Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB
NVIDIA GeForce GT 610 NVIDIA GeForce GT 610
VS

Porównanie Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB vs NVIDIA GeForce GT 610

Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB

WINNER
Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB

Ocena: 7 Zwrotnica
NVIDIA GeForce GT 610

NVIDIA GeForce GT 610

Ocena: 1 Zwrotnica
Stopień
Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB
NVIDIA GeForce GT 610
Wydajność
5
4
Pamięć
2
1
Informacje ogólne
7
7
Funkcje
6
6
Testy porównawcze
1
0
Porty
3
3

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik Passmark

Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB: 2194 NVIDIA GeForce GT 610: 294

Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate

Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB: 18866 NVIDIA GeForce GT 610:

Wynik 3DMark Fire Strike

Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB: 2612 NVIDIA GeForce GT 610:

Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike

Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB: 2838 NVIDIA GeForce GT 610: 363

Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11

Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB: 3112 NVIDIA GeForce GT 610:

Opis

Karta wideo Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB jest oparta na architekturze GCN 1.0. NVIDIA GeForce GT 610 w architekturze Fermi 2.0. Pierwszy ma 1500 milionów tranzystorów. Drugi to 292 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 1020 MHz w porównaniu z 810 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB ma 2 GB. NVIDIA GeForce GT 610 ma zainstalowane 2 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 73.6 Gb/s w porównaniu z 14.4 Gb/s drugiej.

FLOPS Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB to 1.27. W NVIDIA GeForce GT 610 0.15.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB zdobył 2194 punktów. A oto druga karta 294 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył 2838 punktów. Drugie 363 punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą Brak danych. Drugi to PCIe 2.0 x16. Karta wideo Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB ma Directx w wersji 11.1. Karta wideo NVIDIA GeForce GT 610 – wersja Directx – 11.

Dlaczego Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB jest lepszy niż NVIDIA GeForce GT 610

  • Wynik Passmark 2194 против 294 , więcej na temat 646%
  • Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike 2838 против 363 , więcej na temat 682%
  • Podstawowa szybkość zegara GPU 1020 MHz против 810 MHz, więcej na temat 26%
  • Baran 2 GB против 1 GB, więcej na temat 100%
  • Przepustowość pamięci 73.6 GB/s против 14.4 GB/s, więcej na temat 411%
  • Efektywna prędkość pamięci 4600 MHz против 1796 MHz, więcej na temat 156%
  • Szybkość pamięci GPU 1150 MHz против 898 MHz, więcej na temat 28%
  • FLOPS 1.27 TFLOPS против 0.15 TFLOPS, więcej na temat 747%

Porównanie Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB i NVIDIA GeForce GT 610: Highlights

Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB
Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB
NVIDIA GeForce GT 610
NVIDIA GeForce GT 610
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
1020 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
810 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
Szybkość pamięci GPU
Jest to ważny aspekt przy obliczaniu przepustowości pamięci.
1150 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
898 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
1.27 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
0.15 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
1 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.
16.3 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
1.62 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
40
max 880
Średnia: 140.1
8
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
16
max 256
Średnia: 56.8
4
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
640
max 17408
Średnia:
48
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
256
128
Rozmiar tekstury
Co sekundę na ekranie wyświetlana jest pewna liczba teksturowanych pikseli.
40.8 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
6.48 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
nazwa architektury
GCN 1.0
Fermi 2.0
Nazwa GPU
Cape Verde
GF119
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
73.6 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
14.4 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
4600 MHz
max 19500
Średnia: 6984.5 MHz
1796 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
2 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
1 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
3
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
128 bit
max 8192
Średnia: 283.9 bit
64 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
123
max 826
Średnia: 356.7
79
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
Southern Islands
GeForce 600
Producent
TSMC
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
80 W
Średnia: 160 W
29 W
Średnia: 160 W
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
28 nm
Średnia: 34.7 nm
40 nm
Średnia: 34.7 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
1500 million
max 80000
Średnia: 7150 million
292 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
2
max 4
Średnia: 3
Szerokość
211 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
145 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
Wysokość
110 mm
max 620
Średnia: 89.6 mm
111 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
4.2
max 4.6
Średnia:
4.3
max 4.6
Średnia:
DirectX
Używany w wymagających grach, zapewniający ulepszoną grafikę
11.1
max 12.2
Średnia: 11.4
11
max 12.2
Średnia: 11.4
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
2194
max 30117
Średnia: 7628.6
294
max 30117
Średnia: 7628.6
Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate
18866
max 196940
Średnia: 80042.3
max 196940
Średnia: 80042.3
Wynik 3DMark Fire Strike
2612
max 39424
Średnia: 12463
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
2838
max 51062
Średnia: 11859.1
363
max 51062
Średnia: 11859.1
Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11
3112
max 59675
Średnia: 18799.9
max 59675
Średnia: 18799.9
Wynik testu wydajności 3DMark Vantage
14137
max 97329
Średnia: 37830.6
max 97329
Średnia: 37830.6
Wynik testu Unigine Heaven 3.0
36
max 61874
Średnia: 2402
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
1
max 4
Średnia: 2.2
max 4
Średnia: 2.2
Wyjścia DVI
Umożliwia połączenie z wyświetlaczem za pomocą DVI
2
max 3
Średnia: 1.4
1
max 3
Średnia: 1.4
HDMI
Cyfrowy interfejs używany do przesyłania sygnałów audio i wideo o wysokiej rozdzielczości.
Tak
Tak

FAQ

Jak procesor Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB zdobył 2194 punktów. Druga karta wideo uzyskała 294 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB to 1.27 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 0.15 TFLOPS.

Jak szybcy są Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB i NVIDIA GeForce GT 610?

Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB pracuje z częstotliwością 1020 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga Brak danych MHz. Bazowa częstotliwość zegara NVIDIA GeForce GT 610 osiąga 810 MHz. W trybie turbo osiąga Brak danych MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB obsługuje GDDR5. Zainstalowano 2 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 73.6 GB/s. NVIDIA GeForce GT 610 współpracuje z GDDR3. Drugi ma zainstalowane 1 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 73.6 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB ma Brak danych wyjścia HDMI. NVIDIA GeForce GT 610 jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB używa Brak danych. NVIDIA GeForce GT 610 jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB opiera się na GCN 1.0. NVIDIA GeForce GT 610 używa architektury Fermi 2.0.

Jaki procesor graficzny jest używany?

Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB jest wyposażony w Cape Verde. NVIDIA GeForce GT 610 jest ustawiony na GF119.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma 16 linie PCIe. A wersja PCIe to 3. NVIDIA GeForce GT 610 16 tory PCIe. Wersja PCIe 3.

Ile tranzystorów?

Asus HD 7770 Dual-Fan 2GB ma 1500 milionów tranzystorów. NVIDIA GeForce GT 610 ma 292 milionów tranzystorów