#TRFC 値は 2 番目の小さなパラメータに属し、リフレッシュ間隔期間を示します。単位はサイクルで、値が小さいほど優れています。
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まず、メモリ タイミング (英語: Memory Timing または RAM Timing) は、同期ダイナミック ランダム アクセス メモリ (SDRAM) のパフォーマンスを記述する 4 つのパラメータです。 CL、TRCD、TRP、TRAS の単位はクロックサイクルです。 コンピュータが正常に動作するためには、さまざまな動作信号の生成時間、安定時間、解除時間、および相互関係について厳しい要件があることは明らかです。 操作信号に時間制御を施すことをタイミング制御といいます。厳密なタイミング制御のみが、さまざまな機能コンポーネントを備えた有機的なコンピューター システムを保証できます。メモリ タイミングに影響を与える要因:
メモリ タイミングを実際のレイテンシに変換する場合、最も重要なことは、それがクロック サイクルであることです。クロック サイクルの時間を知らなければ、ある数値セットが別の数値セットよりも速いかどうかを知ることは不可能です。 たとえば、DDR3-2000 メモリのクロック周波数は 1000 MHz、クロック周期は 1 ns です。この 1 ns クロックに基づいて、CL=7 は 7 ns の絶対遅延を与えます。 より高速な DDR3-2666 (クロック 1333 MHz、サイクルあたり 0.75 ns) では、より大きな CL=9 が使用される可能性がありますが、その結果生じる絶対遅延は 6.75 ns と短くなります。 最新の DIMM には、自動構成用の推奨メモリ タイミングを含む Serial Presence Detect (SPD) ROM チップが含まれています。 PC 上の BIOS では、ユーザーがタイミングを調整してパフォーマンスを改善したり (安定性が低下するリスクはありますが)、場合によっては安定性を高めたり (推奨タイミングの使用など) できる場合があります。 注: メモリ帯域幅はメモリ スループットの尺度であり、通常は遅延ではなく転送速度によって制限されます。 SDRAM の複数の内部バンクへのアクセスをインターリーブすることにより、ピーク レートでの連続転送が可能になります。帯域幅の増加は、遅延の増加を犠牲にする可能性があります。 具体的には、各新世代の DDR メモリの転送速度は向上していますが、絶対的なレイテンシは大きく変わりません。特に、市場に出回っている最初の新世代製品は通常、前世代より転送速度が高くなります。長い遅延以上がtrfcはいくらに設定されていますか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。