Petr Pilný

Nerozumíte počítačům? Já občas také ne...

Intel XEON L5408 s771 v s775 desce (Core2Quad/XEON)

Dneska se podíváme do roku 2008 (alespoň vydáním procesoru). Už celkem dlouho provozuji doma něco jako server na zálohu dat a protože velký server má celkem velkou spotřebu i velikost a tak nějak bych ho nevyužil, vždy jsem měl po ruce nějaký starší běžný počítač.

Jak běžel čas, posunul jsem se z jednojádra na vícejádrové systémy a když šla kolem celkem pěkná micro ATX deska od Gigabyte s podporou Core2Quad (Gigabyte GA-G31M-ES2L v1), pořídil jsem tu. Má vše potřebné pro běžný provoz – 4xSATA, LAN, integrovanou grafiku, PCI-E 16x a PCI-E 1x. K tomu i dvě obyčejná PCI.

Mimochodem pokud potřebujete upravený bios, najdete ho třeba zde: http://tanieprocesory.pl/en/bios2-2/

Docela dlouho v ní běžel nějaký obyčejný Core2 procesor, pak dokonce nějaký z novějších Celeronů a nakonec jsem se rozhodl hledat nějaké čtyřjádro. Narazil jsem ale na šílené ceny moderních Core2Quad (vzhledem k jejich stáří) z řady 9xxx a ani 6xxx řada nebyla zrovna levná, navíc TDP 105W není zrovna ideální (přeci jen provoz 24/7 něco natočí). Tak jsem se začal dívat po XEON procesorech pro socket 771 a po chvilce vybírání zvolil nejslabší z nich – XEON L5408. Generačně odpovídá nejnovějším Core2Quad, jen má nízkou FSB 1066MHz a i takt je pouhých 2.13GHz. Vyroben je pomocí 45nm procesu a má tedy 4 jádra a 4 vlákna (škoda, že chybí HT). Jeho největší výhoda je, že nepotřebuje žádnou redukci, pouze se vybrousí nové zámky (procesor se do patice 775 dává o 90° otočený) a mělo by vše fungovat, pokud nebude desce vadit chybějící mikrokód.

L3 paměť má celých 12MB a TDP je na pouhých 40W. Procesor byl určen pro nasazení v různých menších strojích na síti, má velmi nízké napětí (0.85-1.35V, při běžném provozu má průměrné napětí pod jedním voltem, maximální okolo 1.1V). Na chlazení lze použít prakticky cokoliv s rozměrem 1cm výšky pasivu a libovolným pomaloběžným ventilátorem (1000 otáček). Za běhu má procesor i s tím sotva 30°C.

Samozřejmě jsem zkusil procesor i přetaktovat a bez zvýšení napětí se dá dostat až nějak lehce nad 2.5GHz. Výkonem je to pak prakticky nastejno se stejně taktovaným Core2Quad, to vše při malé spotřebě (stále stačí nízký chladič a 1000 otáček). Druhou možností je naopak ještě snížení taktu (násobiče) na 1.6GHz. Na server to má i tak výkonu dostatek spotřeba ještě klesne. Posledním krokem je vyladění napětí na nejnižší stabilní (reálně by mělo jít provozovat procesor na nějakých 0.85V).

Vzhledem k určení lze využít buď SATA na desce, ale osobně jsem do počítače přidal SAS řadič do PCI-E 16x slotu. Na něm jsou pro mé potřeby výkonnějšího úložiště dány 2x1TB do RAIDU pro rychlost (kapacita tedy 2TB). Vše je doplněno systémovým SATA 2.5″ s kapacitou 320GB a také malým 32GB SATA SSD, které využívám pro virtuální paměť. To je totiž největší nevýhoda levné desky – pouze dva sloty na paměť a maximální kapacita 4GB DDR2. Pro klasické zálohy jsou osazeny dva SATA disky v režimu zrcadla (aktuálně 1.5 + 2TB, kapacita 1.5TB). Nic nebrání použít větší/více disků. Ostatně SAS řadič umí 2×4 disky – teoreticky třeba 8x4TB disk.

Vše je vyrovnané v kvalitní bedně a má ještě doplněné chlazení navíc (především z důvodu letních měsíců, kdy je u nás ve městě celkem velké teplo).

Na závěr přidám alespoň nějaké testy hrubého výkonu z AIDA64 a srovnání s nějakými běžnými procesory (novějšími i soudobými). Testy provedu na 1.6 (6×266), 2.13 (8×266) a 2.40 (8×300) GHz. Paměť u XEON běžely na 800MHz při základních nastaveních 2.13GHz, 533MHz při 1.6GHz a na 900MHz při 2.4GHz. I při 1.6GHz je možno provozovat paměť na plném taktu. V tabulce pak uvedu i výsledky procesoru Core2Extreme QX9650 na 3.00GHz. Jeho paměti pak už byly DDR3 1066MHz Dual Channel.

AIDA64L5408@1.6GHzL5408@2.13GHzL5408@2.40GHzQ9500@2.83GHz
Paměť čtení7134
Paměť zápis7052
Paměť kopírování6200
Paměť latence74.9
CPU Queen25500
CPU PhotoWorks19207
CPU ZLib146.0
CPU AES32973
CPU Hash1942
FPU VP82073
FPU Julia8201
FPU Mandel4332
FPU SinJulia2222
L1 čtení
L1 zápis
L1 kopírování
L1 latence
L2 čtení
L2 zápis
L2 kopírování
L2 latence
L3 čtení
L3 zápis
L3 kopírování
L3 latence
Přesunout se na začátek