Core i3-2328M vs Ryzen 5 1600 AF [11 тестов в 3 бенчмарках]

Core i3-2328M
vs
Ryzen 5 1600 AF

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
Core i3-2328M vs Ryzen 5 1600 AF

Основные характеристики ядер Core i3-2328M Ryzen 5 1600 AF
Количество модулей ядер2
Количество производительных ядер26
Потоков производительных ядер412
Базовая частота P-ядер2.2 ГГц3.2 ГГц
Турбо-частота P-ядер3.6 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-ThreadingЕсть
Информация об IPCУлучшенный IPC (+3%) по сравнению с оригинальным 14nm Ryzen
Поддерживаемые инструкцииMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3
Поддержка AVX-512Нет
Технология автоматического бустаPrecision Boost 2
Техпроцесс и архитектура Core i3-2328M Ryzen 5 1600 AF
Техпроцесс12 нм
Название техпроцесса12nm FinFET
Кодовое имя архитектурыPinnacle Ridge
Процессорная линейкаRyzen 5
Сегмент процессораMobileBudget/Mainstream
Кэш Core i3-2328M Ryzen 5 1600 AF
Кэш L1Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБInstruction: 6 x 32 KB | Data: 6 x 64 KB КБ
Кэш L20.25 МБ0.512 МБ
Кэш L33 МБ16 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Core i3-2328M Ryzen 5 1600 AF
TDP35 Вт65 Вт
Максимальный TDP95 Вт
Минимальный TDP45 Вт
Максимальная температура95 °C
Рекомендации по охлаждениюAir cooling (65W TDP)
Память Core i3-2328M Ryzen 5 1600 AF
Тип памятиDDR4
Скорости памятиDDR4-2933 МГц
Количество каналов2
Максимальный объем64 ГБ
Поддержка ECCНет
Поддержка регистровой памятиНет
Профили разгона RAMЕсть
Графика (iGPU) Core i3-2328M Ryzen 5 1600 AF
Интегрированная графикаНет
Разгон и совместимость Core i3-2328M Ryzen 5 1600 AF
Разблокированный множительЕсть
Поддержка PBOЕсть
Тип сокетаSocket G2 (rPGA988B )AM4
Совместимые чипсетыB450, X470 (рекомендуется); X370, B350 (с обновлением BIOS); A320 (ограничения)
Многопроцессорная конфигурацияНет
Совместимые ОСWindows 10/11, Linux (Ubuntu 18.04+, Kernel 4.15+)
Максимум процессоров1
PCIe и интерфейсы Core i3-2328M Ryzen 5 1600 AF
Версия PCIe3.0
Безопасность Core i3-2328M Ryzen 5 1600 AF
Функции безопасностиAMD Secure Memory Encryption
Secure BootЕсть
AMD Secure ProcessorНет
SEV/SME поддержкаНет
Поддержка виртуализацииЕсть
Прочее Core i3-2328M Ryzen 5 1600 AF
Дата выхода01.07.201201.10.2019
Комплектный кулерWraith Stealth
Код продуктаYD1600BBAFBOX
Страна производстваChina, Malaysia

В среднем Ryzen 5 1600 AF опережает Core i3-2328M в 3,1 раза в однопоточных и в 8,6 раз в многопоточных тестах

Geekbench Core i3-2328M Ryzen 5 1600 (12nm refresh)
Geekbench 3 Multi-Core
3436 points
37036 points +977,88%
Geekbench 3 Single-Core
1578 points
6137 points +288,91%
Geekbench 4 Multi-Core
4084 points
31816 points +679,04%
Geekbench 4 Single-Core
2165 points
6209 points +186,79%
Geekbench 5 Multi-Core
882 points
8332 points +844,67%
Geekbench 5 Single-Core
413 points
1388 points +236,08%
Geekbench 6 Multi-Core
773 points
5339 points +590,69%
Geekbench 6 Single-Core
374 points
1244 points +232,62%
PassMark Core i3-2328M Ryzen 5 1600 (12nm refresh)
PassMark Multi
1234 points
12719 points +930,71%
PassMark Single
976 points
2142 points +119,47%
CPU-Z Core i3-2328M Ryzen 5 1600 (12nm refresh)
CPU-Z Multi Thread
503.0 points
3240.0 points +544,14%

Описание процессоров
Core i3-2328M
и
Ryzen 5 1600 AF

Этот Core i3-2328M появился летом 2012 года как типичный представитель мобильной линейки Intel для недорогих ноутбуков и универсальных машин. Он позиционировался как базовый двухъядерник с поддержкой Hyper-Threading (4 потока), предлагая достаточную для офисных задач и нетребовательного мультимедиа производительность студентам и бюджетным пользователям. Интересно, что его архитектура Sandy Bridge, хоть и прогрессивная тогда, не лишена была характерного для ранних 22нм чипов тепловыделения при пиковой нагрузке, что иногда заставляло кулеры бюджетных ноутбуков изрядно шуметь.

Сегодня его возможности кажутся крайне скромными. Даже самые доступные современные мобильные чипы начального уровня, вроде свежих Pentium Gold или Celeron, ощутимо проворнее во всем благодаря куда лучшей эффективности и поддержке современных инструкций. Актуальность его сейчас очень низка: он мучительно медлителен в современных браузерах с множеством вкладок, абсолютно не пригоден для игр кроме самых простых ретро-проектов эпохи его расцвета, и даже базовые рабочие задачи вроде работы с документами или почтой будут сопровождаться заметными задержками при активной многозадачности. Двух физических ядер уже катастрофически мало для фоновых процессов современной ОС и приложений.

С точки зрения энергопотребления и тепла он был относительно умеренным для своего времени в легких задачах, но под нагрузкой грелся заметнее современных аналогов начального уровня, требуя приличного обдува в компактном корпусе ноутбука – недорогие модели часто страдали от перегрева и троттлинга. Сейчас его практическое применение крайне ограничено – разве что как запчасть для ремонта старых машин или элемент для очень специфичных энтузиастских проектов с ностальгическим уклоном. Для повседневного использования в 2024 году он уже безнадежно устарел.

Уникальный пример "тихого апгрейда" от AMD, когда под старым названием продавался значительно улучшенный чип. Фактически, это переименованный Ryzen 5 2600 (12 нм, Zen+), но с небольшим снижением частот. Ключевые преимущества перед оригинальным Ryzen 5 1600 (14 нм, Zen): более современный 12-нанометровый техпроцесс, улучшенная энергоэффективность, повышенная стабильность при разгоне и поддержка памяти DDR4-2933 (против DDR4-2666 у старой версии). Архитектура Zen+ принесла оптимизацию работы с памятью (уменьшены задержки), а также более агрессивные алгоритмы Precision Boost 2, что даёт прирост производительности в играх и многопоточных задачах на 5-15% по сравнению с оригиналом. Процессор сохранил 6 ядер и 12 потоков, TDP 65 Вт и совместимость с сокетом AM4.

Особенности:

  • Лучший разгонный потенциал: на 12 нм чипы стабильнее берут высокие частоты (4.0–4.2 ГГц против 3.8–4.0 ГГц у 14 нм версии).
  • Поддержка ECC-памяти (но не регистровой).
  • Совместимость с чипсетами B350/X370/B450/X470 (требуется обновление BIOS).
  • Комплектный кулер Wraith Stealth достаточен для работы в стоке.

Идеален для бюджетных игровых ПК (например, в паре с видеокартами уровня GTX 1660 Super или RX 5600 XT) и рабочих станций начального уровня. В 2020–2021 годах этот процессор стал хитом среди оверклокеров благодаря соотношению цены и возможностей.

Сравнивая процессоры Core i3-2328M и Ryzen 5 1600 AF, можно отметить, что Core i3-2328M относится к для ноутбуков сегменту. Core i3-2328M уступает Ryzen 5 1600 AF из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая производительным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Ryzen 5 1600 AF остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.

Сравнение
Core i3-2328M и Ryzen 5 1600 AF
с другими процессорами из сегмента Mobile

Intel Pentium 4415Y

Этот скромный двухъядерник Pentium 4415Y на 14 нм, выпущенный в середине 2018 года с TDP всего 6 Вт и базовой частотой 1.6 ГГц (без Turbo Boost), сейчас заметно отстает по мощности, хотя его поддержка инструкций VT-x с EPT для виртуализации была редкой особенностью среди мобильных Pentium того времени.

AMD FX-7500

Этот мобильный APU AMD FX-7500 2014 года выпуска, созданный по 28-нм техпроцессу, объединяет четыре ядра Steamroller (база 2.1 ГГц, турбо до 3.3 ГГц) и довольно мощную для своего времени интегрированную графику Radeon R7 в компактном сокете FP3 при скромном TDP 19 Вт. Сегодня он ощутимо ограничен в производительности из-за возраста и архитектуры Bulldozer/Piledriver.

Intel Celeron 3865U

Этот скромный двухъядерный процессор на архитектуре Kaby Lake-U с частотой 1.8 ГГц и TDP 15 Вт, выпущенный в апреле 2017 года, сразу позиционировался как бюджетное решение для базовых задач и сегодня ощутимо устарел. Он изготовлен по 14-нм техпроцессу и паяется на плату (BGA), а также лишен технологий вроде Hyper-Threading и AVX2, что сильно ограничивает его возможности даже в своей нише.

Intel Core i3-2310M

Этот двухъядерный процессор с технологией Hyper-Threading, выпущенный в начале 2011 года на 32-нм техпроцессе и работающий на 2.1 ГГц (сокет G2, TDP 35 Вт), сегодня основательно устарел по производительности для современных задач. Его ключевая особенность на момент выхода — поддержка условного распараллеливания потоков команд уже на младшем уровне линейки Core.

Intel Celeron N4020

Этот скромный двухъядерный Intel Celeron N4020 2020 года выпуска на базе 14-нм техпроцесса (1.1-2.8 ГГц, TDP 6 Вт) сейчас ощутимо устарел для сложных задач, хотя его встроенный LTE-модем остаётся редким козырем для мобильных устройств. Он подойдёт для самой простой работы и экономит заряд, но мощности для современных требований уже не хватает.

AMD A9-9420

Двухъядерный AMD A9-9420 на сокете AM1, выпущенный в 2017 году на базе устаревшего 28-нм техпроцесса с типичной частотой до 3,6 ГГц и низким TDP (10-15 Вт), сегодня подходит лишь для очень нетребовательных задач. Однако он выделялся довольно мощной для своего класса интегрированной графикой Radeon R5 с поддержкой аппаратного декодирования HEVC.

Intel Core i5-3439Y

Процессор Intel Core i5-3439Y, выпущенный в 2013 году, годами устарел по мощности: это двухъядерный чип Ivy Bridge на 22 нм с низким TDP (13 Вт) и базовой частотой 1,5 ГГц, размещаемый в сокете FCBGA1023. Необычно для своего времени он включал технологию Quick Sync для аппаратного ускорения кодирования видео в составе Intel HD Graphics 4000.

AMD A9-9410

Выпущенный в 2016 году двухъядерный AMD A9-9410 на устаревшем 28-нм техпроцессе работает на частоте до 3.5 ГГц и выделяет до 25 Вт тепла, интегрируя графику Radeon R5 прямо на кристалл при использовании сокета FP4. Даже на момент релиза он позиционировался как маломощное решение для базовых задач.

Обсуждение Core i3-2328M и Ryzen 5 1600 AF

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.