Mobile Sempron 3600+ vs Nano U3500 [7 тестов в 1 бенчмарке]

Mobile Sempron 3600+
vs
Nano U3500

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
Mobile Sempron 3600+ vs Nano U3500

Основные характеристики ядер Mobile Sempron 3600+ Nano U3500
Количество модулей ядер1
Количество производительных ядер1
Потоков производительных ядер1
Базовая частота P-ядер2 ГГц1 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-ThreadingНет
Информация об IPCLow IPCIsaiah (Out-of-order execution)
Поддерживаемые инструкцииMMX, SSE, SSE2, SSE3, 3DNow!MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, x86-64, VT
Поддержка AVX-512Нет
Техпроцесс и архитектура Mobile Sempron 3600+ Nano U3500
Техпроцесс90 нм65 нм
Название техпроцесса90nm SOI65nm CMOS
Кодовое имя архитектурыIsaiah
Процессорная линейкаKeeneVIA Nano U Series
Сегмент процессораMobileEmbedded/Low-Power
Кэш Mobile Sempron 3600+ Nano U3500
Кэш L1128 KB КБ64 KB (Instruction) + 64 KB (Data) КБ
Кэш L20.25 МБ1 МБ
Кэш L3256 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Mobile Sempron 3600+ Nano U3500
TDP62 Вт7.5 Вт
Минимальный TDP5 Вт
Максимальная температура90 °C85 °C
Рекомендации по охлаждениюAirPassive cooling (7.5W TDP)
Память Mobile Sempron 3600+ Nano U3500
Тип памятиDDRDDR2
Скорости памяти333 MHz МГцDDR2-800 МГц
Количество каналов1
Максимальный объем8 ГБ4 ГБ
Поддержка ECCНет
Поддержка регистровой памятиНет
Профили разгона RAMНет
Графика (iGPU) Mobile Sempron 3600+ Nano U3500
Интегрированная графикаНет
Разгон и совместимость Mobile Sempron 3600+ Nano U3500
Разблокированный множительНет
Поддержка PBOНет
Тип сокетаSocket S1NanoBGA2 (21x21mm)
Совместимые чипсетыSocket S1VIA VX800/VX855 Unified Chipset
Многопроцессорная конфигурацияНет
Совместимые ОСWindows XP, LinuxWindows XP Embedded, Linux 2.6+
Максимум процессоров1
PCIe и интерфейсы Mobile Sempron 3600+ Nano U3500
Версия PCIe1.0
Безопасность Mobile Sempron 3600+ Nano U3500
Функции безопасностиNonePadLock Security Engine (AES/RNG/SHA)
Secure BootНетЕсть
AMD Secure ProcessorНет
SEV/SME поддержкаНет
Поддержка виртуализацииНетЕсть
Прочее Mobile Sempron 3600+ Nano U3500
Дата выхода17.05.200601.05.2008
Комплектный кулерStandard
Код продуктаSDA3600AIO22BXCN3500EBG14BL
Страна производстваGermanyTaiwan

В среднем Mobile Sempron 3600+ опережает Nano U3500 на 85% в однопоточных и на 89% в многопоточных тестах

Geekbench Mobile Sempron 3600+ Nano U3500
Geekbench 2 Score
+81,74% 1592 points
876 points
Geekbench 3 Multi-Core
+86,20% 823 points
442 points
Geekbench 3 Single-Core
+86,29% 829 points
445 points
Geekbench 4 Multi-Core
+79,69% 938 points
522 points
Geekbench 4 Single-Core
+87,40% 982 points
524 points
Geekbench 5 Multi-Core
+101,98% 204 points
101 points
Geekbench 5 Single-Core
+80,17% 209 points
116 points

Описание процессоров
Mobile Sempron 3600+
и
Nano U3500

Этот мобильный Sempron 3600+ от AMD дебютировал в середине 2006 года как доступное решение для недорогих ноутбуков и рабочих станций начального уровня. Он позиционировался заметно ниже топовых Athlon 64 и Turion 64 X2, привлекая студентов и офисных пользователей простыми задачами вроде веб-сёрфинга и работы с документами под Windows XP. Основной его особенностью была приличная тактовая частота для своего ценового сегмента на базе архитектуры K8, хотя он оставался строго однопоточным чипом даже на фоне появлявшихся тогда двухъядерных конкурентов от Intel. Типичный бюджетный ноутбук с таким "камнем" часто комплектовался скромной интегрированной графикой и минимальным объёмом памяти, что серьёзно ограничивало его возможности даже тогда. Сегодня его производительность в абсолютных цифрах выглядит очень скромно – её превосходят даже современные смартфоны и планшеты, не говоря уже о любом современном бюджетном процессоре для ноутбуков или мини-ПК. Практическая актуальность для игр или современных рабочих задач практически нулевая, разве что как терминал для базовых операций или запуск старых ОС в образовательных целях. Энергопотребление и теплоотдача у него были умеренными по меркам мобильных CPU того времени, поэтому такие ноутбуки часто обходились пассивным охлаждением или простыми компактными кулерами, хотя под нагрузкой корпус мог ощутимо нагреваться. Для энтузиастов он представляет интерес разве что как специфичный экспонат коллекции или компонент для восстановления старых ноутбуков эпохи расцвета Windows XP; использовать его в современных сборках смысла нет. Его сила была в балансе цены и достаточной для базовых нужд производительности своего времени, но сегодня он служит напоминанием, как далеко шагнули технологии за полтора десятилетия.

VIA Nano U3500 появился в 2009 году как смелая попытка компании VIA бросить вызов доминирующим Intel Atom на рынке ультрабюджетных ноутбуков и мини-ПК. Он позиционировался для нетребовательных задач: веб-серфинга, офисной работы и проигрывания медиа в компактных, тихих и дешевых системах. Интересно, что эта архитектура "Isaiah" была наследником легендарной, но проблемной команды Cyrix, что добавляло ей своеобразного шарма и потенциальных подводных камней вроде не всегда предсказуемой производительности в некоторых приложениях.

Сегодня этот чип выглядит настоящим артефактом. По современным меркам его мощности катастрофически не хватит даже для плавной работы современного браузера с несколькими вкладками или YouTube в HD. Современные маломощные чипы, даже в самых бюджетных планшетах или одноплатниках, оставляют его далеко позади по отзывчивости системы и способности хоть как-то справляться с базовыми мультимедийными задачами. Для игр, кроме самых простейших ретро-игр или текстовых квестов эпохи DOS, он совершенно непригоден, а профессиональные рабочие задачи — немыслимы.

Главным его преимуществом тогда и единственной реальной причиной для использования сейчас было феноменально низкое энергопотребление. Он почти не грелся, позволяя создавать системы вообще без активного охлаждения или с крошечным бесшумным вентилятором. Это делало его привлекательным для специфических встраиваемых решений, где важны лишь минимальное потребление и работоспособность — типа простых информационных киосков или примитивных контроллеров. Сейчас его можно встретить разве что в коллекциях энтузиастов как любопытный пример альтернативной архитектуры или в составе старых нетбуков, которые сохранились лишь для того, чтобы рассказать внукам, как это было "до Wi-Fi повсюду". Для любых практических задач, кроме самых узкоспециальных вроде запуска унаследованного ПО на железке без лишних ватт, он безнадежно устарел.

Сравнивая процессоры Mobile Sempron 3600+ и Nano U3500, можно отметить, что Mobile Sempron 3600+ относится к компактного сегменту. Mobile Sempron 3600+ уступает Nano U3500 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая слабым производительность и экономным энергопотребление. Однако, Nano U3500 остаётся актуальным вариантом для стандартных действиях.

Сравнение
Mobile Sempron 3600+ и Nano U3500
с другими процессорами из сегмента Mobile

Intel Celeron M 1.00Ghz

Этот одноядерный Intel Celeron M с тактовой частотой 1 ГГц на сокете P, выпущенный в 2009 году на устаревшем уже тогда 65-нм техпроцессе (TDP 27 Вт), сегодня представляет собой безнадежно морально устаревшее решение со скромной производительностью даже для базовых задач, несмотря на редкую для своего класса поддержку аппаратной виртуализации VT-x.

Intel Core Solo T1350

Выпущенный в 2009 году одноядерный Intel Core Solo T1350 (1.86 ГГц, сокет 478, 65 нм, 31 Вт) уже был заметно устаревшим даже при релизе, предлагая лишь базовые возможности для сверхбюджетных ноутбуков на закате эпохи одноядерных процессоров. Его мобильная архитектура Yonah фокусировалась на низком энергопотреблении, но без поддержки Hyper-Threading или современных инструкций.

Intel Pentium M 1.86Ghz

Этот одноядерный Pentium M с частотой 1.86 GHz, выпущенный примерно в 2004 году (а не 2009) по 90-нм техпроцессу и TDP ~21 Вт, был флагманом для ноутбуков своего времени благодаря эффективной архитектуре Centrino, но сегодня он безнадежно устарел даже для самых простых задач. Его некогда инновационная оптимизация под мобильные системы сейчас совершенно непригодна для современных требований производительности и энергоэффективности.

AMD G-T40N

Этот двухъядерный AMD G-T40N на скромных 1.0 GHz, выпущенный летом 2011 года на 40-нм техпроцессе с TDP 40 Вт для сокета FT1, сегодня морально сильно устарел. Его архаичная производительность едва подходит для базовых задач, хотя встроенный контроллер памяти DDR3L/GDDR5 был редкой особенностью для своего времени низкопрофичных систем.

AMD Turion X2 RM-74

Данный двухъядерный мобильный процессор на сокете S1g3 с частотой 2.2 ГГц и техпроцессом 65 нм уже имеет солидный возраст (2009 г.), и его производительность сейчас кажется скромной. Отличительной особенностью RM-74 было использование ядра Puma+, обеспечивавшего умеренную мощность при низком TDP 35 Вт.

AMD Turion 64 ML-32

Выпущенный в 2008 году одноядерный AMD Turion 64 Mobile ML-32 с частотой 1.8 ГГц на 90-нм техпроцессе (TDP 35 Вт, сокет S1) сегодня морально устарел, но примечателен ранней нативной поддержкой 64-битных вычислений и аппаратной защитой от вредоносного кода (NX Bit).

Intel Celeron M 410

Этот одноядерный процессор Intel Celeron M 410 образца 2009 года с частотой 1.46 ГГц на устаревшем 65-нм техпроцессе выделяет приличные для карманного фена 27 Вт тепла. Несмотря на скромную производительность сегодня, его поддержка аппаратной виртуализации VT-x поныне пригождается в специфичных задачах.

Intel Pentium M 2.10Ghz

Этот одноядерный процессор Pentium M на 90 нм справлялся с задачами своего времени в тонких ноутбуках благодаря низкому TDP (27 Вт) и частоте 2.10 ГГц, но к дате релиза в 2009 году он уже сильно устарел морально, хотя его технология энергосбережения была важной для мобильных систем начала 2000-х.

Обсуждение Mobile Sempron 3600+ и Nano U3500

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.