Dimm udimm в чем разница
Перейти к содержимому

Dimm udimm в чем разница

  • автор:

Какая разница между типами оперативной памяти DIMM, UDIMM, RDIMM?

DIMM (англ. Dual In-line Memory Module, двухсторонний модуль памяти) — одна из последних разработок, которые сейчас применяются в компьютерах, смартфонах и других устройствах.

RDIMM — Регистровая память (англ. Registered Memory, RDIMM, иногда buffered memory). Это значит, что между собственно памятью и шиной данных установлены буферные регистры, которые не только уменьшают нагрузку на шину, но и производят контроль целостности данных (память с ECC — (англ. error-correcting code memory, память с коррекцией ошибок), которые выдает память. Уменьшение же нагрузки на шину, позволяет поставить в систему больше модулей (планок) памяти.

UDIMM — небуферизованная память. То есть, она также может иметь контроль целостности данных, как и RDIMM, но буферного регистра уже нет — «сэкономили». Таких модулей уже много в систему не поставишь. Но если у вас не сервер и на плате всего-то четыре разъема под модули памяти, то можно поставить и UDIMM, оно и дешевле будет.

Насчет взаимозаменяемости. В руководстве на материнскую плату будет четко сказано, какой конкретно тип памяти можно устанавливать. И если сказано, что можно либо UDIMM, либо RDIMM, то значит только что-то одно из них, но никак не «вперемешку» — один модуль RDIMM, а другой другой системы (я не опечатался, повторив слово дважды, это такой юмор . технический :).

UDIMM и DIMM виды оперативной памяти и их различия

Что такое оперативная память? Это так называемая временная память вашего компьютера в которую на протяжении всего времени, что вы работаете за компьютером загружаются запускаемые вами программы, приложения и данные. Эта память которая позволяет вашей операционной системе Windows загружаться, а также загружать ваш антивирус и Skype и производить разного рода вычисления, играть в игры, смотреть фильмы, серфить по интернету и т.д. и т.п.

Однако если вы хоть раз собирали себе компьютер, то наверняка сталкивались с тем, что существует множество типов оперативной памяти. Одними из таких типов памяти, являются UDIMM и DIMM. Разного рода типы оперативной памяти зависят от материнской платы и от конструкции слота, куда эта самая память будет установлена.

Перед тем как покупать себе оперативную память вы должны не только выбрать ее значение Гб, но также понять какой конкретно тип памяти вам необходим, иначе вы столкнетесь с тем, что ваша планка памяти не просто откажется работать с вашим железом, но и попросту не станет в предназначенный для нее модуль в материнской плате.

Итак, чем же отличаются друг от друга виды памяти UDIMM и DIMM?

UDIMM и DIMM виды оперативной памяти и их различия

UDIMM память часто используется в домашних компьютерах и является небуферизованной памятью. Данный вид памяти менее стабилен, но является боле быстрый и дешевый. Хотя если тип памяти именуемый RDIMM применяется в тех системах, где любая нестабильность может оказаться крахом для вас, UDIMM все же более эффективная память с точки зрения стабильности ее работы. UDIMM память можно рекомендовать к использованию в домашних компьютерах, либо офисной технике, которая не требует большой технической оснастки… Впрочем, UDIMM уже устаревший вид памяти который себя изжил. Главная проблема этого типа памяти — это отсутствие физического буфера. Другими словами, как только возникает ошибка, у вас сразу же возникают проблемы с компьютером.

Теперь самый передовой вид памяти это DIMM. DIMM — это современный тип памяти, последняя разработка так сказать. DIMM называют двухсторонней памятью, видимо в виду того, что ее чипсеты паяют с двух сторон платы, а не с одной как в случае с памятью типа UDIMM.

UDIMM память сейчас используется как в настольных компьютерах, так и в ноутбуках и мобильных устройствах, таких как смартфоны и планшеты.

Очень важно! Несмотря на то, что вид этих двух типов планок абсолютно одинаковый, нельзя установить на материнскую плату две разного типа планки. Ваш компьютер не будет работать вовсе, либо не будет работать корректно. Для корректной работы необходимо устанавливать планки с одинаковыми характеристиками.

Для полного понимания вопроса по оперативной памяти, приведем в качестве примера спецификацию планок оперативной памяти, чтобы наглядно все показать.

DDR2 (Double Data Rate 2) SDRAM

DDR2 400 MHz или PC2-3200

DDR2 533 MHz или PC2-4200

DDR2 667 MHz или PC2-5400

DDR2 800 MHz или PC2-6400

DDR2 900 MHz или PC2-7200

DDR2 1000 MHz или PC2-8000

DDR2 1066 MHz или PC2-8500

DDR2 1150 MHz или PC2-9200

DDR2 1200 MHz или PC2-9600

DDR3 (Double Data Rate 3) SDRAM

DDR3 1066 MHz или PC3-8500

DDR3 1333 MHz или PC3-10600/10666

DDR3 1375 MHz или PC3-11000

DDR3 1600 MHz или PC3-12800

DDR3 1625 MHz или PC3-13000

DDR3 1800 MHz или PC3-14400

DDR3 1866 MHz или PC3-15000

DDR3 2000 MHz или PC3-16000

Сегодня мы познакомили вас с двумя видами оперативной памяти. Теперь вам понятно, чем они отличаются и в том случае если вы хотели купить себе планки оперативной памяти, вы знаете что выбрать и знаете, что нельзя использовать два разных вида на одной материнской плате!

Выбираем оперативную память DDR4 и DDR5: руководство Hardwareluxx

Страница 4: Полезные сведения для профессионалов (серверы)

Что такое Registered (регистровые) DIMM?

Выше мы отметили, что в настольных платформах используются UDIMM (Unbuffered, небуферизованные), а в серверных часто встречаются RDIMM (Registered, регистровые). В случае UDIMM адресация памяти выполняется напрямую контроллером памяти, как и передача данных. В случае же RDIMM адресацию на себя берет отдельный чип-регистр, передача данных по-прежнему осуществляется напрямую контроллером памяти.

Цель RDIMM заключается в уменьшении нагрузки на контроллер, в результате на серверную материнскую плату можно устанавливать больше DIMM, существенно увеличивая емкость памяти сервера по сравнению с настольной системой. Стандарт LRDIMM (Load Reduced) является дальнейшей разработкой регистровой памяти, он предлагает буфер IMB (Isolation Memory Buffer) по сравнению с классическими RDIMM, отличаясь от реализации Intel FB-DIMM (Fully Buffered) с буфером AMB (Advanced Memory Buffer) – поэтому такие планки ближе к обычным RDIMM и устанавливаются в те же слоты. У LRDIMM буферизуются не только сигналы управления, но и данные. Совершенствование технологий позволило и дальше увеличить емкость памяти.

Кроме обычных планарных чипов памяти разработана технология «бутерброда» из нескольких чипов под названием 3DS DIMM. Она позволяет значительно увеличить емкость модулей. Наконец, есть модули NVDIMM (Non-volatile), данные в которых не стираются в случае сбоя питания. Их имеет смысл использовать для RAM-диска, то есть когда определенный объем оперативной памяти выделяется для виртуального накопителя.

Модули NVDIMM разделяются на NVDIMM-F (Flash Storage), NVDIMM-N (DRAM), NVDIMM-P (Persistent Memory) и NVDIMM-X (NAND Flash Storage).

Что такое ECC?

ECC означает «Error Correction Code» или код коррекции ошибок. При чтении данных из памяти или записи в память код ECC позволяет исправлять одиночные битовые ошибки. Что повышает надежность работы памяти в окружениях, где это необходимо. Например, в серверах и рабочих станциях. Для кода ECC добавляются 8 дополнительных бит (64 базовых + 8 дополнительных = 72).

Алгоритм ECC позволяет исправлять битовые ошибки, а также определять два ошибочных бита, но уже не исправлять их. Технологии Chipkill или Advanced ECC расширяют алгоритм ECC, позволяя корректировать до 4 ошибочных битов и определять до 8 ошибочных битов. Если ошибок будет много, то данная функция позволяет скрыть сбойный чип в системе без перезагрузки (отсюда и название «Chipkill»), при этом сервер продолжает стабильную работу.

Технологии Chipkill или Advanced ECC работают как массив RAID на жестких дисках, опираясь на распределенное избыточное хранение данных. Например, если система работает с шестью модулями памяти, данные передаются в виде шести 64-битных блоков, к которым добавляются шесть 8-битных для избыточности и ECC. В итоге данные расширяются до 432 бит (шесть 72-битных блоков с ECC), алгоритм chipkill может использовать 12 бит для каждого из шести модулей.

Технология Memory Scrubbing производит постоянную проверку памяти на наличие ошибок, результаты отправляются серверным утилитам управления, например, IPMI (Intelligent Platform Management Interface) в BMC (Baseboard Management Controller). Если возникает большое количество ошибок, в журнал записывается соответствующее сообщение.

Но для работы ECC вместе с функцией ChipKill/Advanced ECC необходимо чтобы процессор, материнская плата с BIOS и оперативная память поддерживали ECC. Данная технология обязательна для всех RDIMM, но также встречаются и UDIMM с ECC.

Типы оперативной памяти. Частота. Тайминги. Расшифровка маркировки.

Иногда люди сталкиваются с проблемой несовместимости оперативной памяти с компьютером. Устанавливают память, а она не работает и компьютер не включается. Многие пользователи просто не знают, что существуют несколько типов памяти и какой именно тип подходит к их компьютеру, а какой нет.

Что значит U в маркировке оперативной памяти, что значит E, что значит R, F, L или U ? Этими буквами обозначается тип памяти — U (Unbuffered, небуферизированная), E (память c коррекцией ошибок, ECC), R (регистровая память, Registered), F (FB-DIMM, Fully Buffered DIMM — полностью буферизованная DIMM) а также напряжение питания. Рассмотрим все эти типы подробнее.

1. Небуферизированная память.

Обычная память для обычных настольных компьютеров, её ещё называют UDIMM. На планке памяти как правило имеется 2, 4, 8 или 16 микросхем памяти с одной или двух сторон. У такой памяти маркировка обычно заканчивается буквой U (Unbuffered) или вообще без буквы, например DDR2 PC-6400, DDR2 PC-6400U, DDR3 PC-8500U или DDR3 PC-10600. А у памяти для ноутбуков маркировка заканчивается буквой S (сокращение от SODIMM), например DDR3 PC3-10600S.

2. Память c коррекцией ошибок (Память с ECC).

Обычная (небуферизованная) память с коррекцией ошибок. Такая память ставится обычно в сервера и рабочие станции и довольно редко в обычные персональные компьютеры. Плюсом этой памяти является её большая надёжность при работе. Большинство ошибок при работе памяти удаётся исправить во время работы, даже если они появляются, не теряя данные. Обычно на каждой планке такой памяти к 9 или 18 микросхемам памяти, добавляется одна или 2 микросхемы. У такой памяти маркировка как правило заканчивается буквой E (ECC), например DDR2 PC-4200E, DDR2 PC-6400E, DDR3 PC-8500E или DDR3 PC-10600E.

3. Регистровая память (Registered).

Это серверный тип памяти. Обычно он всегда выпускается с ECC (коррекцией ошибок) и c микросхемой «Буфером». Микросхема «буфер» позволяет увеличить максимальное количество планок памяти, которые можно подключить к шине не перегружая её, но это уже лишние данные, не будем углубляться в теорию. В последнее время понятия буферизованный и регистровый почти не различают. Если утрировать: регистровая память = буферизованная. Эта память работает ТОЛЬКО на серверных материнских платах способных работать с памятью через микросхему «буфер».

Обычно на планках регистровой памяти с ECC установлено 9, 18 или 36 микросхем памяти и ещё 1, 2 или 4 микросхемы «буфера» (они обычно в центре, отличаются по габаритам от микросхем памяти). У такой памяти маркировка как правило заканчивается буквой R (Registered), например DDR2 PC-4200R, DDR2 PC-6400R, DDR3 PC-8500R или DDR3 PC-10600R. Ещё в маркировке регистровой (серверной) (буферизированной) памяти обычно присутствует сокращение слова Registered — REG.

Помните! Регистровая память с ECC со 100% вероятностью НЕ РАБОТАЕТ на обычных материнских платах. Она работает только на серверах и большинстве моделей рабочих станций!

4. FB-DIMM Fully Buffered DIMM

Полностью буферизованная DIMM — стандарт компьютерной памяти, который используется для повышения надёжности, скорости, и плотности подсистемы памяти. В традиционных стандартах памяти линии данных подключаются от контроллера памяти непосредственно к линиям данных каждого модуля DRAM (иногда через буферные регистры, по одной микросхеме регистра на 1-2 чипа памяти). С увеличением ширины канала или скорости передачи данных, качество сигнала на шине ухудшается, усложняется разводка шины. Это ограничивает скорость и плотность памяти. FB-DIMM использует другой подход для решения этих проблем. Это дальнейшее развитие идеи registered модулей — Advanced Memory Buffer осуществляет буферизацию не только сигналов адреса, но и данных, и использует последовательную шину к контроллеру памяти вместо параллельной.

Модуль FB-DIMM имеет 240 контактов и одинаковую длину с другими модулями DDR DIMM, но отличается по форме выступов. Подходит только для серверных платформ.

5. DDR3L (PC3L) и DDR3U

Индексы L и U обозначают пониженное энергопотребление (Low Voltage).
Стандарт DDR3L может работать на напряжении 1.35 V. Примеры маркировки: DDR3L-800 (PC3L-6400), DDR3L-1066 (PC3L-8500), DDR3L-1333 МГц (PC3L-10600), и DDR3L-1600 (PC3L-12800). А модули памяти стандарта DDR3U (DDR3 ультра низкого напряжения) потребляют всего 1.25 V.

Спецификации DDR3L и DDR3U более универсальны, они совместимы с первоначальным стандартом DDR3 и могут работать как на более низком напряжении тока (1.35 V) так и на 1.50 V. В тоже время устройства которые требуют память стандарта именно DDR3L (1.35 V), такие как системы использующие процессоры Intel Core четвертого поколения, не совместимы с памятью DDR3 работающей на 1.50 V.

6. GDDR3

Память GDDR3 (Graphics DDR3), иногда неправильно называемая «DDR3» из-за схожего названия, является совершенно другим стандартом SDRAM, предназначенным для использования в видеокартах.

Частота

Частота — параметр, который отвечает за скорость обработки данных и влияет на производительность в целом. Это время между отправкой команды контроллером памяти и её выполнением. Измеряется в тактах. Чем частота выше, тем лучше. Рабочая частота памяти DDR4 — в диапазоне от 2133 до 4800 МГц и выше, а у DDR3 — от 800 до 2400 МГц.

Чем больше частота памяти тем лучше или нет? Частота ОЗУ условно отображает, сколько происходит операций по пересылке данных за одну секунду. Соответственно чем выше частота, тем лучше.

Но есть нюанс: процессор имеет максимальный порог частоты, на которой он может взаимодействовать с оперативной памятью. Если в процессоре этот порог 1600 МГц, то установка памяти с частотой 2133 МГц ничего не даст. Работать всё будет на частоте 1600 МГц.

Тайминги

Тайминги – это временные задержки между отправкой и выполнением команды шины памяти т.е. тайминги определяют то, как быстро информация перемещается внутри планки памяти.

Тайминги памяти обозначаются группой из трёх или четырёх чисел через тире, например так: 3-4-4-8 или 2-2-2-5 или 17-17-17. Они описывают скорость чтения, записи и выполнения действия. Четвёртое число указывает на полный цикл выполнения этих операций. Иногда указывают только скорость чтения — CL11 (CAS Latency 11). Соответственно чем меньше эти числа, тем быстрее память.

На что влияют тайминги? Если кратко — на скорость, с которой считывается информация, и быстроту обмена данными между памятью и процессором. Естественно, это воздействует и на быстроту функционирования компьютера в целом. Чем ниже тайминг, тем выше производительность, тем скорее ЦП получает доступ к банкам памяти.

Какие тайминги лучше? Чем меньше значение тем лучше, причем лучше как в играх, так и в остальных приложениях. Но в повседневной работе и большинстве игр высокие тайминги заметного влияния не оказывают т.к. архитектура современных процессоров подразумевает наличие большого кеша и он не часто обращается к оперативной памяти напрямую. Поэтому эти показатели не играют большой роли в быстродействии. Разницу между 8-8-8-24 и 17-17-17-42 практически нельзя заметить.

В маркировке модуля памяти тайминг может обозначаться буквой после частоты (например: DDR4-2400T или DDR4-2666U). Соответствие буквы значениям таймингов такое:

  • P — 15-15-15
  • R — 16-16-16
  • T — 17-17-17
  • U — 18-18-18
  • V — 19-19-19
  • W — 20-20-20
  • Y — 21-21-21

Расшифровка маркировки

Несколько вариантов для примера:

DDR3 (PC3)
  • PC3-10600U-09-11-B1: [PC3] = DDR3. [10600U] = пиковая скорость передачи 10667Мб/с, эффективная частота 1333 МГц (реальная 667 МГц)
  • PC3L-12800U-11-13-A1: [PC3] = DDR3. [L] = 1.35V. [12800U] = пиковая скорость передачи 12800Мб/с, эффективная частота 1600 МГц (реальная 800 МГц)
DDR4 (PC4)
  • PC4-2400T: [PC4] = DDR4. [2400T] = эффективная частота 2400 МГц + тайминги 17-17-17 (латентность CAS-17).
  • PC4-2666V-R: [PC4] = DDR4. [2666V] = эффективная частота 2666 МГц + тайминги 19-19-19 (CAS-19). R = буферизованная (регистровая)

Что такое многоканальность и зачем она нужна

Современная память отличается высокой пропускной способностью: между процессором и одним модулем ОЗУ передаётся много данных, и для стабильности нужны двухканальные и четырёхканальные режимы — они обеспечивают параллельную работу двух — четырёх модулей памяти. Это называется многоканальностью.

Логичнее всего купить парные модули памяти — две или четыре планки памяти от одного производителя, чтобы оперативка работала стабильно в указанных режимах. Не нужно ставить на материнскую плату сочетание из двух или четырёх разных модулей памяти.

Если в системе уже стоит одна исправная планка оперативной памяти, но понадобилось больше, нужно поискать точно такой же модуль. Однако многие производители часто выпускают новые ревизии оперативной памяти, и докупить аналогичную планку через год может быть проблематично. Обязательно проверяйте частоты и тайминги перед покупкой.

Например, если нужно 16 Гбайт, практичнее купить комплект 2×8 Гб. Если необходимо 32 Гб памяти, подойдёт вариант 2×16 Гб или, если ваша материнская плата поддерживает 4-х канальный режим, 4×8 Гб. Во втором случае даже останется запас из двух DIMM-слотов на системной плате, которыми можно в будущем воспользоваться.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *