Programación

Juan Sebastián Acosta Sánchez
Trabajo Mantenimiento 

Libro1 by JuanAcosta



http://issuu.com/juanacosta20/docs/consola_cmd.docx?e=16753961/12349916

Comandos 

Ejercicios de P-seint 

AREA DE RECTANGULO

AREA DE UN CUADRADO





Características principales del sistema operativo Linux


· Libre, cualquiera lo puede usar, modificar y distribuir.
· Gratis, tantas licencias como se desee.
· Desarrollado por miles de voluntarios en el mundo. Cualquiera puede participar y pertenecer a la comunidad.
· Código fuente abierto a todos.
· Alta estabilidad, por lo que es difícil que se quede colgado.
· Extremadamente seguro ya que tiene varios sistemas de protección.
· Facilidad de uso en muchas tareas.
· Lee y escribe en sistemas de archivos de Windows y Macintosh.
· Se comunica con cualquier otro sistema en red.
· Las distribuciones se basan en escritorios de ventana como KDE o Gnome.
· Necesita bajos requerimientos de Hardware.
· Ocupa poca memoria debido a la sencillez de UNIX.
· Posee mejores controladores gráficos.
· Los dispositivos funcionan más rápido.

Desarrollo del núcleo Linux


Máscota oficial deLinux
Como Torvalds escribió en su libro "Solamente por diversión"),2 él tarde o temprano comprendió que había escrito un núcleo de sistema operativo. El 25 de agosto de 1991, 20:57:08 GMT, anunció este sistema en un envío a la red Usenet, en el newsgroup (grupo de noticias): comp.os.minix.:En 1991,1 en HelsinkiLinus Torvalds comenzó un proyecto que más tarde llegó a ser el núcleo Linux. Esto fue al principio un emulador terminal, al cual Torvalds solía tener acceso en los grandes servidores UNIX de la universidad. Él escribió el programa expresamente para elhardware que usaba, e independiente de un sistema operativo, porque quiso usar las funciones de su nueva computadora personal con un procesador 80386. Este es aún el estándar de hoy. El sistema operativo que él usó durante el desarrollo fue Minix, y elcompilador inicial fue el GNU C compiler, que aún es la opción principal para compilar Linux hoy (aunque Linux puede ser compilado bajo otros compiladores, tal como el Intel C Compiler).


Mantenimiento de Software by Juanacosta13




Integrantes: 
Juan Esteban Galindo
Manuel Diaz
Juan Sebastian Acosta
Norberto Martinez
Cristian Devia 
Ivan Gomez 


Componentes críticos de un equipo de computo 


Para alcanzar un adecuado mantenimiento de los equipos de computo requiere conocer el funcionamiento de los componentes que son estrictamente esenciales para su funcionamiento.

Este orden de ideas se hace necesario:  

Hardware


Es el conjunto de diapositivas que se relacionan entre si para conformar una PC. Se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático; sus componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Son cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado.




Dispositivos críticos del sistema: 


Son aquellos dispositivos necesarios para que la PC pueda arrancar
  1. Motheboard
  2. Microprocesador
  3. Memoria RAM
  4. Dispositivo de vídeo (integrada o tarjeta) 
  5. Fuente de alimentación


Dispositivos no criticos del sistema: 


                                                  

Son los dispositivos funcionales complementarios al hardware critico: 



  1. Disco Duro 
  2. Unidad Optica 
  3. Dispositivo de Sonido
  4. Gabinete 
  5. El Monitor 
  6. La tarjeta de red 
  7. Unidad de disket
  8. El teclado y todos los demas componetes hardware 
En definitiva, una PC puede arrancar sin los dispositivos no críticos, esto no los hace menos importantes para el funcionamiento del sistema en su conjunto. (en resumen dispositivos no criticos de la COMPUTADORA son aquellos que no son necesarios para poder arrancar)



Software


Se define software como el componente lógico he intangible de un equipo de computo; básicamente se clasifica en tres grupos. Software  se trata del conjunto de todos los programas que se instalan en la PC.

Software Base: Es el software principal de la PC y se lo conoce como sistema operativo (S.O) Windows 98, ME, XP WindowsVista, Windows 7 y 8 


Aplicaciones: Es el conjunto que abarca el software complementario al sistema operativo: Word, Excel, Access, Power Point, Cliente de correo, Antivirus, Etc





Drivers: Elemento software utilizado en diversos sistemas operativos, también llamado manejador de dispositivocontrolador de dispositivo o driver.











Puente sur


Es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida y algunas otras funcionalidades de baja velocidad dentro de la placa base. El puente sur no está conectado a la unidad central de procesamiento, sino que se comunica con ella indirectamente a través del puente norte.
La funcionalidad encontrada en los puentes sur actuales incluye soporte para:
  • Peripheral Component Interconnect (PCI)
  • Bus ISA
  • Bus SPI
  • System Management Bus
  • Controlador para el acceso directo a memoria
  • Controlador de Interrupcciones
  • Controlador para Integrated Drive Electronics (PATA o ATA)
  • Puente LPC
  • Reloj en Tiempo Real - Real Time Clock
  • Administración de potencia eléctrica APM y ACPI
  • BIOS
  • Interfaz de sonido AC97 o HD Audio.


Puente norte



Es un circuito integrado más importante del conjunto de chips (Chipset) que constituía el corazón de la placa base. Recibía el nombre por situarse en la parte superior de las placas base con formato ATX y por tanto no es un término utilizado antes de la aparición de este formato para computadoras de escritorio. También es conocido como MCH (concentrador controlador de memoria) en sistemas Intel y GMCH si incluye el controlador del sistema gráfico.
Es el chip que controla las funciones de acceso desde y hastamicroprocesador, AGP o PCI-Express, memoria RAM, vídeo integrado (dependiendo de la placa) y Southbridge

Tarjeta principal 




En este sector físico del ordenador tenemos entonces el sustento de todos los componentes principales y necesarios para su normal funcionamiento, teniendo desde el Procesador hasta las Memorias, y suministrando todo tipo de Conectores que permiten la inclusión de los periféricos de entrada y salida, como de otros dispositivos que incrementan el rendimiento del equipo o le brindan funcionalidades adicionales.
Tal como hemos mencionado, es el componente principal de todo ordenador, y como su nombre nos está indicando, es el soporte principal y la base de todos los demás dispositivos del sistema, teniendo como principal misión la Comunicación entre el Hardware, siendo por ello el canal donde se transmite la información desde el Procesador hacia el resto de los Periféricos y las Memorias.
Hoy en día tenemos un amplio mercado de Placas Madre, con distintas capacidades y ofreciendo distintas conectividades y soportando capacidades variadas, teniendo como condicionales a la cantidad de Procesadores que va a poder alojar, como también las calidades de los circuitos electrónicos, o la aptitud para poder alojar distintos tipos de Tarjetas de Expansión.
En cuanto a la estructura de una Tarjeta Madre, encontramos entonces los siguientes componentes fundamentales:
  • Conectores de Alimentación: Puede ser uno, aunque puede haber muchos más, estando destinados a la Alimentación Eléctrica para que la placa pueda imprimir los distintos voltajes o intensidades de la corriente que necesita para su correcto funcionamiento o para una eficiente y rápida comunicación entre dispositivos.
  • Zócalo de CPU: Otra de las partes esenciales, es la conexión entre la placa y el Procesador, conectándolo con el resto de los componentes que estén allí alojados.
  • Ranuras de Memoria: Con aptitudes para distintas capacidades, suelen estar distribuidas de a pares, con hasta 6 ranuras para las Memorias RAM
  • Chipset: Esta parte fundamental consiste en un conjunto de Circuitos Electrónicos que se encargan de la comunicación de datos entre los distintos componentes que son conectados a la Placa Madre y que forman parte del ordenador, desde el Procesador hasta los periféricos
A su vez, dividimos a la Placa Base entre dos secciones principales:
  • Puente Norte: También conocido por su vocablo inglés NorthBridge, es el encargado de gestionar la conexión entre el Procesador, la/s tarjeta/s de Memoria RAM y la GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico, indistintamente si es una tarjeta de expansión o está incluida en la Motherboard)
  • Puente Sur: También denominado SouthBridge, se encarga de la comunicación entre los Medios de Almacenamiento y los Periféricos.








































SISTEMAS BINARIOS 

El ser humano ha buscado la forma de comunicarse con sus congéneres, para esto encontró medios como el dibujo, el lenguaje escrito y el habla;para representar cantidades ideó el sistema numérico, siendo el mas utilizado el sistema numérico de naturales N {0,1,2,3...9}. Los avances tecnológicos han exigido que el sistema numérico sea compatible con el uso tecnológico.

2*100 = 2*1= 2                   +
2*101 = 2*10 = 20              +
4*102  = 4*100 = 400         +
9*103 = 9*1000 = 9000      +
8* 104 = 8*10000 = 80000



  SISTEMA DE NUMERACIÓN BINARIO


El sistema de numeración binario utiliza solo dos dígitos, el cero (0) y el uno (1). En una cifra binaria, cada dígito tiene distinto valor dependiendo de la posición que ocupe. El valor de cada posición es el de una potencia de base 2 elevada en un exponente igual a la posición del dígito menos uno. Se puede observar que, tal y como ocurría con el sistema decimal, la base de la potencia coincide con la cantidad de dígitos utilizados (2) para representar los números. De acuerdo con estas reglas, el número binario 1011 tiene un valor que se calcula así:               

                    Ejercicios sobre Ley de Ohm 

1) Calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene un resistencia de 10 Ohmios y funciona con una batería, con una diferencia de Potencial de 30 Voltios 


2) Calcula el Voltaje, entre dos puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente de 4 Amperios y presenta una Resistencia de 10 Ohmios 


V= R*I = 4Amp* 10Ω = 40V

3) Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 Amperios y una diferencia de Potencial de 10 voltios. 

R= E/I = 10V/ 5 Amp = 2 

4) Calcula la resistencia que presenta un conductor al paso de una corriente con una tensión de 15 voltios y con una intensidad de 3 amperios. 

R= E/I = 15V/ 3 Amp = 5

5) Calcula la intensidad que lleva una corriente eléctrica por un circuito en el que se 
encuentra una resistencia de 25 ohmios y que presenta una diferencia de 
potencial entre los extremos del circuito de 80 voltios.

I= E/R = 8OV/ 25Ω = 3.2 Amp 


6) Calcula la tensión que lleva la corriente que alimenta a una cámara frigorífica si 
tiene una intensidad de 2,5 amperios y una resistencia de 500 ohmios. 

E= R*I = 500Ω* 25Amp = 1250V

7) Calcula la intensidad de una corriente que atraviesa una resistencia de 5 ohmios 
y que tiene una diferencia de potencial entre los extremos de los circuitos de 
105 V. 

E= I/R = 105/ 5Ω = 21Amp 

8) Calcula la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito por el que 
atraviesa una corriente de 8,4 amperios y hay una resistencia de 56 ohmios. 

E= I*R = 8,4Amp* 56Ω = 470,4Amp

9) Calcula la intensidad de una corriente eléctrica que atraviesa una resistencia de 
5 ohmios y que tiene una diferencia de potencial entre los extremos del circuito 50 voltios

I= E/R = 50V/5  = 10Amp 

10) Calcula la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito por el que 
atraviesa una corriente de 3 amperios y hay una resistencia de 38 ohmios. 

E= R*I = 38Ω/ 3Amp = 12,6V

Generación Energía Eléctrica 

la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía (química, cinética, térmica o lumínica, entre otras), en energía eléctrica. Para la generación industrial se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas, que ejecutan alguna de las transformaciones citadas. Estas constituyen el primer escalón del sistema de suministro eléctrico. La generación eléctrica se realiza, básicamente, mediante un generador; si bien estos no difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en función a la forma en que se accionan. Explicado de otro modo, difiere en qué fuente de energía primaria utiliza para convertir la energía contenida en ella, en energía eléctrica.
Desde que se descubrió la corriente alterna y la forma de producirla en los alternadores, se ha llevado a cabo una inmensa actividad tecnológica para llevar la energía eléctrica a todos los lugares habitados del mundo, por lo que, junto a la construcción de grandes y variadas centrales eléctricas, se han construido sofisticadas redes de transporte y sistemas de distribución. Sin embargo, el aprovechamiento ha sido y sigue siendo muy desigual en todo el planeta. Así, los países industrializados o del primer mundo son grandes consumidores de energía eléctrica, mientras que los países en vías de desarrollo apenas disfrutan de sus ventajas.


Central hidroeléctrica


En una central hidroeléctrica se utiliza energía hidráulica para la generación de energía eléctrica. Son el resultado actual de la evolución de los antiguos molinos que aprovechaban la corriente de los ríos para mover una rueda.
En general, estas centrales aprovechan la energía potencial gravitatoria que posee la masa de agua de un cauce natural en virtud de un desnivel, también conocido como salto geodésico. El agua en su caída entre dos niveles del cauce se hace pasar por una turbina hidráulica la cual transmite la energía a un generador donde se transforma en energía eléctrica.



Energía eólica


La energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es convertida en otras formas útiles de energía para las actividades humanas.
En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir electricidad mediante aerogeneradores, conectados a las grandes redes de distribución de energía eléctrica. Los parques eólicos construidos en tierra suponen una fuente de energía cada vez más barata, competitiva o incluso más barata en muchas regiones que otras fuentes de energía convencionales.1 2 Pequeñas instalaciones eólicas pueden, por ejemplo, proporcionar electricidad en regiones remotas y aisladas que no tienen acceso a la red eléctrica, al igual que hace la energía solar fotovoltaica. Las compañías eléctricas distribuidoras adquieren cada vez en mayor medida el exceso de electricidad producido por pequeñas instalaciones eólicas domésticas.3 El auge de la energía eólica ha provocado también la planificación y construcción de parques eólicos marinos, situados cerca de las costas. La energía del viento es más estable y fuerte en el mar que en tierra, y los parques eólicos marinos tienen un impacto visual menor, pero los costes de construcción y mantenimiento de estos parques son considerablemente mayores.


Para dar inicio al mantenimiento de computadores es esencial conocer y manejar las unidades eléctricas, conocer la forma de tomar las medidas, e identificar los puntos básicos de entrada y salida de almacenamiento del PC.

Las tres medidas básicas para realizar un primer análisis eléctrico son:

El Voltaje: (V) Unidad: Voltios símbolo Unidad: V

La Corriente: (I) Unidad: Amperios símbolo Unidad: A

La Resistencia: (R) Unidad: Ohmios símbolo Unidad Q

La formula para relacionar estas tres cantidades es llamada la Ley de Ohm: V= R*I



Existe una tercera cantidad eléctrica que es resultado de la combinación de tres primeras, la potencia. Esta es nombrada muy a menudo como característica principal de las fuentes de voltaje del PC, ya que entre mas circuitos y dispositivos constituyan al PC mas potencia de salida de la fuente necesitaremos, Las actuales placas o Mainboard necesitan fuentes con una salida de por lo menos 450W y tiende a aumentar.

La Potencia: (P) unidad: Watios símbolo unidad: W

Formulas: P= V*I



Pasos para crear una cuenta en MEGA...

1) Abrimos el navegador




2) Introducimos la dirección del MEGA  https://mega.co.nz/ 




3)  Vamos a la parte superior donde dice " Create Account"




4) Ya una vez dado clic tenemos que dar los datos requeridos por MEGA



5) Le damos clic en "Create Account" donde les saldrá un cuadro de dialogo diciendo que revisen el correo dado les a consejo que sea el de Gmail 



6) Una vez que revisen el correo le dan clic en el link y les saldrá un cuadro de dialogo al que deberán insertar su contraseña    


7) Para comenzar a usar MEGA les va a salir un cuadro al que para ir directamente a su cuenta le dan "Skip" 


8) Esperan un momento y eligen el plan que quieren para su cuenta pero si quieren una cuenta gratis le dan en "Free"


9) Le dan "Complete" y comienzan a usar MEGA https://mega.co.nz/#fm/11tEiSQA







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