¿Qué significa frecuencia de memoria?
La velocidad del reloj de un sistema informático se mide por frecuencia. El oscilador de cristal controla la velocidad del reloj. Cuando se aplica voltaje a la oblea de cuarzo, esta vibra en forma de onda sinusoidal.
Esta vibración se puede registrar por la deformación y el tamaño de la oblea. La vibración del cristal se expresa en forma de un armónico sinusoidal y una corriente cambiante, y esta corriente cambiante es la señal del reloj.
La memoria en sí no tiene un oscilador de cristal, por lo que la señal del reloj cuando la memoria está funcionando es proporcionada por el puente norte del chipset de la placa base o directamente por el generador de reloj de la placa base.
Lo que significa que la memoria no puede determinar su propia frecuencia de operación, su frecuencia de funcionamiento real está determinada por la placa base.
Propiedades de la frecuencia de memoria
La velocidad del reloj de la memoria y la velocidad del reloj de la CPU, ya que la velocidad de la memoria se utiliza para representar el hábito, representa que la memoria puede alcanzar la frecuencia máxima de funcionamiento.
La frecuencia principal de la memoria se mide en MHz (megahercios). Cuanto mayor sea la velocidad del reloj de la memoria, hasta cierto punto, más rápido puede llegar la memoria. La frecuencia principal de la memoria determina la frecuencia máxima a la que la memoria puede funcionar normalmente.
En la actualidad, las frecuencias de memoria más convencionales son la memoria DDR de 333MHz y 400MHz , la memoria DDR2 de 667MHz, 800MHz y 1066MHz, la memoria DDR3 de 1066MHz, 1333MHz, 1600MHz.
Frecuencia operativa y frecuencia equivalente
La frecuencia de la memoria DDR y la memoria DDR4 se puede expresar de dos formas: frecuencia operativa y frecuencia equivalente. La frecuencia operativa es la frecuencia operativa real de las partículas de memoria .
Sin embargo, debido a que la memoria DDR puede transmitir datos tanto en los flancos ascendentes como descendentes de el pulso, la transmisión de datos la frecuencia equivalente es el doble de la frecuencia operativa.
Cada reloj de la memoria DDR2 puede leer/escribir datos a una velocidad cuatro veces la frecuencia operativa. Por lo que la frecuencia equivalente para transmitir datos es cuatro veces la frecuencia operativa.
Por ejemplo, las frecuencias de trabajo de DDR 200/266/333/400 son 100/133/166 / 200 MHz, y las frecuencias equivalentes son 200/266/333/400 MHz; las frecuencias de trabajo de DDR2 400/533/667/800 son 100/133/166/200 MHz, y la frecuencia equivalente es 400/533/667/800 MHz respectivamente.
Frecuencia de trabajo de memoria asíncrona
El modo de trabajo de memoria asíncrona tiene muchos significados, en un sentido amplio, cuando la frecuencia de trabajo de la memoria es inconsistente con el FSB de la CPU, se puede llamar modo de trabajo de memoria asíncrona.
En primer lugar, el modo de trabajo asíncrono de memoria más antiguo apareció en el conjunto de chips de la placa base, que puede hacer que la memoria funcione en un modo que es 33MHz más alto o 33MHz más bajo que la frecuencia externa de la CPU (tenga en cuenta que es solo una simple diferencia de 33MHz).
Esta diferencia puede mejorar el rendimiento o el uso de la memoria del sistema. La memoria antigua sigue utilizando calor residual. En segundo lugar, en el modo de trabajo normal (la CPU no está overclockeada ), muchos conjuntos de chips de la placa base actualmente también admiten el modo de trabajo asíncrono de memoria.
En tercer lugar, en el caso del overclocking de la CPU, para no hacer que la memoria arrastre la capacidad de overclocking de la CPU, se puede reducir la frecuencia de trabajo de la memoria para facilitar el overclocking en este momento. Configurar correctamente el modo asíncrono de memoria ayudará a realizar el overclocking con éxito.
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