Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Opteron 185 | Xeon E-2334 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 2 | 4 |
Потоков производительных ядер | 2 | 8 |
Базовая частота P-ядер | 2.6 ГГц | 3.4 ГГц |
Турбо-частота P-ядер | — | 4.8 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Есть |
Поддерживаемые инструкции | — | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 |
Поддержка AVX-512 | — | Нет |
Технология автоматического буста | — | Intel Turbo Boost 2.0 |
Техпроцесс и архитектура | Opteron 185 | Xeon E-2334 |
---|---|---|
Техпроцесс | — | 14 нм |
Название техпроцесса | — | 14nm++ |
Сегмент процессора | Server | Entry Server |
Кэш | Opteron 185 | Xeon E-2334 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 2 x 64 KB | Data: 2 x 64 KB КБ | — |
Кэш L2 | 1 МБ | 0.512 МБ |
Кэш L3 | — | 8 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Opteron 185 | Xeon E-2334 |
---|---|---|
TDP | 110 Вт | 80 Вт |
Максимальная температура | — | 100 °C |
Память | Opteron 185 | Xeon E-2334 |
---|---|---|
Тип памяти | — | DDR4 |
Скорости памяти | — | DDR4-3200 МГц |
Количество каналов | — | 2 |
Максимальный объем | — | 125 ГБ |
Поддержка ECC | — | Есть |
Поддержка регистровой памяти | — | Есть |
Профили разгона RAM | — | Есть |
Графика (iGPU) | Opteron 185 | Xeon E-2334 |
---|---|---|
Интегрированная графика | — | Нет |
Разгон и совместимость | Opteron 185 | Xeon E-2334 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | — | Нет |
Тип сокета | 939 | LGA 1200 |
PCIe и интерфейсы | Opteron 185 | Xeon E-2334 |
---|---|---|
Версия PCIe | — | 4.0 |
Безопасность | Opteron 185 | Xeon E-2334 |
---|---|---|
Поддержка виртуализации | — | Есть |
Прочее | Opteron 185 | Xeon E-2334 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.01.2009 | 01.03.2021 |
Этот Opteron 185 был последним топовым одноядерным процессором от AMD для сокета 939, вышедшим ещё в конце 2005 года для энтузиастов и серверов начального уровня. Для своего времени он предлагал внушительную тактовую частоту и неплохую производительность в задачах, не требующих параллелизма. Некоторые смельчаки даже пытались запихивать его в игровые сборки, где он мог показать себя в старых проектах, но уже тогда мультиядерные решения начинали набирать популярность. Сегодня его возможности выглядят скромно даже на фоне самых бюджетных современных чипов – он категорически не справится ни с требовательными приложениями, ни с играми последних лет. Основная проблема – одно ядро: для современного софта этого катастрофически мало, он быстро упирается в потолок. Энергопотребление и теплоотдача были его слабым местом даже тогда, требовался серьёзный кулер, а стандартная "турбинка" Dynatron часто просто выживала. Сейчас он представляет интерес разве что для коллекционеров железа эпохи сокета 939 или для сверхбюджетных систем, где нужна лишь базовая функциональность под старыми ОС. Его реальное применение сегодня – это ностальгический артефакт или компонент для восстановления ретро-системы времён середины 2000-х. Если вдруг попадётся в руки, проще воспринимать его как музейный экспонат с характером, чем как рабочий инструмент для чего-то серьезного. Для запуска Windows XP и классических игр той эпохи он ещё годится, но не ждите чудес.
Этот Intel Xeon E-2334 вышел весной 2021 года как доступный представитель линейки E-2300, целиком заточенный под недорогие рабочие станции и малобюджетные серверные задачи малого бизнеса. По сути, он принес в корпоративный сегмент архитектуру Rocket Lake, которая тогда же дебютировала в десктопах Core 11-го поколения, что было интересным ходом для синхронизации платформ. Его часто выбирали не только для серверов начального уровня, но и для специфических настольных сборок энтузиастов, мечтавших о поддержке ECC-памяти без серьезных затрат – это стало его негласным «фирменным» применением в любительской среде.
Сейчас, среди современных процессоров, он ощутимо проигрывает в многозадачности и скорости отклика даже бюджетным решениям на новых ядрах, уступая в энергоэффективности и плотности вычислений. Для игр в 2024 году он уже не актуален – четырех ядер часто не хватает для комфортного фреймрейта в новых проектах, хотя старые или нетребовательные игры еще потянет. В рабочих задачах вроде офисных приложений или легкой графики он еще послужит, но рендеринг или сложная аналитика будут даваться ему тяжело и медленно.
Тепловыделение в районе 80 Вт не требует экзотического охлаждения – справится добротный башенный кулер или даже топовый боксовый, хотя под долгой полной нагрузкой греется заметно. Его главный козырь сегодня – стабильность и поддержка ECC-памяти в недорогих сборках для файловых серверов, домашних лабораторий или систем, где критична целостность данных. В качестве основы новой мощной системы его брать смысла нет, но как проверенный временем элемент для специфических, нетребовательных задач он еще может найти свое место. Производительность в однопоточных задачах сравнима со старыми десктопными i5, но в многопотоке он скромнее многих современных бюджетников.
Сравнивая процессоры Opteron 185 и Xeon E-2334, можно отметить, что Opteron 185 относится к портативного сегменту. Opteron 185 уступает Xeon E-2334 из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая мощным производительность и экономичным энергопотребление. Однако, Xeon E-2334 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Этот двухъядерный ветеран на сокете 939, выпущенный еще в конце 2005 года с частотой 1.8 ГГц и техпроцессом 90 нм (TDP 110 Вт), сегодня безнадежно устарел морально и физически из-за поддержки лишь медленной DDR1. Его главная особенность — встроенная поддержка ECC-памяти даже на потребительских платах, что было редкостью для настольных CPU того времени.
Выпущенный в 2006 году двухъядерный Opteron 180 для Socket 939 с частотой 2.4 ГГц на 90 нм техпроцессе выглядит сегодня серьёзно устаревшим даже для базовых задач, хотя его поддержка памяти DDR2 и технология виртуализации AMD-V когда-то были привлекательны для серверов и энтузиастов при его высоком TDP в 110 Вт.
Данный 8-ядерный серверный процессор на устаревшей архитектуре Bulldozer (2016 г., 32 нм, Socket C32, 2.6 ГГц) выделяется поддержкой модульной компоновки Multi-Node Compute и низким для своего класса энергопотреблением (65 Вт TDP).
Выпущенный в конце 2012 года восьмиядерный серверный процессор AMD Opteron 3260 HE на архитектуре Piledriver (2.7 ГГц, сокет AM3+, 32 нм, TDP 65 Вт) давно устарел морально и по производительности. Его особенность — использование модульной конструкции CMT с двумя целочисленными ядрами на модуль, разделяющим ресурсы декодера и FPU.
Этот двухъядерный серверный процессор LGA775, представленный в далеком 2009 году, разогнан до 3 ГГц на 45-нм технологическом процессе и отличается сравнительно низким для своего класса энергопотреблением в 95 Вт (TDP), что характерно для линейки энергоэффективных Xeon серии "L". Несмотря на почтенный возраст и скромную по современным меркам производительность, его низкий TDP был заметной особенностью для серверных решений того времени.
Этот двухъядерный серверный процессор AMD Opteron 2210 на 90 нм техпроцессе (2.0 ГГц, сокет F, TDP 95 Вт), релиз которого состоялся в августе 2006 года, сегодня сильно морально устарел, хотя для своего времени его интегрированный контроллер памяти DDR2 был заметным техническим преимуществом.
Этот скромный четырехъядерник на сокете AM3+, выпущенный в 2016 году на устаревшем 32-нм техпроцессе с частотой всего 1.9-2.0 ГГц и TDP 25 Вт (версия EE), сегодня выглядит весьма медлительным и морально устаревшим даже для базовых задач, хотя его поддержка ECC-памяти все еще может быть полезной в нишевых серверных сценариях.
Выпущенный в 2016 году, этот 4-ядерный серверный процессор на старом 45-нм техпроцессе с частотой 2.13 ГГц и высоким TDP 80 Вт сегодня ощутимо уступает современным решениям по производительности и энергоэффективности. Его особенность – поддержка устаревшей уже памяти FB-DIMM, что было редкостью даже тогда.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!