Sapphire Radeon HD 7870 Toxic Sapphire Radeon HD 7870 Toxic
AMD Radeon R9 280 AMD Radeon R9 280
VS

Porovnání Sapphire Radeon HD 7870 Toxic vs AMD Radeon R9 280

Sapphire Radeon HD 7870 Toxic

Sapphire Radeon HD 7870 Toxic

Hodnocení: 15 body
AMD Radeon R9 280

WINNER
AMD Radeon R9 280

Hodnocení: 18 body
Stupeň
Sapphire Radeon HD 7870 Toxic
AMD Radeon R9 280
Výkon
5
5
Paměť
2
3
Obecná informace
7
7
Funkce
6
6
Tests i benchmarks
2
2
Porty
3
7

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

Sapphire Radeon HD 7870 Toxic: 4624 AMD Radeon R9 280: 5508

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

Sapphire Radeon HD 7870 Toxic: 6137 AMD Radeon R9 280:

Skóre testu výkonu 3DMark Vantage

Sapphire Radeon HD 7870 Toxic: 21151 AMD Radeon R9 280:

Výsledek testu Unigine Heaven 4.0

Sapphire Radeon HD 7870 Toxic: 749 AMD Radeon R9 280:

Základní takt GPU

Sapphire Radeon HD 7870 Toxic: 1100 MHz AMD Radeon R9 280: 827 MHz

Popis

Video karta Sapphire Radeon HD 7870 Toxic je založena na architektuře GCN. AMD Radeon R9 280 na architektuře GCN 1.0. První má 2800 milionů tranzistorů. Druhý je 4313 milionů. Sapphire Radeon HD 7870 Toxic má velikost tranzistoru 28 nm oproti 28.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1100 MHz oproti 827 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. Sapphire Radeon HD 7870 Toxic má 2 GB. AMD Radeon R9 280 má nainstalovaných 2 GB. Šířka pásma první grafické karty je 154 Gb/s oproti 240 Gb/s druhé.

FLOPS z Sapphire Radeon HD 7870 Toxic je 2.73. V AMD Radeon R9 280 3.38.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal Sapphire Radeon HD 7870 Toxic 4624 bodů. A tady je druhá karta 5508 bodů. V 3DMark získal první model Neexistují žádná data bodů. Druhých 7884 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí Neexistují žádná data. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta Sapphire Radeon HD 7870 Toxic má verzi Directx 11.1. Grafická karta AMD Radeon R9 280 – verze Directx – 11.1.

Pokud jde o chlazení, Sapphire Radeon HD 7870 Toxic má 175W požadavky na odvod tepla oproti 200W pro AMD Radeon R9 280.

Proč je AMD Radeon R9 280 lepší než Sapphire Radeon HD 7870 Toxic

  • Základní takt GPU 1100 MHz против 827 MHz, více na 33%
  • Odvod tepla (TDP) 175 W против 200 W, méně o -12%

Sapphire Radeon HD 7870 Toxic vs AMD Radeon R9 280: hlavní body

Sapphire Radeon HD 7870 Toxic
Sapphire Radeon HD 7870 Toxic
AMD Radeon R9 280
AMD Radeon R9 280
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1100 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
827 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
Frekvence paměti GPU
Toto je důležitý aspekt při výpočtu šířky pásma paměti
1200 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
1250 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
2.73 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
3.38 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
2 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
16
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.
35.2 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
30 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
80
max 880
Průměr: 140.1
112
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
32
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
1280
max 17408
Průměr:
1792
max 17408
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
512
768
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
88 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
92.6 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
GCN
GCN 1.0
Název GPU
Pitcairn XT
Tahiti
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
154 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
240 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
4800 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
5000 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
2 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
3 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
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
256 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
212
max 826
Průměr: 356.7
352
max 826
Průměr: 356.7
Generace
Nová generace grafických karet obvykle obsahuje vylepšenou architekturu, vyšší výkon, efektivnější využití energie, vylepšené grafické možnosti a nové funkce. Zobrazit více
Southern Islands
Volcanic Islands
Výrobce
TSMC
TSMC
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
175 W
Průměr: 160 W
200 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.
2800 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
Šířka
274 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
108 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
125 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
34 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
Účel
Desktop
Desktop
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
4.2
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
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
4624
max 30117
Průměr: 7628.6
5508
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
6137
max 59675
Průměr: 18799.9
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
21151
max 97329
Průměr: 37830.6
max 97329
Průměr: 37830.6
Výsledek testu Unigine Heaven 4.0
Během testu Unigine Heaven prochází grafická karta řadou grafických úloh a efektů, jejichž zpracování může být náročné, a zobrazuje výsledek jako číselnou hodnotu (body) a vizuální reprezentaci scény. Zobrazit více
749
max 4726
Průměr: 1291.1
max 4726
Průměr: 1291.1
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
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
2
max 3
Průměr: 1.4
2
max 3
Průměr: 1.4
HDMI
Digitální rozhraní, které se používá pro přenos audio a video signálů s vysokým rozlišením.
Dostupné
Dostupné

FAQ

Jak si procesor Sapphire Radeon HD 7870 Toxic vede ve srovnávacích testech?

Passmark Sapphire Radeon HD 7870 Toxic získal 4624 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 5508 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS Sapphire Radeon HD 7870 Toxic je 2.73 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 3.38 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

Sapphire Radeon HD 7870 Toxic 175 Watt. AMD Radeon R9 280 200 Watt.

Jak rychle jsou Sapphire Radeon HD 7870 Toxic a AMD Radeon R9 280?

Sapphire Radeon HD 7870 Toxic pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence Neexistují žádná data MHz. Základní frekvence hodin AMD Radeon R9 280 dosahuje 827 MHz. V turbo režimu dosahuje 933 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

Sapphire Radeon HD 7870 Toxic podporuje GDDR5. Instalováno 2 GB RAM. Propustnost dosahuje 154 GB/s. AMD Radeon R9 280 funguje s GDDR5. Druhý má nainstalovanou 3 GB RAM. Jeho šířka pásma je 154 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

Sapphire Radeon HD 7870 Toxic má Neexistují žádná data výstupy HDMI. AMD Radeon R9 280 je vybaven výstupy HDMI 1.

Jaké napájecí konektory se používají?

Sapphire Radeon HD 7870 Toxic používá Neexistují žádná data. AMD Radeon R9 280 je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

Sapphire Radeon HD 7870 Toxic je postaven na GCN. AMD Radeon R9 280 používá architekturu GCN 1.0.

Jaký grafický procesor se používá?

Sapphire Radeon HD 7870 Toxic je vybaveno Pitcairn XT. AMD Radeon R9 280 je nastaveno na Tahiti.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. AMD Radeon R9 280 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

Sapphire Radeon HD 7870 Toxic má 2800 milionů tranzistorů. AMD Radeon R9 280 má 4313 milionů tranzistorů