AMD Radeon Pro W5500 AMD Radeon Pro W5500
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini
VS

Comparação AMD Radeon Pro W5500 vs Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini

AMD Radeon Pro W5500

WINNER
AMD Radeon Pro W5500

Avaliação: 31 Pontos
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini

Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini

Avaliação: 22 Pontos
Grau
AMD Radeon Pro W5500
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini
Atuação
7
6
Memória
6
3
Informações gerais
8
5
Funções
7
8
Testes de referência
3
2
Ports
0
4

Melhores especificações e funções

Pontuação da senha

AMD Radeon Pro W5500: 9212 Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini: 6726

Velocidade de clock base da GPU

AMD Radeon Pro W5500: 1744 MHz Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini: 1168 MHz

BATER

AMD Radeon Pro W5500: 8 GB Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini: 4 GB

Largura de banda de memória

AMD Radeon Pro W5500: 224 GB/s Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini: 224 GB/s

Velocidade efetiva da memória

AMD Radeon Pro W5500: 14000 MHz Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini: 7000 MHz

Descrição

A placa de vídeo AMD Radeon Pro W5500 é baseada na arquitetura RDNA 1.0. Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini na arquitetura Polaris. O primeiro tem 6400 milhões de transistores. O segundo é 5700 milhões. AMD Radeon Pro W5500 tem um tamanho de transistor de 7 nm versus 14.

A velocidade base do clock da primeira placa de vídeo é 1744 MHz versus 1168 MHz para a segunda.

Vamos para a memória. AMD Radeon Pro W5500 tem 8 GB. Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini tem 8 GB instalados. A largura de banda da primeira placa de vídeo é de 224 Gb/s versus 224 Gb/s da segunda.

FLOPS de AMD Radeon Pro W5500 é 5.31. Em Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini 4.84.

Vai para testes em benchmarks.069} pontos. E aqui está a segunda carta 6726 pontos. No 3DMark, o primeiro modelo marcou Não há dados pontos. Segundo 13347 pontos.

Em termos de interfaces. A primeira placa de vídeo é conectada usando PCIe 4.0 x8. O segundo é PCIe 3.0 x16. A placa de vídeo AMD Radeon Pro W5500 tem a versão Directx 12.1. Placa de vídeo Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini -- Versão Directx - 12.

Por que AMD Radeon Pro W5500 é melhor que Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini

  • Pontuação da senha 9212 против 6726 , mais sobre 37%
  • Velocidade de clock base da GPU 1744 MHz против 1168 MHz, mais sobre 49%
  • BATER 8 GB против 4 GB, mais sobre 100%
  • Velocidade efetiva da memória 14000 MHz против 7000 MHz, mais sobre 100%
  • FLOPS 5.31 TFLOPS против 4.84 TFLOPS, mais sobre 10%
  • Turbo gpu 1855 MHz против 1244 MHz, mais sobre 49%
  • Processo tecnológico 7 nm против 14 nm, menos por -50%

Comparação de AMD Radeon Pro W5500 e Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini: Destaques

AMD Radeon Pro W5500
AMD Radeon Pro W5500
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini
Atuação
Velocidade de clock base da GPU
A unidade de processamento gráfico (GPU) possui alta velocidade de clock.
1744 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
1168 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
Velocidade da memória Gpu
Este é um aspecto importante para calcular a largura de banda da memória.
1750 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
1750 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
FLOPS
A medição do poder de processamento de um processador é chamada de FLOPS.
5.31 TFLOPS
max 1142.32
Média: 53 TFLOPS
4.84 TFLOPS
max 1142.32
Média: 53 TFLOPS
BATER
RAM nas placas gráficas (também conhecida como memória de vídeo ou VRAM) é um tipo especial de memória usada por uma placa gráfica para armazenar dados gráficos. Ele serve como um buffer temporário para texturas, shaders, geometria e outros recursos gráficos necessários para exibir imagens na tela. Mais RAM permite que a placa gráfica trabalhe com mais dados e lide com cenas gráficas mais complexas com alta resolução e detalhes. Mostrar na íntegra
8 GB
max 128
Média: 4.6 GB
4 GB
max 128
Média: 4.6 GB
Número de pistas PCIe
O número de faixas PCIe nas placas de vídeo determina a velocidade e a largura de banda da transferência de dados entre a placa de vídeo e outros componentes do computador por meio da interface PCIe. Quanto mais pistas PCIe uma placa de vídeo tiver, mais largura de banda e capacidade de se comunicar com outros componentes do computador. Mostrar na íntegra
8
max 16
Média:
16
max 16
Média:
Velocidade de renderização de pixels
Quanto maior a velocidade de renderização do pixel, mais suave e realista será a exibição dos gráficos e o movimento dos objetos na tela.
59 GTexel/s    
max 563
Média: 94.3 GTexel/s    
39.8 GTexel/s    
max 563
Média: 94.3 GTexel/s    
TMUs
Responsável por texturizar objetos em gráficos 3D. O TMU fornece texturas às superfícies dos objetos, o que lhes dá uma aparência e detalhes realistas. O número de TMUs em uma placa de vídeo determina sua capacidade de processar texturas. Quanto mais TMUs, mais texturas podem ser processadas ao mesmo tempo, o que contribui para uma melhor texturização dos objetos e aumenta o realismo dos gráficos. Mostrar na íntegra
88
max 880
Média: 140.1
128
max 880
Média: 140.1
ROPs
Responsável pelo processamento final dos pixels e sua exibição na tela. Os ROPs executam várias operações em pixels, como mesclar cores, aplicar transparência e gravar no framebuffer. O número de ROPs em uma placa de vídeo afeta sua capacidade de processar e exibir gráficos. Quanto mais ROPs, mais pixels e fragmentos de imagem podem ser processados e exibidos na tela ao mesmo tempo. Um número maior de ROPs geralmente resulta em renderização gráfica mais rápida e eficiente e melhor desempenho em jogos e aplicativos gráficos. Mostrar na íntegra
32
max 256
Média: 56.8
32
max 256
Média: 56.8
Número de blocos de sombreamento
número de unidades de sombreamento nas placas de vídeo refere-se ao número de processadores paralelos que executam operações computacionais na GPU. Quanto mais unidades de sombreamento na placa de vídeo, mais recursos de computação estarão disponíveis para processamento de tarefas gráficas. Mostrar na íntegra
1408
max 17408
Média:
2048
max 17408
Média:
Núcleos do processador
número de núcleos do processador em uma placa de vídeo indica o número de unidades de computação independentes capazes de executar tarefas em paralelo. Mais núcleos permitem balanceamento de carga mais eficiente e processamento de mais dados gráficos, levando a melhor desempenho e qualidade de renderização. Mostrar na íntegra
22
max 220
Média:
max 220
Média:
tamanho do cache L2
Usado para armazenar temporariamente dados e instruções usados pela placa gráfica ao realizar cálculos gráficos. Um cache L2 maior permite que a placa gráfica armazene mais dados e instruções, o que ajuda a acelerar o processamento das operações gráficas. Mostrar na íntegra
2000
4000
Turbo gpu
Se a velocidade da GPU caiu abaixo de seu limite, para melhorar o desempenho, ela pode ir para uma alta velocidade de clock.
1855 MHz
max 2903
Média: 1514 MHz
1244 MHz
max 2903
Média: 1514 MHz
Tamanho da textura
Um certo número de pixels texturizados são exibidos na tela a cada segundo.
123.2 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
159.2 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
nome da arquitetura
RDNA 1.0
Polaris
nome da GPU
Navi 14
Polaris 20 Ellesmere
Memória
Largura de banda de memória
Esta é a taxa em que o dispositivo armazena ou lê as informações.
224 GB/s
max 2656
Média: 257.8 GB/s
224 GB/s
max 2656
Média: 257.8 GB/s
Velocidade efetiva da memória
O clock efetivo da memória é calculado a partir do tamanho e da taxa de transferência das informações da memória. O desempenho do dispositivo em aplicativos depende da frequência do relógio. Quanto mais alto, melhor. Mostrar na íntegra
14000 MHz
max 19500
Média: 6984.5 MHz
7000 MHz
max 19500
Média: 6984.5 MHz
BATER
RAM nas placas gráficas (também conhecida como memória de vídeo ou VRAM) é um tipo especial de memória usada por uma placa gráfica para armazenar dados gráficos. Ele serve como um buffer temporário para texturas, shaders, geometria e outros recursos gráficos necessários para exibir imagens na tela. Mais RAM permite que a placa gráfica trabalhe com mais dados e lide com cenas gráficas mais complexas com alta resolução e detalhes. Mostrar na íntegra
8 GB
max 128
Média: 4.6 GB
4 GB
max 128
Média: 4.6 GB
Versões de memória GDDR
As versões mais recentes da memória GDDR fornecem altas taxas de transferência de dados para melhorar o desempenho geral
6
max 6
Média: 4.9
5
max 6
Média: 4.9
Largura do barramento de memória
Um amplo barramento de memória significa que ele pode transferir mais informações em um ciclo. Esta propriedade afeta o desempenho da memória, bem como o desempenho geral da placa gráfica do dispositivo. Mostrar na íntegra
128 bit
max 8192
Média: 283.9 bit
256 bit
max 8192
Média: 283.9 bit
Informações gerais
tamanho do cristal
As dimensões físicas do chip no qual estão localizados os transistores, microcircuitos e outros componentes necessários para o funcionamento da placa de vídeo. Quanto maior o tamanho da matriz, mais espaço a GPU ocupa na placa gráfica. Tamanhos de matriz maiores podem fornecer mais recursos de computação, como núcleos CUDA ou núcleos tensores, o que pode resultar em maior desempenho e recursos de processamento gráfico. Mostrar na íntegra
158
max 826
Média: 356.7
251
max 826
Média: 356.7
Comprimento
241
max 524
Média: 250.2
max 524
Média: 250.2
Geração
Uma nova geração de placas gráficas geralmente inclui arquitetura aprimorada, maior desempenho, uso mais eficiente de energia, recursos gráficos aprimorados e novos recursos. Mostrar na íntegra
Radeon Pro
Polaris
Fabricante
TSMC
GlobalFoundries
Fonte de alimentação
Ao escolher uma fonte de alimentação para uma placa de vídeo, você deve levar em consideração os requisitos de energia do fabricante da placa de vídeo, bem como outros componentes do computador. Mostrar na íntegra
300
max 1300
Média:
max 1300
Média:
Ano de emissão
2020
max 2023
Média:
max 2023
Média:
Consumo de energia (TDP)
Requisitos de dissipação de calor (TDP) é a quantidade máxima possível de energia dissipada pelo sistema de resfriamento. Quanto menor o TDP, menos energia será consumida Mostrar na íntegra
125 W
Média: 160 W
120 W
Média: 160 W
Processo tecnológico
O pequeno tamanho dos semicondutores significa que este é um chip de nova geração.
7 nm
Média: 34.7 nm
14 nm
Média: 34.7 nm
Número de transistores
Quanto maior o número, mais potência do processador isso indica.
6400 million
max 80000
Média: 7150 million
5700 million
max 80000
Média: 7150 million
Interface de conexão PCIe
Uma velocidade considerável da placa de expansão usada para conectar o computador aos periféricos é fornecida. As versões atualizadas oferecem largura de banda impressionante e alto desempenho. Mostrar na íntegra
4
max 4
Média: 3
3
max 4
Média: 3
Largura
111 mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
170 mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
Propósito
Workstation
Não há dados
Preço no momento do lançamento
399 $
max 419999
Média: 5679.5 $
$
max 419999
Média: 5679.5 $
Funções
Versão OpenGL
OpenGL fornece acesso aos recursos de hardware da placa gráfica para exibição de objetos gráficos 2D e 3D. Novas versões do OpenGL podem incluir suporte para novos efeitos gráficos, otimizações de desempenho, correções de bugs e outras melhorias. Mostrar na íntegra
4.6
max 4.6
Média:
4.5
max 4.6
Média:
DirectX
Usado em jogos exigentes, fornecendo gráficos aprimorados
12.1
max 12.2
Média: 11.4
12
max 12.2
Média: 11.4
Versão do modelo de shader
Quanto maior a versão do modelo de shader na placa de vídeo, mais funções e possibilidades estão disponíveis para programar efeitos gráficos.
6.5
max 6.7
Média: 5.9
6.4
max 6.7
Média: 5.9
Testes de referência
Pontuação da senha
Passmark Video Card Test é um programa para medir e comparar o desempenho de um sistema gráfico. Ele realiza vários testes e cálculos para avaliar a velocidade e o desempenho de uma placa gráfica em várias áreas. Mostrar na íntegra
9212
max 30117
Média: 7628.6
6726
max 30117
Média: 7628.6
Ports
DisplayPort
Permite que você se conecte a um monitor usando DisplayPort
4
max 4
Média: 2.2
3
max 4
Média: 2.2
Interface
PCIe 4.0 x8
PCIe 3.0 x16

FAQ

Qual ​​é o desempenho do processador AMD Radeon Pro W5500 em benchmarks?

Passmark AMD Radeon Pro W5500 marcou 9212 pontos. A segunda placa de vídeo obteve 6726 pontos no Passmark.

Quais FLOPS as placas de vídeo possuem?

FLOPS AMD Radeon Pro W5500 é 5.31 TFLOPS. Mas a segunda placa de vídeo tem FLOPS igual a 4.84 TFLOPS.

Qual ​​consumo de energia?

AMD Radeon Pro W5500 125 Watt. Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini 120 Watt.

Quão rápido são AMD Radeon Pro W5500 e Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini?

AMD Radeon Pro W5500 opera a 1744 MHz. Nesse caso, a frequência máxima atinge 1855 MHz. A frequência base do relógio de Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini atinge 1168 MHz. No modo turbo atinge 1244 MHz.

Que tipo de memória as placas gráficas possuem?

AMD Radeon Pro W5500 suporta GDDR6. Instalado 8 GB de RAM. A taxa de transferência atinge 224 GB/s. Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini funciona com GDDR5. O segundo tem 4 GB de RAM instalados. Sua largura de banda é de 224 GB/s.

Quantos conectores HDMI eles têm?

AMD Radeon Pro W5500 tem Não há dados saídas HDMI. Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini está equipado com 1 saídas HDMI.

Quais conectores de energia são usados?

AMD Radeon Pro W5500 usa Não há dados. Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini está equipado com Não há dados saídas HDMI.

Em que arquitetura as placas de vídeo são baseadas?

AMD Radeon Pro W5500 foi criado em RDNA 1.0. Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini usa a arquitetura Polaris.

Qual ​​processador gráfico está sendo usado?

AMD Radeon Pro W5500 está equipado com Navi 14. Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini está definido como Polaris 20 Ellesmere.

Quantas pistas PCIe

A primeira placa gráfica tem 8 pistas PCIe. E a versão PCIe é 4. Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini 8 Pistas PCIe. Versão PCIe 4.

Quantos transistores?

AMD Radeon Pro W5500 tem 6400 milhões de transistores. Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX Mini tem 5700 milhões de transistores