Phenom II P860 Triple-Core vs Turion 64 MT-32 [5 тестов в 2 бенчмарках]

Phenom II P860 Triple-Core
vs
Turion 64 MT-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 P860 Triple-Core vs Turion 64 MT-32

Основные характеристики ядер Phenom II P860 Triple-Core Turion 64 MT-32
Количество производительных ядер31
Потоков производительных ядер31
Базовая частота P-ядер2 ГГц1.8 ГГц
Техпроцесс и архитектура Phenom II P860 Triple-Core Turion 64 MT-32
Сегмент процессораMobile
Кэш Phenom II P860 Triple-Core Turion 64 MT-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
Энергопотребление и тепловые характеристики Phenom II P860 Triple-Core Turion 64 MT-32
TDP35 Вт24 Вт
Разгон и совместимость Phenom II P860 Triple-Core Turion 64 MT-32
Тип сокетаSocket S1Socket 754
Прочее Phenom II P860 Triple-Core Turion 64 MT-32
Дата выхода01.01.201101.01.2009

В среднем Phenom II P860 Triple-Core опережает Turion 64 MT-32 на 88% в однопоточных и в 4,3 раза в многопоточных тестах

Geekbench Phenom II P860 Triple-Core turion 64 mobile mt-32
Geekbench 2 Score
+148,94% 3179 points
1277 points
Geekbench 3 Multi-Core
+322,06% 2870 points
680 points
Geekbench 3 Single-Core
+49,42% 1034 points
692 points
PassMark Phenom II P860 Triple-Core turion 64 mobile mt-32
PassMark Multi
+337,06% 1250 points
286 points
PassMark Single
+126,43% 831 points
367 points

Описание процессоров
Phenom II P860 Triple-Core
и
Turion 64 MT-32

Этот AMD Phenom II P860 — трёхъядерный мобильный чип начала 2011 года, задуманный как доступная рабочая лошадка для бюджетных и среднеценовых ноутбуков. Он занимал промежуточную позицию между двухъядерными Athlon II и более дорогими четырёхъядерными Phenom II, предлагая чуть больше мускулов для многозадачности без сильного удара по кошельку. Сама трёхъядерность тогда вызывала любопытство — гибридное решение, где третье ядро иногда простаивало из-за оптимизации ПО, но в ряде задач давало ощутимый прирост над двухъядерниками.

Сегодня P860 выглядит архаичным: он заметно уступает даже самым скромным современным мобильным процессорам в производительности и эффективности. Для игр он слабоват даже по меркам своего времени, а сейчас годится лишь для самых нетребовательных проектов. Основная сфера применения сегодня — исключительно базовые задачи: веб-сёрфинг, офисные документы, просмотр видео. Серьёзный монтаж или кодирование будут ему явно не по зубам.

По энергопотреблению для 45-нм чипа он был не самым прожорливым, но и не эталоном экономии — требовал скромного, но адекватного охлаждения, часто хватало простого алюминиевого радиатора без теплотрубок. По современным меркам тепловыделение высокое, а эффективность низкая. Его трёхъядерная природа иногда привлекает энтузиастов, возящихся со старым железом ради интереса или специфических задач, где уникальная конфигурация может быть любопытна для экспериментов. Однако для повседневного использования в 2020-х годах он явно устарел, став скорее музейным экспонатом или временным решением для самых нетребовательных сценариев на доживающем ноутбуке. Найти ему применение сейчас — задача для очень терпеливых или коллекционеров необычных чипов.

AMD Turion 64 Mobile MT-32 появился на исходе эпохи Windows XP, позиционируясь как доступный мобильный чип для базовых ноутбуков в 2009 году. Он не был флагманом даже тогда, а скорее бюджетным вариантом для не слишком требовательных задач – интернет, офис, простейший медиаплейбек. Интересно, что его архитектура K8 уже ощущала конкуренцию со стороны новых поколений, хотя 64-битная поддержка еще казалась свежей фишкой для мобильных систем. Сегодня этот процессор воспринимается как раритет: даже простейший современный мобильный чип из бюджетного сегмента оставляет его далеко позади по всем фронтам. Практической актуальности для игр или серьезной работы он не имеет – максимум запустит старые игры эпохи XP на минималках или послужит основой для легкого Linux-сервера или медиацентра для очень старых форматов видео. Грелся он заметно, особенно под нагрузкой, и требовал приличной системы охлаждения в ноутбуке, что иногда приводило к шумной работе вентиляторов. По сути, MT-32 сегодня интересен лишь энтузиастам, возящимся с ретро-железом, или как рабочий экспонат в старом ноутбуке для совсем уж непритязательных задач типа печати документов. Он напоминает о времени, когда ноутбуки только начинали становиться массовыми, но производительность даже средних моделей сейчас кажется смешной. Использовать его сейчас стоит лишь из любопытства или когда других вариантов просто нет.

Сравнивая процессоры Phenom II P860 Triple-Core и Turion 64 MT-32, можно отметить, что Phenom II P860 Triple-Core относится к для лэптопов сегменту. Phenom II P860 Triple-Core превосходит Turion 64 MT-32 благодаря современной архитектуре, обеспечивая слабым производительность и низким энергопотреблением энергопотребление. Однако, Turion 64 MT-32 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.

Сравнение
Phenom II P860 Triple-Core и Turion 64 MT-32
с другими процессорами из сегмента Mobile

AMD Turion X2 RM-76

Этот двухъядерный мобильный процессор, выпущенный в 2009 году, сегодня уже безнадежно устарел по производительности и энергоэффективности. Он работал на частоте 2.4 ГГц, использовал сокет S1G2 и поддерживал память DDR2-800.

Intel Atom T5700

Выпущенный в середине 2018 года двухъядерный Atom T5700 — это скромный низковольтный чип на архитектуре Gemini Lake (14 нм) для простейших задач в тонких клиентах и IoT-устройствах. Его особенность — поддержка специфичных инструкций вроде TPM или eMMC и крайне низкое энергопотребление (TDP ~6 Вт), что редко встретишь в стандартных ноутбуках.

Intel Core 2 Duo T9500

Выпущенный в 2008 году двухъядерный Intel Core 2 Duo T9500 на сокете P (2.6 ГГц, 45 нм, TDP 35 Вт) сегодня сильно устарел, хотя тогда его поддержка SSE4.1 давала преимущество в мультимедийных задачах.

AMD E2-9010

Этому скромному двухъядерному процессору AMD E2-9010 на базе архитектуры Excavator уже немало лет — он появился в 2017 году и рассчитан лишь на нетребовательные повседневные задачи при скромном TDP в 15 Вт. Небольшим плюсом для своего времени была интегрированная графика Radeon R2 серии с поддержкой современных API (GCN 1.2), что встраивалось прямо в сокет FP4.

Intel Core i3-2377M

Этот двухъядерный процессор 2012 года на архитектуре Sandy Bridge (1.5 ГГц, 32 нм, 17 Вт) сегодня значительно устарел и особой погоды не сделает. Его козырь — крайне низкое энергопотребление для ранних Ultrabook'ов, интегрированная графика HD 3000 и набор инструкций вроде AVX, хоть и слабый толчок мощности, но повышал запас хода ноутбука в ущерб скорости.

Intel Core 2 Duo T7700

Выпущенный в 2007 году двухъядерный ветеран Core 2 Duo T7700 на Socket P работал энергично на 2.4 GHz, но 65-нанометровый техпроцесс и TDP 65W ограничивают его современное применение, хотя технология VT-x для виртуализации добавляла ему гибкости.

Intel Core i3-6167U

Данный мобильный процессор Intel Core i3-6167U, выпущенный осенью 2015 года, сегодня значительно морально устарел из-за слабой по современным меркам производительности всего двух ядер и технологии 14 нм. Его ключевая особенность — мощная для класса i3 встроенная графика Iris Graphics 550 с eDRAM памяти, но этого недостаточно для компенсации устаревшей архитектуры Skylake с базовой частотой 2.7 ГГц и TDP 28 Вт.

Intel Core 2 Duo T9550

Этот мобильный двухъядерник Core 2 Duo T9550 (Socket P, 2.66 ГГц, 45 нм) был довольно мощным для ноутбуков начала 2009 года, но сегодня безнадежно устарел морально; его расширенный набор инструкций SSE4.1 тогда выделял его среди конкурентов при сохранении умеренного TDP в 35 Вт.

Обсуждение Phenom II P860 Triple-Core и Turion 64 MT-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.