miércoles, 16 de septiembre de 2009

ULTIMAS EXPOSICIONES

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL DISCO DURO.



  • Tiempo medio de acceso: es el tiempo en que tarda la aguja en situarce en la pista deseada y el sector, ya sea pra leer o escribir.
  • Tiempo medio de busqueda: tiempo en que tarda la aguja en siruarce en la pista deseada. Esto ba acer la suma de la mitad del tiempo medio de busqueda 5s/10s.
  • Tencia media: tiempo medio que tarda la aguja en situarce en el sector deseado; es la mitad del tiempo empleado en una rotacion completa del disco duro ejemplo: 1s buelta del HD = 0.5s tencia media.
  • Tiempo medio de lectura/escritura: tiempo medio que tarda el disco en leer o escribir informacion,el tiempo depende de la cantidad de informacion que se quiere procesar, el tamaño del bloque, numero del cabezal, tiempo por buelta y cantidad de sectores en la pista.
  • Velocidad de rotacion: Son las revoluciones por minuto de los platos, estos varia deacuerdo al motor.
COMPONENTES DE UN DISCO DURO.

  • Plato: Es cada uno de los discos que ay dentro del disco duro. Normalmente en el dissco duro hay 2 o 4 normalmente, aunque hay de asta 7 y 8 platos.Son discos de aluminio y todos giran a la vez. Cada plato tiene 2 caras y es necesario una cabeza de lectura y escritura para cada cara.
  • Cara: Es cada uno de los lados del plato.
  • Cabezal: es un conjunto de brazos alineados verticalmente que se muebe acia dentro y acia fuera segun conbenga todos a la vez.
  • Pista: Es una circunferencia dentro de una cara; la pista esta en el borde exterior, pero ay pistas externas como:
  • PISTA SIERVO: Se guardan en cambios de flujo segun un esquema determinado, para la sincrinizacion al pulso de datos.
  • Pista de RESERVA: Se usa de reserva en sectores defectuosos.
  • Pista de APARCAMIENTO: Utilizadas para retirar los cabezales, asi evitando choques del cabezal con la superficie.
  • Cilindros: Conjunto de varias pistas, y son todas las circunferencias que estan alineadas verticalmente.
  • Sector: Es cada divicion de las pistas. Es el tamaño del sector no es fijo, siendo el estandar de 521 bytes.
MEDIOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO.


TIPO OPTICO.

CD (COMPACT DISK.):

El CD es un soporte digital optico digital utilizado para almacenar cualquier tipo de informacion como audio, video, fotos, documentos y otros archivos. Alamcena asta 640 MB. Esta echo de policarbonato, una capa fina reflejante, la capa esta protejida por una terminacion acrilica con proteccion contra rayos UV.

FORMATOS DEL CD.

  • CD-ROM: Es un formato de solo lectura, es el medio optico mas comun, donde un laser lee una superficie y hoyos de la superficie del disco. Almacena asta 600 MB.
  • CD-R: Se puede grabar en varias seciones. Sin embargo la informacion agregada no puede ser borrada ni sobreescrita, en su lugar se deve usar el espacio libre que dejo de la secion anterior.
  • CD-RW: Es un disco compacto rescribible almacena cualquer tipo de informacion. Este CD sirve para grabar como para despues borrar esa informacion. En el CD-RW la capa que contiene la informacion esta formada por una aleacion cristalina de plata, indio, antimonio y telurio. Y se pueden calentar asta ciertas temperaturas.
Por ello el CD-RW utiliza 3 tipos de luz.

  • Laser de escritura: Calienta pequeñas zonas de la superficie para que el material se torne amorfa.

  • Laser de borrado: Tiene una intensidad menor que el de escritura con la que se consigue el estado cristalino.
  • Laser de lectura: Tiene menor intesidad que el de borrado. Se refleja en zonas cristalinas y se disperzan en las amorfas.
DVD (DISCO VERSATIL DIGITAL)

Es un soporte de alamcenamiento optico que puede ser usado para guardar datos, incluyendo peliculas de alta calida de audio y video. Se asemeja a los CD encuanto a dimenciones fisicas, pero estan codificadas de una forma distinta ya que tiene mayor densidad.

FORMATOS DEL DVD.

  • DVD-ROM: Es un disco con la capacidad de ser utilizado para leer o reproducir datos. Es un disco con una capacidad de alamcenar as ta 4.7 GB.
  • DVD-R: Es un disco en el que se pueden grabar o escribira datos con mayor capacidad de almacenamiento que un CD-R. Pero solo puede grabarce solo una vez.
  • DVD-RW: Es un DVD regrabable en el que se pueden grabar y borrar la informacion varias veces.
  • DVD+R: Es un disco que se graba solo una bez este DVD+R es lo mismo que el DVD-R pero creado por otra alianza de fabricantes.
  • DVD+RW: Es un disco regrabable con una capacidad de almacenamiento de 4.7 GB. El surco del DVD+RW ondula a mayor frecuencias que el DVD-RW, y permita mantener constante la velocidad de rotacion del disco. La mayor ventaja respecto al DVD-RW es la rapidez a la hora de grabarlos, ya que se evitan los 2-4 minutos de formateo previo, y el cierre de disco posterior que puede llegar a tardar mas de 30 minutos.
  • DVD+-RW: Son DVDs rescribibles, esdecir que se pueden grabr datosy modificarlos.
  • DVD DE DOBLE CAPA: Este tiene 2 capas para el grabado de datos. La grabacion de doble capa permite a los discos DVD-R y a los DVD+RW alamcenar mas datos significativamente, hasta 8.5 GB por disco. El mecanismo de cambio de capa en algunos DVD puede con llebar una pausa de asta un par de segundos. Algunos reproductores de DVD soportan esta tecnologia.
  • DVD DE DOBLE CARA: Estos permiten grabar en las 2 caras del DVD aumentando asi la capacidad de almacenamiento.
CLASIFICACION DE LOS DVD SEGUN SUS CARAS Y CAPAS:

  • DVD-5: De una sola cara, con una sola capa y una capacidad de 4.7 GB
  • DVD-9: De una sola cara, con doble capa y una capacidad de 8.5 GB.
  • DVD-10: De doble cara, con una sola capa y una capacidad de 9.4 GB.
  • DVD-18: De doble cara, con doble capa y una capacidad de 17 GB.







PUERTOS DE COMUNICACION.

PUERTO PS/2:
Toma su nombre de la serie de ordenadores IBM Personal System/2 que es creada por IBM en 1987, y empleada para conectar teclados y ratones. La comunicación en ambos casos es serial (bidireccional en el caso del teclado), y controlada por microcontroladores situados en la placa madre. No han sido diseñados para ser intercambiados en caliente, y el hecho de que al hacerlo no suela ocurrir nada es más debido a que los microcontroladores modernos son mucho más resistentes a cortocircuitos en sus líneas de entrada/salida. Pero no es buena idea tentar a la suerte, pues se puede matar fácilmente uno de ellos.


PUERTO MINI-DIN.

El conector mini-DIN designa a una familia de conectores con forma circular, todos con un diámetro de 9,5 mm y un número variado de pines en su interior excepto en el de 9 hay 3 mini muescas-guía en la carcasa. Cada variedad tiene un conector llave que impide que se puedan conectar cables de diferentes variaciones. Aunque diseñados inicialmente como meros conectores eléctricos, son muy populares en electrónica e informática, habiendo sucedido al conector DIN de mayor tamaño.

  • PIN 1: Es para los datos del raton.
  • PIN 2: Sin conexion.
  • PIN 3: Es para la tierra.
  • PIN 4: Es para el voltaje.
  • PIN 5: Reloj del raton.
  • PIN 6: Sin conexiones.
  • SHELL: Tierra del chasis.

PUERTO SERIAL O SERIE.

Un puerto serie o puerto serial es una interfaz de comunicaciones de datos digitales, frecuentemente utilizado por computadoras y periféricos, en donde la información es transmitida bit a bit enviando un solo bit a la vez, en contraste con el puerto paralelo que envía varios bits simultáneamente.

Es te puerto serial cuenta con 9 pines y este es el nombre y trabajo decada uno:

  1. DCD (portadora de datos)

  2. RxD (entrada de datos)

  3. TxD (salida de datos)

  4. DTR (terminal de datos listo)

  5. SG (tierra de señal)

  6. DSR (conjunto de datos listos)

  7. RTS (peticion para enviar)

  8. CTS (listo para enviar)

  9. RI (indicador de llamada)

tipos de serial:

SIMPLEX: Este tipo de comunicaciones se emplean usualmente en redes de radiodifusión, donde los receptores no necesitan enviar ningún tipo de dato al transmisor.

DUPLEX, O SEMI-DUPLEX: . Este tipo de comunicación se utiliza habitualmente en la interacción entre terminales y un computador central.

FULL DUPLEX: El sistema es similar al duplex, pero los datos se desplazan en ambos sentidos simultáneamente. Para ello ambos transmisores poseen diferentes frecuencias de transmisión o dos caminos de comunicación separados, mientras que la comunicación semi-duplex necesita normalmente uno solo. Para el intercambio de datos entre computadores este tipo de comunicaciones son más eficientes que las transmisiones semi-duplex.


RATON: Es un dispositivo apuntador, generalmente fabricado en plástico. Se utiliza con una de las manos del usuario y detecta su movimiento relativo en dos dimensiones por la superficie plana en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el monitor.

TIPOS DE RATONES:

Mecánicos
Tienen una gran bola de plástico, de varias capas, en su parte inferior para mover dos ruedas que generan pulsos en respuesta al movimiento de éste sobre la superficie. Una variante es el modelo de Honeywell que utiliza dos ruedas inclinadas 90 grados entre ellas en vez de una bola.


Ópticos
Es una variante que carece de la bola de goma que evita el frecuente problema de la acumulación de suciedad en el eje de transmisión, y por sus características ópticas es menos propenso a sufrir un inconveniente similar. Puede ofrecer un límite de 800 PPP, como cantidad de puntos distintos que puede reconocer en 2,54 centímetros (una pulgada); a menor cifra peor actuará el sensor de movimientos.


De láser
Este tipo es más sensible y preciso, haciéndolo aconsejable especialmente para los diseñadores gráficos y los jugadores de videojuegos. También detecta el movimiento deslizándose sobre una superficie horizontal, pero el haz de luz de tecnología óptica se sustituye por un láser con resoluciones a partir de 2000 ppp.


Trackball
El concepto de trackball es una idea que parte del hecho: se debe mover el puntero, no el dispositivo, por lo que se adapta para presentar una bola, de tal forma que cuando se coloque la mano encima se pueda mover mediante el dedo pulgar, sin necesidad de desplazar nada más ni toda la mano como antes. De esta manera se reduce el esfuerzo y la necesidad de espacio, además de evitarse un posible dolor de antebrazo por el movimiento de éste.

Inalámbrico: En este caso el dispositivo carece de un cable que lo comunique con la computadora, en su lugar utiliza algún tipo de tecnología inalámbrica. Para ello requiere un receptor de la señal inalámbrica que produce, mediante baterías, el mouse. El receptor normalmente se conecta a la computadora por USB, o por PS/2. Según se pueden distinguirse varias posibilidades:

Radio Frecuencia: Es el tipo más común y económico de este tipo de tecnologías. Funciona enviando una señal a una frecuencia de 2.4Ghz, popular en la telefonía móvil o celular.
Infrarrojo (IR): Esta tecnología utiliza una señal de onda infrarroja como medio de trasmisión de datos, popular también entre los controles o mandos remotos de televisiones, equipos de música o en telefonía celular.
Bluetooth (BT): Bluetooth es la tecnología más reciente como transmisión inalámbrica, que cuenta con cierto éxito en otros dispositivos. Su alcance es de unos 10 metros o 30 pies.

TECLADO: es un periférico o dispositivo que consiste en un sistema de teclas, como las de una máquina de escribir, que permite introducir datos a un ordenador o dispositivo digital.

TIPOS DE TECLADOS:

Teclado XT: de 83 teclas: se usaba en el PC XT.
Teclado AT: de 83 teclas: usado con los PC AT.
Teclado expandido de 101/102 teclas: es el teclado actual, con un mayor número de teclas.
Teclado Windows de 103/104 teclas: el teclado anterior con 3 teclas adicionales para uso en Windows.
Teclado ergonómico: diseñados para dar una mayor comodidad para el usuario, ayudándole a tener una posición más relajada de los brazos.
Teclado multimedia: añade teclas especiales que llaman a algunos programas en el computador, a modo de acceso directo, como pueden ser el programa de correo electrónico, la calculadora, el reproductor multimedia…
Teclado inalámbrico: suelen ser teclados comunes donde la comunicación entre el computador y el periférico se realiza a través de rayos infrarrojos, ondas de radio o mediante bluetooth.
El teclado QWERTY: es la distribución de teclado más común. Fue diseñado y patentado por Christopher Sholes en 1868 y vendido a Remington en 1873. Su nombre proviene de las primeras seis letras de su fila superior de teclas.


PUERTO USB:

Un puerto USB es una entrada o acceso para que el usuario pueda compartir información almacenada en diferentes dispositivos como una cámara de fotos, un pendrive, entre otros, con un computador. Las siglas USB quieren decir Bus de Serie Universal.

Una de sus principales características es su capacidad plug and play. Este concepto se refiere a la cualidad de que con sólo conectar el dispositivo al servidor central, éste sea capaz de interpretar la información almacenada y reproducirla inmediatamente. Es decir, que el computador y el aparato hablen el mismo idioma y se entiendan entre sí. Además, este sistema permite conectar y desconectar los diferentes dispositivos sin necesidad de reiniciar el equipo.

Hay 2 tipos de USB 1.0 y 2.0, la 1.0 transmite datos a 12 MB/S y el 2.0 a 60 MB/S. Y tiene 4 pines que sirven para :

  1. Fuente de 5 V.
  2. Datos D-.
  3. Datos D+.
  4. Conexion de tierra.

PUERTO RJ-45.

Los conectores del NIC RJ45 de un sistema están diseñados para conectar un cable UTP para red Ethernet equipado con enchufes convencionales compatibles con el estándar RJ45. Se coloca, presionando un extremo del cable UTP dentro del conector NIC hasta que el enchufe se asiente en su lugar. Luego se conecta el otro extremo del cable a una placa de pared con enchufe RJ45 o a un puerto RJ45 en un concentrador o central UTP, dependiendo de la configuración de su red.

TIPOS DE CONECTORES.

Cable directo: El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, como un computador con un hub o switch. En este caso ambos extremos del cable deben tener la misma distribución. No existe diferencia alguna en la conectividad entre la distribución 568B y la distribución 568A siempre y cuando en ambos extremos se use la misma, en caso contrario hablamos de un cable cruzado.

Cable cruzado: Un cable cruzado es un cable que interconecta todas las señales de salida en un conector con las señales de entrada en el otro conector, y viceversa; permitiendo a dos dispositivos electrónicos conectarse entre sí con una comunicación full duplex. El término se refiere comúnmente al cable cruzado de Ethernet, pero otros cables pueden seguir el mismo principio. También permite transmisión confiable vía una conexión ethernet.


PUERTO PARALELO.

Comúnmente denominado puerto de impresora original o puerto centronix este conector permite entrar y salir de una computadora PC señales las cuales podemos emplear para muchas cosas mas que simplemente imprimir sobre papel. Físicamente, el puerto paralelo se conecta por medio de un conector DB25 hembra que habitualmente se ubica en el panel posterior del equipo.

Este tiene 17 lineas de señal, de las cuales 4 son de control, 5 de estado y 8 de datos, el puerto estandar trasmite datos a 4 bits.

TIPOS DE PUERTO PARALELO.

  1. El puerto estandar de es de 4 bits.
  2. El puerto extendido.
  3. El puerto de impresoras con sistema PS/2.
  4. El puerto majorado opera a velocidad de 2 a 4 MB/S.
  5. El puerto tipo A: es embra D-25
  6. El puerto tipo B: es de 36 contactos para las impresoras.
  7. El puerto tipo C: similar al tipo B y es el mas recomendado.

PUERTO DE COMUNICACION DE AUDIO.

Las entradas de Audio normalmente son localizadas en la tarjeta de sonido. Normalmente, la entrada verde es Audio in (aquí conectas las bocinas), el azul es audio out y el rosado es para el micrófono. Algunos cases estos días traen puertos de audio delanteros cuales pueden ser configurados usando pins en el motherboard.

El conector de línea de salida se usa para enviar señales de sonido desde la adaptadora de audio hacia un dispositivo fuera de la computadora.

Con el conector de línea de entrada, puede usted grabar o mezclar señales de sonido provenientes de una fuente externa, como un sistema estéreo o videograbadora, hacia el disco duro de la computadora.

En la mayoría de las tarjetas adaptadoras de audio se incluye el conector de altavoces/audífonos, aunque no necesariamente en todos ellos. En su lugar, la línea de salida (antes descrita) se duplica como una forma de enviar señales estéreo desde la adaptadora hacia su sistema estéreo o sus altavoces.

PUERTO FIREWIRE.

Firewire se denomina al tipo de puerto de comunicaciones de alta velocidad desarrollado por la compañía Apple. La denominación real de esta interfaz es la IEEE 1394. Se trata de una tecnología para la entrada/salida de datos en serie a alta velocidad y la conexión de dispositivos digitales.Los conectores y cables FireWire pueden localizarse fácilmente gracias a su forma y al logotipo.

Esta interfaz se caracteriza principalmente por:

  • Su gran rapidez, siendo ideal para su utilización en aplicaciones multimedia y almacenamiento, como videocámaras, discos duros, dispositivos ópticos, etc...

  • Alcanzan una velocidad de 400 megabits por segundo, manteniéndola de forma bastante estable.
  • Flexibilidad de la conexión y la capacidad de conectar un máximo de 63 dispositivos.
  • Acepta longitudes de cable de hasta 425 cm.
  • Respuesta en el momento. FireWire puede garantizar una distribución de los datos en perfecta sincronía.
  • Conexión en caliente (permite conectar dispositivos con el PC encendido sin ningún riesgo de rotura).

En cuanto a los conectores, existen dos versiones. Una de 6 contactos (4 de datos y 2 de alimentación) y otra de solo 4 contactos, en la que se han eliminado los contactos de alimentación.
El Bus IEEE 1394 tiene aproximadamente la misma estructura que el bus USB, excepto que es un cable hecho de seis hilos 2 pares para los datos y el reloj, y 2 hilos destinados a la fuente de alimentación.


PUERTO DE JUEGOS DB-15.

El puerto de juegos (game port) es la conexión tradicional para los dispositivos de control de videojuegos en las arquitecturas x86 de los PC's. El puerto de juegos se integra, de manera frecuente, en una Entrada/Salida del ordenador o de la tarjeta de sonido (sea ISA o PCI), o como una característica más de algunas placas base.

INTERFAZ DEL DB-15.

Durante los primeros pasos de la informática popularizada y las videoconsolas, a diferencia de otros conectores (y controladores) para joysticks, el puerto de juegos era íntegramente analógico con algún tipo de conversor analógico-digital para interpretar los movimientos del joystick. Pronto, los manuales de IBM PC describían la capacidad de este puerto para conectarle dos palancas (ejes) analógicas. Esta aproximación permitía una mejor simulación en los videojuegos, especialmente en los simuladores de vuelo.

CIRCUITOS DEL DB-15.

Éste debe ser encuestado periódicamente y reiniciado en momentos muy concretos para leer una entrada, algo que necesita realizarse varias veces (generalmente en torno a 30) por segundo para conseguir una entrada sensible. La frecuencia de adquisición actual depende de la resistividad interna del joystick, el ruido, la velocidad de la CPU y el total de las constantes de tiempo de los circuitos RC de los joysticks.

RANURAS PCI.

El bus pci (Componente Periférico Interconectado) es un bus de comunicaciones de 32 bit que trabaja a 33MHz ofreciendo una tasa de transferencia tope teórica hacia y desde la memoria RAM del PC de 133 MBits/s ayudada con la posibilidad de escribir en modo ráfaga.

TIPOS DE CONECTORES.

Las PCI tienen distintas conectores de acuerdo a los bits que puede transportar:
Conector PCI de 32 bits, 5 V

Conector PCI de 32 bits, 3,3 V

Conector PCI de 64 bits, 5 V

Conector PCI de 64 bits, 3,3 V

Existen tres tipos de tarjetas PCI:

Tarjetas PCI de 5 voltios para PC.

Tarjetas PCI de 3.3 voltios para tarjetas de COMPUTADORAS PORTATILES. Su ranura es diferente a la de 5 voltios.

Tarjetas Universales que son tarjetas específicas PCI que seleccionan automáticamente el voltaje y son para los dos sistemas anteriores.


CARACTERISTICAS.

Con PCI, los componentes I/O básicos pueden operar en un bus de 32 bits a 33 MHz. Realiza transferencias a 132 MB por segundo. El controlador PCI puede usar vías de acceso de 32 o 64 bits de datos para el microprocesador el cual puede ejecutar simultáneamente con múltiples periferales con dominio del bus.


FUNCIONAMIENTO.

Permite una comunicación más rápida entre la CPU de una computadora y los componentes periféricos, así acelerando tiempo de la operación. La mayoría delas ranuras PCI consisten en una placa base con las ranuras (ISA) o (EISA), así que el usuario puede conectar las tarjetas de extensión compatibles con cualquiera estándar. Una ventaja de las ranuras PCI es su capacidad de Pulg.-and-Play ayudando así al sistema operativo a detectar y configurar tarjetas nuevas.

TIPOS DE PCI.

  • PCI 1.0: Primera versión del bus PCI. Se trata de un bus de 32bits a 16Mhz.

  • PCI 2.0: Primera versión estandarizada y comercial. Bus de 32bits, a 33MHz

  • PCI 2.1: Bus de 32bist, a 66Mhz y señal de 3.3 voltios

  • PCI 2.2: Bus de 32bits, a 66Mhz, requiriendo 3.3 voltios. Transferencia de hasta 533MB/s

  • PCI 2.3: Bus de 32bits, a 66Mhz. Permite el uso de 3.3 voltios y señalizador universal, pero no soporta señal de 5 voltios en las tarjetas.


  • PCI 3.0: Es el estándar definitivo, ya sin soporte para 5 voltios.

RANURAS AGP.

El AGP (Puerto Avanzado de Gráficos) es un sistema para conectar periféricos en la placa madre de la PC; es decir, es un bus por el que van datos del microprocesador al periférico.

CARACTERISTICAS.

El bus AGP actualmente se utiliza exclusivamente para conectar tarjetas graficas, por lo que sólo suele haber una ranura. Dicha ranura mide unos 8 cm y se encuentra a un lado de la ranuras pci.
lLa interfaz AGP se ha creado con el único propósito de conectarle una tarjeta de video. Funciona al seleccionar en la tarjeta gráfica un canal de acceso directo a la memoria (DMA, Direct Memory Access), evitado así el uso del controlador de entradas/salidas.

TIPOS.

  • AGP 1X: velocidad 66 MHz con una tasa de transferencia de 266 MB/s y funcionando a un voltaje de 3,3Voltios.

  • AGP 2X: velocidad 133 MHz con una tasa de transferencia de 532 MB/s y funcionando a un voltaje de 3,3Voltios.

  • AGP 4X: velocidad 266 MHz con una tasa de transferencia de 1 GB/s y funcionando a un voltaje de 3,3 o 1,5Voltios para adaptarse a los diseños de las tarjetas gráficas.

  • AGP 8X: velocidad 533 MHz con una tasa de transferencia de 2 GB/s y funcionando a un voltaje de 0,7V o 1,5Voltios.

SLOTS PARA MEMORIA RAM.

Un Slot (también llamado slot de expansión o ranura de expansión) es un elemento de la placa base de un ordenador que permite conectar a ésta una tarjeta adaptadora adicional o de expansión, la cual suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales, tales como monitores, impresoras o unidades de disco.

TIPOS DE SLOT.

SIMM: (MODULO DE MEMORIA SIMPLE) Esta memorias es un modulo de la memoria ram y se inserta en los zocalos de la placa base. El primer SIMM apareció en las PS/2 a mediado de los 80. Los primeros socket para SIMMs eran más difíciles de insertar, por esto fueron reemplazados rápidamente por sockets ZIF. Tipo de memorias reemplazantes de las SIMM. Son utilizadas en computadoras personales. Estas se acen obsoletas al salir las DIMM.

TAMAÑOS DE LA MEMORIA SIMM.

  • 30-pin: 256 KB, 1 MB, 4 MB, 16 MB.

  • 72-pin: 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, y 128 MB.

DIMM: (MODULO DE MEMORIA DOBLE) Tambien se utilizan en las computadoras personales ya que estas remplazaron a las SIMM. Se trata de un pequeño circuito impreso que contiene chips de memoria y se conecta directamente en ranuras de la placa base. La diferencia entre estas dos son las MUESCAS, que definen la insercion de la memoria.

SO-DIMM: Es la mitad de las DIMM, y se utilizan en las notebooks y en las redes. Lss SO-DIMM tienen 100, 144 o 200 pines. Las de 100 pines soportan transferencias de datos de 32 bits, mientras que las de 144 y 200 lo hacen a 64 bits.

DDR1: Son memorias sincronizadas y soportan una capacidad de 3 bits. Permite la transferencia de datos por dos canales distintos simultáneamente en un mismo ciclo de reloj. Esta tien 184 pines.

DDR2: Tiene mayores latencias que las que consigue un DDR1, tien 240 pines, los módulos DDR 2 son capaces de trabajar con 4 bytes por ciclo, es decir 2 de ida y 2 de buelta.

CARACTERISTICAS.

Las memorias DDR2 son una mejora de las memorias DDR, que permiten que los búferes de entrada/salida trabajen al doble de la frecuencia del núcleo, permitiendo que durante cada ciclo de reloj se realicen cuatro transferencias.

CONECTORES DE ALIMENTACION DE ENERGIA DE LA TARGETA MADRE.

Son los cables que dan de alimentacion de voltaje a los dispositivos externos de un sistema de computo.

FUENTE DE PODER.

Como su nombre lo indica es la pricipal fuente de poder ya que es unidad suministra energía eléctrica a otro componente de una máquina. Se encarga de distribuir la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de todos los componentes de la computadora. El voltaje de las fuentes de poder puede variar dependiendo de qué tantos dispositivos estén conectados al ordenador.

CONECTOR MOLEX.

Se trata de un conector de plástico con cuatro pines:

  • PIN 1 (COLOR NEGRO): Se utiliza para la tierra.
  • PIN 2 (COLOR NEGRO): Se utiliza para la tierra.
  • PIN 3 (COLOR AMARILLO): Se utiliza para una carga de 12 voltios.
  • PIN 4 (COLOR ROJO): Se utiliza para carga de 5 voltios.


Se usa para proporcionar energía a los periféricos como cd-roms y discos duros IDE. Es utilizado en Fuentes de Energia ATX y AT.

CONECTOR BERG.

Alimenta corriente directa a la unidad de disco flexible posee cuatro clavijas.

  • CLAVIJA 1: Es un cable rojo, la cual emite una corriente directa de +5 voltios.
  • CLAVIJA 2: Es un cable negro, se cacarcteriza por una corriente de +5voltios tierra.
  • CLAVIJA 3: Es un cable negro, se caracteriza por una corriente de +12 voltios tierra.
  • CLAVIJA 4: Es un cable amarillo, el cual emite una corriente directa de +12 voltios.


CONECTOR DE 12V.

Este conector auxiliar de 12v llamado ATX12 o P412V es un conector para dar corriente a la tarjeta madre para la estabilidad.

CONECTOR SATA.

Para las unidades SATA, todo lo que se necesita es conectar el cable SATA al conector de la placa base y la unidad.

PILA.

Provee la energía necesaria para mantener la informacion básica del sistema tal como la fecha, hora, configuración básica de la computadora grabada en el ROM BIOS del sistema.

FUNCIONAMIENTO: La pila obtiene la energía por medio de la placa madre la cual va almacenando esta energía para guardar el CMOS.


REGULADOR DE VOLTAJE

Para que el microprocesador funcione correctamente necesita que el voltaje se mantenga sin ninguna variación, por lo que necesita un regulador de voltaje para que se mantenga regulado.

DISIPADOR DE CALOR

Dispositivo metálico que se utiliza para mantener la temperatura del microprocesador en niveles óptimos. El disipador del procesador se ubica encima de este, y sobre el disipador se coloca un ventilador o cooler.

CONECTORES IDE.

La interfaz IDE (Integrated Drive Electrónica, electrónica de unidades integradas), se utilizan para conectar a nuestro ordenador discos duros y grabadoras o lectores de CD/DVD y siempre ha destacado por su bajo coste y, últimamente, su alto rendimiento equiparable al de las unidades SCSI, que poseen un coste superior.

La mayoría de las unidades de disco (dispositivos de almacenamiento de datos como discos duros, lectores de CD-ROM ó DVD, etc.) actuales utilizan este interfaz debido principalmente a su precio económico y facilidad de instalación, ya que no es necesario añadir ninguna tarjeta a nuestro ordenador para poder utilizarlas a diferencia de otras interfaces como SCSI.

IDE DE 40 HILOS.

Los cables IDE de 40 hilos son también llamadas Faja 33/66, en referencia a la velocidad de transferencia que pueden soportar. La longitud máxima no debe exceder los 46cm. El hilo 1 se marca en color diferente, debiendo este coincidir con el pin 1 del conector. Este tipo de conector no sirve para los discos IDE modernos, de 100Mbps o de 133MB/s, pero si se pueden utilizar tanto en lectoras como en regrabadoras de CD / DVD.

IDE DE 80 HILOS.

Los cables IDE80, también llamados Faja 100/133, son los utilizados para conectar dispositivos a los puertos IDE de la placa base. Son conectores de 80 hilos, pero con terminales de 40 contactos. Esto se debe a que llevan 40 hilos de datos o tensión y 40 hilos de masa. Estos últimos tienen la finalidad de evitar interferencias entre los hilos de datos, por lo que permiten una mayor velocidad de transmisión. Estos conectores se pueden utilizar también sin problemas para conectar lectoras y regrabadoras de CD / DVD o en discos duros. Al igual que en los conectores IDE 40, el hilo 1 se marca en color diferente, debiendo este coincidir con el pin 1 del conector .

HAY 3 TIPOS DE CONECTORES ESCLAVO que se conecta del lado izquiero, EL MAESTRO cuando lo conectamos en el centro Y EL CABLE SET en el lado derecho.

TAMBOR Y CINTAS MAGNETICAS

TAMBOR MAGNETICO.

Es un dispositivo de almacenamiento de datos de acceso aleatorio. Ademas el tambor forma la memoria de trabajo pricipal de la maquina, con datos cargados al tambor.
FUNCIONAMIENTO.
  • Los datos se almacenan sobre la superficie tanto para la lectura como para la escritura de datos.
  • Las cabezas de lectura y escritura colocan puntos magnetizados en el tambor durante una operacion de escritura para detectarlo con la lectura.
  • Tiene un sistema de pistas que acen que el tiempo de acceso sea minimo.
  • Algirar el tambor la inforamcion pasa por de bajo del cabezal de lectura y escritura.

CARACTERISTICAS.

  • Es un cilindro de metal hueco solido.
  • Esta cubierto con un material magnetico en el cual se almacenan los datos y programas.
  • Fisicamente no puede ser quitado.
  • Recojen datos a mayor velocidad que la cnta magnetica.
  • No almacenan mas datos que una cinta magnetica.




CINTA MAGNETICA.

Es un tipo de medio magnetico o soporte de almacenamiento de informacion que se graba en pistas sobre una banda plastica con un material magnetizado.

CARACTERISTICAS.

  • Los datos son escritos en bloques con huecos entre ellos.
  • Densidad: esta es medida en BIP (bits por pulgada) a mayor densidad, mas datos se guaradan por pulgada.
  • Block: la cinta se divide en bloques y los archivos deven abarcar por lo menos un bloque completo.
  • Gap: son espacios en blanco establecidas en las sintas magneticas.
  • Interblock: son espacios de cintas desperdiciadas entre registros.
  • Interrecord Gap: separa entre dos registros distintas gravaciones.
  • Backups: es la copia total o parcial de informacion importante del disco duro.
Las cintas magneticas son muy utilizadas para realizar Backups de datos, especial mente en empresas. Algunos formatos de cintas son: DLT, DDS, SLR, AIT, TRAVA, VXA etc. Asi se pueden recuperar los datos en caso de la perdida de la copia original.

BIBLIOGRAFIA:

No hay por que es informacion de las copias de los equipos.

viernes, 4 de septiembre de 2009

TAREA DEL VIERNES 04 DE SEP. DEL 2009

UNIDAD ZIP.

La Unidad Iomega Zip, llamada también Unidad Zip, es un dispositivo o periférico de almacenamiento, que utiliza discos Zip como soporte de almacenamiento; dichos soportes son del tipo magneto-óptico, extraíbles de media capacidad, lanzada por Iomega en 1994. La primera versión tenía una capacidad de 100 MB, pero versiones posteriores lo ampliaron a 250 y 750 MB.


Se convirtió en el más popular candidato a suceder al disquete de 3,5 pulgadas, seguido por el SuperDisk. Aunque nunca logró conseguirlo, sustituyó a la mayoría de medios extraíbles como los SyQuest y robó parte del terreno de los discos magneto-ópticos al ser integrado de serie en varias configuraciones de portátiles y Apple Macintosh.
La caída de precios de grabadoras y consumibles CD-R y CD-RW y, sobre todo de los pendrives y las tarjetas flash (que sí han logrado sustituir al disquete), acabaron por sacarlo del mercado y del uso cotidiano.


En un intento de retener parte del mercado que perdía, Iomega comercializó bajo la marca Zip, una serie de regrabadoras de CD-ROM, conocidas como Zip-650 o Zip-CD.

El disco zip se basaen un sistema de cabezas de lectura/escritura montado en un actuador linear que sobrevuela un disco de polímero similar a un disquete que gira rápidamente en el interior de una carcasa rígida. El actuador linear utiliza la tecnología de la Bobina de voz, relacionada con los modernos discos duros. El disco Zip tiene un tamaño de 9 centímetros (3,5 pulgadas) en lugar del tamaño similar al de un CD-ROM del Bernoulli, y un diseño simplificado de la unidad lectograbadora que redujo su coste total.


http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Zip


FLOPPY.

Los discos Floppy son dispositivos de almacenamiento de información conformados por una lámina fina de material flexible y magnético, dentro de una carcasa de plástico. Estos medios de almacenamiento son escritos o leídos mediante disqueteras.
En la actualidad son poco utilizados, incluso algunas computadoras personales como por ejemplo las Apple Macintosh han dejado de usar disqueteras desde 1998, pero en los años ‘80 y ‘90 fueron muy populares, siendo el medio estándar utilizado para compartir archivos en computadoras Commodore, Amiga, IBM, clones AT o Apple II. Una de sus aplicaciones era la de realizar copias de seguridad o backups, pero incluso los sistemas operativos como por ejemplo Windows 3.1, Windows 95 o distintas distribuciones GNU/Linux eran contenidos en disquetes, listos para ser instalados, al igual que una enorme variedad de software de todo tipo.
El ocaso de los disquetes llegó con la aparición, a fines de los años ‘90, de los discos ópticos (CDs) y los discos magnéticos de mayor densidad como los Zip de la firma Iomega; pero el golpe de gracia fueron definitivamente las redes locales, Internet y los dispositivos de almacenamiento por conexión USB (pendrives).
En cuanto a su tamaño, los más conocidos son los disquetes de 3.5 pulgadas, alcanzando una capacidad de 1.44 MB.




http://www.mastermagazine.info/termino/5024.php

TECNOLOGIAS DE HD (DISCO DURO).

El disco duro es el sistema de almacenamiento más importante de su computador y en el se guardan los archivos de los programas como los sistemas operativo (Windows 95), las hojas de cálculo (Excel, Qpro, Lotus) los procesadores de texto (Word, WordPerefct, Word Star, Word Pro), los juegos (Doom, Wolf, Mortal Kombat) - y los archivos de cartas y otros documentos que usted produce.
La mayoría de los discos duros en los computadores personales son de tecnología IDE (Integrated Drive Electronics), que viene en las tarjetas controladoras y en todas las tarjetas madres (motherboard) de los equipos nuevos. Estas últimas reconocen automáticamente (autodetect) los discos duros que se le coloquen, hasta un tamaño de 2.1 gigabytes.

La tecnología IDE de los discos duros actuales ha sido mejorada y se le conoce como Enhaced IDE (EIDE), permitiendo mayor transferencia de datos en menor tiempo. Algunos fabricantes la denominan Fast ATA-2. Estos discos duros son más rápidos y su capacidad de almacenamiento supera un gigabyte. Un megabyte (MB) corresponde aproximadamente a un millón de caracteres y un gigabyte (GB) tiene alrededor de mil megabytes. Los nuevos equipos traen como norma discos duros de 1.2 gigabytes.

La tecnologia SCSI: Son discos duros de gran capacidad de almacenamiento . Se presentan bajo tres especificaciones: SCSI Estándar (Standard SCSI), SCSI Rápido (Fast SCSI) y SCSI Ancho-Rápido (Fast-Wide SCSI). Su tiempo medio de acceso puede llegar a 7 mseg y su velocidad de transmisión secuencial de información puede alcanzar teóricamente los 5 Mbps en los discos SCSI Estándares, los 10 Mbps en los discos SCSI Rápidos y los 20 Mbps en los discos SCSI Anchos-Rápidos (SCSI-2).
Un controlador SCSI puede manejar hasta 7 discos duros SCSI (o 7 periféricos SCSI) con conexión tipo margarita (daisy-chain). A diferencia de los discos IDE, pueden trabajar asincrónicamente con relación al microprocesador, lo que los vuelve más rápidos.

La tecnologia SATA (Serial ATA): Nuevo estándar de conexión que utiliza un bus serie para la transmisión de datos. Notablemente más rápido y eficiente que IDE. En la actualidad hay dos versiones, SATA 1 de hasta 1,5 Gigabits por segundo (150 MB/s) y SATA 2 de hasta 3,0 Gb/s (300 MB/s) de velocidad de transferencia.




CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE HD.

Cuando usted o el software indica al sistema operativo a que deba leer o escribir a un archivo, el sistema operativo solicita que el controlador del disco duro traslade los cabezales de lectura/escritura a la tabla de asignación de archivos (FAT). El sistema operativo lee la FAT para determinar en qué punto comienza un archivo en el disco, o qué partes del disco están disponibles para guardar un nuevo archivo.
Los cabezales escriben datos en los platos al alinear partículas magnéticas sobre las superficies de éstos. Los cabezales leen datos al detectar las polaridades de las partículas que ya se han alineado.
Es posible guardar un solo archivo en racimos diferentes sobre varios platos, comenzando con el primer racimo disponible que se encuentra. Después de que el sistema operativo escribe un nuevo archivo en el disco, se graba una lista de todos los racimos del archivo en la FAT.
Un ordenador funciona al ritmo marcado por su componente más lento, y por eso un disco duro lento puede hacer que tu MAQUINA sea vencida en prestaciones por otro equipo menos equipado en cuanto a procesador y cantidad de memoria, pues de la velocidad del disco duro depende el tiempo necesario para cargar tus programas y para recuperar y almacenar tus datos.

COMPONENTES INTERNOS DE HD.

suele tener:
1.- Platos en donde se graban los datos,
2.- Cabezal de lectura/escritura,
3.- Motor que hace girar los platos,
4.- Electroimán que mueve el cabezal,
5.- circuito electrónico de control, que incluye: interfaz con la computadora, memoria caché,
6.- Bolsita desecante (gel de sílice) para evitar la humedad,
7.- Caja, que ha de proteger de la suciedad, motivo por el cual suele traer algún filtro de aire. Los discos duros no están sellados al vacío en sus cajas como a menudo se piensa; de hecho, muchos discos tienen un sistema mecánico que no deja salir a los cabezales a la superficie de los platos si éstos no tienen una velocidad de giro adecuada , y este sistema consiste en una pestaña que es empujada por el aire del interior de la caja del disco cuando éste se mueve a suficiente velocidad. Al ser empujada la pestañita, se desbloquean los cabezales.
8.- Tornillos, a menudo tipo Torx.





FUNCIONAMIENTO EN ALMACENAMIENTO Y ACCESO A LOS DATOS.

Un disco duro usa discos de giro rígidos. Cada disco tiene una superficie magnética plana en la cual los datos digitales pueden ser almacenados. La información es escrita al disco transmitiendo un flujo electromagnético por un leído - escriben la cabeza que está muy cerca de un material magnético, que por su parte cambia su polarización debido al flujo. Un diseño de unidad de disco duro típico consiste en un eje central o huso sobre el cual los discos giran en una velocidad rotatoria constante. La electrónica asociada controla el movimiento del leído - escriben la armadura y la rotación del disco, y funcionan lee y escribe a la vista del regulador de disco. El recinto sellado protege la unidad de disco internals de polvo, condensación, y otras fuentes de la contaminación. Al contrario de la creencia popular, una unidad de disco duro no contiene un vacío. En cambio, el sistema confía en la presión atmosférica dentro de la unidad de disco para apoyar las cabezas en su altura volante apropiada mientras el disco está en el movimiento.Un disco duro usa discos de giro rígidos. Cada disco tiene una superficie magnética plana en la cual los datos digitales pueden ser almacenados. La información es escrita al disco transmitiendo un flujo electromagnético por un leído - escriben la cabeza que está muy cerca de un material magnético, que por su parte cambia su polarización debido al flujo. Un diseño de unidad de disco duro típico consiste en un eje central o huso sobre el cual los discos giran en una velocidad rotatoria constante. La electrónica asociada controla el movimiento del leído - escriben la armadura y la rotación del disco, y funcionan lee y escribe a la vista del regulador de disco. El recinto sellado protege la unidad de disco internals de polvo, condensación, y otras fuentes de la contaminación. Al contrario de la creencia popular, una unidad de disco duro no contiene un vacío. En cambio, el sistema confía en la presión atmosférica dentro de la unidad de disco para apoyar las cabezas en su altura volante apropiada mientras el disco está en el movimiento.





Los discos magnéticos son leídos y escritos por cabezas lecto/grabadoras sujetadas al final del brazo de acceso (access arm) el cual se puede mover directamente a una ubicación específica. Esta es la razón por la cual se considera que son de acceso directo.
El movimiento del brazo de acceso es controlado por una unidad llamada controlador de disco (disk controller). Como el disco gira mientras la cabeza grabadora se mantiene quieta, la posición de una la cabeza pasa sobre una cara del disco la cual es llamada pista del disco magnético (track, magnetic disk). La información es grabada por el cambio de polaridad magnética del óxido que cubre el plato. La superficie del disco esta también divida en sectores (sectors), los cuales son como pedazos de torta que cortan a través de las pistas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro





http://www.monografias.com/trabajos/discoduro/discoduro.shtml





http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro#Funcionamiento_mec.C3.A1nico





http://www.xbackup.net/german/Funcionamiento-de-Disco-Duro.html





http://html.rincondelvago.com/almacenamiento-de-datos.html