Определяем частоту работы оперативной памяти в Windows 10

Каждое комплектующее компьютера или ноутбука имеет собственные технические характеристики, и пользователь должен уметь узнавать эту информацию. Из данной статьи вы узнаете о том, как правильно определить частоту работы оперативной памяти на устройствах под управлением Windows 10.
Методы определения частоты ОЗУ в Windows 10
Существует достаточно много ситуаций, в которых может потребоваться информация о частоте работы оперативной памяти – от банального любопытства до необходимости заменить ОЗУ. Получить нужную информацию можно тремя основными способами. О каждом из них мы и расскажем далее во всех подробностях.
Способ 1: Специализированный софт
В сети можно найти множество программ, которые предоставляют пользователю детальную информацию о каждом комплектующем компьютера. Ознакомиться с перечнем самых популярных приложений такого рода можно по ссылке ниже.
В качестве примера мы покажем, как узнать частоту ОЗУ с помощью программ CPU-Z и AIDA64.
CPU-Z
Несмотря на свое название, данная программа позволяет получить информацию не только о процессоре компьютера, но и о других комплектующих. Распространяется она абсолютно бесплатно.
Для получения информации об ОЗУ с ее помощью нужно сделать следующее:

-
Запустите программу CPU-Z. В открывшемся окне перейдите во вкладку «SPD».
AIDA64
Данная программа предоставляет гораздо больше информации, чем CPU-Z. Она платная, но имеет пробный период 30 дней, и этого явно хватит для того, чтобы узнать частоту оперативной памяти.
Для определения скорости передачи данных ОЗУ с помощью AIDA64 нужно сделать следующее:
- Запустите приложение. В левой части открывшегося окна откройте ветку «Системная плата», а затем из выпадающего списка выберите пункт «SPD».

- В правой части экрана отображена сводная информация о конкретном модуле оперативной памяти. Сам модуль можно выбрать в самом верху окна. Частота будет указана напротив строки «Скорость памяти». Обратите внимание, что в скобках отображается реальная частота, а перед ними – эффективная. В нашем случае это значение 1600. Именно его и следует искать.

Способ 2: Системная утилита
Если вы относитесь к тем пользователям, которые не любят устанавливать сторонний софт, тогда этот метод для вас. Он позволяет узнать частоту работы оперативной памяти через встроенную утилиту «Командная строка». Сделать это можно следующим образом:
- Нажмите по кнопке «Пуск» правой кнопкой мышки, а затем выберите из контекстного меню пункт «Выполнить».

- В текстовое поле появившегося окна введите команду cmd и нажмите кнопку «Enter».
Способ 3: BIOS
Данный метод подойдет лишь опытным пользователям, так как предполагает под собой использование БИОСа. Узнать частоту работы ОЗУ можно следующим образом:
-
При перезагрузке компьютера нажмите специальную кнопку, которая позволит войти в БИОС. Как правило, это «Esc», «F2» или «Del».
Таким образом, использовав любой из описанных методов, вы без труда сможете определить частоту работы оперативной памяти компьютера или ноутбука. Если вы решите обновить ОЗУ, тогда советуем ознакомиться с нашим специальным руководством, которое содержит полезные советы и рекомендации на эту тему.
Max bandwidth что это в cpu z
ОГЛАВЛЕНИЕ:

Данная вкладка описывает данные SPD — механизма, служащего для определения наличия и характеристик модулей памяти. Расшифровывается как serial presence detect, последовательное определения наличия. Слово последовательное указывает на тип используемой при этом шины, I2C — она как раз последовательная. Шина I2C включена в состав SMBus, разработанной Intel, потому если отключить в CPU-Z определение устройств на шине SMBus, то данные о SPD отображаться не будут. Если посмотреть на модуль памяти, то можно увидеть маленькую микросхему, отличную от чипов памяти, которая имеет восемь ног. Вот это и есть так называемая микросхема SPD. По сути же это обычная «флешка» — чип флеш-памяти по типу тех, что хранят в себе BIOS материнской платы и видеокарт (и другой разной периферии).
Почти все материнские платы выставляют тайминги и частоты исходя из данных SPD, поэтому ошибки в этих данных могут привести к тому, что система не сможет стартовать. Особенно часто проблемы возникают с модулями, рассчитанными на энтузиастов. Иногда частоты и тайминги, зашитые в SPD предназначены для использования на повышенном напряжении, что приводит к невозможности загрузиться на стандартном напряжении и нужно найти обычный модуль, выставить в BIOS нужное напряжение и уже тогда воткнуть исходные модули. Такая проблема была, как минимум, у Corsair. Другой пример — когда производитель пишет на наклейке частоты и тайминги и напряжение, при которых память можно эксплуатировать, но для того, чтобы загрузиться, прописывает в SPD безопасные частоты, сильно завышенные, или же завышенные тайминги. И тогда у новичков появляются вопросы, мол, почему купил память DDR2-1066, а она определяется как DDR2-800?
И теперь, собственно, данные, что мы можем видеть на данной вкладке. Первая группа, Memory Slot Selection:
- поле со списком для выбора модуля. Позволяет выбрать модуль памяти, для которого отображается информация SPD.
- справа находится поле с названием типа памяти, в нашем случае — DDR2.
- Module Size — объём модуля в мегабайтах.
- Max. Bandwith — максимальная пропускная способность. В данном случае, PC2 означает память DDR2, а число после этого означает максимальную пропускную способность в мегабайтах. В скобках подписана реальная частота шины DDR. Считается пропускная способность по формуле: Freq * 64 * 2 / 8, где 64 — ширина шины памяти в битах (у всех модулей SDRAM она равна 64 битам), 2 — означает технологию DDR, которая удваивает пропускную способность, а деление на 8 переводит биты в байты (в 1 байте 8 бит). Так, для DDR2-800 с реальной частотой 400МГц мы получим: 400*64*2/8=6400МБ/с, что и показывает CPU-Z.
- Manufacturer — название производителя модуля памяти. Обычно не заполняется Noname (безымянными) производителями.
- Part Number — номер партии. Аналогично, не заполняется Noname.
- Serial Number — серийный номер модуля. Безымянные производители шьют одну прошивку, потому понятие серийности вообще не существует.
- Correction — наличие у модуля коррекции ошибок. На обычной памяти не встречается, а отличить такой модуль легко по «лишнему» чипу памяти. Если у обычного модуля на одной стороне 4 или 8 чипов, то у такого — 5 или 9. Находится посередине. На некоторых модулях можно увидеть место на плате под этот чип.
- Registered — наличие регистровой памяти. Энтузиастам интереса не представляет.
- Buffered — наличие буферизованной памяти.Опять же, энтузиастам интереса не представляет.
- SPD Ext. — наличие расширений SPD. SPD разрабатывается организацией JEDEC, занимающейся принятием стандартов в области памяти. Но компания NVIDIA предложила неиспользуемые стандартом байты (а их немало) задействовать для скоростных профилей, где не только будут прописывать основные и дополнительные тайминги, но и напряжение. Свой стандарт она назвала EPP — enhanced performance profile (профиль улучшенной производительности). Вслед за ней Intel добавила в свои чипсеты поддержку аналогичных профилей с названием XMP — extreme memory profile (экстремальный профиль памяти). Сделаны профили для новичков, которые не могут сами разогнать и выставить нужные настройки, потому энтузиастам они не рекомендуются. Модуль памяти поддерживает либо EPP, либо XMP, но дело тут не столько в том, что оба алгоритма используют смежные байты. Основная причина — конечно, политическая. Память должна получить благословение либо одной компании, либо другой, чтобы провозгласить поддержку профиля. Сделать поддержку обоих технически возможно, но одобрено это, конечно, не будет.
- Week/Year — неделя и год выпуска.
Следующая группа — Timings Table — таблица таймингов для разных частот. Подписи столбцов обозначают номер таблицы, созданной по стандарту JEDEC, либо же профиль EPP/XMP, если таковой имеется.
Как узнать конфигурацию компьютера?

Добрый вечер, уважаемые читатели! Сегодня снова пятница и снова в эфире обзор софта.
Речь пойдет о том, как узнать, какие комплектующие установлены в компьютере. Магазинные бумажки с характеристиками лежат далеко, а открывать корпус неохота. Но даже после этих манипуляций нужно будет идти на официальные сайты или читать обзоры, чтобы узнать прояснить детали.
С помощью вышеназванной утилиты (CPU-Z) можно узнать большинство интересующей информации не отходя от кассы.
Эта утилита поставляется в двух вариантах – с установкой и без нее. Я предпочитаю второй вариант, чтобы не засорять лишний раз реестр, хоть это и капля в море. На самом деле причина банальна и проста – удобство. Несмотря на то, что разработчики описывают установочную версию как более стабильную, я такого не заметил. Да и не особо важно это на такой крошечной программке.
CPU-Z позволяет идентифицировать характеристики следующих комплектующих:
- процессор
- материнская плата
- память (характеристики каждого модуля)
- видеоадаптер (в очень общих чертах)
Вкладка CPU
При открытии программы пред нами предстает очень простой интерфейс с кучей информации.

Сверху находится 7 вкладок (CPU, Caches, Mainboard…) Первая вкладка CPU, по совместительству и главный экран программы, несет максимум информации.
Чтобы вы не плавали в ниже рассматриваемых параметрах, рекомендую ознакомиться с циклом моих статей об основных параметрах процессоров.
Рассмотрим все параметры:
- Name – наименование процессора. В моем случае AMD Phenom X3 8750 BE. Как я уже говорил выше, если дата выхода процессора будет позже даты выхода программы, то наименование отобразится неверно.
- Code name – техническое название процессора, которое дается ему во время разработка. Уже перед выходом на рынок маркетологи дают продукту конкретное наименование. Техническое название обычно характеризует группу процессоров на одном техпроцессе, из одной линейки, с одинаковым количеством ядер, которые не сильно отличаются по характеристикам.
- Max TDP – максимальное энергопотребление, заявленное производителем. Величина, измеряемая в ваттах (Вт). Обычно кратна 5. У меня указано 97 Вт, хотя на сайте производителя 95 Вт. Это происходит из-за мелких несовпадений в базе данных утилиты.
- Package – сокет материнской платы, в которую установливается процессор.
- Technology – техпроцесс. Измеряется в нанометрах (нм).
- Core Voltage – напряжение питания ядра, измеряемое в вольтах. Обычно колеблется в пределах 1.1-1.35 В.
- Specification – наименование процессора, которое программа получает не из своей базы данных, а непосредственно из процессора. Поэтому наличие обновленной утилиты не так критично для корректного отображения этого параметра.
- CPUID (Family, Model, Stepping) – это команда, которая позволяет «вытащить из процессора» 3 шестнадцатеричных числа. Они обозначают версию ядра процессора, его ревизию и степпинг. После запуска производства определенной модели процессора его дорабатывают: устраняют мелкие ошибки, оптимизируют тепловыделение, иногда увеличивают разгонный потенциал. На первые два параметра можно не обращать особого внимания, а вот степпинг желательно, чтобы был отличен от 1. Именно по вышеназванным причинам оверклокеры (люди, занимающиеся разгоном) обращают внимание на CPUID, потому что один и тот же процессор на разном степпинге может существенно отличаться в возможности разгона. Кстати, в самом начале запуска процессора на рынок может быть не обнаружена какая-нибудь ошибка. Люди массово покупают продукт, но вернуть его в магазины бывает проблематично. А вот после 2-4 месяцев присутствия модели на рынке ее можно брать. Желательно перед покупкой почитать обзоры и просмотреть форумы. Ошибки бывают крайне редко (на моей памяти Pentium 4 и Sandy Bridge) и не значительные, но все равно неприятно. Следующая строчка (Ext. Family, Ext. Model и Revision) дополняет предыдущую информацию, но я не встречал, чтобы она где-то «всплывала». Сам на нее не обращаю внимания. Кроме, разве что ревизии ядра (В3).
- Instructions – набор инструкций, которые поддерживает процессор.
- Core Speed – текущая частота процессора. Она изменяется в режиме реального времени с периодом в 1-2 секунды. Диапазон изменений зависит от модели процессора, настроек BIOS’а и нагрузки. Например, современные процессоры для экономии энергии снижают частоту при отсутствии нагрузки, что понижает тепловыделение и энергопотребление. Но эта опция может быть выключена в настройках BIOS’а (сейчас UEFI).
- Multiplier – множитель процессора. Дело в том, что существует базовая (опорная) частота шины процессора, которая умножается на этот множитель.
- Bus Speed – базовая частота, которая умножается на множитель из пп. 11 для получения частоты (пп. 10). Более подробно читайте в статье о процессорах.
- HT Link – частота шины Hyper Transport. Используется в качестве замены шины процессора (только AMD).
- L1 Data – объем кэша данных L1. Здесь 64 КБ данных. х3 означает, что этот тип кэш-памяти встраивается в каждое ядро. Подробнее см. статью о кэше.
- L1 Inst – объем кэша инструкций L1. L1 Data = L1 Inst практически всегда.
- Level 2 – объем кэша L2.
- Level 3 – объем кэша L3. Здесь мы видим, что нет х3. Значит этот кэш общий и используется всеми процессорными ядрами. Возле каждого типа кэша есть надписи (2-way, 16-way, 32-way). Это уровни ассоциативности.
- Selection – выбор процессора. Данная вкладка неактивна, потому что у меня установлен один процессор. На серверные материнские платы можно установить несколько процессоров (Xeon или Opteron).
- Cores – количество ядер.
- Threads – количество потоков. Может отличаться от количества ядер только на процессорах Intel, поддерживающих технологию Hyper-Threading.
Caches
Эта вкладка несет информацию о процессорном кэше. Это самая быстрая память в компьютере. HDD/SSD самые медленные. Оперативная память намного быстрее. А кэш-память еще намного быстрее. Но и она в свою очередь делится на более или менее быструю. L1 – самая быстрая, а L3 – самая медленная (но даже она будет намного быстрее оперативной). Чем быстрее память, тем сложнее ее сделать большого размера. Поэтому L1 по совместительству и самая маленькая. Этот маленький размер распределяется между процессорными инструкциями (L1-I) и самыми необходимыми данными (L1-D). В принципе вся информация дублируется из пп. 14-17 на первой вкладке.

Mainboard
Вкладка Mainboard содержит некоторую весьма скудную информацию о материнской плате.

Итак, рассмотрим по пунктам:
- Manufacturer – производитель материнской платы. В моем случае BIOSTAR.
- Model – модель материнской платы, как она указывается в магазинах и на официальном сайте производителя.
- Chipset – название чипсета. Чипсет отвечает за связь процессора с южным мостом и графикой (не всегда).
- Southbridge – название южного моста. Южный мост отвечает за связь процессора с медленными периферийными устройствами (SATA, USB, LAN. ).
- LPCIO – чип мультиввода-вывода (мультик). Используется для связи процессора с очень старыми низкоскоростными интерфейсами (COM, LPT) и осуществляет контроль скорости вращения вентиляторов, а также отвечает за обмен информацией с температурными датчиками. Можно смело пропускать этот параметр.
- Brand – название производителя BIOS или UEFI.
- Version (BIOS) – версия BIOS. Может отображаться некорректно. Поэтому для перестраховки версию лучше посмотреть в самом BIOS.
- Date – дата последнего обновления конкретного BIOS в базе данных программы. Т.е. когда последний раз обновлялся BIOS для конкретной материнской платы.
- Version – тип графического интерфейса. Бывает либо PCI-Express (сокращенно PCI-E), либо AGP. Последний давно канул в лету и в современных видеокартах не используется.
- Link Width – текущий режим подключения видеокарты, в котором работает PCI-E порт. Для мощных видеокарт желательно, чтобы было х16, чтобы избежать узкого места при обмене данными.
- Max Supported – максимальный поддерживаемый режим работы шины.
- Sideband – дополнительная часть шины в AGP. Стала неактуальна вместе с интерфейсом.
Memory
Как видно из названия вкладки, здесь можно узнать очень подробную информацию о памяти, установленной в компьютере.

- Type – тип ОЗУ (DDR, DDR2, DDR3, DDR4 и т.п.).
- Size – объем оперативной памяти.
- Channels – количество каналов. Определяет, сколько модулей (пар модулей) может работать одновременно. Если установлена одна планка (модуль) ОЗУ, то, естественно, он будет работать в одноканальном режиме. Желательно, чтобы был двухканальный режим работы. Он дает более-менее видимый прирост производительности по сравнению с одноканальным, но все равно незначительный. Трехканальный режим в теории еще более производительный, но на практике толку от него практически нет. Так что особо не заостряйте на этом внимание.
- DC Mode – режим доступа к памяти. Бывает ganged и unganged. В теории первый режим дает прирост производительности в однопоточных приложениях, второй – в многопоточных. На практике разница в производительности составляет менее 0.5%, что может быть списано в качестве погрешности.
- NB Frequency – частота работы контроллера памяти. Влияет на скорость работы памяти, но опять же в незначительном диапазоне.
- DRAM Frequency – реальная частота работы памяти. Чем она выше, тем быстрее будет работать память. Эффективная частота вдвое больше реальной. Т.е., если продается память DDR3-1600, то ее реальная частота будет 800 Mhz. У меня DDR2-800, работающая на реальной частоте 200 Mhz (ограничено в BIOS).
- FSB : DRAM – делитель памяти. Это отношение базовой частоты (пп. 12 во вкладке CPU) к реальной частоте памяти. Если я в BIOS поставлю номинальную реальную частоту памяти (400 Mhz), то делитель памяти станет равным 1:2.
- CAS Latency (CL) – задержка чтения. Время, проходящее между подачей сигнала на чтение и началом передачи данных. Измеряется в тактах. Чем меньше будут числа, характеризующие задержки, тем лучше.
- RAS to CAS Delay (tRCD) – задержка между поступлением данных в усилитель.
- RAS Precharge (tRP) – время перезарядки ячеек памяти.
- Cycle Time (tRC) – время полного цикла доступа к памяти. Почему-то у меня параметр CAS Latency определился с ошибкой. Скорее всего из-за того, что я изменил реальную частоту. Обычно Cycle Time равен сумме предыдущих трех параметров. Т.е. в моем случае основные тайминги оперативной памяти записываются так: 3-3-3-9. Это очень хорошие показатели. Но их улучшение сильно картины не изменит. Остальные параметры я не рассматриваю ввиду их ничтожной важности.
Эта вкладка опять же отвечает за характеристики памяти, но теперь отдельно о каждом модуле.

SPD – это маленький BIOS, но не материнской платы, а памяти. В SPD производитель записывает все характеристики памяти, при которых она будет гарантированно стабильно работать. Иногда производители оверклокерской памяти (предназначенной для разгона) намеренно записывают в SPD такие характеристики памяти, с которыми она заработает только на повышенном напряжении. Т.к. у большинства скорее всего в BIOS’e выставлено стандартное напряжение, то и работать такая память не будет (система не запустится). Нужно будет взять стандартную планку памяти, зайти с ее помощью в BIOS, изменить напряжение памяти, поставить опять оверклокерскую память и попробовать загрузиться. Обычным пользователям вместо удовольствия это доставляет только головную боль. Именно поэтому сборщики не рекомендуют покупать дорогую оверклокерскую память (типа Corsair) для использования в гражданских целях.
Итак, в левом верхнем углу в пронумерованном списке «выпадают» все планки вашей оперативной памяти. Вы выбираете один из слотов. Слоты – это физические разъемы на материнской плате, куда вставляется память. Информация в остальной части окна будет характеризовать модуль, находящийся в выбранном слоте. В моем случае все 4 слота заняты плашками Samsung DDR2-800 1024 МБ.
Перейдем к пунктам:
- Module Size – объем выбранного в левом верхнем углу модуля памяти.
- Max Bandwidth – максимальная пропускная способность. В скобках пишется реальная частота памяти (та, которая установлена производителем, а не та, на которой модуль работает сейчас). В данный момент времени модуль работает на частоте, указанной в п. 6 вкладки Memory.
- Manufacturer – производитель.
- Part Number – номер партии.
- Serial Number – серийный номер.
- Correction – наличие или отсутствие блока коррекции ошибок памяти. Присутствует только в серверной памяти.
- Week/Year – неделя и год изготовления модуля памяти.
Ниже расположена таблица профилей Timing Table. Она определяет задержки памяти при работе на определенных частотах. Чем выше частота памяти, тем выше будут задержки. Т.е. палка о двух концах. Т.к. у меня память работает на пониженной частоте 200 Mhz, то и задержки будут ниже. В самом низу есть параметр «Voltage». Это напряжение, при котором модуль рассчитан на длительную эксплуатацию. При разгоне его повышают. В любом случае не следует сильно отклоняться от этого значения во избежание потери стабильности системы.
Graphics
Этой вкладкой я рекомендую пользоваться исключительно в ознакомительных целях. Здесь вы можете посмотреть название видеокарты, название видеочипа, тех. процесс, частоты ядра, шейдерного домена, видеопамяти, объем, тип памяти, ширину шины памяти. Но для этих целей существует отдельная утилита, которую мы рассмотрим в следующем обзоре.

About
В последней вкладке, куда почти никто не добирается)), можно посмотреть версию программы, дату ее выпуска и сверить с последней, доступной на официальном сайте (см. ссылку в начале обзора). Также можно сохранить конфигурацию системы в текстовом или html файле и выложить при необходимости (например, при возникновении проблемы) на форуме, в комментариях и т.п. Лучше пользоваться выводом в html-файл, за счет более приятного и наглядного вывода информации.

Вывод
Как видите, максимальную полезную информацию несут вкладки «CPU» и «Memory». CPU-Z – незаменимый инструмент для быстрого получения информации о внутренностях компьютера. Причем очень детальной информации. При этом им можно отслеживать частоты, меняющиеся в режиме реального времени, что очень активно используется оверклокерами, людьми, которые проводят тесты и просто интересующимися. Советую иметь эту программку в вашем арсенале. На этом все.
Как узнать частоту оперативной памяти компьютера : Железо
Как узнать частоту оперативной памяти нашего компьютера? Частота – не единственный, но один из значимых параметров, определяющих быстродействие памяти. Чем выше частота, тем быстрее память может передавать данные на обработку другим системным компонентам. Соответственно, чем выше частота памяти, тем быстрее производится обработка данных в целом. Если вы планируете апгрейд или покупку нового компьютера, вам важно понимать, что вы имеете сейчас. Чтобы прикинуть, как потенциально вы можете улучшить ситуацию, вложив денежные средства правильно, только в нужные мощности. Давайте же разбираться в том, что такое частота оперативной памяти, какая она бывает, и как её узнать на своём компьютере.
Как узнать частоту оперативной памяти компьютера
Что такое частота оперативной памяти
Частота оперативной памяти – это частота передачи данных, измеряется в МГц. Значение частоты всегда указывается в характеристиках модулей RAM в магазинах наряду с типом памяти (DDR-DDR4), стандартом и пропускной способностью, объёмом. Вот, например, оперативная память DDR4 с частотой 3466 МГц.

Это максимальная частота, на которой может работать эта оперативная память. Акцент на слове может. Не факт, что будет работать, поскольку могут быть ограничивающие её частотный потенциал факторы. Так, чтобы память могла работать на своей максимальной частоте, такую частоту должны поддерживать материнская плата и процессор компьютера. Но здесь есть свои нюансы, и мы к ним ещё вернёмся.
- DDR 200, 266, 333, 400 МГц;
- DR2 400, 533, 667, 800, 1066 МГц;
- DDR3 800, 1066, 1333, 1600, 1800, 2000, 2133, 2200, 2400 МГц;
- DDR4 2133, 2400, 2666, 2800, 3000, 3200, 3333, 3866, 4000 и более МГц.
Что есть нормой? Для рабочего или медийного устройства вполне хватит частот 1333-2133 МГц. Для современных мощных игровых компьютеров желателен больший показатель, однако лучше, чтобы не более 3600 МГц. Поскольку работа памяти на высоких частотах требует большего напряжения. Как следствие имеем большее тепловыделение, необходимость установки дополнительного охлаждения, ну и самое главное – более быстрый износ устройства.
Типы частоты оперативной памяти
У частоты оперативной памяти как у понятия есть несколько значений, грубо говоря, типов. С первым типом мы уже познакомились выше, это максимальная частота, на которой может работать память, номинальное стандартизированное значение, которое указывается в характеристиках производителей. Узнать такое вот номинальное значение планок оперативной памяти, установленной на вашем компьютере, можно элементарно с помощью командной строки. Запускаем её от имени администратора и вводим:
И увидим в ответ номинальные значения максимальной частоты планок. В нашем случае на компьютере установлено две планки памяти, и вот по каждой из них командная строка выдала значение частоты 1600, т.е. 1600 МГц.

Но есть ещё понятие текущей частоты – частоты, на которой оперативная память работает по факту, с учётом ограничений материнской платы, процессора, выставленных в BIOS параметров, другой планки оперативной памяти. Ведь если на компьютере стоит несколько планок памяти разных моделей с разной частотой, то работать планка с большей частотой будет на максимуме планки с меньшей частотой. И вот такую текущую, т.е. фактическую частоту оперативной памяти мы можем увидеть в программе AIDA64. Идём по пути:
Компьютер – DMI – Устройства памяти
Раскрываем устройства памяти, они будут отображены как каналы DIMM. Кликаем каждый канал и смотрим поля «Максимальная частота» и «Текущая частота». В нашем случае видим, что планка памяти по факту работает на своей максимальной частоте, и с неё выжимается максимум потенциала.

Но по указанному выше пути AIDA64, как видим, показывает текущую частоту, как и максимальную, также в виде номинального показателя. Реальный показатель мы можем посмотреть в программе CPU-Z. Открываем вкладку «Memory» и смотрим графу «DRAM Frequency». Здесь видим значение 802,1 МГц. Это значение необходимо умножить на 2, и таким образом мы получим немногим более номинального показателя 1600 МГц, как показано в AIDA64.

Почему CPU-Z показывает вдвое уменьшенное значение текущей частоты? Потому что эта программа отображает только реальную тактовую частоту памяти. И вот здесь мы сталкиваемся с ещё одним вектором разделения понятий частоты оперативной памяти – реальная и эффективная. Понятия реальная и эффективная частота памяти появились после выхода на рынок планок памяти типа DDR. Тип-предшественник – память SDRAM — работала только на реальной тактовой частоте, работала за счёт считывания команд только по фронту микросхемы памяти. В памяти типа DDR находится та же микросхема памяти SDRAM, но работает DDR с удвоенной скоростью, т.е. с удвоенным объёмом передаваемых за такт данных. Достигается такая удвоенная скорость работы за счёт двойного считывания команд из микросхемы памяти. И вот частота работы памяти типа DDR называется эффективной. Такое понятие, как реальная частота оперативной памяти, не применяется производителями и продавцами, они при указании характеристик всегда указывают только эффективную частоту. И многие программы-диагносты работают с показателями эффективной частоты, за исключением программ типа CPU-Z.
Фактическую эффективную частоту оперативной памяти с реальным, а не номинальным показателем можно увидеть в BIOS.

Но вернёмся к программе CPU-Z. В её вкладке «SPD», в графе «Max Bandwidth» есть иной показатель реальной частоты оперативной памяти, указанный в скобках, в данном случае – 667 МГц.

Его же увидим в программе AIDA64 по пути:
Системная плата – SPD
в графе «Скорость памяти». Только увидим и как показатель реальной частоты 667 МГц, и как эффективной 1333 МГц.

Почему этот показатель ниже текущей фактической частоты памяти 1600 МГц? А это максимальная частота с учётом ограничений материнской платы или процессора. Если мы посмотрим характеристики процессора нашего компьютера на официальном сайте Intel, то увидим, что этот процессор может работать с частотой оперативной памяти максимум 1333 МГц.

По идее при таком раскладе компьютер должен как минимум подвисать при запуске ресурсоёмких программ или игр, как максимум — уходить в синий экран смерти. Но в плане ограничений некоторых процессоров не всё так жёстко и однозначно. В данном случае мы имеем серверный Xeon, который при существующих формальных ограничениях по работе с максимальной частотой памяти 1333 МГц может работать с частотой 1600 МГц, более того, мог бы работать даже с частотой 1866 МГц. Для этого ему в пару нужна предусматривающая разгон оперативной памяти материнская плата на чипсете P или Z. И в нашем случае мы имеем матплату на чипсете Z. На остальных материнских платах оперативная память работала бы с частотой не выше 1333 МГц.
А вот вам другой пример работы оперативной памяти вопреки ограничениям процессора. Имеем память с текущей номинальной эффективной частотой 1600 МГц, и она же является максимальной с учётом ограничений процессора.

Но мы идём в твикер BIOS компьютера и выставляем большую частоту.

Повысим немного, всего лишь на один шаг – до 1800 МГц.

Теперь CPU-Z нам по-прежнему показывает максимальную частоту (в переводе на эффективную) 1600 МГц. Но текущая фактическая частота (опять же, в переводе на эффективную) значится немногим более 1800 МГц.

Всё потому, что и во втором случае мы имеем дело с процессором, на этот раз Core i7, который может работать с частотами оперативной памяти сверх формально заявленных. И также имеем дело с материнской платой на чипсете Z, который позволяет разгон оперативной памяти.
Выставление в BIOS частоты памяти на её допустимую, но сверх формальных возможностей процессора сложно назвать разгоном в полноценном понимании этого термина, тем не менее, необходимо учитывать риски. Это всё равно в какой-то степени больший износ процессора, поэтому настоятельно рекомендую вам выставлять частоту памяти, превышающую допустимую для процессора не более, чем на один шаг.
И да, кстати, текущую частоту памяти в виде не номинального, а фактического показателя можно посмотреть в программе AIDA64 по пути:
Системная плата – Системная плата
Здесь в графе «Свойства шины памяти» будут отображаться текущая реальная и эффективная частоты.