memori capaian rawak (Memori Akses Rawak, RAM) Ia adalah memori operasi komputer.
Memori pengendalian ialah tempat komponen sistem pengendalian yang diperlukan untuk menjalankan komputer dimuatkan dan disimpan.
RAM juga menempatkan program semasa ia digunakan. Terdapat banyak jenis RAM, tetapi dengan evolusi teknologi memori, jenis yang digunakan secara meluas hari ini adalah berdasarkan infrastruktur SDRAM (Synchronous Dynamic RAM).
DDR (kadar data berganda) terkini 1, 2 dan 3 semuanya berdasarkan seni bina SDRAM.
Anda juga boleh membaca: Bagaimana untuk mengosongkan RAM pada iPhone dan iPad
Bahagian RAM
Bahagian-bahagian memori RAM adalah seperti berikut:
1. Pinggan
Ini adalah papan litar di mana semua komponen dipateri. perkakasan daripada RAM. Ia mempunyai litar bersepadu semikonduktor berasaskan silikon yang menyediakan sambungan antara komponen memori, serta antara muka dengan komputer untuk membolehkan pemproses dan pengawal memori mengakses RAM.
2 Jam
Berbeza dengan DRAM (ingatan konvensional), operasi memori SDRAM disegerakkan dengan isyarat jam, yang memudahkan antara muka kawalan dan menghapuskan keperluan untuk menjana isyarat pseudo-analog yang diperlukan dalam DRAM konvensional. Ia juga mengurangkan kos pembuatan komponen memori kerana memori yang lebih pantas boleh dihasilkan pada kos yang sama.
3. Mod Pendaftaran
Fungsi daftar pada cip ini adalah untuk mengkonfigurasi operasi asas peranti. Ia mengawal kependaman CAS (strob stereng lajur), tempoh pecah dan jenis pecah, dan biasanya ditetapkan semasa komputer mula-mula dihidupkan.
4. Bank memori
Ini ialah bahagian dengan modul memori sebenar (sel) yang menyimpan data. Dalam SDRAM, sentiasa ada dua atau lebih bank, membenarkan satu bank tersedia untuk akses manakala satu lagi dipramuat. Ini menghapuskan kependaman yang disebabkan oleh pramuat bank tunggal, menghasilkan kadar pindahan yang lebih tinggi. Ia juga mengurangkan butiran setiap bank, menghasilkan prestasi yang lebih tinggi pada kos yang lebih rendah untuk 16MB dan kepadatan memori yang lebih tinggi.
5.SPD Cip
SPD bermaksud pengesanan kehadiran bersiri. SDRAM mempunyai cip SPD terbenam yang mengandungi maklumat tentang jenis memori, saiz, kelajuan dan el tiempo akses. Cip ini membolehkan komputer mengakses maklumat ini pada permulaan semasa ia melalui kitaran ujian kuasa hidup.
6. Kaunter pecah
Kaunter pecah ialah kaunter pada cip yang menjejaki alamat lajur untuk membolehkan akses pecah berkelajuan tinggi. Ia menggunakan dua jenis letusan, berurutan dan berjalin, dan panjang letusan yang berbeza, dan parameter ini boleh diprogramkan menggunakan daftar mod.
Jenis slot RAM
Memori akses rawak, atau RAM, menyediakan fungsi yang berharga dalam seni bina sistem komputer. RAM bertindak sebagai kemudahan storan. penyimpanan storan sementara untuk data berkaitan yang digunakan oleh program yang sedang berjalan atau sistem pengendalian komputer.
Pemproses komputer boleh mengakses data ini dengan cepat dan menggunakannya dalam apa jua fungsi yang diperlukan. RAM ditempatkan dalam mikrocip fizikal yang disambungkan terus ke papan induk komputer anda melalui satu siri slot.
Bergantung pada jenis komputer yang anda gunakan, slot RAMnya boleh berbeza-beza. Mengenal pasti pelbagai jenis slot memori yang digunakan hari ini dan sedikit variasi dalam fungsinya akan membantu memastikan anda mempunyai maklumat yang anda perlukan untuk memastikan komputer anda berjalan pada kapasiti penuh.
Meneroka pelbagai jenis RAM
Keperluan untuk pelbagai jenis slot RAM secara langsung disebabkan oleh fakta bahawa berbilang format RAM digunakan hari ini. Untuk komputer meja, SDRAM dan DDR ialah format RAM yang paling popular digunakan, manakala untuk komputer riba komputer riba Mereka biasanya menampilkan SODIMM RAM, versi RAM DIMM yang lebih kecil.
Dalam mana-mana senario ini, jenis RAM yang digunakan boleh berbeza dengan ketara berkenaan dengan kapasiti dan kelajuan operasinya. Walau bagaimanapun, spesifikasi prestasi RAM anda tidak akan mempengaruhi jenis slot yang anda gunakan. Sebagai peraturan umum, satu jenis slot dipasangkan dengan setiap kategori utama RAM yang sedang digunakan.
Jenis slot memori yang digunakan hari ini
Apabila anda memeriksa motherboard komputer anda, kemungkinan besar anda akan dapat mengenal pasti slot memori yang disambungkan kepadanya. RAM dan slot yang sepadan selalunya dikenal pasti dengan bilangan pin yang digunakan untuk menyambungkannya.
Contohnya, komputer meja anda mungkin menggunakan modul SDRAM 168-pin. Apabila menyambungkan RAM ke komputer, pin logam pada RAM adalah sangat penting untuk sepadan terus dengan port yang dipalamkannya.
Dengan itu, pin ini dan soket yang bersambung dengannya pada papan induk bertindak sebagai pengenalan unik dan alat pemadanan untuk RAM dan slot yang sepadan dengannya.
Jumlah slot RAM yang berbeza

Untuk perkakasan yang lebih profesional, sehingga enam slot RAM tidak pernah didengari. Untuk mengenal pasti slot ini, anda harus mencari satu siri set port pin terangkat yang panjang dan nipis, biasanya terletak pada kedua-dua belah unit CPU.
Sudah tentu, reka bentuk dan binaan khusus desktop atau komputer riba anda akan menentukan dengan tepat di mana slot RAM ini berada.
Sebaik sahaja anda telah menemui slot, anda boleh menyambungkan perkakasan RAM yang sepadan yang telah anda beli. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa slot ini selalunya ditetapkan untuk unit RAM tertentu. Jika anda perasan bahawa pin pada RAM kami tidak serasi dengan port itu sendiri
Komponen asas mikropemproses
Intel memperkenalkan mikropemproses pertama pada tahun 1971 dan memanggilnya cip 4004 Hari ini, lebih kecil daripada sepeser pun, menawarkan lebih banyak kuasa dan keupayaan. Jantung komputer, unit pemprosesan pusat (CPU), terdiri daripada satu atau lebih mikropemproses.
Dibuat dengan cip silikon yang mengandungi berjuta-juta transistor, mikropemproses memindahkan data dari satu alamat memori ke lokasi lain. CPU membuat keputusan dan kemudian bekerja pada arahan dan pengiraan baharu.
unit aritmetik logik
La "unit aritmetik dan logik" (ALU) melaksanakan pengiraan matematik, seperti fungsi penolakan, penambahan, pembahagian dan Boolean. Fungsi Boolean ialah sejenis logik yang digunakan untuk reka bentuk litar. ALU juga melakukan perbandingan dan ujian logik. Pemproses menghantar isyarat kepada ALU, yang mentafsir arahan dan melakukan pengiraan.
Rekod
Mikropemproses mempunyai tempat penyimpanan data sementara yang dipanggil daftar. Kawasan memori ini menyimpan data, seperti arahan komputer, alamat storan, aksara dan data lain.
Sesetengah arahan komputer mungkin memerlukan penggunaan daftar tertentu sebagai sebahagian daripada arahan. Setiap daftar mempunyai fungsi tertentu, seperti daftar arahan, pembilang program, penumpuk, dan daftar alamat memori. Sebagai contoh, daftar program mengandungi alamat arahan yang diambil daripada memori akses rawak.
Unit Kawalan
Unit kawalan (CU) menerima isyarat daripada CPU, yang memberitahu unit kawalan untuk memindahkan data dari satu mikropemproses ke yang lain. Unit kawalan juga mengarahkan unit aritmetik dan logik. Unit kawalan terdiri daripada berbilang komponen seperti penyahkod, jam dan litar logik kawalan.
Bekerja bersama-sama, peranti ini menghantar isyarat ke lokasi tertentu pada mikropemproses. Sebagai contoh, penyahkod menerima arahan sesuatu permohonan. Penyahkod mentafsir arahan dan melakukan tindakan.
Menghantar isyarat kepada ALU atau mengarahkan daftar untuk melaksanakan tugas tertentu. Unit logik kawalan menghantar isyarat ke bahagian mikropemproses dan daftar yang berbeza, yang memberitahu komponen ini untuk melaksanakan tindakan. Jam menghantar isyarat yang menyegerakkan dan memastikan pelaksanaan perintah dan proses tepat pada masanya.
Kelajuan bas
Mikropemproses mempunyai sistem bas, yang memindahkan data. Bas merujuk kepada klasifikasi pendawaian yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu. Bas data memindahkan data antara unit pemprosesan pusat dan memori akses rawak (RAM), memori utama komputer.
Bas kawalan menghantar maklumat yang diperlukan untuk menyelaras dan mengawal pelbagai tugas. Bas alamat menghantar alamat antara CPU dan RAM untuk data yang akan diproses
Cache
Sesetengah mikropemproses lanjutan mempunyai cache memori, yang mengekalkan data terakhir yang digunakan oleh CPU. Cache memori mempercepatkan proses pengkomputeran, kerana CPU tidak perlu pergi ke RAM yang lebih perlahan untuk mendapatkan data.
Banyak komputer mempunyai cache tahap 1 atau tahap 2; Sesetengah sistem mempunyai cache tahap 3 Tahap cache menunjukkan urutan di mana CPU menyemak data, bermula dengan tahap 1. Pengilang sering menyepadukan cache tahap 2 dan tahap 3 ke dalam mikropemproses, yang meningkatkan kelajuan pendakwaan.
Awak juga mungkin menyukai: Cara Menggunakan Semua Memori RAM dalam Windows 10
Nama saya Javier Chirinos dan saya meminati teknologi. Seingat saya, saya gemar komputer dan permainan video dan hobi itu berakhir dengan pekerjaan.
Saya telah menerbitkan tentang teknologi dan gajet di Internet selama lebih daripada 15 tahun, terutamanya dalam mundobytes.com
Saya juga pakar dalam komunikasi dan pemasaran dalam talian dan mempunyai pengetahuan tentang pembangunan WordPress.