Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Nano U3500 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Количество модулей ядер | 1 | — |
Количество производительных ядер | 1 | 6 |
Потоков производительных ядер | 1 | 12 |
Базовая частота P-ядер | 1 ГГц | 1.9 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 2.5 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Нет | Есть |
Информация об IPC | Isaiah (Out-of-order execution) | Moderate IPC |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, x86-64, VT | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 |
Поддержка AVX-512 | Нет | |
Технология автоматического буста | — | Turbo Boost 2.0 |
Техпроцесс и архитектура | Nano U3500 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Техпроцесс | 65 нм | 22 нм |
Название техпроцесса | 65nm CMOS | 22nm |
Кодовое имя архитектуры | Isaiah | — |
Процессорная линейка | VIA Nano U Series | Intel Xeon E5 |
Сегмент процессора | Embedded/Low-Power | Server |
Кэш | Nano U3500 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Кэш L1 | 64 KB (Instruction) + 64 KB (Data) КБ | Instruction: 6 x 32 KB | Data: 6 x 32 KB КБ |
Кэш L2 | 1 МБ | 0.25 МБ |
Кэш L3 | — | 15 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Nano U3500 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
TDP | 7.5 Вт | 52 Вт |
Минимальный TDP | 5 Вт | — |
Максимальная температура | 85 °C | 100 °C |
Рекомендации по охлаждению | Passive cooling (7.5W TDP) | Air Cooling |
Память | Nano U3500 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Тип памяти | DDR2 | DDR3 |
Скорости памяти | DDR2-800 МГц | 1866 MHz МГц |
Количество каналов | 1 | 4 |
Максимальный объем | 4 ГБ | 750 ГБ |
Поддержка ECC | Нет | Есть |
Поддержка регистровой памяти | Нет | Есть |
Профили разгона RAM | Нет | Есть |
Графика (iGPU) | Nano U3500 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Интегрированная графика | Нет |
Разгон и совместимость | Nano U3500 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | |
Поддержка PBO | Нет | |
Тип сокета | NanoBGA2 (21x21mm) | LGA 2011 v3 |
Совместимые чипсеты | VIA VX800/VX855 Unified Chipset | Custom |
Многопроцессорная конфигурация | Нет | — |
Совместимые ОС | Windows XP Embedded, Linux 2.6+ | Linux, Windows Server |
Максимум процессоров | 1 | — |
PCIe и интерфейсы | Nano U3500 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Версия PCIe | 1.0 | 3.0 |
Безопасность | Nano U3500 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Функции безопасности | PadLock Security Engine (AES/RNG/SHA) | Enhanced security features |
Secure Boot | Есть | |
AMD Secure Processor | Нет | |
SEV/SME поддержка | Нет | |
Поддержка виртуализации | Есть |
Прочее | Nano U3500 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.05.2008 | 01.01.2018 |
Код продукта | CN3500EBG14BL | CM8063501467538 |
Страна производства | Taiwan | Malaysia |
Geekbench | Nano U3500 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
442 points
|
8022 points
+1714,93%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
445 points
|
1314 points
+195,28%
|
Geekbench 5 Multi-Core |
+0%
101 points
|
954 points
+844,55%
|
Geekbench 5 Single-Core |
+0%
116 points
|
493 points
+325,00%
|
PassMark | Nano U3500 | Xeon E5-2608L v3 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
183 points
|
6415 points
+3405,46%
|
PassMark Single |
+0%
290 points
|
1210 points
+317,24%
|
VIA Nano U3500 появился в 2009 году как смелая попытка компании VIA бросить вызов доминирующим Intel Atom на рынке ультрабюджетных ноутбуков и мини-ПК. Он позиционировался для нетребовательных задач: веб-серфинга, офисной работы и проигрывания медиа в компактных, тихих и дешевых системах. Интересно, что эта архитектура "Isaiah" была наследником легендарной, но проблемной команды Cyrix, что добавляло ей своеобразного шарма и потенциальных подводных камней вроде не всегда предсказуемой производительности в некоторых приложениях.
Сегодня этот чип выглядит настоящим артефактом. По современным меркам его мощности катастрофически не хватит даже для плавной работы современного браузера с несколькими вкладками или YouTube в HD. Современные маломощные чипы, даже в самых бюджетных планшетах или одноплатниках, оставляют его далеко позади по отзывчивости системы и способности хоть как-то справляться с базовыми мультимедийными задачами. Для игр, кроме самых простейших ретро-игр или текстовых квестов эпохи DOS, он совершенно непригоден, а профессиональные рабочие задачи — немыслимы.
Главным его преимуществом тогда и единственной реальной причиной для использования сейчас было феноменально низкое энергопотребление. Он почти не грелся, позволяя создавать системы вообще без активного охлаждения или с крошечным бесшумным вентилятором. Это делало его привлекательным для специфических встраиваемых решений, где важны лишь минимальное потребление и работоспособность — типа простых информационных киосков или примитивных контроллеров. Сейчас его можно встретить разве что в коллекциях энтузиастов как любопытный пример альтернативной архитектуры или в составе старых нетбуков, которые сохранились лишь для того, чтобы рассказать внукам, как это было "до Wi-Fi повсюду". Для любых практических задач, кроме самых узкоспециальных вроде запуска унаследованного ПО на железке без лишних ватт, он безнадежно устарел.
Этот Xeon E5-2608L v3 появился в начале 2018 года как скромный труженик в линейке серверных и рабочих станций Haswell-EP. Его позиция была очевидна: бюджетный сегмент для задач, где важнее всего стабильность и низкое потребление при базовой многозадачности. Тогда его присматривали для непритязательных файловых серверов, простых виртуальных машин или терминальных систем – мест, где требовалась надежность, но не высокая тактовая частота. Его главная изюминка – необычно низкое для серверного CPU энергопотребление в 52 Вт при полноценном форм-факторе LGA2011-3.
По сути, это был низкочастотный вариант более мощных собратьев. Неспешный ритм его работы сразу выдавал ориентацию на выносливость, а не на спринтерские забеги. Сегодня его скромная мощь выглядит совсем бледно на фоне любых современных десктопных чипов, не говоря уже о новых Xeon или Epyc. Он ощутимо медленнее даже в базовых задачах и катастрофически уступает в многопотоке, где современники демонстрируют просто чудеса производительности.
Актуальность для серьезной работы или игр в 2023 году стремится к нулю. Его место сейчас – разве что в сверхбюджетных сборках для самых простых офисных задач или в роли маломощного узла в домашней лаборатории для экспериментов. Энергопотребление остается его сильной стороной: он греется очень скромно, спокойно обходясь без массивных кулеров и громких систем охлаждения. Тихий и холодный – вот его главные достоинства сегодня. Но покупка нового экземпляра вряд ли оправдана: подобную экономию энергии с большей производительностью предложат современные бюджетники. Он остался символом эпохи доступных серверных процессоров для скромных задач, тихо доживающим свой век в нишевых системах.
Сравнивая процессоры Nano U3500 и Xeon E5-2608L v3, можно отметить, что Nano U3500 относится к для лэптопов сегменту. Nano U3500 уступает Xeon E5-2608L v3 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая сильным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Xeon E5-2608L v3 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот 8-ядерный процессор AMD Ryzen Embedded V2748 на архитектуре Zen 2 (7нм), выпущенный в апреле 2021 года для сокета FP6 с TDP 45 Вт, спроектирован для надежных встраиваемых систем и промышленных применений. По меркам потребительских CPU он уже ощутимо устарел, но в нише embedded сохраняет актуальность благодаря долгосрочной поставке и уникальным для сегмента функциям безопасности вроде AMD Secure Processor.
Этот старый серверный работяга Intel Xeon E5-4628L v4, хотя и выпущен много лет назад (ориентировочно 2016 год), до сих пор предлагает скромную мощь 16 ядер на низкой базовой частоте 1.8 ГГц через сокет LGA 2011-3. Его главная особенность — необычайно низкое энергопотребление (TDP всего 75 Вт при техпроцессе 14 нм), что делало его энергоэффективной находкой для плотных серверных стоек.
Процессор AMD Ryzen Embedded V2718 2021 года выпуска хотя и не самый свежий, но вполне способен держаться в embedded-сегменте благодаря восьми ядрам Zen 2 на современном 7-нм техпроцессе и исключительно низкому TDP от 10 Вт. Он подкупает поддержкой ECC-памяти и встроенными технологиями безопасности типа AMD Memory Guard, что редко встретишь в обычных десктопных CPU.
Представленный осенью 2022 года гибридный Intel Core i9-12900E сочетает 16 мощных ядер, разгоняясь до 3.8 GHz, и построен на ультрасовременном по тем меркам техпроцессе Intel 7 (10 нм) с умеренным TDP 95 Вт для своего класса, поддерживая актуальный сокет LGA1700 и продвинутую память DDR5/LPDDR5.
Этот недавно представленный мобильный процессор на архитектуре Zen 4 или новее врывается на сцену с 8 мощными ядрами и интегрированным блоком ИИ XDNA, предлагая отличный баланс производительности и автономности в тонких ноутбуках. Построенный по современному техпроцессу (вероятно, 3-5нм), он обеспечивает высокую эффективность при типичном для ультрабуков TDP около 28-45 Вт.
Выпущенный осенью 2021 года, Intel Core i7-10700E — это восьмиядерный процессор на устаревшем 14-нм техпроцессе с сокетом LGA1200, позиционирующийся как энергоэффективное решение благодаря необычно низкому для его класса TDP всего в 65 Вт и базовой частоте 2.9 ГГц (до 4.8 ГГц в турбо). Несмотря на почтенный возраст архитектуры и умеренное моральное устаревание, он выделяется балансом производительности (8 ядер, 16 потоков) и низкого энергопотребления среди десктопных CPU своего времени.
Выпущенный в середине 2022 года процессор Intel Core i7-12700E сочетает 12 гибридных ядер (8 производительных + 4 энергоэффективных) с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0 при умеренном TDP в 65 Вт. Базируясь на архитектуре Alder Lake и технологическом процессе Intel 7, он сохраняет актуальность для требовательных задач и игр благодаря высокой производительности и современным интерфейсам.
Выпущенный в апреле 2022 года, AMD Ryzen Embedded V2516 предлагает современную производительность для встроенных систем с его 6 ядрами/12 потоками на архитектуре Zen 2 и гибким TDP от 10 до 25 Вт. Особенно ценна его поддержка ECC-памяти (FP6), обеспечивающая повышенную надежность в критически важных приложениях.