Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Xeon 3060 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 2 | 6 |
Потоков производительных ядер | 2 | 12 |
Базовая частота P-ядер | 2.4 ГГц | 1.9 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 2.5 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Есть |
Информация об IPC | — | Moderate IPC |
Поддерживаемые инструкции | — | 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 | Xeon 3060 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Техпроцесс | — | 22 нм |
Название техпроцесса | — | 22nm |
Процессорная линейка | — | Intel Xeon E5 |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Xeon 3060 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 2 x 32 KB | Data: 2 x 32 KB КБ | Instruction: 6 x 32 KB | Data: 6 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 4 МБ | 0.25 МБ |
Кэш L3 | — | 15 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Xeon 3060 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
TDP | 65 Вт | 52 Вт |
Максимальная температура | — | 100 °C |
Рекомендации по охлаждению | — | Air Cooling |
Память | Xeon 3060 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Тип памяти | — | DDR3 |
Скорости памяти | — | 1866 MHz МГц |
Количество каналов | — | 4 |
Максимальный объем | — | 750 ГБ |
Поддержка ECC | Есть | |
Поддержка регистровой памяти | — | Есть |
Профили разгона RAM | — | Есть |
Графика (iGPU) | Xeon 3060 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Интегрированная графика | — | Нет |
Разгон и совместимость | Xeon 3060 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | — | Нет |
Поддержка PBO | — | Нет |
Тип сокета | LGA 775 | LGA 2011 v3 |
Совместимые чипсеты | — | Custom |
Совместимые ОС | — | Linux, Windows Server |
PCIe и интерфейсы | Xeon 3060 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Версия PCIe | — | 3.0 |
Безопасность | Xeon 3060 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Функции безопасности | — | Enhanced security features |
Secure Boot | — | Есть |
AMD Secure Processor | — | Нет |
SEV/SME поддержка | — | Нет |
Поддержка виртуализации | — | Есть |
Прочее | Xeon 3060 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.07.2009 | 01.01.2018 |
Код продукта | — | CM8063501467538 |
Страна производства | — | Malaysia |
Geekbench | Xeon 3060 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
2640 points
|
8022 points
+203,86%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+8,60%
1427 points
|
1314 points
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
630 points
|
954 points
+51,43%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
363 points
|
493 points
+35,81%
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
504 points
|
3511 points
+596,63%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
292 points
|
709 points
+142,81%
|
PassMark | Xeon 3060 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
983 points
|
6415 points
+552,59%
|
PassMark Single |
+0%
957 points
|
1210 points
+26,44%
|
Этот Xeon 3060 был довольно любопытным явлением в середине 2009 года. По сути, он являлся переименованным Core 2 Duo E8500 для серверного сегмента, подразумевая работу в корпоративных системах начального уровня или рабочих станциях. Однако находчивые энтузиасты быстро смекнули его истинный потенциал для домашних ПК. Главным козырем стал разблокированный множитель – редкая роскошь в линейке Xeon того времени, открывавшая двери для экстремального разгона на доступных чипсетах вроде P45.
Современные бюджетные процессоры, даже самые простые, оставляют его далеко позади в плане общей отзывчивости системы и многозадачности. Представь, что тогда он казался шустрым работягой для игр и повседневных задач, но сегодня он едва справляется с базовыми офисными приложениями и веб-серфингом без ощутимых задержек. Попытки использовать его для современных игр или ресурсоемких рабочих приложений будут скорее мучительным экспериментом, чем практичным решением.
Энергопотребление у него уже по тем временам было ощутимым – грелся он прилично, требуя добротного башенного кулера даже при штатной работе, а уж при разгоне нагрев становился серьезной проблемой. Сегодня его актуальность стремится к нулю, разве что для очень специфичных ретро-сборок или как музейного экспоната для коллекционеров старого железа эпохи LGA775. В его защиту можно сказать лишь то, что он был физически крепким и при должном охлаждении мог годами надежно трудиться на своем месте. Сегодня же это скорее памятник эпохи первых массовых экспериментов с разгоном серверных чипов в домашних условиях.
Этот Xeon E5-2608L v3 появился в начале 2018 года как скромный труженик в линейке серверных и рабочих станций Haswell-EP. Его позиция была очевидна: бюджетный сегмент для задач, где важнее всего стабильность и низкое потребление при базовой многозадачности. Тогда его присматривали для непритязательных файловых серверов, простых виртуальных машин или терминальных систем – мест, где требовалась надежность, но не высокая тактовая частота. Его главная изюминка – необычно низкое для серверного CPU энергопотребление в 52 Вт при полноценном форм-факторе LGA2011-3.
По сути, это был низкочастотный вариант более мощных собратьев. Неспешный ритм его работы сразу выдавал ориентацию на выносливость, а не на спринтерские забеги. Сегодня его скромная мощь выглядит совсем бледно на фоне любых современных десктопных чипов, не говоря уже о новых Xeon или Epyc. Он ощутимо медленнее даже в базовых задачах и катастрофически уступает в многопотоке, где современники демонстрируют просто чудеса производительности.
Актуальность для серьезной работы или игр в 2023 году стремится к нулю. Его место сейчас – разве что в сверхбюджетных сборках для самых простых офисных задач или в роли маломощного узла в домашней лаборатории для экспериментов. Энергопотребление остается его сильной стороной: он греется очень скромно, спокойно обходясь без массивных кулеров и громких систем охлаждения. Тихий и холодный – вот его главные достоинства сегодня. Но покупка нового экземпляра вряд ли оправдана: подобную экономию энергии с большей производительностью предложат современные бюджетники. Он остался символом эпохи доступных серверных процессоров для скромных задач, тихо доживающим свой век в нишевых системах.
Сравнивая процессоры Xeon 3060 и Xeon E5-2608L v3, можно отметить, что Xeon 3060 относится к для ноутбуков сегменту. Xeon 3060 уступает Xeon E5-2608L v3 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая производительным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, Xeon E5-2608L v3 остаётся актуальным вариантом для простых операциях.
Выпущенный в 2009 году для сокета Socket F, двухъядерный AMD Opteron 285 с тактовой частотой до 2.6 ГГЦ на устаревшем 65-нм техпроцессе и TDP 95 Вт сегодня выглядит безжалостно устаревшим, хотя когда-то его трёхуровневая кэш-память была заметной фишкой.
Серверный работяга AMD Opteron 1381 (4 ядра, 2.5 ГГц), вышедший в апреле 2012 года на устаревшем уже тогда 45-нм техпроцессе с сокетом C32 и прожорливым TDP 115 Вт, сегодня безнадежно морально устарел, хотя его интегрированный контроллер памяти DDR2 и шина HyperTransport были когда-то передовыми фишками.
Этот четырехъядерный серверный процессор AMD Opteron 1212 HE на микроархитектуре Bulldozer (Socket C32, 2.6 ГГц, 32 нм) уже заметно устарел, хотя его низкое тепловыделение (65 Вт) и встроенный контроллер памяти DDR3 все еще могут быть практичны для некоторых неприхотливых задач.
Этот 16-ядерный серверный/рабочестанционный процессор на сокете LGA3647, выпущенный в июле 2017 года по 14-нм техпроцессу с TDP 125 Вт и базовой частотой 2.1 ГГц, сегодня морально устарел, но в свое время предлагал высокую плотность ядер и поддержку AVX-512 для специализированных вычислений.
Этот двухъядерный серверный процессор на сокете 940, вышедший в 2008 году и работающий на 2.2 ГГц по 90 нм техпроцессу, уже обладает почтенным возрастом и скромной по современным меркам мощностью. Хоть его встроенный контроллер памяти DDR/DDR2 и шина HyperTransport когда-то были его козырями, сегодня он скорее музейный экспонат с немалым аппетитом в 95 Вт TDP.
Выпущенный в 2005 году двухъядерный серверный процессор AMD Opteron 870 на сокете 939 (2,0 ГГц, 90 нм) уже безнадежно устарел по мощности, хоть и оснащен революционным для своего времени интегрированным контроллером памяти и разогревался до 95 Вт.
Выпущенный в 2009 году двухъядерный ветеран AMD Opteron 290 на устаревшем 65 нм техпроцессе, работающий на частоте 2.8 GHz в сокете Socket F, обладал высоким для того времени TDP в 125W и полагался на фирменную шину HyperTransport для связи между процессорами в серверных платформах.
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!