AMD Radeon R7 M520 AMD Radeon R7 M520
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
VS

Porównanie AMD Radeon R7 M520 vs NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

AMD Radeon R7 M520

AMD Radeon R7 M520

Ocena: 0 Zwrotnica
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

WINNER
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Ocena: 72 Zwrotnica
Stopień
AMD Radeon R7 M520
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Wydajność
6
7
Pamięć
0
8
Informacje ogólne
3
8
Funkcje
6
9
Porty
3
7

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Podstawowa szybkość zegara GPU

AMD Radeon R7 M520: 1030 MHz NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: 1575 MHz

Baran

AMD Radeon R7 M520: 2 GB NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: 8 GB

Przepustowość pamięci

AMD Radeon R7 M520: 16 GB/s NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: 608.3 GB/s

Szybkość pamięci GPU

AMD Radeon R7 M520: 2000 MHz NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: 1188 MHz

FLOPS

AMD Radeon R7 M520: 659.2 TFLOPS NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: 21.29 TFLOPS

Opis

Karta wideo AMD Radeon R7 M520 jest oparta na architekturze GCN 1.0. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti w architekturze Ampere. Pierwszy ma 104 milionów tranzystorów. Drugi to 17400 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 1030 MHz w porównaniu z 1575 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. AMD Radeon R7 M520 ma 2 GB. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti ma zainstalowane 2 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 16 Gb/s w porównaniu z 608.3 Gb/s drugiej.

FLOPS AMD Radeon R7 M520 to 659.2. W NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 21.29.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark AMD Radeon R7 M520 zdobył Brak danych punktów. A oto druga karta 21653 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył Brak danych punktów. Drugie 29198 punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą Brak danych. Drugi to PCIe 4.0 x16. Karta wideo AMD Radeon R7 M520 ma Directx w wersji 12. Karta wideo NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti – wersja Directx – 12.2.

Dlaczego NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti jest lepszy niż AMD Radeon R7 M520

  • Szybkość pamięci GPU 2000 MHz против 1188 MHz, więcej na temat 68%
  • FLOPS 659.2 TFLOPS против 21.29 TFLOPS, więcej na temat 2996%
  • Zużycie energii (TDP) 50 W против 290 W, mniej o -83%

Porównanie AMD Radeon R7 M520 i NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: Highlights

AMD Radeon R7 M520
AMD Radeon R7 M520
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
1030 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
1575 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
Szybkość pamięci GPU
Jest to ważny aspekt przy obliczaniu przepustowości pamięci.
2000 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
1188 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
659.2 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
21.29 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
Baran
Pamięć RAM w kartach graficznych (znana również jako pamięć wideo lub VRAM) to specjalny rodzaj pamięci używany przez kartę graficzną do przechowywania danych graficznych. Służy jako tymczasowy bufor dla tekstur, shaderów, geometrii i innych zasobów graficznych potrzebnych do wyświetlania obrazów na ekranie. Większa ilość pamięci RAM pozwala karcie graficznej pracować z większą ilością danych i obsługiwać bardziej złożone sceny graficzne o wysokiej rozdzielczości i szczegółowości. Pokaż w całości
2 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Liczba wątków
Im więcej wątków ma karta wideo, tym więcej mocy obliczeniowej może zapewnić.
320
max 18432
Średnia: 1326.3
max 18432
Średnia: 1326.3
nazwa architektury
GCN 1.0
Ampere
Nazwa GPU
Oland
GA104
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
16 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
608.3 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
Baran
Pamięć RAM w kartach graficznych (znana również jako pamięć wideo lub VRAM) to specjalny rodzaj pamięci używany przez kartę graficzną do przechowywania danych graficznych. Służy jako tymczasowy bufor dla tekstur, shaderów, geometrii i innych zasobów graficznych potrzebnych do wyświetlania obrazów na ekranie. Większa ilość pamięci RAM pozwala karcie graficznej pracować z większą ilością danych i obsługiwać bardziej złożone sceny graficzne o wysokiej rozdzielczości i szczegółowości. Pokaż w całości
2 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Wersje pamięci GDDR
Najnowsze wersje pamięci GDDR zapewniają wysokie prędkości przesyłania danych, co poprawia ogólną wydajność
3
max 6
Średnia: 4.9
6
max 6
Średnia: 4.9
Szerokość magistrali pamięci Memory
Szeroka magistrala pamięci oznacza, że ​​może przesłać więcej informacji w jednym cyklu. Ta właściwość wpływa na wydajność pamięci, a także ogólną wydajność karty graficznej urządzenia. Pokaż w całości
64 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
256 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
Informacje ogólne
Rok wydania
2017
max 2023
Średnia:
2021
max 2023
Średnia:
Zużycie energii (TDP)
Wymagania dotyczące rozpraszania ciepła (TDP) to maksymalna możliwa ilość energii rozpraszanej przez system chłodzenia. Im niższy TDP, tym mniej energii zostanie zużyta Pokaż w całości
50 W
Średnia: 160 W
290 W
Średnia: 160 W
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
28 nm
Średnia: 34.7 nm
8 nm
Średnia: 34.7 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
104 million
max 80000
Średnia: 7150 million
17400 million
max 80000
Średnia: 7150 million
Interfejs połączenia PCIe
Zapewniona jest znaczna prędkość karty rozszerzeń używanej do łączenia komputera z urządzeniami peryferyjnymi. Zaktualizowane wersje oferują imponującą przepustowość i wysoką wydajność. Pokaż w całości
3
max 4
Średnia: 3
4
max 4
Średnia: 3
Zamiar
Desktop
Desktop
Funkcje
Wersja OpenGL
OpenGL zapewnia dostęp do możliwości sprzętowych karty graficznej do wyświetlania obiektów graficznych 2D i 3D. Nowe wersje OpenGL mogą obejmować obsługę nowych efektów graficznych, optymalizację wydajności, poprawki błędów i inne ulepszenia. Pokaż w całości
4.6
max 4.6
Średnia:
4.6
max 4.6
Średnia:
DirectX
Używany w wymagających grach, zapewniający ulepszoną grafikę
12
max 12.2
Średnia: 11.4
12.2
max 12.2
Średnia: 11.4
Wersja modelu shadera
Im wyższa wersja modelu shaderów w karcie graficznej, tym więcej funkcji i możliwości programowania efektów graficznych.
5
max 6.7
Średnia: 5.9
6.6
max 6.7
Średnia: 5.9
Porty
HDMI
Cyfrowy interfejs używany do przesyłania sygnałów audio i wideo o wysokiej rozdzielczości.
Tak
Tak

FAQ

Jak procesor AMD Radeon R7 M520 radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark AMD Radeon R7 M520 zdobył Brak danych punktów. Druga karta wideo uzyskała 21653 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS AMD Radeon R7 M520 to 659.2 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 21.29 TFLOPS.

Jak szybcy są AMD Radeon R7 M520 i NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti?

AMD Radeon R7 M520 pracuje z częstotliwością 1030 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga Brak danych MHz. Bazowa częstotliwość zegara NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti osiąga 1575 MHz. W trybie turbo osiąga 1770 MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

AMD Radeon R7 M520 obsługuje GDDR3. Zainstalowano 2 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 16 GB/s. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti współpracuje z GDDR6. Drugi ma zainstalowane 8 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 16 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

AMD Radeon R7 M520 ma Brak danych wyjścia HDMI. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti jest wyposażony w 1 wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

AMD Radeon R7 M520 używa Brak danych. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

AMD Radeon R7 M520 opiera się na GCN 1.0. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti używa architektury Ampere.

Jaki procesor graficzny jest używany?

AMD Radeon R7 M520 jest wyposażony w Oland. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti jest ustawiony na GA104.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma Brak danych linie PCIe. A wersja PCIe to 3. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Brak danych tory PCIe. Wersja PCIe 3.

Ile tranzystorów?

AMD Radeon R7 M520 ma 104 milionów tranzystorów. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti ma 17400 milionów tranzystorów