Презентация на тему виды оперативной памяти

Обновлено: 06.07.2024

Презентация: Оперативная память

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.

Аннотация к презентации

Посмотреть презентацию на тему "Оперативная память" для студентов в режиме онлайн с анимацией. Содержит 13 слайдов. Самый большой каталог качественных презентаций по информатике в рунете. Если не понравится материал, просто поставьте плохую оценку.

Содержание

Презентация: Оперативная память

Оперативная память

Строение и функции ОЗУ Выполнил: студент группы З/К-11 Куляк Андрей


Слайд 2

Операти́внаяпа́мять — энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой во время работы компьютера хранится выполняемый машинный код, а также входные, выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором.


Слайд 3

Принцип работы оперативной памяти


Слайд 4

Поколение ОЗУ

ОЗУ принято делить на три поколения: Первое поколение ОЗУ – Использовалось с 1940 по 1950 года Второе поколение ОЗУ – использовалось с середины 1950 по 1970 года Третье поколение ОЗУ - используется с 1970 по наши дни


Слайд 5

ОЗУ второго поколения на магнитных сердечниках использовавшаяся в 70-е годы ХХ в. Электронно-лучевая трубка использовалась как ОЗУ в старых ЭВМ до 50-х годов ХХ в.


Слайд 6

Третье поколение ОЗУ


Слайд 7

Оперативная память бывает: Статическая, или SRAM – дорогостоящий вид памяти, чаще всего используется в виде кеш-памяти процессора; Динамическая, или DRAM – недорогой вид ОЗУ, сейчас преобладает во многих компьютерах.


Слайд 8

Статическая ОЗУ Динамическая ОЗУ


Слайд 9

Виды ОЗУ

DDR DDR2 DDR3 Эти виды ОЗУ отличаются скоростью обмена информацией, объёмом обрабатываемой информации, а также разъёмами. Нельзя в материнскую плату со слотом ОЗУ DDR вставить DDR2


Слайд 10


Слайд 11

Строение ОЗУ

Чипы оперативной памяти Контакты для вставки в материнскую плату Плата управления


Слайд 12

Основные производители чипов памяти для ОЗУ

Samsung — около 40 % всех чипов Hynix — 24 % Elpida (в 2013 году поглощена компанией Micron Technology) — 12 % Micron – 12 %


Слайд 13

Оперативная память

№ слайда 1

План ( о чем мы вам расскажу):

№ слайда 2

План ( о чем мы вам расскажу):

Введение Оперативная память (также оперативное запоминающее устройство, ОЗУ) — в

№ слайда 3

Введение Оперативная память (также оперативное запоминающее устройство, ОЗУ) — в информатике — память, часть системы памяти ЭВМ, в которую процессор может обратиться за одну операцию. Предназначена для временного хранения данных и команд, необходимых процессору для выполнения им операций. Оперативная память передаёт процессору данные непосредственно либо через кэш-память. Каждая ячейка оперативной памяти имеет свой индивидуальный адрес.

Память типа DRAM Динамическая оперативная память ( Dynamic RAM – DRAM) используе

№ слайда 4

Память типа DRAM Динамическая оперативная память ( Dynamic RAM – DRAM) используется в большинстве систем оперативной памяти персональных компьютеров. Основное преимущество этого типа памяти состоит в том, что ее ячейки упакованы очень плотно, т.е. в небольшую микросхему можно упаковать много битов, а значит, на их основе можно построить память большей емкости.

Память типа SRAM Существует тип памяти, совершенно отличный от других, - статиче

№ слайда 5

Память типа SRAM Существует тип памяти, совершенно отличный от других, - статическая оперативная память (Static RAM – SRAM). Она названа так потому, что, в отличии от динамической оперативной памяти , для сохранения ее содержимого не требуется периодической регенерации. Но это не единственное ее преимущество. SRAM имеет более высокое быстродействие, чем динамическая оперативная память, и может работать на той же частоте, что и современные

Новое в оперативной памяти Компания Rambus, специализирующаяся на разработке выс

№ слайда 6

Новое в оперативной памяти Компания Rambus, специализирующаяся на разработке высокоскоростной памяти, продемонстрировала на профильной конференции Denali MemCon 2009 подсистему памяти XDR, работающую на скоростях до 7,2 Гбит/с. В Samsung протестирован первый чип DRAM, изготовленный по технологии 40 нм. Энергопотребление новых микросхем DRAM на 30% меньше, чем у чипов, произведенных с использованием 50-нанометрового техпроцесса Комплект aXeRam DDR3-1800 для высокопроизводительных систем состоит из двух идентичных 240-контактных небуферизованных модулей DDR3 емкостью 2 Гб каждый.

Самая хорошая и дорогая оперативная память Характеристика Тип памяти-------DDR3

№ слайда 7

Самая хорошая и дорогая оперативная память Характеристика Тип памяти-------DDR3 Тактовая частота--------1333 МГц Форм-фактор-----DIMM 240-контактный Объем----3 модуля по 8 Гб

Вывод ОЗУ может изготавливаться как отдельный блок или входить в конструкцию одн

№ слайда 8

Вывод ОЗУ может изготавливаться как отдельный блок или входить в конструкцию однокристальной ЭВМ или микроконтроллера.

Выполнили ученики 10 «А» класса Жадан Михаил

№ слайда 9

Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №1
Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №2
Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №3
Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №4
Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №5
Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №6
Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №7
Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №8
Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №9
Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №10
Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №11
Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №12
Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №13
Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №14
Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №15
Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №16

 Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти.

Слайд 1

Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти.

Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №2

Слайд 2

 Внутренняя память Процессор компьютера может работать только с теми данными, которые хранятся в ячейках его оперативной памяти. Рассмотрим принципиальную схему ее организации (не путать с техническими элементами) . Память можно представить наподобие листа из тетради в клеточку. В каждой клетке может храниться в данный момент только одно из двух значений: нуль или единица.

Слайд 3

Внутренняя память Процессор компьютера может работать только с теми данными, которые хранятся в ячейках его оперативной памяти. Рассмотрим принципиальную схему ее организации (не путать с техническими элементами) . Память можно представить наподобие листа из тетради в клеточку. В каждой клетке может храниться в данный момент только одно из двух значений: нуль или единица.

 Структура внутренней памяти

Слайд 4

 Бит Ячейка памяти, хранящая один двоичный знак, называется «бит». Бит – наименьшая частица памяти компьютера. Следовательно, у слова «бит» есть два смысла: это единица измерения количества информации и частица памяти компьютера. Оба эти понятия связаны между собой следующим образом: В одном бите памяти хранится один бит информации.

Слайд 5

Бит Ячейка памяти, хранящая один двоичный знак, называется «бит». Бит – наименьшая частица памяти компьютера. Следовательно, у слова «бит» есть два смысла: это единица измерения количества информации и частица памяти компьютера. Оба эти понятия связаны между собой следующим образом: В одном бите памяти хранится один бит информации.

 Свойства внутренней памяти: Дискретность Дискретные объекты состоят из отдельных частиц. Например, песок дискретен, т.к. состоит из песчинок. Память состоит из отдельных ячеек – битов. Адресуемость Во внутренней памяти компьютера все байты пронумерованы. Нумерация начинается с нуля. Порядковый номер байта называется его адресом. Занесение информации в память, а также извлечение ее из памяти, проводится по адресам. Память можно представить как и многоквартирный дом, в котором каждая квартира – это байт, а номер квартиры – это адрес. Для того, чтобы почта дошла по назначению, необходимо указать правильный адрес. Именно так, по адресам, обращается к внутренней памяти процессор компьютера.

Слайд 6

Свойства внутренней памяти: Дискретность Дискретные объекты состоят из отдельных частиц. Например, песок дискретен, т.к. состоит из песчинок. Память состоит из отдельных ячеек – битов. Адресуемость Во внутренней памяти компьютера все байты пронумерованы. Нумерация начинается с нуля. Порядковый номер байта называется его адресом. Занесение информации в память, а также извлечение ее из памяти, проводится по адресам. Память можно представить как и многоквартирный дом, в котором каждая квартира – это байт, а номер квартиры – это адрес. Для того, чтобы почта дошла по назначению, необходимо указать правильный адрес. Именно так, по адресам, обращается к внутренней памяти процессор компьютера.

Виды компьютерной памяти и их сравнение. Свойства оперативной памяти, слайд №7

Слайд 7

 Внешняя память Основной функцией внешней памяти компьютера является способность долговременно хранить большой объем информации (программы, документы, аудио- и видеоклипы и т. д.). Устройство, которое обеспечивает запись/считывание информации, называется накопителем или дисководом, а хранится информация на носителях (например, дискетах).

Слайд 8

Внешняя память Основной функцией внешней памяти компьютера является способность долговременно хранить большой объем информации (программы, документы, аудио- и видеоклипы и т. д.). Устройство, которое обеспечивает запись/считывание информации, называется накопителем или дисководом, а хранится информация на носителях (например, дискетах).

 Гибкие магнитные диски Гибкие магнитные диски (floppy disk) помещаются в пластмассовый корпус. Такой носитель информации называется дискетой. Дискета вставляется в дисковод, вращающий диск с постоянной угловой скоростью. Магнитная головка дисковода устанавливается на определенную концентрическую дорожку диска, на которую и записывается (или считывается) информация.

Слайд 9

Гибкие магнитные диски Гибкие магнитные диски (floppy disk) помещаются в пластмассовый корпус. Такой носитель информации называется дискетой. Дискета вставляется в дисковод, вращающий диск с постоянной угловой скоростью. Магнитная головка дисковода устанавливается на определенную концентрическую дорожку диска, на которую и записывается (или считывается) информация.

 Жесткий диск Жесткий диск (HDD — Hard Disk Drive) относится к несменным дисковым магнитным накопителям. Первый жесткий диск был разработан фирмой IBM в 1973 г. и имел емкость 16 Кбайт. Жесткие магнитные диски представляют собой один или несколько дисков, покрытых слоем ферромагнитного материала, размещенных на одной оси, заключенных в металлический корпус и вращающихся с высокой угловой скоростью. За счет множества дорожек на каждой стороне дисков и большого количества дисков информационная емкость жестких дисков может в десятки тысяч раз превышать информационную емкость дискет и достигать сотен Гбайт. Скорость записи и считывания информации с жестких дисков достаточно велика (около 300 Мбайт/с) за счет быстрого вращения дисков (7200 об./мин).

Слайд 10

Жесткий диск Жесткий диск (HDD — Hard Disk Drive) относится к несменным дисковым магнитным накопителям. Первый жесткий диск был разработан фирмой IBM в 1973 г. и имел емкость 16 Кбайт. Жесткие магнитные диски представляют собой один или несколько дисков, покрытых слоем ферромагнитного материала, размещенных на одной оси, заключенных в металлический корпус и вращающихся с высокой угловой скоростью. За счет множества дорожек на каждой стороне дисков и большого количества дисков информационная емкость жестких дисков может в десятки тысяч раз превышать информационную емкость дискет и достигать сотен Гбайт. Скорость записи и считывания информации с жестких дисков достаточно велика (около 300 Мбайт/с) за счет быстрого вращения дисков (7200 об./мин).

 Винчестер Часто жесткий диск называют винчестер. Бытует легенда, объясняющая, почему за жесткими дисками повелось такое причудливое название. Первый жесткий диск, выпущенный в Америке в начале 70-х годов, имел емкость по 30 Мб информации на каждой рабочей поверхности. При его разработке инженеры использовали краткое внутреннее название «30-30». В то же время, широко известная в той же Америке магазинная винтовка О. Ф. Винчестера «Winchester 30-30» имела калибр - 0.30; может грохотал при своей работе первый винчестер как автомат или порохом от него пахло - не ясно, но с той поры стали называть жесткие диски винчестерами.

Слайд 11

Винчестер Часто жесткий диск называют винчестер. Бытует легенда, объясняющая, почему за жесткими дисками повелось такое причудливое название. Первый жесткий диск, выпущенный в Америке в начале 70-х годов, имел емкость по 30 Мб информации на каждой рабочей поверхности. При его разработке инженеры использовали краткое внутреннее название «30-30». В то же время, широко известная в той же Америке магазинная винтовка О. Ф. Винчестера «Winchester 30-30» имела калибр - 0.30; может грохотал при своей работе первый винчестер как автомат или порохом от него пахло - не ясно, но с той поры стали называть жесткие диски винчестерами.

 Лазерные диски и дисководы Лазерные дисководы используют оптический принцип чтения информации. На лазерных дисках CD (CD — Compact Disk, компакт диск) и DVD (DVD — Digital Video Disk, цифровой видеодиск) информация записана на одну спиралевидную дорожку (как на грампластинке), содержащую чередующиеся участки с различной отражающей способностью. Лазерный луч падает на поверхность вращающегося диска, а интенсивность отраженного луча зависит от отражающей способности участка дорожки и приобретает значения 0 или 1.

Слайд 12

Лазерные диски и дисководы Лазерные дисководы используют оптический принцип чтения информации. На лазерных дисках CD (CD — Compact Disk, компакт диск) и DVD (DVD — Digital Video Disk, цифровой видеодиск) информация записана на одну спиралевидную дорожку (как на грампластинке), содержащую чередующиеся участки с различной отражающей способностью. Лазерный луч падает на поверхность вращающегося диска, а интенсивность отраженного луча зависит от отражающей способности участка дорожки и приобретает значения 0 или 1.

 Устройства на основе flash-памяти Flash-память - это энергонезависимый тип памяти, позволяющий записывать и хранить данные в микросхемах. Устройства на основе flash-памяти не имеют в своём составе движущихся частей, что обеспечивает высокую сохранность данных при их использовании в мобильных устройствах. Флеш-память была открыта Фудзи Масуока, когда он работал в Toshiba в 1984. В последнее время устройства на основе флеш-памяти (флеш-карты, флеш-накопители) вытеснили из употребления дискеты. USB Flash Drive(флэшка или флеш-накопитель) — носитель информации, подключаемый к компьютеру или иному считывающему устройству через стандартный разъём USB.

Слайд 13

Устройства на основе flash-памяти Flash-память - это энергонезависимый тип памяти, позволяющий записывать и хранить данные в микросхемах. Устройства на основе flash-памяти не имеют в своём составе движущихся частей, что обеспечивает высокую сохранность данных при их использовании в мобильных устройствах. Флеш-память была открыта Фудзи Масуока, когда он работал в Toshiba в 1984. В последнее время устройства на основе флеш-памяти (флеш-карты, флеш-накопители) вытеснили из употребления дискеты. USB Flash Drive(флэшка или флеш-накопитель) — носитель информации, подключаемый к компьютеру или иному считывающему устройству через стандартный разъём USB.

 Файловая организация Информация на внешних носителях имеет файловую организацию. В переводе с английского слово «файл(file)» означает «папка». Файл – это информация, хранящаяся на внешнем носителе и объединённая общим именем. Файлы имеют свои названия, из называют именами файлов.

Слайд 14

Файловая организация Информация на внешних носителях имеет файловую организацию. В переводе с английского слово «файл(file)» означает «папка». Файл – это информация, хранящаяся на внешнем носителе и объединённая общим именем. Файлы имеют свои названия, из называют именами файлов.

 Вопросы В чем заключается дискретность внутренней памяти? Какие два смысла имеет слово «бит»? Как они связаны? В чем заключается свойство адресуемости внутренней памяти? Сколько страниц текста (37 строк, 50 символов в строке) можно сохранить на обычную дискету? В чем разница между магнитным, оптическим и магнитооптическим диском? В чем разница между CD-R и CD-RW, DVD-R и DVD-RW? Можно ли перезаписать записанный на заводе CD или DVD? Какое из устройств внешней памяти, на ваш взгляд, наиболее удобное?

Слайд 15

Вопросы В чем заключается дискретность внутренней памяти? Какие два смысла имеет слово «бит»? Как они связаны? В чем заключается свойство адресуемости внутренней памяти? Сколько страниц текста (37 строк, 50 символов в строке) можно сохранить на обычную дискету? В чем разница между магнитным, оптическим и магнитооптическим диском? В чем разница между CD-R и CD-RW, DVD-R и DVD-RW? Можно ли перезаписать записанный на заводе CD или DVD? Какое из устройств внешней памяти, на ваш взгляд, наиболее удобное?

 Домашнее задание § 8 – читать, готовить пересказ. Ответить устно на вопросы 1-6 к § 8.

Слайд 16

Домашнее задание § 8 – читать, готовить пересказ. Ответить устно на вопросы 1-6 к § 8.


Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя
стало известно автору, войдите на сайт как пользователь
и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.


Есть мнение?
Оставьте комментарий

Упражнение на расширение угла зрения при чтении. Учим школьников читать быстро Как создать красивое слайд-шоу для школьного телевизора в холле? Инструкция для SMART TV Как поставить подпись в документ PDF за пару кликов

Упражнения на технику чтения и понимания прочитанного

Тонкости и секреты работы в Яндекс.Почте

Как работать с детьми с СДВГ в обычном классе?

Жаль что у самих преподавателей нет желания разрешить конфликт. Им дана власть н

Девиз: поднемите руки выше!
по

Отправляя материал на сайт, автор безвозмездно, без требования авторского вознаграждения, передает редакции права на использование материалов в коммерческих или некоммерческих целях, в частности, право на воспроизведение, публичный показ, перевод и переработку произведения, доведение до всеобщего сведения — в соотв. с ГК РФ. (ст. 1270 и др.). См. также Правила публикации конкретного типа материала. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

Для подтверждения подлинности выданных сайтом документов сделайте запрос в редакцию.

О работе с сайтом

Мы используем cookie.

Публикуя материалы на сайте (комментарии, статьи, разработки и др.), пользователи берут на себя всю ответственность за содержание материалов и разрешение любых спорных вопросов с третьми лицами.

При этом редакция сайта готова оказывать всяческую поддержку как в публикации, так и других вопросах.

Если вы обнаружили, что на нашем сайте незаконно используются материалы, сообщите администратору — материалы будут удалены.

Читайте также: