viernes, 6 de agosto de 2010

















ACTIVIDAD : tipos de cables
para redes ethernet
objetivo : identificar las direrentes clases de cableado para redes LAN ethernet

Centro de gestion de mercado, logisitca y tecnologia de la informacion
Competencia 220501004: realizar mantenimiento preventivo y predictivo que conserve la conectividad entre los equipos
ficha de caracterizacion:43942

1 defina que es una red
LAN
2 escriba las clases de cableado para redes ethernet LAN
3 defina las características de casa una de las
clases de cableado


RED LAN: son las siglas de Local Area Network, Red de área local. Una LAN es una red que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada (como una habitación, un edificio,colegio, o un conjunto de edificios).

Las redes LAN se pueden conectar entre ellas a través de líneas telefónicas y ondas de radio. Un sistema de redes LAN conectadas de esta forma se llama una WAN, siglas del inglés de wide-area network, Red de area ancha. Las estaciones de trabajo y los ordenadores personales en oficinas normalmente están conectados en una red LAN, lo que permite que los usuarios envíen o reciban archivos y compartan el acceso a los archivos y a los datos. Cada ordenador conectado a una LAN se llama un nodo.

TOPOLOGIA PARA REDES

Anillo: Las estaciones están unidas unas con otras formando un círculo por medio de un cable común. El último nodo de la cadena se conecta al primero cerrando el anillo. Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regenerándose en cada nodo. Con esta metodologia, cada nodo examina la información que es enviada a través del anillo. Si la información no está dirigida al nodo que la examina, la pasa al siguiente en el anillo. La desventaja del anillo es que si se rompe una conexión, se cae la red completa.


Estrella: Los datos en estas redes fluyen del emisor hasta el concentrador, este realiza todas las funciones de la red, además actúa como amplificador de los datos. La red se une en un único punto, normalmente con un panel de control centralizado, como un concentrador de cableado. Los bloques de información son dirigidos a través del panel de control central hacia sus destinos. Este esquema tiene una ventaja al tener un panel de control que monitorea el tráfico y evita las colisiones y una conexión interrumpida no afecta al resto de la red.




Híbridas: El bus lineal, la estrella y el anillo se combinan alveces para formar combinaciones de redes híbridas. Anillo en Estrella: Esta topología se utiliza con el fin de facilitar la administración de la red. Físicamente, la red es una estrella centralizada en un concentrador, mientras que a nivel lógico, la red es un anillo."Bus" en Estrella: El fin es igual a la topología anterior. En este caso la red es un "bus" que se cablea físicamente como una estrella por medio de concentradores.Estrella Jerárquica: Esta estructuras de cableado se utiliza en la mayor parte de las redes locales actuales, por medio de concentradores dispuestos en cascada par formar una red jerárquica.




Árbol: Esta estructura se utiliza en aplicaciones de television por cable, sobre la cual podrían basarse las futuras estructuras de redes que alcancen los hogares. También se ha utilizado en aplicaciones de redes locales analógicas de banda ancha.

Trama: Esta estructura de red es típica de las WAN, pero también se puede utilizar en algunas aplicaciones de redes locales (LAN). Las estaciones de trabajo están conectadas cada una con todas las demás.



El Cable Coaxial

Presenta propiedades mucho más favorables frente a interferencias y a la longitud de la línea de datos, de modo que el ancho de banda puede ser mayor. Esto permite una mayor concentración de las transmisiones analógicas o más capacidad de las transmisiones digitales.

Su estructura es la de un cable formado por un conductor central macizo o compuesto por múltiples fibras al que rodea un aislante dieléctrico de mayor diámetro Figura siguiente. Una malla exterior aisla de interferencias al conductor central. Por último, utiliza un material aislante para recubrir y proteger todo el conjunto. Presenta condiciones eléctricas más favorables. En redes de área local se utilizan dos tipos de cable coaxial: fino y grueso.




Fibra Optica

La fibra óptica permite la transmisión de señales luminosas y es insensible a interferencias electromagnéticas externas. Cuando la señal supera frecuencias de 10¹º Hz hablamos de frecuencias ópticas. Los medios conductores metálicos son incapaces de soportar estas frecuencias tan elevadas y son necesarios medios de transmisión ópticos.
Por otra parte, la luz ambiental es una mezcla de señales de muchas frecuencias distintas, por lo que no es una buena fuente para ser utilizada en las transmisión de datos. Son necesarias fuentes especializadas:

· Fuentes láser. a partir de la década de los sesenta se descubre el láser, una fuente luminosa de alta coherencia, es decir, que produce luz de una única frecuencia y toda la emisión se produce en fase.

· Diodos láser. es una fuente semiconductora de emisión de láser de bajo precio.

· Diodos LED. Son semiconductores que producen luz cuando son excitados eléctricamente.

La composión del cable de fibra óptica consta de un

núcleo, un revestimiento y una cubierta externa protectora Figura siguiente. El núcleo es el conductor de la señal luminosa y su atenuación es despreciable. La señal es conducida por el interi

or de éste núcleo fibroso, sin poder escapar de él debido a las reflexiones internas y totales que se producen, impidiendo tanto el escape de energía hacia el exterio como la adicción de nuevas señales externas.

Actualmente se utilizan tres tipos de fibras ópticas para la transmisión de datos:

Fibra monomodo. Permite la transmisión de señales con ancho de banda hasta 2 GHz.

Fibra multimodo de índice gradual. Permite transmisiones de hasta 500 MHz.

Fibra multimodo de índice escalonado. Permite transmisi

ones de hasta 35 MHz.









ACTIVIDAD PROCESADORE
S

INTEGRANTES:
Daniela Ripe
Cezar Zapata 10-03

objetivo
: identificar la funcion de un procesador con sus caracteristicas


PROCESADOR

El procesador (CPU, por Central Processing Unit o Unidad Central de Procesamiento), es por decirlo de alguna manera, el cerebro del ordenador. Permite el procesamiento de información numérica, es decir, información ingresada en formato binario, así como la ejecución de instrucciones almacenadas en la memoria.


RELOJ DEL SISTEMA

El procesador (denominado CPU, por Central Processing Unit) es un circuito electrónico que funciona a la velocidad de un reloj interno, gracias a un cristal de cuarzo que, sometido a una corriente eléctrica, envía pulsos, denominados "picos". La velocidad de reloj (también denominada ciclo), corresponde al número de pulsos por segundo, expresados en Hertz (Hz). De este modo, un ordenador de 200 MHz posee un reloj que envía 200.000.000 pulsos por segundo. Por lo general, la frecuencia de reloj es un múltiplo de la frecuencia del sistema (FSB, Front-Side Bus o Bus de la Parte Frontal), es decir, un múltiplo de la frecuencia de la placa madre.

VELOCIDAD

Dependiendo del tipo de procesador y su velocidad, se obtendrá un mejor o peor rendimiento. La velocidad de los procesadores se mide en Megahertz (MHZ = millones de ciclos por segundo), este parámetro indica el número de ciclos de instrucciones que el procesador realiza por segundo, pero solo sirve para compararlo con procesadores del mismo tipo, por ejemplo un procesador 586 de 133 MHz no es más rápido que un pentium de 100 MHz.

ANCHO DE BUS

Un bus se caracteriza por la cantidad de información que se transmite en forma simultánea. Este volumen se expresa en bits y corresponde al número de líneas físicas mediante las cuales se envía la información en forma simultánea. Un cable plano de 32 hilos permite la transmisión de 32 bits en paralelo. El término "ancho" se utiliza para designar el número de bits que un bus puede transmitir simultáneamente.

Por otra parte, la velocidad del bus se define a través de su frecuencia (que se expresa en Hercios o Hertz), es decir el número de paquetes de datos que pueden ser enviados o recibidos por segundo. Cada vez que se envían o reciben estos datos podemos hablar de ciclo.

De esta manera, es posible hallar la velocidad de transferencia máxima del bus (la cantidad de datos que puede transportar por unidad de tiempo) al multiplicar su ancho por la frecuencia. Por lo tanto, un bus con un ancho de 16 bits y una frecuencia de 133 MHz, tiene una velocidad de transferencia de:

16 * 133.106 = 2128*106 bit/s, o 2128*106/8 = 266*106 bytes/s o 266*106 /1000 = 266*103 KB/s o 259.7*103 /1000 = 266 MB/

COMA FLOTANTE

Una representación en coma flotante se compone de tres números (campos) que siguen el siguiente patrón:

r=m \cdot b^e \,\!

r: valor real del número a representar
m: mantisa o significando, dígitos significativos del número. El tamaño máximo de este campo, usualmente fijo y limitado, determina la precisión de la representación. Este campo está usualmente normalizado, es decir, su parte entera sólo consta de un dígito (que será la primera cifra significativa del número a representar).
b: base del sistema de representación (10 en sistema decimal, 8 en sistema octal, 2 en sistema binario, etc)
e: exponente, orden de magnitud del significando. El mínimo y máximo valor posible del exponente determinan el rango de valores representables. Como puede notarse, cabe añadir que cuando e vale cero el valor real coincide con el significando.

En ciertos casos se usa como r=s \cdot m \cdot  b^e, con un cuarto campo, s, que tiene el valor de 1 ó -1 según el signo del número (que se extrae del significando).




TECNOLOGIAS I3- I5 -I7

Procesador Intel® Core™ i7


Superlativa rapidez
Con tecnología multi-core más rápida e inteligente que aplica la potencia de procesamiento donde más se le necesita, los procesadores Intel® Core™ i7 ofrecen un increíble y revolucionario desempeño para PC. Son la mejor familia de procesadores para computadoras de escritorio del planeta.¹
Ejecutará varias aplicaciones simultáneamente con mayor rapidez y podrá crear increíbles medios digitales. Y disfrutará del máximo desempeño en todo lo que haga, gracias a la combinación de las tecnologías Intel® Turbo Boost² e Intel® Hyper-Threading (Intel® HT technology)³, que maximiza el desempeño para que responda a su carga de trabajo.
Información sobre el producto
• 3,06 GHz, 2,93 GHz y 2,66 GHz de velocidad del núcleo
• 8 subprocesos de procesamiento con la tecnología Intel® Hyper-Threading
• 8 MB de caché Intel® inteligente
• 3 canales de memoria DDR3 de 1066 MHz

Procesador Intel® Core™ i5

Libere la capacidad interna de realizar múltiples tareas multimedia
Con un desempeño inteligente que se acelera en respuesta a tareas exigentes, como juegos o edición de fotografías, el procesador Intel® Core™ i5 va más rápido cuando usted lo hace.
El procesador Intel® Core™ i5 asigna automáticamente capacidad de procesamiento cuando más la necesita.¹ Ya sea que esté creando un video de alta definición, componiendo música digital, editando fotografías o en una partida de los juegos más entretenidos, con el procesador Intel® Core™ i5 puede hacer multitareas con facilidad y ser más productivo que nunca.
Información sobre el producto
• Serie de procesadores Intel® Core™ i5-700 e i5-600 con tecnología Intel® Turbo Boost
• 4 subprocesos de procesamiento
• Hasta 8 MB de caché Intel® inteligente
• Gráficos Intel® HD en la serie de procesadores Intel® Core™ i5-600
• 2 canales de memoria DDR3 de 1333 MHz

Procesador Intel® Core™ i3


El rendimiento inteligente comienza aquí
La familia de procesadores Intel® Core™ i3 con el Acelerador Intel® para medios gráficos de alta definición ofrece una nueva arquitectura revolucionaria para una experiencia informática incomparable.
Como primer nivel de la nueva familia de procesadores Intel®, el procesador Intel® Core™ i3 es el punto de entrada ideal para una experiencia informática rápida y con capacidad de respuesta.
Este procesador viene equipado con el Acelerador Intel® para medios gráficos de alta definición, un motor de video de avanzada que ofrece una fluida reproducción de video de alta definición de alta calidad, así como capacidades 3D de avanzada, lo que implica una solución ideal para gráficos para el uso informático cotidiano.
El procesador Intel® Core™ i3, una opción inteligente para el hogar y la oficina, también cuenta con la Tecnología Intel® Hyper-Threading¹, que permite que cada núcleo de su procesador trabaje en dos tareas al mismo tiempo, suministrando el desempeño que necesita para hacer tares múltiples de manera inteligente. No permita que demasiadas aplicaciones abiertas tornen más lenta su computadora y su experiencia. Obtenga un desempeño inteligente ahora.

Información sobre el producto
• Velocidades de núcleo 3.06 GHz y 2.93 GHz
• Cuatro subprocesos
• 4 MB de caché Intel® inteligente
• Dos canales de memoria DDR3 de 1333 MHz

Intel Core i9

Core i9
CPU
Intel-core-i7-980x-cpu.jpg
Producción: 2010
Fabricante: Intel
Velocidad de CPU: 3.2 GHz a 3.7 GHz
Procesos:
(Longitud de canal del MOSFET) 32nm µm
Conjunto de instrucciones: x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2
Microarquitectura: Westmere
Socket: LGA-1366
Número de núcleos: 6
Nombre de núcleo: Gulftown

Intel Core i7 980x es el nombre del actual y primer procesador de la serie i9 de intel (aunque todavia tiene de nombre i7 esta en la categoria de los i9) fabricado con seis núcleos (12 threads), que usa la arquitectura Westmere. Al contrario que su predecesor, el Core i7, está fabricado en 32nm. [1] [2]
Nombre clave Proceso de
fabricación Núcleos
(tareas) Velocidad de reloj
(GHz) Precio
Cache Controlador de memoria TDP Socket Fecha de
salida
Gulftown 32nm 6 (12) 3.5 de 990 a 1.300 Dls 12MB 6x DDR3 1066-1333 MHz/s 130 W LGA1366 Abril del 2010


AMD VISION

Con AMD Vision, la compañía espera resolver de forma sencilla y sin denominaciones técnicas, los distintos problemas o confusiones que pueden llegar a producir tantos tipos de unidades de medida de hardware para compradores que sólo quieren comprar un ordenador que les sirva para realizar ciertas tareas, ahorrando así dinero en equipos que no se queden cortos de prestaciones, pero que tampoco ofrezcan más de lo que uno va a utilizar normalmente.

Así, la nomenclatura de estas categorías servirá para orientar al cliente de manera introductoria, es decir, dependiendo de la categoría que uno seleccione, podrá descartar el resto de equipos que directamente no responden a sus necesidades.

MARCAS DE PROCESADORES


Modelo Transistores Velocidad del núcleo Caché L2 Velocidad bus frontal
Celeron 7,500,000 1.06 GHz - 2 GHz 256 KB 133 MHz y 400 MHz
Pentium II 7,500,000 233 MHz - 450 MHz 512 KB 100 MHz
Pentium III 9,500,000 450 MHz - 1 GHz 256 KB 133 MHz
Pentium III Xeon 28,100,000 500 MHz - 1 GHz 256 KB - 2 MB 100 MHz
Pentium 4 55,000,000 1.4 GHz - 3.4 GHz 256 KB 800 MHz
K6-II 9,300,000 500 MHz - 550 MHz N/A 100 MHz
K6-III 21,300,000 400 MHz - 450 MHz 256 KB 100 MHz
Athlon (K7) 22,000,000 850 MHz - 1.2 GHz 256 KB 200 MHz y 266 MHz
Athlon XP 37,500,000 1.67 GHz 384 KB 266 MHz
Duron N/A 700-800 MHz 64 KB 200 MHz
PowerPC G3 6,500,000 233 MHz - 333 MHz 512 KB, 1 MB 100 MHz
PowerPC G4 10,500,000 400 MHz - 800 MHz 1 MB 100 MHz
Athlon 64 105,900,000 800 MHz 1 MB 1.6 GHz

PREGUNTAS

1
como se maneja el tipo de velocidad en un procesador?

RTA:
Dependiendo del tipo de procesador y su velocidad, se obtendrá un mejor o peor rendimiento

2 Cuantos pulsos envia el reloj del sistema de un procesador ?

RTA:
200.000.000 pulsos

3 Por que se caracteriza el ancho del bus del procesador?

RTA: Un bus se caracteriza por la cantidad de información que se transmite en forma simultánea.

4 Que velocidad de procesador maneja el i3?

RTA:
3.06 GHz y 2.93 GHz

5 Cuantos canales de memoria DDR3 maneja el procesador i5?

RTA:
2 canales de memoria DDR3 de 1333 MHz.

6 Cual es la velocidad del nucleo en el procesador i7?

RTA: 3,06 GHz, 2,93 GHz y 2,66 GHz de velocidad del núcleo.

7
El tipo de procesador i9 es igual al procesador i7 express?

RTA: Si.

8 Cuales son las marcas de procesadores?

RTA:
Intel,AMD,Athlon,Athom,Celeron Etc...

9 Que significa la FSB

RTA:
Front-Side-Bus o Bus de la parte frontal

10 Que velocidad de nucleo maneja Celeron?

RTA:
1.06 GHz - 2 GHz


viernes, 26 de marzo de 2010

PINOUT


ACTIVIDAD #1

Numero de pines y contactosde los conectores y puertos de los elemeto

OBJETIVO : identificar la funcion de cada uno de los pinesy contactos de los puertos y conectores de la mainboard

definir el pin out

graficar de los siguientes conectores y puertos

mapa de cada uno de ellos


SOLUCION
PINOUT

Es usado en electrónica para determinar la función de cada pin en un circuito integrado, o bien en un dispositivo electrónico discreto. En informática, para describir cómo un conector es cableado. Cada patica del conector tiene un propósito que se describe brevemente en el pinout.

2. LPT1



VGA


SERIAL




RJ 45





IDE








viernes, 5 de marzo de 2010

TIC









ACTIVIDAD N°1

OBJETIVO: IDENTIFICAR LOS COMPONETES ANALOGOS Y DIGITALES
1) ESCRIBA LOS COMPOMENTES ANALOGOS CON SUS RESPECTIVOS DIBUJO O GRAFICAS
2) ESCRIBA CUALES SON LOS COMPOMENTES DIGITALES
3) ESCRIBA 4 DIFERENCIAS ENTRE COMPOMPONETES ANALOGOS Y COMPOMPONETES DIGITALES
4) QUE ES UN CIRCUITO?
5) CLASES DE CIRCUITOS
6) REALIZE UN EJEMPLO DE CADA UNA DE CLASES DE CIRCUITOS


SOLUCION


1.RESITENCIAS:



DIFICULTAD U OPOSICION QUE REPRESENTA UN CUERPO AL PASO DE LA CORRIENTE ELCTRICA

RESISTENCIAS FIJAS BOBINADAS













RESISTENCIAS FIJAS DE PELICULA DE CARBON






CONDENSADOR


DISPOSITIVOS CAPACES DE ALMACENAR ENERGIA


CERAMICO









CERAMICO MULTICAPA








POLIESTER










MKT









ELECTROLITICO









DIODOS






DISPOSITIVO QUE SE COMPORTA COMO UN INTERRUPTOR


RECTIFICADOR









RECTIFICADOR EN PUENTE







LED





TRANSISTORES



DISPOSITIVO ELECTRONICO SEMICONDUCTOR QUE CUMPLE FUNCIONES DE AMPLIFICADOR





2.COMPUERTAS LOGICAS

Las computadoras digitales utilizan el sistema de números binarios, que tiene dos dígitos 0 y 1. Un dígito binario se denomina un bit. La información está representada en las computadoras digitales en grupos de bits. Utilizando diversas técnicas de codificación los grupos de bits pueden hacerse que representen no solamente números binarios sino también otros símbolos discretos cualesquiera, tales como dígitos decimales o letras de alfabeto. Utilizando arreglos binarios y diversas técnicas de codificación, los dígitos binarios o grupos de bits pueden utilizarse para desarrollar conjuntos completos de instrucciones para realizar diversos tipos de cálculos.

La información binaria se representa en un sistema digital por cantidades físicas denominadas señales, Las señales eléctricas tales como voltajes existen a través del sistema digital en cualquiera de dos valores reconocibles y representan una variable binaria igual a 1 o 0. Por ejemplo, un sistema digital particular puede emplear una señal de 3 volts para representar el binario "1" y 0.5 volts para el binario "0". La siguiente ilustración muestra un ejemplo de una señal binaria.

3.Diferencias :

analogicas:
por tipo de regimen:periodico
el tipo de señal:corriente continua
su configuracion:serie

digitales:
por tipo de regimen:transitorio
por tipo de señal:corriente alterna
por configuracion:paralelo



4.CIURCUITO ELECTRICO

Se denomina circuito eléctrico a una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes, y/o dispositivos electrónicos semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o eléctricas. En la figura podemos ver un circuito eléctrico, sencillo pero completo, al tener las partes fundamentales:


Circuito abierto.
Circuito cerrado.

1.Una fuente de energía eléctrica, en este caso la pila o batería.
2.Una aplicación, en este caso una lámpara incandescente.
3.Unos elementos de control o de maniobra, el interruptor.
4.Un instrumento de medida, el Amperímetro, que mide la intensidad de corriente.
5.El cableado y conexiones que completan el circuito.





5.CLASES DE CIRCUITO



CIRCUITO EN SERIE

Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, interruptores, entre otros.) se conectan secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente.

Siguiendo un símil hidráulico, dos depósitos de agua se conectarán en serie si la salida del primero se conecta a la entrada del segundo. Una batería eléctrica suele estar formada por varias pilas eléctricas conectados en serie, para alcanzar así el voltaje que se precise.

CICUITO PARALELO

El circuito paralelo es una conexión donde, los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, etc.) conectados coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida.

Siguiendo un símil hidráulico, dos depósitos de agua conectados en paralelo tendrán una entrada común que alimentará simultáneamente a ambos, así como una salida común que drenará a ambos a la vez. Las bombillas de iluminación de una casa forman un circuito en paralelo.

CIRCUITO MIXTO

El circuito mixto es una combinación de elementos eléctricos conectados en serie y en paralelo.

Para la solución de estos circuitos se tratan de resolver primero los elementos más sencillos. Si hay dos elementos conectados en paralelo seguidos, se halla antes uno en serie que los reemplace.

6.


CIRCUITO EN SERIE






CIRCUITO EN PARALALELO