NVIDIA GeForce GT 230M versus NVIDIA GeForce GTS 250M
Comparaison des cartes vidéo NVIDIA GeForce GT 230M and NVIDIA GeForce GTS 250M pour tous les caractéristiques connus dans les catégories suivants: Essentiel, Infos techniques, Sorties et ports de vidéo, Compatibilité, dimensions et exigences, Soutien API, Mémoire, Technologies. Analyse du performance de référence des cartes vidéo: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Différences
Raisons pour considerer le NVIDIA GeForce GT 230M
- 2.2x plus de vitesse du noyau: 1100 MHz versus 500 MHz
- Environ 22% consummation d’énergie moyen plus bas: 23 Watt versus 28 Watt
Vitesse du noyau | 1100 MHz versus 500 MHz |
Thermal Design Power (TDP) | 23 Watt versus 28 Watt |
Raisons pour considerer le NVIDIA GeForce GTS 250M
- times}x plus de taux de remplissage de la texture: 16 GTexel / s versus 8 GTexel / s
- 2x plus de pipelines: 96 versus 48
- 2.3x de meilleur performance á point flottant: 240 gflops versus 105.6 gflops
- 2.6x meilleur performance en PassMark - G3D Mark: 554 versus 216
- Environ 32% meilleur performance en PassMark - G2D Mark: 50 versus 38
- Environ 46% meilleur performance en Geekbench - OpenCL: 8215 versus 5644
Caractéristiques | |
Taux de remplissage de la texture | 16 GTexel / s versus 8 GTexel / s |
Pipelines | 96 versus 48 |
Performance á point flottant | 240 gflops versus 105.6 gflops |
Référence | |
PassMark - G3D Mark | 554 versus 216 |
PassMark - G2D Mark | 50 versus 38 |
Geekbench - OpenCL | 8215 versus 5644 |
Comparer les références
GPU 1: NVIDIA GeForce GT 230M
GPU 2: NVIDIA GeForce GTS 250M
PassMark - G3D Mark |
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PassMark - G2D Mark |
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Geekbench - OpenCL |
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Nom | NVIDIA GeForce GT 230M | NVIDIA GeForce GTS 250M |
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PassMark - G3D Mark | 216 | 554 |
PassMark - G2D Mark | 38 | 50 |
Geekbench - OpenCL | 5644 | 8215 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1727 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1727 |
Comparer les caractéristiques
NVIDIA GeForce GT 230M | NVIDIA GeForce GTS 250M | |
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Essentiel |
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Architecture | Tesla 2.0 | Tesla 2.0 |
Nom de code | GT216 | GT215 |
Date de sortie | 15 June 2009 | 15 June 2009 |
Position dans l’évaluation de la performance | 1598 | 1537 |
Genre | Laptop | Laptop |
Infos techniques |
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Vitesse du noyau | 1100 MHz | 500 MHz |
Noyaux CUDA | 48 | 96 |
Performance á point flottant | 105.6 gflops | 240 gflops |
Gigaflops | 158 | 360 |
Processus de fabrication | 40 nm | 40 nm |
Pipelines | 48 | 96 |
Taux de remplissage de la texture | 8 GTexel / s | 16 GTexel / s |
Thermal Design Power (TDP) | 23 Watt | 28 Watt |
Compte de transistor | 486 million | 727 million |
Sorties et ports de vidéo |
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Contribution d’audio pour HDMI | HDA | |
Connecteurs d’écran | Dual Link DVIVGADisplayPortHDMISingle Link DVI | HDMIVGALVDSSingle Link DVIDisplayPortDual Link DVI |
HDMI | ||
Résolution VGA maximale | 2048x1536 | 2048x1536 |
Compatibilité, dimensions et exigences |
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Soutien de bus | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 |
Interface | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
Taille du laptop | medium sized | large |
MXM Type | MXM 3.0 Type-B | |
Options SLI | 2-way | |
Soutien API |
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DirectX | 10.1 | 10.1 |
OpenGL | 2.1 | 2.1 |
Mémoire |
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Bande passante de la mémoire | 16 (DDR2), 25 (DDR3) | 51.2 GB / s |
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | 128 Bit |
Genre de mémoire | GDDR2, GDDR3 | DDR3, GDDR3, GDDR5 |
Mémoire partagé | 0 | 0 |
RAM maximale | 1 GB | |
Technologies |
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CUDA | ||
HybridPower | ||
Power management | 8.0 | 8.0 |
MXM 3.0 Type-B | ||
PowerMizer 8.0 | ||
SLI |