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La RAM de unidad, o memoria de acceso aleatorio dinámico, almacena información durante la duración del día, pero la pierde cuando el ordenador se apaga. Existen tipos críticos de memoria del sistema, cada uno de los cuales ofrece componentes notables y niveles de ejecución.
SDRAM sincrónica (SDRAM):
>> La SDRAM en una unidad DDR3 se conoce como SDRAM, que funciona en sincronía con el transporte del sistema. La SDRAM fue diseñada porque la DRAM asíncrona (llamada coloquialmente FPM o EDO) no podía mantenerse al tanto de las velocidades de CPU aceleradas y las frecuencias de transporte en desarrollo. La SDRAM organizó rápidamente las solicitudes y fomentó aún más la ejecución mediante señales de control de tiempo.
SDRAM de doble tasa de datos (DDRSDRAM):
>> La SDRAM de doble tasa de datos (SDRAM DDR) es SDRAM que funciona con la frecuencia del transporte del lado frontal; sin embargo, intercambia datos en el borde de subida y bajada de la señal de reloj, por lo tanto, doble tasa de datos. DDR también está sujeta a la sincronización de SDRAM con la precarga de entrada, que accede a la memoria más adelante en el ciclo de reloj. Los tamaños de precarga son críticos porque los chips de memoria DDR pueden tener diferentes latencias o tiempos de respuesta dependiendo de los diferentes tamaños de chip. También tiene hasta tres solicitudes simultáneas en su serie de demanda.
DDR2 SDRAM:
>> La DDR2 SDRAM ofrece características de ejecución más significativas y proporciona velocidades de transferencia de datos impresionantes. Consume menos energía que su predecesor y, en los últimos tiempos, se ha vuelto disponible en ACE Ofrate debido al alto rendimiento, el menor consumo de energía y los costos de avance. Sin embargo, es objeto de escrutinio; por lo tanto, estas dobles tasas de datos están disponibles, pero las latencias y las cargas de energía las hacen menos rápidas y con capacidades cruciales en comparación con DDR2.
DDR3 SDRAM:
>> La DDR3 SDRAM está sincronizada con la frecuencia de transporte del sistema y obtiene datos a velocidades más rápidas. La mayoría de las PC utilizan DDR2 y DDR3, pero las velocidades de transferencia DDR3 dificultan la mejor ejecución, pero es más importante que DDR2.
GDDR SDRAM:
>> La memoria de acceso aleatorio dinámico sincrónica de doble tasa de datos gráficos (GDDR SDRAM) está diseñada para el desarrollo de tarjetas de ilustración y recursos de gama alta después del transporte del sistema. Tiene una latencia extraordinaria, un ancho de banda más crucial y una especificidad del sistema retrasada.
LPDDR SDRAM:
>> La memoria de acceso aleatorio dinámico sincrónica de doble tasa de datos de baja potencia (LPDDR SDRAM) se utiliza en transporte y usos de baja potencia como tabletas, teléfonos celulares y ultrabooks. Viene en varias versiones: LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4 y LPDDR5, funcionando a frecuencias de 1066, 1333, 1600 y 6400 MT/seg, cada una intercambiando información con un rendimiento de 17.0 GB/seg. Reduce el calor y el consumo de energía alrededor de 1.8V, 1.5V, 1.2V y 1.1V, eliminando así el mal uso de la batería y ayudando a la vida útil de la batería en condiciones del mundo celular.
Capacidad de memoria:
La capacidad de la RAM DDR depende del número de chips en cada módulo, la capacidad del chip y el número de módulos instalados. Normalmente, las capacidades de los chips de RAM DDR4 van desde 1 GB hasta 32 GB por chip. La capacidad de la RAM de unidad DDR4 variará dependiendo de la capacidad máxima de chip admitida por la placa base y del número de módulos instalados.
Bus de datos:
Todas las generaciones de RAM de doble tasa de datos transfieren datos simultáneamente en el bus de datos. El bus de datos máximo depende de cada generación de RAM y del chipset de la placa base, aunque generalmente oscila entre 64 bits y 128 bits.
Latencia:
La latencia se refiere al tiempo que tarda los datos solicitados en estar disponibles después de que se ha realizado la solicitud. Una latencia más baja significa tiempos de respuesta más rápidos. La latencia de la RAM DDR5 oscila entre 15 y 30, dependiendo de la generación, lo que hace que la RAM DDR4 con una latencia entre 16 y 32 sea ejemplar. Sin embargo, la latencia real dependerá de la velocidad de la RAM. Por ejemplo, la RAM con 32 de latencia y 2400 MHz es más rápida que la DDR4 de 3200 MHz con 22 de latencia.
Voltaje de alimentación:
El voltaje necesario para operar la RAM DDR puede oscilar entre 1.2 y 1.4 dependiendo de la generación y el tipo. La DDR3 utiliza 1.5 voltios, mientras que la DDR4 y la DDR5 utilizan 1.2 voltios. Un voltaje bajo significa una mejor eficiencia energética, especialmente para portátiles y dispositivos móviles. La DDR3L y la DDR4L DDR también utilizan 1.35 y 1.1 voltios, respectivamente. El voltaje de 1.1 voltios DDR4 le permite funcionar con DDR3 de 1.5 voltios si la placa base lo admite.
Tasas de transferencia de datos y ancho de banda:
La tasa de transferencia de datos y el ancho de banda de la RAM de unidad miden la cantidad de datos que la RAM puede transferir a la CPU. El ancho de banda depende del número de bits transferidos por ciclo y la tasa de transferencia de datos, que se refiere al número de bits transferidos por segundo. Por ejemplo, la RAM DDR4 tiene una tasa de transferencia de datos que oscila entre 12.8 y 19.2 GB/seg y un ancho de banda de 1600 a 4266 MT/seg. MT/seg significa millones de transferencias por segundo.
La unidad de memoria RAM DDR5 es útil en casos donde un PC necesita ser arrancado más rápido, como en situaciones de misión crítica. Un ejemplo de esto es una empresa de comercio financiero que está procesando grandes cantidades de datos. Cualquier retraso en el procesamiento de datos puede provocar pérdidas financieras. El uso de un disco RAM puede provocar mejoras significativas en los tiempos de procesamiento. Otro ejemplo es una empresa de programación de software que está compilando códigos. Los programadores pueden crear un disco RAM para almacenar el código fuente. Esto permite al sistema compilar el código más rápido.
Generalmente, los discos RAM se pueden utilizar para mejorar el rendimiento de cualquier tarea que sea intensiva en E/S. Esta es una situación común en la programación, los juegos y el procesamiento de datos. El uso de una unidad DDR también puede abrir nuevas posibilidades para el trabajo creativo. Los artistas digitales pueden utilizar discos RAM para aumentar la velocidad de la renderización 3D o la edición de vídeo. Los productores musicales pueden usarlo para muestrear archivos de audio grandes. Los discos RAM pueden ayudar a crear un flujo de trabajo sin problemas para cualquier tarea creativa. Los jugadores pueden beneficiarse del uso de un disco RAM al reducir los tiempos de carga y aumentar el rendimiento del juego. Muchos juegos leen y escriben datos en el disco para cargar texturas y niveles.
Si esto se puede hacer más rápido, entonces el juego funciona mejor. Los discos RAM son un gran lugar para almacenar archivos de juegos.
Para los sistemas que lo admiten, los jugadores pueden utilizar la memoria virtual en el disco RAM para mejorar aún más el rendimiento. Por ejemplo, Windows puede utilizar el archivo de paginación en el disco RAM. Esto puede reducir la paginación en el disco duro o SSD mientras se juega. También puede liberar más RAM para el juego.
Antes de comprar RAM SSD DDR5 o DDR4, los compradores deben comprobar si la RAM es compatible con el sistema. Deben ver el tipo de RAM compatible con la placa base y la CPU. También deben asegurarse de que la placa base pueda funcionar con la generación DDR que desean.
A continuación, los compradores deben comprobar la capacidad de la RAM DDR que sus sistemas pueden admitir. Los sistemas modernos pueden acomodar hasta 64 GB o 128 GB. Sin embargo, los sistemas más antiguos pueden admitir solo hasta 16 GB. Por lo tanto, los compradores necesitan saber la capacidad máxima de RAM que el sistema puede admitir. Esto los guiará sobre la capacidad de RAM que deben comprar.
Los compradores deben buscar RAM DDR que ofrezca un gran rendimiento para las tareas previstas. Deben considerar DDR4 o DDR5 con baja latencia para juegos. Además, aquellos que realizan tareas con gran ancho de banda deben optar por DDR5 con velocidades más altas. Los compradores deben buscar RAM DDR con Rendimiento mejorado técnicamente (TEP) para una latencia y un rendimiento mejorados. Esta RAM puede manejar frecuencias más altas y tiene una integridad de señal más robusta.
Si bien las generaciones DDR más nuevas son más eficientes, los compradores deben considerar el consumo de energía de la RAM DDR. La DDR4 y la DDR5 con ECC pueden costar más que la RAM sin ECC. Sin embargo, la RAM ECC vale la pena el costo si el usuario necesita mantener la estabilidad del sistema en las tareas de computación. Comprar RAM ECC mejorará la integridad de los datos, especialmente para tareas como el cálculo financiero.
Los usuarios que planean hacer overclocking de su sistema deben obtener RAM DDR optimizada para el overclocking. Esta RAM está diseñada para funcionar de manera estable a velocidades más altas más allá de sus especificaciones de serie sin comprometer la estabilidad o el rendimiento. Al comprar RAM DDR lista para overclocking, los usuarios deben asegurarse de que sus sistemas admitan la función de overclocking. Además, deben asegurarse de que la RAM tenga disipadores de calor atornillados para una refrigeración eficiente. Y deben utilizar la placa base más reciente con diseños optimizados de trazas de memoria para la estabilidad a frecuencias overclockeadas.
Por último, los compradores deben considerar la RAM DDR4 o DDR5 que tiene una buena disipación de calor. Deben buscar RAM que tenga disipadores de calor eficientes o un diseño de perfil bajo. Estas RAM tienen más superficie que permite que el calor se disipe más rápido. Pueden mantenerse más frías incluso cuando realizan tareas intensivas sin necesidad de más espacio en la caja.
P1: ¿Pueden los consumidores usar unidades DDR5 o DDR4?
R1: No. Estos productos son solo para constructores de sistemas o fabricantes de PC. No están destinados a instalaciones de usuarios finales.
P2: ¿Cuánto impacto tiene en el rendimiento el uso de RAM con DRAM?
R2: El almacenamiento NAND no volátil es mucho más lento que las unidades DDR volátiles tradicionales. El uso de una unidad DDR con DRAM puede aumentar significativamente el rendimiento del sistema, reduciendo los tiempos de carga y mejorando la capacidad de respuesta del sistema.
P3: ¿Son mejores las unidades DDR para los juegos?
R3: Sí. Las velocidades de lectura/escritura más rápidas de las unidades DDR pueden acortar los tiempos de carga del juego y mejorar la capacidad de respuesta del sistema, lo que da como resultado una mejor experiencia de juego.
P4: ¿Hay otros factores a considerar al elegir una unidad DDR?
R4: Sí. Los compradores deben considerar la capacidad de almacenamiento, el factor de forma para garantizar la compatibilidad con su sistema y el tipo de interfaz (SATA o NVMe) para el nivel de rendimiento preferido.