Intel Xeon E5-2690 Intel Xeon E5-2690
Intel Core i3-7300 Intel Core i3-7300
VS

Porównanie Intel Xeon E5-2690 vs Intel Core i3-7300

Intel Xeon E5-2690

WINNER
Intel Xeon E5-2690

Ocena: 9 Zwrotnica
Intel Core i3-7300

Intel Core i3-7300

Ocena: 5 Zwrotnica
Stopień
Intel Xeon E5-2690
Intel Core i3-7300
Wyniki testów
1
0
Technologia
5
9
Wydajność
4
5
Specyfikacja pamięci
3
5
Interfejsy i komunikacja
4
6
Główna charakterystyka
4
6

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik testu procesora PassMark

Intel Xeon E5-2690: 9399 Intel Core i3-7300: 5054

Różnica temperatur procesora (TDP)

Intel Xeon E5-2690: 135 W Intel Core i3-7300: 51 W

Technologia Procesor

Intel Xeon E5-2690: 32 nm Intel Core i3-7300: 14 nm

Liczba tranzystorów

Intel Xeon E5-2690: 2270 million Intel Core i3-7300: million

Rozmiar pamięci podręcznej L1

Intel Xeon E5-2690: 512 KB Intel Core i3-7300: 128 KB

Opis

Procesor Intel Xeon E5-2690 działa z częstotliwością 2.9 Hz, drugi Intel Core i3-7300 działa z częstotliwością 4 Hz. Intel Xeon E5-2690 jest w stanie przyspieszyć do 3.8 Hz , a drugi do 4 Hz. Maksymalny pobór mocy dla pierwszego procesora wynosi 135 W, a dla Intel Core i3-7300 51 W.

Pod względem architektury Intel Xeon E5-2690 jest zbudowany przy użyciu technologii 32 nm. Intel Core i3-7300 na architekturze 14 nm.

W stosunku do pamięci procesora. Intel Xeon E5-2690 może obsługiwać DDR3. Maksymalny obsługiwany rozmiar to 384 MB. Należy zauważyć, że maksymalna przepustowość pamięci to 51.2. Drugi procesor Intel Core i3-7300 może obsługiwać DDR4. Przepustowość to Brak danych. Maksymalna ilość obsługiwanej pamięci RAM to 64 MB.

Grafika. Intel Xeon E5-2690 ma silnik graficzny Brak danych. Jego częstotliwość wynosi - Brak danych MHz. Intel Core i3-7300 otrzymał rdzeń wideo Intel HD Graphics 630. Tutaj częstotliwość wynosi 350 MHz.

Jak procesory radzą sobie w testach porównawczych. W teście PassMark Intel Xeon E5-2690 zdobył 9399. A Intel Core i3-7300 zdobył 5054 punktów.

Dlaczego Intel Xeon E5-2690 jest lepszy niż Intel Core i3-7300

  • Wynik testu procesora PassMark 9399 против 5054 , więcej na temat 86%
  • Rozmiar pamięci podręcznej L1 512 KB против 128 KB, więcej na temat 300%
  • Pojemność pamięci podręcznej L2 2 MB против 0.5 MB, więcej na temat 300%
  • Liczba wątków 16 против 4 , więcej na temat 300%
  • Pojemność pamięci podręcznej L3 20 MB против 4 MB, więcej na temat 400%

Porównanie Intel Xeon E5-2690 i Intel Core i3-7300: Highlights

Intel Xeon E5-2690
Intel Xeon E5-2690
Intel Core i3-7300
Intel Core i3-7300
Wyniki testów
Wynik testu procesora PassMark
Podczas testowania wydajności dysku SSD test PassMark uwzględnia prędkość odczytu, prędkość zapisu i czas wyszukiwania.
9399
max 104648
Średnia: 6033.5
5054
max 104648
Średnia: 6033.5
Benchmark Geekbench 5 (Multi-Core)
Benchmark w Geekbench 5, który mierzy wielowątkową wydajność procesora.
5337
max 25920
Średnia: 5219.2
2183
max 25920
Średnia: 5219.2
Benchmark Geekbench 5
696
max 2315
Średnia: 936.8
989
max 2315
Średnia: 936.8
Technologia
AES
Polecenia zaprojektowane w celu przyspieszenia operacji szyfrowania i deszyfrowania przy użyciu algorytmu AES. Pozwalają procesorom przetwarzać dane szybciej i wydajniej, poprawiając wydajność operacji kryptograficznych. Jest to szczególnie przydatne w systemach bezpieczeństwa, komunikacji sieciowej i przechowywaniu danych. Pokaż w całości
Tak
Tak
Technologia zarządzania ciepłem
Tak
Tak
Technologia ochrony prywatności Intel
Nie
Tak
Technologia Intel Trusted Execution
Technologia chroniąca system przed złośliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanym dostępem.
Tak
Nie
Obsługuje technologię wirtualizacji sprzętu
Wirtualizacja sprzętu znacznie ułatwia uzyskiwanie wysokiej jakości obrazów.
Tak
Tak
Wydajność
Liczba wątków
Im więcej wątków, tym wyższa będzie wydajność procesora i będzie w stanie wykonywać kilka zadań jednocześnie.
16
max 256
Średnia: 10.7
4
max 256
Średnia: 10.7
Rozmiar pamięci podręcznej L1
Duża ilość pamięci L1 przyspiesza wyniki w ustawieniach wydajności procesora i systemu
512 KB
max 6144
Średnia: 299.3 KB
128 KB
max 6144
Średnia: 299.3 KB
Pojemność pamięci podręcznej L2
Pamięć podręczna L2 z dużą ilością pamięci typu scratchpad pozwala zwiększyć szybkość procesora i ogólną wydajność systemu.
2 MB
max 512
Średnia: 4.5 MB
0.5 MB
max 512
Średnia: 4.5 MB
Pojemność pamięci podręcznej L3
Duża ilość pamięci L3 przyspiesza wyniki w ustawieniach wydajności procesora i systemu
20 MB
max 768
Średnia: 16.3 MB
4 MB
max 768
Średnia: 16.3 MB
Maksymalna prędkość zegara w trybie Turbo
Gdy prędkość procesora spadnie poniżej limitu, może on przeskoczyć na wyższą częstotliwość taktowania, aby poprawić wydajność.
3.8 GHz
max 5.7
Średnia: 3.2 GHz
4 GHz
max 5.7
Średnia: 3.2 GHz
Liczba rdzeni
Liczba rdzeni w procesorach wskazuje liczbę niezależnych jednostek obliczeniowych, które mogą wykonywać zadania równolegle. Większa liczba rdzeni pozwala procesorowi obsłużyć więcej zadań jednocześnie, co poprawia ogólną wydajność i zdolność obsługi aplikacji wielowątkowych. Pokaż w całości
8
max 72
Średnia: 5.8
2
max 72
Średnia: 5.8
Bazowa częstotliwość taktowania CPU
2.9 GHz
max 4.7
Średnia: 2.5 GHz
4 GHz
max 4.7
Średnia: 2.5 GHz
Liczba połączeń QPI
Więcej połączeń QPI zapewnia większą przepustowość i możliwości przesyłania danych między komponentami systemu, poprawiając wydajność i efektywność systemu. Pokaż w całości
2
max 3
Średnia: 2
max 3
Średnia: 2
Maks. liczba kanałów pamięci PCI Express
Im więcej kanałów, tym większa przepustowość i możliwość przesyłania danych pomiędzy elementami systemu. Wpływa to na szybkość i wydajność podłączonych urządzeń, takich jak karty graficzne lub karty sieciowe. Pokaż w całości
40
max 64
Średnia: 22.7
16
max 64
Średnia: 22.7
Odblokowany mnożnik procesora
Niektóre procesory mają odblokowany mnożnik, dzięki czemu działają szybciej i poprawiają jakość w grach i innych aplikacjach.
Nie
Nie
Technologia Turbo Boost
Turbo Boost to technologia, która pozwala procesorowi pracować z częstotliwością wyższą niż maksymalna. Zwiększa to jego produktywność (m.in. podczas wykonywania skomplikowanych zadań) Pokaż w całości
2
max 2
Średnia: 1.9
max 2
Średnia: 1.9
Crystal Size
Mniejszy rozmiar matrycy w procesorach zapewnia wyższą wydajność i efektywność energetyczną.
435 мм2
max 513
Średnia: 160 мм2
мм2
max 513
Średnia: 160 мм2
Liczba linii PCI-Express
40
16
Maks. liczba procesorów w konfiguracji
2
max 8
Średnia: 1.3
1
max 8
Średnia: 1.3
Wersja DDR
Różne wersje pamięci DDR, takie jak DDR2, DDR3, DDR4 i DDR5, oferują ulepszone funkcje i wydajność w porównaniu z poprzednimi wersjami, umożliwiając wydajniejszą pracę z danymi i poprawę ogólnej wydajności systemu. Pokaż w całości
3
max 5
Średnia: 3.5
4
max 5
Średnia: 3.5
Specyfikacja pamięci
Maksymalna przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
51.2 GB/s
max 352
Średnia: 41.4 GB/s
GB/s
max 352
Średnia: 41.4 GB/s
Częstotliwość pamięci
Pamięć RAM może być szybsza, aby zwiększyć wydajność systemu.
1600 MHz
max 4800
Średnia: 2106.2 MHz
2400 MHz
max 4800
Średnia: 2106.2 MHz
Maks. liczba kanałów pamięci
Im większa ich liczba, tym większa szybkość przesyłania danych z pamięci do procesora
4
max 16
Średnia: 2.9
2
max 16
Średnia: 2.9
Maksymalny rozmiar pamięci
Największa ilość pamięci RAM.
384 GB
max 6000
Średnia: 404.4 GB
64 GB
max 6000
Średnia: 404.4 GB
Częstotliwość magistrali systemowej
Dane pomiędzy komponentami komputera i innymi urządzeniami są przesyłane przez magistralę.
8 GT/s
max 1600
Średnia: 156.1 GT/s
8 GT/s
max 1600
Średnia: 156.1 GT/s
Obsługa pamięci ECC
Kod debugowania pamięci jest używany, gdy konieczne jest uniknięcie uszkodzenia danych podczas obliczeń naukowych lub uruchamiania serwera. Znajduje możliwe błędy i naprawia uszkodzone dane. Pokaż w całości
Tak
Tak
Interfejsy i komunikacja
vPro
Zestaw technologii poprawiających bezpieczeństwo i łatwość zarządzania komputerami biznesowymi.
Tak
Nie
Enhanced SpeedStep (EIST)
Technologia stosowana w procesorach Intel, która dynamicznie dostosowuje częstotliwość taktowania i napięcie w celu optymalizacji zużycia energii i wydajności. Pokaż w całości
Tak
Tak
Polecenia AES-NI
AES jest potrzebny do przyspieszenia szyfrowania i deszyfrowania.
Tak
Tak
AVX
AVX pozwala zwiększyć szybkość obliczeń w aplikacjach multimedialnych, finansowych i naukowych, a także poprawia wydajność Linux RAID.
Tak
Tak
Instrukcje MMX
MMX jest potrzebny do przyspieszenia zadań, takich jak regulacja głośności i regulacja kontrastu.
Tak
Tak
Gniazdo
Złącze na płycie głównej do instalacji procesora.
FCLGA2011
FCLGA1151
Thermal Monitoring
Funkcja, która pozwala monitorować i kontrolować temperaturę procesora.
Tak
Tak
Flex Memory Access
Technologia stosowana w niektórych procesorach firmy Intel, która umożliwia elastyczną kontrolę zachowania pamięci. Umożliwia przełączanie między trybami pracy Single-Channel i Dual-Channel, w zależności od konfiguracji modułów pamięci. Pozwala to zoptymalizować wykorzystanie dostępnej pamięci i zmaksymalizować wydajność systemu zgodnie z wymaganiami aplikacji i zadań. Pokaż w całości
Nie
Brak danych
Demand Based Switching
Technologia w procesorach, która dynamicznie dostosowuje częstotliwość i napięcie w celu optymalizacji zużycia energii i wydajności.
Tak
Brak danych
TXT
Technologia tworzenia bezpiecznego i izolowanego środowiska uruchomieniowego, które chroni system i dane przed złośliwym oprogramowaniem i atakami. Pokaż w całości
Tak
Nie
EDB
Technologia stosowana w procesorach w celu poprawy bezpieczeństwa systemu. Zapobiega wykonywaniu złośliwego kodu, blokując jego wykonywanie w pamięci i chroniąc komputer przed atakami, takimi jak ataki z przepełnieniem bufora. EDB pomaga zapobiegać wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się złośliwego oprogramowania, zapewniając lepszą ochronę danych i systemu. Pokaż w całości
Tak
Tak
EPT
Technologia wirtualizacji pamięci stosowana w procesorach Intela. Zapewnia możliwość efektywnego zarządzania i dostępu do pamięci wirtualnej. EPT umożliwia maszynom wirtualnym bezpośredni dostęp do pamięci fizycznej, minimalizując opóźnienia i koszty związane z translacją adresów wirtualnych na fizyczne. W ten sposób EPT poprawia wydajność i efektywność wirtualizacji, upraszcza zarządzanie pamięcią i zapewnia lepszą izolację między maszynami wirtualnymi. Pokaż w całości
Tak
Tak
Obsługa wielowątkowości
Możliwość wykonywania wielu zadań jednocześnie w celu zwiększenia produktywności.
Tak
Tak
Główna charakterystyka
Technologia Procesor
Niewielkie rozmiary półprzewodników sprawiają, że jest to chip nowej generacji.
32 nm
Średnia: 36.8 nm
14 nm
Średnia: 36.8 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
2270 million
max 57000
Średnia: 1517.3 million
million
max 57000
Średnia: 1517.3 million
Różnica temperatur procesora (TDP)
Zapotrzebowanie na rozpraszanie ciepła (TDP) to maksymalna ilość energii, jaką może rozproszyć system chłodzenia. Im niższy TDP, tym mniejsze zużycie energii. Pokaż w całości
135 W
Średnia: 67.6 W
51 W
Średnia: 67.6 W
Wersja PCI Express
Szybka magistrala do podłączania urządzeń peryferyjnych do komputera. Różne wersje określają szybkość przesyłania danych, a liczba (x1, x4, x8, x16) wskazuje liczbę linii logicznych do przesyłania danych oraz określa przepustowość i możliwości urządzeń. Pokaż w całości
3
max 5
Średnia: 2.9
3
max 5
Średnia: 2.9
Opcje wbudowane
Nie
Nie
Crystal Size
Mniejszy rozmiar matrycy w procesorach zapewnia wyższą wydajność i efektywność energetyczną.
435 мм2
max 513
Średnia: 160 мм2
мм2
max 513
Średnia: 160 мм2
Obsługa systemu 64-bitowego
System 64-bitowy, w przeciwieństwie do systemu 32-bitowego, może obsługiwać więcej niż 4 GB pamięci RAM. Zwiększa to produktywność. Umożliwia także uruchamianie aplikacji 64-bitowych. Pokaż w całości
Tak
Tak
Maksymalna temperatura procesora
W przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury pracy procesora może nastąpić reset.
72 °C
max 110
Średnia: 96 °C
100 °C
max 110
Średnia: 96 °C
Wysokość
52.5 mm
Średnia: 47.1 mm
mm
Średnia: 47.1 mm
Szerokość
45 mm
Średnia: 49.1 mm
mm
Średnia: 49.1 mm
Nazwa kodu
Sandy Bridge EP
Kaby Lake
Maksymalna temperatura Tcase
Maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy procesora
72 °C
max 105
Średnia: 75.1 °C
°C
max 105
Średnia: 75.1 °C
Przeznaczenie
Server
Desktop

FAQ

Ile pamięci RAM obsługuje?

Intel Xeon E5-2690 obsługuje 384 GB. Intel Core i3-7300 obsługuje 64GB.

Jak szybkie są procesory?

Intel Xeon E5-2690 działa na 2.9 GHz.

Ile rdzeni ma procesor?

Intel Xeon E5-2690 ma 8 rdzeni. Intel Core i3-7300 ma 2 rdzeni. Intel Core i3-7300 obsługuje DDR4.

Jakie jest gniazdo procesorów?

Użyj FCLGA2011 do ustawienia Intel Xeon E5-2690. FCLGA1151 służy do ustawienia Intel Core i3-7300.

Jakiej architektury używają?

Intel Xeon E5-2690 jest zbudowany na architekturze Sandy Bridge EP. Intel Core i3-7300 jest oparty na architekturze Kaby Lake.

Jak procesory radzą sobie w testach porównawczych?

Według PassMark Intel Xeon E5-2690 zdobył 9399 punktów. Intel Core i3-7300 zdobył 5054 punktów.

Jaka jest maksymalna częstotliwość procesorów?

Intel Xeon E5-2690 ma maksymalną częstotliwość 3.8 Hz. Maksymalna częstotliwość Intel Core i3-7300 osiąga 4 Hz.

Ile energii zużywają?

Pobór mocy Intel Xeon E5-2690 może wynosić do 135 watów. Intel Core i3-7300 ma do 135 watów.