电脑术语问答——内存篇

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电脑知识操作技巧大全(电子书)——新手装备手册——内存篇_百度文库...

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DDR SDRAM型内存技术规范中的“×××”含义与SDRAM和RDRAM不同,它代表DDR SDRAM内存所能达到的数据传输最高速率,例如符合“PC—1600”规范的DDR SDRAM(DDR200芯片)内存条数据传输最高速率为1.6GB。
#1 2.内存条的数据位
内存条的数据位数是指内存条“金手指”所同时联接的数据总线位数,例如常用的168和184线内存条的数据位宽度都是64位,而586和686级电脑CPU和内存之间交换数据的数据总线也是64位(不包括ECC校验位),因此电脑使用168或184线的DIMM内存条时可以只装一根,如果使用数据位只有32位的SIMM(72线)内存条时就必须同时安装两根才能使电脑正常工作。
“哦,原来内存是这样的呀。老鸟,买内存我自己去就行了,你就不用陪我了!再见。”小愚边说边跑了出去。“小愚就是这样性急。不过他还会回来的,因为他没带钱,哈哈!”老鸟呷了口茶,慢悠悠地说道。
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#1 5.产品标签
品牌内存条在产品上一般都贴有产品标签,上面的主要内容一般是内存条的容量和速度,有些产品标签上还有生产厂家(或电脑整机组装厂家)和产品代号等。例如金邦金条内存上标签上就分别印有条码、字符“红 64ME01227”等,另外部分品牌内存条上还可能贴有产品质检合格、安全认证等标签,这些都可以帮助用户识别产品质量和真伪。
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新手装备手册——内存篇
李肖峰
2000年 第45期
“64M内存降到290元啦!”小愚高兴得又蹦又叫。“小愚,你知道内存是怎么回事吗?”老鸟笑问。“这个……我也不太清楚。”哈哈,我们还是让小愚先学习一下吧。
#1 一、基本知识
#1 1.只读存储器(ROM)
ROM表示只读存储器(Read Only Memory),在制造ROM的时候,信息(数据或程序)就被存入并永久保存。这些信息只能读出,不能写入,而且即使机器掉电,数据也不会丢失。

笔记本选购常识问答

笔记本选购常识问答

笔记本选购常识问答(一)CPU篇Q1:“迅驰”到底是什么,用奔腾-M处理器的就是迅驰吗?答:“迅驰”并不是简单地只指处理器,它是一个包括处理器、芯片组、无线网卡的系统总称。

严格意义上来说,“迅驰”这个系统中的处理器只能是奔腾-M处理器,不包括赛扬-M处理器。

因此只有采用“奔腾-M处理器+Intel 855/915芯片组+无线网卡”配置的机型才能称为“迅驰”。

消费者可以通过笔记本电脑上的蝴蝶标志来辨认“迅驰”机型。

Q2:奔腾-M处理器与赛扬-M处理器的有什么区?答:奔腾-M与赛扬-M处理器的核心、构架上都是相同的,区别主要有两个:奔腾-M支持自动降频节电的Intel SpeedStep技术,可以带来更长的电池使用时间,而赛扬-M则不支持该技术;奔腾-M比同核心的赛扬M处理器的二级缓存高出一倍,比如采用Banias核心的奔腾-M的二级缓存为1M,而赛扬-M仅为512K。

Q3:奔腾M处理器与赛扬M处理器性能差别大吗?答:和台机上赛扬处理器与奔腾处理器性能的巨大差距不同,赛扬M处理器的性能比同频率的奔腾M处理器仅低10%左右。

Q4:为什么有的赛扬-M处理器能自动降频?答:个别机型采用了相关软件对赛扬M处理器进行了降频,与奔腾M处理器采用降低倍频达到降频的原理不同,塞扬M是通过降低外频来实现频率的下降,这样会导致系统性能下降。

对台机熟悉的朋友知道,外频的频繁更换对一些设备会有不良的影响。

Q5:AMD的处理器能自动降频吗?答:AMD的处理器都支持类似SpeedStep的“PowerNow!”技术,能够自动降频,但效果与Speedstep还有一定的差距。

Q6:赛扬M处理器能无线上网吗?答:能不能无线上网只与机型是否配备无线网卡有关,而与处理器没有任何关系。

比如Apple的iBook G4系列,虽然没采用奔腾M 处理器,但能通过AirPort Extreme无线网卡进行无线上网。

笔记本选购常识问答(二)显卡篇Q1:独立显卡和集成显卡的区别是什么,各自的特点是什么?答:集成显卡的显示芯片是集成在主板上,没有显存,只能是靠共享一定的内存作为显存;独立显卡的显示芯片并不集成在主板上,显存是独立的,不需要占用内存集成显卡的特点是性能一般,但基本能满足一些日常应用,发热量和耗电量相对于独立显卡来说较低,需要占用内存。

了解电脑内存DDR与DDR有何区别

了解电脑内存DDR与DDR有何区别

了解电脑内存DDR与DDR有何区别电脑内存是计算机中的重要组成部分,它负责储存和处理数据。

在选择电脑内存时,经常会听到DDR和DDR的术语。

那么,DDR和DDR之间有什么区别呢?本文将对这两种电脑内存进行详细的了解与比较。

一、DDR和DDR的定义DDR是Double Data Rate的缩写,意为双倍数据传输速率。

它是电脑内存的一种规范,用于描述内存模块的传输速率和频率。

DDR内存的传输速率是在传输周期(Clock Cycle)上升沿和下降沿都能传输数据的基础上,进行双倍数据传输,因此速度更快。

DDR是DDR SDRAM(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)的简称,是在SDRAM基础上发展起来的一种内存。

DDR内存不仅会在上升沿传输数据,在下降沿也可以传输数据,因此其速度是SDRAM的两倍,为DDR SDRAM。

二、DDR和DDR的技术对比1. 传输速率差异DDR内存和DDR内存之间最主要的区别在于传输速率。

DDR内存的传输速率相对较慢,一般在100-200MHz之间;而DDR内存的传输速率要高很多,可以达到400MHz以上。

2. 频率差异DDR内存的主频一般为100-200MHz,而DDR内存的主频多为200-400MHz。

这就意味着DDR内存在进行数据处理时的效率更高。

3. 功耗差异DDR内存和DDR内存在功耗上也有一定差异。

DDR内存的功耗相对较低,因为其传输速率较慢,电流需求较小;而DDR内存的功耗相对较高,因为其传输速率较快,电流需求较高。

4. 技术发展差异DDR内存是DDR SDRAM技术的基础上发展起来的,而DDR内存则是在DDR SDRAM的基础上进一步提升速度和性能而来的。

可以说,DDR内存是DDR SDRAM技术的一种延伸和改进。

三、DDR和DDR的应用领域DDR内存和DDR内存均被广泛应用于电子设备中,包括计算机、手机、平板电脑等。

电脑术语大全中文

电脑术语大全中文

电脑术语大全中文电脑术语大全中文1. 操作系统(Operating System):计算机的系统软件,控制和管理计算机硬件和软件资源的程序集合。

2. 中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU):计算机的主要处理器件,负责执行计算机指令。

3. 内存(Random Access Memory,简称RAM):计算机用于临时存储和读取数据的存储器,可以快速读写数据。

4. 硬盘驱动器(Hard Disk Drive,简称HDD):计算机用于永久存储数据的设备,采用磁盘存储技术。

5. 固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD):一种使用闪存存储芯片作为存储介质的硬盘,相比传统硬盘驱动器拥有更快的读写速度和更低的能耗。

6. 显卡(Graphics Processing Unit,简称GPU):计算机中负责处理图形和图像计算的硬件设备。

7. 输入设备(Input Device):计算机用于将外部信息输入到计算机中的设备,例如键盘、鼠标、触摸屏等。

8. 输出设备(Output Device):计算机用于将计算机处理后的信息显示或输出的设备,例如显示器、打印机、音箱等。

9. 网络(Network):多台计算机通过通信链路连接在一起,共享资源和信息的集合。

10. 路由器(Router):网络设备,用于将数据包从源网络传输到目标网络。

11. 防火墙(Firewall):用于保护计算机和网络资源免受未经授权访问和网络攻击的软硬件设备。

12. 病毒(Virus):一种计算机恶意软件,能够自我复制并感染其他计算机文件,破坏计算机系统。

13. 数据库(Database):计算机用于存储和管理大量结构化数据的应用程序。

14. 云计算(Cloud Computing):一种通过互联网提供计算资源和服务的模式,包括存储、计算、数据库等。

15. 虚拟现实(Virtual Reality,简称VR):一种通过计算机技术创造出的仿真环境,使用户能够与虚拟世界进行交互。

电脑术语大全

电脑术语大全

NI: (Non-Intel,非英特尔架构)
除了英特尔之外,还有许多其它生产兼容x86体系的厂商,由于专利权的问题,它们的产品和英特尔系不一样,但仍然能运行x86指令。
OLGA: (Organic Land Grid Array,基板栅格阵列)一种芯片封装形式。
CISC: (Complex Instruction Set Computing,复杂指令集计算机)相对于RISC而言,它的指令位数较长,所以称为复杂指令。如:x86指令长度为87位。
COB: (Cache on board,板上集成缓存)在处理器卡上集成的缓存,通常指的是二级缓存,例:奔腾II
Data Forwarding: (数据前送)CPU在一个时钟周期内,把一个单元的输出值内容拷贝到另一个单元的输入值中。
Decode: (指令解码)由于X86指令的长度不一致,必须用一个单元进行“翻译”,真正的内核按翻译后要求来工作。
EC: (Embedded Controller,嵌入式控制器)在一组特定系统中,新增到固定位置,完成一定任务的控制装置就称为嵌入式控制器。
OoO: (Out of Order,乱序执行)Post-RISC芯片的特性之一,能够不按照程序提供的顺序完成计算任务,是一种加快处理器运算速度的架构。
PGA: (Pin-Grid Array,引脚网格阵列)一种芯片封装形式,缺点是耗电量大。
Post-RISC: 一种新型的处理器架构,它的内核是RISC,而外围是CISC,结合了两种架构的优点,拥有预测执行、处理器重命名等先进特性,如:Athlon。
SiO2F: (Fluorided Silicon Oxide,二氧氟化硅)制造电子元件才需要用到的材料。

电脑内存解析DDRDDR和LPDDR的区别

电脑内存解析DDRDDR和LPDDR的区别

电脑内存解析DDRDDR和LPDDR的区别电脑内存解析——DDR和LPDDR的区别电脑内存是计算机非常重要的组成部分,对于计算机的性能和速度起着至关重要的作用。

在目前市面上,广泛应用的内存类型包括DDR (双倍数据速率随机存取存储器)和LPDDR(低功耗双倍数据速率随机存取存储器)。

这两种内存类型在技术上有着显著的区别,本文将对DDR和LPDDR进行解析,并对其区别进行详细介绍。

1. DDR(双倍数据速率随机存取存储器)DDR是一种常见的内存类型,它广泛应用于计算机、服务器和其他基于计算技术的设备中。

DDR内存的主要特点是数据传输速度快,可提供高性能的计算体验。

以下是DDR内存的几个重要特点:1.1 速度更快:DDR内存的数据传输速度是传统SDRAM(同步动态随机存取存储器)的两倍。

这是因为DDR内存在一个时钟周期内实现两次数据传输,从而实现双倍数据速率。

1.2 较高的带宽:DDR内存通过增加突发长度(burst length)来提高数据传输效率,从而提供更高的带宽。

较高的带宽意味着计算机可以更快地处理数据,提高整体性能。

1.3 电源需求较高:DDR内存的电源需求较高,因为它需要更大的电流来提供所需的数据传输速度和性能。

这也意味着DDR内存在功耗上相对较高。

2. LPDDR(低功耗双倍数据速率随机存取存储器)LPDDR是一种针对移动设备设计的低功耗内存技术,如智能手机、平板电脑和便携式音视频播放器。

与DDR相比,LPDDR内存注重功耗的控制,以延长电池寿命。

以下是LPDDR内存的特点:2.1 低功耗设计:LPDDR内存通过降低工作电压和刷新周期来实现低功耗。

它可以在满足性能需求的同时,减少能耗,延长设备的续航时间。

2.2 适应移动设备:由于移动设备往往有限的电源供应和散热设计,LPDDR内存具有较高的散热效率和更小的尺寸,以适应这些环境。

2.3 数据传输速度:尽管LPDDR内存的功耗控制优于DDR,但其数据传输速度较低。

内存知识问答

内存知识问答

一. 内存的基本知识1.电脑上的存储器按用途是怎样分类的?答:按用途分,存储器可分为主存储器(MainMemory,简称主存)和辅助存储器(Auxiliary Memory,简称辅存)两种。

主存储器又称内存储器(简称内存),辅助存储器又称外存储器(简称外存)。

外存通常是磁性介质(如硬盘和软盘)或光盘。

外存能长期保存信息,并且,断电后,保存在上面的信息不会丢失,而且容量可以很大,但是,它们的速度很慢,不便和CPU交换数据。

凡是不能直接跟CPU交换数据的存储器都是“外”存储器。

内存储器是由半导体芯片构成的,断电后上面的信息就不存在了,而且,跟硬盘相比,它的容量通常不是很大。

但是,相对来说,内存的速度比外存快得多,只有它才能跟CPU交换数据。

因此,外存相当是一个大仓库,内存则是一个供临时承载信息的大表演舞台。

2.内存的主要功能是什么?答:下图是计算机的原理图,从图中可以看出,内存在计算机中扮演着极其重要的角色。

例如,当你初次打开文件时,实际上是在把保存在硬盘上的文件调入内存的过程;当我们在电脑上写文章时,实际上是往内存上写的;当你玩游戏时,实际上是你把游戏内容调入内存后才能展示的;如果你需要进行运算时,是由内存提供数据的;如果你的文章还没有写完,要把它暂时保存起来时,实际上这是把文件由内存往硬盘的转移过程;如果你想把写好的文章打印出来,其内容也是由内存提供给输出设备的。

当然,内存的以上功能都是由CPU控制器操纵的。

可是,控制器之所以能够进行操纵,其指令又是由内存提供的。

内存实在是太重要了。

图1 内存在电脑中的作用示意图内存是由动态随机存储器(DRAM)构成的,从外型看,它是一个面积仅有几十平方厘米的小薄片,因此,在业界,一般把内存俗称“条子”。

可是它在计算机中的作用却非同小可。

在计算机中却跟CPU、主板(也有的说是硬盘)并称为计算机的“三大件”,可见内存的重要了。

计算机的故障有相当一部分是由内存引起来的。

内存的名词解释

内存的名词解释

内存的名词解释随着科技的发展,计算机已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。

而在计算机中,内存是一个关键的组成部分。

那么,什么是内存呢?在这篇文章中,我将对内存进行详细的解释和探讨。

内存,也被称为计算机的主存或随机存取存储器(RAM),是计算机中用于临时存储数据和指令的地方。

与计算机中的硬盘或固态硬盘(SSD)相比,内存的访问速度更快,同时也是计算机可以直接访问的部分之一。

首先,让我们来了解一下内存的基本工作原理。

当我们打开计算机时,操作系统和程序代码将被加载到内存中,等待被执行。

当计算机需要读取或写入数据时,它将首先检查内存中是否存在这些数据。

如果存在,计算机将直接从内存中读取或写入,并且速度非常快。

然而,如果数据不在内存中,计算机将从硬盘中读取相关数据并将其加载到内存中,这将会耗费较多的时间。

内存的大小对计算机的性能有很大的影响。

通常情况下,内存的大小越大,计算机处理数据的能力越强。

当我们同时运行多个程序时,每个程序所占用的内存会增加,如果内存不足,计算机的性能将会受到限制,甚至可能导致系统崩溃或运行缓慢。

除了大小之外,内存的速度对计算机的性能也有重要的影响。

内存的速度以访问延迟和数据传输速度来衡量。

访问延迟是指计算机读取或写入数据时所需的时间,而数据传输速度则是指内存与其他组件(如处理器)之间传输数据的速度。

通常来说,速度越快,计算机的响应速度就越快。

另一个重要的概念是内存的易失性。

内存中存储的数据是临时的,意味着当计算机断电或重新启动时,所有数据将被清空。

因此,我们需要定期将重要的数据保存到持久性存储设备中,如硬盘或固态硬盘。

此外,内存还分为不同类型,最常见的是DRAM(动态随机存取存储器)和SRAM(静态随机存取存储器)。

DRAM是一种容量较大但速度较慢的内存类型,常用于主存。

而SRAM则是一种容量较小但速度较快的内存类型,通常作为高速缓存使用,以加快数据访问速度。

总结一下,内存是计算机中重要的组成部分,用于临时存储数据和指令。

解密电脑内存DDRDDR有何区别

解密电脑内存DDRDDR有何区别

解密电脑内存DDRDDR有何区别DDR内存,即双倍数据率内存,是一种广泛应用于计算机系统中的随机访问内存(RAM)。

DDR内存按照代数划分,从DDR1到DDR4,每一代内存相对于前一代都有了显著的改进和提升。

在本篇文章中,我将介绍DDR内存的不同代数之间的区别,帮助读者更好地了解和选择适合自己的内存。

DDR内存是目前市面上最常见的计算机内存类型之一。

DDR内存的不同代数对于计算机性能和速度的提升都起到了重要的作用。

以下是DDR内存的各代之间的主要区别。

1. DDR1内存:DDR1是最早应用于计算机的DDR内存,它具有一定的基本功能,但相对较低的传输速度。

DDR1内存的主频通常为400MHz或200MHz,数据传输速度较低。

由于技术限制,DDR1内存的容量通常较小,最高为1GB。

DDR1内存在当前的计算机应用中已经逐渐被淘汰,很少再使用。

2. DDR2内存:DDR2内存是DDR内存的第二代产品。

相对于DDR1内存,它具有更高的内部频率和更高的传输速度。

DDR2内存的主频通常为800MHz到1066MHz,数据传输速度比DDR1内存提升了约两倍。

此外,DDR2内存的容量也有了显著的提升,最高可达8GB。

DDR2内存在2000年左右开始广泛应用于计算机系统中,是当时的主流内存类型。

3. DDR3内存:DDR3内存是DDR内存的第三代产品。

与DDR2相比,DDR3内存在内部频率和传输速度方面又有了一定的提升。

DDR3内存的主频通常在800MHz到2133MHz之间,数据传输速度相比DDR2内存又提高了一倍左右。

DDR3内存的容量也有了继续提升,目前最高可达64GB。

DDR3内存的广泛应用推动了计算机性能的进一步提升。

4. DDR4内存:DDR4内存是目前市场上最新的DDR内存代数。

相较于DDR3内存,DDR4内存在内部频率和传输速度方面有了较大的提升。

DDR4内存的主频通常在2133MHz到3200MHz之间,传输速度又提高了约50%。

内存基础知识干货

内存基础知识干货

内存基础知识干货你不知道的内存知识一、CPU与内存先铺垫几个概念,以免后面混乱:Socket或Processor: 指一个物理CPU芯片,盒装还是散装的。

上面有很多针脚,直接安装在主板上。

Core : 指在Processor里封装一个CPU核心,每个Core都是完全独立的计算单元,我们平时说的4核心CPU,指的就是Processor 里面封装了4个Core。

HT超线程:目前Intel与AMD的Processor大多支持在一个Core里并行执行两个线程,此时从操作系统看就相当于两个逻辑CPU(Logical Processor)。

大多数情况下,我们程序里提到的CPU概念就是指的这个Logical Processor。

咱们先来看几个问题:1、CPU可以直接操作内存吗?可能一大部分老铁肯定会说:肯定的啊,不能操作内存怎么读取数据呢。

其实如果我们用这聪明的大脑想一想,咱们的台式主机大家肯定都玩过。

上面CPU和内存条是两个完全独立的硬件啊,而且CPU也没有任何直接插槽用于挂载内存条的。

也就是说,CPU和内存条是物理隔离的,CPU并不能直接的访问内存条,而是需要借助主板上的其他硬件间接的来实现访问。

2、CPU的运算速度和内存条的访问速度差距有多大?呵呵呵,这么说吧,就是一个鸿沟啊,CPU的运算速度与内存访问速度之间的差距是100倍。

而由于CPU与内存之间的速度差存在N个数量级的巨大鸿沟,于是CPU最亲密的小伙伴Cache 闪亮登场了。

与DRAM 家族的内存(Memory)不同,Cache来自SRAM家族。

而DRAM与SRAM的最简单区别就是后者特别快,容量特别小,电路结构非常复杂,造价特别高。

而Cache与主内存之间的巨大性能差距主要还是工作原理与结构不同:DRAM存储一位数据只需要一个电容加一个晶体管,SRAM则需要6个晶体管。

由于DRAM的数据其实是被保存在电容里的,所以每次读写过程中的充放电环节也导致了DRAM读写数据有一个延时的问题,这个延时通常为十几到几十ns。

内存_百度百科

内存_百度百科

●2.什么是扩展内存?
我们知道,286有24位地址线,它可寻址16MB的地址空间,而386有32位地址线,它可寻址高达4GB的地址空间,为了区别起见,我们把1MB以上的地址空间称为扩展内存XMS(eXtend
memory)。
在386以上档次的微机中,有两种存储器工作方式,一种称为实地址方式或实方式,另一种称为保护方式。在实方式下,物理地址仍使用20位,所以最大寻址空间为1MB,以便与8086兼容。保护方式采用32位物理地址,寻址范围可达4GB。DOS系统在实方式下工作,它管理的内存空间仍为1MB,因此它不能直接使用扩展存储器。为此,Lotus、Intel、AST及Microsoft公司建立了MS-DOS下扩展内存的使用标准,即扩展内存规范XMS。我们常在Config.sys文件中看到的Himem.sys就是管理扩展内存的驱动程序。
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【内存简介】
【内存概述】
【内存概念】
【内存频率】
【内存发展】
【内存区别】
【内存品牌】
【内存容量】 【内存辨别】源自存故障判断过程 【内存简介】
【内存概述】
【内存概念】
【内存频率】
【内存发展】
【内存区别】
在1985年初,Lotus、Intel和Microsoft三家共同定义了LIM-EMS,即扩充内存规范,通常称EMS为扩充内存。当时,EMS需要一个安装在I/O槽口的内存扩充卡和一个称为EMS的扩充内存管理程序方可使用。但是I/O插槽的地址线只有24位(ISA总线),这对于386以上档次的32位机是不能适应的。所以,现在已很少使用内存扩充卡。现在微机中的扩充内存通常是用软件如DOS中的EMM386把扩展内存模拟或扩充内存来使用。所以,扩充内存和扩展内存的区别并不在于其物理存储器的位置,而在于使用什么方法来读写它。下面将作进一步介绍。

内存常见术语解析

内存常见术语解析

D R DA 的主板 上 面为了防止 数据 线终端 反射信号 D SR M 需要大量 的终结电阻。 它大 大增加了主板的制造成本 。 实 际上 , 同的 内存模 组 对 终结 电路 的要求 是不一样 不
的, 终结 电阻 的大小决定了数 据线 的信号比和反射率 ,
F G 封 装 形式 , 不 同于 目前广 泛应 用 的T O/S P BA 而 S PT O —
栏目 编辑:闻 jtc cec 2 o8 t 5 翔军 s c . tr o 1  ̄ l c n .t @ 1 2 7
圆圆函团盔圆
除了以上 所 说 的区别外 , D 2 引入了三 项 新 的 DR还
鬻i


艘 黜
鞣 麟 辫 罐 黼
雠 麟 熬 龋 秣 麟
将得到解决。
D R HD 2 D  ̄ D R 内存 I后 者 的内存延 时要慢 于前者。 例 f , 举 来说 , D 2 0 H D 2 4 0 D R 0  ̄ D R — 0 具有相 同的延迟 , 而后 者具 有 高一倍 的带宽。 实际上 , D 2 4 0 D 4 0 D R — 0 和D R 0 具有相 同的带宽 , 它们都 是32 B s 但 是 D R 0 的核心工作 .G / , D4 0 频率是2 0 H , D 2 4 0 0 M z 而D R — 0 的核心工作频率是IO H , OM z
最佳 的信号波形 。 用D R 不但 可以降低 主板 成本 , 使 D2
还得 到 了最佳 的信号品质, 这是D R D 不能 比拟的。
着 Itl ne最新处理器 技术 的发展 , 端总线对 内存带 宽 前 的要求是越 来 越高, 拥有更 高更稳 定运行 频率 的DR D2
内存 将是大势所趋 。

内存术语解释

内存术语解释

ECCECC (Error Correcting Code)-错误更正码,纠错码。

ECC是用来检验存储在DRAM中的整体数据的一种电子方式。

ECC在设计上比parity更精巧,它不仅能检测出多位数据错误,同时还可以指定出错的数位并改正。

通常ECC每个字节使用3个Bit来纠错,而parity只使用一个Bit。

ECC另有一种解释是Error CheckingECC内存全称Error Checkingand Correcting。

它也是在原来的数据位上外加位来实现的。

如8位数据,则需1位用于Parity检验,5位用于ECC,这额外的5位是用来重建错误的数据的。

当数据的位数增加一倍,Parity也增加一倍,而ECC只需增加一位,当数据为64位时所用的ECC和Parity 位数相同(都为。

在那些Parity只能检测到错误的地方,ECC可以纠正绝大多数错误。

若工作正常时,你不会发觉你的数据出过错,只有经过内存的纠错后,计算机的操作指令才可以继续执行。

当然在纠错时系统的性能有着明显降低,不过这种纠错对服务器等应用而言是十分重要的,ECC 内存的价格比普通内存要昂贵许多。

EDO DRAMEDO DRAM(Extended Data Output RAM),扩展数据输出内存。

是Micron公司的专利技术。

有72线和168线之分、5V电压、带宽32bit、基本速度40ns以上。

传统的DRAM 和FPM DRAM 在存取每一bit数据时必须输出行地址和列地址并使其稳定一段时间后,然后才能读写有效的数据,而下一个bit的地址必须等待这次读写操作完成才能输出。

EDO DRAM不必等待资料的读写操作是否完成,只要规定的有效时间一到就可以准备输出下一个地址,由此缩短了存取时间,效率比FPM DRAM高20%—30%。

具有较高的性/价比,因为它的存取速度比FPM DRAM快15%,而价格才高出5%。

EDORAM扩展数据输出内存。

电脑术语大全

电脑术语大全

电脑术语大全以下是一些常见的电脑术语:1. 操作系统(Operating System,简称OS):一种控制和管理计算机硬件和软件资源的系统软件,例如Windows、macOS 和Linux等。

2. 硬件(Hardware):指计算机的实体部分,包括中央处理器(CPU)、内存、硬盘、显示器、键盘、鼠标等。

3. 软件(Software):指计算机程序和相关数据的集合,分为系统软件和应用软件。

4. 网络(Network):通过计算机和其他设备之间的通信连接来共享信息和资源的系统,包括局域网、广域网和互联网等。

5. 云计算(Cloud Computing):通过网络提供计算资源和服务,允许用户通过互联网访问存储和处理数据的能力。

6. 数据库(Database):用于存储、管理和检索数据的集合。

7. 服务器(Server):用于提供网络服务的计算机或设备,如Web服务器、邮件服务器和数据库服务器等。

8. 硬盘(Hard Drive):用于存储数据的永久性存储设备,通常使用磁性材料记录数据。

9. 内存(Memory):计算机用于存储正在运行的程序和数据的临时性存储设备。

10. CPU(Central Processing Unit):计算机的主要组件之一,负责执行程序中的指令和进行算术和逻辑运算。

11. GPU(Graphics Processing Unit):用于处理图形和图像的专用处理器。

12. BIOS(Basic Input/Output System):计算机的基本输入输出系统,用于启动计算机和提供基本的硬件控制功能。

13. 协议(Protocol):计算机网络通信中使用的规则和标准,用于确保数据的正确传输和交换。

14. USB(Universal Serial Bus):一种常用的计算机外部设备连接接口,用于连接各种外部设备,如键盘、鼠标和打印机等。

15. URL(Uniform Resource Locator):统一资源定位符,用于在互联网上标识和定位资源的唯一地址。

电脑内存(RAM)的作用及选购指南

电脑内存(RAM)的作用及选购指南

电脑内存(RAM)的作用及选购指南电脑内存(RAM)是计算机系统中至关重要的组件之一,它扮演着存储和处理数据的关键角色。

尽管它对于普通用户来说可能有些复杂,但了解RAM的作用和如何选择合适的RAM模块对于提高计算机的性能至关重要。

作用电脑内存是计算机用于临时存储数据和程序的地方。

当您打开一个应用程序或者执行某些操作时,数据会被加载到内存中以供快速访问。

更多内存意味着计算机能够同时处理更多的数据和任务,从而提高系统性能和响应速度。

除此之外,内存还可以影响计算机运行多个程序时的稳定性。

当您运行多个程序或者打开多个标签页时,如果内存不足,计算机的性能可能会受到明显影响,还可能导致系统崩溃或者运行缓慢。

选择指南在选择合适的内存模块时,以下几个因素需要考虑:1.内存容量内存容量是选择RAM的关键因素之一。

对于轻度用户和日常办公任务,8GB到16GB的内存容量通常足够。

而对于需要运行大型软件、处理图形或者进行游戏的用户,建议选择16GB以上的内存。

2.内存类型目前市场上主流的内存类型有DDR3和DDR4。

DDR4内存比DDR3内存速度更快,功耗更低,性能更出色。

虽然DDR3内存仍在使用中,但建议选择DDR4内存以实现更好的性能和未来的可扩展性。

3.内存频率内存频率也是选择RAM时需要考虑的因素之一。

频率越高,数据传输速度越快。

但要注意,内存频率受限于主板和处理器的兼容性。

因此,在选择内存时,确保它与您的系统兼容并且能够正常运行。

4.品牌与质量在选择内存品牌时,选择知名品牌可以确保产品的质量和可靠性。

一些知名品牌如Kingston、Corsair、Crucial等提供高质量的内存产品,并且通常有良好的售后服务。

5.预算考虑最后但同样重要的是预算。

根据您的需求和预算,选择适合的内存模块。

总结而言,电脑内存对计算机系统非常重要,它直接影响计算机的性能和稳定性。

在选择RAM时,首先要考虑内存容量和类型。

需要注意内存频率、品牌和质量,并根据个人预算作出选择。

深入了解电脑内存选择合适的RAM

深入了解电脑内存选择合适的RAM

深入了解电脑内存选择合适的RAM 随着计算机技术的不断发展,电脑的性能需求也越来越高。

其中,电脑内存(RAM)作为计算机的核心组件之一,对于计算机的运行速度和性能起着至关重要的作用。

因此,在选择合适的RAM时,我们需要深入了解电脑内存的相关知识,以确保选择到最适合自己需求的RAM。

一、了解电脑内存的基本知识计算机内存主要分为两大类:主存储器和辅助存储器。

其中,主存储器即我们常说的RAM,是计算机用于存储和读写数据的地方。

而辅助存储器则是指硬盘、固态硬盘等设备。

主存储器是计算机中最快速的存储器,其工作原理是通过存储芯片中的电子元件来存储数据。

而RAM的容量主要用GB来表示,例如8GB、16GB等。

此外,频率也是选择RAM时需要考虑的关键因素之一,频率的单位为MHz,例如2400MHz、3200MHz等。

频率越高,表示RAM的速度越快。

二、了解不同类型的RAM在选择RAM时,我们常常会听到DDR3、DDR4等术语。

那么,这些术语到底代表着什么含义呢?DDR即“双倍数据率”的缩写,代表了RAM的数据传输速度。

DDR3和DDR4则是目前市场上应用最广泛的两种RAM类型。

DDR3是较早推出的RAM类型,而DDR4则是其后续版本。

与DDR3相比,DDR4具有更高的频率,传输速度更快,能够更好地满足现代计算机的性能需求。

因此,如果您的计算机支持DDR4,那么选择DDR4 RAM 将会是更优的选择。

此外,还有一种RAM类型值得一提,那就是LPDDR4。

LPDDR4是针对移动设备而设计的RAM,其功耗较低,能够更好地适应笔记本电脑和平板电脑等便携设备的需求。

三、根据需求选择RAM容量RAM容量直接影响计算机的多任务处理能力和运行速度。

一般来说,对于普通的办公和娱乐用途,8GB的RAM已经能满足日常需求。

而对于一些专业用户,如图形设计师、视频编辑师等,建议选择16GB 或以上的RAM,以确保能够流畅运行大型软件和处理复杂任务。

计算机术语名词解释第三讲:内存术语解释

计算机术语名词解释第三讲:内存术语解释

计算机术语名词解释第三讲:内存术语解释三、内存术语解释BANK:BANK是指内存插槽de计算单位(也有人称为记忆库),它是计算机系统与内存间资料汇流de基本运作单位.内存de速度:内存de速度是以每笔CPU与内存间数据处理耗费de时间来计算,为总线循环(bus cycle)以奈秒(ns)为单位.内存模块 (Memory Module):提到内存模块是指一个印刷电路板表面上有镶嵌数个记忆体芯片chips,而这内存芯片通常是DRAM芯片,但近来系统设计也有使用快取隐藏式芯片镶嵌在内存模块上内存模块是安装在PC de主机板上de专用插槽(Slot)上镶嵌在Module上DRAM芯片(chips)de数量和个别芯片(chips)de容量,是决定内存模块de 设计de主要因素.SIMM (Single In-line Memory Module):电路板上面焊有数目不等de记忆IC,可分为以下2种型态:72PIN:72脚位de单面内存模块是用来支持32位de数据处理量.30PIN:30脚位de单面内存模块是用来支持8位de数据处理量.DIMM (Dual In-line Memory Module):(168PIN)用来支持64位或是更宽de总线,而且只用3.3伏特de电压,通常用在64位de桌上型计算机或是服务器.RIMM:RIMM模块是下一世代de内存模块主要规格之一,它是Intel公司于1999年推出芯片组所支持de内存模块,其频宽高达1.6Gbyte/sec.SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) (144PIN):这是一种改良型deDIMM模块,比一般deDIMM模块来得小,应用于笔记型计算机、列表机、传真机或是各种终端机等.PLL:为锁相回路,用来统一整合时脉讯号,使内存能正确de存取资料.Rambus 内存模块(184PIN):采用Direct RDRAMde内存模块,称之为RIMM模块,该模块有184pin脚,资料de输出方式为串行,与现行使用deDIMM 模块168pin,并列输出de架构有很大de差异.6层板和4层板(6 layers V.S. 4 layers):指de是电路印刷板PCB Printed Circuit Board用6层或4层de玻璃纤维做成,通常SDRAM会使用6层板,虽然会增加PCBde成本但却可免除噪声de干扰,而4层板虽可降低PCBde成本但效能较差.Register:是缓存器de意思,其功能是能够在高速下达到同步de目de.SPD:为Serial Presence Detect de缩写,它是烧录在EEPROM内de码,以往开机时BIOS必须侦测memory,但有了SPD就不必再去作侦测de动作,而由BIOS直接读取 SPD取得内存de相关资料.Parity和ECCde比较:同位检查码(parity check codes)被广泛地使用在侦错码(error detection codes)上,他们增加一个检查位给每个资料de字元(或字节),并且能够侦测到一个字符中所有奇(偶)同位de错误,但Parity有一个缺点,当计算机查到某个Byte有错误时,并不能确定错误在哪一个位,也就无法修正错误.缓冲器和无缓冲器(Buffer V.S. Unbuffer):有缓冲器deDIMM 是用来改善时序(timing)问题de一种方法无缓冲器deDIMM虽然可被设计用于系统上,但它只能支援四条DIMM.若将无缓冲器deDIMM用于速度为100Mhzde主机板上de 话,将会有存取不良de影响.而有缓冲器deDIMM则可使用四条以上de内存,但是若使用de缓冲器速度不够快de 话会影响其执行效果.换言之,有缓冲器deDIMM虽有速度变慢之虞,但它可以支持更多DIMMde使用.自我充电 (Self-Refresh):DRAM内部具有独立且内建de充电电路于一定时间内做自我充电,通常用在笔记型计算机或可携式计算机等de省电需求高de计算机.预充电时间 (CAS Latency):通常简称CL.例如CL=3,表示计算机系统自主存储器读取第一笔资料时,所需de准备时间为3个外部时脉 (System clock).CL2与CL3de差异仅在第一次读取资料所需准备时间,相差一个时脉,对整个系统de效能并无显著影响.时钟信号 (Clock):时钟信号是提供给同步内存做讯号同步之用,同步记忆体de存取动作必需与时钟信号同步.电子工程设计发展联合会议 (JEDEC):JEDEC大部分是由从事设计、发明de制造业尤以有关计算机记忆模块所组成de一个团体财团,一般工业所生产de 记忆体产品大多以JEDEC所制定de标准为评量.只读存储器ROM (Read Only Memory):ROM是一种只能读取而不能写入资料之记 W体,因为这个特所以最常见de就是主机板上de BIOS (基本输入/输出系统Basic Input/Output System)因为BISO是计算机开机必备de基本硬件设定用来与外围做为低阶通信接口,所以BISO之程式烧录于ROM中以避免随意被清除资料(计算机基础知识,电脑知识入门学习,请到 电脑知识网).EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM):为一种将资料写入后即使在电源关闭de情况下,也可以保留一段相当长de时间,且写入资料时不需要另外提高电压,只要写入某一些句柄,就可以把资料写入内存中了.EPROM (Erasable Programmable ROM):为一种可以透过紫外线de照射将其内部de资料清除掉之后,再用烧录器之类de设备将资料烧录进 EPROM内,优点为可以重复de烧录资料.程序规画de只读存储器 (PROM):是一种可存程序de内存,因为只能写一次资料,所以它一旦被写入资料若有错误,是无法改变de且无法再存其它资料,所以只要写错资料这颗内存就无法回收重新使用.MASK ROM:是制造商为了要大量生产,事先制作一颗有原始数据deROM或EPROM当作样本,然后再大量生产与样本一样de ROM,这一种做为大量生产deROM 样本就是MASK ROM,而烧录在MASK ROM中de资料永远无法做修改.随机存取内存RAM ( Random Access Memory):RAM是可被读取和写入de 内存,我们在写资料到RAM记忆体时也同时可从RAM读取资料,这和ROM内存有所不同.但是RAM必须由稳定流畅de电力来保持它本身de稳定性,所以一旦把电源关闭则原先在RAM里头de资料将随之消失.动态随机存取内存 DRAM (Dynamic Random Access Memory):DRAM 是Dynamic Random Access Memory de缩写,通常是计算机内de主存储器,它是而用电容来做储存动作,但因电容本身有漏电问题,所以内存内de资料须持续地存取不然资料会不见.FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM):是改良deDRAM,大多数为72IPN或30PINde模块,FPM 将记忆体内部隔成许多页数Pages,从512 bite 到数Kilobytes 不等,它特色是不需等到重新读取时,就可读取各page内de资料.EDO DRAM (Extended Data Out DRAM):EDOde存取速度比传统DRAM快10%左右,比FPM快12到30倍一般为72PIN、168PINde模块.SDRAM:Synchronous DRAM 是一种新deDRAM架构de技术;它运用晶片内declock使输入及输出能同步进行.所谓clock同步是指记忆体时脉与CPUde时脉能同步存取资料.SDRAM节省执行指令及数据传输de时间,故可提升计算机效率.DDR:DDR 是一种更高速de同步内存,DDR SDRAM为168PINdeDIMM模块,它比SDRAMde传输速率更快, DDRde设计是应用在服务器、工作站及数据传输等较高速需求之系统.DDRII (Double Data Rate Synchronous DRAM):DDRII 是DDR原有deSLDRAM 联盟于1999年解散后将既有de研发成果与DDR整合之后de未来新标准.DDRIIde 详细规格目前尚未确定.DRDRAM (Direct Rambus DRAM):是下一代de主流内存标准之一,由Rambus 公司所设计发展出来,是将所有de接脚都连结到一个共同deBus,这样不但可以减少控制器de体积,已可以增加资料传送de效率.RDRAM (Rambus DRAM):是由Rambus公司独立设计完成,它de速度约一般DRAMde10倍以上,虽有这样强de效能,但使用后内存控制器需要相当大de改变,所以目前这一类de内存大多使用在游戏机器或者专业de图形加速适配卡上.VRAM (Video RAM):与DRAM最大de不同在于其有两组输出及输入口,所以可以同时一边读入,一边输出资料.WRAM (Window RAM):属于VRAMde改良版,其不同之处在于其控制线路有一、二十组de输入/输出控制器,并采用EDOde资料存取模式MDRAM (Multi-Bank RAM):MIDRAM de内部分成数个各别不同de小储存库(BANK),也就是数个属立de小单位矩阵所构成.每个储存库之间以高于外部de 资料速度相互连接,其应用于高速显示卡或加速卡中.静态随机处理内存 SRAM (Static Random Access Memory):SRAM 是Static Random Access Memory de缩写,通常比一般de动态随机处理内存处理速度更快更稳定.所谓静态de意义是指内存资料可以常驻而不须随时存取.因为此种特性,静态随机处理内存通常被用来做高速缓存.Async SRAM:为异步SRAM这是一种较为旧型deSRAM,通常被用于电脑上de Level 2 Cache上,它在运作时独立于计算机de系统时脉外.Sync SRAM:为同步SRAM,它de工作时脉与系统是同步de.SGRAM (Synchronous Graphics RAM):是由SDRAM再改良而成以区块Block 为单位,个别地取回或修改存取de资料,减少内存整体读写de次数增加绘图控制器.高速缓存 (Cache Ram):为一种高速度de内存是被设计用来处理运作CPU.快取记忆体是利用 SRAM de颗粒来做内存.因连接方式不同可分为一是外接方式(External)另一种为内接方式(Internal).外接方式是将内存放在主机板上也称为 Level 1 Cache而内接方式是将内存放在CPU中称为Level 2 Cache.PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association):是一种标准de卡片型扩充接口,多半用于笔记型计算机上或是其它外围产品,其种类可以分为:Type 1:3.3mmde厚度,常作成SRAM、Flash RAM de记忆卡以及最近打印机所使用deDRAM记忆卡.Type 2:5.5mmde厚度,通常设计为笔记计算机所使用de调制解调器接口(Modem).Type 3:10.5mmde厚度,被运用为连接硬盘deATA接口.Type 4:小型dePCMCIA卡,大部用于数字相机.FLASH:Flash内存比较像是一种储存装置,因为当电源关掉后储存在Flash 内存中de资料并不会流失掉,在写入资料时必须先将原本de资料清除掉,然后才能再写入新de资料,缺点为写入资料de速度太慢.重新标示过de内存模块(Remark Memory Module):在内存市场许多商家都会贩售重新标示过de内存模块,所谓重新标示过de内存模块就是将芯片Chip 上de标示变更过,使其所显示出错误 de讯息以提供商家赚取更多de利润.一般说来,业者会标示成较快de速度将( -7改成-6)或将没有厂牌de改为有厂牌de.要避免购买到这方面de产品,最佳de方法就是向好声誉de供货商来购买顶级芯片制造商产品.内存de充电 (Refresh):主存储器是DRAM组合而成,其电容需不断充电以保持资料de正确.一般有2K与4K Refreshde分类,而2K比4K有较快速deRefresh但2K比4K耗电.。

计算机应用基础问答题

计算机应用基础问答题

1。

详述计算系统的主要技术指标,并举例说明它们的含义.答:1主频:主频即时钟频率,指CPU在单位时间发出的脉冲数。

表示CPU的运行速度,是以赫兹为单位,如CPU主频3。

0GHz: G是10的9次方。

3。

0GHz就是3.0*109赫兹。

2.字长:字长是CPU能够直接处理的二进制数据位数,它直接关系到计算机的计算精度、功能和速度。

字长越长处理能力就越强。

常见的微机字长有8位、16位和32位等。

3.内存容量:内存储器中能存储信息的总字节数为内存容量; 一般以KB、MB为单位,如128MB、256MB等。

4。

外存容量:指存储容量的大小,如硬盘40GB。

1GB=1024MB 1MB=1024KB 1KB=1024B(字节)5。

存取周期:存储器连续启动两次读或写操作所需的最短时间。

一般在几十到几百毫微秒(ns)。

6.运算速度:是一种综合性的性能指标. 单位:MIPS (百万条指令/秒)7.软件配置:包括操作系统、计算机语言、数据库语言、数据库管理系统、网络通信软件、汉字支持软件及其他各种应用软件.2。

现代计算机一般具有那几个重要特点?答:1、以二进制为运算基础;2、采用“存储程序”工作方式;3、体积小;4、价格低;5、运算速度快;6、功能强等等。

现代计算机是一种按程序自动进行信息处理的通用工具,它的处理对象是信息,处理结果也是信息。

因为人的大脑和五官也是信息采集,识别,转换,存储,处理的器官,所以也把计算机称为电脑.主要特点:运算速度快,运算精度高,通用性强,具有记忆功能和逻辑判断功能,具有自动控制能力。

3。

现代计算机有哪些主要特点答:1、由基本电子器件构成,采用二进制计算方式。

2、除了数值计算和逻辑运算之外,计算机还能够处理包括数字、文字、符号、图形、图象以及声音在内的所有可能转换成数字信号的信息。

3、采用“存储程序"的方式进行工作.4、具有超强的信息存储能力和高速的运算与信息处理能力。

5、与通信网络互联,构成跨地区、跨国界乃至全球的计算机通信网,实现各种资源的共享。

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电脑术语问答——内存篇整理:汪朝武1 内存: DDR2与DDRDDR2与DDR的区别与DDR相比,DDR2最主要的改进是在内存模块速度相同的情况下,可以提供相当于DDR内存两倍的带宽。

这主要是通过在每个设备上高效率使用两个DRAM核心来实现的。

作为对比,在每个设备上DDR内存只能够使用一个DRAM核心。

技术上讲,DDR2内存上仍然只有一个DRAM核心,但是它可以并行存取,在每次存取中处理4个数据而不是两个数据。

DDR2与DDR的区别示意图与双倍速运行的数据缓冲相结合,DDR2内存实现了在每个时钟周期处理多达4bit的数据,比传统DDR 内存可以处理的2bit数据高了一倍。

DDR2内存另一个改进之处在于,它采用FBGA封装方式替代了传统的TSOP方式。

然而,尽管DDR2内存采用的DRAM核心速度和DDR的一样,但是我们仍然要使用新主板才能搭配DDR2内存,因为DDR2的物理规格和DDR是不兼容的。

首先是接口不一样,DDR2的针脚数量为240针,而DDR内存为184针;其次,DDR2内存的VDIMM电压为1.8V,也和DDR内存的2.5V不同。

DDR2的定义:DDR2(Double Data Rate 2) SDRAM是由JEDEC(电子设备工程联合委员会)进行开发的新生代内存技术标准,它与上一代DDR内存技术标准最大的不同就是,虽然同是采用了在时钟的上升/下降延同时进行数据传输的基本方式,但DDR2内存却拥有两倍于上一代DDR内存预读取能力(即:4bit数据读预取)。

换句话说,DDR2内存每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据,并且能够以内部控制总线4倍的速度运行。

此外,由于DDR2标准规定所有DDR2内存均采用FBGA封装形式,而不同于目前广泛应用的TSOP/TSOP-II 封装形式,FBGA封装可以提供了更为良好的电气性能与散热性,为DDR2内存的稳定工作与未来频率的发展提供了坚实的基础。

回想起DDR的发展历程,从第一代应用到个人电脑的DDR200经过DDR266、DDR333到今天的双通道DDR400技术,第一代DDR的发展也走到了技术的极限,已经很难通过常规办法提高内存的工作速度;随着Intel最新处理器技术的发展,前端总线对内存带宽的要求是越来越高,拥有更高更稳定运行频率的DDR2内存将是大势所趋。

DDR2与DDR的区别:在了解DDR2内存诸多新技术前,先让我们看一组DDR和DDR2技术对比的数据。

1、延迟问题:从上表可以看出,在同等核心频率下,DDR2的实际工作频率是DDR的两倍。

这得益于DDR2内存拥有两倍于标准DDR内存的4BIT预读取能力。

换句话说,虽然DDR2和DDR一样,都采用了在时钟的上升延和下降延同时进行数据传输的基本方式,但DDR2拥有两倍于DDR的预读取系统命令数据的能力。

也就是说,在同样100MHz的工作频率下,DDR的实际频率为200MHz,而DDR2则可以达到400MHz。

这样也就出现了另一个问题:在同等工作频率的DDR和DDR2内存中,后者的内存延时要慢于前者。

举例来说,DDR 200和DDR2-400具有相同的延迟,而后者具有高一倍的带宽。

实际上,DDR2-400和DDR 400具有相同的带宽,它们都是3.2GB/s,但是DDR400的核心工作频率是200MHz,而DDR2-400的核心工作频率是100MHz,也就是说DDR2-400的延迟要高于DDR400。

2、封装和发热量:DDR2内存技术最大的突破点其实不在于用户们所认为的两倍于DDR的传输能力,而是在采用更低发热量、更低功耗的情况下,DDR2可以获得更快的频率提升,突破标准DDR的400MHZ限制。

DDR内存通常采用TSOP芯片封装形式,这种封装形式可以很好的工作在200MHz上,当频率更高时,它过长的管脚就会产生很高的阻抗和寄生电容,这会影响它的稳定性和频率提升的难度。

这也就是DDR的核心频率很难突破275MHZ的原因。

而DDR2内存均采用FBGA封装形式。

不同于目前广泛应用的TSOP封装形式,FBGA封装提供了更好的电气性能与散热性,为DDR2内存的稳定工作与未来频率的发展提供了良好的保障。

DDR2内存采用1.8V电压,相对于DDR标准的2.5V,降低了不少,从而提供了明显的更小的功耗与更小的发热量,这一点的变化是意义重大的。

DDR2采用的新技术:除了以上所说的区别外,DDR2还引入了三项新的技术,它们是OCD、ODT和Post CAS。

OCD(Off-Chip Driver):也就是所谓的离线驱动调整,DDR II通过OCD可以提高信号的完整性。

DDR II 通过调整上拉(pull-up)/下拉(pull-down)的电阻值使两者电压相等。

使用OCD通过减少DQ-DQS的倾斜来提高信号的完整性;通过控制电压来提高信号品质。

ODT:ODT是内建核心的终结电阻器。

我们知道使用DDR SDRAM的主板上面为了防止数据线终端反射信号需要大量的终结电阻。

它大大增加了主板的制造成本。

实际上,不同的内存模组对终结电路的要求是不一样的,终结电阻的大小决定了数据线的信号比和反射率,终结电阻小则数据线信号反射低但是信噪比也较低;终结电阻高,则数据线的信噪比高,但是信号反射也会增加。

因此主板上的终结电阻并不能非常好的匹配内存模组,还会在一定程度上影响信号品质。

DDR2可以根据自已的特点内建合适的终结电阻,这样可以保证最佳的信号波形。

使用DDR2不但可以降低主板成本,还得到了最佳的信号品质,这是DDR 不能比拟的。

Post CAS:它是为了提高DDR II内存的利用效率而设定的。

在Post CAS操作中,CAS信号(读写/命令)能够被插到RAS信号后面的一个时钟周期,CAS命令可以在附加延迟(Additive Latency)后面保持有效。

原来的tRCD(RAS到CAS和延迟)被AL(Additive Latency)所取代,AL可以在0,1,2,3,4中进行设置。

由于CAS信号放在了RAS信号后面一个时钟周期,因此ACT和CAS信号永远也不会产生碰撞冲突。

总的来说,DDR2采用了诸多的新技术,改善了DDR的诸多不足,虽然它目前有成本高、延迟慢能诸多不足,但相信随着技术的不断提高和完善,这些问题终将得到解决2 内存: 内存频率内存主频和CPU主频一样,习惯上被用来表示内存的速度,它代表着该内存所能达到的最高工作频率。

内存主频是以MHz(兆赫)为单位来计量的。

内存主频越高在一定程度上代表着内存所能达到的速度越快。

内存主频决定着该内存最高能在什么样的频率正常工作。

目前较为主流的内存频率室333MHz和400MHz 的DDR内存,以及533MHz和667MHz的DDR2内存。

大家知道,计算机系统的时钟速度是以频率来衡量的。

晶体振荡器控制着时钟速度,在石英晶片上加上电压,其就以正弦波的形式震动起来,这一震动可以通过晶片的形变和大小记录下来。

晶体的震动以正弦调和变化的电流的形式表现出来,这一变化的电流就是时钟信号。

而内存本身并不具备晶体振荡器,因此内存工作时的时钟信号是由主板芯片组的北桥或直接由主板的时钟发生器提供的,也就是说内存无法决定自身的工作频率,其实际工作频率是由主板来决定的。

DDR内存和DDR2内存的频率可以用工作频率和等效频率两种方式表示,工作频率是内存颗粒实际的工作频率,但是由于DDR内存可以在脉冲的上升和下降沿都传输数据,因此传输数据的等效频率是工作频率的两倍;而DDR2内存每个时钟能够以四倍于工作频率的速度读/写数据,因此传输数据的等效频率是工作频率的四倍。

例如DDR 200/266/333/400的工作频率分别是100/133/166/200MHz,而等效频率分别是200/266/333/400MHz;DDR2 400/533/667/800的工作频率分别是100/133/166/200MHz,而等效频率分别是400/533/667/800MHz。

内存异步工作模式包含多种意义,在广义上凡是内存工作频率与CPU的外频不一致时都可以称为内存异步工作模式。

首先,最早的内存异步工作模式出现在早期的主板芯片组中,可以使内存工作在比CPU外频高33MHz或者低33MHz的模式下(注意只是简单相差33MHz),从而可以提高系统内存性能或者使老内存继续发挥余热。

其次,在正常的工作模式(CPU不超频)下,目前不少主板芯片组也支持内存异步工作模式,例如Intel 910GL芯片组,仅仅只支持533MHz FSB即133MHz的CPU外频,但却可以搭配工作频率为133MHz的DDR 266、工作频率为166MHz的DDR 333和工作频率为200MHz的DDR 400正常工作(注意此时其CPU外频133MHz与DDR 400的工作频率200MHz已经相差66MHz了),只不过搭配不同的内存其性能有差异罢了。

再次,在CPU超频的情况下,为了不使内存拖CPU超频能力的后腿,此时可以调低内存的工作频率以便于超频,例如AMD的Socket 939接口的Opteron 144非常容易超频,不少产品的外频都可以轻松超上300MHz,而此如果在内存同步的工作模式下,此时内存的等效频率将高达DDR 600,这显然是不可能的,为了顺利超上300MHz外频,我们可以在超频前在主板BIOS中把内存设置为DDR 333或DDR 266,在超上300MHz外频之后,前者也不过才DDR 500(某些极品内存可以达到),而后者更是只有DDR 400(完全是正常的标准频率),由此可见,正确设置内存异步模式有助于超频成功。

目前的主板芯片组几乎都支持内存异步,英特尔公司从810系列到目前较新的875系列都支持,而威盛公司则从693芯片组以后全部都提供了此功能。

3 内存: 双通道内存双通道内存技术其实是一种内存控制和管理技术,它依赖于芯片组的内存控制器发生作用,在理论上能够使两条同等规格内存所提供的带宽增长一倍。

它并不是什么新技术,早就被应用于服务器和工作站系统中了,只是为了解决台式机日益窘迫的内存带宽瓶颈问题它才走到了台式机主板技术的前台。

在几年前,英特尔公司曾经推出了支持双通道内存传输技术的i820芯片组,它与RDRAM内存构成了一对黄金搭档,所发挥出来的卓绝性能使其一时成为市场的最大亮点,但生产成本过高的缺陷却造成了叫好不叫座的情况,最后被市场所淘汰。

由于英特尔已经放弃了对RDRAM的支持,所以目前主流芯片组的双通道内存技术均是指双通道DDR内存技术,主流双通道内存平台英特尔方面是英特尔865/875系列,而AMD方面则是NVIDIA Nforce2系列。

双通道内存技术是解决CPU总线带宽与内存带宽的矛盾的低价、高性能的方案。

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