Core i5-655K vs Phenom II X4 840 [11 тестов в 2 бенчмарках]

Core i5-655K
vs
Phenom II X4 840

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 i5-655K и Phenom II X4 840

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

Core i5-655K (2010)
22404
Phenom II X4 840 (2011)
22451

Core i5-655K отстаёт от Phenom II X4 840 на 47 баллов.

Сравнение характеристик
Core i5-655K vs Phenom II X4 840

Основные характеристики ядер Core i5-655K Phenom II X4 840
Количество производительных ядер 2 4
Потоков производительных ядер 4
Базовая частота P-ядер 3.2 ГГц
Турбо-частота P-ядер 3.46 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-Threading Есть Нет
Информация об IPC Средний IPC архитектуры K10
Поддерживаемые инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, AMD64, AMD-V
Поддержка AVX-512 Нет
Технология автоматического буста Turbo Boost 1.0
Техпроцесс и архитектура Core i5-655K Phenom II X4 840
Техпроцесс 32 нм 45 нм
Название техпроцесса High-K Metal Gate 45nm SOI
Кодовое имя архитектуры Propus
Процессорная линейка Phenom II X4
Сегмент процессора Desktop
Кэш Core i5-655K Phenom II X4 840
Кэш L1 Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБ Instruction: 4 x 64 KB | Data: 4 x 64 KB КБ
Кэш L2 2 x 0.25 МБ 4 x 0.512 МБ
Кэш L3 4 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Core i5-655K Phenom II X4 840
TDP 73 Вт 95 Вт
Максимальная температура 73 °C 71 °C
Рекомендации по охлаждению Active Стандартное охлаждение для AM3
Память Core i5-655K Phenom II X4 840
Тип памяти DDR3 DDR2/DDR3
Скорости памяти 1066/1333 MHz МГц DDR2-1066, DDR3-1333 МГц
Количество каналов 2
Максимальный объем 16 ГБ
Поддержка ECC Нет Есть
Поддержка регистровой памяти Нет
Профили разгона RAM Есть Нет
Графика (iGPU) Core i5-655K Phenom II X4 840
Интегрированная графика Есть Нет
NPU (нейропроцессор) Core i5-655K Phenom II X4 840
Поддержка Sparsity Нет
Windows Studio Effects Нет
Разгон и совместимость Core i5-655K Phenom II X4 840
Разблокированный множитель Есть Нет
Поддержка PBO Нет
Тип сокета LGA 1156 AM3
Совместимые чипсеты AMD 700/800/900 series, nForce 630a/700a/900a
Многопроцессорная конфигурация Нет
Совместимые ОС Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Linux
Максимум процессоров 1
PCIe и интерфейсы Core i5-655K Phenom II X4 840
Версия PCIe 2.0
Безопасность Core i5-655K Phenom II X4 840
Функции безопасности Enhanced Virus Protection (EVP), NX bit
Secure Boot Нет
AMD Secure Processor Нет
SEV/SME поддержка Нет
Поддержка виртуализации Есть
Прочее Core i5-655K Phenom II X4 840
Дата выхода 01.04.2010 04.01.2011
Комплектный кулер DK8-7G52C-A1-GP (в коробочной версии)
Код продукта HDX840WFK42GM
Страна производства США/Германия (GlobalFoundries)

В среднем Core i5-655K опережает Phenom II X4 840 на 23% в однопоточных тестах, но медленнее на 34% в многопоточных

Geekbench Core i5-655K Phenom II X4 840
Geekbench 2 Score
+7,02% 6917 points
6463 points
Geekbench 3 Multi-Core
5338 points
8501 points +59,25%
Geekbench 3 Single-Core
2407 points
2586 points +7,44%
Geekbench 4 Multi-Core
5140 points
8298 points +61,44%
Geekbench 4 Single-Core
2655 points
2843 points +7,08%
Geekbench 5 Multi-Core
1262 points
1484 points +17,59%
Geekbench 5 Single-Core
+40,43% 587 points
418 points
Geekbench 6 Multi-Core
1016 points
1111 points +9,35%
Geekbench 6 Single-Core
+47,25% 536 points
364 points
PassMark Core i5-655K Phenom II X4 840
PassMark Multi
2017 points
2435 points +20,72%
PassMark Single
+11,32% 1446 points
1299 points

Сравнение
Core i5-655K и Phenom II X4 840
с другими процессорами из сегмента Desktop

Intel Pentium G3440T

Этот двухъядерный процессор 2014 года на сокете LGA1150 с базовой частотой 2.8 ГГц (22 нм техпроцесс) сегодня выглядит скромно для сложных задач, но его низкий TDP в 35 Вт и поддержка аппаратной виртуализации VT-x делают его практичным выбором для базовых офисных систем. Он сохраняет актуальность именно в нише энергоэффективных решений для простых рабочих мест.

Intel Core i7-4610Y

Этот двухъядерный мобильный процессор 2013 года на 22-нм техпроцессе с низким TDP (11.5 Вт) и частотой до 2.9 ГГц сегодня ощутимо устарел, хотя его встроенный контроллер USB 3.0 был тогда прогрессивной особенностью.

Intel Core i3-2105

Этот Sandy Bridge с двумя физическими ядрами и поддержкой Hyper-Threading, работающий на частоте 3.1 ГГц и обладающий интегрированным графическим ядром Intel HD Graphics 3000 на сокете LGA1155, сегодня ощутимо устарел. Выпущенный в середине 2011 года по 32-нм техпроцессу с TDP 65 Вт, он годится лишь для самых базовых задач.

AMD Phenom II X4 940

Этот четырёхъядерный флагман эпохи до Ryzen на 45 нм техпроцессе, работающий в Socket AM2+ на частоте до 3.0 ГГц с теплопакетом 125 Вт, всё ещё способен на базовые задачи благодаря внушительному для своих лет 6 МБ L3 кэшу. Он олицетворяет переход AMD к эффективным монолитным чипам в конце 2000-х, хотя сегодня его потенциал серьёзно ограничен временем.

AMD Phenom II X4 840T

Выпущенный в 2010 году четырёхъядерный AMD Phenom II X4 840T на сокете AM3 работает на базовой частоте 2.9 ГГц, изготовлен по 45-нм техпроцессу и обладает TDP 95 Вт. Примечательно, что он основан на шестиядерном кристалле Thuban, что иногда позволяло энтузиастам активировать два скрытых ядра через функцию разблокировки.

AMD Phenom II X4 850

Выпущенный в 2011 году четырёхъядерник AMD Phenom II X4 850 на сокете AM3 держит базовую частоту 3.3 ГГц при TDP 95 Вт на 45-нм техпроцессе, но уже серьёзно устарел морально, хотя его общий L3-кэш тогда был неплохим подспорьем для многозадачности.

Intel Core i3-3240T

Выпущенный ещё в 2012 году, этот двухъядерный (4 потока) процессор на сокете LGA1155 с частотой 2.9 ГГц уже заметно скромен по нынешним меркам, хотя его TDP всего 35 Вт (техпроцесс 22 нм) когда-то был плюсом для энергоэффективности. Его производительность для базовых задач обеспечивалась поддержкой Hyper-Threading, тогда как для современных требовательных приложений её уже недостаточно.