Представленный в 2010 году серверный процессор AMD Opteron 6172 с 12 ядрами и частотой до 2.1 ГГц уже безнадежно устарел морально, ведь он основан на крупном 45-нм техпроцессе и обладает высоким TDP 115 Вт. Его особенность — поддержка многопроцессорных конфигураций (до 4 штук) через сокет G34 в рамках уникальной тогда архитектуры Maranello.
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | |
---|---|
Количество производительных ядер | 12 |
Потоков производительных ядер | 12 |
Базовая частота P-ядер | 2.1 ГГц |
Техпроцесс и архитектура | |
---|---|
Сегмент процессора | Server |
Кэш | |
---|---|
Кэш L1 | Instruction: 4 x 64 KB | Data: 4 x 64 KB КБ |
Кэш L2 | 0.512 МБ |
Кэш L3 | 10 МБ |
Энергопотребление и тепловые характеристики | |
---|---|
TDP | 115 Вт |
Разгон и совместимость | |
---|---|
Тип сокета | G34 |
Прочее | |
---|---|
Дата выхода | 01.07.2010 |
Geekbench 2 Score |
9440 points
|
---|---|
Geekbench 3 Multi-Core |
20283 points
|
Geekbench 3 Single-Core |
1174 points
|
Geekbench 4 Multi-Core |
10035 points
|
Geekbench 4 Single-Core |
1416 points
|
Geekbench 5 Multi-Core |
3369 points
|
Geekbench 5 Single-Core |
315 points
|
Geekbench 6 Multi-Core |
1679 points
|
Geekbench 6 Single-Core |
271 points
|
PassMark Multi |
2615 points
|
---|---|
PassMark Single |
564 points
|
Этот Opteron 6172 – типичный представитель серверной платформы AMD начала десятых годов. Выпущенный в середине 2010 года на архитектуре K10, он позиционировался как доступное решение для плотных стоек и бюджетных серверов начального уровня, предлагая сразу 12 ядер в одном сокете благодаря модульной конструкции. Тогда это выглядело внушительным количеством параллельных потоков для задач вроде виртуализации или веб-хостинга без запредельных затрат.
Интересно, что эти "Марсели" (кодовое имя) иногда находили вторую жизнь после списания с серверов – энтузиасты покупали их на вторичке для экзотических домашних сборок, пытаясь выжать многопоточную мощь, но быстро упирались в ограничения платформы DDR2 и узких шин, а также высокую латентность межмодульной коммуникации внутри самого CPU. По производительности на ядро он уже тогда значительно уступал современным ему десктопным флагманам, а сегодня отстаёт от любого современного бюджетного чипа на порядки, проигрывая даже в многопоточных задачах из-за архаичной архитектуры.
Сейчас его практическая актуальность близка к нулю: игры упираются в слабую одноядерную производительность и отсутствие современных инструкций, рабочие задачи требуют куда более эффективных решений, а для энтузиастских сборок он представляет лишь исторический интерес как музейный экспонат периода гонки ядер от AMD. Его реальная ниша сегодня – разве что самый дешевый сервер для ультра-нетребовательных задач или коллекция ретро-железа.
Тепловыделение в 80 Вт на процессор для сервера того времени было приемлемым, но требовало качественного активного охлаждения в духоватой серверной стойке; сегодня такой TDP считается высоким даже для настольных ПК среднего уровня. Ставить его в корпус без мощного кулера было бы ошибкой. Если вы вдруг увидите его на рынке б/у, помните: это чисто коллекционный или сугубо специфичный серверный артефакт прошлой эпохи, а не основа для рабочей системы.
Мы подобрали игры с учётом производительности процессора. Ниже указаны минимальные требования и рекомендуемая видеокарта.
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 570
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GTX 1050
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Nvidia GTX 960 4GB / AMD Radeon RX 460 4GB
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 2 GB or AMD equivalent
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: GeForce GTX 660 (2048 MB) or Radeon R9 285 (2048 MB)
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB or AMD equivalent
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB or AMD equivalent
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: Nvidia GTX 750 ti or equivalent
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: AMD Radeon™ RX 5500 XT 8GB / NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6 GB VRAM
Только минимальные настройки, пониженное разрешение (например, 800×600)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 or equivalent
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 G34 — несъёмный (BGA или аналогичный). Замена процессора в домашних условиях невозможна. Для апгрейда потребуется сервисный центр с соответствующим оборудованием.
Процессор Opteron 6172 использует сокет G34. Ниже представлены более мощные модели для этого сокета, которые позволят вам обновить систему без замены материнской платы.
Выпущенный в октябре 2011 года, серверный AMD Opteron 6272 предлагал тогда солидные 16 ядер на архитектуре Bulldozer (через 8 модулей) с базовой частотой 2.1 ГГц в сокете G34, но сегодня он морально устарел из-за низкой эффективности ядер и немалого TDP в 115 Вт. Его особенностью была модульная конструкция и поддержка расширенных инструкций SSE5.
Довольно старый и мощный серверный процессор для своего времени: шестнадцатиъядерный Opteron 6378 на архитектуре Piledriver (Socket G34, 2.4 ГГц, 115 Вт) использует уникальную модульную конструкцию (MCM) с четырьмя 4-ядерными блоками, разделяющими кэш L3. Выпущенный в начале 2015 года, он сегодня значительно уступает современным решениям по эффективности и производительности на ватт.
Этот восьмиядерный серверный процессор на архитектуре Bulldozer появился в 2013 году и сегодня выглядит заметно устаревшим из-за скромной производительности на ядро и энергопотребления в 115 Вт по 32-нм техпроцессу. Его специфическая черта — сокет G34, позволявший создавать системы с четырьмя (!) такими CPU на одной материнской плате, плюс поддержка четырехканальной памяти DDR3.
Появившийся в 2010 году 12-ядерный AMD Opteron 6176 SE на архитектуре Magny-Cours (45 нм) предлагал внушительную многопоточность для своего времени благодаря уникальной модульной конструкции MCM, хотя его высокий TDP в 140 Вт и возраст делают его морально устаревшим сердечком серверного сегмента.
Выпущенный в 2012 году серверный процессор AMD Opteron 6274 на архитектуре Bulldozer предлагал тогда серьезную мощность с 16 ядрами (в виде 8 модулей CMT) в сокете G34, работая на частотах до 2.2 ГГц при TDP 115 Вт на 32-нм техпроцессе, но сегодня заметно уступает современным чипам по эффективности и скорости. Его особенности — поддержка 4-канальной памяти DDR3 и уникальные для своего времени модульные ядра CMT.
Некоторые пользователи ошибочно полагают, что если процессор физически становится в сокет (например, G34), то он гарантированно будет работать. Это опасное заблуждение.
Даже в рамках одного сокета существуют критические ограничения по совместимости. Игнорирование этих факторов может привести к:
Вывод: Никогда не покупайте процессор, основываясь только на совпадении сокета. Всегда проверяйте официальный список поддержки вашей материнской платы и убедитесь, что её система питания рассчитана на TDP выбранного процессора. Некоторые процессоры могут работать даже если их нет в официальных списках, можете проконсультироваться в комментариях ниже у более опытных компьютерщиков.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!