RAM 메모리 용량. RAM의 양을 확인하는 방법: RAM의 개념, 최대, 최소 및 사용된 메모리, 메모리 양을 확인하는 방법 및 단계별 지침

RAM의 양은 컴퓨터 성능에 큰 영향을 미칩니다. 따라서 시스템 구성 업데이트를 결정할 때 대부분의 사용자는 추가 메모리 설치부터 시작합니다.

그러나 이러한 절차를 시작하기 전에 마더보드가 지원하는 RAM 용량을 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 작동하지 않는 메모리 모듈 세트를 구입할 위험이 있습니다.

따라서 마더보드가 지원하는 RAM 용량을 확인하려면 먼저 보드 자체의 정확한 모델명을 알아야 합니다. 이렇게 하려면 무료 CPU-Z 유틸리티를 사용하는 것이 가장 좋습니다. CPU-Z를 다운로드하여 컴퓨터에 설치하세요.

CPU-Z 프로그램을 실행한 후 “메인보드” 탭으로 이동합니다. 마더보드에 대한 모든 기본 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다. 창 상단에 표시됩니다.

마더보드의 제조업체 이름과 모델을 알아낸 후에는 해당 제조업체의 공식 웹사이트에서 이 마더보드에 대한 페이지를 찾아야 합니다. 이렇게 하려면 검색 엔진에 마더보드 이름을 입력하기만 하면 됩니다.

그리고 마더보드 제조사의 공식 홈페이지에 접속해 보세요.

이 목록에서는 최대 RAM 용량, 지원되는 메모리 유형, 메모리 슬롯 수 및 마더보드의 기타 특성에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

RAM 용량에 대한 기타 제한 사항

많은 양의 RAM을 설치하려면 최대 볼륨이 마더보드뿐만 아니라 프로세서에 의해서도 제한된다는 점을 고려해야 합니다. 제조업체의 공식 웹사이트에서 프로세서 사양을 열고 얼마나 많은 메모리를 사용할 수 있는지 확인하세요. 예를 들어 Intel Core i5-2310 프로세서의 경우 최대 RAM 용량은 32GB입니다.

또한 운영 체제에서는 최대 RAM 용량도 제한합니다. 예를 들어 Windows의 경우 다음 제한 사항이 적용됩니다.

윈도우 버전

32비트 시스템의 제한 사항

64비트 시스템의 제한 사항

윈도우 10

윈도우 10 엔터프라이즈

윈도우 10 교육

윈도우 10 프로
윈도우 10 홈

윈도우 8

윈도우 8 엔터프라이즈

윈도우 8 전문가

윈도우 8

윈도우 7

윈도우 7 얼티밋

윈도우 7 엔터프라이즈

윈도우 7 전문가

윈도우 7 홈 프리미엄

윈도우 7 홈 베이직

윈도우 7 스타터

윈도우 비스타

윈도우 비스타 얼티밋

윈도우 비스타 엔터프라이즈

윈도우 비스타 비즈니스

윈도우 비스타 홈 프리미엄

윈도우 비스타 홈 베이직

윈도우 비스타 스타터

윈도우 XP

윈도우 XP
Windows XP 스타터 에디션

보시다시피, 32비트 버전의 Windows에서는 제한 사항이 매우 심각합니다. 그러나 64비트 버전의 경우 8GB와 16GB로 제한되는 Windows 7 Home Basic 및 Windows 7 Home Premium을 고려하지 않는 한 사실상 제한이 없습니다.

예전만큼 시급하지는 않지만 오늘날에도 여전히 많은 사용자를 걱정하고 있습니다. 요즘에는 가장 저렴한 컴퓨터에도 최소 4GB의 메모리가 탑재되어 있는데, 이는 한때는 상상도 할 수 없는 양이었지만 지금은 사실상의 표준이 되었습니다. 그럼에도 불구하고 많은 사람들은 궁금해합니다. 이 정도면 충분할까요? 메모리를 추가하면 컴퓨터 속도가 빨라지나요, 아니면 특별한 효과가 없나요?

4, 8, 16 및 그 이상의 RAM에는 의심할 여지 없이 차이가 있지만 대량 사용자의 경우 설치된 메모리 양과 PC 성능 간의 관계는 약간 모호합니다. 이 기사에서는 이 질문에 대해 조명하고 최적의 RAM 용량이 무엇인지, 추가 RAM 모듈을 설치하는 것이 적합한지 간략하게 답변해 보겠습니다.

RAM(랜덤 액세스 메모리)이란 무엇입니까?

컴퓨터는 오랫동안 일반화되었지만 여전히 많은 사람들이 "RAM"과 "로컬" 메모리의 개념을 혼동하고 있습니다. 두 가지 유형의 메모리가 모두 동일한 단위(최근에는 일반적으로 기가바이트(GB))로 측정된다는 사실에서 오해가 발생하는 경우가 많습니다. 정보를 저장하는 데 RAM과 로컬 메모리가 모두 사용된다는 사실에도 불구하고 데이터 저장 기간이 다릅니다. RAM은 일반적으로 로컬 메모리보다 몇 배 빠르며 임시 데이터 저장에 사용됩니다. 컴퓨터를 끄면 컴퓨터에 저장된 모든 데이터가 흔적도 없이 사라집니다. 정보는 컴퓨터가 켜져 있든 꺼져 있든 관계없이 로컬 메모리(하드 드라이브 및 SSD 장치)에 저장됩니다. 이것이 RAM이 일반적으로 휘발성으로 정의되고 로컬 메모리가 비휘발성으로 정의되는 이유입니다.

PC에는 얼마나 많은 메모리가 필요합니까?

오랫동안 Bill Gates는 "640KB의 메모리면 모든 것에 충분합니다"라는 문구를 사용했습니다. 결국 게이츠는 자신이 이 성명의 작성자가 아니라는 공식 성명을 발표했고, 이를 순전히 어리석은 짓이라고 불렀습니다.

그러나 지난 세기의 80년대 초반에는 100-200MB 정도의 볼륨이 거대한 것으로 간주되었기 때문에 이것이 그렇게 우스꽝스럽게 들리지는 않았습니다. 오늘날 가장 저렴한 컴퓨터 시스템에도 2~4GB의 RAM이 있으며 로컬 저장 공간은 테라바이트 단위로 측정됩니다.

기본 구성에는 4~8GB RAM이 있으며 고급 모델(멀티미디어 또는 게임)은 12~16GB, 때로는 32GB 이상의 RAM을 제공합니다. 그렇다면 "최적"이라고 할 수 있는 금액은 얼마나 됩니까? 불행히도 최적의 숫자는 컴퓨터를 사용하는 작업에 따라 달라지기 때문에 특정 그림으로 표현된 정확한 답을 제공하는 것은 매우 어렵습니다. 예를 들어 Windows PC에서는 운영 체제 자체에만 해당 시스템 라이브러리에 1GB 이상이 필요할 수 있습니다. 바이러스 백신 프로그램을 사용하는 경우 특정 제품에 따라 백그라운드에서 실행되는 또 다른 30-200MB가 필요합니다. 대부분의 웹 브라우저, 사무용 애플리케이션 및 멀티미디어 플레이어에는 100-800MB 이상의 메모리가 필요합니다. 동시에 실행하면(예: Windows를 의도된 목적(멀티태스킹)으로 사용) 이러한 볼륨은 누적됩니다. 실행되는 프로그램이 많을수록 RAM 소비도 높아집니다.

비디오 게임은 여전히 ​​RAM 소비 부문의 선두주자입니다. Call of Duty와 같은 인기 타이틀은 문제 없이 4~5GB의 메모리를 "삼킬" 수 있습니다.

대부분의 최신 노트북은 RAM을 소비하는 통합 그래픽을 사용합니다. 프로세서에 통합된 비디오 코어에는 자체 메모리가 없으며(개별 솔루션과 달리) 사용 가능한 RAM의 일부를 "먹습니다". 따라서 노트북 사양이 4GB RAM과 통합 그래픽인 경우 Windows에서는 사용 가능한 메모리가 3.9GB(또는 그 이하)만 있다고 알려줍니다.

기타 고려사항

최적의 RAM 용량에는 소프트웨어(아마도 시스템이라고 말하는 것이 더 정확할 것임) 측면도 있습니다. 이전 버전의 운영 체제에서는 32비트 메모리 주소 지정 방법을 사용합니다. 이제는 구식이며 4GB 이상의 RAM 용량이 상상도 할 수 없을 것 같던 시절을 떠올리게 합니다. 이것이 바로 32비트 버전의 Windows가 4GB 이상의 RAM을 사용할 수 없는 이유입니다. 더 많은 메모리가 있더라도 32비트 운영 체제에서는 RAM이 4GB(대개는 3~3.5GB)만 있어야 한다고 주장합니다. 4GB가 넘는 볼륨을 완전히 사용하려면 64비트 Windows가 필요합니다.

메모리와 관련된 또 다른 흥미로운 질문은 RAM이 채워지는 속도와 사용 가능한 메모리가 모두 소모되면 어떻게 되는지에 관한 것입니다.

시스템 도구 "작업 관리자"에 전체 메모리 용량이 거의 완전히 소진된 것으로 표시되는 경우, 즉 실행 중인 모든 프로세스는 RAM의 70-80% 이상을 차지하므로 걱정할 필요가 없습니다. Microsoft는 오랫동안 메모리 관리와 관련된 철학을 심각하게 변경했기 때문에 Windows Vista부터 회사는 사용하지 않는 RAM을 "불량 RAM"으로 간주합니다.

RAM은 하드 드라이브나 솔리드 스테이트 드라이브보다 몇 배 더 빠르기 때문에 Microsoft는 Windows에서 자주 사용하는 사용자 모듈과 응용 프로그램을 최대한 많이 시스템 RAM에 영구적으로 로드하는 것이 더 나을 것이라고 결정했습니다. 덕분에 해당 항목에 다시 액세스할 때 시스템은 로컬 디스크에서 해당 항목을 계속해서 읽어야 할 때보다 훨씬 빠르게 반응합니다.

이것이 Vista부터 발전해 온 SuperFetch 기술의 핵심입니다. 이 개념의 도입은 한 가지 중요한 결론을 제시합니다. 최신 버전의 Windows에서 사용할 수 있는 RAM이 많을수록 작동 속도가 더 좋아집니다. 물론, 우리는 기하급수적인 성장에 대해 말하는 것이 아닙니다. 가장 큰 차이점은 RAM을 2GB에서 4GB로 늘릴 때입니다. 이후에 4GB에서 8GB, 8GB에서 16GB 등 두 배로 늘어날 때마다 전체 시스템 성능에 미치는 영향은 감소합니다. 그러나 정기적으로 무거운 프로그램을 사용하고 브라우저에 수십 개의 열린 탭을 유지하고 적극적으로 플레이하는 경우 최적의 메모리 양을 선택하는 원칙은 한 가지 간단한 것으로 귀결됩니다. 많을수록 좋습니다.

언제든지 사용 가능한 메모리가 소진되어도 Windows는 작동을 멈추지 않습니다. 이러한 경우 운영 체제는 소위 . 이를 위해 로컬 디스크에 할당된 영역을 사용하고 Windows는 현재 사용하지 않는 RAM의 모든 데이터를 여기에 쓰고 사용자의 요청에 따라 로컬 디스크 리소스를 사용하여 다시 읽습니다. 로컬 메모리는 RAM 칩보다 느리기 때문에 디스크에서 데이터를 읽는 프로세스는 훨씬 더 오래 걸리며, 그 동안 컴퓨터 속도가 눈에 띄게 느려질 수 있습니다. 시스템이 정기적으로 가상 메모리에 액세스하는 경우 이는 RAM 확장을 고려해야 할 때라는 확실한 신호입니다.

좋은 하루 보내세요!

32비트 운영 체제는 얼마나 많은 메모리를 사용할 수 있습니까?

첫째, 약간의 이론입니다.
정보의 가장 간단한 요소는 비트입니다. 정보의 최소 단위이며 0 또는 1의 값을 가질 수 있습니다. 바이트가 뒤따르며 8비트로 구성됩니다. 비트는 2개의 값을 가질 수 있으므로 총 2 8 = 256 바이트 값이 있습니다.

이제 메모리 주소 지정을 살펴보겠습니다. 모든 컴퓨터에는 현재 사용 중인 데이터를 저장하는 데 필요한 주소 공간인 RAM(Random Access Memory)이 있습니다. RAM에서 정보를 얻으려면 프로세서는 먼저 메모리 칩 중 하나에 저장된 원하는 비트의 주소를 선택한 다음 읽어야 합니다. 이 프로세스를 메모리 주소 지정이라고 합니다. 컴퓨터 아키텍처의 속성 중 하나는 메모리 주소를 지정할 때 사용되는 비트 수입니다.

32비트 OS는 2개의 32비트를 사용하여 메모리 주소를 지정하며, 이는 4294967296비트 또는 4GB입니다. 즉, 32비트 운영 체제에서 액세스할 수 있는 최대 메모리 양은 4GB입니다. 그러나 운영 체제 및 장치 구성 요소에는 RAM의 처음 32비트(4GB) 내에 전용 주소 공간이 필요하므로 이 볼륨도 완전히 사용할 수 없습니다. 예를 들어, 메모리가 512MB인 비디오 카드는 이 메모리를 RAM과 동기화해야 하며, 이로 인해 사용 가능한 용량이 512MB만큼 줄어듭니다.

따라서 32비트 Windows OS에서 사용 가능한 총 메모리 양은 사용된 하드웨어에 따라 일반적으로 3.25-3.75GB입니다.

일부 Windows 버전에서는 다음과 같은 기능을 지원합니다. PAE(물리적 주소 확장), 특수 리디렉션 기술 덕분에 4GB 이상의 메모리를 사용할 수 있습니다. 이 기술을 사용하면 프로세서가 32비트가 아닌 36비트 주소 지정으로 작동할 수 있으므로 이론적으로 사용 가능한 주소를 2 36 = 68719476736바이트(64GB)로 확장할 수 있습니다. 이 경우 주소 공간 자체는 32비트, 즉 4GB로 유지되지만 물리적 메모리의 매핑이 변경되어 더 많은 공간을 사용할 수 있게 됩니다.

Microsoft의 공식 정보에 따르면 PAE 모드는 다음 32비트 운영 체제에서 사용할 수 있습니다.

  • Microsoft Windows Server 2000 엔터프라이즈/데이터센터 에디션
  • Microsoft Windows Server 2003 엔터프라이즈/데이터센터 에디션
  • Microsoft Windows Server 2008 엔터프라이즈/데이터센터 에디션

Server 2008에서는 서버의 하드웨어 수준에서 DEP(Data Execution Prevention) 기술이 활성화되어 있거나 서버에 메모리를 핫 추가하는 기능이 있는 경우 PAE가 기본적으로 활성화됩니다. 그렇지 않으면 BCDEdit을 사용하여 다음 명령을 사용하여 PAE를 강제로 활성화해야 합니다.

BCDEdit /set [(ID)] pae ForceEnabled

Server 2000\2003에서 PAE를 활성화하려면 Boot.ini 파일에 키를 지정해야 합니다. /PAE. 다음은 PAE 키가 포함된 Boot.ini 파일의 예입니다.


시간 초과=30
기본값=다중(0)디스크(0)rdisk(0)파티션(2)\WINDOWS
멀티(0)디스크(0)rdisk(0)파티션(2)\WINDOWS=″Windows Server 2003, Enterprise″ /fastDetect /PAE

클라이언트 운영 체제에 대해 PAE 모드를 사용하는 기능이 Windows XP용 두 번째 서비스 팩에서 구현되었다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그러나 테스트 중에 이 모드를 사용할 때 많은 오류가 발생하는 것으로 나타났습니다. 사실은 주로 오디오 및 비디오와 같은 일부 장치의 드라이버가 4GB 이내의 메모리 주소에서 작동하도록 하드 코딩되어 있다는 것입니다. 이 양을 초과하는 모든 주소를 자르므로 그에 따른 모든 결과와 함께 메모리 내용이 손상됩니다. 일반적으로 서버는 이러한 장치를 사용하지 않기 때문에 서버 시스템에서는 이러한 문제가 발생하지 않았습니다.

확인된 단점으로 인해 이론적으로는 가능하지만 4GB 이상의 메모리를 사용하는 기능을 32비트 클라이언트 시스템에서 제거하기로 결정했습니다. 따라서 이 기술은 Windows 제품군의 클라이언트 운영 체제에 있지만 커널 수준에서는 활성화되지 않으며 이를 사용하려고 해도 아무 소용이 없습니다.

요약하자면, 4GB 이상의 메모리가 필요한 경우 가장 좋은 옵션은 64비트 OS를 사용하는 것입니다. 왜냐하면 메모리 크기가 데스크탑의 경우 192GB, 서버 OS의 경우 2TB로 제한되기 때문입니다.

(RAM, Random Access Memory)은 컴퓨터의 가장 중요한 구성 요소 중 하나입니다. 귀하의 PC가 새로운 게임을 처리할 수 있는지 아니면 이 미친 아이디어를 즉시 포기하는 것이 더 나은지 결정하는 것은 바로 그녀입니다. 모든 컴퓨터 구성 요소와 마찬가지로 RAM에도 고유한 분류와 매개변수가 있습니다. 이제 우리는 그 유형과 유형을 이해하려고 노력할 것입니다.

RAM이란 무엇입니까?

기본적으로 RAM은 하드 드라이브와 프로세서 사이의 "중개자"입니다. 성능을 보장하기 위해 CPU가 현재 처리해야 하는 프로세스와 작업은 RAM에 저장됩니다. 이것이 바로 RAM이 하는 일입니다. 컴퓨터에 설치할 수 있는 최대 RAM은 이러한 작업을 몇 배 더 빠르게 처리합니다.

OP에는 고유한 특성이 있습니다. 버스 주파수, 볼륨, 전력 소비 등. 아래에서 이러한 모든 매개변수에 대해 논의하겠습니다. 지금은 RAM 유형으로 넘어 갑시다.

RAM 유형

옛날부터 SIMM 및 DIMM과 같은 유형의 RAM이있었습니다. 오랫동안 생산되지 않았고 찾을 수 없게 되었기 때문에 지금은 그것에 대해 생각할 필요가 없습니다. DDR부터 바로 시작해 보겠습니다. 최초의 DDR 메모리는 2001년에 출시되었습니다. 높은 생산성과 물량을 자랑할 수는 없었습니다. 첫 번째 DDR의 최대 작동 주파수는 133MHz였습니다. 그 결과는 그다지 "빠른" RAM이 아니었습니다. 당시 최대 RAM은 스틱당 약 2GB였습니다.

기술이 발전하면서 새로운 형태의 'RAM'이 등장했습니다. 그들은 그것을 DDR2라고 불렀습니다. 기존 DDR과의 주요 차이점은 작동 주파수였습니다. 이제는 1066MHz였습니다. 아주 좋은 성능 향상. 그리고 몇 년 후 현재 가장 인기 있는 RAM 유형인 DDR3가 출시되었습니다. 2400MHz는 정확히 RAM의 최대 주파수입니다. 당시에는 이러한 주파수를 지원할 수 있는 프로세서가 없었습니다. 따라서 Intel과 AMD는 이러한 RAM을 사용할 수 있는 제품을 긴급히 출시해야 했습니다.

최대 볼륨

RAM의 양은 성능에 중요한 역할을 합니다. "바"의 볼륨이 높을수록 더 많은 정보를 수용할 수 있습니다. 요즘 RAM의 크기는 기가바이트 단위로 측정됩니다. 컴퓨터가 강력한 소프트웨어 패키지와 게임을 처리할 수 있는지 여부에 결정적인 역할을 합니다. 그러나 시스템 부분에는 볼륨 제한이 있습니다. 예를 들어 Microsoft Windows 7의 OS를 예로 들어보겠습니다. 이 시스템에서 작동할 수 있는 최대 RAM은 16GB 이하여야 합니다. 예를 들어 Windows 10은 128GB RAM에서 올바르게 작동할 수 있습니다. 32비트 OS는 3GB 이상의 RAM과 상호 작용할 수 없다는 점도 주목할 가치가 있습니다. RAM이 4GB 이상인 경우 64비트 OS를 권장합니다.

요즘 일반 컴퓨터의 최적 RAM 용량은 8-16GB라고 할 수 있습니다. 그러나 강력한 게임기가 필요한 경우 32GB RAM 없이는 할 수 없습니다. 비디오 편집을 하기로 결정했다면 매우 큰 RAM이 필요합니다. 최대 RAM은 32~128GB여야 합니다. 이것은 상당히 비싼 즐거움입니다.

노트북의 경우 RAM 용량을 무한정 늘릴 수는 없습니다. 일반적으로 노트북과 넷북에는 RAM용 슬롯이 2개만 장착되어 있습니다. 따라서 RAM을 늘리는 것은 매우 어렵습니다. 여러 면에서 최대 볼륨은 노트북을 조립하는 데 사용되는 마더보드와 프로세서에 따라 다릅니다. 일반적으로 마더보드는 8~16GB RAM용으로 설계되었으며 이 제한을 늘릴 수 있는 방법은 없습니다.

RAM 주파수

DDR3 RAM 모듈은 1333-2100MHz의 주파수에서 작동할 수 있습니다. 컴퓨터에 가장 적합한 옵션을 선택하려면 마더보드와 프로세서가 지원하는 주파수를 알아야 합니다. 대부분의 마더보드는 1333-1600MHz의 주파수에서 쉽게 작동합니다. 2100MHz의 주파수를 선택하는 경우 이러한 주파수를 지원하는 RAM 및 마더보드의 가격이 매우 높기 때문에 성능 향상이 특별히 눈에 띄지 않습니다. 이것은 정말 미친 게이머를 위한 옵션입니다.

경험이 부족한 사용자들 사이에서는 "최대 RAM을 찾는 방법"이라는 질문이 자주 발생합니다. AIDA 64라는 훌륭한 프로그램이 있습니다. 이 프로그램은 컴퓨터 운영 체제에 대한 완전한 정보를 제공합니다. 최대 빈도, 볼륨 및 유형이 있습니다. 이 프로그램은 다른 컴퓨터 구성 요소에 대한 포괄적인 정보도 제공합니다. 확실히, 모든 사람이 그런 제품을 갖고 있어야 합니다. 그러면 많은 질문이 저절로 사라질 것입니다.

결론

이제 우리는 RAM이 무엇인지, 최대 RAM 및 주파수를 알았습니다. 컴퓨터의 OP를 직접 안전하게 선택할 수 있습니다. 기본 지식만으로도 PC에 가장 발전된 RAM을 장착할 수 있습니다.

RAM은 얼마나 됩니까? - 필요한 수량이 단일 통합 시스템을 구성하는 사용 가능한 프로세서, 마더보드 및 기타 구성 요소와 같은 많은 지표에 따라 달라지기 때문에 질문이 완전히 정확하지는 않습니다.

현재 최신 컴퓨터에서는 흔하지 않은 최대 6GB RAM을 갖춘 중국 스마트폰에 대한 최신 리뷰를 고려할 때, 기계의 기능을 확장하는 문제가 자연스럽게 발생합니다.

이번 리뷰에서는 컴퓨터에 적합한 RAM을 선택하는 데 도움이 되는 모든 미묘한 차이를 강조하겠습니다.

식욕 결정

얼마나 많은 RAM이 필요합니까?

1-2GB. Office 응용 프로그램을 실행하고 브라우저에서 페이지를 보는 데 필요한 최소값입니다.

4GB. 텍스트 편집기와 인터넷에서 작업할 수 있을 뿐만 아니라 고품질로 영화를 보고 그래픽 편집기에서 작업할 수 있는 저렴한 홈 버전입니다.

8GB. 고급 구성 - 기본 설정에서 다양한 최신 게임을 지원하여 비디오 파일 작업, 프로그래밍 중 애플리케이션 테스트 등을 쉽게 수행할 수 있습니다.

8GB 이상. 강력한 PC 및 노트북을 위한 옵션 - 모든 최신 게임을 고품질로 실행할 수 있습니다. 일반 사용자에게는 이 금액이 필요하지 않습니다.

보시다시피, "얼마나 많은 RAM이 필요합니까?"라는 질문에 대한 명확한 대답은 없습니다. - 모두 선택한 작동 모드에 따라 다릅니다.

RAM이 실제로 충분하지 않은 경우 올바른 RAM을 선택하는 방법을 알려 드리겠습니다.

더 많은 메모리!

RAM 용량을 늘리기로 결정했다면 Windows 시스템 구성, RAM 슬롯 유형, 프로세서 클럭 속도, 마더보드 전압 등 컴퓨터 매개변수를 신중하게 고려하십시오. 이러한 매개변수는 특정 CPU Z 프로그램에 표시됩니다. 모든 매개변수와 시스템 구성요소가 하나의 창에 표시됩니다.

  1. 윈도우 구성. 사용 중인 시스템도 일정량의 RAM을 소비합니다. WinXP 버전이 있는 경우 모듈을 추가하는 것은 거의 쓸모가 없습니다. 32비트 시스템에서는 3GB 이상을 볼 수 없습니다. 이후 버전에서는 더 어렵습니다. Win8.1부터는 이미 8GB가 필요합니다.
  2. 마더보드에 설치된 RAM 슬롯 유형은 모듈을 선택할 때 중요한 측면입니다. 최신 DDR4를 구입했는데 마더보드가 이러한 유형의 브래킷을 지원하지 않으며 절대적으로 이 브래킷 사용을 거부한다는 사실을 깨닫는 것은 부끄러운 일입니다. 모든 보드는 한 가지 유형의 RAM만 지원합니다. DDR2가 있는 경우 DDR2만 사용할 수 있고 다른 것은 사용할 수 없습니다.
    최신 세대의 마더보드만이 DDR4 메모리를 지원할 수 있으며, 정말로 원한다면 기회를 잡고 새 컴퓨터를 구축할 수 있습니다.
  3. CPU. 프로세서 제조업체는 사용자를 관리합니다. 공식 웹사이트에는 일반적으로 RAM 스틱 모델 및 유형에 대한 호환성 표가 있습니다. 예를 들어 Intel i5 프로세서에 호환되고 적합한 유형에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다. 즉, 지원해야 하고 컴퓨터가 시계처럼 잘 동기화된 메커니즘처럼 실행되도록 하는 모델 및 구성 목록입니다.

시장 및 구색 - 이름이 중요함

현재 RAM 모듈의 주요 제조업체는 여러 주요 회사입니다.

  • 해적
  • 중대한
  • 삼성

구매할 때 이름에 비해 초과 비용을 지불하게 되지만 동시에 불필요한 위험 없이 고품질의 입증된 제품을 받게 됩니다.

RAM 유형, 근본적인 차이점

현재 RAM은 4세대로 구성되어 있습니다. 가장 일반적인 모듈은 DDR2, DDR3, DDR3L 및 DDR4입니다. 그렇다면 RAM 모듈은 어떻게 다릅니까?

DDR

최초의 RAM 모델. 이 제품은 낮은 성능(최대 볼륨 512Mb, 주파수 최대 400MHz), 고전압(2.2~2.4V)이 특징입니다. 여전히 아주 오래된 컴퓨터 모델에 사용됩니다.

DDR2

2세대 역시 점차 과거의 것이 되어가고 있습니다. 이러한 유형의 RAM 스틱을 지원하는 마더보드는 모듈 자체와 마찬가지로 더 이상 생산되지 않습니다. 이전 유형에 비해 이 유형은 에너지 소비량이 훨씬 적으며(1.8~2.1V) 주파수와 볼륨이 각각 800~1000MHz 및 1~8GB로 크게 증가했습니다. 접촉자 수도 184명에서 240명으로 늘어났다.

DDR2 바의 모습은 다음과 같습니다.

DDR3

오늘날 가장 널리 사용되는 메모리 모듈은 많은 최신 기계에서 사용되는 DDR3입니다. RAM 모듈의 주파수는 2800MHz에 도달하지만 이러한 유형의 타이밍 수도 증가했습니다. 그러나 여전히 DDR3는 이전 제품에 비해 더 높은 성능을 제공합니다. 이 플랫폼에는 또 다른 유형도 있습니다. DDR3L은 더 흥미로운 에너지 절약 표시기를 제공합니다(기본 구성의 1.5V에 비해 1.35V).

DDR4

새 컴퓨터를 구축하기로 결정했다면 DDR4 RAM 슬롯이 있는 최신 플랫폼에 컴퓨터를 설치하는 것이 좋습니다. 각 모듈 세대마다 전압이 감소하고(DDR4의 경우 이 매개변수의 값은 1.2V로 컴퓨터의 전체 전력 소비에 영향을 미침), 주파수는 증가하고(이 구성의 최대 주파수는 4200MHz임) 데이터 전송 속도는 증가합니다. . 최신 세대의 RAM은 최대 3200Mbps의 속도로 작동하는 반면, DDR3의 경우 한계는 2133입니다. 현재 DDR4는 낮은 전압 요구 사항으로 인해 가장 빠른 데이터 전송 속도와 최대 성능 표시기를 제공합니다. 사실상 워밍업 중입니다.

비교를 위해, 하나의 DDR4 2133MHz CL 15 스틱은 두 개의 새로운 동일한 DDR3 2400MHz 스틱을 동일한 양의 프로세서 관련 데이터 전송으로 대체하기에 충분합니다.

RAM 유형

RAM은 PC가 실행될 때 데이터를 저장하고 읽을 수 있도록 설계된 기록 장치입니다. 외부 및 내부 특성이 다른 RAM 모듈도 다른 매개변수에 따라 분류됩니다.

RDIMM은 레지스터 메모리입니다. 이 표시는 데이터 버스와 메모리 사이에 데이터 무결성을 모니터링하는 추가 기능을 수행하는 버퍼 레지스터가 설치되어 있음을 나타냅니다.

LRDIMM은 버퍼링되지 않은 메모리입니다. 추가 칩으로 인해 버스 부하가 감소된 DIMM 모듈입니다.

UDIMM은 데스크탑 및 노트북 컴퓨터에서 가장 일반적으로 사용되는 유형입니다. 이전 두 개와 달리 레지스터도 아니고 버퍼링도 되지 않기 때문에 안정성이 떨어집니다. 그러나 한 대의 PC 규모에서는 이러한 상황이 특별한 역할을 하지 않습니다.

SODIMM은 노트북 및 일부 유형의 사무 장비에 사용되는 컴팩트 버전입니다. 근본적인 차이점은 폼 팩터입니다. SODIM 바의 길이는 67.6mm에 불과한 반면 다른 구성의 길이는 133.35mm입니다.

RAM의 주요 특징 - 찾아야 할 사항

RAM 전압은 정상적이고 안정적인 작동을 위해 RAM에 필요한 전력을 특성화하는 매개변수입니다.

많은 고급 사용자는 성능을 높이기 위해 마더보드에서 공급되는 전압을 BIOS에서 수동으로 변경합니다. 몇 가지 측면을 알지 못한 채 이 기술을 수행하는 것은 권장되지 않습니다. 아무 것도 달성하지 못한 채 모듈을 태울 위험이 있습니다. BIOS에 대한 지식이 없으면 만지지 않는 것이 좋습니다. 적절한 드라이버를 설치할 때 전압이 설정됩니다. 확실하지 않은 경우 제조업체의 웹사이트를 방문하여 장치 유형에 대한 매개변수와 권장 사항을 확인하세요.

RAM의 주파수는 데이터 전송 속도가 직접적으로 좌우되는 값을 나타내는 지표입니다. RAM 스틱의 작동 주파수는 마더보드의 클록 주파수와 일치하거나 낮아야 한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 슬픈 결과를 보게 될 것입니다. 시스템이 실패할 것입니다. 또한 프로세서와 RAM 스트립 간의 데이터 전송 속도가 이상적으로 일치하면 컴퓨터의 최적화된 작동이 촉진됩니다.

RAM을 선택할 때 가장 중요한 요소는 주파수이지만 숫자를 쫓아서는 안 됩니다. 보드의 클럭 속도는 프로세서 주파수를 초과해서는 안 됩니다. 사용자의 주요 실수는 헤르츠를 추구하면서 이 매개변수를 완전히 무시하는 경우가 많다는 것입니다. 결과적으로, 이 말도 안되는 일은 기분이 좋지 않을뿐만 아니라 전체 시스템에 손상을 줄 수도 있습니다.

RAM 용량은 모듈이 보유할 수 있는 데이터의 양을 나타내는 특성입니다. 이 표시기를 선택할 때는 컴퓨터에서 수행하는 활동 유형에 중점을 두어야 합니다.

이 기사가 도움이 되었기를 바라며 RAM을 업그레이드할 가치가 있는지, 그리고 올바르게 수행하는 방법을 알아내셨기를 바랍니다.



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