PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan
NVIDIA GeForce GTX 780 NVIDIA GeForce GTX 780
VS

Comparaison PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan vs NVIDIA GeForce GTX 780

PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan

WINNER
PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan

Notation: 32 points
NVIDIA GeForce GTX 780

NVIDIA GeForce GTX 780

Notation: 26 points
Classe
PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan
NVIDIA GeForce GTX 780
Performance
6
5
Mémoire
5
3
Informations générales
7
7
Les fonctions
7
8
Tests de référence
3
3
Ports
4
7

Principales spécifications et fonctionnalités

Note de passage

PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan: 9675 NVIDIA GeForce GTX 780: 7845

Score de référence du GPU 3DMark Cloud Gate

PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan: 62305 NVIDIA GeForce GTX 780:

Score de frappe de feu 3DMark

PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan: 10775 NVIDIA GeForce GTX 780:

Résultat du test graphique 3DMark Fire Strike

PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan: 11397 NVIDIA GeForce GTX 780: 10261

Score de référence du GPU 3DMark 11 Performance

PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan: 17405 NVIDIA GeForce GTX 780:

La description

La carte vidéo PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan est basée sur l'architecture Turing. NVIDIA GeForce GTX 780 sur l'architecture Kepler. Le premier a 6600 millions de transistors. Le second est 7080 millions. PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan a une taille de transistor de 12 nm contre 28.

La fréquence d'horloge de base de la première carte vidéo est de 1530 MHz contre 863 MHz pour la seconde.

Passons à la mémoire. PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan dispose de 4 Go. NVIDIA GeForce GTX 780 a installé 4 Go. La bande passante de la première carte vidéo est de 192 Gb/s contre 288.4 Gb/s de la seconde.

Le FLOPS de PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan est 4.27. Chez NVIDIA GeForce GTX 780 4.09.

Passe à des tests dans des benchmarks. Dans le benchmark Passmark, PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan a marqué 9675 points. Et voici la deuxième carte 7845 points. Dans 3DMark, le premier modèle a marqué 11397 points. Deuxième 10261 points.

En termes d'interfaces. La première carte vidéo est connectée à l'aide de PCIe 3.0 x16. Le second est PCIe 3.0 x16. La carte vidéo PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan a la version Directx 12. Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 780 -- Version Directx - 11.

Pourquoi PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan est meilleur que NVIDIA GeForce GTX 780

  • Note de passage 9675 против 7845 , plus sur 23%
  • Résultat du test graphique 3DMark Fire Strike 11397 против 10261 , plus sur 11%
  • Vitesse d'horloge de base du GPU 1530 MHz против 863 MHz, plus sur 77%
  • RAM 4 GB против 3 GB, plus sur 33%
  • Vitesse de mémoire effective 12000 MHz против 6008 MHz, plus sur 100%
  • FLOPS 4.27 TFLOPS против 4.09 TFLOPS, plus sur 4%

Comparaison de PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan et NVIDIA GeForce GTX 780 : faits saillants

PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan
PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan
NVIDIA GeForce GTX 780
NVIDIA GeForce GTX 780
Performance
Vitesse d'horloge de base du GPU
L'unité de traitement graphique (GPU) a une vitesse d'horloge élevée.
1530 MHz
max 2457
Moyenne: 1124.9 MHz
863 MHz
max 2457
Moyenne: 1124.9 MHz
Vitesse de la mémoire GPU
C'est un aspect important pour le calcul de la bande passante mémoire.
1500 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
1502 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
FLOPS
La mesure de la puissance de traitement d'un processeur s'appelle FLOPS.
4.27 TFLOPS
max 1142.32
Moyenne: 53 TFLOPS
4.09 TFLOPS
max 1142.32
Moyenne: 53 TFLOPS
RAM
La RAM des cartes vidéo (également connue sous le nom de mémoire vidéo ou VRAM) est un type spécial de mémoire utilisé par une carte vidéo pour stocker des données graphiques. Il sert de tampon temporaire pour les textures, les shaders, la géométrie et les autres ressources graphiques nécessaires à l'affichage des images à l'écran. Plus de RAM permet à la carte graphique de travailler avec plus de données et de gérer des scènes graphiques plus complexes avec une résolution et des détails élevés. Montre plus
4 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
3 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
Nombre de voies PCIe
Le nombre de voies PCIe dans les cartes vidéo détermine la vitesse et la bande passante du transfert de données entre la carte vidéo et les autres composants de l'ordinateur via l'interface PCIe. Plus une carte vidéo a de voies PCIe, plus la bande passante et la capacité de communiquer avec d'autres composants informatiques sont importantes. Montre plus
16
max 16
Moyenne:
16
max 16
Moyenne:
Taille du cache L1
La quantité de cache L1 dans les cartes vidéo est généralement faible et se mesure en kilo-octets (Ko) ou en mégaoctets (Mo). Il est conçu pour stocker temporairement les données et instructions les plus actives et fréquemment utilisées, permettant à la carte graphique d'y accéder plus rapidement et de réduire les retards dans les opérations graphiques. Montre plus
64
16
Vitesse de rendu des pixels
Plus la vitesse de rendu des pixels est élevée, plus l'affichage des graphiques et le mouvement des objets à l'écran seront fluides et réalistes.
55.2 GTexel/s    
max 563
Moyenne: 94.3 GTexel/s    
43 GTexel/s    
max 563
Moyenne: 94.3 GTexel/s    
TMU
Responsable de la texturation des objets dans les graphiques 3D. TMU fournit des textures aux surfaces des objets, ce qui leur donne un aspect et des détails réalistes. Le nombre de TMU dans une carte vidéo détermine sa capacité à traiter les textures. Plus il y a de TMU, plus de textures peuvent être traitées en même temps, ce qui contribue à une meilleure texturation des objets et augmente le réalisme des graphismes. Montre plus
80
max 880
Moyenne: 140.1
192
max 880
Moyenne: 140.1
POR
Responsable du traitement final des pixels et de leur affichage à l'écran. Les ROP effectuent diverses opérations sur les pixels, telles que le mélange des couleurs, l'application de transparence et l'écriture dans le framebuffer. Le nombre de ROP dans une carte vidéo affecte sa capacité à traiter et à afficher des graphiques. Plus il y a de ROP, plus de pixels et de fragments d'image peuvent être traités et affichés à l'écran en même temps. Un nombre plus élevé de ROP se traduit généralement par un rendu graphique plus rapide et plus efficace et de meilleures performances dans les jeux et les applications graphiques. Montre plus
32
max 256
Moyenne: 56.8
48
max 256
Moyenne: 56.8
Nombre de blocs de shader
Le nombre d'unités de shader dans les cartes vidéo fait référence au nombre de processeurs parallèles qui effectuent des opérations de calcul dans le GPU. Plus il y a d'unités de shader dans la carte vidéo, plus les ressources informatiques sont disponibles pour le traitement des tâches graphiques. Montre plus
1280
max 17408
Moyenne:
2304
max 17408
Moyenne:
Taille du cache L2
Utilisé pour stocker temporairement les données et les instructions utilisées par la carte graphique lors de l'exécution de calculs graphiques. Un cache L2 plus grand permet à la carte graphique de stocker plus de données et d'instructions, ce qui permet d'accélérer le traitement des opérations graphiques. Montre plus
1024
1536
Turbo GPU
Si la vitesse du GPU est tombée en dessous de sa limite, alors pour améliorer les performances, il peut passer à une vitesse d'horloge élevée.
1725 MHz
max 2903
Moyenne: 1514 MHz
902 MHz
max 2903
Moyenne: 1514 MHz
Taille de la texture
Un certain nombre de pixels texturés s'affichent à l'écran toutes les secondes.
138 GTexels/s
max 756.8
Moyenne: 145.4 GTexels/s
166 GTexels/s
max 756.8
Moyenne: 145.4 GTexels/s
nom de l'architecture
Turing
Kepler
Nom du processeur graphique
TU116
GK110
Mémoire
Bande passante mémoire
Il s'agit de la vitesse à laquelle l'appareil stocke ou lit les informations.
192 GB/s
max 2656
Moyenne: 257.8 GB/s
288.4 GB/s
max 2656
Moyenne: 257.8 GB/s
Vitesse de mémoire effective
L'horloge mémoire effective est calculée à partir de la taille et du taux de transfert des informations mémoire. Les performances de l'appareil dans les applications dépendent de la fréquence d'horloge. Plus il est haut, mieux c'est. Montre plus
12000 MHz
max 19500
Moyenne: 6984.5 MHz
6008 MHz
max 19500
Moyenne: 6984.5 MHz
RAM
La RAM des cartes vidéo (également connue sous le nom de mémoire vidéo ou VRAM) est un type spécial de mémoire utilisé par une carte vidéo pour stocker des données graphiques. Il sert de tampon temporaire pour les textures, les shaders, la géométrie et les autres ressources graphiques nécessaires à l'affichage des images à l'écran. Plus de RAM permet à la carte graphique de travailler avec plus de données et de gérer des scènes graphiques plus complexes avec une résolution et des détails élevés. Montre plus
4 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
3 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
Versions de mémoire GDDR
Les dernières versions de la mémoire GDDR offrent des taux de transfert de données élevés pour améliorer les performances globales
6
max 6
Moyenne: 4.9
5
max 6
Moyenne: 4.9
Largeur du bus mémoire
Un bus mémoire large signifie qu'il peut transférer plus d'informations en un cycle. Cette propriété affecte les performances de la mémoire ainsi que les performances globales de la carte graphique de l'appareil. Montre plus
128 bit
max 8192
Moyenne: 283.9 bit
384 bit
max 8192
Moyenne: 283.9 bit
Informations générales
Taille du cristal
Les dimensions physiques de la puce sur laquelle se trouvent les transistors, microcircuits et autres composants nécessaires au fonctionnement de la carte vidéo. Plus la taille de la matrice est grande, plus le GPU prend de place sur la carte graphique. Des tailles de matrice plus grandes peuvent fournir plus de ressources informatiques, telles que des cœurs CUDA ou des cœurs de tenseur, ce qui peut entraîner une augmentation des performances et des capacités de traitement graphique. Montre plus
284
max 826
Moyenne: 356.7
561
max 826
Moyenne: 356.7
Génération
Une nouvelle génération de carte graphique comprend généralement une architecture améliorée, des performances plus élevées, une utilisation plus efficace de la puissance, des capacités graphiques améliorées et de nouvelles fonctionnalités. Montre plus
GeForce 16
GeForce 700
Fabricant
TSMC
TSMC
Consommation électrique (TDP)
Les exigences de dissipation thermique (TDP) sont la quantité maximale possible d'énergie dissipée par le système de refroidissement. Plus le TDP est bas, moins d'énergie sera consommée Montre plus
100 W
Moyenne: 160 W
250 W
Moyenne: 160 W
Processus technologique
La petite taille des semi-conducteurs signifie qu'il s'agit d'une puce de nouvelle génération.
12 nm
Moyenne: 34.7 nm
28 nm
Moyenne: 34.7 nm
Nombre de transistors
Plus leur nombre est élevé, plus cela indique de puissance de processeur.
6600 million
max 80000
Moyenne: 7150 million
7080 million
max 80000
Moyenne: 7150 million
Interface de connexion PCIe
Une vitesse considérable de la carte d'extension utilisée pour connecter l'ordinateur aux périphériques est fournie. Les versions mises à jour offrent une bande passante impressionnante et des performances élevées. Montre plus
3
max 4
Moyenne: 3
3
max 4
Moyenne: 3
Largeur
167.9 mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
110 mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
Hauteur
126 mm
max 620
Moyenne: 89.6 mm
38 mm
max 620
Moyenne: 89.6 mm
But
Desktop
Desktop
Les fonctions
Version OpenGL
OpenGL permet d'accéder aux capacités matérielles de la carte graphique pour afficher des objets graphiques 2D et 3D. Les nouvelles versions d'OpenGL peuvent inclure la prise en charge de nouveaux effets graphiques, des optimisations de performances, des corrections de bogues et d'autres améliorations. Montre plus
4.6
max 4.6
Moyenne:
4.6
max 4.6
Moyenne:
DirectX
Utilisé dans les jeux exigeants, offrant des graphismes améliorés
12
max 12.2
Moyenne: 11.4
11
max 12.2
Moyenne: 11.4
Version du modèle Shader
Plus la version du modèle de shader dans la carte vidéo est élevée, plus il y a de fonctions et de possibilités pour programmer des effets graphiques. Montre plus
6.5
max 6.7
Moyenne: 5.9
5.1
max 6.7
Moyenne: 5.9
Version vulcaine
Une version supérieure de Vulkan signifie généralement un ensemble plus large de fonctionnalités, d'optimisations et d'améliorations que les développeurs de logiciels peuvent utiliser pour créer des applications et des jeux graphiques meilleurs et plus réalistes. Montre plus
1.3
max 1.3
Moyenne:
1.2
max 1.3
Moyenne:
Version CUDA
Vous permet d'utiliser les cœurs de calcul de votre carte graphique pour effectuer un calcul parallèle, ce qui peut être utile dans des domaines tels que la recherche scientifique, l'apprentissage en profondeur, le traitement d'images et d'autres tâches de calcul intensives. Montre plus
7.5
max 9
Moyenne:
3.5
max 9
Moyenne:
Tests de référence
Note de passage
Le test de carte vidéo Passmark est un programme permettant de mesurer et de comparer les performances d'un système graphique. Il effectue divers tests et calculs pour évaluer la vitesse et les performances d'une carte graphique dans divers domaines. Montre plus
9675
max 30117
Moyenne: 7628.6
7845
max 30117
Moyenne: 7628.6
Score de référence du GPU 3DMark Cloud Gate
62305
max 196940
Moyenne: 80042.3
max 196940
Moyenne: 80042.3
Score de frappe de feu 3DMark
10775
max 39424
Moyenne: 12463
max 39424
Moyenne: 12463
Résultat du test graphique 3DMark Fire Strike
Il mesure et compare la capacité d'une carte graphique à gérer des graphiques 3D haute résolution avec divers effets graphiques. Le test Fire Strike Graphics comprend des scènes complexes, des éclairages, des ombres, des particules, des reflets et d'autres effets graphiques pour évaluer les performances de la carte graphique dans les jeux et autres scénarios graphiques exigeants. Montre plus
11397
max 51062
Moyenne: 11859.1
10261
max 51062
Moyenne: 11859.1
Score de référence du GPU 3DMark 11 Performance
17405
max 59675
Moyenne: 18799.9
max 59675
Moyenne: 18799.9
Résultat du test de performances 3DMark Vantage
55961
max 97329
Moyenne: 37830.6
max 97329
Moyenne: 37830.6
Score de référence du GPU 3DMark Ice Storm
439135
max 539757
Moyenne: 372425.7
max 539757
Moyenne: 372425.7
Ports
A une sortie HDMI
La sortie HDMI vous permet de connecter des appareils avec des ports HDMI ou mini HDMI. Ils peuvent envoyer de la vidéo et de l'audio à l'écran.
Disponible
Disponible
Version HDMI
La dernière version fournit un large canal de transmission de signal en raison du nombre accru de canaux audio, d'images par seconde, etc.
2
max 2.1
Moyenne: 1.9
1.4
max 2.1
Moyenne: 1.9
DisplayPort
Vous permet de vous connecter à un écran à l'aide de DisplayPort
1
max 4
Moyenne: 2.2
1
max 4
Moyenne: 2.2
Sorties DVI
Vous permet de vous connecter à un écran via DVI
1
max 3
Moyenne: 1.4
2
max 3
Moyenne: 1.4
Nombre de connecteurs HDMI
Plus leur nombre est important, plus il est possible de connecter en même temps d'appareils (par exemple, des décodeurs de jeux/TV)
1
max 3
Moyenne: 1.1
1
max 3
Moyenne: 1.1
Interface
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Interface numérique utilisée pour transmettre des signaux audio et vidéo haute résolution.
Disponible
Disponible

FAQ

Comment le processeur PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan se comporte-t-il dans les benchmarks ?

Passmark PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan a marqué 9675 points. La deuxième carte vidéo a marqué 7845 points dans Passmark.

Quels sont les FLOPS des cartes vidéo ?

FLOPS PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan est 4.27 TFLOPS. Mais la deuxième carte vidéo a un FLOPS égal à 4.09 TFLOPS.

Quelle consommation électrique ?

PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan 100 Watts. NVIDIA GeForce GTX 780 250 Watt.

À quelle vitesse PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan et NVIDIA GeForce GTX 780 vont-ils ?

PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan fonctionne à 1530 MHz. Dans ce cas, la fréquence maximale atteint 1725 MHz. La fréquence de base d'horloge de NVIDIA GeForce GTX 780 atteint 863 MHz. En mode turbo, il atteint 902 MHz.

De quel type de mémoire les cartes graphiques disposent-elles ?

PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan prend en charge GDDR6. Installé 4 Go de RAM. NVIDIA GeForce GTX 780 fonctionne avec GDDR5. Le second a 3 Go de RAM installés. Sa bande passante est de 192 Go/s.

Combien de connecteurs HDMI ont-ils ?

PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan a 1 sorties HDMI. NVIDIA GeForce GTX 780 est équipé de sorties HDMI 1.

Quels sont les connecteurs d'alimentation utilisés ?

PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan utilise Il n'y a pas de données. NVIDIA GeForce GTX 780 est équipé de Il n'y a pas de données sorties HDMI.

Sur quelle architecture les cartes vidéo sont-elles basées ?

PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan est construit sur Turing. NVIDIA GeForce GTX 780 utilise l'architecture Kepler.

Quel processeur graphique est utilisé ?

PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan est équipé de TU116. NVIDIA GeForce GTX 780 est défini sur GK110.

Combien de voies PCIe

La première carte graphique a 16 voies PCIe. Et la version PCIe est 3. NVIDIA GeForce GTX 780 16 voies PCIe. Version PCIe 3.

Combien de transistors ?

PNY GeForce GTX 1650 Super Single Fan a 6600 millions de transistors. NVIDIA GeForce GTX 780 a 7080 millions de transistors