Compare até 4 placas de vídeo por vez.
RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96 GB vs RTX PRO 6000D Blackwell Max-Q 96 GB
Ficha técnica completa com foco em arquitetura, consumo, eficiência energética e benchmarks.
| + |
RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96 GB
#4 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
2.770
Jogos Full HD (1920×1080)
946
Produtividade
898
IA
1.004 |
RTX PRO 6000D Blackwell Max-Q 96 GB
#3 no ranking 1080p
Pontuação do perfil
2.775 +0,2%
Jogos Full HD (1920×1080)
947 +0,1%
Produtividade
899 +0,1%
IA
1.005 +0,0% |
|---|
Resumo da comparação
No perfil selecionado — jogos Full HD (1920×1080) — RTX PRO 6000D Blackwell Max-Q 96 GB é a vencedora geral entre as 2 GPUs comparadas. A vantagem sobre a outra GPU no score geral é de +0,1%.
Jogos
RTX PRO 6000D Blackwell Max-Q 96 GB lidera no perfil de jogos selecionado. A vantagem sobre a outra GPU é de +0,1%. Em 1080p, clocks, arquitetura e eficiência tendem a pesar mais, porque nem sempre a VRAM é o gargalo principal.
Criação de conteúdo
RTX PRO 6000D Blackwell Max-Q 96 GB lidera em criação de conteúdo e produtividade geral. A vantagem sobre a outra GPU é de +0,2%. Aqui a leitura favorece compute, VRAM, bandwidth, aceleração dedicada e estabilidade em softwares de criação.
Não foram encontrados benchmarks comparáveis
Não há benchmarks comparáveis importados para os modelos selecionados.
| Especificações técnicas | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96 GB | RTX PRO 6000D Blackwell Max-Q 96 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 | Blackwell 2.0 |
| Ano de lançamentoAno de lançamento da GPU no mercado. | 2025 | 2025 |
| VRAMQuantidade de memória de vídeo dedicada disponível para texturas, buffers e cargas gráficas. | 96 GB | 96 GB |
| Tipo de memóriaTipo de memória usada pela GPU, como GDDR5, GDDR6 ou HBM. | GDDR7 | GDDR7 |
| Barramento de memóriaLargura do barramento entre a GPU e a memória. Influencia a capacidade de transferência de dados. | 512 bits | 512 bits |
| Largura de bandaQuantidade de dados que a GPU consegue transferir entre o chip e a memória por segundo. | 1.790 GB/s | 1.790 GB/s |
| Cache relevanteMemória cache interna usada para reduzir acessos à VRAM e melhorar a eficiência. | 96 MB | 96 MB |
| Cache L2Quantidade de cache L2 disponível na GPU. Ajuda bastante em jogos e em cargas sensíveis à latência de memória. | 96 MB | 96 MB |
| Fonte do preenchimento de cacheInformação técnica sobre Fonte do preenchimento de cache. | heuristic_nvidia_blackwell | heuristic_nvidia_blackwell |
| Clock baseFrequência base de operação da GPU em carga padrão. | 1.035 MHz | 1.590 MHz |
| Clock boostFrequência máxima típica que a GPU pode atingir em boost. | 2.280 MHz | 2.288 MHz |
| Poder de processamentoEstimativa do desempenho bruto FP32 da GPU. Quanto maior, maior o potencial de cálculo. | 109,73 TFLOPS | 110,12 TFLOPS |
| Shaders / CUDA / Stream coresUnidades principais de processamento paralelo da GPU. Em NVIDIA, normalmente são CUDA cores; em AMD, Stream Processors. | 24.064 | 24.064 |
| RT cores / Ray acceleratorsUnidades dedicadas aos cálculos de ray tracing em tempo real. | 188 | 188 |
| Tensor / AI coresUnidades dedicadas a cargas de IA, upscaling e aceleração matricial. | 752 | 752 |
| FP8 / MSFP8Suporte a formatos FP8 ou MSFP8. É especialmente relevante em IA moderna. | MSFP8 | MSFP8 |
| Transformer EngineAcelerador dedicado a operações de modelos transformer, comum em GPUs focadas em IA. | Sim | 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 | Sim |
| Certificação ISVHomologação profissional para softwares de engenharia, CAD, DCC e workflows corporativos. | Sim | Sim |
| Suporte vGPUCapacidade de virtualização de GPU, útil em ambientes corporativos e infraestrutura. | Sim | Sim |
| 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 | 300 W |
| Eficiência energéticaRelação entre poder de processamento e consumo de energia. Quanto maior, melhor. | 0,366 TFLOPS/W | 0,367 TFLOPS/W |
| Consumo de energiaConsumo típico de energia da GPU em carga, normalmente baseado em TGP ou TDP. | 300 W | 300 W |
| ComprimentoComprimento físico da placa de vídeo. | 267 mm | 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. | 2 | 1 |
| DLSS / FSR / XeSS máximoTecnologias de upscaling e reconstrução de imagem compatíveis com a GPU. | DLSS 4 | DLSS 4 |
| LitografiaProcesso litográfico do chip. É um dado técnico útil, mas não define desempenho sozinho. | 4 nm | 4 nm |
| Área do dieÁrea física do chip em milímetros quadrados. | 750 mm² | — |
| Densidade de transistoresDensidade aproximada de transistores por área do chip. | 123 M/mm² | — |
| Portas DisplayPortQuantidade de saídas DisplayPort disponíveis na placa. | 4 | 4 |
| Conectores de energiaConectores de energia exigidos para alimentar a placa de vídeo. | 1x 16-pin | 1x 16-pin |
| PCIeInformação técnica sobre PCIe. | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Saídas de vídeoInformação técnica sobre Saídas de vídeo. | 4x DisplayPort 2.1b | 4x DisplayPort 2.1b |
2.770
946
898
1.004
2.775
947
899
1.005
