EVGA GeForce GT 630 2GB EVGA GeForce GT 630 2GB
Asus Radeon RX 560 OC 2GB Asus Radeon RX 560 OC 2GB
VS

Perbandingan EVGA GeForce GT 630 2GB vs Asus Radeon RX 560 OC 2GB

EVGA GeForce GT 630 2GB

EVGA GeForce GT 630 2GB

Rating: 2 mata
Asus Radeon RX 560 OC 2GB

WINNER
Asus Radeon RX 560 OC 2GB

Rating: 12 mata
Gred
EVGA GeForce GT 630 2GB
Asus Radeon RX 560 OC 2GB
Prestasi
4
6
Ingatan
1
3
Maklumat am
5
7
Fungsi
6
7
Ujian dalam tanda aras
0
1
Pelabuhan
3
4

Spesifikasi dan ciri terbaik

Markah tanda laluan

EVGA GeForce GT 630 2GB: 646 Asus Radeon RX 560 OC 2GB: 3634

Skor ujian Grafik 3DMark Fire Strike Graphics

EVGA GeForce GT 630 2GB: 776 Asus Radeon RX 560 OC 2GB:

Jam asas GPU

EVGA GeForce GT 630 2GB: 810 MHz Asus Radeon RX 560 OC 2GB: 1175 MHz

Ram

EVGA GeForce GT 630 2GB: 2 GB Asus Radeon RX 560 OC 2GB: 4 GB

Lebar Jalur Memori

EVGA GeForce GT 630 2GB: 22.4 GB/s Asus Radeon RX 560 OC 2GB: 112 GB/s

Penerangan

Kad video EVGA GeForce GT 630 2GB adalah berdasarkan seni bina Fermi. Asus Radeon RX 560 OC 2GB pada seni bina GCN 4.0. Yang pertama mempunyai 585 juta transistor. Yang kedua ialah 3000 juta. EVGA GeForce GT 630 2GB mempunyai saiz transistor 40 nm berbanding 14.

Kelajuan jam asas kad video pertama ialah 810 MHz berbanding 1175 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih kepada ingatan. EVGA GeForce GT 630 2GB mempunyai 2 GB. Asus Radeon RX 560 OC 2GB telah dipasang 2 GB. Lebar jalur kad video pertama ialah 22.4 Gb/s berbanding 112 Gb/s yang kedua.

FLOPS EVGA GeForce GT 630 2GB ialah 0.3. Di Asus Radeon RX 560 OC 2GB 2.55.

Pergi ke ujian dalam penanda aras. Dalam penanda aras Passmark, EVGA GeForce GT 630 2GB mendapat 646 mata. Dan inilah mata kad kedua 3634. Dalam 3DMark, model pertama memperoleh 776 mata. Mata Tiada data kedua.

Dari segi antara muka. Kad video pertama disambungkan menggunakan PCIe 2.0 x16. Yang kedua ialah PCIe 3.0 x8. Kad video EVGA GeForce GT 630 2GB mempunyai versi Directx 11. Kad video Asus Radeon RX 560 OC 2GB -- Versi Directx - 12.

Mengenai penyejukan, EVGA GeForce GT 630 2GB mempunyai 65W keperluan pelesapan haba berbanding 75W untuk Asus Radeon RX 560 OC 2GB.

Bagaimana Asus Radeon RX 560 OC 2GB lebih baik daripada EVGA GeForce GT 630 2GB

  • Pelesapan haba (TDP) 65 W против 75 W, kurang oleh -13%

Sorotan Perbandingan EVGA GeForce GT 630 2GB lwn Asus Radeon RX 560 OC 2GB

EVGA GeForce GT 630 2GB
EVGA GeForce GT 630 2GB
Asus Radeon RX 560 OC 2GB
Asus Radeon RX 560 OC 2GB
Prestasi
Jam asas GPU
Unit pemprosesan grafik (GPU) dicirikan oleh kelajuan jam yang tinggi.
810 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
1175 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
Kekerapan memori GPU
Ini adalah aspek penting semasa mengira lebar jalur memori
700 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
1750 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
FLOPS
Pengukuran kuasa pemprosesan pemproses dipanggil FLOPS.
0.3 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
2.55 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
2 GB
max 128
Average: 4.6 GB
4 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
16
max 16
Average:
8
max 16
Average:
Saiz cache L1
Jumlah cache L1 dalam kad video biasanya kecil dan diukur dalam kilobait (KB) atau megabait (MB). Ia direka untuk menyimpan sementara data dan arahan yang paling aktif dan kerap digunakan, membolehkan kad grafik mengaksesnya dengan lebih pantas dan mengurangkan kelewatan dalam operasi grafik. Tunjukkan Penuh
64
16
Kelajuan pemaparan piksel
Semakin tinggi kelajuan pemaparan piksel, semakin licin dan lebih realistik paparan grafik dan pergerakan objek pada skrin.
3.24 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
20.4 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
16
max 880
Average: 140.1
64
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
4
max 256
Average: 56.8
16
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
96
max 17408
Average:
1024
max 17408
Average:
Saiz cache L2
Digunakan untuk menyimpan data sementara dan arahan yang digunakan oleh kad grafik semasa melakukan pengiraan grafik. Cache L2 yang lebih besar membolehkan kad grafik menyimpan lebih banyak data dan arahan, yang membantu mempercepatkan pemprosesan operasi grafik. Tunjukkan Penuh
256
1024
Saiz tekstur
Sebilangan piksel bertekstur tertentu dipaparkan pada skrin setiap saat.
13 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
81.6 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
nama seni bina
Fermi
GCN 4.0
nama GPU
GF108
Polaris 21
Ingatan
Lebar Jalur Memori
Ini ialah kadar di mana peranti menyimpan atau membaca maklumat.
22.4 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
112 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
1400 MHz
max 19500
Average: 6984.5 MHz
7000 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
2 GB
max 128
Average: 4.6 GB
4 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
128 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
128 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
Maklumat am
Generasi
Kad grafik generasi baharu biasanya termasuk seni bina yang dipertingkatkan, prestasi yang lebih tinggi, penggunaan kuasa yang lebih cekap, keupayaan grafik yang dipertingkatkan dan ciri baharu. Tunjukkan Penuh
GeForce 600
Polaris
Pengeluar
TSMC
GlobalFoundries
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
65 W
Average: 160 W
75 W
Average: 160 W
Proses teknologi
Saiz semikonduktor yang kecil bermakna ini adalah cip generasi baharu.
40 nm
Average: 34.7 nm
14 nm
Average: 34.7 nm
Bilangan transistor
Semakin tinggi bilangan mereka, semakin banyak kuasa pemproses yang ditunjukkan.
585 million
max 80000
Average: 7150 million
3000 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
2
max 4
Average: 3
3
max 4
Average: 3
Lebar
145 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
221 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
Ketinggian
111 mm
max 620
Average: 89.6 mm
114.3 mm
max 620
Average: 89.6 mm
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
4.3
max 4.6
Average:
4.5
max 4.6
Average:
DirectX
Digunakan dalam permainan yang mencabar, menyediakan grafik yang lebih baik
11
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.
5.1
max 6.7
Average: 5.9
6.4
max 6.7
Average: 5.9
Versi CUDA
Membolehkan anda menggunakan teras pengiraan kad grafik anda untuk melaksanakan pengkomputeran selari, yang boleh berguna dalam bidang seperti penyelidikan saintifik, pembelajaran mendalam, pemprosesan imej dan tugasan intensif pengiraan yang lain. Tunjukkan Penuh
2.1
max 9
Average:
max 9
Average:
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
646
max 30117
Average: 7628.6
3634
max 30117
Average: 7628.6
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
776
max 51062
Average: 11859.1
max 51062
Average: 11859.1
Skor ujian Octane Render OctaneBench
Ujian khas yang digunakan untuk menilai prestasi kad video dalam rendering menggunakan enjin Octane Render.
7
max 128
Average: 47.1
max 128
Average: 47.1
Pelabuhan
Mempunyai output HDMI
Kehadiran output HDMI membolehkan anda menyambungkan peranti dengan port HDMI atau mini-HDMI. Mereka boleh menghantar video dan audio ke paparan.
Ya
Ya
Keluaran DVI
Membolehkan anda menyambung ke paparan menggunakan DVI
1
max 3
Average: 1.4
1
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
VGA
Port VGA mempunyai 15 pin dan menyokong penghantaran isyarat video analog. Ia biasanya digunakan untuk menyambungkan monitor dengan penyambung VGA dan menyediakan resolusi standard dan kadar segar semula skrin. Tunjukkan Penuh
1
max 1
Average:
max 1
Average:
Antara muka
PCIe 2.0 x16
PCIe 3.0 x8
HDMI
Antara muka digital yang digunakan untuk menghantar isyarat audio dan video resolusi tinggi.
Ya
Ya

FAQ

Bagaimanakah prestasi pemproses EVGA GeForce GT 630 2GB dalam penanda aras?

Tanda laluan EVGA GeForce GT 630 2GB mendapat 646 mata. Kad video kedua memperoleh 3634 mata dalam Tanda Laluan.

Apakah FLOPS yang ada pada kad video?

FLOPS EVGA GeForce GT 630 2GB ialah 0.3 TFLOPS. Tetapi kad video kedua mempunyai FLOPS bersamaan dengan 2.55 TFLOPS.

Apakah penggunaan kuasa?

EVGA GeForce GT 630 2GB 65 Watt. Asus Radeon RX 560 OC 2GB 75 Watt.

Berapa pantaskah EVGA GeForce GT 630 2GB dan Asus Radeon RX 560 OC 2GB?

EVGA GeForce GT 630 2GB beroperasi pada 810 MHz. Dalam kes ini, kekerapan maksimum mencapai Tiada data MHz. Kekerapan asas jam Asus Radeon RX 560 OC 2GB mencapai 1175 MHz. Dalam mod turbo ia mencapai 1275 MHz.

Apakah jenis memori yang ada pada kad grafik?

EVGA GeForce GT 630 2GB menyokong GDDR5. Memasang 2 GB RAM. Throughput mencecah 22.4 GB/s. Asus Radeon RX 560 OC 2GB berfungsi dengan GDDR5. Yang kedua mempunyai 4 GB RAM dipasang. Lebar jalurnya ialah 22.4 GB/s.

Berapa bilangan penyambung HDMI yang mereka ada?

EVGA GeForce GT 630 2GB mempunyai 1 output HDMI. Asus Radeon RX 560 OC 2GB dilengkapi dengan 1 output HDMI.

Apakah penyambung kuasa yang digunakan?

EVGA GeForce GT 630 2GB menggunakan Tiada data. Asus Radeon RX 560 OC 2GB dilengkapi dengan Tiada data output HDMI.

Kad video berdasarkan seni bina apa?

EVGA GeForce GT 630 2GB dibina pada Fermi. Asus Radeon RX 560 OC 2GB menggunakan seni bina GCN 4.0.

Apakah pemproses grafik yang sedang digunakan?

EVGA GeForce GT 630 2GB dilengkapi dengan GF108. Asus Radeon RX 560 OC 2GB ditetapkan kepada Polaris 21.

Berapa banyak lorong PCIe

Kad grafik pertama mempunyai 16 lorong PCIe. Dan versi PCIe ialah 2. Asus Radeon RX 560 OC 2GB 16 lorong PCIe. Versi PCIe 2.

Berapa banyak transistor?

EVGA GeForce GT 630 2GB mempunyai 585 juta transistor. Asus Radeon RX 560 OC 2GB mempunyai 3000 juta transistor