miércoles, 12 de diciembre de 2012

Trabajo Práctico N° 5: Sistemas Operativos


Un Sistema Operativo es un programa que controla y administra el hardware de un dispositivo digital programable. Un sistema operativo permite interactuar a diversas aplicaciones con el hardware de dispositivos como computadoras, teléfonos celulares, Tablets, PDA’s y permiten ejecutar en ellos diversos programas.
Un Sistema Operativo controla las asignaciones de memoria, los dispositivos de entrada y salida, la conexión a redes y el manejo de archivos.
Un Sistema Operativo comienza a ejecutarse cuando finaliza la ejecución del programa almacenado en el BIOS.
Los Sistemas Operativos poseen una interfaz con el usuario mediante la cual, el mismo puede realizar operaciones mediante la introducción de comandos en forma de texto mediante una interfaz grafica denominada GUI (Graphic User Interface). Por ejemplo, en el antiguo DOS para copiar un archivo de un lugar a otro, debía escribirse un comando, en cambio, en el entorno Windows, que posee una interface gráfica (GUI) basta con arrastrar el archivo desde la carpeta origen a la carpeta destino. Los sistemas operativos más conocidos son: Windows, Android, Linux, Mac OS, Symbian y Meego.
Los Sistemas Operativos pueden clasificarse como monotarea, como el DOS, y Multitarea, como Windows. También se pueden clasificar en Monousuario y Multiusuario, como los Sistemas Operativos actuales. Los Sistemas Operativos forman una plataforma para que otros Sistemas o Aplicaciones las utilicen. Aquellas aplicaciones que permiten ser ejecutados en múltiples sistemas Operativos son llamados "Multiplataforma".
Todos los Sistemas Operativos deben incluir un soporte para uno o más sistemas de archivos, por ejemplo, el Sistema Operativo Windows XP soporta sistemas de archivos NTFS y FAT 32.
En computación, los sistemas de archivos es un método para el almacenamiento y organización de archivos y datos. El software del sistema de archivos se encarga de organizar los archivos que suelen estar segmentados físicamente en bloques de pocos bytes, manteniendo un registro de que bloques pertenecen a que archivos, y las direcciones físicas de cada bloque.

Breve Historia de los Sistemas Operativos

 Antiguamente las primeras computadoras no tenían Sistema Operativo. A principios de los 60 las computadoras utilizaban el procesamiento por lotes (Batch), que es un sistema de trabajo monotarea muy eficiente.
 Durante la década del 60 se produjeron los primeros desarrollos que condujeron a los primeros Sistemas Operativos. IBM creo el OS360 para su línea de mainframes. Este sistema operativo tenía varios avances como el concepto de tiempo compartido (Time Sharing) que permitía compartir los recursos de máquinas costosas entre varios usuarios interactuando en tiempo real, donde cada usuario creía tener acceso a una maquina exclusiva. Posteriormente se desarrolló el sistema Multics que fue el sistema de tiempo compartido más usado y que dio lugar posteriormente al Unix.
El Sistema Operativo Unix fue desarrollado a fines de 1960 por Ken Thomson y Dennis Richie. Cuyas implementaciones comerciales fueron la Solaris de Sun Microsystems, AIX de IBM y UX de HP.
Hacia fines de 1991 un estudiante de la Universidad de Helsinki llamado Linus Torvalds desarrolló un núcleo de sistema operativo (Kernel) para PC con arquitectura x86 de Intel que emulaba muchas de las funcionalidades de Unix y lo lanzó en forma de código abierto bajo el nombre de Linux.
En 1992 el proyecto GNU comenzó a utilizar Linux para sus programas. GNU es un acrónimo recursivo que significa “GNU no es Linux”. El proyecto GNU fue iniciado por Richard Stallman.
Para la década de 1980 IBM lanzó al mercado su primera computadora personal que llevaba el sistema operativo DOS (Disk Operative System) de Microsoft. Este Sistema Operativo era novedoso porque fue lanzado al mercado sobre un soporte magnético (diskette) mientras que hasta ese momento los Sistemas Operativos se encontraban embebidos en el hardware. Microsoft lanza al mercado en 1990 un sistema operativo con interfaz gráfica que además permitía el uso del ratón: Windows. En realidad este Sistema Operativo había sido lanzado en 1985 con la versión 1.0, pero no había sido posible su uso comercial hasta que la disputa entre Microsoft y Apple no fue resuelta, dado que Apple había patentado la interfaz grafica y hasta la papelera de reciclaje que usaba su sistema operativo que se llamaba MAC OS. El MAC OS fue creado por Apple para su línea de computadoras de escritorio Macintosh en el año 1985 que incluían una interfaz gráfica compuesta por ventanas, iconos y menúes controlados por un ratón.

martes, 6 de noviembre de 2012

Trabajo Práctico N° 4: El Microprocesador


La historia de la electrónica digital arranca a principios del siglo XIX cuando George Boole, un matemático inglés, desarrolló un sistema lógico basado en variables binarias (es decir que pueden tomar sólo dos valores: 0 y 1). Posteriormente hubo varios intentos de fabricar distintos dispositivos capaces de efectuar las operaciones desarrolladas por Boole con el fin de desarrollar mecánicamente operaciones matemáticas. Las operaciones básicas del álgebra de Boole son las siguientes:

OPERACIÓN ‘Y’ (AND)

F= A B

F, A y B variable binarias (0 y 1)

Tabla de verdad.

A
B
F
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1

COMPUERTA AND









OPERACIÓN ‘O’ (OR)

F= A + B

Tabla de verdad.

A
B
F
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1

COMPUERTA OR








OPERACIÓN ‘O’ EXCLUSIVA (XOR)

F= A ⊕ B

Tabla de verdad.

A
B
F
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0

COMPUERTA XOR









FUNCIÓN NO (NOT)

F =   A̅

A
F
0
1
1
0

INVERSOR









Con el desarrollo de la electricidad fue posible construir circuitos eléctricos que mediante interruptores cumplieran las funciones del álgebra de Boole.
El circuito eléctrico que permite cumplir con la tabla de verdad de la operación 'Y' es el siguiente:


Por lo tanto, dado que los circuitos lógicos se pueden construir físicamente mediante interruptores, los primeros circuitos digitales utilizaron interruptores mecánicos movidos a mano. Más tarde, con el desarrollo tecnológico, se utilizaron relés que son dispositivos electromagnéticos capaces de mover un grupo de contactos. Después se utilizaron válvulas de vacío, que son dispositivos calefaccionados al vacío capaces de controlar la circulación de la corriente eléctrica.
Esta tecnología usaba la primera computadora de uso científico en Argentina en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, llamada por los científicos "Clementina".
Con el desarrollo de los transistores fue posible construir estos interruptores muy pequeños mediante silicio.
Los transistores permitieron ser construidos en una misma base o sustrato dando lugar a la aparición de los circuitos integrados.

Circuito que realiza sumas:




En ese momento cada circuito que se desarrollaba podía ser utilizado para el fin que había sido desarrollado. Las ventajas características de los circuitos integrados como bajo consumo, facilidad de reemplazo, etc. Hicieron que muchas empresas intentaran el desarrollo de circuitos integrados para funciones específicas (como por ejemplo, centrales de alarmas). Esto resultaba particularmente caro, dado que su diseño y producción exigía importantes inversiones que sólo podían ser recuperadas en base a grandes producciones.
La solución a este problema llegó a principio de los años 70s, cuando se crearon circuitos electrónicos digitales programables, es decir, que se empezaron a fabricar circuitos integrados capaces de cumplir las más variadas operaciones de acuerdo  a distintos programas. Esto constituyó una verdadera revolución en el campo digital ya que el mismo circuito integrado se podía vender para diferentes usos. Cada usuario debía programarlo de acuerdo a sus necesidades.
La historia de la informática está signada por el desarrollo de los microprocesadores.
Los microprocesadores se clasifican y se denominan en función del ancho de su bus de datos medido en bits, lo que corresponde con la cantidad de información que el microprocesador puede trabajar en paralelo.
Se especifica la cantidad de operaciones básicas que puede realizar medida en ciclos/segundo o Hertz. En la práctica sólo se fabrican microprocesadores cuyo bus de datos tenga un ancho igual a los sucesivos valores de las potencias de 2. Existen entonces procesadores de 2, 4, 8, 16, 32 y 64 bits.
El primer microprocesador conocido fue fabricado por la empresa Intel en 1971, era el 4004. Posee baja capacidad para operaciones aritméticas y lógicas y un reducido conjunto de instrucciones. Se utilizó en distintos automatismos y en juguetes. Contenía 2300 transistores y con una frecuencia de clock de 700 kHz, podía realizar alrededor de 60.000 operaciones por segundo.




El primer microprocesador de 8 bits de Intel fue el 8008 lanzado el 1 de abril de 1972, llegaba a la cifra de 3.500 transistores. Podía realizar 200.000 instrucciones por segundo trabajando a 2 MHz. Para esa misma época Motorola sacaba el 6800; y Zilog sacaba el Z80 (insertar imagenes). Estas tres empresas (Intel, Motorota y Zilog) iniciaron una serie de computadoras personales (Personal Computers; hoy conocidas como PC)
INTEL 8008
MOTOROLA 6800

ZILOG Z80


Los primeros microprocesadores de 16 bits fueron el 8086 y el 8088 de Intel. Fueron el inicio de lo que se conoce como arquitectura x86. Estos microprocesadores llegaban a operar a frecuencias de 4 MHz. Motorola sacó para esa época el 68000. A principios de la década del 80 se lanzó al mercado el Intel 80286 que equipaba a las PC IBM AT. Es un microprocesador de 16 bits que contaba con 134.000 transistores y llegaba a operar a velocidades de 25 MHz. Uno de los primeros microprocesadores con arquitectura de 32 bits fue el 80386. Este microprocesador, el último que no requería ni disipador ni ventilador, permitió que Microsoft desarrollara su primer sistema operativo con interface gráfica (GUI Graphic User Interface). En sus diferentes versiones llegó a trabajar en 40 MHz.

Los microprocesadores modernos son de 64 bits, poseen varios núcleos trabajando en paralelo a velocidades del orden de los 4 GHz, es decir, mil veces más rápidos que el 80386. Poseen alrededor de 700 millones de transistores.



Proceso de Fabricación
EL proceso de fabricación de los microprocesadores es muy complejo. Comienza con una buena cantidad de arena (compuesta por silicio), que se funde a altas temperaturas (130 C°). A partir de un monocristal de silicio ultra puro. Este procesos es muy lento con aproximadamente de 10 a 40 mm por hora. De este cristal se cortan los extremos y se obtiene un cilindro perfecto. De este cilindro se cortan las llamadas obleas (waffer) que tienen aproximadamente 10 micrones de espesor (10x10-6m).
Para este trabajo se utiliza una sierra de diamantes.



De cada cilindro se obtienen miles de obleas y de cada oblea cientos de microprocesadores. Las obleas son luego pulidas hasta obtener una superficie perfectamente plana. Y luego se someten a un proceso técnico llamado annealing que permite liberar a las obleas de las tensiones internas producidas durante su procesamiento. Después se somenten a una inspección mediante rayos láser para detectar imperfecciones menores a una milésima de micrón. Y por último, se recubren con una capa aislante formada por óxido de silicio.
Terminado este proceso de preparación se comienzan a construir los transistores, diodos y resistores, mediante un proceso que consiste básicamente en la impresión de sucesivas máscaras sobre la oblea, endurecidas mediante luz ultravioleta. Luego serán atacadas por ácido encargado de remover las zonas no cubiertas por la impresión. Este proceso se repite cinetos de miles de veces hasta llegar al chip que contiene todos los circuitos interconectados del microprocesador. Los transistores construidos de esta forma tienen un tamaño aproximado a 45 nanómetros (45x10-9m).
Sólo para comparar el tamaño de los transistores podemos decir que tienen el tamaño equivalente al diámetro de 200 electrones.
Las salas empleadas para la fabricaión de circuitos integrados se denominan salas limpias y poseen filtros absolutos para filtrar el aire, capaces de retener partículas mayores a 0,1 micrón. Los trabajdores emplean trajes especiales que impiden que se liberen en el ambiente restos de piel, polvo, pelo, etc.
Finalizado el proceso se verifica el funcionamiento de cada microprocesador en forma automática y se marcan aquellos con defectos. Luego los chips son cortados. Ahora cada microprocesador es una placa de unos pocos mm2 sin pines (conexión al exterior) ni cápsula protectora.


Luego cada una de éstas será introducida en una cápsula protectora plástica (en algunos casos cerámica) y conectada a los pines metálicos que permitirán su conexión con el exterior. Estas conexiones se realizan utilizando delgadísimos alambres (generalmente de oro). Luego la cápsula es provista de un disipador térmico de metal que servirá para mejorar la transferencia de calor desde el interior del chip hacia el disipador principal. El resultado final es un microprocesador como los que equipan a las computadoras.







viernes, 15 de junio de 2012

Trabajo Práctico N° 3: El Motherboard

El motherboard es un circuito impreso que consta de un material aislante (fibra de vidrio, Pertinax, etc) sobre la cual se hallan los conductores que conectan los distintos componentes que serán soldados sobre ella. Con la tecnología actual se construyen circuitos que pueden tener varias capas.
Si analizamos la PC el conjunto motherboard y microprocesador resultan los componentes centrales.
La característica que siempre tuvieron los motherboard es la que podemos llamar arquitectura modular y abierta que posibilita incorporar o intercambiar elementos de la PC para mejorar sus características. Esta tecnología deja la puerta abierta para que muchos fabricantes produzcan las partes que conforman los equipos. Es decir, se puede armar una PC con un motherboard de una marca, una placa de video de otra, una placa de sonido de otra y reemplazar cualquiera de ellas por otra de otra marca. Es decir, que todos los componentes se fabrican siguiendo estándares bien definidos.
Como veremos más adelante, esas normas son dictadas muchas veces por organizaciones internacionales y otras por los propios fabricantes que se reúnen para definirlas. De esta manera surgieron los llamados clones de PC. que no tienen una marca específica y cuyos componentes proceden de diferentes fabricantes.


ELEMENTOS DEL MOTHERBOARD




1) CONECTORES: Los motherboard que respetan la norma ATX (Advanced Technology Extended) incorporan un grupo de conectores estándar: el RS232 (serie), el puerto paralelo (donde se conectaban las impresoras) también llamado Centronics, conectores PS2 (teclado y mouse), puertos USB, puertos VGA (monitor), RJ45 (conetor Ethernet de red), conetores de audio (micrófono, parlante o auriculares y entrada de línea).




2) ZÓCALO O SOCKET del microprocesadorAquí se coloca el microprocesador. La cantidad de contactos y la medida dependen de la marca y del modelo utilizado. Además también tiene en algunos casos los anclajes para el cooler compuesto por un disipador y un ventilador.
Socket AMD AM2












AMD Socket A (ZIF Socket)


jueves, 14 de junio de 2012

Trabajo Práctico N°2 : Instalaciones Eléctricas Para Uso Informático

Ejercicio 1

Conceptos de tensión, corriente, resistencia y potencia eléctrica. Unidades.

TENSIÓN
   También llamada voltaje o diferencia de potencial, la tensión eléctrica es la diferencia que hay entre dos puntos en el potencial eléctrico, refiriéndonos a potencial eléctrico como el trabajo que se realiza para trasladar una carga positiva de un punto a otro.
De esta manera, el voltaje no es un valor absoluto, sino una diferencia entre las cargas eléctricas, que se mide en Volts (V), según el Sistema Internacional de Unidades.
Si se coloca un conductor eléctrico entre dos puntos que tienen diferencia de potencial, se va a producir un flujo de corriente eléctrica y esta corriente eléctrica, al circular por los cables, es la que permite que los dispositivos electrónicos de la computadora (y todos los dispositivos electrónicos en general) se enciendan. La fuente de fuerza electromotriz (FEM) es la que posibilita que esta corriente circule por los cables.
Cuanto mayor sea la diferencia de potencial o presión entre las cargas, mayor será el voltaje o tensión del circuito correspondiente. Lo que puede ocurrir es que haya un pico de tensión (más electricidad que la necesaria) o una caída de tensión (período de bajo voltaje). Estas variaciones pueden causar problemas en los equipos, por lo que es necesario tener un dispositivo protector adecuado en el que se enchufen todos los componentes de nuestra computadora.


CORRIENTE
   La intensidad de la corriente es la magnitud física que permite expresar la cantidad de electricidad  que atraviesa un conductor en la unidad de tiempo: el Ampere (A). Se trata del flujo de carga que, por acción del movimiento de los electrones, recorre un material.
El amperímetro  es el instrumento que permite medir la intensidad de la corriente eléctrica. Este dispositivo es un galvanómetro con una resistencia en paralelo (denominada shunt) que permite disponer de distintos rangos de medición.


RESISTENCIA
    La resistencia eléctrica se define como la oposición que halla la corriente eléctrica a la hora de entrar en circulación. Su valor se designa en Ohms (Ω). Por otra parte, se conoce como resistencia o resistor  a la pieza electrónica que ha sido fabricada para generar una resistencia eléctrica concreta entre dos puntos de un mismo circuito.
Todos los objetos, sea cual sea su material, ofrecen una menor o una mayor resistencia para el paso de la corriente eléctrica. Entre los metales los que presentan una menor resistencia son la plata y el oro; la razón por la cual los conductores que se utilizan dentro de los cables son de cobre es porque sería sumamente costoso fabricarlos de oro o plata y además, el cobre también es un muy buen conductor.

POTENCIA
    La potencia eléctrica es la velocidad a la que se consume la energía. Si la energía fuese un líquido, la potencia sería los litros por segundo que vierte el depósito que lo contiene. La potencia se mide en joule por segundo (J/seg) y se representa con la letra “P”.
Un J/seg equivale a 1 watt (W), por lo tanto, cuando se consume 1 joule de potencia en un segundo, estamos gastando o consumiendo 1 watt de energía eléctrica.

La unidad de medida de la potencia eléctrica  es el Watt (W).




Ejercicio 2

Ley de Ohm
La Ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico como son:


  • Tensión o voltaje "E", en volt (V).
  • Intensidad de la corriente "I", en ampere (A).
  • Resistencia "R" en ohm (Ω) de la carga o consumidor conectado al circuito.


Debido a la existencia de materiales que dificultan más que otros el paso de la corriente eléctrica a través de los mismos, cuando el valor de su resistencia varía, el valor de la intensidad de corriente en ampere también varía de forma inversamente proporcional. Es decir, a medida que la resistencia aumenta la corriente disminuye y, viceversa, cuando la resistencia al paso de la corriente disminuye la corriente aumenta, siempre que para ambos casos el valor de la tensión o voltaje se mantenga constante. Y si el voltaje aumenta o disminuye, el amperaje de la corriente que circula por el circuito aumentará o disminuirá en la misma proporción, siempre y cuando el valor de la resistencia conectada al circuito se mantenga constante.

FÓRMULA MATEMÁTICA GENERAL DE REPRESENTACIÓN DE LA LEY DE OHM

Desde el punto de vista matemático el postulado anterior se puede representar por medio de la siguiente Fórmula General de la Ley de Ohm:



Ejercicio 3

Leyes de Kirchhoff
   • Primera Ley de Kirchhoff .
La suma de las caídas de tensión (serie) es igual a la tensión aplicada.



  • Segunda Ley de Kirchhoff .
La corriente que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen.

   


Ejercicio 4

Para los siguientes circuitos calcular las tensiones y corrientes indicadas (utilizar las leyes de Ohm y de Kirchoff). Verificar mediante un programa de simulación de circuitos.




Ejercicio 5

Calcular la resistencia equivalente.




a)  RT = R1 + R2
     RT = 100 Ω + 50 Ω
     RT = 150 Ω

b)  RT = R1 + R2 + R3
     RT = 500 Ω + 700 Ω + 350 Ω
     RT = 1550 Ω

c)  1 / RT = (R1 + R2) / (R1 x R2)
     RT = 1 / [(300 Ω + 300 Ω) / (300 Ω x 300 Ω)]
     RT = 150 Ω

d)  1 / RT = (R1 + R2) / (R1 x R2)
      RT = 1 / [(250 Ω + 100 Ω) / (250 Ω x 100 Ω)]
      RT = 71,428 Ω

e)  1 / RT = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3
     1 / RT = 1 / 50 Ω + 1 / 100Ω + 1 / 100Ω
         RT = 1 / 0,04 Ω
         RT = 25 Ω


Ejercicio 6

Para los siguientes circuitos calcular los parámetros indicados.


a)    I = V / R                                                    P = I² x R
       I = 5V / 10 Ω = 0,5 A                                 P = (0,5 A)² x 10 Ω
                                                                        P = 2,5 W

b)    Rt = R1 + R2                                                  I = 100 V / 80 Ω                P = I² x Rt
        Rt = 30 Ω + 50 Ω                                                            P = (1,25 A)² x 80 Ω
        Rt = 80 Ω                                                                        P = 125 W

c)  Rt = 1 / [(10 Ω + 10 Ω) / (10 Ω x 10 Ω)]                           I = V / R
     Rt = 5 Ω                                                                    I = 5 V / 5 Ω = 1 A

    P = I² x R
    P = (1 A)² x 5 Ω
    P = 5 W

d)   P = V x I                                                     
     P / V = I
    200 W / 100 V = 2 A

e)   R1;2 = 1 / [(20 Ω + 40 Ω) / (20 Ω x 40 Ω)] = 13,33 Ω
      Rt  =  30 Ω + 13,33 Ω = 43,33 Ω

      I = V / R                                                                      P = V x I
      I = 100 V / 43,33 Ω                                                     P = 100 V x 2,3 A
      I = 2,3 A                                                                      P = 230 W

Ejercicio 7

Buscar y pegar una tabla que relacione las secciones de los cables y su carga máxima admisible.



Ejercicio 8

Determinar cuál debe ser la potencia de la fuente de alimentación de una CPU que en su interior tiene un motherboard con un microprocesador Intel CORE i7, 4 GB de memoria RAM, un disco rígido de 1 TB, una grabadora/lectora de CD/DVD y una placa de video NVIDIA GEForce 9500 con 512 MB de memoria.

Procesador Intel CORE i7: 120 W aproximadamente
Disco Rígido de 1 TB: 28 W
Lectora/Grabadora CD/DVD: 30 W aproximadamente
Placa de video NVIDIA GEForce 9500: 50 W
Memoria RAM 4 GB: 15 W

       Consumo total aproximado: 241 W



Ejercicio 9

Determinar cuál es la potencia consumida de un equipo compuesto por la CPU del ejercicio anterior con un monitor LCD de 19'' wide, una impresora láser blanco y negro, y una impresora multifunción (tinta).

Impresora multifunción: 16 W (Epson Stylus SX620FW)
Impresora láser blanco y negro: 372 W (Epson EPL-6200)
Monitor LCD 19'' widescreen: 42 W (Samsung)
CPU: 241 W (aprox.)

    Consumo total aproximado: 671 W


Ejercicio 10

  • ¿Qué es UPS y para qué se usa?
  • Indique cuál utilizaría para una PC compuesta por un CPU y monitor solamente, con una autonomía mínima de 10 minutos. Investigue cuál es su costo.

Definición de UPS
(Uninterruptible Power Supply - Fuente de alimentación no interrumpida). Un UPS es una fuente de suministro eléctrico que posee una batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en el caso de interrupción eléctrica.
Los UPS suelen conectarse a la alimentación de las computadoras, permitiendo usarlas varios minutos en el caso de que se produzca un corte eléctrico. Algunos UPS también ofrecen aplicaciones que se encargan de realizar ciertos procedimientos automáticamente para los casos en que el usuario no esté y se corte el suministro eléctrico.

Tipos de UPS

  • SPS (standby power systems) u off-line: un SPS se encarga de monitorear la entrada de energía, cambiando a la batería apenas detecta problemas en el suministro eléctrico. Ese pequeño cambio de origen de la energía puede tomar algunos milisegundos. Más información en: UPS off-line.
  • UPS on-line: un UPS on-line, evita esos milisegundos sin energía al producirse un corte eléctrico, pues provee alimentación constante desde su batería y no de forma directa. El UPS on-line tiene una variante llamada by-pass. Más información en: UPS on-line.


Componentes típicos de los UPS

  • Rectificador: rectifica la corriente alterna de entrada, proveyendo corriente continua para cargar la batería. Desde la batería se alimenta el inversor que nuevamente convierte la corriente en alterna. Cuando se descarga la batería, ésta se vuelve a cargar en un lapso de 8 a 10 horas, por este motivo la capacidad del cargador debe ser proporcional al tamaño de la bateria necesaria.
  • Batería: se encarga de suministrar la energía en caso de interrupción de la corriente eléctrica. Su capacidad, que se mide en Amperes Hora, depende de su autonomía (cantidad de tiempo que puede proveer energía sin alimentación).
  • Inversor: transforma la corriente continua en corriente alterna, la cual alimenta los dispositivos conectados a la salida del UPS.
  • Conmutador (By-Pass) de dos posiciones, que permite conectar la salida con la entrada del UPS (By Pass) o con la salida del inversor.

Ejercicio 11

¿Qué es una pinza amperométrica? Usos, principio de funcionamiento, marcas, modelos y precios.


DEFINICIÓN
La pinza amperométrica es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito en el que se quiere medir la corriente para colocar un amperímetro clásico.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento de la pinza se basa en la medida indirecta de la corriente circulante por un conductor a partir del campo magnético o de los campos que dicha circulación de corriente que genera. Recibe el nombre de pinza porque consta de un sensor, en forma de pinza, que se abre y abraza el cable cuya corriente queremos medir.

Este método evita abrir el circuito para efectuar la medida, así como las caídas de tensión que podría producir un instrumento clásico. Por otra parte, es sumamente seguro para el operario que realiza la medición, por cuanto no es necesario un contacto eléctrico con el circuito bajo medida ya que, en el caso de cables aislados, ni siquiera es necesario levantar el aislante.

ALGUNAS MARCAS, MODELOS Y PRECIOS:

  • Fluke  => Modelo: 322  =>  Precio: $1180
  • Kyoritsu  => Modelo: K2608A  => Precio: $492
  • Amprobe => Modelo: ACD-16TRMS-PRO  => Precio: $ 862
  • Mastech  => Modelo: Ms-2138r  => Precio: $849
  • Koban => Modelo: KP 9805T  => Precio: $703
  • Erasmus => Modelo: EPV 95 => Precio: $837

Ejercicio 12

El cuerpo humano y la corriente eléctrica: Efectos sobre el cuerpo para distintos valores de corriente. Medidas para la seguridad eléctrica.



Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano
Los daños que la corriente eléctrica puede causar si pasa a través del cuerpo humano dependen de dos magnitudes:

  • El valor de la intensidad de corriente.
  • El tiempo durante el cual el cuerpo está expuesto al paso de la corriente.


En la tabla aparecen los daños ocasionados en el organismo por algunas combinaciones de intensidad de corriente y tiempo de exposición:



Medidas de seguridad
1.- Se debe de usar ropa adecuada para este trabajo.

2.- NO usar en el cuerpo piezas de metal, ejemplo, cadenas, relojes, anillos, etc. ya que podrian ocasionar un corto circuito.

3.- Cuando se trabaja cerca de partes con corriente o maquinaria, usar ropa ajustada y zapatos antideslizantes.

4.- De preferencia, trabajar sin energía.

5.- Al trabajar en lìneas de alta tensiòn, aunque se haya desconectado el circuito, se debe de conectar ( el electricista ) a tierra con un buen conductor.

6.- Es conveniente trabajar con guantes adecuados cuando se trabaja cerca de líneas de alto voltaje y proteger los cables con un material aislante.

7.- Si no se tiene la seguridad del voltaje, o si esta desactivado, no correr riesgos.

8.- Deberan abrirse los interruptores completamente, no a la mitad y no cerrarlos hasta estar seguro de las condiciones del circuito.

9.- Si se desconoce el circuito o si es una conexiòn complicada, familiarizarse primero y que todo este correcto. hacer un diagrama del circuito y estudiarlo detenidamente, si hay otra persona, pedirle que verifique las conexiones o bien el diagrama.

10.- Hacer uso de herramientas adecuadas ( barras aisladoras ) para el manejo de interruptores de alta potencia.


Ejercicio 13

¿Para qué sirve el terminal de conexión a tierra?

   La principal razón de la conexión a tierra, es la de protegernos de una descarga eléctrica. La función de la terminal de tierra es la de mantener a un voltaje de cero volts, toda la estructura metálica de la máquina. De esta manera, si por alguna razón, un conductor eléctrico que tenga un voltaje superior a cero volts, tocara a la estructura de la máquina, esta estructura sigue estando a cero volts, impidiendo que el voltaje del conductor que la tocó, ocasione daños o lesiones a los usuarios de la máquina.
Para instalaciones domésticas normalmente se hace esta conexión, enterrando una varilla de cobre de 3 metros, en un lugar que regularmente esté húmedo para que se haga un buen contacto eléctrico con la tierra.


Ejercicio 14

Protección mediante disyuntor diferencial: Explicar funcionamiento.

Los disyuntores diferenciales protegen las vidas de las personas contra los contactos eléctricos accidentales. Tienen la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente de entrada y salida en un circuito. Cuando esta diferencia supera un valor determinado (sensibilidad), para el que está calibrado (30 mA, 300 mA, etc), el dispositvo abre el circuito, interrumpiendo el paso de la corriente a la instalación que protege.
Entonces si con una parte del cuerpo se roza el conductor de fase y con otra el neutro, y la corriente que atraviesa el cuerpo recorre en igual cantidad ambos conductores, el interruptor diferencial no tiene porqué intervenir. En cambio, sí intervendrá cuando se halle en presencia de una simple dispersión de corriente (siempre y cuando corresponda a un valor superior al graduado) determinada por una deficiencia de aislamiento de la instalación o de un aparato conectado a ella.
Cuando las corrientes de entrada y salida no son iguales, los flujos creados por ambas corrientes en el núcleo toroidal dejan de ser iguales y el flujo diferencial crea una corriente que activa el electroimán que posee el disyuntor que a su vez posibilita la apertura de los contactos del mismo.

Ejercicio 15

Realizar un listado de materiales para la instalación eléctrica de 10 computadoras (como las del ejercicio 9) más 5 impresoras láser blanco y negro, 5 impresoras multifunción, UPS, protección termomagnética y disyuntor diferencial. Tomar como ejemplo el laboratorio donde se dicta la materia. Dibujar un plano.

Ejercicio 16

Sabiendo que la sección mínima del cableado para tomas eléctricos es 2,5 mm², indicar si es posible usarlo para el ejercicio anterior.






martes, 29 de mayo de 2012

Trabajo Práctico N° 1: Sistemas de Numeración

Trabajo Práctico N° 1

Ejercicio 1

Construir una tabla con los números decimales desde el 0 hasta el 20 y sus equivalentes en binario, octal y hexadecimal.


DECIMALBINARIOOCTALHEXADECIMAL
0000000
1000111
2001022
3001133
4010044
5010155
6011066
7011177
81000108
91001119
10101012A
11101113B
12110014C
13110115D
14111016E
15111117F
16100002010
17100012111
18100102212
19100112313
20101002414

Ejercicio 2

Construir una tabla que indique las operaciones necesarias para convertir números entre los sistemas binario, octal, decimal y hexadecimal.

Operaciones para pasar de un sistema a otro BINARIO OCTAL DECIMAL HEXADECIMAL
BINARIO ―― Agrupar de a 3 bits Formula polinomica con las potencias de 2 Agrupar de a 4 bits.
OCTAL Escribir cada digito en binario
(3 bits)
―― Formula polinomica con las potencias de 8 Pasar a binario y luego a Octal.
DECIMAL Dividir la parte entera entre 2 y multiplicar la parte decimal por 2 Dividir la parte entera entre 8 y multiplicar la parte decimal por 8 ―― Dividir la parte entera entre 16 y multiplicar la parte decimal por 16
HEXADECIMAL Escribir cada digito en binario
(4 bits)
Pasar primero a binario y luego a Hexadecimal Formula polinomica con las potencias de 16 ――


Ejercicio 3

Completar la siguiente tabla indicando debajo de la misma las operaciones realizadas.

┌> BINARIO OCTAL DECIMAL HEXADECIMAL
BINARIO 1011,011 13,3 11,375 B,6
OCTAL 001111101,010011 175,23 125,296 7D,4C
DECIMAL 11111110,01001 376,2365 254,31 FE,4F5C2
HEXADECIMAL010011110011,10100010 2363,504 1267,6328 4F3,A2


Ejercicio 4

Para un sistema de numeración cuaternario (cuatro símbolos para contar: 0, 1, 2 y 3) definir las operaciones necesarias para convertir números entre este sistema y los ya vistos. Realizar ejemplos numéricos para cada operación.


Ejercicio 5

Buscar y pegar la tabla de códigos ASCII.



Ejercicio 6

De acuerdo a la tabla de códigos ASCII escribir en binario, decimal y hexadecimal: "4° Computación 2 Latzina".


Hexadecimal:

34 F8 20 43 6F 6D 70 75 74 61 63 69 A2 6E 20 32 20 4C 61 74 7A 69 6E 61

Decimal:

52 248 32 67 111 109 112 117 116 97 99 105 162 110 32 50 32 76 97 116 122 105 110 97

Binario:

00110100 11111000 00100000 01000011 01101111 01101101 01110000 01110101 01110100 01100001 01100011 01101001 10100010 01101110 00100000 00110010 00100000 01001100 01100001 01110100 01111010 01101001 01101110 01100001


Ejercicio 7

Construir una tabla con los números decimales desde el 0 hasta el 20 y sus equivalentes en BCD y binario.

    DECIMAL         BCD BINARIO
0 0000 0
1 0001 1
2 0010 10
3 0011 11
4 0100 100
5 0101 101
6 0110 110
7 0111 111
8 1000 1000
9 1001 1001
19 00010000 1010
11 00010001 1011
12 00010010 1100
13 00010011 1101
14 00010100 1110
15 00010101 1111
16 00010110 10000
17 00010111 10001
18 00011000 10010
19 00011001 10011
20 00100000 10100

Ejercicio 8

a) Pasar de decimal a BCD y binario:
● 63,5                                  ●93,021



Decimal a BCD:
63,5 = 01100011,0101
93,021 = 10010011,000000100001

Decimal a binario:
63,5 = 111111,1
93,021 ≈ 1011101,000001


b) Pasar de BCD a decimal y binario:
● 10001001,00000101BCD
● 000110000000,1001BCD



10001001,00000101BCD = 89,05 ≈ 1011001,000112

000110000000,1001BCD = 180,9 ≈ 10110100,1110012

Ejercicio 9

Un reloj digital indica la hora mediante diodos LED. Deberá mostrar la hora 11:45:30 en los formatos Binario y BCD.