martes, 3 de junio de 2008
GUÍA DE PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES PIC
Podeis descargarlo desde esta web.
miércoles, 16 de enero de 2008
Fuentes de Alimentación
La misión de la fuente de alimentación es la de convertir los 220 V a la entrada en los distintos voltajes necesarios para que el ordenador funcione Estos voltajes son +12 V +5 V + 3.3V, y ya más en desuso, -5 V y - 5V. Hasta hace relativamente poco tiempo, las líneas de +5 y eran más importantes y las que tenían que soportar mayor carga, ahora son las de +12 y las que se encargan de alimentar tanto la CPU como la tarjeta gráfica. La limitación, por cuestiones de seguridad está en la cantidad de corriente que puede pasar por una línea (rail) de voltaje sin que suponga peligro para los usuarios. Esta limitación es de La fuente de alimentación es uno de los componentes más ignorados de los ordenadores, aunque su importancia es mucho mayor de lo que podría pensarse en un principio, dependiendo de qué componentes se vayan a instalar en el equipo.
A pesar de lo sencillo de una fuente de alimentación, su diseño debe adaptarse a exigentes regulaciones de seguridad y controles de calidad muy rigurosos. No en vano, en una fuente de alimentación se manejan voltajes y corrientes elevadas, así como temperaturas y potencias que, fuera de control podrían ocasionar accidentes serios y peligrosos. Además, otro de sus cometidos es proteger al equipo frente a fluctuaciones de la red eléctrica, de modo que si hay sobrecargas o avería en el tendido eléctrico, el daño se quede en la fuente no queme la placa base, ni el procesador ni los discos o la tarjeta gráfica. Para lograrlo, se necesita integrar componentes de elevada calidad y circuitos que regulen en todo momento los voltajes y la potencia.
Potencias entre los 500 W y los 700 W son hoy en día una cifra estándar para la mayoría de equipos. A modo de referencia, puede decir que un equipo de gama alta, con el tope de gama para el procesador y tarjeta gráfica, con varios discos duros y varios módulos memoria está en torno a los 700 W configuraciones SLI o CrossFire con mas de una tarjeta gráfica puede elevar esta cifra hasta los 850 W.
Otro dato a tener encuenta en las fuentes es la eficiencia. Sobre todo con cargas muy bajas, esta variable disminuye en las fuentes más “modestas” Una baja eficiencia implica que del total de la energía consumida por el equipo, sólo una fracción se utiliza realmente para hacer que funcione el ordenador. Cuanto más baja sea la eficiencia, más pequeña será esa fracción. Por ejemplo, si la eficiencia es del 70%, y suponiendo que el equipo consuma en la practica 200 W, la fuente tendría que ‘chupar’ 260 W reales. Un problema para el bolsillo, y un problema para la fuente que necesita disipar más vatios.
Los conectores para los modelos AT y ATX, incluidos en la fuente de alimentación, están normalizados. Siguen la norma según la cual los hilos de color negro son los de masa (cero voltios), los de color rojo +5 voltios, los de color amarillo +12 voltios, los de color azul -12 voltios y los de color blanco (o gris) -5 voltios, medidos todos ellos con referencia al voltaje de los hilos de color negro. Las fuentes AT tienen dos conectores de 6 contactos que van conectados juntos al de alimentación de la placa madre. Para conectarlos correctamente, los cables negros deben quedar situados juntos en el centro.
En los modelos ATX también tenemos una tensión continua de 3,3 V, y además las señales PS-OK, que indica que la tensión es correcta, PW-ON, para indicar que la alimentación está conectada y SB o Stand By, La cual indica que el equipo está en espera.

Las fuentes ATX también se diferencian de las AT por el conector de la placa base que es uno sólo de 20 pines en lugar de dos como en la AT, es rectangular y más compacto.
El formato ATX en lo referente a la fuente de alimentación está en continua evolución. Así, con la llegada del bus PCI Express, La memoria DDR2 y la interfaz Señal ATA, aparecen en escena nuevos componentes. Entre ellos está el modelo ATX12V 2.01, un nuevo estándar para fuentes de alimentación. El cambio más visible está en el conector, ATX, que dispone ahora de 24 pines en lugar de los 20 de la anterior versión. Los nuevos pines ofrecen tensiones de +12 y, +5 y, +3’3 V y una conexión de masa adicional.
Las tarjetas graficas de gama media y alta necesitan más potencia que la proporciona el bus PCI-e o el AGR
Las conectores adicionales de 12 Y para la placa base se introdujeron con los procesadores Pentium de Intel que tiraban más de +12V que de +5V . 
martes, 4 de diciembre de 2007

Categorías y clases en un SCE
Para entender las prestaciones que ofrece un sistema de cableado estructurado, es necesario definir una serie de conceptos que posteriormente se utilizarán a la hora de
reseñar las posibilidades de los mismos.
Categoría. Se denominará así al grado de calidad que presentan de forma independiente, en cuanto a sus condiciones para La transmisión de señal, los cables de
pares balanceados y de fibra óptica, Los paneles de conexión y los conectores de un SCE.
Enlace. Conjunto formado por cada segmento instalado de cable con sus terminaciones o conectores (hardware de conexión) a ambos extremos de mismo,
formando parte de un subsistema de cableado. Se incluyen asimismo los Latiguitos ce interconexión a otros subsistemas.
Canal. Es un enlace más los latiguillos de interconexión hacia equipos activos o terminales de usuario.
Esquema de SCE en un edificio.
Clase. Determina Las características de transmisión de un enlace o canal una vez que se haya constituido.
En la norma EN50173 (2 edición), se definen una serie de categorías y de clases que detallan Las características de Los canales y de los cables que se pueden usar en un sistema de cableado estructurado. Los dos conceptos están íntimamente relacionados, de forma que una categoría de cable está asociada a una determinada clase del canal que se conforma.
Para canales constituidos a través de cables de pares balanceados, se definen seis clases diferentes: A, B, C,D, E y F, que permiten anchos de banda, respectivamente de 100 kHz, 1 MHz, 16 MHz, 100 MHz, 250 MHz y 600 MHz.
Para canales a través de fibra óptica, se definen tres clases: OF-300, OF-500 y OE-2000, que permiten distancias de canal de 300, 500 y
Por otra parte, existen cuatro categorías especificadas para cables de pares balanceados: 3, 5, 6 y 7. Y son cuatro las categorías definidas para fibra óptica: DM1, DM2, DM3 y 051 (las tres primeras para fibras multimodo y la última para fibra monomodo).
Evidentemente, dependiendo de la aplicación o aplicaciones que soportarán los sistemas de cableado estructurado, se optará por categorías/clases superiores o inferiores.
Cuando el tipo de aplicación requiera de anchos de banda elevados (velocidades elevadas) habrá que utilizar categorías de cableado altas, lo que implicará clases de canal también altas. El caso típico será, por ejemplo, cuando se tengan que soportar transmisiones de vídeo o multimedia, o incluso cuando se quiera contar con una red de datos de alta velocidad.
Sin embargo, cuando no se requieran velocidades excesivas, se podrá optar por utilizar cables de categorías inferiores, lo que igualmente implicará canales de clases bajas.
En la actualidad cuando se instala un sistema de cableado estructurado, los canales constituidos a través de cables de pares balanceados se corresponden normalmente con cables de categoría 5 asociados a un canal de clase E (hasta 250 MHz)
Los canales a través de fibra óptica suelen utilizar fibra multimodo (categorías OM1, OM2 u OM3 por ser baratas; suelen aparecer en los subsistemas verticales y de e campus de un SCE,
Características de los subsistemas
- Distancias máximas permitidas
- 
Las distancias máximas de cableado que se definen en la norma EN50173 para cada uno de los subsistemas que componen un sistema de cableado estructurado son las que se muestran en la Figura Las distancias nombradas como A, B, C, O, E, F y G son
| - A+B+E | - <=9m | - Suma de las longitudes de los latiguillos del área de trabajo, de conexión de equipos y de configuración del subsistema horizontal. |
| - C y D | - <=20m | - Latiguillos de conexión en distribuidor de edificio (BD) o de campus (CD) |
| - F y G | - <=30m | - Cables de conexión de equipos de telecomunicación en el distribuidor de edificio (BD) o de campus (CD). |
Tipos de cables recomendados en cada subsistema
Una vez definidos los distintos subsistemas de un SCE. Así como los distintos elementos funcionales que lo integran, veamos a continuación qué tipo de cables se recomienda usar en cada uno de ellos.
Subsistema horizontal
Normalmente, los cables de pares balanceados son los que soportan la mayor parte de las aplicaciones sobre este subsistema (voz, datos, etc.). Ahora bien, en caso de que sea necesario la transmisión a velocidades altas, o cuando existan condiciones de mido ambiental electromagnético elevado, se puede plantear la conveniencia de utilizar fibra óptica en este subsistema horizontal (la fibra es mucho más inmune a los ruidos electromagnéticos).
Subsistema vertical
En este subsistema los cables de pares balanceados se pueden utilizar para aplicaciones de voz y datos a baja o media velocidad, mientras que la fibra óptica se usa para soportar redes de datos a media o alta velocidad. Suele ser bastante frecuente la utilización de fibra óptica e el bockbone vertical. Lo que supondrá la utilización de equipos de adaptación en los distribuidores de planta, para pasar de la fibra óptica a los cables de pares que conforman el subsistema horizontal.
Subsistema de campus
En caso de existir, el backbone de campus está constituido por fibra óptica en la mayoría de las ocasiones. Con ella se consigue reducir los efectos de Las interferencias electromagnéticas y disponer de un ancho de banda lo suficientemente grande como para garantizar las comunicaciones entre los diferentes edificios que constituyan el sistema de cableado estructurado a una velocidad adecuada, además de que se podrá cubrir distancias mucho mayores que con otros medios de transmisión.
Paneles distribuidores
Los paneles distribuidores estarán constituidos por un conjunto de conectores donde terminan los cables que se hayan tendido (ya sean cables de pares balanceados o de fibra óptica).
La norma EN50173 establece que, como mínimo, debe existir un distribuidor por planta. Este distribuidor estará constituido por un armario o rack donde se albergan los paneles de los que estamos hablando. Los paneles del distribuidor de edificio unen el cableado de campus con el vertical y los paneles del distribuidor de planta conectan el cableado vertical con el horizontal. Mediante el uso de latiguillos de interconexión, podremos habilitar las transiciones de unos subsistemas a otros. Por ejemplo, a un distribuidor de planta puede llegar un conjunto de fibras ópticas que conforma el cableado del sistema vertical de un edificio. Estas quedarán conectadas en el panel distribuidor correspondiente. Por otro lado, los cables de pares del subsistema horizontal de dicha planta también llegarán a unos paneles instalados en el mismo distribuidor de planta. Para conseguir la unión del subsistema vertical con el horizontal se utilizarán converso- res de fibra óptica a cable balanceado y, además, una serie de patch panels que, con el uso de latiguillos, habilitan la interconexión de ambos sistemas.
En la configuración de los paneles distribuidores es totalmente necesario llevar a cabo una correcta rotulación de los mismos
Tomas de usuario
Para conseguir la flexibilidad y permitir ampliaciones futuras de servicios y/o la reestructuración de los puesto de trabajo de un edificio, es necesario que el sistema de cableado estructurado cuente con una densidad de tomas de usuario adecuada. En este caso- norma recomienda que al menos existan dos tomas de usuario por cada
En la práctica, estas tomas de usuario normalmente se presentan agrupadas en elementos que integran varios tipos de conectores, incluyendo tomas de corriente eléctrica. Para cables de pares, los conectores que utilizan en las categorías superiores 5 y 6 son RJ 45/RJ-49 (el conector RJ-49 es similar al RJ-45, pero permite la conexión de cables apantallados o STP). En cuanto a La fibra óptica no se especifican categorías de conectores, pero sí se recomienda el uso de conectores dúplex SC(SC-D), aunque existen otros tipos de conectares de fibra óptica que también pueden aparecer en otras partes del sistema (ST, MT-RJ, LC, Fc, MU
Configuración de armarios
Los armarios o racks de distribución son los elementos que se utilizan para la ubicación de los paneles de distribución, de los dispositivos activos que se puedan necesitar (concentradores, switches, adaptadores de señal, etc.) e incluso de las interfaces de redes públicas. Deben contar, además de con el espacio suficiente para alojar dichos dispositivos, con un adecuado ‘sistema de refrigeración y de suministro eléctrico.
Los racks que se utilizan más comúnmente en los sistemas de cableado estructurado son de un ancho fijo, en concreto
Los dispositivos que se integran en este tipo de racks son:
-Paneles de conexiones, que permiten la conexión de los cableados de los distintos subsistemas y la interconexión de los mismos.
-Electrónica de red con propósitos específicos: concentradores que establezcan una topología de red concreta, adaptadores de fibra a cables de pares. dispositivos de interconexión de redes (routers, switches, puentes...), etcétera.
-Servidores de datos enracables con propósitos concretos: servidor web, base de datos, servidor de correo, etcétera.
-Centralitas enracabes para el servicio de telefonía.
-Elementos que permitan la alimentación eléctrica del resto del conjunto.
-Dispositivos de refrigeración.
-Elementos que tienen como objeto permitir una adecuada distribución de todo el cableado que llega al interior del armario.
Los armarios se ubican en salas destinadas a tal fin (salas de equipos), cuya situación deberá planificarse para permitir una adecuada distribución de los cables que salen del rock. Para la conexión de los cables a los paneles distribuidores se sigue un procedimiento que asegure que el conjunto de cables quedan ordenados en el interior del armario, y evitar así que se formen aglomeraciones de cables que luego dificultan una posible corrección de avería o la reestructuración de un determinado servicio. Por otra parte, es fundamental usar un sistema de rotulación adecuado que identifique cada uno de los elementos instalados en el armario.
No hay una norma específica que establezca cómo deben disponerse los equipos que se montan en el interior de un rack
miércoles, 28 de noviembre de 2007
Energías renovables
En el fondo la moda está en el negocio como pasa con todo, cuanto más con la energía. Los combustibles fósiles pueden agotarse y las nucleares debido a las presiones sociales puede ser que se cierren pronto y no se pongan en marcha más, al menos en España. Las centrales hidroeléctricas tienen complicado la ampliación ya que los rios son los que son.
Las energías renovables se han convertido en un lucrativo negocio para las eléctricas, para las empresas y particulares que se apuntan al negocio de la producción de energía solar y eólica. En el caso de la energía solar fotovoltáica el productor puede cobrar más del 400% de lo que paga el usuario final por el KWh, asi que imangínense si es lucrativo. Existe un gran freno a estas instalaciones consistente en el elevado coste de la inversión en los equipos y el de los terrenos donde se ubican las centrales.
Al margen de las modas y del negocio, desde siempre el ser humano se ha interesado en aprovechar las energías que provienen del sol y del viento para sus quehaceres cotidianos: moler grano, empujar barcos, sacar agua, calentar agua y un sinfín de aplicaciones. Con el desarrollo de la industria electrica y electrónica se comenzó a producir energía eléctrica añadiendo generadores rotativos a los "molinos de viento" y utilizar celulas fotovoltáicas de semiconductores para la conversión de la luz solar en electricidad directa.Continuará..........
jueves, 22 de noviembre de 2007
PRÁCTICAS DE LOS ALUMNOS DE 1º EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO EN EL MÓDULO DE ELECTRÓNICA GENERAL


Durante estas semanas los alumnos de 1º E.E.C. están realizando prácticas en el módulo de Electrónica General sobre la asociación de elementos en los circuitos. Los objetivos que perseguimos al finalizar esta práctica son que los alumnos sean capaces de:
- Reconocer los distintos tipos de conexión
- Calcular magnitudes características (resistencias, tensiones, corrientes y potencias) en las diferentes asociaciones.
- Manejo del programa de simulación EWB, asi como familiarización con las placas de ensayo (protoboard).
miércoles, 21 de noviembre de 2007
Te infectó un Malware.

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Si el navegador al poco tiempo de conectarte a Internet te abre sin tu consentimiento una página porno o similar es que has sido infectado por algún tipo de malware.
En la mayor parte de los casos es inútil que tengas bloqueado los dialers porque lo que pretende es arrearte de lleno con su publicidad y programas para descargar y no llamar por teléfono.
Lo primero que debes hacer es intentar restaurar el sistema con una copia, pero si la copia también esta infectada, (Que es lo que va a ocurrir según la “ley de Murfy”) tendrás que pasar un antivirus. En este caso no te vale cualquiera, tienes que usar uno que proteja del malware de forma general. Además ten en cuenta que el bicho que te ha infectado es esquivo, residente en memoria y se va a reír de ti si lo intentas eliminar ejecutando el antivirus desde el S.O.
Tendrás que usar el CD de rescate que te proporciona el antivirus, de esta forma no se iniciará el programa malware y no podrá evitar que lo elimines si es que lo detectas.
Si nada ha funcionado tendrás que formatear el disco duro.
Para restaurar el sistema en Windows XP tienes que cliquear Inicio, Panel de Control, Sistema, Restaurar Sistema. La casilla Restaurar sistema tiene que estar desactivada.
Fátima Manzano Mirón
miércoles, 14 de noviembre de 2007
Los Códecs.
Al igual que Modem significa Modulador-Demulador, Códec significa Codificador-Decodificador y su función es la de transformar un archivo en otro. Esta transformación casi siempre es para disminuir su tamaño. Y no nos engañemos, la reducción del tamaño de los archivos conlleva (casi siempre) una perdida de calidad. Por ejemplo, en el formato más popular de audio, el MP3, se eliminan las frecuencias de sonido que no son audibles por nadie o casi nadie. Así una canción que en formato Audio-CD puede ocupar 30 o 40 Mb con buena calidad y en MP3 ocupa unos 3 Mb.
Debido a la gran variedad de Códecs que existen tanto para audio y vídeo, se ha generalizado la instalación de paquetes con los códecs más frecuentes.
La instalación de códecs consiste en la copia de todos los ficheros necesarios y auxiliares pero también consiste en la modificación del registro del sistema por lo que hay que hacerla con la ayuda de un asistente de instalación.
La extensión de un archivo codificado sólo define el entorno, y no los códecs que se han utilizado para su creación. Es algo así como un armario de ropa. El armario sería la extensión del fichero y los cajones con la ropa y la forma de colocarla serian los códecs. Ejemplo un archivo .avi es un archivo de vídeo que puede estar creado con cualquier Códec. El ordenador lee la información del archivo y ejecuta el códecs apropiado para reproducirlo. Si alguna vez abres un archivo de vídeo y sólo lo oyes o sólo lo ves es que te falta el Códec necesario.
Paquetes de códecs populares entre mis alumnos son:
CCCP >> www.cccp-project.net
Uno de ellos (mis alumnos) me aseguro que el programa reproductor VLC Media Player >> www.videolan.org lo reproduce todo, todo y todo y por lo que he podido comprobar tiene razón pues a mi aún no me ha fallado. De todas formas que no cunda el pánico, si alguna vez teneis problemas en la reprodución de un video siempre podeis averiguar el códec que os falta tanto de video cómo de audio con programas como Gspot >> www.headbans.com/gspot


