Exercícios De Organização De Computadores Capítulo 4
Artigo: Exercícios De Organização De Computadores Capítulo 4. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: laurasilva • 4/6/2014 • 1.670 Palavras (7 Páginas) • 1.756 Visualizações
1) Um computador possui uma memória principal com capacidade para armazenar palavras de 16 bits em cada uma de suas N células e o seu barramento de endereço tem 12 bits de tamanho. Sabendo-se que em cada célula pode se armazenar o valor exato de uma palavra, quantos bytes poderão ser armazenados nessa memoria?
R: Capacidade em bytes = 4096
2) O que você entende por acesso à memória? Caracterize o tempo de acesso nos diversos tipos de memória.
R: O acesso à informação (conteúdo) armazenado na memória (de um endereço). Já o tempo de acesso é o período de tempo decorrido desde o instante em que foi iniciada a operação de acesso (endereço é colocado na barra de endereços )até que a informação requerida tenha sido efetivamente transferida.
3) Quais são as possíveis operações que podem ser realizadas em uma memória?
R: Leitura e escrita.
4) Qual é a diferença conceitual entre uma memória do tipo SRAM e outra do tipo DRAM? Cite vantagens e desvantagens de cada uma.
R: SRAM: memória estática, em que o valor de um bit permanece armazenado enquanto houver energia elétrica.
DRAM: memória dinâmica, em que é necessário um circuito de referes, reconstituindo repetidamente o valor de casa bit.
5) Qual é a diferença, em termos de endereço, conteúdo e total de bits, entre as seguintes organizações de MP.
• Memória A: 32K células de 8 bits cada.
• Memória B: 16K células de 16 bits cada.
• Memória C: 16K células de 8 bits cada.
R:
Memória Endereço Conteúdo Total de bits
A 15 bits 8 32K8 *8= 256 bits
B 14 bits 16 16K * 16= 256 bits
C 14 bits 8 16K * 8= 128 bits
6) Qual é a função do registrador de endereço de memória (REM)? E do registrador de dados de memória (RDM)?
R: REM: Armazenar temporariamente o endereço de acesso a uma posição de memória, ao se iniciar uma operação de leitura ou escrita.
DRM: Armazenar temporariamente uma informação que seja sendo transferida da memória principal para UCP (leitura) ou vice-versa (escrita).
7) Descreva os barramentos que interligam UCP e MP, indicando função e direção do fluxo de sinais de cada um.
R: a) Barramento (ou barra) de endereços: interliga UCP à MP, transferindo bits que significam um endereço. É unidirecional, ou seja, a informação trafega da UCP para MP.
R: b) Barramento (ou barra) de dados: interliga UCP à MP, transferindo bits de informação. É bidirecional, isto é, os bits percorrem o barramento da UCP para MP (operação de escrita) e no sentido inverso (operação de leitura).
R: c) Barramento (ou barra) de controle: interliga UCP à MP, para a passagem de sinais de controle (leitura e escrita).
Faça o mesmo para uma operação de escrita..
R: 1) Endereço (p.exe., 100) é enviado na barra d endereço.
UCP → 100 MP
R: 2) Sinal de leitura na barra de controle.
UCP →Leitura MP
R: 3) MP “ acorda” a célula.
UCP MP
R: 4) MP envia informação pela barra de dados
UCP ←007 MP
9) Faça o mesmo para uma operação de escrita.
R: 1) Endereço (p.exe., 100) é enviado na barra d endereço.
UCP → 100 MP
R: 2) Sinal de leitura na barra de controle.
UCP →escrita MP
R: 3) MP “ acorda” a célula.
UCP → 007 MP
R: 4) MP envia informação pela barra de dados
UCP MP
10) Um microcomputador possui um RDM com 16 bits de tamanho e um REM com capacidade para armazenara números com 20 bits. Sabe-se que a célula deste computador armazena dados com 8 bits de tamanho e que ele possui uma quantidade N de células, igual à sua capacidade máxima de armazenamento. Pergunta-se:
a) Qual é o tamanho do barramento e endereço?
R: REM= 20 →E = 20 bits.
b) Quantas células de memória são lidas em uma única operação de leitura?
R: Célula = 8 bits; RDM = barra de dados = 16 bits → 2 células.
c) Quantos bits têm a memória principal?
R: N = endereços; cada endereço tem 8 bits → 1M * 8 = *8M bits.
11) Um microcomputador possui uma capacidade máxima de memoria principal (RAM) com 32K células, cada uma capaz de armazenar uma palavra de 8 bits. Pergunta-se:
a) Qual é o maior endereço, em decimal desta memória?
R: a) N = 32K células = , barra de endereços de 15 bits → maior endereço = 111111111111111 = 7FFF, hexadecimal.
b) Qual é o tamanho de barramento de endereço deste sistema?
R: b) 15 bits
c) Quantos bits podem ser armazenados no RDM e no REM?
R: c) REM = barra de endereço → 15 bits; RDM = barra de dados → 8 bits.
12) Considere uma célula de uma MP cujo endereço é, em hexadecimal, 2C81 e que tem armazenado em seu conteúdo um valor igual a, em hexadecimal, F5A. Sabe-se que, nesse sistema, as células têm o mesmo tamanho das palavras e que em cada acesso é lindo o valor de uma célula. Pergunta-se:
a) Qual deve ser o tamanho do REM e do RDM nesse sistema?
R:
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