Core i5-2380P vs Core M3-6Y30 [15 тестов в 2 бенчмарках]

Core i5-2380P
vs
Core M3-6Y30

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
Core i5-2380P vs Core M3-6Y30

Основные характеристики ядер Core i5-2380P Core M3-6Y30
Количество производительных ядер42
Потоков производительных ядер4
Базовая частота P-ядер3.1 ГГц0.9 ГГц
Турбо-частота P-ядер3.4 ГГц2.2 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-ThreadingНетЕсть
Информация об IPCHigh IPC for its generationModerate IPC
Поддерживаемые инструкцииMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVXMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2
Поддержка AVX-512Нет
Технология автоматического бустаIntel Turbo BoostTurbo Boost 2.0
Техпроцесс и архитектура Core i5-2380P Core M3-6Y30
Техпроцесс32 нм14 нм
Название техпроцесса32nm14nm
Процессорная линейкаSandy Bridge6th Gen Intel Core
Сегмент процессораDesktopUltra-Low Power Mobile
Кэш Core i5-2380P Core M3-6Y30
Кэш L1Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБ128 KB КБ
Кэш L20.25 МБ0.512 МБ
Кэш L34 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Core i5-2380P Core M3-6Y30
TDP95 Вт5 Вт
Максимальный TDP7 Вт
Минимальный TDP3.8 Вт
Максимальная температура72 °C100 °C
Рекомендации по охлаждениюAir cooling recommendedPassive Cooling
Память Core i5-2380P Core M3-6Y30
Тип памятиDDR3LPDDR3
Скорости памяти1066/1333 МГц1866 MHz МГц
Количество каналов2
Максимальный объем32 ГБ16 ГБ
Поддержка ECCНет
Поддержка регистровой памятиНет
Профили разгона RAMЕсть
Графика (iGPU) Core i5-2380P Core M3-6Y30
Интегрированная графикаНетЕсть
Модель iGPUIntel HD Graphics 515
Разгон и совместимость Core i5-2380P Core M3-6Y30
Разблокированный множительНет
Поддержка PBOНет
Тип сокетаLGA 1155BGA 1515
Совместимые чипсетыB65, H61Custom
Совместимые ОСWindows 10, Linux
PCIe и интерфейсы Core i5-2380P Core M3-6Y30
Версия PCIe2.03.0
Безопасность Core i5-2380P Core M3-6Y30
Функции безопасностиBasic security features
Secure BootЕсть
AMD Secure ProcessorНет
SEV/SME поддержкаНет
Поддержка виртуализацииЕсть
Прочее Core i5-2380P Core M3-6Y30
Дата выхода01.01.201201.09.2015
Комплектный кулерStandard cooler
Код продуктаBX80623i52380PJW8067702735919
Страна производстваMalaysia

В среднем Core i5-2380P опережает Core M3-6Y30 на 25% в однопоточных и в 2,1 раза в многопоточных тестах

Geekbench Core i5-2380P Core M3-6Y30
Geekbench 2 Score
+63,85% 9136 points
5576 points
Geekbench 3 Multi-Core
+85,55% 8576 points
4622 points
Geekbench 3 Single-Core
+17,36% 2738 points
2333 points
Geekbench 4 Multi-Core
+86,40% 9771 points
5242 points
Geekbench 4 Single-Core
+22,09% 3371 points
2761 points
Geekbench 5 Multi-Core
+91,24% 2335 points
1221 points
Geekbench 5 Single-Core
+28,26% 708 points
552 points
Geekbench 6 Multi-Core
+17,42% 1800 points
1533 points
Geekbench 6 Single-Core
588 points
785 points +33,50%
3DMark Core i5-2380P Core M3-6Y30
3DMark 1 Core
+24,03% 382 points
308 points
3DMark 2 Cores
+62,93% 756 points
464 points
3DMark 4 Cores
+181,27% 1412 points
502 points
3DMark 8 Cores
+149,65% 1438 points
576 points
3DMark 16 Cores
+155,01% 1451 points
569 points
3DMark Max Cores
+152,06% 1409 points
559 points

Описание процессоров
Core i5-2380P
и
Core M3-6Y30

Этот Core i5-2380P появился в начале 2012 года как рабочая лошадка среднего класса, часто попадая в офисные ПК и доступные домашние сборки желающих сэкономить. Тогда он выглядел привлекательно: честные четыре ядра Sandy Bridge, неплохая тактовая частота и поддержка свежей DDR3. Главная его фишка — отсутствие встроенной графики Intel HD Graphics, что было редкостью для десктопных i5 того времени и делало его чуть дешевле для тех, кто брал дискретную видеокарту.

Сегодня он ощущается как очень зрелый ветеран. Даже простенькие современные процессоры, не говоря о новинках, обгонят его с огромным отрывом в плане скорости и эффективности. Для игр он слабоват без мощной видеокарты прошлых поколений и будет ограничивать современные AAA-проекты. Его место сейчас — в роли скромного помощника для базовых задач: интернет, офисные программы, просмотр видео и простенькие старые игры типа CS:GO на низких настройках. Энергоаппетит у него заметный по нынешним меркам, грелся он прилично, поэтому требовал добротного кулера среднего класса.

Если он дожил до наших дней в рабочем состоянии — хорошо! Он ещё послужит в бюджетном HTPC или машине для учёбы/работы без претензий. Но целенаправленно искать его сейчас для новой сборки смысла нет, разве что как самый бюджетный временный вариант или элемент ретро-проекта. Ищите что-то посвежее и экономнее.

Представь тонкий ультрабук образца 2015 года – именно для таких устройств создавался Core M3-6Y30. Intel позиционировала его как революцию для безвентиляторных ноутбуков, обещая достаточную для офисных задач производительность в невероятно компактном корпусе. Тогда это казалось будущим мобильности. Его особенность – крайне низкое энергопотребление, всего 4.5 Вт под нагрузкой. Это позволяло производителям создавать изящные устройства без кулера, лишь с пассивным радиатором внутри, что было главным козырем. Однако за тишину и компактность пришлось расплачиваться: чип часто упирался в температурные и энергетические лимиты, ощутимо замедляясь в задачах сложнее веб-сёрфинга или работы с документами.

Современные процессоры даже в аналогичных тонких системах демонстрируют многократно более высокую отзывчивость при сравнимом теплопакете. Сегодня M3-6Y30 выглядит скорее музейным экспонатом, чем практичным решением. Для современных игр он совершенно не подходит, а в рабочих задачах справится лишь с самым базовым набором программ вроде текстовых редакторов или легких таблиц без сложных формул. Энтузиастам он интересен разве что как памятник эпохи экспериментов с пассивным охлаждением в ультрабуках.

Охлаждение тут было главной "фишкой" – никаких вентиляторов, только тихий радиатор внутри корпуса. Сам чип почти не грелся, но это и было его ограничением: при малейшем повышении нагрузки он тут же снижал частоту, чтобы не выйти за рамки скромного теплового бюджета. Если у вас есть старый ноутбук на этой платформе, его ещё можно использовать для самых простых задач или как печатную машинку. Но покупать такую систему сейчас – плохая идея, даже бюджетные современные решения предложат куда более комфортный опыт без постоянных "тормозов". Он ощутимо медленнее любого нового процессора начального уровня.

Сравнивая процессоры Core i5-2380P и Core M3-6Y30, можно отметить, что Core i5-2380P относится к портативного сегменту. Core i5-2380P уступает Core M3-6Y30 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая мощным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Core M3-6Y30 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.

Сравнение
Core i5-2380P и Core M3-6Y30
с другими процессорами из сегмента Desktop

Intel Core i5-3570T

Этот четырёхъядерный процессор Ivy Bridge для сокета LGA1155, выпущенный в середине 2012 года, сегодня ощутимо устарел по производительности. Однако его низкий TDP (45 Вт) делает его энергоэффективным вариантом для своего времени, а поддержка технологий корпоративного уровня вроде Intel vPro и Intel TXT была его отличительной чертой.

Intel Core i5-2320

Этот почтенный процессор 2011 года выпуска основан на архитектуре Sandy Bridge: четыре физических ядра (без Hyper-Threading), сокет LGA1155, неплохая для своего времени базовая частота 3.0 GHz с турбо-бустом до 3.3 GHz, изготовлен по 32-нм техпроцессу и имеет TDP 95 Вт. По современным меркам его возможности существенно ограничены как из-за возраста, так и из-за отсутствия поддержки современных инструкций и технологий.

Intel Core i7-875K

Выпущенный в 2010 году Intel Core i7-875K использует сокет LGA1156, предлагая 4 ядра и 8 потоков с базовой частотой 2.93 GHz и технологией Turbo Boost для кратковременного ускорения. Этот разблокированный процессор (множитель) на 45-нм техпроцессе с TDP 95 Вт когда-то был неплохим решением для энтузиастов, но сегодня морально устарел по всем параметрам.

Intel Core i5-3335S

Этот четырёхъядерный Core i5-3335S на сокете LGA 1155, выпущенный в 2012 году на 22-нм техпроцессе с TDP всего 65 Вт, уже ощутимо устарел по мощности, хотя его низкое энергопотребление и встроенная графика HD Graphics 2500 когда-то были плюсом для компактных систем. Его базовая частота 2.7 ГГц (до 3.2 ГГц в турбо-режиме) сегодня выглядит скромно даже для повседневных задач.

Intel Core i3-7300

Этот древний двухъядерник с Hyper-Threading (4 потока) на частоте 4.0 GHz, созданный по 14нм техпроцессу для сокета LGA1151 и с TDP 51W, в свое время примечателен был поддержкой Intel Optane Memory. Сегодня же он уже всерьёз устарел для современных задач, хоть и работал вполне шустро в своё время.

AMD Phenom II X6 1100T

Шестиядерный AMD Phenom II X6 1100T, выпущенный в 2010 году на 45-нм техпроцессе, сегодня обладает почтенным возрастом и заметно уступает современным чипам по производительности и энергоэффективности. Этот процессор для Socket AM3 работал на частотах до 3.7 ГГц с TDP в 125 Вт, предлагая для своего времени высокий многопоточный потенциал и легкую разблокировку множителя как ключевую особенность линейки.

Intel Core i5-3330S

Выпущенный в 2012 году Intel Core i5-3330S уже заметно устарел, он оснащен четырьмя ядрами без Hyper-Threading (Socket 1155) и работает на базовой частоте 2.7 ГГц (до 3.2 ГГц в Turbo Boost). Этот энергоэффективный чип (TDP 65 Вт) на 22-нм техпроцессе поддерживает полезные технологии вроде VT-d и аппаратного ускорения шифрования AES-NI.

Intel Core i7-950

Этот ветеран 2009 года сегодня безнадежно устарел и не тянет современные задачи, выделяя при этом немало тепла (TDP 130 Вт). Четыре ядра на архитектуре Nehalem (45 нм) работали на 3.06 ГГц в сокете LGA1366, предлагая необычную для того времени трехканальную память DDR3.

Обсуждение Core i5-2380P и Core M3-6Y30

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.