Random Access Memory (RAM) is het werkgeheugen van een computer.
Het werkgeheugen is de plaats waar de componenten van het besturingssysteem die nodig zijn om de computer te laten draaien, worden geladen en opgeslagen.
RAM bevat ook programma's terwijl ze in gebruik zijn. Er zijn veel soorten RAM geweest, maar met de evolutie van de geheugentechnologie is het type dat tegenwoordig veel wordt gebruikt gebaseerd op de SDRAM-infrastructuur (Synchronous Dynamic RAM).
De nieuwste DDR (dubbele datasnelheid) 1, 2 en 3 zijn allemaal gebaseerd op de SDRAM-architectuur.
Je kunt ook lezen: Hoe je RAM-geheugen vrijmaakt op je iPhone en iPad
Delen van RAM
De onderdelen van het RAM-geheugen zijn als volgt:
1. Plaat
Dit is de printplaat waarop alle hardwarecomponenten van het RAM -geheugen zijn gesoldeerd . Deze printplaat bevat een op silicium gebaseerde halfgeleider-geïntegreerde schakeling die de verbindingen tussen de geheugencomponenten verzorgt, en tevens een interface met de computer biedt zodat de processor en geheugencontroller toegang hebben tot het RAM-geheugen.
2. horloge
In tegenstelling tot conventioneel DRAM (Dynamic RAM) , zijn SDRAM-geheugenbewerkingen gesynchroniseerd met kloksignalen. Dit vereenvoudigt de besturingsinterface en maakt het genereren van pseudo-analoge signalen, die nodig zijn bij conventioneel DRAM, overbodig. Bovendien verlaagt het de productiekosten van geheugencomponenten, omdat sneller geheugen tegen dezelfde kosten kan worden geproduceerd.
3. Registratiemodus
De functie van dit register op de chip is het configureren van de basiswerking van het apparaat. Het regelt de CAS-latentie (column Steering Strobe), de burst-duur en het burst-type, en wordt meestal ingesteld terwijl de computer voor het eerst wordt ingeschakeld.
4. Geheugenbanken
Dit is het gedeelte met de eigenlijke geheugenmodules (cellen) die gegevens opslaan. In SDRAM zijn er altijd twee of meer banken, waardoor de ene bank beschikbaar is voor toegang terwijl de andere vooraf is geladen. Dit elimineert de latentie die wordt veroorzaakt door het vooraf laden van een enkele bank, wat resulteert in hogere overdrachtssnelheden. Het vermindert ook de granulariteit van elke bank, wat resulteert in hogere prestaties tegen lagere kosten voor 16 MB en een hogere geheugendichtheid.
5.SPD-chip
SPD staat voor Serial Presence Detect (seriedetectie). SDRAM heeft een ingebouwde SPD-chip die informatie bevat over het geheugentype, de grootte, de snelheid en de toegangstijd . Deze chip stelt de computer in staat om deze informatie bij het opstarten te raadplegen tijdens de opstarttest.
6. Burst-teller
De burst-teller is een teller op de chip die kolomadressen bijhoudt om snelle burst-toegang mogelijk te maken. Het maakt gebruik van twee soorten bursts, sequentieel en interleaved, en verschillende burst-lengtes, en deze parameters kunnen worden geprogrammeerd met behulp van het modusregister.
Soorten RAM-slots
Random Access Memory, ofwel RAM, vervult een waardevolle functie binnen de architectuur van een computersysteem. RAM fungeert als tijdelijke opslagplaats voor relevante gegevens die worden gebruikt door een draaiend programma of het besturingssysteem van de computer.
De processor van de computer heeft snel toegang tot deze gegevens en kan deze gebruiken in welke functie dan ook. RAM is ondergebracht in fysieke microchips die via een reeks slots rechtstreeks op het moederbord van uw computer zijn aangesloten.
Afhankelijk van het type computer dat u gebruikt, kunnen de RAM-slots aanzienlijk variëren. Door de verschillende soorten geheugenslots die tegenwoordig in gebruik zijn en de kleine variaties in hun functionaliteit te identificeren, kunt u ervoor zorgen dat u over de informatie beschikt die u nodig heeft om uw computer op volle capaciteit te laten werken.
Verschillende soorten RAM verkennen
De behoefte aan meerdere soorten RAM-slots komt rechtstreeks voort uit het feit dat er tegenwoordig veel verschillende RAM-formaten in gebruik zijn. Voor desktopcomputers zijn SDRAM en DDR de meest populaire RAM-formaten, terwijl laptops doorgaans SODIMM RAM gebruiken, een kleinere variant van DIMM RAM.
In elk van deze scenario's kan het gebruikte type RAM aanzienlijk variëren wat betreft de capaciteit en werksnelheid. Dat gezegd hebbende, hebben de prestatiespecificaties van uw RAM geen invloed op het type slot dat u gebruikt. Als algemene regel geldt dat één enkel slottype wordt gekoppeld aan elk van de hoofdcategorieën RAM die in gebruik zijn.
Typen geheugenslots die tegenwoordig worden gebruikt
Wanneer u het moederbord van uw computer onderzoekt, kunt u hoogstwaarschijnlijk de geheugenslots identificeren die erop zijn aangesloten. RAM en de bijbehorende slots worden vaak geïdentificeerd aan de hand van het aantal pinnen dat wordt gebruikt om ze te verbinden.
Uw desktopcomputer kan bijvoorbeeld een 168-pins SDRAM-module gebruiken. Wanneer u RAM op een computer aansluit, is het absoluut noodzakelijk dat de metalen pinnen op het RAM-geheugen rechtstreeks overeenkomen met de poort waarop het wordt aangesloten.
Met dat in gedachten fungeren deze pinnen en de aansluitingen die ermee verbonden zijn op het moederbord als een uniek identificatie- en matchinghulpmiddel voor het RAM-geheugen en het bijbehorende slot.
Verschillende hoeveelheden RAM-slots

Voor meer professionele hardware zijn maximaal zes RAM-slots niet ongehoord. Om deze slots te identificeren, moet u zoeken naar een reeks lange, dunne sets verhoogde pinpoorten, gewoonlijk aan weerszijden van de CPU-eenheid.
Uiteraard bepaalt het specifieke ontwerp en de bouw van uw desktop of laptop precies waar deze RAM-slots zich bevinden.
Zodra u de slots heeft gevonden, kunt u de bijbehorende RAM-hardware aansluiten die u heeft aangeschaft. Houd er echter rekening mee dat deze slots vaak bedoeld zijn voor een specifieke RAM-eenheid. Als u merkt dat de pinnen op ons RAM-geheugen incompatibel zijn met de poort zelf
Basiscomponenten van microprocessors
Intel introduceerde de eerste microprocessor in 1971 en noemde deze de 4004-chip. De microprocessors van vandaag, kleiner dan een muntje van tien cent, bieden meer rekenkracht en mogelijkheden. Het hart van de computer, de centrale verwerkingseenheid (CPU), bestaat uit een of meer microprocessors.
Gemaakt met een siliciumchip die miljoenen transistors bevat, verplaatsen microprocessors gegevens van het ene geheugenadres naar een andere locatie. CPU's nemen beslissingen en gaan vervolgens aan de slag met nieuwe instructies en berekeningen.
logische rekenkundige eenheid
De rekenkundige logische eenheid (ALU) voert wiskundige berekeningen uit, zoals aftrekken, optellen, delen en Booleaanse functies. Booleaanse functies zijn een type logica dat wordt gebruikt bij het ontwerpen van circuits. De ALU voert ook logische vergelijkingen en tests uit. De processor stuurt signalen naar de ALU, die de instructies interpreteert en de berekeningen uitvoert.
Records
Microprocessors hebben tijdelijke gegevensopslagplaatsen die registers worden genoemd. Deze geheugengebieden bevatten gegevens, zoals computerinstructies, opslagadressen, tekens en andere gegevens.
Voor sommige computerinstructies is het gebruik van bepaalde registers vereist als onderdeel van een opdracht. Elk register heeft een specifieke functie, zoals een instructieregister, een programmateller, een accumulator en een geheugenadresregister. Een programmaregister bevat bijvoorbeeld het adres van instructies uit het willekeurig toegankelijke geheugen.
Besturingseenheid
Besturingseenheden (CU's) ontvangen signalen van de CPU, die de besturingseenheid vertellen gegevens van de ene microprocessor naar de andere te verplaatsen. De besturingseenheid stuurt ook de reken- en logische eenheid aan. Besturingseenheden bestaan uit meerdere componenten, zoals een decoder, klok en logische besturingscircuits.
Deze apparaten werken samen om signalen naar specifieke locaties op de microprocessor te verzenden. De decoder ontvangt bijvoorbeeld commando's van een applicatie. De decoder interpreteert de instructies en voert een actie uit.
Stuurt signalen naar de ALU of geeft registers opdracht om specifieke taken uit te voeren. De logische besturingseenheid verzendt signalen naar verschillende secties van de microprocessor en registers, die deze componenten informeren om acties uit te voeren. De klok zendt signalen uit die zorgen voor de tijdige uitvoering van opdrachten en processen.
Bussnelheid
Microprocessors hebben een systeem van bussen die gegevens verplaatsen. Bussen verwijzen naar bedradingsclassificaties die specifieke taken en functies hebben. De databus draagt gegevens over tussen de centrale verwerkingseenheid en het Random Access Memory (RAM), het hoofdgeheugen van de computer.
De besturingsbus verzendt de informatie die nodig is om meerdere taken te coördineren en te controleren. De adresbus verzendt het adres tussen de CPU en RAM voor de te verwerken gegevens
Cache
Sommige geavanceerde microprocessors hebben geheugencaches, waarin de laatste gegevens worden bewaard die door de CPU zijn gebruikt. Geheugencaches versnellen het computerproces, omdat de CPU niet naar het langzamere RAM hoeft te gaan om gegevens op te halen.
Veel computers hebben caches van niveau 1 of niveau 2; Sommige systemen hebben caches van niveau 3. Het cacheniveau geeft de volgorde aan waarin de CPU gegevens controleert, te beginnen met niveau 1. Fabrikanten integreren caches van niveau 2 en niveau 3 vaak in de microprocessor, wat de snelheid van vervolging verbetert.
Dit vind je wellicht ook interessant: Hoe je al het RAM-geheugen in Windows 10 kunt gebruiken
Mijn naam is Javier Chirinos en ik ben gepassioneerd door technologie. Zolang ik me kan herinneren was ik dol op computers en videogames en die hobby mondde uit in een baan.
Ik publiceer al meer dan 15 jaar over technologie en gadgets op internet, vooral in mundobytes.com
Daarnaast ben ik expert op het gebied van online communicatie en marketing en heb ik kennis van WordPress ontwikkeling.