Los tiempos de memoria son un conjunto de valores que definen la rapidez con la que un módulo de memoria puede responder a los comandos, influyendo en la eficiencia con la que gestiona las tareas. Aunque la mayoría de las personas tienden a centrarse en la velocidad del módulo de memoria al hablar del rendimiento, como DDR3 a 1600MHz, DDR4 a 2400MHz o DDR5 a 4800MHz (MT/s), los tiempos juegan un papel crucial a la hora de determinar la rapidez con la que su memoria puede reaccionar a las peticiones y ejecutar acciones.
Cuando observamos los tiempos de memoria, normalmente se muestran en formato numérico; 9-9-9-24 es un ejemplo de tiempos de memoria DDR3 genéricos. A continuación se muestra una tabla que muestra algunos tiempos estándar para diferentes tipos de memoria DDR.
Generación | CL | tRCD | tRP | tRAS |
|---|---|---|---|---|
DDR2 | 5 | 5 | 5 | 15 |
DDR3 | 9 | 9 | 9 | 24 |
DDR4 | 16 | 16 | 16 | N/A |
DDR5 | 36 | 36 | 36 | N/A |
Los tiempos suelen dividirse en cuatro valores:
Latencia CAS latencia (CL): Este es el tiempo que tarda un módulo de memoria en tener datos listos a petición del controlador de memoria
Retraso de columna de fila (tRCD): El tiempo que tarda en leerse la memoria una vez que la memoria está lista
Tiempo de precarga de fila (tRP): El tiempo que tarda la memoria en tener lista una fila nueva para usar datos
Tiempo activo de fila (tRAS): Tiempo mínimo necesario para que una fila esté activa para garantizar el acceso a los datos desde ahí
Si nota que en la tabla anterior falta el valor de tRAS para DDR4 y DDR5, esto se debe a que el valor de tRAS ya no es relevante, ya que se ha fusionado con otro número con la tecnología de memoria más reciente.
El momento más ampliamente reconocido para la memoria es la latencia estroboscópica de la dirección de la columna (CAS), ya que el valor suele ser sinónimo de rendimiento. Sin embargo, ese número puede ser engañoso a veces.
La mayoría de la gente cree que una latencia CAS más baja latencia es mejor de forma automática, ya que este valor es la capacidad de su memoria para responder rápidamente a la información nueva. Sin embargo, esto no es completamente preciso, ya que los tipos de memoria más nuevos suelen tener tiempos de latencia CAS mucho más altos que sus homólogos de la generación anterior.
Entonces, ¿por qué los nuevos tipos de memoria tienen tiempos de latencia más lentos? Junto con diferentes tiempos, hay un atributo llamado Clock Cycle Time. Se trata de una medición reflexiva de la rapidez a la que puede estar lista la memoria para responder a un nuevo conjunto de comandos. Los nuevos tipos de memoria, como DDR5, tienen tiempos de ciclo de reloj significativamente más rápidos que las generaciones anteriores.
Como ilustra el siguiente gráfico, esto significa que la latencia real (velocidad real) es mucho más rápida. Si desea obtener más información sobre la velocidad frente a la latencia, compruebe la diferencia entre la velocidad de la memoria de acceso aleatorio y la latencia CAS.
CL | tRCD | tRP | tRAS |
|---|---|---|---|
Es el tiempo que tarda un módulo de memoria en preparar los datos tras la solicitud del controlador de memoria | El tiempo que tarda en leerse la memoria una vez que la memoria está lista | El tiempo que tarda la memoria en tener lista una fila nueva para usar datos | Tiempo mínimo necesario para que una fila esté activa para garantizar el acceso a los datos desde ahí |
Tecnología | Velocidad del módulo (MT/s) | Tiempo de ciclo de reloj (ns) | Latencia CAS latencia (CL) | Latencia verdadera (ns) |
|---|---|---|---|---|
DDR2 | 667 | 3,00 | 5 | 14,99 |
DDR2 | 800 | 2,50 | 6 | 15,00 |
DDR3 | 1333 | 1,50 | 9 | 13,50 |
DDR3 | 1600 | 1,25 | 11 | 13,75 |
DDR4 | 1866 | 1,07 | 13 | 13,93 |
DDR4 | 2133 | 0,94 | 15 | 14,06 |
DDR4 | 2400 | 0,83 | 17 | 14/17 |
DDR4 | 2666 | 0,75 | 18 | 13,50 |
DDR5 | 4800 | 0,41 | 34 | 14/17 |
DDR5 | 6400 | 0,31 | 40 | 12,50 |
El overclocking es un término para mejorar la velocidad y el rendimiento de un ordenador aumentando la velocidad del reloj de componentes internos como la CPU y la memoria de acceso aleatorio, lo que aumenta la velocidad máxima a la que funciona el componente.
Un ordenador con generaciones anteriores de memoria de acceso aleatorio podría beneficiarse del overclocking para dar nueva vida a los ordenadores más antiguos y mejorar el rendimiento general. Sin embargo, el overclocking no está exento de riesgos. Puede anular la garantía del producto e incluso provocar un sobrecalentamiento y un fallo de los componentes si se hace incorrectamente.
La memoria para videojuegos Crucial Pro OC le ofrece una velocidad y un rendimiento mejorados desde el primer momento, además de ofrecer funciones de overclocking estables con Intel XMP 3.0 y AMD EXPO. Crucial le ofrece la flexibilidad necesaria para optimizar su memoria de acceso aleatorio. Si le interesa sacar más partido a su memoria, descubra cómo bloquear la memoria de acceso aleatorio.
En la mayoría de los casos, no debería preocuparse por los memoria tiempos de memoria. Siempre que compre memoria que la herramienta Crucial Upgrade Selector o System Scanner considere compatible con su ordenador, puede estar seguro de que la memoria es compatible con su sistema. Algunas CPU están limitadas con la velocidad de memoria y las latencias que admitirán, por lo que siempre es una buena idea comprobar la velocidad máxima de memoria de su CPU antes de emparejarla con cualquier memoria de gama alta.
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