Операционная память компьютера

Содержание

Слайд 2

Оперативная память компьютера Модули оперативной памяти вставляют в соответствующие разъемы на

Оперативная память компьютера

Модули оперативной памяти вставляют в соответствующие разъемы на материнской

плате. Конструктивно современные модули оперативной памяти имеют исполнение: SIMM - однорядные модули и DIMM - двухрядные модули.

Оперативная память - Random Access Memory (RAM) – это массив кристаллических ячеек, способных хранить данные.

Оперативная память компьютера размещается на стандартных панельках, называемых модулями.

Слайд 3

Оперативная память компьютера DRAM С точки зрения физического принципа действия различают

Оперативная память компьютера
DRAM

С точки зрения физического принципа действия различают динамическую память

(DRAM) и статическую память (SRAM).

Динамическая память (DRAM) - динамический тип памяти с произвольной выборкой и матричной реализацией. Каждый бит такой памяти представляется в наличии или отсутствии разряда на конденсаторе.

Это наиболее распространенный и экономически доступный тип памяти.

Недостатки этого типа связаны, во-первых, с тем, что при заряде конденсаторов неизбежны переходные процессы, то есть запись данных происходит сравнительно медленно. К тому же заряды ячеек имеют свойство рассеиваться в пространстве (разряжаться), Если оперативную память постоянно не подзаряжать, утрата данных происходит через несколько сотых долей секунды. Поэтому такой тип памяти необходимо постоянно подзаряжать – регенерировать.

Слайд 4

Оперативная память компьютера DRAM Однако, несмотря на недостатки, микросхемы динамической памяти

Оперативная память компьютера
DRAM

Однако, несмотря на недостатки, микросхемы динамической памяти используются в

качестве основной оперативной памяти компьютера.

По способу доступа к данным современные модули памяти бывают следующих видов:
SDRAM – Synchronous (синхронная) DRAM
SDRAM II (DDR) – Synchronous DRAM II или DDR (Double Date Rate – удвоенная скорость передачи данных) – следующее поколение SDRAM. Новые виды: DDR2 и DDR3.
SLDRAM (SyncLink) SLDRAM продолжает развивать технологии SDRAM.
RDRAM – Rambus DRAM представляет собой интегрированную на системном уровне технологию, разработанную Rambus Inc.
Direct Rambus DRAM – это совместная разработка Intel и Rambus Inc.

Слайд 5

Оперативная память компьютера SRAM Статический тип оперативной памяти (SRAM) - ячейки

Оперативная память компьютера
SRAM

Статический тип оперативной памяти (SRAM) - ячейки этого типа

памяти можно представить как электронные микроэлементы - статические триггеры. В триггере храниться не заряд, а состояние (включен/выключен), поэтому этот тип памяти обеспечивает более высокое быстродействие, хотя технически он сложнее и дороже.

Микросхемы статической памяти используются в качестве вспомогательной памяти (например, для кэш-памяти), предназначенной для оптимизации работы процессора.

Появилась магнитная память MRAM в интегральном исполнении. Сочетая скорость SRAM и возможность хранения информации при отключённом питании, MRAM является перспективной заменой используемым ныне типам ROM и RAM. Однако она на сегодняшний день приблизительно вдвое дороже микросхем SRAM (при той же ёмкости и габаритах).

Слайд 6

6. Шинные интерфейсы и контроллеры Связь между всеми собственными и подключаемыми

6. Шинные интерфейсы и контроллеры

Связь между всеми собственными и подключаемыми устройствами

материнской платы выполняют ее шины и логические устройства (контроллеры), размещенные в микросхемах микропроцессорного комплекта (чипсета).

От архитектуры этих элементов во многом зависит производительность компьютера.

Слайд 7

Шинные интерфейсы и контроллеры Обмен информацией между внешними устройствами и внутренней

Шинные интерфейсы и контроллеры

Обмен информацией между внешними устройствами и внутренней памятью

компьютера осуществляется через два промежуточных звена.

Во-первых, для каждого внешнего устройства в компьютере имеется электрическая схема, которая им управляет. Эта схема называется контроллером, или адаптером. Некоторые контроллеры могут управлять сразу несколькими устройствами.

Во-вторых, все контроллеры и адаптеры взаимодействуют с микропроцессором и оперативной памятью через магистраль передачи данных, которую называют шиной.

Шина - совокупность проводов и разъемов, обеспечивающих взаимодействие устройств компьютера.

Слайд 8

Шинные интерфейсы и контроллеры Для подключения дочерних плат используются шины стандартов

Шинные интерфейсы и контроллеры

Для подключения дочерних плат используются шины стандартов EISA,

PCI, AGP.

Наиболее распространенным является подключение дочерних плат через шину стандарта PCI (Peripheral Component Interconnect).

Для подключения внутренних накопителей используются интерфейсы IDE (Integrated Disc Electronic) и SCSI (Small Computer System Interface).

Подсоединение периферийных устройств (мышь, внешние модемы, сканеры, цифровые фотокамеры, принтеры и т.п.) производится через специальные интерфейсы, называемые портами ввода-вывода.

Порт (канал ввода-вывода) - путь, по которому происходит обмен данными между микропроцессором и микросхемами внешних устройств.

Последовательный порт передает информацию побитно а параллельный - побайтно.

Слайд 9

Шинные интерфейсы и контроллеры В настоящее время последовательные и параллельные порты

Шинные интерфейсы и контроллеры

В настоящее время последовательные и параллельные порты вытесняются

шиной USВ (Universal Serial Bus), которая является обязательным элементом современного ПК.

Последовательная шина Fire Wire (IEEE 1394) используется для подключения устройств, требующих более высокой скорости обмена, чем может обеспечить шина USB (цифровых видеокамер, внешних жестких дисков и другого высокоскоростного оборудования).