Compare até 4 placas de vídeo por vez.
RTX A6000 48 GB vs GeForce RTX 5070 Ti Mobile 12 GB
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
RTX A6000 48 GB
#100 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
1.350 +62%
Jogos Full HD (1920×1080)
344 +1,2%
Produtividade
534 +97%
IA
459 +69% |
GeForce RTX 5070 Ti Mobile 12 GB
#101 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
835
Jogos Full HD (1920×1080)
340
Produtividade
272
IA
272 |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — RTX A6000 48 GB é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +3,1%.
Jogos
RTX A6000 48 GB lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +1,2%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
RTX A6000 48 GB lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +79%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Benchmark comparável
Blender
| Especificações técnicas | RTX A6000 48 GB | GeForce RTX 5070 Ti Mobile 12 GB |
|---|---|---|
| MarcaMarca responsável pela arquitetura principal da GPU. | NVIDIA | NVIDIA |
| Vendor / fabricanteInformação técnica sobre Vendor / fabricante. | nvidia | nvidia |
| ArquiteturaGeração ou arquitetura gráfica usada pelo chip. | Ampere | Blackwell 2.0 |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2020 | 2025 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 48 GB | 12 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | GDDR6 | GDDR7 |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 384 bits | 192 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 768 GB/s | 672 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 6 MB | 48 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 6 MB | 48 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_nvidia_ampere | heuristic_nvidia_blackwell |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 1.410 MHz | 847 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 1.800 MHz | 1.447 MHz |
| Poder de processamentoEstimativa do desempenho bruto FP32 da GPU. Quanto maior, maior o potencial de cálculo. | 38,71 TFLOPS | 17,04 TFLOPS |
| Shaders / CUDA / Stream coresUnidades principais de processamento paralelo da GPU. Em NVIDIA, normalmente são CUDA cores; em AMD, Stream Processors. | 10.752 | 5.888 |
| RT cores / Ray acceleratorsUnidades dedicadas aos cálculos de ray tracing em tempo real. | 84 | 46 |
| Tensor / AI coresUnidades dedicadas a cargas de IA, upscaling e aceleração matricial. | 336 | 184 |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | Não | MSFP8 |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Não | Sim |
| Sparsity SupportSuporte a sparsity estruturada, usado para acelerar certas cargas de inferência e treinamento. | Sim | Sim |
| Memória ECCIndica se a GPU conta com memória ECC para correção de erros. | Sim | Não |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Sim | Não |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Sim | Não |
| InterconexãoTecnologia de interconexão entre GPUs ou aceleradores, como NVLink ou Infinity Fabric. | Nenhuma | Nenhuma |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 300 W | 60 W |
| Eficiência energéticaRelação entre poder de processamento e consumo de energia. Quanto maior, melhor. | 0,129 TFLOPS/W | 0,284 TFLOPS/W |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 300 W | 60 W |
| ComprimentoComprimento físico da placa de vídeo. | 267 mm | — |
| Ray TracingIndica se a GPU possui suporte de hardware para ray tracing. | Sim | Sim |
| Encoders AV1Quantidade de motores de vídeo com suporte a AV1 para encode e workflows de creator. | 0 | 1 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | DLSS 2 | DLSS 4 |
| LitografiaProcesso litográfico do chip. É um dado técnico útil, mas não define desempenho sozinho. | 8 nm | 4 nm |
| Portas DisplayPortQuantidade de saídas DisplayPort disponíveis na placa. | 4 | — |
| Conectores de energiaConectores de energia exigidos para alimentar a placa de vídeo. | 8-pin EPS | — |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 4x DisplayPort 1.4a | — |
1.350
344
534
459
835
340
272
272
