RAM-muistin tyypit, jotka toimivat nykypäivän tietokoneilla

Lähes jokainen tietokonekykyinen laite tarvitsee RAM-muistia. Tutustu suosikkilaitteeseesi (esim. Älypuhelimet, tabletit, pöytäkoneet, kannettavat tietokoneet, graafiset laskimet, HDTV: t, kädessä pidettävät pelijärjestelmät jne.) Ja löydät tietoja RAMista. Vaikka kaikki muistit ovat periaatteessa samanlaisia, nykyään on useampia yleisesti käytössä olevia tyyppejä:

Mikä on RAM?

RAM tarkoittaa Random Access Memoryia , ja se antaa tietokoneille virtuaalitilan, jota tarvitaan tietojen hallitsemiseen ja ongelmien ratkaisemiseen tällä hetkellä. Voit ajatella sitä uudelleenkäytettävänä naarmuarkkona, että kirjoitat muistiinpanoja, numeroita tai piirustuksia lyijykynällä. Jos loppuu huoneesta paperiin, teet enemmän pyyhkimällä sitä, mitä et enää tarvitse; RAM toimii samalla tavalla, kun se tarvitsee enemmän tilaa tilapäisten tietojen (esim. Ohjelmien / ohjelmien) suorittamiseen. Suuremmat paperikappaleet antavat mahdollisuuden irrottaa enemmän (ja isompia) ideoita kerrallaan, ennen kuin poistat sen; RAM-muistin sisällä on samanlainen vaikutus.

RAM-muistit ovat monenlaisia ​​muotoja (ts. Tapaa, jolla se liitetään fyysisesti tietoliikennejärjestelmien kanssa) tai kapasiteetit ( MB tai GB ), nopeudet ( MHz tai GHz ) ja arkkitehtuurit. Nämä ja muut näkökohdat ovat tärkeitä, kun harkitaan järjestelmän päivittämistä RAM-muistilla, koska tietokonejärjestelmät (esim. Laitteisto, emolevyt) on noudatettava tiukkoja yhteensopivuusohjeita. Esimerkiksi:

Staattinen RAM (SRAM)

Aika markkinoilla: 1990-luku esittää
Suosituimmat tuotteet SRAM: n avulla: Digitaalikamerat, reitittimet, tulostimet, LCD-näytöt

Yksi kahdesta perusmuistityypistä (toinen DRAM), SRAM vaatii jatkuvan tehovirtauksen toimimaan. Jatkuvan tehon takia SRAM ei tarvitse päivittää muistiin tallennettavaa dataa. Siksi SRAM on nimeltään "staattinen" - mitään muutosta tai toimintaa (esim. Virkistävä) ei tarvita tietojen säilyttämiseksi ehjänä. SRAM on kuitenkin haihtuva muisti, mikä tarkoittaa, että kaikki tallennetut tiedot menettävät sen, kun virta katkaistaan.

SRAM: n (vs. DRAM) käytön edut ovat pienempi virrankulutus ja nopeammin saavutetut nopeudet. SRAMin (vs. DRAM) käytön haitat ovat pienempi muistikapasiteetti ja korkeammat valmistuskustannukset. Näiden ominaisuuksien vuoksi SRAMia käytetään tyypillisesti:

Dynaaminen RAM (DRAM)

Aika markkinoilla: 1970-luvun puolivälissä 1990-luvulla
Suosituimmat tuotteet DRAM: n käyttäminen: Videopelikonsolit, verkkolaitteistot

Yksi kahdesta perusmuistityypistä (toinen on SRAM), DRAM vaatii jaksottaista "virkistää" tehoa toimimaan. DRAM-dataa säilyttävät kondensaattorit vähit- täisivät energiaa; ei energia tarkoittaa, että tieto menetetään. Siksi DRAMia kutsutaan "dynaamiseksi" - jatkuvaa muutosta tai toimintaa (esim. Virkistävä) tarvitaan tietojen säilyttämiseksi ehjänä. DRAM on myös haihtuva muisti, mikä tarkoittaa, että kaikki tallennettu data menetetään, kun virta katkaistaan.

DRAM: n (vs. SRAM) käytön edut ovat pienemmät valmistuskustannukset ja suuremmat muistikapasiteetit. DRAM: n (vs. SRAM) käytön haitat ovat hitaampia käyttönopeuksia ja suurempaa virrankulutusta. Näiden ominaisuuksien vuoksi DRAMia käytetään tyypillisesti:

1990-luvulla kehitettiin laajennettua dataa dynaamista RAM-muistia (EDO DRAM), jota seurasi sen kehitys, Burst EDO RAM (BEDO DRAM). Nämä muistityypit olivat vetoomuksia suorituskyvyn ja tehokkuuden lisäämisen vuoksi alhaisemmilla kustannuksilla. SDRAM-tekniikan kehittyminen tuotti kuitenkin vanhentunutta tekniikkaa.

Synkroninen dynaaminen RAM (SDRAM)

Aika markkinoilla: 1993 esitellä
Suosituimmat tuotteet SDRAM: n käyttäminen: tietokoneen muisti, videopelikonsolit

SDRAM on DRAM-luokitus, joka toimii synkronoidusti prosessorin kellon kanssa , mikä tarkoittaa, että se odottaa kellosignaalia ennen kuin se vastaa datan syöttöön (esim. Käyttöliittymä). Sitä vastoin DRAM on asynkroninen, mikä tarkoittaa, että se vastaa välittömästi tiedon syöttämiseen. Mutta synkronisen toiminnan eduksi on, että CPU voi käsitellä päällekkäisiä ohjeita rinnakkain, tunnetaan myös nimellä "pipelining" - kyky vastaanottaa (lukea) uusi ohje ennen kuin edellinen käsky on täysin ratkaistu (kirjoitus).

Vaikka putkistotoiminta ei vaikuta prosessin käsittelemiseen kuluvaan aikaan, se antaa enemmän ohjeita samanaikaisesti. Yhden lukemisen ja yhden kirjoitusohjeen käsitteleminen kellojaksolla johtaa yleisempiin CPU: n siirtoon / suorituskykyyn. SDRAM tukee putkijohtoa, koska sen muisti on jaettu erillisiin pankkeihin, mikä johti siihen, että se on laajalti suosima DRAM-peruskäyttöön verrattuna.

Yhden datanopeuden synkroninen dynaaminen RAM (SDR SDRAM)

Aika markkinoilla: 1993 esitellä
Suosituimmat tuotteet SDR SDRAM: Tietokoneen muisti, videopelikonsolit

SDR SDRAM on laajennettu termi SDRAM: lle - nämä kaksi tyyppiä ovat yksi ja sama, mutta useimmiten kutsutaan vain SDRAM: ksi. "Yksittäinen datanopeus" ilmaisee, kuinka muisti prosessoi yhden lukeman ja yhden kirjoitusohjeen kellojaksoa kohden. Tämä merkintä auttaa selventämään SDR SDRAM: n ja DDR SDRAM: n välisiä vertailuja:

Dynaamisen datanopeuden synkroninen dynaaminen RAM (DDR SDRAM)

Aika markkinoilla: vuoteen 2000 mennessä
Suosituimmat tuotteet DDR SDRAM: Tietokoneen muisti

DDR SDRAM toimii kuten SDR SDRAM, vain kaksi kertaa nopeammin. DDR SDRAM pystyy käsittelemään kaksi lukemaa ja kaksi kirjoitustapaa kelloa kohti (siis "kaksinkertainen"). Vaikka samanlainen toiminto, DDR SDRAM: lla on fyysisiä eroja (184 nastaa ja yksi liuska liittimessä) verrattuna SDR SDRAM: iin (168 liitintä ja kaksi lovia liittimessä). DDR SDRAM toimii myös pienemmällä standardijännitteellä (2,5 V 3,3 V: sta), mikä estää taaksepäin yhteensopivuuden SDR SDRAM: n kanssa.

Graphics Double Data Rate Synkroninen dynaaminen RAM (GDDR SDRAM)

Aika markkinoilla: 2003 nykyhetkeen
Suositut tuotteet GDDR SDRAM: n käyttäminen: Videokortit, jotkut tabletit

GDDR SDRAM on eräs DDR SDRAM -tyyppinen tyyppi, joka on erityisesti suunniteltu videokuvausten tekemiseen, tyypillisesti videokortilla varustetun GPU: n (grafiikkayksikkö) kanssa . Nykyaikaisten PC-pelien tiedetään työntävän kirjekuoren uskomattoman realistisilla teräväpiirtoympäristöillä, jotka usein edellyttävät voimakkaita järjestelmäspesifikaatioita ja parasta videokorttilaitteistoa pelaamiseen (varsinkin käytettäessä 720p tai 1080p suuriresoluutioisia näyttöjä ).

Vaikka DDR SDRAM: n kanssa on hyvin samanlaisia ​​ominaisuuksia, GDDR SDRAM ei ole täsmälleen sama. GDDR SDRAM: n tapaan on huomattavia eroja, erityisesti siitä, miten kaistanleveyttä suositaan latenssin aikana. GDDR SDRAMin odotetaan käsittelevän suuria määriä tietoja (kaistanleveys), mutta ei välttämättä nopeimmilla nopeuksilla (latenssi) - ajattele 16-kaistainen moottoritie, joka on asetettu 55 MPH: een. Vertailukelpoisesti DDR SDRAM: n odotetaan olevan vähäinen viive vastaamaan välittömästi keskusyksikköön - ajattele 2-kaistainen moottoritie, joka on asetettu 85 MPH: een.

Flash-muisti

Aika markkinoilla: 1984 esitellä
Suositut tuotteet Flash-muistin käyttäminen: Digitaaliset kamerat, älypuhelimet / tabletit, kädessä pidettävät pelijärjestelmät / lelut

Flash-muisti on eräänlainen haihtumaton tallennusväline, joka säilyttää kaikki tiedot, kun virta katkaistaan. Nimestä huolimatta flash-muisti on lähempänä muotoa ja toimintaa (eli tallennusta ja tiedonsiirtoa) kiinteän tilan asemille kuin edellä mainitut RAM-tyypit. Flash-muistia käytetään yleisimmin: