jueves, 23 de abril de 2009

UnIdAdEs FuNcIoNaLeS dEl PrOcEsAdOr



IED FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

22/04/2009

ACTIVIDAD N: 4

OBJETIVO: Identificar cada una de las unidades funcionales del procesador.

1) Escriba las unidades del procesador.

2) Defina cada una de ellas con sus siglas

3) Consulte el diagrama de bloques del procesador (explique paso a paso su proceso).

SOLUCION


1. UNIDADES DEL PROCESADOR:

unidad de control

unidad de ejecución

unidad de administración del bus

2. º Unidad de control: vincula la información entrante para luego decodificarla y enviarla a la unidad de ejecución: La unidad de control se compone de los siguientes elementos:

*secuenciador (o unidad lógica y de supervisión ), que sincroniza la ejecución de la instrucción con la velocidad de reloj. También envía señales de control:

*contador ordinal, que contiene la dirección de la instrucción que se está ejecutando actualmente;

*registro de instrucción, que contiene la instrucción siguiente.

°Unidad de ejecución (o unidad de procesamiento): cumple las tareas que le asigna la unidad de instrucción. La unidad de ejecución se compone de los siguientes elementos:

*la unidad aritmética lógica (se escribe ALU); sirve para la ejecución de cálculos aritméticos básicos y funciones lógicas (Y, O, O EXCLUSIVO, etc.);

*la unidad de punto flotante (se escribe FPU), que ejecuta cálculos complejos parciales que la unidad aritmética lógica no puede realizar;

*el registro de estado;

*el registro acumulador.

ºUnidad de administración del bus (o unidad de entrada-salida): administra el flujo de información entrante y saliente, y que se encuentra interconectado con el sistema RAM

3. DIAGRAMA DE BLOQUES

En la figura se puede observar el diagrama de bloques del procesador; los bloques de color azul pertenecen a la FPGA, mientras que los bloques de color amarillo representan los dispositivos periféricos, tales como conversores, memoria y oscilador, entre otros, y los bloques de color rojo representan las interfaces con los dispositivos externos, como el monitor VGA, el teclado y las dos señales de video NTSC.

Cada señal de video NTSC es tomada por un conversor análogo digital y por un circuito que extrae los pulsos de sincronismo de cada una de estas. La unidad de adquisición de la FPGA se encarga de decodificar la información que trae consigo las señales de sincronismos e indicarle al controlador de la memoria los instantes en los cuales debe almacenar un nuevo píxel, la posición de memoria en que lo debe almacenar y el valor de dicho píxel.

A su vez, el controlador de video VGA se encarga de generar las señales de sincronismo que requiere el monitor y enviarle de forma adecuada los píxeles correspondientes a cada posición de la pantalla. Para tal fin, la tarjeta de video le indica al controlador de la memoria la posición del siguiente píxel que desea enviar al monitor; una vez recibe el valor de dicho píxel, decide si debe enviarle este valor, o en su lugar enviar el valor correspondiente para mostrar el mouse. Debido a que las señales RGB del monitor son analógicas, se requiere entonces de un conversor digital análogo de alta velocidad.


Simultáneamente, la unidad de procesamiento le solicita al controlador de la memoria los píxeles que requiere procesar, y una vez estos han sido procesados le indica al controlador de la memoria que tiene un par de píxeles (uno por cada canal) disponible para almacenar.

Cada una de las funciones de las cuales dispone el procesador son activas por una tecla o una combinación de teclas (véase Anexo H), por este motivo se requiere del controlador PS/2, el cual se encarga de recibir la información enviada por el teclado, decodificarla e indicarle a las demás unidades dentro de la FPGA las funciones que deben activar.

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El siguiente diagrama suministra una representación simplificada de los elementos que componen el procesador (la distribución física de los elementos es diferente a la disposición):

AQUI *** PUEDES ENCONTRAR UNA INFORMACION MAS AMPLIA DEL PROCESADOR





miércoles, 22 de abril de 2009

PrOcEsAdOrEs Y sUs MaRcAs



IED FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

ACTIVIDAD 3

ABRIL 21/2009



OBJETIVO: Identificar las diferentes marcas de procesadores existentes en el mercado con sus especificaciones

Escriba 8 marcas de procesadores

Escriba 5 marcas de procesadores con sus especificaciones tecnicas. (socket-soporte-velocidad-ancho bus)

Defina: ancho de bus – núcleo procesador – reloj sistema.


DESARROLLO

1)

*Intel Celeron D

*AMD athlon 64

* INTEL Pentium dual Core

*AMD Athlon 64

*IDT

*Cyrix

* IBM

* HP


2) Procesador INTEL Celeron D 430

*Socket LGA775

*Velocidad 800 Mhz

*Soporte 1,8

*Frecuencia reloj : 1.8 Ghz

*Bus : 800 Mhz

Procesador AMD Sempron LE-1250 64bit

*Socket AM2 940

*Frecuencia: 2.2 GHz

*Velocidad del Bus de 1600 MHz

*Ancho de banda: 21.6 Gb/s

Procesador INTEL Core 2 Duo E7500

*Socket LGA775

*2.93 GHz

*FSB 1066 MHz

*Velocidad Bus : 1066 MHz

Procesador AMD Athlon 64 LE-1640

*64 bit

*Socket AM2 940

*2.6 GHz

*Frecuencia reloj : 2.6 GHz

*Bus : 2000 MHz

Procesador INTEL Pentium Dual Core E5300

*2.5 GHz

*Caché L2 2Mb

*Socket LGA775

*Velocidad 800 MHz


3. ANCHO DE BUS: Es la cantidad de datos que la CPU puede transmitir en cada momento hacia lla memoria principal y a los dispositivos de entradas y salidas. ( todo camino para conducir bits es un bus). Un bus de 8 bits mueve en cada instante 8 bits de datos.

El ancho del Bus puede ser de 8, 16, 32, 64, o 128 bits, hasta ahora.

El ancho del bus de datos afecta a las prestaciones del sistema: cuanto más ancho el bus de datos, mayor el número de bits que transmite a la vez. El ancho del bus de direcciones afecta a la capacidad del sistema: cuanto más ancho es el bus de direcciones, mayor es el rango de localidades a las que se puede hacer referencia.

NUCLEO DEL PROCESADOR: núcleo o core de un procesador, es en donde se llevan a cabo los procesos, en una AhltonXP, es el cuadrito de color azulito, violeta, eso depende de la versión, q esta arribita.
Estos varían, dentro de la misma arquitectura: en la fabricación, en la tecnología aplicada a esta, normalmente cambian para mejorar.
Nucleos hay muchos, cada tipo de procesador normalmente viene con un core diferente.
Los ahltonXp, tienen como 4 o 5: palomino, (el thorton no se si es para los XP o los Duron) t-bred A, T-bred b, Barton, en ese orden fueron saliendo y desplazando al anterior. no siempre indican aumento de velocidad, un AtlonXP de X+ en Tbred B es mas veloz en reloj q un barton, pero el rendimiento es similar, normalmente ganando el barton

RELOJ DEL SISTEMA: Un pulso electrónico usado para sincronizar el procesamiento. (Entre pulso y pulso solamente puede tener lugar una sola acción).

Medido en megahertz (MHz) dónde 1 MHz= 1 millón de ciclos por segundo o gigahertz (GHz) donde 1 GHz = 1 ciclos de mil millones por segundo.

De esto es lo que están hablando cuando dicen que una computadora es una máquina de 2.4 GHz .La velocidad de su reloj es de 2.4 mil millones de ciclos por segundo.

Cuanto más grande el número = más rápido el procesamiento


lunes, 20 de abril de 2009

SlOt PaRa RaM



ACTIVIDAD 2

TIPOS DE SLOT PARA RAM

OBJETIVO: Identificar los diferentes tipos de slot para ram con sus velocidades, sus pines o contactos.



sábado, 18 de abril de 2009

ClAsEs De BoArD





OBJETIVO: Identificar las diferentes clases de board que existen con sus diferentes características.
HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIAS: guías, Internet y conocimiento previo.

1) Escriba 10 nombres de board.
2) Escriba las especificaciones tecnicas de 5 board.
3) Por medio de un cuadro escriba las diferencias entre 5 board con velocidades, en todos los aspectos.


DESARROLLO

1) BOARDS:

· Board Review Course

· TOWER

· SLIM

· Board PC-CHIPS M935L

· Board SHUTTLE MV42N

· Board DFI CM33-TL

· Board PC-CHIPS M756

· Board PC-CHIPS M758

· FOXCONN

· PEGATRON



2) COMPONENTES DE ALGUNAS BOARDS:

Board PC-CHIPS M935L:

*soporta procesadores Pentium 4 de 400MHz de FSB
*soporta memoria SDR SDRAM ó DDR SDRAM hasta 2Gb en total.

*Tipo CPU: Socket mPGA 478
*Soporte CPU's : Pentium® 4 (Willamette/Northwood) y Celeron®
*Bus de Sistema FSB : 400 Mhz
*Form Factor : Micro ATX
*Chipset : SiS650 (Northbridge) / SiS961 (Southbridge)
*Memoria Soportada : (Se debe seleccionar que memoria usar a traves de Jumpers J2 y J3) 2 ranuras de 168-pin para DIMM SDR SDRAM 2 ranuras de 184-pin para DIMM DDR SDRAM Máxima Capacidad de 2GB Bus de Memoria PC133 en SDR SDRAM / PC1600 (PC200), 2100 (PC266) en DDR SDRAM
*Slots de Expansion : 2 ranuras PCI 1 ranura AGP 4X 1 ranura CNR (para Comunicaciones ó Redes)

Board SHUTTLE MV42N:

· es una Board micro ATX con socket 478 caracterizada por el chipset VIA P4M266
· con Bus Frontal FSB de 400 MHz, soporte a tarjetas AGP 2x/4x, y con AC'97 audio, Fax Modem 56K, Red 10/100Mbps y Video S3© Pro Savag4 2D/3D incluidos en el paquete.
· Tipo CPU: Socket mPGA 478
· Bus de Sistema FSB : 400 Mhz
· Form Factor : Micro ATX
· Chipset : VIA VT8751 (P4M266) (Northbridge) VIA VT8233 (Southbridge)
· Memoria Soportada : (Se debe seleccionar que memoria usar) 2 ranuras de 168-pin para DIMM SDRAM 2 ranuras de 184-pin para DIMM DDR SDRAM Máxima Capacidad de 2GB Bus de Memoria PC133 en SDR SDRAM / PC1600 (PC200), 2100 (PC266) en DDR SDRAM
· Slots de Expansion : 2 ranuras PCI 1 ranura AGP 4X 1 ranura CNR (para Comunicaciones ó Redes)


Board DFI CM33-TL :

· Soporta hasta procesadores Celeron y Pentium III FCPGA2 de 1.2GHz.
· Esta Baord está diseñada para procesadores con Socket 370 con el Chipset VIA, ATA/100 para transferencias hasta de 100Mb/s, e interface LAN, Video Acelerador Trident 2D/3D y Audio integrados en la Board para una mejor compatibilidad y menor coste
· Tipo CPU: Socket FCPGA 370
· Soporte CPU's : Pentium® III (Coppermine) y Celeron® (Tualatin)
· Bus de Sistema FSB : 66 / 100 / 133 Mhz
· Form Factor : Micro ATX
· Chipset : VIA Apollo PLE133T8601T/82C686B
· Memoria Soportada : (Se debe seleccionar que memoria usar) 2 ranuras de 168-pin para DIMM SDR SDRAM Máxima Capacidad de 1GB Bus de Memoria PC66/PC100/PC133 SDR SDRAM
· Slots de Expansion : 3 ranuras PCI 1 ranura CNR (para Comunicaciones ó Redes)

Board PC-CHIPS M756

· Tipo CPU: Socket FCPGA 370 y Slot 1
· Soporte CPU's : Pentium® III (Coppermine) y Celeron® (Tualatin)
· Bus de Sistema FSB : 66 / 100 / 133 Mhz
· Form Factor : Micro ATX
· Chipset : GFXcel
· Memoria Soportada : (Se debe seleccionar que memoria usar) 2 ranuras de 168-pin para DIMM SDR SDRAM Máxima Capacidad de 1GB Bus de Memoria PC66/PC100/PC133 SDR SDRAM
· Slots de Expansion : 2 ranuras PCI 1 ranura AMR (para Comunicaciones ó Redes)

Board PC-CHIPS M758

· Tipo CPU: Socket FCPGA 370
· Soporte CPU's : Pentium® III (Coppermine) y Celeron® (Tualatin)
· Bus de Sistema FSB : 66 / 100 / 133 Mhz
· Form Factor : Micro ATX
· Chipset : GFXcel
· Memoria Soportada : (Se debe seleccionar que memoria usar) 2 ranuras de 168-pin para DIMM SDR SDRAM Máxima Capacidad de 1GB Bus de Memoria PC66/PC100/PC133 SDR SDRAM
· Slots de Expansion : 3 ranuras PCI

3)



AQUI *** PODRAS ENCONTRAR GRAN VARIEDAD DE BOARDS CON SUS CARACTERISTICAS *espero que les sirva*
 
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