Tema 5.- Memorias. ---***---

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Tema 5.- Memorias. ---***---"

Transcripción

1 Tema 5.- Memorias. 1. Conceptos básicos generales. 2. Organización de mapas de memorias Objetivos Ejemplo de conexión entre un procesador genérico y la memoria Ejemplo de conexión entre el MC68000 y la memoria. ---***--- Página 1 de 34

2 1. Conceptos básicos generales. La memoria es la parte de un computador encargada de almacenar la información que éste maneja. En ella se guardan tanto los programas como los datos implicados en la ejecución de los mismos. n An-1-A0 Address Bus n 2 posiciones de ancho m bits n 2 m bits D -D m-1 0 m Data Bus Términos básicos que se manejan cuando se trabaja con memorias. Palabra de memoria. Unidad mínima de acceso. Ancho de la palabra de memoria. n Nº de posiciones = 256 palabras = 512 palabras = 1024 palabras = 1 Kpalabras = 2 Kpalabras = 1024 Kpalabras = 1 Mpalabras = 8 Mpalabras = 1024 Mpalabras = 1 Gpalabras = 1024 Gpalabras = 1 Tpalabras Tamaño de la palabra de memoria, coincide con el número de bits del bus de datos del chip de memoria. Celda de memoria. Corresponde a un bit de la memoria. Capacidad de una memoria. Cantidad de información que la memoria puede almacenar. Viene determinado por el tamaño del bus de direcciones (AB) y del de datos (DB) según la fórmula Capacidad = 2 AB DB bits. Es decir, la memoria está formada por 2 AB posiciones de DB bits cada una de ellas. Página 2 de 34

3 Tiempo de escritura. Tiempo transcurrido desde que la memoria recibe la orden de escritura hasta que son almacenados en la misma. Tiempo de lectura. Tiempo transcurrido desde la orden de lectura hasta que la memoria vuelca los datos solicitados en su bus de datos. Tiempo de acceso. Media de los dos tiempos de lectura y escritura definidos. Clasificaciones de las memorias siguiendo distintos criterios. Según el acceso a los datos: De acceso aleatorio. Se puede acceder directamente a cualquier dirección de memoria. El tiempo de acceso es el mismo para cualquier dirección de memoria. Ejemplo: la (Random Access Memory). De acceso secuencial. Para acceder a una posición (o dirección) de memoria hay que pasar linealmente por todas las anteriores. El tiempo de acceso depende de la dirección de la palabra de memoria a la que se acceda. Ejemplo: cinta magnética. Página 3 de 34

4 Según las operaciones permitidas sobre la memoria: De sólo lectura. Tema 5 En estas memorias sólo están permitidas operaciones de lectura. Ejemplo: ROM (Read Only Memory), PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically-erasable Programmable ROM). De lectura y escritura. Pueden ser leídas y escritas. Ejemplo:. Según el tipo de lectura: De lectura destructiva. Al leer el contenido de una posición de memoria, la información almacenada desaparece. Se precisa una regeneración del contenido, después de cada lectura. De lectura no destructiva. La lectura no provoca la pérdida de la información almacenada. Casi totalidad de las memorias centrales modernas pertenecen a este grupo. Página 4 de 34

5 Según la estabilidad de la información almacenada: Volátiles. Tema 5 La información almacenada en la memoria se pierde al cortar la alimentación. Ejemplo:. No volátiles. Retienen la información aún sin alimentación, el contenido es memorizado sin consumo energético. Ejemplo: ROM. Según la tecnología de las celdas de memoria: Estáticas (S). Esta memoria no necesita ser restaurada, lo que la hace más rápida; pero es también más costosa que la D. Cada celda de memoria se basa en un biestable. Dinámicas (D). Esta memoria necesita ser restaurada millares de veces por segundo para no perder su contenido. Cada celda de memoria se basa en un condensador. Página 5 de 34

6 Según el soporte físico de almacenamiento: Eléctrico. Memorias de semiconductores estáticas (biestables) y dinámicas (condensadores). Magnético. Disquetes. Óptico. CD y DVD. Mecánico. Tarjetas perforadas. Página 6 de 34

7 Jerarquía de memorias. Las memorias se pueden clasificar siguiendo una jerarquía de capacidades crecientes y velocidades decrecientes. Registros: Son internos a la CPU, de baja capacidad y acceso rápido. Capacidad: bytes. Caché: Memoria de pequeña capacidad y muy alta velocidad dedicada a que el procesador pueda trabajar a la máxima velocidad sin necesidad de pedir información constantemente a la memoria principal. Su contenido es copia de una parte de la memoria principal. Capacidad: Kilobytes. Memoria principal (o interna): Formada por la asociación de chips de y ROM, según la capacidad de almacenamiento requerida por el sistema. Capacidad: Megabytes o pocos Gigabytes. Memoria secundaria (o periférica): Almacenamiento auxiliar en dispositivos periféricos, de elevada capacidad y baja velocidad de acceso (millones de veces inferior a la de la primaria). No son imprescindibles como la principal. Página 7 de 34

8 CPU Registros Velocidad y coste decreciente Caché Capacidad creciente Memoria Principal Memoria secundaria (HD, Floppy, CD, Pen Drive...) Página 8 de 34

9 2. Organización de mapas de memorias. Entendemos por mapa de memoria la organización de las distintas unidades de memoria (chips) en el espacio de direccionamiento de un procesador Objetivos. Objetivos del diseño de un mapa de memoria: a) Adaptación al ancho de palabra del procesador (bus de datos). b) Adaptación el espacio direccionable por el procesador (bus de direcciones). Página 9 de 34

10 Adaptación al ancho del bus de datos. El ancho de los datos que salen y entran de la memoria ha de coincidir con el tamaño del bus de datos del procesador (K). Si el ancho del bus de datos de los chips de memoria es superior a K bits, sólo utilizaremos K líneas de dicho bus. Si el ancho del bus de datos de los chips de memoria es K bits, no tendremos problema, se conectarán directamente las líneas de datos del chip con las del microprocesador. Si el ancho del bus de datos de los chips de memoria es inferior a K bits, tendremos que utilizar varios chips para conectarlos en paralelo al bus de datos del microprocesador. Ejemplo: el bus de datos del microprocesador de 8 bits y el de los chips de memoria de 4 bits. Será necesario utilizar dos chips de memoria para completar una palabra del microprocesador. 11 A10-A0 2K 4b 11 2K 4b 11 A10-A0 2K 8b D7-D4 4 4 D3-D0 D7-D0 8 Página 10 de 34

11 Adaptación al ancho del bus de direcciones. Proporcionar el espacio direccionable por el microprocesador. Si el ancho del bus de direcciones del procesador es M, el espacio direccionable será 2 M posiciones de memoria. Ejemplo: el bus de direcciones del microprocesador es de 12 bits (A 11 -A 0 ), es decir, un espacio de 2 12 (= 4K posiciones). Chips de memoria de 2K posiciones. Será necesario utilizar dos chips. A11 A10-A0 11 2K 4b 4 D3-D0 A11 4 D3-D0 12 A11-A0 4K 4b 11 2K 4b D3-D0 4 4 D3-D0 Página 11 de 34

12 2.2. Ejemplo de conexión entre un procesador genérico y la memoria. Hay que conectar las líneas de dirección, las de datos y las de control. Bus de control CPU Bus de direcciones 16 A15-A0 64K 8b 64KB D7-D0 8 Bus de datos Página 12 de 34

13 El número de líneas de dirección de cada chip depende de su tamaño: 14 A13-A0 CS Chip 1 ROM 16KB 12 A11-A0 CS Chip 5 4 KB Chips 1 y 2: 16 K posiciones -> 14 líneas de dirección = A 13 -A 0. Chips 3 y 4: 8 K posiciones -> 13 líneas de dirección = A 12 -A 0. Chips 5, 6, 7 y 8: 4 K posiciones -> 12 líneas de dirección = A 11 -A A13-A0 8 CS Chip 2 16KB 8 D7-D0 D7-D0 12 A11-A0 8 CS Chip 6 4 KB 8 D7-D0 D7-D0 Las líneas más significativas del bus de direcciones que sale del procesador seleccionan el chip al que accedemos. Las líneas menos significativas del bus de direcciones que sale del procesador seleccionan la posición de memoria (dirección física) dentro del chip. 13 A12-A0 CS Chip 3 8 KB 12 A11-A0 CS Chip 7 4 KB 8 D7-D0 8 D7-D0 13 A12-A0 CS Chip 4 8 KB 12 A11-A0 CS Chip 8 4 KB 8 D7-D0 8 D7-D0 Página 13 de 34

14 Chip Tipo Tamaño Líneas de selección 1 ROM 16 KB 2 A KB 2 A KB 3 A KB 3 A KB 4 A KB 4 A KB 4 A KB 4 A Líneas de dirección 14: A : A : A : A : A : A : A : A Rango de posiciones $0000 $3FFF $4000 $7FFF $8000 $9FFF $A000 $BFFF $C000 $CFFF $D000 $DFFF $E000 $EFFF $F000 $FFFF Página 14 de 34

15 Mapa de memoria del ejemplo. $0000 Chip 1 ROM 16KB Líneas de dirección de la CPU Chip al que se accede $3FFF $4000 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 -A Chip 1 Chip 2 Chip 3 Chip 4 Chip 5 Chip 6 Chip 7 Chip 8 $7FFF $8000 $9FFF $A000 $BFFF $C000 $CFFF $D000 $DFFF $E000 $EFFF $F000 $FFFF Chip 2 16KB Chip 3 8 KB Chip 4 8 KB Chip 5 4 KB Chip 6 4 KB Chip 7 4 KB Chip 8 4 KB Página 15 de 34

16 Si el bus de direcciones de la CPU es de n bits y el chip de memoria es de 2 k posiciones (siendo n>k): Las k líneas menos significativas del bus de direcciones de la CPU seleccionan la dirección dentro del chip. Las n-k líneas más significativas elegirán el chip de memoria al que se accede. Ejemplos: Tema 5 La CPU accede a la dirección lógica $80FF Direcció n Lógica: $80F F Líneas de selección Línea s de dirección La CPU accede a la dirección lógica $7FFF Dirección Lógica: $7FFF Líneas de se lección Líneas de direcc ión Chip 3 Dirección física $00FF Chip 2 Dirección física $3FFF Página 16 de 34

17 Chip al que se accede Líneas de dirección A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 -A Chip 1 ROM 16 K Chip 2 16 K Chip 3 8 K Chip 4 8 K Chip 5 4 K Chip 6 4 K Chip K Chip 8 4 K Según esta tabla obtendríamos las siguientes activaciones de los CS: CS1 = A15 + A14 CS2 = A15 + A14 CS3 = A15 + A14 + A13 CS4 = A15 + A14 + A13 CS5 = A15 + A14 + A13 + A12 CS6 = A15 + A14 + A13 + A12 CS7 = A15 + A14 + A13 + A12 CS8 = A15 + A14 + A13 + A12 Sólo uno de los CS estará activo en cada acceso a memoria. Página 17 de 34

18 Obtención de los CS mediante decodificadores: A15 A DEC 2: CS1 CS2 A13 A13 A DEC 1:2 DEC 2: CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 A15 A14 A13 A DEC 4: CS5 CS6 CS7 CS8 CS3 C S4 C S1 C S2 NOTA: Estos circuitos de decodificación se basan sólo en las líneas de dirección, es necesario incluir la información de las líneas de control. Página 18 de 34

19 Decodificación total y decodificación parcial. Es posible que, con los chips de los que disponemos, no se llene el mapa de memoria completo. En estos casos los mapas de memoria pueden hacerse de dos maneras diferentes: Decodificación total. Cada dirección física (posición de cada chip) es direccionada con una única dirección lógica. Esta decodificación es más exhaustiva y es necesario tener en cuenta un mayor número de líneas de dirección, lo que la hace más precisa, complicando la circuitería de decodificación. Decodificación parcial. A una dirección física le pueden corresponder diferentes direcciones lógicas. Esta decodificación es más sencilla pero menos precisa. Supongamos, como ejemplo, que queremos completar un espacio de direcciones de 64 K y disponemos de los siguientes chips de memoria: 2 chips de 8 K de 1 chip de 16 K de EPROM. Página 19 de 34

20 Con la técnica de decodificación total obtendríamos el siguiente mapa de memoria: A 15 A 14 A Chip 1 16 K EPROM Chip 2 8 K 1 Chip 3 8 K 32 K LIBRES Circuito de decodificación: A15 A14 A DEC 4: CS 1 CS 2 CS EPROM Página 20 de 34

21 Otra colocación: A 15 A 14 A 13 X 0 define bloques de 0 define bloques de 16 K 32 K 1 X 16 K EPROM SIN CUBRIR K 1 8 K Con la decodificación total a cada chip le corresponde un espacio de direcciones cuyo tamaño coincide con la capacidad real del chip. Página 21 de 34

22 Con decodificación parcial obtendríamos el siguiente mapa de memoria: A 15 A 14 0 define bloques 0 de 16 K Chip 2 8 K 1 Chip 3 8 K 1 define bloques de 32 K Chip 1 16 K EPROM Físicamente, cada tiene 8K posiciones aunque en el espacio de direcciones ocupa el doble. Se accederá al chip 2 cuando se acceda a cualquier dirección entre la $0000 y la $3FFF. Se accederá al chip 3 cuando se acceda a cualquier dirección entre la $4000 y la $7FFF. Se accederá al chip 1 cuando se acceda a cualquier dirección entre la $8000 y la $FFFF. Página 22 de 34

23 Líneas de dirección Chip al que se accede A 15 A 14 A 13 A 12 -A X X X Chip 2 8 K Chip 3 8 K Chip 1 16 K EPROM Siempre que A 15 -A 14 valgan 00 y 01 se accederá a los chips de 2 y 3 respectivamente, independientemente del valor de las otras líneas de dirección. Para direccionar dentro de los 8 K de necesitamos 13 líneas de dirección (A 12 -A 0 ). El valor de A 13 no interviene ni a la hora de seleccionar el chip ni a la hora de elegir una posición dentro de ese chip. Siempre que A 15 valga 1 se accederá a la EPROM, independientemente del valor de las otras líneas de dirección. Para direccionar los 16 K de EPROM necesitamos 14 líneas de dirección (A 13 -A 0 ). El valor de A 14 no interviene ni a la hora de seleccionar el chip ni a la hora de elegir una posición dentro de ese chip. Página 23 de 34

24 Se simplifica la circuitería de decodificación, en la que el decodificador pasaría a ser 2:4, teniendo como entradas A 15 y A 14. Tal como se muestra en la siguiente figura: 0 CS 1 A15 A DEC 2:4 1 2 CS 2 CS EPROM 3 Se podría conectar directamente #A 15 al CHIP SELECT de la EPROM y usar un decodificador 1:2 con entrada de habilitación activa en bajo a la que se conecta A15. Página 24 de 34

25 Si se accede a la dirección $C000 ( ) accederemos al chip de EPROM, a la misma posición dentro de este chip que si accediésemos a la dirección $8000 ( ), dado que el valor de A 14 no tiene importancia. Vemos que dos direcciones lógicas distintas nos llevan a la misma dirección física en la EPROM. La desventaja de este método es que si se amplía la memoria hay que cambiar el circuito entero, mientras que con la decodificación total, el añadir un nuevo chip de memoria sólo implica conectar el CHIP SELECT de dicho chip a una de las salidas de decodificador. Página 25 de 34

26 2.3. Ejemplo de conexión entre el MC68000 y la memoria. Organización de la memoria del Banco Par Banco Impar Direcciones Pares Direcciones Impares Dir física i Dir lógica 2i Dir lógica 2i+1 Dir física i+1 Dir lógica 2i+2 Dir lógica 2i+3 D 15 - D 8 D 7 - D 0 #UDS #LDS Página 26 de 34

27 La activación de uno y/u otro banco dependerá del tamaño y la dirección del dato al que se accede, activándose el banco par (#UDS) cuando accedemos a un BYTE colocado en dirección par o a un WORD, y el impar (#LDS) cuando accedemos a un BYTE colocado en dirección impar o a un WORD. Como ejemplo, supongamos que los bancos implementan un bloque de memoria colocado en la dirección 0. Esta tabla muestra la relación entre las direcciones lógicas y las físicas. Dirección dentro del chip Banco Par Banco Impar Dirección del Dirección dentro del chip Dirección del i 2i i 2i Recordemos que si un dato es de tamaño WORD, el MSByte estará en la dirección lógica más baja (2i) y el LSByte en la más alta (2i+1), ocupando la misma dirección física en ambos bancos. El acceso a un LONG se divide en dos accesos a memoria, uno para cada WORD de los dos que lo componen. Página 27 de 34

28 Las líneas del MC68000 involucradas en los accesos a memoria son: Las del bus de direcciones. Indican la dirección a la que queremos acceder. De las 24 líneas que componen el bus de direcciones interno del MC68000, sólo salen al exterior las 23 más significativas (A 23 - A 1 ). A 0 la utiliza internamente el MC68000 (combinada con el tamaño del dato) para generar las señales #UDS y #LDS. Las del bus de datos. Por sus líneas viajan los datos que se quieren leer o escribir en la memoria. Las del bus de control. #AS. Su activación indica que en el bus de direcciones hay una dirección de memoria válida a la cual el microprocesador quiere acceder. R / #W. Esta señal se pone a 1 si el acceso es de lectura de memoria y a 0 si es de escritura en memoria. #UDS (Upper Data Strobe). Asociada al tráfico por la mitad alta del bus de datos. Se activa si se accede a un BYTE cuya dirección es par o un WORD. #LDS (Lower Data Strobe). Asociada al tráfico por la mitad baja del bus de datos. Se activa si se accede a un BYTE cuya dirección es impar o un WORD. #DTACK. Señal de sincronización de la memoria con el MC68000 mediante la cual la memoria indica al MC68000 que la transferencia solicitada ha sido realizada. Página 28 de 34

29 Terminado este repaso, procedemos a exponer un ejemplo: Implementar un espacio de memoria para el con las siguientes características: Las 320 K primeras posiciones de memoria serán ocupadas por 320 KB de EPROM. Las últimas 128 K posiciones de memoria serán ocupadas con 128 KB de. Disponemos los siguientes tipos de chips, en las cantidades necesarias: EPROM: 320 Kx8, 256 Kx8, 128 Kx8, 64 Kx8, 32 Kx8 y 16Kx8. : 128Kx8, 32Kx8. Todos los chips tienen señal de Chip Select (#CS) activa en bajo. Los chips de tienen, además, una señal R/W* que cuando vale 1 indica lectura y cuando vale 0 escritura. Proceso: 1. Número de chips de cada tipo elegido. 2. Distribución de los chips en el mapa de memoria del Ecuaciones de los Chip Select. Página 29 de 34

30 1. Número de chips de cada tipo elegido. Se trata de tomar el menor número de chips posibles. Para la EPROM habría que completar dos bancos (el par y el impar) de 160 KB cada uno. Para ello elegimos 1 chip de 128 KB y otro de 32 KB para cada banco. Por lo tanto, para implementar la EPROM necesitamos 2 chips de 128 KB y otros 2 de 32 KB. Para la habría que completar dos bancos de 64 KB cada uno. Para ello elegimos 2 chips de 32 KB para cada banco. Por lo tanto, para implementar la necesitamos 4 chips de 32 KB. Página 30 de 34

31 2. Distribución de los chips en el mapa de memoria del Se trata de determinar cómo se organizan los chips elegidos para cubrir el espacio de memoria solicitado en el enunciado del problema. La distribución final se obtiene de la siguiente tabla: Chips Tipo Tamaño Líneas de selección 1 y 2 EPROM 128 KB 6 A y 4 EPROM 32 KB 8 A y 8 32 KB 8 A y 6 32 KB 8 A Esta tabla nos lleva a los siguientes mapas de memoria. Líneas de dirección 17: A : A : A : A Rango de posiciones $ $03FFFF $ $04FFFF $FF0000 $FFFFFF $FE000 $FEFFFF Página 31 de 34

32 EPROM Banco Par Banco Impar $ Chip 1 Chip 2 EPROM EPROM 128 KB 128 KB $ Chip 3 Chip 4 $ 03FFFF EPROM EPROM 32 KB 32 KB $ 04FFFF D 15 - D 8 D 7 - D 0 #UDS #LDS Página 32 de 34

33 Banco Par Banco Impar $ FE0000 Chip 5 Chip 6 $ FF KB Chip 7 32 KB Chip 8 $ FEFFFF 32 KB 32 KB $ FFFFFF D 15 - D 8 D 7 - D 0 #UDS #LDS Página 33 de 34

34 3. Ecuaciones de los Chip Select. En este apartado obtenemos las ecuaciones de las señales que habilitan los distintos chips. Este sumando imposibilita el acceso a la EPROM para escribir, que provoca ría una colisión en el bus de datos. CS1 = A23 + A22 + A21 + A20 + A19 + A18 + R/W + AS + UDS CS2 = A23 + A22 + A21 + A20 + A19 + A18 + R/W + AS + LDS CS3 = A23 + A22 + A21 + A20 + A19 + A18 + A17 + A16 + R/W + AS + UDS CS4 = A23 + A22 + A21 + A20 + A19 + A18 + A17 + A16 + R/W + AS + LDS CS5 = A23 + A22 + A21 + A20 + A19 + A18 + A17 + A16 + AS + UDS CS6 = A23 + A22 + A21 + A20 + A19 + A18 + A17 + A16 + AS + LDS CS7 = A23 + A22 + A21 + A20 + A19 + A18 + A17 + A16 + AS + UDS CS7 = A23 + A22 + A21 + A20 + A19 + A18 + A17 + A16 + AS + LDS Página 34 de 34

INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD DE MEMORIA

INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD DE MEMORIA 1 EC - I.I. 07/08 U. Memoria INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD DE MEMORIA Características generales del sistema de memoria: jerarquía. Memoria interna: tipos y tecnologías de memorias. Mapas de memoria. Memorias

Más detalles

Soluciones a los problemas impares. Tema 5. Memorias. Estructura de Computadores. I. T. Informática de Gestión / Sistemas

Soluciones a los problemas impares. Tema 5. Memorias. Estructura de Computadores. I. T. Informática de Gestión / Sistemas Tema 5. Soluciones a los problemas impares Estructura de Computadores I. T. Informática de Gestión / Sistemas Curso 28-29 Tema 5 Hoja: 2 / 36 Tema 5 Hoja: 3 / 36 Base teórica La memoria es el lugar en

Más detalles

Tema 0. Introducción a los computadores

Tema 0. Introducción a los computadores Tema 0 Introducción a los computadores 1 Definición de computador Introducción Máquina capaz de realizar de forma automática y en una secuencia programada cierto número de operaciones sobre unos datos

Más detalles

Memorias. Docente: Ing. Víctor Cárdenas Schweiger

Memorias. Docente: Ing. Víctor Cárdenas Schweiger Memorias Docente: Ing. Víctor Cárdenas Schweiger 2016 1 Qué es una memoria RAM? Es la memoria donde se almacenan los datos (programas) con los que se están trabajando en ese momento. Es un dispositivo

Más detalles

Tema 0. Introducción a los computadores

Tema 0. Introducción a los computadores Tema 0 Introducción a los computadores 1 Definición de computador Introducción Máquina capaz de realizar de forma automática y en una secuencia programada cierto número de operaciones sobre unos datos

Más detalles

Tema 5: Memorias. Espacio reservado para notas del alumno

Tema 5: Memorias. Espacio reservado para notas del alumno Tema 5: Memorias S Definiciones S Parámetros característicos S Jerarquía de memoria S Dispositivos de almacenamiento S Clasificación S Fundamentos de las memorias S Memoria caché / Memoria virtual S Memoria

Más detalles

Tema 0. Introducción a los computadores

Tema 0. Introducción a los computadores Tema 0 Introducción a los computadores 1 Definición de computador Introducción Máquina capaz de realizar de forma automática y en una secuencia programada cierto número de operaciones sobre unos datos

Más detalles

MEMORIA EJERCICIO 1 EJERCICIO 2

MEMORIA EJERCICIO 1 EJERCICIO 2 MEMORIA EJERCICIO 1 Determinar el mapa de memoria de un procesador con 16 señales de bus de direcciones, una señal de asentimiento de bus de direcciones AS, una señal de lectura R, otra de escritura W

Más detalles

Departamento de Electrónica Electrónica Digital. Mapas de memoria. Bioingeniería Facultad de Ingeniería - UNER

Departamento de Electrónica Electrónica Digital. Mapas de memoria. Bioingeniería Facultad de Ingeniería - UNER Departamento de Electrónica Electrónica Digital Mapas de memoria Bioingeniería Facultad de Ingeniería - UNER 3/5/23 Electrónica DigitalElectrónica Digital Direccionamiento de las memorias 3/5/23 Electrónica

Más detalles

UNIDAD 2. Unidad de Microprocesador (MPU) Microprocesadores Otoño 2011

UNIDAD 2. Unidad de Microprocesador (MPU) Microprocesadores Otoño 2011 1 UNIDAD 2 Unidad de Microprocesador (MPU) Microprocesadores Otoño 2011 Contenido 2 Unidad de Microprocesador Generalizada Memoria Dispositivos de Entrada y Salida Sistemas basados en Microprocesadores

Más detalles

ESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE LOS COMPUTADORES II BOLETÍN 3 MEMORIAS SEMICONDUCTORAS

ESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE LOS COMPUTADORES II BOLETÍN 3 MEMORIAS SEMICONDUCTORAS NOTA: En aquellos problemas donde no se indique lo contrario debe suponerse que el espacio de direccionamiento es de 64K. Problema 1.- Un sistema basado en un microprocesador dispone de 3 RAMs de 8K*8

Más detalles

Enunciados de problemas. Tema 5. Memorias. Estructura de Computadores. I. T. Informática de Gestión / Sistemas

Enunciados de problemas. Tema 5. Memorias. Estructura de Computadores. I. T. Informática de Gestión / Sistemas Enunciados de problemas Tema 5. Estructura de Computadores I. T. Informática de Gestión / Sistemas Curso 2008-2009 Tema 5 Hoja: 2 / 14 Tema 5 Hoja: 3 / 14 Base teórica La memoria es el lugar en el que

Más detalles

Tema: MAPAS DE MEMORIA: LÓGICA DE SELECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN DE LA MEMORIA. J. Luis Lázaro, J. Jesús García "MAPA DE MEMORIA" 0

Tema: MAPAS DE MEMORIA: LÓGICA DE SELECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN DE LA MEMORIA. J. Luis Lázaro, J. Jesús García MAPA DE MEMORIA 0 Tema: MAPAS DE MEMORIA: LÓGICA DE SELECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN DE LA MEMORIA J. Luis Lázaro, J. Jesús García "MAPA DE MEMORIA" 0 MAPA DE MEMORIA Mapa de memoria Memoria que es capaz de direccionar un

Más detalles

Memorias de Semiconductor. Departamento de Electrónica Curso 2010/11

Memorias de Semiconductor. Departamento de Electrónica Curso 2010/11 s de Semiconductor Curso 2010/11 Índice Introducción Clasificación de las memorias El chip de memoria Estructura interna de una memoria Cronogramas de acceso s RAM estáticas s RAM dinámicas s ROM s PROM

Más detalles

Tema 5: Memorias. Índice Conceptos básicos Parámetros característicos Jerarquía de memoria Memoria principal Tecnologías Estructura Mapa de memoria

Tema 5: Memorias. Índice Conceptos básicos Parámetros característicos Jerarquía de memoria Memoria principal Tecnologías Estructura Mapa de memoria Tema 5: Memorias Índice Conceptos básicos Parámetros característicos Jerarquía de memoria Memoria principal Tecnologías Estructura Mapa de memoria Bibliografía Fundamentos de sistemas digitales Thomas

Más detalles

Unidad de Memoria. Almacenamiento de información Operaciones básicas. Propiedades de la Memoria. Escritura o almacenamiento. Lectura.

Unidad de Memoria. Almacenamiento de información Operaciones básicas. Propiedades de la Memoria. Escritura o almacenamiento. Lectura. Unidad de Memoria Almacenamiento de información Operaciones básicas Escritura o almacenamiento Información Dirección Lectura Dirección Información 1K=1024 2 10 1M=1024K=2 20 1G=1024M=2 30 Propiedades de

Más detalles

PROBLEMAS DE ESTRUCTURA DE LOS COMPUTADORES MAPAS DE MEMORIA

PROBLEMAS DE ESTRUCTURA DE LOS COMPUTADORES MAPAS DE MEMORIA PROBLEMAS DE ESTRUCTURA DE LOS COMPUTADORES EJERCICIO : Una CPU cuenta con un ancho de palabra de 6 bits. Se quiere dotar a esa CPU de una memoria con las siguientes características: 256 Kpalabras (256

Más detalles

TEMA 11 MEMORIAS. CIRCUITOS LÓGICOS PROGRAMABLES

TEMA 11 MEMORIAS. CIRCUITOS LÓGICOS PROGRAMABLES TEMA 11 MEMORIAS. CIRCUITOS LÓGICOS PROGRAMABLES 1 CLASIFICACIÓN SEGÚN SU TECNOLOGÍA 2 PARAMETROS FUNDAMENTALES DE LAS MEMORIAS Modo de acceso: Aleatorio (RAM, Random Access Memory) Serie Alterabilidad

Más detalles

TEMA 7 UNIDAD DE MEMORIA

TEMA 7 UNIDAD DE MEMORIA TEMA 7 UNIDAD DE MEMORIA 1. INTRODUCCIÓN. 2. LAS MEMORIAS. Medio o soporte de la unidad de memoria. Trasductores de escritura y lectura. Mecanismo de direccionamiento. 3. CARACTERÍSTICAS DE LAS MEMORIAS.

Más detalles

Estructura básica de un ordenador

Estructura básica de un ordenador Estructura básica de un ordenador CPU.Unidad Central de proceso Memoria Naturaleza electrónica, Microprocesador Controlar y coordinar todas las operaciones del sistema Ejecuta instrucciones de programas»

Más detalles

Informática. Informática = Hardware + Software. Hardware + Software. Hardware = Parte física. Software = Parte lógica

Informática. Informática = Hardware + Software. Hardware + Software. Hardware = Parte física. Software = Parte lógica Informática Hardware + Software Informática = Hardware + Software Hardware = Parte física Software = Parte lógica 1 Hardware ELEMENTOS DE UN ORDENADOR CPU (microprocesador) Unidad aritmético-lógica Unidad

Más detalles

Arquitectura de Computadores

Arquitectura de Computadores Curso 2006/07 Arquitectura de Computadores 1. Introducción 2. La CPU 3. Lenguaje Máquina 4. 5. Sistema de Entrada/Salida 6. Buses Informática Aplicada Arquitectura de Computadores 1 Características generales

Más detalles

TEMA 5 DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMABLES Y MEMORIAS. 1. Introducción. 2. Dispositivos lógicos programables.

TEMA 5 DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMABLES Y MEMORIAS. 1. Introducción. 2. Dispositivos lógicos programables. T-5 Dispositivos lógicos programables. Memorias. TEMA 5 DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMABLES Y MEMORIAS.. Introducción. Las modernas técnicas de circuitos integrados permiten combinar miles e incluso millones

Más detalles

Introducción Composición Caracteristicas Jerarquía Tipos Memoria Diseño. Cache. Memorias

Introducción Composición Caracteristicas Jerarquía Tipos Memoria Diseño. Cache. Memorias Memorias Memoria de un Computador IntroducciónI d Introducción La memoria contiene los programas y los datos Es un elemento sencillo pero de gran diversidad En un computador están organizadas jerárquicamente

Más detalles

Tecnología Electrónica 3º Ingeniero Aeronáutico. Memorias. Mª Ángeles Martín Prats

Tecnología Electrónica 3º Ingeniero Aeronáutico. Memorias. Mª Ángeles Martín Prats Tecnología Electrónica 3º Ingeniero Aeronáutico Memorias Mª Ángeles Martín Prats Introducción Memoria es la parte de un sistema que almacena datos binarios en grandes cantidades. Memorias semiconductoras,

Más detalles

Bibliografía básica de referencia: Fundamentos de Informática para Ingeniería Industrial, Fernando Díaz del Río et al.

Bibliografía básica de referencia: Fundamentos de Informática para Ingeniería Industrial, Fernando Díaz del Río et al. 1 Informática E.P.S. Universidad de Sevilla TEMA 2: Estructura de Computadores 2 BIBLIOGRAFIA Bibliografía básica de referencia: Fundamentos de Informática para Ingeniería Industrial, Fernando Díaz del

Más detalles

Tema II. Unidad de memoria

Tema II. Unidad de memoria Tema II Unidad de memoria 2.1 Definiciones y conceptos básicos. 2.2 Jerarquía de memorias. 2.3 Memorias de semiconductor. 2.4 Memorias asociativas. 2.5 Memoria caché. 2.6 Discos magnéticos. 2.1 Definiciones

Más detalles

Organización de Computadoras

Organización de Computadoras Organización de Computadoras SEMANA 10 UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES Qué vimos? Mascaras Repeticiones controladas Arreglos Modo indirecto Q5 Hoy! Memorias: Características Memorias ROM Jerarquía de memorias

Más detalles

Arquitectura del MIPS: Introducción

Arquitectura del MIPS: Introducción Arquitectura del MIPS: Introducción Montse Bóo Cepeda Este trabajo está publicado bajo licencia Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 2.5 Spain. Estructura del curso 1. Evolución y caracterización

Más detalles

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES. 2º INGENIERIA INFORMATICA. Soluciones del BOLETIN 2: Tecnología de los sistemas de memoria. Curso 06/07.

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES. 2º INGENIERIA INFORMATICA. Soluciones del BOLETIN 2: Tecnología de los sistemas de memoria. Curso 06/07. ARQUITECTURA DE COMPUTADORES. 2º INGENIERIA INFORMATICA. Soluciones del BOLETIN 2: Tecnología de los sistemas de memoria. Curso 06/07. 1) Como ya se ha visto en la teoría, hay operaciones relativas al

Más detalles

Ing. Jose Luis Apaza Gutierrez MEMORIAS. Un elemento de memoria es aquel elemento capaz de almacenar un estado durante un tiempo determinado.

Ing. Jose Luis Apaza Gutierrez MEMORIAS. Un elemento de memoria es aquel elemento capaz de almacenar un estado durante un tiempo determinado. LABORATORIO # 9 Realización: MEMORIAS 1. OBJETIVOS Comprender la función del bus de datos, direcciones y las líneas de control lectura(read), escritura(write) y selección de chip (CS) en una menoria RAM.

Más detalles

Memoria y Entrada/Salida Tecnología Organización - Expansión

Memoria y Entrada/Salida Tecnología Organización - Expansión Universidad Simón Bolívar Departamento de Electrónica y Circuitos EC2721 Arquitectura del Computador I Prof. Osberth De Castro Clase 05 Memoria y Entrada/Salida Tecnología Organización - Expansión La memoria

Más detalles

}Transparencias de clase en

}Transparencias de clase en Sistemas de memoria Conceptos básicos Jerarquía de memoria Memoria caché }Transparencias de clase en campusvirtual.udc.es Memoria principal Memoria virtual Memoria principal Antiguamente: Matriz de pequeños

Más detalles

Microprocesadores, microcontroladores, memorias

Microprocesadores, microcontroladores, memorias Microprocesadores, microcontroladores, memorias Conceptos de procesamiento de datos Arquitectura de computadores Se presenta a continuación un esquema en bloques de un sistema básico de un computador y

Más detalles

Qué es la memoria? Organización de la memoria. Elementos de almacenamiento. Los biestables. Los registros. La memoria

Qué es la memoria? Organización de la memoria. Elementos de almacenamiento. Los biestables. Los registros. La memoria Qué es la memoria? Organización de la memoria Como hemos visto hasta el momento la memoria constituye uno de los elementos básicos de una PC. Su propósito es almacenar datos e instrucciones. MIA José Rafael

Más detalles

Organización de la memoria

Organización de la memoria Organización de la memoria MIA José Rafael Rojano Cáceres Arquitectura de Computadoras I Qué es la memoria? Como hemos visto hasta el momento la memoria constituye uno de los elementos básicos de una PC.

Más detalles

Procedimiento para el diseño de un mapa de memoria de un sistema basado en microprocesador:

Procedimiento para el diseño de un mapa de memoria de un sistema basado en microprocesador: DISEÑO DE BLOQUES DE MEMORIA La ampliación de componentes es una característica del diseño y en el caso de las memorias tiene dos objetivos: Incrementar el tamaño de las palabras. Incrementar el número

Más detalles

Introducción a la Computación. Capitulo 4 Memoria Cache

Introducción a la Computación. Capitulo 4 Memoria Cache Introducción a la Computación Capitulo 4 Memoria Cache Características generales Ubicación Capacidad Unidad de transferencia Método de Acceso Prestaciones Dispositivo Físico Características Físicas Organización

Más detalles

AUTOMATIZACION. Reconocer la arquitectura y características de un PLC Diferenciar los tipos de entradas y salidas MARCO TEORICO. Estructura Interna

AUTOMATIZACION. Reconocer la arquitectura y características de un PLC Diferenciar los tipos de entradas y salidas MARCO TEORICO. Estructura Interna AUTOMATIZACION GUIA DE TRABAJO 3 DOCENTE: VICTOR HUGO BERNAL UNIDAD No. 3 OBJETIVO GENERAL Realizar una introducción a los controladores lógicos programables OBJETIVOS ESPECIFICOS: Reconocer la arquitectura

Más detalles

1. Partes del ordenador. Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información

1. Partes del ordenador. Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información 1 1. Conceptos básicos 2 Qué hacen los ordenadores? Un ordenador trabaja únicamente con información. Cuatro funciones básicas: Recibe información (entrada). Procesa la información recibida. Almacena la

Más detalles

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO UNIDAD CENTRAL DE PROCESO NO SON CPU, SON CASES COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CÓMPUTOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Disco Rígido, Disquete, CD, DVD DISPOSITIVOS DE ENTRADA Teclado Mouse Micrófono Cámara

Más detalles

Las palabras clave y otros términos que se han resaltado en negrita se encuentran en el glosario final del libro.

Las palabras clave y otros términos que se han resaltado en negrita se encuentran en el glosario final del libro. AUTOTEST 669 PALABRAS CLAVE Las palabras clave y otros términos que se han resaltado en negrita se encuentran en el glosario final del libro. Bus Conjunto de interconexiones que establece la interfaz entre

Más detalles

Sistemas Electrónicos Industriales II EC2112

Sistemas Electrónicos Industriales II EC2112 Sistemas Electrónicos Industriales II EC2112 PROF. JULIO CRUZ DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA TRIMESTRE ENERO-MARZO 2009 SECCIÓN 2 Previamente Estructura general de un sistema secuencial Ejercicio Clase 6

Más detalles

Sistemas Electrónicos Digitales

Sistemas Electrónicos Digitales Sistemas Electrónicos Digitales Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/2015 Curso 3º Cuatrimestre 1º Ejercicio 1 Se dispone de chips de EEPROM de 2Kx8. Realice la ampliación a 8Kx8 manteniendo una

Más detalles

Tema VI: Memorias y Dispositivos de Lógica Programable (PLDs)

Tema VI: Memorias y Dispositivos de Lógica Programable (PLDs) Tema VI: Memorias y Dispositivos de Lógica Programable (PLDs) Objetivos: 1.- Conocer la función, características básicas y tipos de memorias. 2.- Conocer la función, características principales y aplicaciones

Más detalles

Memoria. M. en C. Erika Vilches. Parte 1

Memoria. M. en C. Erika Vilches. Parte 1 Memoria M. en C. Erika Vilches Parte 1 Clasificación por sus Características Memoria interna Principal (RAM y ROM), registros, memoria de la unidad de control, cache. Memoria externa: Dispositivos periféricos

Más detalles

TEMA 9. MEMORIAS SEMICONDUCTORAS

TEMA 9. MEMORIAS SEMICONDUCTORAS TEMA 9. MEMORIAS SEMICONDUCTORAS http://www.tech-faq.com/wp-content/uploads/images/integrated-circuit-layout.jpg IEEE 125 Aniversary: http://www.flickr.com/photos/ieee125/with/2809342254/ 1 - Introducción:

Más detalles

Electrónica Industrial - 4º ETSII. Concepto de capacidad Concepto de bit, byte y word (palabra) Electrónica Industrial - 4º ETSII

Electrónica Industrial - 4º ETSII. Concepto de capacidad Concepto de bit, byte y word (palabra) Electrónica Industrial - 4º ETSII 7.6. Memorias RAM 7.6.1.Introducción a las memorias 7.6.2. Memorias ROM [ Wakerly 10.1 pág. 833] 7.6.2.1. Estructura interna [ Wakerly 10.1.2 pág. 837] 7.6.2.2. Tipos comerciales de ROM [ Wakerly 10.1.4

Más detalles

INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD DE MEMORIA

INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD DE MEMORIA INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD DE MEMORIA Características generales del sistema de memoria: jerarquía. Memoria interna: tipos y tecnologías de memorias. Mapas de memoria. Memorias secuenciales (pilas, colas).

Más detalles

Contenidos. Arquitectura de ordenadores (fundamentos teóricos) Elementos de un ordenador. Periféricos

Contenidos. Arquitectura de ordenadores (fundamentos teóricos) Elementos de un ordenador. Periféricos Arquitectura de ordenadores (fundamentos teóricos) Representación de la información Estructura de un microprocesador Memorias Sistemas de E/S Elementos de un ordenador Microprocesador Placa base Chipset

Más detalles

4. Escribe con palabras lo que significan las siguientes letras y di cuántos bytes hay aproximadamente: a) 1 Gb? b) 1 Mb? C) 1 Kb?

4. Escribe con palabras lo que significan las siguientes letras y di cuántos bytes hay aproximadamente: a) 1 Gb? b) 1 Mb? C) 1 Kb? 1. Qué es un bit? 2. Qué valores puede tener un bit? 3. Cuántos bits hay en 1 byte? 4. Escribe con palabras lo que significan las siguientes letras y di cuántos bytes hay aproximadamente: a) 1 Gb? b) 1

Más detalles

2º Cuatrimestre MÓDULO 11: Introducción a la jerarquía de memoria. fc 2

2º Cuatrimestre MÓDULO 11: Introducción a la jerarquía de memoria. fc 2 2º Cuatrimestre 2012 2013 MÓDULO 11: Introducción a la jerarquía de memoria 1 Sistema de memoria de un computador Qué es una memoria? Cómo se implementa? Cómo se soluciona el problema del tiempo de acceso

Más detalles

... La Memoria. La Memoria CAPÍTULO. Conceptos Básicos sobre Tecnologías de la Información

... La Memoria. La Memoria CAPÍTULO. Conceptos Básicos sobre Tecnologías de la Información 2 CAPÍTULO. La Memoria........ La Memoria Como ya hemos visto la unidad Central de Procesos (en inglés CPU: Central Processing Unit), se compone de la Memoria, la Unidad de Control y la Unidad Aritmético/Lógica.

Más detalles

TEMA 2. Memorias ROM, PROM, EPROM y E2PROM. Memorias FLASH. Memorias FIFO y LIFO. Diseño de circuitos lógicos empleando PROMs.

TEMA 2. Memorias ROM, PROM, EPROM y E2PROM. Memorias FLASH. Memorias FIFO y LIFO. Diseño de circuitos lógicos empleando PROMs. TEMA 2 Memorias ROM, PROM, EPROM y E2PROM. Memorias FLASH. Memorias FIFO y LIFO. Diseño de circuitos lógicos empleando PROMs. Test de memorias Memorias ROM Memorias de almacenamiento permanente Memorias

Más detalles

MEMORIAS. Arquitectura de Computadoras. (Conceptos Introductorios) M. C. Felipe Santiago Espinosa

MEMORIAS. Arquitectura de Computadoras. (Conceptos Introductorios) M. C. Felipe Santiago Espinosa MEMORIAS Arquitectura de Computadoras (Conceptos Introductorios) M. C. Felipe Santiago Espinosa Junio - 2017 1 Memorias Introducción Una memoria es un dispositivo capaz de almacenar información. Operaciones:

Más detalles

Mapas de Memoria y E/S

Mapas de Memoria y E/S Mapas de Memoria y E/S Sistemas con Microprocesadores http://www.herrera.unt.edu.ar/procesadores Conexiones internas del CPU08 Dentro del mc el CPU08 se vincula con memoria y con los dispositivos de E/S

Más detalles

MEMORIA CENTRAL. Memoria central. 1

MEMORIA CENTRAL. Memoria central. 1 Memoria central. 1 Tema 6 MEMRIA CENTRAL En este tema se pretende ver con más detalle, los aspectos concernientes a la organización de una memoria central, tanto a nivel lógico, como de hardware (conexiones).

Más detalles

Tema 4 SUBSISTEMAS DE MEMORIA. Estructura de Computadores OCW_2015 Nekane Azkona Estefanía

Tema 4 SUBSISTEMAS DE MEMORIA. Estructura de Computadores OCW_2015 Nekane Azkona Estefanía Tema 4 SUBSISTEMAS DE MEMORIA ÍNDICE Introducción Características Jerarquía de memoria Memoria caché Memoria asociativa Memoria virtual Memoria principal semiconductora (expansión) 1. Introducción Memoria:

Más detalles

Análisis de la Afirmación I organización 2D

Análisis de la Afirmación I organización 2D Problemas TEMA 2 2.1.- Un sistema jerárquico de memoria tiene una memoria caché de 256 palabras con un tiempo de acceso de 10 nseg, y una memoria principal de 1024 Kpalabras con un tiempo de acceso de

Más detalles

Tema 5 Jerarquía de Memoria

Tema 5 Jerarquía de Memoria Tema 5 Jerarquía de Memoria Grupo ARCOS Estructura de Computadores Grado en Ingeniería Informática Universidad Carlos III de Madrid Contenidos 1. Tipos de memoria 2. Jerarquía de memoria 3. Memoria principal

Más detalles

El Microprocesador. Tecnología y Funcionamiento

El Microprocesador. Tecnología y Funcionamiento El Microprocesador Tecnología y Funcionamiento EL MICROPROCESADOR (I) El microprocesador aparece como un circuito integrado con una muy elevada escala de integración VHSI. El empleo de los microprocesadores

Más detalles

MÓDULO Nº8 MEMORIAS SEMICONDUCTORAS

MÓDULO Nº8 MEMORIAS SEMICONDUCTORAS MÓDULO Nº MEMORIAS SEMICONDUCTORAS UNIDAD: LÓGICA PROGRAMABLE TEMAS: Concepto de Memoria. Memorias RAM. Memorias ROM. OBJETIVOS: Entender la diferencia entre lógica cableada y lógica programable. Explicar

Más detalles

Dispositivos de memoria (Parte #2)

Dispositivos de memoria (Parte #2) Departamento de Electrónica Electrónica Digital Dispositivos de memoria (Parte #2) Bioingeniería Facultad de Ingeniería - UNER Clasificación RWM Read-Write Memories ROM Read Only Memories NVRWM Non Volatile

Más detalles

Por su tipo de acceso las memorias se clasifican en:

Por su tipo de acceso las memorias se clasifican en: Memorias Por su tipo de acceso las memorias se clasifican en: acceso aleatorio. El valor de [m (t+1)] es independiente de t Estas memorias, en inglés, se denominan Random Access Memory(RAM) acceso secuencial.

Más detalles

Tema 4. Estructura de un ordenador elemental

Tema 4. Estructura de un ordenador elemental Tema 4. Estructura de un ordenador elemental 4.1. Codificación interna de la información 4.2. Estructura funcional de un ordenador Arquitectura von Neumann Unidades funcionales Conexiones entre unidades

Más detalles

Tema 2: Memorias y Dispositivos Lógicos Programables

Tema 2: Memorias y Dispositivos Lógicos Programables Tema 2: Memorias y Dispositivos Lógicos Programables 1. Memorias 1.1 Conceptos básicos 1.2 Clasificación de memorias semiconductoras. 1.3 Memorias de Acceso aleatorio - Memorias de sólo lectura (ROM).

Más detalles

Procesador Concepto Tipos Velocidad de proceso Características funciones aritmético- lógicas y de control

Procesador Concepto Tipos Velocidad de proceso Características funciones aritmético- lógicas y de control Tecnologías de Hardware Puntos a Desarrollar Procesador Concepto Tipos Velocidad de proceso Características funciones aritmético- lógicas y de control Memoria Principal Memoria RAM Concepto Características

Más detalles

MODULO DE MEMORIA RAM. Ing. Raúl Rojas Reátegui

MODULO DE MEMORIA RAM. Ing. Raúl Rojas Reátegui MODULO DE MEMORIA RAM Ing. Raúl Rojas Reátegui OBJETIVOS Al termino de la sesión el estudiante será capaz de: Describir las principales chips de memoria RAM. Describir las principales de los módulos de

Más detalles

Subsistemas de memoria. Departamento de Arquitectura de Computadores

Subsistemas de memoria. Departamento de Arquitectura de Computadores Subsistemas de memoria Departamento de Arquitectura de Computadores Índice Introducción. Conceptos básicos Características de los sistemas de memoria Jerarquías de memoria Memoria Principal Características

Más detalles

Introducción a las Computadoras

Introducción a las Computadoras Introducción a las Computadoras Coordinación de Computación I, Intensiva ITAM Conceptos Fundamentales Qué es una computadora? Conceptos Fundamentales La computadora como parte de un sistema de cómputo:

Más detalles

Memoria principal e Interconexión

Memoria principal e Interconexión Memoria Principal e Interconexión Organización de computadoras Universidad Nacional de Quilmes http:// Arquitectura de Von Neumann Memoria principal Unidad Aritmético- Logica (ALU) Unidad de Control de

Más detalles

Partes de la Computadora: Equipo central. Partes de la Computadora: Equipo periférico

Partes de la Computadora: Equipo central. Partes de la Computadora: Equipo periférico Cortéz José Italo. Garcés Báez Alfonso Marcial Castillo Luis René. Molina García Ma. del Consuelo. Rivera Martínez Marcela. Sandoval Solís Ma. de Lourdes. [email protected] [email protected] [email protected]

Más detalles

Qué es un Microcontrolador?

Qué es un Microcontrolador? Qué es un Microcontrolador? Es un circuito integrado programable que contiene todos los componentes de un computadora, aunque de limitadas prestaciones y se destina a gobernar una sola tarea. Cómo se compone

Más detalles

Qué es un Microcontrolador?

Qué es un Microcontrolador? Qué es un Microcontrolador? Es un circuito integrado programable que contiene todos los componentes de un computadora, aunque de limitadas prestaciones y se destina a gobernar una sola tarea. Cómo se compone

Más detalles

Problemas de estructura y tecnología de computadores Hoja 6: Temas 12, 13 y 14

Problemas de estructura y tecnología de computadores Hoja 6: Temas 12, 13 y 14 Problemas de estructura y tecnología de computadores Hoja 6: Temas 12, 13 y 14 1) Diseñar una memoria de 640 Kbytes (512Kbytes de RAM y 128 Kbytes de ROM) accesible a nivel de byte, empleando chips de

Más detalles

Tema 2 Unidades Funcionales del Ordenador

Tema 2 Unidades Funcionales del Ordenador Tema 2 Unidades Funcionales del Ordenador Nombre Alumno/a Unidades Funcionales Qué es un ordenador? Datos Entrada Máquina Datos Salida Un ordenador es una máquina cuyo cometido es recibir unos datos, procesarlos

Más detalles

Tutoría 2. Banco de memoria de 8 y 16 bits (8086)

Tutoría 2. Banco de memoria de 8 y 16 bits (8086) Tutoría 2. Banco de memoria de 8 y 16 bits (8086) RESUMEN Cuando el procesador opera en modo mínimo, éste genera las señales de control para la memoria y los dispositivos de E/S. [1, pág. 292]. Para utilizar

Más detalles

TEMA 6. MEMORIAS. dispositivos destinados al almacenamiento de la. paces de almacenar 1bit.

TEMA 6. MEMORIAS. dispositivos destinados al almacenamiento de la. paces de almacenar 1bit. TEMA 6. MEMORIAS 1 CONCEPTOS ÁSICOS. DEFINICIÓN DE MEMORIA. 1. Conceptos básicos. Terminología básica (2-7) 1.11 Organización. Jerarquía. Estructura general (8-15) 1.2 Clasificación según: tecnología de

Más detalles

16/11/2016. MEMORIAS de SEMICONDUCTORES

16/11/2016. MEMORIAS de SEMICONDUCTORES El funcionamiento de una memoria se evalúa por: i. el área del chip por bit de almacenamiento ii. el tiempo de acceso R/W iii. Durabilidad iv. Confiabilidad v. Costo MEMORIAS de SEMICONDUCTORES 1 MEMORIAS

Más detalles

El funcionamiento de una memoria se evalúa por: i. el área del chip por bit de almacenamiento ii. el tiempo de acceso R/W iii. Durabilidad iv.

El funcionamiento de una memoria se evalúa por: i. el área del chip por bit de almacenamiento ii. el tiempo de acceso R/W iii. Durabilidad iv. El funcionamiento de una memoria se evalúa por: i. el área del chip por bit de almacenamiento ii. el tiempo de acceso R/W iii. Durabilidad iv. Confiabilidad v. Costo MEMORIAS de SEMICONDUCTORES MEMORIAS

Más detalles

La memoria del ordenador

La memoria del ordenador La memoria del ordenador Alberto Molina Coballes David Sánchez López Fundamentos de Hardware Diciembre 2011 La memoria Desde el punto de vista informático, memoria es todo dispositivo que es capaz de:

Más detalles

Docente: Sandra Romero Otálora SISTEMA DE COMPUTO INTRODUCCIÓN A LOS COMPUTADORES CONCEPTOS BÁSICOS

Docente: Sandra Romero Otálora SISTEMA DE COMPUTO INTRODUCCIÓN A LOS COMPUTADORES CONCEPTOS BÁSICOS Docente: Sandra Romero Otálora SISTEMA DE COMPUTO INTRODUCCIÓN A LOS COMPUTADORES CONCEPTOS BÁSICOS QUE ES UN COMPUTADOR? Una computadora o computador, también denominada ordenador es una máquina electrónica

Más detalles

Arquitectura de Computadoras

Arquitectura de Computadoras Arquitectura de Computadoras Arquitecturas Von Neumann Harvard Otras (Multiprocesador, Sistemas distribuidos) Arquitectura de Computadores Corresponde a la estructura, organización, e interconexión de

Más detalles

MEMORIAS INTEGRADAS VLSI. Capítulo 4 MEMORIAS EN EL SISTEMA MICROPROCESADOR. Factores clave: Tipos de memorias Tab. AGG-1.1

MEMORIAS INTEGRADAS VLSI. Capítulo 4 MEMORIAS EN EL SISTEMA MICROPROCESADOR. Factores clave: Tipos de memorias Tab. AGG-1.1 Capítulo 4 MEMORIAS EN EL SISTEMA MICROPROCESADOR Memorias integradas VLSI Tipos de memorias Memorias RAM Memorias ROM Estructura interna Ampliación de memorias Temporización Memorias dinámicas Memorias

Más detalles