jueves, 15 de diciembre de 2011

RAID

Tipos de RAID

    - RAID 0
    - RAID 1
    - RAID 2
    - RAID 3
    - RAID 4
    - RAID 5
    - RAID 6
    - RAID 5E y RAID 6E

Tipos de RAID fusionados

    - RAID 0+1
    - RAID 1+0
    - RAID 30
    - RAID 100
    - RAID 50





-Hot fix
Hay un disco de recambio por si algún disco del RAID se estropea, automáticamente este es sustituido al instante y
se reconstruye de nuevo el RAID evitando la degradación de funcionamiento.

-Hot Swap
Permite cambiar un disco estropeado con el equipo en funcionamiento, esto no interrumpe el funcionamiento del usuario

lunes, 5 de diciembre de 2011

Bios

Versión Bios ROM: MBP61.0057.B0C

Dispositivo: Hard Disk
Vendedor: Hitachi
Capacidad: 500GB
LBA: Supported
Block model: 16 sectors
Pio mode: 4
Velocidad: 5400
Asinc DMA ultra DMA-S
Tipo de soporte: rotatorio

Tipos de particiones

Partición

El nombre que recibe cada partición en una sola unidad física.

Primaria

Es la mas importante; un dispositivo de almacenamiento que contenga un sistema operativo deberá contener este tipo de partición. (ejecutable)

Logica
Se ubica dentro de una partición extensa , puede haber un máximo de 23 particiones lógicas.  Su uso es el almacenamiento de datos (no es ejecutable)

Extensa

Fue ideada para romper la limitación primaria de 4 particiones.  Sirve para contener infinidades de unidades lógicas en su interior (solo puede existir una partición de este tipo por disco) y sirve para contener particiones lógicas . (no es ejecutable)

LBA Logical Block Addessing

Logical block addressing LBA

LBA es un esquema como utilizado para especificar la ubicación del bloc de datos almacenado dentro de los dispositivos de almacenamiento.

Funcionamiento:
Son numerados comenzando por 0, siendo el primer bloque LBA 0, el segundo LBA 1, y sucesivamente.

viernes, 2 de diciembre de 2011

Serial ATA


Nombre
Estándar ANSI
Sinónimo
Modo (PIO/DMA)
Rendimiento (Mb/s)
Comentarios
ATA-1
ANSI X3.221-1994
IDE
PIO modo 0
3,3

PIO modo 1
5,2
PIO modo 2
8,3
DMA modo 0
8,3
ATA-2
ANSI X3.279-1996
EIDE, ATA rápido, ATA-2 rápido
PIO modo 3
11,1
LBA de 28 bits
PIO modo 4
16,7
DMA modo 1
13,3
DMA modo 2
16,7
ATA-3
ANSI X3.298-1997

PIO modo 3
11,1
SMART, LBA de 28 bits
PIO modo 4
16,7
DMA modo 1
13,3
DMA modo 2
16,7
ATA-4/ATAPI-4
ANSI NCITS 317-1998
Ultra-ATA/33, UDMA 33, Ultra DMA 33
UDMA modo 0
16,7
Ultra DMA 33 compatible con CD-ROM (ATAPI)
UDMA modo 1
25,0
UDMA modo 2
33,3
ATA-4/ATAPI-5
ANSI NCITS 340-2000
Ultra-ATA/33, UDMA 33, Ultra DMA 66
UDMA modo 3
44,4
Ultra DMA 66 con cable de 80 alambres
UDMA modo 4
66,7
ATA-4/ATAPI-6
ANSI NCITS 347-2001
Ultra-ATA/33, UDMA 33, Ultra DMA 100
UDMA modo 5
100
Ultra DMA 100, LBA48 y función AAC (Gestión Acústica Automática)
ATA-4/ATAPI-7
ANSI NCITS 361-2002
Ultra-ATA/33, UDMA 33, Ultra DMA 133
UDMA modo 6
133
Ultra DMA 133

Caracteristicas

CD, DVD, Bluray
Las diferencias de estos dispositivos son  sus capacides, materiales, capas de lectura, el tipo de láser empleado y su codificación.
Uno de los mas destacados es el Blu Ray en cuanto a el almacenamiento.

CD
Tamaño 12cm diámetro

Grosor aproximado 1,2mm
Capas 1
Capacidad 700MB
Material reflectante Aluminio (CD-ROM)
Aleaciones oro o plata (regrabables)
Material protector Policarbonato
Láser infrarrojo
Longitud de onda 780nm
Apertura numérica 0,45
Tamaño mini de pits 0,83 micrones
Separación de pistas 1,6  micrones
Tasa de transferencia (1x) 153,6 Kbps
Velocidad de transferencia hasta 48x lectura y escritura


DVD

Tamaño 12cm diámetro
Grosor totoal 1,2 mm (aproximados)
Capas 1-2 (admite doble cara, hasta 4.)
Capacidad por capa 4,7 (3,8GB en la 2)
Material reflectante Aluminio (DVD ROM)
Aleaciones oro o plata (regrabables)
Material protector /substrato Policarbonato
Grosor protector 0,6mm
Láser Rojo
Longitud de onda 650 nm
Apertura numérica 0.60
Tamaño mínimo pits 0,44 micrones
Separación entre mistas 0.74 micrones
Tasa de transferencia datos (1x) 11,08 Mbps
Tasa de transferencia Hasta 16x lectura 22x escritura




Blu-Ray


Tamaño 12 cm diámetro
Grosor total 1,2 mm (aproximado)
Capas Multicapa (pioneer ha experimentado con hasta 20 capas)
Capacidad por capa 25GB
Material reflectante Aluminio (BD-ROM
Aleaciones oro o plata (regrabables)
Material protector/substrato Polimero Durabis (patente TDK) de alta resistencia, no se ralla
Grosor protector 0,1mn
Láser Azul-Violeta
Longitud de onda 405nm
Apertura numérica 0,85
Tamaño mínimo pits 0,32 micrones
Separación entre pistas 0,32 micrones
Separación entre capas 20 micrones
Tasa de transferencia datos 1x 53,94Mbps
Tasa de transferencia video 1x 40Mbps
Velocidad transferencia hasta 8x lectura y escritura

viernes, 18 de noviembre de 2011

Disco Duro

Dispositivo magnético que almacena  datos.
Es un disco magnético, que contiene varios discos o platos donde cada plato requiere de dos cabezas de lectura/escritura; una para cada lado. Todas las cabezas de lectura/escritura se conectan a un solo brazo de acceso para que no puedan moverse independientemente.
Los discos duros están protegidos por una caja sellada y no suelen extraerse de los receptáculos de la unidad protectora.

La minima cantidad de lectura de un capsal es un bloque y como el disco trabajo a la vez con todos los caapcales YAR41BW0
lo minimo que puede leer es un cluster

un cluster esta compuesto por cada una de las caras de un disco duro.





Partes Fisicas

Plato: discos magneticos que hay dentro del disco duro.
Cara:  lados de un plato.
Cabezal: responsable de la lectura y escritura de cada cara.
Eje: base giratoria de los platos impulsada por un motor.

Partes Lógicas

Pistas: una circunferencia dentro de una cara.
Sector : cada una de las divisiones de una pista.
Cilindro: Conjunto de pistas que se pueden leer sin desplazar el cabezal.

lunes, 14 de noviembre de 2011

SRAM, DRAM, SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM i VRAM.

SRAM



memoria basada en semiconductores es decir que es capaz de mantener la información mientras esté alimentada, sin necesidad de circuito de refresco



 DRAM


memoria dinámica de acceso aleatorio, necesita un refresco cada cierto ciclo de reloj para mantener la informaci'on







SDRAM


memoria dinámica de acceso aleatorio
de interfaz sincrona es decir que el cambio de
estado de la memoria tarda un cierto tiempo





 DDR SDRAM



memoria sincrónicas permite la transferencia de datos por
dos canales distintos simultáneamente en un mismo ciclo de reloj.
Capacidad maxima 1GB






DDR2



capaces de trabajar con 4 bits por ciclo, es
decir 2 de ida y 2 de vuelta
acceso aleatorio




DDR3


Transferencias de datos más rápido
menor calentamiento y energética más eficientes

viernes, 11 de noviembre de 2011

Dual Chanel



La tecnología dual channel incrementa el rendimiento de las memorias RAM permite el acceso simultáneo a dos módulos distintos de memoria.
Para que las memorias puedan funcionar en dual channel lo primero la placa base debe soportarlo y lo segundo  es  que sean idénticas; es decir mismo fabricante, capacidad, etc. Esto se consigue por el controlador de memoria North Brigde incorporado en las placas intel.

jueves, 10 de noviembre de 2011

 SDRAM


Cosnta de 168 pines distribuidos con dos muescas.

DDR





Consta de  184 pins distribuido por una muesca



DDR 2

  Consta de 240 pins distribuidos por una muesca

DDR 3
 Consta de 240 pines, el mismo número que DDR 2; pero con la ubicación diferente de la muesca.

RAM DINÁMICA ESTÁTICA

Memoria:

Es un espacio logico para poder guardar la informacion

Tipos de Memoria
 estática

Que no se modifica al menos en tiempo de ejecucion.

Ventajas
  Lógica simple
  Optimo para resolverproblemas

Desventajas
  No se puede modificar el tamaño de las estructuras
  No es optima con grandes cantidades de datos
  Desperdicio de momoria cando no se utiliza la totalidad del tamaño

 dinamica

Que se modifica permanentemente .

Consideraciones
  Manejo transparente del tamaño de la estructura
  Se guarda donde se encuentra el espacio
  No se guarda necesariamente en memoria adyacente

Ventajas
  El tamaño de la estructura no infiere en la lógica del programa
La memoria dinámica sirve para que los programadores se adapten siempre al tamaño del problema que tienen que resolver sin desperdiciar recursos de memoria y esto se traduce en una mayor eficiencia en la ejecución de los programas.

  Desventajas
Es dificil de implementar estructuras de datos complejos.

HyperThreading 

Esta tecnologia consiste en simular dos procesadores lògicos dentro de uno físic. El resultado la mejora del rendimiento del procesador; también se simula la memoria cache

lunes, 7 de noviembre de 2011

Microprocesador Procesador CPU

El microprocesador es la parte del ordenador diseñada para ejecutar las instrucciones que es decir operaciones lógicas simples, como sumar, restar, multiplicar y dividir.
 El microprocesador, o simplemente el micro, es el cerebro del ordenador. Es un chip, un tipo de componente electrónico en cuyo interior existen miles (o millones) de elementos llamados transistores, cuya combinación permite realizar el trabajo que tenga encomendado el chip.


En un micro podemos diferenciar diversas partes:

    · encapsulado:  rodea a la oblea de silicio en sí, para darle consistencia, impedir su deterioro (por ejemplo por oxidación con el aire) y permitir el enlace con los conectores externos que lo acoplarán a su zócalo.

    · memoria caché: memoria ultrarrápida se emplea en el micro para tener a mano ciertos datos; que previsiblemente serán utilizados en las siguientes operaciones sin tener que acudir a la memoria RAM. Haciendo que se redusca el tiempo de espera.
      
    · coprocesador matemático: o, más correctamente, la FPU (Floating Point Unit, Unidad de coma Flotante). Parte del micro especializada en esa clase de cálculos matemáticos mas complejos, y para el conjunto de instrucciones más sencillo ALU (Unidad Aricmetica logica).

    · resto del microprocesador: tiene varias partes Registro de Instrucciones Program conter, Descodificacdor, generador de señales, etc.



Los Registros
 La ventaja de su rapidez de accesos a RAM son que los registro son como mínimo 10 veces más veloces.

El 8088  dispone de catorce registros de 16 bits que se agrupan en cuatro grupo
 De uso general:

 4 registros  AX, BX, CX y DX

    * AX  acumulador; contiene uno de los operandos que intervienen en las operaciones aritméticas y lógicas, y el resultado de la operación.

    * BX  base; contiene la  dirección de inicio de una tabla de valores.

    * CX contador;  Contiene las instrucciones de bucle (LOOP).

    * DX  datos; multiuso.  Se utiliza en operaciones de multiplicación y división junto con AX.  En operaciones de entrada/salida de puertos IN/OUT, su mitad inferior DL, contiene el número de puerto.


Registro de segmento

dispone de cuatro registros, sirven para acumular las direcciones de otros tantos segmentos (zonas de 64 KB de memoria).  Utilizándolos en conjunción con otros registros que señalan las direcciones concretas.

    * código CS  Señala la dirección del segmento del programa que se está ejecutando

    * datos DS   Señala la dirección del segmento de datos del programa en ejecución

    * pila SS  Señala la dirección del segmento donde está la pila del programa

    * extra ES  Es un segmento auxiliar a los anteriores, se utiliza para señalar espacio extra en alguno de los segmentos.

martes, 1 de noviembre de 2011

Importancia del tamaño del núcleo

Cuando reducimos el tamaño del núcleo de un procesador, se reduce su consumo y temperatura.
Por esos motivos podemos aumentar su rendimiento.

viernes, 28 de octubre de 2011

CMOS vs BIOS

La CMOS es donde se almacenan los cambios que le haces a la BIOS

La BIOS (Basic Input Output System) es un conjunto de rutinas elementales que manejan el hardware basico. Cuando encendemos el ordenador la BIOS ejecuta un programa llamado POST (PowerOn Self Test) que realiza check para comprobar el funcionamiento del hardware.

Fisicamente la BIOS es un chip de meoria ROM (read only memory) de tipo EEPROM (Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory). La ROM se caracteriza por tener los datos ya grabados y por ser una memoria de solo lectura.

La EEPROM puede ser borrada por medio de software como actualizacion de firmware de la BIOS.

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) es donde se guardan los datos de configuracoón del hardware, discos, fecha y hora, orden de boot y todas las configuraciones incluido el password.


BIOS PNP.
Las BIOS mas modernas estan capacitadas de la opcion de control del PNP (PLUG AND PLAY. Conectar y listo). es una tecnología que permite a un equipo identificar cualquier dispositivo hardware que se conecte, y signarle los recursos necesarios sin que existan conflictos de interrupciones IRQ's.

jueves, 27 de octubre de 2011

Pilas swichs y jumpers

Basic Input-Output System (BIOS), sistema básico de entrada-salida. Programa incorporado en un chip de la placa base que se encarga de realizar las funciones básicas de manejo,configuración del ordenador; realiza las operaciones mas importantes para iniciar el s.o.
Se encuentra en la placa base; proxima a la pila que le da la aliemntacion necesaria para mantener la hora, fecha y configuracion.










Los jumpers o interruptores que se colocan con forma de pequeñas agujas. Hay jumpers como los que desactivan los procesadores de audio o vídeo para instalar en los puertos de expansión una tarjeta audio o vídeo según el caso y también uno de los casos mas conocidos es para los discos duros y sin duda el que resetea el BIOS



Un  swichs es un conjunto de interruptores eléctricos, la totalidad del paquete de interruptores se puede también referir como interruptor encapsulado DIP.
Son siempre interruptores de tipo palanca,  tienen dos posiciones encendido o apagado.

 Se utilizan para definir la tensión y la velocidad del microprocesado. 

martes, 25 de octubre de 2011

Especificaciones




USB

USB 2.0: 60 MB/s
USB 3.0: 600 MB/s

volgate 5v 
consta de 4 pins 1voltage  2 y 3 datos y   4 Ground
Puerto Serie capas de transmitir datos a una velocidad de 19.2 kbits por segundo.
Donde la información se transmite bit a bit; consta de 9 pins


Voltage 3,3 o 5 V
Velocidad 98bits
Consta de 23 pins
Los datos son enviados en paralelo

Puerto de juegos, es la conexión tradicional para los dispositivos de control de videojuegos



Longitud de cable se restringe a 2 metros
Voltage 325 mV - 600 mV
Velocidad media 115 MB/s


Firewire s1600: 200 MB/s
Firewire s3200: 400 MB/s
Conectores de 6 a 4 pines
Voltage 8 W

viernes, 21 de octubre de 2011

Conectores de la placa base

Controladora de disco

Conjunto de circuitos integrados que tienen como función organizar la lectura y escritura en las unidades de disco. Este dispositivo envía la información que necesita el ordenador para interpretar los comandos que se soliciten. Hoy en dia estan integradas en la placa base; antiguamente eran una tarjeta de expansion
Los controladores de disco más conocidos son el IDE, EIDE, SCSI y SATA

Ranuras de expansión

 Zócalo donde se insertan tarjetas de expansión; para mejorar el rendimiento o ampliar sus funciones.

Los tipos de ranuras o slots de expansión son:

* AGP: se utilizan especialmente para tarjetas gráficas. Comienzan a ser reemplazadas por las ranuras PCI Express. Tipos de AGP: AGP, AGP 2x, AGP 4x y AGP 8x.

* PCI: Las más populares para módems internos, tarjetas de red y de sonido.

* XT: son muy antiguas, ya no se utilizan.

* ISA: ya casi no se utilizan porque fueron reemplazados por los PCI. Fueron las primeras ranuras en usarse en computadoras personales.

* VESA: ranura introducida en 1992 por el comité VESA de la empresa NEC para dar soporte a las nuevas placas de video.

* AMR: ranura de expansión diseñada por Intel para dispositivos de audio (como tarjetas de sonido) o módems que fue lanzada en 1998. Fueron superadas por tecnologías como ACR Y CNR. Todas son obsoletas.

* CNR: (Comunication and Network Riser), ranuras de expansión para dispositivos de comunicación como módems y tarjetas red, lanzadas en 2000 por Intel.

* PCI-Express: mejora de los bus PCI. Probable reemplazante para todos los buses, incluidos PCI y AGP.

Tipos de memória RAM




Memoria síncrona, con tiempos de acceso de entre 25 y 10 ns. Módulos DIMM de 168 contactos. Fue utilizada en los Pentium II y en los Pentium III , así como en los AMD K6, AMD Athlon K7 y Duron. Está muy extendida la creencia de que se llama SDRAM a secas, y que la denominación SDR SDRAM es para diferenciarla de la memoria DDR, pero no es así, simplemente se extendió muy rápido la denominación incorrecta. El nombre correcto es SDR SDRA.






Memoria síncrona, envía los datos dos veces por cada ciclo de reloj.Tienen  240 pines de este modo trabaja al doble de velocidad del bus del sistema, sin necesidad de aumentar la frecuencia de reloj. Se presenta en módulos DIMM de 184 contactos en el caso de ordenador de escritorio y en módulos de 144 contactos para los ordenadores portátiles.





DDR 2  mejora de las memorias DDR, permiten que los búferes de entrada/salida trabajen al doble de la frecuencia del núcleo, permitiendo que durante cada ciclo de reloj se realicen cuatro transferencias. 
DDR 3 una mejora de las memorias DDR 2, proporcionan significantes mejoras en el rendimiento en niveles de bajo voltaje, lo que lleva consigo una disminución del gasto global de consumo. Los módulos DIMM DDR 3 tienen 240 pines, el mismo número que DDR 2; sin embargo, los DIMMs son físicamente incompatibles, debido a una ubicación diferente de la muesca.

Chipset Intel® X58 Express


El chipset Intel X58 Express es compatible con la familia de procesadores Intel Core i7 de 45 nm a velocidades de 6,4 GT/seg. y 4,8 GT/seg. gracias a la tecnología Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI). Además, este chipset es compatible con las tarjetas gráficas dual x16 o quad x8 PCI Express* 2.0 así como con unidades de disco Intel® de estado sólido de alto rendimiento en SKUs de consumidor ICH10 y ICH10R.

Socket

Socket: anclaje para conecta el procesador a la placa base; existen muchos tipos de socket .


Gigabyte GA-EP45-UD3P

CPU
• Support for Intel Core™ 2 Extreme / Quad / Duo CPUs
• Also supports Intel® Pentium® Extreme Edition / Intel® Pentium® D / Intel® Pentium® 4 Extreme Edition / Intel® Pentium® 4 and Intel® Celeron® processors in the LGA 775 package



Chipset: conjunto de chips encargados de en enviar y recibir información a cada uno de los elementos que conforman a una placa madre, es decir al procesador, memoria, buses de datos, entre otros más; compuesto por dor partes:

NorthBridge i SouthBridge


NorthBridge: Puente de enlace  entre el microprocessador y la memòria. Controla  funciones de aceso  hacia el processador, RAM, puerto grafico. Al principio tenía también el control de PCI, pero esta funcionalidad ha pasado al pont south.

SouthBridge: Controla el dispositivo asociado con el controlador IDE, USB, FireWire, SATA, RAID,  PCI, ranura AMR, ranura CNR, infrarojos, disquetera, LAN, PCI-Express 1, y una larga lista de los dispositivos de almacenamiento.

miércoles, 19 de octubre de 2011

Interrupt Request or IRQ

Es una señal recibida por el procesador, indicando que debe "interrumpir" el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar código específico para tratar esta situación.

Interrupción es una suspensión temporal de la ejecución de un programa, para pasar a ejecutar una subrutina de servicio de interrupción, la cual, por lo general, no forma parte del programa generalmente perteneciente al sistema operativo, o al BIOS. Luego de finalizada dicha subrutina, se reanuda la ejecución del programa.


Cuando dos componentes se intentan comunicar con el processador utilizando el mismo canal y la misma posicion de memória.

Fases de Ejecucion

1-Cercar l'instrucció en programe conter (PC).

2-Descodificar l'instrucció, per que l'unitat ALU pugui procesar-la.

3-Executa l'instrucció.

4-S'envia el resultat a l'adreça corresponent.

Power-on self-test

Comprobación se realiza durante la puesta en marcha de un PC.

Verifica  que los componentes más críticos  funcionen adecuadamente, se hacen muy rápidamente y en caso de que no haya problemas la BIOS suele enviar un Beep al altavoz de PC.
si durante esta rutina se detectan errores la BIOS detiene el sistema y realiza un diagnóstico enviando un mensaje de error a la pantalla o una secuencia de beeps al altavoz.
1    Verificar integridad de la BIOS.
2    Encontrar, medir y verificar la memoria principal.
3    Descubrir, inicializar y catalogar los buses y dispositivos.
4    Pasar el control a otras BIOS especializadas.
5    Proveer un interfaz de usuario para la configuración del sistema.

martes, 18 de octubre de 2011

Jerarquia de memòria


Caché almacena datos para que los futuros requerimientos a esos datos puedan ser servidos más rápidamente.
 



Niveles de caché

 L1: Conocido como caché interno, es el nivel más cercano a la CPU  con lo que el acceso se produce a la velocidad de trabajo del procesador, tamaño muy reducido.


L2: se instalaba en la placa base. Es una memòria más lenta que L1, pero de mayor capacidad.
  
L3: en algunas placas base, procesadores y tarjetas de interfaz.
 
L4: Se encuentra ubicado en los periféricos y en algunos procesadores.

 

Universal Serial Bus

Creado en 1996 por siete empresas (IBM, Intel, Northern Telecom, Compaq, Microsoft, Digital Equipment Corporation y NEC.1)

USB tenía en mente eliminar la necesidad de adquirir tarjetas separadas para poner en los puertos bus ISA o PCI, y mejorar las capacidades plug-and-play permitiendo a esos dispositivos ser conectados o desconectados al sistema sin necesidad de reiniciar


Longitud    5 metros (máximo)
Voltage     5 volt CC
Pines     4

  Pin 1         VCC (+5 V)
  Pin 2         Data-
  Pin 3         Data+
  Pin 4         Ground


Modelos
USB 1.0      0,192MB/s
USB1.1       1,5MB/s
USB 2.0      60MB/s
USB 3.0      600MB/s

Risc vs Cisc

RISC: Reduced instruction set computer
CISC: Complex Instruction Set Computer



RISC y CISC son un modelo de arquitectura.

CISC: conjunto de instrucciones que se caracteriza por ser muy amplio y permitir operaciones complejas, se utuluiza cuando el procesador tiene muchas instrucciones que hacen cosas complejas, haciendo más fácil el trabajo del diseñador de compiladores (en teoría).
RISC requiere breves instrucciones de software de la misma longitud, que son fáciles de procesar rápidamente y en tandém por un CPU.
Se utuliza cuando el procesador tiene pocas instrucciones que se ejecutan muy rápidamente, haciendo el programa final mucho más rápido que en un CISC (en teoría).

lunes, 10 de octubre de 2011

John von Neumann

  28 de diciembre de 1903 
8 de febrero de 1957



 matemático húngaro-estadounidense que realizó contribuciones fundamentales en física cuántica,  estadística y muchos otros campos.
matemáticos de la historia moderna.


Arquitecturas de computadoras que utilizan el mismo dispositivo de almacenamiento tanto para las instrucciones como para los datos

martes, 27 de septiembre de 2011

Prehistòria dels ordinadors

Ús de dits i pedres (calculus)
-Notació decimal
-Neix a l'Índia i l'adopten els àrabs i després a Europa
-Al voltant del segle IX AC

Àbac
-Aparegut a l'Orient Pròxim
-Al voltant del segle III AC

MECÀNICA


Calculadora mecànica de Blaise Pascal (1642)
-Pascalina
-No va funcionar perque era mes barat pagar les tasques manuals.

Teler automàtic de Joseph Jacquard (1801)
-Targetes perforades
-Automatització de les tasques de filat

Màquina analítica de Chalres Babbage (1833)
-Funcionava amb una locomotora de vapor i era molt gran
-Era programable i feia 60 sumes per minut
-Diposava de dispositius de entrada i sortida

Àlgebra booleana de George Boole (1854)
-Introdueix l'àlgebra booleana
-Dos valors (0 i 1)
-Tres operadors (AND,OR,NOT)

Maquina censadora de Herman Hollerith (1885)
-Va reduir el cost i el temps
-El creador va fundar IBM


ELECTROMECÀNICA


'Mark1' de Howard H.Aiken (1944)
-Electromecànica digital (0 i 1) i programable
-Basada en relés (1-10ms) (temps de conmutacio)
-6s en fer una multipliació de 23 digits i 12s en una divisió
-17m llarg x 2m llarg i pesava 70 tones de pes

    Primera generació d'ordinadors

'ENIAC' 1946           
-3 anys per construïr-lo
-Format per 15.000 valvules de buit, 50.000 conmutadors, 70.000 resistències i 7500 interruptors
-Pes 30 tones
-Alt consum
-Tardava 3ms en fer una multiplicació de 10 dígits

    Segona generació d'ordinadors

-De 1955 a 1964
-Transistor
-Cinta magnètica i discos
-Nuclis magnètics de ferrita
-Llenguatges de programació d'alt nivell

    Tercera generació d'ordinadors

-De 1964 a 1975
-Circuïts integrats
-Memòies internes
-Sistemes operatius
-Llenguatges avançats (BASIC)

    Cuarta generació d'ordinadors

-De 1975 a 1985
-Microprocessadors
-MS-DOS
-Disquet

  Cinquena generació d'ordinadors


-Interconnexió mitjançant xarxes
-Sistemes esperts i visió artificial

viernes, 23 de septiembre de 2011

Benvinguts

Espero que vos agradi