Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Opteron 2222 | Opteron 280 |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 2 | |
Потоков производительных ядер | 2 | |
Базовая частота P-ядер | 3 ГГц | 2.4 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | — | Нет |
Информация об IPC | — | Low IPC |
Поддерживаемые инструкции | — | SSE, SSE2, SSE3, MMX, 3DNow! |
Поддержка AVX-512 | — | Нет |
Техпроцесс и архитектура | Opteron 2222 | Opteron 280 |
---|---|---|
Техпроцесс | — | 130 нм |
Название техпроцесса | — | 130nm SOI |
Процессорная линейка | — | Italy |
Сегмент процессора | Server |
Кэш | Opteron 2222 | Opteron 280 |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 2 x 64 KB | Data: 2 x 64 KB КБ | |
Кэш L2 | 1 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Opteron 2222 | Opteron 280 |
---|---|---|
TDP | 95 Вт | |
Максимальная температура | — | 70 °C |
Рекомендации по охлаждению | — | Air |
Память | Opteron 2222 | Opteron 280 |
---|---|---|
Тип памяти | — | DDR |
Скорости памяти | — | 400 MHz МГц |
Количество каналов | — | 1 |
Максимальный объем | — | 32 ГБ |
Поддержка ECC | — | Есть |
Поддержка регистровой памяти | — | Нет |
Профили разгона RAM | — | Есть |
Графика (iGPU) | Opteron 2222 | Opteron 280 |
---|---|---|
Интегрированная графика | — | Нет |
Разгон и совместимость | Opteron 2222 | Opteron 280 |
---|---|---|
Разблокированный множитель | — | Нет |
Поддержка PBO | — | Нет |
Тип сокета | F (1207) | 940 |
Совместимые чипсеты | — | Socket 940 |
Совместимые ОС | — | Windows Server 2003, Linux |
PCIe и интерфейсы | Opteron 2222 | Opteron 280 |
---|---|---|
Версия PCIe | — | 1.0 |
Безопасность | Opteron 2222 | Opteron 280 |
---|---|---|
Функции безопасности | — | None |
Secure Boot | — | Нет |
AMD Secure Processor | — | Нет |
SEV/SME поддержка | — | Нет |
Поддержка виртуализации | — | Нет |
Прочее | Opteron 2222 | Opteron 280 |
---|---|---|
Дата выхода | 01.04.2013 | 01.01.2009 |
Комплектный кулер | — | Standard |
Код продукта | — | OSA280DAA6BZ |
Страна производства | — | USA |
Geekbench | Opteron 2222 | Opteron 280 |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+27,44%
5151 points
|
4042 points
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+55,24%
4530 points
|
2918 points
|
Geekbench 3 Single-Core |
+26,91%
1278 points
|
1007 points
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+72,57%
4247 points
|
2461 points
|
Geekbench 4 Single-Core |
+20,75%
1472 points
|
1219 points
|
PassMark | Opteron 2222 | Opteron 280 |
---|---|---|
PassMark Multi |
+56,60%
1198 points
|
765 points
|
PassMark Single |
+43,72%
618 points
|
430 points
|
Данный Opteron вышел вовсе не в 2013, а гораздо раньше – в далёком 2007 году. Он представлял собой двухъядерного представителя серверной линейки Socket F на архитектуре K10, позиционируясь как решение для корпоративных систем начального и среднего уровня. Интересно, что его память DDR2 стала заметным ограничением по сравнению с более поздними платформами, хотя встроенный контроллер памяти тогда был сильной стороной AMD. Многие знают эти чипы по культовым материнкам Tyan в эпоху расцвета домашних серверов на базе б/у железа.
Сегодня даже самые скромные современные процессоры ощутимо обгоняют его по всем фронтам за счёт огромного скачка в IPC и частотах, не говоря уже о количестве ядер и потоков. Актуален он разве что в качестве музейного экспоната или основы для очень непритязательной офисной машинки из старых запасов – игры и ресурсоёмкие задачи ему явно не по плечу. Из-за тепловыделения под 95 Вт и специфики сокета ему требовался серьёзный кулер даже по меркам своего времени; сейчас это скорее просто "тёплый мешок".
Некоторым ностальгирует по эпохе доступных серверных платформ для домашних экспериментов. Если где-то и завалялись системы на Opteron 2222, их единственный практический плюс сегодня – крайне низкая стоимость на вторичке. Время для таких решений безвозвратно ушло.
Появившийся в начале 2009 года, Opteron 280 был одним из последних флагманов серии на устаревающем ядре Barcelona, позиционируясь как доступное решение для серверов начального уровня и рабочих станций, где нужна была надежная двухпроцессорная конфигурация без запредельных затрат. Интересно, что несмотря на серверное происхождение и сокет F, требующий спецматеринских плат, эти процессоры находили неожиданную популярность у энтузиастов, собиравших на их основе довольно мощные по тем временам и относительно бюджетные "домашние фермы" для рендеринга или вычислений. По современным меркам он, конечно, покажется очень медленным даже в сравнении с самыми простыми бюджетниками – сегодняшние чипы делают за секунду то, на что у него уходили минуты, да и многопоточная производительность у нынешних моделей несопоставимо выше при куда меньшем энергопотреблении.
Для игр того времени он подходил неплохо в паре с топовой видеокартой, но сейчас его хватит разве что на старые проекты или простенькие инди-игры; серьезные рабочие задачи вроде монтажа или сложного моделирования на нем будут мучительно долгими. Главная головная боль при использовании такого процессора сегодня – его прожорливость и нагрев: он потребляет как минимум втрое больше энергии, чем современные аналоги, требуя массивного и шумного кулера, а в двухпроцессорной системе проблема только усугубляется. Хотя сам по себе камень был надежным, его архитектура имела известные в то время "узкие места" в работе с памятью и приросте от многопоточности.
Сейчас Opteron 280 представляет скорее исторический интерес как пример эпохи, когда серверные чипы активно осваивали домашние ПК энтузиастов; для практического применения он устарел окончательно и безнадежно. Ставить его в новую систему нет никакого смысла – разве что как музейный экспонат в коллекцию ретро-железа для ностальгирующих по эре громоздких системных блоков с сердцем от сервера.
Сравнивая процессоры Opteron 2222 и Opteron 280, можно отметить, что Opteron 2222 относится к компактного сегменту. Opteron 2222 превосходит Opteron 280 благодаря современной архитектуре, обеспечивая маломощным производительность и маломощным энергопотребление. Однако, Opteron 280 остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Мы подобрали игры с учётом производительности процессора. Ниже указаны минимальные требования и рекомендуемая видеокарта.
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Video card must be 256 MB or more and should be a DirectX 9-compatible with support for Pixel Shader 3.0
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: 256 Mb video card ATI Radeon X1950Pro, GeForce 7950GT or analogue supporting pixel shaders 2.0 and DirectX® 9.0c compatible with the latest driver installed
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Video card must be 256 MB or more and should be a DirectX 9-compatible with support for Pixel Shader 3.0
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Video card must be 256 MB or more and should be a DirectX 9-compatible with support for Pixel Shader 3.0
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Graphics card with DX11 or OpenGL 3.x capabilities
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Intel 4400, GeForce GT 8800, AMD Radeon HD 4650
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Graphics card with DX11 or OpenGL 3.x capabilities
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Nvidia GeForce GT720 or AMD Radeon R7770 (1 GB)
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 550 or ATI™ equivalent
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB) ou ATI Radeon HD 4850 (512 MB) or higher
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GeForce GTX 260
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.
Сокет F (1207) — несъёмный (BGA или аналогичный). Замена процессора в домашних условиях невозможна. Для апгрейда потребуется сервисный центр с соответствующим оборудованием.
Этот четырёхъядерный серверный чип на сокете LGA1200 (база 3.7 ГГц, турбо 5.0 ГГц, 14 нм, 80 Вт), выпущенный в 2021 году, справится с серьёзными задачами благодаря высокой турбочастоте. Ключевая особенность — встроенная поддержка ECC-памяти для повышенной надёжности данных.
Выпущенный в 2009 году четырёхъядерный AMD Opteron 1352 на сокете AM2+ с частотой 2.1 ГГЦ и техпроцессом 65 нм теперь считается сильно устаревшим, особенно выделяясь высоким TDP 115 Вт и поддержкой трёхканальной памяти DDR2, что было его особенностью. Его производительность и энергоэффективность заметно отстают от современных стандартов.
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 низкопотребляющий Xeon E3-1565L v5, построенный на устаревшем 14-нм техпроцессе и выпускавшийся примерно с 2016 года, предлагал топовую для своей линейки производительность в рамках сокета LGA 1151 при очень скромном TDP около 25-45 Вт, поддерживая критически важные для серверов технологии вроде ECC-памяти и vPro. Однако к гипотетическому 2025 году его 4 ядра и базовые частоты порядка 2.5-3.0 ГГц уже выглядели бы архаично на фоне современных решений.
Этот двухъядерный процессор LGA775 эпохи 2008 года (3.0 ГГц, 45нм, 65 Вт) был тогдашней рабочей лошадкой серверов начального уровня и рабочих станций, особенно благодаря поддержке памяти ECC RAM, но сегодня безнадежно устарел по производительности и энергоэффективности.
Выпущенный в 2009 году двухъядерный AMD Opteron 1356 для сокета F с частотой 2.3 ГГц и TDP 80 Вт сегодня морально безнадежно устарел, особенно для серверных задач. Он базируется на устаревшем 65-нм техпроцессе и хоть поддерживает регистровую память DDR2 (RDIMM), но сильно отстает от современных процессоров по производительности и энергоэффективности.
Этот пожилой серверный ветеран от Intel, Xeon 5148 2010 года, предлагает два ядра на частоте 2.33 ГГц в сокете 771 при умеренных 40 Вт TDP, но сегодня он заметно отстает по мощности и поддерживает уже устаревшую память FB-DIMM. Его 45-нанометровый техпроцесс и специализация на серверах когда-то были актуальны, однако сейчас процессор явно морально устарел для современных задач.
Выпущенный в начале 2012 года двухъядерный Intel Xeon E5205 на сокете LGA771 работал на скромной частоте 1.86 ГГц по 45-нм техпроцессу с TDP 65 Вт. Этот непримечательный и базовый процессор для своего времени даже не поддерживал Hyper-Threading или турбобуст, став одним из самых простых Xeon того периода и морально устарев спустя годы.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!