PENGANTAR ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER
ARSITEKTUR SISTEM MEMORI
KARAKTERISTIK MEMORI
KAPASITAS
KINERJA
SATUAN TRANSFER
METODE AKSES
TIPE FISIK
KARAKTERISTIK FISIK
2
KAPASITAS • Kapasitas dinyatakan dalam byte ( 1 byte 8 bit) atau word • Panjang word yang umum adalah 8, 16 dan 32 bit
3
SATUAN TRANSFER • Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dan keluar dan modul memori. • Ada 3 konsep dalam satuan transfer : 1. Word 2. Addressable Unit 3. Unit of Transfer 4
METODE AKSES Terdapat 4 jenis metode akses : 1. Sequential Access 2. Direct Access 3. Random Access 4. Associative
Metode Sequential Access dan Direct Access
dipakai pada memori pembantu Metode Random Access dan Associative dipakai pada memori utama
5
KINERJA Pada memori utama terdapat 3 buah parameter kinerja : 1. Access Time 2. Memory Cycle 3. Transfer Rate
6
TIPE FISIK • Memori utama dikemas dalam sebuah Chip • Dua jenis yang umum digunakan saat ini adalah : 1. Memori semi konduktor yang memakai teknologi LSI 2. Memori semi konduktor yang memakai teknologi VSLI
7
KARAKTERISTIK FISIK Karakteristik Fisik Ada 2 yaitu : 1. Memori Volatile 2. Memori Non Volatile
8
KLASIFIKASI MEMORI Memori Utama : 1. Internal : RAM, DRAM, SDRAM 2. Eksternal : ROM, PROM, EPROM, CACHE Memori Pembantu Disk magnetik, pita magnetik, floopy disk, drummagnetik, optical disk 9
MEMORI SEMI KONDUKTOR RANDOM ACCESS Tipe Memori
Mekanisme Penulisan
Kategori
Penghapusan
RAM
Read –Write Read-only
Electrically byte level
Electrically
Volatile
ROM
Read Only Memory
Tidak Mungkin
Mask
Non Volatile
Read mostly memory
Sinar Ultra Violet
PROM
EPROM Flash Memory
Volatilitas
Electrically block level
EEPROM 10
MEMORI UTAMA Memori utama yang digunakan untuk menyimpan dan memanggil data diklasifikasikan menjadi 2 yaitu : 1. RAM (Random Access Memory) 2. CAM (Content Address Memory)
11
RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) • RAM diakses melalui alamat, • Semua lokasi yang dapat dialamati dapat diakses secara acak (random) • Membutuhkan waktu akses yang sama tanpa tergantung pada lokasi fisik di dalam memori • Ada 2 jenis RAM 1. RAM Dinamik 2. RAM Statik 12
CONTENT ACCESS MEMORY (CAM) • Memori diakses berdasarkan isi bukan alamat • Pencarian data dilakukan secara simultan dan paralel • CAM disebut juga memori asosiatif
13
MEMORI CACHE • Buffer berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data yang diakses pada saat itu dan data yang berdekatan dalam memori utama • Waktu akses memori cache lebih cepat 5 – 10 kali dibandingkan memori utama
14
PRINSIP KERJA MEMORI CACHE Cache berisi salinan sebagian isi memori utama Pada saat CPU membaca sebuah word memory, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word berada di cache Jika word berada di cache, maka akan dikirimkan ke CPU yang dikenal sebagai proses HITT Jika tidak ada, maka blok memori utama yang terdir idari sejumlah word tetap akan diletakkan di cache yang dikenal sebagai proses MISS dan selanjutnya dikirim ke CPU 15
ELEMEN ELEMEN RANCANGAN CACHE
Ukuran Cache Fungsi Pemetaan Algoritma Penggantian Ukuran Blok
16
UKURAN CACHE Disesuaikan kebutuhannya dalam membantu kerja memori utama Semakin besar ukuran cache, maka semakin besar pula jumlah gerbang yang terdapat dalam pengalamatan cache, yang mengakibatkan cache berukuran besar akan lebih lambat dari cache yang berukuran kecil Ukuran cache antara 1 K sampai 512 K
17
FUNGSI PEMETAAN (MAPPING) PEMETAAN LANGSUNG Memetakan masing-masing blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Fungsi pemetaan mudah diimplementasikan dengan menggunakan alamat Cache diakses dengan menggunakan alamat memori utama dianggap terdiri tiga fiels yaitu tag, line dan word Kekurangan terdapat pada lokasi cache yang tetap bagi sembarang blok-blok yang diketahui 18
FUNGSI PEMETAAN (MAPPING) PEMETAAN ASOSIATIF Mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuatkan ke sembarang saluran cache. Cache control logic menginterpretasikan alamat memori hanya sebagai sebuah field tag dan field word. Terdapat fleksibilitas penggantian blok ketika sebuah blok di baca ke dalam cache Kekurangannya adalah kompleksitas rangkaian yang diperlukan untuk menguji tag seluruh salura cache secara paralel 19
ALGORITMA PENGGANTIAN Digunakan untuk menentukan blok mana yang harus dikeluarkan dari cache untuk menyiapkan tempat bagi blok baru Ada 2 metode 1. Write- through 2. Write-Back
20
ALGORITMA PENGGANTIAN Write-Through Cache dan memori utama diupdate secara bersamaan waktunya. Keunggulannya salinan data di memori utama dan cache tetap Kelemahannya pada proses Write memrlukan jumlah waktu sama dengan proses MISS
21
ALGORITMA PENGGANTIAN Write-Back Melakukan update data di memori utama hanya pada saat word memori telah dimodifikasi dari cache Keunggulannya proses Update word tidak terbatas Kelemahannnya salinan data di memori utama tidak tetap / konsisten selama data termodifikasi benar-benar ada di memori utama 22
IMPLEMENTASI MEMORI UTAMA 1. Memori Stack Merupakan struktur data tidak tetap yang kembali dan digunakan untuk menyimpan parameter yang dilalui alamat dalam subroutine call dan return, memanipulasi alamat serta operasi aritmatika 23
IMPLEMENTASI MEMORI UTAMA 2. Memori Modular Dalam sistem modular RAM dipisah menjadi modul-modul yang berbeda yaitu MAR dan MBR Penggunaan memori modular biasanya pada sistem pipeline dan prosesor array 24
IMPLEMENTASI MEMORI UTAMA 3. Memori Virtual Prinsip dasar memori virtual adalah mengalamati ruang penyimpanan logikal yang secara fisik lebih besar dari ruang penyimpanan riil
25
MEMORI PEMBANTU (AUXILIARY MEMORY) Bersifat non-volatile yaitu jika tidak ada listrik, maka isi memori tidak hilang Tidak mempengaruhi langsung fungsi CPU Yang termasuk memori pembantu adalah 1. Pita Magnetik 2. Disk Magnetik 3. Floopy Disk 26
PITA MAGNETIK Merupakan suatu lajur plastik tipis, lebar ½ inchi, yang dilapisi dengan medium perekaman magnetik Biasa terbagi menjadi 7/9 track panjang pita Kerapatan rekaman (bpi) yaitu 800,1600 dan 6250 bpi Terdapat satu bit paritas untuk pendeteksian kesalahan 27
DISK MAGNETIK • Merupakan sebuah lembaran platter • Terdiri atas sebuah kendali disk (interface) dan satu atau lebih disk (platter) • Proses penulisan ke disk yaitu disk drive akan menimbulkan kemagnetan pada titik di atas permukaan disk yang secara langsung di bawah head • Proses pembacaan dan disk head diatur agar dapat mendeteksi perubahan arah kemagnetan 28
DISK MAGNETIK Organisasi disk yaitu 1. Track : sejumlah lingkaran yang konsentris 2. Sektor : pembagian permukaan disk secara belahan yang mempunyai ukuran yang sama 3. Silinder : dibentuk oleh track-track yang berhubungan pada setiap permukaan
29
FLOPPY DISK • Merupakan lembaran datar yang tipis dan fleksibel • Hampiran sama dengan harddisk tetapi kapasitas penyimpanannya lebih rendah
30
KLASIFIKASI MEMORI MENURUT SIFAT PENGOPERASIAN 1. Sifat Fisik 2. Organisasi Logis 3. Memori Archival
31
SIFAT FISIK Statis Vs Dinamis
Volatile Vs Non Volatile
Read Destruktif Vs Read NonDestruktif
Removable Vs Permanen 32
STATIS VS DINAMIS STATIC RAM (SRAM)
DYNAMIC RAM (DRAM)
• Untuk setiap word apabila telah ditulis tidak perlu lagi dialamtkan atau dimanipulasi untuk menyimpan nilainya. • Tidak perlu penyegaran. • Dibentuk dai flip-flop yang menggunakan arus kecil untuk memlihara logikanya. • Digunakan untuk register CPU dan peralatan penyimpanan berkecepatan tinggi. • Merupakan sirkuit memori semi konduktor yang cepat dan mahal.
• Dibentuk dari kapasitor (peralatan yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik) dan transistor. • Menggunakan sirkuit pembangkit • Waktu siklusnya dua kali read access time (waktu akses baca) yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memanggil kembali data dari peralatan. • Perlu penyegaran.
33
VOLATILE VS NON VOLATILE VOLATILE • Membutuhkan sumber daya yang terusmenerus untuk menyimpan nilainya. • Contohnya : RAM Statis dan Dinamis
NON VOLATILE • Tidak membutuhkan sumber daya yang terus-menerus untuk menyimpan nialinya. • Contohnya : ROM
34
READ DESTRUKTIVE VS READ NON DESTRUKTIVE READ DESTRUCTIVE • Apabila dalam proses membaca word memori tersebut juga menghancurkan nilainya. • Mempunyai 2 fase operasi yaitu read cycle dan restoer cycle • Selama akses baca sistem penyimpanan pertama kali akan membaca word dan selama akses tulis sistem penyimpanan pertama kali akan membaca word, yang mengakibatkan waktu akses baca akan lebih pendek dari pada waktu tulis. • Contohnya : DRAM
READ NON DESTRUCTIVE • Dalam proses membaca word, memori tersebut tidak dapat dihancurkan. • Contohnya : SRAM dan ROM
35
REMOVABLE VS PERMANENT REMOVABLE • Memori yang elemen aktifnya dapat dikeluarkan dari hardware sistem. • Contohnya : Floopy Disk
NON REMOVABLE • Memori yang elemen aktifnya tidak dapat dikeluarkan dari hardware sistem. • Contohnya : RAM dan hard disk
36
ORGANISASI LOGIS 1. Teralamatkan (addressed) Memori yang menggunakan alamat untuk menentukan sel yang dibaca dan ditulis. 2. Asosiatif Memori yang menggunakan isi dari bagian word memori untuk menentukan sel yang dibaca atau ditulis. 3. Akses Urut Memori yang menggunakan pita magnetis untuk mengkases data secara urut. 37
MEMORI ARCHIVAL Memori Non Volatile yang dapat menyimpan banyak data dengan biaya yang sangat sedikit dan dalam jangka waktu yang lama. Contoh: tape (pita) , disk, disk optis Disk optis menyimpan data dengan mengubah secara intermal sifat reflektif dari bidang kecil yang ada pada disk dan membaca data dengan cara mendeteksi secara visual yang telah diubah. WORM Memori (Write Once Read Many Times) ideal untuk menyimpan archival, karena bila sekali telah ditulis ia secara fungsional menjadi ROM. 38
TERIMA KASIH IMAM AHMAD TRINUGROHO