lunes, 13 de junio de 2016

PRAC: 29 EV: 2.1 DRIVERS

¿Qué son los drivers?
Un driver o controlador es un software (programa), compuesto por un código que permite que cumpla una función específica, es decir que nos es mas que un conjunto de instrucciones desarrolladas para cumplir con una tarea.

¿Para qué sirven los drivers?

Los drivers o controladores permiten que el Sistema Operativo (Windows, Linux, Mac OS, etc) se comunique con el hardware o dispositivos que componen el computador. Sin controladores, el hardware que conecte al equipo (por ejemplo, una tarjeta de vídeo o una cámara web) no funcionará correctamente. Por eso es muy común que cuando un equipo se formatea, es decir se reinstala el Sistema Operativo desde cero, muchos de sus dispositivos no funcionen, notaras por ejemplo que no te puedes conectar a Internet, o que no puedes escuchar ningún sonido en tu computador, esto es debido a que no has instalado los drivers en el PC.


sábado, 11 de junio de 2016

PRAC: 28 EV 2.0 CUESTIONARIO DE APERTURA

En esta practica se realizo un cuestionario diagnostico  en el cual se contestaron las preguntas sobre los controladores y su forma de instalación así comos las características de los dispositivos y se configuran para que se puedan controlar.





 

Prac 27 Ev 1.10.4 ACTIVIDAD DE CIERRE I

Al terminar la competencia 1, elaboramos una actividad de cierre en donde manifestamos nuestros aprendizajes, logros y algunas experiencias durante este periodo, e hicimos alusión a todos los temas vistos con anterioridad, un ejemplo de esto es lo siguiente.   

Prac26 Ev 1.10.3 Antenas wifi

¿Qué es y para qué sirve una antena ?

Una antena wifi es un elemento pasivo que no ofrece ninguna potencia adicional a la señal. Una antena simple redirige la energía que recibe de la emisora. La reorientación de esta energía tiene el efecto de proporcionar más energía en una dirección específica, y menos energía en el resto de direcciones.
Una antena ofrece tres propiedades fundamentales a un sistema inalámbrico: ganancia, dirección y polarización.
La ganancia es una medida de incremento en la potencia. La ganancia es la suma del incremento en energia que una antena añade a la señal de radio frecuencia (RF).
Cuando la ganancia de una antena direccional aumenta, el ángulo de la radiación por lo general disminuye. Esto proporciona una distancia de mayor cobertura, pero reduce el ángulo de cobertura. El área de cobertura o patrón de radiación se mide en y se conoce como ancho del haz.
El ancho de haz se define en los dos planos; horizontal y vertical. El ancho del haz es la separación angular entre los puntos de media potencia (3dB) en el patrón de radiación de la antena en cualquier plano. Por lo tanto, en una antena tienen un ancho de haz horizontal y ancho de haz vertical.

TIPOS DE ANTENAS
ANTENAS DIRECCIONALES (O PLANARES )

Las antenas direcionales concentran la señal en un área concreta, por lo que se pueden lograr enlaces de varios kilometros. Podemos imaginar el patrón de radiación de la antena direccional como el foco de una linterna. La apertura horizontal puede variar entre 4° - 60° y son ideales para hacer conexiones punto a punto.

ANTENA OMNIDIRECCIONALES

En las antenas omnidireccionales, la señal es dirigida en un plano horizontal de 360°, aunque su apertura vertical suele ser bastante reducida. El patrón teorico de radiación es semejante a un "donut", por lo que su centro es un "0", o como una bombilla, donde la intensidad de la luz es inferior a la del foco de una linterna.


ANTENAS SECTORIALES

Las antenas sectoriales pueden ofrecer una ámplia apertura horizontal de entre 60° y 180° , y como su nombre indica, son ideales para proporcionar cobertura por sectores.
También podemos cubrir un plano de 360° horizontales con un array de 3 antenas, obteniendo mayor eficiencia que con una sóla antena omnidireccional


POLARIZACIÓN EN LAS ANTENAS Y SUS DIFERENTES APLICACIONES

La polarización de una antena es la orientación del campo eléctrico radiado por la misma. Ésta puede ser una polarización horizontal, vertical, cicular o elíptica. Como norma general las antenas usan polarización vertical y con menos frecuencia polarización horizontal. También podemos encontrar antenas que usan polarización dual, es decir, horizontal y vertical al mismo tiempo.

PUNTO A PUNTO DE CORTA DISTANCIA
Antenas directivas tipo planar de 8dBi de ganancia y una apertura de 60 º x 60 º. Con esta configuración se pueden obtener enlaces de alrededor de 1,5 Km, dependiendo también de la potencia de salida de la radio.

PUNTO A PUNTO DE MEDIA DISTANCIA
Antenas directivas tipo yagi de 16dBi de ganancia y una apertura de 24 º x 30 º. Debido a que la apertura en menor que una antena planar, se requieremás precisión para el alineamiento. Con esta configuración se pueden obtener enlaces de alrededor de 5-6 Km, dependiendo también de la potencia de salida de la radio.


PUNTO A PUNTO DE LARGA DISTANCIA
Antenas directivas tipo parabólica de muy alta ganancia, con una una apertura de 3 º x 3 º. Ya que son antenas ideales para cubrir muchos kilómetros y ofrecen una apertura muy reducida, es recomendable el uso de alguna herramienta de alineamiento. Con esta configuración se pueden obtener enlaces de hasta 50 Km, dependiendo también de la potencia de salida de la radio.


PUNTO A MULTIPUNTO CON ANTENA OMNIDIRECIONAL VS PLANAR
En el esquema podemos observar que la estación base utiliza una antena omnidireccional y los clientes antenas directivas. La apertura horizontal de la antena omni es de 360º y las estaciones se encuentran a una distancia de 1,5 Km. En muchas ocasiones los clientes usan antenas dipolo de poca ganancia, de unos 3dBi, por lo que la distancia entre estación base y cliente será inferior que si se usaran antenas directivas tipo planar como en este caso.

PUNTO A MULTIPUNTO CON ANTENA SECTORIAL VS PLANAR
En el esquema podemos observar que la estación base utiliza una antena sectorial y los clientes antenas directivas tipo planar y omnidireccional. La apertura horizontal de la antena sectorial es de 120º y 8º verticalmente. Estas antenas ofrecen un amplio sector de cobertura horizontal, pero debemos tener en cuenta que su apertura vertical es muy reducida, así que depende de donde la situemos, si los clientes estan muy próximos y hay mucho desnivel entre ambos, es probable que no tengan cobertura. Podemos usar un array de tres antenas sectoriales de 120º y conseguir una cobertura en todas las direcciones con un rango de alcance mayor que una antena omnidireccional convencional.




Prac25 Ev1.10.2 Tarjeta de puertos USB

 Características del puerto USB


+ La versión USB 1.0 Aparece en el mercado, junto con el lanzamiento del microprocesador Intel® Pentium II en 1997.
   + Cada puerto, permite conectar hasta 127 dispositivos externos, pero solo se recomiendan como máximo 8, porque se satura la línea del puerto y se ralentiza el sistema al tener que administrarse todos simultáneamente.
  + Cuenta con tecnología "Plug&Play" la cuál permite conectar, desconectar y reconocer dispositivos sin necesidad de reiniciar ó apagar la computadora.
  + Las versiones USB 1.X y USB 2.0 transmiten en un medio unidireccional los datos, esto es solamente se envía ó recibedatos en un sentido a la vez, mientras que la versión USB 3 cuenta con un medio Duplex que permite enviar y recibir datosde manera simultánea.
  + A pesar de que el puerto USB 3, está actualmente integrado ya en algunas placas de nueva generación, aún no hay dispositivos comerciales/populares para esta tecnología.

 Han existido hasta este momento las versiones USB 1.0, USB 1.1 y USB 2.0, las cuáles son idénticas físicamente, teniendo la variante de la velocidad entre ellas, sin embargo la versión USB 3.0 ya lanzado al mercado para dispositivos de nueva generación, con el nombre clave de "SuperSpeed", se diferencia de las versiones anteriores, ya que permite un transmisión de informaciónen un medio Duplex (enviar y recibir datos de manera simultánea), su uso es básicamente para la transmisión directa, a muy alta velocidad, de video entre los dispositivos y la computadora, así como para discos duros externos.


        El puerto USB 3.0 es totalmente compatible con las tecnologías USB 1.X y USB 2.0, esto es, reconoce dispositivos con tales formatos (debido a que físicamente es un puerto USB común con 5 conectores agregados). Es importante mencionar que físicamente el puerto en la Motherboard es igual a las anteriores versiones, por lo que se puede conectar y es compatible, lo que cambia es que los dispositivos cuentan con los puertos USB 3.0 modificados. Es fácil identificar el puerto USB 3.0 ya que tiene un color azul para distinguirlo de los puertos 2.0.
      Un ejemplo son algunos modelos de discos duros externos, que cuentan con el puerto miniUSB 3.0 en la estructura del mismo, mientras que el conector que se coloca en la computadora es similar al 2.0.

Versiones del puerto USB 1, USB 2,  USB 3 y sus características




- Velocidad de transmisión del puerto USB
      Hay 2 formas de medir la velocidad de transmisión de datos del puerto USB:
En MegaBytes / segundo (MB/s).
En Megabits por segundo (Mbps).
     Un error típico, es creer que lo anterior es lo mismo, debido a que los fabricantes manejan en sus descripciones de producto la segunda cantidad, pero no es así. Existe una equivalencia para realizar la trasformación de velocidades con una simple "regla de tres":
    8 Mbps (Megabits por segundo) = 1 MB/s (MegaByte/segundo)  
      Ejemplo: si el fabricante de una memoria USB, señala que su producto tiene una velocidad de transmisión de hasta 480 Mbps, entonces:
Velocidad en MB/s = (480 Mbps X 1 MB/s) / 8 Mbps
Velocidad en MB/s = (480 MB/s) / 8
Velocidad en MB/s = 60 MB/s
Versión de puerto
Velocidad máxima en Megabits por segundo
Velocidad máxima en (MegaBytes/segundo)
USB 1.0 (Low Speed)
1.5 Mbps
187.5 KB/s
USB 1.1 (Full Speed)
12 Mbps
1.5 MB/s
USB 2.0 (Hi-Speed)
480 Mbps
60 MB/s
USB 3.0 (Super Speed)
3200 Mbps / 3.2 Gbps
400 MB/s


miércoles, 8 de junio de 2016

PRAC: 23 EV: 1.9.2 UNIDADES OPTICAS


La unidad de disco óptico es la unidad de disco que utiliza una luz láser como parte del proceso de lectura o escritura de datos desde un archivo a discos ópticos a través de haces de luz que interpretan las refracciones provocadas sobre su propia emisión.
 Algunas unidades solo pueden leer discos (lectoras de discos ópticos), en cambio, las grabadoras de discos ópticos son lectoras y grabadoras, es decir, para referirse a la unidad con ambas capacidades se suele usar el término lectograbadora.
 Los discos compactos (CD), discos versátiles digitales (DVD) y discos Blu-ray (BD) 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 consumos autónomos como los reproductores de CD, reproductores de DVD y grabadoras 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 magnéticas 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.
La grabación de discos en general es restringida a la distribución y copiada de seguridad a pequeña escala, siendo más lenta y más cara en términos materiales por unidad que el proceso de moldeo usado para fabricar discos planchados en masa.
 
Las principales medidas preventivas para mantener en buen estado nuestras unidades ópticas, son las siguientes:
-Mantener la bandeja de la unidad óptica cerrada mientras no la estemos utilizando, así evitaremos la entrada de polvo extra al dispositivo.
-No forzar la bandeja de entrada de discos, utilizar siempre el botón para cerrar la unidad.
-Evitar que la unidad óptica reciba un golpe fuerte en el caso de ser externa o portátil.
-Retirar los discos de la unidad al apagar el PC.
-Utilizar un cd limpia cristal por lo menos una vez cada 3 meses, para mantener limpio el láser de la unidad óptica.
 

 

PRAC: 22 EV: 1.9.1 DICO DURO


Un disco duro (del inglés hard disk (HD)) es un disco magnético en el que puedes almacenar datos de ordenador. El disco duro es la parte de tu ordenador que contiene la información electrónica y donde se almacenan todos los programas (software). Es uno de los componentes del hardware más importantes dentro de tu PC.

 El término duro se utiliza para diferenciarlo del disco flexible o disquete (floppy en inglés). Los discos duros pueden almacenar muchos más datos y son más rápidos que los disquetes. Por ejemplo, un disco duro puede llegar a almacenar más de 100 gigabytes, mientras que la mayoría de los disquetes tienen una memoria máxima de 1.4 megabytes.
 
El disco duro interno es llamado así porque se localiza dentro del gabinete del sistema. Este almacena todos los programas y datos. La mayoría de los sistemas pueden soportar múltiples discos duros internos. Uno puede ser usado como respaldo del sistema, una unidad de arranque alternativa con un sistema operativo diferente o simplemente para almacenar archivos. Los discos externos se conectan al sistema computacional mediante un puerto USB (Universal Serial Bus, bus serial universal), un puerto eSATA (External Serial Advanced Technology Attachment, accesorio serial externo de tecnología avanzada) o una conexión FireWire si el sistema de hardware y software la soporta.