Mémoire à accès aléatoire dynamique synchrone
La mémoire à accès aléatoire dynamique synchrone (fr., SDRAM courte, dt. "Synchronous DRAM ") est unevariante de mémoire à semi - conducteur , par exemple, comme une mémoire dans les ordinateurs est utilisée.
La forme courte peut également être une SDRAM SDRAM avec des puces de population DIMM - ou SO-DIMM - PCB appel.
SDRAM est une technologie DRAM cadencée. Le cycle est spécifié par le bus système , éventuellement également par un bus mémoire séparé connecté au bus système . L'horloge a lieu via l'utilisation de registres pour les entrées d'adresse, les informations de commande et les données d'entrée / sortie, en ce que les changements de valeur dans les registres ne sont effectués qu'avec les fronts d'horloge. L'utilisation d'un cycle d'horloge pour la synchronisation signifie que la communication requise pour les procédures asynchrones (par exemple via les procédures de prise de contact ) n'est plus nécessaire . En outre, des techniques de tampons et de pipelining peuvent être utilisées en utilisant les registres , de sorte que les gains de temps globaux sont significatifs. La SDRAM est environ deux fois plus rapide que son prédécesseur EDO-DRAM . La première génération de modules SDRAM a été utilisée dans les PC entre 1996 et 2001. Ensuite, il a été remplacé par la DDR-SDRAM , dans laquelle le débit de données pouvait être presque doublé en utilisant les deux fronts d'horloge.
Différents types
Les types couramment utilisés comme mémoire principale sont:
- PC-66-SDRAM: Standard défini par Intel , dans lequel la SDRAM fonctionne idéalement à une vitesse de 66 MHz. Les puces mémoire soudées ont un temps d'accès de 12 ns (rarement) ou 10 ns.
- SDRAM PC-100: Standard défini par Intel, dans lequel la SDRAM fonctionne idéalement à une vitesse de 100 MHz, compatible avec les cartes mères PC-66 (un fonctionnement à 66 MHz est possible). Les puces mémoire soudées ont un temps d'accès de 8 ns.
- PC-133-SDRAM: Avec l'augmentation de la vitesse d'horloge du bus frontal à 133 MHz, VIA a forcé le PC-133-SDRAM, qui fonctionne à la même vitesse, afin d'exploiter pleinement l'avantage de vitesse de l'augmentation de la vitesse d'horloge. Compatibilité descendante avec les cartes mères PC-66 / -100 (fonctionnement à 66 MHz ou 100 MHz possible). Les puces mémoire soudées ont un temps d'accès de 7,5 ns (marquage sur les puces rarement -7,5, mais surtout un peu irritant -75) ou 7,0 ns.
- PC-150/166-SDRAM: SDRAM particulièrement puissante qui, selon les spécifications du fabricant, peut être utilisée dans la plage de MHz éponyme.
PC-66, PC-100 et PC-133 ont été spécifiés comme normes par le comité JEDEC compétent . En revanche, les modules PC-150 et PC-166 ne sont que des modules PC-133 overclockés qui ont été approuvés par le fabricant pour un fonctionnement à 150 et 166 MHz, respectivement.
Les modules SDRAM ont été produits dans les capacités de stockage 16 MiB , 32 MiB, 64 MiB, 128 MiB, 256 MiB, 512 MiB et 1024 MiB (rarement); généralement quatre, huit ou seize puces étaient utilisées par module DIMM. Les modules 16 Mio se présentent pratiquement uniquement en tant que modules simple face, les modules 32 Mio et 1024 Mio pratiquement uniquement en tant que modules double face . Toutes les autres tailles sont disponibles sous forme de modules simple et double face.
Il existe également des modules avec une latence CAS de deux (CL2) et un de trois (CL3), ce dernier fonctionnant un peu plus lentement. Les modules CL3 permettent également souvent un fonctionnement avec CL2 à une fréquence d'horloge inférieure. Les modules PC-100-CL3 appropriés jusqu'à une fréquence d'horloge maximale de 66 MHz peuvent être utilisés avec CL2, correspondant aux modules PC-133-CL3 jusqu'à une fréquence d'horloge maximale de 100 MHz avec CL2. Les modules PC-133-CL2 sont généralement équipés de puces mémoire avec un temps d'accès de 7,0 ns.
SDRAM enregistrée
La SDRAM enregistrée n'a rien à voir avec l'enregistrement de la spécification de données SDRAM-DIMM dans le SPD- EEPROM ( Serial Presence Detect ) sur le module de mémoire, ce qui est souvent confondu avec la fonction « enregistré ». Pour plus d'informations, reportez-vous au module Enregistré .
En tant que SDRAM enregistrée, les modules SDRAM sont appelés, avec une fonction d' onglet pour les lignes d'adresse et de contrôle. Les DIMM SDRAM enregistrés réduisent ainsi la charge (fan-out) qu'ils provoquent sur la carte mère, de sorte que des modules DIMM plus grands et plus nombreux peuvent être utilisés. Il s'agit d'une technique largement utilisée sur les serveurs pour augmenter la taille de mémoire maximale possible. Un SDRAM-DIMM enregistré est accessible un peu plus lentement que les modules sans tampon correspondants.
SDRAM avec / sans tampon
Les SDRAM-DIMM de haute capacité de stockage avec leur grand nombre de cellules de mémoire entraînent des charges capacitives et inductives plus élevées sur les lignes d'adresse et de contrôle aux fréquences d'horloge élevées d'aujourd'hui par rapport aux SDRAM-DIMM de plus petite capacité de stockage . Pour cette raison, certains concepteurs de cartes mettent des tampons de pilote doubles sur le module SDRAM DIMM afin d'amplifier les signaux sur les lignes et de réduire la charge du système par rapport à des modules de mémoire autrement identiques avec ces tampons de sortie supplémentaires. Cependant, ces tampons provoquent un léger retard dans les impulsions électriques, de sorte que l'ajout de tels tampons à un module normalement densément peuplé sans tampon conduit à un ralentissement des signaux par rapport au même module avec tampons de sortie. Il s'agit d'une technique qui est également principalement utilisée dans le secteur des serveurs afin d'augmenter la taille de mémoire maximale possible sur une carte système (carte mère).
Tension de fonctionnement
Les puces de mémoire SDRAM nécessitent une tension de fonctionnement de 3,3 V.
Problèmes de compatibilité
Les modules PC133 plus récents peuvent être incompatibles avec les premiers contrôleurs de mémoire prenant en charge la SDRAM. Il arrive donc que les modules PC133 plus récents ne fonctionnent pas correctement sur les anciennes cartes mères , bien que les modules DIMM soient toujours dans les spécifications du chipset ou de la carte mère en termes de capacité de mémoire totale . Un exemple typique est les modules 256 MiB PC 133 sur les cartes mères Super Socket 7 avec le chipset VIA Apollo MVP3 . Alors que les anciens modules DIMM, double face avec huit puces équipées de 128 Mibit pour fonctionner correctement sur de telles cartes mères, fonctionnent plus récemment, un seul côté reconnu uniquement avec huit puces de 256 Mibit stockées, les modules de mémoire de 256 MiB ne sont pas ou seulement en tant que 128 Mio-DIMM. Outre la densité de stockage , une organisation interne défavorable des puces SDRAM utilisées peut également nuire à la compatibilité avec le contrôleur mémoire. Les modules de 512 Mio et 1024 Mio ne fonctionnent pas du tout sur les cartes mères dotées du chipset Apollo MVP3 de VIA. Une raison peut être une charge capacitive trop élevée en raison d'un trop grand nombre de cellules de mémoire parallèles, ce qui submerge le pilote et conduit à des fronts d'horloge doux.
Développement technique
Si des changements de valeur sont possibles avec des fronts d'horloge positifs et négatifs, cela s'appelle DDR-SDRAM ( Double Data Rate SDRAM ). La DDR-SDRAM représente le développement ultérieur de la technologie SDRAM.À des fins linguistiques, la première génération de technologie SDRAM est maintenant également appelée SDR-SDRAM ( Single Data Rate SDRAM ). Alors que les modules SDR-SDRAM-DIMM n'ont que 168 broches, les modules DDR-SDRAM ont déjà 184 broches.
Voir également
Preuve individuelle
- ↑ SDRAM - DRAM synchrone . Elektronik-Kompendium.de. Récupéré le 9 septembre 2016.
- ↑ Histoire de la RAM: SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, DDR3 . ComputerBild.de. Récupéré le 9 septembre 2016.
- ↑ Robert Köhring, Mirko Wünsch: 4. Technologie de la mémoire - Modules de mémoire DRAM Dans: Technologie de mémoire IBM-PC - Mémoire RAM , élaboration pour le séminaire d'introduction IBM-PC (SS 1998), Université de Technologie de Chemnitz, Faculté d'informatique.
- ↑ Assistance de Shuttle Computer Handels GmbH : Mémoire et cache - SIMM et DIMM
- ↑ Tutoriel SDRAM - Générations de SDRAM
liens web
- JEDEC - l'organisme de normalisation de la SDRAM
- Hardwaregrundlagen.de: Storage Glossary ( Memento du 26 décembre 2015 dans Internet Archive ), consulté le 9 septembre 2016
- FAQ sur la mémoire RAM: questions et réponses plus détaillées sur les RAM , avec publicité
- Tutoriel SDRAM - Site Web Flash créé par des étudiants de l'Université de Tel-Aviv