内存条知识培训
硬件培训资料(内存)
内存内存是计算机中重要的部件之一,它是与CPU进行沟通的桥梁。
计算机中所有程序的运行基本上在内存中进行的,因此内存的性能对计算机的妨碍特不大。
内存〔Memory〕也被称为内存储器,其作用是用于临时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储器交换的数据。
只要计算机在运行中,CPU就会把需要运算的数据调到内存中进行运算,当运算完成后CPU再将结果传送出来,内存的运行也决定了计算机的稳定运行。
内存是由内存芯片、电路板、金手指等局部组成的。
内存芯片:内存芯片俗称内存颗粒,是内存的灵魂所在,内存的性能、速度、容量基本上由内存芯片所决定的。
金手指:金手指〔connectingfinger〕是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号基本上通过金手指进行传送的。
金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其外表镀金而且导电触片排列如手指状,因此称为“金手指〞。
金手指实际上是在覆铜板上通过特殊工艺再覆上一层金,因为金的抗氧化性极强,而且传导性也非常强。
内存频率内存主频和CPU主频一样,适应上被用来表示内存的速度,它代表着该内存所能到达的最高工作频率。
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到达的速度越快。
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是800MHz的DDR2内存,以及一些内存频率更高的DDR3内存。
大伙儿明白,计算机系统的时钟速度是以频率来衡量的。
晶体振荡器操纵着时钟速度,在石英晶片上加上电压,其就以正弦波的形式震动起来,这一震动能够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,这一变化的电流确实是基本时钟信号。
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截了当由主板的时钟发生器提供的,也确实是基本讲内存无法决定自身的工作频率,事实上际工作频率是由主板来决定的。
DDR内存和DDR2内存的频率能够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,然而由于DDR内存能够在脉冲的上升和下落沿都传输数据,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。
关于内存条的一些知识
关于内存条的一些知识1.DDR2内存条上标签的含义2. 内存条带宽的计算3. Rank的计算一个Rank 是指组成64bits数据位宽的内存颗粒的个数。
比如一根内存条上有16颗内存芯片,每个芯片的位宽是8bits。
那么组成一个Rank 就需要8颗芯片,这根内存条上有2个Rank。
假如同样的内存条,芯片的位宽是16bits,那么该内存条上有4个Rank。
所以要计算Rank数量,必须知道每颗内存颗粒的位宽和颗粒的数量。
不能简单的认为内存条的一面就是一个Rank。
4. 内存缩写解释FBDIMM: Fully Buffered DIMM 全缓冲内存UDIMM: unbuffered DIMM 无缓冲内存SODIMM: Small outline DIMM 小尺寸的内存RDIMM: Registered DIMM 带寄存器的内存5. 带寄存器的内存、无缓冲内存、ECC 内存和全缓冲内存之间有什么差别?内存模组可以采用不同的方式制造以实现更多的功能。
这些功能需要额外的组件。
带寄存器的内存在模组上包含了寄存器或缓冲器,从而实现更好的数据流动以提高数据可靠性。
它还允许更高的内存可扩展性(可以安装更大容量的内存)。
正是如此,带寄存器的内存主要用于服务器中。
一些带寄存器的 DIMM 还配备了奇偶校验功能。
这用于进行额外的错误检查。
您的计算机主板也必须要支持奇偶校验才能使用此功能。
但是具有奇偶校验的带寄存器的内存可以用在仅支持带寄存器的内存的系统中,只是不使用奇偶校验功能。
带寄存器的内存包含 ECC 功能,但并非所有ECC 内存均带有寄存器。
全缓冲内存承担了内存控制器(控制内存数据流的芯片)的部分功能,并将其放在内存模组中。
这进一步提高了内存的可扩展性。
全缓冲内存无法用在使用带寄存器的内存的计算机上,反之亦然。
全缓冲内存包含 ECC 功能,但并非所有 ECC 内存都是全缓冲的。
无缓冲内存是不含任何缓冲器或寄存器的内存。
内存条常识
内存条常识我们平常所说的“内存”大都是指“内存条”。
那么什么是“内存条”呢?常见的“内存条”又有哪些类型呢?1.内存条的诞生当CPU在工作时,需要从硬盘等外部存储器上读取数据,但由于硬盘这个“仓库”太大,加上离CPU也很“远”,运输“原料”数据的速度就比较慢,导致CPU的生产效率大打折扣!为了解决这个问题,人们便在CPU与外部存储器之间,建了一个“小仓库”—内存。
内存虽然容量不大,一般只有几十MB到几百MB,但中转速度非常快,如此一来,当CPU 需要数据时,事先可以将部分数据存放在内存中,以解CPU的燃眉之急。
由于内存只是一个“中转仓库”,因此它并不能用来长时间存储数据。
2.常见的内存条目前PC中所用的内存主要有SDRAM、DDR SDRAM、RDRAM等三种类型。
曾经主流—SDRAMSDRAM(Synchronous DRAM)即“同步动态随机存储器”。
SDRAM内存条的两面都有金手指,是直接插在内存条插槽中的,因此这种结构也叫“双列直插式”,英文名叫“DIMM”。
目前绝大部分内存条都采用这种“DIMM”结构。
随着处理器前端总线的不断提高,SDRAM已经无法满足新型处理器的需要了,早已退出了主流市场。
今日主流—DDR SDRAMDDR SDRAM(简称DDR)是采用了DDR(Double Data Rate SDRAM,双倍数据速度)技术的SDRAM,与普通SDRAM相比,在同一时钟周期内,DDR SDRAM能传输两次数据,而SDRAM只能传输一次数据。
从外形上看DDR内存条与SDRAM相比差别并不大,它们具有同样的长度与同样的引脚距离。
只不过DDR内存条有184个引脚,金手指中也只有一个缺口,而SDRAM内存条是168个引脚,并且有两个缺口。
根据DDR内存条的工作频率,它又分为DDR200、DDR266、DDR333、DDR400等多种类型:与SDRAM一样,DDR也是与系统总线频率同步的,不过因为双倍数据传输,因此工作在133MHz频率下的DDR相当于266MHz的SDRAM,于是便用DDR266来表示。
产品技术知识培训课件 DIY篇之2 内存 讲师王丹丹
内存类型
DDR4 虽然DDR3至今仍是少数高端用户和发烧友的专利,但内存厂商已经开始在规划下 一代DDR4了,初步预计四年后登场,届时会再次带来更低的电压和更高的频率。 根据奇梦达的一份路线图,最近两年的主要方向是将DDR3的标准电压从1.5V降 低到1.35V,首先是引入服务器市场,然后向桌面拓展;同时还要逐步提高主流频率, 从1066MHz到1333MHz再到1600。到2011年,1.35V的DDR3-1600将会大面积普及开来。 而在2012年,DDR4时代开启,起步频率降至1.2V,而频率提升至2133MHz,次年进一步将电 压降至1.0V,频率则实现2667MHz。当然这还只是早期规划,尤其是核心电压问题尚未达成一致标 准,但降低是肯定无疑的。 由于AMD和Intel都已将内存控制器整合在处理器内,因此预计四五年后又都会推出新的Socket/L GA接口。
PC100 从性能的角度来说,PC100的内存在主板设置在100MHZ外频,且在主板的BIOS选项中CL设置为2,此内存可以 稳定的工作。 PC133 其中的133指的是该内存工作频率可达133MHz。PC133 SDRAM的数据传输速率可以达到1.06GB/s。 严格地说,PC133和PC100内存在制造工艺上没有什么太大的不同,区别只是在制造PC133内存时多了一道"筛选“ 工序,把内存颗粒中外频超过133 MHz的挑选出来,焊接成高档一些的内存。
不同针脚DIMM接口对比 产品技术培训课件
颗粒封装 颗粒封装其实就是内存芯片所采用的封装技术类型,封装就是将内存芯片包裹起来, 以避免芯片与外界接触,防止外界对芯片的损害。 空气中的杂质和不良气体,乃至水蒸气都会腐蚀芯片上的精密电路,进而造成电学性 能下降。不同的封装技术在制造工序和工艺方面差异很大,封装后对内存芯片自身性 能的发挥也起到至关重要的作用。 DIP封装 芯片封装基本都采用DIP(Dual ln-line Package,双列直插式封装)封装,此封装形式在当时具有 适合PCB(印刷电路板)穿孔安装,布线和操作较为方便等特点。DIP封装的结构形式多种多样, 包括多层陶瓷双列直插式DIP,单层陶瓷双列直插式DIP,引线框架式DIP等。但DIP封装形式封装 效率是很低的,其芯片面积和封装面积之比为1:1.86,这样封装产品的面积较大,内存条PCB板的 面积是固定的,封装面积越大在内存上安装芯片的数量就越少,内存条容量也就越小。同时较大的 封装面积对内存频率、传输速率、电器性能的提升都有影响。 TSOP封装 到了上个世纪80年代,内存第二代的封装技术TSOP出现,得到了业界广泛的认可,时至今日仍旧 是内存封装的主流技术。TSOP是“Thin Small Outline Package”的缩写,意思是薄型小尺寸封 装。TSOP内存是在芯片的周围做出引脚,采用SMT技术(表面安装技术)直接附着在PCB板的表 面。TSOP封装外形尺寸时,寄生参数(电流大幅度变化时,引起输出电压扰动) 减小,适合高频应用, 操作比较方便,可靠性也比较高。同时TSOP封装具有成品率高,价格便宜等优点,因此得到了极 为广泛的应用。 TSOP封装内存 TSOP封装方式中,内存芯片是通过芯片引脚焊接在PCB板上的,焊点和PCB板的接触面积较小,使 得芯片向PCB办传热就相对困难。而且TSOP封装方式的内存在超过150MHz后,会产品较大的信号 干扰和电磁干扰。 产品技术培训课件
《内存条知识培训》课件
04
内存颗粒的品质和性能 对整个内存条的性能有 很大影响。
电路板
01
02
03
04
电路板是内存条的基板,负责 连接和固定各个部件。
电路板上的布线要尽可能地短 、直,以减小信号延迟和干扰
。
电路板上通常会有一些电容和 电感等元件,用于滤波和稳压
。
电路板的品质和工艺也会影响 内存条的性能和稳定性。
金手指
更低功耗
更广泛的应用领域
随着云计算、物联网等技术的普及, 未来内存条的应用领域将更加广泛。
未来内存条将更加注重节能环保,降 低功耗,减少能源消耗。
THANKS
感谢观看
稳定性
总结词
稳定性是衡量内存条可靠性的重要指 标,稳定性越高,内存条越不容易出 错。
详细描述
稳定性通常通过长时间运行测试和压 力测试来评估,稳定性高的内存条可 以保证计算机长时间稳定运行。
04
内存条的选购与使用
选购注意事项
01
02
03
04
品牌信誉
选择知名品牌,确保产品质量 和售后服务的可靠性。
避免频繁插拔
尽量避免频繁插拔内存条,以免造成接触不 良或损坏。
检查内存容量与速度
定期检查内存容量与速度是否正常,如有异 常及时处理。
05
内存条常见问题与解决方案
兼容性问题
总结词
内存条与主板或其他硬件不匹配导致的问题
详细描述
当内存条与主板或其他硬件不兼容时,可能会出现电脑无法启动、运行缓慢、蓝屏等问题。解决方案 包括检查内存条规格与主板要求是否匹配,确保购买的内存条与原有内存条品牌、型号、容量相同。
金手指是内存条与主板连接的部分, 用于传输数据和控制信号。
内存条的基础知识
内存条的基础知识内存知识详解:接口类型1、金手指金手指(connectingfinger)是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。
金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为“金手指”。
金手指实际上是在覆铜板上通过特殊工艺再覆上一层金,因为金的抗氧化性极强,而且传导性也很强。
不过,因为金昂贵的价格,目前较多的内存都采用镀锡来代替。
从上个世纪90年代开始,锡材料就开始普及,目前主板、内存和显卡等设备的“金手指”,几乎都是采用的锡材料,只有部分高性能服务器/工作站的配件接触点,才会继续采用镀金的做法,价格自然不菲。
内存的金手指内存处理单元的所有数据流、电子流,正是通过金手指与内存插槽的接触与 PC系统进行交换,是内存的输出输入端口。
因此,其制作工艺,对于内存连接显得相当重要。
2、内存插槽最初的计算机系统,通过单独的芯片安装内存,那时内存芯片都采用DIP(Dual ln-line Package,双列直插式封装)封装,DIP芯片是通过安装在插在总线插槽里的内存卡与系统连接,此时还没有正式的内存插槽。
DIP芯片有个最大的问题,就在于安装起来很麻烦,而且随着时间的增加,由于系统温度的反复变化,它会逐渐从插槽里偏移出来。
随着每日频繁的计算机启动和关闭,芯片不断被加热和冷却,慢慢地芯片会偏离出插槽。
最终导致接触不好,产生内存错误。
内存插槽早期还有另外一种方法,是把内存芯片直接焊接在主板或扩展卡里,这样有效避免了 DIP芯片偏离的问题,但无法再对内存容量进行扩展,而且如果一个芯片发生损坏,整个系统都将不能使用,只能重新焊接一个芯片或更换包含坏芯片的主板。
此种方法付出的代价较大,也极为不便。
对于内存存储器,大多数现代的系统,都已采用单列直插内存模块(Single Inline MemoryModule,SIMM)或双列直插内存模块(Dual Inline MemoryModule,DIMM)来替代单个内存芯片。
9-菜鸟成长手册【内存篇】之内存基础知识快速入门
菜鸟进阶学堂:内存基础知识快速入门平时在我们生活中的PC的主机箱内部附件主要包括下面下面几个部分:1、主板;2、CPU;3、内存;4、硬盘;5、显卡;6;光驱;7、电源。
其中,主板是一部台式机的主要构成部分,因为其他所有配件都要连接在其上面才能工作。
图:电脑机箱外观如下图所示,一般的电脑机箱内部都分成4个区域,其中,A区域为放置主板的位置(CPU/内存/显卡/PCI配件都连接在主板上);B区域为放置电源的位置;C区域一般为放置光驱(CD-ROM/DVD-ROM/刻录机)的位置;D区域则为放置硬盘的位置。
图:电脑机箱内部空间构架如我们上述,内存为安装于主板上内存插槽上,而如图中所示,一般电脑主板上的安装配件的扩展插槽主要为:A、SATA硬盘接口;B、IDE硬盘接口;C、CPU插槽;D、内存插槽;E、主板电源接口;F、CPU供电接口;G、CPU风扇电源接口;H、软驱接口;I、PCI接口设备接口;J、显卡接口(J区域中短接口为PCI 1X设备接口),不同的主板这些扩展插槽的位置可能会略有不同。
图:电脑主板在计算机的组成结构中,有一个很重要的部分,就是存储器。
存储器是用来存储程序和数据的部件,对于计算机来说,有了存储器,才有记忆功能,才能保证正常工作。
存储器的种类很多,按其用途可分为主存储器和辅助存储器,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或光盘,像硬盘,软盘,磁带,CD等,能长期保存信息,并且不依赖于电来保存信息,但是由机械部件带动,速度与CPU相比就显得慢的多。
内存指的就是主板上的存储部件,是CPU直接与之沟通,并用其存储数据的部件,存放当前正在使用的(即执行中)的数据和程序,它的物理实质就是一组或多组具备数据输入输出和数据存储功能的集成电路,内存只用于暂时存放程序和数据,一旦关闭电源或发生断电,其中的程序和数据就会丢失。
图:Kingbox 黑金刚 DDR 1G 500MHz 悍将版我们平常所说的内存都是主储存器,它的大小影响着一台计算机的性能。
内存知识培训资料
内存的工作原理
内存传输
为了储存资料,或者是从内存内部读取资 料,CPU都会为这些读取或写入的资料编上地址 (也就是我们所说的十字寻址方式),这个时 候,CPU会通过地址总线(Address Bus)将地 址送到内存,然后数据总线(Data Bus)就会 把对应的正确数据传回去给CPU使用。
内存的工作原理
内存的分类
内存的工作原理
内存寻址
首先,内存从CPU获得查找某个数据的指令,然后再找出存取 资料的位置时(这个动作称为“寻址”),它先定出横坐标(也就 是“列地址”)再定出纵坐标(也就是“行地址”),这就好像在 地图上画个十字标记一样,非常准确地定出这个地方。对于电脑系 统而言,找出这个地方时还必须确定是否位置正确,因此电脑还必 须判读该地址的信号,横坐标有横坐标的信号(也就是RAS信号, Row Address Strobe)纵坐标有纵坐标的信号(也就是CAS信 号,Column Address Strobe),最后再进行读或写的动作。因此, 内存在读写时至少必须有五个步骤:分别是画个十字(内有定地址 两个操作以及判读地址两个信号,共四个操作)以及或读或写的操 作,才能完成内存的存取操作。
内存的分类(ROM和RAM)
只读存储器(ROM) 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,一般不能写入,即使机器停电,这些数据也不 会丢失。ROM一般用于存放计算机的基本程序和数据,如 BIOS ROM,SPD芯片,Flash Memory。 随机存储器(RAM) 随机存储器(Random Access Memory)表示既可以从中 读取数据,也可以写入数据。当机器电源关闭时,存于 其中的数据就会丢失。根据结构和工作原理 RAM又可分 为两类:静态RAM(Static RAM )和动态RAM(Dynamic RAM )。我们通常所说的内存条就是将动态RAM集成块集 中在一起的一小块电路板。
内存基础知识-PPT精品文档
内存的分类
我们通常所说的内存就是指RAM,根 据结构和工作原理 RAM又可分为两类: 静态RAM(Static RAM )和动态RAM (Dynamic RAM )。 动态RAM 静态RAM 两者比较
内存数据存放形式
以队列方式进行组织 适合内存容量小,CPU速度比较慢的场合。 采用一维形式,地址作为一个整体。 以阵列方式进行组织 采用二维形式,指标
时钟周期TCK CAS延迟时间(CL) CL=2,CL=3 存取时间(TAC) 内存总延迟时间 =TCK*CL+TAC
CAS的延迟时间
这是纵向地址脉冲的反应时间,也是在一 定频率下衡量支持不同规范内存的重要标 志之一。比如现在大多数的SDRAM在外 频为100MHz时都能运行于CAS Latency = 2或3的模式下,这时的读取数据的延迟时 间可以是二个时钟周期也可以是三个时钟 周期,若为二个时钟周期就会有更高的效 能。
EDO(Extended Data Out)
EDO(扩展数据输出)内存取消了主板与内存 两个存储周期之间的时间间隔,每隔2个时 钟脉冲周期传输一次数据,大大地缩短了存 取时间,使存取速度提高30%,达到60ns。 EDO内存主要用于72线的SIMM内存条,以 及采用EDO内存芯片的PCI显示卡。
ECC
ECC(Error Correction Coding或Error Checking and Correcting)是一种具有自动纠错功能的内 存,但由于ECC内存成本比较高,所以主要 应用在要求系统运算可靠性比较高的商业计 算机中,一般的家用与办公计算机也不必采 用ECC内存。
TAC
TAC(Access time from CLK)是最大CAS 延迟时的最大数输入时钟,PC 100规范 要求在CL=3时TAC不大于6ns。某些内存 编号的位数表示的是这个值。目前大多 数SDRAM芯片的存取时间为5、6、7、8 或10ns。
内存条知识介绍ppt课件(39张)
培训内容
内存条元器件组成及其作用 内存PCB 内存条分类及相互比较 内存条容量及带宽 内存信号描述 RAMAXEL品牌PCB 编号系统 DDRII维修图分析
内存PCB
1. 内存PCB由公司研发处设计 2. 目前公司PCB主要是6层板,也有4层板和8层
板,典型的6层板的层叠结构如下:
内存条元器件及其作用
5. Register,PLL
o 用于高端服务器内存条 o Register为寄存器或目录寄存器,内存上可以理解为书的
目录,有了它,当从内存接到读写时,会先检测此目录, 然后再进行读写操作,这将大大提高服务器内存的工作效 率。 o Register同时可补偿地址命令信号的损耗,增强驱动能力。 o PLL(phase lock loop,锁相环)可实现点对点的时钟连接,增 强驱动能力,稳定时钟相移
✓为了防止PCB板翘曲,须保证叠层对称 ✓中间两层信号层之间的介质层要相对较厚,可减小两 层信号的串扰
内存PCB
3. PCB信号层和参考层是金属铜(Cu),介质层 是介电材料FR4。 FR4是玻璃和树脂的混合物, 两者混合的比例决定其相对介电常数Er,Er在 4.0到4.5之间。而Er的数值与信号的传播速度 和走线的特征阻抗密切相关。
Pin out Level Interface
100/133M 0.8/1.05G
168 LVTTL(3.3V)
DDR 100/133/166/200M (Differential Pair) 200/266/333/400M
1.6/2.1/2.7/3.2G 184
SSTL_Ⅱ(2.5V)
内存条分类及相互比较
4. 金手指是PCB与主板插槽衔接的部分,不同的 内存类型对应不同的金手指引脚数目。如对台 式机内存,SDR内存的金手指为168脚,DDR 为184脚,DDRII为240脚。
内存学习知识
内存学习知识一、电路板(Printed Circuit Board简称PCB板)1、PCB板的大小:(通常情况下PC 1250mil、SERVER 1700mil、NOTEBOOK 1250mil)2、PCB板的顔色:表面光潔、色澤均勻發亮、四週切割整齊沒有毛刺。
3、PCB板的厚度:除RDRAM爲八層板外,基本上爲六層板。
六層板有更好的電氣性能以及抗電磁的能力,同時方便布線。
(如果內存條爲四層板,那麽地線和正常的信號線就佈置在一起,這樣,內存條在工作過程中信號容易受電流所産生的雜波影響,所以産生不穩定現象。
4、PCB板的布線:線路清晰、合理。
布線情況很重要,每條到芯片的數據線(又稱蛇行線)都要做到長短一致,保証數據的統一和准確。
二、电容電阻:電容電阻的作用主要是排解強烈的電流經過所産生的雜波,從而達到內存給計算機帶來的兼容與穩定。
用於內存上的電阻一般有兩種阻値:10Ω和22Ω。
使用10Ω電阻的內存的信號很強,對主板兼容性較好,但隨之帶來的問題是其阻抗也很低,經常由於信號過強導致系統死機,而使用22Ω電阻的內存,優缺點與前者正好相反。
三、內存芯片(MEMORY CHIP)也叫内存颗粒,也有人叫IC(集成电路):內存芯片主要是由成品晶圓和品牌外衣的保護層組成。
1、晶圓:也叫硅晶片。
它的主要原料是硅,这是地球上储量相当丰富的元素(連砂子里都含有硅),可以说是天然生成的半导体,通过不同的加工程序,工程师可以自由决定让它能不能导电和绝缘体,很符合电脑通电、不通电的需求。
工厂在提炼出高纯度的硅之后,把它做成像柱子一样的―硅晶柱‖,再像切火腿般地切割成一片片的圆盘,这些圆盘就是―晶片‖。
然而这些晶片只是半成品,还必须依据想制成的IC规格,在晶片的表面进行设计、刻蚀等工作,把十分细微的电晶体线路刻上去之后,再切成一片片的IC芯片,也就是我们在内存上看到的黑色芯片。
2、内存芯片上的品牌(保护层)主要分为:(1)日系:东芝(TOSHIBA)、日电(NEC)、三菱(MITSUBISHI)、日立(HITACHI)、尔必达(Elpida)日系的内存颗粒特点是高品质、高价格。
内存基础知识
DDR(Double Data Rage)SDRAM
DDR SDRAM也就是 SDRAM II,是SDRAM的 更新换代产品,它允许在时钟脉冲的上升沿和 下降沿传输数据,这样不需要提高时钟的频率 就能加倍提高SDRAM的速度,并具有比 SDRAM多一倍的传输速率和内存带宽。
样首先访问行数据,再访问列数据。
第26页,本讲稿共46页
内存的性能指标
内存是计算机系统的主要部件之一,其 性能影响着所配置计算机系统的性能, 接下来我们简单介绍一下内存主要的性 能指标。
第27页,本讲稿共46页
引脚数
是衡量内存条性能的一个重要指标,它 包括地址引脚、数据引脚、控制引脚和 其它引脚。
第25页,本讲稿共46页
FCRAM(Fast Cycle RAM)
FCRAM(快速循环动态存储器)是由
富士通和东芝联合开发的内存技术, 数据吞吐速度可超过 DRAM/SDRAM的4倍,能应用于需 要极高内存带宽的系统中,如服务 器、3D图形及多媒体处理等场合, 其主要的特点是:行、列地址同时
(并行)访问,而不像普通DRAM那
综合性能
关于总延迟时间的计算一般用这个公式: 总延迟时间=系统时钟周期×CL模式数+ 存取时间(TAC),比如某PC 100内存 的存取时间为6ns,我们设定CL模式数为 2(即CAS Latency=2),则总延迟时间 =10ns×2+ 6ns= 26ns,这就是评价内存 性能高低的重要数值。
Shadow RAM
Shadow RAM也称为“影子内存”,是 为了提高计算机系统效率而采用的一 种专门技术,所使用的物理芯片仍然 是CMOS DRAM(动态随机存取存储器) 芯片。Shadow RAM的功能就是用来存 放各种ROM BIOS的内容。也就是复制 的ROM BIOS内容,因而又它称为 ROM Shadow,这与Shadow RAM的意 思一样,指得是ROM BIOS的“影子”。
笔记本内存条知识
笔记本内存条知识当感觉笔记本的内存不太够用时,我们可以通过加内存条的方法让笔记本运行更流畅。
这里给大家分享一些关于笔记本内存条知识,希望对大家能有所帮助。
笔记本加内存条需要注意什么?1.使用相关的软件查看一下原有的笔记本内存型号,不同型号的笔记本内存不可混用。
特别要注意的是最好装同一种频率的,因为内存条频率不同就有可能会不兼容,容易产生电脑蓝屏死机。
记得内存要和自带的通用,要是不知道自己内存的型号与频率,随便下个鲁大师之类的软件看下就好。
2.装内存条可以的话最好是同一种品牌的最好,兼容性较高。
特别要注意的是笔记本电脑内存条的限制上限,不要超过了,否则无法发挥作用。
3.加内存条要胆大心细,去把手洗干净,最好不要穿化学品制的衣服,冬天了,容易起静电。
然后找到合适的螺丝孔,一般都是十子头的,一般拆卸内存的螺丝孔上都有标识,长方形的图案,上面有许多竖线,像蜈蚣的一节儿一样。
4.打开笔记本电脑以后,拿起你的内存条,看好,触点那个部分是一边长一边短的,这个是要和插槽匹配的,防止插反,以与插槽六十度角插进去,然后向下按,听到卡的一声,那就是安好了,现在水平像前推一推,然后把拆下来的东西安回去就好了。
笔记本加内存条步骤:1、首先在给笔记本电脑加内存条之前需要将其电池卸下,在背面将右边电池锁开关打开,左边的电池锁往左推(保持不动),然后将电池卸下。
2、卸下电池后,使用螺丝刀将笔记本电脑背后的螺丝拧开3、打开电脑后盖,在T型区域左上角就是添加内存条的地方。
4、插入内存条:首先确定正反面,在内存条上有一个小口(缺口),只需将此小口与内存条插座上的凸起对齐即可5、小口与凸起对齐后,即可将内存条插进去;此时内存条是翘起来的,然后将其按下两边的固定开关自然扣紧;如果想取下内存条,将固定开关像外拨开即可轻松取下内存条。
6、以上步骤完成之后,将笔记本电脑后壳盖上,拧上螺丝和装上电池,添加内存条的任务就完成了,此时相对于之前应该流畅了许多。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
内存条元器件及其作用
2. EEPROM
存储内存的主要性能参数,包括频率,内存容量,开机时,自 检程序根据SPD中的参数设置BIOS中内存相关参数
3. 电阻/排阻
为了消除高速信号在阻抗不连续处的反射对信号传输质量的影 响,内存条设计需要用电阻或排阻对传输线做源端或终端匹配
精品文档
内存条元器件及其作用
所以公司的PCB上的通孔都是信号通孔。 o 过孔会产生寄生电容和寄生电感,从而增大信号的上升时间,降
低信号带宽。典型的过孔的寄生电容约为0.3PF。 o 过孔短截线在高频时若为某个重要频率波长的1/4整数倍时,此短
截线对该频率来说是短路的,从而使原始信号消失。同时导致严 重的EMI(ElectroMagnetic interference, 电磁干扰)问题。
o 滤波电容 滤除ODT,CS等低频信号上的高频噪声
精品文档
内存条元器件及其作用
5. Register,PLL
o 用于高端服务器内存条 o Register为寄存器或目录寄存器,内存上可以理解为书的
目录,有了它,当从内存接到读写时,会先检测此目录, 然后再进行读写操作,这将大大提高服务器内存的工作效 率。 o Register同时可补偿地址命令信号的损耗,增强驱动能力。 o PLL(phase lock loop,锁相环)可实现点对点的时钟连接,增 强驱动能力,稳定时钟相移
4. 电容
o 旁路电容
• 旁路电容是内存条上连接在电源层和地层之间的电容 • 作用是使电源层和地层之间的交流阻抗尽可能低,为参考电源层的
信号和参考不同参考层的信号提供回流路径。
o 去耦电容 增加电源和地的交流耦合,减小交流信号对电源的影响
精品文档
内存条元器件及其作用
o 负载电容
用于平衡负载端的结构,优化信号质量
号反射
精品文档
培训内容
内存条元器件组成及其作用 内存PCB 内存条分类及相互比较 内存条容量及带宽 内存信号描述 RAMAXEL品牌PCB 编号系统 DDRII维修图分析
精品文档
内存条分类及相互比较
➢ 按IC类型分:
1. SDR 2. DDR(Dual Data Rate) 3. DDRII
精品文档
内存PCB
5. 过孔
过孔的结构及等效电路:
精品文档
内存PCB
5. 过孔
o 过孔是为各信号层提供电气连接的通道。 o PCB的过孔包括通孔,埋孔,盲孔和微孔等,目前公司PCB的过
孔主要是通孔。 o 相对其它类型的过孔,通孔的工艺简单,成本较低。 o 通孔又分为元件通孔和信号通孔,由于内存条上没有插件元件,
Level Interface LVTTL(3.3V)
DDR 100/133/166/200M (Differential Pair) 200/266/333/400M
1.6/2.1/2.7/3.2G 184
SSTL_Ⅱ(2.5V)
精品文档
内存条分类及相互比较
DDRII与DDR之比较:
– 工作电压由2.5V降为1.8V – DDRII引脚数为240脚 – DDRII的data strobe信号为差分信号 – DDRII增加了ODT及OCD功能 – DDRII SDRAM的芯片封装形式为BGA,而DDR
1. SDRAM
✓ Synchronous Dynamic Random-access Memory,同步动态随 机存取存储器,是内存条上的最重要的器件,SDRAM决定内 存的容量和带宽。
✓ 目前公司的SDRAM主要由以下的IC厂商提供:
o Infineon(英飞凌) o Micron(美光) o Hynix(现代) o Samsung(三星)
– 抑制共模噪声 – 对地平面的回流路径要求不高
精品文档
内存PCB
– 差分对走线要求等长,不等长将导致严重的EMI问题 – 差分对走线要求彼此靠近,以控制EMI – 差分对的阻抗匹配要选用与差分对阻抗相同的电阻值,
差分对的等效阻抗比2倍的单端阻抗小20% – 差分对要求等间距走线,以保证阻抗的连续,防止信
内存条知识介绍
DIMM:Dual In-line memory module
内存事业部研发处硬件设计中心
精品文档
培训内容
内存条元器件及其作用 内存PCB 内存条分类及相互比较 内存条容量及带宽 内存信号描述 RAMAXEL品牌PCB 编号系统 DDRII维修图分析
精品文档
内存条元器件及其作用
精品文档
培训内容
内存条元器件组成及其作用 内存PCB 内存条分类及相互比较 内存条容量及带宽 内存信号描述 RAMAXEL品牌PCB 编号系统 DDRII维修图分析
精品文档
内存CB
1. 内存PCB由公司研发处设计 2. 目 板前 ,✓公 典为了司 型防的P止C6PBC层B主板板要翘的曲是层,6须叠层保结板证叠构,层如也对下有称 :4层板和8层
✓中间两层信号层之间的介质层要相对较厚,可减小两 层信号的串扰
精品文档
内3. 存PCBP信CB号层和参考层是金属铜(Cu),介质层
是介电材料FR4。 FR4是玻璃和树脂的混合物, 两者混合的比例决定其相对介电常数Er,Er在 4.0到4.5之间。而Er的数值与信号的传播速度 和走线的特征阻抗密切相关。 4. 金手指是PCB与主板插槽衔接的部分,不同的 内存类型对应不同的金手指引脚数目。如对台 式机内存,SDR内存的金手指为168脚,DDR 为184脚,DDRII为240脚。
➢ 按应用领域分:
1. Unbuffered 2. SO-DIMM(Small Online DIMM) 3. Registered
精品文档
内存条分类及相互比较
Clock Rate
SDR 100/133M
Data Rate
100/133M
Bandwidth(B/s)
0.8/1.05G
DDPRi与n oSuDtR比较 168
精品文档
内存PCB
6. PCB走线
▪ 微带线(microstrip)
精品文档
内存PCB
▪ 带状线(stripline)
精品文档
内存PCB
➢ 单端线和差分线
精品文档
内存PCB
差分线截面图:
精品文档
内存PCB
差分信号
精品文档
内存PCB
差分走线的优点及设计规则
– 增强信号幅度,应用差分信号可以有效地使信号幅度加倍:V(-V) = 2V