MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB
Nvidia GeForce GT 545 DDR3 Nvidia GeForce GT 545 DDR3
VS

Porovnání MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB vs Nvidia GeForce GT 545 DDR3

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB

WINNER
MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB

Hodnocení: 21 body
Nvidia GeForce GT 545 DDR3

Nvidia GeForce GT 545 DDR3

Hodnocení: 3 body
Stupeň
MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB
Nvidia GeForce GT 545 DDR3
Výkon
5
4
Paměť
3
1
Obecná informace
5
0
Funkce
8
6
Tests i benchmarks
2
0
Porty
4
3

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB: 6284 Nvidia GeForce GT 545 DDR3: 1034

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB: 51151 Nvidia GeForce GT 545 DDR3:

3DMark Fire Strike skóre

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB: 7262 Nvidia GeForce GT 545 DDR3:

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB: 8288 Nvidia GeForce GT 545 DDR3:

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB: 12293 Nvidia GeForce GT 545 DDR3:

Popis

Video karta MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB je založena na architektuře GCN 3.0. Nvidia GeForce GT 545 DDR3 na architektuře Fermi 2.0. První má 5000 milionů tranzistorů. Druhý je 1170 milionů. MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB má velikost tranzistoru 28 nm oproti 40.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 980 MHz oproti 720 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB má 2 GB. Nvidia GeForce GT 545 DDR3 má nainstalovaných 2 GB. Šířka pásma první grafické karty je 182.4 Gb/s oproti 38.4 Gb/s druhé.

FLOPS z MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB je 3.46. V Nvidia GeForce GT 545 DDR3 0.4.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB 6284 bodů. A tady je druhá karta 1034 bodů. V 3DMark získal první model 8288 bodů. Druhých Neexistují žádná data bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 3.0 x16. Druhý je PCIe 2.0 x16. Grafická karta MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB má verzi Directx 12. Grafická karta Nvidia GeForce GT 545 DDR3 – verze Directx – 11.

Pokud jde o chlazení, MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB má 190W požadavky na odvod tepla oproti 70W pro Nvidia GeForce GT 545 DDR3.

Proč je MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB lepší než Nvidia GeForce GT 545 DDR3

  • Skóre Passmark 6284 против 1034 , více na 508%
  • Základní takt GPU 980 MHz против 720 MHz, více na 36%
  • Šířka pásma paměti 182.4 GB/s против 38.4 GB/s, více na 375%
  • Efektivní rychlost paměti 5600 MHz против 1600 MHz, více na 250%
  • Frekvence paměti GPU 1425 MHz против 800 MHz, více na 78%
  • FLOPS 3.46 TFLOPS против 0.4 TFLOPS, více na 765%

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB vs Nvidia GeForce GT 545 DDR3: hlavní body

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB
MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB
Nvidia GeForce GT 545 DDR3
Nvidia GeForce GT 545 DDR3
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
980 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
720 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
Frekvence paměti GPU
Toto je důležitý aspekt při výpočtu šířky pásma paměti
1425 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
800 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
3.46 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
0.4 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.
31.36 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
4.32 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
112
max 880
Průměr: 140.1
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
16
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
1792
max 17408
Průměr:
144
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
Neexistují žádná data
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
109.8 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
17.3 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
GCN 3.0
Fermi 2.0
Název GPU
Antigua
GF116
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
182.4 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
38.4 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
5600 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
1600 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
3
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
192 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
366
max 826
Průměr: 356.7
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
Pirate Islands
Neexistují žádná data
Výrobce
TSMC
Neexistují žádná data
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
190 W
Průměr: 160 W
70 W
Průměr: 160 W
Technologický proces
Malá velikost polovodičů znamená, že se jedná o čip nové generace.
28 nm
Průměr: 34.7 nm
40 nm
Průměr: 34.7 nm
Počet tranzistorů
Čím vyšší je jejich počet, tím vyšší výkon procesoru to znamená.
5000 million
max 80000
Průměr: 7150 million
1170 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
2
max 4
Průměr: 3
Šířka
268 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
144 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
138 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
111 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
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:
4.3
max 4.6
Průměr:
DirectX
Používá se v náročných hrách, poskytuje vylepšenou grafiku
12
max 12.2
Průměr: 11.4
11
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
Neexistují žádná data
Verze modelu Shader
Čím vyšší je verze shader modelu na grafické kartě, tím více funkcí a možností je k dispozici pro programování grafických efektů.
6.3
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
6284
max 30117
Průměr: 7628.6
1034
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
51151
max 196940
Průměr: 80042.3
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
7262
max 39424
Průměr: 12463
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
8288
max 51062
Průměr: 11859.1
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
12293
max 59675
Průměr: 18799.9
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
29973
max 97329
Průměr: 37830.6
max 97329
Průměr: 37830.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm
306331
max 539757
Průměr: 372425.7
max 539757
Průměr: 372425.7
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
935
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
max 4
Průměr: 2.2
DVI výstupy
Umožňuje připojení k displeji pomocí DVI
2
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
1
max 3
Průměr: 1.1
mini-DisplayPort
Umožňuje připojení k displeji pomocí mini DisplayPort
2
max 8
Průměr: 2.1
max 8
Průměr: 2.1
Rozhraní
PCIe 3.0 x16
PCIe 2.0 x16
HDMI
Digitální rozhraní, které se používá pro přenos audio a video signálů s vysokým rozlišením.
Dostupné
Dostupné

FAQ

Jak si procesor MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB vede ve srovnávacích testech?

Passmark MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB získal 6284 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 1034 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB je 3.46 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 0.4 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB 190 Watt. Nvidia GeForce GT 545 DDR3 70 Watt.

Jak rychle jsou MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB a Nvidia GeForce GT 545 DDR3?

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence Neexistují žádná data MHz. Základní frekvence hodin Nvidia GeForce GT 545 DDR3 dosahuje 720 MHz. V turbo režimu dosahuje Neexistují žádná data MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB podporuje GDDR5. Instalováno 2 GB RAM. Propustnost dosahuje 182.4 GB/s. Nvidia GeForce GT 545 DDR3 funguje s GDDR3. Druhý má nainstalovanou 3 GB RAM. Jeho šířka pásma je 182.4 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB má 1 výstupy HDMI. Nvidia GeForce GT 545 DDR3 je vybaven výstupy HDMI 1.

Jaké napájecí konektory se používají?

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB používá Neexistují žádná data. Nvidia GeForce GT 545 DDR3 je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB je postaven na GCN 3.0. Nvidia GeForce GT 545 DDR3 používá architekturu Fermi 2.0.

Jaký grafický procesor se používá?

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB je vybaveno Antigua. Nvidia GeForce GT 545 DDR3 je nastaveno na GF116.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. Nvidia GeForce GT 545 DDR3 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

MSI Radeon R9 380 Gaming 2GB má 5000 milionů tranzistorů. Nvidia GeForce GT 545 DDR3 má 1170 milionů tranzistorů