Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Core i5-3210M | Core i7-4800MQ |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 2 | 4 |
Потоков производительных ядер | 4 | 8 |
Базовая частота P-ядер | 2.5 ГГц | 2.7 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 3.1 ГГц | 3.7 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | |
Информация об IPC | Moderate IPC improvements over Sandy Bridge | High IPC |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 |
Поддержка AVX-512 | Нет | |
Технология автоматического буста | Turbo Boost 2.0 |
Техпроцесс и архитектура | Core i5-3210M | Core i7-4800MQ |
---|---|---|
Техпроцесс | 22 нм | |
Название техпроцесса | 22nm | |
Процессорная линейка | 3rd Generation Intel Core | 4th Gen Intel Core |
Сегмент процессора | Mobile |
Кэш | Core i5-3210M | Core i7-4800MQ |
---|---|---|
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 | 6 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i5-3210M | Core i7-4800MQ |
---|---|---|
TDP | 35 Вт | 47 Вт |
Максимальная температура | 105 °C | 100 °C |
Рекомендации по охлаждению | Air Cooling | Active Cooling |
Память | Core i5-3210M | Core i7-4800MQ |
---|---|---|
Тип памяти | DDR3 | DDR3L |
Скорости памяти | 1600 MHz МГц | |
Количество каналов | 2 | |
Максимальный объем | 32 ГБ | |
Поддержка ECC | Нет | |
Поддержка регистровой памяти | Нет | |
Профили разгона RAM | Нет | Есть |
Графика (iGPU) | Core i5-3210M | Core i7-4800MQ |
---|---|---|
Интегрированная графика | Есть |
Разгон и совместимость | Core i5-3210M | Core i7-4800MQ |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | |
Поддержка PBO | — | Нет |
Тип сокета | Socket G2 (rPGA988B ) | rPGA946B |
Совместимые чипсеты | HM77, HM76, HM75, HM70 | Custom |
Совместимые ОС | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
PCIe и интерфейсы | Core i5-3210M | Core i7-4800MQ |
---|---|---|
Версия PCIe | 3.0 |
Безопасность | Core i5-3210M | Core i7-4800MQ |
---|---|---|
Функции безопасности | Secure Key, OS Guard | Basic security features |
Secure Boot | Есть | |
AMD Secure Processor | — | Нет |
SEV/SME поддержка | Нет | |
Поддержка виртуализации | Есть |
Прочее | Core i5-3210M | Core i7-4800MQ |
---|---|---|
Дата выхода | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Комплектный кулер | Standard Cooler | — |
Код продукта | BX80637I53210M | CL8064701683213 |
Страна производства | Malaysia | Vietnam |
Geekbench | Core i5-3210M | Core i7-4800MQ |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+0%
6726 points
|
11639 points
+73,04%
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
5465 points
|
12255 points
+124,25%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
2655 points
|
3328 points
+25,35%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
6125 points
|
11464 points
+87,17%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
3167 points
|
4253 points
+34,29%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
1392 points
|
3024 points
+117,24%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
634 points
|
899 points
+41,80%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
1171 points
|
3583 points
+205,98%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
580 points
|
1171 points
+101,90%
|
3DMark | Core i5-3210M | Core i7-4800MQ |
---|---|---|
3DMark 1 Core |
+0%
332 points
|
481 points
+44,88%
|
3DMark 2 Cores |
+0%
536 points
|
897 points
+67,35%
|
3DMark 4 Cores |
+0%
724 points
|
1479 points
+104,28%
|
3DMark 8 Cores |
+0%
761 points
|
1885 points
+147,70%
|
3DMark 16 Cores |
+0%
761 points
|
1933 points
+154,01%
|
3DMark Max Cores |
+0%
726 points
|
1928 points
+165,56%
|
PassMark | Core i5-3210M | Core i7-4800MQ |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
2468 points
|
5772 points
+133,87%
|
PassMark Single |
+0%
1524 points
|
1920 points
+25,98%
|
CPU-Z | Core i5-3210M | Core i7-4800MQ |
---|---|---|
CPU-Z Multi Thread |
+0%
692.0 points
|
1475.0 points
+113,15%
|
Этот Core i5-3210M был типичной рабочей лошадкой для ноутбуков начала 2012 года. Он стоял чуть ниже топовых моделей линейки Sandy Bridge/Ivy Bridge и предназначался для массового сегмента – студентов, офисных работников, тех, кому нужен был сбалансированный ноутбук без излишеств. На момент выхода он неплохо справлялся с повседневными задачами вроде веб-серфинга, документов и даже лёгкой графики благодаря интегрированному видеоядру.
Сегодня его возможности выглядят весьма скромно на фоне любого современного мобильного чипа. В играх он тянет лишь старые или очень нетребовательные проекты на низких настройках. Для рабочих задач актуален разве что в офисном пакете или веб-приложениях без высокой нагрузки; многозадачность ограничена устаревшей архитектурой и малым количеством ядер. Энтузиасты могут найти его в старых ноутбуках как основу для неприхотливых Linux-сборок или медиацентра.
По части энергопотребления и тепловыделения он был не самым горячим, но требовал приличного кулера в корпусе ноутбука – стандартные системы охлаждения справлялись, но могли шуметь под нагрузкой. Со временем высохшая термопаста на таких чипах часто приводила к перегреву и троттлингу. До сих пор его можно встретить в работающих ноутбуках той эпохи – это был крепкий середнячок, который честно отрабатывал свои годы в эпоху толстых пластиковых корпусов и экранов с матовым покрытием. Для серьёзных задач сегодня он устарел, но как резервный или очень бюджетный вариант ещё может послужить.
Этот Intel Core i7-4800MQ в своё время был вполне серьёзным мобильным флагманом для топовых игровых и рабочих ноутбуков начала 2013 года. Он символизировал мощь того времени, предлагая четыре реальных ядра с поддержкой Hyper-Threading – большая редкость и роскошь для ноутбуков тех лет. Появившись в эпоху активного перехода на DDR3L, он часто становился основой мощных мультимедийных и профессиональных мобильных станций.
С точки зрения современных процессоров, он, конечно, выглядит скромно – даже бюджетные новые мобильные чипы легко его обходят по всем параметрам, особенно в энергоэффективности. Для сегодняшней работы он ещё справится с офисными задачами, интернетом и нетребовательной многозадачностью, но запуск последних игр или ресурсоёмких программ будет для него непосильной задачей. Старые игры эпохи его расцвета он потянет, но не жди чудес от современных проектов.
Главный его нюанс – он был настоящей тепловой печкой по нынешним меркам, требовал очень солидных систем охлаждения для ноутбука. Если радиаторы забиты пылью или термопаста высохла, он легко мог дросселировать даже под простыми задачами. Его аппетит к энергии также ощутимо выше, чем у современных мобильных собратьев. Сейчас видеть его в работе – это скорее встреча со старым знакомым из эпохи громоздких игровых ноутбуков с коротким временем автономной работы. Для серьёзных задач он уже не актуален, но как рабочая лошадка для базовых нужд или сердце старого лэптопа, который жалко выбросить, ещё послужит, если обеспечить ему хорошее охлаждение. Только не пытайся сравнивать его напрямую с современными чипами – разрыв будет очень ощутимым.
Сравнивая процессоры Core i5-3210M и Core i7-4800MQ, можно отметить, что Core i5-3210M относится к для ноутбуков сегменту. Core i5-3210M уступает Core i7-4800MQ из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая производительным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, Core i7-4800MQ остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Выпущенный в апреле 2020 года, двухъядерный Athlon Silver 3050U на архитектуре Zen с частотой 2.3-3.2 ГГц (техпроцесс 14 нм, TDP 15 Вт) позиционировался как доступное решение для базовых задач в компактных ноутбуках. Его особенность — отсутствие поддержки технологии многопоточности SMT, что ограничивает производительность в многозадачности по сравнению с современными конкурентами.
Этот двухъядерный процессор с гипертредингом (4 потока) и сверхнизким TDP всего 4.5 Вт на базе 14 нм техпроцесса, работающий на частотах от 1.3 до 3.6 ГГц, был ярким примером попытки Intel вложить высокую производительность линейки Core i7 в крайне энергоэффективные форм-факторы ещё в далёком 2016 году. Его ключевая особенность — экстремально низкое энергопотребление для такого класса чипов того времени, что позволяло использовать его в ультратонких ноутбуках и планшетах без активного охлаждения.
Этот двухъядерный мобильный процессор Intel Core i7-3687U на архитектуре Ivy Bridge (22 нм) с TDP всего 17 Вт выпущен в 2013 году и сегодня уже серьезно устарел, хотя для своего времени выдавал неплохую производительность благодаря технологии Hyper-Threading и кэшу L3 объемом 4 МБ. Он отличался хорошей энергоэффективностью для ультрабуков ранних моделей.
Двухъядерный Sandy Bridge с Hyper-Threading на 32 нм техпроцессе разгонялся до 3.4 ГГц при TDP 35 Вт, но сегодня он серьёзно устарел, хотя его поддержка интерфейса Thunderbolt была в новинку для мобильных платформ того времени.
Этот почти шестилетний мобильный ветеран (Core i7 8500Y на 14 нм) объединяет два ядра с Hyper-Threading в сверхнизком TDP 5 Вт для скромных задач. Его оригинальное сочетание статуса i7 с базовой частотой всего 1.5 ГГц (турбо до 4.2 ГГц) и отсутствием оверклокинга выделяет его среди других процессоров.
Выпущенный в середине 2010-х годов, этот энергоэффектный двухъядерный процессор Core i5-6260U (14 нм, TDP 15 Вт, базовая частота 1.8 ГГц) предлагал неплохую производительность для тонких ноутбуков своего времени, выделяясь заметно более мощной интегрированной графикой Iris Graphics 540 по сравнению с обычной HD-графикой. Сегодня он морально устарел для современных требовательных задач.
Этот энергоэффективный двухъядерный процессор Intel десятого поколения на 14 нм, вышедший в конце 2019 года, предлагает базовую частоту 1.3 ГГц и скромный TDP всего 7 Вт, идеально подходя для компактных и тонких устройств того времени, но сегодня заметно ограничен по мощности для сложных задач. Его особенности включают поддержку памяти LPDDR3 и интерфейса PCIe 3.0, что сейчас встречается реже в новых чипах.
Этот довольно почтенный двухъядерный процессор с частотой 2.4 ГГц (до 3.0 ГГц в турбо) на 14 нм техпроцессе неплохо тянул ультрабуки 2015 года благодаря низкому TDP 15 Вт, предлагая умеренную производительность и поддержку современных для того времени инструкций вроде AVX2 и аппаратной виртуализации VT-d. Несмотря на возраст, он до сих пор встречается в старых ноутбуках, справляясь с базовыми задачами.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!