EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2
Sapphire HD 6450 HyperMemory Sapphire HD 6450 HyperMemory
VS

Comparaison EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 vs Sapphire HD 6450 HyperMemory

EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2

WINNER
EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2

Notation: 13 points
Sapphire HD 6450 HyperMemory

Sapphire HD 6450 HyperMemory

Notation: 1 points
Classe
EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2
Sapphire HD 6450 HyperMemory
Performance
5
4
Mémoire
3
1
Informations générales
5
7
Les fonctions
6
6
Tests de référence
1
0
Ports
3
7

Principales spécifications et fonctionnalités

Note de passage

EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2: 3932 Sapphire HD 6450 HyperMemory: 199

Résultat du test graphique 3DMark Fire Strike

EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2: 4983 Sapphire HD 6450 HyperMemory: 466

Vitesse d'horloge de base du GPU

EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2: 1072 MHz Sapphire HD 6450 HyperMemory: 625 MHz

RAM

EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2: 2 GB Sapphire HD 6450 HyperMemory: 0.5 GB

Bande passante mémoire

EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2: 144 GB/s Sapphire HD 6450 HyperMemory: 21.34 GB/s

La description

La carte vidéo EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 est basée sur l'architecture Kepler. Sapphire HD 6450 HyperMemory sur l'architecture TeraScale 2. Le premier a 2540 millions de transistors. Le second est 370 millions. EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 a une taille de transistor de 28 nm contre 40.

La fréquence d'horloge de base de la première carte vidéo est de 1072 MHz contre 625 MHz pour la seconde.

Passons à la mémoire. EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 dispose de 2 Go. Sapphire HD 6450 HyperMemory a installé 2 Go. La bande passante de la première carte vidéo est de 144 Gb/s contre 21.34 Gb/s de la seconde.

Le FLOPS de EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 est 2.01. Chez Sapphire HD 6450 HyperMemory 0.21.

Passe à des tests dans des benchmarks. Dans le benchmark Passmark, EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 a marqué 3932 points. Et voici la deuxième carte 199 points. Dans 3DMark, le premier modèle a marqué 4983 points. Deuxième 466 points.

En termes d'interfaces. La première carte vidéo est connectée à l'aide de PCIe 3.0 x16. Le second est PCIe 2.0 x16. La carte vidéo EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 a la version Directx 11. Carte vidéo Sapphire HD 6450 HyperMemory -- Version Directx - 11.

Pourquoi EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 est meilleur que Sapphire HD 6450 HyperMemory

  • Note de passage 3932 против 199 , plus sur 1876%
  • Résultat du test graphique 3DMark Fire Strike 4983 против 466 , plus sur 969%
  • Vitesse d'horloge de base du GPU 1072 MHz против 625 MHz, plus sur 72%
  • RAM 2 GB против 0.5 GB, plus sur 300%
  • Bande passante mémoire 144 GB/s против 21.34 GB/s, plus sur 575%
  • Vitesse de mémoire effective 6008 MHz против 2668 MHz, plus sur 125%
  • Vitesse de la mémoire GPU 1502 MHz против 667 MHz, plus sur 125%
  • FLOPS 2.01 TFLOPS против 0.21 TFLOPS, plus sur 857%

Comparaison de EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 et Sapphire HD 6450 HyperMemory : faits saillants

EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2
EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2
Sapphire HD 6450 HyperMemory
Sapphire HD 6450 HyperMemory
Performance
Vitesse d'horloge de base du GPU
L'unité de traitement graphique (GPU) a une vitesse d'horloge élevée.
1072 MHz
max 2457
Moyenne: 1124.9 MHz
625 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.
1502 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
667 MHz
max 16000
Moyenne: 1468 MHz
FLOPS
La mesure de la puissance de traitement d'un processeur s'appelle FLOPS.
2.01 TFLOPS
max 1142.32
Moyenne: 53 TFLOPS
0.21 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
2 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
0.5 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
16
Il n'y a pas de données
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.
21.4 GTexel/s    
max 563
Moyenne: 94.3 GTexel/s    
3 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
8
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
24
max 256
Moyenne: 56.8
4
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
960
max 17408
Moyenne:
160
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
384
128
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.
1137 MHz
max 2903
Moyenne: 1514 MHz
MHz
max 2903
Moyenne: 1514 MHz
Taille de la texture
Un certain nombre de pixels texturés s'affichent à l'écran toutes les secondes.
85.8 GTexels/s
max 756.8
Moyenne: 145.4 GTexels/s
6 GTexels/s
max 756.8
Moyenne: 145.4 GTexels/s
nom de l'architecture
Kepler
TeraScale 2
Nom du processeur graphique
GK106
Caicos
Mémoire
Bande passante mémoire
Il s'agit de la vitesse à laquelle l'appareil stocke ou lit les informations.
144 GB/s
max 2656
Moyenne: 257.8 GB/s
21.34 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
6008 MHz
max 19500
Moyenne: 6984.5 MHz
2668 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
2 GB
max 128
Moyenne: 4.6 GB
0.5 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
5
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
192 bit
max 8192
Moyenne: 283.9 bit
64 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
294
max 826
Moyenne: 356.7
67
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 600
Northern Islands
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
140 W
Moyenne: 160 W
18 W
Moyenne: 160 W
Processus technologique
La petite taille des semi-conducteurs signifie qu'il s'agit d'une puce de nouvelle génération.
28 nm
Moyenne: 34.7 nm
40 nm
Moyenne: 34.7 nm
Nombre de transistors
Plus leur nombre est élevé, plus cela indique de puissance de processeur.
2540 million
max 80000
Moyenne: 7150 million
370 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
2
max 4
Moyenne: 3
Largeur
241 mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
mm
max 421.7
Moyenne: 192.1 mm
Hauteur
111 mm
max 620
Moyenne: 89.6 mm
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
4.3
max 4.6
Moyenne:
4.4
max 4.6
Moyenne:
DirectX
Utilisé dans les jeux exigeants, offrant des graphismes améliorés
11
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
5.1
max 6.7
Moyenne: 5.9
5
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
1.2
max 1.3
Moyenne:
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
3
max 9
Moyenne:
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
3932
max 30117
Moyenne: 7628.6
199
max 30117
Moyenne: 7628.6
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
4983
max 51062
Moyenne: 11859.1
466
max 51062
Moyenne: 11859.1
Résultat du test Octane Render OctaneBench
Un test spécial utilisé pour évaluer les performances des cartes vidéo lors du rendu à l'aide du moteur Octane Render.
32
max 128
Moyenne: 47.1
max 128
Moyenne: 47.1
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
DisplayPort
Vous permet de vous connecter à un écran à l'aide de DisplayPort
1
max 4
Moyenne: 2.2
max 4
Moyenne: 2.2
Sorties DVI
Vous permet de vous connecter à un écran via DVI
2
max 3
Moyenne: 1.4
1
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 2.0 x16
HDMI
Interface numérique utilisée pour transmettre des signaux audio et vidéo haute résolution.
Disponible
Disponible

FAQ

Comment le processeur EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 se comporte-t-il dans les benchmarks ?

Passmark EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 a marqué 3932 points. La deuxième carte vidéo a marqué 199 points dans Passmark.

Quels sont les FLOPS des cartes vidéo ?

FLOPS EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 est 2.01 TFLOPS. Mais la deuxième carte vidéo a un FLOPS égal à 0.21 TFLOPS.

Quelle consommation électrique ?

EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 140 Watts. Sapphire HD 6450 HyperMemory 18 Watt.

À quelle vitesse EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 et Sapphire HD 6450 HyperMemory vont-ils ?

EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 fonctionne à 1072 MHz. Dans ce cas, la fréquence maximale atteint 1137 MHz. La fréquence de base d'horloge de Sapphire HD 6450 HyperMemory atteint 625 MHz. En mode turbo, il atteint Il n'y a pas de données MHz.

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

EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 prend en charge GDDR5. Installé 2 Go de RAM. Sapphire HD 6450 HyperMemory fonctionne avec GDDR5. Le second a 0.5 Go de RAM installés. Sa bande passante est de 144 Go/s.

Combien de connecteurs HDMI ont-ils ?

EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 a 1 sorties HDMI. Sapphire HD 6450 HyperMemory est équipé de sorties HDMI 1.

Quels sont les connecteurs d'alimentation utilisés ?

EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 utilise Il n'y a pas de données. Sapphire HD 6450 HyperMemory est équipé de Il n'y a pas de données sorties HDMI.

Sur quelle architecture les cartes vidéo sont-elles basées ?

EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 est construit sur Kepler. Sapphire HD 6450 HyperMemory utilise l'architecture TeraScale 2.

Quel processeur graphique est utilisé ?

EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 est équipé de GK106. Sapphire HD 6450 HyperMemory est défini sur Caicos.

Combien de voies PCIe

La première carte graphique a 16 voies PCIe. Et la version PCIe est 3. Sapphire HD 6450 HyperMemory 16 voies PCIe. Version PCIe 3.

Combien de transistors ?

EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 a 2540 millions de transistors. Sapphire HD 6450 HyperMemory a 370 millions de transistors