RAM
RAM (Random Access Memory)
- O que faz a RAM?
A memória RAM é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. Diferentemente da memória do disco, a RAM não armazena conteúdos permanentemente. É responsável, no entanto, pela leitura dos conteúdos quando requeridos. Ou seja, de forma não-sequencial, por isso, a nomenclatura em inglês de Random Access Memory (Memória de Acesso Aleatório).

No que consiste o desempenho?
Muitos sistemas não têm a memória necessária para executar certas aplicações, jogos e programas. É possível dizer que um dos motivos para isso é a baixa quantidade de memória RAM. O número de informações que o programa exige que sejam acessadas ao mesmo tempo do disco não é suportada pela configuração e o sistema fica lento.
· Como funciona a RAM?
Assim como a mesa, quanto maior a memória RAM, maior sua capacidade de trabalho. Mas a capacidade da mesa é medida em área. Quanto maior a área da mesa, mais livros cabem e mais rapidamente se faz o trabalho. Já a capacidade da memória RAM, mede-se pelo fluxo de bits suportados nas operações.
Ou seja, para se acessar uma grande quantidade de memória no HD de uma só vez, como muitos programas atuais exigem, é necessária uma grande quantidade de memória RAM. São estes, portanto, os Megabytes ou Gigabytes que aparecem nas configurações.

Um pouco de história!
- SRAM
Essa possuía um circuito em uma forma conhecida como Flip-flop, que continha quatro ou seis transístores e fios. A vantagem desse tipo é que não há necessidade de ser refrescada. Sendo assim, é mais rápida que o primeiro tipo. No entanto, ocupa também bem mais espaço em um chip que uma célula de memória dinâmica. O que resulta na menor quantidade de memória que se pode ter por chip, fazendo da SRAM um componente bem mais caro.
- DRAM
Antes apenas existiam dois tipos básicos de memórias RAM. O mais barato e comum deles era a DRAM ou memória dinâmica de acesso aleatório. Nesse tipo, um transístor e um capacitor unem-se para formar uma célula de memória, que é responsável por um bit de dados. Enquanto o capacitor conserva o bit de informação, o transístor age como um controle, que permite ao chip ler o capacitor ou mudar seu estado.
A DRAM costumava ser uma memória mais lenta, pois passa por um processo de refrescamento dos dados, o que leva tempo e deixa a memória lenta.
- DDR/DDR1

Inicialmente, precisamos lembrar que os processadores trabalham com duas medidas de processamento: o clock interno e o externo. O clock refere-se à frequência máxima que a CPU consegue trabalhar. O clock externo, por sua vez, é a velocidade de transferência dos dados para o barramento principal da máquina, conhecido como "Front Side Bus" (FSB). Geralmente, o clock interno é muito maior que o externo. Com a evolução tecnológica, as memórias existentes tiveram que ser atualizadas. Deste modo surgiu a DDR 1. Com a DDR ou DDR1, foi possível transferir 2 dados ao invés de um, e deste modo, dobrando a frequência de 200Mhz para 400Mhz.
- DDR2

Da mesma forma que com evolução surgiu a DDR 1, os processadores continuam em constante evolução. Nesse sentido, a frequência do clock externo precisou aumentar. Em comparação com a DDR 1, a velocidade de transmissão da DDR 2 dobra pois, um pente de memória é capaz de transmitir 4 dados por ciclo de clock. Deste modo, é possível que os dois dados sejam transmitidos na borda de subida e os outros dois na borda de descida.
A DDR 2 abre uma grande vantagem em relação a DDR 1 no que diz respeito ao gerenciamento de energia. Pois ao contrário da DDR 1, a DDR 2 a Terminação Resistiva (ODT) está presente no chip de memória, sendo que na anterior estava na placa mãe. Esta mudança faz com que a DDR 2 não sofra interferências eletromagnéticas e consumo elevado de energia. Como vimos, a DDR2 possui o dobro de velocidade em relação a DDR 1. No entanto, a DDR 2 apresenta alguns problemas de latência, podendo atingir quase o dobro da DDR 1. A latência na leitura de uma DDR1 é de 2 ou 3 ciclos. No entanto, na DDR2, o valor sobre para 4 entre 6, o que diminui um pouco a sua vantagem em relação a DDR1.
RAM mais recente!
- DDR3

A DDR 3 é a evolução da DDR 2. Novamente o
avanço tecnológico obrigou o aperfeiçoamento das memórias. O que antes era
suficiente, agora precisa de mais velocidade. O grande diferencial da DDR 3
comparando a sua antecessora é o aumento da capacidade de comunicação ter
aumentado oito vezes o valor do clock da memória, com transmissão de oito dados
por pulso de clock. A sua latência também está maior, porém, não chega ao dobro
da anterior.
As memórias DDR3 precisam de uma tensão de alimentação menor do que as memórias
DDR2, e estas, necessitam de uma tensão de alimentação menor do que as memórias
DDR. Assim, as memórias DDR3 consomem menos energia do que as memórias DDR2,
que por sua vez consomem menos energia do que as memórias DDR.
- DDR4

A DDR4 oferece melhor desempenho, maiores capacidades DIMM, maior integridade de dados e menor consumo de energia.
Alcançando mais de 2Gbps por pino e consumindo menos energia do que a DDR3 (DDR3 Baixa Voltagem), a DDR4 proporciona até 50 por cento de aumento no desempenho e na largura de banda e, ao mesmo tempo, reduz o consumo de energia de todo o seu ambiente de computação. Isso representa uma melhora significativa em relação às tecnologias de memória anteriores e uma economia de energia de até 40 por cento.
Além do desempenho otimizado, computação de baixo custo e mais ecológica, a memória DDR4 também oferece verificações de redundâncias cíclicas (CRC) para uma maior fiabilidade dos dados, deteção de paridade no chip para verificação da integridade de transferências de comando e de endereço a partir de um link, maior integridade do sinal e outros recursos RAS robustos.
- DDR5
Data de lançamento 2020
Capacidade
•Pentes DDR5 de até 32 GB e dimensões
pelo menos iguais a dos atuais - embora a tendência seja que eles diminuam.
Caso ocorra a redução dos módulos e sua capacidade dobre, a
expectativa é de computadores com muito mais memória RAM ocupando menos espaço
físico - bastando CPU e chipsets saberem tirar proveito disso.
Desempenho
•As suas especificações indicam que ele possui o dobro de velocidade base do LPDDR4, saltando de 3.200 MT/s para 6.400 MT/s. Trazendo para termos que qualquer um pode entender, isso significa que provavelmente teremos módulos capazes de operar a pelo menos 6.400 MHz.
Ultima vez editado - 2/06/2020
