什么是内存的传输类型和特点(什么是内存的传输类型及其特点)

本文为大家介绍什么是内存的传输类型和特点(什么是内存的传输类型及其特点),下面和小编一起看看详细内容吧。
内存传输类型是指内存使用的内存类型。不同类型的存储器具有不同的传输类型,在传输速率、工作频率、工作模式、工作电压等方面都有所不同。目前市场上主要有三种内存类型:sdram、ddr sdram和rdram。其中ddr sdram内存占据市场主流,而sdram内存规格不再制定,处于被淘汰的行列。 rdram一直没有成为市场主流,只有部分芯片组支持,而这些芯片组逐渐退出市场,rdram的前景不容乐观。
1) 内存
sdram,即同步dram(同步动态随机存取存储器),曾经是pc 计算机上使用最广泛的内存类型。即使在今天,sdram 仍然在市场上占有一席之地。既然是“同步dram”,就意味着它的工作速度与系统总线的速度同步。
sdram内存分为pc66、pc100、pc133等不同规格,规格后面的数字代表内存可以正常工作的最大系统总线速度。在计算机上同步工作。
与系统总线速度同步,即与系统时钟同步,从而避免不必要的等待周期,减少数据存储时间。同步还允许内存控制器知道数据请求使用了哪个时钟脉冲周期,因此可以在脉冲的上升周期传输数据。 sdram使用3.3伏工作电压,168pin dimm接口,带宽为64位。 sdram不仅用于内存,还用于显存。
2) 内存
ddr严格来说应该叫ddr sdram,人们习惯称它为ddr。一些初学者经常看到ddr sdram,以为是sdram。 ddr sdram是double data rate sdram的缩写,意思是双倍速率同步动态随机存取存储器。
ddr内存是在sdram内存的基础上发展起来的,仍然沿用sdram生产系统。因此,对于内存厂商来说,只需要对制造普通sdram的设备稍作改进,就可以实现ddr内存的量产,可以有效降低成本。
sdram在一个时钟周期内只传输一次数据,它在时钟的上升沿期间传输数据;而ddr内存在一个时钟周期传输两次数据,在时钟的上升沿和下降沿可以传输一次数据。因此,它被称为双倍速率同步动态随机存取存储器。 ddr 内存可以在与sdram 相同的总线频率下实现更高的数据传输速率。
与sdram相比,ddr采用了更先进的同步电路,使指定地址、数据传输和输出等主要步骤独立执行,与cpu完全同步。 ddr采用dll(delay locked loop,延迟锁定环路提供一个数据过滤信号)技术,当数据有效时,内存控制器可以使用这个数据过滤信号来准确定位数据,每16次输出一次,并从data重新同步来自不同的内存块。 ddr 实质上是在不增加时钟频率的情况下使sdram 的速度加倍,允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿都读出数据,使其速度是标准sdra 的两倍。
从外观和体积上看,ddr与sdram并无太大区别。它们具有相同的尺寸和相同的引脚间距。但ddr有184个管脚,比sdram多了16个管脚,主要包括新的控制、时钟、电源和地信号。 ddr内存使用sstl2标准,支持2.5v,而不是sdram使用的3.3v lvttl标准。
3) 内存
rdram(rambus dram)是美国rambus公司开发的一种内存。与ddr 和sdram 不同,它采用串行数据传输方式。推出时,由于彻底改变了内存的传输方式,无法保证与原厂制造工艺的兼容,内存厂商生产rdram还得加上一定的专利费,再加上自己制造成本,导致由于rdram自问世以来价格居高不下,普通用户无法接受。同时,ddr可以以较低的价格和良好的性能逐渐成为主流。 rdram虽然一直得到intel的大力支持,但始终没有成为主流。
rdram的数据存储位宽为16位,远低于ddr和sdram的64位。但是在频率上,它比两者高很多,可以达到400mhz甚至更高。它还在一个时钟周期传输两次数据,在时钟的上升沿和下降沿可以传输一次数据,内存带宽可以达到1.6gbyte/s。
普通dram line buffer的信息写回内存后不再保留,而rdram具有继续保持这些信息的特性,所以在访问内存时,如果line buffer中已经有目标数据,可以利用,从而实现高速访问。此外,它可以将数据收集在一起并以数据包的形式传输。因此,只要一开始使用24个时钟,后面每1个时钟就可以读出1个字节。一次访问可读取的数据长度可达256字节。
4) ddr2
ddr2(double data rate 2)sdram是由jedec(联合电子设备工程委员会)制定的新一代内存技术标准。数据传输的基本方法同时减少了延迟,但ddr2内存拥有上一代ddr内存两倍的预读能力(即:4bit数据读预取)。换句话说,ddr2 内存可以支持4
倍于外部总线的速度读/写数据,并且能够以内部控制总线 4 倍的速度运行。
ddr 和 ddr2 技术对比的数据此外,由于 ddr2 标准规定所有 ddr2 内存均采用 fbga 封装形式,而不同于目前广泛应用的 tsop/tsop-ii 封装形式,fbga 封装可以提供了更为良好的电气性能与散热性,为 ddr2 内存的稳定工作与未来频率的发展提供了坚实的基础。回想起 ddr 的发展历程,从第一代应用到个人电脑的 ddr200,经过 ddr266、ddr333 到今天的双通道ddr400 技术,第一代 ddr 的发展也走到了技术的极限,已经很难通过常规办法提高内存的工作速度。随着 intel 最新处理器技术的发展,前端总线对内存带宽的要求是越来越高,拥有更高更稳定运行频率的 ddr2 内存将是大势所趋。
ddr2 与 ddr 的区别:在了解 ddr2 内存诸多新技术前,先让我们看一组 ddr 和 ddr2 技术对比的数据。
1、延迟问题:
从上表可以看出,在同等核心频率下,ddr2 的实际工作频率是 ddr 的两倍。这得益于 ddr2 内存拥有两倍于标准 ddr 内存的 4bit 预读取能力。换句话说,虽然 ddr2 和 ddr 一样,都采用了在时钟的上升延和下降延同时进行数据传输的基本方式,但 ddr2 拥有两倍于 ddr 的预读取系统命令数据的能力。也就是说,在同样 100mhz 的工作频率下,ddr 的实际频率为 200mhz,而 ddr2 则可以达到 400mhz。
这样,也就出现了另一个问题:在同等工作频率的 ddr 和 ddr2 内存中,后者的内存延时要慢于前者。举例来说,ddr 200 和 ddr2-400 具有相同的延迟,而后者具有高一倍的带宽。实际上,ddr2-400 和 ddr 400 具有相同的带宽,它们都是 3.2gb/s,但是 ddr-400 的核心工作频率是 200mhz,而 ddr2-400 的核心工作频率是 100mhz,也就是说 ddr2-400 的延迟要高于 ddr-400。 好了,什么是内存的传输类型和特点(什么是内存的传输类型及其特点)的介绍到这里就结束了,想知道更多相关资料可以收藏我们的网站。

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