Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC
NVIDIA GeForce GTX 970 NVIDIA GeForce GTX 970
VS

Comparação Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC vs NVIDIA GeForce GTX 970

NVIDIA GeForce GTX 970

WINNER
NVIDIA GeForce GTX 970

Avaliação: 32 Pontos
Grau
Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC
NVIDIA GeForce GTX 970
Atuação
6
5
Memória
5
3
Informações gerais
7
7
Funções
7
9
Testes de referência
3
3
Ports
4
7

Melhores especificações e funções

Pontuação da senha

Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC: 9636 NVIDIA GeForce GTX 970: 9685

Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Cloud Gate

Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC: 62054 NVIDIA GeForce GTX 970: 72433

Pontuação de ataque de fogo 3DMark

Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC: 10732 NVIDIA GeForce GTX 970: 9384

Pontuação do teste 3DMark Fire Strike Graphics

Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC: 11351 NVIDIA GeForce GTX 970: 11891

Pontuação de benchmark de GPU de desempenho 3DMark 11

Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC: 17335 NVIDIA GeForce GTX 970: 15948

Descrição

A placa de vídeo Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC é baseada na arquitetura Turing. NVIDIA GeForce GTX 970 na arquitetura Maxwell 2.0. O primeiro tem 6600 milhões de transistores. O segundo é 5200 milhões. Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC tem um tamanho de transistor de 12 nm versus 28.

A velocidade base do clock da primeira placa de vídeo é 1530 MHz versus 1050 MHz para a segunda.

Vamos para a memória. Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC tem 4 GB. NVIDIA GeForce GTX 970 tem 4 GB instalados. A largura de banda da primeira placa de vídeo é de 192 Gb/s versus 224.4 Gb/s da segunda.

FLOPS de Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC é 4.52. Em NVIDIA GeForce GTX 970 3.74.

Vai para testes em benchmarks.069} pontos. E aqui está a segunda carta 9685 pontos. No 3DMark, o primeiro modelo marcou 11351 pontos. Segundo 11891 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 Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC tem a versão Directx 12. Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 970 -- Versão Directx - 12.1.

Por que NVIDIA GeForce GTX 970 é melhor que Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC

  • Pontuação de ataque de fogo 3DMark 10732 против 9384 , mais sobre 14%
  • Pontuação de benchmark de GPU de desempenho 3DMark 11 17335 против 15948 , mais sobre 9%
  • Pontuação do teste 3DMark Vantage Performance 55736 против 42039 , mais sobre 33%
  • Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Ice Storm 437370 против 420057 , mais sobre 4%
  • Velocidade de clock base da GPU 1530 MHz против 1050 MHz, mais sobre 46%

Comparação de Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC e NVIDIA GeForce GTX 970: Destaques

Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC
Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC
NVIDIA GeForce GTX 970
NVIDIA GeForce GTX 970
Atuação
Velocidade de clock base da GPU
A unidade de processamento gráfico (GPU) possui alta velocidade de clock.
1530 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
1050 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
1753 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
FLOPS
A medição do poder de processamento de um processador é chamada de FLOPS.
4.52 TFLOPS
max 1142.32
Média: 53 TFLOPS
3.74 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
4 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
16
max 16
Média:
16
max 16
Média:
tamanho do cache L1
quantidade de cache L1 em placas de vídeo geralmente é pequena e é medida em kilobytes (KB) ou megabytes (MB). Ele é projetado para armazenar temporariamente os dados e instruções mais ativos e usados com frequência, permitindo que a placa gráfica os acesse mais rapidamente e reduza os atrasos nas operações gráficas. Mostrar na íntegra
64
48
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.
57.12 GTexel/s    
max 563
Média: 94.3 GTexel/s    
66 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
80
max 880
Média: 140.1
104
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
56
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
1280
max 17408
Média:
1664
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
1024
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.
1785 MHz
max 2903
Média: 1514 MHz
1178 MHz
max 2903
Média: 1514 MHz
Tamanho da textura
Um certo número de pixels texturizados são exibidos na tela a cada segundo.
142.8 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
109 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
nome da arquitetura
Turing
Maxwell 2.0
nome da GPU
TU116
GM204
Memória
Largura de banda de memória
Esta é a taxa em que o dispositivo armazena ou lê as informações.
192 GB/s
max 2656
Média: 257.8 GB/s
224.4 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
7012 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
4 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
284
max 826
Média: 356.7
398
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
GeForce 16
GeForce 900
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
100 W
Média: 160 W
148 W
Média: 160 W
Processo tecnológico
O pequeno tamanho dos semicondutores significa que este é um chip de nova geração.
12 nm
Média: 34.7 nm
28 nm
Média: 34.7 nm
Número de transistores
Quanto maior o número, mais potência do processador isso indica.
6600 million
max 80000
Média: 7150 million
5200 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
243 mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
110 mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
Altura
130 mm
max 620
Média: 89.6 mm
38 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
12.1
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
6.4
max 6.7
Média: 5.9
versão Vulkan
Uma versão superior do Vulkan geralmente significa um conjunto maior de recursos, otimizações e aprimoramentos que os desenvolvedores de software podem usar para criar aplicativos e jogos gráficos melhores e mais realistas. Mostrar na íntegra
1.3
max 1.3
Média:
1.3
max 1.3
Média:
Versão CUDA
Permite que você use os núcleos de computação de sua placa gráfica para realizar computação paralela, o que pode ser útil em áreas como pesquisa científica, aprendizagem profunda, processamento de imagem e outras tarefas computacionais intensivas. Mostrar na íntegra
7.5
max 9
Média:
5.2
max 9
Média:
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
9636
max 30117
Média: 7628.6
9685
max 30117
Média: 7628.6
Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Cloud Gate
62054
max 196940
Média: 80042.3
72433
max 196940
Média: 80042.3
Pontuação de ataque de fogo 3DMark
10732
max 39424
Média: 12463
9384
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
11351
max 51062
Média: 11859.1
11891
max 51062
Média: 11859.1
Pontuação de benchmark de GPU de desempenho 3DMark 11
17335
max 59675
Média: 18799.9
15948
max 59675
Média: 18799.9
Pontuação do teste 3DMark Vantage Performance
55736
max 97329
Média: 37830.6
42039
max 97329
Média: 37830.6
Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Ice Storm
437370
max 539757
Média: 372425.7
420057
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
2
max 2.1
Média: 1.9
DisplayPort
Permite que você se conecte a um monitor usando DisplayPort
1
max 4
Média: 2.2
3
max 4
Média: 2.2
Saídas DVI
Permite que você se conecte a um monitor usando DVI
1
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)
2
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 Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC em benchmarks?

Passmark Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC marcou 9636 pontos. A segunda placa de vídeo obteve 9685 pontos no Passmark.

Quais FLOPS as placas de vídeo possuem?

FLOPS Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC é 4.52 TFLOPS. Mas a segunda placa de vídeo tem FLOPS igual a 3.74 TFLOPS.

Qual ​​consumo de energia?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC 100 Watt. NVIDIA GeForce GTX 970 148 Watt.

Quão rápido são Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC e NVIDIA GeForce GTX 970?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC opera a 1530 MHz. Nesse caso, a frequência máxima atinge 1785 MHz. A frequência base do relógio de NVIDIA GeForce GTX 970 atinge 1050 MHz. No modo turbo atinge 1178 MHz.

Que tipo de memória as placas gráficas possuem?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC suporta GDDR6. Instalado 4 GB de RAM. A taxa de transferência atinge 192 GB/s. NVIDIA GeForce GTX 970 funciona com GDDR5. O segundo tem 4 GB de RAM instalados. Sua largura de banda é de 192 GB/s.

Quantos conectores HDMI eles têm?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC tem 2 saídas HDMI. NVIDIA GeForce GTX 970 está equipado com 1 saídas HDMI.

Quais conectores de energia são usados?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC usa Não há dados. NVIDIA GeForce GTX 970 está equipado com Não há dados saídas HDMI.

Em que arquitetura as placas de vídeo são baseadas?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC foi criado em Turing. NVIDIA GeForce GTX 970 usa a arquitetura Maxwell 2.0.

Qual ​​processador gráfico está sendo usado?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC está equipado com TU116. NVIDIA GeForce GTX 970 está definido como GM204.

Quantas pistas PCIe

A primeira placa gráfica tem 16 pistas PCIe. E a versão PCIe é 3. NVIDIA GeForce GTX 970 16 Pistas PCIe. Versão PCIe 3.

Quantos transistores?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super Gaming OC tem 6600 milhões de transistores. NVIDIA GeForce GTX 970 tem 5200 milhões de transistores