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Infografía unidades de medida

castillo campos Manuel Antoniov6

Created on September 22, 2024

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Unidades de memoria

Memoria

Las memorias de computadora son los principales dispositivos que almacenan datos e información. Se dividen en memorias volátiles y no volátiles, que tienen características diferentes. Las memorias informáticas más utilizadas son la RAM (memoria de acceso aleatorio), la ROM (memoria de sólo lectura) y las unidades de memoria flash. Otros tipos son las unidades de disco duro, las unidades ópticas, las unidades de cinta y las unidades de estado sólido (SSD).

memoria principalRAM

memoria secundariaDiscos

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Unidades de medida

RAM

  • La memoria principal es la parte del computador donde se almacenan las aplicaciones de software, el sistema operativo y otra información para que la unidad central de procesamiento (CPU) tenga un acceso directo y rápido cuando se requiera para efectuar las tareas.
  • Se describe como la memoria interna de la computadora. Se coloca la palabra “principal” para deslindarla de los dispositivos de almacenamiento periféricos. También se denomina memoria de acceso aleatorio (RAM), ya que la CPU puede ir inmediatamente a cualquier sector de la memoria sin tener que hacer este proceso como una secuencia.
  • La RAM es uno de los tipos de memoria más rápidos. Permite que los datos se lean y se escriban. Sin embargo, al apagar la computadora, se purga todo lo que está contenido en ella.
  • La computadora solo puede manejar los datos que están en la memoria principal. Por tanto, cada programa que se ejecute y cada archivo al que se acceda debe copiarse desde un dispositivo de almacenamiento a la memoria principal.

Componentes de la memoria principal

  • SIMM. Corresponde a las siglas de “Módulo de memoria individual en línea”. Un SIMM es una pequeña lámina con una gran cantidad de chips de memoria. Los SIMM utilizan un bus de 32 bits. Las SIMM originales tenían 30 pines o conectores, que son contactos metálicos que se conectan a la placa base. Sin embargo, los nuevos chips SIMM tienen 72 pines. Los procesadores más nuevos requieren un bus de memoria de 64 bits, por lo que es mejor usar DIMM.
  • DIMM. Significa “Módulo de memoria dual en línea”. Un DIMM es una pequeña placa que contiene chips de memoria. Utiliza un bus de 64 bits a la memoria, mientras que un módulo de memoria en línea (SIMM) solo tiene una ruta de 32 bits. Esto permite que los DIMM transfieran más datos a la vez. Debido a que los DIMM tienen capacidades de transferencia de datos más rápidas que los SIMM, prácticamente los han reemplazado por completo. Los DIMM vienen en configuraciones de 168 pines, pero algunos tienen hasta 240 pines.
  • SO-DIMM. Significa “Módulo de memoria dual en línea de recinto pequeño”. La mayoría de las computadoras de escritorio tienen mucho espacio para los chips de RAM, por lo que el tamaño de los módulos de memoria no es una preocupación. Sin embargo, con la llegada de las computadoras portátiles se hizo muy importante el tamaño de los módulos de memoria. Por este motivo se concibieron los SO-DIMM El tamaño de un SO-DIMM es solo el 50% del de un DIMM. Esto facilita la flexibilidad cuando se están diseñando las memorias para este tipo de computadoras. Los SO-DIMM inicialmente tenían 72 conectores y las transferencias de datos eran de 32 bits. Sin embargo, los SO-DIMM actuales poseen normalmente 144 pines, lo cual hace posible realizar las mismas transferencias de 64 bits que un DIMM de tamaño normal.

Tipos de memoria principal

  • Memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM). Es el tipo de memoria principal más utilizado en una computadora. Los bits de datos quedan guardados en una casilla de memoria, que consiste en un pequeño condensador y un transistor. El condensador puede encontrarse en estado cargado o descargado. Estos dos estados sirven para simbolizar los dos valores de un bit, que son cero y uno. Sin embargo, la carga eléctrica en los condensadores se va perdiendo lentamente. Para resolver esto, la DRAM necesita tener un circuito externo para renovar la memoria, volviendo a copiar reiteradamente la información contenida en los condensadores para reponer así su carga inicial. Así, la DRAM está constantemente reponiendo cualquier dato que esté almacenado en la memoria. Actualiza la información enviando a la celda de memoria millones de pulsos por segundo. Este proceso de actualización es la característica que define a la memoria dinámica de acceso aleatorio. La DRAM es una memoria inestable, porque la información que contiene se desvanece de inmediato al cortar la energía.
  • Memoria estática de acceso aleatorio (SRAM). Es una memoria de semiconductores que utiliza un circuito de enclave biestable (flip-flop) para almacenar cada bit. Se usa comúnmente en los dispositivos integrados como fuente de memoria. Es más rápida y más cara que la DRAM. La información almacenada en la SRAM no necesita renovarse continuamente, en esta memoria los datos están fijados como una “imagen estática”, hasta que se borren al desconectarse la energía, o se escriba sobre ellos. Por consiguiente, la SRAM cuando no se está usando es más eficiente y menos densa en el consumo de energía. En tal sentido, es una mejor opción que la DRAM para ciertos usos, como las memorias caché ubicadas en las CPU. Por otro lado, la densidad de la DRAM la convierte en una mejor alternativa para la memoria principal.
sistema binario

El sistema binario o sistema diádico es un sistema de numeración fundamental en la computación e informática, en el cual la totalidad de los números pueden representarse empleando cifras compuestas por combinaciones de dos únicos dígitos. En el caso del código binario, los dígitos utilizados son ceros (0) y unos (1).

Bit

  • En informática se denomina bit (acrónimo en inglés de Binary digit, es decir, “dígito binario”) a un valor del sistema de numeración binario. Dicho sistema se llama así porque comprende únicamente dos valores de base: 1 y 0, con los cuales se puede representar una cantidad infinita de condiciones binarias: encendido y apagado, verdadero y falso, presente y ausente, etc.

Tipos de memoria secundaria

unidades de disco duro: Los discos duros son dispositivos magnéticos de almacenamiento de datos que se utilizan en computadoras y otros dispositivos electrónicos. Son capaces de almacenar grandes cantidades de datos y son relativamente económicos. Los discos duros se encuentran en computadoras de escritorio, portátiles y servidores. Son conocidos por su alta capacidad de almacenamiento, pero también son vulnerables al daño físico.Memoria flash: La memoria flash es un tipo de memoria no volátil que se utiliza en dispositivos electrónicos como cámaras digitales, teléfonos inteligentes y unidades USB. Es más duradero que los discos duros y tiene una mayor velocidad de lectura y escritura. La memoria flash se encuentra en muchos formatos, incluidas tarjetas de memoria, pen drives y unidades SSD. Discos ópticos: Los discos ópticos son dispositivos de almacenamiento de datos que utilizan tecnología óptica para leer y escribir datos. Incluyen CD, DVD y discos Blu-ray. Los discos ópticos se utilizan para almacenar música, películas, juegos y otros tipos de archivos. Son relativamente económicos y se pueden reproducir en una variedad de dispositivos, incluidas computadoras, reproductores de DVD y consolas de videojuegos. Memoria externa: La memoria externa es un tipo de memoria secundaria que se utiliza para almacenar datos y programas fuera de la computadora. Incluye dispositivos como unidades USB, tarjetas de memoria y discos duros externos. La memoria externa es útil para transferir archivos entre computadoras y para realizar copias de seguridad de datos importantes. Es portátil y se puede llevar fácilmente de un lugar a otro.

HERCIO

En informática, los hercios sirven para expresa la velocidad del reloj de las CPUs, de manera que el hercio es la medida más utilizada para evaluar el rendimiento de una CPU. En este caso, se refiere a la cantidad de veces que el voltaje de la señal eléctrica de la CPU pasa del valor bajo al valor alto en un intervalo de un segundo.

DISCOS

  • Grupo dispositivos de almacenamiento masivo de datos en una computadora que suelen ser más lentos que la memoria primaria o principal. Son parte de la memoria secundaria de una computadora los discos duros, disqueteras, unidades ópticas, unidades de memoria flash, discos zip, etc.
  • Son dispositivos secundarios porque no son primordiales para el funcionamiento de la computadora.
  • Estos dispositivos de almacenamiento masivo de datos son utilizados para almacenar información de manera permanente, lo que significa que la información se mantiene incluso cuando la computadora se apaga.
  • La memoria secundaria de una computadora es una colección de dispositivos que almacenan información, que son más lentos que la memoria principal. Estos dispositivos incluyen discos duros, unidades ópticas y otros dispositivos de almacenamiento. Aunque son importantes, no son esenciales para la computadora.
  • La memoria secundaria es utilizada para almacenar datos a largo plazo, de manera que estos no se pierdan cuando se apaga la computadora. Es más lenta que la memoria principal, pero tiene una capacidad de almacenamiento mucho mayor.

MEGABYTE

Megabyte es el nombre de una unidad de información equivalente a un millón de bytes aproximadamente. Se trata, por lo tanto, de un múltiplo del byte, unidad usada en el terreno de las telecomunicaciones y la informática.

GIGABYTE

  • Un gigabyte (GB) es una unidad estándar usada con mucha frecuencia en informática. Aporta información sobre la capacidad de almacenamiento de un medio o el tamaño de un archivo. También las tarifas de teléfono móvil usan GB para indicar qué cantidad mensual de volumen de datos está incluida en el contrato. Para poder definir correctamente un gigabyte, tienes que saber de qué se compone realmente la unidad de medida y cómo se relaciona con otras unidades de almacenamiento de datos. Un gigabyte se compone de alrededor de 1 mil millones de bytes, siendo el byte la cantidad de datos más pequeña de la tecnología digital. En la práctica, un byte tiene la información para la reproducción de una sola letra. A su vez, se compone de 8 bits: los “Binary Digits” (en español: dígitos binarios). El bit es la unidad de información más pequeña y se basa en la comunicación binaria usada por los ordenadores. Sin embargo, debido a que los ordenadores siempre procesan más de un bit para almacenar o transmitir datos, los bits se agrupan en bytes.

ByteSe conoce como byte a la unidad básica de información empleada en la informática y las telecomunicaciones, equivalente a un conjunto ordenado y regular de bits (código binario), generalmente estipulado en 8. Es decir: 8 bits equivalen a un byte, pero dicha cantidad puede alterarse, así que un byte es equivalente en realidad a n bits ordenados. Esta unidad no tiene un símbolo convencional de representación, pero en algunos países se emplea la letra B.

KILOBYTE

En el campo de la informática, el kilobyte (KB) es una unidad estándar que comprende el tamaño de un archivo o una memoria de datos. La base de esta unidad de medida son los bytes, que a su vez están formados por bits. Un byte se compone de 8 bits, siendo el bit la unidad de información más pequeña en la informática.

TERABYTE

Ya sea un smartphone, un ordenador portátil o una memoria USB, utilizamos diferentes formas de almacenar datos. Debido a la creciente digitalización de los contenidos, la capacidad de almacenamiento necesaria también ha ido aumentando. La cantidad de datos que puede almacenar un soporte se especifica con la unidad byte. Esta es la cantidad de datos más pequeña posible. Para evitar que los números sean incomprensiblemente largos, las cantidades mayores de datos reciben prefijos decimales. Un terabyte correspondería por tanto a 10 000 000 000 bytes. Sin embargo, como los ordenadores cuentan según el sistema binario, que funciona con la base 2 (2x) en lugar de 10 (10x), el factor de conversión entre unidades individuales no es 1000 sino 1024 (210). Por tanto, un terabyte comprende 1 099 511 627 776 bytes.

ZETTABYTE

La unidad de almacenamiento “zettabyte” se compone de dos términos: zetta y byte. Con la definición de estos términos, se puede deducir fácilmente el significado de un zettabyte. Un byte consta de 8 bits. Un bit describe la unidad de información más pequeña posible, que puede asumir dos estados: 0 o 1. Esto da como resultado un total de 256 (28) estados diferentes para un byte. Con un byte se puede almacenar un carácter en forma binaria. En comparación con otros datos, un documento de texto requiere muy poco espacio de almacenamiento, por lo que se pueden usar los bytes para especificar su tamaño. Sin embargo, esta unidad es demasiado pequeña para dispositivos de almacenamiento externo, vídeos o música. Por esta razón, existen numerosos múltiplos de un byte para especificar en un número legible cantidades aún mayores de datos y capacidades de almacenamiento. “Zetta” es el conocido como prefijo decimal. El significado de este prefijo se define en el sistema internacional de unidades. Por lo tanto, zetta siempre significa 1021. Ahora que sabes de qué está compuesta la palabra zettabyte, quizá esté más claro: un zettabyte corresponde a 1021 bytes, es decir, a 1 000 000 000 000 000 000 000 bytes, o a mil trillones de bytes. Sin embargo, los ordenadores no calculan según el sistema decimal, sino según el sistema binario. Este se basa en la base 2. Un zettabyte corresponde, pues, a 270 = 1 180 591 620 717 411 303 424 bytes. El prefijo binario reservado para este tamaño es “zebi”, por lo que la designación correcta es “zebibyte”. Sin embargo, hasta ahora los prefijos binarios no han podido establecerse en el uso lingüístico.

PETABYTE

Un petabyte (PB) es una unidad de medida de almacenamiento digital que representa una enorme cantidad de datos. Equivale a 1.000 terabytes o 1.000.000 de gigabytes. El almacenamiento informático ha avanzado mucho a lo largo de las décadas. En las primeras etapas del almacenamiento informático, se necesitarían edificios enteros para albergar el almacenamiento digital que hoy en día puede contener una unidad flash de 5 dólares en una tienda. A medida que avanzamos, eventualmente tuvimos que encontrar nuevos nombres para representar nuevas cantidades de datos a medida que nos acercamos a ellos. Un petabyte de almacenamiento es una enorme cantidad de espacio que podría almacenar miles de millones de páginas de texto si fuera físico y millones de películas 4K. Es difícil imaginar el gran volumen de información que se puede almacenar en un petabyte.

EXABYTE

Según el sistema decimal, un exabyte comprende 1018, es decir, un trillón de bytes. Un megabyte consta de un millón de bytes. A modo de recordatorio, hoy en día se necesitan unos 4 MB para almacenar una foto de alta resolución. La mayor cantidad de datos que manejamos actualmente a nivel mundial es el zettabyte, que, según el sistema binario, corresponde a 1024 exabytes. Cualquiera que tenga un disco duro externo de la gama de los terabytes puede imaginar rápidamente lo que esto significa: 1024 terabytes son 1 petabyte, 1024 petabytes son 1 exabyte.