時鐘周期是一個時間的量,人們規定10納秒(ns)為一個時鐘周期。時鐘周期表示了SDRAM所能運行的最高頻率。更小的時鐘周期就意味著更高的工作頻率。對于PC100規格的內存來說,它的運行時鐘周期應該不高于10納秒。納秒與工作頻率之間的轉換關系為:1000 / 時鐘周期 = 工作頻率。例如,標稱10納秒的PC100內存芯片,其工作頻率的表達式就應該是1000 / 100 = 100MHZ,這說明此內存芯片的額定工作頻率為100MHZ。目前市場上一些質量優秀的內存通常可以工作在比額定頻率高的頻率下,這為一些喜歡超頻的朋友帶來了極大的方便。例如KingMAX的PC100內存,此類內存多采用8納秒的芯片,相對于其100MHZ的頻率來說,頻率提高的余地還很大,許多用戶都可以讓它們工作在133MHZ甚至更高的頻率下。能不能超頻使用很大程度上反應了內存芯片以及PCB板的質量。不過,僅僅憑借時鐘周期來判斷內存的速度還是不夠的,內存CAS的存取時間和延遲時間也在一定程度上決定了內存的性能。
時間的單位換算
1秒=1000毫秒(ms)
1毫秒=1/1,000秒(s)
1秒=1,000,000 微秒(μs)
1微秒=1/1,000,000秒(s)
1秒=1,000,000,000 納秒(ns)
1納秒=1/1,000,000,000秒(s)
1秒=1,000,000,000,000 皮秒(ps)
1皮秒=1/1,000,000,000,000秒(s)