Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Opteron 2214 HE | Xeon E7-8880L v2 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 2 | 15 |
Потоков производительных ядер | 2 | 30 |
Базовая частота P-ядер | 2.2 ГГц | 2 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 2.5 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Нет | Есть |
Информация об IPC | Low IPC | High IPC improvements over previous generation |
Поддерживаемые инструкции | SSE, SSE2, SSE3, MMX, 3DNow! | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX |
Поддержка AVX-512 | Нет | |
Технология автоматического буста | — | Turbo Boost 2.0 |
Техпроцесс и архитектура | Opteron 2214 HE | Xeon E7-8880L v2 |
---|---|---|
Техпроцесс | 90 нм | 22 нм |
Название техпроцесса | 90nm SOI | 22nm |
Процессорная линейка | Santa Ana | Intel Xeon E7 v2 Family |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Opteron 2214 HE | Xeon E7-8880L v2 |
---|---|---|
Кэш L1 | 128 KB КБ | |
Кэш L2 | 0.512 МБ | 1 МБ |
Кэш L3 | 1 МБ | 37.5 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Opteron 2214 HE | Xeon E7-8880L v2 |
---|---|---|
TDP | 55 Вт | 105 Вт |
Максимальная температура | 67 °C | 95 °C |
Рекомендации по охлаждению | Air | High-performance Air Cooling |
Память | Opteron 2214 HE | Xeon E7-8880L v2 |
---|---|---|
Тип памяти | DDR | DDR3 |
Скорости памяти | 533 MHz МГц | 1866 MHz МГц |
Количество каналов | 1 | 4 |
Максимальный объем | 32 ГБ | 1536 ГБ |
Поддержка ECC | Есть | |
Поддержка регистровой памяти | Нет | Есть |
Профили разгона RAM | Есть |
Графика (iGPU) | Opteron 2214 HE | Xeon E7-8880L v2 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Нет |
Разгон и совместимость | Opteron 2214 HE | Xeon E7-8880L v2 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | |
Поддержка PBO | Нет | — |
Тип сокета | Socket F | LGA 2011 |
Совместимые чипсеты | Socket F | C602J |
Совместимые ОС | Windows Server 2003, Linux | Windows Server, Linux |
PCIe и интерфейсы | Opteron 2214 HE | Xeon E7-8880L v2 |
---|---|---|
Версия PCIe | 1.0 | 3.0 |
Безопасность | Opteron 2214 HE | Xeon E7-8880L v2 |
---|---|---|
Функции безопасности | None | Secure Key, OS Guard, VT-x, VT-d, TXT |
Secure Boot | Нет | Есть |
AMD Secure Processor | Нет | — |
SEV/SME поддержка | Нет | Есть |
Поддержка виртуализации | Нет | Есть |
Прочее | Opteron 2214 HE | Xeon E7-8880L v2 |
---|---|---|
Дата выхода | 15.08.2006 | 01.02.2014 |
Комплектный кулер | Standard | — |
Код продукта | OSA2214IAA5BN | BX80646E78880LV2 |
Страна производства | USA | Malaysia |
Geekbench | Opteron 2214 HE | Xeon E7-8880L v2 |
---|---|---|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
3562 points
|
79035 points
+2118,84%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
1147 points
|
2150 points
+87,45%
|
Этот Opteron 2214 HE появился в середине 2006-го как бюджетный вход в серверный мир AMD для задач, где важны надежность и умеренное энергопотребление. Он позиционировался как энергоэффективная версия в линейке Socket F, рассчитанная на сегмент корпоративных серверов начального уровня и небольшие бизнес-системы. Интересно, что универсальный Socket F (он же Socket 1207) позже стал основой и для флагманских десктопных Phenom FX, что открыло двери энтузиастам для необычных сборок на серверных платах.
По современным меркам его возможности кажутся архаичными – одно ядро современного процессора легко превзойдет его во всех аспектах, а многозадачность, которая тогда была его сильной стороной благодаря двум ядрам и интегрированному контроллеру памяти DDR2, сегодня выглядит базовой функцией. Сейчас его производительность совершенно недостаточна даже для офисной работы или веб-сёрфинга без раздражения; запуск современных игр или ресурсоемких приложений исключен. Для сборок энтузиастов он представляет лишь исторический интерес как артефакт эпохи становления многоядерности AMD.
По части энергопотребления и тепла он был вполне умеренным для серверного чипа того времени – его TDP в 68 ватт тогда считался хорошим показателем для HE-версии («High Efficiency»), позволяя обходиться сравнительно простыми кулерами даже в плотных серверных стойках. Сегодня эта цифра выглядит смехотворно низкой на фоне монстров, хотя и неоправданно высокой для его крошечной по нынешним меркам вычислительной мощности. Его время прошло безвозвратно; сегодня это просто кусочек кремниевой истории, напоминающий о первых шагах AMD в серверном сегменте и о былых экспериментах энтузиастов с Socket F на рабочих столах. Он хорошо служил в свое время, но теперь его удел – коллекции или музеи.
Этот Xeon E7-8880L v2 был топовым решением для серьёзных серверных задач ещё в начале 2014 года. Представь, внушительные 15 ядер на архитектуре Ivy Bridge-EP – тогда это звучало как космос для корпоративных баз данных и виртуализации. Он позиционировался для критически важных систем, где нужна была безотказность и огромные вычислительные ресурсы для параллельных задач.
Интересно, что версия "L" означала чуть сниженное энергопотребление среди этих "монстров", хотя по современным меркам оно всё равно оставалось высоким. Были энтузиасты, которые ставили подобные Xeon на десктопные платы LGA2011, создавая относительно бюджетные "рабочие лошадки" с огромным количеством потоков для рендеринга или компиляции, жертвуя частотой отдельных ядер. Серьёзного увлечения ретро-геймерами он, конечно, не снискал – его низкие тактовые частоты для игр не подходили.
Сравнивая с сегодняшними чипами, даже недорогие современные процессоры для настольных ПК или серверов начального уровня обойдут его в повседневной скорости и эффективности. Он заметно медленнее в задачах, зависящих от скорости одного ядра, и потребляет значительно больше энергии для сопоставимой многопоточной работы. Его ценность сегодня – скорее историческая или в нишевых сценариях.
Сейчас актуальность его низка: для современных игр он слабоват из-за невысоких частот, большинство рабочих задач эффективнее выполнятся на более новых платформах. Разве что для специфичных многопоточных нагрузок вроде некоторых видов рендеринга или как очень дёшево приобретённый временный серверный модуль он ещё может что-то дать, но без ожидания чудес. В сборках энтузиастов он представляет интерес лишь как редкий экспонат платформы LGA2011.
Энергопотребление требовало серьёзного охлаждения: в простое мог вести себя прилично, но под полной многопоточной нагрузкой он превращался в маленькую печку, нуждаясь в мощном кулере или даже СЖО для стабильной работы. Шум системы охлаждения под нагрузкой мог быть заметным.
Сейчас этот Xeon – скорее напоминание об эпохе, когда серверная мощь достигалась увеличением ядер в ущерб тактам и энергоэффективности. Брать его сегодня стоит только за символическую плату и с чёткими, очень ограниченными ожиданиями в узких сценариях использования там, где важна именно многопоточность, а не общая отзывчивость или скорость. Современные чипы просто делают всё лучше, быстрее и тише.
Сравнивая процессоры Opteron 2214 HE и Xeon E7-8880L v2, можно отметить, что Opteron 2214 HE относится к мобильных решений сегменту. Opteron 2214 HE уступает Xeon E7-8880L v2 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая высокопроизводительным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Xeon E7-8880L v2 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот скромный двухъядерник Intel Atom C3338 на платформе Denverton (14 нм, 1.5-2.2 Гц, TDP 8.5 Вт) предназначен для базовых встраиваемых систем и сетевых устройств. Он выделяется аппаратным шифрованием AES-NI и поддержкой ECC-памяти, что полезно для простых NAS или промышленного оборудования, хотя его мощность даже на релизе в апреле 2021 года была невысока.
Выпущенный ещё в 2017 году, но формально релизный 2024, этот 4-ядерный Intel Atom C3508 на архитектуре Denverton с TDP всего 11.5 Вт уже заметно устарел по современным меркам, хотя его козырь — встроенный на кристалле контроллер 10GbE Ethernet, что редко встречается в таких энергоэффективных чипах. Работая на частотах до 1.6 ГГц (Turbo до 2.2 ГГц) по 14-нм техпроцессу и используя сокет FCBGA1310, он позиционируется для встраиваемых сетевых решений и систем хранения данных.
Выпущенный в октябре 2012 года двухъядерный AMD Opteron 254 на архитектуре Italy с частотой 2.8 ГГц уже морально устарел, работая на старом 90-нм техпроцессе с высоким TDP 95 Вт в сокете Socket 940. Он предлагал аппаратную виртуализацию AMD-V для серверных задач, но сегодня это скорее серверная архаика.
Процессор AMD Opteron 1218, представленный в июне 2007 года, сегодня заметно устарел: двухъядерный чип на 90 нм с частотой 2.6 ГГц для Socket F и энергоёмким TDP в 103 Вт уже недостаточен для современных серверных задач, хотя его поддержка двухканальной памяти DDR2-667 с ECC была важной чертой тогда.
Выпущенный в 2015 году 16-ядерный серверный боец AMD Opteron 6287 SE на архитектуре Piledriver (Socket G34) всё ещё способен тянуть серьёзные задачи на базовой частоте 2.5 ГГц, но его архаичный 32-нм техпроцесс уже тогда выглядел устаревшим и съедает немало энергии (TDP 140 Вт).
Представленный в марте 2021 года серверный тяжеловес Intel Xeon Gold 6338T оснащен 32 мощными ядрами на базе архитектуры Ice Lake-SP и с немалым аппетитом в 165 Вт TDP. Его ключевая особенность — продвинутая поддержка восьмиканальной памяти DDR4-3200, что серьёзно прокачивает пропускную способность подсистемы памяти даже сегодня.
Выпущенный в середине 2009 года двухъядерный AMD Opteron 2220 SE на Socket F (1207FX) с частотой 2.8 ГГц и техпроцессом 65 нм сегодня ощутимо устарел, особенно учитывая его высокий TDP в 105 Вт. Его ключевая особенность того времени — интегрированный контроллер памяти DDR2 с четырьмя каналами, обеспечивавший высокую пропускную способность для серверных платформ.
Этот двухъядерный серверный процессор AMD Opteron 2210 на 90 нм техпроцессе (2.0 ГГц, сокет F, TDP 95 Вт), релиз которого состоялся в августе 2006 года, сегодня сильно морально устарел, хотя для своего времени его интегрированный контроллер памяти DDR2 был заметным техническим преимуществом.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!