Vitesse et latence de la mémoire de l’ordinateur
La vitesse de la mémoire déterminera la vitesse à laquelle le processeur peut traiter les données. Plus la fréquence d’horloge de la mémoire est élevée, plus le système peut lire et écrire rapidement des informations à partir de la mémoire. Toute la mémoire est évaluée à une fréquence d’horloge spécifique (en mégahertz) qui correspond à la vitesse de l’interface mémoire du CPU. Les nouvelles méthodes de classification de la mémoire s’y réfèrent désormais en termes de bande passante de données théorique prise en charge par la mémoire.
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Type de vitesse de mémoire
Toutes les versions de mémoire DDR sont exprimées en fréquences d’horloge, mais plus fréquemment, les fabricants de mémoire commencent à se référer à la bande passante de la mémoire. Ces types de mémoire peuvent être répertoriés de deux manières. La première méthode répertorie la mémoire en fonction de sa vitesse d’horloge globale et de la version DDR utilisée. Par exemple, vous pouvez voir 1600 MHz DDR3 ou DDR3-1600 mentionné, qui n’est en réalité qu’une combinaison de type et de vitesse.
Une autre façon de catégoriser les modules est par classe de bande passante en mégaoctets par seconde. La mémoire 1600 MHz fonctionne à une vitesse théorique de 12 800 mégaoctets par seconde. Ainsi, la mémoire DDR3-1600 est également appelée mémoire PC3-12800. Voici quelques courtes conversions de mémoire DDR standard que vous pouvez trouver :
- DDR3-1066 = PC3-8500
- DDR3-1333 = PC3-10600
- DDR3-1600 = PC3-12800
- DDR4-2133 = PC4-17000
- DDR4-2666 = PC4-21300
- DDR4-3200 = PC4-25600
Il est important de connaître la vitesse de mémoire maximale que le processeur peut prendre en charge. Par exemple, votre processeur peut uniquement prendre en charge la mémoire DDR4 jusqu’à 2666 MHz. Vous pouvez toujours utiliser la mémoire nominale de 3200 MHz sur le processeur, mais la carte mère et le processeur seront réglés pour fonctionner efficacement à 2666 MHz. Le résultat est que la mémoire fonctionne à moins que sa pleine bande passante potentielle. Par conséquent, vous souhaitez acheter la mémoire qui convient le mieux aux capacités de votre ordinateur.
cachette
Pour la mémoire, il existe un autre facteur qui affecte les performances – cachetteCette valeur mesure le temps (ou cycles d’horloge) nécessaire à la mémoire pour répondre à une demande de commande. La plupart des fabricants de BIOS et de mémoire d’ordinateurs l’énumèrent comme une cote CAS ou CL. A chaque génération de mémoire, le nombre de cycles de traitement des commandes augmente. Par exemple, la DDR3 fonctionne généralement pendant 7 à 10 cycles. La nouvelle DDR4 tourne presque deux fois plus vite entre 12 et 18. Alors que les mémoires plus récentes ont une latence plus élevée, d’autres facteurs tels que des vitesses d’horloge plus élevées et une technologie améliorée ne les ralentissent généralement pas.
Plus la latence est faible, plus la mémoire peut répondre rapidement aux commandes. Ainsi, une mémoire avec une latence de 12 surpassera une mémoire de vitesse et de génération similaire avec une latence de 15. Le problème est que la plupart des consommateurs ne remarqueront pas vraiment les avantages d’une latence plus faible. En fait, une mémoire cadencée plus rapidement avec une latence légèrement plus élevée peut être légèrement plus lente à répondre, mais fournira plus de bande passante mémoire et donc de meilleures performances.
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