sábado, 19 de mayo de 2012

INTERIOR PC








CONECTORES TRASEROS DE PC.


1º. PUERTO LPT.                IMPRESORA-        PARALELO
2º. PUERTO PS/2.                RATON-                  SERIE
3º. PUERTO PS72-               TECLADO-            SERIE
4º. PUERTO COM-              S/T/R-                      SERIE
5º. PUERTO USB-                                                  SERIE
6º PUERTO USB/RED         RED 45                    SERIE
7º PUERTO AUDIO             A/V/AX-                   SERIE.

1º- Puerto LPT, es un puerto trasero del ordenador, sirve para conectar la inmpresora, su transmision es en paralelo.

2º- Puerto PS/2, es un puerto trasero sirve para conectar el raton, su tranmision es en serie suelen venir de color verde, dependiendo el fabricante.

3º- Puerto PS/2, es un puerto trasero, sirve para conectar el teclado, su transmision es en serie, suelen venir de color morado.

4º. Puerto COM, es un puerto trasero, su tranmision es en serie, fue el sustituto de ps2.

5º- Puerto USB, es un puerto trasero es el mas utilizado hoy en dia, ha sido el sustituto de todos, aunque los otros todavia nos lo encontremos, su transmision es en serie.

6º- Puerto USB/RED, es un puerto donde podemos conectar el cable de red, y tambien el usb su transmision es en serie.

7º- Puerto AUDIO, este puerto es donde podemos conectar, el micro,video y auxiliar, su transmision es en serie.




INTERIOR DE PLACA BASE.


1º-    FUENTE DE ALINENTACION/ CONECTOR ATX
2º-    IDE 1/  IDE 2
3º-    RANURAS DE MEMORIA
4º-    PUERTO SATA
5º-    RANURA CNR
6º-    PILA
7º-    RANURA PCI
8º-    RANURA AGP
9º-    PUERTOS TRASERO: ( USB, LPT, ETC).
10º-  ZOCALO CPU.

INTERIOR DE PLACA BASE DESCRIPCION DE ELEMENTOS.

1º- FUENTE DE ALIMENTACION: La fuente de alimentacion es la encargada de transformar la corriente alterna a continua, para que funcione el ordenador, esta compuesto por un interruptor de encendido, y un ventilador, es la que le da corriente a la placa base, cd, disquetera, disco duros.

2º-IDE 1 / IDE 2: Son puertos donde conectamos disco duros, cd-rom, s para controlar los dispositivos masivo de datos.

3º-RANURAS DE MEMORIA: Son ranuras o bancos, donde se inserta la memoria ram del ordenador, dode se almacena los datos.

4º-PUERTO SATA: Son puertos mas modernos, y su funcion es igual que los IDEN, donde se conecta los discos duros internos.

5º-RANURAS CNR: Son ranuras donde conectamos o insetamos tarjeta de sonido, modem internos y ademas soporta tarjeta de red.

6º-PILA: Es una bateria, que alimenta la cmos, donde se guarda el setus de la bios, se suele cambiar a los 10 años aproximadamente.

7º-RANURA PCI: Son ranuras que van en la placa base, donde conectamos, tarjeta de sonido, de video, de red.

8º-RANURA AGP: Son ranuras donde conectamos la tarjeta grafica, esta diseñada para lo grafico, lo desarrollo INTEL.

9º-PUERTOS TRASEROS: Son puertos que van incorporado en la placa base, para conectar los perifericos ej: puerto LPT, puerto PS2, puertos COM, puertos USB, puertos de audio.

10º-ZOCALO CPU: Es donde esta incorporado el microprocesador, esta compuesto por el micro, el disipador y el ventilador, muy importante conectar el ventilador a la corriente.










INTERIOR DE PLACA BASE.


1º- CONECTOR ATX.

2º- BANCOS DE MEMORIA RAM.

3º- ZOCALO CPU.

4º- PUERTO SATA.

5º- RANURAS PCI.

6º- PILA.

7º-ALTAVOZ DE PLACA BASE.

8º- PUERTOS TRASEROS.


jueves, 17 de mayo de 2012

ASCII

Aqui vamos a explicar un ejercio con la tabla ASCII.


J     A      V    I  

 Es el nombre que vamos a codificar, mediante la tabla de ASCII, que tenemos a nuestra derecha.




4A  61   76  69  


Esta es la codificacion que hemos sacado de la tabla ASCII, ahora con estos codigos vamos a traducirlo de hexadecimal a binario, con la tabla que tenemos debajo.





01001010011000010110000101111001.



Binario.


Binario             Hexadecimal 
  
  0000                   0 
  0001                   1 
  0010                   2 
  0011                   3 
  0100                   4 
  0101                   5 
  0110                   6 
  0111                   7 
  1000                   8 
  1001                   9 
  1010                   A 
  1011                   B 
  1100                   C 
  1101                   D 
  1110                   E 
  1111                   F

Esto es un ejemplo de codificacion, Javi mi nombre lo hemos pasado a hexadecimal, con la tabla ASCII, y despues lo hemos pasado a binario con la otra tabla.

martes, 15 de mayo de 2012

TAMAÑO VIDEO


jueves, 10 de mayo de 2012


Tamaño video

Si un videos de 30 segundos, resolucion de 640x480 y 32 bits de profundidad de color a 30 fps. Con un sonido stereo de 32 bits de calidad y con una frecuencia de 22 KHz, cuantos megabytes ocupara el video??

VIDEO:

tiempo x resolucion x profundidad x fps = 30 x 640 x 480 x 32 x 30 = 8847360000 bits

8847360000 / 8 = 1105920000 / 1024 = 1080000 / 1024 = 1054 Megabytes

AUDIO:

tiempo x canales x calidad x frecuencia = 30 x 2 x 32 = 1920 bits

22 x 1024 = 22528 x 1920 = 43253760 bits

43253760 / 8 = 5406720 / 1024 = 5280 / 1024 = 5,15 Megabytes

5.15 + 1054 = 1059.15 MB que ocupa el video

martes, 8 de mayo de 2012

AUTORES ESPAÑOLES



AUTORES ESPAÑOLES INFORMÁTICA.

LEONARDO TORRES QUEVEDO.

 (Santa Cruz de Iguña (Molledo), Cantabria, 28 de diciembre de 1852 – Madrid, 18 de diciembre de 1936) fue un ingeniero de Caminos, matemático e inventor español de finales del siglo XIX y principios del XX.En1889 se instala en Madrid, presenta su "Memoria sobre las máquinas algébricas" a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En 1895 presenta la memoria "Sur les machines algébriques" en un congreso en Burdeos y en 1900 "Machines a calculer" en la Academia de Ciencias de París.
 File:Leonardo Torres Quevedo.jpg

Máquinas analógicas de cálculo

Las máquinas analógicas de cálculo buscan la solución de ecuaciones matemáticas mediante su traslado a fenómenos físicos.Los números se representan por magnitudes físicas, que pueden ser rotaciones de determinados ejes, potenciales, estados eléctricos o electromagnéticos, etcétera.Un proceso matemático se transforma en estas máquinas en un proceso operativo de ciertas magnitudes físicas que conduce a un resultado físico que se corresponde con la solución matemática buscada. El problema matemático se resuelve pues mediante un modelo físico del mismo.
En 1895 presenta la Memoria Sur les machines algébraiques en un Congreso en Burdeos. Posteriormente, en 1900, presentará la Memoria Machines á calculer en la Academia de Ciencias de París.En ellas, examina las analogías matemáticas y físicas que son base del cálculo analógico o de cantidades continuas, y cómo establecer mecánicamente las relaciones entre ellas, expresadas en fórmulas matemáticas. Su estudio incluye variables complejas, y utiliza la escala logarítmica. 
 En el terreno práctico, Torres Quevedo construyó toda una serie de máquinas analógicas de cálculo, todas ellas de tipo mecánico —una de ellas es el ajedrecista . Una máquina para resolver ecuaciones algebraicas: resolución de una ecuación de ocho términos, obteniendo sus raíces, incluso las complejas, con una precisión de milésimas.
 Torres Quevedo también construyó una máquina para resolver una ecuación de segundo grado con coeficientes complejos, y un integrador.


 RAMON VEREA..

(La Estrada, Pontevedra, 11 de diciembre de 1833 - Buenos Aires, 6 de febrero de 1899). Inventor español.En 1865 se traslada a Nueva York, dónde inventará su máquina de calcular, la primera que realizaba multiplicaciones de forma directa en vez emplear múltiples vueltas de manivela. La oficina de patentes estadounidense le concedió la patente el 10 de septiembre de 1878.
 


Su calculadora era una máquina de unos 26 kilos de peso, 14 pulgadas de largo, 12 de ancho y 8 de alto, capaz de sumar, multiplicar y dividir números de nueve cifras, admitiendo hasta seis números en el multiplicador y quince en el producto. La multiplicación la resolvía mediante un método directo basado en un mecanismo patentado por Edmund D. Barbour en 1872, que empleaba un sistema que obtenía valores de una tabla de multiplicar codificada de manera similar al sistema Braille. El aparato podía resolver 698.543.721 x 807.689 en veinte segundos, una velocidad sorprendente para la época.Verea no perseguía más que demostrar que los españoles podían inventar igual que los estadounidenses, por lo que su invento sólo dejó huella en la historia de la computación como base para futuras máquinas, como la de Otto Steiger. Su máquina se conserva en los depósitos de la sede central de IBM. 

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MANUEL PUIGBÓ ROCAFORT.

 Nacido en Tarrasa el 31 de agosto de 1931, es profesor, deportista e investigador informático, conocido por ser diseñador del Kentelec 8.
A partir de los años 70 Manel Puigbó diseñó una serie de equipos electrónicos enfocados principalmente a la enseñanza de la electrónica y la informática. Destaca el Kentelec 8, el primer ordenador comercial basado en microprocesador diseñado en España. También diseñó varias calculadoras digitales y analógicas, un corrector automático de exámenes y diversos equipos enfocados al estudio y análisis de circuitos.Ha traducido diversos libros técnicos y manuale.










 DISTESA KENTELEC 8.

 La empresa Distesa (Desarrollo Industrial de Sistemas y Técnicas Educativas S.A., perteneciente al grupo Anaya Editorial), estaba interesada en la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la enseñanza. Este interés propiciaría, entre otros proyectos, el desarrollo del ordenador Kentelec 8. Se trata de uno de los primeros ordenadores comerciales basados en microprocesador, y es casi con toda certeza el primer "microordenador" diseñado y construido en España.

El ordenador fue fabricado para Distesa por la compañía L.M.E. (Laboratorio de Metrología Electrónica), y diseñado por Manel Puigbó Rocafort. En el proyecto colaboraron también Angel Caballero (desarrollo de circuitos impresos), Marcos Martínez (parte mecánica y gestión del proyecto), Anselmo Farre (fuente de alimentación), y Jordi Ardevol (circuitos adicionales).
El equipo se concibió para el estudio del funcionamiento de los microprocesadores. Cuenta con un panel en donde se muestra los valores del bus de direcciones, de datos, los bits de acarreo, cero, signo, paridad, y el estado interno de la máquina. Incluye además un teclado hexadecimal, diversos interruptores de control y un zócalo programador de EPROMs. Tiene un diseño modular, basado en tarjetas, e inicialmente montaba un procesador Intel 8008 (más tarde se sustituiría por un 8080) y se conectaba a un teletipo para emplear la cinta perforada como mecanismo de entrada y salida. Se prepararon para él varios programas, como un editor y un ensamblador / desensamblador, y tres manuales (del operador, de programación en ensamblador, y manual de referencia). Manel Puigbó y sus colaboradores continuaron mejorando el ejemplar de Kentelec que utilizaban en su laboratorio, por lo que posiblemente algunas de las características que se mencionan en la ficha técnica no estuvieran disponibles en los equipos que se comercializaron.El equipo ofrecía unas prestaciones impresionantes para la época, pero resultaba caro y parece que el profesorado de las escuelas profesionales se mostró también algo reacio a las innovaciones. No ha sido posible averiguar cuántas llegaron a venderse, pero la acogida no fue la esperada y Distesa dejó de fabricarlo tras haber producido únicamente unas diez unidades

 MATEO9 VALERO CORTÉS.

 (Alfamén, Provincia de Zaragoza, 1952) es un profesor e investigador español más conocido por dirigir el Centro Nacional de Supercomputación, en Barcelona.
 Se tituló en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid en 1974, doctorándose por la Universidad Politécnica de Cataluña en 1980. Es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña desde 1974 y catedrático del Departamento de Arquitectura de Computadores de esa universidad desde 1983. Su investigación abarca diferentes conceptos del mundo de la arquitectura de computadores, disciplina en la que ha publicado más de 400 artículos entre revistas, congresos y libros. Además, tiene amplia experiencia organizando múltiples eventos científicos y académicos.
 En 2007 recibió el Premio Eckert-Mauchly de la ACM/IEEE, considerado el más prestigioso en el campo de la arquitectura de computadores, "por su extraordinario liderazgo en la construcción de un centro de investigación en arquitectura de computadores de clase mundial, sus contribuciones originales en las áreas de computación vectorial y multihebra, y por proponer nuevos enfoques en paralelismo a nivel de instrucción








viernes, 4 de mayo de 2012

NANOTECNOLOGIA

NANOTECNOLOGIA:

 Como su propio nombre indica Nano=pequeño, Tecnologia=avance, es decir la reducion de componentes hasta hacerlo micropequeño, es un campo de la ciencia aplicadas dedicado al control y manipulacion de las materias a una escala menor que un micrometro, es decir nivel de átomos y moleculas.
Con esto hemos conseguido (-) consumo (+) eficientes, aumento del desempeño, velocidad de procesar, y de almacenar informacion, en un menor espacio.
Gracias a la nonotecnologia nos pueden llegar informacion desde culquier lugar del mundo, gracias a sus moleculas y átomos.



MINIATUARIZACION:

 Es la reducion de componentes y aparatos en el ciclo informatico, es decir la reducion desde que aparecio la valvula de vacio hasta hoy.  Para que todos nos entendamos antes necesitabamos una habitacion para un ordenados y ahora lo podemos llevar en la mano. Como ha ido reduciendo gracias a los avances.




NANOMEDICINA.

Nanomedicina: Una de las vertientes más prometedoras dentro de los potenciales nuevos avances tecnologicos en la medicina. Podríamos aventurar una definición situándala como rama de la nanotecnología que permitiría la posibilidad de curar enfermedades desde dentro del cuerpo y al nivel celular o molecular.
Se considera que determinados campos pueden ser objeto de una autentica revolución, especialmente: monitorización (imágenes), reparación de tejidos, control de la evolución de las enfermedades, defensa y mejora de los sistema biológicos humanos; diagnóstico, tratamiento y prevención, alivio del dolor, prevención de la salud, adeministración de medicamentos a las células, etc. etc. Todos ellos constituirían nuevos avances tecnologicos en la medicina que la posicionarían en una nueva era científica y asistencial.

La descripción de algunos últimos avances científicos lleva a lo que hace poco sería considerado ciencia ficción dentro de la Medicina. Biosensores, nuevas formas de administrar medicamentos más directas y eficaces y el desarrollo de nuevos materiales para injertos, entre otras, son algunos de los avances en lo que se trabaja en la actualidad en multitud de laboratorios de los centro de nanotecnología en todo el mundo.
El siguiente párrafo recoge de forma clara algunas de sus aplicaciones:
La posibilidad de diseñar sensores que se activan cuando cambien determinadas constantes biológicas cambian. Por ejemplo, los pacientes diabéticos podrían verse favorecidos al recibir insulina encapsulada en células artificiales, que la dejen salir cuando aumente la glucosa en la sangre.
Esto también permite realizar exámenes en forma muy sencilla, incluso en la casa para un autodiagnóstico. “Los biosensores se han utilizado para muchas aplicaciones, por ejemplo, para detectar la presencia de ántrax (...) La silicona porosa también puede utilizarse como sistema de administración de medicamentos inteligentes. A diferencia de la tradicional, es biocompatible y no tiene efectos tóxicos. La característica de porosa fue creada con nanotecnología. Además con ella se pueden hacer injertos. “Es una plataforma espectacular, muy útil y además la silicona es barata”, afirma Ford.... Otros vehículos son los dendrímeros que consisten en polímeros con ramificaciones. Cada cabo puede tener distintas propiedades. Los dendrímeros podrían tragarse y realizar diferentes funciones bastante complicadas, como buscar daños dentro del organismo y repararlos. (Recogido en Clínica Alemana).
El objetivo del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos es utilizar la nanotecnología, para eliminar, antes de 2015, las muertes y el sufrimiento causados por el cáncer. Las investigaciones actuales se centran en como utilizar la nanotecnología para cambiar de forma radical la capacidad de la medicina para diagnosticar, comprender y tratar el cáncer (Ver: Avances Tecnológicos: Nanotecnología y cáncer).
La Nasa impulsa actualmente programas para el diseño de un prototipo de célula artificial.
La nanomedicina se convierte así en una rama fundamental de las prometedoras aplicaciones de la nanociencia. Probablemente una de las de mayor alcance para el ser humano. No son pocos los que alertan de riesgos no despreciables que pueden estar ligados a estos avances








TRANSISTORES.


La segunda generacion de los ordenadores fue entre el 1955 y 1964, en la decada de los 60, donde aparecio, el transistor, desarrollado en 1947 por John Bardeen, Walter Brattain y Willian Shockeley.
El transistor, inventado en 1951, es el componente electrónico estrella, pues
inició una auténtica revolución en la electrónica que ha superado cualquier
previsión inicial.
Con el transistor vino la miniaturización de los componentes y se llegó al
descubrimiento de los circuitos integrados, en los que se colocan, en pocos
milímetros cuadrados, miles de transistores. Estos circuitos constituyen el
origen de los microprocesadores y, por lo tanto, de los ordenadores actuales.
Por otra parte, la sustitución en los montajes electrónicos de las clásicas y
antiguas válvulas de vacío por los transistores, reduce al máximo las pérdidas
de calor de los equipos.
Un transistor es un componente que tiene, básicamente, dos funciones:


IMAGENES DE TRANSISTORES.


CIRCUITOS INTEGRADOS.


Los circuitos integrados aparecieron en la tercera generacion de la informatica,  sobre (1964-1974),  IBM, fue la empresa que empezo a comercializarlo, la idea pasaba por la integracion de los componentes en sustrato semiconductor.

Esten avance fue conseguido optimizando los procesos de fabricacion, consiguiendo asi disminuir los consumos y, por tanto, las disipaciones de potencia de calor. Asi, si se deseba integrar una resistencia, en lugar de usar un núcleo o bobinado de hilo, se dopaba el conductor consiguiendo una mayor dificultad al paso de corriente electrica.


    
VLSI es la sigla en inglés de Very Large Scale Integration, integración en escala muy grande.
La integración en escala muy grande de sistemas de circuitos basados en transistores en circuitos integrados comenzó en los años 1980, como parte de las tecnologías de semiconductores y comunicación que se estaban desarrollando.
Los primeros chip semiconductores contenían sólo un transistor cada uno. A medida que la tecnología de fabricación fue avanzando, se agregaron más y más transistores, y en consecuencia más y más funciones fueron integradas en un mismo chip. El microprocesador es un dispositivo VLSI.
La primera generación de computadoras dependía de válvulas de vacío. Luego vinieron los semiconductores discretos, seguidos de circuitos integrados. Los primeros CIs contenían un pequeño número de dispositivos, como diodos, transistores, resistencias y condensadores (aunque no inductores), haciendo posible la fabricación de compuertas lógicas en un solo chip. La cuarta generación (LSI) consistía de sistemas con al menos mil compuertas lógicas. El sucesor natural del LSI fue VLSI (varias decenas de miles de compuertas en un solo chip). Hoy en día, los microprocesadores tienen varios millones de compuertas en el mismo chip.


ENIAC.

Se ha considerado a menudo la primera computadora electrónica de propósito general, aunque este título pertenece en realidad a la computadora alemana Z3. Además está relacionada con el Colossus, que se usó para descifrar código alemán durante la Segunda Guerra Mundial y destruido tras su uso para evitar dejar pruebas, siendo recientemente restaurada para un museo británico. Era totalmente digital, es decir, que ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje máquina, a diferencia de otras máquinas computadoras contemporáneas de procesos analógicos. Presentada en público el 15 de febrero de 1946.
La ENIAC fue construida en la Universidad de Pennsylvania por John Presper Eckert y John William Mauchly, ocupaba una superficie de 167 y operaba con un total de 17.468 válvulas electrónicas o tubos de vacío que a su vez permitían realizar cerca de 5000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Físicamente, la ENIAC tenía 17.468 tubos de vacío, 7.200 diodos de cristal, 1.500 relés, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores y 5 millones de soldaduras. Pesaba 27 Toneladas, medía 2,4 m x 0,9 m x 30 m; utilizaba 1.500 conmutadores electromagnéticos y relés; requería la operación manual de unos 6.000 interruptores, y su programa o software, cuando requería modificaciones, demoraba semanas de instalación manual.
La ENIAC elevaba la temperatura del local a 50 °C. Para efectuar las diferentes operaciones era preciso cambiar, conectar y reconectar los cables como se hacía, en esa época, en las centrales telefónicas, de allí el concepto. Este trabajo podía demorar varios días dependiendo del cálculo a realizar.
Uno de los mitos que rodea a este aparato es que la ciudad de Filadelfia, donde se encontraba instalada, sufría de apagones cuando la ENIAC entraba en funcionamiento, pues su consumo era de 160 kW.











MOLECULAS / ADN.

La molécula de ADN es uno de los más grandes descubrimientos científicos de todos los tiempos. Descrita primero por James Watson y Francis Crick en 19531, el ADN es el famoso almacén de genética que establece las características físicas de cada organismo. No fue hasta mediados del 2001, que el "Proyecto Genoma Humano" y Celera Genomics, conjuntamente presentaron la verdadera naturaleza y complejidad del código digital inherente al ADN. Sabemos ahora que la molécula del ADN comprende bases químicas dispuestas en aproximadamente 3 billones de secuencias precisas. Hasta la molécula de ADN de la bacteria unicelular, E. coli, contiene suficiente información para llenar una colección entera de la Enciclopedia Británica.

Como en el software de una computadora, el código del ADN es un lenguaje genético que comunica información a la célula orgánica.

El código del ADN, como un disquete de código binario, es bastante simple en su estructura básica de pares. Sin embargo, es la secuenciación y el funcionamiento de ese código lo que es enormemente complejo. A través de tecnologías recientes como la cristalografía de rayos X, sabemos ahora que la célula no es una "gota de protoplasma," sino una maravilla microscópica que es más compleja que el trasbordador espacial. La célula es muy complicada, usa incalculables números de instrucciones de ADN, increíblemente precisas para controlar cada una de sus funciones.

Aunque el código de ADN es extraordinariamente complejo, es el sistema de traducción de la información conectado a ese código lo que realmente desconcierta a la ciencia. Como en cualquier lenguaje, las letras y las palabras no significan nada fuera de la convención de lenguaje usada para dar significado a esas letras y palabras. Esto es teoría de información moderna en su esencia. Un ejemplo binario simple de teoría de información es el "Midnight Ride de Paul Revere." En esa historia famosa, el Sr. Revere le pide a un amigo que coloque una luz en la ventana de la Iglesia del Norte si los ingleses venían por tierra, y dos luces si venían por mar. Sin una compartida convención de lenguaje entre Paul Revere y su amigo, ese simple esfuerzo de comunicación no habría significado nada. Bien, tome ese ejemplo simple y multiplíquelo por un factor que contenga cientos de ceros.


IMAGENES DE MINIATURIZACION.













miércoles, 2 de mayo de 2012

BIENVENIDO AL BLOG DE CURSO

Buenos dias, a tod@ estamos en el curso MRSM estamos creando el blog, aqui os iremos informando sobre las investigaciones del curso, y todos nuestros trabajos, mi nombre es Javi soy de Teba, y me gusta el deporte en general, y practico futbol sala, ciclismo. Me dedico a la hosteleria.

 










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