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Intel Xeon E5-2620 v4 (LGA 2011-v3, 2.10GHz) Image du produit
CHF 489.–

Intel Xeon E5-2620 v4 (LGA 2011-v3, 2.10GHz)

Description

Intel CPU Xeon E5-2620 v4 2,1 GHz, Famille de processeurs : Xeon E5, Nombre de cœurs de processeurs : 8, Fréquence d'horloge : 2,1 GHz, Puissance dissipée (TDP) : 85 W, Prise processeur : LGA 2011-3, Technologie de production : 14 nm.

Spécifications

Spécifications principales

Nombre de cœurs de processeur8
SocketLGA 2011-v3
Fréquence d'horloge2.10 GHz
DéverrouilléNon
Famille de processeurXeon

Informations générales

Fabricant Intel
Type de produit Processeurs
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Processeurs

Le processeur aussi connu sous le nom de CPU (central processing unit) est l’unité principale de calcul et de fonction qui exécute le traitement réel. Le CPU retire certains ordres de la mémoire et procède au traitement de données et au contrôle du traitement. Le processeur graphique d’une carte graphique, par exemple, peut soulager le processeur principal en traitant des informations. La famille du processeur (par ex. Intel Core i5 ou AMD FX ), le socket (par ex. LGA 1150 ou AM3+), la fréquence d’horloge (indiquée en GHz) et le nombre de cœurs sont décisif pour le choix du processeur.
Dans notre boutique en ligne, vous trouverez des CPU de marques renommées telle qu’Intel ou AMD pour chaque domaine d’application, que vous soyez novice ou expert.

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Numéro d'article5890267
Réf. du fabricantBX80660E52620V4
Classement des ventes dans Type de produit Processeurs41 de 265
Liens externes Site du fabricant (en)

Processeur

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Processeur

Le processeur est une unité de calcul d'un ordinateur qui utilise un logiciel pour contrôler d'autres composants. La caractéristique de base du processeur est sa programmabilité. Le comportement du processeur est déterminé par des programmes sous forme de code machine. Les principaux composants du processeur sont les registres, l'unité arithmétique et logique (ALU), l'unité de contrôle et l'unité de gestion de mémoire (MMU) qui gère la mémoire de travail. Les tâches principales du processeur comprennent les opérations arithmétiques, la lecture et l'écriture de données en mémoire et l'exécution de sauts dans le programme.

Famille de processeur
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Famille de processeur

Nom du processeur

Xeon
Socket CPU
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Socket CPU

Un socket (de l'anglais ; on trouve également parfois l'appellation « réceptacle de processeur ») est un connecteur utilisé pour interfacer un processeur avec une carte mère.
La plupart des sockets et des processeurs actuels sont construits autour de l’architecture Pin Grid Array (PGA), dans laquelle les broches en dessous du processeur sont insérées dans le socket, d’habitude avec la Zero Insertion Force (ZIF) pour faciliter l’installation. Les processeurs basés sur un slot ont la forme d’une carte et sont fixés dans un slot qui semble similaire aux slots d’extension.

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LGA 2011-v3
Intel Core
Broadwell EP
Vitesse d'horloge du processeur
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Vitesse d'horloge du processeur

En électronique numérique, un signal d’horloge est un signal électrique booléen oscillant régulièrement qui sert à synchroniser des bascules synchrones. Sa période est appelée cycle d’horloge.

L’horloge qui génère ce signal étant en général reliée à un très grand nombre de bascules, il possède un fan-out important, ce qui conduit à la conception d’un arbre d’horloge.

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2.10 GHz
Fréquence Turbo maxi
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Fréquence Turbo maxi

Utilisation de la technologie Intel Turbo Boost, la fréquence du processeur peut être augmentée de manière dynamique en fonctionnement

3 GHz
Architecture 64 bit
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Architecture 64 bit

En informatique, l'architecture 64 bits est une architecture processeur avec une largeur de mot de 64 bits.
Les avantages des CPU 64 bits sont le calcul plus simple de valeurs entières plus grandes (en raison de l'ALU plus large), ce qui apporte des avantages dans les algorithmes de cryptage, les calculs graphiques (par ex. arithmétique en virgule fixe pour les jeux vidéo), les systèmes de fichiers 64 bits ou les formats multimédias (MPEG2, MP3).

Autre avantage par rapport à une architecture 32 bits : plus de quatre gigaoctets de RAM peuvent être adressés directement, ce qui profite aux applications nécessitant beaucoup de mémoire, comme le traitement vidéo et les systèmes de base de données. Avec 64 bits, jusqu'à 16 Exbibytes peuvent être adressés, ce qui est actuellement (2011) et pour l'avenir prévisible suffisant pour adresser non seulement la mémoire principale disponible mais aussi l'espace disque dur (par exemple via mmap).

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Oui
Nombre de cœurs de processeur
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Nombre de cœurs de processeur

A multi-core processor (or chip-level multiprocessor, CMP) combines two or more independent cores (normally a CPU) into a single package composed of a single integrated circuit (IC), called a die, or more dies packaged together. A dual-core processor contains two cores, and a quad-core processor contains four cores.

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8
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8

Le processeur a huit cœurs.

Nombre de threads
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Nombre de threads

Un thread ou fil (d'exécution) ou tâche (terme et définition normalisés par ISO/IEC 2382-7:2000 ; autres appellations connues : processus léger, unité de traitement, unité d'exécution, fil d'instruction, processus allégé, exétron), est similaire à un processus car tous deux représentent l'exécution d'un ensemble d'instructions du langage machine d'un processeur. Du point de vue de l'utilisateur, ces exécutions semblent se dérouler en parallèle. Toutefois, là où chaque processus possède sa propre mémoire virtuelle, les threads d'un même processus se partagent sa mémoire virtuelle. Par contre, tous les threads possèdent leur propre pile d’appel.

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16
lithographie
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lithographie

La photolithographie est l'ensemble des opérations permettant de transférer une image (généralement présente sur un masque) vers un substrat. Cette technique est très utilisée dans l'industrie du semi-conducteur.

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14 nm
Max. TDP (Enveloppe thermique)
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Max. TDP (Enveloppe thermique)

L’enveloppe thermique, ou TDP (pour (en)Thermal Design Power), d’un semi-conducteur, exprimée en Watts, est le transfert thermique vers l'extérieur dont doit pouvoir bénéficier ce composant pour fonctionner correctement. Le TDP d'un processeur est utile à un fabriquant de système de refroidissement pour ordinateur, ou de manière plus générale à un assembleur d'ordinateur ou à un utilisateur final d'ordinateur.

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85 W
L3 Cache
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L3 Cache

Puisqu'il est techniquement impossible ou très difficile de construire un cache qui est à la fois grand et rapide, vous pouvez utiliser plusieurs caches - par exemple, un petit cache rapide et un cache beaucoup plus grand mais un peu plus lent (qui est toujours beaucoup plus rapide que la mémoire de fond à mettre en cache). Cela vous permet de réaliser conjointement des cibles concurrentes avec un faible temps d'accès et une grande taille de cache (important pour le taux de réussite).
S'il existe plusieurs caches, elles forment une hiérarchie de cache qui fait partie de la hiérarchie de stockage. Les caches individuelles sont numérotées en fonction de leur niveau hiérarchique (niveau 1 à Level-n ou L1, L2, etc.). Plus le nombre est bas, plus le cache est proche de l'"utilisateur" rapide ; le nombre le plus bas indique donc le cache ayant le temps d'accès le plus rapide, de sorte qu'il est recherché en premier.

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20 Mo
taux de transfert
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taux de transfert

Transfer or the more common derivatives Gigatransfer (GT) and Megatransfer (MT) are terms used in computer technology, referring to a number of data transfers (or operations). They are most commonly used for measuring transfer rates (usually as transfers per second, GT/s, MT/s, etc.). 1 GT/s means 109 or one (US/short scale) billion transfers per second, while 1 MT/s is 106 or one million transfers per second.

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8 GT/s
Version PCI Express (max.)
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Version PCI Express (max.)

Le PCI Express, abrégé PCI-E ou PCIe (anciennement 3GIO, 3rd Generation Input/Output) est un standard développé par Intel et introduit en 2004. Il spécifie un bus local série (« bus PCI express ») et un connecteur qui sert à connecter des cartes d’extension sur la carte mère d’un ordinateur. Il est destiné à remplacer tous les connecteurs d’extension d’un PC, dont le PCI et l’AGP.

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3
Type d'emballage
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Type d'emballage

L'emballage est l'emballage spécifique d'un produit qui peut être retiré aussi facilement que possible.

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Vente au détail
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Vente au détail

Produits en particulier du matériel PC panneau sont considérées au détail, s'ils sont destinés à la vente au consommateur final. Marchandises dans le magasin existent surtout dans la version commerciale, ce qui signifie qu'ils sont plus souvent dans un emballage brillant coloré et par exemple, des pilotes, manuels, câble et vis sont attachés.

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Technologies Intel

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Technologies Intel

Différentes technologies d'Intel, qui augmentent l'efficacité du processeur.

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Technologie Intel Turbo Boost
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Technologie Intel Turbo Boost

Intel Turbo Boost (également connu sous le nom de Turbo Boost Technology) est une fonction d'overclocking automatique pour les processeurs principaux Intel utilisés dans certaines versions de la microarchitecture de Nehalem. Turbo Boost permet l'augmentation dynamique de l'horloge du processeur en fonction de la demande.

Turbo Boost est automatiquement activé lorsque le système d'exploitation demande la plus haute performance possible ("état P0"). Étant donné que ces "états de performance" (en abrégé P-States) sont réglementés dans le tableau ACPI, qui supporte tous les systèmes d'exploitation modernes, aucun pilote ou logiciel supplémentaire n'est nécessaire pour la fonctionnalité de cette technologie. Cette fonction est également connue sous le nom de fonction d'overclocking automatique ou dynamique.

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Oui
Intel vPro
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Intel vPro

Intel vPro d'Intel est une plate-forme pour les PC de bureau d'entreprise. Outre Centrino pour le secteur mobile et Viiv pour le secteur multimédia, vPro est déjà la troisième plate-forme d'Intel.

En plus d'un processeur basé sur la microarchitecture centrale d'Intel, la nouvelle marque comprend un chipset Intel, une mémoire flash et la deuxième génération de la technologie Intel Active Management Technology (Intel AMT).

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Oui
Intel Hyper-Threading
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Intel Hyper-Threading

La technologie Intel® Hyper-Threading (Intel® HT) actuelle fournit un parallélisme au niveau des threads sur chaque processeur. Il en résulte une utilisation plus efficace des ressources des processeurs (des débits de traitement plus élevés) et des performances améliorées dans les logiciels multi-thread d'aujourd’hui et de demain.

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Oui
Technologie de virtualisation Intel (Intel VT-x)
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Technologie de virtualisation Intel (Intel VT-x)

La croissance de la gérabilité, de la sécurité et de la flexibilité dans les environnements informatiques, des technologies de virtualisation assistée par le matériel comme la technologie de virtualisation Intel® (Intel® VT), combinées avec des solutions de virtualisation assistée par logiciels, permettent une utilisation maximale des systèmes en consolidant des environnements multiples en un seul serveur ou PC. L'abstraction des logiciels par rapport aux matériels sous-jacents, ouvre la voie à un nouvel univers d'utilisation qui réduit les coûts, stimule l'efficacité de la gestion et renforce la sécurité tout en rendant l'infrastructure informatique encore plus résiliente en cas de sinistre.

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Oui
Technologie de virtualisation Intel VT pour les E/S répartis (Intel VT-d)
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Technologie de virtualisation Intel VT pour les E/S répartis (Intel VT-d)

La technologie de virtualisation Intel® VT pour les E/S répartis (Intel® VT-d) prolonge la feuille de route de la technologie de virtualisation Intel® (Intel® VT) en fournissant une assistance matérielle à la solution de virtualisation. VT-d prolonge la prise en charge existante de la virtualisation des processeurs IA 32 (VT-x) et Itanium® (VT-i) en ajoutant une nouvelle prise en charge pour la virtualisation des périphériques d'E/S. Intel VT-d peut aider les utilisateurs à améliorer la sécurité et la fiabilité de leurs systèmes, ainsi que les performances des périphériques d'E/S dans un environnement virtualisé. De ce fait, les responsables informatiques peuvent réduire le coût global de possession en diminuant les temps d'immobilisation potentiels et en augmentant les débits productifs grâce à une meilleure exploitation des ressources de leurs datacenters.

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Technologie Intel Trusted Execution Technology
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Technologie Intel Trusted Execution Technology

La technologie Intel® TXT pour une informatique plus sure est un ensemble d’extensions matérielles des processeurs et des jeux de composants Intel®, qui renforcent la plate-forme de bureau numérique grâce à des capacités de sécurisation comme, par exemple, les lancements mesurés et l'exécution protégée. Cette technologie propose des mécanismes au niveau matériel pour se protéger contre les attaques logicielles et maintenir la confidentialité et l’intégrité des données enregistrées ou créées sur un poste client. Elle y parvient en activant un environnement où les applications peuvent s'exécuter dans leur propre espace, à l'abri des autres logiciels présents sur le système. Ces fonctionnalités procurent les mécanismes de protection, enracinés dans le matériel, indispensables pour la confiance en l'environnement d'exécution de l'application. En outre, ils peuvent aider à protéger les données et les processus vitaux contre les logiciels malintentionnés s'exécutant sur la plate-forme.

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Oui
Intel AES-NI-NI
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Intel AES-NI-NI

Intel® AES-NI est une nouvelle instruction de cryptage pour améliorer l'algorithme Advanced Encryption Standard (AES) et accélérer le cryptage des données dans les processeurs Intel® Xeon® et Intel® série Core™.

Avec sept nouvelles instructions, Intel® AES-NI offre une protection des données plus rapide et plus économique et une sécurité accrue, permettant un cryptage de bout en bout dans des domaines où cela n'était pas possible auparavant.

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Oui
Technique de contrôle thermique Intel
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Technique de contrôle thermique Intel

Le processeur ralentit automatiquement la vitesse à risque de surchauffe.

Oui
Intel SpeedStep Version
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Intel SpeedStep Version

L’Enhanced Intel SpeedStep Technologie™ ou EIST représente une série de technologies (incluant SpeedStep, SpeedStep II et SpeedStep III) implémenté dans certains processeurs Intel qui autorise un changement dynamique de la fréquence d'horloge sur demande d'un logiciel.
Faire fonctionner le processeur à une fréquence d'horloge très élevée engendre de meilleures performances. Néanmoins, lorsqu'il fonctionne à une fréquence moins élevée, la tension d'alimentation du cœur du CPU peut être réduite. Ce changement de tension implique une baisse de la consommation électrique ainsi qu'une diminution de la dissipation thermique.

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2.10 (Enhanced SpeedStep)

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Droit de retour de 30 jours

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