2021-05-12 11:00:58
如何組建雙連結記憶體主機板雙連結記憶體技術
操作方法
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01
說到在主機板上安裝記憶體只要稍微有些經驗的朋友都不會覺得有什麼難度:按照記憶體插槽的方向對齊記憶體條,然後再按下去就行了,然而情況發生了變化,現在安裝記憶體竟然也成了件頗為「複雜」的技術活!
隨著nVIDIA的nForce2和Intel的ii865/i875晶片組面世,支援雙連結記憶體技術的主機板逐漸被使用者所接受而成為市場的主流,然而這些主機板在記憶體使用、搭配與安裝方面有著許多新的特點,如果仍然按照老路子去安裝記憶體也許你根本就享受不到雙連結帶來的好處,甚至還會因為相容性問題而弄的焦頭爛額,那麼雙連結記憶體在安裝和使用上有什麼特別之處呢?我們又如何看出是否工作在雙通模式呢?不同的記憶體組合又會出現什麼現象呢?本文會給您一個滿意的答案。
一、雙連結主機板上記憶體插槽的特殊排列方式
以前的主機板上也有3到4個記憶體插槽(DIMM),根據廠家的規定將它們命名為DIMM1、2、3或4(主機板上也有同樣的文字用來標明記憶體插槽的編號),但北橋晶片內只有1個64位元的記憶體控制器,此時插入多根記憶體後記憶體匯流排的位寬還是64位元,工作頻率也不會改變,但記憶體的總容量卻成倍增加了。這種主機板上記憶體插槽緊密的排列在一起,彼此之間的距離也完全相同。
最新的支援雙連結記憶體的主機板主要有Intel的i865/i875和nVIDIA的nForce2晶片組(850/850E、E7205和SiS655/655FX本文不作討論),i865/i875的北橋晶片(或稱為MCH/GMCH,GMCH內建了顯示功能)內有A、B兩個64位元的記憶體控制器,每個控制器又可以支援兩根記憶體插槽,所以主機板上同樣有4根記憶體插槽,編號同樣延續了DIMM1、2、3、4的標註方式,不過這4根插槽並非緊密的靠在一起,而是分為A、B兩組,當A1與B1或A2與B2兩根記憶體插槽上同時插入兩根容量與結構相同的記憶體條時,才能實現雙連結記憶體工作模式,此外,當四根記憶體插槽都插入相同的記憶體時也能進入雙連結狀態,其他情況下兩組記憶體控制器都會自動轉換為一組64位元的控制器,這樣與傳統記憶體的工作模式就沒有區別了。
為了兼顧使用者安裝的方便,一般主機板廠家會在i865/i875主機板上使用相同顏色的記憶體插槽來表示A1與B1的位置,而A2與B2記憶體插槽則採用另外一種顏色,使用者只要將兩根記憶體插入顏色相同的兩個記憶體插槽上就可以實現雙連結了。不過凡事總有例外的時候,比如有的廠家習慣用一種顏色的插槽來表示A通道而B通道用另外一種顏色,此時就要開啟說明書確認一下,總的原則仍然是「隔行插入」的方式,如果按照主機板上記憶體插槽的編號來看,DIMM1+DIMM3、DIMM2+DIMM4或DIMM1+2+3+4的插入方式才能建立雙連結模式(記憶體也要完全相同)。
nForce2的北橋晶片(或稱為IGP/SPP,IGP內建了顯示功能)內同樣有兩個64位元的記憶體控制器,其中A控制器只支援一根記憶體插槽,B通道則支援兩根,A、B插槽之間有一段距離以方便使用者識別,A通道的記憶體插槽在顏色上也可能與B通道兩個記憶體插槽不同,使用者只要將一根記憶體插入獨立的記憶體插槽而另外一根插到另外兩個彼此靠近的記憶體插槽就能組建成雙連結模式,此外,如果全部插滿記憶體,也能建立雙連結模式,而且nForce2主機板組建雙連結模式時對記憶體容量乃至型號都沒有嚴格的要求,使用方便。
理論說的再多,都需要實踐的檢驗,實際上除了剛剛購買電腦的朋友外,手上或多或少的留有一、兩根記憶體條,在建立雙連結時這些記憶體到底還能否使用?下面我們通過實踐來掌握建立雙連結的竅門,靈活運用、觸類旁通。
二、實戰——865/875主機板雙記憶體通道的安裝方法與效能檢測
首先需要強調的是對記憶體條的要求,Intel對組建雙連結的記憶體條有著嚴格的限制,必須是相同容量、相同結構(如單面、雙面或記憶體顆粒的數量、每個顆粒的位寬等引數必須相同)和相同品牌(不同品牌記憶體的SPD資訊有可能不同)的記憶體才行。
其次是記憶體的插入順序,只有DIMM1+3、DIMM2+4和DIMM1+2+3+4的三種情況才能建立雙連結模式,具體應用如下:
1、如果你有兩根容量、結構與品牌完全相同的DDR記憶體,將它們同時插入DIMM1和DIMM3(簡寫為DIMM1+3)或DIMM2和DIMM4就可以了,此時為雙連結模式。下面以P4C 2.4G(800MHz FSB)組建的電腦系統為例來說明不同記憶體模式對記憶體頻寬和遊戲效能的影響。上表中組建的雙連結模式能最大限度的發揮P4的效能,即使早期速度較慢的記憶體也能取得不錯的成績,但關鍵是兩根記憶體要完全一樣,插法也要特別注意。
2、考慮到很多朋友沒有800FSB的CPU,這裡也作個簡單的測試。
上表是將P4 2.4CG「降頻」後進行測試而得到的,所以記憶體的頻寬和遊戲畫面的速度都有了明顯的下降,但雙連結的作用依然存在,說明了早期P4和早期記憶體也可以通過i865/i875主機板來發揮效能,只不過提升的幅度遠沒有高主頻P4那麼明顯。
3、如果你有四根完全相同的DDR記憶體,將四條記憶體插槽全部插滿就能組建雙連結模式。
從下表的測試成績來看,在記憶體頻寬和遊戲畫面的速度上都和第一種情況類似,而且還要更好一點,說明雙連結模式確實建立起來了。
4、如果你有一根DDR記憶體,無論插入哪個DIMM,都是單通道。
上表說明了單通道模式下P4的效能無法得到充分的發揮,但對於3D遊戲來說,記憶體的速度與延遲似乎比頻寬更加重要,因此才會出現使用單DDR400記憶體時Q3A畫面速度快於雙DDR266記憶體(此時雙連結的頻寬更高)的情況,但在某些需要高頻寬的程式上,雙連結的作用還是非常明顯的,看來要頻寬還是要速度,還要根據程式的不同而定,當然最好的解決辦法就是上雙連結的DDR400啦。
5、如果你有兩根容量不同或結構不同的記憶體,將只能組建單通道模式。
上表說明了不同記憶體插入i865/i875主機板後只能建立單通道模式,沒有任何餘地,此外,建議使用者最好將兩根不同容量的記憶體插到A或者B通道上的兩個記憶體插槽上,這樣更有利於系統的穩定,如果像雙連結那樣插入可能會導致某些程式執行速度的下降。
6、如果你有三根完全相同的記憶體條,可以隨意安裝,但主機板自動轉為單通道模式
上表說明多插了一根記憶體反而導致系統處於單通道模式,P4的效能也會有所下降。
7、如果你有三或四根不一樣的記憶體,也無法組建雙連結模式。測試資料與上面一組基本一樣,但容易出現相容性問題。
由此可見,要想在i865/i875主機板上建立雙DDR記憶體通道,最簡單的辦法就是購買兩根完全相同的記憶體條並插到主機板的DIMM1+3或2+4上,也可以購買四根完全相同的記憶體條並插滿,其他情況下都只能組建單通道。
三、實戰——nForce2主機板雙記憶體通道的安裝方法與效能檢測
nForce2主機板對雙記憶體通道的要求就低了很多,甚至可以允許不同容量的記憶體進行組合。
下面以A通道支援一個記憶體插槽(編號為DIMM1)、B通道支援兩個記憶體插槽(編號為DIMM2和DIMM3)為例來說明不同記憶體的組合對頻寬高低和遊戲速度方面的影響。
1、如果你有兩根相同容量、相同結構的記憶體條,一根插入主機板上獨立的DIMM1上,另外一根隨意安裝都能建立雙記憶體通道。
上表說明了組建雙連結模式後記憶體的頻寬確實有了進一步的提高,但只有在記憶體外部時脈頻率與CPU外頻同步工作時(記憶體頻率=外頻),遊戲的速度才能達到最高的狀態,如果處於非同步模式,即使是雙連結狀態也會導致實際效能的下降,這是nForce2主機板使用中一個非常關鍵的要點,所以千萬不要為了獲得高頻寬而背棄同步工作的原則,這點上nForce2主機板與i865/i875主機板有明顯的不同。
2、如果你有兩根容量不同或結構不同的記憶體條,只要其中一根插入獨立的DIMM1上,另外一根隨意安裝也可以建立雙連結模式。
上表說明nForce2組建雙連結時對記憶體的容量、結構沒有什麼大的要求,但實際使用中,不同品牌記憶體混插有時會引起相容性和穩定性問題,尤其是在使用內建顯示功能的nForce2主機板上,問題則更加明顯。//本文來自電腦軟硬體應用網www.45it.com
3、如果你有三根容量相同或不相同的記憶體條,都可以組建雙連結模式
上表證明了這種觀點,看來nForce2對記憶體的要求真的不是很高。實際使用時最好將其中容量最大的一根記憶體插到獨立的DIMM1上,另外兩根容量較小的記憶體插入DIMM2和3上,此時能保證系統執行在最佳的狀態,不過不同品牌的記憶體混插同樣容易引起相容性問題。
4、如果你只有一根記憶體條,只能建立單通道模式。
上表說明了單記憶體只有單通道的事實,但記憶體同步工作時仍然能夠獲得最高的速度,由於AthlonXP系統較低的前端匯流排淡化了雙連結的作用,測試資料表明此時的成績與雙連結時沒有太大的差別,因此使用者如果只有一條記憶體也不一定馬上要升級到雙連結的模式。
5、如果你有兩根記憶體條並執意插在B通道上兩個彼此相鄰的DIMM2和3上,系統以單通道模式執行。
資料表明此時系統效能與雙連結時相比會略微下降,所以一般不要設定在這種模式下工作。
四、如何檢視記憶體是否處於雙連結模式
一旦建立了雙連結模式,有些主機板啟動時會出現對應的BIOS資訊,下圖為磐正EP-4PDA2+(865晶片組)主機板在組建雙連結後啟動時顯示的資訊,nForce2主機板也有類似的功能,但並不是所有的nForce2主機板都有這個功能,一些主機板在升級BIOS後會加入這個功能。
如果你無法快速檢視到一閃而過的BIOS資訊,也可以在進入系統後通過軟體的方式來檢視,此時只要動用AIDA或CPU-Z這兩個小軟體就行了(下載地址為:http://www.mydrivers.com/tools/dir11/d4687.htm和http://www.mydrivers.com/tools/dir11/d4604.htm),使用方法非常簡單:
解壓後直接執行AIDA,選擇主機板(Motherboard)中的主機板資訊(Motherboard),在右邊就能看到記憶體的工作模式等引數,如果出現Dual DDR SDRAM則表明已經處於雙連結模式,如果只出現DDR SDRAM則表示為單通道模式,此外,該視窗下面的引數還記錄了記憶體的工作頻率和頻寬高低,非常的實用,在晶片組選項(Chipset)視窗中還可以看到記憶體的延遲引數,這些都能幫助我們瞭解當前系統設定的情況。
CPU-Z也有類似的功能,解壓並執行後點選記憶體選項(Memory),如果Channels視窗出現Dual則表示處於雙連結模式,而Single則表示單通道,此外,該視窗的下面也可以檢視到記憶體的工作頻率和延遲等引數。
五、雙連結記憶體技術在實際使用中要注意的問題
老使用者升級時最大的問題就在於原來的記憶體能否繼續使用,從前面的介紹不難看出Intel對記憶體的要求明顯要高於nVIDIA,i865/i875主機板上的記憶體必須完全相同才能組建雙連結系統,而nVIDIA則要簡單的多,但多種記憶體協同工作時的情況仍然非常複雜,在某些主機板和環境下也許並沒有問題,但在另外的環境下則讓使用者痛苦不堪,所以建議大家在使用中多加留意,一旦在建立雙連結過程中遇到相容和穩定性問題時首先就要從記憶體檢查做起。
雙記憶體通道對記憶體條本身的效能往往有著更高的要求,單通道下執行良好的記憶體不一定能在相同頻率下組建雙連結模式,為此某些nForce2主機板中加入了北橋加壓的功能以提高記憶體的相容性,而主機板BIOS中提供的記憶體加壓也大大提高了記憶體穩定工作的機率,如果這些設定都無法保證系統的穩定,建議大家再降低記憶體的延遲引數或者呼叫記憶體SPD內建的引數去工作。
此外,最近流行的開啟865主機板內建PAT功能的改造(通過重新整理主機板BIOS而獲得)也提高了對記憶體品質的要求,某些主機板上的記憶體優化選項更是榨取了記憶體的所有剩餘資源,大家在這些主機板上建立雙連結時一定要逐步調整,這樣才能在速度和穩定之間找到自己記憶體的平衡點,達到最佳的狀態。
六、總 結
建立和安裝雙連結記憶體說難也不難,關鍵是要掌握這兩類主機板的特點,合理安排自己手中的記憶體,並根據整體的搭配來確定記憶體的工作模式,再對記憶體的延遲引數等進行細緻的調整,其中重要的規律我們不妨再強調一次:
865/875主機板建立雙連結時相同的記憶體最為重要,此外就要將記憶體插入對應的DIMM1+3或2+4時才能真正建立起雙連結模式。
nForce2主機板對記憶體本身要求不是那麼嚴格,其關鍵就是要有一根記憶體插入獨立的DIMM1中,其他的記憶體插入另一通道的DIMM2或3中,就能進入雙連結狀態。 - End
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