Memory
This is the best option for stressing DDR5 memory, but keep in mind that you have to purchase a license to use it.
- Enable CPU Cache in settings.
- Try to aim for around 6400% coverage minimum for each timing change, with at least 10000% for the final OC.
Alderlake DDR4 Overclocking #
- Alderlake’s DDR4 IMC is similar to Rocketlake’s but slightly better in G1 but worse in G2, which isn’t very good compared to Cometlake
- A tight 4000MHz G1 OC on 2×8/2×16 is considered as pretty good as it is quite a lot harder to push further than that
- Most reliable on Alderlake
- Tends to miss/be inaccurate with the RTLs, also do not use this software to change the timings
Zen2 DDR4 Overclocking #
Zen DDR4 Overclocking #
Latency In-Depth #
(Credit to alatron)
tRAS is the minimum command period between the activate and precharge commands. In simple terms it is the minimum number of clock cycles between these two commands. This delay is a minimum delay and thus is an ’extension timing’ meaning that it extends a command period, and it does not dictate anything directly. An extension timing does not dictate a command period, it just dictates the minimum clock cycles for a command period. tRAS as a timing has no performance impact when an activate to activate command period is extended by the tRC timing. This concept is later explained in the tRC section as it is crucial to first have an understanding of the tRC timing. Common myths: There are many different common myths for a ‘minimum’ tRAS value or a value to set tRAS to based off other timings, and none of these rules are correct. As mentioned before tRAS is a minimum command period delay, meaning that the ACT to PRE command period can go over this value without a problem, it just cannot take less clocks then tRAS. It is not a fixed value that dictates a fixed time period like many have been led to believe. Common ‘rules’ for a minimum tRAS I have heard are the following: CL + tRCD = tRAS CL + tRCD + 2 = tRAS CL + tRCD + tRP = tRAS CL + tRCD + tRTP = tRAS tRAS + CL + tRCD = tRAS CL + TRCD + TRRD + TRP = tRAS
These are just a few examples of the many incorrect rules people have made up, usually from misunderstanding the basics of this timing. The objective fact is every single one of these ‘rules’ for what you should either set tRAS to or use as a minimum tRAS value are entirely false and hold no truth to them at all. What is the actual minimum value for the tRAS timing? As tRAS itself is a minimum command period delay, there is no ‘minimum’ value for tRAS unlike some other timings. If your system allows you to set it to something very low such as 2 or 3 and you do not need a tRAS limit for stability, those values will work just fine. They will not be ignored; those values will be used for tRAS. There is no minimum ’electrical’ value like people have been misled to believe, this belief is just false. tRAS is a minimum command period delay, there is no minimum electrical value that this timing must be set above. However, whilst there is no minimum value for tRAS, there is a point at which lowering tRAS will no longer do anything at all. This is the point where tRAS no longer extends any command delays relative to the actual delays for command periods. The minimum the activate to precharge delay for read operations is: tRCD + tRTP The tRCD value used when tRCDWR and tRCDRD timings are independently defined is tRCDRD (This is not a Jedec specification however some platforms have both these timings, such as Ryzen and newer Intel (RKL)). This can be easily determined from the diagram above where tRCD = activate command to read command delay, and tRTP = read command to precharge command delay. Since tRAS is the minimum activate to precharge delay, if less than or equal to the sum of these values tRAS does nothing for reads. This concept is rather simple, and obvious for why the rules previously defined are incorrect. Therefore, setting tRAS to or below this value causes tRAS to have absolutely no effect on a memory read operation. However, it can still limit performance under a write operation.
The minimum activate to precharge delay for writing is: tRCD + tCWL + BC + tWR The tRCD value used when tRCDWR and tRCDRD timings are independently defined is tRCDWR. BC on DDR4 is 2 clock cycles, on DDR5 it is 4 clock cycles. Like the formula for reads can be easily determined from the diagram below where tRCD is the activate command to write command delay, tCWL is the write command to first data delay, BC is the first data to last data clock gap when burst chop is enabled. And finally, tWR is last data to the precharge command. Thus, if tRAS is below or equal to tRCDWR + tCWL + BC + tWR or tRCD + tRTP (whichever is highest) the tRAS timing has absolutely no effect on anything. It does not cause issues, or a performance regression, it simply does nothing at all. Whether you set tRAS to this value or the register minimum value does not matter at all. Why does the write have to include the CAS command and the burst? The write must include the tCWL timing and the burst due to the prefetch architecture which was explained early. With a read the data is in the memory and gets transferred to the prefetch buffer after 1 physically memory core clock cycle. This means that what ever happens to the data in the physical memory past this point does not matter. The row can be closed without problems as the data is already in the prefetch buffer. Though however with writes the data is being moved into the memory, so the data has to go into the memory before the row can be closed. Thus writing needs extra steps before the row can be closed.
It is recommended to read the tRAS section before reading about tRC. tRC is the minimum command period between two activate commands and an activate and refresh command for the same bank of memory, this delay like tRAS is a minimum delay and thus it is an ’extension timing’.
tRC and tRAS relation: tRC and tRAS are two very related timings, and as mentioned in the tRAS section, when tRC extends a command period tRAS is not relevant to performance at all and does nothing. This is shown in the following diagram. As shown by this diagram, when tRC has an affect tRAS does nothing to the total command period time. And as a tRP always follows a tRAS which goes into the final clocks of the tRC this is always the case. As shown for tRAS to have an affect it must extend past the point where tRC would usually end and allow for another activate. This means that if you are always tRC limited when tRAS limited, setting tRAS from 40 to 21 will do nothing even if tRAS has an effect at 40, but not 21. Lowering tRAS can in cases allow for a lower tRC to be stable though this is uncommon. On Intel you do not have to worry about tRC as tRC isn’t a timing, and the ’effective’ tRC is just the value at which tRC does nothing. At what value does tRC start to do nothing? tRC like tRAS has a value at which the timing stops doing anything. This value for tRC is: tRAS + tRP If tRAS is limiting a command period or: tRCDWR + tCWL + BC + tWR or tRCD + tRTP (highest) + tRP These formulae may look familiar as they calculate the minimum ACT to PRE command periods for reads and writes assuming that tRAS does not limit these periods. These formulae are derived from tRC being the ACT to ACT command period. Anything below these values causes tRC to do nothing at all.
Как выбрать оперативную память в 2023 году – полное руководство
Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, на что обращать внимание при выборе оперативной памяти актуальных сейчас стандартов DDR4 и DDR5, а также пройдусь по ряду нюансов и хитростей – одни из них помогут вам сэкономить деньги и не переплатить за бренд или необычную форму радиаторов с подсветкой, а другие – выбрать оптимальный вариант при примерно одинаковой стоимости разных модулей или комплектов. Итак, поехали!Сколько нужно оперативной памяти в 2023 году

Начну с того, сколько, собственно, требуется оперативной памяти. В настоящий момент 16 гигабайт в двухканальном режиме хватает для любых игр, даже самых требовательных, тем не менее, вскоре уже начнет не хватать, поэтому оптимальный вариант – 32 гигабайта. Для нетребовательных задач вроде работы в текстовых редакторах, веб-серфинга и просмотра видео можно обойтись 8 гигабайтами, но лучше нацеливаться на 16. Для работы в ресурсоемком программном обеспечении я рекомендую выбирать 32 гигабайта или даже 64 – в зависимости от характера нагрузок и того, насколько требовательным к памяти является используемое ПО.
реклама
Кратко: офисный или домашний ПК, либо ноутбук, не предназначенный для гейминга – 8 ГБ. Бюджетный игровой ПК – 16 ГБ. Продвинутый игровой ПК – 32 ГБ. ПК для работы в ресурсоемком ПО – 32 ГБ и более.
Что лучше – 1 модуль на 32 ГБ, 2 по 16 ГБ или 4 по 8 ГБ

Существует такое понятие, как двухканальный режим – при использовании двух или четырех модулей подсистема памяти работает значительно быстрее, чем при использовании только одного. У DDR5 в двухканальном режиме работает и одиночный модуль, но на каждый канал приходится только 32 бита против 64 бит у DDR4, поэтому набирать любой требуемый объем все равно оптимально при помощи двух планок. Именно двух, а не четырех – если модулей установлено четыре, даже одинаковых, их разгонный потенциал снижается. Следовательно, схема 16 ГБ x2, особенно, при ручной настройке частоты, напряжения и таймингов, практически всегда покажет более высокую производительность, чем схема 8 ГБ x4. Поддержки четырехканального режима в потребительских, не-HEDT и не-серверных процессорах, и материнских платах нет.
У современных материнских плат потребительского сегмента обычно бывает или два, или четыре слота для планок оперативной памяти. Если вам немного не хватает бюджета на выбранную конфигурацию, можно для начала взять один модуль, а в скором времени добавить второй. Но, с учетом того, что цены на ОЗУ постепенно снижаются, лучше набирать необходимый объем сразу и приобретать не отдельные планки, а комплекты, состоящие из двух штук.
реклама
Кратко: Оптимальный вариант – набирать требуемый объем памяти двумя модулями. Если хотите 32 ГБ, но пока не хватает средств – берите один модуль на 16 ГБ и потом докупайте второй.
Что учитывать при выборе оперативной памяти

Перечислю основные характеристики, параметры и факторы, которые следует учитывать при выборе оперативной памяти:
- Стандарт. В настоящий момент актуальны стандарты DDR4 и DDR5, для старых компьютеров – DDR3. В играх преимущество DDR5 над DDR4, особенно подразогнанной и вручную настроенной, пока невелико, а вот в ресурсоемком программном обеспечении оно существенно. Да и будущее однозначно за DDR5 – соответствующий сегмент рынка ОЗУ активно развивается, недавно появились модули с частотой 7200 МГц, потом 7600 МГц, и, наконец, даже 8000 МГц. Так и до обещанных производителями 8400 МГц недалеко. В общем, если позволяет бюджет – лучше брать высокочастотную DDR5 память. Если же финансы ограничены – можно обойтись DDR4.
- Форм-фактор. DIMM – длинные модули для ПК, SO-DIMM – короткие для ноутбуков и некоторых моноблоков. Тут все очевидно.
- Объем модуля. Наиболее распространены планки на 4, 8, 16 и 32 ГБ. Четырехгигабайтные модули уже не особенно актуальны, наиболее ходовым же является объем в 8-16 ГБ на планку.
- Тактовая частота. Одна из важнейших характеристик оперативной памяти, напрямую влияющих на ее производительность. Чем выше частота (при прочих равных) – тем выше производительность подсистемы памяти. Высокочастотные оверклокерские модули на топовых чипах обычно стоят достаточно дорого.
- Тайминги. Показатели задержек. Чем ниже тайминги при равной частоте, тем выше производительность. Например, DDR4 модуль с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 лучше, чем с частотой 3200 МГц и таймингами 22-22-22. Не перепутайте: высокая частота и низкие тайминги – хорошо, низкая частота и высокие тайминги – плохо.
- Напряжение. Стандартное напряжение для DDR4 ОЗУ – 1.2 В, для DDR – 1.1 В. Тем не менее, для получения высокой частоты производители могут завышать его вплоть до 1.6 В, а такое напряжение уже может быть опасно для модулей. При разгоне или первичной настройке памяти лучше не превышать значений 1.5В для DDR4 и 1.4-1.45В для DDR5. При выборе памяти на напряжение можно особенно не смотреть, если заявленное производителем не превышает безопасный порог.
- Чипы. Важный параметр – именно от используемых в модуле чипов во многом зависит его разгонный потенциал. Одна планка с заявленной производителем частотой 3200 МГц (на чипах Samsung B-Die или Micron E-Die) может легко взять 4000 Мгц, а другая не возьмет даже 3600 МГц. Даже если вы не планируете разгонять память вручную, лучше выбирайте память на хороших чипах. Какие считать хорошими – я расскажу в разделах, посвященных выбору DDR4 и DDR5 модулей.
- Ранговость. Потребительские (не серверные) модули памяти могут быть одноранговыми и двухранговыми в зависимости от количества распаянных чипов памяти. Если вы не оверклокер, то на этот параметр можно не обращать внимания – времена, когда некоторые процессоры и материнские платы не могли работать с двухранговыми планками уже в прошлом.
- Бренд. Память от авторитетных и проверенных временем брендов обычно надежнее, чем от китайских Noname-производителей, которые могут использовать бывшие в употреблении чипы памяти, а также заявлять для своих изделий более высокие характеристики, чем на самом деле. У DDR5 еще и контроллер питания находится на самом модуле, и, если он некачественный, то может быстро выйти из строя.
- Наличие радиаторов. Радиаторы нужны высокочастотной DDR4 и DDR5 памяти, работающем при повышенном напряжении – они помогают избежать перегрева.
- Дизайн и подсветка. Маловажные параметры. Хотя, если говорить о подсветке – для разгона лучше, чтобы ее не было. Светодиоды – это дополнительный нагрев.
- Высота модуля. Влияет на совместимость с габаритными радиаторами некоторых процессорных кулеров.
- Параметры ECC (коррекция ошибок) и регистровости. Нужны для серверной памяти. В случае потребительских модулей выбирайте решения non-ECC и unregistered/unbuffered. В случае DDR5 частичная коррекция ошибок включена в стандарт, но именно частичная, поэтому не-серверная память по-прежнему маркируется как non-ECC.
- Цена. Последний в этом списке, но далеко не последний по важности параметр – как правило, лучше переплатить 10-15 тысяч рублей за более производительные процессор или видеокарту, чем за топовые модули памяти DDR5 вместо неплохих.
Важно: Узнать, какие чипы используются в той или иной оперативной памяти, можно, например, на сайте GIGABYTE. Но учтите, что некоторые производители, особенно третьего-четвертого эшелона могут устанавливать в разные партии одних и тех же модулей памяти разные чипы.
реклама
Как выбрать DDR4 память

С основными характеристиками разобрались, теперь расскажу, как выбрать DDR4 память, а потом – и как выбрать DDR5. Прежде всего, уточню, что в случае с игровыми ПК скоростные характеристики оперативной памяти – это не самый важный параметр по сравнению с производительностью центрального процессора и видеокарты. Если стоит выбор – взять субфлагманский/флагманский процессор и среднюю память (но достаточного объема!) или более слабый процессор, но топовую память, отдавайте приоритет процессору.
Впрочем, брать DDR4 память с частотой ниже 3000-3200 МГц на конец 2022 года или начало 2023 года нет никакого смысла – она стоит практически столько же, сколько медленная 2400 МГц, но гораздо производительнее. Оптимальное сочетание частоты и таймингов в бюджетном и среднем ценовых сегментах – 3200 МГц, 16-18-18. Желательно, чтобы модули были основаны на чипах Micron E-Die – это оптимальный вариант среди доступных по цене. Обладатели процессоров Intel и материнских плат с разъемами DIMM DDR4 могут выбирать и память с более высокой частотой, на топовых чипах Samsung B-Die или отборных Hynix D, но практического смысла в этом мало – переплата получается значительной, а прирост в производительности в играх – небольшим. Для рабочих приложений же, в которых требуется максимальная пропускная способность подсистемы памяти, лучше выбирать высокочастотные модули DDR5.
Важно! С процессорами AMD Ryzen 1000, 2000, 3000 и 5000 нет смысла ставить частоту памяти выше 3600-3800, или, в редких случаях, 4000 МГц. Если герцовка памяти превышает удвоенную герцовку шины Infinity Fabric, контроллер переходит в режим Gear 2, и производительность ОЗУ не увеличивается, а, напротив, снижается.
реклама
Если вы собираете бюджетную офисную или домашнюю конфигурацию (не для игр), и обладаете крайне ограниченным объемом средств, то советую для начала взять один модуль DDR4 объемом 8 ГБ с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-18-18 или хотя бы 16-20-20. Скорее всего, у вашей материнской платы, если она бюджетная, будет только два DIMM слота – со временем вы докупите еще одну планку, если 8 ГБ начнет не хватать. Для недорогих игровых ПК могу порекомендовать сразу брать комплект из двух восьмигигабайтных планок с теми же параметрами. Если же ваш бюджет выше среднего, но вы не хотите переплачивать за DDR5 – ориентируйтесь на комплект из двух модулей по 16 ГБ с частотой от 3200, а лучше от 3600 МГц с таймингами 16-20-20 или ниже. И не забывайте про высоту модулей – если у вас суперкулер, они могут не поместиться под его радиатором.
Примеры выбора DDR4 памяти

Приведу пару примеров, актуальных на конец 2022 года. Например, мы собираем игровой ПК за 75 тысяч рублей и выбрали процессор Intel Core i5-12400F и материнскую плату Gigabyte B660M GAMING DDR4. На оперативную память у нас есть максимум 4500-5000 рублей. В таких условиях оптимально взять пару модулей по 8 ГБ с уже упомянутым выше набором характеристик: частота – 3200 МГц, тайминги – 16-18-18. Чипы, если будете разгонять – Micron E-Die. Если не будете, то любые.
Другой пример. Мы собираем производительный игровой ПК за 250 тысяч рублей, но с DDR4 памятью. На оперативку у нас есть где-то 20 тысяч рублей, и в таких условиях стоит поискать комплект на обладающих отличным оверклокерским потенциалом чипах Samsung B-Die. Например, набор G.Skill Trident Z Royal F4-4000C16D-32GTRSA с частотой 4000 МГц и таймингами 16-16-16 гарантированно основан на чипах B-die.
Как выбрать DDR5 память

Теперь о DDR5 памяти. Сразу предостерегу от приобретения низкочастотной памяти на 4800-5600 МГц для геймерских конфигураций – вручную настроенная DDR4 память на хороших чипах даст большую производительность. Если уж покупать DDR5 память – то покупать хорошую, благо, на рынке наконец-то начали появляться модули и комплекты с высокими частотами – 7200, 7600 и даже 8000 МГц. Для бюджетных и среднебюджетных ПК они не подходят из-за высокой цены, а вот для субфлагманских и флагманских игровых и рабочих конфигураций это отличный выбор. Используемые в DDR5 модулях чипы на конец 2022 и начало 2023 года можно ранжировать так: Hynix A-Die – отличные (гонятся до 7600-8200+ МГц), Hynix M-Die – хорошие (гонятся до 6600-7200+ МГц), некоторые Samsung – неплохие (гонятся до 6200-6800+ МГц).
В случае DDR5 памяти оптимально выбирать комплекты из двух шестнадцатигигабайтных модулей с радиаторами, причем от уважаемых производителей вроде G.Skill или Kingston – с технической точки зрения планки DDR5 устроены сложнее, чем DDR4, например, у них есть контроллер питания, поэтому брать китайские решения «из подвала» крайне не рекомендую. Желательно приобретать наборы с длительной гарантией – DDR3 и DDR4 ОЗУ крайне редко выходила из строя, что же будет с DDR5 – пока неизвестно, скорее всего, поломки также будут достаточно редкими, но все же станут случаться несколько чаще. Напоследок скажу, что рынок памяти DDR5 только приближается к фазе зрелости, и, скорее всего, достигнет ее через год-два, когда модули с частотой 8000-8400 МГц станут распространенным явлением, пусть и будут стоить дорого, а планки с частотой 7000-7200 или даже 7600 МГц станут стандартом для продвинутых игровых сборок.
Пример выбора DDR5 памяти

Пример актуален на конец 2022 года и начало 2023 года – ситуация с доступностью модулей и ценами может измениться. Допустим, мы собираем производительную игровую конфигурацию за 250 тысяч рублей с процессором Intel Core i7-13700KF, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 и материнской платой на чипсете Z790 с поддержкой DDR5 памяти. Нам нужно 32 гигабайта ОЗУ двумя модулями, а наш бюджет на них составляет до 25 тысяч рублей. В этом случае оптимально приобрести набор на чипах Hynix M-Die, например, Kingston FURY Renegade Silver KF564C32RSK2-32 (6400 МГц, 32-38-38) или дождаться, когда до России доедут комплекты на чипах Hynix A-Die с частотой 7200+ МГц, и выбрать один из них.
Как выбрать оперативную память для ноутбука

Как выбрать оперативную память для компьютера я рассказал, расскажу и как выбрать ее для ноутбука. Прежде всего, вам нужно убедиться, что у вашего мобильного ПК вообще есть слоты SO-DIMM для установки модулей памяти – на некоторых лэптопах ОЗУ просто распаяна на материнской плате. Узнать, есть ли необходимые разъемы, сколько их, и какой стандарт памяти, DDR4 или DDR5, они поддерживают, можно или на сайте производителя ноутбука, или, довольно часто, на сайтах магазинов и тематических форумах.
Чаще всего у мобильных ПК два SO-DIMM модуля. Например, у ноутбука, по-умолчанию оснащенного 8 ГБ DDR4 памяти могут стоять как два модуля по 4 ГБ, так и один на 8 ГБ. Если установлены два модуля по 4 ГБ, а вы хотите увеличить объем памяти до 16 ГБ, то старые планки придется вытаскивать. Если же один модуль на 8 ГБ, то вам повезло – просто докупите еще один с примерно такими же характеристиками. Брать планки строго того же производителя и с идеально совпадающими параметрами частоты и таймингов не требуется: при наличии двух модулей с разными характеристиками, они будут работать с частотой и таймингами, доступными более «слабому» из них. Например, если одна планка может работать только на частоте 2400 МГц, а другая – на частоте 3200 МГц, то в паре обе будут функционировать на 2400 МГц. В целом же выбор памяти для ноутбука мало отличается от выбора памяти для компьютера – просто помните, что вам нужны SO-DIMM модули, и что у лэптопа может не оказаться для них свободных слотов. Для офисной или домашней «печатной машинки» для текстовых редакторов и веб-серфинга хватит 8 ГБ, для игрового же мобильного ПК лучше ориентироваться на 16 или даже 32 ГБ.
FAQ (Вопросы и ответы)

Насколько важен для игрового компьютера выбор памяти?
Важнее, чем во времена DDR3, но гораздо менее важен, чем выбор процессора и видеокарты. Самое главное – чтобы хватало объема памяти, чтобы она была набрана двумя модулями, и чтобы не была совсем уж тормозной.
Как узнать, совместима ли оперативная память с материнской платой? Смотреть на списки поддерживаемой памяти на сайтах производителей?
Нет, эти списки носят не ограничительный, а рекомендательный характер. Смотрите на характеристики – поддерживаемые материнской платой объем, стандарт и тактовую частоту модулей. И не забывайте, что вам нужна потребительская память, а не серверная. Non-ECC, unbuffered/unregistered.
Что важнее – объем оперативной памяти или ее скоростные характеристики (частота и тайминги)?
В первую очередь важно набрать необходимый объем – 4 ГБ сверхскоростной памяти проявят себя на практике гораздо хуже, чем 16 ГБ медленной. Но покупать медленную память нет смысла, поскольку достаточно быстрая по современным меркам стоит не сильно дороже. Проще говоря, общий объем ОЗУ для компьютера – критичный параметр, а пропускная способность памяти – важный, но не критичнй.
На каких платформах можно, а на каких нельзя вручную разгонять ОЗУ?
У Intel – начиная с 10-го поколения процессоров Core (Comet Lake) и с 500-й серии наборов системной логики можно разгонять память на Bx60, Hx70 и Zx90 чипсетах. С процессорами AMD Ryzen разгон памяти доступен на любых чипсетах, но не всегда целесообразен.
Почему на сокете AM4 нет смысла разгонять DDR4 память более, чем до 3600-3800 МГц?
Если эффективная частота памяти превышает удвоенную частоту шины Infinity Fabric, контроллер памяти переходит в режим Gear 2 и производительность ОЗУ снижается. После достижения 3600-3800 МГц лучше снижать тайминги, а не повышать частоту.
Что такое XMP и Expo?
Готовые профили для разгона, позволяющие осуществлять его легко и без каких-либо проблем. Но ручной оверклокинг даст лучшие результаты.
Если я куплю память DDR5-7200, точно ли удастся запустить ее на этой частоте?
Нет – слабым местом может оказаться процессор или материнская плата. Но в идеальных условиях память будет работать на заявленной производителем частоте. Как правило, для этого нужны процессор Intel Raptor Lake с разблокированным множителем и материнская плата на чипсете Z790.
Правда ли, что разгонный потенциал памяти сильно зависит от используемых в модуле чипов?
Да, это один из важнейших факторов.
Какие лучшие чипы для DDR5 и DDR4 памяти?
Ответ актуален на момент написания статьи – конец 2022 года.
DDR5. Отличные чипы – Hynix A-Die, хорошие – Hynix M-Die, неплохие – некоторые Samsung.
DDR4. Отличные чипы – отборные Hynix D и Samsung B-Die. Хорошие – Micron E-Die.
Где посмотреть примеры напряжения, частоты и таймингов для успешного разгона?
На тематических форумах. Например, на форуме Overclockers.ru.
Как проверить разогнанную память на стабильность?
При помощи специализированного ПО. MemTest86, TestMem5 c конфигурацией Extreme, LinX и т.д.
Можно ли сдать купленный модуль или комплект памяти обратно в магазин, если он рабочий, но не устраивает разгонным потенциалом?
Это технически сложный товар, так что если он надлежащего качества, то по закону нельзя. Но некоторые магазины идут навстречу.
Часто ли оперативная память выходит из строя и нужна ли гарантия на 5-10 лет?
Крайне редко, если не заниматься экстремальным разгоном. Но длительная гарантия все равно явно не будет лишней.
Нужны ли оперативной памяти радиаторы?
Для работы при высоком напряжении и на высоких частотах – определенно да, особенно в случае DDR5.
Стоит ли отключать подсветку радиаторов для снижения температуры памяти?
Необязательно, но желательно, если занимаетесь серьезным разгоном.
Можно ли сочетать 2 или 4 модуля с разной частотой и от разных производителей?
Да, можно, но работать они будут на той частоте, которая доступна более «слабому» модулю. Также может потребоваться ручная настройка в BIOS.
Я купил DDR4 память с частотой 3600 МГц, но различное ПО показывает, что она работает на частоте в 1800 МГц. Почему так?
Все верно – существует такое понятие как «эффективная частота». У Double Data Rate (DDR) памяти различных стандартов она в 2 раза выше базовой.
Заключение
В этой статье я рассказал о том, как выбрать оперативную память актуальных сейчас стандартов DDR4 и DDR5, а также ответил на ряд наиболее распространенных вопросов. Надеюсь, после прочтения материала вам будет проще разобраться, на какие характеристики ОЗУ следует обращать внимание первую очередь, а какими при выборе можно и пренебречь. Конечно, опытные оверклокеры вряд ли найдут для себя здесь что-то новое, но для новичков и начинающих пользователей ценной информации в статье довольно много. Если у вас есть какие-то исправления или дополнения к материалу – пишите в комментариях.
Что такое тайминги оперативной памяти и какие лучше?
Латентность (от англ. CAS Latency сокращенно CL) в обиходе “тайминг” — это временные задержки, которые возникают при обращении центрального процессора к ОЗУ. Измеряют эти задержки в тактах шины памяти.
Чем меньше значения таймингов, тем быстрее происходит обмен данными между процессором и памятью и значит тем производительней оперативная память.
Каждая временная задержка имеет свое название и отвечает за скорость передачи определенных данных. В технических характеристиках оперативной памяти их записывают в строгой последовательности в виде трех или четырех чисел: CAS Latency, RAS to CAS Delay, RAS Precharge Time и DRAM Cycle Time Tras/Trc (Active to Precharge Delay). Сокращенно это может выглядеть так: CL-RCD-RP-RAS.
Большинство производителей указывают тайминги в маркировке на модулях памяти. Это могут быть 4 цифры, например: 9-9-9-24
, или только одна, например CL11
. В этом случае имеется ввиду первый параметр, то есть CAS Latency.Теперь разберемся с этими задержками более подробно.
Для наглядного примера возьмем пару планок памяти DDR3 1600 Мгц по 8 Gb каждая с таймингами 11-11-11-28.
![Оперативная память AMD Radeon R5 Entertainment Series [R5S316G1601U2K] 2х8 ГБ](https://14bytes.ru/images/wp-content/uploads/2021/08/Operativnaya-pamyat-amd-radeon-r5-entertainment-series-r5s316g1601u2k-2h8-GB.jpg)
На планке памяти данная информация хранится в чипе SPD и доступна чипсету материнки. Посмотреть эту информацию можно с помощью специальных утилит, например CPU-Z или HWINFO.

Тайминги памяти в программах CPU-Z и HWINFO
CAS Latency (tCL) — самый главный тайминг в работе памяти, который оказывает наибольшее значение на скорость ее работы. В характеристиках памяти всегда стоит первым. Указывает на промежуток времени, который проходит между подачей команды на чтение/запись информации и началом ее выполнения.
Это время можно измерить в наносекундах. Для этого лучше всего воспользоваться калькулятором. Вводим частоту в Мгц (у нас это 1600) и время задержки (11). На выходе получаем, что время задержки между подачей команды на чтение/запись данных и началом ее выполнения составляет 13.75 наносекунд.
По большому счету остальные задержки малозначительны и при выборе планок памяти достаточно обращать внимание только на этот параметр.
RAS to CAS Delay (tRCD) — задержка от RAS до CAS. Время, которое должно пройти с момента обращения к строке матрицы (RAS), до момента обращения к столбцу матрицы (CAS), в которых хранятся нужные данные.
RAS Precharge Time (tRP) — интервал времени с момента закрытия доступа к одной строке матрицы и началом доступа к другой строке данных.
Row Active Time (tRAS) — пауза, которая нужна памяти, чтобы вернуться в состояние ожидания следующего запроса. Он определяет отношение интервала, в течение которого строка открыта для переноса данных (tRAS — RAS Active time), к периоду, в течение которого завершается полный цикл открытия и обновления ряда (tRC — Row Cycle time), также называемого циклом банка (Bank Cycle Time).
Command Rate — скорость поступления команды. Время с момента активации чипа памяти до момента, когда можно будет обратиться к памяти с первой командой. Часто этот параметр в маркировке памяти не указывается, но всегда есть в программах. Обычно это T1 или T2. 1 или 2 тактовых цикла.
Что влияет на скоростные параметры ОЗУ
От скоростных показателей оперативной памяти зависит как быстро будет осуществляться обмен данными между процессором и жестким или твердотельным диском и системой. Чем выше частота работы чипов, тем больше операций чтения/записи она может выполнить в единицу времени. Конечно, от объема оперативной памяти также зависит общее быстродействие ПК, но лишь в определенных программах.
Характеристики памяти

Возьмем конкретный пример: планка оперативной памяти DDR3 1600 RAM имеет в обозначениях еще и такие характеристики, как PC3 12800, а у модуля DDR4 2400 RAM указано PC4 19200. Что это означает? Первая цифра указывает на частоту работы памяти в МГц, то вторая связана с битами:
Из этого можно вычислить, что DDR3 с частотой 1600 МГц сможет обработать 12800 МБ/сек. Аналогично этому DDR4 2400 сможет пропустить через себя данные со скоростью 19200 МБ/сек. Таким образом, со скоростью обработки данных разобрались.
Теперь плавно переходим к таймингам. Эти цифры также указывают на наклейках на оперативной памяти в виде счетверённых через дефис цифр, например, 7-7-7-24, 8-8-8-24 и т.д. Эти цифры обозначают, какой промежуток времени (задержка) необходим модулю RAM для доступа к битам данных при выборке из таблицы массивов памяти.
Эта задержка характеризует, какое количество тактовых импульсов необходимо для считывания данных из ячеек памяти для 4-х таймингов. Самая важная из четырех цифр — первая, и на этикетке может быть написан только она.
Поэтому в этих характеристиках действует обратный принцип: чем меньше числа, тем выше скорость. А меньшая задержка обеспечит возможность быстрее считать или записать данные в ячейку памяти, а затем достигнуть процессора для обработки.
Тайминги замеряют период ожидания (CL, CAS Latency, где CAS — Acess Strobe) чипа памяти, пока он обрабатывает текущий процесс. Т.е. это время между получением команды на чтение и ее выполнением.
Со следующими двумя цифрами все несколько сложнее. Вторая цифра в строке таймингов (RAS-CAS) является ничем иным, как отрезком времени между получением команды «Active» и выполнением поступающей после нее команды на чтение или запись. Здесь все так же — чем меньше, тем лучше.
Третья цифра, RAS Precharge — время, которое проходит между завершением обработки одной строки и переходом к другой.
Последняя цифра демонстрирует параметр памяти Row Active. Он определяет задержку, в течение которой активна одна строка в ячейке.
Какие тайминги лучше выбирать

Допустим, вы покупаете для своего ноутбука комплект оперативной памяти из двух планок DDR. В этом случае тайминги будут одинаковые у обоих модулей, что определяет их стабильную работу. Что касается величины, то определяющей является первая цифра, обозначаемая, как CL-9. А значения 9-9-9-24 можно охарактеризовать, как средние по быстродействию.
Вы также можете подобрать себе оперативную память в качестве апгрейда. Здесь также нужно придерживаться правила равных таймингов и не допускать, чтобы какой-то из них, например, опережал другой почти на треть цикла.
Если же вы намерены установить на ПК самую быструю память, что следует учесть, что, например, тайминги 4-4-4-8, 5-5-5-15 и 7-7-7-21 могут обеспечить очень быстрый доступ к данным, но процессор и материнская плата не смогут этим воспользоваться. При этом важно, чтобы в материнской плате была возможность вручную установить тайминги для ОЗУ.
Как узнать тайминги оперативной памяти
Для этих целей не обязательно вскрывать корпус и вытаскивать из слотов планки оперативной памяти. Специальная бесплатная утилита CPU-Z позволит быстро узнать нужные цифры таймингов. Скачать ее можно с сайта программы.
Как изменить
Изменить тайминги можно, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения при помощи разгона. Для этого необходима тонкая настройка частоты работы модуля и его напряжения. Путем уменьшения или увеличения частоты работы памяти, так же уменьшаются или увеличиваются тайминги. Эти параметры подбираются индивидуально для каждого модуля памяти или наборов памяти.
Вот один из комментариев к памяти, о которой я рассказывал выше ⇓
Память очень достойная! С базовой частоты 1600 mhz удалось разогнать до 2200 mhz с таймингами 11-12-12-28 на напряжении 1.65v.
Разгон по частоте составил 27%, что очень хороший результат. При этом тайминги и напряжение были повышены минимально. Такой разгон довольно заметно сказался на всей скорости работы компьютера.
Весь смысл этого действа, подобрать такие оптимальные характеристики частоты, таймингов и напряжения, чтобы модуль/модули памяти выдавали максимальную скорость работы и при этом стабильно работали в таком режиме. Это требует времени и знаний.
Так же материнка должна поддерживать разгон оперативки. Сейчас есть планки памяти со встроенным XMP профилем. В нем уже прописаны заводские параметры разгона, с которыми память может работать. Вам остается только применить нужный XMP профиль и оперативка запуститься с этими параметрами.
В штатном режиме компьютер получает все настройки оперативной памяти из SPD — микросхемы, которая распаивается на каждом модуле. Но, если есть желание добиться максимальной производительности, целесообразно попробовать изменить тайминги. Конечно, можно сразу приобрести модули с минимальными значениями задержек, но они могут стоить заметно дороже.
Настройки памяти меняются через BIOS персонального компьютера или ноутбука. Универсального ответа на вопрос, как в биосе поменять тайминги оперативной памяти не существует.
Возможности по настройке подсистемы памяти могут сильно различаться на разных материнских платах. У дешевых системных плат и ноутбуков может быть предусмотрена только работа памяти в режиме по умолчанию, а возможности выбирать тайминги оперативной памяти — нет.
В дорогих моделях может присутствовать доступ к большому количеству настроек, помимо частоты и таймингов. Эти параметры называют подтаймингами. Они могут быть полезны при тонкой настройке подсистемы памяти, например, при экстремальном разгоне.
Изменение таймингов позволяет повысить быстродействие компьютера. Для памяти DDR3 это не самый важный параметр и прирост будет не слишком большим, но если компьютер много работает с тяжелыми приложениями, пренебрегать им не стоит. В полной мере это относится и к более современной DDR4.
Заметно больший эффект может принести разгон памяти по частоте, а в этом случае тайминги весьма вероятно придется не понижать, а повышать, чтобы добиться стабильной работы модулей памяти во внештатном режиме. К слову, подобные рекомендации можно встретить при выборе памяти для новых процессоров AMD Ryzen. Тестирования показывают, что для раскрытия потенциала этих процессоров нужна память с максимальными частотами, даже в ущерб таймингам. Вот калькулятор таймингов для процессоров Ryzen.
Стоит отметить, что далеко не во всех случаях настройка подсистемы памяти даст сколько-нибудь заметный результат. Есть приложения, для которых важен только объем оперативной памяти, а тонкий тюнинг задержек даст прирост на уровне погрешности. Судя по результатам независимых тестирований, быструю память любят компьютерные игры, а также программы для работы с графикой и видео-контентом.
Нужно учитывать, что слишком сильное уменьшение задержек памяти может привести к нестабильной работе компьютера и даже к тому, что он откажется запускаться. В этом случае необходимо будет сбросить BIOS на дефолтные настройки или, если вы не умеете этого делать, придется обратиться к специалистам.
Как правильно выставить
Начать, разумеется, стоит с выяснения стандартных настроек, рекомендованных производителем для данного модуля. Как проверить тайминги оперативной памяти, мы рассмотрели ранее. Затем можно посмотреть статистику на интернет ресурсах посвященных разгону, чтобы примерно представлять, чего можно ожидать от конкретного модуля оперативной памяти.
Как отмечалось, неверные значения задержек легко могут привести к невозможности загрузки компьютера, поэтому выясните, как именно осуществляется сброс настроек BIOS. Причем, не только программно, но и аппаратно, на случай, если не будет возможности даже войти в БИОС. Информацию об этом можно найти в документации к материнской плате или в интернете.
Чтобы разобраться, как выставить тайминги оперативной памяти в биосе, обычно не требуется много времени. В первый раз может потребоваться документация, потом все будет проще.
Все изменения таймингов необходимо производить не торопясь, имеет смысл менять по одному параметру и только на такт. После этого важно проверить, сможет ли компьютер стартовать и загрузить операционную систему.
Далее стоит провести тестирование, как система поведет себя под нагрузкой. Для этого можно воспользоваться специализированными программами или просто хорошо нагрузить компьютер, например, запустит на час игру с высокими настройками графики или кодирование видеофайла высокого разрешения. Если компьютер работает стабильно, можно понизить тайминги еще на один такт. Если происходят зависания, появляются сообщения о системных ошибках или программы аварийно завершаются, то нужно отменить изменения и вернуться на такт назад.
Разобравшись, как уменьшить правильно тайминги оперативной памяти ddr3 и более современной ddr4 не стоит сразу приступать к экспериментам. Сначала стоит определить, исходя из особенностей вашего «железа», что предпочтительней: повысить частоты или понизить задержки. Сейчас в большинстве случаев большего эффекта можно достичь за счет повышения тактовых частот.
Схема работы оперативной памяти
Тайминг (латентность) – параметр, отображающий временную задержку при передаче сигналов (данных) между процессором и ячейками оперативной памяти. «Ожидание» измеряется в тактах и часто записывается в виде комбинации из четырех или трех значений, следующих подряд через дефис, вроде 9-9-9-24 или 7-7-7. Чем меньше числа – тем быстрее память.

Но закономерность не прямолинейная – на производительность выбранных планок ОЗУ влияют еще десятки сторонних параметров, начиная с частоты, напряжения и заканчивая двухканальным режимом работы.
А еще спрос на тайминги перестал появляться из-за возросшей производительности процессоров: появившийся кэш у ЦП сократил зависимость от скорости обращения к ячейкам оперативной памяти. Чаще процессоры справляются с тяжелыми задачами без дополнительной поддержки со стороны. Но так дела обстоят в теории – на практике ситуации часто меняются и, кроме продолжительных тестов, на результативность работы ОЗУ, ЦП и необходимых таймингов свет не пролить.
Если же отталкиваться от необходимых «задержек» в момент выбора оперативной памяти, то предпочтительность лучше отдавать тем планкам, где цифры, разделяемые дефисом, меньше. Как вариант – память 15-17-17-35 быстрее, чем 19-19-19-43. Опять же, если остальные показатели и спецификации равны – частота, пропускная способность, стоимость. Если же цена сильно разнится, и производитель предлагает переплатить 20 или даже 30 процентов за мнимую скорость и быстродействие, то о переплате лучше задуматься трижды.
Выиграть в «мощности» едва ли получится, а лишние деньги выгоднее потратить на новый SSD или даже материнскую плату с грамотным расположением сокета под процессор и дополнительным местом под охлаждение, из-за чего не придется мудрить с расположением планок.
Назначение таймингов
Латентность (задержки между отправкой и обработкой команд) оперативной памяти записываются производителем через дефис в специальную последовательность CL-RCD-RP-RAS. Подробнее в каждом значении разберемся ниже.

CAS Latency
Отображает время, необходимое для получения данных от центрального процессора, с последующей обработкой и передачей обратно. Описывается формулой «T = (CL / количество передач в секунду) * 2000».
RAS-CAS
Показатель RCD определяет скорость перемещения информации между строками и столбцами ячеек, доступных в модулях ОЗУ. Задержки определяют, в том числе, и переход от процессов чтения к записи и обратно.
RAS Precharge (RP или tRP)
Указывает время, необходимое для перехода к новой строке с предварительной выгрузкой информации из предыдущей. Часто показатель RP равен RCD (RAS-CAS).
Row Active
Отражает количество циклов, необходимых для полноценного взаимодействия с ячейками ОЗУ.
Таблицы таймингов DDR3
Следующие таблички помогут подобрать наиболее удачные и работоспособные тайминги для памяти DDR3 в китайских материнских платах сокета 2011 и не только.
Важно помнить, что стабильность системы, как и возможность взять ту или иную частоту зависит не только от самой памяти, но и от используемого процессора (контроллер памяти находится именно в нём) и материнской платы.
Не лишним также будет узнать, какие чипы установлены в модуле памяти. Для чипов производства Samsung можно воспользоваться этой инструкцией, для чипов других производителей — не сложно нагуглить.

Классическая таблица таймингов с форума Overclockers

Еще один вариант таблицы. Обратите внимание на последние 4 столбца: параметр RFC выставляется в зависимости от ёмкости чипов. Определить его просто: поделите общий объём модуля на количество распаянных на нём чипов.
Некоторые особенности работы памяти на 2011 сокете
- Частота контроллера памяти привязана к частоте ядер, поэтому скорость чтениязаписи у младших моделей будет несколько ниже, чем у старших.
- Небольшая разница между чтением и записью на процессорах второго поколения — это нормально.
- Как ни странно, некоторые процессоры второго поколения зачастую берут более низкую частоту памяти, чем аналогичные процессоры первого поколения. Например, E5 2620 v2 и E5 2630 v2 обычно не способны работать с памятью выше 1600 Мгц. E5 2650 v2 как правило не берет больше 1866 Мгц.
Для большинства конфигураций хорошим результатом будет работа памяти на частоте 1866 Мгц с задержками менее 70 ns. В четырехканале при этом достигается скорость
Взять частоту в 2133 Мгц — более сложная задача, доступная уже не каждому процессору и набору памяти.
Для систем, ограниченных порогом в 1600 Мгц, хорошим решением будет найти максимально низкие стабильные тайминги. Ну а оставаться на частоте в 1333 Мгц даже при низких таймингах смысла довольно мало, скорость памяти по современным меркам будет весьма посредственной.
Как узнать скорость записичтения и латентность памяти
Проще всего — запустив тест кэша и памяти в Aida64. После прохождения программа покажет все необходимые данные, а также текущую скорость памяти и основные тайминги. Сохранив скриншот этого окна, можно будет легко сравнить результаты после изменения конфигурации ram.

Aida 64 — платный софт с ограниченным бесплатным функционалом. Но если покупать полноценную версию по каким-то причинам не хочется, ключ для активации легко находится в том же гугле.
Значения латентности в оперативной памяти и какие из них лучше?

Всем привет дорогие гости блога! В сегодняшней публикации давайте разберем, какая латентность оперативной памяти лучше и на что влияет этот параметр. Разбирать сам термин и как именно работает ОЗУ здесь мы не будем – все это можно найти в одном из предыдущих постов.
На что влияет латентность
Логично предположить, что раз латентность – это задержка, то и чем она меньше, тем шустрее будет работать компьютер и тем меньше будет простаивать процессор между тактами, необходимыми модулю памяти на подготовку к следующему циклу перезаписи.
Это актуально, в случае домашнего ПК – игровой станции или медиацентра. В случае с сервером, важна, в первую очередь, стабильность работы. В таких случаях часто жертвуют быстродействием в угоду надежности, поэтому монтируют оперативку с таймингами побольше.
Какое значение лучше
Величина таймингов напрямую зависит от частоты оперативной памяти – чем она выше, тем больше будут задержки в работе.
Например, в оперативке DDR4 тактовая частота выше, чем в DDR3, соответственно больше тайминги.

Однако при этом выше еще и пропускная способность и некоторые другие важные параметры, поэтому предпочтительнее все таки формат ДДР4. Сравнивать следует планки одного поколения, если возникла идея выжать из собираемого компьютера максимум возможностей. Таким образом, однозначно можно утверждать:
- Между cl11 vs cl9 лучше второй показатель,
- В случае с cl16 или cl 17 предпочтение следует отдать первому;
- При сравнении cl15 и cl17 ситуация аналогична;
- У планок cl14 или cl16 быстрее работает первая.
Что нужно учитывать при выборе латентности
Однако не все так однозначно, так как при сборке нового компа часто все упирается в бюджет. Да, за красивые и эффективные циферки приходится переплачивать, причем иногда существенно: например, разница у модулей памяти с cl9 и cl11 может достигать несколько десятков долларов.
Также не следует забывать, что для большей производительности лучше брать не одну планку памяти большого объема, а две поменьше, чтобы запустить их в двухканальном режиме.
Такое техническое решение оправдано с точки зрения увеличения производительности оперативки, приблизительно на 25%. Покупать следует модули памяти с абсолютно идентичными или очень близкими показателями латентности, иначе двухканальный режим попросту не активируется.
Учитывайте это и при апгрейде компа, выбирая дополнительную планку оперативки. О том, что такое латентность, можно почитать здесь.
На что влияет латентность в играх

Как вы, вероятно, помните из моих постов на эту тему, оперативка хранит промежуточные данные приложений, в том числе игр. В случае с играми это отрендеренные видеокартой 3D объекты – персонажи и окружающая обстановка, а также данные об их состоянии.В теории, чем меньше латентность, тем ниже вероятность лагов и фризов, в том числе микроскопических, проявляющихся в падении ФПС на несколько пунктов – например, при резком повороте камеры или одновременном скоплении большого количества персонажей на небольшом участке.
Особенно актуально это в ММО играх, где такое наблюдается сплошь и рядом. Допустим , если в РПГ где-нибудь в дикой местности персонажи расползаются подальше, чтобы не мешать друг другу, то в городе все они преимущественно кучкуются возле торговцев, чтобы сбагрить лут.
На практике же многое зависит от разработчиков, а точнее от того, насколько удачно они оптимизировали игру.
В качестве каноничного примера сольной игры могу привести неплохую во всех отношениях РПГ Kingdom Come: Deliverance. В ней разработчики что-то намудрили с использованием оперативной памяти, поэтому она используется не вся. Как следствие – резкие просадки ФПС в самые неожиданные моменты даже на мощном компе.
В качестве примера многопользовательской игры, на ум сразу же приходит Albion Online – игра, скажем так, с не самой передовой графикой, которую зато можно запустить на слабом ПК.
Особенность проекта в том, что здесь отсутствуют инстансы в принципе – все игроки играют на единственном сервере и единственном канале, поэтому в крупных городах в прайм-тайм из-за колоссального количества персонажей, большинство которых гоняет туда-сюда, можно наблюдать настоящее слайд-шоу: ФПС проседает так, что иногда и поторговать невозможно.
В этом случае от латентности оперативки уже ничего не зависит: она попросту захлебывается под таким потоком изменяющихся данных.
Также советую ознакомиться с публикациями «На что влияет частота оперативной памяти» и «Что такое Яндекс Маркет и как им пользоваться». Буду признателен всем, кто поделится этим постом в социальных сетях. До завтра!