Класифікація оперативної пам'яті - інформатика, програмування

4. Оперативна кеш-пам'ять.

5. Постійний запам'ятовуючий пристрій.

8. Недоліки перезаписуваної пам'яті.

8.1. Втрата даних в CMOS.

8.2. Втрата даних в flash-пам'яті.

Одним з найважливіших пристроїв комп'ютера є пам'ять, або запам'ятовуючий пристрій (ОЗУ). За визначенням, даному в книзі "Інформатика в поняттях і термінах", ОЗП - "функціональна частина цифрової обчислювальної машини, призначеної для запису, зберігання та видачі інформації, представлених в цифровому вигляді." Однак під це визначення потрапляє як власне пам'ять, так і зовнішні запам'ятовуючі пристрої (типу накопичувачів на жорстких і гнучких дисках, магнітної стрічки, CD-ROM), які краще віднести до пристроїв введення / виводу інформації. Таким чином під комп'ютерною пам'яттю в подальшому буде розумітися тільки "внутрішня пам'ять комп'ютера: ОЗУ, ПЗУ, кеш пам'ять і флеш-пам'ять". Отже, розглянемо класифікацію внутрішньої пам'яті комп'ютера.

Класифікація оперативної пам'яті (ОЗУ)

1. Енергозалежна і незалежна пам'ять

ЕОМ першого покоління по елементній базі були вкрай ненадійними. Так, середнє брешемо роботи до відмовлення для ЕОМ "ENIAC" становила 30 хвилин. Швидкість рахунку при цьому була не порівнянна зі швидкістю рахунку сучасних комп'ютерів. Тому вимоги до збереження даних в пам'яті комп'ютера при відмові ЕОМ були суворіше, ніж вимоги до швидкодії оперативної пам'яті. Внаслідок цього в цих ЕОМ використовувалася незалежна пам'ять.

Класифікація оперативної пам'яті - інформатика, програмування


Незалежна пам'ять дозволяла зберігати введені в неї дані тривалий час (до одного місяця) при відключенні живлення. Найчастіше в якості незалежної пам'яті використовувалися ферритові сердечники. Вони являють собою тор, виготовлених зі спеціальних матеріалів - феритів. Ферити характеризуються тим, що петля гистерезиса залежності їх намагніченості від зовнішнього магнітного підлогу носить практично прямокутний характер.

Мал. B.1. Діаграма намагніченості феритів.

Класифікація оперативної пам'яті - інформатика, програмування


Внаслідок цього намагніченість цього сердечника міняється стрибками (положення двійкового 0 або 1, дивись малюнок B.1.) Тому, зібравши схему, показану на малюнку B.2, практично зібраний найпростіший елемент пам'яті ємністю в 1 біт. Пам'ять на феритових сердечниках працювала повільно і неефективно: адже на перемагнічування сердечника був потрібний час і витрачалося багато електричної енергії. Тому з поліпшенням надійності елементної бази ЕОМ незалежна пам'ять стала витеснятьс енергозалежною - більш швидкою, економною і дешевою. Проте, вчені різних країн як і раніше ведуть роботи з пошуку швидкої енергозалежною пам'яті, яка могла б працювати в ЕОМ для критично важливих додатків, перш за все військових.

Мал. B.2. Схема елемента пам'яті на феритових сердечниках.

На відміну від пам'яті на феритових сердечниках напівпровідникова пам'ять енергозалежна. Це означає що

при виключенні живлення її вміст втрачається.

Перевагами ж напівпровідникової пам'яті перед її замінниками є:

· Мала розсіює потужність;

Ці переваги набагато перекривають недоліки напівпровідникової пам'яті, що роблять її незамінною в ОЗУ сучасних комп'ютерів.

Напівпровідникова оперативна пам'ять у даний час поділяється на статичне ОЗУ (SRAM) і динамічне ОЗУ (DRAM). Перш, ніж пояснювати різницю між ними, розглянемо еволюцію напівпровідникової пам'яті за останні сорок років.

Читати далі: Тригери

Інформація про роботу «Класифікація оперативної пам'яті»