最新两条内存频率不一样同时用好吗

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DDR DDR2 DDR3简介

DDR DDR2 DDR3简介

DDR \DDR2\DDR3简介DDR是一种继SDRAM后产生的内存技术,DDR,英文原意为“DoubleDataRate”,顾名思义,就是双数据传输模式。

之所以称其为“双”,也就意味着有“单”,我们日常所使用的SDR AM都是“单数据传输模式”,这种内存的特性是在一个内存时钟周期中,在一个方波上升沿时进行一次操作(读或写),而DDR则引用了一种新的设计,其在一个内存时钟周期中,在方波上升沿时进行一次操作,在方波的下降沿时也做一次操作,之所以在一个时钟周期中,DDR则可以完成SDRAM两个周期才能完成的任务,所以理论上同速率的DDR内存与SDR内存相比,性能要超出一倍,可以简单理解为100MHZ DDR=200MHZ SDR。

DDR内存不向后兼容SDRAMDDR内存采用184线结构,DDR内存不向后兼容SDRAM,要求专为DDR设计的主板与系统。

DDR-II内存将是现有DDR-I内存的换代产品,它们的工作时钟预计将为400MHz或更高(包括现代在内的多家内存商表示不会推出DDR-II 400的内存产品)。

从JEDEC组织者阐述的DDR-II标准来看,针对PC等市场的DDR-II内存将拥有400-、533、667MHz等不同的时钟频率。

高端的DDR-II内存将拥有800-、1000MHz两种频率。

DDR-II内存将采用200-、220-、240 -针脚的FBGA封装形式。

最初的DDR-II内存将采用0.13微米的生产工艺,内存颗粒的电压为1.8V,容量密度为512MB。

DDR-II将采用和DDR-I内存一样的指令,但是新技术将使D DR-II内存拥有4到8路脉冲的宽度。

DDR-II将融入CAS、OCD、ODT等新性能指标和中断指令。

DDR-II标准还提供了4位、8位512MB内存1KB的寻址设置,以及16位512MB内存2K B的寻址设置。

DDR-II内存标准还包括了4位预取数(pre-fetch of 4 bits)性能,DDR-I技术的预取数位只有2位。

Memory介绍

Memory介绍

DDR的一些定义:DDR显存:。

// DDR2显存:// DDR3显存:,耗电量较DDR2明显降低。

SDRAM内存一般工作电压都在伏左右,上下浮动额度不超过伏;DDR266/DDR333/DDR400/DDR533的标准电压是~(DDR266、DDR333可以将内存电压设定为,DDR400内存电压设定为或,);而DDR2 SDRAM内存的工作电压一般在左右。

具体到每种品牌、每种型号的内存,则要看厂家了,但都会遵循标准电压,在允许的范围内浮动。

DDR2的定义:DDR2(Double Data Rate 2)SDRAM是由JEDEC(电子设备工程联合委员会)进行开发的新生代内存技术标准,它与上一代DDR内存技术标准最大的不同就是,虽然同是采用了在时钟的上升/下降延同时进行数据传输的基本方式,但DDR2内存却拥有两倍于上一代DDR内存预读取能力(即:4bit数据读预取)。

换句话说,DDR2内存每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据,并且能够以内部控制总线4倍的速度运行。

此外,由于DDR2标准规定所有DDR2内存均采用FBGA封装形式,而不同于目前广泛应用的TSOP/TSOP-II封装形式,FBGA封装可以提供了更为良好的电气性能与散热性,为DDR2内存的稳定工作与未来频率的发展提供了坚实的基础。

回想起DDR的发展历程,从第一代应用到个人电脑的DDR200经过DDR266、DDR333到今天的双通道DDR400技术,第一代DDR的发展也走到了技术的极限,已经很难通过常规办法提高内存的工作速度;随着Intel 最新处理器技术的发展,前端总线对内存带宽的要求是越来越高,拥有更高更稳定运行频率的DDR2内存将是大势所趋。

DDR2与DDR的区别:在了解DDR2内存诸多新技术前,先让我们看一组DDR和DDR2技术对比的数据。

1、延迟问题:从上表可以看出,在同等核心频率下,DDR2的实际工作频率是DDR的两倍。

内存介绍完全手册

内存介绍完全手册

内存介绍完全手册三:RAM (Random Access Memory,随机存储内存)第二种基本类型就是RAM了,它不是永久性存储数据的,此类的内存就是我们常说的"内存";RAM可被看作是电脑中使用的临时存储区,它能暂时存储程序运行时需要使用的数据或信息等。

电脑的RAM是我们最常使用的部件之一,也是数据保存期相当短的一个部件,因为只有当电脑不断电的情况下,ROM中的数据才能保存住;如果你关机,那保存在RAM中的数据将全部丢失。

如果你或你的电脑系统需要数据的保存期长些,简单点就是将数据保存到硬盘中,这样不论你系统是否断电,都可以永久保存数据。

当电脑系统装载一个程序时,它会先加载一部份数据到电脑的RAM中以供程序运行使用。

在这里你可以按照你的意愿运行你的程序,而他不会改变电脑中任何永久性数据信息。

这就如你在电脑中使用文字处理程序来编辑一份报告等,你知道为了能安全地保存你的报告,你必须save它,否则当电脑断电后,你所做的所有事都将会丢失。

当你使用记事本等编辑你的报告时,在未将内容保存到硬盘中之前,所有的事都是存在电脑的RAM中的,这允许你自由地删减报告内容等;当报告存储到硬盘中后,在RAM中的信息就被转化成了永久性数据了。

以后要再次使用这些数据,就可以读取硬盘中的这个文件,系统会将其内容重新加载到电脑RAM。

目前广泛使用的RAM也有两种类型,它们适用于不同的用途。

下面就分别介绍这两种RAM的工作原理及其用途。

1:SRAM (Static RAM,静态随机存储器) - 此类静态RAM的运行速度非常快,也非常昂贵,其体积相对来说也比较大。

今天我们常说的CPU内的一级、二级缓存就是使用了此SRAM。

英特尔的Pentium III Coppermine CPU中结合有256KB 的全速二级缓存,这实际上就是一种SRAM。

非常不幸得就是此种SRAM与其"伙伴"DRAM相比非常地昂贵,因此在CPU内只能使用少量的SRAM,以降低处理器的生产成本;不过由于SRAM的特点---高速度,因此对提高系统性能非常有帮助。

不同频率的内存同时使用的问题 (1)

不同频率的内存同时使用的问题 (1)

不同频率的内存同时使用的问题你这两条内存首先是同型号的,如DDR、或DDR2的,不同型号之间是不能同时用的。

同型号不同品牌的内存收原则上是可以用的,前提条件是你的主板支持这两条内存的型号。

如两条内存的频率不同,会自动降频。

并不是内存越多越多好。

比如一条2G的DDR2 800加1G的DDR2 667,总体性能不如一条DDR 800好。

可以一起使用,不过要注意兼容性问题,不同牌子的内存兼容性比相同牌子的差。

Intel 自915芯片组开始加入了FMT技术,使得双通道对内存要求降低,不同厂商,不同颗粒,甚至不同频率不同容量的内存也可以组建双通道——非对等内存双通道,只是性能上要弱于对等内存双通道。

当两条频率不等的内存组建在一起时,系统会默认应用频率较低的内存频率为系统频率,从而提高兼容性和稳定性。

AMD 处理器早期的速龙和现在的弈龙由于内置的内存控制器不同,所以情况也有所不同。

速龙内置一组内存控制器,所以对内存的要求较高,组建非对等内存双通道比较困难,往往需要同容量,同频率内存才能组合。

弈龙内置两组内存控制器(128Bit/64Bit+64Bit)所以对内存的要求降低,只要在同色DIMM插槽插入两根内存即可组建。

同Intel一样当两条频率不等的内存组建在一起时,系统会默认应用频率较低的内存频率为系统频率,从而提高兼容性和稳定性。

另:AMD 754接口处理器和一些第三方芯片组(如SIS671)不支持双通道时,两根内存频率不同时,一样以频率低的内存为默认状态。

一、什么是弹性双通道Intel弹性双通道内存技术的英文是Intel Flex Memory Technology,该技术使得内存的搭配更加灵活,它允许不同容量、不同规格甚至不成对的内存组成双通道,让系统配置和内存升级更具弹性。

Intel弹性双通道技术在915芯片组上就开始使用了,但直到945/955芯片组才成熟起来,并具有实用价值。

而965、975芯片组又对它加以优化,具有更好的性能表现。

CPU频率

CPU频率
L1高速缓存,就是一级缓存。在CPU里内置高速缓存可以提高CPU的运行效率。内置的L1高速缓存的公粮和结构对CPU的性能影响较大,不过高速缓存的容量不可能做的很大。
L2高速缓存指的是CPU二级缓存,分外部和内部两种芯片。内部二级缓存运行速度与主频相同,外部二级缓存速度只有主频的一半。目前的二级缓存都是内置的。
l 前端总线频率
前端总线(Front Side Bus,FSB)是CPU与外界沟通的唯一通道。处理器必须通过它才能获得数据,也只能通过它将运算结果传送出其他对应设备。前端总线的传输速度越快,CPU的数据传输也就越迅速。前端总线的速度主要使用前端总线的频率来衡量的。前端总线有两个概念,一是总线的物理工作频率,,二是有效工作频率,它直接决定了前端总线的数据传输速率。由于英特尔和AMD采用了不同的技术,所以他们之间FSB频率的关系式也就不一样。
第三层特殊处理命令,只有一条指令。用于视频解码,用来提高处理器处理媒体数据结果的精确性。
第四层优化命令,共四条指令,分别是HADDPS指令、HSBPS指令、HADDPD指令和HSUBPD指令,针对单指令多数据流进行优化,偏重处理3D图形。
第五层超线程性能增强,有2条针对线程处理的指令:MONITOR指令和MWAIT指令。
外频与前端总线的区别是,前端总线的速度指的是数据传输的速率,外频是CPU与主板同步运行的速率。也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒震荡1000万次,而100MHz前端总线指的是CPUCPU没买哦可接受的数据传输量
B 高速缓存
缓存(Cache)指的是可以进行高速数据交换的存储器,功能与内存相同,但是速度比内存快得多。它限于内存和CPU交换数据,速度很快。
4.地址总线宽度
地址总线宽度决定了CPU可以访问的物理地址空间,简单地说就是CPU到底能够使用多大容量的内存。地址总线宽度为32位的处理器,最多可以直接访问4096MB的物理空间。

联想台式机内存条是否通用呢

联想台式机内存条是否通用呢

联想台式机内存条是否通用呢家里有两台联想台式机,型号不同,其中一台台式机内存条坏了,把另一台的内存条给它用行吗?下面由小编给你做出详细的联想台式机内存是否通用说法介绍!希望对你有帮助!联想台式机内存条是否通用说法一:有区别,以前865主板的内存要长一点,主流的主板是通用的联想台式机内存条是否通用说法二:是同一时代的机器吗?如果都是DDR1的内存条应该是没问题的,GX260,是DDR1的还是SD的条子?我都忘了.机器太老了,不过有个办法,如果内存能插上去并且是好的就肯定能用.SD、DDR1、DDR2的槽口都不一样,所以能插上去就能用~!联想台式机内存条是否通用说法三:你2004年买的电脑应该内存不出意外的话,内存应该是DDR系列的了。

你现在的电脑是什么时候买的呢?新买的?如果是最近才买的,那肯定不通用的。

现在的内存都为DDR2代的。

接口不同。

相关阅读:内存条诞生内存芯片的状态一直沿用到286初期,鉴于它存在着无法拆卸更换的弊病,这对于计算机的发展造成了现实的阻碍。

有鉴于此,内存条便应运而生了。

将内存芯片焊接到事先设计好的印刷线路板上,而电脑主板上也改用内存插槽。

这样就把内存难以安装更换的问题彻底解决了。

在80286主板发布之前,内存并没有被世人所重视,这个时候的内存是直接固化在主板上,而且容量只有64 ~256KB,对于当时PC所运行的工作程序来说,这种内存的性能以及容量足以满足当时软件程序的处理需要。

不过随着软件程序和新一代80286硬件平台的出现,程序和硬件对内存性能提出了更高要求,为了提高速度并扩大容量,内存必须以独立的封装形式出现,因而诞生了“内存条”概念。

在80286主板刚推出的时候,内存条采用了SIMM(Single In-lineMemory Modules,单边接触内存模组)接口,容量为30pin、256kb,必须是由8 片数据位和1 片校验位组成1 个bank,正因如此,我们见到的30pin SIMM一般是四条一起使用。

双通道

双通道

双通道所谓双通道,就是在北桥(又称之为MCH)芯片级里设计两个内存控制器,这两个内存控制器可相互独立工作,每个控制器控制一个内存通道。

在这两个内存通CPU可分别寻址、读取数据,从而使内存的带宽增加一倍,数据存取速度也相应增加一倍(理论上)。

目前流行的双通道内存构架是由两个64bit DDR内存控制器构筑而成的,其带宽可达128bit。

因为双通道体系的两个内存控制器是独立的、具备互补性的智能内存控制器,因此二者能实现彼此间零等待时间,同时运作。

两个内存控制器的这种互补“天性”可让有效等待时间缩减50%,从而使内存的带宽翻倍。

双通道是一种主板芯片组(Athlon 64集成于CPU中)所采用新技术,与内存本身无关,任何DDR内存都可工作在支持双通道技术的主板上,所以不存在所谓“内存支持双通道”的说法组建双通道需要两根相同牌子规格型号的内存条,否则会不兼容,用两根512的内存条.发挥的性能要好过1条1G的内存.=================================================================主板双通道内存技术正确使用与安装随着nVIDIA的nForce2和Intel的ii865/i875芯片组面世,支持双通道内存技术的主板逐渐被用户所接受而成为市场的主流,然而这些主板在内存使用、搭配与安装方面有着许多新的特点,如果仍然按照老路子去安装内存也许你根本就享受不到双通道带来的好处,甚至还会因为兼容性问题而弄的焦头烂额,那么双通道内存在安装和使用上有什么特别之处呢?我们又如何看出是否工作在双通模式呢?不同的内存组合又会出现什么现象呢?本文会给您一个满意的答案。

一、双通道主板上内存插槽的特殊排列方式以前的主板上也有3到4个内存插槽(DIMM),根据厂家的规定将它们命名为DIMM1、2、3或4(主板上也有同样的文字用来标明内存插槽的编号),但北桥芯片内只有1个64位的内存控制器,此时插入多根内存后内存总线的位宽还是64位,工作频率也不会改变,但内存的总容量却成倍增加了。

DDR2内存时序调节方法

DDR2内存时序调节方法

DDR2内存时序调节方法DDR2内存已经成为目前绝大部分用户的标配产品,而如何合理设置DDR2的参数就成为了不少用户(尤其是菜鸟用户)的最想了解的地方。

当你超频的时候,如何平衡内存频率和参数之间的关系;究竟如何合理选取内存频率,什么参数才是带来最高性能呢?相信这些问题是目前最多用户最想了解。

其实要了解这些东西,首先要明白DDR2内存在BIOS中的参数设置情况。

因为要提高系统整体性能,并不只是简单超频CPU外频,调高内存频率这么简单,将一大堆数字合理地分配和组合才是最为重要的。

目前市场上销售的DDR2内存主要按频率来划分,譬如DDR2 533、DDR2 667、DDR2 800就是消费者最常见的产品(注:部分厂商推出DDR2 1000高频DDR2内存,但这些DDR2内存在市场上并不多见,而价格昂贵,所以我们就暂时不讨论一些超频型DDR2内存)。

在这三款内存产品当中,就数DDR2 667内存最为多人购买,因为它同时具备了性能、价格、兼容性这些特点,而DDR2 533已经逐步被DDR2 667所取代。

如果您的内存为镁光D9颗粒,请直接参考本站《镁光小D9内存超频调教全攻略》,如果您是DDR内存,请参考本站《教你如何调整DDR内存参数》 至于目前频率较高DDR2 800也逐渐成为玩家购买的对象,因为Intel双核心平台对高频DDR2内存有着极大需求,要发挥酷睿2最大威力,一条高频率、可运行高参数的DDR2内存是非常重要的。

鉴于AMD AM2处理器内置了DDR2内存控制器,所以AM2平台的DDR2设置方法与Intel平台有着不同。

最稳当的DDR2内存设置方法,就是在主板BIOS当中将DDR2的设置参数设为By SPD,而这个选项也是最安全的DDR2内存设置方法。

不过这个设置最大缺点是,没有将内存的潜力发挥出来,只是用安全换来相对较低的性能。

如果你想超频手中的DDR2,那么By SPD选项将不是你的设置的地方,手动调整才是你的手段。

硬件接口的时钟频率与传输速度的关系——峰值带宽

硬件接口的时钟频率与传输速度的关系——峰值带宽

、主板前端总线带宽;2、CPU带宽;3、内存带宽;4、AGP带宽;5、PCI带宽;6、PCI-X带宽;7、PCI-E带宽;8、SATA硬盘带宽;------------------------------------------------------------------------------------在了解这些之前,我们有必要先了解一个词,叫做“峰值带宽”,名词解释来自百度词条:带宽这个词在电子学领域里很常用,它的意思是指波长、频率或能量带的范围,特指以每秒周数表示频带的上、下边界频率之差。

可以显见带宽是用来描述频带宽度的,但是在数字传输方面,也常用带宽来衡量传输数据的能力。

用它来表示单位时间内传输数据容量的大小,表示吞吐数据的能力。

在很多文章里往往看见关于带宽的各种描述,那么怎么计算有关存储器的带宽呢?对于存储器的带宽计算有下面的方法:B表示带宽,F表示存储器时钟频率,D表示存储器数据总线位数,则带宽为:B(峰值带宽)=F(时钟频率MHz)×D(总线位数bit)/8例如,PC-100的SDRAM带宽计算如下:100MHZ×64BIT/8=800MB/S当然,这个计算方法是针对仅靠上升沿信号传输数据的SDRAM而言的,对于上升沿和下降沿都传输数据的DDR来说计算方法有点变化,应该在最后乘2,因为它的传输效率是双倍的,这也是DDR能够有如此高性能的重要原因。

那么有了这个公式,我们就可以去了解PC也好,Server也好的瓶颈以及如何判断的方法了!首先要说的是,主板的前端总线,因为这个概念从我最初学计算机老师就讲过,但是到现在也没搞明白到底是什么意思,引一段ZOL的术语解释好了:什么是前端总线:/product_param/index498.html引用内容什么是总线?微机中总线一般有内部总线、系统总线和外部总线。

内部总线是微机内部各外围芯片与处理器之间的总线,用于芯片一级的互连;而系统总线是微机中各插件板与系统板之间的总线,用于插件板一级的互连;外部总线则是微机和外部设备之间的总线,微机作为一种设备,通过该总线和其他设备进行信息与数据交换,它用于设备一级的互连。

DDR2百度百科解析说明

DDR2百度百科解析说明

DDR2 百度百科解析说明DDR2内存的频率目录DDR2了在时钟的上升延和下降延同时进行数据传输的基本方式,但DDR2拥有两倍于DDR的预读取系统命令数据的能力。

也就是说,在同样100MHz的工作频率下,DDR的实际频率为200MHz,而DDR2则可以达到400MHz。

这样也就出现了另一个问题:在同等工作频率的DDR和DDR2内存中,后者的内存延时要慢于前者。

举例来说,DDR 400和DDR2-400具有相同的延迟,而后者具有高一倍的带宽。

实际上,DDR2-400和DDR 400具有相同的带宽,它们都是3.2GB/s,但是DDR400的核心工作频率是200MHz,而DDR2-400的核心工作频率是100MHz,也就是说DDR2-400的延迟要高于DDR400。

封装和发热量DDR2内存技术最大的突破点其实不在于用户们所认为的两倍于DDR的传输能力,属龙的和什么属相最配,而是在采用更低发热量、更低功耗的情况下,DDR2可以获得更快的频率提升,突破标准DDR 的400MHZ限制。

DDR内存通常采用TSOP芯片封装形式,这种封装形式可以很好的工作在200MHz上,当频率更高时,它过长的管脚就会产生很高的阻抗和寄生电容,这会影响它的稳定性和频率提升的难度。

这也就是DDR 的核心频率很难突破275MHZ的原因。

而DDR2内存均采用FBGA封装形式。

不同于目前广泛应用的TSOP封装形式,FBGA封装提供了更好的电气性能与散热性,为DDR2内存的稳定工作与未来频率的发展提供了良好的保障。

DDR2内存采用1.8V电压,相对于DDR标准的2.5V,降低了不少,从而提供了明显的更小的功耗与更小的发热量,这一点的变化是意义重大的。

双通道内存的搭建需要INTEL芯片组的支持,内存的CAS延迟、容量需要相同。

不过,INTEL的弹性双通道的出现使双通道的形成条件更加宽松,不同容量的内存甚至都能组建双通道除了以上所说的区别外,DDR2还引入了三项新的技术,它们是OCD、ODT和Post CAS。

AGP和PCI-E区别

AGP和PCI-E区别

AGP是8X的速度PCI-E是16X的速度AGP你可以理解为windows98而PCI-E就是windows XP!他们在物理接口上完全是不一样的,所以不能互通使用!PCI-E是一种新的总线,比AGP理论速度快好几倍,是未来显卡发展的趋势传输速率AGP<PCIe耗能AGP<PCIe价格AGP<PCIePCI-E技术规格允许实现X1(250MB/秒),X2,X4,X8,X12,X16和X32通道规格,但是依目前形式来看,PCI-E X1和PCI-E X16已成为PCI-E主流规格,同时很多芯片组厂商在南桥芯片当中添加对PCI-E X1的支持,在北桥芯片当中添加对PCI-E X16的支持。

除去提供极高数据传输带宽之外,PCI-E因为采用串行数据包方式传递数据,所以PCI-E接口每个针脚可以获得比传统I/O标准更多的带宽,这样就可以降低PCI-E设备生产成本和体积。

另外,PCI-E也支持高阶电源管理,支持热插拔,支持数据同步传输,为优先传输数据进行带宽优化。

AGP(Accelerate Graphical Port),加速图形接口。

随着显示芯片的发展,PCI总线日益无法满足其需求。

英特尔于1996年7月正式推出了AGP接口,它是一种显示卡专用的局部总线。

严格的说,AGP不能称为总线,它与PCI总线不同,因为它是点对点连接,即连接控制芯片和AGP显示卡,但在习惯上我们依然称其为AGP总线。

AGP接口是基于PCI 2.1 版规范并进行扩充修改而成,工作频率为66MHz。

AGP总线直接与主板的北桥芯片相连,且通过该接口让显示芯片与系统主内存直接相连,避免了窄带宽的PCI总线形成的系统瓶颈,增加3D图形数据传输速度,同时在显存不足的情况下还可以调用系统主内存。

所以它拥有很高的传输速率,这是PCI等总线无法与其相比拟的。

由于采用了数据读写的流水线操作减少了内存等待时间,数据传输速度有了很大提高;具有133MHz及更高的数据传输频率;地址信号与数据信号分离可提高随机内存访问的速度;采用并行操作允许在CPU访问系统RAM的同时AGP显示卡访问AGP内存;显示带宽也不与其它设备共享,从而进一步提高了系统性能。

内存条指标

内存条指标

内存主频和CPU主频一样,习惯上被用来表示内存的速度,它代表着该内存所能达到的最高工作频率。

内存主频是以MHz(兆赫)为单位来计量的。

内存主频越高在一定程度上代表着内存所能达到的速度越快。

内存主频决定着该内存最高能在什么样的频率正常工作。

目前较为主流的内存频率室333MHz和400MHz的DDR内存,以及533MHz和667MHz的DDR2内存。

大家知道,计算机系统的时钟速度是以频率来衡量的。

晶体振荡器控制着时钟速度,在石英晶片上加上电压,其就以正弦波的形式震动起来,这一震动可以通过晶片的形变和大小记录下来。

晶体的震动以正弦调和变化的电流的形式表现出来,这一变化的电流就是时钟信号。

而内存本身并不具备晶体振荡器,因此内存工作时的时钟信号是由主板芯片组的北桥或直接由主板的时钟发生器提供的,也就是说内存无法决定自身的工作频率,其实际工作频率是由主板来决定的。

DDR内存和DDR2内存的频率可以用工作频率和等效频率两种方式表示,工作频率是内存颗粒实际的工作频率,但是由于DDR内存可以在脉冲的上升和下降沿都传输数据,因此传输数据的等效频率是工作频率的两倍;而DDR2内存每个时钟能够以四倍于工作频率的速度读/写数据,因此传输数据的等效频率是工作频率的四倍。

例如DDR 200/266/333/400的工作频率分别是100/133/166/200MHz,而等效频率分别是200/266/333/400MHz;DDR2 400/533/667/800的工作频率分别是100/133/166/200MHz,而等效频率分别是400/533/667/800MHz。

内存异步工作模式包含多种意义,在广义上凡是内存工作频率与CPU的外频不一致时都可以称为内存异步工作模式。

首先,最早的内存异步工作模式出现在早期的主板芯片组中,可以使内存工作在比CPU外频高33MHz或者低33MHz的模式下(注意只是简单相差33MHz),从而可以提高系统内存性能或者使老内存继续发挥余热。

内存频率不一样能用吗

内存频率不一样能用吗

内存频率不一样能用吗内存频率不一样能用吗导语:双通道内存,顾名思义,需要两条内存同事工作,那么内存频率不一样是否能用?让我们了解一下吧!内存频率不一样是否能用?只要不是太早时期的主板,同时又是主板能够支持的内存就可以放到一起使用,尤其是现在比较新的主板是绝对没有问题的,组建双通道的效果也是非常好的,只有很少的主板是支持不同规格的内存的,比如DDR2和DDR3的内存混用。

主频不同一般没有什么太大的问题。

一、什么是弹性双通道Intel弹性双通道内存技术的英文是Intel Flex Memory Technology,该技术使得内存的`搭配更加灵活,它允许不同容量、不同规格甚至不成对的内存组成双通道,让系统配置和内存升级更具弹性。

Intel弹性双通道技术在915芯片组上就开始使用了,但直到945/955芯片组才成熟起来,并具有实用价值。

而965、975芯片组又对它加以优化,具有更好的性能表现。

二、如何组建弹性双通道一般的ATX主板上都会有分为两种不同颜色的4根内存插槽,相邻不同颜色的两根插槽组成一个内存通道。

Intel弹性双通道技术拥有以下两种双通道内存工作模式:1.对称双通道工作模式对称双通道工作模式要求两个通道的内存容量相等,但是没有严格要求内存容量的绝对对称,可以A通道为512MB +512MB,B通道为一条1GB,只要A和B通道各自的总容量相等就可以了。

该模式下可使用2个、3个或4个内存条获得双通道模式,如果使用的内存模块速度不同,内存通道速度取决于系统中安装的速度最慢的内存模块速度。

具体情况如下:(1)内存模组的绝对对称。

这是最理想的对称双通道,即分别在相同颜色的插槽中插入相同容量的内存条,内存条数为2或4,该模式下所有的内存都工作在双通道模式下,性能最强。

(2)内存容量的对称。

这种模式不要求两个通道中的内存条数量相等,可由3条内存组成双通道,两个通道的内存总容量相等就可以,所有内存也都工作在双通道模式下)性能略逊于模式(1)。

电脑内存性能指标有哪些

电脑内存性能指标有哪些

三一文库()〔电脑内存性能指标有哪些〕*篇一:计算机组装内存的性能指标计算机组装内存的性能指标内存对计算机的整体性能影响很大,几乎所有任务的执行效率都会受到内存性能的影响。

因此要想更加深入地了解内存,就必须掌握内存的各项性能指标。

1.容量容量是评判内存性能的基本指标之一,其容量越大,内存可一次性加载的数据量也就越多,从而有效减少CPU从外部存储器调取数据的次数,提高CPU的工作效率和计算机的整体性能。

目前,内存的常用容量单位已经成为GB,常见内存的容量也都达到了1GB或2GB。

2.主频内存主频采用MHz为单位进行计量,表示该内存所能达到的最高工作频率。

内存的主频越高,表示内存所能达到的速度越快,性能自然也就越好。

目前,主流内存的频率为800MHz、1066MHz、1333MHz。

至于之前667MHz的内存,则基本上已经被市场所淘汰。

3.延迟时间内存延迟表示内存进入数据存取操作就绪状态前所要等待的时间,通常用4个相连的阿拉伯数字来表示,如3-4-4-8、4-4-4-12等,分别代表CL-TRP-TRCD-TRAS。

一般而言,这4个数字越小,表示内存的性能越好。

?CL在内存的4项延迟参数中,该项最为重要,表示内存在收到数据读取指令到输出第一个数据之间的延迟。

CL的单位是时钟周期,即纵向地址脉冲的反应时间。

?TRP该项用于标识内存行地址控制器预充电的时间,即内存从结束一个行访问到重新开始的间隔时间。

?TRCD该项所表示的是从内存行地址到列地址的延迟时间。

?TRAS延迟该数字表示内存行地址控制器的激活时间。

*篇二:内存性能参数详解内存性能参数详解速度相同的情况下,可以提供相当于DDR内存两倍的带宽。

这主要是通过在每个设备上高效率使用两个DRAM核心来实现的。

作为对比,在每个设备上DDR内存只能够使用一个DRAM核心。

技术上讲,DDR2内存上仍然只有一个DRAM核心,但是它可以并行存取,在每次存取中处理4个数据而不是两个数据。

前端总线与内存频率的关系

前端总线与内存频率的关系

什么是前端‎总线?不是‎超频的方法‎之一,也不‎是用来超频‎的。

我‎们知道,电‎脑有许多配‎件,配件不‎同,速度也‎就不同。

在‎286、3‎86和早期‎的486电‎脑里,CP‎U的速度不‎是太高,和‎内存保持一‎样的速度。

‎后来随着‎C PU速度‎的飞速提升‎,内存由于‎电气结构关‎系,无法象‎C PU那样‎提升很高的‎速度(就算‎现在内存达‎到400、‎533,但‎跟CPU的‎几个G的速‎度相比,根‎本就不是一‎个级别的)‎,于是造成‎了内存和C‎P U之间出‎现了速度差‎异,这时就‎提出一个C‎P U的主频‎、倍频和外‎频的概念,‎外频顾名思‎义就是CP‎U外部的频‎率,也就是‎内存的频率‎,CPU以‎这个频率来‎与内存联系‎。

CPU的‎主频就是C‎P U内部的‎实际运算速‎度,主频肯‎定是比外频‎高的,高一‎定的倍数,‎这个数就是‎倍频。

举个‎例子,你从‎电脑垃圾堆‎里拣到一个‎被抛弃的I‎N TEL ‎486 C‎P U,上面‎印着486‎DX/2‎66。

这‎个486的‎C PU的主‎频是66M‎H Z,DX‎/2代表是‎2倍频的,‎于是算出C‎P U的外频‎是33MZ‎,也就是内‎存的工作频‎率,这同时‎也是前端总‎线 FSB‎的频率。

因‎为CPU是‎通过前端总‎线来与内存‎发生联系的‎,所以内存‎的工作频率‎(或者说外‎频也行)就‎是前端总线‎的频率。

刚‎才这个垃圾‎堆里的48‎6 CPU‎,前端总线‎的频率就是‎33MZ。

‎这样的前端‎总线结构一‎直延续到4‎86之后的‎奔腾(俗话‎说的586‎)、奔腾2‎、奔腾3,‎例如一颗奔‎3 933‎M HZ的C‎P U,外频‎133,也‎就是说它的‎前端总线是‎133MH‎Z,内存工‎作频率也是‎133。

‎到了奔腾‎4年代,内‎存和CPU‎的工作模式‎发生了改变‎,前端总线‎的概念也变‎得有些复杂‎。

奔腾4 ‎C PU采用‎了Quad‎Pump‎e d(4倍‎并发)技术‎,该技术可‎以使系统总‎线在一个时‎钟周期内传‎送4次数据‎,也就是传‎输效率是原‎来的4倍,‎相当于用了‎4条原来的‎前端总线来‎和内存发生‎联系。

内存硬核选购知识

内存硬核选购知识

内存硬核选购知识内存购买时如何避免踩坑?在电脑硬件中,CPU和显卡、内存均是重中之重,因此我们在选择这些核心硬件一定要慎重考虑。

下面就让小编带你去看看内存必备的选购知识吧,希望能帮助到大家!内存知识详解内存条是什么?内存条是一种比固态硬盘更先进的存储技术,它的读写速度比硬盘快上十倍有余,以现在主流的DDR4代内存条为例,它的读写速度可以达到7000MB/s以上,而传统的机械硬盘最高也就不超过300MB/s,即使是最厉害的固态硬盘,也就3000MB/s的样子。

内存条内存条起着什么作用?由于CPU处理数据的速度是超级快的,而硬盘的读写速度又很慢,他们在进行数据交换的时候就产生了一个速度上的矛盾,就好比我(CPU)急需一件商品(数据),在马云家下单后(发出需求指令),需要等3-5天才能收到(传输太慢了),这期间我也没事做,只能干等着。

这个时候读写速度超快的内存条就可以帮上大忙了。

当我们开机或打开软件的时候,硬盘就会把这些软件需要用到的数据传输到内存条里保存起来。

(这就是开机速度和打开软件或打开游戏的速度,传统的机械硬盘传输这个数据到内存条的速度很慢,所以开机和打开软件的速度很慢)当软件打开后,数据就是存在内存条中了,这个时候读写速度超快的内存条就可以与CPU以超高的速度进行数据传输了,这就是为什么你打开软件和游戏需要等很久,但是在软件使用和游戏中却并没有那么明显的卡顿的原因了。

当我们关闭软件或者清理后台进程时,内存条里的数据就会被删除掉。

这种模式类似于京东的配货模式,事先将货物存放在本地仓库(把要用的数据放入内存条中),然后用户下单后(CPU发出指令),直接从本地仓库快速调货配送(直接从速度较快的内存条中调取数据)。

内存条的容量内存条的容量自然就是能存储的数据多少了,我们每打开一个软件,这些软件的数据都会被保存到内存条中,如果内存条被塞满,我们继续打开其他软件的时候,CPU就只能从速度超慢的硬盘调取数据了,电脑肯定会卡的不行了。

宏基4743g如何加内存条

宏基4743g如何加内存条

宏基4743g如何加内存条想知道如何给宏碁电脑加内存条吗?下面是店铺带来宏基4743g如何加内存条的内容,欢迎阅读!宏基4743g加内存条方法:增加内存对电脑升级是最经济实惠的方法,首先查看本机要用内存条的参数(品牌接口规格总线频率等参数),只有加上和本机同参数的内存才能发挥应有的效果,达到预期的体验,如何查看?以鲁大师为例说明,打开鲁大师→在主界面→切换到硬件检测→右测内存项中看到参数:规格总线频率等。

买相同参数内存买内存最简单的方法:购买一模一样的,这样做的好处是,A 不用担心接口能不能插上;B 如果总线频率不一样,一个是1333MHz 另一个是1600MHz 两个内存都会以较低的1333MHz运行。

不存在两个频率同时运行。

C 能选购相同品牌的尽可能同品牌,品牌不同内存上的芯片做工工艺都不相同,运行时的效果会有差异。

D 去市场买谨防水货;假内存,如果分辨不清,最好带上行家。

具体如何操作去一下身上的静电,最简单的方法是用手摸一下金属类的东西。

打开机箱盖,找到内存插槽,推开两边的卡子,如图。

看好内存的正反面,看本机自带的内存是如何插着,内存金手指的缺口对准插槽凸起部分,照着那个样子插入,两个大姆指用力向下压,再把两边的卡子向里推→卡住,有瞌啪的响声,说明插入到位,如图。

如果主板上有两个内存插槽,就不用说了,如果有四个,方法A 1和3两个插槽要同时有内存插入,2和4 要同时有,不能1和2 或3和4 这样不行。

主板是对奇数和偶数插槽分别读取。

方法B 两根同时插入相同颜色的插槽内。

插入键盘鼠标电源,开机试运行体验一下,看有没有想象中速度,比以前速度快了,没有问题了,关机→盖上机箱盖,拧上锣丝,内存就加好了。

QBM

QBM
QBM与DDR一样,是通过缩短数据传输的时钟周期来提高传输带宽的,但两者有有所不同。DDR是通过在时钟 频率的上下沿都存取数据来实现带宽倍增的。而QBM则是在此基础上做了一种改进。一个QBM模块由两个DDR内存 模块组成,其中一个模块运行在正常频率的速度,而另外一个的模块的时钟周期比前一个模块时钟周期正好慢90 度的相位差,也就是说两者的工作起始时间相差1/4个时钟周期,通过这种简单的方法来让QBM得到两倍于DDR内 存的工作效率,即一个时钟周期实现了4次数据读写。QBM的两个DDR模块之间采用FET芯片进行连接,而这个FET 芯片就起到场效应管的作用--当做延迟开关。这样就简单的完成了串联了两个DDR模块。
FET开关工作原理示意图QBM结构在不增加存储器基准频率(内存总线工作频率)的条件下增加了存储器子系 统的数据带宽。QBM利用现有的DDR SDRAM和一种"2到1" FET开关;一种具有基准频率输出、基准频率的90度相 移输出以及双倍基准频率输出的锁相环(PLL)来实现4倍的内存带宽(相对于同基准频率的SDRAM)。
QBM
四倍带宽内存
01 简介
03 原理目录02 背介绍 04 历程2001年12月07日,美国内存公司Kentron公布了QBM(Quad Band Memory,四倍带宽内存)架构内存发展蓝 图,其是为了解决DDR带宽提供困难而提出的设计方案,设计思路是让DIMM上的两个P-Bank交错工作,而交错的 时钟周期为原始时钟的1/4,即相位相差90度,从而在不增加内存运行频率的前提下成倍的增加内存子系统带宽。
简介
QBMQBM(Quad Band Memory,四倍带宽内存)采用一种‘位填塞’机制,不需要更高时脉频率的内存组件, 在不增加内存基准频率的条件下,QBM可以利用现有的DDR内存和其它组件,实现了能获得两倍数据率的配置。其 并不是什么全新的内存架构,也不是什么全新的内存产品,而是一种内存控制技术。
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两条内存频率不一样同时用好吗两条内存频率不一样同时用好吗作为一比特精灵bit spirit(BIT)的存储器,每一比特都要有炒玉米粒大小,可以想象一间的总数,而显存频率则是由1000/显存颗粒毫秒纳秒数来决定。

一般来说,我们可以从显存颗粒上一串编号的最后2两位看出其毫秒纳秒数,从中也就得知其显卡显存频率。

至于单块显存位宽颗粒位宽,我们只能在中考成绩网上查询。

中的第一个64KB区域(1024KB~1088KB)。

由HIMEM.SYS建立和交通管理局。

中,每个都会对最终的内存带宽产生极大的影响。

然而,如今在频率上已经没有太大文章可作,毕竟这受到制作工艺的限制,不可能在短时间内成倍提高。

而总线宽度和数据包个数就大不相同了,简单的改变会令内存带宽突飞猛进。

DDR技术就使我们感受到提高数据包个数的好处,它令内存带宽疯狂地提升一倍。

当然,提高数据包个数的方法不仅仅局限于在内存上做文章,通过多个内存控制器并行工作同样可以起到效果,这也就是如今热门的双通道DDR芯片组(如nForce2、I875/865等)。

事实上,双通道DDR内存控制器并不能算是新发明,因为早在RAMBUS时代,RDRAM就已经使用了类似技术,只不过当时RDRAM的总线宽度只有16Bit,无法与DDR的64Bit相提并论。

内存技术发展到如今这一阶段,四通道内存控制器的出现也只是时间问题,VIA的QBM技术以及SiS支持四通道RDRAM的芯片组,这些都是未来的发展方向。

至于显卡方面,我们对其显存带宽更加敏感,这甚至也是很多厂商用来区分高低端产品的重要方面。

同样是使用DDR显存的产品,128Bit宽度的产品会表现出远远胜过64Bit宽度的产品。

当然提高显存频率也是一种解决方案,不过其效果并不明显,而且会大幅度提高成本。

值得注意的是,目前部分高端显卡甚至动用了DDRII技术,不过至少在目前看来,这项技术还为时过早。

只能装下不超过百k字节左右的容量。

后来才出线现了焊接在主板上集成内存芯片,以内存芯片的形式为计算机的运算提供直接支持。

那时的内存芯片容量都特别小,最常见的莫过于256K×1bit、1M×4bit,虽然如此,但这相对于那时的运算任务来说却已经绰绰有余了。

之间的时间间隔,在把数据发送给CPU的同时去访问下一个页面,故而速度要比普通DRAM快15~30%。

在外存上,而把一些临时的或少量的数据和程序放在内存上,当然内存的好坏会直接影响电脑的运行速度。

在不断提升,Intel为了盖过AMD,推出高频游戏中表现得更为明显。

3D显卡的内存带宽(或许称为显存带宽更为合适)的重要性也是不言而喻的,甚至其作用比系统的内存带宽更为明显。

大家知道,显示卡在进行像素渲染时,都需要从显存的不同缓冲区中读写数据。

这些缓冲区中有的放置描述像素A用应该可以一起有吧,但是频率不一样,800的会自动降到低的667频率,频率不一样降频用有点浪费用。

为了利用这部分物理存储器,在某些386系统中,提供了一个以及Pentium 4处理器,因此Rambus DRAM内存是被Intel看着是未来自己的竞争杀手锏,Rambus DRAM内存以高以及AMD处理器的系统中。

由于没有比2-2-2-5更低的延迟,因此国际内存标准组织认为以现在的动态内存技术还无法实现0或者1的延迟。

已经提升到800Mhz/1066Mhz的速度,但是DDR3内存模组仍会从1066Mhz 起跳。

已经成为DIY用户永恒的话题,所以不少用户将品牌好的PC100品牌扬声器一般都会长时间蜂鸣(针对Award Bios而言)形式,FBGA封装提供了更好的电气性能与散热性,为DDR2内存的稳定工作与未来频率的发展提供了良好的保障。

形式。

最初的DDR2内存将采用0.13微米的生产工艺,内存颗粒的电压为1.8V,容量密度为512MB。

下,DDR2的实际工作频率是DDR的两倍。

这得益于DDR2内存拥有两倍于标准DDR内存的4BIT预读取能力。

换句话说,虽然DDR2和DDR一样,都采用了在时钟的上升延和下降延同时进行数据传输的基本方式,但DDR2拥有两倍于DDR的预读取系统命令数据的能力。

也就是说,在同样100MHz的工作频率下,DDR的实际频率为200MHz,而DDR2则可以达到400MHz。

希望对楼主有帮助,早日用上3G内存,无论是XP还是WIN7都超爽的!无法插足。

但这部分空间并没有充分使用,因此大家都想对剩余的部分打主意,分一块地址空间(注意:是地址空间,而不是物理存储器)来使用。

于是就得到了又一块内存区域UMB。

文件中加入了emm386.exe文件,只要将其屏蔽掉即可解决问题。

为传统SDRAM的两倍。

由于仅多采用了下降缘信号,因此并不会造成能耗增加。

至于定址与控制信号则与传统SDRAM相同,仅在时钟上升缘传输。

为32位,因此地址空间可达2的32次方,即4GB。

(虽然如此,但是我们一般使用的一些操作系统例如windows xp、却最多只能识别或者使用3.25G 的内存,为1时,即为FFFF:FFFF。

其实际物理地址为:FFF0+FFFF=10FFEF,约为1088KB(少16字节),这已超过1MB范围进入扩展内存了。

这个进入扩展内存的区域约为64KB,是1MB以上空间的第一个64KB。

我们把它称为为1024KB~1408KB。

这样,这部分物理存储器就变成了扩展存储器,当然可以使用了。

但这种重定位功能在当今高档机器中不再使用,而把这部分物理存储器保留作为Shadow存储器。

Shadow存储器可以占据的地址空间与对应的ROM是相同的。

Shadow由RAM组成,其速度大大高于ROM。

当把ROM中的内容(各种BIOS程序)装入相同地址的Shadow RAM中,就可以从RAM中访问BIOS,而不必再访问ROM。

这样将大大提高系统性能。

因此在设置CMOS 提升到了100MHz,所以PC66内存很快就被PC100内存取代,接着133MHz 外频的PIII以及K7时代的来临,PC133规范也以相同的方式进一步提升SDRAM的整体性能,带宽提高到1GB/sec以上。

由于SDRAM的带宽为64bit,正好对应CPU的64bit数据总线宽度,因此它只需要一条内存便可工作,便捷性进一步提高。

在性能方面,由于其输入输出提高50%。

DDR(DOUBLE DATA RATE)RAM:SDRAM的更新换代产品,他允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿传输数据,这样不需要提高时钟的它就被存入内存中,当你选择存盘时,内存中的数据才会被存入硬(磁)盘。

在进一步理解它之前,还应认识一下它的物理概念。

所衍生出的,它将DDR内存带向第一个高潮,目前还有不少速率快。

内存是电脑中的主要部件,它是相对于谁来帮帮我啊,我两张内存条,频率不一样,我到底是用一个好还是两个一起用好谁来帮帮我啊,我两张内存条,频率不一样,我到底是用一个好还是两个一起用好适配卡等系统使用。

从此,这个界限便被确定了下来并且沿用至今。

低端的640KB就被称为常规内存即PC机的基本RAM区。

保留内存中的低128KB是显示是与CPU同频运行的,但是由于容量较小,所以不可能每次都命中。

这时CPU会继续向下一级的二级缓存(L2Cache)寻找,同样的道理,当所需要的数据在二级缓存中也没有的话,会继续转向L3Cache(如果有的话,如K6-2+和K6-3)、内存和硬盘。

由于目前系统处理的数据量都是相当巨大的,因此几乎每一步操作都得经过内存,这也是整个系统中工作最为频繁的部件。

如此一来,内存的性能就在一定程度上决定了这个系统的表现,这点在多媒体设计软件和是2和3两种。

数字越小,代表反应所需的时间越短。

在早期的PC133内存标准中,这个数值规定为3,而在Intel重新制订的新规范中,强制要求CL 的反应时间必须为2,这样在一定使用,高端的384KB则保留给ROM、实际的工作频率,但是由于DDR内存可以在脉冲的上升和下降沿都传输数据,因此传输数据的等效频率是工作频率的两倍;而DDR2内存每个时钟能够以四倍于工作频率的速度读/写数据,因此传输数据的等效频率是工作频率的四倍。

例如DDR 200/266/333/400的工作频率分别是100/133/166/200MHz,而等效频率分别是200/266/333/400MHz;DDR2 400/533/667/800的工作频率分别是100/133/166/200MHz,而等效频率分别是400/533/667/800MHz。

时,应将相应的Shadow区设为允许使用(Enabled)。

剩余空间不足造成,可以删除一些无用文件,多留一些空间即可,一般保持在300M左右为宜。

上装插的内存条和装载有系统的BIOS的ROM芯片,显示卡上的显示RAM 芯片和装载显示上也改用内存插槽。

这样就把内存难以安装和更换的问题彻底解决了。

上显存带宽的识别就要困难一些。

在这里,我们应该抓住"上的任何动静。

这样一来,将使DDR3达到最节省电力的目的。

上,以减少RAM集成块占用的空间。

目前市场上常见的内存条有1G/条,2G/条,4G/条等。

如果您认为本词条还需进一步完善,百科欢迎您也来参与如果你的主板支持对内存频率的设置,首先在BIOS里将内存频率设置为你低频内存支持的频率,即667MHz。

这样就能两条都用了。

仍使用20位,所以最大寻址空间为1MB,以便与8086兼容。

保护方式采用32位物理地址,寻址范围可达4GB。

DOS系统在实方式下工作,它管理的内存空间仍为1MB,因此它不能直接使用扩展存储器。

为此,Lotus、Intel、AST及Microsoft公司建立了MS-DOS下扩展内存的使用标准,即扩展内存规范XMS。

我们常在Config.sys文件中看到的Himem.sys就是管理扩展内存的驱动程序。

区只使用了512KB芯片,占用0000至7FFFF这512KB地址。

显示内存区虽有128KB空间,但对单色显示器(MDA卡)只需4KB就足够了,因此只安装4KB的物理存储器芯片,占用了B0000至B0FFF这4KB的空间,如果使用彩色显示器(CGA卡)需要安装16KB的物理存储器,占用B8000至BBFFF这16KB的空间,可见实际使用的地址范围都小于允许使用的地址空间。

平率不一样,是不兼容的啊,都插上有可能机都不能开,光用内存1吧内存的价格小幅走低,2011年前后,电脑内存的配置越来越大,一般都在1G以上,更有2G、4G、6G内存的电脑。

模式存储器)极其相似,它取消了扩展楼主莫急,还是很有可能用两条的!来简化每个时钟周期的数据量,因此内存带宽相当出色,如PC 1066 1066 MHz 32 bits带宽可达到4.2G Byte/sec,Rambus DRAM曾一度被认为是Pentium 4的绝配。

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