INTRODUCCION
TEMAS PRELIMINARES
INTRODUCCION
NOTAS DE INTERES
CAPAS HERARQUICAS DE HARDWARE Y SOFTWARE
COMPONENTES DE UN SISTEMA DE COMPUTO
CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA MEMORIA DRAM
CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA MEMORIA DRAM
PROCESO DE MANUFACTURA DE UN CHIP
EVOLUCION DE LA MEMORIA
COSTOS POR CANTIDAD VENDIDA
VENTAS DE MEMORIA TOTALES
ALGO MAS SOBRE COSTOS (Intel To Build New 300 mm Wafer Factory
In Arizona)
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES INTRODUCCION
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El concepto de arquitectura de un computador
se refiere a la integración de su estructura
física con su estructura lógica.
¿ Qué disciplinas integra el estudio de la
arquitectura de computadores ?
¿ Por qué es importante para un ingeniero
de sistemas y computación poseer
conocimientos sobre arquitectura de
computadores ?
La arquitectura de computadores es un
concepto que integra software, hardware,
algoritmos y lenguajes de programación
para el procesamiento de datos y la
generación de información.
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DISCIPLINA
La disciplina dedicada al estudio, diseño,
construcción
y
aplicación
de
los
computadores recibe el nombre de
Arquitectura de Computadores. Su
estudio se puede dividir en cinco grandes
áreas:
 Entrada – Salida.
 Comunicaciones.
 Control.
 Procesamiento.
 Almacenamiento.
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NOTA INTERESANTE
“Hace 25 años había no más de 50.000
computadores en todo el mundo, hoy se
venden diariamente alrededor de 150.000
computadores”
El
campo
de
la
computación
es
extremadamente
dinámico.
A
cada
momento se diseñan y construyen
máquinas cada vez mejores.
Solo en Estados Unidos, el mercado de la
computación representa entre el 5 y el 10
% del producto nacional.
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NOTA INTERESANTE
Los computadores han traído consigo la tercera
revolución a nuestra civilización: La revolución de
la información. El desarrollo y evolución de los
sistemas de cómputo sirve de impulso a otras
ciencias.
El costo de estos sistemas disminuye a un ritmo
solo comparable al del aumento en su potencia
computacional. Las aplicaciones que antes eran
poco factibles se convierten ahora en prácticas:
Cajeros
automáticos,
Computadores
en
automóviles, Computadores de bolsillo, proyecto
Genoma Humano, world wide web.
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NOTA INTERESANTE
Los buenos programadores siempre están
interesados en el desempeño de sus
programas.
– En los años 60´s: Tamaño de la memoria.
– Modelo actual: Esquema
jerárquico de la
memoria del sistema y la naturaleza paralela
de los procesadores (*).
– Construir software competitivo hoy en día
implica necesariamente un conocimiento de la
organización de los sistemas de cómputo.
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COMPONENTES DE UN SISTEMA
DE COMPUTO
(Basado en Figura 1.3 Computer Organization and Design he Hardware / Software Design Hennessy / Paterson)
SOFTWARE
APLICATION
SOFTWARE
LaTeX
OTROS
SYSTEM
SOFTWARE
OPERATING
SYSTEMS
COMPILERS
GCC
PASCAL
VIRTUAL
MEMORY
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FILE
SYSTEM
ASSEMBLERS
I/O DEVICE
DRIVERS
TASM
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CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
DE LA MEMORIA DRAM
(Basado en Figura 1.14 Computer Organization and Design he Hardware / Software Design Hennessy / Paterson)
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CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
DE LA MEMORIA DRAM
http://www.iiasa.ac.at/Research/TNT/WEB/Research/Understanding_the_dynamics_of_/DRAM_2/dram_2.html
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PROCESO DE MANUFACTURA
DE UN CHIP
(Figura 1.15 Computer Organization and Design he Hardware / Software Design Hennessy / Paterson)
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EVOLUCION DE LA MEMORIA
Documento 041208ChoiJH SAMSUMG
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COSTOS POR CANTIDAD
VENDIDA
http://www.iiasa.ac.at/Research/TNT/WEB/Research/Understanding_the_dynamics_of_/DRAM_3/dram_3.html
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VENTAS DE MEMORIA TOTALES
http://www.iiasa.ac.at/Research/TNT/WEB/Research/Understanding_the_dynamics_of_/DRAM_5/dram_5.html
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ALGO MAS SOBRE COSTOS
Intel To Build New 300 mm Wafer Factory In Arizona
http://www.intel.com/pressroom/archive/releases/20050725corp.htm
“Manufacturing with 300-mm
wafers (about 12 inches in
diameter) dramatically increases
the ability to produce
semiconductors at a lower cost
compared with more widely used
200-mm (eight-inch) wafers. The
total silicon surface area of a 300mm wafer is 225 percent, or
more than twice that of a 200mm wafer, and the number of
printed die (individual computer
chips) is increased to 240
percent. The bigger wafers lower
the production cost per chip while
diminishing overall use of
resources. Three-hundred-mm
wafer manufacturing will use 40
percent less energy and water per
chip than a 200-mm wafer
factory.”
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WAFER
www.si-micro.com/revision.html
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