内存涉及两件事:第一是实际工作频率,第二是等效频率。
DDR31600实际频率为800MHz,对应频率为1600MHz。具体解释:东德已经有了1、2、3代,但本质没有改变。
DDR内存取代了SDR内存,因此发布时其性能与SDR进行了对比。DDR,第一个D表示Double,即同一周期内数据传输两次(SDR仅传输一次)。因此,DDR内存的实际频率X2就是“等效频率”(即SDR在相同性能下所需的实际频率)。基本准备
DDR266的实际频率为133MHz,DDR333的实际频率为166MHz,DDR400的实际频率为200MHz。
DDR2533实际频率为266.5MHzDDR2667实际频率为333.5MHz,DDR2800实际频率为400MHz
DDR21066实际频率为533MHz,DDR21066实际频率为533MHzDDR31066的频率为533MHz
DDR31333的实际频率为666.5MHz,DDR31600的实际频率为800MHz。
高级信息:
卫星用来传输信号的无线电波的工作频率在美国L波段频率1467-1492MHz中广播。国内的卫星广播都在这个频率范围内。
计算机系统的时钟速度以频率来衡量。当电压施加到晶体晶片时,晶体振荡器控制时钟频率。这种振动可以通过晶片的变形和尺寸来记录。晶体的振动以正弦变化的谐波电流的形式表达,这个变化的电流就是时钟信号。
内存本身没有晶振,所以内存工作时,时钟信号由主板芯片组的北桥提供或者直接由主板时钟发生器提供,这意味着内存不能这样做确定自己的工作频率。实际工作频率由主板决定。
内存的主频与CPU的主频相同。它通常用来表示存储器的速度。它代表内存可以达到的最高工作频率。内存时钟速度以MHz(兆赫)为单位测量。在一定程度上来说,内存频率越高,内存的工作速度就越快。
内存的主频决定了内存能够正常运行的最高频率。目前,比较常见的内存频率选择是333MHz和400MHz的DDR内存,667MHz、800MHz和1066MHz的DDR2内存,以及1066MHz、1333MHz和1600MHz的DDR3内存。
参考:-工作频率
内存频率神话:进入DDR世界
当我们谈论DDR-400、DDR2-800和DDR3-1600看似令人印象深刻的数字时,它们实际上是内存等效频率,相当于性能。传统SDR内存的带宽工作在400MHz、800MHz、1600MHz。不要被表面的频率数字所迷惑,因为内存的基频——内存单元阵列的刷新频率是决定实际性能的关键,通常只有200MHz左右。
三个频率的意义
内存的频率指标主要有三个:基频、时钟频率、有效数据传输频率。基频是内存运行的实际速度,时钟频率与I/OBuffer传输速度有关,有效数据传输频率就是我们常说的等效频率,即数据传输速率。例如,DDR1/2/3优化本质上是通过数据预取技术使带宽加倍,I/O控制器也相应发展。
SDR和DDR的演进
SDR(SingleDataRate)和DDR(DoubleDataRate)的区别在于数据传输的时序。SDR只在时钟的上升沿传输,而DDR在上升沿和下降沿都传输一次,数据量增加了一倍。DDR2和DDR3增加了数据预取位数,例如DDR2的4位预取和DDR3的8位预取,这使得I/O控制器频率增加了一倍,提高了有效频率。
频率对照表及存储原理
随着时代的进步,内存的频率似乎在迅速增加,但刷新频率却越来越低。内存和存储单元受到制造工艺的限制。然而,每一代DDR都在智能地利用现有技术来增加带宽并为未来的扩展腾出空间。内存I/O频率不断提高,加上双倍数据传输,数据传输速率急剧提升,就像在粗水管上安装细水管一样,流量大大增加。
内存频率与数据预取的密切关系
了解数据预取技术以及DDR1/2/3的定义及其频率关系就变得清晰起来。从SDRAM同步传输,到DDR双数据传输,再到DDR2和DDR3的4位和8位预取,每一次升级都带来了显着的性能提升。
DDR4未来的期望与挑战
虽然DDR3内存的I/O频率已经逼近1GHz,但DDR4内存的持续发展将面临更多挑战。内存模组频率瓶颈问题需要依靠更先进的工艺和创新的解决方案来突破。DDR4和GDDR4之间的区别也需要更多解释,因为它们代表了不同的应用场景和内存性能规格。
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