NVIDIA Quadro T1200 Mobile vs NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile
Análisis comparativo de las tarjetas de video NVIDIA Quadro T1200 Mobile y NVIDIA GeForce RTX 3060 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).
Diferencias
Razones para considerar el NVIDIA Quadro T1200 Mobile
- 4.4 veces el consumo de energía típico más bajo: 18 Watt vs 80 Watt
Diseño energético térmico (TDP) | 18 Watt vs 80 Watt |
Razones para considerar el NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile
- Velocidad de reloj del núcleo 5% más alta: 900 MHz vs 855 MHz
- Tasa de llenado de textura 88% más alta: 171.0 GTexel/s vs 91.20 GTexel/s
- 3.8 veces más pipelines: 3840 vs 1024
- Un proceso de manufactura más nuevo permite la creación de una tarjeta de video más poderosa y con una temperatura más baja: 8 nm vs 12 nm
- Un tamaño de memoria máximo alrededor de 50% más alto: 6 GB vs 4 GB
- Velocidad de reloj de memoria 40% más alta: 1750 MHz, 14 Gbps effective vs 1250 MHz (10 Gbps effective)
- 2.1 veces mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames): 20611 vs 9851
- 3.6 veces mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames): 8917 vs 2476
- 3.5 veces mejor desempeño en GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames): 7929 vs 2238
- 2.1 veces mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps): 20611 vs 9851
- 3.6 veces mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps): 8917 vs 2476
- 3.5 veces mejor desempeño en GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps): 7929 vs 2238
Especificaciones | |
Velocidad de reloj del núcleo | 900 MHz vs 855 MHz |
Tasa de llenado de textura | 171.0 GTexel/s vs 91.20 GTexel/s |
Pipelines | 3840 vs 1024 |
Tecnología de proceso de manufactura | 8 nm vs 12 nm |
Tamaño máximo de la memoria | 6 GB vs 4 GB |
Velocidad de reloj de memoria | 1750 MHz, 14 Gbps effective vs 1250 MHz (10 Gbps effective) |
Referencias | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 20611 vs 9851 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 8917 vs 2476 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 7929 vs 2238 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 20611 vs 9851 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 8917 vs 2476 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 7929 vs 2238 |
Comparar referencias
GPU 1: NVIDIA Quadro T1200 Mobile
GPU 2: NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile
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 Quadro T1200 Mobile | NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile |
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PassMark - G3D Mark | 7788 | |
PassMark - G2D Mark | 483 | |
Geekbench - OpenCL | 40286 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 157.821 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 1934.012 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 10.833 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 136.552 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 684.333 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 9851 | 20611 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2476 | 8917 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2238 | 7929 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 9851 | 20611 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2476 | 8917 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2238 | 7929 |
Comparar especificaciones
NVIDIA Quadro T1200 Mobile | NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile | |
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Esenciales |
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Arquitectura | Turing | Ampere |
Nombre clave | TU117 | GA106 |
Lugar en calificación por desempeño | 350 | 117 |
Tipo | Laptop | Laptop |
Fecha de lanzamiento | 12 Jan 2021 | |
Información técnica |
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Impulso de la velocidad de reloj | 1425 MHz | 1425 MHz |
Velocidad de reloj del núcleo | 855 MHz | 900 MHz |
Tecnología de proceso de manufactura | 12 nm | 8 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 91.20 GFLOPS (1:32) | 171.0 GFLOPS (1:64) |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 5.837 TFLOPS (2:1) | 10.94 TFLOPS (1:1) |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 2.918 TFLOPS | 10.94 TFLOPS |
Pipelines | 1024 | 3840 |
Pixel fill rate | 45.60 GPixel/s | 68.40 GPixel/s |
Tasa de llenado de textura | 91.20 GTexel/s | 171.0 GTexel/s |
Diseño energético térmico (TDP) | 18 Watt | 80 Watt |
Número de transistores | 4700 million | 12000 million |
Puertos y salidas de video |
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Conectores de pantalla | No outputs | Portable Device Dependent |
Compatibilidad, dimensiones y requerimientos |
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Interfaz | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Altura | PCIe 4.0 x16 | |
Conectores de energía complementarios | None | |
Soporte de API |
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DirectX | 12.1 | 12 Ultimate (12_2) |
OpenCL | 3.0 | 3.0 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.6 | 6.7 |
Vulkan | ||
Memoria |
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Cantidad máxima de RAM | 4 GB | 6 GB |
Ancho de banda de la memoria | 160 GB/s | 336.0 GB/s |
Ancho de bus de la memoria | 128 Bit | 192 bit |
Velocidad de reloj de memoria | 1250 MHz (10 Gbps effective) | 1750 MHz, 14 Gbps effective |
Tipo de memoria | GDDR6 | GDDR6 |
Tecnologías |
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GPU Boost | ||
VR Ready |