Ramhukommelse på amd ryzen 3000: ramskalering 2133

Indholdsfortegnelse:
- Funktioner, der påvirker RAM-ydelsen
- hastighed
- latens
- kapacitet
- RAM-hukommelsesbus og interface
- Infinity-stof, og hvordan det påvirker RAM-skalering
- Infinity Fabric og maksimal RAM-kapacitet til Ryzen 3000
- Sammenligning og test
- RAM-moduler og testbænk
- DRAM Calculator til Ryzen software
- RAM-skalering: benchmarkresultater
- RAM-skalering: spilresultater
- Konklusion om RAM-skalering med Ryzen
Det er temmelig let at udføre RAM-skalering for at købe pc-ydelse i dag. I øjeblikket har vi et stort antal RAM-hukommelser i forskellige hastighedsstørrelser og fra mange producenter. XMP- og DOCP-teknologi gør tingene meget lettere, da installation af DDR4-hukommelser over 2133 MHz er en meget enkel opgave og tilgængelig for næsten alle.
I denne artikel vil vi analysere, hvordan RAM-skalering fungerer fra 2133 MHz til 3600 MHz på den nye AMD Ryzen 3000- platform. På denne måde vil vi se detaljeret, hvilke frekvenser der er værd at købe ved at se præstationsresultater i spil og benchmarks. Vi tester to af mærkets mest relevante processorer, Ryzen 7 3800X 8C / 16T og bestseller Ryzen 5 3600X med 6C / 12T. Lad os starte!
Funktioner, der påvirker RAM-ydelsen
Men inden vi starter direkte med resultaterne, lad os sætte os i stand til at vide, hvad vi evaluerer, og hvordan vi evaluerer det. Så de vigtigste egenskaber ved en RAM-hukommelse vil være dens hastighed, dens kapacitet og selvfølgelig teknologien, og om de er i Dual Channel eller ej.
Husk, at RAM's rolle i en computer er midlertidigt at gemme kørende programmer og deres instruktioner sammen med operativsystemet. På denne måde søger processoren direkte i RAM efter de opgaver, der skal udføres, i stedet for at gå til harddisken, meget langsommere, og det vil begrænse ydelsen.
hastighed
Hastighed er netop det, vi vil evaluere i denne artikel. Det er den hyppighed, hvorpå hukommelsen er i stand til at arbejde, som måles i MHz. I DDR-hukommelser udføres to læse / skriveoperationer for hver urcyklus. Derudover fungerer DDR4 med 4 bit, så urhastigheden skal ganges med 4, og den nominelle hastighed eller den effektive frekvens skal ganges igen med 2. For eksempel har en PC4-3600-hukommelse en urhastighed på 450 MHz, mens dens bus, som vi kalder FCLK, fungerer ved 1800 MHz, hvilket resulterer i en effektiv hastighed på 3600 MHz.
Medmindre andet er angivet, markedsføres RAM'er altid med frekvensen af deres effektive hastighed, der er angivet i specifikationerne. Overfor brugeren i BIOS er det denne hyppighed, som vi skaler. Men det er meget vigtigt at vide, at FCLK altid vil arbejde med halve RAM-værdien, og i programmer som CPU-Z vil vi se nøjagtigt denne frekvens repræsenteret.
Parallelt med XMP (Extreme Memory Profiles) -teknologi fra Intel har vi DOCP- teknologi, der svarer til AMD. Opgaven er den samme for at vælge driftsprofilen ved den maksimale frekvens, der understøttes af tavlen og hukommelserne. RAM'erne har JEDEC-profiler, profiler med forskellige frekvensskalaer, som de kan arbejde på. Det er som en fabrik overklokering, hvis mål altid er at forbedre ydeevnen på den 2133 MHz, hvorpå grundlæggende RAM fungerer.
latens
Latency er den tid det tager for RAM at betjene en anmodning fra CPU'en. DDR-hukommelser udfører to operationer i den samme urcyklus, men de påvirkes stort set af kommunikationsbussen mellem hukommelse og CPU. Jo højere frekvens, jo mere latens vil hukommelsen generelt have, og det påvirker CPU og RAM I / O-controller. Selvom hastigheden altid vil gøre dem moduler hurtigere på trods af højere latenstid, er slutresultatet af kommunikationen hurtigere, som vi vil se senere. Værdier måles i urcyklusser eller ure. Forsinkelser er repræsenteret i formen XXX-XX.
kapacitet
Kapacitet er meget lettere at forklare. I dette tilfælde har vi ikke RAM-skalering, da kapaciteten på et modul er fast og ufravigelig, medmindre CPU'en, DIMM-spalten eller operativsystemet begrænser det på nogen måde. Det måles i GB og er den tilgængelige kapacitet til at gemme kørende opgaver.
Den mest normale ting i dag er at have 16 GB eller mere, for eksempel 32 og endda 64 GB til megatasking. Vi står over for et spilhold med 16 GB, og vi er tilbage nu, så længe vi har et grafikkort med sin egen RAM, GRAM. For AMD Ryzen vil det være obligatorisk at have et dedikeret kort, da de ikke har integreret grafik undtagen Athlon-serien og Ryzen i 3000G-serien.
RAM-hukommelsesbus og interface
På denne måde kommer vi til det tredje vigtigste element, der vil være kommunikationsgrænsefladen og mere specifikt dens konfiguration i enkelt- eller dobbeltkanal (Enkelt- eller dobbeltkanal). Med hensyn til grænsefladen er det meget enkelt, i øjeblikket er alle moduler DDR4 og er installeret på DIMM- eller SO-DIMM-slots i tilfælde af bærbare computere.
Dual Channel- eller Dual Channel- teknologi giver samtidig adgang til to forskellige hukommelsesmoduler af CPU'en. I stedet for at have en 64-bit databus, er den fordoblet til 128 bit, så der kommer flere instruktioner til CPU'en, der skal behandles. Dette er meget vigtigt for computerens samlede ydelse, da vi praktisk taget fordobler RAM- læse- og skrivekapaciteten. Hver gang vi overvejer at installere en bestemt mængde RAM, bør vi overveje at dele den op i mindst to moduler. For eksempel, hvis vi ønsker, at 16 GB bedre skal anbringe 2 × 8 GB end 1 × 16 GB eller 32 GB, ved at dele dem i 2 × 16 eller endda 4 × 8 GB. Det samme gælder Quad Channel, skønt dette er forbeholdt Intel X- og XE-processorer og Threadrippers.
Infinity-stof, og hvordan det påvirker RAM-skalering
Ryzen 3000 infinity stofarkitektur
Og et kritisk element, der direkte påvirker RAM-skalering og ydeevne, er processorens hukommelseskontroller. Det lyder måske mere for dig for North chipset, North bridge eller North bridge, da det tidligere var en uafhængig chip på bundkortet. I øjeblikket implementerer alle processorer det i pakken.
Specifikt har AMD Ryzen i sin 3000-serie ændret måden, de interagerer med RAM-hukommelse på grund af deres konfiguration i chipletter. Chipletter er siliciummoduler med en bestemt funktionalitet. Disse processorer har altid to eller tre chipletter, der udgør processoren, to af dem bærer kernerne og RAM og kaldes CCD'er. Inde i hver CCD er der to CCX indbygget i 7 nm, hver med 4 kerner og 16MB L3 cache, hvilket danner således 8 kerne og 32MB L3 CCD. Den tredje chiplet er hukommelseskontrolleren, kaldet cIOD, og den er bygget ved 12nm.
Infinity Fabric og maksimal RAM-kapacitet til Ryzen 3000
Vi er interesseret i cIOD eller Data Fabric, der har ansvaret for at kommunikere RAM-hukommelsen med kernerne gennem Infinity Fabric. Inde i det har vi alle de komponenter, der er ansvarlige for styring af input og output til CPU, RAM og også PCIe-baner.
Infinity Fabric har foretaget bemærkelsesværdige forbedringer siden Ryzens 2. generation og er nu i stand til at fungere i et forhold på 1: 1 med RAM'er ned til 3733 MHz. Dette betyder, at med en effektiv frekvenshukommelse (den med dens specifikationer) på 3733 MHz eller mindre, fungerer Infinity Fabric med busens hastighed, det vil sige halvdelen af den effektive frekvens. Med 3600 MHz minder vil den gå til 1800, med andre til 3000 MHz, derfor til 1500, således op til 1867 MHz maksimalt. Men når vi lægger et RAM, der er højere end det, så bliver det en 1: 2-profil, der deler sin frekvens i to med en multipliceret x2, og dette vil påvirke hukommelsernes latenstid. AMD har rapporteret, at dens Ryzen maksimalt understøtter 5100 MHz hukommelse.
Efter dette skal vi også forstå, hvordan Infinity Fabric-bussen fungerer i de forskellige processorer, da de i deres chipletter har en række kerner deaktiveret afhængigt af processormodellen, og dette påvirker kommunikationsbussen. Det påvirker specifikt RAM-hukommelsernes skriveydelse med processorer, der har en enkelt CCD (3800x ned) eller to CCD'er (3900x op). Infinity Fabric fungerer med 32 byte-strenge (32 * 8 = 256 bit), men i tilfælde af at der er en enkelt CCD, læses effektiviteten til det maksimale tilgængelige, men skrivene reduceres til 16 Bytes, så vi får lavere MB / s-hastigheder, selvom ved bedre forsinkelser. Når det gælder processorer med 2 CCD'er, læses og skrives ved 32B, men bussen skal opdeles for Dual Channel-konfigurationer, hvilket medfører øget latens.
Med alt dette, hvad AMD siger, er det, at det anbefales mere 3600 MHz RAM til sine CPU'er. Implementering af chiplet-teknologi begrænser bussernes kapacitet på en bestemt måde, noget som for eksempel ikke forekommer i Intel-chips, da det hele er inde i et silicium med en indbygget 64B-bus. Under alle omstændigheder har vi heller ikke 4000 MHz moduler, så RAM-skaleringen har været fra 2133 MHz til 3600 MHz.
Sammenligning og test
Forklaret de grundlæggende elementer i betjeningen af den interne bus i Ryzen med Infinity Fabric, vi vil nu gå ind i den praktiske sag, og vi vil kende de komponenter, vi har brugt til testene.
RAM-moduler og testbænk
Ryzen Master repræsenterer den eneste CCD med de to CCX på Ryzen 5 3600X
Det vigtigste er RAM-hukommelsesmodulerne, som denne gang er ca. 3600 MHz G.Skill Trident Z Royal Gold i en 2 × 8 GB-konfiguration, der i alt giver 16 GB Dual Channel. Dens latenstidskonfiguration er CL 16-16-16-36, og det er den, vi opretholder i alle de frekvenser, vi tester.
Vi har delvist valgt disse minder på grund af den chip, de monteres, og er af Samsung-mærket og B-die-type, en af de bedste tilgængelige. Disse chips giver os meget lave forsinkelser og en forholdsvis god overklokkekapacitet og ideel til spil.
Resten af hardware består af følgende elementer:
- CPU 1: AMD Ryzen 7 3800X CPU 2: AMD Ryzen 5 3600X Bundkort: Asus X570 Crosshair VIII Hero BIOS version: AGESA 1.0.0.3 ABBA RAM: G.Skill Trident Z Royal Gold 2 × 8 GB @ 3600 MHz GPU: Nvidia RTX 2060 Founders Edition Hard Drive: ADATA SU750 PSU: Cooler Master V850 Gold Operativsystem: Windows 10 Pro 1903 (18362)
Som vi kan se, en temmelig stærk hardware, der simulerer scenariet for en høj-ydelses-gaming-pc. Vi har udført RAM-skalering med to processorer for at se, hvordan det påvirker ydeevnen for begge.
Ligeledes har vi ikke ændret nogen ydelsesparametre for processorer for at simulere i et rent reelt miljø med korrekt styring af BIOS med disse to Ryzen.
DRAM Calculator til Ryzen software
Parametre i tilstanden "SAFE"
På samme måde kunne denne RAM-skalering DRAM Calculator for Ryzen-software ikke mangle, en TechPowerUp-løsning, der vil hjælpe brugeren med at placere den bedste RAM-hukommelseskonfiguration for deres udstyr. Vi forklarer til programmet, at vi vil introducere dataene relateret til vores RAM-hukommelse, frekvens, chip-type og konfiguration, og det vil beregne latenstid, spænding og andre parametre for at optimere ydelsen med AMD Ryzen Zen, Zen + eller Zen 2. Derefter Vi lægger disse data i BIOS for at se, hvordan det påvirker systemets ydelse.
Tekniske egenskaber ved test-RAM-minder
Til gengæld har vi brugt Thaiphoon Burner- softwaren til at indsamle alle mulige tekniske oplysninger fra hukommelsen og dermed have de nøjagtige parametre til beregningsprogrammet. Programmet vil på sin side give os en konservativ konfiguration, der ikke bringer vores RAM i fare, den ene mere aggressiv og den anden ekstrem. Vi bruger kun den, der giver os i fejlsikret tilstand.
Dette er parametrene og stedet for at indtaste dem i BIOS.
For de andre resultater har vi taget de automatiske værdier undtagen de største latenser, som vi har indstillet til 16-16-16-36, som de er i dine specifikationer. Ligeledes har vi manuelt øget spændingen til 1, 35 eller 1, 36 fra 2866 MHz.
RAM-skalering: benchmarkresultater
Først vil vi se de resultater, som benchmarks viser, som består af følgende programmer:
- Cinebench R15 i sine tre test Mono-Core, Multi-Core og test med Open GL Cinebench R20 i sine to test AIDA64 Engineer, RAM tester 3DMark Fire Strike (DX11), Fire Strike Ultra (DX11) og Time Spy (DX12) WPrime 32M med 1 tråd og med alt tilgængeligt i hver CPU, 12 til 3600X og 18 til 3800X
Først ved analyse af Cinebench- test kan det ses, at påvirkningen af RAM-hukommelsen og dens latenstid er ret lav. Selvom det er sandt, at der ses en lille stigning i ydelsen, jo højere frekvensen, er den ikke for relevant med hensyn til ren CPU-ydelse. I Open GL-testen så vi en betydelig stigning i FPS, op til 26 i 3800X og 19 i 3600X, så jo mere kraftfuld CPU'en er, desto mere påvirker den. Det samme gælder WPrime-testene, som altid evaluerer CPU-opgavens behandlingstid. Der ses meget små forbedringer, men i de fleste tilfælde påvirker CPU's tilstand og belastning snarere end RAM-hastigheden. Måske med en større belastning med opgaver gør det meget mere forskel.
Det er klart det er i AIDA, hvor vi ser de største forbedringer. Kort sagt måler den hastigheden på RAM, og stigningen er konstant og lineær på alle frekvenser. Tallene er meget ens for begge processorer, da begge har en enkelt Chiplet, og kommunikationen med RAM er identisk. I tilfælde af latenstid ser vi, at det er en logaritmisk graf, dvs. med stigende frekvens forbedres latency mindre og mindre. Som vi har diskuteret før, har Infinity Fabric et frekvensforhold på 1: 1 op til 3733 MHz, og dette favoriserer forbedring af latenstid.
Lad os nu studere resultaterne af de grafiske benchmarks. Der er ingen direkte indflydelse på GPU's ydeevne, hvilket tydeligt ses i "Graphics Score". Med hensyn til “Physics Score”, som CPU'en har ansvaret for, ser vi bemærkelsesværdige forbedringer i ydelsen, skønt det i lyset af det endelige eller globale resultat ikke gør nogen forskel. Vi vil derefter bekræfte disse resultater i spil for at se, hvordan RAM-skalering påvirker.
Endelig svarer markeringen af værdierne på linje 3600+ til justeringerne, der er foretaget med DRAM Calculator-data. Og sandheden er, at der er tilfælde som benchmarks og Cinebench, der ser en stigning i ydelsen, så det virkelig fungerer og er værd at bruge.
RAM-skalering: spilresultater
Vi ser resultaterne i 4 spil under DirectX 12 ganske krævende og af den nuværende generation. De indsamlede data er FPS-målingen under benchmark-testen for hvert spil.
- Deus EX Mankind Divided, Alto, Anisotropico x4, DirectX 11 Metro Exodus, Alto, Anisotropico x16, DirectX 12 (uden RT eller DLSS) Shadow of the Tomb Rider, Alto, TAA + Anisotropico x4, DirectX 12 (uden DLSS) Gears 5, Høj, TAA, DirectX 12
Og sandheden er, at indflydelsen på spil er temmelig lille, og hvor vi mest bemærker forskellen, er i den opløsning, der mest bruges af spillere, det vil sige Full HD. Her ser vi forbedringer af 9 FPS i Tomb Rider med 3600X og 8 FPS for 3800X, hvilket er ganske meget. Deus Ex og Metro hæver næppe 2 FPS, mens Gears 5 gør det ved 6 FPS. Derfor kan vi forstå, at jo mere FPS spillet når med grafikken, jo større er stigningen.
I tilfælde af højere opløsninger ved du allerede, at CPU'en påvirker mindre, og det demonstreres i alle resultater. Hvis noget, er den der ændrer sig mest Deus Ex, men de er 2 FPS på bestemte frekvenser. Og hvis du ser, at have en 3600X eller en 3800X har meget lidt effekt på spilpræstation, så du forstår, hvorfor 3600 og 3600X er en bedst sælger med et spektakulært forhold mellem ydeevne og pris.
Konklusion om RAM-skalering med Ryzen
Med denne artikel mener vi, at vi har gjort det klart, hvordan RAM-skalering påvirker ydelsen af en computer, og adresserer området mellem 2133 MHz base til 3600 MHz, frekvens anbefalet af AMD til dets nye Ryzen.
Sandheden er, at indflydelsen på CPU'ens rene ydeevne ikke er afgørende, men 9 FPS i Full HD-spil er nok, og mere end de kunne være, hvis vi bruger større grafikkort eller andre spil. Infinity Fabric-arkitekturen har også direkte indflydelse på CPU-ydelsen, og at være 1: 1 med RAM forbedrer ydeevnen meget sammenlignet med tidligere arkitekturer, med nedsat latenstid og stor ydeevne på alle frekvenser. RAM-hukommelse.
Vi håber, at vi har afklaret tvivlen for disse brugere, der leder efter en RAM til deres nye platform. Vi anbefaler at erhverve 3000 MHz eller højere hukommelser, da det i krævende opgaver og tung arbejdsbelastning vil gøre en forskel med dens bedste kapacitet til skrivning, læsning og latenser.
Nu giver vi dig nogle tutorials og guider, der er relateret til emnet:
Hvilke minder bruger du, og hvilken CPU har du? For spørgsmål eller kommentarer har du kommentarboksen nedenfor, vi håber, at vi har hjulpet.
Ramhukommelse ddr4 overskrider evaluering af ts512mlh64v1h

Transcend bringer os nogle af sine RAM-hukommelsessæt i form af 4 4 GB-moduler med det næsten huskede modelnummer TS512MLH64V1H. Transcend
Korrupt ramhukommelse? tjek det ud

Vi lærer dig, hvordan du kontrollerer den beskadigede RAM-hukommelse med Windows-hukommelsesdiagnose og memtest86 fra selve operativsystemet.
Sådan installeres ramhukommelse

Vejledning i, hvordan du installerer DDR4 So-DIMM RAM-hukommelse på en bærbar, computer, bundkort eller Intel nuc let og forklares trin for trin. Vi anbefaler.