Pentium G640T vs Phenom II X6 20 BE [6 тестов в 1 бенчмарке]

Pentium G640T
vs
Phenom II X6 20 BE

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
Pentium G640T и Phenom II X6 20 BE

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

Pentium G640T (2012)
15374
Phenom II X6 20 BE (2010)
24793

Pentium G640T отстаёт от Phenom II X6 20 BE на 9419 баллов.

Сравнение характеристик
Pentium G640T vs Phenom II X6 20 BE

Основные характеристики ядер Pentium G640T Phenom II X6 20 BE
Количество производительных ядер 2 6
Потоков производительных ядер 2 6
Базовая частота P-ядер 2.4 ГГц 2.8 ГГц
Турбо-частота P-ядер 3.3 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-Threading Нет Есть
Информация об IPC Moderate IPC for its generation Moderate IPC for desktop tasks
Поддерживаемые инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a
Поддержка AVX-512 Нет
Технология автоматического буста AMD Turbo CORE
Техпроцесс и архитектура Pentium G640T Phenom II X6 20 BE
Техпроцесс 32 нм 45 нм
Название техпроцесса 32nm 45nm SOI
Процессорная линейка Sandy Bridge Thuban
Сегмент процессора Desktop
Кэш Pentium G640T Phenom II X6 20 BE
Кэш L1 Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБ 0.512 КБ
Кэш L2 2 x 0.25 МБ 6 x 0.512 МБ
Кэш L3 6 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Pentium G640T Phenom II X6 20 BE
TDP 35 Вт 125 Вт
Максимальная температура 72 °C 62 °C
Рекомендации по охлаждению Passive cooling recommended Air cooling
Память Pentium G640T Phenom II X6 20 BE
Тип памяти DDR3
Скорости памяти 1066/1333 МГц Up to 1333 MHz МГц
Количество каналов 2
Максимальный объем 32 ГБ 16 ГБ
Поддержка ECC Нет
Поддержка регистровой памяти Нет
Профили разгона RAM Есть Нет
Графика (iGPU) Pentium G640T Phenom II X6 20 BE
Интегрированная графика Есть
Разгон и совместимость Pentium G640T Phenom II X6 20 BE
Разблокированный множитель Нет Есть
Поддержка PBO Нет
Тип сокета LGA 1155 AM3
Совместимые чипсеты H61 AMD 790GX, 790FX
Совместимые ОС Windows 10, Linux Windows, Linux
PCIe и интерфейсы Pentium G640T Phenom II X6 20 BE
Версия PCIe 2.0
Безопасность Pentium G640T Phenom II X6 20 BE
Функции безопасности Basic security features
Secure Boot Есть
AMD Secure Processor Нет
SEV/SME поддержка Нет
Поддержка виртуализации Нет Есть
Прочее Pentium G640T Phenom II X6 20 BE
Дата выхода 01.01.2012 27.04.2010
Комплектный кулер Standard cooler
Код продукта BX80623G640T HDT20XCK6DGR
Страна производства Malaysia USA

В среднем Pentium G640T опережает Phenom II X6 20 BE на 25% в однопоточных тестах, но медленнее в 2,4 раза в многопоточных

Geekbench Pentium G640T Phenom II X6 20 BE
Geekbench 3 Multi-Core
4133 points
7296 points +76,53%
Geekbench 3 Single-Core
+36,18% 2315 points
1700 points
Geekbench 4 Multi-Core
4664 points
10074 points +115,99%
Geekbench 4 Single-Core
+13,91% 2744 points
2409 points
Geekbench 5 Multi-Core
836 points
2748 points +228,71%
Geekbench 5 Single-Core
456 points
566 points +24,12%

Сравнение
Pentium G640T и Phenom II X6 20 BE
с другими процессорами из сегмента Desktop

Intel Core 2 Duo E6540

Выпущенный в 2007 году двухъядерный Intel Core 2 Duo E6540 на сокете LGA775 работал на частоте 2.33 ГГц по 65-нм техпроцессу с TDP 65 Вт. Сегодня он безнадёжно устарел по производительности, хотя поддерживал технологию виртуализации VT-x — редкость для того времени.

AMD Phenom II X3 705E

Выпущенный в 2009 году трёхъядерный AMD Phenom II X3 705E на сокете AM3 (2.5 GHz, 45 нм, TDP 65W) выглядит скромно сегодня, но предлагал тогда необычное ядерное сочетание и умеренно экономное потребление. Его особенность — физически четвёртое ядро на кристалле, которое некоторые пользователи успешно разблокировали в BIOS, добавляя скрытую мощность уже на старом железе.

AMD Athlon II X2 255

Этот двухъядерник на сокете AM3, выпущенный в 2010 году на 45-нанометровом техпроцессе (3.1 ГГц, TDP 65 Вт), сегодня морально устарел — его мощности уже не хватает для современных требовательных задач, но вы узнаете его по использованию шины HyperTransport для связи с чипсетом. Он всё ещё способен справляться с базовыми операциями благодаря своей простой и надежной архитектуре Regor.

Intel Core i3-13100T

Процессор Intel Core i3-13100T, представленный в начале 2023 года, основан на современном 10-нм техпроцессе и отличается низким энергопотреблением (TDP 35 Вт), имея при этом 4 производительных ядра с базовой частотой 2.5 ГГц и поддерживая сокет LGA1700. Он также включает редкую для младшей линейки Core возможность работы с памятью ECC при использовании определённых чипсетов уровня корпоративного сегмента.

AMD Athlon II X4 600E

В свое время этот скромный четырехъядерник Athlon II X4 600E на сокете AM3 (45 нм, 2.2 ГГц, TDP 45 Вт) предлагал доступную мультипоточность без кэша L3. Сегодня, спустя годы после релиза в конце 2009 года, он сильно устарел морально из-за низкой частоты и отсутствия современных инструкций.

AMD Athlon II X3 405E

Выпущенный в 2010 году трёхъядерник Athlon II X3 405E на сокете AM3 (45 нм, 2.3 ГГц, 45 Вт) морально устарел, хоть в своё время и предлагал редкую конфигурацию ядер для энергоэффективных десктопов.

AMD Phenom II X2 550

Этот двухъядерный процессор 2009 года для Socket AM3 (частота ~3,1 ГГц) работал на 45-нм техпроцессе при TDP 80 Вт и был известен возможностью разблокировки дополнительных ядер на некоторых материнских платах. Сегодня он морально устарел из-за почтенного возраста и значительно уступает современным чипам по производительности и энергоэффективности.

Intel Pentium 4 3.60Ghz

Этот одноядерный Pentium 4 уже на момент релиза в конце 2008 года сильно уступал современным ему многоядерным решениям, несмотря на высокую тактовую частоту 3.60 ГГц на устаревшем 90-нм техпроцессе. Его сердце билось в сокете LGA775, пожирая до 115 Вт мощности и лишь частично компенсируя архаичность технологией Hyper-Threading.