Exposiciones mary 1 parte

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MAINBOARD.

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MAINBOARD.

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• Es el elemento principal de todo ordenador, en el que se encuentran o al que se conectan todos los demás aparatos y dispositivos.

Nos sirve de alojamiento de los demás componentes permitiendo que estos interactúen entre si y puedan realiza procesos.

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ESTA CONFORMADA POR:

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PROCESADOR.

• El microprocesador es el cerebro del ordenador. Se encarga de realizar todas las operaciones de cálculo y de controlar lo que pasa en el ordenador recibiendo información y dando órdenes para que los demás elementos trabajen. Es el jefe del equipo y, a diferencia de otros jefes, es el que más trabaja.

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SOQUET.

• PERMITE EL FUNCIONAMIENTO DEL MICROPROCESADOR YA QUE AQUÍ ES EN DONDE SE INSTALA.

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BIOS.

(Basic Input Output Sistem)

• Sistema básico de entrada-salida. Programa incorporado en un chip de la tarjeta madre que se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y configuración del ordenador.

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MEMORIA ROM.

• Memoria de almacenamiento utilizado en ordenadores y otros dispositivos electrónicos. Los datos almacenados en la ROM no se pueden modificar -al menos no de manera rápida o fácil.

• SOLO LECTURA-NO VOLATIL.• PROM• EPROM• MEMORIA FLASH.

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• CONECTORES DE ENTRADA Y SALIDA:

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• VGA: Permite conectar el monitor.

• LAN: Permite conectar el ordenador a una red.

• USB: Permite conectar periféricos mas recientes.

• AUDIO: Permite conectar altavoces.

• SEERIE: Permite conectar periféricos antiguos.

• PUERTOS DE MAUSE Y TECLADO.

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RANURAS DE EXPANSIÓN.

• Son compartimientos en los que se pueden insertar tarjetas de expansión

• RANURAS ISA: (Arquitectura estándar industrial) Permite instalar ranuras ISA.

• RANURAS VLB:( Bus local vesa) se utilizaba para instalar tarjetas graficas.

• RANURAS PCI:(Interconexión componentes periféricos)

• RANURAS AGP:(Puerto grafico acelerado) Puerto rápido para tarjetas graficas)

• RANURAS PCI EXPRESS:(Interconexión de componentes periféricos rápidos)

• RANURA AMR:( Elevador de audio/modem)

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PILA.

• Provee la energía necesaria para mantener almacenada la información básica del sistema, tal como:

• La fecha

• y La hora

• Es el apoyo de la BIOS

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CONDENSADORES.

• Un condensador es un dispositivo eléctrico que permite acumular cargas eléctricas.

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BUSES DE DATOS.

• El bus es la vía de comunicación para los datos y señales de control en la estructura de un computador, entre la CPU y los diferentes órganos que se le deben poner si se tratan de las pistas o cintas de cobre impresas en la placa principal se llama bus del sistema.

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MEMORIA RAM.

• Es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. Es el área de trabajo para la mayor parte del software de un computador.

• VOLATIL-LECTURA.ESCRITURA.

• DDR1

• DDR2

• DDR3

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MEMORIA CACHE.

• Una caché es un sistema especial de almacenamiento de alta velocidad. Puede ser tanto un área reservada de la memoria principal como un dispositivo de almacenamiento de alta velocidad independiente.

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FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

• ES EL DISPOSITIVO QUE PROVEE LA ELECTRICIDAD CON QUE SE ALIMENTA UNA COMPUTADORA U ORDENADOR.

• LA UBICAMOS EN EL CONECTOR ATX.

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PROCESADOR.

• JOHANY HERNANDEZ

• CARLOS IVAN RODRIGUEZ

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• El procesador (CPU, por 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.

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• Un microprocesador es un circuito integrado que incorpora en su interior una unidad central de proceso (CPU) y todo un conjunto de elementos lógicos que permiten enlazar otros dispositivos como memorias y puertos de entrada y salida (I/O), formando un sistema completo para cumplir con una aplicación específica dentro del mundo real. Para que el sistema pueda realizar su labor debe ejecutar paso a paso un programa que consiste en una secuencia de números binarios o instrucciones, almacenándolas en uno o más elementos de memoria, generalmente externos al mismo. La aplicación más

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• Es el componente donde es usada la tecnología más reciente. Existen en el mundo sólo cuatro grandes empresas con tecnología para fabricar procesadores competitivos para computadoras: Intel (que domina más de un 70% del mercado), AMD, Vía (que compró la antigua Cyrix) e IBM, que fabrica procesadores para otras empresas, como Transmeta.

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HISTORIA.

• El primer microprocesador (Intel 4004) se inventó en 1971. Era un dispositivo de cálculo de 4 bits, con una velocidad de 108 Khz. Desde entonces, la potencia de los microprocesadores ha aumentado de manera exponencial

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FUNCIONAMIENTO.

• Una unidad de ejecución que cumple las tareas que le asigna la unidad de instrucción. La unidad de ejecución se compone de los siguientes elementos:

– la unidad aritmética lógica (se escribe ALU); sirve para la ejecución de cálculos aritméticos básicos y funciones lógicas (Y, O, O EXCLUSIVO, etc.);

– la unidad de punto flotante (se escribe FPU), que ejecuta cálculos complejos parciales que la unidad aritmética lógica no puede realizar;

– el registro de estado;

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FUNCIONAMIENTO.

• 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 HMZ posee un reloj que envía 200.000.000 pulsos por segundo. Por lo general, la frecuencia de reloj es un múltiplo

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FUNCIONAMIENTO.

• Con cada pico de reloj, el procesador ejecuta una acción que corresponde a su vez a una instrucción o bien a una parte de ella. La medida CPI Ciclos por Instrucción) representa el número promedio de ciclos de reloj necesarios para que el microprocesador ejecute una instrucción. En consecuencia, la potencia del microprocesador puede caracterizarse por el número de instrucciones por segundo que es capaz de

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REGISTROS.

• Los registros más importantes son:

• el registro acumulador (ACC), que almacena los resultados de las operaciones aritméticas y lógicas;

• el registro de estado (PSW,que contiene los indicadores de estado del sistema (lleva dígitos, desbordamientos, etc.);

• el registro de instrucción (RI), que contiene la instrucción que está siendo procesada actualmente;

• el contador ordinal (OC o PC por Contador de Programa), que

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TRANSISTOR.

• El transistor MOS (metal, óxido, silicona) es el tipo de transistor más común utilizado en el diseño de circuitos integrados. Los transistores MOS poseen dos áreas con carga negativa, denominadas respectivamente fuente (con una carga casi nula), y drenaje (con una carga de 5V), separadas por una región con carga positiva, denominada sustrato. El sustrato posee un electrodo de control

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TRANSISTOR.

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FAMILIAS.

• Cada tipo de procesador posee su propio conjunto de instrucciones. Los procesadores se agrupan en las siguientes familias, de acuerdo con sus conjuntos de instrucciones exclusivos:

• 80x86: la "x" representa la familia. Se hace mención a 386, 486, 586, 686, etc.

• ARM • IA-64 • MIPS • Motorola 6800 • Power PC

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GRACIAS

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DISCO DURO.

• CONTENIDO

• Historia• UN DISCO DURO O DISCO RIGIDO • Estructura física• Estructura lógica• Direccionamiento• Tipos de conexión• Factor forma• Características de un disco duro• Funcionamiento mecánico• Dibujo de un disco duro• Introducción

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HISTORIA.

• Al principio los discos duros eran extraíbles, sin embargo, hoy en día típicamente vienen todos sellados .

• El primer disco duro, aparecido en 1956, fue el IBM 350 modelo 1, presentado con la computadora Ramac I: pesaba una tonelada y su capacidad era de 5 MB. Más grande que una nevera actual, este disco duro trabajaba todavía con válvulas de vacío y requería una consola separada para su manejo.

• Su gran mérito consistía en el que el tiempo requerido para el acceso era relativamente constante entre algunas posiciones de memoria, a diferencia de las cintas magnéticas, donde para encontrar una información dada, era necesario enrollar y desenrollar los carretes hasta encontrar el dato buscado, teniendo muy diferentes tiempos de acceso para cada posición.

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• La tecnología inicial aplicada a los discos duros era relativamente simple. Consistía en recubrir con material magnético un disco de metal que era formateado, que luego eran divididas en sectores. El cabezal magnético codificaba información al magnetizar diminutas secciones del disco duro, empleando un código binario de «ceros» y «unos». Los bits o dígitos binarios así grabados pueden permanecer intactos. Originalmente, cada bit tenía una disposición horizontal en la superficie magnética del disco, pero luego se descubrió cómo registrar la información de una manera más compacta.

• El mérito del francés Albert Fert y al alemán Peter Grünberg (ambos premio Nobel de Física. fue el descubrimiento del fenómeno conocido como magneto resistencia gigante, que permitió construir cabezales de lectura y grabación más sensibles, y compactar más los bits en la superficie del disco duro.

• En 1992, los discos duros de 3,5 pulgadas alojaban 250 MB, mientras que 10 años después habían superado los 40.960 MB o 40 gigabytes (GB). En la actualidad, ya contamos en el uso cotidiano con

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DISCO DURO O RIGIDO.

• Es un dispositivo no volátil

• conserva la información aun con la pérdida de energía, que emplea un sistema de grabación magnética digital.

• Dentro de la carcasa hay una serie de platos metálicos apilados girando a gran velocidad.

• Sobre los platos se sitúan los

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• Hay distintos estándares para comunicar un disco duro con la computadora; las interfaces más comunes son Integrated Drive Electronics (IDE, también llamado ATA) , SCSI generalmente usado en servidores, SATA, este último estandarizado en el año 2004 y FC exclusivo para servidores.

• Tal y como sale de fábrica, el disco duro no puede ser utilizado por un sistema operativo. Antes se deben definir en él un formato de bajo nivel, una o más particiones.

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ESTRUCTURA FISICA.

• Dentro de un disco duro hay uno o varios platos (entre 2 y 4 normalmente, aunque hay hasta de 6 ó 7 platos), que son discos (de aluminio o cristal) concéntricos y que giran todos a la vez.

• El cabezal (dispositivo de lectura y escritura) es un conjunto de brazos alineados verticalmente que se mueven hacia dentro o fuera según convenga, todos a la vez.

• En la punta de dichos brazos están las cabezas de lectura/escritura,

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• Cada plato tiene dos caras, y es necesaria una cabeza de lectura/escritura para cada cara.

• En realidad, cada uno de los brazos es doble, y contiene 2 cabezas: una para leer la cara superior del plato, y otra para leer la cara inferior.

• no siempre se usan todas las caras de los discos y existen discos duros con un número impar de cabezas, o con cabezas deshabilitadas.

• Las cabezas de lectura/escritura nunca tocan el disco, sino que pasan muy cerca, cuando éstos giran (algunos discos incluyen un sistema que impide que los cabezales pasen por encima de los platos hasta que alcancen una velocidad de giro que garantice la formación de esta película).

• Si alguna de las cabezas llega a tocar una

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ESTRUCTURA LOGICA.

Dentro del disco se encuentran:

• El Master Boot Record (en el sector de arranque), de un dispositivo de almacenamiento de datos, como un disco duro. que contiene la tabla de particiones.

• Las particiones, necesarias para poder colocar los sistemas de archivos.

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DIRECCIONAMIENTO.

Hay varios conceptos para referirse a zonas del disco:

• Plato: cada uno de los discos que hay dentro del disco duro.

• Cara: cada uno de los dos lados de un plato.

• Cabeza: número de cabezales.

• Pista: una circunferencia dentro de una cara; la pista 0 está en el borde exterior.

• Cilindro: conjunto de varias pistas; son todas las circunferencias que están alineadas verticalmente (una de cada cara).

• Sector : cada una de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual 512 bytes.

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• Antiguamente el número de sectores por pista era fijo, lo cual desaprovechaba el espacio significativamente

• El primer sistema de direccionamiento que se usó fue el CHS (cilindro-cabeza-sector

• . Más adelante se creó otro sistema más sencillo: LBA (direccionamiento lógico de bloques), que consiste en dividir el disco entero en sectores y

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• Cilindro, Cabeza y Sector de cabezales.

Pista: una circunferencia dentro de una cara; la pista

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TIPO DE CONEXIÓN.

• Son distintos tipos de conexión que poseen los mismos con la placa madre, es decir pueden ser SATA, IDE, SCSI o SAS.

• IDE: I ("Dispositivo con electrónica integrada

• SCSI: Son discos duros de gran capacidad de almacenamiento

• SATA (Serial ATA): Nuevo estándar de conexión que utiliza un bus serie para la transmisión de datos. Notablemente más rápido y eficiente que IDE.

• SAS : Interfaz de transferencia de datos en serie, sucesor del SCSI . Aumenta la velocidad y permite la conexión y desconexión de forma rápida, aumenta la velocidad de transferencia al aumentar el número de dispositivos conectados.

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FACTOR FORMA.• El más temprano "factor de forma" de los discos

duros, heredó sus dimensiones de las disqueteras.

• Pueden ser montados en los mismos chasis y así los discos duros con factor de forma, pasaron a llamarse coloquialmente tipos FDD.

• La compatibilidad del "factor de forma" continua siendo de 3½ pulgadas (8,89 cm) incluso después de haber sacado otros tipos de disquetes con unas dimensiones más pequeñas.

• 8 pulgadas:En 1979, Shugart Associates sacó el primer factor de forma compatible con los disco duros, SA1000, teniendo las mismas dimensiones y siendo compatible con la interfaz de 8 pulgadas de las disqueteras. Había dos versiones disponibles, la de la misma altura y la de la mitad (58,7mm).

• 5,25 pulgadas: Este factor es el primero usado por los discos duros.

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• por ejemplo: 82,5 mm máximo.Éste es dos veces tan alto como el factor de 8 pulgadas, que comúnmente se usa hoy. Ejemplo DVD o el CD

• . El modelo Quantum Bigfoot es el último que se usó a finales de los 90'.

• 3,5 pulgadas: 101,6×25,4×146 mm (4×1×5.75 pulgadas).Este factor de forma es el primero usado por los discos duros de Rodine.

• Hoy ha sido en gran parte remplazado por la línea "slim" de 25,4mm (1 pulgada), o "low-profile" que es usado en la mayoría de los discos duros.

• 2,5 pulgadas:Este factor se introdujo por PrairieTek en 1988 y no se corresponde con el tamaño de las lectoras de disquete. Este es frecuentemente usado por los discos duros de los equipos

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• Hoy en día la dominante de este factor de forma son las unidades para portátiles de 9,5 mm, pero las unidades de mayor capacidad tienen una altura de 12,5 mm.

• las dimensiones indicadas y su uso se incrementa en reproductores de audio digital Son usados normalmente en iPods y discos duros basados en MP3.

• 1 pulgadas: 42,8×5×36,4 mm.Este factor de forma se introdujo en 1999 por IBM y Microdrive, apto para los slots tipo 2 de compact flash, Samsung llama al mismo factor como 1,3 pulgadas.

• 0,85 pulgadas: 24×5×32 mm.Toshiba anunci este el 8 de enero de 2004 para usarse en móviles y aplicaciones similares.

• Toshiba 5 y tienen el Record Guinness del disco duro más pequeño.

• Samsung introdujo en el 2008 con el SpidPoint A1

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CARACTERISTICAS DE UN DISCO.

Lo que se debe tener cuenta en un disco duro son:

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

• 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 q tarda en leer o escribir nueva información Depende de la cantidad de información que se quiere leer o escribir, el tamaño de bloque, el

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• 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: Revoluciones por minuto de los platos. A mayor velocidad de rotación, menor latencia media.

• Tasa de transferencia: Velocidad a la que puede transferir la

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FUNCIONAMIENTO MECANICO.

Un disco duro debe tener:

• Platos en donde se graban los datos.

• Cabezal de lectura/escritura.

• Motor que hace girar los platos.

• Electroimán que mueve el cabezal.

• Circuito electrónico de control, que incluye: interfaz con la computadora, memoria caché.

• Bolsita desecante (gel de sílice) para evitar la humedad.

• Caja, que ha de proteger de la suciedad, motivo por el cual suele traer algún filtro de aire.

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DIBUJO DE UN DISCO DURO.

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INTRODUCCIÓN.• Siempre que se enciende el computador,

los discos sobre los que se almacenan los datos giran a una gran velocidad (a menos que disminuyan su potencia para ahorrar electricidad).

• .Los discos duros de hoy, con capacidad de almacenar multigigabytes mantienen el mínimo principio de una cabeza de Lectura/Escritura suspendida sobre una superficie magnética que gira velozmente.

• A diferencia de otros componentes de la PC que obedecen a los comandos del software, el disco duro hace ruidos cuando emprende su trabajo.

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• Los discos duros pertenecen a la llamada memoria secundaria o almacenamiento secundario. Al disco duro se le conoce con gran cantidad de denominaciones como disco duro, rígido (frente a los discos flexibles o por su fabricación a base de una capa rígida de aluminio), fijo (por su situación en el ordenador de manera permanente).

• Estas denominaciones aunque son las habituales no son exactas ya que existen discos de iguales prestaciones pero son flexibles, o bien removibles o transportables, u otras marcas diferentes fabricantes de cabezas.

• Las capacidades de los discos duros varían desde 10 Mb. hasta varios Gb. en minis y grandes ordenadores. Para conectar un disco duro a un ordenador

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• Estos están compuestos por varios platos, es decir varios discos de material magnético montados sobre un eje central sobre el que se mueven. Para leer y escribir datos en estos platos se usan las cabezas de lectura/escritura que mediante un proceso electromagnético codifican / decodifican la información que han de leer o escribir. La cabeza de lectura/escritura en un disco duro está muy cerca de la