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DDR2 是第二代 DDR 技術。
簡單來說,所謂的雙通道DDR意味著晶元組可以分別在兩個不同的資料通道上定址和讀取資料。 這兩個相互獨立工作的記憶體通道,分別連線在兩個獨立併聯工作的記憶體控制器上,位寬為64位,使普通的DDR記憶體可以達到128位的位寬,如果是DDR333,雙通道技術可以使其達到DDR667的效果, 記憶體頻寬翻倍。
雙通道DDR有兩個64位記憶體控制器,雙64位記憶體系統提供的頻寬與128位記憶體系統提供的頻寬相當,但兩者所達到的結果不同。 雙通道系統由兩個獨立的互補智慧型記憶體控制器組成,它們可以同時執行,它們之間的等待時間為零。 例如,當控制器 B 準備好進行下一次記憶體訪問時,控制器 A 正在讀取和寫入主儲存器,反之亦然。
兩個記憶體控制器的這種互補“性質”可以減少50%的有效等待時間,雙通道技術使記憶體的頻寬翻倍。
雙通道DDR的兩個記憶體控制器在功能上是相同的,兩個控制器的時序引數可以單獨程式設計。 這種靈活性允許使用者使用三個具有不同配置、容量和速度的 DIMM 模組,而雙通道 DDR 可以輕鬆調整到最低密度以實現 128 位頻寬,從而允許具有不同密度和延遲特性的 DIMM DIMM 模組可靠地協同工作。
總之,雙通道技術是一種與主板晶元組相關的技術,獨立於記憶體本身,只要廠家在晶元內部整合兩個記憶體控制器,就可以形成雙通道DDR系統。 主機板廠家只需要根據記憶體通道將DIMM分為通道1和通道2,使用者也需要成對插入記憶體,就像RDRAM一樣。 如果只插入乙個記憶體,則兩個記憶體控制器中只有乙個會工作,不會出現雙通道效果。
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單通道和雙通道的區別在於要求、容量、速率等。
1.要求不同,單通道記憶體模組意味著需要乙個記憶體模組,雙通道至少需要2個記憶體模組。
2.記憶體容量不同,在單個2G的情況下,雙通道是2個記憶棒,單通道是1個記憶體模組。
3、讀取速度不同,單通道儲存器只能同時讀或寫; 雙通道意味著記憶體可以在不同的通道中讀寫,記憶體頻寬可以同時增加一倍。
4、處理能力不同。 雙通道在讀寫方面比單通道有優勢,每天開啟軟體或文件肯定比單通道快。 例如,在執行一些大型遊戲時,由於記憶體頻寬問題而有點困難,但可以明顯感受到雙通道帶來的效能提公升。
雙通道記憶體的注意事項:
就目前主流晶元組而言,基本可以完美支援雙通道技術,並且分為兩套設計,顏色相同。 一般來說,使用者可以通過將兩個相同顏色的記憶體插槽插入兩個記憶體插槽來實現雙通道。
但總有例外,比如有些主機板廠家習慣用一種顏色的插槽來表示通道A,用通道B來表示另一種顏色,這時候就需要開啟說明書來確認,但一般原則是“隔行插入”的方法。
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單通道記憶體和雙通道內存在效能、安裝成本和配置要求方面有所不同。 雙通道儲存器比單通道儲存器更高效地傳輸資料; 對於相同容量的記憶體,為一組雙通道買兩個**會更貴; 單通道只需要乙個記憶體模組,雙通道需要兩個記憶體模組。 具體區別如下:
單通道和雙通道的區別 本文以 HP Shadow Phantom 6 為例; Windows 10 是乙個案例研究。 區別1:效能差異:雙通道記憶體比單通道資料傳輸效率更高,特別是對於沒有配備獨立顯示卡而使用核心顯示卡的電腦來說,使用雙通道時支援更好的顯示效能。
區別二:安裝成本與相同容量的記憶體不同,兩條條會比單條貴,所以在分組雙通道時也可以考慮自己電腦的實際配置(一般建議使用核心顯示卡的電腦使用雙通道)。 區別三:
根據配置要求,單通道只需要乙個記憶體模組,而雙通道需要兩個記憶體和兩個主機板記憶體插槽。
你好親愛的,如果方便的話,給我乙個五星大拇指,謝謝。
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在這兩個儲存器中,資料可以由 CPU 單獨定址和讀取,使儲存器的頻寬增加一倍,資料訪問速度增加一倍(理論上)。 流行的雙通道記憶體架構由兩個頻寬高達 128 位的 64 位 DDR 記憶體控制器構建而成。 由於雙通道系統中的兩個記憶體控制器是獨立互補的智慧型記憶體控制器,因此它們可以同時執行,它們之間的等待時間為零。
兩個記憶體控制器的這種互補“性質”允許將有效等待時間減少 50%,使記憶體頻寬增加一倍。 典型的單通道記憶體系統具有 64 位記憶體控制器。
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一般辦公室和家庭之間沒有太大區別。
對於英特爾來說,雙通道記憶體可以為CPU提供足夠的頻寬,因此開啟雙通道可以提公升整機效能15-30%。 AMD的CPU對雙通道記憶體的敏感度不如Intel,因為記憶體控制器整合在CPU中,資料延遲相對較低,雙通道的開通率要高出10-15%左右。
插槽是CPU與主機板連線的一種方式,一般CPU與主機板的連線方式是針式連線方式,與插槽(插卡式)不同。 乙個是通過插針連線到主機板上的,插槽插在主機板上有點像顯示卡,現在幾乎沒有CPU使用插槽方式。 >>>More