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ATIVIDADE CONTEXTUALIADA - ELETRÔNICA DIGITAL E SISTEMAS DIGITAIS Aluno: Lucivaldo Felisberto da Costa 1. Para começar, análise com atenção o texto e, em seguida, elabore sua resposta! Quando comparados com os sistemas analógicos, os sistemas digitais armazenam grande quantidade de dados e informações. Essa característica se dá em razão das memórias semicondutoras, as quais são formadas por células constituídas de capacitores e transistores que armazenam os dados em unidades binárias que possuem de 1 a 8 bits. Considerado o elemento básico para representar números decimais em sistemas digitais, o bit (cuja nomenclatura decorre de binary digit, isto é, digito binário) constitui a menor unidade de dados binários. Diante disso, podemos dizer que os dados são comumente manipulados em unidades de 8 bits denominadas bytes. Por sua vez, um byte pode ser dividido em duas unidades de 4 bits, denominadas nibbles. A unidade completa de informação, no entanto, é conhecida como word e consiste em um ou mais bytes. 2. Com base na interpretação do texto acima, juntamente com seus conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina, elabore o seu texto argumentativo-dissertativo, respondendo aos questionamentos abaixo: Considerando os estudos da nossa disciplina e o conteúdo do e-book, elabore um texto argumentativo-dissertativo sobre Memórias semicondutoras, incluindo: 1. Endereço e capacidade de memória 2. Memórias de acesso aleatório 3. Memórias somente de leitura 4. Memórias FIFO e LIFO ATIVIDADE CONTEXTUALIADA - ELETRÔNICA DIGITAL E SISTEMAS DIGITAIS Conforme visto no material de estudo da unidade 1, endereço é a localização de uma unidade de dado em um arranjo de memória, caracterizada por uma linha e uma coluna. Quando analisamos um arranjo bidimensional, precisamos levar em consideração os valores apontados nas células destacados nas linhas e colunas, sendo que o valor também pode ser especificado em uma linha, conforme exemplos demostrado no material de estudo. Já a capacidade é o número total de unidades de dados que podem ser armazenadas na memória. A funcionalidade da capacidade pode acontecer em kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Sendo que as memórias realizam operações de escrita e leitura. Enquanto a operação de escrita envolve inserção de dados em um endereço específico, a operação de leitura é responsável por copiar os dados deste endereço. Essa condição é conhecida como operação de endereçamento, sendo realizada por meio de um barramento de dados bidirecional, já que eles entram e saem da memória. A RAM é conhecida como memória de acesso aleatório, pois os dados armazenados nela são aqueles que estão sendo usados no momento. Aprendemos no material de estudo, que ela é caracterizada como volátil, uma vez que os dados armazenados se perdem ao reiniciarmos o computador. A RAM é parte importante nos computadores, já que o processador precisa dela para armazenar os dados que estamos interagindo ou pesquisando. A memória ROM, também conhecida como memória somente de leitura, permite apenas a leitura dos dados, pois a gravação deles é realizada pelo fabricante. Dessa forma, não podem ser apagados ou alterados. Esse tipo de componente assegura as informações tratadas caso o computador seja desligado, definindo assim a memória ROM como não volátil. As memórias FIFO e LIFO, se referem à ordem pela qual os dados são inseridos. Conforme estudo nessa disciplina e descrito no livro, a memória FIFO (first in, first out) é constituída por um conjunto de registradores de deslocamento que efetuam operações básicas de entrada e saída de dados, de modo que o primeiro dado escrito na memória seja o primeiro a ser lido. Nesse contexto, os dados e informações que foram inseridos primeiros terão prioridade para serem processados. É como se fosse uma fila única por ordem de chegada, sem prioridade extra, ou seja, o primeiro que chega é o primeiro que sai. Já a memória LIFO (last in, first out) refere-se a uma pilha de bytes operando de forma paralela. A LIFO é utilizada em aplicações que envolvem sistemas microprocessados devido às diferentes lógicas de programação existentes nesses dispositivos automatizados. A LIFO permite que dados e informações sejam armazenados e lidos na ordem inversa. Um exemplo desse caso seria uma pilha de pratos em um restaurante, seguindo a ordem, o último prato a ser colocado na pilha, em tese, seria o primeiro a sair. Sintetizando, de forma geral, as memórias possuem valores inestimáveis para o bom funcionamento dos computadores, bem como de outras tecnologias que necessitem da atuação e armazenamentos de memórias, sejam elas voláteis ou não. REFERÊNCIAS CARLETO, Nivaldo. Eletrônica Digital e Sistemas Digitais. Recife-PE: Ser Educacional, 2019. Introdução ao Queue e Stack. DEVMEDIA. Disponível em: https://www.devmedia.com.br/queue-e-stack-trabalhando-com-os-modelos-fifo-e-lifo- em-net/25579. Acessado em 19 de novembro de 2022.
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