Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Xeon Bronze 3408U | Xeon MV 3.20Ghz |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 8 | 2 |
Потоков производительных ядер | 8 | 4 |
Базовая частота P-ядер | 1.8 ГГц | 3.2 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | Xeon Bronze 3408U | Xeon MV 3.20Ghz |
---|---|---|
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Xeon Bronze 3408U | Xeon MV 3.20Ghz |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 8 x 32 KB | Data: 8 x 48 KB КБ | Data: 1 x 16 KB | L2: 1 x 2048 KB КБ |
Кэш L2 | 2 МБ | |
Кэш L3 | 23 МБ | — |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Xeon Bronze 3408U | Xeon MV 3.20Ghz |
---|---|---|
TDP | 125 Вт | 90 Вт |
Память | Xeon Bronze 3408U | Xeon MV 3.20Ghz |
---|---|---|
Поддержка ECC | Есть |
Разгон и совместимость | Xeon Bronze 3408U | Xeon MV 3.20Ghz |
---|---|---|
Тип сокета | LGA 4677 | mSocket604 |
Прочее | Xeon Bronze 3408U | Xeon MV 3.20Ghz |
---|---|---|
Дата выхода | 01.07.2024 | 01.04.2015 |
Geekbench | Xeon Bronze 3408U | Xeon MV 3.20Ghz |
---|---|---|
Geekbench 6 Multi-Core | +825,13% 5301 points | 573 points |
Geekbench 6 Single-Core | +475,00% 1104 points | 192 points |
PassMark | Xeon Bronze 3408U | Xeon MV 3.20Ghz |
---|---|---|
PassMark Multi | +1218,65% 9969 points | 756 points |
PassMark Single | +177,66% 1516 points | 546 points |
Этот Xeon Bronze 3408U – свежая рабочая лошадка из линейки Intel для серверов начального уровня. Выпущенный летом 2024 года, он позиционируется как базовый вариант для малого бизнеса или периферийных задач в корпоративной среде, где важна надежность и серверные функции без излишеств. Интересно, что, несмотря на скромное место в иерархии Xeon, он несет поддержку AVX-512 – фичу, которая может привлечь энтузиастов для специфичных вычислений, хотя массово его в любительских сборках пока не встретишь.
По сравнению с современными флагманами типа Ryzen Threadripper или топовых Xeon Gold он существенно скромнее в задачах, требующих высокой скорости одного ядра или огромного параллелизма. Не жди от него чудес в тяжелых симуляциях или рендеринге сложных сцен – его сила в стабильности и энергоэффективности при умеренных нагрузках вроде файлового сервера, небольшой виртуализации или веб-хостинга. Для игр он совершенно не подходит, а для сборки мощной рабочей станции его производительности уже недостаточно.
Энергоэффективность – его сильная сторона. Он не требует мощных систем охлаждения или огромных блоков питания; достаточно качественного тихого кулера, какие ставят в офисные ПК. Актуален он лишь в узком сегменте: как доступный серверный камень для нетребовательных задач или как неожиданный выбор для энтузиаста, которому нужен AVX-512 в бюджетном формате – но тогда придется мириться с посредственной однопоточной производительностью и отсутствием разгона. В многопоточной нагрузке он может показать себя лучше старых Core i7 среднего уровня, но современные Ryzen 5 в той же ценовой категории потребительского рынка будут предлагать лучший баланс для большинства пользователей. В целом, это серый кардинал серверных стоек или специфичных энтузиастских проектов, но не массовый чемпион.
Так вот, этот Xeon MV на 3.2 ГГц, родом из весны 2015 года, был неплохим работягой среднего звена в серверном мире Intel на платформе Haswell/Broadwell. Его тогда ставили в односокетные сервера и рабочие станции, где требовалась надежность и стабильная мощность для базовых задач виртуализации или файловых сервисов. Интересно, что многие экземпляры спустя годы обрели вторую жизнь в руках энтузиастов, которые ставили их на доступные материнские платы LGA2011-3, создавая очень бюджетные многоядерные сборки для домашних лабораторий или стриминга.
Сегодня он, конечно, не тянет современные игры или тяжелые профессиональные нагрузки вроде рендеринга в Blender или сложной обработки видео – его многопоточная мощность заметно уступает даже недорогим современным чипам. Однако для нетребовательных игр прошлых лет (типа Skyrim или CS:GO на средних), базового веб-серфинга, офисных задач или в качестве медиасервера он еще вполне сносно потянет при наличии хорошего SSD и достаточной оперативки. Главное помнить: это был серверный чип, привыкший к мощному охлаждению и стабильному питанию – в компактных корпусах ему будет тесно и жарко.
Энергоэффективность у него по современным меркам просто неважная – он довольно прожорлив и ощутимо греется, требуя серьезных башенных кулеров или даже СЖО среднего уровня для тихой работы под нагрузкой. Ставить его в систему с хлипким блоком питания или слабеньким боксовым кулером – плохая затея. Сегодня его ценность скорее в крайне низкой цене б/у и достаточном количестве потоков для специфичных задач энтузиаста, не гонящегося за последним словом техники. Для повседневного нового компьютера он уже не актуален.
Сравнивая процессоры Xeon Bronze 3408U и Xeon MV 3.20Ghz, можно отметить, что Xeon Bronze 3408U относится к портативного сегменту. Xeon Bronze 3408U превосходит Xeon MV 3.20Ghz благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и энергоэффективным энергопотребление. Однако, Xeon MV 3.20Ghz остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот двухъядерник на сокете LGA771, выпущенный в 2006 году на старом 65-нм техпроцессе, работал на частоте 2.66 ГГц и потреблял до 65 Вт, поддерживая аппаратную виртуализацию VT-x. Сегодня он безнадежно устарел по производительности и энергоэффективности, потянет разве что совсем легкие базовые задачи.
Этот серверный процессор на базе 45-нм техпроцесса с двумя ядрами, работающими на частоте 3.33 ГГц (сокет 771), твёрдо тянул виртуализацию и вычисления в 2009 году, но сегодня серьёзно устарел. Его особенностью была ранняя поддержка технологии аппаратной виртуализации VT-d при умеренном для того времени TDP в 80 Вт.
Этот двухъядерный процессор Pentium D1508 на архитектуре Denverton (14 нм, Socket FCBGA 1667, 2.2 ГГц, TDP 25 Вт) выпущен в 2017 году и уже ощутимо устарел для большинства задач, хотя его низкое энергопотребление и поддержка аппаратного шифрования AES-NI и виртуализации VT-x/VT-d делают его пригодным для специализированных сетевых шлюзов или простых встраиваемых систем.
Выпущенный в 2011 году четырехъядерный Intel Xeon E5603 на сокете LGA1366 с частотой 1.6 ГГц (без Turbo Boost) и TDP 80 Вт, созданный по 32-нм нормам, сегодня выглядит весьма скромно даже для базовых серверных задач своего времени. Его возможности ограничены отсутствием гиперпоточности и сравнительно невысокой тактовой частотой.
Выпущенный в 2014 году четырёхъядерный Intel Xeon X3323 на сокете LGA775 с базовой частотой 2.5 ГГц и TDP 95 Вт, изготовленный по 45-нм техпроцессу, сегодня серьёзно устарел по производительности и энергоэффективности. Как серверный процессор, он обеспечивал поддержку ECC-памяти, но его возможности сильно ограничены по современным меркам.
Этот четырёхъядерный серверный процессор Xeon X3220 с частотой 2.4 ГГц на сокете LGA775, выпущенный в 2009 году на 65-нм техпроцессе, сегодня серьёзно устарел по производительности. Характерными особенностями были поддержка технологии виртуализации VT-x и довольно высокое для того времени тепловыделение в 95 Вт.
Этот 72-ядерный монстр на сокете LGA-3647, выпущенный в начале 2025 года как специалист по параллельным вычислениям, уже заметно отстаёт от современных процессоров по удельной производительности и энергоэффективности своего 10-нм ядра с базовой частотой ~1.5 ГГц и TDP 245 Вт. Его уникальность — встроенные матричные сопроцессоры для ускорения расчётов и поддержка скоростной памяти MCDRAM и шины Omni-Path для кластеров.
Этот 15-летний Quad-Core процессор для серверов Socket AM2+, работающий на частоте 2.2 GHz по техпроцессу 65nm, сегодня выглядит морально устаревшим и маломощным, с довольно высоким TDP в 95W. Его особенности, такие как встроенный контроллер памяти DDR2 и шина HyperTransport, были продвинутыми для своего времени, но теперь сильно уступают современным решениям.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!