Asus Turbo GeForce RTX 2060 Asus Turbo GeForce RTX 2060
Asus Turbo GeForce GTX 1060 Asus Turbo GeForce GTX 1060
VS

Vergleich Asus Turbo GeForce RTX 2060 vs Asus Turbo GeForce GTX 1060

Asus Turbo GeForce RTX 2060

WINNER
Asus Turbo GeForce RTX 2060

Bewertung: 47 Punkte
Asus Turbo GeForce GTX 1060

Asus Turbo GeForce GTX 1060

Bewertung: 34 Punkte
Grad
Asus Turbo GeForce RTX 2060
Asus Turbo GeForce GTX 1060
Leistung
6
7
Speicher
6
4
Allgemeine Informationen
7
7
Funktionen
7
7
Benchmark-Tests
5
3
Häfen
7
4

Beste Spezifikationen und Funktionen

Passmark-Punktzahl

Asus Turbo GeForce RTX 2060: 14207 Asus Turbo GeForce GTX 1060: 10248

3DMark Cloud Gate GPU-Benchmark-Ergebnis

Asus Turbo GeForce RTX 2060: 107460 Asus Turbo GeForce GTX 1060: 76446

3DMark Fire Strike Score

Asus Turbo GeForce RTX 2060: 16325 Asus Turbo GeForce GTX 1060: 11034

3DMark Fire Strike Graphics-Testergebnis

Asus Turbo GeForce RTX 2060: 19406 Asus Turbo GeForce GTX 1060: 12811

3DMark 11 Leistungs-GPU-Benchmark-Ergebnis

Asus Turbo GeForce RTX 2060: 27259 Asus Turbo GeForce GTX 1060: 17281

Beschreibung

Die Asus Turbo GeForce RTX 2060-Grafikkarte basiert auf der Turing-Architektur. Asus Turbo GeForce GTX 1060 auf der Pascal-Architektur. Der erste hat 10800 Millionen Transistoren. Die zweite ist 4400 Millionen. Asus Turbo GeForce RTX 2060 hat eine Transistorgröße von 12 nm gegenüber 16.

Die Basistaktrate der ersten Grafikkarte beträgt 1365 MHz gegenüber 1506 MHz für die zweite.

Lassen Sie uns zur Erinnerung übergehen. Asus Turbo GeForce RTX 2060 hat 6 GB. Asus Turbo GeForce GTX 1060 hat 6 GB installiert. Die Bandbreite der ersten Grafikkarte beträgt 336 Gb/s gegenüber 192.2 Gb/s der zweiten.

FLOPS von Asus Turbo GeForce RTX 2060 sind 6.34. Bei Asus Turbo GeForce GTX 1060 3.67.

Geht zu Tests in Benchmarks. Im Passmark-Benchmark hat Asus Turbo GeForce RTX 2060 14207 Punkte erzielt. Und hier ist die zweite Karte 10248 Punkte. Im 3DMark erzielte das erste Modell 19406 Punkte. Zweite 12811 Punkte.

In Bezug auf Schnittstellen. Die erste Grafikkarte wird mit PCIe 3.0 x16 verbunden. Die zweite ist PCIe 3.0 x16. Grafikkarte Asus Turbo GeForce RTX 2060 hat Directx-Version 12. Grafikkarte Asus Turbo GeForce GTX 1060 – Directx-Version – 12.

Warum Asus Turbo GeForce RTX 2060 besser ist als Asus Turbo GeForce GTX 1060

  • Passmark-Punktzahl 14207 против 10248 , mehr dazu 39%
  • 3DMark Cloud Gate GPU-Benchmark-Ergebnis 107460 против 76446 , mehr dazu 41%
  • 3DMark Fire Strike Score 16325 против 11034 , mehr dazu 48%
  • 3DMark Fire Strike Graphics-Testergebnis 19406 против 12811 , mehr dazu 51%
  • 3DMark 11 Leistungs-GPU-Benchmark-Ergebnis 27259 против 17281 , mehr dazu 58%
  • 3DMark Vantage Leistungstestergebnis 60667 против 43700 , mehr dazu 39%
  • 3DMark Ice Storm GPU-Benchmark-Ergebnis 425642 против 235085 , mehr dazu 81%

Vergleich von Asus Turbo GeForce RTX 2060 und Asus Turbo GeForce GTX 1060: grundlegende momente

Asus Turbo GeForce RTX 2060
Asus Turbo GeForce RTX 2060
Asus Turbo GeForce GTX 1060
Asus Turbo GeForce GTX 1060
Leistung
GPU-Basistaktgeschwindigkeit
Die Grafikprozessoreinheit (GPU) hat eine hohe Taktrate.
1365 MHz
max 2457
Durchschnitt: 1124.9 MHz
1506 MHz
max 2457
Durchschnitt: 1124.9 MHz
GPU-Speichergeschwindigkeit
Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Berechnung der Speicherbandbreite.
1750 MHz
max 16000
Durchschnitt: 1468 MHz
2002 MHz
max 16000
Durchschnitt: 1468 MHz
FLOPS
Die Messung der Rechenleistung eines Prozessors wird als FLOPS bezeichnet.
6.34 TFLOPS
max 1142.32
Durchschnitt: 53 TFLOPS
3.67 TFLOPS
max 1142.32
Durchschnitt: 53 TFLOPS
Rom
RAM in Grafikkarten (auch Videospeicher oder VRAM genannt) ist ein spezieller Speichertyp, der von einer Grafikkarte zum Speichern von Grafikdaten verwendet wird. Es dient als temporärer Puffer für Texturen, Shader, Geometrie und andere Grafikressourcen, die zum Anzeigen von Bildern auf dem Bildschirm benötigt werden. Durch mehr RAM kann die Grafikkarte mit mehr Daten arbeiten und komplexere Grafikszenen mit hoher Auflösung und Details verarbeiten. Vollständig anzeigen
6 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
6 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
Anzahl der PCIe-Lanes
Die Anzahl der PCIe-Lanes in Grafikkarten bestimmt die Geschwindigkeit und Bandbreite der Datenübertragung zwischen der Grafikkarte und anderen Computerkomponenten über die PCIe-Schnittstelle. Je mehr PCIe-Lanes eine Grafikkarte hat, desto größer ist die Bandbreite und die Fähigkeit, mit anderen Computerkomponenten zu kommunizieren. Vollständig anzeigen
16
max 16
Durchschnitt:
16
max 16
Durchschnitt:
L1-Cache-Größe
Die Größe des L1-Cache in Grafikkarten ist normalerweise gering und wird in Kilobyte (KB) oder Megabyte (MB) gemessen. Es wurde entwickelt, um die aktivsten und am häufigsten verwendeten Daten und Anweisungen vorübergehend zu speichern, sodass die Grafikkarte schneller darauf zugreifen und Verzögerungen bei Grafikvorgängen reduzieren kann. Vollständig anzeigen
64
48
Pixel-Rendering-Geschwindigkeit
Je höher die Pixel-Rendering-Geschwindigkeit, desto flüssiger und realistischer wird die Darstellung von Grafiken und die Bewegung von Objekten auf dem Bildschirm. Vollständig anzeigen
80.64 GTexel/s    
max 563
Durchschnitt: 94.3 GTexel/s    
72.3 GTexel/s    
max 563
Durchschnitt: 94.3 GTexel/s    
TMUs
Verantwortlich für die Texturierung von Objekten in 3D-Grafiken. TMU verleiht den Oberflächen von Objekten Texturen, die ihnen ein realistisches Aussehen und Details verleihen. Die Anzahl der TMUs in einer Grafikkarte bestimmt ihre Fähigkeit, Texturen zu verarbeiten. Je mehr TMUs vorhanden sind, desto mehr Texturen können gleichzeitig verarbeitet werden, was zu einer besseren Texturierung von Objekten beiträgt und den Realismus von Grafiken erhöht. Vollständig anzeigen
120
max 880
Durchschnitt: 140.1
max 880
Durchschnitt: 140.1
ROPs
Verantwortlich für die endgültige Verarbeitung der Pixel und deren Anzeige auf dem Bildschirm. ROPs führen verschiedene Vorgänge an Pixeln durch, z. B. das Mischen von Farben, das Anwenden von Transparenz und das Schreiben in den Framebuffer. Die Anzahl der ROPs in einer Grafikkarte beeinflusst ihre Fähigkeit, Grafiken zu verarbeiten und anzuzeigen. Je mehr ROPs, desto mehr Pixel und Bildfragmente können gleichzeitig verarbeitet und auf dem Bildschirm angezeigt werden. Eine höhere Anzahl von ROPs führt im Allgemeinen zu einer schnelleren und effizienteren Grafikwiedergabe und einer besseren Leistung in Spielen und Grafikanwendungen. Vollständig anzeigen
48
max 256
Durchschnitt: 56.8
48
max 256
Durchschnitt: 56.8
Anzahl der Shader-Blöcke
Die Anzahl der Shader-Einheiten in Grafikkarten bezieht sich auf die Anzahl paralleler Prozessoren, die Rechenoperationen in der GPU ausführen. Je mehr Shader-Einheiten in der Grafikkarte vorhanden sind, desto mehr Rechenressourcen stehen für die Verarbeitung von Grafikaufgaben zur Verfügung. Vollständig anzeigen
1920
max 17408
Durchschnitt:
1280
max 17408
Durchschnitt:
L2-Cache-Größe
Wird zum vorübergehenden Speichern von Daten und Anweisungen verwendet, die von der Grafikkarte bei der Durchführung von Grafikberechnungen verwendet werden. Ein größerer L2-Cache ermöglicht es der Grafikkarte, mehr Daten und Anweisungen zu speichern, was dazu beiträgt, die Verarbeitung von Grafikvorgängen zu beschleunigen. Vollständig anzeigen
3000
Keine Daten verfügbar
Turbo-GPU
Wenn die GPU-Geschwindigkeit unter ihr Limit gefallen ist, kann zur Verbesserung der Leistung eine hohe Taktrate erreicht werden.
1680 MHz
max 2903
Durchschnitt: 1514 MHz
1708 MHz
max 2903
Durchschnitt: 1514 MHz
Texturgröße
Jede Sekunde wird eine bestimmte Anzahl von strukturierten Pixeln auf dem Bildschirm angezeigt.
201.6 GTexels/s
max 756.8
Durchschnitt: 145.4 GTexels/s
120.5 GTexels/s
max 756.8
Durchschnitt: 145.4 GTexels/s
Architekturname
Turing
Pascal
GPU-Name
Turing TU106
GP106
Speicher
Speicherbandbreite
Dies ist die Geschwindigkeit, mit der das Gerät Informationen speichert oder liest.
336 GB/s
max 2656
Durchschnitt: 257.8 GB/s
192.2 GB/s
max 2656
Durchschnitt: 257.8 GB/s
Effektive Speichergeschwindigkeit
Der effektive Speichertakt wird aus der Größe und Übertragungsrate der Speicherinformationen berechnet. Die Leistung des Geräts in Anwendungen hängt von der Taktfrequenz ab. Je höher, desto besser. Vollständig anzeigen
14000 MHz
max 19500
Durchschnitt: 6984.5 MHz
8008 MHz
max 19500
Durchschnitt: 6984.5 MHz
Rom
RAM in Grafikkarten (auch Videospeicher oder VRAM genannt) ist ein spezieller Speichertyp, der von einer Grafikkarte zum Speichern von Grafikdaten verwendet wird. Es dient als temporärer Puffer für Texturen, Shader, Geometrie und andere Grafikressourcen, die zum Anzeigen von Bildern auf dem Bildschirm benötigt werden. Durch mehr RAM kann die Grafikkarte mit mehr Daten arbeiten und komplexere Grafikszenen mit hoher Auflösung und Details verarbeiten. Vollständig anzeigen
6 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
6 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
DDR-Speicherversionen
Die neuesten Versionen des GDDR-Speichers bieten hohe Datenübertragungsraten, um die Gesamtleistung zu verbessern
6
max 6
Durchschnitt: 4.9
5
max 6
Durchschnitt: 4.9
Speicherbusbreite
Ein breiter Speicherbus bedeutet, dass er mehr Informationen in einem Zyklus übertragen kann. Diese Eigenschaft beeinflusst die Speicherleistung sowie die Gesamtleistung der Grafikkarte des Geräts. Vollständig anzeigen
192 bit
max 8192
Durchschnitt: 283.9 bit
192 bit
max 8192
Durchschnitt: 283.9 bit
Allgemeine Informationen
Kristallgröße
Die physikalischen Abmessungen des Chips, auf dem sich die für den Betrieb der Grafikkarte notwendigen Transistoren, Mikroschaltungen und andere Komponenten befinden. Je größer die Chipgröße, desto mehr Platz nimmt die GPU auf der Grafikkarte ein. Größere Chipgrößen können mehr Rechenressourcen wie CUDA-Kerne oder Tensorkerne bereitstellen, was zu einer höheren Leistung und Grafikverarbeitungsfähigkeiten führen kann. Vollständig anzeigen
445
max 826
Durchschnitt: 356.7
200
max 826
Durchschnitt: 356.7
Generation
Eine neue Generation von Grafikkarten umfasst in der Regel eine verbesserte Architektur, höhere Leistung, eine effizientere Energienutzung, verbesserte Grafikfunktionen und neue Funktionen. Vollständig anzeigen
GeForce 20
GeForce 10
Hersteller
TSMC
TSMC
Stromverbrauch (TDP)
Die Anforderungen an die Wärmeableitung (TDP) sind die maximal mögliche Energiemenge, die vom Kühlsystem abgeführt wird. Je niedriger die TDP, desto weniger Strom wird verbraucht Vollständig anzeigen
160 W
Durchschnitt: 160 W
120 W
Durchschnitt: 160 W
Technologischer Prozess
Aufgrund der geringen Größe der Halbleiter handelt es sich um einen Chip der neuen Generation.
12 nm
Durchschnitt: 34.7 nm
16 nm
Durchschnitt: 34.7 nm
Anzahl Transistoren
Je höher ihre Zahl, desto mehr Prozessorleistung zeigt dies an.
10800 million
max 80000
Durchschnitt: 7150 million
4400 million
max 80000
Durchschnitt: 7150 million
PCIe-Verbindungsschnittstelle
Eine beträchtliche Geschwindigkeit der Erweiterungskarte, die verwendet wird, um den Computer mit den Peripheriegeräten zu verbinden, wird bereitgestellt. Die aktualisierten Versionen bieten beeindruckende Bandbreite und hohe Leistung. Vollständig anzeigen
3
max 4
Durchschnitt: 3
3
max 4
Durchschnitt: 3
Breite
268 mm
max 421.7
Durchschnitt: 192.1 mm
266.7 mm
max 421.7
Durchschnitt: 192.1 mm
Höhe
113 mm
max 620
Durchschnitt: 89.6 mm
111.2 mm
max 620
Durchschnitt: 89.6 mm
Zweck
Desktop
Desktop
Funktionen
OpenGL-Version
OpenGL bietet Zugriff auf die Hardwarefunktionen der Grafikkarte zur Anzeige von 2D- und 3D-Grafikobjekten. Neue Versionen von OpenGL umfassen möglicherweise Unterstützung für neue grafische Effekte, Leistungsoptimierungen, Fehlerbehebungen und andere Verbesserungen. Vollständig anzeigen
4.5
max 4.6
Durchschnitt:
4.5
max 4.6
Durchschnitt:
DirectX
Wird in anspruchsvollen Spielen verwendet und bietet verbesserte Grafik
12
max 12.2
Durchschnitt: 11.4
12
max 12.2
Durchschnitt: 11.4
Shader-Modellversion
Je höher die Version des Shader-Modells in der Grafikkarte ist, desto mehr Funktionen und Möglichkeiten stehen für die Programmierung grafischer Effekte zur Verfügung. Vollständig anzeigen
6.5
max 6.7
Durchschnitt: 5.9
6.4
max 6.7
Durchschnitt: 5.9
Vulkan-Version
Eine höhere Version von Vulkan bedeutet normalerweise einen größeren Satz an Funktionen, Optimierungen und Verbesserungen, die Softwareentwickler nutzen können, um bessere und realistischere grafische Anwendungen und Spiele zu erstellen. Vollständig anzeigen
1.3
max 1.3
Durchschnitt:
1.3
max 1.3
Durchschnitt:
CUDA-Version
Ermöglicht Ihnen die Nutzung der Rechenkerne Ihrer Grafikkarte für paralleles Rechnen, was in Bereichen wie wissenschaftlicher Forschung, Deep Learning, Bildverarbeitung und anderen rechenintensiven Aufgaben nützlich sein kann. Vollständig anzeigen
7.5
max 9
Durchschnitt:
6.1
max 9
Durchschnitt:
Benchmark-Tests
Passmark-Punktzahl
Der Passmark Video Card Test ist ein Programm zum Messen und Vergleichen der Leistung eines Grafiksystems. Es führt verschiedene Tests und Berechnungen durch, um die Geschwindigkeit und Leistung einer Grafikkarte in verschiedenen Bereichen zu bewerten. Vollständig anzeigen
14207
max 30117
Durchschnitt: 7628.6
10248
max 30117
Durchschnitt: 7628.6
3DMark Cloud Gate GPU-Benchmark-Ergebnis
107460
max 196940
Durchschnitt: 80042.3
76446
max 196940
Durchschnitt: 80042.3
3DMark Fire Strike Score
16325
max 39424
Durchschnitt: 12463
11034
max 39424
Durchschnitt: 12463
3DMark Fire Strike Graphics-Testergebnis
Es misst und vergleicht die Fähigkeit einer Grafikkarte, hochauflösende 3D-Grafiken mit verschiedenen grafischen Effekten zu verarbeiten. Der Fire Strike Graphics-Test umfasst komplexe Szenen, Beleuchtung, Schatten, Partikel, Reflexionen und andere grafische Effekte, um die Leistung der Grafikkarte beim Spielen und anderen anspruchsvollen Grafikszenarien zu bewerten. Vollständig anzeigen
19406
max 51062
Durchschnitt: 11859.1
12811
max 51062
Durchschnitt: 11859.1
3DMark 11 Leistungs-GPU-Benchmark-Ergebnis
27259
max 59675
Durchschnitt: 18799.9
17281
max 59675
Durchschnitt: 18799.9
3DMark Vantage Leistungstestergebnis
60667
max 97329
Durchschnitt: 37830.6
43700
max 97329
Durchschnitt: 37830.6
3DMark Ice Storm GPU-Benchmark-Ergebnis
425642
max 539757
Durchschnitt: 372425.7
235085
max 539757
Durchschnitt: 372425.7
SPECviewperf 12 Testergebnis – Showcase
101
max 180
Durchschnitt: 108.4
64
max 180
Durchschnitt: 108.4
SPECviewperf 12 Testergebnis – Maya
127
max 182
Durchschnitt: 129.8
103
max 182
Durchschnitt: 129.8
SPECviewperf 12 Testergebnis – 3ds Max
185
max 275
Durchschnitt: 169.8
max 275
Durchschnitt: 169.8
Häfen
Hat HDMI-Ausgang
Über den HDMI-Ausgang können Sie Geräte mit HDMI- oder Mini-HDMI-Anschlüssen anschließen. Sie können Video und Audio an das Display senden.
Ja
Ja
HDMI-Version
Die neueste Version bietet aufgrund der erhöhten Anzahl von Audiokanälen, Bildern pro Sekunde usw. einen breiten Signalübertragungskanal.
2
max 2.1
Durchschnitt: 1.9
max 2.1
Durchschnitt: 1.9
DisplayPort
Ermöglicht die Verbindung mit einem Display über DisplayPort
2
max 4
Durchschnitt: 2.2
3
max 4
Durchschnitt: 2.2
DVI-Ausgänge
Ermöglicht die Verbindung mit einem Display über DVI
1
max 3
Durchschnitt: 1.4
1
max 3
Durchschnitt: 1.4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
Je höher ihre Anzahl, desto mehr Geräte können gleichzeitig angeschlossen werden (z. B. Spiele- / TV-Set-Top-Boxen)
2
max 3
Durchschnitt: 1.1
2
max 3
Durchschnitt: 1.1
USB Type-C
Das Gerät verfügt über einen USB Typ-C mit umkehrbarer Steckerausrichtung.
Ja
Keine Daten verfügbar
Schnittstelle
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Eine digitale Schnittstelle, die zur Übertragung hochauflösender Audio- und Videosignale dient.
Ja
Ja

FAQ

Wie schneidet der Asus Turbo GeForce RTX 2060-Prozessor in Benchmarks ab?

Passmark Asus Turbo GeForce RTX 2060 hat 14207 Punkte erzielt. Die zweite Grafikkarte erzielte in Passmark 10248 Punkte.

Welche FLOPS haben Grafikkarten?

FLOPS Asus Turbo GeForce RTX 2060 sind 6.34 TFLOPS. Aber die zweite Grafikkarte hat FLOPS gleich 3.67 TFLOPS.

Welcher Stromverbrauch?

Asus Turbo GeForce RTX 2060 160 Watt. Asus Turbo GeForce GTX 1060 120 Watt.

Wie schnell sind Asus Turbo GeForce RTX 2060 und Asus Turbo GeForce GTX 1060?

Asus Turbo GeForce RTX 2060 arbeitet mit 1365 MHz. In diesem Fall erreicht die maximale Frequenz 1680 MHz. Die Taktbasisfrequenz von Asus Turbo GeForce GTX 1060 erreicht 1506 MHz. Im Turbo-Modus erreicht er 1708 MHz.

Welchen Speicher haben Grafikkarten?

Asus Turbo GeForce RTX 2060 unterstützt GDDR6. Installierte 6 GB RAM. Der Durchsatz erreicht 336 GB/s. Asus Turbo GeForce GTX 1060 funktioniert mit GDDR5. Der zweite hat 6 GB RAM installiert. Seine Bandbreite beträgt 336 GB/s.

Wie viele HDMI-Anschlüsse haben sie?

Asus Turbo GeForce RTX 2060 hat 2 HDMI-Ausgänge. Asus Turbo GeForce GTX 1060 ist mit 2 HDMI-Ausgängen ausgestattet.

Welche Stromanschlüsse werden verwendet?

Asus Turbo GeForce RTX 2060 verwendet Keine Daten verfügbar. Asus Turbo GeForce GTX 1060 ist mit Keine Daten verfügbar HDMI-Ausgängen ausgestattet.

Auf welcher Architektur basieren Grafikkarten?

Asus Turbo GeForce RTX 2060 basiert auf Turing. Asus Turbo GeForce GTX 1060 verwendet die Architektur Pascal.

Welcher Grafikprozessor wird verwendet?

Asus Turbo GeForce RTX 2060 ist mit Turing TU106 ausgestattet. Asus Turbo GeForce GTX 1060 ist auf GP106 eingestellt.

Wie viele PCIe-Lanes

Die erste Grafikkarte hat 16 PCIe-Lanes. Und die PCIe-Version ist 3. Asus Turbo GeForce GTX 1060 16 PCIe-Lanes. PCIe-Version 3.

Wie viele Transistoren?

Asus Turbo GeForce RTX 2060 hat 10800 Millionen Transistoren. Asus Turbo GeForce GTX 1060 hat 4400 Millionen Transistoren