Intel Core Ultra 9 386H — мобильный 16-ядерный и 16-поточный процессор Intel Core Ultra Series 3 с кодовым именем Panther Lake, предназначенный прежде всего для производительных ноутбуков, компактных систем и некоторых встраиваемых платформ. Его идентификатор в каталоге Intel — ARK Product ID 245529, номер процессора — 386H, официальный статус — Launched, квартал выхода — Q1 2026. Эта модель использует гибридную схему 4 P-ядер, 8 E-ядер и 4 Low Power E-ядер, имеет 18 МБ Intel Smart Cache, максимальную турбочастоту 4,9 ГГц, встроенную графику Intel Graphics с четырьмя Xe-ядрами и отдельный NPU с пиковой производительностью 50 TOPS Int8.
У Intel Core Ultra 9 386H есть важная особенность, которую нужно учитывать при чтении каталогов и карточек магазинов. Значение 80 Вт относится к Maximum Turbo Power, а не к базовой мощности. Официальный Processor Base Power для этой модели равен 25 Вт, Minimum Assured Power — 15 Вт, Maximum Turbo Power — 80 Вт. Поэтому строка, в которой 80 Вт подписано как TDP или Base Power, содержит неверную интерпретацию поля. Для мобильного процессора это принципиально: кратковременный лимит мощности, долговременный режим ноутбука и измеренное потребление всей системы — разные величины.

Второй принципиальный момент — обозначение техпроцесса. Процессорная часть 386H изготовлена по Intel 18A. Этот узел относится к технологическому классу около 2 нм, но официальное имя процесса — именно Intel 18A. Встроенный графический блок для этой конфигурации указан как изготовленный по Intel 3. В статье далее эти значения не смешиваются и не заменяются условной записью «2 нм», потому что она теряет важную информацию о реальной производственной технологии.
Точная идентичность Intel Core Ultra 9 386H и проверка маркировки
Точное имя модели — Intel Core Ultra 9 processor 386H. В русскоязычных каталогах встречается сокращённая запись Intel Core Ultra 9 386H, и она относится к тому же Processor Number 386H. Номер 386H нельзя подменять Core Ultra X9 388H, Core Ultra X7 368H, Core Ultra 7 366H, Core Ultra 7 356H или моделью предыдущего поколения Core Ultra 9 285H. У этих процессоров другие параметры графики, частот, платформенных линий PCI Express, энергопотребления или поколения.
Для 386H Intel публикует две официальные позиции поставки. Первая имеет Ordering Code QQ807293B9B40E4, Spec Code Q9EH, stepping A0 и тип поставки TRAY. Вторая — Ordering Code QQ807293B9B4587, Spec Code SA4R5, stepping A0 и также TRAY. Обе позиции связаны с одним процессором 386H и одним MDDS Content ID 869705. Публичное описание Intel не расшифровывает функциональное различие между двумя кодами поставки, поэтому при идентификации нельзя приписывать одному из них дополнительные функции, которых нет в документации.
На странице спецификаций сокет обозначен как FCBGA2540, а в разделе заказа Intel использует обозначение корпуса FCBGA20X, Tray. Это не две разные модели. FCBGA2540 описывает BGA-интерфейс и число контактных площадок в каталожном поле Socket Supported, тогда как FCBGA20X фигурирует в названии конкретной поставочной позиции. Размер корпуса для 386H указан как 50 × 25 мм. Процессор припаивается к системной плате и не предназначен для обычной замены пользователем как LGA-процессор настольного ПК.
Розничная boxed-поставка с фирменной коробкой и отдельным кулером для 386H в официальном перечне заказных позиций не указана. Публично перечислены tray-варианты. На практике этот CPU встречается в готовых ноутбуках, мини-ПК и OEM-платформах, где охлаждение, память, прошивка и лимиты мощности задаёт производитель системы. Поэтому отдельный чип, снятый с платы или предлагаемый как BGA-компонент, не равнозначен обычному процессору для самостоятельной сборки.
Надёжная проверка конкретного экземпляра строится по сочетанию нескольких полей: Processor Number 386H, ARK ID 245529, официальный OPN, S-Spec, stepping A0 и BGA-корпус. Одного названия «Core Ultra 9» недостаточно: внутри одного маркетингового уровня есть модели с существенно разной графикой. У 386H официальное имя iGPU — Intel Graphics, четыре Xe-ядра, максимум 2,5 ГГц и 40 TOPS Int8. У Core Ultra X9 388H используется Intel Arc B390 с двенадцатью Xe-ядрами и значительно большей графической вычислительной производительностью. Именно это отличие особенно часто теряется в сокращённых карточках ноутбуков.
Где купить Intel Core Ultra 9 386H
Intel Core Ultra 9 386H — BGA-процессор, поэтому наиболее рациональная форма покупки — готовый ноутбук или компактная система с уже распаянным CPU. Отдельная розничная boxed-версия не заявлена. Ниже приведены найденные на момент подготовки статьи карточки и точные страницы по модели. Цены у маркетплейсов меняются динамически; в таблице указаны значения, которые были доступны в выдаче 16 августа 2026 года, без попытки представить их как постоянную рекомендованную цену самого процессора.
| Магазин | Цена на 16.08.2026 |
|---|---|
| AliExpress | 251 279,47 ₽; отдельно показывалась ориентировочная пошлина около 35 012 ₽ |
| Ситилинк | 400 870 ₽ по клубной цене в актуальной поисковой выдаче |
| Яндекс Маркет | В разных предложениях выдачи фиксировались 151 163–374 353 ₽ |
| Яндекс Маркет | 546 675 ₽ в зафиксированном предложении; позднее карточка также отображалась как отсутствующая в продаже |
Позиционирование, поколение и дата выхода
Intel относит 386H к Intel Core Ultra Series 3 и мобильному сегменту. Кодовое имя платформы — Panther Lake. Маркетинговый уровень Core Ultra 9 ставит модель высоко в линейке, однако суффикс и отсутствие буквы X важнее, чем кажется. 386H — не вариант Core Ultra X9 388H с чуть меньшей частотой, а отдельная конфигурация Panther Lake с четырьмя Xe-ядрами Intel Graphics и расширенным набором линий PCI Express. Внутри Series 3 Intel одновременно предлагает X-модели с более мощной встроенной графикой и H-модели, где приоритеты распределены иначе.
Официальный квартал запуска — Q1 2026. Точный календарный день начала поставок конкретного 386H в публичной карточке не указан. Panther Lake был представлен как первая клиентская платформа Intel на 18A, а широкая доступность систем Series 3 пришлась на начало 2026 года. Поэтому корректная датировка конкретного SKU — Q1 2026, а не дата раннего архитектурного анонса 2025 года.
Рекомендованная стартовая цена отдельного Intel Core Ultra 9 386H не заявлена в его публичной продуктовой карточке. Это соответствует характеру mobile BGA-компонента: коммерческая цена формируется в OEM-канале, а потребитель видит стоимость готовой системы. Любая сумма из прайс-листа конкретного ноутбука относится ко всему устройству и не должна переноситься в поле MSRP процессора.
Panther Lake и Intel 18A: архитектурная основа 386H
Panther Lake — первая клиентская SoC-платформа Intel, где вычислительная часть основана на технологическом процессе Intel 18A. Для этого узла Intel использует транзисторную архитектуру RibbonFET и обратную подачу питания PowerVia. Для конечного владельца ноутбука важен не маркетинговый масштаб узла сам по себе, а то, что 386H проектировался как мобильная многочиповая система с акцентом на энергоэффективность, гибридное планирование и аппаратное ускорение AI.
Платформа использует многотайловую компоновку и упаковку Foveros. В публичной карточке конкретного 386H Intel не публикует площадь каждого тайла, число транзисторов или полный floorplan. Эти поля поэтому нельзя достоверно заполнить числом. Подтверждено другое: CPU lithography для 386H — Intel 18A, GPU lithography — Intel 3, а сама архитектура Panther Lake строится как модульный SoC с отдельными функциональными блоками, связанными внутри корпуса.
P-ядра поколения Panther Lake относятся к архитектуре Cougar Cove, а эффективные ядра — к Darkmont. Конкретный 386H содержит четыре P-ядра, восемь E-ядер и четыре Low Power E-ядра. Набор 4+8+4 не следует читать как 16 одинаковых вычислительных ядер. Их микроархитектура, частотные диапазоны и энергетические роли различаются. P-ядра ориентированы на высокую производительность и задержки, E-ядра дают плотную многопоточную вычислительную ёмкость, а LP E-ядра рассчитаны на фоновые и маломощные режимы.
Топология 4 P + 8 E + 4 LP E
Четыре P-ядра имеют базовую частоту 2,1 ГГц и максимальную турбочастоту 4,9 ГГц. Восемь E-ядер работают с базой 1,6 ГГц и официальным максимумом 3,7 ГГц. Четыре Low Power E-ядра также имеют базовую частоту 1,6 ГГц, но максимальный turbo для них равен 3,5 ГГц. Такой профиль делает 386H не классическим «шестнадцатиядерником» настольного типа, а гетерогенным мобильным процессором, который перераспределяет работу по разным доменам мощности.
Что известно о кристаллах, а что не опубликовано
Для 386H подтверждены техпроцессы CPU и GPU, размер корпуса, число вычислительных блоков и функциональные интерфейсы. Точный размер compute tile, точный размер graphics tile, площадь полного package silicon, число транзисторов конкретной конфигурации и физический объём каждого уровня кэша Intel в продуктовой карточке не раскрывает. Встречающиеся в сторонних базах оценки нельзя переносить в официальную спецификацию без подтверждения конкретной ревизии.
Частоты, Turbo Boost и ограничения разгона
Максимальная заявленная частота Intel Core Ultra 9 386H составляет 4,9 ГГц. Это Max Turbo Frequency и одновременно частота Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 для наиболее подходящего P-ядра. Intel отдельно указывает P-core Max Turbo 4,9 ГГц, E-core Max Turbo 3,7 ГГц и Low Power E-core Max Turbo 3,5 ГГц. Эти значения описывают максимумы соответствующих доменов, а не гарантированную частоту всех ядер под полной нагрузкой.
Официальная all-core turbo-частота не заявлена. Указывать одно число для всех P-, E- и LP E-ядер было бы ошибкой ещё и потому, что это три разных частотных домена. Независимые ноутбуки с 386H демонстрируют заметно отличающиеся устойчивые результаты в Cinebench: компактная система при 24–30 Вт оказывается существенно ниже игровых машин, где CPU получает 55–70 Вт длительной мощности.
386H не представлен как разблокированный K/HX-процессор и не имеет официально заявленного режима пользовательского разгона множителем. BGA-монтаж дополнительно не допускает типичный настольный сценарий с заменой платы и ручной настройкой множителя. Intel Adaptix присутствует, но это технология динамической настройки платформы, а не подтверждение свободного множителя. Унифицированный режим ручного undervolt для 386H также не заявлен; доступные элементы настройки зависят от OEM-прошивки конкретной системы.
Кэш-память: 18 МБ Smart Cache и отсутствие выдуманных L1/L2
Для Intel Core Ultra 9 386H официально указано 18 МБ Intel Smart Cache. В кратком справочнике Series 3 это поле подписано как Smart Cache LLC, то есть последний общий уровень кэширования для процессорной части. В потребительском описании его обычно сопоставляют с L3, но корректнее сохранять официальное название, потому что гибридная тайловая архитектура имеет собственную иерархию локальных и общих буферов.
Размеры L1 и L2 для конкретного 386H в продуктовой карточке Intel не опубликованы. Поэтому в сводной таблице ниже эти поля отмечены как «не заявлено», а не заполнены значениями, перенесёнными из архитектурного обзора другого SKU. У Panther Lake существуют общие архитектурные параметры Cougar Cove и Darkmont, однако из них нельзя без дополнительной документации получить гарантированную суммарную ёмкость L1/L2 именно для каждой поставочной конфигурации 386H.
Контроллер памяти: LPDDR5X, DDR5, каналы и максимальный объём
Официальная карточка 386H указывает до 128 ГБ памяти в зависимости от типа, два канала, поддержку до LPDDR5X-9600 и до DDR5-7200. Одновременно Intel Quick Reference Guide для строки 386H приводит более конкретные платформенные комбинации: LP5/X-8533 с максимальным объёмом 96 ГБ и DDR5-7200 с максимальным объёмом 128 ГБ. Эти два документа не следует механически объединять в утверждение, что каждый ноутбук с 386H обязан работать с LPDDR5X-9600.
Причина различия прямо связана с конфигурацией платы и модулей. Для Series 3 максимальная скорость памяти зависит от типа системной платы и организации DIMM. Общий контроллер способен обслуживать более быстрые варианты LPDDR5X, а строка справочника для 386H фиксирует 8533 MT/s как типовой максимум соответствующей конфигурации. Например, ASUS ZenBook S14 с этим процессором в независимом тесте оснащён 32 ГБ LPDDR5X-8533 в двухканальном режиме.
LPDDR5X в тонких ноутбуках обычно распаивается на плате, поэтому объём памяти становится характеристикой всей системы и не меняется после покупки. DDR5-7200 допускает другие конструктивные реализации, но Intel не публикует для 386H универсальный список разрешённых SO-DIMM, UDIMM или RDIMM. В платформенной документации Series 3 заявлена поддержка LPCAMM2, однако наличие LPCAMM2 в конкретном ноутбуке определяется его системной платой.
ECC для 386H в публичной карточке не заявлено. Это отличается от утверждения «ECC запрещено»: официальный перечень характеристик просто не содержит подтверждения поддержки ECC для данной мобильной модели. RDIMM также не заявлены. Поэтому 386H не стоит выбирать для рабочей станции или сервера, где обязательным условием является документированная коррекция ошибок памяти и серверные регистровые модули.
Максимум 128 ГБ относится к конфигурациям DDR5, тогда как для LPDDR5/LPDDR5X в справочнике Series 3 для 386H указано 96 ГБ. На рынке чаще встречаются 32- и 64-гигабайтные ноутбуки, и это уже решение OEM. Сам факт поддержки 128 ГБ контроллером не означает, что конкретная модель ноутбука имеет слоты, разводку и прошивку для такого объёма.
PCI Express, Thunderbolt и платформенные интерфейсы
Intel Core Ultra 9 386H поддерживает PCI Express 5.0 и 4.0 и имеет максимум 20 линий PCIe. Официальная конфигурация перечислена детально: блок x8 PCIe 5.0 может работать как 1×8 или 2×4; ещё один блок x4 PCIe 5.0 — как 1×4 или 2×2; два отдельных блока x4 PCIe 4.0 поддерживают варианты 1×4, 2×2 или 4×1. В сумме справочник Series 3 описывает это как 12 линий Gen5 и 8 линий Gen4.
Такой набор особенно уместен в ноутбуке с дискретной видеокартой и несколькими NVMe-накопителями. Однако физическая доступность линий определяется разводкой системной платы. Покупатель ноутбука не получает двадцать универсальных разъёмов: часть интерфейсов может быть постоянно занята GPU, SSD, сетевыми контроллерами или другими устройствами.
Thunderbolt 4 для 386H поддерживается официально. В справочнике Series 3 для этой группы SKU указаны до четырёх интегрированных портов Thunderbolt 4 и поддержка Thunderbolt 5 через дискретное решение. Поэтому наличие Thunderbolt 5 на ноутбуке с 386H не означает, что у процессора есть встроенный TB5-контроллер. Например, производитель может поставить отдельный контроллер и вывести один TB5-порт рядом с интегрированными интерфейсами.
Встроенная графика Intel Graphics: четыре Xe-ядра и 40 TOPS
Графический блок 386H официально называется Intel Graphics. Это важное название: Intel не маркирует встроенную графику этой модели как Arc B390 или Arc B370. В составе iGPU четыре Xe-ядра, максимальная динамическая частота 2,5 ГГц, поддержка ray tracing и пиковая оценка 40 TOPS Int8. GPU Device ID — 0xB0A0, технологический процесс графического блока — Intel 3.
По архитектурному поколению это Xe3-графика Panther Lake, но её конфигурация намеренно урезана относительно 12-Xe Arc B390. Поэтому 386H подходит для вывода изображения, аппаратного видео, интерфейсов рабочего стола, лёгкого 3D и части GPU-ускоренных задач, но не является максимальной интегрированной графикой Series 3. Независимый тест ZenBook S14 прямо показывает, что CPU-производительность обновилась заметно, а iGPU в таком тонком ноутбуке оказался слабее более дорогих Panther Lake с Arc B390.
Поддерживаются DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0. Для вывода изображения доступны eDP 1.5, DisplayPort 2.1 UHBR20 и HDMI 2.1 FRL. Максимальное разрешение через DisplayPort указано как 7680×4320 при 60 Гц, а для встроенной eDP-панели — 3840×2400 при 120 Гц. Процессор поддерживает до четырёх дисплеев, но конкретное число разъёмов и режимы одновременной работы определяет ноутбук.
Медиаблок и кодеки
Intel Core Ultra 9 386H аппаратно кодирует и декодирует H.264 и H.265/HEVC. AV1 также поддерживается и для кодирования, и для декодирования. Для H.266/VVC заявлено аппаратное декодирование, но не кодирование. Intel Quick Sync Video поддерживается. Этот набор делает 386H удобной основой для видеоконференций, потокового видео, монтажа и транскодирования, особенно в приложениях, умеющих использовать Quick Sync и современные API.
NPU, AI-ускорение и распределение задач между CPU, GPU и NPU
Интегрированный NPU Intel Core Ultra 9 386H имеет заявленную пиковую производительность 50 TOPS Int8 и поддерживает sparsity. Для NPU перечислены OpenVINO, WindowsML, WebNN и ONNX Runtime. Поддерживаются Windows Studio Effects. В архитектурных материалах Panther Lake этот блок относится к новому поколению NPU платформы и предназначен для локального выполнения нейросетевых операций с меньшим энергопотреблением, чем постоянная загрузка CPU или крупной дискретной GPU.
GPU имеет отдельную AI-производительность до 40 TOPS Int8 и поддерживает Intel DL Boost. CPU также поддерживает Intel Deep Learning Boost и работает с OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX Runtime и WebNN. Это означает, что у системы есть три вычислительных пути для AI: CPU для универсального кода и небольших операторов, iGPU для параллельной графической/матричной работы и NPU для поддерживаемых нейросетевых графов.
Складывать 50 TOPS NPU и 40 TOPS GPU в один «90-TOPS процессор» без оговорок некорректно. Эти блоки имеют разные форматы данных, программные пути, частоты и ограничения. Пиковые TOPS — расчётная характеристика определённого типа операций, а не универсальный рейтинг скорости любой нейросети. Более полезны тесты конкретного API и модели, где видно, какой ускоритель реально использовал бенчмарк.
В официальных сравнительных тестах июня 2026 года система ASUS ZenBook S14 с 386H показывала преимущество до 44% над ASUS ZenBook S16 с AMD Ryzen AI 9 465 в Procyon AI Computer Vision при использовании NPU Int8 и до 81% в GPU FP16. Это тесты производителя процессора, поэтому их следует читать как воспроизводимую заявленную методику, а не как нейтральный средний рейтинг всех AI-приложений. Конфигурации обеих систем и версии драйверов приведены далее в отдельной таблице.
Набор инструкций и SIMD
386H — 64-разрядный x86-процессор с поддержкой Intel 64. В официальном поле Instruction Set Extensions перечислены SSE4.1, SSE4.2 и AVX2. AVX-512 для этой модели в публичной спецификации не заявлен, поэтому при выборе программного обеспечения рассчитывать на AVX-512 нельзя. Для большинства современных настольных приложений AVX2 остаётся широко используемой базой векторных оптимизаций.
Intel AES New Instructions поддерживается и ускоряет криптографические операции AES. Intel Secure Key предоставляет аппаратную поддержку генерации случайных данных. Для машинного обучения CPU располагает Intel DL Boost, а GPU — собственными матричными возможностями и DL Boost. В сумме это делает 386H заметно более специализированным SoC, чем старые H-процессоры, где AI-задачи почти полностью ложились на CPU или дискретную GPU.
Виртуализация, безопасность, управление и RAS
Для виртуализации заявлены Intel VT-x, VT-d, Extended Page Tables и Intel Virtualization Technology with Redirect Protection. VT-x даёт аппаратную основу для виртуальных машин, VT-d позволяет безопасно назначать устройства и управлять DMA, EPT ускоряет трансляцию гостевой памяти. Для мобильной рабочей станции это полноценный набор, достаточный для Hyper-V, WSL2, контейнерных окружений и многих сценариев разработки при наличии соответствующей поддержки в ОС и BIOS.
Корпоративная функциональность у 386H обширнее, чем у обычного потребительского H-процессора прошлых поколений. В продуктовой карточке Intel vPro Eligibility указано как Intel vPro Platform. Также присутствуют Intel Active Management Technology, Intel Standard Manageability, Remote Platform Erase, One-Click Recovery и Intel Stable IT Platform Program. При этом vPro требует подходящей корпоративной прошивки Management Engine; один и тот же CPU не превращает потребительский ноутбук в полностью управляемую корпоративную платформу без соответствующей OEM-конфигурации.
Защита содержит Intel Threat Detection Technology, Control-Flow Enforcement Technology, Total Memory Encryption Multi-Key, Intel Trusted Execution Technology, Execute Disable Bit, Intel OS Guard, Intel Boot Guard, Mode-based Execute Control и Secure Key. Эти функции работают на разных уровнях: часть защищает загрузочную цепочку, часть помогает изолировать память и виртуальные машины, часть повышает устойчивость к определённым классам атак на поток управления.
Серверный набор RAS в смысле масштабируемых Xeon, многосокетности, документированного ECC/RDIMM и развитой коррекции отказов для 386H не заявлен. Поэтому мобильная модель подходит для локальных виртуальных машин и рабочих инструментов, но не является заменой серверному процессору. Для критической круглосуточной инфраструктуры важна не только производительность, но и документированные механизмы исправления ошибок памяти, сервисопригодность и платформа с соответствующим жизненным циклом.
Корпус FCBGA2540, платы, BIOS, микрокод и драйверы
Intel Core Ultra 9 386H поставляется в BGA-корпусе размером 50 × 25 мм и припаивается к системной плате. Поле Socket Supported содержит FCBGA2540. Это не сокет в бытовом смысле, где пользователь открывает рычаг и меняет процессор. Замена BGA-чипа требует специализированной пайки, оборудования для реболлинга и совместимой платы, поэтому обычным апгрейдом такая операция не является.
У процессора нет списка совместимых розничных чипсетов и материнских плат в стиле настольных LGA-платформ. Совместимость задаётся проектом конкретного OEM-устройства Panther Lake. Производитель ноутбука выбирает разводку памяти, SSD, дискретной GPU, Thunderbolt, беспроводных интерфейсов, питания и охлаждения, а затем выпускает собственный BIOS/UEFI. Поэтому «плата для 386H» — это готовая системная плата соответствующей модели ноутбука или промышленной системы, а не универсальная ATX-плата.
Единой версии BIOS для всех устройств с 386H не существует. В тестовом ASUS ZenBook S14, использованном Intel в июне 2026 года, была прошивка UX5406AA.303 от 8 февраля 2026 года. Это версия именно ASUS UX5406AA и её нельзя переносить на MSI, Razer, Lenovo или другую плату. При обновлении BIOS ориентируются на модель устройства и сервисный пакет OEM.
Для Panther Lake Intel перечисляет CPU ID C06C2 и C06C3. В актуальной сводной матрице безопасности для семейства Panther Lake указывалась ревизия микрокода 0x11b. Это платформенная справочная точка, а не обещание, что любой ноутбук в диагностической программе обязан показывать именно её: BIOS и ОС получают обновления в течение жизненного цикла системы.
На дату подготовки статьи для семейства Core Ultra Series 3 Intel распространяла графический драйвер 32.0.101.8974 WHQL от 14 августа 2026 года и NPU Driver 32.0.100.4841 от 3 августа 2026 года. Для готового ноутбука приоритет имеет пакет, который прошёл проверку его производителя, особенно когда в системе есть гибридная графика, фирменные профили мощности и собственные таблицы дисплея.
Мощность, охлаждение и температурные лимиты
У 386H три официальных ориентира мощности: 15 Вт Minimum Assured Power, 25 Вт Processor Base Power и 80 Вт Maximum Turbo Power. В справочнике Series 3 также описаны поддерживаемые системные проекты с базовым уровнем 25 Вт и турболимитом около 64–65 Вт, а также более производительные варианты с повышенным энергобюджетом до 80 Вт. Карточка именно 386H фиксирует 25 Вт PBP и 80 Вт MTP, поэтому эти значения используются как основные.
Максимальная рабочая температура указана как 100 °C. Это предел спецификации, а не целевая температура повседневной работы. В игровых ноутбуках с 386H краткие пики близко к 100 °C встречаются под тяжёлой нагрузкой, но характер нагрева сильно зависит от корпуса. Тонкий ZenBook S14, например, быстро снижал CPU-мощность с примерно 57 до 28 Вт в стресс-тесте, удерживая корпус в приемлемом диапазоне за счёт более низкой длительной мощности.
Для системы охлаждения важно выдержать не только средние 25–30 Вт CPU, но и краткие всплески намного выше этого уровня, а в игровых моделях — ещё и тепло дискретной видеокарты. Именно поэтому один 386H устанавливается как в компактный 14-дюймовый ноутбук, так и в 16-дюймовую систему с RTX 5090, но результаты многопоточного рендеринга отличаются. В первом случае OEM оптимизирует массу, шум и автономность, во втором — длительную производительность.
Полная таблица характеристик Intel Core Ultra 9 386H
| Группа | Параметр | Intel Core Ultra 9 386H | Примечание |
|---|---|---|---|
| Идентичность | Полное официальное имя | Intel Core Ultra 9 processor 386H | 18M Cache, up to 4.90 GHz |
| Идентичность | Processor Number / SKU | 386H | Не путать с 388H, 368H, 366H, 356H и 285H |
| Идентичность | ARK Product ID | 245529 | Точная каталожная карточка модели |
| Идентичность | Ordering Code / OPN №1 | QQ807293B9B40E4 | TRAY, A0 |
| Идентичность | S-Spec / Spec Code №1 | Q9EH | Связан с OPN QQ807293B9B40E4 |
| Идентичность | Ordering Code / OPN №2 | QQ807293B9B4587 | TRAY, A0 |
| Идентичность | S-Spec / Spec Code №2 | SA4R5 | Связан с OPN QQ807293B9B4587 |
| Идентичность | MDDS Content ID | 869705 | Одинаков для двух публичных tray-позиций |
| Идентичность | Stepping | A0 | Для обеих заказных позиций |
| Поставка | Shipping Media | TRAY | Boxed-позиция не перечислена |
| Поставка | Retail Box | Не заявлено | Отдельной розничной коробочной версии в перечне заказа нет |
| Поставка | Кулер в комплекте | Нет отдельного штатного кулера | Охлаждение является частью OEM-системы |
| Статус | Marketing Status | Launched | Серийно выпущенный SKU |
| Статус | Launch Date | Q1 2026 | Точный день для SKU не заявлен |
| Статус | Стартовая рекомендованная цена отдельного CPU | Не заявлено | Мобильный BGA/OEM-компонент |
| Сегмент | Vertical Segment | Mobile | Производительные ноутбуки и компактные системы |
| Сегмент | Embedded Options Available | Да | Встраиваемые применения поддерживаются |
| Сегмент | Product Tuning for Embedded Uses | Да | Отмечено в продуктовой карточке |
| Семейство | Product Collection | Intel Core Ultra Series 3 processors | Поколение Series 3 |
| Архитектура | Кодовое имя | Panther Lake | Products formerly Panther Lake |
| Архитектура | P-core | Cougar Cove | Архитектура P-ядер Panther Lake |
| Архитектура | E-core / LP E-core | Darkmont | Архитектура эффективных ядер Panther Lake |
| Производство | CPU Lithography | Intel 18A | Технологический класс около 2 нм; официальное имя Intel 18A |
| Производство | GPU Lithography | Intel 3 | Указано отдельно от CPU |
| Компоновка | Тип | Многотайловая SoC-компоновка Panther Lake, Foveros | Площади отдельных тайлов для 386H не заявлены |
| Компоновка | Число транзисторов | Не заявлено | Нет подтверждённого числа для точного SKU |
| CPU | Всего ядер | 16 | 4 P + 8 E + 4 LP E |
| CPU | Performance-cores | 4 | Высокопроизводительные ядра |
| CPU | Efficient-cores | 8 | Эффективные ядра |
| CPU | Low Power Efficient-cores | 4 | Низкопотребляющие эффективные ядра |
| CPU | Потоки | 16 | Один аппаратный поток на физическое ядро в этой конфигурации |
| Частоты | Max Turbo Frequency | 4,9 ГГц | Максимальная однопоточная частота |
| Частоты | Turbo Boost Max 3.0 Frequency | 4,9 ГГц | Для подходящего P-ядра |
| Частоты | P-core Max Turbo | 4,9 ГГц | Официальный максимум |
| Частоты | E-core Max Turbo | 3,7 ГГц | Официальный максимум |
| Частоты | LP E-core Max Turbo | 3,5 ГГц | Официальный максимум |
| Частоты | P-core Base | 2,1 ГГц | Базовая частота P-ядер |
| Частоты | E-core Base | 1,6 ГГц | Базовая частота E-ядер |
| Частоты | LP E-core Base | 1,6 ГГц | Базовая частота LP E-ядер |
| Частоты | All-core turbo | Не заявлено | Зависит от мощности, температуры и типа ядер |
| Разгон | Разблокированный множитель | Не заявлено | SKU не позиционируется как unlocked K/HX |
| Разгон | Ручной разгон множителем | Не заявлен как пользовательская функция | BGA mobile-платформа |
| Разгон | Undervolt | Унифицированная поддержка не подтверждена | Зависит от BIOS и политики OEM |
| Кэш | L1 | Не заявлено для точного SKU | Не переносится из сторонних архитектурных оценок |
| Кэш | L2 | Не заявлено для точного SKU | Не переносится из соседних моделей |
| Кэш | Intel Smart Cache / LLC | 18 МБ | Последний общий уровень кэширования |
| Питание | Processor Base Power | 25 Вт | Это правильное базовое значение, не 80 Вт |
| Питание | Maximum Turbo Power | 80 Вт | Кратковременный/максимальный турболимит платформы |
| Питание | Minimum Assured Power | 15 Вт | Официальное поле Intel |
| Питание | Поддерживаемые проектные уровни Series 3 | 25 Вт с MTP около 64–65 Вт; более мощные проекты до 80 Вт | Справочник платформы; точная настройка задаётся OEM |
| Температура | Max Operating Temperature | 100 °C | Официальный температурный предел |
| Память | Максимальный объём | 128 ГБ | Зависит от типа памяти |
| Память | LPDDR5X | До 9600 MT/s по общей карточке; 8533 MT/s в строке 386H справочника | Скорость зависит от платы и конфигурации |
| Память | Максимум LP5/X | 96 ГБ | Для строки 386H в справочнике Series 3 |
| Память | DDR5 | До 7200 MT/s | Официально для 386H |
| Память | Максимум DDR5 | 128 ГБ | Для строки 386H |
| Память | Каналы | 2 | Max # of Memory Channels |
| Память | ECC | Не заявлено | Публичная карточка 386H не подтверждает ECC |
| Память | RDIMM | Не заявлено | Серверные регистровые модули не указаны |
| Память | UDIMM/SO-DIMM | Конкретный форм-фактор определяется OEM | Контроллер поддерживает DDR5; механика модулей зависит от платы |
| Память | LPCAMM2 | Поддерживается платформой Series 3 | Наличие разъёма зависит от конкретной платы |
| PCIe | Ревизии | PCIe 5.0 и PCIe 4.0 | Обе версии поддерживаются |
| PCIe | Максимум линий | 20 | 12 Gen5 + 8 Gen4 в справочнике |
| PCIe | Gen5 блок x8 | 1×8 или 2×4 | Официальная конфигурация |
| PCIe | Gen5 блок x4 | 1×4 или 2×2 | Официальная конфигурация |
| PCIe | Gen4 блок x4 №1 | 1×4, 2×2 или 4×1 | Официальная конфигурация |
| PCIe | Gen4 блок x4 №2 | 1×4, 2×2 или 4×1 | Официальная конфигурация |
| I/O | Thunderbolt 4 | Да | Платформенный справочник указывает до четырёх интегрированных портов |
| I/O | Thunderbolt 5 | Поддержка через дискретное решение | Не обозначен как встроенный контроллер 386H |
| I/O | Wi-Fi | Платформа Series 3: интегрированный Wi-Fi 7 R2 | Требуется OEM-реализация |
| I/O | Bluetooth | Платформа Series 3: Dual Bluetooth Core 6.0 | Требуется OEM-реализация |
| GPU | Официальное имя | Intel Graphics | Не Arc B390 |
| GPU | Архитектурное поколение | Xe3 Panther Lake | Четырёхъядерная конфигурация Xe |
| GPU | Xe-cores | 4 | Официальное значение |
| GPU | Max Dynamic Frequency | 2,5 ГГц | Официальный максимум |
| GPU | Peak TOPS Int8 | 40 | Пиковая расчётная AI-производительность |
| GPU | Ray Tracing | Да | Аппаратная поддержка |
| GPU | Device ID | 0xB0A0 | Идентификатор графического устройства |
| GPU | DirectX | 12 Ultimate | Официально заявлено |
| GPU | OpenGL | 4.6 | Официально заявлено |
| GPU | OpenCL | 3.0 | Официально заявлено |
| Дисплеи | Выходы | eDP 1.5, DP 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 FRL | Физические разъёмы выбирает OEM |
| Дисплеи | Максимум DP | 7680×4320 @ 60 Гц | Официальный максимум |
| Дисплеи | Максимум eDP | 3840×2400 @ 120 Гц | Официальный максимум встроенной панели |
| Дисплеи | Число дисплеев | До 4 | Зависит от реализации системы |
| Медиа | H.264 | Аппаратное encode/decode | Да |
| Медиа | H.265/HEVC | Аппаратное encode/decode | Да |
| Медиа | H.266/VVC | Аппаратное decode only | Кодирование не заявлено |
| Медиа | AV1 | Аппаратное encode/decode | Да |
| Медиа | Intel Quick Sync Video | Да | Аппаратное ускорение медиа |
| NPU | Peak TOPS Int8 | 50 | Встроенный нейропроцессор |
| NPU | Sparsity | Да | Поддерживается |
| NPU | Windows Studio Effects | Да | Поддерживается |
| NPU | Фреймворки | OpenVINO, WindowsML, WebNN, ONNX Runtime | Официальный перечень |
| AI CPU | Intel DL Boost | Да | На CPU |
| AI CPU | Фреймворки | OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX Runtime, WebNN | Официальный перечень |
| AI GPU | Intel DL Boost | Да | На GPU |
| AI GPU | Фреймворки | OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX Runtime, WebGPU, WebNN | Официальный перечень |
| Инструкции | Разрядность | 64-bit, Intel 64 | Требуется совместимая 64-разрядная платформа |
| Инструкции | SIMD | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | AVX-512 не заявлен |
| Инструкции | AES-NI | Да | Intel AES New Instructions |
| Управление | Intel Thread Director | Да | Помощь планировщику гибридной архитектуры |
| Управление | Intel Speed Shift | Да | Быстрая смена состояний производительности |
| Управление | Enhanced SpeedStep | Да | Поддерживается |
| Управление | Intel Adaptix | Да | Динамическая настройка платформы |
| Управление | Thermal Monitoring | Да | Аппаратный температурный контроль |
| Управление | Intel VMD | Да | Управление устройствами хранения |
| Аудио | Intel Smart Sound | Да | Поддерживается |
| Аудио | Wake on Voice | Да | Поддерживается |
| Аудио | Intel High Definition Audio | Да | Поддерживается |
| Виртуализация | VT-x | Да | Аппаратная виртуализация CPU |
| Виртуализация | VT-d | Да | Виртуализация и защита I/O |
| Виртуализация | EPT | Да | Extended Page Tables |
| Виртуализация | VT-rp | Да | Virtualization Technology with Redirect Protection |
| Безопасность | Intel vPro Eligibility | Intel vPro Platform | Полная реализация зависит от корпоративной прошивки |
| Безопасность | Intel TDT | Да | Threat Detection Technology |
| Безопасность | Intel AMT | Да | Active Management Technology |
| Безопасность | Intel Standard Manageability | Да | Поддерживается |
| Безопасность | Remote Platform Erase | Да | Поддерживается |
| Безопасность | One-Click Recovery | Да | Поддерживается |
| Безопасность | Control-Flow Enforcement Technology | Да | Аппаратная защита потока управления |
| Безопасность | Total Memory Encryption Multi-Key | Да | Поддерживается |
| Безопасность | Intel TXT | Да | Trusted Execution Technology |
| Безопасность | Execute Disable Bit | Да | Поддерживается |
| Безопасность | Intel OS Guard | Да | Поддерживается |
| Безопасность | Intel Boot Guard | Да | Поддерживается |
| Безопасность | MBEC | Да | Mode-based Execute Control |
| Корпоративные функции | Intel SIPP | Да | Stable IT Platform Program |
| RAS | ECC/RDIMM и серверная многосокетность | Не заявлено | Не относится к серверной платформе Xeon |
| Корпус | Socket Supported | FCBGA2540 | Припаянный BGA |
| Корпус | Ordering package name | FCBGA20X | Так указано в заказной позиции Intel |
| Корпус | Размер | 50 × 25 мм | Официальный package size |
| Сокеты | Масштабируемость | Отдельное поле не заявлено | Типичная платформа содержит один припаянный SoC |
| Платы | Совместимые розничные материнские платы | Не заявлены | Платы проектируются OEM под FCBGA2540 |
| Чипсет | Универсальный список чипсетов | Не заявлен | Panther Lake mobile SoC; конфигурация зависит от системы |
| BIOS | Единая версия | Не существует | Обновление выдаёт OEM конкретного ноутбука |
| Микрокод | CPU ID семейства | C06C2 / C06C3 | Panther Lake Series 3 mobile |
| Микрокод | Справочная ревизия в матрице Intel | 0x11b на момент подготовки | Может обновляться в новых BIOS и пакетах ОС |
| Драйверы | Intel Graphics | 32.0.101.8974 WHQL, 14.08.2026 | Актуальный пакет Intel на дату подготовки; OEM может валидировать собственную ветку |
| Драйверы | Intel NPU | 32.0.100.4841, 03.08.2026 | Актуальный пакет Intel на дату подготовки |
Как читать тесты Intel Core Ultra 9 386H
Мобильный 386H нельзя оценивать по одному случайному результату. Один и тот же физический SKU работает в 13–14-дюймовых ультрабуках, мини-ПК и игровых системах с намного более мощным охлаждением. В базе независимых измерений Cinebench 2024 Multi для 386H встречаются результаты примерно от 873 до 1271 балла, а Cinebench R23 Multi — от 12 144 до 21 186 баллов. Такой разброс не означает наличие «медленной» и «быстрой» ревизии CPU: он в первую очередь отражает разные устойчивые лимиты мощности и тепловые условия.
CPU-бенчмарки: ASUS ZenBook S14 UX5406AA, июль 2026
| Бенчмарк и версия | Тип нагрузки | Результат | Стенд | Эпоха теста |
|---|---|---|---|---|
| Cinebench 2024 | CPU Multi Core, рендеринг | 969 баллов | ASUS ZenBook S14 UX5406AA; Core Ultra 9 386H; 32 ГБ LPDDR5X-8533 dual-channel; Intel Graphics; профиль Performance, около 57 Вт short / 28 Вт sustained | Обзор опубликован 18.07.2026 |
| Cinebench 2024 | CPU Single Core | 123,1 балла | Тот же ASUS ZenBook S14 UX5406AA | 18.07.2026 |
| Cinebench R23.200 | Multi Core | 18 553 балла | Тот же ноутбук; 32 ГБ LPDDR5X-8533 | Летние тесты 2026 |
| Cinebench R23.200 | Single Core | 2066 баллов | Тот же ноутбук | Летние тесты 2026 |
| Geekbench 6.7 | Multi-Core | 16 882 балла | Тот же ноутбук | 18.07.2026 |
| Geekbench 6.7 | Single-Core | 2899 баллов | Тот же ноутбук | 18.07.2026 |
| 7-Zip 18.03 | 7z b 4, сжатие/вычисления | 63 455 MIPS | Тот же ноутбук | Летние тесты 2026 |
| 7-Zip 18.03 | 7z b 4 -mmt1, один поток | 6458 MIPS | Тот же ноутбук | 18.07.2026 |
| HWBOT x265 Benchmark v2.2 | 4K preset, кодирование HEVC на CPU | 21,3 fps | Тот же ноутбук | 18.07.2026 |
| Blender 2.79 BMW27 CPU | CPU rendering | 202 с | Тот же ноутбук | Летние тесты 2026 |
Масштабирование одного 386H в разных ноутбуках
| Система | CPU power, указанная в тестовой базе | Cinebench 2024 Multi | Cinebench R23 Multi | Cinebench R23 Single | GPU / RAM |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI Prestige 13 AI+ A3MG | 34 Вт / 24 Вт | 873 | 12 144 | 2077 | Intel Graphics, 32 ГБ |
| MSI Cubi NUC AI+ 3MG | 61 Вт / 30 Вт | 940 | 17 015 | 2010 | Intel Graphics 2,5 ГГц, 32 ГБ |
| ASUS ZenBook S14 UX5406AA | 57 Вт / 28 Вт | 969 | 18 553 | 2066 | Intel Graphics 2,5 ГГц, 32 ГБ |
| Razer Blade 16 | 85 Вт / 55 Вт | 1172 | 20 750 | 2087 | GeForce RTX 5090 Laptop, 32 ГБ |
| Lenovo Pro 9 16IPH11 | 86 Вт / 62 Вт | 1210 | 20 841 | 2057 | GeForce RTX 5060 Laptop, 32 ГБ |
| Lenovo Yoga Pro 7 15IPH11 | 70 Вт / 70 Вт | 1220 | 21 100 | 2084 | GeForce RTX 5060 Laptop, 32 ГБ |
| ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AR | 70 Вт / 70 Вт | 1262 | 21 186 | 2012 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop, 32 ГБ |
| ASUS ROG Zephyrus Duo GX651 | 70 Вт / 70 Вт | 1271 | 20 344 | 2101 | GeForce RTX 5090 Laptop, 64 ГБ |
Эта таблица хорошо отделяет однопоточную и многопоточную природу процессора. R23 Single почти не растёт при переходе от 24–30 Вт к 55–70 Вт: результаты остаются около 2,0–2,1 тыс. баллов. Multi масштабируется намного сильнее. Следовательно, для браузера, интерфейса IDE и большинства коротких действий тонкий ноутбук теряет сравнительно мало, а длительный рендеринг, архивирование и компиляция сильнее зависят от охлаждения.
Профили мощности ASUS ZenBook S14 и влияние на производительность
| Профиль | Лимиты CPU | Cinebench 2024 Multi | 3DMark Time Spy Graphics | Максимальный шум | Практический смысл |
|---|---|---|---|---|---|
| Whisper | 35 / 12 Вт | 476 | 1991 | 29 дБ(А) | Минимум шума, сильно сниженная длительная CPU/GPU-производительность |
| Standard | 57 / 17 Вт | 666 | 2745 | 38,5 дБ(А) | Баланс для повседневной работы |
| Performance | 57 / 28 Вт | 969 | 3048 | 49,1 дБ(А) | Максимальная производительность тонкого корпуса |
| Battery | 57 / 28 Вт | 936 | 2998 | 49,1 дБ(А) | В конкретном тесте производительность близка к сетевому Performance |
Потребление системы в ASUS ZenBook S14
| Методика | Измерение | Результат | Что измеряется | Эпоха |
|---|---|---|---|---|
| Notebookcheck Metrahit Energy | Idle | 2,3–5,0 Вт | Потребление всего ноутбука от сети | Июль 2026 |
| Notebookcheck | Load | 45,9 / 87 Вт | Система, средний/максимальный режим | Июль 2026 |
| Prime95 28.10 + FurMark 1.25, 1280×720 | Комбинированный стресс | 52,1 Вт в среднем, диапазон 47,9–87 Вт | Весь ноутбук | Июль 2026 |
| Cinebench R23 Multi, внешний монитор | CPU-нагрузка | 67,7 Вт в среднем, 49,5–79,4 Вт | Весь ноутбук | Июль 2026 |
| Cinebench 2024 Multi, внешний монитор | CPU-нагрузка | 48,5 Вт в среднем, 43,5–84 Вт | Весь ноутбук | Июль 2026 |
| Cinebench 2024 Single, внешний монитор | Однопоточная CPU-нагрузка | 25,4 Вт в среднем, 20,2–38,2 Вт | Весь ноутбук | Июль 2026 |
| Cyberpunk 2077 FHD Ultra без FSR | Игровая нагрузка iGPU | 48,1 Вт в среднем | Весь ноутбук при внутреннем дисплее 150 кд/м² | Июль 2026 |
Эти цифры нельзя сравнивать напрямую с Processor Base Power 25 Вт: ваттметр измеряет весь ноутбук, в том числе дисплей, память, SSD, VRM и потери адаптера. Они полезны для оценки общей эффективности системы и подтверждают, что 386H способен давать высокую производительность в тонком корпусе без необходимости постоянно работать на уровне 80 Вт CPU.
Встроенная графика Intel Graphics в независимых тестах
| Бенчмарк / игра | Настройки | Результат 386H | Стенд | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 3DMark Time Spy Graphics | 2560×1440, Graphics sub-score | 3044 балла | ASUS ZenBook S14 UX5406AA, Intel Graphics 4 Xe3, 32 ГБ LPDDR5X-8533 | 18.07.2026 |
| 3DMark Steel Nomad | Стандартная методика | 613 баллов | Тот же ноутбук | 18.07.2026 |
| 3DMark Steel Nomad Light | Стандартная методика | 2466 баллов | Тот же ноутбук | 18.07.2026 |
| 3DMark Fire Strike Graphics | 1920×1080 Graphics sub-score | 6981 балл | Тот же ноутбук | Летние тесты 2026 |
| 3DMark 11 Performance GPU | 1280×720 | 7334 балла | Тот же ноутбук | 18.07.2026 |
| Cyberpunk 2077 | 1920×1080, Low, FSR off | 38,7 fps | Тот же ноутбук, iGPU | 18.07.2026 |
| Cyberpunk 2077 | 1920×1080, Medium, FSR off | 29,2 fps | Тот же ноутбук, iGPU | 18.07.2026 |
| Cyberpunk 2077 | 1920×1080, High, FSR off | 25,1 fps | Тот же ноутбук, iGPU | 18.07.2026 |
| Cyberpunk 2077 | 1920×1080, Ultra, FSR off | 21,2 fps | Тот же ноутбук, iGPU | 18.07.2026 |
| Baldur's Gate 3 | 1920×1080, Low | 34,3 fps | Тот же ноутбук, iGPU | 18.07.2026 |
| Baldur's Gate 3 | 1920×1080, Medium | 25,6 fps | Тот же ноутбук, iGPU | 18.07.2026 |
| Baldur's Gate 3 | 1920×1080, High | 22,1 fps | Тот же ноутбук, iGPU | 18.07.2026 |
| Baldur's Gate 3 | 1920×1080, Ultra | 21,2 fps | Тот же ноутбук, iGPU | 18.07.2026 |
Агрегированный PerformanceTest: срез на 15 августа 2026 года
| PerformanceTest V10 | Результат | Единица | Характер данных |
|---|---|---|---|
| Integer Math | 87 480 | MOps/s | Среднее по присланным результатам систем с 386H |
| Floating Point Math | 108 926 | MOps/s | Агрегат, конфигурации пользователей различаются |
| Find Prime Numbers | 344 | Million Primes/s | Агрегат |
| Random String Sorting | 43 075 | Thousand Strings/s | Агрегат |
| Data Encryption | 27 603 | MB/s | Агрегат |
| Data Compression | 360 516 | KB/s | Агрегат |
| Physics | 3069 | Frames/s | Агрегат |
| Extended Instructions | 29 805 | Million Matrices/s | Агрегат |
| Single Thread | 4248 | MOps/s | Срез PerformanceTest V10 на 15.08.2026 |
Агрегат PerformanceTest полезен для проверки общего уровня модели, но хуже подходит для выбора конкретного ноутбука: в выборке смешаны разные OEM, лимиты мощности и охлаждение. Поэтому его нельзя ставить в один ряд с результатом конкретного ZenBook и делать вывод о процентах преимущества без одинакового стенда.
Игровой стенд с дискретной GeForce RTX 5080
Чтобы отделить возможности CPU от слабой четырёхъядерной встроенной графики, полезен игровой ноутбук с дискретной GPU. В тесте ASUS ROG Zephyrus G16 2026 использовались Core Ultra 9 386H, GeForce RTX 5080 Laptop и 64 ГБ LPDDR5X-8533. Эти FPS нельзя переносить на любой ноутбук с 386H: у разных RTX 5080 отличается TGP, а охлаждение одновременно обслуживает CPU и GPU. Значения показывают, что сам 386H подходит для высокопроизводительной игровой платформы и не ограничен классом встроенной графики.
| Игра | Разрешение и настройки | Средний FPS | 1% low | Стенд | Эпоха |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 1920×1080, RT Ultra | 52 | 39 | ASUS ROG Zephyrus G16 2026, Core Ultra 9 386H, GeForce RTX 5080 Laptop, 64 ГБ LPDDR5X-8533 | Август 2026 |
| Baldur's Gate 3 | 1920×1080, Ultra | 78 | 43 | Тот же стенд | Август 2026 |
| Black Myth: Wukong | 1920×1080, High | 102 | 83 | Тот же стенд | Август 2026 |
| F1 24 | 1920×1080, Ultra High | 101 | 76 | Тот же стенд | Август 2026 |
| Cyberpunk 2077 | 2560×1600, RT Ultra, native | 31 | 24 | Тот же стенд | Август 2026 |
| Baldur's Gate 3 | 2560×1600, Ultra, native | 80 | 46 | Тот же стенд | Август 2026 |
| Black Myth: Wukong | 2560×1600, High, native | 75 | 66 | Тот же стенд | Август 2026 |
| F1 24 | 2560×1600, Ultra High, native | 63 | 53 | Тот же стенд | Август 2026 |
Официальные сравнительные тесты Intel, июнь 2026
| Тест | Нагрузка | Заявленный результат 386H | Сравнение | Стенд 386H | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Geekbench 6.7 Multi-Core | Смешанная CPU-нагрузка | До 10% быстрее | AMD Ryzen AI 9 465 | ASUS ZenBook S14; 32 ГБ LPDDR5-8533; Samsung 1 ТБ; Windows 11; Intel Graphics; BIOS UX5406AA.303 | Июнь 2026 |
| CrossMark Productivity | Офисная производительность | До 19% быстрее | AMD Ryzen AI 9 465 | Тот же ASUS ZenBook S14 | Июнь 2026 |
| Speedometer 3.1 | Веб-приложения, Chrome | До 8% быстрее | AMD Ryzen AI 9 465 | Тот же ASUS ZenBook S14 | Июнь 2026 |
| Procyon AI Computer Vision | GPU FP16 | До 81% быстрее | AMD Ryzen AI 9 465 | Тот же ASUS ZenBook S14, Intel Graphics | Июнь 2026 |
| Procyon AI Computer Vision | NPU Int8 | До 44% быстрее | AMD Ryzen AI 9 465 | Тот же ASUS ZenBook S14, NPU driver 32.0.100.4724 | Июнь 2026 |
| CrossMark Overall | Смешанная системная нагрузка | До 8% быстрее | Qualcomm X2 Elite Extreme X2E-94-100 | Тот же ASUS ZenBook S14 | Июнь 2026 |
| Procyon Video Editing | Adobe Premiere Pro GPU Accelerated | До 40% быстрее | Qualcomm X2 Elite Extreme X2E-94-100 | Тот же ASUS ZenBook S14 | Июнь 2026 |
| WebXPRT 5 | Веб-нагрузка | До 13% быстрее | Qualcomm X2 Elite Extreme X2E-94-100 | Тот же ASUS ZenBook S14 | Июнь 2026 |
| 3DMark Time Spy Graphics | iGPU | До 80% быстрее | Qualcomm X2 Elite Extreme X2E-94-100 | Тот же ASUS ZenBook S14 | Июнь 2026 |
Это результаты Intel, поэтому они отделены от независимых тестов. Методика полезна тем, что фиксирует версии ОС, BIOS, драйверов и тип памяти. Она не заменяет независимое сравнение, поскольку производитель выбирает набор нагрузок и конкретные ноутбуки. Для оценки 386H важнее совпадение двух источников в общем выводе: CPU показывает высокий уровень в повседневной и многопоточной работе, NPU действительно относится к современному 50-TOPS классу, а 4-Xe iGPU остаётся заметно слабее графики X-серии.
Производительность в рабочих нагрузках
В однопоточной работе 386H демонстрирует стабильный уровень между разными корпусами: Cinebench R23 Single примерно 2010–2101 балл, а в ZenBook S14 — 2066. Это хорошо соответствует назначению мобильной системы: запуск приложений, браузерный JavaScript, операции IDE, часть фильтров и интерфейсные задачи не требуют огромного длительного энергобюджета. Максимум 4,9 ГГц работает именно в таких коротких нагрузках.
В многопоточных задачах картина иная. Cinebench 2024 Multi меняется от 873 в очень компактном MSI Prestige 13 до 1271 в ROG Zephyrus Duo, а R23 Multi — от 12 144 до 21 186. Поэтому для рендеринга, длительного экспорта, виртуальных машин и крупных сборок программ нужно выбирать конкретный ноутбук по его sustained power, а не переплачивать только за надпись Core Ultra 9.
Архивирование и кодирование демонстрируют, что 16 физических ядер дают полезную пропускную способность даже без SMT. В ZenBook S14 7-Zip показывает 63 455 MIPS в четырёхпоточном режиме теста и 6458 MIPS в однопоточном, а x265 4K — 21,3 fps. Аппаратный Quick Sync при этом позволяет перенести совместимый видеокодек с CPU на медиаблок, что выгоднее для части экспортов и транскодирования.
Для компиляции публичного стандартизированного набора с одинаковой версией компилятора и исходников для нескольких систем 386H в использованных материалах нет, поэтому точное время сборки не приводится. По той же причине статья не придумывает результаты SPEC CPU, Linpack, CFD или базы данных. Технически процессор поддерживает AVX2, два канала быстрой памяти и шестнадцать аппаратных потоков, но числовая оценка научной или компиляционной задачи должна опираться на её реальный тест.
Как серверный CPU 386H не позиционируется. Он поддерживает VT-x, VT-d и EPT, поэтому хорошо подходит для локальных лабораторий виртуализации, разработки и нескольких VM, однако ECC/RDIMM и серверная многосокетность не заявлены. Для круглосуточного сервера приоритеты платформы отличаются от мобильного ноутбука: там важнее RAS, сервисопригодность и документированная память с коррекцией ошибок.
Сравнение с ближайшими Intel Core Ultra Series 3
| Модель | Ядра / потоки | Max P-core | Smart Cache | NPU | iGPU | PCIe | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 386H | 16 / 16 | 4,9 ГГц | 18 МБ | 50 TOPS | Intel Graphics, 4 Xe, 2,5 ГГц, 40 TOPS | 20 линий: 12 Gen5 + 8 Gen4 | LP5/X 8533 в SKU-guide; DDR5-7200; до 96/128 ГБ |
| Core Ultra 7 366H | 16 / 16 | 4,8 ГГц | 18 МБ | 50 TOPS | Intel Graphics, 4 Xe, 2,5 ГГц, 40 TOPS | 20 линий: 12 Gen5 + 8 Gen4 | LP5/X 8533; DDR5-7200; до 96/128 ГБ |
| Core Ultra 7 356H | 16 / 16 | 4,7 ГГц | 18 МБ | 50 TOPS | Intel Graphics, 4 Xe, до 2,45 ГГц, 40 TOPS | 20 линий: 12 Gen5 + 8 Gen4 | LP5/X 8533; DDR5-7200; до 96/128 ГБ |
| Core Ultra X9 388H | 16 / 16 | 5,1 ГГц | 18 МБ | 50 TOPS | Intel Arc B390, 12 Xe, 2,5 ГГц, 122 TOPS | 12 линий: 4 Gen5 + 8 Gen4 | LP5/X-9600, до 96 ГБ |
| Core Ultra X7 368H | 16 / 16 | 5,0 ГГц | 18 МБ | 50 TOPS | Intel Arc B390, 12 Xe, 2,5 ГГц, 122 TOPS | 12 линий: 4 Gen5 + 8 Gen4 | LP5/X-9600, до 96 ГБ |
Ближайший функциональный сосед 386H — Core Ultra 7 366H. У них одинаковые 16 ядер, 18 МБ кэша, 50-TOPS NPU, четырёхъядерная Intel Graphics и двадцать PCIe-линий; главное паспортное различие CPU — 4,9 против 4,8 ГГц максимальной P-core частоты. Поэтому при выборе двух одинаково сконструированных ноутбуков цена, охлаждение, память и дисплей способны быть важнее небольшой разницы в максимальном turbo.
Core Ultra X9 388H решает другую задачу. Его 12-Xe Arc B390 имеет 122 TOPS против 40 TOPS у Intel Graphics 386H, а независимый Time Spy Graphics в тонких устройствах показывает более чем двукратную разницу. Если ноутбук работает без дискретной GPU и требуется заметная 3D-производительность, X9 принципиально сильнее. Если система всё равно оснащена RTX 5070/5080/5090, более компактный iGPU 386H перестаёт быть главным недостатком, а двадцать PCIe-линий становятся практичным преимуществом платформы.
Сравнение с Core Ultra 9 285H предыдущего поколения
Core Ultra 9 285H Series 2 тоже имеет 16 ядер и 16 потоков, но топология другая: 6 P + 8 E + 2 LP E, максимальная частота до 5,4 ГГц, 24 МБ Smart Cache, базовая мощность 45 Вт и максимальная 115 Вт. В 386H Intel уменьшила число P-ядер до четырёх, увеличила LP E до четырёх, перешла на Panther Lake/18A и подняла NPU до 50 TOPS. Это не линейное «плюс один год и больше частота», а заметная перестройка мобильного баланса.
В тонком ноутбуке преимущества Panther Lake проявляются не обязательно через пиковую частоту. 386H имеет более низкий PBP и современный NPU, а независимые тесты показывают сильную CPU-производительность при 28–30 Вт длительной мощности. 285H сохраняет более мощную встроенную Arc 140T относительно 4-Xe Intel Graphics 386H и более высокий максимум P-core, поэтому конкретный старый ноутбук способен оставаться привлекательным для пользователя, которому важна именно iGPU.
Сравнение с AMD Ryzen AI 9 465
AMD Ryzen AI 9 465 — прямой мобильный конкурент 2026 года: 10 ядер и 20 потоков, частота до 5,0 ГГц, 34 МБ совокупного L2+L3, диапазон cTDP 15–54 Вт, NPU до 50 TOPS и встроенная Radeon 880M с 12 вычислительными блоками. В сравнении с ним 386H предлагает 16 физических ядер без SMT, 50-TOPS NPU, двадцать линий PCIe вплоть до Gen5 и четырёхъядерную Intel Graphics.
Официальные тесты Intel в паре ZenBook S14 против ZenBook S16 показывали для 386H до 10% преимущества в Geekbench 6.7 Multi, до 19% в CrossMark Productivity и до 44% в NPU Procyon Computer Vision. Эти цифры относятся к выбранным производителем системам и не отменяют различий в iGPU: Radeon 880M имеет более мощную графическую конфигурацию, чем Intel Graphics 4 Xe у 386H.
Поэтому выбор между ними особенно зависит от типа ноутбука. В системе без дискретной видеокарты графическая часть AMD сильнее влияет на общую ценность. В игровой машине с GeForce RTX встроенная графика отходит на второй план, и важнее становятся CPU-производительность, PCIe, NPU, автономность и качество конкретного шасси. У обоих процессоров итоговый результат зависит от установленного производителем энергорежима.
Реальные сценарии, узкие места и варианты систем
Тонкий премиальный ноутбук. В таком корпусе 386H даёт высокий однопоточный уровень, быстрый NPU и хорошую автономность, но длительная многопоточная скорость ограничивается 20–30-ваттным sustained mode. ASUS ZenBook S14 показывает именно этот профиль. Основным ограничением может стать распаянная память и 4-Xe iGPU, а не вычислительные ядра.
Игровой ноутбук с RTX. Здесь 386H раскрывается лучше в длительной нагрузке благодаря охлаждению на 55–70 Вт и выше. В таком классе слабая встроенная графика почти не мешает, поскольку рендеринг выполняет GeForce. При выборе между двумя системами с 386H важнее TGP дискретной GPU, общий тепловой бюджет и память, чем одинаковая надпись на процессоре.
Мобильная рабочая станция разработчика. Шестнадцать аппаратных потоков, VT-x/VT-d/EPT, быстрый NVMe через PCIe и до 128 ГБ DDR5 делают платформу пригодной для IDE, контейнеров, нескольких локальных VM и сборочных задач. Ограничение — отсутствие подтверждённого ECC/RDIMM и зависимость от OEM по доступному объёму памяти.
Локальные AI-задачи. 50-TOPS NPU подходит для совместимых моделей WindowsML, OpenVINO и ONNX Runtime. Для больших генеративных моделей дискретная GPU с собственной видеопамятью остаётся отдельным вычислительным ресурсом; NPU не заменяет GeForce RTX по объёму памяти и универсальности CUDA-экосистемы. В тонкой системе NPU особенно полезен для фоновых задач, где постоянная активация GPU невыгодна по энергии.
Компактный desktop form factor. Intel допускает Series 3 для отдельных настольных форм-факторов, но это готовые BGA-платы и мини-ПК. Путь апгрейда CPU отсутствует: при следующей смене поколения обычно меняется вся системная плата. Зато двадцать PCIe-линий 386H дают производителю системы больше свободы для SSD и дискретных устройств.
Энергоэффективность, температуры и стабильность
Стабильность 386H в проверенных серийных ноутбуках не вызывает системной проблемы: независимые обзоры используют длительные стресс-тесты и серии Cinebench без указания на массовые ошибки самого CPU. Разница проявляется в том, насколько агрессивно OEM настраивает мощность и вентиляторы. В ZenBook S14 CPU быстро опускается с кратковременных 57 Вт к устойчивым 28 Вт; это нормальная политика тонкого шасси, а не признак неисправности.
Температурный потолок 100 °C требует правильно интерпретировать пиковые значения. Игровой ноутбук способен кратковременно подходить к 98–100 °C, после чего алгоритмы частоты и вентиляторов удерживают процессор в рамках спецификации. Для пользователя более показательны устойчивый Cinebench после нескольких прогонов, шум и температура поверхности, чем единичный датчик «max».
Энергоэффективность хорошо видна в ZenBook S14: при 28 Вт sustained CPU он выдаёт 969 баллов Cinebench 2024 Multi, а весь ноутбук в этом тесте потребляет в среднем около 48,5 Вт от сети. В более мощном игровом корпусе абсолютный результат растёт примерно к 1200–1270 баллам, но вместе с ним повышается потребление. Это и есть типичный мобильный компромисс между скоростью, шумом и автономностью.
Разгон, undervolt и практическая настройка
Для 386H нет официального статуса unlocked. Поэтому его не следует покупать с расчётом на классический разгон множителем. Настройка производительности происходит на уровне профилей OEM, Intel Adaptix, Windows power mode и допустимых производителем лимитов. В игровых ноутбуках фирменная утилита обычно меняет общий режим CPU/GPU, а в ультрабуках — баланс шума и длительной мощности.
Подтверждённого универсального пользовательского undervolt для этого SKU нет. Даже при наличии низкоуровневого параметра в одной модели ноутбука он не становится свойством всех 386H. С практической точки зрения надёжнее выбирать правильный профиль мощности и следить за чистотой системы охлаждения, чем рассчитывать на неподтверждённую регулировку напряжения.
Плюсы и минусы Intel Core Ultra 9 386H
Плюсы
- 16 физических ядер и 16 потоков с гибридной схемой 4 P + 8 E + 4 LP E.
- Высокая однопоточная производительность и P-core turbo до 4,9 ГГц.
- Intel 18A для CPU и современная архитектура Panther Lake.
- 50-TOPS NPU с OpenVINO, WindowsML, WebNN и ONNX Runtime.
- До 128 ГБ DDR5 и высокая скорость памяти, в том числе DDR5-7200.
- 20 линий PCIe с поддержкой Gen5 и Gen4 — больше, чем у X9 388H.
- Thunderbolt 4, современный медиаблок, AV1 encode/decode и VVC decode.
- Богатый набор виртуализации, безопасности и корпоративного управления.
- Хорошее масштабирование в ноутбуках с более мощным охлаждением.
- Низкий официальный Processor Base Power 25 Вт при возможности кратковременного ускорения до MTP 80 Вт.
Минусы
- Четырёхъядерная Intel Graphics заметно слабее 12-Xe Arc B390 у Core Ultra X9 388H.
- BGA-монтаж не допускает обычный пользовательский апгрейд процессора.
- Итоговая многопоточная скорость сильно зависит от лимитов мощности конкретного ноутбука.
- ECC и RDIMM для точного SKU не заявлены, что ограничивает серверные и часть профессиональных сценариев.
- Размеры L1/L2 и all-core turbo для точной модели в публичной карточке не указаны.
- Отдельная boxed-версия и рекомендованная розничная цена процессора не заявлены.
- Пользовательский разгон множителем и единый режим undervolt не подтверждены.
- В тонких системах максимальный профиль способен заметно увеличивать шум без пропорционального роста однопоточной скорости.
Оценка на старте и актуальность в августе 2026 года
На старте Series 3 модель 386H занимала необычную позицию: бренд Core Ultra 9, полный 50-TOPS NPU и 16-ядерный CPU сочетались не с максимальной Arc-графикой, а с компактной Intel Graphics. После появления серийных ноутбуков смысл этой конфигурации стал понятнее. В тонком премиальном устройстве 386H даёт быструю CPU-часть и AI-блок, а в игровом устройстве дискретная GPU полностью снимает вопрос о слабом iGPU.
К августу 2026 года процессор уже представлен в ASUS ZenBook, ROG Zephyrus, MSI Stealth, Razer Blade, Lenovo и других системах, а накопившиеся независимые тесты позволяют отделить характеристики CPU от особенностей конкретного корпуса. Самая важная практическая рекомендация — выбирать не «386H вообще», а конкретную реализацию: 24–28-ваттный sustained профиль и 55–70-ваттный профиль дают существенно разную скорость рендеринга.
Итоговый вердикт
Intel Core Ultra 9 386H — сильный мобильный Panther Lake для систем, где на первом месте CPU, NPU, современные интерфейсы и энергоэффективность, а максимальная интегрированная 3D-графика не обязательна. Он особенно уместен в ноутбуках с дискретной GeForce RTX: там четыре Xe-ядра перестают быть заметным ограничением, а 16 физических CPU-ядер и двадцать PCIe-линий хорошо соответствуют производительной платформе.
Для ультрабука без дискретной видеокарты выбор требует большей осторожности. CPU-часть 386H остаётся быстрой, Quick Sync и медиаблок полноценны, но Intel Graphics 4 Xe заметно уступает Arc B390. Пользователю, который рассчитывает играть на встроенной графике или постоянно использовать тяжёлое GPU-ускорение без дискретного адаптера, логичнее смотреть на Series 3 с 10–12 Xe-ядрами.
Точная спецификация модели сводится к нескольким опорным значениям: ARK ID 245529, 16 ядер/16 потоков, 4,9 ГГц max turbo, 18 МБ Smart Cache, 25 Вт PBP, 80 Вт MTP, Intel 18A, 50-TOPS NPU, Intel Graphics 4 Xe, до 128 ГБ памяти, 20 линий PCIe и FCBGA2540. Два официальных tray-кода поставки — QQ807293B9B40E4/Q9EH и QQ807293B9B4587/SA4R5 — относятся к одному 386H stepping A0. Именно такое сочетание полей позволяет не спутать этот процессор с Core Ultra X9 388H или соседними H-моделями.