Come scegliere una scheda grafica

Se stai cercando di acquistare o costruire un nuovo PC da gioco, allora la scelta della scheda grafica è importante. Può essere anche difficile da realizzare, non solo con diversi produttori tra cui scegliere, ma anche con diverse versioni di ogni singola scheda grafica. Come puoi aggiornare la tua scheda video se non sei nemmeno sicuro di quale acquistare?

Contenuti

  • AMD contro Nvidia contro Intel
  • CUDA core e processori di streaming
  • VRAM
  • Velocità di clock della GPU e della memoria
  • Raffreddamento e potenza

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Scegliendo un scheda grafica si tratta di imparare a leggere i numeri e determinare ciò che è importante. Hai bisogno di più VRAM o più core dell'unità di elaborazione grafica (GPU)? Quanto è importante il raffreddamento? E il consumo di energia? Queste sono tutte le domande a cui risponderemo (e altro ancora) mentre analizzeremo come trovare una GPU adatta a te.

Un'immagine ravvicinata della scheda grafica RTX 3080 Ti di Nvidia.

AMD contro Nvidia contro Intel

Quando si tratta di acquistare una nuova scheda grafica, le due scelte principali sono AMD e Nvidia. Questi due giganti del settore hanno le carte più potenti e anche le loro offerte economiche sono progettate pensando ai giochi con risoluzioni HD. Intel è nota principalmente per le sue GPU integrate o integrate. In bundle insieme ai suoi processori, questi non sono realmente progettati per i giochi allo stesso modo. Possono farlo, ma lo fanno

più adatto a giochi indipendenti e titoli più vecchi.

Tuttavia, la situazione potrebbe presto cambiare, poiché Intel è pronta a lanciare il suo processore discreto Arco Intel schede grafiche entro la fine dell'anno. Iniziando con le soluzioni laptop, Intel entrerà infine nel mercato dei PC fai-da-te (DIY) e offrirà desktop schede grafiche affinché ogni costruttore possa verificarlo. Se hai intenzione di costruire un PC negli ultimi mesi del 2022, potrai provare Intel Arc Alchemist come valida alternativa ad AMD e Nvidia. Se stai cercando di costruire il tuo rig in questo momento, le tue opzioni sono ancora limitate a questi due produttori, ma non preoccuparti: ci sono molte GPU tra cui scegliere.

Ci sono più scelte da fare oltre al branding quando si tratta di scegliere una scheda grafica, ma AMD e Nvidia hanno alcune caratteristiche distintive uniche per il loro hardware. Le schede Nvidia godono del supporto esclusivo per Tecnologia G-Sync e legarsi bene con GeForce Adesso, Ma monitor che supportano solo AMD FreeSync funzioneranno comunque con Nvidia. C'è anche supercampionamento per l'apprendimento profondo (DLSS), che si è dimostrato in grado di fornire impressionanti miglioramenti delle prestazioni a un elenco crescente di giochi supportati. Nvidia è stata la prima a supportare tracciamento dei raggi, ma ora AMD offre anche l'accesso a quella tecnologia. Tuttavia, Nvidia ha avuto un lungo vantaggio in termini di tracciamento dei raggi, quindi il tuo chilometraggio può variare con una scheda AMD Radeon.

Nvidia ha anche le schede grafiche più potenti disponibili con un certo margine. L'ammiraglia RTX 3080 è un colosso 4K, se riesci a trovarne uno in magazzino. IL RTX3090 è ancora più impressionante, ma è molto più costoso di quanto alcune persone siano disposte a spendere. C'è anche il 3090 Ti, una bestia completa per i giochi e tutti i tipi di flussi di lavoro creativi.

Ciò non significa però che AMD sia in difficoltà. In effetti, le sue schede grafiche di fascia alta sono capaci e occupano un'importante nicchia nel mercato. Le sue GPU tendono ad offrire un rapporto qualità-prezzo leggermente maggiore nella maggior parte dei settori del mercato, sebbene il suo set di funzionalità sia probabilmente più debole. Offre supporto per Sincronizzazione dei frame Freesync (una tecnologia paragonabile a G-Sync), nonché nitidezza delle immagini e altri miglioramenti visivi, che può migliorare l'aspetto dei giochi quasi senza costi aggiuntivi in ​​termini di risorse. AMD utilizza anche FidelityFX Super Risoluzione 2.0 e Radeon Super Risoluzione per l'upscaling delle immagini.

In definitiva, quando si tratta di scegliere una GPU, è utile considerare se il tuo monitor la supporta Freesync o G-Sync e se qualcuna delle funzionalità complementari delle schede grafiche di queste aziende può aiutarti. Per la maggior parte, il prezzo e le prestazioni saranno considerazioni più importanti.

Scheda grafica Hopper H100.

CUDA core e processori di streaming

Sebbene le CPU e le schede grafiche abbiano al centro dei "core" del processore, i loro compiti sono diversi, quindi anche il loro numero è diverso. Le CPU devono essere macchine potenti e polivalenti, mentre le GPU sono progettate con masse di calcoli paralleli, ma semplici, in qualsiasi momento. Ecco perché le CPU hanno una manciata di core e le GPU ne hanno centinaia o migliaia.

Di solito, di più è meglio, anche se ci sono altri fattori in gioco che possono mitigare questo problema. Una scheda con un numero leggermente inferiore di core potrebbe avere una velocità di clock più elevata (ne parleremo più avanti), che può aumentare le sue prestazioni anche al di sopra di quelle delle schede con un numero di core più elevato, ma non in genere. Ecco perché le revisioni individuali delle schede grafiche e i confronti diretti sono così importanti.

Nel nostro test di RTX3080Ti e il RTX3080, la scheda di fascia alta è stata in grado di produrre oltre 100 fotogrammi al secondo (fps) in formato Campo di battaglia V, ma in tutta onestà, l'RTX 3080 non era molto indietro con una media di 100 fps. Abbiamo anche confrontato le GPU con l'offerta di fascia alta di AMD, la RadeonRX6900XTe ho scoperto che ha ottenuto le migliori prestazioni tra tutte e tre a 106 fps.

Chiamati core CUDA nel caso delle GPU Nvidia e dei processori stream sulle schede AMD, i core GPU sono progettati in modo leggermente diverso a seconda dell'architettura GPU. Ciò rende il numero di core di AMD e Nvidia non particolarmente comparabili, almeno non puramente su base numerica.

All'interno di ciascuna linea di prodotti, tuttavia, è possibile effettuare confronti. L'RTX 3080, ad esempio, viene fornita con 8.704 core CUDA, mentre l'RTX 3090 ne ha 10.496. In confronto, il 2080 Ti ha circa 4.300 core CUDA, la metà di quelli del 3080. Si tratta di due diverse generazioni di GPU, tuttavia, e solo perché la 3080 ha il doppio dei core CUDA, ciò non significa che abbia il doppio delle prestazioni.

I core Turing CUDA, quelli presenti sulle GPU della serie 20, possono gestire simultaneamente calcoli interi e in virgola mobile per ciclo di clock (FP32 + INT), mentre i core Ampere CUDA, quelli sulle GPU della serie 30, possono gestire anche calcoli a virgola mobile doppi (FP32 + FP32). Quindi, nonostante ci sia un enorme aumento teorico delle prestazioni, la differenza nel carico di lavoro principale non rende le due generazioni di GPU direttamente comparabili.

Le schede Nvidia ora hanno anche core RT e Tensor. I core RT sono abbastanza semplici e gestiscono il ray-tracing hardware con le GPU a marchio RTX di Nvidia. I nuclei tensoriali sono un po’ più coinvolti. Nvidia ha introdotto i suoi core Tensor con Volta, ma è stato solo con Turing, la generazione di GPU che include RTX 2080, che i consumatori sono stati in grado di acquisire la nuova tecnologia. Nvidia ha continuato ad espandersi sui core Tensor con la sua architettura Ampere, presente nelle RTX 3090 e 3080.

I tensor core accelerano i calcoli in virgola mobile e interi, ma non sono costruiti allo stesso modo. I core di prima generazione su Volta gestiscono semplicemente il deep learning con FP16, mentre i core di seconda generazione supportano da FP32 a FP 16, nonché INT8 e INT4. Con i core di terza generazione più recenti, presenti sulle GPU RTX della serie 30, Nvidia ha introdotto Tensor Float 32, che funziona in modo identico a FP32 accelerando l'A.I. carichi di lavoro fino a 20 volte.

Per questi core, la questione non è il loro numero, ma piuttosto la generazione da cui provengono. Tra le GPU RTX della serie 20 e della serie 30, le schede della serie 30 sono meglio equipaggiate qui. Immaginiamo che diventerà più complesso col passare del tempo: i core tensoriali non andranno da nessuna parte, quindi se puoi permetterti una GPU Nvidia più recente, di solito è meglio mantenerne una.

Il retro dell'AMD RX 6500 XT.
Jacob Roach / Tendenze digitali

VRAM

Proprio come ogni PC necessita di memoria di sistema, ogni scheda grafica necessita di una propria memoria dedicata, tipicamente chiamata video RAM (VRAM) – anche se è un termine un po’ obsoleto che è stato riproposto per il suo uso moderno e colloquiale. Più comunemente, vedrai la memoria elencata in gigabyte di GDDR seguita da un numero, che ne indica la generazione. Le GPU recenti vanno da 4 GB di GDDR4 a 24 GB di GDDR6X, sebbene esistano anche schede grafiche con GDRR5. Un altro tipo di memoria, chiamata memoria a larghezza di banda elevata (HBM, HBM2 o 2e), offre prestazioni più elevate a un costo e a una produzione di calore maggiori.

La VRAM è una misura importante delle prestazioni di una scheda grafica, anche se in misura minore rispetto al conteggio dei core. Influisce sulla quantità di informazioni che la scheda può memorizzare nella cache pronte per l'elaborazione, il che la rende vitale per texture ad alta risoluzione e altri dettagli di gioco. Se prevedi di giocare con impostazioni medie a 1080p, 4 GB di VRAM saranno sufficienti per la maggior parte dei giochi, ma se vuoi fare un salto di qualità, non saranno sufficienti.

Se vuoi giocare con texture a risoluzione più elevata e a risoluzioni più elevate, 12 GB di VRAM ti danno molto di più headroom, ed è molto più a prova di futuro: perfetto per quando i giochi per console di prossima generazione inizieranno a fare il salto verso computer. Tutto ciò che va oltre i 12 GB è riservato alle schede di fascia più alta ed è veramente necessario solo se stai cercando di giocare o modificare video su 4K o risoluzioni superiori.

Un rendering di una scheda grafica Intel Arc Alchemist.
Credito immagine: Wccftech

Velocità di clock della GPU e della memoria

L'altro pezzo nel puzzle delle prestazioni della GPU è la velocità di clock sia dei core che della memoria. Questo è il numero di cicli di calcolo completi che la scheda può eseguire ogni secondo, ed è qui che qualsiasi lacuna nel conteggio dei core o della memoria può essere colmata, in alcuni casi in modo significativo. È anche il punto in cui coloro che cercano di overcloccare la propria scheda grafica hanno l’impatto maggiore.

La velocità dell'orologio è generalmente elencata in due misure: orologio base e orologio boost. Il primo è la velocità di clock più bassa a cui dovrebbe funzionare la carta, mentre il clock di boost è quello a cui proverà a funzionare quando è fortemente tassata. Tuttavia, le richieste termiche e di potenza potrebbero non consentirgli di raggiungere quell'orologio spesso o per periodi prolungati. Per questo motivo, le schede AMD specificano anche un clock di gioco, che è più rappresentativo della tipica velocità di clock che puoi aspettarti di raggiungere durante il gioco.

Un buon esempio di come la velocità di clock può fare la differenza è con RTX 2080 Super e 2080 Ti. Dove il Il 2080 Ti ha quasi il 50% in più di core rispetto al 2080 Super, è solo dal 10% al 30% più lento, a seconda del gioco. Ciò è dovuto principalmente alla velocità di clock superiore di 300 MHz+ che la maggior parte dei Super 2080 ha rispetto al 2080 Ti.

Anche una memoria più veloce aiuta. Le prestazioni della memoria dipendono interamente dalla larghezza di banda, che viene calcolata combinando la velocità della memoria con la sua quantità totale. La GDDR6X più veloce dell'RTX 3080 aiuta a migliorare la sua larghezza di banda complessiva oltre l'RTX 2080 e l'RTX 2080 Ti di circa il 20%. C'è un limite massimo di utilità, tuttavia, con carte come la AMD Radeon VII offrendo un'enorme larghezza di banda ma prestazioni di gioco inferiori rispetto a una scheda come la 3080.

Quando si tratta di acquistare una scheda grafica, la velocità di clock dovrebbe essere considerata soprattutto dopo aver scelto un modello. Alcuni modelli di GPU sono dotati di overclock di fabbrica che possono aumentare le prestazioni di alcuni punti percentuali rispetto alla concorrenza. Se è presente un buon raffreddamento, può essere significativo.

Scheda grafica RTX 3080 su sfondo rosa.
Jacob Roach / Tendenze digitali

Raffreddamento e potenza

Una carta è potente tanto quanto lo consentono il suo raffreddamento e il suo assorbimento di potenza. Se non mantieni una scheda a temperature operative sicure, ridurrà la velocità di clock e ciò può significare prestazioni significativamente peggiori. Può anche portare a livelli di rumore più elevati poiché le ventole girano più velocemente per cercare di raffreddarlo. Anche se i dispositivi di raffreddamento variano notevolmente da scheda a scheda e da produttore a produttore, una buona regola pratica è che quelli con dissipatori di calore più grandi e ventole sempre più grandi tendono ad essere raffreddati meglio. Ciò significa che corrono in modo più silenzioso e spesso più veloce.

Ciò può anche aprire spazio per l'overclocking, se questo ti interessa. Le soluzioni di raffreddamento aftermarket, come dissipatori di calore più grandi e raffreddamento ad acqua in casi estremi, possono rendere le schede ancora più silenziose e più fresche. Tieni presente che è molto più complicato cambiare un dispositivo di raffreddamento su una GPU che su una CPU.

Se giochi dentro cuffie, il raffreddamento a bassa rumorosità potrebbe non essere un grosso problema, ma è comunque qualcosa che vale la pena considerare quando costruisci o acquisti il ​​tuo PC.

Per quanto riguarda la potenza, concentrati sul fatto che il tuo alimentatore abbia una potenza sufficiente per supportare la tua nuova scheda. RealHardTechX ha un ottimo grafico per scoprirlo. Devi anche assicurarti che il tuo alimentatore abbia i cavi giusti per la scheda che intendi acquistare. Esistono adattatori che possono svolgere il lavoro, ma non sono così stabili e, se devi usarne uno, è un buon segno che il tuo alimentatore non è all'altezza del compito.

Se hai bisogno di un nuovo alimentatore, questi sono i nostri preferiti.

Considerando tutto il resto, il budget potrebbe essere il fattore più importante. Quanto dovresti effettivamente spendere per una GPU? Questo è diverso per ognuno, dipende da come prevedi di utilizzarlo e dal tuo budget.

Sfortunatamente, gli ultimi due anni non sono stati un ottimo momento per acquistare una scheda grafica. A causa della continua carenza di GPU, le migliori schede grafiche sul mercato sono decisamente troppo costose. Pertanto, la GPU sarà probabilmente il componente più costoso del tuo PC con un ampio margine. Detto questo, ecco alcune generalizzazioni:

  • Per i giochi entry-level, indipendenti e per i giochi più vecchi, la grafica integrata può essere sufficiente. Altrimenti, ovunque fino a $ 200 su una scheda grafica dedicata ti offriranno frame rate e impostazioni di dettaglio leggermente migliori.
  • Per giochi solidi a 1080p a oltre 60 fps nei giochi di eSport e nei vecchi giochi AAA, aspettati di spendere dai $ 300 ai $ 500.
  • Per i moderni giochi AAA a 1080p o 1440p ovunque, probabilmente dovrai spendere tra $ 500 e $ 800.
  • Oltre 60 fps a 1440p in qualsiasi gioco o il ray tracing entry-level nei giochi di supporto ti costeranno da $ 800 a $ 1.200.
  • I giochi 4K, o il più estremo dei sistemi di gioco, possono costare quanto sei disposto a spendere, ma è probabile che si trovi tra $ 1.500 e $ 2.500.

Sia Intel che AMD producono CPU che includono core grafici sullo stesso chip, generalmente indicati come processori grafici integrati (IGP) o grafica integrata. Sono molto più deboli delle schede grafiche dedicate e in genere forniscono solo prestazioni di livello base per giochi a bassa risoluzione e dettagli. Tuttavia, ce ne sono alcuni che sono migliori di altri.

Molte CPU Intel della generazione attuale includono la grafica della serie UHD 700, che rende alcuni giochi di fascia bassa quasi giocabili con impostazioni basse. Le CPU della generazione precedente erano dotate della serie Intel UHD 600, che abbiamo ampiamente testato. Nei nostri test, abbiamo riscontrato che l'UHD 620 è in grado di riprodurre giochi come Mondo di Warcraft E Battlefield 4 con impostazioni basse alla risoluzione di 768p, ma non ha superato i 60 fps e le prestazioni a 1080p erano significativamente inferiori – appena riproducibili.

La grafica di 11a generazione, presente sui processori Intel Ice Lake di decima generazione, è molto più capace. Le CPU dotate di questa tecnologia sono in grado di riprodurre giochi simili CS: VAI con impostazioni inferiori a 1080p. I test di Anandtech ha scoperto che una GPU da 64 unità di esecuzione integrata nel Core i7-1065G7 in un Dell XPS 13 ha gestito oltre 43 fps in DotA 2 con impostazioni per appassionati e risoluzione 1080p. Abbiamo trovato un chip valido per giocare Fortnite anche a 720p e 1080p.

L’undicesima generazione di Intel Il Lago della Tigre i processori sono ancora più capaci. Sebbene sia ben lontana da una GPU dedicata, la nostra macchina di prova Tiger Lake è stata in grado di raggiungere 51 fps Campo di battaglia V e 45 fps in Civiltà VI a 1080p con impostazioni medie. Il fatto che siamo riusciti addirittura a sognare i 60 fps Campo di battaglia V sulla grafica integrata è stato sorprendente.

Anche i processori Ryzen 5000G più recenti hanno una grafica integrata e sono impressionanti. Secondo alcuni benchmarks, il Ryzen 7 5700G è dotato di una delle GPU integrate più veloci di sempre ed è perfettamente sufficiente per i giocatori meno esigenti.

Per quanto accettabili siano queste esperienze di gioco, troverai un'esperienza molto più ricca e fluida con un supporto dei dettagli più elevato e frame rate più elevati su una scheda grafica dedicata.

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