Los mdulos DDR2 funcionan con 4 bits por ciclo, es decir 2 de ida y 2 de vuelta en un mismo ciclo mejorando sustancialmente el ancho de banda potencial bajo la misma frecuencia de una DDR SDRAM tradicional (si una DDR a 200 MHz reales entregaba 400 MHz nominales, la DDR2 por esos mismos 200 MHz reales entrega 800 MHz nominales). Este sistema funciona debido a que dentro de las memorias hay un pequeo buffer que es el que guarda la informacin para luego transmitirla fuera del mdulo de memoria. En el caso de la DDR convencional este buffer tomaba los 2 bits para transmitirlos en 1 solo ciclo, lo que aumenta la frecuencia final. En las DDR2, el buffer almacena 4 bits para luego enviarlos, lo que a su vez redobla la frecuencia nominal sin necesidad de aumentar la frecuencia real de los mdulos de memoria.
Las memorias DDR2 tienen mayores latencias que las conseguidas con las DDR convencionales, cosa que perjudicaba su rendimiento. Reducir la latencia en las DDR2 no es fcil. El mismo hecho de que el buffer de la memoria DDR2 pueda almacenar 4 bits para luego enviarlos es el causante de la mayor latencia, debido a que se necesita mayor tiempo de "escucha" por parte del buffer y mayor tiempo de trabajo por parte de los mdulos de memoria, para recopilar esos 4 bits antes de poder enviar la informacin.
DDR2 se introdujo a dos velocidades iniciales: 200 MHz (llamada PC2-3200) y 266 MHz (PC2-4200). Ambas tienen un menor rendimiento que sus equivalentes en DDR, ya que su mayor latencia hace que los tiempos totales de acceso sean hasta dos veces mayores. Sin embargo, la DDR no ha sido oficialmente introducida a velocidades por encima de los 266 MHz. Existen DDR-533 e incluso DDR-600, pero la JEDEC ha afirmado que no se estandarizarn. Estos mdulos son, principalmente, optimizaciones de los fabricantes, que utilizan mucha ms energa que los mdulos con un reloj ms lento, y no ofrecen un mayor rendimiento.
Para usar en PC, las DDR2 SDRAM son suministradas en tarjetas de memoria DIMM con 240 pines y una localizacin con una sola ranura. Las tarjetas DIMM son identificadas por su mxima capacidad de transferencia, llamado ancho de banda.
Nota: DDR2 indica la tasa de transferencia de datos, que es el doble de la velocidad del reloj de E/S (doble tasa de transferencia), mientras que PC2-xxxx indica el ancho de banda terico (truncado en sus dos ltimas cifras). El ancho de banda se calcula multiplicando la tasa de transferencia de datos por ocho, ya que DDR2 transfiere datos en un canal de 64 bits (8 Bytes), esto se empez a usar para mostrar la velocidad de transferencia frente a las memorias "Rambus" que eran ms rpidas en sus ciclos de reloj operacin, pero solo eran de 16 bits
1 Algunos fabricantes etiquetan sus memorias DDR2-667 como PC2-5400 en vez de PC2-5300. Al menos un fabricante ha informado que esto refleja pruebas satisfactorias a una velocidad ms rpida que la normal.
El primer producto comercial en afirmar que usaba tecnologa GDDR2 fue la tarjeta grfica nVIDIA GeForce FX 5800. Sin embargo, es importante aclarar que la memoria "DDR2" usada en las tarjetas grficas (llamada oficialmente GDDR2) no es DDR2, sino un punto intermedio entre las DDR y DDR2. De hecho, no incluye el (importantsimo) doble ratio del reloj de entrada/salida, y tiene serios problemas de sobrecalentamiento debido a los voltajes nominales de la DDR. ATI Technologies (ahora AMD) posteriormente ha desarrollado an ms el formato GDDR, hasta el GDDR3, que es ms parecido a las especificaciones de la DDR2, aunque con varios aadidos especficos para tarjetas grficas.
La Radeon 9800 Pro de ATI con 256 MiB de memoria (no la versin de 128 MiB) usaba tambin GDDR2, porque esta memoria necesita menos pines que la DDR. La memoria de la Radeon 9800 Pro de 256 MiB solo va 20 MHz ms rpida que la versin de 128 MiB, principalmente para contrarrestar el impacto de rendimiento causado por su mayor latencia y su mayor nmero de chips. La siguiente tarjeta, la Radeon 9800 XT, volvi a usar DDR, y posteriormente ATI comenz a utilizar GDDR3 en su lnea de tarjetas Radeon X800 hasta la mayora de la serie Radeon HD 4000.
Las tarjetas de nueva generacin (comprendidas entre la mayora de tarjetas de la serie HD 5000 de AMD y GTX 400 de Nvidia hasta las R7/R9 300 Series y las GTX 900 Series) usan el formato GDDR5; por parte de ATi, las tarjetas de alto rendimiento, algunas serie HD4000(solo la hd4870, hd4890 y la hd4770), las gamas medio-altas de las series HD5000 y HD6000, utilizan GDDR5. Por parte de Nvidia, las tarjeta grficas de gama alta de las series 400 y 500.
Actualmente AMD est implementando la memoria HBM v1 en sus chips Fiji XT y Fiji Pro (R9 Fury y R9 Fury X, respectivamente) de un gran rendimiento. La contra es que es una memoria que no soporta overclock actualmente, por un lmite a nivel hardware.
La memoria est diseada para ser compatible con versiones anteriores, por lo que, en trminos generales, puede agregar sin ningn problema una memoria ms rpida a un ordenador que fue diseado para ejecutar memorias ms lentas. Sin embargo, su sistema funcionar a la velocidad del mdulo de memoria ms lento.
Una cosa que se debe tener en cuenta es que la memoria tiene que ser del mismo tipo; por ejemplo, SDRAM no se puede combinar con DDR, DDR no se puede mezclar con DDR2 y DDR2 no puede funcionar en un sistema DDR3.
Para este tipo de memoria, un nmero ms alto representa una memoria ms rpida, o ms ancho de banda. En ocasiones, se hace referencia a DDR3 con un nombre descriptivo como "DDR3-1066" o "DDR3-1333". Cuando se escribe de esta manera, los nmeros despus de "DDR3" se refieren a la velocidad de transferencia de datos por segundo (/s) de los componentes.
En los mdulos DDR2, los nmeros que vienen despus de "PC2" se refieren al ancho de banda total del mdulo. Para este tipo de memoria, un nmero ms alto representa una memoria ms rpida o ms ancho de banda. En ocasiones, se hace referencia a DDR2 con un nombre descriptivo como "DDR2-533" o "DDR2-667". Cuando se escribe de esta manera, los nmeros despus de "DDR2" se refieren a la velocidad de transferencia de datos por segundo (/s) de los componentes. DDR2 no es retrocompatible con DDR.
Al igual que los mdulos DDR2, en los mdulos DDR los nmeros despus de "PC" se refieren al ancho de banda total del mdulo. Para este tipo de memoria, un nmero ms alto representa una memoria ms rpida, o ms ancho de banda. En ocasiones, DDR se conoce como "DDR400" o "DDR333", por ejemplo. Cuando se escribe de esta manera, los nmeros despus de "DDR" se refieren a la velocidad de transferencia de datos por segundo (/s) de los componentes.
La memoria PC1600, con la que Crucial ya no trabaja, es una DDR diseada para su uso en sistemas con un bus frontal de 100 MHz (que proporciona una velocidad de transferencia de datos de 200 mega transferencias por segundo [MT/s]). La cifra "1600" se refiere al ancho de banda del mdulo (la cantidad mxima de datos que puede transferir por segundo), que es de 1600 MB/s u 1,6 GB/s. PC1600 se ha reemplazado por PC2700, que es retrocompatible.
La memoria PC100, con la que Crucial ya no trabaja, es una SDRAM diseada para su uso en sistemas con un bus frontal de 100 MHz. Se usa en muchos sistemas Pentium II, Pentium III, AMD K6-III, AMD Athlon, AMD Duron y Power Mac G4. PC100 se ha reemplazado por PC133, que es retrocompatible.
La memoria PC66 es una SDRAM diseada para su uso en sistemas con un bus frontal de 66 MHz. Se utiliza en los sistemas Pentium 133 MHz y Power Macintosh G3. Las velocidades de FPM y EDO se expresan en nanosegundos (ns), lo que indica su tiempo de acceso; cuanto menor sea el nmero, ms rpida ser la memoria (se requieren menos nanosegundos para procesar los datos).
Tenga en cuenta que la memoria correcta para su ordenador es el tipo de memoria para la que fue diseada. Consulte el manual de su sistema o busque su sistema en las herramientas Crucial Memory Advisor o System Scanner para descubrir la memoria que es 100 % compatible con su sistema o le devolvemos su dinero.
Todas las computadoras de escritorio, computadoras porttiles y tabletas utilizan memoria de acceso aleatorio (RAM) para almacenar a corto plazo los datos que necesitan para funcionar. Conforme evolucionan las computadoras, la memoria RAM tambin mejora.
Las computadoras fabricadas antes de 2002 por lo general utilizaban memoria de acceso aleatorio dinmico sncrono (SDRAM). Avancemos al ao 2021, donde la tecnologa de memoria dio un paso revolucionario con la DRAM DDR5. Durante los aos que transcurrieron entre una y otra, entraron al mercado varias generaciones de RAM.
Cada generacin de RAM aumenta la velocidad y la frecuencia a la vez que disminuye el consumo de energa. Dado que el hardware de una computadora est todo conectado y es interdependiente, esto puede dar lugar a aumentos de velocidad tambin en otros componentes, razn por la cual actualizar la memoria es una excelente forma de solucionar la lentitud de una computadora.
Dado que las diferencias entre las generaciones de RAM pueden resultar confusas, hemos creado esta explicacin para darle una visin clara y una comparativa justa para que pueda construir su propia PC, actualizar su computadora o simplemente entender ms sobre la RAM.
Al igual que un reloj, el controlador de memoria conoce el ciclo exacto en el que los datos solicitados estarn listos, lo que significa que la CPU no tiene que esperar entre accesos a la memoria. La SDRAM puede leer y escribir una sola vez por ciclo de reloj.
DDR, abreviatura de tasa de datos doble, se introdujo en el ao 2000 como la siguiente generacin posterior a la SDRAM. La DDR transfiere los datos al procesador tanto en el pulso negativo como en el positivo de la seal de reloj, o sea en dos ocasiones por ciclo. Al usar ambos pulsos para transferir los datos, la memoria DDR se vuelve mucho ms rpida que la de SDR, la cual solo usa uno de los flancos de la seal del reloj para transferir datos.
El proceso por el que la memoria DDR transfiere dos bits de datos de la red de memoria al buffer interno de entrada/salida se denomina precarga de 2 bits. Las tasas de transferencia DDR suelen estar entre 266 y 400 MT/s. Tenga en cuenta que la tasa de datos doble es diferente de la memoria de canal dual.
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