当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编将对Tt ToughRAM RGB内存在主板XMP功能打开的情形下进行读写速度测评,如果你对Tt ToughRAM RGB内存抑或是对这款内容的性能具有兴趣,都不妨继续往下阅读哦。

在这篇文章中,小编将对Tt ToughRAM RGB内存在主板XMP功能打开的情形下进行读写速度测评,如果你对Tt ToughRAM RGB内存抑或是对这款内容的性能具有兴趣,都不妨继续往下阅读哦。

ToughRAM RGB内存使用高品质铝合金散热片,它的厚度相对来说比较厚,有较大的热容,表面经过拉丝处理,在光照的配合下可以有部错的反射效果,相当有金属质感,顶部则是白色的导光条,Tt的英文名字和Logo印在内存散热片的右上角,而内存的型号则印在导光条的右侧。

内存比较特别的造型是导光条上两个三角形的缺口,上面有两个不锈钢金属夹子把内存分成三段,这两个夹子是镜面的,和拉丝的散热片组合起来使得内存表面有了两种完全不一样的表面质感。

当我们打开主板的XMP功能内存频率3600MHz的时候,内存的读取,写入,复制速度分别为49376MB/s,50672MB/s和44796MB/s,延迟为49.5ns,这与2666MHz频率下内存的性能相比提升将近达到了30%,整体性能提升十分明显。

2666MHz成绩

3600MHz成绩

最终在3600MHz频率下,Tt这款内存的解压缩成绩为14209KB/S,据2666MHz的提升是相当的明显,当然我知道这还没有到它应该有的水准,超频爱好者们可以继续对它进行挖掘。

经由小编的介绍,不知道你对它是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭