コンピュータのメモリの種類の説明: フラッシュ、SSD、RAM、EEPROM、HDD

今日コンピューターを購入または構築する場合、コンピューターには ハード ドライブ (HDD)が付属しており、プログラムやメディアの保存用にアップグレードされた ソリッド ステート ドライブ (SSD) が含まれている場合があります。また、短期的な保存用に、一定量の何らかのRAMも用意されます。買い物をしているときに、フラッシュ、EEPROM、EPROMなどの紛らわしい用語を耳にすることがあるかもしれません。それぞれの機能について漠然とした知識があり、一部の用語は状況によっては同じ意味になることもあることを知っているとしても、これらの機能の概要を把握しておくと、適切なコンピューターを選択するのに役立つかもしれません。それぞれのタイプをどこで使用すればよいか、またそれぞれのメリットについて明確に説明します。それでは、よくある質問から始めましょう。RAMとは何ですか?

ランダム アクセス メモリ (RAM) - RAMとは何ですか?

他の種類のメディアとは異なり、製造元はランダム アクセス メモリ (RAM) を使用してプログラムや追加情報を一時的に保存します。RAMの場合、一時的なストレージであるため、デバイスの電源が切れると、保存されているすべてのデータが消えてしまいます。オペレーティング システムと現在実行中のプログラムはこのタイプのストレージを利用し、この非常に高速な (ただしギガバイトあたりは比較的高価) メディアによってコンピューターの使用速度が向上します。

コンピュータにプログラムを実行するのに十分なRAMがない場合、システムはHDDまたはSSDのメモリを仮想メモリとして代用することがあります。代替メモリを使用すると、これらのプログラムは実行できますが、パフォーマンスは大幅に低下します。

ハードドライブ (HDD)

ハード ドライブが初めて世界に登場したのは、1956年にRAMAC 305システムが導入されたときでした。5MB (500万バイト) のデータ容量を持ち、およそ50,000ドルのコストをかけたこの初期のドライブは、今日では100ドル未満で入手できる数TB (1兆バイト) のドライブへと進化しました。ちょっと検索してみると、8TBのドライブを200ドル強で購入できることがわかります。

HDDの仕組み

ハード ドライブは、読み取りヘッドがプラッターの直径に沿って出入りできるように、プラッターを物理的に正しい位置に回転させます。プラッターを回転させることにより、読み取りヘッドはさまざまな位置の磁気状態を読み取り、必要に応じて変更することができます。HDDは、順番に並べると1秒あたり数百メガバイト (MB) の範囲でデータを読み書きできますが、データが物理的にドライブ全体に分散している場合は、アクセス速度が大幅に低下します。この種のアクセス速度は、プラッターの回転速度に部分的に依存します。これらのドライブには、5400、7200 RPM、およびそれ以上の定格のものがあります。

過去60年間で、利用可能な1ドルあたりのストレージ容量は、ほぼ計り知れないほどの数億倍に増加しました。これらのデバイスの内部で何が起こっているかを考えると、これらの速度も信じられないほどに思えます。現在、このメディアは、速度と信頼性の面で重要な利点を持つSSDに取って代わられ始めています。

EEPROM

EEPROMは、電気的に消去可能なプログラム可能な読み取り専用メモリの略です。EEPROMはどのように機能するのか疑問に思うかもしれません。

- EEPROMは磁気的に情報を読み書きするのではなく、半導体技術を使用してビットを保存します。

- EEPROMには可動部品が不要で、HDDストレージと同様に、電源サイクルを通じて状態を維持できます。

- EEPROMは故障するまでに多くの書き込みサイクルに耐えることができます 10,000回程度のものもあれば、1,000,000以上になるものもあります。

- EEPROMは、現在1テラバイト以上のデータ容量で利用可能なSSDドライブで使用されるフラッシュ メモリの基盤としても機能します。

EPROMとEEPROM

EEPROMは、リモート キーレス アクセス システムからマイクロコントローラ ボードに至るまで、さまざまなデバイスに使用されています。EEPROMの名前の「電気的に消去可能」という部分は、使い捨てのフレーズのように思えるかもしれませんが、このタイプのメモリを「EPROM」(消去可能プログラム可能読み取り専用メモリ) と混同しないでください。EPROMチップは不揮発性で再プログラム可能ですが、チップのビットを消去するには紫外線が必要です。また、デジタル回路をプログラミングする際には通常よりも高い電圧が必要になります。そのため、EPROMは頻繁に変更される情報を保存するのには適していません。

フラッシュメモリとSSD

フラッシュメモリは、高速性とメモリ密度を実現するために設計されたEEPROMの一種です。そのような、 フラッシュドライブ この技術に基づいて、親指よりも小さいUSBスティックに数ギガバイトのデータを格納できるため、この名前が付けられました。 サムドライブ。このコンパクトな設計をさらに推し進めると、マイクロSDカードは親指の爪ほどの大きさになり、通常は数十ギガバイトから数百ギガバイトの情報を保存できます。より大規模な場合、このタイプのメモリにさらに多くのデータを詰め込むことができ、おそらくコンピューターの主なストレージ方法として機能できるほどになります。カードは親指の爪ほどの大きさで、通常、数十ギガバイト、さらには数百ギガバイトの情報を保存できます。より大規模な場合、このタイプのメモリにさらに多くのデータを詰め込むことができ、おそらくコンピューターの主要なストレージ方法として機能できるほどになります。

SSDは、特にポータブル コンピューティング アプリケーションにおいて、徐々にHDDの使用に追いついてきていますが、その理由は次のとおりです。

1.SSDドライブは所定の位置に回転する必要がないため、数ミリ秒以内にデータにランダムにアクセスできます。

2.これらのデバイスのI/Oパフォーマンス レベルは、HDDの同類製品よりも数倍優れています。

3.可動部品がないため、エネルギー消費量が少なく、信頼性が高いことも、これらのドライブの大きな利点です。

SSDとHDDの長所と短所

SSDテクノロジーの欠点は、ギガバイトあたりのコストが高くなることです。ただし、保存されるデータの量よりも速度が重要な高性能アプリケーションでは、このタイプのドライブはコストに見合う価値があります。

この技術が進歩するにつれて、SSDの市場シェアと容量は増加し続けると予想されます。利用可能なRAMの速度と容量の改善も継続されます。このような進化により、コンピューターは近い将来、今日では想像することしかできないアプリケーションを処理できるようになるかもしれません。

ニュースレター1

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here