Микросхемы памяти (или просто память, или запоминающие устройства — ЗУ) предназначены для запоминания, хранения массивов информации, проще говоря, наборов, таблиц, групп цифровых кодов. Каждый код хранится в отдельном элементе памяти, называемом ячейкой памяти. Основная функция любой памяти как раз и состоит в выдаче этих кодов на выходы микросхемы по внешнему запросу. А основной параметр памяти — это ее объем, то есть количество кодов, которые могут в ней храниться, и разрядность этих кодов.
Для обозначения количества ячеек памяти используются следующие специальные единицы измерения:
1К — это 1 024 ячеек, то есть 2 в десятой степени,
1М — это 1 048 576 ячеек, то есть 2 в двадцатой степени,
1Г — это 1 073 741 824 ячеек, то есть 2в тридцатой степени.
Принцип организации памяти записывается следующим образом: сначала пишется количество ячеек, а затем через знак умножения (косой крест) — разрядность кода, хранящегося в одной ячейке.
Например, организация памяти 64Кх8 означает, что память имеет 64К ячеек и каждая ячейка — восьмиразрядная. А организация памяти 4М х 1 означает, что память имеет 4М ячеек, причем каждая ячейка имеет всего один разряд.
Общий объем памяти измеряется в байтах или битах.
В зависимости от способа записи информации и от способа ее хранения, микросхемы памяти разделяются на следующие основные типы:
Постоянная память (ПЗУ — постоянное запоминающее устройство — память только для чтения), в которую информация заносится один раз на этапе изготовления микросхемы. Такая память называется еще масочным ПЗУ. Информация в памяти не пропадает при выключении ее питания, поэтому ее еще называют энергонезависимой памятью.
Программируемая постоянная память (ППЗУ — программируемое ПЗУ), в которую информация может заноситься пользователем с помощью специальных методов (ограниченное число раз). Информация в ППЗУ тоже не пропадает при выключении ее питания, то есть она также энергонезависимая.
Оперативная память (ОЗУ — оперативное запоминающее устройство — память с произвольным доступом), запись информации в которую наиболее проста и может производиться пользователем сколько угодно раз на протяжении всего срока службы микросхемы. Информация в памяти пропадает при выключении ее питания.
Существует множество промежуточных типов памяти, а также множество подтипов, но указанные — самые главные, принципиально отличающиеся друг от друга.
В общем случае любая микросхема памяти имеет следующие информационные выводы:
Адресные выводы (входные), образующие шину адреса памяти. Код на адресных линиях представляет собой двоичный номер ячейки памяти, к которой происходит обращение в данный момент. Количество адресных разрядов определяет количество ячеек памяти: при количестве адресных разрядов n количество ячеек памяти равно 2 в степени n.
Выводы данных (выходные), образующие шину данных памяти. Код на линиях данных представляет собой содержимое той ячейки памяти, к которой производится обращение в данный момент. Количество разрядов данных определяет количество разрядов всех ячеек памяти (обычно оно бывает равным 1, 4, 8, 16).
В случае оперативной памяти, помимо выходной шины данных, может быть еще и отдельная входная шина данных, на которую подается код, записываемый в выбранную ячейку памяти. Другой возможный вариант — совмещение входной и выходной шин данных, то есть двунаправленная шина, направление передачи информации по которой определяется управляющими сигналами. Двунаправленная шина применяется обычно при количестве разрядов шины данных 4 или более.
Управляющие выводы (входные), которые определяют режим работы микросхемы. В большинстве случаев у памяти имеется вход выбора микросхемы CS. У оперативной памяти также обязательно есть вход записи WR, активный уровень сигнала на котором переводит микросхему в режим записи.
3 views
0
0
3 months ago 00:10:09 1
⚡Мотоцикл Honda CBR650f 2014 прошить ключ HISS: а ключи лежали в проце MPC5602
4 months ago 00:21:20 1
Учимся хранить информацию: триггеры на макетной плате | Схемотехника для начинающих №8
4 months ago 01:34:51 6
Dell Alienware x16 R1 P120F за 400 000 рублей чуть не угробили!!!
4 months ago 00:20:11 1
ЭВОЛЮЦИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ /RAM
5 months ago 00:01:59 1
КАК УЗНАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ЧИПОВ ПАМЯТИ ВИДЕОКАРТЫ HWiNFO
5 months ago 00:08:38 1
Итальянский (не совсем) калькулятор IME 401 (1973)
6 months ago 01:32:08 6
АПС Л21. Микроконтроллеры
6 months ago 00:10:15 1
⚒️ МУЗЫКА ИЗ МИКРОСХЕМЫ №2 САМЫЙ ПРОСТОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗВОНОК+
7 months ago 00:12:37 1
Разгон оперативной памяти DDR5 на чипах Hynix на платформе Intel 6200MHz Cl30
7 months ago 00:31:22 2
Расширенные коды Хемминга.
7 months ago 00:19:14 1
Снятие радиатора и тест китайской видеокарты graphicsplayer с чипом Nvidia Geforce gtx 750 ti
8 months ago 00:23:15 55
Как умирает EEPROM память?
8 months ago 00:29:43 1
ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО «ПУСТОЕ» ВРЕМЯ?! ЧИП ИНТУИЦИИ - В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ | НАТАЛЬЯ ГРЭЙС #мотивация #позитив
8 months ago 00:19:31 1
Ремонт КОРОЛЕВСКОЙ KFA2 RTX 2080TI / Не пережила транспортировку СДЕКом / Как починить чип памяти...
8 months ago 00:16:32 1
Увеличение объема памяти на видеокарте. Часть 2 - Монтаж чипов памяти.
8 months ago 00:08:50 1
Цифровое пианино NUX NPK 10, топ за свои деньги
9 months ago 00:08:39 1
Материнская плата: устройство и принцип работы. Что такое VRM, сокет, чипсет, BIOS. Разъёмы и схемы
9 months ago 00:00:58 1
PANTUN M6500 как обмануть чип
9 months ago 00:05:26 1
Тестовое включение видеокарты RTX 3080Ti MSI Suprim X после модернизации охлаждения чипов памяти
9 months ago 00:35:29 3
Создание самого простого картриджа для приставки Денди (перезалив)
9 months ago 00:04:33 1
САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ(старых материнских плат)Черный экран
9 months ago 00:08:08 1
Мнемотехника: Урок 2. Соединение образов. Метод Цепочка.
9 months ago 00:08:03 1
INFINIX NOTE 40 PRO – 144Hz ЛУЧШИЙ за 24999 рублей🔥 + МОЩНЫЙ ЧИП + 100W и 512Gb памяти! ГОДНОТА?
10 months ago 01:07:43 1
Самый полный гайд по ремонту телевизора Самсунг (замена NAND) ч.2 Работа с комментариями.