На что влияет оперативная память на компьютере и в играх? [#2022]
Оперативная память: Pixabay Оперативная память — компонент ПК, который выполняет важную роль в системе. Ее еще называют ОЗУ, RAM или оперативкой. Когда работает ПК, в этой небольшой прямоугольной пластинке содержится машинный код, работающий в текущий момент времени, а также входные, выходные и промежуточные данные. Узнайте, для чего нужна оперативная память, что дает, какие ее функции и как она работает.
Что это такое?
ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) или RAM — часть системы компонентов компьютера, предназначенная для временного (в отличие от ПЗУ – постоянного запоминающего устройства) хранения разного рода данных.
Оперативная память энергозависима. Это означает, что после прекращения питания (отключения устройства от электросети) вся информация из ОЗУ исчезает. Оперативная память используется центральным процессором компьютера для обработки входящих, исходящих и промежуточных данных.
Проще говоря, все программы (в том числе системные), что работают на ПК (ноутбуке, планшете) в данный момент времени тем или иным образом задействуют оперативную память.
ОЗУ позволяет значительно увеличить скорость работы компьютера за счет возможности выгрузки части данных в кэш. То есть, та или иная программа работает с информацией, которая храниться на жестком диске (постоянная энергонезависимая память), процесс считывания данных с механического устройства довольно медленный, поэтому данные выгружаются в «оперативку».
Внешне оперативная память представляет собой небольшую плоскую планочку, которая устанавливается в специальные слоты на материнской плате компьютера.
Обратимся к характеристикам материнской платы. Для примера возьмем MSI MAG B550 TOMAHAWK. В разделе, посвященном памяти, в частности, видим такие строчки:
- 1DPC 1R Max speed up to 5100 MHz
- 1DPC 2R Max speed up to 3866 MHz
- 2DPC 1R Max speed up to 4000 MHz
- 2DPC 2R Max speed up to 3600 MHz
Ладно, с «MHz» понятно, а «1DPC», «1R» — что все это значит? На самом деле несложно:
- DPC – DIMM(s) Per Channel, т. е. количество модулей памяти в каждом канале. Соответственно, 1DPC означает по одному DIMM в каждом канале, 2DPC – по два.
- 1R или 2R — Single rank или Dual rank, т. е. ранг модуля памяти — одноранговая она или двухранговая.
И вот о ранге (или ранке, обзывайте как нравится) чуть подробнее. Процессор имеет 64-битную шину данных каждого канала контроллера. Речь про «гражданские» CPU для десктопов. В то же время каждый чип DRAM 8-битный. Чтобы использовать все возможности процессорного контроллера памяти, каждый модуль RAM имеет как минимум 8 чипов DRAM.
Кстати, узнать размер шины можно в командной строке OC Windows:
wmic memorychip get DataWidth,TotalWidth
Должны отобразиться значения «64, 64», т. е. ширина шины в битах. Если же будет указано значение 72, то значит используется память с ECC, но об этом ниже.

Учитывая, что технологически оперативная память масштабируется плохо, и новые техпроцессы практически никак не помогают в решении этой задачи, использование нескольких чипов позволяет увеличить объем каждого модуля.
Распараллеливание работы также позволяет повысить скорость обмена, т. к. в каждую единицу времени имеется доступ только к одному банку данных. Наличие второго, работающего в этот момент в фоновом режиме, дает возможность параллельно готовить к доступу следующий банк.
Одноранговая память – это, по сути, один набор чипов DRAM, к которым осуществляется доступ контроллером памяти. Двухранговая – два независимых набора, каждый из которых также может адресоваться контроллером. Доступ к каждому набору осуществляется отдельно, их нельзя использовать одновременно.
Как обычно, обратимся к конкретным примерам. Возьмем пару модулей: Kingston KVR29N21S8/16 это одноранговый DIMM, а KVR26N19D8/16, на котором чипы распаяны с обеих сторон печатной платы, двухранговый. При одинаковой емкости в 16 ГБ.
Есть ли какой-либо профит от двухранговой памяти? Да, кроме возможности получить более емкий DIMM, скажем, в 32 ГБ или больше, есть разница в производительности по сравнению с одноранговыми. Все же параллельность, все дела…
Однако на многое рассчитывать не стоит. В теории, двухранговые модули действительно могут предоставить больше производительности, но реальность не совсем такова. Прирост чаще всего есть, но от наличия второго набора чипов скорость работы отнюдь не удваивается. Мало того, и 50-процентного увеличения нет. В лучшем случае получите плюс несколько процентов, ну максимум десяток.
Как правило, с разгоном у двухранговых модулей также не все так хорошо, как у одноранговых. Хотя тут могут быть варианты, модулей памяти большое количество, а комбинаций их с материнскими платами, позволяющими «гнать» компоненты, вообще не сосчитать.
Думаю, все же не ошибусь, если скажу, что для рекордов оверклокинга надо искать одноранговые модули. А если разгон вам малоинтересен, а вот объем более актуален, то принципиальной разницы нет, сколько там этих рангов. Может даже двухранговые будут работать чуточку быстрее.
Следует сказать немного про расположение чипов на модуле DIMM. Не следует путать «двухранговый» модуль и «двухсторонний» модуль. Выглядеть они могут одинаково (чипы на обеих сторонах платы), но двухсторонний совсем не обязательно должен быть двухранговым.
Может быть и наоборот. Например, Kingston KF436C18BB/16 – 16-гигабайтный одноранговый модуль, чипы которого распаяны с обеих сторон платы. А, скажем, Samsung M378A2G43MX3-CTD – двухранговый с односторонним расположением микросхем памяти.
Ориентироваться по количеству и расположению чипов, чтобы определить ранговость памяти, не совсем верно. Лучше все же обращаться к спецификациям или хотя бы к маркировке модулей, которую обычно наносят на каждый DIMM.

Скажем, Samsung и Crucial обычно указывают это на модулях, хотя и не всегда. Другие бренды этим не заморачиваются, показывают только емкость, частоту и основные задержки. В любом случае, точные данные предоставят спецификации модуля RAM на сайте производителя, или обзоры, форумы в интернете.
Разница между ОЗУ и ПЗУ
Жесткий диск (ПЗУ) это постоянное хранилище данных, но скорости управления этими данными мало для нормальной работы машины. Представьте себя поваром, который готовит определённое блюдо. У вас есть огромный склад с различными продуктами. Но чтобы не бегать далеко и не искать во всей этой куче нужные продукты, вы отобрали их и положили на свой стол. Получается стол – это ваша оперативка, а склад – жесткий диск.
По этому подобию строится работа компьютера. Процессор загружает всё необходимое во временную память ОЗУ, которая гораздо быстрее, чем HDD. За счёт этого работоспособность компьютера увеличивается.
Основные характеристики оперативной памяти
С точки зрения пользователя, при покупке «оперативки» необходимо ориентироваться на ее объем, цену и производителя. Но для понимания назначения ОЗУ в работе компьютера вообще и в играх в частности, стоит разобраться и во всех остальных параметрах.
Объем
Так как в «оперативке» в каждый момент времени находится множество информации (данные с жесткого диска, кэш разнообразных программ, входные и выходные данные), то рано или поздно наступает момент, когда вся эта информация перестает умещаться в ОЗУ.

Здесь и начинается торможение системы, подвисание и непредвиденные сбои.
Для таких случаев существует файл подкачки на жестком диске, который можно настроить на разный объем информации, но и он не решает проблемы, так как для обращения к жесткому диску требуется значительно больше времени, чем для обращения к ОЗУ.
Для геймера подобные задержки в сотые доли секунды способны привести к фатальным последствиям, особенно в онлайн шутерах и других динамичных играх. Игроку приходится ждать загрузки локации, он не успевает ни выстрелить, ни увернуться от удара. Поэтому в игровом ПК объем оперативной памяти особенно важен.

Измеряется он в Мб (мегабайтах) и Гб (гигабайтах). Для комфортной игры в современные компьютерные игры рекомендуется иметь не менее (лучше более) 4 Гб оперативной памяти.
Задержки (тайминги)
Чаще всего в характеристиках на модули памяти указываются 3-4 значения в строке «тайминги», они же задержки, они же латентность, т. е. время, необходимое на выполнение тех или иных операций. Далее мы разберем их чуть подробнее. В реальности разных задержек много, но четыре считаются основными и наиболее важными при выборе RAM, особенно параметр CAS.
Чтобы разбираться конкретно, возьмем конкретный же модуль памяти, например, Crucial Value DDR4 CT8G4DFS8213. Это 8-гигабайтная планка RAM с тактовой частотой 2 133 МГц. Давайте обратимся к ее характеристикам, в частности, к строчке «тайминги», где указано: «17-17-17». Что это за цифры, что означают? Вот с этим и предстоит разобраться.

Сначала выясним, что к чему относится. Так, «17-17-17» — это значения таймингов «CL/tRCD/tRP» соответственно. Если указан четвертый тайминг, то это обычно tRAS.
CAS(CL)
CAS расшифровывается как Column Address Strobe, в спецификациях обычно обозначается «CL». Это задержка между моментом, когда контроллер выдал памяти запрос адреса столбца блока, содержащего данные, и началом поступления первого бита информации. При этом нужная строка блока уже выбрана, и тем самым мы имеем все данные для чтения нужной ячейки памяти.
CAS показывает, сколько тактов длится эта задержка. Тут просится вывод, что чем меньше это значение, тем лучше. Отчасти да, но не совсем.
Прибегнем к аналогии. Есть два (не полтора, а именно два) землекопа. Один может выкопать необходимую ямку за 17 взмахов лопатой, второму понадобится 22 таких же телодвижения. Внимание, вопрос: кто из работников лучше?
Я бы не торопился с ответом, т. к. мы пока еще не получили весь необходимый объем исходных данных. В частности, сколько времени тратит каждый из работников на выполнение задачи. Первый делает свое дело не спеша и с перекурами. Второй работает быстрее и курит меньше.
Теперь есть все основания предполагать, что второй справится с работой быстрее, хотя и затрачивает на нее больше движений. Значит, как исполнитель он выгоднее. Вопросы оплаты труда, условий работы и проч. не учитываем, мы же про аналогии говорим.
Получается, что реальная задержка зависит как минимум от двух параметров – количества тактов и частоты работы. Это приводит нас выводу, что для вычисления реальной задержки нам надо посчитать затрачиваемое на нее время.
Сделаем это. Формула проста, делим 1 на значение реальной частоты (для 2 133 МГц это 1 066) и умножаем на значение CAS, результат будет в наносекундах:
(1/1 066) * 17 = 15.9 нс
Таким образом, на CAS со значением 17 для модуля с частотой 2 133 МГц необходимо чуть меньше 16 нс.
Если возьмем такой же модуль памяти, но с частотой 3 200 МГц (Crucial CT8G4DFRA32A), то CAS у него будет уже равняться 22. Опять посчитаем время задержки:
(1/1 600) * 22 = 13.8 нс
Вот и получается, что второй «землекоп» хоть и будет больше махать лопатой, но выполнит работу немного быстрее.
Если еще учесть, что у более высокочастотного модуля RAM и пропускная способность больше (у выбранных в качестве примеров модулей CT8G4DFS8213 и CT8G4DFRA32A это 17 000 МБ/с и 25 600 МБ/с соответственно), то производительность второго модуля выше, как и стоимость. Главное, чтобы система смогла использовать все возможности установленной RAM.
Расшифровывается как Row Address to Column Address Delay. Это минимальное количество тактов между моментом активации строки банка данных (выдача сигнала на выбор строки RAS) и доступом к столбцу (начало чтения и, соответственно, задержки CAS).
Помните цитату из фильма:
— Куда ставить то?!
— Да подожди ты.
— Куда ставить то .
— Да подожди ты!
Вот и в данном случае речь именно про «подожди ты». Это количество циклов, в течение которых выбранная строка должна находиться в активном состоянии до того момента, как будет запущена процедура регенерации. Причем это минимальное значение, т. е. если задержка CAS – это фиксированное значение, то tRAS – изменяемая величина.
По сути, это ожидание окончания цикла выборки данных, чтобы начать обновление ячеек. Величину этой задержки можно принять равной tRCD+CL+время на обработку команд и некоторые иные служебные нужды.
Например, у 8-гигабайтного модуля Crucial Ballistix BL8G30C15U4B с частотой 3 000 МГц эта задержка равна 35 (основные тайминги — 15-16-16-35).
Расшифровывается Row Precharge, т. е. минимальное время от получения команды на выполнение зарядки (precharge) банка памяти и получением следующей команды на активацию строки tRCD.
На что она влияет ОЗУ в играх?
Если брать во внимание игры, то оперативной памяти должно быть много. Когда загружается игрушка, все данные о локации, карте и остальные декорации попадают с HDD в оперативку, а затем видеокарта преобразует данные и транслирует на экран мониторов. Если не хватит объёма временной памяти, игра попросту будет притормаживать, а-то и зависать на несколько секунд. Конечно, всё это омрачит впечатление об игре, поэтому машины для игр оснащают большим объёмом оперативной памяти.

Влияние объёма
Ответ на вопрос: “На что влияет количество оперативной памяти?” – предельно прост. Объём ОЗУ напрямую влияет на количество информации, которую будет обрабатывать процессор, а значит и увеличивает скорость выполнения всех задач в целом.
Влияние частоты
Частота ОЗУ это скорость, с которой оперативка обменивается файлами с процессором. А уж на что влияет скорость оперативной памяти и так понятно. Выше скорость – быстрее обрабатывается информация.
На что влияет тип
Каждое последующее поколение ОЗУ отличается своими характеристиками: увеличивается частота, объем и уменьшается напряжение, благодаря чему плата меньше нагревается.
Версия печатной платы DIMM
Давайте посмотрим на следующую иллюстрацию.

На ней изображены печатные платы, используемые для изготовления модулей DIMM. Несложно увидеть, что они различаются. Эти различия принято называть ревизией (версией) печатной платы.
Ревизия «A0» создавалась для модулей с частотой 2 133 МГц. Сейчас она используется преимущественно для бюджетных DIMM с далеко не рекордными частотами работы. Это худший дизайн платы для высокочастотных DIMM. Для рабочих частот порядка 4 600 МГц он вообще неприменим. К тому же разгон модулей на «A0» до значения в 4 000 МГц и выше весьма проблематичен.
Ревизия A1. Этот дизайн частенько используется OEM производителями как универсальный, позволяющий изготавливать как «обычную» память, так и с поддержкой ECC. Оверклокерские возможности повыше, чем у плат ревизии «A0».
Ревизия «A2» является, по сути, референсным дизайном платы для модулей памяти DDR4 с частотой 2 666 МГц. Правда, никто не запрещает использовать подобную разводку платы для модулей с любой частотой, даже для самых младших с рабочей частотой 2 133 МГц. Это лучший вариант для работы RAM на высоких частотах и для разгона.
От ревизий «A0» и «A1» отличается в первую очередь расположением чипов DRAM. Они распаяны группами по 4 ближе к краям модуля, а также ближе к контактам разъема, тем самым оставляют среднюю часть платы свободной. Это улучшает электрические характеристики прохождения сигналов, снижает помехи, и в конечном счете улучшает производительность.
У ревизии «A2» оказался и еще один приятный бонус. В наш век засилья светодиодов везде, где их только можно разместить, 2-я ревизия платы с ее свободной средней частью и расположением чипов ближе к нижнему края модуля оставляет много места для организации подсветки.
Надо сказать, что представленные выше на иллюстрации дизайны печатных плат совсем не догма, и никто не запрещает внести в них свои изменения. В конце концов, для размещения светодиодов это делать приходится в любом случае.

В частности, в серии модулей Corsair Dominator с подсветкой печатная плата «A2» больше по размеру, в верхней части размещены светодиоды, а между ними и чипами памяти находятся изолирующие проводники.
Насколько я знаю, компания GEIL в своих моделях DDR4 с подсветкой использует только «A2» печатные платы. А, например, модуль памяти Crucial MTA8ATF1G64AZ существует как на платах ревизии «A1», так и «A2».
Как выбрать ОЗУ для компьютера?
- Во-первых, нужно подумать о целесообразности. Соотнесите с целями, для которых используете ПК. Работа в текстовых редакторах и просмотр фильмов не требуют больших объёмов и, вам, вполне хватит 2Гб ОП, а вот для игр этого будет не достаточно.
- Для наилучших результатов возьмите планки одного производителя, с совпадающими параметрами.
- Важно, чтобы у планок была одинаковая частота работы и тайминги.
- Так же вы должны учитывать разрядность вашей ОС. Например, на 32 разрядный Windows не получится установить более 4 Гб оперативки, он её просто не увидит.
ECC-память
Как обычно, рассмотрим на примере. Скажем, возьмем модуль памяти Kingston KSM ValueRAM DDR4 KSM29ES8/8HD емкостью 8 ГБ.

Что в нем отличается от рассмотренных выше? Девять, а не восемь чипов. Хотя мы предполагаем, что восемь микросхем по 8 бит и емкостью по 8 Гб каждая дают нам итоговые 8 гигабайт. Зачем нам еще одна микросхема?
Дело в том, что если для обычных офисно/домашних ПК возможная ошибка памяти (искажение даже одного бита данных может привести к неверным результатам работы или «падению» системы) дело хоть и неприятное, но не столь критичное, то вот для профессиональных рабочих станций и серверов, которые должны работать 24/7 без сбоев , это недопустимо.
Чтобы защититься от спонтанных ошибок, существует специальный вид памяти, с защитой от ошибок. Используется технология контроля четности, а сама память в своей маркировке имеет аббревиатуру ECC (Error-Correcting Code memory, память с коррекцией ошибок). Именно для исправления ошибок и требуется дополнительный чип. Как правило, каждые 8 чипов RAM доукомплектовываются еще одним.
Не буду углубляться в принципы работы ECC, ибо это находится за рамками разговора. Важно то, что использование такой RAM действительно позволяет обезопасить себя от возможных ошибок и повышает надежность системы.
Правда, использование таких модулей в обычных компьютерах или ноутбуках особого смысла не имеет. Материнские платы для таких ПК обычно не поддерживают эти модули, и устанавливать их не следует. Работать не будет. К тому же ECC RAM стоит немного больше, а производительность немного ниже из-за расходов на обеспечение этой самой коррекции ошибок.
Регистровая память
RDIMM (Registered Memory), она же buffered memory. Этот тип RAM используется в серверах. Свое название получила от наличия специальной микросхемы, буфера на каждом DIMM. И вновь обратимся к примеру.

DIMM Crucial Value DDR4 CT8G4RFD8213. Это одноранговый модуль объемом 8 ГБ, регистровый, с ECC. Посмотрим на него внимательно. Общее количество микросхем на нем 10 штук: 8 чипов памяти, один для ECC и еще один регистровый.
Этот самый чип содержит регистры-буферы данных, передающихся от контроллера памяти модулям и обратно. Эта микросхема позволяет также снизить электрическую нагрузку на контроллер памяти и тем самым подключить больше DIMM к каждому его каналу. Соответственно, можно получить больший объем ОЗУ в системе.
Такой вид RAM не предназначен для разгона, у него обычно более высокие задержки, но высокая стабильность работы, система коррекции ошибок и более высокий потолок максимального объема памяти. Также он стоит дороже, и для поддержки необходимы серверные материнские платы и процессоры. Для домашнего/офисного ПК или ноутбука RDIMM не применяется.
Не следует путать ECC-RAM и регистровую RAM. Это не одно и то же. Модуль памяти может быть ECC, но не являться регистровым, а вот регистровый DIMM всегда еще и ЕСС.
Дальнейшим развитием буферной памяти является FB-DIMM (Fully Buffered DIMM – полностью буферизованная DIMM). По сути, это та же RDIMM, но буферизуются данные и адресные команды.

Используется микросхема Advanced Memory Buffer (AMB), располагающаяся между контроллером памяти и чипами DRAM. Используется последовательная шина между контроллером и AMB. Благодаря этой дополнительной микросхеме контроллер теперь непосредственно не общается с чипами памяти, а делегирует эти функции посреднику, AMB.
Введение дополнительного узла между контроллером памяти и чипами RAM увеличивает задержки, но компенсирует это коррекцией ошибок, стабильной работой, возможностью использовать большой объем памяти.
Как понять, что оперативной памяти не достаточно?
Это наглядно можно увидеть на всем известных приложениях типа фоторедактор Adobe Photoshop и любом браузере. Просто начните работать в редакторе с несколькими слоями или кликните несколько вкладок. Компьютер начнёт тормозить.
Чтобы проверить то, как работает оперативная память – вызываем Диспетчер Задач (Ctirl + Alt +Del). Кликаем вкладку «Производительность» и смотрим загрузку ОЗУ. Далее определяем, куда конкретно тратится память, нажав «Процессы». При необходимости отключаем не задействованные программы.
Выбираем оперативную память DDR4 и DDR5: руководство Hardwareluxx
Все зависит от того, как планируется использовать компьютер. Офисный ПК, с учетом серфинга в Интернете, e-mail, умеренной работы Word/Excel требует меньше памяти, чем игровая система, не говоря уже о рабочей станции рендеринга 4K или монтажа видео. Серверы и рабочие станции требуют обычно намного больших объемов памяти, чем офисные и игровые ПК, но и здесь все зависит от планируемых сценариев использования.
Офисный ПК: минимумом можно назвать 8 Гбайт, но рекомендуется 16 Гбайт, чтобы был запас. Простого комплекта 2×8 Гбайт будет вполне достаточно. С другой стороны, если вы планируете запускать параллельно большое число приложений, то лучше выбрать комплект 2×16 GB и наслаждаться запасом 32 Гбайт.
Игровой ПК: 16 Гбайт можно назвать минимумом, но с 32 Гбайт компьютер будет лучше подготовлен к грядущим играм, весьма «прожорливым» к памяти.
Рабочая станция/сервер: здесь довольно сложно давать общие рекомендации, поскольку все зависит от сценариев использования. Для серверов хранения данных вполне достаточно 32 Гбайт ОЗУ, но для серверов баз данных SQL уже требуется 256 Гбайт и выше. Не говоря уже о сервере виртуализации с многочисленными виртуальными машинами.
Современные серверные системы нередко получают больше 2 Тбайт оперативной памяти, но здесь следует учитывать возможности масштабирования и планируемые сценарии.
Конечно, компьютер можно забить памятью под максимум, но здесь лучше следовать голосу разума. Зачем нужны 128 Гбайт ОЗУ, если операционная система и программы будут занимать лишь 16 Гбайт максимум? Кроме того, и бюджет можно сэкономить, если ограничиться разумным объемом памяти.
Как я узнаю, что системе требуется больше памяти?
Если памяти в системе на хватает, то начинает использоваться файл подкачки на SSD или жестком диске, который настроен в операционной системе. Впрочем, использование файла подкачки совсем отключать не следует, поскольку некоторые приложения разработаны так, чтобы работать с ним, несмотря на достаточный объем ОЗУ.

Оперативная память намного быстрее любого SSD, не говоря уже о жестком диске, поэтому при использовании файла подкачки операционная система и приложения начинают «подтормаживать» и теряют отзывчивость. В играх, например, могут появиться «залипания» при подкачке новых данных. В итоге производительность заметно снижается. Если файл подкачки будет располагаться на NVMe SSD, то падение производительности будет не таким критическим, как на классическом HDD, но все равно заметным.
Используемый объем памяти можно проверить в Диспетчере задач (Производительность, Память).
Сколько DIMM устанавливать?
Следует устанавливать минимально необходимое количество планок. Полной загрузки слотов DIMM лучше избегать. Для четырех слотов DIMM рекомендуются две планки DIMM, для восьми слотов — четыре. Причина в снижении нагрузки на контроллер памяти, которому намного сложнее работать с полностью занятыми слотами DIMM. Кроме того, и частоты можно получить выше при сохранении стабильности.
Если вы планируете установить 32 Гбайт на двухканальную материнскую плату с четырьмя слотами DIMM, например, то лучше выбрать два 16-Гбайт DIMM, чем четыре 8-Гбайт. В случае четырех каналов имеет смысл устанавливать четыре DIMM. Конечно, материнские платы рассчитаны и на работу с полным заполнением слотов DIMM, но может случиться, что придется мириться со сниженными частотами памяти, а в худшем случае и с отказом работы. Так что здесь стоит свериться с руководством материнской платы..
| Слоты DIMM на канал памяти (SPC) | DIMM на канал памяти (DPC) | Ранг | Поддержка DDR5 |
| 2 SPC | 2 DPC | 1 R | DDR5-4000 |
| 2 SPC | 2 DPC | 2 R | DDR5-3600 |
| 2 SPC | 1 DPC | 1 R | DDR5-4400 |
| 2 SPC | 1 DPC | 2 R | DDR5-4400 |
| 1 SPC | 1 DPC | 1 R | DDR5-4800 |
| 1 SPC | 1 DPC | 2 R | DDR5-4800 |
DDR5-4800 официально работает только если на канал памяти установлен один модуль памяти в единственный слот (на канал). Чем больше модулей устанавливается, тем меньше официальная тактовая частота.
Для DDR4 эта таблица выглядит намного проще DDR5:
| Слоты DIMM на канал памяти (SPC) | DIMM на канал памяти (DPC) | Ранг | Поддержка DDR4 |
| 2 SPC | 2 DPC | 1 R oder 2R | DDR4-3200 |
| 2 SPC | 1 DPC | 1 R oder 2R | DDR4-3200 |
Важно и соблюдать правило идентичной емкости на каждом канале, чтобы гарантировать стабильную пропускную способность. У асинхронных сборок пропускная способность памяти может «плавать», что приведет к потере производительности.

Пример: вместо классической конфигурации с одним 16-Гбайт DIMM в каналах 1 и 2, можно установить один 16-Гбайт DIMM в канал 1 и два 8-Гбайт DIMM в канал 2. При этом синхронность конфигурации останется, хотя такого подхода лучше избегать. Но вот комбинация одного 16-Гбайт DIMM в канале 1 и одного 8-Гбайт DIMM в канале 2 еще хуже, поскольку она асинхронная.
Поэтому мы рекомендуем приобретать память в наборах. Такой подход предпочтительнее покупки модулей по-отдельности, а затем их «смешивания». Особенно если вы хотите добиться оптимальных частот и задержек. Иначе придется смириться с правилом самого слабого звена.
Building new Gaming PC — what does 1R mean for Memory?
I apologize for the dumb question, I have not build a computer in 6 years. What does the following mean?
- Supports 1R 2933/ 2666/ 2133 MHz
- 1DPC 1R Max speed up to 4800+ MHz
- 1DPC 2R Max speed up to 4266+ MHz
- 2DPC 1R Max speed up to 4400+ MHz
- 2DPC 2R Max speed up to 4000+ MHz
Seasonic FOCUS PX-750, 750W 80+ Platinum Full-Modular
2 of CORSAIR Vengeance RGB Pro 32GB (2 x 16GB) 288-Pin DDR4 SDRAM DDR4 3200 (PC4 25600)
MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI LGA 1200 Intel Z490
Intel Core i7-10700K
I am not that concerned with overclocking, but the option will be nice if I want to a year from now. That motherboard looked nice for the IO and 2x M.2 as I might utilize both with the 970 Evo Plus.
I will be getting the Noctua NH-D15 from Amazon along with the two 970 Evo Plus drives. Does this system look good? Total between Newegg and Amazon will be $1,600. I already have an AMD 5700XT and I will get the new GPUs when they come out soon.
MacUser2525
Suspended
- Aug 21, 2020
- #2
velocityg4
macrumors 604
- Aug 21, 2020
- #3
Careful with the Noctua NH-D15. There’s sometimes clearance issues with memory and the front fan. In the default position there is only 32mm clearance. While the fan may be moved up. There is then clearance issues for many cases. As it is 165mm tall with fan.
Many other coolers offset the heatsink to avoid the fan clearance issue. Such as the Thermalright Le Grande Macho RT. Which as I recall outperforms the Noctua NH-D15 a little. The Scyther Mugen 5 Rev B and Thermalright Macho Direct are much cheaper options with nearly identical cooling results of the NH D15. They also have a lower profile and are offset.
Although I’m not sure how much OC headroom you’ll have with big air. Comet Lake is crazy hot. The i7-10700K has a PL2 of 229W and the NH-D15 is rated for 220W. Even at full turbo you can go past what those coolers are rated for. The i9-10900K is even worse at 250W. Seems to me you need to go with a good 280mm or 360mm liquid cooler. As 240mm usually peaks around the same as big air. Although there are some powerful 240mm units.
Being much cooler. Plus PCIe 4.0. I’d take Ryzen too. Unless you are gaming at 1080p. You aren’t likely to see a difference at 1440p or higher. Even when the nVidia 3000 series comes out. I guess unless you are building a hackintosh.
The 970 Evo Plus are also unnecessarily expense. The HP EX950 goes toe to toe with the 970 Evo Plus. Usually for a lot less money. It varies on the benchmark as to which is faster. The EX950 has better random read speed for one. Which is the most important for gaming. It may make a difference of 100 to 200 milliseconds for a game to load.
1dpc 1r что это

Building new Gaming PC — what does 1R mean for Memory?
I apologize for the dumb question, I have not build a computer in 6 years. What does the following mean?
- Supports 1R 2933/ 2666/ 2133 MHz
- 1DPC 1R Max speed up to 4800+ MHz
- 1DPC 2R Max speed up to 4266+ MHz
- 2DPC 1R Max speed up to 4400+ MHz
- 2DPC 2R Max speed up to 4000+ MHz
Seasonic FOCUS PX-750, 750W 80+ Platinum Full-Modular
2 of CORSAIR Vengeance RGB Pro 32GB (2 x 16GB) 288-Pin DDR4 SDRAM DDR4 3200 (PC4 25600)
MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI LGA 1200 Intel Z490
Intel Core i7-10700K
I am not that concerned with overclocking, but the option will be nice if I want to a year from now. That motherboard looked nice for the IO and 2x M.2 as I might utilize both with the 970 Evo Plus.
I will be getting the Noctua NH-D15 from Amazon along with the two 970 Evo Plus drives. Does this system look good? Total between Newegg and Amazon will be $1,600. I already have an AMD 5700XT and I will get the new GPUs when they come out soon.
MacUser2525
Suspended
- Aug 21, 2020
- #2
velocityg4
macrumors 604
- Aug 21, 2020
- #3
Careful with the Noctua NH-D15. There’s sometimes clearance issues with memory and the front fan. In the default position there is only 32mm clearance. While the fan may be moved up. There is then clearance issues for many cases. As it is 165mm tall with fan.
Many other coolers offset the heatsink to avoid the fan clearance issue. Such as the Thermalright Le Grande Macho RT. Which as I recall outperforms the Noctua NH-D15 a little. The Scyther Mugen 5 Rev B and Thermalright Macho Direct are much cheaper options with nearly identical cooling results of the NH D15. They also have a lower profile and are offset.
Although I’m not sure how much OC headroom you’ll have with big air. Comet Lake is crazy hot. The i7-10700K has a PL2 of 229W and the NH-D15 is rated for 220W. Even at full turbo you can go past what those coolers are rated for. The i9-10900K is even worse at 250W. Seems to me you need to go with a good 280mm or 360mm liquid cooler. As 240mm usually peaks around the same as big air. Although there are some powerful 240mm units.
Being much cooler. Plus PCIe 4.0. I’d take Ryzen too. Unless you are gaming at 1080p. You aren’t likely to see a difference at 1440p or higher. Even when the nVidia 3000 series comes out. I guess unless you are building a hackintosh.
The 970 Evo Plus are also unnecessarily expense. The HP EX950 goes toe to toe with the 970 Evo Plus. Usually for a lot less money. It varies on the benchmark as to which is faster. The EX950 has better random read speed for one. Which is the most important for gaming. It may make a difference of 100 to 200 milliseconds for a game to load.