PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan
Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate
VS

Perbandingan PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan vs Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate

Nilai
PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan
Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate
Pertunjukan
7
5
Penyimpanan
6
4
informasi Umum
7
5
Fungsi
7
8
Tes di benchmark
4
3
Pelabuhan
4
3

Spesifikasi dan fitur terbaik

Skor tanda sandi

PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan: 12721 Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate: 8943

Skor benchmark GPU 3DMark Cloud Gate

PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan: 89844 Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate:

Skor Serangan Api 3DMark

PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan: 14775 Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate:

Skor tes 3DMark Fire Strike Graphics

PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan: 15570 Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate: 12712

Skor benchmark GPU Performa 3DMark 11

PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan: 21401 Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate:

Deskripsi

Kartu video PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan didasarkan pada arsitektur Turing. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate pada arsitektur GCN 2.0. Yang pertama memiliki 6600 juta transistor. Yang kedua adalah 6200 juta. PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan memiliki ukuran transistor 12 nm versus 28.

Kecepatan clock dasar kartu video pertama adalah 1530 MHz versus 1040 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih ke memori. PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan memiliki 6 GB. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate telah menginstal 6 GB. Bandwidth kartu video pertama adalah 336 Gb/s versus 384 Gb/s yang kedua.

FLOPS dari PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan adalah 4.82.15.

Pergi ke pengujian dalam tolok ukur. Dalam tolok ukur Passmark, PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan mendapat skor 12721 poin. Dan ini kartu kedua 8943 poin. Di 3DMark, model pertama mencetak 15570 poin. Kedua 12712 poin.

Dalam hal antarmuka. Kartu video pertama terhubung menggunakan PCIe 3.0 x16. Yang kedua adalah PCIe 3.0 x16. Kartu video PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan memiliki versi Directx 12. Kartu video Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate -- Versi Directx - 12.

Mengenai pendinginan, PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan memiliki persyaratan pembuangan panas 125W versus 275W untuk Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate.

Bagaimana PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan lebih baik dari Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate

  • Skor tanda sandi 12721 против 8943 , lebih lanjut 42%
  • Skor tes 3DMark Fire Strike Graphics 15570 против 12712 , lebih lanjut 22%
  • jam dasar GPU 1530 MHz против 1040 MHz, lebih lanjut 47%
  • Kecepatan memori efektif 14000 MHz против 6000 MHz, lebih lanjut 133%
  • frekuensi memori GPU 1750 MHz против 1500 MHz, lebih lanjut 17%

Sorotan Perbandingan PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan vs Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate

PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan
PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan
Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate
Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate
Pertunjukan
jam dasar GPU
Unit pemrosesan grafis (GPU) dicirikan oleh kecepatan clock yang tinggi.
1530 MHz
max 2457
Rata-rata: 1124.9 MHz
1040 MHz
max 2457
Rata-rata: 1124.9 MHz
frekuensi memori GPU
Ini adalah aspek penting saat menghitung bandwidth memori
1750 MHz
max 16000
Rata-rata: 1468 MHz
1500 MHz
max 16000
Rata-rata: 1468 MHz
TERJADI
Pengukuran kekuatan pemrosesan prosesor disebut FLOPS.
4.82 TFLOPS
max 1142.32
Rata-rata: 53 TFLOPS
5.15 TFLOPS
max 1142.32
Rata-rata: 53 TFLOPS
RAM
RAM dalam kartu video (juga dikenal sebagai memori video atau VRAM) adalah jenis memori khusus yang digunakan oleh kartu video untuk menyimpan data grafik. Ini berfungsi sebagai penyangga sementara untuk tekstur, shader, geometri, dan sumber daya grafik lainnya yang diperlukan untuk menampilkan gambar di layar. Lebih banyak RAM memungkinkan kartu grafis bekerja dengan lebih banyak data dan menangani adegan grafis yang lebih kompleks dengan resolusi dan detail tinggi. Tampilkan Penuh
6 GB
max 128
Rata-rata: 4.6 GB
8 GB
max 128
Rata-rata: 4.6 GB
Jumlah jalur PCIe
Jumlah jalur PCIe di kartu video menentukan kecepatan dan bandwidth transfer data antara kartu video dan komponen komputer lainnya melalui antarmuka PCIe. Semakin banyak jalur PCIe yang dimiliki kartu video, semakin banyak bandwidth dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Tampilkan Penuh
16
max 16
Rata-rata:
16
max 16
Rata-rata:
Ukuran cache L1
Jumlah cache L1 di kartu video biasanya kecil dan diukur dalam kilobyte (KB) atau megabyte (MB). Ini dirancang untuk menyimpan sementara data dan instruksi yang paling aktif dan sering digunakan, memungkinkan kartu grafis untuk mengaksesnya lebih cepat dan mengurangi penundaan dalam operasi grafis. Tampilkan Penuh
64
16
Kecepatan rendering piksel
Semakin tinggi kecepatan rendering piksel, tampilan grafik dan pergerakan objek di layar akan semakin halus dan realistis.
85.68 GTexel/s    
max 563
Rata-rata: 94.3 GTexel/s    
66.6 GTexel/s    
max 563
Rata-rata: 94.3 GTexel/s    
TMU
Bertanggung jawab untuk membuat tekstur objek dalam grafis 3D. TMU memberikan tekstur pada permukaan objek, yang memberikan tampilan dan detail yang realistis. Jumlah TMU dalam kartu video menentukan kemampuannya untuk memproses tekstur. Semakin banyak TMU, semakin banyak tekstur yang dapat diproses pada saat yang sama, yang berkontribusi pada tekstur objek yang lebih baik dan meningkatkan realisme grafik. Tampilkan Penuh
88
max 880
Rata-rata: 140.1
160
max 880
Rata-rata: 140.1
ROP
Bertanggung jawab atas pemrosesan akhir piksel dan tampilannya di layar. ROP melakukan berbagai operasi pada piksel, seperti memadukan warna, menerapkan transparansi, dan menulis ke framebuffer. Jumlah ROP dalam kartu video memengaruhi kemampuannya untuk memproses dan menampilkan grafik. Semakin banyak ROP, semakin banyak piksel dan fragmen gambar yang dapat diproses dan ditampilkan di layar secara bersamaan. Jumlah ROP yang lebih tinggi umumnya menghasilkan perenderan grafis yang lebih cepat dan lebih efisien serta performa yang lebih baik dalam game dan aplikasi grafis. Tampilkan Penuh
48
max 256
Rata-rata: 56.8
64
max 256
Rata-rata: 56.8
Jumlah blok shader
Jumlah unit shader dalam kartu video mengacu pada jumlah prosesor paralel yang melakukan operasi komputasi di GPU. Semakin banyak unit shader dalam kartu video, semakin banyak sumber daya komputasi yang tersedia untuk memproses tugas grafis. Tampilkan Penuh
1408
max 17408
Rata-rata:
2560
max 17408
Rata-rata:
Ukuran cache L2
Digunakan untuk menyimpan sementara data dan instruksi yang digunakan oleh kartu grafis saat melakukan perhitungan grafis. Cache L2 yang lebih besar memungkinkan kartu grafis menyimpan lebih banyak data dan instruksi, yang membantu mempercepat pemrosesan operasi grafis. Tampilkan Penuh
1536
1024
Turbo GPU
Jika kecepatan GPU telah turun di bawah batasnya, maka untuk meningkatkan kinerja, ia dapat mencapai kecepatan clock yang tinggi.
1785 MHz
max 2903
Rata-rata: 1514 MHz
MHz
max 2903
Rata-rata: 1514 MHz
Ukuran tekstur
Sejumlah piksel bertekstur ditampilkan di layar setiap detik.
157.1 GTexels/s
max 756.8
Rata-rata: 145.4 GTexels/s
166.4 GTexels/s
max 756.8
Rata-rata: 145.4 GTexels/s
nama arsitektur
Turing
GCN 2.0
nama GPU
Turing TU116
Grenada
Penyimpanan
Bandwidth Memori
Ini adalah tingkat di mana perangkat menyimpan atau membaca informasi.
336 GB/s
max 2656
Rata-rata: 257.8 GB/s
384 GB/s
max 2656
Rata-rata: 257.8 GB/s
Kecepatan memori efektif
Laju jam memori efektif dihitung dari ukuran dan laju transfer informasi memori. Kinerja perangkat dalam aplikasi tergantung pada frekuensi clock. Semakin tinggi, semakin baik. Tampilkan Penuh
14000 MHz
max 19500
Rata-rata: 6984.5 MHz
6000 MHz
max 19500
Rata-rata: 6984.5 MHz
RAM
RAM dalam kartu video (juga dikenal sebagai memori video atau VRAM) adalah jenis memori khusus yang digunakan oleh kartu video untuk menyimpan data grafik. Ini berfungsi sebagai penyangga sementara untuk tekstur, shader, geometri, dan sumber daya grafik lainnya yang diperlukan untuk menampilkan gambar di layar. Lebih banyak RAM memungkinkan kartu grafis bekerja dengan lebih banyak data dan menangani adegan grafis yang lebih kompleks dengan resolusi dan detail tinggi. Tampilkan Penuh
6 GB
max 128
Rata-rata: 4.6 GB
8 GB
max 128
Rata-rata: 4.6 GB
Versi memori GDDR
Versi terbaru dari memori GDDR memberikan kecepatan transfer data yang tinggi untuk kinerja keseluruhan yang lebih baik.
6
max 6
Rata-rata: 4.9
5
max 6
Rata-rata: 4.9
Lebar bus memori
Bus memori lebar berarti dapat mentransfer lebih banyak informasi dalam satu siklus. Properti ini mempengaruhi kinerja memori serta kinerja keseluruhan kartu grafis perangkat. Tampilkan Penuh
192 bit
max 8192
Rata-rata: 283.9 bit
512 bit
max 8192
Rata-rata: 283.9 bit
informasi Umum
Ukuran kristal
Dimensi fisik chip tempat transistor, sirkuit mikro, dan komponen lain yang diperlukan untuk pengoperasian kartu video berada. Semakin besar ukuran dadu, semakin banyak ruang yang digunakan GPU pada kartu grafis. Ukuran cetakan yang lebih besar dapat memberikan lebih banyak sumber daya komputasi, seperti inti CUDA atau inti tensor, yang dapat meningkatkan kinerja dan kemampuan pemrosesan grafik. Tampilkan Penuh
284
max 826
Rata-rata: 356.7
438
max 826
Rata-rata: 356.7
Generasi
Kartu grafis generasi baru biasanya mencakup peningkatan arsitektur, kinerja lebih tinggi, penggunaan daya yang lebih efisien, kemampuan grafis yang lebih baik, dan fitur-fitur baru. Tampilkan Penuh
GeForce 16
Pirate Islands
Pabrikan
TSMC
TSMC
Disipasi panas (TDP)
Kebutuhan disipasi panas (TDP) adalah jumlah maksimum energi yang dapat dihamburkan oleh sistem pendingin. Semakin rendah TDP, semakin sedikit daya yang akan dikonsumsi. Tampilkan Penuh
125 W
Rata-rata: 160 W
275 W
Rata-rata: 160 W
Proses teknologi
Ukuran semikonduktor yang kecil berarti bahwa ini adalah chip generasi baru.
12 nm
Rata-rata: 34.7 nm
28 nm
Rata-rata: 34.7 nm
Jumlah transistor
Semakin tinggi angkanya, semakin banyak daya prosesor yang ditunjukkan.
6600 million
max 80000
Rata-rata: 7150 million
6200 million
max 80000
Rata-rata: 7150 million
versi PCIe
Kecepatan yang cukup besar dari kartu ekspansi yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke periferal disediakan. Versi yang diperbarui memiliki throughput yang mengesankan dan memberikan kinerja tinggi. Tampilkan Penuh
3
max 4
Rata-rata: 3
3
max 4
Rata-rata: 3
Lebar
168 mm
max 421.7
Rata-rata: 192.1 mm
308 mm
max 421.7
Rata-rata: 192.1 mm
Tinggi
126 mm
max 620
Rata-rata: 89.6 mm
127 mm
max 620
Rata-rata: 89.6 mm
Tujuan
Desktop
Tidak ada data
Fungsi
Versi OpenGL
OpenGL menyediakan akses ke kemampuan perangkat keras kartu grafis untuk menampilkan objek grafis 2D dan 3D. Versi baru OpenGL mungkin menyertakan dukungan untuk efek grafis baru, pengoptimalan kinerja, perbaikan bug, dan peningkatan lainnya. Tampilkan Penuh
4.6
max 4.6
Rata-rata:
4.5
max 4.6
Rata-rata:
DirectX
Digunakan dalam permainan yang menuntut, memberikan grafis yang ditingkatkan
12
max 12.2
Rata-rata: 11.4
12
max 12.2
Rata-rata: 11.4
Versi model shader
Semakin tinggi versi model shader di kartu video, semakin banyak fungsi dan kemungkinan yang tersedia untuk memprogram efek grafis.
6.5
max 6.7
Rata-rata: 5.9
6.3
max 6.7
Rata-rata: 5.9
Versi Vulcan
Versi Vulkan yang lebih tinggi biasanya berarti serangkaian fitur, pengoptimalan, dan peningkatan yang lebih besar yang dapat digunakan pengembang perangkat lunak untuk membuat aplikasi dan game grafis yang lebih baik dan lebih realistis. Tampilkan Penuh
1.3
max 1.3
Rata-rata:
max 1.3
Rata-rata:
Versi CUDA
Memungkinkan Anda menggunakan inti komputasi kartu grafis Anda untuk melakukan komputasi paralel, yang dapat berguna di berbagai bidang seperti penelitian ilmiah, pembelajaran mendalam, pemrosesan gambar, dan tugas intensif komputasi lainnya. Tampilkan Penuh
7.5
max 9
Rata-rata:
max 9
Rata-rata:
Tes di benchmark
Skor tanda sandi
Tes Kartu Video Passmark adalah program untuk mengukur dan membandingkan kinerja sistem grafis. Itu melakukan berbagai pengujian dan perhitungan untuk mengevaluasi kecepatan dan kinerja kartu grafis di berbagai area. Tampilkan Penuh
12721
max 30117
Rata-rata: 7628.6
8943
max 30117
Rata-rata: 7628.6
Skor benchmark GPU 3DMark Cloud Gate
89844
max 196940
Rata-rata: 80042.3
max 196940
Rata-rata: 80042.3
Skor Serangan Api 3DMark
14775
max 39424
Rata-rata: 12463
max 39424
Rata-rata: 12463
Skor tes 3DMark Fire Strike Graphics
Ini mengukur dan membandingkan kemampuan kartu grafis untuk menangani grafis 3D beresolusi tinggi dengan berbagai efek grafis. Tes Fire Strike Graphics mencakup adegan kompleks, pencahayaan, bayangan, partikel, pantulan, dan efek grafis lainnya untuk mengevaluasi kinerja kartu grafis dalam bermain game dan skenario grafis lain yang menuntut. Tampilkan Penuh
15570
max 51062
Rata-rata: 11859.1
12712
max 51062
Rata-rata: 11859.1
Skor benchmark GPU Performa 3DMark 11
21401
max 59675
Rata-rata: 18799.9
max 59675
Rata-rata: 18799.9
Skor tes Performa 3DMark Vantage
60472
max 97329
Rata-rata: 37830.6
max 97329
Rata-rata: 37830.6
Skor benchmark GPU 3DMark Ice Storm
475332
max 539757
Rata-rata: 372425.7
max 539757
Rata-rata: 372425.7
Skor tes SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03
Tes SW-03 meliputi visualisasi dan pemodelan objek menggunakan berbagai efek dan teknik grafis seperti bayangan, pencahayaan, pantulan dan lain-lain.
55
max 203
Rata-rata: 64
max 203
Rata-rata: 64
Skor tes SPECviewperf 12 - specvp12 showcase-01
Tes showcase-01 adalah adegan dengan model dan efek 3D kompleks yang menunjukkan kemampuan sistem grafis dalam memproses adegan kompleks.
82
max 239
Rata-rata: 121.3
max 239
Rata-rata: 121.3
Skor tes SPECviewperf 12 - Etalase
83
max 180
Rata-rata: 108.4
max 180
Rata-rata: 108.4
Skor tes SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
30
max 107
Rata-rata: 39
max 107
Rata-rata: 39
Skor tes SPECviewperf 12 - Maya
128
max 182
Rata-rata: 129.8
max 182
Rata-rata: 129.8
Skor tes SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
131
max 185
Rata-rata: 132.8
max 185
Rata-rata: 132.8
Skor tes SPECviewperf 12 - energi specvp12-01
8
max 21
Rata-rata: 10.7
max 21
Rata-rata: 10.7
Skor tes SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
38
max 154
Rata-rata: 52.5
max 154
Rata-rata: 52.5
Skor tes SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
63
max 190
Rata-rata: 91.5
max 190
Rata-rata: 91.5
Skor tes SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05
149
max 325
Rata-rata: 189.5
max 325
Rata-rata: 189.5
Skor tes SPECviewperf 12 - 3ds Max
151
max 275
Rata-rata: 169.8
max 275
Rata-rata: 169.8
Pelabuhan
Memiliki keluaran HDMI
Kehadiran output HDMI memungkinkan Anda untuk menghubungkan perangkat dengan port HDMI atau mini-HDMI. Mereka dapat mengirimkan video dan audio ke layar. Tampilkan Penuh
Ya
Ya
versi HDMI
Versi terbaru menyediakan saluran transmisi sinyal yang luas karena peningkatan jumlah saluran audio, frame per detik, dll.
2
max 2.1
Rata-rata: 1.9
max 2.1
Rata-rata: 1.9
port tampilan
Memungkinkan Anda menyambungkan ke layar menggunakan DisplayPort
1
max 4
Rata-rata: 2.2
1
max 4
Rata-rata: 2.2
keluaran DVI
Memungkinkan Anda terhubung ke layar menggunakan DVI
1
max 3
Rata-rata: 1.4
2
max 3
Rata-rata: 1.4
Jumlah konektor HDMI
Semakin banyak jumlahnya, semakin banyak perangkat yang dapat dihubungkan secara bersamaan (misalnya, konsol jenis game/TV)
1
max 3
Rata-rata: 1.1
1
max 3
Rata-rata: 1.1
Antarmuka
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Antarmuka digital yang digunakan untuk mengirimkan sinyal audio dan video beresolusi tinggi.
Ya
Ya

FAQ

Bagaimana kinerja prosesor PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan dalam tolok ukur?

Tanda sandi PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan mencetak 12721 poin. Kartu video kedua mencetak 8943 poin di Passmark.

FLOPS apa yang dimiliki kartu video?

FLOPS PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan adalah 4.82 TFLOPS. Namun kartu video kedua memiliki FLOPS yang sama dengan 5.15 TFLOPS. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate 275 Watt.

Seberapa cepat PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan dan Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate?

PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan beroperasi pada 1530 MHz. Dalam hal ini, frekuensi maksimum mencapai 1785 MHz. Frekuensi dasar jam Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate mencapai 1040 MHz. Dalam mode turbo mencapai Tidak ada data MHz.

Jenis memori apa yang dimiliki kartu grafis?

PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan mendukung GDDR6. Terpasang 6 GB RAM. Throughput mencapai 336 GB/dtk. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate berfungsi dengan GDDR5. Yang kedua memiliki 8 GB RAM terpasang. Bandwidth-nya adalah 336 GB/dtk.

Berapa banyak konektor HDMI yang mereka miliki?

PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan memiliki 1 keluaran HDMI. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate dilengkapi dengan 1 keluaran HDMI.

Konektor daya apa yang digunakan?

PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan menggunakan Tidak ada data. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate dilengkapi dengan output HDMI Tidak ada data.

Arsitektur apa yang menjadi dasar kartu video?

PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan dibangun di atas Turing. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate menggunakan arsitektur GCN 2.0.

Prosesor grafis apa yang digunakan?

PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan dilengkapi dengan Turing TU116. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate disetel ke Grenada.

Berapa banyak jalur PCIe

Kartu grafis pertama memiliki 16 jalur PCIe. Dan versi PCIe adalah 3. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate 16 jalur PCIe. Versi PCIe 3.

Berapa banyak transistor?

PNY GeForce GTX 1660 Super Single Fan memiliki 6600 juta transistor. Sapphire Nitro Radeon R9 390 With Back Plate memiliki 6200 juta transistor