Оперативная память это что: Оперативная память — урок. Информатика, 7 класс.

Содержание

что такое технология расширения оперативной памяти и зачем она нужна — HONOR на vc.ru

Представим ситуацию: вы играете на смартфоне в любимую мобильную игру или бронируете визит в салон красоты в приложении, но в рабочий чат вдруг приходит сообщение. Вы, конечно, смахиваете окошко, чтобы открыть чат, а после – возвращаетесь обратно в игру или к бронированию… а исходное приложение «обнулилось» и предлагает начать все заново. Знакомо? Если да, и такой расклад раздражает🤯😵, то эта статья для вас.

1173
просмотров

Описанная в нашем введении ситуация может случиться с владельцами смартфонов, у которых не самый большой объем оперативной памяти. Но перед тем, как рассказать, почему это происходит, начнем с базовых понятий.👩‍🎓

ОЗУ и ПЗУ – что это и в чем разница?

Оперативная память (ОЗУ, RAM или Random Access Memory) – это быстрая память, где хранятся данные всех игр и приложений, запущенных на устройстве в данный момент. Некое кратковременное хранилище цифровых данных. 💾⬅📑 Соответственно, чем больше это хранилище, тем больше информации об используемых приложениях туда помещается: вебсайты, ленты социальных сетей, мобильные игры и т.д. И так как оперативная память энергозависима, то при отключении или перезагрузке устройства она сразу очищается, а, значит, те самые игры и приложения, открытые вами, «обнуляются», и вам приходится заново все открывать, заполнять данные или проходить уровень.

Кроме того, по своей природе ОС Android построена так, что удерживает запущенными приложения и процессы до определенного их количества, а дальше запуск новых приложений выгружает из ОЗУ «старые».

Встроенная память (внутренняя память, ПЗУ, ROM или Read Only Memory) – это постоянное запоминающее устройство. То место, где физически хранятся данные пользователя: программы и приложения, музыкальные файлы, видеоролики, электронные книги, фото и прочее. Чем больше объем, тем больше файлов вы можете загрузить на устройство. 📲 По сути, смартфон, имея большой объем встроенной памяти, сам по себе выступает хранилищем и не нуждается во внешних накопителях.

Так вот, вероятность того, что заполненная вами анкета «слетит» и придется заполнять все заново, или игра начнется с самого начала, велика лишь в том случае, если мы говорим про малый объем именно оперативной памяти.

Как можно увеличить объем памяти?

Объем встроенной памяти можно увеличить, купив дополнительно внешнюю microSD и установив ее в смартфон, или воспользоваться облачными хранилищами.☁С оперативной памятью все немного сложнее, однако и здесь производители нашли выход, придумав технологию расширения оперативной памяти.

Технология расширения оперативной памяти работает благодаря тому, что ОЗУ берет дополнительные гигабайты из внутренней памяти. Подобная технология есть в компьютерах, однако в смартфонах она появилась относительно недавно, но принцип ее работы почти такой же: в памяти накопителя резервируется несколько гигабайт на нужды оперативной памяти.

Поэтому когда фактическая оперативная память переполняется, встроенная память щедро делится с ней виртуальными гигабайтами, которые позволяют хранить редко используемые приложения и давать больше «места» актуальным играм и постоянно используемым софтам, быстро переключаться между приложениями и не запускать ресурсоемкие заново после сворачивания окошка. 🎁

Если подвести итог, то технология расширения оперативной памяти позволяет не только увеличить фактический объем ОЗУ, но и, тем самым, обеспечить устройству увеличенную производительность.🔝

Что такое ОЗУ? Для чего нужна? Простыми словами

Научим создавать свои игры, сайты и приложения

Начать учиться

Новое

Продолжаем рассказывать об элементах компьютера. Сегодня поговорим про оперативную память — что это такое, для чего нужна и какими характеристиками обладает. И всё это без сложных терминов. А в конце расскажем, на что обратить внимание, если вы хотите выбрать оперативную память самостоятельно.

Что такое ОЗУ простыми словами

Оперативное запоминающее устройство, или ОЗУ (RAM), — это деталь из «начинки» компьютера, которая представляет собой несколько микросхем. Они нужны, чтобы хранить данные, пока запущена программа.

Модуль ОЗУ есть в разных типах устройств: ПК, телефонах, ноутбуках, моноблоках и консольных приставках. Она подключается напрямую к материнской плате через специальные слоты. Поэтому, если вам станет интересно, из чего состоит оперативная память, можете заглянуть в системный блок. ОЗУ выглядит как одна или несколько длинных планок в специальных разъёмах материнки.


Sunshine Seeds/Shutterstock.com

За что отвечает оперативная память

Когда вы пользуетесь программой или играете в игру, компьютер делает промежуточные вычисления, чтобы обработать ваши действия в них. Они нужны ему прямо здесь и сейчас, но не постоянно. А потому хранить их в долговременной памяти нет смысла. Этим и занимается ОЗУ — хранит всю временную информацию в течение короткого срока.

Поэтому величина памяти так важна. Чем меньше её объём, тем меньше кода компьютер может обрабатывать одновременно. И если памяти будет не хватать, ваш смартфон, ноутбук или ПК начнёт зависать. Либо программа вообще не запустится.

Основные характеристики оперативной памяти

Само собой, в разных типах устройств не могут стоять одинаковые модули ОЗУ. Они отличаются мощностью, компактностью и многими другими параметрами. Если хотите понимать в «железе», важно вникнуть и в их особенности. А таблица ниже поможет разобраться в анатомии RAM.

Характеристики ОЗУ

Параметр

Описание

Форм-фактор

Или проще — формат. Актуальных всего два: DIMM — стандартного размера для ПК и SO-DIMM — младший брат DIMM. Последний разработан для ноутбуков.

Тип модуля

Сегодня актуален тип DDR — синхронная динамическая память с высокой скоростью передачи данных. Пока встретить можно только DDR4 и DDR5: более ранние устарели, а DDR 6-го поколения ещё не увидела свет.

Тактовая частота

Это характеристика из тех, что относится к ключевым для оперативной памяти. Современные DDR работают на частоте от 1 333 до 800 ГГц. Чем больше, тем лучше, но выше верхней планки покупать не стоит — не выйдет разогнаться без дополнительных процедур. ОЗУ будет выдавать такую частоту, которую ей позволит процессор, и не больше.

Объём памяти

Ещё одна важная характеристика. Здесь тоже всё понятно: чем больше памяти, тем больше процессов будет обрабатывать система. А значит, вы сможете запускать «прожорливые» игры и не бояться вылетов.

Тайминг

Это время, которое проходит при обмене данными с процессором. Его измеряют в тактах. Меньше тактов — быстрее память.

Как выбрать оперативную память

Теперь предположим, что вам нужно купить ОЗУ, но под рукой нет консультанта или помешанного на компьютерах друга. Чтобы облегчить такую задачу, мы подобрали 3 совета. Следуйте им, и всё получится!

Совет № 1. Обратите внимание на свою материнскую плату

В начале статьи мы уже говорили, что оперативная память подключается к материнке. Если она уже куплена, отыщите её спецификацию и найдите в ней два самых важных параметра: частоту и тип ключа. Первая покажет вам, на какой диапазон частот у ОЗУ стоит ориентироваться. А вторая — будет ли планка совместима с «матерью» физически. Также советуем заранее узнать, сколько слотов для памяти есть у материнской платы. Чем больше, тем лучше.

Тактовая частота в разных видах DDR

Тип модуля

Минимальная

Максимальная

DDR

100

350

DDR2

200

600

DDR3

800

2 400

DDR4

1 600

3 200

DDR5

4 800

6 400

По таблице видно, что тактовая частота выше всего у 5-го поколения планок, что делает такую оперативную память подходящей для работы с «тяжёлыми» программами. Но если боитесь прогадать, зайдите на сайт производителя вашей платы. Там вы найдёте раздел, где описаны все совместимые с ней элементы, в т. ч. ОЗУ. А если такого не будет, обратитесь в техподдержку. Там вам помогут.

Совет № 2. Определитесь с характеристиками

Дальше стоит пройтись по всем характеристикам из предыдущего раздела. И одновременно с этим разобраться в своих аппетитах. Чем сильнее вы планируете нагружать систему компьютера, тем мощнее сборка вам понадобится.

Ниже оставляем полезную таблицу с типами ОЗУ и объёмом их памяти. Для наглядности сравнения добавляем в неё и неактуальные. Она поможет вам прикинуть, какой вариант подойдёт больше под ваши нужды. Помните: редакторы и игры часто требуют больше компьютерной памяти, чем офисные программы.

Объём памяти в разных видах DDR

Тип модуля

Минимальная

Максимальная

DDR

256 МБ

1 ГБ

DDR2

512 МБ

4 ГБ

DDR3

1 ГБ

16 ГБ

DDR4

4 ГБ

128 ГБ

DDR5

128 Гб

256 Гб

Совет № 3.

Подберите ОЗУ от производителя, которому доверяете

Репутация производителя — это важно. А потому советуем тщательно выбирать, какой компании вы хотите заплатить за модуль памяти для компьютера. Это недешёвая вещь, и лучше бы ей проработать у вас подольше. Среди хороших производителей можно отметить Kingston, Gigabyte, Silicon Power, AMD и другие. Также ОЗУ для компьютерных систем выпускает всем известная компания Samsung.

Ответы на частые вопросы

А теперь поговорим о том, что интересно вам больше всего. Ниже ответим на вопросы об ОЗУ, которые мы чаще всего слышим от наших учеников и читателей.

Что такое ОЗУ в телефоне?

ОЗУ в смартфоне по функциям — то же самое, что и в любом другом устройстве. Она нужна для временного хранения данных и работы без перебоев. Физически она выглядит как микросхема, подключённая к материнской плате телефона. Одновременно их может быть несколько — от 1 до 4 штук. Это зависит от возможностей самой платы, но чем больше модулей установлено, тем выше будет производительность системы.

Где находится ОЗУ в компьютере?

Модуль ОЗУ расположен в «мозге» компьютера — системном блоке. Она выглядит как длинная узкая планка с микросхемами, которая подключена в слоты материнской платы.

В чём отличие ОЗУ и ПЗУ?

Понять отличия поможет то, что хранится в оперативной и постоянной памяти. Оперативная нужна для того, чтобы собирать в себе информацию, которую компьютер использует для работы здесь и сейчас. Как только вы закроете программу или перезагрузите устройство, она автоматически удалится.

ПЗУ — это устройство, которые даёт компьютеру постоянную память. Там установлена операционная система и все программы. А ещё туда же попадают любые фотографии, видео и другие данные, которые вы перемещаете на устройство. И они будут храниться там до тех пор, пока сами не решите удалить их из системы.

Сегодня мы вместе разобрались, для чего предназначена оперативная память компьютера. Было несложно, но это только начало, если вы хотите разбираться в своём устройстве. Больше о том, как оно устроено и как правильно с ним работать, можно узнать на курсе компьютерной грамотности в Skysmart Pro. Первый урок — бесплатно!

В Minecraft можно больше, чем просто играть

Нескучное программирование, используем творческий потенциал на максимум, создадим свои собственные трехмерные миры и игры, изучим основы кодирования и логики. А там рукой подать до IT

Алёна Федотова

Автор Skysmart

К предыдущей статье

Новое

Что такое база данных

К следующей статье

Новое

Что такое API

Получите план развития в программировании на бесплатном вводном уроке

На вводном уроке с методистом

  1. Подберём курс по уровню, возрасту и интересам ребёнка

  2. Расскажем, как проходят занятия

Что такое оперативная память и как она работает?

  • Оперативная память, обычно известная как ОЗУ, определяется как место временного хранения, где данные могут быть извлечены или перезаписаны в любом порядке для поддержки работы компьютерных и мобильных приложений в режиме реального времени.
  • В этой статье объясняется его работа и различные типы оперативной памяти.

Содержание

  • Что такое оперативная память компьютера?
  • Как работает ОЗУ?
  • Типы оперативной памяти компьютера

Что такое оперативная память компьютера?

Оперативная память, обычно известная как ОЗУ, представляет собой место временного хранения, где данные могут быть извлечены или перезаписаны в любом порядке для поддержки работы компьютерных и мобильных приложений в реальном времени.

Без возможности быстрого хранения и извлечения данных ни одно приложение или другие функции не будут работать должным образом. Здесь в игру вступает оперативная память. Оперативная память, или оперативная память, является одним из основных компонентов компьютерной системы. Это банк кратковременной памяти, в котором хранятся данные, которые необходимо быстро извлечь.

ОЗУ обеспечивает легкодоступность данных, чтобы центральный процессор (ЦП) мог найти их, не требуя от него доступа к долговременному хранилищу для выполнения срочных задач обработки.

Оперативная память включена во все вычислительные устройства, включая настольные компьютеры (работающие на Windows, MacOS и Linux), планшеты и смартфоны (работающие на Android или iOS) и даже устройства Интернета вещей (IoT) (например, Smart TV) .

ОЗУ также используется для обозначения кратковременной памяти устройства. Он считывает данные, которые могут понадобиться программе или операционной системе в ближайшем будущем, и временно сохраняет их для быстрого доступа со стороны ЦП, видеокарты и любого другого компонента, которому они могут потребоваться. Эта информация остается доступной в оперативной памяти до тех пор, пока приложение или устройство не будет закрыто или перезапущено. Затем ОЗУ очищается и подготавливается к приему свежих соответствующих данных.

ОЗУ предотвращает доступ других компонентов к более медленному хранилищу, например жесткому диску или твердотельному накопителю (SSD), всякий раз, когда вы открываете новую вкладку браузера. Хотя текущее хранилище работает быстрее, чем старые диски, оно все же значительно медленнее, чем оперативная память. Однако эти компоненты хранения необходимы, поскольку они обеспечивают более длительное хранение данных, когда ОЗУ не находится в полностью функциональном состоянии.

Почему оперативная память называется произвольным доступом?

ОЗУ называется произвольным доступом, потому что к любой ячейке памяти можно получить прямой доступ, если идентифицированы строка и столбец, которые перекрываются в этой ячейке.

Память с последовательным доступом (SAM), с другой стороны, хранит данные в виде последовательности блоков памяти, которые могут быть извлечены только последовательно (например, кассета). Если информация не находится в текущей позиции, каждый блок проверяется до тех пор, пока не будут найдены требуемые данные. SAM исключительно хорошо работает с банками памяти, где данные обычно хранятся в той последовательности, в которой они используются. Напротив, данные ОЗУ могут извлекаться в любой последовательности.

Подробнее: ЦП и ГП: 11 ключевых сравнений

Какой идеальный объем оперативной памяти?

Когда создавалось аппаратное обеспечение для процессоров Pentium, пользователям редко требовалось более 8 МБ ОЗУ или 32 МБ, если система использовалась для бизнеса. Этого было достаточно для запуска Windows 95, самых ранних версий Microsoft Word и более ранних компьютерных игр. В настоящее время веб-браузер с несколькими открытыми вкладками может легко занять более 2,2 ГБ ОЗУ, что делает 4 ГБ минимальным требованием для ОЗУ ПК и 3 ГБ для мобильных устройств.

Требуемый объем оперативной памяти зависит от ваших приложений и программ, количества окон, открытых пользователями одновременно, и желаемого взаимодействия с пользователем. Чем больше оперативной памяти в системе, тем быстрее она работает. Замена оперативной памяти или других компонентов может потребоваться, если устройство устарело. Все активные приложения, включая вкладки браузера, используют оперативную память.

Когда рабочие требования компьютера превышают объем доступной оперативной памяти, операционная система должна перенести программу на жесткий диск. Когда вы вернетесь в программу, она должна получить данные, прежде чем вы сможете продолжить работу. Это известно как пейджинг или сдвиг, который занимает некоторое время. Процесс приводит к задержке и нарушению функционирования.

Клиенты, которые приобретут ПК, будут иметь различные варианты объема оперативной памяти — 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ или даже дополнительную память (32 ГБ, 64 ГБ), если они используют расширенные инструменты редактирования или графические приложения, такие как CAD.

Помните, что ОЗУ — это не то же самое, что хранилище: информация, хранящаяся в ОЗУ, теряется при выключении компьютера, тогда как данные, помещенные в устройства долговременной памяти (SSD или HDD), сохраняются.

Использование ОЗУ

ОЗУ выполняет следующие основные функции:

1. Действует как место временного хранения

Это основное использование ОЗУ. Когда пользователь сохраняет файл или любой другой тип данных, информация переносится на жесткий диск или в другую форму долговременного хранилища. Кроме того, когда вы закрываете приложение, операционная система удаляет его из оперативной памяти, освобождая место в оперативной памяти компьютера, чтобы вы могли приступить к следующей задаче.

ОЗУ предназначено только для временного хранения. Поэтому вся их работа может быть потеряна, если пользователь не сохранил файл на жесткий диск и отключилось питание. Однако современные приложения могут иметь механизм для хранения копии файла во встроенной системе резервного копирования, чтобы ее можно было восстановить позже.

2. Позволяет быстрее читать файлы

Оперативная память используется для быстрого извлечения данных, необходимых для чтения содержимого любого файла. В зависимости от технологии и задания оперативная память может обрабатывать данные от двадцати до ста раз быстрее, чем данные, хранящиеся на жестком диске.

Если пользователи открывают документ, ранее хранившийся в системе, операционная система идентифицирует файл в своем долговременном хранилище и реплицирует его содержимое в ОЗУ. После того, как данные сохранены в ОЗУ, пользователь почти мгновенно получает возможность чтения и записи благодаря молниеносной скорости ОЗУ.

Однако попытка доступа к файлу прямо с жесткого диска потребует значительного времени с момента распространения данных. Чтобы прочитать файл, жесткий диск компьютера должен был вращаться сотни раз в минуту, что вызывало задержки.

Чтобы ускорить это, компьютерная система сохраняет копию файла в ОЗУ для его чтения.

3. Повышает производительность приложений.

Оперативная память также используется для ускорения загрузки ранее использовавшихся приложений. Когда пользователи впервые включают свои компьютеры и запускают любую программу, такую ​​как PowerPoint или программное обеспечение системы управления базами данных (СУБД), такое как Access, для загрузки требуется некоторое время. Однако, когда программа закрывается и перезапускается, она открывается почти сразу, поскольку данные, необходимые для загрузки приложения, хранятся в оперативной памяти, а не на жестком диске.

Данные приложения остаются в ОЗУ до тех пор, пока компьютер не будет перезагружен или приложение не будет принудительно закрыто из диспетчера задач (или его эквивалентов, отличных от Windows). В случае мобильной оперативной памяти она может даже динамически обновлять данные приложения в фоновом режиме, чтобы повысить производительность устройства.

Подробнее: Что такое BIOS? Значение, типы и важность

Как работает ОЗУ?

Давайте сначала разберемся с физической структурой и работой оперативной памяти. Оперативная память концептуально аналогична ряду блоков, в каждом из которых может храниться 0 или 1. У каждого блока есть определенный адрес, который можно определить путем подсчета по столбцам и вниз по строкам.

Набор блоков ОЗУ называется массивом, а каждый блок называется ячейкой. Контроллер ОЗУ передает адреса столбцов и строк по небольшому электрическому проводу, вписанному в микросхему, для определения местоположения конкретной ячейки. В массиве оперативной памяти каждой строке и столбцу назначается отдельная адресная строка. Любые извлеченные данные возвращаются в другой строке данных.

Оперативная память физически компактна и хранится на микросхемах, что очень важно. Он также ограничен в количестве информации, которую он может хранить. Базовый портативный компьютер может иметь 8 ГБ оперативной памяти, тогда как жесткий диск может содержать 10 ТБ.

Работа ОЗУ зависит от следующих основных функций:

1. Основная плата ОЗУ

Все аппаратные компоненты ОЗУ припаяны к этой печатной плате. Он состоит из интегральной схемы на основе кремния, которая обеспечивает связь между компонентами памяти и интерфейсами с компьютером, чтобы ЦП и контроллер памяти могли получить доступ к ОЗУ.

2. Банки памяти для фактического хранения данных

Эта часть содержит собственно модули памяти или ячейки, в которых хранятся данные. Оперативная память всегда состоит из двух или более банков, что позволяет одному банку быть доступным, пока заряжается другой. Это уменьшает задержку при предварительной зарядке банка, что приводит к более высокой скорости передачи. Это также снижает степень детализации каждого банка, что приводит к увеличению объема памяти и производительности при снижении затрат.

3. Тактирование

Операции с памятью в ОЗУ синхронизируются с тактовыми сигналами. Это упрощает интерфейс контроллера и устраняет необходимость в генерации аналоговых сигналов. Это также снижает затраты на производство компонентов памяти, поскольку более быстрая память может быть произведена при тех же затратах.

4. Компонент регистра режима

Этот регистр конфигурирует работу основного устройства. Он регулирует задержку строба адреса столбца (CAS), продолжительность пакета и тип пакета. Часто он настраивается во время загрузки машины. Опытным пользователям часто требуется ОЗУ 4000 МГц и задержка CAS 15-18 или ниже для оптимальной производительности.

5. Микросхема SDP

SPD — это аббревиатура от «последовательного обнаружения присутствия». Оперативная память оснащена встроенной микросхемой SPD, которая хранит информацию о размере памяти, типе, частоте и временной шкале доступа. Этот чип позволяет компьютеру получать эту информацию во время цикла тестирования при включении питания на этапе запуска.

6. Счетчик пакетов ОЗУ

Счетчик пакетов — это встроенный счетчик, в котором хранится информация об адресах столбцов. Он предлагает высокочастотный пакетный доступ, используя последовательные и чередующиеся типы пакетов и различную продолжительность пакетов. Регистр режима позволяет программировать эти настройки.

Большинство ПК позволяют пользователям устанавливать блоки ОЗУ определенной емкости. Компьютер с большим объемом ОЗУ сокращает количество раз, когда ЦП должен считывать данные с жесткого диска, что является более медленным процессом по сравнению с чтением данных из ОЗУ. Время доступа к оперативной памяти измеряется в наносекундах, тогда как продолжительность доступа к памяти измеряется в миллисекундах.

ОЗУ и флэш-память

И флэш-память, и ОЗУ состоят из твердотельных полупроводников. Однако их обязанности в компьютерных системах различаются из-за различий в их конструкции, стандартах производительности и ценах. Для хранения используется флэш-память. Оперативная память используется как активная память, которая обрабатывает данные, полученные из хранилища.

Принципиальное отличие оперативной памяти от флэш-памяти заключается в том, что информация из последней должна стираться целыми блоками. Это делает его медленнее, чем ОЗУ, в котором отдельные биты могут быть удалены.

Тем не менее, флэш-память гораздо менее дорогая и энергонезависимая по сравнению с оперативной памятью. Он может сохранять данные даже при отключенном питании, в отличие от оперативной памяти. Флэш-память часто используется для долговременного хранения из-за ее пониженной скорости, энергонезависимости и снижения стоимости.

Узнать больше: 9Типы драйверов устройств и их применение

Типы оперативной памяти компьютера

Оперативная память может быть следующих типов:

Типы оперативной памяти компьютера

1. Статическая оперативная память (SRAM)

Для каждой ячейки памяти , для статической оперативной памяти требуется много транзисторов, обычно от четырех до шести. Однако каждая ячейка не содержит конденсатора. Обычно используется для кэширования. SRAM сохраняет данные в памяти при наличии питания, в отличие от динамической RAM DRAM, которую необходимо часто обновлять. В результате SRAM быстрее, но дороже, что делает DRAM более распространенным типом памяти в компьютерах.

2. Динамическая оперативная память (DRAM)

DRAM часто используется в качестве основной памяти в компьютерах. Байт данных сохраняется в конденсаторе каждой ячейки памяти DRAM, состоящей из транзисторов и конденсатора в интегральной схеме. Поскольку транзисторы постоянно утекают в небольшом количестве, конденсаторы будут постепенно истощаться, что приведет к потере содержащихся в них данных. Для сохранения данных DRAM необходимо обновлять каждые несколько миллисекунд.

3. Расширенная оперативная память вывода данных (EDO RAM)

EDO RAM — это ранний пример DRAM, разработанный для повышения эффективности чипов RAM, использовавшихся в 1990-х годах. Он не ждет завершения анализа первого бита, чтобы перейти к следующему. После определения местоположения первого бита EDO DRAM начинает поиск следующего фрагмента.

4. Синхронная динамическая память (SDRAM)

Эта форма оперативной памяти синхронизирует частоту памяти с тактовой частотой центрального процессора (ЦП). Следовательно, контроллер памяти знает точный такт, при котором пакет данных будет доступен. Это позволяет центральному процессору выполнять больше инструкций в единицу времени. SDRAM часто передает данные на частоте до 133 МГц, что значительно быстрее, чем DRAM.

5. Динамическая оперативная память Rambus (RDRAM)

Rambus DRAM, наряду с ее потомками, Concurrent Rambus DRAM и Direct Rambus DRAM, представляет собой форму синхронизированной динамической памяти с произвольным доступом, созданную в 1990-х и начале 2000-х годов. Этот тип чипа RAM работает параллельно, обеспечивая скорость передачи данных от 800 МГц до 1600 Мбит/с. Однако они выделяют гораздо больше тепла, потому что работают на таких высоких скоростях.

Подробнее: Что такое USB (универсальная последовательная шина)? Значение, типы и важность

6. Синхронная динамическая оперативная память с одинарной скоростью передачи данных (SDR SDRAM)

В этом ОЗУ изначально использовалась технология с одной скоростью передачи данных, поэтому этот тип ОЗУ назывался SDR. С появлением SDRAM в 1990-х годах тактовые частоты были впервые синхронизированы. Синхронизируя память компьютера с входными данными процессора, машины могли выполнять задачи быстрее. Однако к концу 1990-х SDR RAM достигла своего предела, уступив место следующему типу RAM.

7. Синхронная динамическая оперативная память с удвоенной скоростью передачи данных (DDR SDRAM)

Синхронная оперативная память с двойной скоростью передачи данных (DDR SRAM) была изобретена примерно в 2000 году. Она выполняла две передачи данных за один тактовый цикл в начале и в конце. DDR SDRAM переосмыслялась три-четыре раза, от DDR2 к DDR3 и к DDR4, и с каждой итерацией скорость передачи данных увеличивалась, а энергопотребление снижалось. Однако каждая итерация DDR оказывалась несовместимой с предыдущими версиями, и производителям ПК приходилось идти в ногу со временем. Сегодня DDR по-прежнему является наиболее широко используемой оперативной памятью в компьютерах.

8. Графическая синхронная динамическая оперативная память с удвоенной скоростью передачи данных (GDDR SDRAM)

GDDR SDRAM используется в видео- и графических устройствах. Подобно DDR SDRAM, эта архитектура позволяет передавать данные в несколько мест в течение тактового цикла ЦП. Однако она работает с большей мощностью и имеет менее строгие требования к времени, чем DDR SDRAM.

GDDR может обеспечить уровни скорости, памяти и пропускной способности, необходимые для производительности графического процессора, необходимого для задач с интенсивным использованием графики, таких как автоматизированное проектирование (САПР) или 3D-моделирование. По сравнению с DDR, GDDR претерпела множество этапов эволюции, каждая из которых приводила к повышению производительности и снижению энергопотребления. Самая последняя итерация графической памяти — GDDR6.

9. Оперативная видеопамять (VRAM)

VideoRAM используется только видеоадаптерами и 3D ускорителями. Он часто имеет два отдельных порта доступа вместо одного (многопортового), что позволяет ЦП и графическому процессору одновременно обращаться к ОЗУ. Разрешение экрана компьютера и глубина цвета определяются объемом видеопамяти (VRAM). Кроме того, VRAM используется для хранения графических данных, таких как данные 3D-геометрии или карты текстур.

Настоящая многопортовая VRAM часто стоит дорого, поэтому многие видеокарты используют синхронную графическую RAM (SGRAM). Производительность сопоставима; однако SGRAM дешевле.

Подробнее: Что такое программный движок? Типы, приложения и важность

Вывод

Оперативная память является критически важной опорой для производительности устройства. Это гарантирует, что приложениям не придется постоянно искать информацию в вашем постоянном хранилище. Расширенные функции, такие как фоновые уведомления и оповещения, возможны благодаря мощной оперативной памяти.

Кроме того, сегодня производители уделяют больше внимания оптимизации оперативной памяти и эффективности для повышения производительности. Например, в то время как iPhone может поставляться примерно с 6 ГБ ОЗУ (значительно меньше, чем у их других флагманских аналогов), их операционная система оптимизирована, чтобы требовать меньше памяти. Предприятиям необходимо знать, как работает оперативная память, чтобы выбирать, проектировать и настраивать наиболее эффективные системы, используя ключевые возможности оперативной памяти.

Мы ответили на все ваши вопросы о оперативной памяти? Сообщите нам на FacebookОткрывается новое окно