Core i3-330UM vs Phenom X4 9150e [11 тестов в 2 бенчмарках]

Core i3-330UM
vs
Phenom X4 9150e

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
Core i3-330UM vs Phenom X4 9150e

Основные характеристики ядер Core i3-330UM Phenom X4 9150e
Количество модулей ядер1
Количество производительных ядер24
Потоков производительных ядер4
Базовая частота P-ядер1.2 ГГц1.8 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-ThreadingЕстьНет
Информация об IPCImproved IPC over K8 architecture, integrated memory controller
Поддерживаемые инструкцииMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-xMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, AMD64, Cool'n'Quiet, NX bit, AMD-V
Поддержка AVX-512Нет
Техпроцесс и архитектура Core i3-330UM Phenom X4 9150e
Техпроцесс32 нм65 нм
Название техпроцессаHigh-K Metal Gate65nm SOI with Immersion Lithography
Кодовое имя архитектурыAgena
Процессорная линейкаPhenom X4
Сегмент процессораMobileDesktop
Кэш Core i3-330UM Phenom X4 9150e
Кэш L1Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБInstruction: 64 KB | Data: 64 KB КБ
Кэш L20.25 МБ0.512 МБ
Кэш L33 МБ2 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Core i3-330UM Phenom X4 9150e
TDP18 Вт65 Вт
Максимальная температура105 °C70 °C
Рекомендации по охлаждениюNoneStandard 65W AMD cooler
Память Core i3-330UM Phenom X4 9150e
Тип памятиDDR3DDR2
Скорости памяти800 MHz МГцDDR2-667, DDR2-800, DDR2-1066 МГц
Количество каналов2
Максимальный объем8 ГБ
Поддержка ECCНетЕсть
Поддержка регистровой памятиНет
Профили разгона RAMНет
Графика (iGPU) Core i3-330UM Phenom X4 9150e
Интегрированная графикаЕстьНет
Разгон и совместимость Core i3-330UM Phenom X4 9150e
Разблокированный множительНет
Поддержка PBOНет
Тип сокетаBGA 1288AM2+
Совместимые чипсетыAMD 770, 780G, 790FX, nForce 720D, 750a, 780a, 980a
Многопроцессорная конфигурацияНет
Совместимые ОСWindows Vista, Windows 7, Linux
Максимум процессоров1
PCIe и интерфейсы Core i3-330UM Phenom X4 9150e
Версия PCIe2.0
Безопасность Core i3-330UM Phenom X4 9150e
Функции безопасностиNX Bit, AMD Virtualization (AMD-V)
Secure BootНет
AMD Secure ProcessorНет
SEV/SME поддержкаНет
Поддержка виртуализацииЕсть
Прочее Core i3-330UM Phenom X4 9150e
Дата выхода01.04.201027.03.2008
Комплектный кулерAMD boxed cooler (Aluminum)
Код продуктаHD9150OCK4DGI
Страна производстваGermany

В среднем Phenom X4 9150e опережает Core i3-330UM на 58% в однопоточных и в 2,4 раза в многопоточных тестах

Geekbench Core i3-330UM AMD Phenom X4 9150e Quad-Core
Geekbench 2 Score
2300 points
3358 points +46,00%
Geekbench 3 Multi-Core
1701 points
4814 points +183,01%
Geekbench 3 Single-Core
807 points
1356 points +68,03%
Geekbench 4 Multi-Core
2016 points
5002 points +148,12%
Geekbench 4 Single-Core
1019 points
1676 points +64,47%
Geekbench 5 Multi-Core
481 points
1178 points +144,91%
Geekbench 5 Single-Core
213 points
334 points +56,81%
Geekbench 6 Multi-Core
390 points
692 points +77,44%
Geekbench 6 Single-Core
185 points
218 points +17,84%
PassMark Core i3-330UM AMD Phenom X4 9150e Quad-Core
PassMark Multi
543 points
1419 points +161,33%
PassMark Single
395 points
723 points +83,04%

Описание процессоров
Core i3-330UM
и
Phenom X4 9150e

Пара летних процессоров Intel Core i3-330UM появился весной 2010 года как бюджетный вариант для тонких ноутбуков и ранних ультрабуков. Он позиционировался как энергоэффективное решение для тех, кому хватало мощности для офисных задач и веб-серфинга без игровых амбиций. Будучи представителем линейки ULV (Ultra Low Voltage), он отличался скромным теплопакетом всего в 18 Вт, что позволяло создавать тонкие и тихие машины.

По производительности он явно уступал своим старшим братьям серии Core i3/i5 для стандартных ноутбуков, особенно в многопоточных сценариях из-за отсутствия Hyper-Threading. Сегодня даже самые простые современные мобильные чипы, будь то Intel Celeron/Pentium или базовые решения на ARM в хромбуках, легко его обходят в повседневной отзывчивости и многозадачности. Для современных игр или ресурсоемких приложений вроде видеомонтажа он совершенно не подходит, его удел – исключительно легкие задачи: текстовые редакторы, старые браузеры, просмотр фильмов низкого разрешения или запуск примитивных игр прошлой эпохи.

Энергопотребление было главным козырем – маленький вентилятор легко справлялся с охлаждением, делая ноутбуки с ним почти бесшумными при работе с документами. Это был типичный компромисс между производительностью и портативностью для своей эпохи нетбуков и первых ультрабуков. Сейчас такой процессор можно встретить разве что в подержанных машинах, где он напоминает о времени, когда тонкий ноутбук еще был диковинкой. Для сборок энтузиастов он представляет лишь исторический интерес, но для базовых задач вроде печати или чтения почты его мощности еще достаточно.

Обсуждая AMD Phenom X4 9150E конца 2008 года, всплывает образ тихого трудяги для бюджетной сборки. Появившись на излёте финансового кризиса, этот "квадрик" позиционировался как доступная мультизадачность для офисных ПК и непритязательных домашних систем, где важнее тишина и умеренный аппетит к электричеству, чем рекорды скорости. Интересно, что его главной "фишкой" был низкий TDP всего в 65 Вт — редкость для четырёхъядерников той эпохи, превращавшая его в желанного кандидата для компактных корпусов или медиацентров, где шум был настоящим врагом. Сегодня даже самый скромный современный бюджетник оставляет его далеко позади по общей отзывчивости и эффективности, хотя он ещё способен потянуть базовые задачи вроде веб-сёрфинга или запуска старых игр на низких настройках — у ретро-геймеров он иногда всплывает в сборках эпохи DirectX 10 из-за своей аутентичности и цены "почти даром". Для серьёзной работы или современных игр этот ветеран уже не актуален, он скорее любопытный экспонат или временное решение при очень ограниченном бюджете. Его скромное энергопотребление означало, что охлаждать его было проще простого — даже тихий боксовый кулер или маленький башенный радиатор справлялись без намёка на перегрев, что резко контрастировало с его "горячими" собратьями. Будучи поздней ревизией первого Phenom, он избежал многих "детских болячек" архитектуры, но всё равно проигрывал соперникам Intel в производительности на ядро, хотя и пытался компенсировать это наличием четырёх ядер. Сейчас это типичный представитель своей эпохи — уже не рабочий инструмент, а скорее памятник тому времени, когда четырёх ядер для дома только-только перестало быть роскошью. Если он попадётся вам бесплатно или за копейки, он ещё послужит тихим уголком для простых задач или ностальгического путешествия в конец нулевых.

Сравнивая процессоры Core i3-330UM и Phenom X4 9150e, можно отметить, что Core i3-330UM относится к компактного сегменту. Core i3-330UM превосходит Phenom X4 9150e благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Phenom X4 9150e остаётся актуальным вариантом для стандартных действиях.

Сравнение
Core i3-330UM и Phenom X4 9150e
с другими процессорами из сегмента Mobile

Intel Pentium U5600

Этот архаичный мобильный двухъядерник Pentium U5600 образца 2011 года (сокет PGA988A) работает на скромных 1.33 ГГц, создан по 32-нм техпроцессу и отличается небольшим аппетитом к энергии (TDP 18 Вт). Его главная фишка — аппаратная виртуализация VT-x для базовых задач сервера или эмуляции старых ОС.

AMD Athlon II M320

Этот двухъядерный мобильный процессор уже заметно устарел, выпущенный в 2010 году он с трудом тянет даже базовые современные задачи. Оснащен двумя ядрами на частоте 2.1 ГГц (без Turbo Core), выполнен по техпроцессу 45 нм для сокета S1g3 и имеет теплопакет (TDP) в 25 Вт, поддерживая память DDR2.

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 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 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.

AMD Athlon 64 X2 QL-65

Этот мобильный двухъядерник AMD Athlon 64 X2 QL-65 (Socket S1G2), вышедший в конце 2009 года на 65-нм техпроцессе с частотой 2.1 ГГц и TDP 65 Вт, выделялся интегрированным контроллером памяти DDR2 прямо на кристалле. Сегодня он серьезно устарел как по производительности, так и по энергоэффективности для современных приложений.

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.

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.

Обсуждение Core i3-330UM и Phenom X4 9150e

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.