Core i7-620LM vs Sempron X2 180 [11 тестов в 2 бенчмарках]

Core i7-620LM
vs
Sempron X2 180

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 i7-620LM и Sempron X2 180

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

Core i7-620LM (2010)
15386
Sempron X2 180 (2011)
11508

Core i7-620LM отстаёт от Sempron X2 180 на 3878 баллов.

Сравнение характеристик
Core i7-620LM vs Sempron X2 180

Основные характеристики ядер Core i7-620LM Sempron X2 180
Количество производительных ядер 2
Потоков производительных ядер 4 2
Базовая частота P-ядер 2 ГГц 2.4 ГГц
Турбо-частота P-ядер 2.8 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-Threading Есть
Поддерживаемые инструкции 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 i7-620LM Sempron X2 180
Техпроцесс 32 нм
Название техпроцесса High-K Metal Gate
Сегмент процессора Mobile Budget Desktop
Кэш Core i7-620LM Sempron X2 180
Кэш L1 Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБ Instruction: 2 x 64 KB | Data: 2 x 64 KB КБ
Кэш L2 2 x 0.25 МБ 2 x 0.512 МБ
Кэш L3 4 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Core i7-620LM Sempron X2 180
TDP 25 Вт 45 Вт
Максимальная температура 105 °C
Рекомендации по охлаждению None
Память Core i7-620LM Sempron X2 180
Тип памяти DDR3
Скорости памяти 800 MHz МГц
Количество каналов 2
Максимальный объем 8 ГБ
Поддержка ECC Нет
Поддержка регистровой памяти Нет
Профили разгона RAM Нет
Графика (iGPU) Core i7-620LM Sempron X2 180
Интегрированная графика Есть
Разгон и совместимость Core i7-620LM Sempron X2 180
Разблокированный множитель Нет
Тип сокета Socket G1 (rPGA988A)
PCIe и интерфейсы Core i7-620LM Sempron X2 180
Версия PCIe 2.0
Безопасность Core i7-620LM Sempron X2 180
SEV/SME поддержка Нет
Поддержка виртуализации Есть
Прочее Core i7-620LM Sempron X2 180
Дата выхода 01.04.2010 01.10.2011

В среднем Core i7-620LM опережает Sempron X2 180 на 31% в однопоточных и на 39% в многопоточных тестах

Geekbench Core i7-620LM Sempron X2 180
Geekbench 2 Score
+27,49% 3808 points
2987 points
Geekbench 3 Multi-Core
+41,74% 3287 points
2319 points
Geekbench 3 Single-Core
+41,55% 1775 points
1254 points
Geekbench 4 Multi-Core
+26,98% 3497 points
2754 points
Geekbench 4 Single-Core
+21,60% 1993 points
1639 points
Geekbench 5 Multi-Core
+27,97% 819 points
640 points
Geekbench 5 Single-Core
+35,44% 451 points
333 points
Geekbench 6 Multi-Core
+27,03% 719 points
566 points
Geekbench 6 Single-Core
+37,50% 429 points
312 points
PassMark Core i7-620LM Sempron X2 180
PassMark Multi
+70,22% 1406 points
826 points
PassMark Single
+16,76% 1010 points
865 points

Сравнение
Core i7-620LM и Sempron X2 180
с другими процессорами из сегмента Mobile

Intel Celeron 4205U

Этот скромный двухъядерник на 14 нм (1.8 ГГц, 15 Вт, сокет BGA) вышел в 2019 году и сегодня ощутимо устарел, не блещет скоростью даже для базовых задач, хотя поддерживает виртуализацию VT-x. Его главный козырь — крайне низкое энергопотребление для ультрабуков начального уровня.

Intel Core i5-430M

Выпущенный в начале 2010 года двухъядерный процессор Core i5-430M с технологией Hyper-Threading (4 потока) на базе микроархитектуры Nehalem морально устарел, его скромные тактовые частоты (2.26 ГГц, Turbo до 2.53 ГГц) и потенциал в современных задачах сильно ограничены по сравнению с современными чипами при TDP 35 Вт. Он использовал сокет PGA988A и производился по техпроцессу 45 нм, поддерживая технологии вроде Turbo Boost для кратковременного повышения производительности.

Intel Celeron N4000

Выпущенный в 2018 году двухъядерный Intel Celeron N4000 на сокете BGA 1090 с базовой частотой 1.1 ГГц и бустом до 2.6 ГГц — это скромный по мощности процессор на 14-нм техпроцессе с TDP всего 6 Вт, морально устаревший для серьезных задач, но предлагающий аппаратное декодирование VP9/HEVC благодаря архитектуре Gemini Lake для плавного видео. Его низкое энергопотребление подходит для самых простых задач в компактных устройствах.

AMD Pro A6-7350B

Выпущенный в 2018 году двухъядерный процессор AMD Pro A6-7350B на архаичной архитектуре Excavator (28 нм) уже серьезно устарел по производительности и энергоэффективности, хотя сохраняет нишевое преимущество благодаря поддержке ECC-памяти в мобильном формате при TDP 15 Вт. Его базовая частота 3,8 ГГц и интегрированная графика Radeon R5 сегодня недостаточны для требовательных задач на сокете FP4.

AMD A8-4500M

Этот довольно старый четырехъядерник на сокете FS1r2, вышедший весной 2012 года на 32-нм техпроцессе (TDP 35 Вт), когда-то активно боролся в бюджетных ноутбуках благодаря своей базовой тактовой частоте 1.9 ГГц и встроенному графическому ядру Radeon HD 7640G. Хотя его вычислительная мощь сегодня заметно уступает современным чипам, наличие собственного iGPU было его ключевой особенностью.

Intel Celeron N6211

Этот бюджетник 2021 года на двух ядрах Elkhart Lake (10 нм, 1.2-3.0 ГГц, TDP 6.5 Вт) уже морально устаревает для современных задач, но нацелен на встраиваемые системы с упором на энергоэффективность и специфические возможности типа аппаратной виртуализации и поддержки памяти ECC. Источники: * Официальный Ark Intel (характеристики, дата релиза, назначение) * AnandTech/Notebookcheck (анализ архитектуры и позиционирования)

Intel Celeron 6305E

Этот скромный двухъядерник на 10 нм с частотой 1.8 ГГц и TDP 15 Вт, выпущенный в 2021 году для тонких ноутбуков, сегодня не блещет мощью, но остается довольно энергоэффективным и включает аппаратную поддержку шифрования AES.

AMD Ryzen Embedded V1780B

Этот 8-ядерный процессор 2025 года на архитектуре Zen 4 и 5-нм техпроцессе, работающий на частотах до 4.25 ГГц с TDP 35-54 Вт, предлагает свежий уровень мощности для встраиваемых систем. Его ключевые особенности — длительный срок поставки и обязательная поддержка памяти ECC, что критично для промышленных применений и устойчивых систем.