Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти

Введение

Многим из вас, дорогие наши читатели, возможно, показалось, что в нашу лабораторию будут попадать исключительно комплекты памяти “оверклокерской” направленности. Хочу вас заверить, что это не так. В своих обзорах я постараюсь охватить все ценовые сегменты оперативной памяти представленной на рынке: от одиночно продающихся модулей до самых дорогих комплектов для энтузиастов.

По стечению обстоятельств, на тест попали две планки DDR3 1333 МГц по 2 Гб компании Transcend. Из всего разнообразия, представленного в Московской рознице, модули ничем не выделяются. Впрочем, от того они не становятся менее интересными. Малая частота вкупе с высокими задержками наоборот заставляют задуматься о возможностях максимального разгона модулей с такой заманчивой ценой.

реклама

Характеристики

Маркировка (Part Number)JM1333KLU-2G
Объём2048 Мб
Тип памяти240pin DDR3 Unbuffered DIMM
Поддержка ECCНет
РейтингDDR3-1333 / PC3-10600
Тайминги\Частота9-9-9-24 (1333 МГц)
Напряжение1.50 В
Профиль XMPНет
Цена50$

Планки памяти продаются поштучно. Можно купить как 2\4 модуля для работы в двухканальном режиме, так и 3\6 для трёхканального. Средняя стоимость модуля позволяет «собрать» нужный комплект по привлекательной цене. По сравнению с уже готовыми наборами разница в среднем может составлять 100-150$. Однако в таком случае всегда возникает вопрос: “А что я получу с такой экономией?”

В SPD модулей памяти отсутствуют какие-либо профили XMP, но зато прописаны четыре стандарта JEDEC для частот от 888 до 1332 МГц. Последний из них как раз повествует нам о заявленных технических характеристиках. В отличие от уже рассмотренных комплектов у модулей не прописано значение параметра Command Rate, а указанное напряжение для всех стандартов одинаково. На то он и JEDEC…

Упаковка и внешний вид

Модули поставляются в простых антистатических пакетах, которые можно встретить в упаковке практически любых компьютерных комплектующих. Каждый из вас их видел, поэтому демонстрировать их лишний раз я не стал.

реклама

Отсутствие радиаторов даёт прекрасную возможность идентифицировать установленные микросхемы.

На протестированных модулях установлены чипы Samsung HCH9, произведённые на 49 неделе 2008 года. Подобные микросхемы часто используют и другие производители памяти. Не брезгуют ими и “нишевые” компании, как например CSX в одном из своих “оверклокерских” комплектов. Впрочем, это вовсе не говорит о большом разгонном потенциале этих микросхем, а установленные радиаторы у вышеуказанного комплекта CSX лишь фишка, которая заставляет обратить на них чуть больше внимания.

Нельзя сказать, что подобное решение сильно хуже, чем предусмотренная по стандарту JEDEC шестислойная PCB, но лучше от этого модулям не станет. Здесь вопрос цены: что дешевле то и “поставили”.

Как и любые другие представители дешёвой памяти, модули установленные в системе не вызывают излишнего любопытства. Не обратив внимания на наклеенные стикеры, можно сказать, что в системе установлена продукция, начиная от A-Data, PQI и заканчивая Value сериями OCZ и Corsair.

Тестовая конфигурация

Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:

Методика тестирования

реклама

Начиная с этой статьи, я отказался от использования DOS утилиты MemTest86+ в силу её не очень корректных результатов. По неизвестным мне причинам, по ходу тестирования двух предыдущих комплектов MemTest86+ показывал стабильность при частотах на 50-100 МГц выше, чем это делала программа Prime95 в режиме Blend. Да, Prime довольно сильно нагружает систему и иногда при частотах, на которых наблюдается нестабильность, возможна работа без ошибок во многих других приложениях (игры, бенчмарки и т.д). Хотя, как долго? Профессиональные бенчеры могут спокойно прибавить около 30-50 МГц к тем результатам которые будут отражены в таблице. При этом прохождение многих тестов должно проходить без сбоев и их последствий.

Для раскрытия потенциала памяти до частот 2125 МГц применялось напряжение VTT от 1.25 В до 1.35 (в зависимости от напряжения и частоты памяти). При попытках взять с данными модулями частоту 2135 МГц VTT Voltage принимало значение – 1.52 В.

реклама

На пониженном (1.45 В) напряжении никакого дополнительного охлаждения не использовалось. В связи с отсутствием какого-либо охлаждения на планках памяти, начиная с 1.55 В для обдува на время тестирования устанавливался 120-мм вентилятор Scythe Kama-Flex с 1600 об\мин.

Реальное напряжение, подаваемое на память, измерялось с помощью мультиметра Mastech DT9208A. Среднее отклонение от значений заданных в BIOS составило 0,0048 В.

Напряжение в BIOSМультиметр
1,455 В1,444 В
1,560 В1,551 В
1,650 В1,643 В
1,755 В1,751 В
1,845 В1,842 В

Использованный процессор Core i5 750, при понижении множителя процессора до 15х, обладает 100%-ой стабильность в тесте LinX 0.6.4 при 213.5 МГц BCLK. Данная частота является пределом нашего экземпляра процессора в условиях применяемого охлаждения. В итоге, максимально возможная частота памяти может составлять 2135 МГц.

реклама

Результаты разгона

В тестировании использовались два модуля, работающих в двухканальном режиме. Диапазон напряжений был определен в ходе тестирования при таймингах 6-6-6-18-1T по частотному отклику памяти на поднятие напряжения. Нижняя граница (1.45 В) была выбрана для определения максимально стабильных частот при напряжении ниже стандарта JEDEC указанного в SPD.

Посмотрим на полученные результаты:

реклама

По проведённому тестированию можно констатировать следующие факты:

Вывод

Протестированные модули, честно говоря, меня немного разочаровали. При напряжении 1.85 В и таймингах 9-9-9-27 я ожидал увидеть не менее 1800 стабильных мегагерц! Но, как оказалось, микросхемы Samsung HCH9 вкупе с печатной платой (PCB), применённой компанией Transcend, на это неспособны. Впрочем, найденные результаты разгона других модулей памяти с подобными микросхемами SEC позволяют мне говорить о том, что я был не далёк от максимума.

Конечно, планки не поставили новых рекордов по разгону (а кто-то ожидал?), да и зачем они обладателю подобной памяти. Для повседневной работы прекрасно подойдёт режим 1600 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T при напряжении 1.65 В. Он с точностью повторяет технические характеристики многих “оверклокерских” комплектов, а используя компьютер по назначению, без многочасовых тестов Prime95, можно даже пренебречь дополнительным охлаждением, не беспокоясь за жизнь модулей.

реклама

Выражаем благодарность компании Xpert за предоставленные комплектующие для тестового стенда.

Источник

Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть картинку Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Картинка про Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памятиМногие любители компьютерных технологий неоднократно задавались вопросом – а нужна ли система охлаждения для оперативной памяти? Особенно после того, как увидели в продаже радиаторы для памяти в виде отдельного «дополнения». Конечно, если Вы любитель всего самого передового, вы, безусловно, сразу задумались – «а не улучшить ли мне свой компьютер, добавив на модули памяти дополнительный радиатор?»

Именно данному вопросу и посвящена наша статья.

Сначала разберемся, какие проблемы могут быть при перегреве микросхем оперативной памяти. На данный момент мы должны определить, что речь идет именно про «оперативку», а не про видеопамять, которая склонна к перегреву. Мы не будем углубляться в принцип работы данного устройства, так как это выходит за рамки нашей статьи. Просто подчеркнем – этот узел при работе нагревается. Да и вы и сами могли в этом убедиться, если раскручивали корпус своего ПК после того, как он некоторое время поработал. Так вот, при перегреве микросхемы (любой), она начинает работать неправильно и выдавать различные ошибки. А в случае сильного перегрева – сгорает окончательно и бесповоротно.

Но на самом деле бороться с нагревом нужно далеко не всегда. Вернее, бороться нужно с перегревом, а не с нагревом. И вот здесь мы и остановимся поподробнее.

Для начала рассмотрим плату оперативной памяти.

Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть картинку Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Картинка про Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти

Как мы видим, на светло-зеленой подложке, которая называется текстолитом, расположены те самые микросхемы. Рассмотрим одну из них под увеличительным стеклом.

Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть картинку Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Картинка про Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти

Рис.2. Микросхема оперативной памяти

На самих микросхемах, как правило, ничего толкового для пользователя не пишут. Но на ней присутствует маркировка, по которой мы легко можем найти ее описание. Забиваем в строку поисковой системы эту маркировку и находим полную документацию – от таймингов до… внимание… рабочей температуры. Данные описания почти всегда на английском языке и содержат огромное количество технической информации, которая зачастую недоступна неспециалистам. Но мы можем понять главное – какой же диапазон рабочих температур у оперативной памяти? Обычно данные технические описания состоят из сотен страниц, но, если потратить немного времени, можно найти интересующие нас сведения. Конкретно в нашем случае микросхема может работать при температуре до 95 градусов! То есть, если на ней практически можно жарить яичницу, она все еще работает в комфортном для нее режиме!

Поверьте, 95 градусов – это очень много. Это, практически, кипяток. Когда вы вытаскиваете только что поработавшую планку памяти и чувствуете, что она горячая – это ничего не значит, так как если бы был бы перегрев – вы бы обожглись! А раз такого не происходит, значит все в порядке! Тогда какой смысл ставить радиатор на устройство, которое и так нормально работает? Если вы опасаетесь перегрева, не проще ли поставить дополнительный кулер в корпус?

Однако бывают случаи, когда без дополнительной системы охлаждения не обойтись. Первое – если вы хотите разгонять память. Внештатный режим работы – внештатный нагрев. Ваш лучший друг – термопаста и радиатор. Второе – если память работает в условиях плохого охлаждения (например, некоторые платежные терминалы, имеющие проблемы с вентиляцией, полностью бесшумные системы и так далее). И третье – если Вы получаете эстетическое удовольствие от наличия в своем компьютере такой штуки, как радиатор для оперативной памяти. Иногда наше «хочу» идет вразрез со здравым смыслом, но, если это стоит недорого, почему бы не побаловать себя любимого?

Заключение

Итак, какой же вывод мы можем сделать из статьи? Радиатор на оперативную память просто необходим тем, кто занимается разгоном ПК, инженерам, которые проектируют и продают устройства со слабым охлаждением и тем, кто занимается созданием полностью бесшумного ПК. А также тем, кто получает удовольствие не от результата, а от процесса! Остальные вполне могут без него обойтись.

В нашем магазине Вы всегда можете подобрать и купить идеальные радиаторы для Вашей памяти, просто загляните в наш каталог!

Источник

Как выбрать ОЗУ для компьютера

Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть картинку Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Картинка про Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти

ОЗУ — оперативное запоминающее устройство

Приветствую вас! Мы уже рассмотрели многие комплектующие и сегодня мы узнаем, как выбрать ОЗУ для компьютера. ОЗУ расшифровывается как оперативное запоминающее устройство, другими словами – оперативная память компьютера. Еще в простонародье можно ее называть просто – оперативка.

В сегодняшней статье мы вкратце разберем с основные технические характеристики оперативной памяти, сколько нужно оперативной памяти для компьютера, узнаем, какие бывают основные типы оперативной памяти и как можно узнать тип ОЗУ на вашем компьютере. Поговорим о том, нужен ли радиатор охлаждения для оперативной памяти.

Основные технические характеристики оперативной памяти

К основным характеристикам ОЗУ можно отнести, пожалуй, только тип памяти, частоту памяти и ее объем. Есть еще такие характеристики как тайминг и напряжение питания, но мы не будем лезть в дебри.

Основные типы оперативной памяти

Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть картинку Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Картинка про Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти

Так выглядят планки DDR1, DDR2, DDR3 и DDR4.

Когда вы читаете в интернет-магазине или в журнале об оперативной памяти, там часто фигурирует аббревиатура DDR. Вот это и есть тип оперативной памяти. DDR расшифровывается как Double data rate — удвоенная скорость передачи данных. На момент написание статьи (начало 2017) в ходу существует 4 типа оперативной памяти, соответственно DDR1, DDR2, DDR3 и DDR4. Самой популярной является память типа DDR3, так как DDR1 и DDR2 уже давно морально устарели, а тип DDR4 только недавно появился и еще не успел завоевать рынок. Стоимость у него не на много больше, чем DDR3, но чтобы использовать DDR4 нужно апгрейдить ваш компьютер, а именно вам нужен процессор нового поколения и материнская плата, поддерживающая память DDR4.

Подробнее о разнице между DDR3 и DDR4 читайте здесь. Узнайте, какая память лучше на данный момент и какие у них технические отличия. DDR5 уже не за горами.

Сколько нужно оперативной памяти для компьютера

Сейчас этот параметр измеряется в гигабайтах, а я застал времена, когда даже 256 мегабайт было нормой для ПК. В интернете вы можете случайно наткнуться на ложную информацию о том, что офисным компьютера и компьютерам, предназначенным для интернет-серфинга и просмотра видео вполне хватает 2Гб памяти. Не ведитесь. Это либо устаревшая информация, либо кто-то очень заблуждается. Я рекомендую использовать на ПК минимум 4гб. Итак, давайте рассмотрим рекомендуемые объемы оперативной памяти для компьютеров разных классов.

4Гб – повседневное использование компьютера, запускаемые игры и приложения не сильно требовательны;

8Гб – игры все пойдут, но летать будут не все, то есть на максимальных настройках детализации некоторых современных игр все еще могут быть притормаживания. Также подходит для «рабочей лошадки», если, например, ваш компьютер – это рабочий инструмент, и работаете вы не в ворде, а в профессиональных программах по обработке медиа-файлов.

16Гб – все будет летать. Подходит в большей степени геймерам.

32Гб – это уже роскошь и, я считаю, перебор. Ну можно конечно повыпендриваться перед друзьями. Больше пользы это никакой не принесет, скорее всего. Так что советую остановиться на объеме в 16Гб.

Не забывайте, что не каждая материнская плата может поддерживать большие объемы оперативной памяти. Будьте внимательны! Подробнее читайте в этой статье про увеличение оперативной памяти реальными и нереальными (виртуальными) способами.

Тактовая частота оперативной памяти

От тактовой частоты оперативной памяти, как вы уже догадались, зависит скорость работы памяти. Но этот параметр будет интересен исключительно геймерам. Остальные же пользователи никакой разницы не почувствуют. Тут все аналогично с предыдущими пунктами. Сначала проверяем совместимость частоты с материнкой. А потом выбираем ОЗУ с максимально допустимой вашей системой частотой.

Если частоты матери и оперативки отличаются, то система работает на меньшей частоте из представленных. То же самое происходит, если две или более планки имеют различную тактовую частоту.

Как узнать тип ОЗУ на вашем компьютере

Этим вопросом задаются многие. Например, когда хотят увеличить объем имеющейся оперативной памяти.

Начнем с того, что чаще всего тип памяти указан на самой планке. Тогда проблем никак нет – идете и докупаете аналогичную планку с аналогичной тактовой частотой. Но бывает что на планке что-то написано, но не понятно, что это означает, например РС3-12800. В таком случае нужно расшифровать запись. Тут PC3 означает, что это типа памяти DDR3 (аналогично PC2 — это DDR2), а если мы разделим число 12800 на 8, то получим тактовую частоту оперативной памяти. Тут получается 1600МГц. Вот и разобрались.

Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть картинку Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Картинка про Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти

Нужен ли радиатор для оперативной памяти

Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть картинку Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Картинка про Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти

Ответ – и да и нет. Почему так? Радиатор нужен оперативке только в том случае, если у нее высокая тактовая частота, например от 1800МГц. В остальных случаях радиатор не принесет пользы, поскольку низкочастотные планки оперативной памяти практически не нагреваются, и радиатор на них будет выполнять роль дополнительного пылесборника. А накопившуюся пыль вычищать из радиаторов — ой как неудобно! Зачем же производители использую радиаторы там, где они не нужны? Ответ прост. Это маркетинговый ход. Просто планка с радиатором выглядит круто и стильно. Такие дела.

Производители оперативной памяти

Лучшие производители оперативной памяти – это Crucial, Corsair, Goodram. А для офисного компьютера лучше подойдет недорогая память от AMD, Transcend или Patriot. Они вполне надежны и долговечны.

Источник

Нужно ли охлаждать оперативную память

Нужна ли система охлаждения для оперативной памяти?

Планки оперативной памяти при работе нагреваются.
При перегреве любой микросхемы на планке ОЗУ, она начинает работать неправильно и выдавать различные ошибки.
В случае сильного перегрева микросхема сгорит окончательно и придется менять всю планку.

От перегрева микросхем на планках оперативной памяти используется радиаторы.
Радиатор устанавливается на микросхемы памяти и при нагреве микросхем, он забирает от них тепло.

Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть картинку Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Картинка про Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти

Для максимальной эффективности радиатор выполняется из материалов с высоким коэффициентом теплопроводности – меди или алюминия и его площадь намного больше площади микросхемы.

В настоящее время производители оперативной памяти предлагают планки памяти с уже установленными на них радиаторами.
Если у вас их нет, то можно приобрести их отдельно и их установка не вызовет затруднений.

Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть картинку Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Картинка про Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти

Существует несколько вариантов охлаждения ОЗУ, обычные радиаторы, устанавливаемых на каждую планку, специальные кулеры с вентиляторами и радиатор пассивного охлаждения с использованием тепловой трубки.
Но такое решение дороже и подходит для максимального разгона.

Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть картинку Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Картинка про Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти

Существует мнение, что радиаторы на ОЗУ не нужны не занимающимся разгоном, но не будем забывать, чем ниже температура, чем больше срок эксплуатации.

Источник

Нужны ли ОЗУ радиаторы?

Едут ко мне два модуля Corsair Vengeance [CMZ8GX3M2A2133C11R]
Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть картинку Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Картинка про Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти
Память работает на XMP профиле с частотой 2132 МГц. Никакой дополнительный разгон не планируется.
Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть картинку Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Картинка про Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти
И по всему выходит, что в первый слот поставить модуль помешает кулер процессора. Что делать: отогнуть радиатор, отпилить, снять вообще?

Кулер и компоновка в корпусе похожи:
Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Смотреть картинку Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Картинка про Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти. Фото Для чего нужны радиаторы на оперативной памяти
Как вариант — переставить вентилятор на тыльную сторону радиатора? Но вот вопрос, насколько это нарушит циркуляцию воздуха.
Поднять на пазах повыше, уменьшив площадь обдува радиатора?

Буду рад любому дельному совету.

На самом деле, в какую сторону идёт воздушный поток не столь принципиально в текущих реалиях. Например, в стандартной конфигурации воздух идёт сквозь радиатор и покидает корпус при помощи вытяжного вентилятора на задней стенке корпуса — если поменять направление, то достаточно этот самый задний снять и закрепить либо спереди, либо сразу за радиатором наверху, чтобы горячий воздух покидал корпус сверху (если такой монтаж у корпуса в целом предусмотрен, на фото вот без проблем такое можно сделать).

Пилить радиаторы или снимать их — а нафига вообще тогда покупать с ними было? Оперативка дорогая сейчас, да, но вроде проблем с выбором нет. Короче, не надо пилить ничего и снимать, я к этому.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *