Закрыть

Озу в электрике что это такое: Что такое УЗО — применение, правила выбора по мощности

Содержание

Что такое УЗО — применение, правила выбора по мощности

При различных повреждениях электрических сетей требуется защита, для чего нужно использовать специальное оборудование. Чтобы автоматически отключить электрическую линию, если токи утечки превосходят заданную уставку, требуется УЗО. Расшифровка этой аббревиатуры – устройство защитного отключения.

Назначение

Первостепенное назначение УЗО – гарантировать защиту человеческого организма от действия электричества, возникающего вследствие повреждения изоляции электрооборудования, электрических линий. Человек, случайно контактирующий с таким оборудованием, попадает под действие электрического тока, и необходимо предупредить его травматизацию и даже гибель, зачем и нужно данное устройство.

Помимо того, оно защищает от утечек, которые могут вызвать нагрев проводки и возгорание, способных привести к пожару.

Прежде чем устанавливать это устройство, нужно понимать, что это такое.

УЗО в электрике используется в следующих целях:

  1. Подключение электропотребителей – функция выключателя.
  2. Создание надежной электрической цепи для расчетного тока, не вызывающего ошибочных срабатываний.
  3. Возможность обесточивания (выключения) электропотребителей под нагрузкой.
  4. Отключение контролируемого объекта, когда достигается заданное значение дифференциального тока.

При недопустимой величине утечки прибор отключает поврежденную часть цепи меньше чем за секунду. Аппарат не защищен от КЗ, ему требуется обязательная установка автоматического выключателя.

Существующие типы УЗО – это электронное и электромеханическое УЗО. Преимущества электромеханического устройства – сохранение работоспособности при обесточенной линии. Возникновение утечки вызовет срабатывание аппарата, и защитите человека от поражения электричеством.

Есть простой способ, как отличить УЗО электронного типа от электромеханического: надо проверить его тестовым режимом, если оно сработает при отсутствии внешнего напряжения, то это электромеханическое, в противном случае – это электронное изделие.

К разновидности УЗО относится аппарат УЗО-Д, который снабжен дополнительным, автономным блоком питания, что позволяет не терять работоспособность даже в случае отключения основного напряжения. Этот вид позволяет обеспечить надежность работы.

Принцип работы УЗО и конструктивные особенности

УЗО — это устройство, отключающее электролинию при появлении токов утечек, возникающих по разным причинам, в первую очередь – вследствие нарушения изоляции.

Принцип работы основан на сравнении нулевого и фазного тока. При исправной изоляции токи, идущие по этим проводам, равны. Оба провода расположены внутри магнитопровода с вторичной обмоткой, подключенной к исполнительному механизму через электромагнитное реле. Причем пока нет утечки, на вторичной обмотке нет напряжения.

Нарушение изоляции или прикосновении человека к фазе, приводит к тому, что токи, проходящие по проводам, становятся разными, это приводит к возникновению общего магнитного потока. Результат – на вторичной обмотке возникает напряжение, срабатывает реле, исполнительный механизм отключает потребителя.

Конструктивно аппарат состоит из магнитопровода, на котором располагается вторичная обмотка. Она подключается к магнитоэлектрическому реле, которое воздействует на размыкающий контакт. Имеется также кнопка для тестирования с помощью, которой имеется возможность искусственно создать небольшой разбаланс токов в цепи. Кнопкой тестирования можно проверить, как работает прибор. Действует принцип имитации утечки за счет подключения добавочного сопротивления.

Наиболее важные характеристики УЗО следующие:

  1. Номинальный ток – значение, которое обеспечивает длительную работу аппарата без перебоев.
  2. Дифференциальный ток – разница значения в проходящих через магнитопровод проводах.
  3. Номинальное напряжение – значение напряжения длительной нормальной работы аппарата.
  4. Тип тока – переменный или постоянный.
  5. Условный ток КЗ – максимально допустимая величина, которую выдерживает аппарат до момента срабатывания защиты.

Выпускается три типа изделия, применение которых определяется различными по виду токами.

Их маркировка:

  • Тип АС – работает на переменном токе.
  • Тип А – подходит для работы с переменным и пульсирующим постоянным токами.
  • Тип В — работает на переменном и на постоянном пульсирующем токах. Используется дифференциальная составляющая утечки.
  • Тип S – для селективной защиты, с временной задержкой для учета времени срабатывания нижестоящих аппаратов защиты.

В обозначение УЗО включают номинальные электрические величины; схема; тип; серия. Для информирования потребителя на него наносится маркировка, повышающая потребительские качества изделия. Используется буквенное обозначение и цифровое.

Правильная схема подключения УЗО и автомата ошибки монтажа

Стабильную работу УЗО в электрике обеспечивает подходящая ему схему. Основные группы обозначений изделия должны соответствовать ГОСТу. В схеме перед установкой УЗО обязательно устанавливать АВ.

Так как аппараты не снабжены защитой от перегрузки, а также от короткого замыкания, то необходимость в их применении не вызывает сомнения, иначе линии электропередач не будут защищены.

Подключение производится по схемам, зависящим от типа электрической линии:

  1. Подключение без заземления – для однофазной проводки, для трехфазной проводки.
  2. При существующем заземлении – для системы TN-C-S, TN-S, для однофазной или трехфазной сети.

Автоматический выключатель и УЗО должны совместно работать в схеме электроснабжения. Автомат располагается перед аппаратом защиты. Монтируют УЗО в щитке установки электрики.

Ошибки монтажа приводят к неправильной работе устройства.

Наиболее частые из них:

  • Гальваническое соединение нулевого защитного и рабочего нулевого проводника в области изделия. При этом появляется разница, так как часть тока будет протекать мимо аппарата по проводнику заземления, что приведет к ложному срабатыванию устройства.
  • Используется нулевым рабочим проводом нулевой защитный проводник. Использование также постороннего проводника для этих целей. Эти случаи приводят к неправильному срабатыванию УЗО.

Для общей защиты потребителей непосредственно после АВ устанавливается вводное УЗО.

Варианты и схемы защиты для однофазной сети

Для схем защиты однофазной сети существует классификация по следующему признаку:

  • Однофазная проводка без заземления.
  • Однофазная проводка с заземлением.

Линии бытового назначения (для дома) характеризуются подключением устройства без «земли». Здесь существует две линии: фаза и нуль. Эта схема подключения дополнительно снабжается установкой автоматической защиты от КЗ и перегрузки.

Возможно, использовать в схеме одно изделие или несколько. Зависит это от различных факторов: ставить ли аппарат отдельно на освещение, ставить ли на несколько потребителей групповое устройство. Для линии с заземляющим проводником, схема подключения аналогична сети без заземления.

УЗО для 1-фазной сети

С целью защиты однофазной линии применяется УЗО в двухпроводной сети, то есть двухполюсное. Такое применение обусловлено наличием двух проводов. Обозначение УЗО на однолинейной схеме должно соответствовать ГОСТу.

Применяется несколько типовых схем:

  • Схема с одним прибором выполнена в следующей последовательности: электрический счетчик, общий защитный прибор, затем АВ (на группы потребителей). Применяется при небольшом количестве электропотребителей.
  • Схема проста по устройству, экономная в плане материальных затрат. Недостаток этой схемы – обесточивает все потребители, независимо от того, где произойдет утечка.
  • Схема с несколькими защитными приборами на отдельные группы потребителей. В этой схеме энергопотребители разбиты на группы, и каждая имеет свое защитное устройство.

УЗО для 1-фазной сети счетчик

Защита однофазной линии со счетчиком производится, аналогично двухпроводной линии, но с учетом установки счетчика. УЗО на схеме располагается после счетчика.

Такая схема выглядит следующим образом. На вводе устанавливается АВ на нулевой и фазный провода. Затем устанавливается однофазный счетчик и групповое устройство. Далее устанавливаются приборы на группы потребителей. Благодаря такой схемефункции УЗО выполняются в полном объеме.

Узо для 1-фазной сети, групповые УЗО

Для нескольких индивидуальных потребителей, которые защищены автономными приборами, используется схема с несколькими УЗО. В таких схемах применяют групповое вводное устройство, причем уставку срабатывания выбирают на порядок больше индивидуальных.

Кроме того, каждый индивидуальный потребитель электроэнергии защищен своим АВ.

Однофазная сеть, групповые УЗО

При наличии нескольких устройств для отдельных электропотребителей возможно применение группового аппарата, рассчитанного для защиты большего количества потребителей.

Схема подключения выглядит следующим образом. Групповое устройство подключается непосредственно после вводного АВ, затем подключаются групповые автоматы на отдельные электрические линии потребителей.

Схемы для 3-фазной сети

Для такой линии применяют схемы с УЗО аналогичные по применению для однофазной проводки, но четырехполюсные. Три полюса предназначены для подключения фазных проводов, четвертый – нулевого проводника.

Необходимо учитывать, что на нагрузку при подаче трех фаз поступает 380 В, а вот каждая отдельная фаза и ноль обеспечивают питанием потребителей в 220 В.

Узо для 3-фазной сети, групповые УЗО

Для данной сети выбирают четырехполюсные изделия, если необходимо устанавливают групповые приборы, которые позволяют более экономно создать защиту.

На входе устанавливают вводное, противопожарное устройство. Защиту групп потребителей осуществляют однофазными приборами. На группы потребители разбивают по месту расположения их.

Узо для 3-фазной сети счетчик

Полная схема с несколькими УЗО и счетчиком должна строиться в таком порядке: первый – трехфазный автоматический выключатель, счетчик, непосредственно перед защищаемым потребителем – УЗО.

Возможен вариант с общим и групповыми устройствами защиты и дополнительными АВ для каждого индивидуального потребителя.

Каких ошибок следует избегать

Для исключения в дальнейшей работе по монтажу, наладке и эксплуатации приборов защиты необходимо выполнить предварительные работы. Они заключаются в следующем:

  • Необходимо измерить текущее состояние изоляции электрических линий электропроводки.
  • При необходимости заменить бракованные провода новыми.
  • Провести профилактику электрики с целью исключения появления самопроизвольных утечек.

Необходимо строго придерживаться рекомендаций как по принципиальной схеме подключения, так и очередности их расположения. Монтаж производить строго по электрической принципиальной и монтажной схемам.

При плохом контакте, обычно которое возникает в переходниках, удлинителях в месте соединения возникает искрение, вследствие чего возможен пожар. Для этого необходимо применять устройство защиты от искрения, которое имеет также функцииреле напряжения, срабатывающего при повышении напряжения выше нормы.

Правила безопасности в процессе работы

Проводя работы по монтажу электрической аппаратуру, в том числе с изделиями, обеспечивающими защиту необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с электричеством. Работы производить при отключенных источниках электричества. Знать, какие применять защитные средства и от чего они защищают при работе с электричеством.

Выбирая УЗО, сначала нужно определить, какое именно требуется – электромеханическое или электронное. Необходимо помнить, что электромеханический аппарат сработает и при отсутствии напряжения в сети (например, оборван ноль, но фаза есть), а вот электронный – нет.

Желательно выбирать продукцию проверенных производителей. В рейтинг производителей традиционно входят такие бренды, как:

  • ABB;
  • Легранд;
  • Шнайдер Электрик;
  • EKF;
  • IEK.

Затем определяются электрические параметры прибора с учетом электропотребителей и условных обозначений на устройстве.

расшифровка, чем отличается от ВРУ

Электропитание бытовых и промышленных объектов производится путем подачи электроэнергии от электроснабжающих устройств по кабельным и воздушным линиям электропередач. В целях обеспечения необходимого уровня безопасности (защита от перегрузок, короткого замыкания), а также исключения перебоев электропитания вводные питающие линии подключаются к распределительным устройствам, и только потом электроэнергия подается к потребителям. На электрических схемах устройства, к которым подключаются линии питания, обозначаются аббревиатурой ГРЩ, расшифровка которой главный распределительный щит.

Что такое ГРЩ: расшифровка и чем отличается от ВРУ

Существует несколько типов распределительных устройств, которые обеспечивают распределение электроэнергии потребителям, резервирование нескольких источников, защиту от короткого замыкания (секционирование нагрузки).

Электропитание жилого дома

Данные устройства обозначаются ВУ, ВРУ и ГРЩ, их расшифровка следующая:

  • ГРЩ — главный распределительный щит;
  • ВУ — вводное устройство;
  • ВРУ — вводное распределительное устройство.

К сведению! Все устройства имеют схожие черты и во многих случаях могут совмещать свои функции. И ВРУ, и ГРЩ комплектуются защитными автоматами, приборами учета электроэнергии, устройствами автоматического и ручного резервирования. Но есть и отличия, большая часть которых заключается в иерархической системе построения электрических сетей.

Главный распределительный щит

Верхнюю ступень в иерархии занимают главные распределительные устройства, а более низкую — вводные. Таким образом, если рассматривать участок от понижающей подстанции до потребителей, то на выходе подстанции устанавливается главный распределительный щит, а на входах потребителей (предприятия, жилые дома) — вводные распределительные устройства.

Обратите внимание! На участке от ввода в дом и до квартирных устройств на входе дома будет установлен ГРЩ, на отдельных подъездах или этажах — ВРУ, возле квартиры — квартирный щиток.

Есть и другое мнение по поводу различий в обозначениях. ВРУ — это тип изделия. Под этим наименование распределительные устройства поступают после производства. ГРЩ — функциональное назначение. Таким образом на шильдике (бирке) изделия, может стоять одно обозначение, а на схеме электропитания другое.

Вводное распределительное устройство

Еще одно различие заключается в токовых характеристиках, что полностью согласуется с иерархической системой. Вводные распределительные устройства имеют ограничения по максимальному допустимому току по входу и выходу. ВРУ предназначены для работы с нагрузкой, ток потребления которой не превышает 630 А. Главные распределительные щиты таких ограничений не имеют.

Зачем нужен главный распределительный щит

Основные задачи главного распределительного щита — прием и распределение электроэнергии между отдельными потребителями. Также осуществляется защита потребителей от превышения питающего напряжения в случае аварии на сети, защита источников и линий передач энергии при авариях в нагрузке.

К сведению! В зависимости от категории нагрузки может потребоваться необходимость в непрерывной подаче электроэнергии, поэтому распределительные устройства должны иметь возможность автоматического или ручного переключения на резервную линию питания или при особых требованиях на резервный источник электрической энергии (бензиновую или дизельную автономную электростанцию).

Резервная электростанция

Как работает ГРЩ

ГРЩ представляет собой металлический шкаф, в котором размещены:

  • входные клеммы для подключения линии питания;
  • выходные клеммы для подключения нагрузки;
  • шинопроводы или провода;
  • коммутационные устройства;
  • автоматы защиты;
  • УЗО;
  • приборы контроля и учета энергии;
  • устройства автоматического переключения на резерв;
  • устройства компенсации реактивной мощности.

В зависимости от требований может быть огромное количество разновидностей ГРЩ. Самый простой и универсальный вариант работает таким образом:

  1. Кабель питания подключается к входным клеммам щита.
  2. Между входными клеммами и распределительными шинопроводами устанавливается главный рубильник.
  3. К шинопроводам через отдельные автоматы защиты подключаются отдельные потребители. При этом номиналы автоматов должны соответствовать мощности нагрузки.
  4. При включении главного рубильника шинопроводы оказываются под напряжением, при помощи автоматов защиты можно осуществлять коммутацию питания по каждому потребителю отдельно.

Обратите внимание! Неисправность одного из потребителей вызовет срабатывание соответствующего автомата, поэтому остальная нагрузка будет обеспечена питанием вне зависимости от состояния неисправной части.

Технические характеристики ГРЩ

К техническим характеристикам ГРЩ относят:

  • напряжение сети;
  • максимальный ток нагрузки;
  • количество входов;
  • количество выходов;
  • наличие или отсутствие автоматики резервирования;
  • тип и количество приборов индикации и учета;
  • система заземления;
  • степень защиты.

Поскольку в каждом отдельном случае условия неодинаковы, то в конструкцию типовых ГРЩ могут вносится изменения. Особенно часто это касается номинальных значений автоматов защиты.

Важно! Для обеспечения безопасности обслуживания и безаварийной работы все изменения должны обязательно вноситься в техническую документацию.

Один из экземпляров электрической схемы обычно закрепляется на внутренней стороне одной из дверок шкафа. Обозначения на схеме должны выполняться согласно требованиям стандартов, чтобы можно было однозначно расшифровать изменения.

Пример однолинейной схемы ГРЩ

Наиболее часто современные распределительные щиты имеют модульную конструкцию, что упрощает обслуживание и внесение изменений. Основные модули (секции):

  • вводная, в которой размещаются вводные автоматы (рубильники), приборы учета, элементы защиты;
  • модуль отходящих линий, с автоматическими выключателями для каждого потребителя и с отдельными приборами учета для каждой из нагрузок;
  • секция учета. Здесь устанавливаются счетчики электроэнергии, трансформаторы тока, модемы дистанционного контроля;
  • секция компенсации реактивной мощности.
Секция компенсации реактивной мощности

Таким образом, в зависимости от предъявляемых требований конструкции ГРЩ могут отличаться как количеством, так и способом подключения модулей.

Обратите внимание! Одной из важных характеристик является способ разделения нагрузки и резервирования питания, то есть, к какой линии подключены потребители в нормальном режиме и к какой в аварийном при пропадании питания в основном фидере.

Как и где используется ГРЩ

В отличие от ВРУ ГРЩ в основном устанавливаются на выходе питающей подстанции. В таком случае возможность переключения на резерв должна быть предусмотрена во ВРУ. Но если главный распределительный щит установлен на входе потребителя, то в зависимости от требований к надежности электроснабжения он должен обеспечивать переключение на резервный источник питания (линию электроснабжения или автономную электростанцию).

Важно! Проектирование и монтаж электрораспределительных устройств могут выполнять только лица и организации, которые имеют право на производство соответствующих работ. Разница в стоимости работы, выполненной самостоятельно или с привлечением профессионалов, полностью окупается гарантией надежной и бесперебойной работы.

Таким образом, ГРЩ — это важный элемент в электроцепи. Главный распределительный щит отвечает за прием и передачу электроэнергии в квартиры, дома и на предприятия. Без него не работает электричество в принципе, поэтому его монтаж рекомендуется доверять только профессионалам.

Как устроена оперативная память компьютера

Знаете ли вы, что такое оперативная память? Конечно, знаете. Это такое устройство, от которого зависит скорость работы компьютера. В общем, так оно и есть, только выглядит такое определение немного дилетантски. Но что в действительности представляет собой оперативная память? Как она устроена, как работает и чем один вид памяти отличается от другого?

Компьютерная память

Оперативная память, ОЗУ она же RAM (англ.) — это энергозависимая часть компьютерной памяти, предназначенной для хранения временных данных, обрабатываемых процессором. Хранятся эти данные в виде бинарной последовательности, то есть набора нулей и единиц. Энергозависимой же она называется потому, что для её работы необходимо постоянное подключение к источнику электрического тока. Стоит только отключить её от питания, как вся хранящаяся в ней информация будет утеряна.

Но если ОЗУ это одна часть компьютерной памяти, тогда что представляет собой её другая часть? Носителем этой части памяти является жесткий диск. В отличие от ОЗУ, он может хранить информацию, не будучи подключён к источнику питания. Жесткие диски, флешки и CD-диски — все эти устройства именуются ПЗУ, что расшифровывается как постоянное запоминающее устройство. Как и ОЗУ, ПЗУ хранят данные в виде нулей и единиц.

Для чего нужна ОЗУ

Тут может возникнуть вопрос, а зачем вообще нужна оперативная память? Разве нельзя выделить на жестком диске буфер для временного помещения обрабатываемых процессором данных? В принципе можно, но это был бы очень неэффективный подход.

Физическое устройство оперативной памяти таково, что чтение/запись в ней производится намного быстрее. Если бы вместо ОЗУ у вас было ПЗУ, компьютер бы работал очень медленно.

Физическое устройство ОЗУ

Физически ОЗУ представляет съёмную плату

(модуль) с располагающимися на ней микросхемами памяти. В основе микросхемы лежит конденсатор — устройство, известное уже больше сотни лет.

Каждая микросхема содержит множество конденсаторов связанных в единую ячеистую структуру — матрицу или иначе ядро памяти. Также микросхема содержит выходной буфер — особый элемент, в который попадает информация перед тем, как быть переданной на шину памяти. Из уроков физики мы знаем, что конденсатор способен принимать только два устойчивых состояния: либо он заряжен, либо разряжен. Конденсаторы в ОЗУ играют ту же роль, что и магнитная поверхность жёсткого диска, то есть удержание в себе электрического заряда, соответствующего информационному биту. Наличие заряда в ячейке соответствует единице, а отсутствие — нулю.

Как в ОЗУ записывается и читается информация

Понять, как в ОЗУ происходит запись и считывание данных будет проще, если представить её в виде обычной таблицы. Чтобы считать данные из ячейки, на горизонтальную строку выдаётся сигнал выбора адреса строки

(RAS). После того как он подготовит все конденсаторы выбранной строки к чтению, по вертикальной колонке подаётся сигнал выбора адреса столбца (CAS), что позволяет считать данные с конкретной ячейки матрицы.

Характеристика, определяющая количество информации, которое может быть записано или прочитано за одну операцию чтения/записи, именуется разрядностью микросхемы или по-другому шириной шины данных. Как нам уже известно, перед тем как быть переданной на шину микросхемы, а затем в центральный процессор, информация сначала попадает в выходной буфер. С ядром он связывается внутренним каналом с пропускной способностью равной ширине шины данных. Другой важной характеристикой ОЗУ является частота шины памяти. Что это такое? Это периодичность, с которой происходит считывание информации, а она совсем не обязательно должна совпадать с частотой подающегося на матрицу памяти сигнала, что мы и увидим на примере памяти DDR.

В современных компьютерах используется так называемая синхронная динамическая оперативная память — SDRAM. Для передачи данных в ней используется особый синхросигнал. При его подаче на микросхему происходит синхронное считывание информации и передача её в выходной буфер.

Представим, что у нас есть микросхема памяти с шириной шины данных 8 бит, на которую с частотой 100 МГц подаётся синхросигнал. В результате за одну транзакцию в выходной буфер по 8-битовому каналу попадает ровно 8 бит или 1 байт информации. Точно такой же синхросигнал приходит на выходной буфер, но на этот раз информация попадает на шину микросхемы памяти. Умножив частоту синхросигнала на ширину шины данных, мы получим ещё один важный параметр — пропускную способность памяти.

8 бит * 100 МГц = 100 Мб/с

Память DDR

Это был простейший пример работы SDR — памяти с однократной скоростью передачи данных. Этот тип памяти сейчас практически не используется, сегодня его место занимает DDR — память с удвоенной скоростью передачи данных. Разница между SDR и DDR заключается в том, что данные с выходного буфера такой ОЗУ читаются не только при поступлении синхросигнала, но и при его исчезновении. Также при подаче синхросигнала в выходной буфер с ядра памяти информация попадает не по одному каналу, а по двум, причём ширина шины данных и сама частота синхросигнала остаются прежними.

Для памяти DDR принято различать два типа частоты. Частота, с которой на модуль памяти подаётся синхросигнал, именуется базовой, а частота, с которой с выходного буфера считывается информация — эффективной. Рассчитывается она по следующей формуле:

эффективная частота = 2 * базовая частота

В нашем примере с микросхемой 8 бит и частотой 100 МГц это будет выглядеть следующим образом.

8 бит * (2 * 100 МГц) = 200 Мб/с

Чем отличаются DDR от DDR2, DDR3 и DDR4

Количеством связывающих ядро с выходным буфером каналов, эффективной частотой, а значит и пропускной способностью памяти. Что касается ширины шины данных (разрядности), то в большинстве современных модулей памяти она составляет 8 байт (64 бит). Допустим, что у нас есть модуль памяти стандарта DDR2-800. Как рассчитать его пропускную способность? Очень просто. Что такое 800? Это эффективная частота памяти в мегагерцах. Умножаем её на 8 байт и получаем 6400 Мб/с.

И последнее. Что такое пропускная способность мы уже знаем, а что такое объём оперативной памяти и зависит ли он от её пропускной способности? Прямой взаимосвязи между этим двумя характеристиками нет. Объём ОЗУ зависит от количества запоминающих элементов. И чем больше таких ячеек, тем больше данных может хранить память без их перезаписи и использования файла подкачки.

Что нужно знать

RAM — это кратковременная память вашего компьютера. Здесь ваш компьютер отслеживает программы и данные, которые вы используете прямо сейчас. Вы, вероятно, уже знаете, что больше ОЗУ лучше, но, возможно, вы хотите установить больше ОЗУ сейчас.

Однако покупка оперативной памяти может сбивать с толку.В чем разница между DDR3 и DDR4? DIMM и SO-DIMM? Есть ли разница между DRR3-1600 и PC3-12800? Важны ли задержка ОЗУ и время?

Читайте объяснения о различных типах ОЗУ, о том, как читать спецификации ОЗУ и о том, как именно работает ОЗУ.И не становитесь жертвой этих мифов и неправильных представлений об оперативной памяти.

Что такое оперативная память?

RAM означает Оперативная память .Он действует как золотая середина между маленьким сверхбыстрым кешем вашего процессора и большим сверхмедленным хранилищем на жестком диске или твердотельном накопителе (SSD). Ваша система использует оперативную память для временного хранения рабочих частей операционной системы и данных, которые ваши приложения активно используют. ОЗУ не является формой постоянного хранилища.

Думайте о своем компьютере как о офисе.Жесткий диск — это картотечный шкаф в углу. Оперативная память похожа на всю офисную рабочую станцию, а кэш ЦП — это как фактическая рабочая область, где вы активно работаете с документом.

Чем больше у вас оперативной памяти, тем больше у вас будет быстрого доступа в любой момент.Точно так же, как наличие большего стола может вместить больше кусочков бумаги, не становясь беспорядочным и громоздким (а также требуя больше поездок обратно в картотечный шкаф для реорганизации).

Однако, в отличие от офисного стола, оперативная память не может выступать в качестве постоянного хранилища.Содержимое вашей системной RAM теряется, как только вы выключаете питание. Потеря питания — это все равно что вытирать на столе все документы.

RAM обычно означает SDRAM

Когда люди говорят об оперативной памяти, они обычно говорят о Synchronous Dynamic RAM (SDRAM) .В этой статье также обсуждается SDRAM. Для большинства настольных компьютеров и ноутбуков оперативная память представляет собой флешку, которую можно вставить в материнскую плату.

К сожалению, для сверхтонких и легких ноутбуков растет тенденция к тому, чтобы оперативная память была припаяна к материнской плате непосредственно в интересах экономии места.Однако это приносит в жертву возможность модернизации и ремонта.

Не путайте SDRAM с SRAM , что означает статическая RAM.Статическая RAM — это память, используемая, помимо прочего, для кешей ЦП. Он намного быстрее, но также имеет ограниченные возможности, что делает его непригодным в качестве замены SDRAM. Маловероятно, что вы столкнетесь с SRAM при общем использовании, поэтому вам не о чем беспокоиться.

Форм-факторы RAM

По большей части ОЗУ бывает двух размеров: DIMM (модуль памяти с двумя линиями), который используется в настольных компьютерах и серверах, и SO-DIMM (Small Outline DIMM), который используется в ноутбуках и других устройствах. компьютеры малого форм-фактора.

Хотя два форм-фактора ОЗУ используют одну и ту же технологию и функционально работают одинаково, их нельзя смешивать.Вы не можете просто вставить модуль DIMM в слот SO-DIMM, и наоборот (контакты и слоты не совпадают!).

Когда вы покупаете оперативную память, первое, что нужно выяснить, — это ее форм-фактор.Все остальное не имеет значения, если клюшка не подходит!

Что означает DDR?

ОЗУ, которое вы используете в своем компьютере, работает с использованием Double Data Rate (DDR).DDR RAM означает, что за такт происходит две передачи. Новые типы ОЗУ представляют собой обновленные версии той же технологии, поэтому модули ОЗУ имеют маркировку DDR, DDR2, DDR3 и так далее.

Хотя все поколения RAM имеют одинаковый физический размер и форму, они все еще несовместимы с .Вы не можете использовать DDR3 RAM на материнской плате, которая поддерживает только DDR2. Точно так же DDR3 не помещается в слот DDR4. Чтобы избежать путаницы, у каждого поколения RAM есть выемки на контактах в разных местах. Это означает, что вы не можете случайно перепутать модули оперативной памяти или повредить материнскую плату, даже если купите не тот тип.

DDR2

DDR2 — это самый старый тип оперативной памяти, с которым вы, вероятно, столкнетесь сегодня.Он имеет 240 контактов (200 для SO-DIMM). DDR2 была хорошо заменена, но вы все еще можете купить ее в ограниченном количестве для обновления старых машин. В противном случае DDR2 устарела.

DDR3

DDR3 была выпущена еще в 2007 году.Хотя в 2014 году он был официально заменен на DDR4, вы все еще найдете множество систем, использующих более старый стандарт оперативной памяти. Почему? Потому что только в 2016 году (через два года после запуска DDR4) системы с поддержкой DDR4 действительно набрали обороты. Кроме того, оперативная память DDR3 охватывает огромный диапазон поколений процессоров, от сокета Intel LGA1366 до LGA1151, а также AMD AM3 / AM3 + и FM1 / 2/2 +. (Для Intel это с момента появления линейки Intel Core i7 в 2008 году до 7 -го поколения Kaby Lake!)

ОЗУ DDR3 имеет такое же количество контактов, что и DDR2.Однако он работает с более низким напряжением и имеет более высокие тайминги (подробнее о таймингах ОЗУ чуть позже), поэтому они несовместимы. Кроме того, модули DDR3 SO-DIMM имеют 204 контакта по сравнению с 200 контактами DDR2.

DDR4

DDR4 появилась на рынке в 2014 году, но до сих пор не получила полного контроля над рынком оперативной памяти.Длительный период исключительно высоких цен на оперативную память приостановил обновление многих пользователей. Но по мере того, как цены снижаются, все больше людей переходят на него, тем более что все последние поколения процессоров AMD и Intel используют исключительно оперативную память DDR4. Это означает, что если вы хотите перейти на более мощный процессор, вам также потребуются новая материнская плата и новая оперативная память.

DDR4 еще больше снижает напряжение оперативной памяти с 1.5В до 1,2В, при увеличении количества контактов до 288.

DDR5

DDR5 выйдет на потребительские рынки в 2019 году.Но, учитывая, сколько времени обычно занимает распространение нового поколения оперативной памяти, ожидайте услышать об этом больше в 2020 году. Производитель оперативной памяти SK Hynix ожидает, что DDR5 составит 25% рынка в 2020 году и 44% в 2021 году.

DDR5 останется 288-контактным, хотя напряжение RAM упадет до 1.1В. Ожидается, что производительность оперативной памяти DDR5 удвоит самый быстрый стандарт предыдущего поколения DDR4. Например, SK Hynix раскрыла технические подробности модуля оперативной памяти DDR5-6400, максимально возможного по стандарту DDR5.

Но, как и в случае с любым новым компьютерным оборудованием, при запуске ожидайте чрезвычайно высокую цену.Кроме того, если вы думаете о покупке новой материнской платы, не сосредотачивайтесь на DDR5 . Он пока недоступен, и, несмотря на то, что говорит SK Hynix, Intel и AMD потребуется время, чтобы подготовиться.

Жаргон RAM: скорость, задержка, время и многое другое

Вы сосредоточились на поколениях SDRAM, DIMM и DDR.Но как насчет других длинных цепочек чисел в модели RAM? Что они имеют в виду? В чем измеряется оперативная память? А как насчет ECC и Swap? Вот другие термины спецификации RAM, которые вам необходимо знать.

Тактовая частота, передачи, пропускная способность

Возможно, вы видели, что RAM обозначается двумя наборами чисел, например DDR3-1600 и PC3-12800.Они ссылаются и ссылаются на ОЗУ поколения и его скорость передачи . Число после DDR / PC и перед дефисом относится к поколению: DDR2 — PC2, DDR3 — PC3, DDR4 — PC4.

Число после DDR означает количество мегатрансферов в секунду (МТ / с).Например, оперативная память DDR3-1600 работает со скоростью 1600 МТ / с. Упомянутая выше оперативная память DDR5-6400 будет работать со скоростью 6400 МТ / с — намного быстрее! Число после ПК обозначает теоретическую пропускную способность в мегабайтах в секунду. Например, PC3-12800 работает со скоростью 12800 МБ / с.

ОЗУ можно разогнать так же, как можно разогнать процессор или видеокарту.Разгон увеличивает пропускную способность оперативной памяти. Производители иногда продают предварительно разогнанную оперативную память, но вы можете разогнать ее самостоятельно. Просто убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает более высокую тактовую частоту ОЗУ!

Вам может быть интересно, можно ли смешивать модули RAM с разной тактовой частотой.Ответ: да, вы можете, но все они будут работать с тактовой частотой самого медленного модуля. Если вы хотите использовать более быструю оперативную память, не смешивайте ее со старыми, более медленными модулями. Теоретически можно смешивать марки RAM, но это не рекомендуется. У вас больше шансов столкнуться с синим экраном смерти или другими случайными сбоями, когда вы смешиваете бренды RAM или разные тактовые частоты RAM.

Время и задержка

Иногда вы увидите модули ОЗУ с серией цифр, например 9-10-9-27.Эти номера обозначаются как тайминги . Время RAM — это измерение производительности модуля RAM в наносекундах. Чем ниже цифры, тем быстрее оперативная память реагирует на запросы.

Первое число (9 в примере) — это задержка CAS.Задержка CAS относится к числу тактов, которое требуется для того, чтобы данные, запрошенные контроллером памяти, стали доступными для вывода данных.

Вы можете заметить, что RAM DDR3 обычно имеет более высокие временные числа, чем DDR2, а DDR4 обычно имеет более высокие временные числа, чем DDR3.Тем не менее, DDR4 быстрее, чем DDR3, который быстрее, чем DDR2. Странно, правда?

Мы можем объяснить это на примерах DDR3 и DDR4.

Самая низкая скорость работы оперативной памяти DDR3 составляет 533 МГц, что означает тактовый цикл 1/533000000 или 1.87 нс. При задержке CAS в 7 циклов общая задержка составляет 1,87 x 7 = 13,09 нс. («нс» означает наносекунды.)

В то время как самая низкая скорость работы оперативной памяти DDR4 составляет 800 МГц, что означает тактовый цикл 1/800000000 или 1.25 нс. Даже если он имеет более высокий CAS, равный 9 циклам, общая задержка составляет 1,25 x 9 = 11,25 нс. Вот почему так быстрее!

Для большинства людей емкость всегда выше тактовой частоты и задержки .Вы получите гораздо больше преимуществ от 16 ГБ оперативной памяти DDR4-1600, чем от 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2400. В большинстве случаев время и задержка являются последними пунктами рассмотрения.

ECC

Код исправления ошибок (ECC) RAM — это особый вид модуля памяти, предназначенный для обнаружения и исправления повреждения данных.ОЗУ ECC используется на серверах, где ошибки в критически важных данных могут быть катастрофическими. Например, личная или финансовая информация, хранящаяся в ОЗУ при манипулировании связанной базой данных.

Потребительские материнские платы и процессоры обычно не поддерживают ОЗУ, совместимую с ECC.Если вы не создаете сервер, который специально требует ОЗУ ECC, вам следует держаться от него подальше.

Сколько оперативной памяти вам нужно?

Давно прошли те времена, когда «640K должно хватить всем».»В мире, где смартфоны регулярно поставляются с 4 ГБ ОЗУ или более, а браузеры, такие как Google Chrome, слишком быстро распределяют память, экономия ОЗУ осталась в прошлом. Средний объем установленной ОЗУ увеличивается на всех типах оборудования, тоже.

Для большинства людей 4 ГБ — это минимальный объем оперативной памяти, необходимый для обычного компьютера.Операционные системы тоже имеют разные характеристики. Например, вы можете запустить Windows 10 всего с 1 ГБ ОЗУ, но вы обнаружите, что ваш пользовательский опыт вялый. И наоборот, многие дистрибутивы Linux очень хорошо работают с меньшим объемом оперативной памяти.

Если вы обнаружите, что у вас одновременно открыто шесть документов Word, и вы не можете заставить себя закрыть эти 60 вкладок в Google Chrome, вам, вероятно, понадобится как минимум 8 ГБ ОЗУ.То же самое происходит, если вы хотите использовать виртуальную машину.

ОЗУ 16 ГБ должно превышать потребности большинства.Но если вы продолжите работу утилит в фоновом режиме, с множеством вкладок браузера и всего прочего, вы оцените дополнительный объем оперативной памяти. Мало кому нужно 32гб ОЗУ, но как говорится, больше значит больше.

Обновление ОЗУ — определенно один из самых простых способов мгновенного повышения производительности.

Понимание всего о RAM

Теперь вы знаете разницу между оперативной памятью DDR2, DDR3 и DDR4.Вы можете отличить DIMM от SO-DIMM, и вы знаете, как определить оперативную память с более высокой скоростью передачи и более высокой пропускной способностью. На данный момент вы, по сути, эксперт по оперативной памяти, поэтому в следующий раз, когда вы попытаетесь купить больше оперативной памяти или совершенно новую систему, это не должно вас расстроить.

На самом деле, если у вас правильный форм-фактор и соответствующее поколение оперативной памяти, вы не ошибетесь.Время и задержка играют роль, но главное — емкость. А если сомневаетесь, больше RAM лучше, чем более быстрая RAM.

Google официально владеет Fitbit: что это значит для вас

Хотя есть еще несколько небольших препятствий, Google объявила о завершении сделки.

Об авторе Гэвин Филлипс (Опубликовано 685 статей)

Гэвин — младший редактор отдела Windows and Technology Explained, постоянный участник Really Useful Podcast и редактор дочернего сайта MakeUseOf, посвященного криптографии, Blocks Decoded.У него есть степень бакалавра (с отличием) в области современного письма с использованием методов цифрового искусства, разграбленных на холмах Девона, а также более десяти лет профессионального писательского опыта. Он любит много пить чая, настольные игры и футбол.

Больше От Гэвина Филлипса
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Оперативная память — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Эта статья не имеет источников . Вы можете помочь Википедии, найдя хорошие источники и добавив их. (август 2012 г.)
Накопитель оперативной памяти DDR3 для ноутбуков

Оперативная память (или просто RAM ) — это память или хранилище информации в компьютере, которое используется для хранения запущенных программ и данных для программ.Данные (информация) в ОЗУ можно быстро читать и записывать в любом порядке. Обычно оперативная память представляет собой компьютерные микросхемы. Обычно содержимое ОЗУ доступно быстрее, чем другие типы хранилищ информации, но теряется каждый раз при выключении компьютера. Энергонезависимая память с произвольным доступом (NVRAM) хранит данные без использования электроэнергии, что дороже, но работает медленнее, поэтому используется в меньших количествах.

С конца 20 века в оперативной памяти для хранения данных используются транзисторы, обычно MOSFET.До этого магнитная память была обычной.

Динамическая память с произвольным доступом (DRAM) используется в большинстве компьютеров. Современные компьютеры используют несколько типов DRAM. До 2002 года большинство компьютеров использовали ОЗУ с одинарной скоростью передачи данных (SDR). Большинство компьютеров, выпущенных с тех пор, используют оперативную память DDR2, DDR3 или DDR4 с двойной скоростью передачи данных. Более поздние типы позволяют перемещать и использовать сохраненные данные более быстро, чтобы процессор компьютера мог продолжать работать быстро, не дожидаясь данных так долго или так часто.

Различные типы ОЗУ обычно не могут работать вместе на одном компьютере. Большинство компьютеров могут использовать только один вид оперативной памяти. Некоторые могут использовать небольшое количество разных видов. Различные типы RAM часто имеют разъемы разной формы. Это ограничивает, какие микросхемы ОЗУ может использовать конкретная модель компьютера.

Статическому ОЗУ (SRAM) требуется питание для хранения данных, но компьютер не должен быть активным. Некоторые микросхемы SRAM имеют батарейное питание. Этот тип имеет встроенную батарею, чтобы гарантировать, что никакие данные не будут потеряны, если компьютер выключен.Некоторые компьютеры имеют немного SRAM и в основном DRAM.

RAM обычно используется для хранения информации о запущенных программах внутри компьютеров. RAM также может использоваться для разных целей.

Виртуальная память [изменение | изменить источник]

Используя виртуальную память, компьютер может объединить постоянное хранилище с оперативной памятью для создания большего пула хранилища. Это полезно, когда в ОЗУ не хватает места для хранения информации. Затем дополнительные данные помещаются в постоянное хранилище вместо ОЗУ.У метода есть ограничение, которое заключается в том, что постоянное хранилище часто работает медленнее, чем ОЗУ, что может замедлить работу компьютера.

RAM-диск [изменение | изменить источник]

Компьютер может использовать часть оперативной памяти для хранения постоянных файлов. Это называется RAM-диск. Когда компьютер включен, файлы копируются на RAM-диск. Это позволяет файлам открываться быстрее, потому что оперативная память работает быстрее, чем постоянное хранилище. Когда компьютер выключен, информация на RAM-диске теряется, поэтому файлы также должны находиться в постоянном хранилище.

Информация, которая всегда нужна компьютеру, которая не может быть изменена или удалена (если это не EEPROM), обычно хранится в постоянном запоминающем устройстве (ROM), которое не теряет своего содержимого при выключении компьютера. К таким элементам относится BIOS (базовая система ввода / вывода), в которой хранятся самые основные команды для компьютера, указывающие, как он должен запускаться. BIOS также сообщает компьютеру, как вводить и выводить информацию. BIOS можно сравнить с частью вашего мозга, которая говорит вашему сердцу, как биться.Это важная часть.

Что означает RAMS?

:
30
RAMS

Региональная система моделирования атмосферы

Академия и наука »Науки об океане

Оцените это:
9000 9000 RAMS и система управления бизнесом »Общий бизнес

Оцените:
RAMS

Исследование радиоаудитории

Сообщество» Новости и СМИ

RAMS

Система удаленной активации боеприпасов

Правительственный »Военный

Оцените его:

Модель

с возможностью восстановления» RAMS Программное обеспечение

Оцените:
RAMS

Зарегистрированные австралийские ипотечные ценные бумаги

Бизнес »Фондовая биржа

RAMS

Rockin Against Multiple Sclerosis

Сообщество »Музыка

Оценить:
RAMS

Надежность, доступность для правительства, доступность

для государственных органов Правительство — и многое другое…

Оцените:
RAMS

Ответственность и навыки управления

Сообщество »Образовательные

RAMS

Roadmaster Active Suspension System

Государственный транспорт

Оценить:
RAMS

Оцените его:
RAMS

Оценка рисков и заявления о методах

Business

Надежность Доступность Ремонтопригодность и безопасность

Разное »Несекретный

Оценить:
RAMS

9023 9023 9023 9023 9023 9023

Оценка риска 9228

Оценить:
RAMS

Оценка рисков и описание метода

Разное »Несекретный

Доступность Безопасность

Разное »Несекретный

Оцените:
RAMS

Система управления дорожными активами

Государственный» Транспорт

Оценить:
RAMS

Анализ скорости Mada Simple

Разное »Несекретный

9017 9017 9017 9017 9017 RAM:

Симпозиум по надежности и ремонтопригодности

Академический и научный »IEEE

Оцените:
RAMS

9023

9017 Разное

9017 Разное

Оценить:
RAMS

Радикальные акты милосердия и служения

Разное »Несекретные

9017 9017 9017 9017 9017 RAMS: Оценить

Надежность, Av удобство, ремонтопригодность и безопасность

Сообщество »Конференции

Оцените:
RAMS

Переносимая система контроля воздуха

03

Оценить:
RAMS

Возродить Ускорить Управление сустейном

Разное »Несекретно

ОЗУ Рассеянный склероз

Медицинский

Оцените: