Графическое ядро и архитектура
Если говорить о технической начинке, то radeon hd 4670 характеристики графического процессора RV730 заслуживают отдельного внимания. Это 55-нанометровый чип, который стал настоящим прорывом для своего времени, ведь он потреблял всего 59 Вт под нагрузкой.
Архитектурно ядро включает:
- 320 потоковых процессоров (5D-блоки)
- 16 текстурных блоков
- 8 блоков растеризации
- 128-битную шину памяти
Интересно, что такая конструкция позволяла обходиться без дополнительного питания — энергии слота PCIe хватало с запасом. Поддерживались DirectX 10.1 и Shader Model 4.1, что для 2008 года выглядело солидно.
Техпроцесс и количество транзисторов
Говоря о технической начинке, стоит отметить, что у этой модели используется 55-нанометровый техпроцесс. Для своего времени это был довольно прогрессивный показатель, обеспечивающий умеренное тепловыделение. На кристалле размещено около 514 миллионов транзисторов, что позволяло реализовать все заявленные функции без излишнего усложнения архитектуры. Подобное решение положительно сказалось на энергоэффективности и стабильности работы даже в условиях слабой вентиляции корпуса.
Частота ядра и унифицированных шейдеров
Графический процессор RV730 у этой модели работает на частоте 750 МГц. Шейдерный блок, объединяющий 320 потоковых процессоров, функционирует на той же частоте, что и ядро — в отличие от более ранних архитектур, где эти показатели расходились. Такой подход упрощает синхронизацию и снижает задержки при обработке графики.
Объём и тип видеопамяти
Карта комплектовалась кадровым буфером объёмом 512 МБ или 1 ГБ. Использовалась память стандарта GDDR3 с 128-битной шиной. Эффективная частота составляла 2000 МГц, что обеспечивало пропускную способность около 32 ГБ/с. Для своего времени этого запаса хватало для большинства игр при средних настройках в разрешении до 1680×1050. Разница между модификациями проявлялась лишь в тяжёлых текстурах.
Шина памяти и пропускная способность
У этой модели 128-битная шина, что для своего времени было стандартом. Пропускная способность достигает 32 ГБ/с благодаря памяти DDR3 с эффективной частотой 1600 МГц. Для сравнения, младшие версии часто урезали до 64 бит, что заметно снижало производительность. Здесь же подобного компромисса нет — интерфейс полностью разблокирован, что позволяет карте раскрыть потенциал даже в играх тех лет.
Эффективная частота памяти GDDR3
У этой видеокарты чипы памяти работают на эффективной частоте 2200 МГц (или 2,2 ГГц). Это значение получается путём удвоения реальной тактовой частоты в 1100 МГц, поскольку передача данных идёт по обоим фронтам сигнала. Пропускная способность шины при этом достигает 35,2 ГБ/с, что для своего времени было вполне достойным показателем.
Интересно, что разгонный потенциал у разных производителей отличался. Некоторые партии памяти от Hynix или Samsung спокойно брали 2400–2500 МГц без дополнительного охлаждения, тогда как другие экземпляры упирались в потолок уже на 2300 МГц. Впрочем, для штатной работы запас прочности был достаточным.
Поддержка API и мультимедийных технологий
Карта работала с DirectX 10.1 и шейдерной моделью 4.1, что позволяло запускать игры того периода с продвинутыми визуальными эффектами. Для ускорения повседневных задач использовался UVD — аппаратный декодер видео. Он снимал нагрузку с центрального процессора при воспроизведении Blu-ray и потокового контента в высоком разрешении. Поддерживался вывод изображения на несколько мониторов через интерфейсы DVI, VGA и HDMI.
DirectX 10.1 и Shader Model 4.1
Графический процессор RV730 поддерживает DirectX 10.1 и шейдерную модель 4.1. Это позволяет корректно отображать водную поверхность и динамическое освещение в играх того периода. Архитектура унифицированных шейдеров включает 320 потоковых процессоров, работающих на частоте 750 МГц. Поддержка данных API обеспечивает совместимость с ранними версиями Windows 7 и Vista, хотя для современных приложений возможностей уже недостаточно.
UVD и аппаратное декодирование видео
Встроенный блок UVD отвечает за аппаратную обработку потокового видео. Благодаря ему нагрузка на центральный процессор при воспроизведении фильмов в высоком разрешении заметно снижается. Это особенно актуально для слабых систем, где программный декодинг вызывает торможения. Поддерживаются распространённые форматы, включая H.264 и VC-1. Владельцу не придётся вручную настраивать плеер — технология активируется автоматически через драйвер.
Интерфейсы подключения и разъёмы
У этой видеокарты набор портов для своего времени был стандартным, но с приятным бонусом. На задней панели размещены:
- DVI (dual-link) — основной цифровой выход;
- VGA (D-Sub) — для старых мониторов и проекторов;
- HDMI 1.3 — с поддержкой передачи звука.
Такой комплект позволял подключать два дисплея одновременно без переходников. Для питания дополнительный разъём не требовался — хватало энергии, поступающей через слот PCIe x16. Это упрощало установку в слабые блоки питания.
PCI Express 2.0 и совместимость с PCIe 1.0
Карта работает через шину PCIe 2.0 x16, обеспечивая пропускную способность до 5 ГТ/с. При установке в старый слот первой ревизии адаптер не теряет производительность — интерфейс обратно совместим, а видеокарта автоматически переключается на доступную скорость. Для офисных задач и нетребовательных игр этого запаса достаточно.
Набор видеовыходов: DVI, HDMI, VGA
У карты присутствует полный комплект портов для подключения мониторов старого и нового образца. Цифровой интерфейс DVI-D подходит для большинства современных дисплеев, аналоговый VGA выручит при работе со старой периферией. HDMI-разъём позволяет выводить изображение с звуком на телевизор. Коммутация осуществляется через заглушку, занимающую два слота.
Энергопотребление и охлаждение
Карта довольствуется скромными 59 ваттами в пике. Для питания хватает стандартного 6-пинового коннектора, хотя некоторые версии обходятся и без него — слот PCIe покрывает нужды. Нагрев умеренный: под нагрузкой температура редко переваливает за 70°C. Компактный однослотовый кулер справляется с отводом тепла без шума, что делает модель пригодной для тихих систем. Замена термопасты на свежую — единственная частая процедура обслуживания спустя годы эксплуатации.
TDP и требования к блоку питания
Энергопотребление этой видеокарты — одно из главных её достоинств. Заявленный показатель TDP составляет всего 59 Вт, что сравнимо с уровнем современных офисных решений. Для питания не требуется дополнительный 6-контактный разъём — вся мощность поступает через слот PCIe x16.
Для стабильной работы системы с таким ускорителем достаточно блока питания мощностью от 350 Вт. Однако при установке в старый компьютер с изношенным БП лучше взять модель с запасом — 400–450 Вт. Это особенно актуально, если в системе установлен процессор с высоким тепловыделением.
Обратите внимание: реальное потребление зависит от конкретной модели карты и заводского разгона. Некоторые производители завышают частоты, что увеличивает аппетит устройства на 10–15 Вт.
Тип системы охлаждения и уровень шума
У большинства референсных версий этой карты установлен низкопрофильный турбинный вентилятор, который при простое почти не слышен. Под нагрузкой обороты растут, и гул становится заметным, но не раздражающим — около 28–30 дБ. Встречаются и пассивные модификации с массивным радиатором, где акустический комфорт достигается за счёт хорошей продуваемости корпуса. Для тихого HTPC лучше искать вариант с двумя слотами и алюминиевым охлаждением.
Производительность в играх и рабочих задачах
Для своего времени карта уверенно тянула киберспортивные дисциплины и проекты 2008–2010 годов на средних настройках в разрешении 1280×1024. В современных играх рассчитывать можно лишь на старые хиты или инди-новинки с низкими требованиями. В офисных приложениях и при просмотре видео она ведёт себя спокойно, но для рендеринга или работы с графикой её возможностей уже недостаточно.
Результаты в синтетических тестах 3DMark
В бенчмарке 3DMark Vantage (режим Performance) карта набирает около 4500–5000 баллов. Для сравнения: GeForce 9600 GT опережает её примерно на 10–15%, а вот Radeon HD 3850 остаётся позади. В более старом 3DMark06 результат колеблется в районе 8000–9000 очков, что для бюджетного сегмента 2008 года считалось достойным показателем.
Сравнение с конкурентами GeForce 9600 GT и 8800 GS
В очных дуэлях с картами NVIDIA ситуация складывалась неоднозначно. Против GeForce 9600 GT героиня обзора чаще уступала в абсолютной производительности, но брала своё в энергоэффективности и уровне шума. Соперник требовал дополнительное питание и заметно грелся, тогда как рассматриваемый адаптер довольствовался слота PCIe. Что касается 8800 GS — это более старая архитектура, где ATI вырывалась вперёд в современных на тот момент играх с шейдерными нагрузками. Однако у оппонента был шире разрядность шины, что давало ему преимущество на высоких разрешениях. Итог: выбор зависел от блока питания и задач пользователя.
Разгонный потенциал и особенности эксплуатации
Карта на чипе RV730 при разгоне ведёт себя предсказуемо. Память DDR3 обычно удаётся поднять до 1100–1200 МГц, а ядро — до 800–850 МГц без серьёзного риска. Штатный кулер справляется с нагревом, но под нагрузкой шумит заметно.
Для стабильной работы стоит обеспечить хороший продув корпуса. В простое температура держится около 40°C, под нагрузкой — до 70–75°C. Если планируется длительный разгон, лучше заранее заменить термопасту.
Из нюансов эксплуатации: карта требовательна к качеству блока питания, хотя заявленное потребление невелико. Слабые БП на 300 Вт могут «проседать» по линии 12 В, вызывая артефакты изображения.
Разгон ядра и памяти без дополнительного питания
Карта довольствуется питанием лишь через слот PCIe, что накладывает ограничение примерно в 75 Вт. Запас по частотам у этой модели небольшой, но стабильный прирост достигается без риска для блока питания. Обычно удаётся поднять ядро на 50–80 МГц, а память — на 100–150 МГц эффективных. Для контроля температуры лучше использовать утилиты вроде MSI Afterburner, следя за нагревом в простое и под нагрузкой. При отсутствии дополнительного разъёма питания важно не переусердствовать с напряжением — его повышение часто не даёт ощутимого выигрыша, зато увеличивает тепловыделение.
Температурный режим и стабильность при нагрузке
У этой видеокарты с пассивным охлаждением нагрев под длительной нагрузкой достигает 75–80°C. Для карт с активным кулером показатели ниже — около 60°C. При этом троттлинга не наблюдается, частота ядра остаётся стабильной. В простое температура держится в районе 40°C. Для проверки стабильности подойдёт прогон FurMark в течение 15–20 минут.

