Разное

I5 2410m рабочая температура: Intel core i5 2410m рабочая температура. Нормальная рабочая температура процессоров разных производителей

Intel core i5 2410m рабочая температура. Нормальная рабочая температура процессоров разных производителей

Нормальная рабочая температура для любого процессора (неважно от какого производителя) составляет до 45 ºC в режиме простоя и до 70 ºC при активной работе. Однако данные значения сильно усреднены, ведь в расчет не берется год производства и используемые технологии. Например, один ЦП может нормально функционировать при температуре примерно 80 ºC, а другой уже при 70 ºC перейдет в режим пониженных частот. Диапазон рабочих температур процессора, во-первых, зависит от его архитектуры. С каждым годом производители повышают КПД устройств, понижая при этом их энергопотребление. Давайте разберемся с этой темой подробнее.

Самые дешевые процессоры от Интел изначально не потребляют большого количества энергии, соответственно, тепловыделение будет минимальным. Такие показатели бы дали хороший простор для разгона, но, к сожалению, особенность функционирования таких чипов не позволяет разогнать их до ощутимой разницы в производительности.

Если смотреть на самые бюджетные варианты (серии Pentium, Celeron, некоторые модели Atom), то их рабочий диапазон имеет следующие значения:


Средний сегмент процессоров Intel (Core i3, некоторые модели Core i5 и Atom) имеет схожие показатели с бюджетными вариантами, с той разницей, что данные модели намного производительнее. Их температурный диапазон не сильно отличается от рассмотренного выше, разве что в режиме простоя рекомендованное значение 40 градусов, поскольку с оптимизацией нагрузки у этих чипов все немного лучше.

Более дорогие и мощные процессоры Intel (некоторые модификации Core i5, Core i7, Xeon) оптимизированы на работу в режиме постоянной нагрузки, но границей нормального значения считается не более 80 градусов. Диапазон рабочих температур этих процессоров в режиме минимальной и средней нагрузки примерно равен моделям из более дешевых категорий.

Диапазоны рабочих температур AMD

У этого производителя некоторые модели CPU выделяют намного больше тепла, но для нормального функционирования температура любого варианта не должна превышать 90 ºC.

Ниже представлены рабочие температуры у бюджетных процессоров AMD (модели линеек A4 и Athlon X4):


Температуры процессоров линейки FX (средней и высокой ценовой категории) имеют следующие показатели:


Отдельно хочется упомянуть одну из самых дешевых линеек под названием AMD Sempron. Дело в том, что эти модели слабо оптимизированы, поэтому даже при средних нагрузках и некачественном охлаждении при мониторинге вы можете увидеть показатели более 80 градусов. Сейчас эта серия считается устаревшей, поэтому мы не будем рекомендовать улучшать циркуляцию воздуха внутри корпуса или устанавливать кулер с тремя медными трубками, ведь это бессмысленно. Просто задумайтесь о приобретении нового железа.

Intel Core i5-2410M, описание которого мы предлагаем, это двухъядерный процессор, построенный по архитектуре Sandy Bridge и предназначенный для использования . Он поддерживает технологию Hyperthreading (гиперпоточность) и может обрабатывать до 4 потоков одновременно, что способствует более эффективному использованию каналов связи. Процессор работает на штатной частоте 2.3 ГГц, а при включении ускорения по технологии Turbo Boost частота поднимается до 2.6 ГГц (при двух активированных ядрах) и 2.9 ГГц (при одном работающем ядре).

В сравнении со старшим братом , представитель серии i5 снабжен меньшим объемом кэша верхнего уровня – всего 3 МБ. Если сравнивать с моделью 2510M, то 2410M не поддерживает алгоритмы AES, технологию виртуализации ввода/вывода VT-d и функции Trusted Execution.

Если говорить об архитектуре Sandy Bridge в целом, то она является революционно переработанным приемником архитектуры Arrandale. Наиболее примечательными нововведениями является улучшенная реализация технологии Turbo 2.0 и полная интеграция графического ядра в ядро процессора, производимое по технологии 32 нм.

Графическая карта, поставляемая в процессоре Intel Core i5-2410M, называется HD Graphics 3000 и является быстрейшей из класса интегрированных видеокарт. Так как она полностью встроена в ядро, то при производстве ее также используют технологию 32 нм, и при этом GPU делит с вычислителем кэш 3 уровня, общаясь с ним через кольцевую шину. На данном процессоре эта шина работает на частотах от 650 до 1200 МГц (в режиме Turbo Boost).

Стоит также отметить, что в конструкцию кристалла встроен также улучшенный двухканальный контроллер DDR3 памяти.

Притом, что в процессор Intel Core i5-2410M, характеристики которого позволяют это сделать, интегрировано несколько дополнительных устройств, показатель энергопотребления его составляет всего 35 Ватт.

Процессор Intel Core i5-2410M: характеристики и спецификации

Наименование

Значение

Серия Intel Core i5.
Название архитектуры Sandy Bridge.
Тактовая частота 2300 — 2900 (в режиме Turbo) МГц.
Кэш 1-го уровня 128 КБ.
Кэш 2-го уровня
512 КБ.
Кэш 3-го уровня 3072 КБ.
Количество ядер / Потоков 2 / 4.
Максимальная потребляемая мощность 35 Ватт.
Количество транзисторов 624 млн.
Технология производства 32 нм.
Размер кристалла 149 мм 2 .
Максимальная температура
100 °C.
Сокет rPGA988B / BGA1023.
Поддержка 64 Бит.
Аппаратная виртуализация VT-x.
Дата выхода 20 февраля 2011 г.
Рекомендованная цена $225.

Особенности: интегрированная видеокарта HD Graphics 3000 (650-1200 МГц), контроллер памяти DDR3-1066/ (макс. 8 ГБ), технологии HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization

Процессор Intel Core i5-2410M: тест в производственных условиях

Сравнительные тесты представляют собой графы, при построении которых за 100% результата бралась производительность процессора Intel Core i5-2410M и обзор его технических возможностей. Таким образом, относительно этого результата в процентном соотношении представлены результаты прямых конкурентов героя обзора в сегменте процессоров для портативных компьютеров.

Тесты операций с целыми числами и числами с плавающей запятой

Такие тесты производительности Intel Core i5-2410M оценивают способности процессора при обработке целочисленных данных: арифметические вычисления, текст и тому подобное. Это совершенно справедливо считается одним из наиболее объективных показателей производительности, потому что большинство нагрузки при повседневном использовании компьютера приходится на такого рода операции. В процессе интенсивной работы с числами с плавающей запятой, такой как обработки электронных таблиц и некоторых графических приложений и игр, интенсивно используется специальный процессорный юнит (floating point unit, FPU).

Процессоры, демонстрирующие одинаковые показатели в целочисленном тесте, могут показать себя совершенно по-разному в тесте с числами с плавающей запятой. Процессоры Intel известны отличными результатами в испытаниях первого типа и значительно более скромными результатами на втором типе.

Тесты с использованием инструкций MMX / SSE / SSE2

Данные тесты процессора Intel Core i5-2410M отражают способность вычислителя справляться с нагрузкой в виде каскадно поступающих на обработку инструкций определенного типа.

Первый тип инструкций — MMX — представляет собой набор из 57 процессорных команд, характерных при работе с мультимедиа: при кодировании и декодировании потоковых аудио- и видеоданных и т.п. За одну операцию команда MMX обрабатывает двоичное слово, состоящее из 64-разрядов (называемое также квадрасловом).

Следующий тип инструкций — SSE — работает в связке с MMX и позволяет расширению процессора работать не только с целыми (как в случае с MMX), но и со скалярными, и с упакованными типами данных. Прирост производительности процессора, поддерживающего SSE, достигается в том случае, когда необходимо произвести одну и ту же последовательность действий над разными типами данных. В таком случае благодаря SSE осуществляется распараллеливание вычислительного процесса между разными данными.

SSE2 является расширением SSE. Это расширение получило 144 новых команды, в том числе для управления кэшем процессора, дополнения к командам преобразования чисел и обеспечивает также двойной прирост производительности (относительно MMX) при работе с целочисленными данными.

Тесты интенсивного использования памяти

В ходе проверки производительности процессора Intel Core i5-2410M тест данного вида применяется, чтобы определить пределы возможностей системной памяти процессора, и для их осуществления в основном используются ядра реальных приложений для крупных вычислений научного назначения. Для осуществления большинства таких тестов используются бенчмарки из пакета приложений DARPA Data Intensive Systems (DIS).

В целом приложения, применяющиеся в тестах интенсивного использования памяти, характеризуются низким количеством арифметических операций в единицу времени по отношению с количеством обращений к памяти. В таком режиме работы при нерегулярном доступе к памяти и управляющим ими структурам крайне сложно обеспечивать высокие показатели производительности.

Процессор Intel Core i5-2410M: отзывы потребителей

Никто не поспорит, что с разработкой новой архитектуры Sandy Bridge компания Intel вновь подняла планку в сегменте процессоров. Новое поколение вычислителей оказалось на голову выше во всем своих одноклассников.

Следует отметить, что процессор Intel Core i5-2410M по соотношению цена/производительность просто обречен стать одним из самых востребованных решений в сегменте ноутбуков. Благодаря инновациям, проведенным в линейке в целом, показатели производительности в целом не вызывают вопросов.

Процессор Intel Core i5-2410M отзывы потребителей уже сегодня получает в основном положительные. Он производит впечатление воплощения всех передовых технологий. обеспечивает достаточно мощности для обработки представления потоковых HD фильмов, обработки изображений и видео.

Производительность интегрированного графического ядра, а особенно тот факт, что новая версия технологии Turbo Boost призвана ускорять и работу GPU тоже, обещает отличный игровой опыт. К минусам этой стороны процессора кончено же можно отнести те факты, что HD Graphics 3000 в исполнении Core i5-2410M не осуществляет поддержку CUDA, PhysX, OpenCL и DirectX 11, но справедливо сказать, что это прерогативы более дорогих процессоров.

Просмотры: (42859)

Процессор Core i5-2410M

Количество ядер — 2, производится по 32 нм техпроцессу, архитектура Sandy Bridge. Благодаря технологии Hyper-Threading, количество потоков 4, что вдвое больше числа физических ядер и увеличивает производительность многопоточных приложений и игр.

Базовая частота ядер Core i5-2410M — 2.3 ГГц. Максимальная частота в режиме Intel Turbo Boost достигает 2.9 ГГц. Обратите внимание, что кулер Intel Core i5-2410M должен охлаждать процессоры с TDP не менее 35 Вт на штатных частотах. При разгоне требования повышаются.

Материнская плата для Intel Core i5-2410M должна быть с сокетом FCBGA1023, PPGA988. Система питания должна выдерживать процессоры с тепловым пакетом не менее 35 Вт.

Благодаря встроенному видеоядру Intel® HD Graphics 3000, компьютер может работать без дискретной видеокарты, поскольку монитор подключается к видеовыходу на материнской плате.

Цена в России

Хотите купить Core i5-2410M дёшево? Посмотрите список магазинов, которые уже продают процессор у вас в городе.

Семейство

Показать

Тест Intel Core i5-2410M

Данные получены из тестов пользователей, которые тестировали свои системы как в разгоне, так и без. Таким образом, вы видите усреднённые значения, соответствующие процессору.

Скорость числовых операций

Для разных задач требуются разные сильные стороны CPU. Система с малым количеством быстрых ядер отлично подойдёт для игр, но уступит системе с большим количеством медленных ядер в сценарии рендеринга.

Мы считаем, что для бюджетного игрового компьютера подходит процессор с минимум 4 ядрами/4 потоками. При этом отдельные игры могут загружать его на 100% и тормозить, а выполнение любых задач в фоне приведёт к просадке ФПС.

В идеале покупатель должен стремиться к минимум 6/6 или 6/12, но учитывать, что системы с более чем 16 потоками сейчас применимы только в профессиональных задачах.

Данные получены из тестов пользователей, которые тестировали свои системы как в разгоне (максимальное значение в таблице), так и без (минимальное). Типичный результат указан посередине, в цветной полосе указана позиция среди всех протестированных систем.

Комплектующие

Мы собрали список комплектующих, которые пользователи наиболее часто выбирают, собирая компьютер на базе Core i5-2410M. Также с этими комплектующими достигаются наилучшие результаты в тестах и стабильная работа.

Самый популярный конфиг: материнская плата для Intel Core i5-2410M — Apple MacBookPro8,2, видеокарта — GeForce 310M.

Характеристики

Основные

ПроизводительIntel
ОписаниеИнформация о процессоре, взятая с официального сайта фирмы-производителя.Intel® Core™ i5-2410M Processor (3M Cache, up to 2.90 GHz)
АрхитектураКодовое название поколения микроархитектуры.Sandy Bridge
Дата выпускаМесяц и год появления процессора в продаже.01-2012
МодельОфициальное наименование.i5-2410M
ЯдерКоличество физических ядер.2
ПотокиКоличество потоков. Количество логических ядер процессора, которые видит операционная система.4
Технология многопоточностиБлагодаря технологиям Hyper-threading у Intel и SMT у AMD, одно физическое ядро определяется в операционной системе как два логических, благодаря чему увеличивается производительность процессора в многопоточных приложениях.Hyper-threading (обратите внимание, что некоторые игры могут плохо работать с Hyper-threading, из-за чего стоит отключить технологию в BIOS материнской платы).
Базовая частотаГарантированная частота всех ядер процессора при максимальной нагрузке. От неё зависит производительность в однопоточных и многопоточных приложениях, играх. Важно помнить, что скорость и частота напрямую не связаны. Например, новый процессор на меньшей частоте может быть быстрее, чем старый на большей.2.3 GHz
Частота турбо-режимаМаксимальная частота одного ядра процессора в турбо-режиме. Производители дали возможность процессору самостоятельно повышать частоту одного или нескольких ядер под сильной нагрузкой, благодаря чему скорость работы повышается. Сильно влияет на скорость в играх и приложениях, требовательных к частоте CPU.2.9 GHz
Объем кэша L3Кэш третьего уровня работает буфером между оперативной памятью компьютера и кэшем 2 уровня процессора. Используется всеми ядрами, от объёма зависит скорость обработки информациию.3 Мбайт
Инструкции64-bit
ИнструкцииПозволяют ускорять вычисления, обработку и выполнение определённых операций. Также, некоторые игры требуют поддержку инструкций.AVX
ТехпроцессТехнологический процесс производства, измеряется в нанометрах. Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее технология, ниже тепловыделение и энергопотребление.32 нм
Частота шиныСкорость обмена данными с системой.5 GT/s DMI
Максимальный TDPThermal Design Power — показатель, определяющий максимальное тепловыделение. Кулер или водяная система охлаждения должны быть рассчитаны на равное или большее значение. Помните, что с разгоном TDP значительно растёт.35 Вт

Видеоядро

Интегрированное графическое ядроПозволяет использовать компьютер без дискретной видеокарты. Монитор подключается к видеовыходу на материнской плате. Если раньше интегрированная графика позволяла просто работать за компьютером, то сегодня способна заменить бюджетные видеоускорители и даёт возможность играть в большинство игр на низких настройках.Intel® HD Graphics 3000
Базовая частота GPUЧастота работы в режиме 2D и в простое.650 MHz
Базовая частота GPUЧастота работы в режиме 3D под максимальной нагрузкой.1200 MHz
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)Поддержка технологии Wireless Display, работающей по стандарту Wi-Fi 802.11n. Благодаря ей, оснащённый такой же технологий монитор или телевизор, не требует кабеля для подключения.Да
Поддерживаемых мониторовМаксимальное количество мониторов, которые можно одновременно подключить к встроенному видеоядру.2

Оперативная память

Максимальный объём оперативной памятиОбъём оперативной памяти, который можно установить на материнскую плату с данным процессором.16 GB
Поддерживаемый тип оперативной памятиОт типа оперативной памяти зависит её частота и тайминги (быстродействие), доступность, цена.DDR3 1066/1333
Каналы оперативной памятиБлагодаря многоканальной архитектуре памяти увеличивается скорость передачи данных. На десктопных платформах доступны: двухканальный, трёхканальный и четырёхканальный режимы.2
Пропускная способность оперативной памяти21.3 GB/s
ECC-памятьПоддержка памяти с коррекцией ошибок, которая применяется на серверах. Обычно дороже обычной и требует более дорогих серверных компонентов. Тем не менее, распространение получили б/у серверные процессоры, китайские материнские платы и планки ECC-памяти, сравнительно дёшево продающиеся в Китае.Нет. Либо мы ещё не успели отметить поддержку.

Всем приветандр Поговорим мы о процах, а вернее о их температурах, какая нормальная, а какая уже ненормальная. Значит тут есть такой момент, что вообще, вот мое мнение, что высокая температура процессора, это плохо. Кто и чтобы не говорил, это плохо, это явно не на пользу ни процу ни вообще компу. Дело в том, что сам проц например может спокойно работать и при 60-ти градусах, верно? Ну вот, а тепло, которое он выделяет, то оно будет попадать в сам компьютерный корпус. Ну и если охлаждение продумано хорошо, это отлично, но бывает такое, что охлаждение не особо то и продумано.. В итоге в самом корпусе компа становится жарко, и все устройства, видеокарта, жесткий диск, то у всех них немного повышается температура…

Самому процу до 60-ти градусов ничего не будет. Жесткий диск спокойно может работать до 40-ка градусов, если температура будет больше, то тоже будет работать скорее всего спокойно. Но вот после 50-ти жесткий уже может подглюкивать… А если в таком режиме будет работать и дальше, то глюков будет все больше…

Про видеокарту вообще молчу, она сама по себе греется нехило, ну это я имею ввиду игровую видюху. Игровые вообще-то греются больше чем сам проц и потребляют энергии тоже больше. Поэтому что нужно сделать, ну то есть что нужно проверить в первую очередь? Что в корпусе продумано охлаждение, что идет постоянная подача нового воздуха, и постоянное так бы сказать выкачивание старого воздуха

Ну так вот, вернемся к процам Intel Core i3, i5, i7. Для этих всех процов температурный режим примерно одинаков, это в спокойном состоянии температура должна быть до 40 градусов, если вы что-то делаете, ну там сидите в браузере, смотрите сайты, слушаете музыку, ну или кино смотрите, то температура может быть и выше 40-ка, но не выше 50-ти. Это я имею ввиду для обычных компов, если у вас ноутбук, то температурные показатели могут быть выше на градусов 3-6, ну примерно настолько. Если вы играете в игру, то температура может быть и 60 и даже 70 градусов, хотя у некоторых она и выше. Ну эта температура допустима, но опять же, лучше чтобы такая температура не была долгой.

Если вы игроман, любите поиграть, то нужно сделать так, чтобы охлаждение было выше среднего так бы сказать. Это во-первых у вас должны быть мощные вентиляторы, которые дуют сильно, а шумят мало, это конечно недешевое удовольствие. Во-вторых у вас на проце должен стоять типа такого радиатора:

Будете выбирать радиатор, ну мало ли, то обратите внимание на то, из чего он сделан, чем больше в нем меди, тем лучше. И смотрите чтобы в нем было много медных трубок, чем больше, тем лучше. Но главное, на что еще стоит обратить внимание, это на подошву радиатора. Это то место, которое прикасается к самому процу. Оно должно быть РОВНЮСЕНЬКОЕ, ибо если будет хоть малейший зазор при контакте с процом, то охлаждение будет СИЛЬНО УХУДШЕНО! Это очень важный момент, стоит его обсудить с продавцом так бы сказать

Ну что еще сказать? Я думаю что вы знаете как проверить температуру, но на всякий случай напишу как это сделать. Значит лично я для этого могу посоветовать только две проги, они как мне кажется лучшие, это Speccy, о ней я писал вот и AIDA64, о ней я напишу сейчас. Значит AIDA64 можно скачать в интернете, она есть так бы сказать на каждом углу, думаю что с этим проблем у вас не будет. Ну так вот, у меня уже стоит AIDA64, вот я ее запустил и вот перешел в раздел Компьютер > Датчики и вот что на этой вкладке у меня:


Вот видите какая у меня температура? Вот это и есть идеальная. Но у вас вряд ли такая будет, просто сейчас зима как бы и у меня ну так бы сказать не очень то уж и тепло.. Кароч дубарина у меня.. Но ничего, главное что мне тепло, шмоток много одел и нормалек

Ну так вот, то есть такая температура, которая вот выше на картинке, то это идеал. А жесткий диск видите сколько? Вообще 29 градусов, это тоже идеальная температура! При таких показателях железо будет работать долго, ну конечно если ему не мешать работать, ну я думаю что вы поняли что я имею ввиду

Проц может работать и при температуре 80 градусов, но это нежелательно. Но где-то в этом районе может сработать защита от перегрева, проц будет пропускать команды, так бы сказать он будет становится медленным, чтобы снизить температуру. Такой процесс называется троттлинг и признаюсь честно, что у меня такого троттлинга никогда не было. Хотя был у меня и проц, который можно назвать самым горячим наверно в мире, ну я имею ввиду среди интеловских, это Pentium 4 670, это самый мощный одноядерный проц и реально ребята, так жарит он, что капец…

Ну вот ребята на этом и все, надеюсь что вам тут все было понятно, а если что-то не так, ну то уж извините! Удачи вам в жизни и чтобы все было хорошо

01.10.2018

Процессор Core i5-2410M [в 10 бенчмарках]

Описание

Intel начала продажи Intel Core i5-2410M 1 февраля 2011 по рекомендованной цене $225. Это ноутбучный процессор на архитектуре Sandy Bridge, в первую очередь рассчитанный на офисные системы. Он имеет 2 ядра и 4 потока и изготовлен по 32 нм техпроцессу, максимальная частота составляет 2900 МГц, множитель заблокирован.

С точки зрения совместимости это процессор для сокета FCBGA1023, PPGA988 с TDP 35 Вт. Он поддерживает память DDR3.

Он обеспечивает слабую производительность в тестах на уровне

2.22%

от лидера, которым является AMD EPYC 7763.

Общая информация

Сведения о типе (для десктопов или ноутбуков) и архитектуре Core i5-2410M, а также о времени начала продаж и стоимости на тот момент.

Место в рейтинге производительности1733
ТипДля ноутбуков
СерияIntel Core i5
Кодовое название архитектурыSandy Bridge
Дата выхода1 февраля 2011 (10 лет назад)
Цена на момент выхода$225из 305 (Core i7-870)
Цена сейчас122$ (0.5x)из 14999 (Xeon Platinum 9282)

Характеристики

Количественные параметры Core i5-2410M: число ядер и потоков, тактовые частоты, техпроцесс, объем кэша и состояние блокировки множителя. Они косвенным образом говорят о производительности процессора, но для точной оценки необходимо рассмотреть результаты тестов.

Ядер2
Потоков4
Базовая частота2.30 ГГциз 4.7 (FX-9590)
Максимальная частота2.9 ГГциз 5.3 (Core i9-10900KF)
Кэш 1-го уровня64K (на ядро)из 928 (Core i7-1265U)
Кэш 2-го уровня256K (на ядро)из 12288 (Core 2 Quad Q9550)
Кэш 3-го уровня3 Мб (всего)из 32 (Ryzen Threadripper 1998)
Технологический процесс32 нмиз 5 (Apple M1)
Размер кристалла149 мм2
Максимальная температура ядра100 °Cиз 110 (Atom x7-E3950)
Количество транзисторов624 млниз 16000 (Apple M1)
Поддержка 64 бит+
Совместимость с Windows 11
Свободный множитель

Совместимость

Параметры, отвечающие за совместимость Core i5-2410M с остальными компонентами компьютера. Пригодятся, например, при выборе конфигурации будущего компьютера или для апгрейда существующего. Обратите внимание на то, что энергопотребление некоторых процессоров может значительно превышать их номинальный TDP даже без разгона. Некоторые могут даже удваивать свои заявленные показатели, если материнская плата позволяет настраивать параметры питания процессора.

Макс. число процессоров в конфигурации1 (Uniprocessor)из 8 (Opteron 842)
СокетFCBGA1023, PPGA988
Энергопотребление (TDP)35 Втиз 400 (Xeon Platinum 9282)

Технологии и дополнительные инструкции

Здесь перечислены поддерживаемые Core i5-2410M технологические решения и наборы дополнительных инструкций. Такая информация понадобится, если от процессора требуется поддержка конкретных технологий.

Расширенные инструкцииIntel® AVX
AES-NI+
FMA+
AVX+
vPro
Enhanced SpeedStep (EIST)+
My WiFi+
Turbo Boost Technology2.0
Hyper-Threading Technology+
Idle States+
Thermal Monitoring+
Flex Memory Access+
Demand Based Switching
FDI+
Fast Memory Access+

Технологии безопасности

Встроенные в Core i5-2410M технологии, повышающие безопасность системы, например, предназначенные для защиты от взлома.

TXT
EDB+
Identity Protection+
Anti-Theft+

Технологии виртуализации

Перечислены поддерживаемые Core i5-2410M технологии, ускоряющие работу виртуальных машин.

Поддержка оперативной памяти

Типы, максимальный объем и количество каналов оперативной памяти, поддерживаемой Core i5-2410M. В зависимости от материнской платы может поддерживаться более высокая частота памяти.

Типы оперативной памятиDDR3из 4800 (Ryzen 9 6980HX)
Допустимый объем памяти16 Гбиз 786 (Xeon E5-2670 v3)
Количество каналов памяти2из 12 (Xeon Platinum 9221)
Пропускная способность памяти21.3 Гб/сиз 38658600 (Ryzen 9 3900X)
Поддержка ECC-памяти

Встроенное видео — характеристики

Общие параметры встроенной в Core i5-2410M видеокарты.

ВидеоядроIntel HD Graphics 3000
Quick Sync Video+
Clear Video HD+
Максимальная частота видеоядра1.20 ГГц
InTru 3D+

Встроенное видео — интерфейсы

Поддерживаемые встроенной в Core i5-2410M видеокартой интерфейсы и подключения.

Максимальное количество мониторов2
eDP+
DisplayPort+
HDMI+
SDVO+
CRT+

Периферия

Поддерживаемые Core i5-2410M периферийные устройства и способы их подключения.

Ревизия PCI Express2.0из 3 (Core i7-7700K)
Количество линий PCI-Express16из 128 (EPYC 7551P)

Тесты в бенчмарках

Это результаты тестов Core i5-2410M на производительность в неигровых бенчмарках. Общий балл выставляется от 0 до 100, где 100 соответствует самому быстрому на данный момент процессору.


Общая производительность в тестах

Это наш суммарный рейтинг эффективности. Мы регулярно улучшаем наши алгоритмы, но если вы обнаружите какие-то несоответствия, не стесняйтесь высказываться в разделе комментариев, мы обычно быстро устраняем проблемы.

  • Cinebench 10 32-bit single-core
  • 3DMark06 CPU
  • TrueCrypt AES
  • x264 encoding pass 2
  • x264 encoding pass 1
  • WinRAR 4.0
  • Cinebench 11.5 64-bit multi-core
  • Cinebench 10 32-bit multi-core
  • Passmark

Cinebench R10 — сильно устаревший бенчмарк для трассировки лучей для процессоров, разработанный авторами Cinema 4D — компанией Maxon. Версия Single-Core использует один процессорный поток для рендеринга модели футуристического мотоцикла.

3DMark06 — устаревший набор бенчмарков на основе DirectX 9 авторства Futuremark. Его процессорная часть содержит два теста, один из которых просчитывает поиск пути игровым AI, другой эмулирует игровую физику с использованием пакета PhysX.

TrueCrypt — это более не поддерживаемая разработчиками программа, которая широко использовалась для шифрования разделов диска «на лету». Она содержит несколько встроенных тестов производительности, одним из которых является TrueCrypt AES. Он измеряет скорость шифрования данных с помощью алгоритма AES. Результатом теста является скорость шифрования в гигабайтах в секунду.

x264 Pass 2 — более медленный вариант бенчмарка сжатия видеоданных алгоритмом MPEG4 x264, в результате чего получается выходной файл с переменной скоростью передачи данных. Это приводит к лучшему качеству результирующего видеофайла, так как более высокая скорость передачи используется тогда, когда она нужна больше. Результат бенчмарка по-прежнему измеряется в кадрах в секунду.

В бенчмарке x264 используется метод сжатия MPEG 4 x264 для кодирования образца видео в формате HD (720p). Pass 1 — более быстрый вариант, который производит выходной файл с постоянной скоростью передачи данных. Его результат измеряется в кадрах в секунду, то есть сколько в среднем кадров исходного видеофайла было закодировано за одну секунду.

WinRAR 4.0 — устаревшая версия популярного архиватора. Она содержит внутреннюю проверку скорости, используя максимальное сжатие алгоритмом RAR на больших объемах случайно сгенерированных данных. Результаты измеряются в килобайтах в секунду.

Cinebench Release 11.5 Multi Core — вариант Cinebench R11.5, использующий все потоки процессора. В данной версии поддерживается максимум 64 потока.

Cinebench Release 10 Multi Core — вариант Cinebench R10, использующий все потоки процессора. Возможное количество потоков в этой версии ограничено 16.

Passmark CPU Mark — широко распространенный бенчмарк, состоящий из 8 различных тестов, в том числе — вычисления целочисленные и с плавающей точкой, проверки расширенных инструкций, сжатие, шифрование и расчеты игровой физики. Также включает в себя отдельный однопоточный тест.

Intel Core i52410M Processor 3M Cache up to 2.90 GHz Спецификации продукции

Дата выпуска

Дата выпуска продукта.

Литография

Литография указывает на полупроводниковую технологию, используемую для производства интегрированных наборов микросхем и отчет показывается в нанометре (нм), что указывает на размер функций, встроенных в полупроводник.

Количество ядер

Количество ядер — это термин аппаратного обеспечения, описывающий число независимых центральных модулей обработки в одном вычислительном компоненте (кристалл).

Количество потоков

Поток или поток выполнения — это термин программного обеспечения, обозначающий базовую упорядоченную последовательность инструкций, которые могут быть переданы или обработаны одним ядром ЦП.

Максимальная тактовая частота в режиме Turbo

Максимальная тактовая частота в режиме Turbo — это максимальная тактовая частота при нагрузке на одно ядро процессора, которую можно достичь с помощью поддерживаемых им технологий Intel® Turbo Boost и Intel® Thermal Velocity Boost. Частота измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду.

Частота с технологией Intel® Turbo Boost 2.0

Тактовая частота с технологией Intel® Turbo Boost 2.0 — это максимальная тактовая частота одного ядра процессора, которую можно достичь с помощью технологии Intel® Turbo Boost. Частота обычно измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду.

Базовая тактовая частота процессора

Базовая частота процессора — это скорость открытия/закрытия транзисторов процессора. Базовая частота процессора является рабочей точкой, где задается расчетная мощность (TDP). Частота измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду.

Кэш-память

Кэш-память процессора — это область быстродействующей памяти, расположенная в процессоре. Интеллектуальная кэш-память Intel® Smart Cache указывает на архитектуру, которая позволяет всем ядрам совместно динамически использовать доступ к кэшу последнего уровня.

Частота системной шины

Шина — это подсистема, передающая данные между компонентами компьютера или между компьютерами. В качестве примера можно назвать системную шину (FSB), по которой происходит обмен данными между процессором и блоком контроллеров памяти; интерфейс DMI, который представляет собой соединение «точка-точка» между встроенным контроллером памяти Intel и блоком контроллеров ввода/вывода Intel на системной плате; и интерфейс Quick Path Interconnect (QPI), соединяющий процессор и интегрированный контроллер памяти.

Расчетная мощность

Расчетная тепловая мощность (TDP) указывает на среднее значение производительности в ваттах, когда мощность процессора рассеивается (при работе с базовой частотой, когда все ядра задействованы) в условиях сложной нагрузки, определенной Intel. Ознакомьтесь с требованиями к системам терморегуляции, представленными в техническом описании.

Доступные варианты для встраиваемых систем

Доступные варианты для встраиваемых систем указывают на продукты, обеспечивающие продленную возможность приобретения для интеллектуальных систем и встроенных решений. Спецификация продукции и условия использования представлены в отчете Production Release Qualification (PRQ). Обратитесь к представителю Intel для получения подробной информации.

Макс. объем памяти (зависит от типа памяти)

Макс. объем памяти означает максимальный объем памяти, поддерживаемый процессором.

Типы памяти

Процессоры Intel® поддерживают четыре разных типа памяти: одноканальная, двухканальная, трехканальная и Flex.

Макс. число каналов памяти

От количества каналов памяти зависит пропускная способность приложений.

Макс. пропускная способность памяти

Макс. пропускная способность памяти означает максимальную скорость, с которой данные могут быть считаны из памяти или сохранены в памяти процессором (в ГБ/с).

Поддержка памяти ECC

Поддержка памяти ECC указывает на поддержку процессором памяти с кодом коррекции ошибок. Память ECC представляет собой такой типа памяти, который поддерживает выявление и исправление распространенных типов внутренних повреждений памяти. Обратите внимание, что поддержка памяти ECC требует поддержки и процессора, и набора микросхем.

Встроенная в процессор графическая система

Графическая система процессора представляет собой интегрированную в процессор схему обработки графических данных, которая формирует работу функций видеосистемы, вычислительных процессов, мультимедиа и отображения информации. Системы HD-графики Intel®, Iris™ Graphics, Iris Plus Graphics и Iris Pro Graphics обеспечивают расширенное преобразование медиа-данных, высокие частоты кадров и возможность демонстрации видео в формате 4K Ultra HD (UHD). Для получения дополнительной информации см. страницу Технология Intel® Graphics.

Базовая частота графической системы

Базовая частота графической системы — это номинальная/гарантированная тактовая частота рендеринга графики (МГц).

Макс. динамическая частота графической системы

Макс. динамическая частота графической системы — это максимальная условная частота рендеринга (МГц), поддерживаемая HD-графикой Intel® с функцией Dynamic Frequency.

Вывод графической системы

Вывод графической системы определяет интерфейсы, доступные для взаимодействия с отображениями устройства.

Intel® Quick Sync Video

Технология Intel® Quick Sync Video обеспечивает быструю конвертацию видео для портативных медиапроигрывателей, размещения в сети, а также редактирования и создания видео.

Технология InTru 3D

Технология Intel InTru 3D позволяет воспроизводить трехмерные стереоскопические видеоматериалы в формате Blu-ray* с разрешением 1080p, используя интерфейс HDMI* 1.4 и высококачественный звук.

Интерфейс Intel® Flexible Display (Intel® FDI)

Intel® Flexible Display — это инновационный интерфейс, позволяющий выводить независимые изображения на два канала с помощью интегрированной графической системы.

Технология Intel® Clear Video HD

Технология Intel® Clear Video HD, как и предшествующая ее появлению технология Intel® Clear Video, представляет собой набор технологий кодирования и обработки видео, встроенный в интегрированную графическую систему процессора. Эти технологии делают воспроизведение видео более стабильным, а графику — более четкой, яркой и реалистичной. Технология Intel® Clear Video HD обеспечивает более яркие цвета и более реалистичное отображение кожи благодаря улучшениям качества видео.

Редакция PCI Express

Редакция PCI Express — это версия, поддерживаемая процессором. PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) представляет собой стандарт высокоскоростной последовательной шины расширения для компьютеров для подключения к нему аппаратных устройств. Различные версии PCI Express поддерживают различные скорости передачи данных.

Конфигурации PCI Express

Конфигурации PCI Express (PCIe) описывают доступные конфигурации каналов PCIe, которые можно использовать для привязки каналов PCH PCIe к устройствам PCIe.

Макс. кол-во каналов PCI Express

Полоса PCI Express (PCIe) состоит из двух дифференциальных сигнальных пар для получения и передачи данных, а также является базовым элементом шины PCIe. Количество полос PCI Express — это общее число полос, которое поддерживается процессором.

Поддерживаемые разъемы

Разъемом называется компонент, которые обеспечивает механические и электрические соединения между процессором и материнской платой.

T

JUNCTION

Температура на фактическом пятне контакта — это максимальная температура, допустимая на кристалле процессора.

Технология Intel® Turbo Boost

Технология Intel® Turbo Boost динамически увеличивает частоту процессора до необходимого уровня, используя разницу между номинальным и максимальным значениями параметров температуры и энергопотребления, что позволяет увеличить эффективность энергопотребления или при необходимости «разогнать» процессор.

Соответствие платформе Intel® vPro™

Платформа Intel vPro® представляет собой набор аппаратных средств и технологий, используемых для создания конечных систем бизнес-вычислений с высокой производительностью, встроенной безопасностью, современными функциями управления и стабильности платформы.
Подробнее о технологии Intel vPro®

Технология Intel® Hyper-Threading

Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) обеспечивает два потока обработки для каждого физического ядра. Многопоточные приложения могут выполнять больше задач параллельно, что значительно ускоряет выполнение работы.

Технология виртуализации Intel® (VT-x)

Технология Intel® Virtualization для направленного ввода/вывода (VT-x) позволяет одной аппаратной платформе функционировать в качестве нескольких «виртуальных» платформ. Технология улучшает возможности управления, снижая время простоев и поддерживая продуктивность работы за счет выделения отдельных разделов для вычислительных операций.

Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d)

Технология Intel® Virtualization Technology для направленного ввода/вывода дополняет поддержку виртуализации в процессорах на базе архитектуры IA-32 (VT-x) и в процессорах Itanium® (VT-i) функциями виртуализации устройств ввода/вывода. Технология Intel® Virtualization для направленного ввода/вывода помогает пользователям увеличить безопасность и надежность систем, а также повысить производительность устройств ввода/вывода в виртуальных средах.

Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)

Intel® VT-x с технологией Extended Page Tables, известной также как технология Second Level Address Translation (SLAT), обеспечивает ускорение работы виртуализованных приложений с интенсивным использованием памяти. Технология Extended Page Tables на платформах с поддержкой технологии виртуализации Intel® сокращает непроизводительные затраты памяти и энергопотребления и увеличивает время автономной работы благодаря аппаратной оптимизации управления таблицей переадресации страниц.

Архитектура Intel® 64

Архитектура Intel® 64 в сочетании с соответствующим программным обеспечением поддерживает работу 64-разрядных приложений на серверах, рабочих станциях, настольных ПК и ноутбуках.¹ Архитектура Intel® 64 обеспечивает повышение производительности, за счет чего вычислительные системы могут использовать более 4 ГБ виртуальной и физической памяти.

Набор команд

Набор команд содержит базовые команды и инструкции, которые микропроцессор понимает и может выполнять. Показанное значение указывает, с каким набором команд Intel совместим данный процессор.

Расширения набора команд

Расширения набора команд — это дополнительные инструкции, с помощью которых можно повысить производительность при выполнении операций с несколькими объектами данных. К ним относятся SSE (Поддержка расширений SIMD) и AVX (Векторные расширения).

Технология Intel® My WiFi

Технология Intel® My WiFi обеспечивает беспроводное подключение Ultrabook™ или ноутбука к устройствам с поддержкой WiFi, таким как принтеры, стереосистемы и т.д.

Беспроводная технология 4G WiMAX

Технология 4G WiMAX Wireless обеспечивает беспроводной широкополосный доступ в Интернет на скоростях до 4 раз быстрее, чем 3G.

Состояния простоя

Режим состояния простоя (или C-состояния) используется для энергосбережения, когда процессор бездействует. C0 означает рабочее состояние, то есть ЦПУ в данный момент выполняет полезную работу. C1 — это первое состояние бездействия, С2 — второе состояние бездействия и т.д. Чем выше численный показатель С-состояния, тем больше действий по энергосбережению выполняет программа.

Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®)

Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® позволяет обеспечить высокую производительность, а также соответствие требованиям мобильных систем к энергосбережению. Стандартная технология Intel SpeedStep® позволяет переключать уровень напряжения и частоты в зависимости от нагрузки на процессор. Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® построена на той же архитектуре и использует такие стратегии разработки, как разделение изменений напряжения и частоты, а также распределение и восстановление тактового сигнала.

Технология Intel® Demand Based Switching

Intel® Demand Based Switching — это технология управления питанием, в которой прикладное напряжение и тактовая частота микропроцессора удерживаются на минимальном необходимом уровне, пока не потребуется увеличение вычислительной мощности. Эта технология была представлена на серверном рынке под названием Intel SpeedStep®.

Технологии термоконтроля

Технологии термоконтроля защищают корпус процессора и систему от сбоя в результате перегрева с помощью нескольких функций управления температурным режимом. Внутрикристаллический цифровой термодатчик температуры (Digital Thermal Sensor — DTS) определяет температуру ядра, а функции управления температурным режимом при необходимости снижают энергопотребление корпусом процессора, тем самым уменьшая температуру, для обеспечения работы в пределах нормальных эксплуатационных характеристик.

Технология Intel® Fast Memory Access

Технология Intel® Fast Memory Access представляет собой усовершенствованную магистральную архитектуру блока контроллеров видеопамяти (GMCH), повышающую производительность системы благодаря оптимизации использования доступной пропускной способности и сокращению времени задержки при доступе к памяти.

Технология Intel® Flex Memory Access

Intel® Flex Memory Access обеспечивает простоту модернизации благодаря поддержке модулей памяти различного объёма, работающих в двухканальном режиме.

Технология защиты конфиденциальности Intel®

Технология защиты конфиденциальности Intel® — встроенная технология безопасности, основанная на использовании токенов. Эта технология предоставляет простые и надежные средства контроля доступа к коммерческим и бизнес-данным в режиме онлайн, обеспечивая защиту от угроз безопасности и мошенничества. Технология защиты конфиденциальности Intel® использует аппаратные механизмы аутентификации ПК на веб-сайтах, в банковских системах и сетевых службах, подтверждая уникальность данного ПК, защищает от несанкционированного доступа и предотвращает атаки с использованием вредоносного ПО. Технология защиты конфиденциальности Intel® может использоваться в качестве ключевого компонента решений двухфакторной аутентификации, предназначенных для защиты информации на веб-сайтах и контроля доступа в бизнес-приложения.

Новые команды Intel® AES

Команды Intel® AES-NI (Intel® AES New Instructions) представляют собой набор команд, позволяющий быстро и безопасно обеспечить шифрование и расшифровку данных. Команды AES-NI могут применяться для решения широкого спектра криптографических задач, например, в приложениях, обеспечивающих групповое шифрование, расшифровку, аутентификацию, генерацию случайных чисел и аутентифицированное шифрование.

Технология Intel® Trusted Execution

Технология Intel® Trusted Execution расширяет возможности безопасного исполнения команд посредством аппаратного расширения возможностей процессоров и наборов микросхем Intel®. Эта технология обеспечивает для платформ цифрового офиса такие функции защиты, как измеряемый запуск приложений и защищенное выполнение команд. Это достигается за счет создания среды, где приложения выполняются изолированно от других приложений системы.

Функция Бит отмены выполнения

Бит отмены выполнения — это аппаратная функция безопасности, которая позволяет уменьшить уязвимость к вирусам и вредоносному коду, а также предотвратить выполнение вредоносного ПО и его распространение на сервере или в сети.

Технология Anti-Theft

Технология Intel® для защиты от краж помогает обеспечить безопасность данных на переносном компьютере в случае, если его потеряли или украли. Для использования технологии Intel® для защиты от краж необходимо оформить подписку у поставщика услуги технологии Intel® для защиты от краж.

Intel core i5 2430m температура – ПК портал

На чтение 9 мин Просмотров 16 Опубликовано

Max Memory Size 16G (dependent on memory type)
DDR3-1066 –> 8G
DDR3-1333 –> 16G

это ж касается 2410M
По не вполн понятным причинам производители используют, как правило, 2410 с памятью 1066, а 2430 с 1333. Возможно это субъктивное впечатлние.

Описание

Intel начала продажи Intel Core i5-2430M 2 ноября 2011 по рекомендованной цене 225$. Это ноутбучный процессор на архитектуре Sandy Bridge, в первую очередь рассчитанный на офисные системы. Он имеет 2 ядра и 4 потока и изготовлен по 32 нм техпроцессу, максимальная частота составляет 3.00 GHz, множитель заблокирован.

С точки зрения совместимости это процессор для сокета PPGA988 с TDP 35 Вт. Он поддерживает память DDR3-1066, DDR3-1333.

Он обеспечивает слабую производительность в тестах на уровне 6.94% от лидера, которым является AMD EPYC 7742.

Многие владельцы персональных компьютеров, рано или поздно, сталкиваются с вопросом про нормальную температуру, которую должен иметь в рабочем режиме центральный процессор.

В этой статье мы поговорим о семействе процессоров Intel Core, которые сегодня пользуются повышенной популярностью. Расскажем про рабочую и максимальную температуру семейств i3/i5/i7. Поделимся информацией о том, к каким проблемам может привести ее превышения. А также как избежать возможных неприятностей.

Все о допустимых температурных режимах процессоров Интел Коре

Итак, какая нормальная температура процессора Intel Core i3/i5/i7? Естественно, здесь много зависит от самого понятия «Нормальности». Согласитесь, что компьютерная техника может работать по-разному:

  • Находиться в режиме простоя. То есть, ПК как бы включен, но пользователь не нагружает его какими-либо задачами;
  • Функционировать в облегченном режиме. Например, юзер просто смотрит фильмы, проводит время за просмотром новостей в интернете, общается в социальных сетях. Использует текстовый редактор, раскладывает виртуальный пасьянс. То есть, задачи перед техникой есть, но они относительно слабые. По крайней мере для таких мощных вариантов, как Intel Core i3/i5/i7;
  • Работать под повышенными нагрузками. Обычно это происходит при запуске «тяжелых» игровых приложений. Или какого-нибудь мощного фото-видео редактора. Естественно, в этом случае оборудованию приходится справляться с более серьезными задачами. Поэтому оно и функционирует по-другому, сильнее нагреваясь.

Следующий важный момент – используемая архитектура. Для разных вариантов допустимы совершенно иные температурные показатели. То есть процессор Intel Core i7 старого поколения функционирует совершенно не так, нежели современная, самая свежая седьмая серия. Аналогичная ситуация и с другими ЦП – Intel Core i3 или Intel Core i5.

Учитывая все вышенаписанное, можно перейти к обзоры самих значений:

Семейство i3

Информация, размещенная ниже, подается следующим образом:

  • В левой части используемая архитектура ЦП;
  • В правой части – показатели в простое/стандартная рабочая температура/максимально допустимая.

  • Kaby Lake – 25-33/45-60/100;
  • Skylake – 30-35/48-68/чуть более 70;
  • Haswell – 34-38/50-61/около 72;
  • Ivy Bridge – 28-35/50-60/65;
  • Sandy Bridge – 30-37/50-62/69.

Естественно, в градусах по Цельсию.

Семейство i5

Аналогично предлагаем информацию по этому поводу:

  • Kaby Lake – 25-35/45-65/100;
  • Skylake – 24-28/42-52/около 72;
  • Haswell – 28-35/47-60/72;
  • Ivy Br >Температура в простое Intel Core i5-2310

Семейство i7

Что известно про него в этом вопросе:

  • Kaby Lake – 25/35/50-70/100;
  • Skylake – 26-35/53-70/около 72;
  • Haswell – 34-39/55-65/67;
  • Ivy Bridge – 30-40/55-65/67;
  • Sandy Bridge – 32-40/47-60/72.

Естественно, эти значения даны для идеальных условий. Если внимательно на них посмотреть, можно понять – разница межу процессорами с одной архитектурой, но разными семействами, в этом плане, незначительная.

Что еще важно знать

Если внимательно прочитать спецификацию для каждого интеловского процессора, то можно обнаружить несколько интересных обозначений, связанных с максимальной и критической температурой. А именно следующие:

Что они означают:

  1. T case. Это температурные показатели, которые снимаются датчиком непосредственно с процессорной теплораспределительной крышки. То есть, те самые значения, которые показываются в различных специализированных программах.
  2. T jmax. Это максимально допустимые показатели для стабильного функционирования. При превышении начинается так называемый троттлинг. Замедляется работа ЦП, пользователь начинает замечать «торможение» или подвисание компьютера.
  3. T junction. Критическая отметка, после которой система «отрубает» ЦП и компьютер выключается, или осуществляется его перезагрузка.

Критическая отметка у каждого из процессоров разная. Обычно она на 5-10 градусов выше, нежели максимально указанные показатели. То есть, сначала начинается троттлинг. Таким образом ПК пытается понизить температурные значения. Если результата нет, то осуществляется выключение.

К чему может привести превышение допустимых значений?

Да, существует вероятность того, что ЦП просто «сгорит». Но обычно такой неприятные эффект возможен для самых устаревших моделей. Новые от этого неплохо защищены. Правда, при постоянном превышении допустимых температурных значений их срок эксплуатации снижается. Об этом стоит помнить, особенно, если выбранная модель очень дорогая.

Какие еще могут быть последствия? Самые разные. Например, ну отключился компьютер или перезапустился. Ну что тут такого? Но в таких случаях могут возникнуть проблемы с программным обеспечением – включает пользователь ПК, ждет входа в систему, а на экране сообщение про какую-то ошибку. Ее приходится устранять. В сложных ситуациях – переустанавливать операционную систему.

Да, сам процессор может и не сгореть. А вот другие комплектующие, используемые в компьютерном оборудовании, вполне могут выйти из строя. Например, максимальные температуры для большинства современных жестких дисков находятся в пределах 50-70 градусов. А тут буквально в пяти сантиметров от него находится своеобразная «печка», разогретая до 90-100 градусов. И тепло же куда-то должно деваться! И не факт, что не на винчестер.

Или возникнет проблема с видеокартой, которая практически всегда находится под CPU. Аналогично ситуация касается операционной памяти, материнской платы, других внутренних устройств.

Так что последствия могут оказаться самыми серьезными.

Чем контролировать возможный перегрев

Нет, совершенно не нужно периодически открывать корпус ПК, чтобы поднести к CPU щуп специального градусника. Для получения требуемой информации достаточно, установить на PC одну из программ, обладающих требуемым функционалом.

Real Temp

Большая часть из них – бесплатные. Или можно использовать пробную версию. Вот список из десяти наиболее популярных продуктов нужного типа: Real Temp, Core Temp, GPU-Z, RivaTuner, CAM, Speed Fan, Open Hardware Monitor, HWMonitor, Speccy, AIDA64 Extreme Edition.

Любую из них легко обнаружить на просторах Интернета, скачать и установить на жесткий диск. Некоторые запускаются в фоновом режиме. Другие – нет. Их особенность – минимальное потребление ресурсов.

Производительность Ivy Bridge, часть 2

Сравнение ультрамобильных процессоров Core i5-3317U и Core i5-2467M
Один из основных вопросов, которые возникают у пользователей при переходе на новую платформу: а насколько новая платформа лучше старой?

Как известно, Intel на рынке следует стратегии Tick Tock — на одной смене производственного цикла создает новое ядро, на следующей — переходит на новый техпроцесс, далее — опять новое ядро, и т. д. Формально, последнее поколение платформы Intel, Ivy Bridge, является «тиком», т. е. представляет собой перевод процессора на более тонкий производственный процесс 22 нм. Однако в этом поколении компания все же не удержалась: ядро центрального процессора в Ivy Bridge получило достаточно много мелких оптимизаций, призванных повысить производительность, но самое главное — новое поколение получило совершенно новое графическое ядро Intel HD 4000, которое в очередной раз «стало гораздо лучше, чем в предыдущем поколении». Ну что же, для производителя это весьма похвально. Другой вопрос — что это приносит пользователю, и перевесят ли новые плюсы неизбежно возникающие новые минусы? Ведь не будем забывать, что пользователя в первую очередь интересует не технологичность. Ему нужно, чтобы его система хорошо справлялась с возложенными на нее задачами и была удобна в работе.

В этом материале мы начинаем оценку объективного уровня производительности платформы Intel Ivy Bridge в разработанных нами методиках, предусматривающих использование реальных приложений. Тем из наших читателей, кто хотел бы подробнее узнать о новой методике и общих соображениях, связанных с тестированием платформы Ivy Bridge, рекомендуем предварительно ознакомиться с вводным материалом.

Начнем мы, как понятно из заглавия статьи, с ультрамобильных версий платформы, которые и используются во всех современных ультрабуках.

Некоторые неожиданные особенности тестирования

В принципе, процесс тестирования можно было бы охарактеризовать фразой «нас преследует злой рок», однако мы ограничимся более консервативным «при работе мы столкнулись с серьезными техническими сложностями».

Как уже говорилось, ноутбук — это всегда готовая система со своим уникальным набором компонентов, поменять которые в большинстве случаев не представляется возможным. Кроме того, там свой BIOS с весьма ограниченным набором настроек (либо этих настроек может не быть вовсе). Наконец, очень часто ноутбуки требуют собственного набора драйверов.

В результате, на некоторых ультрабуках наш набор тестов просто не удалось запустить. На некоторых работа сопровождалась постоянными проблемами, ошибками и вылетами тестов. Один из ультрабуков отличился неожиданно низкими результатами (из-за этого пришлось откладывать публикацию статьи) и т. д. К счастью, хоть где-то все тесты отработали, поэтому мы имеем возможность определить уровень производительности.

Разумеется, постепенно база данных протестированных ультрабуков будет пополняться, все больше в ней будет моделей, полностью прошедших все тесты. Соответственно, появится возможность сравнить их результаты между собой и определить типичный уровень производительности мобильной платформы Ivy Bridge. Однако если бы мы ждали этого момента, то этот материал рисковал бы появиться как раз к выходу на рынок следующей платформы Intel.

Надеемся, эта небольшая вводная послужила достаточным ответом на вопрос, почему именно эти модели были включены в тестирование, и почему с выходом статьи были такие задержки.

Ультрамобильная платформа Intel третьего поколения

Итак, для начала кратко охарактеризуем новые ультрамобильные процессоры поколения Ivy Bridge. Общая информация содержится в нашей вводной статье, кроме того, о сравнении процессоров второго и третьего поколения мы говорили в сравнительном материале, посвященном новой инкарнации Acer Aspire S3.

Что и с чем сравниваем

В поколении Ivy Bridge ультрамобильные процессоры наконец-то получили свой специфический индекс U, так что теперь их можно отличить от «просто мобильных» линеек. Раньше, в процессорах поколения Sandy Bridge, на это указывала только семерка в конце индекса. Т. е. если раньше полный индекс ультрамобильного процессора выглядел как Core i5-2467M, то сейчас он выглядит так: Core i5-3317U. Семерка, как видите, тоже сохранилась.

В настоящем материале мы сравниваем производительность ультрамобильного процессора Intel Core i5-2467M второго поколения (т. е. Sandy Bridge) с Intel Core i5-3317U третьего поколения (Ivy Bridge). Посмотрим на основные параметры обоих процессоров.

Intel Core i5-2467M: имеет 2 ядра и 4 потока (с технологией Hyper-Threading). Номинальная частота работы — 1,6 ГГц, максимальная — 2,3 ГГц. Теплопакет (TDP) этого процессора составляет 17 Вт при техпроцессе 32 нм. В процессор интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 3000.

Intel Core i5-3317U: имеет 2 ядра и 4 потока (с технологией Hyper-Threading). Для него заявлена та же технология Turbo Boost 2.0, что и для предыдущего поколения, а частоты работы составляют 1,7 (номинальная) и 2,6 (максимальная) ГГц. Теплопакет нового процессора, несмотря на более тонкий техпроцесс в 22 нм, не изменился, и составляет те же 17 Вт. Графическое ядро, как и у всех процессоров Ivy Bridge — Intel HD4000. Причем для ультрамобильных процессоров базовая тактовая частота GPU снижена до 350 МГц (в «обычных» мобильных процессорах этого поколения базовая частота GMA HD 4000 составляет 650 МГц). В режиме автоматического разгона у данной модели процессора частота GPU увеличивается до 1,05 ГГц.

Традиционно мы встаем перед сложным вопросом: что и с чем сравнивать? Дело в том, что в ассортименте компании Intel есть, например, процессор Intel Core i5-2557M, который по частотам работы (1,7/2,7 ГГц) практически идентичен Core i5-3317U. При этом официальная цена этой модели на сайте Intel идентична цене на более слабый Intel Core i5-2467М (те же 250 долларов), хотя как такое может быть, я не понимаю. Однако если сравнить предложения, например, на price.ru, то Intel Core i5-2467М сокрушительно выигрывает: даже с учетом активной смены модельных линеек ноутбуков на следующее поколение, с ним доступно 37 моделей/768 предложений против 6/49 для i5-2557M (и это при том, что на Intel Core i5-2557М построен Macbook Air). Если доверять только официальной информации Intel, то получается странная ситуация: более производительный процессор с той же ценой представлен на рынке гораздо хуже.

Впрочем, с третьим поколением Intel Core ситуация такая же. У нас есть процессор Intel Core i5-3427U (1,8/2,8 ГГц), который формально имеет ту же цену, что и Core i5-3317U, но при этом используется только в Macbook Air и в одной модели HP Elitebook (3 модели/68 предложений). Тогда как Core i5-3317U, который чуть слабее по частотам, очень широко представлен на рынке: 36 моделей и 1138 предложений. Косвенно, судя по моделям, первый процессор должен быть заметно дороже, однако официальные данные о ценах на сайте Intel вводят читателей в заблуждение.

Можно сделать следующий вывод: в свое время Core i5-2467M использовался в подавляющем большинстве ультрабуков первого поколения и стал базовой моделью процессора для него. Сейчас, во втором поколении, на ту же роль претендует Core i5-3317U. Исходя из этого было принято решение сравнить между собой наиболее распространенные версии процессоров, т. к. это именно тот уровень, который получит большинство пользователей.

В результате, между процессорами, участвующими в тесте, есть разница в частотах. На номинальной частоте она составляет 100 МГц, на максимальной — от 400 до 600 МГц (об этом подробнее ниже). И эту разницу необходимо будет учитывать при анализе результатов.

Особенности процессора Core i5-3317U

К настоящему моменту мы уже провели успешное тестирование трех ультрабуков на базе этого процессора: Acer Aspire S3, Lenovo Ideapad U310 и Lenovo Ideapad U410. Поведение платформы во всех трех случаях примерно одинаковое, так что уже можно делать выводы. Которые состоят в том, что поведение процессора Core i5-3317U под нагрузкой отличается от того, что мы видели раньше.

Еще на примере многочисленных протестированных процессоров поколения Sandy Bridge мы выяснили, что процессоры Intel разгоняются до максимально допустимой частоты работы и удерживают ее до того момента, когда температура переходит порог безопасной работы (он находится в районе 90-92 градусов). Изредка мы сталкивались с ситуацией, когда в систему поступало неправильное значение температуры процессора (температура ядер показывалась корректно, но она не учитывается), и технология Intel Turbo Boost не снижала разгон процессора даже при достижении опасного порога. Это приводило к включению в процессоре троттлинга для защиты от перегрева. Однако если система охлаждения ноутбука достаточно эффективна, чтобы не допускать нагрева процессора до опасного предела, то процессор может работать на максимальной разгонной частоте сколько угодно.

В случае с ультрамобильным процессором Core i5-3317U это не так. Если обеспечить ему максимальную нагрузку, процессор разгоняется до максимальной частоты (2,4 ГГц) и работает так около 20 секунд, после чего сбрасывает частоту на номинальный уровень и больше не поднимает ее — на каком бы уровне ни находилась температура. Во время тестов процессоры имели стабильную температуру 80 и 70 градусов, но не пытались повысить частоту.

Правда, при попытке тестирования ультрабука Toshiba Satellite U840 мы получили интересные данные (там эффективности охлаждения хватило для того, чтобы процессор прошел нагрузочный тест на 2,4 ГГц), но конфигурация BIOS не позволяла установить на этот ультрабук тестовую систему, а потом он и вовсе перестал загружаться (какие-то проблемы с дисковой подсистемой), так что окончательных выводов мы пока делать не можем.

Некоторые теоретические изыскания привели к достаточно интересному итогу: оказывается, даже по спецификациям Intel для производителей выходит, что Ivy Bridge получился более нежным и чувствительным к перегреву. Раньше (и на более высокие обороты) включаются вентиляторы охлаждения, а примерный уровень троттлинга в 50% системы достигают при 85 и 94 градусах соответственно. Т. е. для Ivy Bridge порог беспроблемной работы находится на целых 10 градусов ниже, чем для предыдущего поколения. Пользователям за это придется расплачиваться, скорее всего, немного меньшим и менее стабильным уровнем производительности под нагрузкой и более высоким в среднем уровнем шума.

Вторая странность касается напряжения питания. Если верить данным утилиты CPU-Z (а она единственная пытается показывать вольтаж в реальном времени; CPUID утилиты AIDA64, например, всего показывает только номинальный вольтаж), то в простое вольтаж процессора выше, чем при работе под нагрузкой (например, 0,871 и 0,836 В соответственно).

Вот как выглядят параметры работы процессора в простое.

А вот — под нагрузкой.

Эти две особенности внушают некоторые опасения касательно уровня производительности новой ультрамобильной платформы. А также насчет точности используемых тестов, но это уже другая история.

У меня осталось впечатление, что новый ультрамобильный процессор совершенно не стал холоднее — возможно, даже наоборот. Он слишком быстро сбрасывает частоту, чтобы можно было корректно сравнить два поколения, но корпуса ультрабуков на втором и третьем поколении Intel Core греются совершенно одинаково.

До какого уровня разгоняется процессор Core i5-3317U?

Этот вопрос тоже оказался не таким простым, как казалось вначале.

Вот результаты Core i5-2467M в ультрабуке Acer Aspire S3, в котором память работает в одноканальном режиме.

А теперь — результаты Acer Aspire S3, только с процессором Core i5-3317U, т. е. на платформе Ivy Bridge. Память также работает в одноканальном режиме.

Разница составляет, как видите, 400 МГц: 2 и 2,4 ГГц соответственно.

А вот результаты Lenovo Ideapad U310:

И его практически близнеца, Lenovo Ideapad U410:

Процессоры идентичные, однако в простом тесте замера скорости работы с кэшем и памятью процессор работал на частоте не 2,4, а 2,6 ГГц. Заметное преимущество!

Сразу отмечу, речь идет только об этом тесте. При 100%-ной нагрузке на все ядра Turbo Boost у этих ультрабуков ведет себя так же, как у ультрабука Acer Aspire S3: сначала разгоняет процессор до 2,4 ГГц, а где-то через 20 секунд сбрасывает частоту до 1,7 ГГц и удержит ее на этом уровне.

Однако стоит вспомнить, что в реальной жизни все гораздо сложнее, чем при синтетической нагрузке: приложения не всегда дают именно 100% загрузки всех ядер. Поэтому поведение процессора в реальных задачах может отличаться от того, как он вел себя под максимальной синтетической нагрузкой, и мы можем говорить не о жестком следовании одному и тому же алгоритму, а лишь о рамках, которые для процессора установлены.

Я обращаю такое большое внимание на странности и особенности поведения процессора в синтетических тестах, потому что и в результатах работы в реальных приложениях странностей тоже было немало.

Итак, подводя итог этой части. Хотя для процессора Core i5-2467М максимальная частота указана как 2,3 ГГц, при нагрузке на все ядра он работает всего лишь на 2 ГГц. Согласно данным теста, это соответствует разгону на 25%. Новый Core i5-3317U, имеющий максимальную разгонную частоту в 2,6 ГГц, при нагрузке на все ядра работает на частоте 2,4 ГГц (разгон 41%) или 2,6 ГГц (разгон 53%). Таким образом, в случае краткосрочных задач (когда процессор не успевает перегреться и сбросить частоту) новичок должен иметь над предыдущим поколением существенное превосходство. При длительной нагрузке все будет зависеть от теплового режима и от того, как долго ультрамобильный процессор сможет поддерживать разгонную частоту работы.

Держа это теоретическое рассуждение в уме, давайте переходить к реальным тестам, где у нас будет шанс убедиться, насколько это предположение было правильным.

Исследование производительности ультрамобильного процессора Intel Core i5-3317U в старой методике тестирования производительности ноутбуков

Перед тестированием процессоров в реальных приложениях давайте все-таки прогоним один синтетический тест и посмотрим, какие результаты он покажет. Для этих целей мы воспользуемся тестом Cinebench компании Maxon, который представляет собой адаптированную версию ее реального движка трехмерного моделирования (правда, очень устаревших версий). Используется и совсем старый Cinebench R10, и Cinebench 11.5.

ЗапускCinebench 10.0Cinebench 11.5
 1 CPUAll CPUOpenGLOpenGLCPU
Acer S3 (Sandy Bridge)3472715839807,911,94
Acer S3 (Ivy Bridge)43709370425411,422,41
Lenovo U31044509159391410,652,37
Lenovo U41044209282513216,142,40
Acer TimelineX 4830TG45929433514524,982,37

Судя по этому тесту, результаты Core i5-3317U должны быть где-то на 25% лучше, чем у Core i5-2467M в линейке предыдущего поколения.

Для сравнения, в последней строке идут результаты Acer TimelineX 4830TG, в котором стоит Intel Core i5-2410M и внешняя графика NVIDIA GT540M. Как видите, в синтетическом тесте новый ультрамобильный процессор показывает ровно такой же уровень производительности, как Core i5-2410M (у него гораздо выше рабочие частоты, так как он не ограничен TDP 17 Вт), так что прогресс (и весьма существенный) — налицо.

Ну а теперь посмотрим, подтвердятся ли эти цифры в реальных приложениях.

Сравнение производительности, старая методика

Для более наглядного отображения разницы между процессорами поколений Ivy Bridge и Sandy Bridge мы решили рассчитать и сравнительные рейтинги для участвующих в сравнении систем, причем как по новой методике, так и по старой. За 100% в этом материале мы взяли результаты Aspire S3 на Sandy Bridge. Результаты этого ультрабука я проверял по результатам DNS X300, имеющего идентичную конфигурацию: Aspire S3 имеет либо такой же результат, либо отстает, но не более, чем на 1%.

А вот с результатами Acer Aspire S3 на новой платформе Ivy Bridge ситуация непонятная. В нашей старой и привычной методике новый ультрабук показал очень странные результаты: примерно на 10% ниже, чем модель на предыдущей платформе. Результаты в новой методике тоже отличались нестабильностью. Поэтому для проверки пришлось ждать, пока не окончатся тесты на другом ультрабуке, Lenovo Ideapad U410. Там тоже не все гладко, но по крайней мере ультрабук завершил выполнение тестов с адекватными результатами.

Процентное соотношение производительности, указанное в столбце после Lenovo U410, приведено между Acer Aspire S3 (на Sandy Bridge) и Lenovo Ideapad U410 (на Ivy Bridge).

Итак, посмотрим на результаты тестов.

Архивирование

В этом тесте измеряется скорость архивирования набора файлов с помощью архиваторов 7-Zip и WinRAR. Кроме того, проверяется скорость распаковки зашифрованного с паролем архива с помощью WinRAR. Тест в первую очередь критичен к скорости процессора и памяти.

АрхивированиеAcer S3 (Sandy Bridge)Acer S3 (Ivy Bridge)Lenovo U410%
7-Zip0:03:030:03:420:02:29123%
WinRAR0:01:590:02:130:01:39120%
Распаковка0:00:530:00:470:00:47113%

Как видите, результаты нового Acer Aspire S3 парадоксально ниже, чем у модели на базе платформы предыдущего поколения. Как раз для этого и нужна была проверка.

Lenovo Ideapad U410 отстоял честь Ivy Bridge: его результат заметно (в среднем на 20%) выше, чем у Sandy Bridge. При этом, напомню, 7-Zip лучше оптимизирован и умеет распараллеливать выполнение задачи, а распаковка идет в один поток и зависит практически только от тактовой частоты процессора.

Производительность браузеров

По некоторым причинам, связанным с расчетом рейтинга, мы решили ограничиться тестом в Sunspider. Напомню, он выводит результат в миллисекундах, и здесь тоже чем меньше результат, тем лучше.

SunSpiderAcer S3 (Sandy Bridge)Acer S3 (Ivy Bridge)Lenovo U410
Firefox786655655
Internet Explorer531744684451
Opera343289289
Safari439366368

Тест очень короткий, быстро выполняющийся. Удивительно, что результаты двух ультрабуков на Core i5-3317U практически идентичны — обычно погрешность бывает даже при двух последовательных запусках на одной и той же системе.

Раз при выполнении коротких простых задач оба ультрабука работают с одинаковой скоростью, и значит, проблема не в том, что система у Aspire S3 на Ivy Bridge работает как-то не так, а именно в управлении частотами под нагрузкой. Далее мы проверим это предположение.

Просмотр видео высокого разрешения

Тест показывает, насколько ноутбук справляется с воспроизведением видео высокого разрешения. Для оценки используется ролик в формате Full HD 1080p, закодированный в H.264, и плеер Media Player Classic Home Cinema. Ролик проигрывается в программном режиме, когда обработкой изображения занимается только центральный процессор, и отдельно — с включением аппаратного ускорения. Тест замеряет загрузку процессора в обоих случаях.

HD-видеоAcer S3 (Sandy Bridge)Acer S3 (Ivy Bridge)Lenovo U410
Hardware8,15,55,2
Software4133,132,7

При воспроизведении видео платформа Ivy Bridge также показывает заметно лучшие результаты, причем как с включенным аппаратным ускорением, так и без него. Два процессора Core i5-3317U опять показывают одинаковые результаты. Это подтверждает предыдущий вывод: если нагрузка некритична (т. е. не возникает перегрев), то обе платформы Ivy Bridge работают в одинаковом режиме и выдают одинаковые результаты.

Работа с фотографиями

Для тестирования производительности ноутбука при работе с цифровыми фотографиями были оставлены два тестовых пакета: ACDSee и Adobe Photoshop. Для ACDSee тест состоит в конвертировании большого количества фотографий из формата RAW в JPEG. В пакете Photoshop замеряется время на обработку фотографий, включая размытие, увеличение резкости, изменение размера и вращение изображения и т. д. Тест замеряет время, затраченное на выполнение этих операций.

Работа с фотографиямиAcer S3 (Sandy Bridge)Acer S3 (Ivy Bridge)Lenovo U410%
ACDSee0:06:190:07:400:05:25117%
Photoshop0:01:280:01:120:01:09128%

ACDSee больше реагирует на тактовую частоту процессора (т. е., скорее всего, задействует в работе только одно ядро). Photoshop очень хорошо оптимизирован и может задействовать все ядра, он адекватно реагирует на любое улучшение конфигурации.

Тест ACDSee длится достаточно долго, так что краткосрочным повышением частоты его вряд ли сильно ускоришь. Но ведь именно здесь Core i5-3317U на Lenovo Ideapad U410 оказывается заметно быстрее, чем Core i5-2467М. И быстрее, чем такой же процессор в Acer Aspire S3. Что же происходит? Рискну предположить, что Core i5-2467М проходит тест на частоте 2,0 ГГц, Lenovo Ideapad U410 — на 2,4 ГГц, а Aspire S3 сбрасывает ее до 1,7 ГГц. По крайней мере, разница между ними в процентах наталкивает именно на такую трактовку.

Еще интереснее результаты в Photoshop. Тест заметно короче, и в нем оба ультрабука на Ivy Bridge сильно обгоняют Sandy Bridge. Между ними разница есть, но небольшая. Она может объясняться как тем, что Aspire S3 сбросил частоту, так и погрешностью теста (или комплексом из двух причин).

Кодирование аудио

В этом тесте замеряется время кодирования аудиозаписи в один из популярных форматов. Для кодирования используется оболочка dBPowerAmp. Результат теста: балл, выставляемый оболочкой. Балл зависит от времени кодирования: чем выше балл, тем лучше.

Кодирование аудиоAcer S3 (Sandy Bridge)Acer S3 (Ivy Bridge)Lenovo U410%
Apple Lossless100102115115%
FLAC137109167122%
APE9772120124%
MP3635278124%
Nero AAC584973126%
OGG423552124%

Я бы не советовал излишне доверять тесту на кодирование в формат Apple (ALAC): тест показывает, что там очень большой разброс результатов (до 30%), в таблице указаны лучшие.

Новый Aspire S3 в этом тесте заметно отстает от обоих соперников. Объясняется это и длительностью теста, и тем, что для каждого ядра кодировщик запускает свой поток (т. е. загружает работой все ядра процессора по максимуму).

Lenovo Ideapad U410 выступает очень хорошо, обеспечивая тот самый отрыв новой платформы в 25%.

Кодирование видео

В этом тесте мы смотрим, насколько быстро ноутбук кодирует тестовый ролик с использованием кодеров DivX, XviD, x264.

Кодирование видеоAcer S3 (Sandy Bridge)Acer S3 (Ivy Bridge)Lenovo U410%
DivX0:05:240:05:270:04:34123%
x2640:15:270:17:180:12:06120%
XviD0:03:570:03:570:03:09113%

Тесты на кодирование видео можно рассматривать как реальные сценарии, причем сильно нагружающие процессор. Тем они и интересны.

И опять мы сталкиваемся с ситуацией, что чем дольше длится тест (и чем большую нагрузку он дает), тем сильнее проседают результаты у Aspire S3 на Ivy Bridge относительно своего близнеца на старой версии платформы, в то время как Lenovo U410 работает заметно быстрее, обеспечивая превосходство по группе в целом в 19%. Забавно, что процентное преимущество новой платформы точно повторяет расклад в группе архиваторов.

Создание видео

В отличие от предыдущего теста, здесь эмулируется полноценная работа в видеоредакторе по созданию ролика, включая монтаж, наложение спецэффектов и финальный рендеринг. В тесте используются два программных пакета: Adobe Premiere и Sony Vegas. Результат теста — время, которое потребовалось на выполнение всего проекта.

Создание видеоAcer S3 (Sandy Bridge)Acer S3 (Ivy Bridge)Lenovo U410%
Premiere0:07:210:07:520:05:45128%
Vegas0:11:010:12:330:08:42127%

В целом повторилась ситуация из предыдущего теста. Однако отставание Ivy Bridge от Sandy Bridge в случае Aspire S3 все равно очень заметное. С другой стороны, Lenovo Ideapad U410 выполняет все задачи аж на 28% быстрее, это очень и очень заметное преимущество.

Профессиональные приложения

В эту группу включены совершенно разные приложения. Объединяет их то, что применяются они в основном в профессиональной деятельности. Сюда входит тест на скорость компиляции проекта с помощью MS Visual Studio 2008, эмуляция работы в пакете математических расчетов MATLAB и скорость выполнения приложений на языке Java.

Проф. приложенияAcer S3 (Sandy Bridge)Acer S3 (Ivy Bridge)Lenovo U410%
Compile0:09:530:10:590:08:06122%
MATLAB0,05880,04580,0448131%
Java58,4650,1973,21125%

Расклад совершенно не поменялся. Даже среднее преимущество осталось на уровне примерно 25%.

Профессиональная 3D-графика

Этот тест показывает производительность ноутбука в профессиональных пакетах, занимающихся трехмерным моделированием. Для теста были отобраны три пакета: 3ds max и LightWave (3D-рендеринг) и SolidWorks (CAD). Для каждого продукта проводится два теста: эмуляция работы и финальный рендеринг. К сожалению, 3ds max стабильно зависал сразу после запуска при эмуляции работы, поэтому для этого приложения оставлен только тест с финальным рендерингом сцены.

Проф. 3D-пакетыAcer S3 (Sandy Bridge)Acer S3 (Ivy Bridge)Lenovo U410
3ds max render0:16:340:19:330:13:10
Lightwave workload45,439,0319,18
Lightwave render191,88233,72155,26
Solidworks CPU51,5264,5238,43
Solidworks workload166,58164,6168,17

Еще одна группа, где намешано всего понемногу. Acer S3 с процессором Core i5-3317U удерживается на уровне или обгоняет Core i5-2647M в тех случаях, когда задействуются ресурсы видеоядра. В остальных ситуациях он опять отстает на те же 15-20 процентов.

А вот Lenovo Ideapad U410… с ним все гораздо интереснее. Да, он традиционно берет свое за счет процессора (подтесты render и CPU). Но главное — обратите внимание на его громадное превосходство в ситуациях, когда графические пакеты начинают задействовать графическую подсистему, а не только центральный процессор (подтесты workload). Видимо, я ранее поторопился с выводами о практической бесполезности самого слабого варианта внешнего ускорителя NVIDIA — 610M. По крайней мере, в профессиональных приложениях, где могут использоваться ресурсы графики и скорость во многом определяется специфическими особенностями драйверной поддержки, он позволяет добиться преимущества над интегрированной графикой.

Игры

Эта группа тестов оценивает производительность ноутбука в нескольких играх. Обращаю внимание читателей, что настройки тестирования для этой группы были изменены по сравнению с настройками основной методики тестирования платформ, поэтому сравнивать эти результаты с результатами настольных систем, полученными по той же версии методики, нельзя.

ИгрыAcer S3 (Sandy Bridge)Acer S3 (Ivy Bridge)Lenovo U410%
DiRT2161569431%
FarCry 2151438253%
Resident Evil 528Н/Д49175%
S.T.A.L.K.E.R.98,676,3177180%
Unreal Tournament 33026,868,9230%

Здесь мы ничего нового не видим: Aspire S3 на Ivy Bridge по возможности держится за прошлой версией ультрабука Acer, но иногда прилично отстает. U410 же заметно уходит вперед, но здесь все понятно: свою лепту внесла внешняя графика. Кстати говоря, даже на самом младшем чипе NVIDIA, про который все говорят, что он выпущен для галочки (даже на слайдах производителя он выглядит неубедительно), старые игры вполне себе играбельны (разумеется, со сниженными настройками качества).

Итак, давайте переходить к выводам.

Выводы по старой методике

Новый ультрабук Acer Aspire S3 показал совершенно провальные результаты. Точную причину однозначно указать сложно, но я склонен полагать, что что-то не так с управлением частотами, поэтому чем длиннее и сложнее тест, тем сильнее этот ультрабук начинает отставать. Будем считать, что такое поведение нетипично для платформы Intel Ivy Bridge, поэтому пока исключаем результаты этого ультрабука из рассмотрения. Тем более, что результаты могут измениться после, например, обновления BIOS (где задаются параметры работы Turbo Boost и пр.).

Если же брать результаты Lenovo Ideapad U410 с процессором Core i5-3317U, то он в сравнении с Core i5-2467M показывает очень неплохой прирост скорости: в среднем это 20%, если не считать игр и других 3D-приложений (там соревнуются уже не процессоры, а видеоускорители). Правда, если мы возьмем максимальные разгонные частоты участвующих в тесте процессоров — 2,0 и 2,4 ГГц (пусть будет эта цифра, а не 2,6 ГГц), — то мы легко обнаружим, что разница между ними составляет ровно те же 20%. Таким образом, если принять, что Turbo Boost в обоих случаях работал идентично, то разница в производительности объясняется исключительно ростом тактовой частоты. Этот тезис мы проверим отдельно в следующей статье, сравнив производительность Core i5-3317U с Core i5-2557M, имеющим практически такие же тактовые частоты.

Итак, пока делаем предположительный вывод (который мы сейчас проверим в другом наборе тестов и приложений), что ультрамобильный процессор нового поколения не имеет архитектурных преимуществ, он быстрее только за счет возросших тактовых частот. При этом производительность платформы коренным образом зависит от возможностей по разгону процессора, т. е. от особенностей конкретного ультрабука. Так, вместо роста скорости можно получить и ее падение, что мы видим на примере Acer Aspire S3.

Правда, исходя из логики работы технологии Turbo Boost на Ivy Bridge, сбрасывающей частоты на номинал, можно сделать вывод, что все на самом деле несколько сложнее. Поэтому самое время переходить к новой тестовой методике. Надеемся, ее результаты расставят все по своим местам.

Сравнение производительности, новая методика

Это первый материал, в котором мы публикуем результаты ноутбуков по новой методике определения производительности, ее облегченной версии. Те, кто хочет узнать о ней подробнее, могут обратиться к вводной статье, в которой дается общая информация о методике и ссылка на ее описание. Ну а мы переходим к тестированию.

Первая группа приложений — растровая графика.

Работа с растровой графикой
 Acer S3 (Sandy Bridge)Acer S3 (Ivy Bridge)%Lenovo U410
ACDSee0:35:210:27:36128%0:27:46
GIMP0:21:540:18:00122%0:17:54
ImageMagick0:04:270:03:42120%0:03:41
PaintShop Pro0:10:220:08:38120%0:08:37

Общее преимущество нового Aspire S3 над старым по группе — 23%.

Итак, первый же тест преподнес нам приятный сюрприз: Ivy Bridge в нем заметно быстрее предыдущего поколения. Причем разница в процентах довольно точно совпадает с тем, что получилось в синтетическом тесте. Второй не менее приятный сюрприз — что здесь две системы на Ivy Bridge (Core i5-3317U) идут ноздря в ноздрю. Еще бы понять, почему так получилось — ведь тесты длительные и не сказать что простые.

Однако пойдем дальше. Следующая группа — аудиокодирование.

Кодирование аудио
 Acer S3 (Sandy Bridge)Acer S3 (Ivy Bridge)%Lenovo U410%
Apple Lossless10197 (102)96%116115%
FLAC139143 (109)103%170122%
Monkey’s Audio98104 (72)106%121123%
MP3 (Lame)6478 (52)122%78122%
Nero AAC5873 (49)126%73126%
OGG Vorbis4252 (35)124%52124%

В среднем по группе — 113% для Acer S3 и 122% для Lenovo U410. На тест Apple не стоит обращать серьезного внимания, он и в новой методике показал слишком большой разброс (для Acer Aspire S3 тест даже не смог корректно завершиться). Выбран более-менее средний результат.

Настройки этого теста не менялись (по сравнению со старой методикой), что дает нам интересную возможность: посмотреть, насколько отличается производительность Aspire S3 c Core i5-3317U в двух разных системах. Результаты по старой методике приведены в скобках. Как видите, ультрабук тогда действительно работал заметно медленнее. Никаких догадок о причинах подобного поведения у нас нет, ведь технология Turbo Boost не требует драйверной поддержки для операционной системы…

Возвращаясь к тесту, Ivy Bridge в лице Lenovo Ideapad U410 опять демонстрирует преимущество в среднем на 25%.

Следующая группа — кодирование видео.

Кодирование видео
 Acer S3 (Sandy Bridge)Acer S3 (Ivy Bridge)%Lenovo U410%
Expression Encoder0:05:530:06:0896%0:04:38127%
x2640:16:170:18:3987%0:12:48127%
XviD0:14:590:17:1787%0:11:30130%

Нет, с Acer Aspire S3, который был у нас на тесте, что-то решительно не так. И хорошо, что мы перепроверили результаты, прежде чем выпускать этот материал. Lenovo Ideapad U410 опять демонстрирует прирост 27-30%. Это, пожалуй, близко к рекорду.

Тестирование в Java вынесено в отдельную номинацию.

Java
 Acer S3 (Sandy Bridge)Lenovo U410%
Java59,8977,06129%

И опять 30% прироста для новой платформы.

Следующая группа — архиваторы. Она тоже претерпела изменения по сравнению со старой методикой.

Архивирование и разархивирование
 Acer S3 (Sandy Bridge)Acer S3 (Ivy Bridge)%Lenovo U410%
7-Zip pack0:03:040:02:35119%0:02:29123%
7-Zip unpack0:00:220:00:3563%0:00:20110%
RAR pack0:02:010:01:43117%0:01:41120%
RAR unpack0:01:050:01:05100%0:00:57114%

Общий результат по группе — 100% для Aspire S3 и 117% для Lenovo Ideapad U410. Напомню, архивирование идет в несколько потоков (в 7-Zip — по количеству ядер, в RAR — в два), а разархивирование — практически полностью в один.

Не столь впечатляющее преимущество Ivy Bridge (в лице Lenovo Ideapad U410) в этих тестах объясняется тем, что здесь на результат сильно влияет скорость подсистемы памяти, а по этому параметру значимого преимущества у Ivy Bridge над Sandy Bridge нет.

Следующая группа — офисные приложения.

Офисные приложения
 Acer S3 (Sandy Bridge)Acer S3 (Ivy Bridge)%Lenovo U410%
Excel0:24:590:20:53120%0:20:45120%
FineReader0:32:170:29:52108%0:26:14123%
Firefox37934413116%4475118%
Internet Explorer470576123%580123%
Opera36184378121%4483124%
PowerPoint0:01:250:01:13116%0:01:12118%
Word0:02:210:01:54124%0:01:55123%

В среднем по группе 118% для Acer Aspire S3 и 121% для Lenovo Ideapad U410, т. е. общий отрыв и в этой группе довольно точно подтверждает отмеченную нами раньше тенденцию.

В этой номинации оба ультрабука на Ivy Bridge показали достойный результат, хотя Lenovo U410 все-таки оказался впереди. Если предположить, что эти тесты не дают стопроцентной нагрузки на процессор, то подтверждается предположение о том, что Acer S3 начинает проваливаться как раз в тех ситуациях, где нагрузка сильнее и зависит больше от тактовой частоты.

Выводы

Итак, время переходить к выводам.

Если мы традиционно сосредоточимся на светлой стороне жизни и уберем все мешающее (в данном случае — результаты Acer Aspire S3 с Core i5-3317U и все сопутствующие соображения типа разных частот работы), то можно смело написать, что новая платформа быстрее примерно на 20%, если сравнивать процессоры, мало (на 6%) различающиеся базовой частотой и примерно на 20% различающиеся турбо-частотой. Более того, по абсолютным значениям производительности ультрабуки с ультрамобильными Core i5 на ядре Ivy Bridge уже сопоставимы как минимум с младшими мобильными Core i5 предыдущего поколения, т. е. процессорами мейнстримового уровня, ориентированными на выполнение самого широкого круга задач (включая и ресурсоемкие). И, в принципе, большое количество покупателей может задумываться о переходе на ультрабуки, т. к. выигрыш в мобильности уже не сопровождается потерями в производительности.

Однако реальная жизнь, понятное дело, намного сложнее. Ivy Bridge во многом напоминает айсберг, где торчащая над водой светленькая и чистенькая часть имиджа пари́т за счет огромной подводной части, которая может ненароком снести какой-нибудь Титаник.

По всей видимости, никакого увеличения удельной производительности у нового поколения Ivy Bridge нет. Тот же результат можно получить, массово переделав 2467M в 2557М. Есть сильное подозрение, что 20-процентный выигрыш процессора Intel Core i5-3317U на Lenovo Ideapad U410 объясняется ростом именно максимальной разгонной частоты. Однако это очень эфемерный параметр, работу на этом уровне вам никто не гарантирует. Если удача с вами, вы получите 20-процентный прирост скорости, как у U410. А если нет… получится, как с Aspire S3. И никто ни за что не отвечает — вам просто не повезло. Все, на что вы можете рассчитывать (с гарантией) — это на рост номинальной частоты, а он составил всего 100 МГц (6%). Впрочем, к вопросу производительности двух поколений на одинаковых частотах мы скоро вернемся.

Пока же стоит отметить, что из вышеприведенной фразы никак не следует, что Lenovo Ideapad U410 лучше, чем Acer Aspire S3. В 14-дюймовых ультрабуках банально больше места внутри корпуса (они на 3 мм толще, 21 мм против 18 у 13-дюймовых), так что вентиляция и система охлаждения у них вполне могут быть лучше. В тонких ультрабуках организовать хорошее охлаждение очень сложно, поэтому нестабильное поведение в режиме турбо со сбросом частоты может оказаться «визитной карточкой» всех тонких ультрабуков, т. е. любой ультрабук с экраном 11 или 13,3 дюйма потенциально склонен к сбросу частоты под нагрузкой. С Sandy Bridge (а точнее, с Core i5-2467M) таких проблем не было, потому что у него гораздо выше безопасный предел работы, а частоты работы ниже. А вот ультрамобильный Core i7, если помните, даже в предыдущем поколении перегревался (и перегревал корпус ультрабука) на ура. В этой связи интересно будет посмотреть на новые Macbook Air, потому что у них проблемы с температурой под нагрузкой возникали даже c Core i5 на Sandy Bridge, и вряд ли сейчас ситуация улучшилась. Правда, там стояли 2557М с теми же рабочими частотами, что и у Core i5-3317U.

Впрочем, общий вывод о среднем уровне производительности ультрабуков на Ivy Bridge сделать просто невозможно: мало того, что каждый ультрабук имеет свои особенности системы охлаждения, так на результат еще могут влиять и условия проведения тестирования. Например, зимой в прохладном помещении у ультрабука все будет хорошо, а жарким летом он начнет перегреваться (особенно если система охлаждения успеет забиться пылью, и ее эффективность снизится). Хотя мы и будем оценивать этот вопрос при тестировании, еще раз хочу подчеркнуть, что уровень производительности ультрабуков с Turbo Boost может заметно отличаться у разных моделей, а может быть — и у разных экземпляров. Если доводить ситуацию до абсурда, то раньше оверклокеры перебором выбирали самый «гонящийся» процессор — как бы сейчас не стали выбирать по такому же принципу ультрабук.

Тестирование ультрабуков Acer и Lenovo показало, что и в области эргономики прорывов ждать не стоит. Несмотря на переход на более тонкий техпроцесс, ни нагрев, ни энергопотребление ноутбуков не уменьшились. Нагрев корпуса остался таким же, автономность тоже как минимум не улучшилась. Поэтому, на мой взгляд, смысла переходить с Sandy Bridge на Ivy Bridge нет: Core i5-2467M стабильнее и холоднее, а старшие процессоры и стабильнее, и по скорости почти на том же уровне. Лучше дождаться следующего поколения и посмотреть, будет ли что-то интересное там.

Остается вспомнить о последнем козыре Ivy Bridge — новом графическом ядре Intel HD Graphics 4000. Те приложения, которые задействуют ресурсы графики для вычислений, могут получить определенное преимущество в скорости, но их пока не так много, хоть и становится больше. С играми тоже все очень неоднозначно. Даже если оставить в стороне вопрос невысокой скорости в играх в нашей тестовой методике, некоторые из них (Metro 2033, например) выводят предупреждение, что графика не поддерживает всех необходимых функций.

Впрочем, все эти претензии относятся во многом к технологическим аспектам платформы и будут интересны лишь тем пользователям, которые действительно любят детально разбираться в работе аппаратной части. В последнем абзаце давайте попробуем абстрагироваться от них и взглянуть на новую ультрамобильную платформу Intel Ivy Bridge непредвзято: как она смотрится на рынке?

А смотрится она вполне неплохо. Это решение с хорошим уровнем производительности, сбалансированными характеристиками и достойной функциональностью. Единственным серьезным конкурентом для нее на рынке мог быть Sandy Bridge, но… по понятным причинам не будет. Хорошая скорость работы делает ее подходящей для большей части современных пользователей ноутбуков, но у нее есть и другие преимущества, например возможность установки в тонкие и легкие корпуса. Тем более что, судя по ситуации на рынках, цены на ультрабуки второго поколения практически не поднялись, так что можно поздравить друг друга: за ту же цену у нас будет шанс получить производительность повыше. Какими путями? А разве для пользователей это важно, если ноутбук справляется с возложенными на него задачами?

ᐅ Acer ASPIRE 5750G-2414G50Mikk отзывы — 12 честных отзыва покупателей о ноутбуке Acer ASPIRE 5750G-2414G50Mikk

Самые выгодные предложения по Acer ASPIRE 5750G-2414G50Mikk

 
 

Отзывы про Acer ASPIRE 5750G-2414G50Mikk

Информация об отзывах обновлена на 16.01.2022

Написать отзыв

Гость, 03.02.2019

Достоинства:
Комп очень производительный. Особенно с мощной видеокартой.

Недостатки:
Греется, он не очень сильно.

Комментарий:
Компьютер отличный!

Тимахов Артём, 02.06.2015

Достоинства:
Отличный ноутбук за свои деньги. высокая производительность как видюхи так и проца. Хорошая сборка. очень компактный и строгий вид. Охлаждение очень порадовало. У друга HP с похожим конфигом так он греется как чайник. А мой слегка тёмлый. но даже при максимальных нагрузках проц не греется выше 87 градусов. Что впринцепи норма для этого проца.

Недостатки:
Неудобно расположены юсб. экран на 4+

Спесивцев Денис, 27.08.2013

Достоинства:
новый процессор Sundy Bridge, высокая производительность в играх, технология энергосбережения Optimus (продлевает время работы батареи), неплохая веб-камера

Недостатки:
Хотелось бы чуть меньше нагрева в высокопроизводительных играх, не совсем удобное расположение портов, тачпад специфичен (нужно привыкать)

Комментарий:
За такую сумму, пожалуй, сегодня тяжело найти ноут с похожей комплектацией, от покупки пока только положительные эмоции

Гость, 02.04.2012

Достоинства:
Доступная цена, надёжность, неплохая поддержка

Недостатки:
Клавиатура, материалы корпуса, экран, странный аккумулятор

Комментарий:
Покупал данный ноутбук 3 года назад, тогда он был одним из наилучших предложений по соотношению цена/начинка. Основные плюсы устройства истекают из его характеристик, так что сконцентрируюсь на минусах.
Бесполезная технология acer recovery — не помогла, когда была необходимость.
Стандартные утилиты, как обычно, довольно прожорливы и не нужны.
Клавиатура довольно удобна при использовании, но немного прогибается при нажатии и постоянно собирает кучу мусора под клавишами — приходится каждый раз вытаскивать эти хрупкие кнопки для очистки.
Экран — стандартная дешёвая TN матрица, которая и сейчас устанавливается на многие устройства такого же класса. За 3 года использования появились 3 битых пикселя, что очень заметно на белом, но не критично. Глянцевое покрытие экрана прекрасно собирает пыль и отпечатки пальцев, также остаются следы от клавиатуры при перевозке.
Глянцевый пластик на рамках у монитора каким-то образом истёрся так, будто был обработан абразивной бумагой, возможно, трётся при закрытой крышке во время поездок. Корпус прогибается везде — закрытая крышка, пластик в районе тачпада.
Довольно горячий при использовании игр — часто температура достигает 90/95 градусов, температура разок поднималась до 100 и дальше троттлинг.
Неадекватный контроллер аккумулятора — за 3 года автономно ноут использовался редко, но несмотря на это степень износа батареи дошла до 50%. После 3 полных циклов заряд/разряд износ уменьшился до 9%.
Сложность доступа к системе охлаждения.
При установке Debian-оподобных linux-ов есть проблема с выключением системы.
Есть некоторые проблемы с энергосбережением при подключении некоторых usb-устройтсв под windows.
Теперь некоторые плюсы:
— отлично встала Win8.1, все драйверы и обновление bios-а на сайте производителя, работает так же стабильно, как Win7.
— поставил вместо hdd ssd на 128 гигов — отлично работает в режиме sata3, есть поддержка со стороны платы, hdd воткнул вместо dvd-rom через адаптер.

Гость, 14.09.2011

Достоинства:
C процессором i7 самый дешевый вариант на сегодняшний день. Приятная текстура крышки — пальцев видно не будет. Достаточно лёгкий

Недостатки:
Отвратительная матрица. Угол обора такой, что можно видеть только либо низ, либо верх в адекватной контрастности. Клавиатура сильно прогибается вся при лёгом нажатии одной клавиши. очень странные ощущения. Ход клавишь неприятный.

Комментарий:
При нагрузках рабочая температура процессора 85 градусов. из левой щели дует — обжечься можно.

Гость, 25.05.2011

Достоинства:
стильный, достаточно легкий, хорошее время работы от батареи (меня устраивает, по крайней мере), матовый\рефленый корпус, хороший звук, шустрый, полноразмерная клавиатура

Недостатки:
монокнопка (клавиш мыши под тачпадом не две, а 1. сделана по принципу качелей), кнопка включения сбоку, глянцевая оконтовка экрана, к клавиатуре надо привыкать,

Комментарий:
пользуюсь устройством 7 месяцев. Работает все это время без глюков. работает ежедневно часов по 6 (ну не то чтобы работает, а находится во включенном состоянии). свою цену полностью оправдывает. никаких нареканий по работе не возникает.
огромный плюс — НЕ глянцевый корпус! это безумно удобно. Правда окантовка экрана все-таки глянцевая. Но я не встречала ноутбуков в матовой окантовкой.
в режиме просмотра фильмов или просматривания интернет-страниц работает от аккумулятора 2.5-3 часа и не греется почти. в режиме игры примерно 1.5. и греется так, что хоть яичницу жарь (игры типа call of duty 4 mw, deus ex: human revolution)
3 usb портов мне, лично, не хватает. хотелось бы, конечно, 4, но это не критично.
для людей, работающих с цифрами на компьютере, очень удобна полноразмерная клавиатура.
звук достаточно хороший для просмотра фильмов.
кнопка включения\выключения сбоку. на мой взгляд, было бы удобнее, если бы она находилась посередине, т. к. при переносе ноута в открытом виде иногда случайно нажимается.
все вышеперечисленные недостатки очень несущественны, на самом деле, и субъективны. Достоинств у этого ноутбука гораздо больше.
в общем, я довольна покупкой. лучший вариант за такие деньги, на мой взгляд.

Гость, 19.05.2011

Достоинства:
Надёжный. работает с начала 2011 года. Переживал падения. Жесткий диск тошиба. 640 гигов. отработал 20 000 часов. есть сбойные сектора . блины потекли. но до сих пор в строю. точпад хороший. Можно отключить видеокарту. поддержка 16 гигабайт памяти озу.

Недостатки:
Бывает пашет по ночам. на вторые сутки ведет себя не адекватно. Часто забивается система охлаждения. Монитор портит зрение. Пиратские игры не идут. ГТА 4 его может добить. Видеокарта GT 540 2gb не пригодилась. Когда вытирал пыль оторвал пару кнопок. гонимый блютус. Нужен отдельный монитор не больше 19 дюймов лед. при установке 24 начинает температурить. Родная память работает плохо пришлось менять.

Комментарий:
Видел ломаные крышки мониторов, расшатанные петли, решил крышку не закрывать. Еще батарейку зарядил на половину и засунул в морозильную камеру на пол года дабы продлить срок службы батареи. На данный момент держит заряд 25 минут. Драйвера стоят за 2016 год. последние. Не может трудится без технологии хранения Интел Рапид.

Попов Александр, 16.05.2011

Комментарий:
(у меня модель с core i7) Тем, кому важна производительность в играх — не берите ноутбуки с технологией nvidia optimus. Технология очень сырая, фактически ноутбук использует только встроенную интеловскую графику, несмотря на то чтов настройках указано использовать карточку nvidia. Погуглите в интернете, что пишут разочарованные владельцы ноутбуков с этой технологией, и берите лучше с карточкой ATI, там хотя бы будет возможность ее использовать в играх. Я брал эту модель, чтобы использовать технологию CUDA при рендеринге видео, и пожалел. Улучшение едва заметное, на атишной карточке HD6850 без всяких CUDA рендеринг идет быстрее. Также из недостатков: Отвратительная матрица экрана. Пискельная сетка режет глаза, цветопередача — отвратительная! При чем цвета не откалибруешь, так как все интеловская видюха не имеет нужных настроек. Блютус адаптер atheros — часто глючит, работает хуже броадкомовских. Кнопка питания плоская и расположена неудобно — часто нажимая esc, выключаешь ноут. При переустановке винды 7 х64 про все драйвера приходится скачивать с сайта acer, автоматически винда их не ставит. То есть гемор минимум на весь вечер. Но самое главное — это дурацкий оптимус, из-за которого уменьшается время работы от батареи и не идут игры.

Money Many, 16.05.2011

Достоинства:
быстрый, очень. исполнение на 4+, экран 4+.
наличие USB 3.0, производительность в играх, спасибо nvidia, длительная работа от батареи.

Недостатки:
в мощных играх достаточно сильно греется.
больше нет.

Комментарий:
GTA 4 летает, я доволен.

Мишин Дмитрий, 25.04.2011

Достоинства:
При правильной настройке, в режиме чтения батарейка держится почти 7 часов. Высокая производительность (у меня процессор i5-2410M). Экран очень яркий, хорошая цветопередача. Хороший звук. Вывод воздуха с видеокарты слева, не греет руку (если правша). Программа Acer eRecovery предлагает записать резервную заводскую копию системы на 4 DVD, и 1 DVD с необходимыми драйверами и программами. Довольно легкий. Текстурированое покрытие вокруг клавиатуры и на крышке — никаких «пальцев» и разводов не остается. «Горячие» клавиши отключения монитора и тачпада. HD веб-камера. Панель управления NVIDIA позволяет для каждого приложения выбрать дискретную видеокарту или встроенное ядро, и задать персональные настройки.

Недостатки:
Кому-то будет критично 3 USB порта, которые расположены по бокам, но на общем впечатлении от ноутбука это даже не недостаток. Проблему легко можно решить USB-хабом с длинным проводом.
Иногда клавиши несрабатывают, если нажать на край, но привыкаеш за пару дней.
Корпус в левой части (где видеокарта) довольно сильно нагревается если включена дискретная видеокарта. Клавиатура теплая. Думаю летом лучше использовать подставку для охлаждения. Ну а при использовании встроенного графического ядра (а его хватает на игры типа Half Life 2 и на воспроизведение 30ти гигабайтных FullHD фильмов), очень мало греется ноутбук.

Комментарий:
Впечатления только положительные от ноутбука. Свою цену оправдывает на 120%. Технология NVIDIA Optimus позволяет запускать новые игры, и работать ноутбуку по 6 часов. Игры все запускаются без проблем, почти все игры сами определяются и им автоматом задается дискретная видеокарта. Видеокарта включается мгновенно при запуске приложения, никаких перезагрузок делать не надо. Единственная проблема с которой я столкнулся это GTA 4. Она видела почему-то только 200мб памяти встроенного ядра, но после изучения интернетов, проблема решилась созданием файла commandline. txt, там можно руками прописать сколько памяти доступно, после чего игра разрешила выставить настройки, и оказалось что видеокарта GT 540M выдает 50 FPS при низких настройках качества:)

 

Ананьев Николай, 03.04.2011

Достоинства:
Мощный, хорошая цена, наличие usb 3.0, удобная клава, все новые игры хорошо работают.

Недостатки:
Нет в комплекте дисков с ПО. Кому то может не хватить 3 порта usb(мне хватает). Иногда напригает не знаю может это только у меня но в GTA IV видюху дискретную не видит пришлось выставлять в панели nvidia, тоже самое с Dead Island. в остальных играх все норм. Греется сильно в играх 65-86С(хотя на старом ноуте температура в играх вообще до 95С доходила)

Комментарий:
Отличный ноут у меня Core i5, производительный. пользуюсь 2 месяца.
Батарея держит 2:30 — 3:00(в режиме Экономии батареи и смотря как загружен ноут)

Макаров Женя, 22.03.2011

Достоинства:
Велеколепный ноут игры идут все, удобная клавиатура тачпад хороший)процессор i5 и видио карта nvidga 610M. Делают графику игр на 5+ ноутом доволен) всем советую. Брал за 19990 за такую цену игровой ноут сложно найти.

Недостатки:
Единственный минус это перегрев каждые 6 мес. Надо одовать в сервисный центр для прочистки системы охлождения

Замена процессора в ноутбуке. Апгрейд процессора Intel второго и третьего поколения Core i7 [Sandy Bridge и Ivy Bridge]

  1. Домой
  2. Статьи
  3. Компьютерное железо
  4. Замена процессора в ноутбуке. Апгрейд процессора Intel второго и третьего поколения Core i7 [Sandy Bridge и Ivy Bridge]
Немного о сокете процессоров

Socket G2, также именуемый как rPGA988В, является процессорным разъемом Intel для своей серии мобильных процессоров Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7 второго и позднее — третьего поколения и замещает собой мобильные процессоры первого поколения. Процессоры Socket G2 основаны на архитектуре Intel Sandy Bridge и выполнены по 32-нм техпроцессу, поздние для этого сокета вышли процессоры улучшенной архитектуры Ivy Bridge на 22-нм. В этих процессорах используется внутренняя шина QPI для связи между ядрами и встроенным контроллером PCI-Express. Подсистема памяти процессоров Socket G2 может работать самое большее в двухканальном режиме со скоростями DDR3-1066, DDR3-1333 и DDR3-1600, в зависимости от используемого процессора.

Одновременно с новыми процессорами, Intel выпустила 6-ю серию мобильных чипсетов для материнских плат ноутбуков: HM65, HM67, QM67, QS67 и UM67, совместимых с гнездом Socket G2 (rPGA988В). Затем, в 2012 году, была выпущена 7-я серия мобильных чипсетов Intel, с поддержкой новых процессоров на ядре Ivy Bridge и частичной поддержкой предыдущих процессоров на ядре Sandy Bridge. Однако, из-за изменений в электрическом интерфейсе процессоров на ядре Ivy Bridge, они не могут быть совместимы с материнскими платами основанными на чипсетах 6-ой серии для процессоров на ядре Sandy Bridge. 7-я серия мобильных чипсетов Intel состояла из следующих чипсетов: HM70, HM75, HM76, HM77, QM77, QS77, UM77.

Если у вас в ноутбуке установлен процессор предыдущего поколения Intel Core i7 (модель процессора имеет старую, трёхзначную цифровую маркировку), апгрейд таких процессоров описан в статье по апгрейду процессоров Intel первого поколения Core i7.

Типы корпусов процессоров:

В спецификации процессоров, на сайте Intel, у каждого процессора указан его тип корпуса. Для серии мобильных процессоров Core i7 второго и третьего поколения встречаются следующие корпуса: PGA988, PPGA988, FCPGA988 и FCBGA1023, FCBGA1224. Число обозначает количество электрических контактов.

  1. PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штыревыми контактами;
  2. PPGA (Plastic Pin Grid Array) — это PGA корпус в пластиковом исполнении;
  3. FCPGA (Flip-Chip Pin Grid Array) — одна из модификации корпуса PPGA. В данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
  4. FCBGA (Flip-Chip Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. В данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.

Отсюда следует, что для разъёма процессора Socket G2 (rPGA988B) без раницы как обозначен в спецификации корпус процессора, главное чтобы было указано PGA988 или PPGA988 или же FCPGA988. Они все одинаково подойдут, что PGA988, что PPGA988, что FCPGA988. Если сказать другими словами — для нас это одно и то же (Socket G2, он же rPGA988B).

Однако процессоры Intel второго и третьего поколения Core i7 выпускались и в корпусах FCBGA1023 и FCBGA1224. Процессоры в исполнении FCBGA1023 и FCBGA1224 просто так заменить не получиться — такие процессоры намертво припаяны к материнской плате при помощи массива шариков.

Примечание: Некоторые процессоры, выпускались в двух корпусах, как в PGA988 (PPGA988, FCPGA988), так и в FCBGA1023. Если в вашем ноутбуке установлен именно такой процессор и вы не знаете в каком именно корпусе, то рекомендую вам для начала разобрать ноутбук и убедиться, что ваш процессор не припаян к материнской плате (не FCBGA1023), а обычный Socket G2 процессор в PGA988 (PPGA988, FCPGA988) корпусе.

Выбор процессора на замену

Итак, как же выбрать процессор для апгрейда? Выбирать надо так, чтобы не ошибиться при покупке и не поломать свой ноутбук установкой «неправильного« процессора.

Опишу основные моменты, на что надо обратить внимание при выборе процессора:

1. Поколение процессора

Первое, что надо знать, к какому поколению относится ваш «старый» процессор. Другими словами, определить, он второго поколения (Sandy Bridge 32-нм техпроцесс) для 6-ой серии мобильных чипсетов или же более нового поколения (Ivy Bridge 22-нм техпроцесс) для 7-ой серии мобильных чипсетов. Это можно сделать просмотрев два списка процессоров ниже на этой странице. Найдя свой «старый» процессор в одном из них вы определите поколение своего процессора. Если вы не нашли свой процессор ни в одном из этих списков — возможно он совсем другого поколения (не второго и третьего) и вам нужно перейти к другой статье, где рассмотрены замены других поколений процессоров.

Выбирать «новый» процессор вам потребуется, скорее всего, в пределах того же списка процессоров в котором находится ваш «старый» процессор. Однако есть исключение, когда у вас в ноутбуке установлен процессор второго поколения (Sandy Bridge), а чипсет материнской платы — 7-ой серии, для второго и третьего поколений процессоров. В этом случае возможна будет замена процессора, на процессор более нового поколения из списка Ivy Bridge.

2. Cерия чипсета материнской платы

После определения поколения процессора, необходимо определиться с чипсетом материнской платы. Другими словами, определить, принадлежит чипсет к 6-ой серии мобильных чипсетов (HM65, HM67, QM67, QS67 и UM67) или же более новой, 7-ой серии мобильных чипсетов Intel (HM70, HM75, HM76, HM77, QM77, QS77 или UM77).

Чтобы точно определить чипсет матринской платы ноутбука, вам надо будет скачать любую версию программы AIDA64 и посмотреть в ней информацию о чипсете материнской платы — название чипсета. На фото ниже показано в каком разделе программы указано название чипсета:

Нажмите для увеличения изображения

У нас на фото указано название северного моста (North Bridge) чипсета как: Intel Ivy Bridge-E IMC. Из этого следует, что в ноутбуке материнская плата 7-ой серии мобильных чипсетов. Для ноутбуков с материнскими платами 6-ой серии мобильных чипсетов будет указан чипсет: Intel Sandy Bridge-MB IMC.

Узнав серию чипсета, мы определим теоретических кандидатов из списка процессоров. Учтите, что на материнские платы 6-ой серии чипсетов подойдут только процессоры из списка процессоров Sandy Bridge. А вот на материнские платы 7-ой серии чипсетов подойдут как процессоры из списка Ivy Bridge так и некоторые процессоры из списка Sandy Bridge.

3. Тепловой пакет процессора

Тепловой пакет процессора — это одно из основных ограничений, которые необходимо учитывать. Найдя свой «старый» процессор в одном из списков, смотрим его характеристики. В характеристиках указан такой параметр как TDP. У большинстра процессоров он равен значению 35W. Другими словами, ваш процессор во время своей «тяжелой» работы может выделять до 35 Ватт энергии в виде тепла.

Производители ноутбука, при проектировании и изготовлении, обычно расчитывают систему охлаждения ноутбука именно для того, чтобы она смогла вывести эту тепловую энергию из корпуса ноутбука и процессор, как и весь ноутбук, при этом не перегревался. Перегрев процессора может приводить к аварийным выключениям питания ноутбука, перезагрузкам во время работы и даже к поломке ноутбука.

Отсюда делаем выводы. Из кандидатов в «новые» процессоры лучше удалить те процессоры, у которых TDP выше чем у вашего «старого» процессора, иначе после апгрейда вы можете получить перегревы процессора и все вытекающие из этого последствия.

Однако можно рискнуть и выбрать «новый» процессор на замену с TDP большим на 10W по стравнению с TDP «старого». Я бы посоветовал это делать только в том случае, что ваш «старый» процессор при «тяжелой» работе хорошо охлаждался и его температуры были до 55-60 градусов или ниже — система охлаждения хорошо справлялась с охлажением «старого» процессора.

Совет: Не поленитесь и «прошерстите» Гугл на предмет существования комплектаций вашего ноутбука с другими, более мощными процессорами. Скорее всего когда вы покупали ноутбук, то эти же модели ноутбуков продавались также и с более мощными процессорами. Тем самым вы узнаете, расчитана ли система охлаждения на такие процессоры.

Примечание: Нажав на изображение тележки около наименования процессора, Вам будет открыт интернет-магазин в котором можно приобрести данный процессор. Цены вполне приемлемые, качество от Intel на высоте, сотни и тысячи удачных покупок и установок. Заказывайте и устанавливайте! В магазине есть 100% возврат средств в случае неудачной покупки. Оплата как с карты MasterCard/Visa так и WebMoney — очень удобно. Доставка на ваше почтовое отделение напрямую из Китая за 10-30 дней (обычно около 14 дней).

Список процессоров Socket G2 (rPGA988B)
Sandy Bridge, 32-нм техпроцесс
  • Intel Celeron B710 — 1 ядро 1 поток, 1.6GHz, L3 cache 1.5MB, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 2000, FCPGA988
  • Intel Celeron B720 — 1 ядро 1 поток, 1.7GHz, L3 cache 1.5MB, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 2000, FCPGA988
  • Intel Celeron B730 — 1 ядро 2 потока, 1.8GHz, L3 cache 1.5MB, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 2000, FCPGA988
  • Intel Celeron B800 — 2 ядра 2 потока, 1.5GHz, L3 cache 1.5MB, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 2000, FCPGA988
  • Intel Celeron B810 — 2 ядра 2 потока, 1.6GHz, L3 cache 2MB, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 2000, PGA988
  • Intel Celeron B815 — 2 ядра 2 потока, 1.6GHz, L3 cache 2MB, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 2000, FCPGA988
  • Intel Celeron B820 — 2 ядра 2 потока, 1.7GHz, L3 cache 2MB, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 2000, FCPGA988
  • Intel Celeron B830 — 2 ядра 2 потока, 1.8GHz, L3 cache 2MB, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 2000, FCPGA988
  •  Intel Celeron B840 — 2 ядра 2 потока, 1.9GHz, L3 cache 2MB, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 2000, FCPGA988
  • Intel Pentium B940 — 2 ядра 2 потока, 2.0GHz, L3 cache 2MB, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 2000, PGA988
  • Intel Pentium B950 — 2 ядра 2 потока, 2.1GHz, L3 cache 2MB, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 2000, PGA988
  • Intel Pentium B960 — 2 ядра 2 потока, 2.2GHz, L3 cache 2MB, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 2000, FCPGA988 & PGA988)
  •  Intel Pentium B970 — 2 ядра 2 потока, 2.3GHz, L3 cache 2MB, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 2000, FCPGA988
  •  Intel Pentium B980 — 2 ядра 2 потока, 2.4GHz, L3 cache 2MB, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 2000, FCPGA988
  • Intel Core i3-2308M — 2 ядра 4 поток, 2.1GHz, L3 cache 3MB, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCPGA988
  •  Intel Core i3-2310M — 2 ядра 4 потока, 2.10GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCBGA1023 & PPGA988
  •  Intel Core i3-2312M — 2 ядра 4 потока, 2.10GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, PPGA988
  •  Intel Core i3-2328M — 2 ядра 4 потока, 2.20GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCBGA1023 & PPGA988
  •  Intel Core i3-2330E — 2 ядра 4 потока, 2.20GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCPGA988
  •  Intel Core i3-2330M — 2 ядра 4 потока, 2.20GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCBGA1023 & PPGA988
  •  Intel Core i3-2332M — 2 ядра 4 потока, 2.20GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCPGA988
  •  Intel Core i3-2348M — 2 ядра 4 потока, 2.30GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCBGA1023 & PPGA988
  •  Intel Core i3-2350M — 2 ядра 4 потока, 2.30GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCBGA1023 & PPGA988
  •  Intel Core i3-2370M — 2 ядра 4 потока, 2.40GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, PPGA988
  •  Intel Core i5-2410M — 2 ядра 4 потока, 2.30GHz @ 2.90GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCBGA1023 & PPGA988
  •  Intel Core i5-2430M — 2 ядра 4 потока, 2.40GHz @ 3.00GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCBGA1023 & PPGA988
  •  Intel Core i5-2450M — 2 ядра 4 потока, 2.50GHz @ 3.10GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCBGA1023 & PPGA988
  •  Intel Core i5-2510E — 2 ядра 4 потока, 2.50GHz @ 3.10GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCPGA988
  •  Intel Core i5-2520M — 2 ядра 4 потока, 2.50GHz @ 3.20GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCBGA1023 & PPGA988
  •  Intel Core i5-2540M — 2 ядра 4 потока, 2.60GHz @ 3.30GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCBGA1023 & PPGA988
  •  Intel Core i7-2620M — 2 ядра 4 потока, 2.70GHz @ 3.40GHz, 4MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCBGA1023 & PPGA988
  •  Intel Core i7-2630QM — 4 ядра 8 потоков, 2.00GHz @ 2.90GHz, 6MB SmartCache, TDP 45W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCPGA988
  •  Intel Core i7-2640M — 2 ядра 4 потока, 2.80GHz @ 3.50GHz, 4MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCBGA1023 & PPGA988
  •  Intel Core i7-2670QM — 4 ядра 8 потоков, 2.20GHz @ 3.10GHz, 6MB SmartCache, TDP 45W, max 32GB DDR3 1066/1333, Intel HD Graphics 3000, FCPGA988
  •  Intel Core i7-2710QE — 4 ядра 8 потоков, 2.10GHz @ 3.00GHz, 6MB SmartCache, TDP 45W, max 16GB DDR3 1066/1333/1600, Intel HD Graphics 3000, FCPGA988
  •  Intel Core i7-2720QM — 4 ядра 8 потоков, 2.20GHz @ 3.30GHz, 6MB SmartCache, TDP 45W, max 32GB DDR3 1066/1333/1600, Intel HD Graphics 3000, FCBGA1224 & FCPGA988
  •  Intel Core i7-2760QM — 4 ядра 8 потоков, 2.40GHz @ 3.50GHz, 6MB SmartCache, TDP 45W, max 32GB DDR3 1066/1333/1600, Intel HD Graphics 3000, FCBGA1224 & FCPGA988
  •  Intel Core i7-2820QM — 4 ядра 8 потоков, 2.30GHz @ 3.40GHz, 8MB SmartCache, TDP 45W, max 32GB DDR3 1066/1333/1600, Intel HD Graphics 3000, FCBGA1224 & FCPGA988
  •  Intel Core i7-2860QM — 4 ядра 8 потоков, 2.50GHz @ 3.60GHz, 8MB SmartCache, TDP 45W, max 32GB DDR3 1066/1333/1600, Intel HD Graphics 3000, FCBGA1224 & FCPGA988
  •  Intel Core i7-2920XM — 4 ядра 8 потоков, 2.50GHz @ 3.50GHz, 8MB SmartCache, TDP 55W, max 32GB DDR3 1066/1333/1600, Intel HD Graphics 3000, FCPGA988
  •  Intel Core i7-2960XM — 4 ядра 8 потоков, 2.70GHz @ 3.70GHz, 8MB SmartCache, TDP 55W, max 32GB DDR3 1066/1333/1600, Intel HD Graphics 3000, FCPGA988

Для подавляющего большинства ноутбуков на чипсетах 6-ой серии установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP четырехъядерных процессоров второго поколения (Sandy Bridge). Для апгрейда «слабого» процессора Sandy Bridge рекомендую выбрать что-то из Core i5-2xx0M или i7-26x0M.

Список процессоров Socket G2 (rPGA988B)
Ivy Bridge, 22-нм техпроцесс
  • Intel Celeron 1000M — 2 ядра 2 потока, 1.8GHz, 2MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 2500, FCPGA988
  • Intel Celeron 1005M — 2 ядра 2 потока, 1.9GHz, 2MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 2500, FCPGA988
  • Intel Celeron 1020M — 2 ядра 2 потока, 2.1GHz, 2MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 2500, FCPGA988
  • Intel Celeron 1020E — 2 ядра 2 потока, 2.2GHz, 2MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3/L 1333/1600, Intel® HD Graphics 2500, FCBGA1023 & FCPGA988
  • Intel Mobile Pentium A1018 — 2 ядра 2 потока, 2.1GHz, 1MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 2500, FCPGA988
  • Intel Pentium 2020M — 2 ядра 2 потока, 2.4GHz, 2MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 2500, FCPGA988
  • Intel Pentium 2030M — 2 ядра 2 потока, 2.5GHz, 2MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 2500, FCPGA988
  •  Intel Core i3-3110M — 2 ядра 4 потока, 2.4GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCBGA1023 & FCPGA988
  •  Intel Core i3-3120ME — 2 ядра 4 потока, 2.4GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3/L 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCBGA1023 & FCPGA988
  •  Intel Core i3-3120M — 2 ядра 4 потока, 2.5GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCBGA1023 & FCPGA988
  •  Intel Core i3-3130M — 2 ядра 4 потока, 2.6GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCBGA1023 & FCPGA988
  •  Intel Core i5-3210M — 2 ядра 4 потока, 2.5GHz @ 3.10GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCPGA988
  •  Intel Core i5-3230M — 2 ядра 4 потока, 2.6GHz @ 3.20GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCPGA988
  •  Intel Core i5-3320M — 2 ядра 4 потока, 2.6GHz @ 3.30GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCBGA1023 & FCPGA988
  •  Intel Core i5-3340M — 2 ядра 4 потока, 2.7GHz @ 3.40GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCBGA1023 & FCPGA988
  •  Intel Core i5-3610ME — 2 ядра 4 потока, 2.7GHz @ 3.30GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 16GB DDR3/L 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCBGA1023 & FCPGA988
  •  Intel Core i5-3360M — 2 ядра 4 потока, 2.8GHz @ 3.50GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCBGA1023 & FCPGA988
  •  Intel Core i5-3380M — 2 ядра 4 потока, 2.9GHz @ 3.60GHz, 3MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCBGA1023 & FCPGA988
  •  Intel Core i7-3520M — 2 ядра 4 потока, 2.9GHz @ 3.60GHz, 4MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCBGA1023 & FCPGA988
  •  Intel Core i7-3540M — 2 ядра 4 потока, 3.0GHz @ 3.70GHz, 4MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCBGA1023 & FCPGA988
  •  Intel Core i7-3610QE — 4 ядра 8 потоков, 2.3GHz @ 3.30GHz, 6MB SmartCache, TDP 45W, max 32GB DDR3 1067/1333/1600, DDR3L 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCPGA988
  •  Intel Core i7-3610QM — 4 ядра 8 потоков, 2.3GHz @ 3.30GHz, 6MB SmartCache, TDP 45W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCPGA988
  •  Intel Core i7-3612QM — 4 ядра 8 потоков, 2.1GHz @ 3.10GHz, 6MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCBGA1224 & FCPGA988
  •  Intel Core i7-3630QM — 4 ядра 8 потоков, 2.4GHz @ 3.40GHz, 6MB SmartCache, TDP 45W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCPGA988
  •  Intel Core i7-3632QM — 4 ядра 8 потоков, 2.2GHz @ 3.20GHz, 6MB SmartCache, TDP 35W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCBGA1224 & FCPGA988
  •  Intel Core i7-3720QM — 4 ядра 8 потоков, 2.6GHz @ 3.60GHz, 6MB SmartCache, TDP 45W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCBGA1224 & FCPGA988
  •  Intel Core i7-3740QM — 4 ядра 8 потоков, 2.7GHz @ 3.70GHz, 6MB SmartCache, TDP 45W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCBGA1224 & FCPGA988
  •  Intel Core i7-3820QM — 4 ядра 8 потоков, 2.7GHz @ 3.70GHz, 8MB SmartCache, TDP 45W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCBGA1224 & FCPGA988
  •  Intel Core i7-3840QM — 4 ядра 8 потоков, 2.8GHz @ 3.80GHz, 8MB SmartCache, TDP 45W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCBGA1224 & FCPGA988
  •  Intel Core i7-3920XM — 4 ядра 8 потоков, 2.9GHz @ 3.80GHz, 8MB SmartCache, TDP 55W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCPGA988
  •  Intel Core i7-3940XM — 4 ядра 8 потоков, 3.0GHz @ 3.90GHz, 8MB SmartCache, TDP 55W, max 32GB DDR3/L/-RS 1333/1600, Intel® HD Graphics 4000, FCPGA988

Для чипсетов 7-ой серии HM70, у которых не поддерживаются процессоры Core, рекомендуемые для установки процессоры: Pentium 2020M и 2030M иначе ноутбук будет выключаться через 30 минут работы.

На чипсеты 7-ой серии HM75, рекомендуют для установки двухъядерные i5-3xx0M, i7-35x0M, или же четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.

На чипсеты 7-ой серии HM76, HM77 также рекомендуют для установки двухъядерные i5-3xx0M, i7-35x0M, или же четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.

Особенности процессоров Intel второго и третьего поколения Core i7

Процессоры для Socket G2 могут работать на частотах вплоть до 3 ГГц в номинальном режиме.

У процессоров на ядре Sandy Bridge, произведённых по нормам 32нм, имеется шина PCI-Express версии 2.0. А вот у процессоров на ядре Ivy Bridge, произведённых по нормам 22нм, имеется более новая шина PCI-Express версии 3.0.

Все процессоры имеют графическое ядро. Графическое ядро является частью общего кристалла процессора.

Примеры удачных апгрейдов процессора:
  1. У меня была замена Pentium B960 на  Intel Core i7-3610QM. У первого TDP 35W у второго 45W, разницы по тепловыделению никакой. Температура в нагрузке 62, в простое 39. Если честно, после апгрейда с Pentium B960 на Core i7-3610QM разницу увидел только в попугаях, во всяких AIDA и немного при конвертировании видео. Ну еще в оценке производительности Windows 7 было у CPU оценка 6.1 — стало 7.6.
  2. Менял процессор на ноутбуке Samsung 300v5a, установил  Intel Core i5-2540M. Хорошо работает.
  3. Проц  Intel Core i3-2350M работает в ASUS X54H, можно брать!
  4. Заказывал  Intel Core i5-2540M вместо i3-2310M на свой Acer. Процессор запустился и работает.
  5. Покупал  Intel Core i5-2430M для ноутбука Dell Inspirion N5050, установка прошла без проблем!
  6. Всё отлично! Поставил  Intel Core i5-2540M вместо Pentium B960 на своем Acer E1-531G.
  7. Установил  Intel Core i5-2540M в ноут Lenovo G570. Индекс производительности Виндовс 7 вырос на проце с 4.9 до 7.1.
  8. Купил  Intel Core i5-2540M. Сам проц без проблем встал в Lenovo B570e. Все завелось без проблем.
  9. Поменял процессор в ноутбуке Samsung np300e4a-a01ru c Pentium B940 на  Intel Core i5-2540M. Всё работает.
  10. Брал  Intel Core i5-2540M на замену i3-2350М, ноутбук Asus K53SM, завелся без проблем. Разница в производительности видна на глаз. Горячее чем i3 на 7-10 градусов.
  11. Поставил  Intel Core i5-3230M на Lenovo g780, ноутбук теперь просто летает.
  12. Поставил  Intel Core i5-2540M взамен Pentium B960, ноутбук Acer E1-531G, работает заметно быстрее, запустился без прошивки биос-а. Особо не греется, TDP 35w, встроенное охлаждение справляется.
  13.  Intel Core i5-2540M установлен на Samsung RV520 вместо i3-2310M. Всё работает, но под нагрузкой с TurboBoost в LinX греется, временами сваливаясь в небольшой тротлинг.
  14. Поставила  Intel Core i7-2760QM в HP 4530s — работает отлично.
  15. Процессор  Intel Core i5-3230M встал как родной на Lenovo Z580.
  16. Поставил  Intel Core i5-2540M на Lenovo B570e вместо Celeron B800. Встало без проблем, только греется сильнее селерона, градусов так до 75 под нагрузкой.
  17.  Intel Core i5-2540M отлично работает на Lenovo G580 и G570!
  18. Заменил свой i3-2330M в Asus N55s на  Intel Core i5-2540M. Насчет видимых изменений — не заметил большой разницы в скорости.
  19. На Acer E1-531 полёт процессора  Intel Core i5-2540M нормальный, стресс AIDA до 85 градусов, буст не выключается.
  20. Процессор  Intel Core i5-2540M был установлен в ноутбук Acer Aspire 5439 взамен селерона Intel B815. Дал существенный прирост производительности.
  21. Fujitsu Lifebook AH531 менял Pentium B940 на  Intel Core i5-2540M. Прирост производительности ощутимый. Советую.
  22. Ставил  Intel Core i5-2540M в Леново G580, в нагрузке греется до 73, в покое не более 45.
  23. Заменил процессор Pentium B940 в ноутбуке Lenovo B570e на  Intel Core i5-2540M. Работает.
  24. Процессор  Intel Core i3-2350M идеально стал в ноутбук Lenovo B570e. Рекомендую.
  25. Брал  Intel Core i7-2820QM для ноута MSI GE620. Работает!
  26.  Intel Core i5-3230M встал на Lenovo B590 как родной. Чипсет HM77.
  27.  Intel Core i7-2820QM нормально завёлся на Lenovo v570.
  28. Установил  Intel Core i7-2620M в ноутбук Fujitsu Lifebook AH531. Всё отлично работает.
  29. На Lenovo V570C  Intel Core i5-2430M встал как родной.
  30. Ноутбук HP Pavilion G7-1252er, установлен проц  Intel Core i5-2430M. Прошел тест OCCT в течение часа с прогревом до 85 градусов.
  31. Брался  Intel Pentium 2020М для ноута Asus X55A. Был обновлен биос на последнюю версию 417, разобран ноутбук и заменен процессор. Всё завелось и работает супер.
  32.  Intel Core i7-2860QM поставлен вместо i5-2430M в ноут HP. Если охлаждайка потянет есть смысл ставить, прирост производительности CP в 2 раза.
  33.  Intel Core i7-3630QM встал на HP 17-e062sr вместо Core i5 как родной. Единственное, посоветовал бы сразу менять PSU на более мощный, имхо родной для Core i7 слабоват.
  34. Заменял свой старый i5-2410M на  Intel Core i7-2640M, работает без нареканий, я доволен!
  35.  Intel Core i7-2640M работает как часы. Установлен вместо i5-2430M.
  36. Процессор  Intel Core i7-2640M горячее чем i3 и i5. Ставил на ноутбук Samsung NP-300e5a-s08ru в покое 50-60 градусов, 80-90 под нагрузкой. Сразу покупайте подставку охлаждающую!
  37.  Intel Core i5-2540M завелся с первой попытки, даже биос не перепрошивал, вставил в ноутбук HP 630 троттлит, СО у ноутбука такое себе, буду паять к нему еще тепловые трубки (В простое 30-40 градусов, игры — 70-75, стресс тесты — 80-90 и троттлинг).
  38. Брал  Intel Core i5-2540M на замену B950 на Lenovo V370. Есть небольшой прирост производительности, но температура процессора выше.
  39. Ставил  Intel Core i5-2540M в Samsung NP-300v5a на замену Core i3-2310M. Прирост есть, но температура выше, в спокойствие 45-50 градусов, в стрессе 85-90. В играх процессор отключался.
  40. Заказывал процессор  Intel Core i5-2540M для ноутбука ASUS X52H. Гоняю уже около недели, проблем не обнаружено. Биос 204-ый не обновлял, всё и так завелось.
  41. Установил  Intel Core i5-2540M взамен Core i3-2310M на ASUS N53Sv. Разница ощутима.
  42. Шла 2-я неделя после установки  Intel Core i5-2540M, все работает замечательно, ноутбук Lenovo G570.
  43. Проапгрейтил ноут Acer Aspire E1-571g на  Intel Core i5-3230M.
  44.  Intel Core i5-3230M встал как родной, прошивка биоса не потребовалась! Ноутбук Lenovo B590.
  45. Ноутбук Lenovo B590. Установил  Intel Core i5-3210M, по ощущениям пошустрее чем Pentium 2020M. Производительность виндовс 7 выросла на 1 бал (оценка производительности).
  46. Установил  Intel Core i5-3210M в Lenovo G580, в простое около 45С.
  47. Ноутбук Lenovo g580,  Intel Core i5-3210M встал без проблем.
  48. Ноутбук Lenovo g580, процессор  Intel Core i3-2350M определился сразу. Второй раз процы заказываю из Китая, и все отлично.
  49. Процессор  Intel Core i7-3632QM встал без проблем на Lenovo Z500 вместо i5, пока работает без нареканий!
  50. Поставил на Lenovo g570  Intel Core i7-2760QM, работает супер (до этого стаял i3), при нагреве до 85 сбрасывает частоты до 30% чтобы остыть.
  51. Поставил  Intel Core i5-3380M на ноут DNS (0164712), до этого стоял i3-2470M.
  52. Поставил  Intel Core i7-2760QM вместо i5-2410M, всё работает. Но при запуске cpu-z зависал бук. Обновил биос и все стало норм. Ноут ASUS N53SV.
  53. Брал  Intel Core i7-2860QM взамен i5-2540M на Asus n53sm. Подошло идеально, сразу определился и заработал как и положено.
  54. Процессор  Intel Core i7-2860QM установил! Пишу с обновлённого ноутбука Asus K53E!
  55. Заменил Intel Core i5-3210M на ноутбуке HP ENVY m6 на  Intel Core i7-3612QM CPU. В тесте Cinebench набрал 1026 pts.
Примеры неудачных апгрейдов процессора:
  1. Процессор  Intel Core i5-2540M. Установился, работает, однако ноутбук стал сам выключаться через 30 мин. Моя вина надо было смотреть внимательнее у меня чипсет HM70. На этот чипсет подходят только Celeron или Pentium.
  2. Апгрейд ноутбука Lenovo B570e закончился неудачей. Установил  Intel Core i5-2540M вместо Celeron B800. Сильно греется процессор. В простое около 63 градусов, при нагрузке под 90. Видимо, в ноутбуке урезаная система охлаждения и мать.
Теги этой статьи

Близкие по теме статьи:

Компания NVIDIA попросила своих партнёров по производству видеокарт приостановить выпуск нереференсных версий графического ускорителя GeForce RTX 3090 Ti. Об этом со ссылкой на свои собственные источники…

Читать полностью

Выпущена очередная стабильная версия полностью бесплатной программы Victoria 5.37 HDD/SSD для тестирования и мелкого ремонта жёстких дисков, SSD-накопителей, карт памяти и других накопителей в операционной…

Читать полностью

Авторы издания ExtremeTech провели расследование и выяснили, что две модели блоков питания Gigabyte мощностью 750 и 850 Вт демонстрируют запредельный процент брака. На это ссылаются и другие источники….

Читать полностью

cpu — Каков безопасный диапазон температур для процессора Core-i5? Процессор

— Каков безопасный диапазон температур для процессора Core-i5? — Суперпользователь
Сеть обмена стеками

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетите биржу стека
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Зарегистрироваться

Super User — это сайт вопросов и ответов для компьютерных энтузиастов и опытных пользователей.Регистрация занимает всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Любой может задать вопрос

Любой может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются на вершину

спросил

Просмотрено 255 тысяч раз

У меня есть ноутбук HP с процессором Core-i5 450m и графической картой ATI Radeon 5650 1GB.Когда я играл в Crysis Warhead на своей системе, ее температура поднялась до 82°C. Безопасно ли играть в игры при такой температуре?

Тамара Вийсман

56.1k2727 золотых знаков178178 серебряных знаков256256 бронзовых знаков

Создан 04 дек.

абхинав абхинав

27111 золотой знак22 серебряных знака33 бронзовых знака

4

Я запустил свой Intel i5-460M при температуре выше 91C, и проблем не было.У меня есть приложение, работающее в фоновом режиме при запуске Core temp, которое выключит мой ноутбук, если он достигнет 103C. Вы можете изменить настройки, чтобы при достижении любой температуры выше X это замедляло тактовую частоту процессора.

Во время игр температура процессора не превышала 80°C, даже при максимально загруженной графике и фоновом режиме. Я использовал Prime95, чтобы получить такую ​​​​высокую температуру.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *