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Connettori dimmerabili. Come distinguere i tipi di memoria SIMM, DIMM, DDR, DDR2, DDR3

Memoria DIMM

DIMM (SDRAM , DRAM sincrona, Dual In line Memory Module, - "DRAM sincrona" - RAM dinamica con interfaccia sincrona. SDRAM - memoria sincrona di "prima generazione", ha una larghezza di banda di circa 100 Mb/s ed è un modulo di memoria con due file di contatti. Esternamente sono simili ai SIMM. La sincronizzazione distingue SDRAM dal lavoro su un'interfaccia asincrona (FPM / EDO / BEDO DRAM).

Oltre al metodo di accesso sincrono, SDRAM utilizza la divisione interna dell'array di memoria in due banchi indipendenti (cioè hanno contatti separati - solitamente 2x84), che consente di aumentare la profondità di bit - ad es. di conseguenza, combinare una selezione da un banco con l'impostazione di un indirizzo in un altro banco. SDRAM supporta anche lo scambio di blocchi.

Viene utilizzato sia nei PC compatibili con IBM (principalmente schede per Pentium III) che nei computer Apple. È anche possibile installare SDRAM per il processore Intel Pentium 4 (c'è un chipset i845 che supporta questo tipo di memoria).

A differenza del SIMM, il DIMM viene premuto nello slot e "coperto" con leve, con le quali viene estratto.

Presenza della parola comporre significa l'indipendenza dei contatti da entrambe le parti. Tutti i tipi di DIMM convenzionali hanno lo stesso (168) numero di contatti (168, progettato per un bus a 64 bit) e fattore di forma e differiscono solo per le "chiavi" (ritagli sui lati).

Installa moduli DIMM insieme a moduli come SIMM(cioè insieme a m / b) non è raccomandato a causa del fatto che i DIMM sono alimentati da 3,3 volt e SIMM - da 5. Allo stesso tempo, la maggior parte delle schede madri ha un alimentatore comune per gli slot SIMM e DIMM. A questo proposito, quando si installano moduli in entrambi i tipi di prese, verrà fornita una tensione maggiore di 5 volt al DIMM (questo può portare al guasto dei chip).

Numeri è sia la specifica (es. standard PC 100) che la frequenza operativa del modulo (es. 100 MHz). Molte vecchie schede madri possono utilizzare anche 75 MHz e 83 MHz, ma a rischio dell'utente. Gli overclocker utilizzavano anche 103, 112, 124 MHz. L'uso di una maggiore frequenza del bus e il normale funzionamento delle periferiche m / b, di regola, non erano garantiti da nessuno.

La prima specifica completa per i moduli DIMM (questi erano PC-100) è stata rilasciata da Intel durante la preparazione del chipset i440BX (con una frequenza del bus di sistema di 100 MHz) nel 1998.

La specifica è ancora la specifica del modulo di memoria più completa disponibile oggi. Insieme a un addendum che dettaglia la programmazione EEPROM per i moduli SDRAM, richiede oltre 70 pagine! La specifica iniziale PC133 è stata rilasciata anche da Intel alla fine del 1999 e differisce davvero da PC100 solo nei parametri prestazionali. Ma nel novembre 1996. Intel si è ufficialmente schierata con Direct Rambus, annunciando che RDRAM diventerà il prossimo standard dopo PC100 SDRAM. PC133 SDRAM è stato supportato da attraverso e tenendo conto dei colossali problemi di Rambus in quel momento (con la percentuale di buoni chip) - ha vinto.

I bus di memoria a 66 MHz e 100 MHz sono obsoleti. Tutti i moduli PC133 contengono chip con tempi di accesso di 7,5 ns o meno, il che garantisce un funzionamento senza problemi a 133 MHz. I chip da 133 MHz sono compatibili con tutti i prodotti PC100. Piccole differenze tra PC100 e PC133 sono diventate ragioni per frodare i consumatori con un'etichettatura non standard. Perché acquistare un nuovo modulo PC133 se un PC100 usato con tempo di accesso di 7 ns può funzionare anche a 133MHz? I moduli con un tempo di accesso di 7 ns o meno sono abbastanza efficienti a 150 MHz. Qui, il criterio di selezione è la lavorazione dell'intero DIMM e il nome del produttore. Ad esempio, il PC133 di Brand mantiene quasi sempre 150 MHz.

Oltre alla frequenza, i DIMM sono suddivisi per tensione di alimentazione e algoritmo di funzionamento. I moduli senza buffer da 3,3 volt sono standard. Un DIMM senza buffer può contenere memoria come SDRAM, BEDO, EDO e FPM, essere di 64 o 72 bit di dati per la parità e di 72 e 80 bit per ECC.

Questi moduli si differenziano dagli altri per le posizioni dei tasti (tagli) nella striscia di contatto. Quelli. se guardi il modulo dal lato anteriore (dove si trovano i chip), il tasto sinistro (taglio) dovrebbe essere nella posizione estrema destra e quello centrale - nella posizione centrale. Il tasto sinistro determina se il modulo è bufferizzato e il tasto centrale determina la tensione di alimentazione. I moduli DIMM con buffer sono generalmente incompatibili con i DIMM senza buffer.

Secondo la specifica JEDEC, i moduli DIMM richiedono la tecnologia PD. Viene eseguito utilizzando una EEPROM seriale e si chiama Serial Presence Detect (SPD). La ROM è un microcircuito a 8 pin situato nell'angolo di DIMM-a e il suo contenuto descrive la configurazione e i parametri del modulo. Quelli. visivamente SPD è un piccolo chip "extra" sul modulo.

Le schede madri con alcuni chiset (es. 440LX / BX) possono utilizzare gli SPD per configurare il sistema di gestione della memoria. Alcune schede madri possono fare a meno degli SPD configurando i moduli nel modo consueto - questo incoraggia un certo numero di produttori a rilasciare DIMM senza ROM che non soddisfano le specifiche JEDEC.

Notorietà SPD ricevuto dopo che un certo numero di schede madri (ad esempio Intel AL440LX) si è rifiutato di funzionare con DIMM "mainstream". In sostanza, questo significava un tentativo ispirato da Intel di rilanciare l'uso del PRD (ora sotto forma di SPD). Il 440LX ha verificato non solo l'SPD stesso, ma anche le "informazioni del produttore", su cui è stato sviluppato uno speciale standard chiuso, in modo che anche i DIMM con l'SPD corretto possano essere rifiutati da esso. Tuttavia, il tentativo non ha avuto molto successo, poiché la funzione di controllo SPD non è utilizzata in tutte le moderne schede madri.

HSDRAM , SDRAM ad alta velocità avanzata: SDRAM ad alta velocità avanzata (DIMM) a una frequenza del bus di 150 MHz e superiore (a seconda del tipo di chipset). Quelli. HSDRAM è un chip di qualità superiore rispetto alla normale SDRAM. E prima c'erano solo DIMM "PC150" Kingmax... Nel settembre 2000. società Sistemi di memoria avanzati(suddivisione Ramtron International)e mushkin ha annunciato il rilascio di nuovi moduli DIMM SDRAM - con una frequenza di 150 e un'impostazione di 2-3-2 (CAS, CAS-to-RAS, RAS, tempo di accesso dell'orologio - 4.5 ns). L'impostazione o la temporizzazione si riferisce al tempo di risposta della memoria alle varie richieste. I moduli HSDRAM saranno in grado di lavorare con le stesse temporizzazioni a frequenze fino a 166 MHz. HSDRAM è senza buffer e fornisce una bassa latenza per prestazioni elevate. In teoria, la larghezza di banda della memoria operante a 150 MHz è 150 MHz * 8 byte (poiché la larghezza del bus è 64 bit) = 1200 MB/s (1,2 GB/s). Ebbene, in confronto a 1.066GB/s, il PC133 è molto buono. Ma il più giovane DDR PC1600 con i suoi 1,6 GB/s è ancora più veloce.

Il guadagno di HSDRAM rispetto ai sistemi hi-end basati su PC-100 e Direct Rambus DRAM variava dal 28% al 49% (secondo vari indicatori).

DIMM con profilo piccolo, SO DIMM - un tipo di DIMM di piccole dimensioni progettato principalmente per computer portatili (notebook, laptop) e talvolta per stampanti. I più comuni sono i moduli a 72 e 144 pin (rispettivamente 32 e 64 bit).

Il nome completo è SDRAM SODIMM a 144 pin e SDRAM SODIMM a 72 pin. I DIMM SO a 144 pin hanno una chiave "offset", che è responsabile della tensione, cioè i tasti (e le proiezioni corrispondenti) sono spostati lungo, il che ha reso impossibile l'installazione del modulo di memoria "sbagliato", sebbene sia notevolmente complicato produzione.

GF1000 DIMM ... Samsung sta sviluppando una nuova tecnologia DRAM per GPU. Il nome in codice della memoria è GF1000, la larghezza di banda della memoria è di 2-4 Gbit/s, la tensione di alimentazione è di 1,8 V. La memoria sarà in vendita nel 2004.

Tipi comuni SDRAM e DRAM Sono anche chiamati asincroni - poiché l'impostazione dell'indirizzo, l'invio di segnali di controllo e la lettura/scrittura dei dati possono essere eseguiti in momenti arbitrari nel tempo - è solo necessario osservare la temporizzazione di questi segnali. Questi rapporti temporali includono i cosiddetti intervalli di guardia necessari per stabilizzare i segnali, che non consentono di raggiungere le prestazioni di memoria teoricamente possibili. Esistono anche memorie di tipo sincrono che ricevono un segnale di clock esterno, ai cui impulsi sono rigidamente legati i momenti di erogazione dell'indirizzo e di scambio dati; oltre a risparmiare tempo sugli intervalli di guardia, consentono un uso più completo delle tubazioni interne e bloccano l'accesso.

In uno dei miei articoli precedenti che ho scritto sulla RAM, mi è stato chiesto in che modo un DIMM differisce da un SODIMM. Parliamo di altre varianti lungo la strada.

Prima di tutto, devi capire dove utilizzerai la RAM, cioè in un computer, laptop o netbook. Pertanto, è necessario determinare non solo le caratteristiche della RAM, ma anche l'ambito.

DIMM contro SODIMM

Ecco come appaiono SODIMM e DIMM:

Per essere precisi, i primi hanno una dimensione di 67,6 mm e i secondi di 133,35 mm. Inoltre, su qualsiasi tipo ci sono chiavi speciali che impediscono la connessione alla parte sbagliata o all'interfaccia sbagliata.

Il tipo DIMM ha un numero maggiore di pin: 240 pin per DDR3, mentre SODIMM ne ha 204. Per DDR4, la prima opzione è 288 pin, mentre SODIMM ha 260 pin. Altre caratteristiche possono essere simili, ad esempio, dimensione della memoria, frequenza e altro.

In precedenza, questi moduli avevano una differenza nella tensione di alimentazione, ovvero per i moduli a grandezza naturale venivano forniti circa 1,5 V e per quelli compatti 1,35 V. Ora non c'è tale differenza.

Altri tipi di moduli

Moduli SIPP



Questo tipo è costituito da un circuito stampato convenzionale. I contatti si trovano nella stessa riga. Sono presenti diversi chip di memoria. I contatti in totale sono 30. Questi moduli sono stati installati su vecchi sistemi e poi sono stati sostituiti con moduli SIMM, che erano compatibili tra loro, sebbene le SIMM fossero più facili da installare.

Lo svantaggio di SIPP è che durante l'installazione potrebbero rompersi senza problemi. Erano molto fragili, motivo per cui sono passati al tipo SIMM.

Moduli RAM

I moduli RAM sono realizzati sulla base di circuiti stampati rettangolari con microcircuiti unilaterali o bilaterali. Differiscono nel fattore di forma e hanno diversi design: SIMM (Single In-line Memory Module - modulo di memoria con contatti a riga singola); DIMM (modulo di memoria doppio in linea); SO DIMM (Small Outline DIMM). I contatti dei connettori dei moduli di memoria sono placcati in oro o in una lega di nichel e palladio.

ModuliSIMM è una scheda con contatti piatti lungo un lato; sono installati nel connettore della scheda madre ad angolo, seguiti dalla rotazione nella posizione di lavoro (verticale) utilizzando i fermi. Esistono due tipi di SIMM: 30 pin, larghezza 9 bit (8 bit di dati e 1 bit di parità); 72 pin 32 bit (nessuna parità) o 36 bit (parità). Pertanto, un bus a 32 bit richiedeva quattro banchi di SIMM a 30 pin o un modulo a 72 pin; per un bus a 64 bit, due banchi di moduli a 72 pin.

ModuliDIMM Esistono due tipi: DIMM a 168 pin (per l'installazione di chip SDRAM) e DIMM a 184 pin (per chip DDR SDRAM). Hanno le stesse dimensioni di installazione, sono inseriti verticalmente nel connettore della scheda madre e fissati con fermi. Durante il periodo di transizione, le schede madri erano dotate di connettori per entrambi i tipi di DIMM, ma oggigiorno le SIMM e le DIMM a 168 pin nei PC sono obsolete e non vengono utilizzate.

ModuliCOSÌ DIMM con connettori a 72 e 144 pin vengono utilizzati nei PC portatili. Sono installati nella scheda madre allo stesso modo dei moduli SIMM.

Attualmente, i moduli DIMM con DDR SDRAM, DDR2 SDRAM e DDR3 SDRAM sono i più richiesti.

I DIMM DDR SDRAM sono disponibili con 184 pin (Figura 1).

Riso. 1. Scheda DIMM a 184 pin:

1 - chip DDR SDRAM; 2 - microcircuito di memoria tampone e controllo errori; 3 - ritagli per il montaggio della scheda; 4 - chiave; 5 - connettore

La chiave sul modulo di memoria è un ritaglio nella scheda che, in combinazione con la corrispondente sporgenza nel connettore della scheda madre, impedisce l'installazione del modulo dalla parte sbagliata. Inoltre, la chiave per moduli RAM incompatibili può avere un posizionamento diverso (spostarsi tra i contatti da un lato o dall'altro), indicando la tensione di alimentazione nominale (2,5 o 1,8 V) e proteggendo da danni elettrici.

I chip di memoria DDR2, DDR3 che sostituiscono DDR sono prodotti sotto forma di moduli DIMM a 240 pin.

I moderni moduli di memoria per personal computer sono forniti nelle versioni da 512 MB, 1.2 e 4 GB.

Al momento in cui scriviamo, il mercato è dominato dai moduli di memoria Gen 3 DDR o DDR3. La memoria DDR3 ha velocità di clock più elevate (fino a 2400 megahertz), consumo energetico ridotto di circa il 30-40% (rispetto a DDR2) e, di conseguenza, minore dissipazione del calore.

Tuttavia, è ancora possibile trovare memoria DDR2 e memoria DDR1 obsoleta (e quindi terribilmente costosa in alcuni punti). Tutti e tre questi tipi sono completamente incompatibili tra loro sia nei parametri elettrici (DDR3 ha meno tensione) che fisici (vedi immagine).

La quantità di RAM richiesta e sufficiente dipende dal sistema operativo e dai programmi applicativi che determinano l'uso previsto del PC. Se prevedi di utilizzare il tuo computer per l'ufficio o per scopi "multimediali" (Internet, lavorare con applicazioni per ufficio, ascoltare musica, ecc.), 1024 MB di memoria (1 GB) sono sufficienti per te. Per i giochi per computer impegnativi, lavora con video, registrazione audio e mixaggio di composizioni musicali a casa - almeno 2 GB (2048 MB) di RAM. Auspicabile - 3 gigabyte. Va inoltre notato che le versioni a 32 bit (x86) di Windows non supportano più di 3 gigabyte di RAM. Notiamo inoltre che i sistemi operativi Windows Vista e Windows 7 richiedono almeno 1 GB di RAM per lavorare comodamente con loro e con tutti gli effetti grafici abilitati, fino a 1,5 GB.

Caratteristiche e marcatura della RAM

Considera i segni

Volume

La prima designazione nella riga è la quantità di moduli di memoria. In particolare, nel primo caso è 4 GB, e nel secondo è 1 GB. È vero, 4 GB in questo caso non sono implementati da una memory stick, ma da due. Questo è il cosiddetto Kit di 2 - un set di due strisce. In genere, tali kit vengono acquistati per installare staffe in modalità a doppio canale in slot paralleli. Il fatto che abbiano gli stessi parametri migliorerà la loro compatibilità, il che è vantaggioso per la stabilità.

Tipo di guscio

DIMM/SO-DIMM è un tipo di contenitore per strip di memoria. Tutti i moderni moduli di memoria sono disponibili in uno dei due design indicati.

Tipo di memoria

Il tipo di memoria è l'architettura con cui sono organizzati i chip di memoria stessi. Influisce su tutte le caratteristiche tecniche della memoria: prestazioni, frequenza, tensione di alimentazione, ecc.

Velocità dati per tipi di memoria:

    DDR: 200-400 MHz

    DDR2: 533-1200 MHz

    DDR3: 800-2400 MHz

Il numero dopo il tipo di memoria è la frequenza: DDR400, DDR2-800.

I moduli di memoria di tutti i tipi differiscono per tensione di alimentazione e connettori e non consentono l'inserimento l'uno nell'altro.

La frequenza di trasferimento dei dati caratterizza il potenziale del bus di memoria per il trasferimento dei dati per unità di tempo: maggiore è la frequenza, più dati possono essere trasferiti.

Tuttavia, ci sono ancora fattori come il numero di canali di memoria, la larghezza del bus di memoria. Influiscono anche sulle prestazioni dei sottosistemi di memoria.

Standard di velocità del modulo di memoria

Per una valutazione completa delle capacità della RAM, viene utilizzato il termine larghezza di banda della memoria. Tiene conto della frequenza di trasmissione dei dati e della larghezza del bus e del numero di canali di memoria.

Larghezza di banda (B) = Frequenza (f) x larghezza del bus di memoria (c) x numero di canali (k)

Ad esempio, utilizzando la memoria DDR400 da 400 MHz e un controller di memoria a doppio canale, la larghezza di banda sarebbe: (400 MHz x 64 bit x 2) / 8 bit = 6400 MB/s

Per facilitare la comprensione della velocità del modulo, la designazione indica anche lo standard di larghezza di banda della memoria. Mostra solo la larghezza di banda del modulo.

Tutti questi standard iniziano con le lettere PC e sono seguiti da numeri che indicano la larghezza di banda della memoria in MB al secondo.

tempi

I tempi sono ritardi durante l'accesso ai chip di memoria. Naturalmente, più piccoli sono, più veloce è il funzionamento del modulo.

Il fatto è che i chip di memoria sul modulo hanno una struttura a matrice: sono rappresentati sotto forma di celle di matrice con un numero di riga e un numero di colonna. Quando si accede a una cella di memoria, viene letta l'intera riga in cui si trova la cella richiesta.

Innanzitutto, viene selezionata la riga desiderata, quindi la colonna desiderata. All'intersezione della riga e del numero di colonna, si trova la cella desiderata. Tenendo conto dell'enorme quantità di RAM moderna, tali matrici di memoria non sono intere: per un accesso più rapido alle celle di memoria, sono divise in pagine e banchi. Dapprima si accede al banco di memoria, si attiva la pagina in esso, quindi si lavora già all'interno della pagina corrente: la selezione di una riga e di una colonna. Tutte queste azioni si verificano con un ritardo definito l'una rispetto all'altra.

I tempi principali della RAM sono il ritardo tra l'alimentazione del numero di riga e il numero di colonna, chiamato ritardo da RAS a CAS (RCD), il ritardo tra l'alimentazione del numero di colonna e la ricezione del contenuto della cella, chiamato ciclo di lavoro (latenza CAS, CL) , il ritardo tra la lettura dell'ultima cella e l'inserimento di un nuovo numero di riga (precarica RAS, RP). I tempi sono misurati in nanosecondi (ns).

Tali tempi si susseguono nell'ordine delle operazioni e sono anche schematicamente indicati come 5-5-5-15. In questo caso tutte e tre le temporizzazioni sono di 5 ns ciascuna, e il duty cycle totale è di 15 ns dal momento in cui la linea viene attivata.

La tempistica principale è la latenza CAS, spesso abbreviata in CL = 5. È lui che "rallenta" la memoria nella misura maggiore.

Sulla base di queste informazioni, sarai in grado di scegliere saggiamente il modulo di memoria giusto.

Produttore e relativo numero di parte

Ogni produttore assegna a ciascuno dei suoi prodotti o parti la sua marcatura interna di produzione, chiamata P / N (numero parte) - numero parte.

Per i moduli di memoria di diversi produttori, appare così:

    Kingston KVR800D2N6 / 1G

  • Corsair XMS2 CM2X1024-6400C5

Sul sito di molti produttori di memorie, puoi studiare come viene letto il loro Part Number. Moduli Kingston ValueRAM:

L'ultima marcatura dice molto, ovvero:

KVR è un produttore di Kingston ValueRAM

1066 - frequenza operativa (Mhz)

D3 - tipo di memoria (DDR3)

D (doppio) - grado / grado. Un modulo dual-rank è costituito da due moduli logici saldati su un canale fisico e che utilizzano alternativamente lo stesso canale fisico (necessario per ottenere la massima quantità di RAM con un numero limitato di slot)

8 - 8 chip di memoria DRAM

R - Registrato, indica un funzionamento stabile senza guasti ed errori per un periodo di tempo continuo il più lungo possibile

7 - ritardo del segnale (CAS = 7)

S - sensore termico sul modulo

K3 - un set (kit) di tre moduli

6G: il volume totale della balena (tre assi) è di 6 GB.

Dal marchio OCZ, puoi capire che si tratta di un modulo DDR2 da 1 GB con una frequenza di 800 MHz.

Dalla sigla CM2X1024-6400C5 si evince che si tratta di un modulo DDR2 da 1024 MB dello standard PC2-6400 e CL=5 ritardi.

Alcuni produttori, al posto della frequenza o della memoria standard, indicano il tempo in ns di accesso al chip di memoria. A questo punto, puoi capire quale frequenza viene utilizzata. Questo è ciò che fa il Micron: MT47H128M16HG-3. Il numero alla fine indica che il tempo di accesso è 3 ns (0,003 ms).

Secondo il noto forum T = 1 / f, la frequenza del chip è f = 1 / T: 1 / 0,003 = 333 MHz. La frequenza di trasmissione dei dati è 2 volte superiore - 667 MHz. Di conseguenza, questo modulo è DDR2-667.

Diagnostica di possibili problemi con i moduli di memoria

Un modulo di memoria è costituito da diversi microcircuiti situati su una scheda. È uno dei componenti per computer più affidabili. Inoltre, è molto improbabile che i moduli con difetti vengano messi in vendita, poiché i produttori li testano accuratamente prima di metterli in vendita. Ma esiste ancora una tale possibilità, poiché anche un produttore sta ora producendo un numero molto elevato di moduli.

In una situazione reale, è molto facile danneggiarlo. Basti pensare all'elettricità statica. Ad esempio, è meglio non provare, dopo aver acquistato un modulo di memoria da 1 GB, inserirlo nel computer con una mano e accarezzare il gatto con l'altra. Oltre all'elettricità statica, l'operatività dei microcircuiti viene riflessa negativamente dalle cadute di tensione nella rete e da un malfunzionamento dell'alimentazione. Lo stesso si può dire dell'aumento sconsiderato della tensione che alimenta la memoria durante l'overclocking.

Se il tuo computer si trova in un ambiente polveroso o umido, può danneggiare i pin nei connettori di memoria sulla scheda madre. La causa del malfunzionamento potrebbe essere un aumento della temperatura dei moduli stessi e di altri componenti all'interno del case. Una manipolazione approssimativa può semplicemente danneggiare fisicamente il modulo di memoria. Questo è uno dei motivi per cui siamo a favore dei dissipatori sui moduli di memoria, non abbassano significativamente la loro temperatura, ma servono un buon servizio nell'aumentare la durata.

Un modulo di memoria difettoso può manifestarsi con una varietà di sintomi diversi. Proviamo ad evidenziare i più comuni:

    Durante l'installazione di Windows 98/2000/XP vengono visualizzate schermate blu con messaggi di errore. Questo è uno dei segni più sicuri di problemi di memoria.

    Arresti anomali intermittenti e schermate blu durante l'esecuzione di Windows. La ragione di ciò potrebbe essere non solo la memoria, ma anche un aumento della temperatura all'interno del case, quindi vale la pena verificare anche questa possibilità.

    Arresti anomali durante operazioni che richiedono molta memoria: giochi 3D, benchmark, compilation, Photoshop, ecc.

    Impossibilità di avviare il computer. Questo può essere accompagnato da lunghi segnali acustici che informano il BIOS che c'è un problema di memoria. In questo caso, non sarà possibile controllare la memoria utilizzando programmi di diagnostica. L'unico modo per essere sicuri che la questione sia davvero nella memoria è cambiare il modulo da soli o presso un centro di assistenza.

Per verificare ciò, spegnere il computer, rilasciare il connettore aprendo i due fermi, rimuovere il modulo dal connettore e farlo scorrere delicatamente nell'altro connettore premendo i fermi. Quindi accendi il computer e ripeti il ​​test. Se gli errori vengono rilevati di nuovo, il modulo è difettoso e, se non ci sono errori, il connettore.

- installare moduli di memoria della stessa dimensione;

- i moduli devono corrispondere in frequenza (Mhz), altrimenti funzioneranno tutti alla frequenza della memoria più lenta;

- combinare tempi, latenze (ritardi) di memoria;

- i moduli di memoria sono migliori di un produttore e un modello.

Regole di base per l'installazione della memoria:

    eseguire tutti i lavori con il computer completamente scollegato dalla rete, con le mani asciutte;

    non usare una forza eccessiva: i moduli di memoria sono molto fragili!

    Posizionare l'unità di sistema su una superficie solida e stabile.

Passo 1.

aprire il coperchio laterale dell'unità di sistema (per un case verticale standard, questo è il coperchio sinistro guardando l'unità di sistema dalla parte anteriore).

Nota. Il numero di slot OP è solitamente di 2-6 connettori per la maggior parte delle schede madri utilizzate nei computer di casa. Prima dell'installazione, prestare attenzione alla scheda video: potrebbe interferire con l'installazione della RAM. Se interferisce, smontalo temporaneamente.

Passo 2.

Nello slot libero selezionato per l'installazione della RAM, sganciare gli appositi fermi sui bordi.

Nota. All'interno di ciascun connettore sono presenti piccoli tasti jumper e sulla parte di contatto dei moduli di memoria sono presenti ritagli corrispondenti. La loro combinazione reciproca esclude l'installazione errata della memoria o l'installazione di moduli di tipo diverso. Ogni tipo ha una posizione e un numero di slot diversi e, di conseguenza, i tasti sui connettori della scheda madre (ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato dei tipi di memoria).

Passaggio 3.

Allineare la tacca nella memoria con la chiave nello slot sulla scheda madre (come mostrato nell'immagine).

Passaggio 4.

Inserire il DIMM nello slot spingendo verso il basso sul bordo superiore del DIMM.

Passaggio 5.

Premere delicatamente verso il basso finché il modulo non è completamente inserito nello slot e le clip di fissaggio ai bordi dello slot scattano in posizione.

Passaggio 6.

Assicurarsi che le linguette di fissaggio siano in posizione e chiuse completamente.

DOMANDE DI CONTROLLO

    Confronta i moduli RAM: SIMM, DIMM e SO DIMM.

    Schema DIMM a 184 pin.

    Qual è la differenza tra i moduli di memoria DDR, DDR2, DDR3 (orale).

    Qual è la quantità di memoria sufficiente per un PC?

    Elencare le caratteristiche della memoria che si possono leggere nella sua etichetta?

    Larghezza di banda della memoria, come calcolare la larghezza di banda della memoria?

    Che cos'è il tempismo? Cosa si misura? Come è indicato?

    Qual è il numero di parte? Decifrare i segni indicati dalla cornice nella figura.

    Decifra i segni:

    4096Mb (2x2048Mb) DIMM DDR2 PC2-8500 Corsair XMS2 C5 BOX

    1024 Mb SO-DIMM DDR2 PC6400 OCZ OCZ2M8001G (5-5-5-15) Vendita al dettaglio

    Elenca gli errori più comuni dei moduli di memoria.

    Regole di base per l'installazione della memoria ( per via orale).

COMPITI PRATICI:

    Per la scheda madre presentata, seleziona il modulo RAM appropriato.

    Esaminare l'etichettatura del modulo.

    Installare il modulo sulla scheda di sistema.

Data di pubblicazione:

25.06.2009

Come sai, la RAM contribuisce in modo determinante alle prestazioni del computer. Ed è chiaro che gli utenti stanno cercando di aumentare al massimo la quantità di RAM.
Se 2-3 anni fa esistevano letteralmente diversi tipi di moduli di memoria sul mercato, ora ce ne sono molti di più. Ed è diventato più difficile capirli.

In questo articolo, esamineremo varie designazioni nell'etichettatura dei moduli di memoria per facilitare la navigazione.

Per cominciare, introdurremo una serie di termini di cui avremo bisogno per comprendere l'articolo:

  • striscia ("die") - un modulo di memoria, un circuito stampato con chip di memoria integrati installati in uno slot di memoria;
  • staffa unilaterale: una striscia di memoria con chip di memoria situati su un lato del modulo.
  • staffa a doppia faccia: una striscia di memoria con chip di memoria situati su entrambi i lati del modulo.
  • RAM (Random Access Memory, RAM) - memoria ad accesso casuale, in altre parole - memoria ad accesso casuale. Questa è una memoria volatile, il cui contenuto viene perso quando non c'è alimentazione.
  • SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) è una memoria dinamica sincrona ad accesso casuale: tutti i moderni moduli di memoria hanno proprio un tale dispositivo, ovvero richiedono una sincronizzazione e un aggiornamento costanti dei contenuti.

Considera i segni

  • 4096Mb (2x2048Mb) DIMM DDR2 PC2-8500 Corsair XMS2 C5 BOX
  • 1024 Mb SO-DIMM DDR2 PC6400 OCZ OCZ2M8001G (5-5-5-15) Vendita al dettaglio

Volume

La prima designazione nella riga è la quantità di moduli di memoria. In particolare, nel primo caso è 4 GB, e nel secondo è 1 GB. È vero, 4 GB in questo caso non sono implementati da una memory stick, ma da due. Questo è il cosiddetto Kit di 2 - un set di due strisce. In genere, tali kit vengono acquistati per installare staffe in modalità a doppio canale in slot paralleli. Il fatto che abbiano gli stessi parametri migliorerà la loro compatibilità, il che è vantaggioso per la stabilità.

Tipo di guscio

DIMM/SO-DIMM è un tipo di contenitore per strip di memoria. Tutti i moderni moduli di memoria sono disponibili in uno dei due design indicati.
DIMM(Dual In-line Memory Module) - un modulo con contatti disposti in fila su entrambi i lati del modulo.
La DDR SDRAM è disponibile in DIMM da 184 pin, mentre la DDR2 SDRAM è disponibile in strip da 240 pin.

I laptop utilizzano moduli di memoria più piccoli chiamati SO-DIMM(DIMM con profilo piccolo).

Tipo di memoria

Il tipo di memoria è l'architettura con cui sono organizzati i chip di memoria stessi. Influisce su tutte le caratteristiche tecniche della memoria: prestazioni, frequenza, tensione di alimentazione, ecc.

Al momento vengono utilizzati 3 tipi di memoria: DDR SDRAM, DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM. Di questi, DDR3 è il più produttivo, consumando meno energia.

Velocità dati per tipi di memoria:

  • DDR: 200-400 MHz
  • DDR2: 533-1200 MHz
  • DDR3: 800-2400 MHz

Il numero dopo il tipo di memoria è frequenza: DDR400, DDR2-800.

I moduli di memoria di tutti i tipi differiscono per tensione di alimentazione e connettori e non consentono l'inserimento l'uno nell'altro.

La frequenza di trasferimento dei dati caratterizza il potenziale del bus di memoria per il trasferimento dei dati per unità di tempo: maggiore è la frequenza, più dati possono essere trasferiti.

Tuttavia, ci sono ancora fattori come il numero di canali di memoria, la larghezza del bus di memoria. Influiscono anche sulle prestazioni dei sottosistemi di memoria.

Per una valutazione completa delle capacità della RAM, viene utilizzato il termine larghezza di banda della memoria. Tiene conto della frequenza di trasmissione dei dati e della larghezza del bus e del numero di canali di memoria.

Larghezza di banda (B) = Frequenza (f) x larghezza del bus di memoria (c) x numero di canali (k)

Ad esempio, utilizzando la memoria DDR400 a 400 MHz e un controller di memoria a doppio canale, la larghezza di banda sarà:
(400 MHz x 64 bit x 2) / 8 bit = 6400 MB / s

Abbiamo diviso per 8 per convertire Mbit/s in MB/s (in 1 byte 8 bit).

Standard di velocità del modulo di memoria

Per facilitare la comprensione della velocità del modulo, la designazione indica anche lo standard di larghezza di banda della memoria. Mostra solo la larghezza di banda del modulo.

Tutti questi standard iniziano con le lettere PC e sono seguiti da numeri che indicano la larghezza di banda della memoria in MB al secondo.

Nome del modulo Frequenza dell'autobus Tipo economico
PC2-3200 200 MHz DDR2-400 3200 MB/s o 3,2 GB/s
PC2-4200 266 MHz DDR2-533 4200 MB/s o 4,2 GB/s
PC2-5300 333 MHz DDR2-667 5300 MB/s o 5,3 GB/s 1
PC2-5400 337 MHz DDR2-675 5400 MB/s o 5,4 GB/s
PC2-5600 350 MHz DDR2-700 5600 MB/s o 5,6 GB/s
PC2-5700 355 MHz DDR2-711 5700 MB/s o 5,7 GB/s
PC2-6000 375 MHz DDR2-750 6000 MB/s o 6.0 GB/s
PC2-6400 400 MHz DDR2-800 6400 MB/s o 6,4 GB/s
PC2-7100 444 MHz DDR2-888 7100 MB/s o 7,1 GB/s
PC2-7200 450 MHz DDR2-900 7200 MB/s o 7,2 GB/s
PC2-8000 500 MHz DDR2-1000 8000 MB/s o 8,0 GB/s
PC2-8500 533 MHz DDR2-1066 8500 MB/s o 8,5 GB/s
PC2-9200 575 MHz DDR2-1150 9200 MB/s o 9,2 GB/s
PC2-9600 600 MHz DDR2-1200 9600 MB/s o 9,6 GB/s
Tipo di memoria Frequenza di memoria Tempo di ciclo Frequenza dell'autobus Trasferimenti di dati al secondo Nome dello standard Velocità dati di picco
DDR3-800 100 MHz 10.00 anni 400 MHz 800 milioni PC3-6400 6400 MB/sec
DDR3-1066 133 MHz 7,50 ns 533 MHz 1066 milioni PC3-8500 8533 MB/sec
DDR3-1333 166 MHz 6.00 anni 667 MHz 1333 milioni PC3-10600 10667 MB/sec
DDR3-1600 200 MHz 5,00 ns 800 MHz 1600 milioni PC3-12800 12800 MB/sec
DDR3-1800 225 MHz 4.44 ns 900 MHz 1800 milioni PC3-14400 14400 MB/sec
DDR3-2000 250 MHz 4.00 ns 1000 MHz 2000 milioni PC3-16000 16000 MB/sec
DDR3-2133 266 MHz 3,75 ns 1066 MHz 2133 milioni PC3-17000 17066 MB/sec
DDR3-2400 300 MHz 3,33 ns 1200 MHz 2400 milioni PC3-19200 19200 MB/sec

I valori di picco sono indicati nelle tabelle; in pratica, potrebbero non essere raggiungibili.

Produttore e relativo numero di parte

Ogni produttore assegna a ciascuno dei suoi prodotti o parti la sua marcatura interna di produzione, chiamata P / N (numero parte) - numero parte.

Per i moduli di memoria di diversi produttori, appare così:

  • Kingston KVR800D2N6 / 1G
  • OCZ OCZ2M8001G
  • Corsair XMS2 CM2X1024-6400C5

Sul sito di molti produttori di memorie, puoi studiare come viene letto il loro Part Number.
Moduli Kingston delle famiglie ValueRAM:

Moduli Kingston della famiglia HyperX (con raffreddamento passivo aggiuntivo per l'overclocking):

Dal marchio OCZ, puoi capire che si tratta di un modulo DDR2 da 1 GB con una frequenza di 800 MHz.

marcando CM2X1024-6400C5è chiaro che si tratta di un modulo DDR2 da 1024 MB dello standard PC2-6400 e ritardi CL = 5.

Alcuni produttori, al posto della frequenza o della memoria standard, indicano il tempo in ns di accesso al chip di memoria. A questo punto, puoi capire quale frequenza viene utilizzata.
Questo è ciò che fa il Micron: MT47H128M16HG-3... Il numero alla fine indica che il tempo di accesso è 3 ns (0,003 ms).

Secondo il noto forum T = 1 / f la frequenza del chip f = 1 / T: 1 / 0,003 = 333 MHz.
La frequenza di trasmissione dei dati è 2 volte superiore - 667 MHz.
Di conseguenza, questo modulo è DDR2-667.

tempi

I tempi sono ritardi durante l'accesso ai chip di memoria. Naturalmente, più piccoli sono, più veloce è il funzionamento del modulo.

Il fatto è che i chip di memoria sul modulo hanno una struttura a matrice: sono rappresentati sotto forma di celle di matrice con un numero di riga e un numero di colonna.
Quando si accede a una cella di memoria, viene letta l'intera riga in cui si trova la cella richiesta.

Innanzitutto, viene selezionata la riga desiderata, quindi la colonna desiderata. All'intersezione della riga e del numero di colonna, si trova la cella desiderata. Tenendo conto dell'enorme quantità di RAM moderna, tali matrici di memoria non sono intere: per un accesso più rapido alle celle di memoria, sono divise in pagine e banchi.
Dapprima si accede al banco di memoria, si attiva la pagina in esso, quindi si lavora già all'interno della pagina corrente: la selezione di una riga e di una colonna.
Tutte queste azioni si verificano con un ritardo definito l'una rispetto all'altra.

I tempi principali della RAM sono il ritardo tra l'alimentazione del numero di riga e il numero di colonna, chiamato tempo di accesso completo ( Ritardo da RAS a CAS, RCD), il ritardo tra l'alimentazione del numero di colonna e il recupero del contenuto della cella, chiamato tempo di ciclo ( Latenza CAS, CL), il ritardo tra la lettura dell'ultima cella e l'inserimento di un nuovo numero di riga ( Precarica RAS, RP). I tempi sono misurati in nanosecondi (ns).

Questi tempi si susseguono nell'ordine delle operazioni e sono anche indicati schematicamente 5-5-5-15 ... In questo caso tutte e tre le temporizzazioni sono di 5 ns ciascuna, e il duty cycle totale è di 15 ns dal momento in cui la linea viene attivata.

La tempistica principale è considerata Latenza CAS, che è spesso abbreviato CL = 5... È lui che "rallenta" la memoria nella misura maggiore.

Sulla base di queste informazioni, sarai in grado di scegliere saggiamente il modulo di memoria giusto.

Ciao cari lettori! Oggi non sorprenderai nessuno con un laptop compatto che supera i computer desktop in termini di potenza. Purtroppo, spesso si deve pagare troppo per compattezza e portabilità: realizzare una parte con le stesse caratteristiche, ma di dimensioni inferiori, è tecnologicamente più difficile.

Oggi imparerai come la memoria DIMM differisce dalla memoria SODIMM e se sono intercambiabili.

Differenze fisiche

Entrambe le modifiche sono fattori di forma dei moduli di memoria DRAM (i dettagli possono essere trovati nell'articolo sui tipi e gli standard di RAM), che un tempo hanno sostituito la SIMM obsoleta. I contatti sulle strisce di memoria sono posizionati simmetricamente su entrambi i lati e funzionano in modo asincrono.

Allo stesso tempo, c'è una differenza nel loro numero: ad esempio, 240 per DIMM DDR3 contro 204 per SODIMM DDR3. Le strisce di RAM e le dimensioni sono diverse. La loro larghezza è standardizzata e non cambia con il cambio di generazione: 133,35 mm per la modifica "più vecchia" e 67,5 per la "più giovane".

Li ho chiamati così non puramente in senso figurato: in termini di distribuzione, i DIMM sono significativamente superiori ai SODIMM. Quindi sì: ci sono molti più desktop, server, terminali POS e bancomat alimentati da DIMM rispetto a laptop e tablet alimentati da SODIMM.
Perché ho citato i terminali di pagamento e gli sportelli automatici? All'interno è lo stesso computer con alcune periferiche aggiuntive - lettore di banconote o lettore di carte. Naturalmente, per il desiderio di risparmiare denaro, i proprietari non li doteranno di SODIMM più costosi.

Differenza funzionale

Quando si va al negozio per i componenti e si sceglie il tipo appropriato di RAM, la maggior parte degli utenti sente la stessa domanda dai consulenti: "Hai bisogno di un laptop o di un PC desktop?"

È necessario chiarire perché questi tipi di memoria non sono intercambiabili. Le schede madri con slot per entrambe le modifiche sono molto rare, quindi costano di conseguenza. E un utente normale non ha assolutamente bisogno di acquistare una tale "madre".

Di norma, i SODIMM non sono dotati di un dispositivo di raffreddamento, perché è estremamente difficile posizionare una tale "bandura" all'interno di un laptop: ogni millimetro vale oro.

I potenti DIMM, specialmente quelli di fascia alta, sono spesso dotati di un dispositivo di raffreddamento. E non un pezzo di ferro attaccato stupidamente, ma un dispositivo elegante su cui hanno lavorato designer di talento. Qual è la differenza che non è visibile all'interno del computer?
Per entrambe le modifiche, anche le strisce di generazioni diverse non sono intercambiabili: gli slot per le chiavi si trovano in punti diversi.

Per quanto riguarda le caratteristiche prestazionali, possono differire per diversi modelli di strisce dello stesso tipo, ma i parametri minimi e massimi per DIMM e SODIMM sono regolamentati e sono nella stessa gamma. Come affermato sopra, a parità di altre condizioni, i SODIMM tendono ad essere più costosi. Puoi saperne di più sulla RAM e le sue caratteristiche principali da questo.

E, anticipando le richieste degli utenti, risponderò quale è meglio: DIMM o SODIMM. La domanda, infatti, non è del tutto corretta: equivale a confrontare un autogru e un bulldozer. Entrambi appartengono alle macchine da costruzione e ciascuno è buono a modo suo, ma svolgono compiti leggermente diversi.

Dirò questo: il vantaggio di SODIMM è la sua dimensione compatta. I moduli DIMM hanno il vantaggio di essere più convenienti e più facili da installare. Chi dubita dell'ultima affermazione, provi a smontare qualsiasi laptop e rimuovere la barra della RAM.

Grazie per l'attenzione e ci vediamo sulle pagine di questo blog! Non dimenticare di inviare per posta e condividere le pubblicazioni sui social network.

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