Produtos

V-Color lança módulos DDR5 CUDIMM com LEDs RGB e até 9200 MT/s

A V-Color apresentou oficialmente seus primeiros módulos de memória CUDIMM com LEDs RGB voltados para entusiastas. Os módulos Xfinity RGB DDR5 CUDIMMs (Clock-Unbuffered Dual In-line Memory Modules) são destinados a plataformas de desktop de próxima geração e oferecerão taxas de transferência de dados de até 9200 MT/s. Antes de explicarmos o que é CUDIMM, vamos ver o que esses módulos prometem.

Linha CUDIMM da V-Color

Os módulos RGB O CUDIMM da V-Color estarão disponíveis em kits dual-channel de 32GB (2×16GB) e 48GB (2×24GB) com velocidades começando em 6400 MT/s e chegando até 9200 MT/s e mais, de acordo com o fabricante. Eles estão direcionados para as plataformas Intel codinome Arrow Lake, e os Xfinity RGB O CUDIMMs contarão com um SPD com perfis XMP para fácil configuração.

Os módulos virão equipados com dissipadores de calor para garantir o resfriamento adequado dos chips de memória, do IC de gerenciamento de energia e, claro, do driver de clock (CKD), o ingrediente chave dos CUDIMMs. A V-Color afirma que seus Xfinity RGB O CUDIMMs introduzem um design de dissipador de calor patenteado que é moldado sob medida para aderir mais precisamente aos chips de memória, melhorando assim a dissipação de calor. Como o nome sugere, também haverá LEDs RGB, com os CUDIMMs apresentando 16 LEDs RGB.

V-Color
(Image credit: V-Color)

O novo dissipador de calor incorpora dois cuboides de 0,8 mm de espessura dentro do molde, permitindo que ele adira mais de perto aos chips. Em vez de fita térmica tradicional, a V-Color usa um patch de dissipação de calor de alto desempenho de 0,2 mm com uma condutividade de 2,5 W/mK, que se comprime para 0,1 mm durante a montagem.

Em contraste, o dissipador de calor plano original da empresa com fita térmica 3M tinha uma conectividade térmica de 0,9W/mK, o que poderia resultar em temperaturas de 86°C. O novo dissipador de calor reduz a temperatura em 2% – 5%, segundo o fabricante.

O que é CUDIMM?

Um grande desafio para subsistemas de memória de alto desempenho é manter a integridade do sinal em distâncias maiores e múltiplas conexões. Um chip de driver de clock (CKD) aborda isso gerenciando a distribuição e a qualidade dos sinais de clock, melhorando o desempenho e a estabilidade da memória DDR5 em altas taxas de transferência de dados.

O CKD recebe um sinal de clock base e o distribui para vários componentes de memória no módulo. Para preservar a integridade do sinal, o CKD bufferiza e amplifica o sinal de clock (essencialmente regenerando-o), garantindo que ele chegue a todos os componentes sem perda de força. Ele também inclui recursos como correção do ciclo de trabalho para temporização precisa e redução de jitter para minimizar flutuações na temporização do sinal de clock.

V-Color
(Image credit: V-Color)

O CKD também desempenha um papel crucial na redução do clock skew, a variação no tempo de chegada do sinal de clock em diferentes componentes. Ao equalizar os atrasos de propagação ao longo de diferentes caminhos de clock, ele garante operação sincronizada e transferências de dados precisas.

Além disso, a capacidade do CKD de ajustar a fase do sinal de clock permite que ele atenda às necessidades de temporização específicas de vários componentes. Isso pode exigir trabalho adicional dos fabricantes de módulos de memória, mas garante desempenho estável em altas taxas de transferência de dados.

Quando os CUDIMMs da V-Color chegarão e quanto custarão?

A V-Color, assim como outros fabricantes de módulos de memória que demonstraram CUDIMMs na Computex deste ano, não divulgou quando começarão a produção em volume desses módulos de próxima geração. Por enquanto, parece que os CUDIMMs estão posicionados principalmente para os próximos processadores Arrow Lake da Intel, então esperamos que eles cheguem ao mercado ainda este ano.

V-Color
(Image credit: V-Color)

Quanto custarão esses módulos é outra questão importante. Os CUDIMMs são essencialmente RDIMMs simplificados que não bufferizam os barramentos de comando e endereço, por isso são, por definição, mais baratos que os RDIMMs. Além disso, um chip CKD usa apenas 35 pinos, o que significa que sua integração não é muito cara. Ainda assim, eles serão mais caros que os DIMMs não bufferizados tradicionais. No entanto, à medida que fica mais difícil empurrar os UDIMMs regulares para taxas de transferência de dados mais altas, os CUDIMMs provavelmente se tornarão a escolha padrão para subsistemas de memória de ultra-alto desempenho.

Fonte: Tom’s Hardware

Shares:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *