内存条的结构.

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内存条的基本结构

内存条的基本结构

内存条的基本结构
内存条(Memory Module)是计算机中用于存储和读取数据的主要硬件组件之一。

它是一种集成电路板(PCB),上面集成了一定数量的存储芯片和其他相关电子元件。

以下是内存条的基本结构:
1.PCB(Printed Circuit Board):内存条的基础是一个印刷电
路板,通常是由玻璃纤维和酚醛树脂构成。

PCB提供了物理支撑和电气连接功能,上面布局有用于连接芯片和其他元件的金属线路和电器孔。

2.存储芯片:内存条上会安装一些存储芯片,常见的有
DRAM(Dynamic Random Access Memory)芯片。

DRAM芯片是一种易失性存储器,用于存储数据,并通过电流来读取和写入数据。

3.连接器:内存条通常具有一个或多个连接器,用于将内存
条插入计算机主板上的内存插槽。

连接器通常是金属接触点或插座,确保内存条与主板之间的电气连接。

4.控制电路与电源:内存条上还包含一些控制电路和电源线
路,用于管理存储芯片的读取和写入操作,以及提供所需的电源供应。

需要注意的是,内存条的结构因不同类型和技术的内存而有所不同。

例如,DDR和DDR2内存使用DIMM(Dual In-line Memory Module)插槽,而DDR3和DDR4内存使用更为先进的
DIMM或SODIMM(Small Outline Dual In-line Memory Module)插槽。

因此,在购买或更换内存条时,需要确保选择与计算机主板兼容的类型和规格。

内存的物理结构和工作原理

内存的物理结构和工作原理

内存的物理结构和工作原理内存也叫主存,是PC系统存放数据与指令的半导体存储器单元,也叫主存储器(Main Memory),通常分为只读存储器(ROM-Read Only Memory)、随机存储器(RAM-Red Access Memory)和高速缓存存储器(Cache)。

我们平常所指的内存条其实就是RAM,其主要的作用是存放各种输入、输出数据和中间计算结果,以及与外部存储器交换信息时做缓冲之用。

下面是结构:1、PCB板内存条的PCB板多数都是绿色的。

如今的电路板设计都很精密,所以都采用了多层设计,例如4层或6层等,所以PCB板实际上是分层的,其内部也有金属的布线。

理论上6层PCB板比4层PCB板的电气性能要好,性能也较稳定,所以名牌内存多采用6层PCB板制造。

因为PCB板制造严密,所以从肉眼上较难分辩PCB板是4层或6层,只能借助一些印在PCB板上的符号或标识来断定。

2、金手指黄色的接触点是内存与主板内存槽接触的部分,数据就是靠它们来传输的,通常称为金手指。

金手指是铜质导线,使用时间长就可能有氧化的现象,会影响内存的正常工作,易发生无法开机的故障,所以可以隔一年左右时间用橡皮擦清理一下金手指上的氧化物。

3、内存芯片内存的芯片就是内存的灵魂所在,内存的性能、速度、容量都是由内存芯片组成的。

4、内存颗粒空位5、电容PCB板上必不可少的电子元件就是电容和电阻了,这是为了提高电气性能的需要。

电容采用贴片式电容,因为内存条的体积较小,不可能使用直立式电容,但这种贴片式电容性能一点不差,它为提高内存条的稳定性起了很大作用。

6、电阻电阻也是采用贴片式设计,一般好的内存条电阻的分布规划也很整齐合理。

7、内存固定卡缺口:内存插到主板上后,主板上的内存插槽会有两个夹子牢固的扣住内存,这个缺口便是用于固定内存用的。

8、内存脚缺口内存的脚上的缺口一是用来防止内存插反的(只有一侧有),二是用来区分不同的内存,以前的SDRAM内存条是有两个缺口的,而DDR则只有一个缺口,不能混插。

内存条分类

内存条分类

内存外观区别很直接:SDR:两个缺口、单面84针脚、双面168针脚DDR1:一个缺口、单面92针脚、双面184针脚、左52右40、内存颗粒长方形DDR2:一个缺口、单面120针脚、双面240针脚、左64右56、内存颗粒正方形、电压1.8VDDR3:一个缺口、单面120针脚、双面240针脚、左72右48、内存颗粒正方形、电压1.5V安装好CPU后,接下来就要开始安装内存条了。

在安装内存条之前,可以在主板说明书上查阅主板可支持的内存类型、可以安装内存的插槽数据、支持的最大容量等等。

虽然这些都是很简单的,但是你知道不同内存条是如何区分的吗?你知道EDO RAM内存为什么必须成对才能使用吗?你知道RDRAM内存插槽的空余位置为何要插满终结器才能使用吗?这些都是安装内存条所必须了解的。

如果你还不知道,那么这篇文章就非常适合你。

一、从外观上识别内存从计算机诞生开始,内存型态的发展真可谓千变万化。

因此,下面先着重介绍内存的种类及其外观,好让大家对它们进行分辨,这也是大家在装机过程中必须了解的。

从内存型态上看,常见的内存有:FPM RAM、EDO RAM、SDRAM、DDR RAM、Rambus DRAM,如图1所示。

从外观上看,它们之间的差别主要在于长度和引脚的数量,以及引脚上对应的缺口。

FPM RAM主要流行在286、386时代,当时使用的是30pin的FPM RAM内存,容量只有1MB或2MB。

而在486时代,及少数586电脑也使用72pin的FPM RAM 内存。

EDO RAM主要应用在486、586时代,也有72pin 和168pin之分。

从外形上看,30pin的FPM RAM内存的长度最短,72pin的FPM RAM和EDO RAM内存的长度稍长一些,而168pin和EDO RAM内存与大家常见的SDRAM内存是基本一样的。

这几种内存很容易就可以在长度和引脚的数量上区分开来。

只不过这些内存如今基本上已经销声匿迹了。

内存条有哪些类型

内存条有哪些类型

内存条有哪些类型你们知道内存条有哪些类型吗?不知道的话跟着店铺一起来学习了解内存条有哪些类型。

内存条的类型及介绍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。

内存又叫随机存储器断电之后数据全部丢失。

而硬盘则不会。

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—SDRAMBSDRAM(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。

$ /Ee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。

."?H0B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。

内存

内存

按内存技术标准可分为 SDRAM, DDR SDRAM,DDR2 SDRAM和DDR3 SDRAM。
1)SDRAM
(Synchronous Dynamic RAM,同步动态随机存储器)采用3.3V工作电压,内存数据位宽64位。 SDRAM与CPU 通过一个相同的时钟频率锁在一起,使两者以相同的速度同步工作。 SDRAM它在每一个时钟脉冲的上升沿传输数 据SDRAM内存金手指为168脚。
另外,Rambus也可以储存9bit字节,额外的一比特是属于保留比特,可能以后会作为:ECC (ErroI Checking and Correction,错误检查修正)校验位。Rambus的时钟可以高达400MHz,而且仅使用了30条铜线连 接内存控制器和RIMM(Rambus In-line MemoryModules,Rambus内嵌式内存模块),减少铜线的长度和数量就 可以降低数据传输中的电磁干扰,从而快速地提高内存的工作频率。
Intel推出PC-100后,由于技术的发展,PC-100内存的800MB/s带宽不能满足更大的需求。而PC-133的带宽 提高并不大(1064MB/s),同样不能满足日后的发展需求。
Intel为了达到独占市场的目的,与Rambus公司联合在PC市场推广Rambus DRAM(DirectRambus DRAM)。
ROM一般用于存放计算机的基本程序和数据,如BIOS ROM。其物理外形一般是双列直插式(DIP)的集成 块。
现在比较流行的只读存储器是闪存( Flash Memory),它属于 EEPROM(电擦除可编程只读存储器)的升级, 可以通过电学原理反复擦写。现在大部分BIOS程序就存储在 FlashROM芯片中。U盘和固态硬盘(SSD)也是利用闪 存原理做成的。

《计算机组装与维护》——第5章 认识和选购内存

《计算机组装与维护》——第5章  认识和选购内存

图5-11 海盗船统治者32GB DDR4 4000 RGB内存,16GB×2双通道套装
5.4 内存的选购参考
选购指南4 内存质量与真伪分析
● 内存造假手段
由于内存加工制造的技术门槛较低,导致内存也成为造假售假的重灾区之一,而名气越 大的产品越容易遭到仿冒。DIY配件市场中比较常见的内存造假方式有以次充好、打磨、翻修 和改标签等,造假的手段可谓五花八门,若不留意就容易上当受骗。
内存最终能使用的工作频率也取决于主板芯片组的支持上限,内存只能工作在芯片组允 许的频率范围之内。
5.4 内存的选购参考
⑶ 工作电压
内存正常工作所需要的电压值叫做工作电压。每一种类型的内存均有其自身的电压规格,并 允许有微小的正负范围波动,一旦超出其电压规格极限值,就容易导致内存损坏。
DDR3内存的标准工作电压约为1.5V或更低数值,而DDR4内存的工作电压则降至1.2V左右。
5.4 内存的选购参考
⑴ 以次充好
在目前的内存造假行业中,以次充好的现象尤为严重。所谓次品,是指将一些存在故障或 已经损坏但仍然可以利用的内存条加以特殊处理,挑选出其中没有受损的颗粒,打磨之后再拼 凑着焊接到PCB电路板上,冒充高质量的内存产品出售。
计算机组装与维护
(第2版)
第5章 认识和选购内存
工作任务分析
本任务主要学习内存的物理结构、常见类型、主流品牌以及选购方法,引导学生学会辨识和 选择合适的内存产品,锻炼学生自主探究学习的能力,激发学生学习计算机硬件知识的兴趣, 同时也拓展学生的知识视野,培养良好的职业意识和职业素养。
课程教学目标
知识学习目标
5.4 内存的选购参考
⑸ 海盗船内存
海盗船(Corsair)在国内又称美商海盗船(USCorsair),属于高档型的内存品牌,以设计、 制造高性能的超频内存闻名。海盗船内存产品做工精良,规格较高,稳定性和超频能力都很优秀, 但是价格也相对贵一些。

计算机内存条 工作原理

计算机内存条 工作原理

计算机内存条工作原理计算机内存条工作原理计算机内存条是计算机中重要的硬件组件之一,用于存储和访问计算机的数据和指令。

它是计算机的临时存储设备,可以快速读取和写入数据,为计算机的正常运行提供必要的支持。

本文将详细介绍计算机内存条的工作原理。

一、内存条的基本结构计算机内存条通常由多个内存芯片组成,每个芯片都包含许多存储单元,每个存储单元可以存储一个二进制位(0或1)。

内存芯片通过电路连接到计算机的总线系统,可以与其他硬件组件进行数据交换。

二、内存条的存储方式内存条存储数据的方式可以分为两种:随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。

1. 随机存取存储器(RAM)RAM是内存条的主要存储方式,它可以读取和写入数据。

RAM分为静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM)两种。

- 静态随机存取存储器(SRAM):SRAM使用触发器作为存储单元,每个存储单元由6个晶体管组成,可以存储一个二进制位。

SRAM的读取速度快,但占用空间大,成本较高,一般用于高速缓存等需要快速访问的场景。

- 动态随机存取存储器(DRAM):DRAM使用电容作为存储单元,每个存储单元由一个电容和一个晶体管组成,可以存储一个二进制位。

DRAM的读取速度较慢,但占用空间小,成本较低,一般用于主存等大容量存储的场景。

2. 只读存储器(ROM)ROM是一种只能读取数据而不能写入数据的存储方式。

ROM的数据是在制造过程中被固化的,无法修改。

计算机启动时,BIOS(基本输入输出系统)中的固化程序就存储在ROM中。

ROM的优点是数据的持久性和稳定性,但缺点是无法进行数据的修改。

三、内存条的读写操作内存条的读写操作是计算机进行数据交换的基础。

计算机通过总线系统与内存条进行通信,实现数据的读取和写入。

1. 读取操作计算机向内存条发送读取指令后,内存条根据指令从存储单元中读取数据,并将数据通过总线传输给计算机的其他硬件组件。

读取操作的速度取决于内存条的读取速度和总线的传输速度。

内存条详细讲解

内存条详细讲解

内存条详细讲解内存条是连接CPU 和其他设备的通道!起到缓冲和数据交换作用!!!!内存的作用与分类内存是电脑中的主要部件,它是相对于外存而言的。

我们平常使用的程序,如WindowsXP系统、打字软件、游戏软件等,一般都是安装在硬盘等外存上的,但仅此是不能使用其功能的,必须把它们调入内存中运行,才能真正使用其功能,我们平时输入一段文字,或玩一个游戏,其实都是在内存中进行的。

通常我们把要永久保存的、大量的数据存储在外存上,而把一些临时的或少量的数据和程序放在内存上。

内存分为DRAM和ROM两种,前者又叫动态随机存储器,它的一个主要特征是断电后数据会丢失,我们平时说的内存就是指这一种;后者又叫只读存储器,我们平时开机首先启动的是存于主板上ROM中的BIOS程序,然后再由它去调用硬盘中的Windows,ROM的一个主要特征是断电后数据不会丢失。

根据内存条上的引脚多少,我们可以把内存条分为30线、72线、168线等几种。

30线与72线的内存条又称为单列存储器模块SIMM,168线的内存条又称为双列存储器模块DIMM。

目前30线内存条已经没有了;前两年的流行品种是72线的内存条,其容量一般有4兆、8兆、16兆和32兆等几种;目前市场的主流品种是168线内存条,168线内存条的容量一般有16兆、32兆、64兆、128兆等几种,一般的电脑插一条就OK了,不过,只有基于VX、TX、BX芯片组的主板才支持168线的内存条。

内存发展简史起初,电脑所使用的内存是一块块的IC,我们必须把它们焊接到主机板上才能正常使用,一旦某一块内存IC坏了,必须焊下来才能更换,这实在是太费劲了。

后来,电脑设计人员发明了模块化的条装内存,每一条上集成了多块内存IC,相应地,在主板上设计了内存插槽,这样,内存条就可随意拆卸了,从此,内存的维修和扩充都变得非常方便。

根据内存条上的引脚多少,我们可以把内存条分为30线、72线、168线等几种。

30线与72线的内存条又称为单列存储器模块SIMM,168线的内存条又称为双列存储器模块DIMM。

lpddr的结构

lpddr的结构

lpddr的结构LPDDR(Low Power Double Data Rate)是一种内存技术,它具有低功耗和高速度的特点。

LPDDR内存广泛应用于移动设备、笔记本电脑以及嵌入式系统等领域。

其结构主要包括以下几个部分:1.接口:LPDDR接口主要包括数据线、时钟线、片选线(CS)、读写使能线(WE)、地址线等。

接口的设计便于与处理器、控制器等设备进行连接。

2.存储单元:LPDDR存储单元由多个存储器单元(Cell)组成。

每个存储单元包含一个存储器单元(存储数据)和一个选择器(Select)。

存储器单元用于存储数据,选择器用于在读取和写入数据时选择正确的存储器单元。

3.行选择器:LPDDR内存中,行选择器用于在读取和写入数据时选择对应的行。

行选择器通常采用交叉开关(Crossbar)结构,以降低功耗和提高性能。

4.列选择器:列选择器用于在读取数据时选择对应的列。

列选择器通常采用解码器(Decoder)结构,以实现对列的高效选择。

5.读写电路:LPDDR内存的读写电路负责在处理器或控制器与内存之间传输数据。

在读取数据时,读写电路将数据从存储器单元读取到数据线;在写入数据时,将数据从数据线写入到存储器单元。

6.电压调整器:为了降低功耗,LPDDR内存采用动态电压调整技术。

电压调整器根据工作频率和温度等条件自动调整工作电压,以实现更高的能效。

7.刷新电路:LPDDR内存的刷新电路负责定期刷新存储器单元,以维持数据稳定性。

刷新电路通常采用异步刷新方式,以降低功耗。

8.控制器:LPDDR内存控制器负责管理内存的读写操作、时序控制以及功耗管理等功能。

控制器与处理器、其他外设等进行通信,实现数据的存取。

总之,LPDDR内存结构包括接口、存储单元、行选择器、列选择器、读写电路、电压调整器、刷新电路和控制器等部分。

这些组件共同协作,实现了低功耗、高性能的内存需求。

内存条分类、区别以及图文

内存条分类、区别以及图文

内存条分类、区别以及图文内存外观区别很直接:SDR:两个缺口、单面84针脚、双面168针脚DDR1:一个缺口、单面92针脚、双面184针脚、左52右40、内存颗粒长方形DDR2:一个缺口、单面120针脚、双面240针脚、左64右56、内存颗粒正方形、电压1.8V DDR3:一个缺口、单面120针脚、双面240针脚、左72右48、内存颗粒正方形、电压1.5V安装好CPU后,接下来就要开始安装内存条了。

在安装内存条之前,可以在主板说明书上查阅主板可支持的内存类型、可以安装内存的插槽数据、支持的最大容量等等。

虽然这些都是很简单的,但是你知道不同内存条是如何区分的吗?你知道EDO RAM内存为什么必须成对才能使用吗?你知道RDRAM内存插槽的空余位置为何要插满终结器才能使用吗?这些都是安装内存条所必须了解的。

如果你还不知道,那么这篇文章就非常适合你。

一、从外观上识别内存从计算机诞生开始,内存型态的发展真可谓千变万化。

因此,下面先着重介绍内存的种类及其外观,好让大家对它们进行分辨,这也是大家在装机过程中必须了解的。

从内存型态上看,常见的内存有:FPM RAM、EDO RAM、SDRAM、DDR RAM、Rambus DRAM,如图1所示。

从外观上看,它们之间的差别主要在于长度和引脚的数量,以及引脚上对应的缺口。

FPM RAM主要流行在286、386时代,当时使用的是30pin的FPM RAM内存,容量只有1MB或2MB。

而在486时代,及少数586电脑也使用72pin的FPM RAM内存。

EDO RAM 主要应用在486、586时代,也有72pin和168pin之分。

从外形上看,30pin的FPM RAM内存的长度最短,72pin的FPM RAM和EDO RAM内存的长度稍长一些,而168pin和EDO RAM 内存与大家常见的SDRAM内存是基本一样的。

这几种内存很容易就可以在长度和引脚的数量上区分开来。

内存条的结构范文

内存条的结构范文

内存条的结构范文内存条(Memory module)是计算机系统中用于存储和读取数据的设备,也称为随机访问存储器(RAM)。

它是一种集成电路,通常是一片小型方块,插入计算机主板的内存插槽中。

1.存储单元:存储单元是内存条中最重要的部分,它用来存储二进制数据。

每个存储单元由一个晶体管和一个电容组成,通过这两个元件可以实现数据的存储和读取。

晶体管用来控制存储单元的电导状态,电容则用来存储电荷;电荷的有无表示1或0,也就是二进制数据的存储。

内存条的存储单元按照数据存储的方式可以分为两种类型:动态随机访问存储器(DRAM)和静态随机访问存储器(SRAM)。

DRAM的存储单元使用电容来存储数据,电容需要不断刷新,因此对电源的要求较高;SRAM 的存储单元使用触发器来存储数据,触发器可以静止地保持数据,但是只能存储更少的信息。

2.控制电路:控制电路是内存条的另一个重要组成部分,它负责控制存储单元的读写操作。

控制电路由逻辑门和线路组成,可以认为是内存条的“智慧”,通过它来实现内存的读写控制。

控制电路有很多不同的模块,包括地址解码器、行选通器、列选通器和数据缓冲器等。

地址解码器用来将来自CPU的地址转换成存储单元的行和列地址;行选通器用来选择要操作的存储单元的行;列选通器用来选择要操作的存储单元的列;数据缓冲器用来临时存储要写入或读出的数据。

3.总线:总线是内存条与主板其他部件之间进行通信的通道,主要包括地址总线、数据总线和控制总线。

地址总线用来传送CPU发出的存储单元地址信息;数据总线用来传送数据信息;控制总线用来传送读写信号和刷新信号等控制信息。

内存条的速度和容量与总线的位宽有关,位宽决定了一次可以传输的数据量。

常见的总线位宽有8位、16位、32位和64位等,位宽越大,数据传输速度越快。

此外,内存条还有一些其他的结构和功能模块,例如时序控制器、错误检测和纠正(ECC)等。

时序控制器用来控制内存条的时钟信号和时序,确保数据的稳定读写;ECC是一种错误检测和纠正技术,可以检测并纠正内存中发生的错误,提高系统的可靠性。

计算机组成与维护第4章 内存

计算机组成与维护第4章 内存
计算机维护与维修
第四章 内存
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第4章 内存
4.1 内存的基础知识 4.2 内存储器的性能指标 4.3 内存储器的分类 4.3 内存容量与识别
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4.1 内存的基础知识
什么是内存 内存的作用
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什么是内存?
内存广义的定义
用来存储程序和数据的部件。
内存狭义的定义
内存指的就是主板上的存储部件,是CPU直接 与之沟通,并对其存储数据的部件。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。
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第5章 内存
5.1 内存的基础知识 5.2 内存储器的性能指标 5.3 内存储器的分类 5.3 内存容量与识别
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早期内存条
早期IBM-PC机的主存储器都是固定安装在主板 上,由许多存储芯片组成的,见前面图4-1,容量为 256KB。
随着系统对内存容量越来越大,已无法在主板 有限的空间上排列更多的芯片了,因此采用ISA总线 扩展卡来解决,通常为384KB,将内存扩充到640KB。 ISA总线的数据线是16位,速度又相当慢。
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内存的主要技术指标
7、内存电压
内存正常工作所需要的电压值,SDRAM内存一般 工作电压都在3.3伏左右,上下浮动额度不超过0.3 伏;DDR SDRAM内存一般工作电压都在2.5伏左右, 上下浮动额度不超过0.2伏;而DDR2 SDRAM内存的 工作电压一般在1.8V左右。
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内存选配指南
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图4-4 30线SIMM内存条电路图
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早期内存条 (续)
内存条插槽的一种叫做SIMM(Single In line Memory Module)即单列直插存储器模块,分为30 线(引脚)和72线两种标准。另一种叫做DIMM (Double In line Memory Module)即双列直插存 储器模块,为168线标准。

内存条的组成

内存条的组成

内存条的组成
内存是由硅材质的物理模块加上集成电路版构成的
内存是计算机内存储设备中的一个.其为RAM存储器,断电后内部所有信息丢失
最早期的计算机是没有内存的.内存出现的原因是由于计算机CPU的运算速度提升的非常快.但是硬盘(外存)的读取速度没办法快速提升起来.导致硬盘速度无法与CPU速度同步而限制了CPU性能.为了适应CPU的速度.研制了具有高存储速度的存储器.为了和外存区别开来.就命名为内存.组成了
CPU高速缓存→内存→硬盘这三级存储模式
工作原理是:
当CPU想调用某个文件时.CPU首先查找其内部的高速缓存有没有此文件.如果没有的话就查找内存.但是CPU不能直接访问外存(硬盘).如果内存里边也没有的话程序就控制内存将硬盘中的此文件调入到内存中然后CPU访问内存才能调用此文件.。

DRAM内部结构和性能分析

DRAM内部结构和性能分析

DRAM内部结构和性能分析DRAM(Dynamic Random-Access Memory)是一种常见的计算机主存储器,具有高密度和较低的成本。

在本篇文章中,我们将重点讨论DRAM的内部结构和性能分析。

DRAM的内部结构可以分为四个主要部分:存储单元阵列、地址线、数据线和控制线。

首先是存储单元阵列。

DRAM的存储单元是由电容器和一个访问晶体管组成。

每个存储单元可以存储一个位(0或1)。

存储单元按照一个二维矩阵的形式排列,行和列被标记为不同的地址。

接下来是地址线。

DRAM使用地址线来选择要读取或写入的存储单元。

地址线的数量决定了DRAM的寻址能力。

较高容量的DRAM有更多的地址线,可以寻址更多的存储单元。

然后是数据线。

数据线用于传输从DRAM读取或写入的数据。

数据线的数量决定了DRAM的数据传输带宽。

较高带宽的DRAM能够更快地传输数据,提高系统的整体性能。

最后是控制线。

控制线用于控制DRAM的读取和写入操作。

控制线向DRAM发送命令和时序信号,以确保正确的操作序列。

控制线还负责管理刷新操作,刷新操作是DRAM的一个关键功能,用于定期重新写入存储单元中的数据以防止数据丢失。

性能分析是评估DRAM性能的过程,可以通过以下几个关键指标进行评估:1.容量:DRAM的容量是指可以存储的位数。

较高容量的DRAM可以存储更多的数据,适用于需要大容量存储的应用程序。

2.带宽:DRAM的带宽是指在单位时间内可以传输的数据量。

较高带宽的DRAM可以更快地读取和写入数据,提高系统的响应速度。

3.时序延迟:DRAM的时序延迟是指从发送请求到读取或写入数据的时间。

较低的时序延迟表示DRAM能够更快地响应请求,提高系统性能。

4.刷新率:DRAM的刷新率是指每个存储单元需要重新写入数据的频率。

较高的刷新率可能会导致系统性能下降,因为刷新操作会占用一定的带宽和延迟。

5.能耗:DRAM的能耗是指在运行过程中消耗的能量。

较低能耗的DRAM可以减少系统的功耗,延长电池寿命或减少能源成本。

DDR组成的简单介绍

DDR组成的简单介绍

DDR组成的简单介绍SDRAM(Synchronous dynamic random access memory),同步动态随机访问内存,通常包括 SDR (Single Data Rate) SDRAMs以及DDR (Double Data Rate) SDRAMs.在显卡中常⽤的是GDDR SDRAMs以及HBM。

如图⼀所⽰,左边就是PC系统中常⽤的内存条,该内存条是双通道2G内存(dual inline Memory Module),通常简称为DIMM。

我们可以看到内存条上⿊⾊的128MB内存芯⽚,这些内存芯⽚简称为IC。

该内存条是双⾯内存,就是说正反两⾯都有8个IC,总共16个IC,16*128M=2GB。

DIMM的单⾯称作rank,⽐如下图的2GB内存条,它就是由rank1,rank2两个单⾯组成,每个⾯有8个IC。

图⼀,DRAM的组成每个IC内部通常由8个bank组成(DDR3通常为8个bank,GDDR5通常有16个bank),这些bank共享⼀个memory I/O controller, 但是在每个bank内部的读写可以并⾏进⾏。

每个bank内部包括⾏地址解码器,列地址解码器,传感放⼤器,以及DRAM内存阵列。

如图2所⽰,这些内存阵列由⾏列组成,每个⾏列交叉的单元,表⽰n bit,通常是8bit或者16位【每⼀位都是由⼀个晶体管和⼀个电容组成,在GDDR5和HBM内存中,通常为32Byte】,表⽰⼀个字节或者⼀个word。

bank中的每⼀⾏组成⼀个page,每⼀⾏⼜包括很多列(这⼉列是指单个交叉单元)。

内存读写的最⼩单位就是这些交叉单元,通常只有这些单元被放⼊传感放⼤器的时候,才能够被读写,所以通常要不断在⾏和传感放⼤器之间移动数据。

把⼀⾏放⼊传感放⼤器称作"activate”,因为这个操作会激活bank。

把传感放⼤器的内容放⼊⾏,称作“precharge”。

有时候Read或者write 的时候会隐含着 precharge的操作,称作AP-read,或者AP-write,AP(auto precharge)。

dram 芯片 结构

dram 芯片 结构

dram 芯片结构DRAM(Dynamic Random Access Memory)是一种常见的内存芯片,被广泛用于计算机和其他电子设备中。

DRAM的结构与工作原理非常重要,下面将详细介绍。

DRAM的基本结构由一个个存储单元组成,每个存储单元由一个电容器和一个访问晶体管组成。

电容器用于存储数据,在存储数据之前需要通过内部电路对电容器进行充电或放电。

访问晶体管则用于将数据写入或读取出来。

DRAM存储单元之间通过网格连接,形成二维的阵列结构。

该结构被分为若干个行和列,每个行都包含一个或多个存储单元,每个列也包含一个或多个存储单元。

行和列的交叉点称为交叉引线,用于控制对存储单元的访问,读取或写入数据。

在DRAM中,数据的读取和写入是通过访问晶体管来实现的。

访问晶体管可以作为一个开关,用于控制单元之间的数据流动。

当需要读取或写入数据时,所选行的对应访问晶体管会被打开,允许数据的读取或写入。

而其他行的访问晶体管则会被关闭,以防止数据的干扰。

另外,为了确保数据的稳定性,DRAM需要周期性地刷新数据。

刷新是通过将所有存储单元的数据重写来实现的,以避免数据的丢失或破坏。

刷新操作通常由内部计时器触发,并在DRAM芯片上执行。

DRAM的工作原理可以归结为以下几个步骤:1.数据写入:当访问晶体管打开时,数据可以通过行选择引脚和列选择引脚写入到DRAM中。

所选行的存储单元将被充电或放电,以存储新的数据。

2.数据读取:当访问晶体管打开时,所选行的存储单元中的数据可以通过列选择引脚读取出来。

读取的数据将通过输出引脚传递给其他电子设备。

3.数据刷新:定期刷新操作将所有存储单元中的数据重新写入,以保持数据的稳定性。

这个过程通过内部计时器触发,并在整个DRAM 芯片上进行。

DRAM的结构和工作原理使其具有以下优点:1.高容量:DRAM的二维阵列结构使其能够存储大量数据,满足计算机和其他电子设备的内存需求。

2.可扩展性:由于行和列的结构,DRAM可以通过扩展行和列的数量来增加存储容量。

内存条的结构

内存条的结构

8
9
SPD
是一个八脚的小芯片,实际上是一个EEPROM,可擦写存 储器。有256字节的容量,参数和厂家信息。
常见内存介绍
金士顿(KINGSTON) 现代(HY/HYUNDAI)
KINGMAX
三星(SAMSUNG)
创见(JETRAM)
金邦(WINBOND)
美光(MICRON)
美凯龙/美光(MICRON)
标注 5
部件名称 电容
说明 是PCB板上必不可少的电子元件之一。一般采用贴片式电 容,可以提高内存条的稳定性,提高电气性能。 是PCB板上必不可少的电子元件之一,也采用贴片式设计。
6
电阻
7
内存固定 缺口
内存脚缺 口
内存插到主板上后,主板内存插槽的两个夹子便扣入该缺 口,可以固定内存条。
防止反插,也可以区分以前的SDRAM内存条,以前的 SDRAM内存有两个缺口。
美凯龙/美光(MICRON)
金士顿(KINGSTON)
金士顿(KINGSTON)
现代(HY/HYUNDAI)
现代(HY/HYUNDAI)
KINGMAX
KINGMAX
三星(SAMSUNG)
三星(SAMSUNG)
创见(JETRAM)
创见(JETRAM)
金邦(WINBOND)
金邦(WINBOND)
内存颗粒的物理载体,多为绿色,4层或6层的电路板,层数越多, 成本越高,但干扰越少,工作越稳定。内部有金属布线,6层设计要 比4层的电气性能好,性能更稳定,名牌内存多采用6层设计。 金黄色的触点,与主板连接的部分,数据通过“金手指”传输。 金手指是采用金、锡等金属材料制成的导电触片导线,易氧化,要 定期清理表面的氧化物。
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标注 5
部件名称 电容
说明 是PCB板上必不可少的电子元件之一。一般采用贴片式电 容,可以提高内存条的稳定性,提高电气性能。 是PCB板上必不可少的电子元件之一,也采用贴片式设计。
6
电阻
7内存Βιβλιοθήκη 定 缺口内存脚缺 口内存插到主板上后,主板内存插槽的两个夹子便扣入该缺 口,可以固定内存条。
防止反插,也可以区分以前的SDRAM内存条,以前的 SDRAM内存有两个缺口。
是内存的灵魂所在,决定着内存的性能、速度、容量等,也叫 内存颗粒。市场上内存种类很多,但内存颗粒的型号却并不多,常 见的有HY、KINGMAX、WINBOND、TOSHIBA、SEC、MT、 Apacer等几种品牌。不同品牌的内存颗粒,速度、性能不尽相同。
2
金手指
3
内存芯 片
4
内存颗 粒位
预留的一片内存芯片位置,供其他采用这种封装模式的内存条 使用。此处预留的是一个ECC校验模块位置。
内存条的结构
• DDR3 SDRAM内存条的结构
• • • • • • • • • • •
1.PCB板 2.针脚 3.内存条固定卡缺口 4.金手指缺口(针脚隔断槽口) 5.内存芯片 6.SPD芯片 7.内存芯片空位 8.电容 9.电阻 10.标签 11.散热片
内存的结构
标注 部件名 称 PCB板 说明 1
美光(MICRON)
美凯龙/美光(MICRON)
内存颗粒的物理载体,多为绿色,4层或6层的电路板,层数越多, 成本越高,但干扰越少,工作越稳定。内部有金属布线,6层设计要 比4层的电气性能好,性能更稳定,名牌内存多采用6层设计。 金黄色的触点,与主板连接的部分,数据通过“金手指”传输。 金手指是采用金、锡等金属材料制成的导电触片导线,易氧化,要 定期清理表面的氧化物。
8
9
SPD
是一个八脚的小芯片,实际上是一个EEPROM,可擦写存 储器。有256字节的容量,每一位都代表特定的意思,包括内 存的容量、组成结构、性能参数和厂家信息。
常见内存介绍
金士顿(KINGSTON) 现代(HY/HYUNDAI)
KINGMAX
三星(SAMSUNG)
创见(JETRAM)
金邦(WINBOND)
美凯龙/美光(MICRON)
金士顿(KINGSTON)
金士顿(KINGSTON)
现代(HY/HYUNDAI)
现代(HY/HYUNDAI)
KINGMAX
KINGMAX
三星(SAMSUNG)
三星(SAMSUNG)
创见(JETRAM)
创见(JETRAM)
金邦(WINBOND)
金邦(WINBOND)
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