全面教你认识内存参数

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如何看懂内存条上的信息

如何看懂内存条上的信息

如何看懂内存条上的信息
内存条的信息
昱联DDR3代内存条
⾸先内存容量是评价内存的重要指标。

⼀般意义上来说,内存的容量越⼤,内存的性能就越⾼。

以此内存条为例,它的容量是2G。

DDR3代表此内存条是DDR SDRAM 内存的第3代产品。

1333Mhz是表⽰的是此内存条的主频。

⼀般来说,主频越⼤,内存条的性能就越好,传输速度就越快。

台式机内存条
SPD芯⽚的作⽤简单来说就是识别内存信息。

SPD信息⼀般都是在出⼚前,由内存模组制造商根据内存芯⽚的实际性能写⼊到ROM芯⽚中。

在我们启动计算机以后,主板BIOS就会读取内存SPD中的信息,主板北桥芯⽚组就会根据这些参数信息来⾃动配置相应的内存⼯作时序与控制寄存器,从⽽可以充分发挥内存条的性能。

当主板从内存条中不能检测到SPD信息时,它就只能提供⼀个较为保守的配置。

此外,内存的标签上还标注了此内存条的串号和⽣产编号。

了解电脑内存条的容量

了解电脑内存条的容量

了解电脑内存条的容量电脑内存条是我们常用的一种硬件设备,它对于电脑的性能和运行速度起着重要的作用。

而内存条的容量是衡量其性能的重要指标之一。

本文将从不同方面介绍电脑内存条的容量,并分析其对电脑性能的影响。

一、内存条容量的基本概念内存条容量指的是内存条能够存储数据的大小。

通常使用的容量单位是GB(Gigabyte)或者MB(Megabyte),1GB等于1024MB。

较常见的内存条容量有2GB、4GB、8GB、16GB等多种选择。

二、内存条容量与电脑性能的关系内存条容量对电脑性能有直接影响。

一个较大的内存条容量能够同时运行更多的程序,提供更大的数据缓存空间,从而减少电脑的卡顿现象,提高工作效率。

相反,如果内存条容量较小,则面对多任务运行时,电脑可能会出现运行缓慢、卡顿等问题。

三、内存条容量的选择在选择内存条容量时,需要综合考虑个人需求和预算。

一般而言,对于大多数用户来说,4GB到8GB的内存条容量已经能够满足日常使用需求。

如果你是一名游戏玩家或者从事专业的设计制作工作,那么16GB甚至32GB的内存条容量可能更适合你。

当然,内存条容量越大,价格也会相应增加,因此需要合理平衡。

四、内存条容量与操作系统要求不同的操作系统对内存条容量有不同的要求。

例如在使用32位Windows系统的情况下,操作系统只能识别和利用4GB的内存。

因此,如果你的电脑配备了8GB的内存条,但使用32位系统,则实际上只能利用其中的4GB。

而64位系统则对内存条容量没有明确的限制,可以更好地利用较大容量的内存条。

五、内存条容量的扩展在购买电脑时,通常会预留一定的内存条扩展槽位,以方便将来根据需求进行扩展。

如果你预计将来会对电脑性能有更高的要求,可以选择较小容量的内存条,然后在需要时通过扩展槽位增加内存条的容量。

这样可以灵活地提升电脑性能,避免不必要的浪费。

六、注意内存条容量与其他硬件的兼容性在选择内存条容量时,还需要注意与其他硬件的兼容性。

内存指标参数

内存指标参数

内存指标参数是评估计算机内存性能的一组参数。

它们包括:
1. 容量:内存的总大小,通常以GB(吉字节)或MB(兆字节)为单位。

2. 速度:内存访问数据的速度,以MHz(兆赫)为单位。

更高的速度意味着更快的数据访问。

3. 延迟:内存访问数据所需的时间,以纳秒(ns)为单位。

较低的延迟意味着更快的数据访问。

4. 刷新率:内存刷新其内容以防止数据丢失的频率,以Hz (赫兹)为单位。

5. 容量带宽:内存每单位时间可以传输的数据量,以GB/s (吉字节/秒)为单位。

6. 存储密度:内存中存储的数据量与物理尺寸的比例。

7. 功率消耗:内存运行所需的电力,以瓦特(W)为单位。

这些参数在评估和比较不同内存模块的性能和效率时很重要。

快速认识内存型号教案

快速认识内存型号教案

快速认识内存型号教案教案标题:快速认识内存型号教学目标:1. 学生能够理解内存的基本概念和作用。

2. 学生能够区分和识别不同类型的内存。

3. 学生能够了解内存型号的命名规则和特点。

4. 学生能够应用所学知识,选择适合的内存型号。

教学重点:1. 内存的基本概念和作用。

2. 不同类型的内存。

3. 内存型号的命名规则和特点。

教学准备:1. 讲义和PPT。

2. 内存模型的实物或图片。

3. 案例分析和练习题。

教学过程:引入:1. 创设情境,引起学生对内存的兴趣。

例如,展示一个计算机启动时内存的快速读取过程的视频。

2. 提出问题,激发学生思考。

例如,你知道计算机的内存有哪些不同的类型吗?探究:1. 介绍内存的基本概念和作用。

解释内存是计算机用来存储数据和指令的地方,类比人的大脑存储信息的功能。

2. 分类内存的不同类型,例如RAM(随机访问存储器)和ROM(只读存储器)。

3. 分析不同类型内存的特点和用途。

例如,RAM适合临时存储数据,而ROM用于存储固定的程序和数据。

4. 介绍内存型号的命名规则和特点。

解释内存型号通常由字母和数字组成,数字表示容量和速度,字母表示代表品牌或制造商。

实践:1. 分发案例分析和练习题,让学生运用所学知识,识别和选择适合的内存型号。

2. 引导学生观察内存模型的实物或图片,让他们尝试识别出型号和容量。

3. 组织小组讨论,让学生分享自己对内存型号的理解和应用。

总结:1. 总结内存的基本概念和作用。

2. 强调内存型号的命名规则和特点。

3. 激发学生对内存的进一步学习兴趣。

拓展:1. 鼓励学生自主学习更多关于内存型号的知识,包括新型号的出现和发展趋势。

2. 提供相关网站和资源,供学生进一步研究和了解。

评估:1. 通过案例分析和练习题,检查学生对内存型号的识别和选择能力。

2. 观察小组讨论和学生的参与程度,评估他们对内存概念和特点的理解程度。

教学反思:1. 检查学生在引入环节的兴趣引起程度,是否能够激发学生的学习兴趣。

内存参数的详细介绍

内存参数的详细介绍

内存参数的详细介绍1.工作频率内存的工作频率即该内存的标准规范。

例如PC100标准的内存频率是100MHz,PC133的频率是133MHz。

而DDR内存它是在SDRAM内存基础上发展起来的,由于它是在同频的SDRAM的基础上的数据双倍传送,那么它的带宽就比同频的SDRAM多一倍,例如DDR266内存它以133MHz运行时其实际工作频率就是266MHz,带宽就是2.1GB/S。

如果你要买一根DDR333的内存,商家却拿了一根DDR266的给你,比较简单可行的辨别办法是,可从DDR内存的存取时间上来了解,例如-7和-7.5纳秒的一般为DDR266的内存,-6纳秒的一般为DDR333的内存,-5纳秒一般为DDR400内存。

而DDR的后续标准DDRII同DDR相比更加先进,它在DDR数据双倍传送的基础上发展成为数据四倍传送,比DDR又快了一倍!如果同样运行在133MHz的外频下,其工作频率为532MHz/S,它的带宽就可达4.2GB/S。

2.CAS值大家知道,内存有个CASColumn Address Strobe,列地址选通脉冲延迟时间,内存在存储信息时就象一个大表格一样,通过行Column和列Row来为所有存储在内存里的信息定位,CL就是指要多少个时钟周期后才能找到相应的位置。

对于SDRAM而言一般有2和3两个值选择,而DDR内存可分为2和2.5两种。

CAS值越小越好,也就是说DDR内存值为2的产品性能要好于2.5的产品,如果你需要的是CAS 值为2的产品,那么大家在选择时要注意JS用2.5的产品做2的产品来卖给大家可实际使用或用内存测试软件进行测试。

3.内存的标示常识此外,了解一些DDR内存芯片的编号知识也能让大家更深的了解DDR内存。

下面我们就以最常见的HY的DDR内存为例为大家做一讲解:HY XX X XX XX XX X X X X X-XX1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111:代表HY的厂标2:为内存芯片类型—5D:DDR SDRAMS3:工艺与工作电压—V:CMOS,3.3V;U:CMOS,2.5V4:芯片容量和刷新速率—64:64MB,4kref;66:64MB,2kref;28:128MB,4kref;56:256MB,8kref;12 :512MB,8kref5: 芯片结构数据宽度—4:X4数据宽度4bit;8:x8;16:x16;32:x326:BANK数量—1:2BANKs;2:4BANKs7:I/O界面—1:SSTL_3;2:SSTL_28:芯片内核版本—空白:第一代;A:第二代;B:第三代;C:第四代9:能量等级—空白:普通;L:低能耗10:封装形式—T:TSOP;Q:TQFP;L:CSPLF-CSP;F:FBGA11:工作速度—33:300MHz;4:250MHz;43:233MHz;45:222MHz;5:200MHz;55:183MHz;K:DDR266A;H:DDR266B; L:DDR200感谢您的阅读,祝您生活愉快。

计算机的内存知识点总结

计算机的内存知识点总结

计算机的内存知识点总结计算机的内存是指存储和读取数据的硬件设备,它在计算机运行时起着至关重要的作用。

在这篇文章中,我们将探讨计算机的内存知识点,了解其工作原理以及不同类型的内存。

1. 内存的作用和重要性内存在计算机系统中扮演着临时存储数据的角色。

它存储了当前正在执行的程序和数据,以便CPU能够快速读取和写入信息。

内存的速度比硬盘或固态硬盘快得多,这使得计算机能够更高效地运行和处理任务。

2. 内存的工作原理计算机的内存由一系列存储单元组成,每个存储单元都有一个唯一的地址。

当计算机需要读取或写入数据时,它通过指定存储单元的地址来完成。

内存的容量通常以字节为单位进行衡量。

3. 内存的层次结构内存可以按照其访问速度和容量来划分为不同的层次。

以下是常见的内存层次结构:3.1. 寄存器寄存器是位于CPU内部的最快速的存储器件,其容量较小。

寄存器用于存储当前执行的指令和数据,以及CPU的工作寄存器。

3.2. 高速缓存高速缓存是位于CPU和主内存之间的存储器件,它具有比主内存更快的访问速度。

高速缓存通过存储最常用的数据和指令来提高计算机的性能。

3.3. 主内存主内存是计算机系统中的主要存储器件,它通常由动态随机存取存储器(DRAM)组成。

主内存用于存储当前正在执行的程序和数据。

3.4. 辅助存储器辅助存储器包括硬盘驱动器、固态硬盘和光盘等设备,它们的访问速度比主内存慢得多。

辅助存储器用于长期存储数据和程序,当主内存不足时,可以将数据从主内存移到辅助存储器中。

4. 内存的类型计算机的内存可以分为不同的类型,每种类型具有不同的特点和用途。

以下是几种常见的内存类型:4.1. 随机存取存储器(RAM)随机存取存储器是一种易失性存储器,它可以随机访问任何存储单元。

RAM用于存储当前正在执行的程序和数据,但当计算机断电时,其中的数据将丢失。

4.2. 只读存储器(ROM)只读存储器是一种非易失性存储器,它用于存储只读数据和固化的程序。

详细的内存大小识别方法

详细的内存大小识别方法

详细的内存大小识别方法哈,你说没开机是指不打开机盖还是不按电源。

内存条上写的数字表示大小很固定,32M,64M,128,156M,512,1024M 等,其它的还有像PC100,PC133,DDR266,DDR400,DDR533等表示频率。

右击我的电脑选择属性,在常规选项的右下角就可以看到内存大小!内存条一般都有标注大小,如果没有就要看颗粒的编号了,给个你看看:samsung内存例:samsungk4h280838b-tcb0第1位——芯片功能k,代表是内存芯片。

第2位——芯片类型4,代表dram。

第3位——芯片的更进一步的类型说明,s代表sdram、h代表ddr、g代表sgram。

第4、5位——容量和刷新速率,容量相同的内存采用不同的刷新速率,也会使用不同的编号。

64、62、63、65、66、67、6a代表64mbit 的容量;28、27、2a代表128mbit的容量;56、55、57、5a代表256mbit 的容量;51代表512mbit的容量。

第6、7位——数据线引脚个数,08代表8位数据;16代表16位数据;32代表32位数据;64代表64位数据。

第11位——连线“-”。

第14、15位——芯片的速率,如60为6ns;70为7ns;7b为7.5ns(cl=3);7c为7.5ns(cl=2);80为8ns;10为10ns(66mhz)。

知道了内存颗粒编码主要数位的含义,拿到一个内存条后就非常容易计算出它的容量。

例如一条三星ddr内存,使用18片samsungk4h280838b-tcb0颗粒封装。

颗粒编号第4、5位“28”代表该颗粒是128mbits,第6、7位“08”代表该颗粒是8位数据带宽,这样我们可以计算出该内存条的容量是128mbits(兆数位)×16片/8bits=256mb(兆字节)。

注:“bit”为“数位”,“b”即字节“byte”,一个字节为8位则计算时除以8。

关于内存容量的计算,文中所举的例子中有两种情况:一种是非ecc内存,每8片8位数据宽度的颗粒就可以组成一条内存;另一种ecc内存,在每64位数据之后,还增加了8位的ecc校验码。

内存参数计算

内存参数计算

内存参数计算在计算机科学和IT领域,内存是非常重要的一部分。

通过掌握内存的相关参数,可以更好地配置、优化和管理系统的性能。

内存参数包括物理内存、虚拟内存、页框和页面等等,下面就详细地介绍并计算相关内存参数。

1. 物理内存物理内存指的是计算机上实际安装的内存条的大小,一般以GB为单位来表示。

在使用计算机时,可以通过查看系统属性或使用Task Manager来了解自己电脑的物理内存大小。

确定物理内存大小可以帮助我们了解系统的硬件限制,并且在使用各种应用程序和操作系统时帮助调整内存使用。

2. 虚拟内存虚拟内存是一种操作系统机制,它可以通过使用硬盘上的空间模拟额外的内存。

虚拟内存空间大小是由操作系统自动管理的,并且可以配置。

在Windows系统中,可以从“控制面板”->“系统和安全”->“系统”->“高级系统设置”->“性能设置”中找到虚拟内存的选项。

虚拟内存的作用是增加操作系统的可用内存,以便更好地管理和运行大型应用程序或多个程序。

3. 页框页框是操作系统中用于管理物理内存空间的单位,一般大小为4KB。

在64位计算机中,页框的大小为8KB或16KB。

操作系统会将内存空间分成一系列的页框,每个页框都有一个内存地址,以便程序可以访问其内容。

操作系统利用页框来管理内存,确保一次只有一页框被加载到物理内存中,以减少内存碎片化。

4. 页面页面是指程序执行时所需的内存空间。

操作系统会将程序的每个页面映射到物理内存空间中的一个页框,以便程序可以访问这个页面。

页面的大小是固定的,一般为4KB或8KB。

程序中使用的页面通过页表进行管理,页表包含了程序所需的所有页面的信息,以便操作系统可以正确地将页面映射到页框中。

为了计算内存参数,我们需要了解以下几个关键概念:1. 可用内存:指计算机中空闲的可供使用的内存空间。

2. 内存使用率:指当前计算机使用的内存和总内存的比率。

3. 虚拟内存空间大小:指操作系统配置的虚拟内存空间大小。

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全面教你认识内存参数内存热点Jany2010-4-28内存这样小小的一个硬件,却是PC系统中最必不可少的重要部件之一。

而对于入门用户来说,可能从内存的类型、工作频率、接口类型这些简单的参数的印象都可能很模糊的,而对更深入的各项内存时序小参数就更摸不着头脑了。

而对于进阶玩家来说,内存的一些具体的细小参数设置则足以影响到整套系统的超频效果和最终性能表现。

如果不想当菜鸟的话,虽然不一定要把各种参数规格一一背熟,但起码有一个基本的认识,等真正需要用到的时候,查起来也不会毫无概念。

内存种类目前,桌面平台所采用的内存主要为DDR 1、DDR 2和DDR 3三种,其中DDR1内存已经基本上被淘汰,而DDR2和DDR3是目前的主流。

DDR1内存第一代DDR内存DDR SDRAM 是 Double Data Rate SDRAM的缩写,是双倍速率同步动态随机存储器的意思。

DDR内存是在SDRAM内存基础上发展而来的,仍然沿用SDRAM生产体系,因此对于内存厂商而言,只需对制造普通SDRAM 的设备稍加改进,即可实现DDR内存的生产,可有效的降低成本。

DDR2内存第二代DDR内存DDR2 是 DDR SDRAM 内存的第二代产品。

它在 DDR 内存技术的基础上加以改进,从而其传输速度更快(可达800MHZ ),耗电量更低,散热性能更优良。

DDR3内存第三代DDR内存DDR3相比起DDR2有更低的工作电压,从DDR2的1.8V降落到1.5V,性能更好更为省电;DDR2的4bit 预读升级为8bit预读。

DDR3目前最高能够1600Mhz的速度,由于目前最为快速的DDR2内存速度已经提升到800Mhz/1066Mhz的速度,因而首批DDR3内存模组将会从1333Mhz的起跳。

三种类型DDR内存之间,从内存控制器到内存插槽都互不兼容。

即使是一些在同时支持两种类型内存的Combo主板上,两种规格的内存也不能同时工作,只能使用其中一种内存。

内存SPD芯片内存SPD芯片SPD(Serial Presence Detect): SPD是一颗8针的EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM 电可擦写可编程只读存储器), 容量为256字节,里面主要保存了该内存的相关资料,如容量、芯片厂商、内存模组厂商、工作速度等。

SPD的内容一般由内存模组制造商写入。

支持SPD的主板在启动时自动检测SPD 中的资料,并以此设定内存的工作参数。

启动计算机后,主板BIOS就会读取SPD中的信息,主板北桥芯片组就会根据这些参数信息来自动配置相应的内存工作时序与控制寄存器,从而可以充分发挥内存条的性能。

上述情况实现的前提条件是在BIOS 设置界面中,将内存设置选项设为“By SPD”。

当主板从内存条中不能检测到SPD信息时,它就只能提供一个较为保守的配置。

从某种意义上来说,SPD芯片是识别内存品牌的一个重要标志。

如果SPD内的参数值设置得不合理,不但不能起到优化内存的作用,反而还会引起系统工作不稳定,甚至死机。

因此,很多普通内存或兼容内存厂商为了避免兼容性问题,一般都将SPD中的内存工作参数设置得较为保守,从而限制了内存性能的充分发挥。

更有甚者,一些不法厂商通过专门的读写设备去更改SPD信息,以骗过计算机的检测,得出与实际不一致的数据,从而欺骗消费者。

XMP技术支持XMP技术的内存产品BIOS里的XMP设置Intel Extreme Memory Profiles 简称XMP,它是一种提高内存性能的技术,与NVIDIA的SLI Memory技术类似。

Intel制定了Intel Extreme Memory Profiles (Intel XMP Specification),会对DDR3内存作出认证,芯片组会自动识别通过认证的指定品牌和指定型号的内存模组产品,通过提高数据吞吐量,增加带宽等手段使其性能增加。

英特尔公司表示,由于主要面向未来的高端平台,因此这项技术并不会出现在DDR2内存模组上,要想使用“Extreme Memory”技术的首要条件就是要使用DDR3内存。

内存控制器(Memory Controller)内存控制器是计算机系统内部控制内存并且通过内存控制器使内存与CPU之间交换数据的重要组成部分。

内存控制器决定了计算机系统所能使用的最大内存容量、内存BANK数、内存类型和速度、内存颗粒数据深度和数据宽度等等重要参数,也就是说决定了计算机系统的内存性能,从而也对计算机系统的整体性能产生较大影响。

早期内存控制器集成在主板北桥芯片传统的计算机系统其内存控制器位于主板芯片组的北桥芯片内部,CPU要和内存进行数据交换,需要经过“CPU--北桥--内存--北桥--CPU”五个步骤,在此模式下数据经由多级传输,数据延迟显然比较大从而影响计算机系统的整体性能;而AMD的K8系列CPU(包括Socket 754/939/940等接口的各种处理器)内部则整合了内存控制器,CPU与内存之间的数据交换过程就简化为“CPU--内存--CPU”三个步骤,省略了两个步骤,与传统的内存控制器方案相比显然具有更低的数据延迟,这有助于提高计算机系统的整体性能。

AMD率先在桌面平台将内存控制器集成在CPU英特尔新酷睿家族处理器也集成了内存控制器CPU内部整合内存控制器的优点,就是可以有效控制内存控制器工作在与CPU核心同样的频率上,而且由于内存与CPU之间的数据交换无需经过北桥,可以有效降低传输延迟。

打个比方,这就如同将货物仓库直接搬到了加工车间旁边,大大减少了原材料和制成品在货物仓库和加工车间之间往返运输所需要的时间,极大地提高了生产效率。

这样一来系统的整体性能也得到了提升内存规格参数内存性能规格标签内存频率和CPU一样,内存也有自己的工作频率,频率以MHz为单位内存主频越高在一定程度上代表着内存所能达到的速度越快。

内存主频决定着该内存最高能在什么样的频率正常工作。

目前最为主流的内存频率为DDR2-800和DDR3-1333,作为DDR2的替代者,DDR3内存的频率已经在向3000MHz进发。

内存容量内存的容量不但是影响内存价格的因素,同时也是影响到整机系统性能的因素。

过去Windows XP平台,512M的内存还是主流,1GB已经是大容量;到了现在,64位系统开始普及,Windows Vista、Windows 7越来越多人使用,没有2GB左右的内存都不一定能保证操作的流畅度。

目前,单根内存的容量主要有1GB、2GB 两种,高端的还有很罕有的单根4GB超大容量内存工作电压内存正常工作所需要的电压值,不同类型的内存电压也不同,但各自均有自己的规格,超出其规格,容易造成内存损坏。

DDR2内存的工作电压一般在1.8V左右,而DDR3内存则在1.6V左右。

有的高频内存需要工作在高于标准的电压值下,具体到每种品牌、每种型号的内存,则要看厂家了。

只要在允许的范围内浮动,略微提高内存电压,有利于内存超频,但是同时发热量大大增加,因此有损坏硬件的风险。

内存时序参数BIOS内存时序设置tCL : CAS Latency Control(tCL)一般我们在查阅内存的时序参数时,如“8-8-8-24”这一类的数字序列,上述数字序列分别对应的参数是“CL-tRCD-tRP-tRAS”。

这个第一个“8”就是第1个参数,即CL参数。

CAS Latency Control(也被描述为tCL、CL、CAS Latency Time、CAS Timing Delay),CAS latency是“内存读写操作前列地址控制器的潜伏时间”。

CAS控制从接受一个指令到执行指令之间的时间。

因为CAS 主要控制十六进制的地址,或者说是内存矩阵中的列地址,所以它是最为重要的参数,在稳定的前提下应该尽可能设低。

内存是根据行和列寻址的,当请求触发后,最初是tRAS(Activeto Precharge Delay),预充电后,内存才真正开始初始化RAS。

一旦tRAS激活后,RAS(Row Address Strobe )开始进行需要数据的寻址。

首先是行地址,然后初始化tRCD,周期结束,接着通过CAS访问所需数据的精确十六进制地址。

期间从CAS开始到CAS结束就是CAS延迟。

所以CAS是找到数据的最后一个步骤,也是内存参数中最重要的。

这个参数控制内存接收到一条数据读取指令后要等待多少个时钟周期才实际执行该指令。

同时该参数也决定了在一次内存突发传送过程中完成第一部分传送所需要的时钟周期数。

这个参数越小,则内存的速度越快。

必须注意部分内存不能运行在较低的延迟,可能会丢失数据。

而且提高延迟能使内存运行在更高的频率,所以需要对内存超频时,应该试着提高CAS延迟。

该参数对内存性能的影响最大,在保证系统稳定性的前提下,CAS值越低,则会导致更快的内存读写操作。

内存标签tRCD : RAS to CAS Delay该值就是“8-8-8-24”内存时序参数中的第2个参数,即第2个“8”。

RAS to CAS Delay(也被描述为:tRCD、RAS to CAS Delay、Active to CMD),表示"行寻址到列寻址延迟时间",数值越小,性能越好。

对内存进行读、写或刷新操作时,需要在这两种脉冲信号之间插入延迟时钟周期。

在JEDEC规范中,它是排在第二的参数,降低此延时,可以提高系统性能。

如果你的内存的超频性能不佳,则可将此值设为内存的默认值或尝试提高tRCD值。

tRP : Row Precharge Timing(tRP)该值就是“8-8-8-24”内存时序参数中的第3个参数,即第3个“8”。

Row Precharge Timing (也被描述为:tRP、RAS Precharge、Precharge to active),表示"内存行地址控制器预充电时间",预充电参数越小则内存读写速度就越快。

tRP用来设定在另一行能被激活之前,RAS需要的充电时间。

tRAS : Min RAS Active Timing该值就是该值就是“8-8-8-24”内存时序参数中的最后一个参数,即“24”。

Min RAS Active Time (也被描述为:tRAS、Active to Precharge Delay、Row Active Time、Precharge Wait State、Row Active Delay、Row Precharge Delay、RAS Active Time),表示“内存行有效至预充电的最短周期”,调整这个参数需要结合具体情况而定,一般我们最好设在24~30之间。

这个参数要根据实际情况而定,并不是说越大或越小就越好。

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