
NVIDIA está lista para redefinir los gráficos para estaciones de trabajo con la expectativa que rodea a su GPU RTX PRO 6000 “Blackwell”.Con una asombrosa configuración que supera los 24.000 núcleos CUDA y una impresionante cantidad de 96 GB de VRAM, esta tarjeta gráfica promete ofrecer un rendimiento incomparable para aplicaciones profesionales.
NVIDIA presenta el poder de Blackwell: la RTX PRO 6000 lidera la carga
Según informes recientes, NVIDIA está desarrollando activamente su tarjeta gráfica para estaciones de trabajo Blackwell de próxima generación, que pertenece a la serie “RTX PRO”.En primer lugar se encuentra el modelo estrella, la RTX PRO 6000, cuyas especificaciones ya han sido confirmadas después de que se revelaran algunos datos preliminares.
Un reciente listado de Leadtek reveló las especificaciones iniciales de esta formidable GPU, lo que nos dio una idea clave. Para empezar, la arquitectura Blackwell contará con 188 multiprocesadores de streaming (SM) de los 192 SM potenciales en la GPU GB202. Si bien este chip no está completamente habilitado, aún supera significativamente a la RTX 5090, centrada en los juegos.
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition – GPU Blackwell – 24 064 núcleos CUDA – 752 núcleos Tensor – 188 núcleos RT – Memoria DDR7 de 96 GB con ECC – 600 W https://t.co/MhxxgDzSc5 pic.twitter.com/ss07xVeyXW
— Posiposi (@harukaze5719) 8 de marzo de 2025
La NVIDIA RTX PRO 6000 “Blackwell” albergará 24.064 núcleos, lo que supone un aumento del 10, 5% respecto a los 21.760 núcleos que encontramos en la RTX 5090. Además de las mejoras en los núcleos, esta GPU incorporará una configuración mejorada con 752 núcleos tensoriales y 188 núcleos de trazado de rayos (RT).Sin embargo, lo que más destaca es su extraordinaria capacidad de memoria.
A diferencia de la NVIDIA GeForce RTX 5090, que está equipada con 32 GB de memoria GDDR7 en un bus de 512 bits, la RTX PRO 6000 “Blackwell” contará con unos notables 96 GB de memoria GDDR7 (ECC) que utilizan un bus de 384 bits. Es importante tener en cuenta que se requiere un bus de 384 bits para lograr una capacidad de memoria de 96 GB; una configuración de 512 bits da como resultado capacidades máximas de 32, 64 o 128 GB. Para facilitar esta capacidad de memoria, NVIDIA implementará 24 módulos de memoria, cada uno con una capacidad de 4 GB. Si bien los detalles de velocidad siguen sin confirmarse, las proyecciones sugieren que las velocidades no serán inferiores a 28 Gbps.

Además, se espera que la potencia total de la placa (TBP) de la NVIDIA RTX PRO 6000 sea de alrededor de 600 W. Esta cifra se alinea con las especificaciones máximas permitidas a través de una única interfaz de alimentación de 12 V-2×6 de 16 pines. La gestión térmica adecuada para una tarjeta tan potente requiere un gran esfuerzo de diseño, y se prevé que el equipo de ingeniería térmica de NVIDIA haya diseñado un nuevo diseño de referencia, que podría incluir una configuración de ventilador de tipo único o de doble eje. Los últimos listados indican que el lanzamiento es inminente, por lo que se puede esperar información más detallada en las próximas semanas. Las proyecciones de precios para esta potente estación de trabajo oscilan entre 10 000 y 15 000 dólares, o potencialmente incluso más.
Comparación de tarjetas gráficas para estaciones de trabajo NVIDIA
Tarjeta gráfica | RTX PRO 6000 X | La RTX 6000 ya está aquí | RTX A6000 | Tarjeta gráfica Quadro RTX 8000 | Tarjeta gráfica Quadro RTX 6000 | Marco GV100 |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | GPU Blackwell | GPU de Ada Lovelace | GPU de amperios | GPU Turing | GPU Turing | Bóveda de GPU |
GPU de la UE | GB202 | AD102 | GA102 | TU102 | TU102 | GV100 |
Nodo de proceso | 5 nm | 5 nm | 8 nm | 12 nm | 12 nm | 12 nm |
Tamaño del troquel | 750 mm² | 608 mm² | 628 mm² | 754 mm² | 754 mm² | 815 mm² |
Núcleos de GPU | Por determinar | 18, 176 núcleos | 10, 752 núcleos | 4.608 núcleos | 4.608 núcleos | 5, 120 núcleos |
Núcleos tensoriales | Por determinar | 568 núcleos | 656 núcleos | 576 núcleos | 576 núcleos | 640 núcleos |
Aumente el reloj | Por determinar | 2, 50 GHz | 1, 80 GHz | 1, 77 GHz | 1, 77 GHz | 1, 62 GHz |
Precisión simple | Por determinar | 91, 1 TFLOP | 38, 7 TFLOP | 16, 31 TFLOP | 16, 31 TFLOP | 16, 66 TFLOP |
Rendimiento del trazado de rayos | Por determinar | 210, 6 TFLOP | 75, 4 TFLOP | 10 gigarayos por segundo | 10 gigarayos por segundo | N / A |
Memoria | ¿96 GB GDDR7? | 48 GB GDDR6 | 48 GB GDDR6 | 48 GB GDDR6 | 24 GB GDDR6 | 32 GB HBM2 |
VRAM NVLINK | N / A | N / A | 96 GB con NVLINK | 96 GB con NVLINK | 48 GB con NVLINK | N / A |
Ancho del bus de memoria | Por determinar | 384 bits | 384 bits | 384 bits | 384 bits | 4096 bits |
Ancho de banda de memoria | Por determinar | 960 GB/s | 768 GB/s | 672 GB/s | 672 GB/s | 870 GB/s |
Potencia de diseño térmico (TDP) | ¿600W? | 300 W | 300 W | ~225 W | ~200 W | 250 W |
Precio de lanzamiento estimado | Por determinar | $6, 800 | $4, 650 | $10, 000 | $6, 300 | $9, 000 |
Fecha de lanzamiento prevista | 2025 | Primer trimestre de 2023 | Cuarto trimestre de 2020 | Cuarto trimestre de 2018 | Cuarto trimestre de 2018 | 2018 |
Para más detalles, consulte las fuentes: Harukaze5719, Mark Brown.
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