В последнее время количество типов флэш-карт значительно выросло, причём имеет место тенденция уменьшения габаритов наиболее популярных флэш-карт. Так как в справочнике, который вы держите в руках, место весьма ограничено, то в табл. 5.6 приводятся лишь основные характеристики только популярных флэш-карт. Заметим, что, несмотря на многочисленные выпускаемые типы флэш-карт, сегодня имеет смысл ориентироваться только на три семейства — это CF, SD, MemoryStick и их малогабаритные производные, остальные варианты поддерживаются, в основном, фирмой-разработчиком той или иной аппаратуры.
Когда мы смотрим на характеристики модулей памяти, процессоров и видеокарт, то теперь везде фигурируют огромные величины частот, например, 500, 800, 1000, 3000 МГц. Но, несмотря на такие огромные величины частот наиболее главных узлов современного компьютера, запоминающие ячейки оперативной памяти до сих пор реально работаютначастотах около 200 МГц. В ближайшее время такое положение дел коренным образом не изменится. А частота, например, в 1600 МГц для модулей памяти справедлива лишь для выходных буферных схем микросхем SDRAM. Для разгона оперативной памяти (увеличения производительности приложений) существует несколько технологий: увеличение тактовой частоты, уменьшение таймингов, увеличение напряжения питания. А так как сегодня производители процессоров отказались ... Читать дальше »
Для того чтобы прочитать или записать данные в микросхеме динамической памяти, которые используются в оперативной памяти компьютера, нужно выполнить ряд операций. Если в общем, то сначала чипсет или процессор выдает адрес нужной ячейки хранения, далее идет время ожидания, когда в микросхеме завершатся процессы выбора нужной ячейки и передачи информации от нее на выходной буфер или записи в нее единицы или нуля и приведение запоминающей ячейки и схем управления в состояние ожидания следующего обращения к ней (операций на самом деле больше). Каждая операция требует времени — циклов ожидания, а так как быстродействие микросхем значительно ниже, чем тактовая частота информационных шин, то для микросхем динамической памяти указывается ряд цифр, например. 3-2-3, 3-3-3-20 или 2-3-2-6-1, которые называются таймингом микросхемы или модуля памяти. Каждая цифра в тайминге — это количество тактов шины на выполнение той или ин... Читать дальше »
Говоря же о частоте работы памяти, следует помнить, что за один период тактовой частоты читается несколько порций данных с результирующей частотой (FSB), в несколько раз превышающей тактовую: учетверенная тактовая частота 100 МГц — это 400 МГц, а 133 МГц — 533 МГц. Если же используется двухканальная память или поочередное чтение из двух банков данных, то результирующая частота может увеличиться до 800 МГц. Кроме увеличения частоты чтения/записи, в модулях памяти используют и другие способы повышения производительности. Наиболее популярный способ — это буферизация данных, когда на модуле памяти устанавливается микросхема для временного хранения данных, чтобы устранить промежутки времени, в течение которых происходит процесс чтения очередной порции данных из запоминающей матрицы. В какой-то мере на общую производительность компьютера влияет и контроль достоверности данных (в режиме с к... Читать дальше »
Чтобы как-то отличать модули DDR SDRAM от старых РС100/133 (принцип маркировки по тактовой частоте показался разработчикам устаревшим, а также из рекламных соображений), на модули памяти стали наносить маркировку, в которой указывается пропускная способность канала "модуль-процессор". Например, число в маркировке Р1600, Р2100 или Р3200 рассчитывается по формуле: Пропускная способность, Мбайт/с =Частота синхронизации, МГц х Ширина шины, бит 8 Эта формула показывает, что производительность системы "процессор-память" можно увеличить двумя способами — повысить тактовую частоту и увеличить разрядность шины данных. Но потребителей все же интересует не общая производительность памяти, а возможность установки того или иного модуля памяти на конкретную системную плату. А поскольку системная шина теперь может ... Читать дальше »
На модулях памяти серьезных производителей всегда имеются две наклейки, как видно на рис. 5.8. Слева — это информация о типе модуля, а справа — голографическая наклейка с логотипом производителя. Отсутствие данных наклеек однозначно говорит о неизвестном происхождении модуля памяти, и, как правило, о плохом качестве. Наклейка посередине — всего лишь внутренняя маркировка магазина. Рис. 5.8. Наклейки (стикеры) на 184-контактном модуле DDR SDRAM Рис. 5.9. Пластиковый контейнер: а — для одиночного модуля памяти; б — для двух модулей памяти, протестированных для двухканального режима В настоящее время уважающие себя производители поставляют для розничной продажи модули памяти в пластиковых контейнерах (рис. 5.9, а), опечатанных стикером (sticker). На стикере указывается полная информация о модуле и его характеристиках. Внутрь упаковки вкладывается краткое руководство пользователя. В те... Читать дальше »
64—разрядные модули памяти DIMM (Dual In-line Memory Module) появились в 1997 г. У этого поколения модулей памяти насчитывается 168 контактов рис. 5.2), расположенных с двух сторон текстолитовой платы (по 84 контактов с каждой стороны). Рис. 5.2. 168-контактный модуль оперативной памяти DIMM Для идентификации типа модуля форм-фактора DIMM по объему памяти и типу используемых микросхем на модуле устанавливается микросхема флэш-памяти с записанной в нее служебной информацией (SPD - Serial Presence Detect), доступ к которой происходит по интерфейсу I2С. Чтобы нельзя было установить неподходящий тип DIMM-модуля, в текстолитовой плате модуля делается несколько прорезей (ключей) среди контактныx площадок, а также справа и слева в зоне элементов фиксации модуля на системной плате. Для механической идентификации различных&nb... Читать дальше »
За последние несколько лет основное сражение за увеличение производительности компьютеров велось в области разработки и производства новых микросхем для скоростной памяти. Причем если до этого все совершенствование оперативной памяти сводилось к увеличению ее объема, то сейчас во главу угла ставится ускорение процесса чтения/записи запоминающих ячеек и передачи данных по системной шине. Таким образом, разработчики наконец-то непринужденно пришли к выводу, что наращивать частоту ядра процессора без ускорения процесса работы с оперативной памятью бессмысленно, т. к. процессор, обработав полученную перед этим порцию данных, надолго останавливается, ожидая окончания очередного цикла чтения/записи, усовершенствование микросхем памяти, естественно, влечет за собой изменение конструкции чипсета системной платы и правил работы сист... Читать дальше »