Mobile Sempron 3600+ vs AMD Ryzen AI Max 390 [2 теста в 1 бенчмарке]

Mobile Sempron 3600+
vs
AMD Ryzen AI Max 390

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 AMD Ryzen AI Max 390

Основные характеристики ядер Mobile Sempron 3600+ AMD Ryzen AI Max 390
Количество модулей ядер12
Количество производительных ядер112
Потоков производительных ядер124
Базовая частота P-ядер2 ГГц3.2 ГГц
Турбо-частота P-ядер5 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-ThreadingНетЕсть
Информация об IPCLow IPC19% improvement over Zen 4
Поддерживаемые инструкцииMMX, SSE, SSE2, SSE3, 3DNow!AES, AMD-V, AVX512, AVX2, AVX, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE2, SSE4.2, SSE4A, SSE4.1, SSE3, SSSE3, SSE, x86-64
Поддержка AVX-512НетЕсть
Технология автоматического бустаPrecision Boost Overdrive 2
Техпроцесс и архитектура Mobile Sempron 3600+ AMD Ryzen AI Max 390
Техпроцесс90 нм4 нм
Название техпроцесса90nm SOITSMC 4nm FinFET
Кодовое имя архитектурыStrix Halo
Процессорная линейкаKeeneRyzen AI Max 300 Series
Сегмент процессораMobileEnthusiast AI Laptops/Desktops
Кэш Mobile Sempron 3600+ AMD Ryzen AI Max 390
Кэш L1128 KB КБInstruction: 12 x 64 KB | Data: 12 x 32 KB КБ
Кэш L20.25 МБ1 МБ
Кэш L3256 МБ64 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Mobile Sempron 3600+ AMD Ryzen AI Max 390
TDP62 Вт55 Вт
Максимальный TDP120 Вт
Минимальный TDP45 Вт
Максимальная температура90 °C100 °C
Рекомендации по охлаждениюAir280mm AIO liquid cooling recommended for sustained 120W loads
Память Mobile Sempron 3600+ AMD Ryzen AI Max 390
Тип памятиDDRLPDDR5X
Скорости памяти333 MHz МГцLPDDR5X-8000 МГц
Количество каналов14
Максимальный объем8 ГБ128 ГБ
Поддержка ECCНет
Поддержка регистровой памятиНет
Профили разгона RAMНет
Графика (iGPU) Mobile Sempron 3600+ AMD Ryzen AI Max 390
Интегрированная графикаНетЕсть
Модель iGPURadeon 8050S Graphics (32 CUs @ 2.8 GHz)
Разгон и совместимость Mobile Sempron 3600+ AMD Ryzen AI Max 390
Разблокированный множительНетЕсть
Поддержка PBOНетЕсть
Тип сокетаSocket S1FP11
Совместимые чипсетыSocket S1AMD AI Max 400-series (FP11 socket)
Многопроцессорная конфигурацияНет
Совместимые ОСWindows XP, LinuxWindows 11 24H2+, RHEL 9.4+, Ubuntu 24.04 LTS
Максимум процессоров1
PCIe и интерфейсы Mobile Sempron 3600+ AMD Ryzen AI Max 390
Версия PCIe1.04.0
Безопасность Mobile Sempron 3600+ AMD Ryzen AI Max 390
Функции безопасностиNoneAMD Pluton Security, Shadow Stack, Memory Guard
Secure BootНетЕсть
AMD Secure ProcessorНетЕсть
SEV/SME поддержкаНетЕсть
Поддержка виртуализацииНетЕсть
Прочее Mobile Sempron 3600+ AMD Ryzen AI Max 390
Дата выхода17.05.200615.03.2025
Комплектный кулерStandard
Код продуктаSDA3600AIO22BX100-000001423
Страна производстваGermanyTaiwan (TSMC)

В среднем AMD Ryzen AI Max 390 опережает Mobile Sempron 3600+ в 10,7 раз в однопоточных и в 74,9 раза в многопоточных тестах

Geekbench Mobile Sempron 3600+ Ryzen AI Max 390
Geekbench 5 Multi-Core
204 points
15279 points +7389,71%
Geekbench 5 Single-Core
209 points
2233 points +968,42%

Описание процессоров
Mobile Sempron 3600+
и
AMD Ryzen AI Max 390

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.

Вот каким запомнился Ryzen AI Max 390 после его выхода в январе 2025 года: флагман линейки для тех, кто грезил локальным ИИ прямо на ПК. Тогда он был вершиной для энтузиастов машинного обучения и создателей контента, жаждущих ускорить нейросетевые задачи без видеокарты. Интересно, что его мощный встроенный NPU иногда упирался в тепловые ограничения под долгой нагрузкой – не каждый кулер справлялся. По задумке AMD, он был прямым ответом на гибридные чипы Intel того поколения с их упором на эффективность.

Сейчас его главная сила – локальная обработка ИИ: генерация текста, легкое ретуширование фото или шумоподавление аудио выполняются им шустро. В современных играх он держится неплохо на средних-высоких настройках в связке с хорошей видеокартой, заметно опережая многие чипы прошлых лет в многопоточных рабочих задачах вроде рендеринга. Однако для тяжелых ИИ-моделей или AAA-игр на ультра настройках его возможностей уже недостаточно – нужны более свежие решения. Этот чиск определенно прожорлив под нагрузкой, легко улетая в троттлинг со штатным охлаждением; надежный башенный кулер или СЖО были почти обязательны для полного раскрытия потенциала.

Сегодня он подойдет для бюджетной сборки энтузиаста, где акцент на ИИ-функционал и многозадачность, но не на абсолютную игровую мощь. Его NPU все еще полезен для нетребовательных нейросетевых операций, делая его интересной "рабочей лошадкой" для специфических задач, где важен именно встроенный ИИ-ускоритель, а не топовая графика. Для универсального мощного ПК сейчас лучше смотреть на более новые поколения.

Сравнивая процессоры Mobile Sempron 3600+ и AMD Ryzen AI Max 390, можно отметить, что Mobile Sempron 3600+ относится к для лэптопов сегменту. Mobile Sempron 3600+ уступает AMD Ryzen AI Max 390 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая сильным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, AMD Ryzen AI Max 390 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.

Сравнение
Mobile Sempron 3600+ и AMD Ryzen AI Max 390
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 AMD Ryzen AI Max 390

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.