Les timings de mémoire sont un ensemble de valeurs qui définissent la vitesse à laquelle un module de mémoire peut répondre aux commandes, influençant ainsi l’efficacité avec laquelle il gère les tâches. Bien que la plupart des gens aient tendance à se concentrer sur la vitesse du module de mémoire lorsqu’ils discutent des performances, telles que la DDR3 à 1600MHz, DDR4 à 2400MHz ou la DDR5 à 4800MHz (MT/s), les timings jouent un rôle crucial dans la détermination de la vitesse à laquelle votre mémoire peut réagir aux demandes et exécuter des actions.
Lorsque nous examinons les timings de la mémoire, ils sont généralement affichés sous forme numérique ; 9-9-9-24 est un exemple de timing de mémoire DDR3 générique. Vous trouverez ci-dessous un tableau affichant certains timings standard pour différents types de mémoire DDR.
Génération | CL | tRCD | tRP | tRAS |
|---|---|---|---|---|
DDR2 | 5 | 5 | 5 | 15 |
DDR3 | 9 | 9 | 9 | 24 |
DDR4 | 16 | 16 | 16 | S.O. |
DDR5 | 36 | 36 | 36 | S.O. |
Les délais sont généralement divisés en quatre valeurs :
Latence CAS (CL) : Il s’agit du temps nécessaire à un module de mémoire pour que les données soient prêtes à la demande du pilote du contrôleur de mémoire
Délai de colonne de ligne (tRCD) : Il s’agit du temps nécessaire pour lire la mémoire une fois que celle-ci est prête
Temps de précharge de ligne (tRP) : Il s’agit du temps nécessaire à la mémoire pour qu’une nouvelle ligne soit prête pour utiliser des données
Temps d’activité de la ligne (tRAS) : Il s’agit du temps minimum nécessaire à une colonne pour s’activer pour s’assurer que les données puissent y être consultées
Si vous remarquez que le tableau ci-dessus contient la valeur tRAS manquante pour la DDR4 et la DDR5, cela est dû au fait que la valeur tRAS n’est plus pertinente, car elle a été fusionnée avec un autre numéro doté d’une technologie de mémoire plus récente.
La latence CAS (Column Address Strobe) est le timing le plus largement reconnu pour la mémoire, car la valeur est généralement synonyme de performances. Cependant, ce nombre peut parfois être trompeur.
La plupart des gens pensent qu’une latence CAS plus faible est automatiquement meilleure, car cette valeur est la capacité de votre mémoire à répondre rapidement aux nouvelles informations. Ce n’est pas tout à fait exact, car les nouveaux types de mémoire ont généralement des temps de latence CAS beaucoup plus élevés que leurs homologues de la génération précédente.
Pourquoi les nouveaux types de mémoire ont-ils des temps de latence plus lents ? En plus de différents timings, il existe un attribut appelé Temps de cycle d’horloge. Cette mesure reflète la vitesse à laquelle la mémoire peut être préparée pour un nouveau jeu d’instructions. Les nouveaux types de mémoire, tels que la DDR5, offrent des temps de cycle d’horloge nettement plus courts que les générations précédentes.
Comme l’illustre le tableau ci-dessous, cela signifie que la véritable latence (vitesse réelle) est bien plus rapide. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vitesse et la latence, découvrez la différence entre la vitesse de la RAM et la latence CAS.
CL | tRCD | tRP | tRAS |
|---|---|---|---|
Il s’agit de la durée nécessaire à un module de mémoire pour préparer des données à la suite d’une requête du contrôleur mémoire | Il s’agit du temps nécessaire pour lire la mémoire une fois que celle-ci est prête | Il s’agit du temps nécessaire à la mémoire pour qu’une nouvelle ligne soit prête pour utiliser des données | Il s’agit du temps minimum nécessaire à une colonne pour s’activer pour s’assurer que les données puissent y être consultées |
Technologie | Vitesse du module (MT/s) | Durée du cycle d’horloge (ns) | Latence CAS (CL) | Véritable latence (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 |
L’overclocking est un terme qui permet d’améliorer la vitesse et les performances d’un ordinateur en augmentant la vitesse d’horloge des composants internes tels que le processeur et la RAM, ce qui augmente la vitesse maximale à laquelle le composant fonctionne.
Un ordinateur doté de générations précédentes de RAM pourrait bénéficier d’un overclocking pour donner une nouvelle vie aux ordinateurs plus anciens et améliorer les performances globales. L’overclocking n’est toutefois pas sans risque. Elle peut annuler la garantie du produit et même entraîner une surchauffe et une défaillance des composants si elle n’est pas effectuée correctement.
La mémoire gamer Crucial Pro OC vous offre une vitesse et des performances améliorées dès la sortie de l’emballage, en plus d’offrir des capacités d’overclocking stables avec Intel XMP 3.0 et AMD EXPO. Crucial vous offre la flexibilité nécessaire pour optimiser votre RAM. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre mémoire, découvrez comment surcharger la RAM.
Dans la plupart des cas, vous ne devez pas vous soucier des synchronisations de votre mémoire. Tant que vous achetez de la mémoire qui, selon le Sélecteur de mise à niveau Crucial ou le Scanner système, est compatible avec votre ordinateur, vous pouvez être sûr que la mémoire est compatible avec votre système. Certains processeurs sont limités par la vitesse de mémoire et les latences qu’ils prendront en charge. Il est donc toujours judicieux de vérifier la vitesse de mémoire maximale de votre processeur avant de l’associer à une mémoire de pointe.
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