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淺析DIY服務(wù)器內存的選擇
幾天前在某QQ群,有人和筆者討論起來(lái),為什么有的服務(wù)器主板可以使用普通內存,而有些服務(wù)器主板插入普通內存根本就點(diǎn)不亮,我想這個(gè)問(wèn)題也是很多初級DIY服務(wù)器朋友的疑惑之處,趁著(zhù)這次機會(huì ),就詳細的說(shuō)明一下。

  我們都知道,在INTEL平臺,北橋負責與CPU的聯(lián)系,并控制內存、AGP、PCI數據在北橋內部傳輸?;旧现灰靼逍酒M確定,那么其支持的內存類(lèi)型也就確定了。在介紹主板的時(shí)候,我們已經(jīng)說(shuō)過(guò),INTEL芯片組劃分的很清楚,865PE屬于工作站級別芯片組,不支持ECC內存,只能使用普通內存,875P芯片組屬于低端服務(wù)器/工作站級別,支持ECC內存和普通非ECC內存,而E7525屬于高端服務(wù)器,為了保證其穩定性,必須采用ECC REG內存,使用其他內存無(wú)法點(diǎn)亮。在A(yíng)MD方面,K8 CPU集成了內存控制器,CPU與內存直接交換數據,不通過(guò)北橋。939針的ALTHON 64系列不支持ECC,所以只能用普通內存,939針的OPTERON支持ECC內存和普通非ECC內存,940針的OPTERON系列只能使用ECC REG內存,插入普通內存無(wú)法點(diǎn)亮。

  普通內存 ECC內存 REG ECC內存有什么不同?

  普通內存大家經(jīng)常接觸,DDR400的內存現在遍地都是,很多高檔內存甚至可以運行DDR600/DDR2 800,而有些內存也可以達到2-2-2-5這樣低的延遲,因為大家接觸的比較多,這里就暫不作介紹了。 反觀(guān)ECC和REG ECC內存不追求高頻率和低延遲,INTLE平臺內存運行頻率一般在DDR333或者是DDR2 400,,AMD平臺內存運行頻率在DDR400,延時(shí)也多在4-4-4-8左右,從性能上看絲毫不占優(yōu)勢,但是穩定才是其立足的根本。DDR2 ECC內存。這里我們常說(shuō)的ECC內存就是單指的 Unbuffer ECC,其價(jià)格和普通內存相比只貴10%-20%,從外觀(guān)來(lái)說(shuō),Unbuffer ECC內存因為要滿(mǎn)足效驗糾錯的需要,加入了一顆ECC效驗顆粒,由于采用的是TOSP封裝,使得內存看上去每面有9顆內存顆粒。

  而REG ECC的價(jià)格就貴了許多,內存上面的芯片一般比普通主板多出2-3個(gè),主要是PLL (Phase Locked Loop)和Register IC,它們的具體用處如下 PLL(Phase Locked Loop) 瑣相環(huán)集成電路芯片,內存條底部較小IC,比Register IC小,一般只有一個(gè),起到調整時(shí)鐘信號,保證內存條之間的信號同步的作用。Register IC內存條底部較小的集成電路芯片(2-3片),起提高驅動(dòng)能力的作用。服務(wù)器產(chǎn)品需要支持大容量的內存,單靠主板無(wú)法驅動(dòng)如此大容量的內存,而使用帶Register的內存條,通過(guò)Register IC提高驅動(dòng)能力,使服務(wù)器可支持高達32GB的內存。

  因為有了PLL和 Register芯片的支持,服務(wù)器內存可以做的很大,更好的滿(mǎn)足日益龐大的軟件對內存無(wú)止境的要求。

  另外看留言,有朋友提到目前很多高端服務(wù)器都是多通道,在我們DIY服務(wù)器的范疇內,這種多通道服務(wù)器很少遇到,在此不重點(diǎn)介紹。

  ECC 原理 以及Registers功能

  服務(wù)器一般要求24小時(shí)×365天不間斷運行,而且不允許中途故障頻出或者頻繁重啟,對可靠性和穩定性?xún)身椫笜艘髽O為苛刻。相比較而言,PC機對可靠性和穩定性的要求就相對簡(jiǎn)單了許多——系統崩潰重啟即可,每天開(kāi)機時(shí)間多數不超過(guò)10小時(shí)。截然不同的應用決定了二者對內存功能要求的差異性。

  為什么擁有ECC技術(shù)的服務(wù)器可以做到7X24或者365X24不死機重起呢,我們要先從最原始的奇偶校驗說(shuō)起。在計算機內,所有的信息都是以簡(jiǎn)單的“0”與“1”表示;不過(guò)當數據在電子元件間進(jìn)行傳遞時(shí),是有可能發(fā)生數據“誤傳”的情形,也就是說(shuō)原來(lái)該是0的比特數據,卻被誤植為1的比特數據,而產(chǎn)生錯誤。其可能發(fā)生的原因相當多,包括電子噪聲、元件硬件上的問(wèn)題,或是傳輸接口不穩等,都可能數據錯誤,隨之而來(lái)的時(shí)服務(wù)器重起,數據丟失,WINDOWS崩潰等一系列嚴重的后果,正如混沌學(xué)中的蝴蝶效益,極小的起因引發(fā)巨大的后果。也正因為如此,在存儲器中便發(fā)展出ECC(Error-Correcting Code)與Parity Check等的檢錯方式,希望能降低數據傳輸的錯誤,使服務(wù)器能夠長(cháng)時(shí)間穩定工作。

  比特(bit)是內存中的最小單位,也稱(chēng)“位”、它只有兩個(gè)狀態(tài)分別以1和0表示。我們將8個(gè)連續的比特叫做一個(gè)字節(byte)。非奇偶校驗內存的每個(gè)字節只有8位,若它的某一位存儲了錯誤的值,就會(huì )使其中存儲的相應數據發(fā)生改變而導致應用程序發(fā)生錯誤。而奇偶校驗內存在每一字節(8位)外又額外增加了一位作為錯誤檢測之用。比如一個(gè)字節中存儲了某一數值(1、0、0、1、1、1、1、0),把這每一位相加起來(lái)(1+0+0+1+1+1+1+0=5)。若其結果是奇數,校驗位就定義為1,反之則為0。當CPU返回讀取儲存的數據時(shí),它會(huì )再次相加前8位中存儲的數據,計算結果是否與校驗位相一致。當CPU發(fā)現二者不同時(shí)就作出一定的反應。但Parity有個(gè)缺點(diǎn),當內存查到某個(gè)數據位有錯誤時(shí),卻并不一定能確定在哪一個(gè)位,也就不一定能修正錯誤,只能讓數據源重新發(fā)送一次信號,再次校驗。所以帶有奇偶校驗的內存的主要功能僅僅是“發(fā)現錯誤”,并能糾正部分簡(jiǎn)單的錯誤。

  通過(guò)上面的分析我們知道Parity內存是通過(guò)在原來(lái)數據位的基礎上增加一個(gè)數據位來(lái)檢查當前8位數據的正確性,但隨著(zhù)數據位的增加Parity用來(lái)檢驗的數據位也成倍增加,就是說(shuō)當數據位為16位時(shí)它需要增加2位用于檢查,當數據位為32位時(shí)則需增加4位,依此類(lèi)推。特別是當數據量非常大時(shí),數據出錯的幾率也就越大,對于只能糾正簡(jiǎn)單錯誤的奇偶檢驗的方法就顯得力不從心了,正是基于這樣一種情況,一種新的內存技術(shù)應允而生了,這就是ECC(錯誤檢查和糾正).

  ECC(Error Checking and Correcting)內存,它也是在原來(lái)的數據位上外加位來(lái)實(shí)現的。不同的是兩者增加的方法不一樣,這也就導致了兩者的主要功能不太一樣。它與Parity不同的是如果數據位是8位,則需要增加5位來(lái)進(jìn)行ECC錯誤檢查和糾正,數據位每增加一倍,ECC只增加一位檢驗位,也就是說(shuō)當數據位為16位時(shí)ECC位為6位,32位時(shí)ECC位為7位,數據位為64位時(shí)ECC位為8位,依此類(lèi)推,數據位每增加一倍,ECC位只增加一位??傊?,在內存中ECC能夠容許錯誤,并可以將錯誤更正,使系統得以持續正常的操作,不致因錯誤而中斷,且ECC具有自動(dòng)更正的能力,可以將Parity無(wú)法檢查出來(lái)的錯誤位查出并將錯誤修正。當然在糾錯時(shí)系統的性能有著(zhù)明顯降低,不過(guò)這種糾錯對服務(wù)器等應用而言是十分重要的。
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