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ANHANGUERA EDUCACIONAL
FÁBIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
RACHEL MIYUKI ODAGIMA SHIRAISHI
SAMUEL DA SILVA BARBOSA JÚNIOR
VINÍCIUS TADEU DOS SANTOS
ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
SÃO PAULO
2012
ANHANGUERA EDUCACIONAL
FÁBIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
RACHEL MIYUKI ODAGIMA SHIRAISHI
SAMUEL DA SILVA BARBOSA JÚNIOR
VINÍCIUS TADEU DOS SANTOS
ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
SÃO PAULO
2012
SÃO PAULO
2012
Trabalho apresentado como exigência para
obtenção de nota na disciplina do 1º semestre
do curso de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas sobre Netbooks
da Universidade Anhanguera Educacional
sobre a orientação do Prof. Carlos Augusto
Latorre.
SUMÁRIO
1. Introdução.....................................................................................................04
2. Etapa 1...................................................................................................05 a 08
3. Etapa 2....................................................................................................08 a 10
4. Etapa 3..................................................................................................11 ao 12
5. Conclusão......................................................................................................13
6. Referencias Bibliográficas............................................................................14
1. INTRODUÇÃO
Netbook é um termo usado para descrever uma classe de computadores
portáteis do tipo mini notebook com características típicas: peso reduzido, dimensão
pequena ou média e baixo custo. São utilizados geralmente em serviços baseados
na internet, tais como navegação na web e e-mails.
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2. ETAPA 1
2. Especificações do Equipamento
Baseado na arquitetura de Von Newman as especificações do Net book Acer
Aspire One estão divididas em CPU, Memória principal e sistemas de entrada e
saída. Mesmo com a evolução dos sistemas computacionais podemos adequar o
notebook em questão com a arquitetura mais usada até hoje.
2.1. CPU
A CPU é composta pelo processador, unidade lógica aritmética e unidade de
controle, abaixo cada item da CPU do Acer Aspire One.
2.1.1. Processador
Acer Aspire One é um microcomputador equipado com um processador Intel
Atom N270 com velocidade de núcleo único de 1,6 Ghz, com suporte a tecnologia
Intel Hyper-threading, que permite executar dois processos (Threads) simultâneos.
Possui velocidade do barramento frontal (FSB) de 533MHz, sem paridade, com lista
de instrução (instruction set) de 32 bits e extensões de instrução SSE2, SSE3,
SSSE4 em relação ao padrão x86.
Com um índice de dissipação térmico (TDP) de 2,5 W, tecnologia de 45nm,
tensão de uso entre 0,9V-1, 1625V, possui memória cache L1 de 32Kb e L2 de
512Kb, atuando com uma freqüência de barramento (FSB) de 533 Mhz (Intel, 2008).
2.1.2. Controlador
O mesmo atua em conjunto com um Chipset Intel 945GSE Express, que
controla o vídeo on-board, trabalhando com memória DD2 SODIMM de 400 Mhz ou
533 Mhz em single-channel, suportando até 2 GB.
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Quanto à parte gráfica suporta placas gráficas por PCI Express com
freqüências de 2,5GHz, com taxa de transmissão de 2,5Gbit/s. Possui integrado o
Intel® Gen 3.5 Integrated Graphics Engine, que pode ter resoluções de até
1600x1200 pixels em modo UXVGA ou saída digital em formatos
480p/720p/1080i/1080p (Intel Corporation, 2008).
2.2. Memória
2.2.1. Memória RAM
Este microcomputador possui memória de 1 GB DDR2 operando numa
freqüência de 533 Mhz, do tipo PC2-4200 - CL4 DDR2-533 SDRAM (Synchronous
DRAM), formato SODIM (200 pinos).
Opera em tensões de 1,8V, com tolerância de 0,1V, consumo de 0, 972W,
possuindo 128M células de 64-bit, totalizando assim os 1GB (1024MB). (Kingston
Technology Company, 2009)
2.2.2. Memória de massa
“O Net book possui um disco rígido de 2,5”, com capacidade de 260GB de
memória, com velocidade de 5.000RPM e interface SATA (Serial ATA). O disco
possui 512bytes por setor, com taxa de transferência de 150MB/s, 1 de 8MB,
alimentação de 5V, com consumo de 1,9W na leitura ou escrita, 0,6W quando
ligado, mas ocioso e 0,13W quando em modo de espera ou sleep (Fujitsu Computer
Products of. America, Inc., 2007) (modo no qual é colocado da com em espera,
desligando a IHM, mas preservando os dados).
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2.3. Entrada e saída
2.3.1. Controlador de E/S
O controlador de E/S deste equipamento é o Intel 82801GBM (ICH7-M), que
opera com alimentação de 5,5V com tolerância de 0,5V. Possui suporte a 1 porta
Ultra-ata/100/66/33, 2 portas ATA Serial (SATA), 6 barramentos PCI Ver 2.3 com
freqüência de 33MHx e endereçamento de 64 bits, 2 barramentos PCI Expde 10/100
Mb/s, áudio de alta resolução, com amostragem de 48kHz (Inter Corporation, 2007).
2.3.2. IHM
“Possui Display de 8,9” Polegadas TFT-LCD com uma resolução máxima de
1024x600 pixels (WSVGA), widescreen com profundidade de cor de 18bits e retro
iluminação a LED. Usa teclado padrão US Internacional a 90% do tamanho regular,
microfone embutido na moldura da tela, bem como webcam de 1,3MPixel.
2.3.3. Outros
Os conectores encontrados são Saída VGA DUB-15, 3 entradas USB, 1
entrada de rede RJ-45, 1 saída de áudio P2, 1 entrada para microfone P2 e leitor de
cartões com suporte aos cartões SD Memory Card, Memory Stick, Memory Stick
PRO, MultiMediaCard e xD-Picture Card.
2.4. Outros
Trabalha com Rede Wireless compatível com os padrões IEEE 802.11b e
802.11g. A bateria deste Net book é de 6 células com uma duração de
aproximadamente 2,5 horas.
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Qual a capacidade da memória RAM em bits?
T = Capacidade da memória
N = indica o número de posições de memória.
M = indica o número de bits por posição.
T = N x M
T = (1 x 1024) x 8
T= 8192
Quantas linhas possuem a memória RAM?
128 linhas
Qual o tamanho da cache em bits?
Tb1=32KB ×8=256Kb
O Cache L1 é de 32KB, assim o tamanho em bits é de 256Kbit
Tb2=512k ×8=4.096kb=4Mb
O Cache L2 é de 512KB, assim o tamanho em bits é de 4Mbit.
3. ETAPA 2
(1º) Quantas palavras da memória RAM podem ser armazenadas simultaneamente
na memória cache?
Memoria = 512k,
N = 19
M = 8
Realizando o Calculo M*N, obtemos 8*19, sendo a resposta de 152 palavras por
ciclo.
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(2º) Calcule quantos blocos possui a memória RAM ?
Memoria = 512k
N = 19
Realizando o Calculo N * MP, obtemos 19 * 512, sendo a resposta de 9728 blocos.
(3º) Qual o tamanho mínimo, em bits, do barramento de endereço?
Barramento de Endereço: Sua largura (em bits) determina o tamanho máximo
da memória principal que o processador pode gerenciar.
Nossos processadores de 32 bits (barramento de dados) é comum terem 32
bits no barramento de endereços, mas é mera coincidência.
Lembrando que cada palavra equivale a 8 Bits, e que estas palavras são
enviadas para o barramento de endereço do processador.
Então o tamanho mínimo aplicado do barramento de endereço é de 8 bits
(4º) Qual o tamanho, em bits, do Registrador PC?
O tamanho do PC é igual ao número de bits de endereço que o microprocessador
pode manipular.
Assim, se a máquina trabalha com endereços de 32 bits, o PC terá 32 bits.
(5º) Qual o tamanho, em bytes, do Registrador ACC?
O acumulador é um dos principais elementos que definem o tamanho da palavra do
computador.
O tamanho da palavra é igual ao tamanho do acumulador. 1 byte.
6º) Defina os campos de endereço para mapeamento direto?
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Para nossa conclusão o Netbook, possui 1GB de Ram, dividiremos este total por
8.192 blocos .
1.073.741.824 / 8.192 = 131.072
Deste Total aplicamos a regra para transformar o valor de bytes para kbytes
131.072 / 1024 = 128 kbytes.
Sendo assim para mapeamento de memoria possui 128 kbytes, por campo de
endereço.
Responda a questão a seguir considerando a organização do sistema
apresentado no desafio e supondo que cada caractere é codificado com 16 bytes,
resolveu-se armazenar na memória deste sistema um conjunto de caracteres do
seguinte modo: a partir do endereço (hexadecimal) (1A2D-27FA)hexa, foram
escritos sucessivamente grupos de 10 caracteres iguais, iniciando pelo grupo de As,
seguido do grupo de Bs, e assim por diante [TANENBAUM, 2006]. Qual deverá ser o
endereço correspondente ao local onde está armazenado o primeiro J?
Endereço
Inicial
Endereço de
Armazenamento (HEX)
Endereço Correspondente
(HEX)
A+0*10 0 h 1A2D-27FA h
A+1*10 10 h 1A2D-280A h
A+2*10 20 h 1A2D-281A h
A+3*10 30 h 1A2D-282A h
A+4*10 40 h 1A2D-283A h
A+5*10 50 h 1A2D-284A h
A+6*10 60 h 1A2D-285A h
A+7*10 70 h 1A2D-286A h
A+8*10 80 h 1A2D-287A h
A+9*10 90 h 1A2D-288A h
Calculo final do Endereço armazenado do primeiro J.
Sabendo que o valor inicial é 1A2D-27FA h + 90 h = 1A2D-288A h
Endereço armazenado do primeiro J é 1A2D-288A h
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4. ETAPA 3
(1º) Qual a quantidade máxima de palavras possíveis desta memória?
Se a palavra equivale 32Bits (4Bytes) e a Cache possui 32KB, o total de palavras é
32KB/4Bytes que é igual a 8K Palavras.
*Se a palavra equivale a 1Byte, e a Cache possui 32KB, o total de palavras é
32KB/1Byte que é igual á 8K Palavras.
(2º) Qual a capacidade máxima, em bits, que ela armazena? E em Bytes?
Em Bytes ela possui 32x1024, que é igual a 32.768Bytes, já em Bits ela possui
32.768x8 que é 262.144Bits.
(3º) Qual o tamanho mínimo do barramento de endereços?
Se a palavra é 32Bits (4Byte) temos que pegar a quantidade de Palavras que se
encontra na questão anterior 8K palavras e fatura-lo, 8x1024 = 2^3x2^10 = 2^13,
então o tamanho mínimo do barramento tem que ser 13Bits.
*Se a palavra é 1byte temos que pegar a quantidade de Palavras que se encontra
na questão anterior 32K palavras e faturá-lo, 32x1024 = 2^5x2^10 = 2^15, então o
tamanho mínimo do barramento tem que ser 15bits.
(4º) Qual o tamanho mínimo do barramento de Dados?
O tamanho mínimo do barramento de dados tem que quer do tamanho da palavra,
ou seja, 32Bits.
* O tamanho mínimo do barramento de dados tem que quer do tamanho da palavra,
ou seja, 8Bits.
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(5º) Qual o tamanho, em Bits, dos registradores REM (MAR) e RDM (MBR)?
O Tamanho dos registradores corresponde a palavra e ao endereço, assim o MAR
responsável pelo endereço corresponde a 13Bits enquanto a MAR corresponde a
palavra que é 32Bits.
* O Tamanho dos registradores corresponde a palavra e ao endereço, assim o MAR
responsável pelo endereço corresponde a 15Bits enquanto a MAR corresponde a
palavra que é 8Bits.
(6º) Qual o número máximo de instruções de máquina que esta arquitetura
implementa?
Sendo seu Opcode 3Bits, é possível implementar 2^3-1 instruções, ou seja, 8-1 (7)
instruções já que a instrução 000 não é valida.
(7º) Qual o número máximo de palavras de memória que podem ser endereçadas
por este processador?
Sendo seu Operando 5Bits, é possível endereçar 2^5 endereços, ou seja, 32Bits de
endereços.
(8º) Se alterarmos o tamanho das instruções para 9 bits, mantendo inalterado o
tamanho do REM, quantas novas instruções de máquina poderiam ser criadas?
Se alterarmos para 9Bits, sem alterar o endereço, teremos 4Bits para Opcode, assim
podemos ter 2^4 que é 16Bits, sendo que teríamos 8Bits de instruções a mais.
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CONCLUSÃO
Neste trabalho mostramos o funcionamento detalhado de um determinado
netbook, o Acer Aspire One 8.9 - Processador Intel Atom N270 1.6GHz – onde
abordamos sua memória e outros componentes internos que foram testados para
obter resultados. Este computador tem qualidade de construção sólida. Embora não
seja o mais fácil para atualizar, ele oferece uma unidade de armazenamento grande
e um slot de expansão SDHC, além de ser pequeno e de fácil manuseio.
Seu funcionamento interno, ganha destaque, e no mercado é um dos
renomados do ramo, atendeu perfeitamente as expectativas, porém com pontos
falhos, sem entrada para CD e DVD e pouco espaço no HD e pontos positivos sua
bateria de longa duração e ultra portátil.
Seu preço atualmente está entre R$ 800,00 – vale afirmar que a empresa
Acer é uma das lideres no segmento de Notebook e Netbooks.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Monteiro, M. A. (2007). Introdução à Organização de Computadores (5ª Edição ed.).
Rio de Janeiro: LTC.
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Intel_Atom – Acessado: 07/06/12
Disponível em: http://ark.intel.com/products/36331/Intel-Atom-Processor-N270-
(512K-Cache-1_60-GHz-533-MHz-FSB) – Acessado: 28/05/12
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Netbook – Acessado: 31/05/12
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