内存基本知识详解
介绍电脑内存的运行原理

介绍电脑内存的运行原理电脑内存是计算机中一种重要的硬件组件,它的作用是存储计算机正在运行的程序和数据。
在我们使用电脑的过程中,很多时候会遇到内存不足的问题,因此了解电脑内存的运行原理对我们解决问题和提高电脑性能非常有帮助。
本文将介绍电脑内存的运行原理。
一、内存的基本概念内存是计算机中的一种存储设备,它与硬盘、固态硬盘等存储设备不同,内存的访问速度非常快,但容量相对较小。
内存以字节为单位进行存储,每个字节都对应一个地址,通过地址可以快速访问内存中存储的数据。
二、内存的结构内存可以分为多个单元,每个单元都有唯一的地址。
在计算机中,内存单元被划分为不同的层次,包括物理内存、虚拟内存和缓存等。
1. 物理内存物理内存是指计算机实际安装的内存条。
它由一组存储芯片组成,每个存储芯片包含多个内存单元。
物理内存的大小直接影响计算机的性能,较大的物理内存可以提高计算机的运行速度和并发处理能力。
2. 虚拟内存虚拟内存是计算机操作系统为了提高内存利用率而引入的概念。
它通过将部分数据从物理内存转换为存储在硬盘上的文件,从而将内存空间扩展到硬盘上,以满足程序运行的需要。
虚拟内存的实现主要依靠操作系统的内存管理功能。
3. 缓存缓存是一种速度更快、容量较小的存储设备,它用于临时存储计算机频繁访问的数据。
计算机中的缓存分为多级,包括一级缓存、二级缓存等。
缓存的存在可以提高内存的访问速度,提高计算机的运行效率。
三、内存的读写操作计算机内存的读写操作是计算机系统中的基本操作之一,内存的读写操作由CPU控制。
在进行读写操作时,CPU通过内存控制器向内存发送相应的指令和地址,并根据需要进行读取或写入操作。
1. 内存的读操作在进行内存读操作时,CPU首先将要读取的内存地址发送给内存控制器,内存控制器根据地址找到对应的内存单元,并将存储在该单元中的数据发送给CPU。
CPU在接收到数据后,可以对数据进行进一步处理。
2. 内存的写操作内存的写操作与读操作类似,CPU首先将要写入的数据和地址发送给内存控制器,内存控制器将数据写入指定的内存单元。
了解电脑内存的类型和容量

了解电脑内存的类型和容量随着科技的发展,电脑已经成为了我们生活中不可或缺的重要工具。
而在电脑的硬件配置中,内存是一项至关重要的性能指标。
了解电脑内存的类型和容量对于选择适合自己需求的电脑至关重要。
本文将详细介绍电脑内存的各种类型以及容量。
一、内存类型1. DRAM(Dynamic Random Access Memory,动态随机存取存储器)DRAM是目前使用最广泛的内存类型。
它是一种易失性存储器,需要不断刷新以保持数据的完整性。
DRAM的访问速度相对较慢,但成本较低,容量较大,通常用于个人电脑和服务器。
2. SRAM(Static Random Access Memory,静态随机存取存储器)SRAM是一种高速、易失性存储器。
相比DRAM,SRAM的访问速度更快,但造价更高,容量较小。
它广泛应用于高性能计算机和缓存系统。
3. SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory,同步动态随机存取存储器)SDRAM是一种同步访问的DRAM,它的访问速度比传统的DRAM 更快。
SDRAM主要分为DDR、DDR2、DDR3和DDR4等不同的代数。
DDR4是目前市场上使用最广泛的内存类型,它的访问速度、传输带宽和能效都得到了显著的提升。
二、内存容量1. GB(Gigabyte,千兆字节)内存容量通常以GB为单位进行表示。
在选择电脑内存时,需要考虑个人使用需求和预算。
对于一般办公和上网需求,4GB或8GB的内存已经足够。
而对于高性能游戏或者专业设计软件的需求,16GB或32GB的内存可能更为适合。
2. ECC(Error-Correcting Code,纠错码)ECC内存是一种能够自动检测和纠正内存错误的高可靠性内存。
它广泛应用于服务器和工作站等对数据完整性要求较高的领域。
相比普通内存,ECC内存的价格较高,对于一般用户来说并不常见。
三、内存扩展1. DIMM(Dual In-Line Memory Module,双列直插内存模块)DIMM是目前主流的内存扩展形式之一。
最基础的内存条知识

最基础的内存条知识内存条作为主机中运行电脑数据程序的部件会直接影响主机的性能劣质,所以在DIY主机的时候挑选一张或者两张合适的内存条是一件很重要的事情,这里给大家分享一些关于最基础的内存条知识,希望对大家能有所帮助。
什么是“内存条”呢?常见的“内存条”又有哪些类型呢?1.内存条的诞生当CPU在工作时,需要从硬盘等外部存储器上读取数据,但由于硬盘这个“仓库”太大,加上离CPU也很“远”,运输“原料”数据的速度就比较慢,导致CPU的生产效率大打折扣!为了解决这个问题,人们便在CPU与外部存储器之间,建了一个“小仓库”—内存。
内存虽然容量不大,一般只有几十MB到几百MB,但中转速度非常快,如此一来,当CPU需要数据时,事先可以将部分数据存放在内存中,以解CPU的燃眉之急。
由于内存只是一个“中转仓库”,因此它并不能用来长时间存储数据。
2.常见的内存条目前PC中所用的内存主要有SDRAM、DDR SDRAM、RDRAM、DDR2等四种类型。
曾经主流——SDRAMSDRAM(Synchronous DRAM)即“同步动态随机存储器”。
SDRAM 内存条的两面都有金手指,是直接插在内存条插槽中的,因此这种结构也叫“双列直插式”,英文名叫“DIMM”。
目前绝大部分内存条都采用这种“DIMM”结构。
随着处理器前端总线的不断提高,SDRAM已经无法满足新型处理器的需要了,早已退出了主流市场。
今日主流——DDR SDRAMDDR SDRAM(简称DDR)是采用了DDR(Double Data Rate SDRAM,双倍数据速度)技术的SDRAM,与普通SDRAM相比,在同一时钟周期内,DDR SDRAM能传输两次数据,而SDRAM只能传输一次数据。
从外形上看DDR内存条与SDRAM相比差别并不大,它们具有同样的长度与同样的引脚距离。
只不过DDR内存条有184个引脚,金手指中也只有一个缺口,而SDRAM内存条是168个引脚,并且有两个缺口。
了解电脑内存的不同类型及其作用

了解电脑内存的不同类型及其作用在今天的计算机领域中,内存是一项至关重要的技术。
内存是电脑系统中的临时存储设备,用于存储数据和指令,供处理器快速访问。
随着计算机技术的不断发展,不同类型的内存也相继问世。
本文将讨论电脑内存的不同类型及其作用。
一、SRAM(静态随机存取存储器)SRAM是一种使用触发器电路实现的内存技术。
它的最大优点是读写速度快、功耗低,但成本较高。
由于SRAM具有更短的读写时间和更低的功耗,因此被广泛用于CPU缓存和高性能计算机中。
二、DRAM(动态随机存取存储器)DRAM是一种使用电容电池实现的内存技术。
与SRAM相比,DRAM的读写速度较慢,功耗较高。
然而,DRAM的存储密度和成本效益更高,使其成为主要的系统内存类型。
DRAM主要用于存储运行程序和操作系统所需的数据。
三、EEPROM(可擦写可编程只读存储器)EEPROM是一种电子存储器,可以被重新编程和擦除。
与传统的只读存储器(ROM)不同,EEPROM可以通过电压来擦除数据并重新编程。
这使得EEPROM非常适合存储需要经常更新的数据,例如BIOS 设置和操作系统固件。
四、Flash存储器Flash存储器是一种非易失性存储器,数据可以在断电后保持。
与EEPROM相比,Flash存储器具有更高的存储密度和更低的成本。
它广泛应用于便携式设备,如USB闪存驱动器和固态硬盘。
五、内存模块内存模块是将多个存储芯片组合在一起的电路板。
常见的内存模块包括单面插片和双面插片。
内存模块根据其插槽类型和速度进行分类,并与特定的计算机主板兼容。
人们通过增加内存模块的数量和容量来提高系统的性能。
六、内存带宽内存带宽是一个重要的指标,用于衡量内存的传输速度。
它表示内存能够在一秒钟内传输的数据量。
内存带宽的值取决于内存总线的宽度和工作频率。
高带宽内存有助于提高计算机系统的性能和响应速度。
总结起来,了解电脑内存的不同类型及其作用对于选择合适的内存解决方案至关重要。
电脑故障维修:内存的基本知识和选购

内存的基本知识和选购1、单面与双面单面内存的每条内存拥有一组Bank,而双面内存则每条内存提供了两(电脑没声音)组的Bank。
单、双面内存区别很小,同等容量的内存,单面比双面的集成度要高,生产日期要靠后,工作起来就更稳定,所以应尽量购买单面内存。
2、厂商代号及品牌市上常见的内存厂商代号:AAA(NMB)、BM(IBM)、GM (LG-Semicon)、HY(现代电子)、HM(日立)、KM或M(三星)、LH(SHARP)、M5M(Hitsubishi)、MB(Fujitsu)、MCM (Motorola)、MITSUBISH、MT(Micron)、TC或TD(东芝)、Siemens、NEC、TI(德州仪器)。
目前市场上主要的内存品牌有现代、Kingmax、Winward、金邦、LG、三星等品牌,不同存采用的工艺有些不同,在性能上也有些差异。
3、技术参数内存有EDODRAM、SDRAM、DDR、RDRAM、等,内存的技术指标一般包括引脚数、容量、速度、奇偶校验等。
内存条通常有16MB、32MB、64MB、128MB、256MB、512M等容量级别,其中256MB内存已成为当前的主流配置。
在选购时要注意内存有无奇偶校芯片,内存的奇偶校验对于保证数据的正确读写起到很关键的作用。
内存的技术参数有:系统时钟循环周期tCK(TCLK):指内存所能运行的最大频率。
数字越小说明SDRAM芯片所能运行的频率就越高。
我们常说的PC100内存,指它可以运行在100MHZ的频率下,并在芯片上标刻的-10表示它运行的时钟周期为10纳秒。
存取时间:指读取数据所延迟的时间,大多数内存的存取时间为6-8纳秒。
CAS反应时间:指CAS(纵向地址脉冲)的延迟时间,是在一定频率下衡量支持不同规范的内存的重要标志之一。
一般内存能够运行在CAS反应时间(CL)2或3模式,也就是说它们读取数据所延迟的时间既可以是两(电脑没声音)个时钟周期,也可以是三个时钟周期。
了解电脑内存(RAM)的作用与扩展方法

了解电脑内存(RAM)的作用与扩展方法在当今信息时代,电脑已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。
其中,电脑内存(RAM)作为电脑的核心组件之一,对于电脑的性能和运行速度起着重要的作用。
本文将详细介绍电脑内存的作用以及扩展方法,帮助读者更好地了解和优化电脑内存的使用。
一、电脑内存的作用电脑内存(Random Access Memory)是计算机中用于存储正在运行的程序和数据的临时存储设备。
它的作用主要可以总结为以下几点:1. 存储运行程序:内存承载着操作系统和各种软件程序的运行,在计算机运行过程中起到临时存储数据的作用。
较大的内存容量可以让计算机同时运行更多的程序,提高任务并行度和系统的响应速度。
2. 加快数据传输速度:内存与计算机的硬盘、固态硬盘(SSD)等存储设备相比,具有读写速度更快的特点。
将经常使用的数据加载到内存中,可以加快计算机对数据的读取和处理速度。
3. 缓解虚拟内存交换:虚拟内存是计算机中内存不足时的一种扩展方式,即将部分暂时不使用的数据存储到硬盘中,以释放内存空间。
较大的内存容量可以减少虚拟内存的使用,避免频繁的数据交换,提高系统的稳定性和性能。
二、电脑内存的扩展方法当我们发现电脑性能下降或运行速度变慢时,一种简单有效的提升电脑性能的方法就是扩展内存容量。
下面介绍几种常见的电脑内存扩展方法:1. 添加内存条:内存条是扩展电脑内存最常见的方式之一。
通过在电脑主板上的内存插槽中插入额外的内存条,可以增加电脑的内存容量。
在添加内存条时,需注意选择与电脑主板兼容的型号和容量,并确保内存条插入插槽正确牢固。
2. 提升内存频率:除了增加内存容量外,提升内存频率也可以改善电脑的性能。
一些电脑主板和内存条支持超频功能,用户可以通过BIOS设置或软件工具提高内存的工作频率,进而提升电脑的整体性能。
在超频时需要注意内存承受的上限和散热问题,避免造成设备损坏。
3. 配置双通道内存:对于支持双通道内存的电脑主板,将内存插槽中的内存条成对安装,可以提高内存的访问速度和数据传输效率,进而提升电脑的性能。
内存颗粒基础知识

内存颗粒基础知识
内存颗粒,也被称为内存芯片,是计算机内存储器的一部分,主要用于存储和访问数据。
以下是一些关于内存颗粒的基础知识:
1. 容量:内存颗粒可以存储的数据量通常以位(bit)或字节(byte)为单位。
内存颗粒的容量决定了计算机系统可以存储和处理的数据量。
2. 速度:内存颗粒的访问速度非常快,可以在纳秒级别完成数据的读取和写入操作。
内存颗粒的速度对计算机系统的性能有着重要影响,较高的速度可以提高数据访问效率。
3. 可靠性:内存颗粒需要具备良好的可靠性,以确保数据的安全存储和正确读取。
现代内存颗粒通常采用错误检测和纠正码(Error Detection and Correction Code)等技术来提高数据可靠性。
4. 寿命:内存颗粒具有一定的使用寿命,经过长时间使用后可能会出现故障或损坏。
因此,合理管理和维护内存颗粒是确保计算机系统稳定运行的重要任务。
5. 类型:内存颗粒有多种类型,包括DRAM、SRAM、SDRAM、DDR、DDR2、DDR3、DDR4等。
不同类型的内存颗粒具有不同的特性和应用场景。
6. 生产厂家:主要的内存颗粒生产厂家包括三星、海力士、镁光等。
这些厂家生产不同型号和规格的内存颗粒,以满足不同计算机系统的需求。
以上是关于内存颗粒的基础知识,如需了解更多内容,建议咨询专业技术人员或查阅相关书籍文献。
了解电脑内存如何选择正确的内存条

了解电脑内存如何选择正确的内存条电脑内存是指用于存储数据和指令的硬件设备,它对于电脑的性能和运行速度起着至关重要的作用。
选择正确的内存条能够提升电脑的运行效率和稳定性。
本文将介绍关于电脑内存的相关知识,并为你提供选购正确内存条的一些建议。
一、了解电脑内存的种类电脑内存主要分为两种类型:DRAM和SRAM。
DRAM(Dynamic Random Access Memory)是一种容量较大但速度较慢的内存,用于存储数据和程序。
SRAM(Static Random Access Memory)是一种速度较快但容量较小的内存,主要用于高速缓存,提供快速存储和访问数据。
二、了解内存条的规格内存条的规格通常由以下几个方面决定:1. 容量:内存条的容量决定了它能够存储的数据量,一般以GB为单位,如4GB、8GB、16GB等。
选择内存条的容量应根据个人需求和预算来确定,一般来说,8GB或以上的内存能够满足大部分用户的需求。
2. 类型:内存条的类型与电脑的主板兼容性有关,常见的内存类型有DDR3和DDR4。
在选择内存条时,需查看主板的规格说明书,确认所需的内存类型。
3. 时钟频率:内存条的时钟频率越高,运行速度越快。
然而,内存的时钟频率也受限于主板的支持能力。
在购买内存时,应考虑主板支持的最高频率,并选择合适的内存条。
4. 时序:内存条的时序也会对性能产生影响。
时序包括CL(CAS Latency)、tRCD(RAS to CAS Delay)和tRP(RAS Precharge Time)等参数,这些参数越小,内存的响应速度越快。
三、考虑电脑应用需求在选择内存条时,还应考虑电脑的应用需求。
如果你需要进行大型游戏运行、视频编辑或其他高性能需求的工作,你可能需要更大容量和更快的内存条。
而对于一般办公、浏览网页和娱乐用途的用户来说,8GB或16GB的内存足以满足日常需求。
四、选择可靠的品牌和供应商在购买内存条时,选择可靠的品牌和供应商是非常重要的。
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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。
如果tRAS的周期太长,系统会因为无谓的等待而降低性能。