Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Core i5-10500H | Xeon E5-2669 v3 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 4 | 12 |
Потоков производительных ядер | 8 | 24 |
Базовая частота P-ядер | 2.5 ГГц | 2.3 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 4.5 ГГц | — |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | — |
Информация об IPC | Средний IPC для 14nm | — |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 | — |
Поддержка AVX-512 | Есть | — |
Технология автоматического буста | Turbo Boost 2.0 | — |
Техпроцесс и архитектура | Core i5-10500H | Xeon E5-2669 v3 |
---|---|---|
Техпроцесс | 14 нм | — |
Название техпроцесса | Enhanced 14nm++ | — |
Процессорная линейка | Intel Core i5-10500H | — |
Сегмент процессора | Mobile | Server |
Кэш | Core i5-10500H | Xeon E5-2669 v3 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 6 x 32 KB | Data: 6 x 32 KB КБ | Instruction: 12 x 32 KB | Data: 12 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 0.25 МБ | 1.227 МБ |
Кэш L3 | 12 МБ | 30 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i5-10500H | Xeon E5-2669 v3 |
---|---|---|
TDP | 45 Вт | 120 Вт |
Минимальный TDP | 35 Вт | — |
Максимальная температура | 100 °C | — |
Рекомендации по охлаждению | Воздушное охлаждение | — |
Память | Core i5-10500H | Xeon E5-2669 v3 |
---|---|---|
Тип памяти | DDR4 | — |
Скорости памяти | DDR4-2933 МГц | — |
Количество каналов | 2 | — |
Максимальный объем | 64 ГБ | — |
Поддержка ECC | Нет | Есть |
Поддержка регистровой памяти | Нет | — |
Профили разгона RAM | Есть | — |
Графика (iGPU) | Core i5-10500H | Xeon E5-2669 v3 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Есть | — |
Модель iGPU | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | — |
Разгон и совместимость | Core i5-10500H | Xeon E5-2669 v3 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Есть | — |
Поддержка PBO | Нет | — |
Тип сокета | FCBGA1440 | LGA 2011 v3 |
Совместимые чипсеты | Intel 400 Series Mobile Chipset | — |
Совместимые ОС | Windows 10, Windows 11, Linux | — |
PCIe и интерфейсы | Core i5-10500H | Xeon E5-2669 v3 |
---|---|---|
Версия PCIe | 3.0 | — |
Безопасность | Core i5-10500H | Xeon E5-2669 v3 |
---|---|---|
Функции безопасности | Spectre, Meltdown (патчи) | — |
Secure Boot | Есть | — |
AMD Secure Processor | Нет | — |
SEV/SME поддержка | Нет | — |
Поддержка виртуализации | Есть | — |
Прочее | Core i5-10500H | Xeon E5-2669 v3 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.01.2021 | 01.01.2016 |
Комплектный кулер | Нет | — |
Код продукта | SRG10 | — |
Страна производства | Китай | — |
Geekbench | Core i5-10500H | Xeon E5-2669 v3 |
---|---|---|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
22996 points
|
48002 points
+108,74%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+27,46%
4182 points
|
3281 points
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
22241 points
|
31313 points
+40,79%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+48,17%
5315 points
|
3587 points
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
5424 points
|
13619 points
+151,09%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+49,73%
1123 points
|
750 points
|
PassMark | Core i5-10500H | Xeon E5-2669 v3 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
11102 points
|
16107 points
+45,08%
|
PassMark Single |
+70,77%
2565 points
|
1502 points
|
Представь себе игровые ноутбуки начала 2021 года – именно тогда Core i5-10500H был серьезным претендентом в среднем ценовом сегменте. Этот шестиядерник формата Comet Lake-H позиционировался Intel как золотая середина для геймеров, не готовых платить за топовый i7 или i9, но желавших производительности выше бюджетных решений. Он появился в эпоху, когда 14-нанометровая архитектура Intel уже буквально выжимала последние соки, оставаясь основой для мобильных H-серий. Интересно, что эти чипы часто становились базой для тонких игровых систем, где их терморежим сталкивался с ограничениями корпуса.
По сравнению с современными мобильными процессорами, особенно на архитектурах Alder Lake или Zen 3+, тот i5 выглядит уже довольно скромно – ему не хватает эффективности и многопоточного рывка новых поколений. Сегодня он справляется с большинством повседневных задач и легкой работы в фоторедакторах вполне уверенно, но требовательные проекты по видеообработке или сложный рендеринг заставят его попотеть. В играх актуальность сильно зависит от видеокарты и разрешения: парный с RTX 3060, он еще потянет многие проекты на средних-высоких настройках в FullHD, хотя уже не всегда обеспечит стабильные 60+ FPS в самых тяжелых сценах современных ААА-тайтлов.
Главная его особенность в наши дни – требовательность к охлаждению. При заявленном TDP в 45 Вт он в реальности под нагрузкой легко способен потреблять значительно больше и ощутимо раскаляться. В ноутбуке с посредственной системой охлаждения ты быстро услышишь шум вентиляторов, а под длительной пиковой нагрузкой может начаться троттлинг. Поэтому сейчас его стоит рассматривать лишь в контексте уже существующих ноутбуков, особенно в паре с хорошей дискретной видеокартой прошлого поколения – там он еще покажет себя неплохо для нетребовательных игр и работы. Но как основу для новой покупки я бы уже не рекомендовал – современные аналоги при схожей цене дают заметно больший запас производительности и куда лучшую энергоэффективность.
Этот Xeon E5-2669 v3 – настоящий тяжеловес эпохи Haswell-EP, анонсированный Intel в начале 2016 года как топовое решение для плотных серверных стоек и рабочих станций высшего класса. С его рекордными для того времени 12 ядрами и 24 потоками он сулил фантастическую многопоточную производительность профессионалам в области рендеринга, сложных вычислений и виртуализации. Интересно, что формально никогда не предназначался для розницы, но стал легендой среди энтузиастов благодаря китайским материнским платам – многие строили на его основе мощные и относительно доступные рабочие станции на платформах вроде Huananzhi. По сегодняшним меркам его IPC ощутимо проигрывает даже младшим современным Core i5 в задачах, требующих скорости одного ядра, хотя многопоточный потенциал всё ещё способен впечатлить в специфичных нагрузках. Для игр он уже явно не актуален – низкие частоты и архитектурные ограничения ставят его ниже многих бюджетных современных процессоров. Его главный камень преткновения – огромный теплопакет в 135 Вт, требующий действительно серьёзного башенного кулера или СВО для стабильной работы под нагрузкой, особенно в домашних корпусах. Сейчас он может быть бюджетным вариантом апгрейда для старых рабочих станций или специфичных многопоточных задач на вторичном рынке, где цена важнее абсолютной скорости. Однако питать иллюзии не стоит – в новых сборках его место лишь в случае крайне ограниченного бюджета и чёткого понимания его теплового характера и устаревшей однопоточной производительности. Это был специфичный инструмент для своей эпохи, оставивший след благодаря уникальному сочетанию ядер и доступности на вторичке вопреки изначально серверному статусу.
Сравнивая процессоры Core i5-10500H и Xeon E5-2669 v3, можно отметить, что Core i5-10500H относится к для ноутбуков сегменту. Core i5-10500H превосходит Xeon E5-2669 v3 благодаря современной архитектуре, обеспечивая производительным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, Xeon E5-2669 v3 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Выпущенный в апреле 2018 года как флагман для мощных ноутбуков, этот 6-ядерный Core i9-8950HK на 14 нм техпроцессе (Coffee Lake) умел разгоняться до впечатляющих 4.8 ГГц благодаря поддержке Extreme Edition и разблокированному множителю, выделяя до 65 Вт тепла в разгоне и используя эффективный припой вместо термопасты для охлаждения — редкость для того времени. Несмотря на былую мощь, сегодня он заметно уступает современным мобильным процессорам по энергоэффективности и производительности.
Выпущенный в 2019 году мобильный Intel Core i7-9750H с 6 ядрами и поддержкой Thermal Velocity Boost до 4.5 ГГц по-прежнему справляется с задачами, но это уже не самая свежая платформа на 14 нм, которая требовала хорошего охлаждения из-за своего TDP в 45 Вт.
Представленный в апреле 2022 года топовый мобильный процессор AMD Ryzen 9 Pro 6950HS на архитектуре Zen 3+ (8 ядер/16 потоков, техпроцесс 6 нм) демонстрирует высокую производительность и эффективность при TDP 35-45 Вт, поддерживая новую платформу AM5. Его отличают профессиональные функции безопасности, такие как AMD Memory Guard и выделенный Secure Processor, что редко встречается в потребительских чипах.
Выпущенный в 2021 году мобильный процессор AMD Ryzen 5 5500U на архитектуре Zen 2 предлагает 6 ядер и 12 потоков с тактовой частотой до 4.0 ГГц при низком TDP в 15 Вт, обеспечивая гибкий баланс производительности и энергоэффективности на 7-нм техпроцессе для тонких ноутбуков. Несмотря на использование предыдущего поколения ядер, он остается актуальным решением для повседневных задач и легкой многозадачности.
Этот восьмиядерный мобильный процессор на архитектуре Zen 2 (7 нм), выпущенный в начале 2020 года, все еще остается шустрым и энергоэффективным (15 Вт TDP) вариантом для тонких ноутбуков, хоть и не самый новый на рынке. Его 16 потоков уверенно справляются с большинством задач, включая многозадачность и требовательные приложения.
Выпущенный в начале 2022 года шустрый мобильный процессор Core i7-1265U на гибридной архитектуре Alder Lake (10 нм) предлагает 10 ядер (2 мощных + 8 энергоэффективных) с частотами до 4.8 ГГц. Он обеспечивает хорошую производительность для ультрабуков в диапазоне TDP 12-55 Вт, поддерживая современные интерфейсы вроде PCIe 4.0 и Thunderbolt 4.
Этот мобильный процессор 2020 года с 6 ядрами и турбо-частотой до 5.1 ГГц был внушительным решением для ноутбуков своего времени, отличаясь поддержкой технологии Thermal Velocity Boost для дополнительного разгона при оптимальных температурах, но теперь заметно уступает современным чипам по эффективности. При TDP 45 Вт он построен на устаревшем 14-нм техпроцессе и использует сокет BGA1440.
Этот мобильный процессор Intel Core i3-1220P, появившийся в начале 2022 года, построен на гибридной архитектуре Alder Lake-P: он объединяет 4 производительных и 8 энергоэффективных ядер (12 потоков) на 10-нм техпроцессе, работающих на частотах до 4.4 ГГц при стандартном TDP в 28 Вт. Его актуальность для не самых требовательных задач сохраняется, особенно учитывая эффективное распределение нагрузки между ядрами разного типа.