Перейти к содержимому

Fsb dram что это в cpu z

  • автор:

Fsb dram что это в cpu z

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Вкладка «Memory» имеет всего две группы, первая из которых — General (общее) отвечает за основные характеристики памяти.

Memory

  • Type — тип оперативной памяти, например, DDR, DDR2, DDR3.
  • Size — объём памяти, измеряется в мегабайтах.
  • Channels # — количество каналов памяти. Используется для определения наличия многоканального доступа к памяти.
  • DC mode — режим двухканального доступа. Существуют чипсеты, которые могут по-разному организовывать двухканальный доступ. Из простых методов это symmetric (симметричный) — когда на каждом канале находятся одинаковые модули памяти, либо assymetric, когда память используется разной структуры и/или объёма. Ассиметричный режим поддерживают чипсеты Intel, начиная с 915P и NVIDIA, начиная с Nforce2.
  • NB Frequency — частота контроллера памяти. Начиная с AMD K10 и Intel Nehalem, встроенный контроллер памяти получил раздельное тактование от ядер процессора. Данный пункт указывает его частоту. Для систем с контроллером памяти, находящимся в чипсете, данный пункт неактивен, что и можно наблюдать.

Следующая группа — Timings. Посвящена таймингам памяти, характеризующим время выполнения памятью определённой типовой операции.

  • Frequency — частота памяти, реальная. То есть, DDR2-800 будет передавать данные по шине с частотой 400МГц, но за счёт удвоенной частоты передачи данных будет иметь скорость, как обычная память на частоте 800МГц, что и используется маркетологами для политики «больших чисел». Так что не стоит пугаться вдвое меньшей частоты. Однако, бывает, что частота всё равно отличается слегка от той, что должно быть (см. следующий пункт).
  • FSB:DRAM — показывает делитель памяти, то есть, величину, характеризующую соотношение частоты памяти и системной шины. Например, поскольку частота шины составляет 266МГц, а памяти DDR2-800 — 400МГц, то соотношение будет 2:3. Стоит отметить, что на асинхронных контроллерах данное поле будет отображать «asynch.«, что говорит о полной независимости частоты памяти от шины. Для десктопов такой чипсет существует только один — ATI RD600.

AsynchСкриншот вкладки памяти на RD600.

Делители отсутствуют, как класс по причине асинхронности чипсета, да и тайминги далеко не на всех платформах можно такие выставить — 3-0-1-0.

CPU-Z Ram (Memory) Details Explained – Frequency and Timings

CPU-Z is a very popular system profiling tool for windows that provides details about various hardware components including cpu, ram, motherboard and graphics card. If you want to quickly check the make, model, brand or specifications of the hardware components on your machine, then cpu-z will show those details right away.

It is not as powerful as HwInfo which can report a huge lot of details. But for basic checkup it is an excellent tool.

In this quick tutorial we shall take a look at various hardware specifications reports by cpu-z in the memory section and see what each of the parameters mean. Most newbies have no knowledge of what these hardware metrics mean or indicate, and that is why we are elaborating things here.

You can download cpu-z for free and launch it. Switch to the «Memory» tab and you shall see a lot of details. Below you can read a detailed guide on what each of the details mean.

1. Channel # — Number of Memory Channels

This shows the number of channels where memory has been installed along with the width of the address bus. For example:

For instance my Asus TUF A17 gaming laptop shows:

It implies thats the memory is installed in 2 channels of address width 64bit each. Each channel might comprise of one or more DIMM slots. On laptops typically there are only 2 SODIMM each assigned to a separate channel. On desktops motherboards there can be 4 DIMM slots, divided into 2 channels with 2 DIMM slots each.

If you have 4 sticks of ram installed in 4 dimm slots on your motherboard it would still show something like 2×64-bit.

The number of channels is usually determined by the cpu right away. Most consumer cpus support only 2 channels, whereas high end workstation cpus like threadripper support 4 or more.

Incorrect information: However the information might not be correct everytime. My Acer Swift 3 laptop shows the following.

The above makes it look like the ram is spread across 4 channels, whereas actually its only in 2 channels. This sort of inaccurate information shows up on laptops with onboard soldered memory.

2. Uncore Frequency

«Uncore» refers to the non-cpu-core parts present in the cpu, like the memory controller/cache/CPU NB/SOC that run at their own independant clock frequencies other than the cpu core frequency.

The uncore frequency is in no way related to the ram frequency. It can be any value that is very different from the «DRAM Frequency» as reported by cpu-z.

On intel cpus it controls the frequency of the RING/Last Level Cache. On Ryzen cpu systems, the uncore frequency will often be exactly equal to the dram frequency. When overclocking the dram frequency to higher values, the uncore frequency also increases.

In the following screeshot note that Uncore Frequency = DRAM Frequency. This machine has 5800h ryzen cpu with 16gb dual channel ram.

CPU-Z Memory Info on Asus TUF A17 5800H Laptop

CPU-Z Memory Info on Asus TUF A17 5800H Laptop

The uncore frequency can also throttle depending on the cpu load. When the cpu load is very low/minimal, the uncore frequency will drop to half of its regular value.

On my Acer Aspire 5 (5500U) the uncore frequency is at

800 Mhz when cpu is nearly idle, and increases to

1600 Mhz when cpu is under load.

Also the value of uncore frequency were not the same as FCLK (Infinity Fabric Clock) and UCLK (UMC CLK — Unified Memory Controller clock) as checked with hwinfo64. This implies that ucore is not the same as UCLK

On some systems the motherboard will put the uncore in a kind of overclock mode which locks and prevents its frequency from coming down and increases performance though consumes a little more power.

More information can be found at this wikipedia article: https://en.wikipedia.org/wiki/Uncore

On intel cpu system the uncore frequency refers to the frequency of the cache which often operates at frequencies close to that of the cpu. Hence the value will often very high and close to the cpu frequency.

Cpu-z DDR4 Intel High Uncore Frequency

Cpu-z DDR4 Intel High Uncore Frequency

Cpu-z DDR5 Intel high uncore frequency

Cpu-z DDR5 Intel high uncore frequency

As per hwinfo64 on Intel i5-1135G7 laptop:

Bus Clock x Uncore Ratio = Ring/LLC Clock

And the Ring clock goes as high as the cpu max clock, depending on the cpu load.

This implies that the Uncore frequency affects the Ring/Last Level Cache clocks on Intel cpus. On Intel cpus the Last Level Cache may be considered L3 cache.

On the amd cpus the uncore clock works in a very different way. The uncore freq. on amd cpus is usually equal or half of the dram frequency.

It will also be related to / affect (though not exact) to the values of MCLK/FCLK/UCLK.

On my Acer Aspire 5 laptop (5500U) laptop the uncore freq is a fractional multiple of MCLK/FCLK/UCLK

CPU State MCLK (Mhz) FCLK (Mhz) UCLK (Mhz) Uncore Freq. (Mhz)
CPU Idle 800 400 400 800
CPU Load 1200 1200 1200 1600
CPU State MCLK (Mhz) FCLK (Mhz) UCLK (Mhz) Uncore Freq. (Mhz)
CPU Idle 800 400 400 800
CPU Load 1600 1600 1600 1600

It seems that the cpu-z uncore freq. is an irrelevant metric for amd cpus and only the FCLK/UCLK/MCLK matter. The values of FCLK/UCLK/MCLK can be checked using ZenTimings on ryzen systems.

With MCLK (Memory Clock) and FCLK (Infinity Fabric Clock) are in a 1:1 ratio, the ram runs with the lowest latency. UCLK is (UMC Clock) is often synced with FCLK, so is the same value as FCLK.

The uncore frequency is also affected by the power profile and hardware setup of the system. For instance when my Asus TUF A17 is on battery mode, the uncore freq. drops to 800 Mhz unless cpu load is high. However when on ac power supply the frequency stays at 1600 Mhz even when the cpu is idle.

On my Asus TUF A17 when I connect external monitor via the dGPU port, the MCLK/UCLK/FCLK/Uncore all stay high, even when cpu is relatively idle.

On desktop systems the values of MCLK, FCLK, UCLK can be modified for overclocking the system with motherboards that support it.

Mem Controller Freq.

This is seen on intel cpu computers. It is the clock frequency of the memory controller inside the cpu. It can be some lower multiple of the DRAM frequency like 0.5 (half). The memory controller frequency is multiplied by a certain «FACTOR» which determines the actual frequency the DRAM will run at. By adjusting the multiplier, the system can throttle the speed of the ram depending on performance needs and power saving requirements.

Usually when a system is idle, various clocks on a system slow down in order to save power and produce less heat. When under load the system will boost all clocks and multipliers to higher values.

The ratio of the dram freq. to the memory controller frequency is called IMC Gear Mode, which is specific to intel cpus.

NB Frequency (North Bridge)

Some systems will show a field termed NB Frequency. NB stands for North Bridge, which is nothing but the memory controller present inside the cpu now a days. So NB Frequency is just the memory controller frequency.

In older systems (made before 2008 or so) the North Bridge (memory controller) was part of the chipset. But in modern systems the memory controller is now integrated inside the cpu itself. So in a way the cpu is directly connected to the ram.

Cpu North Bridge South Bridge block diagram

Cpu North Bridge South Bridge block diagram

Modern intel systems have a different layout. Here is an example

Intel z390 Chipset block diagram

Intel z390 Chipset block diagram

3. DRAM Frequency

This the hardware clock frequency of the ram modules. Values like 1200 Mhz / 1600 Mhz / 2133 Mhz / 3200 Mhz are seen commonly.

The dram frequency when multiplied by 2 gives you the DDR transfer rates. For example:

1200 Mhz — 2400 MT/s
1600 Mhz — 3200 MT/s

The transfer rate is what you see in the Windows Task Manger as the speed. Windows incorrectly specifies it in Mhz, whereas its actually MT/s.

FSB:DRAM

This tells the ratio between memory reference clock and the actual frequency. It is the memory multiplier ratio.
For example:

Therefore reference clock is 2133 Mhz / 21.33 = 100 Mhz.
Or 100 Mhz x 21.33 = 2133 Mhz.

In other words, DRAM Frequency x FSB:DRAM = Reference clock.

Take another example

Reference clock = 1600 Mhz x 1/16 = 100 Mhz.

In general this metric has no bearing to the performance of ram on the particular system and is included for historic reasons only. In early days, there used to be «Front-serial bus» in cpus which had the acronym FSB.

4. Timings

The timings are the most important

In general higher clock speeds need higher timings as well to maintain stability of the data residing in ram. This does not mean that the gains of higher clock speed is completely lost.

Timings are often discussed when overclocking ram, where users would increase system performance by lowering timings. However different systems respond differently to timing changes and lowering them too much can cause system instability and data corruption in memory.

Memory Read Sequence:

CAS Latency (CL)

«Column Access Strobe» Latency or CL for short, is the delay between when the memory controller requests a readback from the memory, and when the data in memory is actually available to the controller.

RAS to CAS Delay (tRCD)

It is the time required to open/activate the correct row (ROW-ACCESS-STROBE) which is not already open. If the row is already open from a previous request, tRCD will be minimal.

If data is requested from a row that is not already open, it will take atleast tRCD + tCL amount of time to fetch the first byte of data from that row. Subsequent reads from that row will be faster though with minimal impact of tRCD.

tRFC — Row Refresh Cycle Time

Time needed to refresh a row in a memory bank. Higher values provided stability and lower values increase performance. Users often report seeing better Low 1% FPS when tRFC is lower in value.

However lowering it too much will cause data corruption and might actually corrupt the underlying programs and files which are part of the operating system.

The value of tRFC can be checked with another tool called hwinfo64.

Command Rate

The value of CR shows in T (Ticks) like 1T or 2T. Obviously lower is better but it may not be supported on the system based on the ram and bios. A tick is basically 1 clock cycle and 1T takes one clocks cycle and 2T takes twice.

So a lower command rate increases system performance and this parameter can be tweaked in the bios for overclocking.

The 1t/2t is how many clocks the memory controller spends sending a given command to the ram. 1T means that the controller sends the command on one clock cycle, 2T means it sends it in 2 clock cycles.

Running 2T instead of 1T is like adding 1 to nearly every ram timing, though this is just an approximation.

For instance, running 1600-8-8-8-1T and running 1600-7-7-7-2T are very nearly identical, while 1600-7-7-7-1T is significantly (in benchmarks, at least) faster than either one.

On modern systems lowering the value from 2T to 1T might not bring any significant or noticeable boost in performance for regular applications and tasks. Intensive apps like games might notice some difference though.

SPD Data

The next tab after Memory is the SPD tab, which is also related to ram. It shows ram bandwidth, manufacturer, model, module size, timings etc. Here is how the SPD tab looks on my Asus TUF A17 laptop.

CPU-Z RAM SPD Data on Asus TUF A17 Laptop

CPU-Z RAM SPD Data on Asus TUF A17 Laptop

There is a drop-down on top left that allows you to select the ram module in different slots, and view the details of that particular module.

Note: The SPD data is not available on laptops with onboard soldered ram, like the Acer Swift 3 laptop. SPD data requires the the spd chip which is installed on the ram modules.

In the above screenshot we can see that there are multiple JEDEC profiles, like JEDEC #12, #13, #14 and #15. Each of the profile has a different set of values for the operating parameters like the clock frequency, cas latency and other timing numbers.

Links and Resources

A Tech Enthusiast, Blogger, Linux Fan and a Software Developer. Writes about Computer hardware, Linux and Open Source software and coding in Python, Php and Javascript. He can be reached at [email protected] .

CPU-Z CPUID – Если нужно узнать характеристики процессора и не только

З нать какие точные характеристики скрывает ваш центральный процессор, его частоту, количество ядер, маркировку, да и просто банально название, крайне полезно для общего развития и демонстрации знаний при выборе или замене этого устройства. В этом деле нам то и поможет маленькая программка под названием CPU-Z. Помимо определения типа процессора и его маркировки, она отображает различное множество других не менее важных характеристик процессора.

Итак, при запуске программы после непродолжительного сбора данных об установленных на компьютер вычислительных компонентах вы попадаете сразу на вкладку CPU, где отображаются все сведения о вашем процессоре. Пойдем по порядку.

CPUCPU

  • Name – наименование модели процессора.
  • Code name – кодовое имя процессора. Техническое наименование, которое не используется маркетологами для продажи на рынке.
  • Package – показывает тип socket’а или гнезда для подключения к материнской плате.
  • Technology – нормы технологического процесса по которым был сделан процессор.
  • Core Voltage – показывает напряжение процессора.
  • Specification – строка выдающая полное название вашего процессора.
  • Family, Model, Stepping – определяет ядро и ревизию ядра процессора.
  • Ext. Family, Ext.model, Revision – определяет дополнительные регистры и ревизию ядра процессора.
  • Instructions – отображает набор инструкций, которые поддерживает процессор (SSE, SSE2, SSE 3, MMX, EM64T и другие)

Далее идут отображения данных тактовых частот процессора, шины:

  • Core Speed – тактовая частота центрального процессора, которая обновляется в реальном времени.
  • Multiplier – показывает множитель процессора.
  • Bus Speed – частота шины процессора.
  • Rated FSB – эффективная частота центрального процессора.

Тут же радом отображается информация о кэш-памяти процессора:

  • L1 Data – кэш-память первого уровня.
  • Level 2 – кэш-память второго уровня.
  • Level 3 – кэш-память третьего уровня.

Нижняя строчка, где находится меню Selection – позволяет выбрать процессор, для отображения его характеристик. Так же здесь показано количество ядер(Cores) процессора и количество потоков(Threads).

В этой программе помимо основных характеристик процессора можно более подробно посмотреть данные кэш-памяти процессора во вкладке Caches.

CACHESCaches

Обычно тут отображается полный размер кэш-памяти Size – в Кб или Мб, а также строка Descriptor – которая отображает характеристики кэш-памяти, ассоциативность и объем линии кэша.

Помимо сведений о процессоре можно посмотреть информацию о вашей системной плате во вкладке Mainboard.

MAINBOARD Mainboard

  • Manufacturer – производитель системной платы.
  • Model – номер модели материнской платы и ее ревизия.
  • Chipset – наименование производителя, тип модели и ревизия чипсета.
  • South bridge — название производителя, модели и ревизия южного моста.
  • LPCIO – мультиввод-вывод.

Далее идет техническая информация о компоненте BIOS:

  • Brand – наименование компании производителя BIOS.
  • Version – версия BIOS.
  • Date – дата выпуска BIOS.

В группе Graphic Interface представлена информация о типе графической шины:

  • Version – версия порта (PCI, PCI-Express или AGP).
  • Transfer Rate – режим шины.
  • Max supported – режим шины поддерживаемый на максимальном уровне.
  • Sideband – дополнительная опция AGP шины.

Еще одна не менее интересная вкладка это Memory – сведения об установленной на ваш компьютер оперативной памяти.

MEMORY Memory

  • Type – тип или вид памяти (DDR, DDR2, DDR3).
  • Size – количество установленной оперативной памяти на компьютере в мегабайтах.
  • Channels # — показывает режим работы памяти, двухканальный или одноканальный.
  • DC mode – режимы при работе двухканального доступа.
  • NB Frequency – показывает частоту контроллера оперативной памяти.

Далее идут параметры тайминга оперативной памяти, которые показывают время выполнения определенного действия:

  • Frequency – реальная частота оперативной памяти.
  • FSB:DRAM – отображает соотношение частоты оперативной памяти и системной шины.
  • CAS# Latency (CL) – задержка чтения данных.
  • RAS# to CAS# Delay (tRCD) – минимальный промежуток времени между подачей сигнала на выбор строки и сигнала на выбор столбца.
  • RAS# Precharge (tRP) – скорость, предварительного заряда банка.
  • Cycle Time (tRAS) – наименьшее время активности строки.
  • Bank Cycle Time (tRC) – минимальное время между активацией строк одного банка.
  • Command Rate (CR) – отображает время, которое необходимо для декодирования команд и адресов.
  • DRAM Idle Timer – показывает количество тактов, если к страницы памяти не было обращений, принудительно закрывая и перезаряжая ее.
  • Total CAS# (tRDRAM) – тайминг, памяти RDRAM.
  • Row to Column (tRCD) — ещё тайминг памяти RDRAM.

Так же помимо основных сведений об оперативной памяти, во вкладке SPD можно посмотреть характеристики отдельно взятого слота памяти. Где будет отображаться техническая информация об установленной в определенный слот оперативной памяти. Такие данные как размер в мегабайтах, ее частота, производитель, тип и другая полезная информация, которая касается определенного слота, куда установлена конкретная планка памяти.

SPD SPD

Предпоследняя вкладка под названием Graphics тоже может оказаться полезной. В ней отображается информация об установленной на вашем компьютере графической карте.

GRAPHICS Graphics

  • Name – наименование графического адаптера.
  • Code name – кодовое имя чипа видео карты.
  • Technology – нормы технологического процесса по которым выполнен чип.
  • Revision – ревизия ядра GPU.
  • Core – отображает частоту GPU.
  • Shaders – частота шейдеров.
  • Memory – показывает частоту видеопамяти.
  • Size – размер видеопамяти.
  • Type – тип оперативной памяти видеокарты (DDR, DDR2,3,4,5)
  • Bus width – пропускная способность шины памяти.

И последняя вкладка, отображающая сведения об авторе программы и ее версии About. В ней помимо этого можно сохранить ваши технические характеристики в виде отчета в формате TXT или HTML.

ABOUT About

Как видите, эта программа показывает достаточно большое и полное количество технических характеристик вашего персонального компьютера. И хоть она и призвана отображать данные только о вашем центральном процессоре, но также ей можно воспользоваться для просмотра таких характеристик как оперативная память, материнская плата, графический адаптер. И как говорится эта программа, которая Must have – что значит должна быть.

Fsb dram что это в cpu z

Сообщения: 192
Откуда: калуга

Репутация: 10

хотелось бы уточнить один момент:

насколько я понимаю FSB/DRAM это соотношение частоты системной шины к частоте памяти, и везде вроде бы все мечтают чтобы оно было 1:1 (ну или хоть где нибудь 1 плюс к этому это соотношения часто встречается во всяких cpu-z и подобных), но ведь во всех athlon 64 и выше — контроллер памяти встроен в процессор (т.е. обмен идёт не через шину) и получается тут глубоко параллельно это соотношение, а подобную роль играет соотношение частоты процессора к DRAM.

вопрос — где я прав/неправ и к чему всётаки стремиться при покупке системы (amd со встроенным контроллером соответственно) ?

Сообщения: 3493
Откуда: г.Тольятти

Репутация: 1

Сообщения: 1206
Откуда: Киев

Репутация: 28

Сообщения: 3493
Откуда: г.Тольятти

Репутация: 1

Сообщения: 7188
Откуда: Москва\Одесса

Репутация: 5

Сообщения: 3493
Откуда: г.Тольятти

Репутация: 1

Сообщения: 6256
Откуда: Москва

Репутация: 0

Сообщения: 192
Откуда: калуга

Репутация: 10

тогда непонятно в чём разница, ведь интел обменивается с памятью через шину (через контроллер на северном мосту) а амд напрямую (процессор-память)

может дело в том, что контроллер памяти встроенный в процессор работает на частоте шины ?

Сообщения: 7188
Откуда: Москва\Одесса

Репутация: 5

Сообщения: 192
Откуда: калуга

Репутация: 10

спасибо, я это и пытался уточнить в первом посте, ато тут орбладатели интелов безконтроллерных понаотвечали всякого

Сообщения: 1776
Откуда: Украина, Днепропетровск

Репутация: 0

Сообщения: 2402
Откуда: Я здесь.

Репутация: 0

Сообщения: 3493
Откуда: г.Тольятти

Репутация: 1

Сообщения: 5124
Откуда: Уфа

Репутация: 0

Сообщения: 6256
Откуда: Москва

Репутация: 0

Сообщения: 767
Откуда: Nippon

Репутация: 0

Сообщения: 6190
Откуда: Львов

Репутация: 8

AcesHigh
Я правильно понимаю, что если у чего-то одного — у CPU либо у памяти скорость будет выше, смысла в этом не будет? Т.к. работать всë будет на частоте слабого, так сказать, звена.

Но, по-моему, она в скорость CPU и упрëтся.
нет

Сообщения: 767
Откуда: Nippon

Репутация: 0

Сообщения: 5124
Откуда: Уфа

Репутация: 0

Сообщения: 3118
Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 37

Репутация: 0

Сообщения: 1776
Откуда: Украина, Днепропетровск

Репутация: 0

Репутация: 0

Сообщения: 1776
Откуда: Украина, Днепропетровск

Репутация: 0

Репутация: 0

Сообщения: 3493
Откуда: г.Тольятти

Репутация: 1

Репутация: 0

Почему тогда многие говорят что чем меньше степинг то лучше?

Подскажите пожалуста что же всетаки необходимо не сделать для более стабитьной работы системы, хотя вообще моя система в автоматических настройках вроде как стабильна, а почему я решил попробовать сделать разгон: да собственно для игры GTA4 Либерти-Сити, играя в нее некоторое время система дает какойто сбой в виде синего экрана, о сообщении какойто ошибки дальше я прочесть не успеваю, система перезагружается. Однако при разгоне упомянутом выше до 3600GHz и таймингоми 5-5-5-15 (6-6-6-18 не тестировал) с соотношением 1:1 игра стала работать стабильно, сбоев в VISTE не наблюдал кроме одного: при включеннии TV тюнера система может зависнуть через час или более, затем перезагрузиться или не перезагружаться вовсе. Как с этим бороться?
Однако при повышении частоты процессора до 3800GHz (Хотел повысить до 4 GHZ) : VISTA грузится, игра вообще не стабильна, при перезагрузке любой из ОС компьютер в момент запуска как бы останавливается не доходит до момента настройки BIOSа но при этом работает до тех пор пока не нажмешь кнопку рестарта — затем все снова грузиться.

Сообщения: 1131
Откуда: Бурятия

Репутация: 0

— купить планки с меньшими задержками при частоте 800МГц.

Просто, для Вашей памяти это наиболее стабильные тайминги.
степинг — не степпинг, а тайминг.

Репутация: 0

Сообщения: 6256
Откуда: Москва

Репутация: 0

Репутация: 0

Несовсем: поставте 4 гига DDR2 533 или 2 гига DDR2 800 — поработайте.
конечно при недостатке памяти ОС начинает активно использовать файл подкачки, а это упирается в самое "тормозное" устройство любого ПК — винчестер. И к выбору оного саветую подходить не менее тщательно чем к выбору оперативки или видеокарты.
Например установка нового быстрого винчестера (после старого медленного ) заметно ускоряет загрузку ОС и игр, загрузку уровней в играх!

Сообщения: 1131
Откуда: Бурятия

Репутация: 0

Репутация: 0

SSD винчестеры в большенстве своем просто большие флэшки и скоростью тоже не радуют, исключений не так уж сного например SSD от интел.
А винчестеры отличаются:
1 — экономичные и безшумные — часто сильно страдает скорость доступа и передачи выгодны для хранения большого объема данных (фильмов, дистров и т.п.) например WD * Green
2 — быстрые и негромкие например WD XXXXX AAJJ, Samsung * F1
http://www.nix.ru/autocatalog/samsung/s . 71200.html
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_weste . 78522.html

3 — быстрые и громкие — многие Баракуды
4 — Быстрые и дорогие Велоцираптор от WD
5 — старые медленные со скоростью чтения/записи например 60/45 МБ/с
современные винчестеры имеют скорость чтения и записи 145 и более МБ/с

И иногда замена винчестера приносит прирост в производительности больше чем замена проца (подчеркиваю именно при нехватке оперативки и в загрузке (подгрузке) уровней в игре.)

Ах да отвлекся от темы, думаю что из соотношений 1:1 2:1 или 6:5 и т.п. лучшее можно выбрать эксперементальным путем ставте, настраивайте, тестируйте. Но недумаю что разнича в производительности составит больше 3-5 % (отсюда вопрос а стоит ли оно того?).

Репутация: 0

Сообщения: 2230
Откуда: Екатеринбург/Свердловская обл.

Репутация: 0

Репутация: 0

Сообщения: 4808
Откуда: Саратов

Репутация: 76

Сообщения: 3493
Откуда: г.Тольятти

Репутация: 1

Сообщения: 406
Откуда: Москва

Репутация: 0

Репутация: 0

1750 (Кбайт/с), а в Everest 4.60.150 тесты памяти были на 1-м месте.
Теперь WinRAR показывет

1400 (Кбайт/с) и показатели в Everest стали на второе место.
1. Почему у меня частота проца стала выше, а показатели хуже?
2. Мне вернутся к моим старым настройкам?

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *