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메모리 : 유형 및 특성 노트북
컴퓨터, 노트북, 스마트 폰 또는 태블릿은 두 가지 종류의 메모리입니다. 미디어 파일과 프로그램의 보존,하지만 수술에 대한 내부 보통 책임은, 즉, 시간을 노력하고 있습니다. 일반적으로 현대 devaysakh 충분한 주식과 모두 기억을 가지고 있지만, 사용자가 확장 할 필요가 있다는 것입니다. 내부의 경우, 당신은 단순히 외장 하드 드라이브를 구입할 수 있다면, 다음이 RAM을 작동하지 않습니다.
그것은 무엇입니까?
메모리 -이 운용 중 일정 기간 동안 모든 프로그램의 데이터를 저장하는 임시 파일입니다. 장치가 해제 된 후, 저장소는 삭제됩니다. 따라서 PC는 항상 저장되지 않은 변경 사항이 사라 전환 한 후 이후, 모든 편집 가능한 데이터를 저장하도록 사용자에게 권장합니다.
이 때 보통에 "RAM"모든 활성 프로세스와 소프트웨어를 보존 아카이브를 나타납니다. 그러나 때로는이 용어는 또한, 자기 테이프 또는 디스크 저장 장치와 같은 외부 저장 장치로 지칭된다.
일반적으로, RAM의 모든 유형은 시스템의 휘발성 요소이다. 그것들은 프로세서가 동작하는 동안 입력 / 출력 및 중간 물질로서, 소프트웨어의 머신 코드를 저장한다.
역사적으로
우리는 종류와 메모리의 종류를 조사하기 전에, 모든 시작 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 이야기는 19 세기의 30 대 초반에 이미 시작한다. 그런 다음 Charlz Bebbidzh는 분석 시스템에서 일했다. 계산 간격의 결과를 유지하기로했다 그 단위는 그는 "창고"라고합니다. 이들 세포에 대한 모든 정보가 기계적으로 함께 축과 피니언 장치의 형태로 저장된다.
1 세대 산출 시스템이 만들어지면, 그 기능은 실험 여겨진다. 은 "RAM"과에 아무 말도하지 않습니다. 그녀의 옵션이 몇 가지 있었다, 그들은 물리적 원리에 기초한다. 이들은과 관련이 전자기 릴레이, 음향 지연 선, 음극선 관 등을들 수있다. D.
그리고 RAM의 외관은 절대적으로 예측할 수 있습니다. 대부분의 경우 그것은 자기 드럼이나 샤프트이었다.
컴퓨터의 두 번째 세대의 출시와 함께 효과적이고 RAM 이상 생각하는 것이 필요하다. 그때 자기 코어 메모리가 있었다. 3 세대는 도약 만들어, 전자 컴퓨터 부품 된 칩에 적용하기 시작했다. 그런 다음 우리는 RAM의 유형을 표시하기 시작했다. 동적 의한 커패시터의 전하를 유지하고, 정적 - 트리거를 사용.
업무의 현재 상태
시간이 지남에 따라 프로세스가 RAM의 최신 유형 주도하고있다. "RAM은"여전히 전원 공급 장치에 따라 달라집니다. 전원 공급 장치의 손실의 경우에는 즉시 저장되지 않은 데이터를 잃게됩니다. 이제 RAM의 기본 유형이있다. 그들은이 이전과 같습니다 정적 및 동적. 콘덴서 - 첫 번째는 트리거, 두 번째 덕분에 작동합니다.
모두보다 효율적으로되고있다. 겉으로는, 그들은 무료로 이용할 수있는 단위로 구성되어 반도체와 단위처럼 보인다. 동적 메모리는 훨씬 저렴합니다. 다음으로, 우리는 그들 각각에 대해 자세히 살펴.
의 역학
RAM은 서로 다른 유형이있다. 키 중 동적, 또는 DRAM들 수있다. 그것은 컴퓨터의 가장 일반적인 유형입니다. 더 경제적입니다 때문. 커패시터 및 트랜지스터에 방전을 저장하기 위해, 두 부분으로 구성 특수 회로를 개발 하였다.
이 구조는 훨씬 저렴하고도 경제적이다. 단일 칩 대신에 다른 모듈 변형보다 더 큰 커패시터와 트랜지스터를 보유 할 수 있기 때문이다.
이러한 "RAM"의 주요 단점은 그것의 속도로 간주됩니다. 이 콘덴서의 상태가 추가 시간 충전 및 방전을 필요로 변경하기로 천천히 작동합니다. 이 과정은 정적 버전보다 10 배 더 걸립니다. 또한, 이러한 유형의 다른 단점이 방전되는 기간 동안 커패시터이다. 또한, 정전 용량이 큰 누설 전류로 연결될 수있다.
마지막으로 이런 종류의 부족 이름을 가지고 있기 때문이다 : 충전은 시간이지나면서 감소, 따라서, 다이나믹있다. 그러나, 모든 정보는 커패시터 따라서 자신의 삶을 연장, 시간이 지남에 따라 회수 할 수있다, 분실되었다. 복원을 시작하려면, 당신은 타이밍 차트 읽기를 사용하도록 설정해야합니다. 이것은 메모리 어레이의 모든 라인에 적용된다. 이 이벤트는, 프로세서 또는 메모리 컨트롤러를 조절한다.
정적
메모리 트랜지스터의 유형. SRAM은 복구를 필요로하며, 따라서 그 이름을 가지고 있지 않습니다. 이 메모리의 가장 큰 장점 - 높은 속도입니다. 이것은 고정 트리거와 간단한 논리 게이트의 메커니즘, 그래서 많은 시간을 필요로하지 않는 첫 번째를 전환 할 수 있다는 사실 때문입니다.
하지만 비용이 낭비 참아해야합니다. 트리거되는 트랜지스터가 훨씬 더 고가의 첫 번째 메모리 형태보다 사실. 제조의 높은 비용과 그룹 방법에 영향을주지 않습니다. 또한 트랜지스터는 하나의 칩에 너무 많은 공간을 차지합니다.
정적 RAM 거의 오늘날의 PC에서 사용되지 않습니다. 보통은 중요 시스템의 성능을 해칠 수있는 조직 초고속의 RAM을 위해 배치됩니다.
외관은기만이다
외부에서 그들을 이해하기가 매우 좋아야 컴퓨터 메모리의 유형을 식별합니다. 평균 사용자는 할 수 없습니다. 우리는 데스크톱과 노트북 용 모듈에 대해 이야기하지 않으면 것입니다.
그럼에도 불구하고, 지금 RAM의 여러 종류를 분류 할 수있다. 그들 중 일부는 현재 일부는 오랫동안 시장에 표시 정지 한 사용,하지만 그들은 여전히 이전 세대의 컴퓨터에서 찾아 볼 수있다. 그리고 이전 모델의 대부분은 훨씬 더 끈기 신기한 것을 좋아하는 옵션이었다.
FPM
이 동적 랜덤 액세스 메모리. 그 작동 원리는 간단하다 : 그것은 과거 사이클에 사용 된 페이지에서 빠른 데이터를 가져옵니다. 이 기술은 그 이름 빠른 페이지 모드에 해당합니다. 지금은 일찍 지난 세기 90 년대 중반으로 제공하기 때문에 이러한 "RAM"는 드물다 만난다. 그리고 그녀의 동료는 486 새로운 펜티엄이었다.
EDO
이 작은 알려진 유형있는 다른 메모리입니다. 그녀는 이전에 1995 년에 많은 일을 특별히 최초의 프로세서 펜티엄 준비하고있다. 그녀는 이전 버전을 향상되었다. 동시에 두 가지 작업을 동시에 작업하는 것은 그가 이전 프로세서에 갔을 때 다음 블록을 선택합니다.
SDRAM
매우 스마트 옵션 RAM. 쉽게 프로세서의 주파수와 상호 작용할 수 있도록 빠르다. 더 복잡한의 원칙 :이 칩은 두 부분으로 구성됩니다. 활성 작동 중에, 그 중 첫 번째는 방망이로 해결되며,이 작업의 다른의 준비. 이 모듈은 1996 년에 인기를 얻었다. 그리고는 적극적으로 인텔과 함께 사용하기 시작했다. 그것은 아주 유익한, 그래서 SDRAM은 2001 년까지 인기.
이전이 메모리 유형은 복수로 잡았다. 그것은 두 번 FPM보다 3 배 빠른되었고, -에도. 133 메가 헤르츠했다.
DDR
이것은 이전의 향상된 버전입니다. 그것은 단지 2001 년에 나타났다. 주요 변화는 있지만, 직접 작업 자체에 어떤 시계가 없습니다. 이제, 하나의 사이클 데이터에 두 번 전송됩니다.
DDR2
이전 버전의 연속이었다 분명하다. 그것은 2003 년에 등장하지만, 칩셋은 다음 해까지 용으로 제작. 그냥 이전 DDR2의«의 친척처럼, "클럭 사이클 당 두 번 데이터를 전송 할 수 있습니다. 변형 - 두 모듈 간의 주요 차이점 클록 주파수 구조 개선으로 인해 수득되었다. 이 버전은 오래 전부터 있었다 몇 가지 결함을 살고있다. 때문에 증가 된 주파수의 기억의 과정에 눈에 띄는 드래그합니다.
DDR3
또 다른 이하 유명한 메모리 - DDR3. "operativok"의 종류는 SDRAM의 연속을 의미합니다. 그것은 이전 세대 교체. 뿐만 아니라, 비디오 메모리 장치를 계산하기 위해 사용됩니다.
이 옵션 모듈은 더 조심되었다 : 40 %의 에너지까지 절약 할 수 있습니다. 90 나노 프로세서 기술의 사용을 통해 관리되는 전력을 감소시킨다. 이 경우, 칩이 제조되었으며, 누설 전류 단지 담당 이중 - 게이트 트랜지스터.
문제는 현재의 수정 모듈 돌았이다. 그의 키는 이제 다른 위치에 따라서 DDR2로 메모리를 설정, 배치 불가능하다. 그럼에도 불구하고, 그것은 이유가 이루어졌다. 전기 매개 변수가 잘못된 설정을 방지하기 위해, 키의 위치를 변경, 이러한 모듈과 일치하지 않습니다.
DDR4
새로운 진화 메모리. 유형 SDRAM은 논리적 인 결론에 도달했습니다. 대중에 새로운 모듈은 2014 년에 나왔다. 그 주파수 특성을 개선하고, 전원 전압을 감소시켰다. 이전 세대로부터의 주요 차이점 : 뱅크 번 수 (16 개).
이제 대역폭이 훨씬 더 이론적으로 많은 25 GB / s의에 도달 할 수 있습니다. 그리고 모든 프로세스의 신뢰성을 향상시키는 새로운 기술을 개발했다. 인텔 하 스웰-E / 하 스웰-EP -이 메모리에서 자신의 프로세서를 가지고있다.
RAMBUS
이것은 별도의 메모리 유형의 특성이 매우 높은 것입니다. 그것은 1996 년에 개발되었다. 그녀는 회사 인텔을하기로 결정했다. "RAM은"그녀의 "동료"보다 훨씬 더 밝혀졌다. 그것은 알려진 문제에 라이센스를 받았다. 나중에 여러 마더 보드에 의해 설립되었습니다. 그들에게 그것은 우수한 결과를 보여 주었다.
너무 그 중 약 $ 1 억 손실 때문에 출시 전에, 인텔, 오류를 감지했음을 일어났다. 이제이 모듈은 거의 사용되지 않습니다. 그러나 그는 여전히 플레이 스테이션 2, 플레이 스테이션 3에있다.
노트북
램과 달리 노트북 용 메모리 와 PC에만 크기와 이름에 눈에 띈다. 따라서, 이해가되지 않습니다 위의 모든를 반복합니다. 해당 장치에 대한 모듈을 선택하려면, 당신은 또한, 노트북 메모리의 기존의 모든 유형을 검사 마더 보드와의 호환성을 결정하고 가격 범주를 처리해야합니다.
nouta의 첫 번째 "RAM은"2002 년에 출시되었습니다. 그것은 SO 모델 DIMM SDRAM했다. 지금은 어디서든 찾을 이미 불가능하다. 나는 100 MHz와 133 MHz의 주파수했다. SO DIMM DDR은 조금 나중에 등장 - 2005 년. 그것은 더 강력한 규모의 순서가되었다. 나는 266, 333 및 400 메가 헤르츠를 받았다. 이전 모델에 비해 위치 키를 크게 변경되었습니다. SO DIMM DDR2는 과거 세대에서 그들의 "동료들"에 대해, 또한 더 강력한되었다 : 800 MHz의 최대 주파수. 키는 호환성과 혼란으로 이어지는, DDR에 비해, 다시하지만, 1mm를 위해 이동했다.
SO DIMM DDR3는 2009 년에 시장에 진입. 위치 키가 이전 모델에서 근본적으로 다른, 그래서 경험이없는 사용자는 이제 잘못 갈 수 없어. 이 장치의 최대 주파수 1600 MHz의 이르렀다.
노트북은, 변경, 수정하고 메모리도 변환된다. 다음 모듈은 마이크로 DIMM DDR2되었다. 그것의 볼륨은 사용자에 대한 충분했다 1기가바이트이었다.
이제 RAM 노트북 두 가지로 상황. 많은 모델이 통합 된 시스템을 가지고 있고, "RAM"를 교체하는 것이 사실은 할 수 없습니다. 따라서, 아주 작은 지금 noutom에 대한 모듈에 대한 수요. 여전히 임시 저장 시설의 볼륨을 증가시켜야하는 사람들은, 좋은 방법을 찾기 위해 많은 시간을 보낸다.
이제, 인터넷 및 사무실 애플리케이션을 서핑 컴퓨터에 대처하기 위해서는 충분한 1기가바이트 "RAM"입니다. 그러나 게이머들은 더 강력한 변종 봐야한다. 예를 들어 킹스턴 SO-DIMM DDR3 4GB의 PC10660. 이 수술이 메모리 노트북 거의 2,000 루블은. 이름에서 알 수 있듯이 그것의 볼륨은 4 기가 바이트. 유형 - DDR3 및 클럭 주파수 - 1333 메가 헤르츠.
높은 품질의 모듈을 생산하는 다른 회사 중 삼성, 해적, 하이닉스, 트랜센드있다. 킹스턴 한 HyperX 분노 레드 시리즈 - 바탕 화면의 소유자를위한 컴퓨터 게임의 팬, 특히 이의를 제기하는 매우 강력한 옵션이 있습니다. "RAM"세트 4 기가 바이트 두 모듈이 포함되어 있습니다. 유형 - DDR3 및 클럭 주파수 - 1866 메가 헤르츠. 이 RAM의 가격은 3,500 루블입니다.
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