Compare até 4 placas de vídeo por vez.
RTX PRO 2000 Blackwell 16 GB vs RTX 4000 SFF Ada Generation 20 GB
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
RTX PRO 2000 Blackwell 16 GB
#128 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
724
Jogos Full HD (1920×1080)
269
Produtividade
289 +5,9%
IA
237 +1,4% |
RTX 4000 SFF Ada Generation 20 GB
#121 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
808 +12%
Jogos Full HD (1920×1080)
282 +4,8%
Produtividade
273
IA
233 |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — RTX 4000 SFF Ada Generation 20 GB é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +4,9%.
Jogos
RTX 4000 SFF Ada Generation 20 GB lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +4,8%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
RTX 4000 SFF Ada Generation 20 GB lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +13%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Benchmark comparável
Blender
| Especificações técnicas | RTX PRO 2000 Blackwell 16 GB | RTX 4000 SFF Ada Generation 20 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. | Blackwell 2.0 | Ada Lovelace |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2025 | 2023 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 16 GB | 20 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | GDDR7 | GDDR6 |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 128 bits | 160 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 288 GB/s | 280 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 32 MB | 32 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 32 MB | 32 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_nvidia_blackwell | heuristic_nvidia_ada |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 982 MHz | 720 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 1.957 MHz | 1.560 MHz |
| Poder de processamentoEstimativa do desempenho bruto FP32 da GPU. Quanto maior, maior o potencial de cálculo. | 17,03 TFLOPS | 19,17 TFLOPS |
| Shaders / CUDA / Stream coresUnidades principais de processamento paralelo da GPU. Em NVIDIA, normalmente são CUDA cores; em AMD, Stream Processors. | 4.352 | 6.144 |
| RT cores / Ray acceleratorsUnidades dedicadas aos cálculos de ray tracing em tempo real. | 34 | 48 |
| Tensor / AI coresUnidades dedicadas a cargas de IA, upscaling e aceleração matricial. | 136 | 192 |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | MSFP8 | Não |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Sim | Não |
| 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. | 70 W | 70 W |
| Eficiência energéticaRelação entre poder de processamento e consumo de energia. Quanto maior, melhor. | 0,243 TFLOPS/W | 0,274 TFLOPS/W |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 70 W | 70 W |
| ComprimentoComprimento físico da placa de vídeo. | 167 mm | 168 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. | 1 | 1 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | DLSS 4 | DLSS 3 |
| LitografiaProcesso litográfico do chip. É um dado técnico útil, mas não define desempenho sozinho. | 4 nm | 4 nm |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | PCIe 5.0 x8 | PCIe 4.0 x16 |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 4x mini-DisplayPort 2.1b | 4x mini-DisplayPort 1.4a |
724
269
289
237
808
282
273
233
