HIS Radeon R9 Nano HIS Radeon R9 Nano
Sapphire Nitro Radeon R9 Fury Sapphire Nitro Radeon R9 Fury
VS

Vergelijking HIS Radeon R9 Nano vs Sapphire Nitro Radeon R9 Fury

HIS Radeon R9 Nano

HIS Radeon R9 Nano

Beoordeling: 27 punten
Sapphire Nitro Radeon R9 Fury

WINNER
Sapphire Nitro Radeon R9 Fury

Beoordeling: 31 punten
Cijfer
HIS Radeon R9 Nano
Sapphire Nitro Radeon R9 Fury
Uitvoering
5
5
Geheugen
2
2
Algemene informatie
5
5
Functies
8
8
Benchmarktests
3
3
Poorten
3
3

Beste specificaties en functies

Passmark-score

HIS Radeon R9 Nano: 8125 Sapphire Nitro Radeon R9 Fury: 9300

3DMark Cloud Gate GPU-benchmarkscore

HIS Radeon R9 Nano: 77913 Sapphire Nitro Radeon R9 Fury: 77332

3DMark Fire Strike-score

HIS Radeon R9 Nano: 11567 Sapphire Nitro Radeon R9 Fury: 22478

3DMark Fire Strike Graphics-testscore

HIS Radeon R9 Nano: 13751 Sapphire Nitro Radeon R9 Fury: 14017

3DMark 11 Performance GPU-benchmarkscore

HIS Radeon R9 Nano: 16546 Sapphire Nitro Radeon R9 Fury: 16865

Beschrijving

De HIS Radeon R9 Nano-videokaart is gebaseerd op de GCN 1.2-architectuur. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury op de GCN 3.0-architectuur. De eerste heeft 8900 miljoen transistors. De tweede is 8900 miljoen. HIS Radeon R9 Nano heeft een transistorgrootte van 28 nm versus 28.

De basiskloksnelheid van de eerste videokaart is 1000 MHz versus 1050 MHz voor de tweede.

Laten we verder gaan met het geheugen. HIS Radeon R9 Nano heeft 4 GB. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury heeft 4 GB geïnstalleerd. De bandbreedte van de eerste videokaart is 512 Gb/s versus 512 Gb/s van de tweede.

FLOPS van HIS Radeon R9 Nano is 7.86.22.

Gaat naar tests in benchmarks. In de Passmark-benchmark scoorde HIS Radeon R9 Nano 8125 punten. En hier is de tweede kaart 9300 punten. In 3DMark scoorde het eerste model 13751 punten. Tweede 14017 punten.

In termen van interfaces. De eerste videokaart wordt aangesloten via PCIe 3.0 x16. De tweede is PCIe 3.0 x16. Videokaart HIS Radeon R9 Nano heeft Directx-versie 12. Videokaart Sapphire Nitro Radeon R9 Fury -- Directx-versie - 12.

Waarom Sapphire Nitro Radeon R9 Fury beter is dan HIS Radeon R9 Nano

  • 3DMark Cloud Gate GPU-benchmarkscore 77913 против 77332 , meer 1%
  • 3DMark Vantage Performance-testscore 41693 против 40415 , meer 3%
  • Unigine Heaven 4.0 testscore 1658 против 1626 , meer 2%

Vergelijking van HIS Radeon R9 Nano en Sapphire Nitro Radeon R9 Fury: hoogtepunten

HIS Radeon R9 Nano
HIS Radeon R9 Nano
Sapphire Nitro Radeon R9 Fury
Sapphire Nitro Radeon R9 Fury
Uitvoering
GPU basis kloksnelheid
De grafische verwerkingseenheid (GPU) heeft een hoge kloksnelheid.
1000 MHz
max 2457
Gemeen: 1124.9 MHz
1050 MHz
max 2457
Gemeen: 1124.9 MHz
GPU-geheugensnelheid
Dit is een belangrijk aspect voor het berekenen van de geheugenbandbreedte.
500 MHz
max 16000
Gemeen: 1468 MHz
500 MHz
max 16000
Gemeen: 1468 MHz
FLOPS
Het meten van de rekenkracht van een processor wordt FLOPS genoemd.
7.86 TFLOPS
max 1142.32
Gemeen: 53 TFLOPS
7.22 TFLOPS
max 1142.32
Gemeen: 53 TFLOPS
RAM
RAM in videokaarten (ook wel videogeheugen of VRAM genoemd) is een speciaal type geheugen dat door een videokaart wordt gebruikt om grafische gegevens op te slaan. Het dient als tijdelijke buffer voor texturen, shaders, geometrie en andere grafische bronnen die nodig zijn om afbeeldingen op het scherm weer te geven. Met meer RAM kan de grafische kaart met meer gegevens werken en complexere grafische scènes met een hoge resolutie en detail aan. Volledig weergeven
4 GB
max 128
Gemeen: 4.6 GB
4 GB
max 128
Gemeen: 4.6 GB
Aantal PCIe-banen
Het aantal PCIe-banen in videokaarten bepaalt de snelheid en bandbreedte van gegevensoverdracht tussen de videokaart en andere computercomponenten via de PCIe-interface. Hoe meer PCIe-banen een videokaart heeft, hoe meer bandbreedte en hoe meer mogelijkheden om te communiceren met andere computercomponenten. Volledig weergeven
16
max 16
Gemeen:
16
max 16
Gemeen:
L1-cachegrootte
De hoeveelheid L1-cache in videokaarten is meestal klein en wordt gemeten in kilobytes (KB) of megabytes (MB). Het is ontworpen om de meest actieve en meest gebruikte gegevens en instructies tijdelijk op te slaan, waardoor de grafische kaart er sneller toegang toe heeft en vertragingen in grafische bewerkingen worden verminderd. Volledig weergeven
16
16
Snelheid van pixelweergave
Hoe hoger de pixelweergavesnelheid, hoe vloeiender en realistischer de weergave van afbeeldingen en de beweging van objecten op het scherm zal zijn.
64 GTexel/s    
max 563
Gemeen: 94.3 GTexel/s    
67.2 GTexel/s    
max 563
Gemeen: 94.3 GTexel/s    
TMU's
Verantwoordelijk voor het structureren van objecten in 3D-graphics. TMU geeft texturen aan de oppervlakken van objecten, waardoor ze een realistisch uiterlijk en detail krijgen. Het aantal TMU's in een videokaart bepaalt het vermogen om texturen te verwerken. Hoe meer TMU's, hoe meer texturen er tegelijkertijd kunnen worden verwerkt, wat bijdraagt aan een betere texturering van objecten en het realisme van afbeeldingen vergroot. Volledig weergeven
256
max 880
Gemeen: 140.1
224
max 880
Gemeen: 140.1
ROP's
Verantwoordelijk voor de uiteindelijke verwerking van pixels en hun weergave op het scherm. ROP's voeren verschillende bewerkingen uit op pixels, zoals het mengen van kleuren, het toepassen van transparantie en het schrijven naar de framebuffer. Het aantal ROP's in een videokaart is van invloed op het vermogen om afbeeldingen te verwerken en weer te geven. Hoe meer ROP's, hoe meer pixels en beeldfragmenten tegelijkertijd kunnen worden verwerkt en op het scherm kunnen worden weergegeven. Een hoger aantal ROP's resulteert over het algemeen in snellere en efficiëntere grafische weergave en betere prestaties in games en grafische toepassingen. Volledig weergeven
64
max 256
Gemeen: 56.8
64
max 256
Gemeen: 56.8
Aantal shader-blokken
Het aantal shader-eenheden in videokaarten verwijst naar het aantal parallelle processors dat rekenbewerkingen uitvoert in de GPU. Hoe meer shader-eenheden in de videokaart, hoe meer computerbronnen er beschikbaar zijn voor het verwerken van grafische taken. Volledig weergeven
4096
max 17408
Gemeen:
3584
max 17408
Gemeen:
L2-cachegrootte
Wordt gebruikt om tijdelijk gegevens en instructies op te slaan die door de grafische kaart worden gebruikt bij het uitvoeren van grafische berekeningen. Dankzij een grotere L2-cache kan de grafische kaart meer gegevens en instructies opslaan, waardoor de verwerking van grafische bewerkingen wordt versneld. Volledig weergeven
2000
2000
Textuurgrootte:
Elke seconde wordt een bepaald aantal getextureerde pixels op het scherm weergegeven.
256 GTexels/s
max 756.8
Gemeen: 145.4 GTexels/s
235 GTexels/s
max 756.8
Gemeen: 145.4 GTexels/s
architectuur naam
GCN 1.2
GCN 3.0
GPU-naam
Fiji
Fiji
Geheugen
Geheugenbandbreedte
Dit is de snelheid waarmee het apparaat informatie opslaat of leest.
512 GB/s
max 2656
Gemeen: 257.8 GB/s
512 GB/s
max 2656
Gemeen: 257.8 GB/s
Effectieve geheugensnelheid
De effectieve geheugenklok wordt berekend op basis van de grootte en overdrachtssnelheid van de geheugeninformatie. De prestaties van het apparaat in toepassingen zijn afhankelijk van de klokfrequentie. Hoe hoger het is, hoe beter. Volledig weergeven
1000 MHz
max 19500
Gemeen: 6984.5 MHz
1000 MHz
max 19500
Gemeen: 6984.5 MHz
RAM
RAM in videokaarten (ook wel videogeheugen of VRAM genoemd) is een speciaal type geheugen dat door een videokaart wordt gebruikt om grafische gegevens op te slaan. Het dient als tijdelijke buffer voor texturen, shaders, geometrie en andere grafische bronnen die nodig zijn om afbeeldingen op het scherm weer te geven. Met meer RAM kan de grafische kaart met meer gegevens werken en complexere grafische scènes met een hoge resolutie en detail aan. Volledig weergeven
4 GB
max 128
Gemeen: 4.6 GB
4 GB
max 128
Gemeen: 4.6 GB
GDDR-geheugenversies
De nieuwste versies van GDDR-geheugen bieden hoge gegevensoverdrachtsnelheden om de algehele prestaties te verbeteren
5
max 6
Gemeen: 4.9
max 6
Gemeen: 4.9
Breedte geheugenbus
Een brede geheugenbus betekent dat het meer informatie in één cyclus kan overbrengen. Deze eigenschap beïnvloedt zowel de geheugenprestaties als de algehele prestaties van de grafische kaart van het apparaat. Volledig weergeven
4096 bit
max 8192
Gemeen: 283.9 bit
4096 bit
max 8192
Gemeen: 283.9 bit
Algemene informatie
Kristallen maat
De fysieke afmetingen van de chip waarop de transistors, microschakelingen en andere componenten die nodig zijn voor de werking van de videokaart zich bevinden. Hoe groter de matrijs, hoe meer ruimte de GPU inneemt op de grafische kaart. Grotere matrijzen kunnen meer computerbronnen bieden, zoals CUDA-kernen of tensorkernen, wat kan leiden tot betere prestaties en grafische verwerkingsmogelijkheden. Volledig weergeven
596
max 826
Gemeen: 356.7
596
max 826
Gemeen: 356.7
Generatie
Een nieuwe generatie grafische kaarten bevat meestal een verbeterde architectuur, hogere prestaties, efficiënter stroomverbruik, verbeterde grafische mogelijkheden en nieuwe functies. Volledig weergeven
Pirate Islands
Pirate Islands
Fabrikant
TSMC
TSMC
Stroomverbruik (TDP)
Heat Dissipation Requirements (TDP) is de maximaal mogelijke hoeveelheid energie die door het koelsysteem wordt gedissipeerd. Hoe lager het TDP, hoe minder stroom er wordt verbruikt Volledig weergeven
175 W
Gemeen: 160 W
275 W
Gemeen: 160 W
Technologisch proces
Door het kleine formaat van de halfgeleiders is dit een chip van de nieuwe generatie.
28 nm
Gemeen: 34.7 nm
28 nm
Gemeen: 34.7 nm
Aantal transistors
Hoe hoger hun getal, hoe meer processorkracht dit aangeeft.
8900 million
max 80000
Gemeen: 7150 million
8900 million
max 80000
Gemeen: 7150 million
PCIe-verbindingsinterface
Er wordt gezorgd voor een aanzienlijke snelheid van de uitbreidingskaart die wordt gebruikt om de computer op de randapparatuur aan te sluiten. De bijgewerkte versies bieden een indrukwekkende bandbreedte en hoge prestaties. Volledig weergeven
3
max 4
Gemeen: 3
3
max 4
Gemeen: 3
Breedte
165 mm
max 421.7
Gemeen: 192.1 mm
307 mm
max 421.7
Gemeen: 192.1 mm
Hoogte
127 mm
max 620
Gemeen: 89.6 mm
125 mm
max 620
Gemeen: 89.6 mm
Functies
OpenGL-versie
OpenGL biedt toegang tot de hardwaremogelijkheden van de grafische kaart voor het weergeven van 2D- en 3D-grafische objecten. Nieuwe versies van OpenGL kunnen ondersteuning bieden voor nieuwe grafische effecten, prestatie-optimalisaties, bugfixes en andere verbeteringen. Volledig weergeven
4.5
max 4.6
Gemeen:
4.5
max 4.6
Gemeen:
DirectX
Gebruikt in veeleisende games, met verbeterde graphics
12
max 12.2
Gemeen: 11.4
12
max 12.2
Gemeen: 11.4
Ondersteunt FreeSync-technologie
FreeSync-technologie in grafische kaarten van AMD is een adaptieve framesynchronisatie die tearing en stuttering (schokken) tijdens het spelen vermindert of elimineert. Volledig weergeven
Beschikbaar
Beschikbaar
Shader-modelversie
Hoe hoger de versie van het shader-model in de videokaart, hoe meer functies en mogelijkheden er zijn voor het programmeren van grafische effecten.
6.3
max 6.7
Gemeen: 5.9
6.3
max 6.7
Gemeen: 5.9
Benchmarktests
Passmark-score
De Passmark Video Card Test is een programma voor het meten en vergelijken van de prestaties van een grafisch systeem. Het voert verschillende tests en berekeningen uit om de snelheid en prestaties van een grafische kaart op verschillende gebieden te evalueren. Volledig weergeven
8125
max 30117
Gemeen: 7628.6
9300
max 30117
Gemeen: 7628.6
3DMark Cloud Gate GPU-benchmarkscore
77913
max 196940
Gemeen: 80042.3
77332
max 196940
Gemeen: 80042.3
3DMark Fire Strike-score
11567
max 39424
Gemeen: 12463
22478
max 39424
Gemeen: 12463
3DMark Fire Strike Graphics-testscore
Het meet en vergelijkt het vermogen van een grafische kaart om 3D-afbeeldingen met hoge resolutie met verschillende grafische effecten te verwerken. De Fire Strike Graphics-test omvat complexe scènes, belichting, schaduwen, deeltjes, reflecties en andere grafische effecten om de prestaties van de grafische kaart in gaming en andere veeleisende grafische scenario's te evalueren. Volledig weergeven
13751
max 51062
Gemeen: 11859.1
14017
max 51062
Gemeen: 11859.1
3DMark 11 Performance GPU-benchmarkscore
16546
max 59675
Gemeen: 18799.9
16865
max 59675
Gemeen: 18799.9
3DMark Vantage Performance-testscore
41693
max 97329
Gemeen: 37830.6
40415
max 97329
Gemeen: 37830.6
3DMark Ice Storm GPU-benchmarkscore
385377
max 539757
Gemeen: 372425.7
max 539757
Gemeen: 372425.7
Unigine Heaven 4.0 testscore
Tijdens de Unigine Heaven-test doorloopt de grafische kaart een reeks grafische taken en effecten die intensief kunnen zijn om te verwerken, en geeft het resultaat weer als een numerieke waarde (punten) en een visuele weergave van de scène. Volledig weergeven
1658
max 4726
Gemeen: 1291.1
1626
max 4726
Gemeen: 1291.1
Poorten
Heeft HDMI-uitgang
Met HDMI-uitgang kunt u apparaten aansluiten met HDMI- of mini-HDMI-poorten. Ze kunnen video en audio naar het scherm sturen.
Beschikbaar
Beschikbaar
DisplayPort
Hiermee kunt u verbinding maken met een beeldscherm via DisplayPort
3
max 4
Gemeen: 2.2
3
max 4
Gemeen: 2.2
Koppel
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Een digitale interface die wordt gebruikt om audio- en videosignalen met hoge resolutie over te dragen.
Beschikbaar
Beschikbaar

FAQ

Hoe presteert de HIS Radeon R9 Nano-processor in benchmarks?

Passmark HIS Radeon R9 Nano scoorde 8125 punten. De tweede videokaart scoorde 9300 punten in Passmark.

Welke FLOPS hebben videokaarten?

FLOPS HIS Radeon R9 Nano is 7.86 TFLOPS. Maar de tweede videokaart heeft FLOPS gelijk aan 7.22 TFLOPS.

Welk stroomverbruik?

HIS Radeon R9 Nano 175 Watt. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury 275 Watt.

Hoe snel zijn HIS Radeon R9 Nano en Sapphire Nitro Radeon R9 Fury?

HIS Radeon R9 Nano werkt op 1000 MHz. In dit geval bereikt de maximale frequentie Er is geen data MHz. De klokbasisfrequentie van Sapphire Nitro Radeon R9 Fury bereikt 1050 MHz. In turbomodus bereikt hij Er is geen data MHz.

Wat voor soort geheugen hebben grafische kaarten?

HIS Radeon R9 Nano ondersteunt GDDR5. 4 GB RAM geïnstalleerd. De doorvoer bereikt 512 GB/s. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury werkt met GDDREr is geen data. De tweede heeft 4 GB RAM geïnstalleerd. De bandbreedte is 512 GB/s.

Hoeveel HDMI-aansluitingen hebben ze?

HIS Radeon R9 Nano heeft Er is geen data HDMI-uitgangen. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury is uitgerust met Er is geen data HDMI-uitgangen.

Welke stroomaansluitingen worden gebruikt?

HIS Radeon R9 Nano gebruikt Er is geen data. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury is uitgerust met Er is geen data HDMI-uitgangen.

Op welke architectuur zijn videokaarten gebaseerd?

HIS Radeon R9 Nano is gebouwd op GCN 1.2. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury gebruikt de GCN 3.0-architectuur.

Welke grafische processor wordt gebruikt?

HIS Radeon R9 Nano is uitgerust met Fiji. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury is ingesteld op Fiji.

Hoeveel PCIe-banen

De eerste grafische kaart heeft 16 PCIe-banen. En de PCIe-versie is 3. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury 16 PCIe-banen. PCIe-versie 3.

Hoeveel transistoren?

HIS Radeon R9 Nano heeft 8900 miljoen transistors. Sapphire Nitro Radeon R9 Fury heeft 8900 miljoen transistors