關於這個問題首先我們來了解一下記憶體條與雙通道?
記憶體就是臨時儲存程式以及資料的地方, 記憶體一般採用半導體儲存單元,包括隨機儲存器(RAM),只讀儲存器(ROM),以及快取記憶體(CACHE)。其中RAM是其中最重要的儲存器,也就是我們常說的“記憶體條”。現在常見單條記憶體條容量為4GB/8GB/16GB。
在計算機誕生初期並不存在記憶體條的概念,那時的記憶體均被焊接在主機板上,以記憶體晶片的形式為計算機的運算提供直接支援。那時的記憶體晶片容量都特別小,最常見的莫過於256K×1bit、1M×4bit,雖然如此,但這相對於那時的運算任務來說卻已經綽綽有餘了。
記憶體晶片的狀態一直沿用到286初期,鑑於它存在著無法拆卸更換的弊病,這對於計算機的發展造成了現實的阻礙。有鑑於此,記憶體條便應運而生了。將記憶體晶片焊接到事先設計好的印刷線路板上,而電腦主機板上也改用記憶體插槽。這樣就把記憶體難以安裝更換的問題徹底解決了。
雙通道,就是在北橋(又稱之為MCH)晶片級裡設計兩個記憶體控制器,這兩個記憶體控制器可相互獨立工作,每個控制器控制一個記憶體通道。在這兩個記憶體通CPU可分別定址、讀取資料,從而使記憶體的頻寬增加一倍,資料存取速度也相應增加一倍(理論上)。
目前流行的雙通道記憶體構架是由兩個64bit DDR記憶體控制器構築而成的,其頻寬可達128bit。因為雙通道體系的兩個記憶體控制器是獨立的、具備互補性的智慧記憶體控制器,因此二者能實現彼此間零等待時間,同時運作。兩個記憶體控制器的這種互補“天性”可讓有效等待時間縮減50%,從而使記憶體的頻寬翻倍。
雙通道是一種主機板晶片組(Athlon 64集成於CPU中)所採用新技術,與記憶體本身無關,任何DDR記憶體都可工作在支援雙通道技術的主機板上,所以不存在所謂“記憶體支援雙通道”的說法。
雙通道記憶體技術是解決CPU匯流排頻寬與記憶體頻寬的矛盾的低價、高效能的方案。普通的單通道記憶體系統具有一個64位的記憶體控制器,而雙通道記憶體系統則有2個64位的記憶體控制器,在雙通道模式下具有128bit的記憶體位寬,從而在理論上把記憶體頻寬提高一倍。
雖然雙64位記憶體體系所提供的頻寬等同於一個128位記憶體體系所提供的頻寬,但是二者所達到效果卻是不同的。雙通道體系包含了兩個獨立的、具備互補性的智慧記憶體控制器,理論上來說,兩個記憶體控制器都能夠在彼此間零延遲的情況下同時運作。比如說兩個記憶體控制器,一個為A、另一個為B。當控制器B準備進行下一次存取記憶體的時候,控制器A就在讀/寫主記憶體,反之亦然。
雙通道主機板兩個記憶體控制器的這種互補“天性”可以讓等待時間縮減50%。而單通道主機板雙插槽只是增加了記憶體的物理容量,對頻寬以及效能並沒有提升!
關於這個問題首先我們來了解一下記憶體條與雙通道?
記憶體簡介記憶體就是臨時儲存程式以及資料的地方, 記憶體一般採用半導體儲存單元,包括隨機儲存器(RAM),只讀儲存器(ROM),以及快取記憶體(CACHE)。其中RAM是其中最重要的儲存器,也就是我們常說的“記憶體條”。現在常見單條記憶體條容量為4GB/8GB/16GB。
記憶體發展簡史在計算機誕生初期並不存在記憶體條的概念,那時的記憶體均被焊接在主機板上,以記憶體晶片的形式為計算機的運算提供直接支援。那時的記憶體晶片容量都特別小,最常見的莫過於256K×1bit、1M×4bit,雖然如此,但這相對於那時的運算任務來說卻已經綽綽有餘了。
記憶體晶片的狀態一直沿用到286初期,鑑於它存在著無法拆卸更換的弊病,這對於計算機的發展造成了現實的阻礙。有鑑於此,記憶體條便應運而生了。將記憶體晶片焊接到事先設計好的印刷線路板上,而電腦主機板上也改用記憶體插槽。這樣就把記憶體難以安裝更換的問題徹底解決了。
雙通道工作,才能發揮兩條記憶體優勢雙通道,就是在北橋(又稱之為MCH)晶片級裡設計兩個記憶體控制器,這兩個記憶體控制器可相互獨立工作,每個控制器控制一個記憶體通道。在這兩個記憶體通CPU可分別定址、讀取資料,從而使記憶體的頻寬增加一倍,資料存取速度也相應增加一倍(理論上)。
目前流行的雙通道記憶體構架是由兩個64bit DDR記憶體控制器構築而成的,其頻寬可達128bit。因為雙通道體系的兩個記憶體控制器是獨立的、具備互補性的智慧記憶體控制器,因此二者能實現彼此間零等待時間,同時運作。兩個記憶體控制器的這種互補“天性”可讓有效等待時間縮減50%,從而使記憶體的頻寬翻倍。
雙通道是一種主機板晶片組(Athlon 64集成於CPU中)所採用新技術,與記憶體本身無關,任何DDR記憶體都可工作在支援雙通道技術的主機板上,所以不存在所謂“記憶體支援雙通道”的說法。
雙通道記憶體技術是解決CPU匯流排頻寬與記憶體頻寬的矛盾的低價、高效能的方案。普通的單通道記憶體系統具有一個64位的記憶體控制器,而雙通道記憶體系統則有2個64位的記憶體控制器,在雙通道模式下具有128bit的記憶體位寬,從而在理論上把記憶體頻寬提高一倍。
雖然雙64位記憶體體系所提供的頻寬等同於一個128位記憶體體系所提供的頻寬,但是二者所達到效果卻是不同的。雙通道體系包含了兩個獨立的、具備互補性的智慧記憶體控制器,理論上來說,兩個記憶體控制器都能夠在彼此間零延遲的情況下同時運作。比如說兩個記憶體控制器,一個為A、另一個為B。當控制器B準備進行下一次存取記憶體的時候,控制器A就在讀/寫主記憶體,反之亦然。
總結雙通道主機板兩個記憶體控制器的這種互補“天性”可以讓等待時間縮減50%。而單通道主機板雙插槽只是增加了記憶體的物理容量,對頻寬以及效能並沒有提升!