Palit GeForce RTX 3090 GamingPro Palit GeForce RTX 3090 GamingPro
MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
VS

Porovnání Palit GeForce RTX 3090 GamingPro vs MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

WINNER
Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Hodnocení: 87 body
Stupeň
Palit GeForce RTX 3090 GamingPro
MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
Výkon
7
7
Paměť
7
10
Obecná informace
8
8
Funkce
8
8
Tests i benchmarks
9
8
Porty
4
4

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro: 26040 MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio: 25255

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro: 196749 MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio: 190822

3DMark Fire Strike skóre

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro: 32852 MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio: 31862

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro: 43770 MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio: 42451

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro: 57166 MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio: 55444

Popis

Video karta Palit GeForce RTX 3090 GamingPro je založena na architektuře Ampere. MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio na architektuře Ampere. První má 28000 milionů tranzistorů. Druhý je 28300 milionů. Palit GeForce RTX 3090 GamingPro má velikost tranzistoru 8 nm oproti 8.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1395 MHz oproti 1395 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. Palit GeForce RTX 3090 GamingPro má 24 GB. MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio má nainstalovaných 24 GB. Šířka pásma první grafické karty je 936 Gb/s oproti 936 Gb/s druhé.

FLOPS z Palit GeForce RTX 3090 GamingPro je 34.01. V MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 35.78.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 26040 bodů. A tady je druhá karta 25255 bodů. V 3DMark získal první model 43770 bodů. Druhých 42451 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 4.0 x16. Druhý je PCIe 4.0 x16. Grafická karta Palit GeForce RTX 3090 GamingPro má verzi Directx 12. Grafická karta MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio – verze Directx – 12.

Pokud jde o chlazení, Palit GeForce RTX 3090 GamingPro má 350W požadavky na odvod tepla oproti 350W pro MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio.

Proč je Palit GeForce RTX 3090 GamingPro lepší než MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio

  • Skóre Passmark 26040 против 25255 , více na 3%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate 196749 против 190822 , více na 3%
  • 3DMark Fire Strike skóre 32852 против 31862 , více na 3%
  • Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics 43770 против 42451 , více na 3%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance 57166 против 55444 , více na 3%
  • Skóre testu výkonu 3DMark Vantage 96286 против 93385 , více na 3%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm 504109 против 488922 , více na 3%

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro vs MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio: hlavní body

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro
Palit GeForce RTX 3090 GamingPro
MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1395 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
1395 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
Frekvence paměti GPU
Toto je důležitý aspekt při výpočtu šířky pásma paměti
1219 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
1219 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
34.01 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
35.78 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
24 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
24 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
128
128
Rychlost vykreslování pixelů
Čím vyšší je rychlost vykreslování pixelů, tím plynulejší a realističtější bude zobrazení grafiky a pohyb objektů na obrazovce.
189.8 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
199.9 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
328
max 880
Průměr: 140.1
328
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
112
max 256
Průměr: 56.8
112
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
10496
max 17408
Průměr:
10496
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
6000
6000
Turbo GPU
Pokud rychlost GPU klesla pod svůj limit, pak pro zlepšení výkonu může přejít na vysokou rychlost hodin.
1695 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
1785 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
556 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
585.5 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
Ampere
Ampere
Název GPU
Ampere GA102
Ampere GA102
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
936 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
936 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
9750 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
19500 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
24 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
24 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
384 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
628
max 826
Průměr: 356.7
628
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 30
GeForce 30
Výrobce
Samsung
Samsung
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
350 W
Průměr: 160 W
350 W
Průměr: 160 W
Technologický proces
Malá velikost polovodičů znamená, že se jedná o čip nové generace.
8 nm
Průměr: 34.7 nm
8 nm
Průměr: 34.7 nm
Počet tranzistorů
Čím vyšší je jejich počet, tím vyšší výkon procesoru to znamená.
28000 million
max 80000
Průměr: 7150 million
28300 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
4
max 4
Průměr: 3
4
max 4
Průměr: 3
Šířka
294 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
323 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
112 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
4.6
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
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
6.5
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
8.6
max 9
Průměr:
8.6
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
26040
max 30117
Průměr: 7628.6
25255
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
196749
max 196940
Průměr: 80042.3
190822
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
32852
max 39424
Průměr: 12463
31862
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
43770
max 51062
Průměr: 11859.1
42451
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
57166
max 59675
Průměr: 18799.9
55444
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
96286
max 97329
Průměr: 37830.6
93385
max 97329
Průměr: 37830.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm
504109
max 539757
Průměr: 372425.7
488922
max 539757
Průměr: 372425.7
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
73
max 203
Průměr: 64
71
max 203
Průměr: 64
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.
239
max 239
Průměr: 121.3
232
max 239
Průměr: 121.3
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
47
max 107
Průměr: 39
46
max 107
Průměr: 39
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
185
max 185
Průměr: 132.8
180
max 185
Průměr: 132.8
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01
21
max 21
Průměr: 10.7
20
max 21
Průměr: 10.7
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
76
max 154
Průměr: 52.5
74
max 154
Průměr: 52.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
133
max 190
Průměr: 91.5
129
max 190
Průměr: 91.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05
325
max 325
Průměr: 189.5
315
max 325
Průměr: 189.5
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.
2.1
max 2.1
Průměr: 1.9
2.1
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
Rozhraní
PCIe 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
HDMI
Digitální rozhraní, které se používá pro přenos audio a video signálů s vysokým rozlišením.
Dostupné
Dostupné

FAQ

Jak si procesor Palit GeForce RTX 3090 GamingPro vede ve srovnávacích testech?

Passmark Palit GeForce RTX 3090 GamingPro získal 26040 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 25255 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS Palit GeForce RTX 3090 GamingPro je 34.01 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 35.78 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 350 Watt. MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 350 Watt.

Jak rychle jsou Palit GeForce RTX 3090 GamingPro a MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio?

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 1695 MHz. Základní frekvence hodin MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio dosahuje 1395 MHz. V turbo režimu dosahuje 1785 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro podporuje GDDR6. Instalováno 24 GB RAM. Propustnost dosahuje 936 GB/s. MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio funguje s GDDR6. Druhý má nainstalovanou 24 GB RAM. Jeho šířka pásma je 936 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro má 1 výstupy HDMI. MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio je vybaven výstupy HDMI 1.

Jaké napájecí konektory se používají?

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro používá Neexistují žádná data. MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro je postaven na Ampere. MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio používá architekturu Ampere.

Jaký grafický procesor se používá?

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro je vybaveno Ampere GA102. MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio je nastaveno na Ampere GA102.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 4. MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 4.

Kolik tranzistorů?

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro má 28000 milionů tranzistorů. MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio má 28300 milionů tranzistorů