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viernes, 31 de marzo de 2017

Configuración de jumpers de un disco IDE siguiendo las instrucciones del manual

Carlos está instalando en su equipo un disco duro SEAGATE Barracuda 7200.7 con interfaz IDE. En dicho equipo ya tiene instalado otro disco duro de la misma marca y modelo y quiere que el antiguo se configure como maestro y el nuevo como esclavo ¿Qué deberá hacer?

Debe asegurarse, en primer lugar, de que dispone del conector oportuno para conectar los dos dispositivos  a la placa base. La interfaz IDE exige que uno de los dispositivos conectados a ella se configure como master o maestro y el otro como slave o esclavo. Para llevar a cabo tal configuración, Carlos tendrá que colocar los jumpers de ambos dispositivos en un modo determinado.

Para saber la colocación de los jumpers, debe acudir al manual al apartado "Jumper Settings-Master/slave configuration", y allí se encontrará esta ilustración.

Como quiere que este nuevo disco se configure como esclavo, debe elegir la segunda opción, Drive is slave, en la que no hay que conectar ningún jumper.



12.El manual de usuario del disco duro SEAGATE Barracuda 7200.7 contiene las siguientes especificaciones. Léelas y contesta a las preguntas que se indican a continuación.

a)¿Qué tipo de interfaz tiene el disco?
La interfaz es IDE
b)¿Qué tipo de cables y conectores utiliza?
40 pines y 80 conductores
c)¿Qué conector debe enchufarse a la placa?¿Cuál al dispositivo maestro? ¿Y al esclavo?
El azul (el más largo) para la placa base, el dispositivo maestro es el negro y el dispositivo esclavo es el gris

jueves, 30 de marzo de 2017

Placa Base MSI A68HM-P33 V2

En esta actividad veremos la placa base de MSI A68HM-P33 V2 y completaremos con su manual algunas de sus características.
Actividad 1
Factor Forma
MicroATX 22.6 cm x 17.3 cm
Procesadores
FM2 y FM2 + (AMD)
Memoria
2x DIMM DDR3 Max (GB)32 hasta 1866Mhz
Slots de Exapnsión
PCI: x1
AGP: No tiene
PCIE: 2 y uno es 3.0
Conectores IDE(cuantos)
No tiene
Conectore SATA(cuantos)
4
Bios (modelo y tamaño)
Military Class 4: De calidad superior y Estabilidad



Actividad 2
Tiene tarjeta gráfica integrada
Si AMD A68H
Tiene tarjeta de audio integrada
Si
• Realtek® ALC887 Codec
• Flexible 8-channel audio with jack sensing
• Compliant with Azalia 1.0 Spec
Tiene tarjeta de red integrada
Si Realtek® RTL8111G Gigabit LAN
¿Cuántos puertos USB tiene en total?
11
Precio
44,95€

lunes, 6 de febrero de 2017

Ejercicios de Consolidación página 112

1.- ¿Qué es la diferencia potencial?

Es la diferencia potencial que hay entre dos bornes. Se mide en Voltios.

2.- La ley de Ohm dice que I = V X R ¿Verdadero o falso?

Falso I = V/R.

3. ¿Qué es la frecuencia de una señal? ¿A qué tipo de corrientes se puede aplicar?

El intervalo de corriente que va desde que la onda pasa por el punto medio hasta que vuelve pasar en la misma dirección se denomina ciclo. A la corriente alterna.

4.- ¿Qué magnitudes pueden medirse con el multímetro?

La resistencia, la intensidad y el voltaje.

5.- ¿Se puede medir la resistencia de un elemento en un circuito sin corriente ¿Por qué?


Si, el multimetro genera la potencia necesaria para la resistencia

6.- ¿Qué ocurre si se mide con un multímetro una magnitud habiendo seleccionado en la escala un valor mayor que la medida realizada ¿Y si el valor es menor?

Que nos daría error, no calcularía bien el resultado.

7.- ¿Qué procesos realiza una fuente de alimentación? CAE EN EL EXAMEN

- Transformación
- Rectificador
- Filtrado
- Estabilización

8.- ¿Qué diferencia a las fuentes de alimentación AT de las ATX?

- Las AT tienen dos conectores pequeños y las ATX uno grande.
- Las AT tienen menos voltajes.

- Las AT solo tenían conectores para disquetera y discos. Las ATX a veces incorporan conectores para discos.
(Las AT están en desuso)

9.- ¿Qué pasa si una fuente de alimentación dispone de menos conectores SATA de los que necesitamos?

Necesitaremos una fuente de alimentación ATX.

10.- ¿Cuáles son las tensiones típicas que se dan en la salida de un conector de alimentación de la placa base ATX de 24 pines? CAE EN EL EXAMEN

0,3'3, 5 y 12.

11.- ¿Para que sirve un SAI?

Un SAI es un dispositivo que proporciona electricidad a los equipos conectados a él cuando no hay corriente eléctrica, Evita sobrevoltaje, ruido eléctrico, filtra la señal eléctrica

12.- ¿En qué magnitud se mide la carga de un SAI?

Voltiamperio y Vatios

13.- ¿Qué es la polaridad en una corriente eléctrica? ¿Qué tipo de corriente tiene polaridad y cuál no?

Cuando hay mas electrones o cuando hay mas protones
Cuando va del positivo al negativo, la corriente alterna no tiene polaridad

14.- ¿Qué es la autonomía de un SAI? ¿De qué depende? ¿Cuáles son unidades de medida?


Hace referencia al tiempo que puede funcionar el dispositivo sin alimentación eléctrica de la red, se mide en minutos

Cuanta menos potencia necesiten, más tiempo durará la batería .

La potencia de los SAI tiene dos unidades distintas:

  -Vatios (W).

  -Voltiamperios (VA).

martes, 17 de enero de 2017

Ejercicio 4 página 85

4.Busca en internet información sobre dos tarjetas sincronizadoras de televisión, una USB y otra PCI, y compara su características. ¿Si tuvieras que comprar una, cuál elegirías? ¿Por qué?


USB:


Andoer® Mini Antena de TV Sintonizador Receptor Soporte a DVB-T + DAB + FM + SDR RTL2832U + R820T Digital Portátil USB 2.0 (Negro)




-Soporta digital terrestre grabación de programas de radio y de vídeo (registros de --la televisión digital terrestre en el PC u ordenador portátil).
-La entrada incluye la antena terrestre ofrecerá señal de TV estable.
-Soporta grabación de vídeo digital en tiempo real y la radiodifusión.
-Soporta Watching DVB-T de televisión digital y escuchar DAB y radio FM.
-Ancho de banda de recepción DVB-T completa (a las 6/7/8 MHz)





AVermedia AVerTV H727HD Capture PCI-E:


Precio: 75 Euros

Sintonizador Híbrido (Analógico y TDT) + Radio FM
Sonido Estéreo
Modo Panorámico 16:9
Software MCE MPEG-2 compatible con XP y vista
Soporta MCE video Gaming Plug-in
Compatible con SnugTV
AVerTV CaptureHD puede soportar HDMI/HDCP input hasta una definición de 1080i* y un interface compacto de audio/video compuesto/ por componentes (1080i) para transmitir datos digitales sin comprensión.
Captura y graba HD en formato MPEG2 emitido desde la PS3, Xbox o una cámara de vídeo **
* La definición 1080i solo funcionará cuando la fuente de emisión emita en formato 1080i
** Soporta grabación HDCP libre en formato MPEG2
Ve la televisión y juega a juegos en HD al mismo tiempo
Modo PIP (Picture in Picture) para que el usuario pueda jugar a juegos en HD en la pantalla principal y vea la televisión en la pantalla PIP
Disfruta tus programas en el Ipod con la Tecnología de grabación en tiempo real H.264 hasta una resolución de 320x240 en formato de video para Ipod. Además ahorra hasta un 75% de espacio en el disco duro comprando comparado con el formato MPEG2

Este este modelo es compatible con SnugTV Network Streaming Technology







lunes, 16 de enero de 2017

Ejercicios 2 y 3 Página 84

2.Busca en internet información acerca de la tarjeta gráfica GIGABYTE GEFORCE GT440 1GB GV-N440D3-1Gl PCI-E y elabora un cuadro con todas sus características (velocidad, capacidad, interfaz, etc.).


3.Calcula la memoria que necesitan las imágenes con las siguientes resoluciones y profundad de color: 640 x 480 con 16 bits, 1280 x 1024 con 24 bits y 1600 x 1200 con 32 bits.

640 x 480 x 16=     4.915.200 bits /8 =   614.400 bytes/1024=  600KB  600KB/1024= 0,585MB

1280 x 1024 x 24 =    31.457.280 bits /8 =  3.932.160 bytes/1024=  3.840KB  3.840 KB/1024=      3,75 MB

1600 x 1200 x 32 =   61.440.000 bits /8 =  7.680.000bytes/1024=  7.500KB   7.500 KB/1024= 7,32MB

viernes, 4 de noviembre de 2016

Ejercicios del 1-4 página 29

1.¿Cómo se llama la tecnología utilizada en el implante?

BrainGate

2.¿A qué tipo de personas va dirigido?

Va dirigido a personas con parálisis

3.¿Qué causó el fracaso de otros prototipos de implantes?

Fracasaron debido a la humedad y otros peligros del medio interno.

4.¿A qué otro tipo de investigaciones se dedica este grupo de científicos?

El grupo de BrainGate también se dedica a la investigación avanzada del control de prótesis y de dispositivos de estimulación eléctrica funcional para las personas con lesión de la médula espinal



Esquema ejercicio 1 consolidación

Ejercicios de consolidación 11 y 12

11.¿Qué tipo de memoria se utiliza para almacenar la BIOS? ¿Por qué?

La bios se almacena en memoria EPROM o RAM-CMOS que consumen muy poca energia y pueden ser alimentadas por una pila de botón actualmente se usan memorias flash para su implementación.



12.”La memoria caché se puede configurar como write-back o write-through”. Investiga en internet sobre el significado de esta expresión

La memoria caché se puede configurar como write-back o write throught

write-back: Escribe luego o Escritura retardada

write throught: Escribe ya o Escritura inmediata


Escritura retardada con write-back: consiste en modificar los datos primero en caché y luego en RAM


Escritura inmediata o write throught: Consiste en modificar RAM y Caché al mismo tiempo 

Ejercicio 8 de consolidación



Ejercicio 8


MFLOPS: Millones de operaciones por segundo y expresa la potencia de la CPU


MIPS: Millones de instrucciones por segundo y expresa la velocidad  

Ejercicio 15 Tabla

Sistema operativo
Versión más Actual
Tipo de licencia
Empresa o institución que lo creó
Windows
Windows 10
Propietario
Microsoft
MacOS
MacOs Sierra versión 10.12
Propietario
Apple
Linux
Ubuntu 16.10
Libre
Ubuntu
Android
Android 7 Nougat
Libre
Android Inc
BlackberryOS
7.1.0.2994 (BlackBerry 9720)
Propietario
Blackberry
antigua Research In Motion

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

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