viernes, 30 de septiembre de 2016

tarea 7 codigo ASCII

nstrucciones: Investiga que es el código ASCII y su tabla.

. es un código de caracteres basado en elalfabeto latino, tal como se usa en inglés moderno. Fue creado en 1963 por el Comité Estadounidense de Estándares (ASA, conocido desde 1969 como el Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales, o ANSI) como una refundición o evolución de los conjuntos de códigos utilizados entonces en telegrafía. Más tarde, en 1967, se incluyeron las minúsculas, y se redefinieron algunos códigos de control para formar el código conocido como US-ASCII.
El código ASCII utiliza 7 bits para representar los caracteres, aunque inicialmente empleaba un bit adicional (bit de paridad) que se usaba para detectar errores en la transmisión. A menudo se llama incorrectamente ASCII a otros códigos de caracteres de 8 bits, como el estándar ISO-8859-1, que es una extensión que utiliza 8 bits para proporcionar caracteres adicionales usados en idiomas distintos al inglés, como el español.1
ASCII fue publicado como estándar por primera vez en 1967 y fue actualizado por última vez en 1986. En la actualidad define códigos para 32 caracteres no imprimibles, de los cuales la mayoría son caracteres de control que tienen efecto sobre cómo se procesa el texto, más otros 95 caracteres imprimibles que les siguen en la numeración (empezando por el carácter espacio).
Casi todos los sistemas informáticos actuales utilizan el código ASCII o una extensión compatible para representar textos y para el control de dispositivos que manejan texto como el teclado. No deben confundirse los códigos ALT+número de teclado con los códigos ASCII.

tarea 6: El teclado

tarea 6: El teclado
Instrucciones: Investiga y describe las 4 secciones en las que se divide el teclado de la computadora. La información la debes organizar apoyándote con un esquema del teclado.







El teclado se divide en cuatro grupos diferentes que son el alfabético que está conformado por todas las teclas con letras en el teclado y se encuentra en la parte derecha, después está el grupo de funciones que es donde se encuentran ubicado los teclas de la F1 hasta la F12 estas se encuentran en la parte de arriba de los alfabéticos, después siguen los del grupo de edición en este grupo se encuentran las teclas de suprimir, inicio, avpag, fin, imprimir página y las teclas de desplazamiento este grupo se encuentra ubicado después del alfabético, por último se encuentra el grupo numérico que es en donde se encuentra las teclas de números y las de operaciones como sumar y restar este grupo se encuentra en la parte derecha del teclado después de los de edición.

viernes, 23 de septiembre de 2016

Tarea 5: EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA VARIACIÓN DE CORRIENTE.

Tarea 5: EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA VARIACIÓN DE CORRIENTE.
Instrucciones: Investiga la definición, uso e imagen de los diferentes equipos de protección contra corriente (regulador, supresor de picos, nobreaker), organiza la información en la siguiente tabla.

Regulador     
mecanismo que sirve para ordenar o ajustar el funcionamiento de una máquina o de una de sus piezas. LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EL REGULADOR EN CUALQUIER EQUIPO ES DE PROTEGERLO DE LAS ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJE , POR DECIR , CUANDO EL VOLTAJE NORMALMENTE ES DE 110 Y BAJA A 100 POR DECIR , ESTE TE AYUDA A ESTABILIZAR EL VOLTAJE Y ELEVARLO A 110 , Y EN EL CASO CONTRARIO TAMBIÉN CUANDO HAY EXCESO DE VOLTAJE , ESTE LO ELIMINA DEJANDO SOLO EL VOLTAJE NECESARIO  


Supresor de Picos      
Un protector de sobretensión también llamados protectores eléctricos (o supresor de tensión) es un dispositivo diseñado para proteger dispositivos eléctricos de picos de tensión ya que gestionan o administran la energía eléctrica de un dispositivo electrónico conectado a este. Un protector de sobretensión intenta regular el voltaje que se aplica a un dispositivo eléctrico bloqueando o enviando a tierra voltajes superiores a un umbral seguro.           

Equipo de corriente ininterrumpida

      es un dispositivo que gracias a sus baterías u otros elementos almacenadores de energía, puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado y durante un apagón eléctrico a todos los dispositivos que tenga conectados. Otras de las funciones que se pueden adicionar a estos equipos es la de mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando armónicos de la red en el caso de usar corriente alterna.     
TAREA 4 CONECTORES Y CABLES :Instrucciones: Investiga la función e imagen de cada cable o conector según  la siguiente tabla.


Cable o Conector
Función
Imagen
Faja FDD o de disquetera
Es el cable o faja que conecta la disquetera con la placa base. 
Se trata de un cable de 34 hilos con dos o tres terminales de 34 pines. Uno de estos terminales se encuentra en un extremo, próximo a un cruce en los hilos. Este es el conector que va a la disquetera asignada como unidad A. 
En el caso de tener tres conectores, el del centro sería para conectar una segunda disquetera asignada como unidad B. 
El hilo 1 de suele marcar de un color diferente, debiendo este coincidir con el pin 1 del conector. 

Faja IDE de 40 hilos
Las fajas de 40 hilos son también llamadas Faja ATA 33/66, en referencia a la velocidad de transferencia que pueden soportar. 
La longitud máxima no debe exceder los 46cm. 
Al igual que en las fajas FDD, el hilo 1 se marca en color diferente, debiendo este coincidir con el pin 1 del conector. 
Este tipo de faja no sirve para los discos IDE modernos, de 100Mbps o de 133Mbps, pero si se pueden utilizar tanto el lectoras como en regrabadoras de CD / DVD.

Faja IDE de 80 hilos
Los cables IDE80, también llamados Faja ATA 100/133, son los utilizados para conectar dispositivos ATA - PATA a los puertos IDE de la placa base. 
Son fajas de 80 hilos, pero con terminales de 40 contactos. 
Esto se debe a que llevan 40 hilos de datos o tensión y 40 hilos de masa. Estos últimos tienen la finalidad de evitar interferencias entre los hilos de datos, por lo que permiten una mayor velocidad de transmisión. 
A diferencia de las fajas de 40 hilos, en las que es indiferente el orden de conexión maestro / esclavo, en las fajas de 80 hilos estas deben estar en un orden establecido, estando este orden determinado por el color de los conectores, que suele ser: 
Azul.- En un extremo, al IDE de la placa base. 
Gris.- En el centro, al dispositivo esclavo. 
Negro.- En el otro extremo, al dispositivo Master. 
Estas fajas se pueden utilizar también sin problemas para conectar lectoras y regrabadoras de CD / DVD o en discos duros ATA 33 o ATA 66. 
Al igual que en las fajas IDE 40, el hilo 1 se marca en color diferente, debiendo este coincidir con el pin 1 del conector.
Cable SATA
Las unidades SATA (discos duros, regrabadoras de DVD...) utilizan un tipo específico de cable de datos. 
Estos cables de datos están más protegidos que las fajas IDE y tienen bastantes menos contactos. 
En concreto, se trata de conectores de 7 contactos, formados por dos pares apantallados y con una impedancia de 100 Ohmios y tres cables de masa (GND). 
Los cables de masa corresponden a los contactos 1, 4 y 7, el par 2 y 3 corresponde a transmisión + y transmisión - y el par 5 y 6 a recepción - y recepción +. 
Este tipo de cables soporta unas velocidades muchísimo más altas que los IDE (actualmente hasta 3Gbps en los SATA2), así como unas longitudes bastante mayores (de hasta 2 metros). Las conexiones SATA son conexiones punto a punto, por lo que necesitamos un cable por cada dispositivo. 



Faja SCSI
Este tipo de cable conecta varios dispositivos y los hay de diferentes tipos, dependiendo del tipo de SCSI que vayan a conectar. 
SCSI-1.- Conector de 50 pines, 8 dispositivos max. y 6 metros max. 
SCSI-2.- Conector de 50 pines, 8 dispositivos max. y 3 metros max. 
SCSI-3 Ultra.- Conector de 50 pines, 8
 dispositivos max. y 3 metros max. 
SCSI-3 Ultra Wide.- Conector de 68 pines, 15 dispositivos max. y 1.5 metros max. 
SCSI-3 Ultra 2.- Conector de 68 pines, 15 dispositivos max. y 12 metros max. 

Cables USB
Los cables USB son cada vez más utilizados en conexiones exteriores. 
Se trata de cables de 4 contactos, distribuidos de la siguiente forma: 

Contacto 1.- Tensión 5 voltios. 
Contacto 2.- Datos -. 
Contacto 3.- Datos +. 
Contacto 4.- Masa (GND). 

Dado que también transmiten tensión a los periféricos, es muy importante, sobre todo en las conexiones internas (a placa base mediante pines) seguir fielmente las indicaciones de conexión suministradas por el fabricante de la placa base, ya que un USB mal conectado puede causar graves averías, tanto en el periférico conectado como en la propia placa base. 

Las conexiones USB soportan una distancia máxima de 5 metros, aunque con dispositivos amplificadores se puede superar esta distancia. 

Los conectores estandarizados son el tipo A, utilizado sobre todo en las placas base y en los dispositivos tipo Hub, y el tipo B, utilizado en periféricos (impresoras, escáneres, discos externos...). 
Los conectores USB admiten hasta un máximo de 127 dispositivos. 

Además de estos (que son los más habituales), no existe una reglamentación en cuanto a la estandarización de la forma y tamaño de este tipo de conectores, por lo que hay en el mercado cientos de tipos diferentes de conectores (sobre todo del tipo Mini), que en ocasiones solo sirven para una marca y modelo determinado. 

Mini USB
Los conectores USB admiten hasta un máximo de 127 dispositivos. 

Además de estos (que son los más habituales), no existe una reglamentación en cuanto a la estandarización de la forma y tamaño de este tipo de conectores, por lo que hay en el mercado cientos de tipos diferentes de conectores (sobre todo del tipo Mini), que en ocasiones solo sirven para una marca y modelo determinado. 


Cable IEEE1394
(Firewire)
Se trata de una conexión de alta velocidad, ofreciendo una velocidad en su estándar Firewire 400 algo inferior a la teórica de un USB 2.0, pero en la práctica ofrece una mayor velocidad y, sobre todo, más estable en esta que la USB. 
Además de una mayor estabilidad, también tiene un mayor voltaje en su salida de alimentación (hasta 25 - 30 voltios). 

Hay dos tipos de conexiones IEEE 1394 dentro del estándar Firewire 400, los conectores de 4 contactos y de 6 contactos. 

Cable IEEE 1394b
Firewire 800
es un tipo de conexión para diversas plataformas, destinado a la entrada y salida de datos en serie a gran velocidad. Suele utilizarse para la interconexión de dispositivos digitales como cámaras digitales y videocámaras a computadoras. 

Cables PS/2
Los cables con conectores PS/2 son los utilizados para el teclado y el ratón. 

Normalmente los conectores están señalados en color violeta para el teclado y verde para el ratón.



Cables UTP (RJ-45)
Son los utilizados para las conexiones de red, ya sea interna o para Internet mediante un router. 

Pueden ser planos (cuando los dos conectores tienen los mismos códigos de colores en el cableado) o cruzados. 

Puede ser de varios tipos y categorías, siendo el mas empleado el de categoría 5 (C5). Tiene en su interior 4 pares de cables trenzados y diferenciados por colores (blanco naranja, naranja, blanco verde, verde, blanco azul, azul y blanco marrón y marrón). 
Es importante recordar que la longitud máxima de un cable de red no debe exceder de los 100 metros.

Conectores de gráfica

Conector VGA
Conector DVI
Los cables conectores de gráfica son los que unen la salida de la tarjeta gráfica con el monitor. 

Estos cables pueden ser de dos tipos. Los tradicionales VGA de 15 pines o los nuevos digitales DVI. 

En la actualidad las tarjetas gráficas de gama alta suelen traer solo conectores DVI, pero existen adaptadores DVI-VGA. 

Conectores de audio
El audio se conecta mediante cables con clavijas del tipo Mini jack, de 3.5 mm.

Existe un código de colores según el cual la salida de señal a los altavoces es una clavija verse y la entrada de micrófono es una clavija rosa.

Les recomiendo que vean el tutorial sobre Identificar y conectar los cables de un PC, en el que encontrarán más información sobre este tema.

Conectores eléctricos
Se conocen como Molex a los conectores de alimentación utilizados para los dispositivos IDE. 

Estos molex pueden ser de dos tamaños, pero la distribución en todos los casos es la misma: 
Rojo - Alimentación 12 v. 
Negro - Masa (GND). 
Negro - Masa (GND). 
Amarillo - Alimentación 5 v. 


Molex de alimentación

Molex para discos duros IDE

Molex para unidades ópticas
Molex (NASDAQ: MOLX) es un líder mundial como proveedor de interconexiones electrónicas incluyendo conectores de cables eléctricos y fibras ópticas entre otros productos.2 Molex vende más de 100.000 productos, incluyendo desde cualquier tipo de conexiones eléctricas y de fibra óptica a switches y herramientas de aplicación.
 Fundada en 1938, la empresa cubre los cinco continentes en 2009 y ha vendido más de 2 millardos de productos. Fred y John Krehbiel Krehbiel, Jr., los dos nietos del fundador, son los principales accionistas de Molex.
 Molex provee a una amplia variedad de industrias, incluyendo los sectores de telecomunicaciones, comunicaciones de datos, computadoras / periféricos, automóvil, industrial, de consumo, médico y militar.





Tarea 3: MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Instrucciones:


     B)    Con base en la información obtenida en el inciso anterior, elabora un collage en donde se identifiquen de manera rápida los elementos que componen las reglas de seguridad e higiene. 

 








     C) En parejas elaboren un reglamento para la instalación de equipos de cómputo en los laboratorios de cómputo de su escuela.
 
REGLAMENTO PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO

1.- No hacer movimientos bruscos con los equipos.
2.- verificar las conexiones de corriente.
3.-no entrar con liquidos.
4.- verificar que la luz del sol no entre directamente.
5.- conectar y desconectar los equipos al innstalarlos.
6.- verificar que los equipos funcionen correctamente.
7.-utilizar equipos de protección de corriente.
8.-utilizar la protección de variaciones de corriente.

           D)   Como conclusión, escribe la importancia de estas medidas de seguridad.




Es de suma importancia seguir estas reglas para poder instalar correctamente este tipo de equipos y asi no sufrir problemas con los equipos o con las correntes de energía. Asi como tambien es importante mantener nuestro equipo limpio para que no ocurran problemas en el hadwere y en el software.