SIMM

SIMM
S ingle I n - line minnemodul _

30-pinners og 72-pinners SIMM-er
Informasjon
Fyr RAM minnemodul
Maker Flere
Tekniske data
tilkobling utvidelsesspor
evner
  • 1 MB _
  • 2 MB
  • 4 MB
  • 8 MB
  • 16 MB
  • 32 MB
  • 64 MB
  • 128 MB
Standardisering
Bruk Hovedminne

SIMM ( Single In-line Memory Module ) er et format for RAM-minnemoduler som består av trykte kretskort som DRAM -minnebrikker er montert på . Disse modulene settes inn i stikkontakter på toppen av hovedkortet . Kontaktene på begge sider er sammenkoblet, dette er den største forskjellen fra etterfølgeren DIMM -er . Svært populært fra begynnelsen av 1980- tallet til slutten av 1990- tallet , ble formatet standardisert av JEDEC under nummeret JESD-21C.

Historien om SIMM-minne

I dagene med den forhistoriske hjemmedatamaskinen og personlig datamaskin ble minne-IC-er (vanligvis 14- eller 16-pinners DIP ) loddet eller satt inn i stikkontakter på hovedkortet som alle andre hovedkortkomponenter. Dette innebar bruk av et veldig stort område siden de integrerte ble plassert ved siden av hverandre, i tillegg til at ved feil var reparasjonen vanskelig eller umulig, noe som fordømte hele styret. Minneoppdateringen ble ikke vurdert i individuelt utstyr, siden minnemarkedet ikke var så vanlig. Med utviklingen av nye hovedkort ble disse ulempene tydelige, og først ble SIPP -formater (ikke-standard i 80286 datamaskiner ) foreslått, som var de første modulære presentasjonene av RAM-minne og den direkte antecedenten til SIMM-er.

Skip Coppola foreslo i løpet av sin tid hos IBM å bruke en 3,5 - tommers SIPP uten de lett knekkede pinnene. IBM bruker dem som standard i IBM Personal System/2- serien , og strekker seg til alle Intel 80286 og Intel 80386 CPU-kompatible . Den er også tatt i bruk av Apple for sine Mac-er ( Macintosh IIfx bruker ikke-standardiserte 64-pinners SIMM-er, og Macintosh LCs 68-pinners VRAM ), og senere av Atari (i Atari STe og Atari MEGA STe , selv om den første er det noen med SIPP -er i stedet for SIMM-er) og Commodore for Amiga (oppgraderingsprodusenter gjorde det lenge før). De er bygget med 8 brikker + én paritet (9 bits) eller ingen paritet (8 bits, med sparing av en brikke, men lavere pålitelighet), for det meste tosidig, og med kapasiteter på 256 KiB , 1 MiB , 4 MiB, 16 MB. I noen systemer måtte de brukes i par siden hver minnebank var bygd opp av to moduler.

Utseendet til Intel 80486 bringer også overgangen til det nye formatet på 108 mm (4,25 tommer ) og 72 pinner. Dette skyldtes det faktum at i en 386/486 var det nødvendig å installere 4 30-pinners SIMMer for å fullføre en minnebank. Denne banken kan erstattes av en enkelt 72-pinners DIMM (to i Pentium -datamaskiner ) som gjorde at Baby AT -formfaktoren ble bevart på hovedkort til tross for firedobling av minnekapasitet. De er produsert med EDO / FPM / ECC -minne og kapasiteter på 1 MiB, 2 MiB, 4 MiB, 8 MiB, 16 MiB, 32 MiB, 64 MiB, 128 MiB (sistnevnte brukes kun på servere).

Formfaktoren til RAM-minne som brukes i PC - er er en presentasjon av minnemodulene som ble brukt i systemer med databusser på 32 biter eller mindre. Fra bruk av 64-bits busser har de blitt erstattet av DIMM - er , som er den nye standardformfaktoren for minnemoduler som brukes i personlige datamaskiner, der lagringskapasiteten allerede måles i gigabyte.

En PC bruker både ni - bits minne (åtte databiter og én paritetssjekkbit på 9 dynamiske RAM - brikker ) og åttebits minne uten paritet.

Pinouts

30-pins SIMM

30-pins SIMM minnemodul
Pin# Yam Signalbeskrivelse Pin# Yam Signalbeskrivelse
1 VDC _ +5VDC 16 DQ4 Dating 4
to /CAS Kolonneadresse Strobe 17 A8 Adresse 8
3 DQ0 dato 0 18 A9 Adresse 9
4 A0 Adresse 0 19 A10 Adresse 10
5 A1 Adresse 1 tjue DQ5 datoer 5
6 DQ1 Data 1 tjueen /VI Skriv Aktiver
7 A2 adresse 2 22 VSS _ Bakke
8 A3 Adresse 3 23 DQ6 datoer 6
9 VSS _ Bakke 24 A11 Adresse 11
10 DQ2 Dating 2 25 DQ7 datoer 7
elleve A4 Adresse 4 26 QP Dataparitet ut
12 TIL 5 Adresse 5 27 /RAS Radadresse Strobe
1. 3 DQ3 Dating 3 28 /CASP Paritetskolonne adresse Strobe
14 A6 Adresse 6 29 PD Dataparitet i
femten A7 Adresse 7 30 VDC _ +5VDC

72-pins SIMM

72-pin ECC SIMM minnemodul
Pin# Ikke paritet paritet Signalbeskrivelse
to DQ0 DQ0 dato 0
3 DQ1 DQ1 Data 1
4 DQ2 DQ2 Dating 2
5 DQ3 DQ3 Dating 3
6 DQ4 DQ4 Dating 4
7 DQ5 DQ5 datoer 5
8 DQ6 DQ6 datoer 6
9 DQ7 DQ7 datoer 7
10 VDC _ VDC _ +5VDC
elleve PD1 PD1 Tilstedeværelsesdeteksjon 1
12 A0 A0 Adresse 0
1. 3 A1 A1 Adresse 1
14 A2 A2 adresse 2
femten A3 A3 Adresse 3
16 A4 A4 Adresse 4
17 TIL 5 TIL 5 Adresse 5
18 A6 A6 Adresse 6
tjueen DQ9 DQ9 dato 9
22 DQ10 DQ10 dato 10
23 DQ11 DQ11 dating 11
24 DQ12 DQ12 dato 12
25 DQ13 DQ13 dato 13
26 DQ14 DQ14 dato 14
27 DQ15 DQ15 dato 15
28 A7 A7 Adresse 7
29 A11 A11 Adresse 11
30 VDC _ VDC _ +5VDC
31 A8 A8 Adresse 8
32 A9 A9 Adresse 9
33 /RAS3 RAS3 Radadresse Strobe 3
3. 4 /RAS2 RAS2 Radadresse Strobe 2
35 DQ16 DQ16 dato 16
36 n/a PQ17 Dato 17 (paritet 2)
37 DQ18 DQ18 dato 18
38 DQ19 DQ19 dato 19
39 VSS _ VSS _ Bakke
40 /CAS0 CAS0 Kolonneadresse Strobe 0
41 /CAS2 CAS2 Kolonneadresse Strobe 2
42 /CAS3 CAS3 Kolonneadresse Strobe 3
43 /CAS1 CAS1 Kolonneadresse Strobe 1
44 /RAS0 RAS0 Radadresse Strobe 0
Fire fem /RAS1 RAS1 Radadresse Strobe 1
46 A12 A12 Adresse 12
47 /VI VI Les Skriv
48 A13 A13 Adresse 13
49 DQ20 DQ20 dato 20
femti DQ21 DQ21 dato 21
51 DQ22 DQ22 dato 22
52 DQ23 DQ23 dato 23
53 DQ24 DQ24 dato 24
54 DQ25 DQ25 dato 25
55 n/a PQ26 Dato 26 (paritet 3)
56 DQ27 DQ27 dato 27
57 DQ28 DQ28 dato 28
58 DQ29 DQ29 dato 29
59 DQ31 DQ31 dato 31
60 DQ30 DQ30 dato 30
61 VDC _ VDC _ +5VDC
62 DQ32 DQ32 Dating 32
63 DQ33 DQ33 Dating 33
64 DQ34 DQ34 Dating 34
65 n/a PQ35 Data 35 (paritet 4)
66 PD2 PD2 Tilstedeværelsesdeteksjon 2
67 PD3 PD3 Tilstedeværelsesdeteksjon 3
68 PD4 PD4 Tilstedeværelsesdeteksjon 4
69 PD5 PD5 Tilstedeværelsesdeteksjon 5
70 PD6 PD6 Tilstedeværelsesdeteksjon 6
71 PD7 PD7 Tilstedeværelsesdeteksjon 7
72 VSS _ VSS _ Bakke


Eksterne lenker