Постоянное запоминающее устройство

Как очистить память ОЗУ на Андроид-устройстве?

Способов как почистить память оперативного запоминающего устройства, либо так называемого ОЗУ, довольно-таки много, и сейчас мы перечислим наиболее эффективные из них.

Использование внутреннего инструмента для чистки системы.

На сегодняшний день многие производители по умолчанию встраивают функцию чистки ОЗУ, для того, чтобы обеспечить пользователю максимальный комфорт и удобство. Ведь именно «встраиваемые утилиты» наиболее эффективные и их действие производится с помощью одного проведения пальцем по смартфону, после которого вы заметите, что телефон стал быстрее работать, так как были закрыты фоновые приложения и процессы.

Чистка ОЗУ через меню настройки

Данный способ позволяет более эффективнее очистить память ОЗУ.

Для этого просто необходимо зайти в «Меню», а затем «Настройки» и выбрать там «Управление приложениями», где необходимо перейти на вкладку «Работающие»

Снизу вы увидите память ОЗУ, а также на сколько она занята и освобождена. В данной вкладке приведены программы, которые в данный момент работают в фоновом процессе. Поэтому, если вы остановите их работу, то заметите, что память ОЗУ начнет освобождаться, и телефон станет работать шустрее.

Clean Master – оптимизация системы.

Данная программа довольно-таки популярная в Google Play, об этом повествует только то, что если вы введете слово «очистка», то программа Clean Master будет стоять на первом месте. И кстати лидерство данная программа, заслуживает вполне справедливо, ведь она способна очистить не только ОЗУ, но и произвести форматирование операционной системы от шлака и ненужного мусора на вашем устройстве.

Эта программа позволяет также определить объем памяти ОЗУ на вашем устройстве. Очистку ОЗУ можно произвести с помощью нажатия кнопки «Ускорить»

Стоит отметить, что наиболее эффективным методом по чистке ОЗУ является программа Clean Master. Но если вы не имеете возможность выхода в интернет со смартфона, то вам вполне подойдут и встроенные утилиты для очистки памяти ОЗУ, либо же, если вы разбираетесь в назначении каждой из запущенных программ, то можете вручную почистить память ОЗУ, но будьте бдительны, что если вы по случайности закроете важную для работы смартфона программу, то вы можете ожидать некорректную работу платформы.

В конце данной статьи хотелось бы подчеркнуть, что очистка ОЗУ на смартфоне под управлением Android во многом играет роль того, как он будет себя вести, и каково будет его быстродействие.

Ведь для того, чтобы взаимодействие было оптимальным и достаточным для работы, память необходимо чистить после каждого использования смартфона.

Что такое ПЗУ

ПЗУ или ROM (Read only memory – Только для чтения) – типичное устройство хранения неизменяемой информации, включенное в состав почти каждого компонента ПК и телефона и требующееся для запуска и работы всех элементов системы. Содержимое в ROM записано производителем аппаратного обеспечения и содержит директивы для предварительного тестирования и запуска устройства.

Свойствами ПЗУ являются независимость от питания, невозможность перезаписи и возможность хранить информацию длительные сроки. Информация, содержащаяся в ROM, вносится разработчиками однажды, и аппаратное обеспечение не допускает её стирания, хранится до окончания службы компьютера или телефона, или его поломки. Конструктивно ПЗУ защищены от повреждений при перепадах напряжения, поэтому нанести ущерб содержащейся информации могут только механические повреждения.

По архитектуре делятся на масочные и программируемые:

  • В масочных устройствах информация вносится с помощью типичного шаблона на финальном этапе изготовления. Содержащиеся данные не могут быть перезаписаны пользователем. Разделяющими компонентами выступают типичные pnp элементы транзисторов или диодов.
  • В программируемых ПЗУ (Programmable ROM) информация представлена в виде двумерной матрицы проводящих элементов, между которыми расположен pn переход полупроводникового элемента и металлическая перемычка. Программированием такой памяти происходит устранением или созданием перемычек посредством тока высокой амплитуды и продолжительности.

Постоянное запоминающее устройство

Постоянные запоминающие устройства представлены несколькими классами модулей.

Постоянные запоминающие устройства могут быть однократного и многократного ( перепрограммируемые, репро-граммируемые) программирования.

Постоянные запоминающие устройства служат для хранения неизменных программ. Они выполняются в виде коммутационных схем и на интегральных схемах.

Постоянное запоминающее устройство ( ПЗУ) также используется для хранения программных инструкций. Поскольку ПЗУ доступно только для чтения информации, данные в нем обычно не хранят. ПЗУ, как правило, применяют для хранения неизменных программных инструкций, подобных тем, которые необходимы, чтобы активировать компьютер после включения. В персональных компьютерах IBM ПЗУ служит для хранения драйверов — программ, управляющих периферийными устройствами, например дисководами и мониторами. Записанные в ПЗУ программы изменить невозможно, и они сохраняются даже при отключении питания.

Постоянное запоминающее устройство, ПЗУ ( read-only memory, ROM) — память, используемая для хранения программ, которые не модифицируются, например программ начальной установки компьютера при включении.

Постоянное запоминающее устройство ( ПЗУ), служащее для хранения программы управления, имеет емкость 32 Кбайт. Предусмотрена возможность применения программируемого ПЗУ. Основное ОЗУ рассчитано на 4К двухбайтовых слов. При необходимости емкость ОЗУ может быть удвоена.

Постоянные запоминающие устройства изготавливаются для выполнения определенных, стандартных для цифровой техники операций. Они используются, например, в знакогенераторах или преобразователях кода. В случае заказа большой серии микросхем они программируются по желанию заказчика при изготовлении. Так как программирование в процессе производства микросхем осуществляется с помощью металлизированных масок, эти ПЗУ называются маскируемыми.

Постоянные запоминающие устройства используются для хранения стандартных подпрограмм математического обеспечения. В ПЗУ могут также прошиваться отдельные блоки технологических программ, которые наиболее часто используются в системе.

Постоянные запоминающие устройства предназначены для хранения и оперативного считывания той информации, которая является неизменной в процессе работы ЦВМ.

Постоянные запоминающие устройства применяются также в микропрограммных устройствах управления ЦВМ. В связи с тем что ПЗУ предназначено только для хранения и считывания информации, его быстродействие, надежность и плотность размещения информации Разрядные значительно выше, чем шины МОЗУ.

Микропроцессорная цифровая автоматическая система.

Постоянное запоминающее устройство ( ПЗУ) регулятора содержит программы и данные, которые не меняются в процессе работы регулятора и остаются постоянными в течение длительного времени его эксплуатации.

Постоянное запоминающее устройство емкостью 16 кбит ( 2кх8) с возможностью однократного программирования.

Параметры я области применения БИС ЗУ с произвольным обращением.

Постоянные запоминающие устройства ( ПЗУ) в рабочем режиме ЭВМ допускают только считывание хранимой информации.

Как определить тип оперативки в компьютере

Определить тип оперативной памяти, которая находится в ноутбуке или в стационарном компьютере можно очень легко, используя утилиту CPU-Z. Эта утилита является абсолютно бесплатной. Загрузить CPU-Z можно с ее официального сайта www.cpuid.com. После загрузки и установки, откройте утилиту и перейдите ко вкладке «SPD». На изображении ниже показано окно утилиты с открытой вкладкой «SPD».

В этом окне видно, что в компьютере, на котором открыта утилита, установлена оперативная память типа DDR3 PC3-12800 на 4 гигабайта от компании Kingston. Таким же образом можно определить тип памяти и ее свойства на любом компьютере. Например, ниже изображено окно CPU-Z с ОЗУ DDR2 PC2-5300 на 512 ГБ от компании Samsung.

А в этом окне изображено окно CPU-Z с ОЗУ DDR4 PC4-21300 на 4 ГБ от компании ADATA Technology.

Данный способ проверки просто незаменим в ситуации, когда нужно проверить на совместимость память, которую вы собираетесь приобрести для расширения ОЗУ вашего ПК.

Зачем нужна оперативная память?

Как мы уже знаем, обмен данными между процессором и памятью происходит чаще всего с участием кэш-памяти. В свою очередь, ею управляет специальный контроллер, который, анализируя выполняемую программу, пытается предвидеть, какие данные и команды вероятнее всего понадобятся в ближайшее время процессору, и подкачивает их, т.е. кэш-контроллер загружает в кэш-память нужные данные из оперативной памят­и, и возвращает, когда нужно, модифицирован­ные процессором данные в оперативку.

После процессора, оперативную память можно считать самым быстродействующим устройством. Поэтому основной обмен данными и происходит между этими двумя девайсами. Вся информация в персональном компьютере хранится на жестком диске. При включении компа в ОЗУ с винта записываются драйверы, специальные программы и элементы операционной системы. Затем туда записываются те программы – приложения, которые мы будем запускать, при закрытии последних они будут стерты из оной.

Данные, записанные в оперативной памяти, передаются в CPU (он же не раз упомянутый процессор, он же Central Processing Unit), там обрабатываются и записываются обратно. И так постоянно: дали команду процессору взять биты по таким-то адресам (как то: обработатьих и вернуть на место или записать на новое) – он так и сделал (смотрите изображение).

Разница между ОЗУ и ПЗУ

В следующей таблице перечислены основные различия между произвольным доступом и только для чтения памяти.

ОЗУ ПЗУ
1. Подставки для RANDON-доступа памяти Подставки для памяти только для чтения
2. RAM для чтения и записи в память Обычно ПЗУ постоянное запоминающее устройство и оно не может быть перезаписана. Тем не менее, СППЗУ может быть перепрограммирован
3. RAM быстрее ROM относительно медленнее, чем RAM
4. Оперативная память представляет собой энергонезависимое запоминающее устройство. Это означает, что данные в оперативной памяти будут потеряны, если блок питания отсечку ROM является постоянной памяти. Данные в ПЗУ будет оставаться как есть, даже если мы удалим источника питания
5. Есть в основном два типа оперативной памяти; статическая оперативная память и динамическое ОЗУ Есть несколько типов ROM; Стираемое программируемое ПЗУ, программируемом ПЗУ, СППЗУ и т.д.
6. RAM хранит все приложения и данные, когда компьютер работает в нормальном режиме ROM обычно хранятся инструкции, необходимые для запуска (загрузки) компьютера
7. Цена ОЗУ сравнительно высока чипы ROM сравнительно дешевле
8. чипы памяти больше по размеру микросхемы ROM меньше по размеру
9. Процессор может непосредственно получить доступ к содержимому памяти Содержание ROM, как правило, сначала переносится в оперативную память, а затем доступ к процессору. Это делается для того, чтобы иметь возможность получить доступ к содержимому диска с более высокой скоростью.
10. RAM часто устанавливается с большим объемом памяти. Емкость запоминающего устройства ПЗУ, установленного в компьютере намного меньше, чем RAM

ОЗУ и ПЗУ являются неотъемлемой частью современной компьютерной системы. Вы хотите знать, когда диск работает и когда RAM находится в игре? Ну, когда вы переключаетесь на вашем компьютере, вы можете увидеть черный экран с каким-то белым текстом. Этот текст из ПЗУ. Инструкции ПЗУ управления компьютером для первого несколько секунд, когда вы включить его. В этот период, как инструкции , как читать с жесткого диска», «как печатать на экране» загружаются из ПЗУ. После того, как компьютер способен делать эти основные операции, операционная система (Windows / Linux / OSX и т.д.) для чтения с жесткого диска и загружается в оперативную память. Следующее видео объясняет RAM против концепции ROM дополнительно.

При открытии программы, как Microsoft Word , программа загружается с жесткого диска компьютера в оперативную память.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам понять основные различия между ОЗУ и ПЗУ. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с этой темой, пожалуйста, не стесняйтесь задавать в разделе комментариев. Мы постараемся помочь вам. Благодарим Вас за использование TechWelkin!

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Новгородский Государственный университет им. Я. Мудрого

Реферат

На тему «Постоянные запоминающие устройства. Основные характеристики, область применения»

Выполнила: студентка 1 курса гр. 5261

Бронина Ксения

Проверила: Архипова Гелиря Асхатовна

Великий Новгород, 2016 г

1. Понятие постоянного запоминающего устройства

1.1 Основные характеристики ПЗУ

1.2 Классификация ПЗУ

Исторические типы ПЗУ

Постоянные запоминающие устройства стали находить применение в технике задолго до появления ЭВМ и электронных приборов. В частности, одним из первых типов ПЗУ был кулачковый валик, применявшийся в шарманках, музыкальных шкатулках, часах с боем.

С развитием электронной техники и ЭВМ возникла необходимость в быстродействующих ПЗУ. В эпоху вакуумной электроники находили применение ПЗУ на основе потенциалоскопов, моноскопов, лучевых ламп. В ЭВМ на базе транзисторов в качестве ПЗУ небольшой ёмкости широко использовались штепсельные матрицы. При необходимости хранения больших объёмов данных (для ЭВМ первых поколений — несколько десятков килобайт) применялись ПЗУ на базе ферритовых колец (не следует путать их с похожими типами ОЗУ). Именно от этих типов ПЗУ и берёт своё начало термин «прошивка» — логическое состояние ячейки задавалось направлением навивки провода, охватывающего кольцо. Поскольку тонкий провод требовалось протягивать через цепочку ферритовых колец для выполнения этой операции применялись металлические иглы, аналогичные швейным. Да и сама операция наполнения ПЗУ информацией напоминала процесс шитья.

> См. также

  • Образ ПЗУ
  • CD-ROM
  • WORM
  • Open Firmware

Классификация

По типу исполнения ПЗУ выделяют:

  • ПЗУ, в которых массив данных (в обиходе называемый «прошивкой») совмещён с устройством выборки (считывающим устройством):
    • микросхема ПЗУ;
    • один из внутренних ресурсов однокристального компьютера (микроконтроллера), как правило, FlashROM;
    • моноскоп;
  • ПЗУ, в которых массив данных существует самостоятельно:
    • компакт-диск;
    • гибкая грампластинка с цифровой записью (с 1975 года);
    • перфокарта;
    • перфолента;
    • штрих-коды;
    • монтажные «1» и монтажные «0».

По разновидностям микросхем выделяют ПЗУ:

  • по технологии изготовления кристалла:
    • ROM — (англ. read-only memory, постоянное запоминающее устройство) — масочное ПЗУ, изготовляемое фабричным методом;
    • PROM — (англ. programmable read-only memory, программируемое ПЗУ (ППЗУ)) — ПЗУ, однократно «прошиваемое» пользователем;
    • EPROM (англ. erasable programmable read-only memory) — перепрограммируемое ПЗУ, например, содержимое микросхемы К573РФ1 стиралось при помощи ультрафиолетовой лампы. Для прохождения ультрафиолетовых лучей к кристаллу в корпусе микросхемы было предусмотрено окошко с кварцевым стеклом;
    • EEPROM (англ. electrically erasable programmable read-only memory — электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ, память которого может стираться и заполняться данными несколько десятков тысяч раз, используется в твердотельных накопителях, одной из разновидностей EEPROM является флеш-память;
    • ПЗУ на магнитных доменах, например, К1602РЦ5, которое имело сложное устройство выборки и хранило довольно большой объём данных в виде намагниченных областей кристалла, при этом не имея движущихся частей, обеспечивает неограниченное количество циклов перезаписи;
    • NVRAM (англ. non-volatile memory, «неразрушающаяся» память) — ПЗУ, выполняющее роль ОЗУ небольшого объёма, конструктивно совмещённое с батарейкой; в СССР такие устройства часто назывались «Dallas» по имени фирмы Dallas Semiconductor, выпустившей их на рынок; в NVRAM современных ЭВМ батарейка уже конструктивно не связана с ОЗУ и может быть заменена;
  • по виду доступа:
    • ПЗУ с параллельным доступом — ПЗУ, которое в системе может быть доступно в адресном пространстве ОЗУ, например, К573РФ5;
    • ПЗУ с последовательным доступом — ПЗУ, часто используемые для однократной загрузки констант или «прошивки» в процессор или ПЛИС, используемые для хранения, например, настроек каналов телевизора и других данных, например, 93С46, AT17LV512A;
  • по способу программирования микросхем (то есть, по способу записи «прошивки» в микросхему):
    • непрограммируемые ПЗУ;
    • ПЗУ, программируемые только с помощью специального устройства — программатора ПЗУ (как однократно, так и многократно прошиваемые), использование программатора необходимо, в частности, для подачи нестандартных и относительно высоких напряжений (до ±27 В) на специальные выводы;
    • внутрисхемно перепрограммируемые ПЗУ (англ. in-system programming, ISP) — микросхемы, имеющие внутри генератор всех необходимых высоких напряжений, могут быть перепрошиты программным способом, то есть, без программатора и без выпайки из печатной платы.

Разновидности ПЗУ

Все устройства такого типа делятся на следующие категории:

  • Бытовые
  • Комбинированные
  • Профессиональные

Первые сегодня имеют наибольшее распространение, благодаря своей простоте, невысокой стоимости и универсальности. Если внимательно изучить весь рыночный ассортимент таких приборов, то может сложиться впечатление, что их производством занимаются все, кому не лень. Кажется, что простейшее ПЗУ на данном этапе развития техники под силу собрать даже первокласснику-второгоднику, настолько сегодня упрощены все схемы. Составляют устройства бытового типа мощный трансформаторный элемент, диодный мост, регулятор выходного напряжения резистивной модификации и какой-нибудь недорогой амперметр.

К подобным схемам совершенно не относится распространенная сентенция: «все гениальное – просто». Такие кустарные автомобильные пуско-зарядные устройства не лишены множества серьезных недостатков. Во-первых, у них совершенно отсутствует хоть какая-нибудь защита от человеческого фактора (переполюсовка, короткое замыкание клемм и пр.). Кроме того, вряд ли они способны выдать оптимальный режим зарядки аккумулятора или пуска двигателя.

Профессиональные ПЗУ принципом действия практически не отличаются от своих кустарных собратьев. Но они обладают гораздо большей мощностью, возможностью одновременной зарядки нескольких АКБ и всеми необходимыми средствами защиты. На них все органы управления имеют соответствующие стандартизированные надписи или пиктограммы. Они долговечны, надежны и многофункциональны, но и стоят несравнимо дороже.

ПЗУ в смартфоне — что это?

ПЗУ (сокращенно от «постоянное запоминающее устройство» и англ. ROM — Read-Only Memory) — это вид памяти, который позволяет осуществлять хранение информационных данных на устройстве, и установленных на него программ. В ПЗУ хранятся не только программы, но и другие файлы, включая, например, аудиофайлы.

Если говорить простым языком, то ПЗУ — это физическая память, доступная на вашем устройстве. Ее объем вы можете узнать при покупке девайса. Как правило, это 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб и т.д. Соответственно, чем больше объем ПЗУ, тем лучше для пользователя, хотя многим вполне хватает 8 Гб или 16 Гб.

Объем ПЗУ в большинстве случаев легко расширить за счет карт памяти, которые продаются в любом магазине. Главное, чтобы смартфон или планшет имел поддержку карт памяти, поскольку в последнее время стал популярен тренд отказываться от карт памяти вовсе.

Специалисты рекомендуют изначально покупать устройство с большим объемом памяти, нежели в дальнейшем пользоваться картами памяти. Связано это с тем, что ПЗУ работает куда быстрее карт памяти.

Кстати, что касается объема памяти ПЗУ, то не забывайте, что его реальный объем будет меньше, нежели заявленный. Почему? Потому, что часть памяти съедает установленная операционная система. Например, из 16 Гб пользователю может быть доступно несколько меньше — 12-14 Гб в зависимости от версии установленного ПО.

Как узнать объем ОЗУ, установленной на компьютере

Для того чтобы точно знать количество оперативной памяти, установленной на компьютере, существует несколько способов. Подобная процедура может потребоваться, чтобы знать, как повысить ОЗУ при недостаточном ее количестве.

Варианты просмотра объема (в порядке усложнения):

  1. Через свойства системы. Для этого потребуется открыть ярлык «Мой компьютер» правой кнопкой и выбрать «Свойства». Пользователь попадет на экран с основными сведениями о системе, где будет указан установленный объем ОЗУ.
  2. При помощи командной строки. Нажатием клавиш Win+R вызывается поле ввода команды. Туда необходимо прописать «msinfo32». После нажатия ОК открывшееся окно предоставит подробную информацию.
  1. Аналогично можно выполнить команду «dxdiag». Это команда вызывает средства диагностики DirectX. Первая вкладка будет содержать искомую информацию.
  2. Версии ОС начиная с 8, поддерживают просмотр сведений о системе через диспетчер задач. Он вызывается сочетанием клавиш Ctrl+Alt+Del. Во вкладке «Производительность» можно увидеть полный объем ОЗУ и количество занятой памяти в настоящий момент времени.
  3. Можно пойти более простым путем, если человек дружит с отверткой. Просто открыть системный блок или снять крышку на ноутбуке, под которой скрывается планка ОЗУ и посмотреть стикер на ней, где содержатся тип памяти, частота и тайминги.
  4. Посредством специального софта. Существует немало программ, которые предлагают проверить основные параметры компьютера. Например, «CPU-Z» или «Aida64». Последняя распространяется на платной основе. При помощи программ удается не только определить объем памяти, но также выяснить работающие частоты, все виды таймингов и посмотреть даже напряжение, передаваемое на планку.

«AIDA64» – программа, которая предоставляет исчерпывающие сведения о компьютере и системе

Похожие типы образов

Образы, полученные с магнитной ленты, называют «образами ленты». Образы, полученные с гибких дисков, CD-ROM и других дисков называют «образами диска». Образы, полученные с оптических носителей, часто называют ISO-образами по названию файловой системы ISO 9660, используемой на таких носителях.

Создание образов с других носителей часто не сопряжено со значительными трудозатратами и часто может быть осуществлено без использования специальных средств. Например, создание образа магнитной ленты, содержащей компьютерную игру (например, для компьютера ZX Spectrum) обычно осуществляется проигрыванием типовой компакт-кассеты на магнитофоне, линейный выход которого подключён к линейному входу звуковой карты ПК. Данные записываются в аудиофайл, после чего специальной программой преобразуются в файл образа ленты. Точно также (с помощью специальной программы) практически любая игра может быть скопирована с диска CD или DVD на обычном CD/DVD приводе ПК.

Объемы памяти при использовании в различных единицах техники

Объемы памяти разнятся в зависимости от типа и предназначения ПЗУ. Так в простой бытовой технике вроде стиральных машинок или холодильников можно хватает установленных микроконтроллеров (с их запасов в несколько десятков килобайт), и в редких случаях устанавливается что-то более сложное. Использовать большой объем ПЗУ здесь не имеет смысла, ведь количество электроники невелико, и от техники не требуется сложных вычислений. Для современных телевизоров требуется уже что-то более совершенное. И вершиной сложности является вычислительная техника вроде компьютеров и серверов, ПЗУ для которых, как минимум, вмещают от нескольких гигабайт (для выпущенных лет 15 назад) до десятков и сотен терабайт информации.

1.1 Характеристика земельного участка.

Площадка строительства расположена по адресу: г.Ульяновск, Засвияжский район, 5 квартал жилого микрорайона Запад-1 комплекса «Симбирское кольцо» и ограничена:

С запада — территорией детского сада и шоссе А-151 с выездом на Московское шоссе,

С востока — жилыми домами на этапе строительства и ул. Генерала Мельникова,

С юга — жилой застройкой и Александровским парком.

На площадке строительства имеются сооружения ТП и РП, сохраняемых на начало строительства. Инженерные коммуникации выносятся.

Рельеф площадки в основном ровный с перепадом отметок 111.30-110.00 м.абс. Топографический план масштаба 1:500 выполнен ООО «Советникъ» в 2014 году.

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, выполненным в 2013г. ЗАО «УльяновскТИСИЗ», площадка с поверхности имеет непригодный слой почвенно-растительного грунта мощностью 0.4м, подлежащего срезки и дальнейшему использованию для устройства проектируемых участков газонов, далее представлены суглинки твердые, туго- и мягкопластичные мощностью 2.0-4.2м. Далее по разрезу залегают пески различной крупности.

Грунтовые воды вскрыты на глубине от 6,5 до 7.2м от поверхности земли, на абсолютных отметках 102.85-104.2м.

Классификация и виды SDRAM в видеокартах

В новых видеокартах и в старых моделях используется тот же тип синхронной памяти SDRAM. В новых и устаревших моделях видеокарт наиболее часто используется такой тип видеопамяти:

  • GDDR2 SDRAM — пропускная способность составляет до 9,6 ГБ/с;
  • GDDR3 SDRAM — пропускная способность составляет до 156.6 ГБ/с;
  • GDDR5 SDRAM — пропускная способность составляет до 370 ГБ/с.

Чтобы узнать тип вашей видеокарты, объем ее ОЗУ и тип памяти, нужно воспользоваться бесплатной утилитой GPU-Z. Например, на изображении ниже изображено окно программы GPU-Z, в котором описаны характеристики видеокарты GeForce GTX 980 Ti.

На смену популярной сегодня GDDR5 SDRAM в ближайшем будущем придет GDDR5X SDRAM. Это новая классификация видеопамяти обещает поднять пропускную способность до 512 ГБ/с. Ответом на вопрос, чего хотят добиться производители от такой большой пропускной способности, достаточно прост. С приходом таких форматов, как 4K и 8K, а также VR устройств производительности нынешних видеокарт уже не хватает.

Принцип работы оперативной памяти компьютера, ноутбука

Оперативная память хранит в себе данные, необходимые для работы всей системы в определённый момент времени. При создании чипов оперативной памяти используют динамическую память, которая медленнее, но дешевле чем статическая, которая используется при создании кеш памяти процессоров. Если нам нужно прочитать память, то на определённую строку страницы памяти, подаётся сигнал, который открывает транзистор и пропускает электрический заряд, который содержится (или не содержится) в конденсаторе на соответствующий столбец. К каждому столбцу подключен чувствительный усилитель, который реагирует на незначительный поток электронов выпущенных с конденсатора. Но тут есть нюанс – сигнал, поданный на строку матрицы, открывает все транзисторы данной строки, так как они все подключены на данную строку, и таким образом происходит чтение всей строки. Исходя из вышесказанного, становится ясно, что строка в памяти, является минимальной величиной для чтения – прочитать одну ячейку, не затронув другие невозможно. Процесс чтения памяти является деструктивным, так как прочитанный конденсатор отдал все свои электроны, что бы его услышал чувствительный усилитель. И по этому, после каждого чтения строки, её нужно записать заново. онденсатор, который служит хранителем данных, имеет микроскопические размеры и как следствие маленькую ёмкость, и ввиду этого не может долго хранить заряд заданный ему, по причине саморазряда. Для борьбы с этой проблемой, используется регенерация памяти, которая, с определённой периодичностью считывает ячейки и записывает заново. Благодаря подобному явлению, эта память и получила название динамической.

EDO-DRAM (Extended Data Out DRAM) – динамическая память с усовершенствованным выходом. В этом типе памяти адрес следующего считываемого слова передавался до завершения считывания линии данных памяти, то есть до того, как считанные данные из памяти были переданы процессору.

Приступить к считыванию нового слова данных, до завершения чтения предыдущего, стало возможным, благодаря вводу, так называемых, регистров – защелок, которые сохраняли последнее считанное слово даже после того, как начиналось чтение или запись следующего слова.

Сочетая в себе также новшества памяти FPM RAM, новый тип памяти давал прирост производительности в пике, достигавший 15-20%.

Однако прогресс не стоял на месте, тактовые частоты работы процессоров, системной шины и естественно памяти росли. С повышением тактовой частоты все сложнее было добиваться стабильной работы памяти EDO-DRAM, так как из-за непредвиденных задержек чтение нового слова данных могло начаться прежде, чем предыдущее слово данных было сохранено с помощью регистров-защелок.

В результате, на смену EDO-DRAM пришла память SDRAM.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector