ddr ddr2 RAM-modules. Prestaties en prijsvergelijking

RAM wordt gebruikt om tijdelijk gegevens op te slaan die nodig zijn voor de werking van het besturingssysteem en alle programma's. Er moet voldoende RAM zijn; als dat niet het geval is, begint de computer langzamer te worden.

Het bord met geheugenchips wordt een geheugenmodule (of stick) genoemd. Geheugen voor een laptop verschilt, afgezien van de grootte van de slots, niet van geheugen voor een computer, dus volg bij het kiezen dezelfde aanbevelingen.

Voor kantoorcomputer Eén DDR4-stick van 4 GB met een frequentie van 2400 of 2666 MHz is voldoende (kost vrijwel hetzelfde).
RAM Cruciaal CT4G4DFS824A

Voor een multimediacomputer (films, eenvoudige games) kun je beter twee DDR4-sticks van 4 GB meenemen met een frequentie van 2666 MHz, dan werkt het geheugen sneller tweekanaalsmodus.
RAM Ballistix BLS2C4G4D240FSB

Voor spelcomputer In de middenklasse kun je één DDR4-stick van 8 GB meenemen met een frequentie van 2666 MHz, zodat je er in de toekomst nog een kunt toevoegen, en het zou beter zijn als het een eenvoudiger lopend model is.
RAM Cruciaal CT8G4DFS824A

En voor een krachtige gaming- of professionele pc moet je meteen een set van 2 DDR4 8 GB-sticks meenemen, en een frequentie van 2666 MHz is ruim voldoende.

2. Hoeveel geheugen is nodig

Voor een kantoorcomputer die is ontworpen voor het werken met documenten en toegang tot internet is één geheugenstick van 4 GB voldoende.

Voor een multimediacomputer waarmee u video's in hoge kwaliteit kunt bekijken niet veeleisende spellen 8 GB geheugen is voldoende.

Voor een spelcomputer uit het middensegment is de minimale optie 8 GB RAM.

Een krachtige gaming- of professionele computer vereist 16 GB geheugen.

Een grotere hoeveelheid geheugen is mogelijk alleen nodig voor zeer veeleisende toepassingen professionele programma's en is niet nodig voor gewone gebruikers.

Geheugencapaciteit voor oudere pc's

Als u besluit het geheugen op uw oude computer uit te breiden, houd er dan rekening mee dat 32-bits versies van Windows niet meer dan 3 GB ondersteunen werkgeheugen. Dat wil zeggen, als u 4 GB RAM installeert, zal het besturingssysteem slechts 3 GB zien en gebruiken.

Wat de 64-bits versies van Windows betreft, ze zullen ze allemaal kunnen gebruiken geïnstalleerd geheugen, maar als jij oude computer of een oude printer hebt, dan hebben ze mogelijk geen stuurprogramma's hiervoor Besturingssysteem. Installeer in dit geval 64 voordat u geheugen aanschaft bit-versie Windows en controleer of alles voor u werkt. Ik raad ook aan om naar de website van de moederbordfabrikant te kijken en te zien welk volume aan modules en totale hoeveelheid geheugen het ondersteunt.

Houd er ook rekening mee dat 64-bits besturingssystemen 2 keer verbruiken meer geheugen Windows 7 x64 heeft bijvoorbeeld ongeveer 800 MB nodig voor zijn behoeften. Daarom zal 2 GB geheugen voor een dergelijk systeem niet voldoende zijn, bij voorkeur minimaal 4 GB.

De praktijk leert dat moderne besturingssystemen Windows 7,8,10 volledig operationeel zijn met een geheugencapaciteit van 8 GB. Het systeem reageert sneller, programma's worden sneller geopend en schokken (bevriezingen) verdwijnen in games.

3. Geheugentypen

Modern geheugen is van het DDR SDRAM-type en wordt voortdurend verbeterd. DDR- en DDR2-geheugen is dus al verouderd en kan alleen op oudere computers worden gebruikt. DDR3-geheugen is niet langer aan te raden om te gebruiken op nieuwe pc's; het is vervangen door het snellere en veelbelovendere DDR4.

Houd er rekening mee dat het geselecteerde geheugentype moet worden ondersteund door de processor en het moederbord.

Bovendien kunnen nieuwe processors om compatibiliteitsredenen DDR3L-geheugen ondersteunen, wat anders is dan regulier DDR3 verminderde spanning van 1,5 tot 1,35 V. Dergelijke processors kunnen werken met regulier DDR3-geheugen als je dat al hebt, maar processorfabrikanten raden dit niet aan vanwege de toegenomen degradatie van geheugencontrollers die zijn ontworpen voor DDR4 met nog meer lage spanning 1,2 V.

Geheugentype voor oudere pc's

Verouderd DDR2-geheugen kost meerdere malen meer dan moderner geheugen. Een DDR2-stick van 2 GB kost 2 keer zoveel, en een DDR2-stick van 4 GB kost 4 keer meer dan een DDR3- of DDR4-stick van hetzelfde formaat.

Daarom, als u het geheugen op een oude computer aanzienlijk wilt vergroten, dan misschien meer de beste optie er komt een transitie naar een moderner platform met vervanging van het moederbord en eventueel een processor die DDR4-geheugen gaat ondersteunen.

Bereken misschien eens hoeveel het je gaat kosten winstgevende oplossing zal het oude moederbord met oud geheugen verkopen en nieuwe, zij het niet de duurste, maar modernere componenten kopen.

De moederbordconnectoren voor het installeren van geheugen worden slots genoemd.

Elk geheugentype (DDR, DDR2, DDR3, DDR4) heeft zijn eigen slot. DDR3-geheugen kan alleen worden geïnstalleerd in een moederbord met DDR3-slots, DDR4 - met DDR4-slots. Moederborden ondersteunen oude herinnering DDR2 wordt niet meer geproduceerd.

5. Geheugenkenmerken

De belangrijkste kenmerken van het geheugen waarvan de prestaties afhankelijk zijn, zijn frequentie en timing. De geheugensnelheid heeft niet zo'n grote invloed op de algehele prestaties van de computer als de processor. U kunt echter vaak voor niet veel meer sneller geheugen krijgen. Snel geheugen vooral nodig voor krachtige professionele computers.

5.1. Geheugenfrequentie

Frequentie heeft hoogste waarde op geheugensnelheid. Maar voordat u het aanschaft, moet u ervoor zorgen dat de processor en het moederbord ook de vereiste frequentie ondersteunen. Anders zal de werkelijke werkfrequentie van het geheugen lager zijn en betaalt u eenvoudigweg te veel voor iets dat niet wordt gebruikt.

Goedkope moederborden ondersteunen lagere maximale geheugenfrequenties, voor DDR4 is dit bijvoorbeeld 2400 MHz. Moederborden uit het midden- en hogere segment kunnen geheugen met een hogere frequentie ondersteunen (3400-3600 MHz).

Maar bij processors is de situatie anders. Oudere processors met DDR3-geheugenondersteuning ondersteunen mogelijk geheugen met een maximale frequentie van 1333, 1600 of 1866 MHz (afhankelijk van het model). Voor moderne processors die DDR4-geheugen ondersteunen, kan de maximaal ondersteunde geheugenfrequentie 2400 MHz of hoger zijn.

Intel 6e generatie en hogere processors en processors AMD Ryzen ondersteunen DDR4-geheugen met een frequentie van 2400 MHz of hoger. Tegelijkertijd, in hun modellenreeks er zijn niet alleen krachtige dure processoren, maar ook middenklasse en budget klasse. Zo kunt u een computer bouwen op het modernste platform met een goedkope processor en DDR4-geheugen, en in de toekomst de processor wijzigen en de hoogste prestaties krijgen.

Het hoofdgeheugen van vandaag is DDR4 2400 MHz, dat wordt ondersteund door de modernste processors en moederborden en hetzelfde kost als DDR4 2133 MHz. Daarom heeft het vandaag de dag geen zin om DDR4-geheugen met een frequentie van 2133 MHz aan te schaffen.

Welke geheugenfrequentie een bepaalde processor ondersteunt, kunt u vinden op de websites van de fabrikanten:

Op modelnummer of serienummer zijn heel eenvoudig alle kenmerken van elke processor op de website te vinden:

Of voer gewoon het modelnummer in de zoekmachine in Google-systeem of Yandex (bijvoorbeeld “Ryzen 7 1800X”).

5.2. Hoogfrequent geheugen

Nu wil ik nog één ding aanstippen interessant punt. In de uitverkoop kun je RAM vinden met een veel hogere frequentie dan door welk apparaat dan ook kan worden ondersteund moderne processor(3000-3600 MHz en hoger). Daarom vragen veel gebruikers zich af hoe dit kan?

Het draait allemaal om een ​​technologie ontwikkeld door Intel, eXtreme Memory Profile (XMP). Met XMP gaat het geheugen langer mee hoge frequentie, dan de processor officieel ondersteunt. XMP moet worden ondersteund door zowel het geheugen zelf als het moederbord. Hoogfrequent geheugen kan eenvoudigweg niet bestaan ​​zonder ondersteuning voor deze technologie, maar niet alle moederborden kunnen bogen op de ondersteuning ervan. In principe is het meer dure modellen hogere middenklasse.

De essentie van XMP-technologie is dat het moederbord automatisch de frequentie van de geheugenbus verhoogt, waardoor het geheugen op een hogere frequentie begint te werken.

AMD heeft een vergelijkbare technologie genaamd AMD Memory Profile (AMP), die werd ondersteund door oudere AMD-processormoederborden. Deze moederborden ondersteunden doorgaans ook XMP-modules.

Het aanschaffen van duurder geheugen met een zeer hoge frequentie en een moederbord met XMP-ondersteuning is zinvol voor zeer krachtige professionele computers die zijn uitgerust met een topprocessor. In een computer uit de middenklasse zal dit weggegooid geld zijn, omdat alles afhangt van de prestaties van andere componenten.

In games heeft de geheugenfrequentie een kleine impact en het heeft geen zin om te veel te betalen; het zal voldoende zijn om voor 2400 MHz te gaan, of 2666 MHz als het prijsverschil klein is.

Voor professionele toepassingen Je kunt geheugen nemen met een hogere frequentie: 2666 MHz of, als je wilt en geld hebt, 3000 MHz. Het prestatieverschil is hier groter dan in games, maar niet dramatisch, dus het heeft geen enkel nut om de geheugenfrequentie te verhogen.

Ik wil u er nogmaals aan herinneren dat uw moederbord geheugen op de vereiste frequentie moet ondersteunen. Bovendien soms Intel-processors beginnen onstabiel te werken bij geheugenfrequenties boven 3000 MHz, en voor Ryzen is deze limiet ongeveer 2900 MHz.

Timings zijn de vertragingen tussen lees-/schrijf-/kopieerbewerkingen van gegevens in RAM. Hoe minder deze vertragingen, hoe beter. Maar timings hebben een veel kleinere impact op de geheugensnelheid dan de frequentie ervan.

Er zijn slechts 4 hoofdtimings die worden aangegeven in de kenmerken van geheugenmodules.

Hiervan is het eerste getal het belangrijkste, dat latentie (CL) wordt genoemd.

Typische latentie voor DDR3 1333 MHz-geheugen is CL 9, voor DDR3-geheugen met hogere frequentie is CL 11.

Typische latentie voor DDR4 2133 MHz-geheugen is CL 15, voor DDR4-geheugen met hogere frequenties is CL 16.

U dient geen geheugen aan te schaffen met een latentie die hoger is dan gespecificeerd, aangezien dit duidt op een algemeen laag niveau ervan. technische eigenschappen.

Normaal gesproken kost geheugen met lagere timings meer, maar als het prijsverschil niet significant is, verdient geheugen met lagere latentie de voorkeur.

5.4. Voedingsspanning

Het geheugen kan verschillende voedingsspanningen hebben. Het kan standaard zijn (algemeen geaccepteerd voor een bepaald type geheugen), of verhoogd (voor liefhebbers) of, omgekeerd, verlaagd.

Dit is vooral belangrijk als u geheugen aan uw computer of laptop wilt toevoegen. In dit geval moet de spanning van de nieuwe strips hetzelfde zijn als die van de bestaande. Anders kunnen er problemen optreden, omdat de meeste moederborden geen weergave kunnen bieden verschillende spanning Voor verschillende modules.

Als de spanning op een niveau met een lagere spanning wordt ingesteld, hebben anderen mogelijk niet genoeg stroom en werkt het systeem niet stabiel. Als de spanning wordt ingesteld op een niveau met een hogere spanning, kan het geheugen dat is ontworpen voor een lagere spanning defect raken.

Als je een nieuwe computer bouwt, is dit niet zo belangrijk, maar om mogelijke compatibiliteitsproblemen met het moederbord en het vervangen of uitbreiden van het geheugen in de toekomst te voorkomen, kun je beter kiezen voor sticks met een standaard voedingsspanning.

Het geheugen heeft, afhankelijk van het type, de volgende standaard voedingsspanningen:

  • DDR-2,5 V
  • DDR2 - 1,8 V
  • DDR3 - 1,5 V
  • DDR3L - 1,35 V
  • DDR4 - 1,2 V

Ik denk dat je hebt gemerkt dat er DDR3L-geheugen in de lijst staat. Is niet nieuw type geheugen, maar gewone DDR3, maar met een lagere voedingsspanning (laag). Dit is het soort geheugen dat nodig is voor Intel-processors van de 6e generatie en hoger, die zowel DDR4- als DDR3-geheugen ondersteunen. Maar in dit geval is het beter om het systeem op nieuw DDR4-geheugen te bouwen.

6. Markering van geheugenmodules

Geheugenmodules zijn gemarkeerd afhankelijk van het type geheugen en de frequentie ervan. De markering van DDR-geheugenmodules begint met PC, gevolgd door een getal dat de generatie en snelheid in megabytes per seconde (MB/s) aangeeft.

Dergelijke markeringen zijn lastig om te navigeren; het is voldoende om het type geheugen (DDR, DDR2, DDR3, DDR4), de frequentie en latentie ervan te kennen. Maar soms, bijvoorbeeld op advertentiesites, zie je markeringen die van de strip zijn gekopieerd. Om u in dit geval te helpen zich te oriënteren, zal ik daarom de markeringen in een klassieke vorm geven, met vermelding van het type geheugen, de frequentie en de typische latentie.

DDR - verouderd

  • PC-2100 (DDR 266 MHz) - CL 2.5
  • PC-2700 (DDR 333 MHz) - CL 2.5
  • PC-3200 (DDR 400 MHz) - CL 2.5

DDR2 - verouderd

  • PC2-4200 (DDR2 533 MHz) - CL5
  • PC2-5300 (DDR2 667 MHz) - CL5
  • PC2-6400 (DDR2 800 MHz) - CL 5
  • PC2-8500 (DDR2 1066 MHz) - CL 5

DDR3 - verouderd

  • PC3-10600 (DDR3 1333 MHz) - CL9
  • PC3-12800 (DDR3 1600 MHz) - CL 11
  • PC3-14400 (DDR3 1866 MHz) - CL 11
  • PC3-16000 (DDR3 2000 MHz) - CL 11
  • PC4-17000 (DDR4 2133 MHz) - CL 15
  • PC4-19200 (DDR4 2400 MHz) - CL 16
  • PC4-21300 (DDR4 2666 MHz) - CL 16
  • PC4-24000 (DDR4 3000 MHz) - CL 16
  • PC4-25600 (DDR4 3200 MHz) - CL 16

DDR3- en DDR4-geheugen hebben mogelijk een hogere frequentie, maar alleen topverwerkers en duurdere moederborden.

7. Ontwerp van geheugenmodules

Geheugensticks kunnen enkelzijdig, dubbelzijdig, met of zonder radiatoren zijn.

7.1. Chipplaatsing

Chips op geheugenmodules kunnen aan één zijde van het bord worden geplaatst (enkelzijdig) of aan beide zijden (dubbelzijdig).

Dit maakt niet uit als u geheugen aanschaft voor een nieuwe computer. Als je geheugen wilt toevoegen aan een oude pc, dan is het raadzaam dat de opstelling van de chips op de nieuwe stick hetzelfde is als op de oude. Dit zal compatibiliteitsproblemen helpen voorkomen en de kans vergroten dat het geheugen in de tweekanaalsmodus werkt, waarover we later in dit artikel zullen praten.

Nu in de uitverkoop vindt u veel geheugenmodules met aluminium radiatoren in verschillende kleuren en vormen.

De aanwezigheid van heatsinks kan worden gerechtvaardigd op DDR3-geheugen met een hoge frequentie (1866 MHz of meer), omdat dit meer opwarmt. Tegelijkertijd moet de ventilatie in de stal goed georganiseerd zijn.

Moderne DDR4 RAM met een frequentie van 2400, 2666 MHz warmt praktisch niet op en de radiatoren erop zullen puur decoratief zijn. Ze kunnen zelfs in de weg zitten, omdat ze na een tijdje verstopt raken met stof, wat moeilijk te verwijderen is. Bovendien kost dergelijk geheugen iets meer. Dus als je wilt, kun je hierop besparen door bijvoorbeeld uitstekend Crucial 2400 MHz-geheugen te nemen zonder heatsinks.

Geheugen met een frequentie van 3000 MHz heeft dat ook verhoogde spanning stroomvoorziening, maar die warmt ook niet veel op en er komen in ieder geval radiatoren op.

8. Geheugen voor laptops

Geheugen voor laptops is anders dan geheugen voor desktop computers alleen door de grootte van de geheugenmodule en is gemarkeerd met SO-DIMM DDR. Net als voor desktopcomputers heeft geheugen voor laptops dat ook DDR-typen, DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4.

Qua frequentie, timing en voedingsspanning verschilt geheugen voor laptops niet van geheugen voor computers. Maar laptops worden slechts geleverd met 1 of 2 geheugenslots en hebben strengere maximale capaciteitslimieten. Zorg ervoor dat u deze parameters controleert voordat u geheugen kiest voor een specifiek laptopmodel.

9. Geheugenbedrijfsmodi

Het geheugen kan werken in de Single Channel-, Dual Channel-, Triple Channel- of Quad Channel-modus.

In de éénkanaalsmodus worden gegevens opeenvolgend naar elke module geschreven. IN meerkanaalsmodi Gegevens worden parallel naar alle modules geschreven, wat leidt tot een aanzienlijke toename van de prestaties van het geheugensubsysteem.

De single-channel geheugenmodus is alleen beperkt tot hopeloos verouderde moederborden met DDR-geheugen en de eerste modellen met DDR2.

Alle moderne moederborden ondersteunen de dual-channel geheugenmodus, terwijl de drie-kanaals- en quad-channel-modi slechts worden ondersteund door een paar modellen van zeer dure moederborden.

De belangrijkste voorwaarde voor werking in de tweekanaalsmodus is de aanwezigheid van 2 of 4 geheugensticks. Voor de driekanaalsmodus zijn 3 of 6 geheugensticks vereist, en voor de vierkanaalsmodus zijn 4 of 8 geheugensticks vereist.

Het is wenselijk dat alle geheugenmodules hetzelfde zijn. Anders is tweekanaalswerking niet gegarandeerd.

Als je geheugen wilt toevoegen aan een oude computer en je moederbord ondersteunt de dual-channel modus, probeer dan een stick te kiezen die in alle opzichten zo identiek mogelijk is. Het beste is om de oude te verkopen en 2 nieuwe, identieke strips te kopen.

In moderne computers zijn geheugencontrollers verplaatst van het moederbord naar de processor. Nu is het niet zo belangrijk dat de geheugenmodules hetzelfde zijn, aangezien de processor in de meeste gevallen nog steeds de dual-channel modus zal kunnen activeren. Dit betekent dat als u in de toekomst geheugen aan een moderne computer wilt toevoegen, u niet noodzakelijkerwijs naar precies dezelfde module hoeft te zoeken; u hoeft alleen maar de module te kiezen die qua kenmerken het meest op elkaar lijkt. Maar ik raad nog steeds aan dat de geheugenmodules hetzelfde zijn. Dit geeft u een garantie voor een snelle en stabiele werking.

Met de overdracht van geheugencontrollers naar de processor verschenen er nog 2 modi voor tweekanaals geheugenwerking: Ganged (gepaard) en Unganged (ongepaard). Als de geheugenmodules hetzelfde zijn, kan de processor ermee werken in de Ganged-modus, zoals voorheen. Als de modules qua kenmerken verschillen, kan de processor de Unganged-modus activeren om vervormingen bij het werken met geheugen te elimineren. Over het algemeen is de geheugensnelheid in deze modi vrijwel hetzelfde en maakt geen verschil.

Het enige nadeel van de dual-channel-modus is dat meerdere geheugenmodules duurder zijn dan één van dezelfde grootte. Maar als je niet zo krap bij kas zit, koop dan 2 sticks, de geheugensnelheid zal veel hoger zijn.

Als je bijvoorbeeld 16 GB RAM nodig hebt, maar je kunt het nog niet betalen, dan kun je een stick van 8 GB kopen, zodat je er in de toekomst nog een van hetzelfde type aan kunt toevoegen. Maar het is nog steeds beter om twee identieke strips tegelijk aan te schaffen, omdat u later misschien niet dezelfde kunt vinden en u een compatibiliteitsprobleem tegenkomt.

10. Fabrikanten van geheugenmodules

Een van de beste verhoudingen prijs/kwaliteit is vandaag de dag de herinnering aan het onberispelijk beproefde merk Crucial, dat modules heeft van budget tot gaming (Ballistix).

Daarmee concurreert het welverdiende merk Corsair, waarvan het geheugen iets duurder is.

Als goedkoop maar kwalitatief goed alternatief raad ik vooral het Poolse merk Goodram aan, dat repen met lage timing tegen een lage prijs heeft (Play line).

Voor een goedkope kantoorcomputer is eenvoudig en betrouwbaar geheugen van AMD of Transcend voldoende. Ze hebben bewezen uitstekend te zijn en er zijn vrijwel geen problemen mee.

Over het algemeen worden de leiders op het gebied van geheugenproductie beschouwd Koreaanse bedrijven Hynix en Samsung. Maar nu worden modules van deze merken in massa geproduceerd in goedkope Chinese fabrieken, en er zijn veel vervalsingen onder hen. Daarom raad ik af om geheugen van deze merken te kopen.

Een uitzondering kunnen Hynix Original- en Samsung Original-geheugenmodules zijn, die in Korea worden vervaardigd. Deze strips zijn meestal blauw, hun kwaliteit wordt als beter beschouwd dan die gemaakt in China en de garantie daarvoor is iets hoger. Maar op snelheidskenmerken Ze zijn inferieur aan geheugen met lagere timings van andere kwaliteitsmerken.

Welnu, voor liefhebbers en fans van modding zijn er betaalbare overklokmerken GeIL, G.Skill, Team. Hun geheugen heeft lage timings, een hoog overklokpotentieel, een ongewoon uiterlijk en kost iets minder dan het goed gepromote merk Corsair.

Ook is er een ruim assortiment geheugenmodules te koop van de zeer populaire fabrikant Kingston. Geheugen dat onder het budgetmerk Kingston wordt verkocht, is nooit van hoge kwaliteit geweest. Maar ze hebben een HyperX-serie van topklasse, die terecht populair is, die kan worden aanbevolen voor aankoop, maar die vaak te duur is.

11. Geheugenverpakking

Het is beter om geheugen in een individuele verpakking aan te schaffen.

Meestal is ze meer Hoge kwaliteit en de kans op schade tijdens transport is aanzienlijk kleiner dan bij onverpakt geheugen.

12. Vergroot het geheugen

Als u van plan bent geheugen toe te voegen aan een bestaande computer of laptop, zoek dan eerst uit wat de maximale geheugencapaciteit en totale geheugencapaciteit wordt ondersteund door uw moederbord of laptop.

Controleer ook hoeveel geheugenslots er op zitten moederbord of in een laptop, hoeveel ervan zijn bezet en welke beugels erin zijn geïnstalleerd. Het is beter om het visueel te doen. Open de behuizing, haal de geheugensticks eruit, onderzoek ze en noteer alle kenmerken (of maak een foto).

Als u om de een of andere reden niet in de behuizing wilt duiken, kunt u de geheugenparameters in het programma bekijken op het tabblad SPD. Zo weet je niet of de stick enkelzijdig of dubbelzijdig is, maar kun je wel de geheugeneigenschappen achterhalen als er geen sticker op de stick zit.

Er is een basis en effectieve geheugenfrequentie. CPU-Z-programma en veel vergelijkbare tonen de basisfrequentie, deze moet met 2 worden vermenigvuldigd.

Zodra u weet hoeveel geheugen u kunt uitbreiden, hoeveel vrije slots beschikbaar zijn en wat voor soort geheugen u hebt geïnstalleerd, kunt u beginnen met het verkennen van de mogelijkheden om het geheugen uit te breiden.

Als alle geheugenslots bezet zijn, is de enige manier om het geheugen te vergroten het vervangen van bestaande geheugensticks door nieuwe met een grotere capaciteit. En oude planken kunnen worden verkocht op een advertentiesite of worden ingewisseld bij een computerwinkel bij aankoop van nieuwe.

Als er vrije slots zijn, kunt u nieuwe geheugensticks toevoegen aan de bestaande. In dit geval is het wenselijk dat de nieuwe strips zo dicht mogelijk bij de kenmerken liggen van de reeds geïnstalleerde strips. In dit geval kunt u dit vermijden verschillende problemen compatibiliteit en vergroot de kans dat het geheugen in de tweekanaalsmodus werkt. Om dit te doen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan, in volgorde van belangrijkheid.

  1. Het geheugentype moet overeenkomen (DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4).
  2. De voedingsspanning voor alle strips moet hetzelfde zijn.
  3. Alle planken moeten enkelzijdig of dubbelzijdig zijn.
  4. De frequentie van alle balken moet overeenkomen.
  5. Alle strips moeten hetzelfde volume hebben (voor tweekanaalsmodus).
  6. Het aantal strips moet even zijn: 2, 4 (voor tweekanaalsmodus).
  7. Het is wenselijk dat de latentie (CL) overeenkomt.
  8. Het is wenselijk dat de strips van dezelfde fabrikant zijn.

De gemakkelijkste plaats om te beginnen met kiezen is bij de fabrikant. Kies in de catalogusstrips van de online winkel van dezelfde fabrikant, hetzelfde volume en dezelfde frequentie als die in de uwe zijn geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt en informeer bij uw adviseur of ze enkelzijdig of dubbelzijdig zijn. Als de latency ook overeenkomt, dan is het over het algemeen goed.

Als u geen strips van dezelfde fabrikant met vergelijkbare kenmerken kunt vinden, kies dan alle andere uit de lijst met aanbevolen strips. Zoek dan opnieuw naar strips met het gewenste volume en frequentie, controleer de voedingsspanning en controleer of ze enkelzijdig of dubbelzijdig zijn. Als u geen vergelijkbare planken kunt vinden, kijk dan in een andere winkel, catalogus of advertentiesite.

Altijd de beste optie Dit betekent dat je al het oude geheugen moet verkopen en 2 nieuwe, identieke sticks moet kopen. Als het moederbord de beugels van het vereiste volume niet ondersteunt, moet u mogelijk 4 identieke beugels kopen.

13. Filters instellen in de online winkel

  1. Ga naar het gedeelte 'RAM' op de website van de verkoper.
  2. Selecteer aanbevolen fabrikanten.
  3. Selecteer de vormfactor (DIMM - PC, SO-DIMM - laptop).
  4. Selecteer het geheugentype (DDR3, DDR3L, DDR4).
  5. Selecteer het gewenste volume lamellen (2, 4, 8 GB).
  6. Selecteer de maximale frequentie die door de processor wordt ondersteund (1600, 1866, 2133, 2400 MHz).
  7. Als uw moederbord XMP ondersteunt, voegt u geheugen met een hogere frequentie (2666, 3000 MHz) toe aan de selectie.
  8. Sorteer het aanbod op prijs.
  9. Bekijk consequent alle artikelen, te beginnen met de goedkoopste.
  10. Selecteer meerdere strips die overeenkomen met de frequentie.
  11. Als het prijsverschil voor u acceptabel is, neem dan de planken mee hogere frequentie en lagere latentie (CL).

Zo krijgt u de optimale prijs/kwaliteit/snelheid-verhouding van geheugen tegen de laagst mogelijke kosten.

14. Koppelingen

RAM Corsair CMK16GX4M2A2400C16
RAM Corsair CMK8GX4M2A2400C16
RAM Cruciaal CT2K4G4DFS824A

DDR-geheugen

Dubbele datasnelheid -Synchroon DRAM, DDR - synchrone DRAM met dubbele datasnelheid. Helaas zijn DDR's dat vaak ook waarnaar wordt verwezen met de afkorting DIMM, wat voor enorme verwarring zorgt. Omdat geheugentype - SDRAM, een andere naam - SDRAM-II (d.w.z. SDRAM van de tweede generatie). De derde naam is DDR eerste generatie.

De werkingsprincipes van DDR-SDRAM zijn vergelijkbaar met SDRAM. Het kan gegevens tweemaal per klok ontvangen en verzenden - op beide klokflanken (stijgende en dalende flanken van het poortsignaal), waardoor de gegevensoverdrachtsnelheid wordt verdubbeld. DDR-SDRAM heeft een lager stroomverbruik (handig voor zakcomputers). DDR RAM maakt gebruik van het DLL-protocol (Delay Locked Loop), waarmee het interval van de werkelijke waarde van de uitvoergegevens in de tijd kan worden verschoven. Dit vermindert de uitvaltijd van de systeembus bij het lezen van gegevens uit verschillende geheugenmodules.

Verklaring van DDR I-namen:

PC-1600 (DDR 200) = 100MHzx2 = 1,6 Gb/s bandbreedte

PC-2100 (DDR 266) = 133MHzx2 = 2,1 Gb/s bandbreedte

PC-2400 (DDR 300) = 150MHzx2 = 2,4 Gb/s bandbreedte

PC-2700 (DDR 333) = 166MHzx2 = 2,7 Gb/s bandbreedte

PC-3000 (DDR 366) = 183MHzx2 = 3,0 Gb/s bandbreedte

PC-3200 (DDR 400) = 200MHzx2 = 3,2 Gb/s bandbreedte

PC-3500 (DDR 434) - HyperX DDR-geheugenmodules van Kingston

SDRAM PC66/PC100/PC133/PC150-modules kunnen niet werken met DDR-moederborden, omdat... DDR gebruikt een nieuw 184-pins moduleformaat en is fysiek incompatibel met het 168-pins DIMM-formaat.

Van een Canadees bedrijf Zeerover er is een geheugenreeksXMS (Xtreme Memory Speed, extreem snel geheugen). Dit is de zgn supersnel geheugen. Verkrijgbaar in versies vanaf 512MB per module, want... Volgens hun tests blijkt 512 MB met één module sneller te zijn dan twee modules van elk 256 MB. Incl. het bedrijf produceert PC-3000 (CMX512-3000C2) met een tijd van 2-3-3 1T.

In april 2002 Samsung-bedrijf was de eerste die 128 MB DDR 400 SDRAM-chips uitbracht voor gebruik in videokaarten. Ze werken op 800 MHz (400 MHz DDR) bij 2,8 volt.

Opgemerkt moet worden dat veel pc's bij het installeren van PC-2700 (en hogere) modules in moederborden niet onmiddellijk opstarten, zelfs niet met lage timing. Heb het nieuwste nodig BIOS-firmware. Ten tweede is het probleem van koelmodules die op een dergelijke frequentie werken erg belangrijk. In het geval van DDR400-geheugen wordt een nieuw, speciaal type chippakket gebruikt, dat het probleem van warmteafvoer oplost. En bijvoorbeeld een bedrijf OCZ Ik heb aan beide zijden van de module een radiator op mijn PC-3000 aangesloten.

Begin 2002 eeuw heeft het DDR-I-geheugen (in het gewone taalgebruik: DDR) de technologische mogelijkheden uitgeput om de klokfrequentie binnen economisch verantwoorde grenzen te verhogen, dus verscheen de DDR-II-standaard.

DDRII... De specificatie voor DDR-II, de tweede generatie DDR SDRAM, werd voor het eerst geïntroduceerd in maart 2002 tijdens de JEDEX-conferentie in Californië. DDR-II lijkt erg op DDR, maar draait op 200 MHz klok frequentie DDR-II is achterwaarts compatibel met DDR, d.w.z. kan worden gebruikt DDR-I-geheugen in DDR-II-borden.

Eind 2002 verschenen de eerste monsters van het bedrijf Samsung elektronica in een 60-pins BGA-pakket. Er zijn drie ontwerpverschillen met DDR-I. Ten eerste steeg het aantal contacten van 184 naar 240, d.w.z. met bijna een derde. ten tweede , geheugenchips zijn gemaakt in FBGA-ontwerp en in oud DDR-I-modules TSOP en TBGA werden gebruikt. Chips in FBGA-verpakkingen werken stabieler dankzij de mogelijkheid om signaalpulsen te kalibreren en een betere signaalintegriteit. Derde , is de bedrijfsspanning van de modules verlaagd van 2,5 V (en 2,6 V voor DDR 400) naar 1,8 V voor DDR-II. Dat. energieverbruik verminderd met 28%.

In het kader van de DDR-II-standaard zijn de specificaties DDR II 400, DDR II 533, DDR II 667, DDR II 800 en DDR II 1000 vrijgegeven en worden ze voorbereid. Tegelijkertijd wordt DDR II 400 gecertificeerd door JEDEC alleen gebaseerd op de belangen van de Koreaan Samsung en Amerikaans Micron-A. Alle andere bedrijven gaan niet de markt betreden met 400 MHz DDR-geheugen.

Verklaring van DDR II-namen:

PC2-3200 (DDR II 400) = 100MHzx4 = 3,2 Gb/s bandbreedte

PC2-4300 (DDR II 533) = 133MHzx4 = 4,3 Gb/s bandbreedte

PC2-5400 (DDR II 667) = 166MHzx4 = 3,2-5,4 Gb/s bandbreedte

PC2-6400 (DDR II 800) = 200MHzx4 = 3,2-6,4 Gb/s bandbreedte

Het bedrijf was de eerste die de DDR-II-chip in mei 2002 introduceerde Samsung, de tweede - in juli 2002. bedrijf Elpida-geheugen, werd de derde leverancier Micron in februari 2003 Alle modules zijn 512 MB.

DDR-III (GDDR3)... In de eerste helft van 2003 verschenen GDDR-III-geheugenchips, ontworpen voor krachtige grafische kaarten van bedrijven Micron-technologie En ATI-technologieën. Deelnemen aan de ontwikkeling en commercialisering van GDDR-III NVIDIA, Koreaans Hynix-halfgeleider, Infineon-technologieën. De reden is dat DDR-II erg traag is voor serieuze grafische toepassingen. GDDR-III kan ook werken in communicatieapparatuur en consumentenelektronica.

Aanvankelijk hadden GDDR-III-chips een capaciteit van 256 Mbit, een klokfrequentie van 500 MHz en lineaire doorvoer 1 Gbit/s per uitgang. Vervolgens werden de klokfrequenties verhoogd tot 750 MHz, lineaire bandbreedte - tot 1,5 Gbit/s per uitgang. Bij het vormen van de I/O-bus GDDR-III wordt technologie met open afvoer(in tegenstelling tot de push-pull I/O-bus van pc-geheugen) en on-die terminatie (ODT) wordt gebruikt. Ook al zijn de GDDR-III-specificaties gebaseerd op de DDR-II-standaard, dit zijn totaal verschillende chips in pakketten CSP (verpakking op chipschaal), in een 144-pins BGA-configuratie, in tegenstelling tot 84-pins DDR-II-chips in een CSP-pakket.

Open geheugenstandaard GDDR-III derde generatie DDR DRAM-specificaties voor grafische afbeeldingen (vanaf ATI-technologieën) bestaat buiten de door JEDEC goedgekeurde normen Solide staat Technologie Vereniging.

DDR III ... JEDEC is begonnen met het werken aan de specificaties voor de DDR-III-standaard voor pc's. Vijf DRAM-fabrikanten - Elpida, Hynix, Infineon, Micron en Samsung, hebben de belangrijkste delen van de toekomstige standaard onder elkaar verdeeld en nu ontwikkelt elk van hen op zijn beurt ontwerpspecificaties.

De DDR-III-standaard onder JEDEC streeft ook naar een lineaire doorvoer van 1 Gbps en hoger.

De componentenmarkt wordt voortdurend met benijdenswaardige regelmaat bijgewerkt met nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Daarom hebben veel gebruikers, wier geld het hen duidelijk niet toestaat om tijdig nieuwe hardware aan te schaffen, twijfels over de kracht en prestaties van hun computer als geheel. . De discussie over veel vragen op technische forums over de relevantie van hun componenten neemt nooit af. Bovendien hebben de vragen niet alleen betrekking op de processor, de videokaart, maar zelfs op het RAM-geheugen. Maar ondanks alle dynamiek van de ontwikkeling computer hardware gaat de relevantie van technologieën van vorige generaties niet zo snel verloren. Dit geldt ook voor componenten

DDR2-geheugen: vanaf de eerste dagen op de markt tot de afnemende populariteit

DDR2 is de tweede generatie RAM (van het Engelse Synchronous Dynamic Random Access Memory - SDRAM), of, in een voor elke gebruiker bekende formulering, de volgende generatie RAM na DDR1, die wijdverspreid is geworden in het segment van personal computers .

Het nieuwe type, dat al in 2003 werd ontwikkeld, kon pas eind 2004 volledig voet aan de grond krijgen op de markt - pas toen verschenen er chipsets met DDR2-ondersteuning. De tweede generatie werd actief geadverteerd door marketeers en gepresenteerd als een bijna twee keer zo krachtig alternatief.

Wat allereerst de moeite waard is om te benadrukken wat de verschillen zijn, is het vermogen om op een aanzienlijk hogere frequentie te werken, waarbij gegevens tweemaal in één klokcyclus worden verzonden. Aan de andere kant is een standaard negatief aspect van het verhogen van frequenties een toename van de vertragingstijd tijdens bedrijf.

Ten slotte had het nieuwe type halverwege de jaren 2000 een fundamentele inbreuk gemaakt op de positie van het vorige, eerste, en pas in 2010 werd DDR2 op een betekenisvolle manier vervangen door de nieuwe DDR3.

Apparaatfuncties

Gedistribueerde DDR2 RAM-modules (in het gewone taalgebruik "die" genoemd) hadden er enkele onderscheidende kenmerken en variëteiten. En hoewel de nieuwe voor zijn tijd niet eerlijk opviel met een overvloed aan variaties, vielen zelfs de uiterlijke verschillen op het eerste gezicht meteen op bij elke koper:

  • Enkelzijdige/dubbelzijdige SDRAM-module waarop chips zich respectievelijk aan één of twee zijden bevinden.
  • DIMM is de huidige standaardvormfactor voor SDRAM (synchronous dynamic random access memory, oftewel DDR2). Het massale gebruik van computers voor algemeen gebruik begon eind jaren negentig, wat vooral werd mogelijk gemaakt door de opkomst van de Pentium II-processor.
  • SO-DIMM is een verkorte SDRAM-modulevormfactor die speciaal is ontworpen voor laptopcomputers. SO-DIMM DDR2-matrijzen voor laptops vertoonden een aantal significante verschillen met standaard DIMM's. Dit is een module met kleinere fysieke afmetingen, lager energieverbruik en, als gevolg daarvan, een lager prestatieniveau vergeleken met een standaard DIMM-factor. Een voorbeeld van een DDR2 RAM-module voor een laptop is te zien op de onderstaande foto.

Naast alle bovengenoemde kenmerken moeten we ook de nogal middelmatige "schil" van de matrijzen uit die tijd opmerken - bijna allemaal, op zeldzame uitzonderingen na, werden ze toen alleen vertegenwoordigd door standaardborden met microschakelingen. De marketing in het computerhardwaresegment begon net een vlucht te nemen, dus er waren simpelweg geen monsters te koop met de meest voorkomende radiatoren voor moderne RAM-modules. verschillende maten en ontwerp. Tot nu toe vervullen ze vooral een decoratieve functie en niet de taak om gegenereerde warmte af te voeren (wat in principe niet typisch is voor RAM van het DDR-type).

Op de onderstaande foto kun je zien hoe DDR2-667 RAM-modules met een koellichaam eruit zien.

Compatibiliteitssleutel

DDR2-geheugen heeft qua ontwerp een uiterst belangrijk verschil met de vorige DDR: de afwezigheid achterwaartse compatibiliteit. In de monsters van de tweede generatie bevond het slot in het contactgebied van de strip met de RAM-connector op het moederbord zich al anders, waardoor het fysiek onmogelijk werd om een ​​DDR2-stick in een voor DDR ontworpen connector te steken zonder een van de twee te verbreken. de onderdelen.

Volumeparameter

Voor seriële moederborden (elk moederbord voor thuis-/kantoorgebruik) zou de DDR2-standaard kunnen bieden maximaal volume 16 gigabyte. Voor serveroplossingen De volumelimiet bereikte 32 gigabyte.

Het is ook de moeite waard om op nog een technische nuance te letten: het minimale volume van één dobbelsteen is 1 GB. Daarnaast zijn er nog twee varianten DDR2-modules op de markt: 2Gb en 8Gb. Om de maximaal mogelijke hoeveelheid RAM van deze standaard te krijgen, zal de gebruiker dus respectievelijk twee 8 GB-sticks of vier 4 GB-sticks moeten installeren.

Frequentie van gegevensoverdracht

Deze parameter is verantwoordelijk voor het vermogen van de geheugenbus om zoveel mogelijk informatie per tijdseenheid door te geven. Een hogere frequentie betekent dat er meer gegevens kunnen worden overgedragen, en hier presteert DDR2-geheugen aanzienlijk beter dan de vorige generatie, die zou kunnen werken in het bereik van maximaal 200 tot 533 MHz. Ten slotte minimale frequentie DDR2-strips zijn 533 MHz, en topkopieën kunnen op hun beurt bogen op overklokken tot 1200 MHz.

Met de toename van de geheugenfrequentie namen de timings echter natuurlijk toe, waarvan de geheugenprestaties niet in de laatste plaats afhangen.

Over tijdstippen

Timing is het tijdsinterval vanaf het moment van het opvragen van gegevens tot het lezen ervan uit het RAM. En hoe meer de frequentie van de module toenam, hoe langer het RAM-geheugen nodig had om de bewerkingen te voltooien (uiteraard niet tot het punt van kolossale vertragingen).

De parameter wordt gemeten in nanoseconden. De meest invloedrijke factor op de prestaties is de latentietiming (CAS-latentie), die in de specificaties wordt aangeduid als CL* (elk getal kan worden opgegeven in plaats van *, en hoe lager dit is, hoe sneller de geheugenbus zal werken). In sommige gevallen worden de timings van de balken aangegeven door een combinatie van drie tekens (bijvoorbeeld 5-5-5), maar de meest kritische parameter is het eerste getal - dit geeft altijd de geheugenlatentie aan. Als de timings worden aangegeven in een combinatie van vier cijfers, waarbij de laatste waarde opvallend groter is dan alle andere (bijvoorbeeld 5-5-5-15), dan geeft dit de duur van de totale werkcyclus in nanoseconden aan.

Een oude man die nooit zijn vorm verliest

Met zijn uiterlijk zorgde de tweede generatie voor veel ophef in computerkringen, wat zorgde voor een aanzienlijke populariteit en uitstekende verkopen. DDR2 kon, net als de generatie ervoor, gegevens overbrengen op beide segmenten, maar een snellere bus met de mogelijkheid om gegevens over te dragen verhoogde de prestaties aanzienlijk. Een positief aspect was bovendien de hogere energie-efficiëntie - op het niveau van 1,8 V. En als dit nauwelijks enig effect had op het totaalbeeld van het energieverbruik van de computer, dan had het een puur positief effect op de levensduur (vooral bij intensieve werk van de hardware).

Technologieën zouden echter niet langer bestaan ​​als ze zich niet verder zouden ontwikkelen. Dit is precies wat er gebeurde met de komst van de volgende generatie DDR3 in 2007, wiens taak het was om de verouderende DDR2 geleidelijk maar zeker van de markt te verdrijven. Betekent deze ‘veroudering’ echter werkelijk een volledig gebrek aan concurrentie met nieuwe technologie?

Eén op één met de derde generatie

Naast de traditionele achterwaartse incompatibiliteit introduceerde DDR3 een aantal verschillende technische innovaties in de RAM-standaarden:

  • Het maximaal ondersteunde volume voor seriële moederborden steeg van 16 naar 32 GB (tegelijkertijd kon één module 16 GB bereiken in plaats van de vorige 8).
  • Hogere datatransmissiefrequenties, met een minimum van 2133 MHz en een maximum van 2800 MHz.
  • Ten slotte is een lager energieverbruik standaard voor elke nieuwe generatie: 1,5 V versus 1,8 V voor de tweede generatie. Daarnaast zijn er nog twee wijzigingen ontwikkeld op basis van DDR3: DDR3L en LPDDR3, die respectievelijk 1,35 V en 1,2 V verbruiken.

Samen met nieuwe architectuur De timings zijn ook toegenomen, maar de prestatiedaling hiervan wordt gecompenseerd door hogere werkfrequenties.

Hoe de koper beslist

De koper is geen ontwikkelingsingenieur; Naast de technische kenmerken zal de prijs van het product zelf niet minder belangrijk zijn voor de koper.

Bij de start van de verkoop van een nieuwe generatie computerhardware zullen de kosten doorgaans hoger zijn. Hetzelfde nieuwe type RAM komt in eerste instantie op de markt met een zeer groot prijsverschil ten opzichte van het vorige.

De prestatieverbetering tussen generaties in de meeste toepassingen is echter, als deze helemaal niet afwezig is, ronduit belachelijk en duidelijk niet waard om grote overbetalingen te doen. Het enige juiste moment om over te stappen op een nieuwe generatie RAM is de maximale daling van het prijskaartje naar het niveau van de vorige (dit gebeurt altijd in het SDRAM-verkoopsegment, hetzelfde was het geval met DDR2 en DDR3, hetzelfde is het geval gebeurde nu in het geval van DDR3 en het nieuwe DDR4). En alleen als de prijs van te veel betalen tussen de nieuwste en vorige generaties het absolute minimum is (wat voldoende is voor een kleine prestatieverbetering), dan kun je alleen in deze situatie nadenken over het vervangen van RAM.

Voor eigenaren van computers met DDR2-geheugen is het op zijn beurt het meest rationeel om alleen een nieuw type RAM aan te schaffen met een grondige upgrade van een geschikt exemplaar dat dit nieuwste type ondersteunt, en een nieuw moederbord (en zelfs vandaag de dag is het zinvol om te upgraden tot het niveau van componenten die DDR4-geheugen ondersteunen: de huidige prijs is vergelijkbaar met DDR3, en de stijging tussen de vierde en tweede generatie zal veel merkbaarder zijn dan tussen de derde en tweede).

Anders, als een dergelijke upgrade helemaal niet door de gebruiker is gepland, is het heel goed mogelijk om rond te komen met dezelfde DDR2, waarvan de prijs nu relatief laag is. Het is voldoende om het indien nodig te verhogen totaalvolume RAM met vergelijkbare modules. De toegestane limieten van dit type geheugen dekken zelfs vandaag de dag ruimschoots alle behoeften van de meeste gebruikers (in de meeste gevallen zal het installeren van een extra DDR2 2Gb-module voldoende zijn), en de prestatieachterstand bij de volgende generaties is volkomen onkritisch.

Minimumprijzen voor RAM-modules (er wordt alleen rekening gehouden met monsters van bewezen merken Hynix, Kingston en Samsung) kunnen variëren afhankelijk van de regio waar de koper woont en de winkel die hij heeft gekozen.

Hallo allemaal, vandaag wil ik een artikel schrijven dat betrekking heeft. Veel mensen stellen deze vraag: hoe kunt u het type RAM op uw computer achterhalen? Maar dat is niet de enige vraag die ze stellen. Je kunt vaak de vraag horen of zien hoe je het juiste RAM-geheugen kiest, hoeveel RAM het kost, hoe kan ik erachter komen in welke modus het werkt - enkelkanaals of dubbelkanaals, en welke aankoopoptie het meest acceptabel is - één stick van 8 GB of twee sticks van 4 GB? Vandaag zullen we in dit ene artikel proberen al deze punten op te lossen.

Hoe u het type RAM kunt achterhalen

Als je de nodige informatie over RAM wilt weten, bijvoorbeeld frequentie, volume, type RAM, dan staat dit meestal op de module zelf aangegeven; als dit er niet is, dan zul je informatie moeten zoeken over en. Soms kan dit lastig en tijdrovend zijn.

  • Ik wil een paar punten toelichten. Als je een processor hebt Intel Core i3, ik5 of ik7, dan moet je weten dat de RAM-controller zich in de processor bevindt, en voorheen bevond deze zich in de noordelijke brug van het moederbord. Daarom worden alle RAM-modules, als er Intel Core-processors zijn, door hen bestuurd.
  • Nu nog een belangrijk punt. Uit het bovenstaande volgt dat het nu niet uitmaakt welke RAM-frequentie uw moederbord ondersteunt, u moet kijken naar welke RAM-frequentie uw processor ondersteunt. Intel Core i3-, i5- en i7-processors ondersteunen bijvoorbeeld de volgende kenmerken RAM: PC3-8500 (DDR3- 1066 MHz), PC3-10600 (DDR3- 1333 MHz), PC3-12800 (DDR3- 1600 MHz). Deze frequenties zijn de frequenties waarop het RAM-geheugen zal werken. Als het moederbord bijvoorbeeld een frequentie van 2400 MHz ondersteunt, maakt dit niet uit.
  • Als je een processor hebt met een ontgrendelde vermenigvuldiger, staat er aan het einde een "" NAAR", Bijvoorbeeld, Intel Core i7 6700K Dit betekent dat de RAM-sticks op de hoogste frequentie zullen werken, bijvoorbeeld 1866 MHz of 2400 MHz. In een overgeklokte processor kan RAM werken op een frequentie van 2400 MHz. Als je RAM-sticks met de maximale frequentie installeert, en je hebt een processor met een vergrendelde vermenigvuldiger, dan in het gunstigste geval, zal het RAM-geheugen op 1600 MHz werken, anders zal de computer helemaal niet opstarten. Let daarom bij het kiezen van RAM altijd op deze punten.

In de onderstaande schermafbeelding zien we een RAM-balk met wat informatie erop. Hoe kunnen we deze lezen?

Hier zijn de notaties:

  • 4GB– RAM-capaciteit 4 GB.
  • 1Rx8- dit is Rank - wat een geheugengebied betekent dat wordt gecreëerd door meerdere of alle chips van de module. 1Rx8 betekent bijvoorbeeld enkelzijdige geheugenrang, en 2Rx8 betekent dubbelzijdig.
  • Het type DDR2 of DDR3 wordt niet aangegeven op de balk, maar er is wel een bandbreedte - PC3-12800. PC3 staat voor Peak Bandwidth, wat alleen van toepassing is op het DDR3-type. (Als er PC2 was, zou deze tot het DDR2-type behoren).

Zoals u kunt zien, is deze RAM-stick van het DDR3-type en is de bandbreedte PC3-12800. Het getal 12800 moet je delen door 8, dan krijg je 1600 MHz, wat de frequentie van het RAM is.

Hier is een tabel met standaardspecificaties om meer duidelijkheid te geven over andere typen RAM.


Laten we eens naar een andere RAM-module kijken.


In het voorbeeld zien we dat het RAM-geheugen een capaciteit heeft van 4GB, typ DDR3 en doorvoer RS3-10600. Deel het getal 10600 door acht en krijg een frequentie van 1333 MHz.

Nou, we hebben ontdekt hoe we het type RAM kunnen bepalen verschijning.

Het is vermeldenswaard dat alle RAM-sticks, afhankelijk van het type, verschillen in de grootte van de contactvlakken en de locatie van de uitsparingen. U kunt dus geen RAM-module installeren in een slot dat daar niet voor bedoeld is. Stel dat u een DDR3-module heeft. Het zal niet langer mogelijk zijn om het in een DDR2-slot te installeren.

Hier is een diagram dat alles duidelijk laat zien:

Het gebeurt dat Nodige informatie er zit vrijwel niets op de module en als u deze verwijdert, vervalt de garantie. Gelukkig kunnen we alles wat we nodig hebben bepalen aan de hand van de naam van de module zelf.


Laten we zeggen dat we een module met de naam krijgen Kingston KHX1600C9D3X2K2/8GX. Elk kenmerk in de naam van deze module betekent het volgende:

  • KHX1600– modulefrequentie is 1600 MHz.
  • C9– Timings (hoe minder er zijn, hoe sneller het RAM-geheugen werkt) 9-9-9.
  • D3– DDR3-type
  • 8GX– De hoeveelheid RAM bedraagt ​​4 GB. De letter X aan het einde betekent ondersteuning voor het XMP-profiel.

Als u helemaal niets kunt vaststellen of als er heel andere informatie op staat, kunt u de naam van de geheugenstick in een zoekmachine typen en bepalen Nodige informatie. Ook kunt u het type RAM bepalen. Het zal u in detail laten zien over alle componenten van de computer.


Is het mogelijk om RAM met verschillende frequenties te installeren?

Ze zeggen dat de RAM-frequentie op de lamellen hetzelfde moet zijn, in feite is dit geen noodzakelijke voorwaarde. Moederbord stelt de frequentie voor alle modules in op het langzaamste niveau. Soms kan de computer instabiel zijn met verschillende RAM-snelheden.

Is het mogelijk om RAM-modules te installeren op een hogere frequentie dan de frequentie die door het moederbord wordt ondersteund?

Houd er rekening mee dat RAM-modules moeten worden ondersteund door uw processor en moederbord. Als u modules met een frequentie van 1866 MHz of zelfs 2400 MHz hebt geïnstalleerd en het moederbord 1600 MHz ondersteunt, dan werkt de module in het beste geval op een frequentie van 1600 MHz, en in het slechtste geval werkt de module op 1866 MHz, maar de computer zal regelmatig opnieuw opstarten, er verschijnen allerlei fouten, blauwe schermen. In dit geval moet u de frequentie handmatig instellen op 1600 MHz.

Wat zijn tijdstippen?

RAM-timing bepaalt hoe vaak de processor toegang heeft tot RAM. Als je een 4-coreprocessor hebt met een cache op het tweede niveau, moet je niet veel aandacht besteden aan hoge timings, omdat de processor minder toegang heeft tot RAM. De timing kan variëren per geheugenmodule. Het moederbord zal de timing nog steeds instellen op de langzaamste module.

Wat is er nodig voor tweekanaalswerking?

Voordat u nieuwe geheugenmodules koopt, is het de moeite waard om de kenmerken van het moederbord gedetailleerd te bestuderen. Meestal is dit allemaal te vinden in de documentatie die ervoor wordt aangeboden; als deze er niet is, kunt u deze vinden op de officiële website van het moederbord. Moderne moederborden ondersteunen meestal de tweekanaalsmodus.


Als de slots op het moederbord in verschillende kleuren zijn geverfd, betekent dit dat het tweekanaalswerking ondersteunt. U kunt dus twee RAM's met dezelfde kenmerken in slots van dezelfde kleur installeren.

Kijk, misschien je maatje. Het bord ondersteunt de dual-channel-modus, dan kun je meer RAM kopen. Houd er rekening mee dat de strips dezelfde kenmerken moeten hebben.

Wat is het verschil tussen de tweekanaals- en de enkelkanaalsmodus?

Als u normaal werk op een computer doet, zoals werken in teksteditor of surfen op internet, je zult niet veel verschil zien, maar als je krachtige, moderne games speelt, rendert, werkt Adobe Photoshop, dan zul je zeker het verschil voelen.

De notitie! Als u RAM-modules van verschillende groottes installeert, werkt de tweekanaalsmodus nog steeds voor hen. Laten we zeggen dat één stick 1 GB heeft en de tweede 2 GB, dan activeert het moederbord de tweekanaalsmodus voor de stick van 1 GB volledig, en voor de tweede stick ook 1 GB, zal het resterende volume van 1 GB in één kanaal werken modus.

In welke modus werkt mijn RAM: enkelkanaals of dubbelkanaals?

Om dit te bepalen, moet u downloaden speciaal hulpprogramma CPU-Z. Laten we het starten en naar het tabblad gaan "Geheugen", daar zien we een punt "#Kanaal", wat ertoe doet Dubbel. Dit betekent dat het RAM-geheugen in tweekanaalsmodus werkt. Als het er zou zijn Enkel, dat betekent dat er een eenkanaalsmodus zou zijn.


Er is ook een driekanaalsmodus - Drievoudige modus, maar het wordt vrij zelden gebruikt.

Wat werkt beter: twee modules van 4 GB in tweekanaalsmodus of één module van 8 GB in éénkanaalsmodus?

Genoeg controversieel probleem, maar na enkele observaties bleek dat er tijdens normaal werk op een computer geen verschil zal zijn, maar bij het gebruik van grote grafische en video-editors zal het verschil in ons geval merkbaar zijn: twee sticks van 4 GB zullen sneller werken;

Is het toegestaan ​​om geheugenmodules met verschillende afmetingen en frequenties te installeren?

Dat is alles, als u vragen heeft, stel ze dan in de reacties.

Er zijn verschillende veelvoorkomende typen geheugenmodules die worden gebruikt in moderne computers en computers die een paar jaar geleden op de markt zijn gebracht, maar nog steeds in huizen en kantoren werken.
Voor veel gebruikers is het een groot probleem om ze zowel qua uiterlijk als qua prestaties te onderscheiden.
In dit artikel zullen we de belangrijkste kenmerken van verschillende geheugenmodules bekijken.

FPM

FPM (Fast Page Mode) is een type dynamisch geheugen.
De naam komt overeen met het werkingsprincipe, omdat de module snellere toegang mogelijk maakt tot gegevens die zich op dezelfde pagina bevinden als de gegevens die tijdens de vorige cyclus zijn overgedragen.
Deze modules werden gebruikt op de meeste computers met 486 processors en in vroege systemen met Pentium-processors, ongeveer in 1995.

EDO

EDO-modules (Extended Data Out) verschenen in 1995 als een nieuw type geheugen voor computers met Pentium-processors.
Dit is een aangepaste versie van FPM.
In tegenstelling tot zijn voorgangers begint EDO met het ophalen van het volgende geheugenblok op hetzelfde moment dat het vorige blok naar de CPU wordt verzonden.

SDRAM

SDRAM (Synchronous DRAM) is een type willekeurig toegankelijk geheugen dat zo snel werkt dat het kan worden gesynchroniseerd met de processorfrequentie, met uitzondering van de stand-bymodus.
De microschakelingen zijn verdeeld in twee cellenblokken, zodat tijdens het toegang verkrijgen tot een bit in het ene blok voorbereidingen worden getroffen voor het verkrijgen van toegang tot een bit in een ander blok.

Als de tijd om toegang te krijgen tot het eerste stukje informatie 60 ns was, werden alle daaropvolgende intervallen teruggebracht tot 10 ns.
Sinds 1996 de meerderheid Intel-chipsets begon dit type geheugenmodule te ondersteunen, waardoor het tot 2001 erg populair werd.

SDRAM kan werken op 133 MHz, wat bijna drie keer sneller is dan FPM en twee keer zo snel als EDO.
De meeste computers met Pentium- en Celeron-processors die in 1999 werden uitgebracht, gebruikten dit type geheugen.

DDR

DDR (Double Data Rate) was een ontwikkeling van SDRAM.
Dit type geheugenmodule verscheen voor het eerst op de markt in 2001.
Het belangrijkste verschil tussen DDR en SDRAM is dat in plaats van de kloksnelheid te verdubbelen om de zaken te versnellen, deze modules gegevens twee keer per klokcyclus overbrengen.
Dit is nu de belangrijkste geheugenstandaard, maar deze begint al plaats te maken voor DDR2.

DDR2

DDR2 (dubbele datasnelheid 2) - meer nieuwe optie DDR, wat theoretisch twee keer zo snel zou moeten zijn.
DDR2-geheugen verscheen voor het eerst in 2003, en chipsets die dit ondersteunden verschenen medio 2004.

Dit geheugen draagt, net als DDR, twee sets gegevens per klokcyclus over.
Het belangrijkste verschil tussen DDR2 en DDR is de mogelijkheid om met aanzienlijk hogere kloksnelheden te werken, dankzij verbeteringen in het ontwerp.
Maar het aangepaste bedieningsschema, dat het mogelijk maakt om hoge klokfrequenties te bereiken, vergroot tegelijkertijd de vertragingen bij het werken met geheugen.

DDR3

DDR3 SDRAM (synchronous dynamic random access memory met dubbele datasnelheid, derde generatie) is een type willekeurig toegankelijk geheugen dat bij computers wordt gebruikt als RAM en videogeheugen.
Het verving DDR2 SDRAM-geheugen.

DDR3 heeft een reductie van 40% in energieverbruik vergeleken met DDR2-modules, wat te danken is aan de lagere (1,5 V, vergeleken met 1,8 V voor DDR2 en 2,5 V voor DDR) voedingsspanning van de geheugencellen.
Het verlagen van de voedingsspanning wordt bereikt door het gebruik van een 90-nm (aanvankelijk, later 65-, 50-, 40-nm) procestechnologie bij de productie van microschakelingen en het gebruik van Dual-gate-transistors (die lekstromen helpen verminderen) .

DIMM's met DDR3-geheugen zijn mechanisch niet compatibel met dezelfde DDR2-geheugenmodules (de sleutel bevindt zich op een andere locatie), dus DDR2 kan niet in DDR3-slots worden geïnstalleerd (dit wordt gedaan om te voorkomen dat sommige modules per ongeluk worden geïnstalleerd in plaats van andere - deze soorten geheugen zijn niet hetzelfde volgens elektrische parameters).

RAMBUS (RIMM)

RAMBUS (RIMM) is een type geheugen dat in 1999 op de markt verscheen.
Het is gebaseerd op traditionele DRAM, maar met een radicaal veranderde architectuur.
Het RAMBUS-ontwerp maakt de geheugentoegang intelligenter, waardoor voorafgaande toegang tot gegevens mogelijk is terwijl de CPU enigszins wordt ontlast.

Het basisidee dat in deze geheugenmodules wordt gebruikt, is het ontvangen van gegevens in kleine bursts, maar met een zeer hoge kloksnelheid.
SDRAM kan bijvoorbeeld 64 bits aan informatie overbrengen op 100 MHz, en RAMBUS kan 16 bits overbrengen op 800 MHz.
Deze modules werden geen succes omdat Intel veel problemen had met de implementatie ervan.
RDRAM-modules verschenen in gaming Sony-consoles Playstation2 en Nintendo64.


Vertaling: Vladimir Volodin