EMS PC133 HSDRAM


Het poortelement. Iets waardoor al het andere afhangt van het resultaat of de prestatie. Het type SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) dat u op uw pc hebt geïnstalleerd, weegt zwaar op de algehele stabiliteit van uw systeem en de andere componenten die ervan afhankelijk zijn. Deze omvatten bijna elk ander apparaat in de huidige X86-computer. Voor dit artikel richten we ons op SDRAM, aangezien dit de belangrijkste basisgeheugencomponent is die in de huidige pc wordt gebruikt. Oudere technologieën zoals EDO DRAM en Fast Page Mode bestaan ​​nog steeds in sommige computers, maar nu zijn alle nieuwe systemen ontworpen met SDRAM. Toekomstige geheugengeneraties, zoals RAMBUS en DDRAM (Double Data Rate SDRAM), komen met nieuwe chipsettechnologieën, maar SDRAM heeft nog wat leven over.

Bovendien zijn er enkele soorten geheugenmodules die zijn geëvolueerd van SDRAM-chips zelf. De oorspronkelijk vervaardigde SDRAM-modules waren gespecificeerd om te werken met een systeembussnelheid tot 83 MHz. Toen kwamen de PC100-modules. Je raadt het al, 100 MHz Onlangs hebben een aantal fabrikanten PC133 SDRAM-geheugenmodules uitgebracht.

  

Deze SDRAM-modules zijn ontworpen om te werken met een geheugenbussnelheid van 133 MHz en hoger. De goede mensen van Verbeterde geheugensystemen, waren zo vriendelijk om ons een van hun PC133 128 MB HSDRAM-modules te sturen. HSDRAM staat voor High Speed ​​SDRAM, waarvan ik aanneem dat het zijn eigen acroniem is. Dit zijn enkele van de kenmerken die uw product anders maken.

(klik voor een close-up)

Snelle 4,6 ns kloktoegangstijd Lagere latentie dan andere PC-133-modules (3:2:2) @ 133 MHz CAS Latency = 3 RAS naar CAS Delay = 2 Precharge Delay = 2 Hoogwaardige 6-laags PCB voor systeemstabiliteit Maakt gebruik van verbeterde 64 Mbit Systeemgeheugenchips voor consistente prestaties Overklok bestaande pc-systemen naar geïntegreerde 133 MHz Serial Presence Detect (SPD) EPROM

Zoals u eerder zult zien, is de kloktoegangstijd, ook wel klok naar gegevensuitvoer genoemd, 4,6 ns. Dit is gemiddeld ongeveer 24% sneller dan de typische high-end PC100 SDRAM-module. Een PC100-module, met degelijke discrete chips, heeft een tAC (of kloktoegangstijd) van 6ns.

Bovendien zijn latentiespecificaties zoals CAS (Column Address Strobe) en RAS (Row Address Strobe) lager dan de meeste SDRAM-chips die momenteel op de markt zijn. Zoals je kunt zien 3,2,2 voor respectievelijk CAS Latency, RAS to CAS delay en Precharge Delay. De meeste andere typen SDRAM met een kloksnelheid van 133 MHz zouden in ten minste 3,3,2 en soms 3,3,3 modus moeten werken. Wat betekent dat voor uw systeem? Nou, vereenvoudigd, dit betekent dat je minder latentie hebt (minder goede latentie / meer slechte latentie) of minder nutteloze dode klokcycli voordat je CPU geheugen kan lezen of schrijven. Simpel gezegd, SNELLER. Deze SDRAM’s hebben ook een klokcyclustijd van 7,5 ns, wat betekent dat ze over het algemeen iets sneller zijn dan de meeste 8 ns. SDRAM gebruikt in huidige modules.

EMS-modules zouden in alle opzichten sneller moeten zijn omdat ze op 3,2,2 op 133 MHz kunnen draaien en ook stabieler moeten zijn op die snelheid vanwege snellere kloktoegangstijden die vertragingstijden mogelijk maken. fiets. Dus je denkt “probeer het eens”, toch? Dat is waar het allemaal om draait hier bij Hot Hardware. Laten we Ol’ Besse aanzetten en een kijkje nemen, zullen we?

1, 2, 3 proberen… ——–> (volgende pagina)

0 Shares:
You May Also Like