Perché le DRAM mantengono meglio il loro stato quando sono fredde (quando spente)?


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Mi dispiace se questo è fuori tema. Potrebbe essere più adatto per un forum hardware per computer, ma non sono riuscito a trovare nulla di appropriato.

Ho letto del metodo di avvio a freddo , che può essere utilizzato nelle indagini forensi, dai governi nemici o dagli criminali per ottenere la chiave di un disco rigido crittografato dalla DRAM quando il computer è spento. Questo metodo mi affascina, perché non ho mai capito che le DRAM hanno mantenuto il loro stato quando sono spente, ma a quanto pare i condensatori possono conservare parte della loro carica per minuti o addirittura ore quando il computer si spegne.

Qualcosa di cui mi chiedevo. Il documento afferma che il tasso di decadimento è significativamente rallentato a temperature più basse. Perché è così? Immagino sia perché gli elettroni sono meno eccitati a temperature più basse, quindi hanno meno probabilità di saltare da molecola a molecola, quindi i condensatori sono in grado di trattenere le loro cariche più a lungo. Sono corretto nel pensare questo?

Risposte:


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Fondamentalmente è perché la corrente di dispersione di un transistor in una cella DRAM dipende dalla temperatura . Ecco un tipico schema di celle DRAM (tratto da quel libro):

inserisci qui la descrizione dell'immagine

Ed ecco un grafico generico di come la corrente di dispersione varia con la temperatura per i FET di livello IC

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Quest'ultimo grafico è tratto da un altro libro . Questa è in effetti una dipendenza esponenziale dalla temperatura (si noti il ​​diagramma del semilogrammo), ben approssimata semplicemente usando il modello a diodi Shockley . Il libro afferma che "una regola pratica comune è che la corrente di dispersione raddoppia per ogni aumento di 10 ° C della temperatura".


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Se alla fine ti aspetti una derivazione dell'equazione di Shockeley dai principi della fisica quantistica, guarda un libro sui dispositivi a stato solido come quello di Hu . Fondamentalmente deriva dalla funzione Fermi [-Dirac]. È più di quello che sono disposto a ricordare alla vigilia di Natale ...
Fizz
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