Bună prieteni! În acest articol am încercat să răspundem la multe dintre întrebările dvs. cu privire la memorie cu acces aleator. ? Cum pot afla ce RAM am instalat si cat de mult? Cum să alegi RAM potrivită pentru computerul tău. Cum știi dacă memoria RAM rulează în modul dublu canal sau nu? Ce este mai bine să cumperi, un stick de memorie DDR3 de 8 GB sau două stick-uri de 4 GB fiecare? Și, în sfârșit.

  • Dacă sunteți interesat, sau, citiți și articolele noastre.
  1. Bună admin, unul dintre prietenii mei îmi cere să instalez mai multă RAM. Proprietățile computerului arată o capacitate de 2 GB. Am oprit computerul, am deschis unitatea de sistem, era un stick de memorie RAM, l-am scos și nu erau semne pe el. Interesant, nu a fost posibil să se determine modelul placa de baza. Computerul a fost achiziționat cu mult timp în urmă, așa că a apărut întrebarea - cum să aflați tipul de RAM de care are nevoie? La urma urmei, RAM diferă ca tip, frecvență și timp.
  2. Salutare tuturor! Am vrut să cumpăr RAM suplimentară, am scos capacul unității de sistem, am scos stick-ul RAM și nu pot descifra informațiile scrise pe el, doar sunt scrise acolo număr de serie asta e tot. Este complet neclar la ce frecvență funcționează și ce tip este, DDR3 sau DDR2. Cum să distingem memoria DDR3 de memoria DDR2, cum diferă în aspect?
  3. Am un stick de 4 GB DDR3-1600 RAM în unitatea de sistem, vreau să instalez un alt stick, tot de 4 GB, dar care rulează la o frecvență mai mare DDR3-1866. Va funcționa computerul în mod normal și, cel mai important, în modul cu două canale?
    Prietenul meu a instalat trei stick-uri RAM de diferite dimensiuni și frecvențe în unitatea de sistem. Este permis acest lucru? Dar ce este ciudat este că computerul lui funcționează bine!
  4. Spune-mi, cum pot verifica dacă RAM-ul meu funcționează în modul dual-channel sau nu? Și ce condiții sunt necesare pentru ca memoria mea să funcționeze în modul dual-channel. Același volum? Aceeași frecvență sau aceleași timpi? Cât de mult mai repede rulează un computer în modul cu două canale decât în ​​modul cu un singur canal? Ei spun că există și un mod cu trei canale.
  5. Ce va funcționa mai bine, două stick-uri de 4 GB RAM în modul dual-channel sau un stick, dar cu o capacitate de 8 GB, respectiv, modul de memorie va fi single-channel?

Pentru a afla toate informațiile despre un modul RAM, trebuie să îl examinați cu atenție; de ​​obicei, producătorul etichetează memoria RAM cu informațiile adecvate despre frecvența, volumul și tipul RAM. Dacă nu există astfel de informații despre modul, atunci trebuie să aflați totul despre placa de bază și procesorul instalat; uneori, această acțiune se transformă într-o întreagă investigație.

  1. Notite importante: Prieteni, nu uitați că toate procesoarele noi Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 Controlerul RAM este amplasat în procesorul propriu-zis (anterior era controlat de podul de nord al plăcii de bază), iar modulele de memorie sunt acum controlate direct de procesorul însuși, același lucru este valabil și pentru cele mai recente procesoare AMD.
  2. Aceasta înseamnă că nu contează ce frecvență RAM suportă placa ta de bază. Este importantă ce frecvență RAM acceptă procesorul tău. Dacă computerul dvs. are un procesorIntel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, apoi standardele de memorie acceptate oficial ale acestor procesoare: PC3-8500 (DDR3-1066 MHz), PC3-10600 (DDR3-1333 MHz), PC3-12800 (DDR3-1600 MHz), la aceste frecvențe RAM-ul dvs. funcționează, chiar dacă pașaportul plăcii de bază indică faptul că placa de bază poate funcționa cu stick-uri de memorie RAM de înaltă frecvență PC3-19200 (DDR3-2400 MHz).
  3. Este o altă problemă dacă procesorul tău are multiplicator deblocat, adică cu litera „K” la sfârșit, de exemplu CPU Intel Core i7-4770 K, 3,5 GHz. Un multiplicator deblocat înseamnă că într-un computer cu un astfel de procesor puteți instala stick-uri de memorie de cea mai mare frecvență, de exemplu DDR3-1866 MHz sau DDR3-2400 MHz, un astfel de procesor poate fi overclockat și în timpul overclockării RAM-ul va funcționa la frecvența sa. de 2400 MHz . Dacă instalezi stick-ul RAM DDR3-1866 MHz sau DDR3-2400 MHz într-un computer cu un procesor convențional, adică cu multiplicator blocat fără literă" K” la final, de exempluIntel Core i7-3770, 3.9 GHz atunci o astfel de bară va funcționa cel mai bine la o frecvență DDR3-1600 MHz, iar în cel mai rău caz, computerul nu va porni. Prin urmare, cumpărați memorie RAM potrivită pentru procesorul dvs.
  4. Cu privire la procesoareAMD ultimii ani, apoi se lucrează cu memoriaPC3-10600 (DDR3-1333 MHz).
Cum puteți afla toate informațiile despre RAM instalată?
În primul rând, stick-ul RAM în sine ar trebui să conțină toate informațiile care vă interesează, trebuie doar să le citiți corect. Nu mă cert, există benzi de memorie care nu au practic nimic pe ele, dar ne putem descurca și cu ele.
De exemplu, să luăm un stick RAM Hynix, acesta are următoarele informații: 4 GB PC3 – 12800.

Ce înseamnă următoarele:

în primul rând, volumul este de 4 GB,

în al doilea rând, 1Rx8 - Rank - o zonă de memorie creată de mai multe sau toate cipurile unui modul de memorie, 1Rx8 sunt ranguri de memorie cu o singură față, iar 2Rx8 sunt ranguri de memorie cu două fețe.

După cum puteți vedea, această bară nu spune că este DDR2 sau DDR3, dar este indicat debitul PC3-12800. PC3 este o desemnare pentru lățimea de bandă de vârf aparținând doar tipului DDR3 (pentru RAM DDR2 desemnarea va fi PC2, de exemplu PC2-6400).

Aceasta înseamnă că stick-ul nostru RAM Hynix este DDR3 și are lățime de bandă PC3-12800. Dacă lățimea de bandă de 12800 este împărțită la opt și obțineți 1600. Adică acest stick de memorie DDR3 funcționează la o frecvență de 1600 MHz.

Citiți totul despre RAM DDR2 și DDR3 pe site

http://ru.wikipedia.org/wiki/DDR3și totul va deveni clar pentru tine.

Să luăm un alt modul RAM - Crucial 4GB DDR3 1333 (PC3 - 10600). Aceasta înseamnă următoarele: volum 4 GB, memorie tip DDR3, frecvență 1333 MHz, este indicată și lățimea de bandă PC3-10600.


Să luăm un alt bar– Patriot 1GB PC2 – 6400.

Producător Patriot, capacitate 1 GB, lățime de bandă PC2 – 6400. PC2 este o desemnare pentru lățime de bandă de vârf aparținând doar tipului DDR2 (pentru RAM DDR3 denumirea va fi PC3, de exemplu PC3-12800). Împărțim lățimea de bandă de 6400 la opt și obținem 800. Adică acest stick de memorie DDR2 funcționează la o frecvență de 800 MHz.

Încă o scândură- Kingston KHX6400D2 LL/1G
Producator Kingston, latime de banda 6400, tip DDR2, capacitate 1 GB. Împărțim lățimea de bandă la 8, obținem o frecvență de 800 MHz.
Dar acest stick de RAM are informatii mai importante, are o tensiune de alimentare a microcircuitului nestandard: 2,0 V - setată manual în BIOS.

Modulele RAM diferă în ceea ce privește dimensiunea plăcuțelor de contact și locația decupărilor. Folosind un decupaj, nu veți putea instala un modul RAM într-un slot care nu este destinat acestuia. De exemplu, nu puteți instala un stick de memorie DDR3 într-un slot DDR2.

Totul este clar vizibil în această diagramă.

Uneori nu vor exista informații clare despre modulul RAM în afară de numele modulului în sine. Dar modulul nu poate fi scos, deoarece este în garanție. Dar după nume poți înțelege ce fel de amintire este. De exemplu

Kingston KHX1600 C9D3 X2K2/8G X, toate acestea înseamnă:

KHX 1600 -> RAM funcționează la 1600 MHz

C9 -> Timpuri (întârzieri) 9-9-9

D3 -> RAM tip DDR3

8G X -> Volum 4 GB.

Puteți introduce pur și simplu numele modulului în motoarele de căutare și veți afla toate informațiile despre acesta.
De exemplu, informații din programul AIDA64 despre RAM-ul meu. Modulele Kingston HyperX RAM sunt instalate în sloturile RAM 2 și 4, tip memorie DDR3, frecvență 1600 MHz
DIMM2: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX DDR3-1600 DDR3 SDRAM
DIMM4: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX DDR3-1600 DDR3 SDRAM

Este posibil să instalați stick-uri RAM cu frecvențe diferite într-un computer?

Frecvența RAM nu trebuie să fie aceeași. Placa de bază va seta frecvența pentru toate stick-urile RAM instalate conform celui mai lent modul. Dar vreau să spun că adesea un computer cu paranteze de frecvențe diferite este instabil.

Să facem un experiment simplu. De exemplu, să luăm computerul meu, are două module Kingston HyperX RAM identice, memorie tip DDR3, frecvență 1600 MHz.

Dacă rulez programul AIDA64 pe Windows 8, acesta va afișa următoarele informații (vezi următoarea captură de ecran). Adică programul AIDA64 prezintă caracteristici tehnice simple ale fiecărui stick RAM; în cazul nostru, ambele stick-uri au o frecvență1600 MHz. Dar programulAIDA64 nu arată cu ce frecvență funcționează modulele RAM în prezent; acest lucru trebuie analizat într-un alt program numit CPU-Z.

Dacă rulați programul gratuit CPU-Z și accesați fila Memorie, acesta vă va arăta exact la ce frecvență rulează stick-urile RAM. Memoria mea funcționează în modul Dual-channel, frecvența 800 MHz, deoarece memoria este DDR3, viteza sa efectivă (dublă) este de 1600 MHz. Asta înseamnă că stick-urile mele RAM funcționează exact la frecvența pentru care sunt proiectate: 1600 MHz. Dar ce se va întâmpla dacă lângă benzile RAM funcționează la o frecvență 1600 MHz Voi seta o altă bară cu frecvența 1333 MHz!?

Să instalăm un stick de memorie DDR3 suplimentar în unitatea mea de sistem, care funcționează la o frecvență mai mică de 1333 MHz.

Să ne uităm la ce arată AIDA64, programul arată că este instalat un stick suplimentar de 4 GB, cu o frecvență de 1333 MHz.

Acum să rulăm programul CPU-Z și să vedem la ce frecvență funcționează toate cele trei stick-uri. După cum putem vedea, frecvența este de 668,7 MHz, deoarece memoria este DDR3, viteza sa efectivă (dublă) este de 1333 MHz.

Adică, placa de bază setează automat frecvența de funcționare a tuturor stick-urilor RAM la cel mai lent modul la 1333 MHz.

Este posibil să instalați stick-uri RAM într-un computer cu o frecvență mai mare decât cea suportată de placa de bază? Cel mai important lucru este că frecvența RAM este suportată de placa de bază și de procesor (sunt informații despre procesoare la începutul articolului). De exemplu, să luăm placa de bază Asus P8Z77-V LX; aceasta acceptă module care funcționează la frecvențe de 1600/1333 MHz în modul nominal și 2400/2200/2133/2000/1866/1800 MHz în modul overclock. Toate acestea pot fi găsite în pașaportul pentru placa de bază sau pe site-ul oficial http://www.asus.com

Nu este indicat să instalați stick-uri RAM în computer cu o frecvență mai mare decât cea suportată de placa de bază. De exemplu, dacă placa de bază acceptă o frecvență RAM maximă de 1600 MHz și ați instalat un modul RAM care funcționează la o frecvență de 1866 pe computer, atunci, în cel mai bun caz, acest modul va funcționa la o frecvență mai mică de 1600 MHz și în cel mai rău caz, modulul va funcționa la frecvența sa 1866 MHz, dar computerul se va reporni periodic sau veți primi când porniți computerul ecran albastru, în acest caz va trebui să intrați în BIOS și să setați manual frecvența RAM la 1600 MHz.

Timinguri(întârziere semnal) determinați cât de des poate accesa procesorul RAM. Dacă aveți un procesor quad-core și are un cache mare de nivel al doilea, atunci timpii prea mari nu sunt o problemă, deoarece procesorul accesează RAM mai rar. Este posibil să instalați stick-uri RAM cu timpi diferite într-un computer? Nici timpurile nu trebuie să se potrivească. Placa de bază va seta automat timpii pentru toate modulele în funcție de modulul cel mai lent.

Ce condiții sunt necesare pentru ca memoria mea să funcționeze în modul cu două canale?Înainte de a cumpăra RAM, trebuie să studiați cât mai multe informații despre placa de bază. Toate informațiile despre placa de bază pot fi găsite în manualul care a venit cu aceasta la achiziție. Dacă manualul este pierdut, trebuie să accesați site-ul oficial al plăcii de bază. Veți găsi util și articolul „Cum să aflați modelul și toate informațiile despre placa de bază”.
Cel mai adesea în zilele noastre există plăci de bază care acceptă modurile de operare RAM descrise mai jos. Mod dublu (mod cu două canale, cel mai frecvent)– dacă te uiți atent la placa de bază, poți vedea că sloturile RAM sunt colorate Culori diferite. Acest lucru a fost făcut intenționat și înseamnă că placa de bază acceptă funcționarea RAM cu două canale. Adică două module RAM cu aceleași caracteristici (frecvență, timpi) și același volum sunt special selectate și instalate în sloturi RAM de aceeași culoare.

Dacă computerul dvs. are instalat un stick de RAM, dar placa de bază acceptă modul dual-channel, puteți cumpăra un stick suplimentar de RAM de exact aceeași frecvență și capacitate și instalați ambele stick-uri în sloturi DIMM de aceeași culoare.

Există un avantaj pentru modul dublu canal față de modul cu un singur canal?

În timpul lucrului normal pe un computer, nu veți observa diferența, dar atunci când lucrați în aplicații care utilizează în mod activ RAM, cum ar fi Adobe Premiere Pro (editare video), (Canopus) ProCoder (codare video), Photoshop (lucrare cu imagini), jocuri, diferența se poate simți.

Notă: Unele plăci de bază vor funcționa în modul dual-channel chiar dacă instalați module RAM de dimensiuni diferite în sloturi DIMM de aceeași culoare. De exemplu, veți instala un modul de 512 MB în primul slot DIMM și un stick de 1 GB în al treilea slot. Placa de bază activează modul dual-channel pentru întregul volum al primului stick de 512MB, iar pentru al doilea stick (interesant) tot 512MB, iar restul de 512MB ai celui de-al doilea stick va funcționa în modul single-channel.

Cum știu dacă RAM-ul meu funcționează în modul dublu canal sau nu? Descărcați programul gratuit CPU-Z și accesați fila Memory, uitați-vă la parametrul Channel în cazul nostru - Dual, ceea ce înseamnă că RAM funcționează în modul dual-channel. Dacă parametrul Channels este Single, atunci RAM-ul funcționează în modul single-channel.

Modul triplu (mod cu trei canale, rar)– puteți instala de la trei până la șase module de memorie. Ce va funcționa mai bine, două stick-uri de 4 GB RAM în modul dual-channel sau un stick cu 8 GB în modul single-channel?

Părerea mea este că în timpul lucrului normal pe un computer vor funcționa la fel, eu personal nu am observat o mare diferență. Am lucrat mult timp pe un computer cu un stick mare de RAM și performanța a fost aceeași ca pe exact același computer cu două stick-uri de RAM care rulează în modul dual-channel. Un sondaj între prieteni și cunoscuți ai administratorilor de sistem m-a confirmat în această opinie. Dar atunci când lucrați cu programe care utilizează în mod activ RAM, de exemplu Adobe Premiere Pro, Canopus ProCoder, Photoshop, jocuri, un computer cu două stick-uri de RAM va funcționa mai repede.

Este posibil să instalați mai multe stick-uri RAM de frecvență și capacitate diferite într-un computer?

Desigur, este posibil, dar nu este recomandabil. Computerul va funcționa mai stabil dacă va implementa modul de operare RAM recomandat în fișa de date a plăcii de bază. De exemplu, modul cu două canale.

Memorie cu acces aleatoriu dinamic sincron cu viteză dublă de date - memorie dinamică sincronă cu acces aleatoriu și viteză dublă de transfer de date) - un tip de memorie de computer utilizată în calcul ca memorie RAM și memorie video. A înlocuit memoria de tip SDRAM.

La utilizarea DDR SDRAM, viteza de operare este de două ori atinsă decât în ​​SDRAM, datorită citirii comenzilor și datelor nu numai pe margine, ca în SDRAM, ci și la căderea semnalului de ceas. Acest lucru dublează rata de transfer de date fără a crește frecvența ceasului magistralei de memorie. Astfel, atunci când DDR funcționează la o frecvență de 100 MHz, vom obține o frecvență efectivă de 200 MHz (în comparație cu SDR SDRAM analog). Specificația JEDEC menționează că este incorect să folosiți termenul „MHz” în DDR; rata corectă este „milioane de transferuri pe secundă per pin de date”.

Modul de operare specific al modulelor de memorie este modul cu două canale.

Descriere

Chipurile de memorie DDR SDRAM sunt produse în pachete TSOP și pachete BGA (FBGA) (stăpânite ulterior), fabricate conform standardelor de proces de 0,13 și 0,09 microni:

  • Tensiune de alimentare IC: 2,6 V +/- 0,1 V
  • Consum de energie: 527 mW
  • Interfață I/O: SSTL_2

Lățimea magistralei de memorie este de 64 de biți, adică 8 octeți sunt transferați simultan de-a lungul magistralei într-un singur ciclu de ceas. Ca rezultat, obținem următoarea formulă de calcul viteza maxima transferuri pentru un anumit tip de memorie: ( viteza ceasului magistralei de memorie) X 2 (transfer de date de două ori pe ceas) x 8 (numărul de octeți transmiși pe ciclu de ceas). De exemplu, pentru a asigura transferul de date de două ori pe ciclu de ceas, este utilizată o arhitectură specială „2n Prefetch”. Busul de date intern este de două ori mai larg decât cel extern. La transmiterea datelor, prima jumătate a magistralei de date este transmisă mai întâi pe marginea ascendentă a semnalului de ceas, iar apoi a doua jumătate a magistralei de date pe marginea descendentă.

Pe lângă transferul dublu de date, DDR SDRAM are câteva alte diferențe fundamentale față de SDRAM-ul simplu. Practic, sunt tehnologice. De exemplu, un semnal QDS a fost adăugat și este situat pe PCB împreună cu liniile de date. Este folosit pentru sincronizare în timpul transferului de date. Dacă sunt utilizate două module de memorie, atunci datele de la acestea ajung la controlerul de memorie cu o ușoară diferență din cauza distanței diferite. Apare o problemă în alegerea unui semnal de ceas pentru citirea acestora, iar utilizarea QDS rezolvă acest lucru cu succes.

JEDEC stabilește standarde pentru vitezele DDR SDRAM, împărțite în două părți: prima pentru cipurile de memorie și a doua pentru modulele de memorie, care, de fapt, găzduiesc cipurile de memorie.

Cip-uri de memorie

Fiecare modul DDR SDRAM conține mai multe cipuri DDR SDRAM identice. Pentru modulele fără corectare a erorilor (ECC) numărul lor este un multiplu de 4, pentru modulele cu ECC formula este 4+1.

Specificații chip de memorie

  • DDR200: memorie de tip DDR SDRAM care funcționează la 100 MHz
  • DDR266: memorie de tip DDR SDRAM care funcționează la 133 MHz
  • DDR333: memorie de tip DDR SDRAM care funcționează la 166 MHz
  • DDR400: memorie de tip DDR SDRAM care funcționează la 200 MHz

Caracteristicile cipului

  • Capacitate cip ( Densitatea DRAM). Înregistrat în megabiți, de exemplu, 256 Mbit - un cip cu o capacitate de 32 de megabiți.
  • Organizație ( Organizarea DRAM). Este scris ca 64M x 4, unde 64M este numărul de celule de stocare elementare (64 milioane), iar x4 (pronunțat „cu patru”) este capacitatea de biți a cipului, adică capacitatea de biți a fiecărei celule. Chipurile DDR vin în x4 și x8, acestea din urmă sunt mai ieftine pe megabyte de capacitate, dar nu permit utilizarea funcțiilor Chipkill, de curățare a memoriei și Intel SDDC.

Module de memorie

Modulele DDR SDRAM sunt realizate în format DIMM. Fiecare modul conține mai multe cipuri de memorie identice și un cip de configurare SPD. Modulele de memorie înregistrate conțin și cipuri de registru care tamponează și amplifică semnalul pe magistrală; modulele de memorie neînregistrate nu le au.

Caracteristicile modulului

  • Volum. Specificat în megaocteți sau gigaocteți.
  • Numărul de jetoane ( # de dispozitive DRAM). Multiplu de 8 pentru modulele fără ECC, multiplu de 9 pentru modulele cu ECC.Chipurile pot fi amplasate pe una sau ambele părți ale modulului. Numărul maxim care se potrivește pe un DIMM este 36 (9x4).
  • Număr de rânduri (ranguri) ( # de rânduri DRAM (ranguri)).

Cipurile, după cum se poate observa din caracteristicile lor, au o magistrală de date pe 4 sau 8 biți. Pentru a oferi o lățime de bandă mai mare (de exemplu, DIMM necesită 64 de biți și 72 de biți pentru memoria ECC), cipurile sunt legate în rânduri. Rangul memoriei este autobuz comun adrese și linii de date complementare. Un modul poate găzdui mai multe ranguri. Dar dacă aveți nevoie de mai multă memorie, atunci puteți adăuga ranguri în continuare instalând mai multe module pe o singură placă și folosind același principiu: toate rangurile stau pe aceeași magistrală, doar cipurile selectate sunt diferite - fiecare are propriile sale. Un număr mare de rânduri încarcă electric magistrala, sau mai precis controlerul și cipurile de memorie și le încetinește funcționarea. Prin urmare, au început să folosească arhitectura multicanal, care permite și accesul independent la mai multe module.

  • Întârzieri (timing): Latența CAS (CL), Timpul ciclului de ceas (tCK), Timpul ciclului rând (tRC), Timpul ciclului de reîmprospătare a rândului (tRFC), Timpul activ al rândului (tRAS).

Caracteristicile modulelor și cipurile din care sunt compuse sunt legate.

Volumul modulului este egal cu produsul dintre volumul unui cip și numărul de cipuri. Când se utilizează ECC, acest număr este înmulțit suplimentar cu un factor de 9/8, deoarece există un bit de redundanță de control al erorilor pe octet. Astfel, aceeași capacitate a modulului de memorie poate fi umplută cu un număr mare (36) de cipuri mici sau cu un număr mic (9) de cipuri mai mari.

Capacitatea totală a modulului este egală cu produsul dintre capacitatea unui cip cu numărul de cipuri și este egală cu produsul dintre numărul de ranguri cu 64 (72) biți. Astfel, creșterea numărului de cipuri sau folosirea cipurilor x8 în loc de x4 duce la o creștere a numărului de ranguri de module.

Acest exemplu compară configurațiile posibile ale unui modul de memorie de server de 1 GB. Dintre opțiunile prezentate, ar trebui să preferați prima sau a treia, deoarece folosesc cipuri x4 care acceptă metode avansate de corectare a erorilor și de protecție a erorilor. Dacă trebuie să utilizați memoria peer-to-peer, rămâne disponibilă doar a treia opțiune, dar în funcție de costul actual al cipurilor de 256 Mbit și 512 Mbit, se poate dovedi a fi mai scumpă decât prima.

Specificația modulului de memorie

Specificația modulului de memorie
Specificație Viteza ceasului magistralei de memorie Lățimea de bandă maximă teoretică a memoriei
în modul un singur canal în modul cu două canale
PC1600*
(DDR200)
100 MHz 1600 MB/sec 3200 MB/sec
PC2100*
(DDR266)
133 MHz 2133 MB/sec 4267 MB/sec
PC2400
(DDR300)
150 MHz 2400 MB/sec 4800 MB/sec
PC2700*
(DDR333)
166 MHz 2667 MB/sec 5333 MB/sec
PC3200*
(DDR400)
200 MHz 3200 MB/sec 6400 MB/sec
PC3500
(DDR433)
217 MHz 3467 MB/sec 6933 MB/sec
PC3700
(DDR466)
233 MHz 3733 MB/sec 7467 MB/sec
PC4000
(DDR500)
250 MHz 4000 MB/sec 8000 MB/sec
PC4200
(DDR533)
267 MHz 4267 MB/sec 8533 MB/sec

Nota 1: standardele marcate cu „*” sunt certificate oficial de JEDEC. Tipurile rămase de memorie nu sunt certificate de JEDEC, deși au fost produse de mulți producători de memorie, iar majoritatea celor produse în În ultima vreme plăcile de bază acceptau aceste tipuri de memorie.

Nota 2: Au fost produse module de memorie care funcționau la frecvențe mai mari (până la 350 MHz, DDR700), dar aceste module nu erau foarte solicitate și erau produse în volume mici; în plus, aveau un preț ridicat.

Dimensiunile modulelor sunt, de asemenea, standardizate de JEDEC.

Trebuie remarcat faptul că nu există nicio diferență în arhitectura DDR SDRAM cu frecvențe diferite, de exemplu, între PC1600 (funcționează la 100 MHz) și PC2100 (funcționează la 133 MHz). Standardul spune pur și simplu la ce frecvență garantată funcționează acest modul.

Modulele de memorie DDR SDRAM pot fi distinse de SDRAM obișnuit prin numărul de pini (184 pini pentru modulele DDR față de 168 pini pentru modulele cu SDRAM obișnuit) și prin cheie (decupaje în zona pad-ului) - SDRAM are doi, DDR are unul. Conform JEDEC, modulele DDR400 funcționează la o tensiune de alimentare de 2,6 V, iar toate modulele mai lente funcționează la o tensiune de 2,5 V. Unele module de mare viteză funcționează la tensiuni mai mari, până la 2,9 V, pentru a obține frecvențe înalte.

Majoritatea celor mai recente chipset-uri cu suport DDR au permis utilizarea modulelor DDR SDRAM în modul dual-channel, iar unele chipset-uri în modul quad-channel. Această metodă vă permite să măriți lățimea de bandă teoretică a magistralei de memorie de 2 sau, respectiv, de 4 ori. Pentru ca memoria să funcționeze în modul dual-channel, sunt necesare 2 (sau 4) module de memorie; se recomandă utilizarea modulelor care funcționează la aceeași frecvență și având aceeași capacitate și timpi (chiar mai bine să folosiți module absolut identice).

Acum modulele DDR au fost practic înlocuite cu module de tip DDR2 și DDR3, care, ca urmare a unor modificări ale arhitecturii, fac posibilă obținerea unei lățime de bandă mai mare a subsistemului de memorie. Anterior, principalul concurent al DDR SDRAM era memoria RDRAM (Rambus), dar din cauza prezenței unor neajunsuri, de-a lungul timpului a fost practic forțată să iasă de pe piață.

Note

Literatură

V. Solomenchuk, P. Solomenchuk Hardware PC. - 2008. - ISBN 978-5-94157-711-8

Guk M. Yu. Hardware PC IBM. Enciclopedie. - Petru, 2006. - 1072 p.

Kopeikin M. V., Spiridonov V. V., Shumova E. O. Organizarea calculatoarelor si sistemelor. (Memoria computerului): manual. Beneficiu. - Sankt Petersburg, 20064. - 153 p.

Legături

  • Descrierea și ilustrarea aproape tuturor parametrilor de memorie DDR (rusă)
  • Rezumatul raportului de testare a listei de memorie Intel® Server Board SE7501CW2 (PDF, 246.834 de octeți) (engleză) - o listă mică de configurații posibile ale modulelor de memorie.
  • Kingston's Literature Page - mai multe documente de referință care descriu organizarea modulelor de memorie.

Memorie: RAM, DDR SDRAM, SDR SDRAM, PC100, DDR333, PC3200... cum să-ți dai seama? Sa incercam!

Așadar, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să „eliminăm” toate îndoielile și întrebările despre denominațiunile din memorie...

Cele mai comune tipuri de memorie sunt:

  • SDR SDRAM(denumiri PC66, PC100, PC133)
  • DDR SDRAM(denumiri PC266, PC333 etc. sau PC2100, PC2700)
  • RDRAM(PC800)

Acum, pentru explicațiile ulterioare, vă voi spune despre timpi și frecvențe. Sincronizare- aceasta este întârzierea dintre operațiunile individuale efectuate de controler la accesarea memoriei.

Dacă luăm în considerare compoziția memoriei, obținem: întregul său spațiu este prezentat sub formă de celule (dreptunghiuri), care constau dintr-un anumit număr de rânduri și coloane. Un astfel de „dreptunghi” se numește pagină, iar colecția de pagini se numește bancă.

Pentru a accesa o celulă, controlerul setează numărul băncii, numărul paginii din ea, numărul rândului și numărul coloanei, timpul este cheltuit pentru toate solicitările, în plus, se cheltuie un cost destul de mare pentru deschiderea și închiderea băncii după operația de citire/scriere în sine. Fiecare acțiune necesită timp, se numește sincronizare.

Acum să aruncăm o privire mai atentă asupra fiecărui timp. Unele dintre ele nu sunt disponibile pentru configurare - timpul de acces CS# (select de cristal) acest semnal determină cristalul (cipul) de pe modul pentru a efectua operația.

În plus, restul poate fi schimbat:

  • RCD (întârziere RAS-la-CAS) aceasta este întârzierea dintre semnale RAS (Row Address Strobe)Și CAS (Stroboscopul adresei coloanei), acest parametru caracterizează intervalul dintre accesele la magistrală de către controlerul de memorie de semnal RAS#Și CAS#.
  • Latența CAS (CL) aceasta este întârzierea dintre comanda de citire și disponibilitatea primului cuvânt de citit. Introdus pentru a seta registre de adrese pentru a garanta un nivel stabil al semnalului.
  • Preîncărcare RAS (RP) acesta este momentul reemiterii (perioada de acumulare a taxelor) a semnalului RAS# - după ce timp controlerul de memorie va putea emite din nou semnalul de inițializare a adresei liniei.
  • Notă: ordinea operațiunilor este exact aceasta (RCD-CL-RP), dar deseori cronometrele sunt scrise nu în ordine, ci după „importanță” - CL-RCD-RP.

  • Întârziere de preîncărcare(sau Întârziere de preîncărcare activă; mai des denumită Tras) este timpul activ al liniei. Acestea. perioada în care un rând este închis dacă următoarea celulă necesară este pe alt rând.
  • Temporizator de inactivitate SDRAM(sau Limita ciclului inactiv SDRAM) numărul de cicluri de ceas în care pagina rămâne deschisă, după care pagina este forțată să se închidă, fie pentru a accesa o altă pagină, fie pentru a reîmprospăta (refresh)
  • Lungimea exploziei Acesta este un parametru care setează dimensiunea preluării memoriei în raport cu adresa de pornire a accesului. Cu cât este mai mare dimensiunea sa, cu atât performanța memoriei este mai mare.

Ei bine, se pare că am înțeles conceptele de bază ale temporizărilor, acum să aruncăm o privire mai atentă la evaluările memoriei (PC100, PC2100, DDR333 etc.)

Există două tipuri de desemnări pentru aceeași memorie: unul după „frecvența efectivă” DDRxxx, iar al doilea după lățimea de bandă teoretică PCxxxx.

Denumirea „DDRxxx” s-a dezvoltat istoric din succesiunea de nume ale standardelor „PC66-PC100-PC133” - când era obișnuit să se asocieze viteza memoriei cu frecvența (cu excepția cazului în care a fost introdusă o nouă abreviere „DDR” pentru a distinge SDR SDRAM de DDR SDRAM). Simultan cu memoria DDR SDRAM, a apărut memoria RDRAM (Rambus), pe care marketerii vicleni au decis să seteze nu frecvența, ci lățimea de bandă - PC800. În același timp, lățimea magistralei de date a rămas de 64 de biți (8 octeți), adică aceleași PC800 (800 MB/s) au fost obținute prin înmulțirea a 100 MHz cu 8. Desigur, nimic nu s-a schimbat față de nume, și PC800 RDRAM este același PC100 SDRAM, doar într-un pachet diferit... Aceasta nu este altceva decât o strategie de vânzări, aproximativ vorbind, „pentru a păcăli oamenii”. Ca răspuns, companiile care produc module au început să scrie debit teoretic - PCxxxx. Așa au apărut PC1600, PC2100 și următoarele... În același timp, DDR SDRAM are o frecvență efectivă de două ori mai mare, ceea ce înseamnă că numărul de pe desemnare este mai mare.

Iată un exemplu de corespondență de notație:

  • 100 MHz = PC1600 DDR SDRAM = DDR200 SDRAM = PC100 SDRAM = PC800 RDRAM
  • 133 MHz = PC2100 DDR SDRAM = DDR266 SDRAM = PC133 SDRAM = PC1066 RDRAM
  • 166 MHz = PC2700 DDR SDRAM = DDR333 SDRAM = PC166 SDRAM = PC1333 RDRAM
  • 200 MHz = PC3200 DDR SDRAM = DDR400 SDRAM = PC200 SDRAM = PC1600 RDRAM
  • 250 MHz = PC4000 DDR SDRAM = DDR500 SDRAM

Cât despre RAMBUS (RDRAM) Nu voi scrie prea multe, dar voi încerca totuși să vi-l prezint.

Există trei tipuri de RDRAM - Baza, ConcurenteȘi Direct. Base și Concurrent sunt practic același lucru, dar Direct are diferențe semnificative, așa că vă voi spune despre primele două în general și despre ultimul în detaliu.

Baza RDRAMȘi RDRAM concomitent Practic, ele diferă doar în frecvențele de funcționare: pentru prima, frecvența este de 250-300 MHz, iar pentru a doua, acest parametru este, în consecință, 300-350 MHz. Datele sunt transmise la două pachete de date pe ciclu de ceas, astfel încât frecvența efectivă de transmisie este de două ori mai mare. Memoria folosește o magistrală de date pe opt biți, care oferă, în consecință, un debit de 500-600 Mb/s (BRDRAM) și 600-700 Mb/s (CRDRAM).

RDRAM direct (DRDRAM) spre deosebire de Base și Concurrent, are o magistrală pe 16 biți și funcționează la o frecvență de 400 MHz. Lățimea de bandă a Direct RDRAM este de 1,6 Gb/s (ținând cont de transferul de date bidirecțional), ceea ce arată destul de bine în comparație cu SDRAM (1 Gb/s pentru PC133). De obicei, când se vorbește despre RDRAM, ele înseamnă DRDRAM, așa că litera „D” din nume este adesea omisă. Când a apărut acest tip de memorie, Intel a creat un chipset pentru Pentium 4 - i850.

Cel mai mare plus Rambus memoria înseamnă că cu cât mai multe module, cu atât este mai mare debitul, de exemplu, până la 1,6 Gb/s pe canal și până la 6,4 Gb/s cu patru canale.

Există și două dezavantaje, destul de semnificative:

1. Ghearele sunt aurii și devin inutilizabile dacă cardul de memorie este scos și introdus în slot de mai mult de 10 ori (aproximativ).

2. Suprapreț, dar mulți oameni găsesc o utilizare foarte bună pentru această memorie și sunt dispuși să plătească pentru ei.

Probabil asta e tot, ne-am dat seama de orare, nume și denominațiuni, acum vă voi spune puțin despre diverse lucruri importante.

Probabil ați văzut opțiunea By SPD în BIOS când setați frecvența memoriei, ce înseamnă asta? SPD - Detectare prezență în serie, acesta este un microcircuit pe modul în care sunt programați toți parametrii de funcționare a modulului, acestea sunt „valorile implicite”, ca să spunem așa. Acum, din cauza apariției companiilor „noname”, au început să scrie numele și data producătorului în acest cip.

Înregistrați memoria

Memorie înregistrată Aceasta este o memorie cu registre care servesc ca un buffer între controlerul de memorie și cipurile modulelor. Registrele reduc sarcina sistemului de sincronizare și vă permit să adăugați o cantitate foarte mare de memorie (16 sau 24 gigaocteți) fără a supraîncărca circuitele controlerului.

Dar această schemă are un dezavantaj - registrele introduc o întârziere de 1 ciclu de ceas pentru fiecare operație, ceea ce înseamnă că memoria registrelor este mai lentă decât de obicei, toate celelalte lucruri fiind egale. Adică overclockerul nu este interesat de el (și este foarte scump).

Toată lumea strigă acum despre Dual Channel - ce este?

Canal dual- canal dublu, acest lucru vă permite să accesați două module simultan. Dual channel nu este un tip de modul, ci o funcție integrată în placa de bază. Poate fi folosit cu două module (de preferință) identice. Se pornește automat când există 2 module.

Notă: Pentru a activa această funcție, trebuie să instalați module în sloturi de diferite culori.

Paritate și ECC

Memorie cu paritate Aceasta este o memorie de verificare a parității care poate detecta anumite tipuri de erori.

Memorie cu ECC Aceasta este o memorie de corectare a erorilor care vă permite să găsiți și să corectați eroarea unui bit într-un octet. Folosit în principal pe servere.

Notă: este mai lent decât de obicei, nu este potrivit pentru cei care iubesc viteza.

Sper că după ce ați citit articolul ați înțeles cele mai populare „concepte obscure”.

Acum, după ce au aflat ce este și ce și cum servește, probabil că mulți dintre voi se gândesc să cumpere o memorie RAM mai puternică și mai productivă pentru computer. La urma urmei, creșterea performanței computerului cu memorie suplimentară RAM este cea mai simplă și mai ieftină metodă (spre deosebire de, de exemplu, o placă video) de a vă actualiza animalul de companie.

Și... Aici ești la vitrina cu pachete de RAM-uri. Sunt multe dintre ele și toate sunt diferite. Apar întrebări: Ce RAM ar trebui să aleg?Cum să alegi RAM potrivită și să nu greșești?Ce se întâmplă dacă cumpăr o memorie RAM și apoi nu funcționează? Acestea sunt întrebări complet rezonabile. În acest articol voi încerca să răspund la toate aceste întrebări. După cum înțelegeți deja, acest articol își va ocupa locul cuvenit în seria de articole în care am scris despre cum să alegeți componentele individuale ale computerului potrivite, de exemplu. fier. Dacă nu ați uitat, a inclus următoarele articole:



Acest ciclu va continua, iar la final vei putea să-ți asamblați un super computer perfect din toate punctele de vedere 🙂 (dacă finanțele vă permit, bineînțeles :))
Între timp învățați cum să alegeți memoria RAM potrivită pentru computerul dvs.
Merge!

RAM și principalele sale caracteristici.

Atunci când alegeți RAM pentru computer, trebuie să țineți cont de placa de bază și procesor deoarece modulele RAM sunt instalate pe placa de bază și acceptă și anumite tipuri de RAM. Acest lucru creează o relație între placa de bază, procesor și RAM.

Afla despre ce RAM suporta placa ta de baza si procesorul? Puteți accesa site-ul web al producătorului, unde trebuie să găsiți modelul plăcii de bază, precum și să aflați ce procesoare și RAM suportă. Dacă nu faci asta, se va dovedi că ai cumpărat o memorie RAM super modernă, dar nu este compatibilă cu placa ta de bază și va aduna praf undeva în dulapul tău. Acum să trecem direct la principalele caracteristici tehnice ale RAM, care vor servi drept criterii unice la alegerea RAM. Acestea includ:

Aici am enumerat principalele caracteristici ale RAM la care ar trebui să le acordați atenție mai întâi atunci când o cumpărați. Acum le vom dezvălui pe fiecare dintre ele.

Tipul de RAM.

Astăzi, cel mai preferat tip de memorie din lume sunt modulele de memorie DDR(Rată dublă). Ele diferă în ceea ce privește timpul de lansare și, desigur, parametrii tehnici.

  • DDR sau DDR SDRAM(tradus din engleză: Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory - memorie dinamică sincronă cu acces aleatoriu și dublă rată de transfer de date). Modulele de acest tip au 184 de contacte pe bandă, sunt alimentate cu o tensiune de 2,5 V și au o frecvență de ceas de până la 400 megaherți. Acest tip de RAM este deja învechit și este folosit doar în plăcile de bază vechi.
  • DDR2- un tip de memorie care este larg răspândit în acest moment. Are 240 de contacte pe placa de circuit imprimat (120 pe fiecare parte). Consumul, spre deosebire de DDR1, este redus la 1,8 V. Frecvența ceasului variază de la 400 MHz la 800 MHz.
  • DDR3- liderul în performanță la momentul scrierii acestui articol. Nu este mai puțin comun decât DDR2 și consumă cu 30-40% mai puțină tensiune față de predecesorul său (1,5 V). Are o frecvență de ceas de până la 1800 MHz.
  • DDR4- nou, super tip modern RAM, înaintea omologilor săi atât în ​​ceea ce privește performanța (frecvența ceasului), cât și consumul de tensiune (și, prin urmare, se caracterizează printr-o generare mai mică de căldură). Se anunță suport pentru frecvențele de la 2133 la 4266 MHz. Pe acest moment Aceste module nu au intrat încă în producția de masă (promit să le lanseze în producție de masă la jumătatea anului 2012). Oficial, modulele de a patra generație funcționează în DDR4-2133 la o tensiune de 1,2 V au fost prezentate la CES de către Samsung pe 4 ianuarie 2011.

Cantitatea de RAM.

Nu voi scrie prea multe despre capacitatea de memorie. Permiteți-mi doar să spun că în acest caz dimensiunea contează :)
Cu doar câțiva ani în urmă, RAM de 256-512 MB satisfacea toate nevoile chiar și ale computerelor de gaming cool. In prezent, pentru functionare normala, este separata doar sala de operatie sisteme de ferestre 7 necesită 1 GB de memorie, ca să nu mai vorbim de aplicații și jocuri. Nu va fi niciodată prea multă RAM, dar vă voi spune un secret că Windows pe 32 de biți folosește doar 3,25 GB de RAM, chiar dacă instalați toți cei 8 GB de RAM. Puteți citi mai multe despre asta.

Dimensiunile scândurilor sau așa-numitul factor de formă.

Forma - factor- acestea sunt dimensiunile standard ale modulelor RAM, tipul de design al benzilor RAM în sine.
DIMM(Modul de memorie Dual InLine - un tip de modul cu două fețe cu contacte pe ambele părți) - destinat în principal computerelor desktop și SO-DIMM folosit la laptopuri.

Frecvența ceasului.

Acesta este un parametru tehnic destul de important al RAM. Dar placa de bază are și o frecvență de ceas și este important să cunoașteți frecvența magistralei de operare a acestei plăci, deoarece dacă ați cumpărat, de exemplu, un modul RAM DDR3-1800, iar slotul plăcii de bază (conector) acceptă frecvența maximă de ceas DDR3-1600, apoi modulul RAM ca rezultat va funcționa la o frecvență de ceas de 1600 MHz. În acest caz, sunt posibile tot felul de defecțiuni, erori în funcționarea sistemului etc.

Notă: Frecvența magistralei de memorie și frecvența procesorului sunt concepte complet diferite.

Din tabelele de mai sus, puteți înțelege că frecvența magistralei, înmulțită cu 2, oferă frecvența efectivă a memoriei (indicată în coloana „cip”), adică ne oferă viteza de transfer de date. Numele ne spune același lucru. DDR(Duble Data Rate) - ceea ce înseamnă dublarea ratei de transfer de date.
Pentru claritate, voi da un exemplu de decodare în numele modulului RAM - Kingston/PC2-9600/DDR3(DIMM)/2Gb/1200MHz, Unde:
— Kingston- producator;
- PC2-9600— denumirea modulului și capacitatea acestuia;
- DDR3 (DIMM)— tipul memoriei (factor de formă în care este realizat modulul);
— 2 Gb— volumul modulului;
- 1200MHz— frecvență efectivă, 1200 MHz.

Lățimea de bandă.

Lățimea de bandă- o caracteristică a memoriei de care depinde performanța sistemului. Este exprimat ca produsul dintre frecvența magistralei sistemului și cantitatea de date transferate pe ciclu de ceas. Debitul (debitul de date de vârf) este o măsură cuprinzătoare a capacității RAM, ia in calcul frecventa de transmisie, latimea autobuzuluiși numărul de canale de memorie. Frecvența indică potențialul magistralei de memorie pe ciclu de ceas - la o frecvență mai mare, pot fi transferate mai multe date.
Indicatorul de vârf este calculat folosind formula: B=f*c, Unde:
B este lățimea de bandă, f este frecvența de transmisie, c este lățimea magistralei. Dacă folosiți două canale pentru a transmite date, înmulțim totul primit cu 2. Pentru a obține o cifră în octeți/s, trebuie să împărțiți rezultatul la 8 (deoarece există 8 biți într-un octet).
Pentru o performanță mai bună Lățimea de bandă a magistralei RAMȘi lățimea de bandă a magistralei procesorului trebuie să se potrivească cu. De exemplu, pentru procesor Intel core 2 duo E6850 cu o magistrală de sistem de 1333 MHz și o lățime de bandă de 10600 Mb/s, puteți instala două module cu o lățime de bandă de 5300 Mb/s fiecare (PC2-5300), în total vor avea o lățime de bandă magistrală de sistem ( FSB) egal cu 10600 Mb/s.
Frecvența magistralei și lățimea de bandă sunt notate după cum urmează: „ DDR2-XXXX" Și " PC2-AAAA". Aici „XXXX” indică frecvența efectivă a memoriei, iar „YYYY” lățimea de bandă de vârf.

Timinguri (latența).

Timinguri (sau latență) sunt întârzierile de timp ale semnalului, care, în specificatii tehnice RAM este scrisă ca „ 2-2-2 " sau " 3-3-3 " etc. Fiecare număr de aici exprimă un parametru. Ca sa fie mereu" Latența CAS"(durata ciclului de lucru)," Întârziere RAS către CAS„(timp de acces complet) și „ Timp de preîncărcare RAS» (timp de preîncărcare).

Notă

Pentru a putea înțelege mai bine conceptul de timpi, imaginați-vă o carte, RAM-ul nostru va fi accesul. Informațiile (datele) dintr-o carte (RAM) sunt distribuite între capitole, iar capitolele constau din pagini, care la rândul lor conțin tabele cu celule (ca în tabelele Excel, de exemplu). Fiecare celulă cu date din pagină are propriile coordonate verticale (coloane) și orizontale (rânduri). Pentru a selecta un rând, se folosește semnalul RAS (Raw Address Strobe) și pentru a citi un cuvânt (date) din rândul selectat (adică, pentru a selecta o coloană), este utilizat semnalul CAS (Column Address Strobe). Ciclul complet de citire începe cu deschiderea „paginii” și se termină cu închiderea și reîncărcarea acesteia, deoarece în caz contrar, celulele vor fi descărcate și datele vor fi pierdute. Așa arată algoritmul de citire a datelor din memorie:

  1. „pagina” selectată este activată prin aplicarea semnalului RAS;
  2. datele din linia selectată de pe pagină sunt transmise la amplificator și este necesară o întârziere pentru transmiterea datelor (se numește RAS-to-CAS);
  3. este dat un semnal CAS pentru a selecta un cuvânt (coloană) din acel rând;
  4. datele sunt transferate pe magistrală (de unde merg la controlerul de memorie), și apare și o întârziere (CAS Latency);
  5. ca urmare a se spune fără întârziere, deoarece este conținut în linia pregătită;
  6. după ce accesul la rând este finalizat, pagina este închisă, datele sunt returnate în celule și pagina este reîncărcată (întârzierea se numește RAS Precharge).

Fiecare număr din desemnare indică câte cicluri de magistrală va fi întârziat semnalul. Timpurile sunt măsurate în nanosecunde. Numerele pot avea valori de la 2 la 9. Dar uneori se adaugă un al patrulea la acești trei parametri (de exemplu: 2-3-3-8), numit „ Timp de ciclu DRAM Tras/Trc” (caracterizează performanța întregului cip de memorie ca întreg).
Se întâmplă ca uneori un producător viclean să indice o singură valoare în caracteristicile RAM, de exemplu „ CL2„(CAS Latency), prima sincronizare este egală cu două cicluri de ceas. Dar primul parametru nu trebuie să fie egal cu toate timpii și poate fi mai mic decât alții, așa că țineți cont de acest lucru și nu vă îndrăgiți de stratagema de marketing a producătorului.
Un exemplu pentru a ilustra impactul temporizărilor asupra performanței: un sistem cu memorie la 100 MHz cu 2-2-2 temporizări are aproximativ aceeași performanță ca același sistem la 112 MHz, dar cu 3-3-3 temporizări. Cu alte cuvinte, în funcție de latență, diferența de performanță poate fi de până la 10%.
Deci, atunci când alegeți, este mai bine să cumpărați memorie cu cei mai mici timpi, iar dacă doriți să adăugați un modul la unul deja instalat, atunci momentele memoriei achiziționate trebuie să se potrivească cu cele ale memoriei instalate.

Moduri de operare a memoriei.

RAM poate funcționa în mai multe moduri, dacă desigur astfel de moduri sunt suportate de placa de bază. Acest un singur canal, cu două canale, cu trei canaleși chiar cu patru canale moduri. Prin urmare, atunci când alegeți RAM, ar trebui să acordați atenție acestui parametru al modulului.
Teoretic, viteza de funcționare a subsistemului de memorie în modul cu două canale crește de 2 ori, în modul cu trei canale - de 3 ori, respectiv, etc., dar în practică, în modul cu două canale, performanța crește, spre deosebire de modul cu un singur canal, este de 10-70%.
Să aruncăm o privire mai atentă asupra tipurilor de moduri:

  • Modul unic canal(monocanal sau asimetric) – acest mod este activat atunci când în sistem este instalat un singur modul de memorie sau toate modulele diferă între ele ca capacitate de memorie, frecvență de operare sau producător. Nu contează în ce sloturi sau memorie instalați. Toată memoria va rula la viteza celei mai lente memorie instalată.
  • Mod dual(dual-channel sau simetric) - aceeași cantitate de RAM este instalată în fiecare canal (și teoretic rata maximă de transfer de date este dublată). În modul cu două canale, modulele de memorie funcționează în perechi: primul cu al treilea și al doilea cu al patrulea.
  • Modul triplu(cu trei canale) – aceeași cantitate de RAM este instalată în fiecare dintre cele trei canale. Modulele sunt selectate în funcție de viteză și volum. Pentru a activa acest mod, modulele trebuie instalate în sloturile 1, 3 și 5/sau 2, 4 și 6. În practică, apropo, acest mod nu este întotdeauna mai productiv decât cel cu două canale și, uneori, chiar pierde în viteza de transfer de date.
  • Modul Flex(flexibil) – vă permite să creșteți performanța RAM la instalarea a două module de dimensiuni diferite, dar cu aceeași frecvență de operare. Ca și în modul cu două canale, cardurile de memorie sunt instalate în aceiași conectori ai canalelor diferite.

În general, cea mai comună opțiune este modul de memorie cu două canale.
Pentru a funcționa în moduri cu mai multe canale, există seturi speciale de module de memorie - așa-numitele Kit de memorie(Setul de kit) - acest set include doua (trei) module, de la acelasi producator, cu aceeasi frecventa, timpi si tip de memorie.
Aspectul truselor KIT:
pentru modul dublu canal

pentru modul cu trei canale

Dar cel mai important lucru este că astfel de module sunt atent selectate și testate de către producător însuși pentru a funcționa în perechi (triple) în moduri cu două (trei) canale și nu implică surprize în funcționare și configurare.

Producator de module.

Acum pe piata RAM Astfel de producători care s-au dovedit bine: Hynix, amsung, Corsar, Kingmax, Transcende, Kingston, OCZ
Fiecare companie are propriile sale pentru fiecare produs numărul de marcare, din care, dacă este descifrat corect, poți învăța multe pentru tine Informatii utile despre produs. Să încercăm să descifrăm marcarea modulului ca exemplu Kingston familii ValueRAM(vezi imaginea):

Explicaţie:

  • KVR– Kingston ValueRAM, adică producător
  • 1066/1333 – frecvență de funcționare/efectivă (Mhz)
  • D3- tip de memorie (DDR3)
  • D (Dual) – rang/grad. Un modul cu două ranguri este două module logice conectate pe un canal fizic și folosind alternativ același canal fizic (necesar pentru a obține cantitatea maximă de RAM cu un număr limitat de sloturi)
  • 4 – 4 cipuri de memorie DRAM
  • R – Înregistrat, indică o funcționare stabilă fără defecțiuni sau erori pentru o perioadă cât mai lungă de timp posibil
  • 7 – întârziere semnal (CAS=7)
  • S– senzor de temperatură pe modul
  • K2– set (kit) de două module
  • 4G– volumul total al kit-ului (ambele lamele) este de 4 GB.

Permiteți-mi să vă dau un alt exemplu de marcare CM2X1024-6400C5:
Din etichetare este clar că asta este Modul DDR2 volum 1024 MB standard PC2-6400 si intarzieri CL=5.
Timbre OCZ, KingstonȘi Corsar recomandat pentru overclockare, de ex. au potențialul de overclockare. Vor avea timpi mici și o rezervă de frecvență de ceas, plus că sunt echipate cu calorifere, iar unele chiar și răcitoare pentru îndepărtarea căldurii, deoarece La overclocking, cantitatea de căldură crește semnificativ. Prețul pentru ei va fi în mod natural mult mai mare.
Vă sfătuiesc să nu uitați de falsuri (sunt foarte multe pe rafturi) și să cumpărați module RAM doar în magazine serioase care vă vor oferi garanție.

In cele din urma:
Asta e tot. Cu ajutorul acestui articol, cred că nu te vei mai înșela atunci când alegi RAM pentru computer. Acum poti alege RAM potrivită pentru sistem și crește performanța acestuia fără probleme. Ei bine, pentru cei care vor cumpăra RAM (sau l-au cumpărat deja), le voi dedica următorul articol, în care vă voi descrie în detaliu cum se instalează corect RAMîn sistem. Nu ratați…

Cel mai bun RAM 2019

Corsair Dominator Platinum

Cea mai bună memorie dintre colegii săi cu performanță ridicată și inovație în tehnologia RGB. DDR4 standard, viteză 3200MHz, sincronizare implicită 16.18.18.36, două module de 16 GB. Benzile au lumini de fundal LED Capellix RGB luminoase, un program avansat iCUE și radiatoare Dominator DHX. Singura problemă este că înălțimea modulului poate să nu fie potrivită.

Corsair, ca întotdeauna, se autodepășește cu fiecare model nou, iar Dominator Platinum nu face excepție. Astăzi este kitul de memorie DDR4 preferat pentru jucători și proprietarii de stații de lucru puternice. Aspectul modulelor este elegant și elegant pentru a atrage pasionații de jocuri, răcirea DHX funcționează eficient, iar performanța lamelelor este gata să devină o legendă. În orice caz, acesta va oferi utilizatorului parametri de vârf pentru mulți ani. Acum memoria are un design nou, o lumină de fundal Corsair Capellix nouă, mai strălucitoare, cu 12 LED-uri. Software(proprietar) iCUE oferă reglare flexibilă a memoriei pentru performanță maximă. Dacă ai schimbat placa de bază sau procesorul, sau poate accelerator grafic, pentru orice componentă nouă memoria poate fi configurată ca nativă.

Prețul memoriei este puțin mai mare decât cel al altor producători, dar acest lucru este compensat de cea mai înaltă calitate și performanță uimitoare.

Există mai multe tipuri comune de module de memorie utilizate în computerele și computerele moderne care au fost lansate în urmă cu câțiva ani, dar încă funcționează în case și birouri.
Pentru mulți utilizatori, distincția lor atât ca aspect, cât și ca performanță este o mare problemă.
În acest articol ne vom uita la principalele caracteristici ale diferitelor module de memorie.

FPM

FPM (Fast Page Mode) este un tip de memorie dinamică.
Numele său corespunde principiului de funcționare, deoarece modulul permite acces mai rapid la datele care se află pe aceeași pagină cu datele transferate în timpul ciclului anterior.
Aceste module au fost utilizate pe majoritatea computerelor bazate pe 486 și pe sistemele Pentium timpurii în jurul anului 1995.

EDO

Modulele EDO (Extended Data Out) au apărut în 1995 ca un nou tip de memorie pentru computerele cu procesoare Pentium.
Aceasta este o versiune modificată a FPM.
Spre deosebire de predecesorii săi, EDO începe să preia următorul bloc de memorie în același timp în care trimite blocul anterior către CPU.

SDRAM

SDRAM (Synchronous DRAM) este un tip de memorie cu acces aleatoriu care funcționează atât de rapid încât poate fi sincronizată cu frecvența procesorului, excluzând modurile de așteptare.
Microcircuitele sunt împărțite în două blocuri de celule astfel încât în ​​timp ce se accesează un bit într-un bloc, sunt în curs de desfășurare pregătirile pentru accesarea unui bit într-un alt bloc.

Dacă timpul de accesare a primei informații a fost de 60 ns, toate intervalele ulterioare au fost reduse la 10 ns.
Începând cu 1996, majoritatea chipset-urilor Intel au început să accepte acest tip de modul de memorie, făcându-l foarte popular până în 2001.

SDRAM poate funcționa la 133 MHz, care este de aproape trei ori mai rapid decât FPM și de două ori mai rapid decât EDO.
Majoritatea computerelor cu procesoare Pentium și Celeron lansate în 1999 foloseau acest tip de memorie.

DDR

DDR (Double Data Rate) a fost o dezvoltare a SDRAM.
Acest tip de modul de memorie a apărut pentru prima dată pe piață în 2001.
Principala diferență dintre DDR și SDRAM este că, în loc să dubleze viteza de ceas pentru a accelera lucrurile, aceste module transferă date de două ori pe ciclu de ceas.
Acum acesta este standardul principal de memorie, dar deja începe să cedeze loc la DDR2.

DDR2

DDR2 (Double Data Rate 2) este o variantă mai nouă a DDR, care ar trebui, teoretic, să fie de două ori mai rapidă.
Memoria DDR2 a apărut pentru prima dată în 2003, iar chipset-urile care o suportă au apărut la mijlocul anului 2004.

Această memorie, ca și DDR, transferă două seturi de date pe ciclu de ceas.
Principala diferență dintre DDR2 și DDR este capacitatea de a funcționa la viteze de ceas semnificativ mai mari, datorită îmbunătățirilor aduse designului.
Dar schema de funcționare modificată, care face posibilă obținerea de frecvențe mari de ceas, crește în același timp întârzierile atunci când lucrați cu memorie.

DDR3

DDR3 SDRAM (memorie cu acces aleatoriu dinamic sincron cu viteză dublă de date, a treia generație) este un tip de memorie cu acces aleatoriu utilizat în calcul ca memorie RAM și memorie video.
A înlocuit memoria DDR2 SDRAM.

DDR3 are o reducere de 40% a consumului de energie în comparație cu modulele DDR2, ceea ce se datorează tensiunii de alimentare mai mici (1,5 V, față de 1,8 V pentru DDR2 și 2,5 V pentru DDR) tensiunii de alimentare a celulelor de memorie.
Reducerea tensiunii de alimentare se realizează prin utilizarea unei tehnologii de proces de 90-nm (inițial, ulterior 65-, 50-, 40-nm) în producția de microcircuite și utilizarea tranzistoarelor cu dublă poartă (care ajută la reducerea curenților de scurgere) .

DIMM-urile cu memorie DDR3 nu sunt compatibile mecanic cu aceleași module de memorie DDR2 (cheia se află într-o locație diferită), așa că DDR2 nu poate fi instalat în sloturile DDR3 (acest lucru se face pentru a preveni instalarea greșită a unor module în loc de altele - acestea tipurile de memorie nu sunt aceleași în funcție de parametrii electrici).

RAMBUS (RIMM)

RAMBUS (RIMM) este un tip de memorie apărut pe piață în 1999.
Se bazează pe DRAM tradițional, dar cu o arhitectură radical schimbată.
Designul RAMBUS face accesul la memorie mai inteligent, permițând pre-accesul la date în timp ce descarcă ușor CPU-ul.

Ideea de bază folosită în aceste module de memorie este de a primi date în rafale mici, dar la o viteză de ceas foarte mare.
De exemplu, SDRAM poate transfera 64 de biți de informații la 100 MHz, iar RAMBUS poate transfera 16 biți la 800 MHz.
Aceste module nu au avut succes deoarece Intel a avut multe probleme cu implementarea lor.
Modulele RDRAM au apărut în consolele de jocuri Sony Playstation 2 și Nintendo 64.

Traducere: Vladimir Volodin