Разгон чипов памяти Spectek ddr4

Обновлено: 21.11.2024

Начинающие пользователи: Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP).

Пользователи среднего уровня: расширенные профили памяти.

Продвинутые пользователи: разгон вручную.

Разгон ОЗУ может привести к увеличению скорости памяти и повышению производительности вашего ПК. Вот как это сделать. 1

Разгон ОЗУ может привести к увеличению скорости памяти и повышению производительности вашего ПК. Вот как это сделать. 1

О разгоне часто думают в контексте процессора или графического процессора, но вы также можете разогнать ОЗУ (оперативную память) для достижения более высоких скоростей.

Скорость оперативной памяти, измеряемая в МГц, относится к скорости передачи данных. Чем выше скорость передачи данных, тем выше производительность оперативной памяти. Разгон оперативной памяти включает в себя изменение определенных параметров, таких как тайминги и напряжения, чтобы модули могли работать на более высоких скоростях, чем они могли бы быть изначально.

Изменение тактовой частоты или напряжения может привести к аннулированию любых гарантий на продукт и снижению стабильности, безопасности, производительности и срока службы процессора и других компонентов.

Как работает разгон оперативной памяти?

В оперативной памяти ПК хранятся данные, используемые процессором. Как и в случае с любым узким местом, чем дольше ЦП ожидает получения необходимой ему информации из ОЗУ, тем менее эффективна его работа. Более высокая скорость ОЗУ может быстрее передавать данные процессору, что потенциально повышает производительность вашего ПК.

Производительность оперативной памяти в первую очередь зависит от ее рабочей частоты, а также характеристик задержки, которые часто называют «таймингами».

Оперативная память с более высокой частотой обеспечивает более быструю передачу данных. Однако в случае таймингов чем меньше, тем лучше. Это связано с тем, что каждый тайминг соответствует определенной задержке или времени между операциями. Чем меньше время между операциями, тем лучше.

Частота и время

В идеальном мире оперативная память должна иметь высокие частоты и низкие тайминги. Их необходимо рассматривать вместе, чтобы определить общую производительность ОЗУ.

Обычно приходится идти на компромиссы, чтобы поднять одно или понизить другое. Проще говоря, когда модуль памяти работает на высокой частоте, его сложнее поддерживать стабильно. Чтобы сбалансировать проблемы со стабильностью на высоких скоростях, тайминги памяти часто увеличиваются. Это увеличивает время (задержку) между операциями и помогает поддерживать стабильность передачи. Увеличенная задержка снизит производительность и потенциально сведет на нет выигрыш от более высокой частоты, в зависимости от размера увеличения частоты.

Производители модулей памяти знают об этом и тщательно отбирают микросхемы памяти для каждой флешки, тестируя и соединяя модули памяти, которые могут обеспечить максимально возможную производительность. Эта дополнительная квалификация и усилия часто приводят к более высокой цене, поэтому высокоскоростная оперативная память с малой задержкой обычно стоит дороже.

И то, и другое важно, но, как правило, более высокие частоты часто перевешивают время, когда речь идет о влиянии на производительность для среднего пользователя.

Вот пример этикетки оперативной памяти, на которой показаны характеристики частоты и времени. Это модуль DDR4, работающий на частоте 3200 МГц. Строка чисел, в данном случае 14-14-14-34, относится к стандартным таймингам оперативной памяти.

Установление базового уровня

При разгоне любого оборудования, включая оперативную память, важно установить базовый уровень производительности, прежде чем изменять какие-либо настройки. Это позволит вам наглядно увидеть результаты своих усилий и сравнить разницу с показателями акций.

Прежде чем приступать к разгону, запустите утилиту для тестирования, чтобы установить этот базовый уровень. Есть несколько программ, которые позволят вам сделать это, например, memtest86+ (для которого требуется загрузочный диск), Aida64, MaxxMEM2 или программное обеспечение для тестирования производительности. После запуска теста по вашему выбору обязательно сохраните результаты для последующего сравнения.

Теперь пора приступить к разгону. Мы рассмотрим три различных метода разгона оперативной памяти, в зависимости от того, являетесь ли вы новичком, средним или продвинутым оверклокером.

Начинающие пользователи: Intel® XMP

Если вы новичок в разгоне оперативной памяти, вы можете обнаружить, что технология Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP) — это отличный способ добиться сверхвысоких скоростей без необходимости слишком углубляться в детали. Модули памяти, совместимые с Intel® XMP, имеют заранее заданные оптимальные настройки, и многие материнские платы могут определять эти настройки и автоматически применять их без необходимости вручную изменять частоты, тайминги и напряжения.

Чтобы найти настройки Intel® XMP, вам необходимо войти в BIOS вашего ПК.

Часто параметр Intel® XMP предлагает вам возможность переключения между несколькими профилями, которые обеспечивают различные уровни производительности разгона.Это может варьироваться в зависимости от производителя материнской платы и памяти, но обычно один из них обеспечивает более стабильный разгон, а другой может быть более амбициозным с точки зрения своих целевых показателей производительности. Выберите то, что имеет смысл для вас, и помните, что вы можете изменить его позже.

Выберите профиль, который хотите использовать, сохраните и примените настройки, а затем перезагрузите компьютер.

Intel® XMP упрощает разгон оперативной памяти, применяя правильные настройки для ваших модулей в соответствии с рекомендациями производителя модуля памяти.

На снимке экрана выше вы увидите настройки, используемые для наших модулей оперативной памяти:

  • Установите частоту памяти на 3200 МГц.
  • Установите время на 14-(14)-14-34.
  • Установите напряжение памяти на 1,35 В.

После применения изменений и перезагрузки повторно зайдите в программное обеспечение, которое вы использовали для получения начальной оценки, и снова запустите его. В приведенных ниже примерах мы использовали Aida64, которая предлагает бесплатную пробную версию.

Стандартный: мы получаем от 32 до 33 ГБ/с с задержкой 60 нс (наносекунд).

С активированным Intel® XMP мы получаем от 46 до 48 ГБ/с. Задержка теперь составляет всего 47 нс.

Пользователи среднего уровня: расширенные профили памяти

Хотя Intel® XMP прост в использовании и оптимизирует производительность в соответствии со спецификациями производителя, он может не обеспечивать гибкость и уровень настройки, которые могут потребоваться некоторым пользователям.

Если вы хотите внести эти изменения самостоятельно, некоторые материнские платы предоставляют доступ к инструментам для настройки параметров памяти. (Не все материнские платы предлагают эти расширенные профили памяти; они обычно встречаются на материнских платах высокого класса, предназначенных для энтузиастов разгона.) Это идеально подходит для пользователей, которые хотят более детального управления, чем предлагает Intel® XMP, но не обязательно заинтересованы в деталях. ручной настройки отдельных параметров.

Чтобы начать этот процесс, войдите в BIOS.

Находясь в BIOS, исследуйте меню, пока не найдете раздел, позволяющий настраивать профили памяти. Если у вас возникли проблемы с поиском этих параметров, обратитесь к документации по системной плате за дополнительной информацией.

В нашем случае мы попробовали несколько вариантов и в итоге использовали профиль 3400 МГц. Это на 200 МГц больше, чем у профиля Intel® XMP 3200 МГц, и на 734 МГц больше, чем штатная частота 2666 МГц. Этот профиль также имеет более жесткие тайминги, что в целом улучшает производительность нашей оперативной памяти.

Теперь мы измеряем от 50 до 53 ГБ/с при задержке 45 нс.

Очевидным ограничением нашего примера является тот факт, что мы используем четыре модуля по 8 ГБ. Один из способов добиться более высокой производительности при разгоне — сократить количество установленных модулей до двух, поскольку многие материнские платы испытывают трудности с поддержанием более высоких скоростей при увеличении нагрузки на слоты памяти.

Как и при других методах разгона оперативной памяти, вам потребуется перезагрузить систему и запустить тест после каждого внесенного вами изменения, чтобы сравнить результаты и убедиться в стабильности системы.

Продвинутые пользователи: ручной разгон памяти

Продвинутым оверклокерам может потребоваться еще более детальный контроль, помимо Intel® XMP и расширенных профилей памяти. Если это так, внесение изменений вручную может быть лучшим путем вперед. Имейте в виду, что это может занять много времени. Даже опытные специалисты по разгону памяти нередко тратят часы на то, что в конечном итоге приводит к небольшому увеличению производительности. Тем не менее, этот метод позволяет наиболее точно контролировать разгон, что идеально подходит для некоторых пользователей.

Фундаментальный принцип ручного разгона оперативной памяти довольно прост и аналогичен процессу разгона процессора. Он включает в себя тщательную настройку параметров, таких как тайминги памяти, из BIOS, чтобы найти комбинацию, которая приводит к более высоким скоростям, тестирование, чтобы увидеть, был ли процесс успешным, а затем повторную попытку, пока вы не достигнете идеального баланса максимальной стабильной частоты с самым жестким тайминги.

При настройке частоты, напряжения и таймингов ОЗУ, чтобы найти правильный баланс для вашего оборудования, вы должны помнить о следующих вещах:

  • Чтобы стабилизировать более высокие частоты, вам нужно увеличить (ослабить) тайминги. Это также может потребовать увеличения напряжения.
  • Чтобы повысить производительность при стабильной текущей частоте, следует уменьшить (ужесточить) тайминги.
  • Если вы хотите сократить время, действуйте методично. На большинстве материнских плат существует множество таймингов, которые можно изменить в BIOS.
  • Многие утилиты BIOS отображают тайминги по умолчанию. Например, если ваша память использует 15-15-36, вы можете попробовать изменить ее на 14-14-34 в качестве первого шага.
  • Поэкспериментировав с таймингами памяти, вам может понадобиться изменить входное напряжение памяти.Как и при разгоне процессора, увеличение входного напряжения компонента приведет к увеличению энергопотребления и тепловыделения.
  • Напряжение памяти — ключевой фактор стабильного разгона. В стандартном случае разгона памяти считайте 1,5 В максимальным, но стремитесь к меньшему, когда это возможно. Будьте осторожны с изменениями напряжения и держите их как можно ниже при тестировании.
  • Некоторые материнские платы не поддерживают высокое напряжение памяти и, следовательно, не будут загружаться при слишком высоком напряжении. Попробуйте снизить напряжение.
  • При разгоне ОЗУ часто существует потолок, при котором повышение производительности не приведет к дополнительному приросту производительности. После достижения определенной частоты дальнейшее увеличение может не привести к повышению производительности, поскольку материнская плата автоматически регулирует тайминги, чтобы поддерживать стабильность системы. Если вы обнаружите, что не получаете дополнительной производительности после продолжительной настройки, возможно, вы достигли пределов возможностей вашего оборудования.
  • Может потребоваться немало экспериментов, пока вы не найдете правильную комбинацию частот, напряжений и таймингов для вашего оборудования.
  • Вносите небольшие постепенные изменения в любые настройки и проверяйте стабильность между каждой попыткой.

После того, как вы изменили настройки, создав комбинацию, которая, по вашему мнению, может быть успешной, снова перезагрузитесь в Windows и протестируйте ее с помощью тестовой утилиты, чтобы проверить стабильность и прирост производительности. Если вы хотите продолжить попытки повысить производительность, вернитесь в BIOS и продолжите процесс тестирования.

Сохраняйте настройки каждый раз, когда находите комбинацию, обеспечивающую успешную загрузку и разгон, даже если вы хотите продолжать попытки повысить производительность. Вполне возможно, что многие из ваших попыток не увенчаются успехом, а любые внесенные вами изменения будут утеряны после неудачной пробной версии. Убедитесь, что вы сохраняете как можно чаще, это сэкономит ваше время и избавит вас от необходимости начинать все сначала при каждой новой попытке.

Браксус

Золотой участник

Просто интересно, не является ли память Spectek по сути просто переработанной памятью типа Micron. Дизайн микросхемы выглядит так же (например, выемки).

И насколько хорошо они разгоняются? У меня есть флешка PC133 -75A.

КрейгРТ

Лифер

Spec-Tek - это то, что продает мой местный дилер, это определенно не чип Micron, вы можете сказать, потому что на нем нет надписи MT..

в большинстве случаев это символ Супермена, иногда это NEC..

Я видел, как Spec-Tek PC133 работал на скорости 150, а некоторые из них, которые мне приходилось восстанавливать, даже не работали на скорости 133.

Попробуйте, в этом нет ничего стоящего.

Браксус

Золотой участник

О, интересно. подумал, что это можно назвать микроном, как написано на их сайте:

КрейгРТ

Лифер

Хм, я не знаю. на чипах Micron указано MT, на памяти SpecTek, которая у меня есть, нет, и она также не работает как Micron.

Бриллиантовый участник

spec-tek производится компанией micron на той же сборочной линии, что и материалы, из которых изготавливаются важные стики, и отправляются для OEM-использования micron(mt). он не классифицируется так строго, как MT или критический, и не гарантируется в устройствах жизнеобеспечения (медицинском оборудовании/военном снаряжении)


это дешево, я бы назвал это "хорошей" универсальной памятью.

Почетный модератор
Элитный член

Spectek использует случайные чипы, в том числе микронные чипы. Я использовал его в прошлом.

Бриллиантовый участник

yield У меня есть память Kingston с надписью "value ram". Kingston — компания без фабрик, то, что чипы говорят снаружи, не всегда соответствует действительности.

Король компьютеров

Бриллиантовый участник

шпион34

Член

чипы Spectek не так хороши. мой друг говорит по своему опыту.

micron получает чипы, собирает их вместе и продает.

Я думаю, что это в основном переработанные чипы оперативной памяти или что-то в этом роде. хотя мог ошибаться. Я когда-то где-то читал. думаю, я мог бы спросить некоторых друзей, которые работают в Micron, так как я живу примерно в 50 милях от них

нортексоид

Бриллиантовый участник

e-phex, ты в этом уверен? на всей ерунде Spectek, которую я купил, написано "собрано в Канаде". насколько я знаю - в Канаде НЕ собираются микронные печатные платы, т.е. я не думаю, что spectek и micron производятся на одной сборочной линии — на самом деле, я почти уверен, что это не так.

spectek — ужасный баран для наблюдения. на самом деле это вообще какой-то ужасный баран. у меня были некоторые стики, которые неправильно сообщались о размере, вызывали сбои в работе (зависания) и т. д. обычно они работают нормально, если вы запускаете их с помощью настроек SPD eeprom, но я бы не советовал запускать их более агрессивно, если важна стабильность ты ищешь.

Memory Force — новейшая эксклюзивная функция MSI для разгона памяти.График Memory Force показывает, какая часть вашей памяти была разогнана. Он также показывает, влияют ли ваши действия в BIOS на производительность памяти.

В правой части BIOS есть полоса, похожая на "счетчик топлива" вашего автомобиля. Если полоса укорачивается или смещается влево, это означает, что вы делаете свою память более стабильной и повышаете ее производительность. Когда вы нажимаете на память больше, полоса становится короче. Однако, если какие-то настройки в BIOS изменены и полоса становится длиннее или смещается вправо, это означает, что то, что вы сделали, не помогает для разгона памяти.

▲Memory Force можно найти в разделе Overclocking\Advanced DRAM Configuration. С правой стороны находится полоса Memory Force, показывающая состояние разгона вашей памяти.
Чем сильнее разогнана память, тем короче будет полоса.

На этом графике показано, как изменяется форсированная память при повышении частоты памяти. Чем больше вы разгоняетесь, тем короче полоса.

▲Вот пример Memory Force с разной частотой памяти. Длина строки зависит от частоты.

Memory Force показывает, насколько была разогнана память, но не говорит о том, как она разгоняется. Для большинства людей разгон памяти — непростая задача. Все сложно. Какую частоту памяти ставить? И какие оптимальные тайминги и напряжение? Это лишь некоторые из многих вопросов, которые у вас возникнут при попытке разгона.

Благодаря нашей материнской плате MSI вам больше не о чем беспокоиться! MSI предлагает «Memory Try It», чтобы вы могли без проблем разогнать память. Чтобы улучшить ситуацию, Memory Force показывает, все ли вы делаете правильно.

Примечание:
*Memory Force доступна только на материнских платах MSI серии Z490 MEG.
**Память Попробуйте! предлагает профили для разгона памяти. Стабильность всех профилей не гарантируется.

Разгон комплекта памяти с 3600 МГц до 4500 МГц с помощью Memory Try It и Memory Force

Эксклюзивная программа MSI "Memory Try It!" предлагает более 100 профилей разгона для популярных на рынке чипов памяти, включая Samsung, Hynix, Spectek, Nanya, PSC и др.

"Память, попробуй!" автоматически определяет ваш чип памяти и предлагает несколько профилей разгона для чипа. Что вам нужно сделать, так это выбрать один из профилей из выпадающего меню и проверить его стабильность. Если он стабилен, попробуйте более высокую частоту и более короткие тайминги, пока не найдете максимально стабильную частоту. Вы также можете попробовать узнать минимальное стабильное напряжение памяти для вашего комплекта памяти.

Начните с памяти Попробуйте! DDR4-3866

Начнем с памяти DDR4-3866, что не должно вызвать затруднений на Z490 Unify. Для DDR4-3866 предлагается два профиля: CL17 и CL14. Рекомендуется начать с свободного CL17, а затем попробовать с узким таймингом.

▲Память Попробуйте! предлагает профили OC для вашей памяти. Просто выберите один, чтобы попробовать.

Тест стабильности с помощью MemTest

Тогда пришло время для проверки стабильности. Вы можете протестировать с помощью программного обеспечения для проверки стабильности, такого как AIDA64 или MemTest, которое используется здесь, в этой статье. Результаты теста показывают, что системы работают стабильно с этим профилем DDR4-3866 CL17. А пропускная способность чтения AIDA64 составляет более 54 000 МБ/с, что на 41–42 % выше стандартной частоты 2 666 МГц и на 6 % выше, чем у XMP 3 600 МГц.

▲Пропускная способность памяти AIDA64 DDR4-3866 примерно на 6 % выше, чем XMP DDR4-3600. Пропускная способность может варьироваться в зависимости от конфигурации вашей системы.

▲Система стабильно работает с памятью DDR4-3866.

Когда вы вернетесь в BIOS, вы обнаружите, что полоса Memory Force стала короче по сравнению с XMP 3600 МГц и штатной частотой 2666 МГц. Это говорит о том, что память разогнана и имеет лучшую производительность.

▲Memory Force стал короче с DDR4-3866.

Продолжайте переход на DDR4-4500

Тогда вы можете попробовать более высокую частоту. После нескольких тестов комплект ADATA 3600 МГц, тестируемый в этой статье, может загружаться с DDR4-4600 CL-17-19-19, однако это не стабильно. После нескольких попыток максимальная стабильная частота составляет 4500 МГц CL-19-19-21.

Вообще говоря, CPU SA, CPU IO и напряжение памяти влияют на разгон памяти. Если это не стабильно с памятью Попробуйте! профилей, вы можете попробовать постепенно увеличивать CPU SA, CPU IO или напряжение памяти, чтобы увидеть, поможет ли это, или попробовать со свободными основными таймингами.

▲Сила памяти DDR4-4600.

▲Стабильная работа с DDR4-4500 CL19-21-21.

Масштабирование пропускной способности памяти в зависимости от частоты

У многих людей может возникнуть вопрос о том, как пропускная способность памяти масштабируется с частотой. Эти две диаграммы показывают, что и пропускная способность памяти AIDA64, и задержка масштабируются с частотой памяти. Чем выше частота, тем выше производительность.

Комплект памяти Patriot Viper Steel Series 64 ГБ 3600 МГц CL18 хорошо справляется с задачей обеспечения модулей большой емкости в двухканальном комплекте, сохраняя при этом достойные рабочие характеристики.

Разгон микросхем памяти SpecTek был ограничен, даже при повышении напряжения до 1,45 В. Нам удалось сократить тайминги до CL16, сохранив при этом рабочую частоту 3600 МГц, что было незначительным улучшением. Очевидно, что Patriot использует микросхемы памяти, близкие к их пределу с конфигурацией XMP по умолчанию.

С точки зрения дизайна и эстетики модули Viper Steel — это простые предложения без излишеств, которые сосредоточены на основных функциях. Здесь нет чрезмерной RGB-подсветки или причудливого теплоотвода. Вместо этого модули окрашены в серый металлик и оснащены функциональным алюминиевым радиатором, предназначенным для охлаждения микросхем памяти SpecTek.

На наш взгляд, такая логика дизайна вполне разумна — не все хотят доплачивать за яркую оперативную память, особенно в своей системе, которая, скорее всего, будет ориентирована на работу при использовании с комплектом на 64 ГБ. Одна область, где я думаю, что дизайн далеко не идеален, — это высота модуля. Patriot делает радиаторы высотой 45 мм, что на добрых 15 мм выше, чем голые печатные платы DDR4.

Это приведет к дополнительным проблемам с некоторыми процессорными кулерами и, похоже, является ненужным отклонением от разумной логики дизайна Patriot.

Цена Patriot с комплектом Viper Steel 2x32GB 3600MHz выглядит разумной, если вы можете купить комплект в одном из розничных магазинов по цене менее 250 фунтов стерлингов. Если вы предпочитаете стиль модуля Viper Steel набору Corsair Vengeance LPX с аналогичной ценой и конфигурацией, это может стать оправданным решающим фактором.

Учитывая относительную нехватку наборов памяти 2x32GB DDR4-3600MHz, Patriot предлагает достаточно надежный продукт в наборе Viper Steel. Модули без излишеств, но теплоотвод работает хорошо, у нас не было проблем с операциями XMP, и цена выглядит разумной. Набор памяти, ориентированный на основные функции, и у нас к этому минимум претензий.

Мы нашли комплект за 217,90 фунтов стерлингов в компании Alternate ЗДЕСЬ.

Обсудить на нашей странице Facebook ЗДЕСЬ.

  • 2 x 32 ГБ — хороший вариант для массового использования Z490/AM4.
  • Аналогичные цены по сравнению с конкурентами.
  • Простая и стабильная работа XMP.
  • 3600 МГц хорошо работает с Zen 2 и Zen 3.
  • Простой, без излишеств, нейтральный по цвету дизайн.
  • Теплоотвод выше, чем нужно.
  • Разгон модулей SpecTek был ограничен даже при напряжении 1,45 В.
  • Жесткая конкуренция со стороны конкурентов Crucial Ballistix с меньшей задержкой по чуть более высокой цене.

KitGuru говорит: Комплект из двух модулей на 64 ГБ от уважаемого бренда с оптимальной рабочей частотой для использования с процессорами Ryzen.

Читайте также: