Core 2 Duo T7200 vs Core i7-680UM [11 тестов в 2 бенчмарках]

Core 2 Duo T7200
vs
Core i7-680UM

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
Core 2 Duo T7200 vs Core i7-680UM

Основные характеристики ядер Core 2 Duo T7200 Core i7-680UM
Количество производительных ядер2
Потоков производительных ядер24
Базовая частота P-ядер2 ГГц1.46 ГГц
Турбо-частота P-ядер2.53 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-ThreadingНетЕсть
Поддерживаемые инструкцииMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
Поддержка AVX-512Нет
Технология автоматического бустаTurbo Boost 1.0
Техпроцесс и архитектура Core 2 Duo T7200 Core i7-680UM
Техпроцесс65 нм32 нм
Название техпроцесса65nmHigh-K Metal Gate
Сегмент процессораMobile
Кэш Core 2 Duo T7200 Core i7-680UM
Кэш L1Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБInstruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБ
Кэш L24 МБ0.25 МБ
Кэш L34 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Core 2 Duo T7200 Core i7-680UM
TDP34 Вт18 Вт
Максимальная температура100 °C105 °C
Рекомендации по охлаждениюNone
Память Core 2 Duo T7200 Core i7-680UM
Тип памятиDDR2DDR3
Скорости памяти667 MHz МГц800 MHz МГц
Количество каналов2
Максимальный объем4 ГБ8 ГБ
Поддержка ECCНет
Поддержка регистровой памятиНет
Профили разгона RAMНет
Графика (iGPU) Core 2 Duo T7200 Core i7-680UM
Интегрированная графикаНетЕсть
Разгон и совместимость Core 2 Duo T7200 Core i7-680UM
Разблокированный множительНет
Тип сокетаSocket MBGA 1288
PCIe и интерфейсы Core 2 Duo T7200 Core i7-680UM
Версия PCIe1.02.0
Безопасность Core 2 Duo T7200 Core i7-680UM
SEV/SME поддержкаНет
Поддержка виртуализацииЕсть
Прочее Core 2 Duo T7200 Core i7-680UM
Дата выхода01.08.200601.01.2011

В среднем Core i7-680UM опережает Core 2 Duo T7200 на 38% в однопоточных и на 40% в многопоточных тестах

Geekbench Core 2 Duo T7200 Core i7-680UM
Geekbench 2 Score
2772 points
3346 points +20,71%
Geekbench 3 Multi-Core
1943 points
2394 points +23,21%
Geekbench 3 Single-Core
1082 points
1489 points +37,62%
Geekbench 4 Multi-Core
2104 points
2546 points +21,01%
Geekbench 4 Single-Core
1245 points
1697 points +36,31%
Geekbench 5 Multi-Core
523 points
819 points +56,60%
Geekbench 5 Single-Core
296 points
418 points +41,22%
Geekbench 6 Multi-Core
409 points
565 points +38,14%
Geekbench 6 Single-Core
239 points
358 points +49,79%
PassMark Core 2 Duo T7200 Core i7-680UM
PassMark Multi
735 points
1196 points +62,72%
PassMark Single
737 points
911 points +23,61%

Описание процессоров
Core 2 Duo T7200
и
Core i7-680UM

Этот Intel Core 2 Duo T7200 – настоящий трудяга из далёкого 2006 года, когда компания Intel наконец-то выкатила свою революционную архитектуру Core после провальных Pentium 4. Он позиционировался как солидный середнячок для ноутбуков бизнес-класса и мощных мультимедийных моделей тех лет, предлагая два реальных ядра взамен старых технологий виртуального многопоточения. Помню, как тогда его хвалили за отличный баланс производительности и автономности по меркам эпохи DVD-приводов и первых массовых ноутбуков с широкими экранами.

Интересно, что хотя архитектура Conroe сама по себе была прорывом, этот конкретный чип работал на сравнительно медленной шине FSB 667 МГц, что иногда становилось узким местом по сравнению с более старшими собратьями. Сегодня он кажется черепахой на фоне любых современных чипов, даже самых бюджетных – разница не просто в цифрах, а в самой плавности работы и способности справиться с базовыми задачами вроде веб-сёрфинга с множеством вкладок. Его актуальность сегодня крайне ограничена: он может потянуть старые игры типа Half-Life 2 или World of Warcraft образца тех лет на низких настройках, но для современного гейминга или серьёзной работы явно не годится; энтузиасты берут его разве что для аутентичных ретро-сборок ноутбуков той эпохи.

По части энергии и тепла он считался довольно умеренным для своей мощности тогда – типичные 35 Вт требовали кулера получше, но не превращали ноутбук в печку. Сейчас же любой современный чип для ультрабука обставляет его по энергоэффективности в разы. Если вдруг найдётся ноутбук с таким процессором, ожидайте его работы лишь с лёгкими ОС вроде Linux на базе XFCE или Windows XP/7 для простейших задач – современные программы будут его просто душить. Хорош он разве что как музейный экспонат, напоминающий о времени, когда два ядра казались вершиной прогресса для карманного компьютера. Для чего-то практичного в 2024 году это уже не лучший выбор.

Вот смотри, Intel Core i7-680UM появился в начале 2011 года как топовый чип для сверхтонких ноутбуков премиум-класса. Тогда он символизировал баланс между производительностью и компактностью для бизнес-аудитории и ранних адептов ультрабуков. Его архитектура Lynnfield в мобильном варианте несла знаковую для Intel технологию Hyper-Threading на двух ядрах, что давало преимущество в многозадачности над обычными Core i5 того же форм-фактора.

Интересно, что несмотря на статус i7, его теплопакет укладывался в скромные 18 Вт – настоящий подвиг инженеров для флагманского чипа в столь тесном корпусе. Однако эта жёсткая экономия энергии часто проявлялась термотроттлингом под серьёзной нагрузкой: чип просто сбрасывал частоты, чтобы не перегреться в тонком корпусе. Для ретро-геймеров он сегодня не представляет большого интереса – игры даже его эпохи часто требовали дискретной графики, которой в таких ноутбуках обычно не было.

Рядом с современными чипами, даже бюджетными, он выглядит как медленная кофеварка против мощного чайника – разница в скорости выполнения повседневных задач и многопоточных операций огромна из-за кардинального роста IPC и числа ядер. Сегодня его максимум – это запуск офисных приложений, веб-сёрфинг с парой вкладок или просмотр видео в низком разрешении. Любая попытка монтажа видео или сложной графики упрётся в потолок его возможностей и вызовет активный шум вентиляторов.

Охлаждение ему требовалось продуманное, но не монструозное – компактный кулер в корпусе ноутбука справлялся, хотя и гудя под нагрузкой заметнее предшественников. Энергоэффективность для 2011 года была неплохой, позволяя держать автономность на приемлемом уровне в тонких машинах. Сейчас рассматривать его для новых сборок, даже бюджетных или энтузиастских, смысла нет – он устарел морально и физически. Его удел – старые рабочие лошадки, которые ещё способны на базовые задачи, или музей цифровой истории мобильных технологий.

Сравнивая процессоры Core 2 Duo T7200 и Core i7-680UM, можно отметить, что Core 2 Duo T7200 относится к портативного сегменту. Core 2 Duo T7200 уступает Core i7-680UM из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая низкопроизводительным производительность и низким энергопотреблением энергопотребление. Однако, Core i7-680UM остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.

Сравнение
Core 2 Duo T7200 и Core i7-680UM
с другими процессорами из сегмента Mobile

Intel Pentium T2390

Этот мобильный двухъядерник на 65-нм техпроцессе (сокет PPGA478, 1.86 ГГц, TDP 35 Вт), выпущенный в 2009 году, сегодня заметно устарел по производительности. Его редкой для бюджетного сегмента того времени особенностью была поддержка технологии Intel Trusted Execution для улучшения безопасности.

Intel Celeron 867

Выпущенный в 2012 году двухъядерный Intel Celeron 867 на архитектуре Sandy Bridge (32 нм, TDP 17 Вт) с базовой частотой 1.3 ГГц сегодня заметно устарел морально и технически из-за отсутствия поддержки современных инструкций вроде AVX и AES-NI. Его слабая производительность и минимальный функционал делают его малопригодным для большинства современных задач, несмотря на сохранение нишевой полезности для базовых операций.

ZHAOXIN Z3-6540M

Этот восьмиядерный процессор на сокете LGA 4189, выпущенный в конце 2022 года (16 нм, 2.7-3.0 ГГц), уже заметно отстает по энергоэффективности от новейших аналогов при довольно высоком TDP в 150 Вт. Его особенности — поддержка PCIe 4.0 и быстрой памяти DDR4-3200, что выделяло его на момент релиза в сегменте китайских CPU.

AMD A6-1450

Выпущенный в 2013 году четерёхъядерный AMD A6-1450 на сокете FT3 с частотой всего 1.0-1.4 ГГц уже сильно устарел морально, хотя его технологии 28 нм и сверхнизкий TDP в 8 Вт когда-то позволяли ему быть компактным мобильным чипом со встроенной графикой Radeon HD 8250.

Intel Celeron N3010

Этот двухъядерный чип Intel Celeron N3010, выпущенный в конце 2016 года на 14-нм техпроцессе, прилично морально устарел для современных задач из-за низкой базовой частоты (1.04 ГГц) и скромной производительности, но его крошечное энергопотребление (TDP всего 4 Вт) для сокета FCBGA1170 делает его идеальным для самых простых устройств, способных работать без вентилятора.

Intel Celeron Dual-Core T3500

Этот морально устаревший двухъядерник на архитектуре Penryn (65 нм), появившийся в конце 2008 года, работал на частоте 2.1 ГГц через шину FSB 800 МГц и устанавливался в сокет P с теплопакетом (TDP) 35 Вт. Характерной особенностью была слабая даже для своего времени производительность и отсутствие поддержки виртуализации Intel VT-x. Источники: ark.intel.com, AnandTech (2009).

Intel Core 2 Duo T5750

Этот двухъядерный процессор Core 2 Duo T5750 на 65-нм техпроцессе, выпущенный в 2008 году с частотой 2 ГГц и TDP 35 Вт для ноутбуков (сокет P), сегодня сильно устарел для современных задач, хотя и поддерживал тогда уникальную аппаратную технологию доверенного исполнения кода (TXT) для безопасности.

Intel Core i3-330UM

Этот двухъядерный процессор 2010 года, основанный на архитектуре Westmere (32 нм), работающий на частоте 1.2 ГГц с низким TDP 18 Вт, сейчас ощутимо устарел по производительности, хотя в своё время предлагал полезные технологии вроде Hyper-Threading и интегрированного контроллера памяти для ноутбуков. Его особенности включали поддержку VT-x и Trusted Execution для безопасной виртуализации.

Обсуждение Core 2 Duo T7200 и Core i7-680UM

Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.

Здесь вы можете:

Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!

Мы собираем Cookie-файлы и используем Яндекс.Метрику. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой персональных данных.