Le "PC3" indique qu'il s'agit d'une mémoire DDR3.
Le nombre après le PC3 indique la largeur de bande théorique maximale de la mémoire; par conséquent, PC3-10600 a une bande passante théorique de 10,6 Go par seconde, tandis que le PC3-8500 a une largeur de bande maximale de 8,5 Go par seconde.
Le numéro CL correspond à la latence CAS et correspond en principe au nombre de cycles d'horloge requis par la mémoire après la réception d'une commande de lecture avant de pouvoir renvoyer des données. Avec CL = 9, la mémoire commencera à renvoyer les données après 9 cycles d’horloge et CL = 7 signifie qu’elle reviendra après 7 cycles d’horloge.
Le PC3-10600 aura une vitesse d'horloge plus élevée (1333 MHz) que le PC3-8500 (1066 MHz) et il est donc difficile de comparer de manière réaliste les valeurs nominales du CL entre des modules de vitesses différentes, bien qu'il puisse être utile de vérifier les modules ayant le même MHz. Vitesse nominale.
Voir http://en.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM
Citer:
DDR3-xxx indique le taux de transfert de données et décrit les puces DDR brutes, tandis que PC3-xxxx indique la largeur de bande théorique (avec les deux derniers chiffres tronqués) et est utilisé pour décrire les modules DIMM assemblés. La bande passante est calculée en prenant des transferts par seconde et en les multipliant par huit. En effet, les modules de mémoire DDR3 transfèrent les données sur un bus de 64 bits de large et, comme un octet comprend 8 bits, cela équivaut à 8 octets de données par transfert.
CL - L'horloge effectue un cycle entre l'envoi d'une adresse de colonne à la mémoire et le début des données en réponse
Notez également que la latence CAS est importante uniquement pour le premier de tous les transferts, après quoi il existe un tampon de prélecture:
Le principal avantage de la DDR3 provient de la bande passante plus importante rendue possible par le tampon de prélecture à 8 séquences en profondeur de DDR3 , contrairement au tampon de récupération à 4 séquences de DDR2 ou à la mémoire de prélecture à 2 séquences de DDR.
Donc, oui, la demande initiale de transfert de données prend un peu plus de temps, mais la vitesse d'horloge et les taux de transfert plus élevés signifient qu'un transfert individuel est capable de s'effectuer beaucoup plus rapidement. à la fois, une seule requête peut "éclater" un bloc de mémoire plus important et, dans ce cas, un taux de transfert plus élevé pourrait éventuellement gagner le temps de latence CAS plus rapide.