AMD Radeon 680M AMD Radeon 680M
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
VS

Сравнение AMD Radeon 680M vs NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

AMD Radeon 680M

AMD Radeon 680M

Рейтинг: 0 баллов
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

WINNER
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

Рейтинг: 54 баллов
Оценка
AMD Radeon 680M
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
Производительность
7
6
Общая информация
5
7
Функции
7
9
Тесты в бенчмарках
0
5

Лучшие технические характеристики и функции

Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU

AMD Radeon 680M: 43106 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super: 118929

Оценка теста 3DMark Fire Strike Score

AMD Radeon 680M: 6015 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super: 19653

Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics

AMD Radeon 680M: 6542 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super: 21614

Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU

AMD Radeon 680M: 10370 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super: 29298

Оценка теста 3DMark Vantage Performance

AMD Radeon 680M: 36575 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super: 65989

Описание

Видеокарта AMD Radeon 680M построена на архитектуре RDNA 2.0. NVIDIA GeForce RTX 2060 Super на архитектуре Turing. Первая имеет Нет данных млн. транзисторов. Вторая 10800 млн. У AMD Radeon 680M размер транзисторов составляет 7 нм, против 12.

Базовая тактовая частота у первой видеокарты 2000 МГц против 1470 МГц у второй.

Переходим к памяти. AMD Radeon 680M имеет Нет данных Гб. На NVIDIA GeForce RTX 2060 Super установлено Нет данных Гб. Пропускная способность у первой видеокарты составляет Нет данных Гб/с против 448 Гб/с у второй.

FLOPS у AMD Radeon 680M составляет 3.6. У NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 7.53.

Переходит к тестам в бенчмарках. В бенчмарке Passmark AMD Radeon 680M набрала Нет данных баллов. А вот вторая карта 16342 баллов. В 3DMark первая модель набрала 6542 баллов. Вторая 21614 баллов.

По части интерфейсов. Первая видеокарта подключается с помощью Нет данных. Вторая - PCIe 3.0 x16. У видеокарты AMD Radeon 680M - версия Directx – 12.2. У видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 Super -- версия Directx – 12.2.

Чем NVIDIA GeForce RTX 2060 Super лучше, чем AMD Radeon 680M

  • Базовая тактовая частота GPU 2000 MHz против 1470 MHz, больше на 36%
  • Турбо GPU 2400 MHz против 1650 MHz, больше на 45%

Сравнение AMD Radeon 680M и NVIDIA GeForce RTX 2060 Super: основные моменты

AMD Radeon 680M
AMD Radeon 680M
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
Производительность
Базовая тактовая частота GPU
Графический процессор (GPU) характеризуется высокой тактовой частотой.
2000 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
1470 MHz
max 2457
Среднее знач.: 1124.9 MHz
FLOPS
Измерение вычислительной мощности процесора называется FLOPS.
3.6 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
7.53 TFLOPS
max 1142.32
Среднее знач.: 53 TFLOPS
Количество потоков
Чем больше количество потоков в видеокарте, тем больше вычислительной мощности она может обеспечить. Показать полностью
768
max 18432
Среднее знач.: 1326.3
max 18432
Среднее знач.: 1326.3
Cкорость отрисовки пикселей
Чем выше скорость отрисовки пикселей, тем плавнее и более реалистичное будет отображение графики и движение объектов на экране. Показать полностью
77 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
106 GTexel/s    
max 563
Среднее знач.: 94.3 GTexel/s    
TMUs
Отвечает за текстурирование объектов в трехмерной графике. TMU обеспечивает нанесение текстур на поверхности объектов, что придает им реалистичный вид и детализацию. Количество TMUs в видеокарте определяет ее способность обрабатывать текстуры. Чем больше TMUs, тем больше текстур может быть обработано одновременно, что способствует более качественному текстурированию объектов и повышает реалистичность графики. Показать полностью
48
max 880
Среднее знач.: 140.1
136
max 880
Среднее знач.: 140.1
ROPs
Отвечает за окончательную обработку пикселей и их вывод на экран. ROPs выполняют различные операции над пикселями, такие как смешивание цветов, наложение прозрачности и запись в буфер кадра. Количество ROPs в видеокарте влияет на ее способность обрабатывать и выводить графические элементы. Чем больше ROPs, тем больше пикселей и фрагментов изображения может быть обработано и выведено на экран одновременно. Более высокое количество ROPs обычно ведет к более быстрому и эффективному рендерингу графики и более высокой производительности в играх и графических приложениях. Показать полностью
32
max 256
Среднее знач.: 56.8
64
max 256
Среднее знач.: 56.8
Number of shading blocks
Количество шейдерных блоков в видеокартах относится к количеству параллельных обработчиков, которые выполняют вычислительные операции в графическом процессоре. Чем больше шейдерных блоков в видеокарте, тем больше вычислительных ресурсов доступно для обработки графических задач. Показать полностью
768
max 17408
Среднее знач.:
2176
max 17408
Среднее знач.:
Процессорные ядра
Количество процессорных ядер в видеокарте указывает на количество независимых вычислительных единиц, способных выполнять задачи параллельно. Большее количество ядер позволяет более эффективно распределять нагрузку и обрабатывать больший объем графических данных, что ведет к повышению производительности и качества визуализации. Показать полностью
12
max 220
Среднее знач.:
max 220
Среднее знач.:
Объем кэша L2
Используется для временного хранения данных и инструкций, используемых видеокартой при выполнении графических вычислений. Больший объем кэша L2 позволяет видеокарте сохранять большее количество данных и инструкций, что способствует увеличению скорости обработки графических операций. Показать полностью
2000
4000
Турбо GPU
Если скорость графического процессора опустилась ниже своего лимита, то для повышения производительности, он может перейти на высокую тактовую частоту. Показать полностью
2400 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
1650 MHz
max 2903
Среднее знач.: 1514 MHz
Название архитектуры
RDNA 2.0
Turing
Название графического процессора
Rembrandt
TU106
Общая информация
Производитель
TSMC
TSMC
Год выпуска
2022
max 2023
Среднее знач.:
2019
max 2023
Среднее знач.:
Тепловыделение (TDP)
Требования по теплоотводу (TDP) - максимально возможное количество энергии, рассеиваемое охладительной системой. Чем меньше показатель TDP, тем меньше энергии будет потребляться Показать полностью
15 W
Среднее знач.: 160 W
175 W
Среднее знач.: 160 W
Технологический процесс
Маленький размер полупроводников означает, что это чип нового поколения.
7 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
12 nm
Среднее знач.: 34.7 nm
Назначение
Laptop
Desktop
Функции
Версия OpenGL
OpenGL обеспечивает доступ к аппаратным возможностям видеокарты для отображения двухмерных и трехмерных графических объектов. Новые версии OpenGL могут включать в себя поддержку новых графических эффектов, оптимизации производительности, исправления ошибок и другие улучшения. Показать полностью
4.6
max 4.6
Среднее знач.:
4.6
max 4.6
Среднее знач.:
DirectX
Применяется в требовательных играх, обеспечивая улучшенную графику
12.2
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
12.2
max 12.2
Среднее знач.: 11.4
Версия шейдерной модели
Чем более высокая версия шейдерной модели в видеокарте, тем больше функций и возможностей доступно для программирования графических эффектов. Показать полностью
6.5
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
6.6
max 6.7
Среднее знач.: 5.9
Тесты в бенчмарках
Оценка теста 3DMark Cloud Gate GPU
43106
max 196940
Среднее знач.: 80042.3
118929
max 196940
Среднее знач.: 80042.3
Оценка теста 3DMark Fire Strike Score
6015
max 39424
Среднее знач.: 12463
19653
max 39424
Среднее знач.: 12463
Оценка теста 3DMark Fire Strike Graphics
Он измеряет и сравнивает способность видеокарты обрабатывать трехмерную графику в высоком разрешении и с различными графическими эффектами. Тест Fire Strike Graphics включает в себя сложные сцены, освещение, тени, частицы, отражения и другие графические эффекты, чтобы оценить производительность видеокарты в игровых и других требовательных графических сценариях. Показать полностью
6542
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
21614
max 51062
Среднее знач.: 11859.1
Оценка теста 3DMark 11 Performance GPU
10370
max 59675
Среднее знач.: 18799.9
29298
max 59675
Среднее знач.: 18799.9
Оценка теста 3DMark Vantage Performance
36575
max 97329
Среднее знач.: 37830.6
65989
max 97329
Среднее знач.: 37830.6

FAQ

Как проявляет себя процессор AMD Radeon 680M в бенчмарках?

В Passmark AMD Radeon 680M набрала Нет данных баллов. Вторая видеокарта в Passmark набрала 16342 баллов.

Какой FLOPS у видеокарт?

FLOPS AMD Radeon 680M составляет 3.6 TFLOPS. А вот у второй видеокарты FLOPS равняется 7.53 TFLOPS.

Какое энергопотребление?

У AMD Radeon 680M 15 Watt. У NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 175 Watt.

Насколько быстро работают AMD Radeon 680M и NVIDIA GeForce RTX 2060 Super?

AMD Radeon 680M работает на частоте 2000 MHz. При этом максимальная частота достигает 2400 MHz. Тактовая базовая частота у NVIDIA GeForce RTX 2060 Super достигает 1470 MHz. В режиме турбо достигает 1650 MHz.

Какая память у графических карт?

AMD Radeon 680M поддерживает GDDRНет данных. Установлено Нет данных GB оперативной памяти. Пропускная способность достигает Нет данных GB/s. NVIDIA GeForce RTX 2060 Super работает с GDDR6. На второй установлено 8 GB оперативной памяти. Ее пропускная способность составляет Нет данных GB/s.

Сколько HDMI разъемов имеют?

AMD Radeon 680M имеет Нет данных HDMI выхода. NVIDIA GeForce RTX 2060 Super оснащена 1 HDMI выходами.

Какие разъемы питания используются?

AMD Radeon 680M использует Нет данных. NVIDIA GeForce RTX 2060 Super оснащена Нет данных HDMI выходами.

На какой архитектуре построены видеокарты?

AMD Radeon 680M построена на RDNA 2.0. NVIDIA GeForce RTX 2060 Super использует архитектуру Turing.

Какой графический процессор используется?

AMD Radeon 680M оснащена Rembrandt. На NVIDIA GeForce RTX 2060 Super установлен TU106.

Сколько линий PCIe

У первой видеокарты Нет данных линий PCIe. А версия PCIe Нет данных. У NVIDIA GeForce RTX 2060 Super Нет данных линий PCIe. Версия PCIe Нет данных.

Сколько транзисторов ?

AMD Radeon 680M имеет Нет данных млн. транзисторов. NVIDIA GeForce RTX 2060 Super имеет 10800 млн. транзисторов