Как раньше было - Установка дополнительной памяти
|
Расширять память на системной плате 286 свыше 1 Мб достаточно бессмысленное дело. Дело в том, что процессор 286 очень плохо управляется с такой памятью и никакого выигрыша пользователь не получит. |
Другое дело - процессор 486 и выше. |
Здесь выигрыш ощутим. |
Следует отметить, что процессоры 486 и 586 или 686, по большому счету, отличаются лишь скоростью работы, поэтому практически все программы, работающие на процессоре 586, будут работать и на 486-м, только более медленно. |
Модули памяти (SIMM) представляют собой полоски фольгированного текстолита с напаянными микросхемами и, как правило, позолоченными контактами. |
Аналогично устроены и современные модули DIMM. |
Использование обычных микросхем (DIP) возможно только на 286 системных платах, на 386 платах раннего выпуска и на устаревших видеоплатах. |
Модули SIMM также имеют некоторые существенные отличия. |
Во-первых, они бывают 30-контактные (З0-pin) и 72-контактные (72-pin). |
Однако использование тех или иных модулей SIMM будет определяться не вкусами пользователя, а соответствующими возможностями имеющейся системной платы. |
Практически все платы с 386 процессором допускают использование только 30-контактных модулей памяти. |
Платы с процессором 486, как правило, позволяют использовать как З0-pin, так и 72-pin модули. Иногда встречаются платы 486, на которых возможна установка только 30-pin (более ранних) или только 72-pin (современных) модулей. |
Более ранние платы, рассчитанные под Pentium, допускают только 72-pin модули памяти. Поздние платы Pentium (chipset 430VX И 430ТХ) имеют разъемы как под 72-pin модули SIMM, так и под 168-pin модули DIMM. |
Как правило, количество 72-контактных разъемов остается равным четырем, а вот количество DIMM-разъемов может быть от одного до трех. |
Платы, рассчитанные на процессор Pentium II или К7 AMD, имеют только 168-pin разъемы под модули DIMM. |
Напомним, что возможность использовать тот или другой тип памяти определяется в первую очередь чипсетом системной платы. |
В течение 2001 года активно внедрялись новые типы ОЗУ - DDR RAM и RDRAM. |
Причем уже есть системные платы, поддерживающие только или DDR RAM или RDRAM. |
Но, к счастью, появились и платы, работающие как с SDRAM PC-133, так и с DDR RAM (например, asus CUV266 на чипсетах VIA Apollo Pro266 для Pentium III). |
Во-вторых, сами модули отличаются собственно объемом памяти и временем выборки. Стандартными для З0-pin модулей считаются следующие объемы одного модуля: 256 Кб, 1, 4 и 16 Мб. |
Для 72-pin модулей стандартный объем составляет 4, 8, 16, 32 и 64 Мб. DIMM бывают емкостью 16, 32, 64, 128 и 256 Мб. |
Стандартное время выборки 50-70 нc, что подходит для любых плат. |
Редко встречаются модули объемом 512 Кб и 2 Мб, но их лучше не использовать. |
В-третьих, модули памяти отличаются количеством напаянных микросхем (чипов) и хотя этот параметр не является принципиально важным, практика показывает, что вместе лучше работают одинаковые модули. |
Наконец, в-четвертых, существует еще понятие проверки четности (check parity) для модулей памяти. |
Эта процедура реализуется с помощью дополнительного чипа на модуле, но не является обязательной. |
Определить, есть ли проверка четности на конкретном SIMM или нет, достаточно трудно. |
Как правило, нечетное число микросхем на модуле говорит о существовании check parity, но это утверждение не является абсолютным. |
В последнее время появилось много модулей с эмулятором проверки четности, что вовсе не равнозначно истинной проверке четности. |
Справедливо следующее: для большинства системных плат четность не нужна, кроме плат с улучшенной шиной (EISA), плат IBM (архитектура Micro Channel), а также некоторых фирменных 586 плат. |
Однако одновременно на плате должны стоять модули либо с четностью, либо без четности, а смешивать их нежелательно. |
К сожалению, многие «фирменные» компьютеры, например, Packard Bell, Dell, Compaq и др., обладают собственной уникальной подсистемой памяти. |
При этом нарушается принцип открытой архитектуры. |
Бывают несовместимые с обычными SIMM разъемы, часто требуются модули только этих же фирм. Поэтому для расширения ОЗУ в таких ПК требуется значительная изобретательность и аккуратность. |
Впрочем, это часто касается и других компонент компьютеров класса «Brannd-Name». |
Итак, главным фактором при решении вопроса об увеличении памяти, является тип системной платы и наличие на ней соответствующих разъемов под модули. |
Поэтому, прежде чем приобретать новые модули, необходимо выяснить, какие подходят для данной платы. |
Это можно сделать, открыв крышку корпуса компьютера и внимательно рассмотрев применяемую память. |
Но просто добавить модуль в свободный разъем совершенно недостаточно. |
Необходимо понимать, что структура организации доступа к памяти в компьютере требует полного заполнения так называемого банка памяти одинаковыми SIMM. |
Размер банка определяется разрядностью внешней шины данных, а также разрядностью применяемых модулей. |
Для 386 SX платы банк включает в себя два SIMM, а на плате, как правило, имеется 4 разъема, т.е. два банка. |
Следовательно, можно установить емкость ОЗУ: |
1 Мб с помощью 4-х SIMM по 256 Кб, |
2 Мб с помощью 2-х SIMM по 1 Мб, |
4 Мб с помощью 4-х SIMM по 1 Мб, |
8 Мб с помощью 2-х SIMM по 4 Мб |
и так далее. |
(Возможные конфигурации памяти обычно приведены в описании к системной плате). |
На плате с 386DX процессором банк памяти состоит уже из 4-х 30-pin разъемов, а на плате, как правило, всего 8 разъемов, т.е. опять же два банка. Соответствующие конфигурации памяти ОЗУ могут быть такими: |
1 Мб-4 SIMM по 256 Кб, |
2 Мб-8 SIMM по 256 Кб, |
4 Мб-4 SIMM по 1 Мб |
и т.д. |
Использование разных модулей в разных банках в принципе возможно, но не всегда (это зависит от конкретной платы), а, следовательно, и нежелательно. |
На 486 плате банк состоит из 4-х З0-pin разъемов и еще есть 2 или 3 банка, состоящих из одного 72-pin разъема. |
При этом возможно использование одного 72-pin модуля SIMM, но различного по своей емкости, что очень удобно. |
Заметим, что память типа EDO поддерживает только самые последние версии 486 плат. |
Таких плат очень мало. |
Примечание. |
В платах 486, где есть разъемы как ЗО-pin, так и 72-pin, нулевой банк переключается с помощью соответствующего джампера, причем использование 30-pin SIMM возможно только в банке 0. |
На платах 586 банк памяти состоит из 2-х 72-pin разъемов и всего, как правило, имеется два банка. |
Следовательно, поставить в Pentium 4 Мб ОЗУ уже невозможно, можно только 8 Мб (2 модуля SIMM по 4 Мб) и больше: 16, 32, 64 Мб и т.д. |
Если же используются модули DIMM 168-pin, то банк состоит из одного модуля. |
Итак, для того чтобы компьютер «ожил», необходимо, чтобы на системной плате был полностью заполнен одинаковыми модулями банк 0. |
Заполняя другие банки, память можно увеличить до некоторого предела: дальнейшее увеличение потребует смены SIMM на более емкие уже и в банке 0. |
Во всех современных платах используются именно DIMM, и здесь есть свои тонкости. |
Во-первых, самые первые DIMM были 5-вольтовыми (обычно типа EDO или BEDO). |
Современные DIMM имеют питание 3,3 В и организованы на микросхемах SDRAM. |
Эти модули внешне практически неотличимы (отличие в положении выреза ключа: он сдвинут на 1 мм). |
Вместе такие разные модули работать не могут. |
Кроме того, вместе почти всегда не работают модули 72-pin EDO и 168-pin SDRAM. |
И еще одна особенность DIMM: они имеют (а могут и не иметь) специальный маленький chip - микросхему SPD, в которой записана информация об этом модуле, |
При установке в системную плату эта информация считывается и BIOS плат сам оптимально настраивается на характеристики такого модуля. Некоторые платы (например, фирмы Intel) вообще не работают с DIMM без SPD. |
Итоговое заключение: лучше использовать всегда DIMM с SPD спецификации РС-133 (что означает возможность работы с шиной 133 МГц) и при этом не ставить их вместе с памятью другого типа. |
Пример 1. Есть компьютер на базе процессора Celeron 2400 c 256 Мб оперативной памяти. |
Требуется увеличить память до 512 Мб. |
Читаем описание на системную плату (если оно есть!). |
Открыв крышку системного блока, убеждаемся, что на плате стоит один модуль на 256 Мб, или два по 128 Мб. |
Следовательно, необходимо либо снять все модули и поставить один на 512 Мб, или если стоит один модуль на 256 Мб, то можно добавить однотипный модуль тоже на 256 Мб. |
Пример 2. Есть компьютер 486 DX2-66 с,4 Мб ОЗУ. Надо увеличить память до 8 Мб. |
Читаем описание к системной плате. |
Открыв системный блок, убеждаемся, что установлены 4 модуля З0-pin по 1 Мб, а свободны 2 разъема под 72-pin модули. |
Решений может быть несколько. |
1, Приобрести 72-pin SIMM-4 Мб и вставить его в первый банк. |
2. Вынуть 4 SIMM по 1 Мб, приобрести 72-pin SIMM - 8 Мб, вставить его в 0(1) банк (при этом, возможно, потребуется переключение джампера на плате). |
Отметим, что большинство 486 плат не поддерживает ОЗУ типа EDO. |
Причем найти «не EDO» - память в виде 72-pin SIMM сегодня почти невозможно. |
Внешне же память EDO и FPM никак не отличается. Кроме того, стоимость 1 Мб 72-pin EDO-памяти существенно выше стоимости SDRAM (более $1 за 1 Мб), а для FPM-памяти этот показатель еще выше. |
Поэтому наращивать до современного уровня память на 486 платах не имеет никакого смысла (максимум 16 Мб, чтобы работала операционная система Windows 95). |
Пример 3. Есть компьютер Pentium 200 с 16 Мб ОЗУ. |
Надо увеличить память до 32 Мб. |
Читаем описание к системной плате. |
Открываем системный блок и узнаем, какие SIMM установлены. |
Если занято два разъема, а два остаются свободными, то, значит, стоят два модуля по 8 Мб. |
Включив компьютер, по таблице, которую обычно «рисует» BIOS при загрузке после тестирования памяти, определяем тип установленных SIMM - EDO или обычные. |
Если система пишет, что присутствует EDO, то всё понятно, если не указывается ничего - значит, обычная FPM RAM. |
Теперь есть два решения; либо добавить в свободные разъемы два SIMM по 8 Мб памяти такого же типа, что уже присутствует, либо заменить присутствующие SIMM на 2 по 16 Мб. |
Разумеется, если системная плата поддерживает тип EDO, то лучше установить именно такую память. |
Если же изначально установлены 4 SIMM по 4 Мб, то их однозначно придется менять на 2 по 16 Мб (что лучше) или на 4 по 8 Мб. |
При этом следует помнить, что два модуля по 16 Мб в начале 2001 г. обойдутся в $40, а за такую цену можно приобрести 128 Мб 168-pin DIMM SDRAM. |
Пример 4. Есть компьютер Celeron-466 с ОЗУ 32 Мб. |
Надо увеличить память до 128 Мб. |
Читаем описание к системной плате. |
Открываем крышку системного блока и узнаем, какие DIMM установлены. |
Скорее всего, на плате стоит один DIMM 32 Мб и есть еще один или два свободных разъема. |
Приобретаем DIMM 128 Мб РС-133 (по цене с РС100 практически совпадает) и вставляем его вместо старого DIMM 32 Мб. |
Можно, конечно, оставить и старый модуль 32 Мб, но это нецелесообразно. |
Новый модуль 128 Мб более скоростной, вместе работать они будут медленно, а разница между ОЗУ 128 и 160 Мб практически неощутима. |
Если же исходно стоят два модуля по 16 Мб, то их однозначно надо заменять. |
Отметим, что многие даже современные чипсеты (Intel 810, Intel 815) ограничивают ОЗУ величиной 512 Мб. |
Кроме того, обычно не более двух разъемов обеспечивают режим РС-133, три заполненных разъема ОЗУ вынуждают системную плату понизить частоту работы с памятью. |
А иногда, особенно с тремя разными модулями SDRAM, установленными одновременно, системная плата вообще не работает. |
Также есть проблемы с установкой современных 168-pin модулей памяти в системные платы Pentium, где обычно стоят 1-2 соответствующих разъема. |
Часто бывает, что такие старые платы «не видят» полного объема DIMM, и требуется специально подбирать подходящие (обычно относительно «старые» двусторонние DIMM). |
И последнее замечание. |
Несмотря на падение цен, процедура наращивания памяти не должна быть необдуманной самоцелью, и делать это надо действительно по необходимости. |
Для среднего пользователя в быстродействии или эффективности работы при объеме 128 или 256 Мб неощутима. |
Кроме того, набивать, к примеру, 16 Мб в 386SX достаточно бессмысленно, поскольку, если задача требует 16 Мб ОЗУ, то очевидно необходимо и существенное увеличение быстродействия. |