1樓:
代表記憶體的頻率,你可以理解為記憶體的運算速度,數字越高代表運算速度越快。但是需要注意和主機板的記憶體插槽匹配,比如你記憶體是1600mhz的,但是如果主機板最高只支援1333mhz,那你的記憶體就只能發揮1333mhz。所以選購是請注意主機板記憶體插槽的支援頻率和你購買的記憶體是否匹配,以免造成效能浪費。
2樓:匿名使用者
記憶體頻率,越高效能越好功耗越大
3樓:ok楊超
電子技術中,脈衝訊號是一個按一定電壓幅度,一定時間間隔連續發出的脈衝訊號。脈衝訊號之間的時間間隔稱為週期;而將在單位時間(如1秒)內所產生的脈衝個數稱為頻率。頻率是描述週期性迴圈訊號(包括脈衝訊號)在單位時間內所出現的脈衝數量多少的計量名稱;頻率的標準計量單位是hz(赫)。
電腦中的系統時鐘就是一個典型的頻率相當精確和穩定的脈衝訊號發生器。頻率在數學表示式中用「f」表示,其相應的單位有:hz(赫)、khz(千赫)、mhz(兆赫)、ghz(吉赫)。
其中1ghz=1000mhz,1mhz=1000khz,1khz=1000hz。計算脈衝訊號週期的時間單位及相應的換算關係是:s(秒)、ms(毫秒)、μs(微秒)、ns(納秒),其中:
1s=1000ms,1ms=1000μs,1μs=1000ns。
4樓:潮流偽娘一族
工作頻率,也可以理解為馬力
5樓:宰父梓維費裳
兆赫(mega
hertz,
mhz)
是波動頻率單位之一。波動頻率的基本單位是赫茲,採千進位制;1兆赫相當於1000千赫(khz),也就是10^6赫茲。值得注意的是,兆赫只是一定義上的名詞,在量度單位上作1百萬解。
在國際電信聯盟定義的無線電頻率劃分當中:
特低頻(vlf):3~30千赫(khz)
低頻(lf):30~300千赫(khz)
中頻(mf):300~3000千赫(khz)
高頻(hf):3~30兆赫(mhz)
甚高頻(vhf):30~300兆赫(mhz)
特高頻(uhf):300~3000兆赫(mhz)
超高頻(shf):3~30秭赫(ghz)
極高頻(ehf):30~300秭赫(ghz)
電(電壓或電流),有直流和交流之分。在通訊應用中,用作訊號傳輸的一般都是交流電。呈正弦變化的交流電訊號,隨著時間的變化,其幅度時正、時負,以一定的能量和速度向前傳播(見圖1)。
通常,我們把上述正弦波幅度在1秒鐘內的重複變化次數稱為訊號的「頻率」,用f表示;而把訊號波形變化一次所需的時間稱作「週期」,用t表示,以秒為單位。波行進一個週期所經過的距離稱為「波長」,用λ表示,以米為單位。 f(頻率)、t(週期)和λ(波長)存在如下關係:
f=1/t
v=λ.f
其中,v是電磁波的傳播速度,等於3x10^8米/秒。
頻率的單位是赫茲,簡稱赫,以符號hz表示。赫茲(h•hertz)是德國著名的物理學家,2023年,是他通過實驗證實了電磁波的存在。後人為了紀念他,把「赫茲」定為頻率的單位。
常用的頻率單位還有千赫(khz)、兆赫(mhz)、吉赫(ghz)等。
記憶體後面的mhz是什麼意思?
6樓:零迴圈鴨
記憶體的頻率單位。
記憶體主頻和cpu主頻一樣,習慣上被用來表示記憶體的速度,它代表著該記憶體所能達到的最高工作頻率。記憶體主頻是以mhz(兆赫)為單位來計量的。記憶體主頻越高在一定程度上代表著記憶體所能達到的速度越快。
記憶體主頻決定著該記憶體最高能在什麼樣的頻率正常工作。目前較為主流的記憶體頻率是333mhz和400mhz的ddr記憶體,667mhz、800mhz和1066mhz的ddr2記憶體,1066mhz、1333mhz、1600mhz的ddr3記憶體。
計算機系統的時鐘速度是以頻率來衡量的。晶體振盪器控制著時鐘速度,在石英晶片上加上電壓,其就以正弦波的形式震動起來,這一震動可以通過晶片的形變和大小記錄下來。晶體的震動以正弦調和變化的電流的形式表現出來,這一變化的電流就是時鐘訊號。
而記憶體本身並不具備晶體振盪器,因此記憶體工作時的時鐘訊號是由主機板晶片組的北橋或直接由主機板的時鐘發生器提供的,也就是說記憶體無法決定自身的工作頻率,其實際工作頻率是由主機板來決定的。
ddr記憶體和ddr2記憶體的頻率可以用工作頻率和等效頻率兩種方式表示,工作頻率是記憶體顆粒實際的工作頻率,但是由於ddr記憶體可以在脈衝的上升和下降沿都傳輸資料,因此傳輸資料的等效頻率是工作頻率的兩倍;而ddr2記憶體每個時鐘能夠以四倍於工作頻率的速度讀/寫資料,因此傳輸資料的等效頻率是工作頻率的四倍。例如ddr 200/266/333/400的工作頻率分別是100/133/166/200mhz,而等效頻率分別是200/266/333/400mhz;ddr2 400/533/667/800的工作頻率分別是100/133/166/200mhz,而等效頻率分別是400/533/667/800mhz。
7樓:匿名使用者
ddr2 和ddr3是記憶體的哪一代反應。代數越高,頻率越高。(mhz)頻率越高,速度越快。
當然要有主機板支援。你是二代800的記憶體。現在普及的是ddr3 三代 1333mhz頻率的記憶體。
8樓:匿名使用者
這個是兆赫 代表頻率.
記憶體條的mhz什麼意思
9樓:聆聽生活
是頻率單位,一般現在市面上的記憶體條頻率是1666mhz,就是說他每秒計算1666m(兆)次,在記憶體容量不變的情況下,頻率越高越好。
大概十年前的記憶體條頻率是400mhz,後來是667mhz,再後來是800mhz,最近兩年的記憶體條頻率是1333mhz和1666mhz
頻率的單位,1024hz=1khz 1024khz=1mhz ,就像開關燈,燈在1秒鐘內亮1次為1hz,1秒鐘內開關10次為10hz。
10樓:嘻嘻哈哈看**咯
意思是記憶體頻率是1600。
記憶體的主頻和cpu的主頻相同,用來表示記憶體的速度。它表示記憶體可以達到的最高工作頻率。儲存器的主頻以兆赫為單位。
記憶體的主頻越高,在某種程度上記憶體可以實現得越快。儲存器的主頻決定了儲存器能正常工作的最高頻率。
頻率也可以作為傳輸標準,也是儲存速度的一個引數。例如,ddr200/266/333/400的工作頻率分別為100/133/166/200mhz,而等效頻率分別為200/266/333/400mhz。
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記憶體作用
cpu和記憶體之間的資料交換速度最快。所有需要cpu處理的資料都將從硬碟中提取出來並臨時存入記憶體。cpu在處理過程中所需的資料將直接從記憶體中找到。
記憶體僅用於臨時(臨時)資料。斷電後記憶體會消失,所以剩下的東西必須儲存起來放在硬碟上。
一般來說,計算機中儲存模組的功能相當於一個橋,用於硬碟、主機板、顯示卡等硬體與處理器之間的資料交換和處理,所有計算機向處理器的資料傳輸都由儲存模組和處理器處理。
其實只要知道記憶體,記憶體的讀取速度和儲存速度都是最快的,與主機板上的資料匯流排直接交換的速度也非常慢,而且記憶體也可以看作是資料快取區,有了快取區更有利於計算機資料處理的速度。
11樓:匿名使用者
頻率的單位,1024hz=1khz 1024khz=1mhz ,就像開關燈,燈在1秒鐘內亮1次為1hz,1秒鐘內開關10次為10hz。
12樓:匿名使用者
兆赫(mega hertz, mhz)是波動頻率單位之一。波動頻率的基本單位是赫茲,採千進位制;1兆赫相當於1000千赫(khz),也就是10^6赫茲。值得注意的是,兆赫只是一定義上的名詞,在量度單位上作100萬解。
13樓:匿名使用者
頻率啊理論上講頻率越快系統反應速度越快
14樓:匿名使用者
個人感覺是運算速率。比如cpu的主頻ghz 之類的。。
15樓:匿名使用者
你好!是頻率的意思!
16樓:__魔尊
這個好像是頻率的單位
記憶體條頻率是什麼意思啊 ?
17樓:匿名使用者
記憶體條頻率是指記憶體主頻,是指記憶體所能達到的最高工作頻率,有兩種表示方法,分別是工作頻率和等效頻率,工作頻率是記憶體顆粒實際的工作頻率,等效頻率不同,ddr記憶體等效頻率是工作頻率的兩倍,ddr2等效頻率是工作頻率的四倍。
記憶體頻率直接和記憶體資料頻寬掛鉤,換算方式是:頻率×8=頻寬。而對於intel來說, 外頻×4=前端匯流排(fsb),fsb×8=cpu資料頻寬。
擴充套件資料
記憶體在讀寫重新整理過程中是先進行行定址,再進行列定址,通過這樣一個非常規律的方式進行讀寫重新整理操作的,延遲越低效能久越好。
記憶體條一旦斷電就會失去所有資料,所以必須通過記憶體控制器的充電來維持每一行資料的儲存,那麼這個充電的速度就決定來每一行的啟用所需要時長,如果時間長了資料儲存的速度就會變慢,所以同樣是越小越好。
ddr4記憶體條中,頻率(mhz)有2133、2400、3000與3200常見四種,最普及的就是2400mhz,記憶體頻率就是記憶體條的資料的傳輸速度。
18樓:景田不是百歲山
記憶體主頻和cpu主頻一樣,習慣上被用來表示記憶體的速度,它代表著該記憶體所能達到的最高工作頻率。記憶體主頻是以mhz(兆赫)為單位來計量的。記憶體主頻越高在一定程度上代表著記憶體所能達到的速度越快。
記憶體主頻決定著該記憶體最高能在什麼樣的頻率正常工作。頻率也可以看作傳輸標準,傳輸標準也是記憶體速度的引數,傳輸標準是記憶體的規範,如果記憶體採用了此傳輸標準就說明完全符合該規範,所以傳輸標準也代表著該記憶體的速度。
19樓:口罩君
記憶體條只會看容量和頻率?記憶體時序是什麼?帶你深入瞭解!
20樓:
336?沒這樣的頻率的,是333吧?呵呵
比333高的都可以向下相容,400的可以,667也可以,但是越大越浪費!
沒333,就只能用400的比較划算
你的是ddr第一代的吧?和ddr-2是不能互用的,一代的比較貴
21樓:匿名使用者
記憶體(ram)是計算機的核心部件),計算機軟體都要經過記憶體才能執行,記憶體的頻率(記憶體最大執行頻率)一定程度上代表了記憶體的效能,記憶體頻率越大計算機執行速度(處理能力,不考慮其他因素)越強大;同時記憶體容量越大,計算機效能也越強。
目前市面上主流的是ddr3的記憶體條(部分ddr4,支援少,**高,但是有著更高的主頻,更大的容量)。如果需要提升計算機執行能力,可以採用雙通道的方式(兩根同頻率和容量的記憶體條)
22樓:匿名使用者
常見的有266 333 400 533的
當然有更高的,只不過現在市面上不多見.
比如667 800 1066的都有,只不過是代表型產品,還沒有大量投放市場.
記憶體主頻和cpu主頻一樣,習慣上被用來表示記憶體的速度,它代表著該記憶體所能達到的最高工作頻率。記憶體主頻是以mhz(兆赫)為單位來計量的。記憶體主頻越高在一定程度上代表著記憶體所能達到的速度越快。
記憶體主頻決定著該記憶體最高能在什麼樣的頻率正常工作。目前較為主流的記憶體頻率室333mhz和400mhz的ddr記憶體,以及533mhz和667mhz的ddr2記憶體。
大家知道,計算機系統的時鐘速度是以頻率來衡量的。晶體振盪器控制著時鐘速度,在石英晶片上加上電壓,其就以正弦波的形式震動起來,這一震動可以通過晶片的形變和大小記錄下來。晶體的震動以正弦調和變化的電流的形式表現出來,這一變化的電流就是時鐘訊號。
而記憶體本身並不具備晶體振盪器,因此記憶體工作時的時鐘訊號是由主機板晶片組的北橋或直接由主機板的時鐘發生器提供的,也就是說記憶體無法決定自身的工作頻率,其實際工作頻率是由主機板來決定的。
ddr記憶體和ddr2記憶體的頻率可以用工作頻率和等效頻率兩種方式表示,工作頻率是記憶體顆粒實際的工作頻率,但是由於ddr記憶體可以在脈衝的上升和下降沿都傳輸資料,因此傳輸資料的等效頻率是工作頻率的兩倍;而ddr2記憶體每個時鐘能夠以四倍於工作頻率的速度讀/寫資料,因此傳輸資料的等效頻率是工作頻率的四倍。例如ddr 200/266/333/400的工作頻率分別是100/133/166/200mhz,而等效頻率分別是200/266/333/400mhz;ddr2 400/533/667/800的工作頻率分別是100/133/166/200mhz,而等效頻率分別是400/533/667/800mhz。
記憶體非同步工作模式包含多種意義,在廣義上凡是記憶體工作頻率與cpu的外頻不一致時都可以稱為記憶體非同步工作模式。首先,最早的記憶體非同步工作模式出現在早期的主機板晶片組中,可以使記憶體工作在比cpu外頻高33mhz或者低33mhz的模式下(注意只是簡單相差33mhz),從而可以提高系統記憶體效能或者使老記憶體繼續發揮餘熱。其次,在正常的工作模式(cpu不超頻)下,目前不少主機板晶片組也支援記憶體非同步工作模式,例如intel 910gl晶片組,僅僅只支援533mhz fsb即133mhz的cpu外頻,但卻可以搭配工作頻率為133mhz的ddr 266、工作頻率為166mhz的ddr 333和工作頻率為200mhz的ddr 400正常工作(注意此時其cpu外頻133mhz與ddr 400的工作頻率200mhz已經相差66mhz了),只不過搭配不同的記憶體其效能有差異罷了。
再次,在cpu超頻的情況下,為了不使記憶體拖cpu超頻能力的後腿,此時可以調低記憶體的工作頻率以便於超頻,例如amd的socket 939介面的opteron 144非常容易超頻,不少產品的外頻都可以輕鬆超上300mhz,而此如果在記憶體同步的工作模式下,此時記憶體的等效頻率將高達ddr 600,這顯然是不可能的,為了順利超上300mhz外頻,我們可以在超頻前在主機板bios中把記憶體設定為ddr 333或ddr 266,在超上300mhz外頻之後,前者也不過才ddr 500(某些極品記憶體可以達到),而後者更是隻有ddr 400(完全是正常的標準頻率),由此可見,正確設定記憶體非同步模式有助於超頻成功。
目前的主機板晶片組幾乎都支援記憶體非同步,英特爾公司從810系列到目前較新的875系列都支援,而威盛公司則從693晶片組以後全部都提供了此功能。
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