Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate
MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB
VS

การเปรียบเทียบ Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate vs MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB

Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate

WINNER
Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate

เรตติ้ง: 21 คะแนน
MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB

MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB

เรตติ้ง: 11 คะแนน
ระดับ
Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate
MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB
ประสิทธิภาพ
5
5
หน่วยความจำ
3
2
ข้อมูลทั่วไป
5
7
ฟังก์ชั่น
8
6
การทดสอบในเกณฑ์มาตรฐาน
2
1
พอร์ต
4
3

ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติเด่น

คะแนนพาสมาร์ค

Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate: 6168 MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB: 3293

คะแนนมาตรฐาน 3DMark Cloud Gate GPU

Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate: 50206 MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB: 36929

คะแนน 3DMark Fire Strike

Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate: 7128 MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB: 4630

คะแนนการทดสอบกราฟิก 3DMark Fire Strike

Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate: 8135 MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB: 4293

คะแนนเกณฑ์มาตรฐาน 3DMark 11 ประสิทธิภาพ GPU

Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate: 12066 MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB: 8231

คำอธิบาย

การ์ดวิดีโอ Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate ใช้สถาปัตยกรรม GCN 3.0 MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB บนสถาปัตยกรรม Kepler ตัวแรกมีทรานซิสเตอร์ 5000 ล้านตัว ตัวที่สองคือ 2540 ล้าน Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate มีขนาดทรานซิสเตอร์ 28 nm เทียบกับ 28

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานของการ์ดวิดีโอตัวแรกคือ 1010 MHz เทียบกับ 980 MHz สำหรับการ์ดตัวที่สอง

มาต่อที่หน่วยความจำกัน Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate มี 4 GB MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB ติดตั้ง 4 GB แล้ว แบนด์วิดท์ของการ์ดวิดีโอตัวแรกคือ 185.6 Gb/s เทียบกับ 120 Gb/s ของการ์ดตัวที่สอง

FLOPS ของ Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate คือ 3.44 ที่ MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB 1.43

ไปที่การทดสอบในเกณฑ์มาตรฐาน ในเกณฑ์มาตรฐานของ Passmark Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate ได้คะแนน 6168 คะแนน และนี่คือไพ่ใบที่สอง 3293 แต้ม ใน 3DMark รุ่นแรกได้คะแนน 8135 คะแนน แต้มที่สอง 4293

ในแง่ของอินเทอร์เฟซ การ์ดแสดงผลตัวแรกเชื่อมต่อโดยใช้ PCIe 3.0 x16 รายการที่สองคือ PCIe 3

ทำไม Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate ถึงดีกว่า MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB

  • คะแนนพาสมาร์ค 6168 против 3293 , เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 87%
  • คะแนนมาตรฐาน 3DMark Cloud Gate GPU 50206 против 36929 , เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 36%
  • คะแนน 3DMark Fire Strike 7128 против 4630 , เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 54%
  • คะแนนการทดสอบกราฟิก 3DMark Fire Strike 8135 против 4293 , เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 89%
  • คะแนนเกณฑ์มาตรฐาน 3DMark 11 ประสิทธิภาพ GPU 12066 против 8231 , เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 47%
  • คะแนนการทดสอบประสิทธิภาพของ 3DMark Vantage 29419 против 23204 , เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 27%
  • คะแนนการทดสอบ Unigine Heaven 4.0 918 против 757 , เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 21%
  • นาฬิกาฐาน GPU 1010 MHz против 980 MHz, เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3%

เปรียบเทียบ Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate และ MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB: ช่วงเวลาพื้นฐาน

Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate
Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate
MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB
MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB
ประสิทธิภาพ
นาฬิกาฐาน GPU
หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง
1010 MHz
max 2457
หมายถึง: 1124.9 MHz
980 MHz
max 2457
หมายถึง: 1124.9 MHz
ความถี่หน่วยความจำ GPU
นี่เป็นส่วนสำคัญในการคำนวณแบนด์วิดท์หน่วยความจำ
1450 MHz
max 16000
หมายถึง: 1468 MHz
1253 MHz
max 16000
หมายถึง: 1468 MHz
FLOPS
การวัดกำลังในการประมวลผลของโปรเซสเซอร์เรียกว่า FLOPS
3.44 TFLOPS
max 1142.32
หมายถึง: 53 TFLOPS
1.43 TFLOPS
max 1142.32
หมายถึง: 53 TFLOPS
แกะ
RAM ในกราฟิกการ์ด (หรือที่เรียกว่าหน่วยความจำวิดีโอหรือ VRAM) เป็นหน่วยความจำชนิดพิเศษที่กราฟิกการ์ดใช้เพื่อเก็บข้อมูลกราฟิก ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ชั่วคราวสำหรับพื้นผิว เฉดสี รูปทรงเรขาคณิต และทรัพยากรกราฟิกอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการแสดงภาพบนหน้าจอ RAM ที่มากขึ้นช่วยให้กราฟิกการ์ดทำงานกับข้อมูลได้มากขึ้น และจัดการกับฉากกราฟิกที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยความละเอียดและรายละเอียดสูง แสดงทั้งหมด
4 GB
max 128
หมายถึง: 4.6 GB
1 GB
max 128
หมายถึง: 4.6 GB
จำนวนเลน PCIe
จำนวนเลน PCIe ในการ์ดแสดงผลกำหนดความเร็วและแบนด์วิธของการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างการ์ดแสดงผลและส่วนประกอบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ผ่านอินเทอร์เฟซ PCIe ยิ่งการ์ดวิดีโอมีช่องทาง PCIe มากเท่าใด แบนด์วิธและความสามารถในการสื่อสารกับส่วนประกอบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น แสดงทั้งหมด
16
max 16
หมายถึง:
16
max 16
หมายถึง:
ROP
รับผิดชอบการประมวลผลขั้นสุดท้ายของพิกเซลและการแสดงผลบนหน้าจอ ROP ดำเนินการต่างๆ กับพิกเซล เช่น การผสมสี การปรับใช้ความโปร่งใส และการเขียนไปยังเฟรมบัฟเฟอร์ จำนวน ROP ในการ์ดแสดงผลส่งผลต่อความสามารถในการประมวลผลและแสดงกราฟิก ยิ่งมี ROP มากเท่าใด พิกเซลและชิ้นส่วนของภาพก็ยิ่งสามารถประมวลผลและแสดงบนหน้าจอได้ในเวลาเดียวกัน โดยทั่วไป จำนวน ROP ที่สูงขึ้นส่งผลให้การเรนเดอร์กราฟิกเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในเกมและแอปพลิเคชันกราฟิก แสดงทั้งหมด
32
max 256
หมายถึง: 56.8
24
max 256
หมายถึง: 56.8
จำนวนบล็อกเชดเดอร์
จำนวนหน่วย shader ในการ์ดวิดีโอหมายถึงจำนวนโปรเซสเซอร์แบบขนานที่ดำเนินการคำนวณใน GPU ยิ่งหน่วยเชดเดอร์ในการ์ดแสดงผลมากเท่าใด ทรัพยากรการประมวลผลก็จะยิ่งมีมากขึ้นสำหรับการประมวลผลงานด้านกราฟิก แสดงทั้งหมด
1792
max 17408
หมายถึง:
768
max 17408
หมายถึง:
ขนาดแคช L2
ใช้เพื่อเก็บข้อมูลชั่วคราวและคำแนะนำที่กราฟิกการ์ดใช้เมื่อทำการคำนวณกราฟิก แคช L2 ที่ใหญ่ขึ้นช่วยให้กราฟิกการ์ดจัดเก็บข้อมูลและคำแนะนำได้มากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการประมวลผลการทำงานของกราฟิก แสดงทั้งหมด
512
384
ขนาดพื้นผิว
พิกเซลพื้นผิวจำนวนหนึ่งจะแสดงบนหน้าจอทุกวินาที
110.3 GTexels/s
max 756.8
หมายถึง: 145.4 GTexels/s
62.7 GTexels/s
max 756.8
หมายถึง: 145.4 GTexels/s
ชื่อสถาปัตยกรรม
GCN 3.0
Kepler
ชื่อจีพียู
Antigua
GK106
หน่วยความจำ
แบนด์วิดธ์หน่วยความจำ
นี่คืออัตราที่อุปกรณ์จัดเก็บหรืออ่านข้อมูล
185.6 GB/s
max 2656
หมายถึง: 257.8 GB/s
120 GB/s
max 2656
หมายถึง: 257.8 GB/s
ความเร็วหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพ
อัตรานาฬิกาหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพคำนวณจากขนาดและอัตราการถ่ายโอนข้อมูลของหน่วยความจำ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในแอพพลิเคชั่นขึ้นอยู่กับความถี่สัญญาณนาฬิกา ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงทั้งหมด
5800 MHz
max 19500
หมายถึง: 6984.5 MHz
5012 MHz
max 19500
หมายถึง: 6984.5 MHz
แกะ
RAM ในกราฟิกการ์ด (หรือที่เรียกว่าหน่วยความจำวิดีโอหรือ VRAM) เป็นหน่วยความจำชนิดพิเศษที่กราฟิกการ์ดใช้เพื่อเก็บข้อมูลกราฟิก ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ชั่วคราวสำหรับพื้นผิว เฉดสี รูปทรงเรขาคณิต และทรัพยากรกราฟิกอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการแสดงภาพบนหน้าจอ RAM ที่มากขึ้นช่วยให้กราฟิกการ์ดทำงานกับข้อมูลได้มากขึ้น และจัดการกับฉากกราฟิกที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยความละเอียดและรายละเอียดสูง แสดงทั้งหมด
4 GB
max 128
หมายถึง: 4.6 GB
1 GB
max 128
หมายถึง: 4.6 GB
เวอร์ชันของหน่วยความจำ GDDR
หน่วยความจำ GDDR เวอร์ชันล่าสุดมีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงเพื่อประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้น แสดงทั้งหมด
5
max 6
หมายถึง: 4.9
5
max 6
หมายถึง: 4.9
ความกว้างบัสหน่วยความจำ
บัสหน่วยความจำกว้างหมายความว่าสามารถถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มเติมได้ในรอบเดียว คุณสมบัตินี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของหน่วยความจำตลอดจนประสิทธิภาพโดยรวมของการ์ดกราฟิกของอุปกรณ์ แสดงทั้งหมด
256 bit
max 8192
หมายถึง: 283.9 bit
192 bit
max 8192
หมายถึง: 283.9 bit
ข้อมูลทั่วไป
ขนาดคริสตัล
ขนาดทางกายภาพของชิปซึ่งเป็นที่ตั้งของทรานซิสเตอร์ ไมโครวงจร และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของการ์ดแสดงผล ขนาดแม่พิมพ์ที่ใหญ่ขึ้น GPU จะใช้พื้นที่บนกราฟิกการ์ดมากขึ้น ขนาดแม่พิมพ์ที่ใหญ่ขึ้นสามารถให้ทรัพยากรการประมวลผลมากขึ้น เช่น แกน CUDA หรือแกนเทนเซอร์ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการประมวลผลกราฟิก แสดงทั้งหมด
366
max 826
หมายถึง: 356.7
221
max 826
หมายถึง: 356.7
รุ่น
กราฟิกการ์ดรุ่นใหม่มักจะมีสถาปัตยกรรมที่ได้รับการปรับปรุง ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความสามารถด้านกราฟิกที่ดีขึ้น และคุณสมบัติใหม่ๆ แสดงทั้งหมด
Pirate Islands
GeForce 600
ผู้ผลิต
TSMC
TSMC
การกระจายความร้อน (TDP)
ข้อกำหนดการกระจายความร้อน (TDP) คือปริมาณพลังงานสูงสุดที่ระบบทำความเย็นสามารถกระจายได้ ยิ่ง TDP ต่ำ พลังงานก็จะยิ่งลดลง แสดงทั้งหมด
190 W
หมายถึง: 160 W
134 W
หมายถึง: 160 W
กระบวนการทางเทคโนโลยี
เซมิคอนดักเตอร์ขนาดเล็กหมายความว่านี่คือชิปรุ่นใหม่ แสดงทั้งหมด
28 nm
หมายถึง: 34.7 nm
28 nm
หมายถึง: 34.7 nm
จำนวนทรานซิสเตอร์
ยิ่งจำนวนของพวกเขามากเท่าใด พลังของโปรเซสเซอร์ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น แสดงทั้งหมด
5000 million
max 80000
หมายถึง: 7150 million
2540 million
max 80000
หมายถึง: 7150 million
รุ่น PCIe
มีความเร็วพอสมควรของการ์ดเอ็กซ์แพนชันที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่อพ่วง เวอร์ชันที่อัปเดตมีปริมาณงานที่น่าประทับใจและให้ประสิทธิภาพสูง แสดงทั้งหมด
3
max 4
หมายถึง: 3
3
max 4
หมายถึง: 3
ความกว้าง
237.35 mm
max 421.7
หมายถึง: 192.1 mm
220 mm
max 421.7
หมายถึง: 192.1 mm
ความสูง
126.15 mm
max 620
หมายถึง: 89.6 mm
111 mm
max 620
หมายถึง: 89.6 mm
ฟังก์ชั่น
รุ่น OpenGL
OpenGL ให้การเข้าถึงความสามารถด้านฮาร์ดแวร์ของการ์ดกราฟิกสำหรับการแสดงวัตถุกราฟิก 2D และ 3D OpenGL เวอร์ชันใหม่อาจรองรับเอฟเฟกต์กราฟิกใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไขจุดบกพร่อง และการปรับปรุงอื่นๆ แสดงทั้งหมด
4.5
max 4.6
หมายถึง:
4.3
max 4.6
หมายถึง:
DirectX
ใช้ในเกมที่มีความต้องการสูง ให้กราฟิกที่ได้รับการปรับปรุง แสดงทั้งหมด
12
max 12.2
หมายถึง: 11.4
11
max 12.2
หมายถึง: 11.4
รองรับเทคโนโลยี FreeSync
เทคโนโลยี FreeSync ในกราฟิกการ์ด AMD เป็นการซิงโครไนซ์เฟรมที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งช่วยลดหรือขจัดภาพขาดและกระตุก (กระตุก) ในระหว่างการเล่นเกม แสดงทั้งหมด
มี
ไม่มีข้อมูล
รุ่น Shader
ยิ่งรุ่นของโมเดล Shader ในการ์ดแสดงผลสูงเท่าใด ฟังก์ชันและความเป็นไปได้ในการเขียนโปรแกรมเอฟเฟกต์กราฟิกก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น แสดงทั้งหมด
6.3
max 6.7
หมายถึง: 5.9
5.1
max 6.7
หมายถึง: 5.9
การทดสอบในเกณฑ์มาตรฐาน
คะแนนพาสมาร์ค
การทดสอบการ์ดวิดีโอ Passmark เป็นโปรแกรมสำหรับวัดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบกราฟิก ทำการทดสอบและคำนวณต่างๆ เพื่อประเมินความเร็วและประสิทธิภาพของกราฟิกการ์ดในด้านต่างๆ แสดงทั้งหมด
6168
max 30117
หมายถึง: 7628.6
3293
max 30117
หมายถึง: 7628.6
คะแนนมาตรฐาน 3DMark Cloud Gate GPU
50206
max 196940
หมายถึง: 80042.3
36929
max 196940
หมายถึง: 80042.3
คะแนน 3DMark Fire Strike
7128
max 39424
หมายถึง: 12463
4630
max 39424
หมายถึง: 12463
คะแนนการทดสอบกราฟิก 3DMark Fire Strike
วัดและเปรียบเทียบความสามารถของกราฟิกการ์ดในการจัดการกราฟิก 3D ความละเอียดสูงพร้อมเอฟเฟกต์กราฟิกต่างๆ การทดสอบกราฟิก Fire Strike รวมถึงฉากที่ซับซ้อน แสง เงา อนุภาค การสะท้อน และเอฟเฟกต์กราฟิกอื่นๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกราฟิกการ์ดในการเล่นเกมและสถานการณ์กราฟิกที่ต้องใช้ทรัพยากรสูงอื่นๆ แสดงทั้งหมด
8135
max 51062
หมายถึง: 11859.1
4293
max 51062
หมายถึง: 11859.1
คะแนนเกณฑ์มาตรฐาน 3DMark 11 ประสิทธิภาพ GPU
12066
max 59675
หมายถึง: 18799.9
8231
max 59675
หมายถึง: 18799.9
คะแนนการทดสอบประสิทธิภาพของ 3DMark Vantage
29419
max 97329
หมายถึง: 37830.6
23204
max 97329
หมายถึง: 37830.6
คะแนนเกณฑ์มาตรฐาน 3DMark Ice Storm GPU
300675
max 539757
หมายถึง: 372425.7
max 539757
หมายถึง: 372425.7
คะแนนการทดสอบ Unigine Heaven 4.0
ในระหว่างการทดสอบ Unigine Heaven กราฟิกการ์ดต้องผ่านชุดของงานกราฟิกและเอฟเฟ็กต์ที่ต้องประมวลผลอย่างหนัก และแสดงผลเป็นค่าตัวเลข (จุด) และการแสดงภาพของฉาก แสดงทั้งหมด
918
max 4726
หมายถึง: 1291.1
757
max 4726
หมายถึง: 1291.1
พอร์ต
มีเอาต์พุต HDMI
การมีเอาต์พุต HDMI ช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีพอร์ต HDMI หรือ mini-HDMI พวกเขาสามารถส่งวิดีโอและเสียงไปยังจอแสดงผล แสดงทั้งหมด
มี
มี
รุ่น HDMI
เวอร์ชันล่าสุดให้ช่องสัญญาณที่กว้างเนื่องจากช่องสัญญาณเสียง จำนวนเฟรมต่อวินาทีที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ แสดงทั้งหมด
1.4
max 2.1
หมายถึง: 1.9
max 2.1
หมายถึง: 1.9
พอร์ตแสดงผล
ให้คุณเชื่อมต่อกับจอแสดงผลโดยใช้ DisplayPort
1
max 4
หมายถึง: 2.2
1
max 4
หมายถึง: 2.2
เอาต์พุต DVI
ให้คุณเชื่อมต่อกับจอแสดงผลโดยใช้ DVI
2
max 3
หมายถึง: 1.4
2
max 3
หมายถึง: 1.4
จำนวนขั้วต่อ HDMI
ยิ่งมีจำนวนอุปกรณ์มากเท่าไรก็ยิ่งสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกันมากขึ้น (เช่น คอนโซลประเภทเกม/ทีวี) แสดงทั้งหมด
1
max 3
หมายถึง: 1.1
1
max 3
หมายถึง: 1.1
mini-DisplayPort
ให้คุณเชื่อมต่อกับจอแสดงผลโดยใช้ mini DisplayPort
2
max 8
หมายถึง: 2.1
max 8
หมายถึง: 2.1
อินเตอร์เฟซ
PCIe 3.0 x16
PCIe 3.0 x16
เอชดีเอ็มไอ
อินเทอร์เฟซดิจิทัลที่ใช้ในการส่งสัญญาณเสียงและวิดีโอความละเอียดสูง แสดงทั้งหมด
มี
มี

FAQ

ตัวประมวลผล Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate ทำงานอย่างไรในการเปรียบเทียบ?

Passmark Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate ได้ 6168 คะแนน การ์ดแสดงผลตัวที่สองทำคะแนนได้ 3293 คะแนนใน Passmark

การ์ดจอมี FLOPS อะไรบ้าง

FLOPS Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate คือ 3.44 TFLOPS แต่การ์ดวิดีโอตัวที่สองมี FLOPS เท่ากับ 1.43 TFLOPS

ใช้พลังงานเท่าไร

Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate 190 วัตต์ MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB 134 วัตต์

Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate และ MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB เร็วแค่ไหน

Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate ทำงานที่ 1010 MHz ในกรณีนี้ ความถี่สูงสุดถึง ไม่มีข้อมูล MHz ความถี่พื้นฐานของสัญญาณนาฬิกาของ MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB ถึง 980 MHz ในโหมดเทอร์โบ ความเร็วถึง 1033 MHz

กราฟิกการ์ดมีหน่วยความจำประเภทใดบ้าง

Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate รองรับ GDDR5 ติดตั้ง RAM 4 GB ทรูพุตถึง 185.6 GB/s MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB ทำงานร่วมกับ GDDR5 อันที่สองติดตั้ง RAM 1 GB แบนด์วิดท์คือ 185.6 GB/s

มีช่องเสียบ HDMI กี่ช่อง

Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate มีเอาต์พุต HDMI 1 MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB ติดตั้งเอาต์พุต HDMI 1

ใช้ขั้วต่อไฟฟ้าแบบใด

Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate ใช้ ไม่มีข้อมูล MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB ติดตั้งเอาต์พุต HDMI ไม่มีข้อมูล

การ์ดวิดีโอใช้สถาปัตยกรรมแบบใด

Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate สร้างบน GCN 3.0 MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB ใช้สถาปัตยกรรม Kepler

ใช้โปรเซสเซอร์กราฟิกใด

Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate ติดตั้ง Antigua MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB ถูกตั้งค่าเป็น GK106

จำนวน PCIe เลน

กราฟิกการ์ดตัวแรกมี 16 เลน PCIe และเวอร์ชัน PCIe คือ 3 MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB 16 เลน PCIe PCIe เวอร์ชัน 3

มีทรานซิสเตอร์กี่ตัว?

Sapphire Nitro Radeon R9 380 With Back Plate มีทรานซิสเตอร์ 5000 ล้านตัว MSI GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB มีทรานซิสเตอร์ 2540 ล้านตัว