为什么要引入DDR2内存
引入DDR2,除了速度上的优势外,DDR2 SDRAM仅为1.8V的工作电压可以大幅降低内存的功耗,以及减少发热量。引外DDR2还内建终结电阻(ODT),它可以最大限度的减少DRAM模组中的信号反射,提高信号品质。采用DDR2模组可以取消主板上的终结电阻器,简化了主板设计,降低了主板的成本。DDR2还具有OCD,也就是离线(Off Chip)驱动校准,它可以调节I/O驱动的阻抗,使信号线的上拉与下拉电阻相等,可以提高信号完整性,增加信号品质。DDR2还有一个明显的优势,它引入了posted CAS,通过使用附加延迟来减少时序的冲突,解决数据“冒泡”问题。DDR2通过增加地址和命令的FIFO(先入先出)寄存器来实现posted CAS,通过寄存器保存CAS命令和地址一直到附加延迟结束。在DDR2段交错操作(bank-interleaving operation)时使用4bit突发模式来提高总线利用率。
宇瞻DDR2 1GB Unbuffered PC4300内存模组

宇瞻DDR2 1GB Unbuffered PC4300(533MHz)内存模组,它采用了16颗512兆位的三星DDR2 SDRAM颗粒,接下来我们会发现这种内存模组具有极强的超频能力,这是玩家梦寐以求的DIMM。DDR2模组采用了240pin金手指,但是它的长度和DDR模组一致,也就是说DDR2的金手指更加细密。

宇瞻的正品内存模组都有独立的包装盒,并提供终身保固

SPD颗粒,从这张图可以看出Apacer内存模组优良的工艺

内存上的标签不但表明内存的性能参数,而且是质保的依据

对于内存模组来说,颗粒是重点,宇瞻DDR2 1GB Unbuffered PC4300采用了三星K4T51083QB-GCD5,这是512Mb的DDR2 SDRAM颗粒。K4T51083QB-GCD5的组织方式是32Mbit × 4 I/Os × 4 banks,位宽是4bit(这个系列颗粒也提供x8和x16的位宽),因此一根内存模组最多可以使用16个颗粒(4bit×16=64bit)。后缀是GCD5的颗粒能够提供533Mb/sec/pin(DDR2-533)的双倍数据传输率,但三星的颗粒往往会带给我们意外的惊喜,后面我们会看到它的超频能力。
这个颗粒完全符合DDR2特征,象带有附加延迟的posted CAS,写延迟=读延迟-1,芯片外驱动校正(OCD)和集成在芯片中的信号终结能力。所有的控制和地址输入都由一对外部的差分时钟信号同步,输入锁定在差分时钟的交叉位置(CK上升,/CK下降)。所有的I/O同步于一对双向脉冲(strobes)(DQS和/DQS),地址总线使用/RAS//CAS多路类型来传送行(row)、列(column)、段(bank)地址信息。举例来说, 512Mb(x4)颗粒接受14/11/2地址。
这个 512Mb DDR2颗粒使用1.8V ± 0.1V工作电压,支持1.8V ± 0.1V VDDQ,它采用了60ball FBGAs(x4/x8)封装和84ball FBGAs(x16)封装。
它的主要特征如下:
JEDEC标准1.8V ± 0.1V供电支持
VDDQ = 1.8V ± 0.1V
200MHz fCK for 400Mb/sec/pin,267MHz fCK for 533Mb/sec/pin,333MHz fCK for 667Mb/sec/pin
4 Banks构造
差分信号输入(CK和/CK)
双倍数据传输架构,每时钟周期传输两个数据
Posted /CAS
可编程/CAS延迟:3、4、5个时钟周期
可编程附加延迟:0,1,2,3或4个时钟周期
写延迟(WL)=读延迟(RL)-1
可编程突发长度:4或8
可编程突发类型:连续或交错
双向差分数据脉冲
OCD阻抗调节
平均刷新周期7.8us
颗粒封装:FBGA
三星K4T51083QB颗粒的几个类别
| 组织 |
DDR2-667 (5-5-5) |
DDR2-533 (4-4-4) |
DDR2-400 (3-3-3) |
| 64M×8 |
K4T51083QB-GCE6 |
K4T51083QB-GCD5 |
K4T51083QB-GCCC |
| |
K4T51083QB-ZCD5 |
K4T51083QB-ZCCC |
一对1GB的内存模组

送测了一对,现在的双内存通道平台成为主流,买内存也要成对买,以获得最佳的匹配性。下面让我们看看这对内存在Intel 925X Express平台上的发挥吧,这个平台代表了目前Intel最佳的内存性能。
测试平台
CPU:Intel Pentium 4 560 (Prescott 3.6GHz)
主板:ASUS P5AD2 Premium
内存:Apacer DDR2 1GB Unbuffered PC4300,4-4-4-12
硬盘:WD Raptor WD360 FAT32
显卡:Albatron PCX5900
操作系统:英文Windows XP Professional + SP1
驱动:DirectX 9.0b、Intel Chipset 6.0.1.1002
显卡驱动:nVidia ForceWare 61.76
桌面设置:1024×768像素 32bit色彩 85Hz刷新率
使用目前超频能力最强的华硕P5AD2 Premium主板做平台

通过ASUS P5AD2主板(Intel 925X Express芯片组)对内存时序进行设置,这次测试采用ASUS P5AD2是因为这块主板比其它925X主板多提供了一个分频比,在FSB800时,它提供了DDR600的选项。而且ASUS P5AD2是为数不多能够超频10%以上的925X主板,测试打开925X的内存优化技术(带维护命令的内存流优化)和华硕独有的Hyper Path 2功能,它们一起可以把内存性能发挥到极致。
这对宇瞻DDR2 1GB Unbuffered PC4300模组超频到667MHz相当轻松,我甚至可以在这个频率下把参数设置成4-4-4-12,那么,让我们接着来挑战它的超频极限吧。先把内存电压提升到1.9V,通过尝试,最终使用了P5AD2自带的超频Profile,使用FSB1066和DDR2 710,内存参数则设置成5-5-5-12。

测试所用的Pentium 4 560是工程样品,倍频调节范围是14-18,通过把倍频降低到14就可以解决CPU对超频的影响。从CPU-Z看出,前端总线超到了1066MHz,CPU主频为3.7GHz。

内存的的工作频率为355MHz,相当于DDR2 710,此时的FSB:DRAM分频比是3:4。内存参数显示与我的设置有些不同,我使用的设置是:5-5-5-12。
ScienceMark 2.0
缓存/内存带宽比较

DDR2 710的内存带宽达到了6028.44 MB/s
|
Memory带宽(MB/s) |
| DDR2 533 |
4712.84 |
| DDR2 667 |
5686.69 |
| DDR2 710 |
6028.44 |

各种不同算法的内存带宽
SiSoftware Sandra 2004 |