Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Core Duo T2350 | Turion 64 ML-40 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 2 | 1 |
Потоков производительных ядер | 2 | 1 |
Базовая частота P-ядер | 1.86 ГГц | 2.2 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Нет | — |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3 | — |
Техпроцесс и архитектура | Core Duo T2350 | Turion 64 ML-40 |
---|---|---|
Техпроцесс | 65 нм | — |
Название техпроцесса | Intel Core microarchitecture | — |
Сегмент процессора | Mobile |
Кэш | Core Duo T2350 | Turion 64 ML-40 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБ | Instruction: 1 x 64 KB | Data: 1 x 64 KB КБ |
Кэш L2 | 2 МБ | 1 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Core Duo T2350 | Turion 64 ML-40 |
---|---|---|
TDP | 31 Вт | 35 Вт |
Максимальная температура | 100 °C | — |
Память | Core Duo T2350 | Turion 64 ML-40 |
---|---|---|
Тип памяти | DDR2 | — |
Скорости памяти | 533 MHz МГц | — |
Количество каналов | 2 | — |
Максимальный объем | 4 ГБ | — |
Поддержка ECC | Нет | — |
Графика (iGPU) | Core Duo T2350 | Turion 64 ML-40 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Нет | — |
Разгон и совместимость | Core Duo T2350 | Turion 64 ML-40 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | — |
Тип сокета | Socket M (mPGA478MT) | Socket 754 |
PCIe и интерфейсы | Core Duo T2350 | Turion 64 ML-40 |
---|---|---|
Версия PCIe | 1.0 | — |
Безопасность | Core Duo T2350 | Turion 64 ML-40 |
---|---|---|
Поддержка виртуализации | Есть | — |
Прочее | Core Duo T2350 | Turion 64 ML-40 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.01.2009 |
Geekbench | Core Duo T2350 | turion 64 mobile ml-40 |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+23,35%
1960 points
|
1589 points
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+78,61%
1461 points
|
818 points
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
796 points
|
826 points
+3,77%
|
PassMark | Core Duo T2350 | turion 64 mobile ml-40 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+14,58%
385 points
|
336 points
|
PassMark Single |
+0%
576 points
|
662 points
+14,93%
|
Этот скромный двуядерник Core Duo T2350 появился в недорогих ноутбуках начала 2009 года. Он позиционировался как базовый вариант для повседневных задач: офис, интернет, просмотр видео – не более того. По сути, это был перелицованный процессор предыдущего поколения (Merom-Refresh), уже не самый свежий на момент релиза. Архитектура "Core" тогда была прорывом, но T2350 находился в самом низу иерархии.
Даже тогда его хватало лишь для простой работы и нетребовательных игр уровня Sims 2 или старых стратегий. Сегодня такой чип ощущается как черепаха: современные бюджетники в разы проворнее, легко справляясь с задачами, заставлявшими T2350 попыхтеть. Открытие нескольких вкладок браузера и пары документов станет для него пределом возможностей. Для современных игр или ресурсоемких приложений он совершенно не подходит.
Энергопотребление в 35 Вт считалось умеренным для эпохи "толстых" ноутбуков и стандартного охлаждения без изысков – он не славился перегревом, как некоторые топовые модели того времени. Сегодня его можно встретить лишь в устаревших системах или как замену для ремонта аналогичных ноутбуков. Энтузиасты почти не интересуются им даже для ретро-сборок, так как есть куда более интересные варианты той эпохи с лучшим потенциалом. По сути, это реликт, напоминающий о временах, когда двух ядер хватало для базовых нужд, но уже ощутимо отстававший даже тогда. Его удел теперь – служить до полного износа в старых машинах или стать музейным экспонатом цифровой археологии.
Этот Turion ML-40 был типичным представителем AMD для тонких и лёгких ноутбуков конца нулевых, позиционировался чуть ниже топовых решений на рынке мобильных ПК для повседневной работы и учёбы. Выпущенный на исходе эпохи одноядерных CPU, он использовал довольно зрелую к тому моменту архитектуру K8, которая уже не была передовой, но обеспечивала совместимость с 64-битным софтом и неплохую энергоэффективность для своего времени. Интересно, что подобные мобильные чипы от AMD тогда активно ставили в ультрапортативные модели, пытаясь конкурировать с Intel по цене, хотя стабильность и поддержка драйверов иногда вызывали вопросы у пользователей. Сегодня любой современный мобильный чип, даже самый бюджетный, настолько его обходит в производительности, что сравнение теряет смысл – это как сопоставлять велосипед и электромобиль. Для игр он давно бесполезен, даже старые проекты будут тормозить, а современные браузеры и офисные пакеты просто загрузят его под завязку. Рабочие задачи вне базового набора программ – тяжелое испытание. Энергопотребление по нынешним меркам высоковато, требовал активного охлаждения, грелся заметно, но для тонких корпусов того времени это было почти нормой. Сегодня он интересен разве что коллекционерам старых ноутбуков или энтузиастам, возящимся с восстановлением винтажной техники, где важно найти оригинальную запчасть. В практическом плане он устарел настолько, что годится лишь как музейный экспонат или очень узкоспециализированный инструмент для запуска допотопного софта, где нужна точная историческая среда. Его время безвозвратно прошло.
Сравнивая процессоры Core Duo T2350 и Turion 64 ML-40, можно отметить, что Core Duo T2350 относится к для лэптопов сегменту. Core Duo T2350 уступает Turion 64 ML-40 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая слабым производительность и экономным энергопотребление. Однако, Turion 64 ML-40 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот древний двухъядерник для Socket M, выпущенный в далеком 2006 году (а не 2009), работал на скромных 1.83 ГГц по 65-нм техпроцессу с TDP 31 Вт и обладал редкой для своего времени технологией динамического разгона шины FSB (Dynamic Front Side Bus Frequency Switching), но сейчас не справится даже с базовыми задачами. Его мощности катастрофически недостаточно для современного софта и многопоточных нагрузок.
Этот мобильный двухъядерный процессор Intel Core Duo T2250 (1.73 ГГц) на устаревшем 65-нм техпроцессе с TDP 31 Вт, выпущенный в начале 2009 года, сегодня сильно ограничен для современных задач, хотя и справлялся с несложными операциями своего времени.
Этот двухъядерный мобильный процессор AMDTurion X2 RM-77, выпущенный в середине 2009 года на устаревшем 65-нм техпроцессе и работавший на частоте 2.1 ГГц (Socket S1G3), принёс пользователям ноутбуков поддержку памяти DDR2 прямо на кристалле при скромном TDP в 35 Вт, но сегодня он уже морально устарел из-за низкой производительности по современным меркам.
Этот двухъядерный мобильный процессор Intel Core 2 Duo T5270 на сокете P, выпущенный в 2007 году с частотой 1.4 ГГц и техпроцессом 65 нм (TDP 35 Вт), сегодня морально устарел из-за скромных характеристик даже для своего времени, но поддерживал интересную технологию Dynamic Power Coordination для оптимизации энергопотребления ядер.
Этот бюджетный одноядерный процессор AMD Sempron M120 от января 2010 года запускался на частоте 2.1 ГГц и работал в ноутбуках через сокет S1g4, отличаясь скромным TDP в 25 Вт при техпроцессе 45 нм. Несмотря на базовость, он поддерживал технологию аппаратной виртуализации AMD-V, что было редкостью для столь доступных чипов того времени.
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.
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.
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.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!