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Es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas y operaciones lógicas entre valores de los argumentos.

Enviado por   •  30 de Agosto de 2018  •  2.114 Palabras (9 Páginas)  •  460 Visitas

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nivel 2: adapta el mecanismo de detección de fallas en discos rígidos para funcionar en memoria. Así, todos los discos de la matriz están siendo "monitorizados" por el mecanismo

nivel 3:En este nivel, los datos son divididos entre los discos de la matriz, excepto uno, que almacena información de paridad. Así, todos los bytes de los datos tienen su paridad (aumento de 1 bit, que permite identificar errores) almacenada en un disco específico. A través de la verificación de esta información, es posible asegurar la integridad de los datos, en casos de recuperación

nivel 4:La diferencia entre el nivel 4 y el nivel 3, es que en caso de falla de uno de los discos, los datos pueden ser reconstruidos en tiempo real a través de la utilización de la paridad calculada a partir de los otros discos, siendo que cada uno puede ser accedido de forma independiente. El RAID 4 es el indicado para el almacenamiento de archivos grandes, donde es necesario asegurar la integridad de la información.

nivel 5: Este es muy semejante al nivel 4, excepto por el hecho de que la paridad no está destinada a un único disco, sino a toda la matriz. Eso hace que la grabación de datos sea más rápida, pues no es necesario acceder a un disco de paridad en cada grabación.

nivel 6: Un RAID 6 amplía el nivel RAID 5 añadiendo otro bloque de paridad, por lo que divide los datos a nivel de bloques y distribuye los dos bloques de paridad entre todos los miembros del conjunto. El RAID 6 no era uno de los niveles RAID originales.

- Explique brevemente los conceptos que se indican en la tabla 5.3 pagina 164 del libro de Stalling 5ª edicion Discos opticos

- Explique brevemente los conceptos que se indican en la figura 4-1 pagina 37 del libro de Fremiro Arquitectura Interna Del Pic16F84

- Que ES y para que sirve El registro de estado o estatus.

Se trata de unos registros de memoria en los que se deja constancia de algunas condiciones que se dieron en la última operación realizada y que podrán de ser tenidas en cuenta en operaciones posteriores. Por ejemplo, en el caso de hacer una resta, en el registro de estado queda constancia de si el resultado fue cero, positivo o negativo, o si se sobrepasó la capacidad de representación.Cada modelo de procesador tiene sus propios registros de estados, pero los más comunes son:

Z = Zero flag: El resultado es cero.

N = Negative flag: El resultado es negativo.

V = Overflow flag: El resultado supera el número de bits que puede manejar la ALU.

P = Parity flag: Paridad del número de 1 en los datos.

I = Interrupt flag: Se ha producido una interrupción.

C = Carry flag: Acarreo de la operación realizada.

- Que ES y para que sirve El registro de configuracion.

permitir (cómo su nombre lo indica), configurar cada una de las opciones que necesitemos para nuestra aplicación en específico. Normalmente los registros de configuración son un conjunto de 8 bits (dependiendo del microcontrolador utilizado) y en el cual, cada uno de esos bits activa o desactiva alguna configuración en específico, es este comportamiento el que nos permite realizar una configuración adecuada de un sistema microcontrolado.

- Cuales son lãs 5 caracteristicas principales de La família Del pic16f84.

microcontrolador mas popular del mercado actual, ideal para principiantes, debido a su arquitectura de 8bits, y un conjunto de instrucciones RISC amigable para memorizar y facil de entender:Memoria Flash, memoria EEPROM, Memoria RAM temporizador/contador de timer 8bits y divsor de frecuencia.

- Cual ES La diferencia entre un Microprocesador Vs un Microcontrolador.

Micreoprocesador: Encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario, solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje.Microcontrolador: A grandes rasgos vamos a definir un microcontrolador como un circuito integrado que es capaz de ejecutar las ordenes que han sido cargadas en su memoria después de un proceso de programacióncircuito integrado programable capaz de ejecutar las ordenes gravadas en su memoria, compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea especifica. (unidad central de procesamiento, memoria y perifericos de entrada y salida).

- Que ES La arquitectura de Von Neumann y cual La de Harvard.

Von Neumann: Los datos y las instrucciones se almacenan en una sola memoria de lectura-escrituraLos contenidos de esta memoria se direccionan indicando su posicion, sin considerar el tipo de dato contenido en la misma.La ejecución se produce siguiendo una secuencia de instrucción tras instruccion(a no ser que dicha secuencia se modifique explicitamente)Este describe una arquitectura de diseño para un computador digital electrónico con partes que constan de una unidad de procesamiento que contiene una unidad aritmético lógica y registros del procesador, una unidad de control que contiene un registro de instrucciones y un contador de programa, una memoria para almacenar tanto datos como instrucciones, almacenamiento masivo externo, y mecanismos de entrada y salida. El concepto ha evolucionado para convertirse en un computador de programa almacenado en el cual no pueden darse simultáneamente una búsqueda de instrucciones y una operación de datos, ya que comparten un bus en común. Esto se conoce como el cuello de botella Von Neumann, y muchas veces limita el rendimiento del sistema

Harvard: es una arquitectura de computadora con pistas de almacenamiento y de señal físicamente separadas para las instrucciones y para los datosEl término proviene de la computadora Harvard Mark I basada en relés, que almacenaba las instrucciones sobre cintas perforadas (de 24 bits de ancho) y los datos en interruptores electromecánicos. Estas primeras máquinas tenían almacenamiento de datos totalmente contenido dentro la unidad central de proceso, y no proporcionaban acceso al almacenamiento de instrucciones como datos. Los programas necesitaban ser cargados por un operador; el procesador no podría arrancar por sí mismo.Hoy en día (2017), la mayoría de los procesadores implementan dichas vías de señales separadas por motivos de rendimiento, pero en realidad implementan una arquitectura Harvard modificada, para

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