martes, 11 de mayo de 2010

6.MICROPROCESADOR

EL MICROPROCESADOR

Es el microchip más importante en una computadora, se le considera el cerebro de una computadora. Esta constituido por millones de transistores integrados (circuito integrado). Puede definirse, como un chip (tamaño micro), un tipo de componente electrónico en cuyo interior existen miles o en ocasiones millones, según su complejidad, de elementos llamados transistores cuyas interacciones permiten realizar las labores o funciones que tenga encomendado el chip.



ARQUITECTURA DE LOS MICROPROCESADORES


Los microprocesadores pueden estar presentados en diferentes formatos. Dichas diferencias se agudizan en los
Encapsulados y en las conexiones a las placas. El encapsulado no suele variar mas que en la forma y en el tamaño
De la tecnología , en cambio, la conexión varia entre dos
estándares muy extendidos.



SLOT
el zócalo slot recibe el procesador como si fuera una tarjeta mas del PC, algunas de las ventajas de este sistema es que el calentamiento es menos acusado dado que al no encontrarse el procesados en contacto directo con la placa no le transmite el calor. Algunos inconvenientes es su menos eficiencia frente al socket.




SOCKET


Es el estándar inicial y el que hoy en día mas se utiliza. Los procesadores de última generación como el Pentium IV o los últimos modelos de AMD utilizan esta arquitectura


GENERACIONES


PRIMERA GENERACION:En esta primera generación de Overdrives los chips disponían de un duplicador de frecuencia interno y tenían un pin más, el número 169. Este pin se encargaba de inhabilitar el 80486 instalado en la placa dejando como único micro funcionando el Overdrive. No era posible la retirada del micro anterior, puesto que el sistema dejaba de funciona



SEGUNDA GENERACION:En la segunda generación de Overdrives se olvidó el pin 169, teniendo los 168 que los hacían compatibles con los zócalos de los 80486. En estos casos la actualización es sencillísima: quitar el que estaba y poner el nuevo en el mismo lugar.

TERCERA GENERACION:La tercera generación de Overdrives trabaja con un consumo menor para reducir de este modo su alta temperatura. El voltaje se reduce a 3.3 voltios de los 5 que necesitaban los anteriores.
CUARTA GENERACIÓN DE OVERDRIVES : Alcanza los 133 MHz de velocidad.
Se incorporo un bloque especial de manejoZ de operaciones matemáticas con punto flotante (conocido como FPU o unidad de punto flotante)
Para garantizar un constante flujo de datos, se introdujeron unos pequeños bloques de memoria RAM de alta velocidad, conocida como Caché.
El modelo mas importante es el i486.

QUINTA GENERACION: La quinta generación de microprocesadores Intel tomó el nombre de Pentium. Aparecido en marzo de 1993 en frecuencias de trabajo de 60 y 66 MHz llega a ser cinco veces más potente que un 80486 a 33 MHz. Fabricados con un proceso BiCMOS de geometría de 8 micras y con una arquitectura superescalar, los microprocesadores Pentium se encuadran en un concepto RISC

SEXTA GENERACIÓN DE OVERDRIVES :Aparecen a mediados de los años 90
Aparece el Procesador Pentium Pro y con el un nuevo concepto que incluye dos chips dentro de una sola pastilla.
Este procesador dio lugar a los Pentium II, Pentium III y algunas versiones del Celeron.

SEPTIMA GENERACIÓN DE OVERDRIVES AMD lanza el Athlon y supera a Intel por primera vez en la historia basando su microprocesador en mejora en cálculos y operación con coma flotante.
Intel lanza el Pentium IV capaz de alcanzar una velocidad de reloj de 4Ghz.
Cyrix fue adquirida por Vía y lanzo el procesador C3 para una versión económica de PC´s.

OCTAVA GENERACIÓN DE OVERDRIVES :Estos procesadores acaban de aparecer y su característica principal es que aumentan las prestaciones frente a la velocidad.
Estos procesadores trabajan con palabras de 64 bits lo cual supone un paso mas en la evolución

MARCAS
1971: Intel 4004. Nota: Fue el primer microprocesador comercial.
1974: Intel 8008
1975: Signetics 2650, MOS 6502, Motorola 6800
1976: Zilog Z80
1978: Intel 8086, Motorola 68000
1979: Intel 8088
1982: Intel 80286, Motorola 68020
1985: Intel 80386, Motorola 68020, AMD80386
1987: Motorola 68030
1989: Intel 80486, Motorola 68040, AMD80486
1993: Intel Pentium, Motorola 68060, AMD K5, MIPS R10000
1995: Intel Pentium Pro
1997: Intel Pentium II, AMD K6, PowerPC G3, MIPS R120007
1999: Intel Pentium III, AMD K6-2, PowerPC G4
2000: Intel Pentium 4, Intel Itanium 2, AMD Athlon XP, AMD Duron, MIPS R14000
2003: PowerPC G5
2004: Intel Pentium M
2005: Intel Pentium D, Intel Extreme Edition con hyper threading, Intel Core Duo, AMD Athlon
2006: Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Extreme, AMD Athlon FX
2007: Intel Core 2 Quad, AMD Quad Core, AMD Quad FX
2008: Procesadores Intel y AMD con más de 8 núcleos.


VELOCIDAD

Medida de velocidad Hertzios (Hz)‏
Velocidad interna: velocidad dentro del micro. 3 GHz
Velocidad externa o del bus: Velocidad entre el micro y la placa base. Normalmente: 66, 100 ó 133 MHz.
Depende de los bits. Hay de 32 y 64 bits. Además depende del SO:
SO de 32 bits: micros de 32 bits y 64 bits.
SO de 64 bits: micros de 64 bits.


PENTIUM-EL MICROPROCESADOR DE ESCRITORIO


El 22 de marzo de 1993, era lanzado el primer microprocesador Pentium. Desde ese entonces Intel ha introducido los modelos: Atom, Celeron y Core en su línea de microprocesadores, sin embargo, los chips con la marca Pentium, siguen siendo los más populares, entre los microprocesadores para PC de escritorio fabricados por Intel.
Los microprocesadores de marca Pentium, representan aproximadamente, entre el 42% a 43% del volumen de chips vendidos, en lo que va del 2010. Siendo de entre ellos, los de mayor venta, y, con mayores proyecciones, a venderse este año, los Pentium Dual Core E5000, y, E6000; los que representan aproximadamente el 40% del volumen total de ventas.




La participación de los productos Intel Core i7, entre los que se incluyen los chips Bloomfield, Gulftown, y, Lynnfield, seria de aproximadamente 6% durante el resto del año, mientras que la cuota de Core i5 y Core i3 iría aumentando a medida que reemplacen a los microprocesadores Core 2 Duo. Resulta increíble el que la cuota de microprocesadores Atom 400 y 500 podría llegar al 8% a finales del año, superando la cuota de la serie Core i7.
El microprocesador Pentium de Intel, ha recorrido un largo camino, y, usó un total de seis micro-arquitecturas a lo largo de estos años, en su continua evolución:
1. Pentium original y Pentium MMX basados en la arquitectura P5.
2. Pentium Pro, Pentium II, Pentium III, Pentium M, y, Core (Solo/Duo) basados en la arquitectura P6.
3. Pentium 4 y Pentium D, basados en la arquitectura Netburst.
4. Pentium Dual Core, basado en la arquitectura Conroe.
5. Pentium Dual Core, basado en la arquitectura Penryn.
6. Pentium G9650 basado en la arquitectura Nehalem.



MICROPROCESADORES SERVODORES
MICRO PENT XEON III 500 MHZ NCR
MICRO PENT XEON III 500 M
CPU BOARD PARA MICRO E25
CPU BOARD PARA MICRO E25
MICROPROCESADOR PENTIUM II XEON 400 MHZ
MICROPROCESADOR PENTIUM I
MICRO PENT II 450 MHZ XEON
MICRO INTEL PII XEON 400 Mhz BOX

MICRO INTEL PII XEON 400
MICROPROCESADOR PENTIUM III 550 MHZ XEON
MICROPRO PENTIUM III
MICROPROCESADOR XEON PIII/550/512KB
XEON PIII/550/512KB
MICRO INTEL PIII XEON 550 Mhz/2Mb
INTEL PIII XEON 550Mhz/2M
MICRO PENT III XEON 700 MHZ
MICRO PENT III XEON 700 M
MICROPROCESADOR SOLT 2 ( XEON ) PIII 700/100/2M 5/12V

MICROPROCESADOR PENTIUM III 933 MHZ XEON
MICROPRO PENTIUM III
PROCESADOR LUCENT TN790
K220/420 PROCESSOR CARD 120MHZ 512K CACHE

MICROPROCESADOR INTEL XEON 2.8 GHZ

MICROPROCESADORES PARA PORTATILES


- Intel Atom 270: Son los micros de bajo coste y bajo rendimiento de Intel, utilizados en los Netbook, pequeños portátiles aptos para aplicaciones domésticas y ofimática, que se pueden encontrar en las tiendas por precios inferiores a los 300 �.

- El Intel Atom 280 es similar al 270 tan sólo que con mejores prestaciones al tener una velocidad de reloj un poco superior.

- Celeron: Es una antigua familia de microprocesadores que se vienen fabricando desde el 1998, aunque poco tienen que ver los actuales con aquellos. Basados en la microarquitectura Intel Core. Está disponible en versión de un núcleo y de dos núcleos y tiene menor caché L2 que sus hermanos mayores. (Los T3xx y los T1xx tienen dos núcleos)

- Dual Core, Intel los llama también sencillamente como “Pentium”, tienen un rendimiento por ciclo de reloj superior a los Celeron, pero inferior a los Core 2. La familia T4xxx tiene 2 núcleos y 1 MB de caché L2, y la SU4xxx 2 núcleos y 2 MB de caché a parte de tener un voltaje de funcionamiento menor.


- Core 2 Solo, están diseñados exclusivamente para aplicaciones portátiles con una baja disipación de potencia. Tiene un sólo núcleo y 3 MB de caché L2.

- Core 2 Duo, a día de hoy son los micros más potentes en el mercado para portátiles, (por lo menos mientras no lleguen los i7 a los portátiles). Todos tienen dos núcleos y caché L2 que varía entre 2 MB y 6 MB. Los más frecuentes que se montan ahora pertenecen a la familia T6xxx, T7xxx y T8xxx. El primer dígito 6, 7 y 8 indica la caché L2: 2, 3 ó 6 MB, mientras que el segundo dígito indica la velocidad del propio micro. La familia E8xxx es específica para los iMac. También hay algunas familias con núcleos más antiguos que utilizan la nomenclatura T5xxx, basados en un núcleo más antiguo (Meron vs. Penryn)

- AMD Turion X2, AMD es el patito feo de los microprocesadores, siempre relegado al segundo puesto, si bien sus microprocesadores son también muy buenos. Tuvieron su época de gloria cuando el micro Athlon era mejor que sus rivales de Intel, ahora parecen ocupar una discreta segunda plaza y sus micros no son fáciles de encontrar. Los Turion son la versión de bajo consumo orientado a los portátiles del Athlon 64 X2


PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR UN MICROPROCESADOR
Antes de ponernos mano a la obra en la explicación de como se monta un microprocesador, hemos de advertir sobre la importancia de manejar con mucho cuidado este componente, pues es un componente muy delicado.

Para poder instalar con éxito el microprocesador deberemos de seguir unas marcas que identifican la posición de éste con respecto a la placa, por ejemplo en los modelos más antiguos en concreto a los del tipo SEC, debemos de tener en cuenta dos muescas que hay en el zócalo en el que una de ellas nos da la posición correcta, y la otra no.

En modelos más modernos, más concretamente en modelos tipo PGA, hay que hacer coincidir la muesca que tiene el microprocesador, con una señal triangular que hay en el zócalo de la placa, en este tipo de zócalos hay que extremar la precaución pues son muy delicados.

Una vez que hemos conectado el micro al zócalo, debemos de configurarlo, unos modelos se configuran en la propia Bios, mientras que otros se configuran mediante jumpers, en cuyo caso habrá que mirar el manual de cada placa para conectarlos correctamente.

BUSES

El microcomputador para interactuar con los demás dispositivos como las memorias, puertos y otros utiliza el bus del sistema. A continuación de dará una explicación sobre la composición de este bus y su funcionamiento.

BUS DEL SISTEMA

BUS DE DATOS


Este bus es bidireccional y es el canal por el cual se conducen los datos entre la CPU y los demás dispositivos (memorias, puertos y otros).

BUS DE DIRECCIONES

El bus de direcciones es un canal unidireccional por el cual la CPU envía las direcciones de memoria para ubicar información en los dispositivos de memoria, puertos u otros dispositivos del microcomputador.

BUS DE CONTROL

El bus de control, al igual que el bus de direcciones es unidireccional y se utiliza para efectuar la lectura y escritura en las memorias y puertos de E/S. Este bus en general lo emplea la CPU para controlar el flujo de los datos y las direcciones de forma organizada.

Funcionamiento del Bus del Sistema

El bus de datos depende del tamaño de los datos que maneja el procesador, este puede tener 8, 16 o 32 bits y el bus de direcciones generalmente tiene como mínimo 16 bits. El bus del sistema se utiliza para transferir información entre la CPU y la memoria o para extraer instrucciones almacenadas en memoria y datos presentes en los puertos de E/S.

PARTES DE UN MICROPROCESADOR

Encapsulado: Da consistencia e impide su deterioro.

Memoria Caché: Memoria ultra rápida de poca capacidad Para no tener que acudir a la RAM.

Coprocesador matemático: cálculos avanzados y memorizados

Unidad lógica aritmética: cálculos básicos.

Unidad de control: dice que hacer con los datos y donde guardarlos


5.JUMPER


JUMPER

En informática, el jumper es un elemento para interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar una operación que requiera herramienta adicional. Dicha unión de terminales cierra el circuito eléctrico del que forma parte.





CARACTERISTICAS


El modo de funcionamiento del dispositivo, que es lo opuesto a la configuración por "software", donde de distinto modo se llega al mismo resultado: cambiar la configuración, o modo de operación del dispositivo, recuerden que es para configurar diferentes opciones de operaciones de tu ordenador.


La principal dificultad al hacer la configuración, es la información del fabricante del dispositivo, que en algunos casos, esta solamente en el manual de operación del mismo o algunas veces, con su leyenda respectiva impresa por la placa de circuito impreso donde está montado el jumper.
Sin los jumpers, el disco duro, el lector de CD-ROM o disquetes, no funcionarían porque no tendrían
definido el rol de cada uno (Primario/Master o Secundario/Esclavo/Slave). los jumpers se definen como unidades o dispositivos que permiten controlar el flujo de información que se genera a través de las autopistas.

USOS
Una de sus aplicaciones más habituales se encuentra en unidades IDE (discos duros, lectores y grabadoras de CD y DVD), donde se emplean para distinguir entre maestro y esclavo. También se usan para definir el voltaje y la velocidad del procesador (Multiplicador del FSB). así como para borrar la configuración de la BIOS, quitando durante un rato un jumper.
Sus usos pueden ser muy variados ya que son unos elementos muy fáciles de programar para todo usuario.

4.COOLER



COOLER

Ventilador que se utiliza en los gabinetes de computadoras y otros dispositivos electrónicos para refrigerarlos. Por lo general el aire caliente es sacado desde el interior del dispositivo con los coolers.

Los coolers se utilizan especialmente en las fuentes de energía, generalmente en la parte trasera del gabinete de la computadora. Actualmente también se incluyen coolers adicionales para el microprocesador y placas que pueden sobrecalentarse. Incluso a veces son usados en distintas partes del gabinete para una refrigeración general.

Por lo general los coolers en las PCs de escritorio están continuamente encendidos, en cambio en las computadoras portátiles suelen prenderse y apagarse automáticamente dependiendo de las necesidades de refrigeración (por una cuestión de ahorro energético).


TIPOS



CPU Cooler-Standard -AMD K7 -Intel 370- CPU Cooler

Thermaltake SILENT VOLCANO 9 “CoolMod”


Thermaltake P4 Spark 7




CPU Cooler - PC Enthusiast - AMD K7 - Intel 370 - JET 7



CPU Cooler - PC Enthusiast - AMD K7 - Intel 370 - Aero 7+




CNPS 7000A - ALCU





Thermaltake COPPER SHIM CPU Protector





Exaustor Gabinete



CoolerHD


3.FUENTE DE PODER


FUENTE DE PODER

Alimentación En electrónica, una fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministro, en una o varias tensiones, prácticamente continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta (ordenador, televisión, impresora, router, etc.).





FUENTE DE PODER AT

No apagan el equipo de manera automática, ya que cuando se ordena al sistema operativo que se apague, éste termina todos los procesos que tiene pendientes y envía un último mensaje diciendo “Ahora puede apagar el equipo“.

CARACTERISTICAS:

Las características de las fuentes AT, son que sus conectores a placa base varían de los utilizados en las fuentes ATX, y por otra parte, quizás bastante más peligroso, es que la fuente se activa a través de un interruptor, y en ese interruptor hay un voltaje de 220v, con el riesgo que supondría manipular el PC. También destacar que comparadas tecnológicamente con las fuentes ATX, las AT son un tanto rudimentarias electrónicamente hablando.


FUENTE DE PODER ATX

Es un dispositivo que se monta en el gabinete de la computadora y que se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial en corriente directa; la cuál es utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de la computadora.

CARACTERISTICAS

Es de encendido digital, es decir, tiene un pulsador que al activarse regresa a su estado inicial, sin embargo ya generó la función deseada de encender ó apagar.
Algunos modelos integran un interruptor trasero para evitar consumo innecesario de energía eléctrico.

Este tipo de fuentes se integran desde los equipos con microprocesador Intel® Pentium MMX hasta los mas modernos microprocesadores.

Es una fuente que se queda en "Stand by" ó en estado de espera, por lo que consumen electricidad aún cuando el equipo este "apagado", lo que también le da la capacidad de ser manipulada con software.



COMO FUNCIONA LA FUENTE DE PODER

La fuente de poder no es un transformador . Tiene dentro un transformador encargado de disminuir la tensión de entrada a los valores de trabajo de la fuente (los que va a entregar) y uno o dos más de acople, pero no constituyen toda la fuente. Ésta es un dispositivo netamente electrónico y como todo dispositivo electrónico, está constituido por etapas. A continuación, se va a describir cada una de las etapas de la fuente de poder: Etapa de Protección, Filtro de Línea, Rectificadora de Entrada, Etapa Conmutadora, Etapa Transformadora, Rectificadora de Salida, Filtro de Salida y Etapa de Control.

Etapa de Protección
Está constituida por un fusible y un termistor (en algunos casos, el termistor -que se asemeja a una lenteja grande de color verde, negro o marrón oscuro- es reemplazada por una resistencia cementada de bajo ohmiaje (0,4 - 0,2 ohmios)). Teóricamente, esta etapa (especialmente el fusible) debería ser lo primero que debería volar, pero no siempre sucede así.... si no creen, vayan a cualquier servicio técnico y pregunten; hay casos en los que vuela media fuente y el fusible sigue "bien, gracias...". El termistor es bastante difícil que vuele, y en caso de hacerlo, es fácil de detectar, ya que literalmente hablando, revienta.

Etapa de Filtro de Línea
Esta etapa la constituye un filtro LC (bobina - condensador). Su función es eliminar el "ruido" en la red eléctrica (no se trata de que haga bulla; recuerdas lo que pasa cuando estás viendo televisión y tu mamá usa la licuadora... ESO es ruido eléctrico). Esta etapa normalmente no da problemas.

Rectificadora de Entrada
La conforma lo que se conoce como un puente de diodos (un circuito conformado por cuatro diodos, el cual se utiliza como rectificador). Este componente (que también puede estar como cuatro diodos sueltos) convierte la onda alterna de entrada en una señal positiva pulsante; este es el primer paso para obtener una señal continua a partir de una alterna.

Filtro de Entrada
La conforman dos capacitores (o condensadores) electrolíticos; normalmente 200V/220mf . Estos se encargan de disminuir el rizado de la señal proveniente de la etapa rectificadora, obteniendo una señal casi continua (¿cómo lo hacen: almacenando carga eléctrica y entregándola cuando es necesario). Cerca de los condensadores encontramos una resistencia de potencia, a la cual se le conoce como resistencia "bleeder". Cuando apagas la PC, esta resistencia descarga lentamente los condensadores.

Etapa Conmutadora
Aquí encontramos los dos dispositivos que le confieren a la fuente el sobrenombre de Switching o conmutada: dos transistores de potencia. Estos dispositivos se encargan de convertir la señal casi continua proveniente de los condensadores nuevamente en una señal alterna, pero con una frecuencia mayor (pudiendo estar ésta entre los 40 a 70 KHz) y distinta forma de onda: cuadrada. Ambos transistores trabajan en modo corte-saturación, y nunca ambos a la vez; es decir que mientras uno está conduciendo, el otro se encuentra en corte. Estos transistores son comandados por la etapa de control, a través de un pequeño transformador de acople.
Entre el emisor y el colector de estos transistores encontramos un diodo, el cual sirve de protección contra corrientes reactivas que pudieran dañar al transistor.

Etapa Transformadora
El transformador que encontramos en esta etapa no es como los que conocemos. Su núcleo no es de hierro silicoso como en los transformadores comunes, sino más bien de ferrita, debido a que el hierro silicoso se satura a altas frecuencias, y peor si se trata de señal cuadrada. A su vez, también permite que este transformador pueda ser de menor tamaño al disminuir las pérdidas por histéresis y en el núcleo. Otra función que cumple es la de separar eléctricamente a las etapas de entrada de las de salida (para ser más exactos, las etapas que manejan alta tensión de las que manejan baja tensión; esto por cuestiones de seguridad) siendo el acople de estas etapas del tipo magnético.

Rectificadora de Salida
Debido a las características de la señal proveniente del transformador, aquí ya no se usa un puente de diodos sino unos dispositivos conocidos como "doble diodo". Aquí existe en realidad dos etapas: una para 12V y otra para 5V (tanto positivos como negativos). El valor de -5V se obtiene utilizando un regulador LM7905 y en algunos modelos, el de -12V con un LM7912. La salida de esta etapa es casi una señal continua pura.

Filtro de Salida
A diferencia del filtro de entrada, aquí no se utilizan solamente condensadores, sino también bobinas (filtro LC) debido a que tiene una mejor respuesta en el manejo de grandes corrientes (cercanas a los 12 - 15 Amperios). Su implementación se hace necesaria debido a los tiempos de recuperación de los diodos utilizados en la etapa anterior, los cuales impiden obtener una salida continua perfecta en la etapa anterior, cosa que sí se logra en esta etapa. De aquí salen ya las tensiones de trabajo de la fuente de poder (±5 y ±12V)

Etapa de Control
Por último, tenemos la etapa que se encarga de verificar el trabajo de la fuente. Esta etapa tienen su centro en el circuito integrado (chip) TL494 (o DBL494) el cual es un modulador de ancho de pulso (PWM: Pulse Width Modulation) Este integrado regula la velocidad de conmutación de los transistores switching, de acuerdo a la corriente que se exija a la fuente en un momento dado; asimismo, de esta etapa, sale una señal denominada "Power Good" (el cable naranja - algo así como "Potencia OK") cuyo valor normal es 5V. Esta señal va directamente a la mainboard. En caso de ocurrir alguna falla (ya sea una sobrecarga, un corto circuito o una mala conexión) su valor desciende a casi 0V; esta señal es el "pulso" de la fuente: la mainboard lo toma como referencia y corta automáticamente el suministro de energía a todos los dispositivos conectados a ella, para evitar un posible daño a los mismos. En algunos casos, en esta etapa también encontramos el chip LM339, el cual es un comparador.

2.TARJETA PRINCIPAL

TARJETA PRINCIPAL
Es uan tarjeta de circuitos impreso a la que se conectan las demas partes de la computadora

ACTUAL.

VIEJA




PARTES DE LA TARJETA PRINCIPAL:


BIOS: Es un codigo del software que se localiza y reconoce todos los dispositivos nesesarios para cargar el sistema operativo en la RAM.



RANURA CNR:Es una ranura de expansion para dispositivos de comunicacion como modems, tarjetas lan, USB.



USB:(Bus serial universal) fue un estandar que comenzo en 1995 por intel,compaq,microsoft.



PUERTO PS/2:Este puerto fue diseñado por IBM para conectar el mouse y un teclado una PC.




IDE 1 , IDE 2: Es una tecnologia para el diseño y manejo de dispositivos, generalmente de discos duros.





RANURAS PCI:Estandar local que permite una comunicacion mas rapida entre la cpu de la computadora y los componentes perifericos,asi acelerando el tiempo de la operacion.






RANURAS AGP:Puerto grafico acelerado. Es un puerto desarrollado por intel en 1996.



PUERTO DE JUEGOS "JOYSTICK":

Es la conexion tradicional para los dispositivos de control de vidios juegos



ZOCALO: Es un sistema electromecanico de soporte, y conexion electrica, instalado en la placa base que se usa para fijar y conectar un microprocesador.

1.PERIFERICOS



TALLER
MANTENIMIENTO DE HARDWARE
PERIFERICOS


PERIFERICOS DE ENTRADA: Son los que captan y envian datos al dispositivo que los procesa"cpu".

LOS PERIFERICOS DE ENTRADA MAS HABITUALES SON:
TECLADO
MICROFONO
ESCANER
MOUSE
LECTOR DE CODIGOS DE BARRA
CAMARAS WEB
LAPIZ OPTICO


PERIFERICOS DE SALIDA :Son dispositivos que muestran o que proyectan informacion hacia el exterior del ordenador.

LOS PERIFERICOS DE SALIDA MAS HABITUAL ES SON:
MONITOR
IMPRESORA
TARJETA DE SONIDO
FAX -PARLANTES





PERIFERICOS DE ALMACENAMIENTO: Son los dispositivos que almacenan datos e informacion por bastante tiempo.

LOS PEROFERICOS DE ALMACENAMIENTO MAS HABITUALES SON:
DISCO DURO
DISCO FLEXIBLE
UNIDAD DE CD
UNIDAD DE DVD
MEMORIA FLASH
TARJETA PERFORADORA


PERIFERICOS DE COMUNICACIONES:Son los que se encargan de comunicarse con otras computadoras, ya sea para trabajar en conjunto, o para enviar o resivir informacion.

LOS PERIFERICOS DE COMUNICACIONES MAS HABITUALES SON:
TARJETA DE RED
FAX-MODEM
TARJETA INALAMBRICA
TARJETA BLUETOOTH

jueves, 6 de mayo de 2010

ESTAMOS EN LA MODLIDAD DE INFORMATICA POR QUE ES CON LA QUE MEJOR NOS IDENTIFICAMOS,ADEMAS NOS LLAMA LA ATENCION TODO LO QUE TIENE QUE VER CON ELLA, ESTAMOS AQUI POR QUE QUEREMOS APRENDER Y CONOCER TODO EN ESTE CAMPO.

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