Sapphire Radeon RX 480 8GB Sapphire Radeon RX 480 8GB
AMD Radeon R9 280X AMD Radeon R9 280X
VS

Porównanie Sapphire Radeon RX 480 8GB vs AMD Radeon R9 280X

Sapphire Radeon RX 480 8GB

WINNER
Sapphire Radeon RX 480 8GB

Ocena: 29 Zwrotnica
AMD Radeon R9 280X

AMD Radeon R9 280X

Ocena: 19 Zwrotnica
Stopień
Sapphire Radeon RX 480 8GB
AMD Radeon R9 280X
Wydajność
6
5
Pamięć
4
3
Informacje ogólne
7
7
Funkcje
8
6
Testy porównawcze
3
2
Porty
3
7

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik Passmark

Sapphire Radeon RX 480 8GB: 8681 AMD Radeon R9 280X: 5731

Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate

Sapphire Radeon RX 480 8GB: 72538 AMD Radeon R9 280X: 51177

Wynik 3DMark Fire Strike

Sapphire Radeon RX 480 8GB: 10375 AMD Radeon R9 280X: 7235

Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike

Sapphire Radeon RX 480 8GB: 12241 AMD Radeon R9 280X: 8192

Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11

Sapphire Radeon RX 480 8GB: 18000 AMD Radeon R9 280X: 10597

Opis

Karta wideo Sapphire Radeon RX 480 8GB jest oparta na architekturze Polaris. AMD Radeon R9 280X w architekturze GCN 1.0. Pierwszy ma 5700 milionów tranzystorów. Drugi to 4313 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 1120 MHz w porównaniu z 850 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. Sapphire Radeon RX 480 8GB ma 8 GB. AMD Radeon R9 280X ma zainstalowane 8 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 256 Gb/s w porównaniu z 288 Gb/s drugiej.

FLOPS Sapphire Radeon RX 480 8GB to 4.98. W AMD Radeon R9 280X 4.26.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark Sapphire Radeon RX 480 8GB zdobył 8681 punktów. A oto druga karta 5731 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył 12241 punktów. Drugie 8192 punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą PCIe 3.0 x16. Drugi to PCIe 3.0 x16. Karta wideo Sapphire Radeon RX 480 8GB ma Directx w wersji 12. Karta wideo AMD Radeon R9 280X – wersja Directx – 11.1.

Dlaczego Sapphire Radeon RX 480 8GB jest lepszy niż AMD Radeon R9 280X

  • Wynik Passmark 8681 против 5731 , więcej na temat 51%
  • Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate 72538 против 51177 , więcej na temat 42%
  • Wynik 3DMark Fire Strike 10375 против 7235 , więcej na temat 43%
  • Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike 12241 против 8192 , więcej na temat 49%
  • Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11 18000 против 10597 , więcej na temat 70%
  • Wynik testu wydajności 3DMark Vantage 39730 против 32449 , więcej na temat 22%
  • Wynik testu GPU 3DMark Ice Storm 385058 против 280227 , więcej na temat 37%
  • Wynik testu Unigine Heaven 3.0 132 против 93 , więcej na temat 42%

Porównanie Sapphire Radeon RX 480 8GB i AMD Radeon R9 280X: Highlights

Sapphire Radeon RX 480 8GB
Sapphire Radeon RX 480 8GB
AMD Radeon R9 280X
AMD Radeon R9 280X
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
1120 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
850 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
1500 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
4.98 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
4.26 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
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
3 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Liczba linii PCIe
Liczba pasów PCIe w kartach graficznych określa szybkość i przepustowość transferu danych między kartą graficzną a innymi komponentami komputera za pośrednictwem interfejsu PCIe. Im więcej linii PCIe ma karta graficzna, tym większa przepustowość i możliwość komunikacji z innymi komponentami komputera. Pokaż w całości
16
max 16
Średnia:
16
max 16
Średnia:
Szybkość renderowania pikseli
Im wyższa prędkość renderowania pikseli, tym płynniejsze i bardziej realistyczne będzie wyświetlanie grafiki i ruchu obiektów na ekranie.
35.8 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
32 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
TMU
Odpowiada za teksturowanie obiektów w grafice 3D. TMU zapewnia tekstury powierzchniom obiektów, co nadaje im realistyczny wygląd i szczegółowość. Liczba jednostek TMU w karcie graficznej określa jej zdolność do przetwarzania tekstur. Im więcej TMU, tym więcej tekstur można przetwarzać jednocześnie, co przyczynia się do lepszego teksturowania obiektów i zwiększa realizm grafiki. Pokaż w całości
144
max 880
Średnia: 140.1
128
max 880
Średnia: 140.1
RPO
Odpowiada za ostateczną obróbkę pikseli i ich wyświetlanie na ekranie. ROP wykonują różne operacje na pikselach, takie jak mieszanie kolorów, stosowanie przezroczystości i zapisywanie do bufora ramki. Liczba ROP w karcie graficznej wpływa na jej zdolność do przetwarzania i wyświetlania grafiki. Im więcej ROP, tym więcej pikseli i fragmentów obrazu można jednocześnie przetwarzać i wyświetlać na ekranie. Większa liczba ROP generalnie skutkuje szybszym i wydajniejszym renderowaniem grafiki oraz lepszą wydajnością w grach i aplikacjach graficznych. Pokaż w całości
32
max 256
Średnia: 56.8
32
max 256
Średnia: 56.8
Liczba bloków cieniowania
Liczba jednostek cieniujących w kartach graficznych odnosi się do liczby równoległych procesorów, które wykonują operacje obliczeniowe w GPU. Im więcej jednostek cieniujących na karcie graficznej, tym więcej zasobów obliczeniowych jest dostępnych do przetwarzania zadań graficznych. Pokaż w całości
2304
max 17408
Średnia:
2048
max 17408
Średnia:
Rozmiar pamięci podręcznej L2
Służy do tymczasowego przechowywania danych i instrukcji używanych przez kartę graficzną podczas wykonywania obliczeń graficznych. Większa pamięć podręczna L2 pozwala karcie graficznej przechowywać więcej danych i instrukcji, co pomaga przyspieszyć przetwarzanie operacji graficznych. Pokaż w całości
2000
768
Turbo GPU
Jeśli prędkość GPU spadła poniżej limitu, to w celu poprawy wydajności może przejść do wysokiej częstotliwości zegara.
1266 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
1000 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
Rozmiar tekstury
Co sekundę na ekranie wyświetlana jest pewna liczba teksturowanych pikseli.
161.3 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
109 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
nazwa architektury
Polaris
GCN 1.0
Nazwa GPU
Polaris 10 Ellesmere
Tahiti
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
256 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
288 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
Efektywna prędkość pamięci
Efektywny zegar pamięci jest obliczany na podstawie rozmiaru i szybkości przesyłania informacji o pamięci. Wydajność urządzenia w aplikacjach zależy od częstotliwości zegara. Im jest wyższy, tym lepiej. Pokaż w całości
8000 MHz
max 19500
Średnia: 6984.5 MHz
6000 MHz
max 19500
Średnia: 6984.5 MHz
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
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
3 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Wersje pamięci GDDR
Najnowsze wersje pamięci GDDR zapewniają wysokie prędkości przesyłania danych, co poprawia ogólną wydajność
5
max 6
Średnia: 4.9
5
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
256 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
384 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
Informacje ogólne
Rozmiar kryształu
Fizyczne wymiary układu scalonego, na którym znajdują się tranzystory, mikroukłady i inne elementy niezbędne do działania karty graficznej. Im większy rozmiar matrycy, tym więcej miejsca zajmuje GPU na karcie graficznej. Większe rozmiary kości mogą zapewnić więcej zasobów obliczeniowych, takich jak rdzenie CUDA lub rdzenie tensorowe, co może prowadzić do zwiększenia wydajności i możliwości przetwarzania grafiki. Pokaż w całości
232
max 826
Średnia: 356.7
352
max 826
Średnia: 356.7
Pokolenie
Nowa generacja kart graficznych zwykle obejmuje ulepszoną architekturę, wyższą wydajność, bardziej efektywne wykorzystanie energii, ulepszone możliwości graficzne i nowe funkcje. Pokaż w całości
Arctic Islands
Volcanic Islands
Producent
GlobalFoundries
TSMC
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
120 W
Średnia: 160 W
250 W
Średnia: 160 W
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
14 nm
Średnia: 34.7 nm
28 nm
Średnia: 34.7 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
5700 million
max 80000
Średnia: 7150 million
4313 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
3
max 4
Średnia: 3
Szerokość
240 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
111 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
Wysokość
111 mm
max 620
Średnia: 89.6 mm
36 mm
max 620
Średnia: 89.6 mm
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
4.5
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
11.1
max 12.2
Średnia: 11.4
Obsługuje technologię FreeSync
Technologia FreeSync w kartach graficznych AMD to adaptacyjna synchronizacja klatek, która zmniejsza lub eliminuje rozrywanie i zacinanie się (szarpnięcia) podczas gry. Pokaż w całości
Tak
Tak
Wersja modelu shadera
Im wyższa wersja modelu shaderów w karcie graficznej, tym więcej funkcji i możliwości programowania efektów graficznych.
6.4
max 6.7
Średnia: 5.9
5.1
max 6.7
Średnia: 5.9
Wersja Vulkan
Wyższa wersja Vulkan zwykle oznacza większy zestaw funkcji, optymalizacji i ulepszeń, których twórcy oprogramowania mogą używać do tworzenia lepszych i bardziej realistycznych aplikacji i gier graficznych. Pokaż w całości
1.3
max 1.3
Średnia:
max 1.3
Średnia:
Testy porównawcze
Wynik Passmark
Passmark Video Card Test to program do pomiaru i porównywania wydajności systemu graficznego. Przeprowadza różne testy i obliczenia w celu oceny szybkości i wydajności karty graficznej w różnych obszarach. Pokaż w całości
8681
max 30117
Średnia: 7628.6
5731
max 30117
Średnia: 7628.6
Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate
72538
max 196940
Średnia: 80042.3
51177
max 196940
Średnia: 80042.3
Wynik 3DMark Fire Strike
10375
max 39424
Średnia: 12463
7235
max 39424
Średnia: 12463
Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike
Mierzy i porównuje zdolność karty graficznej do obsługi grafiki 3D o wysokiej rozdzielczości z różnymi efektami graficznymi. Test Fire Strike Graphics obejmuje złożone sceny, oświetlenie, cienie, cząsteczki, odbicia i inne efekty graficzne w celu oceny wydajności karty graficznej w grach i innych wymagających scenariuszach graficznych. Pokaż w całości
12241
max 51062
Średnia: 11859.1
8192
max 51062
Średnia: 11859.1
Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11
18000
max 59675
Średnia: 18799.9
10597
max 59675
Średnia: 18799.9
Wynik testu wydajności 3DMark Vantage
39730
max 97329
Średnia: 37830.6
32449
max 97329
Średnia: 37830.6
Wynik testu GPU 3DMark Ice Storm
385058
max 539757
Średnia: 372425.7
280227
max 539757
Średnia: 372425.7
Wynik testu Unigine Heaven 3.0
132
max 61874
Średnia: 2402
93
max 61874
Średnia: 2402
Porty
Имеет hdmi выход
Наличие выхода HDMI позволяет подключать устройства с портами HDMI или мини-HDMI. Они могут передавать видео и аудио на дисплей. Pokaż w całości
Tak
Tak
DisplayPort
Umożliwia połączenie z wyświetlaczem za pomocą DisplayPort
3
max 4
Średnia: 2.2
1
max 4
Średnia: 2.2
Interfejs
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
HDMI
Cyfrowy interfejs używany do przesyłania sygnałów audio i wideo o wysokiej rozdzielczości.
Tak
Tak

FAQ

Jak procesor Sapphire Radeon RX 480 8GB radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark Sapphire Radeon RX 480 8GB zdobył 8681 punktów. Druga karta wideo uzyskała 5731 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS Sapphire Radeon RX 480 8GB to 4.98 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 4.26 TFLOPS.

Jak szybcy są Sapphire Radeon RX 480 8GB i AMD Radeon R9 280X?

Sapphire Radeon RX 480 8GB pracuje z częstotliwością 1120 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga 1266 MHz. Bazowa częstotliwość zegara AMD Radeon R9 280X osiąga 850 MHz. W trybie turbo osiąga 1000 MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

Sapphire Radeon RX 480 8GB obsługuje GDDR5. Zainstalowano 8 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 256 GB/s. AMD Radeon R9 280X współpracuje z GDDR5. Drugi ma zainstalowane 3 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 256 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

Sapphire Radeon RX 480 8GB ma Brak danych wyjścia HDMI. AMD Radeon R9 280X jest wyposażony w 1 wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

Sapphire Radeon RX 480 8GB używa Brak danych. AMD Radeon R9 280X jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

Sapphire Radeon RX 480 8GB opiera się na Polaris. AMD Radeon R9 280X używa architektury GCN 1.0.

Jaki procesor graficzny jest używany?

Sapphire Radeon RX 480 8GB jest wyposażony w Polaris 10 Ellesmere. AMD Radeon R9 280X jest ustawiony na Tahiti.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma 16 linie PCIe. A wersja PCIe to 3. AMD Radeon R9 280X 16 tory PCIe. Wersja PCIe 3.

Ile tranzystorów?

Sapphire Radeon RX 480 8GB ma 5700 milionów tranzystorów. AMD Radeon R9 280X ma 4313 milionów tranzystorów