Что такое LGA 771?
LGA 771 – это сокет для процессоров Intel Xeon серии 5000 и 7000, выпущенный в 2006 году. Он был создан для серверных систем и предназначен для работы с двухпроцессорными материнскими платами. LGA 771 имеет 771 контакт, размещенных в центре сокета и расположенных в четырех кругах на платформе процессора. Он также известен как Socket J.
LGA 771 работает с операционными системами до времен Windows XP, так как не поддерживает более новые операционные системы. Процессоры LGA 771 используются в различных серверных приложениях, включая вычисления, базы данных, веб-сайты, обработку видео и многие другие.
Необходимо понимать, что процессоры LGA 771 и сокет LGA 775 несовместимы. Вы не можете установить процессор с LGA 771 на материнскую плату с LGA 775 и наоборот. Поэтому, если вы выбираете процессор для своей системы, обязательно проверьте, какой сокет подходит для вашей выбранной материнской платы.
Итак, новые поколения процессоров более производительны при тех же частотах потому что:
- Новый технологический процесс позволяет уменьшить тепловыделение, благодаря чему процессоры дольше могут работать на максимальных частотах.
- Увеличение количества ядер, благодаря чему увеличивается скорость за счёт параллельных вычислений.
- Добавляются новые комплексные инструкции процессора, увеличивающие его эффективность.
- Увеличение кэшей памяти, благодаря чему уменьшается задержка при получении данных для обработки.
- Меняется архитектура, логика обработки данных, становясь более эффективной.
- Контроллеры, мосты, дорожки становятся частью ЦП, что уменьшает задержку обмена данных.
- Другие устройства (оперативная память, видео карты, твердотельные диски) становятся быстрее, благодаря чему уменьшается время задержки поступления данных в процессор. То есть «Данные быстрее поступили» = «Результат вычисления готов быстрее».
Совместимость процессоров Xeon и плат с Socket LGA775 и LGA771
Что касается совместимости процессоров Xeon, которые изначально были выпущены для материнских плат с разъемом LGA775, то здесь все просто. Вы можете просто зайти на страницу материнской платы на официальном сайте ее производителя и посмотреть список поддерживаемых чипов. Все модели, которые там указаны, 100% заработают на вашей плате.
Чтобы найти список процессоров, которые официально поддерживаются вашей материнской платой, вам нужно знать только ее название. Название можно узнать в любой программе для просмотра характеристик, например, можно воспользоваться бесплатной программой CPU-Z.
Название материнской платы нужно ввести в поисковую систему и перейти на официальную страницу производителя платы.
После этого нужно перейти в раздел «Поддержка – Список процессоров». Здесь вы найдете список всех процессоров Xeon, которые официально поддерживаются указанной платой.
С другой стороны, определить совместимость материнской платы с сокетом LGA775 и процессора для сокета LGA771 уже не так просто. Поскольку официально эти процессоры не поддерживаются, то и данных о них на сайте производителя не будет. Здесь придется рассчитывать на информацию, которая была собраны эмпирическим путем.
Например, определить поддержку процессора для сокета LGA771 можно по вот такой таблице, где указывается чипсет материнской платы и список поддерживаемых процессоров Xeon.
Используемый на материнской плате чипсет | Процессоры Xeon, которые поддерживаются материнской платой | |||
Xeon 5xxx | Xeon 3xxx | Intel 45nm | Intel 65nm | |
P45, P43, P35, P31, P965 G45, G43, G41, G35, G33, G31 nForce 790i, 780i, 740i, 630i GeForce 9400, 9300 |
Да | Да | Да | Да |
Q45, Q43, Q35, Q33 X48, X38 |
Нет | Да | Да | Да |
nForce 680i and 650i | Да | Да | Возможно | Да |
Vidia 680i, nVidia 650i, nVidia 780i, nVidia 790i, P35, P45, G31, G41 | Поддерживаются все процессоры Xeon для сокета LGA 771 | |||
X38, X48 | Поддерживаются процессоры Xeon из серии X33 |
Кроме этого, можно ориентироваться по настольным процессорам, которые указаны в официальном списке поддерживаемых процессоров.
Если есть поддержка процессора | То также будут работать следующие процессоры Xeon |
Core 2 Quad Q9650 | Все 45nm quad core Xeon |
Core 2 Quad Q9550S | Все 45nm quad core Xeon не мощнее 65 W |
Core 2 Quad Q6700 | Все 65nm quad core Xeon |
Core 2 Duo E8600 | Все 45nm dual core Xeon |
Core 2 Duo E6850 | Все 65nm dual core Xeon |
Также нужно отметить, что для использования процессоров предназначенных для LGA771 материнской плате с LGA775 может потребоваться обновление BIOS.
Коротко о процессорах Xeon и Socket LGA775, LGA771
Socket LGA775 (другое название Socket T) – это сокет для настольных процессоров, который был представлен в 2004 году и оставался актуальным в течении 5 лет, пока его не заменили более современными сокетами LGA 1156 и LGA 1366. За время существования данного разъема под него было выпущено множество процессоров в таких линейках как Celeron, Pentium 4, Pentium D, Core 2 Duo, Core 2 Extreme и Core 2 Quad. Также для LGA775 было выпущен целый ряд серверных процессоров, которые получили обозначение Xeon.
Одной из особенностей сокета LGA775 является то, что у него есть сокет близнец под названием LGA771 (или Socket J). Сокет LGA771 появился через полгода после релиза LGA775 и предназначается исключительно для серверных процессоров Xeon. LGA771 называют «близнецом», потому что он полностью совместим с настольным LGA775. Между этими разъемами есть только два отличия:
- расположение ключей на корпусе, которое блокирует установку процессора для LGA771 в разъем LGA775;
- расположение двух выводов, которые «перепутаны» друг с другом;
Естественно, такие минимальные отличия между сокетами не остались без внимания энтузиастов и очень быстро был найден способ установки любого процессора для LGA771 в материнскую плату с сокетом LGA775. Все, что нужно для такой установки, это вручную сделать выборку в текстолите процессора, чтобы его можно было установить в разъем, и установить на процессор специальный переходник, который будет менять местами перепутанные контакты.
Процессор Xeon E5450 подготовленный к установке в плату с сокетом LGA775.
Возможность установки большого количества процессоров с серверной платформы LGA771 сильно увеличила возможности по апгрейду для компьютеров на базе LGA775. Благодаря этому системы на базе этого сокета остаются актуальными даже сейчас, 15 лет спустя после релиза. Дело в том, что серверные процессоры активно закупались для использования в профессиональной и корпоративной среде. Со временем компьютеры на базе этих процессоров были заменены на более современные, а сами процессоры попали на вторичный рынок.
Будущее строительства уже наступило
Строительство станет масштабной синхронизированной последовательностью производственных процессов. Это будет более безопасный, быстрый и экономичный способ строительства различных зданий и сооружений, необходимых нам для комфортной жизни и работы. Применение искусственного интеллекта и больших данных в строительной отрасли приведут к значительному росту и улучшению. Безопасность, эффективность и устойчивость, более глубокое понимание производственных процессов и эффективность принятия решений в режиме реального времени – это лишь некоторые из преимуществ использования передовых технологий в строительстве. Точность в планировании и исполнении позволит специалистам создавать повторяющиеся процессы, которые легче контролировать и автоматизировать. Это будущее строительства. И оно уже наступило.
Meirav Oren, генеральный директор и соучредитель Versatile
Благодаря опыту работы в отрасли, компания Versatile пришла к выводу о необходимости создания более разумного способа управления строительными площадками. Технология CraneView совершает революцию в строительстве, предоставляя клиентам возможность увидеть проблемы и возможности на строительной площадке в режиме реального времени. Разрозненные части строительного процесса соединяются и делают его более точным, эффективным и безопасным. Versatile превращает строителей в супергероев, а строительство — в действительно контролируемый производственный процесс.
Цифровизация образования: новые горизонты знаний и обучения
Современные технологии имеют огромное влияние на различные сферы нашей жизни, и образование не является исключением. Цифровизация образования открывает перед нами новые горизонты знаний и обучения, предоставляя возможность получить доступ к образовательным ресурсам и информации в любое время и в любом месте.
Одним из ключевых преимуществ цифровизации образования является доступность образования для всех. С помощью интернета и цифровых платформ каждый человек, независимо от места проживания или социального статуса, может получить образование высшего уровня. Курсы и материалы по различным предметам доступны онлайн, а интерактивные задания и тесты позволяют проверять свои знания и навыки в режиме реального времени.
Цифровая образовательная среда также способствует развитию самоорганизации и самодисциплины у студентов. Онлайн-курсы и платформы предлагают гибкое расписание и индивидуальный подход к обучению, позволяя студентам выбирать время и темп своего обучения
Это особенно важно для тех, кто сочетает учебу с работой или семейными обязанностями. Студенты могут управлять своим временем и прогрессом, что способствует повышению мотивации и результативности
Кроме того, цифровизация образования вносит инновации в процесс обучения. Интерактивные видеоуроки, виртуальные лаборатории, а также различные приложения и программы позволяют студентам осваивать новые знания и навыки более эффективно. Технологии дополняют традиционные методы преподавания, делая обучение более интересным и доступным.
Однако цифровизация образования также имеет свои вызовы и проблемы. Некоторые люди могут испытывать трудности с техническими аспектами, такими как доступ к интернету или использование устройств. Кроме того, цифровизация может повысить неравенство в образовании, так как не все люди имеют равный доступ к технологиям и ресурсам. Это требует усилий в сфере инфраструктуры и поддержки для обеспечения равных возможностей для всех.
Тем не менее, цифровизация образования представляет большие перспективы и потенциал для развития образовательной сферы. Она стимулирует инновации, повышает доступность и гибкость обучения, а также позволяет создать глобальное образовательное сообщество. Цифровые технологии не только улучшают качество образования, но именяют наш подход к получению знаний и продолжают изменять нашу жизнь в лучшую сторону.
Вариант 2
23 мая 2006 года Демпси
Серверы в 2006 году
Начало сокета J датируется выходом Dempsey, эксклюзивного семейства Intel Xeon Dual Core, основанного на архитектуре NetBurst. Хотя линейка Xeon была на рынке некоторое время, мы впервые увидели их в LGA 771.
Тогда они были построены на скорости 65 нм и были похожи на Intel Pentium Extreme Edition, но с поддержкой SMP для работы на двухпроцессорных системах. С Демпси мы получили первый Xeon, который мог бы конкурировать с AMD Opteron, но им все еще приходилось улучшаться.
Это семейство поддерживает MMX, SSE, SSE2, SSE3 или Hyper-Threading, а также другие технологии. Подавляющее большинство было выпущено 23 мая 2006 года и представляло собой устройство среднего напряжения — Xeon MV 5063.
Частоты этих процессоров колебались от 3, 73 ГГц на Xeon 5080 до 2, 5 ГГц на 5020.
Коротко о Socket LGA 775
Сокет ЛГА 775 — это такой разъем для установки процессоров компании Интел, который появился еще в 2004 году и был актуален до конца десятилетия (хотя для некоторых он актуален по сейчас). Потом его заменили на более современные разъемы. Одним из важных нововведений данного разъема стал перенос штырьков с процессора на материнскую плату. Это позволило снизить риск повреждения процессора при его установке. Кроме этого, размещение штырьков на материнской плате открывает больше возможностей для ремонта, в случае если эти штырьки будут повреждены. Для монтирования кулера в данном сокете используются 4 отверстия, расстояние между которыми составляет 72 мм x 72 мм, из-за чего кулеры для LGA 775 не совместимы с более новыми сокетами Intel у которых расстояние между отверстиями составляет 75 мм.
Процики с разъемом LGA 775 выпускались очень долгое время из-за чего у разъема возникли проблемы с совместимостью. Изначально выпускаемые платы с чипами 915 и ниже как правило поддерживают только одноядерные пеньки 4 или целероны. 945 чипчет двухъядерные и даже четырехъядерные (после обновления Биоса платы). Так что при выборе процессора под данный сокет проверьте список поддерживаемых сначала. А то система потом может не стартовать.
Таким образом вы попадете на страничку с вашей системной платой на официальном сайте ее производителя. Здесь нужно найти список поддерживаемых процессоров. Обычно данный список находится в разделе «Support» или «Поддержка».
В этом списке вы сможете найти все ЦП, которые можно установить на вашу системную плату. При этом рядом с каждым из процессоров будет указана версия Биос, которая нужна для его работы. Скачать нужное обновление для Bios можно там же, в разделе «Поддержка».
Дальше мы приводим список всех процессоров, которые выпускались под Socket LGA 775. Этот список можно использовать для того, чтобы сориентироваться, какие вообще процессоры бывают под этот разъем.
Борьба за медленность
Очевидно, что акселерация общества во многом имеет негативные последствия. Вопрос, что с этим делать. Ведь скорость связана и с прогрессом. Автор считает, что лучшее решение проблемы – выбор оптимальной темпоральности. Речь идет не просто о замедлении темпа, а о том, чтобы поставить его под контроль, ускоряться или замедляться на основе определенных ценностей, необходимости и здравого смысла, отмечает Александр Гофман. Чтобы этого добиться, требуется, прежде всего, избавиться от культа скорости.
Социальное признание проблемы ускорения аналитики зафиксировали еще в 1980-х – 1990-х гг. К началу XXI в
эта тема заняла важное место в самых различных социальных и идейных течениях. Более того, возникло движение, целиком сосредоточенное на решении проблемы замедления скорости и изменения политики времени
Это так называемое «Медленное движение» («Slow Movement»). Оно началось со сферы питания: в противовес «фаст-фуду» была создана культура «Слоу-фуд», эмблемой которой стало изображение улитки. Эта культура приобрела большое влияние в международных масштабах.К родоначальникам «Медленного движения» относят также и создателя «Мирового института медленности» («The World Institute of Slowness»), норвежского специалиста в области организационной психологии Гейра Бертелсена (Geir Berthelsen). В списке организаций, так или иначе представляющих сторонников контроля скорости, – американский фонд «Продлить мгновение» («Long Now Foundation»), европейское «Сообщество замедления времени» («Society for the Deceleration of Time»), «Международный институт неделания слишком многого» («International Institute of Not Doing Much») и японский «Праздный клуб» («Sloth Club»).
Harpertown
Увлеченный ПК с Xeon E5440 Harpertown
Новая серия 5400 прибудет под названием Harpertown. Он был основан на Yorkfield Xeon , что означало 45-нм процессорный процесс. Эффективность — вот путь, но Intel предоставила решения с более высоким потреблением, достигающим 150 Вт. Мы продолжили работу с 4 ядрами и 8 МБ кеша.
Тем не менее, наиболее заметным достижением стало увеличение использования шрифта B с 1333 до 1600 тонн / с, что представляет большой интерес для компаний. Эти процессоры будут следовать архитектуре Penryn, и четырехъядерные и четырехъядерные процессоры низкого напряжения будут поддерживаться.
Выход серии 5400 сконцентрирован в период с 11 ноября 2007 г. по 8 сентября 2008 г. Подавляющее большинство выходило в 2007 г., но последующие выходы были сфокусированы на низком напряжении. По этой причине мы особо упомянули Xeon L5430, который имел 2, 67 ГГц z и 50 Вт TDP.
С другой стороны, Xeon X5492 был одним из самых дорогих, но дал брутальную производительность. Это вышло в последней партии Harpertown.
имя | ядра | частота | кэшируются | TDP | гнездо | Начальная цена | Дата отправления |
Xeon E5405 | 4 | 2 ГГц | 8 МБ | 80 Вт | LGA 771 | € 209 | 11/11/07 |
Xeon E5410 | 4 | 2, 33 ГГц | 8 МБ | 80 Вт | LGA 771 | € 256 | 11/11/07 |
Xeon E5420 | 4 | 2, 5 ГГц | 8 МБ | 80 Вт | LGA 771 | € 316 | 11/11/07 |
Xeon E5430 | 4 | 2, 67 ГГц | 8 МБ | 80 Вт | LGA 771 | € 455 | 11/11/07 |
Xeon E5440 | 4 | 2, 83 ГГц | 8 МБ | 80 Вт | LGA 771 | € 690 | 11/11/07 |
Xeon E5450 | 4 | 3 ГГц | 8 МБ | 80 Вт | LGA 771 | € 915 | 11/11/07 |
Xeon X5450 | 4 | 3 ГГц | 8 МБ | 120 Вт | LGA 771 | € 851 | 11/11/07 |
Xeon X5460 | 4 | 3, 17 ГГц | 8 МБ | 120 Вт | LGA 771 | 1 172 € | 11/11/07 |
Xeon E5462 | 4 | 2, 8 ГГц | 8 МБ | 80 Вт | LGA 771 | € 797 | 11/11/07 |
Xeon X5470 | 4 | 3, 33 ГГц | 8 МБ | 120 Вт | LGA 771 | € 1, 386 | 8/9/08 |
Xeon E5472 | 4 | 3 ГГц | 8 МБ | 80 Вт | LGA 771 | € 1022 | 11/11/07 |
Xeon X5472 | 4 | 3 ГГц | 8 МБ | 120 Вт | LGA 771 | € 958 | 11/11/07 |
Xeon X5482 | 4 | 3, 2 ГГц | 8 МБ | 150 Вт | LGA 771 | € 1279 | 11/11/07 |
Xeon X5492 | 4 | 3, 4 ГГц | 8 МБ | 150 Вт | LGA 771 | € 1 493 | 8/9/08 |
Xeon L5408 | 4 | 2, 13 ГГц | 8 МБ | 40 Вт | LGA 771 | Нет данных | 27/2/08 |
Xeon L5410 | 4 | 2, 33 ГГц | 8 МБ | 50 Вт | LGA 771 | € 320 | 25/3/08 |
Xeon L5420 | 4 | 2, 5 ГГц | 8 МБ | 50 Вт | LGA 771 | € 380 | 25/3/08 |
Xeon L5430 | 4 | 2, 67 ГГц | 8 МБ | 50 Вт | LGA 771 | € 562 | 8/9/08 |
Процессоры Pentium на Socket LGA 775
Название процессора | Дата выпуска | Количество ядер | Базовая тактовая частота | Объем кэш-памяти |
Intel Pentium 4 505 | 1 | 2,66 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 505/505J | Q1’05 | 1 | 2,66 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 506 | Q2’05 | 1 | 2,66 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 511 | 1 | 2,80 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 511 | Q4’05 | 1 | 2,80 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 515/515J | Q3’05 | 1 | 2,93 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 516 | Q4’05 | 1 | 2,93 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 517 | Q3’05 | 1 | 2,93 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 519J | 1 | 3,06 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 519K | Q4’04 | 1 | 3,06 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 520 | Q2’04 | 1 | 2,80 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 520/520J | 1 | 2,80 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 520J | Q4’04 | 1 | 2,80 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 521 | Q3’05 | 1 | 2,80 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 524 | Q2’06 | 1 | 3,06 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 530/530J | Q2’04 | 1 | 3,00 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 530J | Q4’04 | 1 | 3,00 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 531 | Q2’04 | 1 | 3,00 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 540/540J | Q2’04 | 1 | 3,20 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 540J | Q4’05 | 1 | 3,20 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 541 | Q3’04 | 1 | 3,20 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 550 | Q2’04 | 1 | 3,40 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 550/550J | 1 | 3,40 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 550J | Q4’04 | 1 | 3,40 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 551 | Q2’05 | 1 | 3,40 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 560/560J | 1 | 3,60 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 560J | 1 | 3,60 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium 4 561 | Q3’05 | 1 | 3,60 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 570J | Q4’04 | 1 | 3,80 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 571 | Q3’05 | 1 | 3,80 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium 4 620 | 1 | 2,80 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Pentium 4 630 | Q4’05 | 1 | 3,00 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium 4 631 | Q1’06 | 1 | 3,00 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium 4 640 | Q1’05 | 1 | 3,20 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium 4 641 | Q1’06 | 1 | 3,20 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium 4 650 | Q1’05 | 1 | 3,40 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium 4 651 | Q2’06 | 1 | 3,40 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium 4 660 | Q1’05 | 1 | 3,60 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium 4 661 | Q1’06 | 1 | 3,60 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium 4 662 | Q4’05 | 1 | 3,60 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium 4 670 | Q2’05 | 1 | 3,80 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium 4 672 | Q4’05 | 1 | 3,80 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium 4 | 1 | 2,80 GHz | 1 MB L2 | |
Intel Pentium D 805 | Q1’05 | 2 | 2,66 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium D 820 | Q2’05 | 2 | 2,80 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium D 830 | Q2’05 | 2 | 3,00 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium D 840 | Q2’05 | 2 | 3,20 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium D 915 | Q3’06 | 2 | 2,80 GHz | 4 MB L2 |
Intel Pentium D 920 | Q1’06 | 2 | 2,80 GHz | 4 MB L2 |
Intel Pentium D 920 | Q1’06 | 2 | 2,80 GHz | 4 MB |
Intel Pentium D 925 | Q3’06 | 2 | 3,00 GHz | 4 MB L2 |
Intel Pentium D 930 | Q1’06 | 2 | 3,00 GHz | 4 MB L2 |
Intel Pentium D 935 | Q1’07 | 2 | 3,20 GHz | 4 MB L2 |
Intel Pentium D 940 | Q1’06 | 2 | 3,20 GHz | 4 MB L2 |
Intel Pentium D 945 | Q3’06 | 2 | 3,40 GHz | 4 MB L2 |
Intel Pentium D 950 | Q1’06 | 2 | 3,40 GHz | 4 MB L2 |
Intel Pentium D 960 | Q2’06 | 2 | 3,60 GHz | 4 MB L2 |
Intel Pentium E2140 | Q2’07 | 2 | 1,60 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium E2160 | Q3’06 | 2 | 1,80 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium E2180 | Q3’07 | 2 | 2,00 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium E2200 | Q4’07 | 2 | 2,20 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium E2220 | Q1’08 | 2 | 2,40 GHz | 1 MB L2 |
Intel Pentium E5200 | Q3’08 | 2 | 2,50 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium E5300 | Q1’08 | 2 | 2,60 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium E5400 | Q1’09 | 2 | 2,70 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium E5500 | Q2’10 | 2 | 2,80 GHz | 2 MB SmartCache |
Intel Pentium E5700 | Q3’10 | 2 | 3,00 GHz | 2 MB SmartCache |
Intel Pentium E5800 | Q4’10 | 2 | 3,20 GHz | 2 MB |
Intel Pentium E6300 | Q2’09 | 2 | 2,80 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium E6500 | Q1’08 | 2 | 2,93 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium E6500K | Q3’09 | 2 | 2,93 GHz | 2 MB |
Intel Pentium E6600 | Q1’10 | 2 | 3,06 GHz | 2 MB SmartCache |
Intel Pentium E6700 | Q2’10 | 2 | 3,20 GHz | 2 MB SmartCache |
Intel Pentium E6800 | Q3’10 | 2 | 3,33 GHz | 2 MB SmartCache |
Intel Pentium Extreme Edition 840 | Q2’05 | 2 | 3,20 GHz | 2 MB L2 |
Intel Pentium Extreme Edition 955 | Q1’06 | 2 | 3,46 GHz | 4 MB L2 |
Intel Pentium Extreme Edition 965 | Q1’06 | 2 | 3,73 GHz | 4 MB L2 |
Pentium 4 Extreme Edition | 1 | 3,40 GHz | 2 MB L3 | |
Pentium 4 Extreme Edition | 1 | 3,46 GHz | 2 MB L2 | |
Pentium 4 Extreme Edition | 1 | 3,73 GHz | 2 MB L2 |
Процессоры Xeon на Socket LGA 775
Название процессора | Дата выпуска | Количество ядер | Базовая тактовая частота | Объем кэш-памяти |
Intel Xeon 3040 | 2 | 1,86 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Xeon 3050 | 2 | 2,13 GHz | 2 MB L2 | |
Intel Xeon 3060 | 2 | 2,40 GHz | 4 MB L2 | |
Intel Xeon 3065 | Q4’07 | 2 | 2,33 GHz | 4 MB L2 |
Intel Xeon 3070 | 2 | 2,66 GHz | 4 MB L2 | |
Intel Xeon E3110 | Q1’08 | 2 | 3,00 GHz | 6 MB L2 |
Intel Xeon E3120 | Q3’08 | 2 | 3,16 GHz | 6 MB L2 |
Intel Xeon L3110 | Q1’09 | 2 | 3,00 GHz | 6 MB L2 |
Intel Xeon L3360 | Q1’09 | 4 | 2,83 GHz | 12 MB L2 |
Intel Xeon X3210 | Q1’07 | 4 | 2,13 GHz | 8 MB L2 |
Intel Xeon X3220 | Q1’07 | 4 | 2,40 GHz | 8 MB L2 |
Intel Xeon X3230 | Q3’07 | 4 | 2,66 GHz | 8 MB L2 |
Intel Xeon X3320 | Q1’08 | 4 | 2,50 GHz | 6 MB L2 |
Intel Xeon X3330 | Q3’08 | 4 | 2,66 GHz | 6 MB L2 |
Intel Xeon X3350 | Q1’08 | 4 | 2,66 GHz | 12 MB L2 |
Intel Xeon X3360 | Q1’08 | 4 | 2,83 GHz | 12 MB L2 |
Intel Xeon X3370 | Q3’08 | 4 | 3,00 GHz | 12 MB L2 |
Intel Xeon X3380 | Q1’09 | 4 | 3,16 GHz | 12 MB L2 |
FCLGA1151 и LGA1151: различие между сокетами
Оба сокета FCLGA1151 и LGA1151 являются форм-факторами для установки процессоров на материнские платы. Однако, между ними есть некоторые различия.
1. Размер и форм-фактор:
Сокет FCLGA1151 относится к форм-фактору FC Land Grid Array (FCLGA), а LGA1151 относится к форм-фактору Land Grid Array (LGA). FCLGA1151 имеет больший размер, поэтому требует соответствующего материнского разъема. LGA1151 имеет меньший размер, что делает его более компактным и удобным в использовании.
2. Количество контактов:
Сокет FCLGA1151 имеет 1151 контакт, в то время как LGA1151 имеет только 1151 контакт, что делает их совместимыми по количеству контактов.
3. Совместимость процессоров:
Сокет FCLGA1151 обычно используется для установки процессоров, которые поддерживают платформы Intel 300, 400 и 500-серии, включая поколения Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake, Comet Lake и Rocket Lake. Сокет LGA1151 используется для установки процессоров, совместимых с платформами Intel 100, 200 и 300-серии, включая поколения Skylake, Kaby Lake и Coffee Lake.
4. Питание:
Сокет FCLGA1151 всегда имеет одно питание (разъем ATX 12V). Сокет LGA1151 имеет два разных питания, один для блока питания CPU (разъем ATX 12V), а второй для блока питания графической карты (разъем PCIe 12V).
5. Другие характеристики:
Сокет FCLGA1151 и LGA1151 также отличаются в поддержке некоторых дополнительных функций, таких как поддержка различных типов памяти и интерфейсов, количество слотов для памяти, количество портов USB и т.д. Эти различия в дополнительных характеристиках могут зависеть от конкретной модели материнской платы.
Заключение:
Сорокеты FCLGA1151 и LGA1151 имеют некоторые различия в размере, контактах, совместимости процессоров, питании и других характеристиках. При выборе сокета необходимо учитывать совместимость процессоров и материнских плат, а также предполагаемые потребности в дополнительных функциях.