BLOG

CORSAIR CUDIMM's begrijpen: Een technisch dieptepunt

  Deze pagina is automatisch vertaald door DeepL. Switch to English

De nieuwe CORSAIR CUDIMM's (Clocked Unbuffered Dual In-line Memory Modules) zijn ontworpen voor high-performance computing. Deze geheugenmodules zijn gebouwd op de nieuwste DDR5-architectuur en zijn ontworpen om de veeleisende werkbelasting van gaming, contentcreatie en professionele toepassingen aan te kunnen. Dit alles terwijl ze nog steeds achterwaarts compatibel zijn (met 6.000MT/s of lager) met eerder beschikbare DDR5-platforms.

S0375_CUDIMM_VENGEANCE_RGB_BLACK_DIY

Snelheden voorbij UDIMM

CUDIMM's zijn gebaseerd op dezelfde DDR5-architectuur en verbeteren de mogelijkheden van de DDR5 UDIMM-architectuur.

Hogere bandbreedte

Tot nu toe konden de snelste DDR5 UDIMM's in combinatie met een goede CPU en high-end dual-DIMM moederbord 8.000MT/s halen. CUDIMM's leggen de lat hoger en op Intel® Z890 moederborden kan de geheugensnelheid meer dan 9.000 MT/s halen. Deze sprong in gegevensoverdrachtsnelheid is belangrijk voor gebruikers die toepassingen draaien die gevoelig zijn voor geheugenbandbreedte of die aan geheugenoverklokken doen.

CORSAIR CUDIMM's bereiken deze hoge snelheden door een combinatie van zorgvuldig geselecteerde DRAM IC's, een nieuwe printplaat met 10 lagen en het nieuwe Clock Driver IC (CKD).

De rol van CKD (Clock Driver Chip)

Een van de belangrijkste innovaties bij CUDIMM's is de integratie van een Clock Driver IC (CKD), die de distributie van het kloksignaal over de module verbetert. Dit is cruciaal voor het handhaven van de stabiliteit en prestaties van het systeem, vooral bij geheugenbewerkingen met een hoge frequentie.

Signaalintegriteit

De CKD dient als buffer voor de kloksignalen die van de CPU naar de geheugenmodule worden gestuurd. Het herprogrammeert zowel de timing als de spanningsamplitude van deze signalen en verbetert zo de signaalintegriteit door klokjitter te verminderen en te zorgen voor gesynchroniseerde timing op elke geheugenchip. Dit is vooral belangrijk voor geheugen met hoge snelheid, waar zelfs kleine problemen met de timing fouten of instabiliteit van het systeem kunnen veroorzaken.

UDIMM Clock topology

Afb. 1: Kloktopologie in UDIMM

Clock topology in CUDIMM

Fig. 2: Kloktopologie in CUDIMM

CKD diagram

Fig. 3: Een basisweergave van hoe CKD werkt.

UDIMM clock amplitude

Afb. 4: Simulatie van UDIMM bij 8,4GT/s (CA-bus en klokken op DRAM-locaties) - Laagste klokamplitude is ~200mV differentieel.

CUDIMM clock amplitude

Afb. 5: Simulatie van CUDIMM bij 10,0GT/s (CA-bus en klokken op DRAM-locaties) - Laagste klokamplitude is ~500mV differentieel met CKD.

clock amplitude with CKD

Fig. 6: Simulatie van CUDIMM bij 11,6GT/s (CA-bus en klokken op DRAM-locaties) - Laagste klokamplitude is ~250mV differentieel met CKD.

Opmerking: CA bus oogdiagrammen op verschillende DRAM locaties - Simulatieresultaten bij 11.6MT/s (na extra tuning).

In CUDIMM's zijn kloksignalen niet langer de bottleneck voor het bereiken van hogere frequenties. Aangezien de signalen op de CA-bus (Command and Address) echter niet worden gebufferd, geven onze simulaties aan dat de CA-bus uiteindelijk een knelpunt voor CUDIMM's kan worden. Om dit aan te pakken, is extra afstemming nodig om te voldoen aan de eisen van extreem hoge DRAM-snelheden. Bij CORSAIR blijft innovatie voorop staan en streven we ernaar geheugenmodules met de hoogste frequentie en ongeëvenaarde betrouwbaarheid te leveren.

Kloksignaal Synchronisatie

Omdat DDR5-geheugen op steeds hogere frequenties werkt, wordt het een grotere uitdaging om ervoor te zorgen dat alle geheugenchips gesynchroniseerde en stabiele kloksignalen ontvangen. De CKD buffert en herverdeelt het kloksignaal, zodat elke chip op de module dezelfde nauwkeurige timinginformatie krijgt. Dit leidt tot een betere signaalintegriteit en minimaliseert klokjitter, wat cruciaal is voor gegevensoverdracht op hoge snelheid en overklokken.

Ondersteuning voor overklokken

Met de ondersteuning van CKD zijn CORSAIR CUDIMM's geoptimaliseerd voor overklokken. Deze modules kunnen hogere voltages en snelheden aan met behoud van signaalkwaliteit, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor liefhebbers die hun systemen tot het uiterste willen drijven.

CORSAIR CUDIMM on Z890

Afb. 7: Schermafbeelding van CORSAIR CUDIMM die draait op 9.600MT/s op het onlangs gelanceerde Intel® Z890-platform.

CKD's kunnen in verschillende modi werken, zoals enkelvoudige PLL-modus en bypass-modus.

  • Bypass-modus - de CKD regenereert en versterkt het signaal niet; in principe werkt het als een traditionele UDIMM. Dit wordt gebruikt voor compatibiliteit op oudere DDR5-platforms. Snelheden kunnen echter worden beperkt tot 6.000MT/s.
  • Enkele of dubbele PLL-modus - de gebruiker krijgt alle voordelen van de CKD die hierboven zijn uitgelegd. Momenteel wordt dit alleen ondersteund door het nieuwste Intel® Z890 platform.

Op dit moment zijn CUDIMM's volledig compatibel met Intel-platforms. AMD ondersteunt de Single of Dual PLL-modi nog niet. Hoewel als je een CUDIMM in een AMD-platform steekt, ze het gebruik ervan tolereren door alleen in Bypass-modus te werken.

Hoe weet ik of uw CORSAIR-kit een CUDIMM is?

CORSAIR CUDIMM's zijn gemakkelijk te herkennen aan de glanzend gepolijste hittespreiders.

corsair vengeance cudimm heatspreader

Ook door de vierde letter van het onderdeelnummer. CUDIMM-modules hebben een C, terwijl standaard UDIMM's een nummer op de 4e letter hebben. Bijvoorbeeld:

CMKC: VENGEANCE DDR5 CUDIMM

CMHC: VENGEANCE RGB DDR5 CUDIMM

PRODUCTS IN ARTICLE

GERELATEERDE INHOUD