martes, 14 de enero de 2014

memorias de la PC

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Este tipo de memoria es por definición una memoria que puede ser accesible sólo en lectura. De hecho, algunas
variantes a menudo pueden ser leídas y escritas pero de manera permanente. Las utilizaremos para almacenar de
informaciones ser raramente puesta al día. Además, estos datos no estarán perdidos si la memoria no es más
alimentada eléctricamente. Una de las utilizaciones clásico de la ROM es BIOS de los PC. De hecho, podemos afirmar
que casi todas las "pulgas " presentes sobre el carte−mère son de las memorias ROM, que se trate del chipset o
todavía de Bios teclado. Uno de los defectos de este tipo de memoria es su lentitud de acceso.
Existen varios tipos de
memorias ROM:
ROM MEMORIA programada de una manera hardware de allí mecaniza. Ella no puede en ningún caso ser
reprogramado. Es a menudo utilizada para almacenar informaciones estáticas (Bios teclado,
chipset...)
PROM
(Programable
ROM)
Esta memoria puede ser programada con la ayuda de un equipo específico, pero una sola vez
solamente.
EPROM (Erasable
Programable
ROM)
Memoria que puede ser reprogramada tantas veces que lo necesario con la ayuda de un equipo
específico(a). Las patatas fritas a la inglesa de este tipo implican una abertura vítrea sobre la cara superior. De allí
efecto, ellos son effaçables con la ayuda de UV. Con el fin de evitar toda alteración involuntaria del
datos, esta cara es recubierta con una pegatina metalizada, dejando pasar alguno UV.
Reflexione bien antes de despegarlo...
EEPROM
(Electrically
Erasable PROM)
Memoria réinscriptible a voluntad. Contrariamente a EPROM, ningún rayo UV no es requerido
para borrarlo. En efecto, esta operación puede hacerse eléctricamente. Este tipo de ROM es
utilizado para Bios que pueden ser puestos a día por el utilizador (Bios Flash).
1.8.2. RAM (Random Access Memory)
Esta memoria, al contrario de la memoria ROM, puede ser leída y escrita de manera estándar, siendo distintamente
más rápido(a). Se trata de una memoria volátil lo que sous−entend que su contenido está perdido cuando ella no es más
alimentada eléctricamente. Cuando es sujeto de memoria RAM, de memoria esconde, se trata siempre de memoria
RAM. Este tipo de memoria decae en dos grandes categorías:
SRAM (Static
RAM)
Memoria estática. Esta memoria tiene la inmensa ventaja de poder almacenar un valor durante una
período largo sin deber ser refrescado. Esto permite tiempos de acceso muy corto (8−20ns).
dos inconvenientes son su coste muy elevado y su estorbo.
DRAM
(Dynamic
RAM)
Memoria dinámica. Al contrario de la memoria SRAM, ella debe ser rafraichie muchas veces por
el segundo, lo que aumenta en eso el tiempo de acceso (50−80ns). En cambio su coste es distintamente
inferior y su estorbo débil. Es fácil colocar 64 Mb sobre un broche DIMM
(13 / 3cm).
La velocidad
En el momento de la compra de memoria, es importante especificar la velocidad deseada. Celle−ci es expresado
en nanosegundo y varía según el tipo, el age y la función de la memoria deseada. Por ejemplo,
para la memoria RAM, contamos actualmente entre 70 y 50 ns, mientras que por el pasado, esta
valor podía alcanzar 120 ns. La velocidad es normalmente inscrita sobre los circuitos DIP que
componen la memoria. Un broche a 60 ns llevará una inscripción que se acabará por −06 o −60.
Emplazamiento de la memoria
En PC, el componente más rápido es el procesador. Él nunca accede a memorias de masa directamente
(disco duro, CD), porque celles−ci son extremadamente lentos. Toda información tratada está tan previamente
almacenada en la memoria RAM. Esta última presente también el inconveniente de ser muy lento, el procesador pierde así
mucho tiempo a esperar que los datos lleguen. La primera etapa para resolver este problema tiene pues
consistido en acelerar esta memoria RAM. La llegada de los broches EDO, SDRAM y Rambus permite aumentar en eso
distintamente las oportunidades, pero sin resolver totalmente este problema.
Nombre Tipo Emplazamiento Función
Memoria
viva
DRAM PLACA MADRE MEMORIA principal de PC. Su tamaño varía generalmente entre 32 y
264 Mb para los PC corrientes, pero podría subir hasta varios
Go. Su velocidad oscila entre 50 y 70 ns. Está aquí donde son almacenados
todas las informaciones
Viñeta
Level 2
(L2)
SRAM PLACA MADRE SECO, carta
o todavía incluido en
CPU
Esta memoria tiene una velocidad situada entre 8 y 20 ns para un tamaño
comprendida entre 256 Kb y 2 Mb. Su posición varía según el procesador
utilizado.
Viñeta
Level 1
(L1)
SRAM CPU De un tamaño comprendido entre 8 y 128 Kb, esta memoria es siempre
colocada en el procesador. Es a menudo llamada escondite interno o
registros
1.8.3. La memoria esconde
En un ordenador reciente, el procesador es generalmente el más rápido. Él puede así tratar una cantidad
de información extremadamente consecuente por segundo y pues responder en un plazo muy corto a toda petición.
Esta situación sería idílica si él fuera abastecido suficientemente rápido datos, lo que es
desgraciadamente no el caso. En efecto, las memorias de masa, tal q' un disco duro, son demasiado lentas para
garantizar un flujo suficiente. La memoria RAM permite mejorar los tiempos de acceso pero el resto bien más acá de
oportunidades del procesador.
La memoria esconde permite corregir ampliamente este problema. Constada de memoria SRAM pues muy rápida, ella
reduce los tiempos de espera del procesador. Desgraciadamente, su coste extremadamente educado lo impide el uso
así como memoria RAM. En efecto, la cantidad requerida colocaría a PC en un precio inabordable. Es utilizada pues de allí
pequeñas cantidades sobre el carte−mère para aportar ganancias de velocidades solamente donde esto está verdaderamente
lo necesario.
Conviene no confundir la memoria esconde físico (L1 o L2) con otras clases de viñetas. Una
memoria de masa peut−être vendida con una memoria esconde integrada. Así cada vez más discos duros son
vendidos con pequeñas memorias escondites integrados, que tienen por resultado de acelerar el flujo. En ciertos casos,
habla de viñeta disco, tales como smartdrive (proporcionado con la Espalda). Se trata aquí que de una función logicielle que
permite aumentar el flujo de un disco (duramente o CD). El procedimiento es simple, la parte de la memoria RAM es
utilizada como tapón para las escrituras sobre susodicho disco. Si esto permite aumentar efectivamente en eso un poco
resultado, es en detrimiento de la memoria utilizable.
1.8.4. Funcionamiento
La memoria RAM funciona generalmente a la frecuencia de la placa madre, que, desde el 486DX2, es inferior a
la del procesador. Su lentitud así como la diferencia de frecuencia obliga a este último al que hay que esperar sobre la memoria
viva. Así numerosos ciclos están perdidos sin razón válida. La memoria esconde a Level 2 viene pues para colocarse
entre estos dos elementos. Más rápido(a) que la memoria RAM, ella ofrece tiempos aceptables de respuesta para
procesador. El fin es que el procesador nunca tenga que pedir un dato directamente para la memoria RAM, él debe
poder encontrarlo en la memoria esconde.
Para que tal sistema funcione, es evidente que la memoria esconda debe ser alimentada datos por
memoria RAM antes de que el procesador formule una petición. La viñeta funciona pues con anticipación
técnica nunca totalmente perfeccionada. Gracias a un algoritmo complejo, él va a depositar en la viñeta los datos que
CPU debería pedir a los próximos ciclos. Y esto se revela justo la mayoría de las veces, el porcentaje de éxito
tiende a probarlo. Cuando los valores resultantes devolvieron por el procesador, el circuito inverso es utilizado.
valores son escritos en la memoria esconde, luego cuando los recursos están débilmente ocupados, a la memoria
viva.
La viñeta Level 1 está situada en el procesador. A semejanza de la viñeta Level 2, él sirve también de memoria tapón entre uno
elemento lento y uno más rápido. El más lento es evidentemente la memoria esconde a L2, mientras que el rápido es
procesador.
El gráfico precedente ilustra bien las diferencias de velocidad entre los diferentes componentes. Una configuración
equipada con un Pentium 200Mhz es representado en este ejemplo.
N ° Elément Fréquence (Mhz) Velocidad Tipo de memoria
1 Disco duro − 12ms Masa
2 Memoria RAM 66Mhz 60ns DRAM
3 Viñeta L2 66Mhz 10ns SRAM
4 Viñeta L1 200Mhz 8ns SRAM
5 Procesador 200Mhz −
1.8.5. La memoria RAM
La memoria RAM es la memoria principal de PC. Todas las instrucciones
ser tratadas por el procesador transitan allí. Sin esta memoria,
el mismo funcionamiento del ordenador es imposible, al negar PC de
arrancar. El tamaño de memoria RAM tiene una gran importancia sobre
funcionamiento eficaz del ordenador. PC que no dispone de por lo menos de 32
megaoctetos (32Mo) será incapaz de hacer funcionar correctamente Windows. 64 Mb permite un uso correcto
de un ordenador destinado a la automatización de oficinas bajo Win 98.
La cantidad de memoria puede ser aumentada generalmente fácilmente. Para esto, conviene tener en cuenta tipo
de memoria utilizada, de la placa madre y de las disponibilidades de los abastecedores.
Aumento de la memoria
El modo al que está dispuesto la memoria en su PC descuelga mucho la generación de este último. Es raro que
memoria por la tarde constada de broches SIMM o DIMM independiente ellos unas de otras. En efecto, el autobús de adressage
del CPU fijo el número de broches ser utilizados simultáneamente. Por ejemplo, Pentium poseen un autobús
de adressage de 64 bits. Así, 2 broches de 32 bits deberán ser utilizados simultáneamente.
El conjunto de los soportes ser enviados simultáneamente se llama BANK. Un PC actual propone
generalmente entre 2 y 4 Bank, numeradas a partir de 0. El uso de celle−ci es regido por un cierto número de
reglas.
Todos los soportes de Bank deben ser rellenados bajo pena de no ver ninguno de los soportes reconocidos.
Nunca colocar broches de memorias de diferentes capacidades en el seno de una misma Bank.
Todos los broches de Bank deberán tener la misma velocidad.
Además ocúpese de verificar siempre en el manual del carte−mère cuales son las combinaciones de memorias
posible.
Tenga cuidado nunca tiene no tener un broche de memoria por los contactos (dorados o plateados), esto podría de allí
alterar la calidad.
Atención a la electricidad estática, la memoria está bien el elemento más sensible a este género de coacción. El puerto de uno
correa anti−statique no es requerida, basta con ponerle en la tierra tocando un elemento metálico.
En el momento de la inserción de un broche, comience por reparar en el sentido común. Uno de sus lados posee una muesca que
sirve de détrompeur. El broche debe casi poder insertarse todo único en el soporte.
La memoria FPM (Fast Page Modo)
En lo sucesivo sobrepasada, equipaba en la mayoría del 386 y de 486. Disponiendo de un tiempo de acceso de 70 ns o 60 ns,
esta última oferta del resultado inaceptable para toda máquina cuya velocidad del autobús es superior a 66
Mhz (Pentium, Pentium Pro).
La memoria EDO (Extended Data Out)
Este tipo de memoria, que se presenta generalmente bajo la forma de un broche SIMM de 72 pinos, es utilizable por
todos PC de la gama Pentium dotados de un chipset Tritón o más reciente. El principio utilizado por la memoria FPM
pierde toda eficacia si el procesador trabaja demasiado rápidamente (velocidades superiores a 33 Mhz). Está allá dónde interviene
memoria EDO. En efecto, ella integra un juego de celdas memoria en la salida que contiene los datos que van a ser
pedidas por el procesador. Se trata, en cierto modo, de una memoria esconde integrada la memoria RAM. Este tipo de
memoria tiene generalmente un tiempo de acceso de 60 o 50 ns. Por razones de resultado y estabilidad, la memoria
EDO y FPM no deben ser utilizadas simultáneamente.
La memoria BEDORAM (BURST EDO)
Au−dessus de 66 Mhz, será preferible utilizar de Burst EDORAM (modo ráfaga). Este tipo de memoria
sous−entend que el procesador va a pedir los datos almacenados a las próximas direcciones. Ella carga de eso entonces
cuatro automáticamente en un ciclo de reloj.
La memoria SDRAM (Synchronous Dram)
Desde la aparición de los procesadores DX2, existe una diferencia de velocidad entre el procesador y la placa madre.
al estar colocada memoria sobre esta última, no es raro que hasta 3 veces sea más lenta que CPU.
SDRAM presenta la ventaja de funcionar a la misma frecuencia que el procesador. Así, ella es a hasta
de anticipar sus peticiones y de ofrecer el tiempo de respuesta mínimo.
La memoria MDRAM (MULTIBANK DRAM)
Propuesta por la sociedad MOSYS, se trata de una memoria SDRAM mejorada para permitir un acceso rápido
con una banda ancha y concurrida. La memoria MDRAM es synchronisée en 333 Mhz y puede proporcionar un flujo de 666
Mbytes / s. Podemos imaginar celle−ci como un conjunto de bloques de memoria de 32 Kbs independientes. Cada uno
disponiendo de un interfaz limpio de 32 bits. Están relacionados juntos con la ayuda de un autobús común.
La memoria DDR−SRAM
Con el fin de aumentar el flujo de la memoria, la memoria DDR−SRAM es capaz de trasladar datos sobre
curvas montantes y descendentes de la señal. Esta tecnología es llamada Doble Dató Falla (DDR) permite de
transferencias del orden de 1,03 Tipos de go / s. La memoria de tipo DDR−SRAM o SRAM II ha sido aceptada como estándar
por ocho grandes fabricantes (Samsung, Nec, Toshiba...)
La memoria SLDRAM
El estándar SLDRAM es un nuevo estándar abierto, libre de regalías propuesto por SyncLink, un consorcio
reagrupando a los constructores principales de DRAM. Este estándar es muy próximo a las memorias de tipo RDRAM
propuestas por Rambus. SLDRAM les propone un autobús doble de datos a 200 Mhz, 16 bits y orientado paquetes. Él
permitiría flujos del orden de 800 Mb por segundo.
La memoria Rambus
Rambus propone una aproximación totalmente nueva de la memoria actual. Para ellos,
memoria no es solamente un broche o una pulga, sino un sistema completo. Es
efectivamente el único medio de obtener una memoria eficaz y coherente.
tecnología Rambus es próxima a las redes a topología bebidos o a las cadenas SCSI. A
base se encuentra un inspector cargado pilotar el conjunto. Él alimenta un autobús a alta
velocidad, donde la memoria es conectada en serie. Todo que es acabado por una resistencia
terminateur. Todo esto permite alcanzar una frecuencia de 800 Mhz y de los flujos
calculados del orden de 1,6 Tipos de go por segundo. Las informaciones de controles son
transmitidas vía líneas dedicadas, separadas de las líneas de datos. Los datos son
emitidas sobre las crestas ascendentes y descendentes de la señal de reloj.
1.8.6. Los soportes memorias
La forma bajo la cual se presenta la memoria es un elemento tan importante como la tecnología utilizada. En efecto,
cada placa madre propone un cierto número de soporte a un formato dado. Es pues el elemento que define
oportunidades de extensión de la memoria. Generalmente, los soportes presentes permiten acceder a los formatos
más corrientes del momento. Pero si usted quiere adquirir absolutamente el último grito en materia de memoria, es
a menudo necesario(a) para contemplar también un cambio de placa madre.
Los broches SIP
Los broches SIP (Single In−Line Package) cayeron en desuso después
un cierto tiempo ya. Ellas se presentaban en forma de un broche con una
broches que hay que insertar en un compartimiento receptor. Estos broches tenían o sea
un valor de 256 Kbs, sea de 1 Mb. Su sola utilización actual es la de
memoria para ciertas tarjeta gráfica. Su fragilidad es una de las razones de
su éxito débil, en efecto, una pata podía ser plegada demasiado fácilmente o
rota.
Los broches SIMM 8 bits / 30 pinos
La memoria SIMM (Single In−Line Memory Module) de 8 bits se presenta
bajo la forma de un broche de cerca de 8.5 cm de longitud, en el cual están fijados
componentes electrónicos. Es a menudo llamada también broche SIMM
30 pinos. Los colocamos en conectadores agrupados por dos (386SX) o
cuatro (desde el 386DX), generalmente las placas madres implican dos bank
(bank 0 y bank 1). Un bank debe ser utilizado obligatoriamente en su integridad. Estos broches pueden tener una
valor de 256 Kbs, 1 Mb o 4 Mb. Cada broche tiene una muesca en el ángulo inferior izquierdo que sirve de
détrompeur, evitando así subirlo al revés.
Los broches SIMM 32 bits / 72 pinos
La memoria SIMM de 32 bits (llamada también SIMM 72 pino) se presenta también
bajo la forma de un broche, pero más larga que los 8 bits (cerca de 10.5 cm).
Al nivel de los valores, SIMM 32 bits disponibles son de 1 Mb, 2 Mb, 4
Mb, 8 Mb, 16 Mb, 32 Mb y 64 Mb. Estos broches son utilizados sobre todo
Pentium, así como sobre los carte−mères 486. Los broches SIMM 32 tienen dos
détrompeurs, una muesca en la esquina inferior izquierda (como SIMM 8 bits) y una muesca redondeada en el centro
del broche. No es raro encontrar estos broches con componentes sobre ambas caras. Los broches
SIMM32 tienen 72 conectadores sobre cada cara, pero es atado entre él. Así, el conectador 1 de la primera cara
es equivalente al primero de otra cara.
Los broches DIMM
Los broches DIMM (Dual In−Line Memory Módulo) están en lo sucesivo
sostenidas por la mayoría del PC recientes.
Actualmente utilizadas únicamente para la memoria SDRAM, se presentan bajo la forma de un broche
13,3 cm de longitud. Adaptada a Pentiums, son constadas de 64 bits (72 con control de paridad), ellas
llama comúnmente DIMM 168 pinos. Un broche DIMM tiene 84 conectadores sobre cada cara, pero cada uno es
independiente. Estos broches están disponibles en 5 y en 3,3 V.
Los broches RIMM
Los broches RIMM (Rambus In−Line Memory Module) nacieron de
especificación Rambus, crea por la sociedad del mismo nombre. Si ellas son
mecánicamente compatibles con los broches DIMM, no lo son
eléctricamente. Inútil pues de tratar de colocarlos en un soporte DIMM y de de allí
esperar el buen funcionamiento. Estos broches presentes la particularidad de ser leída de allí
línea. En efecto, los datos que entran sobre un lado del broche, atraviesas
componentes memorias y resaltan del otro lado. La noción de Bank cara a
DIMM, no es aplicable a RIMM. Los broches siempre son agrupados por
tres pero de "continuity módulos" pueden ser utilizadas. Poco costosos, estos broches sin memoria tienen para
función única de asegurar la continuidad del autobús de datos.
Los circuitos DIP
Los Circuitos DIP (Dual In−Line Package) no son utilizados actualmente más como
memoria RAM, pero más bien como memoria esconde. Ellos son fácilmente reconocibles
a su descendencia doble de broches. Cuando ellos hacían oficina de memoria RAM, una carta
memoria insertada en un slot propietario o un carte−mère particular era
lo necesario. En efecto, su capacidad débil (64 Kb o 256 Kb) obligaba a disponer de eso de uno
número considerable para alcanzar un mínimo de 640 Kb de memoria RAM. Este tipo de circuito también es utilizado
para BIOS. Ellos existen en forma de PROM, EPROM, EEPROM.Une muesca redondeado sobre la cara superior
permite insertar el circuito en el sentido común. En efecto, una marca idéntica está presente sobre el soporte.

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