Intel Xeon E5-2690 — характеристики, производительность, тесты и сравнение

Intel Xeon E5-2690 — восьмиядерный серверный процессор первого поколения Xeon E5-2600, выпущенный в 2012 году для одно- и двухсокетных систем LGA2011. Точная модель сочетает 16 вычислительных потоков, четыре канала DDR3, поддержку ECC, 40 линий PCI Express 3.0 и два интерфейса QPI, но относится к платформе с завершённым жизненным циклом. Поэтому в 2026 году Intel Xeon E5-2690 необходимо оценивать не только по цене отдельного процессора, но и по стоимости совместимой платы, памяти, охлаждения, корпуса и блока питания, а также по энергопотреблению, состоянию бывших в эксплуатации компонентов и ограничениям архитектуры Sandy Bridge-EP. В материале рассматривается только Intel Xeon E5-2690 без суффиксов v2, v3 и v4: модели следующих поколений упоминаются исключительно для разграничения и сравнения.

Intel Xeon E5-2690: точная модель и место в линейке

Официальное название и exact-model lock

Официальное полное название процессора — Intel Xeon Processor E5-2690. Краткое описание модели в документации Intel включает 20 МБ кэша, базовую частоту 2,90 ГГц и интерфейс Intel QPI со скоростью 8,0 GT/s. Номер процессора — E5-2690, кодовое имя платформы — Sandy Bridge-EP.

У модели нет официального суффикса поколения. Обозначение E5-2690 v1 встречается в объявлениях и неофициальных каталогах как способ отличить первый Sandy Bridge-EP от E5-2690 v2, E5-2690 v3 и E5-2690 v4, однако Intel не использует v1 в официальном названии этого SKU. Поэтому корректная маркировка в заголовках, таблицах и подписях — Intel Xeon E5-2690.

Заказные коды, S-Spec и степпинги

Точное определение модели по маркировке особенно важно на вторичном рынке. Для серийного Intel Xeon E5-2690 подтверждены два степпинга и три сочетания исполнения с заказным кодом.

Исполнение Ordering Code S-Spec Степпинг Что означает при покупке
Tray CM8062101122501 SR0HA C1 Серийный процессор раннего степпинга
Tray CM8062101122501 SR0L0 C2 Серийный процессор более позднего степпинга
Boxed BX80621E52690 SR0L0 C2 Коробочное серийное исполнение

В обозначении SR0L0 используются цифры ноль. Запись SR0LO с буквой O, встречающаяся в некоторых карточках продавцов, не соответствует официальному написанию. Маркировка SR0HA или SR0L0 является одним из основных признаков точного серийного SKU. Иной S-Spec требует отдельной проверки и не должен автоматически приниматься за Intel Xeon E5-2690.

Само совпадение названия в объявлении недостаточно. Продавец может ошибочно поставить фотографию соседнего процессора, инженерного образца или версии v2, v3 либо v4. До покупки следует сопоставить название, число ядер, частоту, объём кэша, сокет и S-Spec.

Отличия от Intel Xeon E5-2690 v2, v3 и v4

Модели с числом 2690 принадлежат к разным поколениям и не являются ревизиями одного процессора. У них отличаются архитектура, техпроцесс, число ядер, тип памяти и сокет. Особенно опасно смешение исходного E5-2690 с версиями v3 и v4: последние рассчитаны на LGA2011-3 и физически несовместимы с платами LGA2011 первого поколения.

Модель Архитектура Техпроцесс Ядра / потоки Базовая частота Максимальный Turbo Кэш Память Сокет
Intel Xeon E5-2690 Sandy Bridge-EP 32 нм 8 / 16 2,90 ГГц 3,80 ГГц 20 МБ DDR3-1600 LGA2011
Intel Xeon E5-2690 v2 Ivy Bridge-EP 22 нм 10 / 20 3,00 ГГц 3,60 ГГц 25 МБ DDR3-1866 LGA2011
Intel Xeon E5-2690 v3 Haswell-EP 22 нм 12 / 24 2,60 ГГц 3,50 ГГц 30 МБ DDR4 LGA2011-3
Intel Xeon E5-2690 v4 Broadwell-EP 14 нм 14 / 28 2,60 ГГц 3,50 ГГц 35 МБ DDR4 LGA2011-3

Карточка товара с 10, 12 или 14 ядрами не описывает точную рассматриваемую модель. Аналогично DDR4, кэш 30 или 35 МБ, кодовые имена Haswell-EP и Broadwell-EP, а также LGA2011-3 однозначно относятся к другим процессорам.

Поколение, сегмент и дата выпуска

Intel Xeon E5-2690 вышел в первом квартале 2012 года. Он относится к Sandy Bridge-EP, изготовлен по 32-нм техпроцессу и входит в семейство Xeon E5-2600 первого поколения. Официальный сегмент — серверы. Модель рассчитана на системы с одним или двумя процессорами.

На момент запуска E5-2690 находился в верхней части линейки E5-2600. Рекомендованная цена составляла 2057 долларов для tray-исполнения и 2061 доллар для boxed-версии. Эти значения относятся к новому корпоративному продукту 2012 года и не сопоставимы напрямую с ценой бывшего в эксплуатации процессора спустя более десяти лет.

Жизненный цикл

Intel Xeon E5-2690 снят с производства. Ожидаемое прекращение выпуска приходилось на второй квартал 2015 года. Срок сервисных обновлений завершился 30 июня 2020 года. Расширенное embedded-исполнение с продолжительным жизненным циклом для этой модели не предлагалось.

Практическое следствие состоит в отсутствии современного официального канала новых процессоров Intel. Экземпляр, который сейчас продаётся как новый, требует проверки происхождения. Это может быть старый складской остаток, неиспользованный OEM-компонент, распакованный товар или процессор после восстановления упаковки. Большинство доступных предложений относится к деталям, снятым с серверов.

Цены и доступность Intel Xeon E5-2690

Цены в таблицах отражают проверенные карточки на 23 июля 2026 года. Это снимок рынка, а не постоянный прайс. Стоимость старых серверных комплектующих меняется по мере появления и исчезновения отдельных партий. Перед публикацией или покупкой цену и наличие необходимо перепроверять заново.

Отдельный процессор в России

Рынок / страна Площадка Что продаётся Состояние Цена Валюта Наличие и ограничение Дата проверки
Россия Server Price Один Intel Xeon E5-2690 Бывший в эксплуатации 4 059 руб. Карточка позволяла оформить заказ; дополнительные теги содержали смешение поколений, поэтому характеристики из описания не использовались 23.07.2026
Россия Server World Один Intel Xeon E5-2690 SR0L0 Серверный вторичный рынок 8 350 руб. В карточке был указан точный серийный S-Spec SR0L0 23.07.2026
Россия NIX Intel Xeon E5-2690 OEM Состояние не подтверждено 12 618 руб. Цена отображалась в поисковой карточке, но фактический остаток и возможность покупки не подтверждены 23.07.2026
Россия ITIC OEM-комплект Dell с Intel Xeon E5-2690 Не указано однозначно По запросу руб. Под заказ; радиатор предлагался отдельно 23.07.2026

Отображаемая цена процессора не является ценой готовой платформы. Совместимая материнская плата LGA2011, комплект памяти, кулер и подходящий блок питания могут стоить заметно дороже CPU. Особенно это относится к фирменным двухсокетным платам и редким workstation-моделям.

Карточки продавцов старых Xeon нередко содержат автоматически добавленные обозначения v2, v3 и v4, разные кодовые имена и оба варианта сокета. Такая страница может относиться к реальному E5-2690 по заголовку и фотографии, но её текст нельзя использовать для проверки технических параметров. Перед оплатой необходимо сверять фактическую маркировку процессора.

Международные предложения отдельного CPU

Рынок / страна Площадка Что продаётся Состояние Цена Валюта Условия и ограничение Дата проверки
США ServerWorlds Один Intel Xeon E5-2690 SR0L0 Восстановленный 25 долл. Точный S-Spec был указан в карточке 23.07.2026
США Walmart Marketplace Один Intel Xeon E5-2690 SR0L0 Pre-owned 25,88 долл. Предложение стороннего продавца на маркетплейсе 23.07.2026
США xByte Technologies Один серверный Intel Xeon E5-2690 для систем Dell Серверная комплектующая 59 долл. Указывались отгрузка в течение трёх дней и гарантия продавца один год 23.07.2026
США eBay, Vibrant Technologies Один Intel Xeon E5-2690 SR0L0 Used 75 долл. В карточке отображалось восемь доступных экземпляров 23.07.2026
США eBay, отдельный продавец Пара Intel Xeon E5-2690 SR0L0 Used 108,99 долл. Цена относилась к двум процессорам, а не к одному CPU 23.07.2026
Великобритания Renewtech OEM-комплект Cisco UCS с Intel Xeon E5-2690 Восстановленный Цена не отображалась открыто фунт Были указаны остаток и гарантийные варианты, но открытая цена отсутствовала 23.07.2026

Цена одиночного CPU, подобранной пары и OEM-комплекта с фирменным номером детали не должна объединяться в один средний показатель. OEM-комплект может включать рамку, радиатор, воздуховод или фирменную упаковку, а matched pair продаётся для двухсокетной системы.

Готовые серверы

Рынок / страна Площадка Что продаётся Состояние Цена Валюта Дата проверки
США eBay Dell PowerEdge R720, 2 × E5-2690, 384 ГБ RAM, 2 × 750 Вт Used 699,98 долл. 23.07.2026
США eBay Dell PowerEdge R720xd, 2 × E5-2690, 64 ГБ RAM, H710P, 26 салазок Used 299,99 без учёта доставки долл. 23.07.2026
Великобритания eBay Dell PowerEdge R720, 2 × E5-2690, 32 ГБ RAM, 2 × 12 ТБ Used, гарантия продавца два года 1 548 фунт 23.07.2026
Великобритания eBay Dell PowerEdge R720, 2 × E5-2690, 128 ГБ RAM, 16 × 600 ГБ SSD Used, гарантия продавца два года 6 000 фунт 23.07.2026

Большой разброс объясняется составом сервера. Пара E5-2690 стоит относительно недорого, тогда как память, SSD, жёсткие диски, RAID-контроллер, салазки и гарантия могут определять большую часть цены. Сравнивать готовые серверы только по названию CPU нельзя.

Перед покупкой Dell PowerEdge R720, HP ProLiant Gen8 или другой двухсокетной системы нужно проверить:

  • фактическое наличие двух процессоров;
  • объём памяти у каждого NUMA-узла;
  • модель RAID-контроллера или HBA;
  • наличие дисковых салазок;
  • состояние backplane;
  • число и мощность блоков питания;
  • наличие рельсов;
  • лицензию и версию удалённого управления;
  • комплект сетевых адаптеров;
  • стоимость доставки;
  • уровень шума в месте эксплуатации.

Ноутбуки с Intel Xeon E5-2690

Серийные ноутбуки с точным Intel Xeon E5-2690 не подтверждены. Процессор относится к серверному сегменту, использует FCLGA2011 и имеет TDP 135 Вт. Карточки ноутбуков с названием Xeon относятся к другим мобильным или workstation-процессорам и не доказывают существование ноутбука с E5-2690.

Поэтому отдельная цена ноутбука в обзор не включается. Подмена точной модели мобильным Xeon, Xeon E3 или Xeon W была бы фактической ошибкой.

Полная стоимость односокетной сборки

Для запуска одного E5-2690 необходимы не только CPU и плата. В расчёт полной стоимости входят:

  • материнская плата LGA2011 с подтверждённой поддержкой точной модели;
  • четыре или восемь совместимых модулей DDR3;
  • кулер под фактический тип крепления ILM;
  • корпус подходящего форм-фактора;
  • блок питания с разъёмом EPS12V;
  • дискретная видеокарта либо серверная плата с BMC-видеоконтроллером;
  • накопитель;
  • сетевой адаптер, если встроенный контроллер не подходит;
  • доставка и гарантия продавца.

Дешёвый процессор не компенсирует покупку редкой дорогой платы. Если односокетная LGA2011-плата стоит сопоставимо с новым комплектом современной платы и CPU, экономическая привлекательность E5-2690 резко снижается.

Полная стоимость двухсокетной платформы

Для двух процессоров добавляются второй кулер, симметричный комплект памяти, плата формата SSI EEB или фирменное шасси, два разъёма питания CPU и более мощная вентиляция. В стоимость эксплуатации входят повышенное потребление в простое, шум и потенциально дорогая доставка.

Перед выбором двухсокетной системы нужно установить, использует ли рабочая программа 32 потока и умеет ли она корректно работать с NUMA. Второй процессор, который большую часть времени простаивает, увеличивает стоимость владения без сопоставимого прироста производительности.

Гарантия и происхождение экземпляра

Официальная современная гарантия Intel для снятого с производства E5-2690 обычно отсутствует. Реальные условия определяет продавец. Полезны возможность возврата после проверки, фотографии фактического экземпляра и гарантийный срок на восстановленную серверную комплектующую.

До оплаты следует проверить:

  • S-Spec SR0HA или SR0L0;
  • отсутствие маркировки ES или QS;
  • состояние контактных площадок;
  • отсутствие глубокой коррозии;
  • совпадение маркировки на фотографии и в описании;
  • продаётся один процессор или пара;
  • условия возврата после стресс-теста.

Достоверной статистики, позволяющей оценить долю подделок или перемаркированных E5-2690 на рынке, не найдено. Поэтому нельзя заявлять о массовой подделке этой модели. Проверка маркировки остаётся стандартной мерой предосторожности при покупке любой старой серверной комплектующей.

Полная таблица характеристик Intel Xeon E5-2690

Группа Параметр Значение Практическое значение и ограничение
Идентификация Официальное название Intel Xeon Processor E5-2690 Официального суффикса v1 нет
Идентификация Processor Number E5-2690 Нельзя смешивать с E5-2690 v2, v3 и v4
Поколение Кодовое имя Sandy Bridge-EP Первое поколение Xeon E5-2600
Поколение Техпроцесс 32 нм Архитектура уступает современным CPU по энергоэффективности и производительности ядра
Рынок Сегмент Server Процессор проектировался для серверов, а не как настольный игровой SKU
Жизненный цикл Дата выпуска Первый квартал 2012 года Возраст платформы влияет на BIOS, драйверы и доступность плат
Жизненный цикл Статус Discontinued Официальный новый retail-канал отсутствует
Жизненный цикл Ожидаемое прекращение выпуска Второй квартал 2015 года Современные предложения относятся к остаткам или вторичному рынку
Жизненный цикл Окончание сервисных обновлений 30 июня 2020 года Новые исправления платформы не гарантируются
Вычислительные блоки Ядра 8 Восемь физических ядер
Вычислительные блоки Потоки 16 Hyper-Threading создаёт два логических потока на ядро
Вычислительные блоки Hyper-Threading Поддерживается Не удваивает вычислительные ресурсы ядра
Частоты Базовая частота 2,90 ГГц Штатная опорная частота процессора
Частоты Максимальный Turbo 3,80 ГГц Максимум для ограниченного числа активных ядер при соблюдении условий Turbo
Частоты Turbo Boost Intel Turbo Boost Technology 2.0 Реальная частота зависит от нагрузки, температуры, тока и BIOS
Кэш L1 Data 32 КБ на ядро Локальный кэш данных
Кэш L1 Instruction 32 КБ на ядро Локальный кэш инструкций
Кэш L2 256 КБ на ядро Всего 2 МБ частного L2
Кэш Intel Smart Cache 20 МБ Общий кэш последнего уровня
Питание TDP 135 Вт Не равно постоянному потреблению и не включает всю систему
Температура Максимальная Tcase 72 °C Не является прямым пределом показаний температуры ядер в программах мониторинга
Корпусирование Сокет FCLGA2011, Socket R Не совместим с LGA2011-3
Масштабирование Максимум сокетов 2S Работает в системах с одним или двумя CPU, но не в 4S
Межпроцессорная связь QPI 8,0 GT/s Используется для связи между процессорами
Межпроцессорная связь Количество QPI-связей 2 Поддерживает когерентную двухсокетную конфигурацию
Память Тип DDR3 DDR4 и DDR5 не поддерживаются
Память Поддерживаемые скорости DDR3-800, 1066, 1333 и 1600 Частота зависит от типа модулей, рангов и числа DIMM на канал
Память Каналы 4 Для полной пропускной способности нужны модули во всех четырёх каналах
Память Максимальный объём 384 ГБ на процессор Фактический предел зависит от платы, BIOS и типа DIMM
Память Максимальная пропускная способность 51,2 ГБ/с Теоретический максимум одного процессора при DDR3-1600
Память ECC Поддерживается Нужны совместимые плата и модули
Память UDIMM Поддерживается платформой Конкретная конфигурация определяется руководством платы
Память RDIMM Поддерживается Распространённый тип памяти для серверов
Память LRDIMM Поддерживается Используется для увеличения объёма памяти
Память Напряжение 1,5 и 1,35 В Смешивание модулей требует проверки совместимости
Память Режимы RAS Independent, lockstep, mirroring, rank sparing Часть режимов уменьшает полезный объём или пропускную способность
Память Scrubbing Patrol и demand scrubbing Наличие настройки зависит от платы и BIOS
Расширение PCI Express PCIe 3.0 Современные устройства могут работать в режиме более старого поколения
Расширение Максимум линий PCIe 40 Распределение зависит от платы и riser-карт
Расширение Варианты ширины портов x4, x8 и x16 Фактическая конфигурация задаётся разводкой платы
Чипсетная связь DMI DMI 2.0 x4 Ограничивает связь процессора с периферией PCH
Инструкции Intel 64 Поддерживается Работа с 64-разрядными операционными системами
Инструкции SSE4.1 и SSE4.2 Поддерживаются Набор SIMD-инструкций поколения Sandy Bridge
Инструкции AVX Поддерживается AVX первого поколения; AVX2 и AVX-512 отсутствуют
Ускорение AES-NI Поддерживается Аппаратное ускорение AES
Виртуализация VT-x Поддерживается Аппаратное выполнение гостевого кода
Виртуализация VT-d Указана для продукта Практическая работа зависит от степпинга, платы, BIOS и гипервизора
Виртуализация EPT Поддерживается Аппаратная трансляция памяти виртуальных машин
Безопасность Intel TXT Поддерживается Требует совместимых BIOS, чипсета и доверенной цепочки загрузки
Безопасность Execute Disable Bit Поддерживается Позволяет запрещать исполнение кода на страницах данных
Энергосбережение Enhanced Intel SpeedStep Поддерживается Динамическое изменение частоты и напряжения
Энергосбережение Demand Based Switching Поддерживается Серверное управление производительностью и потреблением
Мониторинг Thermal Monitoring Technologies Поддерживаются Не заменяют правильно рассчитанное охлаждение
Графика Процессорная графика В спецификации Intel не указана При сборке необходимо предусмотреть дискретную видеокарту или BMC-видеоконтроллер платы
Медиа Intel Quick Sync Video В спецификации модели не указана Нельзя рассчитывать на аппаратное кодирование через медиаблок Intel Core
Идентификация Серийные S-Spec SR0HA и SR0L0 Иная маркировка требует проверки происхождения

Поля, для которых нет подтверждённых чисел

В проверенных материалах не была подтверждена полная таблица Turbo-множителей по числу активных ядер. Поэтому в обзор не включаются предполагаемые частоты для двух, четырёх, шести и восьми загруженных ядер.

Также не приводятся числовые значения PL1 и PL2. Официальный TDP 135 Вт нельзя автоматически считать PL1, а лимиты других поколений Xeon неприменимы к точной модели.

Для E5-2690 не подтверждены официальные рабочие диапазоны BCLK, напряжения для разгона и разблокированный множитель. Отсутствие этих полей не заменяется значениями из пользовательских таблиц или данными E5 v3 и v4.

Архитектура Sandy Bridge-EP

Восемь физических ядер и Hyper-Threading

Intel Xeon E5-2690 содержит восемь физических ядер. Hyper-Threading позволяет каждому ядру обрабатывать два программных потока, поэтому операционная система видит 16 логических процессоров.

Логический поток не является полноценным дополнительным ядром. Два потока одного физического ядра совместно используют часть исполнительных ресурсов. Наибольшая польза Hyper-Threading возникает, когда один поток не может полностью загрузить ядро из-за ожидания данных или особенностей кода. В полностью насыщенной вычислительной нагрузке прирост существенно меньше 100%.

Иерархия кэша

На каждое ядро приходится 32 КБ кэша данных L1, 32 КБ кэша инструкций L1 и 256 КБ L2. Общий Intel Smart Cache имеет объём 20 МБ. Большой общий кэш помогает при работе нескольких потоков с общими наборами данных, снижая часть обращений к DDR3.

Размер кэша сам по себе не определяет скорость процессора. Современные архитектуры имеют более высокую производительность на такт, улучшенные предсказатели переходов и более новые наборы инструкций. Поэтому E5-2690 с 20 МБ кэша может уступать новому процессору с меньшим числом ядер и сопоставимым объёмом кэша.

Физическое и виртуальное адресное пространство

Архитектура семейства использует 46-битное физическое и 48-битное виртуальное адресное пространство. Это архитектурные пределы адресации, а не доступный объём памяти конкретного процессора. Практический максимум E5-2690 ограничен 384 ГБ на CPU и возможностями платы.

Набор инструкций

Процессор поддерживает Intel 64, SSE4.1, SSE4.2 и AVX первого поколения. AVX2 и AVX-512 появились в более новых архитектурах и у E5-2690 отсутствуют. Это важно для современного рендеринга, кодирования, научных библиотек и программ машинного обучения, которые могут иметь отдельные оптимизированные пути для AVX2.

Программа, требующая AVX2 как обязательного условия запуска, на Intel Xeon E5-2690 работать не должна. Если AVX2 используется только как дополнительная оптимизация, приложение может запускаться, но работать медленнее современного CPU.

Частоты и работа Turbo Boost 2.0

Базовая частота 2,90 ГГц

Базовая частота Intel Xeon E5-2690 составляет 2,90 ГГц. Она не является жёстко фиксированной частотой каждого ядра: при малой нагрузке SpeedStep и энергосберегающие состояния снижают множитель, а Turbo Boost повышает частоту при наличии запаса.

Максимальная частота 3,80 ГГц

Значение 3,80 ГГц относится к максимальному Turbo для ограниченного числа активных ядер. Оно не означает постоянную работу всех восьми ядер на 3,80 ГГц.

Частота Turbo зависит от:

  • числа активных ядер;
  • характера нагрузки;
  • температуры процессора;
  • ограничений по току;
  • доступного энергетического запаса;
  • настроек BIOS;
  • профиля питания операционной системы;
  • состояния VRM и охлаждения.

Наблюдаемая частота под длительной нагрузкой

ServeTheHome 19 марта 2012 года наблюдала 3,30 ГГц на всех ядрах двух близких к серийным E5-2690 во время продолжительной нагрузки Folding@Home. Система работала около 12 часов над одним вычислительным заданием.

Этот результат относится к конкретной двухсокетной плате Tyan, охлаждению Cooler Master Hyper 212 EVO, Ubuntu 10.10 и предсерийным процессорам. Он не является официально гарантированной all-core-частотой серийного SR0HA или SR0L0 на любой плате.

Причины различий в программах мониторинга

Разные утилиты могут показывать текущий множитель, запрошенную частоту, усреднённое значение или частоту отдельного ядра. Кратковременный Turbo также может исчезнуть между интервалами опроса. Поэтому проверять работу процессора следует под контролируемой нагрузкой с наблюдением всех ядер, а не по одному случайному снимку экрана.

Оперативная память DDR3 и серверные функции RAS

Четырёхканальный контроллер

Intel Xeon E5-2690 имеет четыре независимых канала DDR3. Для использования полной ширины контроллера необходимо распределить память минимум по четырём каналам. Установка одного или двух модулей оставляет часть каналов неиспользованной.

В двухсокетной системе каждый процессор имеет собственный четырёхканальный контроллер. В сумме система получает восемь каналов, но только при наличии памяти возле обоих CPU. Пропускная способность не объединяется в единый равномерный пул из-за NUMA.

Поддерживаемые частоты DDR3

Поддерживаются DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333 и DDR3-1600. Максимальная теоретическая пропускная способность одного процессора составляет 51,2 ГБ/с при DDR3-1600.

Маркировка модуля DDR3-1600 не гарантирует фактическую работу на 1600 MT/s. Контроллер может снизить скорость из-за числа модулей на канал, ранговости или ограничений платы. Точную таблицу необходимо смотреть в руководстве материнской платы или сервера.

UDIMM, RDIMM и LRDIMM

Платформа поддерживает разные классы серверной памяти. RDIMM является распространённым вариантом для систем E5-2600. LRDIMM снижает электрическую нагрузку на контроллер и применяется при наборе большого объёма RAM. UDIMM используется в более компактных конфигурациях, если разрешён платой.

Эти типы памяти нельзя произвольно смешивать. Система с RDIMM обычно не запускается при одновременной установке UDIMM или LRDIMM. Совместимость определяется не только процессором, но и разводкой платы, BIOS и таблицей проверенных модулей.

Максимальный объём памяти

Официальный предел — 384 ГБ на один E5-2690. В двухсокетной системе математически получается до 768 ГБ, но только если плата имеет достаточное число слотов и поддерживает необходимые LRDIMM или RDIMM.

У конкретного сервера максимум может быть ниже. Производитель OEM-системы может ограничивать объём BIOS, поддерживаемыми модулями или числом рангов на канал.

ECC и исправление ошибок

Поддержка ECC позволяет обнаруживать и исправлять одиночные ошибки памяти. Она полезна для серверов, рабочих станций, длительного рендеринга и хранения данных, но не делает систему неуязвимой. Ошибки процессора, платы, накопителей и программного обеспечения ECC не исправляет.

Lockstep, mirroring и rank sparing

Платформа семейства поддерживает режимы повышения отказоустойчивости памяти. Их практическая доступность зависит от BIOS.

  • Memory mirroring хранит дублирующую копию данных и уменьшает полезный объём памяти.
  • Lockstep объединяет каналы для расширенной коррекции ошибок, но меняет пропускную способность и схему доступа.
  • Rank sparing резервирует ранг памяти, который может заменить проблемный ранг.
  • Patrol scrubbing периодически проверяет память в фоновом режиме.
  • Demand scrubbing исправляет обнаруженные ошибки при обращении к данным.

В домашней рабочей станции эти режимы часто не требуются. В сервере с высокой ценой простоя их польза оценивается вместе с потерей доступного объёма и производительности.

PCI Express, QPI и фактические ограничения платформы

40 линий PCI Express 3.0

Один Intel Xeon E5-2690 предоставляет до 40 линий PCI Express 3.0. Возможны порты x4, x8 и x16. Конкретная плата может распределить линии как x16 + x16 + x8, несколькими x8 или другим сочетанием.

Число физических слотов не показывает их реальную электрическую ширину. Слот формата x16 может работать в режиме x8 или быть отключён при установке устройства в соседний разъём.

До 80 линий в двухсокетной системе

Два процессора суммарно предоставляют до 80 CPU-линий, однако линии принадлежат разным сокетам. Одни слоты подключаются к первому CPU, другие — ко второму. Перед размещением GPU, HBA или высокоскоростной сетевой карты следует изучить блок-схему платы.

Современные видеокарты

Протокол PCI Express сохраняет обратную совместимость, поэтому карта PCIe 4.0 или PCIe 5.0 может работать в слоте PCIe 3.0. При этом остаются платформенные ограничения:

  • инициализация карты старым BIOS;
  • наличие UEFI GOP;
  • поддержка Above 4G Decoding;
  • мощность и разъёмы блока питания;
  • физический размер карты;
  • работа через riser;
  • электрическая ширина слота.

Штатная поддержка Resizable BAR для Intel Xeon E5-2690 и платформы C600 не подтверждена. Наличие экспериментальной функции в модифицированном BIOS не делает её официальной возможностью процессора.

QPI и доступ к удалённой памяти

Два интерфейса QPI со скоростью 8,0 GT/s обеспечивают когерентную связь между процессорами. Второй CPU может обращаться к памяти первого и наоборот, но удалённый доступ имеет большую задержку, чем локальный.

QPI нельзя сравнивать напрямую с PCIe по одному числу GT/s. Интерфейсы решают разные задачи и используют разное кодирование и протокол.

DMI 2.0 и чипсетная периферия

Процессор соединён с PCH через DMI 2.0 x4. SATA, USB и часть встроенных контроллеров проходят через этот канал. Поэтому наличие 40 процессорных линий не устраняет ограничение старой чипсетной периферии.

При сборке современного хранилища следует отдельно проверить пропускную способность HBA, backplane и сетевого адаптера. E5-2690 может иметь достаточно вычислительной мощности, но старый RAID-контроллер или интерфейс 1GbE станет главным узким местом.

Сокет, чипсеты и совместимые платы

FCLGA2011 и отличие от LGA2011-3

Процессор рассчитан на FCLGA2011, также называемый Socket R. Несмотря на похожее название, LGA2011-3 имеет другую электрическую и механическую совместимость. Процессоры E5 v3 и v4 нельзя устанавливать в плату для E5-2690.

Официальные чипсеты Intel

В официальном списке совместимых продуктов для E5-2690 присутствуют Intel C602J, C604, C606 и C608. Это серверные PCH семейства C600. Конкретный набор SATA, SAS и сетевых возможностей зависит от чипсета и реализации платы.

Функцию одного C600-чипсета нельзя автоматически приписывать всем платам LGA2011. Например, наличие аппаратных SAS-портов, RAID или определённого числа SATA-разъёмов определяется моделью PCH и разводкой производителя.

Официальные платы Intel

В перечне совместимых продуктов Intel встречаются серверные платы и семейства S2600CO, S2600CP, S2600GL, S2600GZ, S2600IP и workstation-платформы W2600CR. Эти продукты сняты с производства и доступны главным образом на вторичном рынке.

Supermicro, Asus и Tyan

Лабораторные материалы подтверждают работу точной модели на Supermicro X9DR7-LN4F и Asus Z9PE-D8 WS, а также на двухсокетной плате Tyan соответствующего поколения. Это подтверждение конкретных тестовых стендов, но не универсальный список всех совместимых плат бренда.

Перед установкой необходимо проверить:

  • CPU support list;
  • минимальную версию BIOS;
  • поддерживаемый TDP;
  • тип крепления кулера;
  • тип памяти;
  • схему заполнения DIMM;
  • поддержку второго процессора;
  • требования к питанию.

OEM-серверы

E5-2690 встречается в Dell PowerEdge R620 и R720, а также в других системах поколения Xeon E5-2600. Для каждой OEM-модели важно использовать её техническое руководство. Совпадение сокета не отменяет ограничений по TDP, BIOS и типу радиатора.

Фирменный сервер может требовать другой радиатор для 135-ваттного процессора, чем для младших 80- или 95-ваттных моделей. Установка неподходящего радиатора приводит к повышению температуры и оборотов вентиляторов.

Потребительские платы X79

Некоторые платы X79 поддерживают Xeon E5-2600 первого поколения, но наличие LGA2011 не гарантирует запуск E5-2690. Необходимы соответствующий микрокод и достаточно мощный VRM. Поддержка RDIMM и LRDIMM на потребительских платах обычно отличается от серверных решений.

Для точной модели платы нужно найти официальный список процессоров. Если E5-2690 отсутствует, совместимость нельзя считать подтверждённой только по отзывам о другом Xeon.

Китайские платы, продаваемые как X79

Недорогие платы для старых Xeon могут использовать разные PCH и иметь несколько аппаратных ревизий под одним названием. Различаться могут BIOS, сетевой контроллер, звуковой кодек, число фаз VRM и разводка каналов памяти.

До покупки следует проверить:

  • полное название и ревизию PCB;
  • поддержку Sandy Bridge-EP;
  • работу четырёх каналов памяти;
  • поддерживаемые типы DIMM;
  • температуру VRM с 135-ваттным CPU;
  • наличие полноценного EPS12V;
  • электрическую ширину PCIe-слотов;
  • загрузку с NVMe;
  • работу сна и энергосбережения;
  • возможность восстановить BIOS программатором.

Наличие крупного радиатора на VRM не доказывает достаточную мощность силовой части. Длительная стабильность проверяется под нагрузкой с контролем температуры.

Виртуализация, инструкции и безопасность

VT-x и Extended Page Tables

Intel Xeon E5-2690 поддерживает VT-x и EPT. Эти функции позволяют гипервизору выполнять гостевой код аппаратно и ускоряют трансляцию памяти виртуальных машин.

Один процессор предоставляет 16 логических потоков, но при распределении виртуальных CPU необходимо учитывать восемь физических ядер. Выделение 16 тяжёлых vCPU не означает наличие 16 независимых ядер.

VT-d и проброс устройств

VT-d предназначена для аппаратной изоляции и прямого назначения PCIe-устройства виртуальной машине. Официальная карточка продукта указывает VT-d, но фактическая работа зависит от:

  • степпинга процессора;
  • чипсета;
  • платы;
  • версии BIOS;
  • включения IOMMU;
  • структуры IOMMU-групп;
  • поддержки гипервизора;
  • самого PCIe-устройства.

Для степпингов C1 и C2 встречаются сторонние утверждения о различиях в VT-d. Официальное разграничение для SR0HA и SR0L0 в проверенной документации не было подтверждено. Поэтому проброс устройства нужно проверять на конкретной конфигурации.

AES-NI

AES-NI обеспечивает аппаратное ускорение AES. В тесте ServeTheHome двухсокетная система показала 12,6 ГБ/с в AES-бенчмарке TrueCrypt. Это результат двух процессоров, конкретной версии программы и конкретного стенда.

Число нельзя делить пополам и выдавать за гарантированную скорость одного CPU. Реальное шифрование диска, VPN или резервной копии также ограничивается накопителем, сетью и программным обеспечением.

Intel TXT и Execute Disable Bit

Intel TXT и Execute Disable Bit присутствуют в спецификации. TXT требует совместимого чипсета, BIOS, TPM и поддерживаемой программной среды. Само наличие функции в CPU не доказывает наличие полноценной доверенной загрузки в конкретной системе.

Уязвимости и микрокод

Платформа была выпущена задолго до обнаружения ряда уязвимостей спекулятивного исполнения. Перед использованием в публичной инфраструктуре необходимо проверить актуальность микрокода, BIOS и исправлений операционной системы.

Влияние защитных мер на скорость зависит от ОС, гипервизора и нагрузки. Без отдельного сопоставимого теста нельзя указывать универсальный процент потери производительности.

Температуры, охлаждение и энергопотребление

Что означает TDP 135 Вт

TDP 135 Вт используется при проектировании системы охлаждения. Это не постоянное энергопотребление, не максимальная мощность от розетки и не предел всей системы.

В сервере к потреблению CPU добавляются VRM, память, PCH, BMC, накопители, контроллеры, сетевые карты и вентиляторы. Потери блока питания также входят в измерение от розетки.

Измерения ServeTheHome

ServeTheHome 19 марта 2012 года измеряла систему с двумя близкими к серийным E5-2690, платой Tyan, 32 ГБ ECC DDR3-1333, пятью 120-мм вентиляторами, IPMI, SSD, блоком питания Corsair AX850 и двумя кулерами Cooler Master Hyper 212 EVO. Потребление фиксировалось прибором Extech 380803 True RMS.

Режим Измеренный результат Что входило в измерение Ограничение
Простой Около 120 Вт Два CPU, плата, память, BMC, вентиляторы, SSD и потери блока питания Не является потреблением одного процессора
Максимальная зафиксированная нагрузка Немного менее 400 Вт Вся двухсокетная система Конкретная Folding@Home-нагрузка и предсерийные CPU
Наблюдаемая частота 3,30 ГГц на всех ядрах Оба процессора под длительной нагрузкой Не является официальной all-core-спецификацией
Продолжительность контрольной нагрузки 12 часов Одно вычислительное задание Folding@Home Не заменяет полный тест CPU, RAM, I/O и накопителей

Температуры Puget Systems

Puget Systems 29 марта 2012 года сравнивала E5-2690 и E5-2687W на Asus Z9PE-D8 WS с жидкостными кулерами Puget Hydro CL3. Максимальная температура E5-2690 составила 69 °C, а E5-2687W — 72 °C.

В тексте Puget разница ошибочно названа пятью градусами, хотя приведённые значения отличаются на три градуса. В обзоре сохраняются фактические числа 69 и 72 °C без повторения арифметической ошибки.

Эти температуры относятся к конкретному стенду и не являются универсальным прогнозом. Воздушный кулер, стоечный сервер и компактная китайская плата дадут другие показатели.

Tcase 72 °C

Официальная максимальная Tcase равна 72 °C. Tcase измеряется на корпусе процессора по методике Intel. Она не совпадает с показаниями Core Temperature или CPU Package в обычной диагностической программе.

Поэтому нельзя автоматически считать показание ядра 73 °C нарушением Tcase. Для правильной оценки нужны методика датчика, спецификация платы и отсутствие троттлинга или аппаратных предупреждений.

Выбор кулера

Кулер должен отводить не менее 135 Вт с достаточным запасом и подходить к механическому креплению платы. В LGA2011 применяются варианты Square ILM и Narrow ILM, которые требуют разных крепёжных комплектов.

При выборе учитываются:

  • тип ILM;
  • расстояние между сокетами;
  • высота модулей памяти;
  • высота корпуса;
  • направление воздушного потока;
  • обдув VRM;
  • уровень шума;
  • длительная, а не кратковременная нагрузка.

VRM и питание платы

Процессор с TDP 135 Вт создаёт значительную нагрузку на VRM. На старых платах нужно проверить состояние конденсаторов, температуру MOSFET и наличие обдува. В двухсокетной системе питание каждого CPU обычно подводится отдельным EPS-разъёмом.

Недостаточный обдув VRM способен вызвать сброс частоты, выключение или ошибки вычислений, даже если температура самого CPU остаётся приемлемой.

Стоимость электроэнергии

Для оценки круглосуточного сервера следует измерить реальную среднюю мощность в рабочем профиле. Максимальные 400 Вт из теста ServeTheHome нельзя использовать как постоянное потребление без оснований.

Расход энергии рассчитывается по формуле:

мощность в киловаттах × часы работы в сутки × число дней × тариф.

Для домашней лаборатории, которая включается несколько часов в неделю, энергозатраты будут одними. Для круглосуточного сервера с двумя процессорами — существенно выше.

Лабораторные тесты и сопоставимость результатов

ServeTheHome, 6 марта 2012 года

В предварительном тесте использовались два близких к серийным Intel Xeon E5-2690, двухсокетная плата Tyan, 8 × 4 ГБ Kingston ECC DDR3-1333 CL9, SATA SSD Corsair и OCZ, блок питания Corsair AX850 и два кулера Cooler Master Hyper 212 EVO. Тесты запускались в Windows 7 и Ubuntu 10.10 Server.

Бенчмарк Версия или режим Результат Стенд и ограничение
TrueCrypt AES AES benchmark 12,6 ГБ/с Два процессора, AES-NI, предсерийные экземпляры
Geekbench 2.27, Ubuntu 10.10 Server 32 772 Старая версия теста и ОС; результат относится к двухсокетной системе
Geekbench 2.27, Windows 7 39 229 Нельзя сравнивать напрямую с новыми версиями Geekbench

В публикации также присутствовали Cinebench R11.5, 7-Zip и Folding@Home. Их числовые результаты находились внутри графиков и не были перенесены в таблицу без надёжного считывания подписей.

Редакционный вывод ServeTheHome от 6 марта 2012 года: двухсокетная система показала большой прирост в хорошо распараллеливаемых задачах относительно протестированных серверов предыдущего поколения, но материал оставался предварительным из-за предсерийного статуса CPU и неполного масштабирования отдельных программ на 32 потока.

ServeTheHome, 19 марта 2012 года

Вторая публикация использовала тот же класс стенда и была посвящена энергопотреблению и Folding@Home. Оба процессора удерживали 3,30 ГГц на всех ядрах во время длительной нагрузки. Система потребляла около 120 Вт в простое и менее 400 Вт при максимальной зафиксированной нагрузке.

ServeTheHome также описала попытку установить множитель 38. Подтверждённого разгона не получилось: после изменения система работала на базовых 2,90 ГГц до полного отключения питания. Этот случай показывает ограничение конкретного предсерийного стенда, но не является универсальным описанием поведения всех серийных E5-2690.

ServeTheHome, 24 июня 2013 года

В более позднем тесте использовались два серийных E5-2690, материнская плата Supermicro X9DR7-LN4F, 64 ГБ в виде 8 × 8 ГБ Kingston DDR3-1600 RDIMM, SATA SSD, Corsair AX850, два Cooler Master Hyper 212 EVO и Ubuntu 12.04 LTS.

Набор включал Hardinfo, UnixBench 5.1.3, c-ray 1.1, Crafty и тесты Phoronix Test Suite: STREAM, 7-Zip, OpenSSL и PyBench.

Бенчмарк Задание Результат Ограничение
c-ray 1.1 7500 × 3500, простой scene 1 секунда Два серийных процессора, Ubuntu 12.04 LTS
c-ray 1.1 1920 × 1200, сложный scene 19 секунд Результат зависит от версии и параметров сцены

Числа остальных графиков не включены, поскольку точные подписи не были подтверждены в текстовом представлении. Редакционный вывод ServeTheHome от 24 июня 2013 года: двухпроцессорная конфигурация обеспечивала сильную многопоточную производительность и высокую пропускную способность памяти, но относилась к дорогому верхнему сегменту своего поколения.

Puget Systems, 29 марта 2012 года

Puget Systems сравнивала Intel Xeon E5-2690 и E5-2687W. Стенд включал Asus Z9PE-D8 WS, 4 × 8 ГБ Kingston DDR3-1333 ECC Registered, Nvidia GeForce GTX 680 2 ГБ, Intel SSD 320 80 ГБ, блок питания Antec CP-1000, два жидкостных кулера Puget Hydro CL3 и корпус Antec P193 V3.

Количество установленных процессоров каждой модели не было вынесено в текстовом перечне компонентов отдельной однозначной строкой. Поэтому результаты следует воспринимать как сравнение протестированных конфигураций на одной workstation-платформе, не добавляя неподтверждённый состав.

Нагрузка Результат сравнения Ограничение
Cinebench, CPU single и multi Разница 0,01 балла, отнесена к погрешности Использовалась старая версия Cinebench
Cinebench GPU E5-2687W примерно на 2% быстрее Результат зависит от GTX 680 и драйвера
Windows Media Encoder E5-2687W быстрее на 3,6% Устаревший кодировщик и версия ОС
x264 HD, первый проход E5-2687W быстрее на 1,8% Сравнимо только внутри данного стенда
x264 HD, второй проход E5-2687W быстрее на 2,5% Сравнимо только внутри данного стенда
HandBrake Время E5-2687W меньше на 1,7% Версия и пресет относятся к 2012 году
LAME Время E5-2687W меньше почти на 6% Однопоточная или слабо распараллеленная нагрузка
Euler3D E5-2687W быстрее на 4% Инженерный тест конкретной версии
WinRAR compression Время E5-2687W меньше на 13,5% Результат зависит от версии и параметров архива
WinRAR extraction Время E5-2687W меньше на 31% Большая разница относится к конкретному тестовому набору
X3: Terran Conflict E5-2687W примерно на 2% быстрее Старая игра и GeForce GTX 680
DiRT 2, минимальные настройки E5-2690 примерно на 1% быстрее Разница мала и относится к конкретному прогону
DiRT 2, высокие настройки Значимой разницы нет На результат сильнее влияла видеокарта
Unigine Heaven E5-2687W быстрее на 2–3% Графический тест старой версии
Средний итог Puget Systems E5-2687W примерно на 5% быстрее Среднее относится к набору приложений публикации

Puget Systems пришла к выводу, что более высокая базовая частота E5-2687W чаще давала ему преимущество, несмотря на одинаковый максимальный Turbo 3,80 ГГц. Intel Xeon E5-2690 работал холоднее и имел TDP на 15 Вт ниже.

В заключении публикации TDP E5-2690 был ошибочно назван 130 Вт. Официальное значение и таблица характеристик самого материала указывают 135 Вт. В этом обзоре используется официальное значение 135 Вт.

Что доказывают исторические тесты

Опубликованные измерения подтверждают следующие выводы:

  • E5-2690 способен эффективно работать в двухсокетной конфигурации;
  • многопоточные задачи используют 16 потоков одного CPU и 32 потока двух CPU;
  • AES-NI обеспечивает высокую скорость AES для поколения;
  • четырёхканальная память полезна в пропускных нагрузках;
  • более высокая базовая частота E5-2687W давала преимущество в большинстве workstation-тестов;
  • двухсокетная система требует серьёзного питания и охлаждения.

Чего эти тесты не доказывают

Исторические публикации не подтверждают:

  • производительность в Cinebench R23 или Cinebench 2024;
  • современную скорость Blender Benchmark;
  • FPS и 1% low в актуальных играх;
  • энергоэффективность относительно новых Ryzen и Core;
  • гарантированные 3,80 ГГц на всех ядрах;
  • работу на любой плате X79;
  • универсальную скорость одного CPU по результатам двухсокетного стенда.

Однопоточная и многопоточная работа

Однопоточная производительность

Для серверного восьмиядерного процессора 2012 года базовые 2,90 ГГц и Turbo до 3,80 ГГц были высокими частотами. Однако производительность одного ядра определяется не только частотой. Современные CPU выполняют больше инструкций за такт, имеют улучшенные предсказатели переходов и более быстрые контроллеры памяти.

В тестах Puget Systems более частотный E5-2687W был быстрее E5-2690 в кодировании, архивировании и инженерных вычислениях. Это показывает, что дополнительные серверные функции E5-2690 не компенсируют более низкую базовую частоту в слабо распараллеленных программах.

Многопоточная производительность

Один E5-2690 предоставляет восемь физических ядер и 16 потоков. Два процессора — 16 ядер и 32 потока. Такая конфигурация подходит для задач, способных одновременно загружать большое число потоков:

  • CPU-рендеринга;
  • архивирования;
  • кодирования;
  • шифрования;
  • виртуализации;
  • компиляции;
  • пакетных расчётов;
  • многопоточных инженерных приложений.

Второй процессор не гарантирует двукратный прирост. Масштабирование ограничивается последовательными участками программы, синхронизацией потоков, пропускной способностью памяти и межсокетным обменом.

Почему агрегированные рейтинги требуют осторожности

Пользовательские базы бенчмарков объединяют результаты разных плат, BIOS, типов памяти, операционных систем и степпингов. В них также могут находиться результаты одной и двух установленных CPU. Такой показатель допустим как ориентир, но не как лабораторное доказательство.

Для корректного сравнения необходимы одинаковые:

  • версия теста;
  • операционная система;
  • число процессоров;
  • частота и объём памяти;
  • BIOS;
  • профиль питания;
  • охлаждение;
  • обновления безопасности;
  • накопитель и видеокарта, если они влияют на результат.

NUMA и двухсокетные ограничения

Два контроллера памяти

В двухсокетной системе каждый E5-2690 имеет собственные четыре канала памяти. Операционная система видит два NUMA-узла. Память, физически подключённая к первому CPU, является локальной для него и удалённой для второго.

Задержка удалённого доступа

Обращение к памяти второго сокета проходит через QPI. Оно медленнее локального доступа. Поэтому два E5-2690 нельзя считать единым 16-ядерным процессором с полностью равномерной памятью.

Приложение, которое постоянно перемещает данные между сокетами, может масштабироваться значительно хуже ожидаемого. Особенно чувствительны базы данных, виртуальные машины, игры и программы с общей рабочей областью.

Симметричная установка DIMM

Память следует распределять одинаково по сокетам и каналам. Конфигурация, где большая часть RAM установлена возле одного CPU, заставляет второй процессор чаще обращаться к удалённой памяти.

Для двух E5-2690 рационально использовать одинаковое число модулей одного типа и объёма у каждого сокета. Точная последовательность слотов определяется руководством платы.

Виртуальные машины и NUMA

При размещении VM желательно учитывать размер одного NUMA-узла. Если виртуальная машина помещается в локальную память одного CPU, гипервизор может уменьшить удалённые обращения. Крупная VM, использующая оба сокета, должна быть настроена с учётом виртуальной NUMA-топологии.

PCIe-устройства и привязка к сокету

Видеокарта, HBA или сетевой адаптер физически подключены к определённому процессору. Если приложение исполняется на другом сокете, часть трафика проходит через QPI. На обычной видеокарте это не всегда заметно, но для нескольких GPU, NVMe-накопителей и высокоскоростной сети топология становится важной.

Игровые сборки и реальные ограничения

Подтверждённые игровые измерения

Intel Xeon E5-2690 действительно использовался в системах с дискретной видеокартой. Контролируемые игровые данные найдены в сравнении Puget Systems от 29 марта 2012 года. Стенд включал GeForce GTX 680 2 ГБ.

В X3: Terran Conflict E5-2687W был примерно на 2% быстрее. В DiRT 2 на минимальных настройках E5-2690 получил преимущество около 1%, а при высоких настройках значимой разницы не было. В Unigine Heaven E5-2687W был быстрее на 2–3%.

Эти результаты подтверждают запуск игр и небольшую разницу между двумя процессорами одного поколения. Они не позволяют прогнозировать современный FPS.

Отсутствие современных FPS и 1% low

Сопоставимый современный тест Intel Xeon E5-2690 с полным стендом, средним FPS, 1% low и frametime не найден. Поэтому в обзор не включаются цифры для современных игр и не даются обещания 60, 120 или 144 кадров в секунду.

Ролик или пользовательская таблица без точной видеокарты, разрешения, настроек, памяти и версии игры не является достаточным источником.

Старые игры DirectX 9 и DirectX 11

Для старых проектов E5-2690 имеет достаточное число потоков и сравнительно высокую частоту. Однако многие игры того периода используют несколько ядер и зависят от быстрого главного потока. Современный бюджетный CPU способен обеспечить более высокий и стабильный FPS благодаря более производительным ядрам.

Киберспортивные игры

Режимы с высокой частотой обновления чувствительны к производительности одного ядра, задержкам памяти и 1% low. Без сопоставимых измерений E5-2690 нельзя рекомендовать для 144–240 Гц.

Шестнадцать логических потоков не компенсируют ограничение главного игрового потока. В киберспортивной сборке современная односокетная платформа обычно рациональнее, если её полная стоимость сопоставима.

Современные AAA-игры

На высоких настройках и разрешении 1440p ограничение часто переходит на видеокарту. Это уменьшает разницу между процессорами по среднему FPS, но не устраняет CPU-зависимые просадки, загрузку мира и нестабильность времени кадра.

Архитектура Sandy Bridge-EP, DDR3 и отсутствие AVX2 могут ограничивать современные движки. Точный результат зависит от игры и не должен прогнозироваться без теста.

Стратегии, симуляторы и MMO

Игры с большим числом объектов, расчётом физики или логики мира часто ограничены одним основным потоком. Большое число серверных потоков не гарантирует высокой скорости симуляции.

Для таких игр особенно важны средний FPS, 1% low и время выполнения игрового тика. Проверенных чисел для E5-2690 не найдено.

Один или два CPU для игр

Двухсокетная конфигурация не является автоматическим игровым улучшением. Большинство игр не использует 32 потока, а второй NUMA-узел добавляет задержку удалённой памяти.

Для игровой сборки один E5-2690 обычно проще двухпроцессорной системы: ниже потребление, меньше сложность планирования потоков и проще охлаждение. Числовое преимущество 1S над 2S для современных игр не подтверждено, поэтому оно не указывается.

Практическая игровая конфигурация

Бюджетная игровая сборка на E5-2690 требует:

  • односокетной платы LGA2011 с подтверждённым BIOS;
  • четырёх одинаковых модулей DDR3-1600;
  • кулера для 135-ваттного CPU;
  • дискретной видеокарты;
  • SSD;
  • блока питания с запасом под CPU и GPU;
  • проверки совместимости видеокарты со старым UEFI;
  • измерения среднего FPS, 1% low и frametime в нужных играх.

Покупка оправдана только при низкой цене полного комплекта. Если старая плата стоит дорого, современная платформа рациональнее по скорости одного ядра, энергопотреблению и возможностям апгрейда.

Разгон, множитель, BCLK и модификации BIOS

Штатное управление частотой

Intel Xeon E5-2690 поддерживает Turbo Boost 2.0, Enhanced SpeedStep и энергосберегающие состояния. Эти функции автоматически меняют частоту, но не являются разгоном.

Множитель

Официальная поддержка свободного множителя у точной модели не подтверждена. Наличие пункта множителя в BIOS не доказывает, что процессор примет установленное значение.

ServeTheHome 19 марта 2012 года описала попытку задать множитель 38. Система не получила подтверждённую частоту 3,80 ГГц по всем ядрам и после изменения работала на 2,90 ГГц до полного отключения питания. Это наблюдение конкретного предсерийного стенда, а не метод разгона.

BCLK

Воспроизводимый безопасный диапазон BCLK для серийного Intel Xeon E5-2690 не подтверждён. Поэтому в статье отсутствуют рекомендуемые значения базовой частоты, Vcore и множителя.

Корректный тест BCLK должен указывать:

  • S-Spec процессора;
  • модель и ревизию платы;
  • версию BIOS;
  • BCLK;
  • множитель;
  • напряжения;
  • режим памяти;
  • температуры CPU и VRM;
  • продолжительность стресс-теста;
  • ошибки WHEA или MCE;
  • проверку целостности данных.

Без этих полей пользовательское сообщение не подходит для технической инструкции.

Turbo Unlock

Методы Turbo Unlock, применяемые к некоторым Xeon E5 v3 и v4, нельзя переносить на E5-2690. Процессоры относятся к разным архитектурам, используют разные микрокоды и механизмы управления частотой.

Подтверждённого способа удерживать максимальный множитель 3,80 ГГц на всех восьми ядрах Intel Xeon E5-2690 не найдено.

Лимиты мощности

Официальный TDP равен 135 Вт. Отдельные числовые PL1 и PL2 для точного SKU в проверенных материалах не подтверждены. Их нельзя заменять TDP или значениями E5 v3 и v4.

Модификация BIOS

Изменение BIOS может удалить нужный микрокод, нарушить работу BMC или привести к невозможности запуска платы. Перед прошивкой необходимы полный дамп, резервная копия данных и способ аппаратного восстановления.

Следует проверить:

  • точную модель и ревизию платы;
  • совпадение размера прошивки;
  • версии BIOS, ME и BMC;
  • наличие программатора;
  • сохранение индивидуальных данных платы;
  • возможность отката.

Риски разгона

  • перегрев VRM;
  • рост потребления;
  • нестабильность памяти;
  • ошибки вычислений;
  • повреждение файловой системы;
  • сброс или повреждение BIOS;
  • потеря удалённого управления;
  • ускоренный отказ старых компонентов.

Intel Xeon E5-2690 следует выбирать по штатным характеристикам. Предполагаемый разгон не должен использоваться как аргумент в пользу покупки.

Серверные конфигурации и актуальные нагрузки

Сервер виртуализации

Один E5-2690 предоставляет 8 ядер, 16 потоков и до 384 ГБ RAM. Два процессора дают 16 ядер, 32 потока и потенциально до 768 ГБ памяти. Это подходит для домашней лаборатории, тестовых виртуальных машин и унаследованной инфраструктуры.

Ограничения:

  • NUMA;
  • возраст платформы;
  • поддержка современного гипервизора;
  • наличие микрокода;
  • энергопотребление;
  • состояние платы и памяти;
  • совместимость VT-d;
  • лицензирование по сокетам или ядрам.

Перед внедрением необходимо проверить матрицу совместимости конкретной версии гипервизора. Наличие VT-x само по себе не гарантирует официальную поддержку старого CPU.

Файловый сервер и хранилище

Вычислительной мощности E5-2690 достаточно для многих файловых и резервных серверов. Главными ограничениями обычно становятся накопители, HBA, сеть и файловая система.

Сильные стороны платформы:

  • ECC;
  • большой объём RAM;
  • 40 линий PCIe на сокет;
  • возможность установить несколько HBA и сетевых карт;
  • BMC на серверных платах.

Ограничения:

  • старые RAID-контроллеры;
  • высокое потребление в простое;
  • шум стоечного сервера;
  • ограничения DMI 2.0;
  • дорогая доставка;
  • риск отказа backplane или блока питания.

Резервное копирование и шифрование

AES-NI и 16 потоков полезны для шифрования и сжатия резервных копий. Фактическая скорость определяется накопителями и сетью. Синтетические 12,6 ГБ/с в TrueCrypt на двух CPU не являются скоростью копирования реальных файлов.

Сервер сборки

Многопоточная компиляция способна загрузить все ядра. При этом итоговое время зависит от структуры проекта, компилятора, SSD и производительности одного потока. Современный процессор с меньшим числом ядер может завершить сборку быстрее.

База данных

E5-2690 может использоваться в унаследованном сервере баз данных. Аналитические запросы способны задействовать много потоков и большой объём RAM, а OLTP-нагрузка часто чувствительна к задержке одного ядра, памяти и накопителей.

Двухсокетная конфигурация требует NUMA-aware настройки. Лицензирование СУБД по ядрам или сокетам может сделать старый сервер экономически невыгодным.

CPU-рендер-узел

Два E5-2690 предоставляют 32 потока и подходят для рендереров, которые поддерживают Sandy Bridge-EP и хорошо масштабируются. Необходимо сравнить производительность на ватт и стоимость лицензии с современной системой.

Если движок требует AVX2, точная модель не подходит. Если рендер выполняется на GPU, важнее становятся видеокарта, PCIe-топология и питание.

Домашняя лаборатория

Готовый сервер с E5-2690 полезен для изучения IPMI, ECC, NUMA, RAID, виртуализации и сетей. Основные недостатки дома — шум, размер и потребление.

Стоечный сервер не следует покупать для жилой комнаты без проверки акустики. Вентиляторы OEM-систем рассчитаны на серверное помещение и могут резко увеличивать обороты при установке неподдерживаемых карт.

Восстановление существующего сервера

Наиболее обоснованный сценарий покупки — замена процессора в уже имеющейся совместимой системе. Плата, память, радиаторы и корпус уже оплачены, поэтому недорогой E5-2690 может дать полезный прирост относительно младшего E5-2600.

Перед заменой проверяются:

  • CPU support list;
  • версия BIOS;
  • лимит TDP;
  • тип радиатора;
  • совместимость пары;
  • прошивка BMC;
  • схема DIMM;
  • план возврата к прежнему CPU.

Workstation-сценарии

CPU-рендеринг

Восемь ядер и 16 потоков подходят для рендереров, способных использовать все потоки и не требующих AVX2. Двухсокетная система увеличивает число потоков до 32, но требует эффективного масштабирования и правильного размещения памяти.

Современные GPU-рендереры могут быть значительно быстрее, поэтому сравнивать нужно полный рабочий процесс, а не только синтетический CPU-бенчмарк.

Монтаж и кодирование

Исторические тесты x264, HandBrake и Windows Media Encoder подтверждают пригодность процессора для программного кодирования. В сравнении Puget Systems более частотный E5-2687W был быстрее E5-2690 на 1,7–3,6% в этих задачах.

Встроенный медиаблок и Quick Sync в спецификации E5-2690 не указаны. Поэтому рассчитывать на аппаратное кодирование Intel нельзя. Современный монтаж чаще использует дискретную видеокарту или медиаблок нового процессора.

Архивирование

В тестах Puget WinRAR оказался чувствителен к частоте. E5-2687W выполнил сжатие быстрее на 13,5%, а распаковку — на 31% в конкретном тестовом наборе. Эти результаты относятся к версии и файлам публикации, но показывают, что E5-2690 не всегда выигрывает благодаря большому числу потоков.

CAD и инженерные приложения

Интерактивное моделирование часто зависит от производительности одного потока. Многопоточность используется в рендере, расчётах и отдельных операциях. Поэтому E5-2690 может быть приемлем для пакетных вычислений, но обеспечивать менее отзывчивый интерфейс, чем современный CPU.

Несколько видеокарт и PCIe-устройств

40 линий PCIe на процессор позволяют устанавливать несколько GPU, HBA и сетевых адаптеров. Фактическая польза зависит от разводки платы и NUMA-привязки устройств.

Перед сборкой необходимо проверить:

  • электрическую ширину слотов;
  • расстояние между видеокартами;
  • мощность блока питания;
  • охлаждение карт;
  • подключение слота к конкретному CPU;
  • поддержку Above 4G Decoding;
  • совместимость старого BIOS с GPU.

Односокетная рабочая станция

Практичная конфигурация может включать один E5-2690, четыре или восемь модулей ECC RDIMM, дискретную видеокарту, SSD и PCIe-адаптер для NVMe. Загрузка с NVMe зависит от BIOS платы и не гарантируется процессором.

Односокетный вариант проще охлаждать и настраивать. Он избавляет от части NUMA-ограничений и подходит для приложений, которым достаточно 16 потоков.

Двухсокетная рабочая станция

Два E5-2690 имеют смысл в CPU-рендеринге, вычислениях и виртуализации. Система требует:

  • двухсокетной платы;
  • двух кулеров;
  • симметричной памяти;
  • корпуса SSI EEB или фирменного шасси;
  • блока питания с двумя EPS;
  • программного обеспечения, учитывающего NUMA.

Для интерактивного CAD, игр и обычной офисной работы второй процессор может почти не использоваться.

Аналоги среди Xeon первого поколения

Intel Xeon E5-2670

Intel Xeon E5-2670 имеет 8 ядер, 16 потоков, 20 МБ кэша, базовую частоту 2,60 ГГц и Turbo до 3,30 ГГц. TDP составляет 115 Вт. Он медленнее E5-2690, но обычно дешевле и предъявляет менее жёсткие требования к охлаждению.

Intel Xeon E5-2680

Intel Xeon E5-2680 предлагает 8 ядер, 16 потоков, 20 МБ кэша, базовую частоту 2,70 ГГц и Turbo до 3,50 ГГц. TDP — 130 Вт. При небольшой разнице в цене E5-2690 предпочтительнее по частоте, но дорогая доплата за него не всегда оправдана.

Intel Xeon E5-2687W

Intel Xeon E5-2687W имеет 8 ядер, 16 потоков и 20 МБ кэша. Базовая частота повышена до 3,10 ГГц, максимальный Turbo составляет 3,80 ГГц, а TDP — 150 Вт.

В наборе Puget Systems E5-2687W был в среднем примерно на 5% быстрее. E5-2690 имеет более низкий TDP и в тесте работал холоднее. Выбор зависит от стоимости, охлаждения и чувствительности приложения к частоте.

Модель Ядра / потоки Базовая частота Turbo Кэш TDP Практический компромисс
Xeon E5-2670 8 / 16 2,60 ГГц 3,30 ГГц 20 МБ 115 Вт Ниже цена и потребление, ниже частоты
Xeon E5-2680 8 / 16 2,70 ГГц 3,50 ГГц 20 МБ 130 Вт Промежуточный вариант
Xeon E5-2690 8 / 16 2,90 ГГц 3,80 ГГц 20 МБ 135 Вт Высокие частоты при меньшем TDP, чем у E5-2687W
Xeon E5-2687W 8 / 16 3,10 ГГц 3,80 ГГц 20 МБ 150 Вт Выше производительность в частотно-зависимых задачах, сложнее охлаждение

Апгрейд в пределах LGA2011

Intel Xeon E5-2690 v2

Intel Xeon E5-2690 v2 относится к Ivy Bridge-EP и является отдельным процессором. Он имеет 10 ядер, 20 потоков, 25 МБ кэша, базовую частоту 3,00 ГГц, Turbo до 3,60 ГГц и поддержку DDR3-1866.

Физический сокет LGA2011 совпадает, но совместимость зависит от BIOS. Плата первого поколения должна содержать микрокод Ivy Bridge-EP. Некоторые ранние серверные и потребительские платы v2 не поддерживают.

Другие E5 v2

В качестве апгрейда могут рассматриваться E5-2667 v2, E5-2680 v2, E5-2695 v2 и E5-2697 v2, но только при наличии точной поддержки в CPU support list. Многопоточные модели полезны для рендера и виртуализации, а более частотные — для workstation-задач.

Когда апгрейд оправдан

  • плата уже куплена;
  • BIOS официально поддерживает v2;
  • память остаётся совместимой;
  • охлаждение рассчитано на TDP нового CPU;
  • рабочая программа использует дополнительные ядра;
  • цена процессора заметно ниже миграции на новую платформу.

Когда лучше заменить платформу

  • плата не поддерживает Ivy Bridge-EP;
  • нужна высокая однопоточная производительность;
  • требуется AVX2;
  • нужны PCIe 4.0 или PCIe 5.0;
  • важно низкое потребление в простое;
  • нужна официальная гарантия;
  • стоимость старой платы слишком высока.

Сопоставимые решения AMD и современные альтернативы

AMD Opteron того же периода

Историческими серверными конкурентами были процессоры AMD Opteron 6200, включая Opteron 6276 и Opteron 6282 SE. ServeTheHome также сравнивала платформу E5-2690 с более ранними серверными Opteron.

Число ядер AMD Bulldozer нельзя сопоставлять с Xeon только по маркировке. Модульная архитектура делила часть ресурсов между двумя целочисленными ядрами. Корректное сравнение требует одинакового приложения, числа сокетов, памяти и операционной системы.

Старые лабораторные материалы показывали сильные позиции Xeon E5-2600 в производительности одного потока и многопоточных серверных задачах. Эти выводы относятся к своему поколению и не заменяют сравнение с современными AMD.

Современные AMD Ryzen

Современная платформа Ryzen обычно рациональнее для игр, интерактивной работы и тихого домашнего компьютера. Её преимущества:

  • более высокая производительность одного ядра;
  • DDR4 или DDR5;
  • современные NVMe;
  • новые инструкции;
  • меньшее потребление;
  • актуальные BIOS;
  • гарантия на новые компоненты;
  • лучший путь апгрейда.

E5-2690 сохраняет преимущества в дешёвой ECC RDIMM, количестве PCIe-линий и возможности двухсокетной конфигурации. Сравнивать следует полную стоимость комплектов, а не старый CPU за несколько тысяч рублей с ценой нового процессора без платы и памяти.

Современные Intel Core

Новые Intel Core имеют более производительные ядра, современные медиаблоки и лучшие игровые показатели. Они предпочтительнее для монтажа с аппаратным кодированием, обычного домашнего компьютера и приложений, чувствительных к одному потоку.

Intel Xeon E5-2690 интереснее, если уже имеется серверная плата, нужен большой объём дешёвой ECC DDR3 или много PCIe-устройств.

Xeon E5 v3 и v4

Подержанные Xeon E5 v3 и v4 предлагают DDR4, AVX2 и больше ядер. Они требуют LGA2011-3 и другой материнской платы. При покупке платформы с нуля нужно сравнивать их с современными AM4, AM5 и LGA1700, а не считать автоматическим апгрейдом E5-2690.

Современные серверные платформы

Более новые Xeon Scalable и AMD EPYC предлагают новые инструкции, более быстрый ввод-вывод, современную память и длительную программную поддержку. Они дороже при покупке, но могут быть выгоднее в круглосуточной эксплуатации благодаря производительности на ватт и меньшему риску отказа старых компонентов.

Проверка процессора перед покупкой

Проверка объявления

  • Название — Intel Xeon E5-2690 без v2, v3 или v4.
  • Число ядер — восемь.
  • Число потоков — шестнадцать.
  • Базовая частота — 2,90 ГГц.
  • Кэш — 20 МБ.
  • Сокет — LGA2011.
  • S-Spec — SR0HA или SR0L0.
  • Состояние и гарантия должны быть указаны отдельно.
  • Желательны фотографии фактического экземпляра с обеих сторон.

Проверка маркировки

Нужно сопоставить S-Spec, название модели, частоту и заказной код. Маркировка ES или QS указывает на инженерное или квалификационное происхождение и требует отдельной оценки.

Инженерный образец может отличаться микрокодом, частотами и совместимостью. Его нельзя считать эквивалентом серийного SR0HA или SR0L0.

Проверка после установки

После первого запуска проверяются:

  • название процессора;
  • восемь ядер и 16 потоков;
  • степпинг;
  • частоты в простое и под нагрузкой;
  • объём памяти;
  • четырёхканальный режим;
  • режим PCIe видеокарты;
  • температуры;
  • ошибки WHEA, MCE и ECC;
  • видимость обоих CPU и NUMA-узлов в 2S-системе.

Стресс-тест

Проверка бывшего в эксплуатации процессора должна включать отдельную нагрузку на CPU, память и смешанный режим. Важно контролировать не только отсутствие перезагрузки, но и ошибки вычислений.

Следует наблюдать:

  • частоту всех ядер;
  • температуру CPU;
  • температуру VRM;
  • ошибки ECC;
  • аппаратные ошибки в журнале ОС;
  • стабильность накопителей;
  • работу сетевых устройств;
  • состояние BMC.

Проверка пары процессоров

Для двухсокетной системы желательно использовать одинаковые модели и совместимые степпинги. Необходимо проверить QPI-связь, оба NUMA-узла, симметричную память и равномерную загрузку.

Matched pair не является отдельной официальной разновидностью CPU. Это два процессора, подобранные продавцом по модели и иногда по степпингу или партии.

Типичные ошибки при сборке

Покупка E5-2690 v3 или v4 вместо E5-2690

Версии v3 и v4 используют LGA2011-3 и DDR4. Они несовместимы с платой для исходного E5-2690.

Выбор платы только по сокету

Физический LGA2011 не гарантирует поддержку процессора. Нужны микрокод, подходящий BIOS и VRM, рассчитанный на 135 Вт.

Неподходящий тип памяти

RDIMM, LRDIMM и UDIMM нельзя произвольно объединять. Ошибка часто приводит к отсутствию запуска или работе только части модулей.

Несимметричная память в 2S

Установка основной памяти возле одного CPU ухудшает NUMA-доступ для второго процессора и может нарушать рекомендованную схему платы.

Неподходящий кулер

Крепления Square ILM и Narrow ILM отличаются. Кулер с надписью LGA2011 не всегда подходит к конкретной серверной плате.

Недостаточный обдув VRM

Крупный башенный кулер может охлаждать CPU, но оставлять VRM без потока воздуха. Это особенно опасно на компактной плате под длительной многопоточной нагрузкой.

Обычный ATX-корпус для двухсокетной платы

Платы SSI EEB крупнее ATX и могут иметь дополнительные точки крепления. До покупки корпуса нужно проверить размеры, стойки и расположение кабелей.

Расчёт на встроенную графику

Процессорная графика и Quick Sync в спецификации E5-2690 не указаны. Для изображения нужна дискретная видеокарта либо серверная плата с собственным BMC-видеоконтроллером.

Ожидание постоянных 3,80 ГГц

3,80 ГГц — максимальный Turbo для ограниченного числа активных ядер, а не постоянная частота всех восьми ядер.

Ожидание удвоения скорости от второго CPU

Второй процессор ускоряет только программы, которые масштабируются на 32 потока и корректно работают с двумя NUMA-узлами.

Покупка ради разгона

Разблокированный множитель, гарантированный BCLK-разгон и Turbo Unlock для точной модели не подтверждены.

Преимущества и ограничения Intel Xeon E5-2690

Преимущества

  • восемь физических ядер и 16 потоков;
  • высокие для первого поколения E5 частоты;
  • поддержка одно- и двухсокетных систем;
  • четыре канала DDR3 на процессор;
  • ECC, RDIMM и LRDIMM;
  • до 384 ГБ памяти на один CPU;
  • 40 линий PCIe 3.0;
  • два интерфейса QPI;
  • AES-NI;
  • VT-x, VT-d и EPT;
  • доступность бывших в эксплуатации процессоров;
  • официальные S-Spec для проверки точной модели.

Ограничения

  • архитектура 2012 года;
  • 32-нм техпроцесс;
  • TDP 135 Вт;
  • DDR3;
  • PCI Express 3.0;
  • отсутствие AVX2 и AVX-512;
  • отсутствие указанного процессорного медиаблока Quick Sync;
  • снятие с производства;
  • завершение сервисных обновлений;
  • зависимость от старой платы и BIOS;
  • повышенное потребление двухсокетной системы;
  • NUMA;
  • отсутствие подтверждённого штатного разгона;
  • отсутствие современного сопоставимого набора игровых FPS и 1% low;
  • ограниченный апгрейд в пределах LGA2011.

Сценарный вердикт

Владельцу совместимой платы

Intel Xeon E5-2690 подходит владельцу уже собранной LGA2011-системы, если BIOS поддерживает точную модель, охлаждение рассчитано на 135 Вт, а процессор стоит заметно дешевле миграции на новую платформу. В таком сценарии он может быть полезным апгрейдом относительно младших E5-2600.

Для домашней лаборатории

Модель подходит для изучения виртуализации, NUMA, ECC, IPMI, RAID и серверных сетей. Готовый двухсокетный сервер предоставляет много RAM и PCIe-линий, но требует готовности к шуму, большому корпусу и высокому потреблению.

Для рабочего сервера

Наиболее рациональное применение — восстановление существующего Dell, HP, Supermicro, Intel или другого совместимого сервера, где плата, память, радиаторы и корпус уже имеются. Для нового круглосуточного сервера необходимо сравнить стоимость электроэнергии, поддержку ОС, безопасность и риск отказа старых компонентов с более современной системой.

Для рабочей станции

E5-2690 подходит для CPU-рендеринга, архивирования, виртуализации и других хорошо распараллеливаемых задач, которые не требуют AVX2. Для интерактивного CAD, современного монтажа и программ, чувствительных к одному потоку, современная односокетная платформа рациональнее.

Для игр

Процессор способен работать в игровой сборке, что подтверждают тесты Puget Systems 2012 года, но современных сопоставимых данных со средним FPS и 1% low нет. Поэтому E5-2690 нельзя рекомендовать для заданного уровня кадровой частоты без проверки конкретной видеокарты, игры и памяти. Два процессора для игр обычно создают больше NUMA-сложности, чем пользы.

Когда выбрать альтернативу

Современная AMD Ryzen или Intel Core рациональнее, если нужны высокая производительность одного ядра, стабильный игровой FPS, низкое потребление, DDR4 или DDR5, современные NVMe, новые инструкции и гарантия. Более новые Xeon E5 v3 и v4 дают DDR4 и AVX2, но требуют другой платы LGA2011-3 и также должны сравниваться по полной стоимости комплекта.

Итог

Intel Xeon E5-2690 сохраняет практический смысл как недорогая комплектующая для уже имеющейся серверной платформы, домашней лаборатории или многопоточной рабочей станции. Его сильные стороны — восемь ядер, 16 потоков, четыре канала ECC DDR3, 40 линий PCIe 3.0 и поддержка двух сокетов. Главные ограничения — возраст архитектуры, TDP 135 Вт, DDR3, NUMA, отсутствие AVX2 и завершённый жизненный цикл.

Перед покупкой необходимо проверить S-Spec SR0HA или SR0L0, BIOS платы, тип памяти, крепление кулера, питание, условия возврата и полную стоимость системы. Рассчитывать на разблокированный множитель, гарантированный Turbo Unlock, постоянные 3,80 ГГц на всех ядрах или неподтверждённый современный FPS нельзя. Если цена старой платы, памяти и охлаждения приближается к стоимости новой платформы, современная система является более рациональным выбором.