Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Epyc 7501 | Xeon E5-2680 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 8 | — |
Количество производительных ядер | 32 | 8 |
Потоков производительных ядер | 64 | 16 |
Базовая частота P-ядер | 2 ГГц | 2.7 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 3.5 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Есть |
Информация об IPC | — | High IPC for server workloads |
Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX |
Поддержка AVX-512 | — | Есть |
Технология автоматического буста | — | Intel Turbo Boost 2.0 |
Техпроцесс и архитектура | Epyc 7501 | Xeon E5-2680 |
---|---|---|
Техпроцесс | — | 32 нм |
Название техпроцесса | — | 32nm Process |
Процессорная линейка | — | Xeon E5-2680 |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Epyc 7501 | Xeon E5-2680 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 32 x 64 KB | Data: 32 x 32 KB КБ | Instruction: 8 x 32 KB | Data: 8 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 3.43 МБ | 0.25 МБ |
Кэш L3 | 64 МБ | 20 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Epyc 7501 | Xeon E5-2680 |
---|---|---|
TDP | 155 Вт | 130 Вт |
Максимальный TDP | 170 Вт | — |
Максимальная температура | — | 80 °C |
Рекомендации по охлаждению | — | Liquid Cooling |
Память | Epyc 7501 | Xeon E5-2680 |
---|---|---|
Тип памяти | — | DDR3 |
Скорости памяти | — | 800, 1066, 1333, 1600 MHz МГц |
Количество каналов | — | 4 |
Максимальный объем | 2048 ГБ | 500 ГБ |
Поддержка ECC | — | Есть |
Поддержка регистровой памяти | — | Есть |
Профили разгона RAM | — | Есть |
Графика (iGPU) | Epyc 7501 | Xeon E5-2680 |
---|---|---|
Интегрированная графика | — | Нет |
Разгон и совместимость | Epyc 7501 | Xeon E5-2680 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | — | Нет |
Поддержка PBO | — | Нет |
Тип сокета | SP3 | LGA 2011 |
Совместимые чипсеты | — | C602, C604 |
Совместимые ОС | — | Windows Server, Linux |
PCIe и интерфейсы | Epyc 7501 | Xeon E5-2680 |
---|---|---|
Версия PCIe | — | 3.0 |
Безопасность | Epyc 7501 | Xeon E5-2680 |
---|---|---|
Функции безопасности | — | Advanced security features |
Secure Boot | — | Есть |
AMD Secure Processor | — | Нет |
SEV/SME поддержка | — | Есть |
Поддержка виртуализации | — | Есть |
Прочее | Epyc 7501 | Xeon E5-2680 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.10.2017 | 01.04.2012 |
Код продукта | — | CM8062107173801 |
Страна производства | — | Malaysia |
Geekbench | Epyc 7501 | Xeon E5-2680 |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+0%
9549 points
|
28518 points
+198,65%
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
6300 points
|
34090 points
+441,11%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
2698 points
|
2878 points
+6,67%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
2836 points
|
6125 points
+115,97%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
2908 points
|
3373 points
+15,99%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+62,46%
1389 points
|
855 points
|
Geekbench 5 Single-Core |
+7,09%
604 points
|
564 points
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
2964 points
|
6834 points
+130,57%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
803 points
|
1004 points
+25,03%
|
PassMark | Epyc 7501 | Xeon E5-2680 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+166,29%
24925 points
|
9360 points
|
PassMark Single |
+23,71%
1925 points
|
1556 points
|
Выпущенный в конце 2017 года, этот Epyc 7501 был топовой моделью в первой линейке AMD, бросившей вызов Intel на серверном рынке после долгого перерыва. Он позиционировался для мощных ЦОД и корпоративных серверов, предлагая феноменальные для того времени 32 ядра и 64 потока на одном сокете. Тогда его монолитная архитектура Zen казалась компактным чудом против конкурентов. Интересно, что ранние версии Zen иногда сталкивались с микрокодом, требующим внимательных обновлений BIOS для полной стабильности, да и настольные энтузиасты позже присмотрелись к этим серверным чипам для бюджетных многоядерных сборок дома, несмотря на ограниченный разгонный потенциал.
Сегодня его прямые наследники используют революционную чиплетную конструкцию, кардинально превосходящую старичка по плотности ядер и эффективности. Сам же 7501, хотя и заметно медленнее современных серверных флагманов и даже свежих настольных процессоров в играх или тяжелых рабочих нагрузках типа рендеринга или сложных симуляций, все еще находит применение. Он актуален для менее требовательных задач виртуализации, файловых серверов или базовых вычислительных кластеров, где важна доступная цена на вторичном рынке при сохранении приличной многопоточной мощи. В играх он покажет себя скромнее даже среднего современного CPU, особенно на высоких частотах кадров.
Энергоаппетит у него серьезный – под нагрузкой греется он ощутимо, требуя качественных серверных кулеров или мощных башен для домашнего использования; не каждый корпус и блок питания такое потянет комфортно. Если вам нужен недорогой многоядерный зверь для специфических задач или стабильной работы нетребовательной инфраструктуры, Epyc 7501 еще послужит. Но для современных игр или ресурсоемких приложений его звезда уже заметно померкла.
Этот Intel Xeon E5-2680 был серьёзным игроком на серверном поле ещё в 2012 году, представившим поколение Sandy Bridge-EP. Тогда он позиционировался как надежный многопроцессорный вариант для корпоративных серверов и рабочих станций, где требовалось много потоков и надёжность. Интересно, что он быстро стал звездой бюджетных энтузиастских сборок благодаря доступности на вторичном рынке после списания серверов – восемь ядер и шестнадцать потоков за смешные деньги манили геймеров и монтажеров. Архитектура Ivy Bridge принесла улучшения, но сам E5-2680 на базе Sandy Bridge уже тогда не блистал в однопоточных задачах, уступая десктопным Core i7 того же периода.
Сегодня этот ветеран выглядит архаично на фоне любых современных аналогов, даже бюджетных Ryzen или Core i3. Последние не просто быстрее по ядру, они несут в себе кучу технологий вроде PCIe 4.0/5.0 и гораздо эффективнее. В играх он откровенно слаб для современных проектов, управится разве что со старыми или нетребовательными киберспортивными дисциплинами на средних-низких настройках. В рабочих задачах типа рендеринга или кодирования его многопоточность ещё может быть ощутима, но скорость выполнения будет в разы ниже новой техники.
Главная боль – его аппетит и жара. При полной нагрузке легко съедает под 130 Вт, требуя действительно мощного и шумного башенного кулера, маленькие боксы тут не справятся. В серверных шасси это было нормой, но в домашнем корпусе такой теплопакет ощутим. Искать его сейчас стоит только если он буквально достался даром в комплекте с материнкой на LGA2011. Тогда он может послужить основой для очень бюджетного ПК под офисные задачи, веб-сёрфинг или как временное решение. Однако будь готов к сложностям с поиском совместимых плат и оперативки DDR3 – их век тоже подходит к концу. Как рабочая лошадка он давно списан, но как любопытный артефакт эпохи доступных серверных ядер для народа – ещё может вызвать улыбку у знатоков железной истории.
Сравнивая процессоры Epyc 7501 и Xeon E5-2680, можно отметить, что Epyc 7501 относится к легкий сегменту. Epyc 7501 превосходит Xeon E5-2680 благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Xeon E5-2680 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот шестиядерный Xeon E5-4610 v3 на архитектуре Haswell (22 нм, LGA2011-3, база 1.7 ГГц) к 2019 году выглядел уже заметно устаревшим упрямцем. Его горячий характер (TDP 105 Вт) дополняет редкая для того времени поддержка транзакционной памяти Intel TSX-NI.
Этот четырёхъядерный серверный процессор Intel Xeon E3-1226 v3 на архитектуре Haswell (22 нм, сокет LGA1150) с базовой частотой 3.3 ГГц и TDP 84 Вт уже не молодежь по меркам 2023 года. Несмотря на возраст, он сохраняет актуальность для базовых задач благодаря поддержке ECC-памяти — ключевой особенности линейки Xeon.
Этот 16-ядерный серверный чип Intel Xeon D-1577 на архитектуре Broadwell (14 нм), хоть и не самый быстрый (база 1.3 ГГц), сохраняет актуальность в нише энергоэффективных решений с низким TDP (45 Вт). При этом он уникально оснащён встроенным контроллером сети 4x10GbE (40GbE суммарно), что редкость для CPU и удобно для компактных сетевых устройств.
Этот шестиядерный серверный процессор 2013 года на архитектуре Ivy Bridge (22 нм) с базовой частотой 2,1 GHz хоть и демонстрирует почтенный возраст, но еще способен тянуть нагрузки благодаря поддержке многопроцессорных конфигураций (SMP) и скромному TDP в 80 Вт при турбочастоте до 2,6 GHz. Установленный в сокет LGA 2011, он сейчас считается морально устаревшим, но остался специализированным решением для задач, где важнее надежность и параллелизм, чем высокая тактовая частота.
Этот серверный процессор 2016 года на архитектуре Broadwell (14 нм) уже ощутимо устарел по современным меркам мощности, но все еще предлагает 14 ядер / 28 потоков на частоте 2.0 ГГц (Turbo до 3.2 ГГц) в сокете LGA 2011-3 с TDP 105 Вт. Его главная техническая особенность — ранняя поддержка векторных инструкций AVX-512 для интенсивных вычислений.
Хотя этот 32-ядерный монстр на архитектуре Zen 2 всё ещё выжимает сок из серверов благодаря мощным восьмиканальным контроллерам памяти DDR4 и 128 линиям PCIe 4.0, его релиз в середине 2019 года на 7нм техпроцессе (сокет SP3, TDP 180 Вт) означает, что сегодня он уже не самый свежий и заряженный боец.
Этот шестиядерный здоровяк для сокета LGA1366, вышедший в 2011 году на техпроцессе 45 нм (130 Вт TDP и частота 3.2 ГГц), уже заметно морально устарел, но в свою эпоху предлагал солидный потенциал для рабочих станций с поддержкой VT-d и ECC памяти.
Этот четырехъядерный Xeon E3-1220 v3 на сокете LGA1150, вышедший в мае 2014 года, хоть и не самый юный (базовая частота 3.1 ГГц), но по-прежнему способен на серьезную работу благодаря поддержке ECC-памяти и умеренному аппетиту в 80 Вт при техпроцессе 22 нм. Его надежность для задач вроде файловых серверов или баз данных пока актуальна, хотя для новейших требований он уже ощутимо неспешен.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!