内存种类与特点
计算机内存和存储器的种类和性能比较

计算机内存和存储器的种类和性能比较计算机内存和存储器是计算机系统中非常重要的组成部分,它们扮演着存储和处理数据的关键角色。
本篇文章将详细介绍计算机内存和存储器的种类和性能比较。
一、计算机内存的种类1. 随机存取存储器(RAM):RAM是计算机中最常用的内存类型之一。
RAM具有读写速度快、易于擦写和重新写入的优势。
根据存储规模和速度的不同,RAM可分为静态RAM(SRAM)和动态RAM(DRAM)两种。
- SRAM:SRAM是一种基于闪存技术的内存类型,它通常用于高性能计算机和缓存存储器。
SRAM的读写速度快,但价格较高,存储能力相对较小。
- DRAM:DRAM是一种常见的内存类型,广泛用于个人电脑和移动设备。
DRAM的存储能力较大,但读写速度相对较慢。
2. 只读存储器(ROM):ROM是一种只能读取的内存类型,它存储了计算机系统的基本信息和固件。
ROM的内容在制造过程中被存储,用户无法修改其内容。
ROM的读取速度较快,可用于存储操作系统和启动程序。
3. 快取存储器(Cache):Cache是一种高速缓存存储器,用于存储最常用的数据和指令。
Cache位于CPU和内存之间,它可以加速CPU对数据的访问,提高计算机的性能。
二、计算机存储器的种类1. 磁盘存储器:磁盘存储器是计算机中常见的存储器类型之一,它通常用于长期存储大量数据。
磁盘存储器包括硬盘驱动器和固态硬盘(SSD)。
硬盘驱动器的存储原理是利用机械臂读取和写入磁盘上的数据,而SSD则使用闪存技术存储数据。
相比之下,SSD的读写速度更快,但价格更高。
2. 光盘存储器:光盘存储器是一种使用光学技术读写数据的存储器类型。
光盘存储器包括CD、DVD和蓝光光盘。
光盘存储器的优势在于存储容量大,但读写速度相对较慢,主要用于存储音乐、电影和软件等多媒体信息。
3. 闪存存储器:闪存存储器是一种非易失性存储器,它使用闪存技术存储数据。
闪存存储器包括USB闪存驱动器、内存卡和固态硬盘(SSD)。
计算机存储器的种类和特点

计算机存储器的种类和特点一、RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)RAM的特点是:电脑开机时,操作系统和应用程序的所有正在运行的数据和程序都会放置其中,并且随时可以对存放在里面的数据进行修改和存取。
它的工作需要由持续的电力提供,一旦系统断电,存放在里面的所有数据和程序都会自动清空掉,并且再也无法恢复。
根据组成元件的不同,RAM内存又分为以下十八种:01.DRAM(Dynamic RAM,动态随机存取存储器)这是最普通的RAM,一个电子管与一个电容器组成一个位存储单元,DRAM将每个内存位作为一个电荷保存在位存储单元中,用电容的充放电来做储存动作,但因电容本身有漏电问题,因此必须每几微秒就要刷新一次,否则数据会丢失。
存取时间和放电时间一致,约为2~4ms。
因为成本比较便宜,通常都用作计算机内的主存储器。
02.SRAM(Static RAM,静态随机存取存储器)静态,指的是内存里面的数据可以长驻其中而不需要随时进行存取。
每6颗电子管组成一个位存储单元,因为没有电容器,因此无须不断充电即可正常运作,因此它可以比一般的动态随机处理内存处理速度更快更稳定,往往用来做高速缓存。
03.VRAM(Video RAM,视频内存)它的主要功能是将显卡的视频数据输出到数模转换器中,有效降低绘图显示芯片的工作负担。
它采用双数据口设计,其中一个数据口是并行式的数据输出入口,另一个是串行式的数据输出口。
多用于高级显卡中的高档内存。
04.FPM DRAM(Fast Page Mode DRAM,快速页切换模式动态随机存取存储器)改良版的DRAM,大多数为72Pin或30Pin的模块。
传统的DRAM在存取一个BIT的数据时,必须送出行地址和列地址各一次才能读写数据。
而FRM DRAM在触发了行地址后,如果CPU 需要的地址在同一行内,则可以连续输出列地址而不必再输出行地址了。
由于一般的程序和数据在内存中排列的地址是连续的,这种情况下输出行地址后连续输出列地址就可以得到所需要的数据。
了解电脑内存的不同类型和作用

了解电脑内存的不同类型和作用电脑内存是现代计算机最基本的硬件之一,对于计算机的运行速度和性能起着至关重要的作用。
然而,对于大多数普通用户来说,电脑内存的种类和作用可能还比较陌生。
本文将为您简要介绍电脑内存的不同类型和作用,帮助您更好地理解和选择适合自己的电脑内存。
一、内存的基本概念与作用电脑内存,也被称为RAM(Random Access Memory),是计算机用于临时存储数据和程序的一种硬件设备。
与硬盘等永久存储设备不同,内存中的数据在电脑关闭或断电后将会丢失。
内存的主要作用是提供给计算机临时存储和快速读取数据的能力,对于计算机的运行速度和性能至关重要。
内存的大小和速度直接影响着计算机程序的运行效率,因此,选择合适的内存至关重要。
二、内存的不同类型1. DDR3内存DDR3内存是目前应用最广泛的内存类型之一。
它采用了Double Data Rate 3的技术,可实现每个时钟周期传输两次数据,从而提高了数据传输速度。
DDR3内存的主要特点是价格相对较低,容量可选范围广泛,适合大多数普通用户的日常使用需求。
2. DDR4内存DDR4内存是DDR3内存的升级版本,相较于DDR3内存,在传输速度和功耗方面都有了较大的提升。
DDR4内存的主要特点是速度更快、能效更高、密度更大、频率更高。
对于对计算机性能有较高要求的专业用户或游戏发烧友来说,选择DDR4内存是一个不错的选择。
3. LPDDR内存LPDDR内存是低功耗双数据率内存(Low Power Double Data Rate Memory)的简称,主要应用于移动设备,例如平板电脑和智能手机等。
相较于传统的DDR内存,LPDDR内存在功耗上有所降低,从而延长了电池续航时间。
对于追求轻薄便携和长时间使用的用户来说,LPDDR内存是一个理想的选择。
三、不同类型内存的适用场景1. 办公和日常使用对于一般的办公和日常使用需求,DDR3内存已经完全够用了。
DDR3内存价格相对较低,容量范围广泛,可以满足绝大部分用户的日常需求,如上网、办公处理、观看高清视频等。
内存、RAM、ROM介绍

RAM(随机存储器),ROM(只读存储器),内存还有硬盘到底有什么区别呢?内存在电脑中起着举足轻重的作用。
内存一般采用半导体存储单元,包括随机存储器(RAM),只读存储器(ROM),以及高速缓存(CACHE)。
只不过因为RAM是其中最重要的存储器。
通常所说的内存即指电脑系统中的RAM。
RAM要求每时每刻都不断地供电,否则数据会丢失。
如果在关闭电源以后RAM中的数据也不丢失就好了,这样就可以在每一次开机时都保证电脑处于上一次关机的状态,而不必每次都重新启动电脑,重新打开应用程序了。
但是RAM要求不断的电源供应,那有没有办法解决这个问题呢?随着技术的进步,人们想到了一个办法,即给RAM供应少量的电源保持RAM的数据不丢失,这就是电脑的休眠功能,特别在Win2000里这个功能得到了很好的应用,休眠时电源处于连接状态,但是耗费少量的电能。
按内存条的接口形式,常见内存条有两种:单列直插内存条(SIMM),和双列直插内存条(DIMM)。
SIMM内存条分为30线,72线两种。
DIMM内存条与SIMM内存条相比引脚增加到168线。
DIMM可单条使用,不同容量可混合使用,SIMM必须成对使用。
按内存的工作方式,内存又有FPA EDO DRAM和SDRAM(同步动态RAM)等形式。
FPA(FAST PAGE MODE)RAM 快速页面模式随机存取存储器:这是较早的电脑系统普通使用的内存,它每个三个时钟脉冲周期传送一次数据。
EDO(EXTENDED DATA OUT)RAM 扩展数据输出随机存取存储器:EDO内存取消了主板与内存两个存储周期之间的时间间隔,他每个两个时钟脉冲周期输出一次数据,大大地缩短了存取时间,是存储速度提高30%。
EDO一般是72脚,EDO内存已经被SDRAM所取代。
S(SYSNECRONOUS)DRAM 同步动态随机存取存储器:SDRAM为168脚,这是目前PENTIUM及以上机型使用的内存。
SDRAM将CPU与RAM通过一个相同的时钟锁在一起,使CPU和RAM能够共享一个时钟周期,以相同的速度同步工作,每一个时钟脉冲的上升沿便开始传递数据,速度比EDO内存提高50%。
了解电脑内存和存储器的种类和区别

了解电脑内存和存储器的种类和区别电脑内存和存储器是计算机系统中非常重要的组成部分,它们在数据存储和处理方面起着关键的作用。
虽然内存和存储器这两个词经常被人们混淆使用,但它们实际上有着不同的定义和功能。
在本文中,我将详细介绍电脑内存和存储器的种类和区别。
首先,让我们来了解一下内存。
内存是计算机中的一种临时存储设备,用于存储当前正在执行的程序和数据。
计算机内存的主要作用是提供给中央处理器(CPU)快速读取和写入数据的能力。
内存可以被视为计算机的工作台,它存储着计算机当前需要处理的数据和指令。
内存有多种类型,其中最常见的是随机存取存储器(RAM)。
RAM是一种易失性存储器,这意味着当计算机关闭或断电时,存储在RAM中的数据将会丢失。
RAM的特点是读写速度快,可以随机访问任意位置的数据。
在RAM中,数据以二进制的形式存储,并且可以被CPU直接读取和写入。
RAM的容量通常以字节为单位进行衡量,例如1GB、2GB、4GB等。
除了RAM之外,还有一种特殊类型的内存叫做只读存储器(ROM)。
ROM是一种非易失性存储器,其中的数据在计算机关闭或断电时不会丢失。
ROM中的数据是由制造商预先编程的,用户无法直接修改。
ROM中存储了计算机系统的基本引导程序(bootstrap loader)和一些固定的系统设置,例如BIOS(基本输入输出系统)。
与内存不同,存储器是一种长期存储数据的设备。
存储器通常被称为硬盘驱动器(HDD)或固态硬盘(SSD)。
存储器的主要作用是存储操作系统、应用程序和用户数据等长期保存的信息。
HDD是一种机械式存储器,它使用旋转的磁盘和读写磁头来存储和检索数据。
HDD的容量通常比较大,可以达到几TB甚至更多。
然而,HDD的读写速度相对较慢,因为它需要等待磁盘旋转到正确位置才能读取或写入数据。
相比之下,SSD是一种基于闪存技术的存储器,它没有机械部件,因此读写速度更快。
SSD的容量通常较小,但随着技术的进步,SSD的容量也在不断增加。
内存芯片识别大全

内存概述存储器:主存储器(主存)——内存 DRAM:系统内存 SRAM:L1 Cache和L2 Cache 辅助存储器(外存)——外存指磁性介质或光盘,能长期保存信息一、静态RAM(SRAM):主要特点:不需刷新;读写速度很快;电路元件多,生产成本高结构:一个存储单元由4个晶体管和2个电阻组成转换时间:≤20ns工作原理:SRAM的基本结构采用一个双稳态电路,由于读、写的转换由写电路控制,所以只要电路不动作,电路有电,开关就保持现状,不刷新。
双稳态电路:如:高电平时,相当开关处于开状态,在读过程保持不变。
如:低电平时,相当开关处于关状态,在读过程其他电路不变。
二、动态RAM(DRAM):主要特点:需不断刷新,刷新过程不能读写数据;读写时间慢于SRAM;结构简单,集成度高,成本低。
结构:一个存储单元由一个晶体管和一个电容组成。
刷新时间:60~120ns工作原理:DRAM是一个晶体管和一人小电容组成。
晶体管通过小电容的电压来保持断开,接通状态。
当小电容有电时,晶体管接通表示“1”;当小电路没电时,晶体管断开表示“0”,但是充电后的小电容上的电荷很快就会丢失,所以需不断的进行“刷新”内存的基本知识1、数据带宽——指内存的数据传输速度,是衡量内存的重要指标。
例如:PC 100 SDRAM 外频100MHz时,传输率800MB/sPC 133 SDRAM 外频133MHz时,传输率1.6GB/sDDR DRAM 外频133MHz时,传输率2.1GB/s2、时钟周期——代表SDRAM所能运行的最大频率,该数字越小,SDRAM所能运行的频率就越高。
例如:PC 100 SDRAM 芯片上标识“-10”代表的运行时钟周期为10ns,即可在100MHz的外频下正常工作。
计算公式:频率=1/周期3、CAS延时时间——指纵向地址脉冲的反应时间。
例如:SDRAM (100MHz外频下)都能运行在CL=2或CL=3模式下,也就说这时读取数据的延时时间可以是两个时钟周期或三个时钟周期。
电脑内存的种类和如何选择最佳内存

电脑内存的种类和如何选择最佳内存作为一名电脑爱好者和专业作者,我深知内存对于电脑性能的重要性。
电脑内存,也被称为RAM(随机访问内存),是一种用于临时存储和提供数据给处理器使用的硬件装置。
在选择最佳内存时,我们需要了解不同的内存种类以及它们的特点。
本文将详细介绍电脑内存的种类,并指导您如何选择最适合您需求的内存。
内存的种类1. DDR3内存:DDR3内存是目前市场上最普遍和最广泛使用的内存类型之一。
它具有较低的功耗和较高的频率,可以提供较快的数据传输速度。
DDR3内存的容量范围从2GB到32GB不等,适合各种常规应用、办公和轻度游戏使用。
2. DDR4内存:DDR4内存是DDR3的升级版本,它具有更高的频率、更低的延迟和更高的带宽。
这使得DDR4内存在处理大型文件、复杂应用和高端游戏时表现更出色。
DDR4内存的容量范围从4GB到128GB,适用于专业图形设计、视频编辑和大型数据库管理等高性能需求。
3. LPDDR3内存:LPDDR3内存主要用于移动设备,如智能手机和平板电脑。
它具有低功耗和高能效的特点,可以延长设备的电池寿命。
虽然相对于传统的DDR3内存,LPDDR3内存的频率较低,但在移动设备上却能提供良好的性能和响应速度。
如何选择最佳内存1. 确定您的需求:首先,您需要明确您的电脑用途。
如果您仅仅用于日常办公和上网浏览,DDR3内存将是一个经济实惠的选择。
如果您从事专业的图形设计、视频编辑或者高性能游戏,那么DDR4内存将更适合您的需求。
2. 注意内存容量:内存容量的选择取决于您的使用需求。
一般来说,8GB内存足以满足大多数用户的日常需求。
如果您需要运行大型应用程序或处理复杂的任务,16GB或更高容量的内存会更好。
但请注意,保持适度的内存容量对于经济和性能的平衡非常重要。
3. 查看主板兼容性:在购买内存之前,请确保您的主板支持所选内存类型。
不同类型的内存通常具有不同的插槽和兼容性要求。
您可以参考主板厂商的官方网站或手册来了解兼容性细节。
电脑内存的种类及其特点

电脑内存的种类及其特点现代电脑的性能越来越强大,而内存作为其中重要的组成部分,扮演着至关重要的角色。
它不仅决定了电脑的运行速度,还直接影响着多任务处理的效率。
本文将介绍几种常见的电脑内存类型及其特点,帮助读者更好地了解和选择适合自己需求的内存产品。
一、DRAM(动态随机存取内存)DRAM是目前应用最广泛的电脑内存类型之一。
它以其高密度、低功耗和低成本而闻名。
DRAM内存的工作原理是根据电池电量的变化来存储数据,因此需要不断刷新内存单元以保持电量。
相比于其他类型的内存,DRAM速度较慢,但容量较大。
它被广泛运用于个人电脑、移动设备和服务器等领域。
二、SRAM(静态随机存取内存)SRAM是另一种常见的内存类型,相较于DRAM具有更快的速度和更低的延迟。
SRAM内存的工作原理是通过开关电路来存储数据,数据在电源供应下保持稳定,无需刷新。
由于其较高的成本和功耗,SRAM主要应用于高速缓存(Cache)和高性能工作站等对速度要求较高的场景。
三、SDRAM(同步动态随机存取内存)SDRAM是在DRAM基础上发展起来的一种内存技术。
它通过与计算机主板的系统时钟进行同步来提高数据传输速度。
相比于传统的DRAM,SDRAM具有更高的频率和带宽。
SDRAM在计算机领域得到广泛应用,尤其是在台式机和服务器等场景下。
四、DDR SDRAM(双倍数据率同步动态随机存取内存)DDR SDRAM是SDRAM的进一步改进版,它通过在一个时钟周期内进行两次数据传输,有效地提高了数据传输速率。
DDR SDRAM被广泛应用于个人电脑和游戏主机等场景,其速度和性能远远超过了传统的SDRAM。
五、LPDDR SDRAM(低功耗双倍数据率同步动态随机存取内存)LPDDR SDRAM是针对移动设备市场开发的一种内存技术。
它具有低功耗、低电压和小尺寸的特点,能够提供长时间的电池寿命和高效的性能。
LPDDR SDRAM广泛应用于智能手机、平板电脑和便携式游戏机等移动设备。
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1、FPM内存
FPM是Fast Page Mode(快页模式)的简称,是较早的PC机普遍使用的内存,它每隔3个时钟脉冲周期传送一次数据。
现在早就被淘汰掉了。
2、EDO内存
EDO是Extended Data Out(扩展数据输出)的简称,它取消了主板与内存两个存储周期之间的时间间隔,每隔2个时钟脉冲周期传输一次数据,大大地缩短了存取时间,使存取速度提高30%,达到60ns。
EDO内存主要用于72线的SIMM内存条,以及采用EDO内存芯片的PCI显示卡。
这种内存流行在486以及早期的奔腾计算机系统中,它有72线和168线之分,采用5V工作电压,带宽32 bit,必须两条或四条成对使用,可用于英特尔430FX/430VX甚至430TX芯片组主板上。
目前也已经被淘汰,只能在某些老爷机上见到。
3、SDRAM内存
SDRAM是Synchronous Dynamic Random Access Memory(同步动态随机存储器)的简称,是前几年普遍使用的内存形式。
SDRAM采用3.3v工作电压,带宽64位,SDRAM将CPU与RAM通过一个相同的时钟锁在一起,使RAM和CPU能够共享一个时钟周期,以相同的速度同步工作,与EDO内存相比速度能提高50%。
SDRAM基于双存储体结构,内含两个交错的存储阵列,当CPU从一个存储体或阵列访问数据时,另一个就已为读写数据做好了准备,通过这两个存储阵列的紧密切换,读取效率就能得到成倍的提高。
SDRAM不仅可用作主存,在显示卡上的显存方面也有广泛应用。
SDRAM曾经是长时间使用的主流内存,从430TX芯片组到845芯片组都支持SDRAM。
但随着DDR SDRAM的普及,SDRAM 也正在慢慢退出主流市场。
4、RDRAM内存
RDRAM是Rambus Dynamic Random Access Memory(存储器总线式动态随机存储器)的简称,是Rambus公司开发的具有系统带宽、芯片到芯片接口设计的内存,它能在很高的频率范围下通过一个简单的总线传输数据,同时使用低电压信号,在高速同步时钟脉冲的两边沿传输数据。
最开始支持RDRAM 的是英特尔820芯片组,后来又有840,850芯片组等等。
RDRAM最初得到了英特尔的大力支持,但由于其高昂的价格以及Rambus公司的专利许可限制,一直未能成为市场主流,其地位被相对廉价而性能同样出色的DDR SDRAM迅速取代,市场份额很小。
5、DDR SDRAM内存
DDR SDRAM是Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory(双数据率同步动态随机存储器)的简称,是由VIA等公司为了与RDRAM相抗衡而提出的内存标准。
DDR
SDRAM是SDRAM的更新换代产品,采用2.5v工作电压,它允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿传输数据,这样不需要提高时钟的频率就能加倍提高SDRAM的速度,并具有比SDRAM多一倍的传输速率和内存带宽,例如DDR 266与PC 133 SDRAM相比,工作频率同样是133MHz,但内存带宽达到了2.12 GB/s,比PC 133 SDRAM高一倍。
目前主流的芯片组都支持DDR SDRAM,是目前最常用的内存类型。
6、DDR2内存
DDR2的定义:
DDR2(Double Data Rate 2)SDRAM是由JEDEC(电子设备工程联合委员会)进行开发的新生代内存技术标准,它与上一代DDR内存技术标准最大的不同就是,虽然同是采用了在时钟的上升/下降延同时进行数据传输的基本方式,但DDR2内存却拥有两倍于上一代DDR内存预读取能力(即:4bit数据读预取)。
换句话说,DDR2内存每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据,并且能够以内部控制总线4倍的速度运行。
此外,由于DDR2标准规定所有DDR2内存均采用FBGA封装形式,而不同于目前广泛应用的TSOP/TSOP-II封装形式,FBGA封装可以提供了更为良好的电气性能与散热性,为DDR2内存的稳定工作与未来频率的发展提供了坚实的基础。
回想起DDR的发展历程,从第一代应用到个人电脑的DDR200经过DDR266、DDR333到今天的双通道DDR400技术,第一代DDR的发展也走到了技术的极限,已经很难通过常规办法提高内存的工作速度;随着Intel最新处理器技术的发展,前端总线对内存带宽的要求是越来越高,拥有更高更稳定运行频率的DDR2内存将是大势所趋。
DDR2与DDR的区别:
在了解DDR2内存诸多新技术前,先让我们看一组DDR和DDR2技术对比的数据。
1、延迟问题:
从上表可以看出,在同等核心频率下,DDR2的实际工作频率是DDR的两倍。
这得益于DDR2内存拥有两倍于标准DDR内存的4BIT预读取能力。
换句话说,虽然DDR2和DDR一样,都采用了在时钟的上升延和下降延同时进行数据传输的基本方式,但DDR2拥有两倍于DDR的预读取系统命令数据的能力。
也就是说,在同样100MHz的工作频率下,DDR的实际频率为200MHz,而DDR2则可以达到400MHz。
这样也就出现了另一个问题:在同等工作频率的DDR和DDR2内存中,后者的内存延时要慢于前者。
举例来说,DDR 200和DDR2-400具有相同的延迟,而后者具有高一倍的带宽。
实际上,DDR2-400和DDR 400具有相同的带宽,它们都是 3.2GB/s,但是DDR400的核心工作频率是200MHz,而DDR2-400的核心工作频率是100MHz,也就是说DDR2-400的延迟要高于DDR400。
2、封装和发热量:
DDR2内存技术最大的突破点其实不在于用户们所认为的两倍于DDR的传输能力,而是在采用更低发热量、更低功耗的情况下,DDR2可以获得更快的频率提升,突破标准DDR的400MHZ限制。
DDR内存通常采用TSOP芯片封装形式,这种封装形式可以很好的工作在200MHz上,当频率更高时,它过长的管脚就会产生很高的阻抗和寄生电容,这会影响它的稳定性和频率提升的难度。
这也就是DDR 的核心频率很难突破275MHZ的原因。
而DDR2内存均采用FBGA封装形式。
不同于目前广泛应用的TSOP封装形式,FBGA封装提供了更好的电气性能与散热性,为DDR2内存的稳定工作与未来频率的发展提供了良好的保障。
DDR2内存采用1.8V电压,相对于DDR标准的2.5V,降低了不少,从而提供了明显的更小的功耗与更小的发热量,这一点的变化是意义重大的。
DDR2采用的新技术:
除了以上所说的区别外,DDR2还引入了三项新的技术,它们是OCD、ODT和Post CAS。
OCD(Off-Chip Driver):也就是所谓的离线驱动调整,DDR II通过OCD可以提高信号的完整性。
DDR II通过调整上拉(pull-up)/下拉(pull-down)的电阻值使两者电压相等。
使用OCD通过减少DQ-DQS的倾斜来提高信号的完整性;通过控制电压来提高信号品质。
ODT:ODT是内建核心的终结电阻器。
我们知道使用DDR SDRAM的主板上面为了防止数据线终端反射信号需要大量的终结电阻。
它大大增加了主板的制造成本。
实际上,不同的内存模组对终结电路的要求是不一样的,终结电阻的大小决定了数据线的信号比和反射率,终结电阻小则数据线信号反射低但是信噪比也较低;终结电阻高,则数据线的信噪比高,但是信号反射也会增加。
因此主板上的终结电阻并不能非常好的匹配内存模组,还会在一定程度上影响信号品质。
DDR2可以根据自已的特点内建合适的终结电阻,这样可以保证最佳的信号波形。
使用DDR2不但可以降低主板成本,还得到了最佳的信号品质,这是DDR不能比拟的。
Post CAS:它是为了提高DDR II内存的利用效率而设定的。
在Post CAS操作中,CAS信号(读写/命令)能够被插到RAS信号后面的一个时钟周期,CAS命令可以在附加延迟(Additive Latency)后面保持有效。
原来的tRCD(RAS到CAS和延迟)被AL(Additive Latency)所取代,AL可以在0,1,2,3,4中进行设置。
由于CAS信号放在了RAS信号后面一个时钟周期,因此ACT和CAS信号永远也不会产生碰撞冲突。
总的来说,DDR2采用了诸多的新技术,改善了DDR的诸多不足,虽然它目前有成本高、延迟慢能诸多不足,但相信随着技术的不断提高和完善,这些问题终将得到解决。