Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB
AMD Radeon R9 Fury AMD Radeon R9 Fury
VS

Perbandingan Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB vs AMD Radeon R9 Fury

AMD Radeon R9 Fury

WINNER
AMD Radeon R9 Fury

Rating: 31 mata
Gred
Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB
AMD Radeon R9 Fury
Prestasi
6
5
Ingatan
4
2
Maklumat am
7
7
Fungsi
8
8
Ujian dalam tanda aras
3
3
Pelabuhan
4
7

Spesifikasi dan ciri terbaik

Markah tanda laluan

Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB: 8698 AMD Radeon R9 Fury: 9252

Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate

Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB: 72680 AMD Radeon R9 Fury: 76938

Skor Serangan Kebakaran 3DMark

Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB: 10395 AMD Radeon R9 Fury: 22363

Skor ujian Grafik 3DMark Fire Strike Graphics

Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB: 12264 AMD Radeon R9 Fury: 13945

Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11

Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB: 18035 AMD Radeon R9 Fury: 16779

Penerangan

Kad video Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB adalah berdasarkan seni bina Polaris. AMD Radeon R9 Fury pada seni bina GCN 3.0. Yang pertama mempunyai 5700 juta transistor. Yang kedua ialah 8900 juta. Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB mempunyai saiz transistor 14 nm berbanding 28.

Kelajuan jam asas kad video pertama ialah 1208 MHz berbanding 1000 MHz untuk yang kedua.

Mari beralih kepada ingatan. Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB mempunyai 8 GB. AMD Radeon R9 Fury telah dipasang 8 GB. Lebar jalur kad video pertama ialah 256 Gb/s berbanding 512 Gb/s yang kedua.

FLOPS Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB ialah 6. Di AMD Radeon R9 Fury 7.03.

Pergi ke ujian dalam penanda aras. Dalam penanda aras Passmark, Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB mendapat 8698 mata. Dan inilah mata kad kedua 9252. Dalam 3DMark, model pertama memperoleh 12264 mata. Mata 13945 kedua.

Dari segi antara muka. Kad video pertama disambungkan menggunakan PCIe 3.0 x16. Yang kedua ialah PCIe 3.0 x16. Kad video Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB mempunyai versi Directx 12. Kad video AMD Radeon R9 Fury -- Versi Directx - 12.

Mengenai penyejukan, Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB mempunyai 150W keperluan pelesapan haba berbanding 275W untuk AMD Radeon R9 Fury.

Bagaimana AMD Radeon R9 Fury lebih baik daripada Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB

  • Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11 18035 против 16779 , lebih lanjut mengenai 7%
  • Jam asas GPU 1208 MHz против 1000 MHz, lebih lanjut mengenai 21%
  • Ram 8 GB против 4 GB, lebih lanjut mengenai 100%

Sorotan Perbandingan Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB lwn AMD Radeon R9 Fury

Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB
Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB
AMD Radeon R9 Fury
AMD Radeon R9 Fury
Prestasi
Jam asas GPU
Unit pemprosesan grafik (GPU) dicirikan oleh kelajuan jam yang tinggi.
1208 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
2000 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
500 MHz
max 16000
Average: 1468 MHz
FLOPS
Pengukuran kuasa pemprosesan pemproses dipanggil FLOPS.
6 TFLOPS
max 1142.32
Average: 53 TFLOPS
7.03 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
8 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:
16
max 16
Average:
Kelajuan pemaparan piksel
Semakin tinggi kelajuan pemaparan piksel, semakin licin dan lebih realistik paparan grafik dan pergerakan objek pada skrin.
42.9 GTexel/s    
max 563
Average: 94.3 GTexel/s    
64 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
144
max 880
Average: 140.1
224
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
2304
max 17408
Average:
3584
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
2000
2000
GPU Turbo
Jika kelajuan GPU telah menurun di bawah hadnya, maka untuk meningkatkan prestasi, ia boleh pergi ke kelajuan jam yang tinggi.
1342 MHz
max 2903
Average: 1514 MHz
MHz
max 2903
Average: 1514 MHz
Saiz tekstur
Sebilangan piksel bertekstur tertentu dipaparkan pada skrin setiap saat.
193.2 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
224 GTexels/s
max 756.8
Average: 145.4 GTexels/s
nama seni bina
Polaris
GCN 3.0
nama GPU
Polaris 10 Ellesmere
Fiji
Ingatan
Lebar Jalur Memori
Ini ialah kadar di mana peranti menyimpan atau membaca maklumat.
256 GB/s
max 2656
Average: 257.8 GB/s
512 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
8000 MHz
max 19500
Average: 6984.5 MHz
1000 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
8 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
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
256 bit
max 8192
Average: 283.9 bit
4096 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
232
max 826
Average: 356.7
596
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
Arctic Islands
Pirate Islands
Pengeluar
GlobalFoundries
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
150 W
Average: 160 W
275 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.
5700 million
max 80000
Average: 7150 million
8900 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
240 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
116 mm
max 421.7
Average: 192.1 mm
Ketinggian
120 mm
max 620
Average: 89.6 mm
37 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
4.5
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
Menyokong teknologi FreeSync
Teknologi FreeSync dalam kad grafik AMD ialah penyegerakan bingkai penyesuaian yang mengurangkan atau menghapuskan koyakan dan gagap (jerking) semasa permainan. Tunjukkan Penuh
Ya
Ya
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
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:
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
8698
max 30117
Average: 7628.6
9252
max 30117
Average: 7628.6
Skor penanda aras GPU 3DMark Cloud Gate
72680
max 196940
Average: 80042.3
76938
max 196940
Average: 80042.3
Skor Serangan Kebakaran 3DMark
10395
max 39424
Average: 12463
22363
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
12264
max 51062
Average: 11859.1
13945
max 51062
Average: 11859.1
Skor penanda aras GPU Prestasi 3DMark 11
18035
max 59675
Average: 18799.9
16779
max 59675
Average: 18799.9
Skor ujian Prestasi 3DMark Vantage
39808
max 97329
Average: 37830.6
40209
max 97329
Average: 37830.6
Skor penanda aras GPU 3DMark Ice Storm
385809
max 539757
Average: 372425.7
max 539757
Average: 372425.7
Skor ujian Unigine Heaven 3.0
132
max 61874
Average: 2402
max 61874
Average: 2402
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
1.4
max 2.1
Average: 1.9
port paparan
Membolehkan anda menyambung ke paparan menggunakan DisplayPort
3
max 4
Average: 2.2
3
max 4
Average: 2.2
Keluaran DVI
Membolehkan anda menyambung ke paparan menggunakan DVI
1
max 3
Average: 1.4
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)
2
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 Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB dalam penanda aras?

Tanda laluan Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB mendapat 8698 mata. Kad video kedua memperoleh 9252 mata dalam Tanda Laluan.

Apakah FLOPS yang ada pada kad video?

FLOPS Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB ialah 6 TFLOPS. Tetapi kad video kedua mempunyai FLOPS bersamaan dengan 7.03 TFLOPS.

Apakah penggunaan kuasa?

Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB 150 Watt. AMD Radeon R9 Fury 275 Watt.

Berapa pantaskah Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB dan AMD Radeon R9 Fury?

Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB beroperasi pada 1208 MHz. Dalam kes ini, kekerapan maksimum mencapai 1342 MHz. Kekerapan asas jam AMD Radeon R9 Fury mencapai 1000 MHz. Dalam mod turbo ia mencapai Tiada data MHz.

Apakah jenis memori yang ada pada kad grafik?

Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB menyokong GDDR5. Memasang 8 GB RAM. Throughput mencecah 256 GB/s. AMD Radeon R9 Fury berfungsi dengan GDDRTiada data. Yang kedua mempunyai 4 GB RAM dipasang. Lebar jalurnya ialah 256 GB/s.

Berapa bilangan penyambung HDMI yang mereka ada?

Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB mempunyai 2 output HDMI. AMD Radeon R9 Fury dilengkapi dengan 1 output HDMI.

Apakah penyambung kuasa yang digunakan?

Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB menggunakan Tiada data. AMD Radeon R9 Fury dilengkapi dengan Tiada data output HDMI.

Kad video berdasarkan seni bina apa?

Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB dibina pada Polaris. AMD Radeon R9 Fury menggunakan seni bina GCN 3.0.

Apakah pemproses grafik yang sedang digunakan?

Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB dilengkapi dengan Polaris 10 Ellesmere. AMD Radeon R9 Fury ditetapkan kepada Fiji.

Berapa banyak lorong PCIe

Kad grafik pertama mempunyai 16 lorong PCIe. Dan versi PCIe ialah 3. AMD Radeon R9 Fury 16 lorong PCIe. Versi PCIe 3.

Berapa banyak transistor?

Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8GB mempunyai 5700 juta transistor. AMD Radeon R9 Fury mempunyai 8900 juta transistor