20 ene 2011

Diario Tarde 20/01/2011

Características de la placa base:
·         Conectores de disco duro y unidades ópticas
·         Conector ATA más conocido como IDE
·         Conexión que requiere la configuración de dispositivos maestros y esclavos
·         En la actualidad el conector IDE/ATA ha sido sustituido por el conector ATA Serie o Serial ATA (SATA). LA última especificación SATA es la 3.0 (SATA III)
·         (dos dibus de placas bases)
·         Cajas o carcasas: son el contenedor de los componentes que forman el PC; son el esqueleto metálico que sostiene físicamente los componentes internos del PC
Distribución interna de los componentes está estandarizada:
-       Fuente de alimentación
-       Soporte metálico, Placa base
-       Bahías de 5  1”/4; Bahías de 3  1”/1
Vemos dentro de las cajas o carcasas el Factor de Forma:
-       De tamaño grande existen: ATX; E-ATX; W-ATX.
-       En cuanto al tamaño reducido: Mini-ATX;Micro-ATX/Flex-ATX; Mini- ATX;
DISCO DURO (Hard Disk Drive o HDD)
Vemos introducción de la historia de los Discos Duros. El disco duro de 1956 tenía una capacidad de 5MB.
Tipos de Discos Duros
Discos duros rígidos:
§  Se graba información de manera magnética. El almacenamiento es no volátil.
§  Tienen varios tamaños: HDD de 3’5, 2’5, 1’8, 1” (pulgadas).
§  Funcionamiento de un disco duro rígido: formado por varios discos apilados sobre los que se mueve una pequeña cabeza magnética que graba y lee la información.
§  Composición de un disco duro: Disco, Motor, Cabezal de lectura/escritura, Accionador, Interfaz, Puentes y Suministro de energía
§  Organización de la información en un disco duro se realiza en: Cilindro-Pista-Sector (512bytes)
§  Clúster: varios sectores juntos
§  Desfragmentación: la utilizamos para que al realizar continuas operaciones de escritura y borrado, un mismo archivo pueda ser almacenada en un archivo de un sector continuo.


Localización de un Disco Duro:
§  CHS (Cylinder Head Sector) o cilindro-cabeza-sector, conseguiríamos una capacidad máxima de 504 MB
§  ECHS (Extender CHS) capacidad hasta 8064MB
§  LBA (Logical Block Addressing), solucionó los problemas de los anteriores y es el que se utiliza actualmente.
Características:
§  Capacidad de almacenamiento
§  Velocidad de rotación, se mide en rpm (revoluciones por minuto). Más usuales: 5400-7200-10000.
§  Tasa de transferencia de datos (Data Transfer Rate). Usualmente se consigue entre 75 y 100 MB/s
§  Tiempo medio de acceso (Seek Time). Cuanto menos tenga mejor.
§  S.M.A.R.T (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology). Prevé cuanto tiempo de vida le queda al disco duro. Característica de la BIOS
Interfaz de discos duros:
§  Interfaz es lo que hace que podamos extraer la información, es el conjunto de electrónica, con el objetivo de establecer una comunicación.
§  Tarjeta interfaz controladora, en ella se encuentra una memoria CACHÉ.
§  IDE (integrated Drive Electronics) También denominada ATA. Existen distintas versiones ATA
§  IDE o ATA requiere configuración Master/Slave (Maestro y esclavo). Ambos no pueden hablar a la vez. Lo ideal es que el cable sólo lo tenga para uno, que ese dispositivo utilice el Bus él solo. Ya no se usa, se utiliza el Serial ATA. En Serial ATA, ya no existe Maestro y Esclavo.
§  Cable select: jumper en el cual lo ponemos, en vez de maestro o esclavo. Para que funcione, el cable debe de soportar cable select, no todos lo soportan. Cable select, tiene los colores  azul(conectar a la placa base), gris (conectar el esclavo) y negro (conectar el maestro).

Hacemos el ejercicio 4 de la página 106. Identificar la configuración e discos duros IDE.
§  SCSI (Small Computer System Interface), con esta interfaz se conseguía llegar a 640MB/s. Se pueden conectar hasta 16 dispositivos
§  SATA: (Serial Advanced Technology Attachment) se creó en 2001, se popularizó a partir de 2002. Es la interfaz que se usa en la actualidad.

Versiones de SATA: ejercicio:


SATA I
SATA II
SATA III
Frecuencia
1500 MHz
3000 MHz
6000MHz
Velocidad(Gbits/s)
         1.5
         3
           6
Velocidad (MB/s)
       150
       300
        600

1.000.000.000------GB                          1.000.000-----MB
1.5 x 1000= 1500 Mbits   
      1Byte--------8bits                       1500=8 *X; X= 1500/8; X=187.5 MB
      Xbytes-----1500Mbits
“ Sistema de codificación que los 8 bits te los convierte en 10, de 8 a 10 bits por símbolo” (187.5----150)

§  SSD (solid-state drive) o disco duro de estado sólido. Todo es electrónica, desaparece cualquier componente mecánico.

Realizamos la práctica 1 de la página 67 del Modulo II.

Resumen diario: 20/01/11 mañana


 

- Repaso para tener en un “pc” 3 sistemas operativos (Ejercicio 1 con VirtualBox):
  • Insertar CD arrancable y con este arrancar el “pc”.
  • Con el gparted, crear particiones- apagar la máquina- arrancar la máquina con un sistema operativo-instalarlo y así con todos los SO.
  • Las particiones del disco que hemos realizado han sido Windows XP, Windows 7, y Ubuntu, como particiones primarias; Dentro de una partición extendida dos lógicas: Swap y Datos.
  • En las particiones de Windows el sistema de archivo tiene que ser NTFS. El sistema de archivo para Linux tiene que ser ext4. Y para el Swap o área de intercambio, se configura como Linux-swap.
  • Después de haber instalado el último sistema operativo, tenemos que quitar el Cd, desde “dispositivos, quitar Cd”.
  • Una vez hecho esto, instalar el “Guest Additions” en cada sistema operativo.
- Finalizamos el ejercicio 1 de instalación múltiple de sistemas operativos en la máquina virtual.
- Instalar “Guest additions” en Ubuntu:
  • Una vez instalado, Ubuntu, nos debe salir en el escritorio un CD. Pinchamos en él y ejecutamos VBox LinuxAdditions. Como no privilegios de administrador, lo ejecutamos desde el terminal.
  • Vamos a: Aplicaciones-accesorios- terminal:
  • Comando “cd /media/V” y tecla tabulador (para autocompletar) y enter;
  • Comando “ls” y enter, para poder ver los ficheros que tenemos
  • Tenemos que ejecutar el fichero que contenga “VboxLinuxAdditions.run”.
  • Comando “sudo sh VBoxL”, tabulador y enter, escribir contraseña, y enter.

- Realizamos el ejercicio 2: instalación múltiple de S.O.


Realizado por Sara

Ejercicio 2 Instalación múltiple de SO

Captura de las particiones del disco:


Captura de windows 7 instalado:




Instalación Guest Additions:


Capturamos las particiones del disco:



En la partición antigua de DATOS creamos 3 nuevas particiones: SWAP (1 GB) – LUBUNTU (4 GB) – DATOS2 (15 GB).

Instalación de guest additions en SO Lubuntu:



Formatear el espacio sin utilizar que anteriormente dejamos:


19 ene 2011

CAPTURA DE PANTALLAS

Captura de las particiones:
Reconocimiento de las particiones:

Captura de XP:



Resumen diario: 18/01/11 tarde

     Continuación tema 2.Punto V
·         Estructura del un sistema informático formado por : Hardware y Software
·         Arquitectura de sistemas informáticos
o (1950-1990)Von Neuman: CISC : La CPU está conectada a una única memoria.
o (1990-hoy) Harvard: RISC, incorpora la memoria caché.

    Tema 3. Hardware interno de un sistema informático
·        Hardware: partes físicas del ordenador. Pueden ser internos o periféricos. Puede ser        básico complementario
·        Normas para trabajar con hardware: Tener el equipo apagado, mantener el orden, usar las  herramientas adecuadas, eliminar la estática, no tocar los contactos, no jugar con los componentes, no forzar  los componentes.
·       El microprocesador: El “cerebro” del ordenador. También denominado CPU.
C      Características:
o La frecuencia de reloj que marca la velocidad del microprocesador. Se mide en ciclos por segundo o hercios (sobre 3GHz).
o Número de núcleos (hasta 6)
o Arquitectura de cuádruple núcleo de Intel (NEHALEM) la próxima evolución será Sandy Bridge.
o Arquitectura de cuádruple núcleo de AMD
o Memoria caché: Memoria intermedia entre el núcleo del microprocesador y la RAM. Es un tipo de memoria RAM (SRAM). Tiene varios niveles (1,2,3) de más rápida a más lenta y de más pequeña a más grande.
o Velocidad del bus frontal: Término usado para referirse al bus de datos bidireccional que dispone la CPU para comunicarse con la placa base.
o Los multiplicadores: Frecuencia microprocesador = FSB x Multiplicador
o Tecnología de fabricación: Es la mínima distancia entre dos elementos integrados en la pastilla de silicio.
A última hora hemos seguido con las prácticas de electricidad y electrónica del módulo I.


Resumen diario: 18/01/11 mañana

Terminamos de instalar Windows 7
  • Para que no arranque desde el CD ir a dispositivos y quitar Windows 7
  • El nombre de usuario que le demos al equipo, será el nombre que aparezca en equipos de red.
  • Red doméstica mejora la compartición de carpetas.
  • Permitir instalar actualizaciones pero preguntarme primero/Pinchar en las actualizaciones pendientes y seleccionar las que queramos instalar.
Instalación de Ubuntu 10.10 (Ubuntu.com para descargar de la web)
  • Necesaria una partición primaria para el SO, en la que se instalarán todos los ficheros del SO y que partirán de la raíz (/). En esta partición: seleccionaremos “Punto de montaje: /”
  • Necesaria una partición para Swap
  • Recomendada una carpeta de usuario. “/home”
  • Aplicaciones/ Accesorios/Terminal à Para algunas aplicaciones que hay que instalar desde la terminal.
  • Comando para instalar GUEST ADDITONS EN MÁQUINA VIRTUAL UBUNTU:“sudo apt-get install virtualbox-ose-guest-*”
  • Ubuntu tiene una opción para descargar software o aplicaciones directamente àAplicaciones/Centro de software de Ubuntu/buscar la aplicación o el software que queramos descargar.
  • En Sistema/Administración/Monitor del sistema à Podemos ver los recursos que está utilizando, los procesos y su estado, cuanta memoria tenemos libre…
  • Al haber modificado la carpeta de “Datos” con el Gparted, para que salga en el apartado sistema de archivos, tenemos que “montar” la partición. Al darle a Lugares/Datosà se monta la información.
Grabar imágenes de CD/DVD (archivo.iso) en disco CD/DVD
  • Con el programa ImgBurnàCopiar imagen en discoàSeleccionar archivoà “Ubuntu 10.10.iso”à Meter el CDà Clic en la imagen de dos CDs (grabar)

Resumen diario: 17/01/11 tarde

TEMA 4: COMPONENTES ELECTRÓNICOS ACTIVOS

El transistor: Hemos repasado que es un transistor y su importancia en el contexto informático ya que trabajan en conmutación y esto es la base de la lógica de dos estados (0 ó 1).
Los circuitos integrados: Hemos visto el gran salto tecnológico que produjo el descubrimiento de los materiales semiconductores, ya que, con estos materiales empezaron a fabricarse, los llamados “chips”, que son los auténticos protagonistas de la revolución tecnología de los últimos años

TEMA 5: EQUIPOS ELECTRÓNICOS

La fuente de alimentación: Hemos repasado el importante papel que ejerce la fuente de alimentación, ya que es lo que permite alimentar eléctricamente el ordenador. Se han visto las distintas etapas de transformación, rectificación, filtrado y estabilización que realizan todas las fuentes de alimentación.


Las descargas electrostáticas (ESD): Hemos visto la importancia que tienen las descargas electrostáticas en informática, ya que si no se toman medidas para prevenirlas, podemos dañar los componentes informáticos al manipularlos.

TEMA 6: SEGURIDAD EN EL USO DE HERRAMIENTAS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS. 
Elementos de prevención contra descargas electrostáticas: Hemos visto distintos elementos de prevención de posibles descargas electrostáticas, entre ellos: Brazaletes antiestática, tapetes antiestática, alfombras antiestática, guantes antiestática, etc…
Señalización: por último en este tema hemos visto la señalización que se utiliza tanto en dispositivos susceptibles a ser dañados por ESD , así como la señalización de las distintas áreas de protección electrostática.
Y comenzamos con el módulo III:

MÓDULO III: COMPONENTES HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO


TEMA 1: CONCEPTO, DIFUSIÓN, Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

Hacemos un repaso de qué es la informática y vemos cuál ha sido la evolución de los ordenadores en las últimas décadas.
Vemos los tipos de ordenadores que existen, desde los superordenadores hasta los tablets, pasando por los barebones…

TEMA 2: BLOQUES FUNCIONALES DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

Repasamos que un ordenador se compone básicamente de 3 etapas: ENTRADA, PROCESO Y SALIDA.
Vemos el ordenador solamente es capaz de procesar información digital, por tanto emplea un sistema binario de codificación de información.
Se repasa los múltiplos del bit con unos ejercicios:

Ejercicio 1:
- ¿Cuántos kilobytes son 8 kilobits?
8*1 = 8; 8/8 = 1 KB

- Si transmitimos a una velocidad de 256 kbps, ¿a qué velocidad estaremos transmitiendo en kBps?
256/8 = 32 kBps

- Con esa velocidad de transmisión (32 kBps); ¿Cuánto tiempo tardaremos en descargar 1 Megabyte?
1 MBps = 1024/32 = 32 seg.

Ya para terminar hacemos las prácticas de los primeros temas con el material eléctrico/electrónico.

Resumen diario: 17/01/11 mañana

- Lo primero que hemos hecho: agregar en nuestro PC como unidad de red la carpeta \\pc-profesor\compartida
- Repaso sistemas de archivos más utilizados
- Ejercicio: ¿Qué requisitos hardware necesitan los siguientes sistemas operativos: Windows XP, Windows 7, Ubuntu 10.10, Lubuntu 1010, Mac X 1.6? Solución
- Ejercicio: crear un esquema de particionamiento con el cd arrancable “gparted-live.iso”. Para ello, hemos abierto la máquina virtual Windows XP, Configuración y cargado el CD de gparted live en el menú Almacenamiento. Al iniciar la máquina virtual vamos a “gparted live default setting”, keymap, qwerty, spanish, standard y spanish (que es el nº 25) y arranca la herramienta para crear el siguiente ejemplo de esquema de particionado:
- XP: P. Primaria ; NTFS ; 10 GB
- W7: P. Primaria ; NTFS ; 30-40 GB
- UBUNTU: P. Primaria ; EXT4 ; 20-30 GB
- SWAP/intercambio ; P. Lógica ; 1-2 GB- Documentos: P. Lógica; NTFS (para poder acceder desde todos los SO)
- Archivos Multimedia: P. Lógica; NTFS (para poder acceder desde todos los SO)
Hay que crear todas las que he descrito arriba teniendo en cuenta que las lógicas se crean dentro de una partición extendida

- Punto 7.3 Instalación de sistemas operativos
- Configuración del BIOS. El sistema operativo se instalará desde un dispositivo de almacenamiento USB,CD/DVD...Se configurará en la BIOS el “First boot device” o bien el “Boot sequence”.
- Inicio instalación S.O. Windows 7

Requisitos hardware mínimos Sistemas Operativos

Os dejo información sobre los requisitos hardware de los sistemas operativos más utilizados:
(Vel. CPU / Mem. RAM / Disco Duro)

  • Windows XP: 233 MHz / 64 MB / 4,2 GB (SP3)
  • Windows 7 (32 bits): 1 GHz / 1 GB / 16 GB
  • Windows 7 (64 bits): 1 GHz / 2 GB / 20 GB
  • Ubuntu 10.10: 1 GHz / 512 MB / 5 GB
  • Lubuntu 10.10:  233 Mhz / 160 MB / 1,5 GB
  • Mac OS X 1.6: 1,6 GHz / 1 GB / 5 GB

Sistemas de archivos

A continuación os dejo los sistemas de archivos más utilizados para PC.

FAT32 (WINDOWS):
§  Admite unidades de hasta 2 terabytes de tamaño.
§  Límite capacidad de 32GB.
§  Aprovecha el espacio de forma más eficiente.
§  Es el sistema más utilizado en las memorias extraíbles.
§  Tamaño de fichero máximo de 4GB.

NTFS (WINDOWS):
§  Es el sistema de archivos estándar de Windows NT, 2000, 2003, XP, Vista y 7.
§  Permite definir el tamaño del clúster, a partir de 512 bytes de forma independiente al tamaño de la partición.
§  Mejora rendimiento, estabilidad y aprovechamiento del espacio respecto al FAT32.
§  El tamaño mínimo para la partición es de 400 MB, la recomendable es de 10GB.
§  Tamaño Fichero de 16 TB máximo.
§  Tamaño máximo de partición 256 TB.
§  No es compatible con los SO más antiguos que Windows XP.

EXT4 (LINUX):
§  Tamaño de partición de hasta 1024 PB.
§  Ficheros de hasta 16 TB.
§  Incorpora journaling
§  Reduce el uso de CPU.
§  Incorpora desfragmentación online.
§  Mejoras en la velocidad de lectura y escritura.

ReiserFS (LINUX):
§  Journaling. Esta es la mejora a la que se ha dado más publicidad, ya que previene el riesgo de corrupción del sistema de archivos.
§  Reparticionamiento con el sistema de ficheros montado y desmontado. 
§  Podemos aumentar el tamaño del sistema de ficheros mientras lo tenemos montado y desmontado (online y offline). Para disminuirlo, únicamente se permite estando offline (desmontado). 
§  Tail packing: un esquema para reducir la fragmentación interna.
§  Comparado con ext2 y ext3 en el uso de archivos menores de 4k, ReiserFS es normalmente más rápido en un factor de 10–15.

SWAP (LINUX):
§  Se denomina también área de intercambio y es utilizada por un sistema Linux como espacio de memoria RAM adicional cuando ésta se agote.
§  Se utiliza en todos los sistemas Linux

Resumen diario: 14/01/11 mañana



TEMA 4 COMPONENTES ELECTRONICOS ACTIVOS


Introducción
Los componentes activos pueden generar, modificar y amplificar el valor de una señal eléctrica.

El diodo
Son componentes activos que dejan pasar la corriento eléctrica en un sentido y la bloquean en el sentido contrario.

Los tipos de diodos más importantes son: los rectificadores, LED y los Zener.

La principal característica de los diodos rectificadores es que pueden rectificar la corriente alterna y convertirla a corriente continua.

Diodos LED
Los diodos LED son un tipo especial de diodo, que trabaja como un diodo rectificador común, pero que al ser atravesado por la corriente eléctrica, emite luz.
Los LED pueden ser de varios colores dependiendo del material con el que fueron construidos.

Actualmente, la tecnología LED, al ser una tecnología muy ventajosa en muchos aspectos, se ha extendido a otros ámbitos de la iluminación y la imagen.

El transistor
El transistor fue inventrado en 1948, y fue sin duda uno de los adelantos más signiticativos de nuestra era y uno de los componentes más importantes de la electrónica moderna.

Los transistores se pueden comportar como amplificadores (aplicaciones de audio y radiocomunicación) y como conmutadores (aplicaciones informáticas basadas en lógica binaria).

14 ene 2011

13.01.2011 Resumen tarde

Tema 2-Componentes electromecánicos.

¿Que función tienen los conductores eléctricos?
La característica mas importante es su baja resistencia, son dispositivos pasivos que efectúan funciones de interconexión eléctrica entre los componentes del circuito. Se clasifican de muchas maneras, pero hay 2 tipos:
Cable unifilar, cable multifilar, cables coaxiales, cable ribbon o tipo cinta, cables de fibra óptica.

Interruptor, conmutador, pulsador, fusible.

¿Como elegir un fusible?
- Se clasifican por su capacidad en amperios. Conociendo la corriente máxima que circulará por el circuito,
debemos escoger un fusible cuya capacidad sea ligeramente superior, pero nunca mayor al 15%.

Ejercicio:
Si la corriente máxima que circulará por un circuito es de 400mA, ¿De cuanto tendría que poner un fusible para que no se queme el circuito?
400*0.15=60  400+60=460 mA

¿Que tipos de fusibles existen?
- Mignom, tipo tapón, tipo cartucho o Americano


-Que son los conectores
-Conectores de una vía, conectores de varias vías.


-Podemos clasificarlos según el uso y las características constructivas:
Conectores de potencia, conectores de audio, conectores coaxiales, conectores para fibra óptica.


-Que es una placa protoboard
-Como se constituye una placa protoboard
-Como se utiliza una placa protoboard


-Que es un circuito impreso
-Que estructura tiene un circuito impreso

TEMA3 - Componentes electrónicos pasivos

¿Que es una resistencia eléctrica?
- Son los componentes pasivos mas comunes en los circuitos electrónicos, produce una caída de tensión entre sus terminales y las encontramos de 3 tipos: Fijas, variables y dependientes.

-Características tienen las resistencias fijas
-Cuales son los parámetros de las resistencias fijas

Ejercicio de colores:

¿Cuales son los parámetros de las resistencias fijas?
-Tolerancia, potencia que puede disipar.

-Que características tienen las resistencias variables
-Que características tienen las resistenciasdependientes

-Que es un condensador eléctrico
-Que estructura tiene un condensador eléctrico
¿Cuales son los parámetros de los condensadores?
Capacidad, tensión máxima de operación, tolerancia.

Tipos de condensadores: fijos y variables.
Fijos: sin polaridad, con polaridad (electrolíticos)

-Como se asocian los condensadores
¿Como funciona un condensador eléctrico?
Cuando le conectamos una fuente de CC, la placa conectada a más potencial cede electrones a la placa conectada a menor potencial.