BII Tema 2 Perifericos Flashcards

(43 cards)

1
Q

Que es un controlador

A

Nivel de hardware para atender a un dispositivo

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2
Q

Que es una IRQ

A

Una interrupción. Controlada por el PIC (controlador programable de interrupciones)

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3
Q

Que es ISR

A

Rutina de servicio a la interrupción. Es el driver sw.se traduciría como controlador

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4
Q

Que es el PIC

A

controlador programable de interrupciones

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5
Q

Que es la tabla de vectores de interrupciones

A

Zona de memoria reservada.
Están las direcciones de las rutinas (ISR)

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6
Q

Como funcionan las interrupciones

A

El PIC le dice a la CPU tienes curro. La CPU pregunta al PIC que tengo que hacer ( atiende interrupcion). El PIC vuelca en la CPU la dirección de la tabla de vectores de interrupcion. La CPU actualiza el registro y pone la dirección del vector de interrupcion en el CP (contador de programa)

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7
Q

Registros que se comunican con el PIC

A

Registro control
Registro estado
Registro datos

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8
Q

PCI expres.

A

Bus en serie, punto a punto o dedicado a base de líneas o carriles (lanes)

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9
Q

PCI express.
Velocidad y velocidad tranferencia

A

V5 y v6 las más importantes

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10
Q

Concepto DMA

A

Acceso directo a memoria (Direct memory Access)
Envío/recepción de datos directamente a la memoria sin molestar a la cpu
Para dispositivos masivos como disco duro, grafica

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11
Q

Discos duros rígidos arquitectura

A

HDD.
Arquitectura CHS (cilindro,cabeza,sector)

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12
Q

Concepto LBA

A

Logic block addressing. Espacio lineal de direcciones. Se pone un número por cada sector. Se hace por firmware del disco duro

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13
Q

Concepto SSD
Ventajas
formatos

A

Solid State Drive( discos duros sólidos)
Basados en memorias flash/nand
Ventajas:
Al no ser mecánicos menos calor,menos desgaste, más velocidad menor consumo.
Formatos :M2 ,msata,u2

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14
Q

SSD Tecnologías fabricacion

A

Tecnologías fabricacion:
SLC 1 bit por celda (single level cell)
MLC 2 bits por celda(Multiple level cell)
TLC 3 bits por celda (triple level cell)
QLC 4 bits por celda (quad level cell)

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15
Q

Interfaz disco duro.
Sata
Velocidades

A

SATA. Serial ATA en serie
Velocidades
SATA 1 - 1,5 Gbps
SATA 2 - 3 Gbps
SATA 3 - 6 Gbps

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16
Q

IDE/PATA

A

Interfaces disco duro en paralelo. Leen muchos datos a la vez

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17
Q

SCSI

A

interfaz disco duro paralelo.
Más rápido que los ide pero más caros

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18
Q

SAS

A

Serial Attached SCSI.
A cada dispositivo le asigna un WWN (identificador)
Velocidades
SAS 1 - 3 Gbps
SAS 2 - 6 Gpbs
SAS 3 - 12 Gbps
SAS 4 - 22,5 Gbps
Nota: usa mismo conector que SATA
Una controladora SAS reconoce los discos sata. Pero una controladora SATA no reconoce discos SAS
permite cambios en caliente
Clásicos en servidores

19
Q

NVME

A

No volátil memory express través del bus PCI express
Protocolo/estándar para acceso a medios de almacenamiento no volatiles

20
Q

Concepto M2sata

A

Especificación para la ampliación con tarjetas de expansión internas
Reemplaza al msata
Se conecta al bus sata. Limitación según su velocidad (sata 3 -6Gbps)
El puerto M2 puede conectarse al pcie 3.0, serial Sata 3 y USB 3
M2 es el formato físico. Luego hay M2 sata , M2 nvme(pciexpress)

21
Q

Concepto U2

A

Estándar de interfaz para computadoras para conectar unidades SSD.
-Controlan mejor el calor que las M2
Tienen disipador de calor
- Pueden conexión en caliente (hot swap) M2 no puede
En un conector U2 puedes poner un disco sata y sas

22
Q

Cdrom / dvd

A

formato ISO 9660
Sistema de ficheros UDF
Extensiones:
-joilet -nombres largos
- El torito. Arranque desde cd

23
Q

Concepto JBOD

A

Just Bunch of disk
Solo un montón de discos
Sin redundancia
Discos diferentes tamaño
Como cubos, se va llenando uno después de otro

24
Q

Concepto RAID

A

Sistema virtual de almacenamiento.
Conjunto de unidades físicas trabajando con una unidad lógica
Persigue
- rendimiento : paralelizar lectura/escritura
- seguridad: redundancia (pierdes espacio)

25
RAID 0
Stripping (tiras) No redundancia ( no tolerante a fallos) Mínimo 2 discos Buen rendimiento L/E Discos diferente tamaño manda el más pequeño Capacidad neta N° discos * capacidad del más pequeño
26
RAID 1
Mirroring ( espejo) Mínimo 2 discos No paridad, tolerante a fallos. Buen rendimiento L/E Seguridad ( redundancia) Desventaja: información duplicada. Requiere el doble de espacio
27
RAID 2
Acceso paralelo( todos los discos participan simultáneamente en cada petición L/E Redundancia con hamming code(detección y corrección errores) 3 o más discos Capacidad neta (3+2,7+3,15+4) Bit level ( datos a nivel de bit) Múltiples discos paridad
28
RAID3
Acceso en paralelo Datos a nivel de byte Único disco para paridad 3 o más discos Capacidad neta = n° discos - 1
29
RAID 4
Acceso independiente ( cada disco puede hacer acciones diferentes) Trabaja a nivel de bloque 3 o más discos 1unico disco paridad Capacidad neta N - 1
30
RAID 5
Acceso independiente ( cada disco puede hacer acciones diferentes) Trabaja a nivel de bloque 3 o más discos Paridad distribuida Capacidad neta= N - 1 Soporta 1 fallo en la unidad
31
RAID 6
Acceso independiente ( cada disco puede hacer acciones diferentes) Trabaja a nivel de bloque 4 o más discos Doble paridad distribuida Capacidad neta = N -2 Soporta 2 fallos en la unidad
32
RAID 0+1
RAID anidados Hace un RAID 0 con los discos y sobre esos volúmenes hace un RAID 1 Mínimo 4 discos
33
RAID 1+0
Se monta un RAID 1 y con los volúmenes un RAID 0 Mínimo 4 discos
34
Interfaces escaner
Twain Isis Wia sane Nota : DPI ( resolución por pulgada)
35
Gráficos resoluciones
800x600 Svga 1024x768 Xga -1280x720 720p (HD) -1920x1080 1080p ( fullhd) -2k 2048x1080 -4k (UHD) 3840x2160 7680x4320 8k (UHD) 2560x1440 QHD (quadHD)
36
Lenguajes de descripción de página (PDL)
PostScript (adobe) Pcl (printer command language de HP) xps (open xml paper specification) Pdf Dvi ( sistema tex)
37
Thunderbolt
38
USB. Velocidades
USB 1 - 12 Mb/s USB 2 - 480 Mb/s USB 3.0 - 5 Gb/s power delivery 100w USB 3.1 - 10 Gb/s power delivery 240w USB 3.2 - 20 Gb/s USB 4 - 40 Gb/s USB 4 symetric - 80Gb/s USB 4 asymetric - 120 Gb/s Carga a partir del 3.0
39
USB power delivery
Tecnología de carga rápida Hasta 240w Estándar UDB-PD
40
Interrupcion (ISR) Pasos
1.-si, terminamos la interrupción en curso 2.- salvar el estado del procesador (valores registro y flags) y el valor del CP en la pila 3.-consultar en la tabla de vectores de interrupción, la dirección de la ISR correspondiente 4.- cargar en el contador de programa la dirección de la ISR del paso 3 5.- al finalizar de ejecutar la ISR tenemos que volver al estado anterior a la interrupción (recupera de la pila la "foto" de la cpu-paso2
41
Tipos interrupciones 3 tipos
-hardware: dispositivos a la cpu -software: instruccion código máquina llamadas INT -TRAPS:dentro de la cpu
42
Profundidad de color. True color
24 bits de color por pixel
43
Raid esquema Version- como trabaja - redundancia - capacidad neta- discos mínimos - acceso -fallis soportadod