Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Opteron 3350 HE | Phenom II X3 705E |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 4 | — |
Количество производительных ядер | 4 | 3 |
Потоков производительных ядер | — | 3 |
Базовая частота P-ядер | 2.8 ГГц | 2.5 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | Opteron 3350 HE | Phenom II X3 705E |
---|---|---|
Сегмент процессора | Server | Desktop |
Кэш | Opteron 3350 HE | Phenom II X3 705E |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 4 x 16 KB | Data: 4 x 64 KB КБ | Instruction: 3 x 64 KB | Data: 3 x 64 KB КБ |
Кэш L2 | 2 МБ | 0.512 МБ |
Кэш L3 | 8 МБ | 6 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Opteron 3350 HE | Phenom II X3 705E |
---|---|---|
TDP | 45 Вт | 65 Вт |
Разгон и совместимость | Opteron 3350 HE | Phenom II X3 705E |
---|---|---|
Тип сокета | — | AM3 |
Прочее | Opteron 3350 HE | Phenom II X3 705E |
---|---|---|
Дата выхода | 01.04.2013 | 01.07.2009 |
Geekbench | Opteron 3350 HE | Phenom II X3 705E |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+43,27%
5880 points
|
4104 points
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+33,37%
4944 points
|
3707 points
|
Geekbench 3 Single-Core |
+32,88%
1762 points
|
1326 points
|
PassMark | Opteron 3350 HE | Phenom II X3 705E |
---|---|---|
PassMark Multi |
+120,87%
2699 points
|
1222 points
|
PassMark Single |
+31,29%
1263 points
|
962 points
|
AMD Opteron 3350 HE появился весной 2013 года как доступный четырехъядерный вариант в линейке серверных и рабочих станций на архитектуре Piledriver. Он позиционировался для бюджетных серверов начального уровня, систем хранения данных или нетребовательных рабочих станций, где важнее низкое тепловыделение. Его ключевая особенность – скромный аппетит при 35 Вт TDP. Это делало его привлекательным для тихих, компактных серверных шасси и неожиданно популярным среди энтузиастов, искавших максимально холодные и энергоэффективные решения для домашних серверов или специфичных сборок на совместимых материнских платах вроде ASUS.
Хотя он принес заметный прогресс по сравнению с предыдущими поколениями Opteron в многопоточных задачах серверного толка (виртуализация легких нагрузок, файл-сервер), его производительность в однопоточных сценариях была довольно скромной даже на момент выхода. Сегодня это ощущается особенно остро: современные бюджетные десктопные процессоры начального уровня или даже производительные мобильные чипы легко его превосходят по всем параметрам. Актуальность Opteron 3350 HE сегодня близка к нулю: для современных игр он слишком медленный, рабочие приложения его загрузят до предела, а даже базовый веб-серфинг с современными браузерами на тяжелых сайтах будет мучителен.
Его единственная сильная сторона сейчас – крайне низкое энергопотребление и простота охлаждения. Система с таким чипом будет тихой и экономичной, но только если задача предельно проста – например, запуск легкого Linux-дистрибутива для управления сетевым хранилищем или в качестве стендового демонстратора. По мощности он сейчас сравним с современными мини-ПК уровня начальной Raspberry Pi, но проигрывает им даже в этом соотношении. Для любых осмысленных задач в 2024 году стоит смотреть на что-то значительно новее и шустрее.
Этот трёхъядерник Phenom II X3 705E вышел летом 2009 года как доступная альтернатива в линейке Phenom II, предлагая неплохую многоядерную производительность тогдашним бюджетным геймерам и пользователям, переходившим с двухъядерников. Он базировался на проверенной архитектуре K10 и занимал нишу между двухъядерными Athlon II и полноценными четырёхъядерными Phenom II X4. Интересно, что многие такие трёхъядерники являлись четырёхъядерниками с одним отключённым ядром, и энтузиасты часто пытались их разблокировать через BIOS материнских плат с чипсетами серии 700. Сейчас его ценят любители ретро-железа для сборки систем, способных запускать игры конца 2000-х – начала 2010-х годов вроде Crysis или Fallout 3 на приемлемых настройках.
Сегодня его реальная сфера применения крайне узка: разве что как основа для простейшего офисного ПК или медиацентра начального уровня для нетребовательных задач. Для современных игр или ресурсоёмких рабочих программ он совершенно недостаточен даже против самых бюджетных современных процессоров – разрыв в эффективности настолько огромен. Однако его скромное тепловыделение в 65 Вт по меркам 2009 года считалось довольно экономичным и позволяло обходиться недорогими боксовыми кулерами или простыми башнями; сегодня же любой современный кулер справится с ним совершенно бесшумно. Если вы случайно обнаружили его в старом системнике, он может послужить элементом ностальгического проекта, но для повседневной актуальной машины он давно утратил практическую ценность, хотя и напоминает об эпохе первых массовых трёхъядерников AMD. Его производительность сейчас примерно сопоставима с самыми слабыми современными Celeron/Pentium, но заметно проигрывает им в энергоэффективности и поддержке современных технологий.
Сравнивая процессоры Opteron 3350 HE и Phenom II X3 705E, можно отметить, что Opteron 3350 HE относится к компактного сегменту. Opteron 3350 HE превосходит Phenom II X3 705E благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Phenom II X3 705E остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот двухъядерный серверный процессор Opteron 1216 на Socket F (2.4 ГГц, 90нм) верой и правдой служил в дата-центрах начала эпохи, но уже ощутимо устарел по производительности и энергопотреблению (103W TDP). Его фишка — встроенный контроллер памяти DDR2 и шина HyperTransport, что тогда ускоряло обмен данными между компонентами.
Выпущенный в 2012 году двухъядерный AMD Opteron 270 на архаичном 90-нм техпроцессе и сокете Socket 940 заметно устарел даже для своих задач серверного сегмента. Его частоты вплоть до 2.0 GHz и высокое TDP в 95W сопровождались фирменной шиной HyperTransport для связи чипов в многопроцессорных системах.
Представленный в 2009 году двухъядерный Intel Xeon 5110 на сокете 771 с частотой 1.6 ГГц и техпроцессом 45 нм при TDP 65 Вт сегодня считается глубоко устаревшим даже для базовых задач. Его специфической чертой была поддержка дорогой и энергоемкой памяти FB-DIMM, что было редкостью для массовых платформ того времени.
Представленный в начале 2009 года Intel Xeon 3050 — это четырёхъядерный "рабочий конь" для серверов и рабочих станций на устаревшем сокете LGA 771, созданный по 65-нм техпроцессу. Он работает на частоте 2,66 ГГц с высоким для сегодняшних дней TDP в 105 Вт и полностью ориентирован на вычисления, лишён встроенного графического ядра.
Этот энергоэффективный серверный процессор Xeon D-2712T 2023 года выпуска восьмиядерный кристалл на 10 нм техпроцессе с базовой частотой 1.9 ГГц и TDP 85 Вт неплохо справляется с задачами в условиях ограниченного охлаждения благодаря поддержке специализированных технологий вроде Intel TCC и TSX.
Этот ветеран платформы LGA 775, дебютировавший в апреле 2009 года, уже заметно отстает от современных решений. Он предлагает два ядра на 45-нм техпроцессе с частотой 2.33 ГГц и поддержкой ECC-памяти при типичном теплопакете в 65 Вт.
Выпущенный в далёком 2007 году двухъядерный серверный ветеран AMD Opteron 8216 (Socket F, 2.4 ГГц) с интегрированным контроллером памяти DDR2 привнёс тогда важное новшество, однако сегодня его производительность и 125-ваттный тепловой пакет при техпроцессе 90 нм явно проигрывают современным решениям. Этот чип сейчас представляет лишь исторический интерес, демонстрируя солидный возраст и степень морального устаревания.
Этот серверный процессор 2017 года выпуска сегодня уже серьёзно устарел, но когда-то предлагал 8 производительных ядер на базе 14-нм техпроцесса, работающих на 3.2 ГГц в сокете LGA3647 при TDP 130 Вт. Особым бонусом была его поддержка революционной на тот момент технологии Intel Optane DC Persistent Memory для ускорения работы с данными.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!