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传输类型指内存所采用的内存类型,不同类型的内存传输类型各有差异,在传输率、工作频率、工作方式、工作电压等方面都有不同。目前市场中主要有的内存类型有sdram、ddr sdram和rdram三种,其中ddr sdram内存占据了市场的主流,而sdram内存规格已不再发展,处于被淘汰的行列。rdram则始终未成为市场的主流,只有部分芯片组支持,而这些芯片组也逐渐退出了市场,rdram前景并不被看好。
sdram
sdram,即synchronous dram(同步动态随机存储器),曾经是pc电脑上最为广泛应用的一种内存类型,即便在今天sdram仍旧还在市场占有一席之地。既然是“同步动态随机存储器”,那就代表着它的工作速度是与系统总线速度同步的。sdram内存又分为pc66、pc100、pc133等不同规格,而规格后面的数字就代表着该内存最大所能正常工作系统总线速度,比如pc100,那就说明此内存可以在系统总线为100mhz的电脑中同步工作。
与系统总线速度同步,也就是与系统时钟同步,这样就避免了不必要的等待周期,减少数据存储时间。同步还使存储控制器知道在哪一个时钟脉冲期由数据请求使用,因此数据可在脉冲上升期便开始传输。sdram采用3.3伏工作电压,168pin的dimm接口,带宽为64位。sdram不仅应用在内存上,在显存上也较为常见。
ddr 严格的说ddr应该叫ddr sdram,人们习惯称为ddr,部分初学者也常看到ddr sdram,就认为是sdram。ddr sdram是double data rate sdram的缩写,是双倍速率同步动态随机存储器的意思。ddr内存是在sdram内存基础上发展而来的,仍然沿用sdram生产体系,因此对于内存厂商而言,只需对制造普通sdram的设备稍加改进,即可实现ddr内存的生产,可有效的降低成本。
sdram在一个时钟周期内只传输一次数据,它是在时钟的上升期进行数据传输;而ddr内存则是一个时钟周期内传输两次次数据,它能够在时钟的上升期和下降期各传输一次数据,因此称为双倍速率同步动态随机存储器。ddr内存可以在与sdram相同的总线频率下达到更高的数据传输率。
与sdram相比:ddr运用了更先进的同步电路,使指定地址、数据的输送和输出主要步骤既独立执行,又保持与cpu完全同步;ddr使用了dll(delay locked loop,延时锁定回路提供一个数据滤波信号)技术,当数据有效时,存储控制器可使用这个数据滤波信号来精确定位数据,每16次输出一次,并重新同步来自不同存储器模块的数据。ddl本质上不需要提高时钟频率就能加倍提高sdram的速度,它允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿读出数据,因而其速度是标准sdra的两倍。
从外形体积上ddr与sdram相比差别并不大,他们具有同样的尺寸和同样的针脚距离。但ddr为184针脚,比sdram多出了16个针脚,主要包含了新的控制、时钟、电源和接地等信号。ddr内存采用的是支持2.5v电压的sstl2标准,而不是sdram使用的3.3v电压的lvttl标准。 rdram
rdram(rambus dram)是美国的rambus公司开发的一种内存。与ddr和sdram不同,它采用了串行的数据传输模式。在推出时,因为其彻底改变了内存的传输模式,无法保证与原有的制造工艺相兼容,而且内存厂商要生产rdram还必须要加纳一定专利费用,再加上其本身制造成本,就导致了rdram从一问世就高昂的价格让普通用户无法接收。而同时期的ddr则能以较低的价格,不错的性能,逐渐成为主流,虽然rdram曾受到英特尔公司的大力支持,但始终没有成为主流。
rdram的数据存储位宽是16位,远低于ddr和sdram的64位。但在频率方面则远远高于二者,可以达到400mhz乃至更高。同样也是在一个时钟周期内传输两次次数据,能够在时钟的上升期和下降期各传输一次数据,内存带宽能达到1.6gbyte/s。
普通的dram行缓冲器的信息在写回存储器后便不再保留,而rdram则具有继续保持这一信息的特性,于是在进行存储器访问时,如行缓冲器中已经有目标数据,则可利用,因而实现了高速访问。另外其可把数据集中起来以分组的形式传送,所以只要最初用24个时钟,以后便可每1时钟读出1个字节。一次访问所能读出的数据长度可以达到256字节。
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