
SIMM (シングルインラインメモリモジュール)は、1980年代初頭から2000年代初頭にかけてコンピュータで使用されていたメモリモジュールの一種です。これは、ランダムアクセスメモリが片面または両面に取り付けられたプリント基板です。[1] 1990年代後半から最も普及しているメモリモジュールであるデュアルインラインメモリモジュール(DIMM )とは異なり、SIMMの接点はモジュールの両面で冗長化されています。SIMMは、 JEDEC JESD-21C規格に基づいて標準化されました。
初期の PCマザーボード( 8088ベースの PC、XT、初期のAT )のほとんどは、 DRAMにソケット付きDIPチップを使用していました。コンピュータのメモリ容量が増大するにつれて、マザーボードのスペースを節約し、メモリの拡張を容易にするためにメモリ モジュールが使用されるようになりました。コンピュータのメモリを増やすには、8 個または 9 個の単一 DIP チップを差し込む代わりに、1 つの追加メモリ モジュールのみが必要でした。
歴史
SIMMは1983年にWang LaboratoriesのJames E. Clayton [2]によって発明され、その後1987年に特許が付与されました。 [3] [4] Wang Laboratoriesは、両方の特許をめぐって複数の企業を相手に訴訟を起こしました。[5] [6] [7] [8] [9]オリジナルのメモリモジュールは、64Kの日立「フリップチップ」部品を使用したセラミック基板上に構築され、ピン、つまりシングルインラインパッケージ(SIP)パッケージを備えていました。[2]ピンを使用するSIMMは、エッジコネクタを使用するより一般的なモジュールと区別するために、通常SIPまたはSIPPメモリモジュールと呼ばれます。
SIMMの最初の変種は30ピンで、8ビットのデータ(パリティSIMMの場合は9番目のエラー検出ビットを含む)を提供します。これらはAT互換機(286ベース、例えばWang APC [10])、386ベース、486ベース、Macintosh Plus、Macintosh II、Quadra、Atari STEマイクロコンピュータ、Wang VSミニコンピュータ、およびRoland電子サンプラーで使用されました。
2 番目の SIMM には 72 ピンがあり、32 ビットのデータ (パリティおよびECCバージョンでは 36 ビット) を提供します。これらは、1990 年代初頭にIBM PS/2の後期モデルで初めて登場し、その後は486、Pentium、Pentium Pro、初期のPentium II 、および他のブランドの同時期/競合チップに基づくシステムで登場しました。90 年代半ばまでに、新規構築されたコンピューターでは 30 ピン SIMM が 72 ピン SIMM に置き換えられ、 DIMMに置き換えられ始めました。
UNIXワークステーションなどの IBM PC 以外のコンピュータでは、独自の非標準 SIMM が使用される場合があります。Macintosh IIfxでは、64 ピンの独自の非標準 SIMM が使用されます。
SIMM で使用される DRAM テクノロジには、FPM (高速ページ モード メモリ、すべての 30 ピン モジュールおよび初期の 72 ピン モジュールで使用) と、より高性能なEDO DRAM (後期の 72 ピン モジュールで使用) が含まれます。
メモリ モジュールおよび一部のプロセッサのデータ バス幅が異なるため、メモリ バンクを埋めるために、複数のモジュールを同一のペアまたは 4 つの同一のグループでインストールしなければならない場合があります。経験則として、286、386SX 、68000、またはローエンドの68020/68030 (Atari Falcon、Mac LC など) システム (16 ビット幅のデータ バスを使用) では、メモリ バンクに 30 ピン SIMM が 2 つ必要です。386DX、486、およびフルスペックの 68020 から 68060 (Atari TT、Amiga 4000、Mac II など) システム (32 ビット データ バス) では、1つのメモリバンクに30 ピン SIMM が 4 つまたは 72 ピン SIMM が 1 つ必要です。Pentiumシステム (データ バス幅 64 ビット) では、72 ピン SIMM が 2 つ必要です。ただし、一部の Pentium システムでは「ハーフ バンク モード」がサポートされており、このモードではデータ バスが 32 ビットに短縮され、1 つの SIMM での操作が可能になります。逆に、一部の 386 および 486 システムでは「メモリ インターリーブ」と呼ばれるモードが使用されており、このモードでは 2 倍の SIMM が必要になり、帯域幅が実質的に 2 倍になります。
最も初期の SIMM ソケットは、従来のプッシュ型ソケットでした。これらはすぐにZIFソケットに置き換えられ、SIMM を斜めに挿入してから、垂直に傾けました。SIMM を取り外すには、両端にある 2 つの金属またはプラスチックのクリップを横に引いてから、SIMM を後ろに傾けて引き抜きます (ロープロファイル ソケットでは、SODIMM のようにこの慣例が多少逆転しています。モジュールは「高い」角度で挿入され、マザーボードとより面一になるように押し下げられます)。初期のソケットではプラスチック製の固定クリップが使用されていましたが、壊れやすいことが判明したため、スチール製のクリップに置き換えられました。
一部のSIMMはプレゼンス検出(PD)をサポートしています。SIMMの容量と速度をエンコードするピンのいくつかに接続が行われ、互換性のある機器がSIMMの特性を検出できるようにします。PD SIMMはPDをサポートしていない機器でも使用できますが、情報は無視されます。標準SIMMは、ジャンパーを取り付けるか、SIMMにハンダパッドが付いている場合はジャンパーを取り付けるか、ワイヤをハンダ付けすることで簡単にPDをサポートするように変更できます。[11]
30ピンSIMM


標準サイズ: 256 KB、1 MB、4 MB、16 MB。
30 ピン SIMM には 12 本のアドレス ラインがあり、合計 24 のアドレス ビットを提供できます。8 ビットのデータ幅では、パリティ モジュールと非パリティ モジュールの両方で 16 MB の絶対最大容量になります (追加の冗長ビット チップは通常、使用可能な容量には影響しません)。
*ピン 26、28、29 はパリティなし SIMM では 接続されません。
72ピンSIMM

標準サイズ: 1 MB、2 MB、4 MB、8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB (この標準では、追加のアドレス ラインと最大 2 GB を備えた 3.3 V モジュールも定義されています)
合計 24 のアドレス ビット、2 ランクのチップ、および 32 ビットのデータ出力を提供できる 12 のアドレス ラインでは、絶対最大容量は 2 27 = 128 MB になります。
*ピン35、36、37、38はパリティなしSIMMでは接続されません。[12]
† /RAS1と/RAS3は2ランクSIMM(2、8、32、128 MB)でのみ使用されます。
#これらのラインは3.3 Vモジュールでのみ定義されています。x
存在検出信号の詳細はJEDEC規格に記載されています。
独自SIMM
GVP 64ピン
Great Valley ProductsのCommodore Amiga用CPU カードのいくつかは、特殊な 64 ピン SIMM (32 ビット幅、1、4、または 16 MB、60 ns) を使用していました。
Apple 64ピン
デュアルポートの64ピンSIMMは、Apple Macintosh IIfxコンピュータで使用され、重複した読み取り/書き込みサイクル(1、4、8、16 MB、80 ns)を可能にしました。[13] [14]
HPレーザージェット
非標準 プレゼンス検出(PD) 接続 を備えた 72 ピン SIMM 。
参照
- デュアルインラインパッケージ(DIP)
- シングルインラインパッケージ(SIP)
- ジグザグインラインパッケージ(ZIP)
- デュアルインラインメモリモジュール(DIMM)
参考文献
- ^ 「DIMM(デュアルインラインメモリモジュール)とは?」GeeksforGeeks 2020-04-15 2024-04-07閲覧SIMM
の場合、コネクタはモジュールの片側にのみ存在します...DIMMにはモジュールの両側(前面と背面)にコネクタの列があります
- ^ ab Clayton, James E. (1983). 低コスト、高密度メモリパッケージング:64K X 9 DRAM SIPモジュール、The International journal for hybrid microelectronics。
- ^ 米国特許 4,656,605 -シングルインラインメモリモジュール
- ^ 米国特許 4,727,513 -信号インラインメモリモジュール
- ^ 「Wang Laboratories, Inc.、原告/交差上告者、対東芝株式会社、東芝アメリカ電子部品株式会社、東芝アメリカ情報システム株式会社、被告上告者、および日本電気株式会社、Nec Electronics Inc. および Nec Technologies,inc.、被告上告者、および Molex Incorporated、被告、993 F.2d 858 (Fed. Cir. 1993)」。justia.com。1993年5月10日。 2023年12月22日閲覧。
- ^ 「Wang Laboratories, Inc., Plaintiff-appellee, v. Clearpoint Research Corporation, Defendant-appellant, 5 F.3d 1504 (Fed. Cir. 1993)」。justia.com。1993年7月23日。 2023年12月22日閲覧。
- ^ 「Wang Laboratories v. MITSUBISHI ELECTRONICS, 860 F. Supp. 1448 (CD Cal. 1993)」. justia.com . 1993年12月17日. 2023年12月22日閲覧。
- ^ 「Wang Laboratories, Inc., Plaintiff-appellant, v. Mitsubishi Electronics America, Inc. and Mitsubishi Electric Corporation, Defendants/cross-appellants, 103 F.3d 1571 (Fed. Cir. 1997)」. justia.com . 1997年1月3日. 2023年12月22日閲覧。
- ^ 「Wang Laboratories v. OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., 15 F. Supp. 2d 166 (D. Mass. 1998)」. justia.com . 1998年7月31日. 2023年12月22日閲覧。
- ^ ワン氏が PC 互換機で強力なハンドをプレイ、PC マガジン、1985 年 10 月 1 日
- ^ 標準 SIMM を動作させる - HP LaserJet 6MP/5MP のメモリ アップグレード 標準 SIMM に Presence Detect を追加するためのジャンパーの取り付けに関する記事
- ^ JEDEC 規格 No. 21-C、セクション 4.4.2「72 ピン SIMM DRAM モジュール ファミリ」。
- ^ Macintosh IIfx.
- ^ Apple Computer, Inc. (1990). Guide to the Macintosh Family Hardware (第 2 版). Addison-Wesley, Inc. p. 230.
- ^ Apple Computer, Inc. (1990). Guide to the Macintosh Family Hardware (第2版). Addison-Wesley, Inc. pp. 214–222.
外部リンク
- 一般的な SIMM インストール ガイド
