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双通道理论上可以使单个通道的带宽翻倍,但实际操作中可以高出20%,但支持双通道确实比单通道快。
另外,双通道必须是两个相同频率的存储器,比如两个1G的667内存模块,如果都是1G,但一个是667,一个是800,就不能形成双通道,当然,如果两个是同一个厂家就更好了,有些主板芯片组要求很高, 不是来自一个厂家,即使技术价值相同,也无法形成双通道。
现在上档的书可以支持两个记忆棒,而且一般都在2G以上的内存容量,就看书本的芯片组是否支持了。
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双通道内存技术是在北桥(也称为GMH)芯片组中制作两个内存控制器,并且两个内存控制器可以相互独立工作。 在这两个内存通道上,CPU 可以分别寻址和读取数据,这使内存的带宽加倍,数据访问速度加倍(理论上)。
流行的双通道 DDR 内存架构建立在两个 64 位 DDR 内存控制器上,可以达到 128 位带宽,但工作方式与单通道 128 位内存控制技术不同。 由于双通道系统中的两个内存控制器是独立且互补的智能内存控制器,因此两个内存控制器可以同时运行,它们之间的等待时间为零。 例如:
当控制器 B 准备好进行下一次内存访问时,控制器 A 正在读取和写入主内存,反之亦然。 两个内存控制器的这种互补“性质”允许将有效等待时间减少 50%,使内存带宽增加一倍。
双通道DDR的两个内存控制器在功能上是相同的,两个控制器的时序参数可以单独编程。 这种灵活性允许用户使用两个具有不同配置、容量和速度的 DIMM 模块,而双通道 DDR 只需调整到最低密度即可实现 128 位带宽,从而允许具有不同密度和延迟特性的 DIMM DIMM 模块可靠地协同工作。
总之,双通道技术是一种与主板芯片组相关的技术,独立于内存本身,只要厂家在芯片内部集成两个内存控制器,就可以形成双通道DDR系统。 主板厂家只需要根据内存通道将DIMM分为通道1和通道2,用户也需要成对插入内存,就像RDRAM一样。 如果只插入一个内存,则两个内存控制器中只有一个会工作,不会出现双通道效果。
如果仅插入一个内存,则两个内存控制器中只有一个可以工作。
双通道内存控制技术在增加内存带宽方面非常有效,特别是对于需要经常与内存和具有集成图形内核(集成显卡)的芯片组交换数据的软件。 在865G等集成显卡的双通道主板上,双通道内存控制技术带来的高带宽,可以帮助集成显卡在分割主显存作为显存时获得更高的数据带宽,而显存的数据带宽是制约显卡性能的瓶颈。
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首先,主题不同。
1.单通道:计算机内存中只有一个通道。
2.双通道:它是一种内存控制和管理技术,它依赖于芯片组的内存控制器的功能,理论上可以使两个相同规格的内存提供的带宽增加一倍。
二是读写机制不同。
1.单通道:只同时读取,或只写入。
2、双通道:是指内存的读写使用不同的通道,可以同时读写,内存带宽加倍。
第三,内存控制器以不同的方式工作。
1.单通道:内存控制器集成在CPU中。
2.双通道:内存控制器彼此独立工作,每个控制器控制一个内存通道。
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Halo,首先考虑一下你的主板CPU支持双通道no,P35,G31
Pentium E 双核支持双通道。 但是,一般开双通道、双根内存要对同一品牌、同频、同大小,甚至同批次开双通道,如果是不同品牌、相同频率、相同大小,还是有希望但不是绝对的,一般打不通双通道,可以使用CPU-Z检测。
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唯一直接的区别是双通道速度更快一些。
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双通道的主要作用是增加内存带宽,使内存带宽和CPU前端总线带宽相互配合,实现性能最大化。 例如,如果你使用DDR2533内存,内存带宽为533X8=4264MHz<6400MHz,如果要充分发挥CPU和内存,那么只使用1个DDR2800或2个DDR2400组双通道,这样总线带宽=内存带宽=6400MHz
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在这两个存储器中,数据可以由 CPU 单独寻址和读取,使存储器的带宽增加一倍,数据访问速度增加一倍(理论上)。 流行的双通道内存架构由两个带宽高达 128 位的 64 位 DDR 内存控制器构建而成。 由于双通道系统中的两个内存控制器是独立互补的智能内存控制器,因此它们可以同时运行,它们之间的等待时间为零。
两个内存控制器的这种互补“性质”允许将有效等待时间减少 50%,使内存带宽增加一倍。 典型的单通道内存系统具有 64 位内存控制器。
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如果你不是高端用户,2G内存模块完全可以应付,不需要设置双通道。
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单通道内存只能同时读取,或者只能写入,就像停车场的出入口只能通过一辆车,只能同时进出一样,车流量小的时候没关系,但是当车多的时候, 他们互相等待。双通道存储器使用不同的读写通道,可以同时读写,使内存带宽加倍。 就像停车场的出入口是分开的一样,出入口是同时进行的,它们不会相互影响。
内存是计算机最重要的组件之一,它是与 CPU 通信的桥梁。 计算机中所有程序的运行都发生在内存中,因此内存的性能对计算机的影响非常大。
只要电脑在运行,CPU就会把需要计算的数据传输到内存中进行计算,当操作完成时,CPU会把结果发出去,内存的运行也决定了电脑的稳定运行。 内存由内存芯片、电路板、金手指等部件组成。
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2 个内存插槽优先插入插槽 2。
内存插槽是按优先顺序排列的,厂家会按照这个顺序将内存模块插槽从近到远从近到远划分,其中1和2是一个通道,3和4是另一个通道,这样就形成了双通道,使用内存插槽时,1和2是首选, 然后使用3和4,具体用途取决于插入的记忆棒数量。
1安装在第二个插槽中,2安装在第二个和第四个插槽中,3安装在第二个和第四个插槽中,第三个是任意的,4是满的。
单通道和双通道的区别
双通道内存的数据传输效率高于单通道,特别是对于没有独立显卡而使用核心显卡的计算机,在使用双通道时支持更好的图形性能。
更多的通道可以提供更强大的内存性能,提高运行流畅度,而内存要求较少的程序应用的性能相差不大,但是在一些占用更多内存、带宽和容量的应用中,双通道带来的提升是显而易见的,比如**制作、3D动画渲染、AE特效、游戏等,而且双通道加速效果比单通道快得多
这是内存模块不兼容,质量差,频率不达要求,甚至遇到过,图片时不时蓝屏,是假的。 例如,标称 DDR400 条带在单个通道的运行频率为 333未满负荷运行。 >>>More
双通道内存技术实际上是一种内存控制和管理技术,它依赖于芯片组的内存控制器来运行,理论上可以使两个相同规格的内存提供的带宽翻倍。 这并不是一项新技术,它在服务器和工作站系统中已经使用了很长时间,它只是走到台式机主板技术的前台,以解决台式机日益尴尬的内存带宽瓶颈。 几年前,英特尔公司曾推出过支持双通道内存传输技术的i820芯片组,与RDRAM内存结成一对**搭档,其出色的性能一度成为市场最大的亮点,但生产成本过高的缺陷导致了不热的局面,最终被市场淘汰。 >>>More