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Anexo:Unidades de procesamiento gráfico de AMD

Esta página contiene información general acerca de las GPU y las tarjetas de video de Advanced Micro Devices (AMD), incluyendo las de ATI Technologies antes del 2006, basada en especificaciones oficiales de formato en tabla.

Explicaciones de los campos de las tablas editar

Los encabezados de la tabla que se muestra a continuación describen lo siguiente:

  • Modelo: el nombre comercial de la GPU asignado por AMD/ATI. Tenga en cuenta que las marcas comerciales de ATI han sido reemplazadas por las marcas comerciales de AMD que comienzan con la serie Radeon HD 6000 para computadoras de escritorio y la serie AMD FirePro para gráficos profesionales.
  • Nombre en clave: el nombre en clave de ingeniería interna para la GPU.
  • Lanzamiento: fecha de lanzamiento de la GPU.
  • Arquitectura: la microarquitectura utilizada por la GPU.
  • Fab – Proceso de fabricación. Tamaño medio de las características de los componentes de la GPU.
  • Transistores – Número de transistores en el dado.
  • Tamaño del chip: área de superficie física del chip.
  • Config. del núcleo: el diseño de la canalización de gráficos, en términos de unidades funcionales.
  • Reloj del núcleo: la base de referencia y la frecuencia del reloj del núcleo (si está disponible).
  • Tasa de relleno
    • Pixel: la velocidad a la que los operadores de ráster pueden representar los píxeles en una pantalla. Medido en píxeles/s.
    • Textura: la velocidad a la que las unidades de mapeo de texturas pueden mapear texturas en una malla poligonal. Medido en téxeles/s.
  • Rendimiento
    • Operaciones de sombreado: cuántas operaciones pueden realizar los Sombreador de píxel (o modelo de sombreadores unificados en Direct3D 10 y GPUs más recientes). Medido en operaciones/s.
    • Operaciones de vértice: la cantidad de operaciones de geometría que se pueden procesar en los sombreadores de vértice en un segundo (solo se aplica a Direct3D 9.0c y GPU anteriores). Medida en vértices/s.
  • Memoria
    • Tipo de bus: tipo de bus de memoria utilizado.
    • Ancho del bus: ancho máximo de bits del bus de memoria utilizado.
    • Tamaño – Tamaño de la memoria gráfica.
    • Reloj – La memoria de referencia frecuencia de reloj.
    • Ancho de banda: ancho de banda de memoria teórica máxima basada en el tipo de bus y el ancho.
  • TDP (Potencia de diseño térmico): cantidad máxima de calor generada por el chip GPU, medida en vatios.
  • TBP (Potencia típica de la placa): potencia típica consumida por la placa total, incluida la potencia para el chip GPU y el equipo periférico, como Módulo regulador de voltaje, memoria, ventiladores, etc., medida en Watt.
  • Interfaz de bus: bus mediante el cual el procesador de gráficos se conecta al sistema (normalmente, una ranura de expansión, como PCI, AGP o PCIe).
  • Compatibilidad con API: representación y computación API compatibles con la GPU y el controlador.

Debido a que las convenciones cambian con el tiempo, algunas definiciones numéricas, como la configuración del núcleo, el reloj del núcleo, el rendimiento y la memoria, no deben compararse uno a uno entre generaciones. Las siguientes tablas son solo para uso de referencia y no reflejan el rendimiento real.

Aceleración por codec de video editar

Características generales editar

La siguiente tabla muestra las características de las GPU de AMD/ATI.

Nombre de la GPU Wonder Mach 3D Rage Rage Pro Rage 128 R100 R200 R300 R400 R500 R600 RV670 R700 Evergreen Northern Islands Southern Islands Sea Islands Volcanic Islands Arctic Islands/Polaris Vega Navi 1x Navi 2x Navi 3x
Lanzamiento 1986 1991 Abril 1996 Marzo 1997 Agosto 1998 Abril 2000 Agosto 2001 Septiembre 2002 Mayo 2004 Octubre 2005 Mayo 2007 Noviembre 2007 Junio 2008 Septiembre 2009 Octubre 2010 Enero 2012 Septiembre 2013 Junio 2015 Junio 2016, abril 2017, agosto 2019 Junio 2017, febrero 2019 Julio 2019 Noviembre 2020 Diciembre 2022
Nombre comercial Wonder Mach 3D Rage Rage Pro Rage 128 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 200 Radeon 300 Radeon 400/500/600 Radeon RX Vega, Radeon VII Radeon RX 5000 Radeon RX 6000 Radeon RX 7000
Soporte AMD   No   
Clase 2D 3D
Arquitectura de conjunto de instrucciones No conocido públicamente TeraScale GCN RDNA
Microarquitectura TeraScale 1(VLIW) TeraScale 2 (VLIW5) TeraScale 2 (VLIW5) hasta 68xx
TeraScale 3 (VLIW4) en 69xx[1]
GCN 1stgen GCN 2ndgen GCN 3rdgen GCN 4thgen GCN 5thgen RDNA RDNA 2 RDNA 3
Tipo Tubería fija[a] Canalizaciones programables de píxeles y vértices Modelo de sombreador unificado
Direct3D N/A 5.0 6.0 7.0 8.1 9.0
11
9.0b
11
9.0c
11
10.0
11
10.1
11
11 11
12
11
12
11
12
11
12
Modelo de sombreado N/a 1.4 2.0+ 2.0b 3.0 4.0 4.1 5.0 5.1 5.1
6.5
6.7 6.7
OpenGL N/A 1.1 1.2 1.3 2.1[b][2] 3.3 4.5 (en Linux: 4.5 (Mesa 3D 21.0))[c][3][4][5] 4.6 (en Linux: 4.6 (Mesa 3D 20.0))
Vulkan N/A 1.0 (Win 7+ o Mesa 17+) 1.2 (Adrenalin 20.1.2, Linux Mesa 3D 20.0)
1.3 (GCN 4 and above (with Adrenalin 22.1.2, Mesa 22.0))
1.3
OpenCL N/A Close to Metal 1.1 (sin compatibilidad con Mesa 3D) 1.2 (en Linux: 1.1 (sin soporte de imagen) con Mesa 3D) 2.0 (controlador Adrenalin en Win7+)
(en Linux: 1.1 (sin soporte de imagen) con Mesa 3D, 2.0 con controladores AMD o AMD ROCm)
2.0 2.1[6]
HSA/ROCm   
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[d][7] VCN 2.04[d][7] VCN 3.0[8]
Codificación de vídeo ASIC N/A VCE 1.0 VCE 2.0 VCE 3.0 or 3.1 VCE 3.4 VCE 4.0[d][7]
Movimiento fluido ASIC[e]   No      No
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 2.2 2.3[9]
PlayReady[f] N/A 3.0   No 3.0
Pantallas compatibles[g] 1–2 2 2–6
Resolución máxima 2–6 ×
2560×1600
2–6 ×
4096×2160 @ 30 Hz
2–6 ×
5120×2880 @ 60 Hz
3×7680×4320

@ 60 Hz[10]

7680×4320 @ 60 Hz PowerColor
/drm/radeon[h]   
/drm/amdgpu[h] Experimental[11]   
  1. La serie Radeon 100 tiene sombreadores de píxeles programables, pero no cumple completamente con DirectX 8 o Pixel Shader 1.0. Consulte el artículo sobre los sombreadores de píxeles de R100.
  2. Las tarjetas basadas en R300, R400 y R500 no cumplen completamente con OpenGL 2+ ya que el hardware no es compatible con todos los tipos de texturas que no son potencia de dos (NPOT).
  3. El cumplimiento de OpenGL 4+ requiere la compatibilidad con sombreadores FP64 y estos se emulan en algunos chips TeraScale que utilizan hardware de 32 bits.
  4. UVD y VCE fueron reemplazados por Video Core Next (VCN) ASIC en la implementación de la APU Raven Ridge de Vega.
  5. Procesamiento de video ASIC para la técnica de interpolación de velocidad de cuadro de video. En Windows funciona como un filtro DirectShow en su reproductor. En Linux no hay soporte por parte de drivers y/o comunidad.
  6. 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 en la configuración multimedia.
  7. Es posible que se admitan más pantallas con conexiones DisplayPort nativas o dividiendo la resolución máxima entre varios monitores con convertidores activos.
  8. DRM (Direct Rendering Manager) es un componente del kernel de Linux. AMDgpu es el módulo del kernel de Linux. El soporte en esta tabla se refiere a la versión más actual.

Descripción general de las API editar

La siguiente tabla muestra la compatibilidad con las API de cómputo y gráficos en las microarquitecturas de GPU de AMD. Tenga en cuenta que una serie de marcas puede incluir chips de generaciones anteriores.

Serie de chips Microarquitectura Fab APIs compatibles Soporte AMD Año de introducción Introducido con
Renderización Computación / ROCm
Vulkan[12] OpenGL[13] Direct3D HSA OpenCL
Wonder Fixed-pipeline[n 1] 1000 nm
800 nm
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1986
Mach 800 nm
600 nm
1991
3D Rage 500 nm 5.0 1996 3D Rage
Rage Pro 350 nm 1.1 6.0 1997 Rage Pro
Rage 128 250 nm 1.2 1998 Rage 128 GL/VR
R100 180 nm
150 nm
1.3 7.0 2000 Radeon
R200 Programmable pixel & vertex pipelines 150 nm 8.1 2001 Radeon 8500
R300 150 nm
130 nm
110 nm
2.0[n 2] 9.0
11 (FL 9_2)
2002 Radeon 9700
R420 130 nm
110 nm
9.0b
11 (FL 9_2)
2004 Radeon X800
R520 90 nm
80 nm
9.0c
11 (FL 9_3)
2005 Radeon X1800
R600 TeraScale 1 80 nm
65 nm
3.3 10.0
11 (FL 10_0)
ATI Stream 2007 Radeon HD 2900 XT
RV670 55 nm 10.1
11 (FL 10_1)
ATI Stream APP[14] Radeon HD 3850/3870
RV770 55 nm
40 nm
1.0 2008 Radeon HD 4850/4870
Evergreen TeraScale 2 40 nm 4.5
(Linux 4.2)[15][16][17][n 3][18][19][20]
11 (FL 11_0) 1.2 2009 Radeon HD 5850/5870
Northern Islands TeraScale 2

TeraScale 3

2010 Radeon HD 6850/6870
Radeon HD 6950/6970
Southern Islands GCN 1.a gen 28 nm 1.0 4.6 11 (FL 11_1)
12 (FL11_1)
  1.2
posible 2.0
2012 Radeon HD 7950/7970
Sea Islands GCN 2.a gen 1.2 11 (FL 12_0)
12 (FL 12_0)
2.0
(1.2 en MacOS, Linux)
2.1 Beta en Linux ROCm
posible 2.2
2013 Radeon HD 7790
Volcanic Islands GCN 3.a gen 2014 Radeon R9 285
Polaris GCN 4.a gen 14 nm Actual 2016 Radeon RX 480
Vega GCN 5.a gen 14 nm
7 nm
1.2
posible 1.3
11 (FL 12_1)
12 (FL 12_1)
2017 Radeon Vega Frontier Edition
Navi RDNA 7 nm 2019 Radeon RX 5700 (XT)
Navi 2X RDNA 2 7 nm
6 nm
11 (FL 12_1)
12 (FL 12_2)
2020 Radeon RX 6800 (XT)
Navi 3X RDNA 3 6 nm
5 nm
1.3 ? ? 2022 Radeon RX 7900 XT(X)
  1. La serie Radeon 7000 tiene sombreadores de píxeles programables, pero no cumple completamente con DirectX 8 o Pixel Shader 1.0. Consulte el artículo sobre los sombreadores de píxeles de R100.
  2. Estas series no cumplen por completo con OpenGL 2+ ya que el hardware no admite todos los tipos de texturas que no son potencia de dos (NPOT).
  3. El cumplimiento de OpenGL 4+ requiere la compatibilidad con sombreadores FP64 y estos se emulan en algunos chips TeraScale que utilizan hardware de 32 bits.

GPUs para escritorio editar

Serie Wonder editar

Modelo Lanzamiento Fab (nm) Interfaz del Bus Memoria
Tamaño (KiB) Tipo Bus Ancho Bus (bit)
Wonder MDA/CGA 1986 1000 PC/XT 64 SRAM 8
Wonder EGA 1987 PC/XT 256 SRAM 8
Wonder VGA 1987 1000, 800 PC/XT, ISA 256, 512
1024
DRAM 8, 16

Serie Mach editar

Modelo Lanzamiento Fab (nm) Interfaz del Bus Memoria
Tamaño (KiB) Tipo de Bus Ancho del bus (bit)
Mach 8 1991 800 ISA, MCA 512, 1024 DRAM, VRAM 32
Mach 32 1992 ISA, EISA, VLB, PCI, MCA 1024, 2048 DRAM, VRAM 64
Mach 64 CX 1994 700 ISA, VLB, PCI 1024, 2048, 4096 DRAM, VRAM
Mach 64 GX
Mach 64 CT 1995 600 PCI DRAM, VRAM, EDO
Mach 64 VT (264VT)
Mach 64 VT2 (264VT2) 1996 EDO
Mach 64 VT4 (264VT4) 1998 2048, 4096 EDO, SGRAM

Serie Rage editar

Modelo Lanzamiento Arquitectura de GPU Fab (nm) Interfaz del Bus Reloj del núcleo (MHz) Reloj de la memoria (MHz) Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria API
MOperaciones/s MPixeles/s MTexeles/s MVertices/s Tamaño (MiB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit) Direct3D OpenGL
3D Rage Abril de 1996[21] Mach64 500 PCI 40 40 1:0:1:1 40 40 40 0 2 0.32 EDO 64 5.0 Ninguno2
3D Rage II Septiembre de 1996 Mach64 (Rage2 for Rage IIc) AGP 1× (Solo Rage IIc), PCI 60 83 (66 MHz con EDO) 60 60 60 2, 4, 8 0.664 EDO, SGRAM, SDR
Rage Pro Marzo de 1997 Rage 3 350 AGP 1x, AGP 2×, PCI 75 75 75 75 75 4, 8, 16 0.6 6.0 1.1
Rage XL Agosto de 1998 250 AGP 2×, PCI 83 125 83 83 83 8 1.0 SDR
Rage 128 VR Rage 4 80 120 2:0:2:2 160 160 160 8, 32 0.96 1.2
Rage 128 GL 103 103 206 206 206 16, 32 1.648 SGRAM, SDR 128
Rage 128 Pro Agosto de 1999 AGP 4×, PCI 125 143 250 250 250 2.288
Rage 128 Ultra 130 130 260 260 260 16, 32, 64 2.088 SDR
Rage Fury MAXX Octubre de 1999 AGP 4× 125 143 2:0:2:2 ×2 500 500 500 32 ×2 4.576 128 ×2

1 Tubería de renderizado: Sombreador de vértices: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

2 OpenGL 1.0 (2D genérico) es soportado a través de implementaciones por software.

Serie Radeon R100 (7000) editar

  • Las tarjetas R100 se lanzaron originalmente sin ninguna numeración como Radeon SDR, DDR, LE y VE; estos productos fueron posteriormente "renombrados" a sus nombres dentro del esquema de nombres numerados, cuando se presentó la serie Radeon 8000.
  • Todos los modelos soportan DirectX 7.0 y OpenGL 1.4
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab (nm) Interfaz del Bus Reloj del núcleo (MHz) Reloj de la memoria (MHz) Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria
MOperaciones/s MPixeles/s MTexeles/s MVertices/s Tamaño (MiB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit)
Radeon VE / Radeon 7000 19 de febrero de 2001 RV100 (piglet) 180 AGP 4x, PCI 150/166/183 150/166/183 1:0:3:1 183 (max) 336 (max) 549 (max) 0 32, 64 2.688 (max) DDR 64
Radeon LE / Radeon 7100 (OEM) 6 de abril de 2001[22] Rage 6 / R100 AGP 4x 150 150 2:1:6:2 296 296 888 37.5 32 4.736 128
Radeon SDR / Radeon 7200 (SDR) 1 de junio de 2000 AGP 4x, PCI 166 166 333 333 996 41.5 2.656 SDR
Radeon DDR / Radeon 7200 (DDR) 1 de abril de 2000 AGP 4x 166/183A 166/183A 333/366A 333/366A 966/1098A 41.5/45.75A 32, 64 5.312/5.856A DDR
Radeon DDR / Radeon 7200 VIVO 2001 AGP 4x, PCI 166/183B 166/183B 333/366B 333/366B 966/1098B 41.5/45.75B 64 5.312/5.856B
Radeon DDR / Radeon 7500 VIVO "SE" 200 200 400 400 1200 50.0 6.400
Radeon 7500 LE 2001 RV200 (morpheus) 150 250 175 500 500 1500 62.5 32, 64 5.600 64

128

Radeon 7500 14 de agosto de 2001 RV200 (morpheus) 290 230 580 580 1740 72.5 32, 64, 128[23] 7.360 128

1 Sombreador de píxel: Sombreador de vértices: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

A El primer número indica tarjetas con 32 MB de memoria. El segundo número indica tarjetas con 64 MB de memoria.

B El primer número indica tarjetas OEM. El segundo número indica tarjetas minoristas.

IGP (3xx series) editar

  • Todos los modelos se manufacturaron con el proceso de fabricación de 180 nm
  • Todos los modelos soportan DirectX 7.0 y OpenGL 1.3
  • Basados en Radeon VE
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Interfaz del Bus Reloj del núcleo (MHz) Reloj de la memoria (MHz) Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria
MOperaciones/s MPixeles/s MTexeles/s MVertices/s Tamaño (MiB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit)
Radeon 320 Mayo de 2002 A3 FSB 160 200, 266 1:0:3:1 160 160 480 0 ? 1.6, 2.128 DDR 64
Radeon 330 2002 RS200L (wilma) 150 150 150 450
Radeon 340 RS200 (wilma) 183 183 183 549

1 Sombreador de píxel: Sombreador de vértices: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

Serie Radeon R200 (8000 y 9000) editar

  • Todos los modelos manufacturaron con el proceso de fabricación a 150 nm
  • Todos los modelos soportan DirectX 8.1 y OpenGL 1.4
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Interfaz del Bus Reloj del núcleo (MHz) Reloj de la memoria (MHz) Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria
MOperaciones/s MPixeles/s MTexeles/s MVertices/s Tamaño (MiB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit)
Radeon 8500 14 de agosto de 2001 R200 (chaplin) AGP 4×, PCI 275 275 4:2:8:4 1100 1100 2200 137.5 64, 128 8.8 DDR 128
Radeon 8500 LE 30 de octubre de 2001 250 250 1000 1000 2000 125 8
Radeon 9000 1 de agosto de 2002 RV250 (iris) 200 4:1:4:4 1000 50 6.4
Radeon 9000 Pro 275 275 1100 1100 1100 68.75 8.8
Radeon 9100 1 de abril de 2003 R200 (chaplin) 250 250 4:2:8:4 1000 1000 2000 125 8.0
4.0
128
64
Radeon 9200 RV280 (argus) AGP 8×, PCI 200 4:1:4:4 1000 62.5 64, 128, 256 6.4 128
Radeon 9200 SE 1 de marzo de 2003 200 166 800 800 800 50 2.67 64
Radeon 9250 1 de marzo de 2004 240 200 960 960 960 60 3.2, 6.4 64, 128
Radeon 9250 SE 2004 AGP 8x 64

1 Sombreador de píxel: Sombreador de vértices: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

IGP (9000 series) editar

  • Todos los modelos están manufacturados bajo el proceso de fabricación de 150 nm
  • Todos los modelos soportan DirectX 8.1 y OpenGL 1.4
  • Basados en Radeon 9200
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Interfaz del Bus Reloj del núcleo (MHz) Reloj de la memoria (MHz) Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria
MOperaciones/s MPixeles/s MTexeles/s MVertices/s Tamaño (MiB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit)
Radeon 9000 2003 RC350 FSB 300 400 4:1:2:2 600 600 600 75 16 - 128 3.2 DDR 64
Radeon 9100 RS300 (superman) 6.4 128
Radeon 9100 Pro 3 de mayo de 2004 RS350

1 Sombreador de píxel: Sombreador de vértices: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

Serie Radeon R300 (9500 y 1000) editar

AGP (9000 series, X1000 series) editar

  • Todos los modelos soportan DirectX 9.0 y OpenGL 2.0
  • Todos los modelos utilizan una interfaz AGP 8x
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab (nm) Reloj del núcleo (MHz) Reloj de la memoria (MHz) Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria
MOperaciones/s MPixeles/s MTexeles/s MVertices/s Tamaño (MiB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit)
Radeon 9500 24 de octubre de 2002 R300 (Khan) 150 275 270 4:4:4:4 1100 1100 1100 275 64, 128 8.64
17.28
DDR 128
256
Radeon 9500 Pro 8:4:8:8 2200 2200 2200 128 8.64 128
Radeon 9550 2004 RV350 (Shivah) 130 250 200 4:2:4:4 1000 1000 1000 125 64, 128, 256 6.4
Radeon 9550 SE 3.2 64
Radeon 9600 2003 325 1300 1300 1300 162.5 128, 256 6.4 128
Radeon 9600 Pro 6 de marzo de 2003 400 300 1600 1600 1600 200 9.6
Radeon 9600 SE 2003 325 200 1300 1300 1300 162.5 64, 128, 256 3.2 64
Radeon 9600 XT 30 de septiembre de 2003 RV360 500 300 2000 2000 2000 250 128, 256 9.6 128
Radeon 9600 TX 2003 (Medion OEM) R300 (Khan) 150 297 270 8:4:8:8 2376 2376 2376 287 128 8.6
Radeon 9700 TX 2002 (Dell OEM) 263 263 2104 2104 2104 275 16.83 256
Radeon 9700 24 de octubre de 2002 275 270 2200 2200 2200 17.28
Radeon 9700 Pro 18 de julio de 2002 325 310 2600 2600 2600 325 19.84
Radeon 9800 2003 R350
Radeon 9800 XL 350 2800 2800 2800 350
Radeon 9800 XXL[24] 1 de octubre de 2003 R360 390 338 3120 3120 3120 390 21.60 256
Radeon 9800 Pro (R350)[25] 1 de marzo de 2003 R350 380 340 (128 MB)
350 (256 MB)
3040 3040 3040 380 128
256
21.76
22.40
DDR
GDDR2
256
Radeon 9800 Pro (R360) 2003 R360 340 128 21.76 DDR
Radeon 9800 SE[26] 1 de marzo de 2003 R350 325
380
270
340
4:4:4:4[27] 1300
1520
1300
1520
1300
1520
325
380
128
256
8.64
21.76
DDR 128
2562
Radeon 9800 XT 9 de septiembre de 2003 R360 412 365 8:4:8:8 3296 3296 3296 412 256 23.36 256
Radeon X1050 AGP 7 de diciembre de 2006 RV350 (Shivah) 130 250 200 4:2:4:4 1000 1000 1000 125 128, 256 6.4 128
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab (nm) Reloj del núcleo (MHz) Reloj de la memoria (MHz) Config. del núcleo1 MOperaciones/s MPixeles/s MTexeles/s MVertices/s Tamaño (MiB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit)
Tasa de relleno Memoria

1 Sombreador de píxel: Sombreador de vértices: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

2 La versión de 256 bits del 9800 SE, cuando se desbloquea en canalizaciones de 8 píxeles con modificaciones de controladores de terceros, debería funcionar casi como un 9800 Pro completo.[28]

PCI-E (X3xx, X5xx, X6xx, X1000 series) editar

  • Todos los modelos soportan DirectX 9.0 y OpenGL 2.0
  • Todos los modelos usan una interfaz PCI-E ×16
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab (nm) Reloj del núcleo (MHz) Reloj de la memoria (MHz) Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria
MOperaciones/s MPixeles/s MTexeles/s MVertices/s Tamaño (MiB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit)
Radeon X300 1 de septiembre de 2004 RV370 (hari) 110 325 200 4:2:4:4 1300 1300 1300 162.5 64, 128 6.4 DDR 128
Radeon X300 LE
Radeon X300 SE 3.2 64
Radeon X300 SE HyperMemory 4 de abril de 2005 300 32, 64, 128 onboard + up to 128 system
Radeon X550 21 de junio de 2005 400 250 1600 1600 1600 200 128, 256 8
4
128
64
Radeon X550 HyperMemory 128, 256 onboard + up to 512 system
Radeon X600 SE 1 de septiembre de 2004 325 1300 1300 1300 162.5 128, 256 4 64
Radeon X600 400 1600 1600 1600 200 8 128
Radeon X600 Pro (RV370) 300 9.6
Radeon X600 Pro (RV380) RV380 (vishnu) 130
Radeon X600 XT 500 370 2000 2000 2000 250 11.84
Radeon X1050 (RV370) 7 de diciembre de 2006 RV370 (hari) 110 400 250
333
1600 1600 1600 200 5.328 DDR
DDR2
64
128

1 Sombreador de píxel: Sombreador de vértices: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

IGP (X2xx, 11xx series) editar

  • Todos los modelos soportan DirectX 9.0 y OpenGL 2.0
  • Basada en la Radeon X300
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab (nm) Interfaz del bus Reloj del núcleo (MHz) Reloj de la memoria (MHz) Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria
MOperaciones/s MPixeles/s MTexeles/s MVertices/s Tamaño (MiB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit)
Radeon Xpress X200 8 de noviembre de 2004 RS480 (metallo) 130 HT 300 200-400 (DDR), 200 (sideport) 4:2:2:2 600 600 600 0 16-128 system + 16 sideport 1.6-6.4 system + 0.8 sideport DDR 64, 128
Radeon Xpress 1100 (originally Xpress 200) 2005 RS482 (grayskull) 110 HT 300 200-400 (DDR), 400-800 (DDR2) 16-128 system 1.6-712.8 system DDR, DDR2
Radeon Xpress 1150 (originally Xpress 200 for Intel) 11 de marzo de 2005 (Intel), 23 de mayo de 2006 (AMD) RC400, RC410, RS400, RS415, RS485 HT, FSB 400 800 800 800 1.6-12.8

1 Sombreador de píxel: Sombreador de vértices: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

Serie Radeon R400 (X700 y X800) editar

AGP (X7xx, X8xx) editar

  • Todos los Modelos soportan AGP 8x
  • Todos los modelos soportan DirectX 9.0b y OpenGL 2.0
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab (nm) Reloj del núcleo (MHz) Reloj de la memoria (MHz) Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria
MOperaciones/s MPixeles/s MTexeles/s MVertices/s Tamaño (MB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit)
Radeon X700 Marzo de 2005 RV410 (alto) 110 400 350 8:6:8:8 3200 3200 3200 600 128, 256 11.2 DDR 128
Radeon X700 Pro 1 de marzo de 2005 425 432 3400 3400 3400 637.5 13.824 GDDR3
Radeon X800 SE Octubre de 2004 R420 (loki) 130 400 6800 256 25.6 256
Radeon X800 GT 6 de diciembre de 2005 475 490 8:6:8:16 3800 7600 3800 712.5 31.36
Radeon X800 Diciembre de 2004 R430 110 400 350 12:6:12:16 4800 6400 4800 600 22.4
Radeon X800 GTO 6 de diciembre de 2005 R420 (loki) 130 490 31.36
Radeon X800 Pro 5 de mayo de 2004 475 450 5700 7600 5700 712.5 28.8
Radeon X800 XL 2 de febrero de 2005 R430 110 400 490 16:6:16:16 6400 6400 6400 600 31.36
Radeon X800 XT 4 de mayo de 2004 R420 (loki) 130 500 500 8000 8000 8000 750 32
Radeon X800 XT PE 520 560 8320 8320 8320 780 35.84
Radeon X850 Pro 28 de febrero de 2005 R481 507 520 12:6:12:16 6084 8112 6084 760.5 33.28
Radeon X850 XT 520 540 16:6:16:16 8320 8320 8320 780 34.56
Radeon X850 XT PE 540 590 8640 8640 8640 810 37.76

1 Sombreador de píxel: Sombreador de vértices: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

PCI-E (X5xx, X7xx, X8xx, X1000 series) editar

Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab (nm) Reloj del núcleo (MHz) Reloj de la memoria (MHz) Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria
MOperaciones/s MPixeles/s MTexeles/s MVertices/s Tamaño (MB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit)
Radeon X550 XT 24 de enero de 2007 RV410 (alto) 110 400 300 4:6:4:8 1600 3200 1600 600 128 4.8
9.6
DDR
GDDR3
64
128
Radeon X550 XTX 8:6:8:8 3200 3200
Radeon X700 SE 1 de abril de 2005 200
250
4:6:4:8 1600 1600 128 3.2 DDR 64
Radeon X700 LE 21 de diciembre de 2004 250 8:6:8:8 3200 3200 128 4
Radeon X1050 (RV410) 25 de enero de 2008 200 128, 256 6.4 128
Radeon X700 Septiembre de 2005 250
350
8
11.2
Radeon X700 Pro 21 de diciembre de 2004 425 432 3400 3400 3400 637.5 128, 256 13.824 GDDR3
Radeon X700 XT Nunca liberada 475 525 3800 3800 3800 712.5 128, 256 16.8
Radeon X740 XL 7 de marzo de 2005 (Medion OEM) 425 450 3400 3400 3400 637.5 128 14.4
Radeon X800 GT 128MB 1 de agosto de 2005 R423
R480 (thor)
130 475 175 8:6:8:16 3800 7600 3800 712.5 128 22.4 DDR 256
Radeon X800 GT 256MB 490 256 31.36 GDDR3
Radeon X800 1 de diciembre de 2004 R430 (thor) 110 392 350 12:6:12:16 4704 6272 4704 588 128, 256 22.4
Radeon X800 GTO 128MB 15 de septiembre de 2005 R423, R480, R430 (thor) 130
110
400 4800 6400 4800 600 128 22.4
Radeon X800 GTO 256MB 490 256 31.36
Radeon X800 Pro 5 de mayo de 2004 R423 (thor) 130 475 450 5700 7600 5700 712.5 28.8
Radeon X800 XL 1 de diciembre de 2004 (256 MB)
4 de mayo de 2005 (512 MB)
R430 (thor) 110 400 490 16:6:16:16 6400 6400 6400 600 256, 512 31.36
Radeon X800 XT 1 de diciembre de 2004 R423 (thor) 130 500 500 8000 8000 8000 750 256 32
Radeon X800 XT Platinum Edition 5 de mayo de 2004 520 560 8320 8320 8320 780 35.84
Radeon X850 Pro 1 de diciembre de 2004 R480 (thor) 507 520 12:6:12:16 6084 8112 6084 760.5 33.28
Radeon X850 XT 520 540 16:6:16:16 8320 8320 8320 780 34.56
Radeon X850 XT CrossFire Master 29 de septiembre de 2004 520 34.56
Radeon X850 XT Platinum Edition 21 de diciembre de 2004 540 590 8640 8640 8640 810 37.76
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab (nm) Reloj del núcleo (MHz) Reloj de la memoria (MHz) Config. del núcleo1 MOperaciones/s MPixeles/s MTexeles/s MVertices/s Tamaño (MB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit)
Tasa de relleno Memoria

1 Sombreador de píxel: Sombreador de vértices: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

IGP (X12xx, 21xx) editar

  • Todos los modelos soportan DirectX 9.0b y OpenGL 2.0
  • Basado en Radeon X700
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab (nm) Interfaz del bus Reloj del núcleo (MHz) Reloj de la memoria (MHz) Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria
MOperaciones/s MPixeles/s MTexeles/s MVertices/s Tamaño (MB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit)
Radeon Xpress X1200 28 de febrero de 2007 RS690C (zeus) 80 HT 2.0 350 400 – 800 4:2:4:4 1400 1400 1400 175 256 – 512 6.4 – 12.8 DDR2 128
Radeon Xpress X1250 29 de agosto de 2006 (Intel), 28 de febrero de 2007 (AMD) RS600, RS690 (zeus) FSB, HT 2.0 400 1600 1600 1600 200
Radeon Xpress 2100 4 de marzo de 2008 RS740 (titan) 55 HT 2.0 500 2000 2000 2000 250

1 Sombreador de píxel: Sombreador de vértices: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

Serie Radeon X1000 editar

  • Todos los modelos soportan DirectX 9.0c y OpenGL 2.0
  • Tenga en cuenta que las tarjetas de la serie ATI X1000 (por ejemplo, X1900) no son compatibles con Vertex Texture Fetch, por lo tanto, no cumplen completamente con el modelo VS 3.0. En su lugar, ofrecen una función llamada "Renderizar en búfer de vértice (R2VB)" que proporciona una funcionalidad que es una recuperación de textura de vértice alternativa.
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab (nm) Transistores (millones) Tamaño del chip (mm²) Interfaz del bus Velocidad de reloj Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria TDP (Vatios) Precio de lanzamiento (USD)
Núcleo (MHz) Memoria (MHz) MOperaciones/s MPixeles/s MTexeles/s MVertices/s Tamaño (MB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit) Máx.
Radeon X1300 5 de octubre de 2005 (PCI-E)
1 de diciembre de 2005 (AGP)
RV515 90 107 100 AGP 8× PCI
PCI-E ×16
450 250 4:2:4:4 1800 1800 225 1800 128
256
8.0 DDR2 128 $99 (128MB)
$129 (256MB)
Radeon X1300
HyperMemory
5 de octubre de 2005 PCI-E ×16 128
256
512
4.0 64 $
Radeon X1300 PRO 5 de octubre de 2005 (PCI-E)
1 de noviembre de 2006 (AGP)
AGP 8×
PCI-E ×16
600 400 2400 2400 300 2400 128
256
12.8 128 31 $149
Radeon X1300 XT 12 de agosto de 2006 RV530 157 150 500 12:5:4:4 6000 2000 625 2000 22 $89
Radeon X1550 8 de enero de 2007 RV516 107 100 AGP 8x PCI
PCI-E x16
4:2:4:4 2200 2200 275 2200 128
256
512
27 $
Radeon X1600 PRO 10 de octubre de 2005 RV530 157 150 AGP 8×
PCI-E ×16
390
390–690
12:5:4:4 6000 2000 625 2000 12.48 DDR2
GDDR3
41 $149 (128MB)
$199 (256MB)
Radeon X1600 XT 10 de octubre de 2005 (PCI-E) 590 690 7080 2360 737.5 2360 256
512
22.08 GDDR3 42 $249
Radeon X1650 1 de febrero de 2007 500 400 6000 2000 625 2000 12.8 DDR2 $
Radeon X1650 SE RV516 105 PCI-E ×16 635 4:2:4:4 256 DDR2 $
Radeon X1650 GT 1 de mayo de 2007 (PCI-E)
1 de octubre de 2007 (AGP)
RV560 80 330 230 AGP 8×
PCI-E x16
400 24:8:8:8 9600 3200 800 3200 256
512
GDDR3 $
Radeon X1650 PRO 23 de agosto de 2006 (PCI-E)
15 de octubre de 2006 (AGP)
RV535 131 600 700 12:5:4:4 7200 2400 750 2400 22.4 44 $99
Radeon X1650 XT 30 de octubre de 2006 RV560 230 525 24:8:8:8 12600 4200 1050 4200 55 $149
Radeon X1700 FSC 5 de noviembre de 2007 (OEM) RV535 131 PCI-E ×16 587 695 12:5:4:4 7044 2348 733 2348 256 22.2 44 OEM
Radeon X1700 SE 30 de noviembre de 2007 RV560 230 500 500 24:8:8:8 12000 4000 1000 4000 512 16.0 50 $
Radeon X1800
CrossFire Edition
20 de diciembre de 2005 R520 90 321 288 600 700 16:8:16:16 9600 9600 900 9600 512 46.08 256 113 $
Radeon X1800 GTO 9 de marzo de 2006 500 495 12:8:12:8 6000 6000 1000 6000 256
512
32.0 48 $249
Radeon X1800 XL 5 de octubre de 2005 500 16:8:16:16 8000 8000 1000 8000 256 70 $449
Radeon X1800 XT 625 750 10000 10000 1250 10000 256
512
48.0 113 $499 (256MB)
$549 (512MB)
Radeon X1900
CrossFire Edition
24 de enero de 2006 R580 384 352 625 725 48:8:16:16 30000 512 46.4 100 $599
Radeon X1900 GT 5 de mayo de 2006 575 600 36:8:12:12 20700 6900 1150 6900 256 38.4 75 $
Radeon X1900 GT Rev. 2 7 de septiembre de 2006 512 18432 6144 1024 6144 42.64
Radeon X1900 XT 24 de enero de 2006 625 725 48:8:16:16 30000 10000 1250 10000 256
512
46.4 100 $549
Radeon X1900 XTX R580 650 775 31200 10400 1300 10400 512 49.6 135 $649
Radeon X1950
CrossFire Edition
23 de agosto de 2006 R580+ 80 1000 31200 10400 1300 10400 64 GDDR4 $449
Radeon X1950 GT 29 de enero de 2007 (PCI-E)
10 de febrero de 2007 (AGP)
RV570 330 230 AGP 8x
PCI-E x16
500 600 36:8:12:12 18000 6000 1000 6000 256
512
38.4 GDDR3 57 $140
Radeon X1950 PRO 17 de octubre de 2006 (PCI-E)
25 de octubre de 2006 (AGP)
575 690 20700 6900 1150 6900 44.16 66 $199
Radeon X1950 XT 17 de octubre de 2006 (PCI-E)
18 de febrero de 2007 (AGP)
R580+ 384 352 AGP 8x
PCI-E 1.0 x16
625 700 (AGP)
900 (PCI-E)
48:8:16:16 30000 10000 1250 10000 44.8 (AGP)
57.6 (PCI-E)
96 $
Radeon X1950 XTX 17 de octubre de 2006 PCI-E 1.0 ×16 650 1000 31200 10400 1300 10400 512 64 GDDR4 125 $449
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab (nm) Transistores (millones) Tamaño del chip (mm²) Interfaz del bus Núcleo (MHz) Memoria (MHz) Config. del núcleo1 MOperaciones/s MPixeles/s MTexeles/s MVertices/s Tamaño (MB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit) Máx. Precio de lanzamiento (USD)
Velocidad de reloj Tasa de relleno Memoria TDP (Vatios)

1 Sombreador de píxel: Sombreador de vértices: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

Serie Radeon HD 2000 editar

  • Todos los modelos son compatibles con DirectX 10.0, OpenGL 3.3 y solo transmisión de aplicaciones con OpenCL
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab (nm) Transistores (millones) Tamaño del chip (mm²) Interfaz del Bus Velocidad de reloj Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria Poder de procesamiento (GFLOPS) TDP (Vatios) Soporte para Crossfire Precio de lanzamiento (USD)
Núcleo3 (MHz) Memoria2 (MHz) Píxel (GP/s) Textura (GT/s) Tamaño (MB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit) Simple precisión Doble precisión Máx.
Radeon HD 2350 28 de junio de 2007 RV610 65 180 85 PCIe 1.0 ×16 525 400 40:4:4 2.10 2.10 64 a bordo + hasta 256 en sistema 3.20 DDR2 32 42.0 N/A 20   No ?
Radeon HD 2400 PRO PCIe 1.0 ×16
AGP
PCI
128
256
512
6.40 64 $50-55
Radeon HD 2400 XT PCIe 1.0 ×16 650 500
700
2.60 2.60 256 8.0
11.2
DDR2
GDDR3
52.0 25 $75-85
Radeon HD 2600 PRO RV630 390 153 PCIe 1.0 ×16 AGP 600 120:8:4 2.40 4.80 256
512
16.0
22.4
128 144.0 35 $89-99
Radeon HD 2600 XT 800 800
1100
3.20 6.40 25.6
35.2
GDDR3
GDDR4
192.0 45
50
CrossFire de 4 vías $119 (GDDR3)
$149 (GDDR4)
Radeon HD 2900 GT 6 de noviembre de 2007 R600 GT 80 720 420 PCIe 1.0 ×16 601 800 240:12:12 7.21 7.21 51.2 GDDR3 256 288.5 150 $200
Radeon HD 2900 PRO 25 de septiembre de 2007 R600 PRO 600 800
925
320:16:16 9.6 9.6 512
1024
51.2
102.4
118.4
GDDR3
GDDR4
256
512
384.0 200 $250 (GDDR3)
$300 (GDDR4)
Radeon HD 2900 XT 14 de mayo de 2007 R600 XT 743 828
1000
11.9 11.9 105.6
128.0
GDDR3
GDDR4
512 475.5 215 $399

1 Modelo de sombreadores unificados (Sombreador de vértices/Sombreador de geometría/Sombreador de píxel):Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

2 Las frecuencias de reloj pueden variar en diferentes escenarios de uso, ya que se implementa la tecnología ATI PowerPlay. Las frecuencias de reloj enumeradas aquí se refieren a las especificaciones de reloj anunciadas oficialmente.

3 El puerto lateral es un bus de memoria dedicado. Se utiliza preferentemente para el framebuffer.

Serie Radeon HD 3000 editar

Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab (nm) Transistores (millones) Tamaño del chip (mm²) Interfaz del bus Velocidad de reloj Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria Poder de procesamiento (GFLOPS) TDP (Vatios) Soporte para Crossfire Soporte de API (versión) Precio de lanzamiento (USD)
Núcleo (MHz) Memoria (MHz) Píxel (GP/s) Textura (GT/s) Tamaño (MB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit) Simple precisión Doble precisión Máx. Direct3D OpenGL OpenCL, ATI Stream
Radeon HD 3410 7 de mayo de 2009 RV610 65 180 85 PCIe 1.0 ×16 519 396 40:4:4 2.08 2.08 256 6.34 DDR2 64 41.52 N/A 20   No 10.0 3.3 No, Si ?
Radeon HD 3450 23 de enero de 2008 RV620 LE 55 181 67 PCIe 2.0 ×16 PCI
AGP 8×
600 500 2.40 2.40 256
512
8.00 48.0 25 10.1
Radeon HD 3470 RV620 PRO PCIe 2.0 ×16 800 950 3.20 3.20 15.2 DDR2
GDDR3
64.0 30
Radeon HD 3550 4 de agosto de 2008 594 396 2.38 2.38 512 6.34 DDR2 47.52
Radeon HD 3570 5 de julio de 2010 796 495 3.18 3.18 7.92 63.68
Radeon HD 3610 24 de septiembre de 2009 RV630 PRO 65 390 153 PCIe 1.0 ×16 594 396 120:8:4 2.38 4.75 512
1024
12.7 128 142.6 35
Radeon HD 3650 23 de enero de 2008 RV635 PRO 55 378 PCIe 2.0 ×16
AGP 8×
725 405
800
2.90 5.80 256
512
1024
13.0
25.6
DDR2
GDDR3
GDDR4
174.0 65 CrossFire de 2 vías
Radeon HD 3730 5 de octubre de 2008 135 PCIe 2.0 ×16 722 405 2.89 5.78 512
1024
13.0 DDR2 173.3   No
Radeon HD 3750 796 693 3.18 6.37 512 22.2 GDDR3 191.0 CrossFire de 2 vías
Radeon HD 3830 1 de abril de 2008 RV670 PRO 666 192 668 828 320:16:16 10.7 10.7 256 26.5 427.5 85.4 75 $129
Radeon HD 3850 19 de noviembre de 2007 PCIe 2.0 x16
AGP 8x
830
900
256
512
1024
53.1
57.6
GDDR3
GDDR4
256 85.4 CrossFire de 4 vías $179
Radeon HD 3870 RV670 XT 777 900
1126
12.4 12.4 512
1024
57.6
72.1
497.3 99.2 106 $219
Radeon HD 3850 X2 4 de abril de 2008 RV670 PRO 666×2 192×2 PCIe 2.0 ×16 668 828 320:16:16×2 10.7×2 10.7×2 512×2 53.0×2 GDDR3 256×2 428.2×2 85.6×2 140 CrossFire de 2 vías $349
Radeon HD 3870 X2 28 de enero de 2008 R680 825 901
1125
13.2×2 13.2×2 57.6×2
72.1×2
GDDR3
GDDR4
528.0×2 105.6×2 165 $449

1 Modelo de sombreadores unificados (Sombreador de vértices/Sombreador de geometría/Sombreador de píxel):Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

IGP (HD 3000) editar

  • Todos los modelos Radeon HD 3000 IGP soportan Direct3D 10.0 y OpenGL 3.3
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Núcleo de gráficos Fab (nm) Transistores (millones) Tamaño del chip (mm²) Interfaz del bus Reloj de núcleo2 (MHz) Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria3 Poder de procesamiento (GFLOPS) Características/ Notas
Píxel (GP/s) Textura(GT/s) FP32 (GP/s) Tamaño (MB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Reloj efectivo (MHz) Ancho del bus (bit)
Radeon 3000 Graphics (760G Chipset) 2009 RS780L[29] RV610 55 205 ~73 (~9 × 8.05) HT 3.0 350 40:4:4 1.4 1.4 0.7 Hasta 512 de sistema 20.8 (sistema) HT (sistema) N/A N/A 28 AVIVO
Radeon 3100 Graphics (780V Chipset) 23 de enero de 2008 (China)
4 de marzo de 2008 (mundial)
RS780C
Radeon HD 3200 Graphics (780G Chipset) RS780 500 2 2 1 Hasta 512 de sistema + opcional 128 puerto lateral 20.8 (sistema) + 2.6 (puerto lateral) HT (sistema) + DDR2-1066 DDR3-1333 (puerto lateral) 1333 (puerto lateral) 16 (puerto lateral) 40 UVD+, 8× AA (wide-tent CFAA)
Radeon HD 3300 Graphics (790GX Chipset) Julio de 2008 RS780D 700 2.8 2.8 1.4 Hasta 512 de sistema + 128 puerto lateral HT (sistema) + DDR3-1333 (puerto lateral) 56 UVD+, PowerPlay

1 Modelo de sombreadores unificados (Sombreador de vértices/Sombreador de geometría/Sombreador de píxel):Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

2 Las frecuencias de reloj pueden variar en diferentes escenarios de uso, ya que se implementa la tecnología AMD PowerPlay. Las frecuencias de reloj enumeradas aquí se refieren a las especificaciones de reloj anunciadas oficialmente.

3 El puerto lateral es un bus de memoria dedicado. Se utiliza preferentemente para un framebuffer.

Serie All-In-Wonder editar

Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab (nm) Interfaz del bus Reloj de núcleo (MHz) Reloj de la memoria (MHz) Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria API (versión)
MPixeles/s MTexeles/s MVertices/s Tamaño (MB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit) Direct3D OpenGL
All-in-Wonder VE 2 de diciembre de 2002 RV100 180 PCI 183 183 1:0:3:1 183 549 0 64 2.9 DDR 64 7.0 1.3
All-in-Wonder Radeon 31 de julio de 2000 R100 AGP 4× 166 166 2:1:6:2 332 996 41.5 32 5.312 128
All-in-Wonder 7500 22 de enero de 2002 RV200 150 260 180 520 1560 65 64 5.760
All-in-Wonder 8500 4 de abril de 2002 R200 260 275 4:2:8:4 1100 2200 137.5 128 8.8 8.1 1.4
All-in-Wonder 8500 DV 30 de agosto de 2001 230 190 920 1840 115 64 6.08
All-in-Wonder 9000 Pro 31 de marzo de 2003 RV250 AGP 8x 275 225 4:1:4:4 1110 1110 68.75 64, 128 7.2
All-in-Wonder 9200 26 de enero de 2004 250 200 1000 1000 62.5 128 6.4
All-in-Wonder 9200 SE N/A 166 2.656 64
All-in-Wonder 9600 26 de enero de 2004 RV350 130 325 400 4:2:4:4 1300 1300 162.5 6.4 128 9.0 2.0
All-in-Wonder 9600 Pro 5 de agosto de 2003 400 650 1600 1600 200 10.4
All-in-Wonder 9600 XT 26 de enero de 2004 525 2100 2100 262.5
All-in-Wonder 9700 Pro 30 de diciembre de 2002 R300 150 325 620 8:4:8:8 2600 2600 325 19.84 256
All-in-Wonder 9800 Pro 7 de abril de 2003 R350 380 680 3040 3040 380 21.76
All-in-Wonder 9800 SE 1 de noviembre de 2003 4:4:4:8 1520 10.88 128
All-in-Wonder X600 Pro 21 de septiembre de 2004 RV370 110 400 600 4:2:4:4 1600 1600 200 AGP 128, PCI-E 256 9.6
All-in-Wonder X800 GT 8 de agosto de 2005 R430 PCI-E ×16 490 980 8:6:8:16 6400 3200 600 128 31.36 GDDR3 256 9.0b
All-in-Wonder X800 XL 5 de julio de 2005 PCI-E ×16
AGP 8×
400 16:6:16:16 6400 256
All-in-Wonder X800 XT 9 de septiembre de 2004 R420 130 AGP 8× 500 1000 8000 8000 750 32
All-in-Wonder 2006 22 de diciembre de 2005 RV515 90 PCI-E ×16 450 800 4:2:4:4 1800 1800 225 12.8 DDR2 128 9.0c
All-in-Wonder X1800 XL 21 de noviembre de 2005 R520 500 1000 16:8:16:16 8000 8000 1000 32 GDDR3 256
All-in-Wonder X1900 24 de enero de 2006 R580 960 48:8:16:16 30.72
All-in-Wonder HD 3650 28 de junio de 2008 RV635 55 725 1200 120:8:42 2900 5800 N/A 512 19.2 DDR2 128 10.1 3.3

1 Sombreador de píxel: Sombreador de vértices: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

2 Modelo de sombreadores unificados:Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

Serie Radeon HD 4000 editar

Modelo4 Lanzamiento Nombre en clave Fab (nm) Transistores (millones) Tamaño del chip (mm2) Interfaz del bus Velocidad de reloj Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria2 Poder de procesamiento (GFLOPS) TDP3 (Vatios) Soporte para Crossfire Precio de lanzamiento (USD)
Núcleo (MHz) Memoria (MHz) Píxel (GP/s) Textura(GT/s) Tamaño (MB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit) Simple precisión Doble precisión En reposo Máx.
Radeon HD 4350 30 de septiembre de 2008 RV710 55 242 73 PCIe 2.0 ×16
PCIe 2.0 ×1
AGP 8×
600 400
650
80:8:4 2.40 4.80 256
512
1024
6.40
10.4
DDR2
DDR3
64 92.0   No 20   No ?
Radeon HD 4550 30 de septiembre de 2008 PCIe 2.0 ×16 600 655
800
10.5
12.8
96.0 25
Radeon HD 4570 25 de noviembre de 2008 242 650 500 2.60 5.20 1024 8.00 DDR2 104.0
Radeon HD 4580 20 de noviembre de 2011 RV635 PRO 378 135 796 693 120:8:4 3.18 6.37 512 22.2 GDDR3 128 191.0 65
Radeon HD 4650 10 de septiembre de 2008 RV730 PRO 514 146 PCIe 2.0 ×16
AGP 8×
600
650
400–500
500
700
320:32:8 4.80
5.20
19.2
20.8
256
512
1024
12.8-16.0
16.0
22.4
DDR2
GDDR3
GDDR4
64
128
384.0
416.0
48 CrossFire de 2 vías
Radeon HD 4670 10 de septiembre de 2008 RV730 XT PCIe 2.0 ×16
AGP 8×
750 400–500
900
1000
320:32:8 6.00 24.0 512
1024
12.8-16.0
28.8
32.0
DDR2
GDDR3
GDDR4
128 480.0 59 $79
Radeon HD 4730 8 de junio de 2009 RV770 CE 956 256 PCIe 2.0 ×16 700
750
900 640:32:8 5.60
6.00
22.4
24.0
512 57.6 GDDR5 896.0
960.0
179.2
192.0
110 ?
Radeon HD 4750 9 de septiembre de 2009 RV740 40 826 137 730 800 640:32:16 11.7 23.4 51.2 934.4 80
Radeon HD 4770 28 de abril de 2009 750 800 12.0 24.0 51.2 960.0 192.0 $109
Radeon HD 4810 28 de mayo de 2009 RV770 CE 55 956 256 625
750
900 640:32:8 5.00
6.00
20.0
24.0
57.6 800.0
960.0
160.0
192.0
95 ?
Radeon HD 4830 21 de octubre de 2008 RV770 LE 575 900 640:32:16 9.20 18.4 512
1024
57.6 GDDR3
GDDR4
256 736.0 147.2 $130
Radeon HD 4850 25 de junio de 2008 RV770 PRO 625 993 800:40:16 10.0 25.0 512
1024
2048
63.55 GDDR3
GDDR4
GDDR5
1000 200.0 110 CrossFire de 4 vías $199
Radeon HD 4860 9 de septiembre de 2009 RV790 GT 959 282 700 750 640:32:16 11.2 22.4 512
1024
96 GDDR5 896.0 179.2 130 ?
Radeon HD 4870 25 de junio de 2008 RV770 XT 956 256 750 900 800:40:16 12.0 30.0 512
1024
2048
115.2 1200 240.0 150 $299
Radeon HD 4890 2 de abril de 2009 RV790 XT 959 282 850 975 13.6 34.0 1024
2048
124.8 GDDR5 1360 272.0 190 $249
Radeon HD 4850 X2 7 de noviembre de 2008 R700 (2xRV770 PRO) 956×2 256×2 625 995 800:40:16×2 10.0×2 25.0×2 512×2
1024×2
63.7×2 GDDR3 256×2 2000 400.0 250 CrossFire de 2 vías $339
Radeon HD 4870 X2 12 de agosto de 2008 R700 (2xRV770 XT) 750 900 12×2 30×2 1024×2 115.2×2 GDDR5 2400 480.0 286 $449
Modelo4 Lanzamiento Nombre en clave Fab (nm) Transistores (millones) Tamaño del chip (mm2) Interfaz del bus Núcleo (MHz) Memoria (MHz) Config. del núcleo1 Píxel (GP/s) Textura(GT/s) Tamaño (MB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit) Simple precisión Doble precisión En reposo Máx. Soporte para Crossfire Precio de lanzamiento (USD)
Velocidad de reloj Tasa de relleno Memoria2 Poder de procesamiento (GFLOPS) TDP3 (Vatios)

1 Modelo de sombreadores unificados: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

2 La tasa efectiva de transferencia de datos de GDDR5 es el cuádruple de su reloj nominal, en lugar del doble como ocurre con otras memorias DDR.

3 El TDP es un valor de TDP de diseño de referencia de AMD. Los diferentes diseños de placa que no sean de referencia de los proveedores pueden dar lugar a ligeras variaciones en el TDP real.

4 Todos los modelos cuentan con UVD 2 y PowerPlay.

IGP (HD 4000) editar

  • Todos los modelos Radeon HD 4000 IGP incluyen Direct3D 10.1 y OpenGL 2.0[30]
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Núcleo de gráficos Fab (nm) Transistores (millones) Tamaño del chip (mm2) Interfaz del bus Núcleo Tasa de relleno Memoria3 Poder de procesamiento (GFLOPS) Características / Notas
Config.1 Reloj2 (MHz) Píxel (GP/s) Textura(GT/s) FP32 (GP/s) Tamaño (MB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Reloj efectivo (MHz) Ancho del bus (bit)
Radeon HD 4200 Graphics (Chipset 785G) Agosto de 2009 RS880 RV620 55 >205 ~73
(~9 × 8.05)
HT 3.0 40:4:4 500 2 2 1 Sistema hasta 512 + puerto lateral 128 opcional 20.8 (sistema) + 2.6 (puerto latera) HT (sistema) + DDR2-1066 DDR3-1333 (sideport) 1333 (puerto latera) 16 (puerto latera) 40 UVD2
Radeon HD 4250 Graphics (Chipset 880G) Marzo de 2010 RS880 560 2.24 2.24 1.12 HT (sistema) + DDR3-1333 (puerto latera) 44.8
Radeon HD 4290 Graphics (Chipset 890GX) RS880D 700 2.8 2.8 1.4 Hasta sistema 512 + puerto lateral 128 56

1 Modelo de sombreadores unificados: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

2 Las frecuencias de reloj pueden variar en diferentes escenarios de uso, ya que se implementa la tecnología ATI PowerPlay. Las frecuencias de reloj enumeradas aquí se refieren a las especificaciones de reloj anunciadas oficialmente.

3 El puerto lateral es un bus de memoria dedicado. Se utiliza preferentemente para el framebuffer.

Serie Radeon HD 5000 editar

  • La serie HD 5000 es la última serie de GPU AMD que admite dos monitores CRT analógicos con una sola tarjeta gráfica (es decir, con dos RAM-DAC).
  • Presentación de AMD Eyefinity.
Modelo4 Lanzamiento Nombre en clave Fab (nm) Transistores (millones) Tamaño del chip (mm2) Interfaz del bus Velocidad de reloj Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria Poder de procesamiento (GFLOPS) TDP (Vatios)2 Soporte para Crossfire Soporte de API (versión) Precio de lanzamiento (USD)
Núcleo (MHz) Memoria (MHz) Píxel (GP/s) Textura(GT/s) Tamaño (MB) Ancho de banda(GB/s) Tipo de Bus Ancho del bus (bit) Simple precisión Doble precisión En reposo Máx. Direct3D OpenGL OpenCL
Radeon HD 5450 4 de febrero de 2010 Cedar 40 292 59 PCIe 2.1 x16
PCIe 2.1 x1
650
650
650
400
800
800
80:8:4 2.6 5.2 512
1024
2048
6.4
12.8
DDR2
DDR3
64 104 6.4 19.1   No 11.3
(11 0)
4.5 1.2 ~50
Radeon HD 5550 9 de febrero de 2010 Redwood LE 627 104 PCIe 2.1 x16 550
550
550
320:16:8 4.4 8.8 12.8
25.6
51.2
DDR2
GDDR3
GDDR5
128 352 10 39 ~70
Radeon HD 5570 Redwood PRO 650
650
400
900
400:20:8 5.2 13.0 12.8
28.8
57.6
520 80
Radeon HD 5610 14 de mayo de 2011 650 500 1024 16.0 GDDR3 ? ?
Radeon HD 5670 14 de enero de 2010 Redwood XT 775
775
800
1000
6.2 15.5 512
1024
2048
25.6
64.0
GDDR3
GDDR5
620 15 64 CrossFire de 4 vías 99
Radeon HD 5750 13 de octubre de 2009 Juniper PRO 1040 170 700
700
1150
1150
720:36:16 11.2 25.2 512
1024
73.6 GDDR5 1008 16 86 129
Radeon HD 5770 Juniper XT 850
850
1200
1200
800:40:16 13.6 34.0 76.8 1360 18 108 159
Radeon HD 5830 25 de febrero de 2010 Cypress LE 2154 334 800 1000 1120:56:16 12.8 44.8 1024 128.0 256 1792 358.4 25 175 239
Radeon HD 5850 30 de septiembre de 2009 Cypress PRO 725
725
1000
1000
1440:72:32 23.2 52.2 1024
2048
2088 417.6 27 151 259
Radeon HD 5870 23 de septiembre de 2009 Cypress XT 850
850
1200
1200
1600:80:32 27.2 68.0 153.6 2720 544 188
228
379
Radeon HD 5870 Eyefinity Edition3 [31] 11 de marzo de 2010 850 1200 2048 228 479
Radeon HD 5970 18 de noviembre de 2009 Hemlock 2154×2 334×2 725
725
1000
1000
1600:80:32×2 46.4 116.0 1024×2
2048×2
128×2 256×2 4640 928 51 294 CrossFire de 2 vías 599

1 Modelo de sombreadores unificados: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

2 El TDP es un valor de TDP de diseño de referencia de AMD. Los diferentes diseños de placa que no sean de referencia de los proveedores pueden dar lugar a ligeras variaciones en el TDP real.

3 Todos los chips cuentan con AMD Eyefinity, pero la tarjeta Radeon HD 5870 Eyefinity Edition también tiene seis salidas mini DisplayPort, todas las cuales pueden estar activas simultáneamente.

Serie Radeon HD 6000 editar

  • La serie Radeon HD 6000 tiene un nuevo motor de teselado que se dice que duplica el rendimiento cuando se trabaja con teselado en comparación con la serie HD 5000 anterior.
Modelo (Nombre en clave) Lanzamiento y Precio Arquitectura y Fab (nm) Transistores y Tamaño del chip Núcleo Tasa de relleno1 2 Poder de procesamiento3 (GFLOPS) Memoria4 TDP (Vatios) Interfaz del bus
Config.5 Reloj (MHz) Textura(GT/s) Píxel (GP/s) Simple precisión Doble precisión Tamaño (MB) Tipo de bus y ancho Reloj (MHz) Ancho de banda(GB/s) En reposo Máx.
Radeon HD 6350 (Cedar) 7 de abril de 2011
$23 USD
TeraScale 2
40 nm
292×106
59 mm2
80:8:4 650 5.2 2.6 512 DDR3
64-bit
800 12.8 6.4 19.1 PCIe 2.1 ×16
Radeon HD 6450 (Caicos) 7 de febrero de 2011
OEM
370×106
67 mm2
160:8:4 625
750
5.0
6.0
2.5
3.0
200
240
512 DDR3
64-bit
533
800
8.5
12.8
9 18
27
Radeon HD 6450 (Caicos) 7 de abril de 2011
$55 USD
160:8:4 625
750
5.0
6.0
2.5
3.0
200
240
512
1024
2048
DDR3
64-bit
800
900
12.8
14.4
9 18
27
Radeon HD 6570 (Turks Pro) 7 de febrero de 2011
OEM
716×106
118 mm2
480:24:8 650 15.6 5.2 624 1024 DDR3
128-bit
900 28.8 10 44
Radeon HD 6570 (Turks Pro) 19 de abril de 2011
$79 USD
480:24:8 650 15.6 5.2 624 2048
4096
DDR3
GDDR5
128-bit
667
1000
21.3
64
11 60
Radeon HD 6670 (Turks XT) 19 de abril de 2011
$99 USD
480:24:8 800 19.2 6.4 768 512
1024
2048
800
1000
25.6
64
12 66
Radeon HD 6750 (Juniper Pro) 21 de enero de 2011
OEM
1040×106
166 mm2
720:36:16 700 25.2 11.2 1008 512
1024
GDDR5
128-bit
1150 73.6 16 86
Radeon HD 6770 (Juniper XT) 19 de abril de 2011
?
800:40:16 850 34.0 13.6 1360 512
1024
1200
1050
76.8
67.2
18 108
Radeon HD 6790 (Barts LE) 4 de abril de 2011
$149 USD
1700×106
255 mm2
800:40:16 840 33.6 13.4 1344 1024 GDDR5
256-bit
1050 134.4 19 150
Radeon HD 6850 (Barts Pro) 22 de octubre de 2010
$179 USD
960:48:32 775 37.2 24.8 1488 1024 1000 128 19 127
Radeon HD 6870 (Barts XT) 22 de octubre de 2010
$239 USD
1120:56:32 900 50.4 28.8 2016 1024
2048
1050 134.4 19 151
Radeon HD 6930 (Cayman CE) Diciembre de 2011
$180 USD
TeraScale 3
40 nm
2640×106
389 mm2
1280:80:32 750 60.0 24.0 1920 480 1024
2048
GDDR5
256-bit
1200 153.6 18 186
Radeon HD 6950 (Cayman Pro) 15 de diciembre de 2010
$259 USD
$299 USD
1408:88:32 800 70.4 25.6 2253 563 1024
2048
1250
1250
160 20 200
Radeon HD 6970 (Cayman XT) 15 de diciembre de 2010
$369 USD
1536:96:32 880 84.5 28.2 2703 675 2048 1375 176 20 250
Radeon HD 6990 (Antilles XT) 8 de marzo de 2011
$699 USD
2×2640×106
2×389 mm2
2× 1536:96:32 830
79.6

26.5
5099 1276.88
2048
GDDR5
256-bit
1250
160
37 375

1 La tasa de relleno de texturas se calcula como el número de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del núcleo base (o turbo).

2 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 turbo).

3 El rendimiento de precisión se calcula a partir de la velocidad del reloj central base (o turbo) en función de una operación FMA.

4 La tasa efectiva de transferencia de datos de GDDR5 es el cuádruple de su reloj nominal, en lugar del doble como ocurre con la memoria DDR.

5 Modelo de sombreadores unificados: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

IGP (HD 6000) editar

  • Todos los modelos cuentan con la interfaz de bus UNB/MC
  • Todos los modelos no cuentan con FP de doble precisión
  • Con la actualización del controlador OpenGL 4.4 disponible (Last Catalyst 15.12). OpenGL 4.5 disponible con Crimson Beta (versión del controlador 15.30 o superior).
  • Todos los modelos cuentan con filtrado anisotrópico independiente del ángulo, UVD3 y capacidades AMD Eyefinity, con hasta tres salidas.
  • Todos los modelos cuentan con aceleración 3D Blu-ray Disc.
  • GPU integradas como parte de las APU de la plataforma Lynx de AMD.
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Arquitectura Fab (nm) Frecuencia de reloj del núcleo (MHz) Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria compartida Poder de procesamiento (GFLOPS) Cumplimiento de API (versión) TDP Combinado2 Serie de APU
Píxel (GP/s) Textura (GT/s) Ancho del bus (bit) Tipo de bus Ancho de banda (GB/s) Direct3D OpenGL OpenCL Vulkan En reposo (W) Máx. (W)
Radeon HD 6370D 1 de noviembre de 2011 WinterPark TeraScale 2 32 443 160:8:4 1.77 3.54 128 DDR3-1600 25.6 142 11.3
(11_0)
4.5 1.2 N/A Desconocido 65 E2
Radeon HD 6410D 20 de junio de 2011 4433 – 600 1.77–2.4 3.54–4.8 142–192 A4
Radeon HD 6530D BeaverCreek 443 320:16:8 3.54 7.08 DDR3-1866 29.9 284 65–100 A6
Radeon HD 6550D 600 400:20:8 4.8 12 480 A8

1 Modelo de sombreadores unificados: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

2 TDP especificado para los diseños de referencia de AMD, incluye el consumo de energía de la CPU. El TDP real de los productos minoristas puede variar.

3 La serie A4-3300 ejecuta la Radeon HD 6410D a una velocidad de 443 MHz. La serie A4 restante funciona a 600 MHz.

Serie Radeon HD 7000 editar

Modelo

(Nombre en clave)

Lanzamiento Arquitectura y Fab (nm) Transistores y Tamaño del chip Núcleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento (GFLOPS)1 4 Memoria5 TDP (Vatios) Interfaz del bus Precio de lanzamiento (USD)
Config.6 Reloj (MHz)1 Textura (GT/s) Píxel (GP/s) Simple Doble Tamaño (MB) Tipo de bus y ancho Reloj (MHz) Ancho de banda(GB/s) En reposo Máx.
Radeon HD 7350
(Cedar)
Enero de 2012 TeraScale 27
40 nm
292×106
59 mm2
80:8:4 400
650
3.2
5.2
1.6
2.6
104 N/A 256
512
DDR2
DDR3
64-bit
400
800
900
6.4
12.8
14.4
6.4 19.1 PCIe 2.1 ×16 OEM
Radeon HD 7450
(Caicos)
Enero de 2012 370×106
67 mm2
160:8:4 625
750
5.0
6.0
2.5
3.0
200
240
N/A 512
1024
DDR3
64-bit
533
800
8.5
12.8
9 18 PCIe 2.1 ×16 OEM
Radeon HD 7470
(Caicos)
Enero de 2012 160:8:4 625
775
5.0
6.2
2.5
3.1
200
248
N/A 512
1024
DDR3
GDDR5
64-bit
800
900
12.8
28.8
9 27 PCIe 2.1 ×16 OEM
Radeon HD 7510
(Turks LE)
Febrero de 2013 716×106
118 mm2
320:16:4 650 10.4 2.6 416 N/A 1024 DDR3
128-bit
667 21.3 ? ? PCIe 2.1 ×16 OEM
Radeon HD 7570
(Turks Pro-L)
Enero de 2012 480:24:8 650 15.6 5.2 624 N/A 512
1024
DDR3
GDDR5
128-bit
900
1000
28.8
64
10
11
44
60
PCIe 2.1 ×16 OEM
Radeon HD 7670
(Turks XT)
Enero de 2012 480:24:8 800 19.2 6.4 768 N/A 512
1024
GDDR5
128-bit
1000 64 12 66 PCIe 2.1 ×16 OEM
Radeon HD 7730
(Cape Verde LE)
Abril de 2013 GCN 1st gen
28 nm
1500×106
123 mm2
384:24:8 800 19.2 6.4 614.4 38.4 1024 DDR3
GDDR5n
128-bit
1125 25.6
72
10 47 PCIe 3.0 ×16 $60
Radeon HD 7750
(Cape Verde Pro)
Febrero de 2012 512:32:16 800
900
25.6
28.8
12.8
14.4
819.2
921.6
51.2
57.6
1024
2048
4096
DDR3
GDDR5
128-bit
800
1125
25.6
72
10 55 PCIe 3.0 ×16 $110
Radeon HD 7770
GHz Edition
(Cape Verde XT)
Febrero de 2012 640:40:16 1000 40 16 1280 80 1024
2048
GDDR5
128-bit
1125 72 10 80 PCIe 3.0 ×16 $160
Radeon HD 7790
(Bonaire XT)
Marzo de 2013 GCN 2nd gen
28 nm
2080×106
160 mm2
896:56:16 1000 56.0 16.0 1792 128 1024
2048
GDDR5
128-bit
1500 96 10 85 PCIe 3.0 ×16 $150
Radeon HD 7850
(Pitcairn Pro)
Marzo de 2012 GCN 1st gen
28 nm
2800×106
212 mm2
1024:64:32 860 55.04 27.52 1761.28 110.08 1024
2048
GDDR5
256-bit
1200 153.6 10 130 PCIe 3.0 ×16 $250
Radeon HD 7870
GHz Edition
(Pitcairn XT)
Marzo de 2012 1280:80:32 1000 80 32 2560 160 2048 1200 153.6 10 175 PCIe 3.0 ×16 $350
Radeon HD 7870 XT
(Tahiti LE)
Noviembre de 2012 4313×106
352 mm2
1536:96:32 925
975
88.8 29.6 2841.6
2995.2
710.4
748.8
2048 GDDR5
256-bit
1500 192.0 15 185 PCIe 3.0 ×16 $270
Radeon HD 7950
(Tahiti Pro)
Enero de 2012 1792:112:32 800 89.6 25.6 2867.2 717 3072 GDDR5
384-bit
1250 240 15 200 PCIe 3.0 ×16 $450
Radeon HD 7950 Boost
(Tahiti Pro2)
Agosto de 2012 1792:112:32 850
925
103.6 29.6 3046.4
3315.2
761.6
828.8
3072 GDDR5
384-bit
1250 240 15 225 PCIe 3.0 ×16 $330
Radeon HD 7970
(Tahiti XT)
Enero de 2012 2048:128:32 925 118.4 29.6 3788.8 947.2 3072
6144
GDDR5
384-bit
1375 264 15 250 PCIe 3.0 ×16 $550
Radeon HD 7970
GHz Edition
(Tahiti XT2)
Junio de 2012 2048:128:32 1000
1050
128.0 32 4096
4300.8
1024
1075
3072
6144
GDDR5
384-bit
1500 288 15 250 PCIe 3.0 ×16 $500
Radeon HD 7990
(New Zealand)
Abril de 2013 2× 4313×106
352 mm2
2× 2048:128:32 950
1000
2× 128 2× 32 7782.4
8192
1945.6
2048
2× 3072 GDDR5
384-bit
1500 2× 288 15 375 PCIe 3.0 ×16 $1000
Modelo

(Nombre en clave)

Lanzamiento Arquitectura y Fab (nm) Transistores y Tamaño del chip Config.6 Reloj (MHz)1 Textura (GT/s) Píxel (GP/s) Simple Doble Tamaño (MB) Tipo de bus y ancho Reloj (MHz) Ancho de banda(GB/s) En reposo Máx. Interfaz del bus Precio de lanzamiento (USD)
Núcleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento (GFLOPS)1 4 Memoria5 TDP (Vatios)

1 Los valores turbo (si están disponibles) se indican debajo del valor base en cursiva.

2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el número de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del núcleo base (o turbo).

3 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 turbo).

4 El rendimiento de precisión se calcula a partir de la velocidad del reloj central base (o turbo) en función de una operación FMA.

5 La tasa efectiva de transferencia de datos de GDDR5 es el cuádruple de su reloj nominal, en lugar del doble como ocurre con la memoria DDR.

6 Modelo de sombreadores unificados: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

7 Carece de codificador de video de hardware

IGP (HD 7000) editar

  • Todos los modelos cuentan con la interfaz de bus UNB/MC
  • Todos los modelos no admiten FP de doble precisión
  • Las APU basadas en TeraScale 2 (VLIW5) cuentan con filtrado anisotrópico independiente del ángulo, UVD3 y capacidades Eyefinity, con hasta tres salidas.
  • Las APU basadas en TeraScale 3 (VLIW4) cuentan con filtrado anisotrópico independiente del ángulo, UVD3.2 y capacidades Eyefinity, con hasta cuatro salidas.
Modelo Lanzamiento Nombre en clave Arquitectura Fab (nm) Reloj de núcleo (MHz) Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria compartida Poder de procesamiento (GFLOPS) Cumplimiento de API (versión) TDP (Vatios)2 APU
Base Turbo Textura (GT/s) Píxel (GP/s) Ancho de bus (bit) Tipo de bus Ancho de banda (GB/s) Direct3D OpenGL3 OpenCL
Radeon HD 7310[32] 6 de junio de 2012 Ontario TeraScale 24 40 500 N/A 80:8:4 4.00 2.00 64 DDR3-1066 8.53 80 11.3
(11_0)
4.5 1.2 18 E2-1200
Radeon HD 7340[32] 523 680 5.44 2.72 DDR3-1333 10.66 83.6-108.8 E2-1800
Radeon HD 7480D 1 de junio de 2012 Scrapper TeraScale 34 32 723 N/A 128:8:4 11.6 2.9 128 DDR3-1600 25.6 185 65 A4-4000, A4-5300
Radeon HD 7540D 760 192:12:4 Desconocido DDR3-1866 29.9 292 A6-5400K
Radeon HD 7560D Devastator 256:16:4 389 65–100 A8-5500, A8-5600K
Radeon HD 7660D 760 800 384:24:8 16.2 2.7 584-614 A10-5700 (760 MHz), A10-5800K (800 MHz)

1 Modelo de sombreadores unificados: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

2 TDP especificado para los diseños de referencia de AMD, incluye el consumo de energía de la CPU. El TDP real de los productos minoristas puede variar.

3 OpenGL 4.5 es posible para Terascale 3 con AMD Radeon Software Crimson Beta (controlador 15.30 o superior).[33]

4 Carece de codificador de video de hardware

Serie Radeon HD 8000 editar

Modelo
(Nombre en clave)
Lanzamiento Arquitectura (Fab) Transistores y Tamaño del chip Núcleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento (GFLOPS)1 4 Memoria5 TDP (Vatios) Interfaz del bus
Config.6 Reloj1 (MHz) Textura (GT/s) Píxel (GP/s) Simple Doble Tamaño (MiB) Tipo de bus y ancho Reloj (MHz) Ancho de banda(GB/s) En reposo

Máx.

Radeon
HD 8350
(Cedar)
8 de enero de 2013 TeraScale 27
(40 nm)
292×106
59 mm2
80:8:4 400–650 3.2
5.2
1.6
2.6
104 N/A 256
512
DDR2
DDR3
64-bit
400
800
6.4
12.8
6.4
19.1
PCIe 2.1 ×16
Radeon
HD 8450
(Caicos)
8 de enero de 2013 370×106
67 mm2
160:8:4 625 5.0 2.5 200 N/A 512 DDR3
64-bit
533 8.53 9
18
Radeon
HD 8470
(Caicos)
8 de enero de 2013 750 6.0 3.0 240 N/A 1024 GDDR5
64-bit
800 25.6 9
35
Radeon
HD 8490
(Caicos)
23 de julio de 2013 875 7.0 3.5 280 N/A 1024 DDR3L
GDDR5
64-bit
800
900
12.8
28.8
9
35
Radeon
HD 8570
(Oland)
8 de enero de 2013 GCN 1.a gen
(28 nm)
950×106
77 mm2
384:24:8 730 19.2 6.4 560 35 2048 DDR3
GDDR5
128-bit
900
1150
28.8
72
12
66
PCIe 3.0 ×8
Radeon
HD 8670
(Oland)
8 de enero de 2013 1000 24 8 768 48 2048 GDDR5
128-bit
1150 72 16
86
Radeon
HD 8730
(Cape Verde LE)
5 de septiembre de 2013 1500×106
123 mm2
384:24:8 800 19.2 6.4 614.4 44.8 1024 GDDR5
128-bit
1125 72 10
47
PCIe 3.0 ×16
Radeon
HD 8760
(Cape Verde XT)
8 de enero de 2013 640:40:16 1000 40 16 1280 80 2048 GDDR5
128-bit
1125 72 16
80
PCIe 3.0 ×16
Radeon
HD 8770
(Bonaire XT)
2 de septiembre de 2013 GCN 2.a gen
(28 nm)
2080×106
160 mm2
896:56:16 1000 56.0 16.0 1792 128 2048 GDDR5
128-bit
1500 96 10
85
PCIe 3.0 ×16
Radeon
HD 8870
(Pitcairn XT)[34]
8 de enero de 2013 GCN 1.a gen
(28 nm)
2800×106
212 mm2
1280:80:32 1000 80 32 2560 160 2048 GDDR5
256-bit
1200 153.6 15
150
PCIe 3.0 ×16
Radeon
HD 8950
(Tahiti Pro)
8 de enero de 2013 4313×106
352 mm2
1792:112:32 850
925
95.2
103.6
27.2
29.6
3046.4
3315.2
761.6
828.8
3072 GDDR5
384-bit
1250 240 15
225
PCIe 3.0 ×16
Radeon
HD 8970
(Tahiti XT2)
8 de enero de 2013 2048:128:32 1000
1050
128.0
134.4
32
33.6
4096
4301
1024
1075
3072 GDDR5
384-bit
1500 288 15
250
PCIe 3.0 ×16
Radeon
HD 8990
(Malta)
24 de abril de 2013 2× 4313×106
2× 352 mm2
2× 2048:128:32 950
1000
2× 128 2× 32 7782
8192
1946
2048
2× 3072 GDDR5
384-bit
1500 2× 288 15
375
PCIe 3.0 ×16
Modelo
(Nombre en clave)
Lanzamiento Arquitectura (Fab) Transistores y Tamaño del chip Config.6 Reloj1 (MHz) Textura (GT/s) Píxel (GP/s) Simple Doble Tamaño (MiB) Tipo de bus y ancho Reloj (MHz) Ancho de banda(GB/s) En reposo

Máx.

Interfaz del bus
Núcleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento (GFLOPS)1 4 Memoria5 TDP (Vatios)

1 Los valores turbo (si están disponibles) se indican debajo del valor base en cursiva.

2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el número de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del núcleo base (o turbo).

3 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 turbo).

4 El rendimiento de precisión se calcula a partir de la velocidad del reloj central base (o turbo) en función de una operación FMA.

5 La tasa efectiva de transferencia de datos de GDDR5 es el cuádruple de su reloj nominal, en lugar del doble que con la memoria DDR.

6 Modelo de sombreadores unificados: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

7 Carece de codificador de video de hardware

Serie Radeon 200 editar

Modelo
(Nombre en clave)
Lanzamiento y precio Arquitectura (Fab) Transistores y Tamaño del chip Núcleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento1 4 (GFLOPS) Memoria TBP Interfaz del bus
Config.6 Reloj1 (MHz) Textura (GT/s) Píxel (GP/s) Simple Doble Tamaño (MiB) Tipo de bus y ancho Reloj (MT/s) Ancho de banda(GB/s)
Radeon
R5 220[35]
(Caicos Pro)
21 de diciembre de 2013
OEM
Terascale 26
40 nm
370×106
67 mm2
80:8:4 625
650
5 2.5 200 N/A 1024 DDR3
64-bit
1066 8.53 18 W PCIe 2.1 ×16
Radeon
R5 230[36]
(Caicos Pro)
3 de abril de 2014[37]
?
160:8:4 625 5 2.5 200 N/A 1024
2048
DDR3
64-bit
1066 8.53 19 W[38]
Radeon
R5 235[35]
(Caicos XT)
21 de diciembre de 2013
OEM
160:8:4 775 6.2 3.1 248 N/A 1024 DDR3
64-bit
1800 14.4 35 W[39]
Radeon
R5 235X[35]
(Caicos XT)
21 de diciembre de 2013
OEM
160:8:4 875 7.0 3.5 280 N/A 1024 DDR3
64-bit
1800 14.4 18 W
Radeon
R5 240[35]
(Oland)
1 de noviembre de 2013[40]​ OEM GCN 1.a gen
28 nm
1040×106
90 mm2
384:24:8 730
780
14.6 5.84 560.6
599
29.2 1024
2048
DDR3
GDDR3
64-bit
1800
2000
28.8
16.0
30 W PCIe 3.0 ×8
Radeon
R7 240[41]
(Oland Pro)
8 de agosto de 2013
$69 USD
320:20:8 730
780
14.6 5.84 467.2
499.2
29.2 2048
4096
DDR3
GDDR5
128-bit
1800
4500
28.8
72
30 W, <45 W (4 GB)[42]
Radeon
R7 250[41]
(Oland XT)
8 de agosto de 2013
US $89
384:24:8 1000
(1050)
24 8 768
806.4
48 1024
2048
DDR3
GDDR5
128-bit
1800
4600
28.8
73.6
75 W
Radeon
R7 250E[43]
(Cape Verde Pro)
21 de diciembre de 2013
US $109
1500×106
123 mm2
512:32:16 800 25.6 12.8 819.2 51.2 1024
2048
GDDR5
128-bit
4500 72 55 W PCIe 3.0 ×16
Radeon
R7 250X[35]
(Cape Verde XT)
10 de febrero de 2014
US $99
640:40:16 1000 40 16 1280 80 1024
2048
GDDR5
128-bit
4500 72 95 W
Radeon
R7 260[35]
(Bonaire)
17 de diciembre de 2013
US $109
GCN 2.a gen
28 nm
2080×106
160 mm2
768:48:16 1000 48 16 1536 96 1024 GDDR5
128-bit
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 1024
2048
GDDR5
128-bit
6500 104 115 W
Radeon
R7 265[35]
(Pitcairn Pro)
13 de febrero de 2014
US $149
GCN 1.a gen
28 nm
2800×106
212 mm2
1024:64:32 900
925
57.6 28.8 1843.2 115.2 2048 GDDR5
256-bit
5600 179.2 150 W
Radeon
R9 270[44]
(Pitcairn XT)
13 de noviembre de 2013
US $179
1280:80:32 900
925
72 28.8 2304
2368
144
148
2048 GDDR5
256-bit
5600 179.2 150 W
Radeon
R9 270X[44]
(Pitcairn XT)
9 de agosto de 2013
US $199
1280:80:32 1000
1050
80 32 2560
2688
160
168
2048
4096
GDDR5
256-bit
5600 179.2 180 W
Radeon
R9 280[44]
(Tahiti Pro)
4 de marzo de 2014
US $249
4313×106
352 mm2
1792:112:32 827
933
92.6 26.5 2964
3343.9
741
836
3072 GDDR5
384-bit
5000 240 250 W
Radeon
R9 280X[44]
(Tahiti XTL)[45]
8 de agosto de 2013
US $299
2048:128:32 850
1000
109–128 27.2–32 3481.6
4096
870.4
1024
3072 GDDR5
384-bit
6000 288 250 W
Radeon
R9 285[44]
(Tonga Pro)
2 de septimebre de 2014
US $249
GCN 3.a gen
28 nm
5000×106
359 mm2 [46]
1792:112:32 918 102.8 29.4 3290 206.6[47] 2048 GDDR5
256-bit
5500 176[50] 190 W
Radeon
R9 285X
(Tonga XT)
Sin liberar[51] 2048:128:32 1002 128.3 32.1 4104 256.5 3072 GDDR5
384-bit
5500 264 200 W
Radeon
R9 290[44]
(Hawaii Pro)
5 de noviembre de 2013
US $399
GCN 2.a gen
28 nm
6200×106
438 mm2 [52]
2560:160:64 hasta 9478 151.52 60.608 4848.6 606.1 4096 GDDR5
512-bit
5000 320 250 W[53]
Radeon
R9 290X[44]
(Hawaii XT)
24 de octubre de 2013
6 de noviembre de 2014[54]
US $549
2816:176:64 10008 176 64 5632 704 4096
8192
GDDR5
512-bit
5000 320 250 W[53]
Radeon
R9 295X2[44][55]
(Vesuvius)
8 de abril de 2014
US $1499
2× 6200×106
2× 438 mm2
2× 2816:176:64 1018 358.33 130.3 11466.75 1433.34 2× 4096 GDDR5
512-bit
5000 2× 320 500 W
Modelo
(Nombre en clave)
Lanzamiento y precio Arquitectura (Fab) Transistores y Tamaño del chip Config.5 Reloj1 (MHz) Textura (GT/s) Píxel (GP/s) Simple Doble Tamaño (MiB) Tipo de bus y ancho Reloj (MT/s) Ancho de banda(GB/s) TBP Interfaz del bus
Núcleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento1 4 (GFLOPS) Memoria

1 Los valores turbo (si están disponibles) se indican debajo del valor base en cursiva.

2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el número de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del núcleo base (o turbo).

3 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 turbo).

4 El rendimiento de precisión se calcula a partir de la velocidad del reloj central base (o turbo) en función de una operación FMA.

5 Modelo de sombreadores unificados: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

6 Carece de codificador de video de hardware

7 El R9 285 utiliza una compresión de color sin pérdidas que puede aumentar el rendimiento efectivo de la memoria (en relación con las tarjetas GCN de 1.ª y 2.ª generación) en determinadas situaciones.

8 El reloj base de R9 290 y R9 290X se mantendrá en 947 MHz y 1000 MHz antes de alcanzar los 95 °C, respectivamente.

Serie Radeon 300 editar

Modelo
(Nombre en clave)
Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Transistores y Tamaño del chip Núcleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento (GFLOPS)1 4 Memoria TBP (W) Interfaz del bus
Config.5 Reloj1 (MHz) Textura (GT/s) Píxel (GP/s) Simple Doble Tamaño (MiB) Tipo de bus y ancho Reloj (MT/s) Ancho de banda(GB/s)
Radeon
R5 330
(Oland Pro)
6 de mayo de 2015
OEM
GCN 1.a gen
(28 nm)
1040×106
90 mm2
320:20:8 855 17.1 6.84 547.2 34.2 1024
2048
DDR3
128-bit
1800 28.8 30 PCIe 3.0 ×16
Radeon
R5 340
(Oland XT)
6 de mayo de 2015
OEM
384:24:8 825 19.8 6.6 633.6 39.6 1024
2048
DDR3
GDDR5
128-bit
1800
4500
28.8
72
75
Radeon
R7 340
(Oland XT)
6 de mayo de 2015
OEM
384:24:8 730
780
17.5
18.7
5.8
6.2
560.6
599
32.7
35
1024
2048
4096
DDR3
GDDR5
128-bit
1800
4500
28.8
72
75
Radeon
R5 340X[56]
(Oland XT)
5 de mayo de 2015
OEM
384:24:8 1050 25.2 8.4 806 50.4 2048 DDR3
64-bit
2000 16 30
Radeon
R7 350
(Oland XT)
6 de mayo de 2015
OEM
384:24:8 1000
1050
24
25.2
8
8.4
768
806.4
48
50.4
1024
2048
DDR3
GDDR5
128-bit
1800
4500
28.8
72
75
Radeon
R7 350[57]
(Cape Verde XTL)
Febrero de 2016
$89 USD
1500×106
123 mm2
512:32:16 925 29.6 14.8 947.2 59.2 2048 GDDR5
128-bit
4500 72 75
Radeon
R7 350X[58]
(Oland XT)
5 de mayo de 2015
OEM
1040×106
90 mm2
384:24:8 1050 25.2 8.4 806 50.4 4096 DDR3
128-bit
2000 32 30
Radeon
R7 360
(Bonaire Pro)
18 de junio de 2015
$109 USD
GCN 2.a gen
(28 nm)
2080×106
160 mm2
768:48:16 1050 50.4 16.8 1612.8 100.8 2048 GDDR5
128-bit
6500 104 100
Radeon
R9 360
(Bonaire Pro)
6 de mayo de 2015
OEM
768:48:16 1000
1050
48
50.4
16
16.8
1536
1612.8
96
100.8
2048 GDDR5
128-bit
6500 104 85
Radeon
R7 370[59]
(Pitcairn Pro)
18 de junio de 2015
$149 USD
GCN 1.a gen
(28 nm)
2800×106
212 mm2
1024:64:32 975 62.4 31.2 1996.8 124.8 2048
4096
GDDR5
256-bit
5600 179.2 110
Radeon
R9 370
(Pitcairn Pro)
6 de mayo de 2015
OEM
1024:64:32 950
975
60.8
62.4
30.4
31.2
1945.6
1996.8
121.6
124.8
2048
4096
GDDR5
256-bit
5600 179.2 150
Radeon
R9 370X
(Pitcairn XT)
27 de agosto de 2015
$179 USD
1280:80:32 1000 80 32 2560 160 2048
4096
GDDR5
256-bit
5600 179.2 185
Radeon
R9 380
(Tonga Pro)
6 de mayo de 2015
OEM
GCN 3.a gen
(28 nm)
5000×106
359 mm2
1792:112:32 918 102.8 29.4 3290 206.6 4096 GDDR5
256-bit
5500 176 190
Radeon
R9 380
(Tonga Pro)
18 de junio de 2015
$199 USD
1792:112:32 970 108.6 31.0 3476.5 217.3 2048
4096
GDDR5
256-bit
5700 182.46 190
Radeon
R9 380X[60]
(Tonga XT)
19 de noviembrre de 2015
$229 USD
2048:128:32 970 124.2 31.0 3973.1 248.3 4096 GDDR5
256-bit
5700 182.4 190
Radeon
R9 390[60]
(Grenada Pro)
18 de junio de 2015
$329 USD
GCN 2.a gen
(28 nm)
6200×106
438 mm2
2560:160:64 1000 160 64 5120 640 8192 GDDR5
512-bit
6000 384 275
Radeon
R9 390X[60]
(Grenada XT)
18 de junio de 2015
$429 USD
2816:176:64 1050 184.8 67.2 5913.6 739.2 8192 GDDR5
512-bit
6000 384 275
Radeon
R9 Fury[61]
(Fiji Pro)
14 de julio de 2015
$549 USD
GCN 3.a gen
(28 nm)
8900×106
596 mm2
3584:224:64 1000 224 64 7168 448 4096 HBM
4096-bit
1000 512 275
Radeon
R9 Nano
(Fiji XT)
27 de agosto de 2015
$649 USD
4096:256:64 1000 256 64 8192 512 175
Radeon
R9 Fury X[60][62]
(Fiji XT)
24 de junio de 2015
$649 USD
4096:256:64 1050 268.8 67.2 8601.6 537.6 275
Radeon
Pro Duo[63][64][65]
(Fiji XT)
26 de abril de 2016
$1499 USD
2× 8900×106
2× 596 mm2
2× 4096:256:64 1000 512 128 16384 1024 2× 4096 HBM
4096-bit
1000 2× 512 350
Modelo (Nombre en clave) Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Transistores y Tamaño del chip Config.5 Reloj1 (MHz) Textura (GT/s) Píxel (GP/s) Simple Doble Tamaño (MiB) Tipo de bus y ancho Reloj (MT/s) Ancho de banda(GB/s) TBP (W) Interfaz del bus
Núcleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento1 4 (GFLOPS) Memoria

1 Los valores turbo (si están disponibles) se indican debajo del valor base en cursiva.

2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el número de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del núcleo base (o turbo).

3 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 turbo).

4 El rendimiento de precisión se calcula a partir de la velocidad del reloj central base (o turbo) en función de una operación FMA. El rendimiento de precisión doble de las tarjetas Hawaii es 1/8 del rendimiento de precisión simple, para el otro es 1/16 del rendimiento de precisión simple.

5 Modelo de sombreadores unificados: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado

6 El R9 380 utiliza una compresión de color sin pérdida que puede aumentar el rendimiento efectivo de la memoria (en relación con las tarjetas GCN de 1.ª y 2.ª generación) en determinadas situaciones.

Serie Radeon 400 editar

Modelo
(Nombre en clave)
Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Transistores y Tamaño del chip Núcleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento (GFLOPS)1 4 Memoria TBP Interfaz del bus
Config.5 Reloj1 (MHz) Textura (GT/s) Píxel (GP/s) Simple Doble Tamaño(GiB) Tipo de bus y ancho Reloj (MT/s) Ancho de banda(GB/s)
Radeon R5 430
(Oland Pro)[66]
30 de junio de 2016
OEM
GCN 1.a gen
28 nm
1040×106
90 mm2
384:24:8
6 CU
730
780
17.52
18.72
5.84
6.24
560
599
37.4
40
1
2
DDR3
GDDR5
128-bit
1800
4500
28.8
72
50 W PCIe 3.0 ×8
Radeon R5 435
(Oland)[67][68]
320:20:8
5 CU
1030 20.6 8.24 659 41.2 2 DDR3
64-bit
2000 16
Radeon R7 430
(Oland Pro)
384:24:8
6 CU
730
780
17.52
18.72
5.84
6.24
560
599
37.4
40
1
2
4
DDR3
GDDR5
128-bit
1800
4500
28.8
72
Radeon R7 435
(Oland)[69]
320:20:8
5 CU
920 18.4 7.36 589 36.8 2 DDR3
64-bit
2000 16
Radeon R7 450
(Cape Verde Pro)[69][70]
1500×106
123 mm2
512:32:16
8 CU
1050 33.6 16.8 1075 65.2 GDDR5
128-bit
4500 72 65 W PCIe 3.0 ×16
Radeon RX 455
(Bonaire Pro)[69][71]
GCN 2.a gen
28 nm
2080×106
160 mm2
768:48:16
12 CU
50.4 1613 100.8 6500 104 100 W
Radeon RX 460
(Baffin)[72]
8 de agosto de 2016
$109 USD(2 GB)
$139 USD(4 GB)
GCN 4.a gen

GloFo 14LPP[73][75]

3000×106
123 mm2
896:56:16
14 CU
1090
1200
61
67.2
17.4
19.2
1953
2150
122
132
2
4
7000 112 <75 W PCIe 3.0 ×8
Radeon RX 470D
(Ellesmere)[76]
21 de octubre de 2016
CNY ¥1299
(China Only)
5700×106
232 mm2
1792:112:32
28 CU
926
1206
103.7
135.1
29.6
38.6
3319
4322
207
270
4 GDDR5
256-bit
224 120 W PCIe 3.0 ×16
Radeon RX 470
(Ellesmere Pro)[77][78][79]
4 de agosto de 2016
$179 USD
2048:128:32
32 CU
118.5
154.4
3793
4940
237
309
4
8
6600 211
Radeon RX 480
(Ellesmere XT)[80]
29 de junio de 2016
$199 USD (4 GB)
$239 USD (8 GB)
2304:144:32
36 CU
1120
1266
161.3
182.3
35.8
40.5
5161
5834
323
365
7000
8000
224
256
150 W

1 Los valores turbo (si están disponibles) se indican debajo del valor base en cursiva.

2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el número de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del núcleo base (o turbo).

3 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 turbo).

4 El rendimiento de precisión se calcula a partir de la velocidad del reloj central base (o turbo) en función de una operación FMA.

5 Modelo de sombreadores unificados: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado y Unidades de cómputo (CU)

6 El proceso FinFET 14LPP de 14 nm de GlobalFoundries es una segunda fuente de Samsung Electronics.[81]

Serie Radeon 500 editar

Modelo

(Nombre en clave)

Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Transistores y Tamaño del chip Núcleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento (GFLOPS)1 4 Memoria TBP Interfaz del bus
Config.5 Reloj1 (MHz) Textura (GT/s) Píxel (GP/s) Simple Doble Tamaño (GB) Tipo de bus y ancho Reloj (MT/s) Ancho de banda(GB/s)
Radeon 520 (Banks)6 [82][83] 18 de abril de 2017
OEM
GCN 1
28 nm
690×106
56mm2
320:20:4
5 CU
1030 20.6 4.1 659.2 41.2 1
2
DDR3
GDDR5
64-bit
2000
4500
16
36
? PCIe 3.0×8
Radeon 530 (Weston)6 [84] GCN 3
28 nm
?
125 mm2
320:20:8
5 CU
1024 20.480 8.2 655.36 40.96 1
2
4[85]
DDR3
GDDR5
64-bit
1800
4500
14.436 ?
384:24:8
6 CU
24.576 786.432 49.152
Radeon RX 540 (Polaris 12)[86][87] GCN 4
GloFo 14LPP

7 [88]

2.2×109
101 mm2
512:32:16
8 CU
1124
1219
35.968
39.008
17.984
19.504
1150.976
1248.256
71.936
78.016
2
4
GDDR5
128-bit
6000 96 PCIe 3.0×8
Radeon RX 550 (Polaris 12)[89][90][91] 20 de abril de 2017
$79 USD
1100
1183
35.2
37.856
17.6
18.928
1126.4
1211.392
70.4
75.712
7000 112 50 W
Radeon RX 550 640SP (Polaris 11)[92] 20 de abril de 2017
$79 USD
3.0×109
123 mm2
640:40:16
10 CU
1019
1071
40.76
42.84
16.304
17.136
1304.32
1370.88
81.52
85.68
6000 96 60 W
Radeon RX 550X (Polaris 12)[93] 11 de abril de 2018
$79 USD
2.2×109
101 mm2
512:32:16
8 CU
1100
1287
35.2
41.184
17.6
20.592
1126.4
1317.888
70.4
82.368
7000 112 50 W
Radeon RX 550X 640SP (Polaris 11)[94] 11 de abril de 2018
OEM
3.0×109
123 mm2
640:40:16
10 CU
1019
1071
40.76
42.84
16.304
17.136
1304.32
1370.88
81.52
85.68
6000 96 60 W
Radeon RX 560D (Polaris 21)[95][96][97] 4 de julio de 2017
OEM y solo en China
3.0×109
123 mm2
896:56:16
14 CU
1090
1175
61.0
65.8
17,4
18.8
1953
2106
122,0
131.6
65 W
Radeon RX 5608 (Polaris 21)[90][95][98] 4 de julio de 2017
$99 USD
1090
1175
61.0
65.8
17.4
18.8
1953
2106
122.0
131.6
7000 112 60-80 W
18 de abril de 2017
$99 USD
1024:64:16
16 CU
1175
1275
75.2
81.6
18.8
20.4
2406
2611
150.4
163.2
Radeon RX 570 (Polaris 20)[99][90] 18 de abril de 2017
$169 USD
5.7×109
232 mm2
2048:128:32
32 CU
1168
1244
149.5
159.2
37.4
39.8
4784
5095
299.0
318.4
4
8
GDDR5
256-bit
224 150 W PCIe 3.0×16
Radeon RX 580 (Polaris 20)[100][90] 18 de abril de 2017
$199 USD (4 GB)
$229 USD (8 GB)
2304:144:32
36 CU
1257
1340
181.0
193.0
40.2
42.9
5792
6175
362.0
385.9
8000 256 185 W
Radeon RX 590 GME (Polaris 20)[101][102][103] 9 de marzo de 2020
Solo en China
1257
1380
181.0
198.7
40.2
44.2
5792
6359
362.0
397.4
8 175 W
Radeon RX 590 (Polaris 30)[104] 15 de noviembre de 2018
$279 USD
GCN 4
Samsung/GloFo
12LP (14LP+)9
1469
1545
211.5
222.5
47.0
49.4
6769
7120
423.0
444.9
225 W

1 Los valores turbo (si están disponibles) se indican debajo del valor base en cursiva.

2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el número de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del núcleo base (o turbo).

3 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 turbo).

4 El rendimiento de precisión se calcula a partir de la velocidad del reloj central base (o turbo) en función de una operación FMA.

5 Modelo de sombreadores unificados: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado y Unidades de cómputo (CU)

6 Carece de codificador y decodificador de video de hardware

7 El proceso FinFET 14LPP de 14 nm de GlobalFoundries es una segunda fuente de Samsung Electronics.[105]

8 En octubre de 2017, AMD calificó un chip Polaris adicional como "RX 560", aunque presenta menos unidades de mapeo de texturas y sombreado que el primer RX 560 lanzado.

9 El proceso de 12 LP de 12 nm de GlobalFoundries se basa en el proceso de 14 LPP de 14 nm de Samsung.[105]

Serie Radeon RX Vega editar

Modelo
(Nombre en clave)
Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Transistores y Tamaño del chip Núcleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento (GFLOPS)1 4 Memoria TBP Interfaz del bus
Config.5 Reloj1 (MHz) Textura (GT/s) Píxel (GP/s) Medio Simple Doble Tamaño (GB) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus y ancho Reloj (MT/s)
Radeon RX Vega 56 (Vega 10)[106][107][108] 28 de agosto de 2017
$399 USD
GCN 5
GloFo 14LPP

6 [109][110]

12.5×109
486 mm2
3584:224:64
56 CU
1156
1471
258.9
329.5
73.98
94.14
16,572
21,088
8,286
10,544
517.9
659.0
8 409.6 HBM2
2048-bit
1600 210 W PCIe 3.0×16
Radeon RX Vega 64 (Vega 10)[111][107][108] 14 de agosto de 2017
$499 USD
4096:256:64
64 CU
1247
1546
319.2
395.8
79.81
98.94
20,431
25,330
10,215
12,665
638.5
791.6
483.8 1890 295 W
Radeon RX Vega 64 Liquid (Vega 10)[111][107][108] 14 de agosto de 2017
$699 USD
1406
1677
359.9
429.3
89.98
107.3
23,036
27,476
11,518
13,738
719.9
858.6
345 W

1 Los valores turbo (si están disponibles) se indican debajo del valor base en cursiva.

2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el número de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del núcleo base (o turbo).

3 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 turbo).

4 El rendimiento de precisión se calcula a partir de la velocidad del reloj central base (o turbo) en función de una operación FMA.

5 Modelo de sombreadores unificados: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado y Unidades de cómputo (CU)

6 El proceso FinFET 14LPP de 14 nm de GlobalFoundries es una segunda fuente de Samsung Electronics.

Serie Radeon VII editar

Modelo
(Nombre en clave)
Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Transistores y Tamaño del chip Núcleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento (GFLOPS)1 4 Memoria TBP Interfaz del bus
Config.5 Reloj1 (MHz) Textura (GT/s) Píxel (GP/s) Medio Simple Doble Tamaño (GB) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus y ancho Reloj (MT/s)
Radeon VII (Vega 20)[112][113][114] 7 de febrero de 2019
$699 USD
GCN 5 TSMC CLN7FF[115] 13.23×109
331 mm2
3840:240:64
60 CU
1400
1750 - 1800
336.0
420.0
89.60
112.0
21,504
27,648
10,752
13,824
2,688
3,459
16 1024 HBM2
4096-bit
2000 300 W PCIe 3.0×16

1 Los valores turbo (si están disponibles) se indican debajo del valor base en cursiva.

2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el número de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del núcleo base (o turbo).

3 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 turbo).

4 El rendimiento de precisión se calcula a partir de la velocidad del reloj central base (o turbo) en función de una operación FMA.

5 Modelo de sombreadores unificados: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado y Unidades de cómputo (CU)

Serie Radeon RX 5000 editar

Modelo
(Nombre en clave)
Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Transistores y Tamaño del chip Núcleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento (GFLOPS)1 4 Memoria TBP Interfaz del bus
Config.5 Reloj1 (MHz) Textura (GT/s) Píxel (GP/s) Medio Simple Doble Tamaño (GB) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus y ancho Reloj (MT/s)
Radeon RX 5300 (Navi 14)[116][117] 28 de agosto de 2020
OEM
RDNA
TSMC N7
6.4×109
158 mm2
1408:88:32
22 CU
1327
1645
116.8
144.8
42.46
52.64
7,474
9,265
3,737
4,632
233.5
289.5
3 168 GDDR6
96-bit
14000 100 W PCIe 4.0×8
Radeon RX 5300 XT (Navi 14)[118][119] 7 de octubre de 2019
OEM
1670
1845
146.7
162.4
53.44
59.04
9,405
10,390
4,703
5,196
293.9
324.7
4 112 GDDR5
128-bit
7000
Radeon RX 5500 (Navi 14)[120][121][122] 224 GDDR6
128-bit
14000 150 W
Radeon RX 5500 XT (Navi 14)[123][124][125][126] 7 de diciembre de 2019
$169 USD (4GB)
$199 USD (8GB)
1717
1845
151.1
162.4
54.94
59.04
9,670
10,390
4,835
5,196
302.2
324.7
4
8
130 W
Radeon RX 5600 (Navi 10)[127][128] 21 de enero de 2020
OEM
10.3×109
251 mm2
2048:128:64
32 CU
1375
1560
176.0
199.7
88.00
99.84
11,264
12,780
5,632
6,390
352.0
399.4
6 288 GDDR6
192-bit
12000 150 W PCIe 4.0×16
Radeon RX 5600 XT (Navi 10)[129][130] 21 de enero de 2020
$279 USD
2304:144:64
36 CU
198.0
224.6
12,672
14,377
6,336
7,188
396.0
449.3
288
336
12000
14000
160 W
Radeon RX 5700 (Navi 10)[131][132][133][134][135] 7 de julio de 2019
$349 USD
1465
1725
210.9
248.4
93.73
110.4
13,501
15,900
6,751
7,949
421.9
496.8
8 448 GDDR6
256-bit
14000 180 W
Radeon RX 5700 XT (Navi 10)[136][137][133][134][135] 7 de julio de 2019
$399 USD
2560:160:64
40 CU
1605
1905
256.8
304.8
102.7
121.9
16,435
19,510
8,218
9,754
513.6
609.6
225 W
Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition (Navi 10)[138][139][140][135] 7 de julio de 2019
$449 USD
1680
1980
268.8
316.8
107.5
126.7
17,203
20,276
8,602
10,138
537.6
633.6
235 W

1 Los valores turbo (si están disponibles) se indican debajo del valor base en cursiva.

2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el número de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del núcleo base (o turbo).

3 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 turbo).

4 El rendimiento de precisión se calcula a partir de la velocidad del reloj central base (o turbo) en función de una operación FMA.

5 Modelo de sombreadores unificados: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado y Unidades de cómputo (CU)

Serie Radeon RX 6000 editar

Modelo
(Nombre en clave)
Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Transistores y Tamaño del chip Núcleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento (GFLOPS)1 4 Infinity Caché Memoria TBP Interfaz del bus
Config.5 Reloj1 (MHz) Textura (GT/s) Píxel (GP/s) Medio Simple Doble Tamaño (MB) Ancho de banda (GB/s) Tamaño (GB) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus y ancho Reloj (MT/s)
Radeon RX 6400 (Navi 24)[141][142]6 19 de enero de 2022
$159 USD
RDNA 2
TSMC N6
5.4×109
107 mm2
768:48:32:12
12 CU
1923
2321
92.3
111.4
61.5
74.3
5,907
7,130
2,954
3,565
184.6
222.8
16 208.0 4 128 GDDR6
64-bit
16000 53 W PCIe 4.0×4
Radeon RX 6500 XT (Navi 24)[143][144][145]6 19 de enero de 2022
$199 USD (4GB)
$219 USD (8GB)
1024:64:32:16
16 CU
2310
2815
147.8
180.2
73.9
90.1
9,462
11,530
4,731
5,765
295.6
360.3
232.0 4
8
144 18000 107 W
113 W
Radeon RX 6600 (Navi 23)[146][147] 13 de octubre de 2021
$329 USD
RDNA 2
TSMC N7
11.06×109
237 mm2
1792:112:64:28
28 CU
1626
2491
228.9
279.0
104.1
159.4
14,654
17,860
7,325
8,928
457.8
558.0
32 412.9 8 224 GDDR6
128-bit
14000 132 W PCIe 4.0×8
Radeon RX 6600 XT (Navi 23)[148][149][150][151] 11 de agosto de 2021
$379 USD
2048:128:64:32
32 CU
1968
2589
251.9
331.4
126.0
165.7
16,122
21,209
8,061
10,605
503.8
662.8
444.9 256 16000 160 W
Radeon RX 6650 XT (Navi 23)[152][153] 10 de mayo de 2022
$399 USD
2055
2635
263.0
337.2
131.5
168.6
16,835
21,586
8,417
10,793
526.1
674.6
468.9 280 17500 180 W
Radeon RX 6700 (Navi 22)[154][155][156] 9 de junio de 2022
?
17.2×109
335 mm2
2304:144:64:36
36 CU
1941
2450
279.5
352.8
124.2
156.8
17,888
22,579
8,944
11,290
559.0
705.6
80 1065.0 10 320 GDDR6
160-bit
16000 175 W PCIe 4.0×16
Radeon RX 6700 XT (Navi 22)[157][158][159] 18 de marzo de 2021
$479 USD
2560:160:64:40
40 CU
2321
2581
371.4
413.0
148.5
165.2
23,767
26,429
11,884
13,215
742.7
825.9
96 1278.0 12 384 GDDR6
192-bit
230 W
Radeon RX 6750 XT (Navi 22)[160][161] 10 de myo de 2022
$549 USD
2150
2600
344.0
416.0
137.6
166.4
22,016
26,624
11,008
13,312
688.0
832.0
1326.0 432 18000 250 W
Radeon RX 6800 (Navi 21)[162][163][164][165] 18 de noviembre de 2020
$579 USD
26.8×109
520 mm2
3840:240:96:60
60 CU
1700
2105
408.0
505.2
163.2
202.1
26,112
32,333
13,056
16,166
816
1,010
128 1432.6 16 512 GDDR6
256-bit
16000
Radeon RX 6800 XT (Navi 21)[162][166][164][165] 18 de noviembre de 2020
$649 USD
4608:288:128:72
72 CU
1825
2250
525.6
648.0
233.6
288.0
33,638
41,472
16,819
20,736
1,051
1,296
1664.2 300 W
Radeon RX 6900 XT (Navi 21)[162][167][164][165] 8 de diciembre de 2020
$999 USD
5120:320:128:80
80 CU
1825
2250
584.0
720.0
233.6
288.0
37,376
46,080
18,688
23,040
1,168
1,440
Radeon RX 6950 XT (Navi 21)[168][169] 10 de mayo de 2022
$1,099 USD
1890
2310
604.8
739.2
241.9
295.7
38,707
47,309
19,354
23,654
1,210
1,478
1793.5 576 18000 335 W

1 Los valores turbo (si están disponibles) se indican debajo del valor base en cursiva.

2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el número de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del núcleo base (o turbo).

3 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 turbo).

4 El rendimiento de precisión se calcula a partir de la velocidad del reloj central base (o turbo) en función de una operación FMA.

5 Modelo de sombreadores unificados: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado: Aceleradores de rayos y Unidades de cómputo (CU)

6 Carece de codificador de video de hardware

Serie Radeon RX 7000 editar

Modelo
(Nombre en clave)
Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Chiplets Transistores y Tamaño del chip1 Núcleo Tasa de relleno234 Poder de procesamiento (GFLOPS)2 5 Infinity Cache Memoria TBP Interfaz del bus
Config.6 7 Reloj2 (MHz) Textura (GT/s) Píxel (GP/s) Medio Simple Doble Tamaño (MB) Ancho de banda (GB/s) Tamaño (GB) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus y ancho Reloj (MT/s)
Radeon RX 7900 XT (Navi 31)[170][171] 13 de diciembre de 2022
$899 USD
RDNA 3
TSMC N5 (GCD)
TSMC N6 (MCD)
1 × GCD
5 × MCD
58.0×109
306 mm2 (GCD)
37.5 mm2 (cada MCD)
5376:336:192:84
84 CU
1500
2400
504.0
806.4
288.0
460.8
64,500
103,200
32,260
51,610
2,016
3,226
80 2900 20 800 GDDR6
320-bit
20000 315 W PCIe 4.0×16
Radeon RX 7900 XTX (Navi 31)[172][173] 13 de diciembre de 2022
$999 USD
1 × GCD
6 × MCD
6144:384:192:96
96 CU
1900
2500
729.6
960.0
364.8
480.0
93,404
122,900
46,690
61,440
2,918
3,840
96 3500 24 960 GDDR6
384-bit
355 W

1 Tamaño aproximado del troquel de todo el paquete MCM que consta de un único GCD (chip de cómputo gráfico) y seis MCD (chip de caché de memoria).

Radeon RX 7900 XT tiene solo cinco MCD activos, uno inactivo es para soporte estructural y disipación de calor. El tamaño de troquel de GCD es de 306 milímetros cuadrados, el tamaño de cada MCD es de 37,5 milímetros cuadrados.[174]

2 Los valores turbo (si están disponibles) se indican debajo del valor base en cursiva.

3 La tasa de relleno de texturas se calcula como el número de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del núcleo base (o turbo).

4 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 turbo).

5 El rendimiento de precisión se calcula a partir de la velocidad del reloj central base (o turbo) en función de una operación FMA.

6 Modelo de sombreadores unificados: Unidad de mapeo de texturas: Unidad de salida de renderizado: Aceleradores de rayos y Unidades de cómputo (CU)

7 Las GPU basadas en RDNA 3 tienen dual-issue stream processors para que se puedan ejecutar hasta dos instrucciones de sombreado por ciclo de reloj en ciertas condiciones de paralelismo.

GPUs para portátiles editar

Serie Rage Mobility editar

Modelo Lanzamiento Fab (nm) interfaz del bus Reloj del núcleo (MHz) Reloj de la memoria (MHz) Hardware T&L Config. del núcleo1 Tasa de relleno Memoria API compliance (version) Notas
Píxel (GP/s) Textura (GT/s) Tamaño (MB) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) Direct3D OpenGL
Rage LT (Rage II) Noviembre de 1996 500 PCI 60 66 No 0:1:1:1 0.06 0.06 4 0.53 EDO, SDR, SGR 64 5 N/A
Rage LT Pro (Rage Pro) Noviembre de 1997 350 AGP, PCI 75 100 0.075 0.075 8 0.80 6 1.1 Compensación de movimiento
Rage Mobility M/P (Rage Pro) Noviembre de 1998 250 90 Desconocido 0.18 0.18 Desconocido SDR, SGR Desconocido Desconocido M tenía 4 MB de SDRAM integrado, P no tenía ninguno. IDCT, compensación de movimiento.
Rage Mobility M1 (Rage Pro) Febrero de 1999 90 90 0.72 SDR 6 1.2 M1 tenía 8 MB de SDRAM integrado, P no tenía ninguno. IDCT, compensación de movimiento.
Rage 128 GL Agosto 1998 103 103 0:2:2:2 0.206 0.206 32 1.65 128
Rage Mobility 128 (Rage 128 Pro) Octubre de 1999 105 105 0.21 0.21 16 2.28 IDCT, compensación de movimiento
Rage Mobility M3 (AGP 4×) (Rage 128 Pro) 2.28 M3 tenía 8 MB de SDRAM integrado, IDCT, Motion Compensation.
Rage Mobility M4 (AGP 4×) (Rage 128 Pro) 32 2.28 M4 tenía 16 MB de SDRAM integrado, IDCT, Motion Compensation.

1 Sombreadores de vértices: Sombreadores de píxeles: Unidades de mapeo de texturas: Unidades de salida de renderizado.

Mobility Radeon Series editar

Modelo Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab (nm) Bus interface Memoria (MiB) Velocidad (MHz) Velocidad memoria (MHz) Config. núcleo1 Fillrate Memoria API support (version) Notes
Pixel (GP/s) Texture (GT/s) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) DirectX OpenGL
Mobility Radeon 7000 Feb 2001 M6 RV100 180 AGP 4x 8/16/32 144/167? 144/183? 0:1:3:1 0.167? 0.5? 1.464/2.928? SDR, DDR 32/64 6 1.3
Mobility Radeon 7500 Dec 2001 M7 RV200 150 AGP 4x 64 280 200 0:2:6:2 0.56 1.68 6.4 DDR 64,128 7 1.3 PowerPlay II, DX7 T&L
Mobility Radeon 9000 Aug 2002 M9 RV250 150 AGP 4x 32/64 250 200 1:4:4:4 1 1 3.2/6.4 DDR 64/128 8.1 1.4 PowerPlay 3.0, Fullstream
Mobility Radeon 9200 Mar 2003 M9+ RV280 150 AGP 8x 32,64 250 200
220
1:4:4:4 1 1 3.2/6.4
3.52/7.04
DDR 64/128 8.1 1.4 PowerPlay 3.0, Fullstream
Mobility Radeon 9500 2004? M11 RV360 130 AGP 8x 64 Desconocido Desconocido 2:4:4:4 Desconocido Desconocido Desconocido DDR 64,128 9.0 2.0
Mobility Radeon 9550 2005 M12 RV360 130 AGP 8x 64 210 183 2:4:4:4 0.84 0.84 2.928/5.856 DDR 64/128 9.0 2.0
Mobility Radeon 9600 Mar 2003 M10,M11 RV350 130 AGP 8x 64,128 300 300 2:4:4:4 1.2 1.2 4.8/9.6 DDR 64/128 9.0 2.0
Mobility Radeon 9600 Pro 2004 M10 RV350 130 AGP 8x 128 350 350 2:4:4:4 1.4 1.4 11.2 DDR 128 9.0 2.0
Mobility Radeon 9700 Feb 2004 M11 RV360 130 AGP 8x 128 450 275 2:4:4:4 1.8 1.8 8.8 DDR 128 9.0 2.0
Mobility Radeon 9800 Sep 2004 M18 R420 130 AGP 8x 256 350 300 4:8:8:8 2.8 2.8 19.2 DDR 256 9.0 2.0

Mobility Radeon X300, X600, X700, X800 Series editar

Modelo Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab (nm) Bus interface Memoria (MiB) Velocidad (MHz) Velocidad memoria (MHz) Config. núcleo1 Fillrate Memoria API support (version) Notes
Pixel (GP/s) Texture (GT/s) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) DirectX OpenGL
Mobility Radeon X300 Nov 2005 M22 RV370 110 PCI-E x16 128 350 250 2:4:4:4 1.4 1.4 4 DDR 64 9.0b 2.0 Powerplay 5.0
Mobility Radeon X600 Jun 2004 M24 RV380 130 PCI-E x16 64, 128 400 250 2:4:4:4 1.6 1.6 8 DDR 128 9.0b 2.0
Mobility Radeon X700 Mar 2005 M26 RV410 110 PCI-E x16 Shared-128? 64, 128 350 350 6:8:8:4 1.4 2.8 11.2 DDR, GDDR3 128 9.0b 2.0 3DC, Dynamic Lane Count Switching,
Mobility Radeon X800 Nov 2004 M28 R423 130 PCI-E x16 256 400 400 6:12:12:12 4.8 4.8 25.6 GDDR3 256 9.0b 2.0 3DC, DLCS, Clock Gating
Mobility Radeon X800 XT Jun 2005 M28 PRO R423 130 PCI-E x16 256 480 550 6:16:16:16 7.68 7.68 35.2 GDDR3 256 9.0b 2.0 3DC, DLCS, Clock Gating

Mobility Radeon X1xxx Series editar

Modelo Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab (nm) Bus interface Memoria (MiB) Velocidad (MHz) Velocidad memoria (MHz) Config. núcleo1 Fillrate Memoria API support (version) Notes
Pixel (GP/s) Texture (GT/s) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) DirectX OpenGL
Mobility Radeon X1300 19 de enero de 2006 M52 RV515 90 PCIe x16 128 + shared 350 250 2:4:4:4 1.4 1.4 8 DDR DDR2 128 9.0c 2.0
Mobility Radeon X1350 18 de septiembre de 2006 M52 RV515 90 PCIe x16 128 + shared 470 350 2:4:4:4 1.88 1.88 11.2 DDR2 GDDR3 128 9.0c 2.0
Mobility Radeon X1400 19 de enero de 2006 M54 RV515 90 PCIe x16 128 + shared 445 250 2:4:4:4 1.78 1.78 8 DDR DDR2 128 9.0c 2.0
Mobility Radeon X1450 18 de septiembre de 2006 M64 RV515 90 PCIe x16 128 + Shared 550 450 2:4:4:4 2.2 2.2 14.4 DDR2 GDDR3 128 9.0c 2.0
Mobility Radeon X1600 1 de febrero de 2006 M56 RV530 90 PCIe x16 256 450 470 5:12:4:4 1.8 1.8 15.04 GDDR3 128 9.0c 2.0
Mobility Radeon X1700 1 de febrero de 2006 M66 RV535 80 PCIe x16 256 475 400
550
5:12:4:4 1.9 1.9 11.2
17.6
DDR2
GDDR3
128 9.0c 2.0 strained silicon
Mobility Radeon X1800 1 de marzo de 2006 M58 R520 90 PCIe x16 256 450 500 8:12:12:12 5.4 5.4 32 GDDR3 256 9.0c 2.0
Mobility Radeon X1800 XT 1 de marzo de 2006 M58 R520 90 PCIe x16 256 550 650 8:16:16:16 8.8 8.8 41.6 GDDR3 256 9.0c 2.0
Mobility Radeon X1900 11 de enero de 2007 M59 RV570 80 PCIe x16 256 400 480 8:36:12:12 4.8 4.8 30.72 GDDR3 256 9.0c 2.0 PowerPlay 6.0

Mobility Radeon HD 2xxx Series editar

Modelo[175] Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab (nm) Bus interface Memoria (MiB) Velocidad (MHz) Velocidad memoria (MHz) Config. núcleo Fillrate Memoria API support (version) Processing Power
GFLOPs
Notes
Pixel (GP/s) Texture (GT/s) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) DirectX OpenGL
Mobility Radeon X2300 1 de marzo de 2007 M64 RV515 90 PCIe x16 128 480 400 2:4:4:41 1.92 1.92 6.4/12.8 DDR DDR2 GDDR3 64/128 9.0c 2.0 Desconocido renamed product, HyperMemory, no UVD, PowerPlay 6.0
Mobility Radeon X2500 1 de junio de 2007 M66 RV530 90 PCIe x16 256 460 400 5:12:4:41 1.84 1.84 12.8 DDR DDR2 GDDR3 128 9.0c 2.0 Desconocido based on X1600/1700, HM up to 768Mb, no UVD, PowerPlay 6.0
Mobility Radeon HD 2300 1 de marzo de 2007 M71 RV515 90 PCIe x16 128/ 256/ 512 480 400 2:4:4:41 1.92 1.92 6.4/12.8 DDR DDR2 GDDR3 64/128 9.0c 2.0 Desconocido same as X2300, but with UVD, PowerPlay 6.0
Mobility Radeon HD 2400 14 de mayo de 2007 M72S RV610 65 PCIe x16 256+ Hyper Memory 450 400 40:4:42 1.8 1.8 6.4 DDR2 64 10 2.0 36 UVD, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 2400 XT 14 de mayo de 2007 M72M RV610 65 PCIe x16 256+ Hyper Memory 600 400
700
40:4:42 2.4 2.4 6.4
11.2
DDR2
GDDR3
64 10 2.0 48 UVD, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 2600 14 de mayo de 2007 M76M RV630 65 PCIe x16 256+ Hyper Memory 500 400
600
120:8:42 2 4 12.8
19.2
DDR2
GDDR3
128 10 2.0 120 UVD, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 2600 XT 14 de mayo de 2007 M76XT RV630 65 PCIe x16 256+ Hyper Memory 680 750 120:8:42 2.72 5.44 24 GDDR3 128 10 2.0 168 UVD, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 2700 12 de diciembre de 2007 M76 RV630 65 PCIe x16 256+ Hyper Memory (total 768) 650 700 120:8:42 2.6 5.2 22.4 GDDR3 128 10 2.0 168 UVD, PowerPlay 7.0

Mobility Radeon HD 3xxx Series editar

Modelo[175] Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab (nm) Bus interface Memoria (MiB) Velocidad (MHz) Velocidad memoria (MHz) Config. núcleo1 Fillrate Memoria API support (version) Processing Power
GFLOPs
Notes
Pixel (GP/s) Texture (GT/s) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) DirectX OpenGL
Mobility Radeon HD 3100 1 de agosto de 2008 RS780MC RV620 55 PCIe x16 1.1 up to 512 from system memory 300 800
(system memory)
40:4:4 1.2 1.2 6.4/12.8 DDR2 64/128 10 2.0 24 UVD, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 3200 4 de junio de 2008 RS780MC RV620 55 PCIe x16 1.1 up to 512 from system memory 500 800
(system memory)
40:4:4 2 2 6.4/12.8 DDR2 64/128 10 2.0 40 UVD, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 3410 25 de julio de 2008 M82-MPE RV620 55 PCIe x16 1.1 256, 512 400 400 40:4:4 1.6 1.6 6.4 DDR2 64 10.1 2.0 32 UVD, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 3430 25 de julio de 2008 M82-SE RV620 55 PCIe x16 2.0 256 450 400 40:4:4 1.8 1.8 6.4 DDR2 64 10.1 2.0 36 UVD, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 3450 7 de enero de 2008 M82 RV620 55 PCIe x16 2.0 256 500 400
700
40:4:4 2 2 6.4
11.2
DDR2
GDDR3
64 10.1 2.0 40 UVD, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 3470 7 de enero de 2008 M82-XT RV620 55 PCIe x16 2.0 256 680 400
800
40:4:4 2.72 2.72 6.4
12.8
DDR2
GDDR3
64 10.1 2.0 54.4 UVD, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 3650 7 de enero de 2008 M86 RV635 55 PCIe x16 2.0 512
1024
500 700 120:8:4 2 4 22.4 DDR2
GDDR3
GDDR4
128 10.1 3.3 120 UVD, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 3670 7 de enero de 2008 M86-XT RV635 55 PCIe x16 2.0 512
1024
680 800 120:8:4 2.72 5.44 25.6 DDR2
GDDR3
GDDR4
128 10.1 2.0 163.2 UVD, PowerPlay 7.0. TDP 30 watts
Mobility Radeon HD 3850 4 de junio de 2008 M88-L/M88-LP RV670 55 PCIe x16 2.0 512 580 750 320:16:16 9.28 9.28 48.0 GDDR3 256 10.1 2.0 371.2 UVD, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 3870 4 de junio de 2008 M88-LXT RV670 55 PCIe x16 2.0 512 660 850 320:16:16 10.56 10.56 54.4 GDDR3 256 10.1 2.0 422.4 UVD, PowerPlay 7.0. TDP 55 watts.
Mobility Radeon HD 3850 X2 5 de junio de 2008 2x M88-L/M88-LP R680 55 PCIe x16 2.0 2x 512 580 750 2x [320:16:16] 2x 9.28 2x 9.28 2x 48.0 GDDR3 2x 256 10.1 2.0 2x 371.2 UVD, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 3870 X2 1 de septiembre de 2008 2x M88-LXT R680 55 PCIe x16 2.0 2x 512 660 850 2x [320:16:16] 2x 10.56 2x 10.56 2x 54.4 GDDR3 2x 256 10.1 2.0 2x 422.4 UVD, PowerPlay 7.0. TDP 110 watts

Mobility Radeon HD 4xxx Series editar

Modelo[175] Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab (nm) Bus interface Memoria (MiB) Velocidad (MHz) Velocidad memoria (MHz) Config. núcleo1 Fillrate Memoria API support (version) Processing Power
GFLOPs
Notes
Pixel (GP/s) Texture (GT/s) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) DirectX OpenGL
Mobility Radeon HD 4200 10 de septiembre de 2009 Desconocido RV620 55 Internal PCIe x16 1.1 up to 512 from system memory 500 800
(system memory)
40:4:4 2 2 6.4/12.8 DDR2 DDR3 64/128 10.1 2.0 40 UVD2, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 4225 1 de mayo de 2010 Desconocido RV620 55 Internal PCIe x16 1.1 up to 512 from system memory 380 800
(system memory)
40:4:4 1.52 1.52 6.4/12.8 DDR2 DDR3 64/128 10.1 2.0 30.4 UVD2, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 4250 1 de mayo de 2010 Desconocido RV620 55 Internal PCIe x16 1.1 up to 512 from system memory 500 800
(system memory)
40:4:4 2 2 6.4/12.8 DDR2 DDR3 64/128 10.1 2.0 40 UVD2, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 4270 1 de mayo de 2010 Desconocido RV620 55 Internal PCIe x16 1.1 up to 512 from system memory 590 800
(system memory)
40:4:4 2.36 2.36 6.4/12.8 DDR2 DDR3 64/128 10.1 2.0 47.2 UVD2, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 4330 9 de enero de 2009 M92 RV710 55 PCIe x16 2.0 512 450 600 80:8:4 1.8 3.6 9.6 DDR2
DDR3
GDDR3
64 10.1 3.3 72 UVD2, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 4530 9 de enero de 2009 M92 RV710 55 PCIe x16 2.0 512 500 700 80:8:4 2 4 11.2 DDR2
DDR3
GDDR3
64 10.1 3.3 80 UVD2, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 4550 1 de enero de 2010 M92 RV710 55 PCIe x16 2.0 512 550 700 80:8:4 2.2 4.4 11.2 DDR2
DDR3
GDDR3
64 10.1 3.3 80 UVD2, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 4570 9 de enero de 2009 M92 RV710 55 PCIe x16 2.0 512 680 800 80:8:4 2.72 5.44 12.8 DDR2
DDR3
GDDR3
64 10.1 3.3 108.8 UVD2, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 4650[176] 9 de enero de 2009 M96 RV730 55 PCIe x16 2.0 512
1024
500
550
600
800
320:32:8 4
4.4
16
17.6
19.2
25.6
DDR2
DDR3
GDDR3
128 10.1 3.3 320
352
UVD2, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 4670[176] 9 de enero de 2009 M96-XT RV730 55 PCIe x16 2.0 512
1024
675 800 320:32:8 5.4 21.6 12.8
25.6
DDR2
DDR3
GDDR3
128 10.1 3.3 432 UVD2, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 4830[177] March, 3 2009[178] M97 RV740 40 PCIe x16 2.0 512
1024
400/600
400/600
800/900
800/900
640:32:16 6.4/9.6
6.4/9.6
12.8/19.2
12.8/19.2
25.6/28.8
25.6/28.8
GDDR3
DDR3
128 10.1 3.3 512/768
512/768
UVD2, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 4850[179] 9 de enero de 2009 M98 RV770 55 PCIe x16 2.0 1024 500 850
700
800:40:16 8 20 54.4
89.6
GDDR3
GDDR52
256 10.1 3.3 800 UVD2, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 4860[177] March, 3 2009[178] M97 RV740 40 PCIe x16 2.0 1024 650 1000 640:32:16 10.4 20.8 64.0 GDDR52 128 10.1 3.3 832 UVD2, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 4870 9 de enero de 2009 M98-XT RV770 55 PCIe x16 2.0 512
1024
550 888
700
800:40:16 8.8 22 56.832
89.6
GDDR3
GDDR52
256 10.1 3.3 880 UVD2, PowerPlay 7.0
Mobility Radeon HD 4870 X2 9 de enero de 2009 M98-XT RV770 55 PCIe x16 2.0 2048 550 700 2x [800:40:16] 2x 8.8 2x 22 2x 89.6 GDDR52 2x 256 10.1 3.3 2x 880 UVD2, PowerPlay 7.0
Dual GPU solution

Mobility Radeon HD 5xxx Series editar

Model:[175]​ Mobility Radeon Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab (nm) Bus interface Memoria (MiB) Velocidad (MHz) Velocidad memoria (MHz) Config. núcleo1 Fillrate Memoria API support (version) Processing Power
GFLOPs
TDP (Watts)
Pixel (GP/s) Texture (GT/s) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) DirectX OpenGL
Mobility Radeon HD 530v 5 de mayo de 2010 M92 RV710 55 PCIe x16 2.0 1024 500 600 80:8:4 2 4 9.6 DDR2/DDR3/GDDR3 64 10.1 3.3 80 Desconocido
Mobility Radeon HD 545v 5 de mayo de 2010 M92 RV710 55 PCIe x16 2.0 1024 720 800 80:8:4 2.88 5.76 12.8 DDR2/DDR3/GDDR3 64 10.1 3.3 115.2 Desconocido
Mobility Radeon HD 550v 5 de mayo de 2010 M96 RV730 55 PCIe x16 2.0 1024 450 600 320:32:8 3.6 14.4 19.2 DDR2/DDR3/GDDR3 128 10.1 3.3 288 Desconocido
Mobility Radeon HD 560v 5 de mayo de 2010 M96 RV730 55 PCIe x16 2.0 1024 550 800 320:32:8 4.4 17.6 25.6 DDR2/DDR3/GDDR3 128 10.1 3.3 352 Desconocido
Mobility Radeon HD 565v 5 de mayo de 2010 M96-XT RV730 55 PCIe x16 2.0 1024 675 800 320:32:8 5.4 21.6 25.6 DDR2/DDR3/GDDR3 128 10.1 3.3 432 Desconocido
Mobility Radeon HD 5145 7 de enero de 2010 M92 RV710 55 PCIe x16 2.0 1024 720 900 80:8:4 2.88 5.76 14.4 DDR3
GDDR3
64 10.1 3.3 115.2 15
Mobility Radeon HD 5165 7 de enero de 2010 M96 RV730 55 PCIe x16 2.0 1024 600 900 320:32:8 4.8 19.2 28.8 DDR3
GDDR3
128 10.1 3.3 384 35
Mobility Radeon HD 5430 7 de enero de 2010 Park LP Cedar 40 PCIe x16 2.1 1024 500/550 800 80:8:4 2/2.2 4/4.4 12.8 DDR3
GDDR3
64 11 4.0 80/88 7
Mobility Radeon HD 5450 7 de enero de 2010 Park PRO Cedar 40 PCIe x16 2.1 1024 675 800 80:8:4 2.7 5.4 12.8 DDR3
GDDR3
64 11 4.0 108 11
Mobility Radeon HD 5470[180] 7 de enero de 2010 Park XT Cedar 40 PCIe x16 2.1 1024
1024
512
750 800 80:8:4 3 6 12.8
12.8
25.6
DDR3
GDDR3
GDDR5
64 11 4.0 120 13-15
Mobility Radeon HD 5650 7 de enero de 2010 Madison PRO Redwood 40 PCIe x16 2.1 1024 450-650[181]
450-650[181]
800
800
400:20:8 3.6/5.2
3.6/5.2
9/13
9/13
25.6
25.6
DDR3
GDDR3
128 11 4.0 360/520
360/520
15-19
Mobility Radeon HD 5730 7 de enero de 2010 Madison LP Redwood 40 PCIe x16 2.1 1024 650 800 400:20:8 5.2 13 25.6 DDR3
GDDR3
128 11 4.0 520 26
Mobility Radeon HD 5750 7 de enero de 2010 Madison PRO Redwood 40 PCIe x16 2.1 1024 550 800 400:20:8 4.4 11 51.2 GDDR5 128 11 4.0 440 25
Mobility Radeon HD 5770[182] 7 de enero de 2010 Madison XT Redwood 40 PCIe x16 2.0/2.1 1024 650 800 400:20:8 5.2 13 51.2 GDDR5 128 11 4.0 520 30
Mobility Radeon HD 5830 7 de enero de 2010 Broadway LP Juniper 40 PCIe x16 2.1 1024 500 800 800:40:16 8 20 25.6 DDR3
GDDR3
128 11 4.0 800 24
Mobility Radeon HD 5850 7 de enero de 2010 Broadway PRO Juniper 40 PCIe x16 2.1 2048
1024
1024
625
500
625
900
1000
1000
800:40:16 10
8
10
25
20
25
28.8
64
64
DDR3
GDDR5
GDDR5
128 11 4.0 1000
800
1000
31
30
39
Mobility Radeon HD 5870[183] 7 de enero de 2010 Broadway XT Juniper 40 PCIe x16 2.1 1024 700 1000 800:40:16 11.2 28 64 GDDR5 128 11 4.0 1120 50
Modelo[175] Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab (nm) Bus interface Memoria (MiB) Velocidad (MHz) Velocidad memoria (MHz) Config. núcleo1 Fillrate Memoria API support (version) Processing Power
GFLOPs
TDP (Watts)
Pixel (GP/s) Texture (GT/s) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) DirectX OpenGL

Radeon HD 6xxxM Series editar

Modelo[184] Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab (nm) Bus interface Memoria (MiB) Velocidad (MHz) Velocidad memoria (MHz) Config. núcleo1 Fillrate Memoria API support (version) Processing Power
GFLOPs
TDP (Watts)GPU only Features
Pixel (GP/s) Texture (GT/s) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) DirectX OpenGL
Radeon HD 6330M[185] 26 de noviembre de 2010 Robson LP Cedar 40 PCIe 2.1 x16 up to
1024
500 800 80:8:4 2 4 12.8 DDR3 64 11 4.1 80 7 UVD2.2, PowerPlay
Radeon HD 6350M[185] 26 de noviembre de 2010 Robson Pro Cedar 40 PCIe 2.1 x16 up to
1024
500 800
900
80:8:4 2 4 12.8
14.4
DDR3 64 11 4.1 80 7 UVD2.2, PowerPlay
Radeon HD 6370M[185] 26 de noviembre de 2010 Robson XT Cedar 40 PCIe 2.1 x16 1024 750 900 80:8:4 3 6 14.4 DDR3 64 11 4.1 120 11 UVD2.2, PowerPlay
Radeon HD 6430M[186] 4 de enero de 2011 Seymour LP Caicos 40 PCIe 2.1 x16 1024 480 800 160:8:4 1.92 3.84 12.8 DDR3 64 11 4.1 153.6 Desconocido UVD3.0, PowerPlay
Radeon HD 6450M[186] 4 de enero de 2011 Seymour Pro Caicos 40 PCIe 2.1 x16 1024 600 800 160:8:4 2.4 4.8 12.8 DDR3 64 11 4.1 192 Desconocido UVD3.0, PowerPlay
Radeon HD 6470M[186] 4 de enero de 2011 Seymour XT Caicos 40 PCIe 2.1 x16 1024 700
750
800 160:8:4 2.8
3
5.6
6
12.8 DDR3 64 11 4.1 224
240
Desconocido UVD3.0, PowerPlay
Radeon HD 6490M[186] 4 de enero de 2011 Seymour XT Caicos 40 PCIe 2.1 x16 512 800 800 160:8:4 3.2 6.4 25.6 GDDR5 64 11 4.1 256 Desconocido UVD3.0, PowerPlay
Radeon HD 6530M[187] 26 de noviembre de 2010 Capilano Pro Redwood 40 PCIe 2.1 x16 1024 500 900 400:20:8 4 10 28.8 DDR3 128 11 4.1 400 26 UVD2.2, PowerPlay
Radeon HD 6550M[187] 26 de noviembre de 2010 Capilano Pro Redwood 40 PCIe 2.1 x16 1024 600 900 400:20:8 4.8 12 28.8 DDR3 128 11 4.1 480 26 UVD2.2, PowerPlay
Radeon HD 6570M[187] 26 de noviembre de 2010 Capilano XT Redwood 40 PCIe 2.1 x16 1024 650 900 400:20:8 5.2 13 28.8
57.6
DDR3
GDDR5
128 11 4.1 520 30 UVD2.2, PowerPlay
Radeon HD 6630M[188] 4 de enero de 2011 Whistler LP Turks 40 PCIe 2.1 x16 1024 500 800 480:24:8 4 12 25.6 DDR3 128 11 4.1 480 Desconocido UVD3.0, PowerPlay
Radeon HD 6650M[188] 4 de enero de 2011 Whistler Pro Turks 40 PCIe 2.1 x16 1024 600 900 480:24:8 4.8 14.4 28.8 DDR3 128 11 4.1 576 Desconocido UVD3.0, PowerPlay
Radeon HD 6730M[188] 4 de enero de 2011 Whistler XT Turks 40 PCIe 2.1 x16 1024 725 800 480:24:8 5.8 17.4 25.6 DDR3 128 11 4.1 696 Desconocido UVD3.0, PowerPlay
Radeon HD 6750M[188] 4 de enero de 2011 Whistler Pro Turks 40 PCIe 2.1 x16 1024 600 900 480:24:8 4.8 14.4 57.6 GDDR5 128 11 4.1 576 Desconocido UVD3.0, PowerPlay
Radeon HD 6770M[188] 4 de enero de 2011 Whistler XT Turks 40 PCIe 2.1 x16 1024 725 900 480:24:8 5.8 17.4 57.6 GDDR5 128 11 4.1 696 Desconocido UVD3.0, PowerPlay
Radeon HD 6830M[189] 4 de enero de 2011 Granville Pro Juniper 40 PCIe x16 2.1 up to 2048 575 800 800:40:16 9.2 23 25.6 DDR3 128 11 4.1 920 39 UVD2.2, PowerPlay
Radeon HD 6850M[189] 4 de enero de 2011 Granville XT Juniper 40 PCIe x16 2.1 up to 2048 675 800 800:40:16 10.8 27 25.6 DDR3 128 11 4.1 1080 50 UVD2.2, PowerPlay
Radeon HD 6850M[189] 4 de enero de 2011 Granville Pro Juniper 40 PCIe x16 2.1 1024 575 800 800:40:16 9.2 23 57.6 GDDR5 128 11 4.1 920 39 UVD2.2, PowerPlay
Radeon HD 6870M[189] 4 de enero de 2011 Granville XT Juniper 40 PCIe x16 2.1 1024 675 1000 800:40:16 10.8 27 64 GDDR5 128 11 4.1 1080 50 UVD2.2, PowerPlay
Radeon HD 6950M[190] 4 de enero de 2011 Blackcomb Pro Barts 40 PCIe 2.1 x16 up to
2048
580 900 960:48:32 18.56 27.84 115.2 GDDR5 256 11 4.1 1113.6 50 UVD3.0, PowerPlay
Radeon HD 6970M[190] 4 de enero de 2011 Blackcomb XT Barts 40 PCIe 2.1 x16 up to
2048
680 900 960:48:32 21.76 32.64 115.2 GDDR5 256 11 4.1 1305.6 75 UVD3.0, PowerPlay
Radeon HD 6990M[191] 12 de julio de 2011 Blackcomb XTX Barts 40 PCIe 2.1 x16 2048 715 900 1120:56:32 22.88 40.04 115.2 GDDR5 256 11 4.1 1601.6 75 UVD3.0, PowerPlay
Modelo[184] Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab (nm) Bus interface Memoria (MiB) Velocidad (MHz) Velocidad memoria (MHz) Config. núcleo1 Fillrate Memoria API support (version) Processing Power
GFLOPs
TDP (Watts) Features
Pixel (GP/s) Texture (GT/s) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) DirectX OpenGL

IGP (HD 6xxxG) editar

  • Todos los modelos soportan DirectX 11, OpenGL 4.0 y OpenCL 1.1
  • All models feature the UNB/MC Bus interface
  • All models do not feature double-precision FP
  • All models feature Angle independent anisotropic filtering, UVD3 y Eyefinity capabilities, supporting up to 3 outputs.
Model Released Nombre en Clave Fab (nm) Core Clock (MHz) Config. núcleo1 Fillrate Memoria conpartida GFLOPS Combined TDP2 (W) Notes
Pixel (GP/s) Texture (GT/s) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) Idle Max.
Radeon HD 6380G 14 de junio de 2011 WinterPark[N 1] 32 400 160:8:4 1.6 3.2 17.06 DDR3-1333 128 128 Desconocido 35
Radeon HD 6480G 14 de junio de 2011 BeaverCreek[N 2] 32 444 240:12:4 1.77 3.55 17.06 DDR3-1333 128 213.1 Desconocido 35-45
Radeon HD 6520G 14 de junio de 2011 BeaverCreek[N 3] 32 400 320:16:8 3.2 6.4 17.06 DDR3-1333 128 256 Desconocido 35-45
Radeon HD 6620G 14 de junio de 2011 BeaverCreek[N 4] 32 444 400:20:8 3.55 8.88 25.6 DDR3-1600 128 355.2 Desconocido 35-45
  1. used in E2-3000M APU
  2. used in A4-3300M y A4-3310MX APU
  3. used in A6-3400M y A6-3410MX APU
  4. used in A8-3500M, A8-3510MX y A8-3530MX APU

Radeon HD 7xxxM Series editar

[1] 
Modelo Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab (nm) Bus interface Memoria (MiB) Clock rate Config. núcleo1 Fillrate Memoria Processing Power GFLOPs API support (version) TDP (Watts)GPU only Features / Notes
Core (MHz) Memoria (MHz) Pixel (GP/s) Texture (GT/s) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus2 Ancho del bus (bit) DirectX OpenGL
Radeon HD 7430M 7 de enero de 2012 Seymour Pro Caicos 40 PCIe 2.1 x16 1024 600 900 160:8:4 2.4 4.8 14.4 DDR3 64 192 11.0 4.2 7
Radeon HD 7450M 7 de enero de 2012 Seymour Pro Caicos 40 PCIe 2.1 x16 1024 700 900
800
160:8:4 2.8 5.6 14.4
25.6
DDR3
GDDR5
64 224 11.0 4.2 7
Radeon HD 7470M 7 de enero de 2012 Seymour XT Caicos 40 PCIe 2.1 x16 1024 750-800 900
800
160:8:4 3-3.2 6-6.4 14.4
25.6
DDR3
GDDR5
64 240-256 11.0 4.2 7~9
Radeon HD 7490M 7 de enero de 2012 Seymour XTX Caicos 40 PCIe 2.1 x16 1024 800 950 160:8:4 3.2 6.4 30.4 GDDR5 64 256 11.0 4.2 9
Radeon HD 7510M 7 de enero de 2012 Whistler LE Redwood 40 PCIe 2.1 x16 1024 450 800 400:20:8 3.6 9 12.8 DDR3 64 360 11.0 4.2 11
Radeon HD 7530M 7 de enero de 2012 Whistler LP Redwood 40 PCIe 2.1 x16 1024 450 900 400:24:8 3.6 9 14.4 DDR3 64 360 11.0 4.2 11
Radeon HD 7550M 7 de enero de 2012 Whistler Pro Redwood 40 PCIe 2.1 x16 1024 450-550 900
800
400:20:8 3.6-4.4 9-11 14.4
25.6
DDR3
GDDR5
64 360-440 11.0 4.2 13
Radeon HD 7570M 7 de enero de 2012 Whistler Pro Redwood 40 PCIe 2.1 x16 1024 450-650 900
800
400:20:8 3.6-5.2 9-13 14.4
25.6
DDR3
GDDR5
64 360-520 11.0 4.2 13~15
Radeon HD 7590M 7 de enero de 2012 Whistler XT Turks 40 PCIe 2.1 x16 1024 600 800 480:24:8 4.8 14.4 25.6 GDDR5 64 576 11.0 4.2 18
Radeon HD 7610M 7 de enero de 2012 Whistler LE Turks 40 PCIe 2.1 x16 1024 450 800 400:20:8 3.6 9 25.6 DDR3 128 360 11.0 4.2 20
Radeon HD 7630M 7 de enero de 2012 Whistler LP Turks 40 PCIe 2.1 x16 1024 450 800 480:24:8 3.6 10.8 25.6 DDR3 128 432 11.0 4.2 20~25
Radeon HD 7650M 7 de enero de 2012 Whistler Pro Turks 40 PCIe 2.1 x16 1024 450-550 800 480:24:8 3.6-4.4 10.8-13.2 25.6 DDR3 128 432-528 11.0 4.2 20~25
Radeon HD 7670M 7 de enero de 2012 Whistler Pro Turks 40 PCIe 2.1 x16 1024 600 900 480:24:8 4.8 14.4 28.8
57.6
DDR3
GDDR5
128 576 11.0 4.2 20~25
Radeon HD 7690M 7 de enero de 2012 Whistler XT Turks 40 PCIe 2.1 x16 1024, 2048 725
600
900 480:24:8 5.8
4.8
17.4
14.4
28.8
57.6
DDR3
GDDR5
128 696
576
11.0 4.2 20~25
Radeon HD 7690M XT 7 de enero de 2012 Whistler XTX Turks 40 PCIe 2.1 x16 1024, 2048 725 900 480:24:8 5.8 17.4 57.6 GDDR5 128 696 11.0 4.2 25
Radeon HD 7730M 24 de abril de 2012 Chelsea LP Cape Verde 28 PCIe 2.1 x16 2048 575-675 900 512:32:16 9.2-10.8 18.4-21.6 28.8 GDDR3 128 588.8-691.2 11.1 4.2 25~28
Radeon HD 7750M 24 de abril de 2012 Chelsea Pro Cape Verde 28 PCIe 2.1 x16 1024, 2048 575 1000 512:32:16 9.2 18.4 64 GDDR5 128 588.8 11.1 4.2 28
Radeon HD 7770M 24 de abril de 2012 Chelsea XT Cape Verde 28 PCIe 2.1 x16 1024, 2048 675 1000 512:32:16 10.8 21.6 64 GDDR5 128 691.2 11.1 4.2 32
Radeon HD 7850M 24 de abril de 2012 Heathrow Pro Cape Verde 28 PCIe 3.0 x16 2048 675 1000 640:40:16 10.8 27 64 GDDR5 128 864 11.1 4.2 40
Radeon HD 7870M 24 de abril de 2012 Heathrow XT Cape Verde 28 PCIe 3.0 x16 2048 800 1000 640:40:16 12.8 32 64 GDDR5 128 1024 11.1 4.2 40~45
Radeon HD 7970M 24 de abril de 2012 Wimbledon XT Pitcairn 28 PCIe 3.0 x16 2048 850 1200 1280:80:32 27.2 68 153.6 GDDR5 256 2176 11.1 4.2 75[192]

Mobility FireGL/FirePro series editar

Modelo Lanzamiento Model Number Based on Fab (nm) Bus interface Memoria (MiB) Velocidad (MHz) Velocidad memoria (MHz) Config. núcleo Fillrate Memoria Processing Power
GFLOPs
API support (version) Notes
Pixel (GP/s) Texture (GT/s) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) Single precision DirectX OpenGL
Mobility FireGL 7800 2001 Desconocido Mobility Radeon 7500 180 AGP 64 280 200 0:2:2:21 0.56 0.56 6.4 DDR 128 Desconocido 7 1.3
Mobility FireGL 9000 2002 M9 Mobility Radeon 9000 150 AGP 4X 64 250 200 1:4:4:41 1 1 6.4 DDR 128 Desconocido 8.1 1.3
Mobility FireGL T2 2003 M10 Mobility Radeon 9600 130 AGP 4X 128 320 200 2:4:4:41 1.28 1.28 6.5 DDR 128 Desconocido 9.0 2.0
Mobility FireGL T2e 2004 M11GL Mobility Radeon 9700 130 AGP 128 450 225 2:4:4:41 1.8 1.8 7.2 DDR 128 Desconocido 9.0 2.0
Mobility FireGL V3100 2004 M22GL Mobility Radeon X300 110 PCIe x16 128 350 200 2:4:4:41 1.4 1.4 6.4 DDR 128 Desconocido 9.0b 2.0
Mobility FireGL V3200 2004 M24GL Mobility Radeon X600 130 PCIe x16 128 400 250 2:4:4:41 1.6 1.6 12.8 DDR2 128 Desconocido 9.0b 2.0
Mobility FireGL V5000 2005 M26GL Mobility Radeon X700 110 PCIe x16 128 350 425 6:8:8:81 2.8 2.8 13.6 GDDR3 128 Desconocido 9.0b 2.0
Mobility FireGL V5200 2006 M56GL Mobility Radeon X1600 90 PCIe x16 256 425 475 5:12:12:121 5.1 5.1 15.2 GDDR3 128 Desconocido 9.0c 2.0
Mobility FireGL V5250 2007 M66GL Mobility Radeon X1700 90 PCIe x16 256 450 350 5:12:12:121 5.4 5.4 11.2 GDDR3 128 Desconocido 9.0c 2.0
Mobility FireGL V5600 2007 M76GL Mobility Radeon HD 2600 65 PCIe 2.0 x16 256 500 400 1202(24×5):8:4 2 4 12.8 GDDR3 128 120 10.1 2.1
Mobility FireGL V5700 2008 M86GL Mobility Radeon HD 3650 55 PCIe 2.0 x16 512 600 700 1202(24×5):8:4 2.4 4.8 22.4 GDDR3 128 144 10.1 2.1 Used in Lenovo ThinkPad W500
Mobility FireGL V5725 2008 M86GL Mobility Radeon HD 3650 55 PCIe 2.0 x16 256 680 800 1202(24×5):8:4 2.72 5.44 25.6 GDDR3 128 163.2 10.1 SM 4.1 2.1
FirePro M5725 Desconocido Desconocido Mobility Radeon HD 4670 55 PCIe 2.0 x16 256 Desconocido Desconocido 3202(64×5):32:8 Desconocido Desconocido Desconocido GDDR3 128 Desconocido 10.1 SM 4.1 3.2
FirePro M5800 1 de marzo de 2010 Redwood XT(RV830) Mobility Radeon HD 5730 40 PCIe 2.0 x16 1024 650 800 4002(80×5):20:8 5.2 13 25.6 GDDR5 128 520 11 SM 5 3.2
FirePro M5950 2011 Whistler XT Radeon HD 6770M 40 PCIe 2.1 x16 1024 725 900 4802(96×5):24:8 5.8 17.4 57.6 GDDR5 128 696 11 4.1
FirePro M7740 4 de agosto de 2009 M97GL(RV740) Mobility Radeon HD 4860 40 PCIe 2.0 x16 1024 650 1000 6402(128×5):32:16 10.4 20.8 64 GDDR5 128 832 10.1 SM 4.1 3.2 used in Dell M6400 y M6500
FirePro M7820 1 de mayo de 2010 Juniper XT(RV840) Mobility Radeon HD 5870 40 PCIe 2.0 x16 1024 700 1000 8002(160×5):40:16 11.2 28 64 GDDR5 128 1120 11 SM 5 3.2 used in Dell M6500, HP EliteBook 8740w
FirePro M8900 2011 Blackcomb XT Radeon HD 6970M 40 PCIe 2.1 x16 2048 680 900 9602(192×5):48:32 21.76 32.64 115.2 GDDR5 256 1305.6 11 4.1 UVD3, used in Dell M6600

Tabla comparativa: GPUs workstation editar

FireGL series editar

Model Lanzamiento Core Fab (nm) Bus interface Memoria (MiB) Velocidad (MHz) Velocidad memoria (MHz) Config. núcleo Fillrate Memoria Processing Power
GFLOPs
API support (version) Notes
Pixel (GP/s) Texture (GT/s) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) Single precision DirectX OpenGL
FireGL 8700 2001 Radeon 8500 150 AGP 64 250 270 2:4:8:41 1 2 8.64 DDR 64 × 2 Desconocido 8.1 1.4
FireGL 8800 2001 Radeon 8500 150 AGP 128 300 290 2:4:8:41 1.2 2.4 9.28 DDR 64 × 2 Desconocido 8.1 1.4
FireGL T2-128 2003 Radeon 9600 Pro 130 AGP 128 400 320 2:4:4:41 1.6 1.6 10.2 DDR 128 Desconocido 9.0 2.0
FireGL Z1-128 2002 Radeon 9500 Pro 150 AGP 128 325 310 4:4:4:41 1.3 1.3 19.8 DDR 256 Desconocido 9.0 2.0
FireGL X1-128 2002 Radeon 9700 150 AGP 128 325 310 4:8:8:81 2.6 2.6 19.84 DDR 256 Desconocido 9.0 2.0
FireGL X1-256 2002 Radeon 9700 Pro 150 AGP-Pro 256 325 310 4:8:8:81 2.6 2.6 19.84 DDR 256 Desconocido 9.0 2.0
FireGL X2-256 2003 Radeon 9800 Pro 150 AGP 256 380 350 4:8:8:81 3.04 3.04 22.4 DDR2 256 Desconocido 9.0 2.0
FireGL X2-256T 2003 Radeon 9800 XT 150 AGP 256 412 344 4:8:8:81 3.3 3.3 22.0 DDR2 256 Desconocido 9.0 2.0
FireGL X3-256 2004 Radeon X800 XT 130 AGP 256 450 450 6:12:12:121 5.4 5.4 28.8 GDDR3 256 Desconocido 9.0b 2.0
FireGL V3100 2005 Radeon X300 XT 110 PCIe x16 128 400 200 2:4:4:41 1.6 1.6 6.4 DDR 128 Desconocido 9.0 2.0
FireGL V3200 2005 Radeon X600 XT 130 PCIe x16 128 500 400 2:4:4:41 2 2 12.8 DDR2 128 Desconocido 9.0b 2.0
FireGL V3300 2006 Radeon 1300 Pro 90 PCIe x16 128 600 400 2:4:4:41 2.4 2.4 6.4 GDDR2 64 Desconocido 9.0c 2.0
FireGL V3350 2006 Radeon 1300 Pro 90 PCIe x16 256 600 400 2:4:4:41 2.4 2.4 6.4 GDDR2 64 Desconocido 9.0c 2.0
FireGL V3400 2006 Radeon 1600 Rro/XT 90 PCIe x16 128 500 500 5:12:4:41 2 2 16 GDDR3 128 Desconocido 9.0c 2.0
FireGL V3600 2007 Radeon HD 2600 Pro 65 PCIe x16 256 600 500 1202(24×5):8:4 2.4 4.8 16.0 GDDR3 128 144 10 2.1
FireGL V5000 2005 Radeon X700 Pro/XT 130 PCIe x16 128 425 430 6:8:8:81 3.4 3.4 13.6 GDDR3 128 Desconocido 9.0b 2.0
FireGL V5100 2005 Radeon X800 Pro 130 PCIe x16 128 450 350 6:12:12:121 5.4 5.4 22.4 DDR 256 Desconocido 9.0b 2.0
FireGL V5200 2005 Radeon X1600 XT 90 PCIe x16 256 600 700 5:12:4:41 2.4 2.4 22.4 GDDR3 128 Desconocido 9.0c 2.0
FireGL V5600 2007 Radeon HD 2600 XT 65 PCIe 512 800 1100 1202(24×5):8:4 3.2 6.4 35.2 GDDR4 128 192 10 2.1
FireGL V7100 2005 Radeon X800 XT 130 PCIe 256 500 450 6:16:16:161 8 8 28.8 GDDR3 256 Desconocido 9.0c 2.0
FireGL V7200 2006 Radeon X1800 XT 90 PCIe x16 256 600 650 8:16:16:161 9.6 9.6 41.6 GDDR3 256 Desconocido 9.0c 2.0
FireGL V7300 2006 Radeon X1800 XT 90 PCIe 512 600 650 8:16:16:161 9.6 9.6 41.6 GDDR3 256 Desconocido 9.0c 2.0
FireGL V7350 2006 Radeon X1800 XT 90 PCIe 1024 600 650 8:16:16:161 9.6 9.6 41.6 GDDR3 256 Desconocido 9.0c 2.0
FireGL V7400 2006 (Canceled) Radeon X1950 Pro 80 PCIe 512? 550? 650? 8:36:16:161 19.8? 19.8? 41.6? GDDR3 256 Desconocido 9.0c 2.0 never released, superseded by 2007 series
FireGL V7600 2007 Radeon HD 2900 GT 80 PCIe 512 600 800 2402(48×5):12:12 9.6 9.6 51.2 GDDR3 256 288 10 2.1
FireGL V7700 2007 (2008) Radeon HD 3870 55 PCIe 2.0 512 775 1125 3202(64×5):16:16 12.4 12.4 72 GDDR4 256 496 10.1 (SM 4.0 only) 2.1 DisplayPort. Supports double precision computation via the AMD Stream SDK.
FireGL V8600 2007 Radeon HD 2900 XT 80 PCIe 1024 688 868 3202(64×5):16:16 11.008 11.008 111.1[193] GDDR4 512 440.32 10 2.1
FireGL V8650 2007 Radeon HD 2900 XT 80 PCIe 2048 688 868 3202(64×5):16:16 11.008 11.008 111.1 GDDR4 512 440.32 10 2.1

FirePro 3D series editar

Modelo Lanzamiento Nombre en Clave Fab (nm) Bus interface Memoria (MiB) Clock rate Config. núcleo1 Fillrate Memoria Processing Power
GFLOPs
API support (version) TDP watts Notes
Core (MHz) Memoria (MHz) Pixel (GP/s) Texture (GT/s) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) Single Precision Double Precision DirectX OpenGL OpenCL
FirePro 3D V3700 8 de agosto de 2008 RV620[194] 55 PCIe 2.0 x16 256 800 950 40(8×5):4:4 3.2 3.2 15.2 GDDR3 64 64 - 10.1 3.0 - 32 UVD+, PowerPlay
FirePro 3D V3750 11 de septiembre de 2008 RV730 55 PCIe 2.0 x16 256 550 750 320(64×5):32:8 4.4 17.6 24 GDDR3 128 352 - 10.1 3.3 - 48 UVD2, PowerPlay
FirePro 3D V3800[195] 26 de abril de 2010 Redwood Pro(RV830) 40 PCIe 2.1 x16 512 650 900 400(80×5):20:8 5.2 13 14.4 GDDR3 64 520 - 11.0 4.0 1.0 43 UVD2, PowerPlay, Eyefinity
FirePro V3900 7 de febrero de 2012 Turks 40 PCIe 2.1 x16 1024 650 900 480(96×5):24:8 5.2 15.6 28.8 GDDR3 128 624 - 11.0 4.0 1.0 50 HD3D, UVD3, DP 1.2, PowerPlay, Eyefinity
FirePro 3D V4800[196] 26 de abril de 2010 Redwood XT(RV830) 40 PCIe 2.1 x16 1024 775 9002 400(80×5):20:8 6.2 15.5 57.6 GDDR52 128 620 - 11.0 4.0 1.0 69 UVD2, PowerPlay, Eyefinity
FirePro V4900 1 de noviembre de 2011 Turks 40 PCIe 2.1 x16 1024 800 1000 480(96×5):24:8 6.4 19.2 64 GDDR52 128 768 - 11.0 4.0 1.0 <75 Max HD3D, UVD3, DP 1.2, PowerPlay, Eyefinity
FirePro 3D V5700 8 de agosto de 2008 RV730 55 PCIe 2.0 x16 512 700 900 320(64×5):32:8 5.6 22.4 28.8 GDDR3 128 448 - 10.1 3.3 - 58 UVD2, PowerPlay
FirePro 3D V5800[195] 26 de abril de 2010 Juniper XT(RV840) 40 PCIe 2.1 x16 1024 700 10002 800(160×5):40:16 11.2 28 64 GDDR52 128 1120 - 11.0 4.0 1.0 74 UVD2, PowerPlay, Eyefinity
FirePro V5900 24 de mayo de 2011 Cayman LE GL 40 PCIe 2.1 x16 2048 600 5002 512(128×4):32:32 19.2 19.2 64 GDDR52 256 610 154 11.0 4.0 1.0 <75 Max HD3D, UVD3, DP 1.2, PowerPlay, Eyefinity
FirePro 3D V7750 27 de marzo de 2009 RV730 55 PCIe 2.0 x16 1024 800 900 320(64×5):32:8 6.4 25.6 28.8 GDDR3 128 512 - 10.1 3.3 - 76 UVD2, PowerPlay
FirePro 3D V7800[196] 26 de abril de 2010 Cypress Pro(RV870) 40 PCIe 2.1 x16 2048 700 10002 1440(288×5):72:32 22.4 50.4 128 GDDR52 256 2016 403.2 11.0 4.0 1.0 138 UVD2, PowerPlay, Eyefinity
FirePro V7900 24 de mayo de 2011 Cayman Pro GL 40 PCIe 2.1 x16 2048 725 12502 1280(320×4):80:32 23.2 58 160 GDDR52 256 1860 464 11.0 4.0 1.0 <150 Max HD3D, UVD3, DP 1.2, PowerPlay, Eyefinity
FirePro 3D V8700 11 de septiembre de 2008 RV770 XT 55 PCIe 2.1 x16 1024 750 8502 800(160×5):40:16 12 30 108.8 GDDR52 256 1200 240 10.1 3.3 - 151 UVD2, PowerPlay
FirePro 3D V8750 28 de julio de 2009 RV770 XT 55 PCIe 2.1 x16 2048 750 9002 800(160×5):40:16 12 30 115.2 GDDR52 256 1200 240 10.1 3.3 - 154 UVD2, PowerPlay
FirePro 3D V8800 7 de abril de 2010 Cypress XT(RV870) 40 PCIe 2.1 x16 2048 825 11502 1600(320×5):80:32 26.4 66 147.2 GDDR52 256 2640 528 11.0 4.0 1.0 208 UVD2, PowerPlay, Eyefinity
FirePro 3D V9800 9 de septiembre de 2010 Cypress XT(RV870) 40 PCIe 2.1 x16 4096 850 11502 1600(320×5):80:32 27.2 68 147.2 GDDR52 256 2720 544 11.0 4.0 1.0 225 UVD2, PowerPlay, Eyefinity

FirePro series editar

Model Lanzamiento Nombre en Clave Fab (nm) Bus interface Memoria (MiB) Clock rate Config. núcleo1 Fillrate Memoria Processing Power
GFLOPs
API support (version) TDP watts Notes
Core (MHz) Memoria (MHz) Pixel (GP/s) Texture (GT/s) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) Single Precision Double Precision DirectX OpenGL OpenCL
FirePro W600 13 de junio de 2012 Cape Verde Pro 28 PCIe 3.0 x16 2048 512:32:16 GDDR5 128 11.1 4.2 1.2 75 Six Mini DisplayPort
FirePro W4000 13 de junio de 2012 Cape Verde 28 PCIe 3.0 x16 GDDR5 128 11.1 4.2 1.2 <75 Two DisplayPort, One DVI-I
FirePro W6000 13 de junio de 2012 Pitcairn 28 PCIe 3.0 x16 GDDR5 256 11.1 4.2 1.2 <150 Four DisplayPort
FirePro W8000 14 de junio de 2012 Tahiti Pro 28 PCIe 3.0 x16 ? 900 ? 1792:112:32 28.8 100.8 ? GDDR5 384 3225.6 806.4 11.1 4.2 1.2 <225 Four DisplayPort + SDI-Link
FirePro W9000 14 de junio de 2012 Tahiti XT 28 PCIe 3.0 x16 6144 1000 1375 2048:128:32 32 128 264 GDDR5 384 4096 1024 11.1 4.2 1.2 <300 Six Mini DisplayPort + SDI-Link

FireStream series editar

Model Lanzamiento Nombre en Clave Fab (nm) Bus interface Memoria (MiB) Clock rate Config. núcleo1 Fillrate Memoria Processing Power (peak)
GFLOPs[197]
TDP (watts) Notes
Core (MHz) Memoria (MHz) Pixel (GP/s) Texture (GT/s) Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) Single Precision(SP) Total(MUL+ADD+SF) Single Precision(SP) MAD(MUL+ADD) Double Precision(DP) MAD
FireStream 9170 8 de noviembre de 2007 RV670 55 PCIe 2.0 x16 2048 800 800 320(64×5):16:16 12.8 12.8 51.2 GDDR3 256 512 409.6 102.4 105
FireStream 9250 16 de junio de 2008 RV770 55 PCIe 2.0 x16 1024 625 993 800(160×5):40:16 10 25 63.552 GDDR3 256 1000 800 200 150
FireStream 9270 13 de noviembre de 2008 RV770 55 PCIe 2.0 x16 2048 750 850 800(160×5):40:16 12 30 108.8 GDDR52 256 1200 960 240 160
FireStream 9350 23 de junio de 2010 RV870 40 PCIe 2.1 x16 2048 700 1000 1440(288×5):72:32 22.4 50.4 128 GDDR52 256 2016 1612.8 403.2 150
FireStream 9370 23 de junio de 2010 RV870 40 PCIe 2.1 x16 4096 825 1150 1600(320×5):80:32 26.4 66 147.2 GDDR52 256 2640 2112 528 225

FireMV/FirePro (Multi-View) series editar

Model Lanzamiento Core Bus interface Memoria (MiB) Velocidad (MHz) Velocidad memoria (MHz) Config. núcleo1 Fillrate (GT/s) Memoria API support (version) TDP (watts) Notes
Ancho de banda (GB/s) Tipo de bus Ancho del bus (bit) DirectX OpenGL
FireMV 2200 PCI RV280 PCI 64 Desconocido Desconocido 1:4:4:4 Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido 8.1 1.4 Desconocido DMS-59 for dual DVI-D output
FireMV 2200 PCIe Desconocido RV370 PCIe x16 128 Desconocido Desconocido 2:4:4:4 Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido 9.0 2.1 Desconocido DMS-59 for dual DVI-D output
FirePro 2250 PCIe 2007 RV516 PCIe x1/x16 256 Desconocido Desconocido 2:4:4:4 Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido 9.0 2.1 20/11 DMS-59 for dual DVI-D output
FireMV 2260 2008 RV620 PCIe x1/x16, PCI 256 Desconocido Desconocido 40(8×5):4:4 Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido 10.1[198] 2.1 15/8 Dual DisplayPort
FirePro 2270 PCIe 31 de enero de 2011 Cedar PCIe x1/x16 512 Desconocido Desconocido 80(16×5):8:4 Desconocido Desconocido GDDR3 Desconocido 11.0 4.1 15/10 DMS-59 for dual DVI-D output y for DP
FireMV 2400 PCI Desconocido RV380 PCI 128 Desconocido Desconocido 2:4:4:4 Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido 9.0 2.1 Desconocido 2x VHDCI for quad DVI-D output, VGA
FireMV 2400 PCIe Desconocido RV380 PCIe x1 256 Desconocido Desconocido 2:4:4:4 Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido 9.0 2.1 Desconocido 2x VHDCI for quad DVI-D output, VGA
FirePro 2450 Multi-View 2009 2x RV710 PCIe x1/x16 512 Desconocido Desconocido 2x 80(16×5):8:4 Desconocido Desconocido GDDR3 Desconocido 10.1 2.1 32 (17 in 2D) 2x VHDCI for quad DVI-D output, VGA
FirePro 2460 Multi-View[199] April 2010 Cedar (RV810) PCIe 2.0 x16 512 Desconocido Desconocido 80(16×5):8:4 Desconocido Desconocido GDDR3 Desconocido 11 4.1 20 UVD2, PowerPlay, Eyefinity (4 mini-displayports), DirectX 11(Hardware)
FirePro RG220[200] May 2010 RV711 PCIe 2.0 x16 512 500 800 80(16×5):8:4 Desconocido 12.8 GDDR3 para GPU,
RDRAM para PCoIP
128 10.1 3.2 35 puertos Ethernet Duales más DMS-59 para salida DVI-D Dual (no soporta emisión por VGA)

Tabla comparativa: misceláneo editar

Procesadores gráficos de Consolas editar

Model Lanzamiento Nombre en Clave Fab (nm) Bus interface Velocidad (MHz) Config. núcleo1 Fillrate Memoria (MiB) Velocidad memoria (MHz) Memoria API support (version) Notes
MOperaciones/s MPixeles/s MTexeles/s MVertices/s Ancho de banda (GB/s) RAM type Ancho del bus (bit) DirectX OpenGL
Flipper (GameCube)[201] 14 de septiembre de 2001 180 Integrated 162 4:1:4:41 648 648 648 60.75 24 shared
16 shared
3 eDRAM
324
81
162
2.7
0.08
10.4/7.63
1T-SRAM
SDRAM
eDRAM
64
8
None Desconocido Fixed-function T&L, TEV "pixel shader"
Xenos (Xbox 360)[202] 22 de noviembre de 2005 R500, C1 90
65
45
Integrated 500 48:16:82 96000 4000 8000 6000 512 (shared)
10 eDRAM
700
500
22.4
32 (GPU to daughter die)
256 (Daughter die ROP to eDRAM)
GDDR3
eDRAM
128 9.0c+ None Surface tessellation
Hollywood (Wii) 19 de noviembre de 2006 90 Integrado 243 4:1:4:41 972 972 972 91.125 24 shared
64 shared
3 eDRAM
486
Desconocido
243
4
4
15.6/11.4
1T-SRAM
GDDR3
eDRAM
64
Desconocido
Desconocido
None Desconocido Fixed-function T&L, TEV "pixel shader"

Véase también editar

Referencias editar

  1. «Conformant Products - The Khronos Group Inc». The Khronos Group. Consultado el 6 de junio de 2019. 
  2. «NPOT Texture (OpenGL Wiki)». Khronos Group (en inglés). Consultado el 10 de febrero de 2021. 
anexo, unidades, procesamiento, gráfico, esta, página, contiene, información, general, acerca, tarjetas, video, advanced, micro, devices, incluyendo, technologies, antes, 2006, basada, especificaciones, oficiales, formato, tabla, Índice, explicaciones, campos,. Esta pagina contiene informacion general acerca de las GPU y las tarjetas de video de Advanced Micro Devices AMD incluyendo las de ATI Technologies antes del 2006 basada en especificaciones oficiales de formato en tabla Indice 1 Explicaciones de los campos de las tablas 2 Aceleracion por codec de video 3 Caracteristicas generales 4 Descripcion general de las API 5 GPUs para escritorio 5 1 Serie Wonder 5 2 Serie Mach 5 3 Serie Rage 5 4 Serie Radeon R100 7000 5 4 1 IGP 3xx series 5 5 Serie Radeon R200 8000 y 9000 5 5 1 IGP 9000 series 5 6 Serie Radeon R300 9500 y 1000 5 6 1 AGP 9000 series X1000 series 5 6 2 PCI E X3xx X5xx X6xx X1000 series 5 6 3 IGP X2xx 11xx series 5 7 Serie Radeon R400 X700 y X800 5 7 1 AGP X7xx X8xx 5 7 2 PCI E X5xx X7xx X8xx X1000 series 5 7 3 IGP X12xx 21xx 5 8 Serie Radeon X1000 5 9 Serie Radeon HD 2000 5 10 Serie Radeon HD 3000 5 10 1 IGP HD 3000 5 11 Serie All In Wonder 5 12 Serie Radeon HD 4000 5 12 1 IGP HD 4000 5 13 Serie Radeon HD 5000 5 14 Serie Radeon HD 6000 5 14 1 IGP HD 6000 5 15 Serie Radeon HD 7000 5 15 1 IGP HD 7000 5 16 Serie Radeon HD 8000 5 17 Serie Radeon 200 5 18 Serie Radeon 300 5 19 Serie Radeon 400 5 20 Serie Radeon 500 5 21 Serie Radeon RX Vega 5 22 Serie Radeon VII 5 23 Serie Radeon RX 5000 5 24 Serie Radeon RX 6000 5 25 Serie Radeon RX 7000 6 GPUs para portatiles 6 1 Serie Rage Mobility 6 2 Mobility Radeon Series 6 3 Mobility Radeon X300 X600 X700 X800 Series 6 4 Mobility Radeon X1xxx Series 6 5 Mobility Radeon HD 2xxx Series 6 6 Mobility Radeon HD 3xxx Series 6 7 Mobility Radeon HD 4xxx Series 6 8 Mobility Radeon HD 5xxx Series 6 9 Radeon HD 6xxxM Series 6 9 1 IGP HD 6xxxG 6 10 Radeon HD 7xxxM Series 6 11 Mobility FireGL FirePro series 7 Tabla comparativa GPUs workstation 7 1 FireGL series 7 2 FirePro 3D series 7 3 FirePro series 7 4 FireStream series 7 5 FireMV FirePro Multi View series 8 Tabla comparativa miscelaneo 8 1 Procesadores graficos de Consolas 9 Vease tambien 10 Referencias 11 Enlaces externosExplicaciones de los campos de las tablas editarLos encabezados de la tabla que se muestra a continuacion describen lo siguiente Modelo el nombre comercial de la GPU asignado por AMD ATI Tenga en cuenta que las marcas comerciales de ATI han sido reemplazadas por las marcas comerciales de AMD que comienzan con la serie Radeon HD 6000 para computadoras de escritorio y la serie AMD FirePro para graficos profesionales Nombre en clave el nombre en clave de ingenieria interna para la GPU Lanzamiento fecha de lanzamiento de la GPU Arquitectura la microarquitectura utilizada por la GPU Fab Proceso de fabricacion Tamano medio de las caracteristicas de los componentes de la GPU Transistores Numero de transistores en el dado Tamano del chip area de superficie fisica del chip Config del nucleo el diseno de la canalizacion de graficos en terminos de unidades funcionales Reloj del nucleo la base de referencia y la frecuencia del reloj del nucleo si esta disponible Tasa de relleno Pixel la velocidad a la que los operadores de raster pueden representar los pixeles en una pantalla Medido en pixeles s Textura la velocidad a la que las unidades de mapeo de texturas pueden mapear texturas en una malla poligonal Medido en texeles s Rendimiento Operaciones de sombreado cuantas operaciones pueden realizar los Sombreador de pixel o modelo de sombreadores unificados en Direct3D 10 y GPUs mas recientes Medido en operaciones s Operaciones de vertice la cantidad de operaciones de geometria que se pueden procesar en los sombreadores de vertice en un segundo solo se aplica a Direct3D 9 0c y GPU anteriores Medida en vertices s Memoria Tipo de bus tipo de bus de memoria utilizado Ancho del bus ancho maximo de bits del bus de memoria utilizado Tamano Tamano de la memoria grafica Reloj La memoria de referencia frecuencia de reloj Ancho de banda ancho de banda de memoria teorica maxima basada en el tipo de bus y el ancho TDP Potencia de diseno termico cantidad maxima de calor generada por el chip GPU medida en vatios TBP Potencia tipica de la placa potencia tipica consumida por la placa total incluida la potencia para el chip GPU y el equipo periferico como Modulo regulador de voltaje memoria ventiladores etc medida en Watt Interfaz de bus bus mediante el cual el procesador de graficos se conecta al sistema normalmente una ranura de expansion como PCI AGP o PCIe Compatibilidad con API representacion y computacion API compatibles con la GPU y el controlador Debido a que las convenciones cambian con el tiempo algunas definiciones numericas como la configuracion del nucleo el reloj del nucleo el rendimiento y la memoria no deben compararse uno a uno entre generaciones Las siguientes tablas son solo para uso de referencia y no reflejan el rendimiento real Aceleracion por codec de video editarR100 Video Immersion R200 Video Immersion II R300 Video Immersion II Video Shader R410 Video Shader HD R420 Video Shader HD DXVA R520 Avivo Video R600 Avivo HD UVD 1 0 R700 UVD 2 UVD 2 2 Evergreen UVD 2 2 Northern Islands UVD 3 HD 67xx UVD 2 2 Southern Islands UVD 3 1 VCE 1 0 Sea Islands UVD 4 2 VCE 2 0 Volcanic Islands UVD 5 0 6 0 VCE 3 0 Arctic Islands UVD 6 3 VCE 3 4 Vega UVD 7 0 VCE 4 0 y VCN 1 0 solo con AMD Raven Ridge Navi 1X VCN 2 0 Navi 2X VCN 3 0 Navi 3X VCN 4 0Caracteristicas generales editarLa siguiente tabla muestra las caracteristicas de las GPU de AMD ATI Nombre de la GPU Wonder Mach 3D Rage Rage Pro Rage 128 R100 R200 R300 R400 R500 R600 RV670 R700 Evergreen Northern Islands Southern Islands Sea Islands Volcanic Islands Arctic Islands Polaris Vega Navi 1x Navi 2x Navi 3xLanzamiento 1986 1991 Abril 1996 Marzo 1997 Agosto 1998 Abril 2000 Agosto 2001 Septiembre 2002 Mayo 2004 Octubre 2005 Mayo 2007 Noviembre 2007 Junio 2008 Septiembre 2009 Octubre 2010 Enero 2012 Septiembre 2013 Junio 2015 Junio 2016 abril 2017 agosto 2019 Junio 2017 febrero 2019 Julio 2019 Noviembre 2020 Diciembre 2022Nombre comercial Wonder Mach 3D Rage Rage Pro Rage 128 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 200 Radeon 300 Radeon 400 500 600 Radeon RX Vega Radeon VII Radeon RX 5000 Radeon RX 6000 Radeon RX 7000Soporte AMD nbsp No nbsp SiClase 2D 3DArquitectura de conjunto de instrucciones No conocido publicamente TeraScale GCN RDNAMicroarquitectura TeraScale 1 VLIW TeraScale 2 VLIW5 TeraScale 2 VLIW5 hasta 68xxTeraScale 3 VLIW4 en 69xx 1 GCN 1stgen GCN 2ndgen GCN 3rdgen GCN 4thgen GCN 5thgen RDNA RDNA 2 RDNA 3Tipo Tuberia fija a Canalizaciones programables de pixeles y vertices Modelo de sombreador unificadoDirect3D N A 5 0 6 0 7 0 8 1 9 011 9 0b11 9 0c11 10 011 10 111 11 1112 1112 1112 1112Modelo de sombreado N a 1 4 2 0 2 0b 3 0 4 0 4 1 5 0 5 1 5 16 5 6 7 6 7OpenGL N A 1 1 1 2 1 3 2 1 b 2 3 3 4 5 en Linux 4 5 Mesa 3D 21 0 c 3 4 5 4 6 en Linux 4 6 Mesa 3D 20 0 Vulkan N A 1 0 Win 7 o Mesa 17 1 2 Adrenalin 20 1 2 Linux Mesa 3D 20 0 1 3 GCN 4 and above with Adrenalin 22 1 2 Mesa 22 0 1 3OpenCL N A Close to Metal 1 1 sin compatibilidad con Mesa 3D 1 2 en Linux 1 1 sin soporte de imagen con Mesa 3D 2 0 controlador Adrenalin en Win7 en Linux 1 1 sin soporte de imagen con Mesa 3D 2 0 con controladores AMD o AMD ROCm 2 0 2 1 6 HSA ROCm nbsp SiDecodificacion 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 d 7 VCN 2 04 d 7 VCN 3 0 8 Codificacion de video ASIC N A VCE 1 0 VCE 2 0 VCE 3 0 or 3 1 VCE 3 4 VCE 4 0 d 7 Movimiento fluido ASIC e nbsp No nbsp Si nbsp NoAhorro de energia PowerPlay PowerTune PowerTune y ZeroCore PowerTrueAudio N A A traves de DSP dedicado A traves de sombreadoresFreeSync N A 12HDCP f 1 4 2 2 2 3 9 PlayReady f N A 3 0 nbsp No 3 0Pantallas compatibles g 1 2 2 2 6Resolucion maxima 2 6 2560 1600 2 6 4096 2160 30 Hz 2 6 5120 2880 60 Hz 3 7680 4320 60 Hz 10 7680 4320 60 Hz PowerColor drm radeon h nbsp Si drm amdgpu h Experimental 11 nbsp Si La serie Radeon 100 tiene sombreadores de pixeles programables pero no cumple completamente con DirectX 8 o Pixel Shader 1 0 Consulte el articulo sobre los sombreadores de pixeles de R100 Las tarjetas basadas en R300 R400 y R500 no cumplen completamente con OpenGL 2 ya que el hardware no es compatible con todos los tipos de texturas que no son potencia de dos NPOT El cumplimiento de OpenGL 4 requiere la compatibilidad con sombreadores FP64 y estos se emulan en algunos chips TeraScale que utilizan hardware de 32 bits a b c UVD y VCE fueron reemplazados por Video Core Next VCN ASIC en la implementacion de la APU Raven Ridge de Vega Procesamiento de video ASIC para la tecnica de interpolacion de velocidad de cuadro de video En Windows funciona como un filtro DirectShow en su reproductor En Linux no hay soporte por parte de drivers y o comunidad a b Para reproducir contenido de video protegido tambien se requiere compatibilidad con la tarjeta el sistema operativo el controlador y la aplicacion Tambien se necesita una pantalla HDCP compatible para esto HDCP es obligatorio para la salida de ciertos formatos de audio lo que impone restricciones adicionales en la configuracion multimedia Es posible que se admitan mas pantallas con conexiones DisplayPort nativas o dividiendo la resolucion maxima entre varios monitores con convertidores activos a b DRM Direct Rendering Manager es un componente del kernel de Linux AMDgpu es el modulo del kernel de Linux El soporte en esta tabla se refiere a la version mas actual Descripcion general de las API editarLa siguiente tabla muestra la compatibilidad con las API de computo y graficos en las microarquitecturas de GPU de AMD Tenga en cuenta que una serie de marcas puede incluir chips de generaciones anteriores Serie de chips Microarquitectura Fab APIs compatibles Soporte AMD Ano de introduccion Introducido conRenderizacion Computacion ROCmVulkan 12 OpenGL 13 Direct3D HSA OpenCLWonder Fixed pipeline n 1 1000 nm800 nm N A N A N A N A N A N A 1986Mach 800 nm600 nm 19913D Rage 500 nm 5 0 1996 3D RageRage Pro 350 nm 1 1 6 0 1997 Rage ProRage 128 250 nm 1 2 1998 Rage 128 GL VRR100 180 nm150 nm 1 3 7 0 2000 RadeonR200 Programmable pixel amp vertex pipelines 150 nm 8 1 2001 Radeon 8500R300 150 nm130 nm110 nm 2 0 n 2 9 011 FL 9 2 2002 Radeon 9700R420 130 nm110 nm 9 0b11 FL 9 2 2004 Radeon X800R520 90 nm80 nm 9 0c11 FL 9 3 2005 Radeon X1800R600 TeraScale 1 80 nm65 nm 3 3 10 011 FL 10 0 ATI Stream 2007 Radeon HD 2900 XTRV670 55 nm 10 111 FL 10 1 ATI Stream APP 14 Radeon HD 3850 3870RV770 55 nm40 nm 1 0 2008 Radeon HD 4850 4870Evergreen TeraScale 2 40 nm 4 5 Linux 4 2 15 16 17 n 3 18 19 20 11 FL 11 0 1 2 2009 Radeon HD 5850 5870Northern Islands TeraScale 2 TeraScale 3 2010 Radeon HD 6850 6870Radeon HD 6950 6970Southern Islands GCN 1 a gen 28 nm 1 0 4 6 11 FL 11 1 12 FL11 1 nbsp 1 2posible 2 0 2012 Radeon HD 7950 7970Sea Islands GCN 2 a gen 1 2 11 FL 12 0 12 FL 12 0 2 0 1 2 en MacOS Linux 2 1 Beta en Linux ROCmposible 2 2 2013 Radeon HD 7790Volcanic Islands GCN 3 a gen 2014 Radeon R9 285Polaris GCN 4 a gen 14 nm Actual 2016 Radeon RX 480Vega GCN 5 a gen 14 nm7 nm 1 2posible 1 3 11 FL 12 1 12 FL 12 1 2017 Radeon Vega Frontier EditionNavi RDNA 7 nm 2019 Radeon RX 5700 XT Navi 2X RDNA 2 7 nm6 nm 11 FL 12 1 12 FL 12 2 2020 Radeon RX 6800 XT Navi 3X RDNA 3 6 nm5 nm 1 3 2022 Radeon RX 7900 XT X La serie Radeon 7000 tiene sombreadores de pixeles programables pero no cumple completamente con DirectX 8 o Pixel Shader 1 0 Consulte el articulo sobre los sombreadores de pixeles de R100 Estas series no cumplen por completo con OpenGL 2 ya que el hardware no admite todos los tipos de texturas que no son potencia de dos NPOT El cumplimiento de OpenGL 4 requiere la compatibilidad con sombreadores FP64 y estos se emulan en algunos chips TeraScale que utilizan hardware de 32 bits GPUs para escritorio editarSerie Wonder editar Articulo principal Serie ATI Wonder Modelo Lanzamiento Fab nm Interfaz del Bus MemoriaTamano KiB Tipo Bus Ancho Bus bit Wonder MDA CGA 1986 1000 PC XT 64 SRAM 8Wonder EGA 1987 PC XT 256 SRAM 8Wonder VGA 1987 1000 800 PC XT ISA 256 5121024 DRAM 8 16Serie Mach editar Articulo principal Serie ATI Mach Modelo Lanzamiento Fab nm Interfaz del Bus MemoriaTamano KiB Tipo de Bus Ancho del bus bit Mach 8 1991 800 ISA MCA 512 1024 DRAM VRAM 32Mach 32 1992 ISA EISA VLB PCI MCA 1024 2048 DRAM VRAM 64Mach 64 CX 1994 700 ISA VLB PCI 1024 2048 4096 DRAM VRAMMach 64 GXMach 64 CT 1995 600 PCI DRAM VRAM EDOMach 64 VT 264VT Mach 64 VT2 264VT2 1996 EDOMach 64 VT4 264VT4 1998 2048 4096 EDO SGRAMSerie Rage editar Articulo principal Serie ATI Rage Modelo Lanzamiento Arquitectura de GPU Fab nm Interfaz del Bus Reloj del nucleo MHz Reloj de la memoria MHz Config del nucleo1 Tasa de relleno Memoria APIMOperaciones s MPixeles s MTexeles s MVertices s Tamano MiB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Direct3D OpenGL3D Rage Abril de 1996 21 Mach64 500 PCI 40 40 1 0 1 1 40 40 40 0 2 0 32 EDO 64 5 0 Ninguno23D Rage II Septiembre de 1996 Mach64 Rage2 for Rage IIc AGP 1 Solo Rage IIc PCI 60 83 66 MHz con EDO 60 60 60 2 4 8 0 664 EDO SGRAM SDRRage Pro Marzo de 1997 Rage 3 350 AGP 1x AGP 2 PCI 75 75 75 75 75 4 8 16 0 6 6 0 1 1Rage XL Agosto de 1998 250 AGP 2 PCI 83 125 83 83 83 8 1 0 SDRRage 128 VR Rage 4 80 120 2 0 2 2 160 160 160 8 32 0 96 1 2Rage 128 GL 103 103 206 206 206 16 32 1 648 SGRAM SDR 128Rage 128 Pro Agosto de 1999 AGP 4 PCI 125 143 250 250 250 2 288Rage 128 Ultra 130 130 260 260 260 16 32 64 2 088 SDRRage Fury MAXX Octubre de 1999 AGP 4 125 143 2 0 2 2 2 500 500 500 32 2 4 576 128 21 Tuberia de renderizado Sombreador de vertices Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado2 OpenGL 1 0 2D generico es soportado a traves de implementaciones por software Serie Radeon R100 7000 editar Articulo principal Serie Radeon R100 Las tarjetas R100 se lanzaron originalmente sin ninguna numeracion como Radeon SDR DDR LE y VE estos productos fueron posteriormente renombrados a sus nombres dentro del esquema de nombres numerados cuando se presento la serie Radeon 8000 Todos los modelos soportan DirectX 7 0 y OpenGL 1 4Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab nm Interfaz del Bus Reloj del nucleo MHz Reloj de la memoria MHz Config del nucleo1 Tasa de relleno MemoriaMOperaciones s MPixeles s MTexeles s MVertices s Tamano MiB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Radeon VE Radeon 7000 19 de febrero de 2001 RV100 piglet 180 AGP 4x PCI 150 166 183 150 166 183 1 0 3 1 183 max 336 max 549 max 0 32 64 2 688 max DDR 64Radeon LE Radeon 7100 OEM 6 de abril de 2001 22 Rage 6 R100 AGP 4x 150 150 2 1 6 2 296 296 888 37 5 32 4 736 128Radeon SDR Radeon 7200 SDR 1 de junio de 2000 AGP 4x PCI 166 166 333 333 996 41 5 2 656 SDRRadeon DDR Radeon 7200 DDR 1 de abril de 2000 AGP 4x 166 183A 166 183A 333 366A 333 366A 966 1098A 41 5 45 75A 32 64 5 312 5 856A DDRRadeon DDR Radeon 7200 VIVO 2001 AGP 4x PCI 166 183B 166 183B 333 366B 333 366B 966 1098B 41 5 45 75B 64 5 312 5 856BRadeon DDR Radeon 7500 VIVO SE 200 200 400 400 1200 50 0 6 400Radeon 7500 LE 2001 RV200 morpheus 150 250 175 500 500 1500 62 5 32 64 5 600 64 128Radeon 7500 14 de agosto de 2001 RV200 morpheus 290 230 580 580 1740 72 5 32 64 128 23 7 360 1281 Sombreador de pixel Sombreador de vertices Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizadoA El primer numero indica tarjetas con 32 MB de memoria El segundo numero indica tarjetas con 64 MB de memoria B El primer numero indica tarjetas OEM El segundo numero indica tarjetas minoristas IGP 3xx series editar Todos los modelos se manufacturaron con el proceso de fabricacion de 180 nm Todos los modelos soportan DirectX 7 0 y OpenGL 1 3 Basados en Radeon VEModelo Lanzamiento Nombre en clave Interfaz del Bus Reloj del nucleo MHz Reloj de la memoria MHz Config del nucleo1 Tasa de relleno MemoriaMOperaciones s MPixeles s MTexeles s MVertices s Tamano MiB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Radeon 320 Mayo de 2002 A3 FSB 160 200 266 1 0 3 1 160 160 480 0 1 6 2 128 DDR 64Radeon 330 2002 RS200L wilma 150 150 150 450Radeon 340 RS200 wilma 183 183 183 5491 Sombreador de pixel Sombreador de vertices Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado Serie Radeon R200 8000 y 9000 editar Articulo principal Serie Radeon R200 Todos los modelos manufacturaron con el proceso de fabricacion a 150 nm Todos los modelos soportan DirectX 8 1 y OpenGL 1 4Modelo Lanzamiento Nombre en clave Interfaz del Bus Reloj del nucleo MHz Reloj de la memoria MHz Config del nucleo1 Tasa de relleno MemoriaMOperaciones s MPixeles s MTexeles s MVertices s Tamano MiB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Radeon 8500 14 de agosto de 2001 R200 chaplin AGP 4 PCI 275 275 4 2 8 4 1100 1100 2200 137 5 64 128 8 8 DDR 128Radeon 8500 LE 30 de octubre de 2001 250 250 1000 1000 2000 125 8Radeon 9000 1 de agosto de 2002 RV250 iris 200 4 1 4 4 1000 50 6 4Radeon 9000 Pro 275 275 1100 1100 1100 68 75 8 8Radeon 9100 1 de abril de 2003 R200 chaplin 250 250 4 2 8 4 1000 1000 2000 125 8 04 012864Radeon 9200 RV280 argus AGP 8 PCI 200 4 1 4 4 1000 62 5 64 128 256 6 4 128Radeon 9200 SE 1 de marzo de 2003 200 166 800 800 800 50 2 67 64Radeon 9250 1 de marzo de 2004 240 200 960 960 960 60 3 2 6 4 64 128Radeon 9250 SE 2004 AGP 8x 641 Sombreador de pixel Sombreador de vertices Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado IGP 9000 series editar Todos los modelos estan manufacturados bajo el proceso de fabricacion de 150 nm Todos los modelos soportan DirectX 8 1 y OpenGL 1 4 Basados en Radeon 9200Modelo Lanzamiento Nombre en clave Interfaz del Bus Reloj del nucleo MHz Reloj de la memoria MHz Config del nucleo1 Tasa de relleno MemoriaMOperaciones s MPixeles s MTexeles s MVertices s Tamano MiB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Radeon 9000 2003 RC350 FSB 300 400 4 1 2 2 600 600 600 75 16 128 3 2 DDR 64Radeon 9100 RS300 superman 6 4 128Radeon 9100 Pro 3 de mayo de 2004 RS3501 Sombreador de pixel Sombreador de vertices Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado Serie Radeon R300 9500 y 1000 editar Articulo principal Serie Radeon R300 AGP 9000 series X1000 series editar Todos los modelos soportan DirectX 9 0 y OpenGL 2 0 Todos los modelos utilizan una interfaz AGP 8xModelo Lanzamiento Nombre en clave Fab nm Reloj del nucleo MHz Reloj de la memoria MHz Config del nucleo1 Tasa de relleno MemoriaMOperaciones s MPixeles s MTexeles s MVertices s Tamano MiB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Radeon 9500 24 de octubre de 2002 R300 Khan 150 275 270 4 4 4 4 1100 1100 1100 275 64 128 8 6417 28 DDR 128256Radeon 9500 Pro 8 4 8 8 2200 2200 2200 128 8 64 128Radeon 9550 2004 RV350 Shivah 130 250 200 4 2 4 4 1000 1000 1000 125 64 128 256 6 4Radeon 9550 SE 3 2 64Radeon 9600 2003 325 1300 1300 1300 162 5 128 256 6 4 128Radeon 9600 Pro 6 de marzo de 2003 400 300 1600 1600 1600 200 9 6Radeon 9600 SE 2003 325 200 1300 1300 1300 162 5 64 128 256 3 2 64Radeon 9600 XT 30 de septiembre de 2003 RV360 500 300 2000 2000 2000 250 128 256 9 6 128Radeon 9600 TX 2003 Medion OEM R300 Khan 150 297 270 8 4 8 8 2376 2376 2376 287 128 8 6Radeon 9700 TX 2002 Dell OEM 263 263 2104 2104 2104 275 16 83 256Radeon 9700 24 de octubre de 2002 275 270 2200 2200 2200 17 28Radeon 9700 Pro 18 de julio de 2002 325 310 2600 2600 2600 325 19 84Radeon 9800 2003 R350Radeon 9800 XL 350 2800 2800 2800 350Radeon 9800 XXL 24 1 de octubre de 2003 R360 390 338 3120 3120 3120 390 21 60 256Radeon 9800 Pro R350 25 1 de marzo de 2003 R350 380 340 128 MB 350 256 MB 3040 3040 3040 380 128256 21 7622 40 DDRGDDR2 256Radeon 9800 Pro R360 2003 R360 340 128 21 76 DDRRadeon 9800 SE 26 1 de marzo de 2003 R350 325380 270340 4 4 4 4 27 13001520 13001520 13001520 325380 128256 8 6421 76 DDR 1282562Radeon 9800 XT 9 de septiembre de 2003 R360 412 365 8 4 8 8 3296 3296 3296 412 256 23 36 256Radeon X1050 AGP 7 de diciembre de 2006 RV350 Shivah 130 250 200 4 2 4 4 1000 1000 1000 125 128 256 6 4 128Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab nm Reloj del nucleo MHz Reloj de la memoria MHz Config del nucleo1 MOperaciones s MPixeles s MTexeles s MVertices s Tamano MiB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Tasa de relleno Memoria1 Sombreador de pixel Sombreador de vertices Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado2 La version de 256 bits del 9800 SE cuando se desbloquea en canalizaciones de 8 pixeles con modificaciones de controladores de terceros deberia funcionar casi como un 9800 Pro completo 28 PCI E X3xx X5xx X6xx X1000 series editar Todos los modelos soportan DirectX 9 0 y OpenGL 2 0 Todos los modelos usan una interfaz PCI E 16Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab nm Reloj del nucleo MHz Reloj de la memoria MHz Config del nucleo1 Tasa de relleno MemoriaMOperaciones s MPixeles s MTexeles s MVertices s Tamano MiB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Radeon X300 1 de septiembre de 2004 RV370 hari 110 325 200 4 2 4 4 1300 1300 1300 162 5 64 128 6 4 DDR 128Radeon X300 LERadeon X300 SE 3 2 64Radeon X300 SE HyperMemory 4 de abril de 2005 300 32 64 128 onboard up to 128 systemRadeon X550 21 de junio de 2005 400 250 1600 1600 1600 200 128 256 84 12864Radeon X550 HyperMemory 128 256 onboard up to 512 systemRadeon X600 SE 1 de septiembre de 2004 325 1300 1300 1300 162 5 128 256 4 64Radeon X600 400 1600 1600 1600 200 8 128Radeon X600 Pro RV370 300 9 6Radeon X600 Pro RV380 RV380 vishnu 130Radeon X600 XT 500 370 2000 2000 2000 250 11 84Radeon X1050 RV370 7 de diciembre de 2006 RV370 hari 110 400 250333 1600 1600 1600 200 5 328 DDRDDR2 641281 Sombreador de pixel Sombreador de vertices Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado IGP X2xx 11xx series editar Todos los modelos soportan DirectX 9 0 y OpenGL 2 0 Basada en la Radeon X300Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab nm Interfaz del bus Reloj del nucleo MHz Reloj de la memoria MHz Config del nucleo1 Tasa de relleno MemoriaMOperaciones s MPixeles s MTexeles s MVertices s Tamano MiB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Radeon Xpress X200 8 de noviembre de 2004 RS480 metallo 130 HT 300 200 400 DDR 200 sideport 4 2 2 2 600 600 600 0 16 128 system 16 sideport 1 6 6 4 system 0 8 sideport DDR 64 128Radeon Xpress 1100 originally Xpress 200 2005 RS482 grayskull 110 HT 300 200 400 DDR 400 800 DDR2 16 128 system 1 6 712 8 system DDR DDR2Radeon Xpress 1150 originally Xpress 200 for Intel 11 de marzo de 2005 Intel 23 de mayo de 2006 AMD RC400 RC410 RS400 RS415 RS485 HT FSB 400 800 800 800 1 6 12 81 Sombreador de pixel Sombreador de vertices Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado Serie Radeon R400 X700 y X800 editar Articulo principal Serie Radeon R400 AGP X7xx X8xx editar Todos los Modelos soportan AGP 8x Todos los modelos soportan DirectX 9 0b y OpenGL 2 0Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab nm Reloj del nucleo MHz Reloj de la memoria MHz Config del nucleo1 Tasa de relleno MemoriaMOperaciones s MPixeles s MTexeles s MVertices s Tamano MB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Radeon X700 Marzo de 2005 RV410 alto 110 400 350 8 6 8 8 3200 3200 3200 600 128 256 11 2 DDR 128Radeon X700 Pro 1 de marzo de 2005 425 432 3400 3400 3400 637 5 13 824 GDDR3Radeon X800 SE Octubre de 2004 R420 loki 130 400 6800 256 25 6 256Radeon X800 GT 6 de diciembre de 2005 475 490 8 6 8 16 3800 7600 3800 712 5 31 36Radeon X800 Diciembre de 2004 R430 110 400 350 12 6 12 16 4800 6400 4800 600 22 4Radeon X800 GTO 6 de diciembre de 2005 R420 loki 130 490 31 36Radeon X800 Pro 5 de mayo de 2004 475 450 5700 7600 5700 712 5 28 8Radeon X800 XL 2 de febrero de 2005 R430 110 400 490 16 6 16 16 6400 6400 6400 600 31 36Radeon X800 XT 4 de mayo de 2004 R420 loki 130 500 500 8000 8000 8000 750 32Radeon X800 XT PE 520 560 8320 8320 8320 780 35 84Radeon X850 Pro 28 de febrero de 2005 R481 507 520 12 6 12 16 6084 8112 6084 760 5 33 28Radeon X850 XT 520 540 16 6 16 16 8320 8320 8320 780 34 56Radeon X850 XT PE 540 590 8640 8640 8640 810 37 761 Sombreador de pixel Sombreador de vertices Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado PCI E X5xx X7xx X8xx X1000 series editar Todos los modelos soportan PCI E x16 Todos los modelos soportan DirectX 9 0b y OpenGL 2 0Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab nm Reloj del nucleo MHz Reloj de la memoria MHz Config del nucleo1 Tasa de relleno MemoriaMOperaciones s MPixeles s MTexeles s MVertices s Tamano MB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Radeon X550 XT 24 de enero de 2007 RV410 alto 110 400 300 4 6 4 8 1600 3200 1600 600 128 4 89 6 DDRGDDR3 64128Radeon X550 XTX 8 6 8 8 3200 3200Radeon X700 SE 1 de abril de 2005 200250 4 6 4 8 1600 1600 128 3 2 DDR 64Radeon X700 LE 21 de diciembre de 2004 250 8 6 8 8 3200 3200 128 4Radeon X1050 RV410 25 de enero de 2008 200 128 256 6 4 128Radeon X700 Septiembre de 2005 250350 811 2Radeon X700 Pro 21 de diciembre de 2004 425 432 3400 3400 3400 637 5 128 256 13 824 GDDR3Radeon X700 XT Nunca liberada 475 525 3800 3800 3800 712 5 128 256 16 8Radeon X740 XL 7 de marzo de 2005 Medion OEM 425 450 3400 3400 3400 637 5 128 14 4Radeon X800 GT 128MB 1 de agosto de 2005 R423R480 thor 130 475 175 8 6 8 16 3800 7600 3800 712 5 128 22 4 DDR 256Radeon X800 GT 256MB 490 256 31 36 GDDR3Radeon X800 1 de diciembre de 2004 R430 thor 110 392 350 12 6 12 16 4704 6272 4704 588 128 256 22 4Radeon X800 GTO 128MB 15 de septiembre de 2005 R423 R480 R430 thor 130110 400 4800 6400 4800 600 128 22 4Radeon X800 GTO 256MB 490 256 31 36Radeon X800 Pro 5 de mayo de 2004 R423 thor 130 475 450 5700 7600 5700 712 5 28 8Radeon X800 XL 1 de diciembre de 2004 256 MB 4 de mayo de 2005 512 MB R430 thor 110 400 490 16 6 16 16 6400 6400 6400 600 256 512 31 36Radeon X800 XT 1 de diciembre de 2004 R423 thor 130 500 500 8000 8000 8000 750 256 32Radeon X800 XT Platinum Edition 5 de mayo de 2004 520 560 8320 8320 8320 780 35 84Radeon X850 Pro 1 de diciembre de 2004 R480 thor 507 520 12 6 12 16 6084 8112 6084 760 5 33 28Radeon X850 XT 520 540 16 6 16 16 8320 8320 8320 780 34 56Radeon X850 XT CrossFire Master 29 de septiembre de 2004 520 34 56Radeon X850 XT Platinum Edition 21 de diciembre de 2004 540 590 8640 8640 8640 810 37 76Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab nm Reloj del nucleo MHz Reloj de la memoria MHz Config del nucleo1 MOperaciones s MPixeles s MTexeles s MVertices s Tamano MB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Tasa de relleno Memoria1 Sombreador de pixel Sombreador de vertices Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado IGP X12xx 21xx editar Todos los modelos soportan DirectX 9 0b y OpenGL 2 0 Basado en Radeon X700Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab nm Interfaz del bus Reloj del nucleo MHz Reloj de la memoria MHz Config del nucleo1 Tasa de relleno MemoriaMOperaciones s MPixeles s MTexeles s MVertices s Tamano MB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Radeon Xpress X1200 28 de febrero de 2007 RS690C zeus 80 HT 2 0 350 400 800 4 2 4 4 1400 1400 1400 175 256 512 6 4 12 8 DDR2 128Radeon Xpress X1250 29 de agosto de 2006 Intel 28 de febrero de 2007 AMD RS600 RS690 zeus FSB HT 2 0 400 1600 1600 1600 200Radeon Xpress 2100 4 de marzo de 2008 RS740 titan 55 HT 2 0 500 2000 2000 2000 2501 Sombreador de pixel Sombreador de vertices Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado Serie Radeon X1000 editar Articulo principal Serie Radeon X1000 Todos los modelos soportan DirectX 9 0c y OpenGL 2 0 Tenga en cuenta que las tarjetas de la serie ATI X1000 por ejemplo X1900 no son compatibles con Vertex Texture Fetch por lo tanto no cumplen completamente con el modelo VS 3 0 En su lugar ofrecen una funcion llamada Renderizar en bufer de vertice R2VB que proporciona una funcionalidad que es una recuperacion de textura de vertice alternativa Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab nm Transistores millones Tamano del chip mm Interfaz del bus Velocidad de reloj Config del nucleo1 Tasa de relleno Memoria TDP Vatios Precio de lanzamiento USD Nucleo MHz Memoria MHz MOperaciones s MPixeles s MTexeles s MVertices s Tamano MB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Max Radeon X1300 5 de octubre de 2005 PCI E 1 de diciembre de 2005 AGP RV515 90 107 100 AGP 8 PCIPCI E 16 450 250 4 2 4 4 1800 1800 225 1800 128256 8 0 DDR2 128 99 128MB 129 256MB Radeon X1300HyperMemory 5 de octubre de 2005 PCI E 16 128256512 4 0 64 Radeon X1300 PRO 5 de octubre de 2005 PCI E 1 de noviembre de 2006 AGP AGP 8 PCI E 16 600 400 2400 2400 300 2400 128256 12 8 128 31 149Radeon X1300 XT 12 de agosto de 2006 RV530 157 150 500 12 5 4 4 6000 2000 625 2000 22 89Radeon X1550 8 de enero de 2007 RV516 107 100 AGP 8x PCIPCI E x16 4 2 4 4 2200 2200 275 2200 128256512 27 Radeon X1600 PRO 10 de octubre de 2005 RV530 157 150 AGP 8 PCI E 16 390390 690 12 5 4 4 6000 2000 625 2000 12 48 DDR2GDDR3 41 149 128MB 199 256MB Radeon X1600 XT 10 de octubre de 2005 PCI E 590 690 7080 2360 737 5 2360 256512 22 08 GDDR3 42 249Radeon X1650 1 de febrero de 2007 500 400 6000 2000 625 2000 12 8 DDR2 Radeon X1650 SE RV516 105 PCI E 16 635 4 2 4 4 256 DDR2 Radeon X1650 GT 1 de mayo de 2007 PCI E 1 de octubre de 2007 AGP RV560 80 330 230 AGP 8 PCI E x16 400 24 8 8 8 9600 3200 800 3200 256512 GDDR3 Radeon X1650 PRO 23 de agosto de 2006 PCI E 15 de octubre de 2006 AGP RV535 131 600 700 12 5 4 4 7200 2400 750 2400 22 4 44 99Radeon X1650 XT 30 de octubre de 2006 RV560 230 525 24 8 8 8 12600 4200 1050 4200 55 149Radeon X1700 FSC 5 de noviembre de 2007 OEM RV535 131 PCI E 16 587 695 12 5 4 4 7044 2348 733 2348 256 22 2 44 OEMRadeon X1700 SE 30 de noviembre de 2007 RV560 230 500 500 24 8 8 8 12000 4000 1000 4000 512 16 0 50 Radeon X1800CrossFire Edition 20 de diciembre de 2005 R520 90 321 288 600 700 16 8 16 16 9600 9600 900 9600 512 46 08 256 113 Radeon X1800 GTO 9 de marzo de 2006 500 495 12 8 12 8 6000 6000 1000 6000 256512 32 0 48 249Radeon X1800 XL 5 de octubre de 2005 500 16 8 16 16 8000 8000 1000 8000 256 70 449Radeon X1800 XT 625 750 10000 10000 1250 10000 256512 48 0 113 499 256MB 549 512MB Radeon X1900CrossFire Edition 24 de enero de 2006 R580 384 352 625 725 48 8 16 16 30000 512 46 4 100 599Radeon X1900 GT 5 de mayo de 2006 575 600 36 8 12 12 20700 6900 1150 6900 256 38 4 75 Radeon X1900 GT Rev 2 7 de septiembre de 2006 512 18432 6144 1024 6144 42 64Radeon X1900 XT 24 de enero de 2006 625 725 48 8 16 16 30000 10000 1250 10000 256512 46 4 100 549Radeon X1900 XTX R580 650 775 31200 10400 1300 10400 512 49 6 135 649Radeon X1950CrossFire Edition 23 de agosto de 2006 R580 80 1000 31200 10400 1300 10400 64 GDDR4 449Radeon X1950 GT 29 de enero de 2007 PCI E 10 de febrero de 2007 AGP RV570 330 230 AGP 8xPCI E x16 500 600 36 8 12 12 18000 6000 1000 6000 256512 38 4 GDDR3 57 140Radeon X1950 PRO 17 de octubre de 2006 PCI E 25 de octubre de 2006 AGP 575 690 20700 6900 1150 6900 44 16 66 199Radeon X1950 XT 17 de octubre de 2006 PCI E 18 de febrero de 2007 AGP R580 384 352 AGP 8xPCI E 1 0 x16 625 700 AGP 900 PCI E 48 8 16 16 30000 10000 1250 10000 44 8 AGP 57 6 PCI E 96 Radeon X1950 XTX 17 de octubre de 2006 PCI E 1 0 16 650 1000 31200 10400 1300 10400 512 64 GDDR4 125 449Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab nm Transistores millones Tamano del chip mm Interfaz del bus Nucleo MHz Memoria MHz Config del nucleo1 MOperaciones s MPixeles s MTexeles s MVertices s Tamano MB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Max Precio de lanzamiento USD Velocidad de reloj Tasa de relleno Memoria TDP Vatios 1 Sombreador de pixel Sombreador de vertices Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado Serie Radeon HD 2000 editar Articulo principal Serie Radeon HD 2000Vease tambien TeraScale 1 Todos los modelos son compatibles con DirectX 10 0 OpenGL 3 3 y solo transmision de aplicaciones con OpenCLModelo Lanzamiento Nombre en clave Fab nm Transistores millones Tamano del chip mm Interfaz del Bus Velocidad de reloj Config del nucleo1 Tasa de relleno Memoria Poder de procesamiento GFLOPS TDP Vatios Soporte para Crossfire Precio de lanzamiento USD Nucleo3 MHz Memoria2 MHz Pixel GP s Textura GT s Tamano MB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Simple precision Doble precision Max Radeon HD 2350 28 de junio de 2007 RV610 65 180 85 PCIe 1 0 16 525 400 40 4 4 2 10 2 10 64 a bordo hasta 256 en sistema 3 20 DDR2 32 42 0 N A 20 nbsp No Radeon HD 2400 PRO PCIe 1 0 16AGPPCI 128256512 6 40 64 50 55Radeon HD 2400 XT PCIe 1 0 16 650 500700 2 60 2 60 256 8 011 2 DDR2GDDR3 52 0 25 75 85Radeon HD 2600 PRO RV630 390 153 PCIe 1 0 16 AGP 600 120 8 4 2 40 4 80 256512 16 022 4 128 144 0 35 89 99Radeon HD 2600 XT 800 8001100 3 20 6 40 25 635 2 GDDR3GDDR4 192 0 4550 CrossFire de 4 vias 119 GDDR3 149 GDDR4 Radeon HD 2900 GT 6 de noviembre de 2007 R600 GT 80 720 420 PCIe 1 0 16 601 800 240 12 12 7 21 7 21 51 2 GDDR3 256 288 5 150 200Radeon HD 2900 PRO 25 de septiembre de 2007 R600 PRO 600 800925 320 16 16 9 6 9 6 5121024 51 2102 4118 4 GDDR3GDDR4 256512 384 0 200 250 GDDR3 300 GDDR4 Radeon HD 2900 XT 14 de mayo de 2007 R600 XT 743 8281000 11 9 11 9 105 6128 0 GDDR3GDDR4 512 475 5 215 3991 Modelo de sombreadores unificados Sombreador de vertices Sombreador de geometria Sombreador de pixel Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado2 Las frecuencias de reloj pueden variar en diferentes escenarios de uso ya que se implementa la tecnologia ATI PowerPlay Las frecuencias de reloj enumeradas aqui se refieren a las especificaciones de reloj anunciadas oficialmente 3 El puerto lateral es un bus de memoria dedicado Se utiliza preferentemente para el framebuffer Serie Radeon HD 3000 editar Articulo principal Serie Radeon HD 3000Vease tambien TeraScale 1 Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab nm Transistores millones Tamano del chip mm Interfaz del bus Velocidad de reloj Config del nucleo1 Tasa de relleno Memoria Poder de procesamiento GFLOPS TDP Vatios Soporte para Crossfire Soporte de API version Precio de lanzamiento USD Nucleo MHz Memoria MHz Pixel GP s Textura GT s Tamano MB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Simple precision Doble precision Max Direct3D OpenGL OpenCL ATI StreamRadeon HD 3410 7 de mayo de 2009 RV610 65 180 85 PCIe 1 0 16 519 396 40 4 4 2 08 2 08 256 6 34 DDR2 64 41 52 N A 20 nbsp No 10 0 3 3 No Si Radeon HD 3450 23 de enero de 2008 RV620 LE 55 181 67 PCIe 2 0 16 PCIAGP 8 600 500 2 40 2 40 256512 8 00 48 0 25 10 1Radeon HD 3470 RV620 PRO PCIe 2 0 16 800 950 3 20 3 20 15 2 DDR2GDDR3 64 0 30Radeon HD 3550 4 de agosto de 2008 594 396 2 38 2 38 512 6 34 DDR2 47 52Radeon HD 3570 5 de julio de 2010 796 495 3 18 3 18 7 92 63 68Radeon HD 3610 24 de septiembre de 2009 RV630 PRO 65 390 153 PCIe 1 0 16 594 396 120 8 4 2 38 4 75 5121024 12 7 128 142 6 35Radeon HD 3650 23 de enero de 2008 RV635 PRO 55 378 PCIe 2 0 16AGP 8 725 405800 2 90 5 80 2565121024 13 025 6 DDR2GDDR3GDDR4 174 0 65 CrossFire de 2 viasRadeon HD 3730 5 de octubre de 2008 135 PCIe 2 0 16 722 405 2 89 5 78 5121024 13 0 DDR2 173 3 nbsp NoRadeon HD 3750 796 693 3 18 6 37 512 22 2 GDDR3 191 0 CrossFire de 2 viasRadeon HD 3830 1 de abril de 2008 RV670 PRO 666 192 668 828 320 16 16 10 7 10 7 256 26 5 427 5 85 4 75 129Radeon HD 3850 19 de noviembre de 2007 PCIe 2 0 x16AGP 8x 830900 2565121024 53 157 6 GDDR3GDDR4 256 85 4 CrossFire de 4 vias 179Radeon HD 3870 RV670 XT 777 9001126 12 4 12 4 5121024 57 672 1 497 3 99 2 106 219Radeon HD 3850 X2 4 de abril de 2008 RV670 PRO 666 2 192 2 PCIe 2 0 16 668 828 320 16 16 2 10 7 2 10 7 2 512 2 53 0 2 GDDR3 256 2 428 2 2 85 6 2 140 CrossFire de 2 vias 349Radeon HD 3870 X2 28 de enero de 2008 R680 825 9011125 13 2 2 13 2 2 57 6 272 1 2 GDDR3GDDR4 528 0 2 105 6 2 165 4491 Modelo de sombreadores unificados Sombreador de vertices Sombreador de geometria Sombreador de pixel Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado IGP HD 3000 editar Todos los modelos Radeon HD 3000 IGP soportan Direct3D 10 0 y OpenGL 3 3Modelo Lanzamiento Nombre en clave Nucleo de graficos Fab nm Transistores millones Tamano del chip mm Interfaz del bus Reloj de nucleo2 MHz Config del nucleo1 Tasa de relleno Memoria3 Poder de procesamiento GFLOPS Caracteristicas NotasPixel GP s Textura GT s FP32 GP s Tamano MB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Reloj efectivo MHz Ancho del bus bit Radeon 3000 Graphics 760G Chipset 2009 RS780L 29 RV610 55 205 73 9 8 05 HT 3 0 350 40 4 4 1 4 1 4 0 7 Hasta 512 de sistema 20 8 sistema HT sistema N A N A 28 AVIVORadeon 3100 Graphics 780V Chipset 23 de enero de 2008 China 4 de marzo de 2008 mundial RS780CRadeon HD 3200 Graphics 780G Chipset RS780 500 2 2 1 Hasta 512 de sistema opcional 128 puerto lateral 20 8 sistema 2 6 puerto lateral HT sistema DDR2 1066 DDR3 1333 puerto lateral 1333 puerto lateral 16 puerto lateral 40 UVD 8 AA wide tent CFAA Radeon HD 3300 Graphics 790GX Chipset Julio de 2008 RS780D 700 2 8 2 8 1 4 Hasta 512 de sistema 128 puerto lateral HT sistema DDR3 1333 puerto lateral 56 UVD PowerPlay1 Modelo de sombreadores unificados Sombreador de vertices Sombreador de geometria Sombreador de pixel Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado2 Las frecuencias de reloj pueden variar en diferentes escenarios de uso ya que se implementa la tecnologia AMD PowerPlay Las frecuencias de reloj enumeradas aqui se refieren a las especificaciones de reloj anunciadas oficialmente 3 El puerto lateral es un bus de memoria dedicado Se utiliza preferentemente para un framebuffer Serie All In Wonder editar Articulo principal All in Wonder Modelo Lanzamiento Nombre en clave Fab nm Interfaz del bus Reloj de nucleo MHz Reloj de la memoria MHz Config del nucleo1 Tasa de relleno Memoria API version MPixeles s MTexeles s MVertices s Tamano MB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Direct3D OpenGLAll in Wonder VE 2 de diciembre de 2002 RV100 180 PCI 183 183 1 0 3 1 183 549 0 64 2 9 DDR 64 7 0 1 3All in Wonder Radeon 31 de julio de 2000 R100 AGP 4 166 166 2 1 6 2 332 996 41 5 32 5 312 128All in Wonder 7500 22 de enero de 2002 RV200 150 260 180 520 1560 65 64 5 760All in Wonder 8500 4 de abril de 2002 R200 260 275 4 2 8 4 1100 2200 137 5 128 8 8 8 1 1 4All in Wonder 8500 DV 30 de agosto de 2001 230 190 920 1840 115 64 6 08All in Wonder 9000 Pro 31 de marzo de 2003 RV250 AGP 8x 275 225 4 1 4 4 1110 1110 68 75 64 128 7 2All in Wonder 9200 26 de enero de 2004 250 200 1000 1000 62 5 128 6 4All in Wonder 9200 SE N A 166 2 656 64All in Wonder 9600 26 de enero de 2004 RV350 130 325 400 4 2 4 4 1300 1300 162 5 6 4 128 9 0 2 0All in Wonder 9600 Pro 5 de agosto de 2003 400 650 1600 1600 200 10 4All in Wonder 9600 XT 26 de enero de 2004 525 2100 2100 262 5All in Wonder 9700 Pro 30 de diciembre de 2002 R300 150 325 620 8 4 8 8 2600 2600 325 19 84 256All in Wonder 9800 Pro 7 de abril de 2003 R350 380 680 3040 3040 380 21 76All in Wonder 9800 SE 1 de noviembre de 2003 4 4 4 8 1520 10 88 128All in Wonder X600 Pro 21 de septiembre de 2004 RV370 110 400 600 4 2 4 4 1600 1600 200 AGP 128 PCI E 256 9 6All in Wonder X800 GT 8 de agosto de 2005 R430 PCI E 16 490 980 8 6 8 16 6400 3200 600 128 31 36 GDDR3 256 9 0bAll in Wonder X800 XL 5 de julio de 2005 PCI E 16AGP 8 400 16 6 16 16 6400 256All in Wonder X800 XT 9 de septiembre de 2004 R420 130 AGP 8 500 1000 8000 8000 750 32All in Wonder 2006 22 de diciembre de 2005 RV515 90 PCI E 16 450 800 4 2 4 4 1800 1800 225 12 8 DDR2 128 9 0cAll in Wonder X1800 XL 21 de noviembre de 2005 R520 500 1000 16 8 16 16 8000 8000 1000 32 GDDR3 256All in Wonder X1900 24 de enero de 2006 R580 960 48 8 16 16 30 72All in Wonder HD 3650 28 de junio de 2008 RV635 55 725 1200 120 8 42 2900 5800 N A 512 19 2 DDR2 128 10 1 3 31 Sombreador de pixel Sombreador de vertices Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado2 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado Serie Radeon HD 4000 editar Articulo principal Serie Radeon HD 4000Vease tambien TeraScale 1 Todos los modelos soportan DirectX 10 1 OpenGL 3 3 y OpenCL 1 0Modelo4 Lanzamiento Nombre en clave Fab nm Transistores millones Tamano del chip mm2 Interfaz del bus Velocidad de reloj Config del nucleo1 Tasa de relleno Memoria2 Poder de procesamiento GFLOPS TDP3 Vatios Soporte para Crossfire Precio de lanzamiento USD Nucleo MHz Memoria MHz Pixel GP s Textura GT s Tamano MB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Simple precision Doble precision En reposo Max Radeon HD 4350 30 de septiembre de 2008 RV710 55 242 73 PCIe 2 0 16PCIe 2 0 1AGP 8 600 400650 80 8 4 2 40 4 80 2565121024 6 4010 4 DDR2DDR3 64 92 0 nbsp No 20 nbsp No Radeon HD 4550 30 de septiembre de 2008 PCIe 2 0 16 600 655800 10 512 8 96 0 25Radeon HD 4570 25 de noviembre de 2008 242 650 500 2 60 5 20 1024 8 00 DDR2 104 0Radeon HD 4580 20 de noviembre de 2011 RV635 PRO 378 135 796 693 120 8 4 3 18 6 37 512 22 2 GDDR3 128 191 0 65Radeon HD 4650 10 de septiembre de 2008 RV730 PRO 514 146 PCIe 2 0 16AGP 8 600650 400 500500700 320 32 8 4 805 20 19 220 8 2565121024 12 8 16 016 022 4 DDR2GDDR3GDDR4 64128 384 0416 0 48 CrossFire de 2 viasRadeon HD 4670 10 de septiembre de 2008 RV730 XT PCIe 2 0 16AGP 8 750 400 5009001000 320 32 8 6 00 24 0 5121024 12 8 16 028 832 0 DDR2GDDR3GDDR4 128 480 0 59 79Radeon HD 4730 8 de junio de 2009 RV770 CE 956 256 PCIe 2 0 16 700750 900 640 32 8 5 606 00 22 424 0 512 57 6 GDDR5 896 0960 0 179 2192 0 110 Radeon HD 4750 9 de septiembre de 2009 RV740 40 826 137 730 800 640 32 16 11 7 23 4 51 2 934 4 80Radeon HD 4770 28 de abril de 2009 750 800 12 0 24 0 51 2 960 0 192 0 109Radeon HD 4810 28 de mayo de 2009 RV770 CE 55 956 256 625750 900 640 32 8 5 006 00 20 024 0 57 6 800 0960 0 160 0192 0 95 Radeon HD 4830 21 de octubre de 2008 RV770 LE 575 900 640 32 16 9 20 18 4 5121024 57 6 GDDR3GDDR4 256 736 0 147 2 130Radeon HD 4850 25 de junio de 2008 RV770 PRO 625 993 800 40 16 10 0 25 0 51210242048 63 55 GDDR3GDDR4GDDR5 1000 200 0 110 CrossFire de 4 vias 199Radeon HD 4860 9 de septiembre de 2009 RV790 GT 959 282 700 750 640 32 16 11 2 22 4 5121024 96 GDDR5 896 0 179 2 130 Radeon HD 4870 25 de junio de 2008 RV770 XT 956 256 750 900 800 40 16 12 0 30 0 51210242048 115 2 1200 240 0 150 299Radeon HD 4890 2 de abril de 2009 RV790 XT 959 282 850 975 13 6 34 0 10242048 124 8 GDDR5 1360 272 0 190 249Radeon HD 4850 X2 7 de noviembre de 2008 R700 2xRV770 PRO 956 2 256 2 625 995 800 40 16 2 10 0 2 25 0 2 512 21024 2 63 7 2 GDDR3 256 2 2000 400 0 250 CrossFire de 2 vias 339Radeon HD 4870 X2 12 de agosto de 2008 R700 2xRV770 XT 750 900 12 2 30 2 1024 2 115 2 2 GDDR5 2400 480 0 286 449Modelo4 Lanzamiento Nombre en clave Fab nm Transistores millones Tamano del chip mm2 Interfaz del bus Nucleo MHz Memoria MHz Config del nucleo1 Pixel GP s Textura GT s Tamano MB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Simple precision Doble precision En reposo Max Soporte para Crossfire Precio de lanzamiento USD Velocidad de reloj Tasa de relleno Memoria2 Poder de procesamiento GFLOPS TDP3 Vatios 1 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado2 La tasa efectiva de transferencia de datos de GDDR5 es el cuadruple de su reloj nominal en lugar del doble como ocurre con otras memorias DDR 3 El TDP es un valor de TDP de diseno de referencia de AMD Los diferentes disenos de placa que no sean de referencia de los proveedores pueden dar lugar a ligeras variaciones en el TDP real 4 Todos los modelos cuentan con UVD 2 y PowerPlay IGP HD 4000 editar Todos los modelos Radeon HD 4000 IGP incluyen Direct3D 10 1 y OpenGL 2 0 30 Modelo Lanzamiento Nombre en clave Nucleo de graficos Fab nm Transistores millones Tamano del chip mm2 Interfaz del bus Nucleo Tasa de relleno Memoria3 Poder de procesamiento GFLOPS Caracteristicas NotasConfig 1 Reloj2 MHz Pixel GP s Textura GT s FP32 GP s Tamano MB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Reloj efectivo MHz Ancho del bus bit Radeon HD 4200 Graphics Chipset 785G Agosto de 2009 RS880 RV620 55 gt 205 73 9 8 05 HT 3 0 40 4 4 500 2 2 1 Sistema hasta 512 puerto lateral 128 opcional 20 8 sistema 2 6 puerto latera HT sistema DDR2 1066 DDR3 1333 sideport 1333 puerto latera 16 puerto latera 40 UVD2Radeon HD 4250 Graphics Chipset 880G Marzo de 2010 RS880 560 2 24 2 24 1 12 HT sistema DDR3 1333 puerto latera 44 8Radeon HD 4290 Graphics Chipset 890GX RS880D 700 2 8 2 8 1 4 Hasta sistema 512 puerto lateral 128 561 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado2 Las frecuencias de reloj pueden variar en diferentes escenarios de uso ya que se implementa la tecnologia ATI PowerPlay Las frecuencias de reloj enumeradas aqui se refieren a las especificaciones de reloj anunciadas oficialmente 3 El puerto lateral es un bus de memoria dedicado Se utiliza preferentemente para el framebuffer Serie Radeon HD 5000 editar Articulo principal Serie Radeon HD 5000Vease tambien TeraScale 2 La serie HD 5000 es la ultima serie de GPU AMD que admite dos monitores CRT analogicos con una sola tarjeta grafica es decir con dos RAM DAC Presentacion de AMD Eyefinity Modelo4 Lanzamiento Nombre en clave Fab nm Transistores millones Tamano del chip mm2 Interfaz del bus Velocidad de reloj Config del nucleo1 Tasa de relleno Memoria Poder de procesamiento GFLOPS TDP Vatios 2 Soporte para Crossfire Soporte de API version Precio de lanzamiento USD Nucleo MHz Memoria MHz Pixel GP s Textura GT s Tamano MB Ancho de banda GB s Tipo de Bus Ancho del bus bit Simple precision Doble precision En reposo Max Direct3D OpenGL OpenCLRadeon HD 5450 4 de febrero de 2010 Cedar 40 292 59 PCIe 2 1 x16PCIe 2 1 x1 650650650 400800800 80 8 4 2 6 5 2 51210242048 6 412 8 DDR2DDR3 64 104 6 4 19 1 nbsp No 11 3 11 0 4 5 1 2 50Radeon HD 5550 9 de febrero de 2010 Redwood LE 627 104 PCIe 2 1 x16 550550550 320 16 8 4 4 8 8 12 825 651 2 DDR2GDDR3GDDR5 128 352 10 39 70Radeon HD 5570 Redwood PRO 650650 400900 400 20 8 5 2 13 0 12 828 857 6 520 80Radeon HD 5610 14 de mayo de 2011 650 500 1024 16 0 GDDR3 Radeon HD 5670 14 de enero de 2010 Redwood XT 775775 8001000 6 2 15 5 51210242048 25 664 0 GDDR3GDDR5 620 15 64 CrossFire de 4 vias 99Radeon HD 5750 13 de octubre de 2009 Juniper PRO 1040 170 700700 11501150 720 36 16 11 2 25 2 5121024 73 6 GDDR5 1008 16 86 129Radeon HD 5770 Juniper XT 850850 12001200 800 40 16 13 6 34 0 76 8 1360 18 108 159Radeon HD 5830 25 de febrero de 2010 Cypress LE 2154 334 800 1000 1120 56 16 12 8 44 8 1024 128 0 256 1792 358 4 25 175 239Radeon HD 5850 30 de septiembre de 2009 Cypress PRO 725725 10001000 1440 72 32 23 2 52 2 10242048 2088 417 6 27 151 259Radeon HD 5870 23 de septiembre de 2009 Cypress XT 850850 12001200 1600 80 32 27 2 68 0 153 6 2720 544 188228 379Radeon HD 5870 Eyefinity Edition3 31 11 de marzo de 2010 850 1200 2048 228 479Radeon HD 5970 18 de noviembre de 2009 Hemlock 2154 2 334 2 725725 10001000 1600 80 32 2 46 4 116 0 1024 22048 2 128 2 256 2 4640 928 51 294 CrossFire de 2 vias 5991 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado2 El TDP es un valor de TDP de diseno de referencia de AMD Los diferentes disenos de placa que no sean de referencia de los proveedores pueden dar lugar a ligeras variaciones en el TDP real 3 Todos los chips cuentan con AMD Eyefinity pero la tarjeta Radeon HD 5870 Eyefinity Edition tambien tiene seis salidas mini DisplayPort todas las cuales pueden estar activas simultaneamente Serie Radeon HD 6000 editar Articulo principal Serie Radeon HD 6000Vease tambien TeraScale 3 La serie Radeon HD 6000 tiene un nuevo motor de teselado que se dice que duplica el rendimiento cuando se trabaja con teselado en comparacion con la serie HD 5000 anterior Modelo Nombre en clave Lanzamiento y Precio Arquitectura y Fab nm Transistores y Tamano del chip Nucleo Tasa de relleno1 2 Poder de procesamiento3 GFLOPS Memoria4 TDP Vatios Interfaz del busConfig 5 Reloj MHz Textura GT s Pixel GP s Simple precision Doble precision Tamano MB Tipo de bus y ancho Reloj MHz Ancho de banda GB s En reposo Max Radeon HD 6350 Cedar 7 de abril de 2011 23 USD TeraScale 240 nm 292 10659 mm2 80 8 4 650 5 2 2 6 512 DDR364 bit 800 12 8 6 4 19 1 PCIe 2 1 16Radeon HD 6450 Caicos 7 de febrero de 2011OEM 370 10667 mm2 160 8 4 625750 5 06 0 2 53 0 200240 512 DDR364 bit 533800 8 512 8 9 1827Radeon HD 6450 Caicos 7 de abril de 2011 55 USD 160 8 4 625750 5 06 0 2 53 0 200240 51210242048 DDR364 bit 800900 12 814 4 9 1827Radeon HD 6570 Turks Pro 7 de febrero de 2011OEM 716 106118 mm2 480 24 8 650 15 6 5 2 624 1024 DDR3128 bit 900 28 8 10 44Radeon HD 6570 Turks Pro 19 de abril de 2011 79 USD 480 24 8 650 15 6 5 2 624 20484096 DDR3GDDR5128 bit 6671000 21 364 11 60Radeon HD 6670 Turks XT 19 de abril de 2011 99 USD 480 24 8 800 19 2 6 4 768 51210242048 8001000 25 664 12 66Radeon HD 6750 Juniper Pro 21 de enero de 2011OEM 1040 106166 mm2 720 36 16 700 25 2 11 2 1008 5121024 GDDR5128 bit 1150 73 6 16 86Radeon HD 6770 Juniper XT 19 de abril de 2011 800 40 16 850 34 0 13 6 1360 5121024 12001050 76 867 2 18 108Radeon HD 6790 Barts LE 4 de abril de 2011 149 USD 1700 106255 mm2 800 40 16 840 33 6 13 4 1344 1024 GDDR5256 bit 1050 134 4 19 150Radeon HD 6850 Barts Pro 22 de octubre de 2010 179 USD 960 48 32 775 37 2 24 8 1488 1024 1000 128 19 127Radeon HD 6870 Barts XT 22 de octubre de 2010 239 USD 1120 56 32 900 50 4 28 8 2016 10242048 1050 134 4 19 151Radeon HD 6930 Cayman CE Diciembre de 2011 180 USD TeraScale 340 nm 2640 106389 mm2 1280 80 32 750 60 0 24 0 1920 480 10242048 GDDR5256 bit 1200 153 6 18 186Radeon HD 6950 Cayman Pro 15 de diciembre de 2010 259 USD 299 USD 1408 88 32 800 70 4 25 6 2253 563 10242048 12501250 160 20 200Radeon HD 6970 Cayman XT 15 de diciembre de 2010 369 USD 1536 96 32 880 84 5 28 2 2703 675 2048 1375 176 20 250Radeon HD 6990 Antilles XT 8 de marzo de 2011 699 USD 2 2640 1062 389 mm2 2 1536 96 32 830 2 79 6 2 26 5 5099 1276 88 2 2048 GDDR5256 bit 1250 2 160 37 3751 La tasa de relleno de texturas se calcula como el numero de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del nucleo base o turbo 2 La tasa de relleno de pixeles se calcula como el numero de unidades de salida de renderizado multiplicado por la velocidad de reloj del nucleo base o turbo 3 El rendimiento de precision se calcula a partir de la velocidad del reloj central base o turbo en funcion de una operacion FMA 4 La tasa efectiva de transferencia de datos de GDDR5 es el cuadruple de su reloj nominal en lugar del doble como ocurre con la memoria DDR 5 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado IGP HD 6000 editar Todos los modelos cuentan con la interfaz de bus UNB MC Todos los modelos no cuentan con FP de doble precision Con la actualizacion del controlador OpenGL 4 4 disponible Last Catalyst 15 12 OpenGL 4 5 disponible con Crimson Beta version del controlador 15 30 o superior Todos los modelos cuentan con filtrado anisotropico independiente del angulo UVD3 y capacidades AMD Eyefinity con hasta tres salidas Todos los modelos cuentan con aceleracion 3D Blu ray Disc GPU integradas como parte de las APU de la plataforma Lynx de AMD Modelo Lanzamiento Nombre en clave Arquitectura Fab nm Frecuencia de reloj del nucleo MHz Config del nucleo1 Tasa de relleno Memoria compartida Poder de procesamiento GFLOPS Cumplimiento de API version TDP Combinado2 Serie de APUPixel GP s Textura GT s Ancho del bus bit Tipo de bus Ancho de banda GB s Direct3D OpenGL OpenCL Vulkan En reposo W Max W Radeon HD 6370D 1 de noviembre de 2011 WinterPark TeraScale 2 32 443 160 8 4 1 77 3 54 128 DDR3 1600 25 6 142 11 3 11 0 4 5 1 2 N A Desconocido 65 E2Radeon HD 6410D 20 de junio de 2011 4433 600 1 77 2 4 3 54 4 8 142 192 A4Radeon HD 6530D BeaverCreek 443 320 16 8 3 54 7 08 DDR3 1866 29 9 284 65 100 A6Radeon HD 6550D 600 400 20 8 4 8 12 480 A81 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado2 TDP especificado para los disenos de referencia de AMD incluye el consumo de energia de la CPU El TDP real de los productos minoristas puede variar 3 La serie A4 3300 ejecuta la Radeon HD 6410D a una velocidad de 443 MHz La serie A4 restante funciona a 600 MHz Serie Radeon HD 7000 editar Articulo principal Serie Radeon HD 7000Vease tambien Graphics Core Next Modelo Nombre en clave Lanzamiento Arquitectura y Fab nm Transistores y Tamano del chip Nucleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento GFLOPS 1 4 Memoria5 TDP Vatios Interfaz del bus Precio de lanzamiento USD Config 6 Reloj MHz 1 Textura GT s Pixel GP s Simple Doble Tamano MB Tipo de bus y ancho Reloj MHz Ancho de banda GB s En reposo Max Radeon HD 7350 Cedar Enero de 2012 TeraScale 2740 nm 292 10659 mm2 80 8 4 400650 3 25 2 1 62 6 104 N A 256512 DDR2DDR364 bit 400800900 6 412 814 4 6 4 19 1 PCIe 2 1 16 OEMRadeon HD 7450 Caicos Enero de 2012 370 10667 mm2 160 8 4 625750 5 06 0 2 53 0 200240 N A 5121024 DDR364 bit 533800 8 512 8 9 18 PCIe 2 1 16 OEMRadeon HD 7470 Caicos Enero de 2012 160 8 4 625775 5 06 2 2 53 1 200248 N A 5121024 DDR3GDDR564 bit 800900 12 828 8 9 27 PCIe 2 1 16 OEMRadeon HD 7510 Turks LE Febrero de 2013 716 106118 mm2 320 16 4 650 10 4 2 6 416 N A 1024 DDR3128 bit 667 21 3 PCIe 2 1 16 OEMRadeon HD 7570 Turks Pro L Enero de 2012 480 24 8 650 15 6 5 2 624 N A 5121024 DDR3GDDR5128 bit 9001000 28 864 1011 4460 PCIe 2 1 16 OEMRadeon HD 7670 Turks XT Enero de 2012 480 24 8 800 19 2 6 4 768 N A 5121024 GDDR5128 bit 1000 64 12 66 PCIe 2 1 16 OEMRadeon HD 7730 Cape Verde LE Abril de 2013 GCN 1st gen28 nm 1500 106123 mm2 384 24 8 800 19 2 6 4 614 4 38 4 1024 DDR3GDDR5n128 bit 1125 25 672 10 47 PCIe 3 0 16 60Radeon HD 7750 Cape Verde Pro Febrero de 2012 512 32 16 800900 25 628 8 12 814 4 819 2921 6 51 257 6 102420484096 DDR3GDDR5128 bit 8001125 25 672 10 55 PCIe 3 0 16 110Radeon HD 7770GHz Edition Cape Verde XT Febrero de 2012 640 40 16 1000 40 16 1280 80 10242048 GDDR5128 bit 1125 72 10 80 PCIe 3 0 16 160Radeon HD 7790 Bonaire XT Marzo de 2013 GCN 2nd gen28 nm 2080 106160 mm2 896 56 16 1000 56 0 16 0 1792 128 10242048 GDDR5128 bit 1500 96 10 85 PCIe 3 0 16 150Radeon HD 7850 Pitcairn Pro Marzo de 2012 GCN 1st gen28 nm 2800 106212 mm2 1024 64 32 860 55 04 27 52 1761 28 110 08 10242048 GDDR5256 bit 1200 153 6 10 130 PCIe 3 0 16 250Radeon HD 7870GHz Edition Pitcairn XT Marzo de 2012 1280 80 32 1000 80 32 2560 160 2048 1200 153 6 10 175 PCIe 3 0 16 350Radeon HD 7870 XT Tahiti LE Noviembre de 2012 4313 106352 mm2 1536 96 32 925975 88 8 29 6 2841 62995 2 710 4748 8 2048 GDDR5256 bit 1500 192 0 15 185 PCIe 3 0 16 270Radeon HD 7950 Tahiti Pro Enero de 2012 1792 112 32 800 89 6 25 6 2867 2 717 3072 GDDR5384 bit 1250 240 15 200 PCIe 3 0 16 450Radeon HD 7950 Boost Tahiti Pro2 Agosto de 2012 1792 112 32 850925 103 6 29 6 3046 43315 2 761 6828 8 3072 GDDR5384 bit 1250 240 15 225 PCIe 3 0 16 330Radeon HD 7970 Tahiti XT Enero de 2012 2048 128 32 925 118 4 29 6 3788 8 947 2 30726144 GDDR5384 bit 1375 264 15 250 PCIe 3 0 16 550Radeon HD 7970GHz Edition Tahiti XT2 Junio de 2012 2048 128 32 10001050 128 0 32 40964300 8 10241075 30726144 GDDR5384 bit 1500 288 15 250 PCIe 3 0 16 500Radeon HD 7990 New Zealand Abril de 2013 2 4313 106 352 mm2 2 2048 128 32 9501000 2 128 2 32 7782 48192 1945 62048 2 3072 GDDR5384 bit 1500 2 288 15 375 PCIe 3 0 16 1000Modelo Nombre en clave Lanzamiento Arquitectura y Fab nm Transistores y Tamano del chip Config 6 Reloj MHz 1 Textura GT s Pixel GP s Simple Doble Tamano MB Tipo de bus y ancho Reloj MHz Ancho de banda GB s En reposo Max Interfaz del bus Precio de lanzamiento USD Nucleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento GFLOPS 1 4 Memoria5 TDP Vatios 1 Los valores turbo si estan disponibles se indican debajo del valor base en cursiva 2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el numero de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del nucleo base o turbo 3 La tasa de relleno de pixeles se calcula como el numero de unidades de salida de renderizado multiplicado por la velocidad de reloj del nucleo base o turbo 4 El rendimiento de precision se calcula a partir de la velocidad del reloj central base o turbo en funcion de una operacion FMA 5 La tasa efectiva de transferencia de datos de GDDR5 es el cuadruple de su reloj nominal en lugar del doble como ocurre con la memoria DDR 6 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado7 Carece de codificador de video de hardware IGP HD 7000 editar Todos los modelos cuentan con la interfaz de bus UNB MC Todos los modelos no admiten FP de doble precision Las APU basadas en TeraScale 2 VLIW5 cuentan con filtrado anisotropico independiente del angulo UVD3 y capacidades Eyefinity con hasta tres salidas Las APU basadas en TeraScale 3 VLIW4 cuentan con filtrado anisotropico independiente del angulo UVD3 2 y capacidades Eyefinity con hasta cuatro salidas Modelo Lanzamiento Nombre en clave Arquitectura Fab nm Reloj de nucleo MHz Config del nucleo1 Tasa de relleno Memoria compartida Poder de procesamiento GFLOPS Cumplimiento de API version TDP Vatios 2 APUBase Turbo Textura GT s Pixel GP s Ancho de bus bit Tipo de bus Ancho de banda GB s Direct3D OpenGL3 OpenCLRadeon HD 7310 32 6 de junio de 2012 Ontario TeraScale 24 40 500 N A 80 8 4 4 00 2 00 64 DDR3 1066 8 53 80 11 3 11 0 4 5 1 2 18 E2 1200Radeon HD 7340 32 523 680 5 44 2 72 DDR3 1333 10 66 83 6 108 8 E2 1800Radeon HD 7480D 1 de junio de 2012 Scrapper TeraScale 34 32 723 N A 128 8 4 11 6 2 9 128 DDR3 1600 25 6 185 65 A4 4000 A4 5300Radeon HD 7540D 760 192 12 4 Desconocido DDR3 1866 29 9 292 A6 5400KRadeon HD 7560D Devastator 256 16 4 389 65 100 A8 5500 A8 5600KRadeon HD 7660D 760 800 384 24 8 16 2 2 7 584 614 A10 5700 760 MHz A10 5800K 800 MHz 1 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado2 TDP especificado para los disenos de referencia de AMD incluye el consumo de energia de la CPU El TDP real de los productos minoristas puede variar 3 OpenGL 4 5 es posible para Terascale 3 con AMD Radeon Software Crimson Beta controlador 15 30 o superior 33 4 Carece de codificador de video de hardware Serie Radeon HD 8000 editar Articulo principal Serie Radeon HD 8000Vease tambien Graphics Core Next 1 Modelo Nombre en clave Lanzamiento Arquitectura Fab Transistores y Tamano del chip Nucleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento GFLOPS 1 4 Memoria5 TDP Vatios Interfaz del busConfig 6 Reloj1 MHz Textura GT s Pixel GP s Simple Doble Tamano MiB Tipo de bus y ancho Reloj MHz Ancho de banda GB s En reposo Max RadeonHD 8350 Cedar 8 de enero de 2013 TeraScale 27 40 nm 292 10659 mm2 80 8 4 400 650 3 25 2 1 62 6 104 N A 256512 DDR2DDR364 bit 400800 6 412 8 6 419 1 PCIe 2 1 16RadeonHD 8450 Caicos 8 de enero de 2013 370 10667 mm2 160 8 4 625 5 0 2 5 200 N A 512 DDR364 bit 533 8 53 918RadeonHD 8470 Caicos 8 de enero de 2013 750 6 0 3 0 240 N A 1024 GDDR564 bit 800 25 6 935RadeonHD 8490 Caicos 23 de julio de 2013 875 7 0 3 5 280 N A 1024 DDR3LGDDR564 bit 800900 12 828 8 935RadeonHD 8570 Oland 8 de enero de 2013 GCN 1 a gen 28 nm 950 10677 mm2 384 24 8 730 19 2 6 4 560 35 2048 DDR3GDDR5128 bit 9001150 28 872 1266 PCIe 3 0 8RadeonHD 8670 Oland 8 de enero de 2013 1000 24 8 768 48 2048 GDDR5128 bit 1150 72 1686RadeonHD 8730 Cape Verde LE 5 de septiembre de 2013 1500 106123 mm2 384 24 8 800 19 2 6 4 614 4 44 8 1024 GDDR5128 bit 1125 72 1047 PCIe 3 0 16RadeonHD 8760 Cape Verde XT 8 de enero de 2013 640 40 16 1000 40 16 1280 80 2048 GDDR5128 bit 1125 72 1680 PCIe 3 0 16RadeonHD 8770 Bonaire XT 2 de septiembre de 2013 GCN 2 a gen 28 nm 2080 106160 mm2 896 56 16 1000 56 0 16 0 1792 128 2048 GDDR5128 bit 1500 96 1085 PCIe 3 0 16RadeonHD 8870 Pitcairn XT 34 8 de enero de 2013 GCN 1 a gen 28 nm 2800 106212 mm2 1280 80 32 1000 80 32 2560 160 2048 GDDR5256 bit 1200 153 6 15150 PCIe 3 0 16RadeonHD 8950 Tahiti Pro 8 de enero de 2013 4313 106352 mm2 1792 112 32 850925 95 2103 6 27 229 6 3046 43315 2 761 6828 8 3072 GDDR5384 bit 1250 240 15225 PCIe 3 0 16RadeonHD 8970 Tahiti XT2 8 de enero de 2013 2048 128 32 10001050 128 0134 4 3233 6 40964301 10241075 3072 GDDR5384 bit 1500 288 15250 PCIe 3 0 16RadeonHD 8990 Malta 24 de abril de 2013 2 4313 1062 352 mm2 2 2048 128 32 9501000 2 128 2 32 77828192 19462048 2 3072 GDDR5384 bit 1500 2 288 15375 PCIe 3 0 16Modelo Nombre en clave Lanzamiento Arquitectura Fab Transistores y Tamano del chip Config 6 Reloj1 MHz Textura GT s Pixel GP s Simple Doble Tamano MiB Tipo de bus y ancho Reloj MHz Ancho de banda GB s En reposo Max Interfaz del busNucleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento GFLOPS 1 4 Memoria5 TDP Vatios 1 Los valores turbo si estan disponibles se indican debajo del valor base en cursiva 2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el numero de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del nucleo base o turbo 3 La tasa de relleno de pixeles se calcula como el numero de unidades de salida de renderizado multiplicado por la velocidad de reloj del nucleo base o turbo 4 El rendimiento de precision se calcula a partir de la velocidad del reloj central base o turbo en funcion de una operacion FMA 5 La tasa efectiva de transferencia de datos de GDDR5 es el cuadruple de su reloj nominal en lugar del doble que con la memoria DDR 6 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado7 Carece de codificador de video de hardware Serie Radeon 200 editar Articulo principal Serie Radeon 200Vease tambien Graphics Core Next 2 Modelo Nombre en clave Lanzamiento y precio Arquitectura Fab Transistores y Tamano del chip Nucleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento1 4 GFLOPS Memoria TBP Interfaz del busConfig 6 Reloj1 MHz Textura GT s Pixel GP s Simple Doble Tamano MiB Tipo de bus y ancho Reloj MT s Ancho de banda GB s RadeonR5 220 35 Caicos Pro 21 de diciembre de 2013OEM Terascale 2640 nm 370 10667 mm2 80 8 4 625650 5 2 5 200 N A 1024 DDR364 bit 1066 8 53 18 W PCIe 2 1 16RadeonR5 230 36 Caicos Pro 3 de abril de 2014 37 160 8 4 625 5 2 5 200 N A 10242048 DDR364 bit 1066 8 53 19 W 38 RadeonR5 235 35 Caicos XT 21 de diciembre de 2013OEM 160 8 4 775 6 2 3 1 248 N A 1024 DDR364 bit 1800 14 4 35 W 39 RadeonR5 235X 35 Caicos XT 21 de diciembre de 2013OEM 160 8 4 875 7 0 3 5 280 N A 1024 DDR364 bit 1800 14 4 18 WRadeonR5 240 35 Oland 1 de noviembre de 2013 40 OEM GCN 1 a gen28 nm 1040 10690 mm2 384 24 8 730780 14 6 5 84 560 6599 29 2 10242048 DDR3GDDR364 bit 18002000 28 816 0 30 W PCIe 3 0 8RadeonR7 240 41 Oland Pro 8 de agosto de 2013 69 USD 320 20 8 730780 14 6 5 84 467 2499 2 29 2 20484096 DDR3GDDR5128 bit 18004500 28 872 30 W lt 45 W 4 GB 42 RadeonR7 250 41 Oland XT 8 de agosto de 2013US 89 384 24 8 1000 1050 24 8 768806 4 48 10242048 DDR3GDDR5128 bit 18004600 28 873 6 75 WRadeonR7 250E 43 Cape Verde Pro 21 de diciembre de 2013US 109 1500 106123 mm2 512 32 16 800 25 6 12 8 819 2 51 2 10242048 GDDR5128 bit 4500 72 55 W PCIe 3 0 16RadeonR7 250X 35 Cape Verde XT 10 de febrero de 2014US 99 640 40 16 1000 40 16 1280 80 10242048 GDDR5128 bit 4500 72 95 WRadeonR7 260 35 Bonaire 17 de diciembre de 2013US 109 GCN 2 a gen28 nm 2080 106160 mm2 768 48 16 1000 48 16 1536 96 1024 GDDR5128 bit 6000 96 95 WRadeonR7 260X 35 Bonaire XTX 8 de agosto de 2013US 139 896 56 16 1100 61 6 17 6 1971 2 123 2 10242048 GDDR5128 bit 6500 104 115 WRadeonR7 265 35 Pitcairn Pro 13 de febrero de 2014US 149 GCN 1 a gen28 nm 2800 106212 mm2 1024 64 32 900925 57 6 28 8 1843 2 115 2 2048 GDDR5256 bit 5600 179 2 150 WRadeonR9 270 44 Pitcairn XT 13 de noviembre de 2013US 179 1280 80 32 900925 72 28 8 23042368 144148 2048 GDDR5256 bit 5600 179 2 150 WRadeonR9 270X 44 Pitcairn XT 9 de agosto de 2013US 199 1280 80 32 10001050 80 32 25602688 160168 20484096 GDDR5256 bit 5600 179 2 180 WRadeonR9 280 44 Tahiti Pro 4 de marzo de 2014US 249 4313 106352 mm2 1792 112 32 827933 92 6 26 5 29643343 9 741836 3072 GDDR5384 bit 5000 240 250 WRadeonR9 280X 44 Tahiti XTL 45 8 de agosto de 2013US 299 2048 128 32 8501000 109 128 27 2 32 3481 64096 870 41024 3072 GDDR5384 bit 6000 288 250 WRadeonR9 285 44 Tonga Pro 2 de septimebre de 2014US 249 GCN 3 a gen28 nm 5000 106359 mm2 46 1792 112 32 918 102 8 29 4 3290 206 6 47 2048 GDDR5256 bit 5500 176 50 190 WRadeonR9 285X Tonga XT Sin liberar 51 2048 128 32 1002 128 3 32 1 4104 256 5 3072 GDDR5384 bit 5500 264 200 WRadeonR9 290 44 Hawaii Pro 5 de noviembre de 2013US 399 GCN 2 a gen28 nm 6200 106438 mm2 52 2560 160 64 hasta 9478 151 52 60 608 4848 6 606 1 4096 GDDR5512 bit 5000 320 250 W 53 RadeonR9 290X 44 Hawaii XT 24 de octubre de 20136 de noviembre de 2014 54 US 549 2816 176 64 10008 176 64 5632 704 40968192 GDDR5512 bit 5000 320 250 W 53 RadeonR9 295X2 44 55 Vesuvius 8 de abril de 2014US 1499 2 6200 1062 438 mm2 2 2816 176 64 1018 358 33 130 3 11466 75 1433 34 2 4096 GDDR5512 bit 5000 2 320 500 WModelo Nombre en clave Lanzamiento y precio Arquitectura Fab Transistores y Tamano del chip Config 5 Reloj1 MHz Textura GT s Pixel GP s Simple Doble Tamano MiB Tipo de bus y ancho Reloj MT s Ancho de banda GB s TBP Interfaz del busNucleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento1 4 GFLOPS Memoria1 Los valores turbo si estan disponibles se indican debajo del valor base en cursiva 2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el numero de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del nucleo base o turbo 3 La tasa de relleno de pixeles se calcula como el numero de unidades de salida de renderizado multiplicado por la velocidad de reloj del nucleo base o turbo 4 El rendimiento de precision se calcula a partir de la velocidad del reloj central base o turbo en funcion de una operacion FMA 5 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado6 Carece de codificador de video de hardware7 El R9 285 utiliza una compresion de color sin perdidas que puede aumentar el rendimiento efectivo de la memoria en relacion con las tarjetas GCN de 1 ª y 2 ª generacion en determinadas situaciones 8 El reloj base de R9 290 y R9 290X se mantendra en 947 MHz y 1000 MHz antes de alcanzar los 95 C respectivamente Serie Radeon 300 editar Articulo principal Serie Radeon 300Vease tambien Graphics Core Next 3 Modelo Nombre en clave Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Transistores y Tamano del chip Nucleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento GFLOPS 1 4 Memoria TBP W Interfaz del busConfig 5 Reloj1 MHz Textura GT s Pixel GP s Simple Doble Tamano MiB Tipo de bus y ancho Reloj MT s Ancho de banda GB s RadeonR5 330 Oland Pro 6 de mayo de 2015OEM GCN 1 a gen 28 nm 1040 10690 mm2 320 20 8 855 17 1 6 84 547 2 34 2 10242048 DDR3128 bit 1800 28 8 30 PCIe 3 0 16RadeonR5 340 Oland XT 6 de mayo de 2015OEM 384 24 8 825 19 8 6 6 633 6 39 6 10242048 DDR3GDDR5128 bit 18004500 28 872 75RadeonR7 340 Oland XT 6 de mayo de 2015OEM 384 24 8 730780 17 518 7 5 86 2 560 6599 32 735 102420484096 DDR3GDDR5128 bit 18004500 28 872 75RadeonR5 340X 56 Oland XT 5 de mayo de 2015OEM 384 24 8 1050 25 2 8 4 806 50 4 2048 DDR364 bit 2000 16 30RadeonR7 350 Oland XT 6 de mayo de 2015OEM 384 24 8 10001050 2425 2 88 4 768806 4 4850 4 10242048 DDR3GDDR5128 bit 18004500 28 872 75RadeonR7 350 57 Cape Verde XTL Febrero de 2016 89 USD 1500 106123 mm2 512 32 16 925 29 6 14 8 947 2 59 2 2048 GDDR5128 bit 4500 72 75RadeonR7 350X 58 Oland XT 5 de mayo de 2015OEM 1040 10690 mm2 384 24 8 1050 25 2 8 4 806 50 4 4096 DDR3128 bit 2000 32 30RadeonR7 360 Bonaire Pro 18 de junio de 2015 109 USD GCN 2 a gen 28 nm 2080 106160 mm2 768 48 16 1050 50 4 16 8 1612 8 100 8 2048 GDDR5128 bit 6500 104 100RadeonR9 360 Bonaire Pro 6 de mayo de 2015OEM 768 48 16 10001050 4850 4 1616 8 15361612 8 96100 8 2048 GDDR5128 bit 6500 104 85RadeonR7 370 59 Pitcairn Pro 18 de junio de 2015 149 USD GCN 1 a gen 28 nm 2800 106212 mm2 1024 64 32 975 62 4 31 2 1996 8 124 8 20484096 GDDR5256 bit 5600 179 2 110RadeonR9 370 Pitcairn Pro 6 de mayo de 2015OEM 1024 64 32 950975 60 862 4 30 431 2 1945 61996 8 121 6124 8 20484096 GDDR5256 bit 5600 179 2 150RadeonR9 370X Pitcairn XT 27 de agosto de 2015 179 USD 1280 80 32 1000 80 32 2560 160 20484096 GDDR5256 bit 5600 179 2 185RadeonR9 380 Tonga Pro 6 de mayo de 2015OEM GCN 3 a gen 28 nm 5000 106359 mm2 1792 112 32 918 102 8 29 4 3290 206 6 4096 GDDR5256 bit 5500 176 190RadeonR9 380 Tonga Pro 18 de junio de 2015 199 USD 1792 112 32 970 108 6 31 0 3476 5 217 3 20484096 GDDR5256 bit 5700 182 46 190RadeonR9 380X 60 Tonga XT 19 de noviembrre de 2015 229 USD 2048 128 32 970 124 2 31 0 3973 1 248 3 4096 GDDR5256 bit 5700 182 4 190RadeonR9 390 60 Grenada Pro 18 de junio de 2015 329 USD GCN 2 a gen 28 nm 6200 106438 mm2 2560 160 64 1000 160 64 5120 640 8192 GDDR5512 bit 6000 384 275RadeonR9 390X 60 Grenada XT 18 de junio de 2015 429 USD 2816 176 64 1050 184 8 67 2 5913 6 739 2 8192 GDDR5512 bit 6000 384 275RadeonR9 Fury 61 Fiji Pro 14 de julio de 2015 549 USD GCN 3 a gen 28 nm 8900 106596 mm2 3584 224 64 1000 224 64 7168 448 4096 HBM4096 bit 1000 512 275RadeonR9 Nano Fiji XT 27 de agosto de 2015 649 USD 4096 256 64 1000 256 64 8192 512 175RadeonR9 Fury X 60 62 Fiji XT 24 de junio de 2015 649 USD 4096 256 64 1050 268 8 67 2 8601 6 537 6 275RadeonPro Duo 63 64 65 Fiji XT 26 de abril de 2016 1499 USD 2 8900 1062 596 mm2 2 4096 256 64 1000 512 128 16384 1024 2 4096 HBM4096 bit 1000 2 512 350Modelo Nombre en clave Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Transistores y Tamano del chip Config 5 Reloj1 MHz Textura GT s Pixel GP s Simple Doble Tamano MiB Tipo de bus y ancho Reloj MT s Ancho de banda GB s TBP W Interfaz del busNucleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento1 4 GFLOPS Memoria1 Los valores turbo si estan disponibles se indican debajo del valor base en cursiva 2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el numero de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del nucleo base o turbo 3 La tasa de relleno de pixeles se calcula como el numero de unidades de salida de renderizado multiplicado por la velocidad de reloj del nucleo base o turbo 4 El rendimiento de precision se calcula a partir de la velocidad del reloj central base o turbo en funcion de una operacion FMA El rendimiento de precision doble de las tarjetas Hawaii es 1 8 del rendimiento de precision simple para el otro es 1 16 del rendimiento de precision simple 5 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado6 El R9 380 utiliza una compresion de color sin perdida que puede aumentar el rendimiento efectivo de la memoria en relacion con las tarjetas GCN de 1 ª y 2 ª generacion en determinadas situaciones Serie Radeon 400 editar Articulo principal Serie Radeon 300Vease tambien Graphics Core Next 4 Modelo Nombre en clave Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Transistores y Tamano del chip Nucleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento GFLOPS 1 4 Memoria TBP Interfaz del busConfig 5 Reloj1 MHz Textura GT s Pixel GP s Simple Doble Tamano GiB Tipo de bus y ancho Reloj MT s Ancho de banda GB s Radeon R5 430 Oland Pro 66 30 de junio de 2016OEM GCN 1 a gen28 nm 1040 10690 mm2 384 24 86 CU 730780 17 5218 72 5 846 24 560599 37 440 12 DDR3GDDR5128 bit 18004500 28 872 50 W PCIe 3 0 8Radeon R5 435 Oland 67 68 320 20 85 CU 1030 20 6 8 24 659 41 2 2 DDR364 bit 2000 16Radeon R7 430 Oland Pro 384 24 86 CU 730780 17 5218 72 5 846 24 560599 37 440 124 DDR3GDDR5128 bit 18004500 28 872Radeon R7 435 Oland 69 320 20 85 CU 920 18 4 7 36 589 36 8 2 DDR364 bit 2000 16Radeon R7 450 Cape Verde Pro 69 70 1500 106123 mm2 512 32 168 CU 1050 33 6 16 8 1075 65 2 GDDR5128 bit 4500 72 65 W PCIe 3 0 16Radeon RX 455 Bonaire Pro 69 71 GCN 2 a gen28 nm 2080 106160 mm2 768 48 1612 CU 50 4 1613 100 8 6500 104 100 WRadeon RX 460 Baffin 72 8 de agosto de 2016 109 USD 2 GB 139 USD 4 GB GCN 4 a gen GloFo 14LPP 73 75 3000 106123 mm2 896 56 1614 CU 10901200 6167 2 17 419 2 19532150 122132 24 7000 112 lt 75 W PCIe 3 0 8Radeon RX 470D Ellesmere 76 21 de octubre de 2016CNY 1299 China Only 5700 106232 mm2 1792 112 3228 CU 9261206 103 7135 1 29 638 6 33194322 207270 4 GDDR5256 bit 224 120 W PCIe 3 0 16Radeon RX 470 Ellesmere Pro 77 78 79 4 de agosto de 2016 179 USD 2048 128 3232 CU 118 5154 4 37934940 237309 48 6600 211Radeon RX 480 Ellesmere XT 80 29 de junio de 2016 199 USD 4 GB 239 USD 8 GB 2304 144 3236 CU 11201266 161 3182 3 35 840 5 51615834 323365 70008000 224256 150 W1 Los valores turbo si estan disponibles se indican debajo del valor base en cursiva 2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el numero de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del nucleo base o turbo 3 La tasa de relleno de pixeles se calcula como el numero de unidades de salida de renderizado multiplicado por la velocidad de reloj del nucleo base o turbo 4 El rendimiento de precision se calcula a partir de la velocidad del reloj central base o turbo en funcion de una operacion FMA 5 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado y Unidades de computo CU 6 El proceso FinFET 14LPP de 14 nm de GlobalFoundries es una segunda fuente de Samsung Electronics 81 Serie Radeon 500 editar Articulo principal Serie Radeon 500Vease tambien Graphics Core Next 4 Modelo Nombre en clave Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Transistores y Tamano del chip Nucleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento GFLOPS 1 4 Memoria TBP Interfaz del busConfig 5 Reloj1 MHz Textura GT s Pixel GP s Simple Doble Tamano GB Tipo de bus y ancho Reloj MT s Ancho de banda GB s Radeon 520 Banks 6 82 83 18 de abril de 2017OEM GCN 128 nm 690 10656mm2 320 20 45 CU 1030 20 6 4 1 659 2 41 2 12 DDR3GDDR564 bit 20004500 1636 PCIe 3 0 8Radeon 530 Weston 6 84 GCN 328 nm 125 mm2 320 20 85 CU 1024 20 480 8 2 655 36 40 96 124 85 DDR3GDDR564 bit 18004500 14 436 384 24 86 CU 24 576 786 432 49 152Radeon RX 540 Polaris 12 86 87 GCN 4GloFo 14LPP 7 88 2 2 109101 mm2 512 32 168 CU 11241219 35 96839 008 17 98419 504 1150 9761248 256 71 93678 016 24 GDDR5128 bit 6000 96 PCIe 3 0 8Radeon RX 550 Polaris 12 89 90 91 20 de abril de 2017 79 USD 11001183 35 237 856 17 618 928 1126 41211 392 70 475 712 7000 112 50 WRadeon RX 550 640SP Polaris 11 92 20 de abril de 2017 79 USD 3 0 109123 mm2 640 40 1610 CU 10191071 40 7642 84 16 30417 136 1304 321370 88 81 5285 68 6000 96 60 WRadeon RX 550X Polaris 12 93 11 de abril de 2018 79 USD 2 2 109101 mm2 512 32 168 CU 11001287 35 241 184 17 620 592 1126 41317 888 70 482 368 7000 112 50 WRadeon RX 550X 640SP Polaris 11 94 11 de abril de 2018OEM 3 0 109123 mm2 640 40 1610 CU 10191071 40 7642 84 16 30417 136 1304 321370 88 81 5285 68 6000 96 60 WRadeon RX 560D Polaris 21 95 96 97 4 de julio de 2017OEM y solo en China 3 0 109123 mm2 896 56 1614 CU 10901175 61 065 8 17 418 8 19532106 122 0131 6 65 WRadeon RX 5608 Polaris 21 90 95 98 4 de julio de 2017 99 USD 10901175 61 065 8 17 418 8 19532106 122 0131 6 7000 112 60 80 W18 de abril de 2017 99 USD 1024 64 1616 CU 11751275 75 281 6 18 820 4 24062611 150 4163 2Radeon RX 570 Polaris 20 99 90 18 de abril de 2017 169 USD 5 7 109232 mm2 2048 128 3232 CU 11681244 149 5159 2 37 439 8 47845095 299 0318 4 48 GDDR5256 bit 224 150 W PCIe 3 0 16Radeon RX 580 Polaris 20 100 90 18 de abril de 2017 199 USD 4 GB 229 USD 8 GB 2304 144 3236 CU 12571340 181 0193 0 40 242 9 57926175 362 0385 9 8000 256 185 WRadeon RX 590 GME Polaris 20 101 102 103 9 de marzo de 2020Solo en China 12571380 181 0198 7 40 244 2 57926359 362 0397 4 8 175 WRadeon RX 590 Polaris 30 104 15 de noviembre de 2018 279 USD GCN 4Samsung GloFo12LP 14LP 9 14691545 211 5222 5 47 049 4 67697120 423 0444 9 225 W1 Los valores turbo si estan disponibles se indican debajo del valor base en cursiva 2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el numero de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del nucleo base o turbo 3 La tasa de relleno de pixeles se calcula como el numero de unidades de salida de renderizado multiplicado por la velocidad de reloj del nucleo base o turbo 4 El rendimiento de precision se calcula a partir de la velocidad del reloj central base o turbo en funcion de una operacion FMA 5 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado y Unidades de computo CU 6 Carece de codificador y decodificador de video de hardware7 El proceso FinFET 14LPP de 14 nm de GlobalFoundries es una segunda fuente de Samsung Electronics 105 8 En octubre de 2017 AMD califico un chip Polaris adicional como RX 560 aunque presenta menos unidades de mapeo de texturas y sombreado que el primer RX 560 lanzado 9 El proceso de 12 LP de 12 nm de GlobalFoundries se basa en el proceso de 14 LPP de 14 nm de Samsung 105 Serie Radeon RX Vega editar Articulo principal Serie Radeon RX VegaVease tambien Graphics Core Next 5 Modelo Nombre en clave Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Transistores y Tamano del chip Nucleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento GFLOPS 1 4 Memoria TBP Interfaz del busConfig 5 Reloj1 MHz Textura GT s Pixel GP s Medio Simple Doble Tamano GB Ancho de banda GB s Tipo de bus y ancho Reloj MT s Radeon RX Vega 56 Vega 10 106 107 108 28 de agosto de 2017 399 USD GCN 5GloFo 14LPP 6 109 110 12 5 109486 mm2 3584 224 6456 CU 11561471 258 9329 5 73 9894 14 16 57221 088 8 28610 544 517 9659 0 8 409 6 HBM22048 bit 1600 210 W PCIe 3 0 16Radeon RX Vega 64 Vega 10 111 107 108 14 de agosto de 2017 499 USD 4096 256 6464 CU 12471546 319 2395 8 79 8198 94 20 43125 330 10 21512 665 638 5791 6 483 8 1890 295 WRadeon RX Vega 64 Liquid Vega 10 111 107 108 14 de agosto de 2017 699 USD 14061677 359 9429 3 89 98107 3 23 03627 476 11 51813 738 719 9858 6 345 W1 Los valores turbo si estan disponibles se indican debajo del valor base en cursiva 2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el numero de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del nucleo base o turbo 3 La tasa de relleno de pixeles se calcula como el numero de unidades de salida de renderizado multiplicado por la velocidad de reloj del nucleo base o turbo 4 El rendimiento de precision se calcula a partir de la velocidad del reloj central base o turbo en funcion de una operacion FMA 5 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado y Unidades de computo CU 6 El proceso FinFET 14LPP de 14 nm de GlobalFoundries es una segunda fuente de Samsung Electronics Serie Radeon VII editar Articulo principal Serie Radeon RX VegaVease tambien Graphics Core Next 5 Modelo Nombre en clave Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Transistores y Tamano del chip Nucleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento GFLOPS 1 4 Memoria TBP Interfaz del busConfig 5 Reloj1 MHz Textura GT s Pixel GP s Medio Simple Doble Tamano GB Ancho de banda GB s Tipo de bus y ancho Reloj MT s Radeon VII Vega 20 112 113 114 7 de febrero de 2019 699 USD GCN 5 TSMC CLN7FF 115 13 23 109331 mm2 3840 240 6460 CU 14001750 1800 336 0420 0 89 60112 0 21 50427 648 10 75213 824 2 6883 459 16 1024 HBM24096 bit 2000 300 W PCIe 3 0 161 Los valores turbo si estan disponibles se indican debajo del valor base en cursiva 2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el numero de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del nucleo base o turbo 3 La tasa de relleno de pixeles se calcula como el numero de unidades de salida de renderizado multiplicado por la velocidad de reloj del nucleo base o turbo 4 El rendimiento de precision se calcula a partir de la velocidad del reloj central base o turbo en funcion de una operacion FMA 5 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado y Unidades de computo CU Serie Radeon RX 5000 editar Articulo principal Serie Radeon RX 5000Vease tambien RDNA 1 Modelo Nombre en clave Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Transistores y Tamano del chip Nucleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento GFLOPS 1 4 Memoria TBP Interfaz del busConfig 5 Reloj1 MHz Textura GT s Pixel GP s Medio Simple Doble Tamano GB Ancho de banda GB s Tipo de bus y ancho Reloj MT s Radeon RX 5300 Navi 14 116 117 28 de agosto de 2020OEM RDNATSMC N7 6 4 109158 mm2 1408 88 3222 CU 13271645 116 8144 8 42 4652 64 7 4749 265 3 7374 632 233 5289 5 3 168 GDDR696 bit 14000 100 W PCIe 4 0 8Radeon RX 5300 XT Navi 14 118 119 7 de octubre de 2019OEM 16701845 146 7162 4 53 4459 04 9 40510 390 4 7035 196 293 9324 7 4 112 GDDR5128 bit 7000Radeon RX 5500 Navi 14 120 121 122 224 GDDR6128 bit 14000 150 WRadeon RX 5500 XT Navi 14 123 124 125 126 7 de diciembre de 2019 169 USD 4GB 199 USD 8GB 17171845 151 1162 4 54 9459 04 9 67010 390 4 8355 196 302 2324 7 48 130 WRadeon RX 5600 Navi 10 127 128 21 de enero de 2020OEM 10 3 109251 mm2 2048 128 6432 CU 13751560 176 0199 7 88 0099 84 11 26412 780 5 6326 390 352 0399 4 6 288 GDDR6192 bit 12000 150 W PCIe 4 0 16Radeon RX 5600 XT Navi 10 129 130 21 de enero de 2020 279 USD 2304 144 6436 CU 198 0224 6 12 67214 377 6 3367 188 396 0449 3 288336 1200014000 160 WRadeon RX 5700 Navi 10 131 132 133 134 135 7 de julio de 2019 349 USD 14651725 210 9248 4 93 73110 4 13 50115 900 6 7517 949 421 9496 8 8 448 GDDR6256 bit 14000 180 WRadeon RX 5700 XT Navi 10 136 137 133 134 135 7 de julio de 2019 399 USD 2560 160 6440 CU 16051905 256 8304 8 102 7121 9 16 43519 510 8 2189 754 513 6609 6 225 WRadeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition Navi 10 138 139 140 135 7 de julio de 2019 449 USD 16801980 268 8316 8 107 5126 7 17 20320 276 8 60210 138 537 6633 6 235 W1 Los valores turbo si estan disponibles se indican debajo del valor base en cursiva 2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el numero de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del nucleo base o turbo 3 La tasa de relleno de pixeles se calcula como el numero de unidades de salida de renderizado multiplicado por la velocidad de reloj del nucleo base o turbo 4 El rendimiento de precision se calcula a partir de la velocidad del reloj central base o turbo en funcion de una operacion FMA 5 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado y Unidades de computo CU Serie Radeon RX 6000 editar Articulo principal Serie Radeon RX 6000Vease tambien RDNA 2 Modelo Nombre en clave Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Transistores y Tamano del chip Nucleo Tasa de relleno1 2 3 Poder de procesamiento GFLOPS 1 4 Infinity Cache Memoria TBP Interfaz del busConfig 5 Reloj1 MHz Textura GT s Pixel GP s Medio Simple Doble Tamano MB Ancho de banda GB s Tamano GB Ancho de banda GB s Tipo de bus y ancho Reloj MT s Radeon RX 6400 Navi 24 141 142 6 19 de enero de 2022 159 USD RDNA 2TSMC N6 5 4 109107 mm2 768 48 32 1212 CU 19232321 92 3111 4 61 574 3 5 9077 130 2 9543 565 184 6222 8 16 208 0 4 128 GDDR664 bit 16000 53 W PCIe 4 0 4Radeon RX 6500 XT Navi 24 143 144 145 6 19 de enero de 2022 199 USD 4GB 219 USD 8GB 1024 64 32 1616 CU 23102815 147 8180 2 73 990 1 9 46211 530 4 7315 765 295 6360 3 232 0 48 144 18000 107 W113 WRadeon RX 6600 Navi 23 146 147 13 de octubre de 2021 329 USD RDNA 2TSMC N7 11 06 109237 mm2 1792 112 64 2828 CU 16262491 228 9279 0 104 1159 4 14 65417 860 7 3258 928 457 8558 0 32 412 9 8 224 GDDR6128 bit 14000 132 W PCIe 4 0 8Radeon RX 6600 XT Navi 23 148 149 150 151 11 de agosto de 2021 379 USD 2048 128 64 3232 CU 19682589 251 9331 4 126 0165 7 16 12221 209 8 06110 605 503 8662 8 444 9 256 16000 160 WRadeon RX 6650 XT Navi 23 152 153 10 de mayo de 2022 399 USD 20552635 263 0337 2 131 5168 6 16 83521 586 8 41710 793 526 1674 6 468 9 280 17500 180 WRadeon RX 6700 Navi 22 154 155 156 9 de junio de 2022 17 2 109335 mm2 2304 144 64 3636 CU 19412450 279 5352 8 124 2156 8 17 88822 579 8 94411 290 559 0705 6 80 1065 0 10 320 GDDR6160 bit 16000 175 W PCIe 4 0 16Radeon RX 6700 XT Navi 22 157 158 159 18 de marzo de 2021 479 USD 2560 160 64 4040 CU 23212581 371 4413 0 148 5165 2 23 76726 429 11 88413 215 742 7825 9 96 1278 0 12 384 GDDR6192 bit 230 WRadeon RX 6750 XT Navi 22 160 161 10 de myo de 2022 549 USD 21502600 344 0416 0 137 6166 4 22 01626 624 11 00813 312 688 0832 0 1326 0 432 18000 250 WRadeon RX 6800 Navi 21 162 163 164 165 18 de noviembre de 2020 579 USD 26 8 109520 mm2 3840 240 96 6060 CU 17002105 408 0505 2 163 2202 1 26 11232 333 13 05616 166 8161 010 128 1432 6 16 512 GDDR6256 bit 16000Radeon RX 6800 XT Navi 21 162 166 164 165 18 de noviembre de 2020 649 USD 4608 288 128 7272 CU 18252250 525 6648 0 233 6288 0 33 63841 472 16 81920 736 1 0511 296 1664 2 300 WRadeon RX 6900 XT Navi 21 162 167 164 165 8 de diciembre de 2020 999 USD 5120 320 128 8080 CU 18252250 584 0720 0 233 6288 0 37 37646 080 18 68823 040 1 1681 440Radeon RX 6950 XT Navi 21 168 169 10 de mayo de 2022 1 099 USD 18902310 604 8739 2 241 9295 7 38 70747 309 19 35423 654 1 2101 478 1793 5 576 18000 335 W1 Los valores turbo si estan disponibles se indican debajo del valor base en cursiva 2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el numero de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del nucleo base o turbo 3 La tasa de relleno de pixeles se calcula como el numero de unidades de salida de renderizado multiplicado por la velocidad de reloj del nucleo base o turbo 4 El rendimiento de precision se calcula a partir de la velocidad del reloj central base o turbo en funcion de una operacion FMA 5 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado Aceleradores de rayos y Unidades de computo CU 6 Carece de codificador de video de hardware Serie Radeon RX 7000 editar Articulo principal Serie Radeon RX 7000Vease tambien RDNA 3 Modelo Nombre en clave Lanzamiento y Precio Arquitectura y fab Chiplets Transistores y Tamano del chip1 Nucleo Tasa de relleno234 Poder de procesamiento GFLOPS 2 5 Infinity Cache Memoria TBP Interfaz del busConfig 6 7 Reloj2 MHz Textura GT s Pixel GP s Medio Simple Doble Tamano MB Ancho de banda GB s Tamano GB Ancho de banda GB s Tipo de bus y ancho Reloj MT s Radeon RX 7900 XT Navi 31 170 171 13 de diciembre de 2022 899 USD RDNA 3TSMC N5 GCD TSMC N6 MCD 1 GCD5 MCD 58 0 109306 mm2 GCD 37 5 mm2 cada MCD 5376 336 192 8484 CU 15002400 504 0806 4 288 0460 8 64 500103 200 32 26051 610 2 0163 226 80 2900 20 800 GDDR6320 bit 20000 315 W PCIe 4 0 16Radeon RX 7900 XTX Navi 31 172 173 13 de diciembre de 2022 999 USD 1 GCD6 MCD 6144 384 192 9696 CU 19002500 729 6960 0 364 8480 0 93 404122 900 46 69061 440 2 9183 840 96 3500 24 960 GDDR6384 bit 355 W1 Tamano aproximado del troquel de todo el paquete MCM que consta de un unico GCD chip de computo grafico y seis MCD chip de cache de memoria Radeon RX 7900 XT tiene solo cinco MCD activos uno inactivo es para soporte estructural y disipacion de calor El tamano de troquel de GCD es de 306 milimetros cuadrados el tamano de cada MCD es de 37 5 milimetros cuadrados 174 2 Los valores turbo si estan disponibles se indican debajo del valor base en cursiva 3 La tasa de relleno de texturas se calcula como el numero de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad del reloj del nucleo base o turbo 4 La tasa de relleno de pixeles se calcula como el numero de unidades de salida de renderizado multiplicado por la velocidad de reloj del nucleo base o turbo 5 El rendimiento de precision se calcula a partir de la velocidad del reloj central base o turbo en funcion de una operacion FMA 6 Modelo de sombreadores unificados Unidad de mapeo de texturas Unidad de salida de renderizado Aceleradores de rayos y Unidades de computo CU 7 Las GPU basadas en RDNA 3 tienen dual issue stream processors para que se puedan ejecutar hasta dos instrucciones de sombreado por ciclo de reloj en ciertas condiciones de paralelismo GPUs para portatiles editarSerie Rage Mobility editar Articulo principal ATI Rage Modelo Lanzamiento Fab nm interfaz del bus Reloj del nucleo MHz Reloj de la memoria MHz Hardware T amp L Config del nucleo1 Tasa de relleno Memoria API compliance version NotasPixel GP s Textura GT s Tamano MB Ancho de banda GB s Tipo de bus Ancho del bus bit Direct3D OpenGLRage LT Rage II Noviembre de 1996 500 PCI 60 66 No 0 1 1 1 0 06 0 06 4 0 53 EDO SDR SGR 64 5 N ARage LT Pro Rage Pro Noviembre de 1997 350 AGP PCI 75 100 0 075 0 075 8 0 80 6 1 1 Compensacion de movimientoRage Mobility M P Rage Pro Noviembre de 1998 250 90 Desconocido 0 18 0 18 Desconocido SDR SGR Desconocido Desconocido M tenia 4 MB de SDRAM integrado P no tenia ninguno IDCT compensacion de movimiento Rage Mobility M1 Rage Pro Febrero de 1999 90 90 0 72 SDR 6 1 2 M1 tenia 8 MB de SDRAM integrado P no tenia ninguno IDCT compensacion de movimiento Rage 128 GL Agosto 1998 103 103 0 2 2 2 0 206 0 206 32 1 65 128Rage Mobility 128 Rage 128 Pro Octubre de 1999 105 105 0 21 0 21 16 2 28 IDCT compensacion de movimientoRage Mobility M3 AGP 4 Rage 128 Pro 2 28 M3 tenia 8 MB de SDRAM integrado IDCT Motion Compensation Rage Mobility M4 AGP 4 Rage 128 Pro 32 2 28 M4 tenia 16 MB de SDRAM integrado IDCT Motion Compensation 1 Sombreadores de vertices Sombreadores de pixeles Unidades de mapeo de texturas Unidades de salida de renderizado Mobility Radeon Series editar 1 Vertex shader Pixel shader Texture mapping unit Render Output unit Modelo Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab nm Bus interface Memoria MiB Velocidad MHz Velocidad memoria MHz Config nucleo1 Fillrate Memoria API support version NotesPixel GP s Texture GT s Ancho de banda GB s Tipo de bus Ancho del bus bit DirectX OpenGLMobility Radeon 7000 Feb 2001 M6 RV100 180 AGP 4x 8 16 32 144 167 144 183 0 1 3 1 0 167 0 5 1 464 2 928 SDR DDR 32 64 6 1 3Mobility Radeon 7500 Dec 2001 M7 RV200 150 AGP 4x 64 280 200 0 2 6 2 0 56 1 68 6 4 DDR 64 128 7 1 3 PowerPlay II DX7 T amp LMobility Radeon 9000 Aug 2002 M9 RV250 150 AGP 4x 32 64 250 200 1 4 4 4 1 1 3 2 6 4 DDR 64 128 8 1 1 4 PowerPlay 3 0 FullstreamMobility Radeon 9200 Mar 2003 M9 RV280 150 AGP 8x 32 64 250 200220 1 4 4 4 1 1 3 2 6 43 52 7 04 DDR 64 128 8 1 1 4 PowerPlay 3 0 FullstreamMobility Radeon 9500 2004 M11 RV360 130 AGP 8x 64 Desconocido Desconocido 2 4 4 4 Desconocido Desconocido Desconocido DDR 64 128 9 0 2 0Mobility Radeon 9550 2005 M12 RV360 130 AGP 8x 64 210 183 2 4 4 4 0 84 0 84 2 928 5 856 DDR 64 128 9 0 2 0Mobility Radeon 9600 Mar 2003 M10 M11 RV350 130 AGP 8x 64 128 300 300 2 4 4 4 1 2 1 2 4 8 9 6 DDR 64 128 9 0 2 0Mobility Radeon 9600 Pro 2004 M10 RV350 130 AGP 8x 128 350 350 2 4 4 4 1 4 1 4 11 2 DDR 128 9 0 2 0Mobility Radeon 9700 Feb 2004 M11 RV360 130 AGP 8x 128 450 275 2 4 4 4 1 8 1 8 8 8 DDR 128 9 0 2 0Mobility Radeon 9800 Sep 2004 M18 R420 130 AGP 8x 256 350 300 4 8 8 8 2 8 2 8 19 2 DDR 256 9 0 2 0Mobility Radeon X300 X600 X700 X800 Series editar 1 Vertex shader Pixel shader Texture mapping unit Render Output unit Modelo Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab nm Bus interface Memoria MiB Velocidad MHz Velocidad memoria MHz Config nucleo1 Fillrate Memoria API support version NotesPixel GP s Texture GT s Ancho de banda GB s Tipo de bus Ancho del bus bit DirectX OpenGLMobility Radeon X300 Nov 2005 M22 RV370 110 PCI E x16 128 350 250 2 4 4 4 1 4 1 4 4 DDR 64 9 0b 2 0 Powerplay 5 0Mobility Radeon X600 Jun 2004 M24 RV380 130 PCI E x16 64 128 400 250 2 4 4 4 1 6 1 6 8 DDR 128 9 0b 2 0Mobility Radeon X700 Mar 2005 M26 RV410 110 PCI E x16 Shared 128 64 128 350 350 6 8 8 4 1 4 2 8 11 2 DDR GDDR3 128 9 0b 2 0 3DC Dynamic Lane Count Switching Mobility Radeon X800 Nov 2004 M28 R423 130 PCI E x16 256 400 400 6 12 12 12 4 8 4 8 25 6 GDDR3 256 9 0b 2 0 3DC DLCS Clock GatingMobility Radeon X800 XT Jun 2005 M28 PRO R423 130 PCI E x16 256 480 550 6 16 16 16 7 68 7 68 35 2 GDDR3 256 9 0b 2 0 3DC DLCS Clock GatingMobility Radeon X1xxx Series editar 1 Vertex shader Pixel shader Texture mapping unit Render Output unit Modelo Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab nm Bus interface Memoria MiB Velocidad MHz Velocidad memoria MHz Config nucleo1 Fillrate Memoria API support version NotesPixel GP s Texture GT s Ancho de banda GB s Tipo de bus Ancho del bus bit DirectX OpenGLMobility Radeon X1300 19 de enero de 2006 M52 RV515 90 PCIe x16 128 shared 350 250 2 4 4 4 1 4 1 4 8 DDR DDR2 128 9 0c 2 0Mobility Radeon X1350 18 de septiembre de 2006 M52 RV515 90 PCIe x16 128 shared 470 350 2 4 4 4 1 88 1 88 11 2 DDR2 GDDR3 128 9 0c 2 0Mobility Radeon X1400 19 de enero de 2006 M54 RV515 90 PCIe x16 128 shared 445 250 2 4 4 4 1 78 1 78 8 DDR DDR2 128 9 0c 2 0Mobility Radeon X1450 18 de septiembre de 2006 M64 RV515 90 PCIe x16 128 Shared 550 450 2 4 4 4 2 2 2 2 14 4 DDR2 GDDR3 128 9 0c 2 0Mobility Radeon X1600 1 de febrero de 2006 M56 RV530 90 PCIe x16 256 450 470 5 12 4 4 1 8 1 8 15 04 GDDR3 128 9 0c 2 0Mobility Radeon X1700 1 de febrero de 2006 M66 RV535 80 PCIe x16 256 475 400 550 5 12 4 4 1 9 1 9 11 2 17 6 DDR2 GDDR3 128 9 0c 2 0 strained siliconMobility Radeon X1800 1 de marzo de 2006 M58 R520 90 PCIe x16 256 450 500 8 12 12 12 5 4 5 4 32 GDDR3 256 9 0c 2 0Mobility Radeon X1800 XT 1 de marzo de 2006 M58 R520 90 PCIe x16 256 550 650 8 16 16 16 8 8 8 8 41 6 GDDR3 256 9 0c 2 0Mobility Radeon X1900 11 de enero de 2007 M59 RV570 80 PCIe x16 256 400 480 8 36 12 12 4 8 4 8 30 72 GDDR3 256 9 0c 2 0 PowerPlay 6 0Mobility Radeon HD 2xxx Series editar 1 Vertex shader Pixel shader Texture mapping unit Render Output unit 2 Unified Shaders Vertex shader Geometry shader Pixel shader Texture mapping unit Render Output unitModelo 175 Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab nm Bus interface Memoria MiB Velocidad MHz Velocidad memoria MHz Config nucleo Fillrate Memoria API support version Processing Power GFLOPs NotesPixel GP s Texture GT s Ancho de banda GB s Tipo de bus Ancho del bus bit DirectX OpenGLMobility Radeon X2300 1 de marzo de 2007 M64 RV515 90 PCIe x16 128 480 400 2 4 4 41 1 92 1 92 6 4 12 8 DDR DDR2 GDDR3 64 128 9 0c 2 0 Desconocido renamed product HyperMemory no UVD PowerPlay 6 0Mobility Radeon X2500 1 de junio de 2007 M66 RV530 90 PCIe x16 256 460 400 5 12 4 41 1 84 1 84 12 8 DDR DDR2 GDDR3 128 9 0c 2 0 Desconocido based on X1600 1700 HM up to 768Mb no UVD PowerPlay 6 0Mobility Radeon HD 2300 1 de marzo de 2007 M71 RV515 90 PCIe x16 128 256 512 480 400 2 4 4 41 1 92 1 92 6 4 12 8 DDR DDR2 GDDR3 64 128 9 0c 2 0 Desconocido same as X2300 but with UVD PowerPlay 6 0Mobility Radeon HD 2400 14 de mayo de 2007 M72S RV610 65 PCIe x16 256 Hyper Memory 450 400 40 4 42 1 8 1 8 6 4 DDR2 64 10 2 0 36 UVD PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 2400 XT 14 de mayo de 2007 M72M RV610 65 PCIe x16 256 Hyper Memory 600 400700 40 4 42 2 4 2 4 6 4 11 2 DDR2 GDDR3 64 10 2 0 48 UVD PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 2600 14 de mayo de 2007 M76M RV630 65 PCIe x16 256 Hyper Memory 500 400600 120 8 42 2 4 12 819 2 DDR2GDDR3 128 10 2 0 120 UVD PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 2600 XT 14 de mayo de 2007 M76XT RV630 65 PCIe x16 256 Hyper Memory 680 750 120 8 42 2 72 5 44 24 GDDR3 128 10 2 0 168 UVD PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 2700 12 de diciembre de 2007 M76 RV630 65 PCIe x16 256 Hyper Memory total 768 650 700 120 8 42 2 6 5 2 22 4 GDDR3 128 10 2 0 168 UVD PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 3xxx Series editar 1 Unified Shaders Vertex shader Geometry shader Pixel shader Texture mapping unit Render Output unitModelo 175 Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab nm Bus interface Memoria MiB Velocidad MHz Velocidad memoria MHz Config nucleo1 Fillrate Memoria API support version Processing Power GFLOPs NotesPixel GP s Texture GT s Ancho de banda GB s Tipo de bus Ancho del bus bit DirectX OpenGLMobility Radeon HD 3100 1 de agosto de 2008 RS780MC RV620 55 PCIe x16 1 1 up to 512 from system memory 300 800 system memory 40 4 4 1 2 1 2 6 4 12 8 DDR2 64 128 10 2 0 24 UVD PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 3200 4 de junio de 2008 RS780MC RV620 55 PCIe x16 1 1 up to 512 from system memory 500 800 system memory 40 4 4 2 2 6 4 12 8 DDR2 64 128 10 2 0 40 UVD PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 3410 25 de julio de 2008 M82 MPE RV620 55 PCIe x16 1 1 256 512 400 400 40 4 4 1 6 1 6 6 4 DDR2 64 10 1 2 0 32 UVD PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 3430 25 de julio de 2008 M82 SE RV620 55 PCIe x16 2 0 256 450 400 40 4 4 1 8 1 8 6 4 DDR2 64 10 1 2 0 36 UVD PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 3450 7 de enero de 2008 M82 RV620 55 PCIe x16 2 0 256 500 400700 40 4 4 2 2 6 411 2 DDR2GDDR3 64 10 1 2 0 40 UVD PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 3470 7 de enero de 2008 M82 XT RV620 55 PCIe x16 2 0 256 680 400800 40 4 4 2 72 2 72 6 412 8 DDR2GDDR3 64 10 1 2 0 54 4 UVD PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 3650 7 de enero de 2008 M86 RV635 55 PCIe x16 2 0 5121024 500 700 120 8 4 2 4 22 4 DDR2GDDR3GDDR4 128 10 1 3 3 120 UVD PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 3670 7 de enero de 2008 M86 XT RV635 55 PCIe x16 2 0 5121024 680 800 120 8 4 2 72 5 44 25 6 DDR2GDDR3GDDR4 128 10 1 2 0 163 2 UVD PowerPlay 7 0 TDP 30 wattsMobility Radeon HD 3850 4 de junio de 2008 M88 L M88 LP RV670 55 PCIe x16 2 0 512 580 750 320 16 16 9 28 9 28 48 0 GDDR3 256 10 1 2 0 371 2 UVD PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 3870 4 de junio de 2008 M88 LXT RV670 55 PCIe x16 2 0 512 660 850 320 16 16 10 56 10 56 54 4 GDDR3 256 10 1 2 0 422 4 UVD PowerPlay 7 0 TDP 55 watts Mobility Radeon HD 3850 X2 5 de junio de 2008 2x M88 L M88 LP R680 55 PCIe x16 2 0 2x 512 580 750 2x 320 16 16 2x 9 28 2x 9 28 2x 48 0 GDDR3 2x 256 10 1 2 0 2x 371 2 UVD PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 3870 X2 1 de septiembre de 2008 2x M88 LXT R680 55 PCIe x16 2 0 2x 512 660 850 2x 320 16 16 2x 10 56 2x 10 56 2x 54 4 GDDR3 2x 256 10 1 2 0 2x 422 4 UVD PowerPlay 7 0 TDP 110 wattsMobility Radeon HD 4xxx Series editar 1 Unified Shaders Vertex shader Geometry shader Pixel shader Texture mapping unit Render Output unit 2 The effective data transfer rate of GDDR5 is quadruple its nominal clock instead of double as with other DDR memory Modelo 175 Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab nm Bus interface Memoria MiB Velocidad MHz Velocidad memoria MHz Config nucleo1 Fillrate Memoria API support version Processing Power GFLOPs NotesPixel GP s Texture GT s Ancho de banda GB s Tipo de bus Ancho del bus bit DirectX OpenGLMobility Radeon HD 4200 10 de septiembre de 2009 Desconocido RV620 55 Internal PCIe x16 1 1 up to 512 from system memory 500 800 system memory 40 4 4 2 2 6 4 12 8 DDR2 DDR3 64 128 10 1 2 0 40 UVD2 PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 4225 1 de mayo de 2010 Desconocido RV620 55 Internal PCIe x16 1 1 up to 512 from system memory 380 800 system memory 40 4 4 1 52 1 52 6 4 12 8 DDR2 DDR3 64 128 10 1 2 0 30 4 UVD2 PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 4250 1 de mayo de 2010 Desconocido RV620 55 Internal PCIe x16 1 1 up to 512 from system memory 500 800 system memory 40 4 4 2 2 6 4 12 8 DDR2 DDR3 64 128 10 1 2 0 40 UVD2 PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 4270 1 de mayo de 2010 Desconocido RV620 55 Internal PCIe x16 1 1 up to 512 from system memory 590 800 system memory 40 4 4 2 36 2 36 6 4 12 8 DDR2 DDR3 64 128 10 1 2 0 47 2 UVD2 PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 4330 9 de enero de 2009 M92 RV710 55 PCIe x16 2 0 512 450 600 80 8 4 1 8 3 6 9 6 DDR2DDR3GDDR3 64 10 1 3 3 72 UVD2 PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 4530 9 de enero de 2009 M92 RV710 55 PCIe x16 2 0 512 500 700 80 8 4 2 4 11 2 DDR2DDR3GDDR3 64 10 1 3 3 80 UVD2 PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 4550 1 de enero de 2010 M92 RV710 55 PCIe x16 2 0 512 550 700 80 8 4 2 2 4 4 11 2 DDR2DDR3GDDR3 64 10 1 3 3 80 UVD2 PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 4570 9 de enero de 2009 M92 RV710 55 PCIe x16 2 0 512 680 800 80 8 4 2 72 5 44 12 8 DDR2DDR3GDDR3 64 10 1 3 3 108 8 UVD2 PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 4650 176 9 de enero de 2009 M96 RV730 55 PCIe x16 2 0 5121024 500550 600800 320 32 8 44 4 1617 6 19 225 6 DDR2DDR3GDDR3 128 10 1 3 3 320352 UVD2 PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 4670 176 9 de enero de 2009 M96 XT RV730 55 PCIe x16 2 0 512 1024 675 800 320 32 8 5 4 21 6 12 825 6 DDR2DDR3GDDR3 128 10 1 3 3 432 UVD2 PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 4830 177 March 3 2009 178 M97 RV740 40 PCIe x16 2 0 5121024 400 600400 600 800 900800 900 640 32 16 6 4 9 66 4 9 6 12 8 19 212 8 19 2 25 6 28 825 6 28 8 GDDR3DDR3 128 10 1 3 3 512 768512 768 UVD2 PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 4850 179 9 de enero de 2009 M98 RV770 55 PCIe x16 2 0 1024 500 850700 800 40 16 8 20 54 489 6 GDDR3GDDR52 256 10 1 3 3 800 UVD2 PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 4860 177 March 3 2009 178 M97 RV740 40 PCIe x16 2 0 1024 650 1000 640 32 16 10 4 20 8 64 0 GDDR52 128 10 1 3 3 832 UVD2 PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 4870 9 de enero de 2009 M98 XT RV770 55 PCIe x16 2 0 5121024 550 888700 800 40 16 8 8 22 56 83289 6 GDDR3GDDR52 256 10 1 3 3 880 UVD2 PowerPlay 7 0Mobility Radeon HD 4870 X2 9 de enero de 2009 M98 XT RV770 55 PCIe x16 2 0 2048 550 700 2x 800 40 16 2x 8 8 2x 22 2x 89 6 GDDR52 2x 256 10 1 3 3 2x 880 UVD2 PowerPlay 7 0Dual GPU solutionMobility Radeon HD 5xxx Series editar 1 Unified Shaders Vertex shader Geometry shader Pixel shader Texture mapping unit Render Output unit 2 The effective data transfer rate of GDDR5 is quadruple its nominal clock instead of double as with other DDR memory Model 175 Mobility Radeon Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab nm Bus interface Memoria MiB Velocidad MHz Velocidad memoria MHz Config nucleo1 Fillrate Memoria API support version Processing Power GFLOPs TDP Watts Pixel GP s Texture GT s Ancho de banda GB s Tipo de bus Ancho del bus bit DirectX OpenGLMobility Radeon HD 530v 5 de mayo de 2010 M92 RV710 55 PCIe x16 2 0 1024 500 600 80 8 4 2 4 9 6 DDR2 DDR3 GDDR3 64 10 1 3 3 80 DesconocidoMobility Radeon HD 545v 5 de mayo de 2010 M92 RV710 55 PCIe x16 2 0 1024 720 800 80 8 4 2 88 5 76 12 8 DDR2 DDR3 GDDR3 64 10 1 3 3 115 2 DesconocidoMobility Radeon HD 550v 5 de mayo de 2010 M96 RV730 55 PCIe x16 2 0 1024 450 600 320 32 8 3 6 14 4 19 2 DDR2 DDR3 GDDR3 128 10 1 3 3 288 DesconocidoMobility Radeon HD 560v 5 de mayo de 2010 M96 RV730 55 PCIe x16 2 0 1024 550 800 320 32 8 4 4 17 6 25 6 DDR2 DDR3 GDDR3 128 10 1 3 3 352 DesconocidoMobility Radeon HD 565v 5 de mayo de 2010 M96 XT RV730 55 PCIe x16 2 0 1024 675 800 320 32 8 5 4 21 6 25 6 DDR2 DDR3 GDDR3 128 10 1 3 3 432 DesconocidoMobility Radeon HD 5145 7 de enero de 2010 M92 RV710 55 PCIe x16 2 0 1024 720 900 80 8 4 2 88 5 76 14 4 DDR3GDDR3 64 10 1 3 3 115 2 15Mobility Radeon HD 5165 7 de enero de 2010 M96 RV730 55 PCIe x16 2 0 1024 600 900 320 32 8 4 8 19 2 28 8 DDR3GDDR3 128 10 1 3 3 384 35Mobility Radeon HD 5430 7 de enero de 2010 Park LP Cedar 40 PCIe x16 2 1 1024 500 550 800 80 8 4 2 2 2 4 4 4 12 8 DDR3GDDR3 64 11 4 0 80 88 7Mobility Radeon HD 5450 7 de enero de 2010 Park PRO Cedar 40 PCIe x16 2 1 1024 675 800 80 8 4 2 7 5 4 12 8 DDR3GDDR3 64 11 4 0 108 11Mobility Radeon HD 5470 180 7 de enero de 2010 Park XT Cedar 40 PCIe x16 2 1 10241024512 750 800 80 8 4 3 6 12 812 825 6 DDR3GDDR3GDDR5 64 11 4 0 120 13 15Mobility Radeon HD 5650 7 de enero de 2010 Madison PRO Redwood 40 PCIe x16 2 1 1024 450 650 181 450 650 181 800800 400 20 8 3 6 5 23 6 5 2 9 139 13 25 625 6 DDR3GDDR3 128 11 4 0 360 520360 520 15 19Mobility Radeon HD 5730 7 de enero de 2010 Madison LP Redwood 40 PCIe x16 2 1 1024 650 800 400 20 8 5 2 13 25 6 DDR3GDDR3 128 11 4 0 520 26Mobility Radeon HD 5750 7 de enero de 2010 Madison PRO Redwood 40 PCIe x16 2 1 1024 550 800 400 20 8 4 4 11 51 2 GDDR5 128 11 4 0 440 25Mobility Radeon HD 5770 182 7 de enero de 2010 Madison XT Redwood 40 PCIe x16 2 0 2 1 1024 650 800 400 20 8 5 2 13 51 2 GDDR5 128 11 4 0 520 30Mobility Radeon HD 5830 7 de enero de 2010 Broadway LP Juniper 40 PCIe x16 2 1 1024 500 800 800 40 16 8 20 25 6 DDR3GDDR3 128 11 4 0 800 24Mobility Radeon HD 5850 7 de enero de 2010 Broadway PRO Juniper 40 PCIe x16 2 1 204810241024 625500625 90010001000 800 40 16 10810 252025 28 86464 DDR3GDDR5GDDR5 128 11 4 0 10008001000 313039Mobility Radeon HD 5870 183 7 de enero de 2010 Broadway XT Juniper 40 PCIe x16 2 1 1024 700 1000 800 40 16 11 2 28 64 GDDR5 128 11 4 0 1120 50Modelo 175 Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab nm Bus interface Memoria MiB Velocidad MHz Velocidad memoria MHz Config nucleo1 Fillrate Memoria API support version Processing Power GFLOPs TDP Watts Pixel GP s Texture GT s Ancho de banda GB s Tipo de bus Ancho del bus bit DirectX OpenGLRadeon HD 6xxxM Series editar 1 Unified Shaders Vertex shader Geometry shader Pixel shader Texture mapping unit Render Output unit 2 The effective data transfer rate of GDDR5 is quadruple its nominal clock instead of double as with other DDR memory Modelo 184 Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab nm Bus interface Memoria MiB Velocidad MHz Velocidad memoria MHz Config nucleo1 Fillrate Memoria API support version Processing Power GFLOPs TDP Watts GPU only FeaturesPixel GP s Texture GT s Ancho de banda GB s Tipo de bus Ancho del bus bit DirectX OpenGLRadeon HD 6330M 185 26 de noviembre de 2010 Robson LP Cedar 40 PCIe 2 1 x16 up to1024 500 800 80 8 4 2 4 12 8 DDR3 64 11 4 1 80 7 UVD2 2 PowerPlayRadeon HD 6350M 185 26 de noviembre de 2010 Robson Pro Cedar 40 PCIe 2 1 x16 up to1024 500 800900 80 8 4 2 4 12 814 4 DDR3 64 11 4 1 80 7 UVD2 2 PowerPlayRadeon HD 6370M 185 26 de noviembre de 2010 Robson XT Cedar 40 PCIe 2 1 x16 1024 750 900 80 8 4 3 6 14 4 DDR3 64 11 4 1 120 11 UVD2 2 PowerPlayRadeon HD 6430M 186 4 de enero de 2011 Seymour LP Caicos 40 PCIe 2 1 x16 1024 480 800 160 8 4 1 92 3 84 12 8 DDR3 64 11 4 1 153 6 Desconocido UVD3 0 PowerPlayRadeon HD 6450M 186 4 de enero de 2011 Seymour Pro Caicos 40 PCIe 2 1 x16 1024 600 800 160 8 4 2 4 4 8 12 8 DDR3 64 11 4 1 192 Desconocido UVD3 0 PowerPlayRadeon HD 6470M 186 4 de enero de 2011 Seymour XT Caicos 40 PCIe 2 1 x16 1024 700750 800 160 8 4 2 83 5 66 12 8 DDR3 64 11 4 1 224240 Desconocido UVD3 0 PowerPlayRadeon HD 6490M 186 4 de enero de 2011 Seymour XT Caicos 40 PCIe 2 1 x16 512 800 800 160 8 4 3 2 6 4 25 6 GDDR5 64 11 4 1 256 Desconocido UVD3 0 PowerPlayRadeon HD 6530M 187 26 de noviembre de 2010 Capilano Pro Redwood 40 PCIe 2 1 x16 1024 500 900 400 20 8 4 10 28 8 DDR3 128 11 4 1 400 26 UVD2 2 PowerPlayRadeon HD 6550M 187 26 de noviembre de 2010 Capilano Pro Redwood 40 PCIe 2 1 x16 1024 600 900 400 20 8 4 8 12 28 8 DDR3 128 11 4 1 480 26 UVD2 2 PowerPlayRadeon HD 6570M 187 26 de noviembre de 2010 Capilano XT Redwood 40 PCIe 2 1 x16 1024 650 900 400 20 8 5 2 13 28 857 6 DDR3GDDR5 128 11 4 1 520 30 UVD2 2 PowerPlayRadeon HD 6630M 188 4 de enero de 2011 Whistler LP Turks 40 PCIe 2 1 x16 1024 500 800 480 24 8 4 12 25 6 DDR3 128 11 4 1 480 Desconocido UVD3 0 PowerPlayRadeon HD 6650M 188 4 de enero de 2011 Whistler Pro Turks 40 PCIe 2 1 x16 1024 600 900 480 24 8 4 8 14 4 28 8 DDR3 128 11 4 1 576 Desconocido UVD3 0 PowerPlayRadeon HD 6730M 188 4 de enero de 2011 Whistler XT Turks 40 PCIe 2 1 x16 1024 725 800 480 24 8 5 8 17 4 25 6 DDR3 128 11 4 1 696 Desconocido UVD3 0 PowerPlayRadeon HD 6750M 188 4 de enero de 2011 Whistler Pro Turks 40 PCIe 2 1 x16 1024 600 900 480 24 8 4 8 14 4 57 6 GDDR5 128 11 4 1 576 Desconocido UVD3 0 PowerPlayRadeon HD 6770M 188 4 de enero de 2011 Whistler XT Turks 40 PCIe 2 1 x16 1024 725 900 480 24 8 5 8 17 4 57 6 GDDR5 128 11 4 1 696 Desconocido UVD3 0 PowerPlayRadeon HD 6830M 189 4 de enero de 2011 Granville Pro Juniper 40 PCIe x16 2 1 up to 2048 575 800 800 40 16 9 2 23 25 6 DDR3 128 11 4 1 920 39 UVD2 2 PowerPlayRadeon HD 6850M 189 4 de enero de 2011 Granville XT Juniper 40 PCIe x16 2 1 up to 2048 675 800 800 40 16 10 8 27 25 6 DDR3 128 11 4 1 1080 50 UVD2 2 PowerPlayRadeon HD 6850M 189 4 de enero de 2011 Granville Pro Juniper 40 PCIe x16 2 1 1024 575 800 800 40 16 9 2 23 57 6 GDDR5 128 11 4 1 920 39 UVD2 2 PowerPlayRadeon HD 6870M 189 4 de enero de 2011 Granville XT Juniper 40 PCIe x16 2 1 1024 675 1000 800 40 16 10 8 27 64 GDDR5 128 11 4 1 1080 50 UVD2 2 PowerPlayRadeon HD 6950M 190 4 de enero de 2011 Blackcomb Pro Barts 40 PCIe 2 1 x16 up to2048 580 900 960 48 32 18 56 27 84 115 2 GDDR5 256 11 4 1 1113 6 50 UVD3 0 PowerPlayRadeon HD 6970M 190 4 de enero de 2011 Blackcomb XT Barts 40 PCIe 2 1 x16 up to2048 680 900 960 48 32 21 76 32 64 115 2 GDDR5 256 11 4 1 1305 6 75 UVD3 0 PowerPlayRadeon HD 6990M 191 12 de julio de 2011 Blackcomb XTX Barts 40 PCIe 2 1 x16 2048 715 900 1120 56 32 22 88 40 04 115 2 GDDR5 256 11 4 1 1601 6 75 UVD3 0 PowerPlayModelo 184 Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab nm Bus interface Memoria MiB Velocidad MHz Velocidad memoria MHz Config nucleo1 Fillrate Memoria API support version Processing Power GFLOPs TDP Watts FeaturesPixel GP s Texture GT s Ancho de banda GB s Tipo de bus Ancho del bus bit DirectX OpenGLIGP HD 6xxxG editar Todos los modelos soportan DirectX 11 OpenGL 4 0 y OpenCL 1 1 All models feature the UNB MC Bus interface All models do not feature double precision FP All models feature Angle independent anisotropic filtering UVD3 y Eyefinity capabilities supporting up to 3 outputs Model Released Nombre en Clave Fab nm Core Clock MHz Config nucleo1 Fillrate Memoria conpartida GFLOPS Combined TDP2 W NotesPixel GP s Texture GT s Ancho de banda GB s Tipo de bus Ancho del bus bit Idle Max Radeon HD 6380G 14 de junio de 2011 WinterPark N 1 32 400 160 8 4 1 6 3 2 17 06 DDR3 1333 128 128 Desconocido 35Radeon HD 6480G 14 de junio de 2011 BeaverCreek N 2 32 444 240 12 4 1 77 3 55 17 06 DDR3 1333 128 213 1 Desconocido 35 45Radeon HD 6520G 14 de junio de 2011 BeaverCreek N 3 32 400 320 16 8 3 2 6 4 17 06 DDR3 1333 128 256 Desconocido 35 45Radeon HD 6620G 14 de junio de 2011 BeaverCreek N 4 32 444 400 20 8 3 55 8 88 25 6 DDR3 1600 128 355 2 Desconocido 35 451 Unified Shaders Vertex shader Geometry shader Pixel shader Texture mapping unit Render Output unit 2 TDP specified for AMD reference designs includes CPU power consumption Actual TDP of retail products may vary used in E2 3000M APU used in A4 3300M y A4 3310MX APU used in A6 3400M y A6 3410MX APU used in A8 3500M A8 3510MX y A8 3530MX APU Radeon HD 7xxxM Series editar Articulo principal Southern Islands GPU family 1 Unified Shaders Vertex shader Geometry shader Pixel shader Texture mapping unit Render Output unit 2 The effective data transfer rate of GDDR5 is quadruple its nominal clock instead of double as with other DDR memory Some models manufactured in a 28 nm fabrication process Todos los modelos soportan OpenCL 1 2 1 Modelo Lanzamiento Model Number Nombre en Clave Fab nm Bus interface Memoria MiB Clock rate Config nucleo1 Fillrate Memoria Processing Power GFLOPs API support version TDP Watts GPU only Features NotesCore MHz Memoria MHz Pixel GP s Texture GT s Ancho de banda GB s Tipo de bus2 Ancho del bus bit DirectX OpenGLRadeon HD 7430M 7 de enero de 2012 Seymour Pro Caicos 40 PCIe 2 1 x16 1024 600 900 160 8 4 2 4 4 8 14 4 DDR3 64 192 11 0 4 2 7Radeon HD 7450M 7 de enero de 2012 Seymour Pro Caicos 40 PCIe 2 1 x16 1024 700 900800 160 8 4 2 8 5 6 14 425 6 DDR3GDDR5 64 224 11 0 4 2 7Radeon HD 7470M 7 de enero de 2012 Seymour XT Caicos 40 PCIe 2 1 x16 1024 750 800 900800 160 8 4 3 3 2 6 6 4 14 425 6 DDR3GDDR5 64 240 256 11 0 4 2 7 9Radeon HD 7490M 7 de enero de 2012 Seymour XTX Caicos 40 PCIe 2 1 x16 1024 800 950 160 8 4 3 2 6 4 30 4 GDDR5 64 256 11 0 4 2 9Radeon HD 7510M 7 de enero de 2012 Whistler LE Redwood 40 PCIe 2 1 x16 1024 450 800 400 20 8 3 6 9 12 8 DDR3 64 360 11 0 4 2 11Radeon HD 7530M 7 de enero de 2012 Whistler LP Redwood 40 PCIe 2 1 x16 1024 450 900 400 24 8 3 6 9 14 4 DDR3 64 360 11 0 4 2 11Radeon HD 7550M 7 de enero de 2012 Whistler Pro Redwood 40 PCIe 2 1 x16 1024 450 550 900800 400 20 8 3 6 4 4 9 11 14 425 6 DDR3GDDR5 64 360 440 11 0 4 2 13Radeon HD 7570M 7 de enero de 2012 Whistler Pro Redwood 40 PCIe 2 1 x16 1024 450 650 900800 400 20 8 3 6 5 2 9 13 14 425 6 DDR3GDDR5 64 360 520 11 0 4 2 13 15Radeon HD 7590M 7 de enero de 2012 Whistler XT Turks 40 PCIe 2 1 x16 1024 600 800 480 24 8 4 8 14 4 25 6 GDDR5 64 576 11 0 4 2 18Radeon HD 7610M 7 de enero de 2012 Whistler LE Turks 40 PCIe 2 1 x16 1024 450 800 400 20 8 3 6 9 25 6 DDR3 128 360 11 0 4 2 20Radeon HD 7630M 7 de enero de 2012 Whistler LP Turks 40 PCIe 2 1 x16 1024 450 800 480 24 8 3 6 10 8 25 6 DDR3 128 432 11 0 4 2 20 25Radeon HD 7650M 7 de enero de 2012 Whistler Pro Turks 40 PCIe 2 1 x16 1024 450 550 800 480 24 8 3 6 4 4 10 8 13 2 25 6 DDR3 128 432 528 11 0 4 2 20 25Radeon HD 7670M 7 de enero de 2012 Whistler Pro Turks 40 PCIe 2 1 x16 1024 600 900 480 24 8 4 8 14 4 28 857 6 DDR3GDDR5 128 576 11 0 4 2 20 25Radeon HD 7690M 7 de enero de 2012 Whistler XT Turks 40 PCIe 2 1 x16 1024 2048 725600 900 480 24 8 5 84 8 17 414 4 28 857 6 DDR3GDDR5 128 696576 11 0 4 2 20 25Radeon HD 7690M XT 7 de enero de 2012 Whistler XTX Turks 40 PCIe 2 1 x16 1024 2048 725 900 480 24 8 5 8 17 4 57 6 GDDR5 128 696 11 0 4 2 25Radeon HD 7730M 24 de abril de 2012 Chelsea LP Cape Verde 28 PCIe 2 1 x16 2048 575 675 900 512 32 16 9 2 10 8 18 4 21 6 28 8 GDDR3 128 588 8 691 2 11 1 4 2 25 28Radeon HD 7750M 24 de abril de 2012 Chelsea Pro Cape Verde 28 PCIe 2 1 x16 1024 2048 575 1000 512 32 16 9 2 18 4 64 GDDR5 128 588 8 11 1 4 2 28Radeon HD 7770M 24 de abril de 2012 Chelsea XT Cape Verde 28 PCIe 2 1 x16 1024 2048 675 1000 512 32 16 10 8 21 6 64 GDDR5 128 691 2 11 1 4 2 32Radeon HD 7850M 24 de abril de 2012 Heathrow Pro Cape Verde 28 PCIe 3 0 x16 2048 675 1000 640 40 16 10 8 27 64 GDDR5 128 864 11 1 4 2 40Radeon HD 7870M 24 de abril de 2012 Heathrow XT Cape Verde 28 PCIe 3 0 x16 2048 800 1000 640 40 16 12 8 32 64 GDDR5 128 1024 11 1 4 2 40 45Radeon HD 7970M 24 de abril de 2012 Wimbledon XT Pitcairn 28 PCIe 3 0 x16 2048 850 1200 1280 80 32 27 2 68 153 6 GDDR5 256 2176 11 1 4 2 75 192 Mobility FireGL FirePro series editar 1 Vertex shader Pixel shader Texture mapping unit Render Output unit 2 Unified Shaders Vertex shader Geometry shader Pixel shader Texture mapping unit Render Output unitModelo Lanzamiento Model Number Based on Fab nm Bus interface Memoria MiB Velocidad MHz Velocidad memoria MHz Config nucleo Fillrate Memoria Processing Power GFLOPs API support version NotesPixel GP s Texture GT s Ancho de banda GB s Tipo de bus Ancho del bus bit Single precision DirectX OpenGLMobility FireGL 7800 2001 Desconocido Mobility Radeon 7500 180 AGP 64 280 200 0 2 2 21 0 56 0 56 6 4 DDR 128 Desconocido 7 1 3Mobility FireGL 9000 2002 M9 Mobility Radeon 9000 150 AGP 4X 64 250 200 1 4 4 41 1 1 6 4 DDR 128 Desconocido 8 1 1 3Mobility FireGL T2 2003 M10 Mobility Radeon 9600 130 AGP 4X 128 320 200 2 4 4 41 1 28 1 28 6 5 DDR 128 Desconocido 9 0 2 0Mobility FireGL T2e 2004 M11GL Mobility Radeon 9700 130 AGP 128 450 225 2 4 4 41 1 8 1 8 7 2 DDR 128 Desconocido 9 0 2 0Mobility FireGL V3100 2004 M22GL Mobility Radeon X300 110 PCIe x16 128 350 200 2 4 4 41 1 4 1 4 6 4 DDR 128 Desconocido 9 0b 2 0Mobility FireGL V3200 2004 M24GL Mobility Radeon X600 130 PCIe x16 128 400 250 2 4 4 41 1 6 1 6 12 8 DDR2 128 Desconocido 9 0b 2 0Mobility FireGL V5000 2005 M26GL Mobility Radeon X700 110 PCIe x16 128 350 425 6 8 8 81 2 8 2 8 13 6 GDDR3 128 Desconocido 9 0b 2 0Mobility FireGL V5200 2006 M56GL Mobility Radeon X1600 90 PCIe x16 256 425 475 5 12 12 121 5 1 5 1 15 2 GDDR3 128 Desconocido 9 0c 2 0Mobility FireGL V5250 2007 M66GL Mobility Radeon X1700 90 PCIe x16 256 450 350 5 12 12 121 5 4 5 4 11 2 GDDR3 128 Desconocido 9 0c 2 0Mobility FireGL V5600 2007 M76GL Mobility Radeon HD 2600 65 PCIe 2 0 x16 256 500 400 1202 24 5 8 4 2 4 12 8 GDDR3 128 120 10 1 2 1Mobility FireGL V5700 2008 M86GL Mobility Radeon HD 3650 55 PCIe 2 0 x16 512 600 700 1202 24 5 8 4 2 4 4 8 22 4 GDDR3 128 144 10 1 2 1 Used in Lenovo ThinkPad W500Mobility FireGL V5725 2008 M86GL Mobility Radeon HD 3650 55 PCIe 2 0 x16 256 680 800 1202 24 5 8 4 2 72 5 44 25 6 GDDR3 128 163 2 10 1 SM 4 1 2 1FirePro M5725 Desconocido Desconocido Mobility Radeon HD 4670 55 PCIe 2 0 x16 256 Desconocido Desconocido 3202 64 5 32 8 Desconocido Desconocido Desconocido GDDR3 128 Desconocido 10 1 SM 4 1 3 2FirePro M5800 1 de marzo de 2010 Redwood XT RV830 Mobility Radeon HD 5730 40 PCIe 2 0 x16 1024 650 800 4002 80 5 20 8 5 2 13 25 6 GDDR5 128 520 11 SM 5 3 2FirePro M5950 2011 Whistler XT Radeon HD 6770M 40 PCIe 2 1 x16 1024 725 900 4802 96 5 24 8 5 8 17 4 57 6 GDDR5 128 696 11 4 1FirePro M7740 4 de agosto de 2009 M97GL RV740 Mobility Radeon HD 4860 40 PCIe 2 0 x16 1024 650 1000 6402 128 5 32 16 10 4 20 8 64 GDDR5 128 832 10 1 SM 4 1 3 2 used in Dell M6400 y M6500FirePro M7820 1 de mayo de 2010 Juniper XT RV840 Mobility Radeon HD 5870 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Desconocido 8 1 1 4FireGL T2 128 2003 Radeon 9600 Pro 130 AGP 128 400 320 2 4 4 41 1 6 1 6 10 2 DDR 128 Desconocido 9 0 2 0FireGL Z1 128 2002 Radeon 9500 Pro 150 AGP 128 325 310 4 4 4 41 1 3 1 3 19 8 DDR 256 Desconocido 9 0 2 0FireGL X1 128 2002 Radeon 9700 150 AGP 128 325 310 4 8 8 81 2 6 2 6 19 84 DDR 256 Desconocido 9 0 2 0FireGL X1 256 2002 Radeon 9700 Pro 150 AGP Pro 256 325 310 4 8 8 81 2 6 2 6 19 84 DDR 256 Desconocido 9 0 2 0FireGL X2 256 2003 Radeon 9800 Pro 150 AGP 256 380 350 4 8 8 81 3 04 3 04 22 4 DDR2 256 Desconocido 9 0 2 0FireGL X2 256T 2003 Radeon 9800 XT 150 AGP 256 412 344 4 8 8 81 3 3 3 3 22 0 DDR2 256 Desconocido 9 0 2 0FireGL X3 256 2004 Radeon X800 XT 130 AGP 256 450 450 6 12 12 121 5 4 5 4 28 8 GDDR3 256 Desconocido 9 0b 2 0FireGL V3100 2005 Radeon X300 XT 110 PCIe x16 128 400 200 2 4 4 41 1 6 1 6 6 4 DDR 128 Desconocido 9 0 2 0FireGL V3200 2005 Radeon X600 XT 130 PCIe x16 128 500 400 2 4 4 41 2 2 12 8 DDR2 128 Desconocido 9 0b 2 0FireGL V3300 2006 Radeon 1300 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series editar 1 Unified Shaders Vertex shader Geometry shader Pixel shader Texture mapping unit Render Output unit 2 The effective data transfer rate of GDDR5 is quadruple its nominal clock instead of double as with other DDR memory Modelo Lanzamiento Nombre en Clave Fab nm Bus interface Memoria MiB Clock rate Config nucleo1 Fillrate Memoria Processing Power GFLOPs API support version TDP watts NotesCore MHz Memoria MHz Pixel GP s Texture GT s Ancho de banda GB s Tipo de bus Ancho del bus bit Single Precision Double Precision DirectX OpenGL OpenCLFirePro 3D V3700 8 de agosto de 2008 RV620 194 55 PCIe 2 0 x16 256 800 950 40 8 5 4 4 3 2 3 2 15 2 GDDR3 64 64 10 1 3 0 32 UVD PowerPlayFirePro 3D V3750 11 de septiembre de 2008 RV730 55 PCIe 2 0 x16 256 550 750 320 64 5 32 8 4 4 17 6 24 GDDR3 128 352 10 1 3 3 48 UVD2 PowerPlayFirePro 3D V3800 195 26 de abril de 2010 Redwood Pro RV830 40 PCIe 2 1 x16 512 650 900 400 80 5 20 8 5 2 13 14 4 GDDR3 64 520 11 0 4 0 1 0 43 UVD2 PowerPlay 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