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1 Introdução O que é a Memória A memória do computador é o conjunto de componentes responsáveis por armazenar dados e instruções, de forma temporária ou permanente, permitindo que o computador funcione, processe informações e execute programas. A memória do computador é a parte que guarda informações para que o computador possa trabalhar de forma rápida e correta, seja por pouco tempo (temporária) ou por muito tempo (permanente). Memória do computador A memória do computador armazena informações, como dados e programas para uso imediato no computador. O termo memória muitas vezes é sinônimo de armazenamento primário ou memória principal. Um sinônimo arcaico para memória é armazenamento. https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador https://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenamento_de_dados_de_computador https://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenamento_de_dados_de_computador https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_principal https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_principal https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_principal 2 Objectivos Objetivo Geral Compreender o conceito de memória do computador, destacando a importância e o funcionamento da memória RAM e da memória ROM no desempenho e na inicialização do sistema computacional. Objetivos Específicos Definir o que é a memória do computador. Explicar o funcionamento da memória RAM. Identificar as características e funções da memória ROM. Diferenciar a memória RAM da memória ROM. Reconhecer a importância da memória RAM e ROM no funcionamento do computador. 3 Metodologia A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se em uma pesquisa bibliográfica, realizada através de livros, apostilas e sites confiáveis da área de informática. Inicialmente, foram recolhidas informações sobre o conceito de memória do computador, com foco na memória RAM e na memória ROM. Em seguida, os dados foram analisados, organizados e resumidos de forma clara e objetiva, com o objetivo de facilitar a compreensão do tema. Por fim, as informações obtidas foram apresentadas em forma de texto explicativo, respeitando as normas acadêmica 4 História No início da década de 1940, a tecnologia de memória frequentemente permitia uma capacidade de apenas alguns bytes. O primeiro computador digital eletrônico programável, o ENIAC, usando milhares de tubos de vácuo, podia realizar cálculos simples envolvendo 20 números de dez dígitos decimais armazenados nos tubos de vácuo. O próximo avanço significativo na memória do computador veio com a memória de linha de atraso acústica, desenvolvida por J. Presper Eckert no início da década de 1940. Através da construção de um tubo de vidro cheio de mercúrio e tampado em cada extremidade com um cristal de quartzo, as linhas de atraso podiam armazenar unidades de informação na forma de ondas sonoras que se propagam através do mercúrio, com os cristais de quartzo atuando como transdutores para ler e gravar bits. A memória de linha de atraso era limitada a uma capacidade de até alguns milhares de bits. Duas alternativas à linha de atraso, o tubo de Williams e o tubo Selectron, originaram-se em 1946, ambos usando feixes de elétrons em tubos de vidro como meio de armazenamento. Usando tubos de raios catódicos, Fred Williams inventou o tubo de Williams, que foi a primeira memória do computador de acesso aleatório. O tubo de Williams conseguia armazenar mais informações do que o tubo Selectron (o Selectron era limitado a 256 bits, enquanto o tubo de Williams podia armazenar milhares) e era menos caro. No entanto, o tubo de Williams era frustrantemente sensível a perturbações ambientais. Os esforços começaram no final da década de 1940 para encontrar uma memória não volátil. A memória de núcleo magnético permitia a recuperação da memória após a perda de energia. Foi desenvolvida por Frederick W. Viehe e An Wang no final da década de 1940 e aprimorada por Jay Forrester e Jan A. Rajchman no início da década de 1950, antes de ser comercializada com o computador Whirlwind em 1953. A memória de núcleo magnético foi a forma dominante de memória até o desenvolvimento da memória de semicondutor MOS na década de 1960. A primeira memória de semicondutor foi implementada como um circuito flipflop no início da década de 1960 usando transistores de junção bipolar. A memória de semicondutor feita a partir de dispositivo discretos foi enviada pela primeira vez pela Texas Instruments para a Força Aérea dos Estados Unidos em 1961. No mesmo ano, o conceito de estado sólido de memória em um circuito integrado (CI) foi proposto pelo engenheiro de aplicações Bob Norman na Fairchild Semiconductor. O primeiro chip de CI de memória de semicondutor bipolar foi o SP95 introduzido pela IBM em 1965. Embora a memória de semicondutor oferecesse melhor desempenho em relação à memória de núcleo magnético, ela permanecia maior e mais cara e não substituiu a memória de núcleo magnético até o final da década de 1960. https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador_digital https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador_digital https://pt.wikipedia.org/wiki/ENIAC https://pt.wikipedia.org/wiki/ENIAC https://pt.wikipedia.org/wiki/ENIAC https://pt.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_v%C3%A1cuo https://pt.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_v%C3%A1cuo https://pt.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_v%C3%A1cuo https://pt.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_v%C3%A1cuo https://pt.wikipedia.org/wiki/J._Presper_Eckert https://pt.wikipedia.org/wiki/J._Presper_Eckert https://pt.wikipedia.org/wiki/J._Presper_Eckert https://pt.wikipedia.org/wiki/J._Presper_Eckert https://pt.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%BArio_(elemento) https://pt.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%BArio_(elemento) https://pt.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%BArio_(elemento) https://pt.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%BArio_(elemento) https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_informa%C3%A7%C3%A3o https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_informa%C3%A7%C3%A3o https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_informa%C3%A7%C3%A3o https://pt.wikipedia.org/wiki/Transdutor https://pt.wikipedia.org/wiki/Transdutor https://pt.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_Williams https://pt.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_Williams https://pt.wikipedia.org/wiki/Selectron https://pt.wikipedia.org/wiki/Selectron https://pt.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_raios_cat%C3%B3dicos https://pt.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_raios_cat%C3%B3dicos https://pt.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_raios_cat%C3%B3dicos https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_de_acesso_aleat%C3%B3rio https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_de_acesso_aleat%C3%B3rio https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_de_acesso_aleat%C3%B3rio https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_de_acesso_aleat%C3%B3rio https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_de_acesso_aleat%C3%B3rio https://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenamento_n%C3%A3o_vol%C3%A1til https://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenamento_n%C3%A3o_vol%C3%A1til https://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenamento_n%C3%A3o_vol%C3%A1til https://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenamento_n%C3%A3o_vol%C3%A1til https://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenamento_n%C3%A3o_vol%C3%A1til https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_de_n%C3%BAcleo_magn%C3%A9tico https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_de_n%C3%BAcleo_magn%C3%A9tico https://pt.wikipedia.org/wiki/An_Wang https://pt.wikipedia.org/wiki/An_Wang https://pt.wikipedia.org/wiki/An_Wang https://pt.wikipedia.org/wiki/An_Wang https://pt.wikipedia.org/wiki/MOSFET https://pt.wikipedia.org/wiki/MOSFET https://pt.wikipedia.org/wiki/MOSFET https://pt.wikipedia.org/wiki/MOSFET https://pt.wikipedia.org/wiki/MOSFET https://pt.wikipedia.org/wiki/Flip-flop https://pt.wikipedia.org/wiki/Flip-flop https://pt.wikipedia.org/wiki/Flip-flophttps://pt.wikipedia.org/wiki/Flip-flop https://pt.wikipedia.org/wiki/Flip-flop https://pt.wikipedia.org/wiki/Transistor_de_jun%C3%A7%C3%A3o_bipolar https://pt.wikipedia.org/wiki/Transistor_de_jun%C3%A7%C3%A3o_bipolar https://pt.wikipedia.org/wiki/Transistor_de_jun%C3%A7%C3%A3o_bipolar https://pt.wikipedia.org/wiki/Componente_eletr%C3%B4nico https://pt.wikipedia.org/wiki/Componente_eletr%C3%B4nico https://pt.wikipedia.org/wiki/Componente_eletr%C3%B4nico https://pt.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments https://pt.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments https://pt.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_dos_Estados_Unidos https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_dos_Estados_Unidos https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_dos_Estados_Unidos https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_dos_Estados_Unidos https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B4nica_de_estado_s%C3%B3lido https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B4nica_de_estado_s%C3%B3lido https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B4nica_de_estado_s%C3%B3lido https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado https://pt.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Semiconductor https://pt.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Semiconductor https://pt.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Semiconductor https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM 5 Memória MOS A invenção do transistor de efeito de campo metal-óxido-semicondutor (MOSFET) permitiu o uso prático de transistores de metal-óxido-semicondutor (MOS) como elementos de armazenamento de células de memória. A memória MOS foi desenvolvida por John Schmidt na Fairchild Semiconductor em 1964. Além de maior desempenho, a memória semicondutor MOS era mais barata e consumia menos energia do que a memória de núcleo magnético.[13] Em 1965, J. Wood e R. Ball da Royal Radar Establishment propuseram sistemas de armazenamento digital que usam células de memória CMOS (metal-óxido- semicondutor complementar), além de dispositivos de potência MOSFET para a fonte de alimentação semicondutora, acoplamento cruzado comutado, fontes de alimentação e armazenamento de linha de atraso. O desenvolvimento da tecnologia de porta de silício MOSFET (CI MOS) por Federico Faggin na Fairchild em 1968 permitiu a produção de chip de memória MOS. A memória NMOS foi comercializada pela IBM no início da década de 1970. A memória MOS ultrapassou a memória de núcleo magnético como a tecnologia de memória dominante no início da década de 1970. Os dois principais tipos de memória de acesso aleatório volátil (RAM) são a de acesso aleatório (SRAM) e a memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM). A SRAM bipolar foi inventada por Robert Norman na Fairchild Semiconductor em 1963, seguida pelo desenvolvimento da SRAM MOS por John Schmidt na Fairchild em 1964. A SRAM tornou-se uma alternativa à memória de núcleo magnético, mas requer seis transistores para cada bit de dados.O uso comercial da SRAM começou em 1965, quando a IBM introduziu seu chip SRAM SP95 para o System/360 Model 95. A Toshiba introduziu células de memória DRAM bipolares para sua calculadora eletrônica Toscal BC-1411 em 1965. Embora tenha oferecido desempenho aprimorado, a DRAM bipolar não pôde competir com o preço mais baixo da então dominante memória de núcleo magnético. A tecnologia MOS é a base para a DRAM moderna. Em 1966, Robert H. Dennard no Thomas J. Watson Research Center do IBM estava trabalhando em memória MOS. Ao examinar as características da tecnologia MOS, ele descobriu que era possível construir capacitores e que armazenar uma carga ou nenhuma carga no capacitor poderia representar o 1 e o 0 de um bit, enquanto o transistor MOS poderia controlar a gravação da carga no capacitor. Isso levou ao https://pt.wikipedia.org/wiki/MOSFET https://pt.wikipedia.org/wiki/MOSFET https://pt.wikipedia.org/wiki/MOSFET https://pt.wikipedia.org/wiki/MOSFET https://pt.wikipedia.org/wiki/MOS https://pt.wikipedia.org/wiki/MOS https://pt.wikipedia.org/wiki/MOS https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_de_mem%C3%B3ria_(computa%C3%A7%C3%A3o) https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_de_mem%C3%B3ria_(computa%C3%A7%C3%A3o) https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_de_mem%C3%B3ria_(computa%C3%A7%C3%A3o) https://pt.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Semiconductor https://pt.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Semiconductor https://pt.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Semiconductor https://pt.wikipedia.org/wiki/MOSFET https://pt.wikipedia.org/wiki/MOSFET https://pt.wikipedia.org/wiki/MOSFET https://pt.wikipedia.org/wiki/MOSFET https://pt.wikipedia.org/wiki/CMOS https://pt.wikipedia.org/wiki/CMOS https://pt.wikipedia.org/wiki/CMOS https://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_de_alimenta%C3%A7%C3%A3o https://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_de_alimenta%C3%A7%C3%A3o https://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_de_alimenta%C3%A7%C3%A3o https://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_de_alimenta%C3%A7%C3%A3o https://pt.wikipedia.org/wiki/MOSFET https://pt.wikipedia.org/wiki/MOSFET https://pt.wikipedia.org/wiki/MOSFET https://pt.wikipedia.org/wiki/Federico_Faggin https://pt.wikipedia.org/wiki/Federico_Faggin https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_NMOS https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_NMOS https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_NMOS https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_de_acesso_aleat%C3%B3rio https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_de_acesso_aleat%C3%B3rio https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_de_acesso_aleat%C3%B3rio https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_de_acesso_aleat%C3%B3rio https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_de_acesso_aleat%C3%B3rio https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_de_acesso_aleat%C3%B3rio https://pt.wikipedia.org/wiki/Dynamic_random_access_memory https://pt.wikipedia.org/wiki/Dynamic_random_access_memory https://pt.wikipedia.org/wiki/Bit https://pt.wikipedia.org/wiki/Bit https://pt.wikipedia.org/wiki/Bit https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360 https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360 https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360 https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360 https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360 https://pt.wikipedia.org/wiki/Toshiba https://pt.wikipedia.org/wiki/Toshiba https://pt.wikipedia.org/wiki/Toshiba https://pt.wikipedia.org/wiki/Toshiba https://pt.wikipedia.org/wiki/Toshiba https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_H._Dennard https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_H._Dennard https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_H._Dennard https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM https://pt.wikipedia.org/wiki/Capacitores https://pt.wikipedia.org/wiki/Capacitores https://pt.wikipedia.org/wiki/Capacitores 6 desenvolvimento de uma célula de memória DRAM de um único transistor.Em 1967, Dennard registrou uma patente para uma célula de memória DRAM de um único transistor baseada na tecnologia MOS. Isso levou ao primeiro chip comercial de DRAM IC, o Intel 1103, em outubro de 1970. A memória dinâmica de acesso aleatório síncrona (SDRAM) estreou posteriormente com o chip Samsung KM48SL2000 em 1992. O termo memória também é frequentemente usado para se referir à memória não volátil, incluindo a memória somente de leitura (ROM) até a moderna memória flash. A memória somente de leitura programável (PROM) foi inventada por Wen Tsing Chow em 1956, enquanto trabalhava para a Arma Division da American Bosch Arma Corporation.Em 1967, Dawon Kahng e Simon Sze da Bell Labs propuseram que a porta flutuante de um dispositivo semicondutor MOS poderia ser usada para a célula de uma ROM reprogramável,o que levou Dov Frohman da Intel a inventar a EPROM (PROM apagável) em 1971. A EEPROM (PROM apagável eletricamente) foi desenvolvida por Yasuo Tarui, Yutaka Hayashi e Kiyoko Naga no National Institute of Advanced Industrial Science and Technology em 1972. A memória flash foi inventada por Fujio Masuoka na Toshiba no início dos anos 1980. Masuoka e colegas apresentaram a invenção da memória NOR flash em 1984, e depois a memória NAND flash em 1987. A Toshiba comercializou a memória NAND flash em 1987. Desenvolvimentos em tecnologia e economias de escala tornaram possíveis os chamados computadores de memória muito grande (VLM). https://pt.wikipedia.org/wiki/SDRAM https://pt.wikipedia.org/wiki/SDRAM https://pt.wikipedia.org/wiki/SDRAM https://pt.wikipedia.org/wiki/Samsung_Electronics https://pt.wikipedia.org/wiki/Samsung_Electronics https://pt.wikipedia.org/wiki/Samsung_Electronics https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_somente_de_leitura https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_somente_de_leitura https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_somente_de_leitura https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_flash https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_flash https://pt.wikipedia.org/wiki/PROM https://pt.wikipedia.org/wiki/PROM https://pt.wikipedia.org/wiki/PROM https://pt.wikipedia.org/wiki/PROM https://pt.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_semicondutor https://pt.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_semicondutor https://pt.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_semicondutor https://pt.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_semicondutor https://pt.wikipedia.org/wiki/Dov_Frohman https://pt.wikipedia.org/wiki/Dov_Frohman https://pt.wikipedia.org/wiki/Dov_Frohman https://pt.wikipedia.org/wiki/Dov_Frohman https://pt.wikipedia.org/wiki/Dov_Frohman https://pt.wikipedia.org/wiki/Intel https://pt.wikipedia.org/wiki/Intel https://pt.wikipedia.org/wiki/Intel https://pt.wikipedia.org/wiki/Intel https://pt.wikipedia.org/wiki/EPROM https://pt.wikipedia.org/wiki/EPROM https://pt.wikipedia.org/wiki/EPROM https://pt.wikipedia.org/wiki/EEPROM https://pt.wikipedia.org/wiki/EEPROM https://pt.wikipedia.org/wiki/EEPROM https://pt.wikipedia.org/wiki/EEPROM https://pt.wikipedia.org/wiki/Fujio_Masuoka https://pt.wikipedia.org/wiki/Fujio_Masuoka https://pt.wikipedia.org/wiki/Fujio_Masuoka https://pt.wikipedia.org/wiki/Fujio_Masuoka https://pt.wikipedia.org/wiki/Toshiba https://pt.wikipedia.org/wiki/Toshiba https://pt.wikipedia.org/wiki/Toshiba https://pt.wikipedia.org/wiki/Toshiba https://pt.wikipedia.org/wiki/Toshiba 7 Memória Volátil A memória volátil é a memória do computador que requer energia para manter as informações armazenadas. A maioria da memória volátil moderna semicondutor é composta por RAM estática (SRAM) ou RAM dinâmica (DRAM). A DRAM domina a memória do sistema desktop. A SRAM é usada para o cache do processador. A SRAM também é encontrada em pequenos sistemas embarcados que exigem pouca memória. A SRAM retém seu conteúdo enquanto a energia está conectada e pode usar uma interface mais simples, mas requer seis transistores por bit. A DRAM é mais complicada para a interface e controle, exigindo ciclos de atualização regulares para evitar a perda de conteúdo, mas usa apenas um transistor e um capacitor por bit, permitindo alcançar densidades muito maiores e custos muito mais baixos por bit. Memória Não Volátil A memória não volátil pode reter as informações armazenadas mesmo quando não está alimentada. Exemplos de memória não volátil incluem memória somente de leitura, memória flash, a maioria dos tipos de dispositivos de armazenamento de computador magnéticos (por exemplo, discos rígidos, disquetes e fita magnética), disco óptico e métodos de armazenamento de computador mais antigos, como fita de papel e cartão perfurado.[37] Tecnologias de memória não volátil em desenvolvimento incluem FRAM, célula de metalização programável, RAM magnética com torque de transferência de spin, SONOS, memória RAM resistiva, memória racetrack, Nano-RAM, 3D XPoint e memória milípede. Memória semi-volátil Uma terceira categoria de memória é semi-volátil. O termo é usado para descrever uma memória que tem alguma duração não volátil limitada após a remoção da energia, mas depois os dados são perdidos. Um objetivo típico ao usar uma memória semi-volátil é fornecer o desempenho e durabilidade elevados associados à memória volátil, ao mesmo tempo em que oferece alguns benefícios da memória não volátil. Por exemplo, alguns tipos de memória não volátil sofrem desgaste quando gravados. Uma célula "gasta" tem volatilidade aumentada, mas continua a funcionar. As localizações de dados que são gravadas com frequência podem ser direcionadas para usar circuitos desgastados. Contanto que a localização seja atualizada dentro de algum tempo de retenção conhecido, os dados https://pt.wikipedia.org/wiki/Semicondutor https://pt.wikipedia.org/wiki/Semicondutor https://pt.wikipedia.org/wiki/Semicondutor https://pt.wikipedia.org/wiki/Semicondutor https://pt.wikipedia.org/wiki/Semicondutor https://pt.wikipedia.org/wiki/Dynamic_random_access_memory https://pt.wikipedia.org/wiki/Dynamic_random_access_memory https://pt.wikipedia.org/wiki/Cache_do_processador https://pt.wikipedia.org/wiki/Cache_do_processador https://pt.wikipedia.org/wiki/Cache_do_processador https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_embarcados https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_embarcados https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_somente_de_leitura https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_somente_de_leitura https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_somente_de_leitura https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_somente_de_leitura https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_flash https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_flash https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_flash https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_flash https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_flash https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_disco_r%C3%ADgido https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_disco_r%C3%ADgido https://pt.wikipedia.org/wiki/Disquete https://pt.wikipedia.org/wiki/Disquete https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_magn%C3%A9tica https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_magn%C3%A9tica https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_magn%C3%A9tica https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_magn%C3%A9tica https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_%C3%B3ptico https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_%C3%B3ptico https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_%C3%B3ptico https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_%C3%B3ptico https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_de_papel https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_de_papel https://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o_perfurado https://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o_perfurado https://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o_perfurado https://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o_perfurado https://pt.wikipedia.org/wiki/FRAM https://pt.wikipedia.org/wiki/FRAM https://pt.wikipedia.org/wiki/FRAM https://pt.wikipedia.org/wiki/ReRAM https://pt.wikipedia.org/wiki/ReRAM https://pt.wikipedia.org/wiki/ReRAM https://pt.wikipedia.org/wiki/ReRAM https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_racetrack https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_racetrack https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_racetrack https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_racetrack https://pt.wikipedia.org/wiki/3D_XPoint https://pt.wikipedia.org/wiki/3D_XPoint https://pt.wikipedia.org/wiki/3D_XPoint https://pt.wikipedia.org/wiki/3D_XPoint 8 permanecem válidos. Após um período sem atualização, o valor é copiado para um circuito menos desgastado com retenção mais longa. Gravar primeiro na área desgastada permite uma alta taxa de gravação, evitando o desgaste nos circuitos não desgastados. Como segundo exemplo, um STT-RAM pode ser tornado não volátil construindo células grandes, mas isso aumenta o custo por bit e os requisitos de energia e reduz a velocidade de gravação. Usar células pequenas melhora o custo, energia e velocidade,mas leva a um comportamento semi-volátil. Em algumas aplicações, a volatilidade aumentada pode ser gerenciada para fornecer muitos benefícios de uma memória não volátil, por exemplo, removendo a energia mas forçando uma reinicialização antes que os dados sejam perdidos; ou armazenando em cache dados somente leitura e descartando os dados em cache se o tempo sem energia exceder o limiar não volátil. O termo semi-volátil também é usado para descrever comportamento semivolátil construído a partir de outros tipos de memória. Por exemplo, uma memória de acesso aleatório estática não volátil e uma memória de acesso aleatório estática podem ser combinadas, onde um sinal externo copia dados da memória volátil para a memória não volátil, mas se a energia for removida antes que a cópia ocorra, os dados são perdidos. Ou, uma memória volátil com backup de bateria, e se a energia externa for perdida, há algum período conhecido em que a bateria pode continuar a alimentar a memória volátil, mas se a energia ficar desligada por um período prolongado, a bateria se esgota e os dados são perdidos. https://pt.wikipedia.org/wiki/Torque_de_transfer%C3%AAncia_de_spin https://pt.wikipedia.org/wiki/Torque_de_transfer%C3%AAncia_de_spin 9 Gerenciamento O gerenciamento adequado da memória é vital para o funcionamento adequado de um sistema de computador. Sistemas operacionais modernos têm sistemas complexos para gerenciar adequadamente a memória. A falha em fazê-lo pode levar a bugs ou desempenho lento. Bugs O gerenciamento inadequado da memória é uma causa comum de bugs, incluindo os seguintes tipos: Um vazamento de memória ocorre quando um programa solicita memória ao sistema operacional e nunca devolve a memória quando termina de usá-la. Um programa com esse bug gradualmente exigirá mais e mais memória até que o programa falhe, pois o sistema operacional fica sem memória. Uma falha de segmentação ocorre quando um programa tenta acessar memória para a qual não tem permissão de acesso. Geralmente, um programa que faz isso será encerrado pelo sistema operacional. Um estouro de buffer ocorre quando um programa escreve dados no final de seu espaço alocado e continua a escrever dados além disso na memória alocada para outros fins. Isso pode resultar em comportamento errático do programa, incluindo erros de acesso à memória, resultados incorretos, uma falha ou uma violação da segurança do sistema. Portanto, são a base de muitas vulnerabilidades de software e podem ser explorados maliciosamente. https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo https://pt.wikipedia.org/wiki/Falha_(tecnologia) https://pt.wikipedia.org/wiki/Falha_(tecnologia) https://pt.wikipedia.org/wiki/Falha_(tecnologia) https://pt.wikipedia.org/wiki/Vazamento_de_mem%C3%B3ria https://pt.wikipedia.org/wiki/Vazamento_de_mem%C3%B3ria https://pt.wikipedia.org/wiki/Vazamento_de_mem%C3%B3ria https://pt.wikipedia.org/wiki/Vazamento_de_mem%C3%B3ria https://pt.wikipedia.org/wiki/Falha_de_segmenta%C3%A7%C3%A3o https://pt.wikipedia.org/wiki/Falha_de_segmenta%C3%A7%C3%A3o https://pt.wikipedia.org/wiki/Falha_de_segmenta%C3%A7%C3%A3o https://pt.wikipedia.org/wiki/Transbordamento_de_dados https://pt.wikipedia.org/wiki/Transbordamento_de_dados https://pt.wikipedia.org/wiki/Transbordamento_de_dados https://pt.wikipedia.org/wiki/Transbordamento_de_dados 10 Memória virtual A memória virtual é um sistema em que a memória física é gerenciada pelo sistema operacional, geralmente com a assistência de uma unidade de gerenciamento de memória, que faz parte de muitas CPUs modernas. Isso permite o uso de vários tipos de memória. Por exemplo, alguns dados podem ser armazenados na RAM, enquanto outros dados são armazenados em um disco rígido (por exemplo, em um arquivo de troca), funcionando como uma extensão da hierarquia de cache. Isso oferece várias vantagens. Os programadores de computadores não precisam mais se preocupar com onde seus dados estão fisicamente armazenados ou se o computador do usuário terá memória suficiente. O sistema operacional colocará dados usados ativamente na RAM, que é muito mais rápida que os discos rígidos. Quando a quantidade de RAM não é suficiente para executar todos os programas atuais, pode resultar em uma situação em que o computador gasta mais tempo movendo dados da RAM para o disco e vice-versa do que realizando tarefas; isso é conhecido como thrashing. Memória protegida A memória protegida é um sistema em que cada programa recebe uma área de memória para usar e é impedido de sair desse intervalo. Se o sistema operacional detectar que um programa tentou alterar a memória que não pertence a ele, o programa será encerrado (ou restrito ou redirecionado de outra forma). Dessa forma, apenas o programa ofensivo trava, e outros programas não são afetados pelo mau comportamento (seja acidental ou intencional). O uso de memória protegida melhora significativamente a confiabilidade e a segurança de um sistema de computador. Sem memória protegida, é possível que um bug em um programa altere a memória usada por outro programa. Isso fará com que o outro programa execute com memória corrompida e resultados imprevisíveis. Se a memória do sistema operacional estiver corrompida, o sistema de computador inteiro pode travar e precisar ser reinicializado. Às vezes, programas intencionalmente alteram a memória usada por outros programas. Isso é feito por vírus e malware para assumir o controle de computadores. Também pode ser usado benevolentemente por programas desejáveis que têm a intenção de modificar outros programas, depuradores, por exemplo, para inserir pontos de interrupção ou ganchos. https://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenamento_de_dados_de_computador https://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenamento_de_dados_de_computador https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_gerenciamento_de_mem%C3%B3ria https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_gerenciamento_de_mem%C3%B3ria https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_gerenciamento_de_mem%C3%B3ria https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_gerenciamento_de_mem%C3%B3ria https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_central_de_processamento https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_central_de_processamento https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_r%C3%ADgido https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_r%C3%ADgido https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_r%C3%ADgido https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_r%C3%ADgido https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_r%C3%ADgido https://pt.wikipedia.org/wiki/Depurador https://pt.wikipedia.org/wiki/Depurador 11 Memória Ram A memória RAM surgiu em 1947. A primeira forma de memória RAM foi o tubo de Williams (Williams-Kilburn Tube), desenvolvido por Frederic Williams e Tom Kilburn, na Universidade de Manchester. 1947 → criação da primeira memória de acesso aleatório (RAM) Era baseada em tubos de raios catódicos, não em chips como hoje Permitia acesso rápido a qualquer posição da memória A memória RAM é a memória principal do computador, volátil e rápida, usada para armazenar temporariamente dados e programas em execução, permitindo melhor desempenho do sistema. A Memória RAM (Random Access Memory) é a memória principal do computador, responsável por armazenar temporariamente os dados e programas que estão a ser usados no momento. Ela permite que o processador (CPU) acesse informações de forma rápida, garantindo um bom desempenho do computador. Para que serve a Memória RAM • Executar programas e aplicações • Guardar dados temporários do sistema operativo • Facilitar a comunicação entre o CPU e os programas • Aumentar a velocidade e o desempenho do computador Características da Memória RAM • Volátil → perde os dados quando o computador é desligado • Muito rápida • Acesso direto a qualquer posiçãoda memória • Trabalha junto com o processador Tipos de Memória RAM • DRAM (Dynamic RAM) 1. mais comum nos computadores 2. Precisa de atualização constante 3. Mais lenta que a SRAM 4. Mais barata • SRAM (Static RAM) 1. Não precisa de atualização 2. Muito rápida 12 3. Mais cara 4. Usada como memória cache Gerações da Memória RAM DDR DDR2 DDR3 DDR4 DDR5 (mais rápida e eficiente) Cada geração é mais rápida e consome menos energia que a anterior. Capacidade da Memória RAM Medida em GB (Gigabytes): 4 GB → uso básico 8 GB → uso médio (estudos, internet) 16 GB ou mais → jogos, edição, programas pesados Onde fica instalada Encaixada na placa-mãe Em módulos chamados pentes de memória O que acontece com pouca RAM Computador lento Programas travam Dificuldade em multitarefa Vantagens da Memória RAM • Alta velocidade no acesso aos dados • Permite executar vários programas ao mesmo tempo • Melhora o desempenho geral do computador • Comunicação rápida entre CPU e programas • Pode ser expandida (aumentar a capacidade) Desvantagens da Memória RAM • Volátil → perde os dados ao desligar o computador • Pode ser cara (principalmente RAM mais rápida) • Capacidade limitada comparada ao HD/SSD • Se faltar RAM, o computador fica lento 13 Memória ROM Surgiu nos anos 1950, evoluindo junto com os computadores Tornou-se popular com os circuitos integrados A Memória ROM (Read Only Memory) é uma memória usada para armazenar informações permanentes, essenciais para o funcionamento do computador. Diferente da RAM, a ROM não perde os dados quando o computador é desligado. Para que serve a Memória ROM Guardar instruções básicas do sistema Iniciar o computador (processo de boot) Armazenar o BIOS/UEFI Controlar o funcionamento do hardware Características da Memória ROM Não volátil → mantém os dados mesmo desligado Conteúdo gravado pelo fabricante (ou raramente alterado) Mais lenta que a RAM Muito segura e estável Tipos de Memória ROM 1. ROM (Read Only Memory) Gravada na fábrica Não pode ser alterada 2. PROM (Programmable ROM) Programada apenas uma vez Depois de gravada, não pode ser apagada 3. EPROM (Erasable Programmable ROM) Pode ser apagada com luz ultravioleta Reprogramável 14 4. EEPROM (Electrically Erasable PROM) Apagada e reprogramada eletricamente Não precisa ser retirada do circuito 5. Flash ROM Tipo mais moderno Usada em BIOS/UEFI, SSDs, pen drives Onde a Memória ROM é usada Placa-mãe (BIOS/UEFI) Telemóveis e tablets Consolas de jogos TVs e eletrodomésticos digitais Sistemas automotivos Onde fica instalada Integrada na placa-mãe Em chips de memória Vantagens da ROM Não perde dados Alta confiabilidade Essencial para iniciar o sistema Desvantagens Pouca flexibilidade Menor capacidade Mais lenta que a RAM 15 Conclusão memória é o componente que armazena dados temporários ou permanente para o processador ou seja CPU usar . A memória do computador é essencial para seu funcionamento. A RAM guarda temporariamente dados e programas em uso, proporcionando rapidez, enquanto a ROM armazena instruções permanentes, como o arranque do sistema. Juntas, RAM e ROM permitem que o computador funcione de forma estável e eficiente. 16 Referência bibliográfica (ABNT) TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. Modern Operating Systems. 4. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2015. STALLINGS, William. Computer Organization and Architecture: Designing for Performance. 10. ed. Pearson, 2016. KANE, G.; HEIN, M. Computer Systems: Architecture, Organization, and Programming. New York: Addison-Wesley, 2004. GEEKSFORGEEKS. Computer Memory – RAM, ROM and Types. Disponível em: https://www.geeksforgeeks.org/computer-memory-ram-rom-and-types/. Acesso em: 29 jan. 2026. GEEKSFORGEEKS. Computer Memory – RAM, ROM and Types. Disponível em: https://www.geeksforgeeks.org/computer-memory-ram-rom-and-types/. Acesso em: 29 jan. 2026. COMPUTER HOPE. RAM (Random Access Memory) Definition. Disponível em: https://www.computerhope.com/jargon/r/ram.htm. Acesso em: 29 jan. 2026. TECHWALLA. What is ROM in Computers? Disponível em: https://www.techwalla.com/articles/what-is-rom-in-computers. Acesso em: 29 jan. 2026. STUDY.COM. RAM vs ROM: Difference & Definition. Disponível em: https://study.com/academy/lesson/ram-vs-rom-difference-definition.html. Acesso em: 29 jan. 2026. EXPLAIN THAT STUFF. How computer memory works. Disponível em: https://www.explainthatstuff.com/computermemory.html. Acesso em: 29 jan. 2026.