Тайминги оперативной памяти: разбираемся, какие значения лучше
Содержание:
Разгон оперативной памяти
Все операции в оперативной памяти зависят от:
- частоты
- таймингов
- напряжения
Тестовый образец
Цифра прописанная на планке оперативной памяти не является тактовой частотой. Реальной частотой будет половина от указанной, DDR (Double Data Rate — удвоенная скорость передачи данных). Поэтому память DDR-400 работает на частоте 200 МГц, DDR2-800 на частоте 400 МГц, а DDR3-1333 на 666 МГц и т.д.
Итак, если на нашей планке оперативной памяти стоит метка 1600 МГц, значит оперативная память работает на частоте 800 МГц и может выполнить ровно 800 000 000 тактов за 1 секунду. А один такт будет длиться 1/800 000 000 = 125 нс (наносекунд)
Физические ограничения
Мы подобрались к главному в разгоне, а именно физическому ограничению, контроллер просто не успеет зарядить ячейку памяти за 1 шаг, на это требуется потратить времени не меньше, чем определенного физическими законам. А то, что нельзя сделать за 1 шаг, делается за несколько.
физическое ограничение памяти
Например, в нашем случае, требуется потратить около 7 шагов на зарядку. Таким образом, зарядка ячейки длится 875 нс. Полное кол-во шагов, за которые можно выполнить одну операцию, буть то чтение, запись, стирание или зарядка, называют таймингами.
Стоит оговориться и сказать. Есть способ зарядить ячейку быстрее, нужно заряжать её большим напряжением. Если мы увеличиваем базовое напряжение работы оперативной памяти, то получаем преимущество по времени зарядки и следовательно можем уменьшить тайминг, тем самым увеличив скорость.
Итак, мы знает, что частота памяти это количество операций, которое может совершить контроллер за 1 секунду, в то время как тайминги это количество шагов контроллера, требуемое для полного завершения 1 действия.
В оперативной памяти реализовано множество таймингов, каких именно в рамках статьи не имеет особо значения
Важно лишь одно, чем ниже тайминги, тем быстрее работает память
Именно увеличивая частоты, исключительно в сочетании с таймингами можно добиться увеличения производительности.
Стандартные профили таймингов
Качественная материнская плата даёт массу возможностей по оверклокингу. В оперативную память же встроены стандартные профили таймингов, оперативная память точно знает какие тайминги нужно выставлять с предлагаемыми частотами и настойчиво рекомендует «мамке» использовать именно их. Войдя в BIOS в раздел оверклокинга оперативной памяти, первое за что хочется подергать, это частота оперативной памяти. При изменении частоты автоматически пересчитываются таймтинги. По факту вы получаете примерно ту же производительность, но для другой частоты. Кроме того, матплата старается держать тайминги в стабильной зоне работы.
Тайминги наглядно
Продолжаем рассматривать тестовый образец. Как будет вести себя память после разгона?
| Частотапамяти,Mhz | Тактов засекунду,шт | Время 1таминга,нс | Таймингов достабильнойзоны, шт | Всегозатраченовремени, нс |
|---|---|---|---|---|
| 2400 | 1 200 000 000 | 83 | 11 | 913 |
| 1600 | 800 000 000 | 125 | 7 | 875 |
| 1333 | 666 500 000 | 150 | 6 | 900 |
| 1066 | 533 000 000 | 180 | 5 | 900 |
| 800 | 400 000 000 | 250 | 4 | 1000 |
График таймингов, в зависимости от частоты. Красным обозначено минимальное количество таймингов до преодоления физического ограничения.
Как видим из таблицы и графика, поднимая частоту, нам необходимо увеличивать тайминги, а вот время затрачиваемое на операцию практически не изменяется, как и не растёт скорость.
Как видим, средняя оперативная память с частотой 800 будет равна по производительности оперативной памяти с частотой 2400
На что действительно стоит обратить внимание, так это качество материалов, которые применил производитель. Более качественные модули дадут возможность выставлять более низкие тайминги, а следовательно большее кол-во полезных операций
На что влияют тайминги
Задержки оперативной памяти частично определяют быстродействие и производительность операционной системы и помогают заранее определить, с какой скоростью процессор сможет передавать задачи ячейкам ОЗУ и когда начнется обработка выгруженной информации. Разница часто заметна исключительно в режиме «рабочего взаимодействия» с ПК. Когда то и дело передаются процессы и службы на обработку в память.
С развлечениями ситуация сложнее – даже после ряда экспериментов заметить разницу намного сложнее, чем хотелось бы. Но порой долгожданный прирост FPS все же встречается, но с нюансом: память с увеличенной задержкой и большими частотами добавляет производительности, а с показателями, наоборот – вызывает разрывы изображения и странные подвисания. Но, по большей части, результаты строго индивидуальные.
Разный объем памяти и двухканальный режим
Ставить модули памяти разного объема можно. Необходимо учесть несколько условий. На большинстве современных материнских плат размещено 2 или 4 слота под модули RAM. Для активации двухканального режима работы памяти, планки нужно устанавливать попарно в разные слоты (зачастую они выполнены в одном цвете). Так, если имеется 4 разъема, то устанавливать планки рекомендуется парами в 1 и 3, 2 и 4 слоты соответственно. Двухканальный режим повышает быстродействие подсистемы памяти.

Что же будет если поставить 2 планки разного объема? В таком случае в двухканальном режиме сможет работать только равный объем памяти обеих планок. К примеру, в 2 слота установили 2 модуля, один из которых имеет объем 8Гб, а другой 4Гб. В этом случае в двухканальном режиме будет работать 2 x 4Гб памяти, а оставшиеся 4Гб – в одноканальном. Это может вызвать некоторое снижение производительность, но не столь существенное. Также если поставить всего 3 модуля, то 2 из них будут работать в двухканальном режиме, а один – в одноканальном.
Будет ли работать оперативная память разных производителей на одном компьютере или ноутбуке
Да, будет. При условии, что все остальные моменты и различия были учтены при покупке модулей памяти, отличия производителей не приводят к проблемам с работоспособностью, хотя такое и случалось на старых системах около 20 лет назад.
И, в завершение, чтобы не сделать ошибок при приобретении дополнительной оперативной памяти, настоятельно рекомендую найти официальную документацию к вашей материнской плате (если речь идёт о настольном компьютере) или вашему ноутбуку, обычно там присутствует раздел, относящийся к апгрейду RAM. Если же не удается найти нужную информацию, не стесняйтесь обратиться в службу поддержки производителя, обычно они отвечают.
А вдруг и это будет интересно:
Почему бы не подписаться?
Как разогнать память на Ryzen
Уже многими тестами доказано, что частота работы оперативной памяти напрямую влияет на производительность самого процессора Ryzen. Это связанно с тем, что частота контролера Infinity Fabric, отвечающего за связь ядер процессора между собой, с оперативной памятью, видеокартой и другими компонентами, расположенными на материнской плате напрямую зависит от частоты оперативной памяти. В силу конструктивных особенностей процессора Ryzen эта частота устанавливается ровной половине частоты ОЗУ.
Естественно, что чем выше будет эта частота, тем быстрее будет работать процессор. Возможно, вы не получите супер большого прироста в производительности, я думаю, что мы увидим увеличение производительности на несколько процентов в тестах. Разогнать память на Ryzen можно несколькими способами. Давайте разберем основные из них. Я буду выполнять все действия на материнской плате MSI, но для других производителей материнских плат алгоритм будет похожим.
Используем XMR профиль
Самый простой способ разгона оперативной памяти — с помощью XMR профиля, заданного производителем памяти. Обычно производители планок памяти тестируют их и устанавливают для по умолчанию оптимальные параметры работы. Также они создают несколько профилей для разгона с которыми память должна хорошо работать. Эти профили можно выбрать и активировать в BIOS. Для этого перезапустите компьютер и войдите в BIOS нажав кнопку Del, во время заставки BIOS.
Здесь вам необходимо открыть меню OC и с помощью параметра A-XMR выбрать нужный профиль. Если меню ОС нет, сначала нажмите кнопку Advanced в верху экрана. Начинайте с первого профиля:
Затем сохраните настройки:
Затем загрузитесь в операционную систему и запустите стресс тест компьютера, например, в AIDA64. Для начала тестирования откройте программу и кликните по иконке System stability test:
Затем отметьте галочкой только Stress system memory и нажмите кнопку Start. Подождите несколько минут, и если все было хорошо, то можно поднимать частоту выше. Если же программа сообщает об ошибке, значит эта конфигурация не стабильна и нужно переходить к ручной настройке.
Посмотреть текущую частоту вы можете с помощью программы CPU-Z, на вкладке Memory:
Значение поля Memory Frequency нужно умножить на два. Если вас все устраивает, то разгон оперативной памяти Ryzen завершен.
Используем Memory Try It!
Производитель матинских плат MSI подумал про пользователей, которые хотят разгонять оперативную память и не хотят вручную подбирать тайминги и напряжение. Поэтому в интерфейс настройки BIOS была добавлена опция Memory Try It! с набором различных параметров для разгона памяти. Это уже не XMR профиль и никто не даст вам гарантии, что все будет работать. Но вы можете попробовать. Выберите один из вариантов конфигурации в этом разделе. Начинайте с более низких значений, не нужно сразу ставить частоту 4000 МГц:
Затем перезагрузите компьютер. Обычно параметры там безопасные и компьютер должен, как минимум, загрузится. Эти наборы настроек включают такйминги и напряжение.
Если компьютер не загружается, вам нужно сбросить настройки BIOS. Для этого просто извлеките батарейку на одну минуту. Если система загрузилась, опять проверьте стабильность работы компьютера в AIDA64.
Тайминги — это один самых важных параметров, которые вам придется настраивать. Фактически — это задержка чтения или записи данных в память. Всего есть пять основных таймингов:
- CL — обозначает задержку при чтении данных, эта цифра больше всего влияет на скорость оперативной памяти, чем ниже она, тем быстрее память;
- tRCDR — задержка от активации ячейки до чтения данных из памяти;
- tRCDW — задержка от активации ячейки до записи данных в память;
- tRP — задержка от завершения чтения или записи данных до возможности послать команду завершения чтения;
- tRAS — задержка от получения команды завершения чтения до активации следующей ячейки;
Как проверить стабильность памяти
Если система запустилась на желаемой частоте с выбранными таймингами, это еще не значит, что она стабильна. Чтобы не словить синий экран в процессе игры или работы — проверяйте стабильность памяти. Стандартные тесты, вроде Aida64 могут и не выявить ошибки в работе ram. Лучше использовать для этого специальный софт, например TestMem5 (программа бесплатная).
Помимо стандартных настроек, существуют и пользовательские конфиги для TestMem. Одним из наиболее популярных считается конфиг от 1usmus. Для его использования — замените содержимое файла MT.cfg в папке bin программы. Стандартные настройки можно забэкапить в другой файл.
Успешным считается прохождение теста, при котором нет ни одной ошибки.
Типы памяти
SO-DIMM

Память форм-фактора SO-DIMM предназначена для использования в ноутбуках, компактных ITX-системах, моноблоках – словом там, где важен минимальный физический размер модулей памяти. Отличается от форм-фактора DIMM уменьшенной примерно в 2 раза длиной модуля, и меньшим количеством контактов на плате (204 и 360 контактов у SO-DIMM DDR3 и DDR4 против 240 и 288 на платах тех же типов DIMM-памяти).
По остальным характеристикам – частоте, таймингам, объёму, модули SO-DIMM могут быть любыми, и ничем принципиальным от DIMM не отличаются.
DIMM
DIMM – оперативная память для полноразмерных компьютеров.
Тип памяти, который вы выберете, в первую очередь должен быть совместим с разъёмом на материнской плате. ОЗУ для компьютера делится на 4 типа – DDR, DDR2, DDR3 и DDR4.

Память типа DDR появилась в 2001 году, и имела 184 контакта. Напряжение питания составляло от 2.2 до 2.4 В. Частота работы – 400МГц. До сих пор встречается в продаже, правда, выбор невелик. На сегодняшний день формат устарел, – подойдёт, только если вы не хотите обновлять систему полностью, а в старой материнской плате разъёмы только под DDR.
Стандарт DDR2 вышел уже в 2003-ем, получил 240 контактов, которые увеличили число потоков, прилично ускорив шину передачи данных процессору. Частота работы DDR2 могла составлять до 800 МГц (в отдельных случаях – до 1066 МГц), а напряжение питания от 1.8 до 2.1 В – чуть меньше, чем у DDR. Следовательно, понизились энергопотребление и тепловыделение памяти.
Отличия DDR2 от DDR:
· 240 контактов против 120 · Новый слот, несовместимый с DDR · Меньшее энергопотребление · Улучшенная конструкция, лучшее охлаждение · Выше максимальная рабочая частота Также, как и DDR, устаревший тип памяти – сейчас подойдёт разве что под старые материнские платы, в остальных случаях покупать нет смысла, так как новые DDR3 и DDR4 быстрее.
В 2007 году ОЗУ обновились типом DDR3, который до сих пор массово распространён. Остались всё те же 240 контактов, но слот подключения для DDR3 стал другим – совместимости с DDR2 нет. Частота работы модулей в среднем от 1333 до 1866 МГц. Встречаются также модули с частотой вплоть до 2800 МГц.
DDR3 отличается от DDR2:
· Слоты DDR2 и DDR3 несовместимы.
· Тактовая частота работы DDR3 выше в 2 раза – 1600 МГц против 800 МГц у DDR2.
· Отличается сниженным напряжением питания – порядка 1.5В, и меньшим энергопотреблением (в версии DDR3L это значение в среднем ещё ниже, около 1.35 В). · Задержки (тайминги) DDR3 больше, чем у DDR2, но рабочая частота выше. В целом скорость работы DDR3 на 20-30% выше.
DDR3 – на сегодня хороший выбор. Во многих материнских платах в продаже разъёмы под память именно DDR3, и в связи с массовой популярностью этого типа, вряд ли он скоро исчезнет. Также он немного дешевле DDR4.

DDR4 – новый тип ОЗУ, разработанный только в 2012 году. Является эволюционным развитием предыдущих типов. Пропускная способность памяти снова повысилась, теперь достигая 25,6 Гб/с. Частота работы также поднялась – в среднем от 2133 МГц до 3600 МГц. Если же сравнивать новый тип с DDR3, который продержался на рынке целых 8 лет и получил массовое распространение, то прирост производительности незначителен, к тому же далеко не все материнские платы и процессоры поддерживают новый тип.
· Несовместимость с предыдущими типами · Пониженно напряжение питания – от 1.2 до 1.05 В, энергопотребление тоже снизилось · Рабочая частота памяти до 3200 МГц (может достигать 4166 МГц в некоторых планках), при этом, конечно, выросшие пропорционально тайминги · Может незначительно превосходить по скорости работы DDR3
Если у вас уже стоят планки DDR3, то торопиться менять их на DDR4 нет никакого смысла. Когда этот формат распространится массово, и все материнские платы уже будут поддерживать DDR4, переход на новый тип произойдёт сам собой с обновлением всей системы. Таким образом, можно подытожить, что DDR4 – скорее маркетинг, чем реально новый тип ОЗУ.
Как это работает и на что смотреть
Для того, чтобы получить необходимые данные из памяти, центральный процессор должен получить доступ к ячейке по определенному адресу. Оперативная память современного компьютера организована в виде страниц, то есть, фиксированных участков, размером от нескольких килобайт до нескольких мегабайт. Информация об адресах этих страниц содержится в таблицах.
Работает это так: сначала процессор делает запрос к нужной к таблице, затем к строке таблицы, и уже потом к нужному столбцу, где и получает доступ к странице с необходимыми ему данными. Память современных компьютеров исчисляется гигабайтами, а размер таблиц ограничен, поэтому используется многоуровневая структура, где таблицы группируются в специальные «каталоги».
Скорость выполнения всех этих запросов очень велика, но все-таки ограничена физическими возможностями конкретной архитектуры. Задержки возникают при выполнении практически любой операции: при обращении к столбцу или строке таблицы, при переключении между строками таблицы, между завершением одного запроса и подачей следующего и т.д. Эти задержки и называют таймингами.
Порядок, в котором указываются тайминги в маркировке, стандартен:
- Сначала идет латентность (CAS Latency или CL);
- Затем RAS to CAS Delay (tRCD);
- Следом RAS Precharge (tRP);
- И четвертый — это Active to Precharge Delay (tRAS).
Рассмотрим более более подробно, на что влияют тайминги оперативной памяти:
- CAS Latency (CL) или латентность оперативной памяти — самый важный среди таймингов. Латентность — это задержка между моментом запроса со стороны процессора к памяти и получением этих данных.
- RAS to CAS Delay (tRCD) — задержка между обращением к столбцу матрицы адресов страниц оперативной памяти и обращением к строке этой же матрицы.
- RAS Precharge (tRP) — задержка между закрытием доступа к одной строке матрицы и открытием доступа к другой.
- Active to Precharge Delay (tRAS) — Задержка, необходимая на возвращение памяти к ожиданию следующего запроса.
Помимо этого, в маркировке модуля может присутствовать такой параметр, как Command Rate (CMD). Command Rate указывает на задержку, которая произойдет с момента активации памяти до того, когда можно будет выполнить первый запрос. Обычно он указывается следом за таймингами и может иметь значение T1 или T2, что соответствует 1 или 2 тактному циклу.
Программы для разгона оперативной памяти

Оперативная память — одно из важнейших комплектующих компьютеров и ноутбуков, от которого напрямую зависит быстродействие и мощность самого ПК. При приобретении подобного устройства опытный пользователь заранее знает, какими характеристиками оно обладает, однако их можно увеличить самостоятельно, прибегнув к технологии разгона, что поможет прибавить несколько процентов производительности. В большинстве случаев разгон RAM осуществляется через BIOS или UEFI, поэтому сейчас практически не существует программ, позволяющих справиться с поставленной задачей. Однако нам удалось подобрать несколько интересных решений, которые напрямую или косвенно связаны с разгоном. Именно о них и пойдет речь далее.
Ryzen DRAM Calculator
Сразу отметим, что программа Ryzen DRAM Calculator не предназначена для разгона оперативной памяти и никак не влияет на тайминги и другие показатели. Ее основное предназначение — помощь в определении подходящих параметров. Многие пользователи, столкнувшиеся с надобностью уменьшения таймингов или повышения частот, знают, что все расчеты производятся вручную при помощи обычных калькуляторов. Однако во время этого процесса можно допустить ошибки, которые пагубно скажутся на работе комплектующего, поэтому и рекомендуется использовать специальный софт.

Ryzen DRAM Calculator позволяет выбрать оптимальные тайминги, отталкиваясь от других характеристик оперативной памяти, ее типа и модели. Вам достаточно просто заполнить соответствующие формы и посмотреть полученный результат. Конечно, сначала придется изучить все обозначения и аббревиатуры показателей, ведь без этого осуществить разгон вряд ли удастся. Затем вы можете записать значения и переходить к их настройке через BIOS или другую программу.
MemSet
MemSet уже является полноценной программой для разгона, которая позволяет вручную редактировать тайминги оперативной памяти, изменяя все доступные значения. Мы не будем останавливаться на каждом из них, поскольку сегодня лишь производим ознакомление с софтом, а не предоставляем детальные руководства по настройке комплектующего. Отметим лишь то, что без соответствующих знаний разобраться в MemSet будет крайне трудно и какие-либо неправильные изменения могут отразиться не только на быстродействии ПК, но и на состоянии самого устройства.

Все манипуляции по уменьшению таймингов в MemSet производятся в рамках одного окна. Здесь произойдет автоматический подбор допустимых значений, а вам останется только установить подходящие, используя всплывающий список. После перезагрузки компьютера все изменения вступят в силу и в любой момент их можно будет вернуть в состояние по умолчанию, если настройки оказались некорректными. В MemSet присутствуют как все основные тайминги, так и дополнительные, встречающиеся только в определенных моделях RAM.
AMD OverDrive
Функциональность AMD OverDrive изначально была сосредоточена только на разгоне процессора, а полная совместимость производилась только с фирменными моделями от компании. Сейчас ситуация немного изменилась, однако если в компьютер встроен процессор от Intel, инсталлировать по-прежнему нельзя AMD OverDrive. Те юзеры, у кого удалось добавить софт в операционную систему, получают набор всех необходимых функций для мониторинга системы и изменения показателей комплектующих. Основное направление все же сделано на параметры CPU, однако задержки оперативной памяти тоже можно регулировать.

Осуществляется это через отдельную вкладку, где путем перемещения ползунков и ручной установки значений выполняется установка оптимальных параметров. Все изменения тут же вступят в действие, поэтому можно сразу же приступать к проверке быстродействия и стабильности работы системы. Учитывайте, что при работе с AMD OverDrive после перезагрузки компьютера все настройки будут сразу же сброшены и их придется устанавливать повторно. С одной стороны это является недостатком, а с другой поможет предотвратить проблемы, которые связаны с неправильной конфигурацией.
Только что вы узнали о нескольких программах, которые могут быть использованы при разгоне оперативной памяти. Как видите, сам список довольно ограничен, а причины этого мы уже озвучили в начале материала. Вам придется выбирать из двух существующих вариантов или осуществлять регулировку таймингов через BIOS, как это чаще всего и происходит.
Такты и наносекунды
Реально ли выразить тактовые циклы в секундах? Да. И для этого существует очень простая формула. Такты в секундном выражении считаются делением единицы на фактическую тактовую частоту ОЗУ, указываемую производителем (правда, этот показатель, как правило, нужно делить на 2).
То есть, например, если мы хотим узнать такты, формирующие тайминги оперативной памяти DDR3 или 2, то мы смотрим на ее маркировку. Если там указана цифра 800, то фактическая частота ОЗУ будет равна 400 МГЦ. Это значит, что длительность такта составит значение, получаемое в результате деления единицы на 400. То есть 2,5 наносекунды.
О чем говорят тайминги?
Как известно, объем ОЗУ – один из ключевых показателей производительности этого модуля. Чем он больше – тем лучше. Другой важный параметр – это частота оперативной памяти. Здесь тоже все однозначно. Чем она выше, тем ОЗУ будет работать быстрее. А что с таймингами?

В отношении них закономерность иная. Чем меньше значения каждого из четырех таймингов – тем лучше, тем производительнее память. И тем быстрее, соответственно, работает компьютер. Если у двух модулей с одинаковой частотой разные тайминги оперативной памяти, то и их производительность будет отличаться. Как мы уже определили выше, нужные нам величины выражаются в тактах. Чем их меньше, тем, соответственно, быстрее процессор получает ответ от модуля ОЗУ. И тем скорее он может «воспользоваться» такими ресурсами, как частота оперативной памяти и ее объем.
Разбираемся с основными значениями таймингов
Латентность (от англ. CAS Latency сокращенно CL) в обиходе «тайминг» — это временные задержки, которые возникают при обращении центрального процессора к ОЗУ. Измеряют эти задержки в тактах шины памяти.
Каждая временная задержка имеет свое название и отвечает за скорость передачи определенных данных. В технических характеристиках оперативной памяти их записывают в строгой последовательности в виде трех или четырех чисел: CAS Latency, RAS to CAS Delay, RAS Precharge Time и DRAM Cycle Time Tras/Trc (Active to Precharge Delay). Сокращенно это может выглядеть так: CL-RCD-RP-RAS.
Большинство производителей указывают тайминги в маркировке на модулях памяти. Это могут быть 4 цифры, например: 9-9-9-24
, или только одна, например CL11
. В этом случае имеется ввиду первый параметр, то есть CAS Latency.
Теперь разберемся с этими задержками более подробно.
Для наглядного примера возьмем пару планок памяти DDR3 1600 Мгц по 8 Gb каждая с таймингами 11-11-11-28.

На планке памяти данная информация хранится в чипе SPD и доступна чипсету материнки. Посмотреть эту информацию можно с помощью специальных утилит, например CPU-Z или HWINFO.
Тайминги памяти в программах CPU-Z и HWINFO
CAS Latency (tCL) — самый главный тайминг в работе памяти, который оказывает наибольшее значение на скорость ее работы. В характеристиках памяти всегда стоит первым. Указывает на промежуток времени, который проходит между подачей команды на чтение/запись информации и началом ее выполнения.
Это время можно измерить в наносекундах. Для этого лучше всего воспользоваться калькулятором. Вводим частоту в Мгц (у нас это 1600) и время задержки (11). На выходе получаем, что время задержки между подачей команды на чтение/запись данных и началом ее выполнения составляет 13.75 наносекунд.
RAS to CAS Delay (tRCD) — задержка от RAS до CAS. Время, которое должно пройти с момента обращения к строке матрицы (RAS), до момента обращения к столбцу матрицы (CAS), в которых хранятся нужные данные.
RAS Precharge Time (tRP) — интервал времени с момента закрытия доступа к одной строке матрицы и началом доступа к другой строке данных.
Row Active Time (tRAS) — пауза, которая нужна памяти, чтобы вернуться в состояние ожидания следующего запроса. Он определяет отношение интервала, в течение которого строка открыта для переноса данных (tRAS — RAS Active time), к периоду, в течение которого завершается полный цикл открытия и обновления ряда (tRC — Row Cycle time), также называемого циклом банка (Bank Cycle Time).
Command Rate — скорость поступления команды. Время с момента активации чипа памяти до момента, когда можно будет обратиться к памяти с первой командой. Часто этот параметр в маркировке памяти не указывается, но всегда есть в программах. Обычно это T1 или T2. 1 или 2 тактовых цикла.
Выводы
Если вы приобрели память с хорошими чипами, то вероятно, у вас получится получить высокие частоты. У меня с моей памятью от Team и чипами от Hynix получилось получить всего 2800 МГц, на 400 МГц больше от базовой частоты. При разогнанной памяти производительность процессора в тесте Cinnebench была больше (1343) по сравнению с оценкой на стоковой частоте (1323):

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
No related photos.
(15 оценок, среднее: 4,20 из 5)
Tweet Pin It
Об авторе
admin Администратор te4h.ru, интересуюсь новыми технологиями, криптовалютой, искусственным интеллектом, свободным программным обеспечением и Linux.
- Арслан 02.06.2019 Ответить 3466 Hynix-CJR На первом поколении с таймингами 16-19-19-36-56
- Roman 03.06.2019 Ответить
Поделитесь пожалуйста скриншотом своих субтаймингов,едут плашки tVulkan 18 38, если верить интернетам то там те же Hynix-CJR
- admin 04.06.2019 Ответить
Не советую брать Hynix-CJR, на B450 Tomahawk они гонятся очень плохо. Субтайминги могу скинуть только на выходных.
- Евгений 14.02.2020 Ответить
Прошу помочь с оптимальными таймингами для xfcnjns 3400mhz на HyperX predator 3000mhz hx430c15pb3k2/16 + AORUS b 450 Elite
- Антон 04.06.2019 Ответить
Шел по пунктам вбил все данные в Ryzen dram calculator, выдавил на safe, вбил в биос, при тестах куча ошибок и синий экран.
- Wiedzmin 17.09.2019 Ответить
» Если вы не хотите чтобы ваша память вышла из строя раньше времени, напряжение выше четырех вольт ставить уже не стоит. Серьезно. »
Действительно, выше 4v напряжение оперативки ставить не стоит. XD И даже выше двух не стоит ))
- admin 17.09.2019 Ответить
См. предыдущее предложение и ниже, думаю понятно, что это оговорка.
Владислав 20.01.2020 Ответить
огромное спасибо, долго искал что-то похожее, самая адекватная статья для чайников, без всей заумной хрени, четко и по делу, буду рекомендовать ее к прочтению, пошел гнать память, все остальное уже разогнано)))
Олег 30.06.2020 Ответить
x370 killer sli+r5 1600+team force 3200. только благодаря драм калькулятору удалось стабильно завести на 3200 с необычными таймингами 16-17-18-18-30-42 вольтаж 1,39 (отмечу что на ощупь планки в тестах очень грелись…горячие еще немного и тяжело было удержать палец, поставил отдельную вертушку прямо напротив ОЗУ, и все ок). калькулятор почему-то неправильно выдает значение soc-voltage (1,025-1,05). у меня стабильно в авторежиме на уровне 1,1-1,112в. сейчас лето, снизил частоту озу до 3133 с такими же таймингами, зато вольтаж снизился аж до 1,365в. GDM/PDM выкл. CR-2t (поставил сам, в играх вообще никак не поменялись значения, тестил в 640р на минималках чтобы не упереться в видяху в ларе крофт), ProcODT -53. cadBus не трогал. система на удивление стабильна и отзывчива. также выставлял по калькулятору 3000сл14 с 1,36в, тоже стабильно, но! инфинити фабрик работает на половине частоты ОЗУ, поэтому я сторонник более высокой частоты даже в ущерб таймингам (в адекватных пределах, например 3200сл18 для меня лучше чем 3000сл14 кстати надо потестить в играх что получится по ФПС)
Олег 30.06.2020 Ответить
забыл дописать чипы как и у автора хайникс афр (херня полнейшая, очень трудно поддаются разгону)
пенсионер 07.11.2020 Ответить
чичас бы убивать память пытаясь что то выдавить с первого рузена в 2021 даже не Х серии — их наверное и на авито уже не продают, просто выкидывают