| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA RTX 3090 | Ampere | 8 nm | 1395 MHz | 1695 MHz | 10496 | GDDR6X | 1219 MHz 19.5 Gbps |
384 bit | 350W | 详细参数>> | |
| NVIDIA RTX 3070 Ti Laptop | Ampere | 8 nm | 915 MHz | 1410 MHz | 5888 | GDDR6 | 1750 MHz 14 Gbps |
256 bit | 115W | 详细参数>> |
核心频率、时钟频率、光栅单元、Tensor、RT 单元以及显存规模都处在同一 Ampere 架构,但桌面版 RTX 3090 采用了更高的基频(1395 MHz 对比 915 MHz)、更高的 Turbo 频率(1695 MHz 对比 1410 MHz)以及几乎两倍的核心计数(82 SM 对比 46 SM)。
结果是 RTX 3090 在每秒像素数、纹理数、FP32/FP16 流处理器数等理论指标上都超过桌面版显卡 2~3 倍。
显存方面,24 GB GDDR6X、384‑bit 位宽、936 GB/s 的带宽为 8 GB GDDR6、256‑bit、448 GB/s 的移动版提供了约 2.1 倍的容量与 2.1 倍的带宽。
基于 3DMark 和 Cinebench R15 的测试,桌面显卡在所有项目(Time Spy、Ice Storm、Fire Strike 等)均比笔记本显卡高 70 %~120 %。
在 Time Spy Graphics 上,桌面版得到 19198 分,而笔记本版仅 10462 分;在 Ice Storm Extreme Graphics 上,桌面版 614 504 分,笔记本版 526 636 分。
这些分数差距与实际游戏帧率一致:
在内容创作或专业渲染场景下,显存容量与带宽是关键。
热量与功耗:桌面版 TDP 为 350 W,需配备 650 W 以上电源与专业散热方案;笔记本版 TDP 115 W,可通过风扇和散热管在轻度负载下保持 30 °C–40 °C,长时间使用时热量更易控制。
这直接影响使用场景:
选择建议