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Zen环形总线的内存控制器频率是4000MHz吗?

电脑杂谈  发布时间:2021-02-01 08:02:23  来源:网络整理

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在Zen 2架构处理器的超频中,除了核心频率外,我们还需要注意三个频率。一个是Infinity Fabric的FCLK频率,我们通常将其称为IF总线频率,另一个是统一内存控制器的UCLK。频率,我们可以称其为内存控制器频率,另一个是内存频率。这三者之间有联系。内存频率将影响内存控制器频率,影响内存控制器频率的因素是IF总线频率。如果播放器获得了高频内存,则如果三个设置之间的关系错误,则内存控制器频率可能减半,或者延迟可能会增加,从而使原始的高性能高频内存条无法最佳执行

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在Zen 2架构中,IF总线负责连接处理器内核的各个组件,例如内核,内存控制器,缓存,IO和“雷诺阿”中的内核显示等。其功能是类似于英特尔的Ring ring bus。除了IF总线外,Zen 2架构还具有一个专门负责连接内存的内存控制器。内存控制器,IF总线和内存均具有独立的时钟电路,因此它们也具有时钟频率。

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我们可以看到CPU-Z中的内存控制器频率和内存频率,NB频率,北桥频率(现在称为北桥)不准确,但是CPU-Z中的此项仍称为北桥,但实际上是我们刚才提到的内存控制器频率。下面的DRAM频率是内存频率。它的工作频率为2000MHz,但实际上它的频率为4000MHz。

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为什么它显示2000MHz,而我们说它的频率是4000MHz?这是因为PC主机使用DDR内存。 DDR存储器可以在每个时钟周期以脉冲波形输出两个数据信号。因此,在计算DDR4内存频率时,内存频率等于时钟频率的等效频率乘以2,因此2000MHz时钟频率等于4000MHz的等效频率。

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IF总线不能显示在CPU-Z上。我们建议使用HWINFO读取IF总线频率。这个无穷Fabric时钟是IF总线频率。

好的,我们介绍了IF总线的定义,内存控制器,内存频率以及如何检查其频率。在超频过程中,IF总线,内存控制器和内存频率将涉及同步和异步。同步时,IF总线,内存控制器和内存频率将显示为1:1:1的比率。例如,DDR4 3600应该是更常见的XMP内存频率。如果我们购买3600MHz的内存,请将其插入Zen 2架构平台,这会发生什么?

内存异步超频_内存异步工作模式_内存异步怎么调

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这将是1800:1800:1800的频率比率,这是同步期间的1:1:1比率。这时候,内存性能是最好的。

如果您是内存超频者,则DDR4 3600MHz只是一个起始频率。现在三星B Die,Hynix CJR,DJR,Micron C9,最后4000MHz或更高不是很难。如果我们将内存超频到4000MHz会发生什么?

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首先让我告诉你,Zen 2架构的Ryzen 3000处理器,IF总线基本上是1800-1900,而且很少能达到2000。因此,如果我们将内存超频到4000MHz,则将IF总线只能超过1900,情况就是如此。可以看出,IF总线超过了1900MHz,存储器控制器的频率仅为1000MHz。这是我们正在讨论的异步情况。内存控制器与内存频率的比率已变为1:2,内存控制器为1,内存频率为2。

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规则1:

当内存时钟频率高于IF总线频率时,内存控制器频率将自动变为内存频率的一半,这通常称为异步1:2模式。此时,内存控制器将扮演中继角色。内存频率运行了两个周期,而中间内存控制器仅运行了一个周期,以同步内存和IF总线之间的频率差。

IF总线结构在Ryzen处理器内存超频中非常重要的原因是,如果IF总线的频率无法跟上内存频率,则内存控制器的频率将在两个频率之间同步。 Bridge,出于相同的原因,我们经常听到Ryzen处理器内存的甜点频率在3600MHz-3800MHz之间。 Ryzen 3000处理器的IF总线大部分为1800MHz-1900MHz,然后转换为DDR4 3600MHz-3800MHz。此时,它们保持1:1:1同步。

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如果IF总线频率可以高达2000MHz,并且DDR4 4000MHz内存以同步模式运行,则内存读写性能可以提高至少每秒1GB,副本可以提高大约每秒3GB。 ,因此我们将再次强调,同步模式下性能是最好的。

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某些播放器可能会怀疑同步模式下的内存性能最佳,但是同步模式必须依赖于较高的IF总线频率。如果我有一组可以超频到DDR4 4000MHz的内存,则IF总线不能达到2000MHz。您是否需要将频率降低到3800MHz才能保持同步模式?

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可以看出,同步模式下DDR4 3800的读写性能不及DDR4 4000MHz异步模式下的读写性能,只有复制速度和延迟更好。不管延迟速度和复制性能如何,无论同步和异步模式如何,我们是否都将所有事物的存储频率都放在首位?

实际上不是。这主要取决于您的内存和IF总线之间的差异。例如,内存只能以DDR4 3933MHz运行,而IF总线只能以1900MHz运行。那将是另一个结果。让我们看一下DDR4 3933MHz下的异步模式测试。

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可以看出,DDR4 3933MHz异步模式的读写性能基本上不及DDR4 3800MHz同步性能,因此当内存超频频率大于IF总线的最大可超频频率时100MHz,建议使用异步模式,如果小于100Mhz,有时建议使用同步模式。很难明白?让我们换一种说法,当您发现处理器的IF总线的最大超频频率是1866MHz,在该频率+ 100MHz上乘以2等于DDR4 3933MHz,您便获得了启用异步模式的起始频率。如果您的内存可以超频到DDR4 3933MHz以上,建议使用异步模式。如果您的内存只能超频至DD4 3933MHz以下,则建议使用同步模式。

那么我们现在可以得到规则2:

对于Ryzen处理器内存的超频,当内存超频频率大于IF总线的最大超频频率100MHz时,建议使用异步模式,如果小于100Mhz,则建议使用使用同步模式。

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之前我们一直在谈论1:1:1同步模式,但是同步模式对性能的主要影响是内存控制器和内存的频率。 IF总线仅是保持同步模式而对性能没有太大影响的条件。 。无论IF总线处于同步还是异步模式,都可以超频或随意调整频率。只要存储器频率不高于IF总线频率,就仍然可以保持同步模式。如果存储频率高于IF总线频率,则存储频率将发生变化。在异步模式下,内存控制器频率是内存频率的1/2。

在这种情况下,我们有一个新问题:对IF总线超频是否会提高性能?例如,在1900:1900:1900的同步模式下,将IF总线超频到1966MHz,会提高内存性能吗?

内存异步超频_内存异步怎么调_内存异步工作模式

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左侧是DDR4 3800MHz的存储频率,IF总线处于完全同步的1900MHz;右边也是DDR4 3800MHz的存储频率,但是IF总线从1900MHz超频到1966MHz。您可以在右侧看到IF超频的结果。内存读取和写入性能已稍有提高,但是复制性能和内存延迟已减少。换句话说,当IF总线频率超过存储频率时,虽然可以使存储控制器频率和存储频率同步,但是IF总线无法同步,但是此时的存储延迟将增加,并且同时读取并编写“复制”性能测试。性能略有降低。

我们刚刚验证了同步模式下IF总线的超频,现在让我们来看看异步模式下IF总线的超频怎么办?

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左侧是DDR4 4000MHz的存储频率,IF总线处于1900MHz的异步模式;右侧也处于异步模式,DDR4的存储频率为4000MHz,而IF总线频率已超过1966MHz。可以看出,结果类似于刚刚同步模式下的性能,但是影响要小得多。对IF总线进行超频后,读写性能只会有非常很小的提高,而内存延迟也会非常小,复制性能也会下降。根据我们的分析,在异步模式下,这三个频率已经处于连接状态,其中频率不同步,并且存储控制器充当时钟频率的缓冲区和中间点。因此,以异步模式对IF总线进行超频的影响很小。

通过本文的一系列测试,我们可以获得有关Zen 2体系结构内存超频的三个规则和建议。

1.当内存时钟频率高于IF总线频率时,内存控制器频率将自动变为内存频率的一半,这通常称为异步1:2模式。此时,内存控制器将扮演中继角色。内存频率运行了两个周期,而中间内存控制器仅运行了一个周期,以同步内存和IF总线之间的频率差。

2.对于Ryzen处理器内存的超频,当内存超频频率大于IF总线的最大可超频频率100MHz时,建议使用异步模式,如果小于100Mhz,则建议使用异步模式。建议使用同步模式。

3.在异步模式下对IF总线进行超频基本上是无效的。尝试在不施加电压的情况下提高中频总线频率。不要强加较高的中频总线频率;在同步模式下,IF总线频率对总线进行超频将提高内存的读写性能,但是内存延迟会增加,而复制性能会下降。因此,请尝试在同步模式下保持1:1:1的频率,而不会使IF总线超频。

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最后,在先前对Ryzen 7 PRO 4750G的评估中,我们提到Ryzen 4000G处理器对高频存储器和性能的支持已大大提高。通过本文的测试和分析,每个人都应该能够更好地理解这句话? Ryzen 4000G系列处理器的IF总线比Ryzen 3000处理器的IF总线要好得多,基本上达到2000MHz以上,并且某些物理性能特别好,甚至达到2300MHz,而且由于IF总线良好,因此可以达到更高的频率。这会影响IF总线,内存控制器和内存之间的同步关系。即使DDR4 4000MHz或更高的高频内存超频,也可以保持同步模式,并且可以以更高的性能和更低的延迟读取和写入内存。

图片中的运行成绩是我在Ryzen 7 Pro 4750G平台上将内存超频到DDR4 4266MHz,IF总线频率为2133MHz,内存控制器频率为2133MHz,同步模式为1:1:1保持不变,内存读写性能达到65GB / s,复制性能为60GB / s,延迟约为65ns。


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