Core 2 Duo T8300 vs Core i7-680UM [11 тестов в 2 бенчмарках]

Core 2 Duo T8300
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 T8300 vs Core i7-680UM

Основные характеристики ядер Core 2 Duo T8300 Core i7-680UM
Количество производительных ядер2
Потоков производительных ядер24
Базовая частота P-ядер2.4 ГГц1.46 ГГц
Турбо-частота P-ядер2.53 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-ThreadingНетЕсть
Поддерживаемые инструкцииMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, SSE4.1MMX, 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 T8300 Core i7-680UM
Техпроцесс45 нм32 нм
Название техпроцессаEnhanced Intel Core microarchitectureHigh-K Metal Gate
Сегмент процессораMobile
Кэш Core 2 Duo T8300 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 L23 МБ0.25 МБ
Кэш L34 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Core 2 Duo T8300 Core i7-680UM
TDP35 Вт18 Вт
Максимальная температура105 °C
Рекомендации по охлаждениюNone
Память Core 2 Duo T8300 Core i7-680UM
Тип памятиDDR2DDR3
Скорости памяти800 MHz МГц
Количество каналов2
Максимальный объем4 ГБ8 ГБ
Поддержка ECCНет
Поддержка регистровой памятиНет
Профили разгона RAMНет
Графика (iGPU) Core 2 Duo T8300 Core i7-680UM
Интегрированная графикаНетЕсть
Разгон и совместимость Core 2 Duo T8300 Core i7-680UM
Разблокированный множительНет
Тип сокетаSocket PBGA 1288
PCIe и интерфейсы Core 2 Duo T8300 Core i7-680UM
Версия PCIe2.0
Безопасность Core 2 Duo T8300 Core i7-680UM
SEV/SME поддержкаНет
Поддержка виртуализацииЕсть
Прочее Core 2 Duo T8300 Core i7-680UM
Дата выхода01.01.200801.01.2011

В среднем Core i7-680UM опережает Core 2 Duo T8300 на 12% в однопоточных и на 16% в многопоточных тестах

Geekbench Core 2 Duo T8300 Core i7-680UM
Geekbench 2 Score
+0,51% 3363 points
3346 points
Geekbench 3 Multi-Core
2376 points
2394 points +0,76%
Geekbench 3 Single-Core
1333 points
1489 points +11,70%
Geekbench 4 Multi-Core
+5,26% 2680 points
2546 points
Geekbench 4 Single-Core
1566 points
1697 points +8,37%
Geekbench 5 Multi-Core
603 points
819 points +35,82%
Geekbench 5 Single-Core
336 points
418 points +24,40%
Geekbench 6 Multi-Core
529 points
565 points +6,81%
Geekbench 6 Single-Core
334 points
358 points +7,19%
PassMark Core 2 Duo T8300 Core i7-680UM
PassMark Multi
902 points
1196 points +32,59%
PassMark Single
+6,48% 970 points
911 points

Описание процессоров
Core 2 Duo T8300
и
Core i7-680UM

Выпущенный в начале 2008 года, этот Core 2 Duo T8300 позиционировался как солидное двухъядерное решение для тонких и лёгких бизнес-ноутбуков и мощных мультимедийных моделей среднего класса. Он находился чуть ниже топовых моделей линейки, предлагая хороший баланс цены и производительности для тогдашних офисных задач, интернета и даже некоторых игр. Его главной фишкой было внедрение более эффективного 45-нм техпроцесса по сравнению с предшественниками, что теоретически обещало лучшее соотношение мощности и тепловыделения в форм-факторе ноутбука. Энтузиасты ретро-игр иногда ищут ноутбуки с такими чипами для аутентичного прохождения хитов конца 2000-х – он неплохо справлялся с играми вроде Half-Life 2, World of Warcraft того времени или Sims 2 на средних настройках, хотя Crysis уже ставил его в тупик.

Сегодня его возможности кажутся архаичными на фоне любой современной бюджетной мобильной платформы, даже самой простой. Он совершенно не годится для текущих версий ОС и браузеров в условиях активного многозадачного использования или потокового видео высокого качества – всё будет ощутимо тормозить. Пригодность ограничивается лишь самыми базовыми задачами вроде набора текста или работы с офисными документами прошлых лет на старых ОС. Энергопотребление и теплоотдача по нынешним меркам были высоки, маленькие кулеры в ноутбуках часто выходили на максимальные обороты под нагрузкой, издавая характерный гул, а из-за термопасты, высыхающей за годы, перегрев стал типичной проблемой этих машин. Извлекать его сейчас практического смысла нет – это скорее музейный экспонат, напоминающий о времени, когда двухъядерные ноутбуки только начинали массово завоёвывать рынок, а производительность в мобильном сегменте росла заметными шагами. Он был рабочим инструментом своего времени, но сегодня его эпоха окончательно ушла.

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 T8300 и Core i7-680UM, можно отметить, что Core 2 Duo T8300 относится к портативного сегменту. Core 2 Duo T8300 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 T8300 и Core i7-680UM
с другими процессорами из сегмента Mobile

Intel Celeron N6210

Этот двухъядерный Intel Celeron N6210 с частотой до 3.0 ГГц и сверхнизким TDP в 6.5 Вт, выпущенный в конце 2022 года на 10 нм техпроцессе, предлагает энергоэффективную скромную мощность для базовых задач. Несмотря на свежий релиз, его возможности ограничены, хотя встроенный контроллер LTE 4G выделяет его среди других бюджетных мобильных чипов.

Intel Celeron 887

Этот мобильный двухъядерник на базе архитектуры Sandy Bridge (32 нм), выпущенный в 2012 году с частотой 1.5 ГГц и TDP 17 Вт (сокет BGA1023), уже давно устарел для современных задач, хотя сохраняет поддержку аппаратной виртуализации VT-x. Его скромная производительность сегодня позволяет лишь справляться с самыми базовыми операциями.

Intel Atom Z3580

Этот четырёхъядерный мобильный процессор Intel Atom Z3580 на платформе Moorefield, выпущенный летом 2015 года, сегодня морально устарел для современных требовательных задач, хотя его сверхнизкое энергопотребление (TDP всего 2.5 Вт) на 22-нм техпроцессе и поддержка 64-битной архитектуры x86 в Android-устройствах были примечательны в своё время.

Intel Celeron B800

Этот одноядерный мобильный процессор Intel Celeron B800 на архитектуре Sandy Bridge, работающий на частоте 1.5 ГГц в сокете G2 (PGA988) и изготовленный по 32-нм техпроцессу с TDP 35 Вт, сегодня является сильно устаревшим трудягой даже для базовых задач. Выпущенный в 2011 году, он не имеет поддержки современных расширений и выглядит очень скромно на фоне нынешних многоядерников.

Intel Atom Z3770

Этот мобильный процессор Bay Trail с 4 ядрами и частотой до 2.4 ГГц на 22 нм техпроцессе, выпущенный в конце 2013 года и рассчитанный на очень низкое энергопотребление (SDP ~2 Вт), сегодня морально устарел почти за десятилетие, хотя в свое время выделялся встроенным контроллером LTE для компактных планшетов. Его скромной мощности теперь недостаточно для современных задач.

Intel Core i3-2357M

Этот двухъядерный мобильный процессор Sandy Bridge (2011 г.), работающий на частоте 1.3 ГГц в сокете PPGA988 с TDP 35 Вт, сегодня ощутимо устарел по производительности, но в свое время предлагал полезную технологию Intel Quick Sync Video для аппаратного ускорения кодирования видео. Он поддерживал Hyper-Threading для параллельной обработки потоков данных.

Intel Pentium J6426

Выпущенный в начале 2022 года Intel Pentium Silver J6426 — 4-ядерный мобильный процессор на 10-нм техпроцессе с низким TDP (10 Вт), базирующийся на эффективных ядрах Tremont и подходящий для недорогих систем и простых задач. Его особенность — интегрированная графика Intel UHD с аппаратным декодированием AV1, редкостью для уровня Pentium в то время.

Intel Core 2 Duo T7800

Этот почтенный мобильный Core 2 Duo T7800 2007 года выпуска, работающий на частоте 2.6 ГГц по довольному старом 65-нанометровому техпроцессу в сокете P, предлагал два ядра и прилично для своего времени производительность при умеренном теплопакете в 35 Вт, поддерживая аппаратную виртуализацию Intel VT-x.

Обсуждение Core 2 Duo T8300 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.