NVIDIA GeForce RTX 2060 Super NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition
VS

Confronto NVIDIA GeForce RTX 2060 Super vs EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

WINNER
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

Valutazione: 54 punti
EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition

EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition

Valutazione: 44 punti
Grado
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition
Prestazione
6
5
Memoria
6
4
Informazione Generale
7
7
Funzioni
9
7
Test di riferimento
5
4
Porti
10
3

Migliori specifiche e funzioni

Punteggio minimo

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super: 16342 EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition: 13279

Punteggio benchmark GPU 3DMark Cloud Gate

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super: 118929 EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition: 94555

Punteggio 3DMark Fire Strike

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super: 19653 EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition: 13701

Punteggio del test grafico 3DMark Fire Strike

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super: 21614 EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition: 16206

Punteggio benchmark GPU 3DMark 11 Performance

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super: 29298 EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition: 22031

Descrizione

La scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 Super si basa sull'architettura Turing. EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition sull'architettura Maxwell. Il primo ha 10800 milioni di transistor. Il secondo è 8000 milioni. NVIDIA GeForce RTX 2060 Super ha una dimensione del transistor di 12 nm contro 28.

La velocità di clock di base della prima scheda video è 1470 MHz contro 1000 MHz per la seconda.

Passiamo alla memoria. NVIDIA GeForce RTX 2060 Super ha 8 GB. EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition ha 8 GB installati. La larghezza di banda della prima scheda video è 448 Gb/s contro 336.5 Gb/s della seconda.

FLOPS di NVIDIA GeForce RTX 2060 Super è 7.53. A EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition 5.38.

Va ai test nei benchmark. Nel benchmark Passmark, NVIDIA GeForce RTX 2060 Super ha ottenuto 16342 punti. Ed ecco la seconda carta 13279 punti. In 3DMark, il primo modello ha ottenuto 21614 punti. Secondo 16206 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 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super ha la versione Directx 12.2. Scheda video EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition -- Versione Directx - 12.

Perché NVIDIA GeForce RTX 2060 Super è migliore di EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition

  • Punteggio minimo 16342 против 13279 , più su 23%
  • Punteggio benchmark GPU 3DMark Cloud Gate 118929 против 94555 , più su 26%
  • Punteggio 3DMark Fire Strike 19653 против 13701 , più su 43%
  • Punteggio del test grafico 3DMark Fire Strike 21614 против 16206 , più su 33%
  • Punteggio benchmark GPU 3DMark 11 Performance 29298 против 22031 , più su 33%
  • Punteggio del test 3DMark Vantage Performance 65989 против 46467 , più su 42%
  • Punteggio benchmark GPU 3DMark Ice Storm 481902 против 423401 , più su 14%
  • Velocità di clock di base della GPU 1470 MHz против 1000 MHz, più su 47%

Confronto tra NVIDIA GeForce RTX 2060 Super e EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition: punti salienti

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition
EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition
Prestazione
Velocità di clock di base della GPU
L'unità di elaborazione grafica (GPU) ha un'elevata velocità di clock.
1470 MHz
max 2457
Significare: 1124.9 MHz
1000 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.
1750 MHz
max 16000
Significare: 1468 MHz
1753 MHz
max 16000
Significare: 1468 MHz
FLOPS
La misurazione della potenza di elaborazione di un processore è chiamata FLOPS.
7.53 TFLOPS
max 1142.32
Significare: 53 TFLOPS
5.38 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
8 GB
max 128
Significare: 4.6 GB
6 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
48
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
106 GTexel/s    
max 563
Significare: 94.3 GTexel/s    
96 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
136
max 880
Significare: 140.1
176
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
64
max 256
Significare: 56.8
96
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
2176
max 17408
Significare:
2816
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
4000
3000
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.
1650 MHz
max 2903
Significare: 1514 MHz
1076 MHz
max 2903
Significare: 1514 MHz
Dimensione della trama
Ogni secondo sullo schermo viene visualizzato un certo numero di pixel con texture.
224.4 GTexels/s
max 756.8
Significare: 145.4 GTexels/s
176 GTexels/s
max 756.8
Significare: 145.4 GTexels/s
nome dell'architettura
Turing
Maxwell
nome GPU
TU106
GM200
Memoria
Banda di memoria
Questa è la velocità con cui il dispositivo memorizza o legge le informazioni.
448 GB/s
max 2656
Significare: 257.8 GB/s
336.5 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
14000 MHz
max 19500
Significare: 6984.5 MHz
7012 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
8 GB
max 128
Significare: 4.6 GB
6 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
256 bit
max 8192
Significare: 283.9 bit
384 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
445
max 826
Significare: 356.7
601
max 826
Significare: 356.7
Lunghezza
228
max 524
Significare: 250.2
max 524
Significare: 250.2
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 20
GeForce 900
Produttore
TSMC
TSMC
Potenza di alimentazione
Quando si sceglie un alimentatore per una scheda video, è necessario tenere conto dei requisiti di alimentazione del produttore della scheda video, nonché di altri componenti del computer. Mostra per intero
450
max 1300
Significare:
max 1300
Significare:
Anno di emissione
2019
max 2023
Significare:
max 2023
Significare:
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
175 W
Significare: 160 W
250 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.
10800 million
max 80000
Significare: 7150 million
8000 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
115 mm
max 421.7
Significare: 192.1 mm
267 mm
max 421.7
Significare: 192.1 mm
Altezza
36 mm
max 620
Significare: 89.6 mm
111 mm
max 620
Significare: 89.6 mm
Scopo
Desktop
Desktop
Prezzo al momento del rilascio
399 $
max 419999
Significare: 5679.5 $
$
max 419999
Significare: 5679.5 $
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
4.6
max 4.6
Significare:
4.5
max 4.6
Significare:
DirectX
Utilizzato in giochi impegnativi, fornendo una grafica migliorata
12.2
max 12.2
Significare: 11.4
12
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
6.6
max 6.7
Significare: 5.9
6.4
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:
1.3
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:
5.2
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
16342
max 30117
Significare: 7628.6
13279
max 30117
Significare: 7628.6
Punteggio benchmark GPU 3DMark Cloud Gate
118929
max 196940
Significare: 80042.3
94555
max 196940
Significare: 80042.3
Punteggio 3DMark Fire Strike
19653
max 39424
Significare: 12463
13701
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
21614
max 51062
Significare: 11859.1
16206
max 51062
Significare: 11859.1
Punteggio benchmark GPU 3DMark 11 Performance
29298
max 59675
Significare: 18799.9
22031
max 59675
Significare: 18799.9
Punteggio del test 3DMark Vantage Performance
65989
max 97329
Significare: 37830.6
46467
max 97329
Significare: 37830.6
Punteggio benchmark GPU 3DMark Ice Storm
481902
max 539757
Significare: 372425.7
423401
max 539757
Significare: 372425.7
Punteggio del test SPECviewperf 12 - Solidworks
61
max 203
Significare: 62.4
max 203
Significare: 62.4
Punteggio del test SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03
Il test sw-03 include la visualizzazione e la modellazione di oggetti utilizzando vari effetti grafici e tecniche come ombre, luci, riflessi e altri.
59
max 203
Significare: 64
max 203
Significare: 64
Valutazione del test SPECviewperf 12 - Siemens NX
9
max 213
Significare: 14
max 213
Significare: 14
SPECviewperf 12 punteggio del test - specvp12 showcase-01
Il test showcase-01 è una scena con modelli ed effetti 3D complessi che dimostra le capacità del sistema grafico nell'elaborazione di scene complesse. Mostra per intero
114
max 239
Significare: 121.3
max 239
Significare: 121.3
Punteggio del test SPECviewperf 12 - Vetrina
115
max 180
Significare: 108.4
86
max 180
Significare: 108.4
SPECviewperf 12 punteggio del test - specvp12 mediacal-01
37
max 107
Significare: 39
max 107
Significare: 39
Punteggio del test SPECviewperf 12 - Maya
152
max 182
Significare: 129.8
133
max 182
Significare: 129.8
SPECviewperf 12 punteggio del test - specvp12 maya-04
156
max 185
Significare: 132.8
max 185
Significare: 132.8
SPECviewperf 12 punteggio del test - Energia
11
max 25
Significare: 9.7
max 25
Significare: 9.7
SPECviewperf 12 punteggio del test - specvp12 energy-01
10
max 21
Significare: 10.7
max 21
Significare: 10.7
Valutazione del test SPECviewperf 12 - Creo
45
max 154
Significare: 49.5
max 154
Significare: 49.5
Punteggio del test SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
46
max 154
Significare: 52.5
max 154
Significare: 52.5
Punteggio del test SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
76
max 190
Significare: 91.5
max 190
Significare: 91.5
Punteggio del test SPECviewperf 12 - Catia
77
max 190
Significare: 88.6
max 190
Significare: 88.6
SPECviewperf 12 punteggio del test - specvp12 3dsmax-05
191
max 325
Significare: 189.5
max 325
Significare: 189.5
Punteggio del test SPECviewperf 12 - 3ds Max
191
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
2
max 4
Significare: 2.2
3
max 4
Significare: 2.2
Uscite DVI
Consente di connettersi a un display utilizzando DVI
1
max 3
Significare: 1.4
1
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
max 3
Significare: 1.1
USB Type-C
Il dispositivo ha una USB Type-C con orientamento del connettore reversibile.
A disposizione
Non ci sono dati
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 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super nei benchmark?

Passmark NVIDIA GeForce RTX 2060 Super ha ottenuto 16342 punti. La seconda scheda video ha ottenuto 13279 punti in Passmark.

Che FLOPS hanno le schede video?

FLOPS NVIDIA GeForce RTX 2060 Super è 7.53 TFLOPS. Ma la seconda scheda video ha FLOPS pari a 5.38 TFLOPS.

Quale consumo energetico?

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 175 Watt. EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition 250 Watt.

Quanto sono veloci NVIDIA GeForce RTX 2060 Super e EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition?

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super opera a 1470 MHz. In questo caso, la frequenza massima raggiunge 1650 MHz. La frequenza base di clock di EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition raggiunge 1000 MHz. In modalità turbo raggiunge 1076 MHz.

Che tipo di memoria hanno le schede grafiche?

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super supporta GDDR6. 8 GB di RAM installati. Il throughput raggiunge 448 GB/s. EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition funziona con GDDR5. Il secondo ha 6 GB di RAM installati. La sua larghezza di banda è di 448 GB/s.

Quanti connettori HDMI hanno?

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super ha 1 uscite HDMI. EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition è dotato di Non ci sono dati uscite HDMI.

Quali connettori di alimentazione vengono utilizzati?

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super utilizza Non ci sono dati. EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition è dotato di Non ci sono dati uscite HDMI.

Su quale architettura si basano le schede video?

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super è basato su Turing. EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition utilizza l'architettura Maxwell.

Quale processore grafico viene utilizzato?

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super è dotato di TU106. EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition è impostato su GM200.

Quante corsie PCIe

La prima scheda grafica ha 16 corsie PCIe. E la versione PCIe è 3. EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition 16 Corsie PCIe. Versione PCIe 3.

Quanti transistor?

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super ha 10800 milioni di transistor. EVGA GeForce GTX 980 Ti VR Edition ha 8000 milioni di transistor