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Arquitectura de Computadores Laboratorios 1, 2 y 3 José Alexander Gómez Calderón Presentado a: Wilson Hernan Perez Correa Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Teléfono: 3125340570, correo electrónico: [email protected] Laboratorio 1 Resumen Practica de laboratorio en la cual se hace una descripción detallada de los resultados arrojados por la herramienta EVEREST la cual se utiliza para hacer un diagnóstico completo y detallado del sistema. 1. Introducción Por medio de este trabajo se pretende utilizar un software que permita analizar los diferentes componentes de un computador, para lo cual de entre las múltiples opciones libres que se encuentran en la red, se seleccionó la herramienta Everest la cual es muy completa y detallada en sus funciones y permite visualizar de manera sencilla todos los componentes de un computador, tales como procesadores, memorias, discos duros, dispositivos lógicos, dispositivos físicos, programas instalados entre otros. 2. Desarrollo de la guía Everest Versión 4.60 Sección 1. Microprocesador En esta pantalla vemos todas las características del microprocesador. Fig. 1. Microprocesador detalles - Tipo (Nombre, fabricante) INTEL - Longitud de palabra 64 Bits - Cachés internas Código de caché L1 – 32 KB per Core Caché L2 – 3 MB (On-Die, ECC, ASC, Full- Speed) - Frecuencia de reloj Velocidad de reloj original [ TRIAL VERSION ] Sección 2. Memoria Principal

Arquitectura de Computadores - Laboratorios 1,2 y 3 - UNAD

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Arquitectura de Computadores

Laboratorios 1, 2 y 3 José Alexander Gómez Calderón

Presentado a: Wilson Hernan Perez CorreaUniversidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Teléfono: 3125340570, correo electrónico: [email protected]

Laboratorio 1

ResumenPractica de laboratorio en la cual se hace una descripción detallada de los resultados arrojados por la herramienta EVEREST la cual se utiliza para hacer un diagnóstico completo y detallado del sistema.

1. IntroducciónPor medio de este trabajo se pretende utilizar un software que permita analizar los diferentes componentes de un computador, para lo cual de entre las múltiples opciones libres que se encuentran en la red, se seleccionó la herramienta Everest la cual es muy completa y detallada en sus funciones y permite visualizar de manera sencilla todos los componentes de un computador, tales como procesadores, memorias, discos duros, dispositivos lógicos, dispositivos físicos, programas instalados entre otros.

2. Desarrollo de la guía

Everest Versión 4.60

Sección 1. Microprocesador

En esta pantalla vemos todas las características del microprocesador.

Fig. 1. Microprocesador detalles

- Tipo (Nombre, fabricante)

INTEL

- Longitud de palabra64 Bits- Cachés internasCódigo de caché L1 – 32 KB per CoreCaché L2 – 3 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)

- Frecuencia de reloj

Velocidad de reloj original [ TRIAL VERSION ]

Sección 2. Memoria Principal

Fig. 2. Características Memoria Ppal.

- Capacidad de almacenamientoTotal 3993 MB- TecnologíaDDR3 SDRAM- Velocidad533 MHz (DDR)

Sección 3. Disco Duro

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Fig. 3. Características Disco duro

- Capacidad de almacenamiento

Fig. 4. Detalles Almacenamiento- Tiempos de acceso- TecnologíaST3320418AS

Sección 4. Periféricos- Tipos- Tecnología- Número y tipo de buses (ranuras) para la interconexión de periféricos

7. ConclusionesSe logró identificar en detalle y a fondo cada uno de los componentes de un equipo de cómputo utilizando una herramienta de diagnóstico detallado, así mismo se amplía el conocimiento en cuanto a las partes que lo integran con el fin de tener más nociones en el tema de la arquitectura de equipos.

8. AgradecimientosSe agradece a la Universidad Abierta y a Distancia por poner a nuestra disposición no solo los espacios para ejercer las practicas, tales como laboratorios o aulas de clase, si no a los tutores de cada uno de ellos quienes nos brindan tanto sus conocimientos como las herramientas o el acceso a ellas para ejercer la práctica de lo que esta en materia de estudio, en este caso, la arquitectura de computadores.

Referencias [1] Wilson Hernand Perez, Sociedad del conocimiento,

https://sites.google.com/a/misena.edu.co/arquitecturadecomputadores/

[2] Descarga Everest, http://everest-ultimate-edition.uptodown.com/

[3] S.K. Rao, T. Kailath, “Orthogonal digital filters for VLSI implementation”, IEEE Trans. Circuits Syst., CAS-31, 1984, pp. 933-945

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Laboratorio 2ResumenPractica de laboratorio en la cual se ilustra por medio de varios ejemplos el uso y funcionamiento de la herramienta MSX88, el cual es un simulador gráfico de un ordenador didáctico que muestra los flujos de información existentes entre los diversos elementos que lo componen.

1. IntroducciónPor medio de este trabajo se pretende utilizar un software que permita identificar y aprender a conocer los flujos de información de un computador, los cuales son totalmente transparentes para el usuario pero que siempre con cada acción que realizamos en el equipo están presentes y son parte fundamental en el correcto funcionamiento de toda herramienta informática.2. Desarrollo de la guía1. Abrir una sesión de MSX88.2. Crear un archivo llamado PROG1.ASM con el siguiente código en ensamblador:

3. Teclear en la línea de comandos EDIT PROG1.ASM.Una vez que se haya abierto el programa teclear el código siguiente, guardar y salir del editor.ORG 2000hMOV AX, 20H MOV DX, 30H ADD AX, DXEND

4. Ensamblar el archivo anterior. Para ello, en la línea de órdenes teclear: ASM88PROG1.ASM;

5. Enlazar el archivo PROG1.O creado.PROG1.O;

6. Ejecutar el programa MSX88.Para ello escribir en la línea de órdenes MSX887. Cargar el programa PR1.EJE en el simulador, para ello en la pantalla de órdenes,escribir LPR1. Una vez en el simulador, podremos pulsar la tecla F6 para ejecutarinstrucción a instrucción el programa anterior, o mediante la tecla F7 para ejecutar cadainstrucción en cada uno de sus ciclos de máquina.

Sección 2: Cambiar los datos que se suman por los datos 9876h y 2000h.Repetir los pasos de la sección 1 hasta terminar la simulación.Crear un archivo llamado PROG1.ASM

EDIT PROG1.ASM

Ensamblar el archivo anterior. Para ello, en la línea de órdenes teclear: ASM88PROG1.ASM

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Enlazar el archivo PROG1.O creado. Desde la línea de órdenes escribir: LINK88PROG1.O;

Cargar y ejecutar el programa

Sección 3: Cambiar la operación aritmética.En vez de sumar se desea restar.Para ello, cambiar la instrucción ADD AX, DX por SUB AX, DX en el código.Repetir los pasos de la práctica 1a hasta terminar la simulación.Crear un archivo llamado PROG1.ASM

EDIT PROG1.ASM

Ensamblar el archivo anterior. Para ello, en la línea de órdenes teclear: ASM88 PROG1.ASM

Enlazar el archivo PROG1.O creado. Desde la línea de órdenes escribir: LINK88 PROG1.O;

Cargar y ejecutar el programa

Sección 4: Cambiar el orden de los operandos en la práctica anterior. Escribir SUB DX,AX y observar que pasa con los flags de estado del computador.Crear un archivo llamado PROG1.ASM

EDIT PROG1.ASM

Ensamblar el archivo anterior. Para ello, en la línea de órdenes teclear: ASM88 PROG1.ASM

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Enlazar el archivo PROG1.O creado. Desde la línea de órdenes escribir: LINK88 PROG1.O;

Cargar y ejecutar el programa

7. ConclusionesSe logró obtener destreza en el uso de la herramienta MSX88 conociendo de manera básica su funcionamiento y utilidad por medio de la ejecución de pequeños programas y verificando los resultados y comportamientos vistos en pantalla para de esa manera tener una mayor visión de cómo viajan los datos en el momento de dar una orden al equipo de cómputo.

8. AgradecimientosSe agradece a la Universidad Abierta y a Distancia por poner a nuestra disposición no solo los espacios para ejercer las practicas, tales como laboratorios o aulas de clase, si no a los tutores de cada uno de ellos quienes nos brindan tanto sus conocimientos como las herramientas o el acceso a ellas para ejercer la práctica de lo que esta en materia de estudio, en este caso, la arquitectura de computadores.

Referencias

[1] Descarga MSX88 portable, http://weblidi.info.unlp.edu.ar/catedras/organiza/index_archivos/Page329.html

[2] Guía de laboratorio No. 2, https://sites.google.com/a/misena.edu.co/arquitecturadecomputadores/unidad-iii-introduccion-a-la-poo

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Laboratorio 3

ResumenPractica de laboratorio en la cual se hace reconocimiento de las partes que componen una Board (placa base, tarjeta madre), para lo cual se toma como eje principal de practica el equipo de cómputo personal y se hace el debido procedimiento de identificación de partes.

1. IntroducciónPor medio del presente laboratorio se pretende aprender a identificar cada una de las partes que componen la Board de un computador, con el fin de que en el momento de estar frente a un caso de la vida real en el cual se tenga que ensamblar desde cero un computador, se tengan las nociones básicas de conocimiento de las diferentes conexiones y partes que posee dicho elemento fundamental en el andamiaje de todo equipo de cómputo.

2. Desarrollo de la guía

Elaborar un informe de los hallazgos sobre el cual hizo la práctica donde aparezca:1. La imagen principal de toda la Board con sus componentes

Explicación de cada uno de los componentes:Board

ASRock K7S41GX

Porcesador

AMD ATHLON XPDisco Duro

Disco duro marca Hitachi 160GBMemoria RAM DDR

Memoria Ram 1gb Ddr2 Bus 533Tarjeta de sonido

Sis SiS 963LChipset

SiS® 741GX Chipset

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Proyección de TecnologíaProcesadores de Última Tecnología

Intel Core i3-4170

Caracteristicas Generales:- Arquitectura: Haswell (64 bits)- Socket: 1150- Núcleos2- Subprocesos: 4- Velocidad: 3.7 GHz- GPU: Intel HD Graphics 4400- Consumo: (TDP)54 W

CPU- Núcleos: 2- Subprocesos: 4- Velocidad: 3.7 GHz- Frecuencia: base100 MHz- Multiplicador: 37x- Cache: L164 KB x2- Cache: L2256 KB x2- Cache: L33072 KB

Memoria- Ifaz. memoriaDDR3, DDR3L

GPU- GPU: Intel HD Graphics 4400- Frec. Base: 200- Frec. Máxima: 1100

AMD FX-6350

Detalles Técnicos- Marca: AMD- Modelo: FD6350FRHKBOX

- Año de fabricación: 2013- Peso del product: 200 g- Dimensiones del product: 14 x 12,7 x 7,1 cm- Número de modelo del product: FD6350FRHKBOX- Número de product: FD6350FRHKBOX- Tipo de memoria del ordenador: DDR3 SDRAM- Número de procesadores: 6- Otras características: Socket AM3+, 4.2 GHz, De caché

L2: 4 MB- Potencia eléctrica 125 vatios

Intel Pentium G3258

Detalles TécnicosMarca: IntelSeries: BX80646G3258Peso del product: 200 gDimensiones del product: 10,5 x 8 x 12 cmNúmero de modelo del product: BX80646G3258ColorNegroFabricante del procesador: Intel Pentium GVelocidad del procesador: 3.2 GHzToma del procesador: Socket H3 (LGA 1150)Número de procesadores: 2Tecnología de la memoria: DDR3-SDRAMTipo de memoria del ordenador: DDR3 SDRAMInterfaz del disco duro: DesconocidoDescripción de la tarjeta gráfica: Intel HD GraphicsPotencia eléctrica: 53 vatiosPlataforma de Hardware: PC

Athlon II X4 845

Caracteristicas Generales- Arquitectura Excavator (64 bits)- Litografía28 nm- Tamaño chip228 mm2- Transistores1178 millones

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- Fecha lanzamiento20 May 2016- SocketFM2+CPU- Núcleos4- Subprocesos4- Velocidad3.5 GHz- Velocidad máx.3.8 GHz- Frecuencia base100 MHz- Multiplicador35x- Cache L1128 KB- Cache L22048 KBParametros- Familia: AMD Athlon II X4 Kaveri- Voltaje: 1.4125 V- Consumo: (TDP)65 W- Package: uPGA- Para equipos: Desktop- Extras: MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A,

AMD64, NX bit, AMD-V

COMPUTADORAS DE ULTIMA GENERACION

Portátil con refrigeración Liquida

ASUS GX700Caracteristicas:Pantalla: 17,3'' (1.920 x 1.200) antireflejosProcesador: Intel Core i7-6820HK (quad-core a 2,7 GHz, Turbo

3,6 GHz, 4,0 GHz con overclocking, 45W TDP)Memoria: 64GB DDR4 2.133 MHzGráficos: Intel HD 530 NVIDIA GeForce GTX 980 8GBAlmacenamiento: Dos M.2 PCIe x4 NVMe de 512 GB en RAID0

Conectividad: Intel Wireless-AC 7265 802.11ac, Bluetooth 4.0Puertos: 3 USB 3.0, 2 USB-C (Thunderbolt 3, USB 3.1), lector

tarjetas SD, toma auriculares, toma micrófono, 1 HDMI, 1 mini DisplayPort, conector RJ45 GbE

Sonido: ASUS Sonic Studio/td>Batería: 93WhOtros: Teclado retroiluminadoDimensiones: 429 x 309 x 35 milímetrosPeso: 3,6 kg (portátil) / 4,8 kg (módulo refrigeración)Precio: 4.499 euros

7. ConclusionesSe conoció de manera didáctica por medio de la práctica directa, de las partes que componen una tarjeta madre o Board, analizándola de manera directa e investigando cada una de las partes que la componen, todo esto con el fin de poner en práctica una de las labores que seguramente en un futuro empleo tendremos que ejercer, por ende la importancia de lo realizado en la presente entrega.

8. AgradecimientosSe agradece a la Universidad Abierta y a Distancia por poner a nuestra disposición no solo los espacios para ejercer las practicas, tales como laboratorios o aulas de clase, si no a los tutores de cada uno de ellos quienes nos brindan tanto sus conocimientos como las herramientas o el acceso a ellas para ejercer la práctica de lo que esta en materia de estudio, en este caso, la arquitectura de computadores.

Referencias

[1] Guía de laboratorio No. 3, https://sites.google.com/a/misena.edu.co/arquitecturadecomputadores/

[2] Imagen tarjeta de sonido, http://www.ic-chipset.com/sis-963lua.html

[3] Imagen Chipset, http://www.vgamuseum.info/index.php/co mponent/k2/item/695-sis-741gx-315[4] Imagen Procesador, http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/TYPE-Athlon%20XP.html[5] Procesador Intel Core i3-4170, https://www.geektopia.es/es/product/intel/core-i3-4170/specs/[6] Procesador AMD FX-6350, https://www.amazon.es/AMD-6350-Procesador-Socket-Heat/dp/B00CLBZAHY/279-9511703-4579204?ie=UTF8&SubscriptionId=AKIAJFKHIH5FQXYBHOQQ&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00CLBZAHY&linkCode=xm2&tag=astr32-21[7] Procesador Intel Pentium G3258, https://www.amazon.es/Intel-Pentium-G3258-BX80646G3258-Procesador/dp/B00KR51AKW?ie=UTF8&SubscriptionId=AKIAJFKHIH5FQXYBHOQQ&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00KR51AKW&linkCode=xm2&tag=astr32-21[8] Athlon II X4 845: https://www.geektopia.es/es/product/amd/athlon-ii-x4-845/specs/[9] ASUS GX700, http://www.xataka.com/analisis/asus-rog-gx7000-analisis

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