kategoria: karty graficzne, laptopy
Centralnym punktem notebooka jest oczywiście chipset płyty głównej. W przypadku Vision i685 mamy do czynienia z jednoukładowym mostkiem MCP79 – w nomenklaturze desktopowej określanym mianem nForce 730i (w jednej obudowie znajdziemy więc MCH/GPU oraz ICH). W chipsecie zamontowanym na płycie M980NU, na rzecz obsługi dwóch samodzielnych kart, zrezygnowano niestety z funkcji graficznych wbudowanego rdzenia klasy GeForce 9400M G – ograniczenie obsługiwanej ilości linii PCI-E. W konsekwencji dwie karty graficzne mogą być fizycznie podłączone do 8. linii każda i nie są w stanie optymalnie wykorzystać dobrodziejstwa technologii HybridPower.
| nazwa | GT230M | GT240M | GTS250M | GTS260M | GTX260M | GTX280M |
| segment | performance | performance | entusiast | entusiast | entusiast | entusiast |
| rdzeń |
GT216 | GT216 | GT215 | GT215 | G92M | G92M |
| proces w wykonania | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 55nm | 55nm |
| pow. rdzenia |
~93mm2 | ~93mm2 | ~140mm2 | ~140mm2 | 276mm2 | 276mm2 |
| oznaczenie producenta | N10P-GE | N10P-GS | N10E-GE | N10E-GS | N10E-GT | N10E-GTX |
| obsługiwany DirectX |
DX10.1 | DX10.1 | DX10.1 | DX10.1 | DX10 | DX10 |
| obsługiwany ShaderModel |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
| jednostki procesorowe |
48SP | 48SP | 96SP | 96SP | 112SP | 128SP |
| taktowania: | ||||||
| -rdzeń | 500MHz | 550MHz | 500MHz | 550MHz | 550MHz | 585MHz |
| shadery | 1100MHz | 1210MHz | 1250MHz | 1375MHz | 1375MHz | 1463MHz |
| pamięć | 400MHz | 533MHz | 800MHz | 900MHz | 950MHz | 950MHz |
| pamięć efektywnie | 800MHz | 1066MHz | 3200MHz | 3600MHz | 1900MHz | 1900MHz |
| szyna pamięci | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 256bit | 256bit |
| typ pamięci | GDDR2/3 | GDDR3 | GDDR3/5 | GDDR3/5 | GDDR3 | GDDR3 |
| ilość pamięci | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB |
| wydajność: | ||||||
| -zmiennoprz. | 158 Gflops | 174 Gflops | 360 Gflops | 396 Gflops | 462 Gflops | 562 Gflops |
| -wypełniania | 11,7 BTex/s | 12.9 BTex/s | 23,4 BTex/s | 25,8 BTex/s | 30,0 BTex/s | 36,6 BTex/s |
| -przepust. pamięci | 12,6 GB/s | 16,6 GB/s | do50 GB/s | do56,4 GB/s | 59,4 GB/s | 59,4 GB/s |
| rodzaj złącza MXM | 3.0 A | 3.0 A | 3.0 B | 3.0 B | 2.0/3.0 B | 2.0/3.0 B |
| TDP | 23W | 23W | 28W | 38W | do75W | do75W |
Konfiguracja testowa, jak już zapewne zdążyliście zauważyć, zawiera dwa mocne GeForce'y GTX280M pracujące w trybie SLI z magistralą PCI-E x8. GPU i pamięci o pojemności 1024 MB umieszczone zostały w dwóch oddzielnych, odłączalnych modułach MXM standardu 3.0.
GeForce GTX200 – wydajne karty w formacie MXM 3.0 typu B

Zastosowanie nowoczesnego PCB typu B (82 x 100 mm) pozwoliło nie tylko na wyższe taktowania pamięci (do 950 MHz), ale także na montaż wydajniejszych i cichszych wentylatorów. TDP układu G92M wymusza niejako dla tego typu formatu także maksymalny pobór prądu na poziomie 75W.
Pod względem budowy wewnętrznej GeForce GTX280M to nic innego jak desktopowy GTS250 z zegarami obniżonymi do 585 MHz dla rdzenia oraz 1463 MHz dla jednostek shaderowych. W skład logiki wchodzi więc 128 jednostek SP, 16 ROP, 64 TMU oraz 256-bitowa szyna do pamięci. GPU G92M obsługuje architekturę CUDA, silnik fizyki zgodny z modelem PhysX oraz technologię oszczędzania energii HybridPower (ale to już w zależności od płyty głównej i założeń producenta).
Karty GTX260/280M, choć należą obecnie do najwydajniejszych mobilnych rozwiązań NVIDII, nie są jednocześnie najnowocześniejszymi. Od czerwca w notebookach zaczęły pojawiać się konstrukcje oparte na 40-nanometrowych rdzeniach GT216/215 obsługujących API DX10.1 oraz ShaderModel 4.1. Ich ogólna wydajność prezentuje się jednak słabiej, głównie ze względu na mniejsze możliwości wypełniania oraz niższą wydajność zmiennoprzecinkową w obliczeniach z użyciem jednostek shader. Znacznie lepiej prezentują się natomiast w kontekście zależności wydajności do pobieranej energii, dlatego częściej spotkamy je w nieco bardziej kompaktowych konstrukcjach ze średniej półki.
MCP79 jest w stanie współpracować w trybie dwukanałowym zarówno ze standardowymi modułami SO-DIMM typu DDR2, jak i nowocześniejszymi DDR3. Producent, nie uznając kompromisów, zainstalował w notebooku moduły A-DATA taktowane efektywnym zegarem 1333 DDR. Jednak zysk z samej przepustowości w stosunku do pamięci starszej generacji nie będzie znaczący. Wiąże się to bezpośrednio z wydłużonymi czasami dostępu (9-9-9-24) oraz, przy założonym taktowaniu 667 MHz, niższym napięciem zasilającym.


@ rafalsky - nie wiem jakim cudem możesz mieć te 10K w 3DM2006 skoro ja także mam tego Asusa (na pokładzie GF 9800GS) i mam coś koło 8K? Może zdradzisz mi sekret?
Wyjdzie że się czepiam, ale z pojemnością baterii to autor przesadził o jedno zero na końcu... :)
zobacz wszystkie komentarze (46)
AMD Trinity - APU nowej generacji
Kilka tygodni temu w Austin swoją nieoficjalną premierę miały procesory z serii AMD Trinity.