miércoles, 14 de noviembre de 2018

Impresoras

Historia de la impresora
La historia de la impresora se puede remontar junto con la creación de la primera computadora, la máquina analítica de Charles Babbage, a pesar de que el inventor nunca logró construir su PC, sí terminó los planos en los que se incluía el mecanismo de impresión. En 1950 llega la primera impresora eléctrica para computadoras, sin embargo solo era capaz de imprimir textos. Siete años más tarde se desarrolla la impresión por matriz de puntos, pero contaba con las mismas limitaciones que su antecesor. En 1959 Xerox fabrica la fotocopiadora y para 1973 aparece la primera fotocopiadora a color, fabricada por Canon. En 1978 se crea la impresora de margarita, que únicamente podía escribir letras y números, pero tenía la calidad de una máquina de escribir.
Finalmente en 1980 aparece la impresora láser en blanco y negro, 8 años más tarde le implementan la modalidad de color.

1950 1957 1968 1970 1978 1983 1986 1991 1993 1996 1998 1999 2009
“Evolucion de la Impresora“

Qué es una impresora

La impresora es un dispositivo que permite realizar impresiones en papel de los datos de la computadora. Existen varias tecnologías de impresoras, y las más comunes son la impresora margarita, la impresora matriz de punto (también llamada impresora matriz de impacto), la impresora de inyección de tinta y la impresora Bubble Jet, y la impresora láser. Actualmente, las impresoras margarita y las de matriz ya casi no se utilizan.

Tipos de Impresoras

IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTO
Uno de los ejemplos de impresora de matriz de puntos más conocidos es el de la EPSON LX-300, y es una tecnología de impresión que se basan en el principio de la decalcación, es decir que la impresión se produce al golpear una aguja o una rueda de caracteres contra una cinta con tinta. El resultado del golpe es la impresión de un punto o un carácter en el papel que está detrás de la cinta. Prácticamente ya nadie las utiliza hoy en día, ya que han sido sobrepasadas en tecnología y capacidad por las impresoras de chorro de tinta.


IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA
Una de las tecnologías de impresión más utilizadas y extendidas, ya que son baratas de mantener y fáciles de operar. Estas impresoras imprimen utilizando uno o varios cartuchos de tinta diferentes, que suelen ser Cian, Magenta, Amarillo y Negro, pigmentos habitualmente utilizados en la impresión offset, y que nos garantía una excelente calidad en las impresiones. llegando a tener en ocasiones una calidad semejante a las impresiones laser en color.
Los usos más habituales de la impresora de chorro de tinta o Inkjet, como también se la conoce son el comercio, pequeña oficina, hogar, industria y el diseño gráfico, ente muchos otros ámbitos.



IMPRESORA LASER
Uno de los rasgos más importante cuando hablamos de impresoras láser, es sin duda alguna la calidad que se obtiene en las impresiones, calidad que en los últimos años ha sido ampliamente utilizada para la preprensa en imprentas de pequeño porte. Actualmente podemos encontrar en el mercado impresoras láser realmente económicas, y con características que sorprenden.
Los usos más habituales de la impresora láser son el comercio, pequeña oficina, imprenta, diseño gráfico y todos aquellos lugares en donde se requiera grandes volúmenes de impresión a alta velocidad.
La base de su funcionamiento es la tecnología del láser, pero en cierto modo es muy semejante al principio de funcionamiento de las fotocopiadores. Esta impresora utiliza el rayo láser modulado para enviar la información que se desea imprimir a un tambor fotosensible. Por medio de rayos láser se crea una imagen electrostática completa de la página a imprimir.



PLOTTERS



Este tipo de tecnología es ampliamente utilizada en la actualidad para realizar toda clase de proyectos publicitarios tales como gigantografías, además de cartelería comercial y publicitaria en tamaños extra grandes.





Impresoras de impacto
Una impresora de impacto es una impresora que recurre principalmente a procesos mecánicos para imprimir en papel.
Puede ser de tres tipos:

Impresora de Línea
margarita
matricial (o de agujas)


TIPOS DE IMPRESORAS DE IMPACTO
IMPRESORA DE LINEA
Es una de las tecnologías más antiguas de impresión, y consta de un tambor o una cadena con caracteres los cuales se mueven delante de una cinta y al golpear contra esta marcan el carácter en la hoja. Era muy rápidas y muy ruidosas también. Las impresoras de impacto exigían un mantenimiento alto y por este motivo han sido reemplazadas por tecnologías menos costosas y simples.

IMPRESORA MARGARITA
Este tipo de mecanismo era muy utilizado en las máquinas de escribir tradicionales, donde una esfera con varios caracteres (la margarita) giraba hasta posicionar el carácter pretendido enfrente de un pequeño martillo. El martillo, al empujar el carácter que se encontraba enfrente, lo hacía golpear en la cinta impregnada en tinta e inmediatamente sobre el papel. El número de caracteres impresos se reducían al número de caracteres existentes en la margarita.



Es imposible imprimir gráficos con una impresora margarita. Fueron dejadas de usar a partir del surgimiento de las impresoras matriciales que tienen la capacidad de imprimir texto y gráficos, aunque no consigan tanta calidad






IMPRESORA MATRIARCAL
Ejemplo de una impresora matricial: LX-300. Una impresora matricial o impresora de agujas es un tipo de impresora de impacto, cuyo cabezal está compuesto por una o más líneas verticales de agujas, que al golpear con una cinta impregnada con tinta, imprimen un punto por aguja. Así, el desplazamiento horizontal del cabezal de la impresora combinado con el accionar de una o más agujas produce caracteres configurados como una matriz de puntos.

Tipos de impresoras
más usadas y sus aplicaciones
IMPRESORA MATIARCAL


La tecnología más común de impresión es la de la matriz de puntos, que funciona por medio de un cabezal de impresión que contiene un grupo de agujas. Los caracteres son impresos en el papel mediante la combinación de esas agujas. La ventaja de la impresora de matriz de puntos está en la rapidez y en el precio. Sin embargo, como las letras y números son hechos mediante una serie de puntos, la calidad de la impresión deja que desear y son impresoras que hacen mucho ruido.







IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA


Las impresoras de chorro a tinta tienen un precio mucho más bajo que las matriciales. Inyectan gotas de tinta que forman el carácter a ser impreso. Las gotas pasan por un electrodo y reciben carga eléctrica. Las impresoras de chorro de tinta o Inkjet, como también se las llama, trabajan con enorme rapidez, teniendo la capacidad de imprimir muchos caracteres por segundo. Su calidad de impresión es muy buena. Son ideales para impresiones a color.





IMPRESORA LASER


Sistema semejante al utilizado en las fotocopiadoras, por sensibilización del papel y uso de tóner para la impresión. Posee alta velocidad y alta resolución, tanto para textos como para gráficos.








Cuáles son las características de una impresoraLa impresora generalmente se caracteriza por los siguientes elementos:

Velocidad de impresión: expresada en páginas por minuto (ppm), la velocidad de impresión representa la capacidad de la impresora para imprimir un gran número de páginas por minuto. Para impresoras a color, generalmente se realiza la distinción entre la velocidad de impresión monocromática y a color.


Resolución: expresada en puntos por pulgada (abreviado dpi, dot per inch), la resolución indica la nitidez del texto impreso. A veces, la resolución resulta diferente para una impresión monocromática, a color o de foto.

Tiempo de calentamiento: el tiempo de espera necesario antes de realizar la primera impresión. Efectivamente, una impresora no puede imprimir cuando está "fría". Debe alcanzar una cierta temperatura para que funcione en forma óptima.

Memoria integrada: la cantidad de memoria que le permite a la impresora almacenar trabajos de impresión. Cuanto más grande sea la memoria, más larga podrá ser la cola de la impresora.

Formato de papel: según su tamaño, las impresoras pueden aceptar documentos de diferentes tamaños, por lo general aquellos en formato A4 (21x29,7 cm), y con menos frecuencia, A3 (29,7x42 cm). Algunas impresoras permiten imprimir en diferentes tipos de medio, tales como CD o DVD.

Alimentación de papel: el método para cargar papel en la impresora y que se caracteriza por el modo en que se almacena el papel en blanco. La carga de papel suele variar según el lugar donde se ubique la impresora (se aconseja la carga posterior para impresoras que estarán contra una pared). Los principales modos de carga de papel son la bandeja de alimentación, que utiliza una fuente interna de alimentación de papel (su capacidad es igual a la cantidad máxima de hojas de papel que la bandeja puede contener); el alimentador de papel, un método de alimentación manual que permite insertar hojas de papel en pequeñas cantidades (aproximadamente 100). El alimentador de papel en la parte posterior de la impresora puede ser horizontal o vertical.

Cartuchos: los cartuchos raramente son estándar y dependen en gran medida de la marca y del modelo de la impresora. Algunos fabricantes prefieren los cartuchos de colores múltiples mientras que otros ofrecen cartuchos de tinta separados. Los cartuchos de tinta separados son más económicos porque a menudo se utiliza un color más que otro.

Resulta interesante examinar el costo de impresión por hoja. El tamaño de gota de tinta es especialmente importante. Cuanto más pequeña sea la gota de tinta, más bajo será el costo de impresión y mejor la calidad de la imagen. Algunas impresoras pueden producir gotas que son de 1 o 2 picolitros.

Interfaz: se trata de la conectividad de la impresora. Las principales interfaces son USB, Paralelo y Red. Este tipo de interfaz permite que varios equipos compartan una misma impresora. También existen impresoras wifi, accesibles a través de una red inalámbrica.


miércoles, 17 de octubre de 2018

PORTÁTILES

Funcionamiento, mantenimiento reparación de cargadores:Indicaciones de seguridad
Antes de usar el cargador de batería, es necesario leer y observar las siguientes instrucciones
de seguridad para evitar lesiones al usuario y daños en el aparato.
Uso adecuadoEl cargador sirve exclusivamente para cargar baterías de plomo-ácido con una tensión nominal
de 6 voltios o de 12 voltios y una capacidad de 7-180Ah. No está diseñado para cargar, por
ejemplo, baterías NiCd, NiMH u otras baterías no recargables. Ponga en funcionamiento el aparato sólo en espacios cerrados.

  •  Mantenga a los niños y otras
    personas ajenas alejados del área de trabajo.
  •  No emplee el cargador en entornos húmedos o llenos de agua.
  •  Procure que haya suficiente iluminación.
  •  No exponga el cargador de batería bajo la luz solar directa, la lluvia o la nieve.
  •  No utilice el cargador cerca de gases o líquidos explosivos.
  •  Utilice indumentaria de trabajo apropiada.
  •  Conserve el cargador en un lugar seco, seguro e inaccesible para los niños.
  •  No transporte el cargador por el cable y no tire de este último para desenchufarlo de la toma
  • de corriente. Proteja el cable del calor, el aceite y los bordes afilados.
  •  Antes de usarlo, cerciórese de que el cargador está en perfecto estado y el cable está
  • íntegro.
  •  Deje que sustituyan el cable dañado en un taller autorizado especializado.
  •  No intente realizar ningún tipo de reparación por sí mismo.
  •  Desenchufe el cargador de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando.
  •  Evite que las pinzas entren en contacto una con otra cuando el cargador esté conectado a
  • la toma de corriente. Peligro de cortocircuito.

Al cargar baterías de plomo-ácido se producen gases inflamables, por lo que hay que evitar las llamas.Utilice el cargador únicamente en un lugar bien ventilado.Primero coloque siempre las pinzas en los polos de batería antes de conectar el cargador a la toma de corriente.Cuando finalice con el proceso de carga, retire en primer lugar la clavija y, a continuación, las pinzas de los bornes de la batería. 


Protección ante cortocircuitos
En caso de que las pinzas entren en contacto al estar conectadas a la corriente eléctrica, el
proceso de carga no se inicia y el amperímetro permanece en "0". Desenchufe el cargador de la fuente de alimentación conecte las pinzas a los polos de la batería y comience de nuevo el proceso.
Carga de mantenimiento
En el modo de funcionamiento "Carga rápida 12V", el aparato se conectará de forma
automática al modo "Carga de mantenimiento" tan pronto como la batería se haya cargado. El indicador de carga de batería cambia de "AMARILLO" a "VERDE".
Protección contra sobrecargas
El dispositivo de limitación de sobrecarga 15A se ha instalado en la parte posterior del
cargador. Para realizar el cambio, baje la cubierta, extraiga el fusible y sustitúyalo por un fusible de modelo y grosor igual. 

Manual de funcionamiento
Retire de los bornes de la batería los cables eléctricos de su vehículo. Destornille en caso
necesario la tapa y compruebe en primer lugar el estado del ácido. Si este es inferior al mínimo marcado en la batería, rellene la célula correspondiente con agua destilada. No utilice bajo ningún concepto agua del grifo.
Durante el proceso de carga, los cierres de la batería deben permanecer abiertos para que los gases que se generen puedan escaparse. (En baterías selladas no es preciso abrir ni rellenar con agua destilada).
  • En primer lugar, fije el cable de carga rojo en el polo POSITIVO de la batería y el cable negro, en una pieza de carrocería distanciada de la batería y la tubería de combustible.
  • Asegúrese de que las pinzas están bien conectadas y fijas.. Mueva el conmutador selector hasta la posición deseada:
  •  Enchufe, en primer lugar, la clavija del cable de alimentación en el enchufe de 230V~.
  • . El amperímetro indica la corriente de carga durante el proceso. Cuanto más se prolongue el
  • proceso de carga, menor es la oscilación del indicador.
  • . Tan pronto como el indicador del amperímetro indique "0", la batería estará totalmente
  • cargada y el proceso de carga podrá finalizar.
  • . Desenchufe, en primer lugar, el cargador de la toma de corriente, retire la pinza de la
  • carrocería y la otra pinza del polo POSITIVO de la batería.
  • . Verifique el estado del ácido si es necesario y, dado el caso, vuélvalo a llenar de agua destilada. Cierre con cuidado la tapa e introduzca los cables eléctricos del automóvil en los bornes de la batería. 
  • . Compruebe la tensión de la batería con un decímetro o un voltímetro.



EL PORTÁTIL Y SUS DIFERENTES PARTES










1. PANTALLA
2. CUBIERTA DE LA BISAGRA
3. TECLADO
4. REPOSA MUÑECAS
5. MINI TARJETA
6. TARJETA DE VÍDEO Y ENSAMBLE TÉRMICO
7. VENTILADOR
8. BAHÍA DEL DISCO DURO
9. PORTA TARJETA
10. DISCO DURO
11. BATERÍA
12. ALTAVOZ
13. ALTAVOZ
14. UNIDAD DE DVD
15. LA BOARD
16. BASE
17.VENTILADOR
18. SOQUER DE ALTAVOZ
19. PROCESADOR
20. PROCESADOR TÉRMICO
21. PUERTO USB


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES 


-Identificación de modelos de computadoras portátiles  
- Conexión y comprobación de fuente de alimentación  
-Desmontaje de componentes internos de la computadora portátil 
-Montaje de componentes de la computadora portátil  
-Montaje de unidad de disco duro, unidad óptica lectora y escritura DVD 
- Medición e instalación de la bacteria de la computadora portátil 
- Instalación de sistema operativo - Configuración de dispositivos de la computadora portátil   
- Mantenimiento del software y hardware de la computadora portátil 






1. ¿Para qué lo vas a usar?

Este es quizás el principal elemento que deberías tener en cuenta. Nadie necesita un ordenador igual a otro. Si vas a trabajar con vídeo, quizás lo que mejor te venga es un Mac, donde puedas instalar el FinalCut o algún otro programa de calidad. En cambio, si sólo lo usas para conectarte a Internet y procesar texto, puede que te valga con un PC portátil básico de 500 o 600 euros.

2. La marca

La marca es importante, pero no tanto como nos creemos. El número de incidencias u ordenadores defectuosos varía de unos equipos a otros. Hay quien tiene un HP y nunca ha tenido un problema; los defectos de fabricación no son algo habitual, pero suelen dar más quebraderos de cabeza que otra cosa. Lo que sí es recomendable es que compres marcas conocidas, que tengan un servicio técnico serio.

3. Presupuesto

Esto es importante, sobre todo cuando hablamos de comprar un portátil de Apple o de Microsoft. La diferencia de precio puede ser muy alta, aunque también hay portátiles para Windows con precios elevados, de 1000 y 1300 euros. Siempre es recomendable comprar un ordenador con un potente hardware para que no se nos quede obsoleto en pocos años. Por supuesto, si queremos un Mac y no entra en el presupuesto, siempre podemos comprar uno de segunda mano.

4. El tamaño de la pantalla

Para mí este es otro aspecto importante. Hay portátiles muy baratos, pero en los que la pantalla es realmente pequeña. Son ordenadores flexibles, manejables, que uno se puede llevar fácilmente a una cafetería y que no ocupan demasiado espacio. Son discretos. El problema puede ser cuando la pantalla es demasiado pequeña y no te sientes a gusto trabajando. Piensa en lo que vas a hacer con él y cómpralo teniendo en cuenta esto.
5. Las características técnicas del portátil
Todo esto se puede actualizar con el tiempo, pero si lo compras de entrada te ahorrará muchas preocupaciones: disco duro, procesador y tarjeta gráfica o de vídeo.



¿Cómo abrir un portátil?





miércoles, 3 de octubre de 2018

Polo a tierra

MATERIALES QUE SE USAN EN UN POLO A TIERRA SON





-UNA VARILLA COPPERBELL: puede variar en su tamaño, de esta hay dos clases una que es de cobre puro que es la mejor para un buen polo a tierra y otra que de metal recubierta de cobre.





-HIDROGEL: es un gel especial para polos a tierra se utiliza cuando la tierra no es suficientemente humedad, para reemplazarlo se puede utilizar carbón vegetal o sal marina.










- ARMELLA INOXIDABLE: Anillo de metal que suele tener una espiga o tornillo para clavarlo en parte sólida.



-CARBÓN VEGETAL: es un material combustible sólido, frágil y poroso con un alto contenido en carbono (del orden del 80%). Se produce por calentamiento de madera y otros residuos vegetales, hasta temperaturas que oscilan entre 400 y 700 °C, en ausencia de aire.




-SAL MARINA: Se denomina así a la sal procedente de la evaporación del agua de mar frente a la sal mineral procedente de la extracción de minas. La sal marina es obtenida por un método apropiado de salinas en lugares cálidos, mientras que los lugares más fríos necesitan emplear para la evaporación otros medios.



-TIERRA: es un conjunto de partículas de rocas disgregadas. en geología se denomina arena al material compuesto de partículas cuyo tamaño varía entre 0,063 y 2 mm. 



CABLE: es un conductor o conjunto de ellos generalmente recubierto de un material aislante o protector.









Procedimiento:


1.       Se perfora un hueco de 30 a 50cm y 10cm de diámetro en la superficie (tierra) en     Donde lo  construiremos. 

2.       Tomamos el cable eléctrico sencillo #10 (2 metros) y con la ayuda de un exacto quitamos las coberturas  plásticas en las puntas.

3.       Sostenemos la varilla de Coperwell de cobre (½ metro) se le coloca una de las puntas sin cobertura en la parte superior de la varilla.

4.       Luego se ajusta el alambre a la varilla con cinta aislante o abrazaderas, hasta que quede firme y no haya riesgo de que se despegue.

5.       Una vez terminado esto procedemos a introducir la varilla en el hueco hasta que quede ajustada en la profundidad

6.       Después rellenaremos con granizo, luego carbón y luego sal, este procedimiento se repite hasta llegar a la superficie. (es recomendable triturar el carbón)

7.       Y luego terminaremos con la arena normal de tal modo que quede la varilla a una altura igual con la superficie.

8.       Ahora se unen él toma corriente con el cable de la varilla, para esto se debe tomar y quitar las coberturas del cable dúplex #13 (2 metros), en el tomacorriente se ubica el cable del polo a tierra con el tornillo que ya excite para esto ubicado en el tomacorriente, y también se ubica de manera cruzada el cable dúplex en sus extremos en los tornillo del tomacorriente.

9.       Se cubrió todo el tomacorriente, con cinta aislante para mayor precaución contra daños y peligros. 

10.   Unirlo con la corriente eléctrica del lugar en donde estábamos.

11.   Luego hicimos la prueba con el probador para ver si funcionaba y si le llegaba energía.

miércoles, 12 de septiembre de 2018

Delitos informáticos


Competencias ciudadanas


FALLAS MÁS COMUNES DE LOS DIFERENTES MONITORES


#1) Sin señal de video y Led apagado.
Comprueba las conexiones en ambos extremos del cable de video. Verifica si tienes conectada la computadora y el monitor a la corriente de manera correcta, revisa si el boton de encendido esta pulsado correctamente y aumenta los niveles de brillo y de contraste. También puedes verificar la función de auto-prueba del monitor. Si con esto no sea solucionado el problema verifica que no sea la tarjeta de video. Lo recomendable en esta caso es que cambies el monitor, de esta manera te darás cuenta si el que estas usando se encuentra dañado.
#2) Enfoque deficiente.
Elimina cables de extensión de video en caso de tenerlos, luego de esto reinicia el monitor y verifica los niveles de brillo y de contraste, por ultimo reduce la resolución del video o aumenta el tamaño de letra.
#3) Video inestable o tembloroso.
Para tratar de dar solución a esta falla empecemos por reiniciar el monitor, comprueba los factores del entorno tales como la luz cerca fluorescente o alguna otra potencia alta que pueda estar enchufada en el mismo circuito de corriente alterna. Un ejemplo puede ser un horno microondas. Después de realizar esto, cambia el pc de sitio y enchufalo en otro toma corriente, lejos de la potencia alta.
#4) Color desaparecido o inundación de color.
Empieza por reiniciar el monitor, verifica la función de auto-prueba del mismo, comprueba que los pines del cable de señal de video este en buen estado, si no es así cámbialo por uno que este en optimas condiciones.
#5) Problemas de brillo.
Reinicia el monitor y ajusta los controles de brillo y contraste.
#6) Distorsión geométrica.
Reinicia el monitor, asegúrate que este en modo de video adecuado y ajusta el control geométrico apropiado.
#7) Muaré: Lineas finas curvadas.
Asegúrate que el monitor este en el modo de video adecuado, ajusta el tamaño y después los controles de muaré horizontal y vertical.
#8) Problemas con la sincronización.
Reinicia el monitor, ejecuta la función de auto-prueba. Compruebe que los pines del cable de video estén en buen estado, de no ser así cámbialo. Reinicie y escoja la opción a modo en prueba de fallas.
#9) Problemas de ruido audible.
Asegúrate que el monitor se encuentra en el modo de video adecuado, recoloca el monitor. Si el monitor arroja un zumbido eso es normal. Si el problema persiste puede ser que la fuente reguladora de voltaje este fallando, si es así reparar la fuente o sustituye el monitor.
#10) Problemas de humo o corto circuito.
Desconecte el monitor de la toma corriente, desarmala o revisa la tarjeta electrónica. Si presenta algun componente quemado o dañado, en caso de ser un capacitor o transformador sustitúyelo por uno igual.

EVOLUCIÓN DE LOS PORTATILES

La primera computadora portátil considerada como tal fue la Obsorne I, fue en el año de 1981 cuando salió al mercado, era una computadora con muchas limitaciones aun para la época, su pantalla era muy pequeña apenas del tamaño de un celular, su peso de 10 kg dificultada su transportación y su precio fue de US$ 1795.

En 1982 sale al mercado The Grid Compass, su aspecto es similar a las que conocemos hoy en día y la pantalla plegable era toda una revolución, su costo fue de    US$ 10, 000 y fue utilizada en la NASA.

Pasaron varios años y hasta 1989 aparece Poqet PC, su peso se redujo a sólo 750 gr, al utilizar pilas AA era muy práctica, no obstante sus funciones eran limitadas y corría en MS-DOS, ocupó el 5 lugar de los mejores gadjets de los últimos 50 años.


En 1991 Apple laza su PowerBook 100, en estos años fue cuando las computadoras consolidaron la forma que sigue vigente en nuestros días, este modelo se caracterizó por ser la primera en incluir el “trackball”.
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Sólo un año basto para que IBM con su ThinkPad 700C introdujera al mercado una laptop con pantalla a color de 10.4″ y fue la primera en contar con el famoso “TrackPoint” un mouse controlado desde un pequeño botón de goma. Esta computadora ya contaba con el sistema operativo Windows. Esta computadora marco una pauta para las siguientes generaciones.


Apple no se quedó atrás y en 1994 su PowerBook 500 fue la primera computadora en incorporar el “touchpad” e incluir bocinas, pero hasta 1999 fue cuando aparece la iBook, con la novedad de incluir WiFi.


A partir del siglo XXI el mercado se inundó de diferentes modelos, en estos años la oferta de laptops se incrementó, tener una en casa ya no era cosa de otro mundo y los avances tecnológicos además con el desarrollo del internet la convirtieron en un artículo indispensable para la vida.

Monitores

¿Qué es un monitor?


El monitor es el principal periférico de salida de una computadora. Estos se conectan           través de una tarjeta gráfica conocida con el nombre de adaptador o tarjeta de vídeo

Monitores MDA:
Los monitores MDA por sus siglas en inglés “Monochrome Display Adapter” surgieron en el año 1981. Junto con la tarjeta CGA de IBM. Los MDA conocidos popularmente por los monitores monocromáticos solo ofrecían textos, no incorporaban modos gráficos.Resultado de imagen para monitores mda

CARACTERÍSTICAS

Sin modo gráfico.

•Resolución 720_350 píxeles.
•Soporte de texto monocromático.
•No soporta gráfico ni colores.
•La tarjeta gráfica cuenta con una memoria de vídeo de 4 KB.
•Soporta subrayado, negrita, cursiva, normal, invisibilidad para textos.

Monitor CGA:

Los monitores CGA por sus siglas en inglés “Color Graphics Adapter” o “Adaptador de Gráficos en Color” en español. Este tipo de monitores fueron comercializados a partir del año 1981, cuando se desarrollo la primera tarjeta gráfica conjuntamente con un estándar de IBM.
Resultado de imagen para monitores CGA

Características:
  • Resoluciones 160_200, 320×200, 640×200 píxeles.
  • Soporte de gráfico a color.
  • Diseñado principalmente para juegos de computadoras.
  • La tarjeta gráfica contenía 16 KB de memoria de vídeo.

Monitor EGA:

Monitor EGAPor sus siglas en inglés “Enhanced Graphics Adapter”, es un estándar desarrollado IBM para la visualización de gráficos, creado en 1984. Este nuevo monitor incorporaba una mayor amplitud de colores y resolución.
EGA incorporaba mejoras con respecto al anterior CGA. Años después también sería sustituido por un monitor de mayores características.
Características:
  • Resolución de 640_350 píxeles.
  • Soporte para 16 colores.
  • La tarjeta gráfica EGA estándar traían 64 KB de memoria de vídeo.

Monitor VGA:

Monitor VGALos monitores VGA por sus siglas en inglés “Video Graphics Array”, fue lanzado en 1987 por IBM. A partir del lanzamiento de los monitores VGA, los monitores anteriores empezaban a quedar obsoletos. El VGA incorporaba modo 256 con altas resoluciones.
Por el desarrollo alcanzado hasta la fecha, incluidas en las tarjetas gráficas, los monitores anteriores no son compatibles a los VGA, estos incorporan señales analógicas.

Características:
  • Soporte de 720×400 píxeles en modo texto.
  • Soporte de 640×480 píxeles en modo gráfico con 16 colores.
  • Soporte de 320×200 píxeles en modo gráfico con 256 colores.
  • Las tarjetas gráficas VGA estándares incorporaban 256 KB de memoria de vídeo.

Monitor SVGA:

Monitor SVGASVGA denominado por sus siglas en inglés “Super Video Graphics Array”, también conocidos por “Súper VGA”. Estos tipos de monitores y estándares fueron desarrollados para eliminar incompatibilidades y crear nuevas mejoras de su antecesor VGA.
SVGA fue lanzado en 1989, diseñado para brindar mayores resoluciones que el VGA. Este estándar cuenta con varias versiones, los cuales soportan diferentes resoluciones.

Características:
  • Resolución de 800×600, 1024_768 píxeles y superiores.
  • Para este nuevo monitor se desarrollaron diferentes modelos de tarjetas gráficas como: ATI, GeForce, NVIDIA, entre otros.

Clasificación según tecnología de monitores

En cuanto al tipo de tecnología los monitores se pueden clasificar en varios aspectos. Estas evoluciones de la tecnología han sido llevadas a cabo en parte por el ahorro de energía, tamaño y por brindar un nuevo producto en el mercado.

Monitores CRT:

Monitor CRTEstá basado en un Tubo de Rayos Catódicos, en inglés “Cathode Ray Tube”. Es el más conocido, fue desarrollado en 1987 por Karl Ferdinand Braun.
Utilizado principalmente en televisores, ordenadores, entre otros. Para lograr la calidad que hoy cuentan, estos pasaron por diferentes modificaciones y que en la actualidad también se realizan.
Funcionamiento:
Dibuja una imagen barriendo una señal eléctrica horizontalmente a lo largo de la pantalla, una línea por vez. La amplitud de dicha señal en el tiempo representa el brillo instantáneo en ese punto de la pantalla.
Una amplitud nula, indica que el punto de la pantalla que se marca en ese instante no tendrá representando un píxel negro. Una amplitud máxima determina que ese punto tendrá el máximo brillo.
Ventajas:
  • Excelente calidad de imagen (definición, contraste, luminosidad).
  • Económico.
  • Tecnología robusta.
  • Resolución de alta calidad.
Desventajas:
  • Presenta parpadeo por el refrescado de imagen.
  • Consumo de energía.
  • Generación de calor.
  • Generación de radiaciones eléctricas y magnéticas.
  • Alto peso y tamaño.

Pantallas LCD:

Pantallas LCDA este tipo de tecnología se le conoce por el nombre de pantalla o display LCD, sus siglas en inglés significan “Liquid Crystal Display” o “Pantalla de Cristal Líquido” en español. Este dispositivo fue inventado por Jack Janning.
Estas pantallas son incluidas en los ordenadores portátiles, cámaras fotográficas, entre otros.
Funcionamiento:
El funcionamiento de estas pantallas se fundamenta en sustancias que comparten las propiedades de sólidos y líquidos a la vez.
Cuando un rayo de luz atraviesa una partícula de estas sustancias tiene necesariamente que seguir el espacio vacío que hay entre sus moléculas como lo haría atravesar un cristal sólido pero a cada una de estas partículas se le puede aplicar una corriente eléctrica que cambie su polarización dejando pasar la luz o no.
Una pantalla LCD esta formada por 2 filtros polarizados colocados perpendicularmente de manera que al aplicar una corriente eléctrica deja pasar o no la luz. Para conseguir el color es necesario aplicar tres filtros más para cada uno de los colores básicos rojo, verde y azul.
Para la reproducción de varias tonalidades de color se deben aplicar diferentes niveles de brillo intermedios entre luz y no luz lo cual se consigue con variaciones en el voltaje que se aplica a los filtros.
Ventajas:
  • Poco peso y tamaño.
  • Buena calidad de colores.
  • No contiene parpadeo.
  • Poco consume de energía.
  • Poca generación de calor.
  • No genera radiaciones eléctricas y magnéticas.
Desventajas:
  • Alto costo.
  • Angulo limitado de visibilidad.
  • Brillo limitado.
  • Bajo tiempo de respuesta de píxeles.
  • Contiene mercurio.

Pantallas Plasma:

Pantallas PlasmaLa pantalla de plasma fue desarrollada en la Universidad de Illinois por Donald L. Bitzer y H. Gene Slottow.
Originalmente los paneles eran monocromáticos. En 1995 Larry Weber logró crear la pantalla de plasma de color. Este tipo de pantalla entre sus principales ventajas se encuentran una la mayor resolución y ángulo de visibilidad.

Funcionamiento:
El principio de funcionamiento de una pantalla de plasma consiste en iluminar pequeñas luces fluorescentes de colores para conformar una imagen. Las pantallas de plasma funcionan como las lámparas fluorescentes, en que cada píxel es semejante a un pequeño foco coloreado.
Cada uno de los píxeles que integran la pantalla está formado por una pequeña celda estanca que contiene un gas inerte (generalmente neón o xenón). Al aplicar una diferencia de potencial entre los electrodos de la celda, dicho gas pasa al estado de plasma.
El gas así cargado emite radiación ultravioleta (UV) que golpea y excita el material fosforescente que recubre el interior de la celda. Cuando el material fosforescente regresa a su estado energético natural, emite luz visible.
Ventajas:
  • Excelente brillo.
  • Alta resolución.
  • Amplio ángulo de visión.
  • No contiene mercurio.
  • Tamaño de pantalla elevado.
Desventajas:
  • Vida útil corta.
  • Coste de fabricación elevado, superior a los LCD.
  • Consumo de electricidad elevado.
  • Poca pureza del color.
  • Consumo energético y emisión de calor elevada.