XFX Radeon R9 Fury X XFX Radeon R9 Fury X
Sapphire Radeon HD 7990 Sapphire Radeon HD 7990
VS

Comparación XFX Radeon R9 Fury X vs Sapphire Radeon HD 7990

XFX Radeon R9 Fury X

WINNER
XFX Radeon R9 Fury X

Calificación: 32 puntos
Sapphire Radeon HD 7990

Sapphire Radeon HD 7990

Calificación: 18 puntos
Calificación
XFX Radeon R9 Fury X
Sapphire Radeon HD 7990
Rendimiento
5
5
Memoria
2
4
Información general
5
0
Funciones
8
6
Pruebas comparativas
3
2
Puertos
3
3

Mejores especificaciones y funciones

puntuación de la marca de paso

XFX Radeon R9 Fury X: 9649 Sapphire Radeon HD 7990: 5389

Puntuación de la prueba de gráficos 3DMark Fire Strike

XFX Radeon R9 Fury X: 15950 Sapphire Radeon HD 7990: 15046

Velocidad de reloj base de la GPU

XFX Radeon R9 Fury X: 1050 MHz Sapphire Radeon HD 7990: 950 MHz

RAM

XFX Radeon R9 Fury X: 4 GB Sapphire Radeon HD 7990: 6 GB

Ancho de banda de memoria

XFX Radeon R9 Fury X: 512 GB/s Sapphire Radeon HD 7990: 576 GB/s

Descripción

La tarjeta de video XFX Radeon R9 Fury X se basa en la arquitectura GCN 3.0. Sapphire Radeon HD 7990 en la arquitectura GCN 1.0. El primero tiene 8900 millones de transistores. El segundo es 4313 millones. XFX Radeon R9 Fury X tiene un tamaño de transistor de 28 nm frente a 28.

La velocidad de reloj base de la primera tarjeta de video es 1050 MHz versus 950 MHz para la segunda.

Pasemos a la memoria. XFX Radeon R9 Fury X tiene 4 GB. Sapphire Radeon HD 7990 tiene 4 GB instalados. El ancho de banda de la primera tarjeta de video es 512 Gb/s versus 576 Gb/s de la segunda.

FLOPS de XFX Radeon R9 Fury X es 8.2. En Sapphire Radeon HD 7990 7.69.

Va a las pruebas en los puntos de referencia. En el benchmark de Passmark, XFX Radeon R9 Fury X obtuvo 9649 puntos. Y aquí está la segunda carta 5389 puntos. En 3DMark, el primer modelo obtuvo 15950 puntos. Segundos 15046 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 XFX Radeon R9 Fury X tiene la versión de Directx 12. Tarjeta de video Sapphire Radeon HD 7990 -- Versión de Directx - 11.1.

Por qué XFX Radeon R9 Fury X es mejor que Sapphire Radeon HD 7990

  • puntuación de la marca de paso 9649 против 5389 , más en 79%
  • Puntuación de la prueba de gráficos 3DMark Fire Strike 15950 против 15046 , más en 6%
  • Velocidad de reloj base de la GPU 1050 MHz против 950 MHz, más en 11%
  • FLOPS 8.2 TFLOPS против 7.69 TFLOPS, más en 7%

Comparación de XFX Radeon R9 Fury X y Sapphire Radeon HD 7990: aspectos destacados

XFX Radeon R9 Fury X
XFX Radeon R9 Fury X
Sapphire Radeon HD 7990
Sapphire Radeon HD 7990
Rendimiento
Velocidad de reloj base de la GPU
La unidad de procesamiento de gráficos (GPU) tiene una alta velocidad de reloj.
1050 MHz
max 2457
Promedio: 1124.9 MHz
950 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.
500 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.
8.2 TFLOPS
max 1142.32
Promedio: 53 TFLOPS
7.69 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
4 GB
max 128
Promedio: 4.6 GB
6 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
No hay datos
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
67.2 GTexel/s    
max 563
Promedio: 94.3 GTexel/s    
60.8 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
256
max 880
Promedio: 140.1
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
4096
max 17408
Promedio:
4096
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
No hay datos
Tamaño de la textura
Cada segundo se muestra una cierta cantidad de píxeles texturizados en la pantalla.
269 GTexels/s
max 756.8
Promedio: 145.4 GTexels/s
144 GTexels/s
max 756.8
Promedio: 145.4 GTexels/s
nombre de la arquitectura
GCN 3.0
GCN 1.0
nombre de la GPU
Fiji
Malta
Memoria
Ancho de banda de memoria
Esta es la velocidad a la que el dispositivo almacena o lee información.
512 GB/s
max 2656
Promedio: 257.8 GB/s
576 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
1000 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
4 GB
max 128
Promedio: 4.6 GB
6 GB
max 128
Promedio: 4.6 GB
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
4096 bit
max 8192
Promedio: 283.9 bit
768 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
596
max 826
Promedio: 356.7
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
No hay datos
Fabricante
TSMC
No hay datos
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
375 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.
8900 million
max 80000
Promedio: 7150 million
4313 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
203 mm
max 421.7
Promedio: 192.1 mm
305 mm
max 421.7
Promedio: 192.1 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
4.5
max 4.6
Promedio:
4.3
max 4.6
Promedio:
DirectX
Utilizado en juegos exigentes, proporcionando gráficos mejorados
12
max 12.2
Promedio: 11.4
11.1
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
No hay datos
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
5.1
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
9649
max 30117
Promedio: 7628.6
5389
max 30117
Promedio: 7628.6
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
15950
max 51062
Promedio: 11859.1
15046
max 51062
Promedio: 11859.1
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
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 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 XFX Radeon R9 Fury X en los puntos de referencia?

Passmark XFX Radeon R9 Fury X obtuvo 9649 puntos. La segunda tarjeta de video obtuvo 5389 puntos en Passmark.

¿Qué FLOPS tienen las tarjetas de video?

FLOPS XFX Radeon R9 Fury X es 8.2 TFLOPS. Pero la segunda tarjeta de video tiene FLOPS igual a 7.69 TFLOPS.

¿Qué consumo de energía?

XFX Radeon R9 Fury X 275 vatios. Sapphire Radeon HD 7990 375 vatios.

¿Qué tan rápido son XFX Radeon R9 Fury X y Sapphire Radeon HD 7990?

XFX Radeon R9 Fury X opera a 1050 MHz. En este caso, la frecuencia máxima alcanza los No hay datos MHz. La frecuencia base del reloj de Sapphire Radeon HD 7990 alcanza 950 MHz. En modo turbo alcanza los 1000 MHz.

¿Qué tipo de memoria tienen las tarjetas gráficas?

XFX Radeon R9 Fury X es compatible con GDDRNo hay datos. Instalado 4 GB de RAM. El rendimiento alcanza los 512 GB/s. Sapphire Radeon HD 7990 funciona con GDDR5. El segundo tiene 6 GB de RAM instalados. Su ancho de banda es 512 GB/s.

¿Cuántos conectores HDMI tienen?

XFX Radeon R9 Fury X tiene 1 salidas HDMI. Sapphire Radeon HD 7990 está equipado con No hay datos salidas HDMI.

¿Qué conectores de alimentación se utilizan?

XFX Radeon R9 Fury X usa No hay datos. Sapphire Radeon HD 7990 está equipado con No hay datos salidas HDMI.

¿En qué arquitectura se basan las tarjetas de video?

XFX Radeon R9 Fury X se basa en GCN 3.0. Sapphire Radeon HD 7990 usa la arquitectura GCN 1.0.

¿Qué procesador de gráficos se está utilizando?

XFX Radeon R9 Fury X está equipado con Fiji. Sapphire Radeon HD 7990 está configurado en Malta.

Cuántas líneas PCIe

La primera tarjeta gráfica tiene 16 carriles PCIe. Y la versión PCIe es 3. Sapphire Radeon HD 7990 16 carriles PCIe. Versión PCIe 3.

¿Cuántos transistores?

XFX Radeon R9 Fury X tiene 8900 millones de transistores. Sapphire Radeon HD 7990 tiene 4313 millones de transistores