La serie AMD Radeon R5 / R7 / R9 200 es una familia de GPU desarrolladas por AMD . Estas GPU se fabrican en un proceso Gate-Last de 28 nm a través de TSMC o Common Platform Alliance . [9]
Fecha de lanzamiento | 8 de octubre de 2013 |
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Nombre clave | Islas del Sur Islas Marinas Islas Volcánicas |
Arquitectura | TeraScale 2 GCN 1.a generación GCN 2.a generación GCN 3.a generación |
Tarjetas | |
Nivel Básico | Radeon R5 220 Radeon R5 230 Radeon R5 235 Radeon R5 235X |
Rango medio | Radeon R7 240 Radeon R7 250 Radeon R7 250X Radeon R7 260 Radeon R7 260X Radeon R7 265 |
Gama alta | Radeon R9 270 Radeon R9 270X Radeon R9 280 Radeon R9 280X Radeon R9 285 |
Entusiasta | Radeon R9 290 Radeon R9 290X Radeon R9 295X2 |
Soporte API | |
Direct3D |
|
OpenCL | OpenCL 2.0 (versión GCN) [2] |
OpenGL | OpenGL 4.5 (4.6 Windows 7+ y Adrenalin 18.4.1+) [3] [4] [5] [6] [7] |
Vulkan | Vulkan 1.2 (GCN 2.ª generación y más reciente), [8] Vulkan 1.0 (GCN 1.ª generación) o ninguno (TeraScale) SPIR-V |
Historia | |
Predecesor | Serie Radeon HD 7000 Serie Radeon HD 8000 |
Sucesor | Serie Radeon R5 / R7 / R9 300 |
Lanzamiento
La serie Rx 200 se anunció el 25 de septiembre de 2013 en el evento AMD GPU14 Tech Day. [10] Los acuerdos de no divulgación se levantaron el 15 de octubre, excepto para el R9 290X, y los pedidos anticipados se abrieron el 3 de octubre. [11]
Arquitectura
Este artículo trata sobre todos los productos de la marca AMD Radeon Rx 200 Series .
- Una GPU que implementa Graphics Core Next 3 (Volcanic Islands) se encuentra en los productos de la marca R9 285 (Tonga Pro).
- Una GPU que implementa Graphics Core Next 2 (Sea Islands) se encuentra en los productos de las marcas R7 260 (Bonaire), R7 260X (Bonaire XTX), R9 290 (Hawaii Pro), R9 290X (Hawaii XT) y R9 295X2 (Vesuvius).
- Una GPU que implementa Graphics Core Next 1 (Islas del Sur) se encuentra en los productos de las marcas R9 270, 270X, 280, 280X, R7 240, 250, 250X, 265 y R5 240.
- Una GPU que implementa TeraScale 2 (VLIW5) (Islas del Norte o Evergreen) se encuentra en R5 235X y productos de marca "debajo".
- El cumplimiento de OpenGL 4.x requiere la compatibilidad con sombreadores FP64. Estos se implementan mediante emulación en algunas GPU de TeraScale (microarquitectura) .
- Vulkan 1.0 requiere GCN-Architecture. Vulkan 1.1 requiere una segunda generación real de GCN o superior. [12]
Soporte para múltiples monitores
El AMD Eyefinity -branded On- mueren controladores de pantalla se introdujeron en septiembre de 2009 en la Radeon HD Serie 5000 y han estado presentes en todos los productos desde entonces. [13]
AMD TrueAudio
AMD TrueAudio se introdujo con AMD Radeon Rx 200 Series, pero solo se puede encontrar en las matrices de los productos GCN 2/3.
Aceleración de video
El núcleo SIP de AMD para la aceleración de video, el decodificador de video unificado y el motor de codificación de video se encuentran en todas las GPU y son compatibles con AMD Catalyst y con el controlador de dispositivo de gráficos de código abierto y gratuito .
Uso en minería de criptomonedas
Durante 2014, las GPU de la serie Radeon R9 200 ofrecieron un precio muy competitivo para su uso en la minería de criptomonedas . Esto llevó a un suministro limitado y a enormes aumentos de precios de hasta un 164% con respecto al MSRP en el cuarto trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2014. [14] [15] Desde el segundo trimestre de 2018, la disponibilidad de las GPU de AMD, así como los precios, en la mayoría de los casos, volvió a la normalidad.
Compatibilidad CrossFire
Debido a que muchos de los productos de la gama son versiones modificadas de los productos Radeon HD, siguen siendo compatibles con las versiones originales cuando se utilizan en el modo CrossFire. Por ejemplo, Radeon HD 7770 y Radeon R7 250X usan el chip 'Cape Verde XT', por lo que tienen especificaciones idénticas y funcionarán en modo CrossFire. Esto proporciona una opción de actualización útil para cualquier persona que posea una tarjeta Radeon HD existente y tenga una placa base compatible con CrossFire.
Soporte de súper resolución virtual
A partir de la versión candidata a la versión del controlador v14.501-141112a-177751E, oficialmente denominada Catalyst Omega , la versión del controlador de AMD introdujo VSR en las tarjetas gráficas de las series R9 285 y R9 290. Esta función permite a los usuarios ejecutar juegos con mayor calidad de imagen al representar cuadros con una resolución superior a la nativa. A continuación, se reduce la resolución de cada fotograma a la resolución nativa. Este proceso es una alternativa al supermuestreo que no es compatible con todos los juegos. La superresolución virtual es similar a la superresolución dinámica , una función disponible en las tarjetas gráficas nVidia de la competencia , pero cambia la flexibilidad por un mayor rendimiento. [16] [17] VSR puede ejecutarse a una resolución superior a 2048 x 1536 a una frecuencia de actualización de 120 Hz o 3840 x 2400 a 60 Hz. [18]
OpenCL (API)
OpenCL acelera muchos paquetes de software científicos contra la CPU hasta un factor de 10 o 100 y más. Open CL 1.0 a 1.2 son compatibles con todos los chips con arquitectura Terascale y GCN. OpenCL 2.0 es compatible con GCN 2nd Gen. o 1.2 y superior) [19] Para OpenCL 2.1 y 2.2 solo se necesitan actualizaciones de controladores con tarjetas compatibles con OpenCL 2.0.
Vulkan (API)
API Vulkan 1.0 es compatible con todas las tarjetas de arquitectura GCN. Vulkan 1.2 requiere GCN de segunda generación o superior con los controladores Adrenalin 20.1 y Linux Mesa 20.0 y posteriores.
Modelos de escritorio
Radeon R9 295X2
La Radeon R9 295X2 fue lanzada el 21 de abril de 2014. Es una tarjeta GPU dual. Las muestras de prensa se enviaron en una caja de metal. Es la primera tarjeta de referencia que utiliza un enfriador de líquido de circuito cerrado. [20] [21] Con 11,5 teraflops de potencia informática, la R9 295X2 era la tarjeta orientada al consumidor de doble gpu más potente del mundo, hasta que fue reemplazada por la Radeon Pro Duo el 26 de abril de 2016, que es esencialmente una combinación de dos GPU R9 Fury X (Fiji XT) en una sola tarjeta. [20] El R9 295x2 tiene esencialmente dos GPU R9 290x (Hawaii XT) cada una con 4GB GDDR5 VRAM. [20]
Radeon R9 290X
La Radeon R9 290X, con nombre en clave "Hawaii XT", fue lanzada el 24 de octubre de 2013 y cuenta con 2816 procesadores de flujo, 176 TMU , 64 ROP , buses de 512 bits de ancho , 44 CU (unidades de cómputo) y 8 unidades ACE. El R9 290X tuvo un precio de lanzamiento de $ 549.
Radeon R9 290
Las Radeon R9 290 y R9 290X se anunciaron el 25 de septiembre de 2013. [22] [23] La R9 290 se basa en el chip Hawaii Pro de AMD y la R9 290X en Hawaii XT. R9 290 y R9 290X admitirán AMD TrueAudio , Mantle , Direct3D 11.2 y la tecnología Crossfire sin puentes utilizando XDMA. El 3 de octubre de 2013 estuvo disponible un paquete de pre-pedido limitado " Battlefield 4 Edition" de R9 290X que incluye Battlefield 4, con una cantidad reportada de 8,000. El R9 290 tuvo un precio de lanzamiento de $ 399.
Radeon R9 285
La Radeon R9 285 se anunció el 23 de agosto de 2014 en los 30 años de celebración de gráficos de AMD y se lanzó el 2 de septiembre de 2014. Fue la primera tarjeta en presentar la microarquitectura GCN 3 de AMD, en forma de GPU de la serie Tonga.
Radeon R9 280X
Radeon R9 280X se anunció el 25 de septiembre de 2013. Con un precio de lanzamiento de $ 299, se basa en el chip Tahiti XTL, siendo una Radeon HD 7970 GHz Edition ligeramente mejorada y renombrada.
Radeon R9 280
Radeon R9 280 se anunció el 4 de marzo de 2014. Con un precio sugerido de venta al público de $ 279, se basa en una Radeon HD 7950 renombrada con una velocidad de reloj de impulso ligeramente mayor, de 925 MHz a 933 MHz. [24]
Radeon R9 270X
Radeon R9 270X se anunció el 25 de septiembre de 2013. Con un precio de lanzamiento de 199 dólares, se basa en el chip Curaçao XT, que antes se llamaba Pitcairn. [25] Se especula que es más rápido que una edición Radeon HD 7870 GHz. Radeon R9 270 tiene un precio de lanzamiento de $ 179.
Radeon R7 260X
Radeon R7 260X se anunció el 25 de septiembre de 2013. Con un precio de lanzamiento de $ 139, se basa en el chip Bonaire XTX, una iteración más rápida de Bonaire XT en la que se basa la Radeon HD 7790. Tendrá 2 GB de memoria GDDR5 de serie y también contará con TrueAudio, DSP de audio en chip basado en la arquitectura Tensilica HiFi EP. La tarjeta estándar cuenta con un reloj de impulso de 1100 MHz. Tiene 2 GB de memoria GDDR5 con un reloj de memoria de 6.5 GHz sobre una interfaz de 128 bits. El 260X consumirá alrededor de 115 W en uso típico. [26] [27]
Radeon R7 250
Radeon R7 250 se anunció el 25 de septiembre de 2013. Tiene un precio de lanzamiento de $ 89. [26] La tarjeta se basa en el núcleo Oland con 384 núcleos GCN. El 10 de febrero de 2014, AMD anunció el R7 250X que se basa en la GPU de Cabo Verde con 640 núcleos GCN y un precio sugerido de $ 99. [28]
Tabla de chipset
Modelos de escritorio
Modelo ( nombre en clave ) | Fecha de lanzamiento y precio | Arquitectura y Fab | Transistores y tamaño de matriz | Centro | Tasa de relleno [a] [b] [c] | Potencia de procesamiento [a] [d] ( GFLOPS ) | Memoria | TBP | Interfaz de bus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configurar [e] | Reloj [a] ( MHz ) | Textura ( GT / s) | Pixel ( GP / s) | Único | Doble | Tipo y ancho de bus | Tamaño ( MiB ) | Reloj ( MT / s ) | Band- anchura ( GB / s) | ||||||
Radeon R5 220 [29] (Caicos Pro) | 21 de diciembre de 2013 OEM | Terascale 2 40 nm | 370 × 10 6 67 mm 2 | 80: 8: 4 | 625 650 | 5 | 2.5 | 200 | N / A | DDR3 de 64 bits | 1024 | 1066 | 8.53 | 18 W | PCIe 2.1 × 16 |
Radeon R5 230 [30] (Caicos Pro) | 3 de abril de 2014 [31] ? | 160: 8: 4 | 625 | 5 | 2.5 | 200 | N / A | DDR3 de 64 bits | 1024 2048 | 1066 | 8.53 | 19 W [32] | |||
Radeon R5 235 [29] (Caicos XT) | 21 de diciembre de 2013 OEM | 160: 8: 4 | 775 | 6.2 | 3.1 | 248 | N / A | DDR3 de 64 bits | 1024 | 1800 | 14,4 | 35 W [33] | |||
Radeon R5 235X [29] (Caicos XT) | 21 de diciembre de 2013 OEM | 160: 8: 4 | 875 | 7.0 | 3,5 | 280 | N / A | DDR3 de 64 bits | 1024 | 1800 | 14,4 | 18 W | |||
Radeon R5 240 [29] (Oland) | 1 de noviembre de 2013 [34] OEM | GCN 1ª generación 28 nm | 1040 × 10 6 90 mm 2 | 384: 24: 8 | 730 780 | 14,6 | 5,84 | 560,6 599 | 29,2 | DDR3 GDDR3 de 64 bits | 1024 2048 | 1800 2000 | 28,8 16,0 | 30 W | PCIe 3.0 × 8 |
Radeon R7 240 [35] (Oland Pro) | 8 de agosto de 2013 US $ 69 | 320: 20: 8 | 730 780 | 14,6 | 5,84 | 467,2 499,2 | 29,2 | DDR3 GDDR5 de 128 bits | 2048 4096 | 1800 4500 | 28,8 72 | 30 W, <45 W (4 GB) [36] | |||
Radeon R7 250 [35] (Oland XT) | 8 de agosto de 2013 US $ 89 | 384: 24: 8 | 1000 (1050) | 24 | 8 | 768 806,4 | 48 | DDR3 GDDR5 de 128 bits | 1024 2048 | 1800 4600 | 73,6 | 75 W | |||
Radeon R7 250E [37] (Cabo Verde Pro) | 21 de diciembre de 2013 US $ 109 | 1500 × 10 6 123 mm 2 | 512: 32: 16 | 800 | 25,6 | 12,8 | 819,2 | 51,2 | GDDR5 de 128 bits | 1024 2048 | 4500 | 72 | 55 W | PCIe 3.0 × 16 | |
Radeon R7 250X [35] (Cabo Verde XT) | 10 de febrero de 2014 US $ 99 | 640: 40: 16 | 1000 | 40 | dieciséis | 1280 | 80 | GDDR5 de 128 bits | 1024 2048 | 4500 | 72 | 95 W | |||
Radeon R7 260 [35] (Bonaire) | 17 de diciembre de 2013 US $ 109 | GCN 2ª generación 28 nm | 2080 × 10 6 160 mm 2 | 768: 48: 16 | 1000 | 48 | dieciséis | 1536 | 96 | GDDR5 de 128 bits | 1024 | 6000 | 96 | 95 W | |
Radeon R7 260X [35] (Bonaire XTX) | 8 de agosto de 2013 US $ 139 | 896: 56: 16 | 1100 | 61,6 | 17,6 | 1971.2 | 123,2 | GDDR5 de 128 bits | 1024 2048 | 6500 | 104 | 115 W | |||
Radeon R7 265 [35] (Pitcairn Pro) | 13 de febrero de 2014 US $ 149 | GCN 1ª generación 28 nm | 2800 × 10 6 212 mm 2 | 1024: 64: 32 | 900 925 | 57.6 | 28,8 | 1843.2 | 115,2 | GDDR5 de 256 bits | 2048 | 5600 | 179,2 | 150 W | |
Radeon R9 270 [38] (Pitcairn XT) | 13 de noviembre de 2013 US $ 179 | 1280: 80: 32 | 900 925 | 72 | 28,8 | 2304 2368 | 144 148 | GDDR5 de 256 bits | 2048 | 5600 | 179,2 | 150 W | |||
Radeon R9 270X [38] (Pitcairn XT) | 8 de agosto de 2013 US $ 199 | 1280: 80: 32 | 1000 1050 | 80 | 32 | 2560 2688 | 160 168 | GDDR5 de 256 bits | 2048 4096 | 5600 | 179,2 | 180 W | |||
Radeon R9 280 [38] (Tahiti Pro) | 4 de marzo de 2014 US $ 249 | 4313 × 10 6 352 mm 2 | 1792: 112: 32 | 827 933 | 92,6 | 26,5 | 2964 3343,9 | 741 836 | GDDR5 de 384 bits | 3072 | 5000 | 240 | 250 W | ||
Radeon R9 280X [38] (Tahití XTL) [39] | 8 de agosto de 2013 US $ 299 | 2048: 128: 32 | 850 1000 | 109-128 | 27.2–32 | 3481,6 4096 | 870,4 1024 | GDDR5 de 384 bits | 3072 | 6000 | 288 | 250 W | |||
Radeon R9 285 [38] (Tonga Pro) | 2 de septiembre de 2014 US $ 249 | GCN 3ª generación 28 nm | 5000 × 10 6 359 mm 2 [40] | 1792: 112: 32 | 918 | 102,8 | 29,4 | 3290 | 206,6 [41] | GDDR5 de 256 bits | 2048 | 5500 | 176 [f] | 190 W | |
Radeon R9 285X (Tonga XT) | Inédito [43] | 2048: 128: 32 | 1002 | 128,3 | 32,1 | 4104 | 256,5 | GDDR5 de 384 bits | 3072 | 5500 | 264 | 300 W | |||
Radeon R9 290 [38] (Hawaii Pro) | 5 de noviembre de 2013 US $ 399 | GCN 2ª generación 28 nm | 6200 × 10 6 438 mm 2 [44] | 2560: 160: 64 | hasta 947 [g] | 151,52 | 60.608 | 4848,6 | 606.1 | GDDR5 de 512 bits | 4096 | 5000 | 320 | 250 W [46] | |
Radeon R9 290X [38] (Hawaii XT) | 24 de octubre de 2013 6 de noviembre de 2014 [47] US $ 549 | 2816: 176: 64 | 1000 [g] | 176 | 64 | 5632 | 704 | GDDR5 de 512 bits | 4096 8192 | 5000 | 320 | 250 W [46] | |||
Radeon R9 295X2 [38] [48] (Vesubio) | 8 de abril de 2014 US $ 1499 | 2 × 6200 × 10 6 2 × 438 mm 2 | 2 × 2816: 176: 64 | 1018 | 358,33 | 130,3 | 11466,75 | 1433,34 | GDDR5 de 512 bits | 2 × 4096 | 5000 | 2 × 320 | 500 W | ||
Modelo ( nombre en clave ) | Fecha de lanzamiento y precio | Arquitectura y Fab | Transistores y tamaño de matriz | Configurar [e] | Reloj [a] ( MHz ) | Textura ( GT / s) | Pixel ( GP / s) | Único | Doble | Tipo y ancho de bus | Tamaño ( MiB ) | Reloj ( MT / s ) | Band- anchura ( GB / s) | TBP | Interfaz de bus |
Centro | Tasa de relleno [a] [b] [c] | Potencia de procesamiento [a] [d] ( GFLOPS ) | Memoria |
- ^ a b c d e f Los valores de refuerzo (si están disponibles) se indican debajo del valor base en cursiva .
- ^ a b La velocidad de relleno de texturas se calcula como el número de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad de reloj del núcleo base (o impulso).
- ^ a b La tasa de relleno de píxeles se calcula como el número de unidades de salida de renderizado multiplicado por la velocidad de reloj del núcleo base (o impulso).
- ^ a b El rendimiento de precisión se calcula a partir de la velocidad del reloj del núcleo base (o impulso) en función de una operación FMA .
- ^ a b Sombreadores unificados : Unidades de mapeo de texturas : Unidades de salida de renderizado
- ^ El R9 285 utiliza una compresión de color sin pérdidas que puede aumentar el rendimiento efectivo de la memoria (en relación con lastarjetasGCN de 1ª y 2ª generación) en determinadas situaciones. [40] [42]
- ^ a b El reloj base de R9 290 y R9 290X se mantendrá en 947 MHz y 1000 MHz antes de alcanzar los 95 ° C, respectivamente. [45]
Modelos móviles
Modelo ( nombre en clave ) | Lanzamiento | Arquitectura ( Fab ) | Centro | Tasa de relleno [a] [b] [c] | Potencia de procesamiento [a] [d] ( GFLOPS ) | Memoria | TDP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configurar [e] | Reloj [a] ( MHz ) | Textura ( GT / s) | Pixel ( GP / s) | Tipo y ancho de bus | Tamaño ( GiB ) | Reloj ( MT / s ) | Band- anchura ( GB / s) | |||||
Radeon R5 M230 (Jet Pro) | Enero 2014 | GCN de 1ª generación (28 nm) | 320: 20: 8: 5 | 780 855 | 3.4 | 17.1 | 547 | DDR3 de 64 bits | 2 4 | 1000 | dieciséis | Desconocido |
Radeon R5 M255 (Jet Pro) | Junio de 2014 | 320: 20: 8: 5 | 925 940 | 7.5 | 18,8 | 601 | DDR3 de 64 bits | 2 4 | 1000 | dieciséis | Desconocido | |
Radeon R7 M260 (Topacio) | Junio de 2014 | 384: 24: 8: 6 | 620 980 | 5,7 7,8 | 17,2 23,5 | 549,1 752,6 | DDR3 de 64 bits | 2 4 | 1000 | 32 16 | Desconocido | |
Radeon R7 M260X (ópalo) | Junio de 2014 | 384: 24: 8: 6 | 620 715 | 5.7 | 17.2 | 549 | GDDR5 de 128 bits | 2 4 | 1000 | 64 | Desconocido | |
Radeon R7 M265 (Opal XT) | Mayo de 2014 | 384: 24: 8: 6 | 725 825 | 6.6 | 19,8 | 633,6 | DDR3 de 64 bits | 2 4 | 1000 | 16 32 | Desconocido | |
Radeon R9 M265X (Venus Pro) | Mayo de 2014 | 640: 40: 16: 10 | 575 625 | 10 | 25 | 800 | GDDR5 de 128 bits | 2 4 | 1125 | 72 | Desconocido | |
Radeon R9 M270X (Venus XT) | Mayo de 2014 | 640: 40: 16: 10 | 725 775 | 12,4 | 31 | 992 | GDDR5 de 128 bits | 2 4 | 1125 | 72 | Desconocido | |
Radeon R9 M275X (Venus XTX) | Mayo de 2014 | 640: 40: 16: 10 | 900 925 | 14,8 | 37 | 1184 | GDDR5 de 128 bits | 2 4 | 1125 | 72 | 50 W | |
Radeon R9 M280X (Saturn XT) | Febrero de 2015 | GCN 2ª generación (28 nm) | 896: 56: 16: 14 | 1000 1100 | 17,6 | 61,6 | 1792 | GDDR5 de 128 bits | 2 4 | 1500 | 96 | ~ 75 W |
Radeon R9 M290X (Neptune XT) | Mayo de 2014 | GCN de 1ª generación (28 nm) | 1280: 80: 32: 20 | 850 900 | 28,8 | 72 | 2176 2304 | GDDR5 de 256 bits | 4 | 1200 | 153,6 | 100 W |
Radeon R9 M295X (Amethyst XT) | Noviembre de 2014 | GCN 3ª generación (28 nm) | 2048: 128: 32: 32 | 750 800 | 25,6 | 102,4 | 3276,8 | GDDR5 de 256 bits | 4 | 1375 | 176 | 250 W |
- ^ a b c Los valores de refuerzo (si están disponibles) se indican debajo del valor base en cursiva .
- ^ La velocidad de relleno de texturas se calcula como el número de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad de reloj del núcleo base (o impulso).
- ^ La tasa de relleno de píxeles se calcula como el número de unidades de salida de renderizado multiplicado por la velocidad del reloj del núcleo base (o impulso).
- ^ El rendimiento de precisión se calcula a partir de la velocidad del reloj del núcleo base (o impulso) en función de unaoperación FMA .
- ^ Sombreadores unificados : Unidades de mapeo de texturas : Unidades de salida de renderizado
Matriz de funciones de Radeon
La siguiente tabla muestra las características de las GPU de AMD (consulte también: Lista de unidades de procesamiento de gráficos AMD ).
Nombre de la serie de GPU | Preguntarse | Mach | Rabia 3D | Rage Pro | Furia | R100 | R200 | R300 | R400 | R500 | R600 | RV670 | R700 | Hojas perennes | Islas del norte | Islas del Sur | Islas del mar | Islas volcánicas | Islas árticas / Polaris | Vega | Navi 1X | Navi 2X | |||
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Liberado | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | Abr. De 2000 | Agosto de 2001 | Septiembre de 2002 | Mayo de 2004 | Octubre de 2005 | Mayo de 2007 | Noviembre de 2007 | Junio de 2008 | Septiembre de 2009 | Octubre de 2010 | Ene. De 2012 | Sep. De 2013 | Junio de 2015 | Junio de 2016 | Junio de 2017 | Julio de 2019 | Nov. De 2020 | |||
Nombre comercial | Preguntarse | Mach | Rabia 3D | Rage Pro | Furia | Radeon 7000 | Radeon 8000 | Radeon 9000 | Radeon X700 / X800 | Radeon X1000 | Radeon HD 2000 | Radeon HD 3000 | Radeon HD 4000 | Radeon HD 5000 | Radeon HD 6000 | Radeon HD 7000 | Radeon Rx 200 | Radeon Rx 300 | Radeon RX 400/500 | Radeon RX Vega / Radeon VII (7 nm) | Radeon RX 5000 | Radeon RX 6000 | |||
Soporte AMD | |||||||||||||||||||||||||
Amable | 2D | 3D | |||||||||||||||||||||||
Conjunto de instrucciones | No conocido públicamente | Conjunto de instrucciones TeraScale | Conjunto de instrucciones GCN | Conjunto de instrucciones RDNA | |||||||||||||||||||||
Microarquitectura | TeraScale 1 | TeraScale 2 (VLIW5) | TeraScale 3 (VLIW4) | GCN 1.ª generación | GCN de segunda generación | GCN de 3.ª generación | GCN de cuarta generación | GCN 5.a generación | RDNA | RDNA 2 | |||||||||||||||
Tipo | Tubería fija [a] | Pipelines de píxeles y vértices programables | Modelo de sombreado unificado | ||||||||||||||||||||||
Direct3D | N / A | 5,0 | 6.0 | 7.0 | 8.1 | 9,0 11 ( 9_2 ) | 9.0b 11 (9_2) | 9.0c 11 ( 9_3 ) | 10.0 11 ( 10_0 ) | 10,1 11 ( 10_1 ) | 11 (11_0) | 11 ( 11_1 ) 12 (11_1) | 11 ( 12_0 ) 12 (12_0) | 11 ( 12_1 ) 12 (12_1) | 11 ( 12_2 ) 12 (12_2) | ||||||||||
Modelo sombreado | N / A | 1.4 | 2.0+ | 2.0b | 3,0 | 4.0 | 4.1 | 5,0 | 5.1 | 5,1 6,3 | 6.4 | 6.5 | |||||||||||||
OpenGL | N / A | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 [b] [49] | 3.3 | 4.5 (en Linux: 4.5 (Mesa 3D 21.0)) [50] [5] [6] [c] | 4.6 (en Linux: 4.6 (Mesa 3D 20.0)) | |||||||||||||||||
Vulkan | N / A | 1.0 ( Win 7+ o Mesa 17+ ) | 1.2 (Adrenalina 20.1, Linux Mesa 3D 20.0) | ||||||||||||||||||||||
OpenCL | N / A | Cerca del metal | 1.1 (sin soporte para Mesa 3D) | 1.2 (en Linux : 1.1 (sin soporte de imágenes) con Mesa 3D) | 2.0 (controlador Adrenalin en Win7 + ) (en Linux : 1.1 (sin soporte de imágenes) con Mesa 3D, 2.0 con controladores AMD o AMD ROCm) | 2.0 | 2.1 [51] | ||||||||||||||||||
HSA | N / A | ? | |||||||||||||||||||||||
Decodificación de video ASIC | N / A | Avivo / UVD | UVD + | UVD 2 | UVD 2.2 | UVD 3 | UVD 4 | UVD 4.2 | UVD 5.0 o 6.0 | UVD 6,3 | UVD 7 [52] [d] | VCN 2.0 [52] [d] | VCN 3.0 [53] | ||||||||||||
Codificación de video ASIC | N / A | VCE 1.0 | VCE 2.0 | VCE 3.0 o 3.1 | VCE 3.4 | VCE 4.0 [52] [d] | |||||||||||||||||||
Movimiento fluido ASIC [e] | |||||||||||||||||||||||||
Ahorro de energía | ? | PowerPlay | PowerTune | PowerTune y ZeroCore Power | ? | ||||||||||||||||||||
TrueAudio | N / A | A través de DSP dedicado | A través de sombreadores | ? | |||||||||||||||||||||
FreeSync | N / A | 1 2 | |||||||||||||||||||||||
HDCP [f] | ? | 1.4 | 1,4 2,2 | 1,4 2,2 2,3 | ? | ||||||||||||||||||||
PlayReady [f] | N / A | 3,0 | 3,0 | ? | |||||||||||||||||||||
Pantallas admitidas [g] | 1-2 | 2 | 2-6 | ? | |||||||||||||||||||||
Max. resolución | ? | 2–6 × 2560 × 1600 | 2–6 × 4096 × 2160 a 60 Hz | 2–6 × 5120 × 2880 a 60 Hz | 3 × 7680 × 4320 a 60 Hz [54] | ? | |||||||||||||||||||
/drm/radeon [h] | N / A | ||||||||||||||||||||||||
/drm/amdgpu [h] | N / A | Experimental [55] |
- ^ La serie Radeon 100 tiene sombreadores de píxeles programables, pero no cumplen completamente con DirectX 8 o Pixel Shader 1.0. Consulte el artículo sobre los sombreadores de píxeles de R100 .
- ^ Las tarjetas basadas en R300, R400 y R500 no cumplen completamente con OpenGL 2+ ya que el hardware no admite todos los tipos de texturas sin alimentación de dos (NPOT).
- ^ El cumplimiento de OpenGL 4+ requiere la compatibilidad con sombreadores FP64 y estos se emulan en algunos chips TeraScale utilizando hardware de 32 bits.
- ^ a b c El UVD y VCE fueron reemplazados por el ASIC Video Core Next (VCN) en la implementación de Raven Ridge APU de Vega.
- ^ Procesamiento de video ASIC para la técnica de interpolación de velocidad de fotogramas de video. En Windows, funciona como un filtro DirectShow en su reproductor. En Linux, no hay soporte por parte de los controladores y / o la comunidad.
- ^ a b Para reproducir contenido de video protegido, también se requiere compatibilidad con la tarjeta, el sistema operativo, el controlador y la aplicación. También se necesita una pantalla HDCP compatible para esto. HDCP es obligatorio para la salida de ciertos formatos de audio, lo que impone restricciones adicionales a la configuración multimedia.
- ^ Se pueden admitir más pantallas conconexiones DisplayPort nativaso dividiendo la resolución máxima entre varios monitores con convertidores activos.
- ^ a b DRM ( Direct Rendering Manager ) es un componente del kernel de Linux. El soporte en esta tabla se refiere a la versión más actual.
Controladores de dispositivos gráficos
Controlador de dispositivo de gráficos propiedad de AMD "Catalyst"
AMD Catalyst se está desarrollando para Microsoft Windows y Linux . A partir de julio de 2014, otros sistemas operativos no son compatibles oficialmente. Esto puede ser diferente para la marca AMD FirePro , que se basa en un hardware idéntico pero cuenta con controladores de dispositivos gráficos certificados por OpenGL.
AMD Catalyst admite, por supuesto, todas las funciones anunciadas para la marca Radeon.
Controlador de dispositivo gráfico gratuito y de código abierto "Radeon"
Los controladores gratuitos y de código abierto se desarrollan principalmente en Linux y para Linux, pero también se han adaptado a otros sistemas operativos. Cada controlador se compone de cinco partes:
- DRM del componente del kernel de Linux
- Controlador KMS del componente del kernel de Linux : básicamente el controlador de dispositivo para el controlador de pantalla
- componente de espacio de usuario libDRM
- componente de espacio de usuario en Mesa 3D ;
- un controlador de dispositivo de gráficos 2D especial y distinto para X.Org Server , que finalmente será reemplazado por Glamour
El controlador de gráficos "Radeon", gratuito y de código abierto, es compatible con la mayoría de las funciones implementadas en la línea de GPU Radeon. [6] A diferencia del proyecto nouveau para tarjetas gráficas Nvidia , los controladores "Radeon" de código abierto no tienen ingeniería inversa, sino que se basan en la documentación publicada por AMD. [56]
Ver también
- AMD FirePro
- AMD FireMV
- AMD FireStream
- Lista de unidades de procesamiento de gráficos AMD
Referencias
- ^ "Notas de la versión del controlador AMD Catalyst 15.7.1 para Windows®" . AMD . Consultado el 20 de abril de 2018 .
- ^ "Controlador AMD OpenCL 2.0" . AMD . Consultado el 20 de abril de 2018 .
- ^ "Notas de la versión 16.3 de AMD Radeon Software Crimson Edition" . AMD . Consultado el 20 de abril de 2018 .
- ^ "Notas de la versión del controlador AMDGPU-PRO para Linux" . 2016. Archivado desde el original el 11 de diciembre de 2016 . Consultado el 23 de abril de 2018 .
- ^ a b "Mesamatrix" . mesamatrix.net . Consultado el 22 de abril de 2018 .
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- ^ https://www.geeks3d.com/20180501/amd-adrenalin-18-4-1-graphics-driver-released-opengl-4-6-vulkan-1-1-70/
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- ^ https://www.khronos.org/conformance/adopters/conformant-products#submission_318
- ^ "AMD Eyefinity: preguntas frecuentes" . AMD . 2011-05-17 . Consultado el 2 de julio de 2014 .
- ^ Ryan Smith. "Los precios minoristas de Radeon R9 290X alcanzan los $ 900" . anandtech.com .
- ^ "Los precios de las tarjetas gráficas AMD se disparan debido a la minería de criptomonedas, lo que podría acabar con los esfuerzos de juego de AMD" . ExtremeTech .
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- ^ Larabel, Michael (7 de diciembre de 2016). "Las mejores características del kernel de Linux 4.9" . Phoronix . Consultado el 7 de diciembre de 2016 .
- ^ "Guías para desarrolladores de AMD" . Archivado desde el original el 16 de julio de 2013 . Consultado el 14 de julio de 2014 .
enlaces externos
- TechPowerUp! Base de datos de GPU
- Gráficos de la serie AMD Radeon R9
- Gráficos de la serie AMD Radeon R7
- Presentación pública del día tecnológico GPU14.pdf
- AMD anuncia FirePro W9100