jueves, 1 de septiembre de 2016




                INSTRUCTIVO DE CREACIÓN DE REDES







Conexión entre dos computadoras por medio de un cable cruzado

Paso#1: Hacer un cable cruzado.

Paso#2: Conectarlo en ambas computadoras.

Paso#3:
Inicio.
Panel de Control.
Redes de Internet - Conexión de red .
Recursos Compartidos.
Cambiar configuración de adaptador.
Conexión de área local/click derecho propiedades.
Protocolo de Internet versión (TCP/IP) propiedades.
Ingresar la dirección IP correspondiente (tener en cuenta que las direcciones IP de ambos dispositivos deben ser consecutivas).






Repetir el ultimo paso en la otra computadora.
Ejecutar CMD.
Hacer un PING a la IP de la otra computadora y viceversa.

Compartición de Carpetas

Paso#1: Crear una carpeta.
Paso#2: Sobre la carpeta hacer click derecho propiedades.
Paso#3: Click en la pestaña compartir y luego en avanzado.
Paso#4: Compartir esta carpeta.
Ponemos un nombre.
Definimos los permisos.
Aplicamos y Aceptamos.



Implementación de una red basica de 5 computadoras por medio de un Switch


Paso#1: Conectar el clable UTP de todos las computadoras al Switch.

Paso#2: Tomar una solo computadora para que actue como Router (si no tenermos uno) y en esta hacer lo siguiente:
Crear un grupo hogar.
Ingresar a Centro de Redes y Recursos Compartidos.
Dar click en Ethernet luego en Propiedades.
Buscar el apartado de Protocolo de internet versión 4(TCP/IPv4) y habrir sus propiedades.
Marcar la opción Usar la siguiente dirección IP.
En el apartado de Dirección IP escribir una IP que en su ultimo número sea el principio de una secuencia de números que se utilizará en los otros computadores.
En el apartado de Puerta de enlace predeterminadaescribir la misma IP que se ingreso en el paso anterior.
Aceptar.





Paso#3: Crear un grupo de trabajo.
Paso#4: Ingresar a este grupo de trabajo a todas las computadoras.




Los siguientes pasos de deben hacer en todas la computadoras excepto en la que escogimos como router

Paso#1:
Ingresar a Centro de Redes y Recursos Compartidos.
Dar click en Ethernet luego en Propiedades.
Buscar el apartado de Protocolo de internet versión 4(TCP/IPv4) y habrir sus propiedades.
Marcar la opción Usar la siguiente dirección IP.



  • todas las computadoras en el mismo grupo de trabajo ya creado.
  • Una vez finalizado este paso en todas las computadoras debe aparecer un mensaje para unirse a la redAceptamos.
    Por ultimo compartimos una carpeta determinada como se explico anteriormente.



con estas pasos sera mas que suficiente para que concluyas con tus redes.

jueves, 7 de abril de 2016

Instructivo  Mantenimiento de un Computador.
Mantenimiento a la PC.

1.     Verificar el estado en el cual se encuentra el computador, los competentes que tiene en ella, estado físico etc.
2.     Verificar que la computadora encienda y funcione correctamente.
3.     Buscar cual es el daño o falencia que tiene.
4.     A partir de este definir se trata de un problema físico o del sistema.

En caso de que el problema sea del Software



1.    Realizar una limpieza de todos los archivos basura del navegador que están guardados en la computadora.

2.     Realizar un análisis completo con el antivirus receptivo para eliminar cualquier virus que alberque la computadora. 

3.     Desfragmenta el disco duro para mantener la  computadora funcionando sin problemas.

4.     Desinstalar programas que ya no uses y eliminar archivos y elementos que ya no se usen.

5.     Escribir el comando msconfig en la línea de comandos, Ejecutar para abrir una ventana que permitirá desmarcar los programas de inicio que no uses esto reducirá el tiempo de inicio de la PC.

6.     Limpiar la papelera de reciclaje.


En caso de que el problema sea del Hardware



1.     Verificar que la computadora ente completa con todas sus partes.
2.     Usa una pulsera antiestática en todo momento cuando se va a tener contacto con el gabinete y sus componentes.
3.     Antes de proceder a destapar cualquier componente de la computadora, asegurarse que esté limpia libre polvo u otra suciedad.
4.     Al retirar el polvo o la mugre con una sopladora tener que cuenta no utilizar rafas de viento continuas sino pocas y cortas puesto que si son muy prolongadas se puede dañar el equipo.
5.     No tocar un componente interno de la computadora si no es necesario.

Luego de tomar en cuanta esto comenzar con el mantenimiento.


1.     Desconectar el equipo de la corriente eléctrica y después retirar todos los periféricos conectados a este.
2.     Desmontar el chasis teniendo en cuanta las recomendaciones anteriores.
3.     Desmontar de la CPU elementos como la fuente de poder, el ventilador etc.; para facilitar la limpieza.
4.     Soplar los ventiladores (con ráfagas de viento no continuas) y al hacerlo poner un destornillador en los ventiladores para que cuando empiece a soplar no den vuelta puesto que pueden generar energía y dañar algún componente de la PC.
5.     Empezar a soplar muy bien por dentro y por fuera pero siempre y cuando no peguemos tanto la manguera a la tarjeta madre por que podemos dañar algo.
6.     Conectar los componentes que se hayan quitado, asegurando muy bien los tornillos para que ningún componente se mueva.
7.     Rearmar la CPU tal cual como estaba al principio del proceso.
8.     Hacer una limpieza del gabinete por su exterior con espuma o aceite o algún líquido especial de limpieza.
9.     Limpiar el monitor con mucho cuidado, el teclado con la ayuda de hisopos  y con el soplador luego con la estopa y la espuma o líquido (el ratón no necesita soplar).
10.            Cuando tenga todo limpio hasta la mesa donde se va  a colocar, puedes  empezar a conectar todo de nuevo con cuidado y de manera correcta.  (Al final conectar la corriente eléctrica).
11.           Verificar que la PC quede funcionando correctamente.

Mantenimiento a la Fuente de Poder



1.     Tener mucho cuidado con los componentes internos de la fuente porque están cargados eléctricamente.
2.     Destaparla con cuidado quitándole sus pernos.
3.     Proceder a retirar  la con cuidado.
4.      Utilizar un soplete para retirar la suciedad o retirar la mayor cantidad de partes externas posibles para realizar la limpieza.
5.     Realizar una limpieza superficial con una brocha.
6.     Verter un poco de lubrificante en el eje del ventilador para que gire con mayor facilidad y mejorara su rendimiento.
7.     Para concluir volver a poner todas las partes en su debido lugar y cerrar la fuente con debidos tornillos.



jueves, 31 de marzo de 2016


SEMICONDUCTORES INTRINSECOS


Un material semiconductor hecho sólo de un único tipo de átomo, se denomina semiconductor intrínseco.

Los más empleados históricamente son el germanio (Ge) y el silicio (Si); siendo éste último el más empleado (por ser mucho más abundante y poder trabajar a temperaturas mayores que el germanio).
Cada átomo de un semiconductor tiene 4 electrones en su órbita externa (electrones de valencia), que comparte con los átomos adyacentes formando 4 enlaces covalentes. De esta manera cada átomo posee 8 electrones en su capa más externa., formando una red cristalina, en la que la unión entre los electrones y sus átomos es muy fuerte. Por consiguiente, en dicha red, los electrones no se desplazan fácilmente, y el material en circunstancias normales se comporta como un aislante.





SEMICONDUCTORES EXTRINSECOS


Para mejorar las propiedades de los semiconductores, se les somete a un proceso de impurificación (llamado dopaje), consistente en introducir átomos de otros elementos con el fin de aumentar su conductividad. El semiconductor obtenido se denominará semiconductor extrínseco. Según la impureza (llamada dopante) distinguimos:

  • Semiconductor tipo P : se emplean elementos trivalentes (3 electrones de valencia) como el Boro (B), Indio (In) o Galio (Ga) como dopantes. Puesto que no aportan los 4 electrones necesarios para establecer los 4 enlaces covalentes, en la red cristalina éstos átomos presentarán un defecto de electrones (para formar los 4 enlaces covalentes). De esa manera se originan huecos que aceptan el paso de electrones que no pertenecen a la red cristalina. Así, al material tipo P también se le denomina donador de huecos (o aceptador de electrones).


  • Semiconductor tipo N: Se emplean como impurezas elementos pentavalentes (con 5 electrones de valencia) como el Fósforo (P), el Arsénico (As) o el Antimonio (Sb). El donante aporta electrones en exceso, los cuales al no encontrarse enlazados, se moverán fácilmente por la red cristalina aumentando su conductividad. De ese modo, el material tipo N se denomina también donador de electrones.
CONDENSADORES


Un condensador es un dispositivo que sirve para almacenar carga y energía. Está construido por dos conductores aislados uno del otro, que poseen cargas iguales y opuestas. Los condensadores tienen múltiples aplicaciones. El mecanismo de iluminación (“flash”) de las cámaras fotográficas posee un condensador que almacena la energía necesaria para proporcionar un destello súbito de luz. Se componen de dos superficies conductoras, llamadas armaduras, puestas frente a frente y aisladas entre sí por un material aislante que es llamado daléctrico.



FUNCIONES

La carga almacenada en una de las placas es proporcional a la diferencia de potencial entre esta placa y la otra, siendo la constante de proporcionalidad la llamada capacidad o capacitancia. En el Sistema internacional de unidades se mide en Faradios (F), siendo 1 faradio la capacidad de un condensador en el que, sometidas sus armaduras a una d.d.p. de 1 voltio, estas adquieren una carga eléctrica de 1 culumbio.
La capacidad de 1 faradio es mucho más grande que la de la mayoría de los condensadores, por lo que en la práctica se suele indicar la capacidad en micro- µF = 10-6, nano- nF = 10-9 o pico- pF = 10-12 -faradios. Los condensadores obtenidos a partir de súper condensadores (EDLC) son la excepción. Están hechos de carbón activado para conseguir una gran área relativa y tienen una separación molecular entre las "placas". Así se consiguen capacidades del orden de cientos o miles de faradios. Uno de estos condensadores se incorpora en el reloj Kinetic de Seiko, con una capacidad de 1/3 de faradio, haciendo innecesaria la pila. También se está utilizando en los prototipos de automóviles eléctricos.
El valor de la capacidad de un condensador viene definido por la siguiente fórmula:
https://upload.wikimedia.org/math/f/1/8/f18db8601fecdb10a7598f7aad9f44c1.png
En donde:
C: Capacitancia o capacidad
https://upload.wikimedia.org/math/1/1/0/1105dc5e3c5a368c1afd2c9721017a8c.png: Carga eléctrica almacenada en la placa 1.
https://upload.wikimedia.org/math/5/6/d/56dc369e6338e26e9fa3f0603f5c904b.png: Diferencia de potencial entre la placa 1 y la 2.
Nótese que en la definición de capacidad es indiferente que se considere la carga de la placa positiva o la de la negativa, ya que
https://upload.wikimedia.org/math/9/f/1/9f1f8b06144bc334adfbbaa872dc8611.png
Aunque por convenio se suele considerar la carga de la placa positiva.
En cuanto al aspecto constructivo, tanto la forma de las placas o armaduras como la naturaleza del material dieléctrico son sumamente variables. Existen condensadores formados por placas, usualmente de aluminio, separadas por aire, materiales cerámicos, mica, poliéster, papel o por una capa de óxido de aluminio obtenido por medio de la electrólisis.
APLICACIONES

Los condensadores suelen usarse para:
*.Baterías, por su cualidad de almacenar energía.
*.Memorias, por la misma cualidad.
*.Filtros.
*.Fuentes de alimentación.
*.Adaptación de impedancias, haciéndolas resonar a una frecuencia dada con otros componentes.
*.De modular AM, junto con un diodo.
*.Osciladores de todos los tipos.
*.El flash de las cámaras fotográficas.
*.Tubos fluorescentes.
*.Compensación del factor de potencia.
*.Arranque de motores monofásicos de fase partida.
*.Mantener corriente en el circuito y evitar caídas de tensión.

SIMBOLO 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF0-QYEIxhfY6k9DhHI-Ml6SuM8ARjVrMlTIh4IHa0u-QIYNLlc2voLF-KmXeHRonxoRO74x9G7MPLxAxX9T6js3ndXWT9MZnpVF0sFbVNPqUL_OgvddPOQ_v_XB_xbv2plvemCHwzbV0V/s200/asas.png











CARACTERISTICAS

Capacidad nominal.- Es el valor teórico esperado al acabar el proceso de fabricación. Se marca en el cuerpo del componente mediante un código de colores o directamente con su valor numérico.

Tolerancia.- Diferencia entre las desviaciones, de capacidad, superiores o inferiores según el fabricante..

Tensión nominal.- Es la tensión que el condensador puede soportar de una manera continua sin sufrir deterioro.