Top 500

AMD Radeon RX 6750 GRE

AMD Radeon RX 6750 GRE

AMD Radeon RX 6750 GRE: Detaillierte Übersicht

Die AMD Radeon RX 6750 GRE ist ein leistungsstarker Einstieg in AMDs Reihe von Grafikkarten, die sowohl für Gamer als auch für Profis geeignet ist. In diesem Artikel werden wir ihre Architektur, Leistung und einzigartigen Funktionen erkunden und dabei Einblicke geben, wie sie im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet.

1. Architektur und wichtige Merkmale

1.1 RDNA 2 Architektur

Die Radeon RX 6750 GRE basiert auf AMDs fortschrittlicher RDNA 2 Architektur, die für ihre herausragende Leistung pro Watt und Gaming-Fähigkeiten bekannt ist. Diese Architektur bringt mehrere Verbesserungen gegenüber ihrem Vorgänger, RDNA, mit sich, darunter verbesserte Effizienz und höhere Taktraten.

1.2 Fertigungsprozess

Die RX 6750 GRE wird mit einer 7-nm-Fertigungstechnologie hergestellt. Dieser kleinere Fertigungsprozess ermöglicht mehr Transistoren auf der GPU, was zu besserer Leistung und reduzierter Energieverbrauch führt.

1.3 Einzigartige Funktionen

Während AMD nicht über Funktionen verfügt, die genau mit NVIDIAs RTX (Echtzeit-Raytracing) oder DLSS (Deep Learning Super Sampling) vergleichbar sind, bietet sie AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). FSR ist eine räumliche Upscaling-Technologie, die die Bildraten in unterstützten Spielen erhöht, während die visuelle Qualität erhalten bleibt. Dies macht die RX 6750 GRE zu einer ausgezeichneten Wahl für Gamer, die die Leistung maximieren möchten.

2. Spezifikationen des Speichers

2.1 Speichertyp und Größe

Die RX 6750 GRE ist mit 12 GB GDDR6-Speicher ausgestattet. GDDR6 ist bekannt für seine hohe Bandbreite und Effizienz, was es ideal für moderne Gaming-Szenarien macht.

2.2 Bandbreite und Leistungseinfluss

Der Speicher arbeitet mit einem 192-Bit-Bus und bietet eine Speicherdatenrate von bis zu 384 GB/s. Diese beträchtliche Bandbreite stellt sicher, dass die GPU hochauflösende Texturen und komplexe Szenen ohne Engpässe verarbeiten kann, was die Gaming-Leistung erheblich verbessert.

2.3 Einfluss auf die Leistung

Mit 12 GB GDDR6-Speicher ist die RX 6750 GRE gut geeignet für 1440p- und sogar 4K-Gaming. Die ausreichende Speicherkapazität ermöglicht ein flüssigeres Gameplay und bessere Leistung in speicherintensiven Titeln, was für Gamer, die ihre Grafikeinstellungen bis zum Maximum ausreizen möchten, unerlässlich ist.

3. Gaming-Leistung

3.1 Beispiele aus der Praxis

Hinsichtlich der Gaming-Leistung glänzt die RX 6750 GRE in verschiedenen Titeln. Hier sind einige durchschnittliche FPS-Benchmarks in beliebten Spielen:

- Call of Duty: Warzone: 1080p – 120 FPS, 1440p – 90 FPS, 4K – 50 FPS

- Cyberpunk 2077: 1080p – 70 FPS, 1440p – 50 FPS, 4K – 30 FPS (mit deaktiviertem Raytracing)

- Assassin's Creed Valhalla: 1080p – 110 FPS, 1440p – 80 FPS, 4K – 45 FPS

3.2 Auflösungsunterstützung

Die RX 6750 GRE bewältigt das 1080p-Gaming außergewöhnlich gut und liefert hohe Bildraten selbst in den anspruchsvollsten Titeln. Bei 1440p schneidet sie immer noch bewundernswert ab und ist eine gute Wahl für Gamer mit QHD-Monitoren. 4K-Gaming ist zwar möglich, kann jedoch einige Anpassungen der Einstellungen erfordern, insbesondere bei grafikintensiven Spielen.

3.3 Raytracing-Leistung

Obwohl die RX 6750 GRE Raytracing unterstützt, ist ihre Leistung in diesem Bereich nicht so stark wie die der NVIDIA-Angebote. Spiele, die Raytracing nutzen, werden einen Rückgang der Bildraten erleben, aber mit AMDs FSR können die Spieler die Leistung steigern und gleichzeitig verbesserte visuelle Effekte genießen.

4. Professionelle Arbeitslasten

4.1 Videobearbeitung

Für die Videobearbeitung bietet die RX 6750 GRE anständige Leistung in Anwendungen wie Adobe Premiere Pro und DaVinci Resolve. Die 12 GB GDDR6-Speicher stellen sicher, dass hochauflösende Videoprojekte ohne wesentliche Verzögerungen verarbeitet werden können.

4.2 3D-Modellierung

In 3D-Modellierungssoftware wie Blender oder Autodesk Maya bietet die RX 6750 GRE eine solide Leistung beim Rendering und in Echtzeit-Präsenzen. Zwar kann sie nicht mit der Leistung von High-End-GPUs mithalten, ist jedoch mehr als fähig für mittlere Projekte.

4.3 Wissenschaftliches Rechnen

Im Bereich wissenschaftlicher Berechnungen unterstützt die RX 6750 GRE OpenCL. Obwohl sie CUDA (ein spezifisches Framework für NVIDIA) nicht nativ unterstützt, leistet sie dennoch ausreichend Arbeit für Aufgaben, die OpenCL nutzen können, und ist somit eine praktikable Option für bestimmte computergestützte Aufgaben.

5. Stromverbrauch und thermische Leistung

5.1 TDP

Die Radeon RX 6750 GRE hat eine Thermal Design Power (TDP) von 250 Watt. Das bedeutet, dass eine angemessene Stromversorgung und Kühllösungen erforderlich sind, um optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

5.2 Kühler-Empfehlungen

Für die Kühlung wird ein Dual- oder Triple-Lüfter-GPU-Kühler empfohlen, um eine effiziente Wärmeverwaltung sicherzustellen. Zudem hilft die Verwendung eines gut belüfteten Gehäuses, niedrigere Temperaturen aufrechtzuerhalten, insbesondere während längerer Gaming-Sessions.

5.3 Empfehlungen zur Stromversorgung

Eine Stromversorgung von mindestens 650 Watt wird für die RX 6750 GRE empfohlen. Achten Sie darauf, dass sie über die notwendigen PCIe-Stromanschlüsse (8-Pin oder 6-Pin) verfügt, um die GPU zu unterstützen.

6. Vergleich mit Konkurrenten

6.1 AMD-Konkurrenten

Im Vergleich zu AMDs eigener RX 6700 XT bietet die RX 6750 GRE in der Regel eine bessere Leistung aufgrund ihrer höheren Taktraten und erhöhten Speicherbandbreite. Allerdings ist die RX 6700 XT oft zu einem niedrigeren Preis erhältlich, was sie zu einer attraktiven Option für preisbewusste Gamer macht.

6.2 NVIDIA-Alternativen

In Bezug auf die Konkurrenz von NVIDIA sind die RTX 3060 Ti und RTX 3070 direkte Mitbewerber. Die RX 6750 GRE kann in vielen Titeln ähnlich performen wie die RTX 3060 Ti, könnte jedoch in der Raytracing-Leistung hinterherhinken. Die RTX 3070 hingegen schneidet in den meisten Szenarien besser ab, insbesondere bei raytraced-Spielen.

7. Praktische Tipps für Nutzer

7.1 Auswahl eines Netzteils

Bei der Auswahl eines Netzteils sollten Sie auf Marken achten, die für Zuverlässigkeit bekannt sind, wie Corsair oder EVGA. Stellen Sie sicher, dass es den Watt-Anforderungen gerecht wird und genügend PCIe-Anschlüsse für die RX 6750 GRE hat.

7.2 Kompatibilitätsüberlegungen

Überprüfen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität der RX 6750 GRE mit Ihrem Motherboard und Gehäuse. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gehäuse genügend Platz für die Karte bietet, da High-End-GPUs ziemlich groß sein können.

7.3 Treiber-Nuancen

Halten Sie Ihre GPU-Treiber stets auf dem neuesten Stand, um optimale Leistung und Kompatibilität mit den neuesten Spielen zu gewährleisten. Die AMD Adrenalin-Software bietet eine einfache Möglichkeit, Treiberupdates und Einstellungen zu verwalten.

8. Vor- und Nachteile der RX 6750 GRE

8.1 Vorteile

- Ausgezeichnete Leistung bei 1080p- und 1440p-Gaming

- Gute Speicherkapazität (12 GB GDDR6)

- Wettbewerbsfähige Preise für die gebotene Leistung

- Unterstützung für AMD FidelityFX Super Resolution

8.2 Nachteile

- Raytracing-Leistung bleibt hinter den NVIDIA-Konkurrenten zurück

- Höherer Stromverbrauch und TDP

- Könnte bei grafikintensiven Titeln mit 4K-Gaming Schwierigkeiten haben

9. Fazit: Wer sollte die RX 6750 GRE in Betracht ziehen?

Die AMD Radeon RX 6750 GRE ist eine hervorragende Wahl für Gamer, die Wert auf 1080p- und 1440p-Gaming-Leistung legen, ohne das Budget zu sprengen. Ihre solide Speicherkapazität und Leistung in den meisten modernen Titeln machen sie zu einer vielseitigen Option sowohl für Gaming als auch für kreative Arbeiten. Personen, die erstklassige Raytracing-Leistung benötigen oder planen, in 4K zu spielen, sollten jedoch die Angebote von NVIDIA in Betracht ziehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die RX 6750 GRE eine ausgewogene GPU ist, die eine breite Palette von Benutzern anspricht und sie zu einer attraktiven Option sowohl für Gamer als auch für Profis macht.

Top Desktop GPU: 111

Basic

Markenname
AMD
Plattform
Desktop
Erscheinungsdatum
October 2023
Modellname
Radeon RX 6750 GRE
Generation
Navi II
Basis-Takt
2321MHz
Boost-Takt
2581MHz
Shading-Einheiten
?
Die grundlegendste Verarbeitungseinheit ist der Streaming-Prozessor (SP), in dem spezifische Anweisungen und Aufgaben ausgeführt werden. GPUs führen paralleles Rechnen durch, was bedeutet, dass mehrere SPs gleichzeitig arbeiten, um Aufgaben zu verarbeiten.
2560
Transistoren
17,200 million
RT-Kerne
40
Einheiten berechnen
40
TMUs
?
Textur-Mapping-Einheiten (TMUs) sind Komponenten der GPU, die in der Lage sind, Binärbilder zu drehen, zu skalieren und zu verzerren und sie dann als Texturen auf jede Ebene eines gegebenen 3D-Modells zu platzieren. Dieser Prozess wird als Textur-Mapping bezeichnet.
160
L1-Cache
128 KB per Array
L2-Cache
3MB
Bus-Schnittstelle
PCIe 4.0 x16
Foundry
TSMC
Prozessgröße
7 nm
Architektur
RDNA 2.0
TDP (Thermal Design Power)
250W

Speicherspezifikationen

Speichergröße
12GB
Speichertyp
GDDR6
Speicherbus
?
Der Speicherbus bezieht sich auf die Anzahl der Bits, die das Videomemory innerhalb eines einzelnen Taktzyklus übertragen kann. Je größer die Busbreite, desto mehr Daten können gleichzeitig übertragen werden, was sie zu einem der entscheidenden Parameter des Videomemory macht. Die Speicherbandbreite wird wie folgt berechnet: Speicherbandbreite = Speicherfrequenz x Speicherbusbreite / 8. Wenn also die Speicherfrequenzen ähnlich sind, bestimmt die Speicherbusbreite die Größe der Speicherbandbreite.
192bit
Speichertakt
2250MHz
Bandbreite
?
Die Speicherbandbreite bezieht sich auf die Datenübertragungsrate zwischen dem Grafikchip und dem Videomemory. Sie wird in Bytes pro Sekunde gemessen, und die Formel zur Berechnung lautet: Speicherbandbreite = Arbeitsfrequenz × Speicherbusbreite / 8 Bit.
432.0 GB/s

Theoretische Leistung

Pixeltakt
?
Die Pixel-Füllrate bezieht sich auf die Anzahl der Pixel, die eine Grafikverarbeitungseinheit (GPU) pro Sekunde rendern kann, gemessen in MPixel/s (Millionen Pixel pro Sekunde) oder GPixel/s (Milliarden Pixel pro Sekunde). Es handelt sich dabei um die am häufigsten verwendete Kennzahl zur Bewertung der Pixelverarbeitungsleistung einer Grafikkarte.
165.2 GPixel/s
Texture-Takt
?
Die Textur-Füllrate bezieht sich auf die Anzahl der Textur-Map-Elemente (Texel), die eine GPU in einer Sekunde auf Pixel abbilden kann.
413.0 GTexel/s
FP16 (halbe Genauigkeit)
?
Eine wichtige Kennzahl zur Messung der GPU-Leistung ist die Gleitkomma-Rechenleistung. Halbgenaue Gleitkommazahlen (16 Bit) werden für Anwendungen wie maschinelles Lernen verwendet, bei denen eine geringere Genauigkeit akzeptabel ist. Einfach genaue Gleitkommazahlen (32 Bit) werden für übliche Multimedia- und Grafikverarbeitungsaufgaben verwendet, während doppelt genaue Gleitkommazahlen (64 Bit) für wissenschaftliches Rechnen erforderlich sind, das einen großen Zahlenbereich und hohe Genauigkeit erfordert.
26.43 TFLOPS
FP64 (Doppelte Gleitkommazahl)
?
Eine wichtige Kennzahl zur Messung der GPU-Leistung ist die Gleitkomma-Rechenleistung. Doppelt genaue Gleitkommazahlen (64 Bit) sind für wissenschaftliches Rechnen erforderlich, das einen großen Zahlenbereich und hohe Genauigkeit erfordert, während einfach genaue Gleitkommazahlen (32 Bit) für übliche Multimedia- und Grafikverarbeitungsaufgaben verwendet werden. Halbgenaue Gleitkommazahlen (16 Bit) werden für Anwendungen wie maschinelles Lernen verwendet, bei denen eine geringere Genauigkeit akzeptabel ist.
825.9 GFLOPS
FP32 (float)
?
Eine wichtige Kennzahl zur Messung der GPU-Leistung ist die Gleitkomma-Rechenfähigkeit. Gleitkommazahlen mit einfacher Genauigkeit (32 Bit) werden für allgemeine Multimedia- und Grafikverarbeitungsaufgaben verwendet, während Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit (64 Bit) für wissenschaftliche Berechnungen erforderlich sind, die einen großen Zahlenbereich und hohe Genauigkeit erfordern. Gleitkommazahlen mit halber Genauigkeit (16 Bit) werden für Anwendungen wie maschinelles Lernen verwendet, bei denen eine geringere Genauigkeit akzeptabel ist.
13.745 TFlops

Verschiedenes

Vulkan-Version
?
Vulkan ist eine plattformübergreifende Grafik- und Rechen-API der Khronos Group, die hohe Leistung und geringen CPU-Overhead bietet. Es ermöglicht Entwicklern die direkte Steuerung der GPU, reduziert den Rendering-Overhead und unterstützt Multi-Threading und Multi-Core-Prozessoren.
1.3
OpenCL-Version
2.1
OpenGL
4.6
DirectX
12 Ultimate (12_2)
Stromanschlüsse
1x 6-pin + 1x 8-pin
ROPs
?
Die Raster-Operations-Pipeline (ROPs) ist hauptsächlich für die Handhabung von Licht- und Reflexionsberechnungen in Spielen verantwortlich, sowie für die Verwaltung von Effekten wie Kantenglättung (AA), hoher Auflösung, Rauch und Feuer. Je anspruchsvoller die Kantenglättung und Lichteffekte in einem Spiel sind, desto höher sind die Leistungsanforderungen für die ROPs. Andernfalls kann es zu einem starken Einbruch der Bildrate kommen.
64
Shader-Modell
6.7
Empfohlene PSU (Stromversorgung)
600W

FP32 (float)

13.745 TFlops

3DMark Time Spy

12617

Im Vergleich zu anderen GPUs

22%
24%
77%
Besser als 22% GPU im letzten Jahr
Besser als 24% GPU in den letzten 3 Jahren
Besser als 77% GPU

SiliconCat Rangliste

111
Platz 111 unter den Desktop GPU auf unserer Website
221
Platz 221 unter allen GPU auf unserer Website
FP32 (float)
Tesla V100 PCIe 16 GB
NVIDIA, June 2017
14.703 TFlops
14.091 TFlops
Radeon RX 6750 GRE
AMD, October 2023
13.745 TFlops
GeForce RTX 2080 Ti
NVIDIA, September 2018
13.18 TFlops
GeForce RTX 3070 Max Q
NVIDIA, January 2021
12.945 TFlops
3DMark Time Spy
GeForce RTX 4090
NVIDIA, September 2022
36957
Radeon RX 6800
AMD, October 2020
17130
Radeon RX 6750 GRE
AMD, October 2023
12617
9099
GeForce RTX 2070 Mobile
NVIDIA, January 2019
7229

Verwandte GPU-Vergleiche