Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan
MSI Radeon R9 390X Gaming MSI Radeon R9 390X Gaming
VS

Perbandingan Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan vs MSI Radeon R9 390X Gaming

Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan

WINNER
Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan

Rating: 31 mata
MSI Radeon R9 390X Gaming

MSI Radeon R9 390X Gaming

Rating: 31 mata
Gred
Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan
MSI Radeon R9 390X Gaming
Prestasi
6
5
Ingatan
5
4
Maklumat am
7
7
Fungsi
7
2
Ujian dalam tanda aras
3
3
Pelabuhan
4
3

Spesifikasi dan ciri terbaik

Markah tanda laluan

Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan: 9442 MSI Radeon R9 390X Gaming: 9206

Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate

Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan: 60802 MSI Radeon R9 390X Gaming: 71844

Skor Serangan Kebakaran 3DMark

Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan: 10515 MSI Radeon R9 390X Gaming: 10079

Skor ujian Grafik 3DMark Fire Strike Graphics

Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan: 11122 MSI Radeon R9 390X Gaming: 11971

Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11

Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan: 16985 MSI Radeon R9 390X Gaming: 17339

Penerangan

Kad video Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan adalah berdasarkan seni bina Turing. MSI Radeon R9 390X Gaming pada seni bina GCN. Yang pertama mempunyai 6600 juta transistor. Yang kedua ialah 6200 juta. Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan mempunyai saiz transistor 12 nm berbanding 28.

Kelajuan jam asas kad video pertama ialah 1530 MHz berbanding 1100 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih kepada ingatan. Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan mempunyai 4 GB. MSI Radeon R9 390X Gaming telah dipasang 4 GB. Lebar jalur kad video pertama ialah 192 Gb/s berbanding 384 Gb/s yang kedua.

FLOPS Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan ialah 4.21. Di MSI Radeon R9 390X Gaming 5.76.

Pergi ke ujian dalam penanda aras. Dalam penanda aras Passmark, Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan mendapat 9442 mata. Dan inilah mata kad kedua 9206. Dalam 3DMark, model pertama memperoleh 11122 mata. Mata 11971 kedua.

Dari segi antara muka. Kad video pertama disambungkan menggunakan PCIe 3.0 x16. Yang kedua ialah PCIe 3.0 x16. Kad video Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan mempunyai versi Directx 12. Kad video MSI Radeon R9 390X Gaming -- Versi Directx - Tiada data.

Mengenai penyejukan, Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan mempunyai 100W keperluan pelesapan haba berbanding 275W untuk MSI Radeon R9 390X Gaming.

Bagaimana Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan lebih baik daripada MSI Radeon R9 390X Gaming

  • Markah tanda laluan 9442 против 9206 , lebih lanjut mengenai 3%
  • Skor Serangan Kebakaran 3DMark 10515 против 10079 , lebih lanjut mengenai 4%
  • Skor ujian Prestasi 3DMark Vantage 54611 против 34600 , lebih lanjut mengenai 58%
  • Skor penanda aras GPU 3DMark Ice Storm 428543 против 307301 , lebih lanjut mengenai 39%
  • Jam asas GPU 1530 MHz против 1100 MHz, lebih lanjut mengenai 39%

Sorotan Perbandingan Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan lwn MSI Radeon R9 390X Gaming

Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan
Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan
MSI Radeon R9 390X Gaming
MSI Radeon R9 390X Gaming
Prestasi
Jam asas GPU
Unit pemprosesan grafik (GPU) dicirikan oleh kelajuan jam yang tinggi.
1530 MHz
max 2457
Average: 1124.9 MHz
1100 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
1500 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
FLOPS
Pengukuran kuasa pemprosesan pemproses dipanggil FLOPS.
4.21 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
5.76 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
8 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:
16
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.
55.2 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
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
80
max 880
Average: 140.1
176
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
64
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
1280
max 17408
Average:
2816
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
1024
1024
GPU Turbo
Jika kelajuan GPU telah menurun di bawah hadnya, maka untuk meningkatkan prestasi, ia boleh pergi ke kelajuan jam yang tinggi.
1725 MHz
max 2903
Average: 1514 MHz
MHz
max 2903
Average: 1514 MHz
Saiz tekstur
Sebilangan piksel bertekstur tertentu dipaparkan pada skrin setiap saat.
138 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
188.3 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
nama seni bina
Turing
GCN
nama GPU
TU116
Grenada XT
Ingatan
Lebar Jalur Memori
Ini ialah kadar di mana peranti menyimpan atau membaca maklumat.
192 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
384 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
6000 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
8 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
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
512 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
Maklumat am
Saiz kristal
Dimensi fizikal cip di mana transistor, litar mikro dan komponen lain yang diperlukan untuk pengendalian kad video terletak. Lebih besar saiz dadu, lebih banyak ruang yang digunakan oleh GPU pada kad grafik. Saiz cetakan yang lebih besar boleh menyediakan lebih banyak sumber pengkomputeran, seperti teras CUDA atau teras tensor, yang boleh membawa kepada peningkatan prestasi dan keupayaan pemprosesan grafik. Tunjukkan Penuh
284
max 826
Average: 356.7
438
max 826
Average: 356.7
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 16
Pirate Islands
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
100 W
Average: 160 W
275 W
Average: 160 W
Proses teknologi
Saiz semikonduktor yang kecil bermakna ini adalah cip generasi baharu.
12 nm
Average: 34.7 nm
28 nm
Average: 34.7 nm
Bilangan transistor
Semakin tinggi bilangan mereka, semakin banyak kuasa pemproses yang ditunjukkan.
6600 million
max 80000
Average: 7150 million
6200 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
Lebar
158.5 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
277 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
Ketinggian
115.2 mm
max 620
Average: 89.6 mm
129 mm
max 620
Average: 89.6 mm
Tujuan
Desktop
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
4.6
max 4.6
Average:
4.5
max 4.6
Average:
DirectX
Digunakan dalam permainan yang mencabar, menyediakan grafik yang lebih baik
12
max 12.2
Average: 11.4
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.
6.5
max 6.7
Average: 5.9
6.3
max 6.7
Average: 5.9
versi Vulkan
Versi Vulkan yang lebih tinggi biasanya bermaksud set ciri, pengoptimuman dan peningkatan yang lebih besar yang boleh digunakan oleh pembangun perisian untuk mencipta aplikasi dan permainan grafik yang lebih baik dan realistik. Tunjukkan Penuh
1.3
max 1.3
Average:
max 1.3
Average:
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
7.5
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
9442
max 30117
Average: 7628.6
9206
max 30117
Average: 7628.6
Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate
60802
max 196940
Average: 80042.3
71844
max 196940
Average: 80042.3
Skor Serangan Kebakaran 3DMark
10515
max 39424
Average: 12463
10079
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
11122
max 51062
Average: 11859.1
11971
max 51062
Average: 11859.1
Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11
16985
max 59675
Average: 18799.9
17339
max 59675
Average: 18799.9
Skor ujian Prestasi 3DMark Vantage
54611
max 97329
Average: 37830.6
34600
max 97329
Average: 37830.6
Skor penanda aras GPU 3DMark Ice Storm
428543
max 539757
Average: 372425.7
307301
max 539757
Average: 372425.7
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
versi HDMI
Versi terkini menyediakan saluran penghantaran isyarat yang luas disebabkan peningkatan bilangan saluran audio, bingkai sesaat, dsb.
2
max 2.1
Average: 1.9
max 2.1
Average: 1.9
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 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Antara muka digital yang digunakan untuk menghantar isyarat audio dan video resolusi tinggi.
Ya
Ya

FAQ

Bagaimanakah prestasi pemproses Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan dalam penanda aras?

Tanda laluan Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan mendapat 9442 mata. Kad video kedua memperoleh 9206 mata dalam Tanda Laluan.

Apakah FLOPS yang ada pada kad video?

FLOPS Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan ialah 4.21 TFLOPS. Tetapi kad video kedua mempunyai FLOPS bersamaan dengan 5.76 TFLOPS.

Apakah penggunaan kuasa?

Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan 100 Watt. MSI Radeon R9 390X Gaming 275 Watt.

Berapa pantaskah Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan dan MSI Radeon R9 390X Gaming?

Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan beroperasi pada 1530 MHz. Dalam kes ini, kekerapan maksimum mencapai 1725 MHz. Kekerapan asas jam MSI Radeon R9 390X Gaming mencapai 1100 MHz. Dalam mod turbo ia mencapai Tiada data MHz.

Apakah jenis memori yang ada pada kad grafik?

Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan menyokong GDDR6. Memasang 4 GB RAM. Throughput mencecah 192 GB/s. MSI Radeon R9 390X Gaming berfungsi dengan GDDR5. Yang kedua mempunyai 8 GB RAM dipasang. Lebar jalurnya ialah 192 GB/s.

Berapa bilangan penyambung HDMI yang mereka ada?

Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan mempunyai 1 output HDMI. MSI Radeon R9 390X Gaming dilengkapi dengan 1 output HDMI.

Apakah penyambung kuasa yang digunakan?

Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan menggunakan Tiada data. MSI Radeon R9 390X Gaming dilengkapi dengan Tiada data output HDMI.

Kad video berdasarkan seni bina apa?

Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan dibina pada Turing. MSI Radeon R9 390X Gaming menggunakan seni bina GCN.

Apakah pemproses grafik yang sedang digunakan?

Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan dilengkapi dengan TU116. MSI Radeon R9 390X Gaming ditetapkan kepada Grenada XT.

Berapa banyak lorong PCIe

Kad grafik pertama mempunyai 16 lorong PCIe. Dan versi PCIe ialah 3. MSI Radeon R9 390X Gaming 16 lorong PCIe. Versi PCIe 3.

Berapa banyak transistor?

Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan mempunyai 6600 juta transistor. MSI Radeon R9 390X Gaming mempunyai 6200 juta transistor