筆記本內存條通用嗎
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2025.07.03COPYRIGHT ? 2023
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留言給我眾所周知,隨著Intel 12代酷睿、AMD 6000系銳龍的普及,如今筆記本電腦也已“小步快跑”進入了DDR5時代。
但如果你是一位特別關注筆記本電腦配置的玩家,可能已經意識到,DDR5這一全新的內存技術,實際是給筆記本電腦產品帶來了一些尷尬的。
游戲本比輕薄本還慢?這顯然是個大問題
縱觀如今的筆記本電腦設計,其內存通常會選擇兩種安裝方式。一是可以由用戶自行拆卸、SODIMM插槽式內存,另一種則是直接焊接在主板上、無法更換的嵌入式內存。
當然,這兩種內存設計上的差異,通常是由筆記本電腦的產品形態來決定的。由于SODIMM內存有插槽結構,所以也使得其相比直接把內存顆粒焊接在主板上,明顯會更耗費機身內部空間,通常只有大尺寸、且機身較為厚重的“游戲本”或專業工作站才會選擇這種可拆卸、可更換的設計。而在絕大多數的家用、輕薄型筆記本電腦上,焊接式、且不可更換的內存已經成為了主流。
但如果我們告訴大家,看似更“良心”、方便用戶自行升級的SODIMM可拆卸式筆記本內存,實際上卻存在著性能上的短板,你會覺得奇怪嗎?
某旗艦游戲本的內存信息,可以看到使用的是基礎頻率僅4800MHz DDR5
這并非我們三易生活在胡謅,畢竟只要查詢各廠商的相關產品信息就不難發現,那些采用可更換內存設計的游戲本,如今普遍配備的都只是4800MHz、“基礎規格”的DDR5內存。反倒是將內存顆粒焊在主板上的輕薄本、家用本等產品,許多都使用了更高頻率的內存,在內存讀寫帶寬上更有優勢。
同品牌的集顯辦公本,焊接式內存的主頻卻要高得多
很顯然,從產品的設計理念上來說,“游戲本的內存性能比輕薄本更低”是一個非常不合理的現象,因此不太可能是廠商有意去做這樣的設計。換句話來說,這里面必然是出了什么嚴重的、讓廠商不得不這樣去選擇的問題。
SODIMM筆記本內存插槽,已然走到了盡頭
為什么游戲本的DDR5內存比輕薄本上的差呢?要弄清楚這個問題的答案,首先需要了解一個最基本的原因,那就是對于“內存”來說,它的工作頻率到底是由哪些因素決定的。
答案非常簡單,主要因素其實只有兩點,一是內存顆粒的體質,二是內存的電路設計。站在PC廠商的角度來說,他們當然沒有理由、也不可能在定位更高、更需要性能的游戲本上,使用體質較差的內存顆粒。因此答案其實也就呼之欲出了,那就是現有的、用于筆記本電腦可替換型內存的行業標準,本身就落后了。
是的,對于如今這些游戲本上所配備、用于升級內存的“SODIMM”插槽來說,首先從外觀形態上就至少存在兩個很明顯的短板。
首先,SODIMM插槽的寬度非常有限,這就使得它對應的內存在PCB電路板的面積上非常有限。而電路板面積有限的情況下,要想確保容量,就必須在PCB的正反兩面均布置內存顆粒。如此一來,SODIMM內存就必然做得會更厚。從而使得插槽也必須設計得非常“高”,因此只能用在那些相對厚重的筆記本電腦上。而且這個插槽對應的筆記本電腦PCB位置,幾乎都必需留白、以避讓可能相當“厚實”的內存條浪費主板PCB的面積。
這就是SODIMM插槽,可以看到裸露的觸點
其次在內存的固定方式上,SODIMM內存插槽不同于臺式機上的DIMM插槽。在臺式機主板的內存插槽上,內存是垂直于插槽方向、直接“插下去”的,所以插槽內部的觸點可以設計得非常緊密,以便與內存的金手指“嚴絲合縫”地接觸。
但在筆記本電腦中的SODIMM插槽上,內存是先以“斜45度”的方式插入插槽,再按下去固定。這就意味著,在插槽內部的觸點設計上,SODIMM插槽“天生”就必須留有一定的形變范圍。換句話來說,這種插拔式的筆記本內存,本身觸點的接觸力度,就要比臺式機的內存插槽弱上很多。
而且在更細致觀察筆記本電腦中的SODIMM插槽后會發現,其通常還會有一大截裸露在外的布線結構。而這部分結構和接觸不夠緊密的插槽一樣,都會使得內存與主板間的電氣結構劣化,使得內存信號傳輸變得更容易受到干擾,甚至會增大內存出錯的幾率。
DDR5 SODIMM標準制定時,就限制了6400MHz的最高頻率
有意思的是,對于制定SODIMM技術規范的行業先驅者來說,以上的這些問題他們當時其實并不是沒有意識到。查閱相關資料后我們發現,DDR5 SODIMM內存插槽從一開始就已經有了“最高內存頻率不能超過6400MHz”的技術限制。
很顯然,當時的制定這一技術規范時就已經通過計算得出,當內存頻率高到一定程度后,SODIMM插槽那一點點裸露的導線、那一點點接觸不良的插槽,就會成為內存頻率提升、穩定性的阻礙。只不過當時可能確實沒有想到,筆記本電腦的內存會這么快就迎來了6400MHz這一“極限”,從而令SODIMM插槽到了不得不被淘汰的時刻。
剛起步的CAMM,會成為筆記本內存的未來嗎
明白了這個道理,接下來就可以介紹SODIMM內存插槽的“繼任者”、全新的CAMM內存模組了。
是的,這就是目前還處于初期階段、僅僅只配備在極少數超高端專業筆記本電腦上的CAMM內存模組。
第一眼看到這種新的筆記本電腦內存設計,大家有沒有直觀地感受到其與SODIMM的差異?如果還沒有,我們再來換一張圖。
這就是CAMM內存拆卸掉之后,露出來的接口樣式。發現問題了嗎?沒錯,CAMM內存的所有設計,可以說都是為了解決SODIMM的短板而生。
首先,對比SODIMM內存“小面積、疊厚度”的設計思路,CAMM內存模組采用了“以面積換厚度”的理念,整個模組的PCB面積極大,但所有的內存顆粒均采用了單面布板。也就是說“內存條”的反面是沒有顆粒的,這就使得其厚度被大幅縮減了。
CAMM內存模組背部沒有內存顆粒,且采用了觸點而非金手指進行電路連接
其次,CAMM內存放棄了插槽+金手指的固定方式,換用了類似桌面CPU的LGA觸點+螺絲來實現與主板間的電路連接和固定。雖然用螺絲固定會使得拆卸安裝變得稍微麻煩點,但觸點式的電路連接,卻毫無疑問解決了SODIMM插槽原本導線裸露、接觸不良、布線太長等等一系列問題。很明顯,這一設計會大幅提高“內存”與主板間的電氣信號穩定性,有利于筆記本電腦內存頻率的進一步提升。
目前極少數配備CAMM內存模組的筆記本電腦:戴爾Precision 7670工作站
最后,由于采用了單面設計,再加上新的連接、固定方式大幅縮減了插槽的厚度。CAMM內存插座對于筆記本電腦主板PCB面積的占用,更是被縮減到了一個驚人的水準。就拿上圖的這款機型為例,在其CAMM內存模組下方,主板上就布置了多達兩個M2 SSD插槽。而這樣的設計,對于以往的SODIMM內存來說顯然是無法實現的。
更省空間、頻率更高、固定更牢靠……很顯然,對于專業的工作站或是高端游戲本來說,新的CAMM內存模組無疑是個非常值得考慮的方向,甚至可能會是未來兼顧“高性能”與“可升級”的唯一可行設計。
但CAMM內存模組的新設計同樣也有新短板
當然,CAMM是不是就毫無缺點了呢?顯然并非如此。因為CAMM內存模組使用了單面布板的設計,這就意味著面積就會成為了其在容量上的最大局限因素。說得更直白一點,也就是8GB的CAMM內存面積,就很可能會比64GB、128GB的大容量CAMM內存要小不少。
如此一來,假設一臺筆記本電腦出廠搭載8GB或16GB這樣的小容量CAMM內存模組,那么盡管其CAMM插槽是“標準設計”,但在內部空間、螺絲的固定位點上,很可能就沒有考慮到大容量CAMM內存模組的需求,從而無法從小容量升級到更大的內存。
就好比現在的SSD一樣。那些出廠使用2230、2242等“短長度”固態硬盤的筆記本電腦,雖然名義上用的也是M2接口,但注定就升級不了性能更高、長度也更長的2280、乃至22110規格的SSD。而通過這樣的設計,廠商實際上也就既賦予了用戶“后期升級”的部分自由度,又限制了一些中低端產品性能升級的上限。
【本文圖片來自網絡】
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