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镁光闪存颗粒对照表_最全的内存颗粒编码规则说明,教你看穿内存条到底用的什么颗粒

今天我们一起来了解、学习下海力士、南亚、镁光内存颗粒编码规则,以帮助我们快速的看穿内存条到底使用的是什么颗粒颗粒的质量和性能如何。...海力士内存颗粒编码规则 以苹果DDR4 2666MHz 64GB(2*32GB)笔记本内存条为例,价格8802元。 这款内存条采用的颗粒是海力士的H5ANAG8NMJRVKC。...南亚内存颗粒编码规则 以光威TYPEβ3000MHZ 8G*2 16G DDR4内存条为例,价格449元。 这款内存条采用的是南亚NT5AD1024M8A3-GZ内存颗粒。...镁光内存颗粒编码规则 以阿斯加特洛极T2 2666 32G 单根超大容量DDR4内存条为例,价格599。 这款超大容量的DDR4内存是镁光的MT40A2G8VA-083:B颗粒。...其实,我们在看内存颗粒时,往往只需要了解内存颗粒的等级和速度性能。用不着详解每一个编码参数。

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DDR3内存参数

另外,DDR3还新增加了一个时序参数——写入延迟(CWD),这一参数将根据具体的工作频率而定。 DDR3内存优势何在   DDR3除了拥有更高的内存带宽外,其实在延迟值方面也是有提升的。...不少消费者均被CAS延迟值数值所误导,认为DDR3内存的延迟表现将不及DDR2。但相关专家指出这是完全错误的观念,要计算整个内存模块的延迟值,还需要把内存颗粒的工作频率计算在内。...目前DDR3-1066、DDR3-1333和DDR3-1600的CL值分别为7-7-7、8-8-8及9-9-9,把内存颗粒工作频率计算在内,其内存模块的延迟值应为13.125ns、12ns及11.25ns...从外观上去看,DDR3内存与我们平时熟悉的DDR2没有太大的改变,如果没有特别留意的话不容易从外观上区分开来。下面我们来看一看DDR3内存与DDR2内存在外观设计上有什么不同之处。 ?...);而DDR3的缺口位置肯定要与DDR和DDR2不同,好在DDR3的缺口位置比例远离50%,53.88mm的距离仅占整个长度约41%,用户可以较明显地区分出内存的方向来。

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DDR3 内存带宽计算

DDR3内存一次从存储单元预取8Bit的数据,在I/OBuffer(输入/输出缓存)上升和下降中同时传输,因此有效的数据传输频率达到了存储单元核心频率的8倍。...同时DDR3内存的时钟频率提高到了存储单元核心的4倍。也就是说DDR3-800内存的核心频率只有100MHz,其I/O频率为400MHz,有效数据传输频率则为800MHz。    ...下面计算一条标称DDR3 1066的内存条在默认频率下的带宽:     1066是指有效数据传输频率,除以8才是核心频率。一条内存只用采用单通道模式,位宽为64bit。    ...再以两条标称1066超频到1200的DDR3内存,组成双通道后的带宽:超频到1200后,内存核心频率应为1200/8=150MHz,而双通道的位宽=128bit:带宽=150×128×8=153600Mbit...=18.75GB 有效数据传输频率:DDR3 1600 数据总线位宽:64bit(单通道)、128bit(双通道) 核心频率:有效数据传输频率*8 内存带宽: 1600/8*64*8/8=12.5GB/

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Zynq:用PS控制DDR3内存读写

今天给大侠带来Zynq:用PS控制DDR3内存读写,话不多说,上货。...本篇文章的目的主要用简明的方法对DDR3进行读写,当然这种方式每次读写都需要CPU干预,效率是比较低的,但是这是属于学习的过程,还是可以经历经历的。...2、DDR3的地址 建好后,在mem_demo_bsp->ps7->cortexa9_0的路径下,打开xparameters_ps.h这个头文件,这个头文件是cortexA9可以直接控制的外设地址的宏定义...#define XPAR_DDR_MEM_BASEADDR 0x00000000U #define XPAR_DDR_MEM_HIGHADDR 0x3FFFFFFFU 等会我们要使用这个地址,对DDR3...3、读写操作函数 在mem_demo_bsp->ps7->cortexa9_0的路径下,打开xil_io.h这个头文件,这个头文件是cortexA9可以直接控制的内存映射或者映射到了地址空间的IO。

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为什么服务器内存硬件上的黑色颗粒这么多?

之前有位读者问我为什么服务器内存上有这么多的颗粒,今天我专门就这个话题成文一篇作为回复。 各位从事服务器端开发的同学天天都在开发代码,代码都需要内存。确实了解一下服务器内存硬件是挺有有必要的。...所以我特地找来了一个服务器内存条来。下图是一个 32 GB 服务器内存条的正面和反面图。 可见服务器内存上有很多的黑色颗粒,相比下面的台式机内存颗粒要多很多。...今天我们就专门写一篇文章来给大家解释为什么服务器内存颗粒更多的原因。...这是因为服务器区别于普通的台式机电脑,需要 ECC 纠错功能,以及 RDIMM/LRDIMM 在内存颗粒中加入寄存器模块,使得内存的频率更高(频率高的内存性能就会更好),容量更大。...简单总结一下,服务器内存硬件上颗粒数量更多的原因有3个 需要 ECC 功能,需要比普通内存多 1/8 的颗粒数来支持 ECC 需要 RCD 模块降低地址等控制信号干扰影响,将单条容量做到更大 需要 DB

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理解内存的Rank、位宽以及内存颗粒内部结构

在冯诺依曼体系结构里,内存是除了CPU之外第二重要的设备。如果没有内存服务器将完全无法运行。在这一节中,我们来了解下内存的物理结构。如下图的是一个 16 GB 的笔记本内存条实物的正面和反面图。...2R:表示该内存有 2 个 Rank *8:表示每个内存颗粒的位宽是 8 bit, 接下来我们分两个小节,深入地看看 Rank、位宽与内存颗粒的内部结构。...从内存条的实物图中看到,该内存条的正反面确实总共有 16 个 Chip。 内存颗粒 Chip 内部结构 一个内存是由若干个黑色的内存颗粒构成的。每一个内存颗粒叫做一个 chip。...例如 2R*4 表示的是内存条有 2 个 Rank,每个 Chip 的位宽大小是 4。可以推算出每个 Rank 需要 64/4 = 16 个 Chip 颗粒。这种内存常见于服务器内存。...内存颗粒越多,就可以组成更大容量的内存条。 2R*8 表示的是内存条有 2 个 Rank,每个 Chip 的位宽大小是 8。可以推算出每个 Rank 需要 64/8 = 8 个 Chip 颗粒

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Micron(美光)内存颗粒的命名规则,7lk17d9PTK,MT29F2G08ABAEA(矿机自带)

DDR3芯片的识别 ZYNQ7000系列ddr最多支持1G,这两个拼一起就是500M一半的样子 我们随便找一个Micron的DDR3或者SPI NAND FLASH,会发现丝印不是具体型号,真他妈奇怪!...(其实没有正经代理) Micron鬼扯的规则 Micron(美光)内存颗粒的容量辨识相对于三星来说简单许多。下面就以MT48LC16M8A2TG-75这个编号来说明美光内存编码规则。   ...16M8——内存颗粒容量为128Mbits,计算方法是:16M(地址)×8位数据宽度。 A2——内存内核版本号。 TG——封装方式,TG即TSOP封装。...-75——内存工作速率,-75即133MHz;-65即150MHz。 实例:一条Micron DDR内存条,采用16片编号为MT46V32M4-75的颗粒制造。该内存支持ECC功能。...所以每个Bank是奇数片内存颗粒

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详细说一下服务器内存和显存是怎么计算的

DDR3记忆体Prefetch提升至8bit,即每次会存取8 bits为一组的数据。DDR3传输速率介于800~1600 MT/s之间。...DDR3也新增ASR (Automatic Self-Refresh)、SRT(Self-Refresh Temperature)等两种功能,让内存在休眠时也能够随着温度变化去控制对内存颗粒的充电频率,...Intel在2017年推出对应于六代酷睿Skylake的云服务器平台“Purley”,采用14nm工艺、最多28核心56线程、6通道DDR4内存、光纤互连通道,采用UPI总线替代QPI总线等等。...,三大内存颗粒(DRAM)原厂依次为Samsung、SK Hynix和Micron。...模组厂商Ramaxel和Kingston通过从颗粒厂商购买颗粒制作内存条(DIMM)。 内存有三种不同的频率指标,它们分别是核心频率、时钟频率和有效数据传输频率。

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都是颗粒 为什么SSD有寿命、内存却没有?

随着技术的发展,我们使用的存储器也各种各样,虽然都基于芯片颗粒,但表现截然不同,比如说读写次数限制,或者叫寿命,SSD固态硬盘就有限制,DRAM内存却没有。...按照分布位置的不同,DRAM内存属于内部存储器,紧挨着CPU处理器,用来临时存放后者需要的运算数据,并与外部存储器进行交换,起到桥梁的作用。...DRAM内存的特点是读写速度快、延迟低,但属于易失性存储,也就是一旦断电,数据就会全部丢失。...DRAM内存颗粒利用晶体管加电容来保存数据,而且只是临时存储数据,并没有实质性的写入,不涉及对物理单元结构、属性的改变,所以可以无限次读写。 ?...SSD的存储介质是NAND闪存颗粒,需要施加不同的电压、改变内部状态来存储数据,随着时间的流逝、读写次数的增加,会出现物理性的损耗,最终不可用。

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die名词_ddr读写时序

在很多关于DDR3的博文和介绍中都没有将清楚。在查阅了很多资料并仔细阅读DDR3的官方标准(JESD79-3A)之后,总算有点了头绪,下面来整理整理。 1、首先ODT是什么?...之前的DDR,终端电阻做在板子上,但是因为种种原因,效果不是太好,到了DDR2,把终端电阻做到了DDR颗粒内部,也就称为On Die Termination,Die上的终端电阻,Die是硅片的意思,这里也就是...DDR颗粒。...第二,由于它可以迅速的开启和关闭空闲的内存芯片,在很大程度上减少了内存闲置时的功率消耗。 第三,芯片内部终结也要比主板终结更及时有效,从而减少了内存的延迟等待时间。...这也使得进一步提高DDR2内存的工作频率成为可能。

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DDR之ODT_ddr3 std

因此主板上的终结电阻并不能非常好的匹配内存模组,还会在一定程度上影响信号品质。DDR2可以根据自己的特点内建合适的终结电阻,这样可以保证最佳的信号波形。...DDRII内建了终结电阻器,在DRAM颗粒工作时把终结电阻器关掉,而对于不工作的DRAM颗粒则打开终结电阻,减少信号的反射。...第二个好处是终结电阻器可以和内存颗粒的”特性”相符,使DRAM处于最佳状态。...新一代的DDR3采用了ODT(核心整合终结器)技术以及用于优化性能的EMRS技术,同时也允许输入时钟异步。...在针脚定义方面,DDR3表现出很强的独立性,甚至敢于彻底抛弃TSOPII与mBGA封装形式,采用更为先进的FBGA封装。DDRIII内存用了0.08微米制造工艺制造,将工作在1.5V的电压下。

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超越时代的内存:解析DDR3、DDR4和DDR5在服务器中的对决

下面我们开始介绍DDR3、DDR4、DDR5. DDR3内存服务器中的应用 特点和优势 DDR3(Double Data Rate 3)内存标准是在2007年发布的,是DDR2的继任者。...它引入了一些重要的改进,使其成为过去一段时间内的主要内存选择。以下是DDR3内存服务器中的特点和优势: 频率和带宽:DDR3内存的时钟频率通常从800MHz到2133MHz不等,这在当时是一大进步。...这导致了更高的数据传输速率,有助于提高服务器的性能。 低能耗:相对于之前的内存标准,DDR3内存采用了更低的电压,通常为1.5V。这降低了服务器的能耗,有助于降低运营成本。...适用领域 DDR3内存在过去的十多年中一直是服务器中常用的内存标准,尤其适用于以下场景: 小型企业和办公环境:对于轻负载的任务,如基本办公应用、网站托管等,DDR3内存的性能已经足够满足需求。...无论选择DDR3、DDR4还是DDR5,理解这些内存标准的特点和优势,以及如何应用在服务器中,都是确保服务器性能和可扩展性的重要一步。

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ddr2 odt_ddr2电压

一条可以应用于PC的内存条最低要由64个或128个数据位构成。 标准的OK IC颗粒可以分为4位、8位或者16位,也就是说64个数据位的内存条如果用8位的颗粒来做,则需要8颗。...以一个颗粒是8位的内存来说,单个颗粒的位是8位。但由于某些颗粒不良,内部坏了4个位,但是另外4个位还可以利用。如果用这种颗粒做一条64位的 内存,那么正常的8颗IC是不够的,必需是16颗才够。...用补位的方式产生的内存也可以称为补位内存条。 普通内存颗粒有几个位? 标准的OK IC颗粒可以分为4位、8位或者16位,也就是说64个数据位的内存条如果用8位的颗粒来做,则需要8颗。...DDR3内存的新增功能,DDR3内存还有部分DDR2内存所不具备的功能,正是这些,让DDR3内存的表现有了根本性的提高   重置(Reset)   重置是DDR3新增的一项重要功能,并为此专门准备了一个引脚...而今天能够用上1GB内存的人还没有多少个呢(服务器除外)。 第六:数据总线宽度。

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全面解析DDR5内存颗粒的技术革新:DDR5内存测试治具的特点

那么,DDR5内存颗粒究竟带来了哪些创新和优势呢?...DDR5内存颗粒是DDR5内存模块中最核心的组件,它直接影响着内存条的总体性能和稳定性。 性能提升:速度与带宽的飞跃DDR5内存颗粒最大的亮点之一是它带来了前所未有的速度和带宽。...DDR5内存颗粒在这方面展现出卓越的扩展能力。根据鸿怡电子IC测试座工程师介绍:与DDR4相比,DDR5内存颗粒支持更高的单颗容量,最大单条内存模组容量可以达到128GB甚至更高。...DDR5内存颗粒的技术亮点为了实现以上的性能提升和能效优化,DDR5内存颗粒采用了一系列先进的技术:1....总的来说,DDR5内存颗粒作为新一代内存技术的代表,不仅开创了内存技术的新纪元,还为未来的计算系统提供了更强大的支持。

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编码篇-ARC下的内存泄漏

前言 内存泄露是一个相对挺严重的问题,可是它的存在未引起足够的重视,如果程序运行时一直分配内存而不及时释放无用的内存,程序占用的内存越来越大,直到把系统分配给该APP的内存消耗殚尽,程序因无内存可用导致崩溃...,这样的情况我们称之为内存泄漏。...如果某个对象没有始终在内存中,并且依然会做一些事的时候,这样的的Bug是非常严重而且难以排查的。 内存泄漏可能引起的问题: 内存消耗殆尽的时候,程序会因没有内存被杀死,即crash。...造成了内存泄漏。...,解决方法为在循环中创建自己的autoReleasePool,及时释放占用内存大的临时变量,减少内存占用峰值。

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JVM内存结构探秘及编码实战

了解JVM内存结构的目的 在Java的开发过程中,因为有JVM自动内存管理机制,不再需要像在C、C++开发那样手动释放对象的内存空间,不容易出现内存泄漏和内存溢出的问题。...但是,正是由于把内存管理的权利交给了JVM,一旦出现内存泄漏和内存溢出方面的问题,如果不了解JVM是如何使用内存的,不了解JVM的内存结构是什么样子的,就很难找到问题的根源,就更难以解决问题。...JVM内存结构简介 在JVM所管理的内存中,大致分为以下几个运行时数据区域: 程序计数器:当前线程所执行的字节码的行号指示器。...因此,为了线程切换后能恢复到正确的执行位置,每条线程都需要有一个独立的程序计数器,各条线程之间的计数器互不影响,独立存储,称这类内存区域为“线程私有”的内存。...堆 Java堆(Java Heap)是Java虚拟机所管理的内存中最大的一块。它是被所有线程共享的一块内存区域,在虚拟机启动时创建。它就是用来存放对象实例的,几乎所有的对象实例都在这里分配内存

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