EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming
NVIDIA GeForce GTX 960 NVIDIA GeForce GTX 960
VS

Comparação EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming vs NVIDIA GeForce GTX 960

EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming

WINNER
EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming

Avaliação: 26 Pontos
NVIDIA GeForce GTX 960

NVIDIA GeForce GTX 960

Avaliação: 20 Pontos
Grau
EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming
NVIDIA GeForce GTX 960
Atuação
6
6
Memória
3
3
Informações gerais
7
7
Funções
7
9
Testes de referência
3
2
Ports
4
7

Melhores especificações e funções

Pontuação da senha

EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming: 7800 NVIDIA GeForce GTX 960: 6038

Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Cloud Gate

EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming: 50826 NVIDIA GeForce GTX 960: 49947

Pontuação de ataque de fogo 3DMark

EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming: 8843 NVIDIA GeForce GTX 960: 6703

Pontuação do teste 3DMark Fire Strike Graphics

EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming: 9253 NVIDIA GeForce GTX 960: 7921

Pontuação de benchmark de GPU de desempenho 3DMark 11

EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming: 13720 NVIDIA GeForce GTX 960: 10775

Descrição

A placa de vídeo EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming é baseada na arquitetura Turing. NVIDIA GeForce GTX 960 na arquitetura Maxwell 2.0. O primeiro tem 4700 milhões de transistores. O segundo é 2940 milhões. EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming tem um tamanho de transistor de 12 nm versus 28.

A velocidade base do clock da primeira placa de vídeo é 1485 MHz versus 1127 MHz para a segunda.

Vamos para a memória. EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming tem 4 GB. NVIDIA GeForce GTX 960 tem 4 GB instalados. A largura de banda da primeira placa de vídeo é de 128 Gb/s versus 112.2 Gb/s da segunda.

FLOPS de EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming é 3.21. Em NVIDIA GeForce GTX 960 2.42.

Vai para testes em benchmarks.069} pontos. E aqui está a segunda carta 6038 pontos. No 3DMark, o primeiro modelo marcou 9253 pontos. Segundo 7921 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 EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming tem a versão Directx 12. Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 960 -- Versão Directx - 12.1.

Por que EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming é melhor que NVIDIA GeForce GTX 960

  • Pontuação da senha 7800 против 6038 , mais sobre 29%
  • Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Cloud Gate 50826 против 49947 , mais sobre 2%
  • Pontuação de ataque de fogo 3DMark 8843 против 6703 , mais sobre 32%
  • Pontuação do teste 3DMark Fire Strike Graphics 9253 против 7921 , mais sobre 17%
  • Pontuação de benchmark de GPU de desempenho 3DMark 11 13720 против 10775 , mais sobre 27%
  • Pontuação do teste 3DMark Vantage Performance 44939 против 30769 , mais sobre 46%
  • Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Ice Storm 375379 против 311041 , mais sobre 21%
  • Velocidade de clock base da GPU 1485 MHz против 1127 MHz, mais sobre 32%

Comparação de EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming e NVIDIA GeForce GTX 960: Destaques

EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming
EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming
NVIDIA GeForce GTX 960
NVIDIA GeForce GTX 960
Atuação
Velocidade de clock base da GPU
A unidade de processamento gráfico (GPU) possui alta velocidade de clock.
1485 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
1127 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
Velocidade da memória Gpu
Este é um aspecto importante para calcular a largura de banda da memória.
2000 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.
3.21 TFLOPS
max 1142.32
Média: 53 TFLOPS
2.42 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
2 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.
59.52 GTexel/s    
max 563
Média: 94.3 GTexel/s    
38 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
56
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
896
max 17408
Média:
1024
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
1024
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.
1860 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.
104.2 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
72.1 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
nome da arquitetura
Turing
Maxwell 2.0
nome da GPU
TU117
GM206
Memória
Largura de banda de memória
Esta é a taxa em que o dispositivo armazena ou lê as informações.
128 GB/s
max 2656
Média: 257.8 GB/s
112.2 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
8000 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
2 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
128 bit
max 8192
Média: 283.9 bit
128 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
200
max 826
Média: 356.7
228
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
75 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.
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.
4700 million
max 80000
Média: 7150 million
2940 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
202.1 mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
Altura
111.15 mm
max 620
Média: 89.6 mm
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
4.5
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 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
7800
max 30117
Média: 7628.6
6038
max 30117
Média: 7628.6
Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Cloud Gate
50826
max 196940
Média: 80042.3
49947
max 196940
Média: 80042.3
Pontuação de ataque de fogo 3DMark
8843
max 39424
Média: 12463
6703
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
9253
max 51062
Média: 11859.1
7921
max 51062
Média: 11859.1
Pontuação de benchmark de GPU de desempenho 3DMark 11
13720
max 59675
Média: 18799.9
10775
max 59675
Média: 18799.9
Pontuação do teste 3DMark Vantage Performance
44939
max 97329
Média: 37830.6
30769
max 97329
Média: 37830.6
Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Ice Storm
375379
max 539757
Média: 372425.7
311041
max 539757
Média: 372425.7
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - Solidworks
46
max 203
Média: 62.4
max 203
Média: 62.4
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.
45
max 203
Média: 64
max 203
Média: 64
Avaliação do teste SPECviewperf 12 - Siemens NX
7
max 213
Média: 14
max 213
Média: 14
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
51
max 239
Média: 121.3
max 239
Média: 121.3
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - Médico
23
max 107
Média: 39.6
max 107
Média: 39.6
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
22
max 107
Média: 39
max 107
Média: 39
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - Maya
90
max 182
Média: 129.8
max 182
Média: 129.8
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
91
max 185
Média: 132.8
max 185
Média: 132.8
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - Energia
4
max 25
Média: 9.7
max 25
Média: 9.7
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01
5
max 21
Média: 10.7
max 21
Média: 10.7
Avaliação do teste SPECviewperf 12 - Creo
31
max 154
Média: 49.5
max 154
Média: 49.5
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
35
max 154
Média: 52.5
max 154
Média: 52.5
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
44
max 190
Média: 91.5
max 190
Média: 91.5
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - Catia
43
max 190
Média: 88.6
max 190
Média: 88.6
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05
107
max 325
Média: 189.5
max 325
Média: 189.5
Pontuação do teste SPECviewperf 12 - 3ds Max
107
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
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)
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 EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming em benchmarks?

Passmark EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming marcou 7800 pontos. A segunda placa de vídeo obteve 6038 pontos no Passmark.

Quais FLOPS as placas de vídeo possuem?

FLOPS EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming é 3.21 TFLOPS. Mas a segunda placa de vídeo tem FLOPS igual a 2.42 TFLOPS.

Qual ​​consumo de energia?

EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming 75 Watt. NVIDIA GeForce GTX 960 120 Watt.

Quão rápido são EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming e NVIDIA GeForce GTX 960?

EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming opera a 1485 MHz. Nesse caso, a frequência máxima atinge 1860 MHz. A frequência base do relógio de NVIDIA GeForce GTX 960 atinge 1127 MHz. No modo turbo atinge 1178 MHz.

Que tipo de memória as placas gráficas possuem?

EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming suporta GDDR5. Instalado 4 GB de RAM. A taxa de transferência atinge 128 GB/s. NVIDIA GeForce GTX 960 funciona com GDDR5. O segundo tem 2 GB de RAM instalados. Sua largura de banda é de 128 GB/s.

Quantos conectores HDMI eles têm?

EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming tem 1 saídas HDMI. NVIDIA GeForce GTX 960 está equipado com 1 saídas HDMI.

Quais conectores de energia são usados?

EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming usa Não há dados. NVIDIA GeForce GTX 960 está equipado com Não há dados saídas HDMI.

Em que arquitetura as placas de vídeo são baseadas?

EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming foi criado em Turing. NVIDIA GeForce GTX 960 usa a arquitetura Maxwell 2.0.

Qual ​​processador gráfico está sendo usado?

EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming está equipado com TU117. NVIDIA GeForce GTX 960 está definido como GM206.

Quantas pistas PCIe

A primeira placa gráfica tem 16 pistas PCIe. E a versão PCIe é 3. NVIDIA GeForce GTX 960 16 Pistas PCIe. Versão PCIe 3.

Quantos transistores?

EVGA GeForce GTX 1650 SC Ultra Gaming tem 4700 milhões de transistores. NVIDIA GeForce GTX 960 tem 2940 milhões de transistores