viernes, 13 de septiembre de 2013

Procesador
Este es el cerebro del computador. Dependiendo del tipo de procesador y su velocidad se obtendrá un mejor o peor rendimiento. Hoy en día existen varias marcas y tipos, de los cuales intentaremos darles una idea de sus características principales.

La función de un procesador, como su nombre lo dice es de "procesar" la información. 
Esto quiere decir que interpreta instrucciones y procesa los datos de los programas. 
La velocidad con la que trabajan se mide en Hertz. Un Hertz es "un ciclo de reloj por segundo". Esto quiere decir que hace una operación aritmética por segundo o transferir el valor de un registro a otro. Los procesadores actuales pueden alcanzar los 4 GHZ
                                                                                        http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/AMD_X2_3600.jpg/350px-AMD_X2_3600.jpg
Funciones principales del procesador

. Envía y recibe señales de control, direcciones de memoria y datos de un lugar a otro del ordenador a través de líneas llamadas BUS.
. En estos bus están las puertas de E/S, las cuales conectan a la memoria y a los chips de apoyo al bus.
. Los datos pasan a través de estas puertas de E/S mientras viajan desde y hasta la CPU.
                                                         Historia del procesador
El primer procesador comercial, el Intel 4004, fue presentado el 15 de noviembre de 1971. A lo largo de la historia y desde su desarrollo inicial, los microprocesadores han mejorado enormemente su capacidad. http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/1872096/Historia-de-los-Procesadores.html
Tarjeta madre

La tarjeta madre, placa base o motherboard es una tarjeta  de circuito impreso que permite la integración de todos los componentes de una computadora. Para esto, cuenta con un software básico  conocido como BIOS, que le permite cumplir con sus funciones.
Funciones de una Tarjeta Madre

- Conexión física.
- Administración, control y distribución de energía eléctrica.
- Comunicación de datos.
- Temporización.
- Sincronismo.
- Controlo y monitoreo.
HISTORIA
La historia de las tarjetas madres comienza en 1947 cuando William Shockley, Walter Brattain y John Bardeen, científicos de los laboratorios Bell, muestran su invento, el transistor amplificador de punto-contacto, iniciando el desarrollo de la miniaturización de circuitos electrónicos.
Dummer, un británico que en 1952 presentó sobre la utilización de un bloque de material sólido que puede ser utilizado para conectar componentes electrónicos sin cables de conexión.
1961 cuando Fairchild Semiconductor anuncia el primer circuito integrado, Con estos inventos se comienza a trabajar en la computadora con una tarjeta, como las que mencionamos a continuación estas en orden de evolución.
DISCOS DUROS
 un disco duro o disco rígido (en inglés Hard Disk Drive, HDD) es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato, y en cada una de sus caras, se sitúa un cabezal de lectura/escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos.
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.



FUNCIONAMIENTO DE UN DISCO DURO:

El funcionamiento de un disco duro se da de la siguiente manera:
1.-Primero cada superficie magnética de los discos tiene asignado uno de los cabezales de lectura/escritura de la unidad como se sabe según la geometría de disco hay un cabezal de lectura/escritura para cada cara del plato.
2.-El conjunto de cabezales se puede desplazar linealmente desde el exterior hasta el interior de la pila de platos o discos mediante un brazo mecánico que los transporta.
3.-Para que los cabezales tengan acceso a la totalidad de los datos es necesario que la pila de platos gire, este giro se va a realizar a una velocidad constante y no va a parar mientras esté encendido el computador.
3.1.-Para los discos flexibles el giro se produce solo cuando se este efectuando una operación de lectura/escritura, el resto del tiempo permanece en reposo como ocurre con los disquetes. En los CD-ROM ocurre algo similar pero la velocidad de giro no va a ser constante.
4.-Al realizar una operación de lectura en el disco duro se desplaza los cabezales de lectura/escritura hasta el lugar donde empiezan los datos, espera a que el primer dato que gira con los platos llegue al lugar donde están los cabezales y finalmente lee los datos con el cabezal correspondiente; para la operación de escritura en el disco duro es similar a la anterior.




FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA RAME
es la memoria basada en semiconductores que puede ser leída y escrita por el microprocesador u otros dispositivos de hardware. El acceso a las posiciones de almacenamiento se puede realizar en cualquier orden. La diferencia entre la RAM y otros tipos de memoria de almacenamiento, como los disquetes o los discos duros, es que la RAM es muchísimo más rápida y volátil, es decir que su contenido se borra al apagar el ordenador.



HISTORIA
El primer disco duro fue inventado por IBM en 1956. A lo largo de los años, los discos duros han disminuido su precio al mismo tiempo que han multiplicado su capacidad, siendo la principal opción de almacenamiento secundario para PC desde su aparición en los años 1960.1 Los discos duros han mantenido su posición dominante gracias a los constantes incrementos en la densidad de grabación, que se ha mantenido a la par de las necesidades de almacenamiento secundario.
                                                  http://www.monografias.com/trabajos93/historia-y-evolucion-dispositivos-almacenamiento/image003.png
Memoria RAM
Los dos tipos de memoria RAM se diferencian en la tecnología que utilizan para guardar los datos, la memoria RAM dinámica es la más común.
La memoria RAM dinámica necesita actualizarse miles de veces por segundo, mientras que la memoria RAM estática no necesita actualizarse, por lo que es más rápida, aunque también más cara. Ambos tipos de memoria RAM son volátiles, es decir, que pierden su contenido cuando se apaga el equipo.

RAM proviene de ("Read Aleatory Memory") o memoria de lectura aleatoria: es un dispositivo electrónico que se encarga de almacenar datos e instrucciones de manera temporal, de ahí el término de memoria de tipo volátil ya que pierde los datos almacenados una vez apagado el equipo; pero a cambio tiene una muy alta velocidad para realizar la transmisión de la información.



FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA RAME
es la memoria basada en semiconductores que puede ser leída y escrita por el microprocesador u otros dispositivos de hardware. El acceso a las posiciones de almacenamiento se puede realizar en cualquier orden. La diferencia entre la RAM y otros tipos de memoria de almacenamiento, como los disquetes o los discos duros, es que la RAM es muchísimo más rápida y volátil, es decir que su contenido se borra al apagar el ordenador.





Historia
Una RAM puede tener diversos tamaños expresados en Megabytes o Gigabytes y, de esta manera, permitir usos de menor o mayor nivel. Por ejemplo, la simultaneidad en el uso de varios programas, o bien, el incremento en la velocidad de conexión o de funcionamiento del ordenador.
En general, al adquirir una computadora, la memoria RAM viene incluida, pero a menudo puede extenderse si el usuario quiere hacer un uso más intensivo de la misma.


Uno de los primeros tipos de memoria RAM fue la memoria de núcleo magnético, desarrollada entre 1949 y 1952 y usada en muchos computadores hasta el desarrollo de circuitos integrados a finales de los años 60 y principios de los 70.
En 1969 fueron lanzadas una de las primeras memorias RAM basadas en semiconductores de silicio por parte de Intel con el integrado 3101 de 64 bits de memoria y para el siguiente año se presentó una memoria DRAM de 1024 bytes.
En 1973 se presentó una innovación que permitió otra miniaturización y se convirtió en estándar para las memorias DRAM.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSQ0JhuPfeN4Gi8e8nIyqvfi8BWeqBfACYlPjDWpUSyToiebPEcw






Unidades opticas


·         . Son medios de almacenamiento en gran crecimiento, el cual utiliza varias tecnologías alternativas. Son discos ópticos los CDs, DVDs, los Blu-ray, HD-DVD. Ventajas de usar discos ópticos Pueden almacenar entre 60 y 100 veces más datos Alta velocidad: la velocidad de transferencia es mayor. Bajo costo: son de costes muy atractivos, frente a los altos costos de los discos duros magnéticos.
·         3. Capacidades de las unidades de disco óptico CD-ROM Una unidad de CD-ROM proporciona una medio de bajo costo de leer archivos de datos y de cargar software en su computador, así como escuchar CD de música CD-RW Unidad de CD-RW permite crear sin dificultades su propio CD de datos, para propósitos de respaldo o de transferencia de datos. Permite almacenar y compartir archivos de video, datos, fotografías, etc. Lee todos sus CD-ROM existentes, CD de audio, CD que se hayan creado con un quemador de CD. CD-RW/DVD Una combinación de unidades CD-RW/DVD, tiene todas las ventajas del CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM. Se pueden leer discos DVD-ROM y CD-ROM. DVD-ROM Unidad de DVD-ROM permite leer discos CD-ROM DVD+RW/+R con CD-RW Una unidad DVD+RW/+R con CD-RW permite quemar discos DVD-RW o DVD-R, quemar CD y leer DVD y CD . Permite guardar datos desde 4.7 GB o hasta 2 horas de video.
·         FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD OPTICA
·          
·         Al oprimir el botón de la unidad para que salga la charol a un mecanismo de engranes y un pequeño motor se activan y hacen que la charola salga para poder poner un disco sobre ella, un mecanismo interno hace que una parte que esta dentro donde se encuentra el riel de desplazamiento baje para que la charola salga.
metemos la charola y cuando llega al tope la parte donde esta el láser sube nuevamente y se incrusta en orificio que tienen en el centro para agarrar el disco y que no se mueva.
·         El láser comienza a moverse y por la superficie del disco y comienza a calentar la superficie del disco a través de una luz láser, leyendo la superficie irregular  cuando son leídas, esta información es enviada a la placa de circuitos que a su vez envía la información al cable de datos, y esta la envía a la tarjeta madre y después pasa a la memoria RAM para finalmente llegar en forma de icono a nuestro monitor.



Historia
En informática, una unidad de disco óptico es un disco que utiliza la luz láser o de ondas electromagnéticas dentro o cerca del espectro de luz visible, como parte del proceso de lectura o escritura de datos hacia o desde discos ópticos. Algunas unidades sólo pueden leer de discos, discos recientes son comúnmente los lectores y grabadoras, también llamados quemadores o escritores. Discos compactos, DVD y discos Blu-ray son tipos comunes de medios ópticos que pueden ser leídos y registrados por dichas unidades. Unidad óptica es el nombre genérico, las unidades se describen generalmente como "CD", "DVD" o "Blu-ray", seguido de "unidad", "escritor", etc
Unidades de disco ópticas son una parte integral de los aparatos de consumo independientes como reproductores de CD, reproductores de DVD y grabadoras de DVD. También se utilizan muy comúnmente en los ordenadores para leer software y medios de consumo distribuidas en el disco, y para grabar discos a efectos de intercambio de archivos y de datos. Unidades de disquete, con una capacidad de 1.44 MB, se han hecho obsoletas: los medios ópticos son baratos y tienen mucho mayor capacidad para manejar los archivos de gran tamaño utilizadas desde los tiempos de los discos flexibles, y la gran mayoría de las computadoras y mucho hardware de entretenimiento de los consumidores tiene óptica escritores. Las unidades flash USB de alta capacidad, pequeños y de bajo costo, son adecuados en lectura/escritura se requiere capacidad.



·                                                  



Fuentes de poder
Una fuente de poder o PSU (siglas en inglés para "Power Supply Unit") es aquel componente encargado de suministrar electricidad a la computadora, bajo ciertas especificaciones.

Este componente convierte la corriente alterna de entrada (AC) en corriente contínua (DC) de bajo voltaje, que es lo que requieren los componentes internos de la computadora para funcionar. Es común que las fuentes de poder hoy en día detecten de manera automática el voltaje de entrada, adaptándosea a ello entre rangos de 115 y 230 volts, dependiendo del modelo por lo que decimos que son "multivoltaje" (hay que ver las especificaciones de cada cual, ya que podrías toparte con una PSU que no opere de esta manera).

La fuente no opera únicamente con un transformador, sino que es capaz de interactuar con la placa madre, siendo capaz de apagar, encender o llevar la computadora al modo standby. El típico diseño se ajusta a lo que se conoce como estándar ATX, que define tanto las dimensiones, como las funciones que te mencioné y el número de contactos que debe tener (24).

Funciones de una fuente de poder


Diagrama de bloques de una fuente de alimentación con sus formas de onda - Electrónica Unicrom
Tiene la funcion de convertir corriente alterna en directa, asi como de reducir el voltaje y redistribuirlo a cada parte de tu computadora.
La fuente de poder es la encargada de suministrar energía a todos los dispositivos internos de la computadora e inclusive, a algunos externos (como el teclado o el mouse). Actualmente existen dos tecnologías en fuentes de poder, las cuales definen las características de cada una: AT y ATX. 
La fuente de poder es un componente fundamental en una PC, ya que suministra la energía eléctrica a cada uno de los componentes del sistema.
La función básica de la fuente de poder consiste en convertir el tipo de energía disponible en la toma de corriente de pared a aquellos que sea utilizable por los circuitos de la computadora.
La fuente de poder además de generar –5v y -12v estos voltajes casi no se usa para nada. Estos voltajes negativos, se requieren por compatibilidad de sistemas modernos. Los voltajes – 5v y –12v son suministrados a la tarjeta madre por al fuente de poder. La señal –5v se dirigen al bus ISA en el pin 25 y no se emplea en ninguna forma en la tarjeta madre.

  Qué es una tarjeta de video
     Es una tarjeta para expansión de capacidades que sirve para procesar y otorgar mayor capacidad de despliegue de gráficos en pantalla, por lo que libera al microprocesador y a la memoria RAM de estas actividades y les permite dedicarse a otras tareas.  La tarjeta de video se inserta dentro de lasranuras de expansión ó "Slots" integradas en la tarjeta principal ("Motherboard") y se atornilla al gabinete para evitar movimientos y por ende fallas. Todas las tarjetas de video integran uno ó varios puertos para conectar los dispositivos externos tales como monitores CRT, pantallas LCD, proyectores, etc.
Actualmente el nombre mas común con el que se le denomina a la tarjeta de video es tarjeta aceleradora de gráficos y compite contra losprocesadores "Sandy Bridge".
Funcionamiento
Respecto a su consulta sobre cual es la función de la tarjeta de video, le informo que en toda computadora es necesaria la presencia de una placa de video ya sea una placa on board, es decir que forma parte del motherboard, o una placa de otro tipo que puede ser intercambiable, la tarea principal es la de gestionar todos los gráficos de la computadora, que van a aparecer en la pantalla, de esta manera cuanto mejor o mas potente sea esta placa mas rápido y con mayor complejidad van a poder ser los gráficos que su computadora maneje.
Historia

Todo parte a los finales de los años 60 , cuando se pasa de usar impresoras como elemento de visualización a utilizar monitores. Estas primeras tarjetas visualizaban texto a 40x25 u 80x25. 

La primera tarjeta de vídeo, que se presentó junto al primer PC, fué desarrollada por IBM en 1980, recibió el nombre de MDA (Monochrome Display Adapter), sólo era capaz de trabajar en modo texto, representando 25x80 lineas en pantalla. Apenas disponía de RAM de vídeo (4 Kbytes) lo que hacía que sólo pudiera trabajar con una página en memoria. Para este tipo de tarjetas se usaban monitores monocromo (normalmente de tonalidad verde) de ahí el nombre que recibe esta tarjeta. Durante muchos años esta tarjeta, fué tomada como el estándar en tarjetas de vídeo monocromo. 

Los primeros gráficos y colores llegaron a los ordenadores en 1981 con la CGA (Color Graphics Adapter), ésta era capaz de trabajar tanto en modo texto como en modo gráfico. 

En modo texto al igual que la MDA, representa 25 líneas y 80 columnas en pantalla, pero el texto era menos legible, debido a que los diferentes caracteres se basaban en una matriz de puntos más pequeña que en el caso de las tarjetas MDA. En modo gráfico, la CGA podía representar 4 colores con una resolución de 320 x 200 puntos. 


http://bimg1.mlstatic.com/tarjeta-de-video-sapphire-radeon-hd7750-1gb-ddr5-pcie-30_MLM-F-3632847439_012013.jpg


Periféricos gadgets
            Un “gadget” o “dispositivos electrónico” es un dispositivo que tiene una función y un propósito específico, caracterizado por sus pequeñas dimensiones. Es práctico y novedoso ya que suele tener un diseño más ingenioso que el de la tecnología corriente lo que lo hace más atractivo aun y genera record de ventas en todo el mundo. 

A modo de ejemplificar el concepto podemos decir que muchos aparatos tecnológicos de tamaño reducido pueden ser considerados gadgets, como por ejemplo: los Smartphone, mandos a distancia, iPod, PDA, calculadoras, relojes, etc. También Google tiene su sidebar con muchos gadgets (virtuales) que se pueden usar con el sistema operativo Windows. 


¿Como se pueden utilizar los gadgets para aprovechar al máximo la tecnología? 


La respuesta a esta pregunta se basa fundamentalmente en la cantidad de funciones que disponga cada dispositivo así como también los gustos de cada consumidor. En líneas generales podemos mencionar algunos métodos que permiten beneficiarse de estos grandes elementos tecnológicos.
Funcionamiento


Los gadgets pueden ser extremadamente útiles para monitorear. En las siguientes páginas, hemos reunido una docena de gadgets útiles que entregan datos sobre operaciones clave de la computadora que te facilitarán mucho la vida.

Han pasado casi dos años desde el lanzamiento de Windows 7, y aún hay características que los usuarios podrían no estar aprovechando del todo, como los 
gadgets de escritorio. Similares a los Dashboard Widgets de Mac, Los gadgets de escritorio de Windows 7 son mini-aplicaciones que residen en el escritorio y pueden mostrar data en tiempo real, realizar funciones simples como búsquedas o generar contraseñas, o permitirle dar un vistazo al funcionamiento interno de su PC.

Cada sistema Windows 7 viene de fábrica con un puñado de gadgets que muestran datos dinámicos como la hora, clima y noticias de actualidad, pero hay más de 5 mil gadgets disponibles que cubren la gama de lo frívolo a lo esencial.
Historia
Se suele pensar que la palabra fue inventada alrededor de los década de 1980 en Estado Unidos, pero en realidad su acuñación se remonta a los años 1884-5 por la compañía Gaget, Gauthier & Cia.
Inspector Gadget utilizando sus aparatos.
En ficción, son populares en las películas de espías, especialmente en las series de James Bond o en las series de Batman y Iron Man y Otro personajes célebres de los dibujos animados dotado de un Gadget.”
“El término gadget (o widget), también se ha dado a una nueva categoría de mini aplicaciones, diseñadas para proveer de información o mejorar una aplicación o servicios de un ordenador o computadora, o bien cualquier tipo de interacción a través de Internet, por ejemplo una extensión de alguna aplicación de negocios, que nos provea información en tiempo real del estatus del negocio u organización.

http://www.entermedia.mx/wp-content/uploads/2013/06/gadgets-eco-friendly.jpg



miércoles, 4 de septiembre de 2013

QUE ES EL OVERCLOAKING

¿Qué es el overclocking?
Es hacer que un microprocesador funcione a una velocidad más rápida que la que se ha probado y se ha aprobado.
El overclocking es una técnica popular para conseguir un aumento en el funcionamiento de un sistema. En muchos casos puedes forzar tu CPU para funcione más rápido simplemente mediante un puente en la placa base. 

El Overclocking, sin embargo, tiene algunos riesgos como el recalentamiento, sí que debes averiguar todos los pros y los contras antes de hacerlo.







El overclocking es una práctica que lleva muchos años con nosotros y como su nombre lo indica (en inglés quiere decir "subir reloj"  consiste en aumentar "un reloj”. ¿Pero a qué va este término? Simple, se hace que un procesador, tarjeta de video, northbridge, memoria o cualquier otra cosa posible vaya más rápido, o en términos computacionales, que vayan a más Mhz.



En la práctica podríamos comprar un procesador de 1,9Ghz(1900Mhz) y llevarlo , si el hardware lo permite, a 2,5 GHz; 3 GHz o posiblemente más, terminando con el mismo rendimiento que un procesador que nos habría costado un 50% o 60% más caro