Как поменять подсветку на оперативной памяти hyperx

от admin

Во-первых, это быстро. Но и очень красиво! Тестирование оперативной памяти HyperX Predator RGB

Привет! Kingston рада представить свои первые комплекты оперативной памяти, оснащенные продвинутой RGB-подсветкой. Теперь ваш компьютер станет не только производительнее, но и красивее.

Да-да, именно производительнее. Если вы постоянно читаете наш блог, то уже знаете, насколько важным компонентом в ПК является оперативная память. Например, в этой заметке мы рассказывали о влиянии частоты ОЗУ на производительность процессоров Ryzen. А здесь было проведено масштабное исследование вместе с платформой Intel. И каждый раз мы доказывали, что высокочастотная оперативная память — это важный компонент в компьютере. При этом неважно в каком: игровом или профессиональном.

Однако есть очевидный факт: производительное компьютерное устройство совершенно не должно быть безликим. Конечно, во главе угла по-прежнему стоят быстродействие и надежность продукта, однако многие производители стараются удивить своих поклонников чем-то оригинальным и необычным.

Прошедшая в начале июня выставка Computex 2018 (вы же наверняка следили за анонсами с этого мероприятия) наглядно показала, что 2018 год — год красочных игровых систем. Без преувеличения заявляем, что в Тайбэе показали сотни компьютерных корпусов, оснащенных прозрачными стенками. А вместе с ними — тысячи комплектующих, имеющие в своем составе подсветку. Можно долго спорить, можно негодовать, но факт остается фактом: яркие, запоминающиеся ПК — это мощный тренд 2018 года. Значит, большинству людей это нравится.

Именно для поклонников подсветки компания Kingston представила производительную оперативную память HyperX Predator RGB.

HyperX Predator RGB

На данный момент в продаже вы найдете три комплекта ОЗУ HyperX Predator RGB, которые тем не менее работают на эффективной частоте 2933 МГц. Единичный модуль HX429C15PB3A/8 имеет объем 8 Гбайт. Двух- и четырехканальные комплекты HX429C15PB3AK2/16 и HX429C15PB3AK4/32 имеют общий объем 16 и 32 Гбайт соответственно. Логично, что последний кит предназначен для самых навороченных платформ AMD и Intel: TR4 (процессоры Ryzen Threadripper) и LGA2066 (процессоры Kaby Lake-X и Skylake-X). При эффективной частоте 2933 МГц модули работают с основными задержками 15-17-17 при напряжении питания 1,35 В.

По умолчанию комплект HyperX Predator RGB запускается с характеристиками JEDEC: с частой 2400 МГц при таймингах 17-17-17. Для работы кита на заявленной частоте необходимо активировать его XMP-профиль, что очень просто сделать в BIOS материнской платы. К тому же память с RGB-подсветкой оснащена вторым XMP-профилем, при включении которого модули работают на эффективной частоте 2666 МГц с задержками 15-17-17 при напряжении 1,35 В. Эта опция необходима для тех, кто захочет использовать данный комплект ОЗУ в системах на базе младших чипсетов Intel для процессоров поколения Coffee Lake. Как известно, только набор логики Z370 Express поддерживает работу высокочастотной оперативной памяти, для матплат на других чипсетах Intel 300-й серии установлено ограничение в 2666 МГц.

Дополнительно отметим, что высота алюминиевых радиаторов HyperX Predator RGB составляет 42,2 мм, поэтому ОЗУ не будет конфликтовать с многими процессорными кулерами.

Как это работает

Оперативная память HyperX Predator RGB очень похожа на фирменные модули Predator. Используется все тот же узнаваемый алюминиевый радиатор черного цвета. Однако сверху каждый модуль имеет своеобразный «гребешок» с RGB-подсветкой. «RGB» в данном случае означает, что подсветка памяти поддерживает до 16,8 млн цветов, где каждый оттенок вы можете настроить самостоятельно.

«Изюминка» комплектов HyperX Predator RGB, конечно же, заключается в отсутствии каких-либо проводов, которые, несомненно, портят всю картину в любом ПК. Напомним, что некоторые модули ОЗУ других производителей могу работать в RGB-режиме только если их подключить к соответствующему контакту на материнской плате. Следовательно, необходимо иметь такую плату. RGB-подсветка в HyperX Predator RGB будет работать всегда, даже на «бесцветных» материнках. Комплект поддерживает технологию HyperX Infrared Sync, благодаря которой установленные в слоты DIMM модули синхронизируются друг с другом за счет инфракрасных датчиков. Если между модулями будет установлена преграда, то синхронизация прекратится. Как работает технология HyperX Infrared Sync, хорошо показано в этом видеоролике.

Видно, что благодаря технологии HyperX Infrared Sync, цвета изменяются плавно и синхронно. Такая картинка завораживает, конечно.

При этом модули HyperX Predator RGB совместимы с технологиями подсветки ведущих производителей материнских плат: ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Получается, вы можете приобрести такую плату и комплект ОЗУ, установить специальное программное обеспечение и в нем уже настроить подсветку «Предатора». К тому же RGB-элементы памяти можно синхронизировать с непосредственно с подсветкой материнки, видеокарты, системы охлаждения, корпуса, а также подключенных к плате светодиодных лент.

Так, тестирование проводилось вместе с материнской платой MSI Z370 GODLIKE GAMING. Мы установили программу Mystic Light, в которой сразу же отобразились все устройства, RGB-элементы которых можно настроить. Дальше осталось выбрать один из семи режимов, а также цвет подсветки. В общем, настроить HyperX Predator RGB оказалось очень просто.

Естественно, подсветку ОЗУ можно выключить.

Тестирование

И все же оперативная память серии Predator — это в первую очередь быстрые и надежные решения для игровых ПК и рабочих станций. Тестирования комплекта HyperX Predator RGB HX429C15PB3AK2/16 проводилось при помощи центрального процессора Intel Core i7-8700K, материнской платы MSI Z370 GODLIKE GAMING и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080. Естественно, использовались одинаковые сборки Windows 10, драйвера и программное обеспечение.

Измерение производительности процессора и памяти было проведено при помощи следующего ПО:

  • Corona 1.3. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены BTR, используемой для измерения производительности.
  • WinRAR 5.40. Встроенный бенчмарк популярного архиватора.
  • Blender 2.79. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели из Blender Cycles Benchmark rev4.
  • Adobe Photoshop Lightroom 6.9. Тестирование производительности при экспорте 200 фотографий формата RAW с разрешением 5184 × 3456 пикселей в формат JPEG с разрешением 1620 × 1080 и максимальным качеством.
  • Adobe After Effects CC 2017. Рендеринг проекта в формат 1920 × 1080 @60 FPS.
  • Adobe Premiere Pro CC 2018. Тестирование производительности при нелинейном видеомонтаже с наложением различных эффектов в разрешении Full HD.
  • GTA V. DirectX 11. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество графики, дополнительные настройки качества графики выключены, масштаб разрешения изображения выключен, 16х AF, без сглаживания.
  • The Witcher III. DirectX 11. Новиград. Режим качества графики «Высокое», NVIDIA HairWorks выключен, HBAO+, AA.
  • Far Cry 5. DirectX 11. Встроенный бенчмарк. Режим «Высоко», TAA.
  • Assassin’s Creed: Origins. DirectX 11. Встроенный бенчмарк. Режим «Очень высокое», без сглаживания.

Тестирование комплекта HyperX Predator RGB HX429C15PB3AK2/16 проводилось в трех режимах. Сначала мы использовали настройки JEDEC (DDR4-2400, 17-17-17-39). Затем был активирован основной профиль XMP (DDR4-2933, 15-17-17-39). Кроме того, кит ОЗУ совершенно спокойно разогнался до эффективной частоты 3333 МГц. Для достижения такого хорошего результата не пришлось ни увеличивать задержки, ни поднимать напряжение DRAM Voltage.

Сначала рассмотрим результаты, полученные в неигровых приложениях.

Вы все еще не используете высокочастотную оперативную память? А зря! Смотрите, насколько быстрее заработал тестовый стенд при создании контента. Например, обработка фото в Lightroom при переходе с DDR4-2400 на DDR4-2933 ускорилась на 22%! В других приложения тоже наблюдается ощутимый прирост быстродействия, связанный с использованием более быстрой «оперативки».

Конечно же, в играх тоже наблюдается рост производительности при использовании высокочастотной оперативной памяти. При этом в стенде применялась видеокарта GeForce GTX 1080. Установи мы в ПК, например, GeForce GTX 1080 Ti — разница оказалась бы еще более существенной.

Выводы

Что ж, надеемся, мы наглядно показали и доказали, что отныне оперативная память HyperX Predator — это не только быстро, но еще и очень красиво. И если вы хотите собрать себе необычный системный блок с подсветкой, но при этом не желаете потерять в качестве и скорости, то рассмотренные комплекты ОЗУ окажутся как нельзя кстати. Те же пользователи, кого RGB-подсветка не цепляет, всегда могут приобрести классический набор HyperX Predator DDR4. Какой бы не был ваш выбор, он в любом случае окажется правильным.

Оперативная память HyperX Predator DDR4 RGB уже доступна в магазинах-партнеров HyperX:
— В сети DNS (подробности тут)
— В Юлмарт (подробности тут)
— В Onlinetrade (подробности тут)

Для получения дополнительной информации о продукции Kingston и HyperX обращайтесь на официальный сайт компании.

Kit-набор оперативной памяти HyperX Fury DDR4 RGB (HX430C15FB3AK2/32) 3000 МГц 2×16 ГБ: хватит для всего и надолго

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о скоростном Kit-наборе памяти HyperX Fury DDR4 RGB (HX430C15FB3AK2/32) 3000MHz, состоящего из двух планок по 16ГБ каждая. Из особенностей модели можно отметить высокие скорости работы, хороший разгонный потенциал, наличие двусторонних радиаторов и настраиваемую RGB-подсветку. Данный набор памяти позволяет не задумываться об апгрейде несколько лет, а его объема хватит абсолютно для любых задач. Кому интересно, милости прошу.

Посмотреть подробную информацию и стоимость можно ЗДЕСЬ

Содержание
Характеристики:
  • — Бренд – HyperX
  • — Серия – Fury DDR4 RGB
  • — Наименование модели – HX430C15FB3AK2/32
  • — Объем – 16*2ГБ
  • — Тип памяти – DIMM DDR4 (288-pin)
  • — Напряжение питания – 1,2V @ 1,35V
  • — Базовая частота — 1200MHz (2400MHz) @ 17-17-17-39, 1,2V
  • — Номинальная частота (XMP 2.0) — 1500MHz (3000MHz) @ 15-17-17-36, 1,35V
  • — Наличие радиатора – да
  • — Наличие подсветки – да
  • — Размеры – 133,35мм*41,24мм*7мм
Упаковка:

Оперативная память HyperX Fury DDR4 RGB 3000MHz 2*16ГБ поставляется в презентабельной блистерной упаковке:

Несмотря на кажущуюся хлипкость, упаковка внушает доверие, поэтому повреждения в процессе перевозки маловероятны. Для каждой планки предусмотрена своя ячейка:

Дополнительно в комплекте присутствуют краткий помощник по установке и гарантийным обязательствам, а также фирменная наклейка:

Внешний вид:

Модули памяти HyperX Fury DDR4 RGB 3000MHz 2*16ГБ выглядят следующим образом:

Планки соответствуют формату памяти DIMM (288-pin) и предназначены для установки в настольные системы. На каждой планке присутствует двусторонний радиатор черного цвета с фирменным логотипом «HyperX»:

Радиатор посажен на чипы памяти через теплопроводящий скотч и призван отводить излишки тепла, что особенно пригодится при разгоне.

Данная модель относится к серии «Fury RGB» и может похвастаться наличием настраиваемой светодиодной RGB-подсветки, которая спрятана под матовым рассеивателем:

На радиаторе присутствует защитная наклейка с указанием модели и серийным номером:

Расшифровка модели HX430C15FB3AK2/32 следующая:

  • — HX – линейка продукции HyperX
  • — 4 – технология памяти DDR4
  • — 30 – частота памяти 3000MHz
  • — С – форм-фактор DIMM (288 контактов)
  • — 15 – задержка CAS Latency (CL15)
  • — F – серия Fury
  • — B – черный цвет радиатора
  • — 3 – 3 ревизия (редакция)
  • — A – наличие RGB-подсветки
  • — K2 – кит-набор из двух однотипных модулей
  • — 32 – суммарный объем набора 32ГБ

Судя по расположению чипов памяти, модули двухранговые:

Это повышает производительность за счет чередования рангов, но ограничивает максимально возможные частоты при разгоне. Особенно важен этот момент для систем на базе первых поколений процессоров Ryzen и сопутствующих материнских плат, для которых пиковые частоты недостижимы.

Размеры планки памяти с учетом радиатора составляют 133,35мм*41,24мм*7мм:

При использовании габаритных башенных кулеров это может стать препятствием к установке планки в первый слот. Но, как правило, конфликты возникают лишь при использовании материнских плат формата mATX и некоторых громоздких кулеров, не более того.

Спецификации:

Основные характеристики планок памяти следующие:

В качестве чипов памяти используются хорошо себя зарекомендовавшие Hynix H5AN8G8NCJR-TFC (C-die) на 8 Гбит, которые производятся по нормам 18-нм техпроцесса и могут похвастаться хорошим потенциалом разгона:

Данные чипы памяти относятся к третьему поколению и пришли на смену до боли знакомым Hynix MFR и AFR. По сравнению с лидерами в лице Samsung B-die и Micron E-die чипы Hynix C-die немного проигрывают по задержкам. Хотя стоит отметить, что в продаже уже есть планки с чипами новой ревизии J-die, у которых разгонный потенциал еще выше, хотя встречаются они еще не так часто.

Исчерпывающая информация о «вшитых» профилях JEDEC и XMP 2.0:

В SPD-чипе памяти уже записаны два предустановленных профиля разгона XMP 2.0 (XMP-2666 и XMP-3000), которые позволяют работать планкам на частотах 2666MHz или 3000MHz при основных задержках (таймингах) 15-17-17-36. Напряжения питания при этом составляет 1,35V. Эти профили необходимо активировать на материнской плате вручную, в противном случае, память стартует в соответствии с одним из профилей JEDEC на стандартной частоте 2400MHz. XMP-профили изначально протестированы на заводе и гарантировано заработают на многих системах.

Работа в номинальном режиме:

Как уже упоминал ранее, если материнская плата не поддерживает профили разгона или не выбрать их вручную в UEFI (BIOS), то после установки планок они заработают на стандартной частоте 1200MHz (2400MHz эфф.). В моем случае планки запустились с таймингами 17-17-17-39 в соответствии с одним из профилей JEDEC:

Чтобы заставить работать планки в номинальном режиме, пришлось вручную выставлять требуемую частоту работы памяти, напряжение питания и задержки, поскольку профили разгона XMP 2.0 на моей материнской плате не поддерживаются. После этого планки без проблем заработали на номинальной частоте 1533MHz (3066MHz эфф.) с задержками 16-17-17-36:

Читать:
Как сохранить один слайд из презентации как картинку

Согласно официальным характеристикам (см. выше) планки гарантировано заработают на частоте 1500MHz (3000MHz эфф.) с таймингами 15-17-17-36. В моем случае, из-за скромных возможностей UEFI (BIOS) материнской платы, нет возможности управления режимом Geardown Mode (GDM), поэтому задержка tCL автоматически увеличена до четного значения в большую сторону. Этот режим автоматически активируется при частотах памяти выше 2666MHz.

Небольшое сравнение в AIDA64:

Несмотря на синтетическую составляющую бенчмарка, пренебрегать частотой и задержками не стоит. Даже в случае отсутствия поддержки профилей разгона со стороны материнской платы, не поленитесь выставить в UEFI (BIOS) основные параметры памяти вручную.

Работа в режиме разгона:

Как ни печально, но на компьютерах с первыми и вторыми поколениями процессоров AMD Ryzen, подсистема памяти является одним из самым слабых мест. Поэтому использование «быстрой» памяти или ее разгон является одним из простых методов повышения производительности. К тому же из-за особенностей архитектуры это, пожалуй, единственный способ поднять частоту контроллера памяти и шины Infinity Fabric (аналог HyperTransport у Intel).

Для разгона на платформе AMD нам понадобятся три замечательные программы:

  • — DRAM Calculator for Ryzen – предварительный расчет задержек в зависимости от компонентов системы, типа памяти и желаемой частоты, а также бенчмарк и проверка на ошибки
  • — Ryzen Timing Checker – программа для проверки основных и второстепенных задержек памяти. Для процессоров Ryzen 3000 используйте AMD Ryzen Master
  • — TestMem5 – крохотная утилита для проверки памяти на ошибки. Я использовал экстремальный профиль «anta777 extreme» от одного из участников конференции

Чтобы сэкономить немного времени в поисках оптимальных задержек, можно воспользоваться первой утилитой и уже от ее показаний отталкиваться в процессе разгона. Воспользуемся профилем «SAFE», согласно которому при частоте 3466MHz тайминги составляют 16-19-20-36:

В процессе «подбора» оптимальных параметров мне удалось заставить работать память на частоте 1733MHz (3466MHz эфф.) с таймингами 16-19-19-40:

При снижении одного из основных таймингов tRCD или tRP до значения 18, периодически вылетали «ошибки». Также не удалось добиться стабильности при рекомендованных параметрах 16-19-20-36-56, потому как при заводском профиле XMP 2.0 (1500MHz) параметр tRC уже составляет 69 тактов (15-17-17-36-69) и немного не соответствует стандартной формуле (tRC = tRP + tRAS). Хотя при 16-19-19-40-68 система была «почти» стабильна.

Следующий важный рубеж в 1800MHz (3600MHz эфф.) моя система осилить не смогла. Хотя я уверен, что гвоздь зарыт либо в контроллере памяти, либо не самой удачной материнской плате, ибо основана она на чипсете X370 с не самой удачной трассировкой. Ей сложно справляться с четырьмя рангами, к тому же учитывая привередливый контроллер Ryzen 1000, этот рубеж оказался ей не по зубам. К самим планкам памяти особых претензий нет. На более новых материнских платах с чипсетами 400-й (Х470/В450) и 500-й серии (Х570) улучшена разводка дорожек и как следствие, результаты разгона там гораздо лучше, особенно если присутствует всего два DIMM-слота. Стоит отметить, что для процессоров Ryzen Zen и Zen+ частота 1800MHz (3600MHz эфф.) – это практический потолок, поскольку шина Infinity Fabric синхронизируется с физической частотой памяти и не имеет делителя. А вот в последнем поколении Ryzen (Zen 2) появился делитель, поэтому с разгоном там все гораздо проще.

И не стоит забывать, что двухранговая память разгоном не балует, но в тоже время позволяет получить бОльшую производительность за счет чередования рангов по сравнению с одноранговой. Для моей системы это даже плюс, поскольку высокие частоты она осилить не может.

Сравнение пропускной способности памяти в AIDA64:

Многие скажут, мол, разгон не впечатляющий, но учитывая мой не самый лучший тестовый стенд, результат хороший. На машинах с Ryzen 3000 и платах с чипсетами Х470/В450 и выше результаты будут чуть лучше.

RGB-подсветка:

Как уже упоминал в начале обзора, обозреваемые модули памяти могут похвастаться наличием настраиваемой RGB-подсветки с поддержкой фирменной технологии HyperX Infrared Sync:

Для управления эффектами подсветки необходимо иметь совместимую материнскую плату с фирменным программным обеспечением, например, MSI Mystic light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion или фирменную утилиту HyperX NGENUITY. Моя материнская плата довольно бюджетная, поэтому ничего этого не умеет. Но как раз на этот случай производитель памяти перестраховался и разместил в нижней части планок ИК-приемник и передатчик для синхронизации подсветки между собой:

Если в процессе работы один из «ведомых» датчиков оказался закрыт, например, набившимся пучком пыли, то подсветка на этом модуле будет работать в статическом режиме, используя тот цвет. который был в момент потери синхронизации.

В работе подсветка выглядит следующим образом:

От себя добавлю, что подсветка выглядит приятно и не напрягает глаза своей работой, поэтому владельцам прозрачных корпусов однозначно придется по вкусу.

Сравнительное тестирование:

Конфигурация тестового стенда:

  • — процессор AMD Ryzen 7 1700X (частота фиксирована на 3600MHz)
  • — материнская плата Colorful Battle Axe C.X370M-G DELUXE V14
  • — видеокарта Palit GTX1660 Ti StormX 6GB
  • — SSD-накопитель Micron M.2 SATA 256GB
  • — операционная система Windows 7 x64

Сравнение будет производиться в следующих режимах:

  1. тест на базовой частоте 1200MHz (2400MHz эфф.) в двухканальном режиме с задержками 17-17-17-39
  2. тест на номинальной частоте 1533MHz (3066MHz эфф.) в одноканальном режиме с задержками 16-17-17-36 (профиль XMP 2.0)
  3. тест на номинальной частоте 1533MHz (3066MHz эфф.) в двухканальном режиме с задержками 16-17-17-36 (профиль XMP 2.0)
  4. тест в режиме разгона на частоте 1733MHz в двухканальном режиме (1466MHz эфф.) с задержками 16-19-19-40

Для сравнительной оценки производительности будут использоваться различные программы (синтетические бенчмарки, архиваторы, кодировщики), а также 3D-игры.

1) открывает тестирование традиционный тест AIDA64:

Налицо прямая зависимость пропускной способности памяти от частоты и почти двукратная разница между одноканальным и двухканальным доступом. Но не забываем, что все эта синтетика при идеальных условиях и в реальных приложениях картина немного другая

2) следом тест быстродействия архиватора WinRAR 5.50, который хорошо нагружает систему (процессор/память) и идеально подходит для тестов:

Разница видна невооруженным взглядом. К тому же с помощью этой замечательной программы можно протестировать систему на стабильность при разгоне

3) бенчмарк Fritz Chess, измеряющий производительность ЦП за счет обработки специальных шахматных алгоритмов:

Разница присутствует и прямолинейно зависит от частоты памяти. Доступ к памяти не оказывает практически никакого влияния

4) бенчмарк 3DMark Fire Strike для комплексного тестирования системы:

Здесь результаты в пределах погрешности, хотя и сам тест довольно непредсказуемый

5) программа MediaCoder x64 с единым пресетом (H.265/HEVC) для кодирования тестового видеофайла размером 370МБ:

Поскольку ролик немаленький, да и программа требует под свои нужды достаточно большой объем оперативки, разница по времени кодирования присутствует. Особенно заметна разница между одно и двухканальным режимом (почти 10 секунд). А если ставить на кодирование фильм с BD-носителя или использовать платные решения со снятыми ограничениями, то разница будет особенно заметна. По такому же принципу можно судить и о результатах обработки изображений, например, в Photoshop’е и других фоторедакторах.

Далее на очереди 3D-игры, активно использующие львиную долю оперативной памяти.

6) Metro: Last Light — используется встроенный бенчмарк с пресетами «Very high» и «High»:

Скажем так, разница небольшая, не более пары кадров в секунду. Но не стоит забывать, что игра была выпущена в далеком 2013 (2014) году и предъявляла соответствующие системные требования. В частности, при высоких настройках графики потребление оперативной памяти в игре составляет не более 2,5-3ГБ, а основной упор ложится на видеокарту и видеопамять. Отсюда такой скромный результат

7) Metro: Exodus – продолжение культовой серии игры, хит 2019 года. Также используется встроенный в игру бенчмарк, но уже с пресетами «Medium» и «High»:

Данная игра очень требовательна к ресурсам компьютера, а средний объем используемой оперативной памяти варьируется в пределах 5-6 ГБ. Но как бы то ни было, основной упор опять лег на плечи видеокарты, поэтому разница практически аналогичная, что и была в предыдущем тесте

8) Shadow of the Tomb Raider – игра 2018 года с серьезными требованиями к «железу». Как обычно, используется встроенный тест быстродействия с едиными настройками графики «Max»:

А вот здесь разница видна невооруженным взглядом, потому как игра забирает под свои нужды почти 6ГБ оперативной памяти и помимо видеокарты, неплохо нагружает центральный процессор. Мой Ryzen 7 1700X на 3600MHz был нагружен в среднем на 40-50 процентов. В таких играх помимо разгона видеокарты, будет полезно разгонять и остальные компоненты (CPU и RAM), «бесплатно» повышая комфорт в игре. Только не забывайте, чтобы воочию насладиться плавной картинкой при FPS выше 60, необходимо разогнать еще и монитор, либо приобрести игровую модель с частотой вертикальной развертки (обновления) 144Hz

9) Far Cry: New Dawn – еще одна достаточно свежая игра 2019 года. Используется встроенный тест быстродействия с настройками графики «High»:

Итого, разница в производительности присутствует и напрямую зависит от типа приложения, его оптимизации и выделенного для него количества памяти. Конечно, в играх прирост производительности от различных планок памяти не так заметен и напросто пасует в сравнении с разгоном видеокарты, но все же установка более скоростной памяти или ее разгон позволяет повысить FPS на несколько процентов. В графических программах разница более заметная, поскольку крупные редакторы хранят медиаданные в несжатом виде, а это всегда предъявляет повышенные требования к подсистеме памяти. Ну и не стоит забывать, что у процессоров AMD Ryzen первого и второго поколения подсистема памяти одно из самых слабых мест, поэтому от высокоскоростной памяти и разгона польза будет однозначно.

Выводы:

Плюсы:

  • + Бренд, гарантия качества
  • + Хорошая производительность «из коробки»
  • + Наличие профилей разгона
  • + Хорошо зарекомендовавшие чипы памяти Hynix С-die
  • + Разгонный потенциал (особенно на соответствующих системах)
  • + Наличие теплоотводов
  • + Наличие настраиваемой RGB-подсветки
  • + Гарантия 10 лет
  • + цена

Спорные моменты:

  • ± высота планок (актуально для владельцев плат mATX и башенных кулеров)
  • ± двухранговость (скорее плюс, чем минус)

Минусы:

  • — не выявлено

Посмотреть подробную информацию и стоимость можно ЗДЕСЬ

Итого: хороший Kit-набор достаточного объема от именитого производителя. За счет чередования рангов (двухранговая) позволяет получить аналогичную производительность, что у одноранговой с бОльшим разгоном, поэтому принципиальной разницы особо нет. А уж для систем на базе Zen и Zen+ это больше плюс, поскольку максимальные частоты даются им с большим трудом. В качестве бонуса – красивая RGB-подсветка, которая будет радовать своей работой в прозрачных корпусах. Могу однозначно рекомендовать к покупке…

Как поменять подсветку на оперативной памяти hyperx

Our Privacy Statement has been updated. To review these changes and understand how HP Inc. collects and uses information, please click here.

  • Поиск товара по категории
  • Игровые гарнитуры
  • Игровые клавиатуры
  • Игровые мыши
  • Коврики для мыши
  • Микрофоны
  • Игровой контроллер
  • Gaming Monitors
  • Принадлежности
  • Все категории
  • ПК/Mac
  • PlayStation
  • Xbox
  • Nintendo
  • Мобильные устройства

Shipping, taxes, and discounts calculated at checkout.
Orders will be processed in USD.

HyperX NGENUITY (BETA)

HyperX NGENUITY — это мощное и интуитивно понятное программное обеспечение, предоставляющее для вас возможность персонализировать ваши совместимые продукты HyperX. Задавайте привязки кнопок, пишите и сохраняйте макросы, а также выполняйте персонализированную настройку подсветки: HyperX NGENUITY предоставляет вам такой уровень управления, какой вы хотите. Кроме того, данное ПО поставляется с библиотекой преднастроек — вы можете быстро устанавливать их и сразу приступать к игре.

HyperX NGENUITY — это мощное и интуитивно понятное программное обеспечение, предоставляющее для вас возможность персонализировать ваши совместимые продукты HyperX. Задавайте привязки кнопок, пишите и сохраняйте макросы, а также выполняйте персонализированную настройку подсветки: HyperX NGENUITY предоставляет вам такой уровень управления, какой вы хотите. Кроме того, данное ПО поставляется с библиотекой преднастроек — вы можете быстро устанавливать их и сразу приступать к игре.

Основное руководство пользователя HYPERX Alloy Origins

HYPERX - Overview

Чтобы настроить освещение, игровой режим и настройки макросов, загрузите программное обеспечение HyperX INGENUITY. здесь: hyperxgaming.com/ngenuity.
Использование с консолью
Подключитесь к PS4 или Xbox One с помощью прилагаемого USB-кабеля.
Сброс всех настроек
Если у вас возникли проблемы с клавиатурой, вы можете выполнить сброс до заводских настроек. Встроенная память будет очищена, и все настройки вернутся к значениям по умолчанию.

Вопросы или проблемы с настройкой?
Свяжитесь со службой поддержки HyperX по адресу: hyperxgaming.com/support/

Документы / Ресурсы

Рекомендации
  • ГиперХ | Высококачественное игровое оборудование — HyperX Россия
  • ГиперХ | Высококачественное игровое оборудование — HyperX Россия
  • HyperX — Профессиональное игровое снаряжение — HyperX ROW

Похожие сообщения

Руководство пользователя гарнитуры HyperX Cloud Core — Загрузить [оптимизировано] Руководство пользователя гарнитуры HyperX Cloud Core — Загрузить

крупный план света

Руководство пользователя HyperX QuadCast Sview A Датчик отключения звука B Ручка регулировки усиления C Ручка диаграммы направленности D Наушники…

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ AMEYO — Загрузить [оптимизировано] РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ AMEYO — Загрузить

Механическая игровая клавиатура HyperX Alloy Origins 60 - изображение

Краткое руководство пользователя HyperX Alloy Origins 60 Keyboard Overview A. Клавиатура HyperX Alloy Origins 60 B. Регулируемая клавиатура…

Похожие статьи