NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB vs NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER
Análise comparativa de placas de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB e NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Informações técnicas, Saídas de vídeo e portas, Compatibilidade, dimensões e requisitos, Suporte API, Memória. Análise de desempenho de placas de vídeo de referência: PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, Geekbench - OpenCL, 3DMark Fire Strike - Graphics Score, 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).
Diferenças
Razões para considerar o NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB
- Placa de vídeo é mais recente: data de lançamento 2 ano(s) e 7 mês(es) depois
- 2x mais pipelines: 2560 vs 1280
- Um processo de fabricação mais recente permite uma placa de vídeo mais poderosa, porém mais refrigerada: 8 nm vs 12 nm
- Cerca de 33% menos consumo de energia: 75 Watt vs 100 Watt
- Cerca de 50% a mais de tamanho máximo de memória: 6 GB vs 4 GB
- Cerca de 14% melhor desempenho em PassMark - G2D Mark: 853 vs 751
- Cerca de 5% melhor desempenho em PassMark - G3D Mark: 10704 vs 10180
- Cerca de 3% melhor desempenho em Geekbench - OpenCL: 57286 vs 55838
- 13.8x melhor desempenho em 3DMark Fire Strike - Graphics Score: 4851 vs 352
Especificações | |
Data de lançamento | 6 Jul 2022 vs 22 Nov 2019 |
Pipelines | 2560 vs 1280 |
Tecnologia de processo de fabricação | 8 nm vs 12 nm |
Potência de Design Térmico (TDP) | 75 Watt vs 100 Watt |
Tamanho máximo da memória | 6 GB vs 4 GB |
Benchmarks | |
PassMark - G2D Mark | 853 vs 751 |
PassMark - G3D Mark | 10704 vs 10180 |
Geekbench - OpenCL | 57286 vs 55838 |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 4851 vs 352 |
Razões para considerar o NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER
- Cerca de 24% mais velocidade do clock do núcleo: 1530 MHz vs 1237 MHz
- Cerca de 16% de aumento de velocidade de aceleração: 1725 MHz vs 1492 MHz
- Cerca de 16% mais taxa de preenchimento de textura: 138.0 GTexel/s vs 119.4 GTexel/s
Velocidade do clock do núcleo | 1530 MHz vs 1237 MHz |
Aumentar a velocidade do clock | 1725 MHz vs 1492 MHz |
Taxa de preenchimento de textura | 138.0 GTexel/s vs 119.4 GTexel/s |
Comparar benchmarks
GPU 1: NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB
GPU 2: NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER
PassMark - G2D Mark |
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PassMark - G3D Mark |
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Geekbench - OpenCL |
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3DMark Fire Strike - Graphics Score |
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Nome | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER |
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PassMark - G2D Mark | 853 | 751 |
PassMark - G3D Mark | 10704 | 10180 |
Geekbench - OpenCL | 57286 | 55838 |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 4851 | 352 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 178.014 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 1961.932 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 11.169 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 109.29 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 787.025 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 13569 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3715 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3357 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 13569 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3715 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3357 |
Comparar especificações
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | |
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Essenciais |
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Arquitetura | Ampere | Turing |
Nome de código | GA107 | TU116 |
Data de lançamento | 6 Jul 2022 | 22 Nov 2019 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 132 | 283 |
Tipo | Desktop | |
Informações técnicas |
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Aumentar a velocidade do clock | 1492 MHz | 1725 MHz |
Velocidade do clock do núcleo | 1237 MHz | 1530 MHz |
Tecnologia de processo de fabricação | 8 nm | 12 nm |
Pipelines | 2560 | 1280 |
Pixel fill rate | 47.74 GPixel/s | 55.20 GPixel/s |
Taxa de preenchimento de textura | 119.4 GTexel/s | 138.0 GTexel/s |
Potência de Design Térmico (TDP) | 75 Watt | 100 Watt |
Contagem de transistores | 8700 million | 6600 million |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 138.0 GFLOPS (1:32) | |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 8.832 TFLOPS (2:1) | |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 4.416 TFLOPS | |
Saídas de vídeo e portas |
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Conectores de exibição | Portable Device Dependent | 1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort |
Suporte DisplayPort | ||
HDMI | ||
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
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Fator de forma | IGP | |
Interface | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
Conectores de alimentação suplementares | None | 1x 6-pin |
Comprimento | 9 inches (229 mm) | |
Potência recomendada do sistema (PSU) | 350 Watt | |
Largura | Dual-slot | |
Suporte API |
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DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12.1 |
OpenCL | 3.0 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.7 | 6.4 |
Vulkan | ||
Memória |
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Quantidade máxima de RAM | 6 GB | 4 GB |
Largura de banda de memória | 144.0 GB/s | 192 GB/s |
Largura do barramento de memória | 96 bit | 128 bit |
Velocidade do clock da memória | 1500 MHz, 12 Gbps effective | |
Tipo de memória | GDDR6 | GDDR6 |