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濯叔友 2025-02-10 14:37:42
具体来说,C16的时序表示内存模块在时钟周期(T)的第1个半周工作(预充电,Precharge),在第2个半周工作(数据传输,Data Transfer)。具体数值定义如下:
D1:表示在时钟周期内从预充电进入数据传输状态所需的时间。
D2:在数据传输周期内,第一个数据到最后一个数据之间的时间间隔。
时序前导(DM):数据周期(D周期)前预充周期的预充时间。
DQP:数据至预充电之间的暂停时间。
DLP:预充电至下一个数据传输之间的暂停时间。
通常,C后面的数字表示每2个时钟周期中的一个周期内,内存工作的时间周期数。例如,C16意味着在每个时钟周期内,内存数据两次:一次是预充电,另一次是数据传输。
内存条的时序对于确保内存与处理器之间有效的数据传输速率至关重要。较低的时序(比如C16)意味着更快的内存性能,但同时更低的时序也意味着更高的制造复杂性和成本。在购买内存时,需要确保所选内存时序与主板和处理器的兼容性。
在使用时,C16的时序意味着为读取和写入数据,内存需大约持续8纳秒。因此,相比C18的时序(意味着内存周期为9纳米左右),C16的内存性能略优。但是,内存性能的有效评估需要考量CPU速度、系统总线速度和内存控制器的设计等众多因素。基于此,用户应挑选适合自己处理器和主板的内存时序。
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毓仲思 2025-02-10 12:30:02
C16内存条相较于C18内存条,虽然在性能上可能略有优势,但这种差异对于大多数用户而言并不明显。因此,选择内存条时,应主要考虑其他因素,如容量、价格和兼容性等。
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公良伯鲲 2025-02-09 13:54:49
时序C16意味着内存需要16个时钟周期的等待时间才完成 CAS操作。具体来说:
1. Row Precharge: 内存拔出前需要先将上一行的数据完成预取,让位给新的行数据。 2. Row Active: CAS操作开始之前,需要激活内存中的某一行。 3. CAS Latency: 即你提到的C16,从内存收到列地址并激活对应行开始计算,到真正读取该列数据所需的周期数。
内存的时序越长,说明内存响应速度越慢,性能影响也就越大。因此,如果内存时序是C16,相对于C14或者更低时序的内存,理论上会稍微逊色。
为了判断内存性能,还需考虑内存的频率(如DDR4 2400MHz、DDR4 3200MHz)、容量、以及对CPU的支持情况。
总的来说,内存时序C16相比于C14稍慢,性能上会稍有差距。但在实际使用中,如果时序满足系统要求,也不会对性能造成明显影响。对于追求极致性能的情况,建议选择时序较为优越的内存条。

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龚叔光 2025-02-09 12:32:15
为了更好地理解时序C16意味着什么,我们需要提到该术语通常与内存的一个技术特性,称为“CAS Latency”(CAS延迟)相关联。CAS延迟(也称为l latency)表示内存控制器在接收到列地址后需要多久时间发送实际的数据到主机上。C16实际上是在2T模式下(2T指的是数据是每两个时钟周期传输一次),表明在接收到CAS命令后,内存条需要等待16个时钟周期(而不是1个时钟周期)再提供数据。这是为了让数据能够在内存中正确稳定后传输,确保数据的可靠性。
此外,时序还包括其它几项指标,如RAS to CAS Delay(交叉存取延迟)、CAS to Row Precharge Delay(行预充电延迟)等,它们共同定义了一套协议来优化内存的读写效率。C16意味着在指定的操作模式下,此内存条在某些操作中的响应效率是特定的。
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睢季锦 2025-02-10 15:30:21
c16相对于其他时序如c14或c18来说,表示了内存的响应速度。c16的内存条在响应速度上介于c14和c18之间。一般来说,CAS延迟值越小,内存的读写速度越快,性能越好。但c16与c14或c18之间的差距在实际使用中通常不会特别明显,特别是在日常使用中,性能差异不大。
在跑分测试或者专业性能比较时,时序的细微差别可能会导致性能上的差异。对于大多数用户来说,如果不对超频有特别需求,c16时序的内存条就足够满足日常使用需求。而对于追求极致性能的用户,可能会选择CAS延迟更低的c14内存条。
