<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>Memory-Module-Identification on KnightLi Blog</title>
        <link>https://www.knightli.com/es/tags/memory-module-identification/</link>
        <description>Recent content in Memory-Module-Identification on KnightLi Blog</description>
        <generator>Hugo -- gohugo.io</generator>
        <language>es</language>
        <lastBuildDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://www.knightli.com/es/tags/memory-module-identification/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /><item>
        <title>UDIMM, SODIMM, RDIMM, LRDIMM, NVDIMM, ECC: ¿Cuál es la diferencia?</title>
        <link>https://www.knightli.com/es/2025/01/01/udimm-sodimm-rdimm-lrdimm-nvdimm-ecc-differences/</link>
        <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
        
        <guid>https://www.knightli.com/es/2025/01/01/udimm-sodimm-rdimm-lrdimm-nvdimm-ecc-differences/</guid>
        <description>&lt;h2 id=&#34;dimm-frente-a-sodimm&#34;&gt;DIMM frente a SODIMM
&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Tienen diferentes tamaños físicos y escenarios de uso típicos:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;DIMM&lt;/code&gt;: habitualmente utilizado en escritorios y servidores.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;code&gt;SODIMM&lt;/code&gt;: habitualmente utilizado en portátiles y sistemas compactos.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h3 id=&#34;sodimm&#34;&gt;SODIMM
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;SO-DIMM (DIMM de contorno pequeño) es físicamente más pequeño que el DIMM estándar y el número de pines difiere según la generación. Por ejemplo, DDR3 SO-DIMM suele ser de 204 pines y DDR4 SO-DIMM es de 260 pines.&lt;br&gt;
&lt;img src=&#34;https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/sodimm.webp&#34;
	width=&#34;583&#34;
	height=&#34;286&#34;
	srcset=&#34;https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/sodimm_hu_60dbbb68b672a916.webp 480w, https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/sodimm_hu_4e8708d1540a5a2.webp 1024w&#34;
	loading=&#34;lazy&#34;
	
	
		class=&#34;gallery-image&#34; 
		data-flex-grow=&#34;203&#34;
		data-flex-basis=&#34;489px&#34;
	
&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Los SO-DIMM sin ECC suelen utilizar recuentos de chips de memoria en múltiplos de 4 u 8.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Algunas estaciones de trabajo de alta gama también utilizan SO-DIMM con capacidad ECC.&lt;br&gt;
&lt;img src=&#34;https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/sodimm-ecc.png&#34;
	width=&#34;1024&#34;
	height=&#34;445&#34;
	srcset=&#34;https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/sodimm-ecc_hu_a7f782f246fd0171.png 480w, https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/sodimm-ecc_hu_1aae1074660961d9.png 1024w&#34;
	loading=&#34;lazy&#34;
	
	
		class=&#34;gallery-image&#34; 
		data-flex-grow=&#34;230&#34;
		data-flex-basis=&#34;552px&#34;
	
&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Los ECC SO-DIMM suelen tener un número de chips múltiplos de 9.&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;dimm&#34;&gt;DIMM
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;DIMM se puede dividir en &amp;ldquo;UDIMM&amp;rdquo;, &amp;ldquo;RDIMM&amp;rdquo;, &amp;ldquo;LRDIMM&amp;rdquo; y &amp;ldquo;NVDIMM&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;
&lt;h4 id=&#34;udimm&#34;&gt;UDIMM
&lt;/h4&gt;&lt;p&gt;&lt;code&gt;UDIMM&lt;/code&gt; significa DIMM sin búfer (sin búfer de registro).&lt;br&gt;
La memoria típica de un escritorio de consumo es UDIMM sin ECC.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Debido a que no tiene búfer, la latencia suele ser menor y la frecuencia puede ser mayor, pero la capacidad total admitida suele ser menor. El costo también es generalmente más bajo.&lt;br&gt;
&lt;img src=&#34;https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/udimm.jpg&#34;
	width=&#34;886&#34;
	height=&#34;249&#34;
	srcset=&#34;https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/udimm_hu_1f3ca0745bd30e73.jpg 480w, https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/udimm_hu_61df502221fb48ee.jpg 1024w&#34;
	loading=&#34;lazy&#34;
	
	
		class=&#34;gallery-image&#34; 
		data-flex-grow=&#34;355&#34;
		data-flex-basis=&#34;853px&#34;
	
&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Algunas computadoras de escritorio, portátiles y servidores de alta gama también utilizan ECC UDIMM.&lt;br&gt;
&lt;img src=&#34;https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/udimm-ecc.webp&#34;
	width=&#34;1024&#34;
	height=&#34;241&#34;
	srcset=&#34;https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/udimm-ecc_hu_54c64c78092c22ec.webp 480w, https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/udimm-ecc_hu_7b2a460b41f6ae1f.webp 1024w&#34;
	loading=&#34;lazy&#34;
	
	
		class=&#34;gallery-image&#34; 
		data-flex-grow=&#34;424&#34;
		data-flex-basis=&#34;1019px&#34;
	
&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h4 id=&#34;rdimm&#34;&gt;RDIMM
&lt;/h4&gt;&lt;p&gt;&lt;code&gt;RDIMM&lt;/code&gt; significa DIMM registrado. Agrega un registro entre el controlador de memoria/CPU y los dispositivos DRAM para mejorar la integridad de la señal y admitir mayores capacidades, comúnmente utilizadas en servidores.&lt;br&gt;
La compensación suele ser una mayor latencia y una frecuencia efectiva potencialmente menor. Los RDIMM suelen ser ECC.&lt;br&gt;
&lt;img src=&#34;https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/rdimm-ecc.webp&#34;
	width=&#34;844&#34;
	height=&#34;291&#34;
	srcset=&#34;https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/rdimm-ecc_hu_b649f64b04a40849.webp 480w, https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/rdimm-ecc_hu_59f3081ba7f73f92.webp 1024w&#34;
	loading=&#34;lazy&#34;
	
	
		class=&#34;gallery-image&#34; 
		data-flex-grow=&#34;290&#34;
		data-flex-basis=&#34;696px&#34;
	
&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h4 id=&#34;lrdimm&#34;&gt;LRDIMM
&lt;/h4&gt;&lt;p&gt;&lt;code&gt;LRDIMM&lt;/code&gt; significa DIMM de carga reducida. En comparación con RDIMM, reduce aún más la carga eléctrica en el bus de memoria mediante el uso de un diseño de búfer de memoria, lo que ayuda a mejorar la escalabilidad de la capacidad y al mismo tiempo preserva el rendimiento en configuraciones de servidores de alta capacidad.&lt;/p&gt;
&lt;h4 id=&#34;nvdimm&#34;&gt;NVDIMM
&lt;/h4&gt;&lt;p&gt;&lt;code&gt;NVDIMM&lt;/code&gt; (DIMM no volátil) combina DRAM, NAND y lógica de controlador. Durante un corte de energía, la energía de respaldo permite copiar los datos DRAM en NAND para conservarlos.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;NVDIMM se utiliza principalmente en servidores y sistemas de almacenamiento con estrictos requisitos de seguridad de datos.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ejemplo: Micron 32 GB DDR4 NVDIMM&lt;br&gt;
&lt;img src=&#34;https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/nvdimm.webp&#34;
	width=&#34;1098&#34;
	height=&#34;568&#34;
	srcset=&#34;https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/nvdimm_hu_5044c1a1e0c8236a.webp 480w, https://www.knightli.com/2025/01/01/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%9D%A1udimmsodimmrdimmlrdimmnvdimmecc%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86/nvdimm_hu_8b0bb65e2d234ccb.webp 1024w&#34;
	loading=&#34;lazy&#34;
	
	
		class=&#34;gallery-image&#34; 
		data-flex-grow=&#34;193&#34;
		data-flex-basis=&#34;463px&#34;
	
&gt;&lt;/p&gt;
</description>
        </item>
        
    </channel>
</rss>
