jueves, 15 de septiembre de 2011

Septima actividad - Nuevas Tecnologías, Unidad Óptica y Disquetera


NUEVAS TECNOLOGIAS

Memoria Flash: Es una tecnología de almacenamiento que permite la lectura y escritura de múltiples espacios de memoria en la misma operación mediante impulsos eléctricos. Su velocidad de almacenamiento es mejor que la tecnología EEPROM, ya que esta solo permite actuar sobre sólo una celda de memoria en cada operación de programación.



Memoria USB: Es un dispositivo de almacenamiento de bus universal en serie que utiliza una memoria flash para guardar información. Los sistemas operativos modernos pueden leer y escribir es las memorias con sólo enchufarlas a un puerto USB, recibiendo energía de 5 voltios hasta 2.5 vatios. Se pueden encontrar memorias USB de 1 GB hasta 256 GB.



Memory Stick: Es un formato de tarjeta de memoria flash extraíble aproximadamente del grosor de un palo de goma de mascar. Su capacidad de almacenamiento era de 4 MB a 182 MB. Actualmente ya no se fabrican.



Memory Stick Micro (M2): Es una pequeña tarjeta de memoria Flash, que fue diseñada para ser colocada como memoria auxiliar en dispositivos electrónicos como cámaras fotográficas, celulares, reproductores MP4, etc. Mide de alto 15 mm, de ancho 12 mm y espesor de 1 mm.



Memoria SD: Es un tipo de tarjeta de memoria flash extraíble con seguridad digital. Se dice que es de seguridad digital porque cuenta con un código de seguridad en el Hardware para la protección de datos. Se utiliza comúnmente en cámaras fotográficas, reproductores MP4, celulares, etc. Su capacidad de almacenamiento abarca desde 8 MB hasta 8 GB.



Memoria Micro SD: Es un formato de tarjeta de memoria Flash con velocidad de lectura de hasta 10 Mbit/s. Mide 15 mm de alto, 11 mm de ancho y 1 mm de espesor. Se utiliza en celulares, cámaras digitales y otros dispositivos. Su capacidad de almacenamiento es de 128 MB hasta 8 GB.



Memory Stick Pro Duo: Es una versión posterior que permite una mayor capacidad de almacenamiento y velocidad de transferencia de archivos más altas. Mide 31 mm de alto, 20 mm de ancho y 1.6 mm de espesor. Su velocidad de transferencia es de 15.0 Mb/s.



Unidad Óptica: 

Es una unidad de disco que utiliza un láser u ondas electromagnéticas para leer y escribir datos en un disco óptico.



Componentes internos de una Unidad Óptica:
 
  •  Eje de giro y motor: Es el lugar dónde el disco comienza a girar.
  • Cabezal: Integra un láser encargado de la lectura del DVD y grabado de datos sobre el CD.
  •  Riel: Es el encargado de mover hacia el interior de la unidad como para el exterior.
  • Motor: Se encarga de mover el riel del láser.
  • Panel trasero: Es el lugar dónde se encuentra el conector de alimentación y el de datos.
  • Botón de expulsión: Permite la extracción del disco de manera manual.
  • Charola: Es el lugar dónde se introduce el disco óptico.

Funcionamiento Interno de una Unidad Óptica:
 
El funcionamiento de una unidad óptica consiste en:

  • La unidad abre y cierra su charola por medio de un botón.
  • Una vez colocado el disco óptico y la charola dentro un mecanismo interno acopla el disco con el rayo láser y el motor comienza el giro.
  • Esta información es enviada a la tarjeta principal y luego al sistema operativo, el cuál toma el control de la unidad para recibir los datos o para enviar los datos a escribir en el CD.
  • El proceso de escritura de un disco óptico se hace mediante un rayo láser que graba en los huecos de este.
  • Si el procesador no recibe información del disco o si la unidad no está grabando, el disco permanecerá girando a una velocidad constante.


Disquetera: 

Es un dispositivo o unidad de lectura y escritura para disquetes.



Componentes internos de una Disquetera:

  •  Cabeza de lectura y escritura: Como su nombre, esta sirve para leer y escribir la información dentro de un disquete. Las disqueteras cuentan con dos cabezas de lectura y escritura permitiendo el aprovechamiento de ambos lados del disquete. Contiene unas bobinas electromagnéticas que permiten a través de un proceso de magnetización y de desmagnetización el grabado o lectura de la superficie del disco.
  • Actuador de cabeza: Es un dispositivo mecánico que permite que las cabezas de lectura y escritura se muevan dentro y hacia afuera de la superficie del disquete.
  • Motor de eje: Es el componente que hace girar al disquete. Alcanza una velocidad de rotación de 300 rev/seg.
  • Tarjeta de circuito: Es el componente que permite controlar el funcionamiento mecánico y lógico de la unidad, así como también la transmisión de datos entre el disquete y la controladora mediante un cable de datos.
  • Conectores: Son aquellos dispositivos que sirven para la alimentación de energía y el otro para la comunicación con la controladora.

Funcionamiento de una Disquetera:

  • El funcionamiento consiste en que un motor hace rotar un disquete a una cierta velocidad, mientras que otro motor opera un mecanismo que hace que se mueva el cabezal de lectura y escritura de forma magnética en la superficie del disquete. 
  • Para escribir información se envía electricidad a través de una bobina en el cabezal, esto crea un campo magnético que codifica los datos digitales. 
  • Para leer los datos la magnetización es detectada y enviados al chip controlador que esta a su vez envía la información al sistema de la computadora.

martes, 6 de septiembre de 2011

Sexta actividad - Dispositivos de Almacenamiento Magnético

Disco Duro: 

Es un dispositivo de almacenamiento de datos no vólatil que utiliza un proceso de grabación mediante magnetismo para almacenar datos digitales. Su composición consiste en uno o varios platos (discos) unidos por un mismo eje que gira dentro de una caja metálica. Sobre cada plato se encuentra un cabezal de lectura/escritura.



Caracteristicas Físicas:

Plato: Es un disco en el que se almacenan los datos de forma magnética. Puede almacenar información en ambas caras.


Pista: Son delgados circulos concéntricos  que dividen al plato.

Cilindro: Conjunto de varias pistas.

Sector: Son divisiones de los platos en donde se almacena la información. 

Cabezales: Son los encargados de la lectura y escritura de la información en los discos. Consiste en una bobina de hilo que se acciona cuando detecta un campo magnético en el plato.



Eje de motor: Es la parte del disco duro donde están montados los platos y los hace girar a una velocidad de 7000 revoluciones por segundo.



Brazo actuador: Es el encargado de mover los cabezales en la superficie de los platos.

Bobina actuadora: Es un motor que mueve tanto al brazo actuador como al cabezal hacia el centro y los bordes externos de los discos.



Chasis: Es toda la estructura metálica que cubre a los componentes de un disco duro.



Caracteristicas de funcionamiento:

  •  Latencia media: Tiempo medio que tarda la aguja en situarse en un sector deseado
  • Tiempo medio de busqueda: Es la mitad de tiempo que emplea la aguja de ir desde la pista más lejana hasta la más central.
  • Tiempo medio de acceso:  Tiempo que tarda la aguja lectora en la placa base. La suma del Tiempo medio de busqueda, Tiempo medio de lectura/escritura y la Latencia media da como resultado el tiempo medio de acceso.
  • Velocidad de rotación: Cantidad de revoluciones por minuto de los platos.
  • Tiempo de lectura/escritura: Tiempo medio que tarda en leer y escribir nueva información.
  • Tasa de transferencia: Velocidad que puede transferir información la aguja a la computadora una vez que esta situada en la pista y sector correcto.

Interfaces del disco duro:

IDE: Dispositivo Integrado Electrónico. Es una interfaz estándar para la conexión de los dispositivos de almacenamiento masivo de datos y las unidades ópticas con un valor máximo de 4 MB por segundo.



SCSI: Interfaz de Sistema para Pequeñas Computadoras. Es una interfaz estándar para la transmisión de datos entre distintos dispositivos del bus de la computadora. Permite que se conecten hasta siete dispositivos en un mismo controlador. Su valor máximo de transferencia es de 5 MB por segundo. Existen 3 tipos de interfaz SCSI: SCSI 1, SCSI 2, SCSI 3.



SATA: Es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento. Existen tres tipos: SATA 1 con velocidad de transferencia de 150 MB/s, SATA 3 con velocidad de 300 MB/s y SATA 3 de hasta 600 MB/s. Su configuración son 3: Esclavo, Maestro y Cable Select.


lunes, 5 de septiembre de 2011

Quinta activdad - Dispositivos de Almacenamiento

Dispositivos de Almacenamiento Magnético

Tambor magnético: Es un dispositivo de almacenamiento de datos. Para muchas máquinas la memoria, el tambor formó la memoria principal de la máquina, con datos y programas cargados sobre este.

Funcionamiento: Consiste en un rollo de cinta magnética en la que se graba la información secuencialmente, en posiciones contiguas y su recuperación de lectura se realiza en el mismo orden. Los tambores magnéticos son capaces de recoger datos a mayores velocidades que una cinta o una unidad de disco, pero no son capaces de almacenar más datos que estos.


Caracteristicas fisicas:

  • Es un cilindro de metal hueco o sólido que gira en una velocidad constante (de 600 a 6000 revoluciones por minuto).
  • Esta cubierto con un material magnético de óxido de hierro sobre el cual se almacenan los datos y programas.
  • Existen dos tipos de tambores magnéticos: Los de cabezas fijas (tienen tantas cabezas como pistas) y los de cabezas móviles (una misma cabeza que se encarga de acceder a diferentes pistas).
El tipo de acceso a los datos en los tambores magnéticos es de la forma aleatoria.



Cinta Magnética: Es un dispositivo de almacenamiento de datos. Los datos que son guardados en una cinta magnética son grabados en pistas sobre una banda de plástico con un material magnetizado. El tipo de información que se pueden grabar en una cinta es variado como: video, sonido, datos, etc.

Funcionamiento: El almacenamiento de datos consiste en registrar sobre la cinta magnética impulsos magnéticos en forma de señales digitales que puede ser accesada repetidamente.

Caracteristicas físicas:

  • Pueden presentarse integradas en un cartucho de plástico o de metal.
  • Es una banda de plástico con un material magnetizado (generalmente óxido de hierro)
  • La superficie de la cinta se divide en columnas verticales e hileras horizontales llamadas canales o pistas.
Las cintas magnéticas son dispositivos con acceso a los datos de forma secuencial.





Floppy o Disquete: Es un dispositivo de almacenamiento de datos formado por un objeto circular de material magnético, fino y flexible, encerrado en una cubierta de plástico cuadrada.

Funcionamiento: Consiste en almacenar la información en el material circular mediante la cabeza de lectura y escritura de la unidad de disco que crea un campo magnético.

Caracteristicas físicas:

  • Las diferentes partes de un disquete son: muesca para protección de escritura, base central, cubierta móvil, disco magnético y el sector de disco.
  • Es vulnerable a la suciedad y los campos magnéticos externos
  • Existen diversos tipos de disquetes como: los de 5 1/4 pulgadas, 3 1/2 y de 8 pulgadas.
El tipo de acceso a los datos en un disquete es de forma aleatoria.

jueves, 1 de septiembre de 2011

Cuarta Actividad - Resumen - Caché, Buffer y Memoria Virtual

Memoria Caché:

Es un medio de almacenamiento de alta velocidad que almacena una serie de datos que se ubican en la memoria principal y que el usuario ejecuta para reducir el tiempo de acceso. Su funcionamiento consiste cuando el procesador necesita leer o escribir en la memoria RAM primero verifica si exite una copia de datos en la caché, si es asi, el procesador lee o escribe en la memoria caché, que es mucho más rápido que de la lectura o la escritura a la memoria RAM. 

Hay 4 tipos de memorias caché para procesadores:

  • Caché de primer nivel (L1): Se encuentra integrado en el núcleo del procesador, trabajando a la misma velocidad que este. La cantidad de memoria varía entre los 64 KB y 256 KB. Esta divida en dos partes: una para instrucciones y otra para datos.
  • Caché de segundo nivel (L2): Integrada en el procesador pero no en su núcleo tiene las mismas ventajas que la caché L1 con la diferencia de que esta encaminada a programas que al sistema y entra en funcionamiento cuando su antecesora está saturada.
  • Caché de tercer nivel (L3): Se encuentra en algunas placas bases. procesadores y tarjetas de interfaz es mas lenta que sus antecesoras (L1 y L2). Es utilizada para agilizar las instrucciones. 
  • Caché de cuarto nivel (L4): Se encuentra ubicado en dispositivos de periférico y en procesadores. Sólo entra en funcionamiento como ayuda cuando las otras cachés se encuentran saturadas. 




Buffer:

Es un espacio de memoria, en el que se almacenan datos para evitar que el software o hardware se quede sin datos durante una transferencia. Los datos se almacenan dentro de un buffer mientras son transferidos desde un dispositivo de entrada a uno de salida. Tambien pueden ser utilizados en transferencias de datos entre procesos. Utilizan generalmente un método FIFO (primero en entrar, primero en salir) esto quiere decir que la salida de datos se produce en el orden en que llegaron. Se emplean en cualquier sistema digital y reproductores de sonido o video.




Memoria Virtual:

La memoria virtual es una técnica de administración que permite ejecutar procesos que no caben totalmente en memoria RAM (memoria física). Busca y verifica espacios libres en el disco duro cuando la memoria está muy saturada. Otra caracteristica fundamental es que permite la ejecución de programas o procesamiento de datos cuando estos se exceden en el espacio disponible de la memoria y asi tener ejecutados varios programas a la vez.

miércoles, 31 de agosto de 2011

Tercera actividad - Resumen de las memorias RAM y ROM

Memoria RAM:

La memoria de acceso aleatorio es aquella desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. Su almacenamiento es temporal ya que los datos y programas permanecen en ella mientras la computadora este encendida o ya sea reiniciada.

Caracteristicas:

  • Es considerada la memoria principal de una computadora porque es en donde se cargan todas las instrucciones que ejecutan el procesador y otras unidades de cómputo.
  • Se utiliza como memoria de trabajo para el sistema operativo, los programas y la mayoría del software.
  • Se denomina de "acceso aleatorio" porque se puede leer y escribir sin necesidad de seguir un orden para acceder a la información de la manera más rápida posible.
  • Su capacidad se mide en bytes tales como Kilobytes, Megabytes, Gigabytes, Terabyte, etc.




 TIPOS DE MEMORIA RAM:


DRAM:

Es un tipo de memoria dinámica de acceso aleatorio que se usa principalmente en los módulos de memoria RAM y en otros dispositivos, como memoria principal del sistema. Una de las ventajas es que tiene la posibilidad de construir memorias con una gran densidad de posiciones y que todavia funcionen a una velocidad alta.

Caracteristicas:

  • Es dinámica porque para mantener almacenado un dato, se requiere revisar el mismo y recargarlo, cada cierto período, en un ciclo de refresco.
  • Es una memoria volátil, es decir cuando no hay alimentación eléctrica, la memoria no guarda la información.
  • Entre mayor numero de instrucciones contenga, menor velocidad de acceso tendra
  • Su función es que elimina las instrucciones que ya no se requieran.  



SRAM:

Es un tipo de memoria RAM pero con la diferencia que es "estática con acceso aleatorio" basada en semiconductores que ha diferencia de la memoria DRAM, es capaz de mantener los datos, mientras esté alimentada, sin necesidad de un "circuito de refresco".

Caracteristicas:

  • Pueden ser leídas y escritas en cualquier orden, independientemente de la posición de los datos.
  • Una memoria SRAM tiene tres estados distintos de operación: "standby", en el cual el circuito está en reposo, "reading" o en fase de lectura, durante el cual los datos son leídos desde la memoria, y "writing" o en fase de escritura, durante el cual se actualizan los datos almacenados en la memoria.
  • Son más caras pero más rapida y con menor consumo que la memoria DRAM.
  • Es utilizada cuando se quiera disponer de un menor tiempo de acceso.




SDRAM:

Es una memoria dinámica de acceso aleatorio DRAM que tiene una interfaz síncrona. Se dice que es síncronico por que a comparación de las memorias DRAM, el cambio de estado tiene lugar en el momento señalado por una señal de reloj y, por lo tanto, está sincronizada con el bus de sistema del ordenador.

Caracteristicas:

  • Contiene un reloj que permite controlar una máquina de estados finitos interna de las instrucciones de entrada.
  • Tiene un metodo de "segmentación" que permite a la memoria aceptar una nueva instrucción antes de que haya terminado de procesar la anterior.
  • En esta memoria quedan permanentes todos los archivos.
  • Tienen una velocidad de 25 a 10 nanosegundos.



SIMM:

Es un formato para módulos de memoria RAM que consisten en placas de circuito impreso sobre las que se montan los integrados de memoria DRAM. Estos módulos se inserta en zócalos sobre la placa base.

Caracteristicas:

  • Su capacidad abarca desde los 256 KB a los 128MB.
  • Existen las que constan de 30 pines y 72 pines.
  • La función principal de una memoria SIMM es aumentar la capacidad de nuestras PC’s principalmente la memoria RAM.



 DIMM:

Son módulos de memoria en línea doble que se utilizan en computadoras personales, están estructurados por un pequeño circuito impreso que contiene chips de memoria y se conectan directamente en ranuras de la placa base.
Caracteristicas:

  • Son reconocibles externamente por poseer sus contactos (o pines) separados en ambos lados.
  • Pueden comunicarse con la PC a 64 bits.
  • Se fabrican con 168 contactos en sus conectores de anclaje con la placa base.
  • Su capacidad abarca desde los 64 MB hasta 2 o más GB.




Memoria ROM:
Es una memoria de sólo lectura utilizado como medio de almacenamiento en ordenadores y dispositivos eléctrónicos. Como su nombre dice sólo permite la lectura de la informacion y no su escritura sin importar si hay presencia de una fuente de energía.

Caracteristicas:
  • Los datos almacenados en la ROM no se pueden modificar, o al menos no de manera rápida o fácil.
  • Los datos que se almacenan en estos chips son no volátiles, lo cual significa que no se pierden cuando se apaga el equipo.
  • Existen 3 tipos de memoria ROM: PROM, EPROM y EEPROM.
  


TIPOS DE MEMORIA ROM
 
PROM:
Memorias de sólo lectura programables. Es una memoria digital donde el valor de cada bit depende del estado de un fusible que puede ser quemado una sola vez.

Caracteristicas:

  • Son memorias con la capacidad de ser programadas.
  • Solo pueden ser programadas una sola vez
  • Son más frágiles que los chips ROM hasta el extremo que la electricidad estática lo puede quemar.
  • Son utilizadas para grabar datos permanentes en cantidades menores a las ROMs, o cuando los datos deben cambiar en muchos o todos los casos.
 

EPROM:
Memoria de sólo lectura programable borrable. Es un tipo de chip no volátil que está formada por celdas de transistores de puerta flotante.

Caracteristicas:

  • Se programan mediante un dispositivo electrónico que proporciona voltajes superiores a los normalmente utilizados en los circuitos electrónicos.
  • Pueden ser borradas solamente mediante exposición a una fuerte luz ultravioleta que hace que los electrones de los fotones se descarguen
  • Se reconocen fácilmente por una ventana transparente en la parte alta del encapsulado, a través de la cual se puede ver el chip de silicio y que admite la luz ultravioleta durante el borrado.
 
 
EEPROM:

Memoria de sólo lectura programable y borrable eléctricamente. Son memorias ROM no volátiles que puede ser programada, borrada y reprogramada eléctricamente, a diferencia de la EPROM que ha de borrarse mediante un aparato que emite rayos ultravioletas.

Caracteristicas:
  • Las celdas de memoria de una EEPROM están constituidas por un transistor que tiene una compuerta flotante.
  • Aunque una EEPROM puede ser leída un número ilimitado de veces, sólo puede ser borrada y reprogramada entre 100.000 y un millón de veces.
  • Los chips no tienen que ser retirados para sobre escribirse.
  • No se tiene que borrar el chip por completo para cambiar una porción del mismo.

martes, 30 de agosto de 2011

Segunda actividad- Resumen de las generaciones de las PC's y Dispositivos de entrada, salida y procesamiento de datos.

Generaciones de las PC's

Primera generación (1945-1958):

Las computadoras de la primera generación emplearon bulbos para procesar información. Se ingresaban datos y programas en un lenguaje especial por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno de estas computadoras se lograba a un tambor sobre el cual un dispositivo lectura/escritura colocaba marcas magnéticas.

Caracteristicas:

  • Estaban construidas por válvulas eléctricas
  • Se programaban en lenguaje de máquina (conjunto de códigos binarios).
  • Esas computadoras de bulbos eran mucho más grandes y generaban más calor que los modelos contemporáneos.

*Bulbos al vacío: es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar, o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio vacío a muy baja presión.



Segunda generación (1959-1964):

Las computadoras de la segunda generación no funcionaban con bulbos al vacío, sino con transistores, estas eran más pequeñas y consumian menos electricidad que las anteriores, la forma de comunicación con estas nuevas computadoras era mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, y que reciben el nombre de "lenguajes de alto nivel" o lenguajes de programación.

Caracteristicas:
  • Estaban construidas con transistores eléctricos
  • Se programaban con lenguajes de alto nivel

*Transistores: Es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador.

*Lenguaje de programación: Es un idioma artificial diseñado para expresar computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las computadoras.

 
Tercera generacion (1965-1971):

Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados en las cuales se insertan miles de componentes electrónicos. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas, y estandarizar sus modelos.

Caracteristicas:

  • Estaban construidas por circuitos integrados
  • Reducción del espacio de trabajo y menor consumo de energía.

*Circuito integrado: es una pastilla pequeña de material semiconductor sobre la que se fabrican circuitos electrónicos. Tiene un encapsulado que posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la pastilla y un circuito impreso.



Cuarta generación (1971-1981):

Las computadoras de la cuarta generación emergieron por el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos, por las de chips de silicio y la colocación de muchos más componentes gracias a que los circuitos electrónicos se hicieron mas pequeños. El tamaño reducido del microprocesador y de chips hizo posible la creación de las computadoras personales (PC).
Caracteristicas:

  • Microminiaturización de los circuitos electrónicos
  • Creación de las PC´s

*Microprocesador:es el circuito integrado central y más complejo de una computadora u ordenador. Constituye la unidad central de procesamiento (CPU).

 
Quinta generacion (1982-Hasta la fecha):

Las computadoras de esta generación contienen una gran cantidad de microprocesadores trabajando en paralelo (simultáneamente) y pueden reconocer voz e imágenes. También tienen la capacidad de comunicarse con un lenguaje natural e irán adquiriendo la habilidad para tomar decisiones con base en procesos de aprendizaje fundamentados en sistemas expertos e inteligencia artificial. Otro gran avance que abarca en esta generacion es la conectividad de las computadoras por medio de la red Internet y de World Wide Web.

Caracteristicas:

  • Computadoras con microprocesadores con procesos paralelos.
  • Creacion del Internet y de la Web.
  • Aplicación de la inteligencia artificial, sistemas expertos, fibras ópticas, etc.

*Proceso paralelo de una computadora: Es aquél que se lleva a cabo en computadoras que tienen la capacidad de trabajar simultáneamente con varios microprocesadores.

*Inteligencia artificial: Es la la rama de las ciencias de la Computación dedicada al desarrollo de agentes racionales no vivos que piensan, actuan y evaluan conforme a ciertos principios de optimidad y consistencia, para satisfacer un objetivo.

*Sistema experto: Es una aplicación informática capaz de solucionar un conjunto de problemas que exigen un gran conocimiento sobre un determinado tema.

*WEB: Es un sistema de distribución de información basado en hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet.

*Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas de alcance mundial.



Dispositivos de Entrada:

Son dispositivos que permiten la comunicación entre la computadora y el usuario. Sirve para introducir datos a la computadora para su proceso. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central. Algunos dispositivos son:

  • Teclado
  • Micrófono
  • Escáner
  • Webcam
  • Camara de video y fotos
  • Mouse







Dispositivos de salida:

Son los dispositivos que reciben información que es procesada por la CPU y la reproducen para que sea perceptible para la persona. Algunos ejemplos de dispositivos de salida son:

  • Monitor
  • Impresora
  • Plotter
  • Bocinas y auriculares
  • Cañon
















Dispositivos de Procesamiento de datos:


Como su nombre dice sirven para procesar los datos que se reciben en una computadora. Algunos dispositivos son:

  • Memoria RAM
  • Memoria ROM
  • CPU