Core i5-3340 vs Ryzen Embedded V2718 [8 тестов в 2 бенчмарках]

Core i5-3340
vs
Ryzen Embedded V2718

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
Core i5-3340 vs Ryzen Embedded V2718

Основные характеристики ядер Core i5-3340 Ryzen Embedded V2718
Количество производительных ядер4
Потоков производительных ядер48
Базовая частота P-ядер3.1 ГГц1.7 ГГц
Турбо-частота P-ядер3.3 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-ThreadingНетЕсть
Информация об IPCHigh IPC for desktop tasksModerate IPC for embedded tasks
Поддерживаемые инструкцииMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVXMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3
Поддержка AVX-512Нет
Технология автоматического бустаIntel Turbo BoostPrecision Boost
Техпроцесс и архитектура Core i5-3340 Ryzen Embedded V2718
Техпроцесс22 нм12 нм
Название техпроцесса22nm12nm FinFET
Процессорная линейкаCore i5V2000
Сегмент процессораDesktopMobile/Embedded
Кэш Core i5-3340 Ryzen Embedded V2718
Кэш L1Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБInstruction: 8 x 32 KB | Data: 8 x 32 KB КБ
Кэш L20.25 МБ0.512 МБ
Кэш L36 МБ8 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Core i5-3340 Ryzen Embedded V2718
TDP77 Вт15 Вт
Максимальный TDP25 Вт
Минимальный TDP10 Вт
Максимальная температура105 °C95 °C
Рекомендации по охлаждениюAirAir cooling
Память Core i5-3340 Ryzen Embedded V2718
Тип памятиDDR3DDR4
Скорости памяти1333, 1600 МГцUp to 3200 MHz МГц
Количество каналов2
Максимальный объем32 ГБ
Поддержка ECCНет
Поддержка регистровой памятиНет
Профили разгона RAMНетЕсть
Графика (iGPU) Core i5-3340 Ryzen Embedded V2718
Интегрированная графикаЕсть
Модель iGPURadeon Graphics
Разгон и совместимость Core i5-3340 Ryzen Embedded V2718
Разблокированный множительНет
Поддержка PBOНет
Тип сокетаLGA 1155FP6
Совместимые чипсетыH61, B75, H67, Q65, Q67, Z68, Z75, Z77AMD FP5 series
Совместимые ОСWindows 10, Windows 11, LinuxWindows, Linux
PCIe и интерфейсы Core i5-3340 Ryzen Embedded V2718
Версия PCIe3.0
Безопасность Core i5-3340 Ryzen Embedded V2718
Функции безопасностиBasic security features
Secure BootЕсть
AMD Secure ProcessorНет
SEV/SME поддержкаНет
Поддержка виртуализацииЕсть
Прочее Core i5-3340 Ryzen Embedded V2718
Дата выхода01.10.201301.01.2021
Комплектный кулерIntel Stock CoolerStandard cooler
Код продуктаBX80637I53340RYZEN EMBEDDED V2718
Страна производстваMalaysiaChina

В среднем Ryzen Embedded V2718 опережает Core i5-3340 на 78% в однопоточных и в 3 раза в многопоточных тестах

Geekbench Core i5-3340 Ryzen Embedded V2718
Geekbench 4 Multi-Core
9846 points
20937 points +112,64%
Geekbench 4 Single-Core
3376 points
5411 points +60,28%
Geekbench 5 Multi-Core
2252 points
7175 points +218,61%
Geekbench 5 Single-Core
700 points
1172 points +67,43%
Geekbench 6 Multi-Core
1795 points
5166 points +187,80%
Geekbench 6 Single-Core
593 points
1528 points +157,67%
PassMark Core i5-3340 Ryzen Embedded V2718
PassMark Multi
4235 points
15761 points +272,16%
PassMark Single
1767 points
2208 points +24,96%

Описание процессоров
Core i5-3340
и
Ryzen Embedded V2718

Этот Core i5-3340 – типичный представитель среднего класса Intel образца 2013 года, выпущенный на архитектуре Ivy Bridge как доступная рабочая лошадка для офисных ПК и недорогих домашних систем. Он занял место в линейке между базовыми Pentium и флагманскими i7, предлагая честную четырёхпоточную производительность без излишеств вроде разгона или гиперпоточности для тех, кто хотел стабильности за разумные деньги. Интересно, что такие чипы первого квартала Ivy Bridge иногда страдали от неидеальной термопасты под крышкой, хотя i5-3340 грелся скромнее своих горячих старших братьев.

Сегодня этот трудяга выглядит как почтенный ветеран: он справится с веб-сёрфингом, офисными приложениями и очень старыми играми на низких настройках, но современные проекты и тяжёлые рабочие нагрузки его попросту задавят. Даже самые бюджетные современные процессоры, построенные на куда более тонких технологиях, обойдут его по энергоэффективности и скорости в повседневных задачах многократно. Его четырёх потоков уже катастрофически не хватает для плавной работы в многозадачных сценариях или требовательном софте.

Актуальность крайне ограничена: он годится лишь для самых базовых задач вроде печати документов или просмотра видео низкого разрешения, а в сборках энтузиастов или для игр не представляет интереса. Энергопотребление у него относительно скромное по современным меркам, но эффективность низка – стандартного боксового кулера всегда хватало с головой, никакой экзотики не требовалось. Если встретите его в старой системе, это будет напоминание о временах, когда четыре ядра без гиперпоточности считались достаточными для большинства, а простой алюминиевый радиатор надёжно хранил покой системы. Использовать его сегодня имеет смысл только в крайне ограниченных сценариях или как временное решение в ожидании апгрейда.

Этот парень из семейства Ryzen Embedded V2000 появился в начале 2021 года, позиционируясь как надежное решение для промышленных систем, медиапанелей и сетевого оборудования. Тогда он приглянулся инженерам, разрабатывающим встраиваемые решения, где важны стабильность, долгий срок службы и эффективность. Интересно, что подобные чипы часто скрыты от глаз в кассах, медицинских приборах или тонких клиентах, работая годами без сбоев. Его козырь — гибкость по питанию и поддержка ECC-памяти, что критично для безостановочных систем.

Сегодня, по сравнению с обычными десктопными или игровыми CPU, он выглядит скромно в плане чистой мощи для тяжелых задач. Его сила не в рекордной частоте или огромном числе ядер, а в сбалансированной производительности для потокового видео, базовой автоматизации и работы с несколькими дисплеями в рамках заданного теплопакета. Для современных игр или ресурсоемкой творческой работы он однозначно не подходит, да и энтузиасты его редко рассматривают – его стихия специализированные сборки "под задачу".

Энергопотребление у него очень управляемое — типичный TDP варьируется в разумных пределах, что позволяет использовать компактные пассивные кулеры или скромные активные системы охлаждения в плотных корпусах. Это ключевое преимущество для интеграторов: можно сделать тихую и холодную систему, которая не сломается от пыли или вибрации. Он точно не тот парень, что греется под нагрузкой как старые топовые модели. Сейчас он остается актуальным выбором там, где нужен проверенный, долговечный мозг для задач средней сложности в автоматизации или цифровых вывесках, особенно когда важна надежность выше средней производительности. Если строить что-то супер-производительное — посмотрите в сторону других линеек, а для своих индустриальных задач он ещё послужит верой и правдой.

Сравнивая процессоры Core i5-3340 и Ryzen Embedded V2718, можно отметить, что Core i5-3340 относится к для лэптопов сегменту. Core i5-3340 уступает Ryzen Embedded V2718 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая сильным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, Ryzen Embedded V2718 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.

Сравнение
Core i5-3340 и Ryzen Embedded V2718
с другими процессорами из сегмента Desktop

Intel Core i5-2450P

Этот четырёхъядерный Sandy Bridge (LGA1155), выпущенный в 2012 году, уже заметно постарел, но его базовая частота до 3.3 ГГц при внушительном TDP 95 Вт ещё способна справляться с простыми задачами, хотя отсутствие встроенной графики было его особенностью.

Intel Core i7-980

Этот шестиядерный ветеран от Intel для сокета LGA1366, выпущенный в 2011 году на 32-нм техпроцессе и работающий на частоте 3.33 ГГц (с турбобустом до 3.6 ГГц), по сегодняшним меркам обладает солидным моральным устареванием. Несмотря на мощную для своего времени производительность и поддержку трёхканальной памяти DDR3, его теплопакет в 130 Вт определённо попросит хорошего охлаждения.

Intel Pentium G4620

Этот недорогой Pentium, вышедший в 2017 году, сегодня заметно устарел, но всё ещё справляется с базовыми задачами благодаря двум ядрам с технологией Hyper-Threading, работающим на частоте 3.7 ГГц (сокет LGA1151, техпроцесс 14 нм, TDP 51 Вт). Его главная особенность для уровня Pentium — поддержка Hyper-Threading, редко встречавшейся в этом сегменте ранее.

AMD FX-6350

Выпущенный в 2013 году шестиядерный AMD FX-6350 на сокете AM3+, использующий уникальную модульную архитектуру CMT и техпроцесс 32 нм, уже значительно устарел по современным меркам и отличается высоким теплопакетом в 125 Вт при базовой частоте 3.9 ГГц.

Intel Core i7-975

Этот четырехъядерный монстр на сокете LGA1366, выпущенный в далеком 2009 году на 45-нм техпроцессе с TDP 130 Вт, поражал тогда частотой до 3.6 ГГц благодаря технологии Turbo Boost и интегрированному контроллеру памяти QPI. Сегодня он безнадежно устарел, но был первым i7, который сам себя разгонял и пожирал энергию как настоящий Bloomfield.

Intel Core i5-4690T

Этот четырёхъядерный процессор 2014 года на архитектуре Haswell (техпроцесс 22 нм, сокет LGA1150) с базовой частотой 2.5 ГГц и TDP 45 Вт представляет собой морально устаревшее, но всё ещё функциональное решение для базовых задач. Он поддерживает аппаратную виртуализацию VT-x с технологией VT-d для прямой передачи данных ввода-вывода и отличается энергоэффективностью в своём классе того времени.

Intel Core i7-960

Выпущенный в конце 2009 года четырёхъядерный Intel Core i7-960 на сокете LGA1366, работавший на частотах до 3.46 ГГц (Turbo), предлагал тогда высокую производительность с поддержкой Hyper-Threading и трёхканальной памятью DDR3, но его 45-нм техпроцесс и высокое TDP в 130 Вт делают его сейчас заметно устаревшим.

Intel Core i3-7320

Выпущенный в начале 2017 года двухъядерный Intel Core i3-7320 с технологией Hyper-Threading (4 потока) и фиксированной частотой 4.1 ГГц на сокете LGA1151 уже ощутимо устарел для современных требований, хотя его поддержка PCIe 3.0 и низкий TDP в 51 Вт когда-то считались прилично сбалансированным решением для скромных задач.

Обсуждение Core i5-3340 и Ryzen Embedded V2718

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.