GeForce GTX 1650 (mobilna) vs 9800 GTX
Łączna ocena wydajności
Porównaliśmy GeForce GTX 1650 (mobilna) z GeForce 9800 GTX, w tym specyfikacje i dane dotyczące wydajności.
1650 (mobilna) przewyższa 9800 GTX o imponujący 89% w oparciu o nasze zagregowane wyniki benchmarku.
Główne szczegóły
Informacje o typie (dla komputerów stacjonarnych lub laptopów) i architekturze GeForce GTX 1650 (Laptop) i GeForce 9800 GTX, a także o czasie rozpoczęcia sprzedaży i cenie w tamtym czasie.
| Miejsce w rankingu wydajności | 362 | 978 |
| Miejsce według popularności | 77 | nie w top-100 |
| Ocena efektywności kosztowej | brak danych | 0.09 |
| Wydajność energetyczna | 26.47 | 1.02 |
| Architektura | Turing (2018−2022) | Tesla (2006−2010) |
| Kryptonim | TU117 | G92 |
| Typ | Do laptopów | Do komputerów stacjonarnych |
| Data wydania | 15 kwietnia 2020 (6 lat temu) | 28 marca 2008 (18 lat temu) |
| Cena w momencie wydania | brak danych | $299 |
Ocena efektywności kosztowej
Aby uzyskać indeks, porównujemy wydajność kart graficznych i ich koszt, biorąc pod uwagę koszt innych kart graficznych.
Wykres rozrzutu wydajności do ceny
Dla porównania przedstawiono obecnie popularne karty graficzne.
Szczegółowe specyfikacje
Parametry ogólne GeForce GTX 1650 (Laptop) i GeForce 9800 GTX: liczba shaderów, częstotliwość karty graficznej, proces technologiczny, szybkość teksturowania i obliczeń. Pośrednio świadczą o wydajności GeForce GTX 1650 (Laptop) i GeForce 9800 GTX, chociaż dla dokładnej oceny należy wziąć pod uwagę wyniki benchmarków i testów w grach.
| Ilość jednostek cieniujących | 1024 | 128 |
| Częstotliwość rdzenia | 1380 MHz | 675 MHz |
| Częstotliwość w trybie Boost | 1560 MHz | brak danych |
| Ilość tranzystorów | 4,700 million | 754 million |
| Proces technologiczny | 12 nm | 65 nm |
| Pobór mocy (TDP) | 50 Watt | 140 Watt |
| Maksymalna temperatura GPU | brak danych | 105 °C |
| Szybkość wypełniania teksturami | 99.84 | 43.20 |
| Wydajność zmiennoprzecinkowa | 3.195 TFLOPS | 0.4321 TFLOPS |
| ROPs | 32 | 16 |
| TMUs | 64 | 64 |
| L1 Cache | 1 MB | brak danych |
| L2 Cache | 1024 KB | 64 KB |
Współczynnik kształtu i kompatybilność
Informacje na temat zgodności GeForce GTX 1650 (Laptop) i GeForce 9800 GTX z innymi elementami komputera. Przydatne na przykład przy wyborze przyszłej konfiguracji komputera lub aktualizacji istniejącej. W przypadku kart graficznych do komputerów stacjonarnych jest to interfejs i magistrala połączeń (kompatybilność z płytą główną), fizyczne wymiary karty wideo (kompatybilność z płytą główną i obudową), dodatkowe złącza zasilania (kompatybilność z zasilaczem).
| Rozmiar laptopa | medium sized | brak danych |
| Magistrala | brak danych | PCI-E 2.0 |
| Interfejs | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Długość | brak danych | 267 mm |
| Wysokość | brak danych | 11.1 cm |
| Grubość | brak danych | 2-slot |
| Dodatkowe złącza zasilania | brak danych | 2x 6-pin |
| Obsługa SLI | - | + |
Pojemność i typ pamięci VRAM
Parametry pamięci zainstalowanej na GeForce GTX 1650 (Laptop) i GeForce 9800 GTX: jej typ, rozmiar, magistrala, częstotliwość i przepustowość. Zauważ, że karty graficzne zintegrowane z procesorami nie mają dedykowanej pamięci i używają wspólnej części systemowej pamięci RAM.
| Typ pamięci | GDDR6 | GDDR3 |
| Maksymalna ilość pamięci | 4 GB | 512 MB |
| Szerokość magistrali pamięci | 128 Bit | 256 Bit |
| Częstotliwość pamięci | 1500 MHz | 1100 MHz |
| Przepustowość pamięci | 192.0 GB/s | 70.4 GB/s |
| Pamięć współdzielona | - | - |
Łączność i wyjścia
Lista złącz wideo dostępnych na GeForce GTX 1650 (Laptop) i GeForce 9800 GTX. Z reguły ta sekcja dotyczy tylko referencyjnych kart graficznych na komputery stacjonarne, ponieważ w przypadku notebooków dostępność niektórych wyjść wideo zależy od modelu laptopa.
| Złącza wideo | No outputs | HDTVDual Link DVI |
| Obsługa wielu monitorów | brak danych | + |
| HDMI | - | Via Adapter |
| Maksymalna rozdzielczość przez VGA | brak danych | 2048x1536 |
| Wejście audio dla HDMI | brak danych | S/PDIF |
Zgodność z API i SDK
Interfejsy API obsługiwane przez GeForce GTX 1650 (Laptop) i GeForce 9800 GTX, włączając ich poszczególne wersje.
| DirectX | 12 (12_1) | 11.1 (10_0) |
| Model cieniujący | 6.5 | 4.0 |
| OpenGL | 4.6 | 2.1 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2.140 | N/A |
| CUDA | 7.5 | + |
Wydajność syntetycznego benchmarku
Oto wyniki testu GeForce GTX 1650 (mobilna) i GeForce 9800 GTX na temat wydajności renderowania w testach porównawczych innych niż gry. Całkowity wynik wynosi od 0 do 100, przy czym 100 odpowiada obecnie najszybszej karcie graficznej.
Łączny wynik syntetycznego testu porównawczego
To jest nasza łączna ocena wydajności benchmarku.
Passmark
Jest to prawdopodobnie najbardziej wszechobecny benchmark, wchodzący w skład pakietu Passmark PerformanceTest. Daje on możliwość dokładnej oceny karty graficznej, dostarczając cztery osobne benchmarki dla Direct3D w wersjach 9, 10, 11 i 12 (ostatni z nich wykonywany jest w rozdzielczości 4K, jeśli to możliwe), oraz kilka dodatkowych testów angażujących możliwości DirectCompute.
Wydajność w grach
Wyniki GeForce GTX 1650 (mobilna) i GeForce 9800 GTX w grach, wartości są mierzone w FPS.
Średnia liczba klatek na sekundę we wszystkich grach na PC
Oto średnie klatki na sekundę w dużym zestawie popularnych gier w różnych rozdzielczościach:
| Full HD | 58
+89.7%
| 6−7
−89.7%
|
| 1440p | 37
+89.2%
| 4−5
−89.2%
|
| 4K | 23
+91.3%
| 2−3
−91.3%
|
Koszt jednej klatki, $
| 1080p | brak danych | 49.83 |
| 1440p | brak danych | 74.75 |
| 4K | brak danych | 149.50 |
Wydajność FPS w popularnych grach
Full HD
Low
| Atomic Heart | 69
+89.9%
|
7−8
−89.9%
|
| Counter-Strike 2 | 131
+89.3%
|
14−16
−89.3%
|
| Cyberpunk 2077 | 52
+90.4%
|
5−6
−90.4%
|
| Resident Evil 4 Remake | 46
+91.3%
|
4−5
−91.3%
|
Full HD
Medium
| Atomic Heart | 51
+90.2%
|
5−6
−90.2%
|
| Battlefield 5 | 60
+90%
|
6−7
−90%
|
| Counter-Strike 2 | 113
+89.4%
|
12−14
−89.4%
|
| Cyberpunk 2077 | 41
+90.2%
|
4−5
−90.2%
|
| Far Cry 5 | 60
+90%
|
6−7
−90%
|
| Fortnite | 90−95
+89.4%
|
10−11
−89.4%
|
| Forza Horizon 4 | 82
+90.2%
|
8−9
−90.2%
|
| PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 65−70
+89.2%
|
7−8
−89.2%
|
| Valorant | 164
+90.2%
|
16−18
−90.2%
|
Full HD
High
| Atomic Heart | 30
+90%
|
3−4
−90%
|
| Battlefield 5 | 60
+90%
|
6−7
−90%
|
| Counter-Strike 2 | 67
+89.6%
|
7−8
−89.6%
|
| Counter-Strike: Global Offensive | 130
+89.2%
|
14−16
−89.2%
|
| Cyberpunk 2077 | 32
+90.6%
|
3−4
−90.6%
|
| Dota 2 | 96
+89.6%
|
10−11
−89.6%
|
| Far Cry 5 | 54
+90.7%
|
5−6
−90.7%
|
| Fortnite | 90−95
+89.4%
|
10−11
−89.4%
|
| Forza Horizon 4 | 80
+90%
|
8−9
−90%
|
| Grand Theft Auto V | 59
+89.8%
|
6−7
−89.8%
|
| Metro Exodus | 33
+90.9%
|
3−4
−90.9%
|
| PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 65−70
+89.2%
|
7−8
−89.2%
|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 62
+90.3%
|
6−7
−90.3%
|
| Valorant | 148
+89.2%
|
16−18
−89.2%
|
Full HD
Ultra
| Battlefield 5 | 59
+89.8%
|
6−7
−89.8%
|
| Cyberpunk 2077 | 30
+90%
|
3−4
−90%
|
| Dota 2 | 89
+89.9%
|
9−10
−89.9%
|
| Far Cry 5 | 53
+90.6%
|
5−6
−90.6%
|
| Forza Horizon 4 | 62
+90.3%
|
6−7
−90.3%
|
| PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 71
+90.1%
|
7−8
−90.1%
|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 36
+91.7%
|
3−4
−91.7%
|
| Valorant | 130−140
+89.5%
|
14−16
−89.5%
|
Full HD
Epic
| Fortnite | 72
+90.3%
|
7−8
−90.3%
|
1440p
High
| Counter-Strike 2 | 35−40
+91.4%
|
3−4
−91.4%
|
| Counter-Strike: Global Offensive | 120−130
+90.6%
|
12−14
−90.6%
|
| Grand Theft Auto V | 27−30
+89.7%
|
3−4
−89.7%
|
| Metro Exodus | 20
+90%
|
2−3
−90%
|
| PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 150−160
+89.9%
|
16−18
−89.9%
|
| Valorant | 159
+89.9%
|
16−18
−89.9%
|
1440p
Ultra
| Battlefield 5 | 47
+89.4%
|
5−6
−89.4%
|
| Cyberpunk 2077 | 15
+93.3%
|
1−2
−93.3%
|
| Far Cry 5 | 35
+91.4%
|
3−4
−91.4%
|
| Forza Horizon 4 | 40−45
+90.7%
|
4−5
−90.7%
|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 24−27
+92.3%
|
2−3
−92.3%
|
1440p
Epic
| Fortnite | 44
+90.9%
|
4−5
−90.9%
|
4K
High
| Atomic Heart | 14−16
+92.9%
|
1−2
−92.9%
|
| Counter-Strike 2 | 14−16
+93.3%
|
1−2
−93.3%
|
| Grand Theft Auto V | 30−35
+90.3%
|
3−4
−90.3%
|
| Metro Exodus | 12
+91.7%
|
1−2
−91.7%
|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 21
+90.5%
|
2−3
−90.5%
|
| Valorant | 90
+90%
|
9−10
−90%
|
4K
Ultra
| Battlefield 5 | 25
+92%
|
2−3
−92%
|
| Counter-Strike 2 | 14−16
+93.3%
|
1−2
−93.3%
|
| Cyberpunk 2077 | 5
+100%
|
0−1
−100%
|
| Dota 2 | 45
+91.1%
|
4−5
−91.1%
|
| Far Cry 5 | 18
+94.4%
|
1−2
−94.4%
|
| Forza Horizon 4 | 30−33
+90%
|
3−4
−90%
|
| PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 16−18
+94.1%
|
1−2
−94.1%
|
4K
Epic
| Fortnite | 18−20
+94.4%
|
1−2
−94.4%
|
W ten sposób GTX 1650 (mobilna) i 9800 GTX konkurują w popularnych grach:
- GTX 1650 (mobilna) jest 90% szybszy w 1080p
- GTX 1650 (mobilna) jest 89% szybszy w 1440p
- GTX 1650 (mobilna) jest 91% szybszy w 4K
Podsumowanie zalet i wad
| Ocena skuteczności działania | 17.08 | 1.85 |
| Nowość | 15 kwietnia 2020 | 28 marca 2008 |
| Maksymalna ilość pamięci | 4 GB | 512 MB |
| Proces technologiczny | 12 nm | 65 nm |
| Pobór mocy (TDP) | 50 Wat | 140 Wat |
GTX 1650 (mobilna) ma 89% wyższy zagregowany wynik wydajności, ma przewagę wiekową wynoszącą 12 lat, ma 88% wyższą maksymalną ilość pamięci VRAM, ma 82% bardziej zaawansowany proces litografii, i ma 64% niższe zużycie energii.
Model GeForce GTX 1650 (mobilna) to nasz rekomendowany wybór, ponieważ w testach wydajności pokonuje on GeForce 9800 GTX.
Należy przy tym zdawać sobie sprawę z tego, że GeForce GTX 1650 (mobilna) jest przeznaczona dla laptopów, a GeForce 9800 GTX - dla komputerów stacjonarnych.
Inne porównania
Przygotowaliśmy zestawienie porównawcze procesorów graficznych, począwszy od ściśle dopasowanych kart graficznych, a skończywszy na innych porównaniach, które mogą być interesujące.
