UDIMM与DIMM:有什么区别?

UDIMM与DIMM:有什么区别?
Dennis Alvarez

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UDIMM与DIMM

如果说在这个快节奏和科技浸染的世界中,许多人实际上不知道计算机内存配置,这是否有错? 可能是。

对于许多用户来说,只要技术能够完成工作,他们就很高兴。 但是,如果你确实想更多地了解技术的工作原理,你可以到哪里去找?

好吧,你来对地方了。 那么,你是否想 了解DIMM(双列直插式内存模块)的情况 ?

DIMM是 集成到主板的内存插槽中。 它们可以是 命名的RAM棒或UDIMM 也是。

DIMM是 由电路板上的动态RAM集成电路组成 .DIMM是定期的 用于个人和工作场所的计算机 除了服务器之外,还有其他的。

随着英特尔推出奔腾处理器、 SIMMs被DIMMs所取代 通常,SIMM(单线内存模块)被称为DIMM的前身。

SIMM的两边都有冗余的触点,而DIMM是 独特的设计,在任何一个模块上都有一个独立的电气触点 .

DIMMs是 设计有64位数据计划 随着奔腾处理器的出现,出现了对64位总线宽度的配对集成的需求,但SIMM还不能应对这种情况。

因此、 DIMM的诞生就是为了满足这一需求 此外、 64位数据路径确保了更快的数据处理和数据传输 与SIMM所提供的相比。

多年来、 DIMM已成为计算机内存的标准形式 DIMM是 安装在主板上的 在不同的存储单元中存储信息 .

UDIMM与DIMM

多年来,技术极客们一直想知道UDIMM和DIMM的关系。

DIMM基本上是双列直插式内存模块,即 未注册的内存配置 .

此外,DIMM通常被称为 "传统内存",现在,有 四种基本类型的DIMM 在那里:

  1. UDIMM - 未注册和未缓冲的内存
  2. RDIMM - 注册内存
  3. SO-DIMM--基本的笔记本电脑RAM
  4. FBDIMM - 完全缓冲的内存

UDIMM是普通的RAM和未缓冲的DIMM。 这是广泛用于笔记本电脑和台式电脑的内存芯片。

这些UDIMMs提供了更快的性能率。 这种内存配置的价格合理,但在稳定性方面可能会有妥协。

为了更好地了解情况,我们对这篇文章进行了这样的设计:

  • 分享有关DIMM的信息、
  • 其架构、
  • 以及不同的因素会如何影响你的计算机内存的延时。

我们可以开始了吗?

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特点1:DIMM的结构

正如我们已经提到的,DIMM是集成有SDRAM和或DRAM集成电路的印刷电路板。

然而,还有其他影响DIMM性能和概述功能的组件。 请继续阅读以了解其特点。

特点2:冷却

芯片的密度基本上被递增至 提高绩效标准 ,承诺会有更好的一代时钟速度,但也有更多的热量。

以前,使用的是16GB和8GB的芯片,但它们并没有优化热量的发展。

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然而,当芯片密度为 增强到64GB后,减少热量成为关键。 .

减热技术是由技术制造商开发的,以帮助尽量减少DIMM的发热。

冷却翅片被包括在内,用于排放多余的热量。 热量从主板排出,进入计算机的出口通道。

特点3:内存等级

最新的DIMMs已经被 设计有独立的DRAM芯片组 ,又称 记忆等级 .

这些等级导致了DRAM页面的启动,这 产生更好的性能率。

很明显,行列连接到一个类似的地址,同时为处理器创建一个密集的内存。 相反,处理器不会为相同的操作访问行列。

处理器是 赋予交织的权力 这有助于通过不同的操作利用等级。

用户可以 写入一个等级,但阅读将来自另一个出口。

业务完成后、 DRAM冲刷数据 在这个队列中,单通道会导致管道停滞。

特点4:通道记忆

谈到DIMM,单通道内存是与处理器通信的最低前提条件。

因此、 64位通道是通过双通道内存设计的 , xx "为四通道,xx为三通道。

但有必要概述一下 DIMM技术并不表示多通道内存。

特征5:SDR SDRAM

DIMM的信号数据率早在1960年代就已经设计好了。 在这种情况下、 速度和性能率是以纳秒为单位的。 .

DRAM的速度通过SDRAM得到了提高、 对时钟计时做出同步改变 在CPU中。

这种技术倾向于 迅速启动,同时确定数据处理的准确时间 .

然而,也有 CPU处理的零延迟 .

特征6:DDR世代

有4代DIMM和DDR - DDR、DDR3、DDR2和DDR4。

  • DDR2的设计是 以加快传输速度 同时缓冲掉第一代 .
  • DDR3有助于 提高性能,同时降低功耗 .
  • 最后但同样重要的是,DDR4不仅 降低了电压,但提高了性能和传输率 .

转到 DIMMs,有高容量的单级设计。

另一方面、 处理器将并行化等级模块和内存请求。

在下面的部分,我们添加了多个 能够影响计算机系统内DIMM的内存延迟的因素 看看吧!

特点7:速度

有了快速的DIMM速度,延迟率就会降低,导致加载延迟。

当内存请求不断被发送时,延迟率就会增加,为执行而保持强势 .

更快的DMM速度带来了快速的记忆控制 有了这样的速度,排队的命令就能得到快速处理。

特点8:等级

随着DIMM和DDR4内存速度的提高,加载的延迟会根据等级的不同而增加。

更高的等级速度产生更大的处理内存请求的能力 .

此外,它还 有助于减少请求队列的大小 同时加强对 控制刷新命令 .

然而,它 倾向于减少多个等级的加载延迟。 当通道等级从四级增加时,加载延迟会增加。

特征9:CAS

CAS被设计为 倾向于代表DRAM响应时间的列地址选通。

指定时钟周期的数量,如13、15和17。

列地址是在总线上设计的,但 有未加载和加载的延迟测量。

特点10:利用率

内存总线的利用率、 当增加时,不太可能改变延迟的低读水平。

这在内存总线上是减少的。 用户需要手动写下和读下这些命令。

然而,在 完成这些命令需要相同的时间 ,无论交通量如何。

当利用率增加时,内存系统的延迟也会增加 因为队列中塞满了延迟,并入了内存控制器。




Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez is a seasoned technology writer with over 10 years of experience in the field. He has written extensively on various topics ranging from internet security and access solutions to cloud computing, IoT, and digital marketing. Dennis has a keen eye for identifying technological trends, analyzing market dynamics, and presenting insightful commentary on the latest developments. He is passionate about helping people to understand the complex world of technology and make informed decisions. Dennis holds a bachelor's degree in Computer Science from the University of Toronto and a Master's degree in Business Administration from Harvard Business School. When he's not writing, Dennis enjoys traveling and exploring new cultures.