Ddr3 максимальная частота: Изучаем влияние частоты оперативной памяти DDR3 на производительность процессоров в играх
Содержание
Особенности работы контроллеров памяти и рекомендации по тонкой настройке
Контроллеры памяти, интегрированные в новые процессоры Intel Xeon 5600, имеют широкие возможности по адресации больших объемов памяти и различным режимам работы.
Контроллер памяти имеет три канала, каждый канал может быть разведен на 1, 2 или 3 слота для установки оперативной памяти на материнской плате (в зависимости от реализации материнской платы). Контроллер памяти автоматически выбирает максимально возможную частоту для работы с памятью в зависимости от типа процессора, количества и типа установленных модулей памяти и распределения их по каналам.
Процессор не может работать с памятью на более высокой частоте, чем частота, на которой работает собственно контроллер этого процессора, а также на частоте, превыщающей номинальную тактовую частоту данной памяти.
Заполнение более двух слотов на канале памяти также может повлиять на снижение частоты работы с памятью.
В таблице приведены частоты контроллеров памяти процессоров Intel Xeon 5600.
Номер процессора Intel Xeon семейства 5600 | Возможная частота работы контроллера памяти |
E5606 | 800/1066 MHz |
E5607 | 800/1066 MHz |
E5620 | 800/1066 MHz |
E5630 | 800/1066 MHz |
E5640 | 800/1066 MHz |
X5650 | 800/1066/1333 MHz |
X5660 | 800/1066/1333 MHz |
X5670 | 800/1066/1333 MHz |
X5680 | 800/1066/1333 MHz |
В следующей таблице показано, как снижается частота работы с памятью в зависимости от конфигурации памяти и типов установленных модулей.
Число слотов на одном канале памяти | Число слотов с установленными модулями памяти | Тип модуля памяти | Поддерживаемая максимальная частота работы модуля памяти (процессор установит максимально возможную) | Ограничения на ранки | ||
3 | 2 | 1 | ||||
2 | DDR3 ECC REG (Буферизированная) | 800, 1066, 1333 MHz | SR, DR | |||
2 | DDR3 ECC REG (Буферизированная) | 800, 1066, 1333 MHz | DR | |||
2 | DDR3 ECC REG (Буферизированная) | 800, 1066 MHz | QR | |||
2 | DDR3 ECC REG (Буферизированная) | 800, 1066 MHz | SR, DR | |||
2 | DDR3 ECC REG (Буферизированная) | 800 MHz | QR | |||
3 | DDR3 ECC REG (Буферизированная) | 800, 1066, 1333 MHz | SR, DR | |||
3 | DDR3 ECC REG (Буферизированная) | 800, 1066, 1333 MHz | DR | |||
3 | DDR3 ECC REG (Буферизированная) | 800, 1066 MHz | QR | |||
3 | DDR3 ECC REG (Буферизированная) | 800, 1066 MHz | SR, DR | |||
3 | DDR3 ECC REG (Буферизированная) | 800 MHz | QR | |||
3 | DDR3 ECC REG (Буферизированная) | 800 MHz | SR, DR | |||
3 | DDR3 ECC REG (Буферизированная) | Не поддерживается | QR | |||
2 | DDR3 (Не буферизированная ECC/не ECC) | 800, 1066, 1333 MHz | SR, DR | |||
2 | DDR3 (Не буферизированная ECC/не ECC) | 800, 1066, 1333 MHz | DR | |||
2 | DDR3 (Не буферизированная ECC/не ECC) | 800, 1066 MHz | SR, DR | |||
3 | DDR3 (Не буферизированная ECC/не ECC) | 800, 1066, 1333 MHz | SR, DR | |||
3 | DDR3 (Не буферизированная ECC/не ECC) | 800, 1066, 1333 MHz | DR | |||
3 | DDR3 (Не буферизированная ECC/не ECC) | 800, 1066 MHz | SR, DR | |||
3 | DR3 (Не буферизированная ECC/не ECC) | Не поддерживается | SR, DR |
Примечания: SR – один ранк, DR – два ранка, QR – четыре ранка на одном установленном модуле памяти. Под ранком памяти понимается логическая область памяти, которая адресуется как отдельный модуль, несмотря на то что эти области памяти физически могут размещаться на одной планке.
Как видно из приведенной таблицы контроллер памяти снижает частоту работы с памятью при добавлении модулей в слоты любого из каналов при увеличении объема памяти сверх некоторого критического для данной частоты.
Не рекомендуется устанавливать на разные каналы одного процессора модули памяти различных типов, поскольку из-за огромного количества возможностей по конфигурациям и типам модулей нельзя проверить стабильность работы и гарантировать отсутствие проблем.
В двухпроцессорных конфигурациях не запрещено иметь различные конфигурации по памяти на разных процессорах. При этом рекомендуется использовать симметричную конфигурацию.
При установке двух процессоров в двухпроцессорном сервере память можно устанавливать только в слоты одного из процессоров, второй процессор получит доступ туда через процессорную шину. Такая конфигурация не является рекомендованной, т.к. при этом производительность будет меньше по сравнению с распределением модулей памяти по разным процессорам.
Рекомендованные конфигурации
Для получения максимальной производительности следует заполнять все каналы установленных процессоров одинаковым количеством модулей одно-двухранковой памяти исходя из требуемого общего объема памяти.
Контроллеры памяти процессора поддерживают режим зеркалирования модулей (mirroring), при этом используется только 2 канала на каждом процессоре, в которые должны быть установлены одинаковые модули памяти. Этот режим не рекомендуется к использованию для высокопроизводительных вычислений, т.к. при использовании зеркалирования производительность может снизиться в три раза.
Как узнать частоту оперативной памяти компьютера
Привет, друзья. Как узнать частоту оперативной памяти нашего компьютера? Частота – не единственный, но один из значимых параметров, определяющих быстродействие памяти. Чем выше частота, тем быстрее память может передавать данные на обработку другим системным компонентам. Соответственно, чем выше частота памяти, тем быстрее производится обработка данных в целом. Если вы планируете апгрейд или покупку нового компьютера, вам важно понимать, что вы имеете сейчас. Чтобы прикинуть, как потенциально вы можете улучшить ситуацию, вложив денежные средства правильно, только в нужные мощности. Давайте же разбираться в том, что такое частота оперативной памяти, какая она бывает, и как её узнать на своём компьютере.
Что такое частота оперативной памяти
Частота оперативной памяти – это частота передачи данных, измеряется в МГц. Значение частоты всегда указывается в характеристиках модулей RAM в магазинах наряду с типом памяти (DDR-DDR4), стандартом и пропускной способностью, объёмом. Вот, например, оперативная память DDR4 с частотой 3466 МГц.
Это максимальная частота, на которой может работать эта оперативная память. Акцент на слове может. Не факт, что будет работать, поскольку могут быть ограничивающие её частотный потенциал факторы. Так, чтобы память могла работать на своей максимальной частоте, такую частоту должны поддерживать материнская плата и процессор компьютера. Но здесь есть свои нюансы, и мы к ним ещё вернёмся.
Частота оперативной памяти – это номинальный показатель, и у неё есть стандарты значений в зависимости от типа памяти:
DDR 200, 266, 333, 400 МГц;
DDR2 400, 533, 667, 800, 1066 МГц;
DDR3 800, 1066, 1333, 1600, 1800, 2000, 2133, 2200, 2400 МГц;
DDR4 2133, 2400, 2666, 2800, 3000, 3200, 3333, 3866, 4000 и более МГц.
Чем новее тип памяти, тем выше её максимальная частота.
Что есть нормой? Для рабочего или медийного устройства вполне хватит частот 1333-2133 МГц. Для современных мощных игровых компьютеров желателен больший показатель, однако лучше, чтобы не более 3600 МГц. Поскольку работа памяти на высоких частотах требует большего напряжения. Как следствие имеем большее тепловыделение, необходимость установки дополнительного охлаждения, ну и самое главное – более быстрый износ устройства.
Типы частоты оперативной памяти
Друзья, у частоты оперативной памяти как у понятия есть несколько значений, грубо говоря, типов. С первым типом мы уже познакомились выше, это максимальная частота, на которой может работать память, номинальное стандартизированное значение, которое указывается в характеристиках производителей. Узнать такое вот номинальное значение планок оперативной памяти, установленной на вашем компьютере, можно элементарно с помощью командной строки. Запускаем её от имени администратора и вводим:
wmic memorychip get Speed
И увидим в ответ номинальные значения максимальной частоты планок. В нашем случае на компьютере установлено две планки памяти, и вот по каждой из них командная строка выдала значение частоты 1600, т.е. 1600 МГц.
Но есть ещё понятие текущей частоты – частоты, на которой оперативная память работает по факту, с учётом ограничений материнской платы, процессора, выставленных в BIOS параметров, другой планки оперативной памяти. Ведь если на компьютере стоит несколько планок памяти разных моделей с разной частотой, то работать планка с большей частотой будет на максимуме планки с меньшей частотой. И вот такую текущую, т.е. фактическую частоту оперативной памяти мы можем увидеть в программе AIDA64. Идём по пути:
Раскрываем устройства памяти, они будут отображены как каналы DIMM. Кликаем каждый канал и смотрим поля «Максимальная частота» и «Текущая частота». В нашем случае видим, что планка памяти по факту работает на своей максимальной частоте, и с неё выжимается максимум потенциала.
Но по указанному выше пути AIDA64, как видим, показывает текущую частоту, как и максимальную, также в виде номинального показателя. Реальный показатель мы можем посмотреть в программе CPU-Z. Открываем вкладку «Memory» и смотрим графу «DRAM Frequency». Здесь видим значение 802,1 МГц. Это значение необходимо умножить на 2, и таким образом мы получим немногим более номинального показателя 1600 МГц, как показано в AIDA64.
Почему CPU-Z показывает вдвое уменьшенное значение текущей частоты? Потому что эта программа отображает только реальную тактовую частоту памяти. И вот здесь мы сталкиваемся с ещё одним вектором разделения понятий частоты оперативной памяти – реальная и эффективная. Понятия реальная и эффективная частота памяти появились после выхода на рынок планок памяти типа DDR. Тип-предшественник – память SDRAM — работала только на реальной тактовой частоте, работала за счёт считывания команд только по фронту микросхемы памяти. В памяти типа DDR находится та же микросхема памяти SDRAM, но работает DDR с удвоенной скоростью, т.е. с удвоенным объёмом передаваемых за такт данных. Достигается такая удвоенная скорость работы за счёт двойного считывания команд из микросхемы памяти. И вот частота работы памяти типа DDR называется эффективной. Такое понятие, как реальная частота оперативной памяти, не применяется производителями и продавцами, они при указании характеристик всегда указывают только эффективную частоту. И многие программы-диагносты работают с показателями эффективной частоты, за исключением программ типа CPU-Z.
Фактическую эффективную частоту оперативной памяти с реальным, а не номинальным показателем можно увидеть в BIOS.
Но вернёмся к программе CPU-Z. В её вкладке «SPD», в графе «Max Bandwidth» есть иной показатель реальной частоты оперативной памяти, указанный в скобках, в данном случае – 667 МГц.
Его же увидим в программе AIDA64 по пути:
в графе «Скорость памяти». Только увидим и как показатель реальной частоты 667 МГц, и как эффективной 1333 МГц.
Почему этот показатель ниже текущей фактической частоты памяти 1600 МГц? А это, друзья, максимальная частота с учётом ограничений процессора. Если мы посмотрим характеристики процессора нашего компьютера на официальном сайте Intel, то увидим, что этот процессор может работать с частотой оперативной памяти максимум 1333 МГц.
По идее при таком раскладе компьютер должен как минимум подвисать при запуске ресурсоёмких программ или игр, как максимум — уходить в синий экран смерти. Но в плане ограничений некоторых процессоров не всё так жёстко и однозначно. В данном случае мы имеем серверный Xeon, который при существующих формальных ограничениях по работе с максимальной частотой памяти 1333 МГц может работать с частотой 1600 МГц, более того, мог бы работать даже с частотой 1866 МГц. Для этого ему в пару нужна предусматривающая разгон оперативной памяти материнская плата на чипсете P или Z. И в нашем случае мы имеем матплату на чипсете Z. На остальных материнских платах оперативная память работала бы с частотой не выше 1333 МГц.
А вот вам, друзья, другой пример работы оперативной памяти вопреки ограничениям процессора. Имеем память с текущей номинальной эффективной частотой 1600 МГц, и она же является максимальной с учётом ограничений процессора.
Но мы идём в твикер BIOS компьютера и выставляем большую частоту.
Повысим немного, всего лишь на один шаг – до 1800 МГц.
Теперь CPU-Z нам по-прежнему показывает максимальную частоту (в переводе на эффективную) 1600 МГц. Но текущая фактическая частота (опять же, в переводе на эффективную) значится немногим более 1800 МГц.
Всё потому, друзья, что и во втором случае мы имеем дело с процессором, на этот раз Core i7, который может работать с частотами оперативной памяти сверх формально заявленных. И также имеем дело с материнской платой на чипсете Z, который позволяет разгон оперативной памяти.
Выставление в BIOS частоты памяти на её допустимую, но сверх формальных возможностей процессора сложно назвать разгоном в полноценном понимании этого термина, тем не менее, необходимо учитывать риски. Это всё равно в какой-то степени больший износ процессора, поэтому настоятельно рекомендую вам выставлять частоту памяти, превышающую допустимую для процессора не более, чем на один шаг.
***
И да, кстати, текущую частоту памяти в виде не номинального, а фактического показателя можно посмотреть в программе AIDA64 по пути:
Здесь в графе «Свойства шины памяти» будут отображаться текущая реальная и эффективная частоты.
Crucial Ballistix DDR3-1600/PC3-12800 4GB Kit BL2KIT25664BN1608 Обзор памяти Контрольные значения и результаты тестов
ОЗУ DDR3, обзоры оборудования, память
1. Обзор комплекта памяти Crucial Ballistix DDR3-1600/PC3-12800 4 ГБ BL2KIT25664BN16082. Технические данные3. Характеристики и другие особенности4. Контрольные значения и результаты испытаний5. Результат и общее впечатление
Продолжим самую важную часть тестового отчета, максимально стабильную работу. Регулировка множителя остается равной 13x для всех частот, потому что регулировка ЦП с половинным шагом множителя была бы слишком неточной, чтобы получить почти одинаковую частоту ЦП для всех тестов. В качестве операционной системы используется Microsoft Windows 7 RC Ultimate Edition. Стабильность проверялась с помощью программы Memtest86
и SiSoft Sandra Lite 2010c подходят для всех используемых эталонных тестов, поскольку они предлагают обширные настройки и быстрое сравнение результатов. КСТАТИ. последняя версия SiSoft Sandra доступна на нашем сервере загрузки и может быть загружена очень быстро. Все эталонные тесты памяти также включены в бесплатную версию Sandra Lite.
Сначала была определена максимально возможная частота модуля памяти по умолчанию 1,50 Вольт (1,53 В). Частота памяти увеличивалась небольшими шагами с фиксированным таймингом памяти 8-8-8-24 2T и напряжением памяти по умолчанию, при условии, что подробный тест памяти с помощью Memtest86 проходит без ошибок. Это довольно длительное время тестирования гарантировало, что эта частота действительно стабильно работает с этими модулями.
Максимально возможная частота с таймингами 8-8-8-24 2T (CAS-TRCD-TRP-TRAS) и напряжением 1,53В составила 733/1466 МГц.
Вот скриншот CPU-Z 1. 53 с 733/1466 МГц и 8-8-8-24 2T с 1,53 В:
Конечно, можно работать на гораздо более высоких частотах с повышенным напряжением или ниже тайминги, потому что значения частоты и тайминги напрямую зависят друг от друга.
Тестовое сравнение всех модулей памяти DDR3 проводилось при стандартном напряжении 1,53 В, где эти модули достигли частоты 1466 МГц. Эта максимально возможная тактовая частота при напряжении DDR3 по умолчанию сравнивалась с двумя другими настройками. С одной стороны, они были протестированы с опорной частотой 200 МГц x6,66 = 1333 МГц и значениями SPD (значения SPD запрограммированы производителем в микросхеме SPD). С другой стороны, максимально возможная частота была определена на уровне 8-8-8-24 2T при разрешенном производителем напряжении.
С частотой ок. 667 МГц тайминги автоопределения SPD EEPROM были 9-12-12-30 2T (CAS-TRCD-TRP-TRAS).
Вот Скриншот CPU-Z 1.53 с 666.7/1333 МГц и 9-12-12-30 2T:
Официально Важно указывать напряжение 1. 65 Вольт без потери гарантии. Это напряжение также было необходимо для стабильной работы модулей с частотами 800/1600 МГц и 8-8-8-24 2T. С 1,65 Вольт Vmem и CL8 можно было достичь максимальной частоты 1653 МГц на платформе AMD. Неофициальный тест разгона за пределами спецификации производителя с 2,00 В Vmem показал максимум 1680 МГц и предлагает лишь небольшое увеличение по сравнению с разрешенными 1,65 Вольт.
Максимально возможная частота с таймингами 8-8-8-24 2T (CAS-TRCD-TRP-TRAS) и напряжением 1,65В составила 826/1653 МГц.
Вот скриншот CPU-Z 1.53 с 826/1653 МГц и 8-8-8-24 2T с 1,65 Вольт (напряжение производителя):
Вот результаты теста SiSoftware Sandra 2010c:
Частота | Сроки | Speicher Spannung | Диапазон RAM Int Buff’d iSSE2 | Диапазон шины памяти | Задержка памяти |
220 МГц * 6,66 = 1466 МГц | фикс (8-8-8-24 2T) | 1,53 Вольта | 13,52 ГБ/с | 23,00 ГБ/с | 78 нс |
248 МГц * 6,66 = 1653 МГц | фикс (8-8-8-24 2T) | 1,65 Вольт | 15,00 ГБ/с | 25,84 ГБ/с | 69 нс |
200 МГц * 6,66 = 1333 МГц | СПД (9-12-12-30 2Т) | 1,53 Вольта | 12,00 ГБ/с | 20,84 ГБ/с | 93 нс |
Кстати, «Диапазон шины памяти» не является эталонным значением, но это значение достаточно просто вычислить по частоте и это полезно для эталонного сравнения.
Вот диаграмма значений тестов:
Вот прямое сравнение некоторых результатов тестов памяти DDR3, DDR2 и DDR:
Модули памяти Crucial Ballistix PC3-12800 вместе с тремя другими комплектами в настоящее время лидируют во всех результатах тестов при стандартном напряжении JEDEC. При максимально допустимом напряжении 1,65 В, которое также запрограммировано производителем в профиле XMP-1600, результат оказался намного выше. На этом Vmem комплект Crucial Ballistix PC3-12800 достиг в RAM Range Int Buff’d iSSE2 SiSoftware Sandra 2010c производительности 15,00 ГБ/с на частоте 1653 МГц, что является очень впечатляющим результатом.
<< 1 2 3 4 5 >>
- Разные новости Четверг, 17 ноября
- Новости спонсоров Среда, 16 ноября
- Память Новости вторник, 15 ноября
- Разные новости Понедельник, 14 ноября
- Новости спонсоров Воскресенье, 13 ноября
- Разные новости Новости спонсора Пятница, 11 ноября
1 9011
OCВнутренний канал YouTube
Что важнее для производительности?
В связи с этими деталями мы рекомендуем вам обновить существующий компьютер, а не покупать новый. Это легче для вашего кошелька и помогает сократить количество электронных отходов. Но, как это часто бывает, для экономии денег могут потребоваться некоторые знания.
Вы сузили источник медлительности вашего ПК до оперативной памяти, но что вы с этим делаете? Следует ли вам увеличить объем оперативной памяти или вам лучше использовать более быструю оперативную память? Этот вопрос не так прост, как кажется.
Зачем вам нужна оперативная память
Вы должны быть уверены, что у вас достаточно оперативной памяти для удовлетворения ваших общих требований. Если вы не знаете, что такое ОЗУ, наше краткое руководство по ОЗУ поможет вам в этом.
Короче говоря, подумайте об оперативной памяти как о кратковременной памяти, которую процессор вашего компьютера использует для хранения файлов, к которым он должен обращаться быстро и часто. Использование этого пространства позволяет вашей машине реагировать мгновенно, а не через несколько секунд. Это может показаться не таким уж большим, но часто ожидание всего в несколько секунд заставляет ПК чувствовать себя старым и слабым.
Если ваш компьютер не может открыть программы, которые вы хотите запустить, вам, вероятно, потребуется больше оперативной памяти . Это замедление происходит из-за того, что вашему ПК приходится выгружать задачи из быстрой оперативной памяти на жесткий диск. В этой общей области хранения много места, но ее скорость намного ниже.
У вас может быть мало оперативной памяти, если вы используете старый компьютер, который несколько лет назад поставлялся с достаточным объемом памяти, но больше не соответствует современным требованиям. У вас также может не хватить оперативной памяти, если вы купите более дешевый ноутбук, в котором не так много памяти. Поначалу эти устройства имеют тенденцию быть быстрыми, но по мере изменения программного обеспечения и программ, использующих больше памяти, нет места для будущего роста.
Разница между емкостью и скоростью
Объем оперативной памяти можно измерять в мегабайтах (МБ), гигабайтах (ГБ) или терабайтах (ТБ). Увеличение размера оперативной памяти снижает вероятность использования жесткого диска для этих временных файлов. Но как только у вас будет достаточно для удовлетворения ваших потребностей, вы достигнете точки, когда добавление большего количества может быть не лучшим способом добиться желаемых улучшений скорости. Вы можете получить больше пользы от покупки ОЗУ, которое быстрее, чем ОЗУ, которое у вас уже есть, даже если оно того же объема.
Существует несколько показателей, определяющих скорость вашей оперативной памяти. Частота влияет на максимальную пропускную способность, то есть на то, сколько данных может передаваться на карту памяти и с нее за раз. Задержка влияет на то, как быстро оперативная память может ответить на запрос.
Частота измеряется в мегагерцах (МГц), и вам нужно большее число. Задержка отображается в виде ряда чисел (например, 5-5-5-12), и вы хотите, чтобы они были ниже.
После того, как ваши потребности в емкости будут удовлетворены, увеличение частоты и уменьшение задержки может дать вам более заметный результат, чем увеличение объема оперативной памяти. Что касается того, насколько большую разницу вы заметите, ну, это зависит.
Сколько (или насколько быстро) оперативной памяти вам нужно?
Большой объем оперативной памяти полезен, если вы занимаетесь профессиональным редактированием видео или аудио. Но даже в этом случае от 8 до 16 ГБ ОЗУ должно быть достаточно для одновременной работы нескольких профессиональных приложений. Скорее всего, вам не придется думать об обновлении в течение нескольких лет, если что.
Если вы геймер, вы можете получить некоторые преимущества от наличия 16 ГБ, но 8 ГБ справятся с большинством игр. В настоящее время нет необходимости в скачке до 32 ГБ. В этот момент вам может быть лучше получить более быстрые палки.
Независимо от того, как вы используете свой компьютер, скорость не имеет значения, если ваша материнская плата не так быстра, как ваша оперативная память. Материнская плата 1333 МГц ограничит вашу оперативную память 2000 МГц до 1333 МГц.
Бывают ситуации, когда требуется больше оперативной памяти, но вы с большей вероятностью столкнетесь с ними, если управляете серверами. Требования к запуску приложений, игр и веб-сайтов просто не настолько высоки, чтобы гарантировать установку на ваш рабочий стол всей оперативной памяти, которую вы можете собрать.
Как купить или обновить оперативную память?
Вы пытаетесь обновить или начинаете с нуля? Первый вариант имеет больше ограничений.
Для начала, оперативная память припаяна? В этом случае вы не сможете обновиться. Извиняюсь.
Если нет, то сколько слотов оперативной памяти имеется на вашем компьютере? Это может определить, сколько оперативной памяти вы можете иметь. DDR2 торчит максимум на 4 Гб. Планки DDR3 могут достигать 8 ГБ. Вам нужно две планки оперативной памяти DDR3, если вы хотите 16 ГБ оперативной памяти. Если только ваша машина не поддерживает 16 ГБ DDR4 (см. наше руководство по DDR2, DDR3 и DDR4, если вы не уверены).
Поэтому, если в машине есть только одна планка RAM, в которой достаточно слотов для двух, попробуйте добавить вторую карту памяти, а не заменять существующую. Двухканальные платформы могут предложить некоторые преимущества в зависимости от типа нагрузки на ваш компьютер.
Тем не менее, если вы начинаете с нуля и выбираете между одной флешкой на 8 ГБ и двумя флешками по 4 ГБ, выбирайте первое. Это оставляет вам возможность добавить вторую флешку, чтобы в будущем достичь 16 ГБ, вместо того, чтобы заменять две, которые у вас есть. Разница между одной и двумя палками не настолько велика, чтобы вы, вероятно, пожалели (или даже заметили), что выбрали одну.
Если вы хотите обновить оперативную память, но все ваши слоты уже заполнены до максимума, то единственный выход — купить более быстрые флешки.
Емкость или скорость важнее?
Объем оперативной памяти, которую вы имеете, в какой-то степени важнее. После этого вы начинаете испытывать убывающую отдачу. Превышение 8 ГБ пока не обязательно, если вы не более требовательный пользователь.
Если это похоже на вас, однозначного ответа на все вопросы не существует.