(20336 منتجًا متوفرة)
تتوفر أنواع مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي GHz ، المقاسة بالجيجاهرتز. وتشمل هذه الأنواع:
SDRAM (ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتزامنة):
تعمل SDRAM بشكل متزامن مع ساعة المعالج وتنفذ التعليمات المزامنة مع ساعة النظام. تستخدم واجهة متزامنة للتواصل مع المعالج وتنتظر إشارات الساعة قبل معالجة الطلبات. تعد SDRAM أكثر كفاءة من DRAM التقليدي لأنها تستخدم زخم حافلة النظام لإعطاء الأولوية للمهام ولديها نهج متعدد الطبقات لمعالجة الإشارات مما يقلل من التداخلات بين الإشارات ويزيد من مهام المعالج. تحسن ذلك من الأداء العام لنظام الكمبيوتر.
DDR (معدل البيانات المزدوج) SDRAM:
تنقل هذه الذاكرة البيانات على كل من الحواف الصاعدة والهابطة لدورة الساعة. بما أن البيانات يمكن نقلها مرتين لكل دورة ساعة، تُعرف دورة الساعة التي يتم فيها نقل البيانات باسم معدل البيانات المزدوج. تعمل DDR SDRAM بجهد 2.5 فولت ولديها إصدارات تعمل بأجهدات مختلفة، مثل DDR2 (1.8 فولت)، DDR3 (1.5 فولت)، وDDR4 (1.2 فولت). لا يمكن لـ DDR2 العمل مع DDR SDRAM، على الرغم من توافقها مع DDR3، بسبب انخفاض جهدها. لا يمكن لـ DDR4 العمل مع DDR3، على الرغم من توافقها مع DDR3، ولكن بسبب استخدامها لبوابات I/O مختلفة. تُستخدم بوابة I/O في DDR4 لجمع البيانات قبل إرسالها إلى وحدة التحكم في الذاكرة. تحتوي طرازات مثل DDR4 أيضًا على مخازن مسبقة الاسترجاع محسّنة، وتقليل ضوضاء ISI (التداخل بين الرموز)، وميزات توفير الطاقة.
GDDR (معدل البيانات المزدوج للرسومات):
تتوفر أنواع مختلفة من ذاكرة GDDR RAM، مثل GDDR5 و GDDR5X و GDDR6. تعمل GDDR5 بسرعة 4.5 GT/s، بينما تعمل GDDR5X بسرعة 9.0 GT/s، وتعمل GDDR6 بسرعة 16 GT/s. تعمل جميع ذاكرة GDDR RAM بتردد مختلف، ولكنها تستخدم نفس واجهة ذاكرة 32 بت. تُفضل GDDR RAM عرض النطاق الترددي العالي على الكمون المنخفض. تقوم بتوجيه البيانات والعناوين والأوامر في وقت واحد، مما يحسن من معدلات نقل عرض النطاق الترددي. تحسن ذاكرة GDDR RAM من أداء الألعاب وتعلم الآلة والرسومات ثلاثية الأبعاد.
LPDDR (ذاكرة DDR منخفضة الطاقة):
تتضمن ذاكرة LPDDR RAM أنواع LPDDR2 و LPDDR3 و LPDDR4 و LPDD6. يُحسّن كل جيل من الأجيال من الأداء والكفاءة مع توفير سعة ذاكرة متزايدة. تعمل LPDDR3 بجهد 1.35 فولت وتنقل 1,600 إلى 2,133 ميجابايت في الثانية، بينما تعمل LPDDR4 بجهد 1.1 فولت وتنقل 2,133 إلى 3,466 ميجابايت في الثانية. تعمل LPDD6 بجهد 1.1 فولت و 1.14 فولت وتنقل 5,200 ميجابايت في الثانية. تُستخدم ذاكرة LPDDR RAM في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية.
VRAM (ذاكرة الوصول العشوائي للفيديو):
تستخدم بطاقة الرسومات، المصممة خصيصًا للألعاب، ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بها بسرعة 6 جيجاهرتز (وتُعرف أيضًا باسم VRAM) لتخزين الملمسات والأصول ذات الصلة. وجود المزيد من VRAM يسمح بتحميل الملمسات بدقة أعلى في بيئات اللعبة، مما يفيد اللاعبين. على سبيل المثال، يمكن لـ 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت من VRAM التعامل مع أي شيء مطلوب لألعاب 1080p. بينما يكون 8 جيجابايت أو أكثر أفضل للاعبين الذين يلعبون بدقة 1440p أو 4K، يكون عرض النطاق الترددي أكثر أهمية من الكمية. تُعد البطاقات مثل Radeon RX 6800 XT مع GDDR6X خيارًا ممتازًا لألعاب عالية الدقة نظرًا لـ VRAM وسرعتها الكافيتين.
بالإضافة إلى VRAM، لا تزال ذاكرة النظام تلعب دورًا مهمًا في الألعاب. تقوم الذاكرة بتحميل ملفات اللعبة عند بدء التشغيل بحيث يمكن للبيانات أن تتدفق بحرية أثناء اللعب. تساعد ذاكرة الوصول العشوائي السريعة مثل DDR4 أو DDR5 في ذلك نظرًا لأنها تتمتع بمعدلات نقل عالية لنقل أصول اللعبة بسرعة من التخزين إلى الذاكرة. معًا، توفر VRAM على بطاقة الرسومات والذاكرة من اللوحة الأم دفقًا سلسًا لجميع البيانات المطلوبة لتجربة ألعاب ممتعة.
إمكانات رفع تردد التشغيل:
يُعد هذا اعتبارًا مهمًا لمُنشئي أجهزة الكمبيوتر الذين يرغبون في تحقيق أقصى استفادة من الأداء. تُعد ذاكرة الوصول العشوائي GHz ذات إمكانات رفع تردد التشغيل عالية السرعة مثالية للاعبين ومستخدمي الطاقة. تجعل ميزات مثل ملفات XMP أو AMP من السهل تحقيق سرعات ذاكرة أسرع. يمكن لرفع تردد التشغيل أن يوفر دفعة كبيرة لعرض النطاق الترددي ومعدلات نقل البيانات. ولكنه يتطلب مكونات متوافقة وتعديلات دقيقة لضمان استقرار النظام. تُعد اللوحات الأم الراقية مثل مجموعات شرائح Z690 بشكل عام أفضل في دعم رفع تردد التشغيل. التزم بمجموعات الذاكرة التي تم التحقق منها لأداء ثابت عند معدلات ساعة متزايدة. سيساعد الاختبار والقياس على العثور على الإعدادات المثلى.
تحسين الكمون:
الكُمون، المُقاس كـ CAS (توقيت الوصول إلى العمود) أو توقيت CL، هو التأخير بين استلام الذاكرة لأمر والاستجابة. تُشير قيم CL المنخفضة إلى كمون أقل، وهو ما تسعى الذاكرة ذات العتبة العالية السرعة إلى تقليله. يشمل توقيت الذاكرة أيضًا جوانب أخرى مثل RCD و RP و RT التي تؤثر على الكمون. يُعد الحفاظ على تحكم دقيق في هذه المعلمات أمرًا مهمًا لوحدات الذاكرة. يساعد ذلك في تحسين الكمون لتقديم أفضل أداء ممكن. يجب على المستخدمين الانتباه إلى الكمون إلى جانب عرض النطاق الترددي عند اختيار ذاكرة متوافقة. يضمن العثور على التوازن الصحيح أن يعمل النظام بشكل مثالي دون أي مشكلات متعلقة بالذاكرة.
تُستخدم ذاكرة الوصول العشوائي 4 GHz في العديد من التطبيقات. من بينها:
عند شراء ذاكرة الوصول العشوائي GHz للبيع، يجب على المشترين مراعاة عوامل مختلفة تؤثر على أداء الذاكرة والتوافق والقيمة. فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية التي يجب على المشترين وضعها في الاعتبار.
أولاً، يجب على المشترين تحديد السعة بناءً على احتياجات عملائهم المستهدفين. ذلك لأن ذاكرة الوصول العشوائي لها سعات مختلفة، بما في ذلك 4 جيجابايت و 8 جيجابايت و 16 جيجابايت و 32 جيجابايت. سيقدر العملاء الذين يُنفذون المهام الأساسية مثل تصفح الويب والوثائق 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. ومع ذلك، سيفيد المستخدمون الذين يطلبون استخدام التطبيقات المكثفة أو الملفات الكبيرة من 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
ثانيًا، يجب على المشترين مراعاة نوع ذاكرة الوصول العشوائي وتوافقها مع العديد من اللوحات الأم. على سبيل المثال، تُعد ذاكرة الوصول العشوائي DDR4 متوافقة للغاية مع معظم اللوحات الأم الحديثة. وتتميز أيضًا بمعدلات بيانات أعلى واستهلاك طاقة أقل. من ناحية أخرى، تعمل ذاكرة الوصول العشوائي DDR3 بشكل جيد مع الأنظمة القديمة. علاوة على ذلك، يجب على المشترين البحث عن الموثوقية وطول العمر باختيار عصي ذاكرة الوصول العشوائي ذات موصلات حرارية جيدة وأداء ممتاز.
ثالثًا، يجب على المشترين مراعاة التكوين ثنائي القناة، الذي يوفر عرض نطاق ترددي أفضل للذاكرة. كقاعدة عامة، يجب على المشترين التوصية بإقران عصي ذاكرة الوصول العشوائي المتطابقة لتحقيق أقصى أداء. رابعًا، يجب على المشترين مراعاة سرعة ذاكرة الوصول العشوائي. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم تقييم سرعة ذاكرة الوصول العشوائي باستخدام أوقات الكمون. على سبيل المثال، ستصل ذاكرة الوصول العشوائي ذات أوقات 16-16-16 إلى سرعات أعلى من ذاكرة الوصول العشوائي ذات أوقات 16-19-19 بنفس السعر. أخيرًا، يجب على المشترين شراء ذاكرة الوصول العشوائي ذات المظهر الجميل. من الناحية المثالية، يجب عليهم شراء ذاكرة الوصول العشوائي للكمبيوتر ذات لون وتصميم جذاب لمُوزّعات الحرارة لجذب مجموعة واسعة من العملاء.
س: ماذا يعني GHz في ذاكرة الوصول العشوائي؟
ج: يشير GHz إلى سرعة ساعة ذاكرة الوصول العشوائي بالجيجاهرتز. تُظهر هذه القيمة عدد المرات التي يمكن لـ RAM تنفيذ المهام فيها كل ثانية. يشير GHz الأعلى إلى أداء أفضل.
س: هل GHz أعلى في ذاكرة الوصول العشوائي أفضل؟
ج: قد يعني GHz أعلى أداء أفضل، ولكن عوامل أخرى مثل عرض النطاق الترددي والكمون تؤثر بشكل كبير على كفاءة ذاكرة الوصول العشوائي. لذلك، لا يُترجم GHz أعلى في ذاكرة الوصول العشوائي تلقائيًا إلى وظائف أفضل.
س: هل GHz مهم للتخزين؟
ج: يقيس GHz سرعة ساعة نواة ذاكرة الوصول العشوائي وجهاز التخزين (HDDs و SDDs). لذلك، فإن GHz غير ذي صلة بالتخزين. بدلاً من ذلك، يجب على المرء البحث عن سرعات القراءة / الكتابة للعثور على جهاز مثالي.
س: ما هو نطاق GHz لذاكرة الوصول العشوائي 1 GHz؟
ج: نطاق GHz لذاكرة الوصول العشوائي 1 GHz هو من 1 إلى 2.59 GHz. يُظهر هذا النطاق سرعة الساعة لمعظم وحدات DDR3-1600 لتشغيلها بين 800 ميجاهرتز و 1,600 ميجاهرتز.
س: هل GHz مهم للمعالج؟
ج: نعم، يؤثر GHz بشكل كبير على أداء المعالج. يشير GHz أعلى إلى أداء أفضل. ومع ذلك، يؤثر أيضًا عدد النوى والهندسة والتصميم على وظائف المعالج. على سبيل المثال، يُؤدي معالج ذو 3 GHz مع هندسة أفضل إلى أداء أعلى من معالج ذو GHz أعلى ولكن مع هندسة سيئة.