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舊 2004-07-09, 09:22 PM   #1
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一、看懂記憶體條

  我們平常所說的「記憶體」大都是指「記憶體條」。那麼什麼是「記憶體條」呢?一般的「記憶體條」又有哪些類型呢?

1.記憶體條的誕生

  當CPU在工作時,需要從硬碟等外部存儲器上讀取資料,但由於硬碟這個「倉庫」太大,加上離CPU也很「遠」,運輸「原料」資料的速度就比較慢,導致CPU的生產效率大打折扣!為了解決這個問題,人們便在CPU與外部存儲器之間,建了一個「小倉庫」—記憶體。

  記憶體雖然容量不大,一般只有幾十MB到幾百MB,但中轉速度非常快,如此一來,當CPU需要資料時,事先可以將部分資料存放在記憶體中,以解CPU的燃眉之急。由於記憶體只是一個「中轉倉庫」,因此它並不能用來長時間存儲資料。

2.一般的記憶體條

  目前PC中所用的記憶體主要有SDRAM、DDR SDRAM、RDRAM等三種類型。

曾經主流—SDRAM

  SDRAM(Synchronous DRAM)即「同步動態隨機存儲器」。SDRAM記憶體條的兩面都有金手指,是直接插在記憶體條插槽中的,因此這種結構也叫「雙列直插式」,英文名叫「DIMM」。目前絕大部分記憶體條都採用這種「DIMM」結構。

  隨著處理器前端總線的不斷提高,SDRAM已經無法滿足新型處理器的需要了,早已退出了主流市場。

今日主流—DDR SDRAM

  DDR SDRAM(簡稱DDR)是採用了DDR(Double Data Rate SDRAM,雙倍資料速度)技術的SDRAM,與普通SDRAM相比,在同一時鐘週期內,DDR SDRAM能傳輸兩次資料,而SDRAM只能傳輸一次資料。

  從外形上看DDR記憶體條與SDRAM相比差別並不大,它們具有同樣的長度與同樣的引腳距離。只不過DDR記憶體條有184個引腳,金手指中也只有一個缺口,而SDRAM記憶體條是168個引腳,並且有兩個缺口。




http://www.myhard.com/imagesnew/hardware/0331/DDRf4-2.jpg




  根據DDR記憶體條的工作頻率,它又分為DDR200、DDR266、DDR333、DDR400等多種類型:與SDRAM一樣,DDR也是與系統總線頻率同步的,不過因為雙倍資料傳輸,因此工作在133MHz頻率下的DDR相當於266MHz的SDRAM,於是便用DDR266來表示。

小提示:工作頻率表示記憶體所能穩定執行的最大頻率,例如PC133標準的SDRAM的工作頻率為133MHz,而DDR266 DDR的工作頻率為266MHz。對於記憶體而言,頻率越高,其帶寬越大。

  除了用工作頻率來標示DDR記憶體條之外,有時也用帶寬值來標示,例如DDR 266的記憶體帶寬為2100MB/s,所以又用PC2100來標示它,於是DDR333就是PC2700,DDR400就是PC3200了。

小提示:記憶體帶寬也叫「資料傳輸率」,是指服務機構時間內通過記憶體的資料量,通常以GB/s表示。我們用一個簡短的公式來說明記憶體帶寬的計算方法:記憶體帶寬=工作頻率×位寬/8×n(時鐘脈衝上下沿傳輸係數,DDR的係數為2)。

  由於DDR記憶體條價格低廉,效能出色,因此成為今日主流的記憶體產品。

過時的貴族—RDRAM

  RDRAM(存儲器總線式動態隨機存儲器)是Rambus公司開發的一種新型DRAM。RDRAM雖然位寬比SDRAM及DDR的64bit窄,但其時鐘頻率要高得多。
從外觀上來看,RDRAM記憶體條與SDRAM、DDR SDRAM記憶體條有點相似。

  從技術上來看,RDRAM是一種比較先進的記憶體,但由於價格高,在市場上普及不是很實際。如今的RDRAM已經退出了普通桌上型市場。

3.記憶體的封裝

  目前記憶體的封裝方式主要有TSOP、BGA、CSP等三種,封裝方式也影響著記憶體條的效能優劣。




TSOP封裝:TOSP(Thin Small Outline Package,薄型小尺寸封裝)的一個典型特點就是在封裝晶片的周圍做出很多引腳。TSOP封裝操作方便,可靠性比較高,是目前的主流封裝方式。
http://www.myhard.com/imagesnew/hardware/0331/DDRf4-4.jpg



BGA封裝:BGA叫做「球柵陣列封裝」,其最大的特點就是晶片的引腳數目增多了,組裝成品率提高了。採用BGA封裝可以使記憶體在體積不變的情況下將記憶體容量提高兩到三倍,與TSOP相比,它具有更小的體積、更好的散熱效能和電效能。

http://www.myhard.com/imagesnew/hardware/0331/DDRf4-5.jpg


http://www.myhard.com/imagesnew/hardware/0331/DDRf4-6.jpg



CSP封裝:CSP(Chip Scale Package,晶片級封裝)作為新一代封裝方式,其效能又有了很大的提高。CSP封裝不但體積小,同時也更薄,更能提高記憶體晶片長時間執行的可靠性,晶片速度也隨之得到大幅度的提高。目前該封裝方式主要用於高頻DDR記憶體。





二、記憶體強檔

  要進一步瞭解記憶體,以下的內容一定不能錯過。其中記憶體的時鐘週期、存取時間和CAS延遲時間是衡量記憶體效能比較直接的重要參數,它們都可以在主機板BIOS中設定,這個問題將在以後介紹BIOS的時候詳細闡述。

1.時鐘週期(TCK)

  TCK是「Clock Cycle Time」的縮寫,即記憶體時鐘週期。它代表了記憶體可以執行的最大工作頻率,數位越小說明記憶體所能執行的頻率就越高。時鐘週期與記憶體的工作頻率是成倒數的,即TCK=1/F。比如一塊標有「-10」字樣的記憶體晶片,「-10」表示它的執行時鐘週期為10ns,即可以在100MHz的頻率下正常工作。

2.存取時間(TAC)

  TAC(Access Time From CLK)表示「存取時間」。與時鐘週期不同,TAC僅僅代表訪問資料所需要的時間。如一塊標有「-7J」字樣的記憶體晶片說明該記憶體條的存取時間是7ns。存取時間越短,則該記憶體條的效能越好,比如說兩根記憶體條都工作在133MHz下,其中一根的存取時間為6ns,另外一根是7ns,則前者的速度要好於後者。

3.CAS延遲時間(CL)

CL(CAS Latency)是記憶體效能的一個重要指標,它是記憶體縱向位址脈衝的反應時間。當電腦需要向記憶體讀取資料時,在實際讀取之前一般都有一個「緩衝期」,而「緩衝期」的時間長度,就是這個CL了。記憶體的CL值越低越好,因此,縮短CAS的週期有助於加快記憶體在同一頻率下的工作速度。

4.奇偶校驗(ECC)

   記憶體是一種資料中轉「倉庫」,而在頻繁的中轉程序中,一旦搞錯了資料怎麼辦?而ECC就是一種資料檢驗機制。ECC不僅能夠判斷資料的正確性,還能糾正大多數錯誤。普通PC中一般不用這種記憶體,它們一般套用在高端的伺服器電腦中。

  目前市場上主流的記憶體有SDRAM和DDR SDRAM,記憶體條品牌主要有金士頓、三星、宇瞻、富豪、現代等等。
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淺談單面與雙面記憶體的區別
 雖說如今SD記憶體早已被裝機者們淘汰,可是對於不少無緣DDR的老主機板的用戶來說,這SD記憶體可是昇級的難覓之寶,往往加一根小小的記憶體就可以提高不少老電腦的效能,做更多的事情。

  但是偏偏好事多磨,記憶體的混插往往不是那麼太平的,常常會出些這樣那樣的問題,究其原因,有很多中,其中之一便是這單面和雙面記憶體混插造成。那什麼是單面和雙面記憶體呢?它們有些什麼樣的特性與區別呢?下面咱們就細細道來。


「勝現」單面記憶體

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「超勝」雙面記憶體

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何謂記憶體BANK

  一般而言,各位注意了,是一般而言,單面記憶體每條擁有一組BANK,而雙面的記憶體則每條提供了兩組的BANK,之所以要強調一般而言我會在文中加以闡明。……什麼?不知道BANK為何物?
好!那我就來解釋一下BANK先。 記憶體的BANK其實分為兩部分,邏輯BANK和物理BANK。

  先來講講邏輯BANK。晶片的內部,記憶體的資料是以位(bit)為服務機構寫入一張大的矩陣中,每個單元格我們稱為CELL,只要指定一個行(Row),再指定一個列(Column),就可以準確地定位到某個CELL,這就是記憶體晶片尋址的基本原理。這樣的一個陣列我們就叫它記憶體的邏輯BANK(Logical BANK)。

  再來說說物理BANK。通常主機板上的每個記憶體插槽分為兩段,這個大家從VIA主機板BIOS設定中的BANK 0/1 DRAM Timing選項很容易推理得到,實際上也就是兩個BANK,不過這裡的BANK概念與我們前面分析晶片內部結構時提到的BANK可不一樣。

  簡單地說這個BANK就是記憶體和主機板上的北橋晶片之間用來交換資料的通道,目前以SDRAM系統為例,CPU與記憶體之間(就是CPU到DIMM槽)的接頭位寬是64bit,也就意味著CPU一次會向記憶體傳送或從記憶體讀取64bit的資料,那麼這一個64bit的資料集合就是一個記憶體條BANK,很多廠家的產品說明裡稱之為物理BANK(Physical BANK)。

  目前絕大多數的晶片組都只能支持一根記憶體包含兩個物理BANK,但是針對某個具體的條子,很多人想當然,認為每個DIMM插槽使用記憶體條的面數來區分佔用幾個BANK通道,單面的(16M,64M)只佔用一個物理BANK,而雙面的(32M,128M)則需佔用兩個物理BANK。


實際上物理BANK與面數是無關的,PCB電路可以設計成雙面和單面,也可把全部晶片(16顆)放在一面上(至少從理論上是完全可能)。


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 有些記憶體條單面就是一個物理BANK,但有些雙面才是一個物理BANK,所以不能一概而論。



256MB記憶體條就是一個典型的例子,雖然是雙面並多達16枚晶片,但仍然是單個物理BANK的。要準確知道記憶體條實際物理BANK數量,我們只要將單個晶片的邏輯BANK數量和位寬以及記憶體條上晶片個數搞清楚。各個晶片位寬之和為64就是單物理BANK,如果是128就是雙物理BANK。
CPU工作時與BANK的關係

  CPU工作時,每次只訪問一個物理BANK,這是因為一個物理BANK的位寬是64Bit。CPU訪問的資料是存放在記憶體條的記憶體顆粒上的,現在的晶片組設計時都是要求記憶體條上每個晶片均承擔提供資料的工作,即記憶體條上的每個顆粒都要負擔這64bit資料的一部分。

  這就要牽扯到我們上文所說得位寬的問題了,如果記憶體晶片的位寬是8位,那麼用這個晶片組成記憶體條只需要8顆晶片即完成了64位資料並發工作,如果是4位,那麼就需要16顆晶片才能達到64bit的要求。當記憶體條顆粒設計為位寬為8位,16顆記憶體顆粒的時候,記憶體條的位寬就變為6 x 16=128bit。

所以就要設計為雙BANK。這是由於CPU一次只能處理64bit的資料所造成的。



  以後隨著技術的進步,128bit,256bit都是可以實現的。


以上就是所謂的邏輯BANK和物理BANK。   雖然這些區別不是很大,但是卻往往造成不小的問題,讓人頭痛。舉一個較古老的例子:曾經有一款大度256M記憶體採用單面了設計,僅有一組物理BANK。但是由於INTEL(Intel440BX,i815)晶片組只能正確識別單物理BANK最高容量為128M,這種情況造成大部分INTEL主機板就無法完全使用大度256M記憶體的全部容量,只可以使用一半128M。

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  事實上很多類似的大容量記憶體不能為一些舊型號主機板支持的主要原因就是晶片組對記憶體晶片的邏輯BANK資料深度有一定限制。我們知道晶片的容量主要由三個參數決定,首先是邏輯BANK的單元格數(資料深度),其次是邏輯BANK的位數。最後是邏輯BANK的個數。三者相乘得到晶片的容量。

  大度記憶體256MB之所以不能在440BX上用,就是由於BX晶片組只支持記憶體晶片的資料深度為4M,而不是8M,所以大度條子的記憶體晶片在BX板上被識別成4×4×4=64Mbit(8MB),而不是本來的8×4×4=128Mbit(16MB),現在很多大容量的記憶體沒有在BANK數和位寬上提高多少,基本都是增加晶片的資料深度,而這是需要晶片組支持的,像INTEL的LX/BX/810/815等老主機板都只能支持最大4M,所以出問題再所難免。



單、雙面記憶體孰好孰壞

  那這是不是意味著單面記憶體不好呢?答案是否定的,上述問題的罪魁禍首應該是INTEL晶片的SDRAM識別技術,VIA、ALI、SIS大部分晶片的主機板就沒有問題。不過現在記憶體廠商考慮相容性的問題,已經不生產單面256M的產品了,所以用戶一般不用考慮此環節。



  另外如果在INTEL815晶片組的主機板(如ASUS CUSL2)上插三條現代雙面128M的記憶體,系統就會自動把記憶體的時鐘頻率降到PC100來使用,而且使用程序中很不穩定,經常當機。出現這種情況是因為,INTEL815E晶片雖然有三個DIMM槽,但最多同時支持4組Bank執行在PC133狀態下,如果超過四組就會自動降至PC100。所以上述問題如果換用三條單面128M的記憶體就迎刃而解。
 我們再以kingmax為例。對比KingMax PC150 128M兩個版本的產品(MPGA83S-68KX3 單面128M和MPGA83S-88KX3 雙面128M),從外形上不難發現,凡1.0版的記憶體採用的都是16M×8,即單面八片結構的,而1.2版本的則是8MB×8即雙面十六片結構。

  對照SDRAM記憶體工業標準來看,現在通用的168線SDRAM的電路結構應該是單面八片的形式,而背面應該完全留給晶片級昇級使用。我們可以簡單的理解為雙面的就是在一根64MB記憶體條的基礎上增加了8個晶片,實現'記憶體條昇級'的結果。所以說, KingMax PC150 1.0版本和1.2版本的主要區別在於單面和雙面封裝的不同,而準確的講,單面封裝的1.0 版本則為SDRAM的標準產品。雖然兩種結構下的記憶體條容量是相同的,但理論上講,無論是擴充性、穩定性還是相容性,單面結構都比雙面結構稍勝一籌。


http://www.myhard.com/imagesnew/hardware/0318/wujing030318054.jpg

MPGA83S-68KX3

  其實說了半天,也不是說單面記憶體就一定比雙面記憶體好,或者一定要在兩者之間區分伯仲。單、雙面記憶體它們的本身沒有好壞,區別也很小,只不過看哪種封裝被主機板晶片組支持的更好罷了。不可否認的一點是,同等容量的記憶體,單面比雙面的整合度要高,生產日期要靠後,所以工作起來就更穩定。

  但是昇級記憶體的用戶請注意,一定要盡量保證昇級前後,記憶體單、雙面的統一性,這樣可以最大程度的保證你系統的穩定。同時,對於廣大想要對老主機板昇級的用戶來說,分清楚自己主機板所支持的範圍是最重要的,當然嘍,有些問題我們也可以通過昇級新的主機板bios達到支持的目的,但是這樣做的可操作性就不是很強了,要因人而異,因板而異了。
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速度飆升的激情 用三測來選好記憶體
 實踐是檢驗真理的唯一標準!而測試結果也是衡量記憶體效能的最重要標準!而測試主要分以下幾種:

1、相容性測試

  各電腦配件間的相容性一直是個問題,對記憶體而言,表現得還要突出一些。由於不同記憶體採用的晶片顆粒規格都有所不同,在PCB板上的生產也各有千秋,存在一定程度上的相容性問題,主要是記憶體與主機板間,記憶體與記憶體混插時表現出來的不能穩定工作或根本不能工作。

  一般情況下記憶體在出廠前做過一定的相容性檢測,不過由於主機板眾多,記憶體品牌也不少,要做到百分百檢測也是不現實的。而我們在做相容性測試時,也只能對一些主流晶片組的主機板和幾個品牌的記憶體作一些簡單測試。這是一種隨機性抽查式的測試。通過相容性最基本的要求:能準確地識別記憶體的容量,並正常穩定工作,不會出現任何問題。

2、標準工作頻率下的效能測試

  無率是PC100、PC133的SDRAM或PC1600、PC2100的DDRAM還是PC600、PC800的RDRAM,它們都有一個相當的嚴格的標準和確定的工作狀態,在同樣工作狀態下,各個記憶體的效能相差無幾,無論記憶體採用什麼封裝,什麼晶元晶片,只要工作頻率一樣,記憶體控制參數相同,在誤差範圍內效能應該是一樣的。

  這同樣適用於SDRAM和RDRAM。所以我們在選購記憶體時應該更注重於其相容性、穩定性和超頻能力。

3、超頻能力測試

  超頻測試是記憶體測試的重點,大家都知道記憶體帶寬對系統效能的重要性,所以我們都希望通過提高記憶體工作時的效能來改善系統狀況。所謂超頻記憶體,指讓記憶體以超標準狀態工作。

  由於決定記憶體效能的是記憶體實際的工作頻率和BIOS中有關記憶體的速度選項,所以超頻記憶體通常有兩種方法,一是提高記憶體的工作頻率,如讓PC100的記憶體在133MHz的頻率下工作,可以通過調整CPU的外頻或與CPU的外頻異步工作來實現,一是提高記憶體的速度選項,如PC21003的標準規定其工作狀態為133MHz/CL=2.5,如果將其工作狀態設定為133MHz/CL=2,效能也會有提高。

  做超頻測試時,整個系統必須足夠強勁才行,不要因為別的設備原因制約了記憶體的超頻,至少要認識到底是什麼真正影響了不能繼續超頻,是記憶體的本身的原因還是別的設備的原因。以得到客觀的結果。

  當然,對於廣大消費者來說,我們並不可能做上述這麼詳盡的測試,那麼我就來推薦幾款用於測試記憶體效能的軟體,等買記憶體的時候不妨帶在身邊,測一下,再比較自己平常在各大網站的記憶體測試結果資料,就心裡有數了。這樣多一個心眼,也花不了多少時間,卻是一份不錯的保障呢。
常用於測試記憶體軟體:

  Sisoft Sandra 2003 是一款很流行的測試軟體,能檢測出很多系統資訊和測試出很多子系統的效能,其中的Memory Benchmark是用來測試記憶體帶寬的,作為流行的測試工具,它的分值有很重要的參考性。

  MemTach是測試分析不同記憶體子系統特性的工具, 記憶體影響最大的程序是那些純記憶體計算軟體,它們都需要大量的科學運算程式碼。在通常情況下,一級和二級快取接管了90%-98%工作,3DMark、 Winbench、Sysmark等一般基準測試無法表現出記憶體實際效能,只有MemTach這樣的記憶體帶寬限製程序能讓我們更真實的看到記憶體效能。

  Super π是日本人製作的用來測試CPU以及記憶體超頻穩定性的測試軟體,許多超頻排行榜大都以此為依據。它的成績與CPU和記憶體息息相關,適用於測試CPU和記憶體效能,對穩定性測試也有一定成效。

  另外還有PCMark 2002 Pro、ScienceMark 2.0、快取men 2.4、Quake3、Unreal Tournament 2003等。

推薦記憶體

  終於介紹完了選購DDR記憶體的四大步驟:「想」「選」「挑」「測」。最後筆者來為大家推薦幾款近期市場上反響不錯且蠻有特色的幾款記憶體:

1. 宇瞻金牌記憶體DDR333 DDR400

http://www.myhard.com/imagesnew/hardware/0331/wujing040331001.jpg


  此款宇瞻金牌記憶體採用了全新的包裝,清新的綠色搭配上成熟的金色使得整體包裝看上去更富有活力。

Apacer金牌記憶體採用20微米金手指高品質6層PCB板,使用的記憶體顆粒均為原廠測試顆粒,並非一些普通記憶體使用的OEM顆粒,高品質的用料和生產也保證了記憶體效能的穩定性和相容性。

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 Apacer金牌記憶體DDR333採用的是6ns的原廠測試顆粒,符合DDR333的標準頻率,DDR400採用的則是5ns的原廠測試顆粒,也達到了DDR400的標準頻率。在各項測試中,Apacer金牌記憶體的表現也都非常穩定,沒有出現任何當機和其他異常情況。

2. 利屏雙通道DDR400


http://www.myhard.com/imagesnew/hardware/0331/wujing040331003.jpg

  利屏(LPT)記憶體雖然是市場上的新進品牌,然而卻取得了不俗的成績,尤其是其出眾的超頻效能,更是獲得了廣大玩家和發燒友的一致好評。這款雙通道DDR400是年初剛推出的新品。


包裝簡潔美觀而又不失大方。晶片上安裝了銀色的銅質散熱片,看上去非常絢麗而又現代。



  通常只有高品質的記憶體和專用於超頻使用的記憶體才會安裝散熱片,從這點可以看出LPT做得相當不錯,同時這樣的設計也為玩家的超頻提供了便利。


這款記憶體的記憶體模組參數為2-3-2-6,現在市場上的DDR400的CL值一般是3,一些高端品牌才使用2.5,只有那些頂級的記憶體才可能達到2,從這樣的預設SPD參數來看,這款記憶體的效能應該是相當不錯的。

  而且這款記憶體使用的是大名鼎鼎的Winbond的CH-5晶片,並採用雙面,每面4顆記憶體晶片,雙面共8顆的設計,是比較少見的。


應該說,這款記憶體對於追求高效能的消費者來說是不錯的一個選項。
3. LPT COBRA DDR400

http://www.myhard.com/imagesnew/hardware/0331/wujing040331004.jpg

  這同樣也是一款專為超頻愛好者和遊戲玩家所設計的記憶體。


此款記憶體採用透明塑料包裝,時尚美觀。並採用電影《羅拉快跑》來做陪襯,說明其高超頻效能,很有創意。


這款COBRA DDR400記憶體安裝了酷酷的黑色散熱片,能夠有力保護記憶體顆粒及保證記憶體執行的穩定,散熱片上淡黃色的「COBRA」銘牌也顯得比較突出。

  從記憶體尾部的鐳射貼紙我們可以發現,這款記憶體的容量是256MB,預設頻率是400MHz,CL值為2。僅從技術參數來看,效能是不錯的。


各項測試也證明了這一切。所以在同規格的記憶體之中,LPT COBRA DDR400可以說是不錯的選項。

對於DDR記憶體導購的綜述

  年後的記憶體市場,波瀾不定,然而有一點是肯定的,隨著技術的不斷昇級換代,以及DDR的逐漸大規模量產,降價仍將是市場的主旋律。

至少從去年三季度開始,就一直降到現在,雖然有回升,也只是暫時的現象。

具體到零售市場層面,目前一些有名的品牌中,其DDR333 256MB/512MB 的價格也已經降到了300/590元了。

  前一階段的一項普查結果顯示,DDR400已經成為了市場的主流,其次是DDR333。


我想,這些結果和近年Intel 865PE、SIS648,KT400等大批號稱支持DDR400記憶體主機板的出世是分不開的,這也使得DDR333記憶體迅速衰退,轉而使得DDR400記憶體大幅浸入。

  而自寒假以來DDR市場買氣更是一路飆升,早在2003下半年,國際國內主流DDR記憶體產品的市場需求都呈現出增長態勢,使得DDR266與DDR333的「天空」佈滿烏雲。

不過歸根結底一句話,任何消費都是由需求決定的。我們不推崇一味的追新,畢竟對於廣大的用戶來說,合適的,才是最好的!
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六種記憶體異常故障排除法
 當啟動電腦、執行操作系統或應用軟體的時候、常常會因為記憶體出現異常而導致操作失敗。

筆者使用電腦多年,總結了一些記憶體出現異常的原因,並給出以下幾種處理方法,希望可以給大家一些借鑒。

  故障一:記憶體條與主機板插槽接觸不良、記憶體控制器出現故障表現為:開啟主機電源後螢幕顯示「Error:Unable to ControlA20 Line」出錯資訊後當機。

  解決方法:仔細檢查記憶體條是否與插槽保持良好接觸或更換記憶體條。

  故障二:自我檢驗通過。在DOS狀態下執行應用程式因佔用的記憶體位址衝突,而導致記憶體分配錯誤,螢幕出現「Memory A11ocationError」的提示。

  解決方法:因Confis.sys文件中沒有用Himem.sys、Emm386.exe等記憶體管理文件設定Xms.ems記憶體或者設定不當,使得系統僅能使用640KB基本記憶體,執行的程序稍大便出現「Out of Memory」(記憶體不足)的提示,無法操作。


這些現象均屬軟故障,編寫好系統配置文件Config.sys後重新啟動系統即可。

  故障三:Windows系統中執行的應用程式非法訪問記憶體、記憶體中駐留了太多應用程式、活動視窗開啟太多、應用程式相關配置文件不合理等原因均能導致螢幕出現許多有關記憶體出錯的資訊。

  解決方法:此類故障必須採用清除記憶體駐留程序、減少活動視窗、調整配置文件(INI),重裝系統和應用程式等辦法來處理。

  故障四:Windows系統中執行DOS狀態下的應用軟體(如DOS下執行的遊戲軟體等)時,因軟體之間分配、佔用記憶體衝突出現無顯示、螢幕花掉、當機現象。

  解決辦法:退出Windows系統,進入DOS狀態,再執行應用程式。

  故障五:程序有病毒,病毒程序駐留記憶體、CMOS參數中記憶體值的大小被病毒修改,將導致記憶體值與記憶體條實際記憶體大小不符、記憶體工作異常等現象。

  解決辦法:採用殺毒軟體消除病毒;CMOS中參數被病毒修改,先將CMOS短接放電,重新啟動機器,進入CMOS後仔細檢查各項硬體參數,正確設定有關記憶體的參數值。

  故障六:電腦昇級進行記憶體擴充,選項了與主機板不相容的記憶體條。

  解決方法:首先昇級主機板的BIOS,看看是否能解決問題,如果仍無濟於事,就只好更換記憶體條了。


在BIOS中最佳化記憶體的方法

記憶體在電腦中的重要性和地位僅次於CPU,其品質的優劣對電腦效能有至關重要的影響。為充分發揮記憶體的潛能,必須在BIOS設定中對與記憶體有關的參數進行調整。


下面針對稍老一點的支持Intel PentiumⅢ、CeleronⅡ處理器的Intel 815E/815EP晶片組主機板、VIA(威盛)694X晶片組主機板和支持AMD Thunder bird(雷鳥)、Duron(鑽龍)處理器的VIA KT133/133A晶片組主機板,介紹如何在最一般的Award BIOS 6.0中最佳化記憶體設定。


對於使用較早晶片組的主機板和低版本的Award BIOS,其記憶體設定項相對要少一些,但本文所介紹的設定方法同樣是適用的。
點ntel 815E/815EP晶片組主機板

礎b這類主機板BIOS的Advanced Chipset Features(進階晶片組特性)設定頁面中一般包含以下記憶體設定項:

壘et SDRAM Timing By SPD(根據SPD確定記憶體時序)

  可選項:Disabled,Enabled。

  SPD(Serial Presence Detect )是記憶體條上一個很小的晶片,它存儲了記憶體條的工作參數資訊。如果使用優質的品牌記憶體,則可以將DRAM Timing By SPD設定成Enabled,此時,就無需對下面介紹的BIOS記憶體參數進行設定了,系統會自動根據SPD中的資料確定記憶體的執行參數。



有些相容記憶體的SPD是空的或者感覺某些品牌記憶體的SPD參數比較保守,想充分挖掘其潛能,則可以將該參數設定成Disabled,這時,就可以對以下的記憶體參數進行調整了。

壘DRAM CAS Latency Time(記憶體CAS延遲時間)

  可選項:2,3。

  記憶體CAS(Column Address Strobe,列位址選通脈衝)延遲時間控制SDRAM記憶體接收到一條資料讀取指令後要等待多少個時鐘週期才實際執行該指令。同時該參數也決定了在一次記憶體突發傳送程序中完成第一部分傳送所需要的時鐘週期數。

這個參數越小,則記憶體的速度越快。


在133MHz頻率下,品質一般的相容記憶體大多只能在CAS=3下執行,在CAS=2下執行會使系統不穩定、丟失資料甚至無法啟動。CAS延遲時間是一個非常重要的記憶體參數,對電腦效能的影響比較大,Intel與VIA就PC133記憶體規範的分歧也與此參數有關,Intel認為PC133記憶體應能穩定執行於133MHz頻率、CAS=2下,而VIA認為PC133記憶體能穩定執行於133MHz頻率即可,並未特別指定CAS值,因此Intel的規範更加嚴格,一般只有品牌記憶體才能夠滿足此規範,所以大家感覺Intel的主機板比較挑記憶體。

SDRAM Cycle Time Tras/Trc(記憶體Tras/Trc時鐘週期)

  可選項:5/7,7/9。

  該參數用於確定SDRAM記憶體行啟動時間和行週期時間的時鐘週期數。Tras代表SDRAM行啟動時間(Row Active Time),它是為進行資料傳輸而開啟行單元所需要的時鐘週期數。Trc代表SDRAM行週期時間(Row Cycle Time),它是包括行單元開啟和行單元重新整理在內的整個程序所需要的時鐘週期數。


出於最佳效能考慮可將該參數設為5/7,這時記憶體的速度較快,但有可能出現因行單元開啟時間不足而影響資料傳輸的情況,在SDRAM記憶體的工作頻率高於100MHz時尤其是這樣,即使是品牌記憶體大多也承受不了如此苛刻的設定。

壘DRAM RAS-TO-CAS Delay(記憶體行位址傳輸到列位址的延遲時間)

  可選項:2,3。

  該參數可以控制SDRAM行位址選通脈衝(RAS,Row Address Strobe)信號與列位址選通脈衝信號之間的延遲。對SDRAM進行讀、寫或重新整理操作時,需要在這兩種脈衝信號之間插入延遲時鐘週期。

出於最佳效能考慮可將該參數設為2,如果系統無法穩定執行則可將該參數設為3。

壘DRAM RAS Precharge Time(記憶體行位址選通脈衝預充電時間)

  可選項:2,3。

  該參數可以控制在進行SDRAM重新整理操作之前行位址選通脈衝預充電所需要的時鐘週期數。將預充電時間設為2可以提高SDRAM的效能,但是如果2個時鐘週期的預充電時間不足,則SDRAM會因無法正常完成重新整理操作而不能保持資料。

鼾emory Hole At 15M-16M(位於15M∼16M的記憶體保留區)

  可選項: Disabled,Enabled。

  一些特殊的ISA擴充卡的正常工作需要使用位於15M∼16M的記憶體區域,該參數設為Enabled就將該記憶體區域保留給此類ISA擴充卡使用。

由於PC』99規範已不再支持ISA擴展槽,所以新型的主機板一般都沒有ISA插槽,因而應將該參數設為Disabled。

壘ystem Memory Frequency(系統記憶體頻率)

  可選項:AUTO、100MHz、133MHz。

  此項設定實現記憶體異步執行管理功能。AUTO:根據記憶體的特性自動設定記憶體的工作頻率;100MHz:將記憶體強制設定在100MHz頻率下工作;133MHz:將記憶體強制設定在133MHz頻率下工作。

鼾emory Parity/ECC Check(記憶體奇偶/ECC校驗)

  可選項:Disabled,Enabled。

  如果系統使用了ECC記憶體,可以將該參數設為Enabled,否則一定要將該參數設成Disabled。ECC表示差錯校驗和糾正(Error Checking and Correction)一般是高階伺服器記憶體條所具備的功能,這種記憶體條有實現ECC功能的記憶體顆粒,使系統能夠檢測並糾正記憶體中的一位資料差錯或者是檢測出兩位資料差錯。


ECC功能可以提高資料的完整性和系統的穩定性,這對伺服器尤其重要,但ECC會造成一定的效能損失。


VIA晶片組主機板

  VIA晶片組主機板一般比Intel晶片組主機板記憶體設定選項要豐富一些,在這類主機板BIOS的Advanced Chipset Features(進階晶片組特性)設定頁面中一般包含以下記憶體設定項:

鮫ank 0/1、2/3、4/5 DRAM Timing(記憶體速度設定)

  可選項:Turbo(高速),Fast(快速),Medium(中等),Normal(正常),SDRAM 8/10 ns。

  該選項用於設定記憶體的速度,對於SDRAM記憶體條,設定為SDRAM 8/10 ns即可。

壘DRAM Clock(記憶體時鐘頻率)

  可選項:HOST CLK,HCLK+33M(或HCLK-33M)。

  該參數設定記憶體的異步執行模式。HOST CLK表示記憶體執行頻率等於系統的外頻,HCLK+33M表示記憶體執行頻率等於系統外頻再加上33MHz,HCLK-33M表示記憶體執行頻率等於系統外頻減去33MHz。


如PentiumⅢ 800EB時,BIOS自動使該參數的可選項出現HOST CLK和HCLK-33M,如果使用PC133記憶體,可以將該參數設為HOST CLK,如果使用PC100記憶體,則可以將該參數設為HCLK-33M,這樣就可使系統配合效能較低的PC100記憶體使用。


記憶體異步功能使系統對記憶體的相容性的提升是比較明顯的,也是VIA晶片組一項比較重要的功能。

鮫ank Interleave(記憶體Bank交錯)

  可選項:Disabled,2-Bank,4-Bank。

  記憶體交錯使SDRAM記憶體各個面的重新整理時鐘信與讀寫時鐘信號能夠交錯出現,這可以實現CPU在重新整理一個記憶體面的同時對另一個記憶體面進行讀寫,這樣就不必花費專門的時間來對各個記憶體面進行重新整理。


而且在CPU即將訪問的一串記憶體位址分別位於不同記憶體面的情況下,記憶體面交錯使CPU能夠實現在向後一個記憶體面傳送位址的同時從前一個記憶體面接收資料,從而產生一種流水線操作的效果,提高了SDRAM記憶體的帶寬。


因此,有人甚至認為啟用記憶體交錯對於系統效能的提高比將記憶體CAS延遲時間從3改成2還要大。

瞻ㄨL,記憶體交錯是一個比較進階的記憶體設定選項,有一些採用VIA 694X晶片組的主機板由於BIOS版本較舊,可能沒有該設定項,這時可以昇級主機板的BIOS。


如果在最新版的BIOS中仍未出現該設定項,那就只有通過某些VIA晶片組記憶體BANK交錯開啟軟體,如WPCREdit和相應的插件(可以從「驅動之家」網站下載)來修改北橋晶片的暫存器,從而開啟記憶體交錯模式。


SDRAM Driver Strength(記憶體訪問信號的強度)

  可選項:Auto,Manual。

  此選項用於控制記憶體訪問信號的強度。

一般情況下可以將該選項設定成Auto,此時晶片組承擔記憶體訪問信號強度的控制工作並自動調整記憶體訪問信號的強度以與電腦中安裝的記憶體相適應。


如果需要超頻或排除電腦故障,則可以將該參數設為Manual,這時就可以手工調整SDRAM Driver 類型(記憶體訪問信號強度值)的數值。

壘DRAM Driver 類型(記憶體訪問信號強度值)

  可選項:00至FF(十六進制)。

  該選項決定了記憶體訪問信號強度的數值。要注意的是只有將SDRAM Driver Strength選項設為 Manual時,SDRAM Driver 類型的數值才是有效的。SDRAM Driver 類型的範圍是十六進制的00至FF,其數值越大,則記憶體訪問信號的強度也越大。


記憶體對工作頻率是比較敏感的,當工作頻率高於記憶體的標稱頻率時,將該選項的數值調高,可以提高電腦在超頻狀態下的穩定性。


這種作法儘管沒有提高記憶體的工作電壓(有一些超頻功能較強的主機板可以調整記憶體的工作電壓),但在提高SDRAM Driver 類型的數值時仍然要十分慎重,以免造成記憶體條的損壞。

鴿ast R-W Turn Around(快速讀寫轉換)

  可選項: Enabled,Disabled。

  當CPU先從記憶體讀取資料然後向記憶體寫入資料時,通常存在額外的延遲,該參數可以降低這種讀寫轉換之間的延遲。


將該參數設定成Enabled,可以降低記憶體讀寫轉換延遲,從而使記憶體從讀狀態轉入寫狀態的速度更快。然而,如果記憶體不能實現快速讀寫轉換,則會造成資料遺失和系統不穩定,這時就需要將該參數設定成Disabled。

穠`意:在BIOS中對記憶體進行最佳化設定可能會對電腦執行的穩定性造成不良影響,所以建議記憶體最佳化後一定要使用測試軟體進行電腦穩定性和速度的測試。

如果您對自己記憶體的效能沒有信心,那麼最好採取保守設定,畢竟穩定性是最重要的。如果因記憶體最佳化而出現電腦經常當機、重啟動或程序發生異常錯誤等情況,只要清除CMOS參數,再次設定成系統預設的數值就可以了。
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多記憶體混插問題解決方法

電腦昇級時都會給電腦的使用者或擁有者留下一些仍可以使用的硬體資源,記憶體就是其中的一種。



所謂記憶體混插就是將不同規範(現階段主要是PC100和PC133的記憶體),或者是不同容量,或者是不同品牌的記憶體在同一台電腦中混合使用,從而能更好地使用已有的記憶體資源,更好地利用了前期投資。


不同容量、不同品牌的記憶體;混插一般來說比較簡單,在這裡我們主要說的是不同規範的記憶體混插。

一、記憶體混插的就低原則

  為了更好地保證記憶體混插的成功性和穩定性,降低危險,一般情況下,我們都是將低規範、低標準的記憶體插入記憶體插槽中的第一位置DIMM l上。



二、存混插一般的問題和解決方法

  1、無法正常開機,甚至出現無顯示

  這類現象主要有三個解決的途徑:第一,更換記憶體的位置,這是最為簡單也是最為常用的一種方法;第二,在基本能開機的前提下,進入BIOS設定,將記憶體的相應項(包括CAS等)設定成為低規範的相應值:第三,使用其中的一根記憶體 (如果是PCI00和PCI33的記憶體混合使用,最好使用PCI00的記憶體),將電腦啟動,進入BIOS設定,強行將記憶體的相應項設定成為低規範的相應值,確定無誤後,方可關機插入第二根記憶體。

2、電腦執行不穩定

  這類問題的出現主要是記憶體相容性造成的,解決的基本思路是:第一,更換記憶體的位置;第二,昇級更新更好的操作系統,一般來說新的操作系統擁有更好的管理機制,能更好地使用和調配不同型號的硬體;第三,如主機板支持,使用主機板上記憶體異步項強行設定記憶體的工作頻率(以低規格的為準),這種方法對使用PⅢ銅礦而又同時使用PCI00和PCI33的記憶體的情況相當有效。


如果記憶體溫度過高,出現這種現象的最大的可能性就是使用了不同電壓的記憶體進行混插。


解決的方法主要看主機板是否支持記憶體電壓可調,如果主機板支持,可在主機板上或BIOS中強行設定記憶體的電壓為所有混插記憶體中的電壓最低值。

  3、混插後記憶體的總值和電腦檢測的記憶體值不等

  造成這種現象的原因,第一種可能是由於主機板BIOS版本過低,所能支持記憶體的總值擁有一個上線限制,超過上線值的部分均下能識別和使用,解決的方法是下載主機板最新的BIOS程序進行重新整理;第二種可能是主機板晶片組自身的原因所造成的,一些老主機板只支持256MB記憶體的容量(甚至更低),超出256MB的部分,均不能識別和使用,解決這問題的惟一方法就是更換主機板。

三、記憶體混插中的注意事項

  1、不可將不同類型的記憶體混插

  一般來說,不同類型的記憶體的工作電壓存在較大的差異,而這個值遠遠高於記憶體本身的承受能力,而且不同類型的記憶體電氣接頭也大不相同,所以不可將不同類型的記憶體進行混插。即使主機板上提供了兩種或兩種以上不同類型的記憶體插槽,除非主機板擁有特殊設定項,如果將不同類型的記憶體混插,由於電壓等多種因素的存在,可能會縮短記憶體的使用壽命,甚至導致記憶體的燒燬。


這也就是一般情況下不建議EDO~SDRAM
在同一主機板上同時使用的原因。

  2、盡量不將同類型不同電壓的記憶體進行混插

  即使是SDRAM也有3.5V、3.3V之分,如果將這兩種不同電壓的記憶體混插,不僅會造成電腦不穩定現象的出現,而且會加速低電壓記憶體的老化甚至是燒燬。

  3、注意記憶體負載

  任何主機板晶片組都對DIMM記憶體插槽(或是其他形式的記憶體插槽)進行最大輸出功率的限制,這也就是我們同時使用多根雙面記憶體將所有記憶體插槽插滿,而記憶體總容量並沒有達到主機板晶片組所支持的記憶體上線時,電腦無法識別記憶體總容量,甚至是無法開啟的一個重要原因。


一般來說,在進行記憶體混插時,如果出現記憶體插槽插滿的情況,其中一根至少應該使用單面記憶體條。
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聲音時有時無、記憶體混用等問答七則
 經常當機並出現螢幕花掉的原因

  問:最近我買了一塊二手主機板,商家聲稱是技嘉GA-7ZMMP主機板,採用VIA 8363晶片,整合TNT2 M64/32MB顯示卡,支持毒龍1.3GHz以下的CPU。

但我在技嘉的主頁裡怎麼也找不到型號為GA-7ZMMP的主機板,在Google裡搜尋也找不到,不過通過幾個軟體驗證該主機板確實為技嘉GA-7ZMMP。


因商家沒有提供該主機板的任何資料和驅動程式,我在網上找到NVIDIA系列晶片顯示卡最新驅動43.51版For Win9x/Me、Realtek AC』97 V344驅動及威盛4in1驅動4.47,安裝後發覺電腦經常當機並時常出現螢幕花掉,換過不同版本的驅動也是這樣。


我的記憶體為PC100的128MB和64MB各一條,CPU為毒龍1.2GHz,請問是什麼原因?

  答:由於技嘉主機板型號繁多,網站未能全部列入所有型號的主機板。GA-7ZMMP確實是技嘉的產品,有必要的話可向技嘉相關辦事處咨詢。


當機和螢幕花掉與記憶體條有關,PC100的SDRAM記憶體條只能在主機板外頻為100MHz,並且BIOS選項CAS=2的前提下才能穩定執行。


當然當機和螢幕花掉也可能與驅動程式的相容性有關,由於威盛4in1驅動有時會與板載顯示卡驅動衝突,建議你重裝顯示卡和威盛4in1驅動。如果按衝突的時序原因分析,理應先裝顯示卡驅動後再裝威盛4in1驅動,但實際情況不一定完全是這樣,你也可試試先裝威盛4in1驅動,再裝顯示卡驅動。



TNT2 M64/32MB可以使用公版驅動,但要注意版本的相容性,版本不一定要最高,也不要最低,能夠與主機板BIOS、威盛4in1驅動相容,相對高一些的版本,就是最好的版本。

  記憶體條是DDR400還是DDR333

  問:我買了兩條256MB Kingmax DDR400 TinyBGA封裝的記憶體條,主機板是七彩虹C.865PE Pro,在開機自我檢驗時顯示記憶體條是DDR400的,我設定了雙通道,但用AIDA32檢測卻發現記憶體條是DDR333的。是不是我的記憶體條超過頻?
另外插上TSOP封裝的256MB kingmax DDR400記憶體條,用AIDA32檢測發現是DDR400的記憶體條,不知是怎麼回事?

  答:如果記憶體條確實是DDR333,開機自我檢驗顯示是DDR400,可能是BIOS有問題,但你的主機板是新產品,BIOS是新版的,應該不會出這樣的問題,估計是AIDA32檢測有偏差。另外,要區分DDR400和DDR333的記憶體條,也可以從記憶體條的包裝標誌上辨別,如果包裝盒下標明是PC3200,就是DDR400,如果標明是PC2700,就是DDR333。當然,你也可以用其它測試軟體再測試一下。


兩種電壓為何不一致

  問:我的主機板型號是微星815EPT Pro-NL,CPU是賽揚Ⅲ1.1GHz,核心電壓是1.475V。在超頻程序中,我在BIOS裡把CPU核心電壓設定為1.5V,可是主機板自我檢驗顯示CPU電壓為1.66V,軟體檢測仍是1.66V。


主機板的BIOS版本為V7.4,將主機板的BIOS版本刷到V7.3,仍有此問題。CPU電源壓(BIOS裡設定為1.5V,系統檢測是1.66V)後把外頻超到133MHz,CPU溫度升高了8℃。

我想問問:

CPU的電壓值1.5V和1.66V哪個更準確?超頻後升高的溫度是否在正常範圍內?

  答:這兩個電壓值不一致是由於主機板設計誤差及器件效能誤差疊加產生的,應該不影響正常使用。


如果想知道實際數值,可用數位式萬用表測試CPU供電電路。一般測兩個點,一個是接地點,可就近選取主機板螺孔裸露的觸點,另一個是在CPU的某一針腳或它與附近的器件相連接的觸點。測試時不用上CPU,空板就可以測試。用電壓擋測量空板,隨便測一點都不會燒燬主機板,但最好請熟悉的技術人員指導。


CPU超頻後溫度升高8℃左右,應是正常的。

  如何區分USB1.1和USB2.0接頭

  問:我最近想買一個USB2.0接頭的硬碟盒,但擔心買到USB1.1接頭的。怎樣才能判斷出硬碟盒的接頭是USB1.1的還是USB2.0的呢?

  答:由於USB2.0標準是由USB1.1標準演變而來的,兩種設備可以互相相容,即USB2.0設備可以工作在USB1.1接頭上,反之USB1.1設備也可以工作在USB2.0接頭上。兩者之間除了傳輸速率外沒有很大差異外,在拓撲結構、連接方式及接頭針數上都相同。

所以,單從硬碟盒的接頭外端形狀上是無法區分的!但是,標準的USB2.0硬碟盒在其外包裝上都會印有一個2.0字樣的圖案,如果還不放心,則可以借安裝硬碟的時候,觀看其內部電路板的正面是否標有USB2.0字樣。另外,該電路板背面還比USB1.1的多了一塊USB2.0/IDE轉換控制晶片。

  速配7917顯示卡的超頻問題

  問:我的顯示卡是速配7917,前幾天下載了一個超頻的軟體,可以直接在進階顯示功能表裡超頻,可我看到預設的頻率都是0,這是怎麼回事?如果要超頻的話,該顯示卡晶片頻率和顯示記憶體頻率最高能超到多少?

  答:應該是該超頻軟體有問題,對於NVIDIA系列顯示卡的超頻,建議使用PowerStrip工具進行超頻(可在http://download.yesky.com/servlet/mydown.yeskydown?tag=4&objID=29872下載)。


也可以在http://www.cpcw.com/download/soft/36/nvctrl.reg下載一個註冊表文件,將它匯入註冊表,開啟顯示卡驅動程式的超頻功能,然後右健按下桌面,選項「內容/設定/進階/GeForce 440MX」,就會新出現一個「時鐘頻率」頁面,在相關選項裡就能對顯示卡進行超頻,當然,事先最好制作備份註冊表。


由於速配7917分為7917、7917A、7917增強版,我並不知道你使用的是哪個版本,所以不能做出超頻頻率的估計。建議你使用上面提供的第二種方法,在「時鐘頻率」頁面中會有一個「測試設定」選項,可利用它進行測試。

 不同封裝的記憶體條能混用嗎

  問:我的記憶體條是256MB Kingmax的DDR333,記憶體條上的記憶體顆粒是那種方方的、雙面的,BIOS的預設值CL=2.5,可我把CL值超頻到2時,電腦就無顯示了,為什麼?後來又加了一條同樣的記憶體,但這條Kingmax的記憶體顆粒是單面的、長條的。兩條記憶體一起用的話,能把CL值超頻到2用嗎?

  答:首先要確定你對主機板的外頻有沒有超頻,因為超外頻很可能使記憶體條工作不穩定。另外,雖然Kingmax記憶體條品質較好,但是預設工作在CL=2.5下,並不保證一定能工作在CL=2下。


你所說的「方方的」記憶體封裝方式是Kingmax獨有的TinyBGA封裝,近來Kingmax為了減少記憶體成本,使用了普通TSOP-Ⅱ封裝,所以這種DDR記憶體並不是水貨。建議你不要混用這兩種封裝的記憶體條,很可能會帶來相容性問題,更不用說能把CL值超頻到2了。

  為何玩遊戲時聲音時有時無

  問:我安裝的是Windows XP中文版,電腦配置為:技嘉8IE533主機板(安裝了主機板驅動和聲音驅動)、整合ALC650音效卡晶片(5.1聲道),用的兩個普通音箱,平時聽音樂都沒問題,但就是在打CS、《盟軍敢死隊》等遊戲時,突然出現無聲現象,退出遊戲後再進去入遊戲又有聲音,但不久後突然又沒有了。


經詢問銷售商技術支持,說是CMOS設定有問題或顯示卡電壓過高,建議換顯示卡,但把ATi7500的顯示卡換為GeForce4 MX440,並正確設定CMOS選項後仍是這種現象。需要補充的是,最後我還重新整理了BIOS,無論設定成兩聲道還是四聲道都如此!

  答:軟音效卡出現異常,一般是由超頻(特別是使用非正常外頻)或者驅動程式故障引起的。首先請採用CPU預設的頻率,看故障是否排除。


若問題依舊的話,請到技嘉的網站下載該主機板及音效卡的最新驅動程式進行昇級。


技嘉8IE533主機板BIOS的最新版本為F5。如有可能,最好重新安裝系統,並且安裝次新版本的DirectX,而顯示卡等硬體的驅動程式建議採用通過WHQL認證的版本。如果上述方法都不能解決故障,應當考慮是否電源存在問題,可以更換電源看問題能否解決。
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雜牌記憶體造成致命傷 各種相關故障一覽



  對於PC用戶而言,最為鬱悶的事情應該就是正當專心工作或者興高采烈的享受遊戲的時候,碰到電腦的顯示藍色、無顯示或者重啟的現象了,然而可能很多用戶都不曾想到,造成這種間歇發作然而卻異常煩人的故障的罪魁禍首,往往就是機箱裡小小的記憶體。

  這裡羅列一些和記憶體密切相關的故障現象:

  1.開機無顯示。這是最嚴重的記憶體故障了,有些時候還可以聽到PC喇叭的連續長聲報警,有些不相容的現象,乾脆就是一聲不吭音信全無;

  2.記憶體容量檢測錯誤。明明是128M的記憶體,自我檢驗卻只有64M,造成這種原因的,很多是由於記憶體和主機板的相容性問題,更有甚者,就是中了不法商販的圈套,碰到了假冒的128M記憶體條;

  3.安裝操作系統時複製文件出錯,點擊「取消」後不久又出現同樣問題。這是由於在安裝操作系統時,記憶體子系統是滿負荷執行的,因此,有稍微的不相容的現象,這時候就會暴露;

  4.啟動windows當機、執行windows時無故顯示藍色、提示註冊表損壞等,這些現象出現很多時候讓我們誤以為是病毒作怪,其實,由於記憶體不穩定造成的這種故障,大有其在。

  以上只是一些出現較多的故障,至於某些時候記憶體只有插在類BIOS的一根記憶體槽上之類的「小問題」,相信更是每一個DIYer都有所耳聞的。

  因此可以看出,對於一台穩定的PC而言,記憶體的相容性和穩定性的作用是非常巨大的,一些雜牌記憶體條,雖然平日貌似無恙,一旦碰到大程序執行的考驗,馬上就會敗下陣來。

  在這種情況下,選項相對較為放心的品牌記憶體,就成了消費者最可靠的選項。
psac 目前離線  
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舊 2004-11-28, 12:43 PM   #8 (permalink)
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大大,圖片有誤,sdram有兩個缺口;ddr sdram只有一個缺口!!!
gemtek 目前離線  
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舊 2004-12-01, 09:21 AM   #9 (permalink)
kme
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thank
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舊 2004-12-05, 12:39 PM   #10 (permalink)
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第一章圖應該寫錯了~~
應該要對調才對~~
http://www.myhard.com/imagesnew/hardware/0331/DDRf4-2.jpg
__________________
||當 別 人無 法 改 變 時,||
http://myweb.hinet.net/home6/fbi1985/baseball01.bmp
||就 先 試 著 改 變 自 己。||
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舊 2004-12-05, 10:21 PM   #11 (permalink)
LOST
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雖然懶ㄉ看完還是謝謝大大提供
 
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學了不少,受益良多
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舊 2004-12-05, 11:23 PM   #13 (permalink)
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