NVIDIA GeForce RTX 2050 Max-Q vs NVIDIA GeForce GTX 1650 (Laptop)
Vergleichende Analyse von NVIDIA GeForce RTX 2050 Max-Q und NVIDIA GeForce GTX 1650 (Laptop) 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, 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der NVIDIA GeForce RTX 2050 Max-Q
- Grafikkarte ist neuer: Startdatum 2 Jahr(e) 7 Monat(e) später
- 2.3x mehr Leitungssysteme: 2048 vs 896
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht eine leistungsfähigere, aber dennoch kühlere Grafikkarte: 8 nm vs 12 nm
| Startdatum | 17 Dec 2021 vs 23 April 2019 |
| Leitungssysteme | 2048 vs 896 |
| Fertigungsprozesstechnik | 8 nm vs 12 nm |
Gründe, die für die Berücksichtigung der NVIDIA GeForce GTX 1650 (Laptop)
- Etwa 68% höhere Kerntaktfrequenz:1395 MHz vs 832 MHz
- Etwa 35% höhere Boost-Taktfrequenz: 1560 MHz vs 1155 MHz
- 5.3x mehr Speichertaktfrequenz: 8000 MHz vs 1500 MHz, 12 Gbps effective
| Kerntaktfrequenz | 1395 MHz vs 832 MHz |
| Boost-Taktfrequenz | 1560 MHz vs 1155 MHz |
| Speichertaktfrequenz | 8000 MHz vs 1500 MHz, 12 Gbps effective |
Benchmarks vergleichen
GPU 1: NVIDIA GeForce RTX 2050 Max-Q
GPU 2: NVIDIA GeForce GTX 1650 (Laptop)
| Name | NVIDIA GeForce RTX 2050 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Laptop) |
|---|---|---|
| PassMark - G2D Mark | 384 | |
| PassMark - G3D Mark | 6968 | |
| 3DMark Fire Strike - Graphics Score | 3438 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
| NVIDIA GeForce RTX 2050 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Laptop) | |
|---|---|---|
Essenzielles |
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| Architektur | Ampere | Turing |
| Codename | GA107 | TU117 |
| Startdatum | 17 Dec 2021 | 23 April 2019 |
| Platz in der Leistungsbewertung | not rated | 277 |
Technische Info |
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| Boost-Taktfrequenz | 1155 MHz | 1560 MHz |
| Kerntaktfrequenz | 832 MHz | 1395 MHz |
| Fertigungsprozesstechnik | 8 nm | 12 nm |
| Peak Double Precision (FP64) Performance | 147.8 GFLOPS (1:32) | |
| Peak Half Precision (FP16) Performance | 9.462 TFLOPS (2:1) | |
| Peak Single Precision (FP32) Performance | 4.731 TFLOPS | |
| Leitungssysteme | 2048 | 896 |
| Pixel-Füllrate | 36.96 GPixel/s | |
| Texturfüllrate | 73.92 GTexel/s | |
| Thermische Designleistung (TDP) | 30 Watt | |
Videoausgänge und Anschlüsse |
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| Display-Anschlüsse | 1x DVI, 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4a | |
Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen |
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| Höhe | 35 mm, 1.4 inches | |
| Schnittstelle | PCIe 3.0 x8 | |
| Länge | 229 mm, 9 inches | |
| Zusätzliche Leistungssteckverbinder | None | |
| Breite | 113 mm, 4.4 inches | |
| Laptop-Größe | medium sized | |
API-Unterstützung |
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| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12.1 |
| OpenCL | 3.0 | |
| OpenGL | 4.6 | |
| Shader Model | 6.7 | |
| Vulkan | ||
Speicher |
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| Maximale RAM-Belastung | 4 GB | 4 GB |
| Speicherbandbreite | 96.00 GB/s | |
| Breite des Speicherbusses | 64 bit | 128 bit |
| Speichertaktfrequenz | 1500 MHz, 12 Gbps effective | 8000 MHz |
| Speichertyp | GDDR6 | GDDR5 |