Vejledninger

▷ Typer af ram og indkapslet hukommelse, der i øjeblikket findes

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Computerhukommelser er rigelige, og vi skal vide, hvilke typer RAM der findes på markedet og de tilgængelige pakker. RAM er en nødvendig komponent for at køre vores udstyr, og dets ydeevne afhænger stort set af det. Derfor vil vi se og forklare alle disse typer hukommelser, deres egenskaber samt de forskellige pakker eller formater, som vi kan finde.

Indholdsindeks

Som vi kan antage, der er mange typer hukommelser og formater, da der ikke er den samme plads på en bærbar computer som på en stationær pc. Der er også erindringerne fra mobile enheder som Smartphone og Tablet, der også har deres egne, og vi vil også se dem.

Hvad er RAM

RAM eller tilfældig adgangshukommelse er en fysisk komponent på vores computer, der er tilgængelig i modulform til installation på computerens bundkort. I nogle tilfælde indsættes det på en fast måde i udstyret, som i mobile tilfælde.

RAM-hukommelsen har ansvaret for indlæsning af alle instruktioner, der udføres i processoren, så den kan få adgang til dem. Disse instruktioner kommer fra operativsystemet, vores interaktion med computeren og input / output-enheder. Inde i RAM-hukommelsen er alle de programmer, der kører i øjeblikket, gemt for at kunne sende deres instruktioner meget hurtigere, end hvis de gjorde det fra harddisken.

Det kaldes tilfældig adgangshukommelse, fordi det er muligt at læse og skrive til nogen af ​​dens hukommelsesplaceringer uden at skulle respektere en rækkefølge for adgang. Det er også flygtigt, hvilket betyder, at når vi slukker for computeren, vil al dens indhold forsvinde, og det vil være tomt.

Konstruktion af RAM-hukommelse: typer af indkapsler til pc

Før vi ser på de forskellige teknologier og typer RAM, skal vi fortælle os, hvilke typer pakker, vi har til rådighed til dem. Disse udtryk vises på listen over typer RAM-hukommelser, så det er godt at kende dem på forhånd og at kende forskellene på hver enkelt af dem.

Pakkerne består af en PCB, hvor hukommelseschips eller moduler er installeret. Derudover har den den nødvendige forbindelse til at installere det på bundkortet og gøre kommunikationen med processoren effektiv.

  • RIMM: disse moduler monterede RDRAM- eller Rambus DRAM-minder, som vi vil se senere. Disse moduler har 184 forbindelsesstifter og en 16-bit bus. SIMM: Dette format blev brugt af ældre computere. Vi har 30 og 60 kontaktmoduler og 16 og 32 bit databus. DIMM: dette er det format, der i øjeblikket bruges til DDR-hukommelser i version 1, 2, 3 og 4. Databussen er 64 bit og kan have: 168 stifter til SDR RAM, 184 for DDR, 240 for DDR2 og DDR3 og 288 for DDR4. SO-DIMM: det vil være det specifikke DIMM-format til bærbare computere. Det er mindre og mere kompakt end de foregående og har et antal forbindelsesstifter på 144 til SDR RAM, (32 bit), 200 for DDR og DDR2 RAM, 204 til DDR3 RAM og 260 for DDR4 RAM. Mini DIMM'er: De har det samme antal stifter som SO-DIMM'er, men de er endnu mindre, vi taler om 82 mm lang og 18 mm høj. De er orienteret til installationen i NUC eller Mini PC. FB-DIMM: DIMM-format til servere.

SRAM-minder

De er også hukommelser med tilfældig adgang, selvom de i dette tilfælde er statiske. Disse typer minder er hurtigere og mere pålidelige end DRAM-hukommelser, fordi de skal opdateres mindre gange end DRAM-minder for at bevare deres indhold.

Konstruktionen af ​​disse RAM-hukommelser er baseret på et flip-flop-kredsløb for at give strømmen mulighed for at strømme fra den ene side til den anden afhængigt af hvilken transistor der er aktiveret af de to, der udgør kredsløbet. På denne måde kan dataene gemmes i dette kredsløb uden at skulle konstant opdateres. Disse erindringer kræver mere energi, men de er hurtigere, men også dyrere at fremstille. De bruges normalt til at opbygge processorens cachehukommelse.

DRAM minder

Navnet betyder dinamisk RAM. Dette ville være de første erindringer baseret på silicium halvledere og var oprindeligt asynkrone. Den vigtigste funktion introduceret af disse erindringer var deres transistor og kondensatorstruktur. Det var muligt at gemme en data inde i en hukommelsescelle, der fodrer kondensatoren af ​​dem hundreder af gange pr. Sekund, så disse data forblev lagret.

Denne type hukommelse er flygtig, så den mister sit indhold, når den er slukket. DRAMS var af den asynkrone type, så der var ikke noget element, der synkroniserede processorens frekvens med selve frekvensen af ​​hukommelsen. Derfor var der mindre kommunikationseffektivitet mellem de to elementer. Men et stykke tid senere dukkede SDRAM-hukommelser (synkrone RAM-hukommelser) op, som implementerede et ur med ansvar for at synkronisere dem med processoren.

Denne hukommelse er den, der bruges til at opbygge RAM-hukommelserne på vores computer. De er billigere og lettere at opbygge end SRAM'er, men også langsommere. Der er følgende typer DRAM-minder:

  • FPM-RAM (Fast Page Mode RAM): Disse minder blev brugt til den første Intel Pentium. Dens design bestod af at være i stand til at sende en enkelt adresse og til gengæld modtage flere af disse på hinanden følgende adresser. Dette giver bedre respons og effektivitet, da du ikke behøver at være ved at sende og modtage individuelle adresser kontinuerligt.

  • EDO-RAM (Extended Data Output RAM): det er forbedringen af ​​det forrige design. Ud over at være i stand til at modtage sammenhængende adresser samtidigt, læses den forrige adressekolonne, så der er ikke behov for at vente på adresser, når der sendes en.

  • BEDO-RAM (Burst Extended Data RAM): Forbedring af EDO-RAM, denne hukommelse var i stand til at få adgang til forskellige hukommelsesplaceringer for at sende data bursts (Burt) i hver urcyklus til processoren. Denne hukommelse blev aldrig kommercialiseret.

  • Rambus DRAM: var udviklingen af ​​asynkrone DRAM-minder. Disse forbedrede både båndbredden og dens frekvens og nåede op til 1200 MHz og en 64-bit busbredde. De brugte en RIMM-pakke og udskrives i øjeblikket.

  • SDRAM (Synkron type hukommelse): Den store forskel med tidligere versioner af DRAM er, at det har et internt ur, der er i stand til at synkronisere frekvensen af ​​hukommelse med processoren for at forbedre adgangstider og kommunikationseffektivitet.. Dette er den type RAM, der bruges i dag, og der er flere versioner af det, som vi nu vil se.

  • SDR RAM: Disse var forgængerne for den velkendte DDR RAM og er synkrone. De blev bygget under en DIMM-indkapsling af 168 kontakter, og indtil for ca. 10 år siden var det dem, som vores computere havde, da de blev brugt i AMD Athlon og Pentium 2 og 3. De understøttede kun en størrelse pr. Modul på 512 MB.

DDR SDRAM-hukommelse (nuværende)

Fordi det er aktuelle RAM-minder, har vi besluttet at placere dem i et separat afsnit, da der er en hel del varianter inden for denne familie af RAM-minder. Alle af dem er synkrone og er blevet brugt i disse år tilbage indtil i dag.

DDR-hukommelser tillader overførsel af information gennem to forskellige kanaler samtidigt i den samme urcyklus (Double Data), noget der giver os mulighed for at opnå højere ydelse og adgangshastigheder. Der er selvfølgelig flere versioner af disse RAM-hukommelser, der bruges i nutidens computere.

DDR SDRAM (første version)

Dette er den første version af DDR RAM, som vi i øjeblikket kender til. De er monteret på 182 -pin DIMM'er og 200-pin SO-DIMM'er. Disse erindringer fungerer ved 2, 5 volt og har en urhastighed mellem 100 MHz og 200 MHz.

DDR RAM'er var de første til at implementere Dual Channel- teknologi, som gør det muligt at opdele RAM-hukommelsesmoduler i to banker eller slots for at udveksle data med bussen på to samtidige kanaler. For eksempel, hvis modulerne er 64 bit, vil vi have en udvekslingsbusbredde på 128 bit. Følgende RAM-hukommelseskonfigurationer har eksisteret angående hastighed:

Standard navn Urfrekvens Busfrekvens Overførselshastighed Modulnavn Overførselskapacitet
DDR-200 100 MHz 100 MHz 200 MHz PC-1600 1, 6 GB / s
DDR-266 133 MHz 133 MHz 266 MHz PC-2100 2, 1 GB / s
DDR-333 166 MHz 166 MHz 333 MHz PC-2700 2, 7 GB / s
DDR-400 200 MHz 200 MHz 400 MHz PC-3200 3, 2 GB / s

DDR2 SDRAM (anden version)

De er den anden version af DDR-hukommelse og har nyheden sammenlignet med de foregående, idet de er i stand til at fordoble de overførte bit til 4 i stedet for 2 for hver urcyklus.

Den anvendte indkapsling er også af DIMM-typen, men med 240 kontakter og håndledet på et andet sted for at adskille dem fra de foregående. Disse moduler fungerer ved 1, 8 V, så de forbruger mindre end DDR. Der er også varianter med So-DIMM og Mini DIMM-pakker til notebooks og DDR2L-versioner til notebooks med 1, 5 V. Forbrug. En DDR2-hukommelse kan ikke installeres i en DDR-slot eller vice versa, da de ikke er kompatible med hinanden.

De konfigurationer, der har eksisteret, er følgende:

Standard navn Urfrekvens Busfrekvens Overførselshastighed Modulnavn Overførselskapacitet
DDR2-333 100 MHz 166 MHz 333 MHz PC2-2600 2, 6 GB / s
DDR2-400 100 MHz 200 MHz 400 MHz PC2-3200 3, 2 GB / s
DDR2-533 133 MHz 266 MHz 533 MHz PC2-4200 4, 2 GB / s
DDR2-600 150 MHz 300 MHz 600 MHz PC2-4800 4, 8 GB / s
DDR2-667 166 MHz 333 MHz 667 MHz PC2-5300 5, 3 GB / s
DDR2-800 200 MHz 400 MHz 800 MHz PC2-6400 6, 4 GB / s
DDR2-1000 250 MHz 500 MHz 1000 MHz PC2-8000 8 GB / s
DDR2-1066 266 MHz 533 MHz 1066 MHz PC2-8500 8, 5 GB / s
DDR2-1150 286 MHz 575 MHz 1150 MHz PC2-9200 9, 2 GB / s
DDR2-1200 300 MHz 600 MHz 1200 MHz PC2-9600 9, 6 GB / s

DDR3 SDRAM (tredje version)

I dette tilfælde forbedres energieffektiviteten ved at arbejde på en spænding på 1, 5 V i desktopversionen. Indkapslingen er stadig en 240-pin DIMM- type, og kapaciteten pr. Hukommelsesmodul er op til 16 GB. De er heller ikke kompatible med resten af ​​specifikationerne.

Et negativt aspekt af de efterfølgende versioner af DDR er, at selvom hastigheden øges, så gør latensen i dem, skønt de i bund og grund er hurtigere, så længe som den foregående generation.

I denne nye version af RAM blev der introduceret et par varianter afhængigt af behovene på bærbare computere og opfindelsen af ​​Mini PC'er (NUC), som stort set er stationære computere, men med meget små dimensioner og meget lavt forbrug.

  • DDR3: de er de traditionelle desktopcomputere i DIMM-indkapsling og arbejder med 1, 5 V. DDR3L: i dette tilfælde arbejder de på 1, 35 V og er rettet mod laptops, NUC'er og servere under So-DIMM, SP-DIMM og Mini DIMM. DDR3U: De går ned til 1, 25 V og bruges ikke overdrevent. LPDDR3: denne hukommelse bruger kun 1, 2 V og er beregnet til brug på Tablet og Smartphone. De bruger også meget lidt spænding, når de ikke er i brug, hvilket gør dem meget effektive. Disse typer chips loddes direkte til enhedens PCB.

Lad os nu se de konfigurationer, vi har på markedet:

Standard navn Urfrekvens Busfrekvens Overførselshastighed Modulnavn Overførselskapacitet
DDR3-800 100 MHz 400 MHz 800 MHz PC3-6400 6, 4 GB / s
DDR3-1066 133 MHz 533 MHz 1066 MHz PC3-8500 8, 5 GB / s
DDR3-1200 150 MHz 600 MHz 1200 MHz PC3-9600 9, 6 GB / s
DDR3-1333 166 MHz 666 MHz 1333 MHz PC3-10600 10, 6 GB / s
DDR3-1375 170 MHz 688 MHz 1375 MHz PC3-11000 11 GB / s
DDR3-1466 183 MHz 733 MHz 1466 MHz PC3-11700 11, 7 GB / s
DDR3-1600 200 MHz 800 MHz 1600 MHz PC3-12800 12, 8 GB / s
DDR3-1866 233 MHz 933 MHz 1866 MHz PC3-14900 14, 9 GB / s
DDR3-2000 250 MHz 1000 MHz 2000 MHz PC3-16000 16 GB / s
DDR3-2133 266 MHz 1066 MHz 2133 MHz PC3-17000 17 GB / s
DDR3-2200 350 MHz 1100 MHz 2200 MHz PC3-18000 18 GB / s

DDR4 SDRAM (fjerde og nuværende version)

Disse erindringer fungerer med en højere frekvens og er monteret på en 288-polet DIMM-pakke. På trods af at hyppigheden øges markant, er disse minder endnu mere effektive, da de fungerer ved 1, 35 V på stationære pc'er og 1, 05 i tilfælde af bærbare computere. De mest kraftfulde versioner op til 4600 MHz fungerer ved 1, 45 V.

En anden nyhed, som DDR4 implementerer, er, at de er i stand til at fungere i tredobbelte og firedoblede kanaler (Triple Channel og Quad Channel). Derudover har vi allerede muligheden for at montere et modul på op til 16 og 32 GB i en enkelt pakke.

Ligeledes er disse erindringer opdelt i 4 forskellige typer afhængigt af deres anvendelse:

  • DDR4: Dette er dem, der bruges på stationære computere, de kommer i et 288-kontakt DIMM-modul og fungerer ved spændinger mellem 1, 35 og 1, 2 V. DDR4L: Disse minder er designet til bærbare computere og servere og er monteret på et 1, 2 V So-DIMM-modul. DDR4U: Som med de foregående bruges de hovedsageligt til servere og fungerer også ved 1, 2 V. Deres brug er mangelvare, og DDR4L er mere udbredt. LPDDR4: De er designet til mobile enheder og fungerer ved 1, 1 eller 1, 05 V, selvom de er mindre hurtige end desktop DDR4 som normalt. De arbejder på ca. 1600 MHz, selvom der også er en anden version kaldet LPDDR4E, der når 2133 MHz.

Vi vil se dens tilsvarende tablet:

Standard navn Urfrekvens Busfrekvens Overførselshastighed Modulnavn Overførselskapacitet
DDR4-1600 200 MHz 800 MHz 1600 MHz PC4-12800 12, 8 GB / s
DDR4-1866 233 MHz 933 MHz 1866 MHz PC4-14900 14, 9 GB / s
DDR4-2133 266 MHz 1066 MHz 2133 MHz PC4-17000 17 GB / s
DDR4-2400 300 MHz 1200 MHz 2400 MHz PC4-19200 19, 9 GB / s
DDR4-2666 333 MHz 1333 MHz 2666 MHz PC4-21300 21, 3 GB / s
DDR4-2933 366 MHz 1466 MHz 2933 MHz PC4-32466 23, 4 GB / s
DDR4-3200 400 MHz 1600 MHz 3200 MHz PC4-25600 25, 6 GB / s
... ..
DDR4-4600 533 MHz 2133 MHz 4600 MHz PC4-36800 36, 8 GB / s

GDDR-minder

Ud over den traditionelle DDR-RAM er der også varianten GDDR (Graphics Double Data Rate), der henviser til de minder, der er designet til grafikkort.

Disse minder fungerer også under DDR-standarden, der er specificeret af JEDEC, og sender to bit eller 4 for hver urcyklus, skønt de i disse tilfælde er optimeret til at nå højere frekvenser og større busbredde for at forkorte adgangstiderne til instruktionerne gemt i dets indre.

Prisen på dem har naturligvis også meget indflydelse, da de er meget dyrere at fremstille end normale DDR'er. Ligesom DDR er der forskellige udviklinger, der har øget ydelsen på vores grafikkort betydeligt.

  • GDDR: De var de første, der ramte markedet og er baseret på DDR2-hukommelse. Den effektive frekvens af disse var mellem 166 og 950 MHz med en latenstid på 4 til 6 ns. Disse minder blev monteret på ældre ATI Radeon 9000-seriekort og Nvidia GeForce FX. GDDR2: Det er også baseret på DDR2-hukommelse, og dybest set var de en optimering af de foregående for at nå en frekvens mellem 533 og 1000 MHz og en båndbredde på mellem 8, 5 og 16 GB / s. De var monteret på A MD HD 5000 og Nvidia GT 700, blandt andre. GDDR3: Disse minder er designet af ATI til dets Radeon X800- kort, selvom de første til at bruge det var Nvidia GeForce FX 5700. Derudover blev de brugt til at bygge PlayStation 3 og Xbox 360 konsoller. Disse erindringer fungerer mellem 166 og 800 MHz. GDDR4: Disse erindringer var baseret på DDR3-teknologi, selvom deres eksistens var ganske kort, og de blev hurtigt erstattet af GDDR5. Denne hukommelse blev brugt af nogle AMD-grafikkort som AMD HD3870 og lignende, der stod overfor Nvidia 8800 GT med GDDR3. GDDR5: disse har vi set en hel del i de seneste år, og bliver brugt indtil i dag af kort som Nvidia GTX 1000 og en række AMD-kort, såsom Radeon HD, R5, R7, R9 og endda Nyeste RX Polaris. Busbredderne på disse minder er mellem 20 GB / s på en 32-bit bus og 160 GB / s på en 256-bit bus, og den effektive hukommelsesfrekvens når op til 8 Gbps. De er også monteret på de nyeste konsoller, såsom PS4 og Xbox One X. GDDR5X: Det er en ekstrem udvikling af GDDR5, som Nvidia har brugt til sine 1080, 1080 Ti og Titan X- kort, der er i stand til at nå op til en effektiv frekvens på 11 Gbps og en båndbredde på ikke mindre end 484 GB / s på en 352 bit bus. GDDR6: Vi har nået den nuværende æra med Nvidia-grafikkort, der udelukkende er monteret på mærkets nye RTX Turing-serie. Disse erindringer har en høj pris og er i stand til at nå en frekvens på 14 Gbps med en båndbredde på 672 GB / s på en 384 bit bus, der bruges af Nvidia Titan RTX, det mest kraftfulde desktopkort, der nogensinde er skabt indtil datoen.

Nå, alt dette handler om de typer RAM, der er blevet brugt i nyere tid, såvel som dets vigtigste egenskaber. Tanken er at opdatere denne artikel med de nye teknologier, der er implementeret.

Vi anbefaler også disse varer:

Derudover anbefaler vi også vores guide til RAM-hukommelse på markedet

Vi håber, du fandt denne artikel interessant. Hvis information mangler, skriv os i kommentarerne, vil vi være opmærksomme på det. Hvilken RAM-hukommelse har din computer og grafikkort?

Vejledninger

Valg af editor

Back to top button