Основы ИТ. Оперативная память

Содержание

Слайд 2

Логические элементы. Отрицание (Не). Элемент НЕ выполняет роль инвертора. На выходе

Логические элементы. Отрицание (Не).

Элемент НЕ выполняет роль инвертора. На выходе всегда

логическая единица, пока на входе логический нуль и наоборот.
Слайд 3

Логические Элементы. Конюнкция (Логическое И) Смысл элемента в том, чтобы получить

Логические Элементы. Конюнкция (Логическое И)

Смысл элемента в том, чтобы получить на

выходе логический уровень нужно подать на все входы логические единицы.
Слайд 4

Логические Элементы. Дизюнкция (Логическое ИЛИ) Чтобы на выходе появился логический уровень,

Логические Элементы. Дизюнкция (Логическое ИЛИ)

Чтобы на выходе появился логический уровень, нужно

чтобы на любом входе ИЛИ на все входы подать логическую единицу.
Слайд 5

Калькулятор на реле.

Калькулятор на реле.

Слайд 6

Память компьютера Компью́терная па́мять (устройство хранения информации, запоминающее устройство) — часть

Память компьютера

Компью́терная па́мять (устройство хранения информации, запоминающее устройство) — часть вычислительной машины,

физическое устройство или среда для хранения данных, используемая в вычислениях, в течение определённого времени. Память является неизменной частью компьютера с 1940-х. Память в вычислительных устройствах имеет иерархическую структуру и обычно предполагает использование нескольких запоминающих устройств, имеющих различные характеристики.
Слайд 7

Память компьютера. Виды. Всю память ПК условно делят на два вида:

Память компьютера. Виды.

Всю память ПК условно делят на два вида:
внутренняя
внешнюю
Внутренняя:
ОЗУ
ПЗУ
динамическая или

статическая.
асинхронная или синхронная.
энергозависимая или энергонезависимая.
Кэш-память?
BIOS?
CMOS?
Слайд 8

Оперативная память. Определение. Операти́вная па́мять (Random Access Memory, RAM, память с

Оперативная память. Определение.

Операти́вная па́мять (Random Access Memory, RAM, память с произвольным

доступом; ОЗУ (оперативное запоминающее устройство);  — энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой во время работы компьютера хранится выполняемый машинный код (программы), а также входные, выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором.
Слайд 9

Оперативная память. Классификация. ROM (Read Only Memory). Постоянное запоминаю- щее устройство

Оперативная память. Классификация.

ROM (Read Only Memory). Постоянное запоминаю-
щее устройство — ПЗУ.
RAM

(Random Access Memory). Память с произвольным
доступом.
DRAM (Dynamic Random Access Memory). Динами-
ческое запоминающее устройство с произвольным порядком выборки.
SRAM (Static RAM). Статическая оперативная память.
Она названа так потому, что, в отличие от динамической
оперативной памяти (DRAM), для сохранения ее содержимого не требуется периодической регенерации.
Слайд 10

Пример модуляции сигнала

Пример модуляции сигнала

Слайд 11

Пример кодирования сигналов

Пример кодирования сигналов

Слайд 12

Оперативная память. Классификация. Асинхронная память. Такая память выдаёт данные с меньшей

Оперативная память. Классификация.

Асинхронная память. Такая память выдаёт данные с меньшей частотой,

чем частота шины, на которой она работает (DRAM).
Синхронная память.Этот вид памяти обменивается данными с контроллером на той же частоте, на которой работает шина памяти.
Типичный пример – SDRAM, (Synchronous DRAM).
SDRAM,
DDR (Double Data Rate) SDRAM,
DDR2 SDRAM,
DDR3 SDRAM,
DDR4 SDRAM.
Слайд 13

Оперативная память. Форм-фактор. Все современные модули память имеют форм-фактор, называемый DIMM,

Оперативная память. Форм-фактор.

Все современные модули память имеют форм-фактор, называемый DIMM, Dual

Inline Memory Module - модуль с двухсторонним
расположением контактов и имеют разрядность шины
данных = 64 бита, т. е. параллельно могут передавать 64
бита (8 байт данных).
Слайд 14

Двухканальный режим. Двухканальный режим (англ. Dual-channel architecture) — режим работы оперативной

Двухканальный режим.

Двухканальный режим (англ. Dual-channel architecture) — режим работы оперативной памяти (RAM) и

её взаимодействия с материнской платой, процессором и другими компонентами компьютера, при котором может быть увеличена скорость передачи данных между ними за счёт использования двух каналов для доступа к объединённому банку. Таким образом, система при использовании, например, двух модулей памяти в двухканальном режиме может работать быстрее, чем при использовании одного модуля, равного их суммарному объёму.
Слайд 15

Спецификация памяти DDR

Спецификация памяти DDR

Слайд 16

Оперативная память. Модули. DDR 2. Память типа DDR2 SDRAM использует модули

Оперативная память. Модули. DDR 2.

Память типа DDR2 SDRAM использует модули DIMM

с 240 контактными площадками (по 120 с каждой стороны) и одним ключом между этими площадками.

PC2-xxxx, где хххх — пиковая скорость передачи данных, выраженная в Мбайт/с, например модуль памяти PC2-5300 имеет
пиковую пропускную способность 5.3 Гбайт/с. Так как пропускная способность такого модуля 5300 Мбайт/с, при этом одновременно модуль передает 8 байт данных (64
бита), то по одной линии
передачи данных (из 64-х) в секунду передается 5300/8 =
667 Мбит/с. (DDR2-667).

DDR2-400 (модули PC2-3200, 3.2 Гб/с) до DDR2-1066
(модули PC2-8600, 8.6 Гб/с).

Слайд 17

Оперативная память. Модули. DDR 3. Память типа DDR3 SDRAM также использует

Оперативная память. Модули. DDR 3.

Память типа DDR3 SDRAM также использует модули

DIMM с 240 контактными площадками (по 120 с каждой стороны) и одним ключом между этими площадками.
Ни электрически, ни механически эти модули памяти не совместимы с модулями DDR2, чтобы избежать неверной установки, их ключи расположены по-разному.
Слайд 18

Оперативная память. Модули. DDR 4. Память типа DDR4 SDRAM использует модули

Оперативная память. Модули. DDR 4.

Память типа DDR4 SDRAM использует модули DIMM

с 288 контактными площадками (по 144 с каждой стороны) и одним ключом между этими площадками, минимальная пропускная способность таких модулей около 17Гб/с, максимальная — около 34Гб/c

Как и ранее, модули маркируются PC4-xxxxx, а чипы DDR4-xxxx.

Слайд 19

SoDIMM Форм-фактор компактных размеров, используется для установки в ноутбуки, компактны компьютеры,

SoDIMM

Форм-фактор компактных размеров, используется для установки в ноутбуки, компактны компьютеры, для

увеличения памяти в устройствах расширения.
Слайд 20

Регистровая памят. Регистровая память ( Registered Memory, RDIMM, иногда buffered memory)

Регистровая памят.

Регистровая память ( Registered Memory, RDIMM, иногда buffered memory) — вид компьютерной

оперативной памяти, модули которой содержат регистр между микросхемами памяти и системным контроллером памяти. Наличие регистров уменьшает электрическую нагрузку на контроллер и позволяет устанавливать больше модулей памяти в одном канале. Регистровая память является более дорогой из-за меньшего объема производства и наличия дополнительных микросхем.