ГЛАВНАЯ Визы Виза в Грецию Виза в Грецию для россиян в 2016 году: нужна ли, как сделать

Какой тайминг памяти лучше ddr2 800. Современные типы памяти DDR, DDR2, DDR3 для настольных компьютеров

В данной статье мы рассмотрим 3 вида современной оперативной памяти для настольных компьютеров:

  • DDR - является самым старым видом оперативной памяти, которую можно еще сегодня купить, но ее рассвет уже прошел, и это самый старый вид оперативной памяти, который мы рассмотрим. Вам придется найти далеко не новые материнские платы и процессоры которые используют этот вид оперативной памяти, хотя множество существующих систем используют DDR оперативную память. Рабочее напряжение DDR - 2.5 вольт (обычно увеличивается при разгоне процессора), и является наибольшим потребителем электроэнергии из рассматриваемых нами 3 видов памяти.
  • DDR2 - это наиболее распространенный вид памяти, который используется в современных компьютерах. Это не самый старый, но и не новейший вид оперативной памяти. DDR2 в общем работает быстрее чем DDR, и поэтому DDR2 имеет скорость передачи данных больше чем в предыдущей модели (самая медленная модель DDR2 по своей скорости равна самой быстрой модели DDR). DDR2 потребляет 1.8 вольт и, как в DDR, обычно увеличивается напряжение при разгоне процессора
  • DDR3 - быстрый и новый тип памяти. Опять же, DDR3 развивает скорость больше чем DDR2, и таким образом самая низкая скорость такая же как и самая быстрая скорость DDR2. DDR3 потребляет электроэнергию меньше других видов оперативной памяти. DDR3 потребляет 1.5 вольт, и немного больше при разгоне процессора

Таблица 1: Технические характеристики оперативной памяти по стандартам JEDEC

JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council (Объединенный инженерный совет по электронным устройствам)

Важнейшей характеристикой, от которой зависит производительность памяти, является ее пропускная способность, выражающаяся как произведение частоты системной шины на объем данных, передаваемых за один такт. Современная память имеет шину шириной 64 бита (или 8 байт), поэтому пропускная способность памяти типа DDR400, составляет 400 МГц х 8 Байт = 3200 Мбайт в секунду (или 3.2 Гбайт/с). Отсюда, следует и другое обозначение памяти такого типа - PC3200. В последнее время часто используется двухканальное подключение памяти, при котором ее пропускная способность (теоретическая) удваивается. Таким образом, в случае с двумя модулями DDR400 мы получим максимально возможную скорость обмена данных 6.4 Гбайт/с.

Но на максимальную производительность памяти также влияет такие важный параметры как "тайминги памяти".

Известно, что логическая структура банка памяти представляет собой двумерный массив - простейшую матрицу, каждая ячейка которой имеет свой адрес, номер строки и номер столбца. Чтобы считать содержимое произвольной ячейки массива, контроллер памяти должен задать номер строки RAS (Row Adress Strobe) и номер столбца CAS (Column Adress Strobe), из которых и считываются данные. Понятно, что между подачей команды и ее выполнением всегда будет какая-то задержка (латентность памяти), вот ее-то и характеризуют эти самые тайминги. Существует множество различных параметров, которые определяют тайминги, но чаще всего используются четыре из них:

  • CAS Latency (CAS) - задержка в тактах между подачей сигнала CAS и непосредственно выдачей данных из соответствующей ячейки. Одна из важнейших характеристик любого модуля памяти;
  • RAS to CAS Delay (tRCD) - количество тактов шины памяти, которые должны пройти после подачи сигнала RAS до того, как можно будет подать сигнал CAS;
  • Row Precharge (tRP) - время закрытия страницы памяти в пределах одного банка, тратящееся на его перезарядку;
  • Activate to Precharge (tRAS) - время активности строба. Минимальное количество циклов между командой активации (RAS) и командой подзарядки (Precharge), которой заканчивается работа с этой строкой, или закрытия одного и того же банка.

Если вы увидите на модулях обозначения "2-2-2-5" или "3-4-4-7", можете не сомневаться, это упомянутые выше параметры: CAS-tRCD-tRP-tRAS.

Стандартные значения CAS Latency для памяти DDR - 2 и 2.5 такта, где CAS Latency 2 означает, что данные будут получены только через два такта после получения команды Read. В некоторых системах возможны значения 3 или 1.5, а для DDR2-800, к примеру, последняя версия стандарта JEDEC определяет этот параметр в диапазоне от 4 до 6 тактов, при том, что 4 - экстремальный вариант для отборных "оверклокерских" микросхем. Задержка RAS-CAS и RAS Precharge обычно бывает 2, 3, 4 или 5 тактов, а tRAS - чуть больше, от 5 до 15 тактов. Естественно, чем ниже эти тайминги (при одной и той же тактовой частоте), тем выше производительность памяти. Например, модуль с латентностью CAS 2,5 обычно работает лучше, чем с латентностью 3,0. Более того, в целом ряде случаев быстрее оказывается память с меньшими таймингами, работающая даже на более низкой тактовой частоте.

В таблицах 2-4 предоставлены общие скорости памяти DDR, DDR2, DDR3 и спецификации:

Таблица 2: Общие скорости памяти DDR и спецификации

Таблица 3: Общие скорости памяти DDR2 и спецификации

Тип Частота шины Скорость передачи данных Тайминги Заметки
PC3-8500 533 1066 7-7-7-20 чаще называемые DDR3-1066
PC3-10666 667 1333 7-7-7-20 чаще называемые DDR3-1333
PC3-12800 800 1600 9-9-9-24 чаще называемые DDR3-1600
PC3-14400 900 1800 9-9-9-24 чаще называемые DDR3-1800
PC3-16000 1000 2000 TBD чаще называемые DDR3-2000

Таблица 4: Общие скорости памяти DDR3 и спецификации

DDR3 можно назвать новичком среди моделей памяти. Модули памяти этого вида, доступны только около года. Эффективность этой памяти продолжает расти, только недавно достигла границ JEDEC, и вышла за эти границы. Сегодня DDR3-1600 (высшая скорость JEDEC) широко доступна, и все больше производителей уже предлагают DDR3-1800). Прототипы DDR3-2000 показаны на современном рынке, и в продажу должны поступить в конце этого года - начале следующего года.

Процент поступления на рынок модулей памяти DDR3, согласно с данными производителей, все еще небольшая, в пределах 1%-2%, и это значит, что DDR3 должен пройти длинный путь прежде чем будет соответствовать продажам DDR (все еще находиться в пределах 12%-16%) и это позволит DDR3 приблизиться к продажам DDR2. (25%-35% по показателям производителей).

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Подскажите как поступить!
Вообщем решил доапгрейдить свой ПК 7-летней давности на сколько могу.
Материнка Asus M2N-E биос прошита до 5001
Проц AMD Phenom II X4 945
1. Есть две планки DDR2 Kingston King 2Gb без серийного номера
@ 400 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
2. Есть две планки DRR2 Kingston HyperX KHX8500D2/1GN 1Gb
@ 400 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
3. Еще есть две планки DRR2 Kingmax KLDD48F-A8KB5 1 GB DDR2-800 (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)

До недавна стояли планки 2 и 3 а потом мне захотелось добавить еще 2 Гб. И я установил набор из 1 и 2 пунктов. В результате память заработала но на 667МHz с таймингами 5-5-5-15 в режиме Авто
Можно ли как то добиться 800MHz поигравшись с таймингами.
Проблема еще и в том, что сама мать толи с рождения, толи после прошивки БИОС до 5001 при непонятных телодвижениях перестает запускаться. Вениляторы крутятся но ни ПОСТЫ ни на экране ничего нет.
Вчера замена памяти привела к такому результу. Пол дня провозился, снял мать, на полу через некоторое время она запустилась. Прогнал так Мемтест 9 тестов, собрал все назад, работает. Щас боюсь експериментировать с памятью дабы не попасть в такуж халэпу.
Пробовалс ставить в биос частоту 800 или тамйминги 6-6-6-18 - как результат Win 7 x64 не грузится.
Что можно покрутить с таймингами и можно ли что нить вообще? Спасибо заранее.

Записан



@ 400 6-6-6-18
и
@ 400 5-5-5-18


Записан

На дороге не бывает сильных и смелых. Бывают лишь умные и глупые.

Выкинь набор из "2 и 3" пунктов (ну или продай за недорого "железячникам"), и докупи 2 двухгиговых модуля DDR-2 800 с таймингами @ 400 6-6-6-18... а в идеале вообще заменить всю оперативку, чтобы была по возможности из одной партии и одного производителя.

Манипуляциями с таймингами ничего, кроме неисправимых глюков мамки не добьешься.
Сам посуди... Ты пытаешься заставить работать память с таймингами
@ 400 6-6-6-18
и
@ 400 5-5-5-18
Тут хоть играйся, хоть не играйся - пуля из говна не получится...

Если память установлена с разными таймингами, мамка автоматически переводит память на работу на пониженной частоте.
Поскольку твой вариант 2 не может работать на частоте 667 MHz (может только на 533 MHz), а материнка пытается его заставить работать на 667 - естественно возникает конфликт железа (модули "вариант 2" мамка пытается разогнать), и мамка уходит в "даун..." (ты пишешь "не запускается").

PS: Не люблю Асусовские мамки под AMD процы с NVidia чипсетом, в особенности серии M2N. Это бюджетные мамки, часто глючные (у них USB- порты отваливаются, звук вырубается, сетевухи ложатся), при том перепрошивка не помогает (она тоже какая-то у них неудачная). Это ж две противоборствующие конторы (NVidia и AMD). Для AМД-шного проца нужно брать мамку с АМД-шным чипсетом, тогда будет работать как часики. Я это не к тому, чтобы менять мамку. Если работает, пусть работает, однако экспериментов, вроде твоего, эти мамки не любят.

Уже почти год как память стандарта DDR3 стала оптимальной по соотношению цены и производительности для установки в современный ПК. Однако далеко не все пользователи стремятся иметь компьютер с самой новой «начинкой», многих устраивает и имеющаяся производительность. Вот только программные комплексы из года в год становятся более функциональными и прожорливыми к ресурсам памяти. Именно нехватка оперативной памяти, часто ведет к существенному снижению производительности всей системы. Вот и приходится приобретать не самые передовые, но очень необходимые модули памяти стандарта DDR2-800 для увеличения быстродействия настольного ПК.

Не прибывая в долгом поиске, мы взяли для тестирования самые доступные из оказавшихся в нашем распоряжении модули памяти DDR2-800 TwinMOS 8DRT5MA8-TATP.

Два модуля памяти TwinMOS 8DRT5MA8-TATP объемом по 2 ГБ являются самыми обычными решениями DDR2 с реальной рабочей частотой микросхем памяти до 400 МГц. Они явно не претендуют на оверклокерские перспективы и эксклюзивный дизайн, но сейчас нас больше интересует надежность работы и их возможности, быстродействие.

Отсутствие упаковки у TwinMOS 8DRT5MA8-TATP DDR2-800 свидетельствует о том, что это OEM продукт, который, как и все товары этой категории, обладает невысокой ценой. Однако это ни как не должно отразиться на стабильности работы и быстродействии данных модулей оперативной памяти.

Сами модули выполнены на двусторонней печатной плате, с каждой стороны которой находятся по 8 микросхем. Никакого радиатора здесь не предусматривается, что может ограничить возможности разгона микросхем памяти. Однако потребность в дополнительном охлаждении при установке TwinMOS 8DRT5MA8-TATP в стандартный ПК со штатными частотами работы модулей памяти возникнуть не должна.

На одной из боковых сторон имеется наклейка, которая несет информацию о модели модуля, его объеме в 2 ГБ, стандарте DDR2 и эффективной рабочей частоте 800 МГц (PC6400). Также здесь приводится и некоторая более низкоуровневая информация: архитектура модуля 8x128 МБ 16IC, т.е. он состоит из 2x 8 чипов по 128 МБ; основная задержка Column Address Strobe (CAS) latency или сокращенно CL составляет 6 тактов; сам модуль конструктивно выполнен в виде U-DIMM – обычная не буферизированная память для ПК.

Чипы памяти, из которых набраны модули, имеют собственную маркировку производителя. Наличие у компании TwinMOS полного цикла производства памяти должно несколько снижать себестоимость конечной продукции.

Утилиты CPU-Z и AIDA64 достаточно подробно визуализируют информацию, которая записана в SPD модуля. По этим инструкциям BIOS материнской платы автоматически определяет рекомендованные режимы работы модулей памяти, что позволяет максимально корректно настроить систему для запуска. В модуле TwinMOS 8DRT5MA8-TATP записаны четыре стандартных JEDEC-режима работы: DDR2-533, DDR2-667 и DDR2-800 при соответствующих задержках и напряжении питания 1,8 В. Наиболее быстрым, а значить и наиболее востребованным, режимом является DDR2-800 при задержках (таймингах) 6-6-6-18-24 для CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC соответственно.

Какими-либо расширениями (EPP или XMP), а также сертификатом «SLI Ready», данные модули отличиться не смогут. С одной стороны это говорит об ориентации этой оперативной памяти на работу в обычных системах, а с другой – ничто не увеличивает их стоимость.

Характеристики модуля:

Производитель и модель

TwinMOS 8DRT5MA8-TATP

Тип памяти

Объем модуля, ГБ

Форм-фактор

Стандартные режимы работы JEDEC

DDR2-800 6-6-6-18-24 1.8V
DDR2-667 5-5-5-15-20 1.8V
DDR2-533 4-4-4-12-16 1.8V

Расширенные профили XMP/EPP

Дополнительные сертификаты

Рабочий диапазон температур, ºС

Энергопотребление, мВт

247 при 1,8 В

Сайт производителя

Техническая информация, которую нам удалось найти для модулей TwinMOS 8DRT5MA8-TATP, не выделяет их ничем среди массы подобных решений. Намного более интересными должны оказаться данные реального тестирования и анализа быстродействия и разгонного потенциала.

Тестирование производительности

В тестирование в качестве оппонентов паре TwinMOS 8DRT5MA8-TATP использовались два модуля Team Elite-800 TEDD2048M800HC6, которые имеют аналогичные рабочие характеристики.

Так же для анализа прироста производительности от использования DDR3 в сравнении с DDR2 памятью были взяты два модуля DDR3 TwinMOS 9DRTBKZ8-TATP, которые в виду ограничений материнской платы смогли заработать на реальной частоте в 533 МГц.

Стенд для тестирования оперативной памяти.

Процессор

Intel Core 2 Duo E6300 (Conroe-2M, LGA775, 1,866 ГГц, L2 2 МБ)

Материнские платы

MSI P45C NEO-FIR (Intel P45, LGA 775, DDR2/DDR3, ATX)

Кулер (Intel)

Thermalright SI-128 (LGA775) + VIZO Starlet UVLED120 (62,7 CFM, 31,1 дБ)

Видеокарта

ZOTAC GeForce GTX 480 AMP! (NVIDIA GeForce GTX 480, 1,5 ГБ GDDR5, PCIe 2.0)

Жесткий диск

Hitachi Deskstar HDS721616PLA380 (160 ГБ, 16 МБ, SATA-300)

Оптический привод

ASUS DRW-1814BLT SATA

Блок питания

Seasonic M12II-500 (SS-500GM), 120 мм fan

Как уже было сказано, рекомендованными рабочими режимами для памяти TwinMOS 8DRT5MA8-TATP являются DDR2-800 6-6-6-18-24 1.8V, DDR2-667 5-5-5-15-20 1.8V, DDR2-533 4-4-4-12-16 1.8V. При тестировании будет использоваться режим DDR2-800 6-6-6-18-24 1.8V, так как он самый востребованный и самый производительный из стандартных для этих модулей памяти. Также 2х TwinMOS 8DRT5MA8-TATP будут протестированы в разогнанном до частоты 533 МГц (DDR2-1066 при таймигнах 6-6-6-18) состоянии.

В результате анализа полученных результатов, можно смело говорить о полном соответствии производительности модулей TwinMOS 8DRT5MA8-TATP быстродействию Team Elite-800 TEDD2048M800HC6, которые имеют такую же эффективную рабочую частоту. Малозаметные колебания производительности можно назвать погрешностью тестирования.

Интересен и факт незначительного снижения быстродействия системы при использовании модулей памяти стандарта DDR3-1066 7-7-7-20 в отличие от разогнанных до частоты 533 МГц при задержках 6-6-6-18 модулей памяти стандарта DDR2. Сказались более высокие тайминги работы памяти DDR3 TwinMOS 9DRTBKZ8-TATP, что увеличило её время отклика.

Проверка стабильности работы модулей памяти TwinMOS 8DRT5MA8-TATP осуществлялась различными тестами, в том числе стандартным модулем проверки памяти, который встроен в операционную систему WINDOWS 7.

Как видно из приведенного изображения, неполадок после 184 итераций теста обнаружено не было. Такие результаты говорят об отличной стабильности работы попавших на тестирование модулей памяти DDR2-800 TwinMOS 8DRT5MA8-TATP, а именно этот критерий и является для оперативной памяти этого класса самым главным. Однако стабильность работы на рекомендованных частотах и хорошее быстродействие это не все факторы, которые учитываются при выборе модулей памяти во время их покупки. Значительную долю уверенности в длительном сроке стабильной работы модулей памяти TwinMOS 8DRT5MA8-TATP, может привнести и присутствие возможности их разгона.

Разгон

Разгон комплекта памяти DDR2-400 TwinMOS 8DRT5MA8-TATP был произведен при стандартных наборах задержек (6-6-6-18) без увеличения напряжения питания 1,8 В простым методом увеличения множителя, который доступен на используемой материнской плате.

Модули памяти смогли покорить частоту в 533 МГц, что не характерно для массовых микросхем памяти DDR2 этого класса от других производителей. Работа на этой частоте была протестирована несколькими тестовыми пакетами, в том числе стандартным модулем проверки, встроенным в операционную систему WINDOWS 7.

Частотный запас, который выливается в разгонный потенциал, часто является залогом надежности и долговечности работы микросхем памяти в номинальном режиме, а для таких доступных модулей DDR2-800 как TwinMOS 8DRT5MA8-TATP он станет и важным аргументом в процессе выбора. Кроме того, на момент написания статьи стоимость одного модуля TwinMOS 8DRT5MA8-TATP составила чуть более 26 $ за 2 ГБ DDR2-800 по данным сайта официального дистрибьютора .

Стоит оговориться, что возможность разгона вряд ли будет распространяться на все модули памяти с такой маркировкой. В любом разгоне присутствует большая доля везения. Однако всегда можно купить попробовать и вернуть продукт в магазин. Благо наши законы это позволяют.

Итоги

Модули памяти DDR2-800 TwinMOS 8DRT5MA8-TATP, которые принимали участие в нашем обзоре, являются недорогим массовым решением. Наравне с отличной стабильностью работы, данные модули памяти обладают хорошим разгонным потенциалом и имеют очень доступную цену. В сравнении с более дорогими участниками нашего тестирования, модулями памяти Team Elite-800 TEDD2048M800HC6, решения от компании TwinMOS являются более доступными при равных возможностях. Работая в номинальном режиме с задержками 6-6-6-18, эти модули обеспечивают такой же уровень быстродействия, как и любая другая оперативная память DDR2, которая работает на сходной частоте. Протестированная нами возможность стабильной работы на частоте в 533 МГц (DDR2-1066) с задержками 6-6-6-18 при напряжении питания 1,8 В поможет немного ускорить компьютер пользователя и является значительным залогом высокой надежности данных модулей при их работе в номинальном режиме.

Статья прочитана 11115 раз(а)

Подписаться на наши каналы

Статья постоянно обновляется. Последнее обновление 04.01.2013 р.
Оперативная память (ОЗУ) - это специальная память (оперативное запоминающие устройство), в которой временно хранятся данные и команды, необходимые процессору для выполнения им операций, и время доступа к этой памяти (для процессора) не превышает одного его такта.
Передача данных в/из оперативную память производится непосредственно через сверхбыструю КЭШ память процессора (L2 или L3).

Тайминги (задержки) оперативной памяти - это временная задержка сигнала обмена данными, т.е. это короткое время задержки "отзывчивости" памяти на ввод/вывод данных. От таймингов напрямую зависит быстродействие памяти и, как следствие, очень зависит производительность всей системы.
Тайминги указываются на модулях памяти в виде: 4-4-4-12, 6-6-6-18, 9-9-9-27 или в составе маркировки модуля памяти CL4, CL5, CL9.

Первым делом при выборе оперативной памяти вы должны отталкиваться от вашей материнской платы и процессора, которые вы выбрали.
Так как память непосредственно устанавливается в материнскую плату и тип памяти будет зависеть от мат. платы.
Об этом мы писали:

А процессор будет напрямую работать с установленной ОЗУ, и в новых процессорах имеется встроенный контроллер для обмена данными с оперативной памятью.
Об этом здесь:

Тип памяти.

В настольных компьютерных системах используются такие типы памяти:

DDR (double data rate - двойная скорость передачи данных) - в настоящее время этот тип памяти устарел и почти не используется. Модуль имеет 184 контакта. Стандартное питающее напряжение 2,5 В.
Маркируется PC-2700 333 Mhz, PC-3200 400 Mhz.

Так как данный тип памяти уже давно снят с производства мы не будем заострять на нём своё внимание.

DDR2 - это широко распространенный на данный момент тип памяти. DDR2 в отличие от DDR позволяет делать выборку сразу 4 бита данных за такт (4n-prefetch), DDR только 2 бита за такт (2n-prefetch), т.е. DDR2 способна передавать за один такт шины памяти 4 бита информации из ячеек микросхемы памяти в буферы ввода-вывода. Модуль выполнен в виде печатной платы с 240 контактами (по 120 с каждой стороны) и имеет стандартное питающее напряжение 1,8 В.
Маркируется PC-5300 667 Mhz, PC-6400 800 Mhz, PC-8500 1066 Mhz.

Это тип памяти сейчас широко используется в настольных офисных и геймерских компьютерах. За счёт высокой частоты, малых таймингов (задержек) и удвоенной скорости выборки память показывает высокие результаты производительности.

DDR3 - Новый и не менее распространённый тип памяти. DDR3 - позволяет делать выборку 8 бит данных за такт (8n-prefetch). Модуль также как и DDR2 выполнен в виде 240-контактной платы (только ключ/прорезь смещён и установить DDR3 в слот для DDR2 нельзя), а стандартное питающее напряжение всего 1,5 В.
Маркируется PC-10600 1333 Mhz, PC-12800 1600 Mhz, PC-14400 1800 Mhz, PC-15000 1866 Mhz, PC-16000 2000Mhz.

На данный момент, этот тип памяти вытесняет DDR2 из новых систем и в будущем её полностью заменит. DDR3 нашла применение те только в геймерских и оверклокерских системах, но и полностью внедряется в мультимедийные системы и ноутбуки. Так как имеет большие, в сравнении с DDR2, рабочие частоты и гораздо большую пропускную способность.
Энергопотребление памяти DDR3 приблизительно на 40% меньше, чем у памяти DDR2, что очень важно для ноутбуков и мобильных систем.

Для новых систем приобретать память DDR2 уже не рентабельно. Разве, что для офисных компьютеров, основанных на более раннем со встроенным графическим ядром.

А приобретая новые комплектующие для домашних и геймерско-оверклокерских систем, на данный момент, нужно ориентироваться именно на DDR3. Так как, все новые мат. платы и новые процессора поддерживают только DDR3.
Единое что нужно учесть - что DDR3 имеет немного больше тайминги в сравнении с DDR2, но за счёт более высокой частоты и низкого энергопотребления является лучшим выбором для настольных и мобильных систем.

Частота памяти .

Здесь арифметика простая: чем выше частота, тем производительней память.
Главное чтобы ваша материнская плата поддерживала, выбранную вами, частоту памяти.

Но не стоит забывать, что с ростом частоты, растут и тайминги (задержки).

Золотой серединой в DDR3 является частота 1600 Mhz с таймингами CL7 или CL8.
Для DDR2 оптимальная частота 1066 Mhz с таймингами CL5.

Тайминги.

Тайминги (задержки) - это другими словами латентность памяти. То есть по таймингам определяется скорость "отзывчивости" памяти.
Выходит так, что чем ниже тайминги, тем "шустрее" память.

DDR имела стандартные тайминги CL3 (3-3-3-9) при частоте 400 Mhz
DDR2 стандартные тайминги CL6 (6-6-6-18) при частоте 800 Mhz
DDR3 имеет тайминги по стандарту CL9 (9-9-9-27) при частоте 1600 Mhz

Но бывают модули с уменьшенными таймингами/повышенной производительностью. Такие модули немного дороже стандартных, но они способны существенно ускорить работу системы.
Их иногда называют - оверклокерская память.
Можно приобрести память, тайминги у которой, например, при той же частоте для DDR2 800 Mhz всего лишь CL4 (4-4-4-12), а для DDR3 1600 Mhz - CL7 (7-7-7-21).
Единое, что для обеспечения такого режима работы, некоторые производители указывают напряжение питания своих чипов выше номинала.

Двух- Трёх-канальный режим (Dual- Triple-Channel) работы памяти и KIT-память.

Двухканальный режим начали использовать сравнительно недавно. А трёхканальный и вовсе только на игровом чипсете Х58 платформы LGA 1366 для Core i7.

Двухканальный режим - это режим работы оперативной памяти, при котором модули памяти работают попарно,то есть 1-й с 3-м, а 2-й с 4-м (в трехканальном - "тройками" 1-3-5, 2-4-6), причем каждая пара на своем канале - в то время как в одноканальном режиме все модули памяти обслуживаются одновременно одним контроллером (так сказать, работают в один канал).
Общий объём доступной памяти в трёх- двух-канальном режиме (как и в одноканальном) равен сумме всех объёмов, установленных модулей памяти.

Двух-канальный режим роботы памяти, даёт очень неплохой прирост производительности. В теории, такой режим удваивает пропускную способность памяти. А на практике прирост двухканального режима против одноканального составляет от 10% до 70% (в зависимости от приложения).
Ну а у трёхканального прирост, пока несущественен, в сравнении с двухканальным, всего лишь пару процентов.

В трёх- двух-канальном режиме будет работать память одного объёма, одной частоты, одного производителя, одного типа. А так же нужно, чтоб материнская плата и процессор поддерживали такой режим работы. Прочитать об этом можно в статьях:

Но иногда бывают исключения .
Два (три) полностью идентичных модуля памяти (частота, тайминги, объём, производитель, тип и даже из одной партии) могут "отказаться" работать в Dual Channel (Triple Channel) и приводить систему к срыву в "синий экран".
Это как лотерея кому повезёт запустить в работу два, три обычных модуля, а кому и нет.
И по гарантии претензий не предъявишь, так как по отдельности и в одноканальном режиме они работают отлично.

Для простоты запуска памяти в режим DualChannel, производители мат.плат "красят" слоты памяти одного канала одним цветом, второго канала другим. Соответственно чтобы заставить работать память в двухканальном режиме, нужно установить модули в слоты одного цвета (точнее читаем инструкцию мат. платы).
(исключение - когда на плате всего два слота, тогда проверить количество каналов можно программой CPU-Z)

Одноканальный режим работы памяти, это когда память вставлена в соседние слоты (разного цвета):

Двухканальный режим, память установлена парами 1-3, 2-4 (в слоты одного цвета):


ВАЖНО!!! Если у вас, на материнской плате, поддерживается двухканальный режим роботы памяти, и память вставлена в 1-й и 3-й слот (например 2 шт. по 1Gb) и вы решили доставить третью планку в 2-й или 4-й слот (допустим такую же планку объёмом 1Gb). То вы "потеряете" двухканальный режим работы памяти, и контроллер перейдёт в одноканальный.
Прирост от добавленной памяти высоким не будет, а от потери двухканального режима, производительность несколько упадёт.
Чтоб сберечь двухканальный режим, добавляйте память парами!!!

Трёхканальный режим, память установлена "тройками" 1-3-5, 2-4-6 (также в слоты одного цвета):


Для работы в многоканальных режимах существуют специальные наборы модулей памяти.
Так называемая Kit-память (Kit-набор) - в этот набор входит два (три) модуля, одного производителя, с одинаковой частотой, таймингами и типом памяти.
Но самое главное, что такие модули тщательно подобраны и протестированы, самим производителем, для работы парами (тройками) в двух-(трёх-) канальных режимах и не предполагают никаких сюрпризов в работе и настройке.

Внешний вид KIT-наборов:
для двухканального режима


для трёхканального

Кроме того такие модули памяти оснащены пассивными радиаторами охлаждения, наличие которых позволяет чипам самостоятельно охлаждаться.
Это является неоспоримым плюсом и положительно сказывается на стабильности работы памяти.

Исходя из тестов прироста производительности, оптимальным выбором, для всех систем (в том числе и офисных), является двухканальный режим работы памяти (Dual Channel).

Тесты производительности двухканального режима: .

То есть - например, лучше взять 2 планки объёмом по 2 Gb каждая, и поставить в двухканальный режим, чем одной планкой 4 Gb.
Или 2 штуки по 1 Gb, чем одна объёмом в 2 Gb.
Объём памяти тот же, а прирост производительности на 10-70% больше, в зависимости от приложения.

Единственное, что для обеспечения двухканального режима в офисном компьютере, достаточно простых идентичных модулей (желательно с одной партии), то для домашних игровых, мультимедийных, геймерско-оверклокерских систем мы настоятельно рекомендуем приобретать KIT-память (KIT-набор).

Необходимый объём памяти.

На сегодняшний день минимально необходимое количество оперативной памяти - это 2 Gb. .
Этого достаточно для любой офисной системы.

Но оптимальным выбором является объём размером в 4 Gb (2x2Gb). Этого хватит для любой геймерской машины.
Не желательна установка 4 шт. по 1 Gb, это приведёт к большему энергопотреблению и меньшей стабильности при сопряжении в многоканальном режиме.

Примечание: для того, чтобы операционная система Windows задействовала все 4 Gb оперативной памяти, нужно установить 64-рязрядную ОС Windows. Так как 32-bit система будет использовать 3,12 Gb из 4 Gb установленных.

Большее количество оперативной памяти понадобится, в основном, энтузиастам или профессионалам для обработки графики и проектировки моделей в высоких разрешениях.

Установка от 8 Gb (2x4 Gb) и выше оправдана в системах с SSD, и , который использует жёсткий диск для кратковременного хранения файлов, обрабатываемых оперативной памятью.
Отключение файла подкачки актуально только в тех системах, где используется SSD диск. Чтоб продлить его срок службы.

И в завершении статьи хотелось бы сказать, что оперативной памяти много не бывает, но и лишняя она ни к чему.
Нужно брать ровно столько, сколько необходимо, а на "лишние" деньги выбрать Kit-память с меньшими таймингами и с большей частотой.

Данный материал продолжает цикл статей, посвящённых выбору оверклокерской памяти для систем, основанных на перспективных процессорах линейки Intel Core 2 Duo. В наших предыдущих материалах мы исследовали быструю и дорогую память класса PC2-8000 и даже более скоростную, теперь же пришёл черёд ознакомиться и с менее элитной памятью класса DDR2-800 SDRAM, иное название – PC2-6400.

В первую очередь отметим, что именно DDR2-800 SDRAM в большинстве случаев следует считать лучшим выбором для использования в платформах, основанных на процессоре Core 2 Duo. Как было показано нами в статье "Выбор памяти для платформы Core 2 Duo", наивысшую производительность в разогнанных системах можно получить при синхронном тактовании процессорной шины и шины памяти. А если учесть, что наиболее типичный разгон процессоров с ядром Conroe происходит при частотах FSB порядка 400 МГц, то именно оверклокерскую DDR2-800 SDRAM можно рекомендовать для приобретения большинству энтузиастов. Тем более что, как показывает практика, многие модули памяти PC2-6400, оказываются, способны не только на работу при частоте 800 МГц с достаточно агрессивными таймингами, но и зачастую могут быть разогнаны до более высоких скоростей при некотором увеличении задержек.

Конечно, учитывая обнаруженную нами ранее универсальность быстрых модулей, отрицать возможность их эффективного применения в разогнанных системах не следует. Как показали тесты, быстрые оверклокерские модули, рассчитанные на эксплуатацию при частоте 1 ГГц и выше, способны функционировать и с достаточно агрессивными таймингами при частотах около 800 МГц. Однако не следует упускать из виду важный ценовой фактор. Модули PC2-6400 SDRAM стоят ощутимо дешевле гигагерцовой и более быстрой памяти. Именно поэтому такие модули оказываются наиболее популярными среди основной массы оверклокеров.

Надо сказать, что высокая эффективность синхронного тактования процессорной шины и шины памяти – не единственный аргумент в пользу оверклокерских DIMM со средней скоростью. Проведённые нами тесты выявили, что далеко не все LGA775 материнские платы, совместимые с процессорами Core 2 Duo, способны обеспечить стабильное функционирование модулей памяти при частотах около 1 ГГц и выше. Например, определённые проблемы возникают у плат на базе набора логики i975X, в частности, у популярной среди оверклокеров ASUS P5W DH Deluxe. В результате, PC2-8000 и более быстрая память может быть полноценно использована и реально востребована только в системах на базе набора логики Intel P965, что значительно сужает сферу применимости такой высокочастотной памяти.

Кстати, отчасти именно поэтому тесты оверклокерской DDR2 SDRAM в платформах на базе Core 2 Duo мы проводим, используя материнскую плату ASUS P5B Deluxe, в основе которой лежит набор логики Intel P965 Express. Данная системная плата даёт возможность раскрыть потенциал памяти в Core 2 Duo системах наилучшим образом, поскольку более новый чипсет от Intel лучше оптимизирован для работы со скоростной DDR2 SDRAM. Вместе с этим следует отметить, что в Socket AM2 системах DDR2 память обычно разгоняется ещё лучше. Но, по озвученным в предыдущих частях нашего тестирования причинам, в настоящем материале нас интересует эксплуатация оверклокерской DDR2 SDRAM именно в системах с процессором Core 2 Duo.

К вышесказанному остаётся добавить то, что контроллер памяти нового набора логики Intel P965 имеет ряд особенностей по сравнению с предшествующими и конкурирующими контроллерами памяти. Дело в том, что при разработке этого нового чипсета инженеры уделили внимание наделению контроллера памяти значительной интеллектуальностью: в нём впервые реализованы алгоритмы внеочередного исполнения команд, целью которых является более эффективное использование открытых в памяти страниц. Это, в конечном итоге, позволяет повысить КПД полосы пропускания DDR2 SDRAM и снизить латентности при работе с данными. Таким образом, контроллер памяти iP965 во многом отличается по свойствам и своей архитектуре от аналогичных блоков, встроенных в другие процессоры и чипсеты.

Возвращаясь к основной цели данного материала, состоящей в тестировании двухгигабайтных комплектов оверклокерскиx модулей памяти PC2-6400 SDRAM, напомним состав используемой нами тестовой системы:
Процессор Intel Core 2 Extreme X6800 (LGA775, 2.93GHz, 4MB L2);
Материнская плата ASUS P5B Deluxe (LGA775, Intel P965 Express);
Графическая карта: PowerColor X1900 XTX 512MB (PCI-E x16);
Дисковая подсистема: Maxtor MaXLine III 250GB (SATA150);
Операционная система: Microsoft Windows XP SP2 с DirectX 9.0c.

Набор тестов, который мы употребляли для проверки стабильности памяти, был стандартен и включал три приложения: Memtest86, S&M и Prime95. Исследование характеристик памяти проводилось при штатном для них напряжении питания, указанном производителем модулей DDR2 SDRAM.

Corsair TWIN2X2048-6400C4

Компания Corsair – постоянный участник всех тестирований оверклокерской памяти, проводимых нашим сайтом. Это совершенно неудивительно, так как продукты этого производителя разнообразны как по своей стоимости, так и по характеристикам. Надо сказать, что Corsair предлагает энтузиастам два варианта наборов модулей общей ёмкостью 2 Гбайта со штатной частотой 800 МГц: TWIN2X2048-6400С3 и TWIN2X2048-6400С4. Первый вариант является более дорогим и рассчитан на работу при таймингах 3-4-3-9, в то время как второй использует набор задержек 4-4-4-12. Нам на тесты достался более демократичный с точки зрения цены вариант с менее агрессивными таймингами, который к тому же более доступен в розничной продаже.

Рассматриваемый комплект модулей Corsair TWIN2X2048-6400С4 состоит из двух идентичных "линеек" ёмкостью по одному гигабайту, каждая из которых имеет собственный артикул CM2X1024-6400С4. Согласно информации производителя, штатным режимом для этих модулей является работа при частоте 800 МГц с таймингами 4-4-4-12 и 2T Command Rate при напряжении питания 2.1 В.

Сразу хочется заметить, что комплект Corsair TWIN2X2048-6400С4 можно считать близким родственником рассмотренного ранее комплекта Corsair TWIN2X2048-8500С5. И дело тут не только во внешнем сходстве, хотя отрицать его, конечно, нельзя. Действительно, как и многие другие модули компании Corsair для оверклокеров, TWIN2X2048-6400С4 закрыты с двух сторон привычными штампованными алюминиевыми пластинами, анодированными в чёрный цвет, поверх которых наклеены наклейки с логотипом производителя и характеристиками продукта. Основной же признак родства между Corsair TWIN2X2048-6400С4 и рассмотренным ранее изделием спрятан как раз под этими радиаторами – и те, и другие модули основываются на одних и тех же чипах производства Micron. Некоторое же отличие в характеристиках Corsair TWIN2X2048-6400С4 от более быстрого и дорогого продукта обуславливается, главным образом, напряжением питания, составляющим 2.1 В против 2.2 В у модулей, ориентированных на работу при частоте 1066 МГц.

Стикеры, приклеенные на модули, содержат сведения об их артикуле, объёме, штатной частоте и задержках. Хочется обратить внимание на тот факт, что протестированные нами модули имеют номер ревизии 1.2, что также нашло отражение на наклейках. Отличия данной версии заключаются в том, что модули сертифицированы для работы в SLI системах, суть имеют поддержку продвигаемой компанией NVIDIA технологии EPP (Enhanced Performance Profile).

Всё это хорошо видно при просмотре данных, хранящихся в SPD.

Для совместимости с материнскими платами в стандартную область SPD занесены данные о двух режимах работы: с таймингами 4-4-4-13 при частоте 533 МГц и с таймингами 5-5-5-18 при частоте 800 МГц. Однако эти цифры имеют мало общего с тем, на что в реальности способны модули из комплекта Corsair TWIN2X2048-6400С4. Их возможности, согласно мнению производителя, следует смотреть в EPP области, используемой для автоматического конфигурирования параметров памяти системами, построенными на системных платах с чипсетами семейства NVIDIA nForce 500. Здесь-то и упоминается режим DDR2-800 с таймингами 4-4-4-12, который, согласно имеющейся в EPP информации, работоспособен и при напряжении в 2.0 В. Кроме того, инженеры Corsair не постеснялись и продекларировать в EPP возможность эксплуатации модулей Corsair TWIN2X2048-6400С4 при частоте 1066 МГц с таймингами 5-5-5-15 и при напряжении в 2.2 В. Иными словами, рассматриваемые нами сегодня модули PC2-6400 от Corsair, оказались аналогичны Corsair TWIN2X2048-8500С5 не только по используемой элементной базе: их полную идентичность не скрывает и сам производитель: всё видно в SPD/EPP невооружённым глазом.

Интрига получилась интересной. Пока что мы получили несколько достаточно явных указаний на то, что комплекты памяти Corsair TWIN2X2048-6400С4 и Corsair TWIN2X2048-8500С5 должны быть одинаковы. Подтвердится ли это на практике, особенно если принять во внимание, что рассматриваемые сегодня модули памяти дешевле TWIN2X2048-8500С5 более чем на $100? Посмотрите на график, где приводятся полученные нами в тестах наибольшие значения частот, при которых исследуемая память сохраняет полную стабильность.

Corsair TWIN2X2048-6400С4 в практическом использовании, действительно, оказывается очень похожа на гораздо более дорогую память. Хотя некоторое отставание от Corsair TWIN2X2048-8500С5 всё-таки присутствует, списать его можно на меньшее штатное напряжение рассматриваемых модулей памяти. Иными словами, Corsair TWIN2X2048-6400С4 – прекрасная память, которая запросто может выступить и в роли модулей PC2-8500 SDRAM. При таймингах 5-5-5-15 она, действительно, с запасом покоряет частоту в 1067 МГц. Что же касается штатных задержек, то при их установке Corsair TWIN2X2048-6400С4 стабильно работает на частотах, достигающих 950 МГц.

Crucial Ballistix BL2KIT12864AA804

В наших тестах двухгигабайтных комплектов PC2-6400 SDRAM решила принять участие компания Crucial, предоставившая нам на тесты свою пару модулей памяти, продаваемую под торговой маркой Ballistix. Так как компания Crucial является дочерним предприятием Micron, в настоящее время оверклокерская DDR2 память Crucial Ballistix имеет добрую славу. Ведь именно модули памяти, построенные на чипах Micron, бьют сегодня все рекорды по разгону.

Присланный нам на тесты комплект Crucial Ballistix BL2KIT12864AA804 состоит из двух гигабайтных модулей, поставляемых в весьма оригинальной картонной упаковке. Штатный режим работы этих модулей такой же, как и у многих конкурирующих продуктов. Они рассчитаны на работу при частоте 800 МГц с таймингами 4-4-4-12 при 2T Command Rate. Рекомендованное производителем напряжение питания при этом увеличено до 2.2 В.

Модули, входящие в комплект Crucial Ballistix PC2-8000, выполнены на оригинальной чёрной печатной плате и снабжены стандартными штампованными алюминиевыми радиаторами с анодированием жёлтого цвета, закреплёнными посредством двух стальных пружин. На радиаторах чёрной краской нанесены адрес сайта компании-производителя crucial.com и название серии Ballistix. Никаких сведений о характеристиках на самих модулях нет, имеется лишь небольшая этикетка с артикулом, по которому на сайте производителя можно определить, что это за модули.

Информация, прошитая в SPD Crucial Ballistix BL2KIT12864AA804, выглядит весьма скудно.

Здесь есть сведения лишь о штатном режиме этих модулей, декларируемых их спецификацией. К сожалению, это может вызвать некоторые проблемы совместимости при первом запуске памяти в материнской плате, так как указанный в SPD режим работы требует повышения напряжения питания выше штатных для DDR2 1.8 В. То есть, в некоторых случаях, установки параметров памяти по умолчанию без ручного увеличения напряжения Vdimm могут оказаться неработоспособны.

На практике модули Crucial Ballistix BL2KIT12864AA804 показывают весьма примечательные результаты.

В первую очередь хочется отметить, что эта память – единственная в нашем тестировании, которая заработала при наиболее агрессивных таймингах 3-2-2-8. Однако при всех других настройках задержек она проиграла описанной выше памяти от Corsair. Впрочем, при штатных настройках таймингов 4-4-4-12 она смогла обеспечить стабильное функционирование системы при частоте работы шины памяти, лишь чуть-чуть не дотягивающей до 900 МГц. Но в роли PC2-8500 Crucial Ballistix BL2KIT12864AA804 выступить оказалась не в состоянии: при максимально ослабленных задержках и увеличенном напряжении она смогла с трудом перевалить за гигагерцовую отметку, но не более того.

Geil GX22GB6400UDC

Для тестов модулей, рассчитанных на работу в режиме DDR2-800, компания Geil предложила нам один из её топовых продуктов, двухгигабайтный комплект, имеющий артикул GX22GB6400UDC. Принадлежность этой памяти к высокоскоростным продуктам для энтузиастов компания Geil выражает цветом радиаторов, которыми закрыты чипы на модулях. В то время как продукты Geil среднего класса снабжаются неокрашенными алюминиевыми радиаторами, предложения компании для элитных энтузиастов выделяются благодаря кричащему ярко-оранжевому окрасу.

Именно к "оранжевой" серии и относятся полученные нами модули GX22GB6400UDC. Как и другие аналогичные продукты, они рассчитаны на эксплуатацию при частоте 800 МГц с таймингами 4-4-4-12. Что касается напряжения питания, то Geil декларирует достаточно широкий диапазон от 1.8 до 2.3 В.

Помимо цвета, внешне Geil GX22GB6400UDC мало отличаются от других продуктов компании. На стандартные, хоть и цветные, радиаторы наклеен выпуклый логотип производителя и стикер с маркировкой, на котором можно прочесть артикул изделия, его частоту и тайминги.

Надо заметить, что модули Geil GX22GB6400UDC представляют собой несколько необычный продукт не только потому, что производитель не даёт чётких рекомендаций относительно напряжения питания. Странность заключается в том, что использованные в основе модулей чипы лишены маркировки, что не даёт нам возможности выявить их принадлежность. Впрочем, по полученным в тестах результатам видно явно: эти чипы – не от Micron.

Странновато выглядит и содержимое SPD.

Название модулей, занесённое в SPD, почему-то никак не соотносится с их артикулом, а содержит явный намёк на то, что их тайминги должны быть не 4-4-4-12, а 5-5-5-15. С чем это может быть связано, мы не берёмся даже предположить. Что же касается остальной информации в SPD, то она оптимизирована для совместимости с большинством материнских плат.

На практике модули Geil GX22GB6400UDC достигнутыми результатами поразить нас не смогли, хотя мы и проводили тесты при напряжении 2.1 В.

Впрочем, при штатных задержках 4-4-4-12 частота, достигаемая Geil GX22GB6400UDC без потери стабильности, вполне сравнима с результатами конкурентов. Однако рассматриваемые модули не являются универсальными. Дальнейшее увеличение таймингов и (или) напряжения питания не приводит к росту разгонного потенциала этой памяти.

G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ

Компания G.Skill, тайваньский производитель памяти для оверклокеров, пока ещё не может похвастать столь же высокой популярностью, как гранды вроде OCZ или Corsair. Однако эта фирма прикладывает большие усилия для завоевания рынка, в частности, путём участия во всевозможных тестированиях.

У нас на тестах оказался комплект DDR2-800 SDRAM модулей G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ, включающий две "линейки" объёмом 1 Гбайт каждая. Эта память, согласно официальной спецификации, рассчитана на эксплуатацию с таймингами 4-4-4-12 при рабочем напряжении от 2.0 до 2.1 В.

Внешне модули от G.Skill никакими изысками похвастать не могут. Они закрыты стандартными алюминиевыми радиаторами, анодированными в матовый чёрный цвет, на которых наклеен логотип производителя и идентификационный стикер. Эта наклейка содержит данные об артикуле продукта, ёмкости каждого из модулей, частоте, штатных задержках и рекомендованном напряжении.

В SPD модулей G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ можно получить достаточно стандартный набор информации.

Как видим, для достижения максимальной совместимости производитель декларировал два режима: DDR2-533 с таймингами 4-4-4-13 и DDR2-800 с таймингами 5-5-5-18.

Чипы, лежащие в основе G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ, произведены компанией Elpida. Это накладывает определённый отпечаток на полученные нами в практических испытаниях результаты. В первую очередь, следует иметь в виду, что для достижения максимальных частот с модулями, основанными на таких чипах, приходится до предела увеличивать тайминги Write Recovery Time и Row Refresh Cycle Time. К счастью, на производительности они сказываются весьма незначительно.

Что же касается наивысших частот, при которых модули памяти G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ способны работать стабильно, то они несколько расстраивают на фоне результатов, демонстрируемых DIMM на базе чипов от Micron (тесты проводились при напряжении в 2.1 В).

Модули G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ проигрывают конкурентам, построенным на чипах от Micron и при наборе задержек 3-3-3-10 и при таймингах 4-4-4-12. Менее агрессивные тайминги вообще смысла не имеют, при установке задержек 5-5-5-15 частотный потенциал модулей не увеличивается, а ухудшается. Причём, положение не исправляется даже при весьма ощутимом поднятии вольтажа.

Kingston HyperX KHX6400D2LLK2/2G

Компания Kingston, которую по праву можно отнести к числу старейших и авторитетнейших производителей оперативной памяти, предоставила нам на тесты комплект модулей KHX6400D2LLK2/2G общим объёмом 2 Гбайта. Этот комплект относится к серии HyperX, специально разработанной для применения в оверклокерских системах. Данная DDR2 SDRAM, как и все остальные участвующие в этом обзоре модули, рассчитана на работу при частоте 800 МГц с таймингами 4-4-4-12. Рабочее напряжение, декларируемое производителем, составляет 2.0 В.

Хочется отметить, что модули Kingston KHX6400D2LLK2/2G можно отнести к одним из самых красивых, участвующих в тестировании. Хотя для отвода тепла от чипов в них применяются стандартные штампованные алюминиевые пластины, их синий окрас вместе со стильными бело-красными логотипами Kingston, HyperX и DDR2 придают модулям стильный и гармоничный внешний вид. На стикерах, наклеенных на радиаторах, можно прочесть артикул DIMM, неинтересную технологическую информацию и величину их рабочего напряжения, которое в данном случае почему-то обозначено как 1.95 В.

Надо заметить, что в отличие от прочих производителей, Kingston не поленился нанести маркировку комплекта на их упаковку. Соответствующая наклейка более содержательна, чем стикер на модулях. Помимо part number здесь можно почерпнуть информацию о частоте и CAS Latency модулей, входящих в комплект.

SPD модулей содержит достаточно привычную информацию, расходящуюся со спецификацией, но гарантирующую совместимость с широким диапазоном материнских плат.

Что же касается внутренней организации Kingston HyperX KHX6400D2LLK2/2G, то она сильно уступает внешнему виду. К сожалению, производитель в качестве основы для своего продукта выбрал не самые удачные чипы, произведённые компанией Elpida, в результате чего разгонные характеристики рассматриваемых модулей не столь блестящи.

Так, при установке таймингов в 3-3-3-10 комплект Kingston HyperX KHX6400D2LLK2/2G оказывается неспособен даже к функционированию при частоте 600 МГц. Установка же штатных таймингов 4-4-4-12 даёт возможность продемонстрировать близкий к декларируемому в спецификации частотный потенциал, что на фоне результатов других модулей выглядит несколько скудновато. Увеличение задержек до 5-5-5-15 также существенных изменений в общую картину не вносит. Хотя модули оказываются способными к работе на частотах лишь чуть менее 1 ГГц, это сильно хуже результатов модулей, основанных на чипах от Micron.

Mushkin 996523 XP2-6400 DDR2

Решила принять участие в DDR2-800 SDRAM тестировании и компания Mushkin, предоставившая нам двухгигабайтный комплект DIMM с артикулом 996523. Несмотря на то, что продукты Mushkin достаточно редко появляются в обзорах на нашем сайте, это широко известный производитель оверклокерских модулей памяти с большой историей. Так, эта компания была образована ещё в 1994 году. Она представляет собой дочернее предприятие Ramtron International Corporation, имя которой в последнее время всё чаще появляется в заголовках новостей в связи с ферроэлектрической оперативной памятью (FRAM).

Комплект Mushkin 996523 XP2-6400 DDR2 включает два модуля DDR2 SDRAM объёмом по 1 Гбайту каждый. Эта память рассчитана на работу при частоте 800 МГц с таймингами 4-4-3-10 и рабочим напряжением от 1.9 до 2.1 В. Сразу же следует отметить, что, согласно спецификации, данные модули имеют наиболее агрессивные задержки из всех, участвующих в настоящем тестировании. Причём, очевидно, достигается это совсем не за счёт привычного трюка с повышением напряжения питания микросхем.

Среди отличительных черт модулей Mushkin 996523 XP2-6400 DDR2, бросающихся в глаза, следует отметить фирменную конструкцию радиатора, который в данном случае имеет собственное маркетинговое название FrostByte. Впрочем, ничего особенного он собой не представляет, по сути, он состоит из двух штампованных алюминиевых пластин, прижимаемых к чипам стальными зажимами. Единственная их особенность – это несколько нестандартная конфигурация, которая, впрочем, вряд ли позволяет организовать более эффективный, нежели у конкурентов, отвод тепла.

На окрашенной в чёрный цвет поверхности радиаторов нанесён цветной логотип производителя и наклеена этикетка, сообщающая нам некоторые сведения о памяти. На этом стикере напечатан артикул модулей, их частота и штатные тайминги.

Таким образом, отличия в номинальных характеристиках Mushkin 996523 XP2-6400 DDR2 от подобных конкурирующих продуктов объясняются, скорее всего, специальным отбором чипов. Кстати, в основе рассматриваемых модулей лежат отлично зарекомендовавшие себя микросхемы от Micron, такие же, как и применяемые в лучших DDR2 продуктах от Corsair и Crucial.

Содержимое SPD модулей Mushkin 996523 XP2-6400 DDR2 вполне стандартно для оверклокерских продуктов.

Здесь хранится информация о режимах работы памяти при частоте 667 и 800 МГц, необходимая для совместимости.

На практике модули памяти Mushkin 996523 XP2-6400 DDR2 очень хорошо проявляют себя. Они выделяются даже на фоне конкурирующих продуктов на чипах от Micron, не говоря уже о "медленной" памяти с микросхемами Elpida. На графике ниже приведены конкретные цифры, полученные при напряжении 2.1 В.

При таймингах 4-4-4-12 предельная частота, на которой Mushkin 996523 XP2-6400 DDR2 сохраняют способность к стабильному функционированию, лишь немного не дотягивает до 1 ГГц. Зато установка задержек в 5-5-5-15 даёт возможность памяти от Mushkin покорить частоту свыше 1.1 ГГц, что позволяет причислить эти модули к числу наиболее удачных DDR2-800 SDRAM комплектов общей ёмкостью 2 Гбайта.

Выводы

На протяжении нескольких последних материалов, где речь шла про память для платформы Conroe, мы методично убеждали наших читателей в том, что для оверклокерских систем вполне достаточно DDR2-800 SDRAM, а более быстрая память может заинтересовать лишь небольшую прослойку экстремальных апологетов. Теперь, после проведённого тестирования, аргументация стала ещё более убедительной. Дело в том, что правильно выбранная оверклокерская PC2-6400 SDRAM практически не уступает более быстрой PC2-8000 памяти и по своему частотному потенциалу. Удачная DDR2-800 память, рассчитанная на работу при такой частоте с таймингами 4-4-4-12, при ослаблении задержек легко может выступить и в роли DDR2-1000 или даже DDR2-1067 SDRAM. Зато, приобретая при этом более медленные с точки зрения официальных спецификаций модули памяти PC2-6400, можно получить определённый выигрыш с финансовой точки зрения. Ибо рассмотренные сегодня комплекты модулей оперативной памяти однозначно дешевле, чем аналогичные по объёму наборы, ориентированные на функционирование на постгигагерцовых рубежах.

Таким образом, главное умение рачительного оверклокера при выборе DDR2 SDRAM должно заключаться в понимании того, какая память из DDR2-800 SDRAM козырная, а какая – нет. Многочисленные испытания, проведённые в нашей лаборатории, выявили следующее эмпирическое правило: наилучшим разгонным потенциалом обладают модули, построенные на базе чипов от Micron. Именно такую память мы и рекомендуем к приобретению в первую очередь.

Что же касается более конкретных советов, то из тех двухгигабайтных комплектов памяти, которые попали в данное тестирование, мы бы смело рекомендовали два продукта: Corsair TWIN2X2048-6400С4 и Mushkin 996523 XP2-6400 DDR2. Эти изделия прекрасно работают как при штатных частотах и таймингах, так и предоставляют внушительный потенциал для разгона, что даёт им возможность соперничать с PC2-8000 SDRAM.