Core i5-480M vs Sempron 3500+ [9 тестов в 2 бенчмарках]

Core i5-480M
vs
Sempron 3500+

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
Core i5-480M vs Sempron 3500+

Основные характеристики ядер Core i5-480M Sempron 3500+
Количество производительных ядер21
Потоков производительных ядер41
Базовая частота P-ядер2.66 ГГц2 ГГц
Турбо-частота P-ядер2.93 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-ThreadingЕстьНет
Информация об IPCLow IPC for its time
Поддерживаемые инструкцииMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-xMMX, SSE, SSE2
Поддержка AVX-512Нет
Технология автоматического бустаTurbo Boost 1.0
Техпроцесс и архитектура Core i5-480M Sempron 3500+
Техпроцесс32 нм90 нм
Название техпроцессаHigh-K Metal Gate90nm SOI
Процессорная линейкаManila
Сегмент процессораMobile
Кэш Core i5-480M Sempron 3500+
Кэш L1Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБInstruction: 1 x 64 KB | Data: 1 x 64 KB КБ
Кэш L20.25 МБ0.512 МБ
Кэш L33 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Core i5-480M Sempron 3500+
TDP35 Вт
Максимальная температура105 °C90 °C
Рекомендации по охлаждениюNoneAir cooling
Память Core i5-480M Sempron 3500+
Тип памятиDDR3DDR
Скорости памяти800/1066 MHz МГцUp to 400 MHz МГц
Количество каналов21
Максимальный объем8 ГБ4 ГБ
Поддержка ECCНет
Поддержка регистровой памятиНет
Профили разгона RAMНет
Графика (iGPU) Core i5-480M Sempron 3500+
Интегрированная графикаЕстьНет
Разгон и совместимость Core i5-480M Sempron 3500+
Разблокированный множительНет
Поддержка PBOНет
Тип сокетаrPGA988ASocket S1
Совместимые чипсетыAMD 754 series
Совместимые ОСWindows, Linux
PCIe и интерфейсы Core i5-480M Sempron 3500+
Версия PCIe2.01.0
Безопасность Core i5-480M Sempron 3500+
Функции безопасностиBasic security features
Secure BootНет
AMD Secure ProcessorНет
SEV/SME поддержкаНет
Поддержка виртуализацииЕстьНет
Прочее Core i5-480M Sempron 3500+
Дата выхода01.10.201001.01.2009
Комплектный кулерStandard cooler
Код продуктаSDA3500AIO3BO
Страна производстваChina

В среднем Core i5-480M опережает Sempron 3500+ в 2,3 раза в однопоточных и в 4,9 раза в многопоточных тестах

Geekbench Core i5-480M Sempron 3500+
Geekbench 2 Score
+253,09% 5081 points
1439 points
Geekbench 3 Multi-Core
+358,99% 3727 points
812 points
Geekbench 3 Single-Core
+111,42% 1740 points
823 points
Geekbench 4 Multi-Core
+369,30% 4097 points
873 points
Geekbench 4 Single-Core
+131,33% 2112 points
913 points
Geekbench 5 Multi-Core
+436,41% 987 points
184 points
Geekbench 5 Single-Core
+151,10% 457 points
182 points
PassMark Core i5-480M Sempron 3500+
PassMark Multi
+391,82% 1323 points
269 points
PassMark Single
+107,08% 1141 points
551 points

Описание процессоров
Core i5-480M
и
Sempron 3500+

Этот Core i5-480M был типичным представителем первой волны мобильных i5 от Intel, появившись в конце 2010 года как часть обновления платформы Arrandale. Он позиционировался как золотая середина для бизнес-ноутбуков и универсальных домашних моделей среднего класса, предлагая два ядра с поддержкой Hyper-Threading для лучшей многопоточной обработки по сравнению с чипами начального уровня того времени. Тогда его способность автоматически повышать частоту до 2.93 ГГц при наличии запаса по теплу казалась впечатляющим технологическим скачком для ноутбуков.

Сегодня i5-480M воспринимается как архаичный реликт даже на фоне самых скромных современных мобильных процессоров. Он ощутимо медленнее в любых задачах, особенно в многозадачности и современных приложениях, требовательных к ресурсам. Попытки использовать его для игр новее начала 2010-х годов будут мучительны из-за слабой интегрированной графики и невысокой производительности ядер, разве что для совсем старых проектов или эмуляции ретро-консолей он еще может сгодиться. Для серьезной работы он уже неактуален.

Энергопотребление и тепловыделение были его больным местом даже тогда – типичный теплопакет в 35 Вт требовал массивных систем охлаждения для ноутбуков. Сегодня такой уровень тепла кажется неоправданно высоким для скромной производительности, а старые кулеры, забитые пылью, легко приводят к перегреву и троттлингу. Встретить его сейчас можно разве что в доживающих свой век корпоративных ноутбуках типа старых Dell Latitude или ThinkPad, либо в коллекциях энтузиастов, ценящих железо эпохи перехода на 32нм. Его главная ценность сегодня – демонстрация того, насколько далеко ушла мобильная индустрия за десятилетие.

Этот Sempron 3500+ появился уже на закате эпохи одноядерных процессоров в начале 2009 года. Он был типичным представителем бюджетной линейки AMD для самых доступных настольных ПК, рассчитанным на нетребовательных пользователей и офисные машины. По сути, это был переименованный Athlon 64 с урезанным кешем и отключенными функциями вроде Cool'n'Quiet, что удешевляло производство.

Архитектура K8 к тому моменту была хорошо освоена, но её одноядерная природа уже проигрывала набирающим силу конкурентам от Intel с поддержкой многопоточности. Хотя сам по себе Sempron 3500+ был стабильным работягой без врожденных дефектов, его потенциал для игр даже тогда ограничивался старыми или простыми проектами; требовательные новинки 2008-2009 годов уже давили его. Сегодня его можно встретить в старых системах энтузиастов или музейных сборках, где он способен запускать Windows XP и ретро-игры конца 90х-начала 2000х, но для современных задач, даже самых базовых вроде веб-серфинга с множеством вкладок, он мучительно медлителен по сравнению с любым современным чипом, даже самым бюджетным.

По меркам своего времени он не был особо прожорливым (62 Вт TDP), и его охлаждал простейший алюминиевый кулер, который справлялся в штатном режиме, хотя летом в плохо продуваемом корпусе могло становиться жарковато. Сейчас такой уровень энергопотребления и тепловыделения выглядит избыточным для столь скромной производительности. Сегодня его актуальность близка к нулю для повседневных задач или игр, оставшись скорее историческим артефактом эпохи перехода к многоядерности и предметом интереса для ретро-энтузиастов, собирающих системы периода Windows XP. Он ощутимо слабее даже самых ранних двухъядерников своего времени, не говоря уже о нынешних решениях.

Сравнивая процессоры Core i5-480M и Sempron 3500+, можно отметить, что Core i5-480M относится к для ноутбуков сегменту. Core i5-480M превосходит Sempron 3500+ благодаря современной архитектуре, обеспечивая слабым производительность и экономным энергопотребление. Однако, Sempron 3500+ остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.

Сравнение
Core i5-480M и Sempron 3500+
с другими процессорами из сегмента Mobile

Intel Pentium 2020M

Этот скромный двухъядерник на базе архитектуры Ivy Bridge (22 нм, TDP 35 Вт), дебютировавший еще в январе 2013 года, сегодня уже весьма морально устарел. Его базовая частота 2.4 ГГц без поддержки Turbo Boost или Hyper-Threading означает, что он не тянет современные ресурсоемкие задачи.

Intel N150

Представленный осенью 2024 года процессор Intel N150 — это новый, но скромный по мощности чип на архитектуре Gracemont с четырьмя энергоэффективными ядрами без P-ядер, созданный по техпроцессу Intel 7 с TDP всего 6 Вт для самых компактных устройств. Его особенность — использование исключительно E-ядер из линейки Alder Lake-N, обеспечивающих базовую производительность для тонких клиентов и простых задач при минимальном энергопотреблении.

AMD A8-7200P

Этот четырёхъядерный APU AMD A8-7200P, вышедший в середине 2015 года на сокете FM2+, базируется на архитектуре Kaveri (28 нм, TDP 35 Вт) с базовой частотой 2.4 ГГц и турбобустом до 3.3 ГГц. Его ключевая особенность — довольно сильная для своего времени интегрированная графика Radeon R5 Series, хотя для современных задач он покажет уже скромные результаты и подойдёт лишь для нетребовательных офисных или мультимедийных систем.

Intel Core i3-10110Y

Этот двухъядерный гибридный процессор Intel Core i3-10110Y на 14 нм, заточенный под сверхтонкие ноутбуки с низким TDP в 7 Вт (база 1.0 ГГц / турбо до 4.0 ГГц), выглядит скромнее современных аналогов спустя годы после релиза в конце 2019 года. Он умеет конфигурировать мощность и поддерживает специфичную память LPDDR3-2133, что выделяло его в линейке ультрамобильных решений своего времени.

AMD Ryzen 5 Pro 4400GE

Этот шестиядерник на архитектуре Zen 2 с технологиями AMD Pro для безопасности справляется с современными задачами базового уровня, будучи заточен под энергоэффективность (TDP 35 Вт) благодаря 7-нм техпроцессу и низкому теплопакету. Его потенциал встроенной графики Vega 6 и поддержка сокета AM4 сохраняют актуальность в сегменте готовых корпоративных ПК и компактных систем.

Intel Pentium 4425Y

Этот скромный двухъядерник Pentium 4425Y на 14 нм, работающий на скромных 1.7 GHz с TDP всего 6W, уже к моменту выпуска в 2020 году был ориентирован на ультратонкие и энергоэффективные устройства начального уровня, хотя его встроенный контроллер Wi-Fi 6 (Gig+) был примечательной для Pentium того времени редкостью. Сегодня он ощутимо морально устарел даже для базовых задач.

Intel Pentium Gold 8500

Этот свежий Pentium Gold 8500 (релиз 2025 г.) на базе современных ядер и тонкого техпроцесса (вероятно 10 нм) предлагает несколько ядер (типично 2-4) и частоту порядка 2-4 ГГц при скромном TDP около 15 Вт. Его ключевая особенность — использование актуального сокета LGA1700, что позволяет легко интегрироваться в новые платформы без излишнего аппетита к энергии и не устаревая мгновенно.

Intel Core i3-5005U

Этот двухъядерный процессор с поддержкой Hyper-Threading (2 ядра/4 потока) и базовой частотой 2.0 ГГц, выпущенный в начале 2015 года на 14 нм техпроцессе и с TDP 15W для паянного сокета BGA1168, обладает солидным возрастом и уже ощутимо устарел для современных требовательных задач, оставаясь пригодным лишь для самых базовых операций.

Обсуждение Core i5-480M и Sempron 3500+

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.