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 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
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenamento_de_dados_de_computador
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_principal
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Flip-flop
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B4nica_de_estado_s%C3%B3lido
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
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https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM
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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
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https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_de_mem%C3%B3ria_(computa%C3%A7%C3%A3o)
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https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_NMOS
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Capacitores
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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
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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
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_disco_r%C3%ADgido
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Disquete
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_magn%C3%A9tica
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_de_papel
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o_perfurado
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https://pt.wikipedia.org/wiki/FRAM
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https://pt.wikipedia.org/wiki/ReRAM
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https://pt.wikipedia.org/wiki/ReRAM
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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
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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
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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)
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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
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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
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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
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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 
 
 
 
 
 
 
 
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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 
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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.

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