NVIDIA GeForce GT 230M vs NVIDIA GeForce GTS 250M
Análise comparativa de placas de vídeo NVIDIA GeForce GT 230M e NVIDIA GeForce GTS 250M para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Informações técnicas, Saídas de vídeo e portas, Compatibilidade, dimensões e requisitos, Suporte API, Memória, Tecnologias. Análise de desempenho de placas de vídeo de referência: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferenças
Razões para considerar o NVIDIA GeForce GT 230M
- 2.2x mais velocidade do clock do núcleo: 1100 MHz vs 500 MHz
- Cerca de 22% menos consumo de energia: 23 Watt vs 28 Watt
Velocidade do clock do núcleo | 1100 MHz vs 500 MHz |
Potência de Design Térmico (TDP) | 23 Watt vs 28 Watt |
Razões para considerar o NVIDIA GeForce GTS 250M
- 2x mais taxa de preenchimento de textura: 16 GTexel / s vs 8 GTexel / s
- 2x mais pipelines: 96 vs 48
- 2.3x melhor desempenho em ponto flutuante: 240 gflops vs 105.6 gflops
- 2.6x melhor desempenho em PassMark - G3D Mark: 554 vs 216
- Cerca de 32% melhor desempenho em PassMark - G2D Mark: 50 vs 38
- Cerca de 46% melhor desempenho em Geekbench - OpenCL: 8215 vs 5644
Especificações | |
Taxa de preenchimento de textura | 16 GTexel / s vs 8 GTexel / s |
Pipelines | 96 vs 48 |
Desempenho de ponto flutuante | 240 gflops vs 105.6 gflops |
Benchmarks | |
PassMark - G3D Mark | 554 vs 216 |
PassMark - G2D Mark | 50 vs 38 |
Geekbench - OpenCL | 8215 vs 5644 |
Comparar benchmarks
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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Nome | 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 |
Comparar especificações
NVIDIA GeForce GT 230M | NVIDIA GeForce GTS 250M | |
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Essenciais |
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Arquitetura | Tesla 2.0 | Tesla 2.0 |
Nome de código | GT216 | GT215 |
Data de lançamento | 15 June 2009 | 15 June 2009 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 1598 | 1537 |
Tipo | Laptop | Laptop |
Informações técnicas |
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Velocidade do clock do núcleo | 1100 MHz | 500 MHz |
Núcleos CUDA | 48 | 96 |
Desempenho de ponto flutuante | 105.6 gflops | 240 gflops |
Gigaflops | 158 | 360 |
Tecnologia de processo de fabricação | 40 nm | 40 nm |
Pipelines | 48 | 96 |
Taxa de preenchimento de textura | 8 GTexel / s | 16 GTexel / s |
Potência de Design Térmico (TDP) | 23 Watt | 28 Watt |
Contagem de transistores | 486 million | 727 million |
Saídas de vídeo e portas |
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Entrada de áudio para HDMI | HDA | |
Conectores de exibição | Dual Link DVIVGADisplayPortHDMISingle Link DVI | HDMIVGALVDSSingle Link DVIDisplayPortDual Link DVI |
HDMI | ||
Resolução máxima de VGA | 2048x1536 | 2048x1536 |
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
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Barramento de suporte | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 |
Interface | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
Tamanho do laptop | medium sized | large |
Tipo MXM | MXM 3.0 Type-B | |
Opções de SLI | 2-way | |
Suporte API |
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DirectX | 10.1 | 10.1 |
OpenGL | 2.1 | 2.1 |
Memória |
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Largura de banda de memória | 16 (DDR2), 25 (DDR3) | 51.2 GB / s |
Largura do barramento de memória | 128 Bit | 128 Bit |
Tipo de memória | GDDR2, GDDR3 | DDR3, GDDR3, GDDR5 |
Memória compartilhada | 0 | 0 |
Quantidade máxima de RAM | 1 GB | |
Tecnologias |
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CUDA | ||
HybridPower | ||
Power management | 8.0 | 8.0 |
MXM 3.0 Type-B | ||
PowerMizer 8.0 | ||
SLI |