AMD Radeon 540X AMD Radeon 540X
AMD Radeon R9 285 AMD Radeon R9 285
VS

Perbandingan AMD Radeon 540X vs AMD Radeon R9 285

AMD Radeon 540X

AMD Radeon 540X

Rating: 5 mata
AMD Radeon R9 285

WINNER
AMD Radeon R9 285

Rating: 22 mata
Gred
AMD Radeon 540X
AMD Radeon R9 285
Prestasi
6
5
Ingatan
3
3
Maklumat am
3
7
Fungsi
7
7
Ujian dalam tanda aras
0
2
Pelabuhan
0
7

Spesifikasi dan ciri terbaik

Markah tanda laluan

AMD Radeon 540X: 1379 AMD Radeon R9 285: 6664

Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate

AMD Radeon 540X: 15132 AMD Radeon R9 285:

Skor Serangan Kebakaran 3DMark

AMD Radeon 540X: 2429 AMD Radeon R9 285:

Skor ujian Grafik 3DMark Fire Strike Graphics

AMD Radeon 540X: 2772 AMD Radeon R9 285: 8550

Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11

AMD Radeon 540X: 4087 AMD Radeon R9 285:

Penerangan

Kad video AMD Radeon 540X adalah berdasarkan seni bina GCN 4.0. AMD Radeon R9 285 pada seni bina GCN 3.0. Yang pertama mempunyai 2200 juta transistor. Yang kedua ialah 5000 juta. AMD Radeon 540X mempunyai saiz transistor 14 nm berbanding 28.

Kelajuan jam asas kad video pertama ialah 1124 MHz berbanding 918 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih kepada ingatan. AMD Radeon 540X mempunyai 4 GB. AMD Radeon R9 285 telah dipasang 4 GB. Lebar jalur kad video pertama ialah 48 Gb/s berbanding 176 Gb/s yang kedua.

FLOPS AMD Radeon 540X ialah 1.21. Di AMD Radeon R9 285 3.42.

Pergi ke ujian dalam penanda aras. Dalam penanda aras Passmark, AMD Radeon 540X mendapat 1379 mata. Dan inilah mata kad kedua 6664. Dalam 3DMark, model pertama memperoleh 2772 mata. Mata 8550 kedua.

Dari segi antara muka. Kad video pertama disambungkan menggunakan PCIe 3.0 x8. Yang kedua ialah PCIe 3.0 x16. Kad video AMD Radeon 540X mempunyai versi Directx 12. Kad video AMD Radeon R9 285 -- Versi Directx - 12.

Mengenai penyejukan, AMD Radeon 540X mempunyai 50W keperluan pelesapan haba berbanding 190W untuk AMD Radeon R9 285.

Bagaimana AMD Radeon R9 285 lebih baik daripada AMD Radeon 540X

  • Jam asas GPU 1124 MHz против 918 MHz, lebih lanjut mengenai 22%
  • Ram 4 GB против 2 GB, lebih lanjut mengenai 100%
  • Kelajuan ingatan yang berkesan 6000 MHz против 5500 MHz, lebih lanjut mengenai 9%
  • Kekerapan memori GPU 1500 MHz против 1375 MHz, lebih lanjut mengenai 9%

Sorotan Perbandingan AMD Radeon 540X lwn AMD Radeon R9 285

AMD Radeon 540X
AMD Radeon 540X
AMD Radeon R9 285
AMD Radeon R9 285
Prestasi
Jam asas GPU
Unit pemprosesan grafik (GPU) dicirikan oleh kelajuan jam yang tinggi.
1124 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
918 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
Kekerapan memori GPU
Ini adalah aspek penting semasa mengira lebar jalur memori
1500 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
1375 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
FLOPS
Pengukuran kuasa pemprosesan pemproses dipanggil FLOPS.
1.21 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
3.42 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
Ram
RAM dalam kad grafik (juga dikenali sebagai memori video atau VRAM) ialah jenis memori khas yang digunakan oleh kad grafik untuk menyimpan data grafik. Ia berfungsi sebagai penimbal sementara untuk tekstur, shader, geometri dan sumber grafik lain yang diperlukan untuk memaparkan imej pada skrin. Lebih banyak RAM membolehkan kad grafik berfungsi dengan lebih banyak data dan mengendalikan pemandangan grafik yang lebih kompleks dengan resolusi dan perincian tinggi. Tunjukkan Penuh
4 GB
max 128
Average: 4.6 GB
2 GB
max 128
Average: 4.6 GB
Bilangan lorong PCIe
Bilangan lorong PCIe dalam kad video menentukan kelajuan dan lebar jalur pemindahan data antara kad video dan komponen komputer lain melalui antara muka PCIe. Lebih banyak lorong PCIe yang ada pada kad video, lebih banyak lebar jalur dan keupayaan untuk berkomunikasi dengan komponen komputer lain. Tunjukkan Penuh
8
max 16
Average:
16
max 16
Average:
Kelajuan pemaparan piksel
Semakin tinggi kelajuan pemaparan piksel, semakin licin dan lebih realistik paparan grafik dan pergerakan objek pada skrin.
9.8 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
29 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
ROP
Bertanggungjawab untuk pemprosesan akhir piksel dan paparannya pada skrin. ROP melakukan pelbagai operasi pada piksel, seperti menggabungkan warna, menggunakan ketelusan dan menulis pada framebuffer. Bilangan ROP dalam kad video mempengaruhi keupayaannya untuk memproses dan memaparkan grafik. Lebih banyak ROP, lebih banyak piksel dan serpihan imej boleh diproses dan dipaparkan pada skrin pada masa yang sama. Bilangan ROP yang lebih tinggi biasanya menghasilkan pemaparan grafik yang lebih pantas dan cekap serta prestasi yang lebih baik dalam permainan dan aplikasi grafik. Tunjukkan Penuh
8
max 256
Average: 56.8
32
max 256
Average: 56.8
Bilangan blok shader
Bilangan unit shader dalam kad video merujuk kepada bilangan pemproses selari yang melakukan operasi pengiraan dalam GPU. Lebih banyak unit shader dalam kad video, lebih banyak sumber pengkomputeran tersedia untuk memproses tugas grafik. Tunjukkan Penuh
512
max 17408
Average:
1792
max 17408
Average:
GPU Turbo
Jika kelajuan GPU telah menurun di bawah hadnya, maka untuk meningkatkan prestasi, ia boleh pergi ke kelajuan jam yang tinggi.
1219 MHz
max 2903
Average: 1514 MHz
MHz
max 2903
Average: 1514 MHz
Saiz tekstur
Sebilangan piksel bertekstur tertentu dipaparkan pada skrin setiap saat.
39 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
103 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
nama seni bina
GCN 4.0
GCN 3.0
nama GPU
Lexa
Tonga
Ingatan
Lebar Jalur Memori
Ini ialah kadar di mana peranti menyimpan atau membaca maklumat.
48 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
176 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
Kelajuan ingatan yang berkesan
Kadar jam memori berkesan dikira daripada saiz dan kadar pemindahan maklumat memori. Prestasi peranti dalam aplikasi bergantung pada kekerapan jam. Lebih tinggi ia, lebih baik. Tunjukkan Penuh
6000 MHz
max 19500
Average: 6984.5 MHz
5500 MHz
max 19500
Average: 6984.5 MHz
Ram
RAM dalam kad grafik (juga dikenali sebagai memori video atau VRAM) ialah jenis memori khas yang digunakan oleh kad grafik untuk menyimpan data grafik. Ia berfungsi sebagai penimbal sementara untuk tekstur, shader, geometri dan sumber grafik lain yang diperlukan untuk memaparkan imej pada skrin. Lebih banyak RAM membolehkan kad grafik berfungsi dengan lebih banyak data dan mengendalikan pemandangan grafik yang lebih kompleks dengan resolusi dan perincian tinggi. Tunjukkan Penuh
4 GB
max 128
Average: 4.6 GB
2 GB
max 128
Average: 4.6 GB
Versi memori GDDR
Versi terkini memori GDDR menyediakan kadar pemindahan data yang tinggi untuk prestasi keseluruhan yang lebih baik.
5
max 6
Average: 4.9
5
max 6
Average: 4.9
Lebar bas memori
Bas memori yang luas bermakna ia boleh memindahkan lebih banyak maklumat dalam satu kitaran. Sifat ini mempengaruhi prestasi memori serta prestasi keseluruhan kad grafik peranti. Tunjukkan Penuh
64 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
256 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
Maklumat am
Tahun terbitan
2019
max 2023
Average:
2014
max 2023
Average:
Pelesapan haba (TDP)
Keperluan pelesapan haba (TDP) ialah jumlah maksimum tenaga yang boleh dilesapkan oleh sistem penyejukan. Semakin rendah TDP, semakin kurang kuasa yang akan digunakan. Tunjukkan Penuh
50 W
Average: 160 W
190 W
Average: 160 W
Proses teknologi
Saiz semikonduktor yang kecil bermakna ini adalah cip generasi baharu.
14 nm
Average: 34.7 nm
28 nm
Average: 34.7 nm
Bilangan transistor
Semakin tinggi bilangan mereka, semakin banyak kuasa pemproses yang ditunjukkan.
2200 million
max 80000
Average: 7150 million
5000 million
max 80000
Average: 7150 million
versi PCIe
Kelajuan yang agak besar bagi kad pengembangan yang digunakan untuk menyambungkan komputer ke perkakasan disediakan. Versi yang dikemas kini mempunyai daya pengeluaran yang mengagumkan dan memberikan prestasi tinggi. Tunjukkan Penuh
3
max 4
Average: 3
3
max 4
Average: 3
Tujuan
Laptop
Desktop
Fungsi
Versi OpenGL
OpenGL menyediakan akses kepada keupayaan perkakasan kad grafik untuk memaparkan objek grafik 2D dan 3D. Versi baharu OpenGL mungkin termasuk sokongan untuk kesan grafik baharu, pengoptimuman prestasi, pembetulan pepijat dan peningkatan lain. Tunjukkan Penuh
4.5
max 4.6
Average:
4.6
max 4.6
Average:
DirectX
Digunakan dalam permainan yang mencabar, menyediakan grafik yang lebih baik
12
max 12.2
Average: 11.4
12
max 12.2
Average: 11.4
Versi model shader
Lebih tinggi versi model shader dalam kad video, lebih banyak fungsi dan kemungkinan tersedia untuk kesan grafik pengaturcaraan.
6.4
max 6.7
Average: 5.9
6.3
max 6.7
Average: 5.9
Ujian dalam tanda aras
Markah tanda laluan
Ujian Kad Video Passmark ialah program untuk mengukur dan membandingkan prestasi sistem grafik. Ia menjalankan pelbagai ujian dan pengiraan untuk menilai kelajuan dan prestasi kad grafik dalam pelbagai bidang. Tunjukkan Penuh
1379
max 30117
Average: 7628.6
6664
max 30117
Average: 7628.6
Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate
15132
max 196940
Average: 80042.3
max 196940
Average: 80042.3
Skor Serangan Kebakaran 3DMark
2429
max 39424
Average: 12463
max 39424
Average: 12463
Skor ujian Grafik 3DMark Fire Strike Graphics
Ia mengukur dan membandingkan keupayaan kad grafik untuk mengendalikan grafik 3D resolusi tinggi dengan pelbagai kesan grafik. Ujian Fire Strike Graphics termasuk pemandangan yang kompleks, pencahayaan, bayang-bayang, zarah, pantulan dan kesan grafik lain untuk menilai prestasi kad grafik dalam permainan dan senario grafik lain yang menuntut. Tunjukkan Penuh
2772
max 51062
Average: 11859.1
8550
max 51062
Average: 11859.1
Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11
4087
max 59675
Average: 18799.9
max 59675
Average: 18799.9
Skor ujian Prestasi 3DMark Vantage
11518
max 97329
Average: 37830.6
max 97329
Average: 37830.6
Skor ujian Unigine Heaven 3.0
30
max 61874
Average: 2402
max 61874
Average: 2402
Pelabuhan
port paparan
Membolehkan anda menyambung ke paparan menggunakan DisplayPort
1
max 4
Average: 2.2
1
max 4
Average: 2.2
Keluaran DVI
Membolehkan anda menyambung ke paparan menggunakan DVI
1
max 3
Average: 1.4
2
max 3
Average: 1.4
Bilangan penyambung HDMI
Lebih banyak bilangan mereka, lebih banyak peranti boleh disambungkan pada masa yang sama (contohnya, konsol jenis permainan/TV)
1
max 3
Average: 1.1
1
max 3
Average: 1.1
Antara muka
PCIe 3.0 x8
PCIe 3.0 x16
HDMI
Antara muka digital yang digunakan untuk menghantar isyarat audio dan video resolusi tinggi.
Ya
Ya

FAQ

Bagaimanakah prestasi pemproses AMD Radeon 540X dalam penanda aras?

Tanda laluan AMD Radeon 540X mendapat 1379 mata. Kad video kedua memperoleh 6664 mata dalam Tanda Laluan.

Apakah FLOPS yang ada pada kad video?

FLOPS AMD Radeon 540X ialah 1.21 TFLOPS. Tetapi kad video kedua mempunyai FLOPS bersamaan dengan 3.42 TFLOPS.

Apakah penggunaan kuasa?

AMD Radeon 540X 50 Watt. AMD Radeon R9 285 190 Watt.

Berapa pantaskah AMD Radeon 540X dan AMD Radeon R9 285?

AMD Radeon 540X beroperasi pada 1124 MHz. Dalam kes ini, kekerapan maksimum mencapai 1219 MHz. Kekerapan asas jam AMD Radeon R9 285 mencapai 918 MHz. Dalam mod turbo ia mencapai Tiada data MHz.

Apakah jenis memori yang ada pada kad grafik?

AMD Radeon 540X menyokong GDDR5. Memasang 4 GB RAM. Throughput mencecah 48 GB/s. AMD Radeon R9 285 berfungsi dengan GDDR5. Yang kedua mempunyai 2 GB RAM dipasang. Lebar jalurnya ialah 48 GB/s.

Berapa bilangan penyambung HDMI yang mereka ada?

AMD Radeon 540X mempunyai 1 output HDMI. AMD Radeon R9 285 dilengkapi dengan 1 output HDMI.

Apakah penyambung kuasa yang digunakan?

AMD Radeon 540X menggunakan Tiada data. AMD Radeon R9 285 dilengkapi dengan Tiada data output HDMI.

Kad video berdasarkan seni bina apa?

AMD Radeon 540X dibina pada GCN 4.0. AMD Radeon R9 285 menggunakan seni bina GCN 3.0.

Apakah pemproses grafik yang sedang digunakan?

AMD Radeon 540X dilengkapi dengan Lexa. AMD Radeon R9 285 ditetapkan kepada Tonga.

Berapa banyak lorong PCIe

Kad grafik pertama mempunyai 8 lorong PCIe. Dan versi PCIe ialah 3. AMD Radeon R9 285 8 lorong PCIe. Versi PCIe 3.

Berapa banyak transistor?

AMD Radeon 540X mempunyai 2200 juta transistor. AMD Radeon R9 285 mempunyai 5000 juta transistor