Razones por las que se debe mencionar la memoria de la computadora


Estas demandas han dado lugar a una proliferación de tipos de memoria que van mucho más allá de la simple y tradicional DRAM. La memoria caché (SRAM), la memoria de modo de página rápida (FPM), la memoria de salida de datos extendida (EDO), la memoria de video (VRAM), la DRAM síncrona (SDRAM), el BIOS flash y otros tipos de memoria exótica (como RAMBUS) ahora compiten por la atención de los técnicos de PC. Estas nuevas formas de memoria también presentan algunos problemas nuevos. Este capítulo le proporcionará una comprensión de los tipos de memoria, configuraciones, problemas de instalación y opciones de solución de problemas. Estilos y estructuras del paquete de memoria En última instancia, el troquel de memoria se monta en un paquete como cualquier otro CI. Los paquetes de memoria completados se pueden soldar a la placa base o conectarse a estructuras de complementos, como SIMM, DIMM y tarjetas de memoria. Normalmente solo se utilizan cuatro estilos de paquete para dispositivos de memoria:

Los circuitos CCI DIP se utilizaron en PC más antiguas (286 y sistemas anteriores) y en placas de video VGA / SVGA más antiguas. Los DIP todavía se usan a veces en las placas base para proporcionar caché 


DIP (Dual In-line Package) Este paquete IC clásico se utiliza para el montaje de orificio pasante (antes de la tecnología de montaje en superficie). La ventaja de los CI DIP es su compatibilidad con los zócalos IC, lo que permite que los CI se inserten o extraen según sea necesario. Desafortunadamente, los pasadores largos de metal pueden doblarse y romperse si el CI se inserta o se retira incorrectamente. Además, el tamaño total del paquete exige espacio adicional.

SOJ (Small-Outline "J" Lead) Este es el estilo de paquete contemporáneo para circuitos de montaje en superficie. Los cables sobresalen del paquete como un DIP, pero se doblan justo debajo del paquete en forma de "j". Los zócalos para paquetes SOJ se utilizan a menudo para los componentes de memoria reemplazables, como la ROM del BIOS, pero la mayoría de los dispositivos RAM se suelda directamente a la placa base como memoria del sistema (o una placa de video como RAM de video). Los SIMM a menudo usan componentes de memoria SOJ.

Bienvenido de nuevo una vez más, en el artículo de hoy te voy a techar la mayor parte de la razón por la que la memoria de la computadora cae.

La memoria es una piedra angular del PC moderno. Memoria que contiene el código del programa y los datos que procesa la CPU, y es esta relación íntima entre la memoria y la CPU la que forma la base del rendimiento de la computadora. Con CPU más grandes y rápidas que se introducen constantemente, y se desarrolla software más complejo para aprovechar la potencia de procesamiento. A su vez, el software más complejo exige mayores cantidades de memoria más rápida. Con el crecimiento explosivo de Windows (y más recientemente, Windows 95) las demandas hechas en el rendimiento de la memoria son más agudas que nunca.

CARNERO. 


- SIP (Single In-line Package) Este tipo de paquete IC rara vez se usa hoy en día, simplemente no hay suficientes pines. Sin embargo, hicieron una breve aparición con dispositivos de memoria en sistemas 286 tardíos y principios de 386, que coquetearon con expansiones de memoria patentadas. Recuerdo que NEC usaba tales dispositivos en un complemento de 2 MB para su 386SX / 20, y necesitaba agregar ese módulo antes de agregar aún más memoria en forma de SIM propietarios. Los SIP pueden ser problemáticos porque son difíciles de encontrar reemplazos, así que espere que los módulos de memoria de reemplazo que los usan cuesten una prima.

TSOP (Thin, Small-Outline Package) Al igual que el SOJ, un TSOP también es un estilo de paquete de montaje en superficie. Sin embargo, su cuerpo pequeño y delgado hace que la memoria TSOP sea ideal para espacios estrechos. Espere encontrar tales dispositivos que sirvan como memoria en sistemas portátiles / sub-portátiles o tarjetas PCMCIA (también conocidas como PC Cards). 


SOJ (Small-Outline "J" Lead) Este es el estilo de paquete contemporáneo para circuitos de montaje en superficie. Los cables sobresalen del paquete como un DIP, pero se doblan justo debajo del paquete en forma de "j". Los zócalos para paquetes SOJ se utilizan a menudo para los componentes de memoria reemplazables, como la ROM del BIOS, pero la mayoría de los dispositivos RAM se suelda directamente a la placa base como memoria del sistema (o una placa de video como RAM de video). Los SIMM a menudo usan componentes de memoria SOJ.

Dispositivos de memoria adicionales

La memoria siempre ha empujado los límites del diseño de IC. Esta tendencia nos ha dado enormes cantidades de memoria en paquetes muy pequeños, pero también ha mantenido la memoria relativamente cara. Los fabricantes respondieron proporcionando una cantidad mínima de memoria con el sistema, luego vendiendo más memoria como una opción adicional, lo que mantiene el costo de una máquina básica bajo y aumenta las ganancias a través de las ventas de complementos. Como técnico, debe comprender los tres tipos básicos de memoria adicional. 

Módulos adicionales propietarios: 


Una vez que el Intel i286 abrió la puerta a más de 1 MB de memoria, los fabricantes de PC se apresuraron a llenar el vacío. Sin embargo, la prisa por obtener más memoria resultó en una proliferación de módulos de memoria no estándar (e incompatibles). Cada nueva placa base venía con un nuevo esquema de memoria adicional, lo que invariablemente conducía a una gran confusión entre los usuarios de PC y los fabricantes por igual. Es probable que encuentre módulos de memoria propietarios en sistemas 286 y principios de 386. 

SIMM y DIMM:


Para cuando 386 sistemas se afianzaron en la industria de las PC, los módulos de memoria propietarios se habían abandonado en gran medida en favor del "Módulo de memoria" (Fig. 23-3). Un SIMM (Single In-line Memory Module) es ligero, pequeño y contiene un bloque de memoria relativamente grande, pero quizás la mayor ventaja de un SIMM es la estandarización. Usando un diseño de pin estándar, se puede instalar un SIMM de una PC en cualquier otra PC. El SIMM de 30 pines (Tabla 23-1) proporciona 8 bits de datos y, por lo general, contiene hasta 4 MB de RAM.

Organización de la memoria

La memoria en su computadora representa el resultado de la evolución a lo largo de varias generaciones de computadoras. El microprocesador de su sistema se encarga de la operación y el manejo de la memoria. A medida que las CPU mejoraron, las capacidades de manejo de memoria también han mejorado. Los microprocesadores actuales, como el Intel Pentium o el Pentium Pro, son capaces de abordar más de 4 GB de memoria del sistema, mucho más allá de los niveles de las aplicaciones de software contemporáneas. Desafortunadamente, las primeras PC no eran tan poderosas. Las PC más antiguas solo podían direccionar 1 MB de memoria debido a las limitaciones del microprocesador 8088. Debido a que la compatibilidad con versiones anteriores es tan importante para los usuarios de computadoras, los inconvenientes y limitaciones de los sistemas más antiguos tuvieron que ser llevados adelante a las computadoras más nuevas, en lugar de ser eliminados. Los sistemas más nuevos superan sus limitaciones inherentes agregando diferentes "tipos" de memoria, junto con el hardware y el software para acceder a la memoria. Esta parte del capítulo describe las clasificaciones típicas de la memoria de computadora: memoria convencional, extendida y expandida. Este capítulo también describe conceptos de alta memoria. Tenga en cuenta que estos tipos de memoria no tienen nada que ver con los ICs reales en su sistema, sino con la forma en que el software utiliza la memoria. 

El tiempo de acceso es el retraso entre el momento en que los datos en la memoria se abordan correctamente hasta el punto en que los datos se han entregado correctamente al bus de datos. Para la memoria de PC, el tiempo de acceso se mide en nanosegundos (ns), y la memoria actual ofrece tiempos de acceso de 50 a 60 ns. La memoria de 70-ns es extremadamente común. A menudo surge la pregunta: "¿Puedo usar una memoria más rápida de lo que recomienda el fabricante?" La respuesta a esta pregunta es casi siempre "Sí", pero rara vez el rendimiento beneficia. Como verá en las siguientes secciones, la memoria y las arquitecturas suelen adaptarse a un rendimiento específico. El uso de memoria que es más rápida no debe dañar la memoria ni perjudicar el rendimiento del sistema, pero cuesta más y no producirá una mejora notable del rendimiento. La única vez que se aconsejaría una táctica de este tipo es cuando su sistema actual está casi obsoleto, y querría que la nueva memoria se pueda usar en una placa base nueva y más rápida si elige actualizar la placa base más adelante. Un estado de espera ordena a la CPU que se detenga durante un ciclo de reloj para dar a la memoria tiempo adicional para funcionar. Las PC típicas usan un estado de espera, aunque los sistemas muy antiguos pueden requerir dos o un estado de espera ordena a la CPU que se detenga durante un ciclo de reloj para dar a la memoria tiempo adicional para funcionar.

Velocidad de memoria y estados de espera 

La industria de pc está constantemente luchando con el equilibrio entre precio y rendimiento. Los precios más altos generalmente brindan un mayor rendimiento, pero el bajo costo hace que la PC sea atractiva para más personas. En términos de memoria, la reducción de costos generalmente implica el uso de dispositivos de memoria más baratos (más lentos). Desafortunadamente, la memoria lenta no puede entregar datos a la CPU lo suficientemente rápido, por lo que se debe hacer que la CPU espere hasta que la memoria pueda ponerse al día. Toda la memoria está clasificada en términos de velocidad, específicamente, tiempo de acceso.

Los PC típicos usan un estado de espera, aunque los sistemas muy antiguos pueden requerir dos o tres. Los últimos diseños de PC con memoria de gama alta o almacenamiento en caché agresivo podrían funcionar sin (cero) estados de espera. Como puede imaginar, un estado de espera es básicamente una pérdida de tiempo, por lo que más estados de espera resultan en un menor rendimiento del sistema. Los estados de espera cero permiten un rendimiento óptimo del sistema. La Tabla 23-9 ilustra la relación general entre las CPU, los estados de espera y la velocidad de la memoria. Es interesante notar que algunos de los sistemas más rápidos permiten la mayoría de los estados de espera. Esta flexibilidad permite que el sistema admita una memoria antigua y lenta.

Consideraciones sobre la memoria

La memoria se ha vuelto mucho más importante que solo un lugar para almacenar bits para el microprocesador. 

Ha proliferado y se ha especializado hasta el punto en que es difícil realizar un seguimiento de todas las opciones de memoria y arquitecturas que están disponibles. Esta parte del capítulo revisa los tipos de memoria establecidos y explica algunas de las arquitecturas de memoria actuales. 

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