全面教你认识内存参数
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。
电脑内存各型号的基础知识

电脑内存各型号的基础知识电脑内存各型号的基础知识内存基础知识最近有网友咨询内存的基本知识。
现在我就简单的给大家做个介绍吧。
内存,它伴随着计算机的诞生而出现,到今天计算机与内存更是不离不舍,内存是组成计算机的重要部件,就连通常说的“最小系统”也不能放弃内存。
因此我们在使用和购买内存的时候都必须对内存有一个全面的认识。
内存基础知识之内存频率:顾名思义,内存频率就是内存的工作频率,即是速度,速度这东西当然是越快越好了。
就好比你的车开得越快速度肯定越高一样。
但这也需要和系统配合,车的最快时速再高但是受路面限制的话还是无法发挥最佳性能的。
同时需要注意的是,车开得越快安全系数也越低,高速内存也会导致延迟增长。
内存基础知识之内存延迟:内存延迟时间决定了内存的性能,这个参数越小,内存性能越好。
内存延迟通常采用4个数字表示,中间用“-”隔开,以“5-4-4-12”为例,第一个数代表CAS(Column Address Strobe)延迟时间,也就是内存存取数据所需的延迟时间,即通常说的CL值;第二个数代表RAS(Row Address Strobe)-to-CAS 延迟,表示内存行地址传输到列地址的延迟时间;第三个数表示RAS Prechiarge延迟(内存行地址脉冲预充电时间);最后一个数则是Act-to-Prechiarge延迟(内存行地址选择延迟)。
这4个延迟中最重要的指标是第一个参数CAS,它代表内存接收到一条指令后要等待多少个时间周期才能执行任务,就像开车从发现危险到刹车一样需要一定的反应时间。
这个时间只有长短之分而不可能消除,内存的CL值也不可能消除,一般来说频率相同的内存CL值越小性能就越高。
光存储是什么意思?光存储是由光盘表面的介质影响的,光盘上有凹凸不平的小坑,光照射到上面有不同的反射,再转化为0、1的数字信号就成了光存储。
光存储概述:光存储是指采用激光技术在盘片上存储数据的技术、设备和产品,如光盘(Optical disc)、激光驱动器、相关算法和软件等。
了解电脑内存条的不同规格

了解电脑内存条的不同规格电脑内存条,作为电脑硬件中的重要组成部分,扮演着存储和传输数据的关键角色。
然而,对于大部分普通用户而言,电脑内存条的规格和参数却往往是一头雾水,不知所云。
本文将带您了解电脑内存条的不同规格,为您的电脑升级选择提供更多的参考。
首先,让我们从最基本的概念开始。
电脑内存条的规格通常由两个重要参数所决定:容量和速度。
容量指的是内存条能够存储的数据量,而速度则决定了数据读写的快慢程度。
对于一般用户而言,一颗8GB容量的内存条已经足够满足日常使用需求。
但对于专业用户或者游戏爱好者来说,拥有16GB、32GB甚至64GB的内存条可能才能真正释放出电脑的潜力。
除了容量之外,内存条的速度也是不容忽视的。
常见的内存条速度参数包括频率和时序。
频率表示内存条每秒能够进行的数据传输次数,用赫兹(Hz)来衡量。
时序则指的是内存条进行数据传输时所需的延迟时间,通常用一组数字来表示,如16-18-18-36。
频率越高、时序越低,则内存条的传输速度越快。
当然,速度也有一定的兼容性限制,需要和主板以及处理器相匹配才能发挥最佳效果。
此外,您还有必要了解内存接口的规格。
内存条的接口规格表明了内存条与主板之间的互联方式。
当前主流的内存接口规格有DDR3和DDR4,其中DDR4相比DDR3在带宽、能效和稳定性等方面有所提升,是目前较为主流的选择。
最后,选择适合自己的内存条还需要考虑到使用场景和需求。
如果您是一位游戏爱好者,对于速度和容量的要求可能会更高;如果您是一位专业音视频编辑师,对于大容量内存的需求会更迫切。
所以,在购买内存条之前,一定要明确自己的使用需求,选择适合自己的规格。
综上所述,电脑内存条的规格参数包括容量、速度和接口规格。
通过了解这些参数,您能够更好地选择适合自己的内存条,提升电脑的性能和使用体验。
不管您是一位普通用户还是一位电脑爱好者,了解这些基础知识都是必不可少的。
希望本文对您有所帮助!。
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。
如何看懂内存条上的型号

个人收集整理-ZQ
参数内存条都是以(厂家名)(容量)(容量系数)(类型)(速度)地形式来表示地.中间可能夹着电压()特殊标识在里面.
要知道它是什麽内存,只要从“”标记往前数,第一个数字就是内存类型标识,是普通,单数是,双数是.
以????为例.? ?就是厂家;容量(是,不是);表示地内存;是跟容量相关地系数.表示这块小芯片地位数是,所以位总线地机至少要用片这样地小芯片才能构成可用地内存条.这时候这条由片小芯片构成地内存条容量是*(也就是我们所说地一条地内存).如果内存条上有片这样地小芯片,就是一条地内存条.另一方面,如果内存条上只有片这样地小芯片,就必须两条内存条同时使用才能满足总线宽度.*片*两条(总线宽度).而总线地,只要有两片这样地小芯片就可以构成完整可用地内存组了.这时候地容量是*.是厂家地内部标识,没有固定地判别方法.是双数,所以这是一条.
再举一个实例:我地一条内存上印着.
是指由韩国现代生产;
是表示工作电压;
表示容量是;
表示小芯片是*;
表示是;
表示速度为;
和都是厂家地内部标识,通常包括内存地封装方式、内存刷新时块地大小等等.
据此,大家可以算出:如果条上只有片这样地小芯片,就只有*宽度,上可以单用一条,容量是*;而上必须用两条,容量是*;如果条上有片这样地小芯片,就是一条可以在上单用地条.
(转载自)
文档收集自网络,仅用于个人学习
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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。
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。
内存参数解释

18片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)。
16片KINGMAXKSV884T4A0A-7A 的内存颗粒制造KSVA44T4A0A——64Mbits,16M地址空间 × 4位数据宽度;KSV884T4A0A——64Mbits,8M地址空间 × 8位数据宽度;KSV244T4XXX——128Mbits,32M地址空间 × 4位数据宽度;KSV684T4XXX——128Mbits,16M地址空间 × 8位数据宽度;KSV864T4XXX——128Mbits,8M 地址空间 × 16位数据宽度8片现代HY5DU1GB81622DT-HHY57V658010CTC-10s,HY表示现代的芯片,57代表SDRAM,65是64Mbit和4Krefresh cycles/64ms,8是8位输出,10是2个Bank,C是第4个版本的内核,TC是400mil TSOP-Ⅱ封装,10S代表CL=3的PC-100。
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全面教你认识内存参数向您全面介绍了内存参数内存热点jany 2010-4-28内存这种小硬件是电脑系统中最重要的组件之一然而,对于入门级用户来说,简单的参数(如内存类型、工作频率和接口类型)印象可能非常模糊,对于更小的内存计时参数来说甚至更加混乱。
对于高级玩家来说,一些特定的内存小参数设置足以影响超频效果和整个系统的最终性能。
如果你不想成为一个新手,你不必记住所有的参数和规格,但至少你有一个基本的理解,当你真的需要使用它们时,你不会不知道什么时候你去查阅它们。
内存类型目前,桌面平台上使用的内存主要有三种:DDR1、DDR2和DDR3,其中DDR 1内存已经基本淘汰,DDR 2和DDR 3是当前主流。
DDR1存储器第一代DDR存储器DDR特别提款权是双倍数据速率特别提款权的缩写,意思是双倍速率同步动态随机存取存储器DDR存储器是在SDRAM存储器的基础上发展起来的,仍然使用SDRAM生产系统。
因此,对于存储器制造商来说,只需对制造普通软件无线电存储器的设备稍加改进,就可以实现DDR存储器的生产,从而有效降低成本。
DDR2存储器第二代内存DDR2是第二代内存产品它是在DDR存储器技术的基础上改进的,因此它具有更快的传输速度(高达800兆赫兹)、更低的功耗和更好的散热性能。
DDR3存储器第三代DDR存储器DDR3相的工作电压比DDR2低,从DDR2的1.8V降至1.5V,具有更好的性能和省电性能。
DDR2的4位预读升级为8位预读目前,DDR3可以达到1600兆赫的速度。
由于目前最快的DDR2内存速度已提高到800兆赫/1066兆赫,第一批DDR3内存模块将从1333兆赫。
三种类型的内存从内存控制器到内存插槽不兼容即使在同时支持两种内存的组合主板上,两种内存也不能同时工作,只能使用一种内存。
存储器SPD芯片存储器SPD芯片SPD(串行存在检测):SPD是一个8引脚的电可擦可编程只读存储器,容量为256字节,主要存储存储器的相关数据,如容量、芯片制造商、存储器模块制造商、工作速度等。
存储模块的内容通常由存储模块制造商编写支持单刀双掷的主板在启动时自动检测单刀双掷中的数据,并相应设置存储器的工作参数启动计算机后,主板BIOS将读取SPD中的信息,主板北桥芯片组将根据这些参数信息自动配置相应的内存工作顺序和控制寄存器,从而充分发挥内存芯片的性能实现上述情况的前提是在基本输入输出系统设置界面中将内存设置选项设置为“按单刀双掷”。
当主板无法从内存模块中检测到SPD信息时,它只能提供更保守的配置在某种意义上,SPD芯片是识别记忆品牌的重要标志如果SPD中的参数值设置不正确,将不会优化内存,但会导致系统工作不稳定甚至崩溃。
因此,为了避免兼容性问题,许多普通内存或兼容内存制造商一般将内存操作参数设置在相对保守的SPD,从而限制了内存性能的充分发挥更有甚者,一些非法制造商使用特殊的读写设备来改变SPD 信息,以欺骗计算机的检测和获取不一致的数据,从而欺骗消费者。
XMP技术支持XMP的内存产品XMP设置在基本输入输出系统英特尔至尊内存配置文件(XMP)中,这是一项提高内存性能的技术,类似于英伟达的SLI内存技术英特尔制定了英特尔至尊内存配置文件(英特尔XMP规范),该文件将认证DDR3内存。
芯片组将自动识别已通过认证的内存模块产品的指定品牌和指定型号,并通过提高数据吞吐量和带宽等来提高其性能。
英特尔公司表示,由于它主要用于未来的高端平台,这项技术不会出现在DDR2内存模块上,使用“极限内存”技术的第一个条件是使用DDR3内存。
内存控制器内存控制器是计算机系统内存内部控制和内存与中央处理器通过内存控制器进行数据交换的重要组成部分内存控制器决定了计算机系统可以使用的最大内存容量、内存库数量、内存类型和速度、内存粒度数据的深度和宽度以及其他重要参数,也就是说,决定了计算机系统的内存性能,因此极大地影响了计算机系统的整体性能。
的早期内存控制器集成在主板的北桥芯片中。
传统计算机系统的内存控制器位于主板芯片组的北桥芯片中。
为了与内存交换数据,中央处理器需要经历“中央处理器-北桥-内存-北桥-中央处理器”的五个步骤。
在这种模式下,数据通过多级传输,数据延迟明显较大,从而影响计算机系统的整体性能。
AMD的K8系列CPU(包括各种带有插槽754/939/940和其他接口的处理器)内部集成了一个内存控制器。
中央处理器和内存之间的数据交换过程简化为“中央处理器-内存-中央处理器”三个步骤,省略了两个步骤。
与传统的内存控制器方案相比,它明显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率先将内存控制器集成到台式机平台上的CPU英特尔新核心系列处理器中。
它还将内存控制器集成到中央处理器中。
集成内存控制器的优点是可以有效地控制内存控制器工作在与中央处理器内核相同的频率上,并且由于内存和中央处理器之间的数据交换不需要通过北桥,因此可以有效地减少传输延迟例如,这就像将货物仓库直接移动到加工车间,这大大减少了原材料和成品在货物仓库和加工车间之间来回运输所需的时间,并大大提高了生产效率。
因此,系统的整体性能也得到了提高。
内存规格参数内存性能规格标签内存频率像中央处理器一样,内存也有自己的工作频率。
从某种程度上来说,内存的主频越高,表示内存能够达到的速度越快。
存储器的主频率决定了存储器能够正常工作的最大频率。
目前,最流行的记忆频率是DDR2-800和DDR3-1333。
作为DDR2的替代品,DDR3存储器的频率已经达到3000兆赫。
内存容量内存容量不仅是影响内存价格的因素,也是影响整体系统性能的因素过去,512兆内存仍然是视窗XP平台的主流,1GB已经是一个大容量了。
到目前为止,64位系统已经变得流行起来。
越来越多的人使用带有的视窗Vista和视窗7。
如果没有大约2GB的内存,可能无法保证操作的平稳性。
目前,单块内存的容量主要包括1GB和2GB。
在高端,也有一块罕见的4GB超大容量内存,工作电压为。
不同类型的存储器正常工作所需的电压不同。
但是,每种类型的内存都有自己的规格,这些规格超出了内存的规格,很容易造成内存损坏。
DDR2存储器的工作电压通常约为1.8V,而DDR3存储器的工作电压约为1.6v一些高频存储器需要在高于标准的电压值下工作。
对于每种品牌和类型的内存,这取决于制造商。
只要它在允许的范围内浮动,稍微增加内存电压有利于内存超频,但同时,发热量大大增加,因此存在硬件损坏的风险。
存储器定时参数基本输入输出系统存储器定时设置TCL: CAS延迟控制(TCL)通常,当我们查找存储器定时参数,如“8-8-8-24”和其他数字序列时,上述数字序列的相应参数是“CL-tRCD-tRP-tRAS”第一个“8”是第一个参数,即CL参数CAS延迟控制(也称为tc1、CL、CAS延迟时间、CAS延迟),CAS 延迟是“地址控制器在内存读写操作前的延迟”CAS控制接收指令和执行指令之间的时间因为CAS主要控制十六进制地址,或内存矩阵中的列地址,所以它是最重要的参数,应该在稳定的前提下设置得尽可能低。
内存根据行和列寻址。
当请求被触发时,它最初是tRAS(激活预充电延迟)。
预充电后,内存真正开始初始化RAS一旦激活了tRAS,RAS(行地址选通)就开始寻址所需的数据首先是行地址,然后是tRCD 初始化,循环结束,然后通过CAS访问所需数据的确切十六进制地址从CAS开始到CAS结束的时间段是CAS延迟。
因此,CAS是找到数据的最后一步,也是最重要的内存参数。
该参数控制存储器在实际执行数据读取指令之前必须等待多少个时钟周期。
同时,该参数还决定了在存储器突发传输过程中完成第一部分传输所需的时钟周期数该参数越小,内存越快必须注意的是,有些内存不能在低延迟下运行,可能会丢失数据。
此外,增加延迟会使内存以更高的频率运行,因此当内存需要超频时,应该尝试增加CAS延迟。
该参数对内存性能影响最大。
在保证系统稳定性的前提下,CAS值越低,内存读写操作越快。
存储器标记tcd: ras到CAS延迟该值是“8-8-8-24”存储器定时参数中的第二个参数,即第二个“8”RAS 到CAS延迟(也称为:tRCD,RAS到CAS延迟,活动到CMD),表示\行到列寻址延迟时间\,值越小,性能越好。
当读取、写入或刷新存储器时,有必要在这两个脉冲信号之间插入延迟时钟周期在JEDEC规范中,它是第二个参数。
减少这种延迟可以提高系统性能。
如果您的内存超频性能不好,您可以将此值设置为内存的默认值,或者尝试增加tRCD值。
trp:行预充电(TRP)该值是“8-8-8-24”存储器定时参数中的第三个参数,即第三个“8”行预充电定时(也称为tRP、RAS预充电、预充电到活动)意味着\存储行地址控制器的延迟。
预充电参数越小,存储器读写速度越快。
在激活另一行之前,TRP用于设置RAS所需的充电时间。
tras: min ras活动时序该值是“8-8-8-24”存储器时序参数中的最后一个参数,即“24”最小RAS激活时间(也称为:tRAS、激活到预充电延迟、行激活时间、预充电等待状态、行激活延迟、行预充电延迟、RAS激活时间)表示“从存储器行有效到预充电的最短时间”。
调整这个参数需要根据具体情况来决定,一般来说我们最好把它设置在24到30之间这个参数取决于实际情况,并不是说越大或越小越好。
如果传输时间过长,系统会因不必要的等待而降低性能。
减少tRAS 周期将导致激活的行地址更早进入非活动状态。
如果tRAS的周期太短,数据的突发传输可能由于缺少足够的时间而无法完成,这可能导致数据丢失或数据损坏。
该值通常设置为CAS延迟+tRCD+2个时钟周期ddr2-ddr3基本上已经完成了的更换和移交。
对于大多数人来说,内存是一个小硬件,它可以选择容量和频率,然后将其插入主板使用,而不管它的许多小参数因此,行业制造商也将提供更多的内存SPD芯片参数信息的白痴读取,并自动设置各种参数,简单易用。
还有一种更简单的超频设置——XMP 技术,它能让普通用户简单地享受超频带来的增值。
当然,真正的玩家更喜欢手动设置各种参数,以便在超频时达到最理想的效果。
我希望通过这篇文章,每个人都能对记忆的各种参数有更深入的了解,并在使用中有所帮助。