В окно выглядывать – покой, мир, безопасная ситуация.В него вылезать или из...
При этом оперативная память компьютера у многих пользователей является первым понятием, которое приходит на ум, когда речь заходит о памяти вообще.
Строго говоря, существует две разновидности памяти – постоянная и временная. И временная память компьютера – это и есть оперативная память плюс , о которой мы уже рассказывали в отдельной статье.
Информация, которую содержит временная память, как можно догадаться, не сохраняется постоянно и после выключения питания компьютера бесследно исчезает, если, разумеется, пользователь не успел сохранить ее в постоянной, то есть, на жестком диске или каком-либо сменном носителе. Однако временная память имеет одно большое преимущество перед постоянной – это высокое быстродействие. В частности, оперативная память работает в несколько сот тысяч (!) раз быстрее, чем жесткий диск. Именно поэтому во временной памяти хранятся динамично меняющиеся данные и программы, которые запускаются в течение сессии работы операционной системы.
Оперативная память (которую также иногда называют ОЗУ, что означает «оперативное запоминающее устройство») является самым большим временным хранилищем данных в компьютере. По сравнению с кэш-памятью ОЗУ обладает гораздо большим объемом, но в то же время, и меньшим быстродействием. Однако быстродействие ОЗУ, тем не менее, вполне достаточно для выполнения текущих задач прикладных программ и операционной системы.
В настоящее время микросхемы ОЗУ изготавливаются на основе технологии динамической памяти (DRAM, или Dynamic Random Access Memory). Динамическая память, в отличие от статической, которая используется в кэш-памяти, имеет более простое устройство, и, соответственно ее цена на единицу объема гораздо ниже. Для хранения одной единицы информации (одного бита) в DRAM используется всего лишь один транзистор и один конденсатор.
Помимо этого, особенностью динамической памяти является ее постоянная потребность в периодической регенерации содержимого. Эта особенность обусловлена тем, что конденсаторы, обслуживающие ячейку памяти, очень быстро разряжаются, и поэтому через определенное время их содержимое необходимо прочитать и записать заново. Данная операция в современных микросхемах осуществляется автоматически через определенный промежуток времени, при помощи контроллера микросхемы памяти.
Максимальный объем доступной оперативной памяти, которую можно установить в системе, определяется разрядностью шины адреса процессора. С появлением 32-разрядных процессоров этот объем был равен 4 ГБ. Современные 64-разрядные процессоры способны поддерживать адресное пространство ОЗУ в 16 ТБ. Это цифра представляется сейчас совершенно фантастической, но ведь когда-то и цифра в 4 ГБ для ОЗУ казалась абсолютно невероятной, а сегодня 32-разрядные системы уже уперлись в этот потолок, ограничивающий их возможности.
Как и в случае процессора, скорость работы ОЗУ во многом определяется ее тактовой частотой. Тактовая частота современных микросхем памяти типа DDR3 в среднем составляет примерно 1600 МГц.
Физически оперативная память представляет собой длинную и невысокую плату, к которой припаяны непосредственно микросхемы памяти. Эта плата вставляется в специальные слоты на материнской плате. В настоящее время наиболее распространены модули памяти форм-фактора DIMM (Dual In-line Memory Module или двухсторонний модуль памяти).
В эпоху господства компьютеров семейства XT/AT господствовали микросхемы памяти форм-фактора DIP. Эта память представляла собой отдельную микросхему, которую нужно было вставлять в горизонтальном положении в специальный разъем на материнской плате. Оперативная память формата DIP, однако, имела несколько существенных недостатков. Во-первых, микросхема не очень крепко держалась в своем гнезде, и поэтому часть ее контактов могла не действовать, что приводило к ошибкам памяти. Кроме того, подобные микросхемы имели небольшую емкость и неэффективно использовали свободное пространство материнской платы.
Недостатки технологии DIP побудили конструкторов к разработке модулей памяти форм-фактора SIMM (Single-in-line Memory Module). Первые SIMM появились еще в системах AT. В отличие от DIP модули SIMM, как и современные DIMM, представляли собой длинные модульные платы, к которым были в один ряд прикреплены микросхемы памяти, и которые можно было вставлять в специальный разъем на материнской плате в вертикальном положении.
В разные годы выпускалось два типа SIMM – 8-разрядные SIMM c 30 контактами и более поздний вариант, впервые появившийся в системах на базе 486-х процессоров – 32 разрядные модули c 72-разъемами.
Модули SIMM необходимо было вставлять не как угодно, а таким образом, чтобы заполнялись так называемые банки памяти. Разрядность банка памяти соответствовала разрядности шины адреса процессора. Для заполнения банка памяти в компьютерах с 16-разрядной шиной минимальное количество модулей SIMM составляло два 8-разрядных модуля, а в компьютерах с 32-разрядной шиной их требовалось уже 4.
Модули типа SIMM стали выходить из употребления уже в системах на базе первого Pentium. Вместо них конструкторами был разработан модуль DIMM. Как можно догадаться из названия («двухсторонний модуль памяти»), этот модуль имеет два ряда контактов с обеих сторон, в то время, как в SIMM фактически был всего один ряд контактов.
Помимо этого, модуль DIMM отличается технологией изготовления самих микросхем устанавливаемых на нем. Если до появления DIMM использовались микросхемы типа EDO или FPM, то в DIMM используется более новая технология Synchronous DRAM. Кроме того, модули DIMM имеют встроенную микросхему контроля четности памяти.
Модуль DIMM первого поколения, в отличие от SIMM, имел 168 контактов, а также специальный ключ в разъеме, исключающий неправильную установку модуля.
Второе поколение DIMM, основанное на технологии DDR SDRAM, имело уже 184 контакта. Следующие поколения – современные DDR2 и DDR3 могут похвастаться наличием 240 контактов.
Расскажем чуть подробнее о памяти технологии DDR SDRAM, которая стала настоящим технологическим прорывом и во многом предопределила дальнейшее развитие технологий оперативной памяти.
Модули ОЗУ типа DDR SDRAM были разработаны в начале 2000-х гг. и работали на тактовой частоте в 266 МГц. Первые модули DDR SDRAM появились в системах на базе AMD Athlon, а потом и на Pentium 4. По сравнению с предшественниками, микросхема DDR SDRAM позволила удвоить скорость считывания данных на одной и той же тактовой частоте, то есть скорость работы DDR SDRAM на частоте 100 МГц была эквивалентна работе простых микросхем Synchronous DRAM на частоте в 200 МГц. Удвоение скорости достигалось в DDR SDRAM за счет усовершенствования методики передачи сигнала. В преемниках технологии DDR SDRAM, технологиях DDR2 и DDR3 объем обрабатываемой за такт информации еще более увеличился.
Принципы работы современных микросхем памяти.
Также стоит рассказать немного об одной интересной технологии ОЗУ, которая наделала в свое время много шума, однако так и не стала массовой. Речь идет о модулях памяти типа RIMM (Rambus in-line memory module), которые были разработаны компанией Rambus совместно с Intel в конце 90-х гг.
В основу модулей памяти RIMM Rambus положила технологию памяти, которая до этого использовалась в некоторых видеокартах. Технология RIMM до появления DIMM и DDR SDRAM казалась многообещающей и позиционировалась Rambus как замена всем старым форматам памяти. В частности, модули памяти Rambus RIMM в несколько раз превосходили своих конкурентов, предлагая пользователем скорость передачи данных в 1600 МБ/с при тактовой частоте в 400 МГц.
Тем не менее, модули памяти типа RIMM, оказались не лишены и нескольких недостатков. Во-первых, модули RIMM были довольно велики по размеру. Кроме того модули RIMM выделяли слишком много тепла и нуждались в средствах охлаждения. Ну и самое главное, память типа RIMM была отнюдь не дешева.
Поэтому на сегодняшний день ОЗУ, основанное на модулях памяти форм-фактора RIMM, можно встретить лишь в некоторых серверах, а не в персональных компьютерах.
Оперативная память, или оперативное запоминающее устройство персонального компьютера – один из важнейших его компонентов. Основное назначение оперативной памяти – временное хранение текущих данных. Оперативная память предоставляет необходимое пространство для работы прикладных программ и операционной системы. От объема и скорости работы модулей оперативной памяти во многом зависит скорость работы и производительность всего компьютера.
: постоянная и оперативная. Постоянная характеризуется тем, что все данные записываются на носитель информации – жесткий диск. После выключения компьютера все данные, сохраненные на жестком диске, остаются в целости и сохранности. Иначе обстоит дело с оперативной память ю – информация в ней хранится только во время работы компьютера.Зачем необходима оперативная память ? Прежде всего, этот вид памяти очень быстрый, обращение к нему занимает у операционной системы гораздо меньше времени, чем при обращении к жесткому диску. Кроме того, именно в оперативной памяти сохраняются запущенные программы. Откройте Диспетчер задач (Ctrl + Alt + Del) и посмотрите раздел «Память» - вы увидите объемы оперативной памяти, занятые запущенными в данный момент программами. Так как программы работают, объемы занимаемой ими памяти могут изменяться.Чем больше на компьютере оперативной памяти, тем более производительным он будет. Правда, 32-битная версия операционной системы Windows XP не поддерживает больше трех гигабайт памяти. Ее 64-битная версия поддерживает до 128 гигабайт оперативной памяти, реально же в этом случае все зависит от возможностей материнской платы. Операционная система Windows 7 в 32-битной версии поддерживает 4 гигабайта оперативной памяти. В ее 64-битной версии размер поддерживаемой оперативной памяти зависит от версии ОС: в начальных - Home Basic и Home Premium - он составляет 8 и 16 гигабайт соответственно, версии Professional, Enterprise и Ultimate поддерживают до 192 гигабайт. Разумеется, и здесь реальный поддерживаемый объем памяти будет во многом зависеть от возможностей материнской платы.Значение имеет и тип оперативной памяти: SIMM, DIMM, DDR, DDR2, DDR3. Первые два являются уже очень устаревшими, поэтому встретить их достаточно трудно. Оставшиеся три вида установлены на большинство современных компьютеров. Чем более современной является используемая память , тем быстрее она работает. Микросхемы памяти компонуются в модули, еще их называют планками. Модули устанавливаются в предназначенные для них слоты на материнской плате.
Оперативная память – это один из типов энергозависимой памяти. ОЗУ используют во многих современных устройствах, начиная с персонального компьютера и заканчивая коммуникаторами.
В оперативной памяти компьютера хранится информация, необходимая для работы центрального процессора. Все необходимые данные это устройство получает именно из плат ОЗУ. Во время работы оперативной памяти используется принцип адресуемости, т.е. каждая часть информации имеет индивидуальный адрес.
От объема оперативной памяти зависит общая производительность персонального компьютера. В этом нет ничего удивительного, ведь чем больше информации может одновременно храниться в оперативной памяти, тем больше задач могут быть быстро выполнены центральным процессором. Если бы ЦП получал информацию с жесткого диска, то современные компьютеры работали бы значительно медленнее. На компьютерах, обладающих большим количеством оперативной памяти, можно одновременно использовать много различных программ, не снижая при этом их производительность.
Передача данных между центральным процессором и платами оперативной памяти происходит через специальные шины. Они обладают высокой скоростью передачи, что обеспечивает почти мгновенный обмен нужными данными.
Существует два основных типа оперативной памяти: статическая и динамическая. Память второго типа используется в платах ОЗУ. Статическая память обрабатывает и отдает информацию гораздо быстрее, но ее производство обходится значительно дороже. Именно поэтому память статического типа используют при создании центральных процессоров и чипов видеокарт. Стоит отменить, что использование сверхбыстрой оперативной памяти (кэш) повышает общую производительность компьютера в несколько раз. Это обусловлено тем, что данные заранее переносятся в эту область из плат обычной памяти.
Для работы динамической памяти необходимо постоянно пополнять заряд конденсаторов, используемых при создании плат ОЗУ. Это приводит к тому, что определенные промежутки времени платы не могут выполнять свои задачи.
Обмен данными между процессором и оперативной памятью производится:
Энергосберегающие режимы работы материнской платы компьютера позволяют переводить его в режим «сна», что значительно сокращает уровень потребления компьютером электроэнергии. Для сохранения содержимого ОЗУ в таком случае , применяют запись содержимого оперативной памяти в специальный файл (в системе Windows XP он называется hiberfil.sys).
В общем случае, оперативная память содержит данные операционной системы и запущенных на выполнение программ, поэтому от объёма оперативной памяти зависит количество задач, которые одновременно может выполнять компьютер.
Оперативное запоминающее устройство , ОЗУ - техническое устройство , реализующее функции оперативной памяти.
ОЗУ может изготавливаться как отдельный блок или входить в конструкцию, например однокристальной ЭВМ или микроконтроллера .
Начиная с третьего поколения большинство узлов компьютеров стали выполнять на микросхемах , в том числе и оперативную память. Наибольшее распространение получили два вида ОЗУ: на основе конденсаторов (динамическая память) и триггеров (статическая память). Оба этих вида памяти не способны сохранять данные при отключении питания - для этой цели используется Энергонезависимая память .
ОЗУ большинства современных компьютеров представляет собой модули динамической памяти, содержащие полупроводниковые ИС ЗУ, организованные по принципу устройств с произвольным доступом . Память динамического типа дешевле, чем статического, и её плотность выше, что позволяет на том же пространстве кремниевой подложки размещать больше ячеек памяти, но при этом её быстродействие ниже. Статическая, наоборот, более быстрая память, но она и дороже. В связи с этим массовую оперативную память строят на модулях динамической памяти, а память статического типа используется для построения кеш-памяти внутри микропроцессора.
Экономичный вид памяти. Для хранения разряда (бита или трита) используется схема, состоящая из одного конденсатора и одного транзистора (в некоторых вариациях конденсаторов два). Такой вид памяти решает, во-первых, проблему дороговизны (один конденсатор и один транзистор дешевле нескольких транзисторов) и во-вторых, компактности (там, где в SRAM размещается один триггер, то есть один бит, можно уместить восемь конденсаторов и транзисторов). Есть и свои минусы. Во-первых, память на основе конденсаторов работает медленнее, поскольку если в SRAM изменение напряжения на входе триггера сразу же приводит к изменению его состояния, то для того чтобы установить в единицу один разряд (один бит) памяти на основе конденсатора, этот конденсатор нужно зарядить, а для того чтобы разряд установить в ноль, соответственно, разрядить. А это гораздо более длительные операции (в 10 и более раз), чем переключение триггера, даже если конденсатор имеет весьма небольшие размеры. Второй существенный минус - конденсаторы склонны к «стеканию» заряда; проще говоря, со временем конденсаторы разряжаются. Причём разряжаются они тем быстрее, чем меньше их ёмкость.
За то, что разряды в ней хранятся не статически, а «стекают» динамически во времени, память на конденсаторах получила своё название динамическая память. В связи с этим обстоятельством, дабы не потерять содержимое памяти, заряд конденсаторов для восстановления необходимо «регенерировать» через определённый интервал времени. Регенерация выполняется центральным микропроцессором или контроллером памяти, за определённое количество тактов считывания при адресации по строкам. Так как для регенерации памяти периодически приостанавливаются все операции с памятью, это значительно снижает производительность данного вида ОЗУ.
ОЗУ, которое не надо регенерировать (и обычно схемотехнически собранное на триггерах), называется статической памятью с произвольным доступом или просто статической памятью . Достоинство этого вида памяти - скорость. Поскольку триггеры собраны на вентилях , а время задержки вентиля очень мало, то и переключение состояния триггера происходит очень быстро. Данный вид памяти не лишён недостатков. Во-первых, группа транзисторов , входящих в состав триггера, обходится дороже, даже если они вытравляются миллионами на одной кремниевой подложке . Кроме того, группа транзисторов занимает гораздо больше места, поскольку между транзисторами, которые образуют триггер, должны быть вытравлены линии связи. Используется для организации сверхбыстрого ОЗУ , критичного к скорости работы.
В реальном режиме память делится на следующие участки:
| Компоненты персонального компьютера | |
|---|---|
| Системный блок | |
| Память | |
| Носители и дисководы | |
| Вывод | |
| Ввод | |
Чтобы успешно осваивать компьютер, необходимо знать основные принципы работы этой техники. Что такое оперативная память? Это временная память компьютера, работающая при включенном агрегате, она необходима для работы всех программ. При включении или перезагрузке компьютера она стирается, поэтому важно вовремя сохранять ценные файлы.
Оперативная память – это одна из главных частей системы компьютера, от ее объема зависит эффективность работы всего оборудования. Это память быстрого доступа, которая запускается с помощью устройства запоминания. Скорость доступа определяется возможностями накопителя, и данные хранятся только до отключения компьютера. Поэтому все материалы, с которыми ведется работа, нужно сохранять. Многие задаются вопросом: какой объем оперативной памяти будет достаточным для работы? Это зависит от системы.
Речь идет не о версии ОС, а о разрядности. Узнать, какая система у вашего компьютера, можно, посмотрев его свойства. Она бывает двух видов:
Быстроту действия компьютера определяет процессор, а оперативная память только выдает информацию по запросу. До тех пор, пока объем оперативки меньше установленной, система работает мощно. Если же оперативной памяти маловато, система будет задействовать жесткий диск, что скажется на скорости. За что отвечает оперативная память? За хранение временных сведений её еще называют ОЗУ – оперативное запоминающее устройство. У него имеется свой объем памяти, когда-то он исчислялся в мегайбайтах, в нынешней реальности – в гигабайтах.
Оперативная память компьютера задает темп всем системам, когда выполняются приложения. Чем лучше свойства и вместительность оперативки, тем стремительнее выполняются задачи, которые ставит пользователь. Оперативная память оказывает влияние:
Что происходит, если не хватает оперативной памяти? Объем оперативки – критичный коэффициент, в этом случае начинают долго загружаться страницы и открываться папки. Программы зависают, иногда после определения команды возникает пустая страница. Значительной чертой является частота записи, чем больше объем оперативки, тем скорее откроется нужная информация.

Виды оперативок различаются по скорости работы, поэтому при выборе этой составляющей нужно точно знать, какая оптимальная для материнской платы вашего компьютера. Оперативная память для компьютера определяется по 2 параметрам:
Специалисты выделяют 3 вида оперативной памяти:
Типы оперативной памяти выделяются по характеристикам:
Объем оперативной памяти определяется типом ПК, какие программы будут работать на нем и сколько одновременно. Опытные специалисты рекомендуют товар производителей Kingston, Crucial или Samsung. Учитывая, что это такое оперативная память и назначение оперативной памяти и требования пользователя, лучше всего ориентироваться на такие параметры:
Определить объем оперативной памяти можно стандартным способом - с помощью Windows. Схема действий, когда проводится проверка оперативной памяти, такая:

Стандартное средство проверки в ПК часто запускается автоматически, но можно делать это и вручную. Следует строго придерживаться схемы действий:
Есть также специальные утилиты для проверки оперативки и программа для очистки оперативной памяти. Мастера рекомендуют:
Случаются ситуации, что оперативной памяти начинает не хватать, а купить дополнительные модули нет возможности. Если сообщение о том, что оперативки недостаточно, появляется в Windows, это информирует: системе не хватает RAM, и она начинает использовать виртуальную память. Как настроить оперативную память? Сначала убедиться, что система подвисает не из-за множества открытых окон. Как увеличить оперативную память без модулей:
Есть несколько программ, которые «съедают» наибольшее количество оперативной памяти. Чтобы снизить потребление оперативной памяти, стоит от некоторых из них отказаться или заменить на менее ёмкие. В этом списке:

Проверенным способом освободить оперативную память является чистка лишних файлов и программ. Самый простой способ:
Еще одним способом изменить объем оперативной памяти остается ее разгон. Что такое оперативная память при разгоне и как это сделать? Речь идет об аппаратных компонентах ПК, такая оптимизация оперативной памяти стала в современном мире своеобразным хобби. Есть несколько вариантов разгона:
Самый ходовой метод - через настройки тактовой частоты, схема действий:
Для того чтобы осознанно выбрать компьютер, нужно иметь представление обо всех параметрах, которые оказывают влияние на выбор. Один из таких параметров - оперативная память компьютера. Этот ресурс имеет несколько названий: оперативка, или RAM в англоязычном варианте. И все-таки что такое оперативная память компьютера? Это специальная быстродействующая память для временного хранения информации. Ее особенность - высокое быстродействие и ограниченное время хранения: все данные стираются при перезагрузке или при выключении компьютера.
Компьютера часто называется устройством с произвольным доступом. Это означает, что процессор получает информацию из ОЗУ вне зависимости от ее места расположения в этом устройстве (из произвольной точки).
Каждая запущенная программа использует часть оперативной памяти для хранения информации. И если вся (или почти вся) память занята, то ПК или ноутбук «тормозит» и «подвисает», то есть замедляется его работа. Поэтому оперативная память компьютера влияет на быстродействие и количество программ, которые могут быть одновременно запущены. Если вы

планируете использовать только текстовые редакторы, браузер для и несколько несложных игр, то переживать по поводу объема оперативки не стоит. Если же игры и программы будут ресурсоемкими, то придется вникать в разрядность системы.
Количество на компьютере, зависит от разрядности системы. Если система 32-разрядная, то больше 3 Гбайт ОЗУ ставить не стоит. Поставить больше можно, но использоваться будут только 3 Гбайта, остальная память будет не задействована. При 64-разрядной системе объем ОЗУ может достигать 9 Гбайт, соответственно компьютер с такой системой - более мощное устройство, способное "потянуть" несколько

"тяжелых" программ.
Отличается оперативная память и по частоте. Сегодня существуют три вида ОЗУ: DDR имеет частоту от 200 до 400 Мгц, DDR2 - от 533 до 1200 МГц и DDR3 с частотами от 800 до 2400 Мгц. Чем выше частота, тем выше скорость работы. Но просто купить самое быстрое ОЗУ нельзя. Выбор устройства зависит от материнской платы (какая память совместима с материнской платой, указано на упаковке).
Оперативная память для компьютера энергозависима. Это означает, что при выключении или кратковременном пропадании электропитания все данные из ОЗУ исчезают. Иногда это свойство используют для восстановления работоспособности системы. Из-за большого числа работающих или отработавших программ оперативная память компьютера оказывается перегруженной, что значительно замедляет работу и увеличивает время реакции на команды. Поэтому, предварительно сохранив необходимые данные, систему перегружают. При этом содержимое ОЗУ обнуляется (очищается), и быстродействие компьютера восстанавливается до определенного момента, пока ОЗУ снова не будет заполнено. Если такая ситуация повторяется часто, настала пора либо увеличивать ресурсы, либо менять компьютер. С каждым днем программы используют все больше ресурсов, и недавно еще очень «бойкие» системы с нагрузкой не справляются.