Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 2 | 6 |
Потоков производительных ядер | 4 | 12 |
Базовая частота P-ядер | 2.6 ГГц | 3.33 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 3.2 ГГц | 3.6 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | |
Информация об IPC | Улучшенный IPC по сравнению с Sandy Bridge | Улучшение IPC на ~10% по сравнению с Bloomfield |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, F16C, Intel 64 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES-NI, EM64T, VT-x |
Поддержка AVX-512 | Нет | |
Технология автоматического буста | Turbo Boost 2.0 | Turbo Boost 1.0 |
Техпроцесс и архитектура | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
Техпроцесс | 22 нм | 32 нм |
Название техпроцесса | 22nm Tri-Gate | 32nm HKMG |
Кодовое имя архитектуры | Ivy Bridge | Gulftown |
Процессорная линейка | Core i5 Mobile 3000 Series | Intel Core i7 Extreme Edition |
Сегмент процессора | Mobile | HEDT (High-End Desktop) |
Кэш | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБ | Instruction: 6 x 32 KB | Data: 6 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 0.256 МБ | 0.25 МБ |
Кэш L3 | 3 МБ | 12 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
TDP | 35 Вт | 130 Вт |
Максимальная температура | 105 °C | 68 °C |
Рекомендации по охлаждению | Стандартное охлаждение для мобильных ПК | Производительное воздушное или водяное охлаждение |
Память | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
Тип памяти | DDR3/DDR3L | DDR3 |
Скорости памяти | DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600 МГц | DDR3-800, DDR3-1066 МГц |
Количество каналов | 2 | 3 |
Максимальный объем | 32 ГБ | 24 ГБ |
Поддержка ECC | Нет | |
Поддержка регистровой памяти | Нет | |
Профили разгона RAM | Нет | Есть |
Графика (iGPU) | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Есть | Нет |
Модель iGPU | Intel HD Graphics 4000 (16 EU, 650-1100 MHz) | — |
NPU (нейропроцессор) | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
Поддержка Sparsity | Нет | — |
Windows Studio Effects | Нет | — |
Разгон и совместимость | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | Есть |
Поддержка PBO | Нет | |
Тип сокета | Socket G2 (rPGA988B) | LGA1366 |
Совместимые чипсеты | Intel HM77, HM76, HM75, HM70, QM77, QS77 | Intel X58 |
Многопроцессорная конфигурация | Нет | |
Совместимые ОС | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux | Windows 7, Windows Vista, Linux |
Максимум процессоров | 1 |
PCIe и интерфейсы | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
Версия PCIe | 3.0 | 2.0 |
Количество линий PCIe | — | 36 |
Безопасность | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
Функции безопасности | Execute Disable Bit, Intel AES-NI, Intel Identity Protection, Anti-Theft Technology | Execute Disable Bit |
Secure Boot | Есть | Нет |
AMD Secure Processor | Нет | |
SEV/SME поддержка | Нет | |
Поддержка виртуализации | Есть |
Прочее | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
Дата выхода | 20.01.2013 | 01.06.2010 |
Комплектный кулер | Не поставляется (OEM) | Массивный медный кулер |
Код продукта | AW8063801208001 | BX80613I7980 |
Страна производства | США/Израиль (Intel) | USA |
Geekbench | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
6220 points
|
21647 points
+248,02%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+7,35%
3125 points
|
2911 points
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
6378 points
|
9010 points
+41,27%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
3442 points
|
4217 points
+22,52%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
1445 points
|
2324 points
+60,83%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+5,63%
676 points
|
640 points
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
1151 points
|
1800 points
+56,39%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+1,57%
584 points
|
575 points
|
Cinebench | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
Cinebench - R15 |
+0%
288 cb
|
1185 cb
+311,46%
|
Cinebench - R20 |
+0%
592 pts
|
2190 pts
+269,93%
|
Cinebench - R23 Multi Core with BenchMate |
+0%
1501 pts
|
5816 pts
+287,48%
|
Cinebench - R11.5 |
+0%
3.16 cb
|
12.48 cb
+294,94%
|
Cinebench - 2003 |
+0%
1671 cb
|
4679 cb
+180,01%
|
3DMark | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
3DMark 1 Core |
+27,56%
361 points
|
283 points
|
PassMark | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
2567 points
|
6867 points
+167,51%
|
PassMark Single |
+2,14%
1575 points
|
1542 points
|
7-Zip | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
7-Zip |
+0%
11539 mips
|
45720 mips
+296,22%
|
PCMark | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
PCMark Vantage |
+0%
18507 marks
|
28109 marks
+51,88%
|
PCMark04 |
+0%
10545 marks
|
11758 marks
+11,50%
|
PCMark 7 |
+0,36%
5324 marks
|
5305 marks
|
SuperPi | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
SuperPi - 1M |
+0%
11.28 s
|
7.78 s
+44,99%
|
SuperPi - 32M |
+0%
596.49 s
|
414.34 s
+43,96%
|
wPrime | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
wPrime - 1024m |
+0%
466.71 s
|
103.13 s
+352,55%
|
wPrime - 32m |
+0%
14.98 s
|
2.87 s
+421,95%
|
y-cruncher | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
y-cruncher - Pi-1b |
+0%
609.93 s
|
296.29 s
+105,86%
|
y-cruncher - Pi-25m |
+0%
7.32 s
|
3.46 s
+111,56%
|
y-cruncher - Pi-BBP-10b |
+0%
622.67 s
|
288.29 s
+115,99%
|
y-cruncher - Pi-BBP-1b |
+0%
56.59 s
|
24.40 s
+131,93%
|
GPUPI | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
GPUPI for CPU - 100M |
+0%
74.076 s
|
19.182 s
+286,17%
|
GPUPI for CPU - 1B |
+0%
1114.034 s
|
275.434 s
+304,46%
|
HWBOT x265 Benchmark | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
HWBOT x265 Benchmark - 1080p |
+0%
7.040 fps
|
26.573 fps
+277,46%
|
HWBOT x265 Benchmark - 4k |
+0%
1.65 fps
|
6.27 fps
+280,00%
|
PiFast | Core i5-3230M | Core i7-980 |
---|---|---|
PiFast |
+0%
21.76 s
|
15.93 s
+36,60%
|
Этот Intel Core i5-3230M был типичным представителем мобильных процессоров среднего класса начала 2013 года. На базе архитектуры Ivy Bridge (22нм) он позиционировался Intel как оптимальный баланс между производительностью и энергоэффективностью для массы универсальных ноутбуков того времени – студентов, офисных работников, домашних пользователей. Его ключевым преимуществом перед более старыми Sandy Bridge была чуть лучшая производительность при меньшем энергопотреблении и тепловыделении благодаря новому техпроцессу. Интересно, что многие пару лет спустя активно использовали подобные ноутбуки (часто с GeForce GT 640M) для не самых требовательных игр типа Dota 2 или World of Tanks, находя в них приемлемый компромисс цены и возможностей.
Сегодня этот процессор воспринимается как безнадежно устаревший даже на фоне самых бюджетных современных мобильных решений. Его две физических ядра с поддержкой Hyper-Threading (четыре потока) и низкая тактовая частота (до 3.2 ГГц в турбо-режиме) сильно ограничивают его в современных задачах. Он может справиться с базовыми офисными приложениями, веб-серфингом и просмотром HD-видео, но любая серьезная многозадачность, современные браузеры с тяжелыми сайтами или программы для монтажа фото/видео его быстро поставят на колени. Даже простейшие современные игры вряд ли пойдут на нем комфортно.
Теплопакет в районе 35 Вт был стандартен для процессора такого класса в 2013 году и требовал от производителей ноутбуков установки довольно скромных, но все же шумящих под нагрузкой систем охлаждения – характерный гул кулера был знаком многим владельцам подобных устройств. Сейчас такие чипы могут вызывать лишь легкую ностальгию как сердце первого "нормального" ноутбука для многих людей, но реальная практическая ценность для сборок энтузиастов или серьезного использования стремится к нулю. По производительности он проигрывает даже самым скромным современным мобильным Core i3 или Ryzen 3 нового поколения в разы, особенно в многопоточных сценариях и энергоэффективности. Рекомендовать его к использованию сегодня можно разве что как резервный компьютер для самых примитивных задач или как исторический экспонат – для всего остального он слишком медленный и неэффективный.
Этот Intel Core i7-980 был настоящим зверем своего времени, топовой шестиядерной моделью для сокета LGA 1366, появившейся летом 2011 года. Он позиционировался как флагманский CPU для требовательных энтузиастов и профессионалов, мечтавших о максимальной многопоточной производительности в играх и рабочих приложениях типа рендеринга или кодирования видео. Интересно, что он не имел заблокированного множителя, оставляя простор для разгона, который тогда активно практиковался на платформе X58.
Сегодня его возможности выглядят скромно на фоне даже современных бюджетных решений. Любой недорогой современный процессор легко его превзойдет в большинстве повседневных задач и игр благодаря огромному скачку в архитектурной эффективности IPC и поддержке современных технологий. Его главные ограничения сегодня – отсутствие поддержки современных инструкций, медленные интерфейсы вроде PCIe 2.0 и DDR3 память.
Для современных игр он явно слабоват, особенно в проектах, требующих высокой однопоточной производительности или современных API. В легких рабочих задачах типа офисной работы или веб-серфинга он еще справится, но рендеринг или сложная обработка данных будут идти мучительно медленно по нынешним меркам. Энергопотребление и тепловыделение у него были весьма высокими даже тогда (TDP 130 Вт), требуя серьезного воздушного или жидкостного охлаждения, что по сравнению с современными эффективными чипами кажется архаичным.
Платформа LGA 1366, включая этот процессор, до сих пор вызывает теплые чувства у некоторых энтузиастов как символ эпохи доступного высокого разгона и платформ для энтузиастов до резкого роста цен на железо. Однако объективно рассматривать его для новой сборки в 2023 году и позже абсолютно нецелесообразно. Его удел сейчас – либо временное решение в старой системе при крайне ограниченном бюджете, либо предмет коллекционирования для тех, кто ценит историю железа. По многопоточной производительности он где-то рядом с современными скромными шестиядерниками, но проигрывает им абсолютно во всем остальном.
Сравнивая процессоры Core i5-3230M и Core i7-980, можно отметить, что Core i5-3230M относится к мобильных решений сегменту. Core i5-3230M превосходит Core i7-980 благодаря современной архитектуре, обеспечивая высокопроизводительным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Core i7-980 остаётся актуальным вариантом для простых операциях.
Этот двухъядерный мобильный чип на 22 нм (Core i7 4550U), появившийся в начале 2014 года, в свое время шустро справлялся с задачами в ультрабуках благодаря низкому TDP (15 Вт) и турбобусту до 3.0 ГГц, предлагая запас мощности для легких вычислений и поддерживая редкую тогда для потребительских U-чипов технологию vPro. Хотя он все еще способен на базовые операции, его производительность и энергоэффективность сегодня серьезно уступают современным аналогам.
Этот мобильный Pentium 2021 года выпуска на базе 10-нм Jasper Lake уже выглядит скромно на фоне современных решений, с его парой ядер и базовой частотой всего 1.2 ГГц (максимум до 2.8 ГГц). Однако его низкое энергопотребление (15 Вт TDP) и редкая для бюджетного сегмента поддержка инструкций AVX512 сохраняют для него нишу в недорогих системах.
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 двухъядерный мобильный процессор Broadwell-U с технологией Hyper-Threading и интегрированной графикой Iris Graphics 6100 на базе eDRAM вышел в начале 2015 года и теперь демонстрирует значительное моральное устаревание для ресурсоемких приложений, хотя его базовые 2.7 ГГц (с турбобустом до 3.1 ГГц) и низкий TDP в 28 Вт подходят для легких задач.
Процессор Intel Core i5-4300U, выпущенный летом 2013 года, представляет собой двухъядерный чип с Hyper-Threading (4 потока) на архитектуре Haswell, рассчитанный на впайку (BGA-1168) и оптимизированный для ультрабуков благодаря низкому теплопакету в 15 Вт и технологиям энергосбережения. На сегодня он ощутимо устарел по производительности и энергоэффективности по сравнению с современными решениями, хотя сохраняет базовую функциональность вроде поддержки VT-x для виртуализации и работы с DDR3L.
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.
Выпущенный в начале 2015 года процессор Intel Core i7-5650U уже заметно показывает свой возраст. Обладая энергоэффективной архитектурой Broadwell (14 нм) с двумя ядрами, поддержкой Hyper-Threading и базовой частотой 2.2 ГГц (Turbo до 3.2 ГГц) при TDP всего 15 Вт, он сейчас не впечатлит производительностью на фоне современных стандартов.
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.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!