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筆記本能裝幾根內(nèi)存條,筆記本可裝幾個(gè)內(nèi)存條

筆記本電腦的內(nèi)存條最多能插幾個(gè)?看你機(jī)子帶有幾個(gè)插槽了一般都是兩個(gè)你把后蓋打開就能看見了有的是獨(dú)立的不用全部拆開有的是和CPU風(fēng)扇在一起機(jī)子不同位置也不一樣,看主板

筆記本電腦的內(nèi)存條最多能插幾個(gè)?

看你機(jī)子帶有幾個(gè)插槽了一般都是兩個(gè)你把后蓋打開就能看見了有的是獨(dú)立的不用全部拆開有的是和CPU風(fēng)扇在一起機(jī)子不同位置也不一樣,看主板支持。

很多廠商在低端產(chǎn)品上只有1個(gè)內(nèi)存插口;

大部分筆記本都是2個(gè)內(nèi)存插口;

目前沒有看到有4個(gè)內(nèi)存插口的筆記本,可能高端發(fā)燒型有4個(gè)。

擴(kuò)展資料:

內(nèi)存條是CPU可通過總線尋址,并進(jìn)行讀寫操作的電腦部件。

內(nèi)存條在個(gè)人電腦歷史上曾經(jīng)是主內(nèi)存的擴(kuò)展。隨著電腦軟、硬件技術(shù)不斷更新的要求,內(nèi)存條已成為讀寫內(nèi)存的整體。我們通常所說電腦內(nèi)存(RAM)的大小,即是指內(nèi)存條的總?cè)萘俊?/p>

內(nèi)存條是電腦必不可少的組成部分,CPU可通過數(shù)據(jù)總線對(duì)內(nèi)存尋址。歷史上的電腦主板上有主內(nèi)存,內(nèi)存條是主內(nèi)存的擴(kuò)展。

以后的電腦主板上沒有主內(nèi)存,CPU完全依賴內(nèi)存條。所有外存上的內(nèi)容必須通過內(nèi)存才能發(fā)揮作用。

為了保證所保存的數(shù)據(jù)不丟失,DRAM必須定時(shí)進(jìn)行刷新,DDR3也不例外。不過,為了最大的節(jié)省電力,DDR3采用了一種新型的自動(dòng)自刷新設(shè)計(jì)(ASR,AutomaticSelf-Refresh)。

當(dāng)開始ASR之后,將通過一個(gè)內(nèi)置于DRAM芯片的溫度傳感器來控制刷新的頻率,因?yàn)樗⑿骂l率高的話,消電就大,溫度也隨之升高。而溫度傳感器則在保證數(shù)據(jù)不丟失的情況下,盡量減少刷新頻率,降低工作溫度。不過DDR3的ASR是可選設(shè)計(jì),并不見得市場(chǎng)上的DDR3內(nèi)存都支持這一功能,因此還有一個(gè)附加的功能就是自刷新溫度范圍(SRT,Self-RefreshTemperature)。

通過模式寄存器,可以選擇兩個(gè)溫度范圍,一個(gè)是普通的的溫度范圍(例如0℃至85℃),另一個(gè)是擴(kuò)展溫度范圍,比如最高到95℃。對(duì)于DRAM內(nèi)部設(shè)定的這兩種溫度范圍,DRAM將以恒定的頻率和電流進(jìn)行刷新操作。

電腦是不是可以安裝兩個(gè)內(nèi)存條?

有2根內(nèi)存插槽,肯定是可以安裝2根內(nèi)存的,但是你要擴(kuò)充內(nèi)存,首先你要搞清楚你的主板支持的是什么內(nèi)存,現(xiàn)在一般用的是DDR3的內(nèi)存(近3到4年配的)。還有可以支持多大的內(nèi)存,一般的主板是支持4G單根的,新的主板可以支持8G單根的。

還有一個(gè)前提,你提升內(nèi)存做什么用?

如果只是為了提升速度,可能加內(nèi)存不是一個(gè)最好的選擇,更不是唯一的選擇。

如果你是打單機(jī)游戲比較卡,首先要考慮提升顯卡;如果你是運(yùn)行大型程序比較卡,首先要考慮提升CPU和內(nèi)存。如果是調(diào)入程序比較慢,要考慮提升硬盤的速度,使用RIAD或者固態(tài)硬盤。

如果你單打網(wǎng)游比較卡(還是不吃資源的那種),你要考慮提升你的網(wǎng)速,而不是電腦。

如果你什么都很卡,你還是換臺(tái)新的電腦吧!

筆記本電腦一般可以插幾個(gè)內(nèi)存條?。?!我的是華碩的電腦?。。?!

華碩大部分筆記本都會(huì)有2個(gè)內(nèi)存插口,

一般是華碩自帶一條內(nèi)存,還會(huì)留著一個(gè)空內(nèi)存槽供用戶升級(jí)內(nèi)存。

具體加內(nèi)存條方法如下:

1、選擇內(nèi)存條的時(shí)候需要注意,要挑選筆記本使用的筆記本內(nèi)存,臺(tái)式機(jī)使用的內(nèi)存條可能會(huì)無法安裝到筆記本上。

(還要選擇與原裝內(nèi)存條匹配的,如果加的內(nèi)存條與原裝的不匹配,就會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)藍(lán)屏、識(shí)別不到另一個(gè)內(nèi)存條等問題。)

2、把筆記本的后蓋給拆卸下來。

如圖:

3、筆記本后蓋拆下就可以看到內(nèi)存條的位置

如圖:

4、插上內(nèi)存條,開機(jī)檢查即可。

擴(kuò)展資料:

筆記本內(nèi)存條拆卸方法

以惠普精英系列EliteBookx360筆記本為例,內(nèi)存條卸下步驟如下:

1、關(guān)閉電源,拔下電源、鼠標(biāo)及其設(shè)備,筆記本電腦中的內(nèi)存在背面。

2、找到內(nèi)存模塊。

3、這里使用十字螺絲刀拆下內(nèi)存蓋。(注意蓋板的卡口)

4、內(nèi)存的兩邊都有彈性卡片。

5、用兩個(gè)手柄輕輕推出內(nèi)存中的兩張彈性卡。

6、慢慢地,內(nèi)存模塊會(huì)彈起,這樣您就可以拉出內(nèi)存模塊。

參考資料來源:ASUS官網(wǎng)-內(nèi)存更換

電腦可以以插3條內(nèi)存嗎?

現(xiàn)在所有主板都可以插2條內(nèi)存。但是支持雙通道的主板如果插上兩條同樣規(guī)格型號(hào)的內(nèi)存會(huì)更快。請(qǐng)看————

什么是雙通道

雙通道內(nèi)存技術(shù)其實(shí)是一種內(nèi)存控制和管理技術(shù),它依賴于芯片組的內(nèi)存控制器發(fā)生作用,在理論上能夠使兩條同等規(guī)格內(nèi)存所提供的帶寬增長(zhǎng)一倍。它并不是什么新技術(shù),早就被應(yīng)用于服務(wù)器和工作站系統(tǒng)中了,只是為了解決臺(tái)式機(jī)日益窘迫的內(nèi)存帶寬瓶頸問題它才走到了臺(tái)式機(jī)主板技術(shù)的前臺(tái)。在幾年前,英特爾公司曾經(jīng)推出了支持雙通道內(nèi)存?zhèn)鬏敿夹g(shù)的i820芯片組,它與RDRAM內(nèi)存構(gòu)成了一對(duì)黃金搭檔,所發(fā)揮出來的卓絕性能使其一時(shí)成為市場(chǎng)的最大亮點(diǎn),但生產(chǎn)成本過高的缺陷卻造成了叫好不叫座的情況,最后被市場(chǎng)所淘汰。由于英特爾已經(jīng)放棄了對(duì)RDRAM的支持,所以目前主流芯片組的雙通道內(nèi)存技術(shù)均是指雙通道DDR內(nèi)存技術(shù),主流雙通道內(nèi)存平臺(tái)英特爾方面是英特爾865\875\915\945系列,而AMD方面則是NVIDIANforce4系列。

雙通道內(nèi)存技術(shù)是解決CPU總線帶寬與內(nèi)存帶寬的矛盾的低價(jià)、高性能的方案。現(xiàn)在CPU的FSB(前端總線頻率)越來越高,英特爾Pentium4比AMDAthlon對(duì)內(nèi)存帶寬具有高得多的需求。英特爾Pentium4處理器與北橋芯片的數(shù)據(jù)傳輸采用QDR(QuadDataRate,四次數(shù)據(jù)傳輸)技術(shù),其FSB是外頻的4倍。英特爾Pentium4的FSB分別是400、533、800MHz,總線帶寬分別是3.2GB/sec,4.2GB/sec和6.4GB/sec,而DDR266/DDR333/DDR400所能提供的內(nèi)存帶寬分別是2.1GB/sec,2.7GB/sec和3.2GB/sec。在單通道內(nèi)存模式下,DDR內(nèi)存無法提供CPU所需要的數(shù)據(jù)帶寬從而成為系統(tǒng)的性能瓶頸。而在雙通道內(nèi)存模式下,雙通道DDR266、DDR333、DDR400所能提供的內(nèi)存帶寬分別是4.2GB/sec,5.4GB/sec和6.4GB/sec,在這里可以看到,雙通道DDR400內(nèi)存剛好可以滿足800MHzFSBPentium4處理器的帶寬需求。而對(duì)AMDAthlon平臺(tái)而言,其處理器與北橋芯片的數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)采用DDR(DoubleDataRate,雙倍數(shù)據(jù)傳輸)技術(shù),F(xiàn)SB是外頻的2倍,其對(duì)內(nèi)存帶寬的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于英特爾Pentium4平臺(tái),其FSB分別為266、333、400MHz,總線帶寬分別是2.1GB/sec,2.7GB/sec和3.2GB/sec,使用單通道的DDR266、DDR333、DDR400就能滿足其帶寬需求,所以在AMDK7平臺(tái)上使用雙通道DDR內(nèi)存技術(shù),可說是收效不多,性能提高并不如英特爾平臺(tái)那樣明顯,對(duì)性能影響最明顯的還是采用集成顯示芯片的整合型主板。

NVIDIA推出的nForce芯片組是第一個(gè)把DDR內(nèi)存接口擴(kuò)展為128-bit的芯片組,隨后英特爾在它的E7500服務(wù)器主板芯片組上也使用了這種雙通道DDR內(nèi)存技術(shù),SiS和VIA也紛紛響應(yīng),積極研發(fā)這項(xiàng)可使DDR內(nèi)存帶寬成倍增長(zhǎng)的技術(shù)。但是,由于種種原因,要實(shí)現(xiàn)這種雙通道DDR(128bit的并行內(nèi)存接口)傳輸對(duì)于眾多芯片組廠商來說絕非易事。DDRSDRAM內(nèi)存和RDRAM內(nèi)存完全不同,后者有著高延時(shí)的特性并且為串行傳輸方式,這些特性決定了設(shè)計(jì)一款支持雙通道RDRAM內(nèi)存芯片組的難度和成本都不算太高。但DDRSDRAM內(nèi)存卻有著自身局限性,它本身是低延時(shí)特性的,采用的是并行傳輸模式,還有最重要的一點(diǎn):當(dāng)DDRSDRAM工作頻率高于400MHz時(shí),其信號(hào)波形往往會(huì)出現(xiàn)失真問題,這些都為設(shè)計(jì)一款支持雙通道DDR內(nèi)存系統(tǒng)的芯片組帶來不小的難度,芯片組的制造成本也會(huì)相應(yīng)地提高,這些因素都制約著這項(xiàng)內(nèi)存控制技術(shù)的發(fā)展。

普通的單通道內(nèi)存系統(tǒng)具有一個(gè)64位的內(nèi)存控制器,而雙通道內(nèi)存系統(tǒng)則有2個(gè)64位的內(nèi)存控制器,在雙通道模式下具有128bit的內(nèi)存位寬,從而在理論上把內(nèi)存帶寬提高一倍。雖然雙64位內(nèi)存體系所提供的帶寬等同于一個(gè)128位內(nèi)存體系所提供的帶寬,但是二者所達(dá)到效果卻是不同的。雙通道體系包含了兩個(gè)獨(dú)立的、具備互補(bǔ)性的智能內(nèi)存控制器,理論上來說,兩個(gè)內(nèi)存控制器都能夠在彼此間零延遲的情況下同時(shí)運(yùn)作。比如說兩個(gè)內(nèi)存控制器,一個(gè)為A、另一個(gè)為B。當(dāng)控制器B準(zhǔn)備進(jìn)行下一次存取內(nèi)存的時(shí)候,控制器A就在讀/寫主內(nèi)存,反之亦然。兩個(gè)內(nèi)存控制器的這種互補(bǔ)“天性”可以讓等待時(shí)間縮減50%。雙通道DDR的兩個(gè)內(nèi)存控制器在功能上是完全一樣的,并且兩個(gè)控制器的時(shí)序參數(shù)都是可以單獨(dú)編程設(shè)定的。這樣的靈活性可以讓用戶使用二條不同構(gòu)造、容量、速度的DIMM內(nèi)存條,此時(shí)雙通道DDR簡(jiǎn)單地調(diào)整到最低的內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)來實(shí)現(xiàn)128bit帶寬,允許不同密度/等待時(shí)間特性的DIMM內(nèi)存條可以可靠地共同運(yùn)作。

支持雙通道DDR內(nèi)存技術(shù)的臺(tái)式機(jī)芯片組,英特爾平臺(tái)方面有英特爾的865P、865G、865GV、865PE、875P以及之后的915\925\945\955\975系列;VIA的PT880,ATI的Radeon9100IGP系列,SIS的SIIS655,SIS655FX和SIS655TX;AMD平臺(tái)方面則有VIA的KT880,NVIDIA的nForce4Ultra,nForce4SLI,及其以后的芯片。

AMD的64位CPU,由于集成了內(nèi)存控制器,因此是否支持內(nèi)存雙通道看CPU就可以。目前AMD的臺(tái)式機(jī)CPU,只有939接口的才支持內(nèi)存雙通道,754接口的不支持內(nèi)存雙通道。除了AMD的64位CPU,其他計(jì)算機(jī)是否可以支持內(nèi)存雙通道主要取決于主板芯片組,支持雙通道的芯片組上邊有描述,也可以查看主板芯片組資料。此外有些芯片組在理論上支持不同容量的內(nèi)存條實(shí)現(xiàn)雙通道,不過實(shí)際還是建議盡量使用參數(shù)一致的兩條內(nèi)存條。

內(nèi)存雙通道一般要求按主板上內(nèi)存插槽的顏色成對(duì)使用,此外有些主板還要在BIOS做一下設(shè)置,一般主板說明書會(huì)有說明。當(dāng)系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)雙通道后,有些主板在開機(jī)自檢時(shí)會(huì)有提示,可以仔細(xì)看看。由于自檢速度比較快,所以可能看不到。因此可以用一些軟件查看,很多軟件都可以檢查,比如cpu-z,比較小巧。在“memory”這一項(xiàng)中有“channels”項(xiàng)目,如果這里顯示“Dual”這樣的字,就表示已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了雙通道。兩條256M的內(nèi)存構(gòu)成雙通道效果會(huì)比一條512M的內(nèi)存效果好,因?yàn)橐粭l內(nèi)存無法構(gòu)成雙通道。

一、如何打開雙通道模式?

對(duì)于865/875主板來說,一般會(huì)提供了4個(gè)DIMM(能提供2組雙通道模式),每?jī)蓚€(gè)DIMM為一個(gè)組,每一個(gè)組代表一個(gè)內(nèi)存通道,只有在兩組通道上同時(shí)安裝相同容量大小和規(guī)格的內(nèi)存時(shí),才能使內(nèi)存工作在雙通道模式下。因此,安裝內(nèi)存時(shí)就必須對(duì)稱的插內(nèi)存,比如,A通道第1個(gè)插槽搭配B通道第1個(gè)插槽,或A通道第2個(gè)插槽搭配B通道第2個(gè)插槽,當(dāng)然,同時(shí)插4條內(nèi)存也可以實(shí)現(xiàn)雙通道。為了方便用戶安裝,目前大部分雙通道主板將對(duì)稱的內(nèi)存插槽以不同的顏色標(biāo)示出來,用戶只要把內(nèi)存安裝在顏色相同的DIMM插槽上即可。

二、檢測(cè)雙通道是否打開

一般來說,當(dāng)主板安裝好雙通道內(nèi)存后,系統(tǒng)就會(huì)直接打開雙通道內(nèi)存模式,但為了防止萬一,我們最好在BIOS中把雙通道模式(DDRDualChannelFunction)選項(xiàng)設(shè)為“Enable”,并且在開機(jī)自檢畫面會(huì)提示雙通道模式已經(jīng)成功打開,比如出現(xiàn)類似“MemoryrunsatDualChannel”或“DualChannelModeEnabled”這樣的字樣,這就代表主板的雙通道模式已經(jīng)打開了。如果在開機(jī)畫面里顯示的是“MemoryrunsatSingleChannel”或“DualChannelModeDisabled”這樣的字樣,那么說明雙通道內(nèi)存沒有打開,一定是內(nèi)存安裝方法錯(cuò)了,比如在865平臺(tái)上,你把內(nèi)存分別插到DIMM1和DIMM2(或DIMM3和DIMM4)的同一個(gè)通道上,或只使用一條內(nèi)存,是無法打開雙通道功能的,系統(tǒng)依然會(huì)以單通道模式運(yùn)行。這樣內(nèi)存帶寬會(huì)降低一半。并且錯(cuò)誤的插法很有可能引起系統(tǒng)運(yùn)行的不穩(wěn)定等等現(xiàn)象。

雙通道技術(shù)在當(dāng)今的電腦應(yīng)用越來越廣泛,那么究竟雙通道技術(shù)是怎么樣的呢?雙通道內(nèi)存技術(shù)其實(shí)就是雙通道內(nèi)存控制技術(shù),能有效地提高內(nèi)存總帶寬,從而適應(yīng)新的微處理器的數(shù)據(jù)傳輸、處理的需要。它的技術(shù)核心在于:芯片組(北橋)可以在兩個(gè)不同的數(shù)據(jù)通道上分別尋址、讀取數(shù)據(jù)R內(nèi)存可以達(dá)到128位的帶寬。

雙通道DDR有兩個(gè)64bit內(nèi)存控制器,雙64bit內(nèi)存體系所提供的帶寬等同于一個(gè)128bit內(nèi)存體系所提供的帶寬,但是二者所達(dá)到效果卻是不同的。雙通道體系包含了兩個(gè)獨(dú)立的、具備互補(bǔ)性的智能內(nèi)存控制器,兩個(gè)內(nèi)存控制器都能夠在彼此間零等待時(shí)間的情況下同時(shí)運(yùn)作。例如,當(dāng)控制器B準(zhǔn)備進(jìn)行下一次存取內(nèi)存的時(shí)候,控制器A就在讀/寫主內(nèi)存,反之亦然。兩個(gè)內(nèi)存控制器的這種互補(bǔ)“天性”可以讓有效等待時(shí)間縮減50%,雙通道技術(shù)使內(nèi)存的帶寬翻了一翻。

雙通道內(nèi)存

雙通道內(nèi)存技術(shù)其實(shí)是一種內(nèi)存控制和管理技術(shù),它依賴于芯片組的內(nèi)存控制器發(fā)生作用,在理論上能夠使兩條同等規(guī)格內(nèi)存所提供的帶寬增長(zhǎng)一倍。它并不是什么新技術(shù),早就被應(yīng)用于服務(wù)器和工作站系統(tǒng)中了,只是為了解決臺(tái)式機(jī)日益窘迫的內(nèi)存帶寬瓶頸問題它才走到了臺(tái)式機(jī)主板技術(shù)的前臺(tái)。在幾年前,英特爾公司曾經(jīng)推出了支持雙通道內(nèi)存?zhèn)鬏敿夹g(shù)的i820芯片組,它與RDRAM內(nèi)存構(gòu)成了一對(duì)黃金搭檔,所發(fā)揮出來的卓絕性能使其一時(shí)成為市場(chǎng)的最大亮點(diǎn),但生產(chǎn)成本過高的缺陷卻造成了叫好不叫座的情況,最后被市場(chǎng)所淘汰。由于英特爾已經(jīng)放棄了對(duì)RDRAM的支持,所以目前主流芯片組的雙通道內(nèi)存技術(shù)均是指雙通道DDR內(nèi)存技術(shù),主流雙通道內(nèi)存平臺(tái)英特爾方面是英特爾865、875系列,而AMD方面則是NVIDIANforce2系列。

雙通道內(nèi)存技術(shù)是解決CPU總線帶寬與內(nèi)存帶寬的矛盾的低價(jià)、高性能的方案。現(xiàn)在CPU的FSB(前端總線頻率)越來越高,英特爾Pentium4比AMDAthlonXP對(duì)內(nèi)存帶寬具有高得多的需求。英特爾Pentium4處理器與北橋芯片的數(shù)據(jù)傳輸采用QDR(QuadDataRate,四次數(shù)據(jù)傳輸)技術(shù),其FSB是外頻的4倍。英特爾Pentium4的FSB分別是400、533、800MHz,總線帶寬分別是3.2GB/sec,4.2GB/sec和6.4GB/sec,而DDR266/DDR333/DDR400所能提供的內(nèi)存帶寬分別是2.1GB/sec,2.7GB/sec和3.2GB/sec。在單通道內(nèi)存模式下,DDR內(nèi)存無法提供CPU所需要的數(shù)據(jù)帶寬從而成為系統(tǒng)的性能瓶頸。而在雙通道內(nèi)存模式下,雙通道DDR266、DDR333、DDR400所能提供的內(nèi)存帶寬分別是4.2GB/sec,5.4GB/sec和6.4GB/sec,在這里可以看到,雙通道DDR400內(nèi)存剛好可以滿足800MHzFSBPentium4處理器的帶寬需求。而對(duì)AMDAthlonXP平臺(tái)而言,其處理器與北橋芯片的數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)采用DDR(DoubleDataRate,雙倍數(shù)據(jù)傳輸)技術(shù),F(xiàn)SB是外頻的2倍,其對(duì)內(nèi)存帶寬的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于英特爾Pentium4平臺(tái),其FSB分別為266、333、400MHz,總線帶寬分別是2.1GB/sec,2.7GB/sec和3.2GB/sec,使用單通道的DDR266、DDR333、DDR400就能滿足其帶寬需求,所以在AMDK7平臺(tái)上使用雙通道DDR內(nèi)存技術(shù),可說是收效不多,性能提高并不如英特爾平臺(tái)那樣明顯,對(duì)性能影響最明顯的還是采用集成顯示芯片的整合型主板。

NVIDIA推出的nForce芯片組是第一個(gè)把DDR內(nèi)存接口擴(kuò)展為128-bit的芯片組,隨后英特爾在它的E7500服務(wù)器主板芯片組上也使用了這種雙通道DDR內(nèi)存技術(shù),SiS和VIA也紛紛響應(yīng),積極研發(fā)這項(xiàng)可使DDR內(nèi)存帶寬成倍增長(zhǎng)的技術(shù)。但是,由于種種原因,要實(shí)現(xiàn)這種雙通道DDR(128bit的并行內(nèi)存接口)傳輸對(duì)于眾多芯片組廠商來說絕非易事。DDRSDRAM內(nèi)存和RDRAM內(nèi)存完全不同,后者有著高延時(shí)的特性并且為串行傳輸方式,這些特性決定了設(shè)計(jì)一款支持雙通道RDRAM內(nèi)存芯片組的難度和成本都不算太高。但DDRSDRAM內(nèi)存卻有著自身局限性,它本身是低延時(shí)特性的,采用的是并行傳輸模式,還有最重要的一點(diǎn):當(dāng)DDRSDRAM工作頻率高于400MHz時(shí),其信號(hào)波形往往會(huì)出現(xiàn)失真問題,這些都為設(shè)計(jì)一款支持雙通道DDR內(nèi)存系統(tǒng)的芯片組帶來不小的難度,芯片組的制造成本也會(huì)相應(yīng)地提高,這些因素都制約著這項(xiàng)內(nèi)存控制技術(shù)的發(fā)展。

普通的單通道內(nèi)存系統(tǒng)具有一個(gè)64位的內(nèi)存控制器,而雙通道內(nèi)存系統(tǒng)則有2個(gè)64位的內(nèi)存控制器,在雙通道模式下具有128bit的內(nèi)存位寬,從而在理論上把內(nèi)存帶寬提高一倍。雖然雙64位內(nèi)存體系所提供的帶寬等同于一個(gè)128位內(nèi)存體系所提供的帶寬,但是二者所達(dá)到效果卻是不同的。雙通道體系包含了兩個(gè)獨(dú)立的、具備互補(bǔ)性的智能內(nèi)存控制器,理論上來說,兩個(gè)內(nèi)存控制器都能夠在彼此間零延遲的情況下同時(shí)運(yùn)作。比如說兩個(gè)內(nèi)存控制器,一個(gè)為A、另一個(gè)為B。當(dāng)控制器B準(zhǔn)備進(jìn)行下一次存取內(nèi)存的時(shí)候,控制器A就在讀/寫主內(nèi)存,反之亦然。兩個(gè)內(nèi)存控制器的這種互補(bǔ)“天性”可以讓等待時(shí)間縮減50%。雙通道DDR的兩個(gè)內(nèi)存控制器在功能上是完全一樣的,并且兩個(gè)控制器的時(shí)序參數(shù)都是可以單獨(dú)編程設(shè)定的。這樣的靈活性可以讓用戶使用二條不同構(gòu)造、容量、速度的DIMM內(nèi)存條,此時(shí)雙通道DDR簡(jiǎn)單地調(diào)整到最低的內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)來實(shí)現(xiàn)128bit帶寬,允許不同密度/等待時(shí)間特性的DIMM內(nèi)存條可以可靠地共同運(yùn)作。

支持雙通道DDR內(nèi)存技術(shù)的臺(tái)式機(jī)芯片組,英特爾平臺(tái)方面有英特爾的865P、865G、865GV、865PE、875P以及之后的915、925系列;VIA的PT880,ATI的Radeon9100IGP系列,SIS的SIIS655,SIS655FX和SIS655TX;AMD平臺(tái)方面則有VIA的KT880,NVIDIA的nForce2Ultra400,nForce2IGP,nForce2SPP及其以后的芯片。

AMD的64位CPU,由于集成了內(nèi)存控制器,因此是否支持內(nèi)存雙通道看CPU就可以。目前AMD的臺(tái)式機(jī)CPU,只有939接口的才支持內(nèi)存雙通道,754接口的不支持內(nèi)存雙通道。除了AMD的64位CPU,其他計(jì)算機(jī)是否可以支持內(nèi)存雙通道主要取決于主板芯片組,支持雙通道的芯片組上邊有描述,也可以查看主板芯片組資料。此外有些芯片組在理論上支持不同容量的內(nèi)存條實(shí)現(xiàn)雙通道,不過實(shí)際還是建議盡量使用參數(shù)一致的兩條內(nèi)存條。

內(nèi)存雙通道一般要求按主板上內(nèi)存插槽的顏色成對(duì)使用,此外有些主板還要在BIOS做一下設(shè)置,一般主板說明書會(huì)有說明。當(dāng)系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)雙通道后,有些主板在開機(jī)自檢時(shí)會(huì)有提示,可以仔細(xì)看看。由于自檢速度比較快,所以可能看不到。因此可以用一些軟件查看,很多軟件都可以檢查,比如cpu-z,比較小巧。在“memory”這一項(xiàng)中有“channels”項(xiàng)目,如果這里顯示“Dual”這樣的字,就表示已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了雙通道。兩條256M的內(nèi)存構(gòu)成雙通道效果會(huì)比一條512M的內(nèi)存效果好,因?yàn)橐粭l內(nèi)存無法構(gòu)成雙通道。

筆記本電腦有幾個(gè)內(nèi)存條

現(xiàn)在的筆記本一般是單條,4G,8G。不過高配的話是兩條。像16G。32G的。像有些輕薄的筆記本電腦是沒有內(nèi)存插槽的,內(nèi)存顆粒直接固化在主板上。不能加內(nèi)存條。有些是固化在主板,但是還有一條內(nèi)存插槽。具體要看筆記本電腦的型號(hào)來判斷。

電腦可以插幾個(gè)內(nèi)存條?

臺(tái)式電腦可以裝幾個(gè)內(nèi)存條

最少2根,按照現(xiàn)在高配的也就是8G內(nèi)存。2根4G的。有4根內(nèi)存的主板,安裝多根內(nèi)存最好是同品牌同速率的,不要混裝。XP系統(tǒng)下,支持不到4G以上內(nèi)存,不必費(fèi)勁安裝那么多。

筆記本電腦可以插兩個(gè)內(nèi)存條嗎

你好,如果你想為筆記本電腦升級(jí)內(nèi)存,我建議你按以下的順序處理:一、先得確認(rèn)你的筆記本電腦主板上面有多余的內(nèi)存插槽。因?yàn)橛行┕P記本電腦為了降低成本,只有一個(gè)內(nèi)存插槽,甚至有些廠商直接將內(nèi)存芯片焊接在主板上,根本就沒辦法升級(jí)內(nèi)存。檢查的辦法是上網(wǎng)看看你的筆記本的具體參數(shù),上面如果有2個(gè)內(nèi)存模組之類的字樣就行。二、升級(jí)內(nèi)存最佳的選擇是上廠家指定的維修中心去。有不少朋友為了圖省錢,自己購(gòu)買一些內(nèi)存升級(jí),這樣做表面上是節(jié)省了資金,但實(shí)際上這些內(nèi)存的質(zhì)量可能不如原裝的好用,時(shí)間長(zhǎng)了可能會(huì)導(dǎo)致電腦出現(xiàn)故障,所以我覺得最好讓廠家升級(jí),畢竟筆記本電腦價(jià)格很高,弄壞了損失不小啊。

一臺(tái)電腦可以插幾個(gè)內(nèi)存條

看主板的插槽了一般是4條(小板的2條)。還需要看主板能正常支持多少內(nèi)存。如果大了也就沒有用了。

臺(tái)式電腦有幾個(gè)內(nèi)存插口就可以插幾條內(nèi)存嗎?

8G內(nèi)存頂?shù)教炝四愣郚B的電腦內(nèi)存高沒一點(diǎn)屁用

一臺(tái)電腦能插兩個(gè)內(nèi)存條嗎?

不會(huì)沖突!

能插幾個(gè)要看你的主板上有幾個(gè)內(nèi)存條插槽。

老一些的電腦主板一般有兩個(gè)插槽,新一些的有3個(gè),4個(gè)都有。

但應(yīng)該注意一點(diǎn),有些主板對(duì)內(nèi)存有最高容量限制,超過該容量?jī)?nèi)存是白搭。

比如技嘉EP31主板,有4個(gè)內(nèi)存條插槽,但只支持最大3.5G內(nèi)存。

電腦可以放多少根內(nèi)存條放多了有什么用?

電腦放內(nèi)存的多少,根據(jù)主板下提供的DIMM插槽的數(shù)量來決定的,內(nèi)存條的數(shù)量多了,機(jī)器在處理數(shù)據(jù)時(shí)速度也會(huì)有所提高!

電腦可以插2條內(nèi)存條嗎,

看看你的主板上有幾個(gè)內(nèi)存插條,有兩個(gè)就可以插兩個(gè),一般要兼容的兩根

還要看你的主板最大支持大多的內(nèi)存,假如你的主板支持4G的內(nèi)存,你插兩條4G的內(nèi)存條也沒用

電腦內(nèi)存條能插幾個(gè)?有什么作用嗎?

看主板支持吧。一般四條。也有兩條的內(nèi)存,說白了,就是用來存數(shù)的,我們用的內(nèi)存是一種RAM(隨機(jī)存儲(chǔ)器),在加電的狀態(tài)下,能夠保存數(shù)據(jù),掉電后內(nèi)存中的內(nèi)容就丟失了.有人會(huì)問計(jì)算機(jī)不是有硬盤嗎,能存好多東西,為什么要用內(nèi)存呢?主要原因就是速度問題,CPU訪問內(nèi)存的速度大約是訪問硬盤的1000倍,所以使用內(nèi)存能大大提高我們機(jī)器的運(yùn)行速度,在程序運(yùn)行時(shí),機(jī)器先將程序從硬盤讀到內(nèi)存里,然后一切處理過程基本都是在內(nèi)存中進(jìn)行,這就是為什么很多人說內(nèi)存能影響機(jī)器的速度的原因,但也不是只要內(nèi)存大就行,CPU的處理能力也制約機(jī)器速度,CPU應(yīng)該配與之相適應(yīng)的內(nèi)存容量,否則多余的內(nèi)存不起任何作用.當(dāng)然,大內(nèi)存也少不了主板的支持~~

電腦內(nèi)存條最多能裝多少?

一般主板最多支持4條內(nèi)存條,也有只支持2條的,這由主板內(nèi)存插槽決定,具體看主板型號(hào).至于內(nèi)存容量大小,目前,32位操作系統(tǒng)可調(diào)用內(nèi)存為4G(實(shí)際為3.25G),64位系統(tǒng)理論能支持128G內(nèi)存.結(jié)合當(dāng)前實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格和應(yīng)用實(shí)踐,主要用于游戲的臺(tái)式機(jī)配備2G內(nèi)存為宜,一般也應(yīng)配備1G內(nèi)存.若使用Vista系統(tǒng),2G內(nèi)存是首選.

麻煩采納,謝謝!

臺(tái)式電腦可以裝兩個(gè)內(nèi)存條嗎

1、一般臺(tái)式機(jī)主板上都會(huì)有至少兩個(gè)內(nèi)存插槽,比較普遍的是4個(gè)插槽。

下圖是華碩P5G41T-MLX3主板,有兩個(gè)內(nèi)存插槽:

2、添加的內(nèi)存條最好是和原裝的內(nèi)存條是同一品牌、同一頻率,容量可以不同。

比如你最好添加一根4GB金士頓DDR31333MHz的內(nèi)存條。

本文分類:科技

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發(fā)布日期:2023-05-01 06:30:26

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