Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Core i3-10100Y | Xeon W-3275 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 2 | 28 |
Потоков производительных ядер | 4 | 56 |
Базовая частота P-ядер | 1.3 ГГц | 2.5 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 3.9 ГГц | — |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | — |
Информация об IPC | Moderate IPC | — |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 | — |
Поддержка AVX-512 | Нет | — |
Техпроцесс и архитектура | Core i3-10100Y | Xeon W-3275 |
---|---|---|
Техпроцесс | 14 нм | — |
Название техпроцесса | 14nm | — |
Процессорная линейка | 10th Gen Intel Core | — |
Сегмент процессора | Ultra-Low Power Mobile | Server |
Кэш | Core i3-10100Y | Xeon W-3275 |
---|---|---|
Кэш L1 | 128 KB КБ | Instruction: 28 x 32 KB | Data: 28 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 0.512 МБ | 20.531 МБ |
Кэш L3 | 4 МБ | 39 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Core i3-10100Y | Xeon W-3275 |
---|---|---|
TDP | 5 Вт | 205 Вт |
Максимальный TDP | 7 Вт | — |
Минимальный TDP | 3.5 Вт | — |
Максимальная температура | 100 °C | — |
Рекомендации по охлаждению | Passive Cooling | — |
Память | Core i3-10100Y | Xeon W-3275 |
---|---|---|
Тип памяти | LPDDR3 | — |
Скорости памяти | 1866 MHz МГц | — |
Количество каналов | 2 | — |
Максимальный объем | 16 ГБ | — |
Поддержка ECC | Нет | Есть |
Поддержка регистровой памяти | Нет | — |
Профили разгона RAM | Есть | — |
Графика (iGPU) | Core i3-10100Y | Xeon W-3275 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Есть | — |
Модель iGPU | Intel UHD Graphics 615 | — |
Разгон и совместимость | Core i3-10100Y | Xeon W-3275 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | — |
Поддержка PBO | Нет | — |
Тип сокета | BGA 1515 | LGA 3647 |
Совместимые чипсеты | Custom | — |
Совместимые ОС | Windows 10, Linux | — |
PCIe и интерфейсы | Core i3-10100Y | Xeon W-3275 |
---|---|---|
Версия PCIe | 3.0 | — |
Безопасность | Core i3-10100Y | Xeon W-3275 |
---|---|---|
Функции безопасности | Spectre/Meltdown mitigation | — |
Secure Boot | Есть | — |
AMD Secure Processor | Нет | — |
SEV/SME поддержка | Нет | — |
Поддержка виртуализации | Есть | — |
Прочее | Core i3-10100Y | Xeon W-3275 |
---|---|---|
Дата выхода | 21.10.2019 | 01.04.2023 |
Код продукта | JW8068903840005 | — |
Страна производства | Vietnam | — |
Geekbench | Core i3-10100Y | Xeon W-3275 |
---|---|---|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
7138 points
|
59352 points
+731,49%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
4051 points
|
5211 points
+28,63%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
1547 points
|
20055 points
+1196,38%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
818 points
|
1116 points
+36,43%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
1820 points
|
11261 points
+518,74%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
1066 points
|
1411 points
+32,36%
|
Этот i3-10100Y вышел осенью 2019 года как представитель энергоэффективной Y-серии Intel десятого поколения, ориентированный на ультратонкие ноутбуки и мини-ПК типа компактных NUC. Тогда он позиционировался для самых легких задач – веб-серфинг, офисные документы, потоковое видео, где важнее всего была компактность и автономность, а не высокая мощность. По сути, он был скромным тружеником в мире тонких ультрабуков начального уровня.
Архитектура Comet Lake-Y на 14 нм даже на момент релиза не была новинкой, но ее плюс – в фокусе на минимальное энергопотребление при достаточной для базовых нужд производительности. Интересно, что подобные чипы иногда находили применение в крошечных фабричных медиацентрах, где тишина и малый нагрев ценились выше вычислительной мощи. Сравнивая с современными предложениями, даже бюджетные мобильные Pentium или Celerон на новых архитектурах легко его обходят в скорости отклика и многозадачности, а уж современные Core i3/U/P-серии для тонких ноутбуков ушли далеко вперед по всем фронтам.
Сегодня актуальность i3-10100Y сильно ограничена. Он подойдет только для самых нетребовательных сценариев: работа с текстом, электронная почта, просмотр веб-страниц без десятков вкладок, возможно, легкое редактирование простых фотографий или просмотр HD-видео. Для игр он малопригоден, а сложные рабочие приложения или современная многопотоковая обработка данных ему не по силам. В сборках энтузиастов он представляет разве что музейный интерес как пример компактного решения своей эпохи.
Энергопотребление – его главный козырь: он очень экономичен, что позволяет обходиться скромной системой охлаждения – часто просто маленького вентилятора или даже пассивного радиатора хватает для стабильной работы в условиях ноутбука или компактного корпуса. Это значит, что устройства на его базе обычно работают очень тихо при повседневных нагрузках и не перегреваются при умеренном использовании. Такому процессору комфортно в своей экологической нише тонких и легких устройств, где главное — не скорость, а сбалансированность по расходу энергии и тепловыделению. В 2024 году он выглядит уже совсем скромно по скорости, но если вам нужен тихий и холодный компаньон для самых простых офисных задач в ультракомпактном форм-факторе, он еще может послужить.
Этот Xeon W-3275 – занятный экземпляр из второго квартала 2023 года. Представь, Intel выпускает его как топовый процессор для профессиональных рабочих станций, но на базе уже прилично уставшей архитектуры Cascade Lake! Он позиционировался для серьёзных задач: рендеринг, сложные симуляции, работа с большими базами данных – всё, где важны многочисленные ядра и много памяти. Интересно, что это была одна из последних массовых 28-ядерных моделей для платформы LGA 3647, и её комплектация часто требовала покупки серверных кулеров или специализированных СЖО из-за запредельного TDP. Для домашнего использования он был избыточен и дорог изначально.
Сегодня он выглядит скорее как мощный, но технологически отстающий тяжеловес. На фоне современных флагманов AMD Threadripper Pro или Intel Core i9 на гибридных архитектурах он проигрывает в удельной производительности на ватт и энергоэффективности. Его максимальная производительность в многопоточных задачах всё ещё внушительна, но достигается ценой огромного энергопотребления. Тот самый TDP в 205 Вт – это не шутки, под нагрузкой он греется как печка и требует по-настоящему серьёзного охлаждения, вплоть до профессиональных башен или мощных СЖО с большим радиатором, иначе будет троттлить. Вентилятор обычного кулера тут просто задохнется.
Актуален ли он? Для игр – абсолютно нет, современные восьми- или шестнадцатиядерники покажут себя лучше. А вот для чисто многопоточных профессиональных задач, где время – деньги, его 28 ядер всё ещё могут пригодиться, особенно если найти его по хорошей цене с рук или в готовой станции. Но будь готов к высоким счетам за электричество и шуму от системы охлаждения. Собирать под него новую систему сейчас – не лучшая идея из-за дороговизны платформы и ограниченности апгрейда. Его ниша сегодня – это бюджетная замена для апгрейда *существующих* мощных рабочих станций на LGA 3647, где нужна максимальная многопоточность без смены всей платформы, и где готовы мириться с тепловыделением и устаревшей однородной архитектурой. Для сборки энтузиастов он слишком специфичен и горяч в прямом смысле.
Сравнивая процессоры Core i3-10100Y и Xeon W-3275, можно отметить, что Core i3-10100Y относится к легкий сегменту. Core i3-10100Y уступает Xeon W-3275 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая мощным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Xeon W-3275 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Выпущенный в середине 2010-х годов, этот энергоэффектный двухъядерный процессор Core i5-6260U (14 нм, TDP 15 Вт, базовая частота 1.8 ГГц) предлагал неплохую производительность для тонких ноутбуков своего времени, выделяясь заметно более мощной интегрированной графикой Iris Graphics 540 по сравнению с обычной HD-графикой. Сегодня он морально устарел для современных требовательных задач.
Этот двухъядерный мобильный процессор Broadwell-U с технологией Hyper-Threading и интегрированной графикой Iris Graphics 6100 на базе eDRAM вышел в начале 2015 года и теперь демонстрирует значительное моральное устаревание для ресурсоемких приложений, хотя его базовые 2.7 ГГц (с турбобустом до 3.1 ГГц) и низкий TDP в 28 Вт подходят для легких задач.
Выпущенный в начале 2015 года процессор Intel Core i7-5650U уже заметно показывает свой возраст. Обладая энергоэффективной архитектурой Broadwell (14 нм) с двумя ядрами, поддержкой Hyper-Threading и базовой частотой 2.2 ГГц (Turbo до 3.2 ГГц) при TDP всего 15 Вт, он сейчас не впечатлит производительностью на фоне современных стандартов.
Этот двухъядерник с Hyper-Threading (4 потока) и интегрированной графикой Iris Graphics 540 резвится на базовой частоте 2.0 ГГц, разгоняясь до 3.1 ГГц при скромном аппетите в 15 Вт. Хотя его производительность по современным меркам немного устарела, выпущенный в 2015 году на 14 нм техпроцессе чип остается компактным решением для ультрабуков формата BGA.
Этот двухъядерный процессор с гипертредингом (4 потока) и сверхнизким TDP всего 4.5 Вт на базе 14 нм техпроцесса, работающий на частотах от 1.3 до 3.6 ГГц, был ярким примером попытки Intel вложить высокую производительность линейки Core i7 в крайне энергоэффективные форм-факторы ещё в далёком 2016 году. Его ключевая особенность — экстремально низкое энергопотребление для такого класса чипов того времени, что позволяло использовать его в ультратонких ноутбуках и планшетах без активного охлаждения.
Этот почти шестилетний мобильный ветеран (Core i7 8500Y на 14 нм) объединяет два ядра с Hyper-Threading в сверхнизком TDP 5 Вт для скромных задач. Его оригинальное сочетание статуса i7 с базовой частотой всего 1.5 ГГц (турбо до 4.2 ГГц) и отсутствием оверклокинга выделяет его среди других процессоров.
Этот двухъядерный мобильный процессор Intel Core i7-5600U на архитектуре Broadwell-U (14 нм) с TDP 15 Вт, выпущенный в начале 2015 года, заметно устарел по производительности для современных задач. Его особенностью была поддержка технологии аппаратной виртуализации VT-d даже в столь низком энергопакете.
Этот двухъядерный мобильный процессор Intel Core i5 8210Y на архитектуре Amber Lake, выпущенный в конце лета 2018 года на ультранизком TDP (7 Вт) по 14-нм техпроцессу, уже выглядит скромно по современным меркам из-за ограниченной производительности только двух физических ядер с поддержкой Hyper-Threading (до 4 потоков) и низкой базовой частоты (~1.6 ГГц). Его ключевой особенностью была уникальная для своего сегмента поддержка памяти LPDDR3, позволявшая создавать сверхтонкие устройства с увеличенным временем автономной работы.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!