Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Xeon E3-1268L v5 | Xeon E5-4627 v4 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 4 | 10 |
Потоков производительных ядер | 8 | 10 |
Базовая частота P-ядер | 2.4 ГГц | 2.6 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | Xeon E3-1268L v5 | Xeon E5-4627 v4 |
---|---|---|
Сегмент процессора | Laptop/Server | Server |
Кэш | Xeon E3-1268L v5 | Xeon E5-4627 v4 |
---|---|---|
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 | 8 МБ | 25 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Xeon E3-1268L v5 | Xeon E5-4627 v4 |
---|---|---|
TDP | 35 Вт | 135 Вт |
Память | Xeon E3-1268L v5 | Xeon E5-4627 v4 |
---|---|---|
Поддержка ECC | Есть |
Графика (iGPU) | Xeon E3-1268L v5 | Xeon E5-4627 v4 |
---|---|---|
Модель iGPU | Intel HD Graphics P530 | — |
Разгон и совместимость | Xeon E3-1268L v5 | Xeon E5-4627 v4 |
---|---|---|
Тип сокета | LGA 1151 | LGA 2011 v3 |
Прочее | Xeon E3-1268L v5 | Xeon E5-4627 v4 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.01.2018 | 01.04.2017 |
Geekbench | Xeon E3-1268L v5 | Xeon E5-4627 v4 |
---|---|---|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
14215 points
|
25625 points
+80,27%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+6,30%
4186 points
|
3938 points
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
3004 points
|
7514 points
+150,13%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
701 points
|
837 points
+19,40%
|
PassMark | Xeon E3-1268L v5 | Xeon E5-4627 v4 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
6334 points
|
12969 points
+104,75%
|
PassMark Single |
+0%
1721 points
|
2030 points
+17,95%
|
Этот Xeon E3-1268L v5 появился в начале 2018 года как необычный гибрид в линейке серверных процессоров Skylake. Он позиционировался для маломощных корпоративных систем и микро-серверов там, где важна тишина и экономия энергии. Что действительно выделяло его тогда — это сочетание неплохой производительности Xeon с крайне скромным аппетитом к электричеству, ставшее возможным благодаря низкому TDP. Инженеры Intel явно хотели предложить что-то для плотных стоек или веб-хостингов, где каждый ватт на счету.
Интересно, что при серверном происхождении его иногда находили в странных местах — например, в компактных промышленных ПК или даже тихих мультимедийных станциях энтузиастов, которых привлекала его стабильность и умеренный нагрев. Однако массовым явлением для домашних сборок он так и не стал. К тому же архитектура Skylake-SP в основе не принесла ему поддержки AVX-512, что ограничивало потенциал в некоторых специфичных задачах по сравнению с более крупными собратьями.
Сегодня его место заняли куда более шустрые и современные бюджетные Core i3 или Pentium Gold даже средних поколений, которые при схожей цене на вторичном рынке обычно выигрывают в отзывчивости системы и производительности на ядро. Сам Xeon E3-1268L v5 теперь выглядит скорее как специализированное решение. Для игр он слабоват, особенно современных ААА-проектов. Но он сохраняет актуальность в качестве мозгов для непритязательного файлового сервера, системы видеонаблюдения или роутера корпоративного уровня — там, где важна круглосуточная работа без лишнего шума и тепла.
Охлаждение ему требуется минимальное — банального боксового кулера низкого профиля или даже пассивного радиатора достаточно при хорошем корпусном обдуве. Энергопотребление действительно было его козырем: система с таким процессором работала почти как ноутбук по части расхода энергии. Это делает его привлекательным кандидатом для проектов, где розетка далеко или электроэнергия дорогая.
Если искать ему применение сейчас, то стоит смотреть именно на узкоспециализированные задачи, не требующие высокой вычислительной мощности, но ценящие надёжность Xeon и скромные энергозатраты. Для повседневной работы или сборки энтузиаста, жаждущей скорости, он уже не конкурент.
Этот Xeon E5-4627 v4 — типичный представитель серверного семейства Broadwell-EP, дебютировавшего весной 2017 года. Он занимал среднюю нишу в линейке E5-4600 v4, рассчитанной на плотные многопроцессорные серверы корпораций и ЦОД. Тогда его главным козырем были 10 ядер и поддержка Hyper-Threading при вполне доступном для сегмента TDP в 135 Вт, что для администраторов означало хороший баланс плотности вычислительных ресурсов и энергоэффективности на стойку. Интересно, что он полностью лишен встроенной графики, что для сервера абсолютно нормально, но делает его непригодным для систем без дискретной видеокарты. Хотя архитектура Broadwell сама по себе была неплохим шагом вперед от Haswell, этот конкретный Xeon из-за умеренных тактовых частот не стал звездой даже в своем поколении, оставаясь скорее рабочей лошадкой для виртуализации или баз данных.
Сегодня, конечно, он заметно уступает даже скромным современным Xeon Scalable или Ryzen Threadripper как по IPC (количеству операций за такт), так и по поддержке новых инструкций, скоростной памяти DDR4 и, главное, по количеству быстрых линий PCIe для современного накопительного и сетевого оборудования. Его актуальность сейчас крайне узка: для игр он слишком медленный в одноядерном режиме, для серьёзных современных рабочих станций — уже слаб и ограничен по возможностям платформы. Однако он ещё может послужить в очень бюджетных серверных сборках на вторичном рынке для нетребовательных задач вроде файлового хранилища, простого веб-хостинга или как дополнительный вычислительный узел в кластере для фоновых расчётов — если достался буквально за копейки.
По части тепла и питания будь готов: его 135 Вт — это как небольшой обогреватель внутри корпуса. Ему точно нужен добротный башенный кулер или серверный активный радиатор; боксовый холодняк не потянет, и троттлинг гарантирован. Ставить его в компактный корпус без продувки — плохая затея. По производительности против современных решений он заметно проигрывает в однопоточной работе, хотя в чисто многопоточных нагрузках может еще удивить своей выносливостью, но энергетическая неэффективность сводит это преимущество на нет. В общем, брать сегодня стоит лишь от отчаяния или для очень специфичных, непритязательных сценариев использования.
Сравнивая процессоры Xeon E3-1268L v5 и Xeon E5-4627 v4, можно отметить, что Xeon E3-1268L v5 относится к для ноутбуков сегменту. Xeon E3-1268L v5 превосходит Xeon E5-4627 v4 благодаря современной архитектуре, обеспечивая производительным производительность и оптимизированным энергопотребление. Однако, Xeon E5-4627 v4 остаётся актуальным вариантом для простых операциях.
Этот шестиядерный старичок Intel Xeon D-1528 на сокете FCBGA1667, выпущенный в 2016 году на 14 нм, с базовой частотой 1.9 ГГц уже не тянет современные задачи. Однако его козырь для своего времени — встроенный сетевой контроллер 10GbE и скромный аппетит всего в 35 Вт TDP для серверных платформ.
Этот четырехъядерный процессор на сокете LGA1151, выпущенный в начале 2017 года и выполненный по 14-нм техпроцессу, тянет базовые задачи благодаря технологии Hyper-Threading и турбочастоте до 2.8 ГГц при скромном TDP всего 25 Вт, причем припас встроенную поддержку ECC-памяти и технологию vPro для корпоративного управления.
Выпущенный в 2017 году серверный чип Xeon E3-1505L v6 сегодня выглядит довольно давним и не самым мощным решением. Его 4 ядра с базовой частотой 2.2 ГГц в сокете LGA1151 при скромном TDP в 25 Вт (14нм техпроцесс) всё ещё пригодны для специфичных задач, где критична поддержка ECC-памяти.
Этот мобильный процессор Ryzen 3 3250U выпущен в начале апреля 2020 года и сегодня уже выглядит изрядно устаревшим из-за довольно скромных показателей: всего 2 ядра с поддержкой SMT (4 потока), базовая частота 2.6 ГГц, технология изготовления по 14-нанометровому процессу и типичное энергопотребление в 15 Вт. Он остается дешевым вариантом для базовых ноутбуков, способным справляться лишь с посильными задачами, но современные требования к многозадачности его сильно ограничивают.
Выпущенный в январе 2024 года, новый Intel Core i3-N300 с 8 энергоэффективными ядрами и интегрированным северным мостом предлагает современную базовую платформу при ультранизком TDP всего 7 Вт, хотя чистой мощности для тяжёлых задач здесь не теснится. Его архитектура, основанная на чипсете внутри самого процессора, выделяет его среди большинства собратьев.
Этот двухъядерный мобильный процессор AMD Ryzen Embedded R1505G, выпущенный в июле 2019 года на архитектуре Zen+ (14 нм), предлагает базовую производительность с низким TDP 18 Вт и интегрированной графикой Vega 3. Хотя сейчас он выглядит скромно по современным меркам, его ключевая особенность — ориентация на надежные и энергоэффективные встраиваемые системы с длительным сроком поддержки.
Этот 6-ядерный (с 4 дополнительными энергоэффективными ядрами) процессор Intel Alder Lake на сокете LGA 1700, выпущенный в середине 2022 года, управляет потоками задач на частотах до 4,4 ГГц с умеренным теплопакетом в 35 Вт. Он выделяется интегрированным контроллером PCIe 5.0 и изготовлен по техпроцессу Intel 7 (10 нм), предлагая актуальные возможности не самого нового, но вполне современного уровня.
Этот мобильный процессор конца 2017 года, несмотря на эффективную технологию Hyper-Threading для четырех потоков обработки и умеренный TDP в 15 Вт, сегодня ощутимо легковесен на фоне современных чипов. Его два ядра на базовой частоте 2.2 ГГц (с пиком до 3.4 ГГц), выполненные по техпроцессу 14 нм, демонстрируют заметное моральное устаревание для новых задач.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!