SIMM

SIMM ( eng.  single i n-line memory m odul - single  - sided memory module ) az érintkezők egysoros elrendezésével rendelkező memóriamodulok neve, amelyeket az 1990- es években széles körben használtak számítógépes rendszerekben . A SIMM szabványokat a JEDEC JESD-21C írja le . Több módosításuk volt.

Történelem

A legtöbb korai IBM PC-kompatibilis számítógépes alaplap DRAM chipeket használt , DIP -csomagokba csomagolva és aljzatokba telepítve . A 80286 processzorral rendelkező rendszerek azonban több memóriát használtak, és az alaplap helyének megtakarítása és a frissítési folyamat egyszerűsítése érdekében az egyes chipeket modulokká kezdték egyesíteni. Egyes rendszerek SIPP modulokat használtak, de azok túlságosan könnyen törhetők a telepítés során.

A SIMM-eket 1983 -ban fejlesztette ki és szabadalmaztatta a Wang Laboratories . A modulok eredetileg kerámiából készültek és csapokkal voltak ellátva.

A korai SIMM-eket olyan nyílásokba telepítették, amelyeknek nem volt reteszelő mechanizmusa, de gyorsan elkezdték használni a reteszekkel ellátott ZIF -nyílásokat.

Mivel a 64 bites adatbusszal rendelkező Pentium processzorok alaplapjaira a 72 tűs modulokat párban kellett telepíteni, a modulokat fokozatosan fizikailag párosítva „kombinálták”: elkezdték a mikroáramkörök elhelyezését a nyomtatott áramköri lap mindkét oldalára . a memória modult . Ennek eredményeként megjelentek az első DIMM -ek [3] .

Voltak még 64 tűs modulok (például Macintosh IIfx számítógépekben ) és 68 tűs modulok (például VRAM a Macintosh LC -ben ).

FPM és EDO

A SIMM modulok dinamikus memóriájának alacsony sebessége miatt a Pentium processzorok tömegszámítógépekben való elterjedésével a modulok specifikációja megváltozott. Ennek eredményeként megjelentek az EDO nevű modulok (az angol  kiterjesztett adatokból ki ). Az EDO modulok valamivel gyorsabbak voltak [4] , mint a régi FPM ( gyors lap mód ) nevű modulok, és nem kompatibilisek a régi modulokkal . 

A Pentium processzorokhoz készült alaplapok általában az FPM-et és az EDO-t is támogatják. A legtöbb 486-os processzoros alaplap csak az FPM-et (régi típusú memóriamodulokat) támogatta. Szinte lehetetlen volt megkülönböztetni az FPM-modulokat az EDO-moduloktól megjelenésében (a külső különbség csak a mikroáramkörök jelölésében volt), a gyakorlatban pedig gyakrabban alkalmazták a „tudományos piszkálás” módszert. A "rossz" típusú memóriamodul telepítése nem vezetett meghibásodásokhoz - a rendszer egyszerűen nem látott nem támogatott típusú modulokat.

30 tűs modulok

Modul tű kiosztás
 Nem.  Név Leírás
egy Vcc Tápfeszültség +5 V
2 CAS szám Oszlopcím villogó
3 DQ0 0. adatsor
négy A0 Címsor 0
5 A1 Címsor 1
6 DQ1 1. adatsor
7 A2 Cím sor 2
nyolc A3 3. címsor
9 GND Tábornok
tíz DQ2 2. adatsor
tizenegy A4 4. címsor
12 A5 5. címsor
13 DQ3 3. adatsor
tizennégy A6 6. címsor
tizenöt A7 7. címsor
16 DQ4 4. adatsor
17 A8 8. címsor
tizennyolc A9 9. címsor
19 A10 10. címsor
húsz DQ5 5. adatsor
21 MI# Adatrögzítés
22 GND Tábornok
23 DQ6 6. adatsor
24 A11 11. címsor
25 DQ7 7. adatsor
26 QP 9. adatsor (paritás, kimenet)
27 RAS# string cím stroboszkóp
28 CASP# Paritásoszlop címe villogó
29 D.P. 9. adatsor (paritás, bemenet)
harminc Vcc Tápfeszültség +5 V

Megjegyzések:

72 tűs modulok

Modul tű kiosztás
Nem. ECC paritás nélkül ECC paritással Célja Nincs paritás Paritással Célja
egy VSS_ _ VSS_ _ Tábornok VSS_ _ VSS_ _ Tábornok
2 DQ0 DQ0 0. adatsor DQ0 DQ0 0. adatsor
3 DQ1 DQ1 1. adatsor DQ16 DQ16 16. adatsor
négy DQ2 DQ2 2. adatsor DQ1 DQ1 1. adatsor
5 DQ3 DQ3 3. adatsor DQ17 DQ17 17. adatsor
6 DQ4 DQ4 4. adatsor DQ2 DQ2 2. adatsor
7 DQ5 DQ5 5. adatsor DQ18 DQ18 18. adatsor
nyolc DQ6 DQ6 6. adatsor DQ3 DQ3 3. adatsor
9 DQ7 DQ7 7. adatsor DQ19 DQ19 19. adatsor
tíz VCC_ _ VCC_ _ Tápfeszültség +5 V VCC_ _ VCC_ _ Tápfeszültség +5 V
tizenegy PD5 PD5 5. konfigurációs sor - - Nem kapcsolódik
12 A0 A0 Címsor 0 A0 A0 Címsor 0
13 A1 A1 Címsor 1 A1 A1 Címsor 1
tizennégy A2 A2 Cím sor 2 A2 A2 Cím sor 2
tizenöt A3 A3 3. címsor A3 A3 3. címsor
16 A4 A4 4. címsor A4 A4 4. címsor
17 A5 A5 5. címsor A5 A5 5. címsor
tizennyolc A6 A6 6. címsor A6 A6 6. címsor
19 - - Nem kapcsolódik A10 A10 10. címsor
húsz DQ8 DQ8 8. adatsor DQ4 DQ4 4. adatsor
21 DQ9 DQ9 9. adatsor DQ20 DQ20 20. adatsor
22 DQ10 DQ10 10. adatsor DQ5 DQ5 5. adatsor
23 DQ11 DQ11 11. adatsor DQ21 DQ21 21. adatsor
24 DQ12 DQ12 12. adatsor DQ6 DQ6 6. adatsor
25 DQ13 DQ13 13. adatsor DQ22 DQ22 22. adatsor
26 DQ14 DQ14 14. adatsor DQ7 DQ7 7. adatsor
27 DQ15 DQ15 15. adatsor DQ23 DQ23 23. adatsor
28 A7 A7 7. címsor A7 A7 7. címsor
29 DQ16 DQ16 16. adatsor A11 A11 11. címsor
harminc VCC_ _ VCC_ _ Tápfeszültség +5 V VCC_ _ VCC_ _ Tápfeszültség +5 V
31 A8 A8 8. címsor A8 A8 8. címsor
32 A9 A9 9. címsor A9 A9 9. címsor
33 - - Nem kapcsolódik RAS3# RAS3# Vonal villogó 3
34 RAS1# RAS1# 1. sor villogó RAS2# RAS2# Vonal villogó 2
35 DQ17 DQ17 17. adatsor - PQ3 3. paritásbit (a 16-23. sorokhoz)
36 DQ18 DQ18 18. adatsor - PQ1 1. paritásbit (a 0-7. sorokhoz)
37 DQ19 DQ19 19. adatsor - PQ2 2. paritásbit (a 8-15. sorokhoz)
38 DQ20 DQ20 20. adatsor - PQ4 4. paritásbit (a 24-31. sorokhoz)
39 VSS_ _ VSS_ _ Tábornok VSS_ _ VSS_ _ Tábornok
40 CAS0# CAS0# Oszlop villogó 0 CAS0# CAS0# Oszlop villogó 0
41 A10 A10 10. címsor CAS2# CAS2# 2. oszlop villogó
42 A11 A11 11. címsor CAS3# CAS3# 3. oszlop villogó
43 CAS1# CAS1# Oszlop villogó 1 CAS1# CAS1# Oszlop villogó 1
44 RAS0# RAS0# Vonal villogó 0 RAS0# RAS0# Vonal villogó 0
45 RAS1# RAS1# 1. sor villogó RAS1# RAS1# 1. sor villogó
46 DQ21 DQ21 21. adatsor - - Nem kapcsolódik
47 MI# MI# Rögzítési jel MI# MI# Rögzítési jel
48 ECC# ECC# ECC - - Nem kapcsolódik
49 DQ22 DQ22 22. adatsor DQ8 DQ8 8. adatsor
ötven DQ23 DQ23 23. adatsor DQ24 DQ24 24. adatsor
51 DQ24 DQ24 24. adatsor DQ9 DQ9 9. adatsor
52 DQ25 DQ25 25. adatsor DQ25 DQ25 25. adatsor
53 DQ26 DQ26 26. adatsor DQ10 DQ10 10. adatsor
54 DQ27 DQ27 27. adatsor DQ26 DQ26 26. adatsor
55 DQ28 DQ28 28. adatsor DQ11 DQ11 11. adatsor
56 DQ29 DQ29 29. adatsor DQ27 DQ27 27. adatsor
57 DQ30 DQ30 30. adatsor DQ12 DQ12 12. adatsor
58 DQ31 DQ31 31. adatsor DQ28 DQ28 28. adatsor
59 VCC_ _ VCC_ _ Tápfeszültség +5 V VCC_ _ VCC_ _ Tápfeszültség +5 V
60 DQ32 DQ32 32. adatsor DQ29 DQ29 29. adatsor
61 DQ33 DQ33 33. adatsor DQ13 DQ13 13. adatsor
62 DQ34 DQ34 34. adatsor DQ30 DQ30 30. adatsor
63 DQ35 DQ35 35. adatsor DQ14 DQ14 14. adatsor
64 - DQ36 36. adatsor DQ31 DQ31 31. adatsor
65 - PQ37 37. adatsor DQ15 DQ15 15. adatsor
66 - PQ38 38. adatsor - - Nem kapcsolódik
67 PD1 PD1 1. konfigurációs sor PD1 PD1 1. konfigurációs sor
68 PD2 PD2 2. konfigurációs sor PD2 PD2 2. konfigurációs sor
69 PD3 PD3 3. konfigurációs sor PD3 PD3 3. konfigurációs sor
70 PD4 PD4 4. konfigurációs sor PD4 PD4 4. konfigurációs sor
71 - DQ39 39. adatsor - - Nem kapcsolódik
72 VSS_ _ VSS_ _ Tábornok VSS_ _ VSS_ _ Tábornok

Megjegyzések:

A modul memóriakapacitását a PD1 és PD2 konfigurációs vonalakra szerelt jumperek határozzák meg.

PD2 PD1 Hangerő
GND GND 4 vagy 64 MB
GND NC 2 vagy 32 MB
NC GND 1 vagy 16 MB
NC NC 8 MB

A modul memóriacelláihoz való hozzáférési időt a PD3 és PD4 konfigurációs vonalakra szerelt jumperek határozzák meg.

PD4 PD3 Hozzáférési idő
GND GND 50, 100 ns
GND NC 80 ns
NC GND 70 ns
NC NC 60 ns

A GND vonal a közös vezetékhez csatlakozik, az NC vonal pedig nincs csatlakoztatva.

A 72 tűs FPM modulokat nem csak a számítógépekben, hanem a lézernyomtatókban is használták a memória növelésére. A 386sx és 386dx processzorral szerelt notebookok is 72 tűs modulokat használtak.

A 72 tűs FPM modulok megjelenése után 30 tűs modulokat kellett használni, és egyes cégek 4x30 tűs SIMM–72 tűs SIMM adaptereket kezdtek gyártani.

Lásd még

Jegyzetek

  1. 64 KB SIMM modul .
  2. 8088-as alaplap SIMM-ekkel Archiválva : 2004. november 8.
  3. Valójában a chipek egy- vagy kétoldalas elrendezésének a memóriamodul kártyáján semmi köze a DIMM nevéhez. Ez egy meglehetősen gyakori tévhit, aminek semmi köze a valósághoz.
  4. B.3.2.2. Az EDO RAM sebességének növelésének okai. Archiválva : 2015. április 15., a Wayback Machine / B.3. dinamikus RAM. Sorozat: "Az információs rendszerek alapjai" 2. szám (VII). Memória. Jurij A. Denisov

Linkek