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[导读]以下内容中,小编将对七彩虹 RTX 3090 水神显卡的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对x的了解,和小编一起来看看吧。

以下内容中,小编将对七彩虹 RTX 3090 水神显卡的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对七彩虹RTX 3090水神显卡的了解,和小编一起来看看吧。

Neptune(水神)系列采用了 “化繁为简”所主导的设计质感、异星文明等氛围。Neptune(水神)系列采用了一体式水冷,在水冷头选择上为便于用户安装及更好适应各种机箱环境,冷管连接处可 360° 旋转设计,编织软管也增加了长度与弯折率。显卡正面有 RGB iGame LOGO。

七彩虹 RTX 3090 水神显卡在外形设计方面汲取了海洋漩涡的灵感,正面壳体分为四个区域,并装饰以纹理质感、凹凸阴影,而视觉中心点是一个特别设计的RGB灯效“海洋之眼”蓝洞,七彩虹 RTX 3090 水神显卡背后则是特别的独立水泵,不但更有视觉冲击力,也便于后期更换水泵的同时保留RGB灯效。

七彩虹 RTX 3090 水神显卡内部用料方面一体式水冷方案,采用了iGame黑科技——“鳃纱”密集水道技术。七彩虹 RTX 3090 水神显卡搭配两个120mm定制流体长浆扇叶风扇组成的240mm冷排,有效的压制了顶级GPU所产生的热量。

作为一款面向专业级用户的图形硬件产品,全新NVIDIA Ampere架构以全新8nm工艺制程、10496 CUDA核心数、24GB最新GDDR6X显存彰显着其澎湃的性能。无论是参数上对NVIDIA TITAN RTX的碾压,还是相较NVIDIA TITAN RTX仅一半的定价,都在硬核玩家和行业用户中掀起了一股“真香”风暴。此外,NVIDIA Ampere架构延续了NVIDIA这几年在架构设计上的一贯思路,微观上在SM单元中延续分精度计算,并加强Tensor Cores这个对深度学习计算非常有用的单元。NVIDIA Ampere架构增大GPU的规模,不仅将整个GPU包含的SM单元数量扩大到128组这个数字,更是把整片GPU上面的缓存系统都放大了,尤其是40MB的二级缓存,让人印象深刻。

经过上面的介绍,想必大家对七彩虹 RTX 3090 水神显卡都已经具备了一定了解吧,但是大家知道七彩虹 RTX 3090 水神显卡的工作原理吗?

数据一旦离开CPU,必须通过4个步骤,最后才会到达显示屏:

1.从总线进入GPU:将CPU送来的数据送到北桥(主桥)再送到GPU里面进行处理。

2.从 Video Chipset进入 Video RAM:将芯片处理完的数据送到显存。

3.从显存进入Digital Analog Converter:从显存读取出数据再送到RAM DAC进行数据转换的工作。但是如果是DVI接口类型的显卡,则不需要经过数字信号转模拟信号。而直接输出数字信号。

4.从DAC进入显示器:将转换完的模拟信号送到显示屏。

以上便是小编此次带来的有关七彩虹 RTX 3090 水神显卡的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。

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