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Intel Xeon E5-2697 v2 (LGA 2011, 2.70GHz) Image du produit
CHF 3160.–

Intel Xeon E5-2697 v2 (LGA 2011, 2.70GHz)

Spécifications

Spécifications principales

Nombre de cœurs de processeur12
SocketLGA 2011
Fréquence d'horloge2.70 GHz
UnlockedNon
Famille de processeurXeon E5

Informations générales

Fabricant Intel
Type de produit Processeurs
i

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'article4665393
Réf. du fabricantBX80635E52697V2
Liens externes Site du fabricant (de)

Processeur

Famille de processeur
Xeon E5
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
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LGA 2011

LGA 2011, également appelé Socket R, est une socket CPU d'Intel. Il remplace les LGA 1366 (Socket B) et LGA 1567 d'Intel dans les plates-formes de bureau et de serveur haut de gamme. Le socle comporte 2 011 broches saillantes qui touchent des points de contact sur la face inférieure du processeur.

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Vitesse d'horloge du processeur
2.70 GHz
Fréquence Turbo maxi
3.50 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
Fréquence du bus avant
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Fréquence du bus avant

The bandwidth or maximum theoretical throughput of the front side bus is determined by the product of the width of its data path, its clock frequency (cycles per second) and the number of data transfers it performs per clock cycle. For example, a 32-bit (4-byte) wide FSB operating at a frequency of 100 MHz that performs 4 transfers per cycle has a bandwidth of 1600 megabytes per second (MB/s).

4000 MHz
Nombre de cœurs de processeur
i

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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12
Nombre de threads
24
Lithographie
22 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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130 W
L1 Cache
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L1 Cache

Pour les CPU, le cache peut être intégré directement dans le processeur ou placé à l'extérieur sur la carte mère. Souvent, il y a plusieurs niveaux qui se construisent les uns sur les autres. Les niveaux plus petits sont généralement plus rapides, mais ont une taille plus petite pour des raisons de coût. Selon l'emplacement du cache, il fonctionne avec des fréquences d'horloge différentes : La L1 (niveau 1, le plus proche de la CPU) est presque toujours directement intégrée dans le processeur (c'est-à-dire sur la matrice) et fonctionne donc avec l'horloge complète du processeur - c'est-à-dire éventuellement plusieurs gigahertz. Une cache externe, par contre, n'est souvent cadencée qu'à quelques centaines de mégahertz.

Les processeurs actuels (par ex. AMD Phenom II, Intel Core i series, IBM Power 7) ont principalement trois niveaux de cache L1, L2 et L3. 4 à 256 KiB par noyau de processeur sont des tailles communes pour les caches L1, la cachette L2 est de 64 KiB à 512 KiB (généralement aussi par noyau), la cachette L3 de 2 à 32 MiB (pour tous les noyaux ensemble). Dans les versions moins chères, la cachette L3 est parfois omise ou désactivée, mais la cachette L2 est parfois légèrement agrandie. La mémoire cache du processeur en tant que puce supplémentaire sur la carte mère n'est plus construite aujourd'hui, car une puce supplémentaire dans le même paquet de puces (voir Paquet de puces multiples) n'est que rarement construite.

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24 x 32 kB
L2 Cache
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L2 Cache

Une mémoire cache ou antémémoire est, en informatique, une mémoire qui enregistre temporairement des copies de données provenant d'une autre source de donnée comme les mémoires, afin de diminuer le temps d'accès (en lecture ou en écriture) d'un matériel informatique (en général, un processeur) à ces données. La mémoire cache est plus rapide et plus proche du matériel informatique qui demande la donnée, mais plus petite que la mémoire pour laquelle elle sert d'intermédiaire. Des mécanismes mettant en œuvre des mémoires caches peuvent être implémentés entre tous producteurs et consommateurs de données fonctionnant de façon asynchrone, c'est notamment le cas entre le processeur et la mémoire vive, mais aussi par exemple entre cette même mémoire et les réseaux informatiques ou les disques durs.

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12 x 256 kB
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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30 Mo
Vitesse de transmission
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Vitesse de transmission

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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59.70 GT/s
tension du cœur du processeur
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tension du cœur du processeur

The CPU core voltage (VCORE) is the power supply voltage supplied to the CPU (which is a digital circuit), GPU, or other device containing a processing core.

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0.65 - 1.30 V
Version PCI Express (max.)
3

Technologies Intel

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
Oui
Technologie de virtualisation Intel (Intel VT-x)
Oui
Technologie de virtualisation Intel VT pour les E/S répartis (Intel VT-d)
Oui
Technologie Intel Trusted Execution Technology
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
Oui
Bit de verrouillage (XD bit)
Oui
Modulation de la consommation électrique (DBS)
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Modulation de la consommation électrique (DBS)

Demand-based switching (DBS) is a power-management technology developed by Intel in which the applied voltage and clock speed for a microprocessor are kept to the minimum necessary to allow optimum performance of required operations. A microprocessor equipped with DBS operates at reduced voltage and clock speed until more processing power is actually required.

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Oui
Intel SpeedStep Version
2.10 (Enhanced SpeedStep)
MMX
Oui
SSE
Oui
SSE2
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SSE2

Streaming SIMD Extension 2, généralement abrégé SSE2. Elle est composée de 144 instructions et fait son apparition avec le Pentium 4 d’Intel. Elle gère des registres 128 bits pour les entiers et les flottants simples et doubles précision.

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Oui
SSE3
Oui
SSE4
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SSE4

SSE4 (pour Streaming SIMD Extensions version 4), aussi connu sous le nom de Nehalem New Instructions (NNI) est un jeu d’instructions supplémentaires pour l’architecture x86. Le jeu complet comprend 54 instructions.

L’annonce de ce nouveau jeu d’instruction fut faite le 27 septembre 2006 à l’Intel Developer Forum d’automne 2006. Ce jeu d’instruction devrait améliorer les performances multimédia, les algorithmes de recherche et de détection, la protection des données (checksum de type CRC) et la vectorisation.

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Oui
SSSE3
Oui
AVX
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AVX

Advanced Vector Extensions (AVX) est une extension du jeu d'instructions x86 pour les microprocesseurs Intel et AMD proposé par Intel en mars 2008.
La largeur des registres SIMD a été augmentée de 128 bits (pour SSE) à 256 bits et renommée de XMM0-XMMM15 à YMMM0-YMMM15. Les processeurs supportant AVX exécuteront les anciennes instructions SSE sur les 128 bits inférieurs des nouveaux registres.

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Oui

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Droit de retour de 30 jours
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