Non ecc модулями озу что это значит совместимость

990x.top

Простой компьютерный блог для души)

non-ECC, Un-buffered Memory, Dual Channel memory architecture — что это в характеристиках памяти?

Приветствую. Данный материал расскажет о некоторых характеристиках оперативной памяти персональных компьютеров или ноутбука.

non-ECC

ECC — тип памяти, который автоматически находит и исправляет ошибки битов оперативки.

Модули, которую данную функцию не поддерживают — обозначаются маркировкой non-ECC.

В домашнем ПК такая опция совсем не нужна.

В основном данные модули используются на ПК особой важности, например некоторые рабочие станции в офисах, а также конечно серверные машины.

Память для обычных домашних компьютеров маркируется non-ECC.

Обычно характеристики оперативки к материнке можно увидеть на официальном сайте, точнее на странице модели материнки. Выше на картинке — параметры поддерживаемых модулей оперативки материнской платы Asus Gryphon z87 (1150 сокет).

Un-buffered Memory

Buffered Memory — вид памяти, который содержит регистр между микросхемами и контроллером памяти. Наличие таких регистров уменьшает нагрузку на контроллер памяти, а также позволяет установить больше модулей в одном канале. Приставка Un означает что модули данную опцию не поддерживают.

Также как и non-ECC — данная функция в домашнем компе совсем не нужна. Планки, которые не поддерживают опцию — маркируются термином Un-buffered Memory.

Dual Channel memory architecture

Означает что плата поддерживает многоканальный режим работы памяти.

Это немного увеличивает производительность ПК, может повысить немного FPS в играх.

Однако для работы двухканального режима — необходимо чтобы модули были установлены парно. Например на материнке присутствует 4 слота под оперативку (как выше на картинке), материнка поддерживает два канала. Если установить 1 планку на 16 гигов — будет одноканал. Если поставить 2 планки по 8 гигов в разные слоты материнки (отличаются цветом) — будет двухканал. Но если разьемов 4, то лучше всего вообще ставить 4 планки по 4 гигов.

Кстати, например 1155 сокет, 1150 — поддерживают двухканал. А вот старый сокет 1366 (вообще позиционируется как платформа для рабочих станций) — поддерживает три канала памяти. Все зависит от материнки, но обычно для домашних ПК материнки поддерживают 2 канала.

Заключение

  1. non-ECC — оперативка с автоматической коррекцией ошибок.
  2. Un-buffered Memory — небуферизированная память, буферизация необходима в серверных ПК.
  3. Dual Channel memory architecture — поддержка двухканального режима работы.

Источник

Типы оперативной памяти. Небуферизированная память, с ECC, регистровая с ECC.

Всё больше людей 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. В данном руководстве я кратко раскажу из личного опыта об оперативной памяти и где каждая применяется.

Вы не знаете что значит U в маркировке оперативной памяти, что значит E, что значит R или F? 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). Теперь рассмотрим все эти типы подробнее.

Типы памяти используемые в компьютерах:

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, видимо это сокращение от SO-DIMM, например DDR2 PC-6400S. Фото небуферизированной памяти можно видеть ниже.

2. Память c коррекцией ошибок (Память с ECC). Обычная Небуферизованная память с коррекцией ошибок. Такая память ставится обычно в фирменные (брендовые) компьютеры продаваемые в Европе (НЕ СЕРВЕРА), 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 9 или 18 микросхем памяти, добавляется одна или 2 микросхемы. Большинство обычных компьютеров (не серверов) и материнских плат могут работать с ECC памятью. У такой памяти маркировка как правило заканчивается буквой E (ECC), например DDR2 PC-4200E, DDR2 PC-6400E, DDR3 PC-8500E или DDR3 PC-10600E. Фото небуферизированной памяти c ECC можно видеть ниже.

Различие памяти с ECC и памяти без ECC можно видеть на фото:

Хоть большинство продаваемых плат и поддерживают эту память, но совместимость с конкретной платой и процессором лучше узнать заранее до покупки. Из личного опыта 90-95% материнских плат и процессоров могут работать с памятью ECC. Из тех, что НЕ могут работать: платы на чипсетах Intel G31, Intel G33, Intel G41, Intel G43, Intel 865PE. Все материнские платы и процессоры начиная с первого поколения Intel Core все могут работать с ECC памятью и от материнских плат это не зависит. Под AMD процессоры вообще практически все материнские платы могут работать с ECC памятью, за исключением случаев индивидуальной несовместимости (такое бывает в редчайших случаях).

3. Регистровая память (Registered). 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 черем 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. Фото буферизированной (регистровой) памяти c ECC можно видеть ниже.

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

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.

Спецификации FB-DIMM, как и другие стандарты памяти, опубликованы JEDEC.

Компания Intel использовала память FB-DIMM в системах с процессорами Xeon серий 5000 и 5100 и новее (2006—2008 годы). Память FB-DIMM поддерживается серверными чипсетами 5000, 5100, 5400, 7300; только с процессорами Xeon, основанными на микроархитектуре Core (сокет LGA771).

В сентябре 2006 года компания AMD также отказалась от планов по использованию памяти FB-DIMM.

Если Вы затрудняетесь с выбором памяти для своего компьютера, то уточните у продавца сообщив ему модель материнской платы и модель процессора.

Память с пониженным питанием, «L» память

Многие пользователи компьютеров и ноутбуков на основе процессоров Intel 3-го, 4-го и последующих поколений процессоров сталкиваются с ещё одним видом памяти, так называемой, «L» памятью. Это память DDR3L, DDR4L. Маркируется эта память с дополнительной буквой «L», вот примеры её маркировки: DDR3L-1600, DDR4L-2133 и подобные. Что же обозначает дополнительная буква «L» в маркировке памяти? Всё очень просто. Эта маркировка говорит нам о том, что микросхемы памяти на этом модуле, как и сам модуль, могут работать на пониженном питании, обычно на 20% ниже чем у стандарта. Тем самым экономится расход электроэнергии и уменьшается нагрев во время работы. Особенно актуально это для переносных устройств, например, ноутбуков и ультрабуков. Пониженное напряжение питания составляет 1.35 вольта для DDR3L и 1.05 вольта для DDR4L, в то время как стандартное напряжение питания памяти DDR3 составляет 1.5 вольта, и для DDR4 — 1.2 вольта.

Могут ли работать модули DDR3 вместе с DDR3L? И можно ли ставить модули DDR3L вместо DDR3? Да, в большинстве случаев эти модули имеют обратную совместимость и могут быть взаимозаменяемыми, но есть и исключение. Объясню этот момент более подробно. Если взять, например, спецификацию на модуль памяти SODIMM 4GB DDR3L Kingston KVR16LS11/4 1Rx8 512M x 64-Bit PC3L-12800CL11 204-Pin, то в ней указано, что питание на модуль возможно двух стандартов:

1.45V) and 1.5V (1.425V

1.575V) Power Supply;
VDDQ = 1.35V (1.28V

1.45V) and 1.5V (1.425V

Как видим, питание на модуль может составлять от 1.28 вольт и до 1.575 вольта. При этом напряжении питания гарантируется нормальная работа модуля памяти, работа модуля памяти при этом напряжении протестирована и гарантируется производителем. Если же вы более подробно найдёте спецификацию на сами микросхемы памяти, которые распаяны в конкретном модуле, то вполне вероятно, что диапазон допустимых напряжений ещё шире и память может выдержать и более высокие/низкие напряжения питания, но это уже будет экстремальный режим работы. Посмотрим, например, спецификацию микросхем у модуля Kingston KVR16S11S6/2. В данном модуле распаяны микросхемы D2516JC4BXGGBU, спецификация этих микросхем в PDF файле. Тут указано, что модуль работает при напряжении VDD от 1.283 вольта (стандартно 1.35 для DDR3L) и до 1.575 вольта (стандартно 1.5 для DDR3). А абсолютное максимально возможное напряжение для микросхемы вообще составляет 1.975 вольт, по превышению которого микросхема памяти просто обязана сгореть, если верить спецификации. 🙂 То же самое произойдёт если перепутать полярность и подать обратное напряжение в -0.4 вольта, но такое маловероятно осуществить.

Из всего этого можно сделать выводы:

  1. На ПК и ноутбуках, где материнская плата (или контроллер памяти в процессоре) может работать как со стандартным напряжением питания, так и пониженным, стандарта «L», на таких системах возможна работа модулей памяти как с пониженным питанием («L») так и со стандартным питанием (без «L»). Скорее всего, система формирования питания памяти подаст стандартное (высокое) напряжение на все модули, и все модули будут работать на этом уровне напряжения питания.
  2. Если же материнская плата (или же процессор) расчитана только на работу с памятью «L» стандарта, то память с стандартным питанием (без «L») скорее всего работать не будет, т.к. достаточного уровня напряжения не будет. В этом случае вам надо ставить только модули с пониженным питанием, «L»-ки.

Узнать о том, какой же стандарт напряжения памяти поддерживается в вашей системе можно из её спецификации. Обычно это спецификация или материнской платы, или же процессора. Например, у вас в ноутбуке установлен процессор Intel® Core™ i5-4300U. Открываем его спецификацию на сайте Intel и смотрим, что данный процессор поддерживает память DDR3L 1333/1600 и LPDDR3 1333/1600 — это всё память с пониженным питанием. Значит, Вы не сможете установить в систему с таким процессором память с обычным напряжением питанием (без буквы «L» в маркировке) — она не будет работать! А если и будет, то может сбоить и сыпать ошибками, т.к. на неё будет подаваться недостаточное напряжение питания.

Можно сделать ещё один вывод. Память с пониженным питанием более универсальна, т.к. может работать в любых системах, как в тех, что расчитаны на пониженное питание памяти, так и в тех, где питание памяти стандартное.

Примечание: Я не рекомендую ставить «L» модули вместе с оверклокерскими модулями, т.к. оверклокерские модули рассчитаны наоборот на повышенное напряжение, а оно может быть выше верхнего предела напряжения для «L» модулей. В таком случае «L» память может не выдержать и перестать функционировать навсегда.

Источник

ECC vs non-ECC: так ли медлительна память с коррекцией ошибок? (страница 2)

CrystalMark

Хоть тестовый пакет CrystalMark является устаревшим, он позволяет протестировать как процессор, так и память с видеокартой.

реклама

Но ни один из шести тестов не показал существенной разницы между ECC- и non-ECC- памятью. Зато зависимость интегрированного графического ядра от пропускной способности памяти снова налицо – в графическом тесте OGL разница составила около 10% в пользу двухканального режима.

Fritz

В целом, ситуация в Fritz не меняется – коррекция ошибок не накладывает существенных штрафов на производительность процессора.

При одноканальном доступе разница составила 1.27% в пользу обычной памяти, при двухканальном – 0.4% (что по большому счету находится в рамках погрешности самого тестового пакета LinX: от прохода к проходу значение «гигафлопсов» колеблется в этих диапазонах).

Стоит заметить, что одноканальный доступ не позволяет раскрыть весь потенциал стендового процессора – при двухканальном режиме работы ИКП производительность CPU поднимается на 55%. То есть у LinX есть высокая зависимость от ПСП, но при этом ECC не оказывает никакого влияния на производительность ЦП.

wPrime

реклама

Несмотря на многопоточность теста, влияния ПСП на скорость вычислений не наблюдается – если уж wPrime не видит разницы между ПСП в 12.8 и 25.6 Гбайт/с, то что говорить о памяти с коррекцией ошибок и с чуть большей латентностью?

AIDA64 Extreme

Начнем с основных тестов.

В целом, все повторяется – процессору без разницы с каким типом памяти работать. Зато зависимость от ПСП есть в тесте CPU PhotoWorxx – здесь двухканальный доступ повышает производительность ЦП практически вдвое относительно одноканального. При этом, несмотря на такую сильную зависимость от ПСП на ECC-память реакции нет.

GPGPU-вычисления все больше и больше набирают обороты и здесь (AIDA64 GPGPU Benchmark) будет интересно посмотреть на влияние ECC-памяти на них.

А разницы нет. Более того стоит заметить, что видеоядро также не показывает зависимости от ПСП. То есть при графической нагрузке видеокарта показывает зависимость от ПСП и при переходе с одноканального доступа на двухканальный поднимает свою производительность на 15-30%, а при вычислительной ей хватает и одного канала памяти. По крайней мере, это касается P4600.

Выполнение GPGPU-теста на процессоре не показывает влияния типа памяти на его производительность, с другой стороны, и ПСП также не влияет на нее в данном тесте.

Заключение

Подводя итог, необходимо сначала привести цифры: среднеарифметическая разница по всем тестам для одноканального режима составила 0.29% в пользу обычной памяти, а для двухканального – 0.06% в пользу ECC-памяти. Таким образом, тип памяти не влияет на производительность как процессора, так и встроенного графического ядра – причем даже в тех тестах, где наблюдается сильная зависимость от ПСП. По крайней мере, данное утверждение верно для ECC-памяти и двухканального контроллера Haswell.

Суммируя все вышесказанное, существенным отличием ECC-памяти от обычной является только ее стоимость. В абсолютных цифрах планка на 8 Гбайт с коррекцией ошибок стоит на 30-35% дороже относительно ОЗУ со схожими характеристиками. Но этот вопрос следует рассматривать в разрезе общей стоимости рабочей станции – тогда покупка памяти с коррекцией ошибок лишь незначительно повышает ее общую стоимость – не более 5%.

И если выбор стоит между обычной памятью и ECC, а важным критерием является производительность рабочей станции, то можно взять, не боясь, память с коррекцией ошибок. Такой вариант незначительно скажется на общем ценнике, но при этом предоставляет большую надежность, что будет полезным.

Источник

Читайте также:  Да воскреснет бог что это значит
Оцените статью