Informe de TIC
Buses de Datos, Dirección y Control
GRUPO 7
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Emilia Ossola
Julián Núñez
Gastón Eisaguirre
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¿Qué es un BUS?
En arquitectura de computadores, el bus (o canal) es un sistema
digital que transfiere datos entre los com...
¿Cómo funciona?
La función del bus es la de permitir la conexión lógica entre distintos
subsistemas de un sistema digital,...
Representación de cómo funcionan los buses:
Generaciones
• Primera Generación: Los primeros ordenadores tenían 2 sistemas
de buses, uno para la memoria y otro para lo...
¿Qué tipos existen?
• Bus paralelo:
Es un bus en el cual los datos son enviados
por bytes al mismo tiempo, con la ayuda de...
• Bus serial:
En este los datos son enviados, bit a bit y se
reconstruyen por medio de registros o
rutinas. Está formado p...
Bus de control:
El bus de control gobierna el uso y acceso a
las líneas de datos y de direcciones. Como estas
líneas están...
Bus de direcciones:
El bus de direcciones es un canal del microprocesador totalmente
independiente del bus de datos donde ...
• Bus de datos:
Su función es mover los datos entre los dispositivos
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• Buses multiplexados
Algunos diseños utilizan líneas eléctricas multiplexadas
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Informe de TIC

  1. 1. Informe de TIC Buses de Datos, Dirección y Control GRUPO 7 INTEGRANTES Emilia Ossola Julián Núñez Gastón Eisaguirre Chávez Luciana
  2. 2. ¿Qué es un BUS? En arquitectura de computadores, el bus (o canal) es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre varias computadoras. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores además de circuitos integrados. En los primeros computadores electrónicos, todos los buses eran de tipo paralelo, de manera que la comunicación entre las partes del computador se hacía por medio de cintas o muchas pistas en el circuito impreso, en los cuales cada conductor tiene una función fija y la conexión es sencilla requiriendo únicamente puertos de entrada y de salida para cada dispositivo. La tendencia en los últimos años hacia el uso de buses seriales como el USB, Firewire para comunicaciones con periféricos, reemplazando los buses paralelos, incluyendo el caso del microprocesador con el chipset en la placa base, a pesar de que el bus serial posee una lógica compleja (requiriendo mayor poder de cómputo que el bus paralelo) se produce a cambio de velocidades y eficacias mayores. Existen diversas especificaciones de que un bus se define en un conjunto de características mecánicas como conectores, cables y tarjetas, además de protocolos eléctricos y de señales
  3. 3. ¿Cómo funciona? La función del bus es la de permitir la conexión lógica entre distintos subsistemas de un sistema digital, enviando datos entre dispositivos de distintos órdenes: desde dentro de los mismos circuitos integrados, hasta equipos digitales completos que forman parte de supercomputadoras. La mayoría de los buses están basados en conductores metálicos por los cuales se trasmiten señales eléctricas que son enviadas y recibidas con la ayuda de integrados que poseen una interfaz del bus dado y se encargan de manejar las señales y entregarlas como datos útiles. Las señales digitales que se trasmiten son de datos, de direcciones o señales. Los buses definen su capacidad de acuerdo a la frecuencia máxima de envío y al ancho de los datos. Por lo general estos valores son inversamente proporcionales: si se tiene una alta frecuencia, el ancho de datos debe ser pequeño. Todos los buses de computador tienen funciones especiales como las interrupciones (es una señal recibida por el procesador de una computadora, para indicarle que debe «interrumpir» el curso de la ejecución actual y pasar a ejecutar un código específico para tratar una determinada situación) y las DMA (El acceso directo a memoria, permite a cierto tipo de componentes de una computadora acceder a la memoria del sistema para leer o escribir independientemente de la CPU) que permiten que un dispositivo periférico acceda a una CPU o a la memoria usando el mínimo de recursos.
  4. 4. Representación de cómo funcionan los buses:
  5. 5. Generaciones • Primera Generación: Los primeros ordenadores tenían 2 sistemas de buses, uno para la memoria y otro para los demás dispositivos. La CPU tenía que acceder a dos sistemas con instrucciones para cada uno, protocolos y sincronizaciones diferentes. • Segunda Generación: El hecho de que el bus fuera pasivo y que usara la CPU como control, representaba varios problemas para la ampliación y modernización de cualquier sistema con esa arquitectura. Además que la CPU utilizaba una parte considerable de su potencia en controlar el bus. • Tercera Generación: Los buses se caracterizaban por tener conexiones punto a punto, a diferencia de los anteriores donde se comparten señales de reloj. Esto se logra reduciendo fuertemente el numero de conexiones que presenta cada dispositivo usando interfaces serialles. Entonces cada dispositivo puede negociar las características de enlace al inicio de la conexión y en algunos casos de manera dinámica,al igual que sucede en las redes de comunicación.
  6. 6. ¿Qué tipos existen? • Bus paralelo: Es un bus en el cual los datos son enviados por bytes al mismo tiempo, con la ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviada es bastante grande con una frecuencia moderada y es igual al ancho de los datos por la frecuencia de funcionamiento. En los computadores ha sido usado de manera intensiva, desde el bus del procesador, los buses de discos duros, tarjetas de expansión y de vídeo, hasta las impresoras.
  7. 7. • Bus serial: En este los datos son enviados, bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas. Está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende de la frecuencia. Es usado desde hace menos de 10 años en buses para discos duros, unidades de estado sólido, tarjetas de expansión y para el bus del procesador.
  8. 8. Bus de control: El bus de control gobierna el uso y acceso a las líneas de datos y de direcciones. Como estas líneas están compartidas por todos los componentes, tiene que proveerse de determinados mecanismos que controlen su utilización. Las señales de control transmiten tanto órdenes como información de temporización entre los módulos. Mejor dicho, es el que permite que no haya colisión de información en el sistema. Se destacan: -Lineas de escritura (Write) -Lectura de datos (read) -Reloj del sistema (Clock) -Lineas de interrupcion -Lineas de estado (Status)
  9. 9. Bus de direcciones: El bus de direcciones es un canal del microprocesador totalmente independiente del bus de datos donde se establece la dirección de memoria del dato en tránsito. El bus de dirección consiste en el conjunto de líneas eléctricas necesarias para establecer una dirección. La capacidad de la memoria que se puede direccionar depende de la cantidad de bits que conforman el bus de direcciones, siendo 2n el tamaño máximo en bits del banco de memoria que se podrá direccionar con n líneas. Por ejemplo, para direccionar una memoria de 256 bits, son necesarias al menos 8 líneas, pues 28 = 256. Adicionalmente pueden ser necesarias líneas de control para señalar cuando la dirección está disponible en el bus. Esto depende del diseño del propio bus. Este bus se compone de 32 líneas, A31 hasta A0, lo que permite direccionar 2^32 posiciones de memoria: un total de 4Gigabytes. Contrariamente a los modelos anteriores, A0 es una línea plenamente utilizada, lo que elimina la necesidad de la existencia de /UDS y /LDS.
  10. 10. • Bus de datos: Su función es mover los datos entre los dispositivos de hardware de entrada / salida
  11. 11. • Buses multiplexados Algunos diseños utilizan líneas eléctricas multiplexadas para el bus de direcciones y el bus de datos. Esto significa que un mismo conjunto de líneas eléctricas se comportan unas veces como bus de direcciones y otras veces como bus de datos, pero nunca al mismo tiempo. Una línea de control permite discernir cuál de las dos funciones está activa.

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