Este documento describe diferentes tipos de memoria utilizados en computadoras, incluyendo RAM, ROM, caché, búfer y más. Explica que la RAM es memoria volátil que almacena datos temporales mientras la computadora está encendida, mientras que la ROM almacena datos de forma permanente. También describe cómo la memoria caché acelera el acceso a datos al almacenar copias recientes de datos de la RAM, y cómo los búferes almacenan datos temporalmente durante transferencias.
Joseph juran aportaciones al control de la calidad
Tipos de memoria
1. TIPOS DE MEMORIA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO
‘SANTIAGO MARIÑO’
SEDE BARCELONA
Profesor: Bachiller:
Amelia Vasquez Velasquez Daniela
Sistemas Operativos ‘S9’ C.I.: 26.520.400
Barcelona, Enero del 2018
2. INTRODUCCION
El término memoria identifica el almacenaje de datos que viene en forma chips, y el almacenaje de la
palabra se utiliza para la memoria que existe en las cintas o los discos. La memoria (también llamada
almacenamiento) se refiere a parte de los componentes que integran una computadora. Son
dispositivos que retienen datos informáticos durante algún intervalo de tiempo. Las memorias de
computadora proporcionan una de las principales funciones de la computación moderna, la retención
o almacenamiento de información.
La memoria funciona de manera similar a un juego de cubículos divididos usados para clasificar la
correspondencia en la oficina postal. A cada bit de datos se asigna una dirección. Cada dirección
corresponde a un cubículo (ubicación) en la memoria.
Para guardar información en la memoria, el procesador primero envía la dirección para los datos. El
controlador de memoria encuentra el cubículo adecuado y luego el procesador envía los datos a
escribir.
Para leer la memoria, el procesador envía la dirección para los datos requeridos. De inmediato, el
controlador de la memoria encuentra los bits de información contenidos en el cubículo adecuado y
los envía al bus de datos del procesador.
4. La memoria principal o RAM (Random Access Memory, Memoria de Acceso
Aleatorio) es donde el computador guarda los datos que está utilizando en el
momento presente.
El almacenamiento es considerado temporal por que los datos y programas
permanecen en ella mientras que la computadora este encendida o no sea
reiniciada.
Se le llama RAM por que es posible acceder a cualquier ubicación de ella aleatoria y
rápidamente
MemoriaRAM:
Principales Usos:
Uno de los componentes fundamentales para que una
computadora funcione de manera correcta es su memoria
RAM, la cual debe encontrarse perfectamente colocada
en los zócalos correspondientes que dispone
la motherboard, y debe respectar ciertos parámetros de
configuración en el software para que el sistema operativo
las detecte de forma adecuada.
Junto con la placa madre, el procesador y el disco rígido,
la memoria RAM, denominada así por el acrónimo en
inglés del nombre Random Access Memory, es uno de
los elementos que determinarán no sólo el funcionamiento
correcto de nuestra PC, sino también la capacidad en la
velocidad de transferencia y proceso de datos.
5. • Ventajas:
Mayor rapidez que los discos duros.
• Desventajas:
Elevado coste en relación a su capacidad.
La información contenida en la memoria es
volátil, mientras que el almacenamiento en
discos duros es estática.
La memoria de un ordenador es 100 veces
menor que la capacidad de los discos duros.
MemoriaRAM:
Su Evolución:
En sus comienzos, las primeras computadoras utilizaban un tipo de memoria RAM de núcleo magnético, tecnología que con el
paso de los años fue reemplazada por los circuitos integrados, hasta llegar a las memorias basadas en semiconductores de
silicio.
En la actualidad, las memorias RAM poseen un esquema físico totalmente diferente, gracias a lo cual pueden ser fácilmente
reemplazadas cuando están dañadas o cuando el usuario desea ampliar la velocidad de los procesos.
Hoy se utilizan módulos de memoria en forma de tarjetas con circuitos impresos, donde se hallan soldados los circuitos
integrados de memoria DRAM.
Gracias a esta tecnología no sólo es posible alcanzar grandes velocidades de procesamiento, sino que además los módulos
instalados son identificados automáticamente por el sistema operativo, mediante el uso del protocolo de comunicación SPD.
Con el avance de la tecnología en campo de la informática, en la actualidad se comercializan memorias RAM que poseen
capacidades de hasta 8 Gb, y desarrollan una velocidad mayor a los 1 Ghz.
6. MemoriaROM:
La memoria de sólo lectura, conocida también como ROM (acrónimo en inglés
de read-only memory), es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y
dispositivos electrónicos, que permite sólo la lectura de la información y no su
escritura, independientemente de la presencia o no de una fuente de energía. Cabe
recordar que esta es una memoria de acceso secuencial.
Los datos almacenados en la ROM no se pueden modificar, o al menos no de
manera rápida o fácil.
Principales usos:
Una razón de que se utilice la memoria ROM para almacenar
programas y datos es la velocidad, es que los discos siguen siendo
más lentos incluso hoy. Y lo que es aún más importante, no se
puede leer un programa que es necesario para operar con un disco
desde el propio disco. Por eso se ha utilizado para almacenar
pequeños programas de arranque desde disquete, una BIOS, o
incluso la totalidad del sistema operativo como en los Atari ST,
cargando extensiones desde disquete.
Como la ROM no puede ser modificada (al menos en la antigua versión de máscara), solo resulta apropiada
para almacenar datos que no necesiten ser modificados durante la vida de este dispositivo. Con este fin, la
ROM se ha utilizado en muchos ordenadores para guardar tablas de consulta, utilizadas para la evaluación
de funciones matemáticas y lógicas. Esto era especialmente eficiente cuando la CPU era lenta y la ROM era
barata en comparación con la RAM.
7. Su Evolución:
Desarrollada por Toshiba. Los diseñadores rompieron explícitamente con las
practicas del pasado, afirmando que enfocaba "ser un remplazo de los discos
duros", más que tener el tradicional uso de la ROM como una forma de
almacenamiento primario no volátil.
En 2007, NAND ha avanzado bastante en su meta, ofreciendo un rendimiento
comparable al de los discos duros, una mejor tolerancia a los shocks físicos, una
miniaturización extrema (como por ejemplo memorias USB y tarjetas de memoria
MicroSD), y un consumo de potencia mucho más bajo.
MemoriaROM:
Ventajas:
En las mascaras ROM los datos están
codificados en el mismo circuito, así
que sólo se pueden programar durante
la fabricación
Desventajas:
-El producto entre completar el diseño de
la mascara y recibir el resultado final es
muy largo
-Si un producto tiene un error en la
mascara, la única manera de arreglarlo es
cambiando físicamente la ROM
8. MemoriaCACHE:
Es la memoria de acceso rápido de un microprocesador que guarda temporalmente los datos
recientes de los procesados (información). La caché es una memoria que se sitúa entre la
unidad central de procesamiento (CPU) y la memoria de acceso aleatorio (RAM) para acelerar
el intercambio de datos.Cuando se accede por primera vez a un dato, se hace una copia en la caché; los accesos
siguientes se realizan a dicha copia, haciendo que sea menor el tiempo de acceso medio al
dato. Cuando el microprocesador necesita leer o escribir en una ubicación en memoria
principal, primero verifica si una copia de los datos está en la caché; si es así, el
microprocesador de inmediato lee o escribe en la memoria caché, que es mucho más rápido
que de la lectura o la escritura a la memoria principal.
Su uso:
• Mantener el tiempo de acceso promedio a la
memoria pequeño.
• Reducir el ancho de banda entre memoria
principal y procesador
• Acelerar el procesamiento de las instrucciones de
memoria en la CPU
• Los ordenadores tienden a utilizar las mismas
instrucciones, los mismos datos repentinamente,
por ello la caché contiene las instrucciones más
usadas
9. Su Evolución:
Desde la aparición en el mercado de procesadores con frecuencia de reloj de 25 o incluso 33 MHz o mas, una memoria de
trabajo constituida por RAM dinámica ya no esta preparada para satisfacer las exigencias de la CPU en términos de tiempo de
acceso.
Con esas frecuencias, el procesador se ve forzado a aguardar continuamente hasta que la memoria de trabajo reaccione, lo
cual conlleva que su capacidad operativa no sea aprovechada al máximo.
En principio, la memoria de trabajo debería poder ser sustituida completamente por componentes estáticos de RAM que
permitiesen intervalos de acceso bastante más breves.
Pero esto seria demasiado caro. Por eso, en los casos en relación a equipos 386 y 486 de altas frecuencias, se ha recurrido a
un método que ya se utilizaba en las gigantescas computadoras de los años setenta:
la instalación de una RAM cache externa. "Externa" quiere decir, en este contexto, que se sitúa fuera de la CPU, en su
entorno y unida a ella por el sistema bus.
En los 486, la memoria caché, que estamos describiendo recibe también el nombre de "caché, de segundo nivel", se ubica
físicamente sobre la placa madre y consta de una serie de componentes estéticos de RAM con una capacidad de 64 o 256
kilobits.
Así pues, con este procedimiento pueden obtenerse cachés de 64 o 256 kilobytes, tamaño bastante inferior al de la memoria
de trabajo. La vigilancia de la memoria caché corre a cargo del controlador caché 82385 de Intel.
MemoriaCACHE:
Ventaja:
• Es un método simple y barato
Desventaja:
• Cada bloque se corresponde a una línea fija. Si un
programa accede alternadamente a dos bloques
que caen en la misma línea, se generan muchos
fallos.
10. MemoriaBUFFER:
Un búfer (del inglés, buffer) es un espacio
de memoria, en el que se almacenan datos de
manera temporal, normalmente para un único uso
(generalmente utilizan un sistema de cola FIFO); su
principal uso es para evitar que el programa o
recurso que los requiere, ya
sea hardware o software, se quede sin datos durante
una transferencia (entrada/salida) de datos irregular
o por la velocidad del proceso.
Su uso:
Normalmente los datos se almacenan en un búfer mientras son
transferidos desde un dispositivo de entrada (como un ratón o mouse) o
justo antes de enviarlos a un dispositivo de salida (por
ejemplo: altavoces). También puede utilizarse para transferir datos
entre procesos, de una forma parecida a los búferes utilizados en
telecomunicaciones. Un ejemplo de esto último ocurre en una
comunicación telefónica, en la que al realizar una llamada esta se
almacena, se disminuye su calidad y el número de bytes a ser
transferidos, y luego se envían estos datos modificados al receptor.
11. Ventajas:
•El acceso a disco es más uniforme, pues se hace siempre a
través del buffer cache. Esto provoca un código más modular.
•Aumenta la velocidad del disco.
•Aumenta la integridad, ya que un bloque no puede estar en dos
buffers.
Desventajas:
•Sistema sensible a cortes de electricidad.
•Para grandes cantidades de datos, puede hacer lento el acceso
a disco.
MemoriaBUFFER:
12. MemoriaSD:
Definición y uso:
Secure Digital (SD) es un dispositivo en formato
de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles,
por ejemplo: cámaras digitales (fotográficas o
videograbadoras), teléfonos móviles, computadoras
portátiles y videoconsolas, Tabletas y entre muchos
otros. Inicialmente compitió y coexistió con otros
formatos, y actualmente es uno de los formatos más
comunes y utilizados en dispositivos portátiles y
en computadoras y reproductores de música
portátiles o domésticos, destacando principalmente
por la velocidad a diferencia de sus predecesores.
Su evolución:
Actualmente las tarjetas SD no solo sirven para almacenar datos, existen más usos que a lo largo de los
años se le han dado. Por ejemplo, existe el estándar SDIO, diseñado no para almacenar, si no para ser un
tipo de conexión para transmitir información. Es una conexión del mismo tamaño que una tarjeta SD, solo
que integran un accesorio como una cámara o un receptor GPS. No ha tenido mucho éxito.
También existen evoluciones que convierten a las tarjetas SD en doblemente útiles, como las tarjetas Eye-
Fi, tarjetas de hasta 8GB que además integran un chip WiFi para poder subir imágenes a internet de
formato automatizada. En 2010 se presentó la Eye-Fi Pro X2, la primera tarjeta SD con WiFi 802.11n.
13. MemoriaSD:
Ventajas
• Procesadores más
poderosos y a menos
costos.
• Desarrollo de Estaciones
con más capacidades.
• Uso de nuevas interfaces.
• Compartición de Recursos.
Desventajas
• Requerimientos de mayores controles
de procesamiento.
• Velocidad de propagación de
información ( Muy lenta a veces).
• Administración más compleja.
• Costos.
• Servicios de replicación de datos y
servicios con posibilidades de fallas.
14. MemoriaSSD:
En comparación con los discos duros tradicionales, las unidades de estado sólido
son menos sensibles a los golpes al no tener partes móviles, son prácticamente
inaudibles, y poseen un menor tiempo de acceso y de latencia, lo que se traduce en
una mejora del rendimiento exponencial en los tiempos de carga de los sistemas
operativos.
Definición y su uso:
La unidad de estado sólido, dispositivo de estado
sólido o SSD (acrónimo inglés de Solid-State Drive) es
un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que
utiliza memoria no volátil, como la memoria flash, para
almacenar datos, en lugar de los platos o discos
magnéticos de las unidades de discos duros (HDD)
convencionales.
15. MemoriaSSD:
Las ventajas y desventajas de un disco duro sólido respecto de un
disco duro convencional:
Las ventajas de un disco duro sólido respecto de un disco duro
convencional derivan justamente del hecho de no basar su
funcionamiento en el uso de componentes mecánicos en constante
movimiento:
• Velocidad de lectura
• Resistencia a golpes
• Consumo energético
También existen un par de puntos flacos (Desventajas) que deberías
considerar, sobretodo si estás planteándote la posibilidad de jubilar los viejos
y aburridos discos duros a favor de los flamantes SSD:
• Capacidad de almacenamiento (cada vez menos desventaja)
• Mayor precio por Giga
• Número limitado de operaciones de escritura
16. Evolución:
Los discos duros en estado sólido (SSD) están ganando popularidad poco a poco en el mercado, debido
a su gran velocidad de lectura, almacenamiento y a su diseño compacto, silencioso y durable. Son el
futuro de las memorias, y aunque no existen dudas de que son la mejor opción a la hora de comprar un
disco duro, el elevado precio de estos dispositivos todavía los mantienen un poco lejos del publico
general, pero algunas compañías buscan que esta brecha se acorte rápidamente.
Y una de estas empresas es Intel, la cual, con su nueva línea de discos en estado sólido, los SSD 320,
busca ofrecer mayor densidad a menor precio. Los SSD 320 son la tercera generación de discos de Intel
(la primera fue la X25) y entre sus principales innovaciones reduce la escala de fabricación de 34 a 25
nanómetros, lo que los hace aún más eficientes. Sin embargo, la controladora es la misma que la de los
X25, por lo que la transferencia es limitada a SATA2, pero incluye algunas mejoras en su firmware, como
funciones de cifrado dinámico de datos y redundancia, entre otras.
En cuanto al rendimiento, los nuevos SSD 320 promedia los 151 MB por segundo en escritura y unos
170 MB en lectura, números que, si bien superan con creces a los discos convencionales, son bastante
estándares para las memorias sólidas. En cuanto a la capacidad de almacenamiento, los SSD 320 irán
de los 40 GB a los 600 GB, lo que los convierte en uno de los modelos con mayor capacidad del
mercado. Sin embargo, aunque existen algunas mejoras sustanciales, esta nueva generación de SSD
no está a la altura de lo que se esperaba, por lo que usuarios que requieran un gran desempeño de sus
memorias deberán buscar la línea SSD 510 de Intel para ver un salto sustancial en la calidad.
MemoriaSSD:
17. Teniendo en cuenta todo lo visto, actualmente es bastante común la combinación de usar una memoria
SSD para correr el sistema operativo, aprovechando las ventajas de este en cuanto a velocidad y
rendimiento, y un disco duro convencional para el almacenamiento puro y duro de los datos.
Esto hace posible combinar y complementar de manera muy eficaz las ventajas de cada uno de los medios
de almacenamiento, y al mismo tiempo minimizar sus desventajas.
CONCLUSION
Las memorias se definen por su similitud con almacenes internos en el ordenador. El término memoria
identifica el almacenaje de datos que viene en forma chips, y el almacenaje de la palabra se utiliza para la
memoria que existe en las cintas o los discos. Por otra parte, el término memoria se utiliza generalmente
como taquigrafía para la memoria física, que refiere a los chips reales capaces de llevar a cabo datos.
Algunos ordenadores también utilizan la memoria virtual, que amplía memoria física sobre un disco duro.
Cada ordenador viene con cierta cantidad de memoria física, referida generalmente como memoria
principal o RAM. Se puede pensar en memoria principal como arreglo de celdas de memoria, cada una
de los cuales puede llevar a cabo un solo byte de información.
Un ordenador que tiene 1 megabyte de la memoria, por lo tanto, puede llevar a cabo cerca de 1 millón de
bytes (o caracteres) de la información.
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