Asus Radeon RX 5700 Asus Radeon RX 5700
Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB
VS

Comparação Asus Radeon RX 5700 vs Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB

Asus Radeon RX 5700

WINNER
Asus Radeon RX 5700

Avaliação: 49 Pontos
Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB

Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB

Avaliação: 17 Pontos
Grau
Asus Radeon RX 5700
Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB
Atuação
7
6
Memória
6
3
Informações gerais
5
7
Funções
7
6
Testes de referência
5
2
Ports
4
3

Melhores especificações e funções

Pontuação da senha

Asus Radeon RX 5700: 14792 Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB: 5128

Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Cloud Gate

Asus Radeon RX 5700: 132381 Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB: 42790

Pontuação de ataque de fogo 3DMark

Asus Radeon RX 5700: 21143 Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB: 5745

Pontuação do teste 3DMark Fire Strike Graphics

Asus Radeon RX 5700: 23533 Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB: 6705

Pontuação de benchmark de GPU de desempenho 3DMark 11

Asus Radeon RX 5700: 31674 Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB: 7592

Descrição

A placa de vídeo Asus Radeon RX 5700 é baseada na arquitetura Navi / RDNA. Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB na arquitetura GCN. O primeiro tem 10300 milhões de transistores. O segundo é 4313 milhões. Asus Radeon RX 5700 tem um tamanho de transistor de 7 nm versus 28.

A velocidade base do clock da primeira placa de vídeo é 1465 MHz versus 1100 MHz para a segunda.

Vamos para a memória. Asus Radeon RX 5700 tem 8 GB. Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB tem 8 GB instalados. A largura de banda da primeira placa de vídeo é de 448 Gb/s versus 307 Gb/s da segunda.

FLOPS de Asus Radeon RX 5700 é 7.87. Em Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB 4.46.

Vai para testes em benchmarks.069} pontos. E aqui está a segunda carta 5128 pontos. No 3DMark, o primeiro modelo marcou 23533 pontos. Segundo 6705 pontos.

Em termos de interfaces. A primeira placa de vídeo é conectada usando PCIe 4.0 x16. O segundo é Não há dados. A placa de vídeo Asus Radeon RX 5700 tem a versão Directx 12. Placa de vídeo Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB -- Versão Directx - 11.1.

Por que Asus Radeon RX 5700 é melhor que Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB

  • Pontuação da senha 14792 против 5128 , mais sobre 188%
  • Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Cloud Gate 132381 против 42790 , mais sobre 209%
  • Pontuação de ataque de fogo 3DMark 21143 против 5745 , mais sobre 268%
  • Pontuação do teste 3DMark Fire Strike Graphics 23533 против 6705 , mais sobre 251%
  • Pontuação de benchmark de GPU de desempenho 3DMark 11 31674 против 7592 , mais sobre 317%
  • Velocidade de clock base da GPU 1465 MHz против 1100 MHz, mais sobre 33%
  • BATER 8 GB против 6 GB, mais sobre 33%
  • Largura de banda de memória 448 GB/s против 307 GB/s, mais sobre 46%

Comparação de Asus Radeon RX 5700 e Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB: Destaques

Asus Radeon RX 5700
Asus Radeon RX 5700
Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB
Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB
Atuação
Velocidade de clock base da GPU
A unidade de processamento gráfico (GPU) possui alta velocidade de clock.
1465 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
1100 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
1600 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
FLOPS
A medição do poder de processamento de um processador é chamada de FLOPS.
7.87 TFLOPS
max 1142.32
Média: 53 TFLOPS
4.46 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
6 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:
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.
110.4 GTexel/s    
max 563
Média: 94.3 GTexel/s    
35.2 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
160
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
64
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
2304
max 17408
Média:
2048
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
4000
768
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.
1725 MHz
max 2903
Média: 1514 MHz
1200 MHz
max 2903
Média: 1514 MHz
Tamanho da textura
Um certo número de pixels texturizados são exibidos na tela a cada segundo.
248.4 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
141 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
nome da arquitetura
Navi / RDNA
GCN
nome da GPU
Navi 10
Tahiti XT
Memória
Largura de banda de memória
Esta é a taxa em que o dispositivo armazena ou lê as informações.
448 GB/s
max 2656
Média: 257.8 GB/s
307 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
6400 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
6 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
256 bit
max 8192
Média: 283.9 bit
384 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
352
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
Polaris
Southern Islands
Fabricante
GlobalFoundries
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
180 W
Média: 160 W
300 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
4313 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
270 mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
275 mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
Altura
110 mm
max 620
Média: 89.6 mm
130 mm
max 620
Média: 89.6 mm
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
12
max 12.2
Média: 11.4
11.1
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
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
14792
max 30117
Média: 7628.6
5128
max 30117
Média: 7628.6
Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Cloud Gate
132381
max 196940
Média: 80042.3
42790
max 196940
Média: 80042.3
Pontuação de ataque de fogo 3DMark
21143
max 39424
Média: 12463
5745
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
23533
max 51062
Média: 11859.1
6705
max 51062
Média: 11859.1
Pontuação de benchmark de GPU de desempenho 3DMark 11
31674
max 59675
Média: 18799.9
7592
max 59675
Média: 18799.9
Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Ice Storm
443944
max 539757
Média: 372425.7
max 539757
Média: 372425.7
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03
teste sw-03 inclui visualização e modelagem de objetos usando vários efeitos gráficos e técnicas como sombras, iluminação, reflexos e outros.
93
max 203
Média: 64
max 203
Média: 64
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - specvp12 showcase-01
O teste showcase-01 é uma cena com modelos e efeitos 3D complexos que demonstram as capacidades do sistema gráfico no processamento de cenas complexas. Mostrar na íntegra
129
max 239
Média: 121.3
max 239
Média: 121.3
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - Demonstração
127
max 180
Média: 108.4
max 180
Média: 108.4
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
42
max 107
Média: 39
max 107
Média: 39
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
96
max 185
Média: 132.8
max 185
Média: 132.8
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01
11
max 21
Média: 10.7
max 21
Média: 10.7
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
70
max 154
Média: 52.5
max 154
Média: 52.5
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
150
max 190
Média: 91.5
max 190
Média: 91.5
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - Catia
137
max 190
Média: 88.6
max 190
Média: 88.6
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05
166
max 325
Média: 189.5
max 325
Média: 189.5
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - 3ds Max
158
max 275
Média: 169.8
max 275
Média: 169.8
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
max 2.1
Média: 1.9
DisplayPort
Permite que você se conecte a um monitor usando DisplayPort
3
max 4
Média: 2.2
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
max 3
Média: 1.1
Interface
PCIe 4.0 x16
Não há dados
HDMI
Uma interface digital usada para transmitir sinais de áudio e vídeo de alta resolução.
Sim
Sim

FAQ

Qual ​​é o desempenho do processador Asus Radeon RX 5700 em benchmarks?

Passmark Asus Radeon RX 5700 marcou 14792 pontos. A segunda placa de vídeo obteve 5128 pontos no Passmark.

Quais FLOPS as placas de vídeo possuem?

FLOPS Asus Radeon RX 5700 é 7.87 TFLOPS. Mas a segunda placa de vídeo tem FLOPS igual a 4.46 TFLOPS.

Qual ​​consumo de energia?

Asus Radeon RX 5700 180 Watt. Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB 300 Watt.

Quão rápido são Asus Radeon RX 5700 e Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB?

Asus Radeon RX 5700 opera a 1465 MHz. Nesse caso, a frequência máxima atinge 1725 MHz. A frequência base do relógio de Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB atinge 1100 MHz. No modo turbo atinge 1200 MHz.

Que tipo de memória as placas gráficas possuem?

Asus Radeon RX 5700 suporta GDDR6. Instalado 8 GB de RAM. A taxa de transferência atinge 448 GB/s. Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB funciona com GDDR5. O segundo tem 6 GB de RAM instalados. Sua largura de banda é de 448 GB/s.

Quantos conectores HDMI eles têm?

Asus Radeon RX 5700 tem 1 saídas HDMI. Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB está equipado com Não há dados saídas HDMI.

Quais conectores de energia são usados?

Asus Radeon RX 5700 usa Não há dados. Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB está equipado com Não há dados saídas HDMI.

Em que arquitetura as placas de vídeo são baseadas?

Asus Radeon RX 5700 foi criado em Navi / RDNA. Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB usa a arquitetura GCN.

Qual ​​processador gráfico está sendo usado?

Asus Radeon RX 5700 está equipado com Navi 10. Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB está definido como Tahiti XT.

Quantas pistas PCIe

A primeira placa gráfica tem 16 pistas PCIe. E a versão PCIe é 4. Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB 16 Pistas PCIe. Versão PCIe 4.

Quantos transistores?

Asus Radeon RX 5700 tem 10300 milhões de transistores. Sapphire Radeon HD 7970 Toxic 6GB tem 4313 milhões de transistores