AMD Radeon RX 6500M vs NVIDIA GeForce RTX 2050 Max-Q
Vergleichende Analyse von AMD Radeon RX 6500M und NVIDIA GeForce RTX 2050 Max-Q Videokarten für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Technische Info, Videoausgänge und Anschlüsse, Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen, API-Unterstützung, Speicher. Benchmark-Videokarten Leistungsanalyse: PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, Geekbench - OpenCL.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD Radeon RX 6500M
- 2.4x mehr Kerntaktfrequenz: 2000 MHz vs 832 MHz
- 2.1x mehr Boost-Taktfrequenz: 2400 MHz vs 1155 MHz
- 2.1x mehr Texturfüllrate: 153.6 GTexel/s vs 73.92 GTexel/s
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht eine leistungsfähigere, aber dennoch kühlere Grafikkarte: 6 nm vs 8 nm
- Etwa 50% höhere Speichertaktfrequenz: 2250 MHz, 18 Gbps effective vs 1500 MHz, 12 Gbps effective
Kerntaktfrequenz | 2000 MHz vs 832 MHz |
Boost-Taktfrequenz | 2400 MHz vs 1155 MHz |
Texturfüllrate | 153.6 GTexel/s vs 73.92 GTexel/s |
Fertigungsprozesstechnik | 6 nm vs 8 nm |
Speichertaktfrequenz | 2250 MHz, 18 Gbps effective vs 1500 MHz, 12 Gbps effective |
Gründe, die für die Berücksichtigung der NVIDIA GeForce RTX 2050 Max-Q
- 2x mehr Leitungssysteme: 2048 vs 1024
- Etwa 67% geringere typische Leistungsaufnahme: 30 Watt vs 50 Watt
Leitungssysteme | 2048 vs 1024 |
Thermische Designleistung (TDP) | 30 Watt vs 50 Watt |
Benchmarks vergleichen
GPU 1: AMD Radeon RX 6500M
GPU 2: NVIDIA GeForce RTX 2050 Max-Q
Name | AMD Radeon RX 6500M | NVIDIA GeForce RTX 2050 Max-Q |
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PassMark - G2D Mark | 386 | |
PassMark - G3D Mark | 7533 | |
Geekbench - OpenCL | 39298 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
AMD Radeon RX 6500M | NVIDIA GeForce RTX 2050 Max-Q | |
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Essenzielles |
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Architektur | RDNA 2.0 | Ampere |
Codename | Navi 24 | GA107 |
Startdatum | 4 Jan 2022 | 17 Dec 2021 |
Platz in der Leistungsbewertung | 295 | not rated |
Technische Info |
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Boost-Taktfrequenz | 2400 MHz | 1155 MHz |
Berechnungseinheiten | 16 | |
Kerntaktfrequenz | 2000 MHz | 832 MHz |
Fertigungsprozesstechnik | 6 nm | 8 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 307.2 GFLOPS (1:16) | 147.8 GFLOPS (1:32) |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 9.830 TFLOPS (2:1) | 9.462 TFLOPS (2:1) |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 4.915 TFLOPS | 4.731 TFLOPS |
Leitungssysteme | 1024 | 2048 |
Pixel fill rate | 76.80 GPixel/s | 36.96 GPixel/s |
Texturfüllrate | 153.6 GTexel/s | 73.92 GTexel/s |
Thermische Designleistung (TDP) | 50 Watt | 30 Watt |
Anzahl der Transistoren | 5400 million | |
Videoausgänge und Anschlüsse |
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Display-Anschlüsse | Portable Device Dependent | 1x DVI, 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4a |
Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen |
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Formfaktor | IGP | |
Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | PCIe 3.0 x8 |
Zusätzliche Leistungssteckverbinder | None | None |
Höhe | 35 mm, 1.4 inches | |
Länge | 229 mm, 9 inches | |
Breite | 113 mm, 4.4 inches | |
API-Unterstützung |
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DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
OpenCL | 2.2 | 3.0 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.7 | 6.7 |
Vulkan | ||
Speicher |
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Maximale RAM-Belastung | 4 GB | 4 GB |
Speicherbandbreite | 144.0 GB/s | 96.00 GB/s |
Breite des Speicherbusses | 64 bit | 64 bit |
Speichertaktfrequenz | 2250 MHz, 18 Gbps effective | 1500 MHz, 12 Gbps effective |
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 |