domingo, 24 de febrero de 2013

practica impresoras


IMPRESORAS DE IMPACTO LABORATORIO N° 4
Fecha: 21/02/2013 UNDÉCIMO: G Integrantes: Arly Carolina Guzman Morales GRUPO N°____

OBJETIVOS:
1.        Identificar la información técnica relevante de las impresoras de impacto.
2.        Realizar el desensamble y ensamble de una impresora de impacto, teniendo en cuenta las normas de seguridad y herramientas adecuadas.
3.        Identificar cada una de las partes que conforman las impresoras de impacto.
4.        Comprender como funciona una impresora de impacto y cuáles son las ventajas y desventajas de las mismas.
MATERIALES
1.        Impresora de impacto.
2.        Destornilladores de precision, de pala y estrella
3.        Brocha para limpiar el polvo
4.        Soplador
5.        Bayetilla o dulce abrigo
6.        Libreta de apuntes
7.        Cámara fotográfica
8.        Guantes quirúrgicos

OBSERVACIONES
La electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos del equipo o los equipos opcionales. Antes de iniciar estos procedimientos, asegúrese de no estar cargado de electricidad estática tocando brevemente un objeto metálico conectado a tierra. 
Una descarga de electricidad estática proveniente de los dedos u otros conductores puede dañar las placas del sistema o los demás dispositivos sensibles a la estática. Este tipo de daño puede reducir el ciclo de vida útil del dispositivo.
Prevención de daños causados por la electricidad estática
Para evitar daños causados por la electricidad estática, tenga en cuenta las siguientes precauciones:
·         Evite el contacto manual realizando el transporte y almacenamiento de los productos en estuches protegidos contra la electricidad estática.
·         Mantenga los componentes sensibles a la electrostática en sus estuches hasta que lleguen a estaciones de trabajo libres de electricidad estática.
·         Coloque los componentes sobre una superficie con conexión a tierra antes de sacarlos de los estuches.
·         Cuando el equipo está enchufado a una fuente de alimentación de CA, siempre se aplica voltaje a la placa del sistema. Debe desconectar el cable de alimentación de la energía antes de abrir el equipo con el fin de evitar que algún componente interno  se dañe.
·         Evite tocar las pines, contactos, cables y circuitos eléctricos. 
·         Asegúrese de siempre establecer una conexión a tierra adecuada cuando toque algún componente o ensamblado sensible a la electricidad estática.
·         Asegúrese que la superficie de trabajo este limpia y libre de objetos ajenos al laboratorio. 

INTRODUCCION. IMPRESORAS DE IMPACTO
Son aquellas que para conseguir la impresión de los caracteres sobre el papel precisan golpear contra este un carácter preformado en relieve o configurado por una cabeza de escritura. La ventaja de este tipo de impresoras es que tienen la posibilidad de hacer copias simultáneas. Como desventaja puede considerarse el ruido producido por el golpeo. Las mas comunmente usadas son:
 Impresoras margarita
Si ha trabajado con una máquina de escribir anteriormente, entonces entiende el concepto tecnológico subyacente en las impresoras de margarita. Estas impresoras tienen cabezales compuestos de ruedas metálicas o plásticas cortadas en pétalos. Cada pétalo tiene la forma de una letra (en mayúsculas y minúsculas), número o símbolo de puntuación. Cuando se golpea el pétalo contra la cinta de impresión, la forma resultante forza la tinta al papel. Las impresoras de margarita son ruidosas y lentas. No pueden imprimir gráficos y no pueden cambiar las fuentes tipográficas a menos que se reemplace físicamente la rueda de impresión.

 Su velocidad va de 50 hasta 200 caracteres por segundo y cuenta con una resolución de 150 ppp.

El sistema utilizaba una pequeña rueda con cada letra impresa en sobrerelieve, en metal o plástico. La impresora gira la rueda para alinear la letra adecuada bajo un martillo que la golpea contra el papel, oprimiendo una cinta impregnada en tinta de impresión








·                     Impresora de cilindro
Consta de una cabeza cilíndrica en la que se encuentra preformado en relieve inverso el juego de caracteres. El cilindro tiene dos movimientos, uno circular y otro vertical. Estos permiten la confrontación de cada carácter con la posición a imprimir, obtenida la posición y seleccionado el carácter correspondiente, se produce un golpe, por medio de un martillo a través de una cinta calco, que imprime dicho carácter.

·                     Impresoras de bola
Consta de una cabeza de impresión en forma de bola en la que se encuentra preformado en relieve inverso un juego de caracteres. La bola tiene dos movimientos, uno circular y otro basculante, que permiten la confrontación de cada carácter con la posición a imprimir; obtenida dicha confrontación se produce un golpeo por medio de un martillo que a través de un calco imprime el carácter deseado





·                     Impresoras de matriz de puntos
Tiene una cabeza de impresión que se desplaza de izquierda a derecha sobre la página, imprimiendo por impacto, oprimiendo una cinta de tinta contra el papel, de forma similar al funcionamiento de una máquina de escribir. Al contrario que las máquinas de escribir o impresoras de margarita, las letras son obtenidas por selección de puntos de una matriz, y por tanto es posible producir distintos tipos de letra, y gráficos en general. Puesto que la impresión requiere presión mecánica, estas impresoras pueden crear copias carbón. Esta tecnología fue comercializada en primer lugar por Digital Equipment Corporation.

Cada punto es producido por un diminuto bastón metálico, también llamado alambre o pin, que es empujado por un pequeño electroimán, bien directamente o mediante un mecanismo de palancas. Enfrente de la cinta de tinta y del papel hay una pequeña guía agujereada para servir de guía a los bastones. La parte móvil de la impresora es conocida como la cabeza de impresión, que generalmente imprime una línea de texto en cada movimiento horizontal sobre el papel. La mayoría de impresoras matriciales tienen una sola línea vertical de bastones metálicos de impresión. Otras tienen varias columnas entrelazadas para incrementar la densidad de puntos y, por tanto, la resolución de la impresión.
El ámbito va de las impresoras de 1 pin (empleadas en calculadoras e impresoras baratas para equipos de 8 bits), 9 pines (la más utilizadas), 18 pines (muy poco frecuentes), 24 pines (que copan la gama alta) y 27 pines (récord ostentado por la Apple ImageWriter LQ ).
·                     Impresora de tambor
 consta de un tambor en el que existe preformado en relieve un juego de caracteres por cada posición a imprimir en una línea. Tiene, además un martillo por cada juego de caracteres o posición, los cuales en una vuelta del tambor golpean sobre el papel a través de un calco al pasar por delante de ellos el carácter a imprimir en cada posición
·                     Impresora de rueda
Es similar a la anterior, con la diferencia de que cada juego de caracteres preformados está soportado por un cilindro o rueda que gira independientemente del resto. Cada rueda gira hasta seleccionar el carácter que corresponde imprimir en su posición. Seleccionados los caracteres a imprimir en una línea, se imprimen simultáneamente por golpeo de un martillo que abarca toda la línea o por un conjunto de ellos.
·                     Impresora de cadena
 consta de un tren de caracteres en forma de cadena en el que aparecen preformados en relieve uno o más juegos de caracteres. Tiene, además, un martillo por cada carácter o posición a imprimir en una línea. Su funcionamiento se basa en el siguiente proceso: el tren gira continuamente a gran velocidad y cada martillo golpea sobre el papel a través de un calco al pasar por delante el carácter a imprimir.
·                     Impresora de banda
Es similar a la anterior, con la única diferencia de que en lugar de llevar un tren de caracteres en forma de cadena, lleva una banda de menor resistencia en la que aparecen preformados uno o más juegos de caracteres. 

domingo, 10 de febrero de 2013


PRACTICA:


Para la práctica que realizamos el día 7 de febrero de 2013 principalmente debíamos llevar la guía de trabajo que resolveríamos al desensamblar el disco duro que cada grupo llevaría. Luego de estar en la clase y habiendo escuchado algunas explicaciones acerca del disco duro procedimos a destapar y a quitar los tornillos 


Luego de esto pudimos observar como estaba conformado el disco duro en su interior

  y reconocimos cada una de sus partes como explicare a continuación:

 Platos: son soportes metálicos con forma circular y plana, compuestos por tres capas: un soporte generalmente de aluminio o de cristal, una superficie donde se almacena la información de forma electro-magnética, una última y fina capa oleosa para proteger la capa electro-magnética.
Se puede utilizar ambas capas de los discos para almacenar la información 



 Motor del disco duro: conjunto de elementos cuya finalidad es producir un movimiento de giro a los platos a una velocidad constante





 Brazo actuador: El disco duro tiene un brazo que mantiene las cabeceras de lectura-escritura. Este brazo puede mover las cabeceras por las diferentes pistas.

 placas magnéticas: su función es controlar el movimiento del brazo actuador a través de la superficie del plato


Accionador de bobina de voz - El Accionador de bobina de voz sostiene el brazo de la cabeza en una posición exacta usando un imán fuerte. Estos accionadores se utilizan en muchas unidades de disco con capacidades superiores a 40MB, casi todas las unidades de disco duro con 80MB de capacidad o más, y prácticamente en todas las unidades de disco duro de alto rendimiento. 


Conector IDE: Las controladoras IDE casi siempre están incluidas en la placa base, normalmente dos conectores para dos dispositivos cada uno. De los dos discos duros, uno tiene que estar como esclavo y el otro como maestro para que la controladora sepa a qué dispositivo enviar/recibir los datos. La configuración se realiza mediante jumper.



Cabezales: es un conjunto de brazos alineados verticalmente que se mueven hacia dentro o fuera según convenga, todos a la vez. En la punta de dichos brazos están las cabezas de lectura/escritura, que gracias al movimiento del cabezal pueden leer tanto zonas interiores como exteriores del disco.

2da actividad


Identificación del nombre de cada una de las partes físicas del disco duro
La alineación de los imanes puede plantearnos un problema. Necesitan ser alineados exactamente a la derecha. Tome nota de la posición de los imanes.

Observe la imagen de las partes del disco duro y 
escriba en la columna Letra, el nombre de la parte correcta:
Letra
PARTE
1
I
Palanca de estacionado
2
A
Plato
3
B
Motor de giro
4
C
Cabeza
5
D
Brazo actuador
6
F
Preamplificador de lectura/escritura
7
E
Placas magnéticas
8
H
“Bobina de voz”
9
J
Ensamble de base
10
G
Bobina actuadora
11
K
Cubierta



solución primera actividad


 1. ¿Qué tipo de interfaz de datos tiene el disco duro? Interfaz IDE
2. ¿Qué tipo de interfaz de alimentación tiene el disco duro? ATA
3. La configuración física del jumper es maestro o esclavo: maestro
4. ¿cuál es la posición correcta de conectar los cables en un disco duro IDE? Una punta del cable irá conectado en el conector y la otra punta debe ir a la placa base
 5. ¿Cuántos hilos conductores tiene el cable flat?: 39 ya que es el mismo número de pines
 6. ¿Cuál es la longitud del cable flat? _______________________________________
7. ¿Cuál es el fabricante del disco duro? SEAGATE
8. ¿Cuál es el modelo del disco duro? 6fbc3js
 9. ¿Cuál es el voltaje de consumo?3.3V, 5V
 10. ¿Cuál es la corriente de consumo? ________________
11. ¿Cuántas revoluciones por minuto (RPM) tiene?____________
12. ¿En que parte del disco duro se encuentra el electroimán? En el cabezal
13. ¿Cuantos platos tiene el disco duro?: 2 platos
14. ¿Cuál es el material de los platos? El material es aluminio
 15. ¿Cuál es el diámetro de cada plato?: el diámetro es de 7cm
16. ¿Cuantas caras tiene el disco duro? Tiene 4 caras 2 x cada disco
 17. ¿Cuántos cabezales tiene el disco duro? 4 cabezales
18. ¿Qué dispositivo hace girar al plato? El motor
19. ¿Los cabezales de lectura/escritura hacen contacto con el disco? Si o no. Explique: Si, ya que son los que mandan las señales de lectura/escritura al disco
 20. Con el disco duro desensamblado, todas las caras tienen aguja de lectura y escritura. Si no es así, cual cara es la que tiene solo una: _______________________________
 21. Cuantos cilindros tiene: _________________________
 22. Cuantas pistas: ____________________________
23. Cuantos sectores: 63 sectores
24. Realice el cálculo de la capacidad de almacenamiento en Giga Byte del disco duro: 1833951035 25¿Cuál es el dispositivo que hace mover al cabezal? Brazo actuador

DISCO DURO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BRAULIO GONZÁLEZ ÉNFASIS EN INFORMÁTICA – TEC. MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO PRACTICA DE LABORATORIO 3 – DISCO DURO
 Fecha: 10/02/2013 Integrante: Arly Carolina Guzmán Morales
 GRUPO N°:_________
DOCENTE: Ing. Esp. María Nancy Espinel Calixto
 OBJETIVOS
1. Identificar cada una de las partes físicas del disco duro
2. Aprender el funcionamiento del disco duro
 3. Aprender a aplicar la fórmula para calcular la capacidad de almacenamiento del disco duro
 INFORMACIÓN BÁSICA
 Un computador puede funcionar sin un disco duro, pero no se podría acceder, almacenar y administrar la información, es una combinación electrónica y mecánica. El desempeño es dado por la velocidad que lee y escribe los datos. Para poder acceder a los datos almacenados el disco gira para que la cabeza pueda acceder a estos La información se escribe en sectores y se lee por medio de una cabeza magnética de lectura/escritura alojada en el ensamble del conjunto de la cabeza. Un brazo actuador que mantiene a este ensamble en su lugar, es posicionado por dos imanes, uno superior y otro inferior; a estas placas se les llaman "placas magnéticas", y su función es controlar el movimiento del brazo actuador a través de la superficie del plato. Dicho movimiento, en sincronía con la rotación del plato, permite a la cabeza de lectura/escritura acceder a puntos específicos de la superficie magnética. Las señales que lee o escribe la cabeza, son amplificadas por el preamplificador de lectura/escritura mismo que, en conjunto con la bobina actuadora y conectores asociados, da forma a la "bobina de voz"; cerca de esta se encuentra la palanca de estacionado. Cuando la unidad es desactivada, esta palanca mantiene a la cabeza de lectura/escritura en la "zona de aterrizaje", un sitio de seguridad en el plato donde no se almacena ninguna información. Todas estas componentes se contienen en un ensamble de base y una cubierta, los cuales son sellados en un ambiente totalmente limpio de esta manera se aísla el polvo y otros contaminantes que pueden dañar o destruir a la unidad. Caracteristicas de desempeño:
• Velocidad de rotación: Es la velocidad a la que giran los platos del disco cuya regla es que a mayor velocidad de rotación mayor será la transferencia de datos, pero a su vez será mayor ruido y también mayor calor generado por el disco. La velocidad de rotación se mide en revoluciones por minuto (RPM).
• Tiempo de acceso: Es el tiempo medio necesario que tarda la cabeza del disco en acceder a los datos. Es la suma de varias velocidades:  El tiempo que tarda el disco en cambiar de una cabeza a otra cuando busca datos.  El tiempo que tarda la cabeza lectora en buscar la pista con los datos saltando de una en otra.  El tiempo que tarda la cabeza en buscar el sector correcto en la pista.
 • Tasa de transferencia: cantidad de bytes que son transportados a la memoria cache por segundo, la cache envía la información a través de la interfaz y a esto se le llama tasa de transferencia externa y se determina en MB/s es más rápida que la interna
• Tiempo de búsqueda: Es el intervalo tiempo que él toma a las cabezas de lectura/escritura moverse desde su posición actual hasta la pista donde está localizada la información deseada. Como la pista deseada puede estar localizada en el otro lado del disco o en una pista adyacente, el tiempo de búsqueda varía en cada búsqueda. • Latencia: Cada pista de un disco duro contiene múltiples sectores, una vez que la cabeza de lectura/escritura encuentra la pista correcta las cabezas permanece en el lugar inactivas hasta que el sector pasa por debajo de ellas, este tiempo de espera se llama latencia. La latencia promedio es el tiempo para que el disco una vez que está en la pista correcta encuentre el sector deseado, es decir, es el tiempo que tarda el disco en dar media vuelta. • Tasa de transferencia de datos: Esta medida indica la cantidad de datos que un disco puede leer o escribir en la parte más exterior del disco en un periodo de un segundo Funcionamiento interno del Disco Duro (HDD) • El computador envía las señales eléctricas hacia la bobina electromagnética. • La bobina se polariza y transmite el magnetismo hacia el disco en movimiento. • El disco tiene partículas magnéticas que se reacomodan a su paso por la bobina. • La información queda almacenada como partículas magnéticas ordenadas.
 ESCENARIO En esta práctica de laboratorio el estudiante examinara e identificará cada una de las partes físicas del disco duro, aplicando el cuidado y orden para el desensamble y posterior ensamble del mismo. Debe ubicar cada una de las partes sobre un trapo limpio y tomar una foto para subirla en el blog, indicando el nombre de cada una de ellas. Identificación del tipo de interfaz del disco duro Interfaz es el acople o conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes para establecer una comunicación. El disco duro contiene una tarjeta interfaz controladora para el motor de rotación, el mecanismo accionador de cabezales y la codificación / descodificación de los datos, la cual se completa con otra tarjeta controladora independiente o integrada en la placa principal. Ambas tarjetas controladoras se unen mediante un bus (cable) tipo cinta de varios hilos conductores (el más común tiene 40). Las interfaces más utilizadas para el manejo de discos son la IDE (Intelligent Drive Electronics o Integrated Drive Electronics), la SCSI (Small Computer System Interface) y la SATA (Serial ATA).