Club 3D HD 7750 Low Profile Club 3D HD 7750 Low Profile
Gainward GeForce GT 240 GS Gainward GeForce GT 240 GS
VS

Comparação Club 3D HD 7750 Low Profile vs Gainward GeForce GT 240 GS

Club 3D HD 7750 Low Profile

WINNER
Club 3D HD 7750 Low Profile

Avaliação: 5 Pontos
Gainward GeForce GT 240 GS

Gainward GeForce GT 240 GS

Avaliação: 2 Pontos
Grau
Club 3D HD 7750 Low Profile
Gainward GeForce GT 240 GS
Atuação
4
4
Memória
2
2
Informações gerais
7
0
Funções
6
0
Testes de referência
1
0
Ports
1
3

Melhores especificações e funções

Pontuação da senha

Club 3D HD 7750 Low Profile: 1595 Gainward GeForce GT 240 GS: 546

Pontuação do teste 3DMark Fire Strike Graphics

Club 3D HD 7750 Low Profile: 2147 Gainward GeForce GT 240 GS:

Velocidade de clock base da GPU

Club 3D HD 7750 Low Profile: 800 MHz Gainward GeForce GT 240 GS: 585 MHz

BATER

Club 3D HD 7750 Low Profile: 1 GB Gainward GeForce GT 240 GS: 1 GB

Largura de banda de memória

Club 3D HD 7750 Low Profile: 72 GB/s Gainward GeForce GT 240 GS: 60.5 GB/s

Descrição

A placa de vídeo Club 3D HD 7750 Low Profile é baseada na arquitetura GCN 1.0. Gainward GeForce GT 240 GS na arquitetura GT2xx. O primeiro tem 1500 milhões de transistores. O segundo é 727 milhões. Club 3D HD 7750 Low Profile tem um tamanho de transistor de 28 nm versus 40.

A velocidade base do clock da primeira placa de vídeo é 800 MHz versus 585 MHz para a segunda.

Vamos para a memória. Club 3D HD 7750 Low Profile tem 1 GB. Gainward GeForce GT 240 GS tem 1 GB instalados. A largura de banda da primeira placa de vídeo é de 72 Gb/s versus 60.5 Gb/s da segunda.

FLOPS de Club 3D HD 7750 Low Profile é 0.8. Em Gainward GeForce GT 240 GS 0.27.

Vai para testes em benchmarks.069} pontos. E aqui está a segunda carta 546 pontos. No 3DMark, o primeiro modelo marcou 2147 pontos. Segundo Não há dados pontos.

Em termos de interfaces. A primeira placa de vídeo é conectada usando PCIe 3.0 x16. O segundo é PCIe 2.0 x16. A placa de vídeo Club 3D HD 7750 Low Profile tem a versão Directx 11.1. Placa de vídeo Gainward GeForce GT 240 GS -- Versão Directx - Não há dados.

Por que Club 3D HD 7750 Low Profile é melhor que Gainward GeForce GT 240 GS

  • Pontuação da senha 1595 против 546 , mais sobre 192%
  • Velocidade de clock base da GPU 800 MHz против 585 MHz, mais sobre 37%
  • Largura de banda de memória 72 GB/s против 60.5 GB/s, mais sobre 19%
  • Velocidade efetiva da memória 4500 MHz против 3780 MHz, mais sobre 19%
  • Velocidade da memória Gpu 1125 MHz против 945 MHz, mais sobre 19%
  • FLOPS 0.8 TFLOPS против 0.27 TFLOPS, mais sobre 196%
  • Consumo de energia (TDP) 55 W против 69 W, menos por -20%
  • Processo tecnológico 28 nm против 40 nm, menos por -30%

Comparação de Club 3D HD 7750 Low Profile e Gainward GeForce GT 240 GS: Destaques

Club 3D HD 7750 Low Profile
Club 3D HD 7750 Low Profile
Gainward GeForce GT 240 GS
Gainward GeForce GT 240 GS
Atuação
Velocidade de clock base da GPU
A unidade de processamento gráfico (GPU) possui alta velocidade de clock.
800 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
585 MHz
max 2457
Média: 1124.9 MHz
Velocidade da memória Gpu
Este é um aspecto importante para calcular a largura de banda da memória.
1125 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
945 MHz
max 16000
Média: 1468 MHz
FLOPS
A medição do poder de processamento de um processador é chamada de FLOPS.
0.8 TFLOPS
max 1142.32
Média: 53 TFLOPS
0.27 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
1 GB
max 128
Média: 4.6 GB
1 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:
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.
12.8 GTexel/s    
max 563
Média: 94.3 GTexel/s    
4.68 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
32
max 880
Média: 140.1
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
16
max 256
Média: 56.8
8
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
512
max 17408
Média:
96
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
256
Não há dados
Tamanho da textura
Um certo número de pixels texturizados são exibidos na tela a cada segundo.
25.6 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
18.7 GTexels/s
max 756.8
Média: 145.4 GTexels/s
nome da arquitetura
GCN 1.0
GT2xx
nome da GPU
Cape Verde
GT215
Memória
Largura de banda de memória
Esta é a taxa em que o dispositivo armazena ou lê as informações.
72 GB/s
max 2656
Média: 257.8 GB/s
60.5 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
4500 MHz
max 19500
Média: 6984.5 MHz
3780 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
1 GB
max 128
Média: 4.6 GB
1 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
123
max 826
Média: 356.7
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
Southern Islands
Não há dados
Fabricante
TSMC
Não há dados
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
55 W
Média: 160 W
69 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
40 nm
Média: 34.7 nm
Número de transistores
Quanto maior o número, mais potência do processador isso indica.
1500 million
max 80000
Média: 7150 million
727 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
2
max 4
Média: 3
Largura
168 mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
168 mm
max 421.7
Média: 192.1 mm
Altura
100 mm
max 620
Média: 89.6 mm
111 mm
max 620
Média: 89.6 mm
Propósito
Desktop
Não há dados
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
4.2
max 4.6
Média:
3.3
max 4.6
Média:
DirectX
Usado em jogos exigentes, fornecendo gráficos aprimorados
11.1
max 12.2
Média: 11.4
max 12.2
Média: 11.4
Suporta tecnologia FreeSync
tecnologia FreeSync nas placas gráficas AMD é uma sincronização de quadro adaptável que reduz ou elimina o rasgo e a gagueira (solavancos) durante o jogo. Mostrar na íntegra
Sim
Não há dados
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.
5.1
max 6.7
Média: 5.9
4.1
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
1595
max 30117
Média: 7628.6
546
max 30117
Média: 7628.6
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
2147
max 51062
Média: 11859.1
max 51062
Média: 11859.1
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
1
max 4
Média: 2.2
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
max 3
Média: 1.1
Interface
PCIe 3.0 x16
PCIe 2.0 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 Club 3D HD 7750 Low Profile em benchmarks?

Passmark Club 3D HD 7750 Low Profile marcou 1595 pontos. A segunda placa de vídeo obteve 546 pontos no Passmark.

Quais FLOPS as placas de vídeo possuem?

FLOPS Club 3D HD 7750 Low Profile é 0.8 TFLOPS. Mas a segunda placa de vídeo tem FLOPS igual a 0.27 TFLOPS.

Qual ​​consumo de energia?

Club 3D HD 7750 Low Profile 55 Watt. Gainward GeForce GT 240 GS 69 Watt.

Quão rápido são Club 3D HD 7750 Low Profile e Gainward GeForce GT 240 GS?

Club 3D HD 7750 Low Profile opera a 800 MHz. Nesse caso, a frequência máxima atinge Não há dados MHz. A frequência base do relógio de Gainward GeForce GT 240 GS atinge 585 MHz. No modo turbo atinge Não há dados MHz.

Que tipo de memória as placas gráficas possuem?

Club 3D HD 7750 Low Profile suporta GDDR5. Instalado 1 GB de RAM. A taxa de transferência atinge 72 GB/s. Gainward GeForce GT 240 GS funciona com GDDR5. O segundo tem 1 GB de RAM instalados. Sua largura de banda é de 72 GB/s.

Quantos conectores HDMI eles têm?

Club 3D HD 7750 Low Profile tem 1 saídas HDMI. Gainward GeForce GT 240 GS está equipado com Não há dados saídas HDMI.

Quais conectores de energia são usados?

Club 3D HD 7750 Low Profile usa Não há dados. Gainward GeForce GT 240 GS está equipado com Não há dados saídas HDMI.

Em que arquitetura as placas de vídeo são baseadas?

Club 3D HD 7750 Low Profile foi criado em GCN 1.0. Gainward GeForce GT 240 GS usa a arquitetura GT2xx.

Qual ​​processador gráfico está sendo usado?

Club 3D HD 7750 Low Profile está equipado com Cape Verde. Gainward GeForce GT 240 GS está definido como GT215.

Quantas pistas PCIe

A primeira placa gráfica tem 16 pistas PCIe. E a versão PCIe é 3. Gainward GeForce GT 240 GS 16 Pistas PCIe. Versão PCIe 3.

Quantos transistores?

Club 3D HD 7750 Low Profile tem 1500 milhões de transistores. Gainward GeForce GT 240 GS tem 727 milhões de transistores