ATI FireMV 2260 PCIe x1 ATI FireMV 2260 PCIe x1
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh
VS

Vergleich ATI FireMV 2260 PCIe x1 vs NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh

ATI FireMV 2260 PCIe x1

ATI FireMV 2260 PCIe x1

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NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh

WINNER
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh

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Grad
ATI FireMV 2260 PCIe x1
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh
Leistung
4
5
Speicher
0
2
Allgemeine Informationen
7
7
Funktionen
5
9
Häfen
0
0

Beste Spezifikationen und Funktionen

GPU-Basistaktgeschwindigkeit

ATI FireMV 2260 PCIe x1: 500 MHz NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh: 900 MHz

Rom

ATI FireMV 2260 PCIe x1: 0.3 GB NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh: 8 GB

Speicherbandbreite

ATI FireMV 2260 PCIe x1: 8 GB/s NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh: 352 GB/s

GPU-Speichergeschwindigkeit

ATI FireMV 2260 PCIe x1: 500 MHz NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh: 1375 MHz

FLOPS

ATI FireMV 2260 PCIe x1: 0.04 TFLOPS NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh: 5.01 TFLOPS

Beschreibung

Die ATI FireMV 2260 PCIe x1-Grafikkarte basiert auf der TeraScale-Architektur. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh auf der Turing-Architektur. Der erste hat 181 Millionen Transistoren. Die zweite ist 10800 Millionen. ATI FireMV 2260 PCIe x1 hat eine Transistorgröße von 55 nm gegenüber 12.

Die Basistaktrate der ersten Grafikkarte beträgt 500 MHz gegenüber 900 MHz für die zweite.

Lassen Sie uns zur Erinnerung übergehen. ATI FireMV 2260 PCIe x1 hat 0.3 GB. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh hat 0.3 GB installiert. Die Bandbreite der ersten Grafikkarte beträgt 8 Gb/s gegenüber 352 Gb/s der zweiten.

FLOPS von ATI FireMV 2260 PCIe x1 sind 0.04. Bei NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh 5.01.

Geht zu Tests in Benchmarks. Im Passmark-Benchmark hat ATI FireMV 2260 PCIe x1 Keine Daten verfügbar Punkte erzielt. Und hier ist die zweite Karte Keine Daten verfügbar Punkte. Im 3DMark erzielte das erste Modell Keine Daten verfügbar Punkte. Zweite Keine Daten verfügbar Punkte.

In Bezug auf Schnittstellen. Die erste Grafikkarte wird mit Keine Daten verfügbar verbunden. Die zweite ist Keine Daten verfügbar. Grafikkarte ATI FireMV 2260 PCIe x1 hat Directx-Version 10.1. Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh – Directx-Version – 12.2.

Warum NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh besser ist als ATI FireMV 2260 PCIe x1

  • Stromverbrauch (TDP) 15 W против 115 W, weniger durch -87%

Vergleich von ATI FireMV 2260 PCIe x1 und NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh: grundlegende momente

ATI FireMV 2260 PCIe x1
ATI FireMV 2260 PCIe x1
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh
Leistung
GPU-Basistaktgeschwindigkeit
Die Grafikprozessoreinheit (GPU) hat eine hohe Taktrate.
500 MHz
max 2457
Durchschnitt: 1124.9 MHz
900 MHz
max 2457
Durchschnitt: 1124.9 MHz
GPU-Speichergeschwindigkeit
Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Berechnung der Speicherbandbreite.
500 MHz
max 16000
Durchschnitt: 1468 MHz
1375 MHz
max 16000
Durchschnitt: 1468 MHz
FLOPS
Die Messung der Rechenleistung eines Prozessors wird als FLOPS bezeichnet.
0.04 TFLOPS
max 1142.32
Durchschnitt: 53 TFLOPS
5.01 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
0.3 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
8 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
Anzahl der Themen
Je mehr Threads eine Grafikkarte hat, desto mehr Rechenleistung kann sie bereitstellen.
40
max 18432
Durchschnitt: 1326.3
2304
max 18432
Durchschnitt: 1326.3
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
1
max 16
Durchschnitt:
16
max 16
Durchschnitt:
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
2 GTexel/s    
max 563
Durchschnitt: 94.3 GTexel/s    
72 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
4
max 880
Durchschnitt: 140.1
144
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
4
max 256
Durchschnitt: 56.8
64
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
40
max 17408
Durchschnitt:
2304
max 17408
Durchschnitt:
Prozessorkerne
Die Anzahl der Prozessorkerne in einer Grafikkarte gibt die Anzahl unabhängiger Recheneinheiten an, die Aufgaben parallel ausführen können. Mehr Kerne ermöglichen einen effizienteren Lastausgleich und die Verarbeitung von mehr Grafikdaten, was zu einer verbesserten Leistung und Rendering-Qualität führt. Vollständig anzeigen
2
max 220
Durchschnitt:
max 220
Durchschnitt:
Architekturname
TeraScale
Turing
GPU-Name
RV620
TU106B
Speicher
Speicherbandbreite
Dies ist die Geschwindigkeit, mit der das Gerät Informationen speichert oder liest.
8 GB/s
max 2656
Durchschnitt: 257.8 GB/s
352 GB/s
max 2656
Durchschnitt: 257.8 GB/s
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
0.3 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
8 GB
max 128
Durchschnitt: 4.6 GB
DDR-Speicherversionen
Die neuere Version des DDR-Speichers bietet eine höhere Bandbreite und Datenübertragungsgeschwindigkeit.
2
max 4
Durchschnitt:
max 4
Durchschnitt:
DDR-Speicherversionen
Die neuesten Versionen des GDDR-Speichers bieten hohe Datenübertragungsraten, um die Gesamtleistung zu verbessern
2
max 6
Durchschnitt: 4.9
6
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
64 bit
max 8192
Durchschnitt: 283.9 bit
256 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
67
max 826
Durchschnitt: 356.7
445
max 826
Durchschnitt: 356.7
Länge
167
max 524
Durchschnitt: 250.2
max 524
Durchschnitt: 250.2
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
FireMV Multi-View
GeForce 20
Hersteller
TSMC
TSMC
Stromversorgung
Bei der Auswahl eines Netzteils für eine Grafikkarte müssen Sie die Stromanforderungen des Grafikkartenherstellers sowie anderer Computerkomponenten berücksichtigen. Vollständig anzeigen
200
max 1300
Durchschnitt:
max 1300
Durchschnitt:
Baujahr
2008
max 2023
Durchschnitt:
2020
max 2023
Durchschnitt:
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
15 W
Durchschnitt: 160 W
115 W
Durchschnitt: 160 W
Technologischer Prozess
Aufgrund der geringen Größe der Halbleiter handelt es sich um einen Chip der neuen Generation.
55 nm
Durchschnitt: 34.7 nm
12 nm
Durchschnitt: 34.7 nm
Anzahl Transistoren
Je höher ihre Zahl, desto mehr Prozessorleistung zeigt dies an.
181 million
max 80000
Durchschnitt: 7150 million
10800 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
2
max 4
Durchschnitt: 3
3
max 4
Durchschnitt: 3
Breite
69 mm
max 421.7
Durchschnitt: 192.1 mm
mm
max 421.7
Durchschnitt: 192.1 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
3.3
max 4.6
Durchschnitt:
4.6
max 4.6
Durchschnitt:
DirectX
Wird in anspruchsvollen Spielen verwendet und bietet verbesserte Grafik
10.1
max 12.2
Durchschnitt: 11.4
12.2
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
4.1
max 6.7
Durchschnitt: 5.9
6.6
max 6.7
Durchschnitt: 5.9
Häfen
DisplayPort
Ermöglicht die Verbindung mit einem Display über DisplayPort
2
max 4
Durchschnitt: 2.2
max 4
Durchschnitt: 2.2

FAQ

Wie schneidet der ATI FireMV 2260 PCIe x1-Prozessor in Benchmarks ab?

Passmark ATI FireMV 2260 PCIe x1 hat Keine Daten verfügbar Punkte erzielt. Die zweite Grafikkarte erzielte in Passmark Keine Daten verfügbar Punkte.

Welche FLOPS haben Grafikkarten?

FLOPS ATI FireMV 2260 PCIe x1 sind 0.04 TFLOPS. Aber die zweite Grafikkarte hat FLOPS gleich 5.01 TFLOPS.

Welcher Stromverbrauch?

ATI FireMV 2260 PCIe x1 15 Watt. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh 115 Watt.

Wie schnell sind ATI FireMV 2260 PCIe x1 und NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh?

ATI FireMV 2260 PCIe x1 arbeitet mit 500 MHz. In diesem Fall erreicht die maximale Frequenz Keine Daten verfügbar MHz. Die Taktbasisfrequenz von NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh erreicht 900 MHz. Im Turbo-Modus erreicht er 1125 MHz.

Welchen Speicher haben Grafikkarten?

ATI FireMV 2260 PCIe x1 unterstützt GDDR2. Installierte 0.3 GB RAM. Der Durchsatz erreicht 8 GB/s. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh funktioniert mit GDDR6. Der zweite hat 8 GB RAM installiert. Seine Bandbreite beträgt 8 GB/s.

Wie viele HDMI-Anschlüsse haben sie?

ATI FireMV 2260 PCIe x1 hat Keine Daten verfügbar HDMI-Ausgänge. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh ist mit Keine Daten verfügbar HDMI-Ausgängen ausgestattet.

Welche Stromanschlüsse werden verwendet?

ATI FireMV 2260 PCIe x1 verwendet Keine Daten verfügbar. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh ist mit Keine Daten verfügbar HDMI-Ausgängen ausgestattet.

Auf welcher Architektur basieren Grafikkarten?

ATI FireMV 2260 PCIe x1 basiert auf TeraScale. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh verwendet die Architektur Turing.

Welcher Grafikprozessor wird verwendet?

ATI FireMV 2260 PCIe x1 ist mit RV620 ausgestattet. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh ist auf TU106B eingestellt.

Wie viele PCIe-Lanes

Die erste Grafikkarte hat 1 PCIe-Lanes. Und die PCIe-Version ist 2. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh 1 PCIe-Lanes. PCIe-Version 2.

Wie viele Transistoren?

ATI FireMV 2260 PCIe x1 hat 181 Millionen Transistoren. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Refresh hat 10800 Millionen Transistoren