PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC
Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming
VS

Porovnání PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC vs Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming

PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC

WINNER
PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC

Hodnocení: 48 body
Stupeň
PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC
Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming
Výkon
6
6
Paměť
6
6
Obecná informace
7
7
Funkce
7
7
Tests i benchmarks
5
5
Porty
7
7

Nejlepší specifikace a funkce

Skóre Passmark

PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC: 14276 Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming: 13860

Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate

PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC: 107984 Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming: 104836

3DMark Fire Strike skóre

PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC: 16404 Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming: 15926

Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics

PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC: 19501 Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming: 18932

Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance

PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC: 27392 Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming: 26593

Popis

Video karta PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC je založena na architektuře Turing. Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming na architektuře Turing. První má 10800 milionů tranzistorů. Druhý je 10800 milionů. PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC má velikost tranzistoru 12 nm oproti 12.

Základní taktovací frekvence první grafické karty je 1365 MHz oproti 1365 MHz druhé grafické karty.

Přejděme k paměti. PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC má 6 GB. Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming má nainstalovaných 6 GB. Šířka pásma první grafické karty je 336 Gb/s oproti 336 Gb/s druhé.

FLOPS z PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC je 6.76. V Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming 6.21.

Přejde na testy ve srovnávacích testech. V benchmarku Passmark získal PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC 14276 bodů. A tady je druhá karta 13860 bodů. V 3DMark získal první model 19501 bodů. Druhých 18932 bodů.

Pokud jde o rozhraní. První grafická karta je připojena pomocí PCIe 3.0 x16. Druhý je PCIe 3.0 x16. Grafická karta PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC má verzi Directx 12. Grafická karta Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming – verze Directx – 12.

Pokud jde o chlazení, PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC má 160W požadavky na odvod tepla oproti 160W pro Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming.

Proč je PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC lepší než Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming

  • Skóre Passmark 14276 против 13860 , více na 3%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate 107984 против 104836 , více na 3%
  • 3DMark Fire Strike skóre 16404 против 15926 , více na 3%
  • Skóre testu grafiky 3DMark Fire Strike Graphics 19501 против 18932 , více na 3%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance 27392 против 26593 , více na 3%
  • Skóre testu výkonu 3DMark Vantage 60963 против 59186 , více na 3%
  • Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm 427720 против 415250 , více na 3%
  • Výsledky testu SPECviewperf 12 – ukázka 102 против 99 , více na 3%

PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC vs Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming: hlavní body

PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC
PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC
Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming
Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming
Výkon
Základní takt GPU
Grafický procesor (GPU) se vyznačuje vysokým taktem.
1365 MHz
max 2457
Průměr: 1124.9 MHz
1365 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.
6.76 TFLOPS
max 1142.32
Průměr: 53 TFLOPS
6.21 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
6 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
6 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.
87.84 GTexel/s    
max 563
Průměr: 94.3 GTexel/s    
80.64 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
120
max 880
Průměr: 140.1
120
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
48
max 256
Průměr: 56.8
48
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
1920
max 17408
Průměr:
1920
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
3000
3000
Turbo GPU
Pokud rychlost GPU klesla pod svůj limit, pak pro zlepšení výkonu může přejít na vysokou rychlost hodin.
1830 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
1680 MHz
max 2903
Průměr: 1514 MHz
Velikost textury
Každou sekundu se na obrazovce zobrazí určitý počet texturovaných pixelů.
219.6 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
201.6 GTexels/s
max 756.8
Průměr: 145.4 GTexels/s
název architektury
Turing
Turing
Název GPU
Turing TU106
Turing TU106
Paměť
Šířka pásma paměti
Toto je rychlost, jakou zařízení ukládá nebo čte informace.
336 GB/s
max 2656
Průměr: 257.8 GB/s
336 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
6 GB
max 128
Průměr: 4.6 GB
6 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
192 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
445
max 826
Průměr: 356.7
445
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
160 W
Průměr: 160 W
160 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.
10800 million
max 80000
Průměr: 7150 million
10800 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
235 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
209.6 mm
max 421.7
Průměr: 192.1 mm
Výška
114 mm
max 620
Průměr: 89.6 mm
119.3 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
6.5
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
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
14276
max 30117
Průměr: 7628.6
13860
max 30117
Průměr: 7628.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Cloud Gate
107984
max 196940
Průměr: 80042.3
104836
max 196940
Průměr: 80042.3
3DMark Fire Strike skóre
16404
max 39424
Průměr: 12463
15926
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
19501
max 51062
Průměr: 11859.1
18932
max 51062
Průměr: 11859.1
Skóre benchmarku GPU 3DMark 11 Performance
27392
max 59675
Průměr: 18799.9
26593
max 59675
Průměr: 18799.9
Skóre testu výkonu 3DMark Vantage
60963
max 97329
Průměr: 37830.6
59186
max 97329
Průměr: 37830.6
Skóre benchmarku GPU 3DMark Ice Storm
427720
max 539757
Průměr: 372425.7
415250
max 539757
Průměr: 372425.7
Výsledky testu SPECviewperf 12 – ukázka
102
max 180
Průměr: 108.4
99
max 180
Průměr: 108.4
Výsledek testu SPECviewperf 12 - Maya
128
max 182
Průměr: 129.8
124
max 182
Průměr: 129.8
SPECviewperf 12 skóre testu - 3ds Max
182
max 275
Průměr: 169.8
177
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
2
max 4
Průměr: 2.2
2
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
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 PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC vede ve srovnávacích testech?

Passmark PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC získal 14276 bodů. Druhá grafická karta dosáhla v Passmarku 13860 bodů.

Jaké FLOPSy mají grafické karty?

FLOPS PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC je 6.76 TFLOPS. Ale druhá grafická karta má FLOPS rovné 6.21 TFLOPS.

Jaká spotřeba energie?

PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC 160 Watt. Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming 160 Watt.

Jak rychle jsou PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC a Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming?

PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC pracuje na frekvenci 2446} MHz. V tomto případě dosahuje maximální frekvence 1830 MHz. Základní frekvence hodin Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming dosahuje 1365 MHz. V turbo režimu dosahuje 1680 MHz.

Jaký typ paměti mají grafické karty?

PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC podporuje GDDR6. Instalováno 6 GB RAM. Propustnost dosahuje 336 GB/s. Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming funguje s GDDR6. Druhý má nainstalovanou 6 GB RAM. Jeho šířka pásma je 336 GB/s.

Kolik konektorů HDMI mají?

PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC má 1 výstupy HDMI. Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming je vybaven výstupy HDMI 1.

Jaké napájecí konektory se používají?

PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC používá Neexistují žádná data. Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming je vybaven výstupy HDMI Neexistují žádná data.

Na jaké architektuře jsou grafické karty založeny?

PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC je postaven na Turing. Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming používá architekturu Turing.

Jaký grafický procesor se používá?

PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC je vybaveno Turing TU106. Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming je nastaveno na Turing TU106.

Kolik PCIe pruhů

První grafická karta má 16 PCIe pruhy. A verze PCIe je 3. Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming 16 pruhy PCIe. Verze PCIe 3.

Kolik tranzistorů?

PNY XLR8 GeForce RTX 2060 Gaming OC má 10800 milionů tranzistorů. Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan Gaming má 10800 milionů tranzistorů