参数 |
含义 | 影响 | CL(延迟) |
内存芯片从接收到指令到开始输出数据的延迟时间 | CL值越低,内存速度越快 | tRCD(行预取延迟) |
内存芯片从接收到读命令到开始从内存行读取数据的延迟时间 | tRCD值越低,内存速度越快 | tRP(行预充电延迟) |
内存芯片从接收到写入命令到开始写入数据的延迟时间 | tRP值越低,内存速度越快 | tRAS(激活到预充电延迟) |
内存芯片从接收到激活命令到开始预充电的延迟时间 | tRAS值越低,内存速度越快 | tRC(行循环时间) |
内存芯片从接收到一个读/写命令到下一个读/写命令之间的最小时间间隔 | tRC值越低,内存速度越快 | tWR(写入恢复时间) |
内存芯片从接收到写入命令到可以接收下一个读/写命令之间的最小时间间隔 | tWR值越低,内存速度越快 | tWTR(写入预充电时间) |
内存芯片从接收到写入命令到可以进入预充电状态的最小时间间隔 | tWTR值越低,内存速度越快 | 专业角度介绍
当两条内存条的时序不一样时,主板会根据最慢的时序来进行工作。
例如,一条内存条的CL值为16,另一条内存条的CL值为18,那么主板会以CL值为18来工作,导致两条内存条都无法发挥最佳性能。
时序差异还会影响系统稳定性。
由于主板以最慢的时序工作,这意味着更快的内存条需要等待更慢的内存条完成操作,这可能会导致系统出现不稳定现象,例如蓝屏或死机。
此外,时序差异也会导致内存容量的浪费。
例如,如果两条内存条的容量都为8GB,但是由于时序差异,主板只能识别其中一条内存条,导致另一条内存条无法使用。
因此,在选购内存条时,建议选择时序相同的内存条,这样可以确保内存条能够发挥最佳性能,并保证系统稳定运行。
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