Kuinka aktivoida xmp biosissa. Kuinka ottaa XMP RAM -profiili käyttöön? Käytetään XMP-profiilia

Useimmat ihmiset, jotka rakentavat oman tietokoneensa, kiinnittävät siihen paljon huomiota RAM-muisti, mikä mahdollistaa järjestelmän toiminnan nopeudella, joka on hieman tavallista korkeampi. Mutta tosiasia on, että on erittäin hyvä mahdollisuus, että RAM-muistisi ei toimi suurin nopeus johon hän pystyy. Se ei toimi mainostetuilla ajoituksilla, ellet määritä ajoituksia manuaalisesti tai ota XMP Inteliä käyttöön. Mahdollisuus ottaa tämä asetus käyttöön ei ole käytettävissä jokaisen emolevyn BIOSissa. Vaikka kaikki RAM-muistit eivät ole varustettu XMP-profiililla, valitsemasi suuret nopeudet, ovat lähes aina varustettu nopeilla ominaisuuksilla ja niissä on lisävarusteena XMP.

Intel XMP

RAM-muisti noudattaa tyypillisesti JEDECin, Joint Electronic Engineering Councilin, asettamaa vakionopeutta. Tämä on syy siihen OS Ostamasi tuotteet eivät yleensä toimi mainostetuilla nopeuksilla heti, kun kytket ne pistorasiaan. Onneksi sinun ei tarvitse mennä BIOSiin ja asettaa RAM-ajastuksia manuaalisesti. Sen sijaan ostamassasi RAM-muistissa on pieni määrä muistia, joka tarjoaa useita "Intel extreme -muistiprofiileja". BIOS pystyy lukemaan nämä profiilit ja säätämään automaattisesti RAM-valmistajan valitsemat optimaaliset ajoitukset. AMP-prosessorissa sinun on otettava käyttöön AMD-muistiprofiilit (AMP). Tämä on AMD:n versio AMD XMP:stä.

Otetaan XMP käyttöön

Jos haluat ottaa XMP:n käyttöön, sinun on avattava tietokoneesi BIOS. Sinun on käynnistettävä tietokoneesi uudelleen ja painamalla sitten asianmukaista näppäintä käynnistääksesi käynnistysprosessin. Yleensä tämä poistu, Poistaa, F2 tai F10. Nyt sinun pitäisi etsiä XMP-vaihtoehto BIOSistasi. Jos et löydä sitä aloitusnäytöltäsi, löydät sen kohdasta " Ylikellotus" Aktivoi XMP-profiili ja valitse sitten profiili. Sinua varten on yleensä vain yksi profiili. Mutta jos niitä on enemmän, voit testata kahta profiilia ja valita sitten yhden parhaista saatavilla olevista.

Uusien muistimoduuleiden arvostelut ilmestyvät verkkosivuillemme melko säännöllisesti. Tällä kertaa testaamme nopeita kaksikanavaisia ​​DDR3-muistisarjoja, joiden kokonaiskapasiteetti on 16 Gt. Kaikkien näiden sarjojen erottuva piirre on Intel XMP -profiilit (Extreme Memory Profiles), joita voidaan käyttää XMP-profiileja tukevissa Intel-prosessorien emolevyissä.

Tämän katsauksen esipuheen sijaan haluaisin tehdä muutaman kommentin nykyaikaisesta DDR3-muistista.

Kuten tiedät, lähes kaikki muistimoduulien valmistajat tarjoavat erittäin laajan valikoiman tuotteita eri käyttäjäryhmille. Tämä sisältää tavallisen muistin, pelimuistin ja muistin ylikellottajille. Muistakaamme, että itse muistisirujen valmistajia ei ole paljon: alan johtajia ovat esimerkiksi Samsung, Micron ja Hynix. On selvää, että moduulivalmistajilla ei ole niin suurta valikoimaa. Mistä niin laaja tuotevalikoima sitten tulee?

Tietenkin kaikki nämä erilaiset muistisarjat ovat puhdasta markkinointia. Eri sarjoihin kuuluvilla muistimoduuleilla voi olla täsmälleen samat ominaisuudet (ja jopa samat muistisirut) ja ne eroavat vain jäähdytyslevyn värin osalta. Muuten, itse muistimoduulien jäähdytyselementit ovat puhtaasti koristeellinen ja suurelta osin merkityksetön asia. No, muistisirut eivät kuumene niin, että ne vaativat jäähdytystä lämpöpatterilla! Älkäämme olko perusteettomia ja vahvistakaa sanottu tosiasioilla.

Osoittaaksemme muistimoduulien jäähdytyselementtien hyödyttömyyden käytimme pyrometriä, jonka avulla voimme määrittää lämpötilan muutokset etäältä. Kerran käytimme DDR3-2400-muistimoduulia jäähdytyselementillä ja toisen kerran ilman sitä. Syöttöjännite oli 1,65 V (vakiosyöttöjännite on 1,5 V). Muistin lataamiseen käytimme Stress System Memory -rasitustestiä AIDA64-apuohjelmassa. Mittauksemme tulokset ovat seuraavat. Kun muisti toimii jäähdytyselementin kanssa, jäähdytyselementin lämpötila nousee 7-8 °C muistin lataustilassa verrattuna lämpötilaan lepotilassa. Kun muistimoduuli toimii ilman jäähdytyselementtiä, muistisirujen lämpötila nousee 15-16 °C muistin lataustilassa verrattuna lämpötilaan lepotilassa. Vaikuttaa siltä, ​​että 7 °C ero ei ole niin pieni. Mutta koko asia on, että muistisirujen absoluuttinen lämpötila niiden jännityslataustilassa on vain 45-46 °C, mikä on mikropiirin kannalta ehdottoman kriittistä.

Tietenkin voit yrittää ylikellottaa muistia vielä enemmän käyttämällä enemmän korkea jännite ja lisäämällä taajuutta. Mutta vaikka muisti alkaa tästä enemmän korkeataajuus, lämmityksen kannalta tämä ei anna merkittävää lisäystä. Joten huomautamme jälleen kerran, että nykyaikaiset muistimoduulit eivät tarvitse säteilijöitä.

Yleisesti ottaen nykyaikaisten muistimoduulien patterit eivät toimi niinkään jäähdytyselementtinä, vaan antavat valmistajille mahdollisuuden yksinkertaisesti laajentaa tuotevalikoimaansa. Jos maalasit jäähdyttimen mustaksi, sinulla on uusi ylikellottajille suunnattu muistisarja; Asensin vaaleanpunaiset patterit ja sain sen uusi rivi muisti tytöille... Erilaisten muistilinjojen hankkimisen lisäksi jäähdytyselementit ovat myös merkki siitä, että puhumme nopeista muistimoduuleista, jotka toimivat korotetulla taajuudella, joita ei ole määritelty JEDEC-spesifikaatiossa.

Muistetaan, että JEDEC-standardin mukaan DDR3-muistin maksimi (tehollinen) taajuus on 1333 MHz ajoituksella 9-9-9 ja syöttöjännitteellä 1,5 V. Luonnollisesti mikä tahansa nykyaikainen DDR3-muisti toimii taajuudella 1333 MHz 1,5 V:lla, mutta kaikki muistivalmistajat valmistavat myös nopeampia moduuleja (DDR3-1600/1866/2133/2400/2600), mikä takaa niiden vakaan toiminnan sellaisessa ylikellotustilassa. Muistitoiminta korkeammilla taajuuksilla voidaan toteuttaa joko XMP-profiilin kautta, joka määrittää taajuuden, syöttöjännitteen ja ajoitukset, tai asettamalla kaikki luetellut parametrit Manuaalitila(Jos Board BIOS ei tue XMP-profiilien käyttöä). Älä kuitenkaan unohda, että muistin kyky toimia suuremmalla nopeudella kuin mitä JEDEC-spesifikaatio tarjoaa, ei riipu pelkästään moduulista vaan myös prosessoriin integroidusta muistiohjaimesta. Uusille prosessoreille Intel Core neljäs sukupolvi(koodinimi Haswell) muistiohjain tukee virallisesti vain DDR3-1600-muistia. Luonnollisesti se pystyy tukemaan nopeampaa muistia, mutta ilman takuita (se riippuu tuuristasi). Kuten käytäntö osoittaa, useimmat Haswell-prosessorit voivat tukea DDR3-1866/2133/2400/2600-muistia ilman ongelmia.

Muistin taajuuden lisääminen vaatii pääsääntöisesti muiden parametrien muuttamisen - ajoitukset, itse muistimoduulien syöttöjännite ja muistiohjaimen syöttöjännite. Muistin syöttöjännite ei tietenkään vaikuta järjestelmän suorituskykyyn millään tavalla, mutta ajoituksen lisääminen ja samanaikaisesti kellotaajuuden lisääminen voi johtaa DDR3-2133-muistiin, jonka ajoitukset ovat alhaisemmat, tuottavampia kuin DDR3-2400-muisti korkeammilla ajoituksilla. Siksi ei aina kannata tavoitella korkeampia kellotaajuuksia.

Mitä tulee muistin nopeusominaisuuksien vaikutukseen koko järjestelmän suorituskykyyn, kaikki on hyvin epäselvää. Yleensä käyttäjäsovellukset, jotka saisivat konkreettinen Muistitaajuuden lisäämisestä johtuvaa suorituskyvyn vahvistusta (tehtävän suorittamisen nopeutta) ei yksinkertaisesti ole olemassa. Toisin sanoen muistitaajuuden kaksinkertaistaminen ei tarkoita, että tulee sovelluksia, joissa myös tehtävien suoritusnopeus kaksinkertaistuu. Joissakin sovelluksissa tällainen kellotaajuuden lisäys ei vaikuta nopeuteen ollenkaan, kun taas toisissa nopeuden lisäys on hyvin vaatimatonta. Prosessorissa kellotaajuuden lisäys monissa (mutta ei kaikissa) sovelluksissa johtaa riittävään lisäykseen tehtävän suorittamisen nopeudessa, mutta muistilla kaikki on hieman erilaista. Olemme kuitenkin puhuneet tästä jo useammin kuin kerran. Tehdään varauma, että tällainen päättely on pätevä edellyttäen, että muisti toimii [ainakin] kaksikanavaisessa tilassa, mutta nykyaikaisissa järjestelmissä tämä ehto täyttyy lähes aina. Ja edes yksikanavainen muisti (tällaisia ​​vaihtoehtoja löytyy joistakin kannettavista) ei tarjoa kaksinkertaista kiihdytystä, kun toimintataajuus kaksinkertaistuu. Toisaalta, vaikka joissakin sovelluksissa nopeamman muistin käytön hyötysuhde on 5-7%, niin miksi ei? Varsinkin kun ottaa huomioon, että hintaero tavallisen (DDR3-1333) ja saman volyymin nopean muistin välillä ei ole niin suuri.

Seuraavaksi tarkastellaan useita kaksikanavaisia ​​moderneja nopeita DDR3-muistisarjoja, joiden kokonaiskapasiteetti on 16 Gt. Nämä ovat kahden tai neljän muistimallin sarjoja: jos sarja koostuu neljästä moduulista, se asennettiin testijärjestelmään kahdella moduulilla kanavaa kohden ja kahden moduulin tapauksessa yksi moduuli per kanava. Joten aloitetaan yksityiskohtaisemmalla tutustumisella testiimme osallistujien kanssa.

Kingston HyperX Predator KHX24C11T2K2/8X

Muisti Kingston HyperX Predator KHX24C11T2K2/8X kuuluu Kingstonin HyperX Predator -sarjan ylikellotusmuistiin. Lue seuraava varoitus käyttäjille koskien tämän sarjan muistia: "Käyttäjät voivat kokea vakavaa matkapahoinvointia ja/tai täydellistä desorientaatiota HyperX Predator -moduuleilla saavutettujen erittäin korkeiden käyttönopeuksien vuoksi. Niitä ei ole tarkoitettu lapsille, heikkotahtoisille, ihmisille, joilla ei ole kiirettä, eikä kaikille niille, jotka voivat tyytyä vähään. Muistimoduuleissa on jopa 2666 MHz:n nopeus, uusi jäähdytyselementti parantaa lämmönpoistoa, ne tukevat Intel XMP:tä, ovat yhteensopivia kaikkien tärkeimpien emolevyvalmistajien kanssa ja niissä on legendaarinen Kingstonin luotettavuus. Suosittelemme jopa kypärän käyttöä."

Tämä on tietysti vitsi, mutta se luonnehtii selvästi yleisöä, jolle nämä muistimoduulit on suunnattu.

HyperX Predator KHX24C11T2K2/8X -muisti on kahden DDR3-2400-moduulin sarja, joiden kokonaiskapasiteetti on 8 Gt. Tehdään heti varaus, että käytimme kahta HyperX Predator KHX24C11T2K2/8X -muistia niin, että kokonaismäärä oli 16 Gt.

Nämä muistimoduulit on merkitty KHX24C11T2K2/8X. Muistutetaan, että Kingston HyperX -muistimoduuleissa käytetään seuraavia merkintöjä. Kolme ensimmäistä kirjainta - KHX - osoittavat, että se on Kingstonin muisto HyperX. Seuraavat kaksi numeroa määrittävät muistin kellonopeuden. Meidän tapauksessamme se on 24, mikä vastaa kellotaajuus 2400 MHz. Seuraavaksi asetetaan CAS-viivearvo. Tässä C11 osoittaa, että CAS-latenssiarvo on 11 kellojaksoa. Seuraavat kaksi merkkiä (tapauksessamme T2) määrittävät muistityypin Kingston HyperX -sarjassa. Seuraava osoittaa mukana olevien muistimoduulien määrän. Joten K2 vastaa kahta muistimoduulia. Vinoviiva ilmaisee sarjan muistin kokonaismäärän gigatavuina, ja X-kirjaimen läsnäolo osoittaa muistin yhteensopivuuden Intel XMP -profiilien (eXtreme Memory Profiles) kanssa.

Siten merkintä KHX24C11T2K2/8X tarkoittaa, että puhumme kahdesta DDR3 Kingston HyperX Predator -muistimoduulista, joiden kellotaajuus on 2400 MHz ja CAS-latenssiarvo 11 kellojaksoa. Muistin kokonaiskapasiteetti on 8 Gt, lisäksi muisti on yhteensopiva Intel XMP -profiilien kanssa.

Erittelyn mukaan KHX24C11T2K2/8X-muistimoduulit tukevat toimintaa 1333 MHz:n taajuudella 1,5 V:n syöttöjännitteellä ja 9-9-9 ajoituksella (JEDEC-spesifikaatio) sekä kahta XMP-profiilia. Ensimmäinen profiili vastaa kellotaajuutta 2400 MHz ja toinen taajuutta 2133 MHz. Ensimmäisessä XMP-profiilissa syöttöjännite on 1,65 V ja ajoitukset ovat 11-13-13. Toisen XMP-profiilin syöttöjännite on 1,60 V ja ajoitukset ovat 11-12-11.

On vielä lisättävä, että KHX24C11T2K2/8X-muistimoduuleissa on omat jäähdytyselementit tehokkaaseen lämmönpoistoon, ja muistimoduulin korkeus jäähdytyselementin kanssa on 53,9 mm ja paksuus 7,24 mm.

Testipenkillämme (katso alla) Kingston HyperX Predator DDR3-2400 KHX24C11T2K2/8X -muisti käynnistyi ilman ongelmia käytettäessä XMP-profiilia 2400 MHz:n taajuudella (ajoitukset 11-13-13). 2600 MHz:n taajuus vakioajoitusten kanssa osoittautui liian suureksi Kingston HyperX Predator DDR3-2400 KHX24C11T2K2/8X -muistimoduuleille. Niiden ei kuitenkaan tarvitse toimia tällä taajuudella.

Seuraavat ovat testitulokset Kingston HyperX Predator DDR3-2400 KHX24C11T2K2/8X -muistimoduuleista taajuuksilla 1333 MHz (9-9-9-24) ja 2400 MHz (11-13-13-30) AIDA64 ohjelma. Muistutetaan vielä kerran, että testauksen aikana käytimme kahta sarjaa Kingston HyperX Predator DDR3-2400 KHX24C11T2K2/8X -muistia.


Kingston HyperX Beast KHX21C11T3K2/16X

Muisti Kingston HyperX Beast KHX21C11T3K2/16X kuuluu Kingston-sarjan ylikellotuspelimuistiin.

Erottuva ominaisuus Tämän sarjan muistimoduuleita he käyttävät painetut piirilevyt musta ja musta alumiininen jäähdytin.

Valmistajan verkkosivustolla todetaan, että tämä malli tehtiin HyperX-fanien pyynnöstä "parantaakseen aggressiivisesti kaikkia innostuneita järjestelmiä". Ei ole kovin selvää, mitä tarkoitetaan (ilmeisesti nämä ovat käännösominaisuuksia), mutta "HyperX-tapojen pyynnöstä" - tämä on aivan kuten Neuvostoliitossa, kun hintoja nostettiin työntekijöiden pyynnöstä.

Jälleen valmistajan verkkosivuston mukaan HyperX Beast -sarjan muistimoduulit on suunniteltu toimimaan kolmannen sukupolven Intel Core i5- ja i7-suorittimien ja AMD-suorittimien kanssa.

Itse asiassa tässä on vain yksi kommentti - nämä tiedot ovat jo vanhentuneita, ja tämän sarjan muistimoduulit ovat täysin yhteensopivia neljännen sukupolven Intel Core -suorittimien kanssa.

Lisäämme myös, että HyperX Beast -sarjan muistimoduuleita on saatavana kaksikanavaisina ja nelikanavaisina sarjoina, joiden kapasiteetti on 8 - 64 Gt ja taajuudet jopa 2 400 MHz. Tämän sarjan moduuleilla on elinikäinen takuu.

Kingston HyperX Beast KHX21C11T3K2/16X on kaksikanavainen kahden muistimoduulin sarja, jonka kokonaiskapasiteetti on 16 Gt (2 × 8 Gt). Kuten KHX21C11T3K2/16X-merkinnöistä seuraa, tämän muistin moduulit voivat toimia 2133 MHz:n kellotaajuudella ja CAS-latenssiarvo on 11 kellojaksoa.

Sen mukaan Kingston HyperX Beast KHX21C11T3K2/16X -muistimoduulit tukevat toimintaa 1333 MHz:n taajuudella 1,5 V:n syöttöjännitteellä ja 9-9-9 ajoituksella (JEDEC-spesifikaatio) sekä kahta XMP-profiilia. Ensimmäinen profiili vastaa kellotaajuutta 2133 MHz ja toinen 1600 MHz:n taajuutta. Ensimmäisessä XMP-profiilissa syöttöjännite on 1,60 V ja ajoitukset ovat 11-12-11. Toisen XMP-profiilin syöttöjännite on 1,5 V ja ajoitukset 9-9-9.

Testipenkillämme Kingston HyperX Beast KHX21C11T3K2/16X -muisti käynnistyi ongelmitta käytettäessä XMP-profiilia 2133 MHz:n taajuudella (ajoitukset 11-12-11-30).

Lisäksi, kuten kävi ilmi, Kingston HyperX Beast KHX21C11T3K2/16X -muistisarja toimii ongelmitta 2400 MHz:n taajuudella ja samoilla ajoituksilla kuin 2133 MHz:n taajuudella.


Geil Evo Veloce Frost White GEW316GB2400C11ADC

Geil Evo Veloce Frost White GEW316GB2400C11ADC kaksikanavainen muistisarja kuuluu sarjaan, jonka yritys julkisti vuonna 2012. Tämän sarjan muistisarjat on varustettu Maximum Thermal Conduction & Dissipation -jäähdytyspattereilla punaisella tai valkoinen. Valkoisilla jäähdytyselementeillä varustetut muistimoduulit ovat nimeltään Frost White ja punaisilla jäähdytyselementeillä Hot-rod Red.

Yleisesti ottaen on sanottava, että Geilin valikoimassa on valtava määrä erilaisia ​​​​DDR3-muistisarjoja, ja jokaisessa sarjassa on useita muunnelmia muistimoduuleista. Ei ole kovin selvää, miksi niin laajaa tuotevalikoimaa tarvitaan. Onhan se ilmeistä, että jos kaikki markkinointi-”hölynpölyt” hylätään, käy ilmi, että eriväristen jäähdytyslevyjen taakse piilossa olevat ja eri sarjoihin kuuluvat muistimoduulit ovat pohjimmiltaan sama asia.

Esimerkiksi Geil Evo Veloce Frost White-, Geil Evo Veloce Hot-rod Red- ja Evo Leggera -sarjoihin kuuluvat kaksikanavaiset DDR3-2400-muistisarjat eroavat itse asiassa vain jäähdyttimen värin ja markkinointipaikan suhteen. Jokaisessa näistä sarjoista on sarja muistimoduuleja, joilla on sama ajoitus ja sama äänenvoimakkuus. Ja mitä todennäköisimmin itse muistisirut näissä moduuleissa ovat samat. Palataan kuitenkin tarkastelemaan kaksikanavaista muistimoduulisarjaa Geil Evo Veloce Frost White GEW316GB2400C11ADC.

Puhumme siis kahden DDR3-2400-muistimoduulin sarjasta, joiden kokonaiskapasiteetti on 16 Gt (2 × 8 Gt). Muistimoduulit on varustettu valkoisilla säteilijöillä, eli ne kuuluvat Frost White -sarjaan. Yleisesti ottaen on huomattava, että muistisäteilijät, vaikka niillä on oma tuotemerkki, eivät näytä näyttäviltä, ​​sanotaanko. Levyjen paksuus, joista jäähdytin on valmistettu, on vain 1 mm. Jäähdytyselementillä varustetun muistimoduulin korkeus on 47 mm ja paksuus 16,8 mm.

Tietojen mukaan 2400 MHz taajuudella Geil Evo Veloce Frost White GEW316GB2400C11ADC -muistimoduulit voivat toimia ajoituksella 11-12-12-30 1,65 V:n syöttöjännitteellä.

Lisäksi tämä muistimoduulien toimintatapa varmistetaan, kun Intel XMP -profiili on aktivoitu, ja valmistaja takaa sen vain emolevyissä, joissa on Intel X79- ja Intel Z77 -piirisarjoja, kuten muistimoduulien pakkauksessa oleva vastaava tarra osoittaa.

Taattu yhteensopivuus Intel X79- ja Intel Z77 -piirisarjojen kanssa selittyy sillä, että näihin piirisarjoihin perustuvat emolevyt tukevat Intel XMP -muistiprofiileja. Luonnollisesti nykyään tarjotaan tukea XMP-profiileille iso määrä piirisarjoja (erityisesti Intel 8-sarjan piirisarjoja), joten voit taata tämän muistin toimivuuden Intel Z87 -piirisarjan piirilevyjen XMP-profiililla.

Muista kuitenkin, että levyillä AMD piirisarjat Intel XMP -profiileja ei tueta, ja jos haluat käyttää tätä muistia ylikellotustilassa, sinun on asetettava taajuus, jännite ja ajoitukset manuaalisesti.

Huomaa, että kaksikanavaisen DDR3-2400 Geil Evo Veloce Frost White -muistin sarja sisältää myös 8 ja 16 Gt:n muistisarjat ajoituksilla 9-11-10-28 (GEW38GB2400C9DC/GEW316GB2400C9DC), 10-11-11-30DC40DC4/GEW3GB818. GEW316GB2400C1 0DC), 10-12-12-30 (GEW38GB2400C10ADC/GEW316GB2400C10ADC), 11-11-11-30 (GEW38GB2400C11DC/GEW316GB2400C1GB1400C1GB1). Joten GEW316GB2400C11ADC-muistisarjalla on vähiten aggressiiviset ajoitukset DDR3-2400 Geil Evo Veloce Frost White -linjassa, eli se on sarjan nuorin malli.

Testipenkillämme Geil Evo Veloce Frost White GEW316GB2400C11ADC -muisti käynnistyi ilman ongelmia käytettäessä XMP-profiilia 2400 MHz:n taajuudella.

2600 MHz:n taajuus vakioajoitusten kanssa osoittautui näiden muistimoduulien kykyjen ulkopuolelle. Kuitenkin pääajoitusten lisääminen yhdellä askeleella helpottaa tämän muistin käyttämistä 2600 MHz:n taajuudella.


Corsair Vengeance CMZ16GX3M2A1866C9

Corsair Vengeance CMZ16GX3M2A1866C9 on kaksikanavainen DDR3-1866-muistimoduulisarja, jonka kokonaiskapasiteetti on 16 Gt (2 × 8 Gt).

Tämä muistisarja kuuluu myös ylikellottajille tarkoitettuun Corsair Vengeance -sarjaan.

Alumiinipatterien suunnittelussa kaksikanavaisen Corsair Vengeance CMZ16GX3M2A1866C9 -muistisarjan moduulit eivät käytännössä eroa nelikanavaisen Corsair Vengeance CMZ16GX3M4X2133C11R -muistisarjan moduuleista. Ainoa ero on jäähdyttimen väri. Tässä tapauksessa se on musta.

Tietojen mukaan Corsair Vengeance CMZ16GX3M2A1866C9 -muistimoduulit tukevat 1866 MHz:n taajuutta ajoituksella 9-10-9-27 ja 1,5 V:n syöttöjännitettä.

Luonnollisesti tämä toimintatila vastaa XMP-profiilia. No, normaalissa käyttötilassa muisti toimii DDR-1333-tilassa ajoituksella 9-9-9-24.

Testipenkillämme Corsair Vengeance CMZ16GX3M2A1866C9 -muisti käynnistyi ilman ongelmia käytettäessä XMP-profiilia 1866 MHz:llä.

Kuitenkin, kuten kävi ilmi, 1866 MHz:n taajuus ei ole tälle muistille rajana ja se voidaan ylikellottaa ilman ongelmia 2000 MHz taajuudelle samoilla ajoituksilla kuin 1866 MHz:n taajuudella.


Corsair Vengeance CMZ16GX3M4X2133C11R

Corsair Vengeance CMZ16GX3M4X2133C11R on neljän DDR3-2133-muistimoduulin sarja, joiden kokonaiskapasiteetti on 16 Gt (4 × 4 Gt).

Tämä muistisarja kuuluu Corsair Vengeance -sarjaan, joka on suunnattu ylikellottajille. Mukaan Corsair Vengeance -sarjan muistimoduulit käyttävät muistisiruja, jotka on erityisesti valittu korkean suorituskyvyn potentiaalia varten.

Tämän sarjan moduulit on varustettu jäähdytyselementeillä, jotka eivät ainoastaan ​​johda lämmönpoistoon, vaan toimivat myös osana aggressiivista muotoilua, joka sopii täydellisesti pelitietokoneisiin. Muistimoduulin jäähdytyselementti koostuu kahdesta 1 mm paksusta alumiinilevystä (yksi levy moduulin kummallakin puolella), jotka on maalattu viininpunaiseksi ja joissa on tarroja, jotka osoittavat moduulin sarjan ja ominaisuudet. Muistimoduulien korkeus jäähdyttimen mukaan lukien on 53 mm ja leveys 17 mm.

Huomaa, että Corsair Vengeance -sarja sisältää yhden, kahden, kolmen ja neljän kanavan muistisarjat, joiden kapasiteetti on 4–16 Gt ja jotka eroavat ajoituksista, väristä ja jopa jäähdyttimen muodosta.

Kuten jo todettiin, Corsair Vengeance CMZ16GX3M4X2133C11R -sarja koostuu neljästä muistimoduulista, joiden kunkin kapasiteetti on 4 Gt. Näin ollen tätä sarjaa voidaan käyttää kaksikanavaisessa tai nelikanavaisessa muistitilassa.

Tietojen mukaan Corsair Vengeance CMZ16GX3M4X2133C11R -muistimoduulit tukevat 2133 MHz:n taajuutta ajoituksella 11-11-11-27 ja 1,5 V:n syöttöjännitettä.

Luonnollisesti tämä toimintatila vastaa XMP-profiilia. No, normaalissa käyttötilassa muisti toimii DDR3-1333-tilassa ajoituksella 9-9-9-24.

AIDA64-apuohjelman diagnostisen testin tulosten mukaan kuitenkin kävi ilmi, että tämän muistin XMP-profiili sisältää hieman erilaisia ​​ajoituksia: ei 11-11-11-27, vaan 11-11-11-30. Ero ei tietenkään ole merkittävä, mutta se on olemassa.

Testipenkillämme Corsair Vengeance CMZ16GX3M4X2133C11R -muisti käynnistyi ongelmitta käytettäessä XMP-profiilia 2133 MHz:n ajoituksella 11-11-11-30.

Lisäksi kävi ilmi, että tasaisilla ajoituksilla tämä muisti toimii ongelmitta 2200 MHz:n taajuudella.


Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M4A2400C10R

Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M4A2400C10R on kaksikanavainen DDR3-2400-muistimoduulisarja, jonka kokonaiskapasiteetti on 16 Gt (2 × 8 Gt).

Tämä muistisarja kuuluu Corsair Vengeance Pro -sarjaan, joka on suunnattu ylikellottajille. On huomattava, että Corsair Vengeance Pro -sarjan muistisarjat on suunniteltu erityisesti Intel-prosessoreille Ydin kolmas ja neljäs sukupolvi.

Tämän sarjan muistimoduuleissa käytetään erivärisiä alumiinipattereita. Muistimoduulien korkeus jäähdyttimen mukaan lukien on 46 mm ja leveys 17,5 mm.

Corsair Vengeance Pro -sarja sisältää sarjat, jotka koostuvat kahdesta tai neljästä muistimoduulista, joiden kokonaiskapasiteetti on 8-32 Gt ja taajuus 1600-2400 MHz.

Kuten jo todettiin, Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M4A2400C10R -muistisarja koostuu kahdesta muistimoduulista, joiden kummankin kapasiteetti on 8 Gt. Nämä muistimoduulit on varustettu mustilla alumiinipattereilla, joissa on koristeellinen viininpunainen sisäosa. Jäähdyttimen toisella puolella on tarra, jossa on tietoja muistisarjasta (Vengeance Pro), ja toisella puolella on tarra, jossa on tiedot muistimoduulin ominaisuuksista (taajuus, ajoitukset, syöttöjännite).

Tietojen mukaan Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M4A2400C10R -muistimoduulit tukevat 2400 MHz:n taajuutta ajoituksella 10-12-12-31 ja 1,65 V:n syöttöjännitettä.

Luonnollisesti tämä toimintatila vastaa XMP-profiilia. No, normaalissa käyttötilassa muisti toimii DDR-1333-tilassa ajoituksella 9-9-9-24.

Kuten testauksen aikana kävi ilmi, kaikki osoittautui melko vaikeaksi Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M4A2400C10R -moduuleilla.

Tosiasia on, että ilmoitettu XMP-profiili 2400 MHz:lle puuttuu. Sen sijaan on olemassa XMP-profiili taajuudella 1866 MHz ja ajoitukset 9-10-9-27. Mutta vaikka tämä profiili on aktivoitu BIOSissa, muisti toimii taajuudella 1800 MHz, ei 1866 MHz.


Jos kuitenkin asetat muistin taajuuden, syöttöjännitteen ja ajoitukset BIOSissa manuaalisesti (2400 MHz, 1,65 V, 10-12-12-31), muisti toimii kuten pitääkin.


Testaus

Testaukseen osallistui siis yhteensä kuusi muistisarjaa, joista jokainen testattiin kahdessa toimintatilassa:

  • Corsair Vengeance Pro
    • Corsair CMY16GX3M2A2400C10R @ 1800 MHz 9-10-9-27
    • Corsair CMY16GX3M2A2400C10R @ 2400 MHz 10-12-12-31
  • Corsair Vengeance (DDR3-1866)
    • Corsair CMZ16GX3M2A1866C9 @ 1866 MHz 9-10-9-27
    • Corsair CMZ16GX3M2A1866C9 @ 2000 MHz 9-10-9-27
  • Corsair Vengeance (DDR3-2133)
    • Corsair CMZ16GX3M4X2133C11R @ 2133 MHz 11-11-11-30
    • Corsair CMZ16GX3M4X2133C11R @ 2200 MHz 11-11-11-30
  • Geil Evo Veloce
    • Geil GEW316GB2400C11ADC @2400 MHz 11-12-12-30
    • Geil GEW316GB2400C11ADC @ 2600 MHz 12-13-13-32
  • Kingston HyperX Beast
    • Kingston KHX21C11T3K2/16X @ 2133 MHz 11-12-11-30
    • Kingston KHX21C11T3K2/16X @ 2400 MHz 11-12-11-30
  • Kingston HyperX Predator
    • Kingston KHX24C11T2K2/8X @ 1333 MHz 9-9-9-24
    • Kingston KHX24C11T2K2/8X @ 2400 MHz 11-13-13-30

Testaukseen käytimme telinettä, jossa oli seuraava kokoonpano:

  • prosessori - Intel Core i7-4770K;
  • emolevy - ASRock Z87 OC Formula;
  • piirisarja - Intel Z87;
  • asema - Intel SSD 520 -sarja (240 Gt);
  • käyttöjärjestelmä - Windows 8 (64-bittinen).

Ehkä ei-triviaalisin tehtävä muistia testattaessa on löytää ne sovellukset ja tehtävät, joissa voit todella nähdä eron eri taajuuksilla olevien muistien suorituskyvyssä.

Luonnollisesti käytimme synteettistä AIDA64-testiä, jonka avulla voimme määrittää tiedon luku-, kirjoitus- ja kopiointinopeuden sekä muistiviiveen. Tämän synteettisen testin tulokset on esitetty alla.

Pohjaksi otimme Kingston HyperX KHX24C11T2K2/8X -muistin 1333 MHz tilassa ajoituksilla 9-9-9-24, joka on JEDEC-spesifikaatioiden mukainen.




Kuten näet, tässä voit nähdä eron DDR3-1333-muistin ja suuremman kellonopeuden muistin välillä.

Tämä testi on kuitenkin synteettinen. Katsotaan nyt, mitä tapahtuu todellisiin sovelluksiin perustuvissa testeissä.

Kuten olemme jo sanoneet, kaikki sovellukset eivät ole "herkkiä" muistin nopeudelle - tarkemmin sanottuna useimmille sovelluksille se riittää kaistanleveys DDR3-1333, ja muistitaajuuden lisääminen tulee turhaksi. Löysimme kuitenkin useita todellisiin sovelluksiin perustuvia testitehtäviä, joissa voimme tallentaa järjestelmän suorituskyvyn eron käytettäessä eri taajuuksisia muistimoduuleja.

Tämän seurauksena valitsimme testattavaksi seuraavat sovellukset:

  • MediaCoder x64 0.8.25.5560;
  • Adobe Premiere Pro CC;
  • Adobe Jälkivaikutukset CC;
  • Adobe Photoshop CC;
  • Adobe Audition CC;
  • Photodex ProShow Gold 5.0.3276;
  • WinRAR 5.0.

Sovelluksessa MediaCoder x64 0.8.25.5560 3:35 HD-video muunnetaan toiseen muotoon pienemmällä resoluutiolla. Lähdevideo on tallennettu H.264-muodossa ja sillä on seuraavat ominaisuudet:

  • koko - 1,05 GB;
  • kontti - MKV;
  • resoluutio - 1920 × 1080;
  • kuvanopeus - 25 fps;
  • videon bittinopeus - 42,1 Mbit/s;
  • äänen bittinopeus - 128 Kbps;
  • äänikanavien määrä - 2;
  • näytteenottotaajuus - 44,1 kHz.

Tuloksena olevan videotiedoston parametrit ovat seuraavat:

  • koko - 258 MB;
  • kontti - MP4;
  • videokoodekki - MPEG4 AVC (H.264);
  • resoluutio - 1280 × 720;
  • kuvanopeus - 29,97 fps;
  • videon bittinopeus - 10 000 Kbps;
  • äänikoodekki - AAC;
  • äänen bittinopeus - 128 Kbps;
  • kanavien määrä - 2;

Tämän testin tulos on muunnosaika.

Adobe Premiere Pro CC video luodaan kymmenestä videoleikkeestä, joiden kokonaismäärä on 1,48 Gt. Videoleikkeet (MOV-säiliö) kuvattiin Canon EOS Mark II 5D -kameralla, jonka resoluutio on 1920x1080 ja kuvanopeus 25 fps. Kaikkien videoleikkeiden välillä luodaan siirtymätehosteita, minkä jälkeen työtila renderöidään ja videotiedosto esiasetuksineen viedään Apple iPad 2, 3, 4, mini; iPhone 4S, 5; Apple TV3 - 1080p 25. Valmis elokuva on 4:25 pitkä ja 163 MB.

  • kontti - MP4;
  • resoluutio - 1920 × 1080;
  • videokoodekki - MPEG4 AVC (H.264);
  • videon bittinopeus - 5 Mbit/s;
  • kuvanopeus - 25 fps;
  • äänikoodekki - AAC;
  • äänen bittinopeus - 160 Kbps;

Tämän testin tulos on elokuvan renderöintiin ja vientiin kulunut kokonaisaika.

Testissä sovelluksella Adobe After Tehosteet CC Canon EOS Mark II 5D -kameralla, jonka resoluutio on 1920x1080 ja kuvanopeus 25 fps, 30 sekunnin video (MOV-säilö), jonka koko on 164 Mt, käsitellään, minkä jälkeen renderöiminen ilman pakkausta (AVI-säiliö) sisäänrakennettu renderöijä.

Käsittely koostuu valkotasapainon säätämisestä, sarjakuvasuodattimen käyttämisestä ja 3D-otsikoiden käyttämisestä erilaisilla tehosteilla (räjähdys, sumennus jne.)

Tulostiedoston parametrit ovat seuraavat:

  • resoluutio - 1920 × 1080;
  • videokoodekki - ei (pakkaamaton video);
  • kontti - AVI;
  • videon bittinopeus - 1492 Mbit/s;
  • kuvanopeus - 30 fps.
  • äänikoodekki - PCM;
  • äänen bittinopeus - 1536 Kbps;
  • kanavien määrä - 2 (stereo);
  • näytteenottotaajuus - 48 kHz.

Lähtövideotiedoston koko on 5,21 Gt. Tämän testin tulos on videon renderöintiaika.

Photodeх ProShow Gold 5.0.3276 määrittää nopeuden HD-videon (diaesityksen) luomiseen resoluutiolla 1920x1080 (MPEG-2-muoto, 59,94 fps) 24 digitaalisesta valokuvasta, jotka on otettu EOS Canon Mark II 5D -kameralla ja muutettu TIFF-muotoon. Jokainen valokuva on kooltaan 60,1 MB. Lisäksi elokuvaa säestää musiikki. Itse elokuva on luotu Photodeх ProShow -sovelluksen ohjatun toiminnon avulla. Erilaisia ​​siirtymätehosteita käytetään yksittäisten diojen välillä, ja osa dioista on animoituja.

Testitulos on diaesitysprojektin luomiseen kulunut kokonaisaika, mukaan lukien aika kuvien ja musiikin lataamiseen ja erikoistehosteiden käyttämiseen, sekä aika, joka kuluu projektin viemiseen elokuvaan.

Testissä sovelluksella Adobe Photoshop CC 24 EOS Canon Mark II 5D -kameralla otetun valokuvan eräkäsittely suoritetaan RAW-muodossa (kunkin valokuvan koko on 25 Mt). Jokaisella 8-bittisessä muodossa avautuvassa valokuvassa suoritetaan seuraavat toiminnot peräkkäin:

  • värisyvyys muuttuu 8 - 16 bitistä kanavaa kohti;
  • Smart Sharpen mukautuva teroitussuodatin on käytössä;
  • suodatin, joka eliminoi käsien tärinän kuvattaessa. Värinvaimennus on käytössä;
  • Reduce Noise kohinanvaimennussuodatinta käytetään;
  • linssin vääristymän korjaussuodatin on käytössä;
  • värisyvyys muuttuu 16 bitistä 8 bittiin kanavaa kohti;
  • valokuva tallennetaan TIFF-muodossa.

Tämän testin tulos on kaikkien valokuvien eräkäsittelyaika.

Testissä sovelluksella Adobe Audition CC kuusikanavainen (5.1) äänitiedosto sisään FLAC-muoto(häviöttömästi pakattu) käsitellään ensin ja muunnetaan sitten MP3-muotoon. Lähdetiedoston käsittely edellyttää Adaptive Noise Reduction -suodattimen käyttämistä siihen. Testitulos on äänitiedoston kokonaiskäsittely- ja muunnosaika. Alkuperäinen testiäänitiedosto on kooltaan 1,65 Gt. Tuloksena olevan MP3-tiedoston parametrit ovat seuraavat:

  • bittinopeus - 128 Kbps;
  • näytteenottotaajuus - 48 kHz.

Testissä sovellussovelluksella WinRAR 5.0 (64-bittinen versio) arkistoi 24 digikuvan albumin TIFF-muodossa (kunkin valokuvan koko on 60,1 MB). WinRAR 5.0 -arkistointilaite käyttää RAR5-muotoa tietojen pakkaamiseen, parasta pakkausmenetelmää (maksimipakkaus) ja sanakirjan kokoa 32 Mt.

Testin tulos on arkistointiaika.

Muistia testattaessa kaikki testit suoritettiin kolme kertaa ja tietokone käynnistettiin uudelleen jokaisen ajon välillä.

Testitulokset

No, siirrytään nyt testituloksiin. Kuten ennenkin, käytimme Kingston KHX24C11T2K2/8X -muistia 1333 MHz tilassa ajoituksella 9-9-9-24 perustana.

Joten aloitetaan videon transkoodaustestillä MediaCoder x64 0.8.25.5560 -sovelluksella. Kuten näemme, tämä tehtävä ei ole kovin herkkä muistin nopeudelle. Huonoin tulos (112,4 s DDR3-1333-muistilla) eroaa parhaasta (109,1 s muistilla DDR3-2400) vain 3 %. No, DDR3-1866:n ja DDR3-2400:n muistin välillä ei käytännössä ole eroa testin suoritusnopeudessa.

Adobe Premiere Pro CC on hieman herkempi muistin nopeudelle: testissämme ero pahimman ja paras tulos on 6,5 %. No se on jo jotain.

Mutta Adobe After Effects CC -sovellukseen perustuvassa testissä huonoimman ja parhaan tuloksen ero ei taaskaan ylitä 3%.

Photodex ProShow Gold on hieman herkempi muistin nopeudelle, ja testissämme oli 6 % ero huonoimman ja parhaan tuloksen välillä.

Adobe Photoshop CC osoittautui vielä herkemmäksi muistin nopeudelle. Tässä näimme vihdoin jotain, jota voidaan todella kutsua eroksi: 11 % parhaiden ja huonoimpien tulosten välillä. Kuitenkin pahin tässä on tietysti DDR3-1333-muistiindikaattori, ja jos otamme DDR3-1800 perusindikaattoriksi, ero pienenee valitettavasti 5 prosenttiin.

Esittelemme menetelmämme Adobe Audition CC -sovellukseen perustuvia testituloksia ei niinkään osoittaaksemme nopean muistin edut, vaan osoittaaksemme näiden etujen puuttumisen monissa, monissa sovelluksissa. Tähän sovellukseen perustuvassa testissämme ero huonoimman ja parhaan tuloksen välillä on vain 2 %, mikä tarkoittaa, että eroa ei ole käytännössä ollenkaan.

Mutta WinRAR 5.0 -sovellukseen perustuva tietojen pakkaustesti on erittäin herkkä muistin nopeudelle. Photoshopin ennätystä täällä ei ole saavutettu, mutta ero huonoimman ja parhaan tuloksen välillä on varsin kunnioitettava 9,5%, mikä on erittäin hyvä.

johtopäätöksiä

Itse asiassa johtopäätökset, jotka voidaan tehdä testistämme, ovat melko ennustettavia. Nopeassa muistissa ei ole nykyään erityistä järkeä, ja DDR3-1333-muisti riittää useimpiin käyttäjäsovelluksiin. Suurin suorituskyvyn lisäys, joka voidaan saavuttaa käyttämällä nopeaa DDR3-2400- tai DDR3-2600-muistia tavallisen DDR3-1333-muistin sijaan, voi tuskin ylittää 10 %, ja tehtävät, joiden avulla voit paljastaa nopean muistin tällaisen edun täytyy etsiä.

Mitä tulee nopeiden muistimoduuleiden erilaisiin omituisen muotoisiin jäähdytyselementteihin, jotka markkinoijien mukaan mahdollistavat lämmönpoiston tehokkuuden lisäämisen, tämä ei ole muuta kuin fiktiota. Nykyaikainen muisti taajuudella 2400 ja jopa 2600 MHz, kun syöttöjännite on nostettu 1,65 V:iin, säteilijöitä ei tarvita ollenkaan, minkä vahvistivat tämän katsauksen esipuheessa olevat numerot.

Nyt kustannuksista. Keskimäärin nopea DDR3-2400-muistisarja, jonka kapasiteetti on 16 Gt, maksaa noin 7-8 tuhatta ruplaa (voit löytää kalliimpia - kaikki riippuu merkistä, mallista ja myyjän omastatunnosta). Saman tilavuuden (ja saman merkin) DDR3-1333-muistisarja maksaa noin 5-6 tuhatta ruplaa.

Jos puhumme huippuluokan korkean suorituskyvyn tietokoneesta, joka perustuu prosessoriin, esimerkiksi Intel Core i7-4770K ja emolevy, jossa on Intelin piirisarja Z87, silloin edes muutama prosentti nopean muistin käytöstä johtuvasta lisäsuorituskyvystä ei välttämättä ole turhaa, eikä muistissa ole mitään järkeä säästää, varsinkin kun nopean muistin ja vakiomuistin hintaero on hyvin pieni (verrattuna tällaisen tietokoneen kokonaiskustannuksiin, tietysti). Jos puhumme tavallisesta edullisesta tai toimistotietokoneesta, nopealla muistilla ei ole mitään järkeä.

Mitä tulee kysymykseen tietyn valmistajan valitsemisesta (Kingston, Corsair, Geil, Samsung jne.), muistutamme jälleen kerran, että kaikki muistimoduulit käyttävät Samsungin, Micronin ja Hynixin valmistamia siruja. Ja yleisesti ottaen on täysin yhdentekevää, kuka tarkalleen on muistimoduulin valmistaja. Ehkä tämä on viimeinen asia, johon sinun pitäisi kiinnittää huomiota.

Jokaisella RAM-tikulla on oma ajoituksensa - tämä on aika, jonka aikana RAM lukee tietoja. Mitä pienempi se on, sitä nopeammin tietojenkäsittely suoritetaan ja sitä nopeammin tietokone toimii. Jos et kuitenkaan ole tyytyväinen RAM-muistin nopeuteen, voit käyttää XMP-profiilitekniikkaa.

XMP-profiili on joukko tietoja moduulin erityisominaisuuksista. Jos käytät sitä, laitteen nopeus kasvaa merkittävästi.

Käytetään XMP-profiilia

Useimmat nykyaikaiset emolevyt voivat ottaa XMP-profiilin käyttöön BIOS-asetukset automaattisesti. Jos profiili ei kuitenkaan ole käytössä, emolevy asettaa vakioajoituksen. Siksi XMP-profiili kannattaa määrittää itse.

Lataa CPU-Z-ohjelma ja siirry "Muisti"-välilehdelle. Ajankohta ilmoitetaan tässä.

Siirry sitten "SPD"-välilehteen. Viimeinen sarake näyttää todellisen ajoituksen, joka poikkeaa siitä, mitä RAM-tikussa on ilmoitettu.

Valita tämä vaihtoehto ja asenna "XMP". Paina sitten "F10" tallentaaksesi muutokset. Nyt ajoitus on pienempi.

Ja siellä mainitsin lauseen " XMP profiili RAM-muisti". Tänään paljastan tämän määritelmän merkityksen ja selitän muutamia kohtia.

Oletetaan, että sinulla on RAM-moduuli, joka toimii ajoituksen kanssa 9-9-9-27 . Kirjain numerolla C9 moduulin kuvauksessa todistaa juuri tämän. Jos tarkastelet moduulin ominaisuuksia Internetissä, näet täsmälleen samat numerot - 9-9-9-27.

Jos asennat tällaisen kiinnikkeen tietokoneellesi ja suoritat CPU-Z-ohjelman ja siirryt välilehteen "Muisti", silloin on mahdollista, että ajoituksia tulee 11-11-11-28

Ja jos menet välilehdelle "SPD", niin ajoitukset ilmoitetaan siellä, kuten moduulin teknisissä tiedoissa on kirjoitettu, eli 9-9-9-27.


Joten miten saat RAM-muistin toimimaan teknisissä tiedoissa määritellyillä ajoituksilla?

Tästä syystä on olemassa niin kutsuttu XMP-profiili, josta puhumme nyt.

Jos etsit uusia kenkiä, UGG Australia -saappaat saattavat olla oikea tapa. Löydät ne verkkokaupasta http://allshoes.com.ua. Sieltä löydät muun tyyppisiä kenkiä.

Kuinka ottaa XMP-profiili käyttöön?

Jos et vielä tiedä, mitä ajoitukset ja XMP-profiili (extreme memory profiles - eXtreme Memory Profiles) ovat, selitän nyt.

Ajoitukset– Tämä on aika, jonka RAM käyttää tietojen käsittelyyn; mitä lyhyemmät ajoitukset, sitä nopeammin RAM toimii.

XMP profiili– Nämä ovat moduulin kehittyneitä ominaisuuksia, joihin kuuluvat taajuudet, ajoitukset ja jännite. Kaikki nämä tiedot sijaitsevat itse moduulissa. Kun tietokone käynnistyy, BIOS asettaa optimoidut taajuudet ja ajoitukset, jotka ovat XMP-profiilissa, mutta sen on tuettava tätä tekniikkaa.

Periaatteessa nykyaikaiset emolevyt tukevat tätä tekniikkaa ja voit määrittää sen BIOSin kautta, koska se ei yleensä ole oletusarvoisesti käytössä. Jos XMP-profiili ei ole käytössä, se tarkoittaa emolevy asettaa taajuuden, ajoituksen ja jännitteen vakiona tehdasasetusten mukaisesti.

Yritetään nyt ottaa XMP-profiili käyttöön BIOSin kautta. ASUS-emolevy on otettu esimerkkinä.

Oletetaan siis, että meillä on sama muistimoduuli kuin artikkelin alussa kuvattiin.

Ja löydämme välilehden.


Tältä välilehdeltä etsimme vaihtoehtoa AI Overclock Tuner, jos parametri on asetettu arvoon "Auto", XMP-profiilia ei ole aktivoitu, napsauta sitten tätä kohdetta ja valitse X.M.P..

Tämän profiilin pitäisi nyt olla käytössä. Poistumme BIOSista tallentamalla asetukset. Suorita seuraavaksi CPU-Z-apuohjelma ja siirry välilehdelle "Muisti" Näemme, että ajat ovat muuttuneet ja niistä on tullut 9-9-9.



Olet onnellinen? Olen iloinen nytkin. Siinä kaikki tältä päivältä.

Yksi maailman johtavista emolevyjen valmistajista, ASRock Inc. esittelee uuden Z68 Extreme7 Gen3 -emolevyn, joka tukee uusinta XMP 1.3 -tekniikkaa. Se tarjoaa yksinkertaisen ja luotettavan työkalun harrastajien käyttöön tulevaisuudessa. XMP 1.3 RAM -standardi julkistetaan yhdessä seuraavan sukupolven Intel ® -piirisarjan, Intel ® X79:n kanssa tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Samaan aikaan ASRock esittelee jo tätä standardia tukevan emolevyn Intel ® Z68 -piirisarjassa, mikä tarjoaa käyttäjälle ensimmäisen mahdollisuuden kokeilla tulevaisuuden teknologioita.

ASRock Z68 Extreme7 Gen3

Mikä on XMP 1.3?

Intel® Extreme Memory Profile (XMP) on standardin DDR3 RAM -määrittelyn laajennus. XMP on suorituskykyprofiili, jonka avulla käyttäjät voivat asettaa RAM-muistin nopeuden ilman monimutkaisia ​​BIOS-asetuksia. XMP 1.3 -standardi tarjoaa vielä enemmän hienosäätö RAM-ajoitukset ja kyky vapauttaa moduulien potentiaali täysin. Erityisen huomionarvoista on se, että vain XMP 1.3:a tukeva emolevy pystyy vapauttamaan XMP 1.3 -standardimuistin mahdollisuudet! Jos käyttäjä käyttää alustaa, joka on yhteensopiva XMP 1.2:n kanssa mutta XMP 1.3 -muistimoduuleilla, tietokoneessa saattaa esiintyä epävakautta tai hitaampaa nopeutta.

Saadaksesi optimaaliset RAM-asetukset ja tarkemmat ajoitusasetukset, sinun tarvitsee vain asettaa XMP 1.3 -profiili emolevyn BIOSissa.

Maailman ensimmäinen kortti, joka tukee XMP 1.3:a: Z68 Extreme7 Gen3

Z68 Extreme7 Gen3:n lisäksi ASRock tuo XMP 1.3 -tuen koko PCIe Gen3 -emolevysarjaan BIOS-päivityksen kautta. KANSSA emolevyt ASRock ja Intel® XMP 1.3 -sertifioitu RAM tekevät ylikellotuksesta helpompaa kuin koskaan.