martes, 20 de marzo de 2012

lunes, 12 de marzo de 2012

IMPRESORAS

Laboratorios, de impresoras realizado por alumnos: MILTON HOLGUIN, ROMULO ZARATE Y CESAR ALVAREZ


IMPRESORA DE IMPACTO

IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA

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IMPRESORA LASER 

Disco Duro HDD

Guia de disco duro que ya estaba en el correo del ing pero se agrego aqui para constatar. Alumnos: ROMULO ZARATE - MILTON HOLGUIN

domingo, 11 de marzo de 2012

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BRAULIO GONZÁLEZ
ÉNFASIS EN INFORMÁTICA – TEC. MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO
PRACTICA DE LABORATORIO 3 – DISCO DURO


Fecha: 29 de Febrero de 2012  Integrantes: Julián Andrés Parada Mujica y Cesar Iván Álvarez Cortés  GRUPO N°:_________
DOCENTE: Ing. Esp. María Nancy Espinel Calixto

OBJETIVOS
1.        Identificar cada una de las partes físicas del disco duro
2.        Aprender el funcionamiento del disco duro
3.        Aprender a aplicar la fórmula para calcular la capacidad de almacenamiento del disco duro

INFORMACIÓN BÁSICA
Un computador puede funcionar sin un disco duro, pero no se podría acceder, almacenar y administrar la información, es una combinación electrónica y mecánica. El desempeño es dado por la velocidad que lee y escribe los datos. Para poder acceder a los datos almacenados el disco gira para que la cabeza pueda acceder a estos

La información se escribe en sectores y se lee por medio de una cabeza magnética de lectura/escritura alojada en el ensamble del conjunto de la cabeza. Un brazo actuador que mantiene a este ensamble en su lugar, es posicionado por dos imanes, uno superior y otro inferior; a estas placas se les llaman "placas magnéticas", y su función es controlar el movimiento del brazo actuador a través de la superficie del plato.

Dicho movimiento, en sincronía con la rotación del plato, permite a la cabeza de lectura/escritura acceder a puntos específicos de la superficie magnética. Las señales que lee o escribe la cabeza, son amplificadas por el preamplificador de lectura/escritura mismo que, en conjunto con la bobina actuadora y conectores asociados, da forma a la "bobina de voz"; cerca de esta se encuentra la palanca de estacionado. Cuando la unidad es desactivada, esta palanca mantiene a la cabeza de lectura/escritura en la "zona de aterrizaje", un sitio de seguridad en el plato donde no se almacena ninguna información.

Todas estas componentes se contienen en un ensamble de base  y una cubierta, los cuales son sellados en un ambiente totalmente limpio de esta manera se aísla el polvo y otros contaminantes que pueden dañar o destruir a la unidad.

Caracteristicas de desempeño:
·         Velocidad de rotación: Es la velocidad a la que giran los platos del disco cuya regla es que a mayor velocidad de rotación mayor será la transferencia de datos, pero a su vez será mayor ruido y también mayor calor generado por el disco. La velocidad de rotación se mide en revoluciones por minuto (RPM).
·         Tiempo de acceso: Es el tiempo medio necesario que tarda la cabeza del disco en acceder a los datos. Es la suma de varias velocidades:
Ø  El tiempo que tarda el disco en cambiar de una cabeza a otra cuando busca datos.
Ø  El tiempo que tarda la cabeza lectora en buscar la pista con los datos saltando de una en otra.
Ø  El tiempo que tarda la cabeza en buscar el sector correcto en la pista.
·         Tasa de transferencia: cantidad de bytes que son transportados  a la memoria cache por segundo, la cache envía la información a través de la interfaz y a esto se le llama tasa de transferencia externa y se determina en MB/s es más rápida que la interna
·         Tiempo de búsqueda: Es el intervalo tiempo que él toma a las cabezas de lectura/escritura moverse desde su posición actual hasta la pista donde está localizada la información deseada. Como la pista deseada puede estar localizada en el otro lado del disco o en una pista adyacente, el tiempo de búsqueda varía en cada búsqueda.
·         Latencia: Cada pista de un disco duro contiene múltiples sectores, una vez que la cabeza de lectura/escritura encuentra la pista correcta las cabezas permanece en el lugar inactivas hasta que el sector pasa por debajo de ellas, este tiempo de espera se llama latencia. La latencia promedio es el tiempo para que el disco una vez que está en la pista correcta encuentre el sector deseado, es decir, es el tiempo que tarda el disco en dar media vuelta.
·         Tasa de transferencia de datos: Esta medida indica la cantidad de datos que un disco puede leer o escribir en la parte más exterior del disco en un periodo de un segundo

Funcionamiento interno del Disco Duro (HDD)

     El computador envía las señales eléctricas hacia la bobina electromagnética.
       La bobina se polariza y transmite el magnetismo hacia el disco en movimiento.
            El disco tiene partículas magnéticas que se reacomodan a su paso por la bobina.
            La información queda almacenada como partículas magnéticas ordenadas.



ESCENARIO
En esta práctica de laboratorio el estudiante examinara e identificará cada una de las partes físicas del disco duro, aplicando el cuidado y orden para el desensamble y posterior ensamble del mismo. Debe ubicar cada una de las partes sobre un trapo limpio y tomar una foto para subirla en el blog, indicando el nombre de cada una de ellas.

Identificación del tipo de interfaz del disco duro
Interfaz es el acople o conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes para establecer una comunicación. El disco duro contiene una tarjeta interfaz controladora para el motor de rotación, el mecanismo accionador de cabezales y la codificación / descodificación de los datos, la cual se completa con otra tarjeta controladora independiente o integrada en la placa principal. Ambas tarjetas controladoras se unen mediante un bus (cable) tipo cinta de varios hilos conductores (el más común tiene 40). Las interfaces más utilizadas para el manejo de discos son la IDE (Intelligent Drive Electronics o Integrated Drive Electronics), la SCSI (Small Computer System Interface) y la SATA (Serial ATA).



1.        ¿Qué tipo de interfaz de datos tiene el disco duro?  RTA: Interfaz IDE
2.        ¿Qué tipo de interfaz de alimentación tiene el disco duro? RTA: Interfaz BERG
3.        La configuración física del jumper es maestro o esclavo: RTA: No Jumper
4.        ¿cuál es la posición correcta de conectar los cables en un disco duro IDE? RTA: Dependiendo del lugar donde se encuentre el espacio vacío (No contenga pin).
5.        ¿Cuántos hilos conductores tiene el cable flat? RTA:
6.        ¿Cuál es la longitud del cable flat? RTA:
7.        ¿Cuál es el fabricante del disco duro? RTA: Maxtor
8.        ¿Cuál es el modelo del disco duro? RTA:     DiamondMax plus 8 serie 3.5
9.        ¿Cuál es el voltaje de consumo? RTA: +5v-+12v
10.     ¿Cuál es la corriente de consumo? RTA: 647mA-790mA
11.     ¿Cuántas revoluciones por minuto (RPM) tiene? RTA:
12.     ¿En qué parte del disco duro se encuentra el electroimán? RTA:
13.     ¿Cuantos platos tiene el disco duro? RTA: 1
14.     ¿Cuál es el material de los platos? RTA: Oxido de hierro
15.     ¿Cuál es el diámetro de cada plato? RTA: 9,4 cm
16.     ¿Cuantas caras tiene el disco duro? RTA: 1
17.     ¿Cuántos cabezales tiene el disco duro? RTA: 1
18.     ¿Qué dispositivo hace girar al plato? RTA:  El motor de giro
19.     ¿Los cabezales de lectura/escritura hacen contacto con el disco? Si o no. Explique: No, porque tiene una bobina que funciona como un electroimán que funcionan (lee/escribe) sin tocarse.
20.     Con el disco duro desensamblado, todas las caras tienen aguja de lectura y escritura. Si no es así, cual cara es la que tiene solo una: Pues en nuestro caso solo tiene un plato y una aguja, la cara que tiene solo una es la inferior.
21.     Cuantos cilindros tiene: _________________________
22.     Cuantas pistas: ____________________________
23.     Cuantos sectores: ___________________________
24.     Realice el cálculo de la capacidad de almacenamiento en Giga Byte del disco duro:_______________________
25.     ¿Cuál es el dispositivo que hace mover al cabezal? RTA: Brazo Actuador.


 Identificación del nombre de cada una de las partes físicas del disco duro




La alineación de los imanes puede plantearnos un problema. Necesitan ser alineados exactamente a la derecha. Tome nota de la posición de los imanes.

Observe la imagen de las partes del disco duro y escriba en la columna Letra, el nombre de la parte correcta:







     LETRA  
PARTE
1
I
Palanca de estacionado
2
A
Plato
3
B
Motor de giro
4
C
Cabeza
5
D
Brazo actuador
6
H
Preamplificador de lectura/escritura
7
E
Placas magnéticas
8
F
“Bobina de voz”
9
J
Ensamble de base
10
G
Bobina actuadora
11
K
Cubierta










miércoles, 8 de febrero de 2012

TARJETAS GRÁFICAS

Una tarjeta gráfica,tarjeta de video,placa de video,adaptador de pantalla o tarjeta aceleradora de gráficos,es una tarjeta de expansión para un computador,encargada de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un dispositivo de salida,como un monitor.

Actualmente existen 2 tipos de tarjetas aceleradoras de gráficos:

Las Nvidia que pertenecen a una corporación estadounidense fabricante de procesadores gráficos,tarjetas gráficas y dispositivos para consolas,Es líder del sector junto a Intel Corporation.Uno de sus productos más populares es la linea Ge-Force,son tradicionalmente usadas para mejorar la calidad visual de los juegos.

Las otras Son las ATI(Asociación de Técnicos de Informática-(Associations of computer technicians)Entidad que cuenta con más de 5000 profesionales informáticos creada en 1967.
Empresa desarroladora de hardware,especialmente tarjteas gráficas,procesadores gráficos,placas bases y chipsets,fue comprada por AMD en 2006,Son encontradas como comptencia poderosa para las Nvidia.


PLACA BASE

También conocida como placa madre,tarjeta madre o board,es un circuito impreso en el cual están conectadas todas las partes o componentes del ordenador,tiene conectados varios circutios,en los cuales está el Chipset,el microprocesador,la pila,los modulos DIMM entre otros.

Va instalada en una caja en la cual se han de conectar todo los dispositivos y tiene un material de chapa.

TIPOS

Para procesadores ADM:
  1. Slot A Duro,Athlon
  2. Socket A Duron,Athlon,Athlon XP,semprom
  3. Socket 754 Athlon 64,Mobile Athlon 64,Semprom,Turion
  4. Socket 939 Athlon 64,Athlon FX,Athlon X2,Semprom,Opteron
  5. Socket 940 Opteron y Athlon 64FX
  6. Socket AM2 Athlom 64,Athlom FX,Athlon X2,Sempron,phenom
  7. Socket F opteron
Para Procesadores INTEL:

  1. Socket 7:Pentium I,Pentium MMX
  2. Slot 1:Pentium II,Pentium III,Celeron
  3. Socket 370:Pentium III,Celeron
  4. Socket 423:Pentium 4
  5. Socket 478:Pentium 4,Celeron
  6. Socket 775:Pentium 4,Celeron,Pentium D,core 2.
  7. Socket 603 Xeon
  8. Socket 604 Xeon


Formatos de Forma


-XT:Es un tipo de placa en la cual del PC de IBM modelo 5160,fue lanzado en 1983,tiene una forma exacta a la de una hoja de papel tamaño carta.

-AT:Es uno de los formatos más grandes de los creados del PC 305x279-330mm,fue usado en 1985 y 1995.

-ITX:Se parece a la versión miniATX.de los computadores INTEL.

-BTC:Se retiró hace un tiempo porque no tuvo compatibilidad con la versión ATX,pero la fuente de alimentación no fue removida.

-DTX:Se utilizan en computadores muy pequeños,ya que esta placa bases cuenta con tan solo 24 pines,y un conector adicional de 2*2.



SOCKET

En español Zócalo,Es un sitema electromecánico que va instalado en la placa base,éste es usado para conectar el microprocesador,se usa en los equipos que se puede cambiar el integrado.
Este zócalo va soldado a la placa base y tiene contacto con los circuitos integrados de la placa base,para montar el procesador se debe tener en cuenta los chip o ranuras de esta para insertarlo bien en el zócalo.
En los últimos años el número de pines del Zócalo ha sido modificado para reducir la energía que se consume.



CHIPSET

Es conocido como circuito integrado auxiliar,es un conjunto de circuitos con una forma igual a la del procesador.Estos son puentes para que los dempas componentes de la placa base se conecten,como las memorias,la tarjeta de expansión y los puertos para conectar el mouse o el puerto USB.















ALTAVOCES Y AUDÍFONOS



Un altavoz magnético funciona al hacer reaccionar el campo magnético variable creado por una bobina con el campo magnético fijo de un imán. Esto hace que se produzcan fuerzas, que son capaces de mover una estructura móvil que es la que transmite el sonido al aire. Esta estructura móvil se llama diafragma, puede tener forma de cúpula o de cono.
A su vez, esta estructura móvil está sujeta por dos puntos mediante unas piezas flexibles y elásticas que tienen como misión centrar al altavoz en su posición de reposo.

ALTAVOZ DE CONO

Este es el esquema de un altavoz convencional.
La araña (una pieza de tela con arrugas concéntricas de color amarillo o naranja) se encarga de mantener centrado el cono, junto a la suspensión.
El imán, junto a las piezas polares crean un circuito magnético. En el entrehierro es donde el campo de la bobina reaciona contra el campo fijo del imán.



ALTAVOZ DE CÚPULA (TWEETER)

Conviene decir que no sólo un tweeter puede ser un altavoz de cúpula.
El altavoz de cúpula funciona básicamente igual que el de cono, pero en éste la superficie radiante no es un cono, es una cúpula.
La cúpula tiene la caracteristica de que la resonancia en esa estructura es absorvida de manera muy eficiente y prácticamente no causa efectos audibles, pero tiene como desventaja que la aceleración no es igual en todos los puntos de la cúpula, siendo el centro el más perjudicado.
Como consecuencia, se produce una pérdida de eficiencia respecto a su equivalente en forma de cono, pero con un sonido mejor al evitar la resonancia.

FUNCIONAMIENTO DE LOS AUDÍFONOS

Al margen de las clasificaciones que puedan hacerse sobre los diferentes tipos de audífonos, la operación que éstos realizan para amplificar el sonido puede resumirse de la siguiente manera:
Primero captan la señal sonora, sea la voz humana, música, etc. Esa señal sonora (acústica) debe ser convertida en señal eléctrica para ser procesada, amplificada y finalmente reconvertida en señal acústica para llevarla al oído. La señal acústica recibida es amplificada luego de ser transformada en señal eléctrica. Y una vez que esta ampliación se produce, es reconvertida en señal acústica a fin de poder ser captada por el oído.
Para realizar este proceso, intervienen muchísimos elementos técnicos. En la transformación del sonido en señal eléctrica, en su ampliación y en su vuelta al estado de señal sonora se destacan los siguientes:


Técnicamente se denomina así al elemento receptor que cumple la función de convertir la señal acústica en eléctrica. Toma el sonido que capta y lo transforma en una señal eléctrica. Existen dos tipos: micrófono y bobina de inducción.
Los micrófonos convierten la señal acústica en eléctrica realizando un pasaje intermedio a energía mecánica. Esto se debe a que el sonido se propaga por medio del aire, el cual, puede comprimirse o rebotar. Dichos movimientos, que hace el aire, llegan a un diafragma que posee el audífono y que produce entonces ciertas variaciones de presión en él. Esa es la energía mecánica que está presente y que también es transformada en eléctrica por el micrófono.
Las bobinas de inducción están presentes en la mayoría de los audífonos. De hecho, lo están también en los audífonos del teléfono, por eso se habla muchas veces de bobina telefónica o "Telecoil" haciendo referencia a este tipo de transductor. El uso de bobinas se debe a que muchas veces conviene que la señal acústica sea recibida en forma magnética a fin de eliminar los efectos adversos de la reverberación, la distancia y los ruidos de fondo. Para esto, el sonido tiene que ser convertido previamente en un campo magnético por medio de un sistema auxiliar.
Transductores de salida

Es el elemento técnico que cumple la función inversa al transductor de entrada, transformando la señal eléctrica en señal sonora para poder transmitirla al oído humano. Existen dos tipos de transductores de salida: auricular y pastilla ósea.
El auricular convierte la energía eléctrica en acústica, en sonido. Al igual que los micrófonos, realiza un pasaje intermedio a energía mecánica aunque de manera inversa a ellos: de la señal eléctrica que reciben se obtiene una mecánica que es el movimiento del aire. Este movimiento lo produce un diafragma que recibe la señal eléctrica y que está dentro del auricular.

Amplificadores

El amplificador es el elemento encargado de procesar las señales. Es el que recibe una señal eléctrica del auricular y entrega al micrófono otra similar pero ampliada. Dicha señal ya ampliada será reconvertida en sonido por el micrófono. Para poder hacerlo, el amplificador toma energía eléctrica de una fuente externa: una pila. Esta señal ampliada puede incluso sufrir modificaciones en su volumen manualmente.