Как работает полупроводниковая ПАМЯТЬ? Развитие от перфокарт до SSD. Самое понятное объяснение!

  Переглядів 168,235

Hi Dev! – Электроника

Hi Dev! – Электроника

День тому

🔥 Подавайте заявку на онлайн-магистратуру "Инженерия машинного обучения": go.skillfactory.ru/lbbqqw
Сегодня разберемся как развивались постоянные запоминающие устройства (ПЗУ). Проследим историю от перфокарт, до современных SSD накопителей. Выясним как работает транзистор с плавающим затвором и какую он роль сыграл в развитии технологий полупроводниковой постоянной памяти.
💪 Поддержите канал на Boosty: boosty.to/hidev
📟 Моё оборудование: www.hi-dev.ru/ali/moe-oborudo...
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▽ ТАКЖЕ ПОСМОТРИТЕ ▽
► Фотолитография: • Фотолитография и легир...
► Виды транзисторов: • Виды транзисторов NPN ...
► Полупроводники: • Полупроводники. Как ра...
► Плейлист для начинающих любителей элетроники: • Электроника для начина...
► Плейлист электронные компаненты: • Электронные компоненты
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▽ СОДЕРЖАНИЕ ▽
00:00​ - Что такое ПЗУ?
01:20​ - История ПЗУ
04:42​ - Перспектива нейросетей
06:56​ - Первая полупроводниковая память ROM PROM
10:07​ - Транзистор с плавающим затвором
15:17​ - Современная память Flash NAND SSD
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▽ КОНТАКТЫ ▽
▶ Дзен: zen.yandex.ru/hidev
➦ Наш сайт: www.hi-dev.ru/
☺ Группа в ВК: hidevru
🤝 По вопросам рекламы: hidev@avtormedia.ru
#ПЗУ #SSD #hidev

КОМЕНТАРІ: 566
@kulhaker478
@kulhaker478 7 місяців тому
Справедливости ради, магнитная лента не совсем канула в лету. До наших дней дожила и используется технология LTO, которая вмещает десятки терабайт на одном картридже LTO8/9. Применяется естественно для бэкапов в серверном сегменте, хотя некоторые энтузиасты используют прошлые поколения технологии у себя дома, (привет Fagear) ибо это надёжно
@Verdgil
@Verdgil 7 місяців тому
Некоторые энтузиасты и LTO9 домой покупают для бэкапов
@rebel1alt
@rebel1alt 7 місяців тому
Ну в том то и дело что "дожила". Так то и дискеты еще в полном ходу.
@colibroid
@colibroid 7 місяців тому
Кто-то ещё помнит Арвид? )
@gimeron-db
@gimeron-db 7 місяців тому
Сколько стоит рекордер и при каком объёме данных система хранения на лентах станет выгодней HDD? Когда прикидывал для себя, такой объём в жизни бы не набрал (ну может, если бы подключился к SETI, то да) И момент износа ленты при чтении напрягает. Это чисто для холодного хранения.
@12EC3C0F
@12EC3C0F 7 місяців тому
45 тб стоит чуть больше 30 тыс, в розницу, и если тебе надо бекапить реально большие объемы то стоимость кассетной деки или LTO стримера окупится через пару десятков касет
@pauls.4987
@pauls.4987 7 місяців тому
А представьте себе непостоянное запоминающее устройство) со своим настроением)))
@Mrchlens
@Mrchlens 7 місяців тому
Мой мозг
@7517583
@7517583 7 місяців тому
😂
@ulululu33
@ulululu33 7 місяців тому
Озу
@Tigranik47
@Tigranik47 7 місяців тому
Пф, моя бывшая
@gimeron-db
@gimeron-db 7 місяців тому
Если SSD записывать при низкой температуре, а хранить при высокой, то уже за неделю лежания на полке ячейки растеряют свои заряды. Дело в зависимости сопротивления изолятора от температуры. Через горячий изолятор электроны быстрее утекают, через холодный тяжелее записывать. И наоборот.
@Olezhok1979
@Olezhok1979 6 місяців тому
Николай, я просто не понимаю, откуда ты знаешь про всё это. Уважение и огромная благодарность за труды! 🤝 🤝 🤝
@ykureniy
@ykureniy 7 місяців тому
Хотелось бы услышать про такого редкого зверя, как магнитооптический диск)
@cynic3859
@cynic3859 7 місяців тому
"Промежуточное звено".
@sergc9068
@sergc9068 7 місяців тому
Меня самого удивило, что автор пропустил эту мега штуку. У меня дома валяется один такой, правда привода нет... :(
@cynic3859
@cynic3859 7 місяців тому
@@sergc9068 Zip у меня где-то сохранился с парой-тройкой дисков. (... ZIP'ам "карьеру подпортил" т.н. "клик".) Но были и более ёмкие. Вроде бы _«В середине 1990-х имели относительно невысокую удельную стоимость (среди сменных накопителей) - около 27-50 центов США за мегабайт в 1994 году.»_ ...но цена самих девайсов кусалась очень больно, так что низкая популярность оставалась стабильной. Помнится, чеще всего их использовали полиграфисты. (Мало кому ещё было нужно регулярно перетаскивать до сотни мегабайт.) ...а для архивного хранения с ними конкурировал -колорадский жук- colorado backup. (Тоже имеется "на архивной полке", в комплекте с несколькими лентами.) PS Ах, да! Ещё были любопытные [формфактором] HDD, которые к IDE подключелись через "специальный" переходник [+ специальное гнездо, в которое такой HDD можно было втыкать при переносе] и представляли собой плоскую коробочку (полудюймовой толщины), скрывавщую "нежное пузико" с контроллером. (Наружу выходил только разьём, типа миниатюрного LPT.) [Такое изделие тоже где-то в загашниках лежит. 256Mb] (Выпускали такое Fudjitsu, Kalok [вероятно по лицензии, т.к. даже платы контроллера были взаимозаменяемы]. Возможно и кто-то ещё. [Под "подозрением" какие-то индусы, имени которых за давностью в 30+ лет не помню.])
@ratiborw1136
@ratiborw1136 6 місяців тому
@@sergc9068 вскользь упомянуто было.
@user-fx7ru2xx4d
@user-fx7ru2xx4d 7 місяців тому
Очень интересный цикл роликов. Продолжайте. Смотрим с удовольствием.
@minty6989
@minty6989 7 місяців тому
По поводу состояний ошибка. Есть следующие типы плотности: SLC, MLC, TLC, QLC SLC - 2 состояния (0 или 1) MLC - 4 состояния (00 - 11) TLC - 8 состояний (000-111) QLC - 16 состояний (0000-1111) И все эти состояния внутри градируются зарядом транзистора.
@artemik1986
@artemik1986 7 місяців тому
Ну и SSD по любому хранит где-то рядом избыточный код коррекции ошибок и время от времени проверяет/перезаписывает данные.
@user-ot4dw9hf1x
@user-ot4dw9hf1x 7 місяців тому
Да. Интересно получилось. Ждём продолжения про развитие накопителей информации.
@ne_fakechestno8685
@ne_fakechestno8685 5 місяців тому
Лучшее объяснение я нигде не видел. Смотрю 4-е видео подряд. Так легко становится понятным сложные до этого вещи. Лучший канал про электронику!
@Grafteeez
@Grafteeez 7 місяців тому
Николай спасибо что ушёл из голоса за кадром, и теперь с нами говорит человек это прям +100500 ❤
@king40x
@king40x 7 місяців тому
Отлично. Попробую показать дочери, как раз недавно задавала вопрос на эту тему.
@user-pg6gv5sf1e
@user-pg6gv5sf1e 7 місяців тому
Спасибо! Коротко и предельно понятно 👍
@sergesutulo1301
@sergesutulo1301 7 місяців тому
Напутано много. Перфоленты и карты сосуществовали с магнитными лентами и барабанами, но были удобнее как внешний портативный носитель.
@Mr_thyristor228
@Mr_thyristor228 7 місяців тому
Спасибо за познавательный ролик! Давно задавался вопросом, как работает ПЗУ!)
@seacoast2686
@seacoast2686 7 місяців тому
Очень доступно и наглядно объяснено. Познавательно.
@alibekabregov7526
@alibekabregov7526 7 місяців тому
Хотим !!!!!!
@sabaton1581
@sabaton1581 7 місяців тому
Надо ещё отметить, что транзисторы с плавающим затвором используют эффект квантового туннелирования, когда электроны проходят сквозь диэлектрик (т. е. барьер), для которого у них недостаточно энергии. В классической механике это невозможно, а в квантовой - работает и используется.
@fettlery
@fettlery 7 місяців тому
может наоборот, электроны не проходят барьер?
@maximmikhailov879
@maximmikhailov879 7 місяців тому
@@fettlery проходят, выше правильно сказано
@fettlery
@fettlery 7 місяців тому
@@maximmikhailov879 тогда не понятно, зачем им проходить барьер, если они носитель информации, когда им не хватает энергии... ?
@maximmikhailov879
@maximmikhailov879 7 місяців тому
@@fettlery вопрос неправильно поставлен зачем проходить? чтоб оказаться на "плавающем затворе". Поскольку им энергии не хватает - они НЕ ПОКИДАЮТ "плавающий затвор" после программирования (ну, до ПЕРЕпрограммирования ("стирания"))
@noground-x
@noground-x 7 місяців тому
Эффект туннелирования может и квантовый, но диэлектрик все же портится как настоящий. Да и про сотни тысяч циклов перезаписи автор загнул. SSD сыпятся намного раньше. И не надо мне только говорить про фирменные, или подделки, сыпятся все, просто фирменные немного медленнее.
@user-iu4cr7tr4b
@user-iu4cr7tr4b 6 місяців тому
Вау, просто суперское видео, и доступно и в то же время очень подробно разобран принцип работы памяти! И даже про типы памяти в конце сказал и почему у них разная износостойкость!
@user-hd6yu3hm8n
@user-hd6yu3hm8n 7 місяців тому
В 6.00 утра в субботу смотрю познавательный канал😊
@gplhek
@gplhek 7 місяців тому
Видео про диски нужно обязательно!!!
@user-gt4it2qh3x
@user-gt4it2qh3x 7 місяців тому
Спасибо друг за твой труд! Залипаю на твои видосы больше чем в детстве на телеканал Discovery Channel 😊👍 Спасибо еще раз!!!!
@Gera10pik
@Gera10pik 7 місяців тому
Очень интересное направление вы выбрали. Мне интересна рубрика устройство элементов компьютера. Особенно интересно когда вы рассказываете переход от первого устройства (как перфокарта) до нашего современного
@user-gi2wb3sj8q
@user-gi2wb3sj8q 7 місяців тому
Очень интересное видео, и объяснение принципов работы выше всяческих похвал!
@dmitria6847
@dmitria6847 7 місяців тому
К сожалению, достаточно неточностей и недостаточные объем и глубина проработки темы. Не типично для канала. Но и невозможно быть во всём сведущим. И за эту популяризацию спасибо.
@Maks_Dovlatov
@Maks_Dovlatov 7 місяців тому
Про перезаписываемые оптические диски с удовольствием послушаю
@user-qs5iy3sj8x
@user-qs5iy3sj8x 7 місяців тому
Да! Про оптические диски тоже нужно рассказать💿📀💾💽😀
@victorvector8545
@victorvector8545 7 місяців тому
Мечта сбылась, такое видео вышло
@user-om2xl7hm5b
@user-om2xl7hm5b 7 місяців тому
Лайк, не глядя!
@user-gc6mx7ly5q
@user-gc6mx7ly5q 7 місяців тому
Стопудово дядя
@cockrouch7
@cockrouch7 7 місяців тому
Согласен
@noground-x
@noground-x 7 місяців тому
Лайк не глядя, не продвигает видео. Алгоритмы Ютуба.
@Riga_Style
@Riga_Style 7 місяців тому
​@@noground-xабсолютно верно, этого очень многие не понимают что лайк не глядя не продвигает а наоборот видео автора..
@Riga_Style
@Riga_Style 7 місяців тому
Ех эх чувак Как ты ошибаешься
@dmitria6847
@dmitria6847 7 місяців тому
По PROM, это не только пережигаемые перемычки существует несколько технологических реализаций - например, необратимым пробоем диэлектрика (либо более редкий вариант "вплавлением" через p-/n- переход) или лавинной инжекцией заряда через подзатворный диэлектрик в матрице обычных транзисторов, затвор которых не подключен электрически и т.о. является плавающим (FAMOS, или floating gate avalanche MOS транзисторы) и т.д. Далее, в части EPROM показан только один метод записи в плавающий затвор - туннелирование через туннельный диэлектрик по механизму Фоулера-Нордхайма и только один тип транзистора - n- канальный, тогда как существовал так же и p-канальный, а запись могла осуществляться и инжекцией дырок. До сегодняшнего дня в некоторых продуктах так же используется метод лавинной инжекции заряда в плавающий затвор, когда на управляющий затвор не подаётся высокое напряжение, достаточно небольшого вертикального поля, при этом создается латеральное электрическое поле между стоком и истоком, достаточное для создания лавины электронно-дырочных пар на истоке (или стоке) при этом, часть "горячих" электронов, обладая достаточной энергией для преодоления потенциального барьера туннельного диэлектрика, попадает т.о. в плавающий затвор. Горячие электроны в канале транзистора изнашивают тунельный диэлектрик как наждачка, в отличие от механизма тунелирования Фоулер-Нордхайм, а так же требует на порядки больше тока в операциях записи на одну ячейку, всвязи с чем Ф-Н практически вытеснил программирование горячими электронами, однако не полностью. Основное преимущество записи горячими электронами - время на операцию порядка десятков микросекунд, в то время как Ф-Н требует сотни микросекунд и даже миллисекунды. В современных вариантах ячейка EEPROM/flash (в embedded ячейки одинаковые для упрощения и удешевления технологического процесса) может быть реализована как с плавающим затвором (обычно это поликремний), а може и использовать слой нитрида кремния Si3N4 вместо поликремния. В последнем случае в слое нитрида кремния на границе раздела с туннельным диэлектриком в нитриде кремния образуются энергетические ловушки, обладающие суммарным полем полодительного потенциала, которые захватывают электроны поступающие через туннельный диэлектрик и удерживают их. Механизм Ф-Н называют в этом случае модифицированным Ф-Н или trap assisted tunneling. Это позволяет снизить толщину туннельного окисла и, как следствие, прикладываемое к ячейке памяти напряжение записи и стирания. В плавающем затворе электроны находятся в "свободном состоянии" и могут утечь при любом повреждении туннельного окисла, в то время как в нитриде кремния они в связаном и локальное повреждение диэлектрика не приведёт к существенному изменению состояния ячейки памяти, что делает нитридные ячейки выбором номер один для жёстких сред - космос, энергетика и для систем длительного и надёжного хранения. Кроме того, более низкие напряжения записи и стирания, более высокая диэлектрическая приницаемость сделала нитридную ячейку по сути безальтернативной в плотных массивах 3D flash.
@dmitryvkhv
@dmitryvkhv 7 місяців тому
в восторге от сего канала, от подачи материала и от самого материала, всеми руками и ногами неистово лайкаю!)
@user-cr2cs4dc2y
@user-cr2cs4dc2y 7 місяців тому
Самое понятное объяснение! Долго пытался узнать, как работает SSD память. Всегда спрашивал, как работает, но ответ был типа там подается ток и там 1 или 0 в ячейке памяти остается, а как это работает никто не знал.
@yutoobvancedqwe4076
@yutoobvancedqwe4076 7 місяців тому
магнитные ленты кстати и сейчас используют. это не особо распространенный формат но все еще актуальный в определенных сферах.
@feik1984
@feik1984 7 місяців тому
Очень интересное и познавательное видео, спасибо !
@Fjellape100
@Fjellape100 6 місяців тому
Обалденный выпуск, всё классно объяснено. Спасибо!
@andreytsvetkov7339
@andreytsvetkov7339 7 місяців тому
Обязательно хотим видео про диски 👍
@Paraplux
@Paraplux 7 місяців тому
Наверное одно из самых понятных объяснений устройства транзисторов в современной электронике👍
@gost-izi
@gost-izi 7 місяців тому
Спасибо автору этого канала за такой полезный труд ! Хороший канал. Редко такое щас найдешь.
@ekselenUi
@ekselenUi 7 місяців тому
О! Спасибо большое! Так много прояснилось в этом аспекте :)
@sulafpv
@sulafpv 7 місяців тому
<a href="#" class="seekto" data-time="1058">17:38</a> Поправка: не до 5 состояний, а до 8 (2^3 - 2 состояния в 3 разрядах)
@user-se3pg6wh9f
@user-se3pg6wh9f 6 місяців тому
Благодарю! Мне бы такого учителя в школьные годы
@user-ik2yd4uz7o
@user-ik2yd4uz7o 7 місяців тому
Великолепно!!!!
@Vadim_Shibkov
@Vadim_Shibkov 7 місяців тому
Здорово объяснили! Думал, что почти всё знал о памяти, но всё равно почерпнул много нового)
@dmitria6847
@dmitria6847 7 місяців тому
Много ошибок, если только совсем не в теме, то для очень отдалённого понимания норм. Ссылаться в дискуссиях на это видео не стоит.
@djsmoke6681
@djsmoke6681 7 місяців тому
Раньше очень ждал новых выпусков, да, тема ""диодов" уже полностью раскрыта на вашем канале. Но смотря данный ролик ощущение "так это ж было"... Да и HDD и CD - это не "одни намагничены, а вторые считываются лазером". Успеха Hi Dev! в новом формате!!!
@SMVK
@SMVK 7 місяців тому
Я человек простой, вижу видео от Hi Dev - сразу ставлю лайк. А уже потом смотрю само видео 🌚👌
@Antonysnsnow
@Antonysnsnow 7 місяців тому
От 18 до 27 тонн (в зависимости от плотности записи) перфокарт на 1Гб информации
@Mercowod
@Mercowod 7 місяців тому
Спасибо за выпуск
@user-cr2kb4pr9x
@user-cr2kb4pr9x 7 місяців тому
это прекрасно 🥺
@bamsic
@bamsic 7 місяців тому
Конечно хотим!
@d_j_a_n_g_o2766
@d_j_a_n_g_o2766 7 місяців тому
конечно нужно, жду с нетерпением видео про диски, как жёсткие, так и оптические)))
@Michael-oq2wx
@Michael-oq2wx 7 місяців тому
Можно было ещё углубиться в количество состояний/ячеек и добавить типы памяти и как это всё согласутеся с долговечностью и быстродействием и где и почему используется. Я про SLC, TLC, MLC, QLC и т.д. кэши и диски.
@costea.
@costea. 7 місяців тому
Да это самое важное, чего я не дождался и запарился искать в нете. Разные состояния заряда одного затвора как на практике увеличивают плотность записи? По логике затворов несколько или транзисторов в гирлянде по несколько типа как диод один светит а набран из трех
@GoodVrGames
@GoodVrGames 7 місяців тому
@@costea. Как? Просто. У тебя один и тот же транзистор хранит 2 бита вместо 1. Увеличение плотности от этого почти в 2 раза (управляющая электроника тоже должна немного вырасти, но кратно меньше, чем если городить в 2 раза больше транзисторов). Зачем несколько затворов? Всё решается на уровне обвязки, а не самого транзистора.
@costea.
@costea. 7 місяців тому
@@GoodVrGames как один затвор или один транзистор может хранить несколько уровней? Особенно tlc qlc. Там по логике их три или четыре в последовательности и запись идет сначала как на однобитный (кстати динамический кэш) а потом как то уровни заряда навер зависят от силы напряжения и толщины затвора.
@ruria_coda
@ruria_coda 7 місяців тому
Ради баланса вселенной!
@EruditChannel
@EruditChannel 7 місяців тому
спасибо, было очень интересно
@TheNewWorld823
@TheNewWorld823 7 місяців тому
Лайк за плавающий затвор!
@dmitria6847
@dmitria6847 7 місяців тому
В начале видео в части энергозависимой памяти (на примере DRAM) единицу или ноль образуют не транзисторы выборки, которые открываются или закрываются, а наличие или отсутствие заряда на конденсаторе хранения уровня заряда. По сигналу выборки (приходит с декодера на затвор транзистора выборки, а сама линия может называться word line, select line ... и на видео это горизонтальные линии) ключ - одно из названий транзистора выборки, соединяет эту ёмкость с bit line (на видео это вертикальные линии). Собственная ёмкость этой побитовой линии может содержать уже какой-то заряд к началу чтения (шаг предзарядки линии в операции чтения) и этот заряд формирует начальную рабочую точку (напряжение) для усилителя считывания. Конденсатор с наличествующим или отсутствующим на нём зарядом (когда-то записанное в операции записи тем же усилителем зарядовое состояние) смещает эту рабочую точку через перераспределение заряда в общей системе (конденсатор - bit line через транзистор выборки). Если на конденсаторе нет заряда, то напряжение на bl падает, а усилитель считывания интерпретирует/оцифровывает это падение как "0" (или "1" - в некоторых архитектурах энергетически более выгодно работать с инвертированным значением), если есть, то этот заряд может немного поднять напряжение на bl и тогда устлитель интерпретирует это состояние как "1" (или "0" в архитектурах с инверсией). В динамических ОЗУ конденсаторы теряют заряд на токах утечки, поэтому, с установленной периодичностью состояние всех хранящих ёмкостей считывпется и перезаписывается (операция обновления данных или refresh). В статических ОЗУ refresh не требуется, система проще и энергетически более выгодна. Однако у обоих типов ОЗУ принцип чтения примерно одинаков: предзаряд bit line = формирование начальной рабочей точки для усилителя считывния и далее установление электрического соединения элемента хранения с bit line путём выборки = открытие ключа и смещение рабочей точки по напрчжению, которую усилитель считывания затем интерпретирует/оцифровывпет как "1" или "0".
@Maushi-df9xl
@Maushi-df9xl 7 місяців тому
Конечно хотим отдельные видео :)
@dsddd424
@dsddd424 7 місяців тому
Лучше комбинировать HDD и SSD, я например то, что часто перезаписывается закидываю на HDD, чтобы SSD не убивать, а то что нужно чтобы быстро работало и не часто перезаписывается записываю на SSD. Так же то, что нужно просто хранить долго пишу на HDD т.к. в случае выхода из строя проще данные восстановить, чем с SSD.
@user-bv2pd7tx1b
@user-bv2pd7tx1b 7 місяців тому
Если раньше было 2 сосояния транзистора - открыт или закрыт, теперь их больше. Например на затворе сохранялся потенциал напряжения в 5 вольт, и со временем это напряжение снижалось. То теперь они сделали несколько таких состояний - значит время перехода с одного сост. в другое уменьшится пропорционально, в разы. Скажем от 5В это состояние открыт до 1,5В это закрыт пройдет 20 лет, современный имеет 16 состояний - а значит от перехода с одного значения в другое пройдет в 16 раз меньше времени и все - инфа потеряна! Сами производители не дают более 3х лет гарантии на хранение инфы на 3D NAND
@user-qs5iy3sj8x
@user-qs5iy3sj8x 7 місяців тому
Можно ещё про магнитные носители рассказать🤓Аудио, видеокассеты и прочее📼💽
@sadfasad3036
@sadfasad3036 7 місяців тому
Крутое видео, всё очень понятно стало! Хотелось бы увидеть видео про hhd и обычные диски)
@ruchkinruchkin5574
@ruchkinruchkin5574 7 місяців тому
ПРО ДИСКИ ХОТИМ!!!
@You_me_and_kids
@You_me_and_kids 7 місяців тому
Наконец то я понял как работает транзистор, все наглядно и понятно))) Мое почтение!!!
@clydewarrior2255
@clydewarrior2255 7 місяців тому
Это же не обычный транзистор
@You_me_and_kids
@You_me_and_kids 7 місяців тому
@@clydewarrior2255 не важно, показан как происходит переход сток/исток Так как базе был подан положительный заряд и отрицательный создали путь
@GidraBOG
@GidraBOG 7 місяців тому
@@You_me_and_kids Ля ты наверноебы удивилсябы ещё узнав аналоги электрических величин в механике, а ещё аналоги радиоэлементов в механике. Тогдаб пипец как пробилобы на понимание...
@arsenykuz
@arsenykuz 7 місяців тому
Очень хотелось бы видеть видео про жесткие диски, оптические диски, и т.д.)
@NixAxer
@NixAxer 7 місяців тому
Ну да, в интернете же совсем нет таких видео.
@arsenykuz
@arsenykuz 7 місяців тому
@@NixAxer Ну тут дело вкуса. Мне нравится этот автор и мне интересно посмотреть про это именно у него.
@user-tv6zm5rc1s
@user-tv6zm5rc1s 7 місяців тому
еще помню память была на магнитных сердечниках. делали сетку из мелких колец магнитных через которых около 3 тонких проводников проходили. ее можно еще было перезаписывать
@user-id6mj8uw9b
@user-id6mj8uw9b 7 місяців тому
Александр. Ждем видео по жестким дискам с нетерпением. Хочется, чтобы свело олдскулы от слова "винчестер"))
@djgloom
@djgloom 7 місяців тому
Чувак я тебя слушаю очень внимательно до тех пор пока не начинаю залипать на асимметрию :D
@justOVERCH
@justOVERCH 6 місяців тому
Нашел я как то в лесу платку 30 на 25см с кучей микросхем загуглил маркировку оказалось оперативка 1987 года на целых 0,5Мб И у одной из микросхем тоже было такое окошко Пока это самое красивое что я видел
@arslanbabayev9452
@arslanbabayev9452 7 місяців тому
Отлично!!!
@user-bk7oz2hl4k
@user-bk7oz2hl4k 7 місяців тому
А можно про ЭВМ всё от начала и до наших дней, по блочно, БП процессор память и т д.
@AndrewMarsele
@AndrewMarsele 7 місяців тому
Так вот как расшифровывается eeprom, было интересно узнать, спасибо)
@pol25806
@pol25806 7 місяців тому
Доходчиво, спасибо
@fwerali
@fwerali 7 місяців тому
Думал тонну а тут 22 тонны перфокарты😮
@user-or1bq1vd4n
@user-or1bq1vd4n 7 місяців тому
Нужно. Пиши видос. Ждем.. Очень интересный канал.
@aleksandrnaumchuk4732
@aleksandrnaumchuk4732 7 місяців тому
Круто! Очень познавательно 👍. Интересно узнать про программирование. Как пишутся программы…
@zhenya258
@zhenya258 7 місяців тому
Самый шикарный канал из тех, что я знаю. Качество видео вообще топ.
@dmitria6847
@dmitria6847 7 місяців тому
Канал очень хорош и автор молодец. Но этот ролик неудачный. Масса ошибок и материал проработан недостаточно.
@zhenya258
@zhenya258 7 місяців тому
@@dmitria6847 Не соглашусь с вами. Вы представляете себе объём трудозатрат, на создание такого контента? Уровень графики при создании видео! Причём сам материал излагается максимально доступно для самой широкой аудитории. И всё это бесплатно. Авторы просто заслуживают восхищения.
@dmitria6847
@dmitria6847 7 місяців тому
​@@zhenya258объем работы представить себе могу. Это не оправдывает ошибки, неточности и поверхностную проработку теоретического материала.
@pcboyarin2077
@pcboyarin2077 7 місяців тому
В колледже не так интересно рассказывают. Автору респект, и спасибо за видео ❤
@GoodVrGames
@GoodVrGames 7 місяців тому
Ну, так в колледже/школе/вузе задачи другие. Цели у преподавателей тоже другие. Если бы в колледже раз в неделю-две 10-15 минут преподавали всего лишь - то знаний бы было у учеников около нуля (зато интересно!), а уроки были бы примерно такие же хорошие. Чтобы понять, почему в школах, колледжах и вузах так "плохо" преподают - достаточно встать на место преподавателя. Я был на месте преподавателя, и поверь, это всё не от хорошей жизни там. Сплошная бюрократия. Ученики незаинтересованные, ибо не сами как вот ты сюда на видос пришёл, а все, кто попало. Зарплата такая, что не выжить. Постоянно работаешь на грани с выгоранием. Орущие на детей преподы - давно выгорели, а срывы - последствие этого. Сейчас после 4 лет преподавания 3 года программистом работаю, и проклинаю себя за потерянные 4 года.
@dmitriykolomin8046
@dmitriykolomin8046 7 місяців тому
Николай, хотелось бы видео про жёсткие диски, черепичную запись и пр.
@user-ny8hs2xl4k
@user-ny8hs2xl4k 7 місяців тому
Ну и время было)) Когда одну фотку на 2-3 дискеты закидывали, чтобы на комп себе скопировать😂
@clydewarrior2255
@clydewarrior2255 7 місяців тому
Хотелось бы подробнее про разрушение диэлектрика затвора
@Matvey_Slyusarenko
@Matvey_Slyusarenko 2 місяці тому
Познавательно, гениально!
@-invader-5650
@-invader-5650 7 місяців тому
Очень круто наблюдать ,что канал получил второе дыхание и так офигенно начал развиваться.
@artispan
@artispan 7 місяців тому
Да. Про диски сделайте тоже ролик
@igors634
@igors634 7 місяців тому
Интересно как происходит считывание и запись в конкретном транзисторе этого двумерного поля?
@luster1011
@luster1011 7 місяців тому
Расскажи про фильтры, пожалуйста
@Vlad22051969
@Vlad22051969 7 місяців тому
Спасибо большое
@1988xkp
@1988xkp 7 місяців тому
В конце оговорочка. Сейчас запоминают 4 состояния, а скоро будет 5. В двубитной системе после "4" идет "8"
@Zyxel_Z
@Zyxel_Z 7 місяців тому
тут надо еще разобраться, т.к. в данном случае хранится не конкретно единицы и нули, а уровни заряда. Напррмер 0в, 1в, 2в, 3в и т.д. и соответственно каждому уровню присвайваем свое значение 00, 01, 10, 11 и .т.д. хотя иметь кратные в бинарной системе значения все-же предпочтительнее.
@gimeron-db
@gimeron-db 7 місяців тому
Чем больше бит пытаемся сохранить в ячейку, тем меньше глубина различимого уровня, тем быстрее данные повреждаются из за утечки заряда, тем более чувствительна ячейка к износу при перезаписи. У SLC ресурс 10000++ перезаписей, у MLC до 10000, у TLC до 3000, у QLC до 1000. Имхо, я не вижу смысла идти дальше, т.к. ёмкость накопителя растёт на считанные проценты, а ресурс уменьшается в разы.
@prognorock
@prognorock 7 місяців тому
Если принять что 10см ленты весит 5г, то для сохранения 1Гб потребуется 1000 тонн бумаги.
@GasyrbekRakhimzhanov
@GasyrbekRakhimzhanov 7 місяців тому
Про памяти и как работает, можете ещё посмотреть на канеле Droider те ребята тоже хорошо объясняют, что как работает. Я посмотрел ихние видео про памяти и смотрю это видео, скажу, что оба канала круто сделали контент, просто надо уметь, знать и чувствовать вот этот подход каждого канала. Здесь Николай рассказал с точки зрения электронщика, а там как с точки зрения комп.инженера. Спасибо огромное👍 больше успехов!
@GidraBOG
@GidraBOG 7 місяців тому
хрень какойто канал обо всём и ни о чём... Хотя сдесь тоже не сильно много то про эту память сказали...
@GasyrbekRakhimzhanov
@GasyrbekRakhimzhanov 7 місяців тому
@@GidraBOG 😆😆
@AlkoSeltzer
@AlkoSeltzer 7 місяців тому
каммент, потому что автор просил) реклама с <a href="#" class="seekto" data-time="283">04:43</a> до <a href="#" class="seekto" data-time="417">06:57</a> спасибо за интересное и полезное видео
@smoke0082
@smoke0082 7 місяців тому
По приблизительным подсчётам, гигабайт информации, представленной в виде перфокарт, имел бы массу примерно 22 тонны.
@user-ue1tq9kr9j
@user-ue1tq9kr9j 7 місяців тому
Да хотим отдельное видео по жёстким дискам.
@sidorovsk
@sidorovsk 6 місяців тому
Знакомые рассказывали, что программисты одного из закрытых НИИ во времена СССР развлекались с перфокартами и перфолентами. В итоге ЭВМ играла простенькую мелодию.
@mnanorn
@mnanorn 7 місяців тому
<a href="#" class="seekto" data-time="243">04:03</a> Про "перпендикулярную запись на HDD" подробнее, пожалуйста.
@gimeron-db
@gimeron-db 7 місяців тому
Там просто изменили ориентацию магнитных полей в ячейках. Для этого пришлось переделать головку. Раньше записывали простой головкой, и магнитные линии были вдоль плоскости диска. Ячейки получались большими (как если бы магниты разбросали по столу). При чтении головка сканирует одну ячейку. Потом изменили устройство записывающей головки. В ней один полюс был очень широким и накрывал несколько ячеек, но благодаря "широте" плотность магнитного поля было слабой и ячейки не повреждались. А второй полюс был максимально тонким. В этом месте линии магнитного поля входили перпендикулярно плоскости и они как бы "фокусировались" в одной точке. Ячейки получилось делать более компактными (магниты поставили аккурат вертикально). При чтении головка "накрывает" сразу несколько ячеек, но сильнее всего сигнал считывается с ячейки, которая находилась "в фокусе".
@mnanorn
@mnanorn 7 місяців тому
@@gimeron-db большое спасибо!
@Ostap_I_Kisa
@Ostap_I_Kisa 7 місяців тому
Супер, классно как всегда! Давай есчо
@alexbjornson3199
@alexbjornson3199 7 місяців тому
Давай - давай про диски, про все, позвоночные тоже........)
@clydewarrior2255
@clydewarrior2255 7 місяців тому
На данный момент, самый совершенный носитель информации, это RAM + RITEG Оперативная память, которая питается от радиоизотопного термоэлектрического генератора
@GidraBOG
@GidraBOG 7 місяців тому
нифига ты загнул(:
@user-dq6nf9vv1i
@user-dq6nf9vv1i 7 місяців тому
Жду видео про жесткие и оптические диски😉
@TheSly1987
@TheSly1987 7 місяців тому
Пожалуй посижу и дальше на хардах, еще мне думать нехватало о том сколько перезаписей осталось)
@n1kt4r
@n1kt4r 4 місяці тому
Было интересно.
@kurasovSerg
@kurasovSerg 7 місяців тому
Хочу-хочу-хочу видос про диски 😃
@erkebulanzhaulybaiev6081
@erkebulanzhaulybaiev6081 7 місяців тому
Ждем видео про ардуино и виды ардуино
@1xdx
@1xdx 7 місяців тому
По моим простецким расчетам, с плотностью бумаги как у чековой ленты - 1Гб данных на схожей бумаге будет весить около 16-17 тонн. Если же бумага будет плотнее, то вес будет уже более 20 тонн. Ещё непонятна плотность печати перфорации. Я брал 1 байт в строке шириной 5мм
@user-md1ss5ib6l
@user-md1ss5ib6l 6 місяців тому
Позновательно
@pavelanonymous5642
@pavelanonymous5642 7 місяців тому
Чуть чуть бы высокие частоты подрезать в озвучке, по ушам бьёт.. А видео очень интересное, спасибо!
Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna - Барабан
03:16
Artem Pivovarov
Переглядів 2 млн
😱СНЯЛ ФИКСИКОВ НА КАМЕРУ‼️
00:35
OMG DEN
Переглядів 736 тис.
Это было легко! Оживили и Отдаем BMW владельцу!
1:40:26
ИЛЬДАР АВТО-ПОДБОР
Переглядів 3,4 млн
КОМПАРАТОР в электронике. Самое понятное объяснение!
14:18
Hi Dev! – Электроника
Переглядів 646 тис.
ВАУ! ФЛЕШКА, которой 200 ЛЕТ!
14:56
Droider
Переглядів 610 тис.
КАК в MicroSD помещается 1 ТЕРАБАЙТ?
10:26
Как работают АНТЕННЫ? Самое понятное объяснение!
11:00
Hi Dev! – Электроника
Переглядів 730 тис.
Самый маленький игровой ПК
0:46
ITMania - Сборка ПК
Переглядів 366 тис.
Broken Flex Repair #technology #mobilerepair
0:55
ideal institute aligarh
Переглядів 15 млн
Обзор Nothing ear (3) и ear (a) - ПРОРЫВ за $100
17:34
Какой MacBook выбрать в 2024 - М1, М2 или М3?
24:56
All New Atlas | Boston Dynamics
0:40
Boston Dynamics
Переглядів 5 млн
Какой MacBook выбрать в 2024 - М1, М2 или М3?
24:56