lunes, 5 de noviembre de 2018

MODEM



Buen Días amigos del blog!!

Aquí nos encontramos para una nueva entrada, el temática de hoy muy interesante que todos lo conocemos y utilizamos mucho, lo que hoy trataremos es el tema: “MODEM”.

Comenzamos dando una definición sobre que es el MODEM:

Un módem (del inglés modem, acrónimo de modulator demodulator; pl. módems)​ es un dispositivo que convierte las señales digitales en analógicas (modulación) y viceversa (desmodulación), y permite así la comunicación entre computadoras a través de la línea telefónica o del cablemódem. Sirve para enviar la señal moduladora mediante otra señal llamada portadora. ¿Pero qué significa esto, en términos llanos? Pues que partiendo de la señal que se desea transmitir (que es desconocida para el receptor y se denomina como moduladora) se realizan modificaciones en una señal eléctrica estándar (que sí es conocida por el receptor y se llama portadora). A este proceso lo conocemos como modulación de la señal. Una vez transmitida, el demodulador que reciba esta información eliminará la portadora, por ser una señal estándar que ya conoce; solo quedaría la información de la moduladora, que era la que queríamos transmitir.

Se han usado módems desde la década de 1960, debido a que la transmisión directa de las señales electrónicas inteligibles, a largas distancias, no es eficiente; por ejemplo, para transmitir señales de audio por el aire se requerirían antenas de gran tamaño (del orden de cientos de metros) para su correcta recepción. Es habitual encontrar en muchos módems de red conmutada la facilidad de respuesta y marcación automática, que les permiten conectarse cuando reciben una llamada de la RTPC (Red Telefónica Pública Conmutada) y proceder a la marcación de cualquier número previamente grabado por el usuario. Gracias a estas funciones se pueden realizar automáticamente todas las operaciones de establecimiento de la comunicación.


¿Cómo funciona una MODEM?

El modulador emite una señal denominada portadora. Generalmente, se trata de una simple señal eléctrica sinusoidal de mucha mayor frecuencia que la señal moduladora. La señal moduladora constituye la información que se prepara para una transmisión (un módem prepara la información para ser transmitida, pero no realiza la transmisión). La moduladora modifica alguna característica de la portadora (que es la acción de modular), de manera que se obtiene una señal, que incluye la información de la moduladora. Así el demodulador puede recuperar la señal moduladora original, quitando la portadora. Las características que se pueden modificar de la señal portadora son:

·         amplitud, lo que da lugar a una modulación de la amplitud (AM/ASK);

·         frecuencia, lo que da lugar a una modulación de la frecuencia (FM/FSK);

·         fase, lo que da lugar a una modulación de la fase (PM/PSK).

También es posible una combinación de modulaciones o modulaciones más complejas, como la modulación de amplitud en cuadratura.

Perfiles de funcionamiento

Existen tres tipos de perfil para funcionamiento de los módems:

·         el de fábrica (por defecto o predeterminado);

·         el activo;

·         el del usuario.

Estos perfiles están guardados en su NVRAM, y el perfil de fábrica está guardado en ROM.

Hay dos opciones o lugares de memoria donde se pueden grabar los perfiles:

·         AT&Y0, (al encender se carga el perfil = 0)

·         AT&Y1, (al encender se carga el perfil = 1)

Estas órdenes se envían antes de apagar el módem, para que los cargue en su próximo encendido.

Cuando se escriben las órdenes "AT", en función del tamaño del buffer del módem, se pueden ir concatenando sin necesidad de escribir para cada uno de ellos el prefijo "AT". De esta forma, por ejemplo, cuando en un programa se pide una secuencia de inicialización del módem, se pueden incluir conjuntamente en una sola línea todas las órdenes necesarias para configurar el módem.




MÓDEMS para PC

La distinción más común es la que suele hacerse entre módems internos y módems externos, aunque han aparecido módems llamados módems software, que han vuelto complejo el panorama. También existen los módems para XDSL, RDSI, y los que se usan para conectarse a través de cable coaxial de 75 ohms (cablemódems).

v  Internos: consisten en una tarjeta de expansión sobre la cual están dispuestos los diferentes componentes que forman el módem. Existen para diversos tipos de conector:

·         Bus ISA: debido a las bajas velocidades que se manejan en estos aparatos, durante muchos años se utilizó en exclusiva este conector, hoy en día en desuso (obsoleto).

·         Bus PCI: el formato más común en la actualidad, todavía en uso.

·         AMR: en algunas placas; económicos pero poco recomendables por su bajo rendimiento. Hoy es una tecnología obsoleta.

La principal ventaja de estos módems reside en su mayor integración con el ordenador, ya que no ocupan espacio sobre la mesa y reciben energía eléctrica directamente del propio ordenador. Además, suelen ser algo más baratos debido a que carecen de carcasa y transformador, especialmente si son PCI (en este caso, son casi todos del tipo módem software). Por el contrario, son algo más complejos de instalar y la información sobre su estado sólo puede obtenerse por software.

v  Externos: semejantes a los anteriores, pero externos al ordenador o PDA. La ventaja de estos módems reside en su fácil portabilidad entre ordenadores previamente distintos entre ellos (algunos de ellos más fácilmente transportables y pequeños que otros), además de que es posible saber el estado del módem (marcando, con/sin línea, transmitiendo...) mediante los redes de estado que incorporan. Por el contrario, ocupan más espacio que los internos.

Interno 
Externo 












Pasos o procesos para establecer comunicación a través del módem

  • Detección del tono de línea. El módem dispone de un detector del tono de línea. Este se activa si dicho tono permanece por más de un segundo. De no ser así, sea porque ha pasado un segundo sin detectar nada o no se ha mantenido activado ese tiempo el tono, envía a la computadora el mensaje "NO DIALTONE".
  • Marcación del número. Si no se indica el modo de llamada, primero se intenta llamar con tonos y si el detector de tonos sigue activo, se pasa a llamar con pulsos. En el período entre cada dígito del número telefónico, el IDP (Interdigit pulse), se continua atendiendo al detector de tono. Si en algún IDP el detector se activa, la llamada se termina y se retorna un mensaje de BUSY. Una vez terminada la marcación, se vuelve a atender al detector de tono para comprobar si hay conexión. En este caso pueden suceder varias cosas:
  • Rings de espera. Se detectan y contabilizan los rings que se reciban, y se comparan con el registro S1 del módem. Si se excede del valor allí contenido, se retorna al mensaje "NO ANSWER".
    • Si hay respuesta, se activa un detector de voz/señal, la detección de la respuesta del otro módem se realiza a través del filtro de banda alta (al menos debe estar activo 2 segundos).
  • Si el detector de tono fluctúa en un período de dos segundos se retorna el mensaje "VOICE". El mensaje "NO ANSWER" puede obtenerse si se produce un intervalo de silencio después de la llamada.
  • Establecer el enlace. Implica una secuencia de procesos que dependen si se está llamando o si se recibe la llamada.
  • Si se está llamando, será:
    • Fijar la recepción de datos a 1.
    • Seleccionar el modo de baja velocidad.
    • Activar 0'6 segundos el tono de llamada y esperar señal de línea.
    • Desactivar señal de tono
    • Seleccionar modo de alta velocidad.
    • Esperar a recibir unos, después transmitir unos y activar la transmisión
    • Analizar los datos recibidos para comprobar que hay conexión. Si ésta no se consigue en el tiempo límite fijado en el registro S7, se da el mensaje "NO CARRIER"; en caso contrario, se dejan de enviar unos, se activa la señal de conexión, se desbloquea la recepción de datos y se da el mensaje "CARRIER".
  • Si se está recibiendo, será:
    • Selección del modo respuesta.
    • Desactivar el scrambler.
    • Seleccionar el modo de baja velocidad y activar el tono de respuesta (p. ej. 2400 Hz durante 3.3 s).
    • Desactivar el transmisor.
    • Esperar portadora, si no se recibe activar el transmisor, el modo de alta velocidad y el tono a 1800 Hz.
    • Esperar el tiempo indicado en S7, si no hay conexión envía el mensaje "NO CARRIER", si la hay, indica "CONNECT", se activa el transmisor, el detector de portadora y la señal de conexión.

En resumen, los pasos para establecimiento de una conexión son:

  • La terminal levanta la línea DTR.
  • Se envía desde la terminal la orden ATDT 5551234 ("AT" -> atención, D -> marcar, T -> por tonos, 5551234 -> número a llamar.)
  • El módem levanta la línea y marca el número.
  • El módem realiza el hand shaking con el módem remoto.
  • El programa de comunicación espera el código de resultado.
  • Código de resultado "CONNECT".


Una recomendación inteligente: Una tecnología de módem superior

Desgraciadamente, los proveedores de servicio a menudo no alquilan los módems más modernos. De hecho, en un estudio reciente realizado en 1000 hogares en Estados Unidos se ha determinado que la mayoría de usuarios norteamericanos con cable-módems no saben si sus dispositivos son lo suficientemente potentes como para enviar adecuadamente la señal inalámbrica en sus redes.

Comprar su propio módem te brinda la oportunidad de hacer uso de la tecnología más moderna y avanzada. Digamos que expandes el contrato con tu ISP para tener una conexión más rápida pero que a pesar de esto la reproducción de vídeos en YouTube sigue entrecortándose. Un módem más moderno lo suficientemente potente como dar cabida a tu servicio de banda ancha y router Wi-Fi te garantizará las velocidades de red más veloces que pagas cada mes.

Si estás interesado también en adquirir un nuevo router Wi-Fi considera la opción de una solución 2 en 1 módem y router. Estos routers integran un módem en un solo dispositivo práctico y cómodo para que no tengas que preocuparte por instalaciones llenas de cables. Los módem-router ofrecen asimismo una interfaz de usuario intuitiva que te permite gestionar tu red, incluyendo ajustes de seguridad y priorización de dispositivos, desde cualquier sitio.


Amigos hasta hemos llegamos con el tema MODEM, esperamos que se hayan llevado mucha información y que les sea útil. Gracias por leernos y estar pendientes. Hasta la próxima entrada.

Saludos, S, G y F! 👌👍


Información obtenida de las siguientes páginas:

https://es.wikipedia.org/wiki/Módem

https://www.nobbot.com/tecnologia/diferencias-entre-un-router-y-un-modem/





domingo, 4 de noviembre de 2018

Disco Duro


¡Buenas noches amigos del blog!


En esta nueva entrada hablaremos del disco duro, es un elemento primordial en nuestro ordenador. Esperamos que les sirva esta nueva información y nos sigan leyendo en nuestra próxima entrada.




Disco duro


El disco duro es el dispositivo del sistema de memoria de la PC que usamos para almacenar todos los programas y archivos ya que es el único capaz de guardar datos incluso aunque no esté alimentado por corriente eléctrica. Esto es lo que lo diferencia de otras memorias de tu equipo, como por ejemplo la RAM, que es la usada para hacer funcionar los programas ya que estas pierden la información en caso de falta de energía.

Como verás, su velocidad interviene en el tiempo de arranque del equipo y de las aplicaciones, es decir, un disco duro lento hace que toda la PC reduzca su velocidad.



El primer disco duro fue inventado por IBM, en 1956. A lo largo de los años, han disminuido los precios de los discos duros, al mismo tiempo que han multiplicado su capacidad, siendo la principal opción de almacenamiento secundario para computadoras personales, desde su aparición en los años 1960. ​ 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.

Primer disco duro IBM

Los tamaños también han variado mucho, desde los primeros discos IBM hasta los formatos estandarizados actualmente: 3,5 pulgadas los modelos para PC y servidores, y 2,5 pulgadas los modelos para dispositivos portátiles. Todos se comunican con la computadora a través del controlador de disco, empleando una interfaz estandarizada. Los más comunes hasta los años 2000 han sido IDE (también llamado ATA o PATA), SCSI (generalmente usado en servidores y estaciones de trabajo). Desde el 2000 en adelante ha ido masificándose el uso de los SATA. Existe además FC (empleado exclusivamente en servidores).


¿Qué distingue un disco duro de otros?


La característica más importante de un disco duro es su capacidad de almacenaje.

Esta se suele medir en Gigabytes o Terabytes. Cuanto mayor sea, más canciones, películas, documentos, y programas puede contener.

Otro dato para tener en cuenta es la velocidad de transferencia. Esta define la cantidad de información que es capaz de leer o grabar por segundo el dispositivo. Sin embargo, aunque parezca que no, esta velocidad no define como se comportara un disco ya que importa la latencia. Este número es el tiempo que tarda el disco duro en localizar un dato. Lo ideal sería una latencia lo más baja posible y una velocidad de transferencia lo más alta posible.

Partes de un disco duro




  • Actuador: Es un motor que mueve la estructura que contiene las cabezas de lectura entre el centro y el borde externo de los discos. Un "actuador" usa la fuerza de un electromagneto empujado contra magnetos fijos para mover las cabezas a través del disco. La controladora manda más corriente a través del electromagneto para mover las cabezas cerca del borde del disco. En caso de una pérdida de poder, un resorte mueve la cabeza nuevamente hacia el centro del disco sobre una zona donde no se guardan datos.
  • Conector IDE disco duro: IDE significa "Integrated Device Electronic", su traducción es componente electrónico integrad. Tienen unas tasas de transferencia menores a los SATA.
  • Jumper: es un elemento que permite interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar una operación que requiera una herramienta adicional. Dicha unión de terminales cierra el circuito eléctrico del que forma parte.
  • Conector de energía: a través de ese conector la fuente de alimentación le suministra energía al disco duro, en la imagen se puede apreciar que es un conector molex de 4 pines, pero también pueden ser SATA.
  • Brazo del actuador: el disco duro tiene un brazo que mantiene las cabeceras de lectura-escritura. Este brazo puede mover las cabeceras por las diferentes pistas. La velocidad a la que se puede mover este brazo es increíble. Es bastante ligero siendo al mismo tiempo potente y preciso. El brazo se puede deslizar por la superficie del disco cientos de veces por segundo si lo necesita.
  • Cabezales: son de los componentes del disco duro más sensibles. Los cabezales funcionan variando la posición dentro del disco duro para poder acceder a la información que necesitamos. El aumento de la densidad magnética y los sistemas de recuperación de la señal hace que, en la actualidad, estos componentes del disco duro necesiten de un ajuste y programación de funcionamiento. El sistema de funcionamiento consiste en una bobina de cobre encerrada en un imán (voice coil), que en función de la corriente que se le aplique varia su posición para acceder a la información requerida. Esta pieza lleva en la punta las piezas cerámicas que son los dispositivos sensibles a los campos magnéticos que componen la información. Debido a la debilidad de la señal que generan estos campos magnéticos, el cabezal dispone de un amplificador de la señal alojado en chasis de las cabezas (head assembly).
  • Eje: también llamado spin, es un eje autorrotante alimentado por generadores de trenes de pulsos para mantener una velocidad exacta. El motor está compuesto generalmente por tres juegos de bobinas contrapuestas, que imprimen el movimiento al eje central que soporta los platos del disco duro.
  • Disco: es el componente principal de un disco duro. Están elaborados de compuestos de vidrio, cerámica o aluminio finalmente pulidos y revestidos por ambos lados con una capa muy delgada de una aleación metálica. Convencionalmente los discos duros están compuestos por varios platos, es decir varios discos de material magnético montados sobre un eje central. Estos discos normalmente tienen dos caras que pueden usarse para el almacenamiento de datos, si bien suele reservarse una para almacenar información de control.

Características


Tiempo medio de acceso: tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista y el sector deseado; es la suma del Tiempo medio de búsqueda (situarse en la pista), Tiempo de lectura/escritura y la Latencia media (situarse en el sector).

Tiempo medio de búsqueda: tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista deseada; es la mitad del tiempo empleado por la aguja en ir desde la pista más periférica hasta la más central del disco.

Tiempo de lectura/escritura: tiempo medio que tarda el disco en leer o escribir nueva información; Depende de la cantidad de información que se quiere leer o escribir, el tamaño de bloque, el número de cabezales, el tiempo por vuelta y la cantidad de sectores por pista.

Latencia media: tiempo medio que tarda la aguja en situarse en el sector deseado; es la mitad del tiempo empleado en una rotación completa del disco.

Velocidad de rotación: Es 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 5400 RPM (ya hay discos IDE de 7200 RPM), a menos que te lo den a un muy buen precio, ni un disco SCSI de menos de 7200 RPM (los hay de 10.000 RPM). Una velocidad de 5400 RPM 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. A mayor velocidad de rotación, menor latencia media.

Tasa de transferencia: velocidad a la que puede transferir la información a la computadora una vez que la aguja está situada en la pista y sector correctos. Puede ser velocidad sostenida o de pico.

Otras características son:


Caché de pista: es una memoria tipo flash dentro del disco duro.

Interfaz: medio de comunicación entre el disco duro y la computadora.

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



Tipos de disco duros



Según su tecnología interna:

  • Magnéticos. También conocidos como discos rígidos. Tienen en su interior varios discos en los cuales se almacena la información usando campos magnéticos. Estos giran y un cabezal se encarga de leer y escribir. Su funcionamiento es muy parecido a los tocadiscos.
  • Estado sólido. También conocidos como SSD. En estos no se usan discos giratorios sino matrices de transistores. Cada transistor se encarga de guardar una unidad de información. No existen partes móviles, con lo cual el acceso se realiza de manera más rápida, son más resistentes a golpes, consumen menos, no hacen ruido, en definitiva, son un salto cualitativo importante. Su único problema es que son mucho más caros, aunque la brecha se va cerrando con el tiempo.


Según su interfaz:

La interfaz es el tipo de conector usado para conectarse a otros dispositivos. Van desde los antiguos IDE a los nuevos SATA o PCI Express o los pensados para para SSD como M.2, mSATA y SATA Express.

En la actualidad los PCI Express usado en los SSD son los que más velocidad pueden darte.



Según su localización:
  • Internos. Como su propio nombre indica se encuentran en el interior de la caja del PC.

  • Externos. Los discos duros externos se conectan al PC a través de una conexión USB o SATA externa. Son más lentos y sirven para almacenar la información que no usamos todos los días.




Formateo


El formateo de disco duro es una de las tareas más importantes dentro del mantenimiento preventivo de un ordenador, ya que no solamente elimina los archivos que tenemos en este dispositivo de almacenamiento masivo, sino que también es utilizado para eliminar de raíz virus y malware, y para realizar instalaciones limpias, eficientes y perfectas de cualquier sistema operativo.


Cuando un disco duro está nuevo se encuentra formateado, y con una partición para el arranque predeterminado para Windows (por ejemplo). Cuando el disco duro es formateado, se prepara para poder ser utilizado como disco maestro, e incluso, podemos crear varias particiones durante el formateo de disco duro para poder clasificar el almacenamiento, o simplemente, para instalar otro sistema operativo o máquina virtual.

Cuando decimos formateo de disco duro, nos referimos a la acción de preparar la superficie magnética del disco duro (u otro dispositivo de almacenamiento masivo) para que podamos añadir información a dicho dispositivo, y que esta información, pueda ser utilizada por el sistema operativo que deseemos instalar en ese disco duro.

Podemos decir entonces, que el formateo en sí consiste en preparar el disco o darle formato, para que pueda ser utilizado por un sistema operativo específico.

Para formatear un disco duro, podemos utilizar software especializado, extras en antivirus, e incluso, aplicaciones del sistema operativo, como las que traen Linux y Windows.





Mantenimiento y cuidado


Los discos duros también necesitan cuidado, con las siguientes instrucciones evitarás la pérdida de datos y ayudarás a que el disco duro no quede inservible.




  • No quitar la etiqueta ligeramente plateada que se encuentra a los lados y/o algunas veces en la parte frontal, esto puede causar que entre polvo y raye el disco, asimismo el polvo que pueda contener electricidad puede mover los datos y causar daños.
  • No tapar los agujeros pequeños, ya que son un filtro de aire y puede causar sobrecalentamiento.
  • Realizar periódicamente copias de seguridad en discos DVD, Blu-ray o en un disco duro externo de la información importante, eventos como apagones o ataques de virus pueden dañar el disco duro o la información, si ocurre un apagón desconectar el ordenador. Si se usa un servicio de alojamiento de archivos, no debe ser la única opción ni se debe guardar ahí información delicada o crítica, pues el servicio puede fallar, ser clausurado o atacado.
  • Se recomienda crear al menos dos particiones: Una para el sistema operativo y los programas y otra para los datos del usuario. De esta forma se pueden facilitar la copia de seguridad y la restauración, al posibilitar retroceder o reinstalar completamente el sistema operativo sin perder los datos personales en el proceso.
  • Optimizar (desfragmentar) el disco duro regularmente usando la herramienta incluida en el sistema operativo o un programa de otro fabricante para reducir el desgaste, facilitar la recuperación en caso de un problema, y mantener una buena velocidad de respuesta. Se recomienda una frecuencia de cuatro a seis meses dependiendo del uso.
  • Descargar y usar un programa que lea los datos de los sensores del disco duro (S.M.A.R.T.), para vigilar la condición del disco duro. Si indica que está en peligro, copiar la información importante y reemplazar el disco duro lo más pronto posible para evitar la pérdida de información.
  • Evitar que el disco sufra golpes físicos, especialmente durante su funcionamiento. Los circuitos, cabezales y discos pueden dañarse.
  • Si el disco duro presenta problemas de confiabilidad, un funcionamiento anormalmente lento o aparecen sin razón aparente archivos dañados o ilegibles, analizarlo con un comprobador de disco. También se recomienda realizar una comprobación de rutina cada cierta cantidad de meses para detectar errores menores y corregirlos antes de que se agraven.


Información obtenida de los siguientes links:

Tarjetas de expansión


¡Buenas tardes amigos del blog!


En esta nueva entrada hablaremos de las tarjetas de expansión, tal vez algunos ya las conocen, pero para estar más seguros les dejamos toda esta información. Esperamos que les sea de suma utilidad.




Tarjetas de expansión



En las primeras computadoras personales, todos los controladores de periféricos se alojaban en las ranuras de expansión, incluyendo el controlador de disco duro, puertos seriales y paralelos, audio y pantalla. Hoy en día, todo el control periférico puede ser incluido en el chip del ordenador. 

Una tarjeta de expansión es una tarjeta de circuito impreso que se puede insertar en una computadora para agregarle más capacidades, como aumentar memoria o mejorar los gráficos. Las tarjetas de expansión también se conocen como adaptadores, tarjetas, complementos o add-ons.

La mayoría de los computadores tienen ranuras de expansión que te permiten añadir diferentes tipos de tarjetas.

Estas tarjetas se conocen como tarjetas PCI (Componente Periférico Interconectado); es posible que no sea necesario agregar las tarjetas PCI a tu computador porque la mayoría ya traen instaladas todas las tarjetas, ya sea la de video, sonido o red.



Si deseas aumentar el rendimiento de tu equipo o actualizar las capacidades de un equipo antiguo, podrás añadir una o más tarjetas hasta donde te permita la compatibilidad con tu tarjeta madre.

Las tarjetas de expansión para computadores personales puede ser la mitad de tamaño (medio cuerpo/half-length) o de tamaño completo (larga duración/full-length).

Una placa de medio cuerpo es conocida como placa de 8-bits, ya que puede transmitir solamente 8 bits a la vez. Un tablero de tamaño completo se conoce como tabla de 16-bit. Algunas tarjetas de expansión están diseñadas para operar con un bus local, tal como PCI.



SLOTS de expansión



XT: Es una de las ranuras más antiguas y trabaja con una velocidad muy inferior a las ranuras modernas (8 bits) y a una frecuencia de 4,77 megahercios, ya que garantiza que los PC estén bien ubicados para su mejor funcionamiento; necesita ser revisados antes.

ISA: La ranura ISA es una ranura de expansión de 16 bits capaz de ofrecer hasta 16 MB/s a 8 megahercios. Los componentes diseñados para la ranura ISA eran muy grandes y fueron de las primeras ranuras en usarse en las computadoras personales. Hoy en día es una tecnología en desuso y ya no se fabrican placas madre con ranuras ISA. Estas ranuras se incluyeron hasta los primeros modelos del microprocesador Pentium III. Fue reemplazada en el año 2000 por la ranura PCI.

VESA: En 1992 el comité VESA de la empresa NEC crea esta ranura para dar soporte a las nuevas placas de video. Es fácilmente identificable en la placa base debido a que consiste en un ISA con una extensión color marrón, trabaja a 32 bits y con una frecuencia que varía desde 33 a 40 megahercios. Tiene 22,3 centímetros de largo (ISA más la extensión) 1,4 de alto, 0,9 de ancho (ISA) y 0,8 de ancho (extensión).

PCI: es un bus de ordenador estándar para conectar dispositivos periféricos directamente a su placa base. Estos dispositivos pueden ser circuitos integrados ajustados en ésta (los llamados "dispositivos planares" en la especificación PCI) o tarjetas de expansión que se ajustan en conectores. Es común en las computadoras personales, donde ha desplazado al ISA como bus estándar, pero también se emplea en otro tipo de ordenadores.

A diferencia de los buses ISA, el bus PCI permite la configuración dinámica de un dispositivo periférico. En el tiempo de arranque del sistema, las tarjetas PCI y el BIOS interactúan y negocian los recursos solicitados por la tarjeta PCI.

PCI-Express: es un nuevo desarrollo del bus PCI que usa los conceptos de programación y los estándares de comunicación existentes, pero se basa en un sistema de comunicación serie mucho más rápido. Este sistema es apoyado principalmente por Intel, que empezó a desarrollar el estándar con nombre de proyecto Arapahoe después de retirarse del sistema Infiniband.

PCI Express es abreviado como PCI-E o PCIe, aunque erróneamente se le suele abreviar como PCI-X o PCIx. Sin embargo, PCI Express no tiene nada que ver con PCI-X que es una evolución de PCI, en la que se consigue aumentar el ancho de banda mediante el incremento de la frecuencia, llegando a ser 32 veces más rápido que el PCI 2.1. Su velocidad es mayor que PCI-Express, pero presenta el inconveniente de que al instalar más de un dispositivo la frecuencia base se reduce y pierde velocidad de transmisión.

AGP: El puerto AGP es de 32 bits como PCI, pero cuenta con notables diferencias como 8 canales más adicionales para acceso a la memoria de acceso aleatorio (RAM). Además, puede acceder directamente a esta a través del puente norte pudiendo emular así memoria de vídeo en la RAM. La velocidad del bus es de 66 MHz.

Estos son algunos de los tipos de tarjetas de expansión básicos que existen: 





  • Tarjeta de vídeo 

Procesa toda la información que ves en el monitor. La mayoría de los equipos tienen una tarjeta integrada en la placa base en lugar de tener una tarjeta de video separada. Si te gustan mucho los video juegos, puedes agregar una tarjeta de video más rápida a una de las ranuras de expansión. 

  • Tarjeta de sonido 

Esta tarjeta es la responsable de lo que se oye en los altavoces o audífonos. La mayoría de las computadoras tienen integrada la tarjeta de sonido dentro de su placa madre, pero esta se puede actualizar comprando una que tenga mayor calidad.


  • Tarjeta de red 

Le permite al computador conectarse a una red. La tarjeta de red se puede conectar a un cable Ethernet o a una red inalámbrica también conocida como Wi-Fi.

La mayoría de los computadores nuevos tienen una tarjeta de red incorporada dentro de su placa base, de no ser así puedes añadir una dentro de una ranura de expansión.



  • Tarjeta Bluetooth 

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica en distancias cortas. A menudo, se utiliza en los ordenadores para comunicarse con teclados inalámbricos, ratones e impresoras.

Generalmente, está integrado en la placa base o en una tarjeta de red inalámbrica. Para los equipos que no tienen Bluetooth, puedes comprar un adaptador USB o dongle.






Otros tipos de tarjetas de expansión:


  • Tarjetas de red ópticas (para fibra óptica) 
  • Tarjetas PCMCIA 
  • Tarjetas de sonido 
  • Tarjetas controladoras IDE 
  • Tarjetas controladoras SCSI 
  • Tarjetas fax-módem 
  •  Tarjetas osciloscopio 
  •  Tarjetas de video 
  •  Tarjetas de expansión de puertos 
  •  Tarjetas de diagnóstico 
  •  Tarjetas sintonizadoras TV/FM 
  •  Tarjetas capturadoras de video 
  •  Tarjeta adaptadora PCMCIA a PC 
  •  Tarjeta de expansión de memoria RAM

Información obtenida de los siguientes links:



Gracias por leernos siempre! Los esperamos en la próxima entrada con mucha más info para compartirles y para que sigan incursionando en el mundo de la informática que tiene muchísimo que transmitir.

Saludos S,G y F! 😄😄






Ranuras de memoria


¡Bienvenidos nuevamente amigos del blog!


En esta nueva entrada hablaremos de las “Ranuras de memoria”, esperamos que les sea de utilidad esta nueva información.

 




¿Qué son las ranuras de memoria?


Son los conectores de la memoria principal del ordenador, la RAM. Antiguamente, los chips de RAM se colocaban uno a uno sobre la placa, de la forma en que aún se hace en las tarjetas de vídeo, lo cual no era una buena idea debido al número de chips que podía llegar a ser necesario y a la delicadeza de estos, por ello, se agruparon varios chips de memoria soldados a una plaquita, dando lugar a lo que se conoce como módulo. Estos módulos han ido variando en tamaño, capacidad y forma de conectarse; al comienzo los había que se conectaban a la placa mediante unas patitas muy delicadas, lo cual se desechó del todo hacia la época del 386 por los llamados módulos SIMM, que tienen los conectores sobre el borde del módulo.


SIMM de 72 contactos.
Los SIMMs originales tenían 30 conectores, esto es, 30 contactos, y medían unos 8,5 cm. Hacia finales de la época del 486 aparecieron los de 72 contactos, más largos: unos 10,5 cm. Este proceso ha seguido hasta desembocar en los módulos DIMM, de 168 contactos y 13 cm.


Módulos DIMM



DIMM de 168 contactos.
Son módulos de memoria RAM que se conectan directamente en las ranuras de la placa base de las computadoras personales y están constituidos por pequeños circuitos impresos que contienen circuitos integrados de memoria. Los módulos DIMM son reconocibles externamente por tener cada contacto (o pin) de una de sus caras separado del opuesto de la otra, a diferencia de los SIMM en que cada contacto está unido a su opuesto. La disposición física de los DIMM duplica el número de contactos diferenciados con el bus.

Los módulos DIMM comenzaron a reemplazar a los SIMM como el tipo predominante de memoria cuando los microprocesadores Intel Pentium tomaron dominio del mercado.

Un DIMM puede comunicarse con la caché a 64 bits (y algunos a 72 bits), a diferencia de los 32 bits de los SIMM.



El hecho de que los módulos en formato DIMM sean memorias de 64 bits, explica por qué no necesitan emparejamiento. Los módulos DIMM poseen circuitos de memoria en ambos lados de la placa de circuito impresa, y poseen a la vez, 84 contactos de cada lado, lo cual suma un total de 168 contactos. Además de ser de mayores dimensiones que los módulos SIMM (130x25 mm), estos módulos poseen una segunda muesca que evita confusiones.

Cabe observar que los conectores DIMM han sido mejorados para facilitar su inserción, gracias a las palancas ubicadas a ambos lados de cada conector.

También existen módulos más pequeños, conocidos como SO DIMM (DIMM de contorno pequeño), diseñados para computadoras portátiles. Los módulos SO DIMM sólo cuentan con 144 contactos en el caso de las memorias de 64 bits, y con 77 contactos en el caso de las memorias de 32 bits.


Tipos de ranuras:


La memoria de computadora varía entre las diferentes placas madre. La principal razón de estas diferencias en la memoria es debido a que los pequeños cambios en la arquitectura de una computadora pueden aumentar la importancia de la memoria. Otra razón por la cual el diseño mismo de una tarjeta de memoria podría cambiar es que, si actualizas la computadora, no pondrás la tarjeta incorrecta en una ranura de memoria particular.



  • Rambus DRAM (RDRAM) 

RDRAM (memoria dinámica de acceso aleatorio de Rambus) no es un tipo común de ranura de memoria. Este tipo de memoria envía los datos en trozos de 16 bits, por lo que es un poco impopular en las máquinas de hoy en día. Las demandas generales de la mayoría de las aplicaciones requieren RAM para enviar datos a una velocidad de al menos 32 bits, si no 64. A pesar de que 16 bits es un ancho de datos un poco incómodo, la RDRAM puede alcanzar velocidades considerables de reloj. Todas las ranuras de memoria que soportan RDRAM contienen 184 pines. Estos espacios se clasifican también como pines RIMM (módulos de memoria en línea de Rambus).

  • DRAM Sincrónica (SDRAM) 

Las computadoras personales que se han creado desde 1996 contienen generalmente una sola velocidad de datos SDRAM. Alrededor del 2004, este tipo de RAM comenzó a convertirse en obsoleta con la llegada de su sucesor: DDR (tasa de datos dobles SDRAM). Las ranuras SDRAM convencionales contienen 168 pines. Su ancho de banda de datos puede acercarse a velocidades de hasta 1 GB, dependiendo de la compatibilidad de la placa madre. Las tarjetas pueden funcionar en equipos con ranuras más rápidas y viceversa.

  • DDR (Tasa de datos dobles SDRAM) 

La DDR es la sucesora de la SDRAM de larga data. La DDR puede desempeñarse el doble de rápido que la SDRAM, ya que puede enviar y recibir datos tanto en la "cresta" y "canal" de cada una de las vibraciones de reloj del procesador. Esto duplica esencialmente la cantidad de datos que pueden ser procesados ​​en una cierta cantidad de tiempo, de ahí el término "doble tasa de datos". Una ranura DDR tiene 184 pines, y su velocidad de suministro de datos puede alcanzar hasta 6,4 GB.

  •  DDR2 

La necesidad de RAM más rápida por aplicaciones exigentes dio como resultado el desarrollo de DDR2, que permite una transferencia de memoria de hasta 8,5 GB por segundo. La DDR2 también funciona muy eficientemente con 64 bits de ancho de datos, por lo cual es ideal para los sistemas informáticos modernos que hacen uso de esta característica.




Información obtenida de los siguientes links:




¡Muchas gracias por seguir leyéndonos! 
Los esperamos en la próxima entrada con mucha más información para compartirles. 

Saludos S, G & F!😄😄










Puertos de comunicación.



Amigos del blog, nos encontramos nuevamente para traerles otro tema, hoy: 
“Puertos de comunicación”.



Los puertos del ordenador, también llamados puertos de comunicación, son una característica esencial de todos los dispositivos informáticos.

 Los puertos de comunicación son aquellos donde se conectan los dispositivos externos al ordenador (también llamados periféricos) y por donde se recibe y/o envía información al ordenador desde el exterior. Comunicación del ordenador con el exterior.

 Un puerto del ordenador es un punto de conexión con el que un dispositivo externo puede conectarse a la computadora.





 

 Los puertos de comunicación, normalmente, son ranuras o conectores de la placa base en el cual se conecta el conector del dispositivo externo. En la siguiente imagen puedes ver los conectores de la tarjeta madre o placa base que luego explicaremos.













 Estas ranuras o puertos suelen llamarse conectores hembras, ya que el macho suele ser el del extremo del cable del periférico que queremos conectar al ordenador y que se introduce en la hembra o puerto.
















 Ejemplos de dispositivos externos (periféricos) conectados a través de puertos son el ratón, el teclado, el monitor, el micrófono, los altavoces, etc.


 La función principal de un puerto de comunicación es la de actuar como un punto de unión, donde el cable del periférico puede ser enchufado y permite el flujo de datos desde y hacia el ordenador.
Ahora veamos los diferentes tipos de puertos de comunicación.



Tipos de Puertos de Una Computadora





Puerto Serie


 Un puerto serie es una interfaz a través del cual los periféricos se pueden conectar mediante un protocolo serie que consiste en la transmisión de datos de un bit detrás de otro y a través de una sola línea de comunicación. Solo puede enviar un bit a la vez. El tipo más común de puerto serie es un D-sub o un conector D-sub que llevan señales RS-232. Normalmente, los puertos serie tienen 9 ó 25 clavijas o pins. Es el que utilizaban antiguamente los ratones y módems. Los datos viajan a 115 kilobits por segundo.

Puerto Paralelo

 Un puerto paralelo, por otro lado, es una interfaz a través del cual la comunicación entre un ordenador y su dispositivo periférico es de manera paralela, es decir los datos se transfieren en paralelo utilizando más de una línea de comunicación (canales). Pueden enviar varios bits a la vez. El puerto de la impresora es un ejemplo de puerto paralelo. Se utiliza, cada vez menos, para escáneres, impresoras y los llamados PS/2 para el teclado y el ratón del ordenador.






 Hoy en día casi todos los periféricos utilizan los puertos llamados USB.


 Puerto USB (Universal Serial Bus)



Se puede conectar todo tipo de dispositivos USB externos, tales como un disco duro externo, una impresora, un escáner, ratón, teclado, etc. Fue introducido en 1997 para para estandarizar cómo se conectan los periféricos, es decir que todos los periféricos se conectaran de la misma forma. Su característica principal es que son plug and play (enchufar y usar) que significa que se pueden conectar y desconectar con el ordenador encendido y ya reconoce el periférico conectado. Los antiguos puertos se tenía que apagar y reiniciar el ordenador para que los reconociera. Además son más rápidos para transmitir la información. Los datos viajaban a 12 megabits por segundo en los primeros USB, aunque según se van mejorando se consiguen mayores velocidades.




                         


Puertos de Audio Analógico. RCA

 Permiten introducir o sacar audio del ordenador. Son clavijas y agujeros (puertos) llamados conectores RCA.

 - Line In (entrada de línea) sirve para conectar con una fuente de sonido externa, como un sistema de alta fidelidad.

  - Rosa = Line In Mic (entrada de micrófono) permite conectar un micrófono.

  - Verde = Line Out (salida de línea) permite conectar unos altavoces o unos auriculares.





Hasta aquí llegamos en la entrada de hoy. Esperamos hayan aprendido un poco más sobre el tema. Déjanos tu comentario. Y hasta la próxima entrada! 

Saludos S, G y F! 👋


Información obtenida de las siguientes paginas:

http://www.areatecnologia.com/informatica/puertos-de-comunicacion.html