AMD Radeon R7 250 AMD Radeon R7 250
AMD Radeon R9 280X AMD Radeon R9 280X
VS

Porovnání AMD Radeon R7 250 vs AMD Radeon R9 280X

AMD Radeon R7 250

AMD Radeon R7 250

Hodnocení: 4 body
AMD Radeon R9 280X

WINNER
AMD Radeon R9 280X

Hodnocení: 19 body
Stupeň
AMD Radeon R7 250
AMD Radeon R9 280X
Výkon
5
5
Paměť
2
3
Obecná informace
7
7
Funkce
6
6
Tests i benchmarks
0
2
Porty
7
7

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

AMD Radeon R7 250: 1158 AMD Radeon R9 280X: 5731

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

AMD Radeon R7 250: 14468 AMD Radeon R9 280X: 51177

3DMark Fire Strike skóre

AMD Radeon R7 250: 1968 AMD Radeon R9 280X: 7235

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

AMD Radeon R7 250: 2058 AMD Radeon R9 280X: 8192

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

AMD Radeon R7 250: 2663 AMD Radeon R9 280X: 10597

Popis

Video karta AMD Radeon R7 250 je založena na architektuře GCN 1.0. AMD Radeon R9 280X na architektuře GCN 1.0. První má 950 milionů tranzistorů. Druhý je 4313 milionů. AMD Radeon R7 250 má velikost tranzistoru 28 nm oproti 28.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1000 MHz oproti 850 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. AMD Radeon R7 250 má 1 GB. AMD Radeon R9 280X má nainstalovaných 1 GB. Šířka pásma první grafické karty je 73.6 Gb/s oproti 288 Gb/s druhé.

FLOPS z AMD Radeon R7 250 je 0.82. V AMD Radeon R9 280X 4.26.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal AMD Radeon R7 250 1158 bodů. A tady je druhá karta 5731 bodů. V 3DMark získal první model 2058 bodů. Druhých 8192 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 3.0 x8. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta AMD Radeon R7 250 má verzi Directx 11.1. Grafická karta AMD Radeon R9 280X – verze Directx – 11.1.

Pokud jde o chlazení, AMD Radeon R7 250 má 65W požadavky na odvod tepla oproti 250W pro AMD Radeon R9 280X.

Proč je AMD Radeon R9 280X lepší než AMD Radeon R7 250

  • Základní takt GPU 1000 MHz против 850 MHz, více na 18%

AMD Radeon R7 250 vs AMD Radeon R9 280X: hlavní body

AMD Radeon R7 250
AMD Radeon R7 250
AMD Radeon R9 280X
AMD Radeon R9 280X
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1000 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
850 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
Frekvence paměti GPU
Toto je důležitý aspekt při výpočtu šířky pásma paměti
1150 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
1500 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
0.82 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
4.26 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
RAM
RAM v grafických kartách (také známá jako videopaměť nebo VRAM) je speciální typ paměti, kterou grafická karta používá k ukládání grafických dat. Slouží jako dočasná vyrovnávací paměť pro textury, shadery, geometrii a další grafické zdroje, které jsou potřebné k zobrazení obrázků na obrazovce. Více paměti RAM umožňuje grafické kartě pracovat s větším množstvím dat a zvládat složitější grafické scény s vysokým rozlišením a detaily. Zobrazit více
1 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
3 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
Počet PCIe pruhů
Počet pruhů PCIe ve grafických kartách určuje rychlost a šířku pásma přenosu dat mezi grafickou kartou a dalšími součástmi počítače prostřednictvím rozhraní PCIe. Čím více PCIe pruhů má grafická karta, tím větší je šířka pásma a schopnost komunikovat s ostatními komponentami počítače. Zobrazit více
8
max 16
Průměr:
16
max 16
Průměr:
Rychlost vykreslování pixelů
Čím vyšší je rychlost vykreslování pixelů, tím plynulejší a realističtější bude zobrazení grafiky a pohyb objektů na obrazovce.
8 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
32 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
TMU
Zodpovědný za texturování objektů ve 3D grafice. TMU poskytuje povrchům objektů textury, což jim dodává realistický vzhled a detaily. Počet TMU na grafické kartě určuje její schopnost zpracovávat textury. Čím více TMU, tím více textur lze zpracovat současně, což přispívá k lepšímu texturování objektů a zvyšuje realističnost grafiky. Zobrazit více
24
max 880
Průměr: 140.1
128
max 880
Průměr: 140.1
ROPs
Zodpovědnost za konečné zpracování pixelů a jejich zobrazení na obrazovce. ROP provádějí různé operace s pixely, jako je prolnutí barev, použití průhlednosti a zápis do framebufferu. Počet ROP na grafické kartě ovlivňuje její schopnost zpracovávat a zobrazovat grafiku. Čím více ROPů, tím více pixelů a obrazových fragmentů lze zpracovat a zobrazit na obrazovce současně. Vyšší počet ROP obecně vede k rychlejšímu a efektivnějšímu vykreslování grafiky a lepšímu výkonu ve hrách a grafických aplikacích. Zobrazit více
8
max 256
Průměr: 56.8
32
max 256
Průměr: 56.8
Počet bloků shaderu
Počet shader jednotek ve grafických kartách se vztahuje k počtu paralelních procesorů, které provádějí výpočetní operace v GPU. Čím více shader jednotek na grafické kartě, tím více výpočetních zdrojů je dostupných pro zpracování grafických úloh. Zobrazit více
384
max 17408
Průměr:
2048
max 17408
Průměr:
Procesorová jádra
Počet procesorových jader ve grafické kartě udává počet nezávislých výpočetních jednotek schopných provádět úkoly paralelně. Více jader umožňuje efektivnější vyvažování zátěže a zpracování většího množství grafických dat, což vede ke zlepšení výkonu a kvality vykreslování. Zobrazit více
6
max 220
Průměr:
32
max 220
Průměr:
Velikost mezipaměti L2
Slouží k dočasnému uložení dat a pokynů používaných grafickou kartou při provádění grafických výpočtů. Větší mezipaměť L2 umožňuje grafické kartě uložit více dat a instrukcí, což pomáhá urychlit zpracování grafických operací. Zobrazit více
256
768
Turbo GPU
Pokud rychlost GPU klesla pod svůj limit, pak pro zlepšení výkonu může přejít na vysokou rychlost hodin.
1050 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
1000 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
24 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
109 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
GCN 1.0
GCN 1.0
Název GPU
Oland
Tahiti
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
73.6 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
288 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
Efektivní rychlost paměti
Efektivní taktovací frekvence paměti se vypočítává z velikosti a rychlosti přenosu informací paměti. Výkon zařízení v aplikacích závisí na taktovací frekvenci. Čím vyšší, tím lepší. Zobrazit více
4600 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
6000 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
RAM
RAM v grafických kartách (také známá jako videopaměť nebo VRAM) je speciální typ paměti, kterou grafická karta používá k ukládání grafických dat. Slouží jako dočasná vyrovnávací paměť pro textury, shadery, geometrii a další grafické zdroje, které jsou potřebné k zobrazení obrázků na obrazovce. Více paměti RAM umožňuje grafické kartě pracovat s větším množstvím dat a zvládat složitější grafické scény s vysokým rozlišením a detaily. Zobrazit více
1 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
3 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
Verze paměti DDR
Novější verze paměti DDR poskytuje vyšší šířku pásma a rychlost přenosu dat.
4
max 4
Průměr:
max 4
Průměr:
Verze paměti GDDR
Nejnovější verze paměti GDDR poskytují vysoké rychlosti přenosu dat pro lepší celkový výkon.
5
max 6
Průměr: 4.9
5
max 6
Průměr: 4.9
Šířka paměťové sběrnice
Široká paměťová sběrnice znamená, že dokáže přenést více informací v jednom cyklu. Tato vlastnost ovlivňuje výkon paměti i celkový výkon grafické karty zařízení. Zobrazit více
128 bit
max 8192
Průměr: 283.9 bit
384 bit
max 8192
Průměr: 283.9 bit
Obecná informace
Velikost krystalu
Fyzické rozměry čipu, na kterém jsou umístěny tranzistory, mikroobvody a další součásti potřebné pro provoz grafické karty. Čím větší je velikost matrice, tím více místa zabírá GPU na grafické kartě. Větší velikosti matrice mohou poskytnout více výpočetních zdrojů, jako jsou jádra CUDA nebo jádra tensor, což může vést ke zvýšení výkonu a možností zpracování grafiky. Zobrazit více
77
max 826
Průměr: 356.7
352
max 826
Průměr: 356.7
Délka
168
max 524
Průměr: 250.2
275
max 524
Průměr: 250.2
Generace
Nová generace grafických karet obvykle obsahuje vylepšenou architekturu, vyšší výkon, efektivnější využití energie, vylepšené grafické možnosti a nové funkce. Zobrazit více
Volcanic Islands
Volcanic Islands
Výrobce
TSMC
TSMC
Napájení napájení
Při výběru napájecího zdroje pro grafickou kartu musíte vzít v úvahu požadavky na napájení výrobce grafické karty a dalších součástí počítače. Zobrazit více
250
max 1300
Průměr:
600
max 1300
Průměr:
Rok vydání
2013
max 2023
Průměr:
2013
max 2023
Průměr:
Odvod tepla (TDP)
Požadavek na odvod tepla (TDP) je maximální množství energie, které může být odvedeno chladicím systémem. Čím nižší je TDP, tím méně energie bude spotřebováno. Zobrazit více
65 W
Průměr: 160 W
250 W
Průměr: 160 W
Technologický proces
Malá velikost polovodičů znamená, že se jedná o čip nové generace.
28 nm
Průměr: 34.7 nm
28 nm
Průměr: 34.7 nm
Počet tranzistorů
Čím vyšší je jejich počet, tím vyšší výkon procesoru to znamená.
950 million
max 80000
Průměr: 7150 million
4313 million
max 80000
Průměr: 7150 million
Verze PCIe
Poskytuje značnou rychlost rozšiřující karty používané pro připojení počítače k periferiím. Aktualizované verze mají působivou propustnost a poskytují vysoký výkon. Zobrazit více
3
max 4
Průměr: 3
3
max 4
Průměr: 3
Účel
Desktop
Desktop
Cena v době vydání
89 $
max 419999
Průměr: 5679.5 $
299 $
max 419999
Průměr: 5679.5 $
Funkce
Verze OpenGL
OpenGL poskytuje přístup k hardwarovým možnostem grafické karty pro zobrazování 2D a 3D grafických objektů. Nové verze OpenGL mohou zahrnovat podporu pro nové grafické efekty, optimalizaci výkonu, opravy chyb a další vylepšení. Zobrazit více
4.6
max 4.6
Průměr:
4.6
max 4.6
Průměr:
DirectX
Používá se v náročných hrách, poskytuje vylepšenou grafiku
11.1
max 12.2
Průměr: 11.4
11.1
max 12.2
Průměr: 11.4
Podporuje technologii FreeSync
Technologie FreeSync v grafických kartách AMD je adaptivní synchronizace snímků, která snižuje nebo eliminuje trhání a zadrhávání (trhání) během hraní. Zobrazit více
Dostupné
Dostupné
Verze modelu Shader
Čím vyšší je verze shader modelu na grafické kartě, tím více funkcí a možností je k dispozici pro programování grafických efektů.
5.1
max 6.7
Průměr: 5.9
5.1
max 6.7
Průměr: 5.9
Tests i benchmarks
Skóre Passmark
Passmark Video Card Test je program pro měření a porovnávání výkonu grafického systému. Provádí různé testy a výpočty, aby vyhodnotil rychlost a výkon grafické karty v různých oblastech. Zobrazit více
1158
max 30117
Průměr: 7628.6
5731
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
14468
max 196940
Průměr: 80042.3
51177
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
1968
max 39424
Průměr: 12463
7235
max 39424
Průměr: 12463
Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics
Měří a porovnává schopnost grafické karty zvládnout 3D grafiku ve vysokém rozlišení s různými grafickými efekty. Test Fire Strike Graphics zahrnuje složité scény, osvětlení, stíny, částice, odrazy a další grafické efekty pro hodnocení výkonu grafické karty při hraní her a dalších náročných grafických scénářích. Zobrazit více
2058
max 51062
Průměr: 11859.1
8192
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
2663
max 59675
Průměr: 18799.9
10597
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
12070
max 97329
Průměr: 37830.6
32449
max 97329
Průměr: 37830.6
Výsledek testu Unigine Heaven 3.0
25
max 61874
Průměr: 2402
93
max 61874
Průměr: 2402
Porty
Má HDMI výstup
Přítomnost výstupu HDMI umožňuje připojení zařízení s porty HDMI nebo mini-HDMI. Mohou přenášet obraz a zvuk na displej.
Dostupné
Dostupné
Verze HDMI
Nejnovější verze poskytuje široký kanál pro přenos signálu díky zvýšenému počtu audio kanálů, snímků za sekundu atd.
1.4
max 2.1
Průměr: 1.9
1.4
max 2.1
Průměr: 1.9
zobrazovací port
Umožňuje připojení k displeji pomocí DisplayPort
1
max 4
Průměr: 2.2
1
max 4
Průměr: 2.2
DVI výstupy
Umožňuje připojení k displeji pomocí DVI
1
max 3
Průměr: 1.4
2
max 3
Průměr: 1.4
Počet HDMI konektorů
Čím větší je jejich počet, tím více zařízení může být připojeno současně (například herní/televizní konzole)
1
max 3
Průměr: 1.1
1
max 3
Průměr: 1.1
VGA
Port VGA má 15 pinů a podporuje přenos analogového video signálu. Běžně se používá pro připojení monitorů s konektorem VGA a poskytuje standardní rozlišení a obnovovací frekvenci obrazovky. Zobrazit více
1
max 1
Průměr:
max 1
Průměr:
Rozhraní
PCIe 3.0 x8
PCIe 3.0 x16
HDMI
Digitální rozhraní, které se používá pro přenos audio a video signálů s vysokým rozlišením.
Dostupné
Dostupné

FAQ

Jak si procesor AMD Radeon R7 250 vede ve srovnávacích testech?

Passmark AMD Radeon R7 250 získal 1158 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 5731 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS AMD Radeon R7 250 je 0.82 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 4.26 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

AMD Radeon R7 250 65 Watt. AMD Radeon R9 280X 250 Watt.

Jak rychle jsou AMD Radeon R7 250 a AMD Radeon R9 280X?

AMD Radeon R7 250 pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 1050 MHz. Základní frekvence hodin AMD Radeon R9 280X dosahuje 850 MHz. V turbo režimu dosahuje 1000 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

AMD Radeon R7 250 podporuje GDDR5. Instalováno 1 GB RAM. Propustnost dosahuje 73.6 GB/s. AMD Radeon R9 280X funguje s GDDR5. Druhý má nainstalovanou 3 GB RAM. Jeho šířka pásma je 73.6 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

AMD Radeon R7 250 má 1 výstupy HDMI. AMD Radeon R9 280X je vybaven výstupy HDMI 1.

Jaké napájecí konektory se používají?

AMD Radeon R7 250 používá Neexistují žádná data. AMD Radeon R9 280X je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

AMD Radeon R7 250 je postaven na GCN 1.0. AMD Radeon R9 280X používá architekturu GCN 1.0.

Jaký grafický procesor se používá?

AMD Radeon R7 250 je vybaveno Oland. AMD Radeon R9 280X je nastaveno na Tahiti.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 8 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. AMD Radeon R9 280X 8 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

AMD Radeon R7 250 má 950 milionů tranzistorů. AMD Radeon R9 280X má 4313 milionů tranzistorů