Intel Celeron — обзор серии процессоров

Intel Celeron — одна из самых долгоживущих торговых марок в истории массовых процессоров. Под этим названием с 1998 года выпускались недорогие настольные чипы для Slot 1 и Socket 370, мобильные Celeron M, горячие высокочастотные Celeron D, двухъядерные модели для LGA 775, настольные процессоры G-серии, а также энергоэффективные системы на кристалле с индексами N и J. Из-за такого разнообразия выражение процессор Intel Celeron не описывает единую архитектуру или фиксированный уровень производительности.

Ранний Celeron 300A стал одним из самых известных процессоров среди любителей разгона. Более поздние Celeron D конкурировали с AMD Sempron в недорогих домашних компьютерах. Модели E3000 использовались в доступных двухъядерных системах LGA 775. Настольные G5905 и G6900 предназначались для офисных компьютеров и кассовых терминалов, тогда как J4125, N5105 и J6412 получили распространение в мини-ПК, сетевых шлюзах, домашних хранилищах и компактных медиасерверах.

В 2023 году Intel начала заменять названия Pentium и Celeron в мобильном сегменте единым обозначением Intel Processor. Это завершило развитие Celeron как основной марки для новых потребительских ноутбуков, но не прекратило эксплуатацию уже выпущенных систем. Миллионы ноутбуков, мини-компьютеров, моноблоков и промышленных устройств продолжают работать на процессорах этой серии. Отдельные встраиваемые варианты сохраняют длительные циклы поставки, а модели последних поколений остаются на первичном и вторичном рынках.

Что такое Intel Celeron и какое место серия занимала в ассортименте Intel

Celeron создавался как доступная альтернатива старшим процессорам Intel. В 1998 году компания разделяла рынок персональных компьютеров на несколько ценовых уровней. Для производительных домашних и рабочих систем предлагался Pentium II, а для недорогих базовых компьютеров появилась новая марка Celeron. Первые модели использовали ту же основу P6, но отличались уменьшенным или полностью отсутствующим кэшем второго уровня.

В последующие годы принцип позиционирования сохранялся: Celeron получал архитектуру старшего семейства, но с ограничениями, снижавшими себестоимость и отделявшими его от Pentium, Core или Xeon. В зависимости от поколения применялись следующие способы разграничения:

  • уменьшенный объём кэша второго или третьего уровня;

  • более низкая частота системной шины;

  • отключённая технология Hyper-Threading;

  • отсутствие автоматического повышения частоты;

  • меньшее количество вычислительных ядер;

  • упрощённое графическое ядро;

  • сокращённое количество линий PCI Express;

  • более низкая частота оперативной памяти;

  • ограниченный максимальный объём памяти;

  • отсутствие части корпоративных и серверных функций;

  • фиксированный множитель у большинства настольных моделей;

  • BGA-корпус без возможности замены у мобильных и энергоэффективных процессоров.

Такие ограничения не делали все Celeron одинаково медленными. Производительность определялась конкретной архитектурой, количеством ядер, частотой, памятью и программной нагрузкой. Двухъядерный G6900 на архитектуре Alder Lake значительно быстрее старых одноядерных Celeron D в расчёте на одно ядро. Четырёхъядерный N5105 лучше справляется с параллельными фоновыми задачами, чем двухъядерный N4020. Одновременно старый четырёхъядерный Xeon способен опережать новый Celeron в многопоточных вычислениях, но уступать ему по энергоэффективности, встроенной графике и скорости одного ядра.

Внутри серии сформировалось несколько самостоятельных направлений.

Направление Характерные обозначения Основное применение
Ранние настольные модели 266, 300A, 433, 800, 1400 Недорогие домашние ПК конца 1990-х и начала 2000-х
Celeron D 310–365 Системы Socket 478 и LGA 775 на архитектуре NetBurst
Двухъядерные LGA 775 E1200–E3500 Офисные и домашние компьютеры
Настольные G-серии G530, G1820, G3900, G4900, G5905, G6900 Офисные ПК, терминалы, недорогие сборки
Celeron M 310–900 Ноутбуки и мобильные компьютеры
Мобильные Core-производные 1005M, 2955U, 3865U, 5205U, 6305, 7305 Бюджетные ноутбуки, Chromebook, моноблоки
Энергоэффективные N-серии N2807, N3050, N4020, N4500, N5105 Ноутбуки, мини-ПК, тонкие клиенты
Энергоэффективные J-серии J1900, J3455, J4125, J6412 Неттопы, NAS, сетевые устройства, встраиваемые системы
Промышленные варианты E, TE, UE, HE, L Автоматика, терминалы, сетевое и медицинское оборудование

Intel не привязывала марки Celeron и Pentium к единой формальной нумерации поколений. Две модели с похожими числами способны принадлежать к разным архитектурам и классам устройств. По этой причине сравнивать Celeron следует только по полному обозначению, году выпуска, кодовому имени и характеристикам платформы.

Где купить Intel Celeron: процессоры, ноутбуки, мини-ПК и готовые компьютеры

Рынок Celeron разделён на несколько частей. Сокетные G5900, G5905 и G6900 продаются отдельно или внутри готовых настольных компьютеров. Процессоры N4020, N4500, N5095, N5105, J4125 и J6412 припаяны к системной плате, поэтому их покупают в составе ноутбука, мини-ПК, материнской платы, сетевого шлюза или NAS.

Цены в таблице проверены 28 июля 2026 года. Стоимость меняется в зависимости от региона, комплектации, объёма памяти, накопителя, доставки, акций и выбранного продавца. На AliExpress минимальная цена часто относится к самой простой конфигурации без оперативной памяти и накопителя, поэтому перед заказом необходимо открыть список вариантов внутри карточки.

МагазинЦена на момент проверки
AliExpressот 7 935 ₽
AliExpressоколо 23 781 ₽
Ситилинкоколо 8 480 ₽
Ситилинкоколо 35 390–35 890 ₽
Ситилинкот 27 214 ₽
Ситилинкоколо 31 755 ₽
Ситилинкот 7 880 ₽ в найденном предложении
Яндекс Маркетоколо 21 326 ₽
Яндекс Маркетоколо 25 091 ₽
Яндекс Маркетоколо 25 956 ₽
Яндекс Маркетоколо 28 138 ₽
Яндекс Маркетоколо 24 638 ₽

Найденные предложения подтверждают, что последние Celeron чаще продаются не отдельными процессорами, а в составе готовых устройств. Наиболее широкий выбор отдельного настольного железа относится к G5900, G5905 и G6900, а среди компактных компьютеров преобладают J4125, N5095, N5105 и J6412.

При выборе отдельного процессора важно проверить:

  • точный сокет материнской платы;

  • наличие поддержки модели в версии BIOS;

  • тип памяти — DDR3, DDR4 или DDR5;

  • максимальную частоту и объём памяти;

  • наличие видеовыходов на материнской плате;

  • комплектность кулера;

  • состояние контактных площадок;

  • маркировку инженерных образцов;

  • происхождение бывшего в употреблении процессора;

  • возможность возврата после проверки.

Для мини-ПК и ноутбука дополнительно оценивают объём распаянной памяти, наличие второго слота SO-DIMM, возможность замены SSD, качество охлаждения, разрешение дисплея, число портов USB, тип сетевого адаптера и реальную комплектацию. Устройства на одном N5105 способны заметно различаться по быстродействию из-за одноканальной памяти, медленного накопителя и ограниченного теплоотвода.

История Intel Celeron: от Covington до Alder Lake

Covington: запуск марки без кэша L2

Первые Celeron 266 и Celeron 300 появились в 1998 году. Они использовали ядро Covington, происходившее от Pentium II, устанавливались в Slot 1 и выпускались по техпроцессу 250 нм. Основное отличие состояло в полном отсутствии кэша второго уровня.

Pentium II того периода располагал внешним кэшем L2, работавшим на половине частоты ядра. Удаление кэша позволило удешевить процессор, но производительность в играх и приложениях с интенсивным доступом к памяти снизилась настолько сильно, что первые Celeron получили сдержанные оценки. Даже высокая частота не компенсировала задержки при постоянном обращении к оперативной памяти.

Основные модели Covington:

Модель Частота Системная шина Кэш L2 Корпус
Celeron 266 266 МГц 66 МГц отсутствует Slot 1
Celeron 300 300 МГц 66 МГц отсутствует Slot 1

Covington оказался важным не из-за коммерческого успеха, а потому что показал критическую роль быстрого кэша. Следующая ревизия полностью изменила репутацию серии.

Mendocino и феномен Celeron 300A

Mendocino сохранил основу P6, но получил 128 КБ кэша L2, размещённого непосредственно на кристалле и работавшего на полной частоте ядра. Несмотря на меньший объём относительно Pentium II, низкая задержка дала заметный прирост. Celeron 300A стал особенно популярным благодаря сочетанию низкой цены и большого запаса по частоте.

Штатная конфигурация Celeron 300A использовала множитель 4,5 и системную шину 66 МГц. Перевод шины на 100 МГц повышал частоту до 450 МГц. Такой разгон составлял 50% и на удачных экземплярах выполнялся с воздушным охлаждением. Результат позволял недорогому процессору приближаться к значительно более дорогим моделям Pentium II. Именно Celeron 300A закрепил за серией репутацию удачного выбора для самостоятельной сборки.

Линейка Mendocino включала:

  • Celeron 300A;

  • Celeron 333;

  • Celeron 366;

  • Celeron 400;

  • Celeron 433;

  • Celeron 466;

  • Celeron 500;

  • Celeron 533.

Ранние модели выпускались для Slot 1, позднее основным исполнением стал Socket 370. Некоторые системные платы позволяли устанавливать Socket 370 через переходник в слот процессора.

Coppermine-128

Следующее поколение перешло на техпроцесс 180 нм и использовало ядро Coppermine с уменьшенным до 128 КБ кэшем L2. Частоты росли от 533 до 1100 МГц. Поздние варианты получили системную шину 100 МГц, что улучшило обмен с памятью.

Основные модели:

  • 533A;

  • 566;

  • 600;

  • 633;

  • 667;

  • 700;

  • 733;

  • 766;

  • 800;

  • 850;

  • 900;

  • 950;

  • 1000;

  •  

    1.  

Буква A отделяла Coppermine от старой модели Mendocino с той же номинальной частотой. По мере роста частот слабым местом становился небольшой кэш, особенно в играх и кодировании. Тем не менее системы Socket 370 оставались недорогими и достаточно быстрыми для офисных задач своего времени.

Tualatin

Tualatin стал финальным развитием P6 в настольных Celeron. Техпроцесс уменьшился до 130 нм, кэш L2 увеличился до 256 КБ, а частоты достигли 1,4 ГГц. Использовалась системная шина 100 МГц.

В семейство входили:

  • Celeron 1,0A ГГц;

  • Celeron 1,1A ГГц;

  • Celeron 1,2 ГГц;

  • Celeron 1,3 ГГц;

  • Celeron 1,4 ГГц.

Эти процессоры отличались умеренным энергопотреблением и высокой производительностью на такт. Основным препятствием для модернизации была совместимость системных плат: Tualatin требовал подходящего чипсета, разводки питания и BIOS.

Willamette и Northwood: переход на NetBurst

После P6 серия перешла на архитектуру NetBurst. Она была рассчитана на высокие тактовые частоты, но выполняла меньше полезной работы за такт. Первые настольные модели для Socket 478 получили 128 КБ кэша L2 и системную шину 400 МТ/с.

Распространённые частоты:

  • 1,7 ГГц;

  • 1,8 ГГц;

  • 2,0 ГГц;

  • 2,1 ГГц;

  • 2,2 ГГц;

  • 2,3 ГГц;

  • 2,4 ГГц;

  • 2,5 ГГц;

  • 2,6 ГГц;

  • 2,7 ГГц;

  • 2,8 ГГц.

Несмотря на впечатляющие для начала 2000-х частоты, небольшой кэш и низкая эффективность NetBurst ограничивали быстродействие. В играх и вычислениях Celeron часто значительно отставал от Pentium 4 с сопоставимой частотой, AMD Athlon XP и даже недорогого Duron.

Celeron D

Celeron D на ядре Prescott-256 получил 256 КБ кэша L2 и более быструю системную шину 533 МТ/с. На одинаковой частоте он был заметно быстрее Northwood Celeron, но сохранял высокое энергопотребление и тепловыделение архитектуры NetBurst. Поздние модели получили поддержку 64-битных вычислений, Execute Disable Bit и корпус LGA 775.

Основные группы:

Ядро Модели Техпроцесс Кэш L2 Платформа
Prescott-256 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345 90 нм 256 КБ Socket 478/LGA 775
Prescott с EM64T 326, 331, 336, 341, 346, 351, 355 90 нм 256 КБ LGA 775
Cedar Mill 347, 352, 356, 360, 365 65 нм 512 КБ LGA 775

Cedar Mill улучшил энергоэффективность и удвоил кэш до 512 КБ. Однако к моменту его появления архитектура Core уже показала, что более короткий конвейер и высокая эффективность на такт дают лучший результат, чем дальнейшее увеличение частоты NetBurst.

Возвращение к эффективной архитектуре Core

Celeron 400 на ядре Conroe-L стал одноядерным родственником Core 2. Даже при меньшей частоте он выполнял больше работы за такт и выделял меньше тепла, чем Celeron D.

Серия включала:

  • Celeron 420;

  • Celeron 430;

  • Celeron 440;

  • Celeron 450.

Следом появились двухъядерные E1200, E1400, E1500 и E1600, а затем E3200, E3300, E3400 и E3500. Они использовали LGA 775 и стали популярными в недорогих офисных компьютерах.

Переход к двум ядрам улучшил отзывчивость системы. Антивирус, браузер, офисный пакет и фоновые службы перестали конкурировать за одно вычислительное ядро. В многопоточных задачах E3000 заметно превосходили одноядерные Celeron 400, хотя небольшой кэш и низкая системная шина продолжали отделять их от Pentium и Core 2 Duo.

Настольная G-серия

Начиная с Westmere и Sandy Bridge, обозначение настольных Celeron стало включать букву G. Контроллер памяти и графическое ядро переместились в процессор, а платформа получила более современную архитектуру ввода-вывода.

Основные этапы:

  • G1101 — Westmere, LGA 1156;

  • G440–G555 — Sandy Bridge, LGA 1155;

  • G1610–G1630 — Ivy Bridge, LGA 1155;

  • G1820–G1850 — Haswell, LGA 1150;

  • G3900–G3950 — Skylake и Kaby Lake, LGA 1151;

  • G4900–G4950 — Coffee Lake, LGA 1151;

  • G5900–G5925 — Comet Lake, LGA 1200;

  • G6900 — Alder Lake, LGA 1700.

G6900 стал последним массовым сокетным настольным Celeron. Он получил два производительных ядра Golden Cove без Hyper-Threading, частоту 3,4 ГГц, 4 МБ кэша L3, 2,5 МБ L2, графику UHD 710 и базовую мощность 46 Вт.

Мобильная ветвь

Ноутбучные Celeron прошли собственный путь. Celeron M основывались на Banias, Dothan, Yonah, Merom и Penryn. Позднее появились модели на Arrandale, Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Kaby Lake, Whiskey Lake, Comet Lake, Tiger Lake и Alder Lake.

В мобильном сегменте особенно важны суффиксы:

  • M — стандартный мобильный процессор;

  • U — пониженное энергопотребление;

  • Y — минимальное энергопотребление для тонких устройств;

  • E — встраиваемая версия;

  • UE — встраиваемая энергоэффективная версия;

  • L — вариант с длительной поддержкой и специфическими требованиями к платформе.

Последний заметный мобильный Celeron 7305 использовал гибридную архитектуру Alder Lake с одним производительным и четырьмя энергоэффективными ядрами. Он располагал пятью ядрами и пятью потоками, но не получил Turbo Boost. По устройству это уже значительно более сложный процессор, чем классические двухъядерные Celeron U-серии.

Ветвь Atom-производных N и J

С 2013 года значительную часть Celeron составляли энергоэффективные системы на кристалле:

  • Bay Trail;

  • Braswell;

  • Apollo Lake;

  • Gemini Lake;

  • Gemini Lake Refresh;

  • Jasper Lake;

  • Elkhart Lake.

Такие процессоры объединяли вычислительные ядра, графику, контроллер памяти и большую часть периферийной логики. Они предназначались не для сокетной модернизации, а для готовых плат и устройств.

J-серия чаще применялась в неттопах, материнских платах и встраиваемых системах. N-серия получила распространение в ноутбуках, планшетах, мини-ПК и тонких клиентах. Разделение не было абсолютным: N5105 часто устанавливался в сетевые шлюзы и NAS, а J4125 встречался в компактных домашних компьютерах.

Завершение марки

В мобильной продукции 2023 года названия Celeron и Pentium начал заменять Intel Processor. Преемниками многих энергоэффективных моделей стали Intel Processor N50, N95, N97, N100, N200 и N305. Настольное направление продолжили Intel Processor 300 и близкие модели.

Замена названия не означает прямой переход одной модели в другую. Intel Processor N100 относится к более современной архитектуре Gracemont, получает четыре ядра, частоту до 3,4 ГГц и 6 МБ кэша. Он заметно быстрее большинства Jasper Lake Celeron при сопоставимом классе энергопотребления.

Как читать обозначения Intel Celeron

Маркировка Celeron менялась несколько раз, поэтому одна цифра не позволяет определить производительность.

Обозначение Что оно означает Пример
Число без буквы Ранние модели, часто частота или условный номер 300A, 800, 1400
D и трёхзначный номер Настольный NetBurst Celeron D 352
M Мобильное семейство Celeron M 530
E Ранний двухъядерный настольный процессор или встраиваемый суффикс E3300, G6900E
G Настольная модель Core-производной архитектуры G5905
N Энергоэффективный мобильный или компактный SoC N5105
J Энергоэффективный настольный или встраиваемый SoC J4125
T Сниженная расчётная мощность G5905T
TE Встраиваемая версия со сниженной мощностью G3900TE
UE Энергоэффективная встраиваемая мобильная версия 1047UE
L Специализированная низкопотребляющая версия 7305L
A после частоты Новая архитектура при совпадающей частоте со старой моделью 533A, 1000A

В настольной G-серии первая цифра приблизительно помогает определить эпоху, но правило не универсально. G3900 относится к Skylake, G4900 — к Coffee Lake, G5900 — к Comet Lake, G6900 — к Alder Lake. Однако G1101 старше G440, а разница между G5900 и G5905 заключается не в поколении, а в частоте и ревизии.

У N- и J-серии нумерация тоже не является линейной шкалой скорости. N5095 и N5105 принадлежат Jasper Lake, но различаются частотой, графикой и расчётной мощностью. J6412 относится к Elkhart Lake, а J4125 — к более старой Gemini Lake Refresh. Номер J6412 выше, но решающее значение имеют архитектура, память, конфигурация платы и охлаждение.

Архитектуры, техпроцессы и платформы

Период Кодовое имя Техпроцесс Типичная конфигурация Память и шина Основные платформы
1998 Covington 250 нм 1 ядро, без L2 FSB 66 МГц, SDRAM Slot 1
1998–2000 Mendocino 250 нм 1 ядро, 128 КБ L2 FSB 66 МГц Slot 1, Socket 370
2000–2001 Coppermine-128 180 нм 1 ядро, 128 КБ L2 FSB 66/100 МГц Socket 370
2001–2002 Tualatin-256 130 нм 1 ядро, 256 КБ L2 FSB 100 МГц Socket 370
2002–2004 Willamette/Northwood 180/130 нм 1 ядро, 128 КБ L2 FSB 400 МТ/с Socket 478
2004–2007 Prescott/Cedar Mill 90/65 нм 1 ядро, 256–512 КБ L2 FSB 533 МТ/с Socket 478, LGA 775
2007–2008 Conroe-L 65 нм 1 ядро FSB 800 МТ/с, DDR2 LGA 775
2008–2010 Allendale/Wolfdale 65/45 нм 2 ядра FSB 800 МТ/с, DDR2/DDR3 LGA 775
2010 Clarkdale 32 нм CPU 2 ядра, отдельный графический кристалл DDR3 LGA 1156
2011 Sandy Bridge 32 нм 1–2 ядра DDR3, встроенный контроллер LGA 1155
2012–2013 Ivy Bridge 22 нм 2 ядра DDR3 LGA 1155
2013–2015 Haswell 22 нм 2 ядра DDR3/DDR3L LGA 1150, BGA
2015 Broadwell 14 нм 2 ядра DDR3L BGA
2015–2017 Skylake/Kaby Lake 14 нм 2 ядра DDR4/DDR3L LGA 1151, BGA
2018–2020 Coffee Lake/Comet Lake 14 нм 2 ядра DDR4 LGA 1151/1200, BGA
2021 Tiger Lake 10 нм SuperFin 2 ядра DDR4/LPDDR4x BGA
2022 Alder Lake Intel 7 2 P-ядра или гибрид 1P+4E DDR4/DDR5 LGA 1700, BGA
2013–2014 Bay Trail 22 нм 2–4 ядра Silvermont DDR3L BGA
2015–2016 Braswell 14 нм 2–4 ядра Airmont DDR3L BGA
2016–2017 Apollo Lake 14 нм 2–4 ядра Goldmont DDR3L/LPDDR4 BGA
2017–2020 Gemini Lake 14 нм 2–4 ядра Goldmont Plus DDR4/LPDDR4 BGA
2021 Jasper Lake 10 нм 2–4 ядра Tremont DDR4/LPDDR4x BGA
2021–2022 Elkhart Lake 10 нм 2–4 ядра Tremont DDR4/LPDDR4x BGA

Техпроцесс нельзя использовать как самостоятельную меру производительности. Переход с 14 на 10 нм улучшает плотность и энергоэффективность, но реальный результат зависит от архитектуры ядер, частоты, кэша, лимитов мощности и памяти. N5105 на 10 нм быстрее J4125 в большинстве процессорных задач, однако система с N5105 и одноканальной памятью способна проигрывать хорошо настроенной двухканальной конфигурации в графической нагрузке.

Полная сводка функций и характеристик серии

За 25 лет Celeron прошёл путь от одноядерного процессора без кэша второго уровня до гибридной пятиъядерной мобильной системы. Набор функций менялся вместе с архитектурами.

Параметр Минимум в истории серии Максимум или наиболее развитый вариант
Количество ядер 1 5 у Celeron 7305
Количество потоков 1 5 у Celeron 7305
Частота 266 МГц более 3,5 ГГц у отдельных настольных моделей
Кэш L2 отсутствует несколько мегабайт суммарно у современных архитектур
Кэш L3 отсутствует до 8 МБ у отдельных мобильных моделей
Поддержка 64 бит отсутствует у ранних моделей Intel 64 у поздних поколений
Встроенная графика отсутствует Intel UHD Graphics с аппаратным декодированием
Оперативная память SDRAM DDR5 и LPDDR5 у Alder Lake
Ядра общего назначения P6, NetBurst, Core, Atom-производные Golden Cove и Gracemont
Виртуализация отсутствует VT-x, EPT и у отдельных моделей VT-d
Аппаратное видео отсутствует H.264, HEVC, VP9 и частично AV1 в зависимости от поколения
Корпус Slot 1 LGA 1700 и современные BGA
Расчётная мощность несколько ватт около 65 Вт у отдельных старых моделей
Возможность замены есть у Slot/Socket/LGA отсутствует у BGA

Поддержка каждой функции проверяется по точной модели. Даже процессоры одного поколения способны различаться по VT-d, AES-NI, ECC, числу дисплеев и максимальному объёму памяти.

Полный список настольных моделей Intel Celeron

Slot 1 и Socket 370

Архитектура Модели Ядра Кэш L2 Шина Разъём
Covington 266, 300 1 нет 66 МГц Slot 1
Mendocino 300A, 333, 366, 400, 433, 466, 500, 533 1 128 КБ 66 МГц Slot 1/Socket 370
Coppermine-128 533A, 566, 600, 633, 667, 700, 733, 766, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100 1 128 КБ 66/100 МГц Socket 370
Tualatin-256 1000A, 1100A, 1200, 1300, 1400 1 256 КБ 100 МГц Socket 370

Socket 478 и ранние LGA 775

Семейство Модели Основные особенности
Willamette-128 1,7; 1,8 ГГц 180 нм, 128 КБ L2
Northwood-128 1,8A; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8 ГГц 130 нм, 128 КБ L2
Celeron D Prescott-256 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345 90 нм, 256 КБ L2
Celeron D Prescott, EM64T 326, 331, 336, 341, 346, 351, 355 64-битные вычисления, LGA 775
Celeron D Cedar Mill 347, 352, 356, 360, 365 65 нм, 512 КБ L2

LGA 775 на архитектуре Core

Серия Модели Ядра/потоки Типичный кэш
Celeron 400 420, 430, 440, 450 1/1 512 КБ L2
Celeron E1000 E1200, E1400, E1500, E1600 2/2 512 КБ L2
Celeron E3000 E3200, E3300, E3400, E3500 2/2 1 МБ L2

LGA 1156 и LGA 1155

Модель Архитектура Ядра/потоки Сокет
G1101 Clarkdale 2/2 LGA 1156
G440 Sandy Bridge 1/1 LGA 1155
G460 Sandy Bridge 1/2 LGA 1155
G465 Sandy Bridge 1/2 LGA 1155
G470 Sandy Bridge 1/2 LGA 1155
G530 Sandy Bridge 2/2 LGA 1155
G530T Sandy Bridge 2/2 LGA 1155
G540 Sandy Bridge 2/2 LGA 1155
G540T Sandy Bridge 2/2 LGA 1155
G550 Sandy Bridge 2/2 LGA 1155
G550T Sandy Bridge 2/2 LGA 1155
G555 Sandy Bridge 2/2 LGA 1155
G1610 Ivy Bridge 2/2 LGA 1155
G1610T Ivy Bridge 2/2 LGA 1155
G1620 Ivy Bridge 2/2 LGA 1155
G1620T Ivy Bridge 2/2 LGA 1155
G1630 Ivy Bridge 2/2 LGA 1155

G460, G465 и G470 относятся к редким одноядерным Celeron с Hyper-Threading. Они имеют одно физическое ядро и два потока, тогда как большинство других настольных Celeron обходилось без этой технологии.

LGA 1150

Модель Архитектура Ядра/потоки Частота TDP
G1820 Haswell 2/2 2,7 ГГц 53 Вт
G1820T Haswell 2/2 2,4 ГГц 35 Вт
G1820TE Haswell Embedded 2/2 2,2 ГГц 35 Вт
G1830 Haswell 2/2 2,8 ГГц 53 Вт
G1840 Haswell Refresh 2/2 2,8 ГГц 53 Вт
G1840T Haswell Refresh 2/2 2,5 ГГц 35 Вт
G1850 Haswell Refresh 2/2 2,9 ГГц 53 Вт

LGA 1151

Модель Поколение Ядра/потоки Назначение
G3900 Skylake 2/2 массовая настольная
G3900T Skylake 2/2 сниженное энергопотребление
G3900E Skylake 2/2 встраиваемая
G3900TE Skylake 2/2 встраиваемая, сниженная мощность
G3902E Skylake 2/2 встраиваемая
G3920 Skylake 2/2 повышенная частота
G3930 Kaby Lake 2/2 массовая настольная
G3930T Kaby Lake 2/2 сниженная мощность
G3930E Kaby Lake 2/2 встраиваемая
G3930TE Kaby Lake 2/2 встраиваемая, сниженная мощность
G3950 Kaby Lake 2/2 старшая модель семейства
G4900 Coffee Lake 2/2 массовая настольная
G4900T Coffee Lake 2/2 сниженная мощность
G4920 Coffee Lake 2/2 повышенная частота
G4930 Coffee Lake Refresh 2/2 массовая настольная
G4930T Coffee Lake Refresh 2/2 сниженная мощность
G4930E Coffee Lake Refresh 2/2 встраиваемая
G4932E Coffee Lake Refresh 2/2 встраиваемая
G4950 Coffee Lake Refresh 2/2 старшая модель

LGA 1200

Модель Ядра/потоки Частота Кэш L3 Мощность
G5900 2/2 3,4 ГГц 2 МБ 58 Вт
G5900T 2/2 3,2 ГГц 2 МБ 35 Вт
G5900E 2/2 3,2 ГГц 2 МБ 58 Вт
G5900TE 2/2 3,0 ГГц 2 МБ 35 Вт
G5905 2/2 3,5 ГГц 4 МБ 58 Вт
G5905T 2/2 3,3 ГГц 4 МБ 35 Вт
G5920 2/2 3,5 ГГц 2 МБ 58 Вт
G5925 2/2 3,6 ГГц 4 МБ 58 Вт

G5905 и G5925 выгоднее ранних G5900 и G5920 при близкой цене благодаря увеличенному кэшу L3. Однако все эти модели остаются двухъядерными и двухпоточными.

LGA 1700

Модель Архитектура Ядра/потоки Частота Кэш L3 Базовая мощность
G6900 Alder Lake 2/2 3,4 ГГц 4 МБ 46 Вт
G6900T Alder Lake 2/2 2,8 ГГц 4 МБ 35 Вт
G6900E Alder Lake Embedded 2/2 3,0 ГГц 4 МБ 46 Вт
G6900TE Alder Lake Embedded 2/2 2,4 ГГц 4 МБ 35 Вт

Список настольной G-серии включает массовые, T- и встраиваемые модификации от G1610 до G6900.

Мобильные модели Intel Celeron

Celeron M

Архитектурная группа Модели
Banias 310, 320, 330, 340
Dothan 350, 360, 370, 380, 390
Yonah 410, 420, 430, 440, 450
Merom 520, 530, 540, 550
Penryn 560, 570, 575, 585, 900

Celeron M отличались от Pentium M и Core Solo меньшим кэшем, более низкими частотами и ограниченным набором энергосберегающих функций. Тем не менее они обеспечивали более высокую эффективность на такт, чем мобильные NetBurst-процессоры.

Ранние двухъядерные мобильные модели

  • T1400;

  • T1500;

  • T1600;

  • T1700;

  • T3000;

  • T3100;

  • T3300;

  • T3500;

  • SU2300;

  • SU3300.

Серия T предназначалась для обычных бюджетных ноутбуков, а SU — для тонких систем с пониженным энергопотреблением.

Arrandale и Sandy Bridge

Группа Модели
Arrandale P4500, P4505, P4600, U3400, U3600
Sandy Bridge B-серия B710, B720, B730, B800, B810, B815, B820, B830, B840, B847, B850, B860, B877, B887
Sandy Bridge 900 B960, B970, B980

B800 и близкие модели стали распространённой основой недорогих 15,6-дюймовых ноутбуков. Они поддерживали два ядра, встроенную графику и DDR3, но не имели Turbo Boost.

Ivy Bridge и Haswell

Архитектура Модели
Ivy Bridge 1000M, 1005M, 1007U, 1017U, 1019Y, 1020E, 1020M, 1037U, 1047UE
Haswell 2000E, 2002E, 2950M, 2955U, 2957U, 2961Y, 2970M, 2980U

Модели 1007U, 1017U, 1037U, 2955U и 2957U часто устанавливались в бюджетные ноутбуки, Chromebook и компактные моноблоки. Суффикс U указывал на сниженное энергопотребление, но низкая базовая частота ограничивала скорость тяжёлых сценариев.

Broadwell, Skylake и Kaby Lake

Архитектура Модели
Broadwell 3205U, 3215U, 3755U, 3765U
Skylake 3855U, 3955U
Kaby Lake 3865U, 3867U, 3965U, 3965Y

Эти процессоры получили улучшенные графические блоки и медиадвижки. Воспроизведение видео стало менее зависимым от вычислительных ядер, но двухъядерная конфигурация без Hyper-Threading по-прежнему ограничивала многозадачность.

Whiskey Lake, Comet Lake, Tiger Lake и Alder Lake

Архитектура Модели Ядра/потоки
Whiskey Lake 4205U, 4305U 2/2
Comet Lake 5205U, 5305U 2/2
Tiger Lake 6305, 6305E 2/2
Alder Lake 7305, 7305E, 7305L 5/5

Celeron 5305U относится к начальному уровню и рассчитан на браузер, офисные документы, электронную почту и простое воспроизведение мультимедиа. В тяжёлой многозадачности его два потока быстро становятся ограничением.

Полный список Intel Celeron N и J

Bay Trail

Мобильные N Настольные и встраиваемые J
N2805 J1750
N2806 J1800
N2807 J1850
N2808 J1900
N2810  
N2815  
N2820  
N2830  
N2840  
N2910  
N2920  
N2930  
N2940  

Bay Trail использовал ядра Silvermont. Двухъядерные N2800 предназначались прежде всего для недорогих ноутбуков, а четырёхъядерные N29xx и J1900 лучше подходили для параллельной фоновой нагрузки. J1900 получил широкое распространение в кассовых терминалах, тонких клиентах, компактных платах и первых доступных безвентиляторных мини-ПК.

Braswell

Мобильные N Настольные J
N3000 J3060
N3010 J3160
N3050  
N3060  
N3150  
N3160  

Braswell перешёл на 14 нм и ядра Airmont. В сравнении с Bay Trail улучшились графика, декодирование видео и энергоэффективность. Двухъядерные N3050 и N3060 оставались медленными в многозадачности, а четырёхъядерные N3150 и N3160 лучше подходили для мини-ПК.

Apollo Lake

Мобильные N Настольные и встраиваемые J
N3350 J3355
N3450 J3455
N3350E  
N3450E  

Apollo Lake получил ядра Goldmont. N3450 и J3455 стали заметным шагом вперёд относительно Braswell, особенно в работе браузера, распаковке архивов и воспроизведении современного видео.

Gemini Lake и Gemini Lake Refresh

Поколение Двухъядерные Четырёхъядерные
Gemini Lake N N4000 N4100
Gemini Lake Refresh N N4020 N4120
Gemini Lake J J4005 J4105, J4115
Gemini Lake Refresh J J4025 J4125

N4020 стал одним из самых распространённых процессоров в ультрабюджетных ноутбуках. Он располагает только двумя ядрами и двумя потоками, поэтому одновременно открытые браузер, видеоконференция и офисный документ создают заметную нагрузку.

N4120 и J4125 имеют четыре ядра. При одинаковом классе памяти и накопителя они лучше справляются с фоновыми процессами. J4125 работает на частоте до 2,7 ГГц, имеет 4 МБ кэша и расчётную мощность 10 Вт. Он поддерживает двухканальную DDR4/LPDDR4 и графику UHD 600.

Jasper Lake

Модель Ядра/потоки Базовая частота Максимальная частота TDP
N4500 2/2 1,1 ГГц 2,8 ГГц 6 Вт
N4505 2/2 2,0 ГГц 2,9 ГГц 10 Вт
N5095 4/4 2,0 ГГц 2,9 ГГц 15 Вт
N5095A 4/4 2,0 ГГц 2,9 ГГц 15 Вт
N5100 4/4 1,1 ГГц 2,8 ГГц 6 Вт
N5105 4/4 2,0 ГГц 2,9 ГГц 10 Вт

N5105 стал одной из самых удачных моделей поздней серии. Он объединяет четыре ядра Tremont, 4 МБ кэша, графику UHD с 24 исполнительными блоками, поддержку двухканальной памяти и умеренное энергопотребление. Процессор рассчитан на BGA-монтаж и не заменяется отдельно.

N5095 имеет повышенный лимит мощности 15 Вт и часто устанавливается в настольные мини-ПК. N5100 ориентирован на более тонкие мобильные устройства. Реальная производительность зависит от длительных лимитов мощности: производитель мини-ПК способен настроить N5105 более агрессивно, чем производитель пассивного ноутбука.

Elkhart Lake

Модель Ядра/потоки Частота TDP Основное применение
N6210 2/2 до 2,6 ГГц 6,5 Вт встраиваемые системы
N6211 2/2 до 3,0 ГГц 6,5 Вт встраиваемые системы
J6412 4/4 до 2,6 ГГц 10 Вт сетевые шлюзы, терминалы
J6413 4/4 до 3,0 ГГц 10 Вт промышленное оборудование

Elkhart Lake рассчитан на длительное применение во встраиваемых устройствах. J6412 и J6413 часто встречаются в безвентиляторных сетевых компьютерах с несколькими портами Ethernet. Их преимущество состоит не только в скорости, но и в подходящей периферии, длительном жизненном цикле и компактной интеграции.

Встраиваемые и промышленные Celeron

Встраиваемые модели используются там, где компьютер является частью другого оборудования. Это кассовые терминалы, информационные панели, контроллеры, медицинские комплексы, промышленные компьютеры, системы видеонаблюдения, сетевые шлюзы и автомобильные устройства.

Индексы E, TE, UE, HE и L обозначают специальные варианты с зафиксированными условиями поставки, энергопотреблением или температурным диапазоном. Они не всегда быстрее обычных моделей. Их ценность состоит в длительной доступности, предсказуемом наборе функций и сертифицированной платформе.

К распространённым встраиваемым Celeron относятся:

  • G3900E;

  • G3900TE;

  • G3902E;

  • G3930E;

  • G3930TE;

  • G4930E;

  • G4932E;

  • G5900E;

  • G5900TE;

  • G6900E;

  • G6900TE;

  • 1020E;

  • 1047UE;

  • 2000E;

  • 2002E;

  • 6305E;

  • 7305E;

  • 7305L;

  • N3350E;

  • N3450E;

  • N6210;

  • N6211;

  • J6412;

  • J6413.

Встраиваемый Celeron не следует автоматически считать серверным процессором. Он не получает полный набор возможностей Xeon: многосокетную работу, большое количество линий PCIe, поддержку регистровой памяти и развитые средства удалённого управления. Однако в компактной сетевой или промышленной системе его возможностей достаточно.

Ядра, потоки, частоты и кэш

Количество ядер

История Celeron включает четыре основных этапа:

  1. одно ядро и один поток;

  2. одно ядро и два потока у редких моделей с Hyper-Threading;

  3. два ядра и два потока;

  4. четыре энергоэффективных ядра;

  5. гибридная конфигурация из одного производительного и четырёх энергоэффективных ядер.

Одноядерные процессоры перестали соответствовать требованиям современных настольных операционных систем. Даже при высокой частоте они одновременно обслуживают интерфейс, фоновые службы, браузер и антивирус. Переключение между задачами создаёт задержки.

Два ядра улучшают отзывчивость, но два потока остаются серьёзным ограничением. G6900 быстро выполняет короткую однопоточную операцию, однако при одновременной загрузке обоих ядер новая задача ожидает освобождения ресурсов.

Четырёхъядерные N5105 и J6412 лучше распределяют фоновую нагрузку. Их отдельные ядра слабее Golden Cove в G6900, но четыре физических ядра дают преимущество в архивации, компиляции, сетевых службах и контейнерах.

Частота

Частоты ранних моделей были фиксированными. Поздние N- и J-серии используют Burst Frequency: процессор кратковременно повышает частоту в пределах температуры и мощности. Это не полностью идентично Turbo Boost старших Core, но практический результат похож — короткая задача выполняется быстрее, а длительная нагрузка стабилизируется на более низкой частоте.

Номинальная максимальная частота N5105 2,9 ГГц не означает постоянную работу всех четырёх ядер на 2,9 ГГц. Частота зависит от нагрузки, температуры, настроек прошивки и лимитов мощности.

Кэш

Кэш хранит данные рядом с вычислительным ядром и сокращает обращения к более медленной оперативной памяти.

  • Covington не имел L2 и серьёзно терял производительность.

  • Mendocino получил 128 КБ полноскоростного L2.

  • Tualatin увеличил объём до 256 КБ.

  • Cedar Mill получил 512 КБ.

  • E3000 располагал 1 МБ общего L2.

  • G5905 и G5925 получили 4 МБ L3.

  • G6900 использует 2,5 МБ L2 и 4 МБ L3.

  • N5105 располагает 4 МБ общего кэша.

Небольшой кэш особенно заметен в играх, компиляции, обработке фотографий и архивации. Офисный документ или простой интерфейс менее чувствительны к объёму кэша.

Оперативная память

Эволюция поддерживаемых типов

Поколение Типичная память
Slot 1/Socket 370 SDRAM
Socket 478 SDRAM или DDR
LGA 775 DDR2, позднее DDR3
LGA 1156/1155 DDR3
LGA 1150 DDR3/DDR3L
LGA 1151 DDR4 или DDR3L в зависимости от платы
LGA 1200 DDR4
LGA 1700 DDR4 или DDR5
Bay Trail/Braswell DDR3L
Apollo Lake DDR3L/LPDDR4
Gemini Lake DDR4/LPDDR4
Jasper Lake DDR4/LPDDR4x
Alder Lake Mobile DDR4, DDR5, LPDDR4x или LPDDR5

Одноканальный и двухканальный режим

Для процессорной части переход с одного канала на два обычно даёт умеренный прирост. Для встроенной графики эффект значительно сильнее, потому что видеоядро использует системную память вместо собственной.

Ноутбук на N4020 с одним распаянным модулем ограничен одноканальным режимом. Мини-ПК на N5105 с двумя модулями способен получить более высокую пропускную способность и стабильную скорость графики.

Объём памяти

Практические рекомендации:

Сценарий Минимум Предпочтительный объём
Ретросистема Windows 98/XP 256–512 МБ 1–2 ГБ
Старый офисный ПК Windows 7 4 ГБ 8 ГБ
Windows 10 на G3900/G4900 8 ГБ 16 ГБ
Windows 11 на G5905/G6900 8 ГБ 16 ГБ
Ноутбук на N4020 4 ГБ 8 ГБ
Мини-ПК на N5105 8 ГБ 16 ГБ
NAS на J4125/N5105 8 ГБ 16 ГБ
Сетевой шлюз 4 ГБ 8 ГБ
Контейнерная лаборатория 16 ГБ 32 ГБ на подходящей платформе

Объём памяти не превращает слабый процессор в производительный, но предотвращает постоянную запись в файл подкачки. Для Windows 11, современного браузера и нескольких приложений 4 ГБ недостаточно. Система с SSD остаётся работоспособной, но переключение между задачами сопровождается задержками.

Встроенная графика и мультимедийные возможности

Ранние Celeron не имели встроенного видеоядра. Графика находилась в отдельной видеокарте или северном мосту системной платы. С появлением Clarkdale, Sandy Bridge и систем на кристалле графический блок стал частью процессора.

Основные поколения графики

Процессорная группа Графика Основное назначение
G530–G555 Intel HD Graphics интерфейс, офис, старые игры
G1610–G1850 Intel HD Graphics видео, базовая 3D-графика
G3900–G3950 Intel HD 510/610 офис, аппаратное видео
G4900–G4950 UHD 610 несколько дисплеев, видео
G5900–G5925 UHD 610 офисные системы
G6900 UHD 710 интерфейс, видео, очень лёгкие игры
J4125 UHD 600, 12 EU медиаплеер, дисплеи, базовая графика
N5105 UHD Graphics, 24 EU медиасервер, мини-ПК, простые игры
J6412 UHD Graphics терминалы и сетевые устройства
6305/7305 Intel UHD Graphics мобильные системы

N5105 поддерживает аппаратное ускорение современных видеокодеков, три дисплейных выхода в подходящей реализации и разрешение до 4096×2160 при 60 Гц через DisplayPort или HDMI соответствующей версии. Его графика работает на частотах от 450 до 800 МГц и содержит 24 исполнительных блока.

J4125 использует UHD 600 с 12 исполнительными блоками и максимальной частотой 750 МГц. Через HDMI типичная предельная конфигурация составляет 4K при 30 Гц, а DisplayPort способен выводить 4K при 60 Гц.

Quick Sync

Intel Quick Sync выполняет аппаратное кодирование и декодирование видео. Для домашнего медиасервера это особенно полезно: процессор не рассчитывает каждый кадр универсальными ядрами, а передаёт задачу специализированному блоку.

Практическое применение:

  • преобразование видео для смартфона;

  • потоковая передача через Jellyfin или Plex;

  • аппаратное декодирование YouTube;

  • видеоконференции;

  • запись экрана;

  • обработка камер наблюдения.

Поддерживаемые форматы зависят от поколения. Старые HD Graphics не декодируют HEVC Main 10 и VP9 на том же уровне, что Jasper Lake. AV1-декодирование доступно только у более новых графических архитектур и не является общей функцией всех Celeron.

Игры на встроенной графике

UHD 600, UHD 610, UHD 710 и графика N5105 рассчитаны прежде всего на интерфейс и видео. Они запускают старые игры, нетребовательные проекты и эмуляторы, но не заменяют дискретную видеокарту.

Для повышения скорости используют:

  • двухканальную память;

  • минимальное разрешение;

  • низкие настройки;

  • актуальный драйвер;

  • достаточное охлаждение;

  • закрытие фоновых приложений.

Наборы инструкций, виртуализация и безопасность

Функция Ранние модели Поздние Core-производные Jasper/Elkhart Lake
MMX да да да
SSE/SSE2 зависит от поколения да да
SSE4.1/4.2 нет да у новых моделей да
AVX нет зависит от модели нет у ряда Atom-производных
AVX2 нет есть у G6900 зависит от архитектуры и модели
Intel 64 нет да да
Execute Disable Bit нет да да
VT-x нет распространена распространена
EPT нет есть у многих новых моделей есть у многих моделей
VT-d нет зависит от модели зависит от модели
AES-NI нет зависит от поколения есть у части поздних моделей
Quick Sync нет да при наличии iGPU да
Secure Boot функция платформы поддерживается платформой поддерживается платформой

Перед созданием виртуальной машины следует проверять VT-x и EPT по точному номеру. Наличие VT-x позволяет запускать гипервизор, но два ядра без Hyper-Threading ограничивают количество одновременно работающих гостевых систем.

Для домашней лаборатории G6900 подходит для одной или двух лёгких виртуальных машин, контейнеров и учебных сервисов. Для нескольких полноценных серверных ОС лучше четырёхъядерный процессор или Xeon с большим количеством потоков.

Энергопотребление, температуры и охлаждение

Настольные модели

Старые Celeron D относятся к наиболее горячим представителям серии. Архитектура NetBurst, высокие частоты и 90-нм техпроцесс требовали активного охлаждения. Загрязнённый радиатор и высохшая термопаста приводили к высокой температуре и шуму.

Celeron E3000, G-серия и современные платформы заметно эффективнее. G6900 имеет базовую мощность 46 Вт, но полное энергопотребление компьютера определяется системной платой, памятью, накопителем и блоком питания.

N- и J-серии

Модель Расчётная мощность Типичное охлаждение
N4020 6 Вт пассивное или малый вентилятор
N4500 6 Вт пассивное или малый вентилятор
J4125 10 Вт крупный пассивный радиатор
N5100 6 Вт пассивное в тонких системах
N5105 10 Вт пассивное или активное
N5095 15 Вт активное охлаждение предпочтительно
J6412 10 Вт пассивное в металлическом корпусе

Пассивное охлаждение не гарантирует отсутствие троттлинга. Маленький герметичный корпус способен нагреваться при длительной компиляции, архивации или транскодировании. В безвентиляторном мини-ПК корпус часто используется как радиатор. Качество термопрокладки между процессором и корпусом напрямую влияет на длительную частоту.

Проверка охлаждения

После покупки бывшего в употреблении устройства полезно выполнить длительный тест:

  1. зафиксировать температуру в простое;

  2. запустить многопоточную нагрузку;

  3. наблюдать частоту не менее 15–20 минут;

  4. проверить отсутствие резких сбросов;

  5. убедиться, что корпус не перекрывает вентиляцию;

  6. проверить память на ошибки;

  7. оценить стабильность накопителя.

Подробная проверка оперативной памяти описана в материале как проверить оперативную память на ошибки и стабильность. Другие связанные руководства по BIOS, Windows и настройке игровых систем присутствуют на XeonLive.

Методика сравнения производительности

Процессоры Celeron выпускались на протяжении десятилетий, поэтому один общий рейтинг искажает картину. Результаты зависят от операционной системы, памяти, видеокарты, накопителя, версии приложения и настроек энергопотребления.

Для корректного анализа тесты разделяют на категории:

  • однопоточные вычисления;

  • многопоточные вычисления;

  • архивация;

  • рендеринг;

  • кодирование видео;

  • офисная нагрузка;

  • браузер;

  • встроенная графика;

  • игры с дискретной видеокартой;

  • энергопотребление;

  • длительная производительность.

Синтетический балл не заменяет практический сценарий. Высокий однопоточный результат G6900 не компенсирует отсутствие дополнительных потоков в рендеринге. Четырёхъядерный N5105 набирает больше в многопоточном тесте, но отдельное ядро G6900 значительно быстрее.

Исторические результаты тестов

Covington против Mendocino

Главное различие ранних поколений проявлялось в приложениях, чувствительных к памяти.

Нагрузка Covington без L2 Mendocino с 128 КБ L2
Офисные операции работоспособен, но задержки заметны заметно быстрее
Игры сильное отставание близость к Pentium II в ряде сцен
Архивация частые обращения к памяти более стабильная скорость
Разгон частота росла, дефицит кэша сохранялся частота и быстрый L2 давали большой прирост
Общая оценка неудачный старт серии успешное исправление концепции

Celeron D против Northwood Celeron

Увеличение кэша со 128 до 256 КБ и переход на шину 533 МТ/с давали Celeron D более 10% преимущества в части задач при сопоставимой частоте. Поздний Cedar Mill с 512 КБ был ещё быстрее и эффективнее раннего Prescott.

Celeron E1500

В тестах двухъядерный Celeron E1500 превосходил часть старых Pentium 4, но уступал близкому по цене AMD Athlon X2 5200 в большинстве многопоточных задач. Это показывает типичную проблему бюджетной серии: современная архитектура улучшала положение, однако уменьшенный кэш и невысокая частота оставляли пространство для конкурентов.

Современные результаты тестов

PassMark

Процессор Ядра/потоки CPU Mark Однопоточный балл Общая оценка
N4020 2/2 1 533 1 124 только базовые задачи
J4125 4/4 2 939 ниже современных Core достаточен для простого NAS и офиса
J6412 4/4 3 821 умеренный подходит для сетевых устройств
N5105 4/4 3 989 умеренный один из лучших поздних Celeron N
Intel Processor N200 4/4 4 572 выше N5105 современный преемник

По совокупному CPU Mark N5105 примерно на 36% быстрее J4125. Intel Processor N200 опережает N5105 примерно на 15%, сохраняя компактный класс платформы.

Notebookcheck: J4125 и близкие модели

Процессор Сводный рейтинг производительности
N4020 15,4
N4100 15,5
N4500 16,4
N4120 16,5
J4125 16,9

Эти показатели относятся к классу базовых мобильных и компактных систем. Разница между моделями невелика в коротких задачах, но четыре ядра J4125 и N4120 лучше выдерживают несколько одновременных процессов.

Celeron G6900 в Cinebench R23

Процессор Cinebench R23, многопоточный результат Относительная разница
Celeron G6900 1 934 базовый уровень
Core i3-10100F примерно 5 340 около 176% быстрее
Современные Core i3 с 4 ядрами/8 потоками значительно выше иной класс многозадачности

В однопоточном режиме G6900 способен приблизиться к Core i3-10100F благодаря ядрам Golden Cove. При загрузке всех потоков двухъядерная конфигурация проигрывает более старому четырёхъядерному Core i3 почти втрое.

Архивация, рендеринг и компиляция

Тест G6900 относительно Core i3-10100F
7-Zip, сжатие менее половины производительности
7-Zip, распаковка Core i3 более чем втрое быстрее
Рендеринг Corona Core i3 примерно втрое быстрее
Adobe Premiere Pro Core i3 примерно вдвое быстрее
Adobe After Effects Core i3 примерно на 70% быстрее
Компиляция кода Core i3 выполняет задачу примерно втрое быстрее
Blender Core i3 примерно в 3,5 раза быстрее

Результаты подтверждают, что сильное отдельное ядро не решает проблему двух потоков. Для рендеринга, монтажа, компиляции и архивов выгоднее старший процессор с четырьмя или более ядрами.

Энергопотребление G6900

В тестовой системе G6900 не показал пропорционального преимущества по общему потреблению перед Core i3-10100F. Сам процессор относится к современной архитектуре, но платформа LGA 1700 и системная плата потребляют собственную мощность. При этом Core i3 выполняет тяжёлую задачу быстрее и раньше возвращается в простой.

Работа в Windows, браузере и офисных программах

Старые одноядерные модели

Celeron для Socket 370, Socket 478 и раннего LGA 775 пригодны для ретросистем. Современный браузер, антивирус и тяжёлые веб-страницы создают для них непосильную нагрузку. Ограничения связаны не только с частотой, но и с отсутствием современных инструкций, малым объёмом памяти и старыми контроллерами накопителей.

Практичные задачи:

  • Windows 98 и Windows XP;

  • старые офисные пакеты;

  • игры соответствующего периода;

  • работа со старыми устройствами;

  • специализированное программное обеспечение без доступа к интернету.

Двухъядерные E3000 и G-серии

Celeron E3300, G1610, G1820, G3900 и G4900 способны работать с Windows 10 при наличии SSD и 8 ГБ памяти. Медленный жёсткий диск делает систему значительно менее отзывчивой.

Подходящие задачи:

  • документы;

  • электронная почта;

  • один браузер с умеренным числом вкладок;

  • воспроизведение видео;

  • удалённый доступ;

  • кассовое и складское программное обеспечение;

  • простая печать и сканирование.

Ограничения:

  • видеоконференция одновременно с тяжёлым браузером;

  • крупные электронные таблицы;

  • монтаж видео;

  • обработка больших RAW-файлов;

  • современные игровые клиенты;

  • разработка крупных проектов.

N4020 и N4500

Ноутбук на N4020 работает приемлемо только при аккуратной нагрузке. Четыре гигабайта памяти и медленный eMMC усиливают ограничения процессора. Модель с 8 ГБ и SSD заметно лучше, но два ядра остаются узким местом.

N4500 использует более новые ядра Tremont и быстрее N4020 на одно ядро. Он подходит для учебных документов, видеолекций, почты и веб-приложений, но не рассчитан на тяжёлую многозадачность.

J4125 и N5105

Четыре ядра дают более ровную работу:

  • браузер с несколькими вкладками;

  • офисный пакет;

  • Full HD и 4K-видео с аппаратным декодированием;

  • лёгкая разработка;

  • удалённая работа;

  • домашний сервер;

  • сетевые службы.

N5105 быстрее J4125 и обладает более развитой графикой. Для мини-ПК он остаётся разумным только при заметно меньшей цене относительно N100. Когда стоимость устройств близка, N100 предпочтительнее по быстродействию и сроку актуальности.

Intel Celeron в играх

Ранние поколения

Celeron 300A после разгона использовался в игровых компьютерах конца 1990-х. С видеокартами Voodoo 2, TNT2 и ранними GeForce он справлялся с:

  • Quake II;

  • Quake III Arena;

  • Half-Life;

  • Unreal Tournament;

  • StarCraft;

  • Diablo II;

  • Counter-Strike ранних версий.

Для ретросборки такой процессор интересен исторической аутентичностью, а не современной практичностью.

LGA 775

Celeron E3300 с дискретной видеокартой запускает игры конца 2000-х и начала 2010-х:

  • Counter-Strike: Source;

  • Left 4 Dead 2;

  • Portal 2;

  • World of Warcraft старых дополнений;

  • The Elder Scrolls IV: Oblivion;

  • Fallout 3;

  • Need for Speed Most Wanted;

  • Mass Effect;

  • Minecraft старых версий.

В новых играх два медленных ядра создают задержки независимо от видеокарты.

G5905 и G6900

Современная архитектура улучшает среднюю частоту кадров в старых и киберспортивных играх, но два потока вызывают глубокие провалы.

Игра или тест Результат G6900 Практическая оценка
F1 около 89 кадров/с в среднем, 1% low около 7 кадров/с высокий средний показатель, тяжёлые рывки
Rainbow Six Siege средняя скорость выглядит приемлемо, минимальная крайне низкая нестабильный игровой процесс
Age of Empires IV запускается и работает заметные подёргивания
Watch Dogs Legion серьёзные задержки непригодно
Shadow of the Tomb Raider нестабильно непригодно
The Riftbreaker тяжёлые провалы непригодно
Hitman 3 слабая стабильность непригодно
Far Cry 6 проблемы с запуском и производительностью непригодно
Horizon Zero Dawn тестовая система не обеспечила нормальный игровой процесс непригодно
Cyberpunk 2077 загрузка или работа нарушена непригодно

Даже с дискретной видеокартой G6900 не является игровым процессором для тяжёлых проектов. Два потока не успевают обслуживать игровой движок, драйвер, звук, сетевой код и фоновые службы. Средний FPS скрывает проблему, поэтому важны 1% low и равномерность времени кадра.

N5105 и J4125

Эти процессоры подходят для:

  • эмуляции 8- и 16-битных консолей;

  • PlayStation 1;

  • части игр Nintendo 64 и Dreamcast;

  • старых компьютерных игр;

  • простых двумерных проектов;

  • Minecraft с ограниченной дальностью прорисовки;

  • нетребовательных инди-игр.

Современные трёхмерные игры требуют слишком высокой производительности CPU и GPU. Даже при низком разрешении встроенная графика остаётся ограничением.

Удачные игровые сборки на Celeron

Ретрокомпьютер на Celeron 300A

Компонент Рекомендуемый вариант
Процессор Celeron 300A
Плата Intel 440BX с поддержкой 100 МГц FSB
Память 128–256 МБ SDRAM PC100
Видеокарта Voodoo 3, Riva TNT2 или GeForce 2 MX
Звук Sound Blaster Live или совместимая карта
Накопитель IDE HDD либо адаптер CompactFlash/SD
ОС Windows 98 SE
Охлаждение радиатор с вентилятором, качественная термопаста

Эта конфигурация предназначена для игр 1997–2001 годов. Разгон до 450 МГц выполняется только после проверки платы, памяти и охлаждения.

Недорогая ретросборка LGA 775

Компонент Вариант
Процессор Celeron E3300 или E3400
Плата G31, G41, P35 или P45
Память 4–8 ГБ DDR2/DDR3
Видеокарта GeForce 9600 GT, GTS 450, Radeon HD 5750
Накопитель SATA SSD 240–480 ГБ
ОС Windows 7
Назначение игры 2005–2012 годов

SSD улучшает загрузку и отзывчивость, но не устраняет ограничение двух ядер. Для той же платы Core 2 Quad обычно является значительно лучшей модернизацией.

Сборка на G5905

Компонент Вариант
Процессор Celeron G5905
Плата H410 или H510
Память 16 ГБ DDR4, два модуля
Видеокарта GTX 1050 Ti, GTX 1650 или RX 6400
Накопитель SSD 500 ГБ
Блок питания качественный 400–500 Вт
Назначение старые игры, киберспортивные проекты, дальнейшая модернизация

Главный смысл сборки состоит в дешёвом входе на платформу с последующей заменой процессора на Core i3 или Core i5. Покупать дорогую видеокарту специально для G5905 нерационально.

Сборка на G6900

Компонент Вариант
Процессор G6900
Плата H610 DDR4
Память 16 ГБ DDR4-3200, два модуля
Видеокарта GTX 1650 или RX 6400
Накопитель NVMe SSD 500 ГБ
Охлаждение простой башенный кулер или комплектный
Назначение офис, старые игры, временная сборка перед обновлением

G6900 имеет сильное отдельное ядро, но двухпоточная конфигурация ограничивает современные игры. На платформе LGA 1700 разумно планировать последующую установку Core i3-12100, Core i5-12400 или другого совместимого процессора.

Мини-ПК на N5105

Оптимальная конфигурация:

  • 16 ГБ двухканальной памяти;

  • NVMe SSD 500 ГБ;

  • активное или качественное пассивное охлаждение;

  • Windows 11 или лёгкий Linux;

  • геймпад;

  • эмуляторы и библиотека старых игр.

Такой мини-ПК удобен как компактная ретроконсоль и медиаплеер. Для тяжёлых игр он не подходит.

Разгон Intel Celeron

Celeron 300A

Самый известный вариант разгона:

Параметр Штатно После разгона
Множитель 4,5 4,5
FSB 66 МГц 100 МГц
Частота 300 МГц 450 МГц
Прирост 50%

Множитель оставался заблокированным, поэтому частота повышалась через FSB. Успех зависел от экземпляра процессора, платы 440BX, памяти PC100, видеокарты и охлаждения.

Coppermine и Tualatin

Разгон также выполнялся увеличением системной шины. При этом росли частоты памяти и шин расширения, если плата не имела подходящих делителей. Нестабильность могла проявляться повреждением файловой системы или ошибками памяти.

Celeron D

NetBurst-модели часто имели запас по частоте, особенно поздние 65-нм Cedar Mill. Однако повышение напряжения резко увеличивало тепловыделение. Для практического использования важнее была стабильная температура, а не максимальная частота.

Celeron E3000

E3200–E3500 разгонялись через FSB. Невысокая штатная шина оставляла пространство для увеличения частоты, но результат зависел от системной платы и памяти. Чипсеты P35 и P45 обычно предоставляли больше настроек, чем офисные G31 и G41.

G6900

Экстремальный эксперимент с BCLK позволил разогнать G6900 примерно до 5,34 ГГц на дорогой Asus ROG Maximus Z690 Apex. Частота выросла примерно на 57%. Однако двухъядерная конфигурация сохранилась, поэтому процессор не превратился в полноценную замену Core i3. Сам разгон требовал платы, стоимость которой многократно превышала цену Celeron.

N- и J-серии

Множитель заблокирован, а BGA-платформа не рассчитана на классический разгон. Настройки BIOS некоторых мини-ПК позволяют изменить лимиты мощности, но это не является полноценным разгоном. Повышение лимита увеличивает длительную частоту только при достаточном охлаждении.

Celeron в домашнем сервере, NAS и сетевом шлюзе

Энергоэффективные Celeron стали популярны в домашних серверах благодаря низкому потреблению и встроенной графике.

Подходящие задачи

  • файловое хранилище;

  • резервное копирование;

  • торрент-клиент;

  • Jellyfin;

  • Plex;

  • Home Assistant;

  • сетевой шлюз;

  • VPN;

  • DNS-фильтрация;

  • небольшой веб-сервер;

  • сервер печати;

  • видеонаблюдение;

  • Docker;

  • Git;

  • учебная база данных;

  • сетевое хранилище фотографий;

  • синхронизация файлов.

Ограничения

  • небольшое количество линий PCI Express;

  • ограниченное число собственных SATA;

  • отсутствие IPMI;

  • отсутствие многосокетной работы;

  • ограниченная поддержка ECC;

  • невозможность установки RDIMM;

  • невысокая скорость шифрования у старых поколений;

  • слабая производительность тяжёлых виртуальных машин;

  • ограничение BGA-плат по объёму памяти.

N5105 применяется в готовых NAS и мини-серверах с интерфейсами 2,5 GbE. Его графический блок полезен для аппаратного транскодирования.

Удачные серверные конфигурации

Домашний NAS на J4125

Компонент Конфигурация
Процессор J4125
Память 8–16 ГБ DDR4
Системный накопитель SSD 120–256 ГБ
Хранилище 2–4 HDD
Сеть 1 GbE или 2,5 GbE через подходящий контроллер
ОС OpenMediaVault, Debian, Ubuntu Server
Службы SMB, резервное копирование, торрент, лёгкий Jellyfin

J4125 подходит для файлового хранилища и прямой передачи видео. Несколько одновременных программных транскодирований перегружают процессор, поэтому используется Quick Sync.

NAS и медиасервер на N5105

Компонент Конфигурация
Процессор N5105
Память 16 ГБ в двухканальном режиме
Системный SSD NVMe 256–500 ГБ
Диски 4–6 SATA HDD при наличии контроллера
Сеть 2,5 GbE
ОС Debian, Ubuntu Server, OpenMediaVault, TrueNAS SCALE
Контейнеры Jellyfin, Home Assistant, Nextcloud, резервное копирование

N5105 быстрее J4125, поддерживает более развитую графику и лучше подходит для нескольких контейнеров. При выборе платы важно проверить способ подключения SATA-контроллера: часть китайских NAS-плат использует дополнительные мосты, разделяющие пропускную способность PCIe.

Сетевой шлюз на J6412

Рекомендуемая конфигурация:

  • J6412;

  • 8 ГБ памяти;

  • SSD 128–256 ГБ;

  • четыре или шесть сетевых портов Intel i225/i226;

  • пассивный металлический корпус;

  • OPNsense или pfSense;

  • отдельная точка доступа Wi-Fi.

J6412 справляется с маршрутизацией, фильтрацией, VLAN и умеренной VPN-нагрузкой. Максимальная скорость шифрованного туннеля зависит от алгоритма и правил фильтрации.

Учебный сервер на G6900

Компонент Конфигурация
Процессор G6900
Плата H610 DDR4
Память 16–32 ГБ
Накопитель NVMe 500 ГБ
Сеть встроенный 1/2,5 GbE
ОС Proxmox, Debian, Ubuntu Server
Назначение Docker, веб-сервер, базы данных, одна-две лёгкие ВМ

Преимущество состоит в заменяемом процессоре. При росте нагрузки G6900 заменяется на Core i3 или Core i5. Недостатки — более высокое потребление платформы относительно компактного SoC и отсутствие серверных средств управления.

Поддержка операционных систем

Windows XP и Windows 7

Socket 370, Socket 478 и LGA 775 лучше всего соответствуют Windows XP и Windows 7. Для старых игр важно наличие драйверов чипсета, видеокарты и звука. Современное подключение к интернету для таких систем небезопасно из-за отсутствия обновлений.

Windows 10

Windows 10 работает на многих двухъядерных Celeron, но комфорт определяется SSD и памятью. Для G1610, G1820 и G3900 рекомендуется не менее 8 ГБ. На N4020 система работоспособна, но фоновые обновления заметно влияют на отзывчивость.

Windows 11

G6900 и современные платформы соответствуют требованиям Windows 11 при наличии TPM 2.0 и Secure Boot. Старые модели официально не входят в поддерживаемый перечень. Ноутбуки на N4500 и N5105 часто поставлялись с Windows 11.

Для слабой системы полезно отключить ненужную автозагрузку, сохранить файл подкачки на SSD и не устанавливать несколько тяжёлых защитных пакетов. Настройка описана в руководстве как оптимизировать Windows 11 для игр, FPS и стабильности.

Linux

Linux хорошо подходит для N- и J-серий:

  • Debian;

  • Ubuntu;

  • Linux Mint XFCE;

  • Fedora;

  • Alpine;

  • OpenMediaVault;

  • Proxmox;

  • OPNsense;

  • pfSense.

Для Alder Lake и UHD 710 требуются достаточно новые ядро и графический стек. В тестировании G6900 нормальная поддержка графики Alder Lake связывалась с Linux 5.16 и более новыми версиями.

ChromeOS

Многие мобильные Celeron использовались в Chromebook. ChromeOS экономнее расходует ресурсы, чем типичная установка Windows с большим количеством фоновых программ. Для учебных веб-приложений N4020 или 5205U в Chromebook часто ощущается лучше, чем аналогичная конфигурация Windows с 4 ГБ памяти.

Сравнение Celeron с Pentium, Core i3 и Intel Processor

Класс Типичная конфигурация поздних моделей Сильные стороны Ограничения
Celeron 2/2 или 4/4 низкая цена, простота, низкое потребление мало потоков, небольшой кэш
Pentium Gold 2/4 Hyper-Threading, выше частота всё ещё ограниченная многопоточность
Core i3 4/8 и выше заметно быстрее в работе и играх выше цена
Intel Processor N100/N200 4/4 современная энергоэффективность BGA, ограниченная модернизация
Intel Processor 300 2/4 более современная замена настольного Celeron только два физических ядра

Celeron против Pentium

Pentium традиционно получал больше кэша, более высокую частоту или Hyper-Threading. Разница особенно заметна в браузере, архивации и играх. При близкой цене Pentium предпочтительнее, но на вторичном рынке состояние всей системы важнее одного названия.

G6900 против Core i3-12100

Core i3-12100 располагает четырьмя ядрами и восемью потоками. Он использует ту же общую архитектурную эпоху, но значительно быстрее в многозадачности, играх, кодировании и компиляции. G6900 оправдан как временный процессор для проверки платы или базового офиса.

N5105 против N100

N100 имеет четыре ядра Gracemont, более высокую производительность на такт, 6 МБ кэша и современную графику. При одинаковой цене мини-ПК N100 является предпочтительным выбором. N5105 сохраняет смысл при существенно меньшей стоимости, наличии нужного количества SATA или проверенной сетевой конфигурации.

Аналоги среди AMD

Исторические конкуренты

Эпоха Intel Celeron AMD
Конец 1990-х Covington, Mendocino K6-2, K6-III
Начало 2000-х Coppermine, Tualatin Duron
NetBurst Celeron 1,7–2,8 ГГц, Celeron D Duron, Sempron
LGA 775 Core E1000, E3000 Sempron, Athlon 64, Athlon X2
Ранние G-серии G530, G1610 Sempron, Athlon II
Поздние G-серии G3900–G6900 Athlon 200GE, 220GE, 3000G
Мобильные N/U N4020, N4500, 5205U Athlon Silver и Athlon Gold

AMD Duron был особенно сильным соперником ранних Celeron благодаря большему балансу между частотой, кэшем и системной шиной. В эпоху Celeron D конкуренция перешла к Sempron.

Athlon 200GE и 3000G обычно предлагают два ядра и четыре потока, а встроенная Vega заметно мощнее UHD 610/710. В недорогой игровой сборке они предпочтительнее двухпоточного G5905 или G6900, когда доступны по разумной цене.

Современные Ryzen 3 относятся к более высокому классу. Они быстрее, но сравнение полезно для оценки общей стоимости платформы. Покупка Celeron теряет смысл, когда доплата до Ryzen 3 или Core i3 невелика.

Аналоги среди Intel Xeon

Прямого аналога Celeron в семействе Xeon нет. Celeron создавался для базовых клиентских устройств, а Xeon — для рабочих станций и серверов. Сравнивать их приходится по стоимости бывшей в употреблении платформы и практической задаче.

Xeon Ядра/потоки Преимущество перед Celeron Недостаток
X3430 4/4 выше многопоточная скорость старых Celeron старая платформа, высокое потребление
X3450 4/8 восемь потоков, ECC на подходящей плате нет современной графики
E3-1220 4/4 высокая стабильная многопоточность часто отсутствует iGPU
E3-1220 v2 4/4 хорошая эффективность для своего возраста старая LGA 1155
E5-2603 4/4 серверная платформа, много памяти низкая частота
E5-2603 v2 4/4 ECC RDIMM и серверная периферия слабое одно ядро
E5-2603 v3 6/6 больше ядер и каналов памяти дорогая и прожорливая платформа
Xeon D многоядерный SoC ECC, серверные функции, сеть значительно дороже

Когда старый Xeon лучше

  • несколько виртуальных машин;

  • многопоточная компиляция;

  • рендеринг;

  • большое количество оперативной памяти;

  • сервер с ECC;

  • много дисков и линий PCIe.

Когда Celeron лучше

  • тихий домашний NAS;

  • компактный маршрутизатор;

  • медиаплеер;

  • офисный ПК с современной встроенной графикой;

  • система с низким потреблением в простое;

  • устройство без дискретной видеокарты;

  • новая платформа с дальнейшей модернизацией.

Старый Xeon E5 способен быть намного быстрее N5105 в вычислениях, но полноценная плата X79/X99, многоканальная память, видеокарта и блок питания потребляют больше энергии. Для круглосуточного домашнего сервера разница в потреблении становится существенной.

Оценки специализированных изданий

Издание Модель или поколение Основной вывод
Ars Technica Celeron 300A один из самых привлекательных процессоров для разгона своего времени
AnandTech ранние Mendocino и Coppermine быстрый встроенный L2 исправил главный недостаток первого Celeron
TechSpot Celeron D новая версия заметно улучшила слабую репутацию старых Celeron NetBurst
Tom’s Hardware поздний Celeron D 65-нм версия с 512 КБ кэша лучше раннего 90-нм варианта
Notebookcheck J4125 достаточен для базовых повседневных задач, но относится к низкому классу
Notebookcheck N5105 четыре ядра Tremont и улучшенная графика делают его удачным компактным SoC
TechSpot G6900 сильное отдельное ядро не компенсирует два потока; итоговая оценка 35 из 100
Phoronix G6900 современная архитектура и AVX2 интересны для Linux, но конфигурация 2/2 ограничивает применение

TechSpot назвал G6900 неудачным вариантом для современного игрового компьютера. В обзоре подчёркивались глубокие провалы времени кадра, сбои в тяжёлых играх и слабая многопоточная производительность.

Notebookcheck оценивает J4125 как процессор для простых повседневных задач. Он воспроизводит современное видео и подходит для лёгкого офиса, но не рассчитан на тяжёлую обработку данных. N5105 заметно улучшает положение за счёт Tremont, 10-нм техпроцесса и 24 исполнительных блоков графики.

Преимущества Intel Celeron

  • Низкая стоимость многих процессоров и готовых устройств.

  • Большой выбор на первичном и вторичном рынках.

  • Простые требования к охлаждению у большинства N- и J-моделей.

  • Низкое энергопотребление компактных систем.

  • Встроенная графика в поздних поколениях.

  • Аппаратное декодирование видео.

  • Quick Sync у современных моделей.

  • Достаточная скорость для документов, почты и терминалов.

  • Четырёхъядерные N5105 и J6412 подходят для лёгких серверов.

  • J4125 и N5105 используются в тихих мини-ПК.

  • Настольные G-серии устанавливаются в заменяемый сокет.

  • LGA-платформы позволяют позднее перейти на Core i3 или Core i5.

  • Ранние модели интересны для ретросборок.

  • Celeron 300A обладает исторической ценностью для любителей разгона.

  • Встраиваемые версии имеют длительный цикл применения.

  • Небольшие платформы удобны для маршрутизаторов и NAS.

  • Поздние графические блоки поддерживают несколько дисплеев.

  • Современные модели поддерживают 64-битные операционные системы.

  • Большинство систем обходится недорогим блоком питания.

  • Пассивные реализации работают бесшумно.

Недостатки Intel Celeron

  • Большинство моделей имеет мало ядер и потоков.

  • Двухпоточные G5905 и G6900 плохо справляются с тяжёлой многозадачностью.

  • Уменьшенный кэш ограничивает игры и вычисления.

  • Многие модели не поддерживают Turbo Boost.

  • Производительность разных Celeron отличается в несколько раз.

  • Название серии не позволяет определить архитектуру.

  • N- и J-процессоры припаяны к плате.

  • Модернизация ноутбуков и мини-ПК ограничена.

  • Недорогие устройства часто получают 4 ГБ памяти.

  • Одноканальная память снижает скорость встроенной графики.

  • eMMC заметно медленнее полноценного SSD.

  • Старые модели не поддерживаются Windows 11.

  • Ранние графические ядра имеют устаревшие драйверы.

  • Современные тяжёлые игры плохо работают даже с дискретной видеокартой.

  • Celeron D выделяет много тепла.

  • Большинство моделей не относится к серверному классу.

  • Поддержка ECC встречается редко и зависит от платформы.

  • Отсутствуют IPMI и многосокетная работа.

  • Небольшое количество линий PCIe ограничивает NAS и сетевые платы.

  • Новые Intel Processor N100 и N200 часто выгоднее поздних Celeron.

Какие модели стоит покупать

Модель Оценка Подходящие задачи Условие разумной покупки
Celeron 300A для коллекции ретроигры и разгон исправная плата 440BX
Celeron E3300/E3400 только дёшево ретро-ПК Windows 7 почти бесплатный комплект
G1820/G1840 ограниченно касса, печать, базовый офис SSD и 8 ГБ памяти
G3900/G3930 ограниченно офис, терминал заметно дешевле Core i3
G4900/G4930 приемлемо базовый ПК готовая система по низкой цене
G5905 приемлемо офис, временная LGA 1200 планируется обновление
G6900 только для узких задач офис, диагностика LGA 1700 очень низкая цена
N4020 только в простом ноутбуке документы, обучение 8 ГБ и SSD
N4500 лучше N4020 учебный ноутбук разумная цена
J4125 подходит для NAS файлы, медиаплеер дешевле N5105/N100
N5095 подходит для мини-ПК офис и мультимедиа хорошее охлаждение
N5105 один из лучших Celeron SoC NAS, мини-ПК, роутер дешевле N100
J6412 удачен для сети шлюз, терминал, автоматика качественные сетевые контроллеры
6305 базовый ноутбук офис и браузер 8–16 ГБ памяти
7305 редкий удачный финал серии ноутбук и Chromebook привлекательная цена устройства

Лучший Celeron для ретрокомпьютера

Celeron 300A — самый интересный исторический вариант. Для более поздних игр практичнее E3300 или E3400, но Core 2 Duo и Core 2 Quad часто стоят почти столько же.

Лучший Celeron для офиса

Среди сокетных моделей наиболее современным является G6900. Его следует брать только при существенной экономии относительно Core i3. Среди готовых компактных систем N5105 обеспечивает более ровную многозадачность.

Лучший Celeron для NAS

N5105 сочетает четыре ядра, Quick Sync, умеренную мощность и достаточно развитую периферию. J4125 подходит для более простого файлового хранилища. J6412 удобен в сетевых устройствах.

Модели, которые стоит пропустить

  • Covington 266 и 300 для практического компьютера;

  • одноядерные Celeron 400;

  • ранние Celeron D при наличии Core 2;

  • ноутбуки на N3050 с 2–4 ГБ памяти;

  • системы на N4020 с eMMC и 4 ГБ;

  • дорогие игровые сборки на G5905 или G6900;

  • мини-ПК N5105 по цене системы N100;

  • неизвестные BGA-платы без нормального охлаждения;

  • инженерные образцы без подтверждённой совместимости.

Частые вопросы

Какой Intel Celeron самый мощный

Ответ зависит от нагрузки. Celeron 7305 имеет пять ядер и лучше подходит для многозадачности. G6900 обладает очень быстрым отдельным ядром. N5105 и J6412 выигрывают у старых моделей в компактных четырёхъядерных системах.

Подходит ли Celeron для Windows 11

G6900, N4500, N5105, 6305 и 7305 используются с Windows 11. Комфортная конфигурация включает SSD и не менее 8 ГБ памяти. Для постоянной работы предпочтительно 16 ГБ.

Почему ноутбук на Celeron тормозит

Основные причины:

  • два медленных ядра;

  • 4 ГБ памяти;

  • одноканальный режим;

  • eMMC вместо SSD;

  • перегрев;

  • фоновые обновления;

  • большое количество вкладок;

  • тяжёлый антивирус;

  • заполненный накопитель.

Можно ли заменить Celeron на Core i5

Сокетные G-серии заменяются при совпадении сокета, чипсета, BIOS и требований по питанию. BGA-модели N, J и U припаяны и не заменяются обычным способом.

Подходит ли Celeron для игр

Ранние модели подходят для ретроигр, а современные — для старых, двумерных и нетребовательных проектов. Тяжёлые современные игры требуют минимум четырёх производительных ядер и более мощной графики.

Что лучше: J4125 или N5105

N5105 быстрее, имеет более новые ядра Tremont и графику с 24 исполнительными блоками. J4125 разумен при заметно меньшей стоимости.

Что лучше: N5095 или N5105

Оба процессора используют четыре ядра Jasper Lake и достигают 2,9 ГГц. N5095 имеет лимит 15 Вт, N5105 — 10 Вт и более развитую графику. Для медиасервера N5105 обычно интереснее, для активно охлаждаемого настольного мини-ПК N5095 показывает близкую процессорную скорость.

Что лучше: Celeron или Pentium

Pentium обычно быстрее благодаря Hyper-Threading, частоте или большему кэшу. При небольшой разнице в цене Pentium предпочтительнее.

Что лучше: Celeron или Core i3

Core i3 значительно быстрее в многозадачности, играх и рабочих приложениях. Celeron выбирают только для минимальной стоимости и простых задач.

Поддерживает ли Celeron DDR4

Многие модели G3900–G6900, Gemini Lake, Jasper Lake и Elkhart Lake поддерживают DDR4. Точный стандарт и частота зависят от процессора и платы.

Поддерживает ли Celeron DDR5

G6900 и некоторые мобильные Alder Lake работают с DDR5 на совместимых платформах. Более старые модели DDR5 не поддерживают.

Есть ли встроенная графика

Большинство Celeron Core-эпохи и все распространённые N/J-системы имеют встроенную графику. У ранних процессоров Slot 1, Socket 370, Socket 478 и LGA 775 видеоядра в процессоре нет.

Подходит ли Celeron для NAS

J4125, N5105 и J6412 подходят для домашнего NAS. Необходимо проверить число SATA, тип сетевого контроллера, охлаждение и возможность установки нужного объёма памяти.

Поддерживает ли Celeron виртуализацию

Многие поздние модели поддерживают VT-x. VT-d и дополнительные функции присутствуют не у всех процессоров. Проверка выполняется по полному обозначению.

Можно ли разогнать современный Celeron

Обычный разгон множителем недоступен. G6900 разгонялся через BCLK на отдельных дорогих платах. N- и J-модели не рассчитаны на разгон.

Что пришло на смену Celeron

В мобильном и энергоэффективном сегменте марку заменили Intel Processor N-серии. К прямым преемникам относятся N100, N200 и другие модели без названия Celeron.

Достаточно ли 4 ГБ памяти

Для современной Windows 4 ГБ недостаточно. Браузер и фоновые службы быстро заполняют память. В бюджетном ноутбуке предпочтительно 8 ГБ, в настольном ПК или мини-ПК — 16 ГБ.

Нужна ли дискретная видеокарта

Для офиса и видео встроенной графики достаточно. Для современных игр требуется дискретная видеокарта, но слабый двухъядерный процессор всё равно ограничивает производительность.

Стоит ли покупать бывший в употреблении Celeron

Покупка оправдана при очень низкой цене и чётком сценарии. Необходимо проверить плату, память, SSD, охлаждение и возможность дальнейшего обновления. Название Celeron само по себе не гарантирует ни низкое потребление, ни приемлемую скорость.

Итоговый вердикт

Intel Celeron нельзя оценить одним общим выводом. Это не одна архитектура, а длинная история бюджетных процессоров, начавшаяся с одноядерного Covington без кэша L2 и завершившаяся Alder Lake, Jasper Lake и Elkhart Lake.

Celeron 300A вошёл в историю благодаря разгону и удачной архитектуре Mendocino. Tualatin показал высокую эффективность P6. Celeron D увеличил частоты и кэш, но сохранил высокое тепловыделение NetBurst. E3000 сделал недорогие компьютеры по-настоящему двухъядерными. G-серия принесла встроенную графику и современные контроллеры памяти. N- и J-модели превратили Celeron в основу мини-ПК, ноутбуков, NAS и сетевых устройств.

Для современного игрового компьютера серия практически неактуальна. G6900 имеет быстрое отдельное ядро, но два потока вызывают тяжёлые провалы времени кадра. Покупка дорогой видеокарты к такому процессору не создаёт сбалансированную систему.

Для офиса Celeron остаётся пригодным при наличии SSD и достаточного объёма памяти. G5905, G6900, N5105 и 7305 справляются с документами, браузером и видеосвязью, но Core i3 и Intel Processor N100 обеспечивают заметно больший запас.

Для домашнего сервера наиболее интересны J4125, N5105 и J6412. Они экономичны, поддерживают аппаратное видео и выпускаются на компактных платах. N5105 остаётся удачным выбором при цене ниже N100, а J6412 подходит для сетевых шлюзов.

Для ретрокомпьютера Celeron представляет большую историческую ценность. Система на 300A, Coppermine, Tualatin или E3300 позволяет воспроизвести несколько важных эпох развития персональных компьютеров.

Главное правило выбора состоит в том, чтобы смотреть не на название Celeron, а на полную модель, архитектуру, число ядер, память, накопитель и назначение устройства. Между Celeron 300, N4020, N5105 и G6900 лежат десятилетия развития и многократная разница в возможностях. Современная покупка оправдана только при низкой цене, правильно подобранной конфигурации и заранее определённой задаче.