viernes, 5 de agosto de 2011

memoria rom

La memoria ROM, también conocida como firmware, es un circuito integrado programado con unos datos específicos cuando es fabricado. Los chips de características ROM no solo se usan en ordenadores, sino en muchos otros componentes electrónicos también. Hay varios tipos de ROM, por lo que lo mejor es empezar por partes.


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.




EPROM: Trabajando con chips ROM y PROM puede ser una labor tediosa. Aunque el precio no sea demasiado elevado, al cabo del tiempo puede suponer un aumento del precio con todos los inconvenientes. Los EPROM (Erasable programmable read-only memory) solucionan este problema. Los chips EPROM pueden ser regrabados varias veces.

Borrar una EEPROM requiere una herramienta especial que emite una frecuencia determinada de luz ultravioleta. Son configuradas usando un programador EPROM que provee voltaje a un nivel determinado dependiendo del chip usado.
Para sobrescribir una EPROM, tienes que borrarla primero. El problema es que no es selectivo, lo que quiere decir que borrará toda la EPROM. Para hacer esto, hay que retirar el chip del dispositivo en el que se encuentra alojado y puesto debajo de la luz ultravioleta comentada anteriormente.



EEPROM Y MEMORIA FLASH: Aunque las EPROM son un gran paso sobre las PROM en términos de utilidad, siguen necesitando un equipamiento dedicado y un proceso intensivo para ser retirados y reinstalados cuando un cambio es necesario. Como se ha dicho, no se pueden añadir cambios a la EPROM; todo el chip sebe ser borrado. Aquí es donde entra en juego la EEPROM(Electrically erasable programmable read-only memory).


DIFERENCIA ENTRE BIOS, SETUP Y CMOS:

A menudo, la BIOS y la CMOS pueden ser confundidos, porque para realizar ciertas operaciones, se suele indicar que se entre a la BIOS (BIOS Setup) o a la CMOS (CMOS Setup), tratándolos como sinónimos. A pesar de que la configuración de la BIOS / CMOS se hace en el mismo lugar, el BIOS y elCMOS en la placa madre no son lo mismo.

Si ya leyó nuestras definiciones (Ver Diccionario informático), deberá saber que la BIOS y la CMOS son dos componentes diferentes de la placa madre.

La BIOS de la placa madre contiene las instrucciones de cómo la computadora se inicia, y es sólo modificada o actualizada con las actualizaciones para BIOS, y la CMOS es encendida por una bateríaCMOS y contiene la configuración del sistema, y es posible modificarla cada vez que entramos a la configuración de CMOS (CMOS setup).

A pesar de que muchas veces se utiliza la expresión “configuración de la BIOS / CMOS “, sugerimos referirnos a la configuración como “configuración de la CMOS”, ya que resulta más apropiado.

El SETUP ó CMOS-SETUP es una interfaz por medio de la cual se puede controlar y/o modificar algunos parámetros delB.I.O.S. los cuales se almacenan en una parte del CMOS que en este caso actúa como una memoria RAM que necesita alimentación eléctrica y para que no se pierda cada modificación realizada a través del SETUP cuando volvemos a encender nuestro equipo, la CMOS se alimenta de la pila que podemos ver en nuestra mainboard (placa base)





disco duro




Un disco duro se compone de muchos elementos; citaremos los más importantes de cara a entender su funcionamiento. En primer lugar, la información se almacena en unos finos platos o discos, generalmente de  aluminio, recubiertos por un material sensible a alteraciones magnéticas. Estos discos, cuyo número varía según la capacidad de la unidad, se encuentran agrupados uno sobre otro y atravesados por un eje, y giran continuamente a gran velocidad.
Asimismo, cada disco posee dos diminutos cabezales de lectura/escritura, uno en cada cara. Estos cabezales se encuentran flotando sobre la superficie del disco sin llegar a tocarlo, a una distancia de unas 3 o 4 micropulgadas (a título de curiosidad, podemos comentar que el diámetro de un cabello humano es de unas 4.000 micropulgadas). Estos cabezales generan señales eléctricas que alteran los campos magnéticos del disco, dando forma a la información. (dependiendo de la dirección hacia donde estén orientadas las partículas, valdrán 0 o valdrán 

La distancia entre el cabezal y el plato del disco también determinan la densidad de almacenamiento del mismo, ya que cuanto más cerca estén el uno del otro, más pequeño es el punto magnético y más información podrá albergar.

A continuación vamos a indicar los factores o características básicas que se deben tener en cuenta a la hora de comprar un disco duro.

1. La capacidad de almacenamiento hace referencia a la cantidad de información que puede grabarse o almacenar en un disco duro. Hasta hace poco se medía en Megabytes ( Mg), actualmente se mide en Gigabytes (Gb).
Comprar un disco duro con menos de 3,5 GIGAS de capacidad dará lugar a que pronto te veas corto deespacio, pues entre el sistema operativo y una suite ofimática básica (procesador de texto, base de datos, hoja de cálculo y programa de presentaciones) se consumen en torno a 400 MB.
Si instalas los navegadores de MICROSOFT y NETSCAPE suma otros 100MB; una buena suite detratamiento gráfico ocupa en torno a 300MB y hoy en día muchos juegos ocupan más de 200MB en el disco duro.
Ya tenemos en torno a 1,5 GIGAS ocupados y aún no hemos empezado a trabajar con nuestro ordenador.
Si nos conectamos a Internet, vermos que nuestro disco duro empieza a tener cada vez menos espacio libre, debido a esas páginas tan interesantes que vamos guardando, esas imágenes que resultarán muyútiles cuando diseñemos nuestra primera Página WEB y esas utilidades y programas SHAREWARE que hacen nuestro trabajo más fácil.

1. Capacidad de almacenamientoEs la velocidad a la que gira el disco duro, más exactamente, la velocidad a la que giran el/los platos del disco, que es donde se almacenan magnéticamente los datos. La regla es: a mayor velocidad de rotación, más alta será la transferencia de datos, pero también mayor será el ruido y mayor será el calor generado por el disco duro. Se mide en número revoluciones por minuto ( RPM). No debe comprarse un disco duro IDE de menos de 5400RPM (ya hay discos IDE de 7200RPM), a menos que te lo den a un muy buen precio, ni un disco SCSI de menos de 7200RPM (los hay de 10.000RPM). Una velocidad de 5400RPM permitirá una transferencia entre 10MB y 16MB por segundo con los datos que están en la parte exterior del cilindro o plato, algo menos en el interior.






unidad de cd

1.UNIDAD DE CD-ROM La unidad de CD-ROM es una unidad de almacenamiento interno. Es el dispositivo encargado de leer en FORMA OPTICA CD-ROMs y CDs de música. Las mas modernas son capaces de GRABAR una o varias veces los CD-ROMs.
2. La capacidad de almacenamiento de un CD-ROM es de 600 Mb, es decir, ¡el equivalente a 216 disquetes!
La velocidad de base es de 150 Kbps (150 Kb por segundo), conocido como 1x; es la velocidad a la que el equipo de audio lee un CD de música, lo cual es muy lento para leer información. Por ello, las unidades de CD-ROM mas modernas pueden leer a velocidades de: 24x, 32x y 52x.}



UNIDAD DE CD-RW:Un disco compacto regrabable, conocido popularmente como CD-RW (sigla del inglés de Compact Disc ReWritable) 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 1996 por las empresas Sony y Philips, y comenzó a comercializarse en 1997. Hoy en día tecnologías como el DVD han desplazado en parte esta forma de almacenamiento, aunque su uso sigue vigente.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: si se calienta hasta cierta temperatura, cuando se enfría deviene cristalino, pero si al calentarse se alcanza una temperatura aún más elevada, cuando se enfría queda con estructura amorfa. La superficie cristalina permite que la luz se refleje bien en la zona reflectante mientras que las zonas con estructura amorfa absorben la luz. Por ello 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.

IMPRESORAS LASER:Una impresora láser es un tipo de impresora que permite imprimir texto o gráficos, tanto en negro como en color, con gran calidad.
El dispositivo de impresión consta de un tambor fotoconductor unido a un depósito de tóner y un haz láser que es modulado y proyectado a través de un disco especular hacia el tambor fotoconductor. El giro del disco provoca un barrido del haz sobre la generatriz del tambor. Las zonas del tambor sobre las que incide el haz quedan ionizadas y, cuando esas zonas (mediante el giro del tambor) pasan por el depósito del tóner atraen el polvo ionizado de éste. Posteriormente el tambor entra en contacto con el papel, impregnando de polvo las zonas correspondientes. Para finalizar se fija la tinta al papel mediante una doble acción de presión y calor.
Para la impresión láser monocroma se hace uso de un único tóner. Si la impresión es en color es necesario contar con cuatro (uno por cada color base, CMYK).
Las impresoras láser son muy eficientes, permitiendo impresiones de alta calidad a notables velocidades, medidas en términos de "páginas por minuto" (ppm).
Dado que las impresoras láser son de por sí más caras que las de inyección de tinta, para que su compra resulte recomentable el número de impresiones debe ser elevado, puesto que el desembolso inicial se ve compensado con el menor coste de sus consumibles.
Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que los consumibles de las impresoras de inyección de tinta se secan y quedan inservibles si no se usan durante varios meses. Así que desde este punto de vista también se puede recomendar la adquisición de una impresora láser a aquellos usuarios que hagan un uso muy intermitente de la misma.

COMO FUNCIONA:El dispositivo central que utiliza este tipo de impresión es un material fotosensible que se descarga con luz, denominado cilindro o tambor fotorreceptor. Cuando es enviado un documento a la impresora, este tambor es cargado positivamente por una corriente eléctrica que corre a lo largo de un filamento y que es regulada mediante una rejilla; a este componente se le denomina corona de carga. Entonces, el cilindro gira a una velocidad igual a la de un pequeño rayo láser, controlado en dirección por un motor con espejos ubicados de manera poligonal en la parte interna de la unidad láser; este pequeño rayo se encarga de descargar (o cargar negativamente) diminutas partes del cilindro, con lo cual se forma la imagen electrostática no visible de nuestro documento a imprimir sobre este fotorreceptor.
Posteriormente el cilindro es bañado por un polvo muy fino de color negro, el cual posee carga positiva y por lo tanto es adherido a las partes que se encuentran con carga negativa en el cilindro. Esto se debe a la ley de cargas, la cual enuncia que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Las partes cargadas positivamente repelen este polvo llamado tóner —del inglés toner (tinta seca)— con lo cual queda formada la imagen visible sobre el tambor.
En seguida, esta imagen formada en el tambor es transferida al papel por medio de una carga negativa mayor a la que posee el cilindro; esta carga es producida por otra coronadenominada de transferencia.
A continuación, el toner que se transfirió al papel es adherido a éste por medio de un par de rodillos, uno encargado de generar calor y el otro con el objetivo de presionar la hoja sobre el anterior; a esta unidad se le denomina de fijado y es el paso final de la impresión láser.
Para regresar al estado inicial, el toner restante en el cilindro es limpiado por medio de una lámina plástica y al mismo tiempo se incide luz sobre el cilindro para dejarlo completamente descargado.

miércoles, 3 de agosto de 2011

periféricos de almacenamiento

Se encargan de guardar los datos de los que hace uso la CPU


Disco duro: es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabacion magnética para almacenar datos digitales.

Direccionamiento
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: numero de cabezales.
  • Pista: una circunferencia dentro de una cara; la pista 0 esta en el borde exterior.
  • Cilindro: conjunto de varias pistas; son todas las circuferencias que estan alineadas verticalmente (una de cada cara).
Tipos de conexión
si hablamos de disco duro podemoscitar los distintos tipos de conexion que poseen los mismos con la placa base, es decir Puede ser SATA, IDE, SCSI o SAS.



Memoria flash: es una tecnología de almacenamiento derivada de la memoria EEPROM que permite la lecto-escritura múltiples posiciones de memoria en la misma operación.



periféricos de comunicación

su función es permitir o facilitar la interacción entre dos o mas computadoras, o entre una computadora y otro periférico externo a la computadora.


Tarjeta de red: permite la comunicación con aparatos conectados entre si y también permite compartir recursos entre dos o mas computadoras (disco duro, CD-ROM,  impresoras, etc.)


Tarjeta de red ISA de 10 Mbps con conectores RJ-45, AUI y 10Base2.

Tarjeta de red ISA de 10Mbps.

Tarjeta de red PCI de 10Mbps.






fuente de poder o de alimentación del computador AT y ATX


1. fuente de poder AT: la fuente AT  tiene 3 tipos de conectores de salida. el primer tipo, del cual hay dos, son los que alimentan a la PLACA MADRE. los 2 tipos restantes, de los cuales hay una cantidad variable, alimentan a los periféricos no enchufados en un slot de la PLACA MADRE. como son las unidades de disco duros, unidades de CD-ROM, disqueteras, ETC.



2. fuente de poder ATX: la fuente ATX es muy similar a la AT, pero tiene una serie de diferencias, tanto en su funcionamiento como en los voltajes entregados a la PLACA MADRE. la fuente  ATX acosta en realidad de dos parte: una fuente princpal, que corresponde a la vieja fuente  AT  (con algunos agregados), y un auxiliar.
la principal diferencia en el funcionamiento se nota en el interrupcion de encendido.
3. Características principales:
Fuente AT:
  • la conexión a la PLACA MADRE  es a través de os conectores de 6 pines cada uno, lo cuales deben ir enchufados de modo que los cables negros de ambos quedan unidos en el centro.
Fuente ATX:
  • la conexión a la PLACA MADRE es a través de un solo conector de 20 pines.
  • se incluye un voltaje adicional de 3.3 v.
  • incorpora nueva tecnología de encendido ya que la placa base es quien enciende el sistema. para ello se usa el cable verde.

    funcionamiento de la fuente de poder: 

    Transformador: El transformador que encontramos en esta etapa no es como los que conocemos. Su núcleo no es de hierro silicoso como en los transformadores comunes, sino mas bien de ferrita, debido a que el hierro silicoso se satura a altas frecuencias, y peor si se trata de señal cuadrada. Otra función que cumple es la de separar eléctrica mente a las etapas de entrada de las de salida siendo el acople de estas del tipo magnético.

    Rectificadora De Entrada: Lo conforma lo que se conoce como un puente de Diodos. Este componente (que también puede estar como cuatro diodos sueltos) convierte la onda alterna de entrada en señal positiva pulsante. Este es el primer paso para obtener una señal continua a partir de una alterna.

    Rectificadora De Salida: Debido a las características de la señal proveniente del transformador aquí ya no se usa un puente de diodos sino unos disp. conocidos como “doble diodo”. Aquí existe en realidad 2 etapas. Una para 12V y otra para 5V. el valor de -5V se obtiene utilizando un regulador LM 7905, y el de -12V con un LM 7912.

      Filtro De Entrada: lo conforman 2 capacitores o (condensadores) electrolíticos; normalmente 200V/220 mf. Estos se encargan de disminuir el rizado de la señal proveniente de la etapa rectificadora, obteniendo una señal casi continua. Lo hacen almacenando carga eléctrica y entregándola cuando es necesario.

     Filtro de salida: Aquí además de condensadores se utilizan bobinas (filtro LC) debido a que tiene una mejor respuesta en el manejo de grandes corrientes (cercanas a los 12 – 15 Amperios).

     Regulador: esta etapa tiene en su centro en el circuito integrado (chip) TL 494 el cual es un modulador de ancho impulso. Este integrado regula la velocidad de conmutación de los transistores switching de acuerdo a la corriente que se le exija a la fuente en un momento dado. 


    tipos de conectores que incluyen AT y ATX
    Berg: Alimenta a las unidades de disco CD/DVD. Tiene una línea de 12V para los motores Y de 5 para las placas.




    Molex:Permite alimentar unidades de disquete. También puede utilizarse para el cooler.
      Sata: Alimenta a los dispositivos seria ATA.
      Auxiliar de 12 v: Se utiliza para abastecer el VRM (modulo de regulación de voltaje) del microprocesador y no sobrecargar el conector ATX.
      Auxiliar de 3.3 v: Se conecta a la placa base como una línea de refuerzo para alimentar algunos circuitos y la memoria del equipo.

    Niveles de voltaje de salida (cc):

    Los niveles de voltaje de salida son:

    Voltajes Nominales Máximos:
    Son los voltajes aplicados a cualquier entrada de un CI no debe exceder los 5.5V. Existe también un máximo para el voltaje negativo que se puede aplicar a una entrada TTL, que es de -0,5V. Esto se debe al uso de diodos de protección en paralelo en cada entrada de los CI TTL.
















    periféricos de salida

    son los que reciben la información procesada por la CPU y la reproducen, de modo que sea perceptible por el usuario.


    Pantalla o monitor: es donde se va la información suministrada por el ordenador.

    Impresora: es el periférico que el ordenador utiliza para presentar información impresa en papel. hay varios tipos de impresoras:
    • matriciales: ofrecen mayor rapidez pero una calidad muy baja.
    • inyección: es la que ha alcanzado mayor éxito gracias a su relativa velocidad y sobre todo precio reducido.
    • láser: ofrecen rapidez y una mayor calidad que cualquiera, pero tiene un alto costo y solo se suelen utilizar en las grandes empresas

    Fax: dispositivo mediante el cual se imprime una copia de otro impreso, trasmitida o bien, via telefono, o bien desde el propio fax.

    Auriculares: son dispositivos colocados en el oido para poder escuchar los sonidos que la tarjeta de sonido envía  su gran ventaja es de que no pueden ser escuchadas por otra persona, excepto el que los tenga puestos.

    Altavoz: son dispositivos por los cuales se emiten sonidos procedente de la tarjeta de sonido.