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Regional Distrito CapitalCentro de Gestión de Mercados, Logística y
Tecnologías de la Información
MANTENIMIENTO DE HARDWARE
Centro Gestión Comercial y MercadeoPrograma de Teleinformática
2008
Sistema de Gestión de la Calidad
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MANTENIMIENTO DE HARDWARE
Fecha:
Disco Maestro y Esclavo
El disco duro como maestro (figura 4) es el disco principal, es donde se instalará el sistema operativo (generalmente toma la letra C: si el disco no esta particionado).
El disco duro esclavo (figura 5) será quien dependa del maestro y que básicamente hará las veces de solo almacén.
Verificar que esté bien ubicado el jumper pues de la posición de este dependerá si un disco es maestro o esclavo, dependiendo de las indicaciones que lleva nuestro disco duro.
Figura 4.- Jumper en posición Maestro Figura 5.- Sin Jumper, Esclavo
De forma preventiva debería considerar una ventilación adecuada dentro del case debido a q la colocación de 2 discos duros, esta significando el incremento de temperatura en el interior del case de la PC.
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Fecha:
Figura 6
En la BIOS configurar el orden de dispositivos que irá verificando para encontrar el sector de arranque. Indicando el orden más lógico, sería poner primero el disquete (Floppy) y luego el IDE-0 (disco duro maestro primario).
Bus de datos
Bus de datos es un término empleado en la ciencia de la informática y
electrónica en general.
Bus es una palabra inglesa que significa «transporte». Aplicada a la
informática, permite significar la idea de las transferencias internas de datos
que se dan en un sistema computacional en funcionamiento. En el bus todos
los nodos reciben los datos aunque no se dirijan a todos los nodos, los nodos a
los que no van dirigidos simplemente lo ignoran.
Este sistema se usa, a veces, incluso en otras topologías como la ethernet que,
aunque es en forma de estrella, se comporta como un bus cuando el
concentrador es un hub en vez de un switch.
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Fecha:
En Informática, bus es el conjunto de conductores eléctricos en forma de pistas
metálicas impresas sobre la tarjeta madre del computador, por donde circulan
las señales que corresponden a los datos binarios del lenguaje máquina con
que opera el Microprocesador.
Hay tres clases de buses: Bus de Datos, Bus de Direcciones y Bus de
Control. El primero mueve los datos entre los dispositivos del hardware: de
Entrada como el teclado, el escáner, el mouse, etc.; de salida como la
Impresora, el Monitor o la tarjeta de Sonido; y de Almacenamiento como el
Disco Duro, el Diskette o la Memoria-Flash.
Estas transferencias que se dan a través del Bus de Datos son gobernadas por
varios dispositivos y métodos, de los cuales el Controlador PCI, "Peripheral
Component Interconnect", Interconexión de componentes Periféricos, es uno
de los principales. Su trabajo equivale, simplificando mucho el asunto, a una
central de semáforos para el tráfico en las calles de una ciudad.
El Bus de Direcciones, por otra parte, está vinculado al bloque de Control de
la CPU para tomar y colocar datos en el Sub-sistema de Memoria durante la
ejecución de los procesos de cómputo.
El Bus de Control transporta señales de estado de las operaciones efectuadas
por el CPU con las demás unidades.
Una placa madre tipo ATX tiene tantas pistas eléctricas destinadas a buses,
como anchos sean los Canales de Buses del Microprocesador de la CPU: 64
para el Bus de datos y 32 para el Bus de Direcciones.
El "ancho de canal" explica la cantidad de bits que pueden ser transferidos
simultáneamente. Así, el Bus de datos transfiere 8 bytes a la vez.
Para el Bus de Direcciones, el "ancho de canal" explica así mismo la cantidad
de ubicaciones o Direcciones diferentes que el microprocesador puede
alcanzar. Esa cantidad de ubicaciones resulta de elevar el 2 a la 32 potencia.
"2" porque son dos las señales binarias, los bits 1 y 0; y "32 potencia" porque
las 32 pistas del Bus de Direcciones son, en un instante dado, un conjunto de
32 bits.
Así, el Canal de Direcciones del Microprocesador para una PC-ATX puede
"direccionar" más de 4 mil millones de combinaciones diferentes para el
conjunto de 32 bits de su Bus.
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Lista de buses
PC
← Tarjetas internas
← PCI (Es un bus utilizado para la ampliación de tarjetas
controladoras)
← ISA (Es un bus introducido por IBM que actualmente esta
obsoleto, Esta asociado al Slot de tipo ISA, Llego a ser un estandar. La
ranura era de color negro).
← VESA (Existencia efímera y sustitudo por PCI).
← Bus MCA (propiedad de IBM y también de existencia efímera(al
igual que VESA)).
← Ranura AMR
← Ranura CNR Estas dos ranuras no han tenido mucho éxito.
← PCI-Express Actualmente esta sustituyendo tanto a PCI como a
AGP.
← Conexión exterior
← USB.
← Firewire (IEEE 1394).
← Almacenamiento
← ATA o IDE Es el más habitual en discos duros
← SATA Está sustituyendo a ATA.
← SCSI Bastante más caro que ATA
← SAS Sustituirá al SCSI paralelo
← También se usan USB y Firewire para almacenamiento.
MAC
← PCI (también se usa en Mac además de otras plataformas)
← USB
← Firewire
← NuBus
Serial ATA
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Puertos SATA en una placa base
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).
Actualmente es una interfaz extensamente aceptada y estandarizada en las
placas base de PC. La Organización Internacional Serial ATA (SATA-IO) es el
grupo responsable de desarrollar, de manejar y de conducir la adopción de
especificaciones estandarizadas de Serial ATA. Los usuarios del interfaz SATA
se benefician de mejores velocidades, dispositivos de almacenamientos
actualizables de manera más simple y configuración más sencilla. El objetivo
de SATA-IO es conducir a la industria a la adopción de SATA definiendo,
desarrollando y exponiendo las especificaciones estándar para el interfaz
SATA.
Integrated Drive Electronics
IDE : Integrated Drive ElectronicsATA : Advanced Technology Attachment
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Conector ATA hembra en un cable a la
izquierda, dos conectores ATA en placa madre
a la derecha
Tipo Conector de dispositivos de almacenamiento masivo interno
Production historyDiseñador Western Digital
Diseñado en 1986Especificaciones
Conectable en caliente
no
Externo noAncho 16 bits
Ancho de banda
originalmente 16 MB/sposteriormente 33, 66, 100 y 133 MB/s
Max nº dispositivos
2 (master/slave)
Protocolo ParaleloCable cable de cinta plano de 40 hilosPines 40
Patillaje
Pin 1 ResetPin 2 GroundPin 3 Data 7Pin 4 Data 8Pin 5 Data 6Pin 6 Data 9Pin 7 Data 5Pin 8 Data 10Pin 9 Data 4
Pin 10 Data 11Pin 11 Data 3
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Pin 12 Data 12Pin 13 Data 2Pin 14 Data 13Pin 15 Data 1Pin 16 Data 14Pin 17 Data 0Pin 18 Data 15Pin 19 GroundPin 20 Key o VCC_inPin 21 DDRQPin 22 GroundPin 23 I/O writePin 24 GroundPin 25 I/O readPin 26 GroundPin 27 IOC HRDYPin 28 Cable selectPin 29 DDACKPin 30 GroundPin 31 IRQ
Cable IDE clásico de 40 conectores
El sistema IDE (Integrated Device Electronics, "Dispositivo con electrónica
integrada") o ATA (Advanced Technology Attachment), controla los dispositivos
de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros y ATAPI
(Advanced Technology Attachment Packet Interface) y además añade
dispositivos como las unidades CD-ROM.
En el sistema IDE el controlador del dispositivo se encuentra integrado en la
electrónica del dispositivo. Las diversas versiones de sistemas ATA son:
← Paralell ATA (algunos estan utilizando la sigla PATA)
← ATA-1
← ATA-2, soporta transferencias rápidas en bloque y multiword
DMA.
← ATA-3, es el ATA2 revisado.
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← ATA-4, conocido como Ultra-DMA o ATA-33 que soporta
transferencias en 33 MBps.
ATA-5 o Ultra ATA/66, originalmente propuesta por Quantum para transferencias en 66 MBps.
← ATA-6 o Ultra ATA/100, soporte para velocidades de 100MBps.
← ATA-7 o Ultra ATA/133, soporte para velocidades de 133MBps.
← Serial ATA, remodelación de ATA con nuevos conectores (alimentación
y datos), cables, tensión de alimentación y conocida por algunos como
SATA.
← Ata over ethernet implementación sobre Ethernet de comandos ATA
para montar una red SAN. Se presenta como alternativa a iSCSI
En un primer momento, las controladoras IDE iban como tarjetas de
ampliación, mayoritariamente ISA, y sólo se integraban en la placa madre de
equipos de marca como IBM, Dell o Commodore. Su versión más extendida
eran las tarjetas multi I/O, que agrupaban las controladores IDE y de disquete y
los puertos RS-232 y el puerto paralelo, y sólo modelos de gama alta
incorporaban zócalos y conectores SIMM para cachear el disco. La integración
de dispositivos trajo que un solo chip fuera capaz de desempeñar todo el
trabajo.
Desde la aparición del bus PCI, las controladoras IDE casi siempre están
incluidas en la placa base, inicialmente como un chip, para pasar a formar parte
del chipset. Suele presentarse como dos conectores para dos dispositivos cada
uno. De los dos discos duros, uno tiene que estar como esclavo y el otro
como maestro para que la controladora sepa a/de qué dispositivo
mandar/recibir los datos. La configuración se realiza mediante jumpers.
Habitualmente, un disco duro puede estar configurado de una de estas tres
formas:
← Como maestro ('master'). Si es el único dispositivo en el cable, debe
tener esta configuración, aunque a veces también funciona si está como
esclavo. Si hay otro dispositivo, el otro debe estar como esclavo.
← Como esclavo ('slave'). Debe haber otro dispositivo que sea maestro.
← 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
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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.
Control del Documento
Nombre Cargo Dependencia Firma Fecha
AutoresCarlos Ferney
CoronadoAlumno
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la
Información
30/01/08
Revisión Ing. José Méndez Instructor
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