RADEON RX480 VS RADEON R9 380X

Bár még igen korlátozottan elérhetõ az AMD újdonsága megnéztük, hogy vajon megalapozott volt-e a várakozás és mit tud az RX480 egy R9 380X kártyához képest.

A tesztelt PCX I3 A652 6100/RX480 számítógép és PCX I3 A653 6100/RX470 számítógép közös alkatrészei:

MSI B150M MORTAR alaplap

Intel Core i3-6100 processzor

Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz HX421C14FB2/8 memória

Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX merevlemez

FSP 500W HEXA+ tápegység

Zalman Z9 NEO fekete számítógép ház

Samsung SH-224GB/BEBE fekete OEM DVD író

Az összehasonlított videokártyák:

Gigabyte RX480 8GB DDR5 GV-RX480D5-8GD-B videokártya

XFX R9 380X 4GB R9-380X-4DF5 videokártya

Gigabyte RX480 8GB DDR5 GV-RX480D5-8GD-B videokártya

Chipset típus: AMD Radeon RX480

GPU órajel (MHz): 1120

Beépített memória (MB): 8192

Memória órajel (MHz): 8000
Memória sávszélesség (bit): 256

DisplayPort kimenet: 3

HDMI kimenet: 1

DirectX kompatibilitás: DirectX 12

Open GL támogatás: 4.5

XFX R9 380X 4GB R9-380X-4DF5 videokártya

Chipset típus: AMD Radeon RX480

GPU órajel (MHz): 990

Beépített memória (GB): 4

Memória órajel (MHz): 5700
Memória sávszélesség (bit): 256

DirectX kompatibilitás: DirectX 12

Open GL támogatás: 4.5

A tesztkonfiguráció:

Zalman Z9 NEO fekete számítógép ház

Audio csatlakozók: Van
Beépített ventilátorok száma: 5

Bõvítõhelyek száma: 7

HDD hely: 4

Optika hely: 2

SSD hely: 6

USB 2.0 csatlakozó: 2
USB 3.0 csatlakozó: 2

Zalman Z9 NEO fekete számítógép ház

FSP 500W HEXA+ tápegység

Teljesítmény (W): 500
Ventilátor méret (cm): 12

Hatásfok (%): 80
Hatékonyság: 80+

PFC: Aktív

20/24 pin ATX csatlakozó: 1
4 pin Molex csatlakozó: 2

8 pin VGA csatlakozó: 2
CPU csatlakozó: 4+4 pin

SATA csatlakozó: 5

MSI B150M MORTAR alaplap

Chipset típus: B150

HDMI kimenet: 1

Maximum memória (GB): 64
Memória foglalat: DDR4
Memória foglalatok száma: 4
Memória sebesség (Mhz): 2133

PCI-E x16 3.0 csatlakozó: 2

SATA 3 csatlakozó: 6

USB 2.0 kimenet: 2
USB 3.1 kimenet: 4

PCX I3 A652 6100/RX480 számítógép

PCX I3 A653 6100/RX470 számítógép

Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz HX421C14FB2/8 memória

Feszültség (V): 1.2
Hûtõborda: HyperX Fury
Idõzítés (CL): 14
Kapacitás (GB): 8
Memória típus: DDR4
Órajel (Mhz): 2133

Intel Core i3-6100 processzor

Architektúra (bit): 64
Család: Skylake
Fogyasztás (W): 51
Gyártási technológia (nm): 14

L2 Cache (MB): 2 x 256 KB
L3 Cache (MB): 3
Magok száma: 2
Órajel (Mhz): 3700

VGA típus: Intel HD Graphics 530

Az elért eredmények diagramon ábrázolva:

Az elsõ tesztek biztatóak, játéktól függõen akár 30%-kal is gyorsabb lehet az új kártya, az áreltérés viszont mindössze 20 ezer Ft, ezért 90 e Ft körüli áron ajánlott vétel lehet az AMD újdonsága.

A PCX I3 A652 számítógépet és a PCX I3 A653 számítógépet megtalálod a PCX számítógépek között és a “Konfigurálom” gombra kattintva tetszés szerint át is alakíthatod.

2016. 08. 16

SSD hiba jelei: 10 tipp, hogyan ismerheted fel időben

SSD hiba jelei: 10 tipp, hogyan ismerheted fel időben
Az SSD hiba jelei sokszor apró, kezdetben észrevétlen dolgokban bújnak meg, de ha nem figyelsz rájuk, könnyen komoly adatvesztéshez vezethetnek. Mivel az SSD-k évek óta a számítógépek és laptopok meghatározó adattároló eszközei, fontos, hogy tudd, mikor kell cselekedni.
Ebben a cikkben részletesen áttekintjük, mire figyelj, hogy időben észrevedd a problémát, és megelőzd a kellemetlen helyzeteket.
Lassuló rendszerindítás és programbetöltés
Gyakori rendszerösszeomlások és lefagyások
Adatvesztés és fájlok hibás működése
Szokatlan zajok és hőmérséklet-emelkedés
SMART adatok ellenőrzése
Furcsa hibakódok és rendszerüzenetek
Hirtelen eltűnő tárhely
Figyelmeztető szoftverek használata
Gyakran ismételt kérdések
Összegzés
Lassuló rendszerindítás és programbetöltés
Az egyik leggyakoribb SSD hiba jelei közé tartozik, amikor a számítógéped lassabban indul, vagy a programok betöltése szokatlanul hosszú időt vesz igénybe. Az SSD-k általában villámgyorsak, így ha észreveszed, hogy egyre többet vársz az indításra, érdemes komolyan venni a jeleket. Ez a lassulás gyakran a memóriacellák kopására vagy a vezérlő chip problémáira utalhat, amelyek előre jelzik a komolyabb hibát.
Gyakori rendszerösszeomlások és lefagyások
Ha az operációs rendszer váratlanul összeomlik, vagy gyakran lefagy, az is lehet az SSD hiba jelei egyik megn

SSD lassulás: 5 gyakori ok, ami lelassítja a meghajtót

SSD lassulás: 5 gyakori ok, ami lelassítja a meghajtót
Az SSD lassulás egy olyan jelenség, amivel szinte mindenki találkozik idővel, aki használja ezt a gyors, modern tárolót. Az SSD-k sebessége legendás, de nem mindig marad az, és sokszor érezheted azt, hogy a géped régi, lassú merevlemezhez hasonlóan kezd működni.
Ne aggódj, ez nem ritka, és a háttérben több ok is állhat, amit érdemes ismerni, ha szeretnéd fenntartani a maximális teljesítményt.
Az írási ciklusok és a NAND memória hatása
A TRIM parancs hiánya vagy nem megfelelő működése
Telítettség: amikor kevés a szabad hely
Fragmentáció az SSD-n – valóban gondot jelent?
Firmware és illesztőprogramok elavulása
Hőmérséklet és túlmelegedés
A háttérben futó folyamatok és rendszerterhelés
SSD karbantartás és hosszú távú teljesítmény
Gyakran ismételt kérdések
Összegzés
Az írási ciklusok és a NAND memória hatása
Az SSD-k NAND flash memóriát használnak, ami gyors, de nem végtelenül tartós. Minden írási művelet egy bizonyos számú ciklust fogyaszt, és hosszú távon a memória cellái kopnak. Ezért ha gyakran írsz és törölsz adatot, az SSD lassulás fokozatosan jelentkezhet. Ez nem azt jelenti, hogy azonnal tönkremegy a meghajtó, de a teljesítmény csökkenhet, főleg amikor sok adatot mozgat a rendszer.
A TRIM parancs hiánya vagy nem megfelelő működése
A TRIM egy olyan technológia, ami segít az SSD-nek tisztán tartani

SSD meghajtó élettartama: 5 tény, amit kevesen ismernek

SSD meghajtó élettartama: 5 tény, amit kevesen ismernek
Az SSD meghajtó élettartama sok felhasználó számára titokzatosnak tűnik, pedig a modern meghajtók élettartamával kapcsolatban számos tény létezik, amit érdemes ismerned, ha hosszú távon szeretnéd megbízhatóan használni az eszközödet.
Sokan azt hiszik, hogy az SSD-k gyorsan tönkremennek, vagy hogy a merevlemezekhez képest sokkal kényesebbek, pedig a valóság ennél árnyaltabb.
Hogyan mérhető az SSD élettartama?
Miért más az SSD, mint a hagyományos HDD?
Hőmérséklet és környezet hatása
Használat és írási szokások
TRIM és más karbantartási mechanizmusok
Firmware és szoftverfrissítések szerepe
Mi történik, ha túlhasználod az SSD-t?
Hosszú távú használat és megbízhatóság
Gyakran ismételt kérdések
Összegzés
Hogyan mérhető az SSD élettartama?
Amikor az SSD meghajtó élettartamáról beszélünk, több szempontot is figyelembe kell venni. A gyártók általában TBW (Total Bytes Written) vagy DWPD (Drive Writes Per Day) értéket adnak meg. A TBW azt mutatja meg, mennyi adatot lehet összesen ráírni az eszközre, míg a DWPD napi szintű használat mellett ad iránymutatást. Fontos, hogy ezek az értékek nem jelentenek konkrét időtartamot, hanem statisztikai átlagokat, így mindig egy kis biztonsági tartalékot is számíts bele.
Miért más az SSD, mint a hagyományos HDD?
A hagyományos merevlemezekben forgó lemezek és mechanikus fej mozo
Értékelések
Az értékeléshez be kell jelentkezned.

Légy naprakész!
PCX 2006-2025.
Kapcsolat: [email protected]
Cookie / süti kezelés Az oldalon cookie-kat használunk, melynek részleteit itt találod.