常见存储器:RAM,SRAM,SSRAM、DRAM,SDRAM,DDRSDRAM、ROM,。。。

常见存储器:RAM,SRAM,SSRAM、
DRAM,SDRAM,DDRSDRAM、ROM,。。。
1、什么是存储器
  存储器单元实际上是时序逻辑电路的⼀种,是许多存储单元的集合,按单元号顺序排列。每个单元由若⼲三进制位构成,以表⽰存储单元中存放的数值,这种结构和数组的结构⾮常相似,故在VHDL语⾔中,通常由数组描述存储器。
  存储器(Memory)是计算机系统中的记忆设备,⽤来存放程序和数据信息。计算机中全部信息,包括输⼊的原始数据、计算机程序、中间运⾏结果和最终运⾏结果都保存在存储器中。它根据控制器指定的位置存⼊和取出信息。有了存储器,计算机才有记忆功能,才能保证正常⼯作。
2、存储器的分类
  构成存储器的存储介质主要采⽤半导体器件和磁性材料。存储器中最⼩的存储单位就是⼀个双稳态半导体电路或⼀个CMOS晶体管或磁性材料的存储元,它可存储⼀个⼆进制代码。由若⼲个存储元组成⼀个存储单元,然后再由许多存储单元组成⼀个存储器。
  根据存储材料的性能及使⽤⽅法的不同,存储器有⼏种不同的分类⽅法:
草地悠波球
  (1)按存储介质分类
    半导体存储器:⽤半导体器件组成的存储器。
    磁表⾯存储器:⽤磁性材料做成的存储器。
  (2)按存储⽅式分类
    随机存储器:任何存储单元的内容都能被随机存取,且存取时间和存储单元的物理位置⽆关。
永磁接触器
    顺序存储器:只能按某种顺序来存取,存取时间与存储单元的物理位置有关。
  (3)按存储器的读写功能分类
    只读存储器(ROM):存储的内容是固定不变的,它是只能读出⽽不能写⼊的半导体存储器,在制造ROM的时候,信息(数据或程序)就被存⼊并永久保存。当电源关闭时,ROM仍然可以保存数据,不会丢失。ROM⼀般⽤于存放计算机的基本程序和数据,如BIOS ROM。其物理外形⼀般是双列直插式(DIP)的集成块。
    随机读写存储器(RAM):既能读出⼜能写⼊的半导体存储器。当电源关闭时,存于RAM中的数据会
丢失。我们通常购买或升级的内存条就是⽤作电脑的内存,内存条(SIMM)就是将RAM集成块集中在⼀起的⼀⼩块电路板,它插在计算机中的内存插槽上,以减少RAM集成块占⽤的空间。 
  (4)按信息的可保存性分类
    ⾮永久记忆的存储器:断电后信息即消失的存储器。
    永久记忆性存储器:断电后仍能保存信息的存储器。
  (5)按在计算机系统中的作⽤分类
    主存储器(内存):⽤来存放当前正在执⾏的数据和程序,和CPU直接交换信息,其速度⾼、容量较⼩、每位价位⾼。它仅⽤于暂时存放程序和数据,关闭电源或断电,数据会丢失。主存的⼯作⽅式是按存储单元的地址存放或读取各类信息,统称访问存储器。主存中汇集存储单元的载体称为存储体,存储体中每个单元能够存放⼀串⼆进制码表⽰的信息,该信息的总位数称为⼀个存储单元的字长。存储  单元的地址与存储在其中的信息是⼀⼀对应的,单元地址只有⼀个,固定不变,⽽存储在其中的信息是可以更换的。
    辅助存储器(外存储器):主要⽤于存放当前不活跃的程序和数据,其速度慢、容量⼤、每位价位低。外存通常是磁性介质或光盘、硬盘等,能长期保存信息。
cd激光头
    缓冲存储器:主要在两个不同⼯作速度的部件起缓冲作⽤。
3、只读存储器(ROM)
  3.1、ROM的分类有哪些
  ROM指的是“只读存储器”,即Read-Only Memory。这是⼀种线路最简单半导体电路,通过掩模⼯艺,⼀次性制造,其中的代码与数据将永久保存,不能进⾏修改,即使机器停电,这些数据也不会丢失。ROM⼀般⽤于存放计算机的基本程序和数据,如BIOS ROM。其物理外形⼀般是双列直插式(DIP)的集成块。在微机的发展初期,BIOS都存放在ROM(Read Only Memory,只读存储器)中。如果发现内部数据有错,则只有舍弃不⽤,重新订做⼀份。
  现在⽐较流⾏的只读存储器是闪存( Flash Memory),它属于 EEPROM(电擦除可编程只读存储器)的升级,可以通过电学原理反复擦写。现在⼤部分BIOS程序就存储在 FlashROM芯⽚中。U盘和固态硬盘(SSD)也是利⽤闪存原理做成的。
  ROM分为可编程ROM和Flash ROM,可编程ROM⽤分为PROM、EPROM、EEPROM,Flash ROM⼜分为NOR Flash和NADN Flash。
  3.2、可编程ROM
  PROM是可编程的ROM,PROM和EPROM(可擦除可编程ROM)两者区别是,PROM是⼀次性的,也就是软件灌⼊后,就⽆法修改
了,这种是早期的产品,现在已经不可能使⽤了,⽽EPROM是通过紫外光的照射擦出原先的程序,是⼀种通⽤的存储器。另外⼀种EEPROM是通过电⼦擦出,价格很⾼,写⼊时间很长,写⼊很慢。
  鉴于EPROM操作的不便,后来出的主板上的BIOS ROM芯⽚⼤部分都采⽤EEPROM。EEPROM的擦除不需要借助于其它设备,它是以电⼦信号来修改其内容的,⽽且是以Byte为最⼩修改单位,不必将资料全部洗掉才能写⼊,彻底摆脱了EPROM Eraser和编程器的束缚。EEPROM在写⼊数据时,仍要利⽤⼀定的编程电压,此时,只需⽤⼚商提供的专⽤刷新程序就可以轻⽽易举地改写内容,所以,它属于双电压芯⽚。借助于EEPROM芯⽚的双电压特性,可以使BIOS具有良好的防毒功能,在升级时,把跳线开关打⾄“ON”的位置,即给芯⽚加上相应的编程电压,就可以⽅便地升级;平时使⽤时,则把跳线开关打⾄“OFF”的位置,防⽌病毒对BIOS芯⽚的⾮法修改。
⼿机软件⼀般放在EEPROM中,我们打电话,有些最后拨打的号码,暂时是存在SRAM中的,不是马上写⼊通过记录(通话记录保存在EEPROM中),因为当时有很重要⼯作(通话)要做,如果写⼊,漫长的等待是让⽤户忍⽆可忍的。
  3.3、Flash ROM
Flash ROM指的是“闪存”,所谓“闪存”,它也是⼀种⾮易失性的内存,属于EEPROM的改进产品,Flash属于真正的单电压芯⽚,它的读和写操作都是在单电压下进⾏。它的最⼤特点是必须按块(Block或Sector)擦除(每个区块的⼤⼩不定,不同⼚家的产品有不同的规格),⽽EEPROM则可以⼀次只擦除⼀个字节(Byte)。Flash ROM 是利⽤浮置栅上的电容存储电荷来保存信息,因为浮置栅不会漏电,所以断电后信息仍然可以保存。
FALSH结合了ROM和RAM的长处,不仅具备电⼦可擦除可编程(EEPROM)的性能,还不会断电丢失数据同时可以快速读取数据(NVRAM的优势),U盘和MP3⾥⽤的就是这种存储器。在过去的20年⾥,嵌⼊式系统⼀直使⽤ROM(EPROM)作为它们的存储设备,然⽽近年来Flash全⾯代替了ROM(EPROM)在嵌⼊式系统中的地位,⽤作存储Bootloader以及操作系统或者程序代码或者直接当硬盘使⽤(U盘)。
  ⽬前Flash主要有两种NOR Flash和NADN Flash。
  NOR Flash的读取和我们常见的SDRAM的读取是⼀样,⽤户可以直接运⾏装载在NOR FLASH⾥⾯的代码,这样可以减少SRAM的容量从⽽节约了成本。
  NAND Flash没有采取内存的随机读取技术,它的读取是以⼀次读取⼀块的形式来进⾏的,通常是⼀次读取512个字节,采⽤这种技术的Flash⽐较廉价。⽤户不能直接运⾏NAND Flash上的代码,因此
好多使⽤NAND Flash的开发板除了使⽤NAND Flah以外,还作上了⼀块⼩的NOR Flash来运⾏启动代码。
  ⼀般⼩容量的⽤NOR Flash,因为其读取速度快,多⽤来存储操作系统等重要信息,⽽⼤容量的⽤NAND FLASH,最常见的NAND FLASH应⽤是嵌⼊式系统采⽤的DOC(Disk On Chip)和我们通常⽤的"闪盘",可以在线擦除。⽬前市⾯上的FLASH 主要来⾃
Intel,AMD,Fujitsu和Toshiba,⽽⽣产NAND Flash的主要⼚家有Samsung和Toshiba。
  NAND Flash和NOR Flash的⽐较:
  NOR和NAND是现在市场上两种主要的⾮易失闪存技术。Intel于1988年⾸先开发出NORflash技术,彻底改变了原先由EPROM和EEPROM⼀统天下的局⾯。紧接着,1989年,东芝公司发表了NAND flash结构,强调降低每⽐特的成本,更⾼的性能,并且象磁盘⼀样可以通过接⼝轻松升级。但是经过了⼗多年之后,仍然有相当多的硬件⼯程师分不清NOR和NAND闪存。
  许多业内⼈⼠也搞不清楚NAND闪存技术相对于NOR技术的优越之处,因为⼤多数情况下闪存只是⽤来存储少量的代码,这时NOR闪存更适合⼀些。⽽NAND则是⾼数据存储密度的理想解决⽅案。
  NOR是现在市场上主要的⾮易失闪存技术。NOR⼀般只⽤来存储少量的代码;NOR主要应⽤在代码
存储介质中。NOR的特点是应⽤简单、⽆需专门的接⼝电路、传输效率⾼,它是属于芯⽚内执⾏(XIP, eXecute In Place),这样应⽤程序可以直接在(NOR型)flash闪存内运⾏,不必再把代码读到系统RAM中。在1~4MB的⼩容量时具有很⾼的成本效益,但是很低的写⼊和擦除速度⼤⼤影响了它的性能。NOR flash带有SRAM接⼝,有⾜够的地址引脚来寻址,可以很容易地存取其内部的每⼀个字节。NOR flash占据了容量为1~16MB闪存市场的⼤部分。
  NAND结构能提供极⾼的单元密度,可以达到⾼存储密度,并且写⼊和擦除的速度也很快。应⽤NAND的困难在于flash的管理和需要特殊的系统接⼝。
  (1)性能⽐较
  flash闪存是⾮易失存储器,可以对称为块的存储器单元块进⾏擦写和再编程。任何flash器件的写⼊操作只能在空或已擦除的单元内进⾏,所以⼤多数情况下,在进⾏写⼊操作之前必须先执⾏擦除。NAND器件执⾏擦除操作是⼗分简单的,⽽NOR则要求在进⾏擦除前先要将⽬标块内所有的位都写为1。
  由于擦除NOR器件时是以64~128KB的块进⾏的,执⾏⼀个写⼊/擦除操作的时间为5s,与此相反,擦除NAND器件是以8~32KB的块进⾏的,执⾏相同的操作最多只需要4ms。
  执⾏擦除时块尺⼨的不同进⼀步拉⼤了NOR和NADN之间的性能差距,统计表明,对于给定的⼀套写⼊操作(尤其是更新⼩⽂件时),更多的擦除操作必须在基于NOR的单元中进⾏。这样,当选择存储解决⽅案时,设计师必须权衡以下的各项因素:
  ● NOR的读速度⽐NAND稍快⼀些。
  ● NAND的写⼊速度⽐NOR快很多。
  ● NAND的4ms擦除速度远⽐NOR的5s快。
  ●⼤多数写⼊操作需要先进⾏擦除操作。
  ● NAND的擦除单元更⼩,相应的擦除电路更少。
  (注:NOR FLASH SECTOR擦除时间视品牌、⼤⼩不同⽽不同,⽐如,4M FLASH,有的SECTOR擦除时间为60ms,⽽有的需要最⼤6s。)
  (2)接⼝差别
  NOR flash带有SRAM接⼝,有⾜够的地址引脚来寻址,可以很容易地存取其内部的每⼀个字节。
  NAND器件使⽤复杂的I/O⼝来串⾏地存取数据,各个产品或⼚商的⽅法可能各不相同。8个引脚⽤来传送控制、地址和数据信息。
  NAND读和写操作采⽤512字节的块,这⼀点有点像硬盘管理此类操作,很⾃然地,基于NAND的存储器就可以取代硬盘或其他块设备。
  (3)容量和成本
  NAND flash的单元尺⼨⼏乎是NOR器件的⼀半,由于⽣产过程更为简单,NAND结构可以在给定的模具尺⼨内提供更⾼的容量,也就相应地降低了价格。
  NOR flash占据了容量为1~16MB闪存市场的⼤部分,⽽NAND flash只是⽤在8~128MB的产品当中,这也说明NOR主要应⽤在代码存储介质中,NAND适合于数据存储,NAND在CompactFlash、Secure Digital、PC Cards和MMC存储卡市场上所占份额最⼤。
  (4)可靠性和耐⽤性
  采⽤flahs介质时⼀个需要重点考虑的问题是可靠性。对于需要扩展MTBF的系统来说,Flash是⾮常合适的存储⽅案。可以从寿命(耐⽤性)、位交换和坏块处理三个⽅⾯来⽐较NOR和NAND的可靠性。
  A、寿命(耐⽤性)
  在NAND闪存中每个块的最⼤擦写次数是⼀百万次,⽽NOR的擦写次数是⼗万次。NAND存储器除了具有10⽐1的块擦除周期优势,典型的NAND块尺⼨要⽐NOR器件⼩8倍,每个NAND存储器块在给定的时间内的删除次数要少⼀些。
  B、位交换
  所有flash器件都受位交换现象的困扰。在某些情况下(很少见,NAND发⽣的次数要⽐NOR多),⼀个⽐特(bit)位会发⽣反转或被报告反转了。
  ⼀位的变化可能不很明显,但是如果发⽣在⼀个关键⽂件上,这个⼩⼩的故障可能导致系统停机。如果只是报告有问题,多读⼏次就可能解决了。
  当然,如果这个位真的改变了,就必须采⽤错误探测/错误更正(EDC/ECC)算法。位反转的问题更多见于NAND闪存,NAND的供应商建议使⽤NAND闪存的时候,同时使⽤EDC/ECC算法。
  这个问题对于⽤NAND存储多媒体信息时倒不是致命的。当然,如果⽤本地存储设备来存储操作系统、配置⽂件或其他敏感信息时,必须使⽤EDC/ECC系统以确保可靠性。
  C、坏块处理
  NAND器件中的坏块是随机分布的。以前也曾有过消除坏块的努⼒,但发现成品率太低,代价太⾼,根本不划算。
  NAND器件需要对介质进⾏初始化扫描以发现坏块,并将坏块标记为不可⽤。在已制成的器件中,如果通过可靠的⽅法不能进⾏这项处理,将导致⾼故障率。
  (5)、易于使⽤
  可以⾮常直接地使⽤基于NOR的闪存,可以像其他存储器那样连接,并可以在上⾯直接运⾏代码。
  由于需要I/O接⼝,NAND要复杂得多。各种NAND器件的存取⽅法因⼚家⽽异。
  在使⽤NAND器件时,必须先写⼊驱动程序,才能继续执⾏其他操作。向NAND器件写⼊信息需要相当的技巧,因为设计师绝不能向坏块写⼊,这就意味着在NAND器件上⾃始⾄终都必须进⾏虚拟映射。
  (6)、软件⽀持
  当讨论软件⽀持的时候,应该区别基本的读/写/擦操作和⾼⼀级的⽤于磁盘仿真和闪存管理算法的软件,包括性能优化。
制造业采购
  在NOR器件上运⾏代码不需要任何的软件⽀持,在NAND器件上进⾏同样操作时,通常需要驱动程序,也就是内存技术驱动程序(MTD),NAND和NOR器件在进⾏写⼊和擦除操作时都需要MTD。
  使⽤NOR器件时所需要的MTD要相对少⼀些,许多⼚商都提供⽤于NOR器件的更⾼级软件,这其中包括M-System的TrueFFS驱动,该驱动被Wind River System、Microsoft、QNX Software System、Symbian和Intel等⼚商所采⽤。
4、随机读写存储器RAM
  4.1、RAM的分类有哪些?
  随机存储器(Random Access Memory)表⽰既可以从中读取数据,也可以写⼊数据。当机器电源关闭时,存于其中的数据就会丢失。我们通常购买或升级的内存条就是⽤作电脑的内存,内存条(SIMM)就是将RAM集成块集中在⼀起的⼀⼩块电路板,它插在计算机中的内存插槽上,以减少RAM集成块占⽤的空间。⽬前市场上常见的内存条有1G/条,2G/条,4G/条等。
  RAM 分为两种:SRAM(Static RAM/静态存储器)和DRAM(Dynamic RAM/动态存储器)。
  (1)SRAM 
  SRAM( Static RAM,静态随机存储器)的存储单元是由晶体管和相关元件做成的锁存器,每个存储单元具有锁存“0”和“1”信号的功能。它速度快且不需要刷新操作,但集成度差和功耗较⼤,通常⽤于制造容量⼩但效率⾼的CPU缓存。
  SRAM 是利⽤双稳态触发器来保存信息的,只要不掉电,信息是不会丢失的。DRAM是利⽤MOS(⾦属氧化物半导体)电容存储电荷来储存信息,因此必须通过不停的给电容充电来维持信息,所以DRAM 的成本、集成度、功耗等明显优于SRAM。
  SRAM速度⾮常快,是⽬前读写最快的存储设备了,但是它也⾮常昂贵,所以只在要求很苛刻的地⽅使⽤,譬如CPU的⼀级缓冲,⼆级缓冲。
  SRAM(Static RAM)不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。
  (2)、DRAM
  DRAM( Dynamic RAM,动态随机存储器)的存储单元是由电容和相关元件做成的,电容内存储电荷的多寡代表信号0和1。电容存在漏电现象,电荷不⾜会导致存储单元数据出错,所以DRAM需要周期性刷新,以保持电荷状态。DRAM结构较简单且集成度⾼,通常⽤于制造内存条中的存储芯⽚。
  DRAM保留数据的时间很短,速度也⽐SRAM慢,不过它还是⽐任何的ROM都要快,但从价格上来
说DRAM相⽐SRAM要便宜很多,计算机内存就是DRAM的。
  DRAM(Dynamic RAM)每隔⼀段时间,要刷新充电⼀次,否则内部的数据即会消失。
  因此SRAM具有较⾼的性能,但是SRAM也有它的缺点,即它的集成度较低,相同容量的DRAM内存可以设计为较⼩的体积,但是SRAM却需要很⼤的体积,且功耗较⼤。所以在主板上SRAM存储器要占⽤⼀部分⾯积。
  4.2、RAM的⼯作原理是什么?
  SRAM利⽤寄存器来存储信息,所以⼀旦掉电,资料就会全部丢失,只要供电,它的资料就会⼀直存在,不需要动态刷新,所以叫静态随机存储器。
  DRAM 利⽤MOS管的栅电容上的电荷来存储信息,⼀个DRAM的存储单元存储的是0还是1取决于电容是否有电荷,有电荷代表1,⽆电荷代表0。但时间⼀长,由于栅极漏电,代表1的电容会放电,代表0的电容会吸收电荷,这样会造成数据丢失,因此需要⼀个额外设电路进⾏内存刷新操作。刷新操作定期对电容进⾏检查,若电量⼤于满电量的1/2,则认为其代表1,并把电容充满电;若电量⼩于 1/2,则认为其代表0,并把电容放电,藉此来保持数据的连续性。这也是DRAM中的D(Dynamic动态)的意思。由于DRAM只使⽤⼀个MOS管来存信息,所以集成度可以很⾼,容量能够做的很⼤。SDRAM⽐它多了⼀个与CPU时钟同步。
  4.3、SRAM
  SRAM的速率⾼、性能好,它主要有如下应⽤:
  (1)、CPU与主存之间的⾼速缓存。
  (2)、CPU内部的L1/L2或外部的L2⾼速缓存。
  Cache也是我们经常遇到的概念,也就是平常看到的⼀级缓存(L1 Cache)、⼆级缓存(L2 Cache)、三级缓存(L3 Cache)这些数据,它位于CPU与内存之间,是⼀个读写速度⽐内存更快的存储器。当CPU向内存中写⼊或读出数据时,这个数据也被存储进⾼速缓冲存储器中。当CPU再次需要这些数据时,CPU就从⾼速缓冲存储器读取数据,⽽不是访问较慢的内存,当然,如需要的数据在Cache中没
有,CPU会再去读取内存中的数据。
  Cache⼀般使⽤SRAM制造,它与CPU之间交换数据的速度⾼于DRAM,所以被称作"⾼速缓冲存储器",简称为"⾼速缓存"。由于CPU 的信息处理速度常常超过其它部件的信息传递速度,所以使⽤⼀般的DRAM来作为信息存储器常常使CPU处于等待状态,造成资源的浪费。Cache就是为了解决这个问题⽽诞⽣的。在操作系统启动以后,CPU就把DRAM中经常被调⽤的⼀些系统信息暂时储存在Cache
⾥⾯,以后当CPU需要调⽤这些信息时,⾸先到Cache⾥去,如果到了,就直接从Cache⾥读取,这样利⽤Cache的⾼速性能就可以节省很多时间。⼤多数CPU在⾃⾝中集成了⼀定量的Cache,⼀般被称作"⼀级缓存"或"内置Cache"。这部分存储器与CPU的信息交换速度是最快的,但容量较⼩。⼤多数主板上也集成了Cache,⼀般被称作"⼆级缓存"或"外置Cache",⽐内置Cache容量⼤些,⼀般可达到256K,现在有的主板已经使⽤了512K~2M的⾼速缓存。在最新的Pentium⼆代CPU内部,已经集成了⼀级缓存和⼆级缓存,那时主板上的Cache就只能叫作"三级缓存"了。
  SSRAM(Synchronous SRAM)即同步静态随机存取存储器。同步是指Memory⼯作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;随机是指数据不是线性依次存储,⽽是由指定地址进⾏数据读写。
www.pkk123  对于SSRAM的所有访问都在时钟的上升/下降沿启动。地址、数据输⼊和其它控制信号均于时钟信号相关。这⼀点与异步SRAM不同,异步SRAM的访问独⽴于时钟,数据输⼊和输出都由地址的变化控制。
  4.4、DRAM
  DRAM分为很多种,按内存技术标准可分为FPRAM / FastPage、EDORAM、SDRAM、DDR RAM、,DDR2 SDRAM、DDR3 SDRAM、RDRAM、SGRAM以及WRAM等。
  通常⼈们所说的SDRAM 是DRAM 的⼀种,它是同步动态存储器,利⽤⼀个单⼀的系统时钟同步所有的地址数据和控制信号。动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;随机是指数据不是线性依次存储,⽽是⾃由指定地址进⾏数据读写。使⽤SDRAM不但能提⾼系统表现,还能简化设计、提供⾼速的数据传输。在嵌⼊式系统中经常使⽤。
  DDR RAM(Double-Date-Rate RAM)也称作DDR SDRAM,这种改进型的RAM和SDRAM是基本⼀样的,不同之处在于它可以在⼀个时钟读写两次数据,这样就使得数据传输速度加倍了。这是⽬前电脑中⽤得最多的内存,在很多⾼端的显卡上,也配备了⾼速DDR RAM 来提⾼带宽,这可以⼤幅度提⾼3D加速卡的像素渲染能⼒。
  RDRAM(Rambus DRAM):总线式动态随机存储器,是由RAMBUS公司与INTEL公司合作提出的⼀项专利技术,它的数据传输率最⾼可达800MHZ,⽽它的总线宽度却仅为16bit,远远⼩于现在的SDRAM的64bit。
  (1)SDRAM
  (Synchronous Dynamic RAM,同步动态随机存储器)采⽤3.3V⼯作电压,内存数据位宽64位。 SDRAM与CPU通过⼀个相同的时钟频率锁在⼀起,使两者以相同的速度同步⼯作。 SDRAM它在每⼀个时钟脉冲的上升沿传输数据SDRAM内存⾦⼿指为168脚。
  SDRAM内存有以下⼏种:PC66/100/133150/166,核⼼频率分别为66MHz,100Mz133MHz,150MHz,166MHz。时钟频率、等效频率与核⼼频率相等单根 SDRAM内存数据传输带宽最⾼为 166MHz × 64bit ÷ 8 = 1.3GB/s。
  核⼼频率:是内存颗粒内部存储单元的⼯作频率,即电容的刷新频率。它是内存⼯作的基础频率,其他频率都是建⽴在它基础之上的。  时钟频率:⼜称内存总线频率,它是主板时钟芯⽚提供给内存的⼯作频率。
  等效频率:⼜称等效数据传输频率,它是内存与外界据交换的实际频率。通常内存标签上贴的就是等效效率。
  (2)DDR SDRAM
  ( Double data Rate SDRAM,双倍速率同步动态随机存储器)采⽤2.5V⼯作电压,内存数据位宽64位。 DDR SDRAM (简称DDR内存)⼀个时钟脉冲传输两次数据,分别在时钟脉冲的上升沿和下降沿各传输⼀次数据,因此称为双倍速率的SDRAM。
  DDR内存⾦⼿指为184脚。DDR内存有以下⼏种::DDR 200 / 266 / 333400 / 500。核⼼频率与时钟频率相等,分别为100 MHz, 133 MHz, 166 MHz, 200 MHz, 250 MHz,等效频分别为200 MHz,
266 MHz, 333 MHz, 400 MHz, 500 MHz,请注意, DDR内存的等效频率是时钟频率的两倍,因为DDR内存是双倍速率⼯作的。DDR内存核⼼采⽤2位数据预读取,也就是⼀次(⼀个脉冲)取2位。
⽽DDR内存核⼼频率等于时钟频率,等效频率是时钟频率的2倍,所以内存核⼼⼀次(⼀个脉冲)取出的数能及时地⼀次(⼀个脉冲)传输出去。单根DDR内存数据传输带宽最⾼为500 MHz×64 bit 8-4 GB/s。
  (3)DDR2 SDRAM
  (Double Data Rate 2 SDRAM)采⽤1.8V⼯作电压,内存数据位宽64位。 DDR2内存和DDR内存⼀样,⼀个时钟脉冲传输两次数据,但DDR2内存却拥有两倍于上⼀代DDR内存的预读取能⼒,即4位数据预读取。
  DDR 2内存⾦⼿指为240脚。DDR2内存有以下⼏种: DDR2 533 / 667 / 800 / 066。核⼼频率分别为133 MHz, 166 MHz, 200 MHz,266 MHz,时钟频率分别为: 266 MHz,333 MHz, 400 MHz, 533 MHz,等效频率分别为533 MHz, 667 MHz, 800 MHz, 1066 MHz。
  前⾯已经说过, DDR2内存核⼼采⽤4位数据预读取,也就是⼀次(⼀个脉冲)取4位,如果和上⼀代DDR内存⼀样,时钟频率与核⼼频率相等,等效频率是时钟频率2倍的话,就⽆法及时地将取出的数传输出去;所以DDR 2内存的时钟频率是核⼼频率的2倍,这样才能将相同时间间隔内从内存核⼼取出的数,在相同时间间隔内传输出去。
麻元友
  单根DDR2内存的数据传输带宽最⾼为1066 MH2z X 64 bit 8 - 8.6 GB/s。
  (4)DDR3 SDRAM
  (Double Data Rate 3 SDRAM)采⽤1.5 V⼯作电压,内存数据位宽64位。同样, DDR3内存拥有两倍于上⼀代DDR2内存的预读取能⼒,即8位数据预读取。
  对于DDR 3内存,可以得出以下关系:时钟频率是核⼼频率的4倍,等效频率是时钟频率的2倍,也就是说DDR3内存等效频率是核⼼频率的8倍。
  DDR 3内存有以下⼏种: DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1800 / 2000。核⼼频率分别为133 MHz,166 MHz, 200 MHz, 225 MHz, 250 MHz,时钟频率分别分533 MHz, 667 MHz, 800 MHz,900 MHz, 1000 MHz,等效频率分别为: 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz,1800 MHz,2000 MHz。单根DDR3内存的数据传输带宽最⾼为2000 MHz × 64 bit÷ 8 -16 GB/s。
  (5)DDR4 SDRAM
(Double Data Rate 4 SDRAM)采⽤1.2V⼯作电压,内存数据位宽64位, 16位数据预读取。取消双通道机制,⼀条内存即为⼀条通道。⼯作频率最⾼可达4266 MHz,单根DDR4内存的数据传输带宽最⾼为34 GB/s。

本文发布于:2024-09-23 02:21:42,感谢您对本站的认可!

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