Как обозначаются каналы памяти на материнской плате

Обновлено: 04.07.2024

Скорость работы персонального компьютера напрямую зависит от правильной подборки и установки всех его компонентов. Правильный подбор и установка модулей памяти RAM – важнейший залог успешной работы вашего ПК.

В предыдущей статье мы рассмотрели, как правильно устанавливать оперативную память в системный блок. В этой статье мы рассмотрим вопросы подбора оперативной памяти и грамотной её компоновки в разъемах материнской платы.

Основные рекомендации, применимые для всех типов и видов памяти:
– устанавливать лучше всего модули DIMM с одинаковым объемом памяти;
– модули должны совпадать по частоте работы (Mhz), если вы установите модули с разными частотами работы, то в итоге все они будут работать на частоте самой медленной памяти;
– у устанавливаемых плат оперативной памяти желательно совмещать тайминги, латентности (задержки) памяти;
– подбирать модули лучше от одного производителя и одной модели.

Некоторые энтузиасты стараются купить модули из одной партии, но это, мне кажется, уже извращение!

Эти советы не являются строго выполняемые, ситуации бывают разные. Если модули памяти отличаются друг от друга по производителю, объему и частоте работы – это совершенно не означает, что они не будут работать. В этом случае нет особых секретов компоновки памяти – достаточно просто их установить.

Также нет особенностей при установке уже устаревших типов памяти типа SDRAM (тут одно правило – чем больше, тем лучше).

Но в современных компьютерах, материнские платы поддерживают специальные режимы работы оперативной памяти. Именно в этих режимах скорость работы RAM памяти будет самой эффективной. Поэтому для достижения наилучшего быстродействия следует учитывать режимы работы модулей DIMM и их правильную установку. Давайте рассмотрим наиболее распространенные на сегодняшний день режимы работы оперативной памяти.

Режимы работы оперативной памяти

SINGLE CHANELL MODE

Single Mode (одноканальный или ассиметричный режим) – этот режим реализуется, когда в системе установлен только один модуль памяти или все модули DIMM отличаются друг от друга по объему памяти, частоте работы или производителю. Здесь не важно, в какие разъемы и какую память устанавливать. Вся память будет работать со скоростью самой медленной из установленной памяти.

Если модуль только один, то его можно устанавливать в любой разъем для памяти:

Два или три разных модуля памяти можно также устанавливать в любой конфигурации:

Такой режим – это больше необходимость, когда в наличие уже есть оперативка, и на первом месте стоит увеличение объема памяти и экономия денег, а не достижение наилучшей производительности ПК. Если вы только покупаете компьютер, конечно же, лучше избегать такую установку памяти.


DUAL CHANELL MODE

Dual Mode (двухканальный или симметричный режим) – в каждом канале DIMM устанавливается одинаковый объем оперативной памяти. Модули подбираются по частоте работы. На материнских платах разъемы DIMM для каждого канала отличаются цветом. Рядом с ними пишется название разъема, и иногда номер канала. Назначение разъемов и их расположение по каналам обязательно указывается в руководстве материнской платы. Общий объем памяти равен суммарному объему всех установленных модулей. Каждый канал обслуживается своим контроллером памяти. Производительность системы увеличивается на 5-10%.

Dual Mode может быть реализован с использованием двух, трех или четырех модулей DIMM.

Если используются два одинаковых модуля RAM памяти, то их следует подключить в одноименные разъемы (одним цветом) из разных каналов. Например, один модуль установить в разъем 0 канала A, а второй – в разъем 0 канала B:

То есть, для включения режима Dual Channel (режим с чередованием) следует выполнить необходимые условия:
– на каждом канале памяти устанавливается одинаковая конфигурация модулей DIMM;
– память вставляется в симметричные разъемы каналов (Slot 0 или Slot 1) .

Аналогичным образом устанавливаются три модуля памяти – суммарные объемы памяти в каждом канале равны между собой (память в канале A равна по объему в канале B):

И для четырех модулей выполняется то же самое условие. Здесь работает как бы два параллельных дуальных режима:


TRIPLE CHANELL MODE

Triple Mode (трехканальный режим) – в каждом из трех каналов DIMM устанавливается одинаковый объем оперативной памяти. Модули подбираются по скорости и объему. На материнских платах, поддерживающих трехканальный режим работы памяти, обычно устанавливается 6 разъемов памяти (по два на каждый канал). Иногда встречаются материнские платы с четырьмя разъемами – два разъема составляют один канал, два других подключены ко второму и третьему каналу соответственно.

При шести или трех соккетах установка также проста как и при двуканальном режиме. При установленных четырех разъемов памяти, три из которых могут работать в Triple Mode, память следует устанавливать именно в эти разъемы.

Flex Mode (гибкий режим) – позволяет увеличить производительность оперативной памяти, при установке двух модулей различного объема, но одинаковых по частоте работы. Как и в двухканальном режиме платы памяти устанавливаются в одноименные разъемы разных каналов. Например, если имеются две планки памяти объемом 512Mb и 1Gb, то одну из них следует установить в слот 0 канала A, а вторую – в слот 0 канала B:

В этом случае модуль 512Мб будет работать в дуальном режиме с объемом памяти 512Mb второго модуля, а оставшиеся 512Мб от 1 гигабайтного модуля будут работать в одноканальном режиме.

Вот в принципе и все рекомендации по комбинированию оперативной памяти. Конечно же, вариантов компоновки может быть и больше, все зависит от объемов оперативной памяти, модели материнской платы и от ваших финансовых возможностей. Также в продаже появились материнские платы с поддержкой четырехканального режима работы памяти – это даст вам максимальную производительность компьютера!

Приветствую. Люди попадаются в комментариях "разнокалиберные". Одни знатоки, вторые неопытные и не посвященные, а третья категория, те кто пытаются понять и научится, но из-за обилия информации, путаются и делают ошибочные выводы. Решил выделить на канале ряд статей, посвященных новичкам. Постараюсь без тяжелых формулировок и терминологий, донести до новичков ту информацию, что важна. Рассмотрю вопросы взятые из комментариев и постараюсь "по-простому", дать ответ. Без углублений в термины, где будет уместно, для понимания, приведу примеры.

Статью "разобью" на пункты в виде вопросов. Комментарии оставлю открытыми, с единственной просьбой писать без заумных мыслей.

Пункт 2:"Двухканальный режим". Обещал писать коротко и понятно. Вот краткое резюме: В двухканальном "быстрее". Далее укажу почему и как активировать. Для задействования такого режима, устанавливают две плашки ОЗУ одинакового объёма. Порядок установки для двухканального режима прописывается в описании к материнской плате. Это может быть установка планки "по цветам" или "через одну" и тд.

Теперь поговорим почему. Скорость оперативки вещь хитрая и "в двух словах" рассказать не выйдет, по этому не стану пока грузить таймингами, а перейду к пропускной скорости которая пропорциональна частоте и ширине шины. Не комильфо получилось объяснить. Давайте на примере. Скорость автомобилей на трассе зависит от: ширины трассы, средней скорости автомобилей, погодных условий и тд. Вот и у ОЗУ, на скорость воздействуют не один фактор. Позже рассмотрим каждый в отдельности. А пока вернемся к двухканальности. Представьте 32Гб ОЗУ 1 планкой. С шириной шины: 64 бит. Сколько бы пользователь не накидывал гигабайтов, ширина остается 64 бит. Это как если при провозе миллиона людей, ширина дороги составляла бы 1.5 метра. То есть даже если задействовать 100 машин, то проезжать будут только по одной. А теперь двухканальный режим. При этом ширина шины становится дополнительно шире на 64 бита. То есть становится уже дорога в два раза шире. Возвращаясь к примеру, по дороге проедут уже сразу по 2 машины, что ускорит результат. Вот и выходит увеличение скорости в 2 раза.

Пункт 3:"Тайминги ОЗУ". В начале статьи писал, что эта публикация для новичков и без заумных формулировок и пояснений. Поэтому скажу кратко: новичку вдаваться в подробности, нет резона. Неопытному и непонимающему в "железе" человеку, категорически рекомендую вычеркнуть это определение из памяти. Однако, если забыть о таймингах не получается, то постарайтесь кратко запомнить одно: эти тайминги обозначают задержку сигнала динамической ОЗУ. Но как уже писал и повторю: неопытному пользователю, который только начинает знакомство с ПК, значения латентности будут только сбивать с толку. Для "дотошных" на канале опубликована статья, где подробно описано о таймингах памяти.

Пункт 4:"Частота". Выше показатель, быстрее обработка. Производительность ОЗУ напрямую отображается в частоте. Так например у DDR частота 200 Мгц, а уже у DDR4 достигает 3333 МГц. В качестве примера используйте автомобиль и "максимальную" скорость. Память DDR4 с частотой 3200 МГц, быстрее чем DDR4 2133 МГц. Отступление для собирающих игровой пк: частота ОЗУ не поднимает FPS. Если подвести итоги 4 пункта, получится короткий вывод: частота оперативки влияет на скорость работы ОЗУ.

Пункт 5:"Количество(ёмкость) памяти". Этот показатель олицетворяет объём информации, который записывается в ОЗУ. Разумеется чем больше этот объём, там быстрее операция будет завершена. Так например в играх, загрузка уровней напрямую зависит от такой ёмкости. В качестве примера это автобус и автомобиль. Задача перевезти людей двигаясь с одинаковой скоростью. В итоге людей перевезут, однако автобус выполнит это быстрее, так как за раз будет брать в 4 раза больше, а легковой автомобиль будет это делать в 4 раза дольше. Поэтому выбирайте планки "максимального" объёма.

На этом статью заканчиваю. Подписывайтесь. Ставьте лайки. До свидания.

В современных (и не очень) системах, многие стремятся заставить работать память в двухканальном и трехканальном режимах.

В данной статьей мы рассмотрим как реализуются эти режимы, и какие преимущества будут получены в результате их реализации.

Принцип работы двухканального и трехканального режима работы памяти заключается в использовании соответственно двух и трёх каналов для объединенного доступа к банку памяти.

В обычном одноканальном режиме для доступа памяти используется один канал и нету того параллелизма, который присутствует в режимах указанных выше.


Для установки памяти в многоканальном режиме (двух или трех) следует соблюдать следующие общие правила:

  • Необходимо устанавливать модули памяти с одинаковой частотой. Все планки будут работать на частоте наименее медленного модуля памяти.
  • Желательно устанавливать модули одинакового объема памяти.
  • Требуется подбирать планки от одного производителя.
  • Желательно, чтобы у планок памяти были одинаковые тайминги;

Хотелось бы отметить, что, на данный момент, вышеуказанные пункты не являются обязательным условием работы памяти в двухканальном или трехканальном режиме. Но для полной уверенности и снижения процента каких-либо сбоев – лучше их соблюдать.

Гораздо более важным является правильная установка модулей памяти непосредственно в разъёмы на материнской плате .

Особенности установки планок в разных режимах

Одноканальный режим работы памяти (single mode)

Это базовый режим, при котором планки памяти можно устанавливать в любой последовательности и с различными параметрами (производитель, объём, частота и т.д.)

Как для одного модуля:

Так и для нескольких:

Двухканальный режим работы памяти (Dual mode)

В двухканальном режиме 1 и 3 модуль работают параллельно с 2 и 4. То есть возможны вариации установки двух модулей памяти в двухканальном режиме, и четырех – также в двухканальном режиме (по 2).

Для удобства производители материнских плат с поддержкой многоканальности окрашивают разъёмы DIMM в разные цвета:


Для работы двух модулей памяти в двухканальном режиме необходимо установить их в разные по цвету разъёмы (зачастую, но лучше уточнить в инструкции к мат. плате). Таким образом мы устанавливаем модули в канал A и канал B:

Для четырех модулей все точно также. Таким образом получается «два двухканальных режима»:

Трехканальный режим работы памяти (triple mode)

Все идентично с двухканальным режимом, но тут уже идут вариации с тремя и шестью модулями памяти.

С подключением все также, как и в двухканальном режиме, но тут уже идет подключение 3 или 6 планок памяти на один канал:

Также в продаже присутствуют платы поддерживающие четырехканальный режим работы памяти. Данные «монстры» имеют 8 разъёмов для установки памяти. Пример такой материнской платы:


Преимущества многоканального режима

Главным преимуществом многоканального режима является, конечно же, повышение результирующей производительности всей системы. Вот только какой будет реальный прирост? В играх и большинстве обыденных задач прирост будет составлять не более 5-10%. Если же речь заходит относительно более специфических задач (вспомним наш любимый рендеринг ), то здесь уже повышение производительности будет более значительным – возможно 30% и более, особенно при просчёте сложных проектов, требующих предельную пропускную способность оперативной памяти.

Любой, кто разбирал компьютер, видел как много различных элементов на материнской плате, в этой статье я постараюсь кратко описать и показать основные компоненты, устанавливаемые на материнские платы современных компьютеров.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Или мосфет. Обычно используется для усиления, генерации и преобразования электрических сигналов. В общем случае транзистором называют любое устройство, которое имитирует главное свойство транзистора - изменения сигнала между двумя различными состояниями при изменении сигнала на управляющем электроде.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Резистор - это пассивный элемент радиоэлектронной аппаратуры, предназначенный для создания в электрической цепи требуемой величины электрического сопротивления, обеспечивающий перераспределение и регулирование электрической энергии между элементами схемы.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Электролитические конденсаторы схожи с аккумуляторами, но в отличии от которых выводят весь свой заряд в крошечные доли секунды. Используются, чтобы выровнять напряжение или блокировать постоянный ток в цепи.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Керамические SMD, танталовые, ниобиевые и др. Лучше для электроники, которая не требует высокой интенсивности работы.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Светодиод (LED). В основном LED - крошечные лампочки.

Катушки и индуктивности

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Индуктор (дроссель) - обмотка провода, катушка, используется для смягчения скачка тока при запуске. Зачастую стоят перед процессором.

Генератор тактовых частот.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Генератор тактовых частот (клокер) — устройство, формирующее тактовые частоты, используемые на материнской плате и в процессоре.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Кварц перемещает энергию назад и вперед между двумя формами в равные доли времени. Задаёт частоту работы всей электрической схемы.

SuperIO (SIO, MultiIO, MIO, "мультик").

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Третья по значимости и размеру микросхема на материнской плате – после мостов. Отвечает за порты ввода-вывода (COM, LPT, GamePort, инфракрасный порт, PS/2 для клавиатуры и мыши и др.). Является микроконтроллером (выполняет часть прошивки биос), выродился из контроллера клавиатуры, но в современных платах выполняет множество важных функций. Он например мониторит сигналы с Шим и когда убедится что всё ОК с питанием - даёт южному мосту команду "нажали на вкл, запускайся", ещё он управляет режимами S0-S5. На текущий момент это его основной функционал, а функции ввода - вывода - отмирающий придаток. Зачастую обладает дополнительным функционалом:

встроенный Hardware Monitoring

контроллер управления скоростью вентиляторов

интерфейс для подключения CompactFlash-карт.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

ШИМ-контроллер (от Широтно-Импульсная Модуляция) - главная микросхема, управляющая напряжением на материнской плате.

Мосты (северный и южный).

Северный мост (MCH).

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Одним из основным составляющим компонентом материнской платы будь то компьютера либо ноутбука является Северный мост (англ. Northbridge; в отдельных чипсетах Intel, также — контроллер-концентратор памяти с английского Memory Controller Hub)

MCH является системным контроллером чипсета на материнской плате платформы x86, к которому в рамках организации взаимодействия подключено следующие оборудование:

1. через Front Side Bus — микропроцессор, если в составе процессора нет контроллера памяти, тогда через шину контроллера памяти подключена— оперативная память.

2. через шину графического контроллера — видеоадаптер (в материнских платах нижнего ценового диапазона, видеоадаптер часто встроенный. В таком случае северный мост, произведенный Intel, называется GMCH (от англ. Chipset Graphics and Memory Controller Hub).

Исходя из назначения, северный мост определяет параметры (возможный тип, частоту, пропускную способность):

- системной шины и, косвенно, процессора (исходя из этого — до какой степени может быть разогнан компьютер);

- оперативной памяти (тип — например SDRAM, DDR, DDR2, её максимальный объем);

Во многих случаях именно параметры и быстродействие северного моста определяют выбор реализованных на материнской плате шин расширения (PCI, PCI Express) системы.

В свою очередь, северный мост соединён с остальной частью материнской платы через согласующий интерфейс и южный мост. Когда технологии производства не позволяют скомпенсировать возросшее, вследствие усложнения внутренней схемы, тепловыделение чипа, современные мощные микросхемы северного моста помимо пассивного охлаждения (радиатора) для своей бесперебойной работы требуют использования индивидуального вентилятора или системы жидкостного охлаждения, что в свою очередь увеличивает энергопотребление всей системы и требует более мощного блока питания.

Минуя северный мост согласно нашей схеме двигаясь на юг на материнской плате расположен южный мост.

Южный мост ( ICH)

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Южный мост (от англ. Southbridge) (функциональный контроллер), также известен как контроллер-концентратор ввода-вывода (от англ. I/O Controller Hub, ICH).

Если взять функциональность, то южный мост включает в себя:

- контроллеры шин PCI, PCI Express, SMBus, I2C, LPC, Super I/O;

- PATA (IDE) и SATA контроллеры;

- часы реального времени (Real Time Clock);

- управление питанием (Power management, APM и ACPI);

- энергонезависимую память BIOS (CMOS);

- звуковой контроллер (обычно AC'97 или Intel HDA).

Опционально южный мост также может включать в себя контроллер Ethernet, RAID-контроллеры, контроллеры USB, контроллеры FireWire, аудио-кодек и др. Реже южный мост включает в себя поддержку клавиатуры, мыши и последовательных портов, но обычно эти устройства подключаются с помощью другого устройства — Super I/O (контроллера ввода-вывода).

Поддержка шины PCI включает в себя традиционную спецификацию PCI, но может также обеспечивать и поддержку шины PCI-X и PCI Express. Хотя поддержка шины ISA используется достаточно редко, она все таки является неотъемлемой частью современного южного моста. Шина SM используется для связи с другими устройствами на материнской плате (например, для управления вентиляторами). Контроллер DMA позволяет устройствам на шине ISA или LPC получать прямой доступ к оперативной памяти, обходясь без помощи центрального процессора.

Системная память CMOS, поддерживаемая питанием от батареи, позволяет создать ограниченную по объёму область памяти для хранения системных настроек (настроек BIOS).

Меню настроек Bios.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Северный и южный мосты материнской платы вкупе составляют одно целое устройство управления всей системой так сказать глаза, уши, руки ЦП. Вкупе эти два чипа называются – чипсет.

Чипсет (англ. chipset) — набор микросхем, спроектированных для совместной работы с целью выполнения набора каких-либо функций. Так, в компьютерах чипсет, размещаемый на материнской плате выполняет роль связующего компонента, обеспечивающего совместное функционирование подсистем памяти, центрального процессора (ЦП), ввода-вывода и других. Чипсеты так можно встретить и в других устройствах, например, в радиоблоках сотовых телефонов.

Чаще всего чипсет современных материнских плат компьютеров состоит из двух основных микросхем северного и южного моста (иногда объединяемых в один чип, т. н. системный контроллер-концентратор (англ. System Controller Hub, SCH):

Иногда в состав чипсета включают микросхему Super I/O, которая подключается к южному мосту по шине Low Pin Count и отвечает за низкоскоростные порты: RS232, LPT, PS/2.

Существуют и чипсеты, заметно отличающиеся от традиционной схемы. Например, у процессоров для разъёма LGA 1156 функциональность северного моста (соединение с видеокартой и памятью) полностью встроена в сам процессор, и следовательно, чипсет для LGA 1156 состоит из одного южного моста, соединенного с процессором через шину DMI.

Создание полноценной вычислительной системы для персонального и домашнего компьютера на базе, состоящих из столь малого количества микросхем (чипсет и микропроцессор) является следствием развития техпроцессов микроэлектроники развивающихся по закону Мура.

В создании чипсетов, обеспечивающих поддержку новых процессоров, в первую очередь заинтересованны фирмы-производители процессоров. Исходя из этого, ведущими фирмами (Intel и AMD) выпускаются пробные наборы, специально для производителей материнских плат, так называемые англ. referance-чипсеты. После обкатки на таких чипсетах, выпускаются новые серии материнских плат, и по мере продвижения на рынок лицензии (а учитывая глобализацию мировых производителей, кросс-лицензии) выдаются разным фирмам-производителям и, иногда, субподрядчикам производителей материнских плат.

Список основных производителей чипсетов для архитектуры x86: Intel, NVidia, ATI/AMD: (после перекупки в 2006 году ATi вошла в состав Advanced Micro Devices), Via, SiS

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Микропроцессор (ЦП)- является полным механизмом вычисления.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

BIOS (Basic Input-Output System) микросхемы основной системы ввода/вывода.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Технология Dual Bios на материнских платах производства Gigabyte. В случае сбоя основного bios его можно восстановить из резервной микросхемы.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Батарейка CMOS. Служит для хранения настроек BIOS и для поддержания системного времени в актуальном состоянии.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Аудиокодек (англ. Audio codec; аудио кодер/декодер) — компьютерная программа или аппаратное средство, предназначенное для кодирования или декодирования аудиоданных.

Сетевой контроллер (Onboard LAN).

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Сетевой контроллер (Onboard LAN) представляет собой отдельную микросхему. Как и в случае с аудио кодеком при выходе из строя может сильно греться. Ремонтируется так же заменой или демонтажем.

Иногда, при неисправности внуренней сетевухи или звуковухи компьютер может не стартануть вводя в ступор южник. Можно починить материнскую плату просто отпаяв микросхему и как правило с вероятностью 80% компьютер заводится и тогда отключив в BIOS

сеть и/или звук и вставив внешнюю плату можно пользоваться компьютером без опаски.

Читайте также: