Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Xeon D-1521 | Xeon E5-2630L v2 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 4 | 6 |
Потоков производительных ядер | 8 | 12 |
Базовая частота P-ядер | 2.4 ГГц | |
Турбо-частота P-ядер | 2.7 ГГц | 2.8 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Есть | |
Информация об IPC | High IPC | High IPC improvements over previous generation |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX |
Поддержка AVX-512 | Нет | |
Технология автоматического буста | Turbo Boost 2.0 |
Техпроцесс и архитектура | Xeon D-1521 | Xeon E5-2630L v2 |
---|---|---|
Техпроцесс | 14 нм | 22 нм |
Название техпроцесса | 14nm | 22nm |
Процессорная линейка | Intel Xeon D | Intel Xeon E5 v2 Family |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Xeon D-1521 | Xeon E5-2630L v2 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБ | Instruction: 8 x 32 KB | Data: 8 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 0.25 МБ | |
Кэш L3 | 6 МБ | 15 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Xeon D-1521 | Xeon E5-2630L v2 |
---|---|---|
TDP | 45 Вт | 60 Вт |
Максимальная температура | 100 °C | 95 °C |
Рекомендации по охлаждению | Passive Cooling | High-performance Air Cooling |
Память | Xeon D-1521 | Xeon E5-2630L v2 |
---|---|---|
Тип памяти | DDR4 | DDR3 |
Скорости памяти | 2133 MHz МГц | 1600 MHz МГц |
Количество каналов | 2 | 4 |
Максимальный объем | 125 ГБ | 768 ГБ |
Поддержка ECC | Есть | |
Поддержка регистровой памяти | Нет | Есть |
Профили разгона RAM | Есть |
Графика (iGPU) | Xeon D-1521 | Xeon E5-2630L v2 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Нет |
Разгон и совместимость | Xeon D-1521 | Xeon E5-2630L v2 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | |
Поддержка PBO | Нет | — |
Тип сокета | FCBGA1667 | LGA 2011 |
Совместимые чипсеты | Custom | C602J |
Совместимые ОС | Linux, Windows Server | Windows Server, Linux |
PCIe и интерфейсы | Xeon D-1521 | Xeon E5-2630L v2 |
---|---|---|
Версия PCIe | 3.0 |
Безопасность | Xeon D-1521 | Xeon E5-2630L v2 |
---|---|---|
Функции безопасности | Enhanced security features | Secure Key, OS Guard, VT-x, VT-d, TXT |
Secure Boot | Есть | |
AMD Secure Processor | Нет | — |
SEV/SME поддержка | Нет | Есть |
Поддержка виртуализации | Есть |
Прочее | Xeon D-1521 | Xeon E5-2630L v2 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.01.2016 | 01.10.2014 |
Код продукта | CD8066201864317 | BX80635E52630LV2 |
Страна производства | Vietnam | Malaysia |
Geekbench | Xeon D-1521 | Xeon E5-2630L v2 |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+207,64%
12930 points
|
4203 points
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+411,00%
11702 points
|
2290 points
|
Geekbench 3 Single-Core |
+28,80%
2777 points
|
2156 points
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+97,39%
12319 points
|
6241 points
|
Geekbench 4 Single-Core |
+44,96%
3524 points
|
2431 points
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
3140 points
|
4048 points
+28,92%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+32,22%
751 points
|
568 points
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+26,81%
3387 points
|
2671 points
|
Geekbench 6 Single-Core |
+89,18%
944 points
|
499 points
|
PassMark | Xeon D-1521 | Xeon E5-2630L v2 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
5699 points
|
6640 points
+16,51%
|
PassMark Single |
+19,49%
1655 points
|
1385 points
|
Этот Xeon D-1521 вышел в начале 2016 года как часть линейки "D", задуманной Intel для плотных микро-серверов и сетевых устройств начального уровня. Он сразу привлек внимание малого бизнеса и энтузиастов, ищущих баланс серверных функций и компактности в недорогих решениях. Интересно, что он объединил процессор, память и контроллеры ввода-вывода на одном чипе, став своеобразным предвестником современных интеграций для экономии места и энергии.
С позиции сегодняшнего дня D-1521 выглядит скромно – современные аналоги для схожих задач куда проворнее даже на базовых операциях. Его производительность сейчас подходит лишь для элементарных серверных задач: лёгкий файловый обмен, простые веб-сервисы или роль маломощного контроллера виртуализации. Для игр или тяжёлых рабочих приложений он уже не актуален, равно как и для современных энтузиастских сборок, требующих мощности.
Главное его преимущество тогда и сейчас – крайне скромный аппетит к энергии и простота охлаждения. Он потребляет совсем немного, сравним с хорошим вентилятором, и довольствуется самым базовым пассивным или малогабаритным активным охлаждением, работая практически бесшумно. Это делает его энергоэффективным компромиссом там, где мощность не критична, а тишина и надёжность важны – например, в домашнем медиа-сервере или мини-ПК для офисных задач. Он остаётся тихим тружеником в нише, где главное – не скорость, а стабильность и экономичность.
Этот Xeon E5-2630L v2, представленный осенью 2014 года, был любопытным звеном в линейке Ivy Bridge-EP. Позиционировался как низкопотребляемый серверный/рабочая станция чип с упором на виртуализацию и плотность размещения для корпоративных клиентов. Его главная фишка – необычно низкое для своего класса тепмопакет при наличии шести полноценных ядер и поддержки Hyper-Threading. Такой баланс привлекал энтузиастов, собиравших тихие, но выносливые домашние серверы или бюджетные рабочие станции на базе доступных серверных плат. Он не блистал в играх даже тогда, но его многопоточность отлично справлялась с рендерингом, кодированием или одновременным запуском множества виртуальных машин.
Сегодня он кажется реликвией. Даже скромные современные процессоры для настольных ПК ощутимо быстрее в однопоточной работе и гораздо эффективнее. Его многопоточная производительность все еще может быть полезной для некоторых фоновых задач, но энергопотребление под нагрузкой уже не выглядит таким низким на фоне новых архитектур. В сборках энтузиастов он практически забыт – разве что как очень дешевый вариант для простого NAS или файлового сервера начального уровня, где важна стабильность и поддержка большого объема памяти. Охлаждение ему требовалось умеренное – хороший башенный кулер справлялся легко, никаких кипящих термоядер тут не было.
По сути, его время прошло. Для современных игр он слишком медленный, серьезные рабочие нагрузки требуют куда большей отзывчивости и эффективности. Его актуальность – лишь в очень специфичных, непритязательных сценариях, где его можно раздобыть буквально за копейки, и где его многопоточность еще немного тянет старую лямку. По сравнению с современными чипами даже среднего класса он проигрывает комплексно – и в скорости ядер, и в энергоэффективности, и в поддержке новых технологий.
Сравнивая процессоры Xeon D-1521 и Xeon E5-2630L v2, можно отметить, что Xeon D-1521 относится к портативного сегменту. Xeon D-1521 превосходит Xeon E5-2630L v2 благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Xeon E5-2630L v2 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот шестиядерный серверный процессор 2018 года на архитектуре Ivy Bridge (22 нм) с базовой частотой 1.8 ГГц уже ощутимо устарел по производительности, хотя его низкий TDP в 70 Вт может порадовать в задачах, где важнее энергоэффективность, чем скорость. Работая в сокете FCLGA2011, он предлагает базовые функции Xeon вроде Hyper-Threading и аппаратной виртуализации, но его вычислительная мощь сегодня скромна.
Процессор Intel Xeon L5639, релиз которого состоялся в середине 2013 года, представлял собой шестиядерный чип с поддержкой 12 потоков, работающий на частоте 2.13 ГГц, использующий сокет LGA1366 и невероятно скромный для серверного CPU TDP в 40 Вт благодаря 32-нм техпроцессу. Спустя десятилетие его производительность выглядит весьма скромной на фоне современных процессоров, хотя низкое энергопотребление для своей категории было его сильной стороной.
Этот шестиядерный середнячок на сокете FCBGA1667, выпущенный осенью 2017 года на 14-нм техпроцессе, заметно устарел для современных задач, но остается энергоэффективным вариантом (TDP 45 Вт) для встраиваемых систем или базовых серверов начального уровня. Он поднаторел в сетевой работе благодаря интегрированному контроллеру 10GbE и поддерживает аппаратное ускорение шифрования через технологию Intel QuickAssist.
Этот 8-ядерный серверный процессор на сокете LGA2011-3, выпущенный в 2014 году (Q3), работает на частотах 2.5–3.2 ГГц по 22-нм техпроцессу и потребляет 120 Вт. Уже ощутимо устаревший морально и технологически (например, использует интерконнект QPI вместо UPI), он остается работоспособным решением для своих лет.
Этот 8-ядерный серверный ветеран на сокете LGA1356, дебютировавший в 2012 году на 32-нм техпроцессе с низким для своих возможностей TDP всего в 70 Вт, предлагал неплохую многозадачность на базовых частотах 1.8 ГГц (Turbo до 2.4 ГГц), но сегодня его производительность и энергоэффективность серьезно уступают современным решениям.
Этот серверный процессор 2013 года выпуска на архитектуре Haswell уже серьезно устарел, хотя его четырехъядерный дизайн на сокете LGA1150 с частотой 3.2 ГГц (22 нм, TDP 84 Вт) когда-то обеспечивал надежную базовую производительность. Примечателен он интегрированной графикой Intel HD Graphics P4700 и поддержкой ECC-памяти, что было редкостью для младших Xeon того времени.
Этот компактный 12-ядерник на 14 нм, выпущенный в 2019 году, предлагает приличную производительность в плотных серверных форматах при скромном TDP в 45 Вт. Он заточен под сетевые и корпоративные задачи благодаря встроенной платформе управления и аппаратным ускорителям виртуализации и шифрования.
Выпущенный в 2018 году 8-ядерный AMD Epyc 7251 на архитектуре Zen (14 нм) с базовой частотой 2.1 ГГц и TDP 120 Вт для сокета SP3 выделялся тогда впечатляющей для сегмента поддержкой восьмиканальной памяти DDR4 и 128 линий PCIe 4.0. Сегодня же, несмотря на эти сильные стороны серверной платформы, его производительность ощутимо уступает современным решениям из-за прогресса в ядерности и техпроцессе.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!