MSI GeForce GTX 1650 Gaming X MSI GeForce GTX 1650 Gaming X
MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB
VS

Porovnání MSI GeForce GTX 1650 Gaming X vs MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB

MSI GeForce GTX 1650 Gaming X

MSI GeForce GTX 1650 Gaming X

Hodnocení: 26 body
MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB

WINNER
MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB

Hodnocení: 28 body
Stupeň
MSI GeForce GTX 1650 Gaming X
MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB
Výkon
6
6
Paměť
3
4
Obecná informace
7
7
Funkce
7
8
Tests i benchmarks
3
3
Porty
4
4

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

MSI GeForce GTX 1650 Gaming X: 7708 MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB: 8274

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

MSI GeForce GTX 1650 Gaming X: 50232 MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB: 69141

3DMark Fire Strike skóre

MSI GeForce GTX 1650 Gaming X: 8740 MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB: 9889

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

MSI GeForce GTX 1650 Gaming X: 9145 MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB: 11667

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

MSI GeForce GTX 1650 Gaming X: 13559 MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB: 17157

Popis

Video karta MSI GeForce GTX 1650 Gaming X je založena na architektuře Turing. MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB na architektuře Polaris. První má 4700 milionů tranzistorů. Druhý je 5700 milionů. MSI GeForce GTX 1650 Gaming X má velikost tranzistoru 12 nm oproti 14.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1485 MHz oproti 1120 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. MSI GeForce GTX 1650 Gaming X má 4 GB. MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB má nainstalovaných 4 GB. Šířka pásma první grafické karty je 128 Gb/s oproti 256 Gb/s druhé.

FLOPS z MSI GeForce GTX 1650 Gaming X je 3.21. V MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB 5.71.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal MSI GeForce GTX 1650 Gaming X 7708 bodů. A tady je druhá karta 8274 bodů. V 3DMark získal první model 9145 bodů. Druhých 11667 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 3.0 x16. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta MSI GeForce GTX 1650 Gaming X má verzi Directx 12. Grafická karta MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB – verze Directx – 12.

Pokud jde o chlazení, MSI GeForce GTX 1650 Gaming X má 75W požadavky na odvod tepla oproti 150W pro MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB.

Proč je MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB lepší než MSI GeForce GTX 1650 Gaming X

  • Skóre testu výkonu 3DMark Vantage 44413 против 37869 , více na 17%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm 370988 против 367026 , více na 1%
  • Základní takt GPU 1485 MHz против 1120 MHz, více na 33%

MSI GeForce GTX 1650 Gaming X vs MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB: hlavní body

MSI GeForce GTX 1650 Gaming X
MSI GeForce GTX 1650 Gaming X
MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB
MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1485 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
1120 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
Frekvence paměti GPU
Toto je důležitý aspekt při výpočtu šířky pásma paměti
2000 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
2000 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
3.21 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
5.71 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
4 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
8 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
Neexistují žádná data
Rychlost vykreslování pixelů
Čím vyšší je rychlost vykreslování pixelů, tím plynulejší a realističtější bude zobrazení grafiky a pohyb objektů na obrazovce.
59.52 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
40.9 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
56
max 880
Průměr: 140.1
144
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
896
max 17408
Průměr:
2304
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
1024
2000
Turbo GPU
Pokud rychlost GPU klesla pod svůj limit, pak pro zlepšení výkonu může přejít na vysokou rychlost hodin.
1860 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
1279 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
104.2 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
184.2 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
Turing
Polaris
Název GPU
TU117
Polaris 10 Ellesmere
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
128 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
256 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
8000 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
8000 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
4 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
8 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
128 bit
max 8192
Průměr: 283.9 bit
256 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
200
max 826
Průměr: 356.7
232
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 16
Arctic Islands
Výrobce
TSMC
GlobalFoundries
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
75 W
Průměr: 160 W
150 W
Průměr: 160 W
Technologický proces
Malá velikost polovodičů znamená, že se jedná o čip nové generace.
12 nm
Průměr: 34.7 nm
14 nm
Průměr: 34.7 nm
Počet tranzistorů
Čím vyšší je jejich počet, tím vyšší výkon procesoru to znamená.
4700 million
max 80000
Průměr: 7150 million
5700 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
245 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
276 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
127 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
140 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:
4.5
max 4.6
Průměr:
DirectX
Používá se v náročných hrách, poskytuje vylepšenou grafiku
12
max 12.2
Průměr: 11.4
12
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
6.4
max 6.7
Průměr: 5.9
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:
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
7708
max 30117
Průměr: 7628.6
8274
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
50232
max 196940
Průměr: 80042.3
69141
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
8740
max 39424
Průměr: 12463
9889
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
9145
max 51062
Průměr: 11859.1
11667
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
13559
max 59675
Průměr: 18799.9
17157
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
44413
max 97329
Průměr: 37830.6
37869
max 97329
Průměr: 37830.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm
370988
max 539757
Průměr: 372425.7
367026
max 539757
Průměr: 372425.7
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Solidworks
46
max 203
Průměr: 62.4
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
45
max 203
Průměr: 64
max 203
Průměr: 64
Vyhodnocení testu SPECviewperf 12 - Siemens NX
7
max 213
Průměr: 14
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.
51
max 239
Průměr: 121.3
max 239
Průměr: 121.3
SPECviewperf 12 skóre testu - lékařské
22
max 107
Průměr: 39.6
max 107
Průměr: 39.6
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
21
max 107
Průměr: 39
max 107
Průměr: 39
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Maya
89
max 182
Průměr: 129.8
max 182
Průměr: 129.8
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
90
max 185
Průměr: 132.8
max 185
Průměr: 132.8
Výsledek testu SPECviewperf 12 – Energie
4
max 25
Průměr: 9.7
max 25
Průměr: 9.7
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01
5
max 21
Průměr: 10.7
max 21
Průměr: 10.7
SPECviewperf 12 Test Evaluation - Creo
30
max 154
Průměr: 49.5
max 154
Průměr: 49.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
34
max 154
Průměr: 52.5
max 154
Průměr: 52.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
44
max 190
Průměr: 91.5
max 190
Průměr: 91.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Catia
43
max 190
Průměr: 88.6
max 190
Průměr: 88.6
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05
105
max 325
Průměr: 189.5
max 325
Průměr: 189.5
SPECviewperf 12 skóre testu - 3ds Max
105
max 275
Průměr: 169.8
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
1
max 4
Průměr: 2.2
3
max 4
Průměr: 2.2
DVI výstupy
Umožňuje připojení k displeji pomocí DVI
1
max 3
Průměr: 1.4
1
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
2
max 3
Průměr: 1.1
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 MSI GeForce GTX 1650 Gaming X vede ve srovnávacích testech?

Passmark MSI GeForce GTX 1650 Gaming X získal 7708 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 8274 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS MSI GeForce GTX 1650 Gaming X je 3.21 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 5.71 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

MSI GeForce GTX 1650 Gaming X 75 Watt. MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB 150 Watt.

Jak rychle jsou MSI GeForce GTX 1650 Gaming X a MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB?

MSI GeForce GTX 1650 Gaming X pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 1860 MHz. Základní frekvence hodin MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB dosahuje 1120 MHz. V turbo režimu dosahuje 1279 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

MSI GeForce GTX 1650 Gaming X podporuje GDDR5. Instalováno 4 GB RAM. Propustnost dosahuje 128 GB/s. MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB funguje s GDDR5. Druhý má nainstalovanou 8 GB RAM. Jeho šířka pásma je 128 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

MSI GeForce GTX 1650 Gaming X má 1 výstupy HDMI. MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB je vybaven výstupy HDMI 2.

Jaké napájecí konektory se používají?

MSI GeForce GTX 1650 Gaming X používá Neexistují žádná data. MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

MSI GeForce GTX 1650 Gaming X je postaven na Turing. MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB používá architekturu Polaris.

Jaký grafický procesor se používá?

MSI GeForce GTX 1650 Gaming X je vybaveno TU117. MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB je nastaveno na Polaris 10 Ellesmere.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

MSI GeForce GTX 1650 Gaming X má 4700 milionů tranzistorů. MSI Radeon RX 480 Gaming 8GB má 5700 milionů tranzistorů