Przejdź do treści

Ile energii naprawdę oszczędza niskonapięciowa pamięć DDR3?

    1646826004

    LoVo oznacza niskie napięcie

    Praktycznie każdy segment rynku okuć ma obecnie tak zwane „zielone” produkty. Mają one na celu wszystkie nasze sumienia środowiskowe, będąc „przyjaznymi dla środowiska”, często próbując zaoszczędzić pieniądze poprzez zmniejszenie zużycia energii. Opisuje to nową serię HyperX LoVo firmy Kingston, która obsługuje typowe szybkości pamięci DDR3 przy obniżonych ustawieniach napięcia. Aby zbadać deklaracje firmy Kingston dotyczące ekologii, przetestowaliśmy zestaw KHX1600C9D3LK2/4GX, który można łatwiej nazwać zestawem DDR3-1600 2 x 2 GB.

    Historia zużycia energii

    Sprzęt o małej mocy jest z pewnością bardziej popularny w Europie niż w Ameryce Północnej, ponieważ średnie koszty energii są niższe w USA, co powoduje, że przeciętny Europejczyk jest bardziej wybredny w kwestii zużycia energii.

    Mając to na uwadze, istnieją dwa aspekty produktów o niskim poborze mocy: środowisko i koszt rachunku za energię. Środowisko może skorzystać na zmniejszeniu zużycia energii przez sprzęt. Podkreślamy tylko możliwość uzyskania korzyści, ponieważ energia i zasoby naturalne (w tym świeża woda) wymagane do produkcji i recyklingu lub utylizacji sprzętu są zazwyczaj ignorowane w równaniu energii. Wszystko powinno być częścią większego bilansu zasobów, ale marketing komercyjny idzie tylko w połowie. Dlatego wolimy nie podkreślać zbytnio „zielonego” czynnika i ograniczamy nasze wypowiedzi do redukcji mocy.

    Niskie napięcie = niska moc

    Spójrzmy na zużycie energii. W tym konkretnym przypadku postanowiliśmy zbadać pamięć systemową, element, który zazwyczaj jest pomijany, ponieważ nie wymaga dużo energii do działania w porównaniu z procesorem lub kartą graficzną. Użytkownicy i dostawcy pamięci zwykle koncentrują się na wyższych prędkościach pamięci, a niewielu uzasadnia zmniejszenie prędkości pamięci w celu zmniejszenia zużycia energii. Jednak bardziej zaawansowany krzem często pozwala na obniżenie napięcia roboczego. Widzieliśmy to wiele razy w procesorach, a firma Kingston zaczęła stosować to do pamięci.

    Seria HyperX DDR3 LoVo obsługuje prędkości DDR3 wyższego nurtu, co oznacza DDR3-1333 i DDR3-1600, a produkt oferuje wydajność, jakiej oczekujesz przy obniżonym napięciu. Ale biorąc pod uwagę, że pamięć i tak wymaga tylko kilku watów mocy, mieliśmy wątpliwości co do ogólnych dostępnych korzyści. Czy to naprawdę ma zauważalny wpływ na całkowitą moc systemu? A czy te moduły będą działać podobnie do tych pracujących na bardziej standardowych napięciach?

    Przegląd pamięci DDR3

    Większość systemów klasy desktop dostępnych obecnie w firmach AMD lub Intel wykorzystuje pamięć DDR3. Tak jest w przypadku wszystkich systemów opartych na interfejsach AMD Socket AM3 oraz Intel LGA 1366 i LGA 1156. Platforma oparta na LGA 775 może korzystać z pamięci DDR2 lub DDR3.

    Desktop DDR3 jest dostarczany z 240-pinowymi modułami DIMM, podczas gdy notebook DDR3 jest dostarczany z 204-pinowymi modułami SO-DIMM. Pulpit RAM DDR2 ma taką samą liczbę pinów (200 pinów dla modułów DDR2 SO-DIMM), ale różne nacięcia, aby uniknąć ich pomylenia, ponieważ są one elektrycznie niekompatybilne.

    DDR3 zostało określone przez stowarzyszenie JEDEC Solid State Technology Association do pracy w zakresie od 1,5 V do 1,575 V (spadek o 30% w porównaniu z 1,8 V w DDR2) i wytrzymywania napięć do 1,975 V przed uszkodzeniem. Bufor wstępnego pobierania został podwojony z czterech bitów DDR2 do ośmiu, dlatego efektywna przepustowość podwoiła się z DDR2-400 i DDR2-800 do DDR3-800 do DDR3-1600. Podwójna szybkość transmisji danych (DDR) oznacza, że ​​dane są przesyłane podczas opadającego i narastającego zbocza sygnału zegarowego. W prostym przykładzie DDR3-1600 bazuje na podwójnej szybkości transmisji danych, stąd fizyczny zegar wejścia/wyjścia pamięci wynosi 800 MHz.

    Wiele produktów pamięci na rynku zostało zaprojektowanych z myślą o prędkościach zegara przekraczających specyfikacje JEDEC. Widzieliśmy już DDR3-2400. Jednak takie prędkości wymagają znacznego wzrostu napięcia, aby zachować niezawodność pamięci. Z drugiej strony, niższe szybkości pamięci mogą być nadal niezawodne przy obniżonym napięciu. Entuzjaści zazwyczaj przedzierają się przez dżunglę parametrów na poziomie BIOS-u, ale zwykli użytkownicy nadal mają dostęp do dwóch mechanizmów podstawowych ustawień i dostrajania systemu.

    Żywe ustawienia pamięci są zwykle pobierane z pamięci ROM SPD (Serial Presence Detect) modułu pamięci, w której wszystkie produkty pamięci przechowują swoje parametry taktowania. Każde ustawienie częstotliwości zegara wymaga innych parametrów do działania, a płyty główne zwykle używają domyślnych ustawień SPD, chyba że chcesz poprawić swój system i przetaktować pamięć wraz z innymi komponentami. Firma Intel dodała rozszerzenia do SPD o nazwie Extended Memory Profile (XMP). Ten dodatek płynnie wykorzystuje nieprzydzielone bajty w pamięci EPROM. Jeśli pamięć jest zgodna z XMP, możliwe jest, aby Twoja płyta główna i oprogramowanie do podkręcania używały najbardziej odpowiednich profili XMP, aby osiągnąć Twoje cele związane z przetaktowaniem. Ale znowu, może to również zoptymalizować pamięć w przeciwnym kierunku, aby zmniejszyć moc i obniżyć temperaturę pracy.

    0 0 votes
    Rating post
    Subscribe
    Powiadom o
    guest
    0 comments
    Inline Feedbacks
    View all comments
    0
    Would love your thoughts, please comment.x