Под конец года всегда тянет немного поностальгировать, даже если ты технарь. Поэтому сегодня мы представляем вам своего рода «ностальгию профессионального тестировщика». Некоторым, быть может, данный жанр покажется несколько странным, но большинство, надеемся, найдёт в нём что-то для себя.
А началось всё с того, что ваш покорный слуга, в очередном приступе наведения порядка разгребая самые дальние полки на антресолях, куда различные комплектующие попадают только с окончательным и не подлежащим обжалованию вердиктом «ну уж вот это мне точно не понадобится никогда, но выбрасывать как-то жалко», наткнулся на некий процессор в форм-факторе LGA775. Наименование модели на крышке стёрлось до нечитаемости, поэтому со вздохом (ну не выбрасывать же неизвестный процессор!), житель дальней полки был воткнут в тестовый стенд… Каково же было моё удивление, когда я обнаружил, что это Intel Core 2 Extreme X6800 — первый «экстремальный» процессор архитектуры Core 2! Круто! «C другой стороны,» — немного успокоившись, подумал я, — «Ну что этот мастодонт сейчас может?… Хм… Кстати, а вот интересно ведь — что он сейчас может?» Так и родилась основная идея этой статьи.
Однако голую идею нужно было преобразовать в некий концепт, и первый вопрос, который встал передо мной: а с чем сравнивать? С нынешним топом? Неинтересно. Показательное избиение младенцев — зрелище, могущее вызывать интерес только у очень извращённых натур. Наверное, подумалось мне, интересно будет сравнить тогдашний топ с нынешним средним классом. И действительно: когда-то Core 2 Extreme X6800 стоил порядка $1000. Прошло 4 года — сможет ли он пободаться хотя бы с теми процессорами, которые сейчас приобретает среднеобеспеченный покупатель? Ну и раз уж всё равно тестируем — почему бы кроме 4-летней давности топа не взять ещё и того же возраста middle-end? Сказано — сделано. Итак, встречайте!
Участники тестирования
- Intel Core 2 Extreme X6800. Самый «крутой» десктопный процессор 2006 года.
- Intel Core 2 Duo E6600. Этот CPU в 2006 году покупали, как правило, те, для кого X6800 был слишком дорог, а на новую платформу перейти хотелось.
- Intel Core 2 Duo E7500. Нижняя грань среднего класса, старая платформа.
- Intel Core 2 Duo E8400. Примерно середина, старая платформа.
- Intel Core i3-530. Нижняя грань среднего класса, новая платформа.
- Intel Core i3-560. Примерно середина, новая платформа.
| Core 2 Duo E6600 | Core 2 Extreme X6800 | Core 2 Duo E7500 | Core 2 Duo E8400 | Core i3-530 | Core i3-560 | |
| 3 квартал 2006 | 3 квартал 2006 | 1 квартал 2009 | 1 квартал 2008 | 1 квартал 2010 | 3 квартал 2010 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2,4 | 2,93 | 2,93 | 3 | 2,93 | 3,33 | |
| 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | |
| 65 | 65 | 45 | 45 | 32 | 32 | |
| 291 | 291 | 228 | 410 | 382+117¹ | 382+117¹ | |
| LGA775 | LGA775 | LGA775 | LGA775 | LGA1156 | LGA1156 |
¹ — собственно процессор + графическое ядро.
Ну и в завершение: все процессоры Intel Core 2 тестировались тоже на своего рода легенде — топовой геймерской/оверклокерской системной плате ASUS Maximus Extreme.
Между прочим, вот что значит «не экономить на спичках»: она до сих пор отлично совместима со всеми процессорами этой линейки, включая самые последние модели.
Процессоры линейки Core i3 тестировались с помощью платы ASUS P7Q57-M DO. Прочие комплектующие были стандартными для наших тестовых стендов, с ними можно ознакомиться чуть ниже, в описании iXBT.com Reference System 2010.
Ну а для того, чтобы наш выбор конкурентов для «героев вчерашних дней» был ещё более понятен и оправдан, приведём цены на эти процессоры (в рублях) согласно прайсу компании «Юлмарт» по состоянию на 24 ноября 2010 года:
| Core 2 Duo E7500 | Core 2 Duo E8400 | Core i3-530 | Core i3-560 |
| 3670 | 5520 | 3600 | 4680 |
Как видите, присутствие в списке Core i3-560 вполне оправдано: на фоне цены E8400, он смотрится более чем адекватно. Ну а кто окажется быстрее — тесты покажут…
Результаты тестов
Традиционно, мы разбиваем все тесты на некоторое количество групп, и приводим на диаграммах средний результат по группе тестов/приложений (детально с методикой тестирования образца 2010 года вы можете ознакомиться в этой статье). Результаты на диаграммах приведены в баллах, за 100 баллов принята производительность референсной тестовой системы iXBT для методики 2010 года. Тем, кто интересуется более подробной информацией, опять-таки традиционно предлагается скачать таблицу в формате Microsoft Excel, в которой все результаты приведены как в преобразованном в баллы, так и в «натуральном» виде. Конфигурация референсной тестовой системы iXBT образца 2010 года такова:
| Компьютер | iXBT.com Reference System 2010 |
| Процессор | AMD Athlon II X4 620 |
| Системная плата | ASUS M4A78T-E |
| Память | 6 (2+1)+(2+1) ГБ DDR3-1333 Corsair |
| Жёсткий диск | Samsung Spinpoint F3 1 ТБ (HD103SJ) |
| Видеокарта | AMD Radeon HD 5870 1 ГБ GDDR5 |
| Блок питания | Cooler Master RS-A00-EMBA (1000 Вт) |
| ОС | Windows 7 Ultimate x64 |
Визуализация трёхмерных сцен
«Старички» начинают более чем бодро: даже E6600 находится почти на уровне нашей референсной системы 2010 года (её быстродействие, напомним, в рамках методики тестирования принято за 100 баллов), а X6800 умудрился обогнать E7500, и даже вполне успешно «бодается» с нижним представителем следующего поколения — Core i3-530, проигрывая ему ощутимые но не фатальные 9%. Впрочем, на данной диаграмме разница между процессорами вообще не очень велика…
Финальный рендеринг
…В отличие от этой. С усовершенствованными моделями своей собственной архитектуры E6600 и X6800 ещё более-менее удачно соперничают, но вот обоим Core i3 все они скопом проигрывают подчистую. Рискнём предположить, что здесь «приложила свою руку» технология Hyper-Threading, делающая из физически двухъядерных Core i3 «логически четырёхъядерные» — благосклонность движков рендеринга к большому количеству ядер всем известна.
Научные и инженерные расчёты
Разница между высшим и низшим результатом составляет примерно 45% — что немало, но всё же существенно меньше, чем в случае с рендерингом. Новое поколение (Core i3) проявляет себя вполне достойно: Core i3-530 имеет такую же частоту как E7500, на 2 МБ меньший чем у E8400 L2-кэш — но, тем не менее, идёт почти вровень с последним.
Обработка растровой графики
Здесь наиболее интересной видится ситуация со сравнительной производительностью Core 2 Extreme X6800 и Core 2 Duo E7500. Казалось бы: одинаковая микроархитектура, одинаковая частота, одинаковое количество ядер. Частота памяти, FSB, коэффициент умножения — аналогично. Объём кэша у E7500 на 1 МБ меньше. А разница в производительности — почти 13% в его пользу! Остаётся припомнить, что разница между Conroe и Wolfdale не ограничивается переходом на 45 нм техпроцесс и отрезанием 1 МБ от L2 кэша — из крупного навскидку вспоминается поддержка в 45 нм Core 2 набора SSE4.1, по мелочи — ускоренное выполнение операций деления и перетасовки (shuffling), более редкие штрафы за невыровненный доступ в кэш… в общем, суть даже не в том, чтобы составить максимально полный список различий — а в том, что различия эти, оказывается, могут оказывать весьма существенное влияние на быстродействие, причём не в какой-нибудь синтетике, а во вполне реальном ПО.
Из курьёзов: производительность Core 2 Duo E6600 в этой группе оказалась в точности равна нашему референсному AMD Athlon II X4 620. 🙂
Архивация
Архиваторы любят большой кэш, поэтому успех E8400 был в известной степени предрешён, равно как и проигрыш E7500 топовому старичку X6800 — в данном случае никакие микроархитектурные оптимизации не смогли компенсировать минус 1 МБ L2. Интереснее то, что X6800 почти догнал Core i3-530, хотя у первого процессора контроллер памяти внешний, а у второго — встроенный. А архиваторы, между прочим, быстрый доступ к памяти очень любят… Конечно, нельзя делать такие глобальные выводы на основании одной подгруппы тестов, но напрашивается по крайней мере предположение о том, что Intel не зря так долго тянула с интеграцией КП в CPU — не шибко это её процессорам помогло…
Компиляция
И снова разница между X6800 и Core i3-530 минимальна. Последнему, судя по всему, даже Hyper-Threading не очень-то помогает (наш тест компиляции поддерживает до 16 процессоров/ядер).
В соответствующей статье, где мы исследовали влияние Hyper-Threading на производительность (правда, на примере Core i7), мы говорили, что поведение теста SPECjvm 2008 очень похоже на поведение теста компиляции — однако тогда мы сравнивали Core i7 с самим собой. Сегодня мы видим, что может его поведение и отличаться — как только мы решили сравнить процессоры с разной микроархитектурой. Все «старички» оказались в серьёзном проигрыше, причём разница между X6800, E7500 и E8400 — почти не видна. Бал правит Core i3. И, видимо, не только за счёт Hyper-Threading…
Браузеры (JavaScript)
Практически «однопроцессорный» тест, количество ядер здесь не даст прибавки (а иногда может даже повлиять отрицательно). Смотря на диаграмму, нетрудно предположить, какие ТТХ процессоров играют главную роль: частота и объём кэша, конечно же. Очень странно выглядит выигрыш X6800 у E8400. Скажем откровенно: странно и… необъяснимо.
Кодирование аудио
Ещё одна ситуация, когда «племя молодое» разительно выделяется на фоне всех без исключения «старичков».
Кодирование видео
Видео почти повторяет аудио. Нам остаётся кивать на Hyper-Threading в «виртуально четырёхъядерных» Core i3. В общем-то, логично: кодирование аудио в наших тестах параллелится почти идеально, и среди кодеков и программ для работы с видео хорошо распараллеленные встречаются частенько.
Снова микроархитектурные усовершенствования не помогли E7500 компенсировать меньший L2, и X6800 он проиграл. Впрочем, реванш за молодое поколение старой архитектуры взял E8400, выиграв у X6800 почти на 11%. Однако впереди всё равно оба Core i3, и с довольно существенным отрывом.
Cредний балл по всем тестам
На финальной диаграмме достаточно хорошо виден главный вывод из этого тестирования: вряд ли кому-нибудь удастся отличить компьютер, оснащённый Core 2 Extreme X6800 от компьютера, внутри которого стоит Core 2 Duo E7500 или Core 2 Duo E8400, не пользуясь для этого специальными программными инструментами или бенчмарками. По субъективным ощущениям от быстродействия, скорее всего, все три системы будут восприниматься совершенно одинаково. А вот разницу между X6800 и Core i3-530/560, вполне вероятно, удастся заметить даже невооружённым глазом. Что логично — новое поколение, как-никак.
Кстати, сравнение Core 2 Extreme X6800 именно с Core i3-530, даёт нам богатую пищу для размышлений: у обоих процессоров два физических ядра, работающих на одинаковой частоте, одинаковый объём L2. А вот скорость у Core i3, согласно нашему среднему баллу — на 20% больше. Повод задуматься для любителей поныть о «застое и кризисе жанра»…
Заключение
Чуда, разумеется, не произошло, хотя… не думаем, что редких обладателей систем на базе «экстремального» Core 2 Extreme X6800 наше тестирование сильно расстроило: как-никак, почти 5 лет назад купленный процессор ещё вполне в состоянии потягаться с нынешним средним классом, пусть и с самой нижней его частью, а значит — с апгрейдом, в принципе, можно и подождать.
Довольно забавным, однако, может быть вывод из вышенаписанного: получается, что если никаких экстраординарных требований к быстродействию не предъявлять, и нужно всего лишь «чтобы не тормозило» — то купив компьютер с топовым процессором только что появившегося нового поколения, можно легко и непринуждённо следующее поколение вообще пропустить. Понятно ведь, что имея сейчас на руках вполне бодро функционирующую систему на базе Core 2 Extreme X6800, пользователь, скорее всего, предпочтёт дождаться выхода Sandy Bridge — благо, ждать осталось всего ничего — и апгрейдиться уже на него (а может и на AMD Bulldozer). Таким образом, нынешние Core i3/i5/i7 имеют все шансы остаться вообще вне зоны его внимания — никаких кардинально новых ощущений они ему, скорее всего, не принесут. Конечно, подобный способ обеспечения стабильности ощущений от работы на достаточно давно купленной системе, дешёвым не назовёшь: в начале придётся вложиться «на полную катушку». Но, согласитесь: забыть о необходимости апгрейда на целых 5 лет… какой соблазн… 😉
Спецификации
Сравнение продукции Intel®
Основные данные
- Коллекция продукции Устаревшие процессоры Intel® Core™
- Кодовое название Продукция с прежним кодовым названием Wolfdale
- Вертикальный сегмент Desktop
- Процессор Номер E7500
- Не включенные в план выпуска продукты Нет
- Состояние Discontinued
- Дата выпуска Q1’09
- Литография 45 nm
Производительность
- Количество ядер 2
- Количество потоков 2
- Базовая тактовая частота процессора 2.93 GHz
- Кэш-память 3 MB L2 Cache
- Частота системной шины 1066 MHz
- Четность системной шины Нет
- Расчетная мощность 65 W
- Диапазон напряжения VID 0.8500V-1.3625V
Дополнительная информация
Спецификации корпуса
- Поддерживаемые разъемы LGA775
- TCASE 74.1°C
- Размер корпуса 37.5mm x 37.5mm
- Размер ядра процессора 82 mm 2
- Кол-во транзисторов в ядре процессора 228 million
Усовершенствованные технологии
- Технология Intel® Turbo Boost ‡ Нет
- Технология Intel® Hyper-Threading ‡ Нет
- 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 E7500 (3M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB) LGA775, Tray
- MM# 902622
- Код SPEC SLGTE
- Код заказа AT80571PH0773ML
- Средство доставки TRAY
- Степпинг R0
Boxed Intel® Core™2 Duo Processor E7500 (3M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB) LGA775
- MM# 903984
- Код SPEC SLGTE
- Код заказа BX80571E7500
- Средство доставки BOX
- Степпинг R0
Intel® Core™2 Duo Processor E7500 (3M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB) LGA775, Tray
- MM# 898340
- Код SPEC SLB9Z
- Код заказа AT80571PH0773M
- Средство доставки TRAY
- Степпинг R0
Информация о соблюдении торгового законодательства
- ECCN 3A991.A.1
- CCATS NA
- US HTS 8542310001
Информация о PCN/MDDS
SLGTE
- 902622 PCN | MDDS
- 903984 PCN | MDDS
SLB9Z
- 898340 PCN | MDDS
Совместимая продукция
Поиск совместимых системных плат для настольных ПК
Поиск плат, совместимых с Процессор Intel® Core™2 Duo E7500 в инструменте проверки совместимости для настольных ПК
Семейство серверных плат Intel® S3200SH
Семейство серверных систем Intel® SR1000SH
Наборы микросхем Intel® серии 4
Наборы микросхем Intel® серии 3
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.
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.
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.
Дополнительные варианты поддержки Процессор Intel® Core™2 Duo E7500 (3 МБ кэш-памяти, тактовая частота 2,93 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.
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.
Анонсированные артикулы (SKUs) на данный момент недоступны. Обратитесь к графе «Дата выпуска» для получения информации о доступности продукции на рынке.
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.
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost — это максимальная тактовая частота одноядерного процессора, которую можно достичь с помощью технологии Intel® Turbo Boost. Более подробную информацию можно найти по адресу www.intel.com/content/www/ru/ru/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.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.
Описание
Intel начала продажи Intel Core 2 Duo E7500 в январе 2009. Это десктопный процессор на архитектуре Wolfdale, в первую очередь рассчитанный на офисные системы. Он имеет 2 ядра и 2 потока и изготовлен по 45 нм техпроцессу, максимальная частота составляет 2.933 GHz, множитель заблокирован.
С точки зрения совместимости это процессор для сокета Intel Socket 775 с TDP 65 Вт и максимальной температурой 74 °C. Он поддерживает память DDR1, DDR2, DDR3.
Он обеспечивает слабую производительность в тестах на уровне 3.96% от лидера, которым является AMD EPYC 7742.






