Характеристики процессора Intel Core i3-3220 Ivy Bridge (3300MHz, LGA1155, L3 3072Kb)
Общие характеристики
Производитель процессора![]() Производитель процессора Компания, разработавшая данную модель процессора. X |
Intel |
Сокет![]() Сокет Сокет (Socket) – тип разъема для подключения процессора к материнской плате. Для совместимости сокеты на материнской плате и процессоре должны совпадать (хотя есть исключения, например, AM3 и AM3+). X |
LGA1155 |
Количество ядер![]() Количество ядер Ядро процессора – самостоятельный блок, который способен выполнять определенные команды. Каждое дополнительное ядро позволяет параллельно выполнять дополнительный поток вычислительных и иных операций. Поэтому количество ядер является одной из основных характеристик, определяющих производительность процессора. Чем больше количество ядер, тем выше производительность процессора. X |
2 |
Частота процессора, МГц![]() Частота процессора, МГц Тактовая частота – количество циклов, создаваемых тактовым генератором за 1 секунду. Чем выше данный показатель, тем быстрее работает процессор. X |
3300 |
Описание
Intel начала продажи Intel Core i3-3220 3 сентября 2012 по рекомендованной цене 117$. Это десктопный процессор на архитектуре Ivy Bridge, в первую очередь рассчитанный на офисные системы. Он имеет 2 ядра и 4 потока и изготовлен по 22 нм техпроцессу, максимальная частота составляет 3300 MHz, множитель заблокирован.
С точки зрения совместимости это процессор для сокета FCLGA1155 с TDP 55 Вт и максимальной температурой 65 °C. Он поддерживает память DDR3-1333, DDR3-1600.
Он обеспечивает слабую производительность в тестах на уровне 2.48% от лидера, которым является AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX.
Совместимость
Параметры, отвечающие за совместимость Core i3-3220 с остальными компонентами компьютера. Пригодятся например при выборе конфигурации будущего компьютера или для апгрейда существующего. Макс. число процессоров в конфигурации1 из 8 (Opteron 842)СокетFCLGA1155 Энергопотребление (TDP)55 Вт из 650 (Atom Z500)
Технологии и дополнительные инструкции
Здесь перечислены поддерживаемые Core i3-3220 технологические решения и наборы дополнительных инструкций. Такая информация понадобится, если от процессора требуется поддержка конкретных технологий. Расширенные инструкцииIntel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX AVX+ vPro- Enhanced SpeedStep (EIST)+ My WiFi+ Turbo Boost- Hyper-Threading+ Idle States+ Thermal Monitoring+ FDI+
Модификации Intel Core i3 Ivy Bridge
![]() |
Intel Core i3 Ivy Bridge i3-3220 | от 11 025 р. | ||
![]() |
Intel Core i3 Ivy Bridge i3-3220T | от 11 130 р. | 1 предложение |
Динамика цен на Intel Core i3 Ivy Bridge i3-3220
- Цена
- Кол-во магазинов
Подбор по параметрам Модели в продажевсеБрендыAMDIntelIntel (тактовая частота) Тактовая частотаКол-во ядерУпаковкабез разрезов≤ 2 ГГц Xeon E5Xeon E5 v2Xeon E5 v4Xeon BronzeXeon PlatinumCore i9 Comet LakeXeon 5000 SequenceCore i5 Coffee Lake RefreshCore i7 Coffee Lake Refresh ↓Еще модели2.1 ГГц – 2.5 ГГц Xeon E5Xeon E7Xeon E5 v2Xeon E5 v3Xeon E5 v4Xeon E7 v4Xeon PlatinumXeon 5000 SequenceCore i5 Coffee Lake RefreshCore i9 Coffee Lake RefreshXeon Scalable Silver 2nd Gen ↓Еще модели2.6 ГГц – 3 ГГц Celeron SkylakeCeleron Kaby LakeCore i5 Kaby LakeCeleron Ivy BridgeCore i3 Ivy BridgeCore i5 Comet LakeCore i7 Comet LakeCore i9 Comet LakeCore i5 Coffee LakeCore i9 Cascade Lake-XCore i9 Skylake-X RefreshCore i5 Coffee Lake RefreshCore i7 Coffee Lake Refresh ↓Еще модели3.1 ГГц – 3.5 ГГц Core i5 HaswellCore i7 SkylakeCore i5 Kaby LakeCore i9 Skylake-XPentium Kaby LakeCore i3 Ivy BridgeCore i5 Comet LakeCore i7 Ivy BridgeCeleron Coffee LakeCore i7 Coffee LakeCore i5 Coffee Lake RefreshCore i9 Coffee Lake Refresh ↓Еще модели3.6 ГГц – 4 ГГц Core i7 HaswellCore i7 Kaby LakeCore i3 Comet LakeCore i7 Comet LakeCore i9 Comet LakeCore i3 Coffee LakeCore i7 Coffee LakeCore i3 Coffee Lake RefreshCore i5 Coffee Lake RefreshCore i7 Coffee Lake RefreshCore i9 Coffee Lake Refresh ↓Еще модели> 4 ГГц Xeon E3 v6Xeon W-2200Core i3 Kaby LakeCore i7 Kaby LakeCore i5 Comet LakeCore i7 Kaby Lake-XПрочие Core i3 Clarkdale →Вопросы и пожелания по подбору модели
![]() |
Intel Pentium Kaby Lake [G4560 BOX]Intel Core i3 Ivy Bridge[i3-3220]vs |
![]() |
Intel Core i5 Coffee Lake [i5-8600 BOX]Intel Core i3 Ivy Bridge[i3-3220]vs |
![]() |
AMD FX 4-Core [FX-4300 BOX]Intel Core i3 Ivy Bridge[i3-3220]vs |
Каталог / Процессоры / Intel / Процессор Intel i3-32202020-09-11T07:06:38+03:00E-Katalog — каталог описаний и цен на бытовую и компьютерную технику, электронику, товары для дома и офиса. Мы знаем, где купить процессоры Intel i3-3220 по лучшей цене в интернет-магазинах. В каталоге можно найти всю необходимую для выбора информацию — сравнение процессоров, подбор моделей по параметрам, подробные описания, поиск товара по названию, отзывы пользователей, фотогалереи товаров, глоссарий терминов, обзоры, инструкции, рейтинг товаров, рекомендации экспертов, каталог брендов и много другое. Перепечатка любых материалов разрешена только с письменного согласия редакции.Как нам позвонитьРазмещение прайс-листовКонфиденциальность Вопросы и пожелания по сайту ID
Бенчмарки
PassMark Single thread mark |
|
|
||||
PassMark CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 Multi-Core |
|
|
||||
3DMark Fire Strike Physics Score |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Face Detection |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Ocean Surface Simulation |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop T-Rex |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Video Composition |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Bitcoin Mining |
|
|
||||
GFXBench 4.0 T-Rex |
|
|
||||
GFXBench 4.0 T-Rex |
|
|
PassMark — Single thread mark | 1748 |
PassMark — CPU mark | 2198 |
Geekbench 4 — Single Core | 607 |
Geekbench 4 — Multi-Core | 1340 |
3DMark Fire Strike — Physics Score | 0 |
CompuBench 1.5 Desktop — Face Detection | 2.048 mPixels/s |
CompuBench 1.5 Desktop — Ocean Surface Simulation | 7.511 Frames/s |
CompuBench 1.5 Desktop — T-Rex | 0.280 Frames/s |
CompuBench 1.5 Desktop — Video Composition | 1.059 Frames/s |
CompuBench 1.5 Desktop — Bitcoin Mining | 2.438 mHash/s |
GFXBench 4.0 — T-Rex | 1534 Frames |
GFXBench 4.0 — T-Rex | 1534.000 Fps |
Интегрированная графика – Intel HD Graphics 2500
Технические характеристики
Частота ядра в режиме Boost 1150 MHz Частота ядра 650 MHz Производительность с плавающей точкой 13.8 gflops Технологический процесс 22 nm Количество шейдерных процессоров 6 Скорость текстурирования 1.15 GTexel / s Количество транзисторов 392 million
Производительность в играх
1. Counter-Strike: GO (2012)
2. Metro: Last Light (2013)
3. BioShock Infinite (2013)
4. StarCraft II: Heart of the Swarm (2013)
5. SimCity (2013)
6. Tomb Raider (2013)
7. Crysis 3 (2013)
8. Hitman: Absolution (2012)
9. Call of Duty: Black Ops 2 (2012)
10. Battlefield 3 (2011)
11. Supreme Commander — FA Bench (2007)
12. Crysis — GPU Benchmark (2007)
13. World of Warcraft (2005)
Скорость в офисном использовании
Производительность в повседневной работе, например, браузерах и офисных программах.
Наибольшее влияние на результат оказывает производительность 1 ядра, поскольку большинство приложений использует лишь одно, игнорируя остальные.
Скорость в тяжёлых приложениях
Производительность в рендеринге, кодировании видео, работе с виртуальными машинами и базами данных.
Наибольшее влияние на результат оказывает производительность всех ядер и их количество, поскольку большинство профессиональных приложений охотно используют все ядра и соответственно увеличивают скорость работы.
Данные получены из тестов пользователей, которые тестировали свои системы как в разгоне, так и без. Таким образом, вы видите усреднённые значения, соответствующие процессору.
Конкуренты
В играхВ офисеВ многопоточных приложенияхПревосходят AMD Phenom II X4 B60 AMD A12-9800 APU (2016 M.BR) AMD A10-9700 APU (2016 M.BR) Уступают AMD Phenom II X6 1035T AMD Athlon X4 845 AMD FX-4300
Обратите внимание, что конкуренты подбираются автоматически на основании производительности в конкретной задаче. Поэтому некоторые могут вас озадачить. Мы совершенствуем наш алгоритм подбора, отнеситесь с пониманием.
Дополнительные характеристики
Название ядра![]() Название ядра Название ядра – кодовое имя, обозначающее тип ядра. Процессоры из одной линейки могут иметь разные типы ядра, а, соответственно, и отличаться производительностью. X |
Ivy Bridge (2012) |
Частота шины FSB (системная частота)![]() Частота шины FSB (системная частота) FSB (Front side bus) – шина (интерфейс передачи данных) между процессором и материнской платой. Чем выше данный показатель, тем выше производительность процессора. Стоит отметить, что для совместимости с процессором материнская плата должна поддерживать его частоту FSB. На многих современных процессорах и материнских платах не указывается частота (или тип) шины FSB. Поскольку почти все современные материнские платы поддерживают частоту FSB любых процессоров. Единственным критерием совместимости в этом случае остается сокет. На старых моделях этот показатель указывали в МГц, на современных указывается технология, а не частота. DMI (Direct Media Interface) — последовательная шина, используемая для соединения большинства процессоров Intel. HT (HyperTransport) — это современная двунаправленная шина с высокой пропускной способностью, используемая в процессорах фирмы AMD. QPI (QuickPath Interconnect) — последовательная шина предназначенная для соединения процессора и чипсета материнской платы, разработанная фирмой Intel. QPI стала ответом на разработанную компанией AMD шину HyperTransport. Используется в основном в высокопроизводительных многопроцессорных системах. X |
1600 МГц, DMI |
Коэффициент умножения![]() Коэффициент умножения Коэффициента умножения говорит о том, на сколько надо умножить частоту FSB, чтобы получить фактическую тактовую частоту процессора. Например, для процессора с частотой FSB 400 МГц и коэффициентом умножения 6 тактовая частота будет равна 6х400=2400 МГц. X |
33 |
Кэш 1 уровня, Кб![]() Кэш 1 уровня, Кб Кэш процессора – область памяти, в которую процессор записывает часто используемые данные. Скорость доступа к кэш-памяти гораздо выше, чем к оперативной — разница в скорости доступа может быть более, чем тысячекратной. Прежде, чем считать данные из оперативной памяти процессор пытается их найти в своем кэше. Современные процессоры способны с высокой точностью предсказывать какие данные им вскоре потребуются и подгружать их заранее, тем самым обеспечивая крайне высокий шанс попадания в кэш. Стоит отметить, что увеличение размера кэша не всегда приводит к увеличению производительности. Все зависит от особенностей работы конкретного приложения. В большинстве случаев влияние кэша на производительность незначительное (не более 10% в случае его увеличения в несколько раз). Кэш 1-го уровня (L1) – локальный кэш ядра процессора. Самый быстрый, но при этом самый маленький по объему. Хранит отдельно инструкции и данные. X |
64 |
Кэш 2 уровня, Кб![]() Кэш 2 уровня, Кб Кэш процессора – область памяти, в которую процессор записывает часто используемые данные. Скорость доступа к кэш-памяти гораздо выше, чем к оперативной — разница в скорости доступа может быть более, чем тысячекратной. Прежде, чем считать данные из оперативной памяти процессор пытается их найти в своем кэше. Современные процессоры способны с высокой точностью предсказывать какие данные им вскоре потребуются и подгружать их заранее, тем самым обеспечивая крайне высокий шанс попадания в кэш. Стоит отметить, что увеличение размера кэша не всегда приводит к увеличению производительности. Все зависит от особенностей работы конкретного приложения. В большинстве случаев влияние кэша на производительность незначительное (не более 10% в случае его увеличения в несколько раз). Кэш 2-го уровня (L2) — локальный кэш ядра процессора. Быстрее кэша 3-го уровня, но медленнее 1-го. Значительно больше по объему кэша 1-го уровня. Хранит инструкции и данные вместе. X |
512 |
Кэш 3 уровня, Кб![]() Кэш 3 уровня, Кб Кэш процессора – область памяти, в которую процессор записывает часто используемые данные. Скорость доступа к кэш-памяти гораздо выше, чем к оперативной — разница в скорости доступа может быть более, чем тысячекратной. Прежде, чем считать данные из оперативной памяти процессор пытается их найти в своем кэше. Современные процессоры способны с высокой точностью предсказывать какие данные им вскоре потребуются и подгружать их заранее, тем самым обеспечивая крайне высокий шанс попадания в кэш. Стоит отметить, что увеличение размера кэша не всегда приводит к увеличению производительности. Все зависит от особенностей работы конкретного приложения. В большинстве случаев влияние кэша на производительность незначительное (не более 10% в случае его увеличения в несколько раз). Кэш 3-го уровня (L3) – общий кэш для всех ядер процессора. Разница по объему с кэшем 2-го уровня незначительная. Самый медленный из всех кэшей, но зато он является общим, что позволяет хранить в нем данные необходимые всем ядрам процессора. X |
3072 |
Наличие интегрированного графического ядра![]() Наличие интегрированного графического ядра Интегрированное графическое ядро – это встроенная в процессор видеокарта. Оно позволяет выводить картинку на устройства вывода информации в отсутствии дискретной видеокарты. Часть ресурсов (процессорного времени, оперативной памяти) при этом расходуется на отрисовку картинки. Следует отметить, что материнская плата должна поддерживать данную возможность. X |
есть |
Модель интегрированного графического ядра![]() Модель интегрированного графического ядра Интегрированное графическое ядро – это встроенная в процессор видеокарта. Оно позволяет выводить картинку на устройства вывода информации в отсутствии дискретной видеокарты. Часть ресурсов (процессорного времени, оперативной памяти) при этом расходуется на отрисовку картинки. Следует отметить, что материнская плата должна поддерживать данную возможность. X |
HD Graphics 2500, 1050 МГц |
Поддержка встроенного контроллера памяти![]() Поддержка встроенного контроллера памяти Контроллер памяти позволяет процессору напрямую обмениваться информацией с оперативной памятью, что уменьшает время задержки на получение данных. Почти на всех современных моделях контроллер памяти встроен в процессор. В старых моделях, на которых контроллер памяти был встроен в чипсет материнской платы передача данных от процессора к оперативной памяти была чуть медленнее (из-за наличия посредника — чипсета). X |
есть |
Полоса пропускания памяти, Гб/с![]() Полоса пропускания памяти, Гб/с Максимальная скорость обмена данными между процессором и оперативной памятью. X |
25.6 |
Поддерживаемые инструкции![]() Поддерживаемые инструкции Набор инструкций, которые поддерживает процессор. Чем больше инструкций поддерживает процессор, тем выше его быстродействие. MMX, SSE, SSE2 – самые примитивные инструкций, поддерживаются всеми процессорами. SSE3 содержит 13 дополнительных инструкций, оптимизирующих работу процессора для выполнения потоковых операций. SSE4 – 54 дополнительные команды, поддерживаемые процессором, которые в первую очередь нацелены на увеличение производительности. Они призваны увеличить быстродействие при работе с 3D графикой и медиа. 3DNow! – также как и SSE4, это набор инструкций для работы с графикой. Поддерживается только процессорами фирмы AMD. X |
MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, AVX |
Код процессора![]() Код процессора Кодовое название процессора X |
— |
Максимально допустимая температура, град. С![]() Максимально допустимая температура, град. С Чем выше этот показатель, тем более высокие температуры способен выдержать процессор, сохраняя при этом рабочее состояние. При достижении максимальной температуры процессор выключается. Чтобы этого не происходило рекомендуется использовать радиаторы с рассеивающей мощностью не ниже максимального тепла, выделяемого процессором. X |
65.3 |
Напряжение на ядре, В![]() Напряжение на ядре, В Показывает какое напряжение необходимо процессору для корректной работы. X |
1.5 |
Поддержка AMD64 и EM64T![]() Поддержка AMD64 и EM64T Позволяют запускать на процессорах с поддержкой данной технологии 64-битные приложения и получать прирост производительности по сравнению с аналогичными 32-битными. AMD64 – технология, которая реализована в процессорах компании AMD. EM64T — технология, которая реализована в процессорах компании Intel. X |
есть |
Поддержка Hyper-Threading![]() Поддержка Hyper-Threading Технология Hyper-Threading, разработанная компанией Intel, позволяет процессору выполнять параллельно два потока команд на одном физическом ядре. Это, в большинстве случаев, существенно повышает производительность. Но следует отметить, что 2 потока команд на одном ядре выполняются значительно медленнее чем 2 потока команд на 2-х ядрах. X |
есть |
Поддержка IntelvPro![]() Поддержка IntelvPro Технология Intel vPro позволяет удаленно управлять компьютером: заходить в его BIOS (EFI), устанавливать драйвера, диагностировать его состояние и т.д.. Данная технология работает на очень низком уровне, что позволяет пользоваться ей без установки драйверов и даже операционных систем. Еще одной важной ее особенностью является то, что она позволяет заблокировать доступ к компьютеру, например, в случае его кражи. X |
нет |
Поддержка NX Bit![]() Поддержка NX Bit NX Bit — технология, блокирующая исполнение низкоуровневого вредоносного кода. Существенно повышает безопасность работы. X |
есть |
Поддержка Virtualization Technology![]() Поддержка Virtualization Technology Virtualization Technology – технология, позволяющая запускать на одном физическом компьютере несколько операционных систем (виртуальных машин) одновременно. Это позволяет разместить на одной физической машине несколько виртуальных, причем функционировать каждая из них будет как абсолютно обособленный компьютер. X |
есть |
Тех процесс, нм![]() Тех процесс, нм Техпроцесс — размер транзисторов, при помощи которых создается данная архитектура. Чем он меньше, тем больше элементов можно разместить на кристалле процессора и образовать более сложную архитектуру. X |
22 |
Выделяемое тепло, Вт![]() Выделяемое тепло, Вт Количество тепла, выделяемого процессором в моменты пиковой нагрузки. Чем этот показатель ниже, тем проще охлаждать данную модель процессора. X |
55 |
Дополнительная информация
Количество потоков: 4, Тип памяти: DDR3 1333/1600, Максимальное количество каналов памяти: 2, Максимальный объем памяти: 32 ГБ
Похожие процессоры: Intel Core i3-3250 Ivy Bridge (3500MHz, LGA1155, L3 3072Kb) Intel Core i3-3210 Ivy Bridge (3200MHz, LGA1155, L3 3072Kb) Intel Core i3-3220T Ivy Bridge (2800MHz, LGA1155, L3 3072Kb) Intel Core i3-3250T Ivy Bridge (3000MHz, LGA1155, L3 3072Kb) Intel Core i3-3240T Ivy Bridge (2900MHz, LGA1155, L3 3072Kb) Материнские платы Процессоры Видеокарты Оперативная память Жесткие диски и сетевые накопители
Источники:
- https://findhard.ru/processors/model?id=46&m=intel-core-i3-3220-ivy-bridge-3300mhz-lga1155-l3-3072kb
- https://technical.city/ru/cpu/Core-i3-3220
- https://www.e-katalog.ru/INTEL-I3-3220.htm
- https://askgeek.io/ru/cpus/Intel/Core-i3-3220
- https://benchmarkdb.ru/cpu/intel/core_i3-3220/