Random Access Memory (RAM) ist der Arbeitsspeicher des Computers, in dem die Informationen gespeichert werden, die ein Programm während der Ausführung benötigt. "Random Access Memory" (RAM) bezeichnet die Datenspeicherung, die es ermöglicht, dass auf gespeicherte Daten in beliebiger Reihenfolge zugegriffen werden kann, also willkürlich, nicht nur in einer bestimmten Sequenz. Im Gegensatz dazu können andere Typen von Speichergeräten (wie z. B. Magnetbänder, Festplatten, und Trommeln) aufgrund von Einschränkungen in ihrer Mechanik nur in einer bestimmten Reihenfolge auf die Daten des Speichermediums zugreifen.
Das Hinzufügen von Arbeitsspeicher ist eine der einfachsten und kostengünstigsten Möglichkeiten, die Leistung Ihres Computers zu steigern, da die meisten Computer nur mit einer minimalen Speichergröße ausgeliefert werden.
SIMM (Single Inline Memory Module) ist eine ältere Bauform für RAM. Bei den ersten Speichersticks, die in Massenproduktion hergestellt wurden, handelte es sich um SIMMs (Abbildung 1).
Vor der Einführung von SIMMs wurde Speicher meist direkt auf der Hauptplatine installiert und ließ nicht viel Platz für Erweiterungen. Zu den verschiedenen Typen von SIMMs gehören: Non-Parity, Parity, Fast Page und EDO.
Geschwindigkeit
Die Geschwindigkeit von SIMMs wird in Nanosekunden (ns) gemessen und beträgt meist 15 ns oder weniger. Angaben zur Spezifikation Ihres RAMs finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem System.
DIMMs (Dual Inline Memory Module) waren die nächste wichtige Verbesserung in der Speichertechnologie nach SIMM. DIMMs haben 168 Kontakte und bieten eine 64-Bit-Bandbreite, sodass das paarweise Installieren von SIMM-Speicher bei Pentium-Systemen überflüssig wurde. (Abbildung 1) DIMMs sind 5,375" lang und 1,5" hoch und enthalten 8 bis 16 der kleineren TSOP-Chips (Thin Small Outline Package).
DIMM entwickelte sich später zu SDRAM (Synchronous DRAM), der ein Abkömmling von SGRAM (Synchronous Graphics RAM) ist, ein sehr schneller, aber teurer Grafikkartenspeicher. SDRAM ist im ECC- und Nicht-ECC-Format verfügbar. Der ECC-Arbeitsspeicher ähnelt Parity-Speicher insofern, als er nach Speicherfehlern sucht und diese auffängt. ECC-Arbeitsspeicher ist zudem in der Lage, kleinere Fehler zu beheben, wodurch das System weiter ausgeführt werden kann, während Parity-Speicher das System anhält, sobald ein Fehler entdeckt wird.
GeschwindigkeitSDRAM wurde mit der Busgeschwindigkeit des Front-Side-Busses (FSB) des Systems synchronisiert und sorgte für eine Leistungssteigerung von 25 %. Die Geschwindigkeit wird als Frequenz in Megahertz (MHz) angegeben. SDRAMs werden normalerweise als PC100 oder PC133 (100 MHz bzw. 133 MHz) hergestellt. PC100- und PC133-SDRAMs sollten nicht gemeinsam verwendet werden. Angaben zur Spezifikation Ihres Systems finden Sie in der Systemdokumentation.
RIMMs (Rambus Inline Memory Module) wurden zu Beginn des Jahres 2000 für kurze Zeit zum bevorzugten Speicher in High-End-Systemen (Abbildung 1).
Es gibt zwei Typen von Rambus-Systemen: Anfangs wurden Systeme mit einem Einzelkanal-Setup ausgeliefert. Spätere Systeme verwenden eine Dual-Channel-Konfiguration, die eine höhere Leistung ermöglicht. Auf Dual-Channel-Systemen sind für eine optimale Leistung zwei identische RIMMs pro Kanalbank erforderlich. Die Systeme funktionieren jedoch auch in Einzelkonfigurationen und gemischten Konfigurationen mit verringerter Leistung. RDRAM ist auch im ECC- und Nicht-ECC-Format verfügbar.
Im Unterschied zu SDRAM verwendet RDRAM einen seriellen Stromkreis, was bedeutet, dass alle Speichersteckplätze bestückt sein müssen, damit der Stromkreis geschlossen und der Speicher verfügbar ist. Wenn nur ein RIMM verwendet wird, müssen die anderen Steckplätze mit einem CRIMM (Continuity Rambus Inline Memory Module) bestückt sein. Dabei handelt es sich um ein Modul ohne Speicher (Abbildung 2).
Die RDRAM-Geschwindigkeit wird in Megahertz gemessen. Rambus wird der Geschwindigkeit entsprechend benannt. Folglich arbeitet ein PC800-RDRAM mit 800 MHz. Wie bei SDRAM sollten auch bei RDRAM keine unterschiedlichen Geschwindigkeiten gemeinsam verwendet werden.
DDR-SDRAM (Double Data Rate SDRAM) ist praktisch die fortschrittlichste Speichertechnologie, die derzeit verfügbar ist (Abbildung 1). Wie SDRAM ist auch DDR aus den schnellen Weiterentwicklungen bei Grafikkartenarchitekturen hervorgegangen, die mit der ersten GeForce256-Grafikkarte von NVIDIA eingeführt wurden.
Im Unterschied zu SDRAM, der seine Lese-/Schreibfunktionen während der Anstiegsphase jedes Systemtakts durchführt, führt der DDR-Speicher seine Lese-/Schreibfunktionen sowohl beim Anstieg als auch beim Abfall jedes Systemtakts durch, wodurch sich die Speicherleistung praktisch verdoppelt, was eine enorme Steigerung der Gesamtleistung ermöglicht.
GeschwindigkeitDie Geschwindigkeit wird in Megahertz (MHz) angegeben. DDR-DSRAMs gibt es in einer zunehmenden Anzahl von Geschwindigkeiten, von 100 MHz bzw. PC1600 bis hin zu 566 MHz bzw. PC4500. Zukünftig werden möglicherweise noch höhere Geschwindigkeiten erhältlich sein.
Weitere Informationen zu DDR-SDRAM-Geschwindigkeiten finden Sie im folgenden Artikel der Dell Wissensdatenbank: Ermitteln der Datenrate und Geschwindigkeit eines DDR-SDRAM-Speichermoduls “
DDR2-Speicher – Überblick
Was ist DDR2-Speicher?
Was ist ein DDR3-Speicher?
Unterstützte Busgeschwindigkeitsdaten: