惊人的DDR5-12872!芝奇内存创下全新超频世界纪录

快科技7月14日消息,近日,超频爱好者“bl4ckdot”使用芝奇Trident Z5 DDR5内存,在英特尔Z890平台上成功将内存频率超频至惊人的12872 MT/s(约6431.1 MHz),刷新了DDR5内存超频的世界纪录。

此次超频bl4ckdot选择了英特尔酷睿Ultra 9 285K处理器,并搭配了华硕ROG Maximus Z890 Apex主板,这款主板在多次超频记录中都发挥了重要作用,bl4ckdot还采用了液氮冷却技术。

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当然延迟自然不会低,在CPU-Z的验证页面上,我们可以看到此次超频的内存延迟为CL68-127-127-127-2。

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这一成绩已经通过HWBOT网站的验证,目前,bl4ckdot位列名人堂榜首,紧随其后的是此前创下12843 MT/s纪录的“saltycroissant”和排名第三的“Seby”。

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芝奇也在其社交媒体上分享了这一成就,强调其Trident Z5 DDR5内存采用了高性能的SK海力士颗粒。

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### DDR3 内存品牌与超频能力对比 在DDR3内存时代,超频能力是衡量内存模块性能的重要指标之一。由于DDR3内存的默认频率普遍较低,许多用户通过超频来提升内存性能,以满足更高的系统需求。在众多品牌中,几个主要的DDR3内存制造商在超频能力方面表现突出。 #### 1. Corsair(海盗船) Corsair是DDR3内存市场的领先品牌之一,其Vengeance系列和Dominator系列内存模块以出色的超频能力著称。这些内存模块通常采用高质量的颗粒和优化的PCB设计,能够在较高的电压和较低的时序下稳定运行[^1]。例如,某些Dominator系列内存模块在适当的条件下可以超频至2800MHz以上,远超其默认频率。 #### 2. G.Skill(幻锋) G.Skill以其Ripjaws系列和Trident系列内存模块闻名,尤其在超频社区中享有很高的声誉。Ripjaws系列内存模块采用先进的散热设计和优质的颗粒,能够在高频率下保持良好的稳定性。部分型号的Ripjaws内存模块在适当的BIOS设置和散热条件下,可以轻松超频至3000MHz以上,甚至更高。 #### 3. Kingston(金士顿) Kingston的HyperX系列内存模块在DDR3时代是许多超频爱好者的首选。HyperX内存模块不仅提供可靠的性能,还在超频方面表现出色。HyperX系列的部分型号可以在适当的条件下超频至2600MHz以上。此外,Kingston还提供XMP(Extreme Memory Profile)配置文件,方便用户快速启用超频设置。 #### 4. Crucial(英睿达) Crucial的Ballistix系列内存模块在DDR3时代也具有一定的超频能力。虽然其默认频率通常较低,但在适当的BIOS设置和散热条件下,Ballistix内存模块可以超频至2400MHz以上。Crucial还提供XMP配置文件,帮助用户快速实现超频。 #### 5. Team(十铨) Team的XTREEM系列内存模块在DDR3时代也表现出较强的超频能力。XTREEM系列内存模块采用高质量的颗粒和优化的PCB设计,能够在较高的频率下保持稳定性。部分型号的XTREEM内存模块可以在适当的条件下超频至2800MHz以上[^1]。 #### 6. OCZ OCZ的Blitz系列和Dura系列内存模块在DDR3时代也具有一定的超频能力。尽管OCZ后来退出了内存市场,但在其鼎盛时期,Blitz系列内存模块能够在适当的条件下超频至2600MHz以上。OCZ还提供XMP配置文件,帮助用户快速实现超频[^1]。 ### DDR3 内存超频的极限 DDR3内存超频极限受到多个因素的限制,包括内存颗粒的质量、主板的内存控制器性能、散热条件以及电源供应的稳定性。在DDR3内存的生命周期中,一些高端内存模块的超频记录达到了3000MHz以上,甚至接近3200MHz。然而,这些记录通常需要极端的散热条件(如液氮冷却)和专业的超频技术,普通用户难以实现。 ### DDR3 内存超频的注意事项 在进行DDR3内存超频时,需要注意以下几点: 1. **电压调整**:提高内存电压可以提升内存模块的稳定性,但过高的电压可能会导致内存模块过热或损坏。 2. **时序调整**:降低内存时序可以提升内存性能,但需要确保内存模块能够在较低的时序下稳定运行。 3. **散热条件**:良好的散热条件可以有效降低内存模块的温度,从而提升超频的稳定性。 4. **主板支持**:主板的内存控制器性能对内存超频能力有直接影响,高端主板通常提供更好的内存超频支持。 ```python # 示例代码:检查当前系统的内存容量和频率 import wmi def get_memory_info(): c = wmi.WMI() for mem in c.Win32_PhysicalMemory(): print(f"Memory Capacity: {int(mem.Capacity) // (1024**3)} GB") print(f"Memory Speed: {mem.Speed} MHz") print(f"Memory Type: {mem.MemoryType}") print(f"Memory Part Number: {mem.PartNumber.strip()}") get_memory_info() ```
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