Ram-geheugentypes en hun kenmerken

De Ram-geheugentypes gebruikers in staat stellen om betere prestaties te verkrijgen als de beste kwaliteit wordt gekozen, zijn er verschillende modellen waarmee gebruikers hun variatie kunnen geven. Als u dit artikel leest, weet u alles wat met dit onderwerp te maken heeft beter.

Ram-geheugentypes

Elk van de herinneringen die in computers worden gevonden, wordt het hoofdbrein genoemd, waardoor ze alle procedures kunnen bedienen en activeren. Als gebruiker van computerapparatuur is het altijd belangrijk om te weten welk type geheugen het nuttigst kan zijn in onze apparatuur.

Er zijn veel soorten RAM op de markt die u kunnen helpen uw capaciteit en computerprestaties te verbeteren. Evenzo worden deze geheugens verkregen in kleinere formaten die worden gebruikt voor: besturingssystemen mobiel.

Om de apparatuur te laten werken, is het noodzakelijk dat deze een RAM-geheugen bevat. Maar wat betekent dat eigenlijk?We zullen hieronder alles zien met betrekking tot dit apparaat dat als een van de belangrijkste in de computer wordt beschouwd.

Concept

Het bestaat uit een fysieke toegang waarmee alle computerapparatuur alle opgedragen handelingen moet kunnen uitvoeren. Een RAM-geheugen is van het type opslag dat willekeurig wordt genoemd, wanneer het beschadigd is of de levensduur ervan is verstreken, moet het worden vervangen of gerepareerd.

Er zijn maar weinig computers die permanent aangepast RAM-geheugen hebben, maar het wordt beschouwd als een willekeurig accessoire dat de algemene werking van de computers mogelijk maakt. Elke instructie die op een pc wordt uitgevoerd, wordt via het besturingssysteem naar het RAM-geheugen gevoerd, zodat het de toegewezen actie uitvoert.

Het besturingssysteem is de brug tussen de gebruiker en RAM. Daarin worden alle programma's opgeslagen die op een bepaald punt in de processor worden uitgevoerd of zullen worden uitgevoerd. De verzonden instructies lokaliseren automatisch het uit te voeren programma, met vermelding in het RAM-geheugen.

De naam in het Engels is Random Access Memory en het kan worden geschreven en gelezen in elk van de geheugenlocaties, ongeacht de volgorde van gebeurtenissen of volgorde. Het is zeer vluchtig en vergankelijk, dat wil zeggen dat alle inhoud ervan wordt gewist wanneer de apparatuur wordt uitgeschakeld, en deze weer operationeel laat wanneer de apparatuur weer wordt ingeschakeld.

RAM-geheugen-types 2

Hoe een RAM te bouwen

De constructie van de soorten RAM-geheugen wordt uitgevoerd via de zogenaamde inkapseling, het is een lang proces en waarbij de technologie van de microschakelingen wordt gebruikt die leven geeft aan de algemene opmaak van het geheugen. Elk pakket bestaat uit een type formaat dat is toegewezen aan de soorten RAM om verschillende soorten prestaties te verkrijgen.

De inkapselingen zijn een soort basen genaamd PBC, waar kleine chips worden ingebracht in de vorm van elektronische modules die verschillende ontvangstgeheugens vormen. Het heeft verschillende aansluitingen die op het moederbord zijn geïnstalleerd, dat over het algemeen een groene isolator is.

Deze micromodules maken de communicatie met de processor effectief en maken het mogelijk om de bewerkingen vast te stellen die het besturingssysteem hen opdraagt. De modules zijn al vele jaren in ontwikkeling en zijn gegroeid in functie van de technologische ontwikkeling. Maar laten we eens kijken hoe deze kleine apparaten werken en waar ze van gemaakt zijn:

  • RIMM's zijn kleine modules met meer dan 184 aansluitpinnen en een 16-bits bus, een bus is gewoon een kleine module die gegevens naar verschillende delen van de computer verzendt, hij is opgebouwd uit componenten zoals kabels, weerstanden en kleine condensatoren.
  • DIMM, is een capsuleformaat dat alleen wordt gebruikt voor DDR-geheugens in verschillende versies, de databus is 64 bits en kan maximaal 18 pinnen hebben bij gebruik voor SDRAM-geheugens, en 184 pinnen voor DDR-geheugens, 240 pinnen voor DDR2- en DDR3-geheugens en 288 pinnen voor DDR4.
  • SO-DIMM-capsule, die over het algemeen wordt gebruikt door draagbare processors, is kleiner en compacter dan andere capsules en het aantal pinnen varieert ook afhankelijk van het type geheugen, variërend van 144 pinnen voor SDRAM-geheugen tot 260 pinnen voor DDR4 RAM:
  • SIMM, dit type formaat werd veel gebruikt in oude apparatuur, er zijn modules die tussen de 30 en 60 pinnen bevatten en werken met databus van 32 tot 64 bits.
  • Het Mini DIMM-formaat heeft pinnen die vergelijkbaar zijn met die van de SODIMM, maar met het verschil dat ze nog kleiner zijn. Ze worden over het algemeen gebruikt voor kleine computers of mini-laptops.

RAM-geheugentypes

Diverse herinneringen

Elke computer of processorapparatuur behoudt verschillende kenmerken, vanwege de verschillende bewerkingen die het besturingssysteem kan bieden. Vandaar het belang van meerdere rapporten die zich aanpassen aan het model van elk team. Sommige zijn geschikt voor veel vergelijkbare apparatuur en andere zijn gewoon gemaakt voor specifieke apparatuur.

Dit type geheugen wordt ook gebruikt in verschillende telefoonapparatuur, videogameconsoles en sommige huishoudelijke apparaten. Ze zorgen voor een meer optimale en efficiënte prestatie die op zijn beurt de duurzaamheid van de apparatuur beïnvloedt

Er zijn momenteel slechts twee soorten RAM-geheugen, afhankelijk van de kenmerken van elk, is het mogelijk om het gebruik ervan in een bepaald type apparatuur te overwegen. Ongeacht het merk worden deze geheugens in massa geproduceerd voor distributie naar nieuwe apparatuur of om beschadigde te repareren.

SRAM

Bekend onder zijn acroniem als "Static Random Access Memory" in het Spaans Static Random Access Memory, is een type geheugen dat halfgeleiders gebruikt en de mogelijkheid heeft om gegevens intact te houden. Het gebruik van koelcircuits is niet nodig. 

Dit type geheugen moet constant stroom krijgen om problemen te voorkomen. Ze worden NVRAM-geheugens genoemd of wat hetzelfde is als niet-vluchtig Random Access Memory of niet-vluchtig RAM. En de herinneringen MRAM in zijn initialen Magnetoresistive Random Access Memory of magnetische RAM. Ze verschillen in de manier waarop ze informatie verzenden en ontvangen.

Geheugens van het willekeurige type worden behandeld onder het concept statisch te zijn; met andere woorden, ze werken sneller en zijn betrouwbaarder dan DRAM-geheugens. Simpelweg omdat het direct wordt blootgesteld en gerelateerd is aan koeling. Hierdoor kunnen ze de informatie veel langer bewaren.

Ze zijn gebouwd op basis van circuits van het flip-flop-type, waardoor ze zeer vloeiende stroom van de ene naar de andere kant kunnen ontvangen zonder dat een van de transistors hoeft te stoppen. Ze werken continu zonder de energiestroom te beperken. Hierdoor kunnen de gegevens in het circuit worden opgeslagen zonder dat ze hoeven te worden ververst om ze daar te kunnen houden.

Hun enige fout is dat ze wat meer stroomverbruik nodig hebben om de gegevens te verwerken, maar het is het waard omdat ze veiliger zijn. Op deze manier kunnen de gegevens in dit circuit worden opgeslagen zonder dat ze constant moeten worden ververst. Deze geheugens vergen meer vermogen, maar zijn sneller, maar ook duurder om te vervaardigen. Ze worden meestal gebruikt om de processorcache te bouwen.

DRAM

In het Engels worden ze Dynamic Random Access Memory genoemd, wat vertaald is Dynamic Random Access Memory. De technologie is gebaseerd op het gebruik van verschillende condensatoren. Deze verliezen beetje bij beetje hun lading en hebben koeling nodig via een ander circuit; waardoor ze de situatie kunnen beoordelen en vervolgens de kosten kunnen aanvullen.

Ze werden opgericht in de jaren zestig en het is tegenwoordig het meest gebruikte type RAM. Hiermee kunnen modules met zeer grote dichtheidsbereiken worden gemaakt. Dit helpt om gegevens sneller te positioneren. Er zijn verschillende typen die synchrone ABRAM's worden genoemd, waarvan de betekenis in het Engels Random Access Memory is en asynchrone DRAM's die in het Engels Synchronous Dynamic worden genoemd. 

Ze zijn samengesteld uit silicium halfgeleiders, hebben componenten zoals condensatoren en transistors. Hiermee kunnen gegevens worden opgeslagen in een geheugencel die door de condensator wordt gevoed. Dit wordt honderden keren gedaan, zodat de gegevens worden opgeslagen, de inhoud wordt geëlimineerd wanneer de processor wordt uitgeschakeld.

RAM-geheugen-types 4

In het begin werden ze asynchroon genoemd omdat er geen element was dat de frequentie van de apparatuur synchroniseerde met die van het geheugen. Beetje bij beetje ontstonden er synchrone oproepen die een apparaat bevat waarmee ze de gegevens kunnen synchroniseren met de processor. Het maken van operationele procedures sneller en veiliger.

Het heeft als voordeel dat ze goedkoper en heel eenvoudig zijn, ze zijn sneller gebouwd en ze zijn niet zo ingewikkeld. Hun nadeel is dat ze iets langzamer zijn, maar door hun zuinigheid en prestaties kunnen ze in de markt worden gepositioneerd.

Deze geheugens zijn gebouwd in verschillende typen die worden gebruikt om ze aan te passen aan de processors die op de markt bestaan. De ontwikkelaars van deze geheugens zijn op zoek naar een breedte die een manier kan vinden om de productiekosten van computers te verlagen.

FPM-RAM

Het leest Fast Page Mode RAM, ze werden gebruikt in de eerste Intel Pentium-computers. Ze waren in staat om een ​​enkele informatie te verzenden in ruil voor het gelijktijdig ontvangen van verschillende vormen van adressen. Het voordeel was dat de respons erg slecht was, waardoor het verzenden en ontvangen van informatie en individuele adressen werd beperkt.

EDO-RAM-geheugen

In het Engels Extended Data Output RAM genoemd, maakte het deel uit van de evolutie van de vorige, waarvoor het zijn prestaties aanzienlijk verbeterde. Dit geheugen had de mogelijkheid om gelijktijdig alternatieve adressen te ontvangen, zonder te hoeven wachten om andere gegevens te ontvangen.

RAM-geheugen-types 5

BEDO-RAM-geheugen

Genaamd in het Engels Burst Extended Data RAM. De EDO RAM is ook een evolutie en geeft toegang tot verschillende geheugenlocaties. Om databursts te vermijden die worden gegenereerd tijdens elke klokcyclus die de processor bevat. Hoewel zeer efficiënt, heeft het zich nooit in de markt weten te positioneren 

Rambus-DRAM-geheugen

Het was een van de meest innovatieve creaties als het gaat om RAM-geheugens. Het helpt om zowel de bandbreedte als de frequentie te verbeteren, die met 1000-bits breedte boven de 64 MHz zou kunnen komen. Momenteel zijn ze ook in onbruik, het is niet bekend waarom.

Synchrone typegeheugens SDRAM

Wanneer we spreken van synchrone herinneringen, wordt er een verschil in overweging genomen ten opzichte van andere herinneringen. Dit type geheugen heeft een interne klok die de gebruiksfrequentie synchroniseert met de processor. De actie maakt het mogelijk om de efficiëntie van de door het team uitgevoerde werkzaamheden en processen te verbeteren.

Het waren de eerste geheugens die werden gemaakt en ontwikkeld in DIMM-inkapselingsformaten met 168 contacten. Computers als de AMD Athlon en Pentium werden meer dan 10 jaar geleden voor het eerst gebruikt. Tegenwoordig worden ze gebruikt in sommige apparatuur en heeft het verschillende varianten.

DDR SDRAM

Het was de eerste versie van de synchrone geheugens, ze werden ontwikkeld vanuit de module mount of DIMM-pakketten met 182 pinnen en het SODOM-model met 200 pinnen. Ze werkten op slechts 2,5 volt en hun klok werkt met een snelheid die varieert van 100 MHz tot 200 MHz.

Deze geheugens implementeerden het Dual Channel-systeem, dat wil zeggen dat ze de RAM-geheugenmodules in twee slots konden verdelen. Hierdoor was het mogelijk om gelijktijdig data uit te wisselen met de bus. In 64-bits modules hadden ze de mogelijkheid om uit te wisselen met een 128-bits bus. Elk geheugen wordt geleverd in verschillende modellen die zijn geconfigureerd op basis van de kloksnelheid.DDR2 SDRAM-geheugen

Het was de tweede versie van DDR-geheugens en de innovatie was dat het de mogelijkheid had om de overgedragen bits te verdubbelen, niet tot 2 maar tot 4, voor elke klokcyclus. Ze werkten aan 240-pins modules van het DIMM-type. Ze werkten met 1,8 volt, wat zorgt voor een lager verbruik dan de DDR's.  Deze geheugens hebben verschillende varianten die komen in modellen waarbij alleen de inkapseling is gewijzigd.

SoDIMM's en MIni DIMM's zijn modellen die uitsluitend zijn gemaakt voor notebooks met een minimaal verbruik van 1,5 volt. Deze geheugens ondersteunen het invoegen van een ander DDR-geheugen niet, er is geen compatibiliteit tussen. Net als de vorige varieert de configuratie afhankelijk van de MHz van de klok.

DDR3 SDRAM

De ontwikkeling van synchrone geheugens is niet gestopt en de derde versie van DDR-geheugens is ontwikkeld om energieproblemen te verbeteren, de efficiëntie verbetert aanzienlijk met deze derde versie. Het werkt alleen met een spanning van 1,5 voor de desktop-pc-versie met een 240-pins DIMM-type module.

Het interessante is de capaciteit voor elke module die 16 Gb bereikt, maar deze is ook niet compatibel met de andere geheugenspecificaties. Deze geheugens hebben echter de voorwaarde dat wanneer de snelheid toeneemt, ze de neiging hebben om de efficiëntie te verlagen, maar het handhaaft de snelheid in een hoger percentage dan de vorige versies.

Het is voornamelijk ontwikkeld voor gebruik in laptops en mini-laptopcomputers. Dat het apparaten zijn met een laag verbruik en kleinere afmetingen. De verschillende modellen van deze versie van synchroon geheugen zijn de DDR3 die worden gebruikt in modellen van desktopcomputers, sAltijd met DIMM-module.

Er zijn ook de DDR3L-versies, die werken met slechts 1,3 V en specifiek gericht op laptops. Ze gebruiken ook DIMM-modules in hun So DIMM- en Mini DIMM-versies. Het DDR3U-model is ook op de markt, dat 1,2 V gebruikt en is ontwikkeld voor gebruik in tablets en smartphones.

Synchrone geheugens van dit type maken het mogelijk om zeer weinig spanning te gebruiken, niet meer dan 1,2. Ze worden tegenwoordig beschouwd als de meest gevraagde op de geheugenmarkt. In deze groep bevinden zich ook de zogenaamde LPDDR-geheugens, die een spanning van 1,2 verbruiken en ook gericht zijn op mobiele telefoons en slimme tablets. De modellen in elke versie kunnen variëren afhankelijk van de specificaties die de fabrikant van de apparatuur nodig heeft.

DDR4 SDRAM

De vierde versie is degene die met de meeste vraag wordt ontwikkeld en die vandaag wordt gebruikt. Ze werken op een hogere frequentie en worden gemonteerd in 288-pins DIMM's. Het rendement is aanzienlijk hoger, ze werken met 1,35 volt voor desktop computers en 1 volt voor laptops.

In high-performance apparatuur worden geheugens van dit type geïntroduceerd die een spanning van 1,45 volt en een transmissiesnelheid van 4.600 MHz verbruiken. Deze geheugens kunnen werken in drie en vier kanalen en kunnen worden gemonteerd in modules die zelfs 32 Gb bereiken. Er zijn vier soorten DDR4-geheugen, laten we eens kijken:

  • DDR4L, zijn geheugens die ook zijn ontworpen voor draagbare apparatuur en voor servers, gemonteerd in modules, dus DIMM's van 1,2 volt met variabele pinnen.
  • DDR4U, zeer vergelijkbaar met de vorige, wordt uitsluitend gebruikt voor servers, ze werken met 1,2 volt en zijn van weinig nut omdat hun beperking voor productie alleen beperkt is tot servers.
  • LPDDR4, ze werken uitsluitend voor Smartphone mobiele telefoons, ze werken met 1,2 volt die kan variëren afhankelijk van de omstandigheden van de mobiele telefoon op 1,05 volt, ze hebben niet zoveel snelheid als de desktop DDR4, het vervult zijn functie van efficiënte menare. Het handhaaft een snelheid van 1600 MHz, hoewel de LPDDR 4E-versie 2100 MHz kan bereiken.

De modellen en varianten van deze geheugens zijn vervaardigd rekening houdend met de kloksnelheid als functie van MHz. Klokfrequenties variërend van 800 MHz tot 2133 MHz worden dan gewaardeerd. Deze snelheid is recht evenredig met de bussnelheid en overdrachtscapaciteit, waar beide ook toenemen.

GDDR-herinneringen

GDDR-geheugens zijn een alternatief voor de typen DDR RAM en worden in het Engels naast traditionele RAM-geheugens ook wel Graphics Double Data Rate genoemd. Ze zijn ontworpen voor grafische kaarten, met standaarden die vergelijkbaar zijn met DDR, zodat ze de mogelijkheid hebben om 2 tot 4 bits per klokcyclus te verzenden.

Vanwege hun kwaliteit en efficiëntie zijn ze iets duurder dan de rest van de RAM-jongens. In vergelijking met de rest van de normale DDR's is dit type geheugen een soort evolutie die de grafische omstandigheden aanzienlijk verhoogt. Maar laten we eens kijken naar de specificaties van deze herinneringen

  • GDDR Basic Ze kwamen meer dan 10 jaar geleden voor het eerst op de markt en zijn gebaseerd op geheugens van het type DDR2, gebruiken frequenties van 166 MHz tot 900 MHz en werden gebruikt in apparatuur met standaardcapaciteiten.
  • GDDR2, ook gebaseerd op DDR2-geheugens, was een geavanceerder type geheugen dan GDDR basic. De frequentie was 800 MHz met een bandbreedte tussen 8 en 16 Gb per seconde.
  • GDDR3, ontworpen door bepaalde bedrijven om te werken op videogamekaarten zoals de PlayStation 3 en Xbox 300, diende ook andere functies. Ze hadden een frequentiebereik tussen 166 MHz en 800 MHz.
  • GDDR4, deze modellen hadden een technologie gebaseerd op DDR3-geheugens, ze hadden niet veel acceptatie in de markt en werden vervangen door GDDR5. DDR4-geheugens werden gebruikt in AMD-graphics die erg lijken op GDDR 3.
  • GDDR5, waarvan de komst een meer dynamische ontwikkeling mogelijk maakte, wordt het meest gebruikt door de servers en fabrikanten van PS4 en Xbox One X. Ze hebben een busbreedte in de orde van 20 Gb en een frequentie van 8 Gbps.
  • GDDR5X is een evolutie van de DDR5-versie met een hoge frequentie van 11 Gbps en een bandbreedte van 484 Gb per seconde, de bus ondersteunt tot 352 bits. Het wordt gebruikt voor grafische kaarten in huidige videogames.
  • GDDR6, beschouwd als het meest up-to-date geheugen voor grafische kaarten, is erg duur en de grafische definities zijn uitstekend. Ze halen een frequentie van 15 Gbps en een bandbreedte van 672 Gb/s. De bus is 324 Bits, het wordt beschouwd als de krachtigste desktopkaart die is vervaardigd.

Verschillen tussen RAM en ROM-geheugen

ROM-geheugens bestaan ​​uit geheugencircuits waarmee alleen informatie kan worden gelezen. Ze slaan zowel elementen als gegevens ook permanent op. In tegenstelling tot RAM, dat altijd open staat voor manipulatie en het ophalen van informatie, is RAM gesloten.

De gegevens in het ROM-geheugen kunnen echter worden hersteld, maar niet worden gemanipuleerd en ingegrepen. RAM-geheugen staat open voor willekeurige toegang tot informatie, vanaf elke positie of elk moment; terwijl ROM sequentiële toegang ertoe vereist.  Het RAM-geheugen heeft een hogere snelheid, terwijl het ROM-geheugen langzamer is en de gegevens in één keer worden verzonden.

Een ander verschil tussen deze twee geheugens is dat het RAM-geheugen verwijderbaar is, je kunt zelfs de capaciteit vergroten. Integendeel, de ROM-geheugenmodules waren gesoldeerd en bevestigd aan het moederbord; ze kunnen niet worden verwijderd of gemanipuleerd door de gebruiker. De fabrikant plaatst het geheugen stevig, waardoor het moeilijk te manipuleren is.

Kenmerken

De soorten RAM-geheugen hebben verschillende kenmerken; zijn rol varieert afhankelijk van de specificaties van de computer, console of serverfabrikant. Ze zijn ontworpen om optimale prestaties te bieden in elke vorm van gebruik die u eraan wilt geven. Daarom kunnen bepaalde voorwaarden en kenmerken worden gewaardeerd die de lezer kunnen helpen te weten welke het meest geschikt is voor hun apparatuur of behoefte.

Wanneer we het hebben over willekeurige toegang, wordt het beschouwd als een actie die is gebaseerd op gedefinieerde tijd en momenten. RAM-geheugentypes worden opnieuw ingesteld wanneer de computer of server wordt uitgeschakeld. Het belang van gesynchroniseerde geheugens is dat ze gegevens controleren en kunnen worden gemanipuleerd.

Ze zijn ontworpen om het type lezen en schrijven te beschrijven dat erin wordt gedaan. De bewerkingen blijken sneller te zijn, wat ertoe leidt dat de toestand en het type geheugen voor een specifieke computer worden overwogen. De modules zoals we eerder zagen, geven leven aan de geheugen-operationaliteit. Er zijn high-tech elementen ingebouwd die een grotere snelheid in operaties mogelijk maken.

Het belangrijkste kenmerk is het ras waarvoor ze zijn ontwikkeld. We bekijken hoe ze kunnen worden gebruikt in meerdere toepassingen, zoals videogames, huishoudelijke apparaten, autocomputers en verschillende manieren om het leven efficiënter en comfortabeler te maken.

De typen RAM-geheugen zijn gebouwd om een ​​snelle en efficiënte synchronisatie te verkrijgen met de door de gebruiker bestelde bewerkingen. Deze efficiëntie wordt gemeten bij snelheden die variëren afhankelijk van de computeromstandigheden.

Houd er rekening mee dat sommige beperkingen kunnen hebben vanwege de voorwaarden van de fabrikanten. De belangrijkste kenmerken van deze herinneringen zijn het fysieke formaat en het vermogen in de snelheid om acties uit te voeren. Binnen de geheugens van dit type die in de huidige markt te vinden zijn, zijn er verschillende soorten RAM-geheugen.

Ze verschillen in hun fysieke formaat en variëren afhankelijk van het aantal pinnen. Evenals de manier waarop het is vervaardigd op basis van de inkapseling (gezien in dit artikel). Er wordt ook rekening gehouden met de capaciteit en snelheid die ze weten te ontwikkelen. Bij het uitvoeren van taken.

Wat zijn de soorten RAM die nodig zijn?

Wanneer u computerapparatuur koopt, koopt u een videogame, een smartphone of een ander apparaat dat is ontworpen met de hoogste technologie. U koopt niet alleen een technologisch apparaat, maar een systeem waarin verschillende vormen van procedures worden ingebracht. Die het mogelijk maken om snelheid en efficiëntie te geven aan wat gewenst is. 

Het verschilt van artefacten en apparatuur die in een ander tijdperk zijn gemaakt, omdat ze snellere en efficiëntere superieure acties uitvoeren; het huidige leven comfortabeler maken. We zijn in de aanwezigheid van een artefact dat een geheugen van het type RAM bevat

Elke computer bevat in zijn componenten dit geheugen dat veel computers noemen. Zij zijn het brein om acties uit te voeren. Wanneer een van deze geheugens beschadigd is, is het belangrijk om ze te vervangen, slechts enkele kunnen worden gerepareerd en zijn ontworpen voor duurzaamheid en hoge prestaties.

Het is belangrijk om het type geheugen te kennen en het is het beste om naar de handleiding van de fabrikant te gaan en het geheugen van de apparatuur te zoeken. In het geval van computers is het heel eenvoudig. Intern en door enkele schroeven los te draaien, kan de apparatuur worden geopend zonder andere onderdelen aan te raken, we zien de aanwezigheid van een gele en zwarte kaart.

Ze zijn gemakkelijk te herkennen en hebben een kleine markering die het model aangeeft. Over het algemeen kunnen de RAM-geheugenkaarten na een tijdje beschadigd raken. Wij raden altijd aan om naar specialisten te gaan die aangeven welk type geheugen vervangen moet worden.

De geheugenmodules voor desktop- en laptopcomputers zijn gebaseerd op DIMM's (ook te zien in dit artikel). Ze vertegenwoordigen de willekeurige toegang die is gesynchroniseerd met de busklok, zodat de processen zich efficiënter ontwikkelen. Deze kenmerken maken een team efficiënter wanneer een soort probleem wordt waargenomen, het is goed om te weten met welk model het beschikbaar is.

In draagbare computers kunnen we het model op twee manieren waarderen, direct door het scherm te openen en te zoeken naar de kenmerken van de apparatuur. De andere manier is om het onderste deel te openen en in het algemeen wordt naast waar de stapel zich bevindt een gleuf waargenomen. Wanneer we het openen, kunnen we de RAM-geheugenkaart direct zien. Onze aanbeveling als u een afwijking in de apparatuur constateert, is het goed om deze naar de technische dienst te brengen.

Verzorging en onderhoud

De verschillende soorten RAM-geheugen hebben een verschillende manier van werken, dit is afhankelijk van de omstandigheden en kenmerken van de computer. In sommige gevallen is het vervangen van het RAM-geheugen niet het meest aangewezen en komt het vaak voor dat er een niet aangegeven geheugen wordt geplaatst.

In deze gevallen is het altijd raadzaam om naar specialisten te gaan. Om dit soort situaties te voorkomen die schade en vervangingen aan de soorten RAM kunnen veroorzaken. Eventueel geheugenonderhoud wordt aanbevolen. Deze service is inbegrepen in de software van de apparatuur en iedereen kan deze eenvoudig en gemakkelijk vervangen.

De levensduur van een RAM-geheugen hangt af van het gebruik en de kwaliteit ervan. Tegenwoordig zijn er duizenden fabrikanten van RAM-geheugen die materialen van lage kwaliteit gebruiken om de kosten te verlagen. Het gevolg hiervan kan slecht efficiënt en slecht presterend RAM zijn. Soms kan het zelfs schade aan apparatuur veroorzaken.

Stof is de grootste vijand van RAM-geheugens, als het constant wordt blootgesteld aan stof, zal het zeker enige schade oplopen, vandaar het belang van het onderhoud ervan. Maar laten we stap voor stap bekijken hoe we de soorten RAM moeten opschonen en verzorgen.

De eerste stap is om te bepalen waar het geheugen zich bevindt, evenals het model en dat de computer natuurlijk volledig is uitgeschakeld en losgekoppeld van eventuele randapparatuur. Wanneer we in de aanwezigheid zijn van de kaart waar het geheugen zich bevindt, is het goed om contact te maken met de hand om een ​​soort statische energie die wordt verspreid te elimineren.

Het is echter aan te raden latexhandschoenen te gebruiken. Op een zeer zorgvuldige manier wordt het geheugen voorzichtig gedemonteerd door het van de pinnen te verwijderen, over het algemeen zijn de geheugens aangepast aan kleine hendels die zachtjes worden uitgesproken en gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Je begint de delen van het contact schoon te maken met een zeer zachte borstel, als je een elektronische contactreiniger krijgt is het goed om deze te gebruiken. Het idee is om het stof te verwijderen dat zich door de hitte kan ophopen en blijven plakken. Onthoud dat een te hoge temperatuur en stof de procedure van de apparatuur vertragen.

Het reinigingsproces is relatief eenvoudig, je moet het alleen met grote zorg doen. De onderdelen die u gaat reinigen, kunnen beschadigd raken omdat ze gevoelig zijn voor de menselijke huid, die een soort statische lading kan blootstellen en deze kan beschadigen.

Veel mensen hebben dit soort onderhoud gedaan en hebben geen problemen gehad, dus als u betere prestaties wilt met geheugentypes, begin dan nu en profiteer van een grotere computerefficiëntie.

Als je deze informatie leuk vond, nodigen we je uit om onze technologische blog te bezoeken door op de volgende links te klikken, die ook informatie bevatten over het onderwerp dat in dit artikel wordt besproken.

Computer accessoires

Soorten bussen 

Computer onderdelen 


Laat je reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

*

  1. Verantwoordelijk voor de gegevens: Actualidad Blog
  2. Doel van de gegevens: Controle SPAM, commentaarbeheer.
  3. Legitimatie: uw toestemming
  4. Mededeling van de gegevens: De gegevens worden niet aan derden meegedeeld, behalve op grond van wettelijke verplichting.
  5. Gegevensopslag: database gehost door Occentus Networks (EU)
  6. Rechten: u kunt uw gegevens op elk moment beperken, herstellen en verwijderen.