Phenom II X3 740 vs Turion 64 ML-32 [9 тестов в 2 бенчмарках]

Phenom II X3 740
vs
Turion 64 ML-32

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
Phenom II X3 740 vs Turion 64 ML-32

Основные характеристики ядер Phenom II X3 740 Turion 64 ML-32
Количество производительных ядер31
Потоков производительных ядер31
Базовая частота P-ядер3 ГГц1.8 ГГц
Техпроцесс и архитектура Phenom II X3 740 Turion 64 ML-32
Сегмент процессораDesktopMobile
Кэш Phenom II X3 740 Turion 64 ML-32
Кэш L1Instruction: 3 x 64 KB | Data: 3 x 64 KB КБInstruction: 1 x 64 KB | Data: 1 x 64 KB КБ
Кэш L20.512 МБ
Кэш L36 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Phenom II X3 740 Turion 64 ML-32
TDP95 Вт35 Вт
Разгон и совместимость Phenom II X3 740 Turion 64 ML-32
Тип сокетаSocket 754
Прочее Phenom II X3 740 Turion 64 ML-32
Дата выхода01.07.201001.10.2008

В среднем Phenom II X3 740 опережает Turion 64 ML-32 в 2,8 раза в однопоточных и в 6,2 раз в многопоточных тестах

Geekbench Phenom II X3 740 turion 64 mobile ml-32
Geekbench 2 Score
+296,19% 5408 points
1365 points
Geekbench 3 Multi-Core
+608,03% 4850 points
685 points
Geekbench 3 Single-Core
+153,89% 1762 points
694 points
Geekbench 4 Multi-Core
+516,50% 4858 points
788 points
Geekbench 4 Single-Core
+172,00% 2225 points
818 points
Geekbench 5 Multi-Core
+555,06% 1166 points
178 points
Geekbench 5 Single-Core
+192,41% 424 points
145 points
PassMark Phenom II X3 740 turion 64 mobile ml-32
PassMark Multi
+399,65% 1424 points
285 points
PassMark Single
+205,92% 982 points
321 points

Описание процессоров
Phenom II X3 740
и
Turion 64 ML-32

Этот AMD Phenom II X3 740 появился летом 2010 года как доступный трёхъядерник в линейке Phenom II, позиционировался для бюджетных геймеров и домашних ПК. Тогда трёхъядерники были интересной "золотой серединой" между дешёвыми двухъядерниками и дорогими четырёхъядерными флагманами. Главная его фишка – часто удавалось программно или через BIOS разблокировать четвёртое ядро и дополнительный кэш L3, превращая его почти в полноценный Phenom II X4, что было популярно у энтузиастов на недорогих платформах AM3.

Сегодня X3 740 выглядит глубоким ретро, его производительность даже после разблокировки просто несопоставима с самыми скромными современными процессорами начального уровня Intel или AMD. Он справится разве что с веб-сёрфингом, офисными задачами или совсем старыми играми эпохи его расцвета – для современных проектов его мощности давно недостаточно. Энергопотребление и тепловыделение у него ощутимые по нынешним меркам, требовался добротный кулер среднего уровня, тогда как сегодня аналогичные по задачам системы работают практически бесшумно с пассивным или маломощным активным охлаждением.

Сейчас он представляет ценность почти исключительно для очень бюджетных сборок "машины времени" ретро-геймеров, желанный экземпляр для коллекционеров платформ AM2+/AM3 или как действующий экспонат в ПК для базовых задач вроде терминала или медиацентра для старых форматов. Его время прошло, но способность "превращаться" в четырёхъядерник оставила о нём тёплые воспоминания у тех, кто экспериментировал с железом на заре мультиядерной эры. Для любых серьёзных применений сегодня он безнадёжно устарел.

В свое время Turion 64 ML-32 был типичным представителем доступных мобильных решений AMD для повседневных ноутбуков конца нулевых. Он считался средним звеном в линейке Turion 64 Mobile, ориентируясь на студентов и офисных работников, которым не требовалась высокая мощность флагманов. Построенный на уже не самой новой архитектуре K8, он предлагал совместимость с 64-битными системами, что тогда было заметным плюсом при переходе на Windows Vista. Однако его одноядерная конструкция и ограниченный кэш быстро становились узким местом при попытках серьёзной многозадачности или работы с требовательным ПО современников. Даже базовые современные процессоры, не говоря уже о многоядерных моделях, его просто заткнут за пояс по всем параметрам производительности и эффективности.

Сегодня ML-32 абсолютно не актуален ни для игр, ни для рабочих задач, ни для сборок энтузиастов – он слишком медленный. Его предел – это работа с офисными документами, запуск очень старых игр или просмотр видео низкого разрешения в условиях крайней необходимости. Энергопотребление у него приемлемое для своей эпохи мобильных чипов, но по современным меркам он довольно прожорлив и ощутимо нагревается даже под небольшой нагрузкой, заставляя маленький кулер в корпусе ноутбука постоянно работать на повышенных оборотах с характерным шумом. Если попробуешь запустить что-то серьёзное на системе с этим чипом, будь готов к лавине тормозов и гудению вентилятора как реакцию на любой намёк на производительность. Сейчас он интересен разве что как музейный экспонат или редкий компонент для восстановления очень старых лэптопов, но практической ценности уже не представляет.

Сравнивая процессоры Phenom II X3 740 и Turion 64 ML-32, можно отметить, что Phenom II X3 740 относится к портативного сегменту. Phenom II X3 740 превосходит Turion 64 ML-32 благодаря современной архитектуре, обеспечивая слабым производительность и низким энергопотреблением энергопотребление. Однако, Turion 64 ML-32 остаётся актуальным вариантом для стандартных действиях.

Сравнение
Phenom II X3 740 и Turion 64 ML-32
с другими процессорами из сегмента Desktop

Intel Pentium D 950

Pentium D 950, выпущенный осенью 2008 года, представлял собой уже морально устаревший двухъядерник на основе горячей архитектуры NetBurst: при частоте 3.4 ГГц и техпроцессе 65 нм он потреблял 130 Вт, используя сокет LGA775 на закате его эпохи.

Intel Pentium G630

Pentium G630 — двухъядерный процессор Intel для сокета LGA1155 2011 года, работающий на частоте 2.7 ГГц и сделанный по 32-нм техпроцессу. Его скромная производительность и отсутствие современных технологий делают его морально устаревшим решением для любых задач сегодня, хотя он сохраняет приемлемое энергопотребление (TDP 65 Вт).

Intel Pentium G640

Этот скромный двухъядерник Pentium G640 на архитектуре Sandy Bridge морально устарел, вышедший в 2012 году. Работает на частоте 2.8 ГГц в сокете LGA 1155 с TDP 65 Вт (техпроцесс 32 нм), но неожиданно поддерживает виртуализацию VT-x.

Intel Celeron G555

Этот двухъядерный процессор Intel Celeron G555 на сокете LGA1155 с частотой 2.7 ГГц, выпущенный в 2012 году на 32-нм техпроцессе (TDP 65 Вт), сегодня заметно устарел и обладает лишь скромными вычислительными возможностями, хотя поддерживает технологию аппаратной виртуализации VT-x.

Intel Celeron J4025

Представленный в начале 2020 года двухъядерный Intel Celeron J4025 на платформе Gemini Lake Refresh — бюджетный чип с низким TDP (10 Вт) и базовой частотой до 2.9 ГГц, созданный для нетребовательных задач. Его особенность — аппаратная поддержка HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2 для вывода изображения 4K.

Intel Core 2 Quad Q9505

Выпущенный в 2010 году четырёхъядерный Intel Core 2 Quad Q9505 на сокете LGA775 (2.83 ГГц, 45 нм, 95 Вт) сегодня ощутимо устарел для современных задач, хотя его конструкция из двух спаренных кристаллов (MCM) была тогда интересной особенностью для настольных систем.

Intel Core 2 Quad Q9400

Этот заслуженный ветеран 2008 года на 45-нм техпроцессе объединяет четыре ядра Yorkfield на частоте 2.66 ГГц в сокете LGA775, выделяя при работе до 95 Вт тепла. Его особенность — ранняя поддержка набора команд SSE4.1, редкость для массовых процессоров того времени.

AMD Phenom II X4 805

Выпущенный в 2009 году четырёхъядерный Phenom II X4 805 на сокете AM3 работал на частоте 2.5 ГГц, был изготовлен по 45-нм техпроцессу и потреблял до 95 Вт, но сегодня его производительность заметно уступает современным решениям — время берёт своё.

Обсуждение Phenom II X3 740 и Turion 64 ML-32

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.