Tipo de bus ddr4 sdram. DDR4 frente a DDR3: pruebas comparativas de RAM. Configuración del banco de pruebas

La Asociación de Tecnología de Estado Sólido JEDEC, anteriormente conocida como Consejo de Ingeniería de Dispositivos Electrónicos (JEDEC), es una organización independiente de ingeniería, comercio de semiconductores y organismo de normalización.
Durante más de 50 años, JEDEC ha sido líder mundial en el desarrollo de publicaciones y estándares abiertos para la industria de la microelectrónica.

La organización estandarizadora JEDEC Solid State Technology Association ha presentado la versión final oficial de la especificación estándar. memoria de acceso aleatorio DDR4 síncrono (doble velocidad de datos 4).

Su introducción tiene como objetivo garantizar un nuevo nivel de rendimiento de la RAM, su confiabilidad y reducción del consumo de energía.

La memoria DDR4 incluye linea entera logros modernos, que permitirá que un nuevo tipo de memoria se generalice en dispositivos informáticos- de electrodomésticos hasta servidores y sistemas informáticos aún más potentes.

El nivel de rendimiento por ranura en DDR4 se fija en 1,6 mil millones de transferencias por segundo, con posibilidad de alcanzar un nivel máximo de 3,2 mil millones/s en el futuro.
La frecuencia mínima de funcionamiento de la memoria DDR4 es de 2133 MHz a 4266 MHz, 1000 MHz más que su predecesora (1333 MHz y 1666 MHz en el estándar de la generación anterior).

Para memoria con una frecuencia de 2133 MHz (la frecuencia más baja para la memoria DDR4), el máximo rendimiento será 2133 x 8 = 17,064 MB/s.
Para la memoria que funciona a 4266 MHz (la frecuencia más alta especificada en el estándar), el rendimiento máximo es 4266 x 8 = 34,128 MB/s.

El voltaje de funcionamiento se reduce: 1,1 V - 1,2 V frente a 1,5 V en DDR3.
El proceso técnico propuesto es de 32 y 36 nm.

La arquitectura DDR4 permite una captación previa de 8 bits de datos por reloj (8n prefetch) con dos o cuatro grupos seleccionables de bloques de memoria.
Esto permite que los dispositivos realicen operaciones independientes de activación, lectura, escritura y actualización a través de bloques de memoria separados.

Todas las características anteriores, así como una serie de cambios e innovaciones menores, han aumentado significativamente la eficiencia de la memoria DDR4.

Un módulo DDR4 tiene 284 pines, mientras que los módulos DDR3 estándar solo tienen 240 pines.
La versión SO-DIMM contará con 256 pines, mientras que los SO-DIMM DDR3 solo tendrán 204 pines.

En las especificaciones DDR4, por primera vez apareció una descripción del trabajo con memoria en paquetes de múltiples chips.
El estándar permite una columna (pila) de ocho cristales.
Además, todos los cristales están "colgados" de líneas de señal comunes.
Esto se hizo no porque sea mejor así (aunque simplifica las acciones para expandir el espacio de la memoria), sino porque, en general, la ideología de la memoria DDR4 es la conexión de módulos con controladores en un punto a punto. manera puntual.

Habrá muchos canales, no dos o cuatro, por lo que cada uno de ellos debe proporcionar el mayor rendimiento posible sin sobrecargar los mecanismos de intercambio.
En la misma línea, debemos considerar la posibilidad de funcionamiento independiente y simultáneo de dos o cuatro bancos de memoria.
Para cada grupo de bancos, todas las operaciones básicas, como lectura, escritura y regeneración, están permitidas arquitectónicamente simultáneamente.

Según la previsión de iSuppli, en 2014 el nivel de penetración del mercado de memorias DDR4 será del 12%, en 2015, del 56%.
Sin embargo, los fabricantes pueden apresurarse a implementar el nuevo estándar, impulsados ​​por el deseo de aumentar los precios de sus productos, que actualmente se encuentran en un nivel extremadamente bajo.

Micron, por ejemplo, anunció en mayo el desarrollo del primer módulo con todas las funciones y planea comenzar la producción en masa a finales de este año.
Samsung ya ha demostrado la memoria PC4-17000 de 284 pines (2133 MHz).
Sólo queda esperar el apoyo de Intel y AMD.

Intel planea comenzar a soportar DDR4 a principios de 2014 en 4 sockets de gama alta sistemas de servidor En los procesadores Haswell-EX, los usuarios normales probablemente tendrán que esperar hasta 2015, ya que ni los procesadores Haswell de 22 nm ni los posteriores Broadwell de 14 nm son compatibles con DDR4.

El estándar DDR4 es sólo uno de los primeros pasos hacia la adopción generalizada de la memoria de próxima generación.

Las aplicaciones de la memoria DDR4 incluyen servidores, computadoras portátiles, de escritorio y productos de electrónica de consumo.
Primero, DDR4 aparecerá en los sistemas de servidores, y luego comenzará la producción en masa de dicha memoria para computadoras de consumo.

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DDR3 frente a DDR4. ¿Quién es más genial?

Buenas tardes, queridos lectores. Mucha gente tiene dudas sobre qué RAM elegir. DDR3 o DDR4? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y cuál es mejor para jugar? Hoy comprenderemos todas estas cuestiones y abordaremos cuestiones relacionadas con este tema. Por supuesto, ya hemos entendido la cuestión, pero hoy nos detendremos con más detalle en estos dos tipos de memoria. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede elegir fácilmente. ¡Ayudaremos!

Como saben, la tecnología DDR4 apareció en el mercado junto con los procesadores Intel de sexta generación con el nombre en clave. SkyLake(lago celestial). En consecuencia, es recomendable utilizar DDR4 solo con procesadores nuevos de sexta y séptima generación (y superiores).

Pero aún no se sabe qué generación comenzarán a admitir los procesadores.

¿Cuál es la diferencia entre DDR3 y DDR4?

Probablemente sepa que la RAM no se desarrolla tan rápido como los procesadores. Casi todos los años sale una nueva generación de procesadores, pero la RAM DDR3 ha ocupado firmemente el mercado desde 2007. Más precisamente, apareció en 2007 y en 2010 reemplazó a DDR2. Ahora hablemos de las principales diferencias entre la memoria DDR4 y la generación anterior.

Técnicamente, por supuesto, la nueva generación de RAM es más avanzada (gracias cap =D). En primer lugar, se reduce el consumo de energía (y la disipación de calor, respectivamente). La tarjeta de memoria DDR3 tenía un voltaje de 1,5-2 voltios, mientras que para DDR4 el voltaje se redujo a 1,05-1,2 voltios. Aunque esto se nota más en los servidores que en las mascotas. En segundo lugar, se ha aumentado el rango de frecuencia. DDR3 funcionó a frecuencias de 800 MHz a 2933 MHz, y DDR4 comienza el rango en una frecuencia de 2133 MHz y termina en 4400MHz, pero aparentemente este no es el límite. Juzgue usted mismo cuánto más significativa será la diferencia en el rendimiento de dicha memoria.

DDR3 – de 800 a 2933MHz

DDR4: de 2133 a 4400 MHz+

¿Se puede insertar DDR3 en una ranura DDR4 o viceversa?

Mucha gente se pregunta sobre la compatibilidad de estos dos tipos de RAM. Bueno, ¿qué tipo de compatibilidad pueden tener DDR3 y DDR4? ¿De qué estás hablando? Si observas de cerca la forma de las memorias RAM, verás que son ligeramente diferentes. Cada generación de RAM especial (DDR, DDR2, DDR3 y DDR4) es ligeramente diferente al resto. La muesca (llave), que se encuentra en el lado de los contactos, se ubica en un lugar diferente en cada tipo de memoria, evitando así intentos de insertar la tira en la ranura equivocada.

¿Se puede insertar DDR3 en una ranura DDR4?

  • ¡No puedes insertar una memoria RAM DDR3 en una ranura DDR4!
  • ¡También es imposible insertar una memoria RAM DDR4 en una ranura DDR3!

Sin embargo, hay una advertencia. Sucede que tarjeta madre Tiene ranuras separadas para memoria DDR3 y DDR4. Digamos que decide actualizar su computadora. Retire la memoria DDR3 de sus ranuras e inserte DDR4 en OTRAS tragamonedas, a aquellos que están destinados específicamente para RAMDDR4. ¡No hay otra manera!

Si de repente se da cuenta de que no tiene suficiente RAM en su computadora, consulte nuestros consejos al respecto en un artículo que lo ayudará físicamente y más.

DDR3 o DDR4, ¿cuál es mejor?

Pregunta capciosa. Parece que todo el mundo ya se ha dado cuenta de que DDR4 es más nuevo, más rápido y más económico, pero aquí está la cuestión. Aún así, averigüemos cuál es mejor.

¡Y aquí está el truco! Si tomamos, por ejemplo, DDR3 2400MHz Y DDR4 2400MHz, entonces en esta pelea él ganará... ganará... ¿adivinen quién?... DDR3! ¿Por qué está pasando esto? Existe una característica en la RAM como el tiempo de latencia. Se parece a esto: 9-9-9-24 o 9-10-10-24. En general, cuanto menor sea este indicador, mayor será la velocidad de la RAM.

Y sucedió que, debido a su arquitectura, DDR4 tiene tiempos más altos que DDR3. Por eso, a las mismas frecuencias en las pruebas, DDR4 es ligeramente inferior a la memoria DDR3. Pero tan pronto como tome una memoria DDR4 con una frecuencia de 3200 o 4000 MHz, ¡notará una gran diferencia a favor de DDR4!

Ahora piense en ¿qué es mejor DDR3 o DDR4? Todo depende de muchos factores. Por ejemplo, ¿qué frecuencia de RAM admite la suya? ¿Tiene potencial para un mayor desarrollo?

RAM de diferentes generaciones en juegos.

Mejor RAM (de DDR3 y DDR4)

Echemos un vistazo a varias tiendas en línea e intentemos determinar qué tiras (conjuntos) de RAM pueden reclamar el título " Mejor RAM" en la corriente 2018 año. Consideraremos los mejores representantes de los tipos DDR3 y DDR4 y enumeraremos los principales parámetros y el fabricante en la tabla. Observa y analiza.

DDR4

Fabricante,

modelo

Volumen Frecuencia, MHz Productividad según el objetivo Productividad por juego Precio del juego, rublos.
Corsario CMW64GX4M4C3466C16W 4 x 16GB
(64 GB)
3466 216,6 866,5 56940
CORSAIR Venganza LPX CMK16GX4M2F4600C19 2 x 8GB
(16 GB)
4600 242.1 484.2 43000
CORSAIR Venganza RGB Pro CMW16GX4M2K4000C19 2 x 8GB
(16 GB)
4000 210.5 421 21490
CRUCIAL Ballistix Elite BLE2K8G4D36BEEAK 2 x 8GB
(16 GB)
3600 225 450 14800
CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 2 x 8GB
(16 GB)
3000 200 400 6950
Kingston HyperX Predator HX430C15PB3K2/32 2 x 16GB
(32 GB)
3000 200 400 15600
CORSAIR Venganza LPX CMK16GX4M2Z2400C16 2 x 8GB
(16 GB)
2400 150 300 6470
Corsario CMK32GX4M2F4000C19 2 x 16GB
(32 GB)
4000 210,5 421 33360
Corsario CMK16GX4M2F4400C19 2 x 8GB
(16 GB)
4400 231,6 463,2 29690

DDR3

Según los datos presentados en las tablas, no puedo decir que la elección entre dos generaciones de RAM se haya vuelto más obvia. Todo seguía tan confuso como estaba. En DDR4, las frecuencias han aumentado, pero junto con ellas también han aumentado los tiempos de latencia. Si no está claro cómo se calculó el rendimiento, en el artículo puede obtener más información sobre este cálculo. Por supuesto, esta proporción no es ideal, pero es mejor que nada.

Compatibilidad e intercambiabilidad de DDR3 y DDR3L

En general, la única diferencia entre DDR3 y DDR3L es que DDR3 funciona a 1,5 voltios, mientras que DDR3L funciona a 1,35 voltios. Es decir, es un poco más económico. Se puede decir lo siguiente sobre compatibilidad e intercambiabilidad: puede insertar DDR3L en una ranura DDR3, todo encajará y funcionará. Además, en la mayoría de los casos, DDR3 y DDR3L podrán funcionar simultáneamente, pero no siempre. Si desea ahorrar dinero, hágalo bajo su propia responsabilidad y riesgo.

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Las nuevas generaciones de procesadores estimularon el desarrollo de SDRAM (memoria dinámica de acceso aleatorio síncrona) más rápida con una frecuencia de reloj de 66 MHz, y los módulos de memoria con dichos chips se denominaron DIMM (módulo de memoria dual en línea).
Para su uso con procesadores Athlon y luego con Pentium 4, se desarrolló la segunda generación de chips SDRAM: DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM). La tecnología DDR SDRAM permite que los datos se transfieran en ambos bordes de cada pulso de reloj, lo que brinda la capacidad de duplicar el ancho de banda de la memoria. Con el mayor desarrollo de esta tecnología en chips DDR2 SDRAM, fue posible transmitir 4 datos en un pulso de reloj. Además, cabe señalar que el aumento del rendimiento se produce debido a la optimización del proceso de direccionamiento y lectura/escritura de las celdas de memoria, pero frecuencia de reloj El funcionamiento de la matriz de memoria no cambia. Es por eso rendimiento global la computadora no aumenta dos o cuatro veces, sino solo decenas de por ciento. En la Fig. Se muestran los principios de frecuencia de funcionamiento de los microcircuitos SDRAM de varias generaciones.

Existen los siguientes tipos de DIMM:

    • SO-DIMM (módulo de memoria dual en línea de contorno pequeño) de 72 pines: se utiliza para FPM DRAM (memoria de acceso aleatorio dinámico en modo de página rápida) y EDO DRAM (memoria de acceso aleatorio dinámico de salida de datos extendida)

    • DIMM de 100 pines: utilizado para impresoras SDRAM (memoria dinámica de acceso aleatorio síncrona)

    • SO-DIMM de 144 pines: utilizado para SDR SDRAM (velocidad de datos única...) en computadoras portátiles

    • DIMM de 168 pines: utilizado para SDR SDRAM (menos comúnmente para FPM/EDO DRAM en estaciones de trabajo/servidores)

    • MicroDIMM de 172 pines: utilizado para DDR SDRAM (velocidad de fecha doble)

    • DIMM de 184 pines: utilizado para DDR SDRAM

    • SO-DIMM de 200 pines: utilizado para DDR SDRAM y DDR2 SDRAM



    • MicroDIMM de 214 pines: utilizado para SDRAM DDR2

    • SO-DIMM de 204 pines: utilizado para SDRAM DDR3

    • DIMM de 240 pines: utilizado para SDRAM DDR2, SDRAM DDR3 y DRAM FB-DIMM (completamente con búfer)





    • Mini-DIMM de 244 pines: para Mini DIMM registrado

    • SO-DIMM de 256 pines: utilizado para SDRAM DDR4

    • DIMM de 284 pines: utilizado para SDRAM DDR4

Para evitar la instalación del tipo incorrecto de módulo DIMM, se realizan varias ranuras (llaves) en la placa de textolita del módulo entre las almohadillas de contacto, así como a la derecha e izquierda en el área de los elementos de fijación del módulo en la placa del sistema. . Para identificar mecánicamente diferentes módulos DIMM, se utiliza un cambio en la posición de dos teclas en la placa de textolita del módulo, ubicada entre las almohadillas de contacto. El objetivo principal de estas claves es evitar la instalación de un módulo DIMM con un voltaje de suministro inadecuado para chips de memoria en el zócalo. Además, la ubicación de la clave o claves determina la presencia o ausencia de un búfer de datos, etc.

Los módulos DDR están marcados como PC. Pero a diferencia de la SDRAM, donde la PC indica la frecuencia de funcionamiento (por ejemplo, PC133: la memoria está diseñada para funcionar a una frecuencia de 133 MHz), el indicador de PC en los módulos DDR indica el ancho de banda máximo alcanzable, medido en megabytes por segundo.

SDRAM DDR2

Nombre estándar Tipo de memoria Frecuencia de memoria Frecuencia de autobuses Transferencia de datos por segundo (MT/s)
PC2-3200 DDR2-400 100MHz 200MHz 400 3200MB/s
PC2-4200 DDR2-533 133MHz 266MHz 533 4200MB/s
PC2-5300 DDR2-667 166MHz 333MHz 667 5300MB/s
PC2-5400 DDR2-675 168MHz 337MHz 675 5400MB/s
PC2-5600 DDR2-700 175MHz 350MHz 700 5600MB/s
PC2-5700 DDR2-711 177MHz 355MHz 711 5700MB/s
PC2-6000 DDR2-750 187MHz 375MHz 750 6000 MB/s
PC2-6400 DDR2-800 200MHz 400MHz 800 6400MB/s
PC2-7100 DDR2-888 222MHz 444MHz 888 7100MB/s
PC2-7200 DDR2-900 225MHz 450MHz 900 7200MB/s
PC2-8000 DDR2-1000 250MHz 500MHz 1000 8000MB/s
PC2-8500 DDR2-1066 266MHz 533MHz 1066 8500MB/s
PC2-9200 DDR2-1150 287MHz 575MHz 1150 9200MB/s
PC2-9600 DDR2-1200 300MHz 600MHz 1200 9600MB/s

SDRAM DDR3

Nombre estándar Tipo de memoria Frecuencia de memoria Frecuencia de autobuses Transferencia de datos por segundo (MT/s) Velocidad máxima de datos
PC3-6400 DDR3-800 100MHz 400MHz 800 6400MB/s
PC3-8500 DDR3-1066 133MHz 533MHz 1066 8533MB/s
PC3-10600 DDR3-1333 166MHz 667MHz 1333 10667MB/s
PC3-12800 DDR3-1600 200MHz 800MHz 1600 12800MB/s
PC3-14400 DDR3-1800 225MHz 900MHz 1800 14400MB/s
PC3-16000 DDR3-2000 250MHz 1000MHz 2000 16000MB/s
PC3-17000 DDR3-2133 266MHz 1066MHz 2133 17066MB/s
PC3-19200 DDR3-2400 300MHz 1200MHz 2400 19200MB/s

Las tablas indican exactamente los valores máximos; en la práctica, pueden ser inalcanzables.
Para evaluar exhaustivamente las capacidades de la RAM, se utiliza el término ancho de banda de la memoria. Tiene en cuenta la frecuencia a la que se transmiten los datos, el ancho del bus y el número de canales de memoria.

Ancho de banda = Frecuencia del bus x ancho de canal x número de canales

Para todos los DDR, el número de canales = 2 y el ancho es de 64 bits.
Por ejemplo, utilizando memoria DDR2-800 con una velocidad de bus de 400 MHz, el ancho de banda será:

(400 MHz x 64 bits x 2)/ 8 bits = 6400 MB/s

Cada fabricante otorga a cada uno de sus productos o piezas su marcado interno de producción, denominado P/N (número de pieza).
Para módulos de memoria diferentes fabricantes se parece a esto:

  • Kingston KVR800D2N6/1G
  • OCZ OCZ2M8001G
  • Corsario XMS2 CM2X1024-6400C5

En las páginas web de muchos fabricantes de memorias puedes estudiar cómo se lee su número de pieza.

Número de pieza de Kingston Descripción
KVR1333D3D4R9SK2/16G 16 GB 1333 MHz DDR3 ECC Reg CL9 DIMM (juego de 2) DR x4 con TS

La evolución de la tecnología avanza rápidamente, dando paso a estándares más progresivos, en miniatura y que consumen menos recursos en la producción de procesadores, SSD y RAM. Los precios de las líneas de productos anteriores están cayendo rápidamente, ya que ya no pueden satisfacer los apetitos cada vez mayores del entorno de los usuarios.

En la segunda mitad de 2014, entró en producción en masa una línea de módulos RAM DDR4. Adiós nueva tecnología ganó suficiente popularidad y los precios bajaron, pasaron aproximadamente dos años y ahora estos chips están disponibles para su compra al precio óptimo y en la configuración óptima. En relación con este importante evento, decidimos prepararle una revisión del nuevo estándar de RAM y decirle qué es. RAM DDR4, en qué se diferencia de generaciones anteriores de RAM y en qué se diferencia de sus predecesoras.

Primero, unas palabras sobre qué es la RAM en general. Imaginemos por un segundo que eres un mando intermedio en una empresa y tienes un departamento de personal formado por varias personas bajo tu mando. Su empresa dispone de un portal corporativo donde se publican todas las novedades internas de la empresa. Usted, como todos los demás, publica nuevas tareas y requisitos para sus subordinados en este portal, y lo hace regularmente, todas las mañanas, y las tareas antiguas se eliminan para que no haya confusión debido a la acumulación de tareas. Cada mañana, sus compañeros abren la página correspondiente en el navegador y se familiarizan con sus tareas para el día siguiente, mientras que los requisitos del día anterior ya han sido eliminados. La RAM funciona exactamente de la misma manera. Básicamente, se trata de una especie de pila de información donde se escriben los datos del trabajo del servicio. Sistema operativo. Cada vez que apaga su computadora, el contenido de la RAM se borra y se recarga a medida que se inician nuevas aplicaciones. La cantidad de RAM puede variar desde aproximadamente 1 a 2 GB a 16 a 32 GB para los modelos modernos. sistemas de juego, requiriendo grandes cantidades los recursos del sistema. Hubo momentos en los que la cantidad de RAM era de apenas unos pocos MB, pero eso es historia.

La primera plataforma en la que se convirtió posible instalación Los chips DDR4 se convirtieron en la línea Intel Haswell-E y, en consecuencia, en la plataforma X99 Express, lanzada en el tercer trimestre de 2014. Basado en él, un nuevo buque insignia de 8 núcleos. Procesador central i7-5960X, y el primero tarjeta madre, que lo admite, es ASUS X99-DELUXE. Sin duda, vale la pena señalar que la característica principal de esta tecnología es la compatibilidad con el nuevo estándar de RAM: DDR4.

Ahora una pequeña referencia a hechos históricos. De hecho, el desarrollo de DDR4 lo inició la asociación JEDEC en 2005, pero los primeros dispositivos basados ​​en él no salieron a la venta hasta la primavera de 2014. Los ingenieros de JEDEC tuvieron la tarea de lograr mayores niveles de potencia y estabilidad en comparación con DDR3. Además, el objetivo era aumentar la eficiencia energética del próximo estándar. Sin embargo, escuchamos tales promesas literalmente en cada anuncio. ¿Cuánto progreso han logrado realmente los ingenieros?

Al igual que los modelos de chips anteriores, DDR4 logró adoptar la tecnología 2n-Prefetch (JEDEC la llama 8n-Prefetch en sus desarrollos). Cualquier chip de memoria nuevo puede acomodar dos o cuatro grupos discretos de bancos.

Para mirar ejemplo real módulo, echemos un vistazo más de cerca al chip DDR4 con una capacidad de 8 gigabytes, equipado con un bus de datos de 4 bits. Esta placa tiene capacidad para 4 grupos de bancos con 4 bancos en un grupo individual. Cada banco contiene 131072 líneas con una capacidad de 512 bytes cada una. Para tener algo con qué comparar, echemos un vistazo más de cerca al módulo DDR3 correspondiente. Un chip de este tipo contiene sólo 8 bancos autónomos. Cada banco contiene 65536 líneas y cada línea contiene 2048 bytes de memoria. Como habrás notado, la longitud de cada línea de un módulo DDR4 es cuatro veces más corta que el ancho de una línea DDR3. Esto significa que la RAM DDR4 realiza revisiones del banco de memoria mucho más rápido que la DDR3. Además, los propios bancos de memoria cambian mucho más rápido. Cabe señalar aquí que para cada conjunto individual de bancos, se proporciona una selección de varias operaciones (restaurar, extraer, escribir o activar), lo que permite aumentar el nivel de apertura y eficiencia de la memoria.

Actuación

Una innovación significativa en el estándar DDR4 es el uso de una interfaz que utiliza una topología llamada “punto a punto”, cuando DDR3 usa el bus Multii-Drop. ¿Por qué es esto necesario? La estructura interna del bus Multi-Drop implica el funcionamiento de solo un par de canales que conectan los módulos con el controlador RAM. Cuando se habilitan cuatro puertos DIMM a la vez, el controlador se comunica con cada par de tarjetas RAM utilizando un solo canal. Esta situación tiene el impacto más negativo en la eficiencia del subsistema RAM.

Un diseño de bus que utiliza una apertura punto a punto permite un zócalo DIMM individual canal discreto, es decir, cada módulo individual estará conectado más directamente al controlador, sin separarse este canal con nadie más. Ya pudimos ver una solución innovadora similar durante la transición de las tarjetas de video del estándar PCI a PCI Express. Por supuesto, el enfoque presentado también tiene sus propias deficiencias. Así, por ejemplo, los sistemas de 4 canales estarán limitados a cuatro ranuras DIMM y los sistemas de 2 canales estarán limitados a dos. Sin embargo, si tenemos en cuenta la mayor capacidad de los módulos DDR4, esto no limitará en modo alguno a los usuarios. Hablaremos de esto con más detalle más adelante.

Cada módulo RAM DDR4 con conector DIMM tiene 288 pines. Se aumentó el número de pines para permitir direccionar la mayor cantidad posible de RAM. El mayor volumen de un módulo de RAM es de 128 GB (aquí nos referimos al uso de cristales con una capacidad de 8 GB y tecnología QPD, cuyo objetivo es colocar cuatro chips en un solo paquete). También es muy probable que se utilicen cristales de 16 GB con mayor capacidad, así como un embalaje más espacioso (hasta 8 cristales en una sola caja). En las condiciones indicadas, la capacidad de un módulo de RAM puede ser de 512 GB.

Por cierto, no sólo se aumentará la capacidad. módulos de RAM, sino también su frecuencia. Dentro del estándar DDR4, la frecuencia real puede ser de 2133 MHz.

Eficiencia energética

Para reducir el consumo de energía y la generación de calor, el estándar DDR4 implica otra reducción del voltaje activo. Esta vez a 1,2 V. Además, el voltaje en el propio chip aumentó, lo que permitió garantizar un acceso más rápido y, en condiciones similares, minimizar la corriente de fuga. A juzgar por las afirmaciones teóricas, el consumo total de energía de DDR4 será un 30% menor que el de DDR3. Lo más probable es que las empresas manufactureras utilicen la reserva resultante para aumentar la frecuencia de la RAM.

Fiabilidad

Los cambios restantes se refieren principalmente a la fiabilidad de los dispositivos. Por ejemplo, los chips de RAM DDR4 son capaces de detectar, identificar y corregir de forma independiente errores relacionados con la gestión de paridad de direcciones y comandos. Además, el estándar DDR4 admite una operación de verificación de conexión, por lo que el controlador principal tiene derecho a identificar errores sin utilizar las cadenas de inicialización de DRAM. Además, el registro de la memoria resultó estar pulido. A partir de ahora es posible configurarlo de tal forma que se bloqueen los comandos que contengan errores de paridad. El registro del estándar anterior, DDR3, no tenía una función similar y los comandos que combinaban errores de paridad llegaban ocasionalmente a los chips de RAM, lo que era una de las primeras causas de fallos de funcionamiento de los PC. Además de las características enumeradas anteriormente, la nueva memoria DDR4 incluye una serie de opciones auxiliares cuyo objetivo es mejorar la confiabilidad del subsistema de memoria. Uno de ellos es verificar los montos de los cheques antes de escribirlos en la memoria.

Hoy en día, elegir RAM DDR4 se convierte en cualquier caso en una opción beneficiosa para todos. Los chips ya se han generalizado lo suficiente como para hacer planes para comprarlos. Esta es una base excelente para el rendimiento de las computadoras en el futuro y, dada la constante caída de los precios de los módulos de pequeño volumen, estos chips se están convirtiendo en un bocado sabroso. Para los chips DDR4, el precio varía desde 2400 rublos por un módulo de bajo consumo de 8 GB con una frecuencia de 2133 MHz hasta 5900 rublos por un juego de dos chips de 8 GB cada uno con una frecuencia de 2666 MHz. Es importante tener en cuenta que es mejor comprar dos módulos de bajo consumo que uno de alto rendimiento, ya que un par de módulos de la misma frecuencia con características similares operan en modo paralelo, lo que agrega otro 10-15% al ​​total. velocidad de la computadora.

Con esto concluye el repaso a las novedades que nos ha traído la RAM DDR4. Habiendo estudiado muchas descripciones y características técnicas nuevo estándar, en teoría todo parece bastante prometedor. Además de las mejoras básicas (frecuencias más altas y voltaje más bajo), la tecnología comenzó a admitir un nuevo bus y una serie de innovaciones diseñadas para mejorar la confiabilidad del uso de RAM. La última habilidad de las mencionadas será especialmente útil en el ámbito del segmento de servidores, que ya supone un gran “plus” para realizar tareas corporativas.

DDR4 SDRAM es el último estándar de memoria JEDEC. Proporciona más nivel alto Rendimiento, con menor consumo de energía y mayor confiabilidad que DDR3.

JEDEC comenzó a trabajar en DDR4 en 2005, con la especificación final en septiembre de 2012. Samsung lanzó los primeros prototipos de módulos DDR4 a finales de 2010 y la primera muestra de un módulo DDR4 de 16 GB en julio de 2012. Los primeros compatibles con la memoria DDR4 se lanzaron con Conjunto de chips Intel X99, en agosto de 2014.

Los módulos DDR4 SDRAM utilizan la interfaz Pseudo Open Drain (POD) (utilizada anteriormente en DRAM de gráficos de alto rendimiento) y funcionan a un voltaje más bajo de 1,2 V (en comparación con 1,5 V para DDR3). Esto permite que los módulos DDR4 consuman un 40% menos de energía total que los módulos anteriores. Esto ahorra energía y genera menos calor. Y además, DDR4, para mejorar la confiabilidad del sistema, admite la grabación de verificación de redundancia cíclica (CRC).

El módulo SDRAM DDR4 de 288 pines es 1 mm más largo y 1 mm más alto que los módulos DDR3/DDR2 de 240 pines. Esto se logró creando pasadores individuales de solo 0,85 mm de ancho. Que es más pequeño que los pines de 1 mm utilizados en módulos anteriores. Aproximadamente a medio camino entre el borde y la muesca central, los módulos SDRAM DDR4 no se flexionan mucho. Lo cual, para facilitar la instalación, hace que los contactos exteriores en el corte central sean más cortos que los pasadores. Debido al uso de diferentes tamaños y señales, los módulos DDR4 son física y eléctricamente incompatibles con módulos de memoria y diseños de zócalo anteriores.

Los módulos DDR4 estaban disponibles a velocidades de 1600 MHz (efectivos) y superiores. Actualmente, con velocidades de hasta 3.200 MHz (efectivos). Al igual que con DDR y DDR3, la velocidad de reloj real es la mitad de la velocidad efectiva, que técnicamente se expresa en millones de transferencias por segundo (MTps). La siguiente tabla muestra los tipos de módulos DDR4 aprobados oficialmente por JEDEC y sus especificaciones de rendimiento.

Velocidades y tasas de transferencia de los módulos DDR4 estándar JEDEC (DIMM de 260 pines)

Tipo de módulo Tipo de chip Velocidad básica del reloj Tiempo del ciclo Ciclos en el tiempo Velocidad del autobús Ancho del neumático Módulo de velocidad en baudios Velocidad de datos de doble canal
PC4-12800 DDR4-1600 800MHz 1,25 ns 2 1.600MTps 8 bytes 12.800 MB/s 25.600 MB/s
PC4-14900 DDR4-1866 933MHz 1.07ns 2 1,866MTps 8 bytes 14,933MBps 29,866 MB/s
PC4-17000 DDR4-2133 1066MHz 0,94 ns 2 2,133MTps 8 bytes 17,066 MB/s 34,133MBps
PC4-19200 DDR4-2400 1.200MHz 0,83 ns 2 2,400MTps 8 bytes 19,200MBps 38.400 MB/s
PC4-21300 DDR4-2666 1.333MHz 0,75 ns 2 2,666 MTP 8 bytes 21,333 MB/s 42,666 MB/s
PC4-25600 DDR4-3200 1.600MHz 0,63 ns 2 3,200MTps 8 bytes 25.600 MB/s 51.200 MB/s

DDR = Velocidad de datos doble
MHz = millones de ciclos por segundo
MTps = millones de transferencias por segundo
Mbps = millones de bytes por segundo
NS = nanosegundos (millonésimas de segundo)

Técnicamente, la topología DDR4 no es un bus, como se usaba en DDR3 y estándares de memoria anteriores. En cambio, DDR4 SDRAM utiliza una conexión punto a punto, donde cada canal del controlador de memoria está conectado a un solo módulo.

Normalmente, puede encontrar módulos DDR4 con clasificación CL12 - CL16.

RDRAM

Rambus DRAM (RDRAM) es una tecnología de memoria patentada (no JEDEC) que se utilizó principalmente en algunos sistemas Pentium III y 4. Basado en Intel de 2000 a 2002. Hoy en día estos sistemas casi nunca se utilizan.