| Intel Xeon W-3225 | Qualcomm Snapdragon 430 | |
| 160 W | Max TDP | |
| NA | Consumo di energia al giorno (kWh) | NA |
| NA | Costo di esercizio al giorno | NA |
| NA | Consumo di energia all'anno (kWh) | NA |
| NA | Costo di esercizio all'anno | NA |
Intel Xeon W-3225 vs Qualcomm Snapdragon 430
Intel Xeon W-3225 funziona con 8 core e 16 thread della CPU. Funziona su 4.40 GHz base 4.20 GHz tutti i core mentre il TDP è impostato su 160 W .Il processore è collegato al socket della CPU LGA 3647 Questa versione include 16.50 MB di cache L3 su un chip, supporta i 6 per supportare la DDR4-2666 e presenta 3.0 PCIe Gen 64 . Tjunction mantiene al di sotto dei -- gradi C. In particolare, Cascade Lake W Architecture è migliorata con la 14 nm e supporta VT-x, VT-x EPT, VT-d . Il prodotto è stato lanciato il Q2/2019
Qualcomm Snapdragon 430 funziona con 853 core e 16 thread della CPU. Funziona su -- base tutti i core mentre il TDP è impostato su .Il processore è collegato al socket della CPU N/A Questa versione include -- di cache L3 su un chip, supporta i 1 per supportare la LPDDR3-800 e presenta PCIe Gen . Tjunction mantiene al di sotto dei -- gradi C. In particolare, Cortex-A53 Architecture è migliorata con la 28 nm e supporta None . Il prodotto è stato lanciato il Q2/2016
Intel Xeon W-3225
Qualcomm Snapdragon 430
Confronta dettaglio
| 3.70 GHz | Frequenza | 1.40 GHz |
| 8 | Core | 853 |
| 4.40 GHz | Turbo (1 nucleo) | -- |
| 4.20 GHz | Turbo (tutti i core) | |
| Hyperthreading | No | |
| Overclock | No |
|
| normal | Architettura principale | normal |
| no iGPU | GPU | Qualcomm Adreno 505 |
| No turbo | GPU (Turbo) | 0.45 GHz |
| 14 nm | Tecnologia | 28 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | 0.45 GHz |
| Versione DirectX | 11 | |
| Max. viene visualizzato | 0 | |
| DDR4-2666 | Memoria | LPDDR3-800 |
| 6 | Canali di memoria | 1 |
| Memoria massima | ||
| ECC | No |
|
| -- | L2 Cache | -- |
| 16.50 MB | L3 Cache | -- |
| 3.0 | Versione PCIe | |
| 64 | PCIe lanes | |
| 14 nm | Tecnologia | 28 nm |
| LGA 3647 | Presa | N/A |
| 160 W | TDP | |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | None |
| Q2/2019 | Data di rilascio | Q2/2016 |
Cinebench R20 (Single-Core)
Cinebench R20 è il successore di Cinebench R15 ed è basato anche su Cinema 4 Suite. Cinema 4 è un software utilizzato in tutto il mondo per creare moduli 3D. Il test single-core utilizza solo un core della CPU, la quantità di core o l'abilità di hyperthreading non conta.
Cinebench R20 (Multi-Core)
Cinebench R20 è il successore di Cinebench R15 ed è basato anche su Cinema 4 Suite. Cinema 4 è un software utilizzato in tutto il mondo per creare moduli 3D. Il test multi-core coinvolge tutti i core della CPU e offre un grande vantaggio dell'hyperthreading.
Geekbench 5, 64bit (Single-Core)
Geekbench 5 è un benchmark multipiattaforma che utilizza pesantemente la memoria di sistema. Una memoria veloce spingerà molto il risultato. Il test single-core utilizza solo un core della CPU, la quantità di core o l'abilità di hyperthreading non conta.
Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)
Geekbench 5 è un benchmark multipiattaforma che utilizza pesantemente la memoria di sistema. Una memoria veloce spingerà molto il risultato. Il test multi-core coinvolge tutti i core della CPU e offre un grande vantaggio dell'hyperthreading.
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con semplice precisione (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica il numero di miliardi di operazioni in virgola mobile che l'iGPU può eseguire al secondo.
Stima dell'utilizzo elettrico
