Tugas 4 [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

A. Internal Memory 1. Apa sifat utama memori semikonduktor? Jawab : - Memori semikonduktor menunjukkan 2 keadaan stabil atau semi stabil. - Memiliki kemampuan untuk ditulis (paling tidak sekali), untuk mengatur keadaan. - Memiliki kemampuan untuk dibaca untuk memahami keadaan. 2.



Apakah perbedaan antara DRAM dan SRAM dalam hal karakteristik seperti kecepatan, ukuran,dan biaya?



Jawab : Kecepatan -> SRAM jauh lebih cepat dari DRAM (DRAM sekitar 4,7 Mhz - 40 Mhz dan SRAM sekitar 100Mhz – 133Mhz) Ukuran -> DRAM memiliki ukurang yang lebih banyak dari SRAM. SRAM membutuhkan lebih banyak transistor daripada DRAM untuk menyimpan sejumlah data tertentu. Sementara modul DRAM hanya membutuhkan satu transistor dan satu kapasitor untuk menyimpan setiap bit data, SRAM membutuhkan 6 transistor. Karena jumlah transistor dalam modul memori menentukan kapasitasnya, untuk jumlah transistor yang sama, modul DRAM dapat memiliki kapasitas hingga 6 kali lebih banyak daripada modul SRAM. Biaya -> SRAM jauh lebih mahal daripada DRAM. Satu gigabyte cache SRAM berharga sekitar $5000, sedangkan satu gigabyte DRAM berharga $20-$75.



3. Jelaskan mengapa satu jenis RAM dianggap analog dan sedang yang lain digital!



Jawab : DRAM dianggap analog karena menggunakan sinyal atau informasi yang diwakili oleh kuantitas fisik variabel terus menerus. Kapasitor dapat menyimpan nilai apa pun selama dalam jangkauan; ambang batas Nilai menentukan apakah biaya ditafsirkan sebagai 1 atau 0.



SRAM dianggap sebagai digital karena Static RAM akan menahan informasi atau sinyal selama terus ada daya atau dengan kata lain tidak menggunakan sinyal selama terus-menerus dengan menyimpan biner menggunakan konfigurasi gerbang-logika flip-flop tradisional.



4. Apa saja aplikasi untuk ROM? Jawab : - Micro-programming - Perpustakaan soubrutines untuk fungsi yang sering digunakan. - Program sistem - Tabel fungsi



5. Apakah perbedaan antara EPROM, EEPROM, dan memori flash?



Jawab : -



-



-



EPROM (erasable programmable read-only memory) adalah memori yang dapat dibaca dan ditulis secara eletrik, namun sebelum ditulis, semua penyimpanan sel harus dihapus kebentuk awal chip dengan paparan radiasi. EEPROM (eletrically erasable programmable read-only memory) adalah memori readmostly yang dapat ditulis kapan saja tanpa menghapus konten sebelumnya; hanya byte atau byte-byte yang dialamatkan yang diperbarui. Operasi tulis memakan waktu jauh lebih lama daripada operasi baca, pada urutan beberapa ratus mikrodetik per byte. Flash memori yang juga menggunakan penghapusan secara elektrik namun dapat menghapus memori flash dalam satu atau dua detik. Flash memori mempunyai kemampuan menghapus 1 blok dari memori daripada menghapus keseluruhan chip. Perbedaanya adalah flash memori tidka dapat menghapus dengan ukuran per bit.



B. Eksternal memori 1. Jelaskan perbedaan antara track, cylinder, dan sector pada disk!



Jawab : -



-



Track adalah jalur melingkar pada permukaan disk atau disket tempat informasi direkam secara magnetis dan dari mana informasi / organisasi data yang direkam dibaca dalam satu set konsentris cincin. Cylinder adalah kumpulan semua track dalam posisi relatif yang sama di platter/piringan. Sector adalah subdivisi dari sebuah track dalam sebuah disk magnetik.



2. Jelaskan istilah seek time, rotational delay, access time, dan transfer time pada disk!



Jawab : -



Seek time adalah waktu yang dibutuhkan untuk memposisikan head di Track pada sistem movable-head. Rotational delay adalah waktu yang dibutuhkan awal sector untuk mencapai head. Transfer time adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan baca atau tulis operasi dari saat head pada posisinya sampai saat sektor bergerak kebawah head.



3. Apakah yang dimaksud stripe data?



Jawab : Data di stripe di seluruh disk yang tersedia. Semua data pengguna dan sistem dilihat selagi disimpan pada disk logis. Disk logis dibagi menjadi strip; strip ini mungkin blok fisik, sektor, atau unit lain. Strip dipetakan secara round robin ke disk fisik berurutan dalam array RAID. Satu set strip berurutan secara logis yang memetakan tepat satu strip ke setiap anggota array disebut sebagai stripe. Dalam array n-disk, n strip logis pertama disimpan secara fisik sebagai strip pertama pada masing-masing n disk, membentuk strip pertama; n strip kedua didistribusikan sebagai strip kedua pada setiap disk; dan seterusnya. Keuntungan dari tata letak ini adalah jika satu permintaan I/O terdiri dari beberapa jalur yang bersebelahan secara logis, maka hingga n jalur untuk permintaan tersebut dapat ditangani secara paralel, sangat mengurangi waktu transfer I/O. Perangkat lunak ini dapat dijalankan baik di subsistem disk atau di komputer host.



4. Bagaimana redundancy dicapai dalam sistem RAID? Jawab : Redundansi berarti bahwa sistem mempunyai salinan file duplikat. Redundansi dalam RAID dicapai dengan "striping", "mirroring" atau campuran "striping dan paritas". -



RAID 0 adalah satu-satunya konfigurasi RAID yang tidak memberikan redundansi, ini memberikan peningkatan kecepatan tetapi jika drive gagal, data anda akan hilang. RAID 1 mencapai redundansi dengan memiliki salinan disk yang identik yang dikenal sebagai mirroring data. RAID 2 menggunakan striping data dengan kode koreksi kesalahan untuk mencapai redundansi. RAID 3 menggunakan informasi paritas untuk mencapai redundansi. RAID 5 mencocokkan striping dan paritas untuk mencapai redundansi data.



-



RAID 6 menggunakan paritas striping dan paritas ganda di seluruh drive untuk mencapai redundansi.



5. Jelaskan cara kerja serpentine recording!



Jawab : Serpentine recording adalah teknik rekaman khas yang digunakan dalam kaset seri/bersambung. Dalam teknik ini, ketika data direkam, set bit pertama direkam sepanjang seluruh pita. Ketika akhir rekaman tercapai, kepala diposisikan ulang untuk merekam trek baru, dan rekaman itu kembali direkam pada seluruh bagian, kali ini dari arah yang berlawanan. Proses itu berlanjut, bolak-balik, sampai pita penuh. Untuk meningkatkan kecepatan, bagian kepala read-write mampu membaca dan menulis sejumlah jalur-jalur yang berdekatan secara bersamaan. Data masih direkam secara serial di sepanjang jalur individual, tetapi blok yang berurutan disimpan di jalur yang berdekatan.