Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Core i5-460M | Xeon E5-1630 v3 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 2 | 4 |
Потоков производительных ядер | 4 | 8 |
Базовая частота P-ядер | 2.53 ГГц | 3.7 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 2.8 ГГц | 3.9 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | |
Информация об IPC | — | High IPC |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 |
Поддержка AVX-512 | Нет | |
Технология автоматического буста | Turbo Boost 1.0 | Turbo Boost 2.0 |
Техпроцесс и архитектура | Core i5-460M | Xeon E5-1630 v3 |
---|---|---|
Техпроцесс | 32 нм | 22 нм |
Название техпроцесса | High-K Metal Gate | 22nm |
Процессорная линейка | — | Intel Xeon E5 |
Сегмент процессора | Mobile | Server |
Кэш | Core i5-460M | Xeon E5-1630 v3 |
---|---|---|
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 | 10 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i5-460M | Xeon E5-1630 v3 |
---|---|---|
TDP | 35 Вт | 140 Вт |
Максимальная температура | 105 °C | 100 °C |
Рекомендации по охлаждению | None | Liquid Cooling |
Память | Core i5-460M | Xeon E5-1630 v3 |
---|---|---|
Тип памяти | DDR3 | |
Скорости памяти | 800/1066 MHz МГц | 1866 MHz МГц |
Количество каналов | 2 | 4 |
Максимальный объем | 8 ГБ | 750 ГБ |
Поддержка ECC | Нет | Есть |
Поддержка регистровой памяти | Нет | Есть |
Профили разгона RAM | Нет | Есть |
Графика (iGPU) | Core i5-460M | Xeon E5-1630 v3 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Есть | Нет |
Разгон и совместимость | Core i5-460M | Xeon E5-1630 v3 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | |
Поддержка PBO | — | Нет |
Тип сокета | rPGA988A | LGA 2011 v3 |
Совместимые чипсеты | — | Custom |
Совместимые ОС | — | Windows 10, Linux |
PCIe и интерфейсы | Core i5-460M | Xeon E5-1630 v3 |
---|---|---|
Версия PCIe | 2.0 | 3.0 |
Безопасность | Core i5-460M | Xeon E5-1630 v3 |
---|---|---|
Функции безопасности | — | Enhanced security features |
Secure Boot | — | Есть |
AMD Secure Processor | — | Нет |
SEV/SME поддержка | Нет | |
Поддержка виртуализации | Есть |
Прочее | Core i5-460M | Xeon E5-1630 v3 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.07.2010 | 01.10.2014 |
Код продукта | — | CM8063503501405 |
Страна производства | — | Malaysia |
Geekbench | Core i5-460M | Xeon E5-1630 v3 |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+0%
4875 points
|
12741 points
+161,35%
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
3561 points
|
14652 points
+311,46%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
1675 points
|
3638 points
+117,19%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
3922 points
|
15576 points
+297,14%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
2008 points
|
4333 points
+115,79%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
935 points
|
4141 points
+342,89%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
431 points
|
987 points
+129,00%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
784 points
|
4412 points
+462,76%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
398 points
|
1236 points
+210,55%
|
3DMark | Core i5-460M | Xeon E5-1630 v3 |
---|---|---|
3DMark 1 Core |
+0%
197 points
|
507 points
+157,36%
|
3DMark 2 Cores |
+0%
355 points
|
1034 points
+191,27%
|
3DMark 4 Cores |
+0%
437 points
|
1813 points
+314,87%
|
3DMark 8 Cores |
+0%
444 points
|
2440 points
+449,55%
|
3DMark 16 Cores |
+0%
443 points
|
2461 points
+455,53%
|
3DMark Max Cores |
+0%
435 points
|
2454 points
+464,14%
|
PassMark | Core i5-460M | Xeon E5-1630 v3 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
1314 points
|
7406 points
+463,62%
|
PassMark Single |
+0%
1129 points
|
2112 points
+87,07%
|
Этот мобильный чип Intel Core i5-460M дебютировал летом 2010 года как представитель среднего сегмента первой линейки Core i5 для ноутбуков. Он позиционировался для бизнес-ноутбуков и мультимедийных моделей начального премиум-уровня, предлагая базовую двухъядерную производительность с поддержкой Hyper-Threading (4 потока) для своего времени. Интересно, что интегрированная графика Intel HD Graphics даже тогда считалась слабым местом – она едва справлялась с нетребовательными играми и простым HD-видео, заставляя владельцев мечтать о дискретных видеокартах. Даже бюджетные современные мобильные процессоры сегодня, особенно со встроенной графикой Vega или Iris Xe, оставляют его далеко позади по плавности работы и возможностям мультимедиа. Актуальность в 2024 году крайне низка: он может осилить лишь базовый веб-серфинг, легкий офисный пакет или работу с простейшими приложениями, но современные ОС и браузеры заставят его буквально "выжимать соки". Для любого серьезного рабочего ПО или современных игр он однозначно неподходящ. С точки зрения энтузиастов, он представляет лишь исторический интерес или может быть временным решением в очень старом ноутбуке. Потребляя порядка 35 Вт под нагрузкой, он требовал относительно простых систем охлаждения для того времени, хотя владельцы часто жаловались на высокие температуры и шум вентиляторов при длительной работе. Сегодня он выглядит скорее как музейный экспонат эпохи ранних интеловских мобильных Core i-серий, чем практичное решение.
Этот Intel Xeon E5-1630 v3 вышел осенью 2014 года как довольно необычный представитель серверной линейки Haswell-EP. Он позиционировался для рабочих станций и нетребовательных серверов начального уровня, но привлекал внимание энтузиастов своим уникальным для Xeon того времени свойством – разблокированным множителем для оверклокинга. По сути, это был топовый Core i7 (вроде i7-5820K) в серверной одежке и с поддержкой ECC-памяти, но без встроенного видео.
Интересно, что именно эта особенность сделала его позднее популярным среди бюджетных геймерских и энтузиастских сборок на вторичном рынке – где-то в 2017-2019 годах его часто можно было встретить в связке с дешевыми платами X99 китайского производства. Люди брали его за относительную дешевизну и возможность разгона выше штатных частот, что давало прирост производительности в играх и задачах, чувствительных к частоте ядра.
По сравнению с любым современным средним процессором даже для настольных ПК, он сегодня ощутимо проигрывает. Его производительность в однопоточных задачах существенно ниже, а многопоточный потенциал скромнее из-за всего 4 ядер и 8 потоков. Современные чипы куда эффективнее расправляются и с играми, и с параллельной работой.
Для серьезных рабочих задач вроде рендеринга, кодирования видео или виртуализации в 2023-2024 году он уже явно слабоват и медлителен. В играх он упрется в производительность быстрее почти любой современной видеокарты уровня RTX 3060/RX 6600 и выше, особенно в CPU-bound сценариях. Основное его применение сегодня – очень нетребовательные офисные ПК, простые домашние серверы/NAS или как временное решение в очень ограниченном бюджете для легких задач и старых игр.
Тепловыделение у него высокое – штатный TDP 140 Вт означает, что грелся он солидно даже на стоке, а при разгоне требовал уже серьёзных башенных кулеров или СВО. Представь лампочку мощностью 140 ватт внутри корпуса – вот примерно столько тепла ему нужно было отводить. Штатные боксовые кулеры тут не справлялись адекватно.
Сейчас он воспринимается скорее как любопытный исторический артефакт эпохи, когда серверные "камни" иногда пробирались в геймерские корпуса через специфичные китайские платы. Его время безвозвратно ушло, и покупать его сегодня имеет смысл разве что за совершенно символические деньги или из чистого интереса к эксперименту на старой платформе X99. Для повседневной же работы или игр лучше поискать что-нибудь посвежее – разница в отзывчивости системы будет огромной.
Сравнивая процессоры Core i5-460M и Xeon E5-1630 v3, можно отметить, что Core i5-460M относится к для лэптопов сегменту. Core i5-460M уступает Xeon E5-1630 v3 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая сильным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, Xeon E5-1630 v3 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Это шустрый низковольтный мобильный процессор (ULT) для ноутбуков 2011 года на архитектуре Sandy Bridge: два ядра (4 потока) с частотой от 1.6 ГГц до 2.3 ГГц Turbo Boost, изготовленный по техпроцессу 32 нм и обладающий низким TDP в 17 Вт. Несмотря на почтенный возраст и несъемный сокет BGA, он поддерживал Hyper-Threading и интегрированную графику.
Этот двухъядерный Intel Celeron G5900E на сокете LGA1200 с базовой частотой 3.2 ГГц выпущен в 2025 году, но использует уже устаревший 14-нм техпроцесс и скромную производительность, делая его неконкурентоспособным на фоне современных решений. При своем TDP в 58 Вт он выглядит довольно прожорливым для столь ограниченных вычислительных возможностей.
Этот четырехъядерный процессор 2016 года на архитектуре Apollo Lake (14 нм) с частотой 1.1 ГГц (до 2.2 ГГц) и TDP всего 6 Вт создан для умеренных задач – он не бегун, но тихий и энергоэффективный спутник для базовых систем, иногда предлагая редкую для CPU интегрированную поддержку LTE.
Этот двухъядерный процессор Sandy Bridge на 32нм техпроцессе с частотой 2.2 ГГц и технологией Hyper-Threading для четырех потоков уже ощутимо устарел, выпущенный в 2011 году для сокета G2 с TDP в 35 Вт; сейчас он заметно не тянет современные приложения и многозадачность. Его сильные стороны в свое время включали поддержку виртуализации Intel VT-x и встроенное графическое ядро Intel HD Graphics 3000 прямо на кристалле.
Процессор Intel Core i5-3439Y, выпущенный в 2013 году, годами устарел по мощности: это двухъядерный чип Ivy Bridge на 22 нм с низким TDP (13 Вт) и базовой частотой 1,5 ГГц, размещаемый в сокете FCBGA1023. Необычно для своего времени он включал технологию Quick Sync для аппаратного ускорения кодирования видео в составе Intel HD Graphics 4000.
Двухъядерный AMD A9-9420 на сокете AM1, выпущенный в 2017 году на базе устаревшего 28-нм техпроцесса с типичной частотой до 3,6 ГГц и низким TDP (10-15 Вт), сегодня подходит лишь для очень нетребовательных задач. Однако он выделялся довольно мощной для своего класса интегрированной графикой Radeon R5 с поддержкой аппаратного декодирования HEVC.
Этот мобильный процессор 2015 года с двумя ядрами и технологией eDRAM для графики уже преклонного возраста по современным меркам. Он предлагает скромную производительность при очень низком энергопотреблении (TDP 11.5 Вт на базе 22-нм техпроцесса).
Этот двухъядерный мобильный процессор на сокете PGA988 с частотой 2.2 ГГц, созданный по 32-нм техпроцессу и с теплопакетом 35 Вт, неплохо справлялся с базовыми задачами в 2012 году, но годы прошли – сейчас он ощутимо устарел для современных задач. Из особенностей стоит отметить аппаратную поддержку виртуализации (VT-x, VT-d).
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!