İçeriğe geç

PC Belleği 101: Frekansı ve Zamanlamaları Anlama

    1646835603

    Bellek satın almak, üzerinde fazla düşünmek istemeyenler için kolay bir süreç olabilir. Basitleştirilmiş süreç, istediğiniz kapasiteye karar vermek ve ister çevrimiçi bir konfigüratör aracılığıyla isterse bir mağaza içi satış elemanı aracılığıyla olsun, başka birinin size satmak istediği her şeyi kabul etmekle özetlenir. Ve ne kadar RAM’e ihtiyacınız olduğuna karar vermek için yardıma ihtiyacınız varsa, bu konuda da yardımcı olabiliriz. Ancak kısa cevap, çoğu kullanıcı ve oyuncu için 16GB en iyi nokta.

    Ancak Tom’s Hardware, değeri göz önünde bulundurarak her zaman performansın en son modelini aradı – bu yüzden hız aşırtma yapıyoruz. Hafıza cephesinde, aynı zamanda Patriot, G.Skill, Adata ve daha iyi performans-fiyat oranı için ürünlerini seçmenizi isteyen diğerleri gibi katma değerli satıcılardan (VARS) kitleri sık sık tavsiye etmemizin nedeni budur. Favori RAM kitlerimizi En İyi Bellek sayfamızda bulabilir ve test sonuçlarımızı ve hangi çubukların en iyi olduğuna nasıl karar verdiğimizi görmek için ayrıntılı incelemelerimizi okuyabilirsiniz.

    Ancak daha önce hafıza için alışveriş yapmamış olanlar veya son birkaç yıldaki sürekli fiyat artışları sona erdiğinden beri bunu yapmamış olanlar için, hafızanın temellerini anlamak, bir kitte ne arayacağınızı bilmenin anahtarıdır. Bu anahtar terimler ayrıca, her ikisi de aynı kapasiteye ve reklamı yapılan saat hızlarına sahip olsalar bile, bir modelin neden diğerinden daha iyi veya daha kötü performans gösterdiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

    Temel Bilgilere Geri Dön

    Bugün DDR4’e odaklanacağız çünkü endüstrinin son dört veya beş yılda standardize ettiği yer burası. Bugün kullandığımız terimlerin çoğu, önceki nesil bellekler için de geçerlidir. Ancak bu noktada birkaç yıllık bir sistemle çalışmıyorsanız, muhtemelen DDR4 ile uğraşıyor olacaksınız.

    DIMM, ikili sıralı bellek modülünün kısaltmasıdır: Günümüzün DIMM’leri, her iki tarafta birer tane olmak üzere iki 64 bit arabirime sahiptir ve genellikle masaüstü için UDIMM’ler (diğer adıyla DIMM’ler, uzun DIMM’ler, vb.) veya dizüstü bilgisayarlar için SODIMM’ler (küçük anahatlı DIMM’ler) olarak satılır. Bazı kompakt masaüstü anakartları, aksi takdirde yalnızca ikisini destekleyebilecek bir anakart tasarımında dört modüle yer açmak için tipik olarak (ancak özel olarak değil) SODIMM’leri kullanır.
    SDRAM, Senkronize Dinamik Rastgele Erişim Belleği anlamına gelir. Bir elektronik tabloya (veya çok büyük bir tabloya) benzer şekilde hücre satırları ve sütunları halinde düzenlenen Rastgele Erişim Belleği, bellek denetleyicisi tarafından talimat verilen herhangi bir sırayla bu hücrelerden herhangi birine erişebilir. Rastgele, ilgili sütundaki verileri ayrıştırmak için bellek denetleyicisinin tüm satırı okumasına gerek olmadığı anlamına gelir. Dinamik, tipik olarak çok daha yavaş olan statik belleğin aksine, veri kaybını önlemek için hücrelerin her birinin sürekli olarak yenilenmesi gerektiği anlamına gelir. Sistemdeki tüm bellek, harici bir saat üreteci tarafından senkronize edilir.
    Veri Hızı, bir modülün veri gönderip aldığı saniyede (frekans) sayıdır. Saat sinyalleri kare dalgaya benzer ve Çift Veri Hızı, verilerin saat sinyalinin hem yükselen hem de düşen kenarında aktarıldığı anlamına gelir. Veri hızını bu şekilde ikiye katlamak (örneğin) 1600 MHz’lik bir dalganın saniyede 3200 kez veri aktarmasına izin verir. DDR veri frekansı, saat frekansının iki katı olduğundan, genellikle MT/s (saniye başına mega aktarım) terimi kullanılarak ifade edilir.
    DDR4, her neslin temel standarda frekans, kapasite ve diğer birkaç özelliği eklediği dördüncü nesil Çift Veri Hızı belleğidir.
    IC veya tümleşik devre, çoğu son kullanıcının “çip” dediği şeyler için kullanılan bir terimdir. Bir DRAM IC tipik olarak sekiz bitlik bir arayüze sahiptir, ancak bazılarında 16 bitlik arayüzler bulunur.
    Rank, bellek endüstrisinin çoğumuzun bir bellek modülünün bankaları veya yanları olarak düşündüklerini temsil etmek için seçtiği bir terimdir. Yukarıdaki “DIMM” teriminden, bir sıra, modülün iki 64-bit arabiriminden birine bağlanan IC’ler topluluğudur.

    Veri Hızı: Daha Hızlı (genellikle) Daha İyidir

    Daha yüksek veri hızlarının birim zaman başına daha fazla verinin aktarılmasına izin vermesi şaşırtıcı değildir, ancak bir bellek denetleyicisinin destekleyebileceklerinin sınırları vardır. Günümüzün üst düzey masaüstü CPU’larının çoğu DDR4-3600’ü kaldırabilir ve hız sınırlarının bazıları pazar bölümlendirmesini zorlamak için yapay olarak uygulanır – yani Intel gibi bir yonga şirketi, kilidi açılmış bir K serisi işlemciye (ve bir işlemciye daha fazla harcama yapmanızı istiyor) daha hızlı bellek istiyorsanız, üst düzey anakart).

    AMD’nin Ryzen 3000 serisi işlemcileri, belleği DDR4-3600’den daha hızlı çalıştırabilir, ancak şirket, bellek denetleyicisinin yarı hızda çalışmasına ve CPU G/Ç’nin diğer bölümlerinin aşağıdaki durumlarda daha düşük bir oranda çalışmasına neden olan temel bellenime sınırlar kodlamıştır. DDR4-3600 aşıldı. G.Skill’in Trident Z RGB DDR4-3600’üyle ilgili ilk incelememiz, AMD’nin varsayılan denetleyici sınırlamaları bu oranları azalttığı için DDR4-3733 ayarlanırken performansın düştüğünü gösterdi, ancak yeniden yapılan bir test, bu sınırlar devre dışı bırakıldığında DDR4-3733’te performansın arttığını gösterdi.
    Daha önceki Ryzen 2000 serisi işlemciler tipik olarak en az DDR4-3467’yi çökme olmadan kabul edebilirdi, ancak daha yüksek frekanslar gürültüye neden olur (genellikle sinyal karışması şeklinde) ve CPU soketi ile bazı kartların DIMM’leri arasındaki yollar açık değildi göreve. Daha düşük model bir işlemci veya X470 anakarttan daha düşük bir işlemci kullanıyorsanız, DDR4-2933’ten daha hızlı bir şey satın almadan önce diğer kullanıcıların bulgularını okumanızı öneririz.
    Intel’in LGA 1151 işlemcileri, DDR4-3600’ün çok ötesinde kararlı bellek denetleyicilerine sahiptir, ancak firma, herhangi bir CPU’ya (hatta bir K serisi) daha yüksek oranları kilitleme talimatı vermek için Z serisi olmayan yonga setlerini almanın bir yolunu buldu. Ayrıca, ilk H370/B360 toplamamızda temel olarak kullandığımız Z370’te Core i3-8350K kullanırken DDR4-2400’den daha yüksek bir bellenim kilitleme oranlarıyla karşılaştık. Bu donanımların herhangi birinde DDR4-2666’yı aşmanın en kolay yolu, K serisi Core i5 veya daha yüksek işlemcili bir Z serisi (Z390, Z370, Z270) yonga seti kullanmaktır.
    Intel’in bellek denetleyicisi 100 veya 133 MHz’de çalışır ve tamsayı oranlarında 200 veya 266,6 MHz’nin katlarını üretir. Düşük bellek çarpanları, özellikle Z270 gibi daha eski platform tasarımlarında daha kararlı olma eğilimindedir, bu nedenle DDR4-3467 (13x 266.6 MHz), DDR4-3400’den (17x 200 MHz) daha kararlı olabilir ve aynı zamanda daha iyi performans gösterir.

    Kısacası, bir Ryzen 3000 serisi işlemci, anakartla ilgili bir sorun olmadığında DDR4-3600’ü tam olarak desteklemeli, K serisi Core i5 veya Core i7 işlemci, uygun şekilde tasarlanmış bir Z390’a takıldığında DDR4-3600’ü idare etmelidir veya Z370 anakart ve belirli bir anakartın kapasitesiyle ilgili tüm sorular, incelemelerde veya kullanıcı forumlarında ele alınmalıdır. Daha küçük kartlar ve yonga setleri, anakart incelemelerinde ve kullanıcı forumlarında da ele alınan daha düşük sınırlara sahip olabilir.

    Ama belki biraz daha az gecikmesi olan bir şeyle daha iyi olursun? 

    Gecikme: Daha Düşük Daha İyi

    Gecikme, herhangi bir bellek işleminin başlaması için gereken süredir ve bu metriğin onlarca yıldır değişmemiş olması, deneyim sahibi olmayanlar için bir şok olabilir: Hem sıradan bir PC-100 çubuğu hem de bir koşu -değirmen seti DDR4-3200, 10ns’lik bir CAS Gecikme Süresine sahiptir. Ama bu nasıl mümkün olabilir? Bellek hücrelerinin sütunlar ve satırlar halinde düzenlendiğini anlayarak, birincil zamanlamaların nasıl tanımlandığını düşünelim:

    CAS (sütun adresi flaşı): Doğru satır zaten açıkken yeni bir sütundaki verilere erişmek için gereken saat döngüsü sayısı.
    tRCD (RAS – CAS gecikmesi): Yeni bir satırın açılması için bellek denetleyicisinin beklemesi gereken minimum saat döngüsü sayısı.
    tRP (Satır Ön Yükleme): Bellek denetleyicisinin geçerli satırın kapanması için beklemesi gereken minimum saat döngüsü sayısı.
    tRAS (Satır Etkin süresi): Bellek denetleyicisinin bir satırı açma ve kapatma arasında beklemesi gereken minimum saat döngüsü sayısı.
    CMD (Komut Hızı): Bellek tarafından okunduğundan emin olmak için bir talimatın sunulması gereken döngü sayısı. Tipik değerler 1T ve 2T’dir.

    Doğru bellek satırının zaten açık olduğunu varsayarsak, CAS bir sonraki belleğe erişmek için geçen süredir. Tüm satırlar kapalıysa, bir hücreye erişmek için önce bir satırın açılması ve ardından doğru sütunun (tRCD+tCAS) bulunması gerekir. Yanlış satır açıksa, bir bellek hücresine erişmek için mevcut satırın kapatılması, doğru satırın açılması ve yeni satırda doğru sütunun bulunması (tRAS+tRCD+tCAS) gerekir. Son olarak, komut hızı 1T’den 2T’ye yükseltildiğinde, her bellek komutu için ekstra bir saat döngüsü gerekir.

    “Zaman” kelimesiyle başladık, ancak gecikme zamanla ölçülür, ancak saat döngülerinde belirtildiği için yalnızca saat döngülerinden bahsettik. Bu, PC-100 ve DDR4-3200’ün nasıl aynı gecikmeye sahip olabileceği sorusuna geliyor: 100 MHz’lik bir saat döngüsü 10ns (on nanosaniye) sürer, bu nedenle PC-100 CAS 1’in verilere erişmesi minimum 10ns sürer. Bu arada DDR4-3200, 1600 MHz saat hızında çalışır ve 1600 MHz saat döngüsü yalnızca 0.625ns sürer. Bu, DDR4-3200 CAS 16’nın verilere erişmek için en az on altı kez 0,625ns alması gerektiği anlamına gelir, bu da hala 10ns’dir.

    Bir saat döngüsünün zamanı frekansla ters orantılı olduğundan, bellek ne kadar hızlı olursa, orta standart 10ns’ye ulaşmak için o kadar fazla saat döngüsü gerekir. DDR4-3600 bunu 18 döngüde yapıyor. DDR4-4000 bunu 20 döngüde yapıyor. Bu standardın altındaki erişim süresi, frekans başına daha az gecikme döngüsü gerektirir, bu nedenle DDR4-3200 C14 (8.75ns) ve DDR4-3600 C16 (8.89ns) orta standardımızı aşar.

    Rütbeler: Fazlalık Yoluyla Gecikmeyi Azaltma

    Bir CPU için, bir sonrakine başlamadan önce her yazmanın veya okumanın bitmesini beklemek süreci önemli ölçüde yavaşlatır. Interleaving, bir komutun başlatılmasına ve diğerinin bitirilmesine izin veren bir yöntemdir. Kullanıcılar, kanal başına sıra sayısını birden ikiye çıkararak CPU’larının bunu yapabilmesine yardımcı olabilir. Bu, her kanala iki adet tek sıralı DIMM veya bir adet çift sıralı DIMM takılarak gerçekleştirilebilir.

    2017’den bugüne üretilen çoğu bellek, 8 Gb (sekiz gigabit) IC’leri kullanır.
    Çoğu bellek IC’sinin sekiz bitlik bir arabirimi vardır.
    Tek bir 64-bit sırayı doldurmak için sekiz adet 8-bit IC kullanılabilir.
    Sekiz 8 Gb IC’nin toplam kapasitesi 8 GB’dir (sekiz gigabayt).
    Bu nedenle, çoğu 32GB bellek kitinin dört kademesi vardır.

    Dört sıra, çift kanallı bir anakartta kanal başına iki sıra koyma görevini yerine getirir, ancak yukarıdaki matematikte birkaç “en” görüyoruz. İstisnalar ne olacak?

    16 Gb kapasiteli IC’lere olan talep şu anda şirketlerin tek kademeli 16 GB modüller üreterek boşa harcamaması için çok yüksek. 16GB modüller bunun yerine yukarıda belirtildiği gibi iki sıra 8Gb IC kullanılarak yapılır.
    Tüketici 32GB modülleri, iki sıralı 16Gb IC kullanır, böylece iki 32GB DIMM, dört kademeli bir 64GB çift kanallı kit oluşturur.
    Mevcut 4 GB modüller öncelikle her biri 16 bit arabirime sahip dört 8 Gb IC kullanır. Dört sıra oluşturmak için bunlardan dördü gerekli olacaktır.
     Düşük hacimli bayilerden alışveriş yapmadığınız sürece, eski 4Gb IC’ler neredeyse hiç bir faktör değildir. Bunları bulmak, yalnızca 16 GB’lık dört sıra almak isteyen alıcılar için harika bir yoldur, ancak bunları belirlemek zor olabilir.

    Elbette, belirli modüllerin her iki tarafında sekiz IC olup olmadığını belirlemek için bir ısı yayıcının alt kenarının altına bakılabilir: Normdan sapan bir şey tespit ettiğimizde, incelemelerimizde bundan bahsederiz.

    Sonuç: Daha Hızlı Alın, Daha Hızlı Alın, Daha Fazlasını Alın

    Daha yüksek veri hızları, bir CPU ve anakartın sınırları dahilinde performansı artırır. Daha düşük gecikme, veri hızını artırmadan performansı artırır. Dört sıra ikiden daha iyi performans gösterir, öyle ki 32 GB DDR4-3200 genellikle 16 GB DDR4-3600’den daha iyi performans gösterir. Bu sonuçları destekleyecek veriler, son Ryzen 3000 bellek analizimizde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

    Artık PC belleğinin bazı ince noktalarında size yol gösterdiğimize göre, tam olarak ne için alışveriş yaptığınız hakkında çok daha fazla şey biliyor olmalısınız. Her halükarda, bir kit seçme konusunda yardım için yine de o çevrimiçi yapılandırıcıya veya çevrimdışı, mağaza içi görevliye başvurmaktan çekinmeyin. Ancak, düşük gecikme süresi, yonga setinizin veya CPU’nuzun kaldıramayacağı reklamı yapılan saat hızları ve/veya CPU’nuzu bir görevin üstesinden gelmek için bekletecek tek kademeli bir kit ile size aşırı pahalı bir kiti zorlamalarına izin vermeyin. . Piyasadaki çok sayıda bellek kiti göz önüne alındığında, neredeyse kesinlikle daha iyi seçenekler mevcut.

    RAM’de İndirim Bulma

    En iyi RAM listemizi oluşturan DIMM’leri satın alıyor olun ya da olmayın, Newegg promosyon kodları ve Corsair kupon kodları listemize göz atarak tasarruf edebilirsiniz.

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