Xeon 6325P vs Xeon X7542

Xeon 6325P
vs
Xeon X7542

Сравните производительность и технические характеристики процессоров

Первый процессор

Выберите первый процессор для сравнения

VS
Второй процессор

Выберите второй процессор для сравнения

Сравнение характеристик
Xeon 6325P vs Xeon X7542

Основные характеристики ядер Xeon 6325P Xeon X7542
Количество производительных ядер40
Потоков производительных ядер80
Базовая частота P-ядер3.5 ГГц2.67 ГГц
Турбо-частота P-ядер3.06 ГГц
Поддержка SMT/Hyper-ThreadingЕсть
Информация об IPCHigh IPC for server tasks
Поддерживаемые инструкцииSSE4.2, Intel VT-x
Поддержка AVX-512Нет
Технология автоматического бустаIntel Turbo Boost
Техпроцесс и архитектура Xeon 6325P Xeon X7542
Техпроцесс45 нм
Название техпроцесса45nm Process
Процессорная линейкаNehalem-EX X7542
Сегмент процессораServer
Кэш Xeon 6325P Xeon X7542
Кэш L1Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 48 KB КБ0.256 КБ
Кэш L22 МБ0.256 МБ
Кэш L312 МБ24 МБ
Энергопотребление и тепловые характеристики Xeon 6325P Xeon X7542
TDP55 Вт130 Вт
Максимальная температура85 °C
Рекомендации по охлаждениюLiquid cooling recommended
Память Xeon 6325P Xeon X7542
Тип памятиDDR3
Скорости памяти800, 978, 1066 MHz МГц
Количество каналов4
Максимальный объем1 ГБ
Поддержка ECCЕсть
Поддержка регистровой памятиЕсть
Профили разгона RAMЕсть
Графика (iGPU) Xeon 6325P Xeon X7542
Интегрированная графикаНет
Разгон и совместимость Xeon 6325P Xeon X7542
Разблокированный множительНет
Поддержка PBOНет
Тип сокетаLGA 1700LGA 1567
Совместимые чипсетыIntel 7500
Совместимые ОСWindows Server, Linux
PCIe и интерфейсы Xeon 6325P Xeon X7542
Версия PCIe2.0
Безопасность Xeon 6325P Xeon X7542
Функции безопасностиIntel TXT
Secure BootЕсть
AMD Secure ProcessorНет
SEV/SME поддержкаНет
Поддержка виртуализацииЕсть
Прочее Xeon 6325P Xeon X7542
Дата выхода01.04.202516.03.2010
Код продуктаAT80614005359AA
Страна производстваUSA

Описание процессоров
Xeon 6325P
и
Xeon X7542

Этот Xeon 6325P пришел в апреле 2025 года как надежный середнячок в линейке Intel для серверов и рабочих станций среднего класса. Предприятия тогда брали его для виртуализации, баз данных и не самых тяжелых корпоративных нагрузок – он предлагал баланс цены и надежной многопоточной работы без претензий на флагманство. Интересно, что благодаря удачной цене после снятия с производства, его частенько пристраивали в бюджетные рабочие станции для инженеров или рендеринга, где требовалось много ядер, но не пиковая производительность на ядро. Сегодня он выглядит архаично на фоне современных гибридных архитектур или энергоэффективных конкурентов – новые чипы умнее распределяют задачи и заметно бережливее к розетке.

Для игр он никогда не был актуален – слабая одноядерная производительность даже тогда тормозила процесс. Сейчас же его потенциал ограничен базовыми рабочими задачами: лёгкое программирование, офисные приложения, серверы файлов или веб-хостинга низкой нагрузки. Энтузиасты могут разве что поэкспериментировать с ним в составе старого сервера, но собирать что-то новое вокруг него – уже странная идея. Тепловыделение у него было приличным даже для своего времени, поэтому требовались массивные кулеры или серверные системы охлаждения – обычный боксовый радиатор тут не справится. Энергии он кушал немало, что сейчас выглядит особенно расточительно. Производительность в многопоточных задачах по современным меркам скромная, заметно отстает даже от бюджетных новинок, а в играх или приложениях, зависящих от скорости одного ядра, разрыв просто огромен. По сути, это уже скорее экспонат из недавнего прошлого серверного мира, чем практичное решение.

Этот старый серверный зверь Intel Xeon X7542 вышел еще в далеком 2010 году. Тогда он считался солидной рабочей лошадкой в линейке Xeon серии 7500, целиком заточенной под корпоративные серверы и дорогие рабочие станции. Он предлагал шесть настоящих вычислительных ядер – редкость для эпохи, когда четырехъядерники были вершиной доступного для обычных смертных. Интересно, что из-за этой шестиядерной конфигурации и доступности на вторичном рынке он иногда просачивался и в энтузиастские сборки, где его пытались использовать для игр или рендеринга, невзирая на серверное происхождение и специфические требования к платформе.

С точки зрения архитектуры Westmere-EP, это был шаг вперед, но уже тогда его тепловыделение и аппетиты по питанию были заметными – требовалось серьезное, громоздкое охлаждение и мощный блок питания. По производительности в многопоточных задачах (вроде рендеринга или виртуализации) он мог дать фору многим десктопным чипам того времени благодаря шести ядрам и поддержке Hyper-Threading. Однако в играх или простых приложениях его серверная природа часто мешала раскрыть потенциал, а тактовая частота была не самой высокой.

Сегодня этот ветеран выглядит совершенно архаично. Даже самые скромные современные мобильные чипы или бюджетные десктопные процессоры переигрывают его по всем фронтам – они работают быстрее, холоднее и потребляют в разы меньше энергии ("прожорливость" X7542 стала притчей во языцех). Его актуальность стремится к нулю: для современных игр он совершенно не подходит, рабочие задачи ему будут даваться с трудом из-за отсутствия поддержки современных инструкций и низкой IPC (эффективности на такт).

Единственное, где ему еще можно найти применение – это эксперименты энтузиастов со старым железом или сверхбюджетные серверные таски, где не требуется современная производительность и где этот чип достался бесплатно. В любом случае нужно быть готовым к его тепловыделению и необходимости профессионального охлаждения. Как флагман своего времени он впечатлял тогда, но сейчас это лишь кусочек истории вычислительной техники, интересный больше как экспонат или объект ностальгии для любителей серверного железа эпохи конца нулевых.

Сравнивая процессоры Xeon 6325P и Xeon X7542, можно отметить, что Xeon 6325P относится к мобильных решений сегменту. Xeon 6325P превосходит Xeon X7542 благодаря современной архитектуре, обеспечивая высокопроизводительным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Xeon X7542 остаётся актуальным вариантом для простых операциях.

FAQ по процессору Intel Xeon 6325P

Ответы на ключевые вопросы, которые помогут вам разобраться в мире процессоров, сделать осознанный выбор и избежать распространенных ошибок.

Xeon 6325P — информация о дате выпуска или производительности отсутствует. Рекомендуется ориентироваться на ваши текущие задачи: если компьютер тормозит, стоит рассмотреть апгрейд.

Процессор на сокете LGA 1700 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.

Для Xeon 6325P с TDP 55Вт подойдёт воздушный кулер среднего уровня. Например: Deepcool AK400, Arctic Freezer 34 eSports Duo, Deepcool Gammaxx 300.

Сравнение
Xeon 6325P и Xeon X7542
с другими процессорами из сегмента Server

AMD Opteron 1385

Этот серверный ветеран AMD Opteron 1385, дебютировавший летом 2014 года с четырьмя ядрами Piledriver на 32 нм и солидными 115 ваттами TDP, сегодня ощутимо устарел по быстродействию, но сохраняет нишевое применение благодаря поддержке регистровой памяти (RDIMM/LRDIMM), недоступной обычным десктопам на том же сокете AM3+.

Intel Xeon X3330

Этот четырехъядерный ветеран на сокете LGA775, выпущенный в далеком 2010 году на 45-нм техпроцессе с частотой 2.66 ГГц и TDP 95 Вт, сегодня безнадежно устарел по производительности и энергоэффективности. Однако он выделялся поддержкой ECC-памяти и технологии аппаратной виртуализации VT-x, что было приличным плюсом для рабочих станций своего времени.

Intel Xeon E5-2418L

Этот серверный процессор Intel Xeon E5-2418L 2016 года выпуска, несмотря на свои 4 ядра и низкий TDP в 45 Вт (техпроцесс 32 нм), сегодня ощутимо устарел по производительности и энергоэффективности. Его особенности — поддержка ECC-памяти и аппаратной виртуализации (VT-x с EPT), сохраняющие актуальность для некоторых унаследованных серверных задач.

AMD Opteron 8354

Выпущенный в 2007 году четырехъядерный AMD Opteron 8354 на сокете F с частотой 2.2 ГГц и теплопакетом 75 Вт, созданный по 65-нм техпроцессу, сегодня морально устарел до невозможности для серьезных задач. Его модульная архитектура K10 с интегрированным контроллером памяти DDR2 была в свое время прогрессивной, но сейчас это реликвия для самых скромных нагрузок.

Intel Xeon E3113

Выпущенный еще в 2014 году двухъядерный Intel Xeon E3113 на сокете LGA1155 с частотой 3.4 ГГц (32 нм техпроцесс, TDP 65 Вт) предлагал надежность серверной линейки, но сегодня его скромные возможности уже не впечатлят на фоне современных решений.

Intel Xeon E7-2830

Даже восьмиядерный монстр Xeon E7-2830 на сокете LGA1567 (32нм, 2.13 ГГц, TDP 130 Вт) сегодня ощутимо морально устарел, выпущенный еще в начале 2011 года и заметно уступая современным серверным решениям. Хотя его ключевая сила и заключалась в редких для того времени корпоративных функциях надежности RAS и поддержке массивных многопроцессорных конфигураций для критичных задач.

Intel Xeon L5335

Представленный еще в 2007 году серверный Intel Xeon L5335 упаковал четыре ядра на старом 65-нм техпроцессе, работая на скромных 2 ГГц в сокете LGA771 с необычно низким для того времени TDP всего в 50 Вт благодаря технологии Foxton. Сегодня этот ветеран безнадежно устарел, хотя когда-то его энергоэффективность и поддержка виртуализации VT-x были заметными плюсами.

AMD Opteron 2354

Этот четырёхъядерный серверный процессор Socket F на базе архитектуры K10, выпущенный летом 2013 года с частотой 2.3 ГГц на устаревшем 65-нм техпроцессе, сегодня серьёзно устарел по производительности. Он требовал значительных 95 Вт энергии (TDP), предлагая базовые для своего времени возможности вроде виртуализации AMD-V и защиты NX bit.

Обсуждение процессора Opteron 2354

Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.

Здесь вы можете:

Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!

Мы собираем Cookie-файлы и используем Яндекс.Метрику. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой персональных данных.