Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Core i5-14400T | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 6 | 1 |
Потоков производительных ядер | 12 | 1 |
Базовая частота P-ядер | 1.7 ГГц | 1.6 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 4.3 ГГц | — |
Количество энергоэффективных ядер | 4 | — |
Потоков E-ядер | 4 | — |
Базовая частота E-ядер | 1.1 ГГц | — |
Турбо-частота E-ядер | 3.2 ГГц | — |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | Нет |
Информация об IPC | Экономичное решение с минимальным TDP | Low IPC for mobile tasks |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, AVX, AVX2 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
Поддержка AVX-512 | Нет | |
Технология автоматического буста | Intel Turbo Boost Technology 2.0 | — |
Техпроцесс и архитектура | Core i5-14400T | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Техпроцесс | 10 нм | 90 нм |
Название техпроцесса | Intel 7 | 90nm SOI |
Процессорная линейка | 13th Gen Intel Core i5 | Lancaster |
Сегмент процессора | Desktop Low Power | Laptop / Mobile |
Кэш | Core i5-14400T | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Кэш L1 | 64 КБ | Instruction: 1 x 64 KB | Data: 1 x 64 KB КБ |
Кэш L2 | 2 МБ | 1 МБ |
Кэш L3 | 20 МБ | 512 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i5-14400T | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
TDP | 35 Вт | |
Минимальный TDP | 35 Вт | — |
Максимальная температура | 100 °C | 95 °C |
Рекомендации по охлаждению | Тихий кулер или пассивное охлаждение | Passive cooling |
Память | Core i5-14400T | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Тип памяти | DDR4 / DDR5 | DDR2 |
Скорости памяти | DDR4-3200, DDR5-4800 МГц | Up to 667 MHz МГц |
Количество каналов | 2 | 1 |
Максимальный объем | 128 ГБ | 8 ГБ |
Поддержка ECC | Нет | |
Поддержка регистровой памяти | Нет | |
Профили разгона RAM | Есть | Нет |
Графика (iGPU) | Core i5-14400T | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Есть | Нет |
Модель iGPU | Intel UHD Graphics 730 | — |
Разгон и совместимость | Core i5-14400T | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | |
Поддержка PBO | Нет | |
Тип сокета | LGA 1700 | Socket 754 |
Совместимые чипсеты | B760, H770 | AMD 754 series |
Совместимые ОС | Windows 11, Linux | Windows, Linux |
PCIe и интерфейсы | Core i5-14400T | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Версия PCIe | 5.0 | 1.1 |
Безопасность | Core i5-14400T | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Функции безопасности | Spectre, Meltdown | Basic security features |
Secure Boot | Есть | Нет |
AMD Secure Processor | Нет | |
SEV/SME поддержка | Нет | |
Поддержка виртуализации | Есть | Нет |
Прочее | Core i5-14400T | Turion 64 ML-30 |
---|---|---|
Дата выхода | 15.01.2024 | 15.04.2005 |
Комплектный кулер | — | Standard cooler |
Код продукта | BX8071514400T | TMDML30AJY22AR |
Страна производства | Vietnam | China |
Этот Core i5-14400T – интересный представитель свежей 14-й генерации Intel, вышедшей в начале 2024 года как обновление предыдущих линеек. Он занял место средне-бюджетного процессора с упором на энергоэффективность, рассчитанный прежде всего на готовые офисные ПК и компактные системы с ограниченным охлаждением. Фактически, это стандартный десктопный чип, просто искусственно ограниченный низким TDP в 35 Вт для определенных сегментов рынка производителей готовых компьютеров.
Сегодня он выглядит как очень узкоспециализированное решение. По сравнению с обычными процессорами этого поколения или современными аналогами от конкурентов, его основное преимущество – минимальное тепловыделение при сохранении базовой функциональности ядер Raptor Lake. Его производительности достаточно для повседневных задач: легкой офисной работы, веб-серфинга, просмотра видео и даже несложной многозадачности, но для игр или ресурсоемких рабочих приложений вроде рендеринга или сложных расчетов он подходит слабо. Энтузиасты, строящие мощные игровые или рабочие станции, его просто не рассматривают.
Зато его низкое энергопотребление – главный козырь. Он практически не греется и ему хватает самого простого боксового кулера или даже пассивного охлаждения в специализированных корпусах, работая при этом почти бесшумно. Это делает его отличным кандидатом для тихих офисных машин, домашних медиацентров или компактных файловых серверов, где важнее надежность и отсутствие шума, чем максимальная скорость. Фактически, это современный эквивалент старых энергоэффективных линеек – не для свершений, а для стабильной и тихой работы в своих рамках. Он не потрясает производительностью, но исправно выполняет свою скромную роль там, где нужна именно его главная особенность.
В 2005 году AMD Turion 64 ML-30 позиционировался как доступное решение для тонких и лёгких ноутбуков, пытаясь переманить пользователей от доминировавшего тогда Intel Pentium M. Этот чип стал младшим братом в линейке Turion 64 ML, предлагая базовую производительность одноядерного CPU на архитектуре K8 владельцам не самых топовых мобильных машин того времени. Интересно, что он использовал Socket 754, что было необычно для мобильных платформ AMD и могло ограничивать апгрейд, хотя сам факт поддержки 64-бит тогда казался продвинутой фишкой будущего.
Современные ультрабуки даже начального уровня совершенно затеняют его возможностями, не столько по гигагерцам, сколько по способности моментально реагировать на множество задач одновременно и плавно запускать сложные приложения. Одно ядро Turion ML-30 сегодня просто не справится с требованиями современных операционных систем и фоновых процессов; простой сёрфинг в интернете с несколькими вкладками будет ощутимо подтормаживать, а о редактировании фото или видео и речи нет. Для ретро-геймеров он может представлять определённый интерес как платформа для запуска игр середины нулевых вроде Half-Life 2 или The Sims 2 на аутентичном железе, но энтузиасты сборок его почти не вспоминают.
Энергоэффективность по нынешним меркам была средней — тепловыделение в районе 35 Вт требовало активного охлаждения, хотя и не превращало ноутбук в грелку. Сегодня это уже не рабочая лошадка, а скорее любопытный артефакт эпохи, когда одно ядро и поддержка 64 бит казались достаточными для мобильности. Его актуальность близка к нулю для любых практических задач 2024 года, кроме разве что набора текста в офлайн-редакторе или просмотра старых медиафайлов. Мощнее современных мобильных Celeron он явно не будет, уступая им по всем параметрам удобства использования в современной среде. Это уже история, тихо пылящаяся в старых корпусах.
Сравнивая процессоры Core i5-14400T и Turion 64 ML-30, можно отметить, что Core i5-14400T относится к мобильных решений сегменту. Core i5-14400T превосходит Turion 64 ML-30 благодаря современной архитектуре, обеспечивая высокопроизводительным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, Turion 64 ML-30 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Ответы на ключевые вопросы, которые помогут вам разобраться в мире процессоров, сделать осознанный выбор и избежать распространенных ошибок.
Процессор на сокете LGA 1700 можно заменить самостоятельно при условии совместимости с материнской платой и охлаждением. Нужно выключить компьютер, аккуратно снять старый процессор, нанести термопасту и установить новый. Если не уверены в своих навыках — лучше обратиться к специалисту.
Старый процессор не выкидывай! Кинь объявление на Авито — и он ещё денег вернёт. Даже б/у процы неплохо уходят, особенно если рабочие. Так апгрейд получится выгоднее ;)
Представленный в феврале 2025 года энергоэффективный Intel Core i7-14700TE на сокете LGA1700 заточен под работу с требовательными приложениями благодаря 14 ядрам (6P+8E), базовой частоте 1.9 ГГц и поддержке DDR5-5600/PCIe 5.0 на продвинутом 7-нм техпроцессе Intel 4 при скромном TDP в 35 Вт.
Выпущенный в 2020 году двухъядерный Pentium G6500T с поддержкой Hyper-Threading (4 потока) на сокете LGA1200, работающий на частоте 3.5 ГГц по старому 14-нм техпроцессу и с TDP 35 Вт, выглядит скромно даже на момент релиза. Его архитектура Comet Lake сильно ограничивает потенциал для современных задач по сравнению с более новыми чипами.
Выпущенный в конце 2008 года двухъядерный Intel Core 2 Duo P9600 (Socket P, 45 нм, 2.66 ГГц, TDP 25 Вт) успел морально устареть, хотя его низкое энергопотребление для мобильных систем и высокая тактовая частота были заметными для процессоров линейки Penryn своего времени.
Этот двухъядерный процессор на сокете P с частотой 3.06 ГГц, выпущенный в 2009 году на 45-нм техпроцессе, сейчас выглядит довольно старым по меркам производительности. Он отличается поддержкой технологий VT-x и SSE4.1 при умеренном для своего времени TDP в 28 Вт.
Этот двухъядерник Intel Core 2 Duo P8700 на сокете P с частотой 2.53 ГГц и TDP всего 25 Вт (техпроцесс 45нм) был энергоэффективным решением для ноутбуков своего времени, но сегодня его производительность уже серьезно устарела.
Данный мобильный процессор Intel Core i3-6167U, выпущенный осенью 2015 года, сегодня значительно морально устарел из-за слабой по современным меркам производительности всего двух ядер и технологии 14 нм. Его ключевая особенность — мощная для класса i3 встроенная графика Iris Graphics 550 с eDRAM памяти, но этого недостаточно для компенсации устаревшей архитектуры Skylake с базовой частотой 2.7 ГГц и TDP 28 Вт.
Этот мобильный двухъядерник на архитектуре Ivy Bridge выпущен в далёком 2013 году и давно устарел морально, работая на частоте 1.4 ГГц через сокет FCBGA1023 по 22-нм техпроцессу со скромным TDP в 13 Вт, но примечателен редким для того времени встроенным контроллером USB 3.0.
Этот двухъядерный мобильный процессор 2008 года, выполненный по 45-нм техпроцессу с частотой 2.53 ГГц (сокет P), сейчас существенно устарел по производительности, хотя его низкое энергопотребление (TDP 25 Вт) для своего времени было заметным преимуществом.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!