Pentium T2330 vs Ryzen Embedded R1600 [8 тестов в 2 бенчмарках]

Pentium T2330
vs
Ryzen Embedded R1600

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
Pentium T2330 vs Ryzen Embedded R1600

Основные характеристики ядер Pentium T2330 Ryzen Embedded R1600
Количество производительных ядер2
Потоков производительных ядер24
Базовая частота P-ядер1.6 ГГц2.6 ГГц
Техпроцесс и архитектура Pentium T2330 Ryzen Embedded R1600
Сегмент процессораMobileMobile/Embedded
Кэш Pentium T2330 Ryzen Embedded R1600
Кэш L1Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБInstruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 64 KB КБ
Кэш L21 МБ0.512 МБ
Кэш L34 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Pentium T2330 Ryzen Embedded R1600
TDP35 Вт25 Вт
Минимальный TDP12 Вт
Разгон и совместимость Pentium T2330 Ryzen Embedded R1600
Тип сокетаPSocket478FC-BGA1140
Прочее Pentium T2330 Ryzen Embedded R1600
Дата выхода01.01.200901.10.2022

В среднем Ryzen Embedded R1600 опережает Pentium T2330 в 3,9 раза в однопоточных и в 4,8 раза в многопоточных тестах

Geekbench Pentium T2330 Ryzen Embedded R1600
Geekbench 4 Multi-Core
1510 points
6164 points +308,21%
Geekbench 4 Single-Core
922 points
3647 points +295,55%
Geekbench 5 Multi-Core
402 points
1213 points +201,74%
Geekbench 5 Single-Core
223 points
730 points +227,35%
Geekbench 6 Multi-Core
253 points
1513 points +498,02%
Geekbench 6 Single-Core
174 points
942 points +441,38%
PassMark Pentium T2330 Ryzen Embedded R1600
PassMark Multi
545 points
3276 points +501,10%
PassMark Single
562 points
1724 points +206,76%

Описание процессоров
Pentium T2330
и
Ryzen Embedded R1600

Этот Pentium T2330 появился в недорогих ноутбуках начала 2009 года, позиционируясь как базовое решение для офисных задач и учёбы. По сути, это был уже слегка устаревший даже на момент выхода двухъядерник на архитектуре Merom с очень скромной тактовой частотой и слабым одноядерным исполнением. Его главный козырь тогда — низкая стоимость систем на его основе. Сейчас подобные задачи легко потянут даже современные ультрабюджетные чипы, оставляя T2330 далеко позади по всем параметрам.

Для сегодняшних стандартов производительность этого Pentium смехотворна: мультимедийные сайты в браузере будут грузиться мучительно долго, а о современных играх или видеомонтаже речи вообще не идёт. Он годится разве что для печати документов в старом Word или запуска ОС вроде легковесного Linux дистрибутива. В играх эпохи его расцвета (порядка 2005-2007 годов) он мог кое-как справляться на низких настройках, но ретро-геймеры его особо не жалуют из-за весьма посредственной даже тогда мощности.

Тепловыделение около 35 Вт для мобильного чипа по нынешним меркам высоковато, но стандартная система охлаждения ноутбука тех лет справлялась с ним без особых проблем и шума — перегревов, в отличие от некоторых флагманов того времени, за ним не водилось. Сегодня его место — разве что в коллекции старых железок или в качестве очень ограниченной рабочей лошадки для непритязательных задач там, где менять ноутбук нет смысла или возможности. Новый ноутбук, пусть самый простой, даст несоизмеримо больший комфорт и скорость. Тот ещё тихоход, по современным меркам.

Вот этот Ryzen R1600 Embedded – интересный парень из осени 2022 года, позиционировавшийся как доступное решение в AMD-овской линейке промышленных процессоров. Тогда его присматривали в основном для умных терминалов, компактных медиацентров и нетребовательных промышленных контроллеров, где важны стабильность и долгий срок службы. Хоть он и создан для серьёзных задач, подобные чипы иногда находят неожиданное применение, например, в миниатюрных сборках для эмуляции старых консолей. По сравнению с современными универсальными Ryzen для настольных ПК или ноутбуков он выглядит довольно скромно и узкоспециализированным, явно уступая им в универсальности и мультимедийных возможностях.

Сегодня его актуальность ограничена: для современных игр или тяжёлых рабочих программ он не подойдёт, но остаётся шустрым помощником для базовых офисных задач, веб-серфинга или в качестве сердцевины тихого медиаплеера или простого сетевого хранилища. Сборки энтузиастов его редко рассматривают, разве что для очень специфичных компактных проектов с упором на надёжность. Главные козыри – умеренный аппетит к энергии и простота охлаждения: он не требует мощных блоков питания или громоздких кулеров, довольствуясь тихим компактным вентилятором и не греясь как топовые модели. Хоть он и не тянет флагманскую планку даже среди собратьев по семейству Embedded, предлагая скромную двухъядерную производительность, он честно справляется с задачами в своей нише – простой, экономичный и стабильный труженик для неприхотливых встроенных систем.

Сравнивая процессоры Pentium T2330 и Ryzen Embedded R1600, можно отметить, что Pentium T2330 относится к мобильных решений сегменту. Pentium T2330 уступает Ryzen Embedded R1600 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая низкопроизводительным производительность и экономным энергопотребление. Однако, Ryzen Embedded R1600 остаётся актуальным вариантом для простых операциях.

Сравнение
Pentium T2330 и Ryzen Embedded R1600
с другими процессорами из сегмента Mobile

Intel Celeron T1600

Этот одноядерный мобильный процессор 2009 года на сокете Socket P, работающий на частоте 1.66 ГГц и изготовленный по 65-нм техпроцессу, с TDP 35 Вт, уже при выпуске предлагал довольно скромные вычислительные возможности. Его архитектура без поддержки современных инструкций и высокое энергопотребление делают его морально устаревшим даже для базовых задач сегодня.

Intel Core 2 Duo T5550

Этот двухъядерный процессор 2008 года на техпроцессе 65 нм с частотой 1.83 ГГц и TDP 35 Вт сегодня ощутимо устарел по производительности, но включает аппаратную технологию безопасности Trusted Execution для защиты кода и данных.

Intel Core Duo T2700

Этот двухъядерный процессор с частотой 2.33 ГГц на 65-нм техпроцессе (Socket P, TDP 35 Вт), типичный представитель эпохи начала 2009 года, сегодня совершенно неактуален из-за крайне низкой по современным меркам производительности и ограниченной поддержки технологий вроде VT-x.

Intel Celeron N2815

Этот мобильный Intel Celeron N2815 безнадёжно устарел для современных задач, так как выпущен ещё в 2014 году. Его два небыстрых ядра Bay Trail (частота 1.86 ГГц, без турбо-буста), скромная производительность и низкое энергопотребление (TDP 7.5 Вт на 22нм техпроцессе) предназначались лишь для самых простых нетбуков.

Intel Atom C3338

Этот скромный двухъядерник Intel Atom C3338 на платформе Denverton (14 нм, 1.5-2.2 Гц, TDP 8.5 Вт) предназначен для базовых встраиваемых систем и сетевых устройств. Он выделяется аппаратным шифрованием AES-NI и поддержкой ECC-памяти, что полезно для простых NAS или промышленного оборудования, хотя его мощность даже на релизе в апреле 2021 года была невысока.

Intel Core i7-3525M

Этот двухъядерный мобильный процессор Intel Core i7-3525M на архитектуре Ivy Bridge (22 нм) был довольно шустрым в 2012 году с базовой частотой 2,9 ГГц и турбобустом до 3,6 ГГц при TDP 35 Вт. Сегодня он морально устарел по производительности и энергоэффективности, хотя тогда выделялся поддержкой технологии VT-d для аппаратной виртуализации ввода-вывода.

AMD GX-218Gl SOC

Этот двухъядерный AMD GX-218G1 SOC на архитектуре Jaguar, работающий на 1.65 ГГц по 28-нм техпроцессу с TDP около 12-15 Вт, уже заметно устарел для современных задач, будучи компактным встраиваемым решением с интегрированной графикой Radeon R5. Он подходит для базовых вычислительных нужд и маломощных систем, где энергоэффективность важнее производительности.

Intel Pentium U5400

Этот двухъядерник Pentium U5400 2010 года выпуска с частотой 1.2 GHz на техпроцессе 45 нм уже ощутимо устарел для современных задач, хотя его низкое энергопотребление (18W TDP) и поддержка аппаратной виртуализации VT-x в своё время были неплохими чертами мобильного решения.

Обсуждение Pentium T2330 и Ryzen Embedded R1600

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.