PowerColor Devil Radeon R9 390X PowerColor Devil Radeon R9 390X
Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate
VS

Comparación PowerColor Devil Radeon R9 390X vs Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate

PowerColor Devil Radeon R9 390X

WINNER
PowerColor Devil Radeon R9 390X

Calificación: 31 puntos
Calificación
PowerColor Devil Radeon R9 390X
Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate
Rendimiento
5
5
Memoria
4
4
Información general
7
5
Funciones
8
8
Pruebas comparativas
3
3
Puertos
3
3

Mejores especificaciones y funciones

puntuación de la marca de paso

PowerColor Devil Radeon R9 390X: 9206 Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate: 8943

Puntuación comparativa de la GPU 3DMark Cloud Gate

PowerColor Devil Radeon R9 390X: 71844 Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate:

Puntuación de 3DMark Fire Strike

PowerColor Devil Radeon R9 390X: 10079 Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate:

Puntuación de la prueba de gráficos 3DMark Fire Strike

PowerColor Devil Radeon R9 390X: 11971 Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate: 12712

Puntuación comparativa de GPU de rendimiento de 3DMark 11

PowerColor Devil Radeon R9 390X: 17339 Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate:

Descripción

La tarjeta de video PowerColor Devil Radeon R9 390X se basa en la arquitectura GCN. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate en la arquitectura GCN 2.0. El primero tiene 6200 millones de transistores. El segundo es 6200 millones. PowerColor Devil Radeon R9 390X tiene un tamaño de transistor de 28 nm frente a 28.

La velocidad de reloj base de la primera tarjeta de video es 1100 MHz versus 1040 MHz para la segunda.

Pasemos a la memoria. PowerColor Devil Radeon R9 390X tiene 8 GB. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate tiene 8 GB instalados. El ancho de banda de la primera tarjeta de video es 384 Gb/s versus 384 Gb/s de la segunda.

FLOPS de PowerColor Devil Radeon R9 390X es 5.95. En Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate 5.15.

Va a las pruebas en los puntos de referencia. En el benchmark de Passmark, PowerColor Devil Radeon R9 390X obtuvo 9206 puntos. Y aquí está la segunda carta 8943 puntos. En 3DMark, el primer modelo obtuvo 11971 puntos. Segundos 12712 puntos.

En términos de interfaces. La primera tarjeta de video se conecta usando PCIe 3.0 x16. El segundo es PCIe 3.0 x16. La tarjeta de video PowerColor Devil Radeon R9 390X tiene la versión de Directx 12. Tarjeta de video Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate -- Versión de Directx - 12.

Por qué PowerColor Devil Radeon R9 390X es mejor que Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate

  • puntuación de la marca de paso 9206 против 8943 , más en 3%
  • Velocidad de reloj base de la GPU 1100 MHz против 1040 MHz, más en 6%
  • Velocidad de memoria efectiva 6100 MHz против 6000 MHz, más en 2%
  • Velocidad de la memoria gpu 1525 MHz против 1500 MHz, más en 2%
  • FLOPS 5.95 TFLOPS против 5.15 TFLOPS, más en 16%
  • Tamaño de la textura 193.6 GTexels/s против 166.4 GTexels/s, más en 16%

Comparación de PowerColor Devil Radeon R9 390X y Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate: aspectos destacados

PowerColor Devil Radeon R9 390X
PowerColor Devil Radeon R9 390X
Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate
Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate
Rendimiento
Velocidad de reloj base de la GPU
La unidad de procesamiento de gráficos (GPU) tiene una alta velocidad de reloj.
1100 MHz
max 2457
Promedio: 1124.9 MHz
1040 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.
1525 MHz
max 16000
Promedio: 1468 MHz
1500 MHz
max 16000
Promedio: 1468 MHz
FLOPS
La medición de la potencia de procesamiento de un procesador se llama FLOPS.
5.95 TFLOPS
max 1142.32
Promedio: 53 TFLOPS
5.15 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
8 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
16
max 16
Promedio:
16
max 16
Promedio:
Tamaño de caché L1
La cantidad de caché L1 en las tarjetas de video suele ser pequeña y se mide en kilobytes (KB) o megabytes (MB). Está diseñado para almacenar temporalmente los datos e instrucciones más activos y de uso frecuente, lo que permite que la tarjeta gráfica acceda a ellos más rápido y reduzca los retrasos en las operaciones gráficas. Mostrar en su totalidad
16
16
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
70.4 GTexel/s    
max 563
Promedio: 94.3 GTexel/s    
66.6 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
176
max 880
Promedio: 140.1
160
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
2816
max 17408
Promedio:
2560
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
1024
1024
Tamaño de la textura
Cada segundo se muestra una cierta cantidad de píxeles texturizados en la pantalla.
193.6 GTexels/s
max 756.8
Promedio: 145.4 GTexels/s
166.4 GTexels/s
max 756.8
Promedio: 145.4 GTexels/s
nombre de la arquitectura
GCN
GCN 2.0
nombre de la GPU
Grenada XT
Grenada
Memoria
Ancho de banda de memoria
Esta es la velocidad a la que el dispositivo almacena o lee información.
384 GB/s
max 2656
Promedio: 257.8 GB/s
384 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
6100 MHz
max 19500
Promedio: 6984.5 MHz
6000 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
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
5
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
512 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
438
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
Pirate Islands
Pirate 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
275 W
Promedio: 160 W
275 W
Promedio: 160 W
Proceso tecnológico
El pequeño tamaño de los semiconductores significa que este es un chip de nueva generación.
28 nm
Promedio: 34.7 nm
28 nm
Promedio: 34.7 nm
Numero de transistores
Cuanto mayor sea su número, más potencia del procesador indica.
6200 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
3
max 4
Promedio: 3
3
max 4
Promedio: 3
Ancho
285 mm
max 421.7
Promedio: 192.1 mm
308 mm
max 421.7
Promedio: 192.1 mm
Altura
140 mm
max 620
Promedio: 89.6 mm
127 mm
max 620
Promedio: 89.6 mm
Objetivo
Desktop
No hay datos
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
4.5
max 4.6
Promedio:
4.5
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
Admite la tecnología FreeSync
La tecnología FreeSync en las tarjetas gráficas AMD es una sincronización de cuadros adaptativa que reduce o elimina el desgarro y el tartamudeo (sacudidas) durante el juego. Mostrar en su totalidad
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
6.3
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
9206
max 30117
Promedio: 7628.6
8943
max 30117
Promedio: 7628.6
Puntuación comparativa de la GPU 3DMark Cloud Gate
71844
max 196940
Promedio: 80042.3
max 196940
Promedio: 80042.3
Puntuación de 3DMark Fire Strike
10079
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
11971
max 51062
Promedio: 11859.1
12712
max 51062
Promedio: 11859.1
Puntuación comparativa de GPU de rendimiento de 3DMark 11
17339
max 59675
Promedio: 18799.9
max 59675
Promedio: 18799.9
Puntuación de la prueba de rendimiento de 3DMark Vantage
34600
max 97329
Promedio: 37830.6
max 97329
Promedio: 37830.6
Puntaje de referencia de la GPU 3DMark Ice Storm
307301
max 539757
Promedio: 372425.7
max 539757
Promedio: 372425.7
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.
DisplayPort
Le permite conectarse a una pantalla mediante DisplayPort
1
max 4
Promedio: 2.2
1
max 4
Promedio: 2.2
Salidas DVI
Le permite conectarse a una pantalla mediante DVI
2
max 3
Promedio: 1.4
2
max 3
Promedio: 1.4
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
1
max 3
Promedio: 1.1
Interfaz
PCIe 3.0 x16
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 PowerColor Devil Radeon R9 390X en los puntos de referencia?

Passmark PowerColor Devil Radeon R9 390X obtuvo 9206 puntos. La segunda tarjeta de video obtuvo 8943 puntos en Passmark.

¿Qué FLOPS tienen las tarjetas de video?

FLOPS PowerColor Devil Radeon R9 390X es 5.95 TFLOPS. Pero la segunda tarjeta de video tiene FLOPS igual a 5.15 TFLOPS.

¿Qué consumo de energía?

PowerColor Devil Radeon R9 390X 275 vatios. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate 275 vatios.

¿Qué tan rápido son PowerColor Devil Radeon R9 390X y Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate?

PowerColor Devil Radeon R9 390X opera a 1100 MHz. En este caso, la frecuencia máxima alcanza los No hay datos MHz. La frecuencia base del reloj de Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate alcanza 1040 MHz. En modo turbo alcanza los No hay datos MHz.

¿Qué tipo de memoria tienen las tarjetas gráficas?

PowerColor Devil Radeon R9 390X es compatible con GDDR5. Instalado 8 GB de RAM. El rendimiento alcanza los 384 GB/s. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate funciona con GDDR5. El segundo tiene 8 GB de RAM instalados. Su ancho de banda es 384 GB/s.

¿Cuántos conectores HDMI tienen?

PowerColor Devil Radeon R9 390X tiene 1 salidas HDMI. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate está equipado con 1 salidas HDMI.

¿Qué conectores de alimentación se utilizan?

PowerColor Devil Radeon R9 390X usa No hay datos. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate está equipado con No hay datos salidas HDMI.

¿En qué arquitectura se basan las tarjetas de video?

PowerColor Devil Radeon R9 390X se basa en GCN. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate usa la arquitectura GCN 2.0.

¿Qué procesador de gráficos se está utilizando?

PowerColor Devil Radeon R9 390X está equipado con Grenada XT. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate está configurado en Grenada.

Cuántas líneas PCIe

La primera tarjeta gráfica tiene 16 carriles PCIe. Y la versión PCIe es 3. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate 16 carriles PCIe. Versión PCIe 3.

¿Cuántos transistores?

PowerColor Devil Radeon R9 390X tiene 6200 millones de transistores. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate tiene 6200 millones de transistores