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SISTEMAS
INFORMÁTICOS
MULTIUSUARIO Y EN
RED
Ing. Patricio Vaca Escobar
SEGUNDO DE BACHILLERATO
APLICACIONES INFORMÁTICAS
UNIDAD DE TRABAJO Nº 1:
Medidas de la información
MEDIDAS DE LA INFORMACIÓN
Para que no existan diferentes interpretaciones sobre las medidas de los
diferentes objetos ó fenómenos que existen, en 1960 el Congreso
Internacional de Pesas y Medidas decidió unificar el criterio de ellas y lo
hizo creando el Sistema Internacional de Unidades de Medida (SI).
SEGUNDO DE BACHILLERATO
APLICACIONES INFORMÁTICAS
Usamos los metros para medir las longitudes.
Usamos los litros para medir capacidades.
Cuando necesitamos medir peso, utilizamos los gramos.
Y el tiempo, lo medimos en horas, minutos y segundos.
Para medir la capacidad de almacenamiento de información, utilizamos los
Bytes.
Bits y Bytes como unidad de medida:
Las unidades de medida se definen por convenciones internacionales. Por
deducción lógica la unidad fundamental de la masa debería ser el gramo, pero es
una cantidad muy pequeña, así que se escogió el kilogramo debido a que es mas
común y práctico utilizarlo. En el caso de la información, sucede algo similar, la
unidad de medida de la información es el bit, pero por cuestiones de utilidad se
utiliza el "Byte" que significa octeto.
La computadora trabaja con en el sistema binario, que se basa solo en 2 dígitos: El
cero (0) y el uno (1). Un bit es simplemente un cero ó un uno, pero la
computadora trabaja con conjuntos de ocho combinaciones de ceros y unos
Esto es:
1 bit = cero ó uno (0 ó 1).
1 Byte = combinación de ocho ceros ó unos. Ejemplo: 0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 1 : equivale a un carácter ó letra, en este ejemplo es la letra A.
Para interpretar el Byte se utiliza una codificación binaria llamada ASCII que
significa ("American Standar Code for Information Exchange"), es decir
código estándar americano para intercambio de información. Este es el
estándar que define los caracteres (letras) en mayúscula, minúscula, símbolos,
etc., que representa cada Byte.
Ejemplo:
Los Bits y su interpretación
(DISCO DURO) La computadora interpreta los bits desde los dispositivos de
almacenamiento de información por medio de características físicas que cada uno
contiene:
Los Bits y su interpretación
(CD-ROM) Microscópicamente una hendidura profunda puede representar un uno
(1) y caso contrario, una hendidura mas superficial un cero (0).
Los Bits y su interpretación
(MEMORIAS USB) Para el caso de las memorias, una carga eléctrica alta
almacenada en una celda microscópica puede determinar un uno (1) y una carga
eléctrica baja determina al cero (0).
Al igual que las demás unidades de medida, para el Byte se utilizan múltiplos
decimales para determinar las cantidades. En términos de cantidades superiores
como el Kilobyte, se maneja un bit extra llamado bit de control ó bit de paridad, el
cuál determina dónde empieza y dónde termina el carácter, por ello un Kilobyte no
es exactamente 1000 Bytes, sino 1024 Bytes.
El baudio
Es una unidad de medida derivada directamente del bit, se mide en "bit per
second" (bps) ó bit por segundo, pero para mayor comodidad se utilizan los Kilobits
por segundo (Kbps) y los Megabits por segundo (Mbps). Esta unidad se suele
utilizar para definir las velocidades de transferencia en las redes basadas en cable,
redes inalámbricas, módems y en algunos casos en dispositivos como memorias
USB.
LOS HERTZ
Los microprocesadores manejan velocidades de proceso de datos en el sistema,
y eso se llama Hertz. Esta velocidad es la velocidad de reloj y a medida que va
subiendo el nivel de velocidad, es mejor el rendimiento del microprocesador.
Heinrich Rudolf Hertz
La velocidad de un procesador se mide en Hertz y, mientras mayor es el número de
hertz con que trabaja la computadora, tiene mayor velocidad en los procesos. En
realidad, los megahertz y los Gigahertz indican la velocidad del reloj interno que
posee todo microprocesador. Éste establece el número de pulsos que se efectúan en
cada segundo. Cuanto mayor sea el número de pulsos, mayor será la velocidad del
microprocesador.
Hertzio (Hz):Unidad de medida de la frecuencia electromagnética. Se utiliza para
medir la velocidad de los procesadores. Equivale a un ciclo por segundo.
Por ejemplo, el hercio se aplica en física a la medición de la cantidad de veces
por un segundo que se repite una onda (ya sea sonora o electromagnética) o
puede aplicarse también, entre otros usos, a las olas de mar que llegan a la
playa por segundo o a las vibraciones de un sólido.
Megahercio (Mhz): Unidad de medida de frecuencia. Su unidad base es el hercio.
En los procesadores expresa el número de pulsos eléctricos desarrollados en un
segundo (Mega=millón).
Gigahercio (Ghz): Unidad de medida de frecuencia múltiplo del hercio que
equivale a mil millones de hercios.
Terahercio (Thz): Unidad de medida de frecuencia múltiplo del hercio que
equivale a un billón de hercios.

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Medidasinformacion

  • 1. SISTEMAS INFORMÁTICOS MULTIUSUARIO Y EN RED Ing. Patricio Vaca Escobar SEGUNDO DE BACHILLERATO APLICACIONES INFORMÁTICAS UNIDAD DE TRABAJO Nº 1: Medidas de la información
  • 2. MEDIDAS DE LA INFORMACIÓN Para que no existan diferentes interpretaciones sobre las medidas de los diferentes objetos ó fenómenos que existen, en 1960 el Congreso Internacional de Pesas y Medidas decidió unificar el criterio de ellas y lo hizo creando el Sistema Internacional de Unidades de Medida (SI). SEGUNDO DE BACHILLERATO APLICACIONES INFORMÁTICAS Usamos los metros para medir las longitudes. Usamos los litros para medir capacidades. Cuando necesitamos medir peso, utilizamos los gramos. Y el tiempo, lo medimos en horas, minutos y segundos. Para medir la capacidad de almacenamiento de información, utilizamos los Bytes.
  • 3. Bits y Bytes como unidad de medida: Las unidades de medida se definen por convenciones internacionales. Por deducción lógica la unidad fundamental de la masa debería ser el gramo, pero es una cantidad muy pequeña, así que se escogió el kilogramo debido a que es mas común y práctico utilizarlo. En el caso de la información, sucede algo similar, la unidad de medida de la información es el bit, pero por cuestiones de utilidad se utiliza el "Byte" que significa octeto.
  • 4. La computadora trabaja con en el sistema binario, que se basa solo en 2 dígitos: El cero (0) y el uno (1). Un bit es simplemente un cero ó un uno, pero la computadora trabaja con conjuntos de ocho combinaciones de ceros y unos Esto es: 1 bit = cero ó uno (0 ó 1). 1 Byte = combinación de ocho ceros ó unos. Ejemplo: 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 : equivale a un carácter ó letra, en este ejemplo es la letra A.
  • 5. Para interpretar el Byte se utiliza una codificación binaria llamada ASCII que significa ("American Standar Code for Information Exchange"), es decir código estándar americano para intercambio de información. Este es el estándar que define los caracteres (letras) en mayúscula, minúscula, símbolos, etc., que representa cada Byte.
  • 7. Los Bits y su interpretación (DISCO DURO) La computadora interpreta los bits desde los dispositivos de almacenamiento de información por medio de características físicas que cada uno contiene:
  • 8. Los Bits y su interpretación (CD-ROM) Microscópicamente una hendidura profunda puede representar un uno (1) y caso contrario, una hendidura mas superficial un cero (0).
  • 9. Los Bits y su interpretación (MEMORIAS USB) Para el caso de las memorias, una carga eléctrica alta almacenada en una celda microscópica puede determinar un uno (1) y una carga eléctrica baja determina al cero (0).
  • 10. Al igual que las demás unidades de medida, para el Byte se utilizan múltiplos decimales para determinar las cantidades. En términos de cantidades superiores como el Kilobyte, se maneja un bit extra llamado bit de control ó bit de paridad, el cuál determina dónde empieza y dónde termina el carácter, por ello un Kilobyte no es exactamente 1000 Bytes, sino 1024 Bytes.
  • 11. El baudio Es una unidad de medida derivada directamente del bit, se mide en "bit per second" (bps) ó bit por segundo, pero para mayor comodidad se utilizan los Kilobits por segundo (Kbps) y los Megabits por segundo (Mbps). Esta unidad se suele utilizar para definir las velocidades de transferencia en las redes basadas en cable, redes inalámbricas, módems y en algunos casos en dispositivos como memorias USB.
  • 12. LOS HERTZ Los microprocesadores manejan velocidades de proceso de datos en el sistema, y eso se llama Hertz. Esta velocidad es la velocidad de reloj y a medida que va subiendo el nivel de velocidad, es mejor el rendimiento del microprocesador. Heinrich Rudolf Hertz La velocidad de un procesador se mide en Hertz y, mientras mayor es el número de hertz con que trabaja la computadora, tiene mayor velocidad en los procesos. En realidad, los megahertz y los Gigahertz indican la velocidad del reloj interno que posee todo microprocesador. Éste establece el número de pulsos que se efectúan en cada segundo. Cuanto mayor sea el número de pulsos, mayor será la velocidad del microprocesador.
  • 13. Hertzio (Hz):Unidad de medida de la frecuencia electromagnética. Se utiliza para medir la velocidad de los procesadores. Equivale a un ciclo por segundo. Por ejemplo, el hercio se aplica en física a la medición de la cantidad de veces por un segundo que se repite una onda (ya sea sonora o electromagnética) o puede aplicarse también, entre otros usos, a las olas de mar que llegan a la playa por segundo o a las vibraciones de un sólido. Megahercio (Mhz): Unidad de medida de frecuencia. Su unidad base es el hercio. En los procesadores expresa el número de pulsos eléctricos desarrollados en un segundo (Mega=millón). Gigahercio (Ghz): Unidad de medida de frecuencia múltiplo del hercio que equivale a mil millones de hercios. Terahercio (Thz): Unidad de medida de frecuencia múltiplo del hercio que equivale a un billón de hercios.