Comment fonctionne la mémoire opérationnelle de l'ordinateur. Dispositif et principe de la mémoire opérationnelle

Aurez-vous un bélier? Bien sûr que vous savez. Ceci est l'appareil sur lequel dépend de la vitesse de l'ordinateur. En général, c'est que cela ressemble à cette définition un peu d'amateur. Mais qu'est-ce qui est en réalité une bélier en réalité? Comment est-il arrangé, comment fonctionne-t-il et qu'un type de mémoire diffère-t-il de l'autre?


Elle est RAM (eng.) - Il s'agit d'une partie volatile de la mémoire de l'ordinateur conçue pour stocker des données temporaires traitées par le processeur. Ces données sont stockées sous la forme d'une séquence binaire, c'est-à-dire un ensemble de zéros et d'unités. Il s'appelle dépendant de l'énergie, car il est nécessaire de se connecter constamment à la source du courant électrique. Il vaut la peine de l'éteindre des repas, car toutes les informations stockées sont perdues.

Mais si la RAM est une partie de la mémoire de l'ordinateur, quelle est son autre partie? Le transporteur de cette partie de la mémoire est un disque dur. Contrairement à la RAM, il peut stocker des informations sans être connectée à une source d'alimentation. Disques durs, lecteurs flash et CDS - Tous ces périphériques sont appelés ROM, décodés en tant que périphérique de stockage constant. Comme la RAM, les données de magasin ROM sous forme de zéros et d'unités.

Ce qui est nécessaire par la RAM

Il peut y avoir une question, pourquoi avez-vous besoin de mémoire rapide? Ne doit pas être isolé sur le disque dur un tampon pour une chambre temporaire par le processeur de données traitée? En principe, il est possible, mais ce serait une approche très inefficace.

Le dispositif physique de la RAM est tel que la lecture / écriture est beaucoup plus rapide. Si, au lieu de RAM, vous avez eu une ROM, l'ordinateur fonctionnerait très lentement.

Dispositif physique de RAM

Physiquement RAM représente des frais amovibles (module) Avec des microcircuits de mémoire situés sur elle. Le microcircuit est basé sur un condenseur - un dispositif connu pendant plus de cent ans.

Chaque microcircuit contient de nombreux condensateurs associés à une structure cellulaire unique - une matrice ou par une autre mémoire. Le microcircuit contient le tampon de sortie - un élément spécial dans lequel les informations tombent avant d'être transmises au bus de la mémoire. Des leçons de la physique, nous savons que le condenseur est capable de ne prendre que deux États durables: soit il est chargé ou déchargé. Les condensateurs de la RAM jouent le même rôle que la surface magnétique du disque dur, c'est-à-dire la tenue d'une charge électrique correspondant au bit d'information. La présence de charge dans la cellule correspond à une et l'absence est nulle.

Comment les informations sont enregistrées en RAM et lisez

Comprenez comment il va écrire et lire les données sur la RAM sera plus facile si vous le soumettez comme une table normale. Pour lire les données de la cellule, le signal de sélection d'adresse de lignes est affiché sur la chaîne horizontale. (RAS). Après avoir préparé tous les condensateurs de la chaîne sélectionnée à lire, la colonne verticale reçoit un signal de sélection d'adresse de colonne. (CAS)Qu'est-ce qui vous permet de lire les données d'une cellule spécifique de la matrice.

La caractéristique qui définit la quantité d'informations pouvant être enregistrée ou lue dans une opération de lecture / écriture est appelée taille de la puce ou dans une largeur différente du bus de données. Comme nous le savons déjà, avant d'être transféré dans le bus du microcircuit, puis sur le processeur central, les informations relèvent d'abord sur le tampon de sortie. Avec le noyau, il se lie à un canal interne avec une bande passante égale à la largeur du bus de données. Une autre caractéristique importante de la RAM est la fréquence du bus de mémoire. Ce que c'est? Ceci est une fréquence avec laquelle les informations sont lues et ne doivent pas nécessairement coïncider avec la fréquence du signal servi sur la matrice de mémoire, que nous verrons sur l'exemple de la mémoire DDR.

Dans des ordinateurs modernes, la mémoire opérationnelle dynamique synchrone est utilisée - SDRAM. Pour transférer des données dedans, un signal de synchronisation spécial est utilisé. Lorsque vous postulez pour une puce, des informations de lecture synchrones et une transmission au tampon de sortie se produisent.

Imaginez que nous avons une puce de mémoire avec une largeur d'un bus de données 8 bitssur lequel avec fréquence 100 MHz Le signal de synchronisation est servi. En conséquence, sur une transaction dans le tampon de sortie 8 bits Channel Falls Rivne 8 bits ou alors 1 octet informations. Le même signal de synchronisation est exactement le même signal de synchronisation du tampon de sortie, mais cette fois, les informations relèvent du bus de microcircuit de mémoire. Multiplier la fréquence du signal de synchronisation à la largeur du bus de données, nous recevrons un autre paramètre important - bande passante de la mémoire .

8 bits * 100 MHz \u003d 100 Mo / s

Mémoire DDR

C'était l'exemple le plus simple de travail. Sdr - mémoire avec un taux de transfert de données unique. Ce type de mémoire est maintenant pratiquement non utilisé, il faut aujourd'hui sa place DDR. - Mémoire avec taux de transfert de données double. Différence entre Sdr et DDR. C'est que les données du tampon de sortie de cette RAM sont lues non seulement lorsque le signal de synchronisation est admis, mais aussi quand il disparaît. De plus, lorsque le signal de synchronisation est rempli dans le tampon de sortie du noyau de mémoire, les informations ne sont pas sur un canal, mais sur deux, et la largeur du bus de données et la fréquence du signal de synchronisation lui-même restent les mêmes.

Pour la mémoire DDR, il est habituel de distinguer deux types de fréquence. La fréquence avec laquelle un signal de synchronisation est introduite dans le module de mémoire est appelée la base et la fréquence avec laquelle les informations sont lues à partir du tampon de sortie est efficace. Il est calculé selon la formule suivante:

fréquence efficace \u003d 2 * Fréquence de base

Dans notre exemple avec un microcham 8 bits et fréquence 100 MHz Il ressemblera à ceci.

8 bits * (2 * 100 MHz) \u003d 200 Mo / s

Quelle est la différence entre DDR à partir de DDR2, DDR3 et DDR4

Le nombre de noyaux de liaison avec des canaux tampon de sortie, une fréquence efficace et donc une bande passante de mémoire. Quant à la largeur du bus de données (bit)puis dans la plupart des modules de mémoire modernes, il est 8 octets (64 bits). Supposons que nous ayons un module de mémoire standard Ddr2-800. Comment calculer sa bande passante? Très simple. Quoi 800 ? Ceci est une fréquence de mémoire efficace dans Megahertz. Multipliez-le sur 8 octets Et obtenir 6400 MB / s.

Enfin. Quelle est la bande passante que nous sachions déjà et quel est le volume de RAM et cela dépend-il de son débit? Il n'y a pas de relation directe entre ces deux caractéristiques. Le volume de RAM dépend du nombre d'éléments de stockage. Et plus ces cellules, plus de données peuvent stocker la mémoire sans leur écrasement et utiliser le fichier de pagination.

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Dans le même temps, de nombreux utilisateurs sont le premier concept qui vient à l'esprit lorsqu'il s'agit de la mémoire.

Strictement parlant, il y a deux variétés de mémoire - constantes et temporaires. Et la mémoire temporaire de l'ordinateur est la mémoire rapide plus, que nous avons déjà parlé dans un article séparé.

Les informations que la mémoire temporaire contiennent, comme on peut les deviner, n'est pas enregistrée constamment et après éteindre la puissance de l'ordinateur disparaît sans trace, si, bien sûr, l'utilisateur n'avait pas le temps de le garder en constante, c'est-à-dire , sur le disque dur ou sur tout support de remplacement. Cependant, la mémoire temporaire a un grand avantage avant la constante - c'est une vitesse élevée. En particulier, la RAM fonctionne dans plusieurs centaines de milliers (!) Fois plus rapides qu'un disque dur. C'est pourquoi dans la mémoire temporaire stockée de manière dynamique des données et des programmes lancés lors de la session du système d'exploitation.

La RAM (qui est également parfois appelée RAM, ce qui signifie "dispositif de stockage opérationnel") est le plus grand stockage temporaire de données dans l'ordinateur. Par rapport au cache de RAM, il a un volume beaucoup important, mais en même temps et moins de vitesse. Cependant, la vitesse de la RAM est toutefois suffisante pour effectuer les tâches actuelles des programmes d'application et le système d'exploitation.

Principe de la mémoire opérationnelle

Actuellement, les microcircuits RAM sont fabriqués en fonction de la technologie de mémoire dynamique (DRAM ou de mémoire d'accès aléatoire dynamique). La mémoire dynamique contrairement à la statique, utilisée dans le cache, a un dispositif plus simple et, en conséquence, son prix de prix par unité est beaucoup plus bas. Pour stocker une unité d'informations (un bit) dans DRAM, un seul transistor et un condenseur est utilisé.

De plus, une caractéristique de la mémoire dynamique est sa nécessité constante de régénération périodique du contenu. Cette fonctionnalité est due au fait que les condensateurs servant la cellule de mémoire sont très rapidement déchargés et, par conséquent, après un certain temps, leur contenu doit être lu et enregistré à nouveau. Cette opération dans les puces modernes est effectuée automatiquement après une certaine période de temps, à l'aide du contrôleur de microcircuit de mémoire.

La quantité maximale de RAM disponible, qui peut être installée dans le système, est déterminée par la morsure du bus d'adresse de processeur. Avec l'avènement de processeurs 32 bits, ce volume était égal à 4 Go. Les processeurs modernes de 64 bits sont capables de maintenir l'espace d'adressage de RAM dans 16 To. Ce chiffre est maintenant complètement fantastique, mais parfois et la figure de 4 Go pour la RAM semblait absolument incroyable et aujourd'hui des systèmes 32 bits ont déjà reposé dans ce plafond, limitant leurs capacités.

Comme dans le cas d'un processeur, la vitesse de fonctionnement de la RAM est largement déterminée par sa fréquence d'horloge. La fréquence d'horloge des puces de mémoire DDR3 modernes en moyenne est d'environ 1600 MHz.

Physiquement, la RAM est longue et faible à laquelle les copeaux de mémoire sont soudés directement. Ce tableau est inséré dans des emplacements spéciaux sur la carte mère. Actuellement, les modules de mémoire facteur de forme DIMM sont les plus courants (module de mémoire double en ligne ou module de mémoire bilatérale).

L'histoire du développement du microcircuit

À l'ère de la domination des ordinateurs de la famille XT / en famille dominait les microcircuits de mémoire du facteur de forme DIP. Cette mémoire était une puce distincte qui devait être insérée dans une position horizontale dans un connecteur spécial de la carte mère. La mémoire opérationnelle du format DIP a toutefois eu plusieurs inconvénients importants. Premièrement, la puce n'était pas très étroitement tirée dans son nid et certains de ses contacts ne pouvaient pas agir, ce qui a conduit à des erreurs de mémoire. De plus, de telles puces avaient un petit conteneur et utilisaient de manière inefficace l'espace libre de la carte mère.

Les inconvénients de la technologie DIP ont incité les concepteurs à développer des modules de mémoire facteur de formulaire SIMM (module de mémoire unique). Le premier SIMM est apparu dans les systèmes. Contrairement à la trempette, les modules SIMM, ainsi que le DIMM moderne, étaient des planches modulaires longues auxquelles les puces de mémoire sont fixées à la même rangée et qui pourraient être insérées dans un connecteur spécial sur la carte mère en position verticale.

Dans différentes années, deux types de SIMM ont été produits - les contacts SIMM C 30 8 bits et une option ultérieure, qui sont apparus pour la première fois dans des systèmes de processeur 486, 32 modules de décharge avec 72 connecteurs.

Les modules SIMM devaient être insérés non plus, mais de manière à ce que les soi-disant banques de mémoire soient remplies. La décharge de la banque de mémoire correspond au bit du bus d'adresse de processeur. Pour remplir la banque de mémoire dans des ordinateurs avec un bus 16 bits, le nombre minimum de modules SIMM était deux modules 8 bits et dans des ordinateurs avec un bus 32 bits, ils étaient déjà 4.

Les modules de type SIMM ont commencé à quitter déjà dans des systèmes basés sur le premier Pentium. Au lieu de cela, les concepteurs ont été développés par le module DIMM. Comme vous pouvez le deviner du nom ("module de mémoire double face"), ce module dispose de deux rangées de contacts des deux côtés, tandis que dans SIMM, une seule rangée de contacts.

De plus, le module DIMM est caractérisé par la technologie de fabrication des puces elles-mêmes installées dessus. Si les puces de type EDO ou FPM sont utilisées avant l'apparence DIMM, le DIMM utilise une nouvelle technologie DRAM synchrone. De plus, les modules DIMM ont un microcircuit de contrôle de mémoire intégré.

Le module DIMM de première génération, contrairement à SIMM, comportait 168 contacts, ainsi qu'une clé spéciale dans le connecteur qui exclut la mauvaise installation du module.

La deuxième génération de DIMM, basée sur la technologie DDR SDRAM, a déjà 184 contacts. Les générations suivantes - DDR2 moderne et DDR3 peuvent se vanter de 240 contacts.

Technologie DRAM Synchrone Double Taux de données

Nous vous en dirons un peu plus sur la mémoire de la technologie DDR SDRAM, qui est devenue une véritable avancée technologique et largement prédéterminé le développement ultérieur de la technologie RAM.

Les modules RAM de type DDR SDRAM ont été développés au début des années 2000. et travaillé sur une fréquence d'horloge de 266 MHz. Les premiers modules SDRAM DDR sont apparus dans des systèmes à base d'AMD Athlon, puis sur Pentium 4. Par rapport aux prédécesseurs, la puce DDR SDRAM a permis de doubler la vitesse de lecture de données sur la même fréquence d'horloge, c'est-à-dire la vitesse de Opération DDR SDRAM à 100 MHz, il équivaut au travail de copeaux de drams synchrones simples à une fréquence de 200 MHz. Le doublement de la vitesse a été réalisé dans la SDRAM DDR en améliorant la méthode de transmission du signal. Dans les successeurs de la technologie DDR SDRAM, DDR2 et DDR3 Technologies, la quantité d'informations traitées pour l'horloge a encore augmenté.

Principes de fonctionnement des copeaux de mémoire modernes.

Rambus Memory

Il convient également de dire un peu plus d'une technologie RAM intéressante, ce qui a fait beaucoup de bruit à une fois, cependant, n'est pas devenue massive. Nous parlons de modules de mémoire de type RIMM (module de mémoire en ligne Rambus), qui ont été développés par Rambus avec Intel à la fin des années 90.

Les modules de mémoire RIMM RAMBUS ont posé la technologie de mémoire qui auparavant a été utilisée dans certaines cartes vidéo. La technologie RIMM avant l'apparition de DIMM et de DDR SDRAM semblait prometteuse et positionnée par Rambus comme remplacement de tous les anciens formats de mémoire. En particulier, les modules de mémoire Rambus RIMM ont été plusieurs fois supérieurs à leurs concurrents, offrant à l'utilisateur du taux de transfert de données de 1600 Mo / s avec une fréquence d'horloge de 400 MHz.

Cependant, les modules de mémoire RIMM ne sont pas privés de plusieurs inconvénients. Premièrement, les modules de rimm étaient assez grands. De plus, les modules RIMM ont souligné trop de chaleur et nécessaires outils de refroidissement. Eh bien, la chose la plus importante, la mémoire du type de rimme n'était pas moins chère.

Par conséquent, aujourd'hui, la RAM basée sur les modules de mémoire facteur de forme RIMM ne peut être trouvée que dans certains serveurs et non dans des ordinateurs personnels.

Conclusion

La RAM, ou le dispositif de stockage opérationnel d'un ordinateur personnel est l'un de ses composants les plus importants. La principale affectation de la RAM est le stockage temporaire des données actuelles. La RAM fournit l'espace nécessaire pour le fonctionnement des programmes d'application et le système d'exploitation. La vitesse de fonctionnement et de performance de l'ensemble de l'ordinateur dépend du volume et de la vitesse de fonctionnement des modules de mémoire opérationnelle.

Source de RAM

Ensuite, nous nous concentrerons davantage sur la prochaine caractérisation importante de la RAM - son volume. Initialement, il convient de noter qu'il affecte directement le nombre de programmes, de processus et d'applications exécutées minunaires et sur leur fonctionnement ininterrompu. À ce jour, les modules les plus populaires sont des planches avec volume: 4 Go et 8 Go (il s'agit de la DDR3 standard3).

Basé sur la manière dont le système d'exploitation est installé, de même que, pour quelles utiques utilisées un ordinateur, vous devez choisir et sélectionner le volume de RAM. Pour la plupart, si l'ordinateur est utilisé pour accéder au World Wide Web et travailler avec différentes applications, Windows XP est installé, 2 Go suffisent.

Pour les fans de "Rolling" Le jeu nouvellement publié et que les personnes travaillant avec des graphiques doivent être effectuées au moins 4 Go. Et dans le cas où l'installation de Windows 7 est planifiée, elle sera encore plus nécessaire.

Le moyen le plus simple de déterminer quelle mémoire pour votre système est nécessaire pour démarrer le gestionnaire de tâches (en appuyant sur la combinaison du clavier Ctrl + ALT + DEL) et démarrez le programme ou l'application consommant des ressources. Après cela, il est nécessaire d'analyser les informations dans le groupe d'allocation de mémoire - "Peak".

Ainsi, vous pouvez définir le volume alloué maximum et découvrir à quel volume il doit augmenter de manière à ce que notre indicateur le plus élevé correspond à la RAM. Cela vous donnera la vitesse maximale du système. Il n'y aura pas besoin d'augmenter le besoin.

Sélectionnez RAM

Nous nous tournons maintenant vers la question de la sélection de RAM, le mieux adapté à vous. Dès le début, c'est exactement le type de RAM qui prend en charge la carte mère de votre ordinateur. Pour les modules de types différents, il existe différents connecteurs en conséquence. Par conséquent, afin d'éviter d'endommager la carte système ou directement des modules, les modules eux-mêmes ont des tailles différentes.

Les volumes optimaux de la RAM ont déclaré ci-dessus. Lors du choix de la RAM devrait se concentrer sur sa bande passante. Pour accélérer le système, le plus optimal sera l'option lorsque la bande passante du module coïncide avec la même caractéristique du processeur.

C'est-à-dire que si l'ordinateur dispose d'un processeur avec un bus de 1333 MHz, dont la largeur de bande est de 10 600 Mo / s, puis pour assurer les conditions les plus favorables de la vitesse, vous pouvez mettre 2 bandes, dont la bande passante est de 5300 Mo / s et qui, dans le montant, nous donnera 10600 MB / s.

Cependant, il convient de rappeler que pour un tel mode de fonctionnement, les modules RAM doivent être identiques à la fois en volume et en fréquence. De plus, devrait être faite par un fabricant. Voici une brève liste des fabricants bien prouvés: Samsung, OCZ, Transcend, Kingston, Corsair, Patriot.

À la fin, il convient de résumer les points principaux:

  • Sur la base de la définition: la RAM ou la RAM fait partie intégrante de l'ordinateur nécessaire au stockage temporaire de données, ce qui nécessite un processeur de travail.
  • Après avoir terminé toutes les opérations (programmes de clôture, applications), toutes les données associées sont supprimées de la puce. Et lorsque vous commencez de nouvelles tâches à partir du disque dur, les données que le processeur sont actuellement en temps sont chargées.
  • La vitesse d'accès dans la RAM est de plusieurs centaines de fois la vitesse d'accès aux informations sur le disque dur. Cela permet au processeur d'utiliser les informations nécessaires pour y recevoir un accès instantané.
  • À ce jour, les 2 types les plus courants: DDR3 (avec une fréquence de 800 à 2400 MHz) et DDR4 (de 2133 à 4266 MHz). Plus la fréquence est élevée, plus le système fonctionne plus rapidement.

Si vous avez des difficultés avec un choix de RAM, si vous ne pouvez pas déterminer quel type de RAM effectue votre support de carte mère et quelle quantité sera conforme aux besoins, vous pouvez toujours contacter le site. Nous sommes une assistance informatique à la maison dans la région de Moscou et de Moscou. Nos spécialistes vous aideront à choisir, remplacer et installer un ordinateur ou un ordinateur portable.

Essayons de comprendre comment fonctionne le RAM. La RAM est le type de mémoire le plus connu installé sur le PC. Il s'appelle une mémoire d'accès arbitraire (RandomAccess), car elle vous permet d'obtenir des informations de n'importe quelle cellule. Pour l'accès, une chaîne et une colonne sont nécessaires, une cellule nécessaire est située sur leur intersection.

Il y a une mémoire dynamique et statique. Dynamique fonctionne sur le principe du "godet fuite". Le travail de la mémoire statique est effectué rapidement, mais c'est cher.

La cellule de mémoire ressemble à un godet troué. Mais la mémoire d'accès série (SAM) permet un accès en série aux cellules. Quelque chose sur la ressemblance du film. Lors de la recherche de données, une vérification séquentielle de chaque cellule est effectuée. Une telle mémoire peut être utilisée pour créer des tampons, tels que des tampons de texture de la carte vidéo. Cette mémoire est logique à l'emplacement des données dans cet ordre dans lequel ils seront utilisés.

La puce de mémoire est une puce intégrale (IC, IC) sur laquelle de nombreux transistors et condensateurs sont situés. La mémoire d'accès arbitraire DRAM a un transistor couplé et un condensateur, dont la cellule contient 1 bits de données. Le condenseur a 1 bits de données: 0 ou 1. Le transistor est un commutateur, avec son circuit de puce lit ou modifie l'état du condenseur.

Le condensateur est un trou particulier "seau", qui au bon moment est rempli d'électrons. Pendant le remplissage, il est dans l'état 1 et pendant la vidange - dans un état de 0. Le problème du condenseur est que pendant les millisecondes, le condensateur est vide (les données sont divulguées). Par conséquent, le processeur ou le contrôleur de mémoire doit être chargé tous les condensateurs de temps, les obligeant à rester remplies. Pour ce faire, le contrôleur de mémoire se lit en premier, puis écrit à nouveau des données au condensateur.

DRAM a un condensateur qui peut ressembler à un godet de fuite. S'il n'est pas rempli d'électrons encore et encore, il sera zéro. Juste cette mise à jour et a donné le nom de ce type de mémoire - "dynamique". L'inconvénient d'une telle mémoire est la nécessité d'une mise à jour permanente, ce qui est là où le temps sort et à partir de quelle mémoire fonctionne plus lentement.

Comment la cellule de l'OP dynamique (DRAM) est disposée

La structure d'une telle mémoire ressemble à un maillage tridimensionnel ou une feuille de portable dans une cellule. Chaque cellule est de 1 bits d'informations. Tout d'abord, la colonne est recherchée, puis les informations sont enregistrées dans certaines lignes via la transmission du signal via la colonne.

Sur une telle feuille, certaines cellules sont peintes en rouge et la pièce reste non peinte. Les globules rouges sont dans un état de "1" et de blanc, dans l'état "0".

La feuille de tétrad remplace la plaque de silicium. En cela "méridément" et des lignes. À l'intersection de la colonne et de la chaîne est une cellule de mémoire.

La mémoire dynamique transmet la charge sur une colonne spécifique est l'adresse de colonne (CAS). Pour spécifier l'adresse de la cellule, vous devez définir des signaux de contrôle. Lors de la rédaction d'un condensateur prend une charge, et lorsque la lecture du lecteur doit déterminer la charge du condensateur. Si le degré de charge est supérieur à 50%, le bit doit être lu comme "1"; Sinon, il est égal à "0".

En plus des cellules, des puces sont nécessaires pour vous permettre d'enregistrer des données et de les lire.

Comment la mémoire statique est disposée

il a un accès arbitraire, mais il y a une autre technologie dedans. Avec l'aide d'un schéma de déclenchement, chaque bit de données stockées est conservée. Dans la gâchette de la cellule, il y a 4-6 transistors et fils minces. Cette mémoire ne nécessite pas de mise à jour de charge. Par conséquent, cela fonctionne plus rapidement que dynamique. Mais en raison de nombreux composants, ses cellules sont une mémoire plus dynamique. En général, la mémoire statique a une puce moins capacible.

Nous allons maintenant essayer de déterminer quel type de RAM (RAM), ainsi que de considérer les principaux types de mémoire moderne et non très informatique.

RAM (RAM) - une partie du système informatique dans laquelle les données et les commandes doivent être stockées temporairement pour le processeur pour remplir leurs différentes opérations. Le transfert de données sur le processeur RAM est effectué directement ou à travers mémoire de supports lourds. S'il est plus facile de parler - ce sont les éléments du "remplissage" de l'unité système qui servent à stocker le programme en cours d'exécutionet pour leur fournir un processeur d'accès rapide. Maintenant, allons directement aux types de mémoire. PC RAM, peut être divisé en deux types: Sram. (type statique) et Drachme. (type dynamique). Détails suivants sur chacun d'entre eux:

(Mémoire d'accès aléatoire dynamique) - Type de mémoire dynamique, c'est la RAM la plus rectangulaire, que nous insérons dans les fentes de la carte mère. Pour stocker le bit ou la décharge de tritium, un schéma constitué d'un condensateur et d'un transistor (dans certaines variations de condenseurs deux), ce type de mémoire résolue, premier, le problème est élevé (un condenseur et un transistor et un transistor moins cher que plusieurs transistors) et, deuxièmement, la compacité (où un déclencheur est placé en SRAM, c'est-à-dire un bit, vous pouvez installer huit condensateurs et transistors), un tel type de mémoire présente un certain nombre d'inconvénients:

  • cette mémoire fonctionne plus lentement que la mémoire de type SRAM, ce qui signifie que l'accès aux informations aux informations contenues de celui-ci;
  • le second minus réside dans la décharge des condensateurs, dont le DRAM consiste: Pour ne pas perdre le contenu de la mémoire, la charge des condensateurs doit être "régénérée" à un intervalle de temps donné. La régénération est effectuée par un microprocesseur central ou un contrôleur de mémoire. Étant donné que toutes les opérations avec la mémoire sont suspendues périodiquement pour la régénération de la mémoire, les performances de ce type de RAM sont considérablement réduites.

Sram (mémoire d'accès aléatoire statique) - Type statique de mémoire, qui est généralement basé sur des déclencheurs, ce type de RAM n'a pas besoin de régénération et l'avantage de ce type de mémoire - vitesse. Étant donné que les déclencheurs sont assemblés sur les vannes et que le temps de retard de la vanne est très petit, la commutation de l'état de la gâchette se produit très rapidement, mais le manque de ce type de mémoire est élevé. En outre, un groupe de transistors inclus dans la gâchette occupe une place beaucoup plus d'espace que les condenseurs, respectivement, les volumes de cette mémoire sont limités. Ce type de mémoire est utilisé pour organiser la mémoire UltraFast ( mémoire cache), la cache à son tour est utilisée dans les processeurs, disques durset dans d'autres appareils.

La caractéristique la plus importante dont dépend la performance de la mémoire est son débit. La mémoire moderne dispose d'une largeur de bus 64 bits (ou 8 octets), de sorte que la largeur de bande de la mémoire DDR800 est de 800 MHz x 8 octets \u003d 6400 Mo par seconde. À partir de là, une autre désignation de ce type de mémoire est PC6400. Récemment, une connexion mémoire à deux canaux et à trois canaux est souvent utilisée, dans laquelle sa bande passante est respectivement doublée et triplé. Ainsi, dans le cas de deux modules DDR800, nous recevrons le taux de change de données maximal possible de 6,4 Go / s et 12,8 GB / C, mais il n'est en théorie que dans la pratique, les choses sont différentes et l'augmentation de ces modes est complètement insignifiant.


Parlons maintenant plus sur les types de RAM dynamique:

DDR. - Utilisé dans des systèmes très anciens et, en raison de son antiquité, il présente un certain nombre de lacunes dans la structure des modules et dispose d'un taux de transfert de données faible.

DDR2. - Ce type de mémoire perd progressivement la pertinence aujourd'hui, mais est également utilisé par une variété d'ordinateurs. Le taux de transfert de données dans DDR2 est un ordre de grandeur supérieur à celui du DDR (le modèle DDR2 le plus lent, à sa vitesse est égal au modèle DDR le plus rapide).

DDR3- le type de mémoire le plus courant aujourd'hui. Si vous prenez en compte le taux de transfert de données, il est à nouveau plus élevé que celui de la mémoire de la génération précédente (le modèle DDR3 le plus lent dans le débit de données est égal au modèle DDR2 rapide).

DDR4.- Un nouveau type de RAM, différant des générations précédentes avec une réponse de fréquence plus élevée et une basse tension. Maintiendra des fréquences de 2133 à 4266 MHz.

DDR.

DDR2.

DDR3

la vitesse

100-400

400-800

800-1600

Électrique. Tension

2.5V +/- 0.1V.

1,8 V +/- 0.1V.

1,5 V +/- 0.075V.

Interne blocs

Résiliation.

limité

limité

tous les signaux DQ

Topologie

Tsop.

Tsop ou Fly-par

Fly-by.

Contrôler

Calibrage de l'OCD

Samocalibration avec ZQ.

Capteur thermique

Pas

Pas

Oui (facultatif)

Tableau 1: Spécifications techniques de RAM Selon les normes de la JEDEC

Les performances maximales de la mémoire affectent également des paramètres aussi importants que "Mémorandums de mémoire".

Horaire - Il s'agit d'un délai entre les opérations individuelles produites par le contrôleur lors de l'accès à la mémoire. Si vous considérez la composition de la mémoire, nous obtenons: tout son espace est présenté sous la forme de cellules (rectangles), qui consistent en un certain nombre de lignes et de colonnes. Un tel "rectangle" s'appelle une page et la totalité des pages s'appelle la banque. Pour accéder à la cellule, le contrôleur définit le numéro de banque, le numéro de page, le numéro de ligne et le numéro du numéro de colonne, l'heure est consacrée à toutes les demandes, en plus de cela, les coûts assez élevés vont à l'ouverture et à la fermeture. de la banque après l'opération de lecture / écriture elle-même. Chaque action nécessite du temps, elle s'appelle timing.

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