Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Threadripper 1920X | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 2 | 1 |
Количество производительных ядер | 12 | |
Потоков производительных ядер | 24 | |
Базовая частота P-ядер | 3.5 ГГц | 2.5 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | 4 ГГц | 3.3 ГГц |
Количество энергоэффективных ядер | 0 | — |
Потоков E-ядер | 0 | — |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | |
Информация об IPC | ~52% improvement over Excavator | Haswell microarchitecture with AVX2 support |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AVX, AVX2, FMA3, AES, CLMUL, SHA, BMI1, BMI2, AMD64, x86-64 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AES-NI, FMA3, TSX, VT-x, VT-d |
Поддержка AVX-512 | Нет | |
Технология автоматического буста | Precision Boost | Intel Turbo Boost 2.0 |
Техпроцесс и архитектура | Threadripper 1920X | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
Техпроцесс | 14 нм | 22 нм |
Название техпроцесса | 14nm FinFET | 22nm Tri-Gate |
Кодовое имя архитектуры | Whitehaven | Haswell-EP |
Процессорная линейка | Ryzen Threadripper 1000 | Xeon E5 v3 Family |
Сегмент процессора | High-End Desktop (HEDT) | Server (High-End) |
Кэш | Threadripper 1920X | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 12 x 32 KB | Data: 12 x 64 KB КБ | Instruction: 12 x 32 KB | Data: 12 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 1512 МБ | 1256 МБ |
Кэш L3 | 32 МБ | 30 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Threadripper 1920X | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
TDP | 180 Вт | 120 Вт |
Максимальный TDP | — | 135 Вт |
Максимальная температура | 68 °C | 79 °C |
Рекомендации по охлаждению | High-end air cooler (Noctua NH-U14S TR4) or 280mm+ AIO liquid cooling | Server-grade active cooling required |
Память | Threadripper 1920X | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
Тип памяти | DDR4 | |
Скорости памяти | DDR4-2666 (JEDEC), DDR4-3200+ (OC) МГц | DDR4-2133 (4-channel) МГц |
Количество каналов | 4 | |
Максимальный объем | 1 ГБ | 768 ГБ |
Поддержка ECC | Есть | |
Поддержка регистровой памяти | Есть | |
Профили разгона RAM | Есть | Нет |
Графика (iGPU) | Threadripper 1920X | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Нет |
Разгон и совместимость | Threadripper 1920X | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Есть | Нет |
Поддержка PBO | Нет | |
Тип сокета | TR4 | LGA 2011-3 |
Совместимые чипсеты | X399 | Официально: Intel C610 series (X99 для рабочих станций); Неофициально: Некоторые платы на C600 (требуется мод BIOS); Экспериментально: Отдельные X79 с модификацией VRM и BIOS |
Многопроцессорная конфигурация | Нет | Есть |
Совместимые ОС | Windows 10 64-bit, Linux 4.10+ | Windows Server 2012 R2/2016, RHEL, SLES, VMware ESXi 6.0+ |
Максимум процессоров | 1 | 2 |
PCIe и интерфейсы | Threadripper 1920X | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
Версия PCIe | 3.0 |
Безопасность | Threadripper 1920X | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
Функции безопасности | AMD Secure Processor, SME | Intel AES-NI, Intel VT-x, Intel VT-d, Intel TXT |
Secure Boot | Есть | |
AMD Secure Processor | Есть | Нет |
SEV/SME поддержка | Есть | Нет |
Поддержка виртуализации | Есть |
Прочее | Threadripper 1920X | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
Дата выхода | 31.08.2017 | 08.09.2014 |
Код продукта | YD192XA8UGAAF | CM8064401542203 |
Страна производства | USA | USA (Costa Rica, Malaysia packaging) |
Geekbench | Ryzen Threadripper 1920X 12-core | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
Geekbench - AI |
+0%
2027 points
|
2908 points
+43,46%
|
Geekbench 2 Score |
+0%
29151 points
|
41724 points
+43,13%
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+36,94%
51795 points
|
37822 points
|
Geekbench 3 Single-Core |
+33,42%
4871 points
|
3651 points
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
37244 points
|
53732 points
+44,27%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+12,62%
4943 points
|
4389 points
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
11065 points
|
13911 points
+25,72%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+14,19%
1070 points
|
937 points
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+1,85%
8518 points
|
8363 points
|
Geekbench 6 Single-Core |
+6,33%
1277 points
|
1201 points
|
Cinebench | Ryzen Threadripper 1920X 12-core | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
Cinebench - R15 |
+46,12%
3016 cb
|
2064 cb
|
Cinebench - R20 |
+38,11%
6313 pts
|
4571 pts
|
Cinebench - R23 Multi Core with BenchMate |
+46,56%
16034 pts
|
10940 pts
|
Cinebench - R23 Single Core with BenchMate |
+35,79%
1142 pts
|
841 pts
|
Cinebench - R11.5 |
+58,36%
34.76 cb
|
21.95 cb
|
Cinebench - 2003 |
+0%
5282 cb
|
5645 cb
+6,87%
|
Cinebench - 2024 |
+35,09%
897 cb
|
664 cb
|
3DMark | Ryzen Threadripper 1920X 12-core | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
3DMark - Time Spy Extreme (CPU) |
+0%
5596 marks
|
5884 marks
+5,15%
|
3DMark11 Physics |
+38,23%
20932 points
|
15143 points
|
3DMark 1 Core |
+8,35%
545 points
|
503 points
|
PassMark | Ryzen Threadripper 1920X 12-core | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+54,88%
23102 points
|
14916 points
|
PassMark Single |
+28,36%
2308 points
|
1798 points
|
CPU-Z | Ryzen Threadripper 1920X 12-core | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
CPU-Z Multi Thread |
+93,51%
6707.0 points
|
3466.0 points
|
7-Zip | Ryzen Threadripper 1920X 12-core | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
7-Zip |
+41,12%
103345 mips
|
73230 mips
|
PCMark | Ryzen Threadripper 1920X 12-core | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
PCMark10 |
+6,76%
5778 marks
|
5412 marks
|
PCMark 7 |
+42,86%
9656 marks
|
6759 marks
|
SuperPi | Ryzen Threadripper 1920X 12-core | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
SuperPi - 1M |
+21,18%
8.31 s
|
10.07 s
|
SuperPi - 32M |
+0%
515.43 s
|
512.42 s
+0,59%
|
wPrime | Ryzen Threadripper 1920X 12-core | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
wPrime - 1024m |
+36,38%
53.55 s
|
73.03 s
|
wPrime - 32m |
+50,48%
2.08 s
|
3.13 s
|
y-cruncher | Ryzen Threadripper 1920X 12-core | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
y-cruncher - Pi-10b |
+0%
667.76 s
|
624.88 s
+6,86%
|
y-cruncher - Pi-1b |
+0%
46.59 s
|
44.97 s
+3,60%
|
y-cruncher - Pi-25m |
+0%
0.81 s
|
0.66 s
+22,73%
|
y-cruncher - Pi-5b |
+0%
353.30 s
|
287.82 s
+22,75%
|
y-cruncher - Pi-BBP-100b |
+0%
434.36 s
|
339.38 s
+27,99%
|
y-cruncher - Pi-BBP-10b |
+0%
39.65 s
|
31.33 s
+26,56%
|
y-cruncher - Pi-BBP-1b |
+0%
3.56 s
|
2.80 s
+27,14%
|
y-cruncher - Pi-2.5b |
+0%
145.39 s
|
129.23 s
+12,50%
|
GPUPI | Ryzen Threadripper 1920X 12-core | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
GPUPI for CPU - 100M |
+20,82%
6.548 s
|
7.911 s
|
GPUPI for CPU - 1B |
+35,44%
91.376 s
|
123.763 s
|
GPUPI v3.3 for CPU - 100M |
+0%
7.873 s
|
7.767 s
+1,36%
|
GPUPI v3.3 for CPU - 1B |
+6,94%
114.985 s
|
122.962 s
|
HWBOT x265 Benchmark | Ryzen Threadripper 1920X 12-core | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
HWBOT x265 Benchmark - 1080p |
+9,90%
74.858 fps
|
68.117 fps
|
HWBOT x265 Benchmark - 4k |
+19,27%
17.58 fps
|
14.74 fps
|
PiFast | Ryzen Threadripper 1920X 12-core | Xeon E5-2680 v3 |
---|---|---|
PiFast |
+0%
19.00 s
|
18.46 s
+2,93%
|
Этот Threadripper 1920X был настоящим прорывом в 2017 году, возглавляя стартовую линейку AMD для энтузиастов и профессионалов, жаждущих больше ядер на десктопе. Тогда его 12 ядер казались чем-то невероятным для домашнего ПК вне серверных стоек, привлекая рендереров, программистов и стримеров. Интересно, что ранние версии платформы X399 иногда страдали от проблем совместимости памяти и требовали внимательных биос-апдейтов для стабильности. Сегодня он выглядит скромно рядом с современными флагманами, заметно уступая им в энергоэффективности и однопоточной скорости, хотя его многопоточный потенциал всё ещё не нулевой. Для современных AAA-игр он уже не лучший выбор, демонстрируя слабый FPS в сравнении с новинками, но остается рабочей лошадкой для не самых ресурсоемких задач: легкое видео, компиляция кода, работа в средах разработки на базовом уровне. Терпимы его недостатки лишь в очень бюджетных рабочих станциях, где цена решает всё.
Энергоаппетит у него солидный, требует качественного кулера или СВО средней руки – воздух из корпуса выдувать придется активно. Этот первенец Threadripper напоминает о времени, когда AMD смело бросила вызов Intel в сегменте HEDT, предложив много ядер по доступной цене, что тогда казалось дерзким и свежим решением. Если и брать его сейчас, то только на вторичном рынке за копейки и строго под специфические, не особо требовательные рабочие нагрузки, где его многопоточность перевешивает возраст. Для всего остального лучше присмотреться к чему-то современному и менее прожорливому.
Этот Intel Xeon E5-2680 v3 пришел в мир осенью 2014 года как младший брат в семействе Haswell-EP, нацеленный на плотную упаковку вычислительных ядер в сервера и рабочие станции начального уровня. Тогда он выглядел привлекательно для бизнеса — неплохая многопоточная производительность за свои деньги. Странно, но спустя годы эти списанные серверные чипы наводнили AliExpress и стали основой для дешевых домашних сборок типа "дёшево и сердито", особенно среди любителей рендеринга или виртуализации на бюджете. Сам по себе камень надежный, без врожденных глюков, хотя платформа LGA2011-3 уже морально устарела и ограничивает апгрейд.
Сегодня он сильно уступает даже современным бюджетным десктопным процессорам в задачах, требующих скорости одного ядра — будь то игры или повседневная отзывчивость интерфейса. Хотя в чисто многопоточных сценариях типа кодирования видео он еще может удивить своей выносливостью для своего возраста. Главное его ограничение сейчас — нехватка производительности на ядро и отсутствие современных инструкций типа AVX2 в полном объеме. Тепловыделение у него приличное — греется основательно, особенно под многопоточной нагрузкой, так что дешевый кулер точно не справится, нужна серьезная башенка или даже СВО. Энергоэффективность по современным меркам низковата — питаться он будет ощутимо.
Для современных игр он уже откровенно слабоват, особенно если цель — высокий FPS или новинки. А вот для нетребовательных рабочих задач вроде веб-сервера, небольшой базы данных или легкой виртуализации в домашней лаборатории он вполне может послужить вторую жизнь, если достался почти даром. Но специально покупать его сегодня для новой системы уже нет смысла — слишком много компромиссов. Разве что как временное решение или запчасть для старого железа. Его золотое время в энтузиастских сборках без бюджета прошло несколько лет назад.
Сравнивая процессоры Threadripper 1920X и Xeon E5-2680 v3, можно отметить, что Threadripper 1920X относится к компактного сегменту. Threadripper 1920X превосходит Xeon E5-2680 v3 благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Xeon E5-2680 v3 остаётся актуальным вариантом для стандартных действиях.
Мы подобрали игры с учётом производительности процессора. Ниже указаны минимальные требования и рекомендуемая видеокарта.
Видеокарта: Geforce RTX 3060 ti
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GeForce GTX 1650
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: 8GB of DEDICATED memory Nvidia 2080 TI or AMD Radeon VII
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Nvidia GTX 1660 or equivalent
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Nvidia Geforce RTX 4070
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super (6144 MB)
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Nvidia GTX 1060 or AMD RX 580 or better
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 3060 or Equivalent
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.
Сокет TR4 — несъёмный (BGA или аналогичный). Замена процессора в домашних условиях невозможна. Для апгрейда потребуется сервисный центр с соответствующим оборудованием.
Хоть этот флагманский Intel Core i9-9900X из линейки HEDT с его десятью ядрами и турбо-частотами до 4,5 ГГц всё ещё способен на серьёзную работу, он заметно устарел с 2018 года и сегодня требует немалого охлаждения для своих 165 Вт TDP. Его главные козыри — щедрые 44 линии PCIe 3.0 и поддержка четырёхканальной памяти DDR4 на сокете LGA2066, что выделяло его тогда среди обычных десктопных процессоров.
Выпущенный в 2018 году 8-ядерник Ryzen 7 2700 на 12-нм техпроцессе уже не новичок, хоть и остается энергоэффективным (65 Вт) игроком для сокета AM4 с базовой частотой 3.2 ГГц. Он оснащен технологиями вроде Precision Boost 2 и StoreMI для оптимизации производительности и работы с накопителями, поэтому для нетребовательных задач или игр на средних настройках еще вполне тянет.
Выпущенный в 2017 году AMD Ryzen 7 1700 на сокете AM4 с его 8 ядрами и базовой частотой 3.0 ГГц уже не топ, но сохраняет актуальность для многих задач благодаря отличной энергоэффективности (TDP 65 Вт) и уникальной для своего времени системе SenseMI с алгоритмами машинного обучения для оптимизации работы.
Этот довольно устаревший десятиядерный процессор Intel Core i9-7900X на сокете LGA2066, выпущенный в середине 2017 года, работал на частоте 3.3 ГГц (с турбобустом до 4.5 ГГц) по 14-нм техпроцессу и отличался поддержкой четырехканальной памяти DDR4 при высоком TDP в 140 Вт.
Этот 12-ядерный серверный процессор на сокете LGA 2011-v3, выпущенный в середине 2014 года, сегодня заметно ограничен в скорости и новых технологиях по сравнению с современными решениями. Хотя его базовая частота 2.6 ГГц и поддержка расширений вроде AVX2 или VT-d были актуальны тогда, его техпроцесс 22 нм и высокий TDP в 135 Вт сейчас считаются устаревшими.
Выпущенный в июле 2024 года флагманский мобильный процессор AMD Ryzen AI 9HX370 основан на передовой архитектуре Zen 5 и оснащён мощным интегрированным NPU для ускорения задач искусственного интеллекта прямо на устройстве. Этот 16-ядерный чип, изготовленный по эффективному 4-нм техпроцессу, сочетает высокую производительность с улучшенной энергоэффективностью благодаря TDP всего в 28 Вт.
Этот топовый десктопный процессор Intel Core i9-14900K, появившийся в ноябре 2024 года, предлагает рекордную производительность благодаря гибридной архитектуре с 24 ядрами (8 производительных + 16 энергоэффективных), высоким частотам до 6.0 ГГц с поддержкой технологии TVB и возможностью работы с оперативкой DDR5-5600 на сокете LGA1700, хотя его аппетит к энергии (TDP 125W) и нагрев требуют серьёзного охлаждения.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!