의 차이점 비교 램과 프로세서의 차이점

램과 프로세서의 차이점

램과 프로세서는 컴퓨터 시스템의 두 가지 주요 구성 요소입니다. 일반적으로 프로세서는 단일 칩으로 제공되는 반면 램 드라이브는 여러 개의 프로세서로 구성된 모듈로 제공됩니다.

램은 무엇입니까?

램은 랜덤 액세스 메모리를 의미하며,이는 컴퓨팅 프로세스 중에 데이터를 저장하기 위해 컴퓨터에서 사용되는 메모리입니다. 램은 데이터가 임의의 순서로 액세스 할 수 있습니다,그 안에 저장된 데이터는 휘발성;장치에 전원이 중지되면 즉,데이터가 파괴된다.

초기 컴퓨터에서는 릴레이 구성이 램으로 사용되었지만 현대 컴퓨터 시스템에서는 램 장치가 집적 회로 형태의 솔리드 스테이트 장치입니다. 램에는 세 가지 주요 클래스가 있으며 정적 램(스람),동적 램(드램)및 위상 변화 램(유모차)입니다. 에 스램,데이터는 모든 비트에 대해 단일 플립 플롭의 상태를 사용하여 저장됩니다. (스램과 드램의 차이에 대해 자세히 알아보기)

램 장치는 부하를 일시적으로 저장하는 데 사용되는 대규모 커패시터 어셈블리를 사용하여 구축됩니다. 커패시터가 충전되면 논리 상태는 1(높음)이고 방전 될 때 논리 상태는 0(낮음)입니다. 각 축전기는 1 개의 기억 조금을 대표하고,자료를 지속적으로 유지하기를 위해 일정한 간격으로 재충전될 필요가 있습니다;이 반복한 재충전은 상쾌하게 하는 주기로 알려집니다.

프로세서란?

일반적으로 프로세서로 알려져 있으며 컴퓨터 시스템의 중앙 처리 장치라고 불리는 마이크로 프로세서(반도체 웨이퍼/슬래브에 내장 된 전자 회로)입니다. 입력을 기반으로 정보를 처리하는 전자 칩입니다. 정보를 이진 형식으로 조작,검색,저장 및/또는 표시 할 수 있습니다. 시스템의 모든 구성 요소는 프로세서에서 직접 또는 간접적으로 지침에 따라 작동합니다.

최초의 마이크로프로세서는 반도체 트랜지스터의 발견 이후 1960 년대에 개발되었다. 이 기술을 사용하여 방을 완전히 채울 수있을만큼 큰 아날로그 프로세서 또는 컴퓨터를 축소판 크기로 축소 할 수 있습니다. 인텔은 1971 년 세계 최초의 마이크로 프로세서 인텔 4004 를 출시했습니다. 그 이후로 그것은 컴퓨터 기술을 발전시켜 인류 문명에 엄청난 영향을 미쳤습니다.

프로세서는 오실레이터에 의해 결정된 주파수로 명령을 실행하며,이 주파수는 회로의 클럭킹 메커니즘 역할을합니다. 각 클럭 신호의 피크에서 프로세서는 단일 기본 작업 또는 명령의 일부를 실행합니다. 이 클럭 속도에 의해 프로세서 속도가 결정됩니다. 또한 명령어 당 사이클(소비자 물가 지수)은 프로세서에 대한 명령을 실행하는 데 필요한 평균 사이클 수를 제공합니다. 낮은 소비자 물가 지수 값을 가진 프로세서는 높은 소비자 물가 지수 값을 가진 것보다 빠릅니다.

프로세서는 여러 개의 상호 연결된 단위로 구성됩니다. 캐시 메모리 및 레지스터 장치,제어 장치,실행 장치 및 버스 관리 장치는 프로세서의 주요 구성 요소입니다. 제어 장치는 들어오는 데이터를 연결하고 디코딩 한 다음 실행 단계로 전달합니다. 시퀀서,서수 카운터 및 명령 레지스터라는 하위 구성 요소가 포함되어 있습니다. 시퀀서는 명령 실행 속도를 클럭 속도와 동기화하고 제어 신호를 다른 장치로 전달합니다. 서수 카운터는 현재 실행 중인 명령의 주소를 유지하며 명령 레지스터에는 실행될 후속 명령이 포함되어 있습니다.

실행 유닛은 지침에 따라 동작을 수행한다. 산술 및 논리 단위,부동 소수점 단위,상태 레지스터 및 누산기 레지스터는 실행 단위의 하위 구성 요소입니다. 산술 및 논리 단위(알루)와 같은 기본 산술 및 논리 기능을 수행합니다. 이러한 작업은 부울 논리를 실시 이진 형태로 수행된다. 부동 소수점 단위는 부동 소수점 값과 관련된 작업을 수행하며,이는 알루에서 수행되지 않습니다.

레지스터는 칩 내부의 작은 로컬 메모리 위치로서 처리 유닛에 대한 명령어를 임시로 저장한다. 누산기 레지스터,상태 레지스터,명령 레지스터,서수 카운터 및 버퍼 레지스터가 주요 레지스터 유형입니다. 캐시는 또한 작업 중에 더 빠른 액세스를 위해 램에서 사용 가능한 정보를 임시로 저장하는 데 사용되는 로컬 메모리입니다.

프로세서는 서로 다른 아키텍처와 명령어 세트를 사용하여 빌드됩니다. 명령 집합은 프로세서가 수행할 수 있는 기본 작업의 합계입니다. 명령 집합에 따라 프로세서는 다음과 같이 분류됩니다.

• 80×86 가족:(“엑스”중간에 가족을 나타냅니다; 386,486,586,686,등.)

•팔

•IA-64

•MIPS

•모토로라 6800

•PowerPC

•SPARC

은 여러 가지가 있는 클래스의 인텔 마이크로프로세서 디자인에 대한 컴퓨터입니다.

386:인텔사는 1985 년 80386 칩을 출시했다. 그것은 32 비트 레지스터 크기,32 비트 데이터 버스 및 32 비트 주소 버스를 가지고 있었고,16 메가바이트 메모리를 처리 할 수 있었다;그것은 275,000 트랜지스터를했다. 이후 386 은 더 높은 버전으로 개발되었다.

486, 586 (펜티엄),686(펜티엄 2 클래스)는 원래 디자인을 기반으로 설계된 고급 마이크로 프로세서였습니다.

램과 프로세서의 차이점은 무엇입니까?

•램은 컴퓨터의 메모리 구성 요소이며 프로세서는 지시 사항을 따르는 특정 작업을 수행합니다.

•최신 컴퓨터에서 램과 프로세서는 모두 반도체 장치이며 확장 슬롯을 통해 메인 보드(마더 보드)에 연결해야합니다.

•램과 프로세서는 모두 컴퓨터 시스템의 주요 구성 요소이며,둘 중 하나가 잘못 작동하면 작동하지 않습니다.

•일반적으로 프로세서는 1 초 내에 수행할 수 있는 작업 수(사이클)에 대해 정격이 지정되고,메모리 용량(메가바이트 또는 기가비트)에 대해서는 렘이 정격이 지정됩니다.이 경우,프로세서는 단일 패키지로 검색되며,램 드라이브는 여러 개의 프로세서로 구성된 모듈로 사용할 수 있습니다.

1. 램과 롬의 차이점

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다.