Не успела IT-индустрия перестроиться на использование памяти DDR2, как Intel начал форсировать переход на DDR3. Этот тип памяти поддерживается чипсетом P35 (кстати, первые образцы уже есть в нашем тест-лабе), и будет ориентирован на middle- и high-end системы. Впрочем, это не означает, что DDR2 станет уделом middle- и low-end систем. Увеличение скорости памяти DDR3 напрямую связано с увеличением таймингов (задержек при обращении), что может привести к падению производительности в отдельных приложениях. То есть, данная ситуация полностью аналогична переходу с памяти DDR на DDR2.
А что насчет DDR2? Эта память прочно заняла свои позиции, и все современные продукты ориентированы только на нее. Фактически, в любом новом компьютере используется этот тип памяти, вне зависимости от его ценовой категории. Иными словами, даже бюджетные системы (low-end уровень со встроенной графикой) требуют DDR2.
Что изменилось в области оверклокерской памяти? Начнем с того, что выход серии Corsair Dominator поднял планку рабочих частот до 1200 МГц. Но при современных темпах совершенствования техпроцессов, память с подобными характеристиками могут выпускать все больше производителей. Это означает падение цен на память для энтузиастов. А общее сезонное падение цен снижает ценовую планку до вполне доступных цифр. Другой вопрос - нужна ли такая память? Для бескомпромиссных оверклокерских систем - безусловно, нужна. Но для нетребовательных энтузиастов – пожалуй, нет. Именно эта, многочисленная группа пользователей, ориентируется на младшую линейку процессоров Intel Core 2 Duo (то есть на серию E4xxx), которая работает на частоте FSB = 200 МГц (серия E6xxx - частота FSB=266 МГц). Это означает, что при разгоне такого процессора до технологического предела ~3,5 ГГц, вполне достаточно обычной памяти DDR2 800 МГц. В результате мы можем прогнозировать падение интереса к дорогой оверклокерской памяти. Тем более что наши тесты показали, что память DDR2 с низкими таймингами обеспечивает такой же уровень производительности, как память с большей частотой и более высокими таймингами.
Тем не менее, сегодня мы рассмотрим три комплекта оперативной памяти DDR2 производства компаний G.Skill, Team Group и GoodRAM.
Начнем с модулей памяти производства Team Group, которые имеют маркировку TXDD1024M1066HC4.
Как гласит наклейка на упаковке и на модулях, данная память способна работать на частоте 1066 МГц при таймингах 4-4-4-12.
Впрочем, есть примечание - такие характеристики становятся возможными только при увеличении напряжения до 2,35 В – 2,45 В.
Понятно, что увеличение Vmem на 36% не добавит здоровья модулям, на котором BGA-чипы не имеют никакого радиатора. Поэтому к памяти прилагаются две небольшие коробочки:
Внутри пользователь обнаружит мощнейший радиатор, теплопроводные прокладки, набор крепежа и инструкцию по установке.
Этот радиатор является разработкой компании ThermalRight (которая является известным производителем радиаторов), однако, выпущен по заказу Team Group, о чем можно судить по наклейке:
Установка радиатора на модуль памяти занимает считанные секунды: достаем из пакета теплопроводную прокладку, наклеиваем ее на чипы, и устанавливаем на этот бутерброд радиатор. Отметим, что прокладка не имеет клеящего слоя, хотя очень хорошо держится на чипах. Также мы можем рекомендовать удаление бумажных наклеек с чипов памяти, для обеспечения лучшей теплопроводности. Но сделать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить их (наклейки), и тем самым сохранить гарантию. Кстати, как гласит наклейка на упаковке, - гарантия пожизненная!
После того, как мы установили радиаторы на модули Team Group, мы столкнулись с определенными трудностями при использовании.
Тепловые трубки выходят за границы области слотов DDR2, что во многих случаях будет приводить к конфликту с видеокартой, установленной в первый слот PCI Express x16. Соответственно, если в обзоре какой-либо материнской платы будет упомянута блокировка слотов DIMM, то применительно к продукту Team Group, это означает невозможность использования этих радиаторов. Разворот радиаторов на 180 градусов, в отдельных случаях, может улучшить ситуацию. Но выбор ориентации радиаторов будет зависеть от расположения слотов DIMM на материнской плате.
Кстати, в комплекте радиаторов есть специальный крепеж для установки внешнего вентилятора любого стандартного размера.
Получившаяся конструкция выглядит следующим образом:
Посмотрим на информацию SPD:
Отметим поддержку EPP, а также весьма завышенные "штатные" тайминги. Соответственно, мы начали тестирование этих модулей в штатном режиме. Результат весьма и весьма впечатлил - стабильная работа на частоте 1216 МГц с таймингами 5-8-8-26.
А какая ситуация будет с таймингами 4-4-4-12, которые рекомендует производитель? Здесь мы удивились еще больше - стабильная работа оказалась возможной на частоте 1212 МГц!
Справедливости ради, отметим довольно высокое напряжение Vmem, которое мы подавали на эти модули: 2,45В. Сначала мы принудительно обдували модули довольно мощным вентилятором, но потом почувствовали запас стабильности, и эксплуатировали модули памяти при пассивном охлаждении. При этом температура радиаторов была довольно высокой, что говорит о хорошей теплопередаче от чипов к радиатору. Единственный момент - вокруг модулей памяти была циркуляция воздуха, создаваемая процессорным кулером. Но если вы используете водяное охлаждение, то можно ограничиться одним тихоходным вентилятором, который будет обдувать модули памяти и преобразователь питания материнской платы.
Итак, мы ставим высокие оценки памяти TXDD1024M1066HC4 производства Team Group, и переходим к тестированию модулей F2-6400CL4D-2GBHK производства G.Skill. Эти модули упакованы в небольшую коробку, в которой есть пара наклеек с логотипом компании.
На модулях установлены стандартные алюминиевые распределители тепла:
Маркировка модулей (крупно):
и информация SPD:
Посмотрим, как эти модули покажут себя в работе при штатных таймингах:
Отличный результат - стабильная работа на частоте 1212 МГц с таймингами 5-8-8-26. Напряжение питания было равно 2,3 В. При подаче более высокого Vmem радиаторы не справлялись с отводом тепла и память перегревалась (даже при активном охлаждении).
Посмотрим, как поведет себя эта память при минимальных таймингах.
Вполне неплохие результаты: стабильная работа на частоте 1080 МГц с таймингами 4-4-4-12.
И, наконец, мы переходим к модулям GP900D264L5/1G, производства малоизвестной в России компании Wilk Elektronik S.A. Эти модули были включены в тестирование в последний момент, исключительно по рекомендации компьютерных энтузиастов.
Внешний вид модулей, упаковка - совершенно обычная:
Маркировка модулей (крупно):
и информация SPD:
Модули мы не разбирали, но рискнем предположить, что на них установлены довольно качественные чипы Micron D9GMH.
Протестируем данные модули на штатных таймингах:
Великолепный результат: стабильная работа на частоте 1224 МГц с таймингами 5-7-7-21. А как поведет себя эта память на минимальных таймингах?
Результат не впечатляет - всего 1040 МГц с таймингами 4-4-4-12.
Сведем результаты в одну таблицу, и подведем итоги:
Конфигурация тестового стенда:
Тестовое оборудование | |
Процессор | Процессор Intel Core 2 Duo E6700 LGA775 (2,66 ГГц; Conroe) |
Кулер | Gigabyte 3D Cooler GP Edition |
Видеокарта | MSI NX7900 GT (GeForce 7900GT; PCI Express x16)
Версия драйвера: 93.71 WHQL |
Звуковая карта | - |
HDD | IBM DTLA 307030 30 Гб |
Материнская плата | Gigabyte P35-DQ6 на чипсете Intel P35 |
Корпус | Inwin506 с блоком питания PowerMan 300W |
OS | Windows XP SP1 |
Кроме трех комплектов памяти, мы также протестировали комплекты памяти Corsair TWIN2X2048-8500C5 и Corsair TWIN2X1024-8000UL1, которые постоянно используются на нашем тестовом стенде.
Первое и главное, что стоит отметить - все три представленных комплекта модулей памяти успешно заработали на частотах 1200 МГц и выше. Это означает, что все большое число производителей настолько отладили техпроцессы, что без особых усилий выпускают высокоскоростную память. Однако и среди равных есть первые. Это память TXDD1024M1066HC4 производства Team Group, которая преодолела 1200 МГц на низких (4-4-4-12) таймингах. И хотя разница в производительности между режимами с низкими и высокими таймингами не столь велика, как у памяти DDR-I, но результаты весьма впечатляют.
Отдельно хотим отметить то, что причина высоких показателей этой памяти кроется не в массивных радиаторах, а в характеристиках чипов:
Поэтому если данные модули памяти с радиаторами ThermalRight не могут быть установлены на какую-либо систему, то можно спокойно заменить радиаторы другими (коих сейчас довольно много в магазинах). Радиаторы ThermalRight оставили противоречивые впечатления. С одной стороны, их эффективность довольно велика в пассивном режиме. И в запасе есть возможность установить дополнительный вентилятор! Но, с другой стороны, массивность радиаторов затрудняет сборку, и в отдельных случаях делает ее невозможной: тепловые трубки упираются в видеокарту, сами радиаторы упираются в нестандартные процессорные кулеры. Если организация двухканального режима на материнской плате соответствует схеме I канал: 1 слот, 3 слот; II канал: 2 слот, 4 слот, то установить память с радиаторами ThermalRight в слоты 1 и 2 (то есть рядом) невозможно. Более того, рядом нельзя установить другой модуль со стандартным радиатором.
Что касается комплектов G.Skill и GOODRAM Pro, то на штатных таймингах они не уступают памяти Team Group (GOODRAM Pro даже превосходит), но на низких таймингах - заметно уступают. В любом случае, из трех представленных комплектов мы советуем выбирать по лучшей розничной цене.
И еще одно уточнение: важно помнить, что модули памяти имеют различную совместимость с материнскими платами. То есть на штатных частотах память работает на любой плате, но потенциал разгона совершенно разный для каждой модели материнской платы (да и в пределах одной модели потенциал зависит от версии BIOS). Что бы это было более наглядно - приведем пример: на плате Gigabyte P965-DS4 память Team Group достигла максимальной частоты = 1166 МГц, а G.Skill = 1040 МГц. Поэтому наш постоянный совет: покупать память в магазинах, в которых есть moneyback ("возврат денег").