Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Core i7-2640M | Core i7-3610QM |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 2 | 4 |
Потоков производительных ядер | 4 | 8 |
Базовая частота P-ядер | 2.8 ГГц | 2.3 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 3.5 ГГц | 3.3 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | |
Информация об IPC | — | Moderate IPC improvements over previous generation |
Поддерживаемые инструкции | SSE4.2, AVX | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX |
Поддержка AVX-512 | Нет | |
Технология автоматического буста | Turbo Boost | Turbo Boost 2.0 |
Техпроцесс и архитектура | Core i7-2640M | Core i7-3610QM |
---|---|---|
Техпроцесс | 32 нм | |
Название техпроцесса | 32nm | |
Процессорная линейка | — | 2nd Generation Intel Core |
Сегмент процессора | Mobile |
Кэш | Core i7-2640M | Core i7-3610QM |
---|---|---|
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 | 4 МБ | 6 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i7-2640M | Core i7-3610QM |
---|---|---|
TDP | 35 Вт | 45 Вт |
Максимальная температура | 80 °C | 105 °C |
Рекомендации по охлаждению | Advanced Cooling | Air Cooling |
Память | Core i7-2640M | Core i7-3610QM |
---|---|---|
Тип памяти | DDR3 | |
Скорости памяти | 1066, 1333, 1600 МГц | 1600 MHz МГц |
Количество каналов | 2 | |
Максимальный объем | 16 ГБ | 32 ГБ |
Поддержка ECC | Нет | |
Поддержка регистровой памяти | Нет | |
Профили разгона RAM | Есть | Нет |
Графика (iGPU) | Core i7-2640M | Core i7-3610QM |
---|---|---|
Интегрированная графика | Есть |
Разгон и совместимость | Core i7-2640M | Core i7-3610QM |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | |
Тип сокета | Socket G2 (rPGA988B ) | |
Совместимые чипсеты | HM65 | HM67, HM65 |
Совместимые ОС | Windows, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
PCIe и интерфейсы | Core i7-2640M | Core i7-3610QM |
---|---|---|
Версия PCIe | 2.0 | 3.0 |
Безопасность | Core i7-2640M | Core i7-3610QM |
---|---|---|
Функции безопасности | Intel Anti-Theft, Intel VT-x | Secure Key, OS Guard |
Secure Boot | Есть | |
SEV/SME поддержка | Нет | |
Поддержка виртуализации | Есть |
Прочее | Core i7-2640M | Core i7-3610QM |
---|---|---|
Дата выхода | 01.10.2011 | 01.04.2012 |
Комплектный кулер | None | Standard Cooler |
Код продукта | — | BX80623I73610QM |
Страна производства | — | Malaysia |
Geekbench | Core i7-2640M | Core i7-3610QM |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+0%
7119 points
|
11484 points
+61,31%
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
5608 points
|
10896 points
+94,29%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
2715 points
|
2807 points
+3,39%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
6491 points
|
11322 points
+74,43%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
3368 points
|
3372 points
+0,12%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
1461 points
|
2777 points
+90,08%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
679 points
|
698 points
+2,80%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
1169 points
|
2062 points
+76,39%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+2,35%
609 points
|
595 points
|
3DMark | Core i7-2640M | Core i7-3610QM |
---|---|---|
3DMark 1 Core |
+0%
347 points
|
370 points
+6,63%
|
3DMark 2 Cores |
+0%
576 points
|
704 points
+22,22%
|
3DMark 4 Cores |
+0%
741 points
|
1284 points
+73,28%
|
3DMark 8 Cores |
+0%
753 points
|
1595 points
+111,82%
|
3DMark 16 Cores |
+0%
750 points
|
1629 points
+117,20%
|
3DMark Max Cores |
+0%
746 points
|
1607 points
+115,42%
|
PassMark | Core i7-2640M | Core i7-3610QM |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
2451 points
|
5109 points
+108,45%
|
PassMark Single |
+0%
1486 points
|
1659 points
+11,64%
|
CPU-Z | Core i7-2640M | Core i7-3610QM |
---|---|---|
CPU-Z Multi Thread |
+0%
762.0 points
|
1495.0 points
+96,19%
|
Этот Intel Core i7-2640M был в свое время серьезным игроком для тонких бизнес-ноутбуков начала десятых годов, вершиной мобильной линейки Sandy Bridge на момент релиза осенью 2011. Его брали те, кому нужна была максимальная производительность в компактном корпусе для работы с документами, легкого монтажа или запуска тогдашних требовательных приложений вроде Photoshop. Интересно, что многие экземпляры со временем стали чрезвычайно горячими парнями из-за проблем термоинтерфейса под крышкой кристалла, что требовало внимания к системе охлаждения и периодической чистки вентиляционных решеток.
Сегодня этот малыш выглядит совсем иначе на фоне современных чипов. Они не просто быстрее — они радикально эффективнее и умнее в распределении задач, предлагая совершенно другой уровень многозадачности и скорости отклика системы. Его двухъядерная архитектура с Hyper-Threading была мощной тогда, но сейчас серьезно ограничивает в современных играх и тяжелых рабочих нагрузках типа рендеринга видео или сложных вычислений. Для базовых задач типа веб-серфинга, офисных программ или просмотра HD-видео он еще вполне сносен, если система чистая и с SSD.
Энергопотребление и тепловыделение по нынешним меркам высоки — ему требовался хороший кулер даже в тонком корпусе, а под нагрузкой он легко достигал своего теплового потолка. Сейчас такие чипы чаще всего живут в старых рабочих лошадках или попадают в руки энтузиастов, собирающих ноутбуки определенной эпохи ради ностальгии или специфических задач. Для новой сборки его брать не стоит — современные бюджетные мобильные процессоры легко обойдут его по всем параметрам при меньшем тепле. Но как часть истории технологий или рабочего инструмента для нетребовательных задач — он еще может послужить верой и правдой, напоминая о той эре, когда ноутбуки начали всерьез соперничать с десктопами.
Этот Core i7-3610QM был настоящим работягой в ноутбуках премиум-класса начала 2012 года. Тогда он считался очень достойным выбором для мощных мобильных станций, особенно среди геймеров и профессионалов, нуждавшихся в производительности на ходу вроде обработки фото или легкого монтажа видео. Что здорово – он уже имел четыре настоящих ядра и поддержку Hyper-Threading (8 потоков), что для эпохи ноутбуков было серьезным аргументом против более простых двухъядерников. Его встроенная графика Intel HD 4000 казалась прогрессом на фоне предшественников и позволяла поиграть в тогдашние хиты на средних настройках без дискретной видеокарты, хотя быстро показывала свои пределы.
Сейчас этот ветеран выглядит скромно на фоне любого современного мобильного чипа, даже бюджетного. Скорость его работы в повседневных задачах ощутимо ниже из-за более медленных ядер и устаревшей архитектуры Ivy Bridge. Он заметно проигрывает в энергоэффективности – современные процессоры делают ту же работу с меньшим тепловыделением и дольше на батарее. Тепловыделение у него было приличное даже для своего времени, из-за чего он быстро ставил на колени систему охлаждения многих ноутбуков, требуя массивных кулеров и вызывая шум под нагрузкой.
Сегодня его актуальность крайне ограничена. Он справится с базовыми офисными задачами, веб-серфингом и просмотром видео в HD. Старые игры времен его расцвета или очень нетребовательные современные инди-проекты – его потолок в играх. Для серьезной работы или современных игр он уже не годится. Его энергопотребление и нагрев делают старые ноутбуки с ним шумными и горячими, а батарея садится быстро. Если он достался вам бесплатно в старом ноутбуке – можно использовать его для самых простых задач или как медиацентр. Но покупать его сегодня специально смысла нет, разве что для ностальгической сборки или экспериментов. Его время флагмана прошло, хотя он еще может послужить в качестве скромного помощника для нетребовательных дел.
Сравнивая процессоры Core i7-2640M и Core i7-3610QM, можно отметить, что Core i7-2640M относится к для ноутбуков сегменту. Core i7-2640M уступает Core i7-3610QM из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая производительным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, Core i7-3610QM остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
В октябре 2016 года анонсирован этот 4-ядерный APU AMD FX-9830P на сокете FP4: построенный по 28-нм техпроцессу, он работал на базовой частоте 3.0 GHz, имел довольно теплый TDP в 45 Вт и предлагал среднюю для своего времени производительность, поддерживая полезные инструкции вроде AVX2 и AES-NI.
Этот мобильный процессор 2015 года на архитектуре Skylake (14 нм, сокет BGA 1356) с его 2 ядрами, 4 потоками и частотой до 3.1 ГГц (TDP 15 Вт) давненько морально устарел и уже не тянет современные задачи, хотя и обладал продвинутыми для своего времени возможностями виртуализации вроде VT-d и TXT.
Этот свежий мобильный процессор для бизнес-устройств, выпущенный в конце 2023 года, основан на архитектуре Raptor Lake и предлагает 12 гибридных ядер (10P+2E) с турбо-частотой до 5.0 ГГц, изготовленных по 10-нм техпроцессу при скромном TDP в 15 Вт и включает встроенный контроллер Thunderbolt™ 4 для быстрых подключений.
Этот мобильный процессор Intel Core i5-1245UE, выпущенный в середине 2022 года, еще не считается устаревшим для повседневных задач, предлагая 6 гибридных ядер (4 производительных + 2 энергоэффективных), высокие частоты до 4.4 ГГц на базе 10-нм техпроцесса при TDP 15 Вт и выделяется наличием технологии vPro для корпоративного управления и безопасности.
Этот двухъядерный мобильный процессор Intel Core i5 8210Y на архитектуре Amber Lake, выпущенный в конце лета 2018 года на ультранизком TDP (7 Вт) по 14-нм техпроцессу, уже выглядит скромно по современным меркам из-за ограниченной производительности только двух физических ядер с поддержкой Hyper-Threading (до 4 потоков) и низкой базовой частоты (~1.6 ГГц). Его ключевой особенностью была уникальная для своего сегмента поддержка памяти LPDDR3, позволявшая создавать сверхтонкие устройства с увеличенным временем автономной работы.
Этот слегка запоздавший релиз Comet Lake Refresh на 14 нм предлагает 6 надежных ядер с базовой частотой 3,1 ГГц и низким TDP 65 Вт для корпоративных задач. Интересен разблокированным множителем для энтузиастов и поддержкой ECC-памяти в материнских платах с чипсетом W480.
Этот двухъядерный мобильный процессор Intel Core i7-5600U на архитектуре Broadwell-U (14 нм) с TDP 15 Вт, выпущенный в начале 2015 года, заметно устарел по производительности для современных задач. Его особенностью была поддержка технологии аппаратной виртуализации VT-d даже в столь низком энергопакете.
Этот мобильный двухъядерный процессор Kaby Lake-H с фиксированной частотой 3.0 ГГц на 14 нм техпроцессе и TDP 35 Вт, выпущенный в начале 2017 года, сегодня ощутимо ограничен в многопоточных задачах. Несмотря на стандартные для своего времени возможности вроде поддержки Optane памяти, он явно уступает современным мобильным решениям.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!