DDR SDRAM

Parte frontal e traseira de um módulo de RAM DDR-400 de 1 GB para PCs desktop (DIMM)
Memória DDR 1GB 400 MHz PC3200 de 184 pinos

A memória síncrona Double Data Rate (em português Taxa Dupla de Transferência) é uma classe de memória de acesso aleatório síncrono e dinâmico (SDRAM) de dispositivos computacionais que trabalha com uma taxa dupla de dados (DDR). DDR SDRAM; ou seja, uma memória que aumenta a performance.[1] Retroativamente chamado de DDR1 SDRAM, evoluiu até a versão DDR5, onde os sucessores não são compatíveis com versões anteriores ou posteriores; o que significa que os módulos de memória do tipo 2, 3, 4 e 5 não funcionarão em placas-mãe equipadas com DDR1, e vice versa.

Em comparação com a SDRAM de taxa de dados única (SDR), a interface DDR SDRAM possibilita taxas de transferência mais altas por meio de um controle mais rígido do tempo dos dados elétricos e dos sinais de relógio. As implementações geralmente precisam usar esquemas como loops de bloqueio de fase e autocalibração para atingir a precisão de tempo necessária.[2][3] A interface usa bombeamento duplo (transferência de dados nas bordas ascendente e descendente do sinal de clock) para dobrar a largura de banda do barramento de dados sem um aumento correspondente na frequência do clock. Uma vantagem de manter a frequência do clock baixa é que isso reduz os requisitos de integridade do sinal na placa de circuito que conecta a memória ao controlador. O nome "taxa de dados dupla" refere-se ao fato de que um DDR SDRAM com uma certa frequência de clock atinge quase o dobro da largura de banda de um SDR SDRAM funcionando na mesma frequência de clock, devido a esse bombeamento duplo.

Com os dados sendo tranferidos de 64 bits por vez, DDR SDRAM fornece uma taxa de tranferência (em bytes/s) de taxa de clock do barramento de memória) x2 (para taxa dupla) x64 (número de bits transferidos) /8 (número de bits /byte). Assim, como uma frequência de barramento de 100MHz, DDR SDRAM fornece uma taxa de transferência máxima de 1600 MB/s.


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