Asus HD 7750 Asus HD 7750
ATI Radeon HD 5450 ATI Radeon HD 5450
VS

Porównanie Asus HD 7750 vs ATI Radeon HD 5450

Asus HD 7750

WINNER
Asus HD 7750

Ocena: 5 Zwrotnica
ATI Radeon HD 5450

ATI Radeon HD 5450

Ocena: 0 Zwrotnica
Stopień
Asus HD 7750
ATI Radeon HD 5450
Wydajność
4
4
Pamięć
2
0
Informacje ogólne
7
7
Funkcje
6
6
Testy porównawcze
1
0
Porty
7
7

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik Passmark

Asus HD 7750: 1626 ATI Radeon HD 5450: 131

Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike

Asus HD 7750: 2188 ATI Radeon HD 5450: 221

Podstawowa szybkość zegara GPU

Asus HD 7750: 820 MHz ATI Radeon HD 5450: 650 MHz

Baran

Asus HD 7750: 1 GB ATI Radeon HD 5450: 0.5 GB

Przepustowość pamięci

Asus HD 7750: 73.6 GB/s ATI Radeon HD 5450: 6.4 GB/s

Opis

Karta wideo Asus HD 7750 jest oparta na architekturze GCN 1.0. ATI Radeon HD 5450 w architekturze TeraScale 2. Pierwszy ma 1500 milionów tranzystorów. Drugi to 292 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 820 MHz w porównaniu z 650 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. Asus HD 7750 ma 1 GB. ATI Radeon HD 5450 ma zainstalowane 1 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 73.6 Gb/s w porównaniu z 6.4 Gb/s drugiej.

FLOPS Asus HD 7750 to 0.8. W ATI Radeon HD 5450 0.1.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark Asus HD 7750 zdobył 1626 punktów. A oto druga karta 131 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył 2188 punktów. Drugie 221 punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą PCIe 3.0 x16. Drugi to PCIe 2.0 x16. Karta wideo Asus HD 7750 ma Directx w wersji 11.1. Karta wideo ATI Radeon HD 5450 – wersja Directx – 11.

Dlaczego Asus HD 7750 jest lepszy niż ATI Radeon HD 5450

  • Wynik Passmark 1626 против 131 , więcej na temat 1141%
  • Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike 2188 против 221 , więcej na temat 890%
  • Podstawowa szybkość zegara GPU 820 MHz против 650 MHz, więcej na temat 26%
  • Baran 1 GB против 0.5 GB, więcej na temat 100%
  • Przepustowość pamięci 73.6 GB/s против 6.4 GB/s, więcej na temat 1050%
  • Efektywna prędkość pamięci 4600 MHz против 800 MHz, więcej na temat 475%
  • Szybkość pamięci GPU 1150 MHz против 400 MHz, więcej na temat 188%
  • FLOPS 0.8 TFLOPS против 0.1 TFLOPS, więcej na temat 700%

Porównanie Asus HD 7750 i ATI Radeon HD 5450: Highlights

Asus HD 7750
Asus HD 7750
ATI Radeon HD 5450
ATI Radeon HD 5450
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
820 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
650 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
400 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
0.8 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
0.1 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
1 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
0.5 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.
13 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
2.6 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
32
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
512
max 17408
Średnia:
80
max 17408
Średnia:
Rdzenie procesorów
Liczba rdzeni procesora w karcie graficznej wskazuje liczbę niezależnych jednostek obliczeniowych zdolnych do wykonywania zadań równolegle. Więcej rdzeni pozwala na wydajniejsze równoważenie obciążenia i przetwarzanie większej ilości danych graficznych, co prowadzi do poprawy wydajności i jakości renderowania. Pokaż w całości
8
max 220
Średnia:
2
max 220
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.
26.2 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
5.2 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
nazwa architektury
GCN 1.0
TeraScale 2
Nazwa GPU
Cape Verde
Cedar
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
73.6 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
6.4 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
800 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
1 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
0.5 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
2
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
59
max 826
Średnia: 356.7
Długość
169
max 524
Średnia: 250.2
171
max 524
Średnia: 250.2
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
Evergreen
Producent
TSMC
TSMC
Moc zasilacza
Wybierając zasilacz do karty graficznej, należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące zasilania producenta karty graficznej, a także innych komponentów komputera. Pokaż w całości
250
max 1300
Średnia:
200
max 1300
Średnia:
Rok wydania
2012
max 2023
Średnia:
2010
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
55 W
Średnia: 160 W
19 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
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:
4.4
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
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
Brak danych
Wersja modelu shadera
Im wyższa wersja modelu shaderów w karcie graficznej, tym więcej funkcji i możliwości programowania efektów graficznych.
5.1
max 6.7
Średnia: 5.9
5
max 6.7
Średnia: 5.9
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
1626
max 30117
Średnia: 7628.6
131
max 30117
Średnia: 7628.6
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
2188
max 51062
Średnia: 11859.1
221
max 51062
Średnia: 11859.1
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.
1.4
max 2.1
Średnia: 1.9
1.3
max 2.1
Średnia: 1.9
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
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)
1
max 3
Średnia: 1.1
1
max 3
Średnia: 1.1
Interfejs
PCIe 3.0 x16
PCIe 2.0 x16
HDMI
Cyfrowy interfejs używany do przesyłania sygnałów audio i wideo o wysokiej rozdzielczości.
Tak
Tak

FAQ

Jak procesor Asus HD 7750 radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark Asus HD 7750 zdobył 1626 punktów. Druga karta wideo uzyskała 131 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS Asus HD 7750 to 0.8 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 0.1 TFLOPS.

Jak szybcy są Asus HD 7750 i ATI Radeon HD 5450?

Asus HD 7750 pracuje z częstotliwością 820 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga Brak danych MHz. Bazowa częstotliwość zegara ATI Radeon HD 5450 osiąga 650 MHz. W trybie turbo osiąga Brak danych MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

Asus HD 7750 obsługuje GDDR5. Zainstalowano 1 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 73.6 GB/s. ATI Radeon HD 5450 współpracuje z GDDR2. Drugi ma zainstalowane 0.5 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 73.6 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

Asus HD 7750 ma 1 wyjścia HDMI. ATI Radeon HD 5450 jest wyposażony w 1 wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

Asus HD 7750 używa Brak danych. ATI Radeon HD 5450 jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

Asus HD 7750 opiera się na GCN 1.0. ATI Radeon HD 5450 używa architektury TeraScale 2.

Jaki procesor graficzny jest używany?

Asus HD 7750 jest wyposażony w Cape Verde. ATI Radeon HD 5450 jest ustawiony na Cedar.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma 16 linie PCIe. A wersja PCIe to 3. ATI Radeon HD 5450 16 tory PCIe. Wersja PCIe 3.

Ile tranzystorów?

Asus HD 7750 ma 1500 milionów tranzystorów. ATI Radeon HD 5450 ma 292 milionów tranzystorów