Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Xeon L5430 | Xeon L5630 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 4 | |
Потоков производительных ядер | 4 | 8 |
Базовая частота P-ядер | 2.7 ГГц | 2.1 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | Xeon L5430 | Xeon L5630 |
---|---|---|
Техпроцесс | — | 32 нм |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Xeon L5430 | Xeon L5630 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 4 x 32 KB | Data: 4 x 32 KB КБ | |
Кэш L2 | 6 МБ | 256 МБ |
Кэш L3 | — | 12 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Xeon L5430 | Xeon L5630 |
---|---|---|
TDP | 50 Вт | 40 Вт |
Память | Xeon L5430 | Xeon L5630 |
---|---|---|
Поддержка ECC | Есть | |
Поддержка регистровой памяти | — | Есть |
Разгон и совместимость | Xeon L5430 | Xeon L5630 |
---|---|---|
Тип сокета | LGA 771 | LGA 1366 |
Прочее | Xeon L5430 | Xeon L5630 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.01.2014 | 01.01.2010 |
Geekbench | Xeon L5430 | Xeon L5630 |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+50,73%
3628 points
|
2407 points
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+30,36%
5634 points
|
4322 points
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
1540 points
|
1605 points
+4,22%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
5614 points
|
9816 points
+74,85%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
1850 points
|
1852 points
+0,11%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
1361 points
|
3082 points
+126,45%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+1,21%
419 points
|
414 points
|
Geekbench 6 Multi-Core |
+0%
1025 points
|
1867 points
+82,15%
|
Geekbench 6 Single-Core |
+0%
320 points
|
388 points
+21,25%
|
PassMark | Xeon L5430 | Xeon L5630 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
2260 points
|
3048 points
+34,87%
|
PassMark Single |
+12,70%
1154 points
|
1024 points
|
Этот Xeon L5430 был интересным предложением от Intel в начале 2014, позиционируясь как доступный и энергоэффективный вариант для серверных задач начального уровня или рабочих станций малого бизнеса. По сути, он использовал проверенное ядро Yorkfield, знакомое по старым Core 2 Quad, но в серверном исполнении и с пониженным TDP в 80 Вт. Тогда его главными козырями считали надежность Xeon и низкое тепловыделение для четырехъядерника эпохи DDR2. Интересный факт: после выхода с серверов его часто находили на вторичном рынке, где он стал популярным выбором для супербюджетных сборок энтузиастов, жаждущих четырех ядер за копейки для старых игр или простых мультизадачных ПК.
Сегодня его производительность, особенно в однопоточной нагрузке, кажется очень скромной даже на фоне самых простых современных бюджетников. Однако четыре физических ядра все еще придают ему некоторую жизнеспособность в простой многопоточной работе или нетребовательных задачах вроде веб-серфинга или офисных приложений. Покопаться в старых играх или собрать медиацентр на его основе – пожалуй, самые реальные варианты использования сейчас, если не считать экспериментальных сборок на энтузиазме.
Тепловыделение по нынешним меркам умеренное, но не забываем про возраст – качественный башенный кулер среднего класса или даже старый боксовый от мощного процессора тех лет справится с ним без шума. Современные аналоги его безусловно обгоняют в скорости и эффективности, но для специфических нужд вроде запуска софта, требующего старую платформу LGA 771, он может быть любопытной исторической реликвией с практическим уклоном для фанатов ретро-железа. В общем, сейчас он скорее артефакт ушедшей эпохи серверного "бюджет-сегмента", чем актуальное решение.
Этот Xeon L5630 — любопытная страница из серверного прошлого Intel начала 2010-х. Разработанный для плотных стоек корпоративных дата-центров, он позиционировался как энергоэффективный шестиядерник на архитектуре Westmere-EP, предлагая многопоточную мощь администраторам без запредельного теплопакета. Интересно, что годы спустя он неожиданно обрел вторую жизнь в среде энтузиастов с ограниченным бюджетом, благодаря совместимости с некоторыми доступными "десктопными" платами LGA 1366.
Сегодня его производительность кажется архаичной, заметно уступая даже самым скромным современным CPU в однопоточной работе и при ограниченной поддержке современных инструкций. Для игр он уже давно не актуален, а в рабочих задачах годится разве что для самых базовых офисных нужд или нетребовательных файловых серверов. Энергоэффективность же была его главным козырем: при TDP всего в 40 Вт он грелся несильно, спокойно обходясь без массивных башенных кулеров — простенький боксовый или даже компактный низкопрофильный радиатор справлялись легко.
Если где-то он и задержался, то лишь в сверхбюджетных машинах для веб-серфинга или как временное решение. Современные аналоги, пусть даже бюджетные, предлагают принципиально иной уровень отзывчивости системы и поддержки актуальных технологий вроде быстрых NVMe накопителей или современной графики. Его время безвозвратно прошло — сегодня он лишь музейный экспонат эпохи первых массовых шестиядерников для серверов и находчивых энтузиастов.
Сравнивая процессоры Xeon L5430 и Xeon L5630, можно отметить, что Xeon L5430 относится к портативного сегменту. Xeon L5430 превосходит Xeon L5630 благодаря современной архитектуре, обеспечивая мощным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Xeon L5630 остаётся актуальным вариантом для простых операциях.
Мы подобрали игры с учётом производительности процессора. Ниже указаны минимальные требования и рекомендуемая видеокарта.
Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 730 or equivalent
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: AMD Radeon HD 7770 or dedicated equivalent
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GTX 950M
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 750 or over
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GTX 670 / Radeon 7950 HD
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GeForce GTX960 or ATI equivalent
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 950M
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB)
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB)
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB)
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB)
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB)
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Ответы на ключевые вопросы, которые помогут вам разобраться в мире процессоров, сделать осознанный выбор и избежать распространенных ошибок.
Процессор на сокете LGA 771 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.
Старый процессор не выкидывай! Кинь объявление на Авито — и он ещё денег вернёт. Даже б/у процы неплохо уходят, особенно если рабочие. Так апгрейд получится выгоднее ;)
Этот старожил серии Xeon дебютировал в 2007 году с четырьмя ядрами по 2.33 ГГц на 45-нм техпроцессе (LGA771, 80W TDP) и внушительным 12 МБ L2 кэша. Значительное моральное устаревание очевидно сегодня — ему не хватает современных инструкций вроде AVX и PCIe 3.0, хотя его возможности виртуализации (VT-x) и SSE4.1 тогда были важны для серверов.
Этот почтенный серверный процессор 2012 года на сокете LGA1356 оснащен всего четырьмя ядрами без Hyper-Threading, работающими на скромной частоте 1.8 ГГц по 32-нм техпроцессу с TDP 80 Вт. Его особенность — поддержка регистровой ECC-памяти и технологии vPro для удаленного управления, что было актуально для корпоративных задач своего времени.
Этот четырёхъядерный серверный процессор на сокете C32, выпущенный в начале 2016 года на 32-нм техпроцессе (TDP 95 Вт, частота до 3.5 ГГц), уже не первой молодости, но примечателен поддержкой технологии CCM для оптимизации доступа к памяти внутри многопроцессорных систем, что было редкостью тогда. Хотя его мощности хватало на базовые задачи своего времени, сегодня он серьёзно уступает современным решениям.
Выпущенный в 2014 году AMD Opteron 1389 уже серьезно устарел морально, предлагая лишь одно ядро на частоте 2.9 ГГц для платформы Socket C32 при техпроцессе 32 нм и довольно высоком TDP 115 Вт. Его выделяла расширенная поддержка памяти DDR3 с многоканальным доступом, что было полезно в специфических серверных задачах того времени.
Этот двухъядерный Pentium Gold G5400T на сокете LGA1151 (техпроцесс 14 нм) с базовой частотой 3.1 ГГц и низким TDP в 35 Вт позиционировался как энергоэффективное решение еще в 2018 году, но сегодня его скромная мощность ощутимо устаревает. Примечательно, что даже без Hyper-Threading он сохраняет аппаратную виртуализацию VT-d, редкость для бюджетных линеек, оставаясь холодным выбором для простых задач.
Этот четырехъядерный серверный чип для сокета LGA 771, созданный по 45-нм техпроцессу и работающий на 2.66 ГГц, сегодня сильно устарел из-за своего возраста и скромной мощности, хотя его TDP в 65 Вт был сравнительно низким.
Этот двухъядерный серверный процессор на 45 нм с частотой 3.4 ГГц и высоким TDP 80 Вт для сокета 771, выпущенный в 2009 году, сегодня значительно устарел, хотя поддерживал специфичную память FB-DIMM.
Выпущенный в апреле 2020 года 8-ядерный Atom C3758 (14 нм, 2.2 ГГц, TDP 25 Вт, сокет FCBGA1310) уже выглядит скромным по современным меркам, но привлекает поддержкой ECC-памяти и аппаратного шифрования AES-NI для специфичных задач.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!