Установка кулера на 2011 socket
А теперь установка кулера на сокет 2011. Сперва прикручиваю зажимы для LGA2011 на радиатор. Весь крепёж в комплекте.
Устанавливаю зажимы
Главное не поддаваться соблазну вкрутить винты вверх тормашками
Ещё важно не забыть снять плёнку с подошвы радиатора
Установка зажимов LGA2011
Между делом устанавливаю планки памяти Samsung DDR3 1600 DIMM 4Gb: 4 штуки, как и слотов под ОЗУ.
Ставлю память
На процессор нанёс тонкий слой термопасты при помощи банковской карточки. Карточка на всякий случай протёрта спиртовой салфеткой. И ЦП тоже протёр.
Тонкий слой термопасты
Термопаста Xilence шла в комплекте с кулером. Доверяю. Надеюсь не зря.
Термопаста
Кулер установлен. Мне нравится крепление на винты у Xilence по сравнению с AMD-подобным зажимом.
А если отлепить радиатор в пасте и снова прилепить, может образоваться пузырь и процессор будет перегреваться. Так что лучше очистить поверхности и по-новой намазать термопасту. Если этого делать категорически не хочется, тогда совет только такой: попейте чай, отдохните несколько минут и продолжите сборку компьютера с новыми силами.
Кулер установлен
Схема правильной установки башенного кулера для нормального продува ПК
На следующем фото можно поближе разглядеть крепление кулера. Сокет на этой матплате уже с отверстиями под винты, поэтому не понадобился бэкплейт – ответная железная пластина с задней стороны текстолита. Пластина идёт в комплекте с кулером вместе со всем остальным крепежом для всевозможных сокетов: 775, 115X, AM3 и т.д.
Крепление кулера
Особенности процессора
После того, как Вы увидели таблицу с характеристиками, поговорим про характерные черты этого камня. К особенностям данного ксеон можно отнести следующее:
- Заблокированный множительМножитель этого процессора заблокирован, а это значит, что у Вас не будет возможности его разогнать. Из коробки поддерживается небольшой буст по шине, с использованием камня в связке с брендовыми материнскими платами. Однако, покупка такой материнки нецелесообразна, и не подходит для сборки бюджетных систем.
- Поддержка серверной памяти с коррекцией ошибок (ECC и ECC REG)Является большим плюсом данного решения. На данный момент плашку такой памяти на Aliexpress на 8гб можно найти за 1000-1300 рублей, что будет являться хорошей экономией Вашего бюджета.
- Сброс частоты при максимальной нагрузкеЕще одной особенностью этого ксеон будет являться то, что при максимальной нагрузке (например в стресс тестах) частота CPU на ядро будет сбрасываться до 3.1ГГц. Возможно, это обусловлено большой разницей между базовой частотой и частотой в режиме Turbo Boost, либо же это вызвано относительно низким TDP (115w). Это не есть хорошо, однако уровня производительности хватит, чтобы поиграть в современные игры на средних настройках.
- Архитектура Sandy BridgeА это значит, что поддерживаются все необходимые инструкции для работы с современными приложениями.
Ядро Westmere
В марте 2010 года Intel представила 8-ядерные процессоры семейства Intel Xeon 7500 с ядрами новой архитектуры Westmere.
В апреле 2011 года Intel представила очередные процессоры под маркой Xeon, имеющие технологический процесс 32 нм и разъём LGA 1155:
- Intel Xeon E3-1290 — 3,6 ГГц (до 4,0 ГГц), 4 ядра, 8 потоков, кэш L2=1 МБ, кэш L3=8 МБ, TDP 95 Вт
- Intel Xeon E3-1280 — 3,5 ГГц (до 3,9 ГГц), 4 ядра, 8 потоков, кэш L2=1 МБ, кэш L3=8 МБ, TDP 95 Вт
- Intel Xeon E3-1275 — 3,4 ГГц (до 3,8 ГГц), 4 ядра, 8 потоков, кэш L2=1 МБ, кэш L3=8 МБ, TDP 95 Вт, Intel HD Graphics P3000
- Intel Xeon E3-1270 — 3,4 ГГц (до 3,8 ГГц), 4 ядра, 8 потоков, кэш L2=1 МБ, кэш L3=8 МБ, TDP 80 Вт
- Intel Xeon E3-1260L — 2,4 ГГц (до 3,3 ГГц), 4 ядра, 8 потоков, кэш L2=1 МБ, кэш L3=8 МБ, TDP 45 Вт, Intel HD Graphics P2000
- Intel Xeon E3-1245 — 3,3 ГГц (до 3,7 ГГц), 4 ядра, 8 потоков, кэш L2=1 МБ, кэш L3=8 МБ, TDP 95 Вт, Intel HD Graphics P3000
- Intel Xeon E3-1240 — 3,3 ГГц (до 3,7 ГГц), 4 ядра, 8 потоков, кэш L2=1 МБ, кэш L3=8 МБ, TDP 80 Вт
- Intel Xeon E3-1235 — 3,2 ГГц (до 3,6 ГГц), 4 ядра, 8 потоков, кэш L2=1 МБ, кэш L3=8 МБ, TDP 95 Вт, Intel HD Graphics P3000
- Intel Xeon E3-1230 — 3,2 ГГц (до 3,6 ГГц), 4 ядра, 8 потоков, кэш L2=1 МБ, кэш L3=8 МБ, TDP 80 Вт
- Intel Xeon E3-1231 — 3,4 ГГц (до 3,8 ГГц), 4 ядра, 8 потоков, кэш L2=1 МБ, кэш L3=8 МБ, TDP 80 Вт
- Intel Xeon E3-1225 — 3,1 ГГц (до 3,4 ГГц), 4 ядра, 4 потока, кэш L2=1 МБ, кэш L3=6 МБ, TDP 95 Вт, Intel HD Graphics P3000
- Intel Xeon E3-1220L — 2,2 ГГц (до 3,4 ГГц), 2 ядра, 4 потока, кэш L2=512 КБ, кэш L3=3 МБ, TDP 20 Вт
- Intel Xeon E3-1220 — 3,1 ГГц (до 3,4 ГГц), 4 ядра, 4 потока, кэш L2=1 МБ, кэш L3=8 МБ, TDP 80 Вт
Таблица с техническими характеристиками всех протестированных CPU:
Процессор | Xeon X5570 | Xeon X5660 | Xeon E5-2643 | Xeon E5-2620 | Xeon E5-2620 v3 | Xeon E5-2630L v3 |
Разъем | LGA 1366 | LGA 1366 | LGA 2011 | LGA 2011 | LGA 2011 v3 | LGA 2011 v3 |
Базовая частота | 2933МГц | 2800МГц | 3300МГц | 2000МГц | 2400МГц | 1800МГц |
Максимальная частота | 3333МГц | 3200МГц | 3500МГц | 2500МГц | 3200МГц | 2900МГц |
Максимальная частота на все ядра | 3200МГц | 3066МГц | 3400МГц | 2300МГц | 2600МГц | 2200МГц |
Частота всех ядер при тестировании | 3200МГц | 3066МГц | 3400МГц | 2300МГц | 3200МГц | ~2700МГц |
Количество ядер | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Количество потоков | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 16 |
Техпроцесс | 45нм | 32нм | 32нм | 32нм | 22нм | 22нм |
Кэш L2 (на ядро) | 256КБ | 256КБ | 256КБ | 256КБ | 256КБ | 256КБ |
Кэш L3 (общий) | 8МБ | 12МБ | 10МБ | 15МБ | 15МБ | 20МБ |
Частота L3/КП | 2666МГц | 2666МГц | Связана с частотой ядер | Связана с частотой ядер | 3000МГц | 2900МГц |
TDP | 95 ватт | 95 ватт | 130 ватт | 95 ватт | 85 ватт | 55 ватт |
Контроллер оперативной памяти | 3-канальный | 3-канальный | 4-канальный | 4-канальный | 4-канальный | 4-канальный |
Поддержка оперативной памяти | DDR3-1333МГц | DDR3-1333МГц | DDR3-1333МГц | DDR3-1333МГц | DDR4-1866МГц | DDR4-1866МГц |
Цена на момент написания материала | 8$ | 13$ | 15$ | ~5$ | 20$ | 25$ |
С более подробными техническими характеристиками, внешним видом и кратким обзором остальных представленных CPU, вы сможете ознакомиться в первом материале сентябрьской бенч-сессии.
Процессор
Маркировка нашего тестового экземпляра SR209; чип произведен в Малайзии, а его номинальная частота равняется 1800МГц.
Процессор Intel Xeon E5-2630L v3 рассчитан на установку в разъем LGA 2011 v3, что автоматически оповещает нас о поддержке данным CPU всех основных современных технологий: FMA3, AES, AVX, AVX2, EM64T, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 и SSE4.2. Таким образом, приобретая E5-2630L v3, вам явно не стоит переживать о проблемах с совместимостью: в ближайшем будущем данный чип сможет запустить любую игру либо программу.
Номинальная частота бюджетного “восьмидярника” равна 1800МГц, однако, как мы уже рассказали чуть выше, в нашем случае она может достигать 2800МГц на все 16 потоков. E5-2630L v3 имеет в своем распоряжении 256КБ кэш-памяти второго уровня на ядро и общий емкий кэш третьего уровнять объемом 20МБ. Скорость встроенного в процессор контроллера памяти у Xeon E5-2630L v3 зафиксированная на отметке 2900МГц (на ней так же работает и L3-кэш), а максимальная частота ОЗУ ограничена DDR4-1866МГц.
See also:
Dual Intel Xeon E5-2680Dual Intel Xeon E5-2680 v2Dual Intel Xeon E5-2680 v3Dual Intel Xeon E5-2680 v4Dual Intel Xeon E5-2682 v4Dual Intel Xeon E5-2683 v3Dual Intel Xeon E5-2683 v4Dual Intel Xeon E5-2686 v3Dual Intel Xeon E5-2686 v4Dual Intel Xeon E5-2687WDual Intel Xeon E5-2687W v2Dual Intel Xeon E5-2687W v3Dual Intel Xeon E5-2687W v4Dual Intel Xeon E5-2689Dual Intel Xeon E5-2689 v4Intel Xeon E5-2680Intel Xeon E5-2680 v2Intel Xeon E5-2680 v3Intel Xeon E5-2680 v4Intel Xeon E5-2682 v4Intel Xeon E5-2683 v3Intel Xeon E5-2683 v4Intel Xeon E5-2686 v3Intel Xeon E5-2686 v4Intel Xeon E5-2687WIntel Xeon E5-2687W v2Intel Xeon E5-2687W v3Intel Xeon E5-2687W v4Intel Xeon E5-2689 v4Dual Intel Xeon E5-2666 v3
Geekbench 5 Benchmark
- Одноядерный режим, балл
- 510
- Многоядерный режим, балл
- 2776
- Бенчмарк
- Geekbench 5.4.1 Tryout for Windows x86 (64-bit)
Информация о системе
- Операционная система
- Microsoft Windows 10 Enterprise (64-bit)
- Модель
- Dell Inc. Precision T3600
- Материнская плата
- Dell Inc. 08HPGT
- Питание
- Balanced
Характеристики CPU
- Наименование
- Intel Xeon E5-2640
- Топология
- 1 Processor, 6 Cores, 12 Threads
- Идентификатор
- GenuineIntel Family 6 Model 45 Stepping 7
- Базовая частота
- 2.49 GHz
- Максимальная частота
- 2991 MHz
- Сокет
- Socket 2011 LGA
- Семейство
- Sandy Bridge-EP/EX
- Кэш L1 (инструкции)
- 32.0 KB x 6
- Кэш L1 (данные)
- 32.0 KB x 6
- Объем кэша L2
- 256 KB x 6
- Объем кэша L3
- 15.0 MB x 1
Geekbench 5 результат (одноядерный)
Одноядерный режим, балл | 510 |
---|---|
Балл при работе с криптографическими задачами | 556 |
Балл по целочисленным вычислениям | 488 |
Балл по вычислениям с плавающей точкой | 551 |
Шифрование AES-XTS (TrueCrypt, DiskCryptor) | 556971.3 MB/sec |
Сжатие текста (LZMA) | 5482.77 MB/sec |
Сжатие изображения | 55126.1 Mpixels/sec |
Навигация (с помощью алгоритма Дейкстры) | 5101.44 MTE/sec |
HTML5 | 443520.3 KElements/sec |
SQLite | 458143.6 Krows/sec |
Отрисовка PDF | 50427.4 Mpixels/sec |
Отрисовка текста | 457145.7 KB/sec |
Clang | 4583.57 Klines/sec |
Камера | 4775.53 images/sec |
Моделирование n-тел (метод Барнса-Хата) | 500625.1 Kpairs/sec |
Моделирование физики твердого тела (Box2D) | 5283269.4 FPS |
Размытие по Гауссу | 47726.2 Mpixels/sec |
Распознавание лиц | 5163.97 images/sec |
Обнаружение горизонта | 53313.1 Mpixels/sec |
Восстановление недостающей части изображения | 87943.1 Mpixels/sec |
HDR | 91712.5 Mpixels/sec |
Трассировка лучей | 594477.2 Kpixels/sec |
Построение 3D структуры по набору изображений | 3713.32 Kpixels/sec |
Распознавание речи | 59719.1 Words/sec |
Машинное обучение | 38915.0 images/sec |
Geekbench 5 результат (многоядерный)
Многоядерный режим, балл | 2776 |
---|---|
Балл при работе с криптографическими задачами | 2013 |
Балл по целочисленным вычислениям | 2734 |
Балл по вычислениям с плавающей точкой | 2995 |
Шифрование AES-XTS (TrueCrypt, DiskCryptor) | 20133.43 GB/sec |
Сжатие текста (LZMA) | 412620.9 MB/sec |
Сжатие изображения | 3489165.0 Mpixels/sec |
Навигация (с помощью алгоритма Дейкстры) | 14994.23 MTE/sec |
HTML5 | 27963.28 MElements/sec |
SQLite | 3063959.6 Krows/sec |
Отрисовка PDF | 3107168.6 Mpixels/sec |
Отрисовка текста | 1919611.4 KB/sec |
Clang | 305523.8 Klines/sec |
Камера | 253229.3 images/sec |
Моделирование n-тел (метод Барнса-Хата) | 31563.95 Mpairs/sec |
Моделирование физики твердого тела (Box2D) | 390724202.4 FPS |
Размытие по Гауссу | 2703148.6 Mpixels/sec |
Распознавание лиц | 326725.1 images/sec |
Обнаружение горизонта | 308576.0 Mpixels/sec |
Восстановление недостающей части изображения | 4547223.1 Mpixels/sec |
HDR | 552875.3 Mpixels/sec |
Трассировка лучей | 40273.23 Mpixels/sec |
Построение 3D структуры по набору изображений | 238021.3 Kpixels/sec |
Распознавание речи | 224771.8 Words/sec |
Машинное обучение | 95636.9 images/sec |
Процессор Xeon E5 2650 v2
МОДЕЛЬ | E5 2650 v2 |
Тех.процесс | 22 nm |
Ядер | 8 |
Потоков | 16 |
Базовая частота | 2600 MHz |
Максимальная частота в Turbo Boost | 3000 MHz (4 и больше ядер) 3200 MHz (3 ядра) 3300 MHz (2 ядра) 3400 MHz (1 ядро) |
Кэш | 20 Мб |
Макс. температура крышки процессора | 75 C |
Множитель | 26 |
TDP | 95 W |
Типы оперативной памяти | DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-1866 |
Допустимый объем памяти | 768 Гб |
Количество каналов памяти | 4 |
Пропускная способность памяти | 59.7 Гб / s |
Intel Xeon e5 2650 v2 — восьмиядерный процессор для сокета 2011, построенный на архитектуре Ivy Bridge. Не столь большое, по сравнению с другими моделями серии, количество ядер, компенсируется тактовой частотой. В результате получился хороший вариант для домашнего ПК, обладающий сбалансированной многоядерной и одноядерной производительностью.
Xeon e5 2650 первого поколения был не популярен по причине низкой частоты, в Ivy Bridge стоковая частота возросла на 600 МГц, вместе с ней выросли и частоты turbo boost. Учитывая, что ядра, выполненные по новому техпроцессу, сами по себе несколько мощнее, прирост получается очень неплохой. А так же поддержка ddr3 с частотой вплоть до 1866 МГц.
Процессоры Pentium на Socket LGA 775
Название процессора | Купить на AliExpress | Дата выпуска | Количество ядер | Базовая тактовая частота | Объем кэш-памяти |
Intel Pentium 4 505 | 1 | 2,66 GHz | 1 MB L2 | ||
Intel Pentium 4 505/505J | Q1’05 | 1 | 2,66 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 506 | Q2’05 | 1 | 2,66 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 511 | 1 | 2,80 GHz | 1 MB L2 | ||
Intel Pentium 4 511 | Q4’05 | 1 | 2,80 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 515/515J | Q3’05 | 1 | 2,93 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 516 | Q4’05 | 1 | 2,93 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 517 | Q3’05 | 1 | 2,93 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 519J | 1 | 3,06 GHz | 1 MB L2 | ||
Intel Pentium 4 519K | Q4’04 | 1 | 3,06 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 520 | Q2’04 | 1 | 2,80 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 520/520J | 1 | 2,80 GHz | 1 MB L2 | ||
Intel Pentium 4 520J | Q4’04 | 1 | 2,80 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 521 | Q3’05 | 1 | 2,80 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 524 | Q2’06 | 1 | 3,06 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 530/530J | Q2’04 | 1 | 3,00 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 530J | Q4’04 | 1 | 3,00 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 531 | Q2’04 | 1 | 3,00 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 540/540J | Q2’04 | 1 | 3,20 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 540J | Q4’05 | 1 | 3,20 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 541 | Q3’04 | 1 | 3,20 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 550 | Q2’04 | 1 | 3,40 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 550/550J | 1 | 3,40 GHz | 1 MB L2 | ||
Intel Pentium 4 550J | Q4’04 | 1 | 3,40 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 551 | Q2’05 | 1 | 3,40 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 560/560J | 1 | 3,60 GHz | 1 MB L2 | ||
Intel Pentium 4 560J | 1 | 3,60 GHz | 1 MB L2 | ||
Intel Pentium 4 561 | Q3’05 | 1 | 3,60 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 570J | Q4’04 | 1 | 3,80 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 571 | Q3’05 | 1 | 3,80 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 620 | 1 | 2,80 GHz | 2 MB L2 | ||
Intel Pentium 4 630 | Q4’05 | 1 | 3,00 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium 4 631 | Q1’06 | 1 | 3,00 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium 4 640 | Q1’05 | 1 | 3,20 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium 4 641 | Q1’06 | 1 | 3,20 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium 4 650 | Q1’05 | 1 | 3,40 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium 4 651 | Q2’06 | 1 | 3,40 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium 4 660 | Q1’05 | 1 | 3,60 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium 4 661 | Q1’06 | 1 | 3,60 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium 4 662 | Q4’05 | 1 | 3,60 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium 4 670 | Q2’05 | 1 | 3,80 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium 4 672 | Q4’05 | 1 | 3,80 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium 4 | 1 | 2,80 GHz | 1 MB L2 | ||
Intel Pentium D 805 | Q1’05 | 2 | 2,66 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium D 820 | Q2’05 | 2 | 2,80 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium D 830 | Q2’05 | 2 | 3,00 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium D 840 | Q2’05 | 2 | 3,20 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium D 915 | Q3’06 | 2 | 2,80 GHz | 4 MB L2 | |
Intel Pentium D 920 | Q1’06 | 2 | 2,80 GHz | 4 MB L2 | |
Intel Pentium D 920 | Q1’06 | 2 | 2,80 GHz | 4 MB | |
Intel Pentium D 925 | Q3’06 | 2 | 3,00 GHz | 4 MB L2 | |
Intel Pentium D 930 | Q1’06 | 2 | 3,00 GHz | 4 MB L2 | |
Intel Pentium D 935 | Q1’07 | 2 | 3,20 GHz | 4 MB L2 | |
Intel Pentium D 940 | Q1’06 | 2 | 3,20 GHz | 4 MB L2 | |
Intel Pentium D 945 | 300 руб. | Q3’06 | 2 | 3,40 GHz | 4 MB L2 |
Intel Pentium D 950 | Q1’06 | 2 | 3,40 GHz | 4 MB L2 | |
Intel Pentium D 960 | Q2’06 | 2 | 3,60 GHz | 4 MB L2 | |
Intel Pentium E2140 | Q2’07 | 2 | 1,60 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium E2160 | Q3’06 | 2 | 1,80 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium E2180 | Q3’07 | 2 | 2,00 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium E2200 | Q4’07 | 2 | 2,20 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium E2220 | Q1’08 | 2 | 2,40 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium E5200 | Q3’08 | 2 | 2,50 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium E5300 | Q1’08 | 2 | 2,60 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium E5400 | Q1’09 | 2 | 2,70 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium E5500 | Q2’10 | 2 | 2,80 GHz | 2 MB SmartCache | |
Intel Pentium E5700 | 440 руб. | Q3’10 | 2 | 3,00 GHz | 2 MB SmartCache |
Intel Pentium E5800 | Q4’10 | 2 | 3,20 GHz | 2 MB | |
Intel Pentium E6300 | Q2’09 | 2 | 2,80 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium E6500 | Q1’08 | 2 | 2,93 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium E6500K | Q3’09 | 2 | 2,93 GHz | 2 MB | |
Intel Pentium E6600 | Q1’10 | 2 | 3,06 GHz | 2 MB SmartCache | |
Intel Pentium E6700 | Q2’10 | 2 | 3,20 GHz | 2 MB SmartCache | |
Intel Pentium E6800 | 850 руб. | Q3’10 | 2 | 3,33 GHz | 2 MB SmartCache |
Intel Pentium Extreme Edition 840 | Q2’05 | 2 | 3,20 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium Extreme Edition 955 | Q1’06 | 2 | 3,46 GHz | 4 MB L2 | |
Intel Pentium Extreme Edition 965 | Q1’06 | 2 | 3,73 GHz | 4 MB L2 | |
Pentium 4 Extreme Edition | 1 | 3,40 GHz | 2 MB L3 | ||
Pentium 4 Extreme Edition | 1 | 3,46 GHz | 2 MB L2 | ||
Pentium 4 Extreme Edition | 1 | 3,73 GHz | 2 MB L2 |
Производительность Intel Xeon E5 2689
Процессор Intel Xeon E5 2689 обладает 8 вычислительными ядрами, которые благодаря поддержке технологии Hyper-Threading могут работать в 16 потоков. Базовая частота процессора – 2.6 ГГц, максимальная частота в Turbo Boost – 3.6 ГГц. А при нагрузке на все ядра частота в Turbo Boost составляет – 3.3 ГГц. Подобные характеристики позволяют этому процессору на равных конкурировать с последними новинками для массовой платформы.
Ниже при приведем сравнение производительности Intel Xeon E5 2689 в тесте PassMark CPU Mark с несколькими современными процессорами для массовых сокетов.
Название процессора | Производительность |
Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz | 15141 |
AMD Ryzen 5 2600X | 14365 |
Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz | 13931 |
Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz | 13291 |
Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz | 12681 |
Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz | 10526 |
AMD Ryzen 5 2500X | 9704 |
Тестовый стенд
Итак, что за Xeon? Наш выбор пал на E5-2666 v3. Это серверный процессор на сокете 2011-3 и микроархитектуре Haswell, почти как у 4 поколения intel. Имеет он 10 ядер с гиперпоточностью и частотой до 3.5 ГГц. Отличительной особенностью является поддержка как DDR3, так и DDR4 в четырёхканальном режиме. У него есть соперники в виде 2673 и 78v3, но они при большем количестве ядер имеют частоту ниже. То бишь плюс-минус одно и тоже, но 2666 дешевле. Комплект с ним, материнской платой и памятью стоит какие-то жалкие $120. Мы доплатили $30 за вариант с 32 ГБайтами ОЗУ ради более высокой ликвидности. То есть это процессор с кучей ядер, большим кэшем и четырёхканальной памятью, комплект с которым стоит дешевле подавляющего большинства процессоров в нашей рознице.
Хорошо, а что за мутант? Оптимальным нам показался образец с наименованием QTJ2. Это инженерный образец мобильного процессора, который умелые китайцы припаяли к десктопной подложке, а в последних версиях даже наделили крышкой. Мы уже делали ролик про мутанты, и тогда кулер приходилось устанавливать на голый кристалл. Теперь одной проблемой меньше и одной больше, но об этом позже. Для простоты понимания: QTJ2 является аналогом i5-10400. Имеет те же 6 ядер, 12 потоков с идентичной частотой турбобуста и микроархитектурой. Даже встроенная графика есть. Что же в нём привлекательного? Естественно, цена. В то время как на том же AliExpress новый 10400 стоит $155, а F версия — $125, цена мутанта составляет всего $90.
К тому же он устанавливается в материнские платы не 400 и 500 серии чипсетов, а 100, 200 и некоторых из 300 (H310C, B365, Z370). Мутант может быть отличным вариантом апгрейда, да и к тому же, в отличии от Xeon’a, чья материнка создана из б/у комплектующих, новые платы для мутанта всё ещё продаются. Наш выбор пал на ASUS Tuf B365-Plus Gaming. Тут и радиаторы повсюду, да и интересно было глянуть на её возможности.
Первым представителем обычных процессоров выступит i3-10100F, зарекомендовавший себя как оптимальный бюджетный процессор. Раз мы рассматриваем Xeon’ы и мутанты с AliExpreess, то логично будет брать цены обычных процессоров оттуда же, и тут рукой машет 1700 ryzen, стоимость которого невысока.
8 ядер, 16 потоков, 3.2 ГГц по всем ядрам. Напоминает Xeon, у которого тоже куча слабых ядер. Также добавим в сравнение вариант из серии “а если доплатить?”. Изначально планировался i5-10400F, но пораскинув мозгами, можно прийти к мнению, что его вытеснил i3-12100F. Они уже сравнивались нами, и i3 показал себя лучше по игровой производительности, да и в синтетике не уступает.
А цена комплектов по сути одинаковая. i3 чуть дешевле, но материнская плата дороже. Да, на H610 чипсете выше 3200 МГц не разогнать память, но учитывая ограниченное на SA напряжение, не дающее разгуляться, B660 чипсет даст очень мало в плане разгона памяти. При этом на i3 выше версия PCI Express: 4.0 против 3.0. 5-ая версия, напомним, работает только на Z690 чипсете. Плюс с i3 можно будет сделать апгрейд на i5-12400, в свою очередь с 10400 и материнкой без радиаторов не разгуляешься.
Память со сниженной нагрузкой (LRDIMM)
В модулях памяти LRDIMM (Load-Reduced DIMM) обеспечивается буферизация не только команд, но и данных. Применение LRDIMM уменьшает электрическую нагрузку на контроллер памяти в сравнении с RDIMM. Модули LRDIMM используют так называемые логические ранги — контроллер памяти определяет количество рангов в 2 раза меньше реального. Например, четырехранговые модули LRDIMM выглядят для контроллера памяти как двухранговые. На практике применение LRDIMM позволяет устанавливать большее количество памяти (при некотором снижении производительности) или повысить частоту работы памяти.
Модули 3DS TSV LRDIMM (3 Dimensional Stacked, Through Silicon Vias) — модули с многослойной компоновкой чипов. По состоянию на начало 2017 года доступны модули объёмом 128 ГБ, в перспективе ожидается появление модулей на 256 ГБ. Особенности архитектуры (данные к буферу передаёт только один чип из всей «стопки» чипов) сочетание в одной системе модулей 3DS TSV LRDIMM и обычных LRDIMM не допускается. Суммарный объём памяти для 2-процессорных материнских плат с 24 разъёмами DIMM может достигать 3 ТБ (24 модуля 128 ГБ 3DS LRDIMM).
Базовые правила установки модулей памяти
-
При отсутствии второго процессора в 2-процессорной материнской плате для установки памяти будет доступна только половина разъёмов.
-
Для минимизации потерь производительности желательно обеспечить размещение модулей по каналам.
-
Небуферизованные модули (UDIMM) не поддерживаются.
-
Максимум 8 логических рангов на канал.
-
Смешивать LRDIMM и RDIMM нельзя.
-
Смешивать 3DS TSV LRDIMM и обычные LRDIMM или RDIMM нельзя.
-
Смешивать память с разной организацией чипов (x4 и x8) нельзя.
-
Установка модулей с разным количеством рангов на одном канале возможна.
-
Установка модулей разного объёма на одном канале возможна.
-
Модули с большим количеством рангов устанавливаются первыми.
-
Установка модулей с различной частотой не рекомендуется.
Производительность
Для получения конфигурации с максимально возможной производительностью оперативной памяти следует учитывать множество факторов: выбор процессора по максимально возможной частоте работы памяти (см. таблицы , , , ), установка модулей с учётом 4-канальности контроллера памяти (балансировка), выбор модулей памяти (количество рангов и тип модулей), нагрузка на контроллер памяти (количество модулей на канал).
В 2-процессорных системах на производительность доступа к памяти соседнего процессора (между узлами NUMA) оказывает влияние пропускная способность шины QPI.
Влияние на производительность различных технологий оптимизации работы кэша L3 рассматривается в разделе Optimization of the cache coherence protocol документа Fujitsu Fujitsu Server Primergy Memory Performance of Xeon E5-2600 v4 (Broadwell-EP) based Systems .
CPU-z Benchmark
Во встроенном в утилиту CPU-z бенчмарке частота чипа E5-2630Lv3 находилась на отметке в 2800МГц. Именно по этой причине, его результаты оказались весьма впечатляющими. Суди сами: при TDP всего в 55 ватт, бюджетный восьмиядерник смог на 15% обогнать своего 85-ваттного, 6-ядерного собрата в многопоточном тесте. Конечно же, в то же время, из-за относительно низкой частоты, в однопоточном тесте E5-2630Lv3 отстал на 10% от E5-2620v3. Но согласитесь, столь уверенное превосходство в многопоточном тесте, нивелирует отставание в фактически отсутствующих в современных реалиях однопоточных нагрузках.
Впрочем, как мы уже смогли убедиться по прошлым материалам, тестирования процессоров в утилите CPU-z никоим образом не отражает реального положения дел. Поэтому, давайте взглянем как изменится ситуация в более-менее реальных бенчмарках:
1 место. HUANANZHI X99 BD4 X99 материнская плата с Intel XEON E5 2696 v3, 2*8G DDR4 NON-ECC память в комплекте NVME NGFF SATA USB 3.0
Самый многоядерный/многопоточный процессор
Высокотехнологичная материнская плата с 18-ядерным процессором, с нестандартным размером ATX — 283 мм x 215 мм. ЦП и память восстановленные, но продавец проводит качественное тестирование и дает гарантию на 1 год работы.
Характеристики
Характеристика | Значение |
Чипсет | Intel В85 |
Сокет | LGA 2011-3 |
Процессор | Xeon E5 2696V3 |
Количество ядер/потоков | 8 ядер/36 потоков |
Частота процессора | 2,3 гГц |
Память | 2*8G DDR4 |
Частота памяти | 2133 МГц |
Количество слотов памяти | 4 |
Наличие M.2 | M.2 (NVMe) |
Если вам нужен бюджетный вариант сборки, выбирайте материнскую плату Atermiter X79. Для игрового компьютера лучше выбрать что-то более производительное, по параметру цена-качество можно посоветовать Machinist X99 Motherboard Set Kit With Xeon E5 2670 V3.
Если нашлась подходящая материнская плата с процессором купить дополнительную память лучше у того же продавца. Перед покупкой не стесняйтесь задавать все интересующие вопросы по совместимости и техническим характеристикам, потому что обменять или вернуть комплектующие практически нереально.
Заключение
QTJ2 за свою цену демонстрирует хорошую производительность, есть встройка, но процесс сборки отметает львиную долю потенциальных пользователей. Xeon дешёвый, игры пока что тянет, но он единственный, кто имеет самую серьёзную уязвимость — материнскую плату. Даже для мутанта можно купить новую с гарантией, а с этим машинистом — как повезёт. Может и 10 лет прослужить, а может и через месяц помереть. Что тогда делать будете? Сборка на Xeon’е помимо цены имеет ряд преимуществ, которые трудно применимы в играх и популярных программах: большое количество ядер и объём оперативной памяти. Их можно использовать, например, в домашних экспериментах с виртуализацией. На просторах али есть и двухпроцессорные платы с кучей слотов под память. Теоретически это позволяет заиметь десятки слабых ядер и сотню другую ГБ памяти, но куда это применять, если для ответственных бизнес-задач китайские эксперименты с бу серверными чипсетами годятся вряд ли.
12100, повторимся, своих денег стоит. Экономия путём покупки его на али является наименее рискованной и наиболее выгодной.
А на этом всё. Здоровья вам и до новых встреч.