ROG Flow X13 mit XG Mobile im Test: Testergebnisse
2/3ComputerBase hat das Asus ROG Flow X13 sowohl mit als auch ohne ROG XG Mobile im von den Tests zu GeForce RTX 3080/3070 Laptop GPU und GeForce RTX 3060 Laptop GPU (Test) bekannten Parcours getestet. Das von der GeForce RTX 3080 Laptop GPU in der externen ROG XG Mobile berechnete Bild wurde dabei einmal auf einem externen Bildschirm ausgegeben und einmal auf dem internen Display des Notebooks. Wie schnell der Ryzen 9 5980HS im kompakten Gaming-Notebook von Asus ist, hat die Redaktion bereits im separaten Artikel AMD Ryzen 5000 Mobile im Test: 5980HS, 5900HX & 5800H für Notebooks drehen richtig auf detailliert herausgearbeitet.
Der Ort der Bildausgabe macht einen Unterschied
Bevor es an die Benchmarks geht, bedarf es unter Nutzung der Asus ROG XG Mobile am Asus ROG Flow X13 noch einiger Absätze zu einer gerätespezifischen Eigenart: dem Leistungsunterschied zwischen der Ausgabe des Bildes auf dem Notebook- und auf einem externen Display.
Auch wenn Asus die Bandbreite der PCIe-Verbindung zur ROG XG Mobile gegenüber Thunderbolt 3/4 um fast 60 Prozent angehoben hat, macht es einen Unterschied, ob die externe GPU das berechnete Bild direkt an einen Monitor ausgibt oder über das Kabel zurück an das Notebook sendet, um es auf dessen Display auszugeben. Wie groß der Einfluss ist, hängt vom Spiel ab. Asus selbst beziffert ihn auf 5 bis 10 Prozent. Im Test der Redaktion war die Differenz zum Teil aber signifikant größer.
Schon der Einstieg mit dem 3DMark offenbart, dass der Ort der Bildausgabe nicht ohne Relevanz ist: Im Benchmark Fire Strike legt das System um 8 Prozent, in Port Royal (Raytracing) um 5 Prozent zu, wenn das bespielte Display an der ROG XG Mobile angeschlossen wurde. In den Spielen wird der Unterschied allerdings noch größer.
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Fire Strike (Graphics Score):
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Asus ROG XG Mobile 3080 extern31.628
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Asus ROG XG Mobile 308029.272
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RTX 3080 Laptop 105 W, 10870H25.896
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RTX 3070 Laptop 105 W, 10870H24.450
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RTX 3080 Laptop 95 W, 10870H24.344
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RTX 3070 Laptop 95 W, 10870H23.557
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RTX 3070 Laptop 85 W, 11370H22.191
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RTX 3060 Laptop 130 W, 5800H21.702
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RTX 3060 Laptop 105 W, 5800H20.361
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RTX 3060 Laptop 80 W, 5800H18.205
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X13 Flow 16508.492
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Port Royal:
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Asus ROG XG Mobile 3080 extern7.271
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Asus ROG XG Mobile 30806.944
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FPS und Frametimes in Full HD
Der Blick auf die Spiele F1 2020 und Shadow of the Tomb Raider bestätigt die Ergebnisse aus dem synthetischen Benchmark mit 7 (SotTR) respektive 12 Prozent (F1 2020) Differenz bei den FPS vorerst. Die Frametime-Differenzen liegen auf demselben Niveau.
Interessante Erkenntnisse liefert an dieser Stelle vorerst ein anderer Blick: der auf das absolute Leitungsniveau. In F1 2020 legt die GeForce RTX 3080 mit 150 Watt knapp 20 Prozent gegenüber der bereits getesteten Variante mit 105 Watt zu, in Shadow of the Tomb Raider hingegen nicht. Im Gegenteil: Die schwächere Variante liegt mit CPU von Intel sogar vor der Kombination mit AMD. Hier wird das System – wie in den umfangreichen Notebook-GPU-Tests im Januar – von anderen Aspekten als die Verlustleistung der GPU gebremst.
- F1 2020 – 1.920 × 1.080 (FPS)
- F1 2020 – 1.920 × 1.080 (Frametimes)
- Shadow of the Tomb Raider – 1.920 × 1.080 (FPS)
- Shadow of the Tomb Raider – 1.920 × 1.080 (Frametimes)
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FPS, Durchschnitt:
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AMD Radeon RX 6900 XT222,3
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AMD Radeon RX 6800 XT210,3
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Nvidia GeForce RTX 3090210,3
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Nvidia GeForce RTX 3080 FE210,2
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Nvidia GeForce RTX 2080 Ti OC192,9
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Nvidia GeForce RTX 3070 FE182,8
-
AMD Radeon RX 6800176,7
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti FE176,1
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Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE164,4
-
Nvidia RTX 2080 Super FE149,1
-
Asus ROG XG Mobile 3080 extern144,1
-
AMD Radeon RX 5700 XT137,3
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Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE135,6
-
Nvidia RTX 2070 Super FE132,4
-
AMD Radeon VII129,5
-
Asus ROG XG Mobile 3080129,0
-
Nvidia GeForce RTX 3060123,0
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RTX 3080 Laptop 105 W, 10870H121,8
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RTX 3060 Laptop 130 W, 5800H120,4
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RTX 3080 Laptop 95 W, 10870H116,1
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RTX 3070 Laptop 105 W, 10870H115,3
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RTX 3060 Laptop 105 W, 5800H114,1
-
Nvidia GeForce GTX 1080 FE106,4
-
RTX 3070 Laptop 95 W, 10870H102,7
-
RTX 3060 Laptop 80 W, 5800H101,4
-
RTX 3070 Laptop 85 W, 11370H93,0
-
RTX 2070 Max-Q 90 W, 10750H91,1
-
AMD Radeon RX Vega 6481,6
-
GTX 1660 Ti 80 W, 9750H81,0
-
GTX 1070 Max-Q 80 W, 8750H77,9
-
X13 Flow 165043,2
-
X13 Flow APU19,4
-
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FPS, 0,2% Perzentil:
-
AMD Radeon RX 6900 XT162,3
-
AMD Radeon RX 6800 XT150,2
-
Nvidia GeForce RTX 3080 FE141,2
-
Nvidia GeForce RTX 3090141,2
-
AMD Radeon RX 6800133,8
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti OC128,7
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti FE127,3
-
Nvidia GeForce RTX 3070 FE126,7
-
Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE117,3
-
Nvidia RTX 2080 Super FE109,5
-
AMD Radeon RX 5700 XT101,2
-
Nvidia RTX 2070 Super FE97,8
-
AMD Radeon VII96,3
-
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE95,7
-
Asus ROG XG Mobile 3080 extern86,3
-
Nvidia GeForce RTX 306084,2
-
Nvidia GeForce GTX 1080 FE78,4
-
Asus ROG XG Mobile 308078,0
-
RTX 3080 Laptop 105 W, 10870H75,2
-
RTX 3080 Laptop 95 W, 10870H71,2
-
RTX 3070 Laptop 105 W, 10870H70,3
-
RTX 3060 Laptop 80 W, 5800H68,7
-
RTX 3060 Laptop 105 W, 5800H68,0
-
RTX 3060 Laptop 130 W, 5800H67,8
-
AMD Radeon RX Vega 6463,9
-
RTX 3070 Laptop 95 W, 10870H61,9
-
RTX 2070 Max-Q 90 W, 10750H60,1
-
GTX 1660 Ti 80 W, 9750H55,9
-
RTX 3070 Laptop 85 W, 11370H54,0
-
GTX 1070 Max-Q 80 W, 8750H48,3
-
X13 Flow 165028,0
-
X13 Flow APU13,1
-
-
FPS, Durchschnitt:
-
AMD Radeon RX 6800 XT128,6
-
AMD Radeon RX 6900 XT128,6
-
Nvidia GeForce RTX 3090127,3
-
Nvidia GeForce RTX 3080 FE127,1
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti OC126,9
-
AMD Radeon RX 6800124,0
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti FE122,8
-
Nvidia GeForce RTX 3070 FE122,6
-
Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE112,8
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Nvidia RTX 2080 Super FE110,6
-
Nvidia RTX 2070 Super FE98,1
-
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE93,5
-
Asus ROG XG Mobile 3080 extern91,1
-
RTX 3080 Laptop 105 W, 10870H90,4
-
AMD Radeon VII89,5
-
AMD Radeon RX 5700 XT88,8
-
Nvidia GeForce RTX 306088,7
-
RTX 3080 Laptop 95 W, 10870H86,6
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Asus ROG XG Mobile 308085,5
-
RTX 3070 Laptop 105 W, 10870H84,0
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RTX 3070 Laptop 95 W, 10870H81,9
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RTX 3060 Laptop 130 W, 5800H80,0
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RTX 3060 Laptop 105 W, 5800H79,0
-
Nvidia GeForce GTX 1080 FE75,1
-
AMD Radeon RX Vega 6472,2
-
RTX 3060 Laptop 80 W, 5800H70,2
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RTX 2070 Max-Q 90 W, 10750H64,4
-
RTX 3070 Laptop 85 W, 11370H62,5
-
GTX 1660 Ti 80 W, 9750H57,7
-
GTX 1070 Max-Q 80 W, 8750H54,7
-
X13 Flow 165030,0
-
X13 Flow APU14,7
-
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FPS, 0,2% Perzentil:
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti FE83,4
-
Nvidia GeForce RTX 3080 FE83,4
-
Nvidia GeForce RTX 309083,4
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti OC83,0
-
Nvidia GeForce RTX 3070 FE82,1
-
Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE81,9
-
AMD Radeon RX 6800 XT81,6
-
AMD Radeon RX 6900 XT81,6
-
Nvidia RTX 2080 Super FE81,6
-
AMD Radeon RX 680081,4
-
AMD Radeon RX 5700 XT78,6
-
AMD Radeon VII78,5
-
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE78,5
-
Nvidia RTX 2070 Super FE78,5
-
Nvidia GeForce RTX 306077,7
-
Nvidia GeForce GTX 1080 FE66,1
-
AMD Radeon RX Vega 6463,9
-
RTX 3080 Laptop 105 W, 10870H59,7
-
RTX 3060 Laptop 130 W, 5800H58,6
-
RTX 3070 Laptop 105 W, 10870H57,6
-
RTX 3060 Laptop 105 W, 5800H56,9
-
Asus ROG XG Mobile 3080 extern56,2
-
RTX 3060 Laptop 80 W, 5800H55,9
-
RTX 3070 Laptop 95 W, 10870H55,4
-
Asus ROG XG Mobile 308055,3
-
RTX 3080 Laptop 95 W, 10870H47,2
-
GTX 1660 Ti 80 W, 9750H44,5
-
GTX 1070 Max-Q 80 W, 8750H40,6
-
RTX 3070 Laptop 85 W, 11370H37,7
-
RTX 2070 Max-Q 90 W, 10750H28,8
-
X13 Flow 165027,1
-
X13 Flow APU12,1
-
Das Thema externes vs. internes Display rückt dann wieder beim Blick auf Doom Eternal in den Fokus: Mit extern angeschlossenem Bildschirm liegen die FPS in diesem Fall 50 Prozent und die Frametimes sogar 70 Prozent höher, als wenn das Display direkt an der XG Mobile hängt. Aber woran liegt das?
Zuerst liegt die Vermutung nahe, dass der Weg zurück ins Notebook der Engine überhaupt nicht schmeckt. Aber bei genauerer Betrachtung fällt auf: Wird das Display direkt an die ROG XG Mobile angeschlossen, läuft Doom Eternal schlichtweg außerordentlich gut, während sich die Leistung mit interner Ausgabe des Signals in die Riege der bisherigen Mobile-Ampere-Ergebnisse einordnet – tendenziell mit einem leichten Malus durch den Weg über das Kabel.
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FPS, Durchschnitt:
-
AMD Radeon RX 6900 XT347,7
-
Nvidia GeForce RTX 3090344,3
-
AMD Radeon RX 6800 XT324,7
-
Nvidia GeForce RTX 3080 FE316,8
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti OC284,0
-
AMD Radeon RX 6800280,2
-
Nvidia GeForce RTX 3070 FE258,9
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti FE245,9
-
Asus ROG XG Mobile 3080 extern240,0
-
Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE230,6
-
Nvidia RTX 2080 Super FE219,0
-
Nvidia RTX 2070 Super FE191,0
-
AMD Radeon RX 5700 XT177,4
-
RTX 3060 Laptop 130 W, 5800H175,3
-
Nvidia GeForce RTX 3060171,2
-
AMD Radeon VII167,9
-
RTX 3060 Laptop 105 W, 5800H164,4
-
RTX 3070 Laptop 105 W, 10870H162,9
-
RTX 3080 Laptop 105 W, 10870H162,0
-
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE160,1
-
RTX 3080 Laptop 95 W, 10870H159,8
-
Asus ROG XG Mobile 3080159,0
-
RTX 3070 Laptop 95 W, 10870H156,2
-
RTX 3060 Laptop 80 W, 5800H145,2
-
AMD Radeon RX Vega 64143,2
-
RTX 3070 Laptop 85 W, 11370H127,8
-
Nvidia GeForce GTX 1080 FE126,4
-
RTX 2070 Max-Q 90 W, 10750H118,7
-
GTX 1070 Max-Q 80 W, 8750H96,0
-
GTX 1660 Ti 80 W, 9750H95,7
-
X13 Flow 165051,1
-
X13 Flow APU28,5
-
-
FPS, 0,2% Perzentil:
-
AMD Radeon RX 6900 XT263,7
-
Nvidia GeForce RTX 3090253,8
-
AMD Radeon RX 6800 XT244,0
-
Nvidia GeForce RTX 3080 FE239,8
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti OC207,7
-
AMD Radeon RX 6800203,0
-
Nvidia GeForce RTX 3070 FE187,8
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti FE186,5
-
Nvidia GeForce RTX 3060 Ti FE173,4
-
Nvidia RTX 2080 Super FE163,9
-
Asus ROG XG Mobile 3080 extern160,6
-
Nvidia RTX 2070 Super FE144,1
-
AMD Radeon RX 5700 XT135,7
-
Nvidia GeForce RTX 3060127,1
-
AMD Radeon VII123,4
-
RTX 3060 Laptop 130 W, 5800H121,5
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RTX 3080 Laptop 95 W, 10870H116,3
-
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE116,1
-
RTX 3070 Laptop 105 W, 10870H113,3
-
RTX 3060 Laptop 105 W, 5800H112,9
-
RTX 3070 Laptop 95 W, 10870H110,2
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RTX 3080 Laptop 105 W, 10870H108,1
-
AMD Radeon RX Vega 64107,6
-
RTX 3060 Laptop 80 W, 5800H101,0
-
Asus ROG XG Mobile 308094,2
-
Nvidia GeForce GTX 1080 FE92,5
-
RTX 2070 Max-Q 90 W, 10750H85,5
-
RTX 3070 Laptop 85 W, 11370H75,4
-
GTX 1660 Ti 80 W, 9750H68,8
-
GTX 1070 Max-Q 80 W, 8750H54,5
-
X13 Flow 165038,9
-
X13 Flow APU21,9
-
Das Verhalten in Doom Eternal war auch nach einem vollständigen Reset des Testmusters und einer Neuinstallation des Spiels reproduzierbar. Bei interner Ausgabe legte das Tempo nicht zu, bei externer schnitt das System außerordentlich gut ab. Ein Blick auf den Verlauf der Frametimes im Tool CapFrameX verdeutlicht, wie weit beide Szenarien auseinanderliegen.
Woran es liegt, dass die interne Ausgabe – wie offensichtlich alle bis dato getesteten Notebooks mit interner Ampere-GPU – bei 150 bis 170 FPS wie gegen eine Wand läuft? Eine Antwort darauf liefern kann die Redaktion nicht. Festzustehen scheint jedoch, dass diese Hürde bei direkter externer Ausgabe ausgehebelt wird, was den großen Unterschied zwischen interner und externer Ausgabe in Doom Eternal erklärt.
Die Verlaufsdiagramme in F1 2020 zeigen hingegen deutlich geringere Veränderungen, Shadow of the Tomb Raider sogar fast gar keine – auch das passt zu den ermittelten Messwerten.
Doom Eternal fiel im Test mit noch einem weiteren abnormalen Verhalten auf: Der Titel war der einzige, der von Zeit zu Zeit erst dann starten wollte, wenn die AMD Radeon im Ryzen 9 5980HS über den Gerätemanager deaktiviert wurde. Obwohl der vom Nutzer aktiv vorzunehmende Wechsel auf die externe Grafikkarte in allen anderen Szenarien problemlos über die Bühne ging, verweigerte das Spiel sonst hin und wieder die Zusammenarbeit und verwies auf nicht vorhandene Hardware.
FPS und Frametimes in UHD
In Ultra HD werden die Leistungsunterschiede zwischen den beiden Ausgabetypen auch in F1 2020 und Shadow of the Tomb Raider größer. Kein Wunder, muss die Grafikkarte doch die vierfache Menge an Daten zurück an das Notebook schicken, was den Flaschenhals noch stärker belastet. In F1 2020 trennen beide Anschlussarten jetzt 20 Prozent bei den FPS respektive 50 Prozent bei den Frametimes, in Tomb Raider sind es immerhin bis zu 14 Prozent. Wie im Januar kann die RTX 3080 in Ultra HD auch in Tomb Raider von der höheren Rohleistung in Folge des höheren Verbrauchs profitieren, während es in FHD noch keinen Vorteil gab: 20 Prozent legt die XG Mobile RTX 3080 mit 150 Watt TGP in UHD gegenüber der RTX 3080 mit 105 Watt zu.
- F1 2020 – 3.840 × 2.160 (FPS)
- F1 2020 – 3.840 × 2.160 (Frametimes)
- Shadow of the Tomb Raider – 3.840 × 2.160 (FPS)
- Shadow of the Tomb Raider – 3.840 × 2.160 (Frametimes)
-
FPS, Durchschnitt:
-
MSI RTX 3090 Gaming X130,8
-
Nvidia GeForce RTX 3090124,5
-
AMD Radeon RX 6900 XT120,9
-
Nvidia GeForce RTX 3080 FE OC120,5
-
AMD Radeon RX 6800 XT OC118,3
-
Nvidia GeForce RTX 3080 FE113,0
-
AMD Radeon RX 6800 XT110,8
-
AMD Radeon RX 6800 OC103,4
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti OC96,9
-
AMD Radeon RX 680095,9
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti FE84,6
-
Nvidia GeForce RTX 3070 FE84,6
-
Asus ROG XG Mobile 3080 extern74,3
-
Nvidia RTX 2080 Super FE69,7
-
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE66,8
-
AMD Radeon VII63,2
-
AMD Radeon RX 5700 XT62,5
-
Nvidia RTX 2070 Super FE61,0
-
Asus ROG XG Mobile 308060,8
-
RTX 3080 Laptop 105 W, 10870H59,2
-
RTX 3080 Laptop 95 W, 10870H54,3
-
RTX 3070 Laptop 105 W, 10870H54,1
-
Nvidia GeForce RTX 306054,0
-
RTX 3060 Laptop 130 W, 5800H52,8
-
RTX 3070 Laptop 95 W, 10870H52,7
-
Nvidia GeForce GTX 1080 FE50,3
-
RTX 3060 Laptop 105 W, 5800H49,0
-
RTX 3070 Laptop 85 W, 11370H45,1
-
AMD Radeon RX Vega 6443,9
-
RTX 3060 Laptop 80 W, 5800H42,4
-
RTX 2070 Max-Q 90 W, 10750H41,1
-
GTX 1660 Ti 80 W, 9750H34,8
-
GTX 1070 Max-Q 80 W, 8750H33,6
-
-
FPS, 0,2% Perzentil:
-
MSI RTX 3090 Gaming X94,1
-
AMD Radeon RX 6900 XT92,5
-
Nvidia GeForce RTX 309090,8
-
Nvidia GeForce RTX 3080 FE OC90,3
-
AMD Radeon RX 6800 XT OC90,1
-
AMD Radeon RX 6800 XT86,2
-
Nvidia GeForce RTX 3080 FE85,1
-
AMD Radeon RX 6800 OC78,8
-
AMD Radeon RX 680074,2
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti OC70,3
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti FE66,9
-
Nvidia GeForce RTX 3070 FE64,0
-
Nvidia RTX 2080 Super FE53,7
-
AMD Radeon RX 5700 XT50,0
-
Asus ROG XG Mobile 3080 extern48,5
-
Nvidia RTX 2070 Super FE48,2
-
AMD Radeon VII47,9
-
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE45,9
-
Nvidia GeForce RTX 306043,0
-
Nvidia GeForce GTX 1080 FE39,8
-
RTX 3070 Laptop 95 W, 10870H37,2
-
RTX 3080 Laptop 105 W, 10870H36,9
-
RTX 3080 Laptop 95 W, 10870H36,4
-
RTX 3060 Laptop 130 W, 5800H36,3
-
RTX 3070 Laptop 105 W, 10870H36,2
-
RTX 3060 Laptop 105 W, 5800H35,9
-
AMD Radeon RX Vega 6434,1
-
Asus ROG XG Mobile 308032,2
-
RTX 3060 Laptop 80 W, 5800H31,3
-
RTX 3070 Laptop 85 W, 11370H23,0
-
GTX 1660 Ti 80 W, 9750H21,7
-
RTX 2070 Max-Q 90 W, 10750H17,3
-
GTX 1070 Max-Q 80 W, 8750H15,0
-
-
FPS, Durchschnitt:
-
MSI RTX 3090 Gaming X77,1
-
Nvidia GeForce RTX 309073,6
-
AMD Radeon RX 6800 XT OC70,4
-
AMD Radeon RX 6900 XT70,2
-
Nvidia GeForce RTX 3080 FE OC69,6
-
Nvidia GeForce RTX 3080 FE67,3
-
AMD Radeon RX 6800 XT65,1
-
AMD Radeon RX 6800 OC59,8
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti OC59,2
-
AMD Radeon RX 680055,7
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti FE52,6
-
Nvidia GeForce RTX 3070 FE50,4
-
Asus ROG XG Mobile 3080 extern47,0
-
Nvidia RTX 2080 Super FE43,6
-
Asus ROG XG Mobile 308042,7
-
RTX 3080 Laptop 105 W, 10870H39,1
-
Nvidia RTX 2070 Super FE38,3
-
AMD Radeon VII38,0
-
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE37,3
-
RTX 3080 Laptop 95 W, 10870H37,3
-
RTX 3070 Laptop 105 W, 10870H35,3
-
AMD Radeon RX 5700 XT34,4
-
RTX 3070 Laptop 95 W, 10870H34,3
-
Nvidia GeForce RTX 306034,1
-
RTX 3070 Laptop 85 W, 11370H31,8
-
RTX 3060 Laptop 130 W, 5800H29,9
-
AMD Radeon RX Vega 6428,4
-
Nvidia GeForce GTX 1080 FE27,9
-
RTX 3060 Laptop 105 W, 5800H27,3
-
RTX 2070 Max-Q 90 W, 10750H26,3
-
RTX 3060 Laptop 80 W, 5800H25,3
-
GTX 1070 Max-Q 80 W, 8750H21,0
-
GTX 1660 Ti 80 W, 9750H20,9
-
-
FPS, 0,2% Perzentil:
-
MSI RTX 3090 Gaming X68,8
-
Nvidia GeForce RTX 309066,4
-
AMD Radeon RX 6900 XT63,2
-
AMD Radeon RX 6800 XT OC63,1
-
Nvidia GeForce RTX 3080 FE OC63,1
-
Nvidia GeForce RTX 3080 FE60,9
-
AMD Radeon RX 6800 XT58,8
-
AMD Radeon RX 6800 OC54,3
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti OC53,5
-
AMD Radeon RX 680050,1
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti FE47,2
-
Nvidia GeForce RTX 3070 FE46,2
-
Asus ROG XG Mobile 3080 extern41,9
-
Nvidia RTX 2080 Super FE40,1
-
Asus ROG XG Mobile 308036,8
-
Nvidia RTX 2070 Super FE35,0
-
AMD Radeon VII34,9
-
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE32,8
-
AMD Radeon RX 5700 XT31,4
-
Nvidia GeForce RTX 306031,3
-
RTX 3070 Laptop 105 W, 10870H30,7
-
RTX 3070 Laptop 95 W, 10870H29,9
-
AMD Radeon RX Vega 6425,9
-
RTX 3070 Laptop 85 W, 11370H25,8
-
Nvidia GeForce GTX 1080 FE25,3
-
RTX 3060 Laptop 130 W, 5800H25,3
-
RTX 3060 Laptop 105 W, 5800H22,8
-
RTX 3060 Laptop 80 W, 5800H21,3
-
RTX 3080 Laptop 105 W, 10870H20,9
-
RTX 3080 Laptop 95 W, 10870H19,7
-
GTX 1070 Max-Q 80 W, 8750H15,0
-
RTX 2070 Max-Q 90 W, 10750H14,6
-
GTX 1660 Ti 80 W, 9750H12,2
-
In Doom Eternal kann sich die externe GPU bei der Ausgabe auf einem externen Display auch in UHD deutlich stärker von der Konkurrenz absetzen als in den beiden anderen Titeln. Gleichzeitig wird hier der Leistungsverlust bei interner Ausgabe ebenfalls größer. In Kombination ergibt sich eine Differenz bei den FPS von 50 Prozent und bei den Frametimes sogar von 70 Prozent.
-
FPS, Durchschnitt:
-
MSI RTX 3090 Gaming X175,6
-
Nvidia GeForce RTX 3090168,4
-
Nvidia GeForce RTX 3080 FE OC160,3
-
AMD Radeon RX 6900 XT153,7
-
Nvidia GeForce RTX 3080 FE153,5
-
AMD Radeon RX 6800 XT OC148,9
-
AMD Radeon RX 6800 XT142,1
-
AMD Radeon RX 6800 OC135,9
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti OC124,9
-
AMD Radeon RX 6800123,0
-
Nvidia GeForce RTX 3070 FE109,6
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti FE109,0
-
Asus ROG XG Mobile 3080 extern102,1
-
Nvidia RTX 2080 Super FE83,1
-
AMD Radeon VII81,9
-
RTX 3080 Laptop 105 W, 10870H77,0
-
Nvidia GeForce RTX 306074,4
-
Nvidia RTX 2070 Super FE73,1
-
AMD Radeon RX 5700 XT72,9
-
RTX 3080 Laptop 95 W, 10870H71,9
-
RTX 3070 Laptop 105 W, 10870H69,3
-
RTX 3060 Laptop 130 W, 5800H69,2
-
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE68,7
-
RTX 3070 Laptop 95 W, 10870H67,4
-
Asus ROG XG Mobile 308066,2
-
RTX 3060 Laptop 105 W, 5800H65,0
-
AMD Radeon RX Vega 6457,8
-
RTX 3070 Laptop 85 W, 11370H56,5
-
RTX 3060 Laptop 80 W, 5800H52,4
-
Nvidia GeForce GTX 1080 FE49,7
-
RTX 2070 Max-Q 90 W, 10750H48,2
-
GTX 1660 Ti 80 W, 9750H44,3
-
GTX 1070 Max-Q 80 W, 8750H36,5
-
-
FPS, 0,2% Perzentil:
-
MSI RTX 3090 Gaming X143,5
-
Nvidia GeForce RTX 3080 FE OC133,0
-
Nvidia GeForce RTX 3090132,8
-
AMD Radeon RX 6900 XT127,9
-
Nvidia GeForce RTX 3080 FE125,6
-
AMD Radeon RX 6800 XT OC125,0
-
AMD Radeon RX 6800 XT119,6
-
AMD Radeon RX 6800 OC111,3
-
AMD Radeon RX 6800103,7
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti OC101,3
-
Nvidia GeForce RTX 3070 FE88,3
-
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti FE87,8
-
Asus ROG XG Mobile 3080 extern82,5
-
AMD Radeon VII68,9
-
Nvidia RTX 2080 Super FE66,5
-
Nvidia GeForce RTX 306061,6
-
AMD Radeon RX 5700 XT58,7
-
Nvidia RTX 2070 Super FE58,7
-
RTX 3080 Laptop 105 W, 10870H57,8
-
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE55,4
-
RTX 3060 Laptop 130 W, 5800H55,3
-
RTX 3070 Laptop 105 W, 10870H53,5
-
RTX 3080 Laptop 95 W, 10870H52,9
-
RTX 3070 Laptop 95 W, 10870H51,8
-
RTX 3060 Laptop 105 W, 5800H51,5
-
AMD Radeon RX Vega 6448,5
-
Nvidia GeForce GTX 1080 FE42,3
-
RTX 3060 Laptop 80 W, 5800H41,5
-
RTX 3070 Laptop 85 W, 11370H39,5
-
RTX 2070 Max-Q 90 W, 10750H37,1
-
GTX 1660 Ti 80 W, 9750H35,8
-
Asus ROG XG Mobile 308034,2
-
GTX 1070 Max-Q 80 W, 8750H28,1
-
Asus spricht offiziell von im Schnitt 5 bis 10 Prozent Unterschied. Diese Spanne konnte die Redaktion in FHD im 3DMark, in F1 2020 und in Shadow of the Tomb Raider nachvollziehen. In UHD zeigten dieselben Titel deutlich größere Differenzen, in Doom Eternal war das auch in FHD der Fall.
Gaming-Notebook-Benchmarks: Ein leidiges Thema
Die Messwerte lassen sicher nicht nur die Redaktion etwas unbefriedigt zurück, denn Anzahl und Streuung der Ergebnisse lassen ein abschließendes Bild zur Leistungsfähigkeit vermissen.
Dabei hatte die Redaktion sich das ROG Flow X13 eigentlich auch zur Verfügung stellen lassen, um die GeForce-RTX-3000-Laptop-GPU mit der maximal möglichen Leistung in den Benchmarks zu präsentieren. Doch so einfach ist das nicht. Wie sehr das System von den 150 Watt profitiert, hängt nämlich stark vom Titel und dessen Auflösung ab. Weitere, ganz spezifisch der mobilen Plattform zuzuschreibende Einflussfaktoren lassen leider keine pauschale Deutung der Ergebnisse zu.
Denn am Ende geben die Testergebnisse kein klares Bild ab, dem Notebook von Asus zuzuschreiben ist das aber nicht. Vielmehr wurde die Erkenntnis aus dem Notebook-GPU-Test von Anfang 2021 gefestigt: Spiele-Benchmarks mit Gaming-Notebooks sind ein komplexes Thema und das hat mehrere Gründe.
Während im GPU-Testsystem für Desktop-Grafikkarten alle Faktoren bis auf die Grafikkarte auf einem ganz bestimmten Niveau festgelegt werden können, treffen unterschiedlich stark konfigurierte mobile GPUs einer Klasse (RTX 3080 mit 150, 105 oder 80 Watt) auf verschiedene CPUs mit unterschiedlichen Konfigurationen und abweichenden RAM-Taktraten und -Timings sowie Kühlsystemen. Und auch wenn die Bezeichnungen von GPUs und CPUs anderes vermuten lassen, niedrigere Verlustleistungen schaffen auch neue Flaschenhälse. Im Zweifelsfall hakt das Power-Management noch als Störfeuer dazwischen. Und Spiele-Patches sowie Treiber-Updates verwischen das Bild weiter.
Auf dem Desktop-PC wird im Zweifel das alte Ergebnis neu ermittelt, um Produkt A abermals trennscharf mit Produkt B vergleichen zu können. Auch das ist der Redaktion bei Notebooks allerdings nicht möglich, weil Testmuster quasi zu 100 Prozent nach dem Test zurück zum Hersteller gehen.
Im Ergebnis ist das präsentierte Bild weder so klar, wie es sich die Redaktion wünscht, noch wie es ein isolierter Einzeltest des Notebooks mit Fokus auf synthetische Tests suggerieren würde. Klar ist immerhin die Botschaft: Gaming-Notebooks anhand der Typenbezeichnung in ihrer Leistung einzuordnen, ist mittlerweile schlichtweg nicht mehr möglich. Zu stark schwanken die Ergebnisse von Notebook zu Notebook, von Konfiguration zu Konfiguration und von Spiel zu Spiel.
Eine Ausnahme bilden Compute-Anwendungen, wie sie per GPU beschleunigte professionelle Anwendungen darstellen: Weil in diesem Fall weder CPU, noch RAM, noch eine Zuleitung zur Grafikkarte limitiert, findet sich dort mit hoher Verlässlichkeit das Ergebnis, das es anhand der Eckdaten zu erwarten gab.
-
-
GeForce RTX 3090 – RTX on0:52
-
GeForce RTX 3080 FE – RTX on1:05
-
Asus ROG XG Mobile 3080 – RTX on1:12
-
GeForce RTX 3070 FE – RTX on1:22
-
GeForce RTX 3060 Ti FE – RTX on1:30
-
RTX 3080 Max-Q 105 W – RTX on1:31
-
RTX 3070 Max-Q 105 W – RTX on1:38
-
RTX 3070 Max-Q 85 W – RTX on1:39
-
GeForce RTX 2080 Ti FE – RTX on1:41
-
RTX 3060 130 W – RTX on1:53
-
GeForce RTX 2080 Super FE – RTX on1:57
-
GeForce RTX 2070 Super FE – RTX on2:00
-
RTX 3060 80 W – RTX on2:03
-
GeForce RTX 3090 – RTX off2:27
-
Radeon RX 6900 XT – RT on2:51
-
GeForce RTX 3080 FE – RTX off2:52
-
Radeon RX 6800 XT – RT on3:06
-
Asus ROG XG Mobile 3080 – RTX off3:11
-
RTX 2070 Max-Q 90 W – RTX on3:14
-
GeForce RTX 3070 FE – RTX off3:25
-
Radeon RX 6800 – RT on3:41
-
GeForce RTX 3060 Ti FE – RTX off3:49
-
GeForce RTX 2080 Ti FE – RTX off4:00
-
RTX 3080 Max-Q 105 W – RTX off4:06
-
RTX 3070 Max-Q 105 W – RTX off4:08
-
Radeon RX 6900 XT4:16
-
RTX 3070 Max-Q 85 W – RTX off4:26
-
RTX 3060 130 W – RTX off4:33
-
Radeon RX 6800 XT4:36
-
GeForce RTX 2080 Super FE – RTX off5:10
-
GeForce RTX 2070 Super FE – RTX off5:20
-
RTX 3060 80 W – RTX off5:22
-
Radeon RX 68005:23
-
Radeon RX 5700 XT6:20
-
RTX 2070 Max-Q 90 W – RTX off7:49
-
GTX 1660 Ti 80 W – RTX off8:49
-
GeForce GTX 1080 FE – RTX off9:08
-
GTX 1070 Max-Q 80 W – RTX off9:51
-
Ryzen TR 3990WX10:20
-
Radeon VII12:16
-
-
Path Tracing:
-
GeForce RTX 3090 – RTX on91,1
-
GeForce RTX 3080 FE – RTX on74,6
-
Asus ROG XG Mobile 3080 – RTX on54,0
-
GeForce RTX 3070 FE – RTX on52,9
-
GeForce RTX 3060 Ti FE – RTX on49,4
-
GeForce RTX 2080 Ti FE – RTX on48,9
-
RTX 3080 Max-Q 105 W – RTX on46,4
-
RTX 3070 Max-Q 85 W – RTX on45,1
-
RTX 3070 Max-Q 105 W – RTX on45,1
-
RTX 3060 130 W – RTX on39,8
-
RTX 3060 80 W – RTX on37,3
-
GeForce RTX 2080 Super FE – RTX on36,7
-
GeForce RTX 2070 Super FE – RTX on35,0
-
GeForce RTX 3090 – RTX off34,0
-
GeForce RTX 3080 FE – RTX off29,3
-
RTX 2070 Max-Q 90 W – RTX on25,7
-
GeForce RTX 2080 Ti FE – RTX off21,4
-
GeForce RTX 3070 FE – RTX off20,5
-
Asus ROG XG Mobile 3080 – RTX off19,6
-
GeForce RTX 3060 Ti FE – RTX off17,6
-
RTX 3080 Max-Q 105 W – RTX off17,1
-
GeForce RTX 2080 Super FE – RTX off15,7
-
RTX 3070 Max-Q 105 W – RTX off15,4
-
GeForce RTX 2070 Super FE – RTX off14,8
-
RTX 3070 Max-Q 85 W – RTX off14,5
-
RTX 3060 130 W – RTX off13,9
-
RTX 3060 80 W – RTX off11,6
-
RTX 2070 Max-Q 90 W – RTX off10,7
-
GTX 1660 Ti 80 W – RTX off8,4
-
GeForce GTX 1080 FE – RTX off7,9
-
GTX 1070 Max-Q 80 W – RTX off7,8
-
-
Direct Lighting:
-
GeForce RTX 3090 – RTX on115,2
-
GeForce RTX 3080 FE – RTX on94,5
-
Asus ROG XG Mobile 3080 – RTX on69,1
-
GeForce RTX 3070 FE – RTX on68,6
-
GeForce RTX 3060 Ti FE – RTX on63,5
-
GeForce RTX 2080 Ti FE – RTX on63,4
-
RTX 3080 Max-Q 105 W – RTX on59,2
-
RTX 3070 Max-Q 85 W – RTX on58,4
-
RTX 3070 Max-Q 105 W – RTX on58,1
-
RTX 3060 130 W – RTX on51,4
-
RTX 3060 80 W – RTX on48,6
-
GeForce RTX 2080 Super FE – RTX on47,6
-
GeForce RTX 2070 Super FE – RTX on46,4
-
GeForce RTX 3090 – RTX off44,5
-
GeForce RTX 3080 FE – RTX off38,3
-
RTX 2070 Max-Q 90 W – RTX on34,5
-
GeForce RTX 2080 Ti FE – RTX off28,5
-
GeForce RTX 3070 FE – RTX off27,0
-
Asus ROG XG Mobile 3080 – RTX off26,2
-
GeForce RTX 3060 Ti FE – RTX off23,1
-
RTX 3080 Max-Q 105 W – RTX off22,6
-
GeForce RTX 2080 Super FE – RTX off20,7
-
RTX 3070 Max-Q 105 W – RTX off20,2
-
GeForce RTX 2070 Super FE – RTX off19,7
-
RTX 3070 Max-Q 85 W – RTX off19,1
-
RTX 3060 130 W – RTX off18,1
-
RTX 3060 80 W – RTX off15,3
-
RTX 2070 Max-Q 90 W – RTX off14,3
-
GTX 1660 Ti 80 W – RTX off11,1
-
GeForce GTX 1080 FE – RTX off10,5
-
GTX 1070 Max-Q 80 W – RTX off10,4
-
CPU-Leistung in Anwendungen
Wie schnell das Asus ROG Flow X13 mit seinem Prozessor vom Typ Ryzen 9 5980HS in Anwendungen agiert, hat ComputerBase bereits ausführlich im Artikel AMD Ryzen 5000 Mobile im Test: 5980HS, 5900HX & 5800H für Notebooks drehen richtig auf erörtert. An dieser Stelle sollen die Benchmarks daher nur der Vollständigkeit halber noch einmal unkommentiert angeführt werden. Auch hier gilt: CPU A ist in Notebook B nicht mit CPU A in Notebook C zu vergleichen, zu unterschiedlich können gewählte Profile durch den OEM sein.
- Leistungsrating Alltagslasten
- Leistungsrating Heavy Workload
- Performancerating für Anwendungen (Multi-Core)
- Performancerating für Anwendungen (Single-Core)
-
-
Asus ROG Strix G15 (Ryzen 9 5900HX)94
-
XMG Core 15 (Ryzen 7 5800H 80 W)94
-
Asus ROG Flow X13 (Ryzen 9 5980HS, 80W)93
-
Asus ROG Flow X13 (Ryzen 9 5980HS, 42W)89
-
Asus ROG Flow X13 (Ryzen 9 5980HS, 35W)88
-
Gigabyte Aorus 17G (Core i7-10875H, 62 W)84
-
Gigabyte Aero 15 OLED (Core i7-10875H, 62 W)82
-
Gigabyte Aero 15 OLED (Core i7-10870H, 45 W)79
-
Gigabyte Aero 15 OLED (Core i7-10875H, 45 W)78
-
Asus ROG Zephyrus G14 (Ryzen 9 4900HS)76
-
XMG Core 15 (Ryzen 7 4800H, 65 W)74
-
Asus TUF Gaming A17 (Ryzen 7 4800H, Leistung)73
-
Lenovo Yoga Slim 7 (Ryzen 7 4800U, 25W)72
-
Intel Whitebook (Intel Core i7-1185G7)69
-
XMG Core 15 (Core i7-10750H, 75 W)69
-
Razer Blade 15 (Core i7-10750H, Gaming)68
-
Asus TUF Dash 15 (Core i7-11370H, 62W)67
-
XMG Core 15 (Core i7-10750H, 45 W)67
-
Lenovo Yoga Slim 7 (Ryzen 7 4800U, 15W)67
-
Schenker Vision 15 (Core i7-1165G7, 40W)66
-
XMG Core 15 (Core i7-10750H, 35 W)65
-
Schenker Vision 15 (Core i7-1165G7, 28W)62
-
Asus ExpertBook B9400CE (Core i7-1165G7, 20,5W)61
-
Acer Swift 3 (Vorserie) (Intel Core i7-1165G7)61
-
Razer Blade 15 (Core i7-8750H)58
-
Razer Blade 15 (Core i7-9750H)58
-
Lenovo Yoga Slim 7 (Ryzen 5 4500U, 25W)54
-
Lenovo Yoga Slim 7 (Ryzen 5 4500U, 15W)53
-
Huawei MateBook X Pro (Core i7-10510U)49
-
Acer Swift 3 (Core i7-1065G7)47
-
Dell XPS 13 (9300) (Core i5-1035G1, Optimiert)46
-
Asus ExpertBook B9450FA (Core i7-10510U, 10 W)42
-
LG Gram 17 (Core i5-1035G7)41
-
HP Pavilion 15 (Ryzen 7 3750H)40
-
Gigabyte Aero 15 OLED (Core i7-10870H, 62 W)0
-
-
-
Asus ROG Strix G15 (Ryzen 9 5900HX)99
-
XMG Core 15 (Ryzen 7 5800H 80 W)94
-
Asus ROG Flow X13 (Ryzen 9 5980HS, 80W)93
-
Asus ROG Flow X13 (Ryzen 9 5980HS, 42W)87
-
Asus ROG Flow X13 (Ryzen 9 5980HS, 35W)83
-
Gigabyte Aorus 17G (Core i7-10875H, 62 W)80
-
XMG Core 15 (Ryzen 7 4800H, 65 W)79
-
Asus ROG Zephyrus G14 (Ryzen 9 4900HS)78
-
Gigabyte Aero 15 OLED (Core i7-10875H, 62 W)75
-
Asus TUF Gaming A17 (Ryzen 7 4800H, Leistung)74
-
Lenovo Yoga Slim 7 (Ryzen 7 4800U, 25W)72
-
Gigabyte Aero 15 OLED (Core i7-10875H, 45 W)70
-
Lenovo Yoga Slim 7 (Ryzen 7 4800U, 15W)67
-
Gigabyte Aero 15 OLED (Core i7-10870H, 45 W)67
-
XMG Core 15 (Core i7-10750H, 75 W)65
-
Razer Blade 15 (Core i7-10750H, Gaming)61
-
Asus TUF Dash 15 (Core i7-11370H, 62W)60
-
XMG Core 15 (Core i7-10750H, 45 W)59
-
Intel Whitebook (Intel Core i7-1185G7)58
-
XMG Core 15 (Core i7-10750H, 35 W)56
-
Schenker Vision 15 (Core i7-1165G7, 40W)54
-
Razer Blade 15 (Core i7-8750H)53
-
Razer Blade 15 (Core i7-9750H)52
-
Lenovo Yoga Slim 7 (Ryzen 5 4500U, 25W)49
-
Schenker Vision 15 (Core i7-1165G7, 28W)48
-
Lenovo Yoga Slim 7 (Ryzen 5 4500U, 15W)47
-
Asus ExpertBook B9400CE (Core i7-1165G7, 20,5W)43
-
HP Pavilion 15 (Ryzen 7 3750H)40
-
Huawei MateBook X Pro (Core i7-10510U)35
-
Acer Swift 3 (Core i7-1065G7)35
-
Dell XPS 13 (9300) (Core i5-1035G1, Optimiert)32
-
LG Gram 17 (Core i5-1035G7)28
-
Asus ExpertBook B9450FA (Core i7-10510U, 10 W)28
-
Gigabyte Aero 15 OLED (Core i7-10870H, 62 W)0
-
-
-
AMD Ryzen Threadripper 3990X92
-
AMD Ryzen Threadripper 3990X w/o SMT87
-
AMD Ryzen Threadripper 3970X79
-
AMD Ryzen Threadripper 3960X66
-
Dual Intel Xeon Platinum 818064
-
AMD Ryzen 9 5950X55
-
AMD Ryzen Threadripper 2990WX50
-
AMD Ryzen 9 3950X48
-
AMD Ryzen 9 5900X46
-
Intel Core i9-10980XE45
-
AMD Ryzen Threadripper 2970WX44
-
AMD Ryzen 9 3900XT39
-
AMD Ryzen 9 3900X38
-
Intel Core i9-9980XE38
-
Intel Core i9-7980XE38
-
AMD Ryzen Threadripper 2950X37
-
Intel Core i9-7960X36
-
Intel Core i9-10900K35
-
Intel Core i9-10850K34
-
Intel Core i9-10900K (125/250 LT)34
-
AMD Ryzen 7 5800X33
-
AMD Ryzen Threadripper 2920X31
-
Intel Core i9-9900KS29
-
AMD Ryzen 9 5900HX28
-
AMD Ryzen Threadripper 1920X28
-
Intel Core i9-9900X28
-
AMD Ryzen 7 3800XT28
-
Intel Core i9-7900X28
-
Intel Core i7-10700K28
-
AMD Ryzen 7 3800X28
-
AMD Ryzen 7 5800H27
-
Intel Core i9-9900K27
-
Intel Core i9-9900KS (127/159 LT)27
-
AMD Ryzen 7 3700X27
-
AMD Ryzen 9 5980HS27
-
AMD Ryzen 7 4750G Pro26
-
AMD Ryzen 5 5600X26
-
Intel Core i9-9900K (95/119 W LT)25
-
Intel Core i7-9800X23
-
AMD Ryzen 7 2700X23
-
Intel Core i7-10875H23
-
AMD Ryzen 9 4900HS23
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AMD Ryzen 5 3600XT22
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AMD Ryzen 5 3600X21
-
AMD Ryzen 5 360020
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Intel Core i5-10600K20
-
Intel Core i7-970020
-
Intel Core i5-10600K (125/182 W LT)20
-
AMD Ryzen 7 1800X20
-
AMD Ryzen 5 4650G Pro20
-
AMD Ryzen 7 270020
-
Intel Core i7-8700K19
-
Intel Core i5-10400F18
-
AMD Ryzen 7 170018
-
Intel Core i5-10400F (65/134 W LT)18
-
AMD Ryzen 5 2600X18
-
Intel Core i7-9700 (65/81 W LT)17
-
AMD Ryzen 5 260016
-
AMD Ryzen 5 1600X16
-
AMD Ryzen 3 3300X15
-
Intel Core i7-10710U (NUC)14
-
Intel Core i7-1185G714
-
Intel Core i5-9400F14
-
AMD Ryzen 3 310013
-
Intel Core i7-7700K13
-
AMD Ryzen 3 4350G Pro13
-
Intel Core i5-840013
-
AMD Ryzen 5 3400G11
-
AMD Ryzen 5 2400G11
-
Intel Core i7-4770K10
-
Intel Core i3-9100F9
-
AMD Ryzen 3 3200G8
-
Intel Core i7-2600K8
-
AMD Ryzen 3 2200G8
-
AMD Athlon 3000G5
-
AMD Athlon 240GE5
-
Intel Pentium Gold 54005
-
AMD Athlon 200GE5
-
AMD Ryzen 3 3200U (Zbox)4
-
-
-
AMD Ryzen 9 5950X481
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AMD Ryzen 9 5900X475
-
AMD Ryzen 7 5800X471
-
AMD Ryzen 5 5600X449
-
AMD Ryzen 9 5980HS444
-
AMD Ryzen 9 5900HX432
-
Intel Core i7-1185G7427
-
AMD Ryzen 7 5800H419
-
Intel Core i9-10900K (125/250 LT)409
-
Intel Core i9-10900K409
-
Intel Core i9-10850K408
-
Intel Core i9-9900KS395
-
Intel Core i9-9900K (95/119 W LT)393
-
Intel Core i9-9900KS (127/159 LT)392
-
Intel Core i9-9900K392
-
AMD Ryzen 7 3800XT392
-
AMD Ryzen 9 3900XT391
-
AMD Ryzen 9 3950X387
-
Intel Core i7-10875H383
-
AMD Ryzen 5 3600XT382
-
Intel Core i5-10600K (125/182 W LT)380
-
Intel Core i5-10600K380
-
Intel Core i7-10875H, 45 W (Aero 15 OLED)380
-
AMD Ryzen 9 3900X379
-
Intel Core i7-10875H, 62 W (Aero 15 OLED)379
-
AMD Ryzen Threadripper 3970X375
-
AMD Ryzen Threadripper 3960X372
-
AMD Ryzen 7 3800X371
-
Intel Core i9-10980XE369
-
Intel Core i7-8700K366
-
AMD Ryzen 7 3700X366
-
AMD Ryzen 3 3300X366
-
AMD Ryzen 7 4750G Pro364
-
AMD Ryzen 5 3600X364
-
Intel Core i7-9700 (65/81 W LT)363
-
Intel Core i7-9700362
-
AMD Ryzen Threadripper 3990X360
-
AMD Ryzen 9 4900HS360
-
AMD Ryzen Threadripper 3990X w/o SMT359
-
Intel Core i7-10710U (NUC)357
-
AMD Ryzen 5 4650G Pro354
-
Intel Core i9-9980XE352
-
AMD Ryzen 5 3600349
-
Intel Core i9-9900X348
-
Intel Core i7-9800X347
-
Intel Core i9-7900X346
-
Intel Core i7-7700K345
-
Intel Core i9-7980XE343
-
AMD Ryzen 3 4350G Pro338
-
Intel Core i5-10400F338
-
Intel Core i9-7960X338
-
Intel Core i5-10400F (65/134 W LT)336
-
AMD Ryzen 3 3100325
-
AMD Ryzen Threadripper 2950X319
-
Intel Core i5-9400F319
-
AMD Ryzen 7 2700X316
-
AMD Ryzen Threadripper 2920X315
-
Intel Core i3-9100F311
-
AMD Ryzen 5 2600X310
-
AMD Ryzen Threadripper 2990WX309
-
AMD Ryzen Threadripper 2970WX305
-
Intel Core i5-8400305
-
AMD Ryzen 5 3400G303
-
AMD Ryzen Threadripper 1920X299
-
AMD Ryzen 7 2700298
-
AMD Ryzen 5 2600289
-
AMD Ryzen 5 1600X287
-
AMD Ryzen 7 1800X285
-
AMD Ryzen 3 3200G284
-
Dual Intel Xeon Platinum 8180279
-
AMD Ryzen 5 2400G277
-
Intel Core i7-4770K268
-
AMD Ryzen 3 2200G265
-
AMD Ryzen 7 1700256
-
AMD Ryzen 7 3750H, 35 W (HP Pavilion 15)255
-
Intel Pentium Gold 5400250
-
AMD Athlon 3000G249
-
AMD Athlon 240GE248
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AMD Ryzen 3 3200U (Zbox)241
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Intel Core i7-2600K222
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AMD Athlon 200GE207
-
Lautstärke
Das Asus ROG Flow X13 ist unter Volllast kein Leisetreter. Wird die CPU, deren iGPU oder die GeForce GTX 1650 Max-Q im Profil „Turbo“ maximal gefordert, erreicht das System 40 cm vor dem Display eine Geräuschkulisse von 38 dB – das Kühlsystem läuft in allen drei Fällen am Anschlag. 38 dB liegen in Spielen etwas unter der für viele High-End-Gaming-Notebooks gängigen 40-dB-Marke, die Leistung mit der Turing-GPU ist aber auch vergleichsweise gering.
Viel mehr Leistung gibt es mit der externen ROG XG Mobile, leise ist die Box nicht. Dass unter Volllast dann sogar 43 dB zu messen sind, überrascht in Anbetracht der Dimensionen der Box zu Anfang. Allerdings beherbergt das Gehäuse eben nicht nur die mit 150 Watt hoch taktende GeForce RTX 3080 Laptop GPU, sondern auch den I/O-Hub und ein 280 Watt starkes Netzteil – viel Platz bleibt für das Kühlsystem der GPU also nicht.