Typer RAM som används i datorer

Alla datorenheter som bärbara datorer, stationära datorer, smartphones, surfplattor och spelsystem är utrustade med RAM. Nedan hittar du information om olika typer av RAM som används i datorer.

Typer RAM som används i datorer

RAM som är en förkortning för ”Random Access Memory” är i princip utformat för att ge datorer en lättillgänglig plats för tillfällig lagring av data som krävs för att köra program, utföra processer och hantera information.

RAM-lagringskapaciteten uttrycks i MB eller GB (Mega & Giga Bytes) och databehandlingshastigheten för RAM mäts i MHz eller GHz (Mega och Giga Hertz).

I allmänhet måste du komma ihåg följande riktlinjer när du går till en uppgradering av RAM på din dator.

  1. Laptop RAM är mindre (mindre stift) jämfört med Desktop RAM.
  2. Äldre generationens datorer kan inte uppgraderas med nyare RAM-typer.
  3. RAM är inte bakåtkompatibelt.
  4. Olika typer av RAM kan inte blandas och matchas på samma system.

Medan RAM i princip tjänar syftet att lagra tillfällig information som krävs av datorn för att bearbeta information, finns det olika typer av RAM som används i datorer.

1. SRAM eller statisk RAM

Denna typ av RAM definieras som "statisk" eller SRAM eftersom det inte behöver uppdateras för att komma ihåg eller behålla sina data.

SRAM behåller data endast så länge de levereras med konstant strömförsörjning. En gång är strömförsörjningen avstängd, alla data i SRAM raderas eller förloras.

Även om SRAM använder mindre ström och ger snabbare tillgång till data, ger det mindre lagringskapacitet och är dyrt jämfört med DRAM.

SRAM används vanligtvis i CPU-cache (L1, L2, L3), hårddiskcache och videokort. Det används också i digitalkameror, skrivare och routrar.

2. DRAM eller Dynamic RAM

Denna typ av RAM-funktioner fungerar genom att regelbundet uppdatera dess data, på grund av vilken den kallas dynamisk typ av minne.

I likhet med SRAM måste DRAM förses med ström och förlorar alla sina data när strömförsörjningen är avstängd.

Medan DRAM är billigare att tillverka och erbjuder högre lagringskapacitet, erbjuder den långsammare tillgång till data och förbrukar mer kraft jämfört med SRAM.

DRAM används i systemminne och videografikminne på datorer. Det används också i videospelkonsoler och nätverkshårdvara.

3. SDRAM eller Synchronous Dynamic RAM

SDRAM kan definieras som en förbättrad typ av DRAM utformad för att fungera synkroniserad med datorns CPU-klocka.

Medan SDRAM väntar på klocksignal från datorn innan den svarar på datainmatning svarar den nästan omedelbart (synkront) på dataingången.

Den synkrona driftskapaciteten för SDRAM gör det möjligt att bearbeta instruktioner parallellt, som kallas 'rörledning' eller förmågan att ta emot en ny instruktion, medan den tidigare instruktionen fortfarande behandlas.

Eftersom pipelining gör att fler instruktioner kan bearbetas samtidigt resulterar det i bättre eller högre CPU-prestanda totalt sett.

4. SDR SDRAM eller Synchronous Dynamic RAM för singeldata

SDR SDRAM är en första generationens SDRAM som kan behandla en läs- och en skrivinstruktion per klockcykel.

Denna typ av RAM används som datorminne och används i videospelkonsoler.

5. DDR SDRAM eller Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM

DDR SDRAM är en andra generationens SDRAM som kan behandla två läs- och två skrivinstruktioner per klockcykel.

Detta gör DDR SDRAM dubbelt så snabb som SDR SDRAM när den arbetar vid en lägre standardspänning (2, 5 volt jämfört med 3, 3 volt).

DDR SDRAM har 184 stift och ett enda skår på kontakten, jämfört 168 stift och två skåror som finns på SDR SDRAM.

DDR SDRAM används i bärbara datorer och stationära datorer.

6. DDR2 SDRAM eller Synchronous Dynamic RAM med dubbel datahastighet

Detta är en förbättrad typ av DDR SDRAM som kan ge dubbel datahastighetsöverföring vid högre klockhastigheter, jämfört med DDR SDRAM.

Vanligtvis kan en standard (inte överklockad) DDR SDRAM nå upp till 200 MHz hastighet, medan en standard DDR2 SDRAM kan nå hastigheter på 533 MHz.

När det gäller strömförbrukning kör DDR2 SDRAM med en lägre spänning (1, 8 V) jämfört med DDR 2, 5 volt som krävs av SDRAM.

DDR2 SDRAM har 240 stift, vilket förhindrar bakåtkompatibilitet med 168-stifts DDR SDRAM.

7. DDR3 SDRAM eller Triple Data Rate Synchronous Dynamic RAM

DDR3 SDRAM erbjuder avancerad signalbehandling, större lagringskapacitet, lägre strömförbrukning (1, 5 V) och högre standardklockhastigheter på upp till 800 MHz.

Även om DDR3 SDRAM har samma antal stift som DDR2 SDRAM (240) är den fortfarande inte bakåtkompatibel med DDR2.

8. DDR4 SDRAM

Denna förbättrade typ av SDRAM ger avancerad signalbehandling, högre lagringskapacitet, lägre strömförbrukning (1, 2 V) och högre klockhastigheter (upp till 1600 MHz).

DDR4 SDRAM använder 288-polig konfiguration, vilket förhindrar bakåtkompatibilitet.

9. GDDR SDRAM - Grafisk dubbel datahastighet synkron dynamisk RAM

GDDR SDRAM är en typ av DDR SDRAM som har specifikt utformats för att ge avancerad videografikåtergivning, särskilt när den kombineras med en dedikerad GPU (Graphics Processing Unit).

I likhet med DDR SDRAM, har GDDR SDRAM en egen rad förbättrade produkter som erbjuder mycket förbättrad grafisk bearbetning vid lägre strömförsörjning.

Den förbättrande eller evolutionära GDDR SDRAM är märkta som GDDR2 SDRAM, GDDR3 SDRAM, GDDR4 SDRAM och GDDR5 SDRAM.

Den här typen av RAM-minne används i videografikkortet på speldatorer och vissa surfplattor.

Medan GDDR SDRAM ger relativt långsammare dataöverföring, kan den hantera stora datamängder.

10. Flashminne

Detta är en grundläggande typ av minne som liknar hårddisken på datorer än RAM.

Till skillnad från RAM, behåller Flash-minnet all data, även efter att strömförsörjningen är avstängd.

Därför används Flash-minne i USB-flashenheter, minneskort, bärbara mediaspelare, handdatorer och elektroniska leksaker.