Ddr3 частоты таблица. DDR3 – современная

Очень много читателей на нашем сайте интересуются вопросами, так или иначе связанными с выбором оперативной памяти и у нашего сайта очень большое желание ответить всем. Чтобы в процессе получения знаний Вам было интересно, данная статья представлена автором в форме увлекательнейшего рассказа из которого вы узнаете ВСЁ про оперативную память компьютера!

Вы узнаете не только то, как правильно выбрать и купить оперативную память качественного производителя, но и как правильно установить модули оперативки в Ваш компьютер и многое другое, например:

  1. Сколько нужно оперативной памяти современному компьютеру для комфортной работы всех ресурсоёмких приложений, например: современных игр на максимальных настройках, программ обработки видео, звука и т.д. Каким вообще должен быть мощный современный компьютер?
  2. (переходите по ссылке и читайте отдельную статью).
  3. (переходите по ссылке и читайте отдельную статью)?
  4. Какой выход из положения находит операционная система при нехватке оперативной памяти?
  5. На пользу ли идёт компьютеру избыток оперативной памяти?
  6. Нужно ли совсем отключать файл подкачки при наличии у вас большого объёма физической оперативной памяти, например 16 -32 ГБ?
  7. Насколько двухканальный режим работы оперативной памяти лучше чем одноканальный. Что лучше купить, одну планку памяти объёмом 8Гб или две планки по 4 ГБ?
  8. Как правильно подобрать модули оперативной памяти для работы в двухканальном режиме?
  9. Что такое частота оперативной памяти и можно ли установить в компьютер планки оперативной памяти с разной частотой?
  10. Что такое латентность (тайминги) оперативной памяти? Можно ли установить в компьютер планки оперативной памяти с разными таймингами?
  11. Чем отличаются планки оперативной памяти используемой на ноутбуках от обычной оперативной памяти?
  12. В наше время активно используется память DDR3, а существуют ли в продаже планки памяти DDR 4?
  13. Если у вас старый компьютер и вы хотите докупить оперативную память DDR2, то несколько раз подумайте, ведь память DDR2 дорогая, может быть вам лучше заменить материнскую плату, процессор и поменять оперативную память на DDR3.
  14. Как выбрать производителя оперативной памяти и вся ли оперативная память производится в Китае?
  15. Нужен ли разгон оперативной памяти и насколько повысится производительность оперативной памяти при разгоне?
  16. Так ли необходим оперативной памяти радиатор?
  17. Что такое контроллер оперативной памяти, зачем он нужен и где он находится?
  18. Что обозначает маркировка оперативной памяти ECC?

Как выбрать оперативную память

Друзья, в прошлой статье мы с Вами рассматривали вопрос выбора и и я думал о том какую бы статью написать следующей. Вроде бы как логично после процессора выбирать материнскую плату под него, но я обычно делаю иначе. После выбора процессора я выбираю память и видеокарту, не знаю почему, наверное так просто проще и сразу можно прикинуть на какую сумму примерно рассчитывать, так как выбор материнской платы это самая сложная часть подбора конфигурации компьютера. Ввиду этого я решил не отклонятся от выбранной мной традиции и посвятить эту статью выбору оперативной памяти (ОЗУ). Поскольку этот сайт посвящен ремонту персональных компьютеров, конечно будет рассмотрен вопрос выбора оперативной памяти не только для новых, но и для более старых ПК.

Как и выбор процессора, выбор оперативной памяти является совсем не сложной задачей, наверное, даже более легкой. Но, как и везде, есть свои нюансы. Часто выбор оперативной памяти сводится к её текущей цене и сумме, которую Вы готовы потратить. В последнее время тенденции изменения цены на модули оперативной памяти весьма неоднозначны. Несколько лет назад произошел настоящий бум увеличения объема оперативной памяти в персональных компьютерах. И связано это было даже не столько с ростом требований современных приложений и операционных систем, сколько с невероятным снижением цены на нее.

Планку памяти на 4 гигабайта (Гб) можно было приобрести всего за 25$ и даже дешевле. В результате чего, исключительно в маркетинговых целях (для большей привлекательности и увеличения продаж компьютеров), эту самую память начали «сувать» в новые компьютеры в огромных объемах. Так, самый дешевый системный блок, стоимостью порядка 200-250$ обязательно имел 4 Гб памяти, а средненький за 300-350$ – все 8 Гб. На это продавцы в магазинах делали большой акцент, при этом умалчивая, что такой объем памяти этим ПК реализовать (использовать полностью) никогда не удастся, так как остальная «начинка», такая как процессор и видеокарта оставляли желать лучшего. Это, по сути, являлось своеобразным обманом покупателей или, если красиво сформулировать, – маркетинговым ходом…

К сожалению, прошли те времена, когда можно было «нахаляву» затариться оперативкой по самое не балуйся, и сейчас цена на нее значительно возросла. Похоже, что нас опять «подсадили на иглу» технического прогресса… Но так ли действительно нужен большой объем оперативки?

Сколько нужно оперативной памяти современному компьютеру


Нужно сказать, что до недавнего времени, я увлекался современными компьютерными играми. Поэтому всегда старался держать свой ПК в актуальном техническом состоянии. Наверное, с тех пор как в 1997 году я собрал свой первый полноценный ПК, не прошло ни одного года, что бы я не побаловал себя приобретением новой видеокарты, процессора или памяти.

В те старые (по меркам компьютеров) времена существовало определенное разделение по использованию компьютерами компонентов операционной системы. Играм нужна была только мощная видеокарта, немного ОЗУ, а процессор почти не имел значения, так как все вычисления производила видеокарта, у которой есть и свой процессор и своя память.

Для кодирования видео наоборот необходим был мощный процессор и достаточное количество ОЗУ, а видеокарта не имела значения и т.д. Современные же игровые приложения «научились» вдоволь использовать «простаивающие» до этого мощные компоненты современных компьютеров, такие как процессор и оперативная память.

Если вести речь об использовании ПК в качестве игровой и развлекательной платформы , то, до недавнего времени, мне не попадались игры, которые могли бы даже на максимальных настройках графики загрузить хотя бы 3 Гб памяти на 100%. Но в некоторых случаях общая загрузка памяти приближалась к этой цифре, при том, что сама игра потребляла около 2 Гб, а остальное другие приложения, такие как скайп, антивирус и т.п.

Примечание: Заметьте, что речь шла не о 4 Гб, а именно о 3-х. Дело в том, что 32-х разрядные операционные системы (ОС) Windows не умеют использовать более 3-х Гб оперативной памяти и поэтому «излишек» просто «не видят»… Справедливости ради стоит заметить, что для 32-х разрядных ОС, построенных на ядре Linux, таких жестких ограничений не существует. Так что, друзья, нет никакого смысла ставить более 4 Гб памяти на 32-х разрядную «винду», они просто не будут использоваться.

Для не очень новых, но еще и относительно не старых систем, на которые можно поставить достаточно много памяти, использование 64-х разрядной ОС, в некоторых случаях, может быть проблематично. Так как 64-х разрядных версий драйверов на некоторое оборудование может попросту не существовать.

Не так давно, как раз в момент тотального удешевления памяти, я приобрел дополнительно к своим 4 Гб еще столько же. Но вызвано это было не ее недостатком, а тем, что на моей, достаточно мощной материнской плате, по какому-то недоразумению) оказались слоты для уже почти устаревшей памяти DDR2 и я боялся, что еще чуть-чуть и она может совсем исчезнуть или дико подорожать, а тут такая «халява»… После этого я перешел на 64-х разрядную операционную систему, так как иначе это приобретение выглядело бы не так разумно). Так же нужно учесть, что у меня достаточно мощный 4-х ядерный процессор и дорогая современная видеокарта, благодаря которым я могу играть в игры на очень высоких настройках графики, при которых потребление оперативной памяти является максимальным.

Если у Вас ПК начального или среднего уровня, то Вам вполне хватит 4 Гб ОЗУ , так как комфортно играть в современные игры Вы сможете только на низких или средних настройках, при которых не нужны большие объемы памяти. В таких условиях установка скажем 8 Гб ОЗУ – это выброшенные на ветер деньги. Но если Ваш ПК достаточно мощный и является игровым, то я порекомендовал бы все же установить 8 Гб, так как наблюдается некоторая тенденция к постепенному увеличению потребления ОЗУ современными играми.

Так, например, недавно вышедшая игра Call of Duty: Ghosts просто отказывалась запускаться, если обнаруживала, что у Вас установлено меньше 6 Гб оперативной памяти. Опять же, справедливости ради нужно отметить, что народные умельцы сделали фикс, позволяющий обходить это ограничение при запуске и игра работала.

Что касается 64-разрядных операционных систем , то следует знать, что она, как и все 64-разрядные приложения, расходует ровно в 2 раза больше памяти, чем 32-х разрядные. Здесь это уже вполне обосновано технологией адресации памяти и значительно повышает производительность.

Каким должен быть быстрый компьютер

Не будем вдаваться в подробности, но Вы должны понимать, что бы почувствовать прирост скорости должны соблюдаться следующие условия:

Центральный процессор (ЦПУ) должен иметь 64-х разрядную архитектуру, операционная система должна быть 64-х разрядной.

Приложение, которое Вы хотите использовать для повышения производительности тех или иных операций должно быть 64-х разрядным, данные, которые обрабатываются должны быть потоковыми (конвертирование видео, архивация), так как прирост скорости достигается за счет обработки за один проход большего количества информации. В таком случае прирост будет очень значителен – до 2-х раз. При таких условиях, используя процессор Intel (с более длинным конвейером) Вы получите максимально возможную производительность таких операций. Но, как известно, в играх данные передаются небольшими порциями (так как невозможно предсказать следующий шаг пользователя), поэтому, даже в тех играх, где для запуска имеются 64-х разрядные версии игрового движка прироста почти не будет. Да и всё же решающая роль видеокарты в них никуда не делась.

Что же касается профессионального применения, в таких сферах как видеомонтаж, 3D-моделирование, дизайн, то специалисты в этих направлениях точно знают какое железо и сколько памяти им нужно. Обычно это от 16 Гб и больше. И если, скажем в 3D-моделировании нет потоковой обработки данных, то здесь просто объем и качество моделей может быть настолько высоко, что тут «тупо» нужна куча оперативки, что бы разместить эту модель.

Если Вы не профессионал, но очень любите конвертировать видео, то Вам хватит и 4-8 Гб.

Поистине огромные размеры ОЗУ могут быть востребованы в научных системах и высоко нагруженных серверах. В последних, например, вполне обыденным считается объем памяти от 64 Гб. Но и память там не копеечная – серверная (с проверкой четности и автоматической коррекцией ошибок), так как сбои на них не допустимы.

Ну и еще, для примера, приведу ситуацию из моей реальной жизни. Когда я проходил обучение по сетевым технологиям и системному администрированию, мне часто приходилось эмулировать большое количество одновременно работающих операционных систем и сетевого оборудования. Такие связки как 5-10 запущенных в VirtualBox (или VMware) ОС + столько же сэмулированных сетевых устройств в GNS могут кушать прилично оперативки. И хорошо, если в добавок к мощному «процу», поддерживающему современные технологии виртуализации, будет 8-16 Гб «оперативы», иначе тормоза обеспечены…

Почему нельзя отключать файл подкачки

Что происходит при нехватке ОЗУ? Да очень просто – ОС, что бы компенсировать нехватку памяти, начинает активно использовать жесткий диск (так называемый файл подкачки). Кстати, упаси вас Бог его отключать. Работа системы очень глубоко завязана на файле подкачки и от его отключения будет больше проблем, чем пользы. В результате не только тормозится работа процессора, но и жесткого диска.

Вывод один – памяти должно быть достаточно, если ее не хватает компьютер начинает жутко тормозить, но ее излишний избыток не дает никакого прироста производительности.

Какая бывает оперативная память

Какой только памяти не бывает…

Плату с чипами памяти принято называть модулем памяти (или «планкой»). Бывают односторонние и двухсторонние модули памяти. На первых чипы размещены с одной стороны печатной платы, на вторых – с двух сторон. Что лучше? Не знаю) Есть мнение, что двухсторонние модули лучше «гонятся», о том что это значит читайте дальше в этой статье. С другой стороны – чем меньше чипов, тем выше надежность модуля. Я не раз встречал случаи, когда на планке отказывала одна сторона чипов и компьютер видел только половину ее объема. Но сейчас я бы не стал заострять на этом внимание.

Главное, что нужно знать это то, что если в компьютере несколько модулей памяти, то желательно, что бы все были либо односторонние, либо двухсторонние. Иначе память не всегда хорошо уживается между собой и работает не на полную скорость.

На сегодняшний день самой современной является память типа DDR3 , которая сменила собой более старую DDR2, а она в свою очередь еще более старую – DDR. Уже разработана и новая, более современная память DDR4, но она еще не дошла в массы . Дальше углубляться не будем.

Собирая новый ПК следует выбирать только самый последний стандарт памяти. На данный момент это DDR3 .

Порой замена материнской платы и приобретение нового типа памяти равносильно по цене добавлению старого типа оперативки на старую плату.

Новая память будет еще и значительно дешевле более старой DDR2, на которую жадные производители и продавцы «лупят» (держат) высокую цену, так как ее осталось мало и для желающих модернизировать ПК просто нет другого выбора, как согласиться на такие драконовские условия. В таком случае стоит подумать, а может чуть-чуть добавить и купить более перспективные комплектующие? А если еще продать старое, так и вообще в плюс можно выйти, если повезет конечно)

Ноутбучная память

В ноутбуках используется такая же память как и в ПК, но отличается меньшим размером модуля и называется SO-DIMM DDR (DDR2, DDR3).


Характеристики памяти. Частота и тайминги

Память характеризуется прежде всего типом. Для настольных компьютеров (десктопов) сегодня используются типы памяти: DDR, DDR2, DDR3.

Основной характеристикой памяти является ее частота. Чем частота больше, тем память считается быстрее. Но эту частоту должны поддерживать процессор и материнская плата, иначе память будет работать на более низкой частоте, а деньги, которые Вы переплатили уйдут на ветер.

Модули памяти, как и ее типы имеют свою маркировку, которая начинается на PC, PC2 и PC3 соответственно.

На сегодня самой распространенной является память DDR3 PC3-10600 (1333 МГц). Она будет работать на своей родной частоте на любом компьютере. В принципе в частоту памяти не сильно упирается быстродействие компьютера. Например, в играх этот прирост будет абсолютно неразличим, а в некоторых других приложениях будет заметен больше. Но и разница в цене, например в сравнении с памятью DDR3 PC3-12800 (1600 МГц) будет очень невелика. Здесь я обычно руководствуюсь правилом – если цена незначительно выше (1-3$) и процессор поддерживает более высокую частоту, то почему бы и нет – берем более быструю память.



Можно ли установить в компьютер планки оперативной памяти с разной частотой?

Частота оперативной памяти не обязательно должна совпадать, материнская плата выставит для всех планок частоту по самому медленному модулю, но очень часто компьютер с планками разной частоты работает нестабильно. Например может вообще не включится.

Тайминги

Следующим параметром быстродействия памяти являются так называемые задержки (тайминги). Грубо говоря – это время, которое прошло от момента обращения к памяти до момента выдачи ей нужных данных. Соответственно чем меньше тайминги – тем лучше. Существуют десятки различных задержек при чтении, записи, копировании и различных комбинаций этих и других операций. Но основных, по которым можно ориентироваться всего несколько.

Тайминги указываются (правда не всегда) на этикетке модулей памяти в виде 4 цифр с дефисами между ними. Первый и самый главный – латентность, остальные производные от нее.

Задержки зависят от качества изготовления чипов памяти. Соответственно – выше качество-ниже тайминги-выше цена. Однако стоит заметить, что тайминги значительно меньше влияют на производительность, чем частота памяти. Поэтому я редко придаю этому значение, только если цена примерно одинаковая можно взять память с меньшими таймингами. Обычно модули, имеющие сверхнизкие тайминги, позиционируются как топовые, идут в комплекте с радиаторами (о которых поговорим позже), в красивой упаковке и стоят гораздо дороже.


Маркировка основных типов, модулей памяти, их частота и типичная латентность (CL)

DDR – устаревшая (совсем)

DDR-266 - PC2100 - 266 МГц - CL 2.5

DDR-333 - PC2700 - 333 МГц - CL 2.5

DDR-400 - PC-3200 - 400 МГц - CL 2.5

DDR2 – устаревшая (иногда еще встречается и может быть использована для добавления в старый ПК)

DDR2-533 - PC2-4200 - 533 МГц - CL 5

DDR2-667 - PC2-5300 - 667 МГц - CL 5

DDR2-800 - PC2-6400 - 800 МГц - CL 5

DDR2-1066 - PC2-8500 - 1066 МГц - CL 5

DDR3 – современная

DDR3-1333 - PC3-10600 - 1333 МГц - CL 9

DDR3-1600 - PC3-12800 - 1600 МГц - CL 11

DDR3-1800 - PC3-14400 - 1800 МГц - CL 11

DDR3-2000 - PC3-16000 - 2000 МГц - CL 11

Можно ли установить в компьютер планки оперативной памяти с разными таймингами?

Тайминги тоже не обязательно должны совпадать. Материнская плата автоматом выставит тайминги для всех планок по самому медленному модулю. Проблем быть не должно.

Режимы работы памяти

Да, да... Возможно не все знали, но оперативная память может работать в разных режимах, так называемых: Single Mode (одноканальный) и Dual Mode (двухканальный).

В одноканальном режиме данные записываются сначала в один модуль памяти, а когда его объем будет исчерпан начинает записываться на следующий свободный модуль.

В двухканальном режиме запись данных распараллеливается и записывается одновременно на несколько модулей.

Вот здесь, друзья, использование двухканального режима значительно повышает скорость работы памяти. Реально скорость работы памяти в двухканальном режиме до 30% выше, чем в одноканальном. Но для того, что бы он работал необходимо соблюсти следующие условия:

Материнская плата должна поддерживать двухканальный режим работы с ОЗУ

Модулей памяти должно быть 2 или 4

Модули памяти должны быть либо все односторонние, либо все двухсторонние

При несоблюдении какого либо из этих условий память будет работать только в одноканальном режиме.


Желательно, что бы все планки были как можно идентичнее: имели одну частоту, латентность и даже были одного производителя . Иначе никаких гарантий работы двухканального режима дать никто не сможет. Поэтому, если Вы хотите, что бы Ваша память работала в максимально быстром режиме, очень желательно приобретать сразу же 2 одинаковых планки памяти, потому что спустя год-два Вы точно такую уже не найдете.

Другой вопрос, если Вам нужно увеличить объем памяти на старом компьютере. В таком случае можно попытаться найти максимально похожий модуль памяти к тому, который у Вас уже имеется. Если у Вас их 2, и есть еще 2 свободных слота на материнской плате, то придется искать еще 2 таких же модуля. Идеальный, но не всегда экономичный вариант, – сдать старую память как б/у и купить 2 новых одинаковых модуля большего объема.

Конечно, если Ваш старый компьютер совсем слабенький, то большого прироста от двухканального режима может и не быть. В таком случае можно поставить любой модуль, но все же лучше подобрать наиболее подходящий, что бы исключить возможный конфликт его со старыми модулями и полную неработоспособность компьютера. Попробуйте заранее договориться с продавцом о возврате или притащите к нему системник и пусть он попробует подобрать подходящий модуль.

Контроллер оперативной памяти

Нужно заметить, что раньше контроллеры памяти находились в чипсете (наборе логики) материнских плат. В современных же системах контроллеры памяти располагаются в процессорах. В связи с этим у двухканального режима работы памяти появилось еще 2 подрежима: Ganged (спаренный) и Unganged (неспаренный).

В спаренном (Ganged) режиме модули памяти работают так же как и в старых материнках, а вот в неспаренном (Unganged) каждый контроллер памяти процессора (в современных процессорах их 2) может работать отдельно с каждой планкой. Этот режим можно задать в BIOS компьютера, но обычно он выбирается процессором автоматически. Если планки идентичные – то Ganged (но не обязательно), если разные – то только Unganged. В любом случае память будет работать в двухканальном режиме. Но я все же рекомендую покупать и ставить сразу 2 одинаковых модуля, это исключит перекосы в их параметрах и улучшит совместимость.

У двухканального режима работы ОЗУ есть только один недостаток – 2 планки памяти стоят несколько дороже, чем одна того же объема. Поэтому многие магазины и частные сборщики экономят и ставят одну планку. В результате мы имеем современный компьютер, который работает не в полную силу.

Некоторые современные дорогие материнские платы, имеющие обычно 6 разъемов для модулей памяти, могут работать даже в трехканальном режиме.

Кстати, если у вас 2 или 3 планки памяти, то для того чтобы работал двухканальный или трехканальный режим все эти планки нужно вставлять в слоты одного цвета.


Некоторые модули памяти для десктопов в своей маркировке имеют аббревиатуру ECC .

Это память с контролем четности, технологией используемой в серверных системах. Не стоит обращать на это никакого внимания, так как в десктопных ПК эта технология не критична и, в большинстве случаев, вообще не работает. Это все тот же маркетинговый ход.

Разъемы памяти

Тут вообще не о чем говорить. Каждому типу памяти DDR, DDR2, DDR3 соответствует свой разъем на материнской плате одноименного типа (DDR, DDR2, DDR3). Вы не вставите память одного типа в разъем другого типа, так как в слоте материнской платы существует специальный выступ (ключ),

Который должен совпасть с прорезью на плате модуля памяти. Это как раз сделано для того, что бы случайно не перепутать и не установить планку в не тот разъем и в результате не вывести из строя как память, так и, возможно, материнскую плату. При покупке памяти нужно точно знать какой ее тип поддерживает материнская плата.

О радиаторах оперативной памяти

Некоторые модули памяти оснащаются так называемыми радиаторами, которые представляют собой накладки из алюминиевых пластин, иногда крашенных под медь или в другие цвета, с обоих сторон платы. Эти накладки соединяются с чипами памяти через специальные термопрокладки, которые предназначены для лучшей передачи тепла от чипов к радиаторам. Радиаторы могут иметь дополнительные ребра для увеличения площади охлаждения и еще лучшего отвода тепла.

На практике чипы памяти при нормальной работе нагреваются незначительно и не требуют дополнительного охлаждения. Прокладки между чипами и радиаторами не передают тепло на столько хорошо, как термопаста между процессором и кулером. Кроме того в свободном пространстве между платой и радиаторами находится воздушная прослойка, которая мешает естественному охлаждению и со временем забивается пылью, которую оттуда тяжело вычистить. Такая конструкция предусматривает активное охлаждение при помощи дополнительного вентилятора или хорошей организации воздушного потока внутри корпуса. Кроме того, такие модули часто могут стоить дороже.


Так кому же нужна такая радость, спросите Вы? Ну, спросите меня)

Ответ: энтузиастам, которым всегда всего мало, которые хотят все разогнать, всех перегнать и т.п. Кроме того – это же просто красиво) Да, друзья, если Вы причисляете себя к этой группе юзеров то такая память для Вас! Потому что такая система охлаждения будет эффективна лишь при достаточно высоком нагреве в результате разгона с повышением напряжения и обязательным дополнительным обдувом. Запомните – обычной памяти, работающей в штатном режиме радиаторы не нужны.

Пример правильного использования памяти с радиаторами в мощной системе


Разгон оперативной памяти

Разгон – жаргонное слово в компьютерном лексиконе, которое подразумевает ручную установку более агрессивных параметров работы электронных комплектующих, таких как процессоры, память и видеокарты, чем предусмотрены производителем. Такими параметрами как правило является частота (в процессорах еще множитель). При особо высоком разгоне для относительно стабильной работы этих компонентов повышают еще и напряжение. В результате происходит и более высокие нагрев элементов, требующий улучшенного охлаждения. Сам, так называемый разгон, возможен благодаря определенному запасу, заложенному производителем, что бы изделие работало стабильно, а не на грани своих возможностей, или специально для продвинутых пользователей) В любом случае это мероприятие делает работу всей системы менее стабильной и сокращает срок службы разогнанных компонентов. Если Вы все таки решите поэкспериментировать, то предварительно хорошо изучите все аспекты и действуйте строго по инструкции. Кстати, при выходе из строя компонентов в результате разгона Вы можете лишиться гарантии.

Производители оперативной памяти

Как и другие комплектующие модули памяти изготавливает множество производителей. И, как всегда, они имеют разное качество. Я рекомендую обратить внимание на следующие бренды, имеющие оптимальное соотношение цена/качество: AMD, Crucial, Goodram , Hynix, Kingston, Micron, Patriot, Samsung, TakeMS, Transcend.


К брендам для энтузиастов относятся: Corsair, G.Skill, Mushkin, Team. Эти фирмы производят большой ассортимент модулей с радиаторами и повышенными техническими характеристиками. Рекомендую избегать дешевых китайских брендов: A-Data, Apacer, Elixir, Elpida, NCP, PQI и других мало известных производителей.

Отдельного упоминания заслуживают модули памяти, которые производятся не в Китае. В настоящее время таких не много, например модули, которые маркируются как Hynix Original и Samsung Original производятся в Корее. Качество таких модулей считается выше, стоят они чуть дороже, но обычно имеют более длительную гарантию (до 36 месяцев).

Справедливости ради нужно заметить, что даже если Вы приобрели память известного и зарекомендовавшего себя бренда это, к сожалению, не значит, что Вам не попадется брак или поврежденные при транспортировке модули. Конечно, в продукции топовых брендов в индивидуальной упаковке брака (повреждений) будет меньше, чем у самых дешевых модулей, которые транспортируются и продаются «россыпью».


Модуль памяти в индивидуальной упаковке


Как выбрать память для нового компьютера

Прежде всего выбирайте самый современный из используемых типов памяти. На сегодня это DDR3. Определитесь с объемом, который Вам нужен. Кратко суммируя эту статью, приведу общие рекомендации по минимальному объему ОЗУ для разных по назначению ПК:

Для офисного или слабого домашнего ПК – 2 Гб

4. Лучше подбирать максимально идентичные планки (односторонние или двухсторонние), с такой же частотой и латентностью. Идеальный вариант продать старую память как б/у и установить новую в нужном объеме.

5. Если Вы поставите память с большей частотой, чем поддерживает Ваш процессор или материнская плата, то она будет работать на пониженной частоте.

Делайте правильный выбор с нами друзья, и ни пыли Вам ни пробоя)

Каждый пользователь ПК рано или поздно задумывается о модернизации своего компьютера. Одни меняют сразу процессор, другие устанавливают дополнительный жесткий диск, а третьи увеличивают объем оперативной памяти. Вот последний случай мы сегодня и рассмотрим. В этой статье мы попробуем разобраться, что из себя представляет оперативная память, каковы принципы ее работы, а также подробно поговорим о том, как выбрать оперативную память.

Апгрейд компьютера при помощи замены или добавления оперативной памяти является наверное самым простым, но в то же время самым действенным способом увеличения производительности компьютера. Замена памяти, как вы сможете убедиться позже, происходит очень легко и быстро, можно сказать одним движением руки. А вот эффект от такой замены вы сможете увидеть сразу же после начала загрузки операционной системы. Но не будем забегать вперед и для начала обратимся немного к теории.

Оперативная память - это область временного хранения данных на вашем компьютере. Если говорить техническим языком, то оперативная память (ОЗУ – оперативное запоминающие устройство) является рабочей областью для работы центрального процессора. Если рассматривать оперативную память с физической стороны, то она представляет собой набор микросхем, подключаемых к материнской плате.

Во время работы память служит временным буфером (в котором сохраняются оперативные данные и запущенные программы) между жестким диском и центральным процессором. Необходимость в подобном буфере связана с тем, что оперативная память обладает намного большей скоростью чтения и записи данных, чем дисковый накопитель ПК.

Многие начинающие пользователи путают понятия оперативной памяти и жесткого диска. Винчестер компьютера служит в качестве постоянного хранилища информации, независимо от того, подается на него питание или нет, данные, которые были на него записаны, будут сохранены. Поэтому его и называют постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). А вот оперативная память в отличие от ПЗУ является энергозависимой. Поэтому данные, записанные в ней, сохраняются только в то время, когда компьютер включен. Как только питание отключается, данные из оперативной памяти стираются.

Структура ОЗУ напоминает пчелиные соты. Оперативная память складывается из ячеек, каждый элемент которой служит для хранения определенного объема данных. Объем этот как правило составляет один или четыре бит. На этом и основан принцип работы оперативной памяти. У каждой ячейки есть собственный уникальный адрес, разделенный на две составляющие. Первая – адрес горизонтальной строки (Row), вторая составляющая – адрес вертикального столбца (Column).

С физической точки зрения ячейки – это конденсаторы, которые накапливают электрический заряд. При помощи специальных преобразователей аналоговые сигналы переводятся в цифры, которые и образуют массив данных.

Работает оперативная память в непосредственном взаимодействии с центральным процессором и внешними устройствами компьютера. Внешние устройства именно оперативной памяти в первую очередь сообщают свои данные. Таким образом, информация сначала попадает с винчестера на ОЗУ, а затем уже обрабатывается процессором.


Обмен данными между оперативной памятью и центральным процессором чаще всего происходит при помощи кэш-памяти. Использование кэш-памяти позволяет в значительной мере сократить время доставки информации из ОЗУ в регистры ЦП. Управление оперативной памятью возложено на контроллер, который входит в состав чипсета системной платы и находится в той ее части, которую называют северным мостом (North Bridge). Северный мост выполняете подключение процессора к тем компонентам, которые используют высокопроизводительную шину: графический контроллер, оперативная память и т.п.

Теперь, когда мы немного разобрались с принципом взаимодействия оперативной памяти с другими компонентами ПК, рассмотрим еще один важный аспект и поговорим о делении памяти на разделы. Подобное деление осуществляется при помощи специальных программ, поддерживаемых операционными системами.

Современная оперативная память является достаточно объемной, что позволяет размещать в ее ячейках данные сразу нескольких выполняемых программ. Центральный процессор также одновременно обрабатывает несколько задач. Подобное обстоятельство и стало причиной возникновения системы динамического распределения памяти. При таком построении внутренней структуры ОЗУ под каждое обрабатываемое процессором задание отводятся динамические области памяти. Динамические они называются потому, что имеют переменную величину и местоположение.

Благодаря динамическому характеру работы удается достичь более рационального использования имеющегося объема памяти. В процессе работы постоянно происходит своевременное «изымание» лишних участков памяти у одной задачи и «добавление» дополнительных участков другой задаче. Распределением динамической памяти занимается операционная система. А вот программное обеспечение отвечает за правильное использование оперативной памяти. Поэтому любое программное обеспечение обязательно создается под определенную операционную систему, иначе система просто не будет понимать, сколько памяти выделить и какой программе.

Каждая операционная система имеет свою разрядность. К примеру, одна из последних операционных систем, чаще всего устанавливаемых на современных ПК, Windows 7 имеет разрядность 64 бита. Эта винда способна поддерживать объем оперативной памяти до 192 Гбайт. А вот ее младшая 32-битная версия поддерживала всего 4 Гбайта. Поэтому нужно понимать, что предел оперативной памяти для 32-разрядной системы – 4 Гбайта, а все, что больше винда просто напросто не сможет увидеть. О том, сколько оперативки может поддерживать Windows 8 и писать не стоит, эта цифра лежит в другой реальности.

Оперативная память является самым быстродействующим устройством после центрального процессора. Естественно, что основной обмен данными приходится именно на них. После включения компьютера первым делом происходит запись драйверов и специальных программ с жесткого диска в оперативную память. После этого данные передаются для обработки центральному процессору. В процессоре данные обрабатываются и возвращаются обратно.


И такой процесс повторяется по кругу до тех пор, пока хватает свободных ячеек в памяти. Когда же ячейки заканчиваются, на помощь приходит файл подкачки. Располагается этот файл на винчестере и именно в него записывается то, что не влезло в ячейки оперативки. Однако быстродействие жесткого диска значительно отличается от быстродействия оперативной памяти в худшую сторону, что приводит к замедлению работы системы. Поэтому, чем больше у вас оперативной памяти, тем реже будет использоваться файл подкачки.

Ну вот, и с этим аспектом немного разобрались. Теперь рассмотрим, с чего складываются сами модули оперативной памяти. Большинство модулей оперативки состоит из одинаковых конструктивных элементов. Поэтому в качестве наглядного пособия рассмотрим стандарт SD-RAM, который используется в настольных ПК.

Итак, на фото внизу представлены модули стандарта SD-RAM (1): DDR (1.1) и DDR2 (1.2). Стоит отметить что как SD-RAM, так и оперативная память DDR3 в современных компьютерах практически не используется.


  • На фото под номером 1 обозначены чипы (микросхемы) памяти.
  • Вторым номером идет SPD (Serial Presence Detect) – это микросхема с энергозависимой памятью. В нее записываются все базовые настройки любого модуля памяти. Как только начинает стартовать BIOS системной платы, с этой микросхемы происходит считывание данных и, исходя из них выставляются соответствующие значения таймингов (величина задержки от поступления до исполнения команды, выражаемая в тактах) и частоты работы ОЗУ.
  • Под третьим номером обозначен так называемый «Ключ», который представляет из себя специальную прорезь в плате, указывающую на то, как правильно установливать модуль в слот расширения.
  • Номером 4 обозначены SMD-компоненты модулей (резисторы и конденсаторы).
  • Пятым номером идет стикер. На нем указывается стандарт памяти, его штатная частота работы, а также базовые тайминги.
  • Номер 6 – печатная плата. На ней располагаются все составляющие модуля оперативной памяти.

Тайминги оперативной памяти: что и зачем?

Для управления определенным типом памяти нужно, чтобы материнская плата и сам процессор умели с ней работать. До того, как на свет появились процессоры Pentium III, пользователи не имели особого выбора среди видов оперативной памяти. Практически проблема сводилась лишь к тому, чтобы уметь различать модули SIMM (Single In-line Memory Module), EDO (Extended Data Output) и FPM (Fast Page Mode). С появлением новых процессоров пришлось разрабатывать и новые типы оперативки. В итоге появилось поколение памяти SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory), имевшей тактовую частоту 66 МГц. Модули оперативной памяти были названы DIMM (Dual In-line Memory Module).

К настоящему времени уже практически завершен процесс отказа от оперативной памяти DDR и DDR2 в пользу оперативной памяти DDR3. Но следует отметить, что серийный выпуск памяти DDR3 был начат лишь в 2007 году, поэтому модули этой памяти до сих пор продаются по достаточно высокой цене. К тому же в реальной жизни для среднестатистического пользователя вполне хватает памяти DDR2. DDR3 в основном нужна для современных игр, а для большинства приложений хватает и скорости оперативной памяти предыдущего поколения. Основное отличие оперативной памяти DDR3 – высокая тактовая частота (до 2400 мегагерц) и пониженное энергопотребление. Если сравнивать с модулями DDR2, то экономия составит от 30 до 40 процентов. Если вы решили докупить себе оперативной памяти, но боитесь приобрести ни тот вид, обратите внимание на рисунок ниже. Здесь приведены физические размеры планок.

Далее рассмотрим подробнее процесс подбора оперативной памяти. Для этого рассмотрим конкретный пример. Допустим, у вас в наличии имеется материнская плата Gigabyte GA-P55A-UD4P. Вам необходимо подобрать к ней процессор и оперативную память. Для начала заходите на сайт производителя Gigabyte и находите свою модель материнской платы.



После этого вы сможете определиться с моделью процессора и оперативной памяти.


Теперь вы по крайней мере можете быть уверены, что выбранная вами оперативная память не будет конфликтовать с материнской платой.

Выбирая оперативную память всегда помните о form factor – стандарте, который задает габаритные устройства. То есть, простыми словами смотрите на тип конструкции планки памяти.

DIMM (Dual Inline Memory Module, означает то, что контакты расположены по обе стороны) – для настольных ПК, а SO-DIMM – для ноутбуков (в последнее время память для ноутбуков часто встречается и в моноблоках или компактных мультимедийных ПК).


Как видно из рисунка, ошибиться трудно, покупая в обычном магазине. Однако при покупке через интернет-магазин обращайте внимание на описание товара, а не на его картинку, иначе при получении посылки можете удивиться, увидев вместо планки памяти для вашего ПК память для ноутбука.

Теперь поговорим о частоте шины и ее пропускной способности. Эти параметры напрямую влияют на выбор оперативной памяти.

Частотой шины характеризуется ее потенциал по скорости передачи информации за единицу времени. Естественно, чем больше частота шины, тем большее количество данных она способна передать. Частоту шины и пропускную способность связывает прямая пропорция. К примеру, если оперативная память имеет шину на 1333 Мгц, это означает то, что ее теоретическая пропускная способность будет равна 10600 Мб/сек. На самом модуле памяти в таком случае будет надпись DDR3 1333 (PC-10600).

Ниже в таблице приведены наиболее популярные стандарты DDR, DDR2 и DDR3.


Теперь возникает вопрос, как выбирать оперативную память с учетом частоты? Опять же все очень просто. Выбор нужно делать исходя из возможностей, которые предоставляет ваша система. Рекомендация одна: частота должна совпадать с частотой, поддерживаемой материнской платой/процессором.

К примеру, вы подключаете модуль памяти DDR3-1800 в слот, который поддерживает максимальную частоту 1600 МГц. В итоге модуль памяти будет работать с частотой слота, что на 200 МГц меньше его возможной частоты. К тому же при работе в таком режиме весьма вероятны сбои и ошибки в системе. Наиболее распространены модули памяти типа DDR3, работающие на тактовой частоте 1333 МГц и 1600 МГц.

Материнские платы современных компьютеров способны поддерживать специальные режимы работы памяти. От правильности выбора режима работы оперативной памяти будет напрямую зависеть производительность всей компьютерной системы.

Режимы работы оперативной памяти – это прямые аналоги работы нескольких ядер в центральном процессоре. То есть теоретическая скорость работы системы при двухканальном режиме должна увеличиваться в два раза, при трехканальном — в три раза, и т.д.

Single chanell mode (одноканальный или ассиметричный) – этот режим используется, когда на компьютере установлен всего один модуль оперативной памяти, либо все модули в системе имеют отличный друг от друга по объем оперативной памяти, тактовую частоту или изготовлены разными производителями. В этом случае совершенно неважно, в какие разъемы и какую планку памяти вы будете устанавливать. Абсолютна вся оперативная память компьютера будет работать со скоростью, не превышающей скорость самого медленного модуля.

Dual Mode (двухканальный или симметричный). При этом режиме на каждый канал приходится одинаковый объем оперативной памяти. Включается двухканальный режим автоматически после установки модулей памяти попарно в 1 и 3 и/или 2 и 4 слоты.

Triple Mode (трехканальный) – в каждый из трех каналов устанавливают планки памяти одинакового объема. Кроме одинакового объема вся оперативная память должна иметь одну и ту же частоту. Что бы режим заработал, модули оперативной памяти устанавливаются в 1, 3 и 5/или 2, 4 и 6 слоты. Хотя, как показывает практика, трехканальный режим зачастую оказывается менее производительным, чем двухканальный. Здесь все зависит от конкретного случая.

Flex Mode (гибкий). В этом режиме существует возможность увеличения производительности оперативной памяти, если планки имеют различный объем но при этом поддерживают одинаковую тактовую частоту. Установка планок памяти происходит таким же образом, что и при двухканальном режиме работы.

Еще одним важным параметром выбора оперативной памяти являются тайминги. Мы их вскользь уже упоминали, а теперь опишем поподробнее. Как выбрать оперативную память, учитывая тайминги?

Тайминги это ни что иное как временные задержки (латентность) оперативной памяти (CAS Latency, CL). Значение таймингов указывают в виде нескольких последовательных цифр (допустим 3-3-3). Записанные в ряд три цифры означают следующее: “CAS Latency” (время рабочего цикла), “RAS to CAS Delay”(время полного доступа) и “RAS Precharge Time“. От этих трех параметров очень сильно зависит величина пропускной способности на участке «процессор-память». Значение таймингов измеряют в наносекундах (нс). Значения таймингов может варьироваться в интервале от 2 до 9. Значение каждой цифры описывает количество тактов шины, которое необходимо для совершения конкретной операции.

В некоторых случаях в дополнение к выше названным параметрам добавляется еще один. В этом случае запись будет выглядеть так: 9-9-9-27. Четвертый параметр называется “DRAM Cycle Time Tras/Trc” и характеризует быстродействие всей микросхемы памяти в целом.

Иногда на планке памяти указывается только одна цифра – допустим CL2. В таком случае это означает, что производитель указал только первый параметр CAS Latency. При этом остальные параметры не всегда будут равны первому, а иногда даже выше. Так что всегда имейте этот факт в виду, что бы не попасться на маркетинговый ход производителя.

Чем меньшее значение тайминга – тем более высокое быстродействие имеет оперативная память. Но здесь есть одна проблема: с ростом частоты памяти увеличиваются и ее тайминги. Так что при выборе оперативной памяти необходимо искать оптимальное соотношение величины таймингов и тактовой частоты памяти.

Некоторые производители предлагают специальные модели, в примечании к которым указывается “Low Latency“. Это говорит о том, что подобная модель имеет высокую рабочую частоту, но при этом обладает небольшими таймингами. Однако и стоят подобные решения заметно дороже.

И в завершении статьи несколько слов о производителях оперативной памяти. Покупая оперативку для своего ПК, стоит обратить внимание на имя производителя. Не стоит экономить несколько долларов, покупая планку памяти с неизвестным названием. Хорошо зарекомендовали себя такие производители, как: Kingston, Corsair и OCZ.

Статьи по теме: