Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC
AMD Radeon RX 570 AMD Radeon RX 570
VS

Porównanie Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC vs AMD Radeon RX 570

AMD Radeon RX 570

AMD Radeon RX 570

Ocena: 23 Zwrotnica
Stopień
Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC
AMD Radeon RX 570
Wydajność
7
6
Pamięć
5
3
Informacje ogólne
7
7
Funkcje
7
8
Testy porównawcze
4
2
Porty
4
7

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik Passmark

Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC: 11594 AMD Radeon RX 570: 7006

Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate

Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC: 90392 AMD Radeon RX 570: 71486

Wynik 3DMark Fire Strike

Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC: 14376 AMD Radeon RX 570: 12022

Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike

Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC: 15695 AMD Radeon RX 570: 13902

Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11

Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC: 21707 AMD Radeon RX 570: 19071

Opis

Karta wideo Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC jest oparta na architekturze Turing. AMD Radeon RX 570 w architekturze GCN 4.0. Pierwszy ma 6600 milionów tranzystorów. Drugi to 5700 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 1500 MHz w porównaniu z 1168 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC ma 6 GB. AMD Radeon RX 570 ma zainstalowane 6 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 288 Gb/s w porównaniu z 224 Gb/s drugiej.

FLOPS Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC to 5.61. W AMD Radeon RX 570 5.27.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC zdobył 11594 punktów. A oto druga karta 7006 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył 15695 punktów. Drugie 13902 punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą PCIe 3.0 x16. Drugi to PCIe 3.0 x16. Karta wideo Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC ma Directx w wersji 12. Karta wideo AMD Radeon RX 570 – wersja Directx – 12.

Dlaczego Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC jest lepszy niż AMD Radeon RX 570

  • Wynik Passmark 11594 против 7006 , więcej na temat 65%
  • Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate 90392 против 71486 , więcej na temat 26%
  • Wynik 3DMark Fire Strike 14376 против 12022 , więcej na temat 20%
  • Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike 15695 против 13902 , więcej na temat 13%
  • Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11 21707 против 19071 , więcej na temat 14%
  • Wynik testu wydajności 3DMark Vantage 51210 против 45810 , więcej na temat 12%
  • Wynik testu GPU 3DMark Ice Storm 436703 против 377201 , więcej na temat 16%
  • Podstawowa szybkość zegara GPU 1500 MHz против 1168 MHz, więcej na temat 28%

Porównanie Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC i AMD Radeon RX 570: Highlights

Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC
Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC
AMD Radeon RX 570
AMD Radeon RX 570
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
1500 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
1168 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
Szybkość pamięci GPU
Jest to ważny aspekt przy obliczaniu przepustowości pamięci.
1500 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
1750 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
5.61 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
5.27 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
6 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
4 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:
Rozmiar pamięci podręcznej L1
Ilość pamięci podręcznej L1 w kartach graficznych jest zwykle niewielka i mierzona w kilobajtach (KB) lub megabajtach (MB). Jest przeznaczony do tymczasowego przechowywania najbardziej aktywnych i najczęściej używanych danych i instrukcji, umożliwiając karcie graficznej szybszy dostęp do nich i zmniejszając opóźnienia w operacjach graficznych. Pokaż w całości
64
Brak danych
Szybkość renderowania pikseli
Im wyższa prędkość renderowania pikseli, tym płynniejsze i bardziej realistyczne będzie wyświetlanie grafiki i ruchu obiektów na ekranie.
89.28 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
40 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
96
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
48
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
1536
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
1536
2000
Turbo GPU
Jeśli prędkość GPU spadła poniżej limitu, to w celu poprawy wydajności może przejść do wysokiej częstotliwości zegara.
1860 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
1244 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
Rozmiar tekstury
Co sekundę na ekranie wyświetlana jest pewna liczba teksturowanych pikseli.
178.6 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
159.2 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
nazwa architektury
Turing
GCN 4.0
Nazwa GPU
Turing TU116
Polaris 20
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
288 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
224 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
12000 MHz
max 19500
Średnia: 6984.5 MHz
7000 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
6 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
4 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Wersje pamięci GDDR
Najnowsze wersje pamięci GDDR zapewniają wysokie prędkości przesyłania danych, co poprawia ogólną wydajność
6
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
192 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
256 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
284
max 826
Średnia: 356.7
232
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
GeForce 16
Polaris
Producent
TSMC
GlobalFoundries
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
150 W
Średnia: 160 W
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
12 nm
Średnia: 34.7 nm
14 nm
Średnia: 34.7 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
6600 million
max 80000
Średnia: 7150 million
5700 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
301 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
Wysokość
132 mm
max 620
Średnia: 89.6 mm
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
12
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.
6.5
max 6.7
Średnia: 5.9
6.4
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:
Wersja CUDA
Umożliwia wykorzystanie rdzeni obliczeniowych karty graficznej do wykonywania obliczeń równoległych, co może być przydatne w takich obszarach, jak badania naukowe, głębokie uczenie się, przetwarzanie obrazów i inne zadania wymagające dużej mocy obliczeniowej. Pokaż w całości
7.5
max 9
Średnia:
max 9
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
11594
max 30117
Średnia: 7628.6
7006
max 30117
Średnia: 7628.6
Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate
90392
max 196940
Średnia: 80042.3
71486
max 196940
Średnia: 80042.3
Wynik 3DMark Fire Strike
14376
max 39424
Średnia: 12463
12022
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
15695
max 51062
Średnia: 11859.1
13902
max 51062
Średnia: 11859.1
Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11
21707
max 59675
Średnia: 18799.9
19071
max 59675
Średnia: 18799.9
Wynik testu wydajności 3DMark Vantage
51210
max 97329
Średnia: 37830.6
45810
max 97329
Średnia: 37830.6
Wynik testu GPU 3DMark Ice Storm
436703
max 539757
Średnia: 372425.7
377201
max 539757
Średnia: 372425.7
Wynik testu SPECviewperf 12 — Maya
121
max 182
Średnia: 129.8
max 182
Średnia: 129.8
Wynik testu SPECviewperf 12 — 3ds Max
156
max 275
Średnia: 169.8
max 275
Średnia: 169.8
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
Wersja HDMI
Najnowsza wersja zapewnia szeroki kanał transmisji sygnału ze względu na zwiększoną liczbę kanałów audio, klatek na sekundę itp.
2
max 2.1
Średnia: 1.9
2
max 2.1
Średnia: 1.9
DisplayPort
Umożliwia połączenie z wyświetlaczem za pomocą DisplayPort
1
max 4
Średnia: 2.2
3
max 4
Średnia: 2.2
Wyjścia DVI
Umożliwia połączenie z wyświetlaczem za pomocą DVI
1
max 3
Średnia: 1.4
1
max 3
Średnia: 1.4
Liczba złączy HDMI
Im większa ich liczba, tym więcej urządzeń można podłączyć jednocześnie (na przykład dekodery do gier / telewizorów)
2
max 3
Średnia: 1.1
1
max 3
Średnia: 1.1
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 Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC zdobył 11594 punktów. Druga karta wideo uzyskała 7006 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC to 5.61 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 5.27 TFLOPS.

Jak szybcy są Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC i AMD Radeon RX 570?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC pracuje z częstotliwością 1500 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga 1860 MHz. Bazowa częstotliwość zegara AMD Radeon RX 570 osiąga 1168 MHz. W trybie turbo osiąga 1244 MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC obsługuje GDDR6. Zainstalowano 6 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 288 GB/s. AMD Radeon RX 570 współpracuje z GDDR5. Drugi ma zainstalowane 4 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 288 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC ma 2 wyjścia HDMI. AMD Radeon RX 570 jest wyposażony w 1 wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC używa Brak danych. AMD Radeon RX 570 jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC opiera się na Turing. AMD Radeon RX 570 używa architektury GCN 4.0.

Jaki procesor graficzny jest używany?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC jest wyposażony w Turing TU116. AMD Radeon RX 570 jest ustawiony na Polaris 20.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma 16 linie PCIe. A wersja PCIe to 3. AMD Radeon RX 570 16 tory PCIe. Wersja PCIe 3.

Ile tranzystorów?

Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC ma 6600 milionów tranzystorów. AMD Radeon RX 570 ma 5700 milionów tranzystorów