martes, 25 de mayo de 2010

1.PERIFERICOS DE NTRADA ,SALIDA,ALMACENAMIENTO,Y COMUNICACION

PERIFERICO DE ENTRADA:

Son los que permiten introducir datos externos a la computadora para su posterior tratamiento por parte de la CPU. Estos datos pueden provenir de distintas fuentes, siendo la principal un ser humano. Los periféricos de entrada más habituales son:

  • Teclado
  • Micrófono
  • Escáner
  • Mouse
  • Lector de código de barras
  • Cámara web
  • Lapiz Optico

PERIFERICOS DE SALIDA:
Son los que reciben información que es procesada por la CPU y la reproducen para que sea perceptible para el usuario. Algunos ejemplos son:

  • Monitor
  • Impresora
  • Fax
  • Tarjeta de Sonido
  • Altavoces

PERIFERICOS DE ALMACENAMIENTO:

Interior de un disco duro.Se encargan de guardar los datos de los que hace uso la CPU para que ésta pueda hacer uso de ellos una vez que han sido eliminados de la memoria principal, ya que ésta se borra cada vez que se apaga la computadora. Pueden ser internos, como un disco duro, o extraíbles, como un CD. Los más comunes son:

  • Disco duro
  • Disco flexible
  • Unidad de CD
  • Unidad de DVD
  • Unidad de Blu-ray
  • Unidad de HD DVD
  • Memoria flash
  • Cinta magnética
  • Tarjeta perforada
  • Memoria portátil
  • Disquete

PERIFERICOS DE COMUNICACION:

Su función es permitir o facilitar la interacción entre dos o más computadoras, o entre una computadora y otro periférico externo a la computadora. Entre ellos se encuentran los siguientes:

  • Fax-Módem
  • Tarjeta de red
  • Hub
  • Switch
  • Router
  • Tarjeta inalámbrica
  • Tarjeta Bluetooth

2.TARGETA PRINCIPAL


DEFINICION :
Una tarjeta madre es la central o primaria tarjeta de circuito de un sistema de computo u otro sistema electrónico complejo. Una computadora típica con el microprocesador, memoria principal, y otros componentes básicos de la tarjeta madre. Otros componentes de la computadora tal como almacenamiento externo, circuitos de control para video y sonido, y dispositivos periféricos son unidos a la tarjeta madre vía conectores o cables de alguna clase.


SUS PARTES :
  1. EL BUS :Es el que envía la información entre las partes del computador de casi todos los
    computadores que vienen hoy en día es PCI, EISA y los nuevos estándares:
    AGP para tarjetas de vídeo y el Universal Serial Bus USB (Bus serial universal).

    - Son los tres tipos de ranuras compatibles con las tarjetas madre para la conexión con
    componentes externos al PC. AGP, PCI y EISA.
  2. EL SOCKET:La tarjeta principal viene con un zócalo de CPU del tipo ZIF (zero insertion force) que permite insertar la CPU sin presión alguna.
    * Levante la palanca del zócalo.
    * Inserte la CPU y asegúrese con el pin 1 de zócalo.
    * Baje la palanca del zócalo.
  3. EL PROCESADOR: El procesador es el elemento central del proceso de procesamiento de datos.Se encuentra equipado con buses de direcciones,de datos y de control, que le permiten llevar cabo sus tareas.
  4. LA MEMORIA RAM :La tarjeta principal contiene la memoria RAM que se encuentra compuesta por uno o varios SIMM o DIMM de Ram
  5. SIMM Y DIMM :Generalmente los sockets tipo distribuidos en bancos de do SIMM cada uno. En algunas tarjetas para microprocesadores 486, estos bancos son de 4 SIMM Cuando se utilizan DIMM, se puede instalar sólo uno de ellos.
  6. LA BATERIA:es el componente encargado de suministrar energía a la memoria CMOS que guarda los datos de la configuración del Setup. La memoria CMOS de la BIOS tiene como particularidad el bajo consumo de corriente por lo que una simple batería puede suministrarle energía suficiente para su funcionamiento normal.
  7. CONECTOR DE TECLADO: Generalmente,las computadoras de marca poseen un conector de tipo mini DIN. De poseer un teclado con conector que no coincida con el de la computadora,puede adquirirse un adaptador que soluciona el problema sin necesidad de cambiar ninguno de los dispositivo.
  8. DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR:Debido a que los microprocesadores de las últimas generaciones, son de alto consumo de potencia, se debe instalar sobre estos, un disipador de calor con su respectivo ventilador . La base del microprocesador posee los seguros para sostener el disipador. Asegúrese de que quede haciendo contacto directo con el microprocesador.
  9. CABLES INTERNOS: Estos son los que comunican las tarjetas con los dispositivos internos de la unidad central, tales como el disco flexible, las unidades de disco duro, las unidades de disco flexible, las unidades de CD ROM, etc. También se catalogan dentro de
    esta clase de cables, los que comunican los conectores externos como el paralelo y el serial con la tarjeta principal.
  10. CABLES EXTERNOS:Son los cables que comunican o que dan alimentación de voltajes a los dispositivos externos de un sistema de cómputo. En esta clase de cables podemos encontrar el cable paralelo entre la unidad central y la impresora, el cable serial que comunica la unidad central con el módem externo, los cables de tres líneas que llevan la corriente alterna a la unidad central, el monitor y la impresora.
  11. DIFERENTES CONECTORES :
    * El conector para unidades de disquete.
    * Los conectores seriales
    * Conector paralelo
    * Conector de pared
    * Conector AGP
    * Conector SCSI
  12. JUMPER: Jumper pequeño conductor de cobre cubierto de plástico negro utilizado para unir dos pines y completar un circuito.
  13. EL CHIPSET:es el "nexo" que conecta el microprocesador con el resto de la tarjeta madre y por lo tanto con el resto de la computadora. En una PC, consiste en dos partes básicas -- el puente norte y el puente sur. Todos los varios componentes de la computadora se comunican con el CPU a través del chipset.
  14. EL BUS POSTERIOR:conecta el CPU con el cache nivel 2 (L2), también conocido como cache secundario o externo. El procesador determina la velocidad del bus posterior.
  15. El BUS AGP conecta la tarjeta video con la memoria y el CPU. La velocidad del bus AGP es generalmente 66 megaciclos (MHz).
  16. El BUS PCI conecta ranuras del PCI con el puente sur. En la mayoría de los sistemas, la velocidad del bus del PCI es 33 megaciclos. También el PCI es compatible con el PCI Express, que es mucho más rápido que el PCI pero sigue siendo compatible con software actual y los sistemas operativos. El PCI Express es idóneo para substituir los buses del PCI y AGP
  17. El PUERTO USB (Universal Serial Bus), es una interfaz que mejora completamente la velocidad de transmisión de datos comparada con los puertos COM y paralelo. Una ventaja de este puerto es que se pueden llegar a colocar 127 dispositivos por 1 puerto de este tipo, usando Hub o concentradores.
  18. El PUERTO COM, (puerto de comunicaciones, prácticamente superado por USB) lo que hace es transmitir bit a bit por un canal. Es usado habitualmente para conectar un cable de consola a un router, para conectar un Módem 56Kb, o cualquier otro tipo de periférico que requiera transmisión de datos, ya sea un cable para conectar el teléfono móvil, o la agenda electrónica.










domingo, 23 de mayo de 2010

3.FUENTE DE PODER O ALIMENTACION ,AT Y ATX

FUENTES DE ALIMENTACIÓN EXTERNAS.
En electrónica, una fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministro, en una o varias tensiones, prácticamente continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta (ordenador, televisión, impresora, router, etc.).
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Las fuentes de alimentación, para dispositivos electrónicos, pueden clasificarse básicamente como fuentes de alimentación lineales y conmutadas. Las lineales tienen un diseño relativamente simple, que puede llegar a ser más complejo cuanto mayor es la corriente que deben suministrar, pero sin embargo su regulación de tensión es poco eficiente. Una fuente conmutada, de las misma potencia que una lineal, será más pequeña y normalmente más eficiente pero será más compleja y por tanto más susceptible a averias.
FUENTES DE ALIMENTACIÓN LINEALES
Las fuentes lineales siguen el esquema: transformador, rectificador, filtro, regulación y salida. En primer lugar el transformador adapta los niveles de tensión y proporciona aislamiento galvánico. El circuito que convierte la corriente alterna en continua se llama rectificador, después suelen llevar un circuito que disminuye el rizado como un filtro de condensador. La regulación, o estabilización de la tensión a un valor establecido, se consigue con un componente denominado regulador de tensión. La salida puede ser simplemente un condensador.
TIPOS DE CONECTORES ELÉCTRICOS (FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA PLACAS BASE)
-Conector de alimentación principal:
Conector que le proporciona energia a la placa (P1).
20 o 24 pines.
Uno de los pines pertenece al PS-Wire.
Si la fuente de alimentación tiene un conector de 20 pines y uno de 4, juntos forman el de 24.
-ATX12:
De 4 pines (P4).
Para el procesador.
-Conectores de alimentación periférica de 4 pines:
Van a las unidades de disco del ordenador.
Llamado Molex por su fabricante.
-Conectores de alimentación Berg (o mini Molex)de 4 pines:
Puede ser utilizado como conector auxiliar para tarjetas de vídeo AGP.
Similar al conector de alimentación periférica.
-Conectores eléctricos Serial ATA de 15 pines
-Conector de 6 pines:
Fuentes de alimentación más modernas incluyen el conector de 6 pines para tarjetas PCI Express
-Conector de 6+2 pines:
Para el propósito de la compatibilidad hacia atrás
-Conector C14 IEC
Cable de C13Conecta la fuente de alimentación a la red eléctrica local

AT Y ATX :
Desde el inicio de la creación de los ordenadores, estos requirieron de una fuente de energía que les pueda dar la posibilidad de encenderse para cada una de las operaciones a las que se le ha dedicado a cada equipo, fuente de energía que se la obtiene a partir de una fuente de poder.


Las fuentes de poder en los primeros ordenadores fueron las llamadas como AT, mismas que tenían las características de funcionar en modelos de ordenadores del tipo Pentium y Pentium MMX, ya que en la presentación de los modelos Pentium II se adoptó que los nuevos modelos de placas madres puedan acoger tanto a fuentes de poder AT como ATX.

4.definicion de cooler


COOLER: Ventilador que se utiliza en los gabinetes de computadoras y otros dispositivos electrónicos para refrigerarlos. Por lo general el aire caliente es sacado desde el interior del dispositivo con los coolers.Los coolers se utilizan especialmente en las fuente de energia generalmente en la parte trasera del gabinete de la computadora. Actualmente también se incluyen coolers adicionales para el microprocesador y placas que pueden sobrecalentarse. Incluso a veces son usados en distintas partes del gabinete para una refrigeración general.Los coolers son uno de los elementos que, en funcionamiento, suelen ser de los más ruidosos en una computadora. Por esta razón, deben mantenerse limpios, aceitados y ser de buena calidad. Los viejos ventiladores podían producir sonidos de hasta 50 decibeles, en cambio, los actuales están en los 20 decibeles.

5.DEFINICION DE JUMPER

JUMPER: es un elemento para interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar una operación que requiera herramienta adicional. Dicha unión de terminales cierra el circuito electrico del que forma parte.Tanto los jumpers como los microdips actúan como interruptores que sirven para cambiar la configuración de la placa base y lógicamente están colocados en ella, por lo que para cambiar su posición hay que abrir el ordenador. Ambos tienen dos posiciones: "on" y "off" o "close" y "open".

Los jumpers son unas pequeñas patillas metálicas que salen perpendicularmente de la placa base. Si llevan encima una tapa es que están en posición "on" o "close" (circuito cerrado) y si no, están en "off" u "open" (circuito abierto).



6.MICROPROSESADORES

MICROPROSESADOR : es un circuito intgrado que incorpora en su interior una unidad.es el microchips mas importante del computador se le considera el cerbro del a computadora esta constituido por millons de transistores e integrados
  • SU ARQUITECTURA :
    El encapsulado : es lo que ordena a la oblea de silicio en si ,para darle consistencia
    Memoria cache : memoria ultra rápida
    Coprocesador automatico :es la parte del micro especializada en esa clase de cálculos matematicos
  • VELOCIDAD DEL RELOJ: un microprocesador intel Pentium puede tener velocidad de reloj máxima de 1.3 GHz a 3.8 GHz dependiendo especialmente del modelo y otras características

  • VELOCIDAD DEL BUS : Es de 300 MHz es la mayor de un microprocesador en el mercado
    TIPOS DE ENCAPSULADOS :
    La comunicación de los microprocesadores con el exterior ,esto es con la memoria principal y con las unidades de control de los periféricos .



  • TIPOS DE MARCAS :
    Son dos marcas de empresas con la misma cantidad de la fabricación ,la amd es la mas barata pero los microprocesadores tienen las mismas capacidades .


LA AMD :
Un rendimiento superior con la arquitectura premiada y un bus frontal de 400MHz.
Lo último en experiencia con soportes digitales en una plataforma x86
Preparado para Microsoft® Windows® XP
Incorpora la arquitectura QuantiSpeed™ para una rápida ejecución de las aplicaciones
La tecnología del futuro en sus manos
La fuerza de un socio digno de confianza
El procesador AMD Athlon™ XP con la arquitectura QuantiSpeed™ es el motor de las plataformas informáticas de la próxima generación: ofrece mayor rendimiento para aplicaciones punteras y una extraordinaria experiencia informática. El procesador AMD Athlon XP es el miembro más reciente de la familia de procesadores AMD Athlon, diseñada para satisfacer las altas exigencias del software más avanzado en equipos de sobremesa de alto rendimiento.


LA INTEL: es una gama de microprocesadores de quinta generación con arquitectura x86 producidos por Intel Corporation. Pentium también fue conocido por su nombre clave P54C. Se comercializó en velocidades entre 60 y 200 MHz, con velocidad de bus de 50, 60 y 66 MHz. Las versiones que incluían instrucciones MMX no sólo brindaban al usuario un mejor manejo de aplicaciones multimedia, como por ejemplo, la lectura de películas en DVD sino que se ofrecían en velocidades de hasta 233 MHz, incluyendo una versión de 200 MHz y la más básica proporcionaba unos 166 MHz de reloj.

7.MEMORIA RAM


Características de la memoria principal (RAM):
Un sistema de memoria se puede clasificar en función de muy diversas características. Entre ellas podemos destacar las siguientes: localización de la memoria, capacidad, método de acceso y velocidad de acceso. En el caso de la memoria RAM (también denominada memoria principal o primaria) se puede realizar la siguiente clasificación:



  • Localización: Interna (se encuentra en la placa base)

  • Capacidad: Hoy en día no es raro encontrar ordenadores PC equipados con 64, 128 ó 256 Mb de memoria RAM.

  • Método de acceso: La RAM es una memoria de acceso aleatorio. Esto significa que una palabra o byte se puede encontrar de forma directa, sin tener en cuenta los bytes almacenados antes o después de dicha palabra (al contrario que las memorias en cinta, que requieren de un acceso secuencial). Además, la RAM permite el acceso para lectura y escritura de información.
    Velocidad de acceso: Actualmente se pueden encontrar sistemas de memoria RAM capaces de realizar transferencias a frecuencias del orden de los Gbps (gigabits por segundo). También es importante anotar que la RAM es una memoria volátil, es decir, requiere de alimentación eléctrica para mantener la información. En otras palabras, la RAM pierde toda la información al desconectar el ordenador.
    En la actualidad hemos de disponer de la mayor cantidad posible de ésta, ya que estamos supeditados al funcionamiento más rápido o más lento de nuestras aplicaciones diarias .Según los tipos de conectores que lleve la memoria, al conjunto de éstos se les denominan módulos, y éstos a su vez se dividen en:

  • SIMM (Single In-line Memory Module): Pequeña placa de circuito impreso con varios chips de memoria integrados. Se fabrican con diferentes velocidades de acceso capacidades (4, 8, 16, 32, 64 Mb) y son de 30 ó 72 contactos. Se montan por pares generalmente.

  • DIMM: Son más alargados, cuentan con 168 contactos y llevan dos muescas para facilitar su correcta colocación. Pueden montarse de 1 en 1.
    Los principales tipos de memoria RAM utilizadas en nuestros ordenadores se dividen en DRAM, SRAM y Tag RAM. Así, la memoria DRAM (Dynamic Random Access Memory) es la que montan las placas base como memoria principal del sistema, donde se almacenan las aplicaciones en ejecución y los datos que es están gestionando en cada momento. Se refresca cientos de veces por segundo y cuanto mayor cantidad pongamos a disposición del PC mejores resultados obtendremos.
    Tipos de memoria DRAM

  • FPM (Fast Page Mode): Memoria muy popular, ya que era la que se incluía en los antiguos 386, 486 y primeros Pentium. Alcanza velocidades de hasta 60 ns. Se encuentra en los SIMM de 30 contactos y los posteriores de 72.

  • EDO (Extended Data Output): La memoria EDO, a diferencia de la FPM que sólo podía acceder a un solo byte al tiempo, permite mover un bloque completo de memoria a la memoria caché del sistema, mejorando así las prestaciones globales. De mayor calidad, alcanza velocidades de hasta 45 ns. Se encuentra en los Pentium, Pentium Pro y primeros Pentium II en SIMM de 72 contactos y en los primeros DIMM de 168 contactos, funcionando a 5 y 3,3 voltios.

  • BEDO (Burst Extended Data Output): Diseñada originalmente para los chipset HX, permite transferir datos al procesador en cada ciclo de reloj, aunque no de forma continuada, sino a ráfagas, reduciendo los tiempos de espera del procesador, aunque sin conseguir eliminarlos del todo.

  • SDRAM (Synchronous DRAM): Memoria asíncrona que se sincroniza con la velocidad del procesador, pudiendo obtener información en cada ciclo de reloj, evitando así los estados de espera que se producían antes. La SDRAM es capaz de soportar las velocidades del bus a 100 y 133 MHz, alcanzando velocidades por debajo de 10 ns. Se encuentra en la práctica mayoría de los módulos DIMM de 168 contactos.

  • PC-100 DRAM: Es un tipo de memoria SDRAM que cumple unas estrictas normas referentes a calidad de los chips y diseño de los circuitos impresos establecidas por Intel. El objetivo es garantizar un funcionamiento estable en la memoria RAM a velocidades de bus de 100 MHz.

  • PC-133 DRAM: Muy parecida a la anterior y de grandes exigencias técnicas para garantizar que el módulo de memoria que la cumpla funcione correctamente a las nuevas velocidades de bus de 133 MHz que se han incorporado a los últimos Pentium III.

  • DRDRAM (Direct Rambus DRAM): Es un tipo de memoria de 64 bits que alcanza ráfagas de 2 ns, picos de varios Gbytes/sg y funcionan a velocidades de hasta 800 MHz. Es el complemento ideal para las tarjetas gráficas AGP, evitando los cuellos de botella entre la tarjeta gráfica y la memoria principal durante el acceso directo a memoria para el manejo de las texturas gráficas

  • DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM o SDRAM II): Un tipo de memoria SDRAM mejorada que podía alcanzar velocidades de hasta 200 MHz. Cuenta con mecanismos para duplicar las prestaciones obtenidas a la velocidad del reloj del sistema. Fue soportada por ciertos chipset Socket 7, pero al no ser apoyada por Intel no está demasiado extendida.

  • ESDRAM (Enhanced SDRAM): Incluye una pequeña memoria estática en el interior del chip SDRAM. Con ello, las peticiones de ciertos accesos pueden ser resueltas por esta rápida memoria, aumentando las prestaciones. Se basa en un principio muy similar al de la memoria caché utilizada en los procesadores.

  • SLDRAM (SyncLink DRAM): Se basa, al igual que la DRDRAM, en un protocolo propietario, que separa las líneas CAS, RAS y de datos. Los tiempos de acceso no dependen de la sincronización de múltiples líneas, por lo que este tipo de memoria promete velocidades superiores a los 800 MHz, ya que además puede operar al doble de velocidad del reloj del sistema.

  • Memoria SRAM:Es la abreviatura de Static Random Access Memory y es la alternativa a la DRAM. No precisa de tanta electricidad como la anterior para su refresco y movimiento de las direcciones de memoria, por lo que funciona más rápida, aunque tiene un elevado precio. Hay de tres tipos:

  • Async SRAM: La memoria caché de los antiguos 386, 486 y primeros Pentium, asíncrona y con velocidades entre 20 y 12 ns.

  • Sync SRAM: Es la generación siguiente, capaz de sincronizarse con el procesador y con una velocidad entre 12 y 8,5 ns.

  • Pipelined SRAM: Se sincroniza también con el procesador, pero tarda en cargar los datos más que la anterior, aunque una vez cargados accede a ellos con más rapidez. Opera a velocidades entre 8 y 4,5 ns.
    Memoria Tag RAM
    este tipo de memoria almacena las direcciones de memoria de cada uno de los datos de la DRAM almacenados en la memoria caché del sistema. Así, si el procesador requiere un dato y encuentra su dirección en la Tag RAM, va a buscarlo inmediatamente a la caché, lo que agiliza el proceso.

8.MEMORIA ROM,PROM,EPROM,EEPROM

MEMORIA ROM :De un modo similar a la memoria RAM, los chips ROM contienen una hilera de filas y columnas, aunque la manera en que interactúan es bastante diferente. Mientras que RAM usualmente utiliza transistores para dar paso a un capacitador en cada intersección, ROM usa un diodo para conectar las líneas si el valor es igual a 1. Por el contrario, si el valor es 0, las líneas no se conectan en absoluto.






MEMORIA PROM: Crear chips desde la nada lleva mucho tiempo. Por ello, los desarrolladores crearon un tipo de ROM conocido como PROM (programmable read-only memory). Los chips PROM vacíos pueden ser comprados económicamente y codificados con una simple herramienta llamada programador. La peculiaridad es que solo pueden ser programados una vez. Son más frágiles que los chips ROM hasta el extremo que la electricidad estática lo puede quemar. Afortunadamente, los dispositivos PROM vírgenes son baratos e ideales para hacer pruebas para crear un chip ROM definitivo.

Número de inventario: DOPC150
Medidas: 0.027 x 0.027 x 0.007m
Materiales: Metal, plástico

El siguiente diagrama esquemático nos muestra el aspecto funcional de una memoria PROM que puede almacenar tres palabras binarias formadas por tres bits cada una (los fusibles son las pequeñas líneas curvas en forma de "onda") .



MEMORIA EPROM: Recordemos que son memorias de acceso aleatorio, generalmente leídas y eventualmente borradas y reescritas.Una vez grabada una EPROM con la información pertinente, por medio de un dispositivo especial que se explicará luego, la misma es instalada en el sistema correspondiente donde efectivamente será utilizada como dispositivo de lectura solamente. Eventualmente, ante la necesidad de realizar alguna modificación en la información contenida o bien para ser utilizada en otra aplicación almacenadas.





MEMORIA EEPROM : Es un tipo de memoria ROM que puede ser programado, borrado y reprogramado eléctricamente, a diferencia de la EPROM que ha de borrarse mediante un aparato que emite rayos ultravioletas. Son memorias no volátiles.Las celdas de memoria de una EEPROM están constituidas por un transistor MOS, que tiene una compuerta flotante (estructura SAMOS), su estado normal esta cortado y la salida proporciona un 1 lógico.EEPROM puede ser leída un número ilimitado de veces, sólo puede ser borrada y reprogramada entre 100.000 y un millón de veces.

9.DISCO DURO




DISCO DURO: es un dispositivo no volátil, que conserva la información aun con la pérdida de energía, que emplea un sistema de grabación magnética digital. Dentro de la carcasa hay una serie de platos metálicos apilados girando a gran velocidad. Sobre los platos se sitúan los cabezales encargados de leer o escribir los impulsos magnéticos. Hay distintos estándares para comunicar un disco duro con la computadora (IDE, también llamado ATA),SCSI generalmente usado en servidores, SATA.Tal y como sale de fábrica, el disco duro no puede ser utilizado por un sistema operativo. Antes se deben definir en él un formato de bajo nivel, una o más particiones y luego hemos de darles un formato que pueda ser entendido por nuestro sistema.


ESTRUCTURA FISICA : Dentro de un disco duro hay uno o varios platos (entre 2 y 4 normalmente, aunque hay hasta de 6 ó 7 platos), que son discos (de aluminio o cristal) concéntricos y que giran todos a la vez. El cabezal (dispositivo de lectura y escritura) es un conjunto de brazos alineados verticalmente que se mueven hacia dentro o fuera según convenga, todos a la vez. Cada plato tiene dos caras, y es necesaria una cabeza de lectura/escritura para cada cara (no es una cabeza por plato, sino una por cara). Si se mira el esquema Cilindro-Cabeza-Sector (más abajo), a primera vista se ven 4 brazos, uno para cada plato Las cabezas de lectura/escritura nunca tocan el disco, sino que pasan muy cerca (hasta a 3 nanómetros) ó 3 millonésimas de milímetro, debido a una finísima película de aire que se forma entre éstas y los platos giran a (uno de 7.200 revoluciones por minuto se mueve a 129 km/h en el borde de un disco de 3,5 pulgadas).Hay varios conceptos para referirse a zonas del disco:


Plato: cada uno de los discos que hay dentro del disco duro.
Cara: cada uno de los dos lados de un plato.
Cabeza: número de cabezales.
Pista: una circunferencia dentro de una cara; la pista 0 está en el borde exterior.Cilindro: conjunto de varias pistas; son todas las circunferencias que están alineadas verticalmente (una de cada cara).


Cabezal del disco duro:El eje del sistema del disco duro depende de la presión del aire dentro del recinto para sostener los cabezales y su correcta altura mientras el disco gira. Un disco duro requiere un cierto rango de presiones de aire para funcionar correctamente. La conexión al entorno exterior y la presión se produce a través de un pequeño agujero en el recinto (cerca de 0,5 mm de diámetro) normalmente con un filtro en su interior (filtro de respiración, ver abajo). Si la presión del aire es demasiado baja, entonces no hay suficiente impulso para el cabezal, que se acerca demasiado al disco, y se da el riesgo de fallos y pérdidas de datos. Son necesarios discos fabricados especialmente para operaciones de gran altitud, sobre 3.000 m (10.000 pies).

· IDE: Integrated Device Electronics ("Dispositivo con electrónica integrada") o ATA (Advanced Technology Attachment), controla los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros y ATAPI (Advanced Technology Attachment Packet Interface) Hasta hace poco, el estándar principal por su versatilidad y relación calidad/precio.
· 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 Los componentes electrónicos del disco duro controlan el movimiento del accionador y la rotación del disco, y realiza lecturas y escrituras necesitadas por el controlador de
· 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 (192 MB/s) y SATA 2 de hasta 3,0 Gb/s (384 MB/s) de velocidad de transferencia.
· SAS (Serial Attached SCSI): Interfaz de transferencia de datos en serie, sucesor del SCSI paralelo, aunque sigue utilizando comandos SCSI para interaccionar con los dispositivos SAS. Aumenta la velocidad y permite la conexión y desconexión de forma rápida. Una de las principales características es que aumenta la velocidad de transferencia al aumentar el número de dispositivos conectados, es decir, puede gestionar una tasa de transferencia constante para cada dispositivo conectado, además de terminar con la limitación de 16 dispositivos existente en SCSI.




10.UNIDADES DE CD


CD-ROM: constituye una innovación radical dentro de la tecnología del almacenamiento de información. Es el primer dispositivo practico que permite a casi cualquier empresa confeccionar y vender, y a cualquier usuario comprar y usar directamente bases de datos digitales de gran volumen."En un disco CD ROM caben 550 megabytes de datos digitales, que se conservan con una precisión y una seguridad comparables a las de los mejores periféricos de computadora. Esa capacidad es suficiente para almacena el contenido de ciento cincuenta mil páginas impresas (alrededor de doscientos cincuenta libros de buen tamaño).Imágenes nítidas de quince mil documentos comerciales (dos archivadores grandes grandes cantidades de cualquier otra cosa representable en forma digital, o cualquier combinación de todas mencionadas.



CD-RW: es un soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información. Este tipo de CD puede ser grabado múltiples veces, ya que permite que los datos almacenados sean borrados. Fue desarrollado conjuntamente en 1980 por las empresas Sony y Philips, y comenzó a comercializarse en 1982.
En el disco CD-RW la capa que contiene la información está formada por una aleación cristalina de plata, indio, antimonio y telurio que presenta una interesante cualidad. el CD-RW utiliza tres tipos de luz:






  • Láser de escritura: Se usa para escribir. Calienta pequeñas zonas de la superficie para que el material se torne amorfo.



  • Láser de borrado: Se usa para borrar. Tiene una intensidad menor que el de escritura con lo que se consigue el estado cristalino.



  • Láser de lectura: Se usa para leer. Tiene menor intensidad que el de borrado. Se refleja en zonas cristalinas y se dispersa en las amorfas

DVD: es un dispositivo de almacenamiento óptico cuyo estándar surgió en 1995. unidad de dvd El nombre de este dispositivo hace referencia a la multitud de maneras en las que se almacenan los datos: DVD-ROM (dispositivo de lectura únicamente), DVD-R y DVD+R (solo pueden escribirse una vez), DVD-RW y DVD+RW (permiten grabar y borrar las veces que se quiera). También difieren en la capacidad de almacenamiento de cada uno de los tiposCoste de los dispositivos de lectura y escritura en DVD.La velocidad de transferencia de datos de una unidad DVD está dada en múltiplos de 1350



DVD-RW: es un DVD regrabable en el que se puede grabar y borrar la información varias veces. La capacidad estándar es de 4,7 GB.Fue creado por Pioneer en noviembre de 1999 y es el formato contrapuesto al DVD+RW, apoyado además por Panasonic, Toshiba, Hitachi, NEC, Samsung, Sharp, Apple Computer y el DVD Forum.El DVD-RW es análogo al CD-RW, por lo que permite que su información sea grabada, borrada y regrabada varias veces, esto es una ventaja respecto al DVD-R, ya que se puede utilizar como un diskette de 4,7 GB.


11. FUNCIOANMIENTOS DE IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO,INYECCION DE TINTA,Y LASER



















IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO :Como apoyo a la comprensión del tema, te ofrecemos una animación sobre el funcionamiento interno de una impresora de matriz de puntos:Funcionan por medio de impacto e imprimen básicamente en un solo color. Cuentan internamente con chips y circuitos electrónicos que reciben órdenes de la computadora y almacenan los datos para imprimirlos. impresoras de matriz nuevas.









IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA : Las impresoras de inyección de tinta funcionan expulsando gotas de tinta de diferentes tamaños sobre el papel. Son las impresoras más populares hoy en día para el gran público por su capacidad de impresión de calidad a bajo costo. Su baja velocidad de impresión o el alto coste del mantenimiento por desgaste son factores poco importantes, ya que el número de copias realizadas en estos entornos es bajo. Su resolución media se encuentra en los 600 dpi.









IMPRESORA LASER : se basa enteramente en la interacción electrostática, el mismo fenómeno que produce que un plástico atraiga trozos de papel tras ser frotado con una prenda de fibra. Para comprender la impresión electrostática, basta saber que las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas, y que las cargas de signo opuesto se atraen, mientras que las cargas de igual signo se repelen.se carga negativamente toda la superficie de un tambor fotosensible, del tamaño de una hoja. Acto seguido, se hace avanzar el tambor línea a línea, y un láser recorre horizontalmente cada línea, ayudado por un espejo giratorio (en otras palabras, se produce un proceso de barrido). El láser incide en los puntos donde la tinta se deberá fijar, invirtiendo la carga (que ahora será positiva).































12.MONITOR LCD




LCD : Las primeras pantallas de cristal líquido se utilizaron en relojes, calculadoras e instrumentos de medida. Además de precisar de poco espacio, ya que su grosor es muy pequeño, también consumen poca electricidad cuando funcionan. El cristal líquido no emite la luz que podemos ver en estas pantallas. Su función es dejar pasar, o no, la luz a través suyo.


En las pantallas de televisión LCD, para conseguir una mayor luminosidad, se ilumina desde atrás con unos tubos fluorescentes. Los píxeles a donde se hace llegar una tensión eléctrica permanecen oscuros y el resto iluminados. Cada píxel esta dividido en tres zonas verde azul y roja, para poder conseguir con su suma todo tipo de colores.Para poder controlar eléctricamente cada píxel se habrían de conectar todos ellos a dos puntos de contacto, lo que supone una gran cantidad de contactos. Por ello se utiliza un sistema de multiplexado que reduce mucho el número de conexiones.




13.EL MONITOR CRT O TRC

CRT : es básicamente un tubo vacío con un cátodo (el emisor de luz electrónico y un ánodo la pantalla recubierta de fósforo) que permiten a los electrones viajar desde el terminal negativo al positivo. La bobina magnética, desvía la emisión de electrones dosificándolo por la pantalla, para pintar las desiguales líneas que forman un cuadro o imagen completa.Los monitores monocromáticos usan un tipo de fósforo pero los monitores de color utilizan un fósforo de tres colores distribuidos por triadas. Cada haz controla uno de los colores básicos sobre los puntos de la pantalla.A medida que avanza la tecnología, la separación entre los puntos disminuye y aumenta la resolución en pantalla (la separación entre los puntos fluctúa entre 0.25mm y 0.31mm).

14.PLACA BASE

TIPOS DE PLACA BASE : es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan las demás partes de la computadora. Tiene instalados una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el chipset, que sirve como centro de conexión entre el procesador, la memoria RAM, los buses de expansión y otros dispositivos.Va instalada dentro de una caja que por lo general está hecha de chapa y tiene un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos y zócalos para instalar componentes dentro de la caja.La placa base, además, incluye un software llamado BIOS, que le permite realizar las funcionalidades básicas, como pruebas de los dispositivos, vídeo y manejo del teclado, reconocimiento de dispositivos y carga del sistema operativo.

SUS COMPONENTES :





  • El zócalo de CPU (a menudo llamado socket): es un receptáculo que recibe el micro-procesador y lo conecta con el resto de la microcomputadora.


  • Los conectores de memoria RAM (ranura de memoria, en inglés memory slot), en número de 2, 3 o 4 en las placas base comunes, e incluso 6.


  • El chipset: uno o más circuitos electrónicos, que gestiona las transferencias de datos entre los diferentes componentes de la computadora (microprocesador, memoria, disco duro, etc.).


  • Un reloj: regula la velocidad de ejecución de las instrucciones del microprocesador y de los periféricos internos.


  • La pila de la CMOS: proporciona la electricidad necesaria para operar el circuito.
    La BIOS: un programa registrado en una memoria no volátil (antiguamente en memorias ROM, pero desde hace tiempo se emplean memorias flash).


  • El bus de memoria conecta el chipset a la memoria temporal.


  • El bus de expansión (también llamado bus I/O): une el microprocesador a los conectores entrada/salida y a las ranuras de expansión.


  • Los conectores de entrada/salida que cumplen normalmente con la norma PC 99


SU FORMATO : Las tarjetas madre necesitan tener dimensiones compatibles con las cajas que las contienen, de manera que desde los primeros computadores personales se han establecido características mecánicas, llamadas factor de forma. Definen la distribución de diversos componentes y las dimensiones físicas, como por ejemplo el largo y ancho de la tarjeta, la posición de agujeros de sujeción y las características de los conectores.


CHIPSET: es el conjunto de circuitos integrados diseñados con base a la arquitectura de un procesador (en algunos casos diseñados como parte integra de esa arquitectura), permitiendo que ese tipo de procesadores funcionen en una placa base. Sirven de puente de comunicación con el resto de componentes de la placa, como son la memoria, las tarjetas de expansión, los puertos USB, ratón, teclado, etc.
Las placas base modernas suelen incluir dos integrados, denominados Norte y Sur, y suelen ser los circuitos integrados más grandes después del microprocesador. El chipset determina muchas de las características de una placa base y por lo general la referencia de la misma está relacionada con la del Chipset.


15.PUERTOS

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 en inglés.








PUERTO ETHERNET:es un estándar de redes de computadoras de área local con acceso al medio por contienda CSMA/CDes Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Detección de Colisiones"), es una técnica usada en redes Ethernet para mejorar sus prestaciones. Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI

.


MODEM RG11: Es un conector utilizado en los sistemas telefónicos este se utiliza para conectar el MODEM a la línea telefónica de manera que las computadoras puedan tener acceso a Internet.



PUERTO PS/2: puerto hecho por IBM esta escho para conectar el ratón y el teclado

RS -232: Es una interfaz que designa una norma para el intercambio serie de datos binarios entre un DTE y un DCE .

TRAGETA RED ALAMBRICA : El dispositivo mas utilizado en estos momentos para conectar un dispositivo a red son las tarjetas de red o mas conocido como NIC (Network Interface Card), este dispositivo es del tamaño de una tarjeta estándar que puede venir de forma integrada en las placas base o individualmente, se coloca en ranuras de ampliación de las PC o en las computadores portátiles mediante puertos USB.



SERIAL SATA O ATA :es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como puede ser el disco duro, otros dispositivos de altas prestaciones que están siendo todavía desarrollados. Serial ATA sustituye a la tradicional Parallel ATA o P-ATA. SATA proporciona mayores velocidades, mejor aprovechamiento cuando hay varios discos, mayor longitud del cable de transmisión de datos y capacidad para conectar discos en caliente (con la computadora encendida).









16.ranuras pci y agp






RANURAS PCI:se trata de un tipo de ranuras que llega hasta nuestros dias (aun que hay una serie de verciones )son de un mayor tamaño que las EISA ,las ranuras pci tienen un alongitud de 8.5cm igual quew las isa de 18bits tienen un total de 120 contactos , con el bus pci el tamaño acordado es de un alta de 107mm por un largo de 312mm . En cuanto al backplate que se coloca al lado contrario que en las tarjetas EISA y anteriores para evitar confusiones, también hay una medida estándar (los ya nombrados 107mm), aunque hay una medida denominada de media altura, pensada para los equipos extraplanos. Las principales versiones de este bus (y por lo tanto de sus respectivas ranuras) son: -


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 ISA:Las ranuras ISA (Industry Standard Architecture) hacen su aparición de la mano de IBM en 1980 como ranuras de expansión de 8bits (en la imagen superior), funcionando a 4.77Mhz (que es la velocidad de pos procesadores Intel 8088). Se trata de un slot de 62 contactos (31 por cada lado) y 8.5cm de longitud. En este caso se trata de una ranura (en realidad son dos ranuras unidas) de 14cm de longitud. Básicamente es un ISA al que se le añade un segundo conector de 36 contactos (18 por cada lado). Estas nuevas ranuras ISA trabajan a 16bits y a 8Mhz (la velocidad de los Intel 80286).


RANURAS EISA: Las diferencias más apreciables con respecto al bus ISA AT son: - Direcciones de memoria de 32 bits para CPU, DMA, y dispositivos de bus master.

- Protocolo de transmisión síncrona para transferencias de alta velocidad.

- Traducción automática de ciclos de bus entre maestros y esclavos EISA e ISA.

- Soporte de controladores de periféricos maestros inteligentes.

- 33 MB/s de velocidad de transferencia para buses maestros y dispositivos DMA.

- Interrupciones compartidas.

- Configuración automática del sistema y las tarjetas de expansión (el conocido P&P). Los slot EISA tuvieron una vida bastante breve, ya que pronto fueron sustituidos por los nuevos estándares VESA y PCI.


RANURAS VESA : El bus VESA (Video Electronics Standards Association) es un tipo de bus de datos, utilizado sobre todo en equipos diseñados para el procesador Intel 80486. Permite por primera vez conectar directamente la tarjeta gráfica al procesador. Este bus es compatible con el bus ISA (es decir, una tarjeta ISA se puede pinchar en una ranura VESA), pero mejora la calidad y la respuesta de las tarjetas gráficas, solucionando el problema de la insuficiencia de flujo de datos que tenían las ranuras ISA y EISA.
Su estructura consistía en una extensión del ISA de 16 bits. Las tarjetas de expansión VESA eran enormes, lo que, junto a la aparición del bus PCI, mucho más rápido en velocidad de reloj y con menor longitud y mayor versatilidad, hizo desaparecer al VESA. A pesar de su compatibilidad con las tarjetas anteriores, en la práctica, su uso se limitó casi exclusivamente a tarjetas gráficas y a algunas raras tarjetas de expasión de memoria.

sábado, 22 de mayo de 2010

17.mouse,teclado,microfonos,camaras de video, escaner palno o de soberemesa










EL MOUSE : ejecuta ordenes por medio de los botones que posee su estilo de conccion es estandar (puerto com ),ps2,usb o inalambrico.detecta el movimiento desplazandose sobre una superficie horizontal la luz de tecnologia optica se sustituye por laser con resolucion a partir de 2000ppplo que se traduce al aumento significativo de la presision y sencibilidad.



EL TECLADO : es utilizado para escribir las ordenes existen dos formas de teclados, el espanol contiene al ñ en cambio el ingles no la contiene , su coneccion es ps2 ,usb o inalambrico.





MICROFONOS : este dispositibo se utiliza cuando se va a realizar una grabacion de voz ,todos lo microfonos modernos intentan realizar lo mismo que el original ,pero haciendolo de forma electronica en lugar de macanica .


CAMARA DE VIDEO : dispositivo qu es eutiliza para capturar imagenes o videos puede ser digital o web cam que biene con lo computadores y son utilizadas para hacer charlas de video conferencia o chat tambien es utilizada como dispocitivo de almacenamiento .


ESCANER PLANO : es similar a una fotocopiadora solo que al imagen es capturada por el computador y aparece en la pantalla para ser modificada o editada . el escaner plano dispone de ua nranura iluminada con motor el cual escanea el documento linea por linea bajo el papel de vidrio transparente sober el cual se coloca el documento ,con la cara que se deseara escanear hacia abajo .

18. bufer,memoria flash, memoria cache interna y externa









  • BUFER: es un aubicacion de la memoria en una computadora o en un istrumento digital reserva para el almacenamiento temporal de informacion digital mientras esta esperando sindo ser procesado . por Ejemplo un analozador tendra uno o varios bufer de entrada , en donde se guardan las palabras digitales que muestran las señales de entrada.



  • MEMORIA FLASH : es una manera desarrollada de la memoria eeprom que permite que multiplies pocisiones de memoria sean escritas o borradas en una misma operacion de programas mediante impulsos electronicos . flash permite funcionar a velocidad muy superior cuandolos sistemas emplean lectura y escritura en diferentes puntos de esta memoria al mismo tiempo.




  • MEMORIA CAHE : es un conjunto de de datos publicados de otros originales, con la propiedade que los datos originales son costosos de acceder ,normal mente en tiempo respecto a la memoria en la cache .




  1. memoria cache interna : se trata deun tipo de memoria muy rapida que se utiliza en tre puente delmicroprocesdor y la memoria principal o RAM de tal forma que los datos mas utilizados pueden encontrarse antes acelerando el rendimiento del ordenador.


  2. memoria cahe externa : es una memoria de acceso rapido incluida en al placa base que dispone de su propio bus y controlador independiente que intersecta las llamadas a memoria antes de que sean enviadas . esta memoria es conciderable coma lamas rapida que al DRAM convencional





19.memoria lifo y fifo



memoria lifo :escritura y lectura lifo es un acronomo de (last in,first out) ultima entrada primera salida .es el sisitema opuesta de fifo.esta memoria especial mente se creo para lberar la cpu de gran parte de la labor de supervicion y control al realizar al gunas operaciones de algun tipo de manipulacion de datos memorizandolos y extrayendolos de una secuencia establecida .




memoria fifo : maneja el mismo reloj tanto para las lecturas como para las escrituras .una implementacion comun de un fifo asincronico usa un codigo gray o cualquier codigo de de una unidad a distancia ,para los punteros de lectura y escritura de modo de asegurarse un ageneracion de de banderas (flags) segura /establece .












ALTAVOCES Y AUDIFONOS


ALTAVOCES :

los altavoces para ordenador estan auto amplificados (los amplificadores lo llevan auno de los dos , el altavos activo que tambien alimenta al otro el altavos pasivo )con conexion a la red electrica y control de graves ,agudos y volumen .ademas de utilosarlos con el ordenador , conectados al a salida "skp-out" de al targeta de sonido tambien se puede utilisar como waklman o discoman conectados a la salida "line -out". los ordenadoeres es la potencia de watios a lo que puede llegar el altavos.



AUDIFONOS : primero captan la señal sonora sea la vos human o la musica es una señal acustica debe ser convetrtida en señal electrica para ser procesada y amplificada y final mente reconvertida en señal acustica para llevarlo al oido humano . la señal acustica recibida es entonces amplificada luego de ser convertida en señal electtrica .