Hvad er RAM? | Random Access Memory Definition

RAM står for Random Access Memory(RAM stands for Random Access Memory) , det er en meget afgørende elektronisk komponent, der kræves for at en computer kan køre, RAM er en form for lagring, som CPU'en(CPU) bruger til at gemme de aktuelle arbejdsdata midlertidigt. Det kan findes i alle slags computerenheder såsom smartphones, pc'er, tablets, servere osv.

Hvad er RAM?  |  Random Access Memory Definition

Da informationen eller data er tilfældigt tilgået, er læse- og skrivetiderne meget hurtigere sammenlignet med andre lagringsmedier såsom cd-rom eller harddiske(Hard Disk) , hvor dataene lagres eller hentes sekventielt, hvilket er langt langsommere en proces som følge heraf at hente selv en lille mængde data gemt i midten af ​​sekvensen bliver vi nødt til at gennemgå hele sekvensen.

RAM kræver strøm for at fungere, så de oplysninger, der er gemt i RAM , slettes, så snart computeren slukkes. Derfor(Hence) er det også kendt som flygtig hukommelse(Volatile Memory) eller midlertidig lagring.

Et bundkort(Motherboard) kan have et forskelligt antal hukommelsespladser, det gennemsnitlige bundkort(Motherboard) vil have mellem 2 og 4 af dem.

For at data eller programmer kan køres på en computer, skal de først indlæses i ram.

Så dataene eller programmet gemmes først på harddisken og derefter fra harddisken, det hentes og indlæses i RAM . Når den først er indlæst, kan CPU'en(CPU) nu få adgang til dataene eller køre programmet nu.

Der er en masse information eller data, der tilgås hyppigere end andre, hvis hukommelsen er for lav, kan den muligvis ikke indeholde alle de data, som CPU'en(CPU) har brug for. Når dette sker, bliver nogle af de overskydende data gemt på harddisken for at kompensere for den lave hukommelse.

Læs også: (Also Read:) Hvad er Windows-registreringsdatabasen, og hvordan fungerer det?(What is the Windows Registry & How it Works?)

Så i stedet for at dataene går direkte fra RAM til CPU'en(CPU) , skal den hente dem fra harddisken, der har meget langsom adgangshastighed, denne proces sænker computeren betydeligt. Dette kan nemt løses ved at øge mængden af ​​RAM , der er tilgængelig for computeren at bruge.

To forskellige typer RAM

i) DRAM eller dynamisk RAM( DRAM or Dynamic RAM)

Dram er en hukommelse, der indeholder kondensatorer, som er som en lille spand, der gemmer elektricitet, og det er i disse kondensatorer, den holder informationen. Fordi dram har kondensatorer, der skal genopfriskes med elektricitet konstant, holder de ikke en opladning ret længe. Fordi kondensatorerne skal genopfriskes dynamisk, det er der, de får navnet fra. Denne form for RAM- teknologi bliver ikke længere brugt aktivt på grund af udviklingen af ​​langt effektiv og hurtigere RAM- teknologi, som vi vil diskutere fremover.

ii) SDRAM eller Synchronous DRAM(SDRAM or Synchronous DRAM)

Dette er RAM- teknologien, der er meget udbredt i vores elektronik nu. SDRAM har også kondensatorer svarende til DRAM , dog er forskellen mellem SDRAM og DRAM(difference between SDRAM and DRAM) hastigheden, den ældre DRAM - teknologi kører langsommere eller fungerer asynkront end CPU'en(CPU) , dette får overførselshastigheden til at halte, fordi signalerne ikke er koordineret.

SDRAM kører synkroniseret med systemuret, hvorfor det er hurtigere end DRAM . Alle signaler er knyttet til systemuret for en bedre kontrolleret timing.

RAM er sat i bundkortet i form af bruger-aftagelige moduler, der kaldes SIMM'er (Single in-line memory modules) og DIMM'er (dual in-line memory modules)(SIMMs (Single in-line memory modules) and DIMMs (dual in-line memory modules)) . Det kaldes DIMM'er(DIMMs) , fordi det har to uafhængige rækker af disse stifter en på hver side, mens SIMM'er(SIMMs) kun har en række stifter på den ene side. Hver side af modulet har enten 168, 184, 240 eller 288 ben.

Brugen af ​​SIMM'er(SIMMs) er nu forældet, da hukommelseskapaciteten af ​​RAM'et(RAM) fordobles med DIMM'er(DIMMs) .

Disse DIMM'er(DIMMs) kommer i forskellige hukommelseskapaciteter, der spænder mellem 128 MB og 2 TB. DIMM'er(DIMMs) overfører 64 bit data ad gangen sammenlignet med SIMM'er(SIMMs) , der overfører 32 bit data ad gangen.

SDRAM er også vurderet ved forskellige hastigheder, men før vi dykker ned i det, lad os forstå, hvad datasti er.

CPU'ens(CPU) hastighed måles i clock-cyklusser, så i en clock-cyklus overføres enten 32 eller 64 bit data mellem CPU'en(CPU) og RAM , denne overførsel er kendt som datasti.

Så jo højere clockhastighed en CPU har, jo hurtigere vil computeren være.

Anbefalet: (Recommended:) 15 tips til at øge din computerhastighed(15 Tips To Increase Your Computer Speed)

På samme måde har selv SDRAM en klokhastighed, hvormed læsning og skrivning kan finde sted. Så jo hurtigere RAM'ens(RAM) clockhastighed jo hurtigere sker operationerne, hvilket øger processorens ydeevne. Dette måles i antallet af cyklusser, det kan udføre optalt i megahertz. Så hvis RAM er vurderet til 1600 MHz , udfører den 1,6 milliarder cyklusser i sekundet.

Så vi håber, at dette hjalp dig med at forstå, hvordan RAM og forskellige typer RAM- teknologier fungerer.



About the author

"Jeg er freelance-ekspert i Windows og Office. Jeg har over 10 års erfaring med at arbejde med disse værktøjer og kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af dem. Mine færdigheder omfatter: at arbejde med Microsoft Word, Excel, PowerPoint og Outlook; skabe web sider og applikationer; og hjælpe kunder med at nå deres forretningsmål."



Related posts