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.
| Магазин | Цена на момент проверки |
|---|---|
| AliExpress | от 7 935 ₽ |
| AliExpress | около 23 781 ₽ |
| Ситилинк | около 8 480 ₽ |
| Ситилинк | около 35 390–35 890 ₽ |
| Ситилинк | от 27 214 ₽ |
| Ситилинк | около 31 755 ₽ |
| Ситилинк | от 7 880 ₽ в найденном предложении |
| Яндекс Маркет | около 21 326 ₽ |
| Яндекс Маркет | около 25 091 ₽ |
| Яндекс Маркет | около 25 956 ₽ |
| Яндекс Маркет | около 28 138 ₽ |
| Яндекс Маркет | около 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;
-
-
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:
-
одно ядро и один поток;
-
одно ядро и два потока у редких моделей с Hyper-Threading;
-
два ядра и два потока;
-
четыре энергоэффективных ядра;
-
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:
-
зафиксировать температуру в простое;
-
запустить многопоточную нагрузку;
-
наблюдать частоту не менее 15–20 минут;
-
проверить отсутствие резких сбросов;
-
убедиться, что корпус не перекрывает вентиляцию;
-
проверить память на ошибки;
-
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;
-
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;
-
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.