Tipurile de memorie RAM care rulează calculatoarele de astăzi

Aproape toate dispozitivele compatibile cu calculatoarele au nevoie de memorie RAM. Aruncați o privire asupra dispozitivului preferat (de exemplu, smartphone-uri, tablete, desktop-uri, laptop-uri, calculatoare de grafică, televizoare HD, sisteme de jocuri handheld etc.) și ar trebui să găsiți câteva informații despre memoria RAM. Deși toate RAM servesc în mod esențial aceluiași scop, există câteva tipuri diferite de obicei utilizate astăzi:

Ce este RAM?

RAM reprezintă Random Access Memory și oferă computere spațiului virtual necesar pentru gestionarea informațiilor și rezolvarea problemelor în acest moment. Puteți să vă gândiți la aceasta ca pe hârtie zgârietoare reutilizabilă pe care ați scrie note, numere sau desene cu un creion. Dacă nu mai aveți loc pe hârtie, faceți mai mult, ștergând ceea ce nu mai aveți nevoie; RAM se comportă similar atunci când are nevoie de mai mult spațiu pentru a face față informațiilor temporare (de ex. Programe / programe care rulează). Bucățile mai mari de hârtie vă permit să faceți mai multe idei mai multe (și mai mari) înainte de a le șterge; mai mult RAM în interiorul computerelor are un efect similar.

RAM vine într-o varietate de forme (cum ar fi modul în care se conectează fizic sau interfețele cu sistemele de calcul), capacitățile (măsurate în MB sau GB ), viteze (măsurate în MHz sau GHz ) și arhitecturi. Aceste aspecte și alte aspecte trebuie luate în considerare la modernizarea sistemelor cu memorie RAM, deoarece sistemele informatice (de ex. Hardware, placi de bază) trebuie să respecte directivele stricte de compatibilitate. De exemplu:

Static RAM (SRAM)

Ora în piață: anii 1990 până în prezent
Produse populare Utilizarea SRAM: Camere digitale, routere, imprimante, ecrane LCD

Unul dintre cele două tipuri de memorie de bază (celălalt fiind DRAM), SRAM necesită un flux constant de energie pentru a funcționa. Datorită puterii continue, SRAM nu trebuie să fie "refăcut" pentru a-și aminti datele stocate. Acesta este motivul pentru care SRAM este numit "static" - nu este necesară nicio modificare sau acțiune (de ex. Răcoritoare) pentru păstrarea datelor intacte. Cu toate acestea, SRAM este o memorie volatilă, ceea ce înseamnă că toate datele stocate devin pierdute odată cu întreruperea alimentării.

Avantajele utilizării SRAM (față de DRAM) sunt consumul redus de energie și vitezele de acces mai rapide. Dezavantajele utilizării SRAM (față de DRAM) sunt capacitățile de memorie mai mici și costurile ridicate de producție. Datorită acestor caracteristici, SRAM este de obicei utilizat în:

Dynamic RAM (DRAM)

Ora în piață: anii 1970 până la mijlocul anilor 1990
Produse populare Utilizarea DRAM: console de jocuri video, hardware de rețea

Unul dintre cele două tipuri de memorie de bază (celălalt fiind SRAM), DRAM necesită o "reîmprospătare" periodică a puterii pentru a funcționa. Condensatoarele care stochează date în DRAM elimină treptat energia; nici o energie înseamnă că datele se pierd. Acesta este motivul pentru care DRAM se numește "dinamic" - este necesară o schimbare sau o acțiune constantă (de ex. Răcoritoare) pentru păstrarea datelor intacte. DRAM este, de asemenea, o memorie volatilă, ceea ce înseamnă că toate datele stocate se pierd după oprirea alimentării.

Avantajele utilizării DRAM (față de SRAM) sunt costurile reduse ale producției și capacitățile de memorie mai mari. Dezavantajele utilizării DRAM (față de SRAM) sunt vitezele de acces mai lente și consumul de energie mai mare. Datorită acestor caracteristici, DRAM este de obicei utilizat în:

În anii 1990, a fost dezvoltat Extended Data Out Dynamic RAM (EDO DRAM), urmat de evoluția sa, Burst EDO RAM (BEDO DRAM). Aceste tipuri de memorie au avut un apel datorită creșterii performanței / eficienței la costuri mai mici. Cu toate acestea, tehnologia a fost depășită prin dezvoltarea SDRAM.

Dynamic RAM sincron (SDRAM)

Ora în piață: 1993 până în prezent
Produse populare Utilizarea SDRAM: Memorie de calculator, console de jocuri video

SDRAM este o clasificare a DRAM care funcționează în sincronizare cu ceasul CPU , ceea ce înseamnă că așteaptă semnalul de ceas înainte de a răspunde la introducerea datelor (de exemplu, interfața cu utilizatorul). Prin contrast, DRAM este asincron, ceea ce înseamnă că răspunde imediat la introducerea datelor. Dar beneficiul unei funcționări sincrone este că un procesor poate procesa instrucțiuni de suprapunere în paralel, cunoscut și ca "pipelining" - abilitatea de a primi (citi) o nouă instrucțiune înainte ca instrucțiunea anterioară să fi fost complet rezolvată (scrie).

Deși pipelining nu afectează timpul necesar pentru a procesa instrucțiuni, ea permite mai multe instrucțiuni pentru a fi completate simultan. Procesarea unei instrucțiuni citite și a unei instrucțiuni de scriere pe ciclu de ceas are ca rezultat o rată globală mai mare a transferului / performanțelor procesorului. SDRAM sprijină conducerea prin modul în care memoria este împărțită în bănci separate, ceea ce a condus la preferința pe scară largă față de DRAM-ul de bază.

Rata de sincronă dinamică a datelor dintr-o singură dată (SDR SDRAM)

Ora în piață: 1993 până în prezent
Produse populare Utilizarea SDR SDRAM: memorie de calculator, console de jocuri video

SDR SDRAM este termenul extins pentru SDRAM - cele două tipuri sunt unul și același, dar cel mai frecvent denumit doar SDRAM. "Rata de date unică" indică modul în care memoria procesează o instrucțiune citită și una de scriere pe ciclu de ceas. Această etichetare ajută la clarificarea comparațiilor dintre SDRAM SDR și DDR SDRAM:

Rata de sincronă dublă a ratei datelor (DDR SDRAM)

Ora în piață: 2000 până în prezent
Produse populare Utilizarea SDRAM DDR: Memorie de calculator

DDR SDRAM funcționează ca SDRAM SDR, doar de două ori mai rapid. DDR SDRAM este capabil să proceseze două instrucțiuni de citire și două scrieri pe ciclu de ceas (de aici "dublu"). Deși similar în funcție, DDR SDRAM are diferențe fizice (184 de pini și o singură crestătură pe conector) față de SDRAM SDRAM (168 pini și două crestături pe conector). DDR SDRAM funcționează, de asemenea, la o tensiune standard mai mică (2,5 V de la 3,3 V), împiedicând compatibilitatea cu SDR SDRAM.

Grafică dublă pentru rata de date sincronă RAM dinamic (GDDR SDRAM)

Ora în piață: 2003 până în prezent
Produse populare Utilizând GDDR SDRAM: carduri grafice video, unele tablete

GDDR SDRAM este un tip de SDRAM DDR care este proiectat special pentru redarea grafică grafică, de obicei în legătură cu un GPU dedicat (unitate de procesare grafică) pe o placă video . Jocurile PC moderne sunt cunoscute pentru a împinge plicul cu medii de înaltă definiție incredibil de realiste, care necesită deseori specificații de sistem și cel mai bun hardware pentru a juca (mai ales când se utilizează afișaje de înaltă rezoluție 720p sau 1080p ).

În ciuda schimbului de caracteristici foarte asemănătoare cu SDRAM DDR, GDDR SDRAM nu este exact același lucru. Există diferențe notabile cu modul în care funcționează GDDR SDRAM, în special în ceea ce privește modul în care lățimea de bandă este favorizată peste latență. GDDR SDRAM este de așteptat să proceseze cantități masive de date (lățime de bandă), dar nu neapărat la cele mai rapide viteze (latență) - gândiți-vă la o autostradă cu 16 benzi, setată la 55 MPH. În mod comparabil, este de așteptat ca DDR SDRAM să aibă o latență scăzută pentru a răspunde imediat la CPU - gândiți-vă la o autostradă cu 2 benzi, setată la 85 MPH.

Memorie flash

Ora în piață: 1984 până în prezent
Produse populare Utilizând memorie flash: Camere digitale, smartphone-uri / tablete, sisteme de jocuri / jucării portabile

Memoria flash este un tip de mediu de stocare nevolatil , care păstrează toate datele după întreruperea alimentării. În ciuda numelui, memoria flash este mai aproape de formă și de operare (de exemplu, de stocare și de transfer de date) la unități SSD decât tipurile de RAM menționate mai sus. Memoria flash este folosită cel mai frecvent în: