NVIDIA GeForce RTX 3050 Max-Q vs AMD Radeon 680M
Análise comparativa de placas de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050 Max-Q e AMD Radeon 680M 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: 3DMark Fire Strike - Graphics Score, Geekbench - OpenCL.
Diferenças
Razões para considerar o NVIDIA GeForce RTX 3050 Max-Q
- 2.7x mais pipelines: 2048 vs 768
Pipelines | 2048 vs 768 |
Razões para considerar o AMD Radeon 680M
- Placa de vídeo é mais recente: data de lançamento 7 mês(es) depois
- 2.8x mais velocidade do clock do núcleo: 2000 MHz vs 712 MHz
- 2.1x mais velocidade de aceleração: 2200 MHz vs 1057 MHz
- Cerca de 56% mais taxa de preenchimento de textura: 105.6 GTexel/s vs 67.65 GTexel/s
- Um processo de fabricação mais recente permite uma placa de vídeo mais poderosa, porém mais refrigerada: 6 nm vs 8 nm
- 2.3x menor consumo de energia: 15 Watt vs 35 Watt
Data de lançamento | 4 Jan 2022 vs 11 May 2021 |
Velocidade do clock do núcleo | 2000 MHz vs 712 MHz |
Aumentar a velocidade do clock | 2200 MHz vs 1057 MHz |
Taxa de preenchimento de textura | 105.6 GTexel/s vs 67.65 GTexel/s |
Tecnologia de processo de fabricação | 6 nm vs 8 nm |
Potência de Design Térmico (TDP) | 15 Watt vs 35 Watt |
Comparar benchmarks
GPU 1: NVIDIA GeForce RTX 3050 Max-Q
GPU 2: AMD Radeon 680M
Nome | NVIDIA GeForce RTX 3050 Max-Q | AMD Radeon 680M |
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3DMark Fire Strike - Graphics Score | 378 | |
Geekbench - OpenCL | 26608 |
Comparar especificações
NVIDIA GeForce RTX 3050 Max-Q | AMD Radeon 680M | |
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Essenciais |
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Arquitetura | Ampere | RDNA 2.0 |
Nome de código | GA107 | Rembrandt |
Data de lançamento | 11 May 2021 | 4 Jan 2022 |
Posicionar na avaliação de desempenho | not rated | 1232 |
Informações técnicas |
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Aumentar a velocidade do clock | 1057 MHz | 2200 MHz |
Velocidade do clock do núcleo | 712 MHz | 2000 MHz |
Tecnologia de processo de fabricação | 8 nm | 6 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 67.65 GFLOPS (1:64) | 211.2 GFLOPS (1:16) |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 4.329 TFLOPS (1:1) | 6.758 TFLOPS (2:1) |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 4.329 TFLOPS | 3.379 TFLOPS |
Pipelines | 2048 | 768 |
Pixel fill rate | 33.82 GPixel/s | 70.40 GPixel/s |
Taxa de preenchimento de textura | 67.65 GTexel/s | 105.6 GTexel/s |
Potência de Design Térmico (TDP) | 35 Watt | 15 Watt |
Unidades do Compute | 12 | |
Contagem de transistores | 13100 million | |
Saídas de vídeo e portas |
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Conectores de exibição | Portable Device Dependent | |
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
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Fator de forma | IGP | IGP |
Interface | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
Conectores de alimentação suplementares | None | |
Suporte API |
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DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12.2 |
OpenCL | 3.0 | 2.0 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.7 | 6.7 |
Vulkan | ||
Memória |
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Quantidade máxima de RAM | 4 GB | |
Largura de banda de memória | 176.0 GB/s | |
Largura do barramento de memória | 128 bit | |
Velocidade do clock da memória | 1375 MHz, 11 Gbps effective | |
Tipo de memória | GDDR6 |