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MEMÓRIA RAM.

MC1 - Professor: Nathercio Pedrosa



Principais Componentes de um Microcomputador


  • Placa-Mãe
  • Processador
  • Memória RAM
  • Disco Rígido
  • Placa de Vídeo


MEMÓRIAS RAM


R.A.M (Memória de Acesso Aleatório)

Local usado pelo processador para armazenar programas e dados que estão em uso.


Características


Formato ou Encapsulamento: Refere-se ao formato físico

Tecnologias: Refere-se a tecnologia empregada


Formato ou Encapsulamento


  • SIMM de 30 Vias
  • SIMM de 72 vias
  • DIMM 168 vias
  • SDRAM
  • SODIMM de 72 vias
  • DDR
  • DDR 2


SIMM de 30 Vias ( Single In Line Memory Module)

  • Utilizadas em 386s e 486s
  • Possuem um única via de contatos
  • Trabalha com palavras binárias (dados) de 8 bits por vez
  • Funcionam em bancos de 4 módulos (Pentes) idênticos
  • Fácil instalação porém difícil expansão

SIMM de 72 Vias ( Single In Line Memory Module)

  • Usado em 486s e Pentium e similares
  • Possuem um única via de contatos
  • Trabalha com palavras binárias (dados) de 32 bits por vez
  • Funcionam em bancos de 2 módulos (Pentium)
  • Fácil instalação e expansão

DIMM ( Double In Line Memory Module)


  • Possuem 168 vias
  • Usado exclusivamente nos Pentiums e similares
  • Possuem duas vias ou linhas de contatos
  • Trabalha com palavras binárias (dados) de 64 bits por vez
  • Trabalham com tensão de 3,3V ou 5V


Tecnologias Utilizadas

  • Memórias Regulares
  • FPM
  • EDO
  • SDRAM
  • DDR

Memórias Regulares


  • Primeiro tipo de memória a ser utilizado
  • Possuem tempo de acesso de 150 ns, 120, 100 e 80 ns
  • Encontradas apenas na forma de módulos SIMM de 30 vias


Memórias FPM (Fast Page Memory - modo de acesso rápido)


  • São 30% mais rápidas que as memórias regulares
  • Usadas nos 386, 486 e primeiros micros Pentium
  • Encontradas apenas na forma de módulos SIMM de 72 vias
  • Tempo de acesso de 80, 70 ou 60 ns


Memórias EDO (Extended Data Output)


  • Usadas nos 386, 486 e primeiros micros Pentium
  • Encontradas apenas na forma de módulos SIMM de 72 vias e 168 vias (raramente)
  • Tempo de acesso de 70 , 60 e 50 ns
  • São normalmente incompatíveis com placas mãe p/ 486 ou similares


Memórias SDRAM (Synchronous Dynamic RAM)


  • São memórias Sincronas (trabalham sincronizadas com os ciclos (clocks) da placa mãe.
  • Encontradas apenas na forma de módulos DIMM
  • Tempo de acesso de 15 , 12, 10 e 6 ns
  • Chamadas também de PC-66, PC-100 e PC-133










Novas Tecnologias



  • Memórias DDR-SDRAM
  • Memórias DDR2-SDRAM
  • Memórias DDR3-SDRAM
  • Memórias DDR4-SDRAM (Samsung)


Memórias DDR-SDRAM


  • São memórias Síncronas
  • Suporta transferência de dados duas vezes por ciclo de clock
  • Seu módulo possui encaixe diferente das memórias SDRAM


Taxas de Transferência: DIMM versus DDR





DDR x DDR2







DDR


DDR2



Nova tecnologia DDR4 da Samsung




Características DDR x DDR2



Características DDR DDR2
Velocidades (MHz) 266, 333, 400 533, 667 e 800
Transferência de dados por pulso de clock 2 2
Consumo Elétrico Maior menor
Tensão de funcionamento 2,5 1,8
Número de terminais 184 240


Mémoria Duração de Cada Pulso de Clock
DDR266 7,5 ns
DDR333 6 ns
DDR400 e DDR2-400 5 ns
DDR2-533 3,75 ns
DDR2-667 3 ns
DDR2-800 2,5 ns
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NOÇÕES DE ELETRICIDADE.

MC1 - Professor: Nathercio Pedrosa



Noções de Eletricidade


Definições

Energia:


É a propriedade de um sistema que lhe
permite realizar TRABALHO


Energia Elétrica ou Eletricidade:

São os fenômenos em que estão envolvidas
CARGAS ELÉTRICAS



Grandezas Elétricas Fundamentais


  • Tensão -volts (V)
  • Corrente - ampere (A)
  • Resistência - ohm (Ω)
  • Potência - watts (W)


Tensão Elétrica


É a diferença de potencial elétrico entre dois pontos.
Unidade de Medida: Volt (V)
Símbolo: V ou E

Exemplo: A tensão entre o Pólo Fase e o Pólo Neutro de uma tomada elétrica residencial é 220 Volts
VFN = VF – VN = 220 – 0 = 220 V



Tensão Elétrica







Corrente Elétrica


É o movimento ordenado de cargas através de um circuito elétrico fechado.

Unidade de Medida: Ampere (A)
Símbolo: I

Circuito Elétrico Fechado





Resistência Elétrica


É a dificuldade que determinado material exerce à passagem da corrente elétrica.

Unidade de Medida: Ohm ( Ω )
Símbolo: R ou Ω

Materiais Condutores: oferecem pequena resistência a passagem da corrente elétrica

Materiais Isolantes: oferecem grande resistência a passagem da corrente elétrica


Potência Elétrica


Potência elétrica é a quantidade de energia elétrica que uma fonte ou carga converte em um intervalo de tempo.

Unidade de Medida:
Watts – Potência Ativa ou Real (Realiza Trabalho)
VA – Potência Aparente (Potência fornecida)
Var – Potência Reativa (Perdas)
Símbolo: P

Cuidado !!!Não confundir Potência Elétrica com Potencial Elétrico.

Potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho.



Potência Elétrica - Exemplo

                                                           Potência Ativa = 650 W
Estabilizador      ===========>       Microcomputador
Potência Aparente = 1kVA

Pativa (kW) = (2/3)Paparente(kVA) =
P(kW) = 2/3 x 1000 = 650 Watts ou 0,65 kW

Potência Reativa = Perdas = Paparente - Pativa

P(vAr) = 1000 – 650 = 350 Var ou 0,35 kVAr

Obs: Este cálculo só é valido para microcomputadores



Formas de Condicionamento da Tensão e Corrente Elétrica


       Para a utilização racional da energia elétrica, a tensão e a corrente elétrica devem ser condicionadas
Formas Básicas:

Alternada e Contínua


Corrente e Tensão Alternada







T = Período (segundos)
f = Freqüência = 1/T (Hertz)
Ex: tensão da nossa rede elétrica:
V= 220 V
f = 60 Hz (Hertz)
T = 1/60 = 0,016 = 16 ms










Corrente e Tensão Contínua






       Ex: forma de onda da corrente e (tensão) em uma pilha. V= 1.5 Volts







Formas da Tensão e Corrente elétrica para um sistema de computador:



                                                         



Relação entre as Grandezas Fundamentais:


Para um circuito de Corrente Contínua






Intensidade da Corrente que circula pelo circuito (I)
I = V/R (ampere), onde
R = resistência elétrica da carga (lâmpada)







Potência dissipada na Carga
P= Vx I (watts) ou RI






Medição das Grandezas Elétricas Fundamentais



Grandeza Unidade de Medida Instrumento de

                                                                           Medida

Tensão                        volts ( V)                           Voltímetro
Corrente                     ampere (A)                       Amperímetro
Resistência                ohm ( Ω )                          Ohmimetro
Potência                      watts (W)                         Wattímetro


Tipos de Multímetro


1 - Analógico







2 - Digital





Componentes de um Multímetro Digital:







Multímetros:
Tipos de Medição usadas em Manutenção de Computadores


  • Medição de Tensão Contínua (ex: Pilha do relógio da CMOS, Fonte de Alimentação)
  • Medição de Tensão Alternada (Ex: Tomada da rede elétrica)
  • Medição de Resistência (Ex: teste de continuidade de um fusível de uma fonte de alimentação)


Medição de Tensão Contínua (Medindo uma Pilha)






Medição de Tensão Alternada (Tomada da Rede Elétrica)







Medição de Resistências (Teste de Continuidade das Pontas de Prova)






Medição de Resistências (Teste de Continuidade de um Fusível)







Multímetros: como medir (Resumo)




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PROCESSADOR.

MC1 - Professor: Nathercio Pedrosa.



Principais Componentes de um Microcomputador


  • Placa-Mãe
  • Processador
  • Memória RAM
  • Disco Rígido
  • Placa de Vídeo


Processador


       É um CHIP, formado por milhões de transistores e circuitos integrados, que gerencia todas as atividades realizadas pelo micro

Função


Pegar dados   =======>   Processar estes dados   ======>   Devolver o resultado
|
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|
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Conforme programação prévia   ======>  Através de Instruções
Programa: Conjunto de instruções




Principais Fabricantes


  • INTEL (386, 486, Pentium, Pentium II,Pentium III, Celeron Pentium IV, Pentium D, Pentium M, Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7)
  • AMD (AM5x86, K5, K6, K62, Duron, Athlon, Opteron, Sempron, Athlon 64)


Principais Características


  • Freqüência de Operação (Clock Interno)
  • Multiplicação de Clock (Clock externo)
  • Cache Primário (L1) e Secundário (L2)
  • Encapsulamento e Soquete


Como Funciona o Processador



1 - O programa, que está armazenado no disco rígido, é transferido para a memória, através do chipset ponte norte da placa mãe.

2 - O processador, usando um circuito chamado controlador de memória, carrega as informações do programa da memória RAM.

3 - As informações, agora dentro do processador, são processadas

4 - A saída dependerá do programa


Como Funciona o Processador: Clock


       Clock é um sinal usado para sincronizar ações dentro do computador

<=====================>
Ciclo de Clock
Unidade: Hz (Hertz) – Ciclos de clock por segundo
CPU de 100 MHz – 100 milhões de ciclos de clock a cada segundo


Como Funciona o Processador: Multiplicação de Clock (Clock Externo)


       É um recurso utilizado, para que o processador (mais rápido) possa ser utilizado, (seja compatível) pela placa mãe (mais lenta)



Técnicas criadas para minimizar o gargalo entre clock interno e externo



Transferência de mais de um dado por pulso de clock
DDR – Dois dados por pulso (AMD) – Dual Data Rate
QDR – Quatro dados por pulso (Intel) –Quad Data Rate

Ex: Processador AMD de 200 MHz é listado com FSB de 400 MHz
Processador Intel de 200 MHz é listado com FSB de 800 MHz


Memória Cache

       Tipo de memória de alto desempenho, também chamada memória estática.

Com relação a memória RAM (memória dinâmica), a cache :
  • Consome mais energia
  • É maior fisicamente
  • É mais cara
  • É muito mais rápida
  • Pode trabalhar no mesmo clock do processador
  • Fica localizada dentro do processador








Subdividida em L1 (nível 1) e L2 (Nível 2)

A cache L1 é mais rápida porém geralmente é menor que a L2

A cache L1 é subdividida em cache L1 de Instruções (entrada) e Cache L1 de dados (saída)








Encapsulamento e Soquete


       Encapsulamento é a estrutura que reveste e protege o processador como também permite o seu encaixe na placa mãe.
Ex: DIP, PGA,PPGA, SEC
       Soquete é a interface (conector) na placa mãe onde é instalado o processador
Ex: Soquete 7, Soquete 8, Slot One, Slot A, Soquete A, Soquete 370, 475, 754
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PLACA MÃE.

MC1 - Professor: Nathercio Pedrosa



Principais Componentes de um Microcomputador



  • Placa-Mãe
  • Processador
  • Memória RAM
  • Disco Rígido
  • Placa de Vídeo

Placa-Mãe (System Board ou Mother Board)



       É o local onde todos os componentes internos do micro são conectados (memória, placa de vídeo, processador...).

       Sua principal característica é o CHIPSET em que ela é baseada.


Placa Mãe

       É composta de várias camadas de placas chamadas PCB (Placa de Circuito Impresso).
       Inclusive a PCB, além dos componentes discretos utilizados (capacitores, resistores, etc) fazem a grande diferença entre a qualidade de uma placa de um fabricante para outra.


PCB
CAPACITORES DE ESTADO SÓLIDO


CAPACITORES ELETROLÍTICOS ESTOURADOS
CAPACITORES ELETROLÍTICOS


Principais Fabricantes


Asus http://www.asus.com
Biostar http://www.biostar.com.tw
ECS http://www.ecs.com.tw
FIC http://www.fic.com.tw
GigaByte http://www.gigabyte.com.tw
Intel http://www.intel.com
MSI http://www.msi.com.tw
PCChips http://www.pcchips.com
Soltek http://www.soltek.com.tw
Soyo http://www.soyo.com
Supermicro http://www.supermicro.com
VIA http://www.viavpsd.com
Philtronics http://www.philtronics.com.br


Considerações Sobre Marcas


É errado dizer a marca de uma placa-mãe
  • Pela marca do CHIPSET
  • Pela marca do processador

O Correto é descrever:
  • Fabricante da placa-mãe (Asus, Soyo, Intel)
  • Fabricante e modelo do processador (Intel Pentium 4, AMD Athlon 64)


Como descobrir a marca ?


Através de softwares de diagnóstico e identificação de hardware
  • HWInfo
  • Astra
  • AIDA 32
  • Everest


Alguns Elementos da Placa Mãe



  • CHIPSETS
  • Soquetes
  • Slots de Memória
  • Circuito Regulador de Voltagem
  • Barramento Frontal (FSB)
  • JUMPERS
  • BIOS, CMOS, Bateria e Cristal
  • Barramentos de Expansão
  • Conectores Internos e Externos


CHIPSETS



Conjunto de Circuitos Integrados de apoio ao processador

Subdividido em:

Ponte Norte (Controla a comunicação entre o processador e memória)

Ponte Sul (Controla a comunicação com os dispositivos de entrada e saída - I/O)


Principais Fabricantes de CHIPSET


ALi http://www.ali.com.tw
ATI http://www.ati.com
Intel http://www.intel.com
nVidia http://www.nvidia.com
OPTi http://www.opti-inc.com
SiS http://www.sis.com
ULi http://www.uli.com.tw
Utron http://www.utron.com.tw  
VIA http://www.via.com.tw
xPro http://www.pcchips.com






Soquetes


Conector onde é instalado o Processador (CPU)


Lista Completa de Soquetes






Slots de Memória


Conectores onde são instalados os módulos de memória RAM suportados pela placa


Circuito Regulador de Voltagem


Responsável por fornecer voltagens diferentes daquelas fornecidas pela Fonte de Alimentação (0,8 V - 1,2 V – 1,5 V ...)



FSB – Front Side Bus


       É o caminho de comunicação do Processador com o chipset da Placa-Mãe, mais especificamente o circuito ponte norte. É mais conhecido em português como "barramento externo". 

Por exemplo "FSB de 100 MHz" significa "clock externo de 100 MHz".


JUMPERS


       São pequenas peças revestidas de plástico que fazem o papel de chaves liga/desliga para configurar algumas características das placas-mãe:

       Habilitação da recarga da bateria (Clear CMOS)

       Habilitar ou desabilitar dispositivos on board (Placa de rede, MODEM, vídeo, etc)



BIOS, CMOS, BATERIA e Cristal




Barramentos de Expansão


São as vias de comunicação entre o processador e os periféricos

São disponibilizados na placa-mãe do micro através de conectores chamados slots

Tipos


  • ISA
  • MCA
  • VLB
  • EISA
  • PCI e PCI Express
  • AGP
  • USB 1.0 e USB 2.0
  • Firewire
  • IrDA

ISA de 16 bits

ISA de 8 bits

Placas VESA (Vídeo e IDE respectivamente)


AGP (Slot preto), PCI (Slot branco)


Tipos de Slots AGP




Conectores AGP


Conector da Placa AGP 1X/2X
Conector da Placa AGP 4X (Universal)


Slots PCI Express






Comparação entre taxas de
transferências do PCI Express e AGP




AGP 1X: 266 MBps PCI Express 1X: 250 MBps
AGP 4X: 1064 MBps PCI Express 2X: 500 MBps
AGP 8X: 2128 MBps PCI Express 8X: 2000 MBps
PCI Express 16X: 4000 MBps


Placa Mãe com slots PCI Express




Conectores Internos e Externos


Internos:
Conectores para o painel (frontal)


Ligados ao painel frontal do gabinete, servem para operação e sinalização.
  • Botão de RESET
  • Power LED
  • HD LED
  • Power Switch




Conectores Externos


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