FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UNA COMPUTADORA.Arquitectura de Computadoras
Elioenai GarciaReseña8 de Diciembre de 2015
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
[pic 1]
TEMA:
FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UNA COMPUTADORA
MATERIA:
Arquitectura de Computadoras
DOCENTE:
I.S.C. Marbelli Vivani González López
Alumnos:
Elioenaí García García
Luis Enrique Aquino Morales
Thalía Flores López
Ana María Martínez Guzmán
Félix Alberto Cruz López
Carrera:
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Fecha:
11/11/2015
Grado y Grupo:
5 Semestre grupo “B”
Unidad III[pic 2]
Observaciones: Calificación:
_____________________ ____________________
San Pedro Y San Pablo Teposcolula Oaxaca
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UNA COMPUTADORA (ISIS PROTEUS 8 PROFESIONAL).
CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
Las instrucciones que componen un programa en su conjunto forman lo que se denomina el lenguaje-máquina. Por lo tanto una instrucción de máquina tiene varias partes. Teniendo un código de operación que le indica a la Unidad de Control qué operación debe hacerse con los datos. Las instrucciones que componen un programa están almacenadas en la memoria central, ordenadas en posiciones de memoria consecutivas. Pero a la vez estas instrucciones necesitan un operador que realice las operaciones aritméticas como: suma, resta, multiplicación y división. Para poder ejecutar las operaciones de tipo lógico (comparación de dos datos).
Siendo la ALU la que efectúa las operaciones aritméticas por medio de unos circuitos electrónicos para posteriormente pasar a los registros se utilizan para contener los operandos, los resultados parciales que se van obteniendo en las distintas operaciones y los resultados finales. A continuación en los siguientes apartados expondremos la simulación de un circuito integrado para ejemplificar todo lo anterior mencionado.
FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UNA COMPUTADORA (ISIS PROTEUS 8 PROFESIONAL).
Componentes:
- 74LS181 Arithmetic Logic Unit
 - 74LS47 Open-Collector Outputs
 - KM62256C Low Power CMOS Static RAM
 - Display de 7 segmentos
 
Conexiones:
- Conectamos todas las entradas al 74LS181(ALU).
 - Las salidas de la ALU las conectamos al 74LS47
 - Conectamos esas salidas a un display de 7 segmentos, que nos permitirá visualizar las operaciones que se estén realizando.
 - Esos resultados necesitamos guardarlos en la (KM62256C) memoria RAM.
 - Debemos indicar también que dirección de registro lo deseamos guardar y habilitar la opción de escritura de la memoria RAM y listo.
 
Datasheets de cada circuito integrado.
- 74LS181 Arithmetic Logic Unit.
 
[pic 3]
[pic 4][pic 5]
- 74LS47 Open-Collector Outputs
 
[pic 6][pic 7][pic 8]
- KM62256C Low Power CMOS Static RAM
 
[pic 9][pic 10][pic 11]
Modo de Funcionamiento:
- La simulación pide al usuario ingresar dos operandos y seleccionar el tipo de operación a realizar, el cual pasaran a la ALU para realizar las operaciones necesarias; una vez hecho esto pasaran esos resultados al conector de entrada y salida para así mostrarla finalmente en un display de 7 segmentos. Ahora bien, se necesita almacenar ese dato en la memoria RAM en un registro habilitando el modo de escritura y después para visualizar en el display de 7 segmentos el dato habilitar el modo de lectura de la RAM.
 
Procedimiento:
1.- El funcionamiento interno de una computadora están compuestas por la ALU, la unidad de control, la memoria principal y los dispositivos de entrada/salida, según John Von Neumann.
A continuación, se muestra como se realiza una operación lógica para obtener el número 1. Ver imagen 1. [pic 12]
imagen 1. Componentes de una computadora.
2.- Ahora el valor de numero 1 lo vamos almacenar en la memoria principal (62256) y los vamos almacenar el registro AX (dirección 1). Para hacer esto activamos la opción escribir de la memoria(WE). Ver imagen 2
[pic 13]
imagen 2.Componentes de una computadora.
3.- Tenemos que visualizar el contenido de la dirección de memoria 1 que se almacenó, habilitando la opción de lectura(OE) de la memoria principal. Ver imagen 3.
[pic 14]
imagen 3. Componentes de una computadora.
TABLA DE OPERACIONES
Operador A  | Operador B  | Selección de Operación  | C.N.  | M.  | Número  | 
0000  | 0000  | S1  | 0  | 0  | 0  | 
0000[pic 15]  | 0010  | S3  | 0  | 0  | 1  | 
0100  | 0010  | S3  | 1  | 0  | 2  | 
0010  | 0001  | S0  | 0  | 1  | 3  | 
0100  | 0100  | S3  | 1  | 0  | 4  | 
0101  | 0101  | S3  | 0  | 0  | 5  | 
0110  | 0110  | S2  | 1  | 0  | 6  | 
0111  | 0110  | S3  | 0  | 1  | 7  | 
0010  | 0010  | S3  | 1  | 0  | 8  | 
1001  | 1001  | S0  | 1  | 0  | 9  | 
CONCLUSIÓN
Con anterioridad observamos y podemos concluir que la implementación de circuitos integrados para la inclusión en esta práctica es muy cómoda y representativa ya que pudimos percibir la interrelación de las diferentes partes para la generación de un objetivo en común.
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