Что будет если разные тайминги в оперативной памяти
Тайминги оперативной памяти: разбираемся, какие значения лучше
Что означают эти непонятные цифры на оперативной памяти для ПК? Ведь тайминги напрямую влияют на ее быстродействие, но их величина — это вовсе не объем и не скорость. Рассказываем понятным языком и объясняем, какие параметры лучше.
При выборе оперативной памяти для ПК многие пользователи сталкиваются с вопросом изучения характеристик чипов, в том числе рабочих частот и таймингов. Но если с первыми все понятно — чем они выше, тем быстрее память, то со вторыми не все так просто. Мы расскажем, для чего нужен этот параметр и как выбрать планку с оптимальными значениями таймингов.
Что влияет на скоростные параметры ОЗУ
От скоростных показателей оперативной памяти зависит как быстро будет осуществляться обмен данными между процессором и жестким или твердотельным диском и системой. Чем выше частота работы чипов, тем больше операций чтения/записи она может выполнить в единицу времени. Конечно, от объема оперативной памяти также зависит общее быстродействие ПК, но лишь в определенных программах.
Это может быть интересно:
Характеристики памяти
Возьмем конкретный пример: планка оперативной памяти DDR3 1600 RAM имеет в обозначениях еще и такие характеристики, как PC3 12800, а у модуля DDR4 2400 RAM указано PC4 19200. Что это означает? Первая цифра указывает на частоту работы памяти в МГц, то вторая связана с битами:
1 байт = 8 бит
Из этого можно вычислить, что DDR3 с частотой 1600 МГц сможет обработать 12800 МБ/сек. Аналогично этому DDR4 2400 сможет пропустить через себя данные со скоростью 19200 МБ/сек. Таким образом, со скоростью обработки данных разобрались.
Теперь плавно переходим к таймингам. Эти цифры также указывают на наклейках на оперативной памяти в виде счетверённых через дефис цифр, например, 7-7-7-24, 8-8-8-24 и т.д. Эти цифры обозначают, какой промежуток времени (задержка) необходим модулю RAM для доступа к битам данных при выборке из таблицы массивов памяти.
Эта задержка характеризует, какое количество тактовых импульсов необходимо для считывания данных из ячеек памяти для 4-х таймингов. Самая важная из четырех цифр — первая, и на этикетке может быть написан только она.
Это может быть интересно:
Поэтому в этих характеристиках действует обратный принцип: чем меньше числа, тем выше скорость. А меньшая задержка обеспечит возможность быстрее считать или записать данные в ячейку памяти, а затем достигнуть процессора для обработки.
Тайминги замеряют период ожидания (CL, CAS Latency, где CAS — Acess Strobe) чипа памяти, пока он обрабатывает текущий процесс. Т.е. это время между получением команды на чтение и ее выполнением.
Со следующими двумя цифрами все несколько сложнее. Вторая цифра в строке таймингов (RAS-CAS) является ничем иным, как отрезком времени между получением команды «Active» и выполнением поступающей после нее команды на чтение или запись. Здесь все так же — чем меньше, тем лучше.
Третья цифра, RAS Precharge — время, которое проходит между завершением обработки одной строки и переходом к другой.
Последняя цифра демонстрирует параметр памяти Row Active. Он определяет задержку, в течение которой активна одна строка в ячейке.
Какие тайминги лучше выбирать
Допустим, вы покупаете для своего ноутбука комплект оперативной памяти из двух планок DDR. В этом случае тайминги будут одинаковые у обоих модулей, что определяет их стабильную работу. Что касается величины, то определяющей является первая цифра, обозначаемая, как CL-9. А значения 9-9-9-24 можно охарактеризовать, как средние по быстродействию.
Вы также можете подобрать себе оперативную память в качестве апгрейда. Здесь также нужно придерживаться правила равных таймингов и не допускать, чтобы какой-то из них, например, опережал другой почти на треть цикла.
Если же вы намерены установить на ПК самую быструю память, что следует учесть, что, например, тайминги 4-4-4-8, 5-5-5-15 и 7-7-7-21 могут обеспечить очень быстрый доступ к данным, но процессор и материнская плата не смогут этим воспользоваться. При этом важно, чтобы в материнской плате была возможность вручную установить тайминги для ОЗУ.
Как узнать тайминги оперативной памяти
Для этих целей не обязательно вскрывать корпус и вытаскивать из слотов планки оперативной памяти. Специальная бесплатная утилита CPU-Z позволит быстро узнать нужные цифры таймингов. Скачать ее можно с сайта программы.
Как посчитать тайминг самому
Для вычисления таймингов самостоятельно можно использовать довольно простую формулу:
Время задержки (сек) = 1 / Частота передачи (Гц)
Таким образом, из скриншота с CPU-Z можно высчитать, что модуль DDR3, работающий с частотой 400 МГц (половина декларируемого производителем значения, т.е. 800 МГц) будет выдавать примерно:
1 / 400 000 000 = 2,5 нсек (наносекунд)
периода полного цикла (время такта). А теперь считаем задержку для обоих вариантов, представленных на рисунках. При таймингах CL-11 модуль будет выдавать задержки периодом 2,5 х 11 = 27,5 нсек. В CPU-Z это значение показано как 28. Как видно из формулы, чем ниже каждый из указываемых параметров, тем быстрее будет работать ваша оперативная память.
Как вручную задать тайминги в BIOS
Такая возможность есть не в любой материнской плате — лишь в оверклокерских модификациях. Вы можете попробовать выставить тайминги вручную из предлагаемых системой значений, после чего нужно внимательно следить за стабильностью работы ПК под нагрузкой. Если в БИОС специальных настроек не предусмотрено, то стоит смириться с теми, которые установлены по умолчанию.
Читайте также:
Фото: компании-производители
Можно ли ставить на компьютер разные модули оперативной памяти
Вопрос совместимости компонентов является главным при апгрейде компьютера, ведь при его игнорировании эффекта прироста производительности, ради которого обычно всё и затевается, можно не ждать. Кроме того, вероятен конфликт оборудования и все вытекающие отсюда последствия в виде сбоев и ошибок, что не слишком порадует пользователя, который потратился на модернизацию. Апгрейд подразумевает, в том числе добавление объёма оперативной памяти. Идеальным решением при выборе ОЗУ является покупка идентичного модуля. На практике же такая возможность представляется не часто, особенно в тех случаях, когда «на борту» имеются редкие модули, поэтому вопрос, что будет, если рядом установить отличающиеся производителем, разные по объёму или прочим параметрам планки оперативной памяти, актуален для пользователей, решивших заменить или добавить ОЗУ.
Само собой, что создание гибридных связок RAM разных поколений, например, DDR3 и DDR4 не допускается. Наличие слотов под память разных типов на системной плате подразумевалось как переходное решение, то есть поставить можно или DDR3, или DDR4, но никак не совместить их. Работа ЦП одновременно с двумя поколениями ОЗУ не предусмотрена. В статье рассмотрим, есть ли возможность создания связок модулей от разных производителей, отличающихся объёмом, частотой и таймингами, а также напряжением.
Будет ли работать оперативная память разных производителей на одном компьютере или ноутбуке
При составлении пары ОЗУ желательно, чтобы плашки были идентичны по всем характеристикам, и производитель не является исключением. На вопрос, можно ли ставить на компьютер оперативную память разных производителей, ответим, что по возможности стоит всё же покупать модули одного бренда, а лучше даже сразу в наборе. Однако, это в идеале.
Будет ли работать ОЗУ разных производителей на одном компьютере? Да, если при покупке были учтены все остальные параметры. Проблемы с функционированием планок разного производства возникали на старых системах пару десятилетий назад, сегодня же модули от разных брендов можно совмещать, при том, что чипы ОЗУ выпускают не так много компаний. Обычно модули отлично соседствуют на одном компьютере, демонстрируя слаженную работу при условии сочетаемости по характеристикам. При этом предсказать стопроцентную совместимость ОЗУ разных производителей, а также исключить вероятность отсутствия нужного эффекта от их совместной работы нельзя.
Разный объём планок оперативной памяти
Очень частый вопрос, которым задаются при расширении RAM с целью увеличения быстродействия, – можно ли поставить элементы ОЗУ, отличающиеся объёмом. Ответ – да, при этом важно, чтобы не был превышен максимальный общий объём, поддерживаемый процессором и материнкой. Например, если к плашке на 4 Гб подселить две по 8 Гб в плату, работающую максимум с 16 Гб, ЦП их может не распознать.
Есть и ещё один момент. Оперативная память с плашками разного объёма не станет функционировать в двухканальном режиме, или же часть памяти всё же будет, а другая часть – нет (иногда материнка не поддерживает работу в комбинированном режиме, и тогда включится только одноканальный). То же правило распространяется и на платы с возможностью четырёхканального режима функционирования. Так, если имеется необходимость в повышении производительности, связка из планок одинакового объёма обеспечит больший прирост быстродействия. Например, два модуля по 4Гб обеспечивают лучшую производительность, чем один на 8Гб. Нужно смотреть и на количество разъёмов на плате под память, причём, в том числе с учётом предела объёма. Например, при наличии 2 разъёмов память устанавливается в оба (2 элемента по 4Гб). Если слота 4, модули ставятся в 1-й и 3-й или 2-й и 4-й, а когда разъёмов на плате 6 – многоканальный режим можно организовать с помощью трёх планок, установив их в 1-й, 3-й, 5-й.
Что до максимального объёма, использование одной планки, которая и выдаёт допустимый максимум, не допускается. Достичь указанного предела можно, только заполняя все разъёмы материнской платы ноутбука. Например, при наличии двух разъёмов и ограничении объёма памяти в 16 Гб ставим две планки по 8Гб, а не одну на 16Гб, при наличии 4 слотов и максимальном объёме в 32 Гб, ставим 4 модуля по 8Гб, и так далее по тому же принципу. Если говорить о ПК, есть и исключения, так что рекомендуем вникнуть в суть вопроса, подробно ознакомившись с информацией по материнской плате, посмотрев спецификации.
Можно ли ставить память с разной частотой и таймингами
Чтобы ответить на этот вопрос, для начала рассмотрим, что представляет собой этот параметр RAM и на что влияет разность частоты. Эту характеристику правильнее назвать частотой передачи данных, и чем выше её значение, тем больше операций за единицу времени (в нашем случае это секунда) способно выполнить устройство, передавая данные посредством выбранного канала, что прямо влияет на производительность ОЗУ. Тайминги – это величина задержек между командой и её выполнением, соответственно, чем они меньше, тем будет лучше. Таким образом, эти параметры планок обеспечивают быстродействие и стабильность RAM.
Практически всегда на вопрос, можно и стоит ли ставить оперативную память разной частоты, а также с разными таймингами, если речь о DDR3 или DDR4, можно отвечать «да». Конфликта это не вызовет, причём при одинаковом объёме планок возможна и работа в режиме Dual-channel. При этом память будет работать на частотах и таймингах того модуля, который менее производителен. Изменение настроек работы ОЗУ может выполняться и иначе – установленные планки функционируют на частоте, которая указывается в параметрах материнки. Если более совершенная планка параметры второй не поддерживает, BIOS подберёт подходящий режим, при котором способны функционировать оба модуля ОЗУ.
Установка RAM с разным напряжением
Выбирая пару к уже стоящему модулю, следует учесть и напряжение, поскольку при неправильном составлении связки неизбежно последует конфликт. DDR3 и DDR4 функционируют с напряжением 1,5 вольт, а DDR3L и DDR4L – с 1,35 вольт. Например, нельзя рядом с DDR3L поставить DDR3, последствие такого соседства проявится в сбойной работе RAM, кроме того, плашка может попросту не заработать. ОЗУ с низким напряжением может соседствовать и с высоким, то есть поставить DDR3L рядом с ранее установленной DDR3 уже допускается.
При этом материнская плата может поддерживать исключительно низковольтные планки, тогда такой вариант связки неосуществим. Обычно речь о ноутбуках, но на них часто ставят планку с низким напряжением, тогда как материнка способна функционировать и с высоким, потому, занимаясь расширением памяти, предварительно следует прояснить этот вопрос в документации к устройству или на веб-ресурсе производителя.
По причине многочисленных нюансов и вероятной несовместимости модулей памяти лучше всего приобрести чётное количество одинаковых элементов, которые могут также идти комплектом, и устанавливать их парами (в разъёмы одинакового цвета). Если запланировано расширение ОЗУ, то нужно поискать в продаже идентичную планку или же вынуть старую и поставить новую пару. Хотя в теории и можно пренебречь рекомендациями производителей, установив модули с разными параметрами, вероятность того, что такой винегрет ощутимо скажется на производительности, очень высока.
Оперативка с разными таймингами
Использование видеокарты с разными таймингами
Исли я в поставлю тайминги памяти в видеокарте значительно ниже чем было производительность.
[Решено] NUCLEO-F767ZI проблема с таймингами?
Добрый вечер! Начал осваивать NUCTIO-F767ZI. Собрал проект с FriiRTOS и использованием периферии.
Пойдет ли память с таймингами 4-4-4-12 на GA-P35-DS4?
У меня материнская плата GA-P35-DS4, хочу поставить память джеил черный дракон с таймингами.
Решение
Материнская плата не видит оперативную память после манипуляций с таймингами
После снижения таймингов материнская плата стартует, но так как будто не вставлена оперативка.. Не.
Построить 5 треугольников с разными высотами и с разными стилями заполнения
Построить 5 треугольников с разными высотами и с разными стилями заполнения.
Wi-fi поднимается пинг, с разными адаптерами, с разными роутерами
Добрый день. Почему-то на моей пеке периодически поднимается пинг до 1500мс, замечаю когда играю в.
Оперативка
Компьютер использует только 1GB оперативной памяти. Всего 2GB. Как сделать так, чтобы использовал.
оперативка
что значит зарезервировано? и как исправить? 64х ОС был в биусе- все видит.
Оперативка
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста 1) В описании к материнской плате написано что объем.
Тайминги ОЗУ: разбираемся в нюансах
Что означают эти непонятные цифры на оперативной памяти для ПК? Ведь тайминги напрямую влияют на ее быстродействие, но их величина — это вовсе не объем и не скорость. Рассказываем понятным языком и объясняем, какие параметры лучше.
При выборе оперативной памяти для ПК многие пользователи сталкиваются с вопросом изучения характеристик чипов, в том числе рабочих частот и таймингов. Но если с первыми все понятно — чем они выше, тем быстрее память, то со вторыми не все так просто. Мы расскажем, для чего нужен этот параметр и как выбрать планку с оптимальными значениями таймингов.
ЧЧто влияет на скоростные параметры ОЗУ
От скоростных показателей оперативной памяти зависит как быстро будет осуществляться обмен данными между процессором и жестким диском и системой. Чем выше частота работы чипов, тем больше операций чтения/записи она может выполнить в единицу времени. Конечно, от объема оперативной памяти также зависит общее быстродействие ПК, но лишь в определенных программах.
Это можно сравнить с работой экскаватора: процессор (оператор) дает команды экскаватору (ковшу) забрать определенное количество грунта (данных) из котлована (жесткого диска). Чем больше ковш, тем больше грунта (данных) будут забраны и доступны к оперативному использованию. Но быстродействие ПК зависит от слаженной работы всех компонентов системы.
1 байт = 8 бит
Из этого можно вычислить, что DDR3 с частотой 1600 МГц сможет обработать 12800 бит/сек. Аналогично этому DDR4 2400 сможет попустить через себя данные со скоростью 19200 бит/сек. Таким образом, со скоростью обработки данных разобрались.
Теперь плавно переходим к таймингам. Эти цифры также указывают на наклейках на оперативной памяти в виде счетверённых через дефис цифр, например, 8-8-8-24, 9-9-9-24 и т.д. Эти цифры обозначают, какой промежуток времени (задержка) необходим модулю RAM для доступа к битам данных при выборке из таблицы массивов памяти.
Эта задержка характеризует, какое количество тактовых импульсов необходимо для считывания данных из ячеек памяти для 4-х таймингов. Самый важный из четырех цифр — первый, и на этикетке может быть написан только он.
Поэтому, в этих характеристиках действует обратный принцип: чем меньше числа, тем выше скорость. А меньшая задержка обеспечит быстрее считать или записать данные в ячейку памяти и затем достигнут процессора для обработки.
Тайминги замеряют период ожидания (CL, CAS Latency, где CAS — Acess Strobe) чипа памяти, пока он обрабатывает текущий процесс. Т.е. это время между получением команды на чтение и ее выполнением. Со следующими двумя цифрами все несколько сложнее. Вторая цифра в строке таймингов RAS-CAS, ) является ни чем иным, как отрезок времени между получением команды «Active» и выполнением поступающей после нее команды на чтение или запись. Здесь также — чем меньше, тем лучше.
Третья цифра, это RAS Precharge — время, за которое проходит между завершением обработки одной строки и переходом к другой. И последняя цифра демонстрирует параметр памяти Row Active. Он определяет задержку, в течение которой активна одна строка в ячейке.
ККакие тайминги лучше выбирать
Вы также можете подобрать себе оперативную память в качестве апгрейда. Здесь также нужно придерживаться правила равных таймингов, и не допускать, чтобы какой-то из них, например, опережал почти на треть цикла.
Если же вы намерены установить на ПК самую быструю память, что следует учесть, что, например, тайминги 4-4-4-8, 5-5-5-15 и 7-7-7-21 могут обеспечить очень быстрый доступ к данным, но процессор и материнская плата не смогут этим воспользоваться. При этом важно, чтобы в материнской была возможность вручную установить тайминги для ОЗУ.
ККак узнать тайминги оперативной памяти
Для этих целей не обязательно вскрывать корпус и вытаскивать из слотов планки оперативной памяти. Специальная бесплатная утилита CPU-Z позволит быстро узнать нужные цифры таймингов. Для вычиcления тайминга самостоятельно можно использовать довольно простую формулу:
Время задержки (сек) = 1 / Частоту передачи (Гц)
1 / 400 000 000 = 2,5 нсек (наносекунд)
периода полного цикла (время такта). А теперь считаем задержку для обоих вариантов, представленных в рисунках. При таймингах CL-11 модуль будет выдавать «тормоза» периодом 2,5 х 11 = 27,5 нсек. В CPU-Z это значение показано как 28. Как видно из формулы, чем ниже каждый из указываемых параметров, тем быстрее будет ваша оперативная память работать.
ККак вручную задать тайминги в BIOS
Такая возможность есть не в любой материнской плате — лишь в оверклокерских модификациях. Вы можете попробовать выставить тайминги вручную из предлагаемых системой значений, после чего нужно внимательно следить за стабильностью работы ПК под нагрузкой. Если в БИОС специальных настроек не предусмотрено, то стоит смириться с теми, которые установлены по умолчанию.
Если тайминги памяти не совпадают. Можно ли совмещать оперативную память различных параметров? Так что же, на тайминги наплевать
Приветствую, дорогие читатели! Сегодня мы с вами будем разбираться что значат тайминги в оперативной памяти и на что влияет этот параметр. Действительно, вдруг под этим умным словом нам пытаются втюхать очередную пустышку – например, как мегапиксели в камере мобильного телефона без вменяемой оптики?
Из этой статьи вы узнаете:
Немного матчасти
Чтобы разобраться с таймингами – что это такое и для чего они нужны, следует слегка немного углубиться в механизм работы оперативки. Упрощенная схема выглядит следующим образом: ячейки ОЗУ устроены по принципу двухмерных матриц, доступ к которым происходит с указанием столбца и строки.
Ячейки памяти – по сути, конденсаторы, которые могут быть заряженными или разряженными, записывая таким образом единицу или ноль (я думаю, все уже давно в курсе, что любое вычислительное устройство работает с двоичным кодом).
Благодаря изменению напряжения с высокого на низкое посылается импульс доступа к строке (RAS) или столбцу (CAS). Синхронизированные с тактовым импульсом сигналы сначала подаются на строку, затем на столбец. При записи информации подается дополнительный импульс допуска (WE). Производительность памяти напрямую зависит от количества данных, передаваемых за каждый такт.
При этом есть одно НО: данные передаются не мгновенно, а с некоторой задержкой, которую еще называют латентностью. А мгновенно, как известно, ничего не передается – даже фотоны света имеют конечную скорость. Что говорить об электронах, пытающихся пробиться сквозь слои кремния?
Что означают тайминги
Итак, таймингом или латентностью называют величину задержки от поступления до исполнения команды. Их, а также всяких подтаймингов, существует несколько десятков видов, однако с практической стороны они интересны разве что инженерам и прочим большим специалистам по аппаратной части.Для обычного юзера важны четыре вида тайминга, которые обычно указываются при маркировке оперативки:
Некоторые производители также указывают Command rate – задержка между выбором конкретного чипа на модуле памяти и активацией строки.
Маркировка
Мерой тайминга является такт шины памяти. По сути, эти цифры позволяют в общих чертах оценить производительность планки оперативки еще до ее покупки.
Обычно тайминги указываются на шильдике наряду с типом памяти, частотой и прочими характеристиками. Для удобства записываются они в виде набора цифр через дефис в следующем порядке: tRCD‐ tCL‐ tRP‐ tRAS. Например, так: 7–7-7–18.
Однако эту информацию указывают не все производители, поэтому существует вероятность, что, разобрав компьютер и вытащив модуль памяти, требуемых данных вы не найдете. Как узнать интересующие параметры? В этом случае на помощь придут программы, позволяющие получить полную информацию о железе – например, Speccy или CPU‐Z.
И заметьте, в описаниях товаров интернет‐магазинов часто информация о таймингах не приводится.
Поэтому, если вы решили заморочиться по харду и подобрать дополнительную планку оперативки с абсолютно идентичными таймингами, чтобы активировать двухканальный режим оперативной памяти (зачем вам это нужно, ), скорее всего придется отправиться в компьютерный магазин и морочить голову продавцу (или найти инфу на маркировке самостоятельно).
Настройка таймингов
Каждая планка оперативки снабжена чипом SPD, в котором хранится информация о рекомендуемых значениях таймингов применительно к частотам системной шины. Обычно компьютер при автоматических настройках устанавливает оптимальное значение латентности, благодаря которому оперативка покажет лучшую производительность.
Переназначить тайминги можно в БИОСе. Это – одна из любимых забав оверклокеров и прочих компьютерных колдунов, которые при помощи всяких хитрых настроек могут существенно увеличить производительность любого железа. Если вы не знаете, какие тайминги ставить, лучше ничего не трогайте, выбрав автоматическую настройку.
Естественно, многих при покупке оперативной памяти интересует вопрос, что будет если у разных модулей памяти разные тайминги. По сути, ничего страшного не произойдет – вы просто не сможете запустить оперативку в двухканальном режиме.
Известно о случаях полной несовместимости модулей памяти, совместное использование которых провоцирует появление «синего экрана смерти», однако здесь кроме латентности следует учитывать еще множество дополнительных параметров.
Отправляясь за новой планкой памяти, вы можете продолжать сомневаться, какие тайминги лучше. Естественно, те, которые ниже. Однако разница в цифрах латентности находит отражение в разнице в цифрах на ценнике – при прочих равных параметрах модуль с меньшими таймингами будет стоять дороже.
И если вы читали мои предыдущие публикации, то вероятно еще помните, что я всяко негодую по поводу ископаемой DDR3 и агитирую всех при сборке компа ориентироваться на прогрессивный стандарт DDR4.
Еще на эту тему для вас полезно будет ознакомиться со статьями и как соотносятся частота процессора и частота оперативной памяти. Для глубокого погружения, так сказать. Чтобы знать вообще все.
На этом, дорогие друзья, я говорю вам “До завтра”. Спасибо за внимание, и расшаривание этой публикации в социальных сетях.
Тайминги оперативной памяти: что это такое, и как они влияют на производительность Windows?
Скорость модуля оперативной памяти это основной показатель передачи данных. Чем больше заявленное число, тем быстрее компьютер будет “закидывать в топку” объёмов оперативной памяти сами данные и “изымать” их оттуда. При этом разница в объёмах самой памяти может свестись на нет.
Скорость и объём: что лучше?
Представьте себе ситуацию с двумя железнодорожными составами: первый огромный, но медленный со старыми портальными кранами, которые неторопливо загружают и выгружают груз. И второй: компактный, но быстрый с современными быстрыми кранами, которые благодаря скорости выполняют работу по загрузке и доставке быстрее в разы. Первая компания рекламирует свои объёмы, недоговаривая, что груз придётся ждать очень долго. А вторая при меньших объёмах, однако, успеет обработать груза в разы больше. Многое, конечно, зависит и от качества самой дороги, и расторопности машиниста. Но, как вы поняли, совокупность всех факторов и определяет качество доставки груза. А с планками оперативной памяти в слотах материнской платы ситуация аналогична?
Читаем характеристики памяти: сейчас всё сами поймёте
Пользователи, умеющие оперировать числами в восьмеричной системе, увязывают такие понятия быстро. Да, здесь речь о тех самых выражениях в битах/байтах:
Помня это простенькое уравнение, можно легко посчитать, что DDR3 1600 означает скорость PC3 12800 бит/сек. Аналогично этому DDR4 2400 означает PC4 со скоростью 19200 бит/сек. Но если со скоростью передачи всё ясно, то что же такое тайминги? И почему два, казалось бы, одинаковых по частоте модуля из-за разницы в таймингах могут показывать в специальных программах разные уровни производительности?
Задержка – это понятие, которое характеризует то, как быстро модуль получает доступ к “самому себе” (да простят меня технари за такую вольную интерпретацию). Т. е. как быстро байты перемещаются внутри чипов планки. И вот здесь действует обратный принцип: чем меньше числа, тем лучше. Меньшая задержка означает большую скорость доступа, а значит данные быстрее достигнут процессора. Тайминги “измеряют” время задержки (период ожидания – CL ) чипа памяти, пока тот обрабатывает какой-то процесс. А число в составе нескольких дефисов означает сколько временных циклов этот модуль памяти “притормозит” информацию или данные, которую сейчас ждёт процессор.
И какое это значение имеет для моего компьютера?
Представьте себе, вы после давненько совершённой покупки ноутбука решили к уже имеющейся. Среди всего прочего, ориентируясь по наклеенному лейблу или на основании программ-бенчмарков можно установить, что по характеристикам таймингов модуль попадает под категорию CL-9 (9-9-9-24) :
первый модуль опережает второй почти на треть цикла
Как вы знаете по статье “ “, параметры таймингов включают ещё одни важные значения:
“Участие” некоторых из этих параметров в принципе подсчёта скорости работы оперативной памяти, можно также выразить в следующих рисунках:
Кроме того, время задержки до момента, когда планка начнёт отсылать данные, можно подсчитать самому. Здесь работает простая формула:
Время задержки (сек) = 1 / Частоту передачи (Гц)
Таким образом, из рисунка с CPUD можно высчитать, что модуль DDR 3, работающий с частотой 665-666 МГц (половина декларируемого производителем значения, т.е. 1333 МГц) будет выдавать примерно:
1 / 666 000 000 = 1,5 нсек (наносекунд)
периода полного цикла (время такта). А теперь считаем задержку для обоих вариантов, представленных в рисунках. При таймингах CL-9 модуль будет выдавать “тормоза” периодом 1,5 х 9 = 13,5 нсек, при CL-7 : 1,5 х 7 = 10,5 нсек.
Как можно повлиять на них или отрегулировать тайминги?
У пользователя, как правило, для этого возможностей не очень много. Если в BIOS специальной настройки для этого нет, система будет конфигурировать тайминги автоматически. Если таковые имеются, можно попробовать выставить тайминги вручную из предлагаемых значений. А выставив, следите за стабильностью. Я, признаюсь, не мастер оверклокинга и никогда не погружался в подобные эксперименты.
Тайминги и производительность системы: выбираем по объёму
Так что же, на тайминги наплевать?
Вопрос: Будут ли корректно работать в Dual Chanel планки с разными таймингами?
Есть планка памяти 8 Гб 1600 Мгц DDR3. (тайминги 9-9-27)
Если я возьму вторую планку с такими характеристиками но с таймингами 10-10-10, они будут коректно работать в Dual Chanel?
Ответ: Скорей всего система найдёт оптимальную схему таймингов. Ну а двухканальный режим будет работать независимо от таймингов или чего-то подобного. Главное чтобы система запустилась, ну и, естественно, поставить модули в соответствующие слоты.
Вопрос: 2 планки Озу с разным таймингом
Здравствуйте. Такое дело стоят на компе 2 планки по 4Г DDR3.. Вопрос такой. то что у них Тайминги отличаются влияет на общую производительность?? вот файл из AIDA64
Сообщение от Linoge
Даже если будут разные
Вопрос: Совместимость оперативной памяти разных производителей
Ответ: Да, сразу не обратил внимание, различие в этих планках есть! На GoodRam: 2 ранка, 8 банков, на Team Elit: 1 ранк, 8 банков!
Вопрос: Целесообразность покупки 3 планки (о таймингах)
Всем привет.
У меня такая ситуация.
Материнская плата + i3-8100
Сейчас стоит 2 планки памяти
В компьютере стоит ssd+hdd, система на ssd, файл подкачки перенесла на hdd. Размер файла подкачки фиксированный 8гб.
Система windows 10 корпоративная 2016 с долгосрочным обслуживанием.
Собственно есть проблема и есть вопрос.
Проблема, памяти не хватает в некоторых играх. или программах+браузер.
Об этом мне говорит виндовс и просит завершить задачу.
Имеет ли смысл покупать еще 1 планку на 4 гб Ballistix Sport?
как себя будут вести 3 планки в материнской плате, которая поддерживает только двухканальный режим?
Вопрос. Тайминги. Какие лучше выставить тайминги для этой конфигурации?
Сейчас CPU-Z показывает срин.
Сообщение от iLisya
файл подкачки перенесла на hdd. Размер файла подкачки фиксированный 8гб.
А попробуйте поставить «по выбору системы» и посмотрите что получится. А потом перенесите на ссд и оставьте «по выбору системы» и сравните. скорость работы приложений.
Вопрос: Планки не работают вместе
Ответ: На всякий случай.
Как восстановить ножки на процессоре (видео)
Доброго времени суток. Задался таким вопросом. У меня сейчас стоит ОЗУ 2×4 Gb 1600 MHz 9-9-9-27 1.65V, но столкнулся с нехваткой оперативки, потому решил докупить еще 2 планки. Однако в магазинах сейчас практически не найти планки с вольтажом 1.65, вся под 1.5V заточена. Поэтому возникает вопрос: если я докуплю планки с таймингом 9-9-9-24 и вольтажом 1.5V, не станут ли они конфликтовать с имеющейся у меня парой?
Ответ: Обычно напряжение 1.65V для разгонных профилей. То есть для разгона. Стандартное напряжение таких модулей всё равно 1.5V для JEDEC (стандартных) профилей.
Вопрос: Какие основные правила существуют для постановки второй планки в дополнении к первой
Всем доброго времени суток! Может ли кто нибудь рассказать, какие правила существуют для увеличения оперативной платы? Какими характеристиками должна обладать дополняемая планка? Я слышал что тактовые частоты обоих планок должны совпадать, так же как и объём. Так ли это? И какие ещё правила существуют?
Т.е. в теории может быть, что тайминги на частоте 1333 у двух планок разные, а на частоте 1600 они совпадают, поэтому данные планки смогут работать в паре на частоте 1600 и не смогут на частоте 1333. Это так?
Например чтение
подается команда открытия строки row a
ожидается Trcd (третий параметр)
подается команда выбора столбца col a
ожидается CL (первый параметр)
и с шины данных считывается результат содержимого ячейки памяти a из строки a
кстати до окончания ожидания результата может быть подан сигнал на следующий столбец, и следующий т е
col a, col b, col c и соответственно через CL будут получены последовательно 3 ячейки.
Напряжение влияет, на бОльших частотах для зарядки емкостей за меньшее время необходимо большее напряжение.
Поэтому например для ddr3 на 1333 все работают на 1.5В, а на 1600 может уже потребоваться 1.6-1.65В для стабильной работы.
Вопрос: Две одинаковых планки не работают одновременно
Доброго времени суток!
Материнка Asus P5G41T-M LX3
Проц Intel e5700
Оперативки 2 по 2GB PNY Technologies Europe 64B0MHHHJ8G09 1333MHz. Memory Timings. CL 9(обе одинаковые,все цифры с наклейки на ней совпадают)
Прочел совет выставить тайминги вручную.Залез в биос,покрутил,»понял что ничего не понял» и сбросил настройки. Зашел обратно,тайминги поменялись,нажал F10(Save)
Перезагрузка и «overclocking failed or overvoltage failed please enter setup to reconfigure your system.F1 To Run Setup F2 to load defauld values and continue»
Нажал F2,система запустилась с двумя планками,в свойствах показывает 4GB оперативки,но после перезагрузки всё вернулось обратно.
В чем может быть проблема?
Добавлено через 3 минуты
В дополнение к вышесказанному:
На сайте материнки не нашел производителя «PNY Europe» в списке рекомендуемых ОЗУ.
Добавлено через 19 минут
Еще почитал пару тем на форуме:
BIOS обновлялся неделю назад до последней версии.
Мемтест работал примерно 3 часа (4 прохода,почти 5) без ошибок.
Сообщение от insidekazan
PNY Technologies Europe 64B0MHHHJ8G09 1333MHz
В списке поддержанных ее нет. Делаю вывод что они могут работать могут и не работать. Вместе.
В какие слоты вставлены?Одного цвета? если да- попробуйте вставить в слоты разного цвета. Как то такое встречал что двухканалка не катит для некоторых оперативок
Вопрос: Компьютер не видит планку ОЗУ
День добрый (не для меня).
Недавно, решил прикупить планку памяти для компьютера. Ибо до этого было всего 2 ГБ, а это уже совсем не солидно. Купил Hynix DDR3 1600 на 4 ГБ. (старая планка от KingMax DDR3 1333 на 2 ГБ). Вставил её в тот же канал (два канала на матери) что и мою старую планку. Никакого эффекта. Компьютер включился без каких либо изменений. Винда не видит ни новой памяти, ни самой планки. Пишет, что вставлена всего одна на 2 ГБ. Решил попробовать поставить её одну, без старой. В итоге, компьютер не запускается, а лишь издает короткие писки с интервалом небольшим, что говорит о наличии проблемы с оперативной памятью, насколько мне известно. Перетыкал её куда только мог, безрезультатно. Пробовал ставить их вместе в разные каналы. Если старая оператива стоит в А1, а новая в А2 или Б2, то никаких проблем (и изменений). Её просто не видит компьютер. Если старая стоит в А1, а новая в Б1, то компьютер лишь шумит куллерами, пока я любуюсь черным экраном. Биос тоже не видит новую планку. Я ковырялся по многим форумам, решения не нашел. Решил написать самостоятельно, буду благодарен за любую помощь.
Материнка: asus m4a77t
Предыдущие вставлены в синие слоты, а новые в черные слоты.
Буду очень признателен, если подскажите. Завтра если что верну их обратно.
Ну и если разные по скорости, обьему. То посмотрите в гугле как вставлять разные варианты, когда 2 или 3 или 4 карты. И разные вариации по скорости, объему.
Если одна планка имеет меньшую скорость чем другую, то работать будут оба на минимальной.
Модуль памяти A-Data с тактовой частотой DDR3-1333 устанавливает тайминги 9-9-9-24, при понижении рабочей частоты до DDR3-1066 тайминги уменьшаются всего лишь до значений 8-8-8-20.
Пропускная способность памяти
Пропускная способность – характеристика памяти, от которой зависит производительность и от которая выражает как произведение частоты системной шины на объем данных, передаваемых за такт. Однако, частота работы модуля памяти и теоретическая пропускная способность не единственные параметрами, которые отвечают за производительность системы. Не менее важную роль играет и тайминги памяти.
Пропускная способность (Пиковый показатель скорости передачи данных) – это комплексный показатель возможности RAM, в нем учитывается частота передачи данных, разрядность шины и количество каналов памяти. Частота указывает потенциал шины памяти за такт – при большей частоте, можно передать больше данных.
Пиковый показатель вычисляется по формуле:
Пропускная способность (B) = Частота передачи (f) x разрядность шины (c) x количество каналов памяти(k)
Если рассматривать на примере DDR400 (400 МГц) с двухканальным контроллером памяти пиковый показатель скорости передачи данных равен:
(400 МГц x 64 бит x 2)/ 8 бит = 6400 Мбайт/с
На 8 мы поделили, чтобы перевести Мбит/с в Мбайт/с (в 1 байте 8 бит).
Для быстрой работы компьютера пропускная способность шины оперативной памяти должна совпадать с пропускной способности шины процессора. К примеру, для процессораIntel core 2 duo E6850 с системной шиной 1333 MHz и пропускной способностью 10600 Mb/s, нужно купить две оперативные памяти с пропускной способностью 5300 Mb/s каждая (PC2-5300), в сумме они будут иметь пропускную способность системной шины (FSB) равную 10600 Mb/s.
При высоких скоростях обработки данных присутствует один минус – высокое выделения тепла. Для этого производители уменьшили напряжение питания памяти DDR3 до 1.5 В.
Для увеличения скорости обмена данных и увеличения пропускной способности современные чипсеты поддерживают двухканальную архитектуру памяти.
Если установить два, абсолютно идентичных, модули памяти, тогда будет использован двухканальный режим. Лучше всего использовать Kit – набор из двух и более модулей памяти, которые уже были проверены при работе с друг другом. Эти модули памяти одного производителя, с одинаковым объемом и одинаковой частотой.
При использовании двух идентичных модуля памяти DDR3 в двухканальном режиме позволяет повысить пропускную способность до 17.0 Гбайт/с. Если использовать оперативную память с 1333 Мгц, то пропускная способность повысится до 21.2 Гбайт/с.
CAS Latency – задержка между командой чтения и доступностью к чтению первого слова.
RAS Precharge Time (RP) – время повторной выдачи (период накопления заряда) сигнала RAS# – через какое время контроллер памяти будет способен снова выдать сигнал инициализации адреса строки.
DRAM Cycle Time Tras/Trc – суммарный показатель быстродействия модуля памяти
Если в описании указан только один параметр CL8, то она означает только первый параметр – CAS Latency.
Многие материнские платы, при установке на них модулей памяти, устанавливают для них не максимальную тактовую частоту. Одна из причин – это отсутствие прироста производительности при повышении тактовой частоты, ведь при повышении частоты повышаются рабочие тайминги. Конечно, это может повысить производительность в некоторых приложениях, но и понизить в других, а может и вообще никак не повлиять на приложения, которые не зависят от задержек памяти или от пропускной способности.
Для примера. Модуль памяти Corsair установленный на материнскую плату M4A79 Deluxe будет иметь такие тайминги: 5-5-5-18. Если увеличить тактовую частоту памяти до DDR2-1066, тайминги увеличатся и будут иметь следующие значения 5-7-7-24.
Модуль памяти Qimonda при работе на тактовой частоте DDR3-1066 имеет рабочие тайминги 7-7-7-20, при увеличения рабочей частоты до DDR3-1333 плата устанавливает тайминги 9-9-9-25. Как правило, тайминги прописаны в SPD и для разных модулей могут отличаться.
⇡ Super Talent X58
Данный комплект производитель «посвятил» платформе Intel X58, о чем свидетельствует надпись на наклейке. Однако здесь сразу же возникает несколько вопросов. Как всем хорошо известно, для достижения максимальной производительности на платформе Intel X58 настоятельно рекомендуется использовать трехканальный режим работы оперативной памяти. Несмотря на это, данный комплект памяти Super Talent состоит лишь из двух модулей. Конечно, у ортодоксальных сборщиков систем такой подход может вызвать недоумение, однако рациональное зерно в этом все же есть. Дело в том, что сегмент топовых платформ относительно невелик, и большинство персональных компьютеров используют оперативную память в двухканальном режиме. В этой связи покупка комплекта из трех модулей памяти обычному пользователю может показаться неоправданной, а если необходимо действительно много оперативной памяти, можно приобрести три комплекта по два модуля в каждом. Производитель указывает, что память Super Talent WA1600UB2G6 может работать на частоте 1600 МГц DDR при таймингах 6-7-6-18. Теперь давайте посмотрим, какая информация зашита в SPD профиле этих модулей.
⇡ Super Talent P55
Наиболее производительный профиль JEDEC предполагает работу модулей на частоте 800 МГц (1600 МГц DDR) при таймингах 9-9-9-24 и напряжении 1,5 В, а профили XMP в данном случае отсутствуют. Что касается разгона, то при небольшом повышении таймингов данные модули памяти оказались способны работать на частоте 2400 МГц DDR, о чем свидетельствует скриншот ниже.
⇡ Условия тестирования
Частота bclk, МГц | |||||
133.(3) | 150 | 166.(6) | 183.(3) | 200 | |
Множитель памяти | Частота оперативной памяти, МГц DDR | ||||
6 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
8 | 1066 | 1200 | 1333 | 1466 | 1600 |
10 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 |
12 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Частота bclk, МГц | |||||
Множитель CPU | 133.(3) | 150.0 | 166.(6) | 183.(3) | 200.0 |
9 | 1200 | 1350 | 1500 | 1647 | 1800 |
10 | 1333 | 1500 | 1667 | 1830 | 2000 |
11 | 1467 | 1650 | 1833 | 2013 | 2200 |
12 | 1600 | 1800 | 2000 | 2196 | 2400 |
13 | 1733 | 1950 | 2167 | 2379 | 2600 |
14 | 1867 | 2100 | 2333 | 2562 | 2800 |
15 | 2000 | 2250 | 2500 | 2745 | 3000 |
16 | 2133 | 2400 | 2667 | 2928 | 3200 |
17 | 2267 | 2550 | 2833 | 3111 | 3400 |
18 | 2400 | 2700 | 3000 | 3294 | 3600 |
19 | 2533 | 2850 | 3167 | 3477 | 3800 |
20 | 2667 | 3000 | 3333 | 3660 | 4000 |
21 | 2800 | 3150 | 3500 | 3843 | 4200 |
22 | 2933 | 3300 | 3667 | 4026 | 4400 |
23 | 3067 | 3450 | 3833 | 4209 | 4600 |
24 | 3200 | 3600 | 4000 | 4392 | 4800 |
Если вы обратили внимание, частота QPI-Link зависит от частоты bclk и, соответственно, они отличаются в 1,5 раза. Это, кстати, позволит выяснить, как влияет частота кэш-памяти третьего уровня в процессорах Nehalem на общую производительность. Итак, приступим к тестированию.