Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Opteron 6238 | Opteron 8425 HE |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 6 | — |
Количество производительных ядер | 12 | 6 |
Потоков производительных ядер | — | 6 |
Базовая частота P-ядер | 2.6 ГГц | 2.1 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 2.6 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Есть |
Информация об IPC | — | Moderate IPC for its time |
Поддерживаемые инструкции | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a |
Поддержка AVX-512 | — | Нет |
Технология автоматического буста | — | AMD Turbo CORE |
Техпроцесс и архитектура | Opteron 6238 | Opteron 8425 HE |
---|---|---|
Техпроцесс | — | 65 нм |
Название техпроцесса | — | 65nm SOI |
Процессорная линейка | — | Barcelona HE |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Opteron 6238 | Opteron 8425 HE |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 12 x 16 KB | Data: 12 x 64 KB КБ | 0.512 КБ |
Кэш L2 | 12048 МБ | 0.512 МБ |
Кэш L3 | 12 МБ | 2 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Opteron 6238 | Opteron 8425 HE |
---|---|---|
TDP | 115 Вт | 75 Вт |
Максимальная температура | — | 70 °C |
Рекомендации по охлаждению | — | Air cooling |
Память | Opteron 6238 | Opteron 8425 HE |
---|---|---|
Тип памяти | — | DDR2 |
Скорости памяти | — | Up to 800 MHz МГц |
Количество каналов | — | 2 |
Максимальный объем | — | 125 ГБ |
Поддержка ECC | — | Нет |
Поддержка регистровой памяти | — | Нет |
Профили разгона RAM | — | Нет |
Графика (iGPU) | Opteron 6238 | Opteron 8425 HE |
---|---|---|
Интегрированная графика | — | Нет |
Разгон и совместимость | Opteron 6238 | Opteron 8425 HE |
---|---|---|
Разблокированный множитель | — | Нет |
Поддержка PBO | — | Нет |
Тип сокета | Socket G34 | Socket F (1207 FX) |
Совместимые чипсеты | — | AMD SR56x0 series |
Совместимые ОС | — | Windows, Linux |
PCIe и интерфейсы | Opteron 6238 | Opteron 8425 HE |
---|---|---|
Версия PCIe | — | 2.0 |
Безопасность | Opteron 6238 | Opteron 8425 HE |
---|---|---|
Функции безопасности | — | Basic security features |
Secure Boot | — | Есть |
AMD Secure Processor | — | Нет |
SEV/SME поддержка | — | Нет |
Поддержка виртуализации | — | Есть |
Прочее | Opteron 6238 | Opteron 8425 HE |
---|---|---|
Дата выхода | 01.10.2014 | 10.09.2007 |
Комплектный кулер | — | Standard cooler |
Код продукта | — | OS8425WKT6DGO |
Страна производства | — | USA |
Geekbench | Opteron 6238 | Opteron 8425 HE |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+34,19%
14377 points
|
10714 points
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
10607 points
|
11622 points
+9,57%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+38,05%
1433 points
|
1038 points
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+34,00%
10855 points
|
8101 points
|
Geekbench 4 Single-Core |
+23,05%
1708 points
|
1388 points
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+112,86%
4964 points
|
2332 points
|
Geekbench 5 Single-Core |
+47,87%
417 points
|
282 points
|
Выходец эпохи расцвета облачных сервисов, Opteron 6238 появился в 2014 году как надежный рабочий для корпоративных серверов и рабочих станций AMD, позиционируясь в середине своего семейства Abu Dhabi на архитектуре Piledriver. Тогда он привлекал бизнес-клиентов, которым требовалось много ядер для виртуализации или параллельных вычислений по относительно разумной цене. Интересно, что его внушительное тепловыделение под 140 Вт и прожорливость делали его скорее стационарной силой, чем мобильным решением, да и память DDR3 уже тогда выглядела немного узким местом для столь мощного мультиядерного чипа. Сегодняшние аналоги даже начального уровня ощутимо проворнее в повседневных задачах благодаря кардинально возросшей эффективности каждого ядра и современным технологиям энергосбережения. Для игр он уже давно не актуален, а в рабочих сценариях его потенциал серьезно ограничен устаревшими инструкциями и низкой однопоточной скоростью — он справится разве что с базовыми офисными задачами или нетребовательными сервисами вроде файлового хранилища. Его аппетит к электричеству превращает его в маленькую духовку, требующую серьезного кулера и вдумчивого подхода к вентиляции корпуса, что съедает часть экономии от его нынешней низкой стоимости на вторичном рынке. Хотя он демонстрирует неплохую многопоточную выносливость для своего возраста, современные бюджетные процессоры легко его превосходят по общей отзывчивости системы. Сейчас его можно рассматривать лишь как очень специфичный выбор для энтузиастов, экспериментирующих с устаревшими серверными платформами или крайне ограниченных в бюджете на простейшие нетребовательные задачи, где его многоядерность еще может сыграть роль.
Этот Opteron 8425 HE вышел осенью 2007 года как часть энергоэффективной линейки серверных чипов AMD Barcelona на базе ядер K10. Он позиционировался для плотных стоек в дата-центрах, где требовались надежность и умеренное тепловыделение при приемлемой производительности в многопоточных серверных задачах. Интересно, что архитектура Barcelona изначально страдала от неприятной ошибки TLB, серьезно тормозившей работу в виртуализации, которую AMD оперативно исправила микрокодом, хоть и с небольшим штрафом к скорости.
По современным меркам его возможности кажутся до смешного скромными – даже скромный современный офисный ПК легко его переиграет в любой задаче. Сегодня он абсолютно не годится для современных игр или ресурсоемких рабочих приложений типа монтажа видео или сложного моделирования. В сборках энтузиастов он может представлять лишь исторический интерес или использоваться в сверхбюджетных конфигурациях для нетребовательных задач на старом железе вроде файлового сервера.
Его главный козырь тогда – относительно скромное тепловыделение в 55 Вт для серверного квада. Это позволяло использовать не такие монструозные системы охлаждения, как у более горячих собратьев, хотя сегодня даже простенький боксовый кулер справится с ним легко. В многопоточных серверных нагрузках он был неплох для своего времени и класса, хотя проигрывал по тактовой частоте и производительности на ядро тогдашним топам от Intel. Сейчас он – реликт эпохи, напоминающий о времени, когда энергоэффективность серверов только начинала становиться критически важным фактором. Его место сегодня разве что в музее или на самой периферии какого-нибудь устаревшего сервиса.
Сравнивая процессоры Opteron 6238 и Opteron 8425 HE, можно отметить, что Opteron 6238 относится к легкий сегменту. Opteron 6238 превосходит Opteron 8425 HE благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Opteron 8425 HE остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Мы подобрали игры с учётом производительности процессора. Ниже указаны минимальные требования и рекомендуемая видеокарта.
Видеокарта: Nvidia RTX 2070 Super
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Nvidia RTX 2070 Super
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA - GeForce RTX 2060
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA - GeForce RTX 2060
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GeForce GTX 1660 / AMD Radeon™ RX 5600 XT
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 2060
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 2060 6GB/AMD Radeon RX 5700 XT 8GB
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GT640,Radeon R7 430
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: RTX-2070 8GB
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Nvidia Geforce GTX 1660Ti
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Ответы на ключевые вопросы, которые помогут вам разобраться в мире процессоров, сделать осознанный выбор и избежать распространенных ошибок.
Процессор на сокете Socket G34 можно заменить самостоятельно при условии совместимости с материнской платой и охлаждением. Нужно выключить компьютер, аккуратно снять старый процессор, нанести термопасту и установить новый. Если не уверены в своих навыках — лучше обратиться к специалисту.
Старый процессор не выкидывай! Кинь объявление на Авито — и он ещё денег вернёт. Даже б/у процы неплохо уходят, особенно если рабочие. Так апгрейд получится выгоднее ;)
Этот компактный 8-ядерник Intel Xeon D-1537 с базовой частотой 1.7 ГГц и скромным TDP в 35 Вт (14 нм техпроцесс) выделяется интегрированной поддержкой сетей 10GbE. Сегодня его производительность заметно отстаёт от современных серверных решений, но низкое энергопотребление сохраняет его привлекательность для некоторых задач вроде сетевого хранения данных или периферийных вычислений.
Выпущенный в июле 2020 года на давнем 14-нм техпроцессе Broadwell, этот 12-ядерник с базовой частотой всего 2.0 ГГц выглядит солидно устаревшим по меркам современных серверов, хотя его поддержка вектора AVX2 и низкая цена могут пригодиться для специфичных нагрузок при терпимости к высокому TDP в 135 Вт.
Этот ветеран 2014 года, шестиядерный Intel Xeon E5-2630L v3 на сокете LGA2011, хоть и тихоходен (2.0 ГГц), но остается энергоэффективным (50 Вт TDP) благодаря 22-нм техпроцессу. Бонусом — аппаратная виртуализация ввода-вывода (VT-d) и поддержка ECC-памяти для стабильной работы серверов и рабочих станций. Источник: Ark Intel (процессор E5-2630L v3).
Представленный в 2013 году 4-ядерный/8-поточный Xeon E3-1230L v3 для сокета LGA1150 (база 1.8 ГГц, турбо до 2.8 ГГц, 22 нм, TDP всего 25 Вт) уже значительно устарел по современным меркам, но его крайне низкое энергопотребление и поддержка технологий вроде Trusted Execution Technology (TXT) сохраняют нишевый интерес для специфичных маломощных серверных задач.
Этот серверный процессор выпущен еще в 2016 году, поэтому сегодня он ощутимо устарел по производительности и энергоэффективности. Тем не менее, его 16 ядер на архитектуре Broadwell (14 нм) с базовой частотой 2.2 ГГц, высоким TDP в 135 Вт и поддержкой многопроцессорных систем (SMP) и наборов инструкций вроде AVX2/FMA3 всё ещё способны решать вычислительно ёмкие задачи.
Этот шестиядерный Xeon L5638 на сокете LGA1366, выпущенный еще в 2011 году, уже давно морально устарел, хотя его низкий TDP в 60 Вт для платформы своего времени был заметным плюсом. Работая на базовой частоте 2.0 ГГц (с турбо до 2.4 ГГц) по 32-нм техпроцессу и поддерживая Hyper-Threading с VT-x, он сейчас выглядит очень скромно на фоне современных решений.
Этот 12-ядерный серверный процессор на архитектуре Haswell-EP (22 нм, сокет 2011-3) с базовой частотой 2.4 ГГц (турбо до 3.1 ГГц) и TDP 120 Вт, выпущенный в 2015 году, морально устарел для современных задач, но еще способен на серьёзную нагрузку благодаря поддержке больших объёмов DDR4 RAM. Его специфика — акцент на многопоточную производительность и стабильность в корпоративных решениях своего времени, хотя сегодня он ощутимо уступает новым поколениям по энергоэффективности и скорости ядра.
Представленный в апреле 2013 года, этот восьмиядерный Opteron 6136 на сокете G34 с частотой 2.4 GHz уже почтенный ветеран, построенный по 45-нм техпроцессу и требующий 115 Вт мощности, но тогда он выделялся высокой пропускной способностью шины HyperTransport (6.4 GT/s) для серверных задач.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!