CPU不支持以及内存频率过高的原因如下:
首先确保内存频率在主板支持的内存频率范围内。
例如,主板支持的最大内存频率为1066Mhz,则主板中安装的内存为1333Mhz。它无法打开并且计算机无法工作。
如果内存的工作频率在主板支持的内存频率范围内,则由CPU支持的内存频率决定。例如CPU支持的内存工作频率为1333MHz,主板支持的内存频率为1600MHz。那么当使用频率为1600MHz的内存时,1600MHz内存的实际运行频率仅为1333MHz。
因此,CPU和主板支持的内存频率只有在内存频率匹配的情况下才能工作。
扩展信息:
CPU支持的内存频率:
CPU支持的内存频率是CPU支持的最大内存频率。
如果当前的CPU内存控制器是直接连接CPU的话,主要还是看内存控制器。
例如AMDAPUA10-7850K内存控制器参数如下:
该CPU支持的最大内存频率为2400MHz
内存条频率对电脑的影响:内存条频率越高,速度越快,帧率越高,但内存条频率越高越好。
内存条频率(MHz)兆赫代表每秒的传输速度常见的内存条频率有四种:2133、2400、3000和3200,其中2400最为常见。CPU工作时只能对内存条中的数据进行操作,所以内存条就起到了临时接收和存储硬盘数据的作用,如果CPU性能很好,但内存的频率较高的话。棒太低,数据传输速度慢,难以充分利用CPU的能力。
反之,如果内存模块频率高,数据发送速度快,但CPU性能低,无法进行计算,计算机的性能也将无法充分发挥。当CPU足够好的时候,内存条的频率越高,帧率越高,前提是内存条的频率与CPU兼容。
高级信息
存储器模块由存储矩阵、地址译码器、读/写控制器、输入/输出、片选控制等组成。。
(1)存储矩阵。RAM的核心部分是用于存储信息的寄存器矩阵称为存储矩阵。
(2)地址译码器。地址译码器的作用是将寄存器地址对应的二进制数翻译成有效的行选择信号和列选择信号,从而选择存储单元。
(3)读/写控制器。访问RAM时,是否读或写所选寄存器由读写信号控制。读操作时,所选单元的数据通过数据线和输入/输出线发送到CPU(中央处理单元),写操作时,CPU通过输入/输出线和数据线将数据存储到所选单元中。
(4)输入/输出。RAM通过输入/输出端子与计算机的CPU交换数据。RAM在读取时是输出端子,在写入时是输入端子。由读/写控制线控制。输入/输出数据线的数量等于与地址对应的寄存器位数。一些RAM芯片具有单独的输入/输出端子。通常RAM输出端具有集电极开路或三态输出结构。
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