DISQUETERA: La disquetera es el dispositivo o unidad lectora/grabadora de disquetes, y ayuda a introducirlo para guardar la informacion, en las unidades de disquete sólo han existido dos formatos físicos considerados como estándar, el de 5¼" y el de 3½". En formato de 5¼", el IBM PC original sólo contaba con unidades de 160 KB, esto era debido a que dichas unidades sólo aprovechaban una cara de los disquetes. Luego, con la incorporación del PC XT vinieron las unidades de doble cara con una capacidad de 360 KB (DD o doble densidad), y más tarde, con el AT, la unidad de alta densidad (HD) y 1,2 MB. El formato de 3½" IBM lo impuso en sus modelos PS/2. Para la gama 8086 las de 720 KB (DD o doble densidad) y para el resto las de 1,44 MB. (HD o alta densidad) que son las que hoy todavía perduran. En este mismo formato, también surgió un nuevo modelo de 2,88 MB. (EHD o extra alta densidad), pero raramente consiguió cuajar.
Por regla general las disqueteras de 5¼ y 3½ las reconoce el sistema operativo sin problemas, ya que la BIOS trae incorporadas las rutinas de manejo (se acceden mediante la Int 13h). La viene configurada de fábrica para que primero arranque con la unidad A:
UNIDAD OPTICA:
En informatica, una unidad de disco óptico es una unidad de disco que usa una luz laser u ondas electromagneticas cercanas al aspecto de la luz como parte del proceso de lectura o escritura de datos desde o discos opticos. Algunas unidades solo pueden leer discos, pero las unidades más recientes usualmente son tanto lectoras como grabadoras. Para referirse a las unidades con ambas capacidades se suele usar el término lectograbadora. Los discos compactos (CD), DVD, y Blu-ray Disc son los tipos de medios ópticos más comunes que pueden ser leídos y grabados por estas unidades.
Las unidades de discos ópticos son una parte integrante de los aparatos de consumo autónomos como los reproductores de CD y gravadoras de DVD. También son usados muy comúnmente en las computadoras para leer software y medios de consumo distribuidos en formato de disco, y para grabar discos para el intercambio y archivo de datos. Las unidades de discos ópticos (junto a las memorias flash) han desplazado a las disqueteras y a las unidades de cintas magneticas para este propósito debido al bajo coste de los medios ópticos y la casi ubicuidad de las unidades de discos ópticos en las computadoras y en hardware de entretenimiento de consumo.
lunes, 12 de septiembre de 2011
martes, 6 de septiembre de 2011
RESUMEN. DISPOSITIVOS DE ALMACENAMMIENTO MAGNETICO
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
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 medio de acceso: Tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista y el sector deseado; es la suma del tiempo medio de busqueda (situarse en la pista), tiempo de lecyura escritura y la latencia media (situarse en el sector).
Velocidad de rotación: Revoluciones por minuto de los platos. A mayor velocidad de rotación, menor latencia media
Tiempo de lectura/escritura: Tiempo medio que tarda el disco en leer o escribir nueva información: Depende de la cantidad de información que se quiere leer o escribir, el tamaño de bloque, el número de cabezales, el tiempo por vuelta y la cantidad de sectores por pista.
lunes, 5 de septiembre de 2011
RESUMEN DE FLOPPY, CINTA MAGNETICA, TAMBORMAGNETICO.
Los disquetes se leen y se escriben mediante un dispositivo llamado disquetera(o FDD, del inglés floppy disk drive). En algunos casos es un disco menor que el CD. La disquetera es el dispositivo o unidad lectora/grabadora de disquetes, y ayuda a introducirlo para guardar la información.
Este tipo de dispositivo de almacenamiento es vulnerable a la suciedad y los campos magnéticos externos, por lo que, en muchos casos, deja de funcionar con el tiempo.
Hay diferentes tipos de cintas, tanto en sus medidas físicas, como en su constitución química, así como diferentes formatos de grabación, especializados en el tipo de información que se quiere grabar.Los dispositivos informáticos de almacenamiento masivo de datos de cinta magnética son utilizados principalmente para respaldo de archivos y para el proceso de informacion de tipo secuencial, como en la elaboración de nóminas de las grandes organizaciones públicas y privadas.
Características:
El tambor magnético es un cilindro de metal hueco o sólido que gira en una velocidad constante (de 600 a 6.000 revoluciones por minuto), cubierto con un material magnético de óxido de hierro sobre el cual se almacenan los datos y programas. A diferencia de los paquetes de discos, el tambor magnético físicamente no puede ser quitado. El tambor queda permanentemente montado en el dispositivo. Los tambores magnéticos son capaces de recoger datos a mayores velocidades que una cinta o una unidad de disco, pero no son capaces de almacenar más datos que aquellas
jueves, 1 de septiembre de 2011
RESUMEN CACHE,BUFFER,MEMORIA VIRTUAL.
un cahe es un sistema especial de almacenamiento de alta velosidad, puede ser tanto un area reservada de la memoria principal como un didpositivo de almacenamiento de alta velocidad independiente. hay dos tipos de cache frecuentemente usados en la computadoras personales mkemoria cache y cache de disco. una memoria cahe tambien llamado almacenamiento cache o RAM cache, es una parte de memoria RAM estatica de velocidad (sdram) mas que la lenta y varata RAM dinamica DRAM usada como ,emoria principal.
COMPOSICION INTERNA: la memoria cache esta estructurada por cache L1 cache L2 cache L3 cache L4 cache L5. las cuales son.
CACHE L1: seria de acceso rapido, mas pequeño en tamaño, de velosidad superior a los demas, suele estar dividida en dos partes, una para datos y otra para instrucciones.
CACHE L2: seria de acceso subrapido de mayor tamaño a la L1 sus funciones principales estan encaminadas al transporte de datos, para mejorar las velosidad de los programas.
CACHE L3: su funcion es practicamente a la L2, mas lenta realmente, al principio integrada en placa como la L2, luego paso a estar integrada en el procesador como la diferencia de que en el caso de los servidores profecinales actua de apoyo a la L2 totalmente.
CACHE L4: se encuentra ubicada en los perifericos y en algunos procesadores del altium, en modelo madison utilizados en equipo HP servers.
APLICACIONES: los buffer se utilizan conjuntamente con E15 de hadware, tal como unidades de disco, enviar o recivir datos desde una red, o reproduccion de sonido en un altavoz.
Cuando la memoria virtual se usa o cuando una direccion es leida o escrita por la CPU una parte del hadware dentro de la computadora traduce las direcciones de la memoria generadas por el sofware.
miércoles, 31 de agosto de 2011
resumen de memoria ROM - RAM
ROM: es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electronicos que permite solo la lectura de la informacion y no su escritura independientemente de la presencia o no de una fuente de energia. los datos almacenados en la rom no se pueden modificar o almenos no de una menera rapida i facil sin embargo las rom mas modernas como EPRON Y flash EEPROM efectivamente se pueden borrar y bolber a programar aun siendo descritos como memoria de una sola lectura (ROM).
PROM: es una memoria digital donde el balor de cada bit depende del estado de un fusible que puede ser quemado una sola ves. por esto la memoria puede ser programada (pueden ser escritos los dato) una sola ves atraves de un dispositivo especial un programador prom.
EPROM: es un tipo de chip de memoria ROM no volatil inventado por el ingeniero DOV FROHMAN esta formada por seldas de famos o transitores de puerta flotante cada uno de los cuales biene de fabrica sin carga.
EEPROM: es un tipo de memoria ROM que puede ser programada borrada y reprogramada electricamente a diferencia de la EPROM que a de borrarse mediante un aparato que transmite rayos ultra violeta.
RAM: es la memoria donde desde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. se utiliza frecuentemente para referirse a los modulos de memoria que se usan en los computadores personales y servidores. los modulos de RAM son la presentacion comercial de este tipo de memoria.
DRAM: esun tipo de memoria dinamica de acsero aleatorio que se usa principalmete en los modulos de la RAM y en otros dispositivos como memoria principal del sistema. se le yama dinamica ya ue para tener almacenado un dato se requiere revisar el mismo y recargarlo cada sierto periodo en un ciclo de refresco.
SRAM: es un tipo de memoria vasada en semiconductores que a diferencia de la memoria DRAM puede mantener los datos mientras este alimentada sin necesidad de circuito de refresco. sin embargo si som memorias volatiles es decir que pierde informacion si se le interrumpe la alimentacion electrica.
SDRAM: memorias sincrona con tiempos de acceso de entre 25 y 10 ns y que se presentan en modulos DIMM de 168 contactos. fue utilizados en los pentim 11 y pentium 111 asi como en los AMD k6 AMD atlhon k7 y duro.
DIMM: son modulos de memoria RAM utilizados en ordenadores personales, se trata de un pequeño sircuito impreso que contiene chips de memoria y se conecta directamente en ranuras de la placa base los modulos DIMM son reconocidos son reconocinles externamente por poseer sus contactos en ambos lados a diferencia de los SIMM que poseen los contactos que de un modo esten unidos con el otro.
SIMM: es un formato para modulos de memoria RAM que consisten en placas de circuito impreso sobre las que se montan los integrados de memoria DRAM. Estos módulos se inserta en zócalos sobre la placa base. Los contactos en ambas caras están interconectados, esta es la mayor diferencia respecto de sus sucesores los DIMMs. Fueron muy populares desde principios de los 80 hasta finales de los 90, el formato fue estandarizado por JEDEC bajo el número JESD-21C.
EEPROM: es un tipo de memoria ROM que puede ser programada borrada y reprogramada electricamente a diferencia de la EPROM que a de borrarse mediante un aparato que transmite rayos ultra violeta.
RAM: es la memoria donde desde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. se utiliza frecuentemente para referirse a los modulos de memoria que se usan en los computadores personales y servidores. los modulos de RAM son la presentacion comercial de este tipo de memoria.
DRAM: esun tipo de memoria dinamica de acsero aleatorio que se usa principalmete en los modulos de la RAM y en otros dispositivos como memoria principal del sistema. se le yama dinamica ya ue para tener almacenado un dato se requiere revisar el mismo y recargarlo cada sierto periodo en un ciclo de refresco.
SRAM: es un tipo de memoria vasada en semiconductores que a diferencia de la memoria DRAM puede mantener los datos mientras este alimentada sin necesidad de circuito de refresco. sin embargo si som memorias volatiles es decir que pierde informacion si se le interrumpe la alimentacion electrica.
SDRAM: memorias sincrona con tiempos de acceso de entre 25 y 10 ns y que se presentan en modulos DIMM de 168 contactos. fue utilizados en los pentim 11 y pentium 111 asi como en los AMD k6 AMD atlhon k7 y duro.
DIMM: son modulos de memoria RAM utilizados en ordenadores personales, se trata de un pequeño sircuito impreso que contiene chips de memoria y se conecta directamente en ranuras de la placa base los modulos DIMM son reconocidos son reconocinles externamente por poseer sus contactos en ambos lados a diferencia de los SIMM que poseen los contactos que de un modo esten unidos con el otro.
SIMM: es un formato para modulos de memoria RAM que consisten en placas de circuito impreso sobre las que se montan los integrados de memoria DRAM. Estos módulos se inserta en zócalos sobre la placa base. Los contactos en ambas caras están interconectados, esta es la mayor diferencia respecto de sus sucesores los DIMMs. Fueron muy populares desde principios de los 80 hasta finales de los 90, el formato fue estandarizado por JEDEC bajo el número JESD-21C.
martes, 30 de agosto de 2011
RESUMEN DE LAS GENERASIONES DE LA PC
ALTO CONSUMO DE ENERGIA: el voltaje de los bultos era de 300v y la posibilidad de fundirse era grande, ademas de que requerian de siste,mas de aire acondicionado espesial.
USO DE TARJETAS PERFORADAS:se utilizaba un modelo de codificacion de la informacion en tambor magnmetico interior.recogio y memorizaba los datos y los programas que le suministraban mediante tarjeta.
Tenian aplicaciones en el area cientifica y militar.
eran mas rapidas mas pequeñas, con menores necesidades de ventilasion. tambien utilizaron redes de nucleos magneticos en lugar de tambores giratorios otras de las cosas que tambien desarroyaron fueron los programas de la computadora.
TERCERA GENERACION 1964-1971
bueno dise que en la decada de 1964, surge la tercera generacion de las computadoras. se inauguran con la IBM 360 en abril de 1064 sus prinsipales caracteristicas son:
circuito integrado, miniaturizacion y reunion de centenares de elementos en una placa de sillcio o chip.
ya contaban con menor consumo de energia y una apreciable reduccion de espacio.
CUARTA GENERACION 1972-1984
aparecen los primeros microprocesadores ya que es un gran adelanto de la microelectronica, son circuitos integrados de alta densidad y una velosidad impresionante. aqui nacen las computadoras personales que an adquirido proporciones enormes y que an influido en la sociedad.
QUINTA GENERACION 1983.
Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han podido alcanzar el nivel que se desea: la capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control especializados.
Japón lanzó en 1983 el llamado "programa de la quinta generación de computadoras", con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados. Y en los Estados Unidos ya está en actividad un programa en desarrollo que persigue objetivos semejantes.
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