Рам меморија на амд ризен 3000: скалирање рама 2133

Преглед садржаја:
- Функције које утичу на перформансе РАМ-а
- Брзина
- Латенција
- Капацитет
- РАМ меморијска магистрала и интерфејс
- Инфинити тканина и како утиче на скалирање РАМ-а
- Инфинити Тканина и максимални капацитет РАМ-а за Ризен 3000
- Поређење и тестови
- РАМ модули и тестни панел
- ДРАМ Цалцулатор за Ризен софтвер
- Скалирање РАМ-а: резултати референтних вредности
- Самарење РАМ-а: резултати играња
- Закључак о скалирању РАМ-а са Ризен-ом
Извођење скалирања РАМ-а за куповину перформанси на рачунару данас је прилично једноставно. Тренутно имамо велики број РАМ меморија различитих величина брзине и од многих произвођача. КСМП и ДОЦП технологија чине ствари много лакшима, јер је инсталирање ДДР4 меморије веће од 2133 МХз врло једноставан задатак и доступан готово свима.
У овом ћемо чланку анализирати како функционисање скалирања РАМ-а ради од 2133 МХз до 3600 МХз на новој АМД Ризен 3000 платформи. На овај начин ћемо детаљно видети које фреквенције вреди купити куповином резултата перформанси у играма и референтним вредностима. Тестираћемо два најрелевантнија процесора марке, Ризен 7 3800Кс 8Ц / 16Т и бестселлер Ризен 5 3600Кс са 6Ц / 12Т. Кренимо!
Функције које утичу на перформансе РАМ-а
Али пре него што почнемо директно са резултатима, поставимо се у ситуацију да знамо шта процењујемо и како то процењујемо. Дакле, главне карактеристике РАМ меморије биће њена брзина, капацитет и, наравно, технологија и без обзира јесу ли они у Дуал Цханнел- у или не.
Подсетите се да је улога РАМ-а у рачунару привремено чување покретаних програма и њихових упутстава, заједно са оперативним системом. На овај начин процесор директно претражује РАМ ради извршавања задатака, уместо да иде на чврсти диск много спорије и то би ограничило перформансе.
Брзина
Брзина је управо оно што ћемо процијенити у овом чланку. Фреквенција на којој меморија може да ради је мерена у МХз. У ДДР меморијама се за сваки циклус сата изводе по две операције читања / писања. Поред тога, ДДР4 ради са 4 бита, тако да се брзина такта мора помножити са 4, а називна брзина или ефективна фреквенција морају се поново помножити са 2. На пример, ПЦ4-3600 меморија има тактну брзину од 450 МХз, док његова магистрала, коју називамо ФЦЛК, ради на 1800 МХз што резултира ефикасном брзином од 3600 МХз.
Ако није другачије наведено, РАМ-ови се увијек продају на фреквенцији њихове ефективне брзине задате у спецификацијама. Суочавајући се са корисником у БИОС-у, ово је фреквенција коју ћемо скалирати. Али врло је важно знати да ће ФЦЛК увек радити са половином номиналне брзине РАМ-а, а у програмима попут ЦПУ-З видећемо управо представљену ту фреквенцију.
Паралелно са Интел-овом КСМП (Ектреме Мемори Профилес) технологијом, имамо ДОЦП технологију која одговара АМД-у. Задатак је исти, одабрати радни профил на максималној фреквенцији коју подржава плоча и меморије. РАМ меморије имају ЈЕДЕЦ профиле, профиле различитих фреквенцијских скала на којима могу радити. То је попут фабричког оверклока чији је циљ увек побољшати перформансе 2133 МХз на којима ради основна РАМ-а.
Латенција
Латенција је време које је потребно да РАМ послужи захтев ЦПУ-а. ДДР меморије обављају две операције у истом сату, али на њих у великој мери утиче магистрала комуникације између меморије и ЦПУ-а. Што је већа фреквенција, то ће веће латенције имати меморија, а то утиче на ЦПУ и РАМ И / О контролер. Иако ће брзина увек учинити њих модулима бржим, иако имају већу латенцију, крајњи резултат комуникације биће бржи као што ћемо видети касније. Вредности се мере у сатним циклусима или сатовима. Латенције су представљене у облику КСКСКС-КСКС.
Капацитет
Капацитет је много лакше објаснити. У овом случају немамо скалирање РАМ-а, јер је капацитет модула фиксиран и непроменљив, осим ако га ЦПУ, ДИММ слот или оперативни систем на било који начин не ограниче. Она се мјери у ГБ и доступан је за спремање текућих задатака.
Најнормалније је данас имати 16 ГБ или више, на пример 32, па чак и 64 ГБ за мегатаксирање. Суочени са тимом за играње, са 16 ГБ нам је за сада остало све док имамо графичку картицу са сопственом РАМ-ом, ГРАМ. У случају АМД Ризен-а биће обавезна да постоји посебна картица, јер немају интегрисану графику осим Атхлон асортимана и Ризен серије 3000Г.
РАМ меморијска магистрала и интерфејс
На овај начин долазимо до трећег најважнијег елемента који ће бити комуникацијско сучеље, тачније његова конфигурација у једноканалном или двоканалном (Сингле или Дуал Цханнел). Што се тиче интерфејса, он је врло једноставан, тренутно су сви модули ДДР4 и инсталирани су на ДИММ или СО-ДИММ слотовима у случају лаптопа.
Дуал Цханнел или Дуал Цханнел технологија омогућава истовремено приступ два различита меморијска модула од стране ЦПУ-а. Уместо да има 64-битну магистралу података, удвостручује се на 128 бита тако да у ЦПУ стиже више упутстава за обраду. Ово је веома важно за укупне перформансе рачунара, јер практично удвостручујемо капацитет за читање и писање РАМ-а. Кад год размишљамо о инсталирању одређене количине РАМ-а, требали бисмо размишљати о томе да га поделимо на најмање два модула. На примјер, ако желимо 16 ГБ боље ставити 2 × 8 ГБ од 1 × 16 ГБ или 32 ГБ, подијелити их на 2 × 16 или чак 4 × 8 ГБ. Исто се односи и на Куад Цханнел, мада је то резервисано за Интел Кс и КСЕ процесоре и Тхреадрипперс.
Инфинити тканина и како утиче на скалирање РАМ-а
Ризен 3000 Инфинити Фабриц архитектура
А критични елемент који директно утиче на скалирање и перформансе РАМ- а биће процесор меморијски контролер. Можда вам звучи више за северни чипсет, северни или северни мост, јер је раније ово био независни чип на матичној плочи. Тренутно га сви процесори имплементирају у оквиру пакета.
Конкретно, АМД Ризен у својој серији 3000 је модификовао начин на који комуницирају са РАМ меморијом због своје конфигурације у чиповима. Цхиплетс су силиконски модули са одређеном функционалношћу. Ови процесори увек имају два или три цхиплета који чине процесор, два од њих носе језгре и РАМ меморију и називају се ЦЦД-и. Унутар сваког ЦЦД-а налазе се два ЦЦКС-а уграђена у 7нм, сваки са 4 језгре и 16МБ Л3 кеша, формирајући тако 8 језгара и 32МБ Л3 ЦЦД-а. Трећи хиплет је меморијски контролер, зван цИОД и изграђен је на 12 нм.
Инфинити Тканина и максимални капацитет РАМ-а за Ризен 3000
Заинтересовани смо за цИОД или Дата Фабриц који ће бити задужен за комуникацију РАМ меморије са језграма путем Инфинити Фабриц. Унутар ње имамо све компоненте задужене за управљање улазом и излазом у ЦПУ, РАМ и ПЦИе траке.
Тканина бесконачности је постигла запажена побољшања од друге генерације компаније Ризен и сада је у могућности да ради у омјеру 1: 1 са РАМ-овима до 3733 МХз. То значи да ће са ефективном меморијом фреквенција (оном која је дата у њеним спецификацијама) од 3733 МХз или мање, Инфинити Фабриц радити са брзином магистрале, односно упола мање ефективне фреквенције. Са меморијама од 3600 МХз прећи ће на 1800, са другима до 3000 МХз, дакле, до 1500, дакле максимално до 1867 МХз. Али када ставимо РАМ већи од тога, он ће постати профил 1: 2, поделивши његову фреквенцију на пола са умноженим к2, а то ће утицати на латенцију меморије. АМД је известио да његов Ризен подржава максимално 5100 МХз меморије.
Након тога, морамо такође схватити како функционише Инфинити Фабриц сабирница у различитим процесорима, јер у својим чиповима имају низ језгара деактивираних у зависности од модела процесора, а то утиче на комуникацијску магистралу. Точније, утиче на перформансе уписивања РАМ меморије са процесорима који имају један ЦЦД (3800к доле) или два ЦЦД-а (3900к горе). Инфинити Фабриц функционира са 32 бајт низа (32 * 8 = 256 бита), али у случају да постоји један ЦЦД, читања се ефективно доводе до максимума, али уписивање се смањује на 16 бајтова, тако да ћемо добити ниже стопе МБ / с, мада у бољим кашњењима. У случају процесора са 2 ЦЦД-а, читање и писање се врши на 32Б, али сабирница мора бити подељена за двоканалне конфигурације, што узрокује повећане латенције.
Уз све ово што АМД каже, то је да се за ЦПУ-е препоручује 3600 МХз РАМ-а. Имплементација технологије килета ограничава капацитет сабирница на одређени начин, нешто што се, на пример, не појављује у Интел чиповима, јер је све у силикону са матичним 64Б магистралом. У сваком случају, немамо ни 4000 МХз модуле, тако да је скалирање РАМ-а било од 2133 МХз до 3600 МХз.
Поређење и тестови
Објаснили смо основе рада унутрашње магистрале Ризен-а са Инфинити Фабриц-ом, сада ћемо ући у практичну материју и знат ћемо компоненте које смо користили за тестове.
РАМ модули и тестни панел
Ризен Мастер представља једини ЦЦД уређај са два ЦЦКС модела Ризен 5 3600Кс
Главна ствар бит ће РАМ меморијски модули, који су овог пута око 3600 МХз Г.Скилл Тридент З Роиал Голд у конфигурацији 2 × 8 ГБ што чини укупно 16 ГБ Дуал Цханнел. Његова конфигурација кашњења је ЦЛ 16-16-16-36 и она ће се одржавати у свим фреквенцијама које тестирамо.
Ове успомене смо одабрали делимично због чипа који монтирају, будући да су бренд Самсунг и Б-дие тип, један од најбољих доступних. Ови чипови ће нам дати врло мале латенције и прилично добар оверклок капацитет и идеални су за играње.
Остатак хардвера чине следећи елементи:
- ЦПУ 1: АМД Ризен 7 3800Кс ЦПУ 2: АМД Ризен 5 3600Кс Матична плоча: Асус Кс570 Цроссхаир ВИИИ Херо БИОС Верзија: АГЕСА 1.0.0.3 АББА РАМ: Г.Скилл Тридент З Роиал Голд 2 × 8 ГБ @ 3600 МХз ГПУ: Нвидиа РТКС 2060 Фоундерс Едитион Хард диск: АДАТА СУ750 ПСУ: Цоолер Мастер В850 Голд Оперативни систем: Виндовс 10 Про 1903 (18362)
Као што видимо, прилично јак хардвер који симулира сценарио рачунара са високим перформансама. Извели смо скалирање РАМ-а са два процесора како бисмо видели како то утиче на перформансе оба.
Исто тако, нисмо модификовали ниједне параметре перформанси процесора, како бисмо симулирали у чисто реалном окружењу правилно управљање БИОС-ом са ова два Ризен-а.
ДРАМ Цалцулатор за Ризен софтвер
Параметри у режиму "САФЕ"
Исто тако, у овом скалирању РАМ-а ДРАМ Цалцулатор за Ризен софтвер не би могао да недостаје, ТецхПоверУп решење које ће помоћи кориснику да постави најбољу конфигурацију РАМ меморије за своју опрему. Објашњавамо, у програм ћемо увести податке који се односе на нашу РАМ меморију, фреквенцију, врсту чипа и конфигурацију, а он ће израчунати латенцију, напон и остале параметре за оптимизацију перформанси помоћу АМД Ризен Зен, Зен + или Зен 2. Затим Ове податке ћемо ставити у БИОС да видимо како то утиче на перформансе система.
Техничке карактеристике тест РАМ меморије
Заузврат, користили смо софтвер Тхаипхоон Бурнер за прикупљање свих техничких информација из меморије и на тај начин добили тачне параметре за програм прорачуна. Програм ће нам заузврат дати конзервативну конфигурацију која не угрожава нашу РАМ, једну агресивнију и другу крајност. Користићемо само ону која нам даје у сигурном режиму.
Ово су параметри и место за њихово уношење у БИОС.
За остале резултате узели смо аутоматске вредности осим главних латенција које смо поставили на 16-16-16-36 онако како су оне у вашим спецификацијама. Исто тако смо ручно повећали напон на 1, 35 или 1, 36 са 2866 МХз.
Скалирање РАМ-а: резултати референтних вредности
Прво ћемо видети резултате које показују референтни показатељи, а који су сачињени од следећих програма:
- Цинебенцх Р15 у своја три испитивања Моно-Цоре, Мулти-Цоре и тест са Опен ГЛ Цинебенцх Р20 у своја два теста АИДА64 Енгинеер, РАМ тестови 3ДМарк Фире Стрике (ДКС11), Фире Стрике Ултра (ДКС11) и Тиме Спи (ДКС12) ВПриме 32М са 1 навојем и са свим доступним у сваком ЦПУ-у, 12 за 3600Кс и 18 за 3800Кс
Прво, анализирајући Цинебенцх тестове, може се видети да је утицај РАМ меморије и њена латенција прилично низак. Иако је тачно да се незнатно повећавају перформансе веће фреквенције, то није превише релевантно у смислу чистих перформанси ЦПУ-а. У тесту Опен ГЛ видели смо значајно повећање ФПС-а, до 26 у моделу 3800Кс и 19 у 3600Кс, па што је ЦПУ снажнији, то више утиче. Исто важи и за ВПриме тестове који увек процењују време обраде ЦПУ задатака. Примећена су врло мала побољшања, али у већини случајева стање и оптерећење ЦПУ-а, а не брзина РАМ-а. Можда са већим оптерећењем задатака прави пуно више разлике.
Очигледно је да у АИДА- и видимо највећа побољшања. Укратко, он мери брзину РАМ-а, а повећање је константно и линеарно на свим фреквенцијама. Подаци су врло слични за оба процесора, јер оба имају по један Цхиплет, а комуникација са РАМ-ом је идентична. У случају кашњења видимо да је то логаритамски граф, односно, са повећањем учесталости, латенција се побољшава све мање и мање. Као што смо раније расправљали, Инфинити Фабриц има омјер фреквенције 1: 1 до 3733 МХз, а то погодује побољшању латенције.
Сада проучимо резултате графичких референтних вредности. Не постоји директан утицај на перформансе ГПУ-а, што се јасно види у „Грапхицс Сцоре“. Када је реч о „Физичкој оцени“, за коју је задужен ЦПУ, видимо приметна побољшања у перформансама, мада у погледу коначног или глобалног резултата то не прави никакву разлику. Затим ћемо те резултате потврдити у играма да бисмо видели како утиче РАМ.
На крају, истицање вредности на линији 3600+ одговара подешавањима са подацима ДРАМ Цалцулатор-а. А истина је да постоје случајеви попут референтних вредности и Цинебенцха који повећавају перформансе, тако да то заиста делује и вреди га користити.
Самарење РАМ-а: резултати играња
Резултате ћемо видети у 4 игре под ДирецтКс 12 прилично захтевним и тренутне генерације. Прикупљени подаци представљају ФПС мерење током референтног теста за сваку игру.
- Деус ЕКС Манкинд Дивидед, Алто, Анисотропицо к4, ДирецтКс 11 Метро Екодус, Алто, Анисотропицо к16, ДирецтКс 12 (без РТ или ДЛСС) Схадов оф тхе Томб Ридер, Алто, ТАА + Анисотропицо к4, ДирецтКс 12 (без ДЛСС) Геарс 5, Висока, ТАА, ДирецтКс 12
И истина је да је утицај на игре прилично мали, а тамо где највише примећујемо, разлика је у резолуцији коју најчешће користе играчи, односно Фулл ХД. Овде видимо побољшања од 9 ФПС у Томб Ридер-у са 3600Кс и 8 ФПС за 3800Кс што је доста. Деус Ек и Метро једва подижу 2 ФПС, док Геарс 5 то ради са 6 ФПС. Сходно томе, можемо схватити да што више ФПС игре достигне са графиком, то је већи и пораст.
У случају већих резолуција, већ знате да ЦПУ утиче мање и то је видљиво у свим резултатима. Ако ништа друго, највише се мења Деус Ек, али они су 2 ФПС на одређеним фреквенцијама. А ако погледате, имати 3600Кс или 3800Кс има врло мали ефекат на перформансе игара, тако да разумете зашто су 3600 и 3600Кс најбољи продавац са спектакуларним односом перформанси и цене.
Закључак о скалирању РАМ-а са Ризен-ом
Овим чланком верујемо да смо разјаснили како скалирање РАМ-а утиче на перформансе рачунара, бавећи се распоном између 2133 МХз до 3600 МХз, фреквенцијом коју АМД препоручује за свој нови Ризен.
Истина је да утицај на чисте перформансе процесора није пресудан, али 9 ФПС у Фулл ХД играма је довољно и више него што би могли да користимо ако користимо веће графичке картице или друге игре. Архитектура Инфинити Фабриц такође директно утиче на перформансе ЦПУ-а, а 1: 1 са РАМ-ом увелике побољшава перформансе у односу на претходне архитектуре, са смањеним кашњењем и одличним перформансама на свим фреквенцијама. РАМ меморија.
Надамо се да смо разјаснили сумње код ових корисника који траже РАМ за своју нову платформу. Препоручујемо набавку меморија од 3000 МХз или више, јер ће у захтевним задацима и великом оптерећењу направити разлику у свом најбољем капацитету за писање, читање и латенције.
Сада вам остављамо неколико туторијала и водича везаних за тему:
Које меморије користите и који ЦПУ имате? Ако имате питања или белешке, у наставку имате поље за коментаре, надамо се да смо вам помогли.
Амд ризен 7 1700, ризен 7 1700к и ризен 7 1800к у претпродаји

Сада можете да резервишете у Шпанији нови АМД Ризен 7 1700, 7 1700Кс и врх серије Ризен 7 1800Кс са заиста добрим почетним ценама.
Ук иии-в меморија, меморија бр

УК ИИИ-В Меморија је неиспарљива меморија која достиже брзине ДРАМ-а, али троши много мање енергије.
Скалирање ддр4 меморије са 2133 на 4000 мхз

Анализа скалирања ДДР4 меморије са 2133 на 4000 МХз у хигх-енд систему како у играма тако и у ЦПУ апликацијама.