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Entendiendo los CUDIMMs de CORSAIR: Una inmersión técnica

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Los nuevos módulos de memoria CORSAIR CUDIMM (Clocked Unbuffered Dual In-line Memory Modules) están diseñados para la informática de alto rendimiento. Basados en la última arquitectura DDR5, estos módulos de memoria están diseñados para soportar las exigentes cargas de trabajo de los juegos, la creación de contenidos y las aplicaciones profesionales. Todo ello sin dejar de ser compatible (a 6.000MT/s o menos) con las plataformas DDR5 disponibles anteriormente.

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Velocidades superiores a UDIMM

Basados en la misma arquitectura DDR5, los módulos CUDIMM mejoran lo que ofrece la arquitectura DDR5 UDIMM.

Mayor ancho de banda

Hasta ahora, los módulos UDIMM DDR5 más rápidos combinados con una buena CPU y una placa base dual-DIMM de gama alta podían alcanzar los 8.000 MT/s. Los módulos CUDIMM suben el listón y, en las placas base Intel® Z890, la velocidad de memoria puede superar los 9.000 MT/s. Los módulos CUDIMM suben el listón y, en las placas base Intel® Z890, la velocidad de la memoria puede superar los 9.000 MT/s. Este salto en la velocidad de transferencia de datos es clave para los usuarios que ejecutan aplicaciones sensibles al ancho de banda de la memoria o que realizan overclocking de memoria.

Los CUDIMM de CORSAIR alcanzan estas altas velocidades gracias a una combinación de circuitos integrados DRAM cuidadosamente seleccionados, una nueva placa de circuito impreso de 10 capas y el nuevo circuito integrado Clock Driver IC (CKD).

El papel del CKD (Clock Driver Chip)

Una de las innovaciones más significativas de los módulos CUDIMM es la integración de un Clock Driver IC (CKD), que mejora la distribución de la señal de reloj en todo el módulo. Esto es crucial para mantener la estabilidad y el rendimiento del sistema, especialmente en operaciones de memoria de alta frecuencia.

Integridad de la señal

El CKD sirve de búfer para las señales de reloj enviadas desde la CPU al módulo de memoria. Reacondiciona tanto la temporización como la amplitud de tensión de estas señales, mejorando la integridad de la señal al reducir las fluctuaciones del reloj y garantizar la sincronización en cada chip de memoria. Esto es especialmente importante en el caso de las memorias de alta velocidad, en las que incluso pequeños problemas de sincronización pueden provocar errores o inestabilidad del sistema.

UDIMM Clock topology

Fig. 1: Topología de reloj en UDIMM

Clock topology in CUDIMM

Fig. 2: Topología de reloj en CUDIMM

CKD diagram

Fig. 3: Representación básica del funcionamiento de la ERC.

UDIMM clock amplitude

Fig. 4: Simulación de UDIMM a 8,4GT/s (bus CA y relojes en ubicaciones de DRAM) - La amplitud de reloj más baja es ~200mV diferencial.

CUDIMM clock amplitude

Fig. 5: Simulación de CUDIMM a 10,0GT/s (bus CA y relojes en ubicaciones de DRAM) - La amplitud de reloj más baja es ~500mV diferencial con CKD.

clock amplitude with CKD

Fig. 6: Simulación de CUDIMM a 11,6GT/s (bus CA y relojes en ubicaciones de DRAM) - La amplitud de reloj más baja es ~250mV diferencial con CKD.

Nota: Diagramas de ojo de bus CA en diferentes ubicaciones de DRAM - Resultados de simulación a 11,6MT/s (tras ajuste adicional).

En los CUDIMM, las señales de reloj ya no son el cuello de botella para alcanzar frecuencias más altas. Sin embargo, como las señales del bus de comandos y direcciones (CA) no se almacenan en búfer, nuestra simulación indica que el bus CA podría llegar a convertirse en un cuello de botella para los módulos CUDIMM. Para solucionar este problema, es necesario realizar ajustes adicionales para satisfacer las demandas de velocidades de DRAM extremadamente altas. En CORSAIR, la innovación sigue estando a la vanguardia en nuestro esfuerzo por ofrecer los módulos de memoria de mayor frecuencia con una fiabilidad inigualable.

Sincronización de la señal de reloj

Como la memoria DDR5 funciona a frecuencias cada vez más altas, garantizar que todos los chips de memoria reciban señales de reloj sincronizadas y estables, se convierte en un reto cada vez mayor. El CKD amortigua y redistribuye la señal de reloj, garantizando que cada chip del módulo reciba la misma información precisa de sincronización. Esto mejora la integridad de la señal y minimiza las fluctuaciones del reloj, algo crucial para las transferencias de datos a alta velocidad y el overclocking.

Soporte para overclocking

Con el soporte del CKD, los módulos CUDIMM de CORSAIR están optimizados para overclocking. Estos módulos pueden manejar voltajes y velocidades superiores manteniendo la calidad de la señal, lo que los hace atractivos para que los entusiastas lleven sus sistemas al límite.

CORSAIR CUDIMM on Z890

Fig. 7: Captura de pantalla de CORSAIR CUDIMM funcionando a 9.600MT/s en la recién lanzada plataforma Intel® Z890.

Los CKD pueden funcionar en diferentes modos, como el modo PLL único y el modo Bypass.

  • Modo bypass: el CKD no regenera ni amplifica la señal; básicamente, funciona como un UDIMM tradicional. Se utiliza para la compatibilidad con plataformas DDR5 más antiguas. Sin embargo, las velocidades pueden estar limitadas a 6.000MT/s.
  • Modo PLL simple o doble: el usuario obtiene todas las ventajas del CKD explicadas anteriormente. Actualmente solo es compatible con la última plataforma Intel® Z890.

Por ahora, los módulos CUDIMM son totalmente compatibles con las plataformas Intel. AMD aún no soporta los modos PLL Simple o Dual. Aunque si conectas un CUDIMM a una plataforma AMD, toleran su uso funcionando sólo en modo Bypass.

Cómo identificar si su kit CORSAIR es CUDIMM

Los CUDIMM de CORSAIR se identifican fácilmente por los disipadores de calor pulidos y brillantes.

corsair vengeance cudimm heatspreader

También por la cuarta letra del número de pieza. Los módulos CUDIMM tendrán una C, mientras que los UDIMM estándar tendrán un número en la cuarta letra. Por ejemplo:

CMKC: VENGEANCE DDR5 CUDIMM

CMHC: VENGEANCE RGB DDR5 CUDIMM

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