miércoles, 20 de octubre de 2010

"CONFIGURACION DE PUERTOS USB FRONTALES"



¿Como conectar los USB frontales (del gabinete) a una motherboard Gigabyte?

Para los USB frontales la mayoría (aprox. 90%) de los fabricantes siguen el estándar propuesto por Intel, pero algunos otros no siguen éste estándar y desarrollan los propios. Gigabyte es uno de quienes tienen un propio estándar; de manera que necesitamos cambiar la organización por default del cable de nuestro USB frontal

"CONFIGURACION DE LOS PUERTOS FRONTALES DE AUDIO"

ESTOS PUERTOS FRONTALES SON DEL AUDIFONO Y MICROFONO..

1 - MIC: Señal de entrada de microfono de panel frontal.
2 - GND: Tierra
3 - Mic - POWER: Alimentacion de microfono
4 - +5VCC: Utilizados por los circuitos de audio analogico
5 - AUD-OUT-R: Señal de audio canal derecho.
6 - -BACKOUTR: Señal de audio de canal derecho para volver desde el panel frontal
7 - RESERVED: Reservado para uso futuro.
8 - (NO TIENE PIN)
9 - AUD-OUT-L: Señal de audio de canal izquierdo  al panel frontal.
10 - BACKOUT-L: Señal de audio de canal izquierdo para volver desde el panel frontal

SLOTS DE RAM

¿QUE ES?
 LOS SLOTS O MODULOS  DE RAM ES LA INTERFAZ DE COMUNICACION

TIPOS:
DIMM : Módulo de Memoria en línea doble. Son módulos de memoria RAM utilizados en ordenadores personales. Se trata de un pequeño circuito impreso que contiene chips de memoria y se conecta directamente en ranuras de la placa base. Los módulos DIMM son reconocibles externamente por poseer sus contactos (o pines) separados en ambos lados,
dimensiones que los módulos SIMM (130x25mm), estos módulos poseen una segunda muesca que evita confusiones.
30, VRAM de 68, y 72 contactos.

SIMM :es un formato para módulos de memoria RAM que consisten en placas de circuito impreso sobre las que se montan los integrados de memoria DRAM. Estos módulos se inserta en zócalos sobre la placa base.
DDR :
. Son módulos de memoria RAM compuestos por memorias síncronas (SDRAM), disponibles en encapsulado DIMM, que permite la transferencia de datos por dos canales distintos simultáneamente en un mismo ciclo de reloj. Los módulos DDR soportan una capacidad máxima de 1 nibble. 
significa doble tasa de transferencia de datos
DDR2 :es un tipo de memoria RAM. Forma parte de la familia SDRAM de tecnologías de memoria de acceso aleatorio, que es una de las muchas implementaciones de la DRAM.

Un módulo DDR2 de 1 GB con disipador
Los módulos DDR2 son capaces de trabajar con 4 bits por ciclo, es decir 2 de ida y 2 de vuelta en un mismo ciclo mejorando sustancialmente el ancho de banda potencial bajo la
DDR3: es un tipo de memoria RAM. Forma parte de la familia SDRAM de tecnologías de memoria de acceso aleatorio, que es una de las muchas implementaciones de la SDRAM.
El Principal beneficio de instalar DDR3 es la habilidad de hacer transferencias de datos ocho veces más rápido, esto nos permite obtener velocidades pic de transferencia y velocidades de bus más altas que las versiones DDR anteriores. Sin embargo, no hay una reducción en la latencia, la cual es proporcionalmente más alta. Además la DDR3 permite usar integrados de 512 megabits a 8 gigabytes, siendo posible fabricar módulos de hasta 16 Gb.

ESQUEMA DE LOS TIPOS DE SLOST:

domingo, 17 de octubre de 2010

PRACTICA N°3"LIMPIEZA DEL MONITOR CRT"


INFORME DE LA  PRÁCTICA   N°3

FECHA REALIZADA:    12/oct./10
 “LIMPIEZA DEL  MONITOR CRT (tubo de rayos catódicos)”












MATREIAL A OCUPAR
*AIRE COMPRIMIDO
*DESARMADOR DE CRUZ
*DESARMADOR PLANO CHICO
*DESARMADOR SIN MAGNETISMO PLANO
*BROCHA CHICA
*BROCHA GRANDE
*DETERGENTE
*FRANELA
*CAIMAN


PASOS QUE SEGUIMOS  PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MONITOR CRT:
1.- ¡ ANTES QUE NADA Y PARA INICIAR ESTA PRACTICA EL PROFE ELVIZ NOS DIO INDICACIONES SOBRE ESTE MONITOR YA QUE ESTE GUARDA VOLTAJES MUY ALTOS QUE PODRIAN MATARNOS SI NO TENEMOS CUIDADO O PRECAUCION.!
2.-COLOCAMOS EL MONITOR BOCA HACIA ABAJO PARA DESPUES…..
(LA FRANELA YA ESTABA EXTENDIDA )]
3.-CON EL DESARMADOR DE CRUZ DESARNILLAMOS LOS DOS UNICOS TORNILLOS QUE ESTAN ALOS COSTADOS DEL MONITOR.
4.-VOLVEMOS A PARAR EL MONITOR  COMO ESTABA ANTES PARA DESPUES…
5.- RETIRARLE EL CAPARAZON DE PLASTICO JALANDOLO HACIA ATRÁS  PERO ANTES SE LE QUITA UN SEGURO QUE ESTA EN LA PARTE TRASERA.

6.-CON EL DESARMADOR QUE NO TIENE MAGNETISMO A ESTE SE COLOCARA  UN LADO DEL CAIMAN DE MODO QUE ESTE SUJETO AL DESARMADOR Y LA OTRA PUNTA DEL CAIMAN SE COLOCO EN UNA PARTE DE METAL DEL MONITOR  ESTO PARA PASAR O QUITARLE UN POCO DE ENERGIA,DEJAMOS UNOS 3 NINUTOS DESPUES RETIRAMOS EL CAIMAN .
7.-CON EL MISMO DESARMADOR  PERO SIN EL CAIMAN ALZAMOS UNA CAPA REDONDA DE HULE PARA ASI PODER COLOCAR EL DESARMADOR SIN MAGNETISMO  LO COLOCAMOS  DE MODO QUE ESTE QUEDO COLOCADO EN AMBOS CARGAS (POSITIVA-NEGATIVA) DEJAMOS UNOS 5 MINUTOS  ESTO PARA QUE SE DESCARGE O DISMINUIR EL VOLTAJE .
8.-YA QUE PASARON LOS MINUTOS NECESARIOS RETIRAMOS EL DESARMADOR Y TAMBIEM RETIRAMOS LA CAPA LA CAPA DE HULE CLERO CON EL MISMO DESARMADOR Y DESPUES TAMBIEM RETIRAMOS UN CABLE .
NOTA:TODO ESTO LO REALIZO EL PROFE ELVIZ   PARA MAYOR SEGURIDAD ……..
9.- DESPUES DE SE ASEGURO QUE YA NO TENIA TANTO VOLJAJE EMPESAMOS A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MONITOR …
10.-EL CAPARASON DE PLASTICO LE RETIRAMOS EL POLVO CON UNA BROCHA PARA DESPUES LAVARLO CON AGUA Y DETERGENTE Y PONERLO A SECAR.
11.-CON LA BROCHA SE LIMPIO TODAS  LAS PARTES QUE SE PODIAN REMOVER EL POLVO PERO PARA MAYOR LIMPIEZA Y EN LAS PARTES  MUY PEQUEÑAS O QUE TENIAN ORIFICIOS  IGUAL PEQUEÑOS  USAMOS EL AIRE COMPRIMIDO (TAMBIEM PARA LAS PARTES METALICAS)
12.- YA QUE ESTABA TODO LIMPIO (LA PARTE TRASERA DEL MONITOR) Y TAMBIEM EL  CAPARASON ESTUBIECE SECO ..
13.EMPESAMOS A ARMAR TODO DE IOGUALFORMA KOMO ESTABA ANTES..
14.- Y LISTO YA TERMINAMOS LA LIMPIEZA DEL MONITOR Y A CONETARLO  EN EL (VGA) Y A VER MAS PELICULAS….


PRACTICA N°.2 "LIMPIEZA DEL MOUSE Y TECLADO"


INFORME DE LA  PRÁCTICA   N°2

FECHA REALIZADA:   11/oct/10
 “LIMPIEZA DEL MAUSE MECANICO”


“LIMPIEZA DEL TECLADO”








MATERIAL A OCUPAR
*ALCOHOL  ISOPROPILICO
*COTONETES
*AIRE COMPRIMIDO
*DESARMADOR DE CRUZ
*DESARMADOR PLANO CHICO
*LIMPIADOR DE TARJETAS DIGITALES
*BROCHA CHICA
*DETERGENTE
*CAMARA FOTOGRAFICA

PASOS QUE SEGUIMOS  PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MOUSE:
1.- PRIMERAMENTE LO QUE HICIMOS FUE QUE CON UN DESRMADOR DE CRUZ CHICO DESATORNILLAMOS EL UNICO TORNILLO QUE TIENE EL MAUSE MECANICO.
2.- DESPRENDIMOS LA MITAD DE CAPA DE PLASTICO DEL MAUSE PARA COLOCARLA AUN LADO.
3.- DESPRENDIMOS LA BOLA DE SILICON Y OTROS COMPONENTES QUE ESTABAN FACILIES DE DESPRENDER.
4.- RETIRAMOS EL POLVO  DE LAS CAPAS.
5.-CON EL AIRE COMPRIMIDO LIMPIAMOS LA TARJETA (PLACA)
6.- VOLVIMOS A COLOCAR TODOS SUS COMPONENTES Y ASI ARMAMOS DE NUEVO PARA TERMINAR LA LIMPIEZA


*PASOS QUE SEGUIMOS  PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL TECLADO:
1.-  RIMERAMENTE ANTES QUE NADA CON LA CAMARA FOTOGRAFICA LE TOMAMOS UNA FOTO AL TECLADO QUE ESTABA SOBRE LA MESA, ESTO PARA QUE AL MOMENTO DE VOLVER ARMAR EL TECLADO Y COLOCAR LAS TECLAS, VIZUALICEMOS LA FOTOGRAFIA QUE YA HABIAMOS TOMADO Y PODAMOS VER  EL ORDEN EN QUESTABAN COLOCADOS CORRECTAMENTE LAS TECLAS.
2.- PUSIMOS EL TECLADO  BOCA ABAJO  PARA DESPUES  CON UN EL DESARMADOR DE CRUZ DESARNILLAR LOS TORNILLOS QUE TENIA EL TECLADO.
3.- RETIRAMOS LA CAPA DE PLASTICO.
4.- RETIRAMOS LAS MEMBRANAS .TAMBIEM LA MEMBRANA DE HULE


5.-RETIRAMOS LA UNA TARJETITA DEL CONECTOR
6.-VOLTEAMOS HACIA HARRIBA  LA  CAPA QUE QUEDABA  PARA DESPRENDERLE CON UN DESARMADOR PLANO TODAS LA TECLAS DE MANERA CUIDADOSAMENTE.
7.-LE RETIRAMOS EL POLVO QUE TENIA TODAS LAS TECLAS Y LAS CAPAS DE PLASTICO DEL TACLADO LAS QUE CUBREN A ESTE, PERO NO A LAS  A LAS MENBRANA.
8.-FUIMOS A LAVAR CON  AGUA Y DETERGENTE TODAS LAS PIEZAS  DE PLASTICO COMO SON:
-LAS TECLAS(LAS DEPOSITAMOS EN UNA BOLSA DE NAILO  Y LE AGREGAMOS EL DETERGENTE Y LUEGO EL AGUA Y AGITAMOS  ESTO PARA REMOVERLE LOS RESUDUOS DE GRASA  O COMIDA,DESPUES ENGUAGAMOS Y LISTO DESPUES SECAMOS BIEM..)
-LAS DOS CAPAS DE PLASTICO (CON UNA BROCHA LE APLICAMOS  EL DETERGENTE CON AGUA Y REMOVEMOS TODO LA GRASA, POLVO Y RESIDUOS DE COMIDA, ENGUAGAMOS Y SECAMOS BIEM Y LAS PONEMOS A SECAR.
9.-LAS MEMBRANAS LAS LIMPIAMOS CON ALGODÓN Y ALCOHOL  ISOPROPILICO.
(CON LOS COTONETES MOJAMOS LOS EXTREMOS DEL COTONETE Y LO DESLIZAMOS SUAVEMENTE SOBRE LA MEMBRANA ESTO  PARA REMOVER EL POLVO DE AMBOS LADOS Y ASI SUCESIVAMENTE CON LA OTRA MENBRANA.])
10.- A LA TARJETA LA LIMPIAMOS CON  EL LIMPIADOR DE TARJETA  DIGITAL.
(SE LE APLICA CUIDADOSAMENTE  EN FORMA DE SIXSAC UNA SOLA VEZ PERO POR LA PARTE TRASERA DE ESTA TARJETA.
11.- SI TODAVIA NO SE LE RETIRADO BIEN LA SUCIEDAD  DE LAS CAPAS O TECLAS USAR EL AIRE COMPRIMIDO PARA UNA MEJOR LIMPIEZA.
12.-  UNA VEZ QUE TODOS LOS COMPONENTES ESTEN YA LIMPIOS Y BIEM SECOS EMPECEMOS A ARMAR TAL Y COMO ESTABA ANTES GUIANDOSE  CON LA FOTOGRAFIA TOMADA Y LISTO YA HICIMOS LA LIMPIEZA DE NUESTRO TECLADO Y A USARLO Y  DERRAMARLE MAS SUCIEDAD……








PRACTICA N.1 "UNIDAD OPTICA"




INFORME DE LA PRÁCTICA   N°1

“LIMPIEZA DE LA UNIDAD OPTICA”

MATERIAL A OCUPAR:
*ALCOHOL  ISOPROPILICO
*COTONETES
*AIRE COMPRIMIDO
*DESARMADOR DE CRUZ
*UN CLIP
*BROCHA CHICA

PASOS QUE SEGUIMOS  PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA UNIDAD OPTICA:

1.- COLOCAMOS LA UNIDAD OPTICA EN LA MESA .O TOMARLA EN NUESTRAS MANOS DE MANERA CUIDADOSAMENTE PARA DESPUES.
2.-EXPULSAMOS LA CHAROLA DE LA UNIDAD OPTICA:
 DE MANERA MANUAL, TOMANDO CONSIGO UN CLIP DESGLOSADO HACIA LO LARGO DE MANERA QUE ESTE SIN CURVA ALGUNA,LUEGO LO INSERTAMOS EN UN ORIFICIO MUY PEQUEÑO EN LA PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD E INPULSAMOS EL CLIP HACIA DENTRO HASTA QUE LA CHAROLA SEA EXPULSADA.
NOTA: ESTE MISMO PROCEDIMIENTO SE DEBE  REALIZAR CUANDO NUESTRA UNIDAD OPTICA NO QUIERA EXPULSAR LA CHAROLA  CON EL BOTON DE ABRIR.
3.- DESPRENDIMOS UNA  CAPA RECTANGULAR DE PLASTICO:
  QUE ESTA  EN LA PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD,ESTA SE PRESIONA FUERTEMENTE INPULSANDOLA HACIA AFUERA UTILIZANDO UN DEASARMADOR PLANO CHICO. UTILIZANDOUNICAMENTE  LA PUNTA DE ESTE Y SE COLOCA EN LAS ESQUINAS DE LA UNIDAD EN LA PARTE FRONTAL.
4.- RETIRAMOS LOS TORNILLOS QUE TENIA LA UNIDAD OPTICA UTILIZANDO UN DESARMADOR DE CRUZ CHICO.
5.-DESPREINDIMOS LA CAPA (CARCAZA) METALICA DE LA UNIDAD  PARA COLOCARLA  A UN LADO. DE AMBOS LADOS SE DESPRENDE LA CARCAZA (ARRIBA-ABAJO)
6.-CON UNA BROCHA RETIRAMOS TODO EL POLVO  QUE TENIA ESTA CAPA METALICA.
7.-Y PARA MAS CALIDAD DE LIMPIEZA USAMOS EL AIRE COMPRIMIDO.
8.-LIMPIAMOS LAS PARTES INTERNAS DE ESTA UNIDAD
8.-SIEMPRE A LO ÚLTIMO  DEBEMOS LIMPIAR  EL  LASER DE LA UNIDAD.
(TOMAMOS UN COTONETE Y MOJAMOS UN EXTREMO DEL COTONETE CON EL ALCOHOL ISOPROPILICO, PARA DESPUES LIMPIAR EL ORIFICIO EN FORMA DE SILUETA Y DESPUES CON EL OTRO ESTREMO DEL COTONETE (SECO) LIMPIAR EL MISMO ORIFICIO Y LISTO.
9.-POR ULTIMO EMPESAMOS HA ARMAR LA UNIDAD OPTICA PARA DAR ´POR TERMINADO LA LIMPIEZA.
Y HA QUEMAAR MAS DISCOS……




miércoles, 29 de septiembre de 2010

-DISPOSITIVOS DE SALIDA

Son aquellos que nos permiten la salida de  datos compo por ejemplo:

IMPRESORA:
Es un ordenador que nos permite imprimir textos,graficos,imagenes.
existen tipos de impresoras como lo son:
*DE MATRIZ DE PUNTO.
Esta sigue una linea tal como una maquina de escribir de las antiguas .
Matriz de puntos
 muchas impresoras se basan en una matriz de píxeles o puntos que, juntos, forman la imagen más grande. Sin embargo, el término matriz o de puntos se usa específicamente para las impresoras de impacto que utilizan una matriz de pequeños alfileres para crear puntos precisos. Dichas impresoras son conocidas como matriciales. La ventaja de la matriz de puntos sobre otras impresoras de impacto es que estas pueden producir imágenes gráficas además de texto. Sin embargo, el texto es generalmente de calidad más pobre que las impresoras basadas en impacto de tipos.
Algunas sub-clasificaciones de impresoras de matriz de puntos son las impresoras de energía almacenada.
Las impresoras de matriz de puntos pueden estar basadas bien en caracteres o bien en líneas, refiriéndose a la configuración de la cabeza de impresión.
Las impresoras de matriz de puntos son todavía de uso común para aplicaciones de bajo costo y baja calidad como las cajas registradoras. El hecho de que usen el método de impresión de impacto les permite ser usadas para la impresión de documentos autocopiativos como los recibos de tarjetas de crédito, donde otros métodos de impresión no pueden utilizar este tipo de papel. Las impresoras de matriz de puntos han sido superadas para el uso general en computación.
bolas de impresion















*DE INYECCION DE TINTA.
Esta es por medio de cartuchos de tinta.

Impresoras de inyección de tinta
Una impresora de inyección de tinta utiliza una de las tecnologías de impresión más populares hoy en día. Los costos relativamente bajos y las habilidades de impresión de propósito múltiple hacen de las impresoras de inyección de tinta una buena selección para los pequeños negocios y las oficinas en casa.
Las impresoras de inyección de tinta utilizan una tinta que se seca rápidamente, basada en agua y un cabezal de impresión con series de pequeñas inyectores que rocían tinta a la superficie del papel. El ensamblado de impresión es conducido por un motor alimentado por una correa que mueve el cabezal a lo largo del papel.
Las impresoras de inyección de tinta fueron fabricadas originalmente para imprimir solamente en monocromático (blanco y negro). Sin embargo, desde entonces el cabezal se ha expandido y las boquillas se han incrementado para incluir cyan, magenta, amarillo y negro. Esta combinación de colores (llamada CMYK) permite la impresión de imágenes con casi la misma calidad de un laboratorio de revelado fotográfico (cuando se utilizan ciertos tipos de papel). Cuando se combina con una calidad de impresión clara y de gran calidad de lectura, las impresoras de inyección de tinta se convierten en la selección de todo en uno para las necesidades de impresión monocromáticas y a color.
SU FUNCIONAMIENTO.


*DE LASSER.
Esta funciona con tinta carbonada.
BOCINAS.:
Esta para escuchar los traks de musica  y errores de la computadora.


-FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES OPTICAS

Esta unidad optica  es muy importante en nuestra computadora ya que con esta unidad de disco nos permite la lectura o escritura de datos en un CD o DVD.

jueves, 16 de septiembre de 2010

DISPOSITIVOS DE NUEVA TECNOLOGIA, USB - SD -MicroSD.

DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO ÓPTICO DVD +- R -R RW 1cara 2 caras Doble Capa.

DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO ÓPTICO  DVD +- R -R  RW 1cara 2 caras Doble Capa.

El DVD está compuesto por una:
Capa para Impresión
Capa de Policarbonato
Capa Reflectora
Capa Semi-Reflectora
Capa de Policarbonato
El DVD tiene la característica de estar formado por dos discos unidos entre sí, es por este motivo que podemos encontrar soportes DVD de doble cara que permiten lógicamente el doble de capacidad (hasta 9.4 GB), aunque en el caso de ser de una sola cara, es compensado por una capa de policarbonato para mantener la rigidez.
Al igual que en el CD, en el DVD la información se almacena en una espiral compuestas por las marcas del quemado llamadas "pits" que son las que una vez leídas por el láser contienen la información.
Pero cabe preguntarnos que si el tamaño del soporte es idéntico al del CD, cómo es posible conseguir una mayor capacidad de almacenamiento de datos. Esto es debido a que las marcas son de menor tamaño, y la espiral al ser más estrecha permite una mayor longitud. Un DVD puede almacenar hasta 4.7 GB de datos en cada espiral o pista.

Este es el motivo por el cual el láser del DVD difiere del láser del CD, en el DVD la longitud de onda de dicho láser es más pequeña, de esta manera el rayo es mas " fino "y preciso.
Pero a estas alturas también nos cabe preguntarnos que si la capacidad del DVD es de 4.7 GB para una sola cara o de 9.4 GB para doble cara, cómo es posible que un DVD Video pueda contener más del máximo.
En este tipo de soporte, se superponen dos capas en la misma cara del disco, estas pistas o layers se diferencian en el índice de reflexión, lo que permite al láser acceder a cada capa en función de la variación de su intensidad en la fase de lectura, esto permite 8.5 GB por cara.


>> DVD-RW <<
Formato apoyado por el DVD Forum (Organismo que regula el formato DVD) y desarrollado por PIONNER y que incorpora la tecnología CLV (Constant Linear Velocity) o velocidad lineal constante, garantizando un flujo constante de datos.
¿Qué características fundamentales tiene?
-La grabación en este formato, necesita un proceso de inicialización y otro de finalización.
-Es necesario formatear el disco en su totalidad (inicialización) antes de comenzar.
-Es necesario cerrarlo al terminar (finalización), de lo contrario no podrá ser leído por el reproductor.
-Aunque implementa sistemas de seguridad como el CLV contra el "Buffer Underrun", no puede detener la grabación para reanudarla de nuevo cuando recibe más datos (Lossless Linking)
-Son más baratos que los DVD+RW



>> DVD+RW <<
Formato apoyado por el DVD Alliance, aunque dadas sus características técnicas y compatibilidad sí es aceptado por la mayoría de la industria informática.
Este tipo de formato es posible reproducirlos en los actuales DVD-ROM y DVD Video y soporta además del CLV comentado en el formato DVD-RW el CAV (Constant Angular Velocity) o velocidad angular constante usada en los actuales CD-ROM, lo que lo hace ideal para grabar DVD que contengan tanto audio como video.
¿Qué características fundamentales tiene?
-No es necesario inicializarlo.
-No es necesario la finalización.
-Cuando el proceso de grabación se inicia, este lo hace inmediatamente.
-Permite el "Lossless Linking" o la posibilidad de detener la grabación sin producir errores, evitando el "Buffer Underrun".
-Es posible el formato Mount Rainier que permite grabar DVD como si fueran disquetes y ser leidos por cualquier lector DVD
-Formatea al mismo tiempo que graba
-Una vez finalizada la grabación, se visualiza al instante
("Doble Capa"),
también llamado sistema DVD+R8000 (aunque también existe el sistema de doble capa en DVD-R), es un sistema doble de grabación en dos capas sensibles a luz colocadas en dos capas de material una sobre la otra, de allí el nombre de doble capa. Esta tecnología permite almacenar hasta 8,54 gigabytes por disco, un gran avance frente a los 4,7 gigabytes de aquellos con una sola capa. La compañia que desarrolló esta tecnología fue la Pioneer Corporation, y luego siguió su desarrollo en manos de Phillips y MKM (Mitsubishi Kagaky Media).
El láser graduado a cierta intensidad luminosa puede atravesar la segunda capa sin afectarla y grabar sobre la primera. Luego cambiando la intensidad simplemente graba sobre las segunda capa. Este sistema de grabación es básicamente el mismo que el de un DVD de una sola capa y el dispositivo grabador (o quemador) de DVD de doble capa tienen prácticamente el mismo precio que los los de capa sencilla, además tienen capacidad de grabar tanto uno u como el otro.


DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO ÓPTICO CD +- R -R RW

DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO ÓPTICO  CD +- R -R  RW
 

aquellos que son capaces de guardar datos por medio de laser.


CD=disco compacto ,medio de almacenamiento y no se pueden modificar  es solo de lectura.utilizado para almacenar cualquier tipo de información (audio, imágenes, vídeo, documentos y otros datos).



EL CD +R:permite ser grabado en varias ocaciones en los que puedes añadir un grupo de archivos y despues otros en  varios secciones pero no todos los reproductores los pueden leer.




Un CD-R: es un formato de disco compacto grabable.(Compact Disc Recordable = Disco Compacto Grabable). Se pueden grabar en varias sesiones, sin embargo la información agregada no puede ser borrada ni sobrescrita, en su lugar se debe usar el espacio libre que dejó la sesión inmediatamente anterior.



CD-RW:almacena por los bits por medio  de ranuras  microscopicas en su superficie  realizadas  por un rayo laser .
 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.

 



COMPONENTES INTERNOS DEL HD.

LOS COMPONENTES INTERNOS DEL HD.



ESTRUCTURA DEL HD

a)plato
b)motor de jiro
c)cabeza
d)brazo actuador
e)placas magneticas
f)preamflicador de lectura
g)bobina actuadaro
h)bobiba de voz
i)palanca de estaciopnado
j)emsamble de base
k)cubierta

pista:son las circunferencias

sector:son los bloques.

brazo actuador: donde van montadas las cabezas magneticas.

bobina  de desplazamiento: se movera de izquierda a derecha.
los imanes producen al compo magnetico necesario para el desplazamiento  de la bobina.

platos:en donde se graban los datos.

motor:es el que hace  girar los platos a 5400 a 7200 RPM.

electroiman:es el que el cabezal  atravez del campo magnetico que genera la bobina
circuito electronico de control:que incluye interfaz con la computadora.

bolsita desecante: se genara para evitar la humedad.

caja:proteje de la suciedad

tornillos:a menudo tipo tury



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS HD.

Las caracteristicas del disco duro:

latencia media: es el tiempo que tarda la aguja de cabezal en leer la informacion del disco duro de manera magnetica en sector.

tiempo medio de busqueda: es la que se situa en la pista.

tiempo medio de acceso: es el tiempo  que tarda en situarse en la pista  y sector.

tiempo de lectura /o escritura:tiempo que tarda en leer o escribir informacion la cantidad  de leer o escribir informacion.

tasa de transferencia : velocidad a la que puede transferir la informacion  a la computadora una vez la aguja esta situada  en la pista  y sector correctos.
tiempo de lectura  o escritura en kb/sds.

laxis:sobre las que aparcan las cabezas una vez  se apaga la computadora.

interfaz: medio  de comunicacion  entre el disco duro y la computadora.

martes, 7 de septiembre de 2010

TECNOLOGIAS DEL DISCO DURO

DISCO DURO:Es el encargado de almacenar informacion en una computadora  de manera magnetica,  digital de tipo aleatorio.


TECNOLOGIAS DEL DISCO DURO

Son el medio de comunicacion entre el disco duro y la computadora  estas pueden ser:

IDE:se utiliza  para conectar a nuestro ordenador discos duros y grabadoras o lectores de cd/dvd (lector optico)
El puerto IDE (Integrated device Electronics) o ATA (Advanced Technology Attachment) controla los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros y ATAPI (Advanced Technology Attachment Packet Interface) y además añade dispositivos como las unidades CD-ROM.






En el sistema IDE el controlador del dispositivo se encuentra integrado en la electrónica del dispositivo. Las diversas versiones de sistemas ATA son:



Parallel ATA (se está utilizando la sigla PATA)

ATA-1.

ATA-2, soporta transferencias rápidas en bloque y multiword DMA.

ATA-3, es el ATA-2 revisado y mejorado. Todos los anteriores soportan velocidades de 16 MB/s.

ATA-4, conocido como Ultra-DMA o ATA-33, que soporta transferencias en 33 MB/s.

ATA-5 o Ultra ATA/66, originalmente propuesta por Quantum para transferencias en 66 MB/s.

ATA-6 o Ultra ATA/100, soporte para velocidades de 100 MB/s.

ATA-7 o Ultra ATA/133, soporte para velocidades de 133 MB/s.

ATA-8 o Ultra ATA/166, soporte para velocidades de 166 MB/s.

Serial ATA, remodelación de ATA con nuevos conectores (alimentación y datos), cables, tensión de alimentación y conocida comúnmente como SATA, soporta velocidades de 150 y 300 MB/s.

Ata over ethernet implementación sobre Ethernet de comandos ATA para montar una red SAN. Se presenta como alternativa a iSCSI

En un primer momento, las controladoras IDE iban como tarjetas de ampliación, mayoritariamente ISA, y sólo se integraban en la placa madre de equipos de marca como IBM, Dell o Commodore. Su versión más extendida eran las tarjetas multi I/O, que agrupaban las controladores IDE y de disquete, así como los puertos RS-232 y el puerto paralelo, y sólo modelos de gama alta incorporaban zócalos y conectores SIMM para cachear el disco. La integración de dispositivos trajo consigo que un solo chip fuera capaz de desempeñar todo el trabajo.



Con la aparición del bus PCI, las controladoras IDE casi siempre están incluidas en la placa base, inicialmente como un chip, para pasar a formar parte del chipset. Suele presentarse como dos conectores para dos dispositivos cada uno. De los dos discos duros, uno tiene que estar como esclavo y el otro como maestro para que la controladora sepa a/de qué dispositivo mandar/recibir los datos. La configuración se realiza mediante jumpers. Habitualmente, un disco duro puede estar configurado de una de estas tres formas:



Como Maestro ('Master'). Si es el único dispositivo en el cable, debe tener esta configuración, aunque a veces también funciona si está como esclavo. Si hay otro dispositivo, el otro debe estar como esclavo.

Como Esclavo ('slave'). Debe haber otro dispositivo que sea maestro.

Selección por cable (cable select). El dispositivo será maestro o esclavo en función de su posición en el cable. Si hay otro dispositivo, también debe estar configurado como cable select. Si el dispositivo es el único en el cable, debe estar situado en la posición de maestro. Para distinguir el conector en el que se conectará el primer bus Ide (Ide 1) se utilizan colores distintos
 
 
SATA:Son mas rapidos para trasnsferir datos y anchos de banda.
Serial ATA o SATA (acrónimo de Serial Advanced Technology Attachment) es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como puede ser el disco duro, Lectores y regrabadores de CD/DVD/BR, Unidades de Estado Sólido u 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 varias unidades, mayor longitud del cable de transmisión de datos y capacidad para conectar unidades en caliente, es decir, insertar el dispositivo sin tener que apagar el ordenador o que sufra un cortocircuito como con los viejos Molex.




Actualmente es una interfaz ampliamente aceptada y estandarizada en las placas base de PC. La Organización Internacional Serial ATA (SATA-IO) es el grupo responsable de desarrollar, de manejar y de conducir la adopción de especificaciones estandarizadas de Serial ATA. Los usuarios de la interfaz SATA se benefician de mejores velocidades, dispositivos de almacenamientos actualizables de manera más simple y configuración más sencilla. El objetivo de SATA-IO es conducir a la industria a la adopción de SATA definiendo, desarrollando y exponiendo las especificaciones estándar para la interfaz SATA.






SCSI:(Sistema de interfaz para pequeños computadoras) menos utilizados ,menos costo y casi exclusivo de machintos entre otros.
conocido tambien como adaptador host adopta la forma de una tarjeta .

 SCSI, acrónimo inglés Small Computers System Interface (Sistema de Interfaz para Pequeñas Computadoras), es una interfaz estándar para la transferencia de datos entre distintos dispositivos del bus de la computadora. Algunos profesionales lo castellanizan como escasi o escosi, por la pronunciación en inglés de su sigla, otros por el contrario prefieren deletrearlo.




Para montar un dispositivo SCSI en un ordenador es necesario que tanto el dispositivo como la placa madre dispongan de un controlador SCSI. Es habitual que el dispositivo venga con un controlador de este tipo, pero no siempre es así, sobre todo en los primeros dispositivos. Se utiliza habitualmente en los discos duros y los dispositivos de almacenamiento sobre cintas, pero también interconecta una amplia gama de dispositivos, incluyendo escáneres, unidades CD-ROM, grabadoras de CD, y unidades DVD. De hecho, el estándar SCSI entero promueve la independencia de dispositivos, lo que significa que teóricamente cualquier cosa puede ser hecha SCSI (incluso existen impresoras que utilizan SCSI).



En el pasado, era muy popular entre todas las clases de ordenadores. Actualmente sigue siendo popular en lugares de trabajo de alto rendimiento, servidores, y periféricos de gama alta. Los ordenadores de sobremesa y los portátiles utilizan habitualmente las interfaces más lentas de IDE/SATA para los discos duros y USB (el USB emplea un conjunto de comandos SCSI para algunas operaciones) así como FireWire a causa de la diferencia de coste entre estos dispositivos.



Se está preparando un sistema SCSI en serie, denominado Serial Attached SCSI o SAS, que además es compatible con SATA, dado que utiliza el mismo conector, por lo tanto se podrán conectar unidades SATA en una controladora SAS.