Первой видеокартой, использовавшей GPU с этой микроархитектурой, стала карта уровня дата-центраTesla V100, вошедшая в систему Nvidia DGX-1. Она также используется в Nvidia Quadro GV100 и Nvidia Titan[англ.] V. Не существует массовых видеокарт десктопного уровня серии GeForce на базе микроархитектуры Volta. Для видеокарт десктопного уровня серии GeForce 20 была разработана упрощённая микроархитектура Turing, на основе которой эти карты были анонсированы в августе 2018 года, которая также пришли на смену микроархитектуры Pascal.
Память с высокой пропускной способностью 2-го поколения (HBM2).
NVLink 2.0: шина с высокой пропускной способностью между центральным процессором и графическим процессором, а также между несколькими графическими процессорами. Обеспечивает гораздо более высокие скорости передачи, чем те, которые достижимы при использовании PCI Express; обеспечивает скорость 25 Гбит/с на полосу и до 200 Гбайт/с (4 × 50 Гбайт/с) на один GPU.
672 Tensor-ядра: Тензорное ядро — это объект, который умножает две матрицы FP16 4 × 4, а затем добавляет к результату третью матрицу FP16 или FP32 с помощью операций умножения примесей и получает результат FP32, который при необходимости можно понизить до результатов FP16. Тензорные ядра предназначены для ускорения обучения нейронных сетей.
Volta анонсируется как микроархитектура графического процессора в поколении SoC TegraXavier[англ.], ориентированная на автономные автомобили.
На ежегодной конференции Nvidia GPU Technology Conference[англ.] 10 мая 2017 года Nvidia официально анонсировала микроархитектуру Volta наряду с GPGPU-ускорителем Tesla V100. Графический процессор Volta GV100 построен по 12-нанометровому техпроцессу с использованием HBM2-памяти с пропускной способностью 900 ГБ/с.