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viernes, 12 de abril de 2013

Mantenimiento Preventivo



1º ¿Qué diferencia al mantenimiento preventivo del correctivo?
El mantenimiento preventivo se encarga de intentar de todas las maneras posibles proteger al equipo frente a posibles fallos futuros mientras que el correctivo soluciona problemas que tiene actualmente el equipo.

2º ¿Qué efecto tiene la existencia de muchos cables desordenados en el interior de la carcasa de un ordenador?¿Como lo puedo solucionar?
 Que los cables se enreden entre si.
Se puede coger los cables comunes del mismo componente y atarlos con una cinta.

3º En caso de disponer de 2 ventiladores para refrigerar el interior de la caja de un ordenador ¿Cómo debes colocarlos?
Segun como los quieras puedes hacer que un ventilador meta aire y otro expulse o que los dos expulsen.
En caso de que uno meta y otro expulse, el que mete se puede colocar en un lateral del equipo y el que expulsa en la parte trasera, o si los dos ventiladores expulsan, ambos ventiladores se pueden colocal en el lateral del equipo.

4º Que ventajas tiene trabajar con un portátil frente a un ordenador de sobremesa en cuanto a anomalías de corriente eléctrica.
Que se si va la corriente o hay algun pico al portatil no le ocurre nada ya que trabaja con bateria y estan mejor preparados para cuando se quedan sin corriente.

5º Que aspectos debes fijarte si quieres añadir una tarjeta grafica de ultima generación
El microprocesador y la placa

6º ¿Cómo puedo deshabilitar el controlador de video integrado en la placa? Captura imagen de la BIOS

jueves, 7 de marzo de 2013

Memorias moleculares




Memorias moleculares
Memoria molecular se denomina a la tecnología de almacenamiento de datos que utilizan especies moleculares como el elemento de almacenamiento de datos en lugar de por ejemplo circuitos, magnetismo, materiales inorgánicos o formas físicas. El componente molecular puede ser descrito como un interruptor molecular, y puede realizar esta función por cualquiera de varios mecanismos, incluyendo almacenamiento de carga, fotocromismo, o cambios en la capacitancia. En un dispositivo de memoria molecular, cada molécula individual contiene un bit de datos, que conduce a la capacidad masiva de datos. Sin embargo, los dispositivos prácticos son más propensos a utilizar un gran número de moléculas para cada bit.
A pesar de la dramática reducción en el tamaño de los transistores utilizados para la construcción de circuitos integrados destinados al almacenamiento de datos, la industria sigue buscando métodos alternativos que sean más eficientes. Se han propuesto decenas de alternativas a las memorias electrónicas utilizadas masivamente en la actualidad. Ninguna ha logrado hasta el momento demostrar ser viable (económica o prácticamente) como un producto comercial. Las memorias moleculares necesitan de sustancias químicas capaces de permanecer estables en al menos dos estados, de manera que pueda guardarse información codificada en formato binario. En un soporte tradicional, como un disco duro, esta función la realizan los grupos de moléculas que cubren la superficie de los discos internos, capaces de ser magnetizadas en uno u otro sentido.
No es demasiado complicado conseguir sustancias químicas que cumplan estos requisitos. Pero la mayor parte de las moléculas disponibles sufren grandes cambios estructurales al pasar de uno a otro estado. Esto funciona bien en ambientes perfectamente controlados, como un laboratorio, y trabajando solamente con un puñado de moléculas, pero no es aceptable para el mundo real.
Esta nueva tecnología de memoria molecular está llamada a sustituir a las actuales memorias Flash NAND. En el año 2008 estas memorias flash se limitaban a 45 nanómetros. Utilizando el grafeno se podia rebajar el tamaño hasta los 10 nanómetros tranquilamente. Eso significa que un bit ocupa mucho menos espacio con la nueva tecnología. Además, al contrario que lo que ocurre con las memorias flash NAND, que son controladas por tres terminales o cables, las memorias de grafeno requieren dos terminales, haciéndolas así más viables para arrays tridimesionales. Así se multiplicaría la capacidad de los chips en cada capa.
 Pero tal y como sucede con la memoria flash, los chips fabricados con grafeno prácticamente no consumirán energía mientras los datos permanezcan intactos.