24 de noviembre de 2009

Dispositivos de Entrada y Salida


Dispositivos de entrada
Son los que envían
información a la unidad de procesamiento, en código binario. Dispositivos de entrada (entre otros):
Teclado: Un teclado se compone de una serie de teclas agrupadas en funciones que podremos describir:
Teclado alfanumérico: es un conjunto de 62 teclas entre las que se encuentran las letras, números, símbolos ortográficos, Enter, alt...etc.
Teclado de
Función: es un conjunto de 13 teclas entre las que se encuentran el ESC, tan utilizado en sistemas informáticos, más 12 teclas de función. Estas teclas suelen ser configurables pero por ejemplo existe un convenio para asignar la ayuda a F1.
Teclado Numérico: se suele encontrar a la derecha del teclado alfanumérico y consta de los números así como de un Enter y los operadores numéricos de suma, resta,... etc.
Teclado Especial: son las flechas de
dirección y un conjunto de 9 teclas agrupadas en 2 grupos; uno de 6 (Inicio y fin entre otras) y otro de 3 con la tecla de impresión de pantalla entre ellas.
Dispositivos de salida
Son los dispositivos que reciben información que es procesada por la CPU y la reproducen para que sea perceptible para la persona.
Dispositivos de salida (entre otros):
Monitor: es la pantalla en la que se ve la información suministrada por el ordenador. En el caso más habitual se trata de un aparato basado en un tubo de rayos catódicos (CRT) como el de los televisores, mientras que en los portátiles es una pantalla plana de cristal líquido (LCD).
Puntos a tratar en un
monitor:
Resolución (RESOLUTION): Se trata del número de puntos que puede representar el
monitor por pantalla, en horizontal x vertical. Así, unmonitor cuya resolución máxima sea 1024x 768 puntos puede representar hasta 768 líneas horizontales de 1024 puntos cada una, probablemente además de otras resoluciones inferiores, como 640x480 u 800x600.
Refresco de Pantalla: Se puede comparar al número de fotogramas por segundo de una película de
cine, por lo que deberá ser lo mayor posible. Se mide en HZ (hertzios) y debe estar por encima de los 60 Hz, preferiblemente 70 u 80. A partir de esta cifra, la imagen en la pantalla es sumamente estable, sin parpadeos apreciables, con lo que la vista sufre mucho menos.
Tamaño de punto (DOT PITCH): Es un parámetro que mide la nitidez de la imagen, midiendo la distancia entre dos puntos del mismo
color; resulta fundamental a grandes resoluciones. En ocasiones es diferente en vertical que en horizontal, o se trata de un valor medio, dependiendo de la disposición particular de los puntos de color en la pantalla, así como del tipo de rejilla empleada para dirigir los haces de electrones.
Lo mínimo, exigible en este momento es que sea de 0,25 mm, no debiéndose admitir nada superior como no sea en
monitores de gran formato para presentaciones, donde la resolución no es tan importante como el tamaño de la imagen.
Controles y conexiones: Aunque se va cada vez más el uso de
monitores con controles digitales, en principio no debe ser algo determinante a la horade elegir un monitor, si bien se tiende a que los monitores con dichos controles sean los más avanzados de la gama.
Multimedia: Algunos monitores llevan acoplados altavoces, e incluso micrófono y/o cámaras de video. Esto resulta interesante cuando se trata de un monitor de 15'' ó 17'' cuyo uso vaya a ser doméstico, para juegos o videoconferencias.
Pantalla táctil: véase en
dispositivos de entrada.
Impresoras: Dispositivo que sirve para captar la información que le envía la
CPU y imprimirla en papel, plástico, etc. Hay varios tipos:
Matriciales: Ofrecen mayor rapidez pero una
calidad muy baja.
Inyección: La
tecnología de inyección a tinta es la que ha alcanzado un mayor éxito en las impresoras de uso doméstico o para pequeñas empresas, gracias a su relativa velocidad, calidad y sobre todo precio reducidos, que suele ser la décima parte de una impresora de las mismas características. Claro está que hay razones de peso que justifican éstas características, pero para imprimir algunas cartas, facturas y pequeños trabajos, el rendimiento es similar y el coste muy inferior.
Las impresoras de inyección cuentan a favor con elementos como el coste, tanto de adquisición como de
mantenimiento, la sencillez de manejo y el tamaño. En contra tenemos su escasa velocidad y calidad frente a otras tecnologías.
Láser: Ofrecen rapidez y una mayor calidad que cualquiera, pero tienen un alto coste y solo se suelen utilizar en la mediana y grande
empresa. Por medio de un haz de láser imprimen sobre el material que le pongamos las imágenes que le haya enviado la CPU.
Altavoces: Dispositivos por los cuales se emiten sonidos procedentes de la tarjeta de
sonido. Actualmente existen bastantes ejemplares que cubren la oferta más común que existe en el mercado. Se trata de modelos que van desde lo más sencillo (una pareja de altavoces estéreo), hasta el más complicado sistema de Dolby Digital, con nada menos que seis altavoces, pasando por productos intermedios de 4 o 5 altavoces. Sin duda alguna, se nota perfectamente el esfuerzo que todos los fabricantes han realizado para ponerse al día en esta tecnología, ya que en poco tiempo han incorporado a su tecnología desarrollos basados en Dolby Surround o Dolby Digital.
En cualquier caso los equipos basados en Dolby Digital son muy escasos por el momento y debemos recurrir a equipos grandes si deseamos una calidad de sonido suficiente y por tanto será inevitable gastar una cantidad de
dinero bastante importante.
Auriculares: son dispositivos colocados en el
oído para poder escuchar los sonidos que la tarjeta de sonido envía. Presentan la ventaja de que no pueden ser escuchados por otra persona, solo la que los utiliza.
Fax: Dispositivo mediante el cual se imprime una copia de otro impreso, transmitida o bien, vía
teléfono, o bien desde el propio fax. Se utiliza para ello un rollo de papel que cuando acaba la impresión se corta.

Medios de Transmision Networking


Tipos de cable
Coaxial: Poseen alta amplitud de banda, pueden conducir miles de señales a la vez.
Banda base: Sólo transmite una señal
Banda Ancha: Dividido eléctricamente en muchos canales cada uno llevando diferentes transmisiones
Cable de Par Trenzado (Twisted Pair Wire): Más común, tiene dos cables trenzados un número específico de veces por pie
Sin cobertura UTP: Es mas suceptible a la interferencia pues no tiene el forro que la evite, es adecuado para la transmisión de voz por eso es usado en la telefonía
Con cobertura STP: Cada par es colocado en un foro metálico creado con cables muy finos que absorbe cualquier interferencia y luego son colocados con una cobertura de plástico.
Alambre de cobre: Alta conductividad eléctrica, alta conductividad mecánica, conductividad térmica, capacidad de formar aleaciones mecánicas, capacidad de deformación caliente. El tipo de cobre que se utiliza es el electrolítico por su alta conducción

USB


Se conoce como Slow speed y FullSpeed (1.0) High Speed (2.0) y SuperSpeed (3.0).
Tasas de transferencia de hasta 12 Mb/s (1.0) 480 Mb/(2.0) y 5.0 Gb/S
Una memoria
USB, de Universal Serial Bus, es un dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar la información que puede requerir y no necesita baterías. La batería era necesaria en los primeros modelos, pero los más actuales ya no la necesitan.
Estas memorias son resistentes a los rasguños (externos) al
polvo, y algunos al agua –que han afectado a las formas previas de almacenamiento portátil-, como los disquetes, discos compactos y los DVD.

Fibra Óptica, Led y Diodo Laser

Es un sistema de transmisión de información de alta confiabiliadd que se encarga de transformar las ondas electromagnéticas en energía óptica o en energía luminosa y viceversa.
Esta compuesto por uno o mas cables, es tan pequeño como un cabello humano .
Fibra Óptica está compuesto por vidrio muy maleable, es dio eléctrico (y que es capaz de concentrar guiar y transmitir la luz con pocas pérdidas incluso cuando esta curveado.
Núcleo: Centro de la fibra formada por fino vidrio, es por donde viaja la luz.
Revestimiento: Cubre al núcleo para que no pierda luz.
Forro: Otro recubrimiento
Usa LED's y diodos láser como señales luminosas adecuadas para la transmisión
LED's: Emisor de luz de bajo poder creado por un diodo eléctrico.
Diodo Láser: Es una amplificación de luz emitida por radiación ,tiene frecuencia modulada, es más poderosa que el LED pero más $$$$.
Ventajas Fibra Óptica:
Alta velocidad de transmisión
Máxima Seguridad, es ininterrumpible
Inmunidad a la interferencia
Ligereza y tamaño reducido
Gran ancho de banda
Recursos disponibles
Aislamiento eléctrico entre terminales
Ausencia de radiación emitida
Costo y mantenimiento
Desventajas:
No transmite energía eléctrica, corrosión, fundición.
Usos de la fibra óptica:
Ethernet de 10 giga bit: con esta la usa para conectar computadoras al servidor
TOSLINK: Desarrollado por Toshiba usado para la transferencia de audio digitap (PCM sin compresión)

Fiberchannel: ultilizado para los sistemas de almacenamiento masivo: servidores de backup, utiliza un ancho de banda de 400 MB/s

Ondas Electromagnéticas


Electricidad: Forma de energía que se encuentra presente en todas las sociedades civilizadas y que representó una importante evolución en la tecnología
Magnetismo: A los materiales que tiene propiedades de atraerse entre si se les denomina magnéticos. A la interacción generada por los imanes y a las zona de influencia que se genera a su alrededor se le denomina campo magnético
Onda electromagnética: Cuando la corriente eléctrica pasa por un conductor, un campo magnético es generado, el campo magnético y eléctrico dependen el uno del otro en su viaje a la velocidad de la luz . Esta onda es conocida como onda electromagnética
Longitud de onda: es la distancia entre crestas
Frecuencia: Distancia entre cada onda
Espectro Electromagnético: Es un conjunto de ondas que van desde las ondas con mayor longitud como las ondas de radio hasta los que tiene menor longitud como los rayos gamma.
Ondas de radio: Son generadas por dispositivos electrónicos , se transmiten a cualquier distancia mediante satélites aridficiales estas son las que emiten la TV, teléfonos etc.
Ondas Infrarrojo: Su fuente primaria de la radiación infrarroja es el calor o radiación térmica.
Ondas Visibles: Son las únicas que perciben nuestro ojo. Su máxima percepción en la longitud de onda del amarillo verdoso
Ondas Ultravioletas: El sol es el emisor de estos, responsables de bronceado de la piel , son absorbidos por la capa de ozono
Rayos X: Son muy penetrantes, dañinos para los organismos vivos.
Rayos Gamma: Son ondas electromagnéticas emitidas por núcleos radiactivos nucleares durante ciertas reacciones nucleares.

Interfaces para la transmision de medios no físicos


Micrófono: Es un transductor que convierte las ondas sonoras en señales eléctricas.
Existen diferentes tipos de micrófono:
Carbón
Piezoeléctrico
Fibra óptica
Láser
Líquido
Silicón
Antena Aérea: Permiten la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas desde la rasdio frecuencia hasta microondas, actúan como transductores entre estas y los impulsos eléctricos.
Tipos:
Antena Bipolar (Conejo)
Antena Yagguida
Antena de cable Aleatorio
Antena de Cuerno
Antenas Planares o de Parche
Antena Parabólica: Se utilizan en transmisiones de radio, televisión radiolocalización, y telecomunicaciones. Va desde la trasmisión de ondas hasta las microondas (Ultra High frecuency y Super High Frecuency.
Radiotelescopio: Reciben información de ondas de radiofrecuencia, utilizados en la astronomía para recolectar información proveniente tanto de satélites como de sondas espaciales.El diámetro de su disco va desde los 3 metros hasta los 305 metros, suelen servir de interferometría astronómica para incrementar la resolución de recepción
Disco Satelital: Es un tipo de antena parabólica diseñado para captar microondas provenientes de satélites. Se utiliza para recibir transmisiones de televisión y datos. Generalmente su disco tiene un diámetro de 60 cm pero varían desde los 43 cm hasta los 80 cm. Es el que usan las compañias de servicio de cable
Satélite Comunicacional (SATCOM): El primer satélite lanzado en órbita fue el Sputnik 1 en 1957. Sus usos varian desde las telecomunicaciones para telefonía, telecomunicaciones, radio satelital, internet , GPS ( 30 satélites alrededor del planeta extrapolando unos con otros, diseñados por E.U.). etc.

Laser


Hay cuatro procesos básicos que se producen en la generación del láser denominados:
Bombeo
Emisión espontánea de la radiación
Emisión estimulada de radiación
Absorción
Son procesos por medio de los cuales se excita el medio de apmpificación y crea las condiciones óptimas para ampliar la luz mediante el suministro de energía necesaria y espejos reflectores que la hacen rebotar hacia atrás y hacia adelante dentro de una cavidad.
Clasificación según su amplificación:
Sólido: Son semi conductores o diodos. Las ondas son bombeadas eléctricamente a través de un sólido
Líquido: Las moléculas de las ondas se disuelven en alcohol como el metanol y se transforma en colorantes complejos que activan muchos niveles de energía. Usa disolventes que excitan las moléculas
Gaseoso: Los gases entran en estado de excitación por la colisión con otros gases iendo excitados eléctricamente , ejemplo de este son argón helio neón.
Clasificación según su peligrosidad:
Clase 1: Es inofensivo, un ejemplo es el lector de discos
Clase 2 : Es seguro en el uso normal pero no cuando es expuesto directamente Un ejemplo los punteros
Clase 3:Clase 3A expuesto directo causa daño ocular 3B causa daños graves en los ojos en su exposición
Clase 4: Lásers industriales y científicos
Desventajas: Limitado por aspectos atmosféricos ,su distancia máxima de propagación del haz de luz de 12 km
Ventajas: Gran ancho de banda mejora velocidad capacidad de almacenamiento y transmisión de información.