Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Celeron B710 | Core i3-380UM |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 1 | 2 |
Потоков производительных ядер | 1 | 4 |
Базовая частота P-ядер | 1.6 ГГц | 1.33 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Есть |
Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x |
Поддержка AVX-512 | — | Нет |
Техпроцесс и архитектура | Celeron B710 | Core i3-380UM |
---|---|---|
Техпроцесс | — | 32 нм |
Название техпроцесса | — | High-K Metal Gate |
Сегмент процессора | Mobile |
Кэш | Celeron B710 | Core i3-380UM |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБ | |
Кэш L2 | 0.25 МБ | |
Кэш L3 | 2 МБ | 3 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Celeron B710 | Core i3-380UM |
---|---|---|
TDP | 35 Вт | 18 Вт |
Максимальная температура | — | 105 °C |
Рекомендации по охлаждению | — | None |
Память | Celeron B710 | Core i3-380UM |
---|---|---|
Тип памяти | — | DDR3 |
Скорости памяти | — | 800 MHz МГц |
Количество каналов | — | 2 |
Максимальный объем | — | 8 ГБ |
Поддержка ECC | — | Нет |
Поддержка регистровой памяти | — | Нет |
Профили разгона RAM | — | Нет |
Графика (iGPU) | Celeron B710 | Core i3-380UM |
---|---|---|
Интегрированная графика | — | Есть |
Разгон и совместимость | Celeron B710 | Core i3-380UM |
---|---|---|
Разблокированный множитель | — | Нет |
Тип сокета | Socket G2 (rPGA988B ) | BGA 1288 |
PCIe и интерфейсы | Celeron B710 | Core i3-380UM |
---|---|---|
Версия PCIe | — | 2.0 |
Безопасность | Celeron B710 | Core i3-380UM |
---|---|---|
SEV/SME поддержка | — | Нет |
Поддержка виртуализации | — | Есть |
Прочее | Celeron B710 | Core i3-380UM |
---|---|---|
Дата выхода | 01.07.2015 | 01.10.2010 |
Geekbench | Celeron B710 | Core i3-380UM |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+0%
1539 points
|
2386 points
+55,04%
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
1187 points
|
1875 points
+57,96%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+36,03%
1193 points
|
877 points
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
1381 points
|
2160 points
+56,41%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+35,90%
1484 points
|
1092 points
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
196 points
|
522 points
+166,33%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+1,76%
231 points
|
227 points
|
PassMark | Celeron B710 | Core i3-380UM |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
106 points
|
748 points
+605,66%
|
PassMark Single |
+0%
101 points
|
582 points
+476,24%
|
Этот Intel Celeron B710 появился летом 2015 года как типичный представитель нижнего сегмента мобильных процессоров. Тогда он предназначался для самых дешёвых ноутбуков, где главным аргументом была цена, а не скорость. По сути, он использовал уже не самую новую даже для того времени архитектуру Sandy Bridge в сильно урезанном варианте, сохраняя лишь одно настоящее ядро с поддержкой Hyper-Threading для виртуальной многозадачности. Его хватало только на элементарные задачи вроде веб-серфинга в одной вкладке или работы с офисными документами без излишеств; даже тогда он ощутимо тормозил при попытке сделать что-то большее.
Сегодня его возможности выглядят совсем бледно на фоне любого современного чипа, даже бюджетного. Любая работа в сети с несколькими открытыми сайтами, просмотр HD-видео или использование современных приложений превратится в мучительно медленный процесс. Для игр, кроме самых древних и простых, он совершенно непригоден, да и рабочие задачи вне базового набора программ для него слишком тяжелы. Энтузиасты его обходят стороной – потенциал для сборок нулевой.
Главным плюсом была крайне низкая прожорливость и скромное тепловыделение. Такие чипы часто ставили в ультратонкие ноутбуки с пассивным охлаждением или крошечным вентилятором, где тишина ценилась выше скорости. По производительности он ощутимо проигрывал даже скромным двухъядерникам своего времени и был одним из самых медленных вариантов на рынке. Сейчас он может сносно работать разве что как основа для печатной машинки или терминала для вывода самого простого текста и картинок в минимальном разрешении; для всего остального он уже слишком слаб.
Этот Core i3-380UM появился в конце 2010 года как недорогой мобильный чип для тогдашних тонких и легких ноутбуков, позиционируясь как базовое решение для повседневных задач типа веба и офиса в эпоху зарождающихся ультрабуков. Интересно, что он был частью первого поколения Core i с интегрированным графическим чипом прямо на процессорном кристалле по 32-нм техпроцессу, что для своего времени было шагом вперед в компактности и энергоэффективности мобильных платформ. Дизайн Arrandale, к которому он относится, примечателен первым использованием гибридных чипсетов в ноутбуках. Сегодня его производительность покажется крайне скромной, легко затмеваемой даже самыми простыми современными бюджетными мобильными чипами или планшетами. По сути, сейчас он годится лишь для крайне нетребовательных задач: легкого серфинга на старых ОС, просмотра видео низкого разрешения или работы с текстом в старых версиях офисных пакетов — современный интернет и приложения будут его серьезно нагружать или вовсе не запустятся. Энергопотребление у него по нынешним меркам умеренное для того класса тонких ноутбуков, но под серьезной нагрузкой он мог ощутимо нагреваться, часто полагаясь на компактное пассивное или очень простое активное охлаждение без запаса мощности для турбобиста. Попытки использовать его для игр даже того времени были обречены на неудачу из-за очень слабой интегрированной графики и всего двух ядер, что разочарует современных ретро-энтузиастов. По факту, сегодня он представляет скорее историческую ценность как пример ранней эволюции ультрабуков, а его практическое применение вряд ли выходит за рамки очень специфичных, крайне ограниченных сценариев работы со старым ПО или как компонент музейного экспоната эпохи начала 2010-х, когда тонкие ноутбуки только начинали массово завоевывать рынок.
Сравнивая процессоры Celeron B710 и Core i3-380UM, можно отметить, что Celeron B710 относится к для ноутбуков сегменту. Celeron B710 превосходит Core i3-380UM благодаря современной архитектуре, обеспечивая слабым производительность и экономным энергопотребление. Однако, Core i3-380UM остаётся актуальным вариантом для стандартных действиях.
Этот двухъядерный мобильный процессор на 65-нм техпроцессе, работавший на частоте 1,6 ГГц в сокете M с TDP 34 Вт, давно устарел морально и технически, но поддерживал аппаратную виртуализацию VT-x — продвинутую для своего времени функцию.
Передовой энергоэффективный чип Atom X7211RE 2025 года выпуска, основанный на архитектуре Gracemont, объединяет четыре ядра с интегрированной графикой и уникальной технологией Time Coordinated Computing (TCC) для точной синхронизации встроенных систем при скромном энергопотреблении в 12 Вт. Он поддерживает память DDR5/LPDDR5 и платформу Alder Lake-N, предлагая современные возможности для задач IoT и промышленных применений без излишней сложности.
Этот двухъядерный мобильный процессор Athlon X2 QL-60 на 65 нм техпроцессе, выпущенный в 2009 году, сегодня считается сильно устаревшим по производительности и энергоэффективности (TDP 35 Вт при частоте 1.9 ГГц). Его козырь для своего времени — мобильность в сокете S1g3 и технология PowerNow! для гибкого управления частотой и энергопотреблением.
Выпущенный в 2019 году, этот двухъядерный мобильный процессор на устаревшем 14-нм техпроцессе с базовой частотой 2.3 ГГц и TDP 15 Вт уже ощутимо ограничен для современных задач после 2025 года, хотя поддерживает аппаратную виртуализацию VT-x.
Этот одноядерный солдат от AMD, выпущенный в далеком 2009 году на устаревшем 90-нм техпроцессе для сокета S1(S1g2), с тактовой частотой 2.2 ГГц и TDP 35 Вт, морально устарел на современном фоне многопоточных систем. Его козырями были поддержка аппаратной виртуализации AMD-V и низкое энергопотребление для своего времени, но сегодня он не справится с большинством современных задач.
Этот двухъядерный AMD Athlon 64 X2 TK-57 появился осенью 2009 года и сегодня выглядит безнадежно устаревшим по производительности, несмотря на свою тогдашнюю роль в мобильных ПК среднего уровня. Он работает на скромной частоте 1.9 ГГц в сокете S1, изготовлен по 65-нм техпроцессу с TDP всего 31 Вт и поддерживает ускоряющую виртуализацию технологию AMD-V.
Выпущенный в 2007 году почтенный Core 2 Duo T5250 на базе Socket P с двумя ядрами работал на частоте 1.5 ГГц по 65-нм техпроцессу и потреблял 35 Вт энергии своего времени. Он предлагал стандартные для платформы возможности типа VT-x и EM64T, но сегодня крайне ограничен для современных задач из-за своего возраста и скромной производительности.
Выпущенный в 2008 году двухъядерный Intel Core 2 Duo T6900 на частоте 2.4 ГГц для Socket P хоть и обладал важной технологией Intel 64, сейчас считается морально устаревшим и довольно скромным по мощности. Его преимуществом было неплохо контролируемое энергопотребление в 35 Вт при техпроцессе 65 нм.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!