Пс 5300 память какая частота

Обновлено: 21.11.2024

синигами97яш

Уважаемый

все подробности здесь:
Мои подробные характеристики следующие:
Двоичные файлы
CPU-Z версии 1.72.1.x32

Процессоры
Количество процессоров 1
Количество потоков 2

APIC
Процессор 0
-- Ядро 0
-- Поток 0 0
-- Ядро 1
-- Поток 0 1

Таймеры
Таймер ACPI 3,580 МГц
Таймер HPET 14,318 МГц
Таймер производительности 3,580 МГц
Системный таймер 1000 кГц


Мониторинг
материнской платы модели 30D9 (0x000000E0 - 0x00002308)

LPCIO
Мониторы оборудования
Монитор оборудования ACPI
Температура 0 63°C (145°F) [0xD22] (TZ01)

Аппаратный монитор Аккумулятор
Напряжение 0 10,80 В [0x2A30] (текущее напряжение)
Емкость 0 4752 мВтч [0x1290] (Расчетная емкость)
Емкость 1 4752 мВтч [0x1290] (Полная зарядка Емкость)
Емкость 2 4752 мВтч [0x1290] (текущая мощность)
Уровень 0 нет [0x64] (Уровень износа)
Уровень 1 100 шт. [0x64] (Уровень заряда)


Устройства PCI
Описание Host Bridge
Расположение шины 0 (0x00), устройство 0 (0x00), функция 0 (0x00)
Общий заголовок
Vendor ID 0x8086
Идентификатор модели 0x2A00
Идентификатор версии 0x03

Описание Контроллер VGA
Расположение шины 0 (0x00), устройство 2 (0x02), функция 0 (0x00)
Общий заголовок
Идентификатор поставщика 0x8086
Идентификатор модели 0x2A02
Идентификатор версии 0x03

Описание Контроллер дисплея
Расположение шины 0 (0x00), устройство 2 (0x02), функция 1 (0x01)
Общий заголовок
Идентификатор поставщика 0x8086
Идентификатор модели 0x2A03
Идентификатор версии 0x03

Описание Мультимедийное устройство
Расположение шины 0 (0x00), устройство 27 (0x1B), функция 0 (0x00)
Общий заголовок
Идентификатор поставщика 0x8086
Идентификатор модели 0x284B
Идентификатор версии 0x03

Описание моста PCI-PCI
Расположение шины 0 (0x00), устройство 28 (0x1C), функция 0 (0x00)
Общий заголовок
Идентификатор поставщика 0x8086
Идентификатор модели 0x283F
Идентификатор версии 0x03

Описание Контроллер USB (UHCI)
Расположение шины 0 (0x00), устройство 29 (0x1D), функция 0 (0x00)
Общий заголовок
Идентификатор поставщика 0x8086
Идентификатор модели 0x2830
Идентификатор версии 0x03

Описание Контроллер USB (UHCI)
Расположение шины 0 (0x00), устройство 29 (0x1D), функция 1 (0x01)
Общий заголовок
Идентификатор поставщика 0x8086
Идентификатор модели 0x2831
Идентификатор версии 0x03

Описание Контроллер USB (UHCI)
Расположение шины 0 (0x00), устройство 29 (0x1D), функция 2 (0x02)
Общий заголовок
Идентификатор поставщика 0x8086
Идентификатор модели 0x2832
Идентификатор версии 0x03

Описание Контроллер USB 2.0 (EHCI)
Расположение шины 0 (0x00), устройство 29 (0x1D), функция 7 (0x07)
Общий заголовок
Идентификатор поставщика 0x8086
Модель Идентификатор 0x2836
Идентификатор версии 0x03

Описание моста PCI-PCI
Расположение шины 0 (0x00), устройство 30 (0x1E), функция 0 (0x00)
Общий заголовок
Идентификатор поставщика 0x8086
Идентификатор модели 0x2448
Идентификатор версии 0xF3

Описание моста PCI-ISA
Расположение шины 0 (0x00), устройство 31 (0x1F), функция 0 (0x00)
Общий заголовок
Идентификатор поставщика 0x8086
Идентификатор модели 0x2815
Идентификатор версии 0x03

Описание IDE-контроллера
Расположение шины 0 (0x00), устройство 31 (0x1F), функция 2 (0x02)
Общий заголовок
Идентификатор поставщика 0x8086
Идентификатор модели 0x2828
Идентификатор версии 0x03

Описание контроллера SMBus
Расположение шины 0 (0x00), устройство 31 (0x1F), функция 3 (0x03)
Общий заголовок
Идентификатор поставщика 0x8086
Идентификатор модели 0x283E
Идентификатор версии 0x03

Описание Контроллер Ethernet
Расположение шины 1 (0x01), устройство 0 (0x00), функция 0 (0x00)
Общий заголовок
Идентификатор поставщика 0x168C
Идентификатор модели 0x001C
Идентификатор редакции 0x01

Описание Ethernet-контроллера
Расположение шины 2 (0x02), устройства 1 (0x01), функции 0 (0x00)
Общий заголовок
Идентификатор поставщика 0x10EC
Идентификатор модели 0x8139
/>Идентификатор версии 0x10


DMI
DMI BIOS
поставщик Hewlett-Packard
версия F.33
дата 29.04.2008
Размер ПЗУ 1024 КБ

Основная плата DMI
поставщик Hewlett-Packard
модель 30D9
редакция 83.21
серийный номер CND8322DS3

Системный корпус DMI
производитель Hewlett-Packard
тип шасси Ноутбук
серийный номер шасси Нет

Слот расширения DMI
обозначение PCI Express Graphic X16
тип A5
заполненный нет

Слот расширения DMI
обозначение PCI Express-0
тип A5
заполнен нет

Слот расширения DMI
обозначение PCI Express-1
тип A5
заполнен нет

Слот расширения DMI
обозначение PCI Express-2
тип A5
заполнен нет

Слот расширения DMI
обозначение PCI-0
тип PCI
разрядность 32 бита
заполняется нет

Слот расширения DMI
обозначение PCI-1
тип PCI
разрядность 32 бита
заполняется нет

Процессор DMI
производитель Intel(R) Corporation
модель Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2390 @ 1.86 ГГц
тактовая частота 1866,0 МГц
частота FSB 533,0 МГц
множитель 3,5x

DMI Memory Device
обозначение DIMM0
формат SODIMM
тип неизвестен
общая ширина 64 бита
разрядность данных 64 бита
размер 1024 МБ

Устройство памяти DMI
обозначение DIMM2
формат SODIMM
тип неизвестен


Графика
Количество адаптеров 2

Графические API
API Intel I/O

Видеоадаптеры
Видеоадаптер 0
Имя дисплея \\.\DISPLAY1
Имя Семейство наборов микросхем Intel(R) 965 Express для мобильных ПК
Производитель платы 0x103C (0x30D9)
Размер памяти 256 МБ
Шина устройства PCI 0 (0x0), устройство 2 (0x2), функция 0 (0x0)
Идентификатор производителя 0x8086 (0x103C)
Идентификатор модели 0x2A02 (0x30D9)
/>Уровень производительности 0

Адаптер дисплея 1
Отображаемое имя \\.\DISPLAY2
Имя Mobile Intel(R) 965 Express Набор микросхем Семейство
Производитель платы 0x103C (0x30D9)
Размер памяти 256 МБ < br />Шина устройства PCI 0 (0x0), устройство 2 (0x2), функция 1 (0x1)
Идентификатор производителя 0x8086 (0x103C)
Идентификатор модели 0x2A03 (0x30D9)
Уровень производительности 0< /p>

win32_videocontroller adapterram = 0x10000000 (268435456)
win32_videocontroller adapterram = 0x10000000 (268435456)
win32_videocontroller driveversion = 6.14.10.4885
win32_videocontroller driveversion = 6.14.10.4885
win32_videocontroller driverdate = 10 / 29/2007
Win32_VideoController DriverDate = 29/10/2007

Монитор 0
Модель LP154WX4-TLCB ()
ID LPL3101
Серийный номер
Дата изготовления неделя 0, 2008 год
Размер 15,4 дюйма
Максимальное разрешение 1280 x 800 при 59 Гц
Частота по горизонтали. Диапазон 0–0 кГц
Частота по вертикали. Диапазон 0–0 Гц
Макс. тактовая частота пикселей 0 МГц
Гамма-фактор 2,2

Монитор 1
Модель LP154WX4-TLCB ()
ID LPL3101
Серийный номер
Дата изготовления 0 неделя, 2008 год
Размер 15,4 дюйма
Максимальное разрешение 1280 x 800 при 59 Гц
Частота по горизонтали. Диапазон 0–0 кГц
Частота по вертикали. Диапазон 0–0 Гц
Макс. тактовая частота пикселей 0 МГц
Гамма-фактор 2,2

Монитор 2
Модель LP154WX4-TLCB ()
ID LPL3101
Серийный номер
Дата изготовления 0 неделя, 2008 год
Размер 15,4 дюйма
Максимальное разрешение 1280 x 800 при 59 Гц
Частота по горизонтали. Диапазон 0–0 кГц
Частота по вертикали. Диапазон 0–0 Гц
Макс. тактовая частота пикселей 0 МГц
Гамма-фактор 2,2


Программное обеспечение
Версия для Windows Microsoft Windows XP Professional с пакетом обновления 3 (сборка 2600)
DirectX версии 10.0

Пожалуйста, решите по этой информации, будет ли эта оперативная память работать на этом ноутбуке или нет.

Увеличение объема памяти на компьютере — один из лучших и самых простых способов повысить производительность системы. Но прежде чем нажимать кнопку «Купить» на этом или любом другом веб-сайте, важно убедиться, что память, которую вы покупаете, совместима с вашим ПК.

Память DDR4 — это память последнего поколения для вычислительных приложений, которая предлагает множество преимуществ по сравнению с памятью предыдущих поколений, включая более низкую задержку, более высокую скорость и многое другое. Следует иметь в виду, что память должна быть одного типа — модули памяти не имеют прямой или обратной совместимости с точки зрения типов поколения, поэтому DDR3 не будет работать в DDR2 или DDR4.

Память предназначена для обеспечения обратной совместимости в пределах своего поколения, поэтому, вообще говоря, вы можете безопасно добавлять более быструю память к компьютеру, который был разработан для работы с более медленной памятью. Однако ваша система будет работать со скоростью самого медленного установленного модуля памяти.

Мы рекомендуем вам использовать Crucial Memory Advisor™ или Crucial System Scanner, чтобы найти подходящую память для вашего компьютера. Вместо того, чтобы давать модулям памяти броские имена, производители ссылаются на модули по их спецификациям. Но если вы мало что знаете о памяти, цифры могут сбивать с толку. Вот краткий обзор самых популярных типов памяти и того, что означают цифры.

Объяснение поколений памяти

Для памяти с удвоенной скоростью передачи данных чем выше число, тем быстрее память и выше пропускная способность. Иногда память DDR называется «понятным именем», например «DDR3-1066» или «DDR4-4000». При таком написании число после «DDR» представляет поколение. Число после генерации относится к скорости передачи данных компонента в секунду (/с). При упоминании названия отрасли числа, следующие за «ПК» и поколением, относятся к общей пропускной способности модуля.

Скорости DDR4

< td>2400 < /tr>< tr>
Понятное имя Название отрасли Пиковая скорость передачи Передача данных в секунду (в миллионах)
DDR4-2400 PC4-19200 19200 МБ/с
DDR4-2666 PC4-21300 21300 МБ/с 2666< /td>
DDR4-2933 PC4-23400 23400 МБ/с 2933
DDR4-3000 PC4-24000 24000 МБ/с 3000
DDR4-3200 PC4-25600 25600 МБ/с 3200
DDR4-3600 PC4-28800 28800 МБ/с 3600
DDR4-4000 PC4-32000 32000 МБ/с 4000
DDR4-4400 PC4-35200 35200 МБ/с 4400

Скорости DDR4 начинаются с 2400 млн транзакций в секунду и обеспечивают более высокую скорость и время отклика, чем память всех других поколений. Оптимизированная для геймеров, профессиональных дизайнеров и энтузиастов, которым нужна максимальная скорость передачи данных, память DDR4 предназначена для тех, кто хочет получить максимальную отдачу от своей системы. Игровые модули обычно имеют более высокую скорость, меньшую задержку, а также уникальный дизайн и рассеиватели тепла.

Скорости DDR3

< td>800 < /tr>< /tbody>

С 2007 года память DDR3 предлагает более высокую производительность при меньшем энергопотреблении по сравнению с поколениями DDR2 и DDR.

Скорости DDR2

Понятное имя Название отрасли Пиковая скорость передачи Передача данных в секунду (в миллионах)
DDR3-800 PC3-6400 6400 МБ/с
DDR3-1066 PC3-8500 8533 МБ/с 1066< /td>
DDR3-1333 PC3-10600 10667 МБ/с 1333
DDR3-1600 PC3-12800 12800 МБ/с 1600
< td>400 < /tr>< tr>< /таблица>

DDR2 PC2-4200 (обычно называемая DDR2-533) — это память DDR2, предназначенная для использования в системах с внешней шиной 266 МГц (обеспечивающей скорость передачи данных 533 МТ/с). «4200» означает пропускную способность модуля (максимальный объем данных, который он может передавать каждую секунду), которая составляет 4200 МБ/с или 4,2 ГБ/с.

DDR2 PC2-5300 (обычно называемая DDR2-667) — это память DDR2, предназначенная для использования в системах с внешней шиной 333 МГц (обеспечивающей скорость передачи данных 667 МТ/с). «5300» относится к пропускной способности модуля (максимальный объем данных, который он может передавать каждую секунду), что составляет 5300 МБ/с или 5,3 ГБ/с. PC2-5300 обратно совместим с PC2-4200.

DDR2 PC2-6400 (обычно называемая DDR2-800) — это память DDR2, предназначенная для использования в системах с внешней шиной 400 МГц (обеспечивающей скорость передачи данных 800 МТ/с). «6400» относится к пропускной способности модуля (максимальный объем данных, который он может передавать каждую секунду), что составляет 6400 МБ/с или 6,4 ГБ/с. PC2-6400 обратно совместим с PC2-4200 и PC2-5300.

DDR2 PC2-8000 (обычно называемая DDR2-1000) — это память DDR2, обеспечивающая скорость передачи данных 1000 МТ/с). «8000» относится к пропускной способности модуля (максимальный объем данных, который он может передавать каждую секунду), что составляет 8000 МБ/с или 8 ГБ/с. PC2-8000 обратно совместим с PC2-4200, PC2-5300 и PC2-6400.

Скорости DDR

Понятное имя Название отрасли Пиковая скорость передачи Передача данных в секунду (в миллионах)
DDR2-400 PC2-3200 3200 МБ/с
DDR2-533 PC2-4200 4266 МБ/с 533< /td>
DDR2-667 PC2-5300 5333 МБ/с 667
DDR2-800 PC2-6400 6400 МБ/с 800
DDR2-1000 PC2-8000 8000 МБ/с 1000
< td>200 < /tr>< tr>< /таблица>

Память PC1600, которую Crucial больше не имеет, представляет собой память DDR, предназначенную для использования в системах с внешней шиной 100 МГц (обеспечивает скорость передачи данных 200 мегатранзакций в секунду [МТ/с]). «1600» относится к пропускной способности модуля (максимальный объем данных, который он может передавать каждую секунду), которая составляет 1600 МБ/с или 1,6 ГБ/с. PC1600 был заменен на PC2700 с обратной совместимостью.

Память PC2100, которую Crucial больше не имеет, представляет собой память DDR, предназначенную для использования в системах с внешней шиной 133 МГц (обеспечивающей скорость передачи данных 266 МТ/с).«2100» относится к пропускной способности модуля (максимальный объем данных, который он может передавать каждую секунду), которая составляет 2100 МБ/с или 2,1 ГБ/с. PC2100 в основном используется в системах AMD® Athlon®, Pentium® III и Pentium IV. PC2100 был заменен на PC2700 с обратной совместимостью.

Память PC2700 — память DDR с самой низкой скоростью, которую сейчас предлагает Crucial, — это память DDR, предназначенная для использования в системах с внешней шиной 166 МГц (обеспечивающей скорость передачи данных 333 МТ/с). «2700» относится к пропускной способности модуля (максимальный объем данных, который он может передавать каждую секунду), которая составляет 2700 МБ/с или 2,7 ГБ/с. PC2700 обратно совместим с PC1600 и PC2100.

Память PC3200 (обычно называемая DDR400) представляет собой память DDR, предназначенную для использования в системах с внешней шиной 200 МГц (обеспечивающей скорость передачи данных 400 МТ/с). «3200» относится к пропускной способности модуля (максимальный объем данных, который он может передавать каждую секунду), что составляет 3200 МБ/с или 3,2 ГБ/с. PC3200 обратно совместим с PC1600, PC2100 и PC2700.

В модулях SDRAM числа, идущие после "ПК", относятся к скорости системной системной шины.

Память PC100, которую Crucial больше не имеет, представляет собой SDRAM, предназначенную для использования в системах с внешней шиной 100 МГц. Он используется во многих системах Pentium II, Pentium III, AMD K6-III, AMD Athlon, AMD Duron и Power Mac G4. PC100 заменен на PC133 с обратной совместимостью.

125 МГц память — это SDRAM, предназначенная для использования в системах с внешней шиной 125 МГц. Частота 125 МГц была заменена на PC133 с обратной совместимостью.

Память PC133 — это SDRAM, предназначенная для использования в системах с внешней шиной 133 МГц. Он используется во многих системах Pentium III B, AMD Athlon и Power Mac G4. PC133 обратно совместим с PC100 и частотой 125 МГц.

Память PC66 — это SDRAM, предназначенная для использования в системах с внешней шиной 66 МГц. Он используется в системах Pentium 133 МГц и системах Power Macintosh G3. Скорости FPM и EDO записываются в наносекундах (нс), что указывает на их время доступа; чем меньше число, тем быстрее память (для обработки данных требуется меньше наносекунд).

О добавлении более быстрой памяти.

Это может показаться запутанным, но более быстрая память не обязательно сделает вашу систему быстрее. Вы не можете ускорить свой компьютер, добавив более быструю память, если любой из других компонентов вашего компьютера (ваш процессор или другие модули памяти) работает на более низкой скорости.

Имейте в виду, что подходящей памятью для вашего компьютера является та память, для которой он был разработан. Сверьтесь с руководством по эксплуатации вашей системы или найдите свою систему с помощью инструмента Crucial Advisor™ или System Scanner, чтобы найти модуль памяти, который гарантированно совместим на 100%, или вам вернут деньги!

серое небо

Старший участник

1:1 также известен как PC5300 (667 МГц)
3:5 также известен как PC8888 (1111 МГц)

Просто для справки, так как они относятся к памяти DDR2:

PC4300=533 МГц
PC5300=667 МГц
PC6400=800 МГц
PC7100=900 МГц
PC8000=1000 МГц
PC8500=1066 МГц
PC8888=1111 МГц
PC10600=1333 МГц

Самый высокий делитель — 1:2, также известный как PC10600 (1333 МГц), и он просто не был стабильным с моим оборудованием на частоте 333 МГц.

Все остальные настройки BIOS остались неизменными:
FSB = 333,34 МГц и множитель = 9,0, что дает общую частоту ядра 3,0 ГГц.
Напряжение DRAM составляло 2,25 В, а тайминги были 5-5-5-15-4-30-10-10-10-11.

Пропускную способность памяти можно представить как диаметр (размер) канала вашей памяти. Довольно часто диаметр трубы не является узким местом для современной системы на базе Intel; обычно он намного больше, чем поток информации к/от процессора. Подумайте об этом так: если вы можете смывать туалет только два раза в минуту, не имеет значения, имеет ли диаметр сливной трубы, соединяющей ваш дом с канализацией, 3 дюйма в диаметре, 8 дюймов в диаметре или 18 дюймов в диаметре: ограничение скорости шаг в удалении воды из вашего дома - это смыв/переработка туалета и сила тяжести, а не размер вашей дренажной линии. То же самое относится и к пропускной способности памяти.

После просмотра данных, которые я сгенерировал на четырехъядерном процессоре с частотой 3,0 ГГц, я пришел к выводу, что эта аналогия с туалетом вполне верна: более высокая пропускная способность памяти не давала более или менее заметной разницы для реальных приложений. Потрясенный? Я был.

Кроме того, я должен отметить, что для того, чтобы моя система работала стабильно в режиме PC8888 при частоте FSB 333, мне пришлось увеличить напряжение NB на две ступени и поднять ICH до максимума (и то, и другое было окрашено в BIOS). красный означает «высокий риск».) Повышенное напряжение означает большее выделение тепла и большее потребление энергии - на мой взгляд, не стоит того, чтобы получить небольшой выигрыш. В любом случае, подробности и результаты теста приведены ниже, если вы хотите продолжить чтение.

«Реальные» тесты приложений

Я выбрал следующие приложения: lameenc, x264, winrar и пробную версию Photohop CS3. Я провел эти тесты на только что установленной машине с Windows XP Pro SP2.

Отстойная версия 3.97 ?Закодировал тот же тестовый файл (около 60 МБ wav) со следующими параметрами командной строки:

(что эквивалентно старому быстрому стандарту ?-alt-preset) в общей сложности 8 раз и усредненные данные воспроизведения/процессора в качестве эталона.

версия x264 0.55.663 ? Запустил двухпроходное кодирование одного и того же файла MPEG-2 (720x480 DVD-источник) всего 5 раз и усреднил результаты. Не вдаваясь в подробности, ориентир — 1749 кадров при 23 кадрах в секунду. Основываясь на этих числах, я сообщил о времени, которое потребуется для кодирования 215 784 кадров (что в среднем составляет 2,5 часа видео при 23 кадрах в секунду). Почему я это сделал? Разница всего в 1749 кадров была слишком незначительной.

Бесстыдное продвижение --> вы можете узнать больше об тесте x264 по этому URL-адресу, который содержит результаты для сотен систем. Вы также можете скачать эталонный тест и протестировать свою собственную машину.

RAR версии 3.62 ? rar.exe запустил мой стандартный пакетный файл резервного копирования, который сгенерировал около 1,09 ГБ RAR-файлов (всего 1654 файла). Вот используемая командная строка:

rar a -u -m0 -md2048 -v51200 -rv5 -msjpg;mp3;tif;avi;zip;rar;gpg;jpg "E:\Backups\Backup.rar" @list.txt

где list.txt — список всех каталогов, для которых я хочу сделать резервную копию. Результаты сравнения — это среднее значение двух прогонов с секундомером.

Пробная версия Photoshop CS3 ? Функция пакетной обработки в PSCS3 использовалась для выполнения трех операций с двадцатью девятью файлами jpeg с разрешением 10,1 МП:

1) бикубическое изменение размера с 10,1 МП до 2,2 МП (3872x2592 --> 1800x1200), что является идеальным размером для печати 4x6 с разрешением 300 точек на дюйм.
2) фильтр маски нерезкости (60 %, радиус 0,8 px, порог 12)
3) сохранил полученные файлы в качестве 8 jpg.

Результаты сравнительного анализа представляют собой среднее значение двух прогонов с секундомером.

«Синтетические» тесты приложений

Только два из них были выбраны, чтобы проиллюстрировать разницу между теоретической и реальной прибылью. На самом деле, я сделал SuperPI на всякий случай. WinRAR служит иллюстрацией этого момента.

SuperPI / mod1.5 XS ? Тест 16M выполнялся дважды, и среднее значение двух результатов является контрольным.

WinRAR версии 3.62 ? Если вы нажмете Alt-B в WinRAR, он запустит синтетический тест. Это было выполнено дважды (остановлено после 100 МБ) и является средним значением двух запусков.

Необработанные данные — «реальные» приложения
Lameenc play/cpu (в среднем 8 запусков) @ PC5300: 30,7935
Lameenc play/cpu (в среднем 8 запусков) @ PC8888: 30,8045
Результат: PC8888 на 0,5 % быстрее

время x264 для кодирования 2,5 ч DVD @ PC5300: 01:48:54
время x264 для кодирования 2,5 ч DVD @ PC8888: 01:46:14
Результат: PC8888 на 2,5 % быстрее

Резервное копирование rar.exe (в среднем 2 запуска) @ PC5300: 45 секунд
Резервное копирование rar.exe (в среднем 2 запуска) @ PC8888: 44 секунды
Результат: PC8888 на 2,2 % быстрее

Пробная партия Photoshop CS3 (в среднем 2 запуска) @ PC5300: 33 с
Пробная партия Photoshop CS3 (в среднем 2 запуска) @ PC8888: 33 с
Результат: PC8888 На 0,0 % быстрее

Итак, остановитесь прямо сейчас и спросите себя, стоит ли увеличение на 2–3 % более высокого напряжения и тепла.

Необработанные данные — «синтетические» приложения

Тест SuperPI/16M (в среднем 2 прогона) на ПК5300: 8 м 8,546 с
Тест SuperPI/16M (в среднем 2 прогона) на PC8888: 7 м 33,328 с
Результат: PC8888 на 7,8 % быстрее

Внутренний тест Winrar (в среднем 2 запуска) @ PC5300: 1515 КБ/с
Внутренний тест Winrar (в среднем 2 запуска) @ PC8888: 2079 КБ/с
Результат: PC8888 на 37,2 % быстрее

<р>. но кто использует свою систему исключительно для выполнения внутренних и синтетических тестов? Вспомните, что для моей резервной копии 1,09 гигабайта я получил только около 2%, выполняя «настоящую работу» с использованием более высокого делителя. Жёсткие диски — печально известные узкие места в системах, которые сводят на нет любое увеличение пропускной способности памяти. В этом случае теоретическое увеличение на 37 % было переведено в «реальное» увеличение только на 2 %, вероятно, из-за способности жесткого диска/rar читать/записывать данные. Опять же, мне это кажется расточительным.

Допускаю, что могут быть особые случаи, когда работа с большими делителями памяти может дать более существенный выигрыш: такие приложения, какfolding@home или seti@home и т. п., могут выиграть от большего объема памяти. пропускная способность, поскольку они, как правило, используют исключительно пропускную способность системной памяти и гораздо меньше полагаются на жесткий диск. У меня нет данных, чтобы подтвердить это, хотя. Также в моих экспериментах отсутствуют какие-либо игровые данные. Мне было бы интересно узнать, могут ли игровые движки, такие как UT3, Crysis и т. д., использовать более высокую пропускную способность, но я не рассматривал их здесь.

Наконец, поскольку я оставил все остальное неизменным, я не стал смотреть на более короткие тайминги в режиме 1:1, которые люди могут часто использовать, что может дать дополнительный выигрыш. Например, с этой памятью я могу обойтись 3-3-3-9 при 1:1 против более медленного 5-5-5-15 при 3:5.

В любом случае, я надеюсь, что вы нашли это полезным, и, возможно, это вдохновит кого-то еще взглянуть на пробелы, указанные выше (и пробелы, о которых я тоже не подумал!)

DDR2 — это название новейшей технологии памяти, используемой в настольных ПК IBM NetVista и серверах IBM eServer xSeries. Основанная на SDRAM и DDR, она изначально обеспечивает производительность, эквивалентную памяти DDR, при более низком энергопотреблении. Дальнейшие предложения DDR2 будут работать на более высоких частотах, что обеспечит более высокую пропускную способность. В этом документе описываются технические аспекты DDR2.

При передаче данных в модуль SDRAM DIMM и обратно для установления времени используется синхронный тактовый сигнал. Например, память SDRAM передает данные всякий раз, когда тактовый сигнал переходит от низкого логического уровня к высокому логическому уровню. Более высокая тактовая частота означает более быструю передачу данных из модуля DIMM в контроллер памяти и, наконец, в процессор или адаптеры PCI. Однако электромагнитные эффекты вызывают шум, который ограничивает скорость передачи сигналов по шине памяти.

Технологии памяти с двойной скоростью передачи данных (DDR) увеличивают скорость передачи данных за счет передачи данных как по переднему, так и по заднему фронту тактового сигнала. Модули DIMM DDR используют схему предварительной выборки «2x», так что два набора 64-битных данных используются одновременно. Логика DIMM реализует мультиплексирование, так что два 64-битных результата (плюс биты ECC) появляются на каждом переднем и заднем фронтах тактового сигнала. Таким образом, за один такт можно выполнить две передачи данных.

DDR2 — это новое поколение технологии DDR. Основным преимуществом является потенциал для более быстрой пропускной способности. В настоящее время DDR2 работает на скоростях передачи данных, начиная с 400 МГц (верхний предел для DDR) и заканчивая 533 МГц. Поддержка скоростей передачи 667 МГц и 800 МГц ожидается в 2005 году.

Кроме того, память DDR2 снижает энергопотребление модуля DIMM, поскольку он работает при более низком напряжении. DDR работает в диапазоне от 2,5 до 2,8 В, тогда как для DDR2 требуется только 1,8 В. DDR2 потребляет меньше энергии, чем DDR, и обеспечивает более высокий диапазон пропускной способности, поскольку вдвое снижает скорость ядра памяти (тем самым снижая энергопотребление), но компенсируя это путем удвоения количества предварительных выборок из ядра памяти в буферы ввода-вывода (с 2 до 4). Это показано на рисунке 1 ниже.

Рисунок 1. Сравнение DDR и DDR2 при одинаковой внешней частоте

Более низкая частота ядра памяти означает меньшее энергопотребление и возможность увеличить плотность данных (и, следовательно, емкость), а также повысить скорость по мере совершенствования технологии производства.

Количество физических контактов модулей DIMM также изменилось, а это означает, что эти два стандарта несовместимы. DDR имеет 184 контакта, а DDR2 — 240.

В следующей таблице показаны характеристики текущих модулей DIMM DDR и DDR2.

Как показано на рисунке выше, при сравнении DDR и DDR2 на одной и той же внешней частоте (двойной фронт 400 МГц) пропускная способность одинакова. Кроме того, из-за того, что внутренняя частота ядра DDR2 вдвое меньше, чем у DDR, есть больше возможностей для увеличения частот и, следовательно, увеличения пропускной способности DDR2. Однако более низкая частота ядра памяти означает большее время ожидания, время, необходимое для настройки запроса на передачу данных.

Конечным результатом этого является то, что при более низкой частоте DDR2 400 МГц, которая является верхней частотой DDR, две технологии обеспечивают одинаковую пропускную способность, но задержка DDR2 хуже. Однако по мере увеличения частоты DDR2 (DDR практически достигла своего предела) пропускная способность будет увеличиваться, а задержки выравниваться.

Связанные семейства продуктов

Семейства продуктов, связанные с этим документом, следующие:

Товарные знаки

Следующие термины являются товарными знаками Lenovo в США и/или других странах:
Lenovo®
NetVista®
xSeries®

Другие названия компаний, продуктов или услуг могут быть товарными знаками или знаками обслуживания других лиц.

Читайте также:

Понятное имя Название отрасли Пиковая скорость передачи Передача данных в секунду (в миллионах)
DDR-200 PC-1600 1600 МБ/с
DDR-266 PC-2100 2100 МБ/с 266< /td>
DDR-300 PC-2400 2400 МБ/с 300
DDR-333 PC-2700 2700 МБ/с 333
DDR-400 PC-3200 3200 МБ/с 400