Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle
EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming
VS

Porównanie Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle vs EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming

EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming

WINNER
EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming

Ocena: 70 Zwrotnica
Stopień
Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle
EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming
Wydajność
6
7
Pamięć
6
6
Informacje ogólne
8
8
Funkcje
8
8
Testy porównawcze
6
7
Porty
4
4

Najlepsze specyfikacje i funkcje

Wynik Passmark

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle: 19109 EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming: 20999

Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle: 148777 EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming: 148513

Wynik 3DMark Fire Strike

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle: 26131 EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming: 23717

Wynik testu grafiki 3DMark Fire Strike

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle: 27196 EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming: 29345

Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle: 36661 EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming: 39328

Opis

Karta wideo Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle jest oparta na architekturze Ampere. EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming w architekturze Ampere. Pierwszy ma 17400 milionów tranzystorów. Drugi to 17400 milionów.

Podstawowa szybkość zegara pierwszej karty graficznej wynosi 1410 MHz w porównaniu z 1500 MHz dla drugiej.

Przejdźmy do pamięci. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle ma 8 GB. EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming ma zainstalowane 8 GB. Przepustowość pierwszej karty graficznej wynosi 448 Gb/s w porównaniu z 448 Gb/s drugiej.

FLOPS Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle to 15.6. W EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming 19.88.

Przechodzi do testów w testach porównawczych. W teście Passmark Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle zdobył 19109 punktów. A oto druga karta 20999 punktów. W 3DMarku pierwszy model zdobył 27196 punktów. Drugie 29345 punktów.

Pod względem interfejsów. Pierwsza karta wideo jest podłączona za pomocą PCIe 4.0 x16. Drugi to PCIe 4.0 x16. Karta wideo Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle ma Directx w wersji 12. Karta wideo EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming – wersja Directx – 12.

Dlaczego EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming jest lepszy niż Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle

  • Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate 148777 против 148513 , więcej na temat 0%
  • Wynik 3DMark Fire Strike 26131 против 23717 , więcej na temat 10%

Porównanie Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle i EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming: Highlights

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle
Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle
EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming
EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming
Wydajność
Podstawowa szybkość zegara GPU
Procesor graficzny (GPU) ma wysoką częstotliwość taktowania.
1410 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
1500 MHz
max 2457
Średnia: 1124.9 MHz
Szybkość pamięci GPU
Jest to ważny aspekt przy obliczaniu przepustowości pamięci.
1750 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
1750 MHz
max 16000
Średnia: 1468 MHz
FLOPS
Pomiar mocy obliczeniowej procesora nazywa się FLOPS.
15.6 TFLOPS
max 1142.32
Średnia: 53 TFLOPS
19.88 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
8 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
128
128
Szybkość renderowania pikseli
Im wyższa prędkość renderowania pikseli, tym płynniejsze i bardziej realistyczne będzie wyświetlanie grafiki i ruchu obiektów na ekranie.
133.2 GTexel/s    
max 563
Średnia: 94.3 GTexel/s    
169.9 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
152
max 880
Średnia: 140.1
184
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
80
max 256
Średnia: 56.8
96
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
4864
max 17408
Średnia:
5888
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
4000
4000
Turbo GPU
Jeśli prędkość GPU spadła poniżej limitu, to w celu poprawy wydajności może przejść do wysokiej częstotliwości zegara.
1665 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
1770 MHz
max 2903
Średnia: 1514 MHz
Rozmiar tekstury
Co sekundę na ekranie wyświetlana jest pewna liczba teksturowanych pikseli.
253.1 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
325.7 GTexels/s
max 756.8
Średnia: 145.4 GTexels/s
nazwa architektury
Ampere
Ampere
Nazwa GPU
Ampere GA104
GA104
Pamięć
Przepustowość pamięci
Jest to szybkość, z jaką urządzenie przechowuje lub odczytuje informacje.
448 GB/s
max 2656
Średnia: 257.8 GB/s
448 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
14000 MHz
max 19500
Średnia: 6984.5 MHz
14000 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
8 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
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
256 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
392
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
GeForce 30
GeForce 30
Producent
Samsung
Samsung
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
200 W
Średnia: 160 W
220 W
Średnia: 160 W
Proces technologiczny
Niewielki rozmiar półprzewodników oznacza, że ​​jest to chip nowej generacji.
8 nm
Średnia: 34.7 nm
8 nm
Średnia: 34.7 nm
Liczba tranzystorów
Im wyższa ich liczba, tym większa moc procesora to wskazuje.
17400 million
max 80000
Średnia: 7150 million
17400 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
4
max 4
Średnia: 3
4
max 4
Średnia: 3
Szerokość
242 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
285.4 mm
max 421.7
Średnia: 192.1 mm
Wysokość
124 mm
max 620
Średnia: 89.6 mm
111.2 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
4.6
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
6.5
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
8.6
max 9
Średnia:
8.6
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
19109
max 30117
Średnia: 7628.6
20999
max 30117
Średnia: 7628.6
Wynik testu porównawczego procesora graficznego 3DMark Cloud Gate
148777
max 196940
Średnia: 80042.3
148513
max 196940
Średnia: 80042.3
Wynik 3DMark Fire Strike
26131
max 39424
Średnia: 12463
23717
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
27196
max 51062
Średnia: 11859.1
29345
max 51062
Średnia: 11859.1
Wynik testu wydajności GPU w teście 3DMark 11
36661
max 59675
Średnia: 18799.9
39328
max 59675
Średnia: 18799.9
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.
2.1
max 2.1
Średnia: 1.9
2.1
max 2.1
Średnia: 1.9
DisplayPort
Umożliwia połączenie z wyświetlaczem za pomocą DisplayPort
3
max 4
Średnia: 2.2
3
max 4
Średnia: 2.2
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 4.0 x16
PCIe 4.0 x16
HDMI
Cyfrowy interfejs używany do przesyłania sygnałów audio i wideo o wysokiej rozdzielczości.
Tak
Tak

FAQ

Jak procesor Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle radzi sobie w testach porównawczych?

Passmark Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle zdobył 19109 punktów. Druga karta wideo uzyskała 20999 punktów w teście Passmark.

Jakie FLOPY mają karty graficzne?

FLOPS Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle to 15.6 TFLOPS. Ale druga karta wideo ma liczbę FLOPS równych 19.88 TFLOPS.

Jak szybcy są Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle i EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming?

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle pracuje z częstotliwością 1410 MHz. W tym przypadku maksymalna częstotliwość osiąga 1665 MHz. Bazowa częstotliwość zegara EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming osiąga 1500 MHz. W trybie turbo osiąga 1770 MHz.

Jaki rodzaj pamięci mają karty graficzne?

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle obsługuje GDDR6. Zainstalowano 8 GB pamięci RAM. Przepustowość sięga 448 GB/s. EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming współpracuje z GDDR6. Drugi ma zainstalowane 8 GB pamięci RAM. Jego przepustowość wynosi 448 GB/s.

Ile mają złączy HDMI?

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle ma 2 wyjścia HDMI. EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming jest wyposażony w 1 wyjścia HDMI.

Jakie złącza zasilania są używane?

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle używa Brak danych. EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming jest wyposażony w Brak danych wyjścia HDMI.

Na jakiej architekturze oparte są karty graficzne?

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle opiera się na Ampere. EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming używa architektury Ampere.

Jaki procesor graficzny jest używany?

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle jest wyposażony w Ampere GA104. EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming jest ustawiony na GA104.

Ile linii PCIe

Pierwsza karta graficzna ma 16 linie PCIe. A wersja PCIe to 4. EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming 16 tory PCIe. Wersja PCIe 4.

Ile tranzystorów?

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle ma 17400 milionów tranzystorów. EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming ma 17400 milionów tranzystorów