本文詳細介紹內存的單通道與雙通道是什么意思,同時還有內存的單通道與雙通道的區別。
雙通道內存技術原理?
雙通道體系包含了兩個獨立的、具備互補性的智能內存控制器,兩個內存控制器都能夠并行運作。例如,當控制器B準備進行下一次存取內存的時候,控制器A就在讀/寫主內存,反之亦然。兩個內存控制器的這種互補“天性”可以讓有效等待時間縮減50%,因此雙通道技術使內存的帶寬翻了一翻。它的技術核心在于:芯片組(北橋)可以在兩個不同的數據通道上分別尋址、讀取數據,RAM可以達到128bit的帶寬。?
雙通道內存技術的發展
雙通道內存技術的應用?
雙通道內存技術存在的問題
單通道內存
?普通的單通道內存系統具有一個64位的內存控制器,而雙通道內存系統則有2個64位的內存控制器,在雙通道模式下具有128bit的內存位寬,從而在理論上把內存帶寬提高一倍。雖然雙64位內存體系所提供的帶寬等同于一個128位內存體系所提供的帶寬,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、具備互補性的智能內存控制器,理論上來說,兩個內存控制器都能夠在彼此間零延遲的情況下同時運作。比如說兩個內存控制器,一個為A、另一個為B。當控制器B準備進行下一次存取內存的時候,控制器A就在讀/寫主內存,反之亦然。兩個內存控制器的這種互補“天性”可以讓等待時間縮減50%。雙通道DDR的兩個內存控制器在功能上是完全一樣的,并且兩個控制器的時序參數都是可以單獨編程設定的。這樣的靈活性可以讓用戶使用二條不同構造、容量、速度的DIMM內存條,此時雙通道DDR簡單地調整到最低的內存標準來實現128bit帶寬,允許不同密度/等待時間特性的DIMM內存條可以可靠地共同運作。
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雙通道內存技術原理?
雙通道內存技術其實就是雙通道內存控制技術,它能有效地提高內存總帶寬,從而適應新的微處理器的數據傳輸、處理的需要。雙通道DDR有兩個64bit內存控制器,雙64bit內存體系所提供的帶寬等同于一個128bit內存體系所提供的帶寬。?
雙通道體系包含了兩個獨立的、具備互補性的智能內存控制器,兩個內存控制器都能夠并行運作。例如,當控制器B準備進行下一次存取內存的時候,控制器A就在讀/寫主內存,反之亦然。兩個內存控制器的這種互補“天性”可以讓有效等待時間縮減50%,因此雙通道技術使內存的帶寬翻了一翻。它的技術核心在于:芯片組(北橋)可以在兩個不同的數據通道上分別尋址、讀取數據,RAM可以達到128bit的帶寬。?
雙通道內存技術的發展
雙通道內存技術最初是從RAMBUS推出的RDRAM內存條開始的。RAMBUS的內存速度非常快,但是總線寬度卻比SDRAM內存還要小,因此它不得不結合Intel的雙通道內存控制技術提高帶寬,達到高速數據傳輸速率的目的。不過RAMBUS由于生產成本過高的原因,逐步被市場淘汰,但是雙通道內存控制技術得到了發揚光大。如今Pentium 4采用的NetBurst架構對內存帶寬要求非常高,如果內存無法提供相應的數據傳輸率,這么快的處理器總線速度也是無用的。?
因此只有通過雙通道內存控制技術才能夠解決這個問題。最近金邦推出了DDR500內存條,單條的數據帶寬達到4GB,如果使用雙通道技術,帶寬將達到8GB。?
雙通道內存技術的應用?
雙通道內存主要是依靠主板北橋的控制技術,與內存本身無關。目前支持雙通道內存技術的主板有Intel的i865和i875系列,SIS的SIS655、658系列,nVIDIAD的nFORCE2系列等。Intel最先推出的支持雙通道內存技術的芯片組為E7205和E7500系列。?
雙通道內存的安裝有一定的要求。主板的內存插槽的顏色和布局一般都有區分。如果是Intel的i865和i875系列,主板一般有4個DIMM插槽,每兩根一組,每組顏色一般不一樣,每一個組代表一個內存通道,只有當兩組通道上都同時安裝了內存條時,才能使內存工作在雙通道模式下。另外要注意對稱安裝,即第一個通道第1個插槽搭配第二個通道第1個插槽,依此類推。用戶只要按不同的顏色搭配,對號入座地安裝即可。如果在相同顏色的插槽上安裝內存條,則只能工作在單通道模式。而nFORCE2系列主板同樣有兩個64bit的內存控制器,其中A控制器只支持一根內存插槽,B通道則支持兩根。A、B插槽之間有一段距離,以方便用戶識別。A通道的內存插槽在顏色上也可能與B通道兩個內存插槽不同,用戶只要將一根內存插入獨立的內存插槽而將另外一根插到另外兩個彼此靠近的內存插槽就能組建成雙通道模式。此外,如果全部插滿內存,也能建立雙通道模式,而且nForce2主板在組建雙通道模式時對內存容量乃至型號都沒有嚴格的要求,使用方便。?
如果安裝方法正確,在主板開機自檢時,屏幕顯示內存的工作模式(如DDR333 Dual Channel?
Mode Enabled、激活雙通道模式等),則內存已經工作在雙通道模式。?
雙通道內存技術存在的問題
雙通道內存控制技術的出現對使用P4的用戶性能有了一定的提升,也是未來發展的趨勢。組裝雙通道內存系統時要注意內存條的搭配,Intel的要求比其他主板要高,最好使用相同品牌、相同型號的內存條,以確保穩定性。?
任何一項技術都有其優點也有其缺點,雙通道DDR內存技術也不例外。首先,雙通道內存都需要成對地使用,這樣就大大降低了內存配置的靈活性。更重要的一點是在采購內存的時候至少要選擇2×64MB、2×128MB……,這會使用戶在內存方面的預算成倍地增加。其次,雙通道內存技術的理論值雖然非常誘人,但是由于各種因素,其實際應用的性能并不能比單通道DDR內存高1倍,當然也無法比PC133 SDRAM高出4倍,因為畢竟在現有的系統條件下,系統性能瓶頸不僅僅是內存。從一些測試結果可以看到,采用128bit內存通道的系統性能比采用64bit內存通道的系統性能高出3%~5%,最高的可以獲得15%~18%的性能提升。?
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雙通道內存技術并非DDR內存所獨有,RDRAM也應用了這種技術,像英特爾的i850E芯片組就支持雙通道PC1066 RDRAM。因此確切地說,雙通道內存技術是雙通道內存控制技術,是在當前內存技術的基礎上開發的一種內存管理和控制技術。它的重點在于對內存的控制而不是內存本身,整合在芯片組北橋中的內存控制器承擔了這個功能,因此說它是芯片組技術似乎更合適。?
解決計算機內存帶寬瓶頸問題并非只有一條出路,但目前由于種種情況,雙通道內存技術似乎是最好的解決方案,而且還將持續一段時間。從內存技術的發展過程可見,無論什么技術,只有性能出色、價格便宜、便于使用才會有光明的前景,這對于計算機其他技術也不例外。?
單通道內存
?普通的單通道內存系統具有一個64位的內存控制器,而雙通道內存系統則有2個64位的內存控制器,在雙通道模式下具有128bit的內存位寬,從而在理論上把內存帶寬提高一倍。雖然雙64位內存體系所提供的帶寬等同于一個128位內存體系所提供的帶寬,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、具備互補性的智能內存控制器,理論上來說,兩個內存控制器都能夠在彼此間零延遲的情況下同時運作。比如說兩個內存控制器,一個為A、另一個為B。當控制器B準備進行下一次存取內存的時候,控制器A就在讀/寫主內存,反之亦然。兩個內存控制器的這種互補“天性”可以讓等待時間縮減50%。雙通道DDR的兩個內存控制器在功能上是完全一樣的,并且兩個控制器的時序參數都是可以單獨編程設定的。這樣的靈活性可以讓用戶使用二條不同構造、容量、速度的DIMM內存條,此時雙通道DDR簡單地調整到最低的內存標準來實現128bit帶寬,允許不同密度/等待時間特性的DIMM內存條可以可靠地共同運作。
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