Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop
AMD Radeon RX 5300M AMD Radeon RX 5300M
VS

Perbandingan Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop vs AMD Radeon RX 5300M

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop

WINNER
Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop

Rating: 24 mata
AMD Radeon RX 5300M

AMD Radeon RX 5300M

Rating: 11 mata
Gred
Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop
AMD Radeon RX 5300M
Prestasi
6
5
Ingatan
5
5
Maklumat am
3
5
Fungsi
6
7
Ujian dalam tanda aras
2
1

Spesifikasi dan ciri terbaik

Markah tanda laluan

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop: 7143 AMD Radeon RX 5300M: 3237

Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop: 65009 AMD Radeon RX 5300M: 53844

Skor Serangan Kebakaran 3DMark

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop: 9118 AMD Radeon RX 5300M: 8768

Skor ujian Grafik 3DMark Fire Strike Graphics

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop: 9858 AMD Radeon RX 5300M: 9938

Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop: 13235 AMD Radeon RX 5300M: 13839

Penerangan

Kad video Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop adalah berdasarkan seni bina Turing. AMD Radeon RX 5300M pada seni bina RDNA 1.0. Yang pertama mempunyai 4700 juta transistor. Yang kedua ialah 6400 juta. Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop mempunyai saiz transistor 12 nm berbanding 7.

Kelajuan jam asas kad video pertama ialah 1350 MHz berbanding 1000 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih kepada ingatan. Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop mempunyai 4 GB. AMD Radeon RX 5300M telah dipasang 4 GB. Lebar jalur kad video pertama ialah 192 Gb/s berbanding 168 Gb/s yang kedua.

FLOPS Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop ialah 3.01. Di AMD Radeon RX 5300M 3.89.

Pergi ke ujian dalam penanda aras. Dalam penanda aras Passmark, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop mendapat 7143 mata. Dan inilah mata kad kedua 3237. Dalam 3DMark, model pertama memperoleh 9858 mata. Mata 9938 kedua.

Dari segi antara muka. Kad video pertama disambungkan menggunakan Tiada data. Yang kedua ialah PCIe 4.0 x8. Kad video Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop mempunyai versi Directx 12. Kad video AMD Radeon RX 5300M -- Versi Directx - 12.1.

Mengenai penyejukan, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop mempunyai 50W keperluan pelesapan haba berbanding 85W untuk AMD Radeon RX 5300M.

Bagaimana Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop lebih baik daripada AMD Radeon RX 5300M

  • Markah tanda laluan 7143 против 3237 , lebih lanjut mengenai 121%
  • Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate 65009 против 53844 , lebih lanjut mengenai 21%
  • Skor Serangan Kebakaran 3DMark 9118 против 8768 , lebih lanjut mengenai 4%
  • Skor ujian Prestasi 3DMark Vantage 43415 против 37863 , lebih lanjut mengenai 15%
  • Jam asas GPU 1350 MHz против 1000 MHz, lebih lanjut mengenai 35%
  • Ram 4 GB против 3 GB, lebih lanjut mengenai 33%

Sorotan Perbandingan Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop lwn AMD Radeon RX 5300M

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop
Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop
AMD Radeon RX 5300M
AMD Radeon RX 5300M
Prestasi
Jam asas GPU
Unit pemprosesan grafik (GPU) dicirikan oleh kelajuan jam yang tinggi.
1350 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
1000 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
1750 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
FLOPS
Pengukuran kuasa pemprosesan pemproses dipanggil FLOPS.
3.01 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
3.89 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
3 GB
max 128
Average: 4.6 GB
Kelajuan pemaparan piksel
Semakin tinggi kelajuan pemaparan piksel, semakin licin dan lebih realistik paparan grafik dan pergerakan objek pada skrin.
47.52 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
46 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
TMU
Bertanggungjawab untuk mentekstur objek dalam grafik 3D. TMU menyediakan tekstur pada permukaan objek, yang memberikan rupa dan perincian yang realistik. Bilangan TMU dalam kad video menentukan keupayaannya untuk memproses tekstur. Lebih banyak TMU, lebih banyak tekstur boleh diproses pada masa yang sama, yang menyumbang kepada tekstur objek yang lebih baik dan meningkatkan realisme grafik. Tunjukkan Penuh
64
max 880
Average: 140.1
88
max 880
Average: 140.1
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
32
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
1024
max 17408
Average:
1408
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.
1485 MHz
max 2903
Average: 1514 MHz
1445 MHz
max 2903
Average: 1514 MHz
Saiz tekstur
Sebilangan piksel bertekstur tertentu dipaparkan pada skrin setiap saat.
95.04 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
127.2 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
nama seni bina
Turing
RDNA 1.0
nama GPU
TU117
Navi 14
Ingatan
Lebar Jalur Memori
Ini ialah kadar di mana peranti menyimpan atau membaca maklumat.
192 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
168 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
12000 MHz
max 19500
Average: 6984.5 MHz
14000 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
3 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.
6
max 6
Average: 4.9
6
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
128 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
96 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
Maklumat am
Pengeluar
TSMC
TSMC
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
85 W
Average: 160 W
Proses teknologi
Saiz semikonduktor yang kecil bermakna ini adalah cip generasi baharu.
12 nm
Average: 34.7 nm
7 nm
Average: 34.7 nm
Bilangan transistor
Semakin tinggi bilangan mereka, semakin banyak kuasa pemproses yang ditunjukkan.
4700 million
max 80000
Average: 7150 million
6400 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
4
max 4
Average: 3
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
4.6
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
12.1
max 12.2
Average: 11.4
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
7143
max 30117
Average: 7628.6
3237
max 30117
Average: 7628.6
Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate
65009
max 196940
Average: 80042.3
53844
max 196940
Average: 80042.3
Skor Serangan Kebakaran 3DMark
9118
max 39424
Average: 12463
8768
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
9858
max 51062
Average: 11859.1
9938
max 51062
Average: 11859.1
Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11
13235
max 59675
Average: 18799.9
13839
max 59675
Average: 18799.9
Skor ujian Prestasi 3DMark Vantage
43415
max 97329
Average: 37830.6
37863
max 97329
Average: 37830.6
Skor penanda aras GPU 3DMark Ice Storm
409223
max 539757
Average: 372425.7
max 539757
Average: 372425.7

FAQ

Bagaimanakah prestasi pemproses Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop dalam penanda aras?

Tanda laluan Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop mendapat 7143 mata. Kad video kedua memperoleh 3237 mata dalam Tanda Laluan.

Apakah FLOPS yang ada pada kad video?

FLOPS Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop ialah 3.01 TFLOPS. Tetapi kad video kedua mempunyai FLOPS bersamaan dengan 3.89 TFLOPS.

Apakah penggunaan kuasa?

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop 50 Watt. AMD Radeon RX 5300M 85 Watt.

Berapa pantaskah Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop dan AMD Radeon RX 5300M?

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop beroperasi pada 1350 MHz. Dalam kes ini, kekerapan maksimum mencapai 1485 MHz. Kekerapan asas jam AMD Radeon RX 5300M mencapai 1000 MHz. Dalam mod turbo ia mencapai 1445 MHz.

Apakah jenis memori yang ada pada kad grafik?

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop menyokong GDDR6. Memasang 4 GB RAM. Throughput mencecah 192 GB/s. AMD Radeon RX 5300M berfungsi dengan GDDR6. Yang kedua mempunyai 3 GB RAM dipasang. Lebar jalurnya ialah 192 GB/s.

Berapa bilangan penyambung HDMI yang mereka ada?

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop mempunyai Tiada data output HDMI. AMD Radeon RX 5300M dilengkapi dengan Tiada data output HDMI.

Apakah penyambung kuasa yang digunakan?

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop menggunakan Tiada data. AMD Radeon RX 5300M dilengkapi dengan Tiada data output HDMI.

Kad video berdasarkan seni bina apa?

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop dibina pada Turing. AMD Radeon RX 5300M menggunakan seni bina RDNA 1.0.

Apakah pemproses grafik yang sedang digunakan?

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop dilengkapi dengan TU117. AMD Radeon RX 5300M ditetapkan kepada Navi 14.

Berapa banyak lorong PCIe

Kad grafik pertama mempunyai Tiada data lorong PCIe. Dan versi PCIe ialah 3. AMD Radeon RX 5300M Tiada data lorong PCIe. Versi PCIe 3.

Berapa banyak transistor?

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Laptop mempunyai 4700 juta transistor. AMD Radeon RX 5300M mempunyai 6400 juta transistor