Os computadores necessitam de uma memória principal, cujo papel primordial é armazenar dados e programas que estejam a ser utilizados no momento.

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1 Memórias Os computadores necessitam de uma memória principal, cujo papel primordial é armazenar dados e programas que estejam a ser utilizados no momento. O computador, além da memória principal, necessita de outros tipos de memória, tais como cache, a memória de vídeo e memória ROM. 97 Memória do sistema A memória desempenha um papel primordial nos seguintes espectos do computador: Performance A quantidade e o tipo de memória de sistema que temos é um factor muito importante na performance global do sistema. Suporte a software Programas mais recentes requerem mais memória que os antigos. Quanta mais memória tivermos, maior facilidade temos em correr qualquer programa. Estabilidade e confiança Uma memória defeituosa ou de fraca qualidade pode causar problemas misteriosos e estranhos no nosso sistema, pelo que devemos assegurar que temos memória de boa qualidade. 98 1

2 Memória do sistema A memória desempenha um papel primordial nos seguintes espectos do computador: Escalabilidade Existem muitos tipos de memórias e alguns mais universais que outros. Uma escolha acertada do tipo de memória pode permitir que aproveitemos as memórias caso queiramos fazer um upgrade da placa principal. 99 Memória Primária É a memória que está mais próxima do Processador. Nela estão armazenadas as instruções e os dados com que o CPU vai trabalhar, bem como os resultados do processamento. Exemplo RAM /ROM

3 Memória Secundária Consiste em dispositivos com grande capacidade de armazenamento. Permite guardar a informação com um carácter mais duradouro. Exemplo Disco / CD /DVD / PEN 101 Tipos Memórias Memória CACHE: É um bloco de memória de acesso rápido e independente da memória do sistema, onde o processador guarda temporariamente dados e instruções, afim de melhorar a resposta do sistema. A memória cache surgiu quando se verificou que as memórias não eram capazes de acompanhar o processador em velocidade, fazendo com que muitas vezes ele tivesse que ficar à espera que os dados fossem libertados pela memória RAM para poder concluir as suas tarefas, existindo uma diminuição do desempenho

4 Tipos Memórias Memória CACHE: O CPU ou controlador de cache depende do sistema utilizado, lê blocos de informação de memória do sistema e coloca-os na memória de cache afim de serem processados. Sempre que o CPU vai buscar um dado ou instrução à memória, ela acede inicialmente à cache; Se a instrução ou dado estiver na cache, a velocidade de transferência é mais elevada; 103 Tipos Memórias Memória CACHE: Para a cache cumprir o seu papel, é necessário que exista mais acertos que faltas, sendo que essa razão deve ser cada vez maior, pois as perdas com faltas representam uma queda considerável da performance

5 Tipos Memórias ROM (Read Only Memory): Memória apenas de Leitura; Guarda a informação permanentemente; Utilizada para guardar instruções que permitem a inicialização do funcionamento do computador; Conteúdo gravado pelo fabricante; Só pode ser lida pela CPU; Não precisa de energia eléctrica para manter o seu conteúdo; Exemplo: BIOS. 105 Tipos Memórias ROM (Read Only Memory): Duas razões para este tipo de memória ser utilizada em PC: Permanência: Os valores armazenados em ROM são permanente, mesmo que desliguemos a alimentação do computador, os dados permanecem. Segurança: O facto da ROM não poder ser facilmente apagada ou modificada, acaba por ser uma medida de segurança importante. Apesar de o princípio da ROM ser o de não permitir alterações ao seu conteúdo, por vezes essas alterações podem ser bemvindas. Para isso, foram desenvolvidos vários tipos de memórias ROM com capacidade para serem escritas

6 Tipos Memórias PROM (Programmable Read Only Memory): Programável ROM; São fabricadas com as posições de memória vazias; Programada com equipamentos específicos; Uma vez gravada não é possível ser apagado; Após a programação torna-se numa ROM; Largamente usado nos primeiros PC s para BIOS; 107 Tipos Memórias EPROM (Erasable and Programmable ROM): Podem ser apagadas e reprogramadas várias vezes; Programada pelo utilizador por meio de gravadores de EPROM; Podem ser apagados através de luz ultravioleta; Os PC s da década de 80 e 90 usavam EPROM s para armazenar a BIOS; 108 6

7 Tipos Memórias EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM): Pode ser apagada electricamente, isoladamente por palavra de dados, sem necessidade de reprogramação total; Usado nas motherboards dos PC s actuais permitindo actualização da versão da BIOS. 109 Tipos Memórias FLASH: Evolução das memórias EEPROM; Gravação feita por bloco de dados; Mais rápidas; Memória EEPROM usa um transístor para leitura e outro para escrita, a flash usa só um único transístor para os eventos de leitura e escrita

8 Tipos de memórias RAM A memória usada para armazenar programas e dados tem o nome de Random Access Memory ou memória de acesso aleatório. Principais características: Volátil se desligarmos o computador, deixa de existir corrente eléctrica nos seus circuitos e a informação aí guardada desaparece; Memória de leitura e escrita o processador pode efectuar alterações nos dados guardados nos seus circuitos. Tipos Módulos Utilizados: DIMM, DDR1, DDR2, DDR3, Capacidade: 128, 256, 512, 1G, 2G, 111 RAM No que respeita à memória RAM podem ser fabricadas com base em duas tecnologias básicas: SRAM (Static Random-Access Memory - RAM Estática): esse tipo é muito mais rápido que as memórias DRAM, porém armazena menos dados e possui preço elevado se considerarmos o custo por megabyte. Memórias SRAM costumam ser utilizadas como cache; 112 8

9 RAM DRAM (Dynamic Random-Access Memory - RAM Dinâmica): memórias desse tipo possuem capacidade alta, isto é, podem armazenar grandes quantidades de dados. No entanto, o acesso a essas informações costuma ser mais lento que o acesso às memórias estáticas. Esse tipo também costuma ter preço bem menor quando comparado ao tipo estático; 113 RAM SDRAM (Synchronous Dynamic RAM RAM Dinâmica Sincronizada): É a mais cara e a mais rápida memória que existe em comercialização, estando disponível apenas em formato DIMM; Esta memória tornou-se o substituto óbvio para as DRAM. A SDRAM sincroniza os acessos à memória com o relógio do CPU, deste modo temos uma transferência de dados mais rápida

10 SIMM (Single In-line Memory Module): Um SIMM, é um tipo de módulo de memória contendo RAM usada em computadores do início da década de 1980 até fins da década de SIMM (Single In-line Memory Module): Apresentam contactos apenas de um lado; Processadores 386 e 486 utilizavam memórias de 32 bits; Os módulos SIMM eram usados em grupos de 4, pois transferiam apenas 8 bits de cada vez. Os módulos SIMM usados até então tinham 30 contactos, portanto eram chamados de SIMM/ 30, ou módulos SIMM de 30 vias (ou 30 pinos)

11 SIMM (Single In-line Memory Module): Com a passagem para os 32 bits, foi desenvolvido um SIMM maior de 72 pinos/ terminais/contactos. SIMMs são instalados mediante uma ligeira inclinação. 117 DIMM (Dual In-line Memory Modules): Os DIMMs utilizam ambos os lados da placa para armazenar os chips de memória. Os DIMMs possuem 168 pinos/terminais e transferem dados a 64 bit

12 DIMM (Dual In-line Memory Modules): São instalados verticalmente e desinstalados mediante pressão nas patilhas laterais. 119 SO DIMM (Small Outline DIMM): SO DIMMs são usados nos Computadores portáteis e são mais pequenos que os DIMMs normais

13 DDR (Double Data Rate) É uma evolução da SDRAM e consegue duplicar a velocidade de leitura/escrita por ciclo do relógio. Possui 184 pinos/terminais. 121 DDR (Double Data Rate) Capacidade de transmissão de dados duas vezes por ciclo (um no início e outra no fim do clock); Um DDR de 266MHz só trabalha a 133MHz mas como tem duas transferências equivale a 266;

14 DDR (Double Data Rate) 123 DDR2 (Double Data Rate 2): Como o próprio nome indica, a memória DDR2 é uma evolução da tão utilizada memória DDR. Entre as suas principais características estão o menor consumo de energia eléctrica, menor custo de produção, maior largura de banda de dados e velocidades mais rápidas

15 DDR2 (Double Data Rate 2): Ao contrário do que alguns pensam, a memória DDR2 não é compatível com motherboards que trabalham com memória DDR. Embora os pentes de memória de ambos os tipos pareçam iguais (pois possuem o mesmo tamanho), na verdade, não são. Para começar, o tipo DDR tem 184 pinos/terminais e o DDR2 conta com 240 pinos/terminais 125 DDR2 (Double Data Rate 2): Além disso, aquela pequena abertura que existe entre os terminais está posicionada num local diferente nos pentes de memória DDR

16 DDR2 (Double Data Rate 2): 127 Diferenças entre DDR e DDR2: A memória DDR2 também merece destaque pelo seu menor consumo de energia eléctrica. Enquanto o tipo DDR trabalha a 2,5 V, a tecnologia DDR2 requer 1,8 V. Por causa disso, a memória DDR2 acaba por ter melhor desempenho no controlo da temperatura. As memórias DDR funcionam nas frequências de 266 MHz, 333 MHz e 400 MHz. Por sua vez, o padrão DDR2 trabalha com as frequências de 400 MHz, 533 MHz, 667 MHz, 800 MHz, 1066Mhz

17 DDR3 (Double Data Rate 3): DDR3 SDRAM é uma melhoria sobre a tecnologia precedente DDR2. O primeiro benefício da DDR3 é a taxa de transferência duas vezes maior que a taxa da DDR2, de modo que permite taxas de barramento maiores, como também picos de transferência mais altos do que as memórias anteriores. 129 DDR3 (Double Data Rate 3):

18 RAM: Marca Capacidade Tipo de memória Velocidade de relógio bus: Preço Kingston 1GB DDR MHz 13,90 Kingston 2 GB DDR MHz 26,90 Kingston 4 GB DDR MHz 63,90 Fonte:

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