Core i3-7167U vs Core i5-680 [8 тестов в 1 бенчмарке]

Core i3-7167U
vs
Core i5-680

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

Выберите первый процессор из списка для сравнения характеристик
VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Выберите второй процессор из списка для сравнения характеристик

Оценка общей производительности
Core i3-7167U и Core i5-680

Рейтинг от 88 до 2824970 отражает производительность. 2824970 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.

Core i3-7167U (2016)
25019
Core i5-680 (2010)
25038

Core i3-7167U отстаёт от Core i5-680 на 19 баллов.

Сравнение характеристик
Core i3-7167U vs Core i5-680

Основные характеристики ядер Core i3-7167U Core i5-680
Количество производительных ядер 2
Потоков производительных ядер 4
Базовая частота P-ядер 2.8 ГГц 3.6 ГГц
Турбо-частота P-ядер 3.86 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-Threading Есть
Информация об IPC Moderate IPC
Поддерживаемые инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
Поддержка AVX-512 Нет
Технология автоматического буста Turbo Boost 1.0
Техпроцесс и архитектура Core i3-7167U Core i5-680
Техпроцесс 14 нм 32 нм
Название техпроцесса 14nm High-K Metal Gate
Процессорная линейка 7th Gen Intel Core
Сегмент процессора Ultra-Low Power Mobile Desktop
Кэш Core i3-7167U Core i5-680
Кэш L1 256 KB КБ Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБ
Кэш L2 2 x 0.512 МБ 2 x 0.25 МБ
Кэш L3 3 МБ 4 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Core i3-7167U Core i5-680
TDP 28 Вт 73 Вт
Минимальный TDP 23 Вт
Максимальная температура 100 °C 73 °C
Рекомендации по охлаждению Passive Cooling Active
Память Core i3-7167U Core i5-680
Тип памяти LPDDR3 DDR3
Скорости памяти 2133 MHz МГц 1066/1333 MHz МГц
Количество каналов 2
Максимальный объем 32 ГБ 16 ГБ
Поддержка ECC Нет
Поддержка регистровой памяти Нет
Профили разгона RAM Есть
Графика (iGPU) Core i3-7167U Core i5-680
Интегрированная графика Есть
Модель iGPU Intel Iris Plus Graphics 650
Разгон и совместимость Core i3-7167U Core i5-680
Разблокированный множитель Нет
Поддержка PBO Нет
Тип сокета BGA 1356 LGA 1156
Совместимые чипсеты Custom
Совместимые ОС Windows 10, Linux
PCIe и интерфейсы Core i3-7167U Core i5-680
Версия PCIe 3.0 2.0
Безопасность Core i3-7167U Core i5-680
Функции безопасности Spectre/Meltdown mitigation
Secure Boot Есть
AMD Secure Processor Нет
SEV/SME поддержка Нет
Поддержка виртуализации Есть
Прочее Core i3-7167U Core i5-680
Дата выхода 30.08.2016 01.04.2010
Код продукта JW8067702735806
Страна производства Malaysia

В среднем Core i3-7167U опережает Core i5-680 на 21% в однопоточных и на 28% в многопоточных тестах

Geekbench Core i3-7167U Core i5-680
Geekbench 3 Multi-Core
+13,08% 6173 points
5459 points
Geekbench 3 Single-Core
+12,66% 2937 points
2607 points
Geekbench 4 Multi-Core
+21,84% 7218 points
5924 points
Geekbench 4 Single-Core
+21,27% 3546 points
2924 points
Geekbench 5 Multi-Core
+22,65% 1733 points
1413 points
Geekbench 5 Single-Core
+20,03% 785 points
654 points
Geekbench 6 Multi-Core
+55,79% 1857 points
1192 points
Geekbench 6 Single-Core
+30,95% 770 points
588 points

Сравнение
Core i3-7167U и Core i5-680
с другими процессорами из сегмента Ultra-Low Power Mobile

Intel Core i5-7Y54

Этот мобильный процессор 2016 года, хоть и обладающий сверхнизким TDP всего 4.5 Вт и гибридной архитектурой Kaby Lake для тонких устройств, сегодня заметно уступает современным аналогам по производительности благодаря всего двум ядрам и базовой частоте 1.2 ГГц на устаревшем 14-нм техпроцессе.

Intel Core i7-5500U

Выпущенный в начале 2015 года двухъядерный процессор Core i7-5500U с базовой частотой 2.4 ГГц уже ощутимо устарел для современных задач, хотя его низкое энергопотребление (TDP 15 Вт) на базе 14-нм техпроцесса и поддержка технологий вроде Hyper-Threading и VT-x всё ещё позволяют ему справляться с базовыми приложениями. Будучи впаянным в плату (сокет BGA1168), он оставался популярным выбором для тонких ноутбуков того времени.

Intel Core i5-7Y57

Этот крохотный процессор 2016 года для ультрабуков, созданный по 14-нм техпроцессу с TDP всего 4.5 Вт и двухъядерной архитектурой с Hyper-Threading (база 1.2 ГГц, турбо 3.3 ГГц), уже заметно возрастной для современных задач и использует специфичный сокет BGA1515 вместо стандартного.

Intel Core i5-6200U

Этот мобильный процессор 2015 года заметно устарел для современных задач, но его два ядра с поддержкой Hyper-Threading на базе 14-нм техпроцесса (TDP 15 Вт) и поддержка инструкций AVX2 обеспечивали когда-то неплохую производительность для ноутбуков начального уровня, работая с памятью DDR3L.

Intel Core M3-7Y32

Этот ультрабюджетный двухъядерный чип с технологией Hyper-Threading (4 потока) и базовой частотой 1 ГГц (до 3 ГГц в Turbo) на 14 нм процессе впечатлял крайне низким TDP всего 4.5 Вт для безвентиляторных ультрабуков 2016 года выпуска. По современным меркам он уже ощутимо ограничен в производительности для ресурсоемких задач, но остается примером энергоэффективности своего времени.

Intel Core i5-6300U

Этот довольно почтенный двухъядерный процессор с частотой 2.4 ГГц (до 3.0 ГГц в турбо) на 14 нм техпроцессе неплохо тянул ультрабуки 2015 года благодаря низкому TDP 15 Вт, предлагая умеренную производительность и поддержку современных для того времени инструкций вроде AVX2 и аппаратной виртуализации VT-d. Несмотря на возраст, он до сих пор встречается в старых ноутбуках, справляясь с базовыми задачами.

Intel Core i7-8500Y

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.

Intel Core i7-7Y75

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.