Главная / Видеокарта / NVIDIA GeForce GT 640M LE vs NVIDIA Quadro K420

NVIDIA GeForce GT 640M LE vs NVIDIA Quadro K420

NVIDIA GeForce GT 640M LE
42%
Оценка DeviceList
vs
NVIDIA Quadro K420
62%
Оценка DeviceList
Мы сравнили характеристики NVIDIA GeForce GT 640M LE и NVIDIA Quadro K420 и составили для вас список преимуществ и сравнительную таблицу. Узнайте, какой из них выбрать в 2024 году.
Преимущества NVIDIA GeForce GT 640M LE
Энергопотребление (TDP)
32 Вт
На -9 Вт (-22%) лучше
vs
41 Вт
Максимальный объём памяти
2 Гб
На 1 Гб (100%) лучше
vs
1 Гб
Частота памяти
3140 МГц
На 1358 МГц (76.2%) лучше
vs
1782 МГц
Преимущества NVIDIA Quadro K420
Победитель в сравнении
Соотношение цена-качество
56.6 %
На 44.8 % (379.7%) лучше
vs
11.8 %
Цена на момент выхода
96.67 $
На -753.32 $ (-88.6%) лучше
vs
849.99 $
Количество шейдерных процессоров
192
На 96 (100%) лучше
vs
96
Технологический процесс
28 нм
На -12 нм (-30%) лучше
vs
40 нм
Видео
Видео обзоры NVIDIA Quadro K420

Сравнение всех характеристик

NVIDIA GeForce GT 640M LE NVIDIA Quadro K420
Соотношение цена-качество
Сумма всех преимуществ устройства, разделённая на его цену. Чем больше %, тем лучше качество за единицу цены в сравнении со всеми аналогами.
11.8 % 56.6 %
На 44.8 % (379.7%) лучше
Архитектура
Fermi Kepler
Кодовое имя
GF108 GK107
Тип
Для ноутбуков Для рабочих станций
Цена на момент выхода
849.99 $ 96.67 $
На -753.32 $ (-88.6%) лучше
Количество шейдерных процессоров
96 192
На 96 (100%) лучше
Частота ядра
нет данных 876 МГц
Количество транзисторов
585 млн 1,270 млн
Технологический процесс
40 нм 28 нм
На -12 нм (-30%) лучше
Энергопотребление (TDP)
Расчётная тепловая мощность показывает средние показатели тепловыделения в работе под нагрузкой, чем больше величина - тем больше возрастают требования к охлаждению и энергопотреблению.
32 Вт
На -9 Вт (-22%) лучше
41 Вт
Интерфейс
PCIe 2.0 x16 PCIe 2.0 x16
Длина
нет данных 160 мм
Дополнительные разъемы питания
нет данных нет
Vulkan
Технология Vulkan от NVIDIA позволяет разработчикам получать низкоуровневый доступ к GPU для оптимизации графических команд (лучший в сравнении с API OpenGL и Direct3D). Это открытый бесплатный кроссплатформенный стандарт, доступный для всех платформ.
нет данных +
3D Vision
+ нет данных
CUDA
Наличие архитектуры CUDA позволяет использовать приложения, которые оптимизированы для параллельных вычислений. Например для разработки и проектирования нейронных сетей.
Количество ядер CUDA
Большое количество CUDA ядер повышают производительность в графических вычислениях, особенно влияют на сглаживание и освещение в играх, скорость тренировки нейронных сетей.
384 нет данных
Шина
PCI Express 2.0, PCI Express 3.0 нет данных
Толщина
нет данных 2.5 см
Максимальное количество мониторов одновременно
нет данных 4
nView Desktop Management
нет данных +
HDCP
+ нет данных
Максимальное разрешение через VGA
до 2048x1536 нет данных
HDMI
OpenCL
1.1 нет данных
Verde Drivers
+ нет данных
3D Blu-Ray
+ нет данных
3D Vision / 3DTV Play
+ нет данных
DirectCompute
+ нет данных
Видеоразъемы
No outputs DVI-I DP
DirectX
12 API 12
Производительность с плавающей точкой
384.0 gflops 336.4 gflops
Optimus
+ нет данных
3D Vision Pro
нет данных +
Mosaic
нет данных +
Шейдерная модель
нет данных 5
DirectX 11
DirectX 11 нет данных
Тип памяти
DDR3\DDR5 128 бит
Максимальный объём памяти
Большой объем видеопамяти позволяет запускать требовательные игры с большим количеством текстур, использовать мониторы с высоким разрешением, обеспечивать больше возможностей для майнинга криптовалют.
2 Гб
На 1 Гб (100%) лучше
1 Гб
Ширина шины памяти
Чем больше ширина шины видеопамяти, тем больше данных передаётся графическому процессору за единицу времени и лучше производительность в требовательных играх.
128 бит 128 бит
Частота памяти
Высокая частота памяти положительно влияет на скорость работы видеокарты с большим объёмом данных.
3140 МГц
На 1358 МГц (76.2%) лучше
1782 МГц
Разделяемая память
- нет данных
Популярные сравнения