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Problemas tema2, Ejercicios de Informática

Asignatura: Estructura y tecnologia de Computadores, Profesor: Miriam Cifredo Chacón, Carrera: I. T. Infor. Sistemas, Universidad: UCA

Tipo: Ejercicios

Antes del 2010

Subido el 30/08/2008

josellle
josellle 🇪🇸

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Estructura y Tecnología de los Computadores
TEMA 2: Memorias
PROBLEMAS
1. Se dispone de un conjunto de cuatro registros capaces de almacenar cada uno 4 bits. Guarda las
siguientes palabras en el conjunto de registros: 0111, 0001, 1000, 0000. Es indiferente el orden.
2. En el conjunto de registros anterior almacena las palabras: 11110000, 10101010
3. Se utiliza como memoria un conjunto de cuatro registros de 4 bits que ocupan las posiciones 0,1,2 y
3. Almacenar las siguientes palabras de cuatro bits en las posiciones que se indican:
(0) 1111 (1) 0101 (2) 1010 (3) 0000
4. Se dispone de una memoria formada por cuatro registros de 8 bits cada uno con palabras
previamente almacenadas. Realizar una lectura de las palabras almacenadas en las posiciones 2 y 3.
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5. Se dispone de una memoria formada por ocho registros de 4 bits. Se pide indicar la dirección de
memoria en binario de cada posición de cada registro.
6. Se dispone de una memoria formada por 16 registros de 4 bits cada uno, indicar la dirección de
memoria de cada registro.
7. Se dispone de una memoria de 8 registros de 8 bits. Se pide leer el contenido de las direcciones 011
y 110. Escribir, a continuación, las palabras 00001111 y 11110000 en las direcciones 001 y 111.
Dibuja el estado final de la memoria.
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8. Calcula la capacidad en bit de las siguientes memorias:
a) 8x4 b) 16x8 c) 8x8 d) 1Kx8
e) 2Kx16 f) 1Mx4
9. Para el ejercicio anterior obtenga los valores de capacidad en bytes para d), e) y f) además en Kb y
KB.
10. Expresa en MB las siguientes capacidades de memoria:
a) 8.388.608 bits b) 4096 Kbytes c) 2048 Mbits d) 2621440 bytes
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PROBLEMAS

  1. Se dispone de un conjunto de cuatro registros capaces de almacenar cada uno 4 bits. Guarda las siguientes palabras en el conjunto de registros: 0111, 0001, 1000, 0000. Es indiferente el orden.
  2. En el conjunto de registros anterior almacena las palabras: 11110000, 10101010
  3. Se utiliza como memoria un conjunto de cuatro registros de 4 bits que ocupan las posiciones 0,1,2 y
    1. Almacenar las siguientes palabras de cuatro bits en las posiciones que se indican:
  1. Se dispone de una memoria formada por cuatro registros de 8 bits cada uno con palabras previamente almacenadas. Realizar una lectura de las palabras almacenadas en las posiciones 2 y 3.
  1. Se dispone de una memoria formada por ocho registros de 4 bits. Se pide indicar la dirección de memoria en binario de cada posición de cada registro.
  2. Se dispone de una memoria formada por 16 registros de 4 bits cada uno, indicar la dirección de memoria de cada registro.
  3. Se dispone de una memoria de 8 registros de 8 bits. Se pide leer el contenido de las direcciones 011 y 110. Escribir, a continuación, las palabras 00001111 y 11110000 en las direcciones 001 y 111. Dibuja el estado final de la memoria. 000 001 010 011 100 101 110 111
  4. Calcula la capacidad en bit de las siguientes memorias:

a) 8x4 b) 16x8 c) 8x8 d) 1Kx e) 2Kx16 f) 1Mx

  1. Para el ejercicio anterior obtenga los valores de capacidad en bytes para d), e) y f) además en Kb y KB.
  2. Expresa en MB las siguientes capacidades de memoria:

a) 8.388.608 bits b) 4096 Kbytes c) 2048 Mbits d) 2621440 bytes

  1. Un disco magnético tiene un tiempo de ciclo de memoria de 4ms. Si cada posición consta de 16 bits, calcular el número de bytes que puede ser leídos o escritos en 3 segundos.
  2. Averigua el tiempo de ciclo (Tc) que tiene una memoria de 1Kx8 que es capaz de leer 100bytes/segundo.
  3. Para el ejercicio anterior considere que la memoria tiene un tiempo de refresco de 0,2 ms, ¿cuál sería el tiempo de acceso (Ta) de la memoria?
  4. Una memoria de 2Kx16 tiene un tiempo de acceso de 3ms y un tiempo de refresco de 1ms. Averigua su frecuencia de acceso y luego lo bytes por segundo que es capaz de leer.
  5. Una memoria tiene una frecuencia de acceso Fa de 1200 palabras por segundo y un tiempo de acceso de 0,5ms. Averigua cual es su tiempo de restauración (TRES).
  6. Una memoria DRAM de 128 MB cuesta 18 euros en una tienda especializada y una de 256MB cuesta 32,40 euros. ¿Qué modulo es más económico en función de la capacidad?
  7. Para el caso anterior calcule el coste por bit de cada módulo de memoria.
  8. Se dispone de tres modelos de memoria con las siguientes características:

a) Disco duro de 380MB y Ta=10ms b) SRAM de 8KB Ta= 20ns c) DRAM 4MB Ta=100ns Organiza la jerarquía de memoria en tres niveles, indica el nivel que se asignaría a cada uno de los tipos descritos.

  1. Un procesador trabaja a una f de 50MHz. Se desea acoplar una memoria caché SRAM cuyo tiempo de acceso coincide con la duración del ciclo del procesador. Si la memoria principal tiene un Ta=80ns y se sabe que la tasa de aciertos de la caché h es 85%, averigua el tiempo medio que tomará el acceso al subsistema de memoria.
  2. Determinar el tiempo medio de acceso a un sistema de memoria formado por una memoria caché (Mc), con un tiempo de acceso de 10 ns, y una memoria principal (Mp), con un tiempo de acceso de 60 ns. La probabilidad de acierto en la memoria caché es de 70%.
  3. Diseñar el esquema lógico de un decodificador de direcciones perteneciente a una memoria de 8 posiciones de 8 bits cada una.
  4. Una memoria DRAM de 1K posiciones de 1 bit cada una, tiene una organización matricial en filas y columnas. a) Indicar el número de filas y columnas que habrá en su estructura b) Dibujar el esquema lógico del decodificador de direcciones
  5. Para una memoria DRAM de 4Kx8 con organización matricial:

a) Determinar el número de filas y columnas que posee b) ¿Cuántas líneas de dirección serían necesarias para acceder a todas las posiciones de esa memoria? c) ¿Cuántas líneas de datos necesita?

  1. Se dispone de una DRAM organizada matricialmente con 8 filas y 8 columnas

a) ¿A cuántas posiciones de memoria se puede acceder por tanto? b) Si en cada posición pueden almacenarse 8 bits, ¿cuántos terminales tendrá entonces el chip? c) Si no dispusiese de organización matricial, ¿cuántos terminales necesitaría el chip de memoria?