Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Pentium G3250 | Xeon E5-2630 v3 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 1 | — |
Количество производительных ядер | 2 | 8 |
Потоков производительных ядер | 2 | 16 |
Базовая частота P-ядер | 3.2 ГГц | 2.4 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 3.2 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Нет | Есть |
Информация об IPC | Haswell (IPC +5% vs Ivy Bridge) | High IPC |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T | 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 | Pentium G3250 | Xeon E5-2630 v3 |
---|---|---|
Техпроцесс | 22 нм | |
Название техпроцесса | 22nm Tri-Gate | 22nm |
Кодовое имя архитектуры | Haswell-DT | — |
Процессорная линейка | Pentium G3000 Series | Intel Xeon E5 |
Сегмент процессора | Desktop (Budget) | Server |
Кэш | Pentium G3250 | Xeon E5-2630 v3 |
---|---|---|
Кэш L1 | 2 x 32 KB (Instruction) + 2 x 32 KB (Data) КБ | Instruction: 8 x 32 KB | Data: 8 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 0.25 МБ | |
Кэш L3 | 3 МБ | 160 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Pentium G3250 | Xeon E5-2630 v3 |
---|---|---|
TDP | 53 Вт | 85 Вт |
Максимальная температура | 72 °C | 100 °C |
Рекомендации по охлаждению | Boxed cooler (53W TDP) | Liquid Cooling |
Память | Pentium G3250 | Xeon E5-2630 v3 |
---|---|---|
Тип памяти | DDR3 | |
Скорости памяти | DDR3-1333 МГц | 1866 MHz МГц |
Количество каналов | 2 | 4 |
Максимальный объем | 32 ГБ | 750 ГБ |
Поддержка ECC | Нет | Есть |
Поддержка регистровой памяти | Нет | Есть |
Профили разгона RAM | Нет | Есть |
Графика (iGPU) | Pentium G3250 | Xeon E5-2630 v3 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Есть | Нет |
Модель iGPU | Intel HD Graphics | — |
Разгон и совместимость | Pentium G3250 | Xeon E5-2630 v3 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | |
Поддержка PBO | Нет | |
Тип сокета | LGA 1150 | LGA 2011 v3 |
Совместимые чипсеты | H81 (базовый), B85 (бизнес), H97 (mainstream) | Custom |
Многопроцессорная конфигурация | Нет | — |
Совместимые ОС | Windows 7/8.1/10, Linux 3.10+ | Linux, Windows Server |
Максимум процессоров | 1 | — |
PCIe и интерфейсы | Pentium G3250 | Xeon E5-2630 v3 |
---|---|---|
Версия PCIe | 3.0 |
Безопасность | Pentium G3250 | Xeon E5-2630 v3 |
---|---|---|
Функции безопасности | Execute Disable Bit | Enhanced security features |
Secure Boot | Есть | |
AMD Secure Processor | Нет | |
SEV/SME поддержка | Нет | |
Поддержка виртуализации | Есть |
Прочее | Pentium G3250 | Xeon E5-2630 v3 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.07.2014 | 01.10.2014 |
Комплектный кулер | Intel E97379-001 | — |
Код продукта | CM8064601484003 | CM8063501467531 |
Страна производства | China (Malaysia packaging) | Vietnam |
Geekbench | Pentium Anniversary G3250 | Xeon E5-2630 v3 |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+0%
5172 points
|
27640 points
+434,42%
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
6003 points
|
18540 points
+208,85%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+18,81%
3354 points
|
2823 points
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
6995 points
|
21634 points
+209,28%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+19,73%
4090 points
|
3416 points
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
1524 points
|
8025 points
+426,57%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
793 points
|
840 points
+5,93%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
1208 points
|
6003 points
+396,94%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
678 points
|
1032 points
+52,21%
|
PassMark | Pentium Anniversary G3250 | Xeon E5-2630 v3 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
2017 points
|
10311 points
+411,20%
|
PassMark Single |
+3,54%
1811 points
|
1749 points
|
CPU-Z | Pentium Anniversary G3250 | Xeon E5-2630 v3 |
---|---|---|
CPU-Z Multi Thread |
+0%
654.0 points
|
2792.0 points
+326,91%
|
Этот Pentium G3250 вышел летом 2014 года как типичный представитель бюджетного сегмента Intel. Он был базовым двухъядерником без гипертрединга, позиционировался для офисных машин и самых скромных домашних ПК тех лет. Интересно, что он родился в год 20-летия бренда Pentium, но в отличие от своего "брата" G3258, разблокированного для энтузиастов, G3250 навсегда остался простым и запертым чипом без потенциала для оверклокинга – интересен разве что своей ценой тогда и сейчас среди любителей копеечных сборок для старых игр или специфичных задач.
Сегодня рядом с современными бюджетниками, даже двухъядерными, он выглядит архаично – не столько по сырой производительности в легких задачах (для веб-сёрфинга или Word его хватит), сколько по полному отсутствию поддержки современных инструкций, технологий энергосбережения и куда менее эффективной архитектуре. Даже простейшая мультимедийная обработка или браузер с десятком вкладок могут его сильно нагрузить. Современные игры – это точно не его история, он давно выпал из минимальных требований.
Для строго ограниченного круга задач он ещё может послужить: как сердце терминала, простейшего файлового сервера, машины для набора текста или запуска старых игр эпохи Windows XP/7. Всё, что требует многопоточности или свежих технологий вроде аппаратного декодирования видео, будет для него непосильным. Его скромный TDP около 53 Вт означал, что охлаждался он легко – типичного алюминиевого боксового кулера Intel хватало с запасом, никаких проблем с перегревом у него не было. Это был непритязательный "работяга" своего времени, но аппетиты 2020-х годов явно не для него – сейчас его место лишь в самых нетребовательных сценариях, где каждая копейка на счету, а мощность не критична.
Этот Xeon E5-2630 v3 появился осенью 2014 года как рабочая лошадка для недорогих серверов и рабочих станций на платформе LGA2011-3. Тогда его ценили специалисты за восемь ядер и поддержку многопоточности для виртуализации или рендеринга, хотя обычным геймерам он был менее интересен из-за умеренных тактовых частот и невозможности разгона. Интересно, что позже, особенно после снятия с производства, эти процессоры массово попали на вторичный рынок и стали основой многих бюджетных домашних сборок благодаря доступным партиям материнских плат из Китая. Энтузиасты оценили их потенциал для многозадачности по цене ниже, чем у старых флагманских i7.
Сегодня его производительность заметно уступает даже доступным современным камням — скажем, в играх он примерно на уровне скромных Core i3 последних поколений из-за медленных ядер и устаревшей архитектуры Haswell. В рабочих задачах типа кодирования видео его многопоточность ещё кое-как спасает, но эффективность уже не та. Для новой игровой сборки или профессиональной рабочей станции он явно не годится, хотя может послужить временным решением в очень ограниченном бюджете или как основа для нетребяательного домашнего сервера/NAS. Энергопотребление в 95 Вт хоть и не рекордное, но требует добротного кулера — стандартный боксовый от Core i тут будет на пределе, особенно летом. Если же он попал к вам даром или за копейки, и нужно просто "оживить" старый ПК для офиса или веб-сёрфинга — почему бы и нет, но долгосрочную перспективу не ждите.
Сравнивая процессоры Pentium G3250 и Xeon E5-2630 v3, можно отметить, что Pentium G3250 относится к для ноутбуков сегменту. Pentium G3250 уступает Xeon E5-2630 v3 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая производительным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Xeon E5-2630 v3 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот двухъядерный процессор Pentium Dual-Core E2220 на сокете LGA775 с частотой 2.4 ГГц и техпроцессом 45 нм (TDP 65 Вт) морально устарел и сегодня не хватит для современных задач. Интересной особенностью было отсутствие технологии виртуализации (VT-x), что отличало его от многих современников.
Этот шестиядерный флагман Sandy Bridge-E для сокета LGA 2011 работал на частотах до 3.9 ГГц по технологии 32 нм, но сегодня он серьезно морально устарел, несмотря на тогдашнюю уникальность шести ядер с Hyper-Threading и высокий TDP в 130 Вт.
Этот 6-ядерный процессор 2021 года на сокете LGA1200 с базовой частотой 1.5 ГГц (до 3.9 ГГц в Turbo Boost) изготовлен по 14-нм техпроцессу и имеет низкий TDP в 35 Вт, что делает его энергоэффективной рабочей лошадкой для современных задач; он хорошо справляется с повседневной нагрузкой и поддерживает PCIe 4.0 для более быстрых накопителей и видеокарт. Хотя это уже не самый новый чип, его производительности достаточно для офисной работы и нетребовательных игр.
Этот некогда топовый десктопный процессор на архитектуре Sandy Bridge-E, выпущенный в начале 2012 года, предлагал 6 ядер / 12 потоков с частотой 3.5 ГГц и внушительным TDP в 150 Вт на 32-нм техпроцессе. Его ключевые особенности для энтузиастов того времени — поддержка квадроканальной памяти DDR3-1600 и целых 40 линий PCIe 3.0 (редкость тогда), что открывало путь к раннему использованию NVMe-накопителей по современным стандартам через переходники.
Представленный в октябре 2016 года, этот четырёхъядерный процессор AMD на сокете AM4 с базовой частотой 3.8 ГГц, созданный по 28-нм техпроцессу и с TDP 65 Вт, довольно скоро столкнулся с моральным устареванием из-за ограниченной производительности CPU, хотя его встроенная графика Radeon R7 была в своё время заметным плюсом.
Выпущенный в октябре 2024 года AMD Ryzen AI 9HX375 — современный мобильный чип на архитектуре Zen 5 и передовом техпроцессе 3/4 нм, заряженный 12 производительными ядрами с высокой тактовой частотой. Его ключевая особенность — мощный встроенный NPU для ускорения ИИ-задач при умеренном теплопакете около 55-60 Вт в компактном формате FP8.
Выпущенный в мае 2016 года Intel Core i7-6800K предлагал шесть ядер на частоте 3.4 ГГц в высокопроизводительном сокете LGA 2011-3 с поддержкой четырехканальной памяти DDR4 и внушительными 40 линиями PCIe 3.0, но даже сегодня, будучи основанным на устаревшем 14-нм техпроцессе с высоким TDP в 140 Вт, он значительно уступает современным моделям по эффективности и производительному потенциалу.
Представь топовый 16-ядерный зверь на передовом 3-нм техпроцессе с базовой частотой 3.8 ГГц и турбо до 5.5 ГГц, интегрированным NPU для ИИ-нагрузок и поддержкой PCIe 5.0 на сокете AM5 при TDP 175 Вт — абсолютный флагман начала 2025 года, задающий планку производительности. Его специализированные AI-блоки и экстремальные частоты делают его идеальным для самых требовательных задач вроде 3D-рендеринга и обучения нейросетей прямо на рабочей станции.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!