Количество слотов для модулей памяти интегрировано, что это значит

Обновлено: 30.06.2024

Оперативная память (ОЗУ) – наиболее известная форма компьютерной памяти. Это то, что позволяет вашему компьютеру выходить в Интернет, а затем быстро переключаться на загрузку приложения или редактирование документа. ОЗУ считается "произвольным доступом", потому что вы можете получить доступ к любой ячейке памяти напрямую, если знаете строку и столбец, которые пересекаются в этой ячейке.

Напротив, память с последовательным доступом (SAM) хранит данные в виде набора ячеек памяти, доступ к которым возможен только последовательно (как на кассете). Если данных нет в текущем местоположении, проверяется каждая ячейка памяти до тех пор, пока не будут найдены нужные данные. SAM очень хорошо работает с буферами памяти, где данные обычно хранятся в том порядке, в котором они будут использоваться (например, память буфера текстур на видеокарте). С другой стороны, к данным RAM можно обращаться в любом порядке.

ОЗУ — это, по сути, кратковременная память вашего компьютера. Подобно микропроцессору, микросхема памяти представляет собой интегральную схему (ИС), состоящую из миллионов транзисторов и конденсаторов. В самой распространенной форме компьютерной памяти, динамической памяти с произвольным доступом (DRAM), транзистор и конденсатор объединены в пару для создания ячейки памяти, которая представляет один бит данных. Конденсатор содержит бит информации — 0 или 1 (информацию о битах см. в разделе «Как работают биты и байты»). Транзистор действует как переключатель, который позволяет схеме управления на микросхеме памяти считывать показания конденсатора или изменять его состояние.

Конденсатор похож на маленькое ведро, в котором могут храниться электроны. Чтобы сохранить 1 в ячейке памяти, ведро заполняется электронами. Чтобы сохранить 0, он очищается. Проблема с ведром конденсатора в том, что он протекает. За несколько миллисекунд полное ведро становится пустым. Поэтому, чтобы динамическая память работала, либо ЦП, либо контроллер памяти должны прийти и перезарядить все конденсаторы, удерживающие 1, прежде чем они разрядятся. Для этого контроллер памяти считывает память, а затем записывает ее обратно. Эта операция обновления выполняется автоматически тысячи раз в секунду.

Конденсатор в ячейке памяти динамического ОЗУ похож на дырявое ведро. Его необходимо периодически обновлять, иначе он разрядится до 0. Именно благодаря этой операции обновления динамическая оперативная память получила свое название. Динамическая оперативная память должна постоянно обновляться динамически, иначе она забудет, что в ней хранится. Недостатком всего этого обновления является то, что оно требует времени и замедляет работу памяти.

В этой статье вы узнаете все о том, что такое оперативная память, какой тип вам следует купить и как ее установить.

Ячейки памяти и DRAM

Память состоит из битов, расположенных в двумерной сетке.

На этом рисунке красные ячейки представляют собой единицы, а белые ячейки — нули. В анимации выбирается столбец, а затем записываются строки для записи данных в определенный столбец.

Ячейки памяти выгравированы на кремниевой пластине в виде массива столбцов (битовых строк) и строк (словных строк). Пересечение строки битов и строки слов составляет адрес ячейки памяти.

DRAM работает, отправляя заряд через соответствующий столбец (CAS), чтобы активировать транзистор в каждом бите в столбце. При записи строки строки содержат состояние, в котором должен находиться конденсатор. При чтении датчик-усилитель определяет уровень заряда в конденсаторе. Если оно превышает 50 процентов, оно читается как 1; в противном случае он считывает его как 0. Счетчик отслеживает последовательность обновления на основе того, к каким строкам и в каком порядке осуществлялся доступ. Время, необходимое для всего этого, настолько мало, что выражается в наносекундах (миллиардных долях секунды). Скорость чипа памяти 70 нс означает, что полное считывание и перезарядка каждой ячейки занимает 70 наносекунд.

Сами по себе ячейки памяти были бы бесполезны, если бы не было какого-то способа получать и извлекать информацию из них. Итак, ячейки памяти имеют целую инфраструктуру поддержки других специализированных схем. Эти схемы выполняют такие функции, как:

  • Идентификация каждой строки и столбца (выбор адреса строки и выбор адреса столбца)
  • Отслеживание последовательности обновления (счетчик)
  • Чтение и восстановление сигнала с ячейки (усилитель считывания)
  • Сообщение ячейке о том, должна ли она заряжаться или нет (разрешение записи)

Другие функции контроллера памяти включают ряд задач, в том числе определение типа, скорости и объема памяти, а также проверку на наличие ошибок.

Статическая оперативная память работает иначе, чем DRAM. Мы рассмотрим, как это сделать, в следующем разделе.

Статическая оперативная память использует совершенно другую технологию. В статической ОЗУ форма триггера содержит каждый бит памяти (подробности о триггерах см. в разделе «Как работает логическая логика»). Триггер для ячейки памяти состоит из четырех или шести транзисторов вместе с некоторой проводкой, но его никогда не нужно обновлять. Это делает статическое ОЗУ значительно быстрее, чем динамическое ОЗУ.Однако из-за большего количества частей статическая ячейка памяти занимает на кристалле гораздо больше места, чем ячейка динамической памяти. Следовательно, вы получаете меньше памяти на чип, а это увеличивает его цену.

Статическая оперативная память — это быстро и дорого, а динамическая — дешевле и медленнее. Таким образом, статическая оперативная память используется для создания чувствительного к скорости кэша процессора, а динамическая оперативная память формирует больший объем системной оперативной памяти.

Микросхемы памяти в настольных компьютерах изначально использовали конфигурацию контактов, называемую двухрядным корпусом (DIP). Эта конфигурация контактов может быть впаяна в отверстия на материнской плате компьютера или вставлена ​​в гнездо, припаянное к материнской плате. Этот метод хорошо работал, когда компьютеры обычно работали с оперативной памятью в несколько мегабайт или меньше, но по мере роста потребности в памяти увеличивалось и количество микросхем, которым требовалось место на материнской плате.

Решением было размещение микросхем памяти вместе со всеми вспомогательными компонентами на отдельной печатной плате (PCB), которую затем можно было подключить к специальному разъему (блоку памяти) на материнской плате. В большинстве этих микросхем используется конфигурация выводов J-выводов (SOJ) с малым контуром, но довольно много производителей также используют конфигурацию тонкого корпуса с малым контуром (TSOP). Ключевое различие между этими новыми типами выводов и исходной конфигурацией DIP заключается в том, что микросхемы SOJ и TSOP монтируются на печатной плате. Другими словами, контакты припаяны непосредственно к поверхности платы, а не вставляются в отверстия или гнезда.

Чипы памяти обычно доступны только в составе платы, которая называется модулем. При покупке памяти на многих модулях можно увидеть отдельные микросхемы памяти.

В следующем разделе мы рассмотрим некоторые другие распространенные типы оперативной памяти.

Ниже приведены некоторые распространенные типы оперативной памяти:

Виды плат и разъемов, используемых для оперативной памяти в настольных компьютерах, изменились за последние несколько лет. Первые типы были проприетарными, а это означает, что разные производители компьютеров разрабатывали платы памяти, которые будут работать только с их конкретными системами.

Затем появилась SIMM, что означает одиночный встроенный модуль памяти. Эта плата памяти использовала 30-контактный разъем и имела размер около 3,5 x 0,75 дюйма (около 9 x 2 см). В большинстве компьютеров SIMM приходилось устанавливать парами с одинаковой емкостью и скоростью. Это связано с тем, что ширина шины превышает размер одной SIMM.

По мере роста скорости и пропускной способности процессоров отрасль приняла новый стандарт модулей памяти с двухрядным расположением выводов (DIMM). Модули DIMM различаются по емкости и могут устанавливаться по отдельности, а не парами.

Некоторые бренды ноутбуков используют ОЗУ на основе конфигурации модуля памяти SODIMM с двумя рядами контактов. Карты SODIMM маленькие, примерно 2 x 1 дюйм (5 x 2,5 см) и имеют 144 или 200 контактов. Емкость варьируется от 2 до 32 ГБ на модуль. В некоторых субноутбуках используются модули DIMM еще меньшего размера, известные как MicroDIMM. Промышленность переходит на маломощные модули DDR4 в более тонких и легких ноутбуках, поскольку они потребляют меньше энергии и более компактны. К сожалению, их приходится припаивать, а это означает, что обычный пользователь не может заменить оригинальную оперативную память.

Большая часть доступной сегодня памяти отличается высокой надежностью. В большинстве систем контроллер памяти просто проверяет наличие ошибок при запуске и полагается на это. Микросхемы памяти со встроенной проверкой ошибок обычно используют метод проверки на наличие ошибок, известный как контроль четности. Чипы четности имеют дополнительный бит на каждые 8 ​​бит данных. Принцип работы паритета прост. Давайте сначала посмотрим на четность.

Когда 8 битов в байте принимают данные, чип суммирует общее количество единиц. Если общее количество единиц нечетное, бит четности устанавливается в 1. Если общее количество четно, бит четности устанавливается в 0. Когда данные считываются обратно из битов, общее количество снова суммируется и сравнивается к биту четности. Если сумма нечетная, а бит четности равен 1, то данные считаются достоверными и отправляются в ЦП. Но если сумма нечетная, а бит четности равен 0, чип знает, что где-то в 8 битах есть ошибка, и сбрасывает данные. Нечетная четность работает так же, но бит четности устанавливается в 1, когда общее количество единиц в байте четное.

Проблема с контролем четности заключается в том, что он обнаруживает ошибки, но ничего не делает для их исправления. Если байт данных не соответствует своему биту четности, данные отбрасываются, и система повторяет попытку. Компьютеры в критических позициях нуждаются в более высоком уровне отказоустойчивости. Высокопроизводительные серверы часто имеют форму проверки ошибок, известную как код исправления ошибок (ECC). Как и контроль четности, ECC использует дополнительные биты для контроля данных в каждом байте. Разница в том, что ECC использует для проверки ошибок несколько битов — сколько зависит от разрядности шины — вместо одного. Память ECC использует специальный алгоритм не только для обнаружения однобитовых ошибок, но и для их исправления. Память ECC также обнаружит случаи сбоя более чем одного бита данных в байте.Такие сбои очень редки, и их нельзя исправить даже с помощью ECC.

В большинстве продаваемых компьютеров используются микросхемы памяти без контроля четности. Эти микросхемы не обеспечивают какой-либо встроенной проверки ошибок, а вместо этого полагаются на контроллер памяти для обнаружения ошибок.

Сколько оперативной памяти вам нужно?

Говорят, что у вас никогда не будет достаточно денег, и то же самое относится и к оперативной памяти, особенно если вы много работаете с графикой или играете. Наряду с самим ЦП, оперативная память является наиболее важным фактором производительности компьютера. Если у вас ее недостаточно, добавление оперативной памяти может иметь большее значение, чем установка нового процессора!

Если ваша система медленно реагирует или постоянно обращается к жесткому диску, вам необходимо добавить больше оперативной памяти. Если вы используете Windows 10, Microsoft рекомендует 1 ГБ в качестве минимального требования к ОЗУ для 32-разрядной версии и 2 ГБ для 64-разрядной версии. Если вы переходите на Windows 11, вам потребуется не менее 4 ГБ. Если вы используете Mac с MacOS 11 (Big Sur), вам также потребуется 4 ГБ.

Linux хорошо работает на системах с низкими системными требованиями, включая оперативную память. Xubuntu, одному из популярных дистрибутивов Linux с низкими требованиями, требует всего 512 МБ ОЗУ. Xubuntu использует облегченную среду рабочего стола Xfce, которая также работает с другими дистрибутивами Linux. Конечно, есть дистрибутивы Linux с более высокими системными требованиями.

Независимо от того, какую операционную систему вы используете, помните, что минимальные требования рассчитаны для нормального использования — доступ в Интернет, обработка текстов, стандартные домашние/офисные приложения и легкие развлечения. Если вы занимаетесь автоматизированным проектированием (САПР), трехмерным моделированием/анимацией или тяжелой обработкой данных, или если вы серьезный геймер, вам потребуется больше оперативной памяти. Вам также может понадобиться больше оперативной памяти, если ваш компьютер действует как сервер (веб-страницы, база данных, приложение, FTP или сеть).

Другой вопрос заключается в том, сколько видеопамяти вы хотите на своей видеокарте. Почти все карты, которые вы можете купить сегодня, имеют не менее 12-16 МБ оперативной памяти. Обычно этого достаточно для работы в обычной офисной среде. Вам, вероятно, следует инвестировать в видеокарту более высокого класса, если вы хотите сделать что-либо из следующего:

  • Играть в реалистичные игры
  • Снимать и редактировать видео
  • Создание трехмерной графики
  • Работайте в полноцветной среде с высоким разрешением.
  • Создание полноцветных иллюстраций

При покупке видеокарт помните, что ваш монитор и компьютер должны поддерживать выбранную вами карту.

Как установить оперативную память

В большинстве случаев установка оперативной памяти – это очень простая и понятная процедура. Главное — провести исследование. Вот что вам нужно знать:

  • Сколько у вас оперативной памяти
  • Сколько оперативной памяти вы хотите добавить
  • Форм-фактор
  • Тип оперативной памяти
  • Необходимые инструменты
  • Гарантия
  • Куда это идет?

Оперативная память обычно продается плотностью, кратной 2 гигабайтам: 2, 4, 8, 16, 32. Другими словами, модуль одного типоразмера, но на одной плате может быть разное количество памяти. Например, если ваш компьютер имеет 8 ГБ, а вам нужно 16 ГБ общей оперативной памяти, вам следует купить модуль с плотностью 8 ГБ.

После того, как вы узнаете, сколько оперативной памяти вам нужно, проверьте, какой форм-фактор (тип карты) вам нужно купить. Вы можете найти это в руководстве, прилагаемом к вашему компьютеру, или вы можете связаться с производителем. Важно понимать, что ваши возможности зависят от конструкции вашего компьютера. Большинство компьютеров, продаваемых для обычного домашнего/офисного использования, имеют слоты DIMM. Высокопроизводительные системы переходят на технологию RIMM, которая со временем перейдет и на стандартные настольные компьютеры. Поскольку слоты DIMM и RIMM очень похожи, будьте очень осторожны, чтобы убедиться, что вы знаете, какой тип используется в вашем компьютере. Установка карты неправильного типа в слот может привести к повреждению системы и выходу карты из строя.

Вам также необходимо знать, какой тип оперативной памяти требуется. Некоторым компьютерам для работы требуются очень специфические типы оперативной памяти. Например, ваш компьютер может работать только с 60-70 нс четностью EDO RAM. Большинство компьютеров не настолько ограничены, но у них есть ограничения. Для оптимальной производительности ОЗУ, которое вы добавляете на свой компьютер, также должно соответствовать существующему ОЗУ по скорости, четности и типу.

Кроме того, некоторые компьютеры поддерживают двухканальную конфигурацию ОЗУ либо в качестве опции, либо в качестве требования. Двухканальные модули ОЗУ устанавливаются согласованными парами, поэтому, если установлена ​​карта ОЗУ на 512 МБ, рядом с ней устанавливается еще одна карта на 512 МБ. Если двухканальная конфигурация не является обязательной, установка ОЗУ согласованными парами повышает производительность некоторых приложений.

Ваш компьютер настроен только на определенный объем памяти. Существует ограниченное количество слотов памяти, и в зависимости от вашей машины вы можете быть ограничены модулем плотности 8 ГБ, даже если производитель выпускает модуль 16 или 32 ГБ.Или, в некоторых случаях, ваш компьютер может позволить вам обновить оперативную память, которая была установлена ​​на заводе. Если у вас есть машина с 4 ГБ сменной оперативной памяти, но эта машина может принять 16 ГБ, вы можете купить два модуля по 8 ГБ и заменить модуль на 4 ГБ.

Некоторые производители — как компьютеров, так и памяти — предлагают на своих веб-сайтах мастер, где вы можете ввести модель своего компьютера, чтобы помочь вам определить, какой тип памяти вам нужно установить. Проверьте системные настройки на вашем компьютере, чтобы узнать, сколько памяти установлено. Как только вы узнаете, сколько слотов есть и сколько памяти он может принять, вы можете решить, сколько памяти купить. Некоторые производители припаивают базовую память на место, но в противном случае вы можете удалить карту памяти меньшего размера и заменить ее на карту большего размера.

Заранее зная конфигурацию своего компьютера, вы сможете избежать разочарований при покупке модулей памяти. Обнаружение того, что вы не можете использовать то, что вы купили, после того, как вы открыли свой компьютер, может быть очень, очень раздражающим.

Прежде чем открыть компьютер, ознакомьтесь с лицензионным соглашением с конечным пользователем, чтобы убедиться, что при этом вы не аннулируете гарантию. Некоторые производители запечатывают корпус и просят, чтобы клиент установил ОЗУ уполномоченным специалистом. Если вы готовы открыть корпус, выключите и отсоедините компьютер от сети. Заземлите себя, используя антистатическую прокладку или браслет для снятия статического электричества. В зависимости от вашего компьютера вам может понадобиться отвертка или гаечный ключ, чтобы открыть корпус. Некоторые настольные системы поставляются в корпусах без инструментов, в которых используются винты с накатанной головкой или простая защелка. С ноутбуками часто сложнее.

Фактическая установка модуля памяти обычно не требует никаких инструментов. Оперативная память устанавливается в ряд слотов на материнской плате, известных как банк памяти. Модуль памяти имеет вырез на одном конце, поэтому вы не сможете вставить его в неправильном направлении.

Для SIMM и некоторых модулей DIMM вы устанавливаете модуль, помещая его в слот примерно под углом 45 градусов, а затем проталкивая его вперед, пока он не станет перпендикулярным материнской плате, а небольшие металлические зажимы на каждом конце не защелкнутся. Если зажимы не фиксируются должным образом, убедитесь, что выемка находится на правильном конце, а карта надежно закреплена. Многие модули DIMM не имеют металлических зажимов; они полагаются на трение, чтобы удерживать их на месте. Опять же, просто убедитесь, что модуль надежно закреплен в слоте. Прочтите инструкции к вашей материнской плате.

После установки модуля закройте корпус, снова подключите компьютер и включите его. Когда компьютер запускает POST («самопроверка при включении»), он должен автоматически распознать память, но для этого может потребоваться несколько перезагрузок. Вот и все!

Двухканальная оперативная память — это одна из версий многоканальной памяти. Все версии многоканальной оперативной памяти увеличивают скорость передачи данных за счет добавления дополнительных каналов связи между памятью и контроллером памяти.

Как работает многоканальная оперативная память?

ОЗУ в модуле памяти взаимодействует с остальной частью компьютера через контроллер памяти на центральном процессоре (также известном как ЦП или процессор) по шине. Некоторые контроллеры памяти имеют несколько каналов для связи с модулем памяти. Это обеспечивает более быстрый обмен данными, поскольку данные могут быть отправлены более чем по одному каналу. Существуют контроллеры памяти с одним каналом, двумя каналами (двухканальный), четырьмя каналами (четырехканальный), шестью и восемью каналами. Шестиканальная и восьмиканальная архитектура обычно предназначена для серверов.

Есть также несколько материнских плат с трехканальной архитектурой. Трехканальная архитектура также использует чередование, которое представляет собой метод назначения адресов памяти памяти в установленном порядке.

Какое еще оборудование необходимо?

Чтобы воспользоваться преимуществами многоканальной памяти, процессор должен иметь контроллер памяти, поддерживающий многоканальную архитектуру, а материнская плата должна поддерживать эту архитектуру. Кроме того, модули оперативной памяти должны быть объединены в группы, соответствующие уровню многоканальной архитектуры, например, для двухканального режима требуются пары, для четырехканального — четыре модуля и т. д. Материнские платы, поддерживающие многоканальную архитектуру, часто имеют слоты памяти с цветовой маркировкой, чтобы обеспечить установку соответствующих модулей. Большинство производителей DRAM продают память в «наборах», чтобы гарантировать соответствие модулей памяти по емкости, скорости, задержке, количеству микросхем и сторон, а также размеру строк и столбцов. Лучше всего покупать оперативную память в наборах, совместимых с вашей материнской платой и процессором, если вы собираетесь использовать преимущества многоканальной памяти. Если установлены несоответствующие модули памяти, они обычно будут работать, но со спецификациями самого медленного модуля.

Для достижения наилучших результатов используйте инструмент Crucial® Advisor™ или инструмент System Scanner, чтобы найти совместимые комплекты для вашей материнской платы. Читайте здесь о том, как установить память

Заключение

Если вы хотите значительно ускорить работу компьютера, многоканальная архитектура поможет вам в этом. Но для поддержки скорости требуются значительные инвестиции в совместимое оборудование.

© Micron Technology, Inc., 2018. Все права защищены. Информация, продукты и/или технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни Crucial, ни Micron Technology, Inc. не несут ответственности за упущения или ошибки в типографике или фотографии. Micron, логотип Micron, Crucial и логотип Crucial являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Micron Technology, Inc. Все другие товарные знаки и знаки обслуживания являются собственностью соответствующих владельцев.

Что такое двухканальный, одноканальный и гибкий режим? Какие условия необходимы для использования любого из них?



Говоря в общих чертах, теоретически двухканальная конфигурация удваивает скорость передачи данных вашей системы по сравнению с одноканальным режимом: пара соответствующих модулей поставляется вместе с параллельным доступом к обоим каналам памяти.

Ниже мы объясним, какие требования и конфигурации необходимы для работы в двухканальном режиме. Во-первых, мы рассматриваем двухканальный режим наборов микросхем для DDR1 DRAM, таких как Intel i865, i875, интегрированный северный мост AMD-CPU и т. д. (двухканальный режим с симметричной сборкой)

На этапах разработки двухканальный режим был улучшен, а также изменены требования к модулям. Вот почему новые наборы микросхем для оперативной памяти DDR2 предоставляют расширенные возможности для систем DDR2, DDR3 и DDR4, например двухканальный (чередующийся) режим или режим Flex.

Обзор конфигураций памяти:

Двухканальный режим с симметричной сборкой — 2 или 4 модуля DIMM

Двухканальный режим активируется системой один за другим для каждого канала памяти, если вы вставите два одинаковых модуля DIMM следующим образом:

Двухканальный режим Рис. .1

Двойной канал Рис. 2

Требования для двухканального режима

  • Расположение модулей DIMM парами в каждом канале памяти (пара модулей)
  • Идентичная емкость модуля пары модулей (128 МБ, 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ и т. д.)
  • Идентичная технология DRAM пары модулей (128 МБ, 256 МБ, 512 МБ или 1 ГБ)
  • Идентичная ширина шины DRAM для модулей DRAM, используемых в паре модулей (x8 или x16)
  • Оба модуля либо только односторонние (1 ранг), либо только двусторонние (2 ранг).
  • Зеркально перевернутая сборка слотов памяти

Обратите внимание: конфигурации, не соответствующие этим требованиям, автоматически работают в одноканальном режиме.
Самый медленный модуль DIMM, встроенный в систему, определяет скорость тактовой частоты шины и доступ к памяти для всего ОЗУ.

Следующие требования в паре модулей могут не выполняться:

  • Тот же производитель модуля или устройств DRAM
  • Идентичные сроки, время доступа и т. д.
  • Та же категория скорости, что и у модулей DDR (PC2100, PC2700 или PC3200)

Двухканальный (чередующийся) режим

Двухканальный (чередующийся) режим обеспечивает максимальную производительность. Он активируется всякий раз, когда конкретная общая мощность встроенных модулей одинакова в обоих каналах. Скорость модулей и организация DRAM могут различаться. Самый медленный модуль DIMM, встроенный в систему, определяет скорость тактовой частоты шины и доступ к памяти для всего ОЗУ. Однако важно, чтобы общая емкость каналов A и B была одинаковой — требование, которое может быть выполнено с двумя, тремя или четырьмя модулями DIMM.

Конфигурация двухканального (чередующегося) режима с двумя модулями DIMM

Двухканальный режим с чередованием Рис.1

Двухканальный режим с чередованием Рис.2

Конфигурация двухканального (чередующегося) режима с тремя модулями DIMM

Конфигурация двухканального (чередующегося) режима с четырьмя модулями DIMM

Двухканальный режим с чередованием Рис.3

Требования для двухканального (чередующегося) режима

  • Расположение модулей DIMM в обоих каналах памяти
  • Идентичная общая емкость во всех каналах памяти (256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ и т. д.)
  • Зеркально перевернутая сборка слотов памяти

Обратите внимание: конфигурации, не соответствующие этим требованиям, автоматически работают в одноканальном режиме.

Следующие требования в паре модулей могут не выполняться:

  • Тот же производитель модуля или устройств DRAM
  • Идентичные сроки, время доступа и т. д.
  • Та же категория скорости, что и у модулей DDR (PC2100, PC2700 или PC3200)
  • Идентичная технология DRAM пары модулей (128 МБ, 256 МБ, 512 МБ или 1 ГБ)
  • Идентичная ширина шины DRAM для модулей DRAM, используемых в паре модулей (x8 или x16)
  • Оба модуля либо только односторонние (1 ранг), либо только двусторонние (2 ранг).
  • Идентичные сроки, время доступа и т. д.

Обратите внимание: самый медленный модуль DIMM, встроенный в систему, определяет скорость тактовой частоты шины и доступ к памяти для всего ОЗУ.

Одноканальный (асимметричный) режим

Одиночный режим активируется, когда конкретная общая мощность встроенных модулей различается в обоих каналах. Самый медленный модуль DIMM, встроенный в систему, определяет скорость тактовой частоты шины и доступ к памяти для всего ОЗУ.

Конфигурация одноканального (асимметричного) режима с одним модулем DIMM

Одноканальный режим Рис. .1

Одноканальный режим Рис. .2

Конфигурация одноканального (асимметричного) режима с тремя модулями DIMM

Двухканальный (гибкий режим)

Эта новая дополнительная технология обеспечивает максимальную гибкость при сборке модулей памяти. Это скорее отменяет все ограничения и требования к модулям памяти на сегодняшний день. Режим Dual Channel также работает при использовании только двух, трех или четырех модулей DIMM с разной общей емкостью в каналах памяти.

В двухканальном режиме используется максимальная емкость обоих каналов памяти. Более того, диапазон адресов, работающий в двухканальном режиме, отображается в самой нижней, но изначально и наиболее часто используемой области. Оставшаяся память работает в одноканальном режиме.

Двухканальная конфигурация (режим Flex) с двумя модулями DIMM

Режим Flex

Требования для режима Flex

  • Минимум один модуль DIMM в каждом канале памяти
  • Зеркально перевернутая сборка слотов памяти

Не обязательно выполнять следующие требования:

  • Тот же производитель модуля или устройств DRAM
  • Идентичная общая емкость в каждом канале памяти (256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ и т. д.)
  • Идентичная технология DRAM пары модулей (128 МБ, 256 МБ, 512 МБ или 1 ГБ)
  • Идентичная ширина шины DRAM для модулей DRAM, используемых в паре модулей (x8 или x16)
  • Оба модуля либо только односторонние (1 ранг), либо только двусторонние (2 ранг).
  • Идентичные сроки, время доступа и т. д.
  • Та же категория скорости, что и у модулей DDR (PC2100, PC2700 или PC3200)

Обратите внимание: самый медленный модуль DIMM, встроенный в систему, определяет скорость тактовой частоты шины и доступ к памяти для всего ОЗУ.

Материнские платы содержат количество слотов». /><br /></p>
<p>Материнские платы – это основа компьютера, на которой расположены различные жизненно важные компоненты, такие как процессор и оперативная память, а также они обеспечивают подключение к другим периферийным устройствам. Обновление внутренних частей компьютера всегда возможно, если программы на вашем компьютере работают медленно или если программное обеспечение несовместимо из-за нехватки ресурсов. Это может быть особенно верно, если вам требуются высококачественные программы для редактирования графики или видео. Для обновления вам необходимо знать типы разъемов на материнской плате и подходят ли запасные части.</p>
<h2>Слот процессора</h2>
<p>ЦП часто называют мозгом компьютера, поскольку это аппаратное обеспечение, которое выполняет инструкции программного обеспечения с помощью математических операций, команд ввода/вывода и логики. Слот ЦП (также известный как сокет ЦП) — это место, где процессор хранится на материнской плате компьютера. Чтобы заменить ЦП, вам нужно будет поднять сокет, подняв небольшой рычажок сбоку сокета; затем вы можете аккуратно вытащить оборудование ЦП. Замените старый ЦП на новый, совместив новый ЦП с сокетом, осторожно вставив его (не нажимая), а затем повернув рычаг сокета, чтобы зафиксировать его.</p>
<h2>Слот оперативной памяти</h2>
<p>Оперативная память (ОЗУ) — это аппаратное обеспечение для хранения данных на материнской плате вашего компьютера. Несмотря на название, оперативная память на самом деле ничего не «помнит», когда компьютер выключен. Программы должны быть сохранены на жестком диске или другом запоминающем устройстве. С практической точки зрения, оперативная память определяет, сколько программ может выполняться одновременно и насколько они могут быть большими. Компьютеры не могут работать без установленной оперативной памяти. Они часто поставляются в комплекте с несколькими планками, расположенными в слотах оперативной памяти на материнской плате, которые легко снимаются и заменяются. Обновление оперативной памяти повысит скорость вашего компьютера.</p>
<h2>Разъем PCI</h2>
<p>Разъем PCI для подключения периферийных устройств предназначен для устройств расширения. Большинство настольных компьютеров имеют несколько слотов расширения PCI. Слоты PCI используются для различных устройств: модемов, сетевых карт, телевизионных тюнеров, радиотюнеров, видеокарт и звуковых карт, среди прочего. Большинство современных компьютеров уже имеют несколько встроенных таких карт. Для компьютеров, в которых их нет, эти устройства расширения обеспечивают дополнительные функциональные возможности компьютера, позволяя использовать основные функции в бизнесе, такие как беспроводное подключение к Интернету.</p>
<h2>Слот PCI Express</h2>
<p>Слот PCI Express, как и слот PCI, используется для карт расширения. PCI Express обеспечивает более высокую скорость передачи, чем PCI, и поэтому предпочтительнее для графических карт. PCI Express заменил Accelerated Graphics Port (AGP) на большинстве компьютеров в качестве основного слота для видеокарт. Многие новые программы, такие как популярные фото- и видеоредакторы Adobe, для обработки данных в большей степени полагаются на передовую графическую карту. Модернизация видеокарты может заметно повысить производительность.</p>
<p>Автор и блогер Кайл В. Белл пишет с 2003 года. Его работы публикуются на Game Freaks 365 и Smashwords. Белл имеет степень бакалавра политологии и сертификат помощника юриста Университета Индианы в Саут-Бенде.</p>
</p>
<p><b>Читайте также:</b></p>
<ul>

  <li><a href=Запретить копирование файлов с сервера   

  • Как подключить рулевое колесо Thrustmaster к PS4
  •   
  • Остаются ли игры после окончания xbox game pass?
  •   
  • Как смотреть мегафон тв на компьютере
  •   
  • Как объединить файлы jpg в один tiff