AMD Radeon RX 6700M AMD Radeon RX 6700M
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q
VS

Comparación AMD Radeon RX 6700M vs NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q

AMD Radeon RX 6700M

AMD Radeon RX 6700M

Calificación: 37 puntos
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q

WINNER
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q

Calificación: 47 puntos
Calificación
AMD Radeon RX 6700M
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q
Rendimiento
7
5
Memoria
2
5
Información general
5
7
Funciones
7
9
Pruebas comparativas
4
5

Mejores especificaciones y funciones

puntuación de la marca de paso

AMD Radeon RX 6700M: 11249 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 14144

Puntuación comparativa de la GPU 3DMark Cloud Gate

AMD Radeon RX 6700M: 90109 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 128316

Puntuación de 3DMark Fire Strike

AMD Radeon RX 6700M: 23578 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 18662

Puntuación de la prueba de gráficos 3DMark Fire Strike

AMD Radeon RX 6700M: 27448 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 22002

Puntuación comparativa de GPU de rendimiento de 3DMark 11

AMD Radeon RX 6700M: 32925 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: 29770

Descripción

La tarjeta de video AMD Radeon RX 6700M se basa en la arquitectura RDNA 2.0. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q en la arquitectura Turing. El primero tiene 17200 millones de transistores. El segundo es 13600 millones. AMD Radeon RX 6700M tiene un tamaño de transistor de 7 nm frente a 12.

La velocidad de reloj base de la primera tarjeta de video es 1489 MHz versus 735 MHz para la segunda.

Pasemos a la memoria. AMD Radeon RX 6700M tiene 10 GB. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q tiene 10 GB instalados. El ancho de banda de la primera tarjeta de video es 320 Gb/s versus 352 Gb/s de la segunda.

FLOPS de AMD Radeon RX 6700M es 11.13. En NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q 6.2.

Va a las pruebas en los puntos de referencia. En el benchmark de Passmark, AMD Radeon RX 6700M obtuvo 11249 puntos. Y aquí está la segunda carta 14144 puntos. En 3DMark, el primer modelo obtuvo 27448 puntos. Segundos 22002 puntos.

En términos de interfaces. La primera tarjeta de video se conecta usando No hay datos. El segundo es PCIe 3.0 x16. La tarjeta de video AMD Radeon RX 6700M tiene la versión de Directx 12.2. Tarjeta de video NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q -- Versión de Directx - 12.

Por qué NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q es mejor que AMD Radeon RX 6700M

  • Puntuación de 3DMark Fire Strike 23578 против 18662 , más en 26%
  • Puntuación de la prueba de gráficos 3DMark Fire Strike 27448 против 22002 , más en 25%
  • Puntuación comparativa de GPU de rendimiento de 3DMark 11 32925 против 29770 , más en 11%
  • Puntuación de la prueba de rendimiento de 3DMark Vantage 65831 против 60578 , más en 9%
  • Velocidad de reloj base de la GPU 1489 MHz против 735 MHz, más en 103%
  • RAM 10 GB против 8 GB, más en 25%

Comparación de AMD Radeon RX 6700M y NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q: aspectos destacados

AMD Radeon RX 6700M
AMD Radeon RX 6700M
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q
Rendimiento
Velocidad de reloj base de la GPU
La unidad de procesamiento de gráficos (GPU) tiene una alta velocidad de reloj.
1489 MHz
max 2457
Promedio: 1124.9 MHz
735 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.
2000 MHz
max 16000
Promedio: 1468 MHz
1375 MHz
max 16000
Promedio: 1468 MHz
FLOPS
La medición de la potencia de procesamiento de un procesador se llama FLOPS.
11.13 TFLOPS
max 1142.32
Promedio: 53 TFLOPS
6.2 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
10 GB
max 128
Promedio: 4.6 GB
8 GB
max 128
Promedio: 4.6 GB
Número de hilos
Cuantos más subprocesos tenga una tarjeta de video, más potencia de procesamiento puede proporcionar.
2304
max 18432
Promedio: 1326.3
max 18432
Promedio: 1326.3
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
154 GTexel/s    
max 563
Promedio: 94.3 GTexel/s    
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
144
max 880
Promedio: 140.1
192
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
64
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
2304
max 17408
Promedio:
3072
max 17408
Promedio:
Núcleos de procesador
La cantidad de núcleos de procesador en una tarjeta de video indica la cantidad de unidades informáticas independientes capaces de realizar tareas en paralelo. Más núcleos permiten un equilibrio de carga y un procesamiento más eficientes de más datos gráficos, lo que lleva a un mejor rendimiento y calidad de representación. Mostrar en su totalidad
36
max 220
Promedio:
max 220
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
3000
4000
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.
2400 MHz
max 2903
Promedio: 1514 MHz
975 MHz
max 2903
Promedio: 1514 MHz
nombre de la arquitectura
RDNA 2.0
Turing
nombre de la GPU
Navi 22
TU104
Memoria
Ancho de banda de memoria
Esta es la velocidad a la que el dispositivo almacena o lee información.
320 GB/s
max 2656
Promedio: 257.8 GB/s
352 GB/s
max 2656
Promedio: 257.8 GB/s
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
10 GB
max 128
Promedio: 4.6 GB
8 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
6
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
160 bit
max 8192
Promedio: 283.9 bit
256 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
335
max 826
Promedio: 356.7
545
max 826
Promedio: 356.7
Fabricante
TSMC
TSMC
año de emisión
2020
max 2023
Promedio:
2020
max 2023
Promedio:
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
135 W
Promedio: 160 W
80 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
12 nm
Promedio: 34.7 nm
Numero de transistores
Cuanto mayor sea su número, más potencia del procesador indica.
17200 million
max 80000
Promedio: 7150 million
13600 million
max 80000
Promedio: 7150 million
Objetivo
Laptop
Laptop
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
12.2
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
6.6
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
11249
max 30117
Promedio: 7628.6
14144
max 30117
Promedio: 7628.6
Puntuación comparativa de la GPU 3DMark Cloud Gate
90109
max 196940
Promedio: 80042.3
128316
max 196940
Promedio: 80042.3
Puntuación de 3DMark Fire Strike
23578
max 39424
Promedio: 12463
18662
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
27448
max 51062
Promedio: 11859.1
22002
max 51062
Promedio: 11859.1
Puntuación comparativa de GPU de rendimiento de 3DMark 11
32925
max 59675
Promedio: 18799.9
29770
max 59675
Promedio: 18799.9
Puntuación de la prueba de rendimiento de 3DMark Vantage
65831
max 97329
Promedio: 37830.6
60578
max 97329
Promedio: 37830.6

FAQ

¿Cómo se desempeña el procesador AMD Radeon RX 6700M en los puntos de referencia?

Passmark AMD Radeon RX 6700M obtuvo 11249 puntos. La segunda tarjeta de video obtuvo 14144 puntos en Passmark.

¿Qué FLOPS tienen las tarjetas de video?

FLOPS AMD Radeon RX 6700M es 11.13 TFLOPS. Pero la segunda tarjeta de video tiene FLOPS igual a 6.2 TFLOPS.

¿Qué consumo de energía?

AMD Radeon RX 6700M 135 vatios. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q 80 vatios.

¿Qué tan rápido son AMD Radeon RX 6700M y NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q?

AMD Radeon RX 6700M opera a 1489 MHz. En este caso, la frecuencia máxima alcanza los 2400 MHz. La frecuencia base del reloj de NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q alcanza 735 MHz. En modo turbo alcanza los 975 MHz.

¿Qué tipo de memoria tienen las tarjetas gráficas?

AMD Radeon RX 6700M es compatible con GDDR6. Instalado 10 GB de RAM. El rendimiento alcanza los 320 GB/s. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q funciona con GDDR6. El segundo tiene 8 GB de RAM instalados. Su ancho de banda es 320 GB/s.

¿Cuántos conectores HDMI tienen?

AMD Radeon RX 6700M tiene No hay datos salidas HDMI. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q está equipado con No hay datos salidas HDMI.

¿Qué conectores de alimentación se utilizan?

AMD Radeon RX 6700M usa No hay datos. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q está equipado con No hay datos salidas HDMI.

¿En qué arquitectura se basan las tarjetas de video?

AMD Radeon RX 6700M se basa en RDNA 2.0. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q usa la arquitectura Turing.

¿Qué procesador de gráficos se está utilizando?

AMD Radeon RX 6700M está equipado con Navi 22. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q está configurado en TU104.

Cuántas líneas PCIe

La primera tarjeta gráfica tiene No hay datos carriles PCIe. Y la versión PCIe es No hay datos. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q No hay datos carriles PCIe. Versión PCIe No hay datos.

¿Cuántos transistores?

AMD Radeon RX 6700M tiene 17200 millones de transistores. NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q tiene 13600 millones de transistores