jueves, 27 de octubre de 2016

Hoy Voy a analizar la Tarjeta Gráfica Gigabyte-Z170X-Gaming 7


Esta tarjeta gráfica es muy buena para un i7 su precio oscila entre 190 y 220 euros, en pc componentes está a unos 216 euros pero no está en stock y en amazon
está sobre unos 170 euros.
Tiene una frecuencia de 3866

Esta gráfica tiene una frecuencia de 3866 y se podría comprar un Modulo DDR4 de 3600 con 8GB de 2 modulos de 4 que costaría 113 euros, también se podrían compran 2 módulos de 16GB de 3466 de frecuencia por 299 euros



Resumen de La Memoria

En sentido genérico, se habla de memoria de un ordenador para referirnos a cualquier dispositivo en el que se almacene la información en formato digital, es decir, en bits o valores binarios (0 o 1).

Clasificación de memorias:

-Memoria principal o primaria: está situada en el interior de la CPU o placa base (por ejemplo, registros, memoria caché, RAM)
-Memoria secundaria: la CPU accede a ella a través de las unidades de entrada y salida, por ejemplo, discos duros

Las memorias secundarias tienen mucha más capacidad que las principales y son bastante más baratas, si bien a cambio son mucho más lentas.


Otra clasificación de las memorias es la que se distingue entre:

-Memorias volátiles:deben estar alimentadas eléctrica mente para mantener la información almacenada, por ejemplo, memorias RAM.

-Memorias no volátiles: la información permanece almacenada aunque se interrumpa el suministro eléctrico. Un ejemplo de ellas es la memoria ROM.

Para medir la capacidad de almacenamiento de las memorias se utilizan las unidades de medida de información. La unidad básica de información es el  bit.Un bit es un dígito de sistema de numeración binario.Es la cantidad de información más pequeña que se puede representar

lunes, 24 de octubre de 2016

Ejercicios de consolidación

1.
La arquitectura Harvard es una arquitectura de computadora con pistas de almacenamiento y de señal físicamente separadas para las instrucciones y para los datos.

VON NEUMANN
La arquitectura de von Neumann es una familia de arquitecturas de computadoras que utilizan el mismo dispositivo de almacenamiento tanto para las instrucciones como para los datos (a diferencia de la arquitectura Harvard).
Los ordenadores con esta arquitectura constan de cinco partes: La unidad aritmético-lógica o ALU, la unidad de control, la memoria, un dispositivo de entrada/salida y el bus de datos que proporciona un medio de transporte de los datos entre las distintas partes.
Un ordenador con esta arquitectura realiza o emula los siguientes pasos secuencialmente:
1. Enciende el ordenador y obtiene la siguiente instrucción desde la memoria en la dirección indicada por el contador de programa y la guarda en el registro de instrucción.
2. Aumenta el contador de programa en la longitud de la instrucción para apuntar a la siguiente.
3. Decodifica la instrucción mediante la unidad de control. Ésta se encarga de coordinar el resto de componentes del ordenador para realizar una función determinada.
4. Se ejecuta la instrucción. Ésta puede cambiar el valor del contador del programa, permitiendo así operaciones repetitivas. El contador puede cambiar también cuando se cumpla una cierta condición aritmética, haciendo que el ordenador pueda 'tomar decisiones', que pueden alcanzar cualquier grado de complejidad, mediante la aritmética y lógica anteriores.

Harvard
Originalmente, el término Arquitectura Harvard hacía referencia a las arquitecturas de computadoras que utilizaban dispositivos de almacenamiento físicamente separados para las instrucciones y para los datos (en oposición a la Arquitectura de von Neumann). El término proviene de la computadora Harvard Mark I, que almacenaba las instrucciones en cintas perforadas y los datos en interruptores.
Todas las computadoras constan principalmente de dos partes, la CPU que procesa los datos, y la memoria que guarda los datos. Cuando hablamos de memoria manejamos dos parámetros, los datos en sí, y el lugar donde se encuentran almacenados (o dirección). Los dos son importantes para la CPU, pues muchas instrucciones frecuentes se traducen a algo así como "coge los datos de ésta dirección y añádelos a los datos de ésta otra dirección", sin saber en realidad qué es lo que contienen los datos

2.
El álgebra decimonónica del pensamiento de Boole se encuentra detrás de las computadoras electrónicas y es la fuerza de empuje detrás de la inteligencia artificial". Esquematizar los enunciados siguiendo la lógica de George Boole fue también clave para el desarrollo del motor de búsqueda de Google.


3.
Contador de Programa(PC) : Contiene la dirección en memoria de la siguiente instrucción a ejecutar

Registro de Instrucción (IR): Almacena la instrucción que se está ejecutanndo en este momento

Decodificador de la instrucción (DI): Cada Instrucción está dividida en dos partes: el código de operación y la dirección de los operandos (si los requiere la instrucción). El decodificador interpreta o decodifica el campo del código de operación para averiguar cuál es la operación a realizar.


Secuenciador (S): Genera las microórdenes necesarias para ejecutar, paso a paso y de forma sincronizada, la instrucción

Reloj del sistema (CLK) En un circuito oscilador que genera impulsos eléctricos a una frecuencia constante, que sincroniza la ejecución de cada instrucción. Su velocidad se mide en hercios (HZ), según el número de pulsos por segundo. Cada instrucción puede tardar en ejecutarse uno o varios pulos de reloj


Registro de estado (RE) Registra las deferentes condiciones de estado de la última operación

Pirámide jerárquica de las memorias

Ejercicios del 1 al 10 Montaje y Mantenimiento

1.Haz una tabla resumen con los diferentes elementos de la historia de los ordenadores, su fecha y su autor

Año
Componente
Autor
3500 Ac
Abaco Chino
Anonimo
1623
Primera Calculadora
Wilhelmm Achikard
1642
Maq. Aritmetica de Pascal
Blaise Pascal
1694
Maq. Aritmetica de libneiz
Gottfried wilhem leibnz
1790
Teclar de Jacquard
Jhoeph Marie Jacquard
1931
Maq. Diferencial de babbage
Charles Babbage
1939
ABC
Jhon Atanasoft y Cliffod B
1944
Mark I
Horward Aiken
1943
Colossus
Bletchey Prak
1946
ENIAC
Dr. Jhon Mauchly y
J.Presper Eckert
1951
EDVAC
Jhon von Nweman
1951
UNIVAC l
Remington Rand
1952
UNIVAC ll
Remington Rand
1955
Primeros modelos de IBM
IBM







2.¿Cual fue el primer ordenador digital totalmente electrónico?

En mi opinión el primer ordenador fue el UNIVAC I por ser el primero en comercializarse , los anteriores me parecen solo prototipos , se donó a la universidad de Harvard y Pensilvania en 1941

3.¿Cual es el elemento que caracteriza las generacion del ordendador?


En la primera generación utlizaban valvulas y tarjetas perforadas.

En la segunda generacion utilizaban transistores , y anillos magneticos para almacenar la información.Tambien aparecieron los primeros programas.

En la tercera generación empezaron a utilizarse los circuitos integrados , se desarroló el "chip" y se implemetno la memoria primaria.

En la cuarta generación está caracterizada por la aparicoion de el microprocesaro(cpu) y tmabien se desarrolan las las Computadoras Personales.

Surgieron las primeras laptop, que fueron la base de los ordenadores.
4.Realiza una tabla resumen con los principales ordenadores de cada generación
Primera Generación
1940-1952

1946 ENIAC.
Primera computadora digital electrónica en la historia. No fue un modelo de producción, sino una máquina experimental. Tampoco era programable en el sentido actual. Se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano en la universidad. Construida con 18.000 tubos de vacío consumía varios KW de potencia eléctrica y pesaba algunas toneladas. Era capaz de efectuar cinco mil sumas por segundo. Fue hecha por un equipo de ingenieros y científicos encabezados por los doctores John W. Mauchly y J. Presper Eckert en la universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos.



Segunda Generación

1959-1964
PDP-1


El PDP-1 tenía palabras de 18 bits y 4K de palabras como memoria principal estándar (equivalente a 9 kilobytes), ampliable a 64K de palabras (144 KB). La duración de ciclo de memoria de nucleo magnetico era 5 microsegundos (que corresponden rudamente a una "velocidad de reloj" de 200 KHz); consecuentemente, la mayoría de las instrucciones aritméticas tomaban 10 microsegundos (100.000 operaciones por segundo) porque tenían dos ciclos de memoria: uno para la instrucción y otro para la lectura del dato del operando.
El PDP-1 fue construido principalmente con módulos de sistema de la serie DEC 1000, usando transistores Micro-Alloy y Micro-Alloy-Diffused. Velocidad medida de conmutación: 5MHz.






Tercera Generación
1964-1971
IBM 360


La IBM 360 una de las primeras computadoras comerciales que usó circuitos integrados, podía realizar tanto análisis numéricos como administración ó procesamiento de archivos.
IBM marca el inicio de esta generación, cuando el 7 de abril de 1964 presenta la impresionante IBM 360, con su tecnología SLT (Solid Logic Technology). Esta máquina causó tal impacto en el mundo de la computación que se fabricaron más de
30000, al grado que IBM llegó a conocerse como sinónimo de computación.
Cuarta Generación
1971-1981
Kenbak-1


El computador Kenbak-1 está considerado como el primer “ordenador personal” disponible comercialmente. Esta designación le fue otorgada por el Computer History Museum en el año 1970 a partir de un concurso realizado con el objetivo de registrar la historia de la computación. Este equipo fue diseñado y fabricado por John Blankenbaker (quien creó la Kenbak Corporation) y comenzó a comercializarse en el año 1971. El objetivo principal de este equipo era el mercado educacional, sin embargo, su comercialización no fue un éxito, ya que únicamente se vendieron 40 equipos, a un coste de 750 dólares cada uno, de los que solo hay referencias de que se conserven 10 ejemplares en la actualidad en varias colecciones. En 1973 cesó la producción y Kenbak Corporation cerró






Quinta Generación


1984-1990
Delta
Delta Screw Generación 5 plus es la quinta generación de las exitosas unidades de compresor de Aerzen. Sin embargo, comparándolo con otros modelos de compresores esta serie destaca con cinco ventajas principales para el cliente concediendo el nombre "Generación 5"




5.¿Qué elementos integra la CPU?¿Para qué sirven cada uno de ellos?

Unidad de Control :Buscar en la memoria las instrucciones del programa en ejecución, generar las señas de control necesarias para que el resto de componentes del ordenador realicen las tareas cuando sean necesario

Unidad Aritmética: que realiz operaciones aritmétcias y lógicas



-Diferencias entre un programa y una instrucción

*Las instrucciones suelen realizarse con datos o actuar sobre estos.

*Un programa es un conjunto ordenado de instrucciones que se suministran al ordenador y le indican la tarea a realizar




6.¿Qué operaciones pueden realizar las unidades almetico lógicas modernas?

Calcula operaciones aritméticas (como suma, resta, multiplicación, etc.) y operaciones lógicas (sí, y, o, no), entre valores (generalmente uno o dos) de los argumentos.
Y el desplazamiento de bits
y a esta le ayuda la fpu (Unidad de coma flotante)


7.Busca información en internet sobre cuantos registros generales suelen tener las CPU actuales (AMD 64)

16, solamente AMD añade 8 registros a la arquitectura de 64






8.Enumera los distintos tipos de bus que existen en un ordenador y su función


1.Serie: El bus solamente es capaz de transferir los datos bit a bit. Es decir, el bus tiene un único cable que transmite la información.
    2.Paralelo: El bus permite transferir varios bits simultaneamente, por ejemplo 8 bits.
3.Bus de Control: El bus de control gobierna el uso y acceso a las líneas de datos y de direcciones
4.Bus de direcciones: La memoria RAM es direccionable, de forma que cada celda de memoria tiene su propia dirección.
5.Bus de Datos:
Permite el intercambio de datos entre la CPU y el resto de unidades.

9.¿Cuál es la memoria direccionable por un bus de direcciones de 32 bits?
Para poder acceder a una ubicación específica de la memoria, la CPU genera señales en el bus de dirección, que habitualmente tiene un tamaño de 32 bits en la mayoría de máquinas actuales. Un bus de dirección de 32 bits permite especificar a la CPU 232 = 4.294.967.296 direcciones de memoria distintas.

10.¿Investiga en Internet cuánta memoria RAM como máximo se puede instalar en una placa intel r Desktop Board DX58SO2


Como máximo son 24 Gigas                                                                                                                   

viernes, 21 de octubre de 2016

CPU arquitectura de Von Neuman

Resumen Unidad Aritmético lógica (ALU) página 14 y 15

                                   La unidad aritmético lógica (ALU)

Su finalidad es realizar operaciones aritméticas y lógicas con números bajo el control de CU. Realiza las siguientes operaciones:

-Operaciones aritméticas con números enteros, fundamentalmente sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
-Operaciones lógicas entre dos números normalmente comparaciones.
-Operaciones de desplazamiento de bits.

Cuando se realiza una operación la CPU debe obtener los datos de la memoria.Tanto los datos como los resultados de la operación son almacenados en registros temporales.

La ALU está compuesta por:

Componente                                                      Función

Circuito operacional                                         Es el componente que realiza la operación con datos                                                                              procedentes de los registros de entrada.

Registros de entrada                                         Son dos y en ellos se sitúan los operandos con los que                                                                             se realiza la operación

Registro acumulador (AC)                                Almacena temporalmente los resultados de las                                                                                         operaciones realizadas por el circuito operacional

Registro de estado (RE)                                   Registra las diferentes condiciones de estado de la                                                                                  última operación

Las ALU realizan operaciones en formato de complemente a dos, lo que simplifica mucho su construcción.



Unidad de coma flotante (FPU)

Las unidades de coma flotante o Floating Point Unit (FPU) realizan operaciones aritméticas entre dos números en coma flotante.

Al igual que la ALU, también realizan operaciones aritméticas entre dos valores, pero para ello utilizan los números en representación de coma flotante, mucho más compleja que el formato de complemente a dos.

No todas las CPU disponen de una FPU. En caso de que no la tengan, emulan su funcionamiento a través de la ALU.

lunes, 17 de octubre de 2016

John von Neumann

Nació en Budapest en 1903, cuando esta ciudad pertenecía al Impero austrohúngaro.

JohnvonNeumann-LosAlamos.gif Fue un matemático húngaro-estadounidense que realizó contribuciones fundamentales en física cuántica, análisis funcional, teoría de conjuntos, teoría de juegos, ciencias de la computación, economía, análisis numérico, cibernética, hidrodinámica, estadística y muchos otros campos.1 Es considerado como uno de los más importantes matemáticos de la historia moderna

lunes, 10 de octubre de 2016

Estadísticas de carga de un teléfono móvil Bq Aquaris E5

Estas son las estadísticas del teléfono móvil Bq Aquaris E5:

-Cargar el móvil consume 5 W y cargarlo durante 2 horas al día durante un año serían 3,65 kWh que serían unos 0,60 céntimos al año

-Cargar enchufado con el móvil cargado consume menos de 5 W y 6 horas al día  durante un año serían 0,438 kWh que serían unos 0,07 céntimos al año

-Cargador enchufado sin el móvil consume menos de 0,2 W y 16 horas al día durante un año consume 1,168 kWh que serían unos 0,19 céntimos al año

domingo, 2 de octubre de 2016

Las primeras pantallas táctiles

El primer prototipo producido en 1973. La capacidad de cada botón
era de unos 200 pF aumentando un 10% cuando el dedo se acercaba.
El primer prototipo contaba con 9 de estos botones
En el año 1977, la pantalla táctil ya estaba disponible comercialmente y el CERN vendió estas pantallas a otros institutos y
compañías que desearan utilizar este tipo de dispositivos para sus sistemas de control.