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新聞資訊

    、存儲器發展歷史

    1、存儲器簡介

    存儲器(Memory)是計算機系統中的記憶設備、儲存設備,它的作用是用來存放程序和數據。計算機中的全部信息,包括輸入的原始數據、計算機程序、中間運行結果和最終運行結果都要保存在存儲器中,它根據控制器指定的位置存入和取出信息。自世界上第一臺計算機問世以來,計算機的存儲器也在不斷的發展更新,1932年Gustav Tauschek發明了磁鼓存儲器,并被使用在世界上第一臺電子數字計算機ABC(John Vincent Atanasoff教授和他的學生Clifford Berry在1937年設計并于1942年測試成功)中當作內存使用,這應該是最早的內存了。隨著計算機技術的發展,依次出現了隨機存取數字存儲器SELECTRON管、用在第一臺通用電子計算機ENIAC上的順序存取的內存延遲線存儲器(DELAY LINE MEMORY)、到1947年Frederick Viehe第一個申請了專利的磁芯存儲器、在1966年Robert H. Dennard發明了半導體存儲器DRAM(動態隨機存取存儲器),這種半導體存儲器一直得到發展并沿用至今。

    2、存儲器的分類

    2.1按存儲介質分類

    半導體存儲器:用半導體器件組成的存儲器。

    磁表面存儲器:用磁性材料做成的存儲器。

    2.2按存儲方式分類

    隨機存儲器:任何存儲單元的內容都能被隨機存取,且存取時間和存儲單元的物理位置無關。

    順序存儲器:只能按某種順序來存取,存取時間與存儲單元的物理位置有關。

    2.3按存儲器的讀寫功能分類

    只讀存儲器(ROM):存儲的內容是固定不變的,只能讀出而不能寫入的半導體存儲器。

    隨機讀寫存儲器(RAM):既能讀出又能寫入的半導體存儲器。

    2.4按信息的可保存性分類

    非永久記憶的存儲器:斷電后信息即消失的存儲器。

    永久記憶性存儲器:斷電后仍能保存信息的存儲器。

    2.5按在計算機系統中的作用分類

    主存儲器(內存):用于存放活動的程序和數據,其速度高、容量較小、每位價位高。

    輔助存儲器(外存儲器):主要用于存放當前不活躍的程序和數據,其速度慢、容量大、每位價位低。

    緩沖存儲器:主要在兩個不同工作速度的部件起緩沖作用。


    3.半導體存儲器

    由于對運行速度的要求,現代計算機的內存儲器多采用半導體存儲器。半導體存儲器包括只讀存儲器(ROM)和隨機讀寫存儲器(RAM)兩大類。

    3.1只讀存儲器 ROM是線路最簡單的半導體電路,通過掩模工藝,一次性制造,在元件正常工作的情況下,其中的代碼與數據將永久保存,并且不能夠進行修改。

    3.2隨機存儲器 RAM可分為SRAM(Static RAM,靜態隨機存取存儲器)和DRAM(Dynamic RAM,動態隨機存取存儲器)。

    4.內存的發展

    內存最開始是以一塊塊的IC(集成電路)焊接到主板上的,然而,這樣做對于后期維護產生了很多問題,十分不方便。于是,可以靈活拔插、隨時都可以自由增減內存容量的內存條的出現了。

    4.1 FP DRAM

    在80286主板剛推出的時候,內存條采用了SIMM(Single In-line MemoryModules,單邊接觸內存模組)接口。其在80286處理器上是30pin SIMM內存,隨后,到了386,486時期,由于CPU已經向16bit發展,30pin SIMM內存無法滿足需求,其較低的內存帶寬已經成為急待解決的瓶頸,因此就出現了70pin SIMM內存。72線的SIMM內存引進了一個FP DRAM(快頁內存),因為DRAM需要恒電流以保存信息,一旦斷電,信息即丟失。它的刷新頻率每秒鐘可達幾百次,但由于FP DRAM使用同一電路來存取數據,所以DRAM的存取時間有一定的時間間隔,這導致了它的存取速度并不是很快。

    4.2 FPM DRAM

    到了80486時期普遍應用的內存是FPM DRAM(Fast Page Mode DRAM,快速頁切換模式動態隨機存取存儲器),這是改良版的DRAM。傳統的DRAM在存取一個BIT的數據時,必須送出行地址和列地址各一次才能讀寫數據。而FRM DRAM在觸發了行地址后,如果CPU需要的地址在同一行內,則可以連續輸出列地址而不必再輸出行地址了。由于一般的程序和數據在內存中排列的地址是連續的,這種情況下輸出行地址后連續輸出列地址就可以得到所需要的數據,從而大大提高讀取速度。

    4.3 EDO DRAM

    繼FPM之后,出現的一種存儲器——EDO DRAM(Extended Date Out RAM,外擴充數據模式存儲器)內存開始盛行。EDO-RAM不需要像FPM DRAM那樣在存取每一BIT數據時必須輸出行地址和列地址并使其穩定一段時間,然后才能讀寫有效的數據,而下一個BIT的地址必須等待這次讀寫操作完成才能輸出,它取消了擴展數據輸出內存與傳輸內存兩個存儲周期之間的時間間隔,在把數據發送給CPU的同時去訪問下一個頁面,故而速度要比普通DRAM快15~30%。

    4.4 SDRAM

    自Intel Celeron系列以及AMD K6處理器以及相關的主板芯片組推出后,EDO DRAM內存性能再也無法滿足需要了,內存技術必須徹底得到個革新才能滿足新一代CPU架構的需求,滿足這個要求的內存-SDRAM來到了這個時代。SDRAM(Synchronous DRAM,同步動態隨機存取存儲器),是一種與CPU實現外頻Clock同步的內存模式。所謂clock同步是指內存能夠與CPU同步存取資料,這樣可以取消等待周期,減少數據傳輸的延遲,因此可提升計算機的性能和效率。SDRAM內存有PC66規范,PC100規范,PC133規范,甚至為超頻需求,又提供了PC150、PC166規范的內存。

    4.5 Rambus DRAM

    Rambus DRAM內存規范是Intel與Rambus共同定制,Intel強力推廣的未來內存發展方向,其技術引入了RISC(精簡指令集),依靠高時鐘頻率(規格包括300MHz、350MHz和400MHz)來簡化每個時鐘周期的數據量。因為Rambus內存高昂的售價以及“巨大”的發熱量。加上Rambus DRAM必須安裝兩條才能夠使用,這就大大提高了這種內存的使用門檻。最終,Rambus DRAM沒有經受住市場的考驗,被價格更低的DDR SDRAM踩在了腳下。

    4.6 DDR SDRAM

    當SDRAM的速度又跟不上CPU的速度的時候,SDRAM的升級也成了必然,DDR SDRAM(Double Data Rate二倍速率同步動態隨機存取存儲器)來到了我們面前。DDR在時鐘信號上升沿與下降沿各傳輸一次數據,這使得DDR的數據傳輸速度為傳統SDRAM的兩倍。由于僅僅采用了下降沿信號,因此并不會造成能耗增加。至于定址與控制信號則與傳統SDRAM相同,僅在時鐘上升沿傳輸。DDR內存有DDR266規范,DDR333規范,DDR400規范及DDR533規范等。

    4.7 DDR2 SDRAM

    DDR2 SDRAM是由JEDEC進行開發的新生代內存技術標準,它與上一代DDR內存技術標準最大的不同就是,雖然同是采用了在時鐘的上升/下降延同時進行數據傳輸的基本方式,但DDR2內存卻擁有兩倍于上一代DDR內存預讀取能力。

    4.8 DDR3 SDRAM

    DDR3 SDRAM的特點有:更高的外部數據傳輸率,更先進的地址/命令與控制總線的拓樸架構,在保證性能的同時將能耗進一步降低。

    4.9 DDR4 SDRAM

    DDR4 SDRAM,是一種高帶寬的計算機存儲器規格。它屬于SDRAM家族的更新一代的存儲器產品,提供了相較于DDR3 SDRAM更高的運行性能與更低的電壓,是現時流行的存儲器規格。起始數據傳送率由2133MT/s起跳,上限暫定為4266MT/s。

    4.10 DDR5 SDRAM

    當大家都還沒用到最快速的DDR4內存條時,內存廠商又迫不及待地開發了DDR5內存。DDR5 SDRAM的主要特性是芯片容量,而不僅僅是更高的性能和更低的功耗。DDR5預計將帶來4266至6400 MT / s的I / O速度,電源電壓降至1.1 V,允許的波動范圍為3%(即±0.033V)。每個模塊使用兩個獨立的32/40位通道(不使用/或使用ECC)。此外,DDR5將具有改進的命令總線效率(因為通道將具有其自己的7位地址(添加)/命令(Cmd)總線),更好的刷新方案以及增加的存儲體組以獲得額外的性能。Cadence和鎂光本來預計在2019年底量產,今天都2020年元月2號了,都沒聽說推出來了,看看它們能在2020年的什么時候拿出來賣吧。

    二、電腦內存選用時的相關制約條件

    1、主板

    主板(英語:Motherboard,Mainboard,簡稱Mobo),又稱主機板、系統板、邏輯板、母板、底板等。它是計算機核心的基礎部件了,主板上最重要的核心組件是芯片組(Chipset),它決定了主板能支持使用的處理器、內存、顯卡、聲效卡、硬盤、存儲器、對外設備等等的設備規格。

    需要安裝在主板上使用的各種設備,都要符合主板支持的技術規范。比如內存的主頻不能超過或是低于主板支持的的內存頻率,內存條的規格也要是主板支持的規格。例如:主板支持的內存頻率是1333MHZ-2000MHZ,那么你不能用低于1333MHZ或者高于2000MHZ頻率的內存條插到主板上去使用,主板只支持DDR3內存,你找來DDR1、2、4、5代的內存都用不了的。因為過高或者過低頻率的內存條估計都不是這個主板的芯片組支持的內存規范的內存條,估計連插槽都是不兼容的,你買來也插不上去。當然也有同一代的老主板對新的高速內存的情況,那種情況下主板會強制降低內存速度到主板支持的頻率范圍來正常使用。

    2、CPU

    CPU的中文名字叫中央處理器。它是電子計算機的最核心設備,電腦中的核心組件。它的功效主要為處理指令、執行操作、控制時間、處理數據。

    現在的CPU都內置了內存控制器,內存控制器是計算機系統內部控制內存,并且使內存與CPU之間交換數據的重要組成部分;

    在CPU的參數規格上會規定所支持的內存參數:最大內存通道數、最大內存帶寬、是否支持內存ECC功能(這個功能是校驗數據的正確性,一般是服務器需要);

    只有當CPU和主板支持的內存頻率和內存的頻率一致時,才能發揮出內存標注的工作頻率。三者不一致時,取最低者,這也是個水桶效應。

    3、操作系統

    主板和CPU都支持的內存條安裝好之后,是要由操作系統來管理和使用的,現在用得最多的桌面操作系統就是WINDOWS了,那么我們來看看它對內存容量有些什么限制。

    各版本系統對內存的最大支持如下:

    1、Windows 10

    2、Windows Server 2016

    3、Windows 8

    4、 Windows Server 2012


    5、Windows 7

    6、 Windows Server 2008 R2

    7、Windows Server 2008

    9、Windows Vista

    10、Windows Server 2003 R2

    11、Windows Server 2003 with Service Pack 2 (SP2)

    12、Windows Server 2003 with Service Pack 1 (SP1)

    13、Windows Server 2003

    14、Windows XP

    15、Windows Embedded。

    win95和98就不說了,都沒人會用了。

    大家都注意到了吧?windows Server 2003和windows Server 2008都有32位的系統但是支持最大64GB內存的版本,它是打破了32位系統最大支持內存不超過4GB內存的規律了嗎?其實它是分段使用這些內存的,分給每個程序的內存依然不能超過4GB。

    4、個人的經濟情況

    嗯,是的,這個也是跟你選擇內存條有關系的一個條件。現在的內存條還是挺貴的,在前面三個條件都滿足要求的情況下,唯一的制約條件就是你的預算資金夠不夠了。如果不差錢的話,可以在允許的范圍盡量配上更大的內存,就算你的系統和程序用不了這么多,還可以劃出來做高速緩存嘛,給電腦運行加速也是很不錯的;如果不是上面的情況,那就要考慮一個性價比了,就是在能充分滿足你的需要的基本點下單安裝就是最合適的容量了。

    三、總結一下

    七七八八地說了這么多,其實是要講一清楚一個問題,那就是想要合理的給一臺電腦加上內存,需要考慮的方方面面的東西也是很多的,不考慮周全就沖忙下手,要么買到了不適合的,直接用不了;要么容量買小了,還得調換等等。所以在動手之前一定要做好準備工作,調查分析清楚該電腦系統的基本情況,存在的各種限制和制約條件都要理清楚,然后根據調查整理出來的情況,再挑選一個價格合適、品質也合適的產品下手買下,然后安裝使用。其實不光是選擇電腦內存這事,做任何事不也都要這樣?有了周全的事前調查分析,在你真正做事的時候,才能做到胸有成竹,處變不驚。人生就是這樣,不要打無把握的仗。

    我們的第一期,給大家介紹了裝機之中CPU遇到的問題,引起了不少朋友的共鳴,有朋友表示開頭貼吧禁言動圖太過兇殘,本次就不放那么IMBA的圖片了,而本期要介紹的是裝機中另一個大坑:內存。

    我來了

    內存對電腦性能的影響僅次于CPU和顯卡,如果做內容創作的朋友應該很有感受,如果不是32GB以上的容量的內存,很容易在做圖片后期的時候出現卡頓、延遲的問題。

    內存插槽

    在裝內存的時候,很多用戶都喜歡組雙通道,也就是插兩根內存,這樣的話能獲得更強的性能。比如同樣是16GB容量的內存,拋開顆粒、時序的原因,插兩根8GB組雙通道,就要比單條16GB的內存性能要強。

    而裝雙通內存的時候也有技巧,這點其實在各個主板的說明書上就有解釋,首先就是內存插入的順序。

    雙通道說明書

    在組雙通道內存的時候,一定要插在1、3或者2、4插槽上,如果插在1、2或者3、4插槽上,雖然也可以點亮機器,但無法形成雙通道的模式,就失去了插兩根內存意義。

    1、3插槽

    而一般來說組雙通道的時候內存插在2、4插槽上時會比1、3強一點,但差距不大,這是因為信號干擾和主板走線的設計造成的。

    插滿解千愁

    主流消費級主板的內存插槽也本身好裝一些,最多只有4根內存插槽,不像服務級主板,動輒8條內存插槽。

    最后要說的是,裝內存不要大力出奇跡,因為現在大多使用的是DDR4類型的內存,金手指會設計成彎曲狀,為了不會造成太大的摩擦力造成內存損壞才進行了這樣的設計。

    皇家戟

    同時DDR4的金手指部分缺口兩邊長度不一樣,不能正反兩插,你需要將金手指對準插槽之后再用力下壓,如果遭遇過大的阻力就一定要拿起來看看是否裝反了,不然容易造成主板和內存的損壞。

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    必大家對電腦內存條都非常熟悉吧,電腦內存條在電腦中的作用非常大CPU的性能發揮在很大的程度上還是依賴內存條,電腦操作系統與用戶軟件的加載都離不開內存條,由于現在網購內存條比較方便,另外,內存條的價格透明程度堪稱“白菜”,最重要的是給電腦加裝內存條非常簡單,沒有多大的技術含量,把內存條往槽內一插即可,操作十分簡單。

    臺式電腦加裝內存條

    由于結構區別,臺式電腦加裝內存條比筆記本電腦更簡單,筆記本電腦加裝內存條需要拆機,一般都是拆開筆記本電腦的D殼進行操作。我剛剛接待了一位客戶,他自己網購了一根電腦內存條,在店家的指導下總算是加裝完畢了,可電腦內存加裝完畢后電腦也就燒了,我們看下他與店家溝通中唯一的一張圖片:

    在賣家的指導下,客戶成功拆掉了電腦D殼

    在店家的指導下,這位客戶成功拆掉了筆記本電腦的D殼,店家也告訴了他內存條加裝的位置,于是他就斷開了與店家的溝通,拿著剛到貨的內存條直接往內存槽里一插,卡扣撲通一聲扣緊的聲音聽到了,好了,電腦瞬間也藍屏了,客戶再強制關機后重啟電腦發現屏幕已經不能再顯示了。于是客戶匆忙把筆記本電腦帶我我店里來找原因,客戶這種無私大膽的操作為大家奉獻了“教科書”,客戶安裝內存條的方法真是糊涂膽大,很遺憾,客戶電腦主板上的內存電路短路,也可以理解為電腦主板燒了,告知客戶后他反應很大,說:什么?電腦燒了?帶電操作電腦不燒才怪。

    加裝內存條正確方法演示圖

    需要拆整機才能加裝內存條,沒有動手能力的朋友們不要自己操作,拆D殼就可以加裝內存條的電腦大家完全可以自己操作,操作詳細方案如下:

    1、斷開電源適配器,電腦是外置電池的話必須先取下,電池取下來后多按幾次電源開機鍵進行放電操作。

    2、拆掉筆記本電腦D殼后不要急著任何操作,首先斷開內置電池的連接,為了保險起見,還是要多按幾次開機鍵對電腦進行放電操作。

    3、觀察內存條槽缺口位置,然后把內存條缺口位置調整和主板上內存槽缺口位置一致,對準后均衡用力,聽到咔嚓一聲即可。

    4、不要慌張裝機,先插上電源檢測下電腦內存裝上去后是否兼容。

    5、最后再把內置電池排線與主板插好,裝機即可。

    溫馨提示:新手給電腦加裝內存條可能比較激動,所以容易忘記很多事情,例如電腦在開機狀態下就直接加裝內存條操作了,這種通電操作硬件對電腦損害比較大,輕則會丟掉操作系統的開機引導文件,重則就會跟這位客戶一樣的結果,主板燒了。

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