Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB
AMD Radeon R9 295X2 AMD Radeon R9 295X2
VS

Comparación Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB vs AMD Radeon R9 295X2

Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB

WINNER
Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB

Calificación: 29 puntos
AMD Radeon R9 295X2

AMD Radeon R9 295X2

Calificación: 27 puntos
Calificación
Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB
AMD Radeon R9 295X2
Rendimiento
7
5
Memoria
6
3
Información general
5
7
Funciones
7
8
Pruebas comparativas
3
3
Puertos
4
0

Mejores especificaciones y funciones

puntuación de la marca de paso

Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB: 8757 AMD Radeon R9 295X2: 8113

Puntuación comparativa de la GPU 3DMark Cloud Gate

Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB: 82925 AMD Radeon R9 295X2:

Puntuación de 3DMark Fire Strike

Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB: 12509 AMD Radeon R9 295X2:

Puntuación de la prueba de gráficos 3DMark Fire Strike

Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB: 13718 AMD Radeon R9 295X2: 20524

Puntuación comparativa de GPU de rendimiento de 3DMark 11

Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB: 18884 AMD Radeon R9 295X2:

Descripción

La tarjeta de video Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB se basa en la arquitectura RDNA 1.0. AMD Radeon R9 295X2 en la arquitectura GCN 2.0. El primero tiene 6400 millones de transistores. El segundo es 6200 millones. Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB tiene un tamaño de transistor de 7 nm frente a 28.

La velocidad de reloj base de la primera tarjeta de video es 1685 MHz versus 1018 MHz para la segunda.

Pasemos a la memoria. Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB tiene 8 GB. AMD Radeon R9 295X2 tiene 8 GB instalados. El ancho de banda de la primera tarjeta de video es 224 Gb/s versus 320 Gb/s de la segunda.

FLOPS de Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB es 5.09. En AMD Radeon R9 295X2 5.74.

Va a las pruebas en los puntos de referencia. En el benchmark de Passmark, Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB obtuvo 8757 puntos. Y aquí está la segunda carta 8113 puntos. En 3DMark, el primer modelo obtuvo 13718 puntos. Segundos 20524 puntos.

En términos de interfaces. La primera tarjeta de video se conecta usando PCIe 4.0 x8. El segundo es PCIe 3.0 x16. La tarjeta de video Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB tiene la versión de Directx 12. Tarjeta de video AMD Radeon R9 295X2 -- Versión de Directx - 12.

Por qué Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB es mejor que AMD Radeon R9 295X2

  • puntuación de la marca de paso 8757 против 8113 , más en 8%
  • Velocidad de reloj base de la GPU 1685 MHz против 1018 MHz, más en 66%
  • RAM 8 GB против 4 GB, más en 100%
  • Velocidad de memoria efectiva 14000 MHz против 5000 MHz, más en 180%
  • Velocidad de la memoria gpu 1750 MHz против 1250 MHz, más en 40%

Comparación de Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB y AMD Radeon R9 295X2: aspectos destacados

Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB
Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB
AMD Radeon R9 295X2
AMD Radeon R9 295X2
Rendimiento
Velocidad de reloj base de la GPU
La unidad de procesamiento de gráficos (GPU) tiene una alta velocidad de reloj.
1685 MHz
max 2457
Promedio: 1124.9 MHz
1018 MHz
max 2457
Promedio: 1124.9 MHz
Velocidad de la memoria gpu
Este es un aspecto importante para calcular el ancho de banda de la memoria.
1750 MHz
max 16000
Promedio: 1468 MHz
1250 MHz
max 16000
Promedio: 1468 MHz
FLOPS
La medición de la potencia de procesamiento de un procesador se llama FLOPS.
5.09 TFLOPS
max 1142.32
Promedio: 53 TFLOPS
5.74 TFLOPS
max 1142.32
Promedio: 53 TFLOPS
RAM
La RAM en las tarjetas de video (también conocida como memoria de video o VRAM) es un tipo especial de memoria utilizada por una tarjeta de video para almacenar datos gráficos. Sirve como un búfer temporal para texturas, sombreadores, geometría y otros recursos gráficos que se necesitan para mostrar imágenes en la pantalla. Más RAM permite que la tarjeta gráfica funcione con más datos y maneje escenas gráficas más complejas con alta resolución y detalle. Mostrar en su totalidad
8 GB
max 128
Promedio: 4.6 GB
4 GB
max 128
Promedio: 4.6 GB
Número de carriles PCIe
La cantidad de carriles PCIe en las tarjetas de video determina la velocidad y el ancho de banda de la transferencia de datos entre la tarjeta de video y otros componentes de la computadora a través de la interfaz PCIe. Cuantos más carriles PCIe tenga una tarjeta de video, más ancho de banda y capacidad para comunicarse con otros componentes de la computadora. Mostrar en su totalidad
8
max 16
Promedio:
16
max 16
Promedio:
Velocidad de representación de píxeles
Cuanto mayor sea la velocidad de representación de píxeles, más suave y realista será la visualización de gráficos y el movimiento de objetos en la pantalla. Mostrar en su totalidad
59.04 GTexel/s    
max 563
Promedio: 94.3 GTexel/s    
65 GTexel/s    
max 563
Promedio: 94.3 GTexel/s    
TMU
Responsable de texturizar objetos en gráficos 3D. TMU proporciona texturas a las superficies de los objetos, lo que les da una apariencia y detalles realistas. La cantidad de TMU en una tarjeta de video determina su capacidad para procesar texturas. Cuantas más TMU, más texturas se pueden procesar al mismo tiempo, lo que contribuye a una mejor textura de los objetos y aumenta el realismo de los gráficos. Mostrar en su totalidad
88
max 880
Promedio: 140.1
176
max 880
Promedio: 140.1
ROP
Responsable del procesamiento final de los píxeles y su visualización en la pantalla. Los ROP realizan varias operaciones en píxeles, como mezclar colores, aplicar transparencia y escribir en el búfer de fotogramas. La cantidad de ROP en una tarjeta de video afecta su capacidad para procesar y mostrar gráficos. Cuantos más ROP, más píxeles y fragmentos de imagen se pueden procesar y mostrar en la pantalla al mismo tiempo. Una mayor cantidad de ROP generalmente da como resultado una representación de gráficos más rápida y eficiente y un mejor rendimiento en juegos y aplicaciones de gráficos. Mostrar en su totalidad
32
max 256
Promedio: 56.8
64
max 256
Promedio: 56.8
Número de bloques de sombreado
La cantidad de unidades de sombreado en las tarjetas de video se refiere a la cantidad de procesadores paralelos que realizan operaciones computacionales en la GPU. Cuantas más unidades de sombreado haya en la tarjeta de video, más recursos informáticos estarán disponibles para procesar tareas gráficas. Mostrar en su totalidad
1408
max 17408
Promedio:
2816
max 17408
Promedio:
Tamaño de caché L2
Se utiliza para almacenar temporalmente datos e instrucciones que utiliza la tarjeta gráfica al realizar cálculos gráficos. Una memoria caché L2 más grande permite que la tarjeta gráfica almacene más datos e instrucciones, lo que ayuda a acelerar el procesamiento de las operaciones gráficas. Mostrar en su totalidad
2000
1024
Turbo gpu
Si la velocidad de la GPU ha caído por debajo de su límite, entonces, para mejorar el rendimiento, puede alcanzar una velocidad de reloj alta.
1845 MHz
max 2903
Promedio: 1514 MHz
MHz
max 2903
Promedio: 1514 MHz
Tamaño de la textura
Cada segundo se muestra una cierta cantidad de píxeles texturizados en la pantalla.
162.4 GTexels/s
max 756.8
Promedio: 145.4 GTexels/s
358 GTexels/s
max 756.8
Promedio: 145.4 GTexels/s
nombre de la arquitectura
RDNA 1.0
GCN 2.0
nombre de la GPU
Navi 14 XTX
Vesuvius
Memoria
Ancho de banda de memoria
Esta es la velocidad a la que el dispositivo almacena o lee información.
224 GB/s
max 2656
Promedio: 257.8 GB/s
320 GB/s
max 2656
Promedio: 257.8 GB/s
Velocidad de memoria efectiva
El reloj de memoria efectivo se calcula a partir del tamaño y la tasa de transferencia de la información de la memoria. El rendimiento del dispositivo en las aplicaciones depende de la frecuencia del reloj. Cuanto más alto sea, mejor. Mostrar en su totalidad
14000 MHz
max 19500
Promedio: 6984.5 MHz
5000 MHz
max 19500
Promedio: 6984.5 MHz
RAM
La RAM en las tarjetas de video (también conocida como memoria de video o VRAM) es un tipo especial de memoria utilizada por una tarjeta de video para almacenar datos gráficos. Sirve como un búfer temporal para texturas, sombreadores, geometría y otros recursos gráficos que se necesitan para mostrar imágenes en la pantalla. Más RAM permite que la tarjeta gráfica funcione con más datos y maneje escenas gráficas más complejas con alta resolución y detalle. Mostrar en su totalidad
8 GB
max 128
Promedio: 4.6 GB
4 GB
max 128
Promedio: 4.6 GB
Versiones de memoria GDDR
Las últimas versiones de la memoria GDDR proporcionan altas tasas de transferencia de datos para mejorar el rendimiento general
6
max 6
Promedio: 4.9
5
max 6
Promedio: 4.9
Ancho del bus de memoria
Un bus de memoria amplio significa que puede transferir más información en un ciclo. Esta propiedad afecta el rendimiento de la memoria, así como el rendimiento general de la tarjeta gráfica del dispositivo. Mostrar en su totalidad
128 bit
max 8192
Promedio: 283.9 bit
512 bit
max 8192
Promedio: 283.9 bit
Información general
Tamaño de cristal
Las dimensiones físicas del chip en el que se encuentran los transistores, microcircuitos y otros componentes necesarios para el funcionamiento de la tarjeta de video. Cuanto mayor sea el tamaño del troquel, más espacio ocupará la GPU en la tarjeta gráfica. Los tamaños de matriz más grandes pueden proporcionar más recursos informáticos, como núcleos CUDA o núcleos tensoriales, lo que puede conducir a un mayor rendimiento y capacidades de procesamiento de gráficos. Mostrar en su totalidad
158
max 826
Promedio: 356.7
438
max 826
Promedio: 356.7
Generación
Una nueva generación de tarjetas gráficas generalmente incluye una arquitectura mejorada, un mayor rendimiento, un uso más eficiente de la energía, capacidades gráficas mejoradas y nuevas funciones. Mostrar en su totalidad
Navi
Volcanic Islands
Fabricante
TSMC
TSMC
Consumo de energía (TDP)
Los requisitos de disipación de calor (TDP) son la cantidad máxima posible de energía disipada por el sistema de refrigeración. Cuanto menor sea el TDP, menos energía se consumirá Mostrar en su totalidad
130 W
Promedio: 160 W
500 W
Promedio: 160 W
Proceso tecnológico
El pequeño tamaño de los semiconductores significa que este es un chip de nueva generación.
7 nm
Promedio: 34.7 nm
28 nm
Promedio: 34.7 nm
Numero de transistores
Cuanto mayor sea su número, más potencia del procesador indica.
6400 million
max 80000
Promedio: 7150 million
6200 million
max 80000
Promedio: 7150 million
Interfaz de conexión PCIe
Se proporciona una velocidad considerable de la tarjeta de expansión utilizada para conectar la computadora a los periféricos. Las versiones actualizadas ofrecen un ancho de banda impresionante y un alto rendimiento. Mostrar en su totalidad
4
max 4
Promedio: 3
3
max 4
Promedio: 3
Ancho
233 mm
max 421.7
Promedio: 192.1 mm
114 mm
max 421.7
Promedio: 192.1 mm
Altura
121.8 mm
max 620
Promedio: 89.6 mm
43 mm
max 620
Promedio: 89.6 mm
Funciones
Versión OpenGL
OpenGL brinda acceso a las capacidades de hardware de la tarjeta gráfica para mostrar objetos gráficos en 2D y 3D. Las nuevas versiones de OpenGL pueden incluir compatibilidad con nuevos efectos gráficos, optimizaciones de rendimiento, corrección de errores y otras mejoras. Mostrar en su totalidad
4.6
max 4.6
Promedio:
4.6
max 4.6
Promedio:
DirectX
Utilizado en juegos exigentes, proporcionando gráficos mejorados
12
max 12.2
Promedio: 11.4
12
max 12.2
Promedio: 11.4
Versión del modelo de sombreador
Cuanto mayor sea la versión del modelo de sombreado en la tarjeta de video, más funciones y posibilidades estarán disponibles para programar efectos gráficos. Mostrar en su totalidad
6.5
max 6.7
Promedio: 5.9
6.3
max 6.7
Promedio: 5.9
Pruebas comparativas
puntuación de la marca de paso
Passmark Video Card Test es un programa para medir y comparar el rendimiento de un sistema de gráficos. Realiza varias pruebas y cálculos para evaluar la velocidad y el rendimiento de una tarjeta gráfica en varias áreas. Mostrar en su totalidad
8757
max 30117
Promedio: 7628.6
8113
max 30117
Promedio: 7628.6
Puntuación comparativa de la GPU 3DMark Cloud Gate
82925
max 196940
Promedio: 80042.3
max 196940
Promedio: 80042.3
Puntuación de 3DMark Fire Strike
12509
max 39424
Promedio: 12463
max 39424
Promedio: 12463
Puntuación de la prueba de gráficos 3DMark Fire Strike
Mide y compara la capacidad de una tarjeta gráfica para manejar gráficos 3D de alta resolución con varios efectos gráficos. La prueba Fire Strike Graphics incluye escenas complejas, iluminación, sombras, partículas, reflejos y otros efectos gráficos para evaluar el rendimiento de la tarjeta gráfica en juegos y otros escenarios gráficos exigentes. Mostrar en su totalidad
13718
max 51062
Promedio: 11859.1
20524
max 51062
Promedio: 11859.1
Puntuación comparativa de GPU de rendimiento de 3DMark 11
18884
max 59675
Promedio: 18799.9
max 59675
Promedio: 18799.9
Puntuación de la prueba de rendimiento de 3DMark Vantage
58690
max 97329
Promedio: 37830.6
max 97329
Promedio: 37830.6
Puntaje de referencia de la GPU 3DMark Ice Storm
390255
max 539757
Promedio: 372425.7
max 539757
Promedio: 372425.7
Puntaje de la prueba Unigine Heaven 3.0
58690
max 61874
Promedio: 2402
max 61874
Promedio: 2402
Puertos
Tiene salida hdmi
La salida HDMI le permite conectar dispositivos con puertos HDMI o mini HDMI. Pueden enviar video y audio a la pantalla.
No hay datos
Versión HDMI
La última versión proporciona un canal de transmisión de señal amplio debido al mayor número de canales de audio, cuadros por segundo, etc.
2
max 2.1
Promedio: 1.9
max 2.1
Promedio: 1.9
DisplayPort
Le permite conectarse a una pantalla mediante DisplayPort
3
max 4
Promedio: 2.2
max 4
Promedio: 2.2
Cantidad de conectores HDMI
Cuanto mayor sea su número, más dispositivos se pueden conectar al mismo tiempo (por ejemplo, decodificadores de juegos / TV)
1
max 3
Promedio: 1.1
max 3
Promedio: 1.1
Interfaz
PCIe 4.0 x8
PCIe 3.0 x16
HDMI
Una interfaz digital que se utiliza para transmitir señales de audio y video de alta resolución.

FAQ

¿Cómo se desempeña el procesador Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB en los puntos de referencia?

Passmark Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB obtuvo 8757 puntos. La segunda tarjeta de video obtuvo 8113 puntos en Passmark.

¿Qué FLOPS tienen las tarjetas de video?

FLOPS Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB es 5.09 TFLOPS. Pero la segunda tarjeta de video tiene FLOPS igual a 5.74 TFLOPS.

¿Qué consumo de energía?

Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB 130 vatios. AMD Radeon R9 295X2 500 vatios.

¿Qué tan rápido son Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB y AMD Radeon R9 295X2?

Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB opera a 1685 MHz. En este caso, la frecuencia máxima alcanza los 1845 MHz. La frecuencia base del reloj de AMD Radeon R9 295X2 alcanza 1018 MHz. En modo turbo alcanza los No hay datos MHz.

¿Qué tipo de memoria tienen las tarjetas gráficas?

Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB es compatible con GDDR6. Instalado 8 GB de RAM. El rendimiento alcanza los 224 GB/s. AMD Radeon R9 295X2 funciona con GDDR5. El segundo tiene 4 GB de RAM instalados. Su ancho de banda es 224 GB/s.

¿Cuántos conectores HDMI tienen?

Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB tiene 1 salidas HDMI. AMD Radeon R9 295X2 está equipado con No hay datos salidas HDMI.

¿Qué conectores de alimentación se utilizan?

Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB usa No hay datos. AMD Radeon R9 295X2 está equipado con No hay datos salidas HDMI.

¿En qué arquitectura se basan las tarjetas de video?

Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB se basa en RDNA 1.0. AMD Radeon R9 295X2 usa la arquitectura GCN 2.0.

¿Qué procesador de gráficos se está utilizando?

Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB está equipado con Navi 14 XTX. AMD Radeon R9 295X2 está configurado en Vesuvius.

Cuántas líneas PCIe

La primera tarjeta gráfica tiene 8 carriles PCIe. Y la versión PCIe es 4. AMD Radeon R9 295X2 8 carriles PCIe. Versión PCIe 4.

¿Cuántos transistores?

Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8GB tiene 6400 millones de transistores. AMD Radeon R9 295X2 tiene 6200 millones de transistores