NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q vs NVIDIA Quadro M5500 Mobile
Análisis comparativo de las tarjetas de video NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q y NVIDIA Quadro M5500 Mobile para todas las características conocidas en las siguientes categorías: Esenciales, Información técnica, Puertos y salidas de video, Compatibilidad, dimensiones y requerimientos, Soporte de API, Memoria, Tecnologías. Análisis de desempeño comparativo de tarjetas de video: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Diferencias
Razones para considerar el NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q
- La tarjeta de video es más nueva: Fue lanzada al mercado 2 año(s) 8 mes(es) después
- Un proceso de manufactura más nuevo permite la creación de una tarjeta de video más poderosa y con una temperatura más baja: 12 nm vs 28 nm
- Alrededor de 23% mejor desempeño en PassMark - G3D Mark: 9736 vs 7915
- Alrededor de 31% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames): 15485 vs 11804
- Alrededor de 1% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames): 3707 vs 3684
- Alrededor de 31% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps): 15485 vs 11804
- Alrededor de 1% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps): 3707 vs 3684
Especificaciones | |
Fecha de lanzamiento | 6 January 2019 vs 8 April 2016 |
Tecnología de proceso de manufactura | 12 nm vs 28 nm |
Referencias | |
PassMark - G3D Mark | 9736 vs 7915 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 15485 vs 11804 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3707 vs 3684 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 15485 vs 11804 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3707 vs 3684 |
Razones para considerar el NVIDIA Quadro M5500 Mobile
- Alrededor de 7% pipelines más altos: 2048 vs 1920
- Un tamaño de memoria máximo alrededor de 33% más alto: 8 GB vs 6 GB
- Alrededor de 69% mejor desempeño en PassMark - G2D Mark: 698 vs 412
- Alrededor de 25% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames): 4193 vs 3353
- Alrededor de 25% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps): 4193 vs 3353
Especificaciones | |
Pipelines | 2048 vs 1920 |
Tamaño máximo de la memoria | 8 GB vs 6 GB |
Referencias | |
PassMark - G2D Mark | 698 vs 412 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 4193 vs 3353 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 4193 vs 3353 |
Comparar referencias
GPU 1: NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q
GPU 2: NVIDIA Quadro M5500 Mobile
PassMark - G3D Mark |
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PassMark - G2D Mark |
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GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) |
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GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) |
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GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) |
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GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) |
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GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) |
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GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) |
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Nombre | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | NVIDIA Quadro M5500 Mobile |
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PassMark - G3D Mark | 9736 | 7915 |
PassMark - G2D Mark | 412 | 698 |
Geekbench - OpenCL | 64091 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 234.866 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 2849.031 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 17.956 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 147.291 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 809.639 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 15485 | 11804 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3707 | 3684 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3353 | 4193 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 15485 | 11804 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3707 | 3684 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3353 | 4193 |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 5537 |
Comparar especificaciones
NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | NVIDIA Quadro M5500 Mobile | |
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Esenciales |
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Arquitectura | Turing | Maxwell 2.0 |
Nombre clave | TU106 | GM204 |
Fecha de lanzamiento | 6 January 2019 | 8 April 2016 |
Lugar en calificación por desempeño | 254 | 252 |
Tipo | Laptop | Workstation |
Información técnica |
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Tecnología de proceso de manufactura | 12 nm | 28 nm |
Pipelines | 1920 | 2048 |
Impulso de la velocidad de reloj | 1038 MHz | |
Velocidad de reloj del núcleo | 861 MHz | |
Desempeño de punto flotante | 4,252 gflops | |
Tasa de llenado de textura | 132.9 GTexel / s | |
Diseño energético térmico (TDP) | 150 Watt | |
Número de transistores | 5,200 million | |
Puertos y salidas de video |
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Soporte de G-SYNC | ||
Conectores de pantalla | No outputs | |
Compatibilidad, dimensiones y requerimientos |
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Tamaño de la laptop | large | |
Interfaz | PCIe 3.0 x16 | |
Soporte de API |
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DirectX | 12.1 | 12.0 (12_1) |
Vulkan | ||
OpenGL | 4.6 | |
Memoria |
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Cantidad máxima de RAM | 6 GB | 8 GB |
Ancho de bus de la memoria | 192 Bit | 256 Bit |
Tipo de memoria | GDDR6 | GDDR5 |
Ancho de banda de la memoria | 224.4 GB / s | |
Velocidad de reloj de memoria | 7012 MHz | |
Tecnologías |
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Múltiples monitores | ||
VR Ready |