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¿Que es un jumper?
En electrónica y especialmente en computación, un jumper es un elemento conductor usado para
conectar dos terminales para cerrar un circuito eléctrico. Los jumpers son generalmente
empleados para configurar o ajustar circuitos impresos.
¿Qué es un bus?
Un bus se caracteriza por la cantidad de información que se transmite en forma simultánea. Este
volumen se expresa en bits y corresponde al número de líneas físicas mediante las cuales se envía
la información en forma simultánea. Un cable plano de 32 hilos permite la transmisión de 32 bits
en paralelo. El término "ancho" se utiliza para designar el número de bits que un bus puede
transmitir simultáneamente.
Por otra parte, la velocidad del bus se define a través de su frecuencia (que se expresa en Hercios
o Hertz), es decir el número de paquetes de datos que pueden ser enviados o recibidos por
segundo. Cada vez que se envían o reciben estos datos podemos hablar de ciclo.
De esta manera, es posible hallar la velocidad de transferencia máxima del bus (la cantidad de
datos que puede transportar por unidad de tiempo) al multiplicar su ancho por la frecuencia. Por
lo tanto, un bus con un ancho de 16 bits y una frecuencia de 133 MHz, tiene una velocidad de
transferencia de:
16 * 133.106 = 2128*106 bit/s, o 2128*106/8 = 266*106 bytes/s o 266*106 /1000 = 266*103 KB/s
o 259.7*103 /1000 = 266 MB/s
Tipos de bus:
Bus Interno: Este mueve datos entre los componentes internos del microprocesador.
Todas las partes del microprocesador están unidas mediante diversas líneas eléctricas. El conjunto
de estas líneas se denominan bus interno del microprocesador. Por este bus interno circulan los
datos (bus de datos), las señales de control (bus de control) o las direcciones de memoria (bus de
direcciones). Cuando se habla de un microprocesador de 32 bits, se esta
diciendo que el número de líneas del bus interno es de 32.
El bus interno puede compararse a los vasos sanguíneos del cuerpo humano. Así,por las diferentes
líneas fluye la información, llegando o abandonando los registros y las memorias.
Bus Externo: Este se utiliza para comunicar el micro y otras partes, como periféricos y memoria.
Buses ISA:
Las siglas significan INDUSTRY STANDARD ARQUITECTURE.
Las primeras computadoras personales estaban equipadas con ranuras de 8 bits, que para la
velocidad de aquellos procesadores eran suficiente. Actualmente son lentas para los procesadores
que existen.
Buses PCI:
Las siglas significan PERIPHERICAL COMPONENT INTERCONECT.
Interconexión a componentes perimetrales. Es de características similares a VESA, pero se
distingue porque la conexión del bus con el microprocesador se efectúa por intermedio de un
chip adicional que simplifica y suprime las limitaciones de la conexión directa.
Permite hasta 10 ranuras de expansión simultáneas pero direccionables, es decir, no es lo
mismo colocar una placa PCI en cualquier ranura, deben tener un orden determinado.
Ventajas del serial ata(SATA) sobre p-ATA:
Serial ATA o S-ATA (acrónimo de Serial Advanced Technology
Attachment) es una interfaz para transferencia de datos entre la
placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como puede
ser el disco duro, u otros dispositivos de altas prestaciones que
están siendo todavía desarrollados. Serial ATA sustituye a la
tradicional Parallel ATA o P-ATA (estándar que también se conoce
como IDE o ATA). El S-ATA proporciona mayores velocidades, mejor
aprovechamiento cuando hay varios discos, mayor longitud del
cable de transmisión de datos y capacidad para conectar discos en
caliente (con la computadora encendida).
Configuración de un disco esclavo y maestro:
. la configuración se realiza mediante jumpers. habitualmente, un disco duro
puede estar configurado de una de estas tres formas:
esta configuración, aunque a veces también funciona si está como esclavo. si
hay otro dispositivo, el otro debe estar como esclavo.
sistema de gestión de la calidad
regional distrito capital centro de gestión de mercados, logística y
tecnologías de la información mantenimiento de hardware
fecha:
selección por cable (cable select). el dispositivo será maestro o esclavo en
función de su posición en el cable. si hay otro dispositivo, también debe estar
configurado como cable select. si el dispositivo es el único en el cable, debe
estar situado en la posición de maestro. para distinguir el conector en el que
se conectará el primer bus ide (ide 1) se utilizan colores distintos.
este diseño (dos dispositivos a un bus) tiene el inconveniente de que
mientras se accede a un dispositivo el otro dispositivo del mismo conector
ide no se puede usar. en algunos chipset (intel fx triton) no se podría usar
siquiera el otro ide a la vez. este inconveniente está resuelto en s-ata y en
scsi, que pueden usar dos dispositivos por canal. los discos ide están mucho
más extendidos que los scsi debido a su precio mucho más bajo. el
rendimiento de ide es menor que scsi pero se están reduciendo las
diferencias. el udma hace la función del bus mastering en scsi con lo que se
reduce la carga de la cpu y aumenta la velocidad y el serial ata permite que
cada disco duro trabaje sin interferir a los demás. de todos modos aunque
scsi es superior se empieza a considerar la alternativa s-ata para sistemas
informáticos de gama alta ya que su rendimiento no es mucho menor y su
diferencia de precio sí resulta más ventajosa.
Mestro esclavo

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  • 2. ¿Que es un jumper? En electrónica y especialmente en computación, un jumper es un elemento conductor usado para conectar dos terminales para cerrar un circuito eléctrico. Los jumpers son generalmente empleados para configurar o ajustar circuitos impresos. ¿Qué es un bus? Un bus se caracteriza por la cantidad de información que se transmite en forma simultánea. Este volumen se expresa en bits y corresponde al número de líneas físicas mediante las cuales se envía la información en forma simultánea. Un cable plano de 32 hilos permite la transmisión de 32 bits en paralelo. El término "ancho" se utiliza para designar el número de bits que un bus puede transmitir simultáneamente. Por otra parte, la velocidad del bus se define a través de su frecuencia (que se expresa en Hercios o Hertz), es decir el número de paquetes de datos que pueden ser enviados o recibidos por segundo. Cada vez que se envían o reciben estos datos podemos hablar de ciclo. De esta manera, es posible hallar la velocidad de transferencia máxima del bus (la cantidad de datos que puede transportar por unidad de tiempo) al multiplicar su ancho por la frecuencia. Por lo tanto, un bus con un ancho de 16 bits y una frecuencia de 133 MHz, tiene una velocidad de transferencia de: 16 * 133.106 = 2128*106 bit/s, o 2128*106/8 = 266*106 bytes/s o 266*106 /1000 = 266*103 KB/s o 259.7*103 /1000 = 266 MB/s Tipos de bus: Bus Interno: Este mueve datos entre los componentes internos del microprocesador. Todas las partes del microprocesador están unidas mediante diversas líneas eléctricas. El conjunto de estas líneas se denominan bus interno del microprocesador. Por este bus interno circulan los datos (bus de datos), las señales de control (bus de control) o las direcciones de memoria (bus de direcciones). Cuando se habla de un microprocesador de 32 bits, se esta diciendo que el número de líneas del bus interno es de 32. El bus interno puede compararse a los vasos sanguíneos del cuerpo humano. Así,por las diferentes líneas fluye la información, llegando o abandonando los registros y las memorias. Bus Externo: Este se utiliza para comunicar el micro y otras partes, como periféricos y memoria.
  • 3. Buses ISA: Las siglas significan INDUSTRY STANDARD ARQUITECTURE. Las primeras computadoras personales estaban equipadas con ranuras de 8 bits, que para la velocidad de aquellos procesadores eran suficiente. Actualmente son lentas para los procesadores que existen. Buses PCI: Las siglas significan PERIPHERICAL COMPONENT INTERCONECT. Interconexión a componentes perimetrales. Es de características similares a VESA, pero se distingue porque la conexión del bus con el microprocesador se efectúa por intermedio de un chip adicional que simplifica y suprime las limitaciones de la conexión directa. Permite hasta 10 ranuras de expansión simultáneas pero direccionables, es decir, no es lo mismo colocar una placa PCI en cualquier ranura, deben tener un orden determinado. Ventajas del serial ata(SATA) sobre p-ATA: Serial ATA o S-ATA (acrónimo de Serial Advanced Technology Attachment) es una interfaz para transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como puede ser el disco duro, u otros dispositivos de altas prestaciones que están siendo todavía desarrollados. Serial ATA sustituye a la tradicional Parallel ATA o P-ATA (estándar que también se conoce como IDE o ATA). El S-ATA proporciona mayores velocidades, mejor aprovechamiento cuando hay varios discos, mayor longitud del cable de transmisión de datos y capacidad para conectar discos en caliente (con la computadora encendida). Configuración de un disco esclavo y maestro: . la configuración se realiza mediante jumpers. habitualmente, un disco duro puede estar configurado de una de estas tres formas:
  • 4. esta configuración, aunque a veces también funciona si está como esclavo. si hay otro dispositivo, el otro debe estar como esclavo. sistema de gestión de la calidad regional distrito capital centro de gestión de mercados, logística y tecnologías de la información mantenimiento de hardware fecha: selección por cable (cable select). el dispositivo será maestro o esclavo en función de su posición en el cable. si hay otro dispositivo, también debe estar configurado como cable select. si el dispositivo es el único en el cable, debe estar situado en la posición de maestro. para distinguir el conector en el que se conectará el primer bus ide (ide 1) se utilizan colores distintos. este diseño (dos dispositivos a un bus) tiene el inconveniente de que mientras se accede a un dispositivo el otro dispositivo del mismo conector ide no se puede usar. en algunos chipset (intel fx triton) no se podría usar siquiera el otro ide a la vez. este inconveniente está resuelto en s-ata y en scsi, que pueden usar dos dispositivos por canal. los discos ide están mucho más extendidos que los scsi debido a su precio mucho más bajo. el rendimiento de ide es menor que scsi pero se están reduciendo las diferencias. el udma hace la función del bus mastering en scsi con lo que se reduce la carga de la cpu y aumenta la velocidad y el serial ata permite que cada disco duro trabaje sin interferir a los demás. de todos modos aunque scsi es superior se empieza a considerar la alternativa s-ata para sistemas informáticos de gama alta ya que su rendimiento no es mucho menor y su diferencia de precio sí resulta más ventajosa.