Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Core M3-6Y30 | Ryzen 7 6800H |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 2 | 8 |
Потоков производительных ядер | 4 | 16 |
Базовая частота P-ядер | 0.9 ГГц | 3.2 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 2.2 ГГц | — |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | — |
Информация об IPC | Moderate IPC | — |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 | — |
Поддержка AVX-512 | Нет | — |
Технология автоматического буста | Turbo Boost 2.0 | — |
Техпроцесс и архитектура | Core M3-6Y30 | Ryzen 7 6800H |
---|---|---|
Техпроцесс | 14 нм | — |
Название техпроцесса | 14nm | — |
Процессорная линейка | 6th Gen Intel Core | — |
Сегмент процессора | Ultra-Low Power Mobile | Mobile |
Кэш | Core M3-6Y30 | Ryzen 7 6800H |
---|---|---|
Кэш L1 | 128 KB КБ | Instruction: 8 x 32 KB | Data: 8 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 0.512 МБ | |
Кэш L3 | 4 МБ | 16 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Core M3-6Y30 | Ryzen 7 6800H |
---|---|---|
TDP | 5 Вт | 45 Вт |
Максимальный TDP | 7 Вт | — |
Минимальный TDP | 3.8 Вт | — |
Максимальная температура | 100 °C | — |
Рекомендации по охлаждению | Passive Cooling | — |
Память | Core M3-6Y30 | Ryzen 7 6800H |
---|---|---|
Тип памяти | LPDDR3 | — |
Скорости памяти | 1866 MHz МГц | — |
Количество каналов | 2 | — |
Максимальный объем | 16 ГБ | — |
Поддержка ECC | Нет | — |
Поддержка регистровой памяти | Нет | — |
Профили разгона RAM | Есть | — |
Графика (iGPU) | Core M3-6Y30 | Ryzen 7 6800H |
---|---|---|
Интегрированная графика | Есть | — |
Модель iGPU | Intel HD Graphics 515 | Radeon Graphics |
Разгон и совместимость | Core M3-6Y30 | Ryzen 7 6800H |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | — |
Поддержка PBO | Нет | — |
Тип сокета | BGA 1515 | FP7 |
Совместимые чипсеты | Custom | — |
Совместимые ОС | Windows 10, Linux | — |
PCIe и интерфейсы | Core M3-6Y30 | Ryzen 7 6800H |
---|---|---|
Версия PCIe | 3.0 | — |
Безопасность | Core M3-6Y30 | Ryzen 7 6800H |
---|---|---|
Функции безопасности | Basic security features | — |
Secure Boot | Есть | — |
AMD Secure Processor | Нет | — |
SEV/SME поддержка | Нет | — |
Поддержка виртуализации | Есть | — |
Прочее | Core M3-6Y30 | Ryzen 7 6800H |
---|---|---|
Дата выхода | 01.09.2015 | 01.01.2022 |
Код продукта | JW8067702735919 | — |
Страна производства | Malaysia | — |
Geekbench | Core M3-6Y30 | Ryzen 7 6800H |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+0%
5576 points
|
30620 points
+449,14%
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
4622 points
|
37997 points
+722,09%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
2333 points
|
5507 points
+136,05%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
5242 points
|
35959 points
+585,98%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
2761 points
|
6309 points
+128,50%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
1221 points
|
8974 points
+634,97%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
552 points
|
1506 points
+172,83%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
1533 points
|
9564 points
+523,87%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
785 points
|
1999 points
+154,65%
|
3DMark | Core M3-6Y30 | Ryzen 7 6800H |
---|---|---|
3DMark 1 Core |
+0%
308 points
|
927 points
+200,97%
|
3DMark 2 Cores |
+0%
464 points
|
1806 points
+289,22%
|
3DMark 4 Cores |
+0%
502 points
|
3472 points
+591,63%
|
3DMark 8 Cores |
+0%
576 points
|
6105 points
+959,90%
|
3DMark 16 Cores |
+0%
569 points
|
7277 points
+1178,91%
|
3DMark Max Cores |
+0%
559 points
|
7283 points
+1202,86%
|
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.
Представь мощный мобильный процессор AMD Ryzen 7 6800H, вышедший в начале 2022 года как топовый вариант для производительных игровых ноутбуков и рабочих станций среднего класса. Он олицетворял тогда серьёзный шаг вперёд для AMD в сегменте высокопроизводительной мобильности, особенно благодаря своей интегрированной графике Radeon 680M на архитектуре RDNA 2. Эта встроенная видеокарта стала настоящей звездой – она в разы превосходила конкурентов и предыдущие поколения, позволяя играть во многие современные проекты на низких-средних настройках без дискретной карты, что было почти немыслимо раньше. Интересно, что ранние ноутбуки на этом чипе иногда страдали от дефицита или высокой цены оптимальной памяти DDR5/LPDDR5, которая была нужна для раскрытия всего потенциала этой мощной iGPU.
Даже сейчас, спустя пару лет, Ryzen 7 6800H остаётся вполне актуальным решением. Для игр он всё ещё отлично справляется в паре с дискретной видеокартой уровня RTX 3060 или 4050 на комфортных настройках в Full HD. В рабочих задачах типа программирования, рендеринга или обработки фото его многопоточная производительность вполне достаточна для большинства повседневных и полупрофессиональных нужд, хотя самые свежие флагманы его, конечно, обходят. Современные младшие модели на базе Phoenix (7040 серии) показывают чуть лучшую эффективность, но базовые игровые ноутбуки на новых чипах начальных уровней не всегда оставляют его далеко позади по ЦП мощности в реальных сценариях.
С точки зрения энергетики и тепла, это типичный 45-ваттный H-сегментный процессор: он требует хорошего охлаждения в ноутбуке, особенно при длительных нагрузках, иначе может начать троттлить и терять в частотах. Система охлаждения должна быть добротной, но сам чип не слывёт печкой уровня прошлых топов Intel. Сегодня он отлично подойдёт тем, кто ищет сбалансированный ноутбук для игр, работы и универсального использования, где важна ещё и автономность при лёгких задачах благодаря удачной архитектуре. Как основу для экстремальных сборок энтузиастов его уже не рассматривают, но для большинства пользователей это по-прежнему надёжная и мощная "рабочая лошадка".
Сравнивая процессоры Core M3-6Y30 и Ryzen 7 6800H, можно отметить, что Core M3-6Y30 относится к портативного сегменту. Core M3-6Y30 уступает Ryzen 7 6800H из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая мощным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Ryzen 7 6800H остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот двухъядерный процессор 2017 года с технологией Hyper-Threading работает на частоте 2.0 ГГц и оснащён поддержкой аппаратной виртуализации VT-x и технологии безопасности TXT. Созданный по 14-нм техпроцессу с TDP 15 Вт, он сегодня ощутимо устарел и потянет лишь самые базовые задачи.
Этот двухъядерный процессор 2015 года на архитектуре Broadwell (14 нм) с базовой частотой 2.2 ГГц и TDP 15 Вт сегодня выглядит устаревшим, предлагая невысокую производительность лишь для простых задач на фоне современных решений. Его особенности включают поддержку только памяти DDR3L и отсутствие технологии Turbo Boost для автоматического разгона.
Этот двухъядерный процессор с Hyper-Threading и графикой Iris Graphics 6100, выпущенный на 14 нм в январе 2015 года с частотой 2.5 ГГц и TDP 28 Вт, работал довольно шустро для своего класса благодаря сильной интегрированной видеокарте, но сегодня уже серьёзно устарел для современных задач.
Этот двухъядерный мобильный процессор Intel Core i3-5015U на архитектуре Broadwell (14 нм), вышедший в начале 2015 года, предлагает базовую производительность с частотой 2.1 ГГц и теплопакетом 15 Вт, но его скромные характеристики и отсутствие Turbo Boost делают его заметно устаревшим для современных задач, хотя он поддерживает Hyper-Threading для обработки параллельных потоков.
Двухъядерный мобильный чип Intel Core i3-5010U на сокете BGA, выпущенный в начале 2015 года по 14-нм техпроцессу с TDP 15 Вт и базовой частотой 2.1 ГГц (с поддержкой Hyper-Threading для 4 потоков), сегодня выглядит заметно устаревшим по мощности даже для базовых задач. Его производительность значительно отстает от современных требований.
Этот двухъядерный мобильный трудяга Pentium Gold 4415U на базе 14 нм техпроцесса (2017 г.) предлагает скромную производительность с базовой частотой 2.3 ГГц, поддержкой Hyper-Threading и VT-x при скромном аппетите в 15 Вт TDP. Несмотря на базовый функционал без поддержки AVX2, он остается рабочей лошадкой для рутинных задач в тонких ноутбуках своего времени.
Этот двухъядерный Pentium Gold 4417U на базе архитектуры Kaby Lake-R (14 нм), выпущенный в конце 2017 года, работает на фиксированной частоте 2.3 ГГц с поддержкой Hyper-Threading для четырех потоков и скромным TDP 15 Вт. Спустя годы он ощутимо морально устарел, подходя лишь для нетребовательных базовых задач на ультрабуках начального уровня.
Этот двухъядерный мобильный процессор Intel Core i3-7020U на архитектуре Kaby Lake (14 нм, TDP 15 Вт) с базовой частотой 2,3 ГГц, выпущенный в начале 2017 года, сегодня заметно устарел для современных задач, хотя его поддержка аппаратной виртуализации VT-x остаётся полезной особенностью. Будучи чипом начального уровня даже при релизе, требовательные приложения или многозадачность ему уже не под силу.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!