Core i7-2675QM vs Core M3-6Y30 [9 тестов в 1 бенчмарке]

Core i7-2675QM
vs
Core M3-6Y30

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
Core i7-2675QM vs Core M3-6Y30

Основные характеристики ядер Core i7-2675QM Core M3-6Y30
Количество производительных ядер42
Потоков производительных ядер84
Базовая частота P-ядер2.2 ГГц0.9 ГГц
Турбо-частота P-ядер3.1 ГГц2.2 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-ThreadingЕсть
Информация об IPCModerate IPC
Поддерживаемые инструкцииSSE4.2, AVXMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2
Поддержка AVX-512Нет
Технология автоматического бустаTurbo BoostTurbo Boost 2.0
Техпроцесс и архитектура Core i7-2675QM Core M3-6Y30
Техпроцесс32 нм14 нм
Название техпроцесса32nm14nm
Процессорная линейка6th Gen Intel Core
Сегмент процессораMobileUltra-Low Power Mobile
Кэш Core i7-2675QM Core M3-6Y30
Кэш L1Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБ128 KB КБ
Кэш L20.25 МБ0.512 МБ
Кэш L36 МБ4 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Core i7-2675QM Core M3-6Y30
TDP45 Вт5 Вт
Максимальный TDP7 Вт
Минимальный TDP3.8 Вт
Максимальная температура80 °C100 °C
Рекомендации по охлаждениюAdvanced CoolingPassive Cooling
Память Core i7-2675QM Core M3-6Y30
Тип памятиDDR3LPDDR3
Скорости памяти1066, 1333, 1600 МГц1866 MHz МГц
Количество каналов2
Максимальный объем32 ГБ16 ГБ
Поддержка ECCНет
Поддержка регистровой памятиНет
Профили разгона RAMЕсть
Графика (iGPU) Core i7-2675QM Core M3-6Y30
Интегрированная графикаЕсть
Модель iGPUIntel HD Graphics 515
Разгон и совместимость Core i7-2675QM Core M3-6Y30
Разблокированный множительНет
Поддержка PBOНет
Тип сокетаSocket G2 (rPGA988B )BGA 1515
Совместимые чипсетыHM67, QM67Custom
Совместимые ОСWindows, LinuxWindows 10, Linux
PCIe и интерфейсы Core i7-2675QM Core M3-6Y30
Версия PCIe2.03.0
Безопасность Core i7-2675QM Core M3-6Y30
Функции безопасностиIntel Anti-Theft, Intel VT-xBasic security features
Secure BootЕсть
AMD Secure ProcessorНет
SEV/SME поддержкаНет
Поддержка виртуализацииЕсть
Прочее Core i7-2675QM Core M3-6Y30
Дата выхода01.07.201101.09.2015
Комплектный кулерNone
Код продуктаJW8067702735919
Страна производстваMalaysia

В среднем Core i7-2675QM опережает Core M3-6Y30 на 17% в однопоточных и на 75% в многопоточных тестах

Geekbench Core i7-2675QM Core M3-6Y30
Geekbench 2 Score
+79,82% 10027 points
5576 points
Geekbench 3 Multi-Core
+92,43% 8894 points
4622 points
Geekbench 3 Single-Core
+4,89% 2447 points
2333 points
Geekbench 4 Multi-Core
+88,40% 9876 points
5242 points
Geekbench 4 Single-Core
+12,17% 3097 points
2761 points
Geekbench 5 Multi-Core
+96,15% 2395 points
1221 points
Geekbench 5 Single-Core
+15,04% 635 points
552 points
Geekbench 6 Multi-Core
+24,46% 1908 points
1533 points
Geekbench 6 Single-Core
586 points
785 points +33,96%

Описание процессоров
Core i7-2675QM
и
Core M3-6Y30

В 2011 году этот Core i7-2675QM был топовым мобильным процессором для серьёзных ноутбуков геймеров и тех, кому нужна была производительность на выезде. Хотя он не дотягивал до абсолютных флагманов своего времени, его четыре физических ядра с поддержкой Hyper-Threading тогда казались настоящим чудом в компактном корпусе. Архаичная по меркам сегодняшнего дня архитектура Sandy Bridge была честным тружеником без крупных скандалов, но всё же требовала довольно мощного охлаждения для ноутбуков.

Сейчас он воспринимается как типичный ветеран – для современных игр или ресурсоёмких задач однозначно слабоват, заметно проигрывая даже бюджетным новинкам по скорости и особенно по энергоэффективности. Его реальная ниша сейчас – нетребовательная офисная работа, веб-серфинг или запуск старых игр, где он может показать себя с лучшей стороны. Энтузиасты его уже не жаждут, современные сборки используют совсем иные чипы.

Основная проблема тогда и сейчас – тепло и энергопотребление. Его аппетит в нагрузке легко достигал 50 Вт и выше, заставляя системы охлаждения в тонких ноутбуках работать на пределе с характерным шумом. Обычная пыль внутри старого корпуса может довести его до температурного троттлинга. Сегодня использовать подобный ноутбук стоит лишь если он в отличном техническом состоянии и нужен для самых простых задач или ностальгического погружения в игры десятилетней давности. Для чего-то более серьёзного он уже не актуален.

Представь тонкий ультрабук образца 2015 года – именно для таких устройств создавался Core M3-6Y30. Intel позиционировала его как революцию для безвентиляторных ноутбуков, обещая достаточную для офисных задач производительность в невероятно компактном корпусе. Тогда это казалось будущим мобильности. Его особенность – крайне низкое энергопотребление, всего 4.5 Вт под нагрузкой. Это позволяло производителям создавать изящные устройства без кулера, лишь с пассивным радиатором внутри, что было главным козырем. Однако за тишину и компактность пришлось расплачиваться: чип часто упирался в температурные и энергетические лимиты, ощутимо замедляясь в задачах сложнее веб-сёрфинга или работы с документами.

Современные процессоры даже в аналогичных тонких системах демонстрируют многократно более высокую отзывчивость при сравнимом теплопакете. Сегодня M3-6Y30 выглядит скорее музейным экспонатом, чем практичным решением. Для современных игр он совершенно не подходит, а в рабочих задачах справится лишь с самым базовым набором программ вроде текстовых редакторов или легких таблиц без сложных формул. Энтузиастам он интересен разве что как памятник эпохи экспериментов с пассивным охлаждением в ультрабуках.

Охлаждение тут было главной "фишкой" – никаких вентиляторов, только тихий радиатор внутри корпуса. Сам чип почти не грелся, но это и было его ограничением: при малейшем повышении нагрузки он тут же снижал частоту, чтобы не выйти за рамки скромного теплового бюджета. Если у вас есть старый ноутбук на этой платформе, его ещё можно использовать для самых простых задач или как печатную машинку. Но покупать такую систему сейчас – плохая идея, даже бюджетные современные решения предложат куда более комфортный опыт без постоянных "тормозов". Он ощутимо медленнее любого нового процессора начального уровня.

Сравнивая процессоры Core i7-2675QM и Core M3-6Y30, можно отметить, что Core i7-2675QM относится к для ноутбуков сегменту. Core i7-2675QM уступает Core M3-6Y30 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая производительным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Core M3-6Y30 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.

Сравнение
Core i7-2675QM и Core M3-6Y30
с другими процессорами из сегмента Mobile

Intel Core i5-1145G7E

Выпущенный в начале 2021 года 4-ядерный Intel Core i5-1145G7E на базе 10-нм техпроцесса SuperFin предлагает частоты до 4.4 ГГц при скромном TDP 15 Вт и выделяется встроенной аппаратной поддержкой технологий безопасности vPro и TXT. Хотя он уже не новинка, его производительность вполне актуальна для повседневных и офисных задач благодаря современной на тот момент архитектуре.

Intel Core Ultra 7 164U

Этот современный процессор Intel Core Ultra 7 164U выпущен в начале 2024 года и оснащен мощной гибридной архитектурой из 12 ядер (2 производительных + 8 энергоэффективных + 2 низкоэнергетических). Он отличается сверхнизким энергопотреблением (TDP 12–28 Вт), изготовлен по улучшенному техпроцессу Intel 4 и содержит специализированный NPU для ускорения задач искусственного интеллекта прямо на устройстве.

Intel Core i7-2670QM

Этот выпущенный в 2011 году мобильный Intel Core i7-2670QM с 4 ядрами (8 потоков), базовой частотой 2.2 ГГц и техпроцессом 32 нм сейчас заметно отстает по производительности и эффективности. Он предлагал продвинутую для своего времени виртуализацию (VT-d) в сокете PGA988, но его TDP в 45 Вт создавал ощутимую тепловую нагрузку для ноутбуков.

Intel Core i3-9100E

Этот свежий, но уже морально устаревший процессор с релизом в конце 2023 года построен на старой архитектуре и технологии 14 нм: он предлагает лишь 4 ядра с базовой частотой 3.1 ГГц для сокета LGA1151, выделяя всего 35 Вт тепла. Его главная особенность — очень низкое энергопотребление при скромной производительности типичного уровня прошлых лет.

Intel Core i5-6300HQ

Этот солидный четырёхъядерный процессор Intel Core i5-6300HQ на сокете FCLGA1150, выпущенный в 2015 году и работающий на частотах от 2.3 ГГц до 3.2 ГГц, сегодня считается морально устаревающим, хотя при его создании использовался 14-нм техпроцесс и стандартный TDP в 45 Вт. Он поддерживал такие редко встречающиеся вместе корпоративные технологии, как vPro и Trusted Execution, но уже не потянет современные ресурсоёмкие задачи из-за отсутствия гиперпоточности и своего возраста.

Intel Pentium Silver N5030

Выпущенный в 2020 году Pentium Silver N5030 – это свежий, но не мощный чип с четырьмя энергоэффективными ядрами (частота 1.1-3.1 ГГц), выполненный по техпроцессу 14 нм и экономящий энергию благодаря TDP всего 6 Вт. Сегодня он годится для базовых задач типа веб-серфинга и офисной работы, хотя его особенность — поддержка как DDR4, так и LPDDR4 памяти прямо "из коробки".

Intel Celeron 847

Этот бюджетный двухъядерник 2011 года с частотой 1.1 ГГц на сокете BGA1023, созданный по 32-нм нормам и с TDP всего 17 Вт, сегодня ощутимо устарел даже для базовых задач, хотя его интегрированный контроллер USB 3.0 был тогда редкой "фишкой". Скромные мощности и возраст делают его малопригодным для современных требований, несмотря на неплохую по тем временам энергоэффективность.

AMD Ryzen 7 6810U

Представленный осенью 2024 года мобильный процессор AMD Ryzen 7 6810U на архитектуре Zen 3+ предлагает 8 ядер и 16 потоков при гибком TDP 15-28 Вт, обеспечивая актуальную производительность для тонких ноутбуков. Его отличает встроенная графика RDNA 2 и аппаратные функции безопасности уровня enterprise, редко встречающиеся в потребительских чипах.

Обсуждение Core i7-2675QM и Core M3-6Y30

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.