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内存金手指烧了还能用吗?详解接口类型与故障处理

内存条有两条金手指烧了,还能用吗?

不用担心,有这么多英尺,其中一些是没有用或锚定的。
如果您可以使用它们,没关系。
只要您没有短路,如果您没有两个较少的记忆触点,就会燃烧主板,它不会燃烧主板吗?

内存的接口类型有哪些,内存金手指是含义

由于不同的内存使用不同的接口类型,因此每个接口类型使用的引脚数不同。
该笔记本通常使用1 4 4 pin和2 00个松树接口; Office Memory主要使用1 6 8 针和1 8 4 PIN接口。
对于内存使用的主轴的不同纺锤体,内存插槽的类型也不同。
当前,办公系统主要包括三种类型的内存插槽:SIMM,DIMM和RIMM。
笔记本电脑存储位置是根据SIMM和DIMM位置开发的。
基本原理没有改变,但引脚的数量略有变化。
Goldfinger Le Goldfinger(Connectingfinger)是内存棒和内存插槽上的连接组件。
所有信号均由金指手传输。
金指由许多金色导电接触板组成。
由于它们的表面是镀金的,并且将导电接触板排列为手指,因此称为金指。
金指实际上是通过铜板上的特殊工艺覆盖的,因为金具有极强的氧化能力和较强的电导率。
但是,由于金价昂贵,目前更多的内存被锡贴面所取代。
自1 9 9 0年代以来,锡材料已变得流行。
目前,主板,内存和图形卡的金指几乎都是锡材料。
只有一些高性能的服务器 /工作站将继续使用自然昂贵的金色单板。
存储器处理单元的所有数据流和电子流都通过金指和存储插槽之间的接触与PC系统交换。
这些是内存的输出和输入端口。
因此,他们的生产过程对于内存连接非常重要。
原始计算机系统下的回忆录通过单独的芯片安装了内存。
当时,记忆芯片被装满了DIP(Dualln-Line软件包)。
DIP芯片已通过安装在总线缝隙中的存储卡连接到系统。
当时,没有官方的记忆利基市场。
倾角跳蚤的最大问题之一是它们令人烦恼地安装,并且随着时间的变化,由于系统温度的反复变化,它逐渐离开了缝隙。
当计算机每天启动并经常关闭计算机时,芯片会不断加热和冷却,并且慢慢地将芯片脱离缝隙。
最后,这导致了不良的接触和内存错误。
一开始,还有另一种方法可以将内存芯片直接焊接到主板或扩展卡上,这实际上避免了DIP芯片偏差的问题,但无法再扩展内存容量。
另外,如果芯片损坏,则无法使用整个系统。
您只能解决一个芯片或更换包含不良芯片的主板。
这种方法支付了很多成本,非常尴尬。
对于内存,大多数现代系统都使用了唯一的在线内存模块(SIMM)或双行存储模块(DIMM)来替换单个内存芯片。
一开始,江户和sdram存储器使用了两个位置:simm和插槽dimm,但是从sdram那里,它们主要使用DIMM位置。
在DDR和DDR2 时代,Simm位置已经很少见。
让我们在下面谈谈几个常见的内存插槽。
SIMM(单线膜模块,单个在线内存模块)记忆棒通过金指连接到主板,并且记忆棒的正面有金指。
金指可以从两侧或同一信号提供不同的信号。
SIMM是一种记忆结构,可提供相同的信号,两侧都带有金手指。
它主要在FPM和Eddram的开头使用。
起初,他只能传输8 BIF数据。
后来,逐渐开发了SIMM 1 6 位和3 2 位模块,包括8 位和1 6 位SIMM在3 0个松树处使用接口,而3 2 位使用7 2 个销钉接口。
一旦记忆的发展进入SDRAM时代,Simm逐渐被DIMM技术取代。
DIMM(Dualinlinememory,双内线内存模块)DIMM与SIMM非常相似。
不同之处在于,金色的金指的两端不像Simm那样互操作。
它们独立传输每个信号,以便满足更多数据信号的传输需求。
同样使用DIMM,SDRAM接口与DDR存储器的接口略有不同。
Sdramdim是一种1 6 8 个pindimm结构,金指的每一侧有8 4 个松树。
金指上有两个刺刀,以避免在插入缝隙期间倒置错误并引起燃烧的错误。
DDDDIMM使用1 8 4 -pinimim结构,手指的每一侧都有9 2 个松树,金指上只有一个刺刀。
刺刀数的差异是两者之间最明显的差异。
为了满足笔记本电脑内存大小的要求,还制定了SO-DIMM(SmalloutlinedImmodule)。
它的大小远小于标准DIMM的大小,并且具有不同的主轴计数。
同样,DIMS根据SDRAM和DDR内存的规格而变化。
SDRAM SO-DIMM只有1 4 4 个引脚,而S-Dimm de DDR有2 00个引脚。
RIMMRIMM是Rambus产生的RDRAM内存的接口类型。
RIMM内存显然与DIMM相似,金指也是双面的。
RIMM还具有1 8 4 pin的主轴,在金指中间有两个刺刀靠近另一个刺刀。
RIMM非ECC版本的数据宽度为1 6 位,而ECC版本的宽度为1 8 位。

内存条金手指上料不均匀

记忆棒的金指的营养不平衡是:1 如果将正确记忆的金指插入内存插槽中,则摩擦将更大,因此很难拉动和插入内存,因此创建了内存以在中间和短时间稍微扩展。
2 在中心的最高点上湿润的曲线,两端的低点。
该设计可以确保记忆和记忆插槽的金指具有足够的接触表面。
信号传输可确保信号稳定性,而细长的中间和插槽部分会产生足够的摩擦以稳定内存。
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