AMD Radeon R7 370 AMD Radeon R7 370
Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB
VS

Comparação AMD Radeon R7 370 vs Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB

AMD Radeon R7 370

WINNER
AMD Radeon R7 370

Avaliação: 15 Pontos
Grau
AMD Radeon R7 370
Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB
Atuação
5
5
Memória
3
2
Informações gerais
7
7
Funções
6
6
Testes de referência
1
1
Ports
7
3

Melhores especificações e funções

Pontuação da senha

AMD Radeon R7 370: 4349 Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB: 3653

Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Cloud Gate

AMD Radeon R7 370: 38818 Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB:

Pontuação de ataque de fogo 3DMark

AMD Radeon R7 370: 5388 Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB:

Pontuação do teste 3DMark Fire Strike Graphics

AMD Radeon R7 370: 5813 Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB: 5050

Pontuação de benchmark de GPU de desempenho 3DMark 11

AMD Radeon R7 370: 8307 Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB:

Descrição

A placa de vídeo AMD Radeon R7 370 é baseada na arquitetura GCN 1.0. Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB na arquitetura GCN 1.0. O primeiro tem 2800 milhões de transistores. O segundo é 2800 milhões. AMD Radeon R7 370 tem um tamanho de transistor de 28 nm versus 28.

A velocidade base do clock da primeira placa de vídeo é 925 MHz versus 900 MHz para a segunda.

Vamos para a memória. AMD Radeon R7 370 tem 2 GB. Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB tem 2 GB instalados. A largura de banda da primeira placa de vídeo é de 179.2 Gb/s versus 154 Gb/s da segunda.

FLOPS de AMD Radeon R7 370 é 1.95. Em Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB 1.79.

Vai para testes em benchmarks.069} pontos. E aqui está a segunda carta 3653 pontos. No 3DMark, o primeiro modelo marcou 5813 pontos. Segundo 5050 pontos.

Em termos de interfaces. A primeira placa de vídeo é conectada usando PCIe 3.0 x16. O segundo é PCIe 3.0 x16. A placa de vídeo AMD Radeon R7 370 tem a versão Directx 11.1. Placa de vídeo Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB -- Versão Directx - 11.1.0 1GB.

Por que AMD Radeon R7 370 é melhor que Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB

  • Pontuação da senha 4349 против 3653 , mais sobre 19%
  • Pontuação do teste 3DMark Fire Strike Graphics 5813 против 5050 , mais sobre 15%
  • Pontuação do teste Unigine Heaven 4.0 685 против 614 , mais sobre 12%
  • Velocidade de clock base da GPU 925 MHz против 900 MHz, mais sobre 3%
  • BATER 2 GB против 1 GB, mais sobre 100%
  • Largura de banda de memória 179.2 GB/s против 154 GB/s, mais sobre 16%
  • Velocidade efetiva da memória 5600 MHz против 4800 MHz, mais sobre 17%
  • Velocidade da memória Gpu 1400 MHz против 1200 MHz, mais sobre 17%

Comparação de AMD Radeon R7 370 e Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB: Destaques

AMD Radeon R7 370
AMD Radeon R7 370
Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB
Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB
Atuação
Velocidade de clock base da GPU
A unidade de processamento gráfico (GPU) possui alta velocidade de clock.
925 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
900 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
Velocidade da memória Gpu
Este é um aspecto importante para calcular a largura de banda da memória.
1400 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
1200 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
FLOPS
A medição do poder de processamento de um processador é chamada de FLOPS.
1.95 TFLOPS
max 1142.32
Média: 53 TFLOPS
1.79 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
2 GB
max 128
Média: 4.6 GB
1 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
16
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.
31 GTexel/s    
max 563
Média: 94.3 GTexel/s    
28.8 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
64
max 880
Média: 140.1
64
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
1024
max 17408
Média:
1024
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
16
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
512
512
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.
975 MHz
max 2903
Média: 1514 MHz
MHz
max 2903
Média: 1514 MHz
Tamanho da textura
Um certo número de pixels texturizados são exibidos na tela a cada segundo.
59.2 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
57.6 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
nome da arquitetura
GCN 1.0
GCN 1.0
nome da GPU
Trinidad
Pitcairn
Memória
Largura de banda de memória
Esta é a taxa em que o dispositivo armazena ou lê as informações.
179.2 GB/s
max 2656
Média: 257.8 GB/s
154 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
5600 MHz
max 19500
Média: 6984.5 MHz
4800 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
2 GB
max 128
Média: 4.6 GB
1 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
5
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
256 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
212
max 826
Média: 356.7
212
max 826
Média: 356.7
Comprimento
151
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
Pirate Islands
Southern Islands
Fabricante
TSMC
TSMC
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
2016
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
110 W
Média: 160 W
130 W
Média: 160 W
Processo tecnológico
O pequeno tamanho dos semicondutores significa que este é um chip de nova geração.
28 nm
Média: 34.7 nm
28 nm
Média: 34.7 nm
Número de transistores
Quanto maior o número, mais potência do processador isso indica.
2800 million
max 80000
Média: 7150 million
2800 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
3
max 4
Média: 3
3
max 4
Média: 3
Propósito
Desktop
Desktop
Preço no momento do lançamento
149 $
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:
4.2
max 4.6
Média:
DirectX
Usado em jogos exigentes, fornecendo gráficos aprimorados
11.1
max 12.2
Média: 11.4
11.1
max 12.2
Média: 11.4
Suporta tecnologia FreeSync
tecnologia FreeSync nas placas gráficas AMD é uma sincronização de quadro adaptável que reduz ou elimina o rasgo e a gagueira (solavancos) durante o jogo. Mostrar na íntegra
Sim
Sim
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.
5.1
max 6.7
Média: 5.9
5.1
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
4349
max 30117
Média: 7628.6
3653
max 30117
Média: 7628.6
Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Cloud Gate
38818
max 196940
Média: 80042.3
max 196940
Média: 80042.3
Pontuação de ataque de fogo 3DMark
5388
max 39424
Média: 12463
max 39424
Média: 12463
Pontuação do teste 3DMark Fire Strike Graphics
Ele mede e compara a capacidade de uma placa gráfica de lidar com gráficos 3D de alta resolução com vários efeitos gráficos. O teste Fire Strike Graphics inclui cenas complexas, iluminação, sombras, partículas, reflexos e outros efeitos gráficos para avaliar o desempenho da placa gráfica em jogos e outros cenários gráficos exigentes. Mostrar na íntegra
5813
max 51062
Média: 11859.1
5050
max 51062
Média: 11859.1
Pontuação de benchmark de GPU de desempenho 3DMark 11
8307
max 59675
Média: 18799.9
max 59675
Média: 18799.9
Pontuação do teste 3DMark Vantage Performance
28008
max 97329
Média: 37830.6
max 97329
Média: 37830.6
Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Ice Storm
315069
max 539757
Média: 372425.7
max 539757
Média: 372425.7
Pontuação do teste Unigine Heaven 4.0
Durante o teste Unigine Heaven, a placa gráfica passa por uma série de tarefas gráficas e efeitos que podem ser intensivos para processar e exibe o resultado como um valor numérico (pontos) e uma representação visual da cena. Mostrar na íntegra
685
max 4726
Média: 1291.1
614
max 4726
Média: 1291.1
Ports
Tem saída HDMI
A saída HDMI permite conectar dispositivos com portas HDMI ou mini HDMI. Eles podem enviar vídeo e áudio para o monitor.
Sim
Sim
Versão HDMI
A versão mais recente oferece um amplo canal de transmissão de sinal devido ao aumento do número de canais de áudio, quadros por segundo, etc.
1.4
max 2.1
Média: 1.9
max 2.1
Média: 1.9
DisplayPort
Permite que você se conecte a um monitor usando DisplayPort
1
max 4
Média: 2.2
1
max 4
Média: 2.2
Saídas DVI
Permite que você se conecte a um monitor usando DVI
2
max 3
Média: 1.4
1
max 3
Média: 1.4
Número de conectores HDMI
Quanto maior o número, mais dispositivos podem ser conectados ao mesmo tempo (por exemplo, decodificadores de jogos / TV)
1
max 3
Média: 1.1
1
max 3
Média: 1.1
Interface
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Uma interface digital usada para transmitir sinais de áudio e vídeo de alta resolução.
Sim
Sim

FAQ

Qual ​​é o desempenho do processador AMD Radeon R7 370 em benchmarks?

Passmark AMD Radeon R7 370 marcou 4349 pontos. A segunda placa de vídeo obteve 3653 pontos no Passmark.

Quais FLOPS as placas de vídeo possuem?

FLOPS AMD Radeon R7 370 é 1.95 TFLOPS. Mas a segunda placa de vídeo tem FLOPS igual a 1.79 TFLOPS.

Qual ​​consumo de energia?

AMD Radeon R7 370 110 Watt. Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB 130 Watt.

Quão rápido são AMD Radeon R7 370 e Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB?

AMD Radeon R7 370 opera a 925 MHz. Nesse caso, a frequência máxima atinge 975 MHz. A frequência base do relógio de Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB atinge 900 MHz. No modo turbo atinge Não há dados MHz.

Que tipo de memória as placas gráficas possuem?

AMD Radeon R7 370 suporta GDDR5. Instalado 2 GB de RAM. A taxa de transferência atinge 179.2 GB/s. Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB funciona com GDDR5. O segundo tem 1 GB de RAM instalados. Sua largura de banda é de 179.2 GB/s.

Quantos conectores HDMI eles têm?

AMD Radeon R7 370 tem 1 saídas HDMI. Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB está equipado com 1 saídas HDMI.

Quais conectores de energia são usados?

AMD Radeon R7 370 usa Não há dados. Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB está equipado com Não há dados saídas HDMI.

Em que arquitetura as placas de vídeo são baseadas?

AMD Radeon R7 370 foi criado em GCN 1.0. Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB usa a arquitetura GCN 1.0.

Qual ​​processador gráfico está sendo usado?

AMD Radeon R7 370 está equipado com Trinidad. Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB está definido como Pitcairn.

Quantas pistas PCIe

A primeira placa gráfica tem 16 pistas PCIe. E a versão PCIe é 3. Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB 16 Pistas PCIe. Versão PCIe 3.

Quantos transistores?

AMD Radeon R7 370 tem 2800 milhões de transistores. Sapphire Radeon HD 7850 OC Eyefinity 2.0 1GB tem 2800 milhões de transistores