Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost
EVGA GeForce GTX 680 Classified LE EVGA GeForce GTX 680 Classified LE
VS

Confronto Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost vs EVGA GeForce GTX 680 Classified LE

Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost

WINNER
Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost

Valutazione: 38 punti
EVGA GeForce GTX 680 Classified LE

EVGA GeForce GTX 680 Classified LE

Valutazione: 18 punti
Grado
Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost
EVGA GeForce GTX 680 Classified LE
Prestazione
6
5
Memoria
5
3
Informazione Generale
7
7
Funzioni
7
6
Test di riferimento
4
2
Porti
4
3

Migliori specifiche e funzioni

Punteggio minimo

Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost: 11478 EVGA GeForce GTX 680 Classified LE: 5451

Punteggio benchmark GPU 3DMark Cloud Gate

Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost: 89489 EVGA GeForce GTX 680 Classified LE: 46880

Punteggio 3DMark Fire Strike

Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost: 14233 EVGA GeForce GTX 680 Classified LE: 6825

Punteggio del test grafico 3DMark Fire Strike

Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost: 15538 EVGA GeForce GTX 680 Classified LE: 7547

Punteggio benchmark GPU 3DMark 11 Performance

Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost: 21490 EVGA GeForce GTX 680 Classified LE: 10163

Descrizione

La scheda video Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost si basa sull'architettura Turing. EVGA GeForce GTX 680 Classified LE sull'architettura Kepler. Il primo ha 6600 milioni di transistor. Il secondo è 3540 milioni. Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost ha una dimensione del transistor di 12 nm contro 28.

La velocità di clock di base della prima scheda video è 1500 MHz contro 1006 MHz per la seconda.

Passiamo alla memoria. Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost ha 6 GB. EVGA GeForce GTX 680 Classified LE ha 6 GB installati. La larghezza di banda della prima scheda video è 288 Gb/s contro 192 Gb/s della seconda.

FLOPS di Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost è 5.2. A EVGA GeForce GTX 680 Classified LE 3.01.

Va ai test nei benchmark. Nel benchmark Passmark, Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost ha ottenuto 11478 punti. Ed ecco la seconda carta 5451 punti. In 3DMark, il primo modello ha ottenuto 15538 punti. Secondo 7547 punti.

In termini di interfacce. La prima scheda video è collegata tramite PCIe 3.0 x16. Il secondo è PCIe 3.0 x16. La scheda video Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost ha la versione Directx 12. Scheda video EVGA GeForce GTX 680 Classified LE -- Versione Directx - 11.

Perché Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost è migliore di EVGA GeForce GTX 680 Classified LE

  • Punteggio minimo 11478 против 5451 , più su 111%
  • Punteggio benchmark GPU 3DMark Cloud Gate 89489 против 46880 , più su 91%
  • Punteggio 3DMark Fire Strike 14233 против 6825 , più su 109%
  • Punteggio del test grafico 3DMark Fire Strike 15538 против 7547 , più su 106%
  • Punteggio benchmark GPU 3DMark 11 Performance 21490 против 10163 , più su 111%
  • Punteggio del test 3DMark Vantage Performance 50699 против 29545 , più su 72%
  • Punteggio benchmark GPU 3DMark Ice Storm 432341 против 245995 , più su 76%
  • Velocità di clock di base della GPU 1500 MHz против 1006 MHz, più su 49%

Confronto tra Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost e EVGA GeForce GTX 680 Classified LE: punti salienti

Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost
Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost
EVGA GeForce GTX 680 Classified LE
EVGA GeForce GTX 680 Classified LE
Prestazione
Velocità di clock di base della GPU
L'unità di elaborazione grafica (GPU) ha un'elevata velocità di clock.
1500 MHz
max 2457
Significare: 1124.9 MHz
1006 MHz
max 2457
Significare: 1124.9 MHz
Velocità della memoria della GPU
Questo è un aspetto importante per il calcolo della larghezza di banda della memoria.
1500 MHz
max 16000
Significare: 1468 MHz
1502 MHz
max 16000
Significare: 1468 MHz
FLOPS
La misurazione della potenza di elaborazione di un processore è chiamata FLOPS.
5.2 TFLOPS
max 1142.32
Significare: 53 TFLOPS
3.01 TFLOPS
max 1142.32
Significare: 53 TFLOPS
RAM
La RAM nelle schede video (nota anche come memoria video o VRAM) è un tipo speciale di memoria utilizzata da una scheda video per memorizzare i dati grafici. Funge da buffer temporaneo per texture, shader, geometria e altre risorse grafiche necessarie per visualizzare le immagini sullo schermo. Più RAM consente alla scheda grafica di lavorare con più dati e gestire scene grafiche più complesse con risoluzione e dettaglio elevati. Mostra per intero
6 GB
max 128
Significare: 4.6 GB
4 GB
max 128
Significare: 4.6 GB
Numero di corsie PCIe
Il numero di corsie PCIe nelle schede video determina la velocità e la larghezza di banda del trasferimento dei dati tra la scheda video e altri componenti del computer tramite l'interfaccia PCIe. Più corsie PCIe ha una scheda video, maggiore è la larghezza di banda e la capacità di comunicare con altri componenti del computer. Mostra per intero
16
max 16
Significare:
16
max 16
Significare:
Dimensione della cache L1
La quantità di cache L1 nelle schede video è generalmente ridotta e viene misurata in kilobyte (KB) o megabyte (MB). È progettato per archiviare temporaneamente i dati e le istruzioni più attivi e utilizzati di frequente, consentendo alla scheda grafica di accedervi più rapidamente e ridurre i ritardi nelle operazioni grafiche. Mostra per intero
64
16
Velocità di rendering dei pixel
Maggiore è la velocità di rendering dei pixel, più fluida e realistica sarà la visualizzazione della grafica e il movimento degli oggetti sullo schermo. Mostra per intero
84.96 GTexel/s    
max 563
Significare: 94.3 GTexel/s    
32.2 GTexel/s    
max 563
Significare: 94.3 GTexel/s    
TMU
Responsabile del texturing degli oggetti nella grafica 3D. TMU fornisce texture alle superfici degli oggetti, che conferiscono loro un aspetto e dettagli realistici. Il numero di TMU in una scheda video determina la sua capacità di elaborare le trame. Maggiore è il numero di TMU, maggiore è il numero di trame che possono essere elaborate contemporaneamente, il che contribuisce a una migliore strutturazione delle trame degli oggetti e aumenta il realismo della grafica. Mostra per intero
96
max 880
Significare: 140.1
128
max 880
Significare: 140.1
POR
Responsabile dell'elaborazione finale dei pixel e della loro visualizzazione sullo schermo. I ROP eseguono varie operazioni sui pixel, come la fusione dei colori, l'applicazione della trasparenza e la scrittura nel framebuffer. Il numero di ROP in una scheda video influisce sulla sua capacità di elaborare e visualizzare la grafica. Più ROP, più pixel e frammenti di immagine possono essere elaborati e visualizzati sullo schermo contemporaneamente. Un numero maggiore di ROP generalmente si traduce in un rendering grafico più veloce ed efficiente e in prestazioni migliori nei giochi e nelle applicazioni grafiche. Mostra per intero
48
max 256
Significare: 56.8
32
max 256
Significare: 56.8
Numero di blocchi shader
Il numero di unità shader nelle schede video si riferisce al numero di processori paralleli che eseguono operazioni computazionali nella GPU. Maggiore è il numero di unità shader nella scheda video, maggiori sono le risorse di elaborazione disponibili per l'elaborazione delle attività grafiche. Mostra per intero
1536
max 17408
Significare:
1536
max 17408
Significare:
Dimensione della cache L2
Utilizzato per memorizzare temporaneamente i dati e le istruzioni utilizzate dalla scheda grafica durante l'esecuzione di calcoli grafici. Una cache L2 più grande consente alla scheda grafica di memorizzare più dati e istruzioni, il che aiuta a velocizzare l'elaborazione delle operazioni grafiche. Mostra per intero
1536
512
Turbo GPU
Se la velocità della GPU è scesa al di sotto del limite, per migliorare le prestazioni, può passare a una velocità di clock elevata.
1770 MHz
max 2903
Significare: 1514 MHz
1058 MHz
max 2903
Significare: 1514 MHz
Dimensione della trama
Ogni secondo sullo schermo viene visualizzato un certo numero di pixel con texture.
169.9 GTexels/s
max 756.8
Significare: 145.4 GTexels/s
129 GTexels/s
max 756.8
Significare: 145.4 GTexels/s
nome dell'architettura
Turing
Kepler
nome GPU
Turing TU116
GK104
Memoria
Banda di memoria
Questa è la velocità con cui il dispositivo memorizza o legge le informazioni.
288 GB/s
max 2656
Significare: 257.8 GB/s
192 GB/s
max 2656
Significare: 257.8 GB/s
Velocità di memoria effettiva
Il clock di memoria effettivo viene calcolato dalla dimensione e dalla velocità di trasferimento delle informazioni sulla memoria. Le prestazioni del dispositivo nelle applicazioni dipendono dalla frequenza di clock. Più è alto, meglio è. Mostra per intero
12000 MHz
max 19500
Significare: 6984.5 MHz
6008 MHz
max 19500
Significare: 6984.5 MHz
RAM
La RAM nelle schede video (nota anche come memoria video o VRAM) è un tipo speciale di memoria utilizzata da una scheda video per memorizzare i dati grafici. Funge da buffer temporaneo per texture, shader, geometria e altre risorse grafiche necessarie per visualizzare le immagini sullo schermo. Più RAM consente alla scheda grafica di lavorare con più dati e gestire scene grafiche più complesse con risoluzione e dettaglio elevati. Mostra per intero
6 GB
max 128
Significare: 4.6 GB
4 GB
max 128
Significare: 4.6 GB
Versioni di memoria GDDR
Le ultime versioni della memoria GDDR forniscono elevate velocità di trasferimento dati per migliorare le prestazioni complessive
6
max 6
Significare: 4.9
5
max 6
Significare: 4.9
Larghezza del bus di memoria
Un ampio bus di memoria significa che può trasferire più informazioni in un ciclo. Questa proprietà influisce sulle prestazioni della memoria e sulle prestazioni complessive della scheda grafica del dispositivo. Mostra per intero
192 bit
max 8192
Significare: 283.9 bit
256 bit
max 8192
Significare: 283.9 bit
Informazione Generale
Dimensione del cristallo
Le dimensioni fisiche del chip su cui si trovano transistor, microcircuiti e altri componenti necessari per il funzionamento della scheda video. Maggiore è la dimensione del die, maggiore è lo spazio occupato dalla GPU sulla scheda grafica. Die di dimensioni maggiori possono fornire più risorse di calcolo, come CUDA core o tensor core, che possono portare a maggiori prestazioni e capacità di elaborazione grafica. Mostra per intero
284
max 826
Significare: 356.7
294
max 826
Significare: 356.7
Generazione
Una nuova generazione di schede grafiche di solito include un'architettura migliorata, prestazioni più elevate, un uso più efficiente della potenza, capacità grafiche migliorate e nuove funzionalità. Mostra per intero
GeForce 16
GeForce 600
Produttore
TSMC
TSMC
Consumo energetico (TDP)
I requisiti di dissipazione del calore (TDP) sono la quantità massima possibile di energia dissipata dal sistema di raffreddamento. Più basso è il TDP, minore sarà il consumo di energia Mostra per intero
120 W
Significare: 160 W
195 W
Significare: 160 W
Processo tecnologico
La piccola dimensione dei semiconduttori significa che questo è un chip di nuova generazione.
12 nm
Significare: 34.7 nm
28 nm
Significare: 34.7 nm
Numero di transistor
Maggiore è il loro numero, maggiore è la potenza del processore indicata.
6600 million
max 80000
Significare: 7150 million
3540 million
max 80000
Significare: 7150 million
Interfaccia di connessione PCIe
E' prevista una notevole velocità della scheda di espansione utilizzata per collegare il computer alle periferiche. Le versioni aggiornate offrono una larghezza di banda impressionante e prestazioni elevate. Mostra per intero
3
max 4
Significare: 3
3
max 4
Significare: 3
Larghezza
235 mm
max 421.7
Significare: 192.1 mm
267 mm
max 421.7
Significare: 192.1 mm
Altezza
115 mm
max 620
Significare: 89.6 mm
112 mm
max 620
Significare: 89.6 mm
Scopo
Desktop
Desktop
Funzioni
Versione OpenGL
OpenGL fornisce l'accesso alle capacità hardware della scheda grafica per la visualizzazione di oggetti grafici 2D e 3D. Le nuove versioni di OpenGL possono includere il supporto per nuovi effetti grafici, ottimizzazioni delle prestazioni, correzioni di bug e altri miglioramenti. Mostra per intero
4.5
max 4.6
Significare:
4.3
max 4.6
Significare:
DirectX
Utilizzato in giochi impegnativi, fornendo una grafica migliorata
12
max 12.2
Significare: 11.4
11
max 12.2
Significare: 11.4
Versione del modello Shader
Più alta è la versione del modello di shader nella scheda video, più funzioni e possibilità sono disponibili per la programmazione degli effetti grafici. Mostra per intero
6.5
max 6.7
Significare: 5.9
5.1
max 6.7
Significare: 5.9
Versione vulcaniana
Una versione superiore di Vulkan di solito significa un insieme più ampio di funzionalità, ottimizzazioni e miglioramenti che gli sviluppatori di software possono utilizzare per creare applicazioni e giochi grafici migliori e più realistici. Mostra per intero
1.3
max 1.3
Significare:
1.2
max 1.3
Significare:
Versione CUDA
Consente di utilizzare i core di elaborazione della scheda grafica per eseguire il calcolo parallelo, che può essere utile in aree come la ricerca scientifica, il deep learning, l'elaborazione delle immagini e altre attività computazionalmente intensive. Mostra per intero
7.5
max 9
Significare:
3
max 9
Significare:
Test di riferimento
Punteggio minimo
Il Passmark Video Card Test è un programma per misurare e confrontare le prestazioni di un sistema grafico. Conduce vari test e calcoli per valutare la velocità e le prestazioni di una scheda grafica in varie aree. Mostra per intero
11478
max 30117
Significare: 7628.6
5451
max 30117
Significare: 7628.6
Punteggio benchmark GPU 3DMark Cloud Gate
89489
max 196940
Significare: 80042.3
46880
max 196940
Significare: 80042.3
Punteggio 3DMark Fire Strike
14233
max 39424
Significare: 12463
6825
max 39424
Significare: 12463
Punteggio del test grafico 3DMark Fire Strike
Misura e confronta la capacità di una scheda grafica di gestire la grafica 3D ad alta risoluzione con vari effetti grafici. Il test Fire Strike Graphics include scene complesse, illuminazione, ombre, particelle, riflessi e altri effetti grafici per valutare le prestazioni della scheda grafica nei giochi e in altri scenari grafici impegnativi. Mostra per intero
15538
max 51062
Significare: 11859.1
7547
max 51062
Significare: 11859.1
Punteggio benchmark GPU 3DMark 11 Performance
21490
max 59675
Significare: 18799.9
10163
max 59675
Significare: 18799.9
Punteggio del test 3DMark Vantage Performance
50699
max 97329
Significare: 37830.6
29545
max 97329
Significare: 37830.6
Punteggio benchmark GPU 3DMark Ice Storm
432341
max 539757
Significare: 372425.7
245995
max 539757
Significare: 372425.7
Punteggio del test SPECviewperf 12 - Maya
120
max 182
Significare: 129.8
max 182
Significare: 129.8
Punteggio del test SPECviewperf 12 - 3ds Max
151
max 275
Significare: 169.8
max 275
Significare: 169.8
Porti
Ha un'uscita hdmi
L'uscita HDMI consente di collegare dispositivi con porte HDMI o mini HDMI. Possono inviare video e audio al display.
A disposizione
A disposizione
Versione HDMI
L'ultima versione fornisce un ampio canale di trasmissione del segnale a causa dell'aumento del numero di canali audio, fotogrammi al secondo, ecc.
2
max 2.1
Significare: 1.9
max 2.1
Significare: 1.9
DisplayPort
Consente di connettersi a un display utilizzando DisplayPort
1
max 4
Significare: 2.2
1
max 4
Significare: 2.2
Uscite DVI
Consente di connettersi a un display utilizzando DVI
1
max 3
Significare: 1.4
2
max 3
Significare: 1.4
Numero di connettori HDMI
Maggiore è il loro numero, più dispositivi possono essere collegati contemporaneamente (ad esempio, set-top box giochi/TV)
1
max 3
Significare: 1.1
1
max 3
Significare: 1.1
Interfaccia
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Un'interfaccia digitale utilizzata per trasmettere segnali audio e video ad alta risoluzione.
A disposizione
A disposizione

FAQ

Come si comporta il processore Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost nei benchmark?

Passmark Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost ha ottenuto 11478 punti. La seconda scheda video ha ottenuto 5451 punti in Passmark.

Che FLOPS hanno le schede video?

FLOPS Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost è 5.2 TFLOPS. Ma la seconda scheda video ha FLOPS pari a 3.01 TFLOPS.

Quale consumo energetico?

Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost 120 Watt. EVGA GeForce GTX 680 Classified LE 195 Watt.

Quanto sono veloci Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost e EVGA GeForce GTX 680 Classified LE?

Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost opera a 1500 MHz. In questo caso, la frequenza massima raggiunge 1770 MHz. La frequenza base di clock di EVGA GeForce GTX 680 Classified LE raggiunge 1006 MHz. In modalità turbo raggiunge 1058 MHz.

Che tipo di memoria hanno le schede grafiche?

Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost supporta GDDR6. 6 GB di RAM installati. Il throughput raggiunge 288 GB/s. EVGA GeForce GTX 680 Classified LE funziona con GDDR5. Il secondo ha 4 GB di RAM installati. La sua larghezza di banda è di 288 GB/s.

Quanti connettori HDMI hanno?

Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost ha 1 uscite HDMI. EVGA GeForce GTX 680 Classified LE è dotato di 1 uscite HDMI.

Quali connettori di alimentazione vengono utilizzati?

Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost utilizza Non ci sono dati. EVGA GeForce GTX 680 Classified LE è dotato di Non ci sono dati uscite HDMI.

Su quale architettura si basano le schede video?

Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost è basato su Turing. EVGA GeForce GTX 680 Classified LE utilizza l'architettura Kepler.

Quale processore grafico viene utilizzato?

Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost è dotato di Turing TU116. EVGA GeForce GTX 680 Classified LE è impostato su GK104.

Quante corsie PCIe

La prima scheda grafica ha 16 corsie PCIe. E la versione PCIe è 3. EVGA GeForce GTX 680 Classified LE 16 Corsie PCIe. Versione PCIe 3.

Quanti transistor?

Gainward GeForce GTX 1660 Ti Ghost ha 6600 milioni di transistor. EVGA GeForce GTX 680 Classified LE ha 3540 milioni di transistor