Asus Radeon RX 560 2GB Asus Radeon RX 560 2GB
XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB
VS

Comparación Asus Radeon RX 560 2GB vs XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB

Asus Radeon RX 560 2GB

WINNER
Asus Radeon RX 560 2GB

Calificación: 12 puntos
XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB

XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB

Calificación: 9 puntos
Calificación
Asus Radeon RX 560 2GB
XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB
Rendimiento
6
6
Memoria
3
3
Información general
7
5
Funciones
7
8
Pruebas comparativas
1
1
Puertos
4
4

Mejores especificaciones y funciones

puntuación de la marca de paso

Asus Radeon RX 560 2GB: 3567 XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB: 2646

Velocidad de reloj base de la GPU

Asus Radeon RX 560 2GB: 1175 MHz XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB: 1100 MHz

RAM

Asus Radeon RX 560 2GB: 2 GB XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB: 4 GB

Ancho de banda de memoria

Asus Radeon RX 560 2GB: 112 GB/s XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB: 112 GB/s

Velocidad de memoria efectiva

Asus Radeon RX 560 2GB: 7000 MHz XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB: 7000 MHz

Descripción

La tarjeta de video Asus Radeon RX 560 2GB se basa en la arquitectura GCN 4.0. XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB en la arquitectura Polaris. El primero tiene 3000 millones de transistores. El segundo es 2200 millones. Asus Radeon RX 560 2GB tiene un tamaño de transistor de 14 nm frente a 14.

La velocidad de reloj base de la primera tarjeta de video es 1175 MHz versus 1100 MHz para la segunda.

Pasemos a la memoria. Asus Radeon RX 560 2GB tiene 2 GB. XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB tiene 2 GB instalados. El ancho de banda de la primera tarjeta de video es 112 Gb/s versus 112 Gb/s de la segunda.

FLOPS de Asus Radeon RX 560 2GB es 2.56. En XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB 1.2.

Va a las pruebas en los puntos de referencia. En el benchmark de Passmark, Asus Radeon RX 560 2GB obtuvo 3567 puntos. Y aquí está la segunda carta 2646 puntos. En 3DMark, el primer modelo obtuvo No hay datos puntos. Segundos 3501 puntos.

En términos de interfaces. La primera tarjeta de video se conecta usando PCIe 3.0 x8. El segundo es PCIe 3.0 x8. La tarjeta de video Asus Radeon RX 560 2GB tiene la versión de Directx 12. Tarjeta de video XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB -- Versión de Directx - 12.

Por qué Asus Radeon RX 560 2GB es mejor que XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB

  • puntuación de la marca de paso 3567 против 2646 , más en 35%
  • Velocidad de reloj base de la GPU 1175 MHz против 1100 MHz, más en 7%
  • FLOPS 2.56 TFLOPS против 1.2 TFLOPS, más en 113%
  • Turbo gpu 1275 MHz против 1203 MHz, más en 6%
  • Numero de transistores 3000 million против 2200 million, más en 36%
  • Tamaño de la textura 81.6 GTexels/s против 38.5 GTexels/s, más en 112%

Comparación de Asus Radeon RX 560 2GB y XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB: aspectos destacados

Asus Radeon RX 560 2GB
Asus Radeon RX 560 2GB
XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB
XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB
Rendimiento
Velocidad de reloj base de la GPU
La unidad de procesamiento de gráficos (GPU) tiene una alta velocidad de reloj.
1175 MHz
max 2457
Promedio: 1124.9 MHz
1100 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
1750 MHz
max 16000
Promedio: 1468 MHz
FLOPS
La medición de la potencia de procesamiento de un procesador se llama FLOPS.
2.56 TFLOPS
max 1142.32
Promedio: 53 TFLOPS
1.2 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
2 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:
8
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
20.4 GTexel/s    
max 563
Promedio: 94.3 GTexel/s    
19.25 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
64
max 880
Promedio: 140.1
32
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
16
max 256
Promedio: 56.8
16
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
1024
max 17408
Promedio:
512
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
512
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.
1275 MHz
max 2903
Promedio: 1514 MHz
1203 MHz
max 2903
Promedio: 1514 MHz
Tamaño de la textura
Cada segundo se muestra una cierta cantidad de píxeles texturizados en la pantalla.
81.6 GTexels/s
max 756.8
Promedio: 145.4 GTexels/s
38.5 GTexels/s
max 756.8
Promedio: 145.4 GTexels/s
nombre de la arquitectura
GCN 4.0
Polaris
nombre de la GPU
Polaris 21
Polaris 12
Memoria
Ancho de banda de memoria
Esta es la velocidad a la que el dispositivo almacena o lee información.
112 GB/s
max 2656
Promedio: 257.8 GB/s
112 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
7000 MHz
max 19500
Promedio: 6984.5 MHz
7000 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
2 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
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
128 bit
max 8192
Promedio: 283.9 bit
128 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
123
max 826
Promedio: 356.7
103
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
Polaris
Polaris
Fabricante
GlobalFoundries
GlobalFoundries
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
75 W
Promedio: 160 W
65 W
Promedio: 160 W
Proceso tecnológico
El pequeño tamaño de los semiconductores significa que este es un chip de nueva generación.
14 nm
Promedio: 34.7 nm
14 nm
Promedio: 34.7 nm
Numero de transistores
Cuanto mayor sea su número, más potencia del procesador indica.
3000 million
max 80000
Promedio: 7150 million
2200 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
221 mm
max 421.7
Promedio: 192.1 mm
170 mm
max 421.7
Promedio: 192.1 mm
Altura
114.3 mm
max 620
Promedio: 89.6 mm
120.9 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:
4.6
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
6.4
max 6.7
Promedio: 5.9
6.4
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
3567
max 30117
Promedio: 7628.6
2646
max 30117
Promedio: 7628.6
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.
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
2
max 2.1
Promedio: 1.9
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
1
max 3
Promedio: 1.4
1
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 x8
PCIe 3.0 x8
HDMI
Una interfaz digital que se utiliza para transmitir señales de audio y video de alta resolución.

FAQ

¿Cómo se desempeña el procesador Asus Radeon RX 560 2GB en los puntos de referencia?

Passmark Asus Radeon RX 560 2GB obtuvo 3567 puntos. La segunda tarjeta de video obtuvo 2646 puntos en Passmark.

¿Qué FLOPS tienen las tarjetas de video?

FLOPS Asus Radeon RX 560 2GB es 2.56 TFLOPS. Pero la segunda tarjeta de video tiene FLOPS igual a 1.2 TFLOPS.

¿Qué consumo de energía?

Asus Radeon RX 560 2GB 75 vatios. XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB 65 vatios.

¿Qué tan rápido son Asus Radeon RX 560 2GB y XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB?

Asus Radeon RX 560 2GB opera a 1175 MHz. En este caso, la frecuencia máxima alcanza los 1275 MHz. La frecuencia base del reloj de XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB alcanza 1100 MHz. En modo turbo alcanza los 1203 MHz.

¿Qué tipo de memoria tienen las tarjetas gráficas?

Asus Radeon RX 560 2GB es compatible con GDDR5. Instalado 2 GB de RAM. El rendimiento alcanza los 112 GB/s. XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB funciona con GDDR5. El segundo tiene 4 GB de RAM instalados. Su ancho de banda es 112 GB/s.

¿Cuántos conectores HDMI tienen?

Asus Radeon RX 560 2GB tiene 1 salidas HDMI. XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB está equipado con 1 salidas HDMI.

¿Qué conectores de alimentación se utilizan?

Asus Radeon RX 560 2GB usa No hay datos. XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB está equipado con No hay datos salidas HDMI.

¿En qué arquitectura se basan las tarjetas de video?

Asus Radeon RX 560 2GB se basa en GCN 4.0. XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB usa la arquitectura Polaris.

¿Qué procesador de gráficos se está utilizando?

Asus Radeon RX 560 2GB está equipado con Polaris 21. XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB está configurado en Polaris 12.

Cuántas líneas PCIe

La primera tarjeta gráfica tiene 8 carriles PCIe. Y la versión PCIe es 3. XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB 8 carriles PCIe. Versión PCIe 3.

¿Cuántos transistores?

Asus Radeon RX 560 2GB tiene 3000 millones de transistores. XFX Radeon RX 550 Slim Single Slot 4GB tiene 2200 millones de transistores