NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER
Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 Sapphire Nitro+ Radeon RX 590
VS

Perbandingan NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER vs Sapphire Nitro+ Radeon RX 590

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER

WINNER
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER

Peringkat: 33 poin
Sapphire Nitro+ Radeon RX 590

Sapphire Nitro+ Radeon RX 590

Peringkat: 31 poin
Nilai
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER
Sapphire Nitro+ Radeon RX 590
Pertunjukan
6
7
Penyimpanan
5
4
informasi Umum
7
7
Fungsi
9
8
Tes di benchmark
3
3
Pelabuhan
7
4

Spesifikasi dan fitur terbaik

Skor tanda sandi

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER: 9841 Sapphire Nitro+ Radeon RX 590: 9311

Skor benchmark GPU 3DMark Cloud Gate

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER: 63369 Sapphire Nitro+ Radeon RX 590: 84068

Skor Serangan Api 3DMark

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER: 10959 Sapphire Nitro+ Radeon RX 590: 13972

Skor tes 3DMark Fire Strike Graphics

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER: 11591 Sapphire Nitro+ Radeon RX 590: 16280

Skor benchmark GPU Performa 3DMark 11

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER: 17702 Sapphire Nitro+ Radeon RX 590: 22621

Deskripsi

Kartu video NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER didasarkan pada arsitektur Turing. Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 pada arsitektur Polaris. Yang pertama memiliki 6600 juta transistor. Yang kedua adalah 5700 juta. NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER memiliki ukuran transistor 12 nm versus 12.

Kecepatan clock dasar kartu video pertama adalah 1530 MHz versus 1469 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih ke memori. NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER memiliki 4 GB. Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 telah menginstal 4 GB. Bandwidth kartu video pertama adalah 192 Gb/s versus 268.8 Gb/s yang kedua.

FLOPS dari NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER adalah 4.31.11.

Pergi ke pengujian dalam tolok ukur. Dalam tolok ukur Passmark, NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER mendapat skor 9841 poin. Dan ini kartu kedua 9311 poin. Di 3DMark, model pertama mencetak 11591 poin. Kedua 16280 poin.

Dalam hal antarmuka. Kartu video pertama terhubung menggunakan PCIe 3.0 x16. Yang kedua adalah PCIe 3.0 x16. Kartu video NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER memiliki versi Directx 12.1. Kartu video Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 -- Versi Directx - 12.

Mengenai pendinginan, NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER memiliki persyaratan pembuangan panas 100W versus 175W untuk Sapphire Nitro+ Radeon RX 590.

Bagaimana NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER lebih baik dari Sapphire Nitro+ Radeon RX 590

  • Skor tanda sandi 9841 против 9311 , lebih lanjut 6%
  • Skor tes Performa 3DMark Vantage 56917 против 46915 , lebih lanjut 21%
  • Skor benchmark GPU 3DMark Ice Storm 446638 против 385081 , lebih lanjut 16%
  • jam dasar GPU 1530 MHz против 1469 MHz, lebih lanjut 4%

Sorotan Perbandingan NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER vs Sapphire Nitro+ Radeon RX 590

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER
Sapphire Nitro+ Radeon RX 590
Sapphire Nitro+ Radeon RX 590
Pertunjukan
jam dasar GPU
Unit pemrosesan grafis (GPU) dicirikan oleh kecepatan clock yang tinggi.
1530 MHz
max 2457
Rata-rata: 1124.9 MHz
1469 MHz
max 2457
Rata-rata: 1124.9 MHz
frekuensi memori GPU
Ini adalah aspek penting saat menghitung bandwidth memori
1500 MHz
max 16000
Rata-rata: 1468 MHz
2100 MHz
max 16000
Rata-rata: 1468 MHz
TERJADI
Pengukuran kekuatan pemrosesan prosesor disebut FLOPS.
4.31 TFLOPS
max 1142.32
Rata-rata: 53 TFLOPS
7.11 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
4 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
Tidak ada data
Kecepatan rendering piksel
Semakin tinggi kecepatan rendering piksel, tampilan grafik dan pergerakan objek di layar akan semakin halus dan realistis.
55 GTexel/s    
max 563
Rata-rata: 94.3 GTexel/s    
49.92 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
80
max 880
Rata-rata: 140.1
144
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
32
max 256
Rata-rata: 56.8
32
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
1280
max 17408
Rata-rata:
2304
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
1024
Tidak ada data
Turbo GPU
Jika kecepatan GPU telah turun di bawah batasnya, maka untuk meningkatkan kinerja, ia dapat mencapai kecepatan clock yang tinggi.
1725 MHz
max 2903
Rata-rata: 1514 MHz
1560 MHz
max 2903
Rata-rata: 1514 MHz
Ukuran tekstur
Sejumlah piksel bertekstur ditampilkan di layar setiap detik.
138 GTexels/s
max 756.8
Rata-rata: 145.4 GTexels/s
224.6 GTexels/s
max 756.8
Rata-rata: 145.4 GTexels/s
nama arsitektur
Turing
Polaris
nama GPU
TU116
Polaris 30
Penyimpanan
Bandwidth Memori
Ini adalah tingkat di mana perangkat menyimpan atau membaca informasi.
192 GB/s
max 2656
Rata-rata: 257.8 GB/s
268.8 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
12000 MHz
max 19500
Rata-rata: 6984.5 MHz
8400 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
4 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
128 bit
max 8192
Rata-rata: 283.9 bit
256 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
232
max 826
Rata-rata: 356.7
Panjang
229
max 524
Rata-rata: 250.2
max 524
Rata-rata: 250.2
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
Polaris
Pabrikan
TSMC
GlobalFoundries
Daya catu daya
Saat memilih catu daya untuk kartu video, Anda harus mempertimbangkan persyaratan daya dari produsen kartu video, serta komponen komputer lainnya.
300
max 1300
Rata-rata:
max 1300
Rata-rata:
Tahun penerbitan
2019
max 2023
Rata-rata:
max 2023
Rata-rata:
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
100 W
Rata-rata: 160 W
175 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
12 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
5700 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
110 mm
max 421.7
Rata-rata: 192.1 mm
260 mm
max 421.7
Rata-rata: 192.1 mm
Tinggi
33 mm
max 620
Rata-rata: 89.6 mm
135 mm
max 620
Rata-rata: 89.6 mm
Tujuan
Desktop
Desktop
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
12.1
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.
6.6
max 6.7
Rata-rata: 5.9
6.4
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
9841
max 30117
Rata-rata: 7628.6
9311
max 30117
Rata-rata: 7628.6
Skor benchmark GPU 3DMark Cloud Gate
63369
max 196940
Rata-rata: 80042.3
84068
max 196940
Rata-rata: 80042.3
Skor Serangan Api 3DMark
10959
max 39424
Rata-rata: 12463
13972
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
11591
max 51062
Rata-rata: 11859.1
16280
max 51062
Rata-rata: 11859.1
Skor benchmark GPU Performa 3DMark 11
17702
max 59675
Rata-rata: 18799.9
22621
max 59675
Rata-rata: 18799.9
Skor tes Performa 3DMark Vantage
56917
max 97329
Rata-rata: 37830.6
46915
max 97329
Rata-rata: 37830.6
Skor benchmark GPU 3DMark Ice Storm
446638
max 539757
Rata-rata: 372425.7
385081
max 539757
Rata-rata: 372425.7
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
2
max 2.1
Rata-rata: 1.9
port tampilan
Memungkinkan Anda menyambungkan ke layar menggunakan DisplayPort
1
max 4
Rata-rata: 2.2
3
max 4
Rata-rata: 2.2
keluaran DVI
Memungkinkan Anda terhubung ke layar menggunakan DVI
1
max 3
Rata-rata: 1.4
1
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
2
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 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER dalam tolok ukur?

Tanda sandi NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER mencetak 9841 poin. Kartu video kedua mencetak 9311 poin di Passmark.

FLOPS apa yang dimiliki kartu video?

FLOPS NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER adalah 4.31 TFLOPS. Namun kartu video kedua memiliki FLOPS yang sama dengan 7.11 TFLOPS. Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 175 Watt.

Seberapa cepat NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER dan Sapphire Nitro+ Radeon RX 590?

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER beroperasi pada 1530 MHz. Dalam hal ini, frekuensi maksimum mencapai 1725 MHz. Frekuensi dasar jam Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 mencapai 1469 MHz. Dalam mode turbo mencapai 1560 MHz.

Jenis memori apa yang dimiliki kartu grafis?

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER mendukung GDDR6. Terpasang 4 GB RAM. Throughput mencapai 192 GB/dtk. Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 berfungsi dengan GDDR5. Yang kedua memiliki 8 GB RAM terpasang. Bandwidth-nya adalah 192 GB/dtk.

Berapa banyak konektor HDMI yang mereka miliki?

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER memiliki 1 keluaran HDMI. Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 dilengkapi dengan 2 keluaran HDMI.

Konektor daya apa yang digunakan?

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER menggunakan Tidak ada data. Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 dilengkapi dengan output HDMI Tidak ada data.

Arsitektur apa yang menjadi dasar kartu video?

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER dibangun di atas Turing. Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 menggunakan arsitektur Polaris.

Prosesor grafis apa yang digunakan?

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER dilengkapi dengan TU116. Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 disetel ke Polaris 30.

Berapa banyak jalur PCIe

Kartu grafis pertama memiliki 16 jalur PCIe. Dan versi PCIe adalah 3. Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 16 jalur PCIe. Versi PCIe 3.

Berapa banyak transistor?

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER memiliki 6600 juta transistor. Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 memiliki 5700 juta transistor