Сравнение процессоров g620 g2020

Обновлено: 06.07.2024

Имя Pentium получили недавно продукты G620, G620T, G840 и G850. В линейке процессоров Intel они сейчас занимают нишу между Core i3 и Celeron. С маркетинговой точки зрения использование столь раскрученного имени оправдано и полезно, да и номенклатурной логики Intel не занимать. С момента неудачи архитектуры NetBurst прошло достаточно много времени, и торговая марка Pentium, которая в прошлом ассоциировала себя с Hi-End, сегодня позиционируются вендором как недорогое доступное решение. Рассматриваемые Pentium’ы также ориентированы на массовый рынок и занимают ценовую нишу $64-86. Архитектура? Sandy Bridge, разумеется.

Процессоры Intel Pentium G620 и G850

Линейка процессоров Pentium для LGA1155 насчитывает четыре модели, три из которых (с индексами G850, G840 и G620) отличаются исключительно тактовыми частотами. А одна – G620T, так называемая «зеленая» Т-версия центрального процессора, имеет сниженное тепловыделение в 35 Вт, против стандартных 65 Вт для моделей без индекса T.

Процессоры Intel Pentium G620 и G850, общий вид

Использование платформы LGA1155 для продуктов Pentium G620 и G850 весьма логично и оправданно. Микроархитектура Sandy Bridge довольно гибкая и позволяет создавать множество решений с разными возможностями, уровнем быстродействия и тепловыделения.

Процессоры Intel Pentium G620 и G850, вид сверху

Процессоры Intel Pentium G620 и G850, вид снизу

«Брюшко» новых процессоров позволяет достаточно легко отличить их от четырехядерных моделей, ну а «ключи» не позволят случайно установить новинки в Socket 1156.

Давайте подробнее рассмотрим характеристики и возможности процессоров Intel Pentium G620 и G850, которые для удобства были сведены в таблицу.

ПроцессорPentium G620Pentium G850Core i5-2500KCore i3-2100
СокетLGA1155LGA1155LGA1155LGA1155
Тех.процесс32 нм32 нм32 нм32 нм
TDP65 Вт65 Вт95 Вт65 Вт
Контроллер памятиDDR3, два каналаDDR3, два каналаDDR3, два каналаDDR3, два канала
Тип памятиDDR3-1067/1333DDR3-1067/1333DDR3-1067/1333DDR3-1067/1333
Кодовое названиеSandy BridgeSandy BridgeSandy BridgeSandy Bridge
Количество ядер2242
Количество потоков2244
Hyper-Threadingнетнетнетда
Turbo Boostнетнетданет
Рабочая тактовая частота2,6 ГГц2,9ГГц3,3ГГц3,1ГГц
Частота при турборежимеНет поддержкиНет поддержки3,4; 3,6; 3,7 ГГцНет поддержки
Графическое ядроHD GraphicsHD GraphicsHD Graphics 3000HD Graphics 2000
Quick Syncнетнетдада
Объем L3 кэша3 Мбайт3 Мбайт6 Мбайт3 Мбайт
Виртуализацияестьестьестьесть
AVXнетнетестьесть
SSE, версияSSE 4,2SSE 4,2SSE 4,2SSE 4,2
AES-NIнетнетестьесть

Очевидно, что за основу Pentium взят хорошо знакомый нам процессор Intel Core i3 с микроархитектурой Sandy Bridge – те же два ядра, встроенное графическое ядро HD Graphics и кэш-память третьего уровня объёмом 3 Мбайт, однако тактовая частота снижена.

Процессоры Intel Pentium G620 и G850 определяются в операционной системе как двуядерные, а не четырехядерные, как это было в случаи с Core i3. Объясняется данное явление отсутствием поддержки технологии Hyper-Threading, которая, напомним, позволяла выполнять по два потока данных на каждом ядре процессора, за счет чего и достигалась пресловутая «четырехядерность» Intel Core i3.

В прошлых материалах мы неоднократно рассказывали о встроенном графическом ядре HD 3000/2000 в Core i3, а если быть точнее, о технологии Quick Synс. В Intel Pentium G620 и G850 встроенная графика есть, а вот аппаратного блока для ускорения перекодирования HD-видео нет.

Отсутствие Quick Synс оказалось не самым большим огорчением: Intel лишила Pentium G620 и G850 и поддержки технологии Turbo Boost. Множитель, формирующий тактовую частоту центрального процессора, заблокирован. Таким образом, Intel Pentium G620 и G850 лишены возможностей по разгону. Аналогичным образом Intel сегментировала и процессоры Core прошлого поколения.

И, к слову, это еще не все возможности, которых нет у Pentium в сравнении с Core i3. Так, контроллер памяти ограничен поддержкой DDR3-1067/1333 SDRAM и не может работать с более высокими множителями. Ну и отдельно отметим отсутствие поддержки AES-NI и AVX – наборов криптографических и векторных инструкций. От теоретической части плавно переходим к практической.

Тестирование

Процессоры Intel Pentium G620 и G850 тестировались в соответствии с нашей стандартной методикой. Для тестового стенда применялись 2 материнские платы: Biostar TP67XE и Biostar TH67XE. Дискретное решение использовалось для всех тестов, а интегрированное – для тестирования возможностей встроенной графики. Другие комплектующие, используемые в тестовом стенде: 2x2 ГБ оперативной памяти Transcend aXeRam DDR3-2000, видеокарта MSI N470 GTX, жесткий диск Hitachi Z5K320 и блок питания Thermaltake Toughpower XT 650W. На тестовом ПК была установлена операционная система Windows 7 x64 SP1, каждый тест прогонялся по пять раз подряд, после чего брался усредненный результат последних 3 замеров. Для сравнения мы взяли процессор Core i5-2500K, который тестировался в двух режимах: штатном и заниженном. В последнем процессор работал на частоте 2600 МГц, которая соответствует процессору Intel Pentium G620. Мы намеренно поставили процессоры в одинаковые частотные условия, чтобы посмотреть, насколько сильно зависит производительность центрального процессора от наличия двух дополнительных ядер у Core i5-2500K.

Выше мы уже упоминали, что у рассматриваемых процессоров множитель, формирующий тактовую частоту центрального процессора, заблокирован. Таким образом, эксперименты с оверклокингом исключены, поэтому мы ограничились андервольтингом.

Для процессоров Intel Pentium G620 и G850 нам удалось добиться минимальных значений, доступных в BIOS Setup материнской платы Biostar TP67XE: Vcore 1.0 В, CPU PLL 1.7 В, Vcc SA 0.9 В, Vcc IO 1.0 В.

Процессор Core i5-2500K не позволяет настолько сильно снизить напряжение. Стабильную работу мы получили лишь при значении Vcore 1.1 В. Для всех режимов, мы замеряли энергопотребление. Для оценки энергопотребления мы использовали несколько приложений. Для всех режимов замерялось энергопотребление в режимах Idle, MaxxPI2 (нагрузка на 1 ядро) и LinX (полноценный стресс-тест). Замеры проводились «из розетки», поэтому при интерпретации нужно иметь в виду КПД блока питания.


Тесты Intel Pentium G2020 против Intel Pentium G620

Скорость в играх

Производительность в играх и подобных приложениях, согласно нашим тестам.

Наибольшее влияние на результат оказывает производительность 4 ядер, если они есть, и производительность на 1 ядро, поскольку большинство игр полноценно используют не более 4 ядер.

Также важна скорость кэшей и работы с оперативной памятью.

Скорость в офисном использовании

Производительность в повседневной работе, например, браузерах и офисных программах.

Наибольшее влияние на результат оказывает производительность 1 ядра, поскольку большинство подобных приложений использует лишь одно, игнорируя остальные.

Аналогичным образом многие профессиональные приложения, например различные CAD, игнорируют многопоточную производительность.

Скорость в тяжёлых приложениях

Производительность в ресурсоёмких задачах, загружающих максимум 8 ядер.

Наибольшее влияние на результат оказывает производительность всех ядер и их количество, поскольку большинство подобных приложений охотно используют все ядра и соответственно увеличивают скорость работы.

При этом отдельные промежутки работы могут быть требовательны к производительности одного-двух ядер, например, наложение фильтров в редакторе.

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

Простые домашние задачи

Требовательные игры и задачи

Экстремальная нагрузка

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

Мы считаем, что для бюджетного игрового компьютера подходит минимум 4/4 (4 физических ядра и 4 потока) процессор. При этом часть игр может загружать его на 100%, подтормаживать и фризить, а выполнение любых задач в фоне приведёт к просадке ФПС.

В идеале экономный покупатель должен стремиться минимум к 4/8 и 6/6. Геймер с большим бюджетом может выбирать между 6/12, 8/8 и 8/16. Процессоры с 10 и 12 ядрами могут отлично себя показывать в играх при условии высокой частоты и быстрой памяти, но избыточны для подобных задач. Также покупка на перспективу - сомнительная затея, поскольку через несколько лет много медленных ядер могут не обеспечить достаточную игровую производительность.

Подбирая процессор для работы, изучите, сколько ядер используют ваши программы. Например, фото и видео редакторы могут использовать 1-2 ядра при работе с наложением фильтров, а рендеринг или конвертация в этих же редакторах уже использует все потоки.

Данные получены из тестов пользователей, которые тестировали свои системы как в разгоне (максимальное значение в таблице), так и без (минимальное). Типичный результат указан посередине, чем больше заполнена цветная полоса, тем лучше средний результат среди всех протестированных систем.

Бенчмарки

Бенчмарки запускались на железе в стоке, то есть, без разгона и с заводскими настройками. Поэтому на разогнанных системах очки могут заметно отличаться в большую сторону. Также небольшие изменения производительности могут быть из-за версии биоса.

Сравнительный анализ процессоров Intel Pentium G2020 и Intel Pentium G620 по всем известным характеристикам в категориях: Общая информация, Производительность, Память, Графика, Графические интерфейсы, Совместимость, Периферийные устройства, Безопасность и надежность, Технологии, Виртуализация. Анализ производительности процессоров по бенчмаркам: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s).

Intel Pentium G2020

Intel Pentium G2020

Intel Pentium G620

Intel Pentium G620

Преимущества

Причины выбрать Intel Pentium G2020

  • Процессор новее, разница в датах выпуска 1 year(s) 8 month(s)
  • Примерно на 12% больше тактовая частота: 2.9 GHz vs 2.6 GHz
  • Более новый технологический процесс производства процессора позволяет его сделать более мощным, но с меньшим энергопотреблением: 22 nm vs 32 nm
  • Примерно на 18% меньше энергопотребление: 55 Watt vs 65 Watt
  • Производительность в бенчмарке PassMark - Single thread mark примерно на 27% больше: 1557 vs 1223
  • Производительность в бенчмарке PassMark - CPU mark примерно на 35% больше: 1654 vs 1229
  • Производительность в бенчмарке Geekbench 4 - Single Core примерно на 16% больше: 533 vs 458
  • Производительность в бенчмарке Geekbench 4 - Multi-Core примерно на 16% больше: 968 vs 832
  • Производительность в бенчмарке CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) примерно на 10% больше: 29.24 vs 26.661
  • Производительность в бенчмарке CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) примерно на 4% больше: 0.181 vs 0.174
  • Производительность в бенчмарке CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) примерно на 18% больше: 0.98 vs 0.831
  • Производительность в бенчмарке CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) примерно на 33% больше: 2.123 vs 1.599
Характеристики
Дата выпуска January 2013 vs May 2011
Максимальная частота 2.9 GHz vs 2.6 GHz
Технологический процесс 22 nm vs 32 nm
Энергопотребление (TDP) 55 Watt vs 65 Watt
Бенчмарки
PassMark - Single thread mark 1557 vs 1223
PassMark - CPU mark 1654 vs 1229
Geekbench 4 - Single Core 533 vs 458
Geekbench 4 - Multi-Core 968 vs 832
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) 29.24 vs 26.661
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) 0.181 vs 0.174
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) 0.98 vs 0.831
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) 2.123 vs 1.599

Сравнение бенчмарков

CPU 1: Intel Pentium G2020
CPU 2: Intel Pentium G620

  • Pentium G860;
  • Pentium G840;
  • Pentium G630;
  • Pentium G620;
  • FX-4100 ВЕ;
  • Phenom II X2 565 BE;
  • Athlon II X4 650;
  • Athlon II X4 640;
  • Athlon II X3 460;
  • Athlon II X3 440;
  • Athlon II X2 270;
  • Athlon II X2 250.

Тестовая конфигурация

Тесты проводились на следующем стенде:

  • Материнская плата №1: GigaByte GA-Z77X-UD5H, LGA 1155, BIOS F14;
  • Материнская плата №2: ASRock 990FX Extreme4, АМ3+, BIOS 2.0;
  • Видеокарта: GeForce GTX 680 2048 Мбайт - 1006/1006/6008 МГц (Gainward);
  • Система охлаждения CPU: ZALMAN CNPS10X Extreme (

  • Pentium G2120 - 3100 МГц;
  • Pentium G2020 - 2900 МГц;
  • Pentium G2010 - 2800 МГц;
  • Pentium G860 - 3000 МГц;
  • Pentium G840 - 2800 МГц;
  • Pentium G630 - 2700 МГц;
  • Pentium G620 - 2600 МГц;
  • FX-4100 ВЕ - 3600 @ 4600 МГц;
  • Phenom II X2 565 BE - 3400 @ 4000 МГц;
  • Athlon II X4 650 - 3200 @ 4000 МГц;
  • Athlon II X4 640 - 3000 @ 4000 МГц;
  • Athlon II X3 460 - 3400 @ 4000 МГц;
  • Athlon II X3 440 - 3000 @ 4000 МГц;
  • Athlon II X2 270 - 3400 @ 4000 МГц;
  • Athlon II X2 250 - 3000 @ 4000 МГц.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 7 x64 SP1;
  • Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 310.90 WHQL;
  • Утилиты: FRAPS 3.5.9 Build 15586, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 2.2.5.
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения процессоров все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1680х1050. В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты FRAPS 3.5.9 Build 15586 и AutoHotkey v1.0.48.05.

Список игровых приложений:

  • Assassin's Creed 3 (Бостонский порт).
  • Batman Arkham City (Бенчмарк).
  • Borderlands 2 (Бенчмарк).
  • Call of Duty: Black Ops 2 (Ангола).
  • DiRT: Showdown (Бенчмарк).
  • Dishonored (Прибытие в Дануолл).
  • Dragon Age Origins (Остагар).
  • Far Cry 3 (Глава 2. Охотник).
  • Formula 1 2012 (Бенчмарк).
  • Hard Reset (Бенчмарк).
  • Hitman: Absolution (Бенчмарк).
  • Just Cause 2 (Бетонные джунгли).
  • Lost Planet Colonies (Бенчмарк - Зона 1).
  • Mafia 2 (Глава 2 - Дом, милый дом).
  • Medal of Honor: Warfighter (Сомали).
  • Prototype 2 (Воскрешение).
  • Resident Evil 5 (Бенчмарк - Сцена 2).
  • Sleeping Dogs (Бенчмарк).
  • The Elder Scrolls V: Skyrim (Солитьюд).
  • World of Tanks (Рудники).

Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. >В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS. VSync при проведении тестов был отключен.

Чтобы избежать ошибок и минимизировать погрешности измерений, все тесты производились по три - пять раз. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прогонов (трех не «холостых»). В качестве минимального FPS выбиралось минимальное значение показателя по результатам трех прогонов.

реклама

Технические характеристики процессоров Intel



Технические характеристики процессоров AMD



Разгон процессоров

Процессоры разгонялись следующим образом. Стабильность разгона проверялась утилитой ОССТ 3.1.0 «Perestroika» путем получасового прогона CPU на максимальной матрице с принудительной 100% нагрузкой. Соглашусь с тем, что разгон тестируемых ЦП не является абсолютно стабильным, но для любой современной игры он подходит на все сто.

При максимальном разгоне у всех процессоров AMD частота контроллера памяти была поднята до 2400 - 2800 МГц.

Pentium G2120

Штатный режим. Тактовая частота 3100 МГц, базовая частота 100 МГц (100х30), частота DDR3 - 1600 МГц (100х16), напряжение питания 1.02 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.

Pentium G2020

Штатный режим. Тактовая частота 2900 МГц, базовая частота 100 МГц (100х28), частота DDR3 - 1600 МГц (100х16), напряжение питания 1.0 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.

Pentium G2010

Штатный режим. Тактовая частота 2800 МГц, базовая частота 100 МГц (100х27), частота DDR3 - 1600 МГц (100х16), напряжение питания 1.0 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.

реклама

Pentium G860

Штатный режим. Тактовая частота 3000 МГц, базовая частота 100 МГц (100х30), частота DDR3 - 1333 МГц (100х13.3), напряжение питания 1.13 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.

Pentium G840

Штатный режим. Тактовая частота 2800 МГц, базовая частота 100 МГц (100х28), частота DDR3 - 1333 МГц (100х13.3), напряжение питания 1.13 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.

Pentium G630

реклама

Штатный режим. Тактовая частота 2700 МГц, базовая частота 100 МГц (100х27), частота DDR3 - 1066 МГц (100х10.66), напряжение питания 1.11 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.

Pentium G620

Штатный режим. Тактовая частота 2600 МГц, базовая частота 100 МГц (100х26), частота DDR3 - 1066 МГц (100х10.66), напряжение питания 1.11 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.

Штатный режим. Тактовая частота 3600 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х18), частота DDR3 - 1866 МГц (200х9.33), напряжение питания ядра 1.4 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В, Turbo Core и APM - включены.

реклама

Процессор удалось разогнать до частоты 4600 МГц. Для этого множитель процессора был поднят до значения 23 (200х23), напряжение питания ядра - до 1.45 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1866 МГц (200х9.33), Turbo Core и APM - выключены.

Athlon II X4 650

Штатный режим. Тактовая частота 3200 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х16), частота DDR3 - 1333 МГц (200х6.66), напряжение питания ядра 1.3 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В.

Процессор удалось разогнать до частоты 4000 МГц. Для этого частота шины была поднята до 250 МГц (250х16), напряжение питания ядра - до 1.53 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1665 МГц (250х6.66).

Athlon II X4 640

реклама

Штатный режим. Тактовая частота 3000 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х15), частота DDR3 - 1333 МГц (200х6.66), напряжение питания ядра 1.3 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В.

Процессор удалось разогнать до частоты 4000 МГц. Для этого частота шины была поднята до 260 МГц (267х15), напряжение питания ядра - до 1.5 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1778 МГц (267х6.66).

Athlon II X3 460

Штатный режим. Тактовая частота 3400 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х17), частота DDR3 - 1333 МГц (200х6.66), напряжение питания ядра 1.4 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В.

Процессор удалось разогнать до частоты 4000 МГц. Для этого частота шины была поднята до 230 МГц (235х17), напряжение питания ядра - до 1.52 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1565 МГц (235х6.66).

реклама

Athlon II X3 440

Штатный режим. Тактовая частота 3000 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х15), частота DDR3 - 1333 МГц (200х6.66), напряжение питания ядра 1.4 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В.

Процессор удалось разогнать до частоты 4000 МГц. Для этого частота шины была поднята до 260 МГц (267х15), напряжение питания ядра - до 1.5 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1778 МГц (267х6.66).

Athlon II X2 270

Штатный режим. Тактовая частота 3400 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х17), частота DDR3 - 1333 МГц (200х6.66), напряжение питания ядра 1.35 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В.

реклама

Процессор удалось разогнать до частоты 4100 МГц. Для этого частота шины была поднята до 242 МГц (242х17), напряжение питания ядра - до 1.5 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1612 МГц (242х6.66).

Athlon II X2 250

Штатный режим. Тактовая частота 3000 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х15), частота DDR3 - 1333 МГц (200х6.66), напряжение питания ядра 1.35 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В.

Процессор удалось разогнать до частоты 4000 МГц. Для этого частота шины была поднята до 267 МГц (267х15), напряжение питания ядра - до 1.5 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1778 МГц (267х6.66).

Phenom II X2 565 BE

Штатный режим. Тактовая частота 3400 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х17), частота DDR3 - 1600 МГц (200х8), напряжение питания ядра 1.31 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.

Процессор удалось разогнать до частоты 4000 МГц. Для этого множитель процессора был поднят до значения 20 (200х20), напряжение питания ядра - до 1.5 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1600 МГц (200х8).

Читайте также: