Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Core i3-370M | Core i7-3820QM |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 2 | 4 |
Потоков производительных ядер | 4 | 8 |
Базовая частота P-ядер | 2.4 ГГц | 2.7 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 3.7 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | |
Информация об IPC | — | Moderate IPC improvements over previous generation |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX |
Поддержка AVX-512 | Нет | |
Технология автоматического буста | — | Turbo Boost 2.0 |
Техпроцесс и архитектура | Core i3-370M | Core i7-3820QM |
---|---|---|
Техпроцесс | 32 нм | |
Название техпроцесса | High-K Metal Gate | 32nm |
Процессорная линейка | — | 2nd Generation Intel Core |
Сегмент процессора | Mobile |
Кэш | Core i3-370M | Core i7-3820QM |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБ | Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 0.25 МБ | |
Кэш L3 | 3 МБ | 8 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i3-370M | Core i7-3820QM |
---|---|---|
TDP | 35 Вт | 45 Вт |
Максимальная температура | 90 °C | 105 °C |
Рекомендации по охлаждению | None | Air Cooling |
Память | Core i3-370M | Core i7-3820QM |
---|---|---|
Тип памяти | DDR3 | |
Скорости памяти | 800/1066 MHz МГц | 1600 MHz МГц |
Количество каналов | 2 | |
Максимальный объем | 8 ГБ | 32 ГБ |
Поддержка ECC | Нет | |
Поддержка регистровой памяти | Нет | |
Профили разгона RAM | Нет |
Графика (iGPU) | Core i3-370M | Core i7-3820QM |
---|---|---|
Интегрированная графика | Есть |
Разгон и совместимость | Core i3-370M | Core i7-3820QM |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | |
Тип сокета | Socket G1 (rPGA988A) | Socket G2 (rPGA988B ) |
Совместимые чипсеты | — | HM67, HM65 |
Совместимые ОС | — | Windows 10, Windows 11, Linux |
PCIe и интерфейсы | Core i3-370M | Core i7-3820QM |
---|---|---|
Версия PCIe | 2.0 | 3.0 |
Безопасность | Core i3-370M | Core i7-3820QM |
---|---|---|
Функции безопасности | — | Secure Key, OS Guard |
Secure Boot | — | Есть |
SEV/SME поддержка | Нет | |
Поддержка виртуализации | Есть |
Прочее | Core i3-370M | Core i7-3820QM |
---|---|---|
Дата выхода | 01.07.2010 | 01.04.2012 |
Комплектный кулер | — | Standard Cooler |
Код продукта | — | BX80623I73820QM |
Страна производства | — | Malaysia |
Geekbench | Core i3-370M | Core i7-3820QM |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+0%
4379 points
|
13813 points
+215,44%
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
3185 points
|
11999 points
+276,73%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
1469 points
|
3095 points
+110,69%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
3623 points
|
13123 points
+262,21%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
1818 points
|
3803 points
+109,19%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
859 points
|
3100 points
+260,88%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
385 points
|
792 points
+105,71%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
726 points
|
2482 points
+241,87%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
355 points
|
734 points
+106,76%
|
3DMark | Core i3-370M | Core i7-3820QM |
---|---|---|
3DMark 1 Core |
+0%
158 points
|
426 points
+169,62%
|
3DMark 2 Cores |
+0%
281 points
|
606 points
+115,66%
|
3DMark 4 Cores |
+0%
373 points
|
1399 points
+275,07%
|
3DMark 8 Cores |
+0%
378 points
|
1763 points
+366,40%
|
3DMark 16 Cores |
+0%
378 points
|
1139 points
+201,32%
|
3DMark Max Cores |
+0%
368 points
|
1452 points
+294,57%
|
PassMark | Core i3-370M | Core i7-3820QM |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
1167 points
|
5601 points
+379,95%
|
PassMark Single |
+0%
976 points
|
1856 points
+90,16%
|
Этот Core i3-370M появился летом 2010 года как доступный мотор для недорогих ноутбуков начального уровня. Располагаясь у самого основания тогдашней линейки Core i, он позиционировался для студентов или тех, кому хватало базовых задач: интернет, офис, простой медиаконтент. Интересно, что это были времена перехода на новые сокеты и архитектуры, но сам по себе этот чип не принёс революций, скорее закреплял двухъядерный формат для массового сегмента мобильных ПК. Фанатам старых игр он может быть знаком по скромным игровым ноутбукам той эпохи, которые тянули лишь самые нетребовательные проекты своего времени на низких настройках.
Сегодня его возможности выглядят крайне ограниченными. Даже самые простые современные мобильные процессоры или платы для мини-ПК кажутся на порядок проворнее и отзывчивее при ежедневной работе. Он всё ещё способен запустить текстовый редактор или открыть пару вкладок в старом браузере, но любая сложная веб-страница или современная ОС заставят его изрядно "попотеть". Для современных игр или ресурсоёмких рабочих задач он давно не годится. По части энергопотребления он был довольно умеренным для своего класса тогда, но сегодняшние аналоги при схожей нагрузке работают тише и холоднее; маленькому кулеру в ноутбуке всё же приходилось работать.
По сути, встретить такой процессор сейчас можно разве что в очень старом, доживающем свой век ноутбуке. Покупать его сознательно сегодня – нерационально даже за символические деньги. Максимум, на что он сгодится – это в качестве временного решения для самых простых цифровых задач, если устройство с ним попалось вам бесплатно и исправно работает. Даже по сравнению с нынешними бюджетными Celeron или Pentium Gold он ощущается как тихоходный старичок на фоне шустрых современников, особенно в многозадачности. Его время безвозвратно прошло.
В 2012 году этот Core i7-3820QM был настоящим зверем для мобильных платформ, флагманским предложением Intel для мощных игровых ноутбуков и рабочих станций в корпусе лэптопа. Его четыре ядра с поддержкой Hyper-Threading (до 8 потоков) и высокие тактовые частоты по тем временам давали редкую для портативных систем производительность, позволяя комфортно работать с ресурсоемкими приложениями и играть в самые новые AAA-тайтлы. Архитектура Ivy Bridge на 22нм техпроцессе казалась прорывом, хотя позже стала известна своей чувствительностью к качеству термоинтерфейса под крышкой процессора. Он требовал серьезной системы охлаждения – ноутбуки с ним обычно грелись изрядно и могли шуметь под нагрузкой, но это была плата за мобильную мощь.
Сегодня, конечно, даже бюджетные современные процессоры легко его превосходят в расчете на ватт потребляемой энергии и в однопоточной производительности, критичной для многих игр. Его многопоточная мощность всё ещё выглядит приемлемо для базовых задач вроде веб-сёрфинга, офисной работы или старых игр, но серьёзные современные проекты или тяжёлые рабочие приложения будут его заметно нагружать и тормозить. Сборки энтузиастов уже не рассматривают его всерьез, разве что как временное решение для очень ограниченного бюджета или в рамках апгрейда старого ноутбука.
Энергопотребление было его ахиллесовой пятой – типичный TDP в 45 Вт требовал громоздких блоков питания и мощных систем охлаждения в ноутбуке, что сильно отличало такие устройства от современных тонких и тихих ультрабуков. Сейчас он в основном интересен ретро-геймерам как часть платформы для запуска игр начала 2010-х с аутентичной производительностью, или тем, у кого всё ещё живёт старый "игровой танк" на его основе, способный послужить ещё немного для нетребовательных задач. Это был символ эпохи, когда мощный ноутбук неизбежно означал большой вес и шум.
Сравнивая процессоры Core i3-370M и Core i7-3820QM, можно отметить, что Core i3-370M относится к портативного сегменту. Core i3-370M уступает Core i7-3820QM из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая мощным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Core i7-3820QM остаётся актуальным вариантом для простых операциях.
Выпущенный в 2015 году двухъядерный Pentium 3805U на архитектуре Haswell (22 нм) с частотой 1,9 ГГц и TDP 15 Вт сегодня ощутимо устарел и заметно ограничен по мощности даже для базовых повседневных задач. Его скромные ядрышки, лишенные технологии Turbo Boost и современных инструкций, заметно тянут назад, хотя энергоэффективность была его сильной стороной при выпуске.
Этот скромный двухъядерник Braswell на 14 нм с частотой 1.9 ГГц и TDP в 15 Вт, выпущенный в 2016 году, уже почтенный возраст для современных задач. Его особенность — отсутствие технологии Turbo Boost даже для кратковременных ускорений, что было редкостью даже среди бюджетников того времени.
Выпущенный в 2016 году AMD A9-9400 — это двухъядерный мобильный процессор на архитектуре Excavator (28 нм), работающий в сокете FP4 и потребляющий всего 15 Вт. Даже для своего времени он был скромным решением для базовых задач, но его особенность — встроенная графика Radeon R5, что тогда редко встречалось в столь экономичных чипах.
Этот двухъядерный SOC на архитектуре Jaguar (2.4 ГГц, 28 нм, 25 Вт) запустился в 2014 году и сегодня ощутимо устарел по мощности для современных задач, хотя его интегрированная графика Radeon поддерживает DirectX 11.2 и по-прежнему способна справляться с базовыми задачами визуализации.
Выпущенный в 2009 году четырёхъядерный Intel Core 2 Quad Q9100 с частотой 2.26 ГГц на сокете P (45 нм, TDP 45 Вт) уже сильно устарел по современным меркам, но тогда неплохо тянул ресурсоёмкие задачи и баловал поддержкой аппаратной виртуализации VT-x.
Этот мобильный процессор 2016 года оснащен двумя ядрами с Hyper-Threading на базе архитектуры Skylake (14 нм), работает на частоте 1,5 ГГц и отличается крайне низким энергопотреблением (TDP 6 Вт), что позволяло ему неплохо справляться с базовыми задачами в ультратонких ноутбуках того времени при скромных показателях производительности. Несмотря на позиционирование как Pentium, он обладает полезной для виртуализации технологией VT-d, что редко встречается в столь энергоэффективных чипах.
Выпущенный в апреле 2025 года бюджетный процессор Pentium Gold G7400E на сокете LGA1700 несёт два ядра без Hyper-Threading, работающие на 3.9 ГГц (10нм, TDP 58Вт), что уже на старте делало его скорее устаревающим решением для базовых задач. Его особенность — использование ультрабюджетного чипсета Intel E-серии, сильно ограничивающего функционал платформы.
Этот мобильный Pentium 4410Y 2017 года выпуска на архитектуре Kaby Lake предлагает скромные двухъядерные возможности с базовой частотой 1.5 ГГц при низком TDP 6 Вт на 14-нм техпроцессе, несмотря на устаревающую производительность сегодня, выделяясь поддержкой технологий виртуализации VT-x и аппаратной транзакционной памяти TSX-NI для своего класса, будучи распаян на плату (BGA1515).
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!