Palit GeForce GTX 1650 Dual Palit GeForce GTX 1650 Dual
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
VS

Porovnání Palit GeForce GTX 1650 Dual vs NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

Palit GeForce GTX 1650 Dual

WINNER
Palit GeForce GTX 1650 Dual

Hodnocení: 26 body
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

Hodnocení: 12 body
Stupeň
Palit GeForce GTX 1650 Dual
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Výkon
6
5
Paměť
3
2
Obecná informace
7
7
Funkce
7
8
Tests i benchmarks
3
1
Porty
4
7

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

Palit GeForce GTX 1650 Dual: 7792 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti: 3736

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

Palit GeForce GTX 1650 Dual: 50776 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti: 29800

3DMark Fire Strike skóre

Palit GeForce GTX 1650 Dual: 8834 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti: 3824

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

Palit GeForce GTX 1650 Dual: 9244 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti: 4082

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

Palit GeForce GTX 1650 Dual: 13706 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti: 5112

Popis

Video karta Palit GeForce GTX 1650 Dual je založena na architektuře Turing. NVIDIA GeForce GTX 750 Ti na architektuře Maxwell. První má 4700 milionů tranzistorů. Druhý je 1870 milionů. Palit GeForce GTX 1650 Dual má velikost tranzistoru 12 nm oproti 28.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1485 MHz oproti 1020 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. Palit GeForce GTX 1650 Dual má 4 GB. NVIDIA GeForce GTX 750 Ti má nainstalovaných 4 GB. Šířka pásma první grafické karty je 128 Gb/s oproti 86.4 Gb/s druhé.

FLOPS z Palit GeForce GTX 1650 Dual je 2.84. V NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 1.36.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal Palit GeForce GTX 1650 Dual 7792 bodů. A tady je druhá karta 3736 bodů. V 3DMark získal první model 9244 bodů. Druhých 4082 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 3.0 x16. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta Palit GeForce GTX 1650 Dual má verzi Directx 12. Grafická karta NVIDIA GeForce GTX 750 Ti – verze Directx – 11.

Pokud jde o chlazení, Palit GeForce GTX 1650 Dual má 75W požadavky na odvod tepla oproti 60W pro NVIDIA GeForce GTX 750 Ti.

Proč je Palit GeForce GTX 1650 Dual lepší než NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

  • Skóre Passmark 7792 против 3736 , více na 109%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate 50776 против 29800 , více na 70%
  • 3DMark Fire Strike skóre 8834 против 3824 , více na 131%
  • Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics 9244 против 4082 , více na 126%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance 13706 против 5112 , více na 168%
  • Skóre testu výkonu 3DMark Vantage 44895 против 20541 , více na 119%
  • Základní takt GPU 1485 MHz против 1020 MHz, více na 46%
  • RAM 4 GB против 2 GB, více na 100%

Palit GeForce GTX 1650 Dual vs NVIDIA GeForce GTX 750 Ti: hlavní body

Palit GeForce GTX 1650 Dual
Palit GeForce GTX 1650 Dual
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1485 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
1020 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
1350 MHz
max 16000
Průměr: 1468 MHz
FLOPS
Měření výpočetního výkonu procesoru se nazývá FLOPS.
2.84 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
1.36 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
2 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.
53.28 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
17 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
40
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
896
max 17408
Průměr:
640
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.
1665 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
1085 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
93.24 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
40.8 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
Turing
Maxwell
Název GPU
TU117
GM107
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
128 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
86.4 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
8000 MHz
max 19500
Průměr: 6984.5 MHz
5400 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
2 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
128 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
148
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
GeForce 700
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
75 W
Průměr: 160 W
60 W
Průměr: 160 W
Technologický proces
Malá velikost polovodičů znamená, že se jedná o čip nové generace.
12 nm
Průměr: 34.7 nm
28 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
1870 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
170 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
99 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
11
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
5.1
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:
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
7792
max 30117
Průměr: 7628.6
3736
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
50776
max 196940
Průměr: 80042.3
29800
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
8834
max 39424
Průměr: 12463
3824
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
9244
max 51062
Průměr: 11859.1
4082
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
13706
max 59675
Průměr: 18799.9
5112
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
44895
max 97329
Průměr: 37830.6
20541
max 97329
Průměr: 37830.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm
375013
max 539757
Průměr: 372425.7
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
23
max 107
Průměr: 39.6
max 107
Průměr: 39.6
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
22
max 107
Průměr: 39
max 107
Průměr: 39
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Maya
90
max 182
Průměr: 129.8
max 182
Průměr: 129.8
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
91
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
31
max 154
Průměr: 49.5
max 154
Průměr: 49.5
Výsledek testu SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
35
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
107
max 325
Průměr: 189.5
max 325
Průměr: 189.5
SPECviewperf 12 skóre testu - 3ds Max
106
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
max 4
Průměr: 2.2
DVI výstupy
Umožňuje připojení k displeji pomocí DVI
1
max 3
Průměr: 1.4
2
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
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 Palit GeForce GTX 1650 Dual vede ve srovnávacích testech?

Passmark Palit GeForce GTX 1650 Dual získal 7792 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 3736 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS Palit GeForce GTX 1650 Dual je 2.84 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 1.36 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

Palit GeForce GTX 1650 Dual 75 Watt. NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 60 Watt.

Jak rychle jsou Palit GeForce GTX 1650 Dual a NVIDIA GeForce GTX 750 Ti?

Palit GeForce GTX 1650 Dual pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 1665 MHz. Základní frekvence hodin NVIDIA GeForce GTX 750 Ti dosahuje 1020 MHz. V turbo režimu dosahuje 1085 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

Palit GeForce GTX 1650 Dual podporuje GDDR5. Instalováno 4 GB RAM. Propustnost dosahuje 128 GB/s. NVIDIA GeForce GTX 750 Ti funguje s GDDR5. Druhý má nainstalovanou 2 GB RAM. Jeho šířka pásma je 128 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

Palit GeForce GTX 1650 Dual má 1 výstupy HDMI. NVIDIA GeForce GTX 750 Ti je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Jaké napájecí konektory se používají?

Palit GeForce GTX 1650 Dual používá Neexistují žádná data. NVIDIA GeForce GTX 750 Ti je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

Palit GeForce GTX 1650 Dual je postaven na Turing. NVIDIA GeForce GTX 750 Ti používá architekturu Maxwell.

Jaký grafický procesor se používá?

Palit GeForce GTX 1650 Dual je vybaveno TU117. NVIDIA GeForce GTX 750 Ti je nastaveno na GM107.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

Palit GeForce GTX 1650 Dual má 4700 milionů tranzistorů. NVIDIA GeForce GTX 750 Ti má 1870 milionů tranzistorů