domingo, 27 de marzo de 2011

IMPRESORAS.



IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTO: Las impresoras de matriz de puntos fueron, en su momento, el tipo de impresora más popular del mercado debido a que eran muy pequeñas, económicas de adquirir y operan, y bastante confiables. Sin embargo, al reducirse de manera constante el precio de las impresoras láser, y al aparecer en el mercado las impresoras de inyección de tinta que ofrecían una calidad de salida superior y prácticamente al mismo precio, el mercado de las impresoras de matriz de puntos se redujo de manera drástica. Aunque siguen realizando muy bien ciertas tareas, las impresoras de matriz de puntos son, regularmente, demasiado ruidosas, ofrecen una calidad de impresión mediocre y tienen un manejo de papel deficiente para una sola hoja de papel.









Las impresoras de matriz de puntos funcionan haciendo avanzan el papel verticalmente, una línea a la vez, alrededor de un rodillo de hule. Al mismo tiempo, una cabeza de impresión viaja en forma horizontal sobre una varilla de metal de un lado al otro. La cabeza de impresión contiene una matriz de agujas metálicas (pon lo regular 9 o 24) que se extiende en varias combinaciones para realizar la impresión física sobre el papel. Entre las agujas y el papel hay una cinta entintada, muy similar a la que se usa en una máquina de escribir. Las agujas presionan a través de la cinta sobre la página para hacer una serie de puntos pequeños, formando caracteres sobre la página. Las impresoras de matriz de puntos tienen capacidades gráficas rudimentarias, las cuales les permiten producir solamente mapas de bits de baja resolución, utilizando su memoria limitada como búfer de banda.








IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA:Las impresoras de inyección de tinta usan una tecnología bastante sencilla, fácil de adaptar al uso de color e, inicialmente, menos costosa. De hecho, prácticamente toda impresora de inyección de tinta en el mercado actual es capaz de imprimir a colon. La organización más común es que la impresora utilice dos cartuchos: uno de tinta negra y otro con los otros tres colones (cian, amarillo y magenta). La ventaja de esta disposición es que se tienen menos recipientes individuales de tinta por reemplazar; la desventaja es que cuando se agota cualquiera de los contenedores de colon, es necesario reemplazar todo el cartucho de tres colores, lo cual eleva el costo. Algunas impresoras (como algunos de los modelos DeskJet de HP) aceptan también un segundo cartucho de tres colores en lugar del negro, ofreciendo una solución de impresión de seis colores mediante la cual se logran mejores resultados en la impresión fotográfica. Algunas impresoras de inyección de tinta de calidad media o alta usan un tanque por separado para cada color, lo cual proporciona mayor economía en el uso del color, en especial para personas que usan con frecuencia uno solo de ellos.








IMPRESORAS PIEZOTERMICAS: de inyección de tinta funcionan sobre-calentando la tinta del cartucho a aproximadamente 400º F. Esto produce burbujas de vapor dentro del cartucho, las cuales se elevan hacia la parte superior del compartimiento. La presión del vapor obliga a que la tinta salga del cartucho a través de las boquillas en diminutas gotas que forman los puntos sobre la página. El vacío generado por la tinta expelida empuja más tinta dentro de las boquillas, generando un flujo constante de gotas según se requiera.




sábado, 26 de marzo de 2011

MONITOR TRC ( TUBO DE RAYOS CATODICOS )











Este es el FLYBACK que es el que se encarga de multiplicar la energía que le fuente que tiene el monitor multiplicándola desde 14Kv hasta 40kKv  







Esta imagen muestra la parte de los anillos de convergencia los cuales están integrados por 2 primeros anillos los cuales le dan mas potencia al rayo d electrones que despide el cátodo, los 2dos anillos o anillo de Denel son los que le dan dirección a lo colores para que estén bien enfocados. 
 
En esta imagen podemos observas el mecanismo con el cual trabajan los monitores TRC(tubo de rayos catodicos ), lo que observamos es la parte superior de el cañón de electrones en el cual como su nombre lo indica por medio de un cátodo se liberan electrones los cuales deben llegar la parte inferior que es donde apreciamos las imágenes la cual llamamos ánodo.


ÁNODO

El ánodo principalmente esta compuesto de una capa de fósforo y una capa superpuesta de aluminio la cual cumple la labor de que los electrones no se peguen a la capa de fósforo ya que esta cuenta con polaridad positiva, entonces la capa de aluminio repele los electrones al no ser conductora y luego una pila con la que cuenta el monitor se encarga de retro-alimentarlo haciendo que los electrones que llegan asta la capa de aluminio se devuelvan por otro camino hasta el tubo de rayos catodicos.


BOBINAS DE DEFLEXIÓN


Las bobinas de deflexión básicamente son 2 electro-imanes los cuales cumplen la labor de hacer que el rayo de electrones e mueva de forma horizontal y vertical para producir la imagen de manera uniforme.

  


BOBINA DES-MAGNETIZADORA

Esta se encarga de evitar las impurezas en la imagen producidas por el magnetismo el cual mancha la imagen.









ASÍ SE VEN LOS RAYOS CATODICOS.






jueves, 3 de marzo de 2011

CILINDRO & SECTOR (DISCO DURO)





























ESTA ES LA INFORMACIÓN DEL DISCO QUE APARECE EN LAS ANTERIORES IMÁGENES



  • Fabricante: SEAGATE
  • Modelo: Barracuda ST380011A
  • Capacidad formateada: 80 GB
  • Cilindros: 1023
  • Cabezas: 256
  • sectores: 63
  • Cabezas físicas: 2
  • Discos Físicos: 1
  • Tipo de accionamiento: VOICE COIL
  • Tipo de soporte: THIN FILM (De película delgada)
  • Tipo de cabeza: GMR
  • Método de grabación: EPRML 16/17 ZBR
  • Tasa de transferencia interior: hasta 85.4 Mbytes/sec
  • Tasa de transferencia sostenida: hasta 58 MB/sec
  • Tasa de transferencia exterior: hasta 100 MBytes/sec
  • Modos máximos soportados :
  • PIO: 4
  • DMA: 2
  • UDMA: 5
  • Velocidad del plato en giro: 7200 RPM
  • Latencia media: 4.16 ms
  • Buffer: 2MB
  • Lectura y escritura múltiple
  • Lectura anticipada
  • Multi-segmentados
  • Interfaces: IDE Ultra ATA/100











Cilindros (cylinders)

El par de pistas en lados opuestos del disco se llama cilindro. Si el HD contiene múltiples discos (sean n), un cilindro incluye todos los pares de pistas directamente uno encima de otra (2n pistas). Los HD normalmente tienen una cabeza a cada lado del disco. Dado que las cabezas de Lectura/Escritura están alineadas unas con otras, la controladora puede escribir en todas las pistas del cilindro sin mover el rotor. Como resultado los HD de múltiples discos se desempeñan levemente más rápido que los HD de un solo disco.Pistas (tracks)

Un disco está dividido en delgados círculos concéntricos llamados pistas. Las cabezas se mueven entre la pista más externa ó pista cero a la mas interna. Es la trayectoria circular trazada a través de la superficie circular del plato de un disco por la cabeza de lectura / escritura. Cada pista está formada por uno o más Cluster.

Sectores (sectors)

Un byte es la unidad útil más pequeña en términos de memoria. Los HD almacenan los datos en pedazos gruesos llamados sectores. La mayoría de los HD usan sectores de 512 bytes. La controladora del H D determina el tamaño de un sector en el momento en que el disco es formateado. Algunos modelos de HD le permiten especificar el tamaño de un sector. Cada pista del disco esta dividida en 1 ó 2 sectores dado que las pistas exteriores son más grandes que las interiores, las exteriores contienen mas sectores.












viernes, 11 de febrero de 2011

TARJETAS ATi

Los procesadores gráficos con la tecnología más avanzada y con la mayor cantidad de funciones que AMD ha creado hasta el momento. Los chips gráficos ATI Radeon™ HD tienen numerosas características integradas al mismo procesador (por ej. HDCP, HDMI, etc.). Productos de otros fabricantes basados en, o incorporando, los chips gráficos de ATI Radeon HD, pueden optar por habilitar algunas o todas de estas características. Si una característica particular es importante para ti, por favor consulta con el fabricante qué modelo específico es compatible con esta característica. Además, algunas características o tecnologías tal vez requieran que compres componentes adicionales a fin de poder hacer pleno uso de ellos (por ej. una unidad de discos Blu-Ray o DVD de alta definición, un monitor con capacidad HDCP, etc.).

ALTAVOCES Y AUDIFONOS





INTRODUCCIÓN

Un altavoz magnético funciona al hacer reaccionar el campo magnético variable creado por una bobina con el campo magnético fijo de un imán. Esto hace que se produzcan fuerzas, que son capaces de mover una estructura móvil que es la que transmite el sonido al aire. Esta estructura móvil se llama diafragma, puede tener forma de cúpula o de cono.

A su vez, esta estructura móvil está sujeta por dos puntos mediante unas piezas flexibles y elásticas que tienen como misión centrar al altavoz en su posición de reposo.



ALTAVOZ DE CONO



Este es el esquema de un altavoz convencional.

La araña (una pieza de tela con arrugas concéntricas de color amarillo o naranja) se encarga de mantener centrado el cono, junto a la suspensión.

El imán, junto a las piezas polares crean un circuito magnético. En el entrehierro es donde el campo de la bobina reaciona contra el campo fijo del imán.






ALTAVOZ DE CÚPULA (TWEETER)



Conviene decir que no sólo un tweeter puede ser un altavoz de cúpula.

El altavoz de cúpula funciona básicamente igual que el de cono, pero en éste la superficie radiante no es un cono, es una cúpula.

La cúpula tiene la caracteristica de que la resonancia en esa estructura es absorvida de manera muy eficiente y prácticamente no causa efectos audibles, pero tiene como desventaja que la aceleración no es igual en todos los puntos de la cúpula, siendo el centro el más perjudicado.

Como consecuencia, se produce una pérdida de eficiencia respecto a su equivalente en forma de cono, pero con un sonido mejor al evitar la resonancia.



AURICULARES:
Todo audífono cumple la función para la que ha sido proyectado gracias a una serie de partes fundamentales. La siguiente figura esquematiza los componentes básicos de un audífono


MEMORIAS LIFO Y FIFO

Las memorias LIFO y FIFO son memorias especiales del tipo tampón cuyo nombre proviene de la forma de almacenar y extraer la información de su interior.

LIFO (Last in-first out), la última información introducida en la memoria es la primera en extraerse, es lo que se llama una pila o apilamiento.

Estas memorias especiales se crearon para librar a la CPU de gran parte de la labor de supervisión y control al realizar algunas operaciones del tipo de manipulación de datos memorizándolos y extrayéndolos a una secuencia establecida.Las memorias LIFO, no tienen porque ser memorias especiales ajenas a la memoria central del sistema, algunos micro procesadores (UP), suelen incorporar un registro denominado Stock Pointer (puntero de pila), que facilita al UP la posibilidad de construir pila (stock) sobre una zona de memoria RAM, el direccionamiento de la pila lo lleva a cabo el registro Stock Pointer actuando sobre la zona de memoria RAM destinada a tal efecto.


FIFO (First in-firts out), primero en entrar - primero en salir, es decir, es lo que se llama una fila de espera. No son de acceso aleatorio, es escasa su incidencia en sistemas de microordenadores.

FIFO se utiliza en estructuras de datos para implementar colas. La implementación puede efectuarse con ayuda de arrays o vectores, o bien mediante el uso de punteros y asignación dinámica de memoria.

MEMORIA CACHE

Funcionamiento de la memoria caché
A parte de la caché con respecto a la memoria RAM, en un PC existen muchos otros sistemas de caché, como:
  • Memoria RAM como caché: Las unidades de almacenamiento (discos duros, discos flexibles, etc.) y otros muchos periféricos utilizan la memoria RAM como sistema de caché, una zona de la RAM contiene la información que se ha buscado últimamente en dichos dispositivos, de forma que basta con acceder a la RAM para recuperarla.
  • Disco duro como caché: Se emplea al disco duro como caché a dispositivos aún más lentos (unidades CD-ROM). Estos sistemas de caché suelen estar gobernados mediante software, que se suele integrar en el sistema operativo. La caché de disco almacena direcciones concretas de sectores, almacena una copia del directorio y en algunos casos almacena porciones o extensiones del programa o programasen ejecución.
  • Los navegadores Web utilizan el disco duro como caché, al solicitar una página Web, el navegador acude a Internet y comprueba la fecha de la misma. Si la página no ha sido modificada, se toma directamente del disco duro, con lo que la carga es muy rápida. En caso contrario se descarga desde Internet y se actualiza la caché, con un cierto tiempo de espera. En el caso de los navegadores Web, el uso del disco duro es más que suficiente, ya que es extremadamente más rápido que el acceso a Internet.