lunes, 28 de marzo de 2016

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Entrega tu evidencia en una hoja membretada

Fecha de entrega primer día de clases de la semana del 11 de abril del 2016

1P Guia de estudio

1P Guia de estudio
Entrega: A mano en hoja membretada
Fecha de entrega: antes del examen

GUIA DE ESTUDIO DEL PRIMER EXAMEN PARCIAL
 
INSTRUCCIONES GENERALES DURANTE EL EXAMEN:
·  Lea instrucciones antes de contestar
·  El alumno deberá escribir sus datos como se solicitan y contestar con pluma negra o azul el examen, y pegar diurex en las respuestas
·  Contestar con letra clara, no hacer manchones, ni anotar repuestas dobles o se cancelará la respuesta, sin excepción de persona
·  No se permite el préstamo de ningún objeto (cinta transparente, goma, pluma, corrector, etc.) o se considerará que está copiando
·  No se permite el uso de audífonos y celulares
·  No se permite salir del aula cuando ya se inició el examen
·  En caso de que el alumno utilice alguna nota ilegal o platique durante el examen, se cancela el valor total al alumno o alumnos involucrados.

INSTRUCCIONES.- ESCRIBE LOS CONCEPTOS
1.        BIOS
2.        CPU
3.        Disco de sistema
4.        Disco duro
5.        Hardware
6.        Jumper
7.        Memoria DIMM
8.        Memoria RIMM
9.        Memoria ROM
10.     Memoria SIMM
11.     Periféricos
12.     Placa madre o placa base
13.     Procesador
14.     Puerto de SCSI
15.     Puerto serial
16.     Pulsera antiestática
17.     Setup
18.     Software
19.     Tarjeta grafica
20.     Unidad lectora de disco
21.     Zócalo


INSTRUCCIONES: RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
¿Cuáles son los periféricos de entrada?

¿Cuáles son los periféricos de salida?

¿Qué se debe considerar para protección de los datos?
R=Respaldo de información, uso de criptogramas y sistemas de detección

¿Cuáles son las medidas de seguridad para la seguridad de la documentación?
R= Respaldo de información, uso de criptogramas y sistemas de detección

¿Cuáles son los pasos para elaborar un protocolo de seguridad?
R=Actualizar antivirus, revisar todo cd, usb que se ingrese e instalaciones de cualquier software


INSTRUCCIONES: Identifica  los componentes de una tarjeta madre (ver a apuntes)

 

sábado, 19 de marzo de 2016

Acelerando-Overclocking

Acelerando-Overclocking
El llamado Overclocking básicamente es una técnica que nos ofrece la posibilidad de que nuestra computadora incremente su rendimiento un poco más allá de los valores originales de fábrica, pero debemos tener bastante cuidado, y ser muy precavidos con lo que nos proponemos hacer, ya que podemos dejar los componentes de nuestra PC completamente inservibles.

El Overclocking permite acelerar el rendimiento de los componentes de la PC más importantes como la CPU, la memoria RAM y la placa de video más allá de los límites previstos por sus fabricantes, con lo cual, en términos simples, mejoraríamos la velocidad final de la computadora.

Uno compra un nuevo juego o  tiene la necesidad de editar un vídeo en el equipo pesado que haya comprado uno o dos años atrás. Cuando va a jugar, el juego se bloquea. Cuando se edita el vídeo, el proceso de representación lleva horas. Eso es porque cada vez es más difícil hacer un seguimiento de la velocidad de la evolución del hardware y software, principalmente por el precio que vale la pena estar al día. Pero hay una solución para dar un equipo de supervivencia, aumentando su rendimiento antes de tener que comprar uno nuevo: convertirse en un overclocker.

El overclocking es una técnica utilizada para aumentar la capacidad del procesador y hacer que el trabajo de la máquina sea más rápido. Pero, ¿cómo sucede esto? El trabajo requiere que el usuario se mueva en la tensión de los equipos para hacer que el procesador funcionar a una frecuencia más alta.


Para hacer esto, ni siquiera es necesario abrir la máquina: basta con mover la configuración de la placa base, que se puede acceder cuando se inicia el equipo. Sin embargo, el overclocking no es una tarea fácil, como puede parecer. El cambio de estos ajustes deben ser considerados, ya que puede tener consecuencias: aumento de temperatura del procesador y el consumo de energía o la inestabilidad del sistema.

¿Qué hace que un overclocker está en prueba y error para determinar una buena “relación costo-beneficio”? , en la que el equipo tiene una ganancia significativa sin afectar otras partes del aparato.

Pero aunque el overclocking se hace bien y “moderado”, puede terminar acortando la vida del procesador, según experto Alexander Ziebert.  Aun así, asegura que vale la pena. “Los procesadores están construidos para durar 20 años. Si hace un overclocking y acorta la vida de él durante 15 años, ya vale la pena, ya que en tres o cuatro años, el procesador está ya obsoleto”, dice. Ziebert también defiende la idea de que el overclocking puede ser decisivo en la compra de un nuevo producto. “Usted puede comprar un procesador simple y luego alcanzar el rendimiento de los procesadores más caros. Un jugador, por ejemplo, puede invertir esos ahorros en una tarjeta de vídeo más potente.”

¿Overclockear o no Overclockear?
En la actualidad los grandes fabricantes de procesadores como AMD e Intel no suelen poner tantos reparos a la hora del Overclocking, es más, muchas veces hasta equipan a sus productos con herramientas que nos permiten hacerlo fácilmente.

 

Aun así, debemos saber que el Overclocking anulará la garantía de la CPU, además de que existe la posibilidad de dañar por completo los componentes esenciales de la PC si exageramos en la transformación. Pero siempre que el Overclocking sea moderado obtendremos un resultado exitoso.

Si bien podemos llegar a pensar que con la compra de una PC de escasos recursos y unos toques de esta técnica vamos a obtener la performance de un equipo de alta gama, lo cierto es que ni en nuestros mejores sueños vamos a poder obtener el rendimiento de una computadora que cuesta el cuádruple de lo que pagamos la nuestra.
 
Para saber si es valido realizar Overclocking, es necesario entender que esta necesidad depende en mucha medida de las tareas que realicemos en nuestro equipo, en el caso de que solamente utilicemos programas como la suite Office de Microsoft, Firefox, Chrome, Windows Media Player, Ares u otras aplicaciones de productividad, el Overclocking no vale la pena, ya que todo el arduo trabajo realizado en la CPU, motherboard y demás prácticamente no se notará en el rendimiento de estos programas.

Sin embargo, si hacemos uso de aplicaciones que utilizan muchos recursos del sistema como juegos modernos y programas de edición o renderizado, los cuales afectan a todos los componentes de la PC tales como el disco rígido, placa de video, memoria RAM y CPU, el Overclocking se justifica ya sí que obtendríamos una mejoría notable.

Los ejemplos más notables de aplicaciones que se benefician de este procedimiento son los programas que usan mucho la técnica de multithread como los de edición de imágenes o codificadores de video profesionales.

 Ahora no esperes demasiado de la técnica del Overclocking, si quieres más rendimiento, sólo te lo podrá ofrecer un equipo más poderoso. En resumen podemos decir entonces que este procedimiento no es mágico, sólo puede engrasar un poco el mecanismo.

 Overclockeando
Antes que nada, siempre debemos tener presente que el propósito del Overclocking es mejorar la performance de un equipo, y es por ello que debe primar la seguridad y la estabilidad antes que la velocidad. Si no respetamos este punto, la velocidad extra que podemos obtener no nos servirá de nada si la PC se cuelga cada 5 minutos.

 Algunos de los mitos más extendidos entre los neófitos en el tema del Overclocking dice que para poder implementarlo es necesaria una gran inversión de dinero en memorias RAM, fuentes de alimentación, motherboards y coolers de refrigeración especiales. Pero afortunadamente esto dista bastante de la realidad si nos atenemos a un Overclocking moderado y sencillo.

Sin embargo, es posible que requiramos una elevada inversión en el caso de que intentemos realizar un Overclocking agresivo, el cual lleve a los componentes de la computadora a un nivel extremo de rendimiento, hecho que en sí plantea la necesidad de comprar accesorios y componentes con características especiales que soporten estas velocidades mucho más altas.

Entonces, si lo que deseamos es aumentar sólo un poco el rendimiento, con las herramientas proporcionadas por el fabricante o desarrolladores externos nos basta, ya que como mencionamos los manufacturadores de CPU como AMD e Intel ha incluido una serie de facilidades como para que el usuario pueda desarrollar la técnica sin complicaciones.
 
Es más, en la actualidad podemos encontrar motherboards con la capacidad para realizar Overclocking en forma manual o automática. En este sentido, si somos propietarios de una de estas placas base, deberemos evitar el uso del Overclocking automático, ya que el mismo establecerá la velocidad de reloj del procesador y la velocidad de las memorias al nivel en que el sistema considere estable, sin embargo, esto puede traer muchos problemas al ejecutar Windows u otras aplicaciones.

 Para poder disfrutar de un Overclocking sin complicaciones, lo mejor en estos casos será ajustar los parámetros en forma manual, siempre documentándonos para evitar errores o inestabilidad de la PC.
También otro de los mitos que circulan en torno al Overclocking es que una computadora a la cual se le haya realizado esta técnica suele ser en extremo ruidosa debido a la refrigeración necesaria para mantener fríos los componentes.

Como en el caso anterior, todo depende del nivel de Overclocking que se le ha aplicado a una PC, en la mayoría de las veces un Overclocking moderado no requiere de coolers o ventiladores especiales, y tampoco complementar la refrigeración con artilugios a base de líquidos o gases.

Sin embargo, una mejor refrigeración puede extender la vida útil de los componentes de nuestra PC.

¿Cómo realizar overclocking a una PC?
En principio, es importante definir que la frecuencia de un microprocesador nos indica básicamente la velocidad de trabajo del elemento al procesar los datos.
La frecuencia. Esta frecuencia es medida en Hertzios (Hz), y cada uno de los Hertzios corresponde a un ciclo de proceso por segundo que logra nuestro microprocesador. Por ello suelen utilizarse las medidas de Megahercios (Mhz) y Gigahercios (Ghz), según el dispositivo que utilicemos.
Cabe destacar que la frecuencia del microprocesador se obtiene mediante la frecuencia del bus frontal, comúnmente denominados según el micro: FSB, siglas que provienen de su nombre en inglés "Front Side Bus", Intel QuickPath Interconnect e HyperTransport, y un valor multiplicador.
Por ejemplo, el FSB en los procesadores de la firma Intel es utilizado como bus principal, y es quien realizará la comunicación con el chipset de la motherboard. Por su parte, el valor multiplicador se encuentra asignado al componente de fábrica.
Es decir que la frecuencia real del microprocesador resulta de la multiplicación de ambos factores, es decir del FSB por el valor multiplicador.
Enfriamiento
La única inversión que tiene que hacer en el overclocking es un refrigerador, un dispositivo que elimina el calor generado por el escritorio del ordenador. Invariablemente de lo que se realice en el overclocking, la técnica eleva la temperatura del ordenador, y necesita un enfriamiento más potente. “En general, un procesador funciona a una temperatura de 60 ° C. Para aumentar la velocidad de 3,4 GHz a 4 GHz, por ejemplo, se va a trabajar a 80 º C y esta temperatura debe ser meditada”, explica Ziebert. Una temperatura del procesador de alta causada por un overclocking mal hecho y el calor también puede dañar otros dispositivos como la placa base o tarjeta de vídeo.
Sólo para dar una idea de la importancia de la refrigeración, los overclockers “profesionales” en realidad el uso de nitrógeno líquido para la refrigeración de la máquina, que hace que el procesador alcanza temperaturas bajo cero. Es evidente que este tipo de refrigeración no se utiliza en la vida cotidiana, sería imposible, pero en las ligas donde los overclockers quiere lograr el mejor rendimiento posible, vale la pena. Ziebert hecho ya el trabajo 2.8 GHz a 5.9 GHz, más del doble de su velocidad. “Algunas personas compran una máquina ya está pensando en overclocking campeonatos y entre amigos”, dice.

Pero aquellos que piensan que es sólo entre amigos que sucederá a estas competiciones. Los principales fabricantes de procesadores organizan algunos de estos eventos para impulsar el overclocking. “La técnica para alentar a los fabricantes para mostrar el competidor que su equipo puede lograr un mejor rendimiento”, dice Ziebert. Incluso aquellos que nunca pensaron en overclocking pueden hacerlo a partir de ahora pensando en sus numerosas ventajas.

 Técnicas para Overclocking
Para realiza Overclocking se pueden implementar diferentes técnicas, según el tipo, modelo y marca del microprocesador, logrando de esta manera una mayor velocidad en el componente, y un aumento notable del rendimiento del equipo.


https://www.youtube.com/watch?v=DT6G4buc7kg#t=28

Existen dos formas básicas de llevar a cabo la técnica del Overclocking:
1-   Aumentar la frecuencia del FSB o bus frontal, o aumentar el valor multiplicador.
2-   Realizar un aumento de ambos factores a la vez.

Para poder llevar a cabo la modificación de los parámetros de nuestro microprocesador, deberemos acceder a la BIOS del sistema, que se encarga de controlar el arranque primario toda nuestra computadora.

Como mencionamos, el método utilizado dependerá del tipo de microprocesador al que le aplicaremos la técnica, ya que en el caso de los procesadores AMD es posible aumentar paralelamente el FSB y el multiplicador, mientras que en el caso de los micros Intel Pentium esto no es posible, debido a que el valor multiplicador ha sido bloqueado de fábrica.

En general, para la mayoría de los microprocesadores, principalmente para los Intel, suele aumentarse la frecuencia del FSB, técnica que deberá realizarse con sumo cuidado, ya que implica además el aumento de las frecuencias del Bus, con lo que si el Overclocking está erróneamente realizado puede conllevar a una inestabilidad del sistema.

Por el contrario, en la práctica de Overclocking a través del aumento del multiplicador esto no ocasiona inconvenientes en el resto de los buses de nuestra PC, pero sólo puede realizarse en algunos modelos de micros AMD.

Cabe destacar que cuando se lleva a cabo la técnica de Overclocking es preciso tener presente otro parámetro importante: el valor del voltaje del núcleo del micro procesador.

Por otra parte, lo más recomendable es realizar aumentos pequeños, tanto del FSB como del multiplicador, y llevar a cabo diferentes pruebas de estabilidad del equipo y sus componentes.

No es aconsejable aumentar notablemente las frecuencias de golpe, sin realizar diferentes verificaciones, ya que el Overclocking mal implementado puede terminar con la vida de los componentes de nuestra computadora.

 

TAREA:
  • Realiza un ensayo. (incluir la información del video)
Fecha de entrega: Primer dia de clases de la semana 11 de abril del 2016
Formato: Impreso en hoja membretada
 
 

Corazón de la placa madre: North Bridge o Puente Norte


Corazón de la placa madre: North Bridge o Puente Norte

 
El Northbridge o "puente norte” es el circuito integrado más importante del conjunto de chips que constituye el corazón de la placa madre.

¿POR QUÉ SE LLAMA NORTH BRIDGE?

Recibe el nombre por situarse en la parte superior de las placas madres con formato ATX en ordenadores de sobremesa. También es conocido como MCH (memory controller hub) en sistemas Intel y GMCH si incluye el controlador del sistema gráfico.

Su función principal es la de controlar el funcionamiento del bus del procesador, también controla las funciones de acceso desde y hasta microprocesador, AGP o PCI-Express, memoriaRAM, vídeo integrado (dependiendo de la placa) y Southbridge. De esa forma, sirve de conexión (de ahí su denominación de "puente") entre la placa madre y los principales componentes de la PC: microprocesador, memoria RAM y tarjeta de vídeoAGP o PCI Express.

El puente norte de una placa madre, es el que determinará el número, velocidad y tipo de CPU y, la cantidad, velocidad y tipo de memoria RAM, que puede usar una computadora. La tecnología de fabricación de un Northbridge es muy avanzada, y su complejidad, comparable a la de un microprocesador moderno. Por ejemplo, en un Chipset, el Northbridge debe encargarse de soportar el bus frontal de alta velocidad que lo conecta con el procesador, es una tarea bastante exigente. Además en algunas placas tienen un adaptador de vídeo integrado lo que le añade trabajo al sistema.. Debido a esto, es el sector que más calor genera, necesitando casi siempre algún disipador de calor (a veces con un ventilador) encima del Northbridge, para mantenerlo bien refrigerado.

Ventilador Dispador
Ambos encima de un North Bridge

Un video que nos muestra que sucede si no hay un disipador o ventilador:
http://www.youtube.com/watch?v=NxNUK3U73SI

SOUTH BRIDGE O PUENTE SUR
El puente sur o southbridge, es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada, de salida y algunas otras funcionalidades de baja velocidad, dentro de la placa base.

El puente sur no está conectado a la unidad central de procesamiento, sino, que se comunica con ella indirectamente a través del puente norte. El puente sur o southbridge, es el chip que implementa las capacidades “lentas” de la placa madre, en una arquitectura chipset puente norte/puente sur. Es también conocido como I/O Controller Hub (ICH) en los sistemas Intel.

El puente sur se distingue del puente norte porque no está directamente conectado al CPU
 
La funcionalidad encontrada en los puentes sur actuales incluye soporte para:
  • Peripheral Component Interconnect
  • Bus ISA
  • Bus SPI
  • System Management Bus
  • Controlador para el acceso directo a memoria
  • Controlador de Interrupcciones
  • Controlador para Integrated Drive Electronics (SATA o PATA)
  • Puente LPC
  • Reloj en Tiempo Real - Real Time Clock
  • Administración de potencia eléctrica APM y ACPI
  • BIOS
  • Interfaz de sonido AC97 o HD Audio.
Adicionalmente el southbridge puede incluir soporte para Ethernet, RAID, USB, Codec de Audio, el teclado, el ratón y los puertos seriales.

El puente sur o southbridge, es el chip que implementa las capacidades “lentas” de la placa madre, en una arquitectura chipset puente norte/puente sur.

Al principio la típica interfaz entre el puente norte y el puente sur era un bus PCI, pero esto creaba un cuello de botella y por lo tanto la mayoría de los chipsets actuales usan algún otro método de comunicación entre ambos para mejorar el rendimiento. Un Bottleneck o cuello de botella es un fenómeno en donde el rendimiento o capacidad de un sistema completo es severamente limitado por un único componente. Los cuellos de botella pueden ocurrir en un procesador, en un enlace de comunicación, en un software de procesamiento de datos, etc. Es también conocido como I/O Controller Hub (ICH) en los sistemas Intel.

Separar el conjunto de chips en dos puentes es lo más usual, aunque hay algunos casos donde ambos chips han sido combinados en un único circuito integrado.



TAREA:
  •  Realiza el apunte en tu cuaderno y copia la imagen
  • Ve los videos y realiza un organizador grafico (mapa)
Fecha de entrega: Primer dia de clases de la semana 11 de abril del 2016
Formato: En cuaderno

 

domingo, 13 de marzo de 2016

¿Y el cascarón?

¿Y el cascarón?



Realiza una presentacion en Power Point de los gabinetes, considerando los siguientes puntos

Concepto
Clasificación
Características
Imágenes
Precios
Etc.

Formato de entrega: impreso

 


 
 

Procesa al 100

Información en proceso






TAREA

 
    Fecha de entrega: Primer dia de clases de la semana 4 de abril del 2016
    Formato: Impreso en hoja membretada
     

    La base de todo

    La base de todo

    ¿Qué es una placa base?
    La placa base es un circuito impreso al cual se conectan todos los componentes del ordenador, encargándose de que dichos componentes interactúen entre sí para el correcto funcionamiento del ordenador.
    Las placas base (también conocidas como placas madre o tarjetas madre en América, y motherboard en inglés) son el elemento central de cualquier PC.
     
    El aspecto básico de una placa base actual es el siguiente:


    Tipos de placas base
    Entre los distintos tipos de placas base cabe destacar dos grandes grupos: formatos propietarios y formatos estándar. En los primeros las especificaciones del formato no son públicas y cada fabricante realiza la placa de forma distinta intentando adaptarse al formato lo mejor posible, lo cual da como resultados problemas de compatibilidad entre placas del mismo formato pero de diferentes fabricantes (problemas para encontrar componentes nuevos para la placa,tener que cambiar el chasis o la fuente al actualizar a una placa del mismo tipo pero con mejores prestaciones,etc..). En el caso de los formatos estándar,las especificaciones de dicho formato son públicas, lo que favorece una mayor adaptación y expansión del formato,así como compatibilidad entre placas de distintos fabricantes.
    En el primer grupo cabe destacar formatos como LPX (aunque parte de sus especificaciones son públicas) o miniITX ,y en el segundo,y con mucha más popularidad, ATX o BTX.
    IMB PC y XT La primera placa base como tal fue la desarrollada para el primer ordenador personal (PC) en 1981.
     
    Cómo elegir tu placa base
    Para la generación Intel Haswell las placas base Asus suelen dar mejores resultados (o reciben mejores comentarios) si somos de los que trastean con la BIOS/UEFI. El chipset (que normalmente lo ponen en el nombre de la placa) va a definir las conectividades de la placa así como su "orientación" de uso: normal, gaming, overclocking, o más habitual un modelo mixto overclocking/gaming.

    La diferencia entre una placa normal y otra de overclocking está en la calidad de sus componentes (condensadores, resistencia a interferencias, etc.) para permitir el objetivo de realizar aumentos de frecuencia estables a procesador y memoria. Suelen ser placas que se venden a partir de los 80-90 euros.

    Las placas destinadas a juegos suelen incluir chipsets de gama alta (los de Intel H87, Z87, Z97) para permitir SLI o Crossfire y PCIe 3.0, así como chips mejores para la conexión Ethernet (para tener menos "ping" en los juegos) o de control de periféricos, códecs de audio mejores, entre otras características. El chipset Intel habitual en la "gama baja" es el H81 y en la "gama media" el B85.


     
    TAREA:
    • Realiza una linea de tiempo de Tarjetas Madre, después copia en tu cuaderno las tarjetas madre de esta publicación.
    Fecha de entrega: Primer dia de clases de la semana 4 de abril del 2016
    Formato: En cuaderno