Різні види оперативної пам'яті. Типи оперативної пам'яті для сучасних пп. Типи оперативної пам'яті

На НаразіІснує також кілька типів роз'ємів для встановлення оперативної пам'яті. Такі як SIMM, DIMM, RIMM.

SIMM(Single In line Memory Module – модуль пам'яті з одним рядом контактів) – модуль пам'яті, що вставляється в гніздо. Крім комп'ютера використовується також у багатьох адаптерах, принтерах та інших пристроях. SIMM має контакти з двох сторін модуля, але вони з'єднані між собою, утворюючи хіба що один ряд контактів. Модулі SIMM бувають двох видів (30 та 72 pin). Основна відмінність у кількості контактів на модулі. Але 30 pin"ові модулі вже досить давно зняті з виробництва і найімовірніше, ви їх не зустрінете.

Модулі пам'яті та слоти, в які вони вставлені, можуть бути розпізнані за їхньою досить довгою, вузькою формою. Тепер знайдіть порожній слот або акуратно витягніть модуль пам'яті, який потрібно замінити, і замініть його на новий. Найкраще лише захопити модулі на краю, щоб контакти не могли бути забруднені. Коли ви входите, ви все одно можете використовувати певну силу, але багато не має бути необхідним.

Яка в мене пам'ять?

Це питання абсолютно виправдане, тому що вам не обов'язково знати щось подібне автоматично. Ми вже розірвали його: ви, звичайно, можете зробити найстаріший тест пам'яті у світі, просто відкрийте свій комп'ютер і подивіться на згадку. Як правило, на вишивках відзначають, який тип зберігання він має і наскільки великий і наскільки він швидкий. Цей варіант особливо рекомендується, коли комп'ютер більше не перебуває у заводському стані або поставляється з інших рук.

DIMM(Dual In line Memory Module – модуль пам'яті з двома рядами контактів) – модуль пам'яті, схожий на SIMM, але з роздільними контактами (168 pin, тобто 2 ряди по 84 pin). Контакти розташовані з обох боків, але гальванічно розділені на відміну SIMM модулів. За рахунок цього збільшується розрядність чи кількість банків пам'яті у модулі. Також використані роз'єми іншого типу, ніж для модулів SIMM.

Потім ви можете прочитати у посібнику вашому материнської плати, яку пам'ять вони встановили зараз. Часто посібник доступний на веб-сайті виробника, якщо у вас немає фізичної копії. Якщо щось змінилося на пристрої, ця інформація може не застосовуватись у вашому конкретному випадку.

Скільки пам'яті потрібно відігравати?

За допомогою цього програмного забезпеченняВи можете читати свою пам'ять, не перескакуючи за допомогою посібників або внутрішніх компонентів комп'ютера. на загальний загальне питанняне можна відповісти на спільній підставі, оскільки в кінцевому рахунку це залежить від характеру гри та від дозволу та рівня деталізації, який ви хочете грати. Ігри, нарешті, швидко розвиваються, а разом з ними та їх апаратні вимоги.

CELP(Card Egde Low Profile – невисока карта з ножовим роз'ємом на краю) – модуль зовнішньої кеш-пам'яті, зібраний на мікросхемах SRAM (асинхронний) або PB SRAM (синхронний). за зовнішньому виглядусхожий на 72-контактний SIMM, має ємність 256 чи 512 Кбайт.

Гнізда для підключення зовнішніх пристроїв

Що важливіше, більша чи швидша пам'ять?

Питання зрозуміле, але на нього не можна відповісти інакше: обидві не можуть бути поділені. Завжди шукайте хороший баланс розміру та швидкості. Чому пам'ять така важлива, ви можете прочитати тут. Існує два способи дізнатись, що таке пам'ять. Сама важлива інформація- це дизайн та тип сховища. Щоб точно дізнатися, скільки у вас пам'яті і який тип конструкції ви використовуєте, ви маєте взяти керівництво вашої материнської плати. У посібнику з материнської плати ви також дізнаєтесь, скільки пам'яті підтримується.

USB(Universal Serial Bus – універсальна послідовна магістраль) – один із сучасних інтерфейсів для підключення зовнішніх пристроїв. Передбачає підключення до 127 зовнішніх пристроївдо одного USB-каналу. Принципи побудови USB аналогічні принципам побудови загальної шини. Апаратні реалізації зазвичай мають два канали на контролер. Обмін за інтерфейсом – пакетний, швидкість обміну до 12 Мбіт/с.

Відмінними рисами SDRAM-різновиди є

У минулому було дуже важливо, щоб дані були якомога ближче один до одного, оскільки пам'ять часто несумісна один з одним. На додаток до проблеми змішування пам'яті, двоканальний інтерфейс також став "гнучкішим" у прямому сенсі. Таким чином, ви можете отримати прибуток тільки від двоканального каналу, якщо ви використовували два, три чи чотири бари з однаковою ємністю.

«Модуль пам'яті» - це інтегральна схемамістить чіпи пам'яті. Це покращує потужність та зменшує генерацію, а також збільшує пам'ять для конфігурацій більшої ємності.

  • Зниження споживання енергії.
  • На підвищення продуктивності він подвоюється до 8 біт.
Це зменшує споживання енергії та тепловиділення, а також підвищує щільність пам'яті для більш високих конфігурацій.

LPT(LinePrinter) – спочатку був призначений для підключення до нього принтера, але надалі з'явився ряд пристроїв, здатних працювати через порт LPT (сканери, Zip-приводи і т.д.). LPT-порт конструктивно є паралельним 8-розрядним портом плюс 4 розряди стану.

Режими роботи паралельного LPT порту

SPP(Standard Parallel Port – стандартний паралельний порт) здійснює 8-розрядний виведення даних із синхронізацією за опитуванням або за перериваннями. максимальна швидкістьвиведення – близько 80 Кбайт/с. Може використовуватися для введення інформації щодо ліній стану. Максимальна швидкість введення – приблизно вдвічі менша.

Швидкість Очевидно, що однією з основних відмінностей є швидкість для кожного типу модулів. Можливо, правильно кажучи, термін "швидкість" не є найбільш підходящим, але точніше говорити про "великий обсяг даних, що передаються за одиницю часу". Коли пам'ять розігнана як збільшити значення затримок, щоб система працювала стабільно. Потім можна підвищити частоту пам'яті із великим запасом, перш ніж досягти нестабільності. Цей метод дозволяє трохи розганяти розгін та зберігати його стабільним.

Очевидно, очевидно, що брендові спогади і особливо ті, які призначені для розгону, мають більший і готові працювати над їх специфікаціями. Як уже згадувалося, це найвідоміший параметр, коли йдеться про затримки. Він розповідає нам, скільки циклів синхронізації пам'яті знадобиться для доставки раніше запрошених даних.

EPP(Enhanced Parallel Port – розширений паралельний порт) – швидкісний двонаправлений варіант інтерфейсу. Змінено призначення деяких сигналів. Введено можливість адресації кількох логічних пристроїв та 8-розрядного введення даних. Використовується 16-байтовий апаратний FIFO-буфер. Максимальна швидкість обміну – до 2 Мб/с.

ECP(Enhanced Capability Port – порт із розширеними можливостями) – інтелектуальний варіант EPP. Реалізовано можливість поділу інформації, що передається на команди і дані, а також підтримка DMA і стиснення переданих даних методом RLE (Run-Length Encoding – кодування повторюваних серій).

Слід зазначити, що коли говоримо про тактові цикли, говоримо про часи порядку наносекунд. Ось чому ми повторюємо, що занепокоєння затримки має сенс тільки при складанні комп'ютерів високого класу. Команда "читати" у синьому кольорі символізує запит даних.

Як ми вже говорили, активна команда запускає цикл читання або. Цей розділ досить цікавий, тому що ми можемо легко порівняти різні модулі, щоб дізнатись, яка з них має кращу продуктивністьпри виборі. Це також не означає, що вони повільніші, тому що це буде справедливо лише для порівняння ідентичних технологій і з тією самою частотою. Тут бачимо таблицю з типовими затримками кожної технології.

COMпорт – послідовний порт. Швидкість обміну до 115 Кбіт/с. Можливе підключення лише одного пристрою до порту. В основному використовується для підключення маніпулятора типу "миша" або модему. Стандартно в материнську плату вбудовано два послідовні порти.

PS/2порт – послідовний порт. Є функціональним аналогом COM-порту, але має додатково лінії для живлення пристроїв, що підключаються. Служить для підключення клавіатури або маніпулятор типу «миша».

Коли ми порівнюємо модулі пам'яті, які працюють на одній і тій же частоті, просто порівнювати затримки, оскільки нижчі. Це просто, тому що ми можемо безпосередньо порівнювати затримки, пов'язані з тим, що вони працюють на одній частоті.

Давайте розглянемо випадок для різних частот. Тоді ясно, що чим вища частота, тим меншим буде період. Потім ми повинні затримати 12, 5 наносекунди, коли дані будуть готові. Навіть маючи більшу затримку, ми бачимо, що це займе 10, 5 нс, досягнувши більш високої продуктивності.

Різниця між ОЗУ та ПЗУ

Тоді ми можемо сказати, що ми можемо не тільки шукати затримки, але також маємо враховувати частоту роботи, щоб зробити серйозне порівняння. Порівняно з кожною частотою та тривалістю періоду. Динамічні пристрої зберігають дані в малій матриці. Це називається 2-бітною попередньою вибіркою. Коли ми зазвичай говоримо про частоту роботи, говоримо про те, який модуль використовує для зв'язку із зовнішнім. Тепер ми входимо в модуль, тому що він працює всередині, що, до речі, трохи відрізняється у кожній технології.

ОЗУ є спеціальною мікросхемою, використовувану для зберігання даних усілякого виду. Існує безліч різновидів даних пристроїв, вони випускаються різноманітними компаніями. Найкращі виробникинайчастіше мають японське походження.

Що це таке і для чого вона потрібна?

ОЗУ (так звана РАМ-пам'ять) – різновид енергозалежної мікросхеми, що використовується для зберігання різноманітної інформації. Найчастіше в ній знаходиться:

Характеристики та маркування оперативної пам'яті

Швидкість передачі з використанням тих самих годин. Реальність полягає в тому, що, будучи набагато повільнішим, він не дозволяє системі досягти максимально можливої ​​продуктивності. Процесор, який повинен бути значно швидшим, повинен «чекати» пам'яті для доставки даних, і протягом цього періоду процесор неактивний. У міру того, як спогади збільшуються зі своєю швидкістю, практично неможливо, що в наші дні є спогади так швидко і з великими можливостями. Для вирішення цієї різниці «швидкостей» різні використовуються, наприклад, як використання мікропроцесора.

  • машинний код програм, що виконуються в даний момент (або перебувають у режимі очікування);
  • вхідні та вихідні дані.

Обмін даними між центральним процесором та ОЗУ здійснюється двома способами:

  • за допомогою ультрашвидкого регістру АЛУ;
  • через спеціальний кеш (якщо є у конструкції);
  • безпосередньо (безпосередньо через шину даних).

Розглянуті девайси є схеми, побудовані на напівпровідниках. Вся інформація, що зберігається у всіляких електронних компонентів, залишається доступною лише за наявності електричного струму. Як тільки напруга відключається повністю або відбувається короткочасний обрив живлення, то все, що містилося всередині ОЗУ, стирається, або руйнується. Альтернативою є пристрої типу ROM.

Перш ніж ми почнемо, давайте трохи дізнаємось, як взаємодіють компоненти системи. Пам'ять управляється схемою "контролер пам'яті". Його можна знайти фізично у двох місцях: у чіпсеті чи нині всередині мікропроцесора. Пам'ять підключається до контролера через так звану «шину», яка є буквально серією доріжок, через які транспортується інформація. Ці треки розділені на три: шину даних, адресну шину та керування шиною. Шина даних - це та, яка ефективно переносить дані з пам'яті у контролер.

Види та обсяг пам'яті

Плата на сьогоднішній день може мати обсяг кілька десятків гігабайт. Сучасні технічні коштидозволяють використовувати її максимально швидко. Більшість операційних системоснащуються можливістю взаємодіяти з такими пристроями. Є пропорційна залежність між обсягом ОЗП та вартістю. Чим більший її розмір, тим паче вона дорога. І навпаки.

Адресна шина - це та, яка переносить дані для пошуку або де вони будуть записані. Нарешті, шина, що управляє, передає команди, які мають на увазі різні. Одним з найбільш важливих аспектів шини, що управляє, є так званий «тактовий сигнал», який визначає, як часто будуть взаємодіяти обидва пристрої. Тут пояснювальна цифра, що базується на старій системі.

Зв'язок між пам'яттю та процесором. Тип прийнятої технології залежатиме від набору мікросхем у разі наявності контролера пам'яті або мікропроцесора. Те саме відбувається з робочою частотою, яка генерується контролером пам'яті. Це обмеження, що накладається контролером пам'яті.


Також розглянуті пристрої можуть мати різну частоту.Цей параметр визначає, як швидко здійснюється взаємодія між ОЗУ та іншими пристроями ПК (ЦП, шиною даних та відеокартою). Що швидкість роботи, то більше операцій виконає ПК за одиницю часу.

Інший окремий випадок дається, коли йдеться про максимальну пам'ять, яку система може розпізнати. Кількість, яку може звертатися мікропроцесор, залежатиме від розміру його адресної шини. Але, як відомо, контролер пам'яті, який збирається безпосередньо звертатися до нього, може знову мати обмеження, накладені ним.

Оскільки всі наявні в даний час пам'ять є 64-розрядними пристроями, шина даних має такий розмір. Досягнення двоканальної технології – подвоїти шину до 128 біт. Це здатність деяких контролерів пам'яті розширювати шину даних, з якою вони взаємодіють із 64-розрядним 128-бітним модулем пам'яті.

Величина цієї характеристики також безпосередньо впливає вартість розглянутого пристрою. Сучасна найшвидша модифікація може запам'ятати 128 Гб. Випускається вона компанією під назвою Hynix і має такі робочі характеристики:



Усі сучасні ОЗУ можна розділити на два різновиди:

Зверніть увагу, що це відбувається, тому що подвійний обсяг даних передається, як і раніше. Дуже важливо відзначити, що всі ці цінності є теоретичними, і що вони ніколи не можуть бути досягнуті. Тепер побачимо, як це працює фізично з наступного.

Почнемо із системи без подвійного каналу. Коли ми говоримо, що шина даних становить 64 біти, насправді 64 треки з'єднують гнізда пам'яті з контролером. Вся шина даних ділиться всіма сокетами. Зв'язок між «контролером пам'яті» та модулями без «двоканального».

Тепер, коли підтримують подвійний канал, шина даних розширюється до 128 біт. Оскільки кожен модуль приймає лише 64 біт за такт, обидва модулі використовуються разом для покриття всієї 128-бітної шини. Тому у нас має бути подвійний канал, у нас має бути контролер пам'яті, який підтримує цю функцію та встановлює парну кількість модулів пам'яті.

  • статичну;
  • динамічну.

Статичний тип

Найдорожчою нині є мікросхема статична. Маркується вона як SDRAM. Динамічна ж є дешевшою.

Відмінними рисами SDRAM-різновиду є:



Також відмінною особливістю RAM є наявність можливості здійснювати вибір того біта, який буде здійснено запис будь-якої інформації.

Всі можуть бути доступні одночасно, тому обидва модулі повинні бути повністю ідентичними. Зв'язок між контролером пам'яті та модулями з двоканальним. Основна відмінність - це напруга, при якому вони працюють, і вони також мають тенденцію працювати на більш високих частотах. Завдяки цьому він може досягати вищих температур.

Ось чому вони можуть бути різними. Синхронна пам'ять довільного доступу: синхронна пам'ять довільного доступу. Для роботи комп'ютера потрібно кілька компонентів, і він є одним з найважливіших для роботи машини.

До недоліків можна віднести:

  • малу густину запису;
  • щодо високу вартість.

Пристрої оперативної пам'ятіКомп'ютери різноманітних видів (SDRAM і DRAM) мають зовнішні відмінності.Вони полягають у довжині контактної частини. Також має відмінність її форма. Позначення оперативної пам'яті знаходиться як на етикетці-наклейці, так і надруковано безпосередньо на самій планці.

Модуль оперативної пам'яті DDR4 SDRAM

Пам'ять, як ви можете уявити, є компонентом, який служить для зберігання даних. Термін «випадковий» означає, що можна читати або записувати дані на будь-яку адресу пам'яті і довільно. У пам'яті є чіпи, які служать для тимчасового зберігання даних. Кожна позиція серед чіпів позначена адресою, яка є адресою, яка використовуватиметься процесором для пошуку та виконання зв'язку. Раніше передача даних була асинхронною, тобто. не було синхронізації за частотою доступу.


Сьогодні існує багато різних модифікацій SDRAM. Позначається вона як:

  • DDR 2;
  • DDR 3;
  • DDR 4.

Динамічний тип

Ще один вид мікросхем позначається як DRAM. Він є також повністю енергозалежним, доступ до біт запису здійснюється довільним чином. Цей різновид широко використовується в більшості сучасних ПК. Також вона застосовується в тих комп'ютерні системи, де високі вимоги до затримок – швидкодія DRAM значно вище SDRAM.


Найчастіше цей різновид має форм-фактор типу DIMM. Таке ж конструктивне рішення використовується для виготовлення статичної схеми (SDRAM). Особливістю DIMM-виконання є те, що контакти є з обох боків поверхні.

Параметри ВП

Основними критеріями вибору мікросхем даного типує їх робочі характеристики.

Орієнтуватися слід передусім на наступні моменти:

  • частоту роботи;
  • таймінги;
  • напруга.

Усі вони залежать від типу конкретної моделі. Наприклад, ДДР 2 виконуватиме різні дії однозначно швидше, ніж планка ДДР 1. Оскільки має більш визначні робочі характеристики.

Таймінг називається час затримки інформації між різними компонентами пристрою.Типів таймінгів досить багато, вони безпосередньо впливають на швидкодію. Невеликі таймінги дозволяють збільшити швидкість виконання різних операцій. Є одна неприємна пропорційна залежність – що вища швидкодія оперативно-запам'ятувального пристрою, то більше вписувалося значення таймінгів.

Виходом з цього положення служить підвищення робочої напруги – чим воно вище, тим меншими стають таймінги. Кількість виконаних операцій за одиницю часу водночас зростає.

Частота та швидкість

Чим вище пропускна здатність ОЗУ, тим більша її швидкість. Частота є параметром, визначальним пропускну здатність каналів, якими здійснюється передача даних різного роду в ЦП через материнську плату.

Бажано, щоб ця характеристика співпадала з допустимою швидкістю роботи материнської плати.

Наприклад, якщо планка підтримує частоту 1600 МГц, а материнська плата – не більше 1066 МГц, швидкість обміну даними між ОЗУ і ЦП буде обмежена саме можливостями материнської плати. Тобто швидкість буде трохи більше 1066 МГц.

Продуктивність

Швидкодія залежить від багатьох факторів. Дуже великий вплив на цей параметр надає кількість планок, що використовуються. Двоканальна ОЗУ працює значно швидше, ніж одноканальна.Наявність можливості підтримувати режими багатоканальності позначається на наклейці, розташованій поверх плати.

Дані позначення мають такий вигляд:



Для визначення того, який режим є оптимальним для конкретної материнської плати, необхідно порахувати загальну кількість слотів для підключення та розділити їх на два. Наприклад, якщо їх 4, то необхідно 2 ідентичні планки від одного виробника. При їхній паралельній установці активується режим Dual.

Принцип роботи та функції

Реалізоване функціонування ВП досить просто, запис чи читання даних здійснюється так:



Кожен стовпець підключений до надзвичайно чутливого підсилювача. Він реєструє потоки електронів, що виникають у разі, якщо конденсатор розряджається.У цьому подається відповідна команда. Таким чином, відбувається здійснення доступу до різних осередків, що розташовані на платі. Є один важливий нюанс, який слід знати. Коли подається електричний імпульсна якийсь рядок, він відкриває всі її транзистори. Вони підключені безпосередньо до неї.

З цього можна зробити висновок, що один рядок є мінімальним обсягом інформації, який можна прочитати під час здійснення доступу. Основне призначення ОЗУ - зберігати різного роду тимчасові дані, які необхідні, поки що персональний комп'ютервключений та функціонує операційна система. У ОЗУ завантажуються найважливіші виконувані файли, ЦП здійснює їх виконання безпосередньо, просто зберігаючи результати виконаних операцій.

Також у осередках зберігаються:

  • виконувані бібліотеки;
  • коди клавіш, натискання на які було здійснено;
  • результати різноманітних математичних операцій.

При необхідності все, що знаходиться в RAM, центральний процесорможе зберегти на жорсткий диск. Причому зробити це у вигляді, у якому це необхідно.

Виробники

У магазинах можна зустріти величезну кількість RAM від різних виробників. Велика кількість таких виробів почала поставлятися саме від китайських компаній.


На сьогоднішній день найбільш продуктивною та якісною є продукція наступних брендів:

  • Kingston;
  • Hynix;
  • Corsair;
  • Kingmax.
  • Samsung.

Вона є компромісним вибором між якістю та продуктивністю.

Таблиця параметрів оперативної пам'яті

Оперативна пам'ять одного виду від різних виробників має схожі робочі характеристики.

Саме тому коректно здійснювати порівняння, враховуючи лише тип:

DDR
DDR2
DDR3
Частотний діапазон
100-400
400-800
800-1600
робоча напруга
2.5v +/- 0.1V
1.8V +/- 0.1V
1.5V +/- 0.075V
Кількість блоків
4
4
8
Termination
обмежено
обмежено
всі DQ сигнали
Топологія
TSOP
TSOP or Fly-by
Fly-by
Спосіб управління
-
OCD
Автоматичне калібрування з ZQ
Наявність температурного датчика
Ні
Ні
Так

Порівняння продуктивності та ціни

Продуктивність оперативної пам'яті залежить від її вартості. Дізнатися, скільки коштує модуль DDR3, можна в найближчому комп'ютерному магазині, також слід ознайомитися з ціною на DDR 1. Зіставивши їх робочі параметри та ціну, а після цього протестувавши, можна легко переконатися в цьому.


Найбільш коректно здійснювати порівняння ОЗУ одного виду, але з різною продуктивністю, яка залежить від частоти роботи:

Тип
Частота роботи, МГц
Вартість, руб.
Швидкістьроботи, Aida 64,Memory Read, MB/s
DDR 3
1333
3190
19501
DDR 3
1600
3590
22436
DDR 3
1866
4134
26384
DDR 3
2133
4570
30242
DDR 3
2400
6548
33813
DDR 3
2666
8234
31012
DDR 3
2933
9550
28930

В Aida 64 тестування всіх DDR 3 було виконано на ідентичному обладнанні:

  • ОС: Windows 8.1;
  • ЦП: i5-4670K;
  • відеокарта: GeForce GTX 780 Ti;
  • материнська плата LGA1150, Intel Z87.

ОЗУ є дуже важливою складовоюПК, що сильно впливає на його продуктивність.Саме тому для її збільшення рекомендується встановлювати планки з високою частотою та невеликими таймінгами. Це дасть великий приріст продуктивності комп'ютера, вона особливо важлива для ігор та різноманітних професійних програм.

Встановлення пристроїв