
1. Bases de la RAM du serveur
Dans cet article de blog, nous explorerons les différences entre la mémoire du serveur (RAM du serveur) et la mémoire traditionnelle utilisée dans les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Bien que les deux types de RAM remplissent la même fonction de base, à savoir fournir un tampon volatile pour un accès rapide aux données, il existe quelques différences importantes.
Le terme « mémoire serveur » peut être trompeur car le matériel serveur est conçu pour des usages complètement différents de ceux du matériel PC, comme fonctionner 24 heures sur 24. Les modules utilisés ont généralement une plus grande densité de stockage et donc une capacité globale plus élevée. Une propriété fondamentale des modules RAM du serveur est que les mémoires disposent d’une correction d’erreurs.
Fondamentalement, n’importe quelle RAM peut être utilisée dans un PC à condition que la carte mère et le processeur prennent en charge ces fonctionnalités spécifiques du module respectif. Vous pouvez utiliser notre boutique en ligne pour savoir quelle RAM est compatible avec votre ordinateur ou serveur.
En bref, le matériel serveur diffère dans le sens où il est généralement conçu pour un fonctionnement continu et offre une intégrité des données plus élevée que les composants PC. En raison de ces caractéristiques spécifiques, les composants du serveur sont généralement plus chers que le matériel PC standard. Cependant, si vous souhaitez mettre à niveau un serveur ou si vous avez besoin d’un système informatique plus robuste avec plus de capacité et de correction d’erreurs, vous devriez envisager d’utiliser des composants de serveur.
Différents types de mémoire serveur ECC :
Les variantes suivantes de mémoire RAM avec correction d’erreurs sont actuellement disponibles :
- ECC sans tampon (DIMM) – PC et postes de travail standard, pas de serveurs
- ECC enregistré (RDIMM) – Serveurs et systèmes haut de gamme
- ECC à charge réduite (LRDIMM) – serveurs économes en énergie et systèmes haut de gamme
2. RAM ECC (ECC sans tampon - DIMM)


2.1 Correction d'erreurs (ECC) : signification et avantages pour les serveurs
La mémoire RAM du serveur possède généralement une fonctionnalité ECC (Error-Correcting Code), qui détecte et peut corriger les erreurs de mémoire. Ceci est essentiel pour les serveurs car ils fonctionnent en continu et la perte de données peut avoir des conséquences catastrophiques pour les zones critiques. La RAM conventionnelle, en revanche, ne prend généralement pas en charge ECC ; une erreur de mémoire entraîne ici des pannes du système, des écrans bleus, des redémarrages incontrôlés et éventuellement une perte de données.
L’intégrité des données est essentielle pour les serveurs. Une erreur d’un seul bit dans la mémoire peut entraîner des pannes du système, une perte de données et des données incohérentes. C’est là que les mémoires ECC entrent en jeu et évitent de telles pannes.
2.2 Correction d'erreur de RAM du serveur : comment ça marche
La fonction ECC dans la mémoire du serveur évite les pannes du système et constitue une technologie qui détecte et corrige les erreurs en mémoire. À l’aide d’un bit de données supplémentaire dans la mémoire RAM, des données redondantes sont générées dans la puce mémoire. La mémoire ECC peut corriger immédiatement une erreur de 1 bit. Si 2 erreurs binaires ou plus sont détectées, le système ne plantera pas. Au lieu de cela, les erreurs de mémoire sont enregistrées et signalées. La perte de données est évitée et l’intégrité des données est donc garantie.
2.3 La mémoire 2.3 ECC offre plusieurs avantages aux serveurs :
- Meilleure intégrité des données : la mémoire ECC peut empêcher la perte de données due à des erreurs de mémoire. Ceci est particulièrement important pour les entreprises qui travaillent avec des données sensibles, telles que : B. bases de données et systèmes financiers.
- Fiabilité accrue : pour les systèmes exigeants qui fonctionnent 24 heures sur 24 et sont soumis à des charges élevées.
- Stabilité améliorée du système : la mémoire ECC peut détecter les erreurs de bits, réduire ou éviter complètement les pannes du système. Cela conduit à son tour à une disponibilité et une productivité plus élevées des serveurs.
- Coûts de maintenance réduits : la mémoire ECC peut réduire les coûts de maintenance et de réparation du serveur en réduisant le risque de pannes matérielles.
2.4 RAM ECC et RAM non ECC pour les serveurs
La mémoire serveur ECC est généralement un peu plus chère que la mémoire non ECC conventionnelle, mais dans la plupart des cas, les avantages l’emportent sur les inconvénients. Les mémoires ECC sont indispensables, notamment pour les serveurs et postes de travail qui fonctionnent avec des données sensibles ou nécessitent une haute disponibilité.
La mémoire conventionnelle (non ECC) est généralement utilisée lorsque le système ne fonctionne que quelques heures par jour, que les tailles de mémoire sont plus petites, que la mémoire RAM n’est généralement utilisée que partiellement et que les pannes du système n’ont pas de conséquences considérables sur le système. les données existantes ont.
Cependant, l’utilisation de modules RAM de serveur ECC n’est possible que dans des appareils tels que des postes de travail, des serveurs et des appareils haut de gamme conçus pour le fonctionnement ECC et prenant en charge cette fonctionnalité.
3. RDIMM – RAM tamponnée (DIMM enregistré)

3.1 Que signifie la RAM tamponnée ?
La RAM tamponnée est un type de module de mémoire doté d’un tampon supplémentaire placé entre les puces mémoire et le contrôleur de mémoire.
La fonction principale du tampon est de réduire la charge électrique sur le contrôleur de mémoire en stabilisant les signaux et en mettant en mémoire tampon (mise en cache) les données avant de les envoyer au contrôleur de mémoire. Cela permet d’utiliser davantage de puces mémoire sur un module, augmentant ainsi la capacité globale du système sans compromettre la stabilité.
La RAM tamponnée est généralement utilisée dans les serveurs et les postes de travail où une grande capacité de stockage et une grande fiabilité sont extrêmement importantes. Cependant, les modules RAM tamponnés ont généralement une latence plus élevée que les modules RAM non tamponnés, car les données doivent passer par le tampon supplémentaire.
En résumé, « tamponné » dans une RAM signifie que le module RAM dispose d’un tampon supplémentaire placé entre les puces mémoire et le contrôleur de mémoire pour augmenter la stabilité et réduire la charge électrique sur le contrôleur de mémoire.
3.2 RAM RDIMM : avantages et inconvénients
- Capacités de mémoire plus élevées : la capacité de mémoire maximale par module de mémoire est jusqu’à 4 fois plus élevée lors de l’utilisation de modules RDIMM par rapport aux modules UDIMM ou UDIMM-ECC .
- Stabilité améliorée : l’utilisation de modules RDIMM améliore l’intégrité des données et réduit le risque d’erreurs de mémoire. Ceci est particulièrement important dans les environnements à forte charge où une haute disponibilité du système est requise.
- Évolutivité accrue : la RAM du serveur RDIMM permet d’utiliser davantage de modules de mémoire dans un système que ce n’est le cas avec UDIMM ou UDIMM-ECC. Cela peut augmenter la capacité globale de la mémoire du système et améliorer les performances des applications gourmandes en mémoire.
- Gestion améliorée des erreurs : la mémoire RAM RDIMM peut mieux détecter et signaler les erreurs en mémoire, ce qui facilite le dépannage et la maintenance du serveur.
- Coût plus élevé : la mémoire RDIMM est généralement plus chère que les modules de mémoire UDIMM ou UDIMM ECC.
- Complexité accrue : les RAM RDIMM ne se trouvent que dans les serveurs, les postes de travail et les appareils haut de gamme et nécessitent l’utilisation de processeurs prenant en charge cette technologie de mémoire.
- Latence plus élevée : la vitesse de fonctionnement de la mémoire est réduite par la fonction de mise en mémoire tampon du module RDIMM.
- Compatibilité réduite : de nombreux systèmes nécessitent une spécification RAM exacte du module de mémoire RDIMM. C’est le seul moyen de garantir le bon fonctionnement des modules de mémoire du système. Utiliser ou mélanger différentes variantes de RDIMM n’est souvent pas possible.
3.3 Variantes RDIMM
- RDIMM – RDIMM standard
- RDIMM – DDP (boîtier à double matrice)
- RDIMM – 3DS (empilement tridimensionnel)
3.3.1 RDIMM - RDIMM standard
Les modules de mémoire RDIMM sont disponibles dans des capacités de 4, 8 et 16 Go en DDR3, ainsi que 4, 8, 16, 32 et 64 Go en DDR4 et 16, 32, 64 Go en DDR5.
Les organisations de mémoire typiques pour les modules RDIMM (modules RDIMM standard) sont 1Rx4, 2Rx4, 1Rx8 et 2Rx8, où le nombre avant le R représente le nombre de rangs (1 = rang unique, 2 = double rang) et le nombre après où x définit la largeur de la DRAM.
3.3.2 RDIMM – DDP (boîtier à double puce)
Afin de permettre des capacités de stockage plus importantes, d’autres technologies de stockage sont nécessaires.
La mémoire RDIMM DDP est un type de RDIMM qui utilise la technologie DDP (Dual Die Package). Cela signifie qu’un module de mémoire RDIMM DDP comporte deux puces de mémoire DRAM installées dans un seul boîtier. L’utilisation de cette technologie permet de placer davantage de puces mémoire sur un module, ce qui peut entraîner une capacité et/ou des performances globales plus élevées. Ceci est particulièrement utile dans les environnements nécessitant de grandes quantités de mémoire, tels que les serveurs dotés d’un environnement de virtualisation ou les postes de travail nécessitant des besoins de mémoire élevés.
La RAM du serveur RDIMM-DDP peut généralement être mélangée à la mémoire RDIMM standard si les règles de configuration de la mémoire du serveur le permettent. Les tailles de module de mémoire de 32 Go pour RDIMM-DDP se situent dans la gamme DDR3 ; 64 Go, 128 Go dans la gamme DDR4 atteints.
Les organisations de mémoire typiques pour la communication avec le contrôleur de mémoire du CPU sont 4DRx8 ≙ 2Rx8 et 4DRx4 ≙ 2Rx4 pour les modules RDIMM-DDP (module RDIMM à double boîtier).
Avec le DDP (package dual-DIE), 2 DRAM sont situées l’une à côté de l’autre sur la carte dans un boîtier DRAM.
3.3.3 RDIMM – 3DS (empilement tridimensionnel)
Avec les modules 3DS-RDIMM (empilement tridimensionnel), la mémoire est empilée verticalement . Cela signifie que plusieurs DRAM DIE sont construits les uns sur les autres.
Tous les DRAM DIES d’un même niveau (1H ou 2H ou 3H, …) forment ensemble un rang.
Le premier DRAM DIE (1H = premier niveau) directement connecté à la carte mémoire est le maître. Le maître est le seul DRAM DIE qui communique avec le processeur. C’est pourquoi on parle de rang physique .
Les autres DRAM DIE (2H, 3H, 4H, …) sont appelés esclaves. Ils ne communiquent pas directement avec le processeur et sont invisibles pour celui-ci.
Avec le 3DS-RDIMM, des tailles de module de mémoire de 64, 128 et 256 Go en DDR4 et 128 et 256 Go en DDR5 sont obtenues.
Un avis :
Les modules 3DS RDIMM ne peuvent pas être combinés avec des modules RDIMM standard ou avec des RAM RDIMM DDP !
4. LRDIMM – (DIMM à charge réduite)
Même si les noms RDIMM et LRDIMM sont presque similaires, les deux formats de mémoire diffèrent par leurs fonctionnalités et leurs propriétés. Il n’est donc pas possible d’utiliser les deux technologies de stockage dans un seul appareil !
Semblable à la RAM du serveur RDIMM, le module de mémoire LRDIMM dispose également d’une mémoire tampon. Il s’agit donc également d’un module de mémoire serveur DIMM tamponné ou enregistré. La fonction de correction d’erreurs est également présente avec le module mémoire LRDIMM.

Les petites puces sous les DRAM sont les puces spéciales des modules RAM LRDIMM.
4.1 Comment fonctionne la RAM tamponnée avec le module LRDIMM ?
Les LRDIMM utilisent également de la RAM tamponnée pour réduire davantage la charge sur le bus mémoire et optimiser les performances globales. Contrairement aux RDIMM traditionnels, qui utilisent un seul tampon par module, les LRDIMM s’appuient sur une technologie plus avancée qui utilise des puces et une logique supplémentaires pour réduire encore davantage la charge. En fusionnant les lignes de données du LRDIMM sur la mémoire tampon centrale, un LRDIMM ne charge le serveur que comme un module de mémoire RDIMM comparable de 1 rang.
En pratique, cela signifie que sur de nombreux serveurs, seuls 4 emplacements mémoire sur 6 peuvent être occupés par de la mémoire RDIMM, mais tous les emplacements mémoire peuvent être occupés par des modules de mémoire LRDIMM . C’est pourquoi la capacité RAM maximale ne peut généralement être atteinte qu’avec des mémoires LRDIMM .
La principale différence est que les LRDIMM peuvent prendre en charge plusieurs rangs de DRAM sur un seul module. Pour cette raison, les LRDIMM tamponnés peuvent atteindre une capacité globale plus élevée sans compromettre les performances ou la stabilité . Cela les rend idéaux pour les applications nécessitant une grande quantité d’espace de stockage, telles que les bases de données, les environnements de virtualisation et les applications Big Data.
La RAM tamponnée joue un rôle essentiel en fournissant des solutions de stockage fiables et hautes performances pour les infrastructures de serveurs modernes. En réduisant la charge sur le bus mémoire, la RAM tamponnée permet un transfert de données plus efficace tout en réduisant le risque d’interférence de signal et d’erreurs de données.
4.2 RAM LRDIMM : avantages et inconvénients
Avantages :
Les avantages des modules RAM LRDIMM sont les mêmes que ceux des modules RDIMM, ils diffèrent seulement sur ces points :
- Densité de mémoire maximale et nombre de modules : les LRDIMM offrent des performances améliorées en termes de capacité de mémoire et de densité par rapport aux RDIMM. Ceux-ci offrent une plus grande flexibilité dans la configuration et prennent en charge des capacités totales plus importantes par module, ainsi qu’un nombre plus élevé de modules par système.
Les modules LRDIMM soulagent davantage le serveur que les modules de mémoire RDIMM et permettent en même temps d’utiliser le maximum de RAM possible. Cela n’est pas toujours possible lors de l’utilisation de modules RDIMM.
Inconvénients :
Les modules RAM du serveur LRDIMM présentent des inconvénients similaires à ceux des modules RDIMM. Ceux-ci impliquent un coût plus élevé, une complexité accrue et ne sont compatibles qu’avec certains appareils. De plus, les modules LRDIMM ne peuvent pas être utilisés avec d’autres technologies dans un seul appareil.
4.3 Variantes LRDIMM
- LRDIMM – DDP (boîtier double matrice)
- LRDIMM – 3DS (empilement tridimensionnel)
4.3.1 LRDIMM – DDP (boîtier à double puce)
Pour activer des modules de mémoire plus grands pour les serveurs et les postes de travail, d’autres technologies de mémoire sont nécessaires.
La mémoire LRDIMM DDP est de la même technologie que le type RDIMM. La technologie du boîtier à double puce est expliquée en détail ici .
La mémoire RAM du serveur LRDIMM-DDP peut être mélangée à la mémoire LRDIMM standard si les règles de configuration de la mémoire du serveur le permettent. Les tailles de module de mémoire de 32 Go pour LRDIMM-DDP sont dans la gamme DDR3 ; 64 et 128 Go dans la gamme DDR4 atteints.
L’organisation typique de la mémoire pour la communication avec le contrôleur de mémoire du CPU est 4DRx4 pour les modules LRDIMM-DDP (module LRDIMM à double puce).
4.3.2 LRDIMM – 3DS (empilement tridimensionnel)
La technologie 3DS ne diffère pas entre les modules RDIMM et LRDIMM.
La technologie 3DS est expliquée en détail ici .
5. Choisissez la bonne capacité de stockage pour le serveur
Les modules de mémoire pour serveurs et postes de travail sont généralement disponibles dans des capacités plus élevées que la mémoire traditionnelle. En effet, les serveurs et les postes de travail doivent souvent traiter de grandes quantités de données. De nombreux utilisateurs ont accès en même temps, par ex. B. bases de données, systèmes de messagerie, serveurs de terminaux ou applications Web. Pour les applications professionnelles ayant des besoins élevés en capacité de stockage, seule la RAM du serveur (ECC, RDIMM ou LRDIMM) est adaptée.
5.1 De quelle quantité de RAM ai-je besoin pour mon serveur ?
Cela dépend de divers facteurs tels que :
- La virtualisation telle que VMware, Hyper-V, etc. est-elle utilisée ?
- Quelles applications ou logiciels serveur s’exécutent sur le serveur ?
- Existe-t-il un serveur de terminaux ?
- Combien d’utilisateurs ou d’utilisateurs de terminaux accèdent au serveur ?
- Existe-t-il des systèmes de bases de données qui nécessitent une utilisation intensive de la mémoire ?
- Etc.
5.2 Quelle influence une RAM insuffisante a-t-elle sur les performances globales du serveur ?
Si la RAM du serveur est trop petite, cela a un impact négatif sur les performances globales du système. Le résultat est une réduction notable de la vitesse de réaction. Cela se présente alors comme suit :
-
Utilisation accrue du disque dur :
si la RAM disponible n’est pas suffisante pour contenir toutes les données et tous les programmes requis dans la RAM, le système d’exploitation doit utiliser le fichier d’échange sur le disque dur. Étant donné que l’accès au disque dur est beaucoup plus lent que celui de la RAM, cela entraîne une dégradation significative des performances et des retards de traitement des données. -
Utilisation accrue du processeur :
l’utilisation du processeur augmente considérablement pour compenser la surcharge de la RAM. L’accès des applications aux données ralentit sensiblement. De plus, la consommation d’énergie du CPU augmente en raison d’une consommation d’énergie plus élevée et d’une température du système accrue. -
Capacité multitâche dégradée :
un manque de mémoire peut affecter la capacité du serveur à effectuer plusieurs tâches en même temps. Cela peut entraîner un retard de certains processus ou, dans le pire des cas, ne pas pouvoir s’exécuter du tout, réduisant ainsi la productivité globale du serveur. -
Instabilité et pannes :
lorsque la mémoire du serveur est surchargée et insuffisante, le risque d’instabilité et de pannes du système est accru. Cela peut entraîner la fermeture inattendue des applications ou le blocage du système d’exploitation, ce qui peut entraîner une perte de données et des temps d’arrêt. -
Évolutivité limitée :
une RAM du serveur trop petite peut limiter l’évolutivité du serveur. Si des ressources supplémentaires doivent être ajoutées pour répondre à une demande croissante, un manque de mémoire peut avoir un impact sur la capacité du serveur à utiliser efficacement ces ressources supplémentaires. -
Réactivité et vitesse réduites :
si la mémoire est insuffisante pour prendre en charge les processus et les applications en cours d’exécution, cela peut entraîner une réactivité considérablement réduite du serveur. Les applications peuvent s’exécuter plus lentement et l’expérience utilisateur peut être affectée car les temps de réponse du système sont plus longs.
Une RAM trop petite réduira considérablement la réactivité et donc la vitesse de l’ensemble du système serveur. Cela affecte non seulement négativement l’expérience utilisateur, mais également la productivité et la fiabilité du serveur. Il est donc important d’analyser soigneusement les besoins en mémoire d’un serveur et de s’assurer qu’il dispose de ressources suffisantes pour répondre aux besoins des applications prévues.
À titre indicatif : L’utilisation maximale de la mémoire RAM ne doit pas dépasser 70 %.
Cependant, si la mémoire RAM est trop grande, aucune perte de performances négative n’est à prévoir ; car la RAM inutilisée n’a aucun inconvénient sur la vitesse du système.
6. Mises à niveau de RAM pour les serveurs : possibilités et limites
Le choix entre la mémoire RAM du serveur et la mémoire traditionnelle dépend des exigences individuelles. La RAM du serveur est le meilleur choix pour les applications qui nécessitent une fiabilité élevée, une tolérance aux pannes et de grandes capacités de stockage. La RAM conventionnelle est suffisante pour la plupart des applications privées et offre un bon rapport qualité-prix.
6.1 Facteur de forme :
- UDIMM ECC (Unbuffered Dual In-Line Memory Module avec prise en charge ECC) : utilisé dans les petits serveurs.
- RDIMM (Registered Dual In-Line Memory Module) : Avec une puce tampon intégrée pour une stabilité améliorée, utilisé dans les serveurs et les postes de travail.
- LRDIMM (Load-Reduced Dual In-Line Memory Module) : version avancée du RDIMM avec réduction de charge supplémentaire pour une capacité de mémoire et une vitesse plus élevées.
- SODIMM (Small Outline Dual In-Line Memory Module) : utilisé dans les ordinateurs portables, les mini PC et autres ordinateurs de petit format.

- UDIMM (Unbuffered Dual In-Line Memory Module) : modules de RAM standard sans mise en mémoire tampon utilisés dans les ordinateurs de bureau et les petits serveurs.

6.2 Fréquence d'horloge :
- La fréquence d’horloge de la mémoire du serveur est généralement inférieure à celle de la mémoire conventionnelle. En effet, la fiabilité et la tolérance aux pannes sont plus importantes pour les serveurs que la vitesse.
6.3 Compatibilité :
- Qu’il s’agisse de RAM pour serveurs ou de RAM pour ordinateur de bureau/ordinateur portable. Il ne faut pas supposer que tous les modules possibles sont compatibles les uns avec les autres simplement parce que le facteur de forme et la fréquence d’horloge correspondent.
Au contraire, il est absolument nécessaire de toujours choisir la RAM adaptée à l’appareil concerné, destinée au modèle à mettre à niveau. Vous pouvez trouver la RAM adaptée à votre appareil
sur phs-memory.fr . Nous vous montrerons également quels modules et tailles de module conviennent à votre appareil. Vous trouverez ici la mémoire RAM maximale possible pour votre appareil.
Dans les fiches techniques et la documentation du fabricant, il est souvent indiqué que la mémoire système est inférieure à ce qui est réellement possible . Nous avons remarqué cet effet sur des milliers d’appareils et l’avons analysé en détail.
Pour plus d’informations sur ce sujet, consultez notre projet overRAMing .
6.4 Optimisation des performances du serveur / configuration de la RAM du serveur
Plus de RAM contribue à augmenter les performances du serveur sous des charges élevées en utilisant de manière optimale les ressources mémoire libres et en ne ralentissant pas le système en raison d’une RAM trop petite.
Vous ne savez toujours pas quels modules sont les mieux adaptés à votre système et à vos besoins ? Contactez notre support et vous serez aidé dans cette affaire.
7. Questions fréquemment posées sur la mémoire du serveur
Quelle est la différence entre la RAM du serveur et la RAM du bureau ?
Essentiellement, ils diffèrent par la correction des erreurs, l’allègement supplémentaire pour le processeur (enregistré) et le prix. Plus de détails peuvent être trouvés ici dans cet article.
Quels types de mémoire serveur existe-t-il ?
ECC, RDIMM ou LRDIMM pour la mémoire serveur DDR3, DDR4 et DDR5.
La mémoire conventionnelle est appelée UDIMM ou SO DIMM.
Comment puis-je vérifier la mémoire de mon serveur ?
Tous les modules RAM utilisés dans les serveurs sont des RAM de serveur de correction d’erreurs (ECC, RDIMM ou LRDIMM). Cette technologie surveille automatiquement la RAM intégrée ainsi que le contrôleur de mémoire du processeur et signale les erreurs ou les mémoires défectueuses, généralement avant qu’une panne du système ne se produise. Cette technologie peut même corriger des erreurs de 1 bit dans les mémoires ECC.
Certains serveurs vous permettent de vérifier la mémoire lors du démarrage. Il existe ensuite une option de test de mémoire dans les paramètres du BIOS ou de l’UEFI qui s’exécute au démarrage du système et identifie tout problème de mémoire.
Certains fabricants de serveurs proposent également un logiciel de diagnostic spécial permettant de vérifier l’état du matériel, y compris la RAM.
Voici quelques exemples :
- HP (Hewlett Packard) – Diagnostic HP Insight
- HPE (Hewlett Packard Enterprise) – Visionneuse de journaux de gestion intégrée HPE ProLiant
- Dell – Administrateur de serveur OpenManage
- Lenovo – Centre d’outils
- Cisco – Responsable UCS
Ces outils peuvent être intégrés au BIOS ou fournis sous forme d’applications autonomes.
Si le fabricant du serveur ne propose aucun outil, nous recommandons le programme Memtest86, qui sera abordé plus en détail dans cet article .
Comment puis-je mettre à niveau la mémoire de mon serveur ?
Sur phs-memory.fr, vous pouvez trouver de la RAM compatible pour votre serveur en recherchant le nom du modèle du serveur. Découvrez dans cet article les différences et caractéristiques des modules de mémoire compatibles avec votre système.
Quelles règles de remplissage s'appliquent lors de l'extension de la mémoire de mon serveur ?
Les règles de remplissage/matrice de remplissage pour l’extension de mémoire d’un serveur peuvent varier en fonction du fabricant du matériel et du modèle de serveur. Il existe quelques directives générales pour éviter les erreurs et doivent être prises en compte :
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Utilisez le nom du modèle pour trouver la bonne RAM de serveur sur Speicher.de :
Sur Speicher.de, vous trouverez toujours la bonne mémoire RAM pour votre système serveur. Le site Web vous montre les tailles de stockage possibles et les technologies de stockage possibles pour le serveur que vous recherchez.
Dans de nombreux cas, vous recevrez de plus amples informations sur les règles de montage importantes.
Si vous avez des questions sur la capacité totale possible, la mise à niveau en général ou l’utilisation de modules de mémoire existants ainsi que l’achat de RAM de serveur plus grande et nouvelle, vous pouvez contacter notre équipe mémoire qui se fera un plaisir de vous aider. -
Manuel du serveur/Documentation du serveur
Consultez le manuel ou la documentation du serveur :
Avant de commencer à augmenter la mémoire, vous devez consulter le manuel ou la documentation de votre serveur. Vous y trouverez des informations spécifiques sur les types de stockage pris en charge, les capacités maximales, les configurations prises en charge et les règles de remplissage. -
Identifiez les types de mémoire pris en charge :
certains serveurs ne prennent en charge que certains types de modules de mémoire, tels que la RAM DDR4 ou la mémoire ECC uniquement. Assurez-vous que les barres de mémoire que vous achetez sont compatibles avec les spécifications prises en charge par votre serveur et respectent les règles de remplissage. -
Tenez compte de la capacité prise en charge par module et par emplacement :
vérifiez la capacité maximale prise en charge par module de mémoire et par emplacement mémoire. Par exemple, certains serveurs peuvent prendre en charge jusqu’à 256 Go par module, tandis que d’autres n’autorisent que jusqu’à 32 Go par module. -
Tenez compte du nombre de canaux mémoire :
certains serveurs utilisent un nombre spécifique de canaux mémoire (rangs) pour des performances maximales. Assurez-vous de répartir les barres de mémoire uniformément sur les canaux disponibles pour des performances optimales. -
Tenez compte de l’ordre de remplissage des barres de mémoire :
certains serveurs nécessitent un ordre de remplissage de barre de mémoire spécifique pour garantir des performances maximales. Cet ordre peut par exemple être marqué sur le circuit imprimé ou décrit dans la documentation du serveur. -
Mélange de modules de mémoire :
dans certains cas, différentes tailles de modules de mémoire peuvent être mélangées. Cependant, cela peut rapidement entraîner une diminution des performances. Il est recommandé d’utiliser des modules de mémoire correspondant à 100 % pour éviter les incompatibilités. Il est toujours conseillé d’utiliser des modules de même taille dans l’appareil ou de suivre exactement la matrice de configuration de la mémoire de l’appareil. -
Vitesses des modules de mémoire
L’utilisation de modules de mémoire avec des fréquences d’horloge différentes dans un serveur ne pose pas de problème avec les appareils actuels. La fréquence d’horloge maximale est toujours spécifiée par le processeur utilisé. S’il existe différentes vitesses d’horloge, le système s’ajuste automatiquement à la fréquence d’horloge la plus basse. -
Mettez à jour le BIOS du serveur :
assurez-vous que le BIOS du serveur ou l’UEFI est à jour, car les versions mises à jour du micrologiciel peuvent fournir une prise en charge de mémoire supplémentaire ou des corrections de bugs.
Si vous avez des questions sur l’extension de mémoire pour les serveurs, nos experts en stockage se feront un plaisir de vous aider et de répondre à vos questions avant d’effectuer un achat. N’hésitez pas et contactez-nous via le formulaire de contact ou notre hotline téléphonique de stockage.
Comment puis-je acheter de la mémoire serveur ?
Cliquez sur le lien de notre boutique Speicher.de et recherchez le modèle de votre serveur. Sélectionnez la mémoire RAM souhaitée et ajoutez-la à votre panier.
Quelle est la différence entre le stockage à un seul rang, à deux rangs et à quatre rangs ?
Les niveaux simple, double et quadruple rang font référence au nombre de rangs de mémoire sur un module de mémoire. Un rang est un groupe de puces mémoire qui fonctionnent en parallèle sur un module de mémoire.
Voici les différences entre les modules de mémoire à un, deux et quatre rangs :
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Mémoire à un seul rang :
un module de mémoire à un seul rang contient un seul groupe de puces mémoire. Le stockage à un seul rang a généralement un temps d’accès plus rapide et peut accéder aux données plus rapidement que les rangs ayant des densités plus élevées.
Cependant, ils offrent généralement une capacité totale par module inférieure à celle des modules à double ou quadruple rang.
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Mémoire à double rang :
un module de mémoire à double rang contient deux rangs distincts de puces mémoire.
La mémoire à double rang permet une capacité totale par module plus élevée que celle des modules à un seul rang. Parce qu’ils ont deux rangs distincts, les modules à double rang peuvent être en mesure de fournir des performances légèrement supérieures lorsque deux modules sont utilisés dans des systèmes qui bénéficient alors d’une répartition uniforme des accès mémoire.
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Mémoire à quatre rangs :
un module de mémoire à quatre rangs contient quatre rangs distincts de puces mémoire. La mémoire à quatre rangs offre la capacité totale par module la plus élevée par rapport aux modules à un ou deux rangs.
Cependant, en raison du nombre plus élevé de rangs, les modules à quatre rangs peuvent avoir une latence légèrement plus élevée car les accès mémoire doivent être coordonnés entre les rangs.
Dans l’ensemble, les modules à un seul rang peuvent offrir des vitesses légèrement plus rapides, tandis que les modules à deux et quatre rangs permettent une capacité globale par module plus élevée. Le choix entre un stockage à un, deux ou quatre rangs dépend des besoins spécifiques et du budget du système, chaque option ayant ses propres avantages et inconvénients.
Les modules de différents fabricants peuvent-ils être combinés ?
Oui, c’est possible. A noter que les directives d’utilisation de la RAM sont respectées : numéro de rang, technologie (DDR3, DDR4, DDR5), ainsi que la spécification (LRDIMM, RDIMM, UDIMM, ECC…)
Pourquoi ai-je besoin d’un stockage avec correction d’erreurs sur le serveur ?
Avec le stockage avec correction d’erreurs, vous bénéficiez d’ une stabilité améliorée , d’une évolutivité accrue et d’une gestion améliorée des erreurs .
Puis-je overclocker la mémoire de mon serveur ?
Dans le secteur des serveurs, l’overclocking de la RAM n’a aucun sens, c’est pourquoi les constructeurs ne le prévoient pas. L’accent est plutôt mis sur la stabilité et la qualité . L’overclocking serait ici contre-productif.
Comment et où trouver de la RAM compatible pour mon serveur ?
En fonction de la technologie du processeur, composée de la famille, de la génération et de la catégorie du processeur, une RAM différente est requise pour les différents serveurs. Nous avons déjà fait cette recherche pour vous !
Sur phs-memory.fr, vous pouvez rechercher des RAM compatibles en fonction du nom de votre modèle. Entrez simplement le fabricant, l’appareil ou le groupe d’articles dans la barre de recherche et recherchez votre appareil dans la liste, ainsi que d’autres conseils utiles pour acheter de la RAM de serveur .
Après avoir sélectionné votre modèle, vous trouverez toutes les options possibles qui s’offrent à vous pour mettre à niveau la RAM à l’étape suivante.