A quantidade máxima de memória que um processador consegue a...
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Alternativa correta: A - número de linhas no barramento de endereço.
A questão em análise se refere à capacidade de endereçamento de um processador, que está diretamente relacionada com a quantidade máxima de memória que ele consegue acessar. O fator determinante para isso é o número de linhas no barramento de endereço. Vamos entender o porquê:
O barramento de endereço é um conjunto de linhas (ou vias) de comunicação por onde o processador envia sinais para identificar onde os dados devem ser lidos ou escritos na memória. Cada linha do barramento de endereço pode transportar somente um bit de informação, que pode ser 0 ou 1. Assim, o número de linhas define quantos endereços distintos podem ser representados, seguindo a lógica binária.
Para calcular a quantidade máxima de memória que pode ser endereçada, usa-se a fórmula 2n, onde n é o número de linhas no barramento de endereço. Por exemplo, um barramento de 32 linhas pode endereçar 232 endereços de memória, o que equivale a 4 GiB (Gigabytes) de memória.
Essa questão exige o entendimento de que a alternativa correta não poderia ser a B, já que o barramento de dados se refere à largura dos dados que são transferidos, e não ao endereçamento de memória. A alternativa C, barramento de controle, relaciona-se com sinais de controle, como leitura e escrita, não com a capacidade de endereçamento. A alternativa D, controlador de memória no chipset, embora esteja envolvido na comunicação com a memória, não define a quantidade máxima de memória endereçável, que é uma característica inerente ao processador e seu barramento de endereço. Por fim, a alternativa E, registrador SLC, não é um termo reconhecido no contexto da arquitetura de computadores para definir a capacidade de memória, o que a torna incorreta para o contexto da questão.
Ao entender esses conceitos, fica claro que a alternativa A é a correta, pois é o número de linhas no barramento de endereço que define a capacidade máxima de memória que o processador pode acessar.
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O "barramento de endereços" serve para que o microprocessador especifique qual é a posição de memória a ser acessada, ou qual é o dispositivo de entrada e saída a ser ativado. O barramento de endereços é unidirecional, ou seja, os bits “saem’ do microprocessador.
Além desses dois barramentos, dois sinais de controle servem para definir se a operação a ser realizada é uma leitura ou uma gravação, e se deve atuar sobre a memória ou sobre um dispositivo de E/S.
São eles:
·MIO: Este sinal indica se a operação diz respeito à memória ou a E/S
·RW: Este sinal indica se a operação é uma leitura ou uma gravação
Através desses dois sinais, podem ser definidas 4 operações básicas:
·Leitura da memória
·Escrita na memória
·Leitura de EIS (Ex: do teclado)
·Escrita em E/S (Ex: no vídeo)
Os microprocessadores possuem, além do barramento de dados e de endereço, o chamado "barramento de controle", no qual existe una miscelânea de sinais digitais com diversas finalidades, Os sinais RW e MIO exemplificados são parte do barramento de controle.
O Barramento de Endereço (Address Bus) é usado para selecionar a origem ou destino de sinais transmitidos num dos outros barramentos ou numa de suas linhas. Ele conduz endereços. Uma função típica do Barramento de Endereço é selecionar um registrador num dos dispositivos do sistema que é usado como a fonte ou o destino do dado. O Barramento de Endereço do nosso computador padrão tem 16 linhas e pode endereçar 216 (64 K) dispositivos (1K= 1024, ou 210 , no jargão de computação).
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