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对核显的依赖 , 使得X86掌机成为了PC中最积极使用高频内存的产品之一
当然 , PC里也会有一些非常依赖“核显”的机型 。在这种情况下 , 它们对于内存频率和带宽的需求 , 的确就会比配备有独显的机型要高得多 。所以这也是为什么 , 现在一些X86掌机纷纷用上了LPDDR5-6400 , 甚至LPDDR5X-7500内存的原因 。
安装方式的区别 , 是运行频率的根本差异所在
最后 , 不知道大家有没有注意到前中的一个细节 , 那就是我们有提到 , 如今在台式电脑里超高频内存非常少见 , 而且往往需要特别高端的主板和CPU才能确保稳定运行 , 但现在一些X86掌机也开始普遍使用超高频内存 , 以增强核显所能分得的“显存带宽” 。
那么这是否意味着内存的运行频率 , 与它的安装方式之间存在一定的关联性呢?没错 , 这其实很可能才是最为关键的地方 。
要知道 , 越高级、频率越高的内存 , 与CPU之间的信息交换频率也更高 , 这也就意味着从内存到CPU内存控制器的这段电路 , 会变成一段对电磁干扰极为敏感的高频电路 。而高频电路的一大特征 , 就是越简洁、走线距离越短 , 就会越有利于零部件的性能发挥和稳定性 。

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骁龙8 Gen2顶部的一圈触点 , 就是用于焊接内存的
明白了这一点 , 接下来的事情就很顺理成章了 。由于手机上的内存是直接通过焊点“叠”在SoC的顶部 , 相当于内存和CPU、GPU之间完全不通过电路板 , 是芯片与芯片之间的直接对接 , 所以电路距离最短、可以很轻易地跑到更高的频率 , 从而弥补位宽上的不足 。

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华硕Zenbook所使用的超短路径高频内存连线设计
而如今在一些X86掌机、以及特别高端的笔记本电脑上 , 内存是以芯片的形式焊接在主板上尽可能靠近CPU的位置 。这样一来 , 两者之间虽然要经过主板内部的走线 , 但由于线路不长 , 而且焊接工艺本身有利于确保更好的电路接触 , 所以这也就是为什么这类机型往往也能用上高频内存 , 但频率依然比旗舰智能手机低一截的原因 。

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台式机的内存插槽 , 或许反而是制约内存性能的最大短板
再到了台式电脑上 , 由于它们要为用户自行安装、更换内存提供方便 , 因此首先内存和CPU的固定方式都不再是焊接 , 而是改为了触点 , 这本身就会带来更大的电阻、并降低信号的完整性 。同时主板上的内存插槽布局 , 也使得内存与CPU之间的走线距离要远长于笔记本电脑、X86掌机和智能手机 , 于是这就又引入了更大的干扰 , 所以就直接造成了台式电脑的内存很难跑到很高频率的现象 。
【为什么智能手机的内存,如今比PC的快那么多】无论PC、还是手机 , 其实都存在“反例”
当然 , 这里还有两个很有意思的“异类” 。一是台式电脑主板里极少数的超频向型号 , 它们往往只有两个、而非常见的四个或更多的内存插槽 。这是因为这类主板刻意去掉两个内存槽后 , 可以大幅简化插槽到CPU的布线设计 , 进而减小干扰、降低衰减 , 所以使得它们往往得以跑到非常高(比如8000MHz)的内存频率上 , 而且能够长期稳定使用 。

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ROG Z790 APEX为了内存频率不惜牺牲插槽数量
另外一个反例 , 则是智能手机的部分中低端产品 。这些机型的SoC因为定位原因 , 并不具备芯片顶部的内存焊接触点 , 它们往往使用的是内存+闪存的二合一芯片 , 并焊接在手机主板的闪充安装位上 。根据前面讲到的理论 , 很显然这就会导致过长的内存布线问题 , 从而降低手机的内存运行频率和稳定性 。
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