EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0
MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming
VS

Comparação EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 vs MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming

MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming

WINNER
MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming

Avaliação: 45 Pontos
Grau
EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0
MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming
Atuação
6
6
Memória
3
4
Informações gerais
7
7
Funções
7
7
Testes de referência
4
5
Ports
3
3

Melhores especificações e funções

Pontuação da senha

EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0: 11171 MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming: 13524

Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Cloud Gate

EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0: 84671 MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming: 96300

Pontuação de ataque de fogo 3DMark

EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0: 10312 MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming: 13954

Pontuação do teste 3DMark Fire Strike Graphics

EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0: 12831 MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming: 16506

Pontuação de benchmark de GPU de desempenho 3DMark 11

EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0: 17460 MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming: 22438

Descrição

A placa de vídeo EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 é baseada na arquitetura Maxwell. MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming na arquitetura Maxwell. O primeiro tem 5200 milhões de transistores. O segundo é 8000 milhões. EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 tem um tamanho de transistor de 28 nm versus 28.

A velocidade base do clock da primeira placa de vídeo é 1266 MHz versus 1178 MHz para a segunda.

Vamos para a memória. EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 tem 4 GB. MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming tem 4 GB instalados. A largura de banda da primeira placa de vídeo é de 224 Gb/s versus 341 Gb/s da segunda.

FLOPS de EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 é 4.88. Em MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6.42.

Vai para testes em benchmarks. No comparativo de mercado da Passmark, EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.069} pontos. E aqui está a segunda carta 13524 pontos. No 3DMark, o primeiro modelo marcou 12831 pontos. Segundo 16506 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 980 Superclocked ACX 2.0 tem a versão Directx 12.1. Placa de vídeo MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming -- Versão Directx - 12.

Em termos de refrigeração, EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.

Por que MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming é melhor que EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0

Comparação de EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 e MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming: Destaques

EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0
EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0
MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming
MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming
Atuação
Velocidade de clock base da GPU
A unidade de processamento gráfico (GPU) possui alta velocidade de clock.
1266 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
1178 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
Velocidade da memória Gpu
Este é um aspecto importante para calcular a largura de banda da memória.
1753 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
1774 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
FLOPS
A medição do poder de processamento de um processador é chamada de FLOPS.
4.88 TFLOPS
max 1142.32
Média: 53 TFLOPS
6.42 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
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:
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
48
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.
81 GTexel/s    
max 563
Média: 94.3 GTexel/s    
113.1 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
128
max 880
Média: 140.1
176
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
96
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
2048
max 17408
Média:
2816
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
2000
3000
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.
1367 MHz
max 2903
Média: 1514 MHz
1279 MHz
max 2903
Média: 1514 MHz
Tamanho da textura
Um certo número de pixels texturizados são exibidos na tela a cada segundo.
162 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
207.3 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
nome da arquitetura
Maxwell
Maxwell
nome da GPU
GM204
GM200
Memória
Largura de banda de memória
Esta é a taxa em que o dispositivo armazena ou lê as informações.
224 GB/s
max 2656
Média: 257.8 GB/s
341 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
7012 MHz
max 19500
Média: 6984.5 MHz
7096 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
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
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
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
398
max 826
Média: 356.7
601
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 900
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
165 W
Média: 160 W
250 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.
5200 million
max 80000
Média: 7150 million
8000 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
267 mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
277 mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
Altura
111.15 mm
max 620
Média: 89.6 mm
140 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:
4.5
max 4.6
Média:
DirectX
Usado em jogos exigentes, fornecendo gráficos aprimorados
12.1
max 12.2
Média: 11.4
12
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.
6.4
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
5.2
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
11171
max 30117
Média: 7628.6
13524
max 30117
Média: 7628.6
Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Cloud Gate
84671
max 196940
Média: 80042.3
96300
max 196940
Média: 80042.3
Pontuação de ataque de fogo 3DMark
10312
max 39424
Média: 12463
13954
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
12831
max 51062
Média: 11859.1
16506
max 51062
Média: 11859.1
Pontuação de benchmark de GPU de desempenho 3DMark 11
17460
max 59675
Média: 18799.9
22438
max 59675
Média: 18799.9
Pontuação do teste 3DMark Vantage Performance
37684
max 97329
Média: 37830.6
47324
max 97329
Média: 37830.6
Pontuação de benchmark da GPU 3DMark Ice Storm
320413
max 539757
Média: 372425.7
431217
max 539757
Média: 372425.7
Pontuação do teste Unigine Heaven 3.0
129
max 61874
Média: 2402
max 61874
Média: 2402
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
1873
max 4726
Média: 1291.1
2482
max 4726
Média: 1291.1
Pontuação do teste Octane Render OctaneBench
Um teste especial usado para avaliar o desempenho de placas de vídeo na renderização usando o mecanismo Octane Render.
93
max 128
Média: 47.1
121
max 128
Média: 47.1
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
DisplayPort
Permite que você se conecte a um monitor usando DisplayPort
3
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
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 980 Superclocked ACX 2.0 em benchmarks?

Passmark EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 marcou 11171 pontos. A segunda placa de vídeo obteve 13524 pontos no Passmark.

Quais FLOPS as placas de vídeo possuem?

FLOPS EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 é 4.88 TFLOPS. Mas a segunda placa de vídeo tem FLOPS igual a 6.42 TFLOPS.

Qual ​​consumo de energia?

EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 165 Watt. MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 250 Watt.

Quão rápido são EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 e MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming?

EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 opera a 1266 MHz. Nesse caso, a frequência máxima atinge 1367 MHz. A frequência base do relógio de MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming atinge 1178 MHz. No modo turbo atinge 1279 MHz.

Que tipo de memória as placas gráficas possuem?

EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 suporta GDDR5. Instalado 4 GB de RAM. A taxa de transferência atinge 224 GB/s. MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming funciona com GDDR5. O segundo tem 6 GB de RAM instalados. Sua largura de banda é de 224 GB/s.

Quantos conectores HDMI eles têm?

EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 tem Não há dados saídas HDMI. MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming está equipado com Não há dados saídas HDMI.

Quais conectores de energia são usados?

EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 usa Não há dados. MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming está equipado com Não há dados saídas HDMI.

Em que arquitetura as placas de vídeo são baseadas?

EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 foi criado em Maxwell. MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming usa a arquitetura Maxwell.

Qual ​​processador gráfico está sendo usado?

EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 está equipado com GM204. MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming está definido como GM200.

Quantas pistas PCIe

A primeira placa gráfica tem 16 pistas PCIe. E a versão PCIe é 3. MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 16 Pistas PCIe. Versão PCIe 3.

Quantos transistores?

EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 tem 5200 milhões de transistores. MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming tem 8000 milhões de transistores