EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition
VS

Porovnání EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC vs Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition

EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC

WINNER
EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC

Hodnocení: 70 body
Stupeň
EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition
Výkon
6
6
Paměť
7
7
Obecná informace
7
7
Funkce
8
9
Tests i benchmarks
7
7
Porty
7
10

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC: 20914 Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition: 20723

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC: 159069 Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition: 157613

3DMark Fire Strike skóre

EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC: 25265 Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition: 25034

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC: 19469 Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition: 19291

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC: 45437 Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition: 45021

Popis

Video karta EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC je založena na architektuře Turing. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition na architektuře Turing. První má 18600 milionů tranzistorů. Druhý je 18600 milionů. EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC má velikost tranzistoru 12 nm oproti 12.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1350 MHz oproti 1350 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC má 11 GB. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition má nainstalovaných 11 GB. Šířka pásma první grafické karty je 616 Gb/s oproti 616 Gb/s druhé.

FLOPS z EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC je 13.7. V Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 14.76.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC 20914 bodů. A tady je druhá karta 20723 bodů. V 3DMark získal první model 19469 bodů. Druhých 19291 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 3.0 x16. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC má verzi Directx 12. Grafická karta Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition – verze Directx – 12.2.

Pokud jde o chlazení, EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC má 250W požadavky na odvod tepla oproti 250W pro Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition.

Proč je EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC lepší než Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition

  • Skóre Passmark 20914 против 20723 , více na 1%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate 159069 против 157613 , více na 1%
  • 3DMark Fire Strike skóre 25265 против 25034 , více na 1%
  • Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics 19469 против 19291 , více na 1%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance 45437 против 45021 , více na 1%
  • Skóre testu výkonu 3DMark Vantage 80493 против 79756 , více na 1%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm 502342 против 497742 , více na 1%
  • Výsledek testu SPECviewperf 12 - Solidworks 76 против 75 , více na 1%

EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC vs Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition: hlavní body

EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC
EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1350 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
1350 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
Frekvence paměti GPU
Toto je důležitý aspekt při výpočtu šířky pásma paměti
1750 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
1750 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
13.7 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
14.76 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
11 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
11 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:
Velikost mezipaměti L1
Množství mezipaměti L1 ve grafických kartách je obvykle malé a měří se v kilobajtech (KB) nebo megabajtech (MB). Je navržen tak, aby dočasně ukládal nejaktivnější a často používaná data a pokyny, což grafické kartě umožňuje rychlejší přístup k nim a snižuje zpoždění grafických operací. Zobrazit více
64
64
Rychlost vykreslování pixelů
Čím vyšší je rychlost vykreslování pixelů, tím plynulejší a realističtější bude zobrazení grafiky a pohyb objektů na obrazovce.
143.9 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
144 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
272
max 880
Průměr: 140.1
272
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
88
max 256
Průměr: 56.8
88
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
4352
max 17408
Průměr:
4352
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
5500
5500
Turbo GPU
Pokud rychlost GPU klesla pod svůj limit, pak pro zlepšení výkonu může přejít na vysokou rychlost hodin.
1635 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
1635 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
444.7 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
444.7 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
Turing
Turing
Název GPU
Turing TU102
TU102
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
616 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
616 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
14000 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
14000 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
11 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
11 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
Verze paměti GDDR
Nejnovější verze paměti GDDR poskytují vysoké rychlosti přenosu dat pro lepší celkový výkon.
6
max 6
Průměr: 4.9
6
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
352 bit
max 8192
Průměr: 283.9 bit
352 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
754
max 826
Průměr: 356.7
754
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
GeForce 20
GeForce 20
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
250 W
Průměr: 160 W
250 W
Průměr: 160 W
Technologický proces
Malá velikost polovodičů znamená, že se jedná o čip nové generace.
12 nm
Průměr: 34.7 nm
12 nm
Průměr: 34.7 nm
Počet tranzistorů
Čím vyšší je jejich počet, tím vyšší výkon procesoru to znamená.
18600 million
max 80000
Průměr: 7150 million
18600 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
269.83 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
111.15 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
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
4.5
max 4.6
Průměr:
4.6
max 4.6
Průměr:
DirectX
Používá se v náročných hrách, poskytuje vylepšenou grafiku
12
max 12.2
Průměr: 11.4
12.2
max 12.2
Průměr: 11.4
Verze modelu Shader
Čím vyšší je verze shader modelu na grafické kartě, tím více funkcí a možností je k dispozici pro programování grafických efektů.
6.5
max 6.7
Průměr: 5.9
6.6
max 6.7
Průměr: 5.9
Vulkanská verze
Vyšší verze Vulkanu obvykle znamená větší sadu funkcí, optimalizací a vylepšení, které mohou vývojáři softwaru použít k vytvoření lepších a realističtějších grafických aplikací a her. Zobrazit více
1.3
max 1.3
Průměr:
1.3
max 1.3
Průměr:
Verze CUDA
Umožňuje používat výpočetní jádra vaší grafické karty k provádění paralelních výpočtů, což může být užitečné v oblastech, jako je vědecký výzkum, hluboké učení, zpracování obrazu a další výpočetně náročné úlohy. Zobrazit více
7.5
max 9
Průměr:
7.5
max 9
Průměr:
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
20914
max 30117
Průměr: 7628.6
20723
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
159069
max 196940
Průměr: 80042.3
157613
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
25265
max 39424
Průměr: 12463
25034
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
19469
max 51062
Průměr: 11859.1
19291
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
45437
max 59675
Průměr: 18799.9
45021
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
80493
max 97329
Průměr: 37830.6
79756
max 97329
Průměr: 37830.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm
502342
max 539757
Průměr: 372425.7
497742
max 539757
Průměr: 372425.7
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Solidworks
76
max 203
Průměr: 62.4
75
max 203
Průměr: 62.4
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03
Test sw-03 zahrnuje vizualizaci a modelování objektů pomocí různých grafických efektů a technik jako jsou stíny, osvětlení, odrazy a další. Zobrazit více
76
max 203
Průměr: 64
75
max 203
Průměr: 64
Vyhodnocení testu SPECviewperf 12 - Siemens NX
12
max 213
Průměr: 14
12
max 213
Průměr: 14
SPECviewperf 12 skóre testu - specvp12 showcase-01
Test showcase-01 je scéna s komplexními 3D modely a efekty, která demonstruje schopnosti grafického systému při zpracování složitých scén.
172
max 239
Průměr: 121.3
170
max 239
Průměr: 121.3
Výsledky testu SPECviewperf 12 – ukázka
172
max 180
Průměr: 108.4
170
max 180
Průměr: 108.4
SPECviewperf 12 skóre testu - lékařské
49
max 107
Průměr: 39.6
49
max 107
Průměr: 39.6
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
49
max 107
Průměr: 39
49
max 107
Průměr: 39
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Maya
174
max 182
Průměr: 129.8
172
max 182
Průměr: 129.8
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
174
max 185
Průměr: 132.8
172
max 185
Průměr: 132.8
Výsledek testu SPECviewperf 12 – Energie
16
max 25
Průměr: 9.7
16
max 25
Průměr: 9.7
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01
16
max 21
Průměr: 10.7
16
max 21
Průměr: 10.7
SPECviewperf 12 Test Evaluation - Creo
61
max 154
Průměr: 49.5
60
max 154
Průměr: 49.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
61
max 154
Průměr: 52.5
60
max 154
Průměr: 52.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
117
max 190
Průměr: 91.5
116
max 190
Průměr: 91.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Catia
117
max 190
Průměr: 88.6
116
max 190
Průměr: 88.6
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05
262
max 325
Průměr: 189.5
260
max 325
Průměr: 189.5
SPECviewperf 12 skóre testu - 3ds Max
258
max 275
Průměr: 169.8
261
max 275
Průměr: 169.8
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.
2
max 2.1
Průměr: 1.9
2
max 2.1
Průměr: 1.9
zobrazovací port
Umožňuje připojení k displeji pomocí DisplayPort
3
max 4
Průměr: 2.2
3
max 4
Průměr: 2.2
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
USB Type-C
Zařízení má USB Type-C s oboustrannou orientací konektoru.
Dostupné
Dostupné
Rozhraní
PCIe 3.0 x16
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 EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC vede ve srovnávacích testech?

Passmark EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC získal 20914 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 20723 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC je 13.7 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 14.76 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC 250 Watt. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 250 Watt.

Jak rychle jsou EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC a Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition?

EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 1635 MHz. Základní frekvence hodin Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition dosahuje 1350 MHz. V turbo režimu dosahuje 1635 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC podporuje GDDR6. Instalováno 11 GB RAM. Propustnost dosahuje 616 GB/s. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition funguje s GDDR6. Druhý má nainstalovanou 11 GB RAM. Jeho šířka pásma je 616 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC má 1 výstupy HDMI. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition je vybaven výstupy HDMI 1.

Jaké napájecí konektory se používají?

EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC používá Neexistují žádná data. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC je postaven na Turing. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition používá architekturu Turing.

Jaký grafický procesor se používá?

EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC je vybaveno Turing TU102. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition je nastaveno na TU102.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC má 18600 milionů tranzistorů. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition má 18600 milionů tranzistorů