В этой статье мы познакомимся с двумя процессорами из этой троицы: Core 2 Duo E6420 и E6320, стоимость которых составит $183 и $163 соответственно. И хотя это не самые дешёвые варианты, внимания они, безусловно, заслуживают. Дело в том, что их основной задачей станет увеличение уровня производительности нижней части линейки двухъядерных CPU от Intel. Именно посредством этих процессоров компания Intel планирует нанести сокрушительный удар по позициям компании AMD, которой после очередного снижения цен удаётся удерживать высокий уровень продаж CPU именно в ценовой категории от $100 до $200.
Главным приобретением Core 2 Duo E6420 и E6320 следует считать увеличенный до 4 Мбайт кэш второго уровня. То есть, в основе этих процессоров применяется то же самое ядро Conroe, что и в старших моделях линейки, без привычного отключения части кэш-памяти. С технологической же точки зрения процессоры Core 2 Duo E6420 и E6320 не несут в себе никаких новшеств. Это совершенно обычные CPU, основанные на ядре Conroe, работающие на частотах 2.13 и 1.86 ГГц соответственно. Используемая ими частота FSB – 1066 МГц. Иными словами, эти процессоры, за исключением объёма L2 кэша, ничем не отличаются от Core 2 Duo E6400 и E6300. А, учитывая их одинаковую с ними стоимость, можно говорить о том, что в перспективе Core 2 Duo E6420 и E6320 полностью вытеснят своих более медленных предшественников с рынка.
Подробные спецификации Core 2 Duo E6420 и E6320 подтверждают тот факт, что эти CPU аналогичны старшим моделям процессоров, построенных на ядре Conroe, отличаясь от них только лишь более низкой тактовой частотой.
| Core 2 Duo E6420 | Core 2 Duo E6320 | |
| Процессорное ядро | Conroe | |
| Номинальная частота | 2.13 ГГц | 1.86 ГГц |
| Частота шины | 1066 МГц | |
| Множитель | 8x | 7x |
| Кэш второго уровня | 4 Мбайта | |
| Упаковка | LGA775 | |
| Технология производства | 65 нм | |
| Степпинг ядра | B2 | |
| TDP | 65 Вт | |
| Напряжение питания | 1.187-1.325 В | |
| Enhanced Halt State (C1E) Technology | Есть | |
| Enhanced Intel Speedstep | Есть | |
| Execute Disable Bit | Есть | |
| Intel EM64T | Есть | |
| Intel Thermal Monitor 2 | Есть | |
| Intel Virtualization Technology | Есть | |
реклама


Правда, внимательный читатель наверняка заметит, что популярная тестовая утилита пока что не до конца знакома с процессорами Core 2 Duo E6x20, неверно определяя их название как Core 2 Duo E6x00.
реклама
При проведении тестирования нами была собрана система в следующем составе:
- Материнская плата: ASUS P5N-E SLI (LGA775, NVIDIA nForce 650i SLI);
- Память: 2048MB DDR2-800 SDRAM (Mushkin XP2-6400PRO, 2 x 1024 MB, DDR2-800, 4-4-4-12);
- Графическая карта: PowerColor X1900 XTX 512MB;
- Дисковая подсистема: Western Digital WD1500AHFD.
- Операционная система: Microsoft Windows Vista Ultimate (64-bit).
Полученные в тестах результаты приведены в таблице.
| Core 2 Duo E6420 4MB L2 | Core 2 Duo E6400 2MB L2 | Преимущество в скорости | |
| 3DMark06 | 5948 | 5928 | 0.3% |
| 3DMark06, CPU | 1797 | 1774 | 1.3% |
| PCMark05 | 6673 | 6582 | 1.4% |
| PCMark05, CPU | 5196 | 5174 | 0.4% |
| Word 2007 (Document Compare), sec | 51 | 54 | 5.9% |
| Excel 2007, sec | 14.4 | 18.4 | 27.8% |
| 7-Zip 4.44, Compressing, KB/s | 3023 | 2789 | 8.4% |
| 7-Zip 4.44, Decompressing, KB/s | 21076 | 20983 | 0.4% |
| MPEG-4 Encoding, AutoGK 2.4/Xvid 1.2, fps | 32.16 | 30.91 | 4.0% |
| H.264 Encoding, Apple Quicktime Pro 7, sec | 493 | 498 | 1.0% |
| mp3 Encoding, Apple iTunes 7, sec | 156 | 157 | 0.6% |
| Adobe Photoshop CS3 (ps7bench 2.0), sec | 105 | 107 | 1.9% |
| Windows Photo Gallery (Print), sec | 31 | 32 | 3.2% |
| Adobe Premiere Pro 2.0, sec | 245 | 246 | 0.4% |
| Windows Movie Maker, sec | 102 | 103 | 1.0% |
| 3ds Max 8 (Space Flyby), sec | 263 | 265 | 0.8% |
| CINEBENCH 9.5, Rendering | 694 | 693 | 0.1% |
| POV-Ray 3.7 | 829.1 | 820.1 | 1.1% |
| Quake 4, 1024×768 High Quality | 90.01 | 83.24 | 8.1% |
| F.E.A.R., Medium Quality | 104 | 98 | 6.1% |
| Unreal Tournament 2004, 1024×768 | 79.9 | 76.8 | 4.0% |
| Company of Heroes, 1024×768 | 115.4 | 112.6 | 2.5% |
| Valve VRAD map build benchmark, sec | 335 | 336 | 0.3% |
| Valve Source Engine particle benchmark | 34 | 31 | 9.7% |
| Fritz 9 Chess Benchmark | 3106 | 3078 | 0.9% |
Проведённое тестирование в 22 распространённых программных продуктах, работающих под управлением 64-битной операционной системы Microsoft Windows Vista, показывает, что влияние объёма кэш-памяти процессора на производительность системы не следует умалять. Хотя усреднённое значение преимущества Core 2 Duo E6420 над Core 2 Duo E6400 составило всего 3-4%, величина выигрыша в конкретных приложениях сильно зависит от характера нагрузки.
Так, среди всех результатов явно выделяются офисные задачи и игры. В приложениях этого типа влияние объёма кэш-памяти второго уровня на производительность оказывается наиболее сильным. Как в современных играх, так и при решении типичных офисных задач, превосходство Core 2 Duo E6420 над Core 2 Duo E6400 может достигать внушительных 6-8%. Существуют и более яркие примеры практической необходимости ёмкого L2 кэша. Так, Valve Source Engine particle benchmark, показывающий производительность процессоров при расчёте физической модели игрового мира, указывает на 10-процентное превосходство новинки над более старым CPU. Но самый потрясающий результат, безусловно, можно наблюдать в Excel 2007. При выполнении типичных статистических операций над электронной таблицей уровень преимущества, которое можно получить при использовании процессора с 4-мегагабтным кэшем второго уровня, достигает внушительных 27%.
Впрочем, при этом существуют и программы, на скорость работы в которых L2 кэш-память оказывает лишь незначительное влияние. К ним, в частности, относятся финальный рендеринг или некоторые задачи обработки звука, видео и изображений. Но, тем не менее, внедрение полноценного ядра Conroe в младших процессорах Core 2 Duo серии E6000 без увеличения их стоимости следует рассматривать как весьма позитивный шаг Intel. Внедрение кэш-памяти второго уровня объёмом 4 Мбайта, безусловно, делает процессоры Core 2 Duo E6420 и E6320 более соблазнительными, чем Core 2 Duo E6400 и E6300, для конечных пользователей.
Младшие модели процессоров являются особенно привлекательными для оверклокеров, стремящихся получить высокопроизводительные системы при минимально возможных затратах. Именно поэтому мы не смогли обойтись без тестов новых процессоров на разгон.
Для тестов нами была собрана специальная система, в которой, по сравнению с конфигурацией, описанной выше, нам пришлось заменить материнскую плату. Проявившая себя в тестах на разгон не лучшим образом ASUS P5N-E SLI была заменена на более предсказуемую ASUS P5B Deluxe, которая не имеет дефекта "FSB Hole" и гарантированно способна поднимать частоту FSB выше 500 МГц, что при разгоне младших процессоров Core 2 Duo играет важную роль. Для отвода тепла от процессора мы использовали кулер Zalman CMPS9700 LED. Также, во время опытов по разгону процессора, чтобы не вызывать лишних проблем, используемая память (в данном случае это была Corsair Dominator TWIN2X2048-8888C4DF) тактовалась синхронно с FSB. Стабильность работы системы в разогнанном состоянии проверялась с помощью хорошо зарекомендовавшей себя утилиты ORTHOS.
Первым на тестовый стенд отправился процессор Core 2 Duo E6420. Особенностью этого CPU является множитель 8x, что делает его практически идеальным объектом для разгона. Ведь процессор, располагающий таким коэффициентом умножения, может быть разогнан практически до предела на большом количестве материнских плат, поскольку в этом случае возможность увеличения частоты FSB выше 500 МГц вряд ли потребуется.
В первую очередь мы решили посмотреть, на какой частоте сможет работать тестовый Core 2 Duo E6420 на своём штатном напряжении, которое для нашего конкретного экземпляра равнялось 1.325 В, то есть было максимальным среди возможных. Как выяснилось, предельная частота FSB, при которой процессор сохраняет способность к стабильному функционированию, в данных условиях равняется 370 МГц. Иными словами, без повышения напряжения рассматриваемый процессор способен стабильно работать на частоте 2.96 ГГц, которая превышает штатную на 40%.
Второй эксперимент проводился нами с этим же процессором при повышении напряжения на CPU до 1.6 В. Как известно, процессоры Core 2 Duo хорошо воспринимают рост напряжения питания, их разгонный потенциал при этом значительно увеличивается. Так оказалось и на этот раз, в этом случае частоту FSB удалось поднять до 465 МГц.

В итоге, частота разогнанного процессора при сохранении им стабильности достигла 3.72 ГГц, то есть превысила номинал на 75%. Это очень хороший и внушительный результат, который делает Core 2 Duo E6420 привлекательным объектом для оверклокинга. Можно говорить о том, что процессоры Core 2 Duo E6420 способны разгоняться не хуже своих старших собратьев. И это совершенно неудивительно, ведь с появлением серии Core 2 Duo E6x20 и в младшие CPU с микроархитектурой Core пришло полноценное ядро Conroe.
реклама
Вторым на тестовый стенд был водружен процессор Core 2 Duo E6320 со штатным коэффициентом умножения 7x. Следует иметь в виду, что разгон этого процессора несколько затрудняется невысоким множителем (на что мы неоднократно сетовали в опытах по разгону Core 2 Duo E6300). Достижение предельных для ядра Conroe тактовых частот может потребовать от материнской платы в данном случае работоспособности при частоте FSB значительно превышающей 500 МГц, на что способны далеко не все платы даже от ведущих производителей. Кроме того, повышается вероятность встречи с таким неприятным явлением, как "FSB Wall" – предельной для CPU частоты FSB, совершенно не связанной с тактовой частотой процессора.
Что же касается практических результатов, то наш Core 2 Duo E6320 со штатным напряжением 1.3125 В без повышения напряжения питания смог разогнаться до 3.29 ГГц, то есть до частоты FSB в 470 МГц. Дальнейшее повышение напряжения на процессорном ядре, как это ни странно, эффекта не дало совсем. Даже при напряжении на CPU в 1.6 В (и необходимом для достижения более высоких частот FSB повышении напряжения питания северного моста материнской платы) наш тестовый Core 2 Duo E6320 разгоняться далее не пожелал.

Очевидно, что в данном случае мы как раз столкнулись с уже упоминавшимся эффектом "FSB Wall". Именно этот фактор не дал разогнать процессор выше 3.29 ГГц. Таким образом, разгонные возможности нашего тестового Core 2 Duo E6320 оказались не столь радующими, как у предыдущего CPU. Впрочем, делать обобщённые выводы о разгоне, базируясь на результатах оверклокинга лишь одного процессора, было бы неверно. Да и FSB Wall – характеристика очень индивидуальная, сильно разнящаяся от экземпляра CPU к экземпляру. Иными словами, вероятность разгона до высоких частот для процессора Core 2 Duo E6420 выше, однако и для Core 2 Duo E6320 она отнюдь не равна нулю. Иными словами, результат разгона Core 2 Duo E6420 и E6320 во многом будет зависеть от везения оверклокера.
Спецификации
Сравнение продукции Intel®
Основные данные
- Коллекция продукции Устаревшие процессоры Intel® Core™
- Кодовое название Продукция с прежним кодовым названием Conroe
- Вертикальный сегмент Desktop
- Процессор Номер E6420
- Не включенные в план выпуска продукты Нет
- Состояние Discontinued
- Дата выпуска Q2’07
- Литография 65 nm
Производительность
- Количество ядер 2
- Количество потоков 2
- Базовая тактовая частота процессора 2.13 GHz
- Кэш-память 4 MB L2 Cache
- Частота системной шины 1066 MHz
- Четность системной шины Нет
- Расчетная мощность 65 W
- Диапазон напряжения VID 0.8500V-1.5V
Дополнительная информация
- Доступные варианты для встраиваемых систем Нет
- Техническое описание Смотреть
Спецификации корпуса
- Поддерживаемые разъемы PLGA775
- TCASE 60.1°C
- Размер корпуса 37.5mm x 37.5mm
- Размер ядра процессора 143 mm 2
- Кол-во транзисторов в ядре процессора 291 million
Усовершенствованные технологии
- Технология Intel® Turbo Boost ‡ Нет
- Технология Intel® Hyper-Threading ‡ Нет
- Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ Да
- Архитектура Intel® 64 ‡ Да
- Набор команд 64-bit
- Состояния простоя Да
- Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® Да
- Технология Intel® Demand Based Switching Нет
- Технологии термоконтроля Да
Безопасность и надежность
- Новые команды Intel® AES Нет
- Технология Intel® Trusted Execution ‡ Нет
- Функция Бит отмены выполнения ‡ Да
Заказ и соблюдение требований
Продукция, снятая с производства
Intel® Core™2 Duo Processor E6420 (4M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB) LGA775, Tray
- MM# 888505
- Код SPEC SLA4T
- Код заказа HH80557PH0464M
- Средство доставки TRAY
- Степпинг B2
Boxed Intel® Core™2 Duo Processor E6420 (4M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB) LGA775
- MM# 888975
- Код SPEC SLA4T
- Код заказа BX80557E6420
- Средство доставки BOX
- Степпинг B2
Информация о соблюдении торгового законодательства
- ECCN 3A991.A.1
- CCATS NA
- US HTS 8542310001
Информация о PCN/MDDS
SLA4T
- 888505 PCN | MDDS
- 888975 PCN | MDDS
Совместимая продукция
Поиск совместимых системных плат для настольных ПК
Поиск плат, совместимых с Процессор Intel® Core™2 Duo E6420 в инструменте проверки совместимости для настольных ПК
Семейство серверных плат Intel® S3200SH
Семейство серверных плат Intel® X38ML
Семейство серверных систем Intel® SR1000SH
Наборы микросхем Intel® серии 4
Наборы микросхем Intel® серии 3
Наборы микросхем Intel® серии 960
Наборы микросхем Intel® серии 940
Другие устаревшие наборы микросхем
Файлы для загрузки и ПО
Дата выпуска
Дата выпуска продукта.
Литография
Литография указывает на полупроводниковую технологию, используемую для производства интегрированных наборов микросхем и отчет показывается в нанометре (нм), что указывает на размер функций, встроенных в полупроводник.
Количество ядер
Количество ядер — это термин аппаратного обеспечения, описывающий число независимых центральных модулей обработки в одном вычислительном компоненте (кристалл).
Количество потоков
Поток или поток выполнения — это термин программного обеспечения, обозначающий базовую упорядоченную последовательность инструкций, которые могут быть переданы или обработаны одним ядром ЦП.
Базовая тактовая частота процессора
Базовая частота процессора — это скорость открытия/закрытия транзисторов процессора. Базовая частота процессора является рабочей точкой, где задается расчетная мощность (TDP). Частота измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду.
Кэш-память
Кэш-память процессора — это область быстродействующей памяти, расположенная в процессоре. Интеллектуальная кэш-память Intel® Smart Cache указывает на архитектуру, которая позволяет всем ядрам совместно динамически использовать доступ к кэшу последнего уровня.
Частота системной шины
Шина — это подсистема, передающая данные между компонентами компьютера или между компьютерами. В качестве примера можно назвать системную шину (FSB), по которой происходит обмен данными между процессором и блоком контроллеров памяти; интерфейс DMI, который представляет собой соединение "точка-точка" между встроенным контроллером памяти Intel и блоком контроллеров ввода/вывода Intel на системной плате; и интерфейс Quick Path Interconnect (QPI), соединяющий процессор и интегрированный контроллер памяти.
Четность системной шины
Четность системной шины обеспечивает возможность проверки ошибок в данных, отправленных в FSB (системная шина).
Расчетная мощность
Расчетная тепловая мощность (TDP) указывает на среднее значение производительности в ваттах, когда мощность процессора рассеивается (при работе с базовой частотой, когда все ядра задействованы) в условиях сложной нагрузки, определенной Intel. Ознакомьтесь с требованиями к системам терморегуляции, представленными в техническом описании.
Диапазон напряжения V >Диапазон напряжения VID является индикатором значений минимального и максимального напряжения, на которых процессор должен работать. Процессор обеспечивает взаимодействие VID с VRM (Voltage Regulator Module), что, в свою очередь обеспечивает, правильный уровень напряжения для процессора.
Доступные варианты для встраиваемых систем
Доступные варианты для встраиваемых систем указывают на продукты, обеспечивающие продленную возможность приобретения для интеллектуальных систем и встроенных решений. Спецификация продукции и условия использования представлены в отчете Production Release Qualification (PRQ). Обратитесь к представителю Intel для получения подробной информации.
Поддерживаемые разъемы
Разъемом называется компонент, которые обеспечивает механические и электрические соединения между процессором и материнской платой.
TCASE
Критическая температура — это максимальная температура, допустимая в интегрированном теплораспределителе (IHS) процессора.
Технология Intel® Turbo Boost ‡
Технология Intel® Turbo Boost динамически увеличивает частоту процессора до необходимого уровня, используя разницу между номинальным и максимальным значениями параметров температуры и энергопотребления, что позволяет увеличить эффективность энергопотребления или при необходимости «разогнать» процессор.
Технология Intel® Hyper-Threading ‡
Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) обеспечивает два потока обработки для каждого физического ядра. Многопоточные приложения могут выполнять больше задач параллельно, что значительно ускоряет выполнение работы.
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡
Технология Intel® Virtualization для направленного ввода/вывода (VT-x) позволяет одной аппаратной платформе функционировать в качестве нескольких «виртуальных» платформ. Технология улучшает возможности управления, снижая время простоев и поддерживая продуктивность работы за счет выделения отдельных разделов для вычислительных операций.
Архитектура Intel® 64 ‡
Архитектура Intel® 64 в сочетании с соответствующим программным обеспечением поддерживает работу 64-разрядных приложений на серверах, рабочих станциях, настольных ПК и ноутбуках.¹ Архитектура Intel® 64 обеспечивает повышение производительности, за счет чего вычислительные системы могут использовать более 4 ГБ виртуальной и физической памяти.
Набор команд
Набор команд содержит базовые команды и инструкции, которые микропроцессор понимает и может выполнять. Показанное значение указывает, с каким набором команд Intel совместим данный процессор.
Состояния простоя
Режим состояния простоя (или C-состояния) используется для энергосбережения, когда процессор бездействует. C0 означает рабочее состояние, то есть ЦПУ в данный момент выполняет полезную работу. C1 — это первое состояние бездействия, С2 — второе состояние бездействия и т.д. Чем выше численный показатель С-состояния, тем больше действий по энергосбережению выполняет программа.
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® позволяет обеспечить высокую производительность, а также соответствие требованиям мобильных систем к энергосбережению. Стандартная технология Intel SpeedStep® позволяет переключать уровень напряжения и частоты в зависимости от нагрузки на процессор. Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® построена на той же архитектуре и использует такие стратегии разработки, как разделение изменений напряжения и частоты, а также распределение и восстановление тактового сигнала.
Технология Intel® Demand Based Switching
Intel® Demand Based Switching — это технология управления питанием, в которой прикладное напряжение и тактовая частота микропроцессора удерживаются на минимальном необходимом уровне, пока не потребуется увеличение вычислительной мощности. Эта технология была представлена на серверном рынке под названием Intel SpeedStep®.
Технологии термоконтроля
Технологии термоконтроля защищают корпус процессора и систему от сбоя в результате перегрева с помощью нескольких функций управления температурным режимом. Внутрикристаллический цифровой термодатчик температуры (Digital Thermal Sensor — DTS) определяет температуру ядра, а функции управления температурным режимом при необходимости снижают энергопотребление корпусом процессора, тем самым уменьшая температуру, для обеспечения работы в пределах нормальных эксплуатационных характеристик.
Новые команды Intel® AES
Команды Intel® AES-NI (Intel® AES New Instructions) представляют собой набор команд, позволяющий быстро и безопасно обеспечить шифрование и расшифровку данных. Команды AES-NI могут применяться для решения широкого спектра криптографических задач, например, в приложениях, обеспечивающих групповое шифрование, расшифровку, аутентификацию, генерацию случайных чисел и аутентифицированное шифрование.
Технология Intel® Trusted Execution ‡
Технология Intel® Trusted Execution расширяет возможности безопасного исполнения команд посредством аппаратного расширения возможностей процессоров и наборов микросхем Intel®. Эта технология обеспечивает для платформ цифрового офиса такие функции защиты, как измеряемый запуск приложений и защищенное выполнение команд. Это достигается за счет создания среды, где приложения выполняются изолированно от других приложений системы.
Функция Бит отмены выполнения ‡
Бит отмены выполнения — это аппаратная функция безопасности, которая позволяет уменьшить уязвимость к вирусам и вредоносному коду, а также предотвратить выполнение вредоносного ПО и его распространение на сервере или в сети.
Процессор в оптовой упаковке
Intel поставляет эти процессоры OEM-производителям, которые предустанавливают их в свои системы. Intel называет такие процессоры процессорами в оптовой упаковке или OEM-процессорами. Для таких процессоров Intel не предоставляет непосредственное гарантийное обслуживание. За гарантийной поддержкой обращайтесь к OEM-производителю или реселлеру.
Процессор в штучной упаковке
Авторизованные дистрибьюторы Intel продают процессоры Intel в упаковках Intel с четким обозначением. Эти процессоры называются процессорами в штучной упаковке. На них, как правило, распространяется трехлетняя гарантия.
Дополнительные варианты поддержки Процессор Intel® Core™2 Duo E6420 (4 МБ кэш-памяти, тактовая частота 2,13 ГГц, частота системной шины 1066 МГц)
Вам нужна дополнительная помощь?
Оставьте отзыв
Оставьте отзыв
Наша цель — сделать семейство инструментов ARK максимально полезным для вас ресурсом. Оставьте свои вопросы, комментарии или предложения здесь. Вы получите ответ в течение 2 рабочих дней.
Ваши комментарии отправлены. Спасибо за ваш отзыв.
Предоставленная вами персональная информация будет использована только для ответа на этот запрос. Ваше имя и адрес электронной почты не будут добавлены ни в какие списки рассылок, и вы не будете получать электронные сообщения от корпорации Intel без вашего запроса. Нажимая кнопку «Отправить», вы подтверждаете принятие Условий использования Intel и понимание Политики конфиденциальности Intel.
Вся информация, приведенная в данном документе, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Корпорация Intel сохраняет за собой право вносить изменения в цикл производства, спецификации и описания продукции в любое время без уведомления. Информация в данном документе предоставлена «как есть». Корпорация Intel не делает никаких заявлений и гарантий в отношении точности данной информации, а также в отношении характеристик, доступности, функциональных возможностей или совместимости перечисленной продукции. За дополнительной информацией о конкретных продуктах или системах обратитесь к поставщику таких систем.
Классификации Intel приведены исключительно в информационных целях и состоят из номеров классификации экспортного контроля (ECCN) и номеров Гармонизированных таможенных тарифов США (HTS). Классификации Intel должны использоваться без отсылки на корпорацию Intel и не должны трактоваться как заявления или гарантии в отношении правильности ECCN или HTS. В качестве импортера и/или экспортера ваша компания несет ответственность за определение правильной классификации вашей транзакции.
Формальные определения свойств и характеристик продукции представлены в техническом описании.
‡ Эта функция может присутствовать не во всех вычислительных системах. Свяжитесь с поставщиком, чтобы получить информацию о поддержке этой функции вашей системой или уточнить спецификацию системы (материнской платы, процессора, набора микросхем, источника питания, жестких дисков, графического контроллера, памяти, BIOS, драйверов, монитора виртуальных машин (VMM), платформенного ПО и/или операционной системы) для проверки совместимости с этой функцией. Функциональные возможности, производительность и другие преимущества этой функции могут в значительной степени зависеть от конфигурации системы.
Некоторые продукты могут поддерживать новые наборы инструкций AES с обновлением конфигурации процессоров, в частности, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Свяжитесь с OEM-поставщиком для получения BIOS, включающего последнее обновление конфигурации процессора.
Для процессоров с поддержкой 64-разрядных архитектур Intel® требуется поддержка технологии Intel® 64 в BIOS.
Номера процессоров Intel® не служат мерой измерения производительности. Номера процессоров указывают на различия характеристик процессоров в пределах семейства, а не на различия между семействами процессоров. Дополнительную информацию смотрите на сайте http://www.intel.com/content/www/ru/ru/processors/processor-numbers.html.
Расчетная мощность системы и максимальная расчетная мощность рассчитаны для максимально возможных показателей. Реальная расчетная мощность может быть ниже, если используются не все каналы ввода/вывода набора микросхем.
Анонсированные артикулы (SKUs) на данный момент недоступны. Обратитесь к графе «Дата выпуска» для получения информации о доступности продукции на рынке.
Описание
Intel начала продажи Intel Core 2 Duo E6420 в апреле 2007. Это десктопный процессор на архитектуре Conroe, в первую очередь рассчитанный на офисные системы. Он имеет 2 ядра и 2 потока и изготовлен по 65 нм техпроцессу, максимальная частота составляет 2.133 GHz, множитель заблокирован.
С точки зрения совместимости это процессор для сокета Intel Socket 775 с TDP 65 Вт. Он поддерживает память DDR1, DDR2, DDR3.
Он обеспечивает слабую производительность в тестах на уровне 2.87% от лидера, которым является AMD EPYC 7742.






