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计算机内存:定义,类型和形式因素

我喜欢电脑,我喜欢给别人一些关于如何排除电脑故障的建议。

DDR SDRAM实例

DDR SDRAM实例

RAM是随机存取存储器的首字母缩写。它也被称为计算机的主存储器,硬盘驱动器是用于大容量存储的辅助存储器。计算机的RAM是在系统使用时可以随机访问的内存。它是信息存储的临时存储器,因为当停电时,即使计算机正在使用,如果不刷新,信息也会消失。

根据经验法则,计算机内存越高,运行速度就越快,反之亦然。在购买计算机系统时,这些知识是至关重要的,至少对计算机的用途有一定的了解。这是有关的国家,计算机主板有特殊的内存(RAM),它支持基于主板的形式因素。这将随着我们的进展进行讨论。

有不同类型的计算机RAM(随机存取存储器)。计算机主板支持的RAM类型取决于其架构的前端总线的速度。主板结构的前端总线是计算机处理器和存储器之间的信号通路。它拥有主板电路中最快的芯片组(就速度而言),而且显然是整个电路中最重要的芯片组。

计算机的内存类型

广义上讲,计算机RAM(随机存取存储器)有两种类型。它们是动态随机存取存储器(DRAM)和静态随机存取存储器(SRAM)。任何时候你听到任何关于计算机RAM的讨论,它都与这两者及其衍生物有关。静态内存不太受欢迎,因为它的开发和维护非常昂贵。因此,本文将更多地关注动态随机存储器及其衍生产品

如前所述,动态随机存取存储器用于描述存储器在一种情况下的动态性质,即只有在不断刷新时才保留其信息(称为刷新信号),否则信息将消失。静态RAM (SRAM)不需要恒定的刷新信号来保留信息。然而,由于其体积庞大和其他限制,它并没有得到普及。下面是DRAM特性及其衍生产品。


FPM动态随机存取记忆体: FPM DRAM是Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory的缩写。这就是DRAM的早期历史。它将访问位作为单个任务,并在访问下一个任务之前完成它。它的运行速度为176 Mbps。

江户DRAM: EDO DRAM是扩展数据输出动态存取存储器的首字母缩写。EDO DRAM是对FPM DRAM的改进,因为它在访问下一个任务之前不需要等待一个任务完成处理。一旦它开始处理一个比特,它就立即开始访问下一个比特。与FPM DRAM相比,这带来了更高的速度和效率。它的运行速度约为264MBPs。

更快: SDRAM是同步动态随机存取存储器的缩写。初始DRAM使用异步接口,因为它独立于处理器运行。这在效率方面还不够好,因为计算机的使用在复杂性和功能上不断增长。它无法满足处理器对它的要求。这一挑战导致SDRAM在20世纪90年代中期出现。

SDRAM在它和处理器之间并发地同步数据,从而创建一个连续的数据处理序列,每个数据处理依次进行。SDRAM运行在133MHz,这比EDO DRAM快两倍,比FTP DRAM快三倍。SDRAM的主要缺点是采用单数据速率(SDR)。这意味着它每个时钟周期只能执行一项任务。这与当代对计算机速度的需求不太相符。这导致了双数据速率SDRAM (DDR SDRAM)的诞生。

的DDR SDRAM:如上所述,双数据速率SDRAM是为了解决单数据速率SDRAM的明显缺点而开发的。顾名思义,DDR SDRAM能够以比其直接前身更快的速度移动数据,能耗更低(2.5伏),最高可达200400mps。这在计算界是一项伟大的壮举。然而,随着技术的发展和更高处理器的出现,这就变得不够了。DDR SDRAM有184个pin和8个RAM芯片,其中第9个是空的。

在2003年,一个更大的技术出现,见证了双数据速率类型2的诞生(可编程门阵列控制的DDR2 SDRAM)。这再一次第一代DDR SDRAM的速度翻了一番。根据数据传输速率,DDR2动态RAM形式因子以4001066 mps (200533 MHz基础)运行,甚至具有更低的功耗(1.8伏)。

进一步的发展出现在2007年,仍然在这方面买了关于诞生的DDR3 SDRAM.DDR3进一步提高了DDR2的两倍速度,同时降低了功耗。的DDR3 SDRAM数据传输速率为8002133 mps,功耗为1.5伏。DDR3技术同时利用时钟圈的上升沿和下降沿,这是决定其速度的主要因素。它的容量高达8GB。

DDR4更快是对DDR3及其前身的进一步改进。传统上,就像其他继任者一样,它具有更高的数据传输速率和更低的功耗。由于DDR4 SDRAM在接口、电压要求等方面的特殊设计,与以前的产品不兼容。它有1.2伏的功耗,这使得它更节能。每个内存模块的最大容量为64GB,尽管DDR4 SDRAM有许多子变体,最常见的需求是16GB和32GB。内存容量。时钟频率在800 - 1600MHz之间

32GB容量的数据传输速率为3200mps,时钟频率为1600MHz。时钟速率简单地乘以2。因此对于1200MHz的时钟速率,数据传输速率为2400mps。DDR4 SDRAM使用8字节总线进行数据传输,其每秒最大字节速度可以通过将每秒数据传输数量乘以8来获得,这将导致25600mbps。对更高计算机速度的需求再次带来了DDR5 SDRAM的出现。
DDR5更快是第五代计算机随机存取存储器。2020年上映。它的时钟频率范围在2400到3600MHz..功耗降低到1.1伏。我们简单地遵循相同的过程来推导DDR4的数据传输速率。其开发背后的大脑是降低功耗和提高数据传输速度。

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计算机内存的形式因素

随机存取存储器的形式因素描述了它们的设计,芯片的位置,它们的大小,以及它们与扩展插槽和主板的兼容性。计算机行业是由标准驱动的,而标准的本质是提供与现有系统兼容的可用组件,而不受制造商的限制。计算机的RAM最常见的形式因素如下:

SIMM:这是最早的RAM形式因素之一。它是上世纪80年代至90年代使用的单内联内存模块(SIMM)的首字母缩写。早期计算机主板电路上的DIP芯片占用的空间比现在所能获得的空间要大得多。当时设想可以设计一种小型电路板,其中可以集成这种芯片,以实现空间经济和更高的效率。更重要的是,这样的板子很容易被移除。

SIMM将所有芯片放在印刷电路板(PCB)的一侧。四个simm可以安排在一行或空间的DIP芯片迄今占据。最早的单内联内存模块有9个DIP芯片集成在板上,并在插槽上垂直地彼此非常接近地放置。这是一种减少芯片蠕变的措施。大多数simm为32位,容量为256kb ~ 1MB。

如果处理器是64位的,而SIMM是32位的,则必须安装多个SIMM或更改为双内联内存模块(Dual Inline Memory Module, DIMM),这将在后续讨论中讨论。这就是为什么系统板上存在多个simm的原因。第一套SIMM带有9个DIP芯片和30个引脚(导体),通过它们的插槽与主板电路连接。在20世纪90年代后期,它被72针所取代。

DIMM: DIMM是Dual Inline Memory Module的缩写。与SIMM不同的是,DIMM的外形尺寸是64位的,并且自诞生以来一直在显著增长。它的两面都装有RAM芯片,在发射时装有168个引脚(导体)。dimm插槽一般为黑色,SIMM插槽为白色。SIMM的外形缺陷导致了DIMM的诞生。由于处理器字节更大,所以不需要安装多个SIMM, DIMM是首选,并且性能更好。

与捆绑在一起的SIMM相反,DIMM上的导体是电隔离的,形成单独的接触。一些修改已经发生,并仍在进行中。DDR3 DIMM是240个引脚,它与它的前辈不兼容。DIMM有许多衍生产品,其分支在计算行业占主导地位。

RIMM:这是随着奔腾4系统的英特尔850芯片组的引入而来的计算机RAM形式。它有184根针(导体)。这与Rambus DRAM (RDRAM)技术有关。RIMM不是像SIMM那样的首字母缩略词,而是Rambus选择的用于描述内存模块类型的商标术语。Rambus DRAM (RDRAM)是在存储器和系统处理器之间建立多条通信路径的高级存储器。这带来了更快的速度和更好的内存效率。

包含RAM芯片的印刷电路板有一层铝板,覆盖在上面,称为散热器,以保护RAM免受过热。RIMM非常昂贵,所以没有普及。随着这项技术的发展,小型轮廓边框(SO-RIMM)用于笔记本电脑和使用较小组件的类似计算机。

SO-DIMM:在尺寸上使用较小组件的笔记本电脑和笔记本电脑不使用标准RAM规格,如DIMM和SIMM。SO-DIMM是Small Outline Dual Inline Memory Module的缩写。SO-DIMM分别带有72和144个32位和64位引脚(导体)。随着时间的推移,正如计算机主板的外形尺寸会随着技术和用户的需求而不断变化一样,计算机RAM的外形尺寸也是如此。我们有204脚的SO-DIMM,符合DDR类型3。所以在做出选择时,特别是为了升级,应该注意这些变化

微DIMM:这是迷你和超轻笔记本电脑使用的最小内存之一。它使用64位内存模块,第一套带有164个引脚。

以上揭示了计算机内存(计算机的RAM)技术的显著增长,特别是在过去的二十年。计算机组件的开发人员和制造商在任何时候都不能在任何水平的成就上懈怠。因为,系统技术某一方面的发展和改进,必然需要其他方面的跟进。


据作者所知,这篇文章是准确和真实的。内容仅供参考或娱乐之用,并不替代商业、金融、法律或技术事务方面的个人建议或专业建议。

评论

aminsi waiswa2016年1月12日:

以上揭示了计算机内存(计算机的RAM)技术的显著增长,特别是在过去的二十年。计算机组件的开发人员和制造商在任何时候都不能在任何水平的成就上懈怠。因为,系统技术某一方面的发展和改进,必然需要其他方面的跟进。

安东尼奥·卡多佐2015年6月11日:

非常感谢!这篇文章很好,对我帮助很大!你让我成了一件作品!: p

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