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DDR4

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Arbeitsspeicher der vierten Generation - DDR4 RAM für Ihre Server

Um eine hohe Systemleistung für anspruchsvolle Anwendungen bereitstellen zu können, benötigen Serverlösungen und Workstations unter anderem auch performanten Arbeitsspeicher (RAM: Random Access Memory) in ausreichender Menge. Hierbei ist mit DDR4 die vierte Generation des bewährten DDR-Standards (Double Data Rate) weitverbreitet. Als Nachfolger ist die fünfte Generation zwar bereits im Consumer Markt eingeführt, hat dort jedoch aufgrund der noch schlechten Verfügbarkeit, eines entsprechend hohen Preisniveaus und speziellen Anforderungen an Prozessoren und Mainboards in der Praxis bisher kaum Relevanz. Kompatible Serverprozessoren mit Unterstützung für DDR5 wurden bereits angekündigt, der etablierte DDR4 Speicher ist mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und hoher Kompatibilität zu vielen vorhandenen Serversystemen jedoch im professionellen Bereich weiterhin der gängige Standard.

Wie unterscheiden sich DDR4 Arbeitsspeicher-Module von der Vorgängergeneration?

RAM Module für Server, Workstations und Desktop Systeme werden auch als DIMMs (Dual Inline Memory Module) bezeichnet und unterscheiden sich abhängig von der Speichergeneration sowohl in Leistungsfähigkeit als auch im elektrischen Anschluss. DDR4 DIMMs und die entsprechenden Steckplätze des Mainboards verfügen über 288 Kontakte (Pins) und sind somit nicht mit der Vorgängergeneration DDR3 kompatibel, da diese nur über 240 Pins verfügt. Außerdem unterscheidet sich bei beiden Standards die Position der Einkerbung im Anschlussbereich des Moduls, die zur korrekten Ausrichtung im Steckplatz dient.
Für den Einsatz in Notebooks und Systemen mit besonders kompaktem Formfaktor werden spezielle Arbeitsspeicher-Module verwendet, sogenannte SO-DIMMs (Small Outline Dual Inline Memory Module). Diese deutlich kleineren Module verfügen über eine geringere Anzahl an Kontaktpins und die Speichergenerationen sind hier ebenfalls nicht miteinander kompatibel.
Obwohl DDR4 wie der Vorgänger mit 8-fach-Prefetching arbeitet, also pro Leseanforderung acht Datenbits je Datenpin ausgelesen werden und die Ausgabe in einem Datenburst der Länge acht erfolgt, unterscheiden sich die Standards deutlich in ihrer Leistungsfähigkeit. Die Spannung wurde bei DDR4 Speicher auf 1,2 V gesenkt und die Taktfrequenzen deutlich erhöht, zudem wird durch Chips mit bis zu acht Speicherschichten eine höhere maximale Speicherkapazität ermöglicht.

In welchen Spezifikationen ist DDR4 Arbeitsspeicher erhältlich?

Abhängig von der Taktrate der eingesetzten Chips ist DDR4 RAM in verschiedenen von der JEDEC (Joint Electronic Device Engineering Council) definierten Spezifikationen erhältlich. Bei DDR3 Speicher wurde die Bezeichnung der Module noch von der Datenrate abgeleitet. Dies hat sich bei DDR4 Speicher geändert und die Bezeichnung der Module bezieht sich hier direkt auf die Taktfrequenz der verwendeten Speicherchips.

Speicherchip | Modulbezeichnung | Effektiver Takt | Datenrate

  • DDR4-1600 | PC4-1600 | 1600 MHz | 12,8 GB/s
  • DDR4-1866 | PC4-1866 | 1866 MHz | 14,9 GB/s
  • DDR4-2133 | PC4-2133 | 2133 MHz | 17,0 GB/s
  • DDR4-2400 | PC4-2400 | 2400 MHz | 19,2 GB/s
  • DDR4-2666 | PC4-2666 | 2666 MHz | 21,3 GB/s
  • DDR4-2933 | PC4-2933 | 2933 MHz | 23,5 GB/s
  • DDR4-3200 | PC4-3200 | 3200 MHz | 25,6 GB/s

Die einzelnen Spezifikationen sind zusätzlich mit verschiedenen CAS Latenzen (column access strobe latency) verfügbar. Diese Angabe wird aus den Speichertimings berechnet und definiert die Zeit zwischen der Absendung eines Lesekommandos und dem Erhalt der Daten. Je niedriger dieser Wert ist, umso höher ist die Speicherleistung.

DDR4 Arbeitsspeicher für verschiedene Einsatzbereiche

Neben den definierten Spezifikationen unterscheiden sich die RAM Module durch weitere Klassifizierungen, die mit einer Zusatzkennung angegeben werden und häufig entscheidend für den Einsatzbereich des Arbeitsspeichers sind.

  • Unbuffered Module: UDIMM

Im Fall eines unbuffered Moduls hat der Speichercontroller des Systems direkten Zugriff auf die Speicherchips. Diese Variante eignet sich für Standard PC´s und wird oft auch ohne die Zusatzkennung angeboten: z.B. PC4-2400 oder PC4-2400U
Da ebenfalls unbuffered Module mit integrierter ECC Fehlerkorrektur (Error Correcting Code) erhältlich sind, werden diese mit dem Zusatz E gekennzeichnet. Sie werden oft in kleineren Servern und Workstations eingesetzt: z.B. PC4-2400E

  • Registered Module mit ECC: RDIMM

Beim Einsatz von registered Modulen kommuniziert der Speichercontroller des Systems nicht direkt mit den einzelnen Speicherchips, sondern greift auf einen auf dem Modul integrierten Registerchip zu. Dies führt zu einer Entlastung des Controllers und ermöglicht die Verwaltung von großen Mengen Arbeitsspeicher. Außerdem verfügen diese Module fast immer über das Fehlerkorrekturverfahren ECC. Somit eignet sich dieser Speicher für leistungsstarke Server und Workstations, die viel Arbeitsspeicher benötigen und eine hohe Zuverlässigkeit bieten. Registered Module sind an ihrer Zusatzkennung R, ECC oder R ECC erkennbar: z.B. PC4-2400R

  • Load reduced Module: LRDIMM

Lastreduzierte Module verfügen statt eines Registerchips über einen Pufferspeicher zur Entlastung des Speichercontrollers und ermöglichen eine höhere Speicherkapazität. Sie werden mit der Zusatzkennung L gekennzeichnet und die maximale Speicherbestückung moderner Server ist oft nur mit LRDIMMs zu erreichen: z.B. PC4-2400L

DDR4 Arbeitsspeicher für Server - Der Speicherrank und seine Bedeutung

Speichermodule für Server tragen noch weitere Kennzeichnungen, die sich auf den jeweiligen Speicherrank des Moduls beziehen. So wird definiert, über wie viele Speicherbänke ein RAM Modul verfügt. Ein Speicherrank entspricht einem Datenbereich oder auch Datenblock, der mit den Speicherchips des Moduls erstellt wird. Diese Datenblöcke verfügen über eine Breite von 64 Bit, wobei im Fall von ECC Speicher zusätzlich 8 Bit hinzukommen, also ergibt sich hier eine Breite von 72 Bit.
Abhängig von der Konstruktion des Moduls sind ein, zwei oder vier Datenblöcke möglich, was zu den Bezeichnungen Single Rank, Dual Rank und Quad Rank führt.
Da nicht nur das Modul, sondern auch die einzelnen Chips je nach Konstruktion über eine unterschiedliche Anzahl Speicherbänke verfügen, werden die verwendeten Speicherchips durch die Zusatzkennungen x4 und x8 definiert.

Im Fall von x4 Chips werden für einen Speicherrank mit einer Breite von 72 Bit insgesamt 18 Speicherchips benötigt: 18 x 4 = 72
Im Fall von x8 Chips werden für einen Speicherrank mit einer Breite von 72 Bit insgesamt 9 Speicherchips benötigt: 9 x 8 = 72

Somit ergibt sich aus der Anzahl der Speicherchips und deren Konstruktion der Speicherrank eines Arbeitsspeichermoduls und damit seine Zusatzkennung, zum Beispiel:

Single Rank mit x4 Chips: 1Rx4
18 Chips pro Modul (18 x 4 = 72)

Dual Rank mit x4 Chips: 2Rx4
36 Chips pro Modul (36 x 4 = 144 ; 144 / 72 = 2)

Dual Rank mit x8 Chips: 2Rx8
18 Chips pro Modul (18 x 8 = 144 ; 144 / 72 = 2)

Quad Rank mit x8 Chips: 4Rx8
36 Chips pro Modul (36 x 8 = 288 ; 288 / 72 = 4)

Der Speicherrank kann bei der optimalen RAM Bestückung eines Servers ein entscheidender Faktor sein. So ist etwa ein Quad Rank Modul mit 32 GB Kapazität mit vier Single Rank Modulen von je 8 GB Speicherkapazität vergleichbar, belegt jedoch nur einen der verfügbaren Steckplätze. Sofern das System DIMMs mit dieser Kapazität unterstützt, lassen sich die vorhandenen RAM Slots bei einem hohen Arbeitsspeicherbedarf effizient nutzen. Zu beachten ist jedoch, dass einige Serversysteme nur eine begrenzte Anzahl Ranks verwalten können. Daher sollte bei der Auswahl geeigneter Speichermodule darauf geachtet werden, ob Rank Beschränkungen vorliegen, um die vorhandenen Steckplätze des Systems für den erforderlichen Arbeitsspeicher optimal zu nutzen.

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