Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | A4-9125 | Celeron N3060 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 2 | — |
Количество производительных ядер | 2 | |
Потоков производительных ядер | — | 2 |
Базовая частота P-ядер | 2.3 ГГц | 1.6 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | A4-9125 | Celeron N3060 |
---|---|---|
Сегмент процессора | Mobile |
Кэш | A4-9125 | Celeron N3060 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 96 KB КБ | Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 24 KB КБ |
Кэш L2 | 1 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | A4-9125 | Celeron N3060 |
---|---|---|
TDP | 15 Вт | 6 Вт |
Графика (iGPU) | A4-9125 | Celeron N3060 |
---|---|---|
Модель iGPU | RADEON R3 | Intel HD Graphics 400 |
Разгон и совместимость | A4-9125 | Celeron N3060 |
---|---|---|
Тип сокета | BGA (FT4) | — |
Прочее | A4-9125 | Celeron N3060 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.10.2018 | 01.04.2016 |
Geekbench | A4-9125 | Celeron N3060 |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+7,34%
2558 points
|
2383 points
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+49,71%
2590 points
|
1730 points
|
Geekbench 3 Single-Core |
+67,61%
1594 points
|
951 points
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+32,53%
2685 points
|
2026 points
|
Geekbench 4 Single-Core |
+52,48%
1755 points
|
1151 points
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+37,44%
602 points
|
438 points
|
Geekbench 5 Single-Core |
+58,62%
368 points
|
232 points
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+93,53%
658 points
|
340 points
|
Geekbench 6 Single-Core |
+135,94%
453 points
|
192 points
|
PassMark | A4-9125 | Celeron N3060 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+82,12%
1202 points
|
660 points
|
PassMark Single |
+63,28%
1027 points
|
629 points
|
CPU-Z | A4-9125 | Celeron N3060 |
---|---|---|
CPU-Z Multi Thread |
+47,50%
236.0 points
|
160.0 points
|
Выпущенный осенью 2018 года, AMD A4-9125 был типичным представителем самой доступной линейки мобильных APU от компании, рассчитанным на сверхбюджетные ноутбуки и устройства начального уровня. Он базировался на уже устаревшей к тому моменту архитектуре Excavator и позиционировался для людей, которым нужен компьютер буквально "для интернета и печати документов". Интересной особенностью было то, что даже при анонсе его интегрированная графика Radeon R3 уже выглядела крайне слабой для любых, кроме самых простейших игр или старых проектов.
Сегодня этот чип воспринимается как очень ограниченный даже для рутинных задач. Любая современная базовая платформа для ноутбуков, будь то AMD Athlon Silver/Gold или Intel N-серии, предлагает заметно более плавный опыт работы в системе и приложений. Для игр он фактически бесполезен, а ресурсоемкие рабочие задачи ему явно не по зубам. Его актуальность сохраняется лишь в качестве машинки для браузера, офисного пакета и просмотра видео в низком разрешении – и то с оговорками на комфорт.
С точки зрения энергопотребления и тепловыделения чип достаточно скромен – он не требовал мощных систем охлаждения или больших батарей, что было его главным плюсом в тех нишах, куда его ставили производители ноутбуков. Если говорить о производительности, он ощутимо медленнее даже самых недорогих мобильных решений последних лет, особенно заметно это в многозадачности. Разбирать старый ноутбук с таким APU для сборки энтузиаста бессмысленно, а покупать его сегодня стоит лишь по символической цене, осознавая все его серьезные ограничения в скорости и возможностях.
Этот Intel Celeron N3060 пришёл в мир весной 2016 года в роли скромного мобильного трудяги для самых доступных ноутбуков и нетбуков. Он был одним из представителей линейки Braswell, созданной для задач вроде веб-сёрфинга, просмотра видео и офисной работы на предельно бюджетных устройствах – тогда такие ноутбуки активно предлагались как "второй компьютер" или для учёбы. Главная его фишка – невероятно скромный аппетит к энергии и почти полное отсутствие потребности в активном охлаждении, что позволяло делать тонкие и лёгкие корпуса без вентиляторов.
Однако даже для своего времени его производительность была весьма ограниченной из-за всего двух физических ядер и специфичной архитектуры Atom; он заметно уступал по скорости любым Core-процессорам того периода. Сегодня этот чип выглядит совсем архаично: он намного, намного скромнее любой современной бюджетной платформы от Intel или AMD, будь то даже самый простой Pentium Silver или Athlon. Для серьёзной работы или современных игр он категорически не подходит – его потолок это базовый набор задач вроде работы с текстами, почтой и старыми браузерами под управлением лёгкой ОС типа Linux или урезанной Windows.
Если вы встретите устройство на Celeron N3060 сейчас, знайте – это выбор только для узкоспециализированных задач типа терминала, киоска или медиаплеера базового уровня, где важна только тишина и сверхнизкое энергопотребление в ущерб любой производительности. Для обычного пользователя его актуальность близка к нулю.
Сравнивая процессоры A4-9125 и Celeron N3060, можно отметить, что A4-9125 относится к мобильных решений сегменту. A4-9125 превосходит Celeron N3060 благодаря современной архитектуре, обеспечивая маломощным производительность и низким энергопотреблением энергопотребление. Однако, Celeron N3060 остаётся актуальным вариантом для стандартных действиях.
Этот свежий встраиваемый процессор Intel Atom X7835RE, апрельский подарок 2024 года, с 4 ядрами и частотой до 3.1 ГГц на 10нм техпроцессе — настоящий тихоходный трудяга для промышленных решений с низким TDP всего 12 Вт и распаянным сокетом BGA. Он выделяется экстремальной надежностью ресурсоемких применений и поддержкой специфических промышленных интерфейсов прямо на кристалле.
Выпущенный в апреле 2011 года двухъядерный Intel Pentium B940 на базе микроархитектуры Sandy Bridge (32 нм) запустился с частотой 2,0 ГГц, но уже тогда считался скромным решением без поддержки Hyper-Threading и набора команд AVX, что заметно ограничивало его возможности даже при умеренном TDP в 35 Вт для мобильного сокета PGA988. Сегодня он сильно устарел морально, уступая современным чипам по всем параметрам, включая энергоэффективность и производительность.
Этот 4-ядерный серверный процессор на архитектуре Haswell (22 нм, LGA1150) с частотой 1.8–3.2 ГГц и поддержкой ECC-памяти был серьезной рабочей лошадкой своего времени при TDP 47 Вт. Однако, будучи выпущенным в сентябре 2013 года, он давно уступает современным моделям по производительности и энергоэффективности.
Этот мобильный процессор 2016 года выпуска (14 нм, 4 ядра, 1.6-2.56 ГГц, TDP 6 Вт) сегодня ощутимо устарел для современных задач, хотя по-прежнему справляется с базовыми операциями в компактных устройствах. Его скромная производительность и ограниченные возможности (например, только базовые инструкции виртуализации VT-x) делают его малопригодным для ресурсоемких приложений.
Этот Pentium 2117U, появившийся в 2013 году, сейчас выглядит ощутимо устаревшим: он двухъядерный, работает на скромных 1,8 ГГц без Turbo Boost и использует припаянный сокет BGA1023 на 22 нм, хотя его низкое энергопотребление (17 Вт) когда-то считалось плюсом.
Этот почтенный мобильный процессор 2011 года, основанный на архитектуре Sandy Bridge (32 нм), оснащен двумя энергоэффективными ядрами (4 потока) с частотой от 1.4 ГГц и TDP всего 17 Вт, разработанный специально для тонких ноутбуков той эпохи. Сейчас он уже серьезно устарел по производительности для современных задач.
Выпущенный в 2016 году двухъядерный APU для сокета FM2+ с частотой 1.6-3.0 ГГц и TDP 15 Вт сегодня ощутимо устарел. Его особая черта — довольно неплохая для бюджетника встроенная графика Radeon R5, способная обрабатывать визуал без выделенной видеопамяти даже в играх.
Этот двухъядерник 2014 года с частотой 1.6 GHz на архитектуре Ivy Bridge (22 нм) уже ощутимо устарел для современных задач, хотя его низкое энергопотребление (TDP 17 Вт) по-прежнему актуально для специализированных встраиваемых систем. Он использует сокет BGA и оснащен технологией Hyper-Threading для обработки четырех потоков одновременно.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!