计算机存储器的种类和特点

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计算机内存和存储器的种类和性能比较

计算机内存和存储器的种类和性能比较

计算机内存和存储器的种类和性能比较计算机内存和存储器是计算机系统中非常重要的组成部分,它们扮演着存储和处理数据的关键角色。

本篇文章将详细介绍计算机内存和存储器的种类和性能比较。

一、计算机内存的种类1. 随机存取存储器(RAM):RAM是计算机中最常用的内存类型之一。

RAM具有读写速度快、易于擦写和重新写入的优势。

根据存储规模和速度的不同,RAM可分为静态RAM(SRAM)和动态RAM(DRAM)两种。

- SRAM:SRAM是一种基于闪存技术的内存类型,它通常用于高性能计算机和缓存存储器。

SRAM的读写速度快,但价格较高,存储能力相对较小。

- DRAM:DRAM是一种常见的内存类型,广泛用于个人电脑和移动设备。

DRAM的存储能力较大,但读写速度相对较慢。

2. 只读存储器(ROM):ROM是一种只能读取的内存类型,它存储了计算机系统的基本信息和固件。

ROM的内容在制造过程中被存储,用户无法修改其内容。

ROM的读取速度较快,可用于存储操作系统和启动程序。

3. 快取存储器(Cache):Cache是一种高速缓存存储器,用于存储最常用的数据和指令。

Cache位于CPU和内存之间,它可以加速CPU对数据的访问,提高计算机的性能。

二、计算机存储器的种类1. 磁盘存储器:磁盘存储器是计算机中常见的存储器类型之一,它通常用于长期存储大量数据。

磁盘存储器包括硬盘驱动器和固态硬盘(SSD)。

硬盘驱动器的存储原理是利用机械臂读取和写入磁盘上的数据,而SSD则使用闪存技术存储数据。

相比之下,SSD的读写速度更快,但价格更高。

2. 光盘存储器:光盘存储器是一种使用光学技术读写数据的存储器类型。

光盘存储器包括CD、DVD和蓝光光盘。

光盘存储器的优势在于存储容量大,但读写速度相对较慢,主要用于存储音乐、电影和软件等多媒体信息。

3. 闪存存储器:闪存存储器是一种非易失性存储器,它使用闪存技术存储数据。

闪存存储器包括USB闪存驱动器、内存卡和固态硬盘(SSD)。

计算机基础知识认识计算机存储器中的EPROM和EEPROM

计算机基础知识认识计算机存储器中的EPROM和EEPROM

计算机基础知识认识计算机存储器中的EPROM和EEPROM计算机基础知识:认识计算机存储器中的EPROM和EEPROM计算机存储器是指计算机系统中用于存储数据和指令的设备,其中EPROM和EEPROM是两种常见的非易失性存储器类型。

本文将介绍EPROM和EEPROM的定义、特点以及它们在计算机系统中的应用。

一、EPROM的定义和特点EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) 是一种可以被擦除和重新编程的只读存储器。

它的主要特点如下:1. 非易失性:EPROM的数据可以在断电后长期保存,不会因为断电而丢失。

这使得EPROM非常适合存储那些需要长期保留的数据和指令。

2. 可擦除性:EPROM中的数据可以通过使用紫外线照射来擦除,也可以使用专门的擦除器进行擦除。

擦除之后,EPROM可以被重新编程。

擦除和重新编程的过程可以多次进行,但是每个EPROM只能进行有限次数的擦除和重新编程。

3. 只读性:在未擦除和重新编程之前,EPROM中的数据是只读的,无法进行修改。

这使得EPROM更加安全可靠,适用于存储那些需要保护而不希望被修改的数据和指令。

4. 容量较小:EPROM的存储容量相对较小,通常在几KB到几MB 的范围内。

这限制了EPROM在存储大量数据方面的应用。

二、EPROM的应用由于EPROM具有非易失性和只读的特点,它在某些应用中得到了广泛的应用。

以下是一些EPROM的常见应用:1. 系统固件:EPROM常用于存储计算机系统的固件,如BIOS (Basic Input Output System)。

这些固件在计算机启动时被加载,负责初始化硬件和提供基本的输入输出功能。

2. 音视频存储:EPROM可以用于存储音频和视频文件,如音乐合成器中的音乐数据、游戏机中的游戏数据等。

3. 电子设备配置:EPROM可以存储电子设备的配置信息和参数,如路由器、交换机等网络设备的配置信息。

了解计算机存储器的种类与工作原理

了解计算机存储器的种类与工作原理

了解计算机存储器的种类与工作原理计算机存储器是指计算机中用来存储数据和程序的设备。

它可以分为主存储器和辅助存储器两大类。

主存储器主要用于存储正在运行的程序和数据,而辅助存储器则用于长期存储数据和程序。

一、主存储器主存储器是计算机中最重要的存储器之一,它直接与CPU进行数据的交互和运算。

主存储器又可以细分为随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。

1. 随机存取存储器(RAM)随机存取存储器是一种可以被读写的存储器。

它可分为静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM)。

SRAM以高速读写和稳定性著称,但成本较高,容量较小。

而DRAM则容量较大,但相对不稳定,需要定时刷新。

SRAM的工作原理是通过闪存电路来存储数据。

每个存储单元都由一个触发器组成,可以将存储器的状态保持在一个特定的电平上,从而实现数据的存储和读取。

DRAM的工作原理是通过电容来存储数据。

每个存储单元都有一个电容和一个访问晶体管,当电容充电时表示存储的是1,否则为0。

但由于电容会逐渐漏电,所以需要定时刷新。

2. 只读存储器(ROM)只读存储器是一种只能读取而不能改写的存储器。

它的存储内容是在制造过程中被固化的,并且在计算机正常运行时无法修改。

只读存储器常用于存储计算机的基本输入输出系统(BIOS)和其他固化的程序。

二、辅助存储器辅助存储器是计算机中用于长期存储数据和程序的一种设备,它的访问速度较慢但容量较大。

辅助存储器包括硬盘驱动器、光盘驱动器和固态硬盘等。

1. 硬盘驱动器硬盘驱动器是计算机中最常见的辅助存储设备之一。

它由一个或多个硬盘组成,可以存储大量的数据和程序。

硬盘的工作原理是通过磁性存储技术将数据以磁场的形式记录在盘片上,通过读写磁头来读取和写入数据。

2. 光盘驱动器光盘驱动器是一种使用光学存储技术的辅助存储设备。

光盘有多种格式,包括CD、DVD和蓝光盘等。

光盘的工作原理是通过激光将数据以微小的凸块或凹槽的形式记录在盘片上,通过光头来读取数据。

简述计算机存储器的组成及各部分特点

简述计算机存储器的组成及各部分特点

简述计算机存储器的组成及各部分特点
计算机存储器是计算机中重要的部件,用于存储和读取数据和指令。

它可以分为主存储器(内存)和辅助存储器(外存)两部分。

1. 主存储器(内存):主存储器是计算机中最重要的存储器,用于存储正在执行和待执行的程
序和数据。

主存储器的特点包括:
- 存取速度快:主存储器与CPU之间的数据传输速度非常快,可以实现指令的快速读取和写入。

- 容量有限:主存储器的容量相对较小,一般几十GB或几百GB。

因此,主存储器只能存储当前正在使用的程序和数据。

- 断电丢失:主存储器是一种易失性存储器,当计算机断电时,存储在主存储器中的数据将会
丢失。

2. 辅助存储器(外存):辅助存储器用于长期存储大量的数据和程序,以及备份和交换数据。

辅助存储器的特点包括:
- 容量大:辅助存储器的容量一般比主存储器大得多,可以容纳大量的数据和程序。

- 访问速度相对慢:与主存储器相比,辅助存储器的数据读取和写入速度较慢。

- 非易失性:辅助存储器是一种非易失性存储器,即使计算机断电,存储在辅助存储器中的数
据也不会丢失。

辅助存储器的常见形式包括硬盘驱动器(HDD)、固态硬盘(SSD)、光盘、磁带等。

不同的
辅助存储器具有不同的容量、访问速度和使用特点,可以根据需求进行选择和使用。

存储器的分类与特点

存储器的分类与特点

存储器的分类与特点在计算机科学领域中,存储器是一个关键的概念,它用于存储和获取数据。

存储器根据其特性和使用场景的不同可以被分为几种不同的类型。

本文将介绍存储器的分类以及各种类型存储器的特点。

一、主存储器主存储器是计算机系统中最重要的一种存储器,它用于存储正在执行的程序和数据。

主存储器又被分为两种类型:随机访问存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。

1. 随机访问存储器(RAM)随机访问存储器是一种易失性存储器,其中的数据可以被随机地读取和写入。

RAM的特点是访问速度快,但当电源关闭时,其中的数据将会丢失。

它可以根据存储单元的物理结构进一步分为静态随机访问存储器(SRAM)和动态随机访问存储器(DRAM)。

- 静态随机访问存储器(SRAM):SRAM使用触发器来存储数据,保持数据的稳定性。

由于它不需要刷新电路,所以访问速度比DRAM更快。

然而,SRAM的成本较高,存储密度较低。

- 动态随机访问存储器(DRAM):DRAM使用电容来存储数据,需要周期性地刷新来重新存储数据。

尽管DRAM的速度相对较慢,但它更加节省空间和成本。

2. 只读存储器(ROM)只读存储器是一种非易失性存储器,其中的数据在加电之后仍然保持不变。

ROM的数据通常是由制造商在生产过程中编写好的,用户无法对其进行修改。

它可以分为光盘只读存储器(CD-ROM)和闪存只读存储器(ROM)两种类型。

- 光盘只读存储器(CD-ROM):CD-ROM使用激光技术来读取数据,它通常用于存储大量的音频和视频数据。

- 闪存只读存储器(ROM):ROM可以被多次擦写和编程,相较于传统的EPROM(可擦可编程只读存储器),其擦写操作更加方便。

二、辅助存储器辅助存储器是主存储器之外的一种存储器类型,用于存储和检索大容量的数据和程序。

辅助存储器也可以分为多种类型,例如硬盘驱动器、固态硬盘和闪存驱动器等。

1. 硬盘驱动器硬盘驱动器是计算机系统中最常见的辅助存储器设备。

什么是计算机存储器常见的计算机存储器有哪些

什么是计算机存储器常见的计算机存储器有哪些

什么是计算机存储器常见的计算机存储器有哪些计算机存储器是一种用来存储数据和指令的设备,是计算机系统的一个重要组成部分。

计算机存储器一般分为主存储器和辅助存储器两种。

主存储器:主存储器是计算机中用来存储数据和指令的地方,也被称为内存。

主存储器是在计算机运行时被CPU直接访问的一种存储设备,主要用来存储当前正在执行的程序和数据。

主存储器的速度比较快,但容量有限。

主存储器的存取速度取决于存储介质的类型,常见的主存储器包括动态随机存取存储器(DRAM)和静态随机存取存储器(SRAM)。

1. DRAM(Dynamic Random Access Memory):动态随机存取存储器是一种常见的主存储器,使用电容和晶体管来存储数据。

DRAM需要不断地刷新存储的数据,因此速度比较慢,但成本低廉,容量大。

DRAM广泛应用于个人电脑和其他计算设备上。

2. SRAM(Static Random Access Memory):静态随机存取存储器也是一种常见的主存储器,使用触发器来存储数据。

相比于DRAM,SRAM的读写速度更快,但成本更高,容量较小。

SRAM通常用于缓存和高性能计算机系统中。

辅助存储器:辅助存储器是计算机中用来存储数据和程序的一种永久性存储设备,主要是用来存储不常用的数据和程序。

辅助存储器通常比主存储器容量更大,但速度较慢。

1. 硬盘驱动器(Hard Disk Drive,HDD):硬盘驱动器是一种机械存储设备,使用磁性记录技术来存储数据。

硬盘驱动器容量大,价格便宜,但读写速度较慢。

硬盘驱动器广泛用于个人电脑和服务器上。

2. 固态硬盘(Solid State Drive,SSD):固态硬盘是一种电子存储设备,使用闪存芯片来存储数据。

固态硬盘读写速度快,耐用性强,但价格相对较高。

固态硬盘逐渐取代了传统的硬盘驱动器,成为计算机存储器的主要形式之一3.光盘和闪存盘(CD-ROM、DVD-ROM、USB闪存盘):光盘和闪存盘是一种便携式存储设备,用来存储数据和程序。

存储器的基本原理及分类

存储器的基本原理及分类

存储器的基本原理及分类存储器是计算机中非常重要的组成部分之一,其功能是用于存储和读取数据。

本文将介绍存储器的基本原理以及常见的分类。

一、基本原理存储器的基本原理是利用电子元件的导电特性实现数据的存储和读取。

具体来说,存储器通过在电子元件中存储和读取电荷来实现数据的储存和检索。

常见的存储器技术包括静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM)。

1. 静态随机存取存储器(SRAM)静态随机存取存储器是一种使用触发器(flip-flop)来存储数据的存储器。

它的特点是不需要刷新操作,读写速度快,但容量较小且功耗较高。

SRAM常用于高速缓存等需要快速读写操作的应用场景。

2. 动态随机存取存储器(DRAM)动态随机存取存储器是一种使用电容来存储数据的存储器。

它的特点是容量大,但需要定期刷新以保持数据的有效性。

DRAM相对SRAM而言读写速度较慢,功耗较低,常用于主存储器等容量要求较高的应用场景。

二、分类根据存储器的功能和使用方式,可以将存储器分为主存储器和辅助存储器两大类。

1. 主存储器主存储器是计算机中与CPU直接交互的存储器,用于存储正在执行和待执行的程序以及相关数据。

主存储器通常使用DRAM实现,是计算机的核心部件之一。

根据存储器的访问方式,主存储器可分为随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)两种。

- 随机存取存储器(RAM)随机存取存储器是一种能够任意读写数据的存储器,其中包括SRAM和DRAM。

RAM具有高速读写的特点,在计算机系统中起到临时存储数据的作用。

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

ROM 内部存储了永久性的程序和数据,不随断电而丢失,常用于存储计算机系统的固件、基本输入输出系统(BIOS)等。

2. 辅助存储器辅助存储器是计算机中用于长期存储数据和程序的设备,如硬盘、固态硬盘等。

与主存储器相比,辅助存储器容量大、价格相对低廉,但读写速度较慢。

计算机存储器的种类和特点

计算机存储器的种类和特点

计算机存储器的种类和特点一、RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)RAM勺特点是:电脑开机时,操作系统和应用程序的所有正在运行的数据和程序都会放置其中,并且随时可以对存放在里面的数据进行修改和存取。

它的工作需要由持续的电力提供, 一旦系统断电,存放在里面的所有数据和程序都会自动清空掉,并且再也无法恢复。

根据组成元件的不同,RAM内存又分为以下十八种:01.DRAM(Dynamic RAM,动态随机存取存储器)这是最普通的RAM 一个电子管与一个电容器组成一个位存储单元,DRAM将每个内存位作为一个电荷保存在位存储单元中,用电容的充放电来做储存动作,但因电容本身有漏电问题,因此必须每几微秒就要刷新一次,否则数据会丢失。

存取时间和放电时间一致,约为2~4ms因为成本比较便宜,通常都用作计算机内的主存储器。

02.SRAM(Static RAM ,静态随机存取存储器)静态,指的是内存里面的数据可以长驻其中而不需要随时进行存取。

每 6 颗电子管组成一个位存储单元,因为没有电容器,因此无须不断充电即可正常运作,因此它可以比一般的动态随机处理内存处理速度更快更稳定,往往用来做高速缓存。

03.VRAM(Video RAM,视频内存)它的主要功能是将显卡的视频数据输出到数模转换器中,有效降低绘图显示芯片的工作负担。

它采用双数据口设计,其中一个数据口是并行式的数据输出入口,另一个是串行式的数据输出口。

多用于高级显卡中的高档内存。

04.FPM DRAM( Fast Page Mode DRAM,快速页切换模式动态随机存取存储器)改良版的DRAM大多数为72Pin或30Pin的模块。

传统的DRAM在存取一个BIT的数据时,必须送出行地址和列地址各一次才能读写数据。

而FRM DRAM fe触发了行地址后,如果CPU需要的地址在同一行内,则可以连续输出列地址而不必再输出行地址了。

由于一般的程序和数据在内存中排列的地址是连续的,这种情况下输出行地址后连续输出列地址就可以得到所需要的数据。

计算机存储器的几种类型与特点

计算机存储器的几种类型与特点

计算机存储器的几种类型与特点计算机存储器是一种重要的硬件设备,用于存储和读取数据。

根据存储器的特点和类型,可以分为多种不同的存储器。

接下来,我将详细介绍计算机存储器的几种类型和特点。

一、RAM(随机存取存储器)1. 特点:- 读取和写入速度快- 是临时存储器,通电后存储的数据会被清除- 数据的存储和检索是随机的,可以直接访问任意位置- 成本较高2. 分类:- SRAM(静态随机存取存储器):采用触发器来存储每个位的值,速度快但容量小。

- DRAM(动态随机存取存储器):采用电容存储每个位的电荷量,速度较慢但容量大。

二、ROM(只读存储器)1. 特点:- 只能读取,无法写入数据- 数据永久保存,通电后不会丢失- 适用于存储常用的程序和固定的数据- 成本较低2. 分类:- PROM(可编程只读存储器):一次性编程,无法擦除和重新编程。

- EPROM(可擦除可编程只读存储器):可以使用紫外线擦除并重新编程。

- EEPROM(电可擦除可编程只读存储器):可以通过电子方式擦除并重新编程。

三、Cache(高速缓存)1. 特点:- 存储器层次结构中的一层,位于CPU和主存之间- 用于加快CPU对数据的访问速度- 存储最近经常访问的数据和指令- 容量比主存小,但访问速度更快2. 分类:- L1 Cache:位于CPU内部,速度最快,容量较小。

- L2 Cache:位于CPU外部,但仍与CPU紧密相连,速度次于L1 Cache,容量更大。

- L3 Cache:位于CPU和主存之间,速度略慢,容量最大。

四、硬盘1. 特点:- 可持久存储大量的数据- 读取和写入速度相对较慢- 适用于长期存储数据和文件- 成本较低2. 分类:- 机械硬盘:通过盘片和机械臂进行数据的读写。

- 固态硬盘:使用闪存芯片存储数据,速度更快但容量较小。

五、光盘1. 特点:- 使用激光读写数据- 存储容量较大- 适用于存储大量影音、文档等数据- 成本适中2. 分类:- CD(光盘):存储容量较小(约700MB)。

说存储器介绍RAMROM和Cache的区别

说存储器介绍RAMROM和Cache的区别

说存储器介绍RAMROM和Cache的区别RAM、ROM和Cache是计算机中常见的存储器类型,它们在计算机系统中起着不同的作用。

本文将介绍RAM、ROM和Cache的定义、特点和区别。

一、RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)RAM是计算机中最常用的存储器之一,用于临时存储和读取数据。

RAM具有以下主要特点:1. 随机访问:RAM可以根据需要任意访问存储的数据,而不需要按顺序读取。

2. 可读写:RAM允许读取和写入数据,因此可以进行数据的读取和修改操作。

3. 高速访问:由于RAM使用电子存储技术,数据的读取速度非常快,可以迅速响应计算机指令。

二、ROM(Read-Only Memory, 只读存储器)ROM是一种只能读取数据而不能写入和修改的存储器,它存储着计算机系统的基本信息和程序。

ROM的特点如下:1. 只读性:ROM中的数据在制造过程中被编程存储,并且无法在正常使用过程中进行修改。

2. 持久存储:ROM中的数据可以长期保持不变,即使断电或重启系统。

3. 信息固化:ROM中存储的信息通常为不变的、自动加载的固定程序或操作系统指令。

三、Cache(高速缓存存储器)Cache是一种位于CPU和主存储器之间的高速缓存,用于提高计算机的数据读取速度。

Cache具有以下特点:1. 高速读取:Cache采用更快的读取速度,加快了数据的访问和处理。

2. 容量较小:与主存储器相比,Cache的容量较小。

这是因为较大的容量会增加成本并降低速度。

3. 自动存储:部分主存储器中使用频率较高的数据被自动存储到Cache中,以便快速访问。

区别:1. 功能不同:RAM用于临时存储运行程序和数据,而ROM用于存储固化信息,Cache则用于提高数据读取速度。

2. 读写权限:RAM具有读写权限,可读取和修改数据,而ROM只能读取数据,Cache则既用于读取又用于写入。

3. 容量和速度:RAM通常具有较大的容量但读写速度较慢,而Cache容量较小但速度很快,ROM容量也相对较小。

计算机存储器的种类及其特点

计算机存储器的种类及其特点

计算机存储器的种类及其特点计算机存储器是计算机系统中的重要组成部分,用于存储程序和数据。

随着计算机技术的进步,各种类型的计算机存储器相继出现。

本文将详细介绍计算机存储器的种类及其特点。

一、内存的种类及特点1. 随机存储器(RAM)随机存储器(Random Access Memory,RAM)是计算机中应用最为广泛的存储器。

RAM以字节为单位存储数据,并可以随机访问任意存储单元,具有读写速度快的特点。

RAM一般分为静态随机存储器(SRAM)和动态随机存储器(DRAM)两种。

SRAM的读写速度更快,但体积较大,价格较高;DRAM则具有体积小、价格低的优势。

2. 只读存储器(ROM)只读存储器(Read-Only Memory,ROM)是一种只能读取而不能写入的存储器。

ROM中的数据在生产之前被录入,用户不能更改。

ROM一般用于存储系统的启动程序和固化数据,具有稳定性高、可靠性好的特点。

3. 可擦写可编程存储器(EPROM)可擦写可编程存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,EPROM)是一种介于ROM和RAM之间的存储器。

EPROM中的数据可被用户编程,并可多次擦写。

EPROM的一大特点是数据可以长期保存,即使在断电或断电后重新上电也能保持数据。

但擦写需要特殊的设备和操作。

4. 闪存存储器闪存存储器(Flash Memory)是一种可擦写的存储器,也被广泛用于存储数据。

与EPROM相比,闪存存储器具有容量大、体积小、功耗低、擦写速度快等优点。

闪存存储器一般分为NAND Flash和NOR Flash两种类型,用途不同。

NANDFlash主要用于存储大容量数据,如移动设备中的存储卡;而NOR Flash更适用于读取频繁的应用,如固态硬盘。

二、外存的种类及特点1. 硬盘驱动器(HDD)硬盘驱动器(Hard Disk Drive,HDD)是一种机械式的存储设备,常用于计算机的外部存储。

计算机存储体系结构的层次、特点和目的

计算机存储体系结构的层次、特点和目的

计算机存储体系结构的层次、特点和目的计算机存储体系结构是指计算机中各种存储介质之间的组织结构和层次关系。

它是计算机系统中非常重要的一部分,涉及到数据的存储、读取和处理等方面。

计算机存储体系结构的层次、特点和目的主要有以下几个方面。

1. 层次结构:计算机存储体系结构按照存储介质的性能和容量特点,划分为不同的层次。

通常分为主存储器、辅助存储器和高速缓存三个层次。

主存储器是计算机中最接近CPU的存储介质,其特点是容量较小但读写速度快,常用的有内存和寄存器。

辅助存储器是用于长期存储数据和程序的介质,其容量大但读写速度相对较慢,常用的有硬盘、光盘等。

高速缓存是介于主存储器和CPU之间的存储介质,其容量较小但读写速度非常快,常用的有一级缓存和二级缓存。

2. 特点:计算机存储体系结构的特点主要体现在以下几个方面。

层次结构的特点使得存储介质在不同层次间可以相互补充,高层次的存储介质可以缓解低层次的存储介质容量不足的问题,而低层次的存储介质又可以提供更快的访问速度。

存储体系结构的特点使得计算机系统可以根据实际需求进行灵活配置。

不同的存储介质可以根据其特点和成本来选择,从而平衡系统的性能和成本。

存储体系结构的特点还包括可扩展性和可靠性。

可以根据需要增加或替换存储介质,从而提高系统的容量和可靠性。

存储体系结构还具有访问速度和成本之间的折中。

高速存储介质通常成本较高,而容量较小;而低速存储介质通常成本较低,但容量较大。

3. 目的:计算机存储体系结构的目的主要有以下几个方面。

存储体系结构的目的是为了提高计算机系统的性能。

通过将存储介质划分为不同的层次,可以根据其性能特点来提高系统的整体性能。

存储体系结构的目的是为了提供足够的存储容量。

不同的存储介质可以提供不同的存储容量,从而满足不同应用的需求。

存储体系结构的目的是为了提供可靠的数据存储。

通过将数据存储在不同的存储介质中,可以提高数据的可靠性和安全性。

存储体系结构的目的还包括提供较低的成本。

存储器介绍RAMROM和Cache的区别的范文

存储器介绍RAMROM和Cache的区别的范文

存储器介绍RAMROM和Cache的区别的范文存储器介绍:RAM、ROM和Cache的区别在计算机领域中,存储器是一项十分重要的技术。

它可以存储和检索数据,对于计算机的正常运行至关重要。

在存储器技术中,RAM (随机存取存储器)、ROM(只读存储器)以及Cache(高速缓存)是三种常见的存储器类型。

本文将详细介绍这三种存储器的定义、特点和区别。

一、RAM(随机存取存储器)RAM,全名为随机存取存储器(Random access memory),是一种用于临时存储数据的存储器。

它具有以下几个特点:1. 可读可写:RAM允许数据的读取和写入,因此可以随时修改其中存储的数据。

2. 临时存储:RAM中的数据是暂时存储的,当计算机关闭或者断电时,其中的数据会被清空。

3. 随机访问:RAM中的数据可以按照任意顺序进行读取,而不需要按照顺序进行访问。

RAM是一种高速存储器,它具有读写速度快的优势。

由于数据临时存储,并且可以被随机访问,因此RAM广泛应用于计算机的运行过程中,可以存储临时数据和程序。

二、ROM(只读存储器)ROM,全名为只读存储器(Read-only memory),是一种只允许读取的存储器。

它具有以下几个特点:1. 只读不可写:ROM的数据只能被读取,不能进行写入和修改操作。

2. 永久存储:ROM中的数据是永久存储的,即使计算机关闭或者断电,其中的数据也会被保留下来。

3. 预置数据:ROM中的数据是在制造过程中被事先存储的,用户无法直接修改其中的内容。

ROM常用于存储计算机的基本输入输出系统(BIOS)和其他固定的程序或数据,具有稳定性和可靠性的优势。

由于无法修改其中的数据,ROM适合存储不需要频繁修改的信息。

三、Cache(高速缓存)Cache是一种高速缓存存储器,位于计算机处理器和主存储器之间。

它具有以下几个特点:1. 高速存储:Cache的读写速度非常快,可以迅速提供数据给处理器使用。

2. 局部性原理:Cache存储器根据局部性原理,将经常访问的数据缓存到靠近处理器的存储器中,以提高数据访问效率。

计算机存储器的种类和特点详解

计算机存储器的种类和特点详解

计算机存储器的种类和特点详解计算机存储器是计算机硬件中非常重要的组成部分,它用于存储和读取数据。

根据存储介质和特点的不同,计算机存储器可以分为以下几种主要类型:内存、硬盘、固态硬盘(SSD)、光盘和闪存。

下面将详细介绍每一种存储器的特点。

1. 内存 (Memory):内存是计算机中最重要的存储器之一,也被称为主存储器。

它用于存储计算机正在运行的程序和数据,以便CPU可以快速访问。

内存分为随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)两种类型。

- RAM: RAM是一种易失性存储器,数据存储在内存中,但在断电后会丢失。

RAM的特点是读写速度快,能够同时读写多个地址,但成本较高。

- ROM: ROM是一种只读存储器,其中存储的数据是在制造过程中写入的,用户无法修改。

ROM的特点是数据永久保存,断电后数据不会丢失。

2. 硬盘(Hard Disk Drive, HDD):硬盘是一种机械式存储器,用于长期存储大量数据。

通过将数据保存在旋转的磁盘上,硬盘可以实现读写操作。

硬盘的特点包括:- 大容量: 硬盘可以提供较大的存储容量,能够满足用户对大量数据存储的需求。

- 较低的成本: 硬盘相对于其他存储器类型具有较低的成本,使其成为用户经济实惠的选择。

- 机械构造: 硬盘采用机械旋转磁盘结构,导致读写速度相对较慢,不适合大量随机读写操作。

3. 固态硬盘 (Solid State Drive, SSD):与硬盘相比,固态硬盘采用了不同的存储技术。

它使用闪存芯片进行数据存储,而不是机械式旋转磁盘。

固态硬盘的特点包括:- 快速读写速度: 由于采用了闪存芯片的存储结构,固态硬盘具有快速的数据读写速度,适合大量随机读写操作。

- 低功耗: 固态硬盘相比硬盘具有较低的功耗,有助于延长笔记本电脑电池的使用时间。

- 可靠性: 由于无机械旋转部件,固态硬盘相对于硬盘有较高的可靠性和耐用性。

4. 光盘 (Optical Disc):光盘是一种利用激光对光学介质进行读写的存储器。

存储器的种类和功能介绍

存储器的种类和功能介绍

存储器的种类和功能介绍随着科技的不断发展,存储器在我们日常生活中发挥着越来越重要的作用。

随着电子设备的普及和计算机技术的不断进步,各种不同种类的存储器被广泛应用于各个领域。

本文将对存储器的种类和功能进行介绍,帮助读者更好地了解存储器的原理和应用。

一、主存储器主存储器又称为内存,是计算机中最重要的存储器之一。

它被用来存储正在被处理的程序和数据,能够提供快速的读写速度。

主存储器的种类有DRAM和SRAM两种。

DRAM(Dynamic Random-Access Memory)是一种基于电容的存储器,数据需要定期刷新以保持存储状态,它具有较高的存储密度和较低的成本。

SRAM(Static Random-Access Memory)则是一种基于触发器的存储器,不需要刷新操作,具有快速的访问速度和较低的功耗。

二、辅助存储器辅助存储器是计算机中用来保存大量数据和程序的设备,它的容量通常比主存储器大得多。

常见的辅助存储器有硬盘、固态硬盘(SSD)、光盘、U盘等。

硬盘是机械式存储器,使用磁性材料进行数据存储,具有大容量和较低的成本。

SSD则是一种使用闪存技术的存储器,具有更高的读写速度和更小的体积。

光盘是一种使用激光技术读取和写入数据的存储器,主要用于光盘机和光驱上。

U盘是一种便携式存储器,具有小巧方便携带的特点。

三、高速缓存高速缓存是一种位于CPU和主存储器之间的存储器,用来提高计算机的运行效率。

它的作用是临时存储CPU频繁访问的数据和指令,减少CPU访问主存储器的次数。

高速缓存按照层次结构可分为L1、L2、L3缓存,其中L1缓存最接近CPU,速度最快,容量较小。

L2和L3缓存则容量更大,速度稍慢。

高速缓存的存在大大提高了计算机的运行效率,是现代计算机体系结构中不可或缺的一部分。

四、闪存存储器闪存存储器是一种非易失性存储器,其特点是擦写耐久性强,读写速度快。

它主要用于存储移动设备和固态硬盘中的数据。

闪存存储器按照不同的接口可分为SD卡、CF卡等。

计算机存储器的种类和使用注意事项

计算机存储器的种类和使用注意事项

计算机存储器的种类和使用注意事项计算机存储器是计算机的重要组成部分之一,用于存储和读取数据和程序。

它通常分为主存储器(RAM)和辅助存储器(硬盘、固态硬盘、光盘等)两大类。

本文将详细介绍计算机存储器的种类和使用注意事项,并分点列出以下内容:一、主存储器(RAM):1. DRAM(动态随机存储器):主要用于主存储器,价格相对较低但速度较慢,需要定期刷新。

2. SRAM(静态随机存储器):相比DRAM,SRAM的速度更快,不需要刷新。

通常用于高速缓存和寄存器等高性能存储器。

3. 不揮發性存儲器:如闪存(Flash)和EEPROM,数据在断电后仍然保持,适用于存储固件和操作系统等。

二、辅助存储器:1. 硬盘驱动器:传统机械硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)是最常用的辅助存储设备。

HDD采用磁性存储,容量较大但速度相对较慢;SSD采用闪存,速度更快但价格较高。

2. 光盘驱动器:如CD、DVD和蓝光光盘等,适用于光盘安装软件、储存音频和视频等。

3. U盘和存储卡:以便携性和易使用性闻名,适用于数据传输和存储。

三、使用注意事项:1. 频繁读写对存储器寿命的影响:存储器有一定的写入寿命,过度频繁的写入可能提前损坏存储器。

因此,应避免频繁写入大量数据。

2. 存储器容量的选择:根据实际需求选择存储器容量。

如果频繁处理大型文件和复杂计算任务,应选择较大容量的存储器以确保运行效率。

3. 数据备份:重要数据应定期备份至其他存储介质,以防止数据丢失和硬盘损坏等意外情况。

4. 定期清理存储器:清理临时文件和无用文件,以释放存储空间并提升计算机性能。

5. 避免电源故障:突然断电可能导致存储器数据丢失或存储器损坏。

使用不间断电源(UPS)可以有效减少电源故障带来的风险。

6. 防止存储器过热:存储器过热可能降低性能甚至导致故障。

确保计算机周围通风良好,定期清洁散热器和风扇等,以防止存储器过热。

通过以上步骤,我们可以更好地了解计算机存储器的种类和使用注意事项。

计算机内存的特点与分类

计算机内存的特点与分类

计算机内存的特点与分类计算机内存是一种用于存储数据和指令的设备,它是计算机系统中重要的组成部分之一。

本文将详细介绍计算机内存的特点与分类。

一、计算机内存的特点1. 随机访问性:计算机内存具有随机访问的特点,即可以随机地读写任意位置的数据。

这种特点使得计算机能够快速地访问和操作大量的数据。

2. 临时存储性:计算机内存一般用于临时存储数据和指令,而不是永久存储。

当计算机关闭或断电时,内存中的数据将会丢失。

3. 速度快:计算机内存的读取和写入速度非常快,可以达到纳秒级甚至更快的速度。

这使得计算机能够迅速处理大量的数据。

4. 容量可变:计算机内存的容量可以根据需要进行扩展或缩小。

较新的计算机系统一般具有更大的内存容量,以满足对于处理复杂任务的需求。

二、计算机内存的分类计算机内存根据存储介质和工作方式的不同,可以分为以下几类:1. 主存储器(主内存):主存储器是计算机中用于存储临时数据和指令的内存,它是计算机内存的主要形式。

主存储器一般使用DRAM(动态随机存取存储器)芯片来实现,具有高速读写的特点。

2. 辅助存储器:辅助存储器用于长期存储数据和程序,比如硬盘、SSD(固态硬盘)和光盘等。

辅助存储器属于外部存储器,与主存储器相比,其读写速度较慢,但容量更大,可以存储大量的数据和程序。

3. 高速缓存:高速缓存是位于CPU内部的一种特殊的存储器,用于存储CPU 频繁访问的数据和指令。

高速缓存有多级别,一般分为L1、L2和L3缓存,缓存级别越高,容量越小,但读写速度越快。

4. 只读存储器(ROM):只读存储器是一种只能读取而不能写入的存储器,其中存储了计算机系统的固件和启动程序等。

ROM一般使用闪存技术来实现,具有较大的容量和较低的读取速度。

5. 快速存储器:快速存储器是一种介于主存储器和高速缓存之间的存储器,其读写速度介于两者之间。

快速存储器一般用于存储频繁访问但容量较大的数据。

6. 共享内存:共享内存是一种用于多任务处理的内存,多个进程可以共享同一块物理内存区域。

电脑存储器(ROM)与闪存(Flash)的区别与应用

电脑存储器(ROM)与闪存(Flash)的区别与应用

电脑存储器(ROM)与闪存(Flash)的区别与应用随着电子设备的普及和发展,电脑存储器的种类也不断增多。

今天我们将重点讨论电脑存储器中的ROM(只读存储器)和闪存(Flash存储器),探究它们的区别以及各自的应用。

一、ROM的定义和特点ROM是一种只能读取而不能写入或擦除的存储器。

它的内部存储内容在制造过程中被预先设定,用户不能修改其中的数据。

ROM的特点如下:1. 只读性:ROM内部存储的数据是由生产厂商在制造过程中设定的,用户无法对其进行修改或删除。

2. 非易失性:ROM中的存储数据不会因为断电或重新启动而丢失。

3. 高稳定性:由于ROM的内容无法改写,其存储数据的稳定性极高。

二、闪存的定义和特点闪存是一种易擦写、非易失性的存储器。

它能够多次读取和写入数据,并且即使断电后仍能保持存储数据。

闪存的特点如下:1. 可擦写性:与ROM不同,闪存可以通过擦除操作将存储的数据修改或删除。

2. 非易失性:闪存与ROM一样,断电或重新启动后仍能保持存储数据。

3. 高容量:闪存技术的发展使得其容量不断扩大,现在已经有单个存储芯片容量可达数TB。

三、ROM与闪存的区别ROM和闪存虽然都属于只读存储器,但它们在使用方法、修改与擦写能力以及应用场景上有一些显著的区别:1. 使用方法:ROM的存储内容在制造过程中被预先设定,在使用过程中无法修改;而闪存可以通过写入或擦除操作实现数据的修改。

2. 修改与擦写能力:ROM的存储内容无法修改,而闪存可以重复擦写、写入和删除存储的数据。

3. 应用场景:由于ROM的只读性,它通常被用于存储只需读取而不需要修改的数据,如固件(firmware)等。

而闪存由于可擦写性,在很多应用中被广泛使用,比如操作系统、游戏储存设备、数码相机等。

四、ROM与闪存的应用1. ROM的应用场景主要包括:a. 固件存储:ROM被广泛应用于存储设备固件,如计算机的BIOS(基本输入输出系统)。

b. 光盘或DVD-ROM:光盘或DVD-ROM中的数据在制造过程中被预设,用户只能读取其中的内容。

存储器的分类与功能

存储器的分类与功能

存储器的分类与功能存储器是计算机中的重要组成部分,它用于存储数据和指令。

根据存储介质和工作特性的不同,存储器可以分为多种类型,并具有各自特定的功能。

本文将对存储器的分类与功能进行详细介绍。

一、按照存储介质分类1. 内存(主存)内存是计算机中最常用的存储器类型,它主要用于存储程序和数据,供CPU直接读写。

内存按照存储单元的构造又可分为静态内存和动态内存。

静态内存(SRAM)速度快、稳定可靠,但成本高;动态内存(DRAM)容量大、成本低,但速度相对较慢。

2. 磁盘磁盘是计算机中用于长期存储数据的存储器。

它的存储介质可以是硬盘、软盘、磁带等。

磁盘具有容量大、速度较慢、非易失性等特点,可存储大量的文件和操作系统。

3. 光盘光盘是利用激光技术读取和写入数据的存储介质。

根据存储密度和存储使用方式的不同,光盘可以分为CD、DVD、BD等多种类型。

光盘具有大容量、长期保存、可读写等特点,广泛应用于储存音视频文件和软件安装。

4. 固态硬盘(SSD)固态硬盘是一种基于闪存芯片的存储器,与传统的机械硬盘相比,它具有更快的读写速度、更小的体积和更低的能耗。

固态硬盘可分为SATA固态硬盘和NVMe固态硬盘,广泛应用于个人电脑和服务器。

二、按照功能分类1. 主存主存是计算机中用于存储程序和数据的重要组件,供CPU直接读取和写入。

主存具有读写速度快、容量较小、易失性等特点,需要持续供电维持数据。

监控计算机的运行状态时,我们通常会查看主存的占用情况。

2. 辅助存储器辅助存储器主要用于长期存储大量数据和文件,主要包括磁盘、光盘、固态硬盘等。

辅助存储器具有容量大、数据持久性、非易失性等特点,可作为主存的补充,扩展存储空间。

3. 高速缓存存储器高速缓存存储器(Cache)位于CPU和内存之间,用于存储CPU频繁访问的数据和指令。

高速缓存具有读写速度极快、容量较小的特点,能够提高计算机的运行速度。

4. 只读存储器只读存储器(ROM)中存储了计算机启动和基本输入输出系统(BIOS)等固化的程序和数据,通常无法进行写入操作。

了解计算机的存储器和存储介质

了解计算机的存储器和存储介质

了解计算机的存储器和存储介质计算机的存储器和存储介质是计算机系统中非常重要的组成部分。

存储器是计算机中用于存储和获取数据和指令的设备,而存储介质是存储器中用于存放数据和指令的媒体。

本文将介绍计算机存储器的分类和功能,并详细介绍几种常见的存储介质。

一、计算机存储器的分类和功能1.主存储器(内存)主存储器是计算机中最常用的存储器,用于存放CPU和其他硬件设备进行读写操作的数据和指令。

主存储器具有较快的读写速度和易于访问的特点,通常采用半导体存储技术,如RAM(随机存取存储器)等。

主存储器可以按照存取方式分为随机存取存储器和只读存储器。

2.辅助存储器(外存)辅助存储器一般用于长期存储大量的数据和程序,其存储容量较大。

辅助存储器通常采用磁盘、磁带等介质,具有较慢的读写速度和相对较长的访问时间。

主要用于存储操作系统、应用软件、用户数据等。

3.高速缓存高速缓存是位于主存储器和CPU之间的一个高速存储器,用于提高计算机系统的性能。

它可以暂时存放CPU需要频繁读取的数据和指令,减少对主存储器的访问次数。

高速缓存通常由快速的SRAM(静态随机存取存储器)组成,读写速度比主存储器更快。

寄存器是CPU内部用于存放数据和指令的最快速的存储器。

它有限的容量,用于存放最常用的数据和指令,能够快速供CPU读写。

寄存器是计算机执行指令的关键部件,对于提高计算机的运行效率至关重要。

二、存储介质的种类和特点1.磁盘磁盘是一种主要用于辅助存储的磁性介质。

它由一个或多个盘片组成,每个盘片上覆盖着可磁化的材料。

磁盘通过磁头读写数据,读取速度较快,存储容量较大。

磁盘主要有硬盘和软盘两种类型,硬盘适用于个人电脑和服务器,而软盘主要用于数据传输和存储。

2.固态硬盘(SSD)固态硬盘采用闪存芯片作为存储介质,具有无动力部件、低能耗和较快的读写速度等优点。

相比传统的磁盘,固态硬盘更轻便、更可靠,并且具有更好的抗冲击性能。

它被广泛应用于移动设备和部分桌面电脑。

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计算机存储器的种类和特点一、RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)RAM的特点是:电脑开机时,操作系统和应用程序的所有正在运行的数据和程序都会放置其中,并且随时可以对存放在里面的数据进行修改和存取。

它的工作需要由持续的电力提供,一旦系统断电,存放在里面的所有数据和程序都会自动清空掉,并且再也无法恢复。

根据组成元件的不同,RAM内存又分为以下十八种:01.DRAM(Dynamic RAM,动态随机存取存储器)这是最普通的RAM,一个电子管与一个电容器组成一个位存储单元,DRAM将每个内存位作为一个电荷保存在位存储单元中,用电容的充放电来做储存动作,但因电容本身有漏电问题,因此必须每几微秒就要刷新一次,否则数据会丢失。

存取时间和放电时间一致,约为2~4ms。

因为成本比较便宜,通常都用作计算机内的主存储器。

02.SRAM(Static RAM,静态随机存取存储器)静态,指的是内存里面的数据可以长驻其中而不需要随时进行存取。

每6颗电子管组成一个位存储单元,因为没有电容器,因此无须不断充电即可正常运作,因此它可以比一般的动态随机处理内存处理速度更快更稳定,往往用来做高速缓存。

03.VRAM(Video RAM,视频内存)它的主要功能是将显卡的视频数据输出到数模转换器中,有效降低绘图显示芯片的工作负担。

它采用双数据口设计,其中一个数据口是并行式的数据输出入口,另一个是串行式的数据输出口。

多用于高级显卡中的高档内存。

04.FPM DRAM(Fast Page Mode DRAM,快速页切换模式动态随机存取存储器)改良版的DRAM,大多数为72Pin或30Pin的模块。

传统的DRAM在存取一个BIT的数据时,必须送出行地址和列地址各一次才能读写数据。

而FRM DRAM在触发了行地址后,如果CPU 需要的地址在同一行内,则可以连续输出列地址而不必再输出行地址了。

由于一般的程序和数据在内存中排列的地址是连续的,这种情况下输出行地址后连续输出列地址就可以得到所需要的数据。

FPM将记忆体内部隔成许多页数Pages,从512B到数KB不等,在读取一连续区域内的数据时,就可以通过快速页切换模式来直接读取各page内的资料,从而大大提高读取速度。

在96年以前,在486时代和PENTIUM时代的初期,FPM DRAM被大量使用。

05.EDO DRAM(Extended Data Out DRAM,延伸数据输出动态随机存取存储器)这是继FPM之后出现的一种存储器,一般为72Pin、168Pin的模块。

它不需要像FPM DRAM 那样在存取每一BIT 数据时必须输出行地址和列地址并使其稳定一段时间,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。

因此它可以大大缩短等待输出地址的时间,其存取速度一般比FPM模式快15%左右。

它一般应用于中档以下的Pentium主板标准内存,后期的486系统开始支持EDO DRAM,到96年后期,EDO DRAM开始执行。

06.BEDO DRAM(Burst Extended Data Out DRAM,爆发式延伸数据输出动态随机存取存储器)这是改良型的EDO DRAM,是由美光公司提出的,它在芯片上增加了一个地址计数器来追踪下一个地址。

它是突发式的读取方式,也就是当一个数据地址被送出后,剩下的三个数据每一个都只需要一个周期就能读取,因此一次可以存取多组数据,速度比EDO DRAM快。

但支持BEDO DRAM内存的主板可谓少之又少,只有极少几款提供支持(如VIA APOLLO VP2),因此很快就被DRAM取代了。

07.MDRAM(Multi-Bank DRAM,多插槽动态随机存取存储器)MoSys公司提出的一种内存规格,其内部分成数个类别不同的小储存库 (BANK),也即由数个属立的小单位矩阵所构成,每个储存库之间以高于外部的资料速度相互连接,一般应用于高速显示卡或加速卡中,也有少数主机板用于L2高速缓存中。

08.WRAM(Window RAM,窗口随机存取存储器)韩国Samsung公司开发的内存模式,是VRAM内存的改良版,不同之处是它的控制线路有一、二十组的输入/输出控制器,并采用EDO的资料存取模式,因此速度相对较快,另外还提供了区块搬移功能(BitBlt),可应用于专业绘图工作上。

09.RDRAM(Rambus DRAM,高频动态随机存取存储器)Rambus公司独立设计完成的一种内存模式,速度一般可以达到500~530MB/s,是DRAM的10倍以上。

但使用该内存后内存控制器需要作相当大的改变,因此它们一般应用于专业的图形加速适配卡或者电视游戏机的视频内存中。

10.SDRAM(Synchronous DRAM,同步动态随机存取存储器)这是一种与CPU实现外频Clock同步的内存模式,一般都采用168Pin的内存模组,工作电压为3.3V。

所谓clock同步是指内存能够与CPU同步存取资料,这样可以取消等待周期,减少数据传输的延迟,因此可提升计算机的性能和效率。

11.SGRAM(Synchronous Graphics RAM,同步绘图随机存取存储器)SDRAM的改良版,它以区块Block,即每32bit为基本存取单位,个别地取回或修改存取的资料,减少内存整体读写的次数,另外还针对绘图需要而增加了绘图控制器,并提供区块搬移功能(BitBlt),效率明显高于SDRAM。

12.SB SRAM(Synchronous Burst SRAM,同步爆发式静态随机存取存储器)一般的SRAM是非同步的,为了适应CPU越来越快的速度,需要使它的工作时脉变得与系统同步,这就是SB SRAM产生的原因。

13.PB SRAM(Pipeline Burst SRAM,管线爆发式静态随机存取存储器)CPU外频速度的迅猛提升对与其相搭配的内存提出了更高的要求,管线爆发式SRAM取代同步爆发式SRAM成为必然的选择,因为它可以有效地延长存取时脉,从而有效提高访问速度。

14.DDR SDRAM(Double Data Rate二倍速率同步动态随机存取存储器)作为SDRAM的换代产品,它具有两大特点:其一,速度比SDRAM有一倍的提高;其二,采用了DLL(Delay Locked Loop:延时锁定回路)提供一个数据滤波信号。

这是目前内存市场上的主流模式。

15.SLDRAM (Synchronize Link,同步链环动态随机存取存储器)这是一种扩展型SDRAM结构内存,在增加了更先进同步电路的同时,还改进了逻辑控制电路,不过由于技术显示,投入实用的难度不小。

16.CDRAM(CACHED DRAM,同步缓存动态随机存取存储器)这是三菱电气公司首先研制的专利技术,它是在DRAM芯片的外部插针和内部DRAM之间插入一个SRAM作为二级CACHE使用。

当前,几乎所有的CPU都装有一级CACHE来提高效率,随着CPU时钟频率的成倍提高,CACHE不被选中对系统性能产生的影响将会越来越大,而CACHE DRAM所提供的二级CACHE正好用以补充CPU一级CACHE之不足,因此能极大地提高CPU效率。

17.DDRII (Double Data Rate Synchronous DRAM,第二代同步双倍速率动态随机存取存储器)DDRII 是DDR原有的SLDRAM联盟于1999年解散后将既有的研发成果与DDR整合之后的未来新标准。

DDRII的详细规格目前尚未确定。

18.DRDRAM (Direct Rambus DRAM)是下一代的主流内存标准之一,由Rambus 公司所设计发展出来,是将所有的接脚都连结到一个共同的Bus,这样不但可以减少控制器的体积,已可以增加资料传送的效率。

二、ROM(READ Only Memory,只读存储器)ROM是线路最简单半导体电路,通过掩模工艺,一次性制造,在元件正常工作的情况下,其中的代码与数据将永久保存,并且不能够进行修改。

一般应用于PC系统的程序码、主机板上的 BIOS (基本输入/输出系统Basic Input/Output System)等。

它的读取速度比RAM慢很多。

根据组成元件的不同,ROM内存又分为以下五种:1.MASK ROM(掩模型只读存储器)制造商为了大量生产ROM内存,需要先制作一颗有原始数据的ROM或EPROM作为样本,然后再大量复制,这一样本就是MASK ROM,而烧录在MASK ROM中的资料永远无法做修改。

它的成本比较低。

2.PROM(Programmable ROM,可编程只读存储器)这是一种可以用刻录机将资料写入的ROM内存,但只能写入一次,所以也被称为“一次可编程只读存储器”(One Time Progarmming ROM,OTP-ROM)。

PROM在出厂时,存储的内容全为1,用户可以根据需要将其中的某些单元写入数据0(部分的PROM在出厂时数据全为0,则用户可以将其中的部分单元写入1),以实现对其“编程”的目的。

3.EPROM(Erasable Programmable,可擦可编程只读存储器)这是一种具有可擦除功能,擦除后即可进行再编程的ROM内存,写入前必须先把里面的内容用紫外线照射它的IC卡上的透明视窗的方式来清除掉。

这一类芯片比较容易识别,其封装中包含有“石英玻璃窗”,一个编程后的EPROM芯片的“石英玻璃窗”一般使用黑色不干胶纸盖住,以防止遭到阳光直射。

4.EEPROM(Electrically Erasable Programmable,电可擦可编程只读存储器)功能与使用方式与EPROM一样,不同之处是清除数据的方式,它是以约20V的电压来进行清除的。

另外它还可以用电信号进行数据写入。

这类ROM内存多应用于即插即用(PnP)接口中。

5.Flash Memory(快闪存储器)这是一种可以直接在主机板上修改内容而不需要将IC拔下的内存,当电源关掉后储存在里面的资料并不会流失掉,在写入资料时必须先将原本的资料清除掉,然后才能再写入新的资料,缺点为写入资料的速度太慢。

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