컴퓨터 메모리 속도 및 대기 시간

PC 메모리 속도 및 대기 시간이 성능에 미치는 영향

메모리의 속도는 CPU가 데이터를 처리 할 수있는 속도를 결정합니다. 메모리의 클록 정격이 높을수록 시스템이 메모리에서 정보를 읽고 쓸 수 있습니다. 모든 메모리는 메모리 인터페이스가 CPU와 통신하는 메가 헤르츠 단위의 특정 클럭 속도로 평가됩니다. 최신 메모리 분류 방법은 메모리가 지원하는 이론적 인 데이터 대역폭을 기반으로 혼용 될 수있는 방법을 참조하기 시작했습니다.

DDR 메모리의 모든 버전은 클록 정격에 의해 참조되지만 메모리 제조업체는 메모리 대역폭을 참조하기 시작합니다. 상황을 혼란스럽게 만들기 위해 이러한 메모리 유형을 두 가지 방법으로 나열 할 수 있습니다. 첫 번째 방법은 전반적인 클럭 속도와 사용되는 DDR 버전으로 메모리를 나열합니다. 예를 들어 1600MHz DDR3 또는 DDR3-1600에 대한 언급은 본질적으로 유형 및 속도를 합한 것입니다.

모듈을 분류하는 다른 방법은 대역폭 등급 (MB / 초)입니다. 1600MHz 메모리는 초당 12.8 기가 바이트 또는 초당 12,800 메가 바이트의 이론적 인 속도로 실행될 수 있습니다. 그 다음에 PC에 추가 된 버전 번호가 앞에 붙습니다. 따라서 DDR3-1600 메모리는 PC3-12800 메모리라고도합니다. 다음은 찾을 수있는 표준 DDR 메모리 중 일부의 짧은 변환입니다.

이제 프로세서가 지원할 수있는 최대 메모리 속도를 아는 것도 중요합니다. 예를 들어, 프로세서는 최대 2666MHz DDR4 메모리 만 지원할 수 있습니다. 3200MHz 정격 메모리를 프로세서와 함께 사용할 수 있지만 마더 보드와 CPU는 속도를 2666MHz로 효과적으로 조정합니다. 그 결과 메모리는 잠재적 인 전체 대역폭보다 적게 실행됩니다. 결과적으로 컴퓨터의 성능과 가장 잘 맞는 메모리를 구입하려고합니다.

숨어 있음

메모리의 경우 성능, 대기 시간에 영향을 미치는 또 다른 요소가 있습니다. 이것은 메모리가 명령 요청에 응답하는 데 걸리는 시간 (또는 클럭 사이클)입니다. 대부분의 컴퓨터 BIOS 및 메모리 제조업체는이를 CAS 또는 CL 등급으로 나열합니다. 각 세대의 메모리에서 명령 처리를위한 사이클 수가 증가하고 있습니다. 예를 들어 DDR3은 일반적으로 7 ~ 10 사이클을 실행합니다. 최신 DDR4 는 12와 18 사이의 대기 시간으로 거의 두 배의 속도로 실행되는 경향이 있습니다. 최신 메모리의 대기 시간이 더 길지만 클럭 속도가 높고 기술을 향상시키는 것과 같은 다른 요인이 일반적으로 속도를 느리게하지는 않습니다.

그렇다면 왜 대기 시간을 언급할까요? 대기 시간이 짧을수록 명령에 대한 응답 속도가 빨라집니다. 따라서 대기 시간이 12 인 메모리는 대기 시간이 15 인 비슷한 속도와 세대 메모리보다 낫습니다. 문제는 대부분의 소비자가 낮은 대기 시간의 이점을 실제로 인식하지 못한다는 것입니다. 사실 약간 빠른 속도의 클럭 속도 메모리는 응답 속도가 조금 느릴 수 있지만 더 나은 성능을 제공 할 수있는 많은 양의 메모리 대역폭을 제공합니다