ATI Radeon X1600 PRO AGP ATI Radeon X1600 PRO AGP
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
VS

Porównanie ATI Radeon X1600 PRO AGP vs NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

ATI Radeon X1600 PRO AGP

ATI Radeon X1600 PRO AGP

Ocena: 0 Zwrotnica
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

WINNER
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Ocena: 72 Zwrotnica
Stopień
ATI Radeon X1600 PRO AGP
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Wydajność
4
7
Pamięć
0
8
Informacje ogólne
7
8
Funkcje
4
9
Porty
3
7

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Podstawowa szybkość zegara GPU

ATI Radeon X1600 PRO AGP: 500 MHz NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: 1575 MHz

Baran

ATI Radeon X1600 PRO AGP: 0.3 GB NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: 8 GB

Przepustowość pamięci

ATI Radeon X1600 PRO AGP: 12.48 GB/s NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: 608.3 GB/s

Szybkość pamięci GPU

ATI Radeon X1600 PRO AGP: 390 MHz NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: 1188 MHz

Zużycie energii (TDP)

ATI Radeon X1600 PRO AGP: 41 W NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: 290 W

Opis

Karta wideo ATI Radeon X1600 PRO AGP jest oparta na architekturze R500. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti w architekturze Ampere. Pierwszy ma 157 milionów tranzystorów. Drugi to 17400 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 500 MHz w porównaniu z 1575 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. ATI Radeon X1600 PRO AGP ma 0.3 GB. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti ma zainstalowane 0.3 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 12.48 Gb/s w porównaniu z 608.3 Gb/s drugiej.

FLOPS ATI Radeon X1600 PRO AGP to Brak danych. W NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 21.29.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark ATI Radeon X1600 PRO AGP 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 ATI Radeon X1600 PRO AGP ma Directx w wersji 9.3. Karta wideo NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti – wersja Directx – 12.2.

Dlaczego NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti jest lepszy niż ATI Radeon X1600 PRO AGP

  • Zużycie energii (TDP) 41 W против 290 W, mniej o -86%

Porównanie ATI Radeon X1600 PRO AGP i NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: Highlights

ATI Radeon X1600 PRO AGP
ATI Radeon X1600 PRO AGP
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
500 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.
390 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
1188 MHz
max 16000
Średnia: 1468 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
0.3 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
8 GB
max 128
Średnia: 4.6 GB
Szybkość renderowania pikseli
Im wyższa prędkość renderowania pikseli, tym płynniejsze i bardziej realistyczne będzie wyświetlanie grafiki i ruchu obiektów na ekranie.
2 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
170 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
4
max 880
Średnia: 140.1
192
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
4
max 256
Średnia: 56.8
96
max 256
Średnia: 56.8
nazwa architektury
R500
Ampere
Nazwa GPU
RV530
GA104
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
12.48 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
0.3 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
128 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
150
max 826
Średnia: 356.7
392
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
Radeon R500 AGP
GeForce 30
Producent
TSMC
Samsung
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
200
max 1300
Średnia:
600
max 1300
Średnia:
Rok wydania
2007
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
41 W
Średnia: 160 W
290 W
Średnia: 160 W
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
90 nm
Średnia: 34.7 nm
8 nm
Średnia: 34.7 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
157 million
max 80000
Średnia: 7150 million
17400 million
max 80000
Średnia: 7150 million
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
2.1
max 4.6
Średnia:
4.6
max 4.6
Średnia:
DirectX
Używany w wymagających grach, zapewniający ulepszoną grafikę
9.3
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.
3
max 6.7
Średnia: 5.9
6.6
max 6.7
Średnia: 5.9
Porty
S-wideo
S-Video w kartach graficznych odnosi się do interfejsu wideo, który służy do przesyłania analogowego sygnału wideo.
Tak
Brak danych
Wyjścia DVI
Umożliwia połączenie z wyświetlaczem za pomocą DVI
1
max 3
Średnia: 1.4
max 3
Średnia: 1.4

FAQ

Jak procesor ATI Radeon X1600 PRO AGP radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark ATI Radeon X1600 PRO AGP zdobył Brak danych punktów. Druga karta wideo uzyskała 21653 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS ATI Radeon X1600 PRO AGP to Brak danych TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 21.29 TFLOPS.

Jak szybcy są ATI Radeon X1600 PRO AGP i NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti?

ATI Radeon X1600 PRO AGP pracuje z częstotliwością 500 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?

ATI Radeon X1600 PRO AGP obsługuje GDDR3. Zainstalowano 0.3 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 12.48 GB/s. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti współpracuje z GDDR6. Drugi ma zainstalowane 8 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 12.48 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

ATI Radeon X1600 PRO AGP ma Brak danych wyjścia HDMI. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti jest wyposażony w 1 wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

ATI Radeon X1600 PRO AGP używa Brak danych. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

ATI Radeon X1600 PRO AGP opiera się na R500. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti używa architektury Ampere.

Jaki procesor graficzny jest używany?

ATI Radeon X1600 PRO AGP jest wyposażony w RV530. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti jest ustawiony na GA104.

Ile linii PCIe

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

Ile tranzystorów?

ATI Radeon X1600 PRO AGP ma 157 milionów tranzystorów. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti ma 17400 milionów tranzystorów