1. Actividad 1 .1 Conceptos Básicos de Tecnologías de Información
Susana Renteria Renteria
Tutora: Ingeniera Miroslava Herrera Coba
1. Las definiciones de “técnica” y “tecnología”, Enunciar y explicar al menos
3 diferencias entre ellas con ejemplos.
Técnica: es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para
obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier
ámbito humano: ciencias, arte, educación etc. Aunque no es privativa del
hombre, sus técnicas suelen ser más complejas que la de los animales, que
sólo responden a su necesidad de supervivencia
Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos,
ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios
que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las
necesidades esenciales como los deseos de las personas.
La tecnología es un concepto amplío que abarca un conjunto de técnicas,
conocimientos y procesos que sirven para el diseño y construcción de
objetos para satisfacer necesidades humanas.
Diferencias entre técnica y tecnología:
* La tecnología se basa en aportes científicos, en cambio la técnica por
experiencia social.
* La actividad tecnológica suele ser hecha por máquinas (aunque no
necesariamente) y la técnica es preferentemente manual.
* La tecnología se suele poder explicar a través de textos o gráficos
científicos, en cambio la técnica es más empírica.
2. Escoger un objeto que haya pasado por diferentes etapas de desarrollo a
través del tiempo y mostrar al menos 3 mejoras de cada etapa sobre la
anterior (evolución de automóviles, bicicletas, instrumentos musicales,
computadoras, casas, etc.)
EL TELEFONO:
Los comienzos
La aplicación de la electricidad al ámbito de las
comunicaciones —los primeros experimentos en
este sentido se remontan a la etapa final del
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siglo XVIII— supuso un avance decisivo. Si el telégrafo había logrado asociar impulsos
eléctricos y letras, sistema que, tras un adecuado procedimiento de descodificación,
permitía la transmisión de mensajes a larga distancia, el siguiente paso vendría con La
unión de la señal eléctrica y la voz humana. No obstante, en el caso del teléfono, se hacía
necesario un elemento intermedio que tradujera ondas sonoras en señales eléctricas y
viceversa, un segundo dispositivo capaz de convertir la señal eléctrica en onda de
sonido.
En una etapa posterior, en los años treinta, se aplicaron cables coaxiales y, ya en la
segunda mitad de la centuria, se verificaron las primeras comunicaciones entre
continentes y comenzaron las transmisiones vía satélite.
Funcionamiento del teléfono
En un sistema telefónico, la transmisión se
basa en el paso, a través de un circuito, de
un flujo de corriente cuyas variaciones de
intensidad vienen marcadas por las propias
variaciones de resistencia de dicho circuito.
El aparato encargado de modificar la
resistencia de éste, y, por tanto, la intensidad
de la corriente, es el micrófono.
El micrófono lleva incorporado un dispositivo
de forma cilíndrica, con pequeños granos de carbón —el carbón altera su grado de
conductividad de la electricidad en función del factor presión—.
En uno de sus extremos, el micrófono presenta una pequeña membrana móvil que, como
si de un tímpano se tratara, varía su presión sobre los granos de carbón, por efecto de las
ondas sonoras. La variación de las ondas sonoras genera variaciones de presión en la
membrana, de las que se derivan, a su vez, variaciones de intensidad en la corriente que
atraviesa el circuito. La intensidad cambia, por tanto, al tiempo que lo hacen las ondas
sonoras.
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Telefonía electromagnética
La principal evolución que en los últimos tiempos ha
experimentado el campo de la telefonía se relaciona
estrechamente con la creación de aparatos
autónomos, provistos de baterías que pueden emitir
señales electromagnéticas, no eléctricas.
Popularmente, se conocen como teléfonos móviles,
portátiles o celulares.
Para hacer frente a la espectacular proliferación de
teléfonos móviles producida en los últimos tiempos se
ha puesto en marcha una compleja red de antenas retransmisoras, lógicamente ubicadas
en lugares altos. La mejora del proceso de captación y reenvío de las señales
electromagnéticas marca, sin duda, el camino de futuros avances. En este sentido, la
colocación de las antenas en satélites artificiales en órbita alrededor de la Tierra ofrece
múltiples posibilidades.
3. Definiciones de “información” , "analógico" y "digital"
Información: conjunto organizado de datos, que constituye un mensaje sobre un cierto
fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que
su uso racional es la base del conocimiento.
Analógico: Una señal analógica es un voltaje o corriente que varía suave y
continuamente. Una onda senoidal es una señal analógica de una sola frecuencia.
Los voltajes de la voz y del video son señales analógicas que varían de acuerdo
con el sonido o variaciones de la luz que corresponden a la información que se
está transmitiendo.
Digital: Las señales digitales, en contraste con las señales analógicas, no varían
en forma continua, sino que cambian en pasos o en incrementos discretos. La
mayoría de las señales digitales utilizan códigos binarios o de dos estados.
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4. Dos ejemplos de almacenamiento analógico y digital.
Ejemplos Analógicos: Los casetes de audio; antiguos discos de pasta o vinilo.
Ejemplos Digitales: las memorias flash; los discos duros.
5. Encontrar 3 tecnologías de tratamiento de información digital resaltando su(s)
características principales para almacenar, comunicar, presentar,
capturar o analizar la información.
EL CINE DIGITAL
Es aquel que utiliza la tecnología digital para grabar, distribuir y proyectar películas.
Generalmente, se caracteriza por la alta resolución de las imágenes, porque prescinde
de algunos aspectos asociados a la proyección mecánica de las películas y por las
sobresalientes posibilidades de post-producción por medios informáticos. Sin embargo el
cine celuloide contiene más resolución e información en el fotograma que el cine digital,
sobre todo el matizado del color es más natural y puro y la resolución mayor.
El cine digital se graba utilizando una representación digital del brillo y el color en cada
píxel de la imagen, en lugar de quedar fijada por emulsión química en el filme de celuloide
tradicional. La película final puede ser distribuida vía disco duro, DVD o satélite, y puede
proyectarse usando un proyector digital en lugar del proyector tradicional.
Un formato común para trabajar en post-producción digital es el DPX, el cual representa la
densidad del negativo escaneado en un formato de 10 bits. También es frecuente que se
utilice un archivo para cada cuadro, que puede alcanzar los 20 o 50 megas.
Las películas de bajo presupuesto y con medios limitados están cada vez más siendo
rodadas en digital (aunque a menudo no sean cámaras de alta definición). Con la
creciente popularidad de esta tecnología en los últimos tiempos, los festivales
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especializados en cine digital son hoy comunes por todo el mundo. El pionero y mayor de
ellos es el Onedotzero, celebrado en Londres desde 1996. Por el momento, muchos
objetivos de las cámaras electrónicas no se fijan en este mercado. El público al que se
dirigen es generalmente el de festivales sin ánimo de lucro y las piezas se frecuentan más
a menudo en vídeo que en cine. Cuando estos productos se lanzan al mercado es casi
siempre en formato DVD, por lo que se les puede considerar productos para televisión sin
emisión.
La televisión digital terrena
Antes de profundizar en las características y utilidades de la televisión digital vía satélite
es conveniente exponer en las siguientes líneas las posibilidades que ofrecen las
transmisiones digitales vía terrestre.
En España se puede decir que a mediados de la década de los 90 no se conocía todavía
el inicio de este nuevo e interesante servicio. El gobierno del PSOE ha manifestado en
2005 su impulso a la televisión digital terrestre, adelantando el llamado “apagón
analógico” a 2010,dos años antes de lo previsto. Para esas fechas todo el parque de
receptores analógicos de televisión debe haber sido sustituido por receptores
directamente digitales o haber establecido adaptadores para la captación de las señales
de televisión digitales.
Diez días antes de terminar 1995 tres diarios españoles anunciaban la puesta en marcha
en 1996 de la primera experiencia piloto y la comercialización del sistema de televisión vía
terrestre un año después.
Las pruebas de estas emisiones serían realizadas por el ente público de
telecomunicaciones español RETEVISION, encargado del transporte de las señales de
las cadenas de radio y televisión, y por la Secretaría General de Telecomunicaciones,
dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente(MOPTMA).
Los ensayos funcionarían en el casco urbano de Madrid y algunas zonas limítrofes.
La televisión digital vía terrestre abre la posibilidad, cuando esté funcionando a pleno
rendimiento, que cualquier espectador español reciba directamente hasta 180 canales de
televisión con un solo aparato descodificador, que será innecesario cuando el usuario
cambie su televisor tradicional por los nuevos receptores de televisión que en breve
tiempo empezarán su fabricación masiva.
Los nuevos televisores pasarán a tener el formato normalizado de 16/9,que sustituirá al
clásico de 3/4.Las ventajas son, entre otras, una mayor calidad en la recepción de las
imágenes que en el caso de las emisiones de alta definición o de PAL PLUS será
increíble, desaparición de interferencias debidas a circunstancias ajenas a las antenas
particulares-bien individuales o colectivas-, eliminación de los espacios de sombras que
existen en algunas zonas muy montañosas del territorio peninsular español e incluso se
evacuarán los problemas típicos que se producen en los receptores de televisión cuando
se mueven de una sala a otra de la casa.
Los trabajos de 1996 permitieron probar las instalaciones y equipos emisores de
RETEVISION y los programadores. Los fabricantes han podido producir nuevos
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televisores teniendo como referencia estas pruebas y los prototipos que sus competidores
ofertan al mercado
La elección de Madrid como ciudad para realizar los primeros experimentos de la
televisión digital terrestre no es gratuita; se debe a un conjunto de factores tan variados
como pueden ser la configuración como urbe, los altos edificios, la potente recepción de la
señal procedente de Torrespaña y la proximidad geográfica de varios centros emisores
que con la televisión digital se ampliarán.
Los encargados de la programación y la planificación de contenidos (todas las cadenas de
televisión públicas y privadas) son un eje básico del proyecto experimental porque
colaboran estrechamente con los organismos públicos de telecomunicaciones que ponen
a punto todo el operativo técnico.
El proceso de digitalización deja obsoletos los sistemas analógicos por el incremento de
las vías de acceso a la información o al entretenimiento. El sistema digital permite la
compresión de señales de imagen y sonido, de forma que por el canal en que viaja una
señal de televisión muy pronto podrán circular entre seis y ocho, dependiendo del
movimiento de las imágenes (un partido de fútbol o cualquier otra transmisión deportiva
necesita más espacio que una foto fija).
Las ventajas de la nueva tecnología se pueden resumir en la multiprogramación, la
explotación y aprovechamiento flexible del canal radioeléctrico, la mejor definición en la
calidad de imagen, la optimización en el uso del espectro radioeléctrico y la posibilidad de
incorporación de servicios de valor agregado o añadido que sirven para satisfacer los
intereses de los usuarios.
AIRE ACONDICIONADO
Los sistemas de aire acondicionado, sean enfriadores de líquido o sistemas de expansión
directa que aplican tecnología Copeland Digital Scroll, tienen ventajas comparativas
significativas al considerar los costos asociados a lo largo de la vida útil del equipamiento.
La suma total de estos valores asociados, que en inglés se denomina “Life Cycle Costs”
(LCC), corresponde al costo total en dólares que se paga por adueñarse del equipamiento,
operarlo y mantenerlo a lo largo de su vida útil.
En el caso de los sistemas de aire acondicionado estos costos están ligados a:
La tecnología y diseño del compresor.
La arquitectura del sistema.
El confort suministrado.
La simplicidad y confiabilidad del sistema.
El consumo energético real durante la operación.
En este artículo se analiza brevemente cada uno de estos factores y su incidencia sobre el
costo total en dólares a lo largo de su vida útil.
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La comparación se plantea entre sistemas que cuentan con la tecnología Digital Scroll,
versus otros similares equipados con compresores herméticos, tanto scroll como rotativos,
con dispositivos que permiten operarlos a velocidad variable, conocidos popularmente
como “inverters”.
a) Tecnología y Diseño del Compresor
En un compresor con tecnología digital la mayoría de los componentes internos, entre los
que se destaca el motor, trabajan con baja presión o succión. El gas de la succión retorna a
una temperatura entre 10 y 15°C, lo cual ayuda a enfriar el motor del compresor (Fig. 1).
Un motor eléctrico hermético, trabajando en estas condiciones, presenta un mejor
desempeño, especialmente cuando debe operar bajo condiciones ambientales extremas, a
temperaturas ambiente muy altas.
A diferencia de los anteriores, los motores herméticos de los compresores rotativos y scroll
con “inverters”, así como la mayoría de sus componentes internos, se encuentran sometidos
a las condiciones del gas del lado de alta presión o descarga, a no menos de 80°C.
Esta característica hace a estos compresores más sensibles a condiciones ambientales con
temperaturas muy altas, como las que se pueden encontrar en extensas regiones pobladas de
Latinoamérica. Este diseño ha sido adoptado, entre otras razones, para intentar resolver
problemas de lubricación generados durante la operación a baja velocidad de rotación,
cuando se hace difícil, si no imposible, impulsar el aceite lubricante hacia las partes
móviles del compresor, tan solo mediante fuerza centrífuga. Mientras que la presión de alta
contribuye con la lubricación impulsando el aceite, el rendimiento del motor y la operación
a altas temperaturas ambiente se ven afectados seriamente.
Los compresores scroll con tecnología digital poseen una característica de diseño única y
patentada que permite, durante la operación a plena capacidad, mantener ambas espirales
juntas con la suficiente fuerza para que no se produzcan fugas de gas entre los
compartimientos que forman las espirales al interactuar entre sí, sin necesidad de utilizar
sellos en los bordes de las espirales (susceptibles al desgaste), y sin afectar el rendimiento
del compresor, con las consecuentes pérdidas mecánicas por excesiva fricción. Esta fuerza
óptima es la resultante entre la presión de descarga, la de succión y una presión intermedia,
actuando sobre determinadas superficies del denominado “sello flotante”, pieza clave de la
tecnología Copeland Scroll para lograr este efecto.
No existen tales características de diseño en los compresores rotativos. Las palas del rodillo
rotatorio están en contacto permanente con la pared de la cámara de compresión,
imprimiendo una fuerza constante, que no se ajusta con la variación de la presión y la
temperatura. Tampoco existen estas características en los compresores scroll que operan
con “inverters”. En ambos casos, esto afecta notablemente el rendimiento del compresor
debido a la fricción, especialmente al operar a temperaturas ambientales muy altas.
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El refrigerante en estado líquido, al ser incompresible, puede dañar seriamente los
mecanismos de un compresor. Los compresores Digital Scroll poseen una característica
única y patentada de diseño que permite que las espirales se separen radialmente, ante la
presencia de gotas de líquido refrigerante, aceite o ambos, durante el proceso de
compresión. Esta separación evita también potenciales daños en las espirales, ocasionados
por pequeñas partículas, impurezas o contaminantes que puedan estar presentes en el
sistema. Una vez más ni los compresores rotativos, ni los compresores scroll que operan
con “inverters” poseen estas características de diseño
Bibliografía:
Diseño Digital
Principios y Prácticas
John F. Wakerly
Prentice Hall
Fundamentos de los Sistemas Modernos de Comunicación
Hildeberto Jordán Aguilar.
Alfaomega, IPN
Sistemas Digitales
Principios Y Aplicaciones
Ronald J. Tocci
Prentice Hall
Sistemas electrónicos de Comunicaciones
Frenzel
Alfaomega
Tratamiento digital de señales
Principios, algoritmos y aplicaciones
John G. Proakis
Dimitris G. Monolakis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digita
wikipedia.org/wiki/Teléfono