Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC
AMD Radeon R9 Fury AMD Radeon R9 Fury
VS

Comparação Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC vs AMD Radeon R9 Fury

Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC

WINNER
Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC

Avaliação: 45 Pontos
AMD Radeon R9 Fury

AMD Radeon R9 Fury

Avaliação: 31 Pontos
Grau
Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC
AMD Radeon R9 Fury
Atuação
6
5
Memória
5
2
Informações gerais
8
7
Funções
7
8
Testes de referência
4
3
Ports
4
7

Melhores especificações e funções

Pontuação da senha

Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC: 13374 AMD Radeon R9 Fury: 9252

Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Cloud Gate

Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC: 112535 AMD Radeon R9 Fury: 76938

Pontuação de ataque de fogo 3DMark

Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC: 18922 AMD Radeon R9 Fury: 22363

Pontuação do teste 3DMark Fire Strike Graphics

Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC: 21210 AMD Radeon R9 Fury: 13945

Pontuação de benchmark de GPU de desempenho 3DMark 11

Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC: 29666 AMD Radeon R9 Fury: 16779

Descrição

A placa de vídeo Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC é baseada na arquitetura RDNA 1.0. AMD Radeon R9 Fury na arquitetura GCN 3.0. O primeiro tem 10300 milhões de transistores. O segundo é 8900 milhões. Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC tem um tamanho de transistor de 7 nm versus 28.

A velocidade base do clock da primeira placa de vídeo é 1355 MHz versus 1000 MHz para a segunda.

Vamos para a memória. Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC tem 6 GB. AMD Radeon R9 Fury tem 6 GB instalados. A largura de banda da primeira placa de vídeo é de 288 Gb/s versus 512 Gb/s da segunda.

FLOPS de Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC é 7.22. Em AMD Radeon R9 Fury 7.03.

Vai para testes em benchmarks.069} pontos. E aqui está a segunda carta 9252 pontos. No 3DMark, o primeiro modelo marcou 21210 pontos. Segundo 13945 pontos.

Em termos de interfaces. A primeira placa de vídeo é conectada usando Não há dados. O segundo é PCIe 3.0 x16. A placa de vídeo Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC tem a versão Directx 12. Placa de vídeo AMD Radeon R9 Fury -- Versão Directx - 12.

Por que Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC é melhor que AMD Radeon R9 Fury

  • Pontuação da senha 13374 против 9252 , mais sobre 45%
  • Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Cloud Gate 112535 против 76938 , mais sobre 46%
  • Pontuação do teste 3DMark Fire Strike Graphics 21210 против 13945 , mais sobre 52%
  • Pontuação de benchmark de GPU de desempenho 3DMark 11 29666 против 16779 , mais sobre 77%
  • Pontuação do teste 3DMark Vantage Performance 63738 против 40209 , mais sobre 59%
  • Velocidade de clock base da GPU 1355 MHz против 1000 MHz, mais sobre 36%
  • BATER 6 GB против 4 GB, mais sobre 50%

Comparação de Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC e AMD Radeon R9 Fury: Destaques

Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC
Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC
AMD Radeon R9 Fury
AMD Radeon R9 Fury
Atuação
Velocidade de clock base da GPU
A unidade de processamento gráfico (GPU) possui alta velocidade de clock.
1355 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
1000 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
Velocidade da memória Gpu
Este é um aspecto importante para calcular a largura de banda da memória.
1500 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
500 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
FLOPS
A medição do poder de processamento de um processador é chamada de FLOPS.
7.22 TFLOPS
max 1142.32
Média: 53 TFLOPS
7.03 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
6 GB
max 128
Média: 4.6 GB
4 GB
max 128
Média: 4.6 GB
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.
103.7 GTexel/s    
max 563
Média: 94.3 GTexel/s    
64 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
144
max 880
Média: 140.1
224
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
64
max 256
Média: 56.8
64
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
2304
max 17408
Média:
3584
max 17408
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
3000
2000
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.
1620 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.
233.3 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
224 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
nome da arquitetura
RDNA 1.0
GCN 3.0
nome da GPU
Navi 10
Fiji
Memória
Largura de banda de memória
Esta é a taxa em que o dispositivo armazena ou lê as informações.
288 GB/s
max 2656
Média: 257.8 GB/s
512 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
12000 MHz
max 19500
Média: 6984.5 MHz
1000 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
6 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
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
192 bit
max 8192
Média: 283.9 bit
4096 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
251
max 826
Média: 356.7
596
max 826
Média: 356.7
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
Navi
Pirate Islands
Fabricante
TSMC
TSMC
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
150 W
Média: 160 W
275 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
28 nm
Média: 34.7 nm
Número de transistores
Quanto maior o número, mais potência do processador isso indica.
10300 million
max 80000
Média: 7150 million
8900 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
Largura
300 mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
116 mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
Altura
126 mm
max 620
Média: 89.6 mm
37 mm
max 620
Média: 89.6 mm
Propósito
Desktop
Desktop
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:
4.6
max 4.6
Média:
DirectX
Usado em jogos exigentes, fornecendo gráficos aprimorados
12
max 12.2
Média: 11.4
12
max 12.2
Média: 11.4
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
13374
max 30117
Média: 7628.6
9252
max 30117
Média: 7628.6
Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Cloud Gate
112535
max 196940
Média: 80042.3
76938
max 196940
Média: 80042.3
Pontuação de ataque de fogo 3DMark
18922
max 39424
Média: 12463
22363
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
21210
max 51062
Média: 11859.1
13945
max 51062
Média: 11859.1
Pontuação de benchmark de GPU de desempenho 3DMark 11
29666
max 59675
Média: 18799.9
16779
max 59675
Média: 18799.9
Pontuação do teste 3DMark Vantage Performance
63738
max 97329
Média: 37830.6
40209
max 97329
Média: 37830.6
Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Ice Storm
445126
max 539757
Média: 372425.7
max 539757
Média: 372425.7
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.
2
max 2.1
Média: 1.9
1.4
max 2.1
Média: 1.9
DisplayPort
Permite que você se conecte a um monitor usando DisplayPort
3
max 4
Média: 2.2
3
max 4
Média: 2.2
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
HDMI
Uma interface digital usada para transmitir sinais de áudio e vídeo de alta resolução.
Sim
Sim

FAQ

Qual ​​é o desempenho do processador Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC em benchmarks?

Passmark Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC marcou 13374 pontos. A segunda placa de vídeo obteve 9252 pontos no Passmark.

Quais FLOPS as placas de vídeo possuem?

FLOPS Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC é 7.22 TFLOPS. Mas a segunda placa de vídeo tem FLOPS igual a 7.03 TFLOPS.

Qual ​​consumo de energia?

Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC 150 Watt. AMD Radeon R9 Fury 275 Watt.

Quão rápido são Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC e AMD Radeon R9 Fury?

Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC opera a 1355 MHz. Nesse caso, a frequência máxima atinge 1620 MHz. A frequência base do relógio de AMD Radeon R9 Fury atinge 1000 MHz. No modo turbo atinge Não há dados MHz.

Que tipo de memória as placas gráficas possuem?

Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC suporta GDDR6. Instalado 6 GB de RAM. A taxa de transferência atinge 288 GB/s. AMD Radeon R9 Fury funciona com GDDRNão há dados. O segundo tem 4 GB de RAM instalados. Sua largura de banda é de 288 GB/s.

Quantos conectores HDMI eles têm?

Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC tem 1 saídas HDMI. AMD Radeon R9 Fury está equipado com 1 saídas HDMI.

Quais conectores de energia são usados?

Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC usa Não há dados. AMD Radeon R9 Fury está equipado com Não há dados saídas HDMI.

Em que arquitetura as placas de vídeo são baseadas?

Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC foi criado em RDNA 1.0. AMD Radeon R9 Fury usa a arquitetura GCN 3.0.

Qual ​​processador gráfico está sendo usado?

Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC está equipado com Navi 10. AMD Radeon R9 Fury está definido como Fiji.

Quantas pistas PCIe

A primeira placa gráfica tem Não há dados pistas PCIe. E a versão PCIe é 3. AMD Radeon R9 Fury Não há dados Pistas PCIe. Versão PCIe 3.

Quantos transistores?

Yeston Radeon RX 5600 XT Game Ace OC tem 10300 milhões de transistores. AMD Radeon R9 Fury tem 8900 milhões de transistores