Введение. Переносные накопители данных

Переносные накопители данных

Некоторые типы запоминающих устройств оформлены как компактные, носимые человеком устройства, приспособленные для переноса информации. В частности:

  1. Съёмный жёсткий диск:

· MobileRack

· Контейнеры для жёстких дисков

· ZIV

  1. Флеш-память

5.Вопросы:

1. Определение запоминающего устройства. Классификация по устойчивости записи.

2. Классификация по типу доступа, по геометрическому исполнению и по физическому принципу.

3. Цифровые запоминающие устройства.

Тема 16:

"Оперативные запоминающиеустройства"

Содержание:

1. Введение

2. Особенности построения и основные параметры типовых ОЗУ

3. Классификация и основные характеристики ОЗУ

3.1 Кэш-память

3.2 Статическая память (SRAM)

3.3 Динамическая память (DRAM)

4. Эволюция микросхем памяти

5. Страничный режим, расслоение банков

6. SDRAM: день сегодняшний

7. Истинная скорость работы

8. Прогресс технологии

9. Микросхемы и модули

10. Контроль чётности

11. Маркировка модулей памяти

12. Стандарт РС 100

13. Логическая организация памяти

14. Дополнительная (expanded) память

15. Расширенная (extended) память

16. Вопросы

Под архитектурой ОЗУ принято понимать совокупность представлений о составе его компонентов, организации обмена информацией с внешней средой, а также о функциональных возможностях, реализуемых посредствам команд.

Цель данной курсовой работы: анализ архитектуры, назначения и особенности различных поколений ОЗУ. Начиная с первых 16-разрядных микросхем памяти; чипов памяти, применяемых в сегодняшних РС(кэш-память, SRAM, DRAM); и перспективные направления развития оперативной памяти. Будут рассмотрены логическая организация памяти, быстродействие, синхронизация работы (по отношению к процессору), контроль чётности, режимы страничного доступа, расслоение ОЗУ на банки и пакетно- конвейерный режим.

Все персональные компьютеры используют три вида памяти: оперативную, постоянную и внешнюю (различные накопители). Память нужна как для исходных данных так и для хранения результатов. Она необходима для взаимодействия с периферией компьютера и даже для поддержания образа, видимого на экране. Вся память компьютера делится на внутреннюю и внешнюю. В компьютерных системах работа с памятью основывается на очень простых концепциях. В принципе, всё, что требуется от компьютерной памяти, - это сохранять один бит информации так, чтобы потом он мог быть извлечён оттуда.

Оперативная память предназначена для хранения переменной информации, так как она допускает изменение своего содержимого в ходе выполнения микропроцессором соответствующих операций.

В компьютерах с архитектурой фон Неймана (к этому классу относятся практически все ЭВМ, в том числе и РС)оперативная память играет очень важную роль. Именно в ней хранятся все выполняемые программы и их данные. Работа осуществляется центральным процессором и оперативной памятью, остальные же компоненты любой вычислительной системы напрямую в процессе вычисления не участвуют.

ОЗУ предназначено для хранения переменной информации, оно допускает изменение своего содержимого в ходе выполнения процессором вычислительных операций с данными. Это значит, что процессор может выбрать (режим считывания) из ОЗУ код команды и данные и после обработки поместить в ОЗУ (режим записи) полученный результат. Причём возможно размещение в ОЗУ новых данных на месте прежних, которые в этом случае перестают существовать.таким образом, ОЗУ может работать в режимах записи считывания и хранения информации. Все программы, в том числе и игровые, выполняются именно в оперативной памяти.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: