Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Opteron 280 | Xeon E3-1285L v3 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 2 | 4 |
Потоков производительных ядер | 2 | 8 |
Базовая частота P-ядер | 2.4 ГГц | 2.7 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 3.6 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Нет | Есть |
Информация об IPC | Low IPC | Moderate IPC |
Поддерживаемые инструкции | SSE, SSE2, SSE3, MMX, 3DNow! | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 |
Поддержка AVX-512 | Нет | |
Технология автоматического буста | — | Turbo Boost 2.0 |
Техпроцесс и архитектура | Opteron 280 | Xeon E3-1285L v3 |
---|---|---|
Техпроцесс | 130 нм | 22 нм |
Название техпроцесса | 130nm SOI | 22nm |
Процессорная линейка | Italy | Intel Xeon E3 |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Opteron 280 | Xeon E3-1285L v3 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 2 x 64 KB | Data: 2 x 64 KB КБ | Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 1 МБ | 0.25 МБ |
Кэш L3 | — | 8 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Opteron 280 | Xeon E3-1285L v3 |
---|---|---|
TDP | 95 Вт | 65 Вт |
Максимальная температура | 70 °C | 100 °C |
Рекомендации по охлаждению | Air | Active Cooling |
Память | Opteron 280 | Xeon E3-1285L v3 |
---|---|---|
Тип памяти | DDR | DDR3 |
Скорости памяти | 400 MHz МГц | 1600 MHz МГц |
Количество каналов | 1 | 2 |
Максимальный объем | 32 ГБ | |
Поддержка ECC | Есть | |
Поддержка регистровой памяти | Нет | |
Профили разгона RAM | Есть |
Графика (iGPU) | Opteron 280 | Xeon E3-1285L v3 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Нет | Есть |
Разгон и совместимость | Opteron 280 | Xeon E3-1285L v3 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | |
Поддержка PBO | Нет | |
Тип сокета | 940 | LGA 1150 |
Совместимые чипсеты | Socket 940 | Custom |
Совместимые ОС | Windows Server 2003, Linux | Windows 10, Linux |
PCIe и интерфейсы | Opteron 280 | Xeon E3-1285L v3 |
---|---|---|
Версия PCIe | 1.0 | 3.0 |
Безопасность | Opteron 280 | Xeon E3-1285L v3 |
---|---|---|
Функции безопасности | None | Basic security features |
Secure Boot | Нет | Есть |
AMD Secure Processor | Нет | |
SEV/SME поддержка | Нет | |
Поддержка виртуализации | Нет | Есть |
Прочее | Opteron 280 | Xeon E3-1285L v3 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.01.2009 | 01.10.2014 |
Комплектный кулер | Standard | — |
Код продукта | OSA280DAA6BZ | CL8064601532401 |
Страна производства | USA | Malaysia |
Geekbench | Opteron 280 | Xeon E3-1285L v3 |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+0%
4042 points
|
14576 points
+260,61%
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
2918 points
|
12647 points
+333,41%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
1007 points
|
3457 points
+243,30%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
2461 points
|
13714 points
+457,25%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
1219 points
|
4415 points
+262,18%
|
PassMark | Opteron 280 | Xeon E3-1285L v3 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
765 points
|
6874 points
+798,56%
|
PassMark Single |
+0%
430 points
|
2152 points
+400,47%
|
Появившийся в начале 2009 года, Opteron 280 был одним из последних флагманов серии на устаревающем ядре Barcelona, позиционируясь как доступное решение для серверов начального уровня и рабочих станций, где нужна была надежная двухпроцессорная конфигурация без запредельных затрат. Интересно, что несмотря на серверное происхождение и сокет F, требующий спецматеринских плат, эти процессоры находили неожиданную популярность у энтузиастов, собиравших на их основе довольно мощные по тем временам и относительно бюджетные "домашние фермы" для рендеринга или вычислений. По современным меркам он, конечно, покажется очень медленным даже в сравнении с самыми простыми бюджетниками – сегодняшние чипы делают за секунду то, на что у него уходили минуты, да и многопоточная производительность у нынешних моделей несопоставимо выше при куда меньшем энергопотреблении.
Для игр того времени он подходил неплохо в паре с топовой видеокартой, но сейчас его хватит разве что на старые проекты или простенькие инди-игры; серьезные рабочие задачи вроде монтажа или сложного моделирования на нем будут мучительно долгими. Главная головная боль при использовании такого процессора сегодня – его прожорливость и нагрев: он потребляет как минимум втрое больше энергии, чем современные аналоги, требуя массивного и шумного кулера, а в двухпроцессорной системе проблема только усугубляется. Хотя сам по себе камень был надежным, его архитектура имела известные в то время "узкие места" в работе с памятью и приросте от многопоточности.
Сейчас Opteron 280 представляет скорее исторический интерес как пример эпохи, когда серверные чипы активно осваивали домашние ПК энтузиастов; для практического применения он устарел окончательно и безнадежно. Ставить его в новую систему нет никакого смысла – разве что как музейный экспонат в коллекцию ретро-железа для ностальгирующих по эре громоздких системных блоков с сердцем от сервера.
Этот Intel Xeon E3-1285L v3 вышел осенью 2014 года на волне архитектуры Haswell и занял довольно любопытную нишу. Он позиционировался как серверный/рабочий процессор начального уровня, но благодаря низкому TDP и редкой для линейки Xeon встроенной мощной графике Iris Pro P6300 приглянулся и энтузиастам компактных систем. Тогда он был отличным выбором для нетребовательных рабочих станций, файловых серверов или мультимедийных центров, где важны стабильность и умеренное энергопотребление.
Сегодня этот чип выглядит, конечно, скромно. Даже бюджетные современные процессоры для настольных ПК или ноутбуков обойдут его по скорости в повседневных задачах и многопоточных нагрузках. Он заметно уступает по производительности на ядро и общей вычислительной мощи. Для современных игр он слабоват, хотя старые проекты или нетребовательные инди-игры на низких настройках еще пойдут, особенно если использовать дискретную видеокарту. Основная рабочая сфера сейчас — это офисные приложения, веб-серфинг, легкая работа с документами или роль простого файлового хранилища или роутера.
Его козырь — очень скромное тепловыделение для своего класса тогда и сейчас (всего 47 Вт). Это позволяло использовать тихие компактные системы охлаждения или даже пассивные радиаторы в корпусах Mini-ITX или небольших серверах, что было большим плюсом для шумочущих дата-центров или домашних медиацентров. Надежность и стабильность работы — его сильные стороны; он не страдал от перегревов, в отличие от некоторых топовых потребительских чипов того времени. Если у вас сохранилась старая платформа на сокете LGA 1150, этот Xeon еще может послужить основой для тихой, энергоэффективной системы начального уровня или специфической задачи типа домашнего сервера, но для серьезной работы или игр он уже не актуален.
Сравнивая процессоры Opteron 280 и Xeon E3-1285L v3, можно отметить, что Opteron 280 относится к портативного сегменту. Opteron 280 уступает Xeon E3-1285L v3 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая мощным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, Xeon E3-1285L v3 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Выпущенный ещё в далёком 2005 году, двухъядерный AMD Opteron 170 на сокете 939 (2.0 GHz, 90 нм) был серьёзным трудягой своего времени, но сейчас безнадёжно уступает современным чипам по скорости и эффективности. Этот здоровенный трудяга (TDP 110 Вт) отличался от конкурентов интегрированным контроллером памяти DDR, заметно ускоряющим доступ к данным огнём и движением.
Этот двухъядерный серверный процессор на архитектуре K10 (45 нм), работающий на частоте 3,0 ГГц через сокет AM2+ и потребляющий 95 Вт, оснащен встроенным контроллером памяти DDR2 и сегодня сильно устарел, уступая современным чипам по всем параметрам. Выпущенный в середине 2010 года, он давно не подходит для требовательных задач.
Intel Xeon Gold 6126T, выпущенный в июле 2017 года на 14-нанометровом техпроцессе, предлагал солидную для своего времени производительность благодаря 12 ядрам, базовой частоте 2.6 ГГц и поддержке технологий вроде AVX-512 и UPI, хотя его высокий TDP в 125 Вт и архаичный сокет LGA3647 сейчас являются признаками морального устаревания.
Выпущенный в 2016 году, этот 4-ядерный серверный процессор на старом 45-нм техпроцессе с частотой 2.13 ГГц и высоким TDP 80 Вт сегодня ощутимо уступает современным решениям по производительности и энергоэффективности. Его особенность – поддержка устаревшей уже памяти FB-DIMM, что было редкостью даже тогда.
Этот двухъядерный серверный воин на сокете LGA1366, дебютировавший в 2009 году, работает на 2.53 ГГц с TDP 80 Вт по 45-нм техпроцессу и поддерживает ценную для надёжности ECC-память. Сегодня, однако, его производительность выглядит весьма скромно на фоне современных решений.
Этот скромный четырехъядерник на сокете AM3+, выпущенный в 2016 году на устаревшем 32-нм техпроцессе с частотой всего 1.9-2.0 ГГц и TDP 25 Вт (версия EE), сегодня выглядит весьма медлительным и морально устаревшим даже для базовых задач, хотя его поддержка ECC-памяти все еще может быть полезной в нишевых серверных сценариях.
Этот одноядерный процессор эпохи Windows XP, построенный на устаревшем 90-нм техпроцессе и работающий на частоте 2.6 ГГц в сокете F, сегодня выглядит крайне ограниченным по производительности и весьма энергоаппетитым для своей мощности. Его ключевой особенностью была поддержка аппаратной виртуализации AMD-V, что редкость для одноядерников того времени, но не спасает от сильного морального устаревания и высокого тепловыделения (TDP 85 Вт).
Выпущенный в конце 2012 года восьмиядерный серверный процессор AMD Opteron 3260 HE на архитектуре Piledriver (2.7 ГГц, сокет AM3+, 32 нм, TDP 65 Вт) давно устарел морально и по производительности. Его особенность — использование модульной конструкции CMT с двумя целочисленными ядрами на модуль, разделяющим ресурсы декодера и FPU.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!