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Usuario (Nicaragua)
Apertura de la carcasa del chasis Los chasis de las computadoras se producen en diversos factores de forma. Los factores de forma hacen que la forma de abrirse sea diferente. La mayoría de los chasis se abren de una de las siguientes formas: 1. Se puede retirar la carcasa del chasis en una sola pieza. 2. Se pueden retirar los paneles superiores y laterales del chasis. 3. Es posible que deba retirar la parte superior del chasis antes de poder retirar las tapas laterales. Instalación de una fuente de energía Es posible que un técnico deba reemplazar o instalar la fuente de energía. La mayoría de las fuentes de energía se pueden colocar de una única forma en el chasis de la compu Pasos de instalacion: 1.Insertar la fuente de energía en el chasis. 2. Alinear los orificios de la fuente de energía con los del chasis. 3. Asegurar la fuente de energía en el chasis con los tornillos adecuados. 4. conectar el disipador de calor a la motherboard Instalación de una CPU y ensamblado de un disipador de calor La CPU y el ensamblaje del disipador de calor o ventilador se pueden instalar en la motherboard antes de colocarla en el chasis de la computadora. La CPU y la motherboard son sensibles a las descargas electrostáticas. Al manipular una CPU y una motherboard, asegúrese de colocarlas sobre una alfombrilla antiestática con descarga a tierra. Al trabajar con estos componentes, debe usar una pulsera antiestática. Pasos para instalar: 1.La CPU se sujeta al socket de la motherboard con un dispositivo de sujeción 2.Colocar el compuesto térmico, ya que ayuda a mantener la CPU fría. 3.Ensamblaje del disipador de calor o ventilador Conexión de los componentes a la motherboard e instalación. En esta parte, se detallan los pasos para instalar componentes en la motherboard y después instalar la motherboard en el chasis de la computadora. Al completar esta parte, alcanzará los siguientes objetivos: 1. Instalar una CPU y ensamblar un disipador de calor o ventilador. 2. Instalar la memoria RAM. 3. Instalar la motherboard. Instalación de memoria RAM Al igual que la CPU y el ensamblaje del disipador de calor o ventilador, es posible instalar la memoria RAM en la motherboard antes de colocarla en el chasis de la computadora. Pasos para instalar: 1. Alinee las muescas del módulo de memoria RAM con las flechas de la ranura y presione la memoria RAM hasta que las pestañas laterales estén en su lugar. 2. Asegúrese de que las pestañas laterales traben en el módulo RAM. Haga una inspección visual para determinar la existencia de contactos expuestos. Instalación de la motherboard La motherboard ahora está lista para ser instalada en el chasis de la computadora. Pasos para instalar: 1. Instale los soportes en el chasis de la computadora. 2. Alinee los conectores de E/S de la parte trasera de la motherboard con las aberturas de la parte trasera del chasis. 3. Alinee los orificios para tornillos de la motherboard con los soportes. 4. Coloque todos los tornillos de la motherboard. 5. Ajuste todos los tornillos de la motherboard. Instalación de unidades internas Las unidades que se instalan en los compartimientos internos se denominan unidades internas. Pasos para instalar: 1. Coloque la HDD de modo que quede alineada con el compartimiento de la unidad de 3,5 in. 2. Inserte la HDD en el compartimiento de la unidad de modo que los orificios para tornillos de la unidad coincidan con los del chasis. 3. Asegure la HDD en el chasis con los tornillos adecuados. Instalación de unidades en compartimientos externos Las unidades, como las unidades ópticas y las unidades de disquete, se instalan en los compartimientos de unidades a los que se puede acceder desde la parte delantera de la carcasa. Pasos para instalar: 1. Coloque la unidad óptica de modo que quede alineada con el compartimiento de la unidad de 5,25 in. 2. Inserte la unidad óptica en el compartimiento de la unidad de modo que los orificios para tornillos de la unidad óptica coincidan con los del chasis. 3. Asegure la unidad óptica en el chasis con los tornillos adecuados. Instalación de tarjetas de Expansión Las tarjetas adaptadoras se instalan para agregar funcionalidad a una computadora. A demás, deben ser compatibles con la ranura de expansión. Pasos de instalación (ej. Tarjeta de video): 1. Alinee la tarjeta adaptadora de vídeo con la ranura de expansión correspondiente de la motherboard. 2. Presione suavemente la tarjeta adaptadora de vídeo hasta que la tarjeta quede colocada correctamente. 3. Asegure la consola de montaje para PC de la tarjeta adaptadora de vídeo en el chasis con el tornillo adecuado. Conexión de todos los cables internos Los cables de alimentación se utilizan para distribuir electricidad de la fuente de energía a la motherboard y otros componentes. Los cables de datos transmiten datos entre la motherboard y los dispositivos de almacenamiento, como los discos duros. Los cables adicionales conectan los botones y las luces de los enlaces de la parte delantera de la carcasa de la computadora con la motherboard. Pasos: 1. Conectar los cables de alimentación. 2. Conectar los cables de datos. Recolocación de las tapas laterales y conexión de cables externos a la computadora Una vez que se hayan instalado todos los componentes internos y se hayan conectado a la motherboard y a la fuente de energía, se deben volver a colocar las tapas laterales de la carcasa de la computadora. y asi termina este tutorial de Ensamblado de una PC. Nota obiamente todas la pc no son iguales en cuanto a esamblado pero ests es una guia para saber mas o menos como se arma una pc para los inexpertos gracias por pasr...

Paint ( Esta en el propio windows ) programas a utilizar: los puedes descargar desde aca bajo cilck en las letras. XnView Microsoft GIF Animator Comenzemos: 1º Diseñaremos una imagen con el Paint y la guardamos , yo a esta la llame ( gif ) sin cerrar el Paint con la misma imagen , cojemos y la retocamos , por ejemplo le cambiamos la posicion de los ojos . Queda asi : La guardamos de nuevo , con otro nombre para que no se sobreescriba en la que hemos creado antes . Esta la llame ( gif2 ) y repetimos los pasos segun las imagenes que queramos hacer Esta ( gif3 ) tambien movi la boca . Asi ya tenemos las secuencias de nuestra animacion OK Lo pillas . 2º Como el Paint nos guarda las imagenes en Mapa de bits , para convertirlas a GIF utilizaremos el XnView ( En xp ya es compatible el paint con imagenes gif , por lo que sera mucho mas rapido y sencillo crear tus imagenes en un solo paso ) Para los que no , pues con el XnView , abres el programa , le damos a herramientas , nos saldra el submenu de esta opcion y elegimos Conversion Multiple . Seleccionamos las imagenes a transformar y listo ( gif) ( gif2 ) ( gif3 ) nos las convertira al formato que deseemos , en este caso elegimos GIF . Porque? pues porque el siguiente programa que es el encargado de animarnos la imagen solo trabaja en este formato , en gif . 3º Solo nos queda unirlas para que parezca una pelicula , nuestro gif animado Cojemos el Microsoft GIF Animator y las insertamos , dandole los valores que mas nos gusten para nuestra animacion . Como funciona el Gif Animator Como todos estos programas los tienes en español de momento no dare mas explicaciones pues es muy sencillo . El resultado final es este : Esta imagen a sido con el paint , pero de la misma manera y con otros programas , puedes diseñarte tus imagenes para despues unirlas y animarlas para hacer otros gifs queda a su imaginacion; borro cualquier comentario fuera de lugar.
aqui les dejo el rank de las tarjetas de video hata el momento jejeje para que comparen la suya con la otra marca. NVIDIA ] AMD fin...

Aqui les dejo el control de temperatura que deben de tener piezas de nuestros hardware,obiamente todo los dispositivos varian segun su modelo pero no mucho ademas es una cosa a tener en cuenta. disco duro procesador tarjeta de video laptos gracias por pasar fuente
Erick Demers, vicepresidente corporativo y CTO de la división gráfica de AMD, ha dado algunos detalles sobre la próxima generación de GPUs de la compañía que, en teoría, llegarán durante el último trimestre de este año. Existían rumores que apuntaban que AMD no usaría su nueva arquitectura Graphic Core Next hasta la serie HD 8000 y el caso es que optarán por una solución similar a la que vimos en la serie HD 6000, donde sólo la gama alta se basaba en la arquitectura VLIW-4D mientras que las tarjetas de gama media y baja utilizaban la VLIW-5D. En definitiva se confirma que sólo las gamas altas (series HD 7900) se basarán en la arquitectura Graphic Core Nex, mientras que los modelos de gama media y baja utilizarán la arquitectura VLIW-4D de las actuales HD 6900. fuente

Más allá de las mejoras del hardware que implementes en tu equipo y de las optimizaciones que te permiten llevar a cabo en el sistema operativo herramientas como CCleaner o Ultimate Windows Tweaker, existen una serie de ajustes manuales mediante los cuales puedes potenciar la velocidad de arranque de Windows 7. Ten presente, por otra parte, que algunos de estos consejos contribuirán a mejorar el rendimiento general del sistema. Asimismo, muchas de las triquiñuelas que te proporcionaremos en nuestra sección dedicada a maximizar la velocidad de Windows tendrán también repercusiones positivas en la etapa de inicio. En consecuencia, ambas secciones deben entenderse como complementarias. Truco 1. La configuración de tu BIOS Durante los primeros instantes del proceso de arranque, antes de que el sistema operativo comience a cargarse, la BIOS lleva a cabo una serie de comprobaciones del hardware que tienes conectado a tu placa base, que precisan de cierto tiempo extra. Si no tienes indicios de que existan problemas relacionados con el mismo, repetir este proceso cada vez que inicias el equipo resulta a todas luces superfluo. En consecuencia, arranca el PC y pulsa repetidamente Supr o la tecla que confiera acceso a la BIOS de tu ordenador. Los menús y la ubicación de las opciones pueden variar de un fabricante a otro, pero el apartado que nos incumbe generalmente estará etiquetado como Boot. Una vez entres en él, cambia el valor de Quick Boot por Enabled o por su equivalente en tu BIOS. Desactivando Full screen logo, el hardware no mostrará la pantalla de presentación, lo que también puede ahorrarte unos instantes de espera. En las BIOS más antiguas, asegúrate de preconfigurar las unidades de disco a través del apartado Hard disks o Storage configuration; si mantienes el parámetro Auto, el sistema se verá obligado a detectarlas y configurarlas cada vez, desperdiciando un tiempo precioso. En la misma sección, comprueba también que las unidades ATA/IDE tienen activado el parámetro Enhanced para maximizar su rendimiento. Por último, si has instalado un sistema instant-on como Express Gate, muy probablemente deberás habilitarlo en la BIOS. Por lo general esta opción se englobará en el apartado Tools. Truco 2. Desactiva los gadgets La barra lateral nos permite visualizar en el escritorio una serie de gadgets entre los que se cuentan el reloj, el calendario, etcétera. Cada uno de ellos exige un consumo de recursos moderado, pero puede repercutir negativamente en la fluidez durante el inicio y el funcionamiento de Windows, especialmente si las capacidades de tu hardware son modestas y mantienes diversos gadgets de manera simultánea. Puedes cerrarlos pulsando sobre ellos con el botón derecho del ratón y seleccionando Cerrar gadget en el menú contextual que se desplegará. Truco 3. Desinstala algunos programas La inmensa mayoría de las aplicaciones que instalas en tu equipo agregan al Registro líneas de código que se cargan al iniciar el sistema independientemente de si las utilizas o no. Como hemos visto, por otra parte, algunos programas provocan también que una serie de módulos adicionales y servicios se ejecuten durante el proceso de arranque. Así pues, despliega el menú Inicio, accede al apartado Programas del Panel de control y valora hasta qué punto te resultan útiles las herramientas que tienes instaladas, especialmente si eres aficionado a acumular aplicaciones shareware o freeware. Con toda probabilidad, eliminar aquellas que no utilizas revertirá en un arranque más rápido y en un mejor rendimiento del sistema. Truco 4. Elimina fuentes Algunas de las fuentes que se adjuntan con Windows 7 no resultan de utilidad para la inmensa mayoría de los usuarios, especialmente aquellas que se emplean para mostrar tipografías árabes o textos en alfabetos distintos al nuestro. Truco 5. Cómo desactivar la indexación Windows 7 indexa de manera dinámica tus archivos con objeto de acelerar las búsquedas. En otras palabras, tras el arranque del sistema y mientras trabajas, en tu PC se mantienen en segundo plano una serie de operaciones que crean índices de tus archivos y carpetas y los catalogan. Si apenas haces uso de la búsqueda en determinadas unidades, puedes prescindir de la indexación de la información que contienen. Para ello, pulsa el botón derecho del ratón sobre el disco en cuestión y accede a sus Propiedades a través del menú contextual. En la pestaña General, desactiva la casilla Permitir que los archivos de esta unidad tengan el contenido indizado además de las propiedades de archivo. Truco 6. Sonidos de arranque y sistema Pulsa el botón derecho del ratón en un área libre del escritorio y selecciona Personalizar en el menú que se mostrará en pantalla. Luego, haz clic en Sonidos. En la nueva ventana que se abrirá, accede a la pestaña Sonidos. Desactiva la casilla Reproducir sonido Inicio de Windows para que no se emita el sonido de arranque y ganes tiempo. Si no tienes un particular interés en mantener el resto de los sonidos que se activan cuando conectas un dispositivo, vacías la Papelera de reciclaje, etcétera, puedes dispensar al sistema operativo de la labor de emitirlos y obtener a cambio un ligerísimo ahorro en el consumo de recursos. En este caso, utiliza el desplegable que se muestra bajo Combinación de sonidos para seleccionar la opción Sin sonidos. Perfila los valores de MsConfig MsConfig te permite adecuar distintos parámetros del proceso de arranque para afinar sus características. Veamos cómo deberás proceder para optimizar el inicio de tu instalación de Windows. Paso 1. Ejecuta MsConfig Para ello, pulsa simultáneamente la combinación de teclas Win + R y teclea msconfig en la casilla Abrir de la ventana que se mostrará en pantalla. Como alternativa puedes localizar el ejecutable MsConfig tecleando su nombre en la casilla de búsqueda del menú Inicio. Paso 2. Número de núcleos de tu CPU y memoria Para asegurarte de que durante el proceso de arranque Windows aprovecha al máximo los distintos núcleos de tu procesador y toda la memoria RAM que tienes instalada en el equipo, en primer lugar, accede a la pestaña Arranque de MsConfig. Una vez allí, haz clic en el botón Opciones avanzadas. Como tendrás ocasión de comprobar, por defecto los valores de esta sección están deshabilitados. Actívalos marcando las casillas Número de procesadores y Cantidad máxima de memoria. En el desplegable que se muestra bajo la primera, selecciona 2 si tu equipo es dual core, 4 si es un quad core, y así sucesivamente. En el que aparece debajo de la segunda, incrementa el valor hasta que quede uno o dos Mbytes por debajo del máximo. Por ejemplo, si tu equipo incorpora 4.096 Mbytes de memoria RAM, prueba a escribir 4.095. De lo contrario, es posible que cuando lo reinicies el valor se omita y Windows vuelva a asignar al campo el contenido cero Paso 3. Desactiva la GUI Una de las peculiaridades de la GUI (Graphical User Interface o interfaz gráfica de usuario) de Windows 7 consiste en que muestra una animación de cuatro pequeñas esferas que aparece al iniciar el sistema. No aporta ninguna ventaja y posee el inconveniente de ralentizar el arranque. En consecuencia, desactívala. Para ello, entra en la pestaña Arranque. Una vez allí, haz clic en Windows 7, en el listado de sistemas operativos. Luego, marca la casilla Sin arranque de GUI. Por otra parte, si tienes Windows Vista instalado en tu equipo como segundo sistema operativo (o una segunda copia de Windows 7), puedes reducir el tiempo que se mantendrá en pantalla el menú que te permite llevar a cabo tu elección. Para ello, introduce una cifra en segundos en la casilla Tiempo de espera. Un valor de 3 bastará si acostumbras a utilizar siempre el mismo sistema operativo y no deseas tener que seleccionarlo manualmente pulsando Return. Si deseas iniciar tu sistema operativo segundario, bastará con que pulses repetidamente el cursor arriba o el cursor abajo durante el proceso de arranque. El contador desaparecerá y podrás realizar tu elección sin prisas. Paso 4. Mejor sin algunos programas de inicio Una parte de las aplicaciones que instalas en tu equipo agregan determinados módulos que se cargan durante el proceso de arranque. Si bien algunos de ellos resultan imprescindibles para ejecutar la aplicación asociada, con frecuencia aquellos encaminados a actualizaciones y funciones afines son totalmente innecesarios. Busca documentación on-line acerca de los que se muestran en tu pestaña Inicio de Windows de MsConfig y averigua si puedes deshabilitarlos sin riesgo. En caso afirmativo, desactiva la casilla que se muestra a la izquierda de cada uno de ellos. La pestaña Servicios, por otra parte, te permite desactivar los servicios de inicio de Windows, lo que revertirá sensiblemente en un arranque más rápido. Borro comentario insultante hacia a mi o a otros user. FUENTE
introduccion Antes que se inventaran las tarjetas de sonido, el único sonido que podíamos escuchar de un PC era un simple beep. A pesar que la frecuencia y la duración de este beep, era variable, no podía cambiar de volumen o producir otro tipo de sonido. Al comienzo, el beep actuaba principalmente como una señal de advertencia, pero más tarde los desarrolladores supieron darle uso en los videojuegos, creando beep musicales con distintos tonos y duración. Afortunadamente, la capacidad de audio en los computadores creció considerablemente en los 80, cuando diferentes fabricantes introdujeron tarjetas dedicadas para controlar el sonido. Hoy en día las tarjetas de sonido más allá de producir un beep pueden procesar audio en distintos canales, capturar y grabar audio externo, además de muchas otras funciones más. Análogo vs Digital El sonido es análogo, al estar compuesto de ondas que viajan a través de materia. Nosotros escuchamos sonidos cuando estas ondas hacen vibrar nuestros tímpanos. Los computadores sin embargo procesan la información de manera digital, usando impulsos eléctricos que representan unos y cer0s. La tarjeta de sonido más básica, es una placa de circuitos impresos que utiliza principalmente cuatro componentes para traducir la información de manera análoga a digital: Convertidor análogo a digital (ADC). Convertidor digital a análogo (DAC). Una interfaz PCI o PCI express, para conectar la tarjeta a la placa madre. Entradas y salidas para los conectores. En vez de tener un ADC y DAC por separado, algunas tarjetas de sonido utilizan un chip codificador/decodificador, también llamado CODEC, en donde puede realizar ambas funciones. ADC y DAC Tomemos como ejemplo, cuando grabamos algo a través del micrófono, para explicar un poco el proceso que ocurre dentro de la tarjeta de sonido. Inicialmente el ADC traduce las ondas análogas de nuestra voz, en datos de forma digital, cosa que el computador pueda procesar. Para realizar esto, toma muestras y digitaliza el sonido tomando mediciones precisas de las ondas cada cierto intervalo. Estas mediciones son por segundo, y tienen como nombre “frecuencia de muestreo” (sampling rate) el cual es medido en kHz. Mientras mayor sea esta frecuencia de muestreo, mejor será la tarjeta de sonido para reconstruir la onda de forma precisa. Luego si quisiéramos reproducir esta grabación a través de los parlantes, el DAC haría básicamente el mismo procedimiento del ADC, pero de manera contraria. Con mediciones precisas y frecuencias de muestreo altas, la señal análoga restaurada podría ser casi idéntica a la onda original de sonido. A pesar de que existan altas frecuencias de muestreo en algunas tarjetas, cierta calidad de sonido es reducida de todas maneras. El proceso físico de mover el sonido a través de cables también puede producir distorsión. Los fabricantes usan dos tipos de mediciones para describir está perdida de calidad de sonido: Distorsión harmónica total (THD), expresado en porcentaje. Signal to Noise Ratio (SNR), expresado en decibeles. Para el THD y el SNR, entre menor sea el valor, mejor será la calidad del sonido. Algunas tarjetas son compatibles con entradas digitales, permitiendo a la gente almacenar grabaciones digitales, sin tener que convertirlas a formato análogo. Mediciones de SNR, THD y otros Componentes Procesador de señal digital (DSP): Al igual que el GPU, es un microprocesador, que en vez de procesar gráficos, lo hace con audio. Lo que hace es simplificar en cierta parte el trabajo del CPU, al momento de realizar los cálculos para transformar las señales análogas y digitales. De esta manera una buena tarjeta de sonido, tendrá bajo impacto en el uso del CPU. Además el DSP puede procesar múltiples sonidos, o canales. Algunas tarjetas de sonido no poseen un DSP por lo cual la carga la realiza el CPU, generalmente son las placas con audio integrado las que no poseen el DSP. Memoria: Al igual que la tarjeta de video, una de sonido requiere de memorias para poder almacenar de manera temporal datos procesados. Conectores: La gran mayoría de tarjetas de sonido, tienen conectores tanto para micrófonos como parlantes. Otro tipo de conectores presentes son los de SPDIF (tanto coaxial u óptico), MIDI (se utiliza para conectar sintetizadores u otros instrumentos electrónicos hechos para el computador) y puertos USB o Firewire para conectar grabadoras de audio digitales externas. Drivers: Al igual que las tarjetas gráficas, las de sonido requieren de software para funcionar, y es por lo cual el sistema operativo contiene APIs, que están hechas especialmente para que el software de pueda comunicar con la tarjeta. Las más típicas son: Microsoft: DirectSound. Creative: Environmental Audio Extensions (EAX) y Open AL. Sensaura: Macro FX. Qsound Labs: QSound. Conclusión Hoy vemos como la oferta de tarjetas de sonido ha crecido bastante a pesar que Creative haya dominado este segmento por unos buenos años. Hoy vemos empresas como ASUS que también tiene su propia línea de sonido llamada Xonar. Ahora les dejare con algunos consejos, que deberían considerar al momento de escoger alguna tarjeta de sonido: -La capacidad del ADC y del DAC, medido en bits. -El SNR y el THD deben tener valores bajos, entre menor sea, mejor. -Frecuencia de respuesta, es cuan fuerte una tarjeta puede reproducir sonidos a distintas frecuencias. -Canales de salida, ya sea para 5.1 o 7.1. -Compatibilidad con distintas APIs. Por lo general las de Creative traen EAX para los videojuegos. -Certificaciones tanto Dolby como THX (esta última es bien exclusiva para equipos de alta calidad). Y bueno básicamente, uno de los factores más importantes al final, es el de tener unos buenos parlantes para aprovechar al máximo a la tarjeta de sonido, la cual por muy buena que sea y tengas unos parlantes malos, no podrá hacer nada para compensar la mala calidad de los parlantes. fin del post...espero que les sirva esta info y gracias por pasar.
Mydoom, Melissa, Iloveyou, Code Red, Blaster y Sasser no son los nombres de algún personaje de películas o videojuegos, sino que son los nombres de los peores virus computacionales, que han aparecido hasta la fecha. A muchos nos sucede que nos llama algún amigo o familiar contándonos que se infectó de algún virus, por hacer click en el banner que decía “usted es el ganador de 1.000.000 de dólares” o por andar metiéndose en páginas que no le incumbían, y nos piden que los ayudemos a sacarlo. Pero uno siempre se dice a sí mismo “¡Cómo es que no se dan cuenta que es un virus!” Bueno al que nunca se ha infectado de un virus que lance el primer mouse, porque de seguro muchos de nosotros alguna vez también nos ha dado un gran dolor de cabeza algún virus por ahí y hemos estado horas y horas, tratando de buscar alguna solución de eliminarlo, mientras tenemos que lidiar con él, reiniciándonos el equipo, dejándolo lento, o eliminando todos los archivos importantes que tenemos. En el CHWonders de hoy, dedicaremos un artículo al virus, y si, lo consideramos un gran invento debido a que nos ayuda a darnos cuenta lo vulnerables que son los softwares, y lo inteligente que puede llegar a ser el ser humano. Origen del nombre Virus Los virus de computadora, se llaman así debido a que comparten ciertas características de los virus biológicos. Un virus es traspasado de PC a PC, como si fuese uno biológico que pasa de persona a persona. A diferencia de una célula, un virus no tiene la capacidad de reproducirse a sí mismo. En cambio un virus biológico debe inyectar su ADN a una célula, para después usar a la propia célula para ir infectando a la víctima, animal o persona. Es por esto que un virus de computadora, debe adherirse a algún programa o archivo, para poder ejecutarse e infectar tanto al sistema operativo como a otros archivos. Historia Los virus computacionales hicieron su aparición principalmente a fines de los 80, y fue debido a varios factores que se fueron dando para que los programadores hicieran de sus maldades. El primero de todos fue la masificación del computador, en donde el PC de IBM y el Macintosh de Apple, permitieron que la gente pudiera disfrutar de estos aparatos en casa. El segundo factor fue el uso de “bulletin boards” a través del modem, en donde la gente descargaba programas y juegos de todo tipo. En fin era el lugar perfecto para esconder un virus troyano, junto a algún programa con nombre llamativo. El tercer factor y como lo vimos en el capítulo pasado, fue el uso del diskette. Los creadores de virus vieron un gran potencial en este formato para distribuir sus creaciones, y así infectar a varios equipos a la vez. Con el tiempo los creadores de virus fueron aprendiendo nuevos trucos, como el de poder crear un virus que se mantuviese dentro de la memoria, sin tener que ejecutarlo manualmente, y así estuviese infectando mientras el equipo estuviese encendido. Otro de los trucos que adquirieron fue el de infectar al sector de booteo de diskettes y discos duros. De esta manera cada vez que se encendiera el equipo el virus se cargaría con satisfacción. Luego de la época del diskette, vino el CD. Y debido a que era un formato no regrabable (por lo generalmente, a menos de los CDRW) la gente no se andaba infectando una a la otra al momento de prestarse los discos. Claro que con la invención del Internet, los creadores de virus encontraron la mina de oro para difuminar sus programas maliciosos. Claro que actualmente con el uso masivo de los pendrives, es pan de cada día, ir al trabajo o a la universidad para infectarse con algo y traerlo al PC de nosotros en la casa. Tipos de virus Existen diversos tipos de virus, varían según su función o la manera en que éste se ejecuta en nuestra computadora alterando la actividad de la misma, entre los más comunes están: Troyano: Consiste en robar información o alterar el sistema del hardware o en un caso extremo permite que un usuario externo pueda controlar el equipo. Gusano: Tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo. Los gusanos utilizan las partes automáticas de un sistema operativo que generalmente son invisibles al usuario. Bombas lógicas o de tiempo: Son programas que se activan al producirse un acontecimiento determinado. La condición suele ser una fecha (Bombas de Tiempo), una combinación de teclas, o ciertas condiciones técnicas (Bombas Lógicas). Si no se produce la condición permanece oculto al usuario. Hoax: Los hoax no son virus ni tienen capacidad de reproducirse por sí solos. Son mensajes de contenido falso que incitan al usuario a hacer copias y enviarla a sus contactos. Suelen apelar a los sentimientos morales (“Ayuda a un niño enfermo de cáncer”) o al espíritu de solidaridad (“Aviso de un nuevo virus peligrosísimo”) y, en cualquier caso, tratan de aprovecharse de la falta de experiencia de los internautas novatos. Joke: Al igual de los hoax, no son virus, pero son molestos, un ejemplo: una página pornográfica que se mueve de un lado a otro, y si se le llega a dar a errar es posible que salga una ventana que diga: OMFG!! No se puede cerrar. Consejos para protegerse A pesar que la mayoría de los lectores de acá, tienen vasto conocimiento sobre el internet, hay gente que llega a leer guías o consejos prácticos, como los que daré a continuación, y que para algunos serán un tanto obvios, pero no están demás de recordarlos. Instala algún antivirus. Puede ser alguno de estos: Kaspersky, McAfee, Symantec, Panda, Trend Micro, etc. Lo salvaran la mayoría de las veces, sobre todo si alguien llega con algún pendrive o tarjeta de memoria infectada. No se ponga a bajar cosas que terminen en un formato distinto al que debería. Por ejemplo si descargas un MP3, no bajes esos que dicen “High Way To Hell.mp3.bak” porque lo más probable es que le borre el resto de las canciones que tenía en el equipo. Por favor, pero por favor no le haga caso a esos banners publicitarios que le instan a clickear para ganarse un premio. Por lo general son solo métodos “llamativos” de atraer a la gente y de esta manera infectarles el computador. Para los que se conectan a su cuenta de banco en algún computador ajeno, les recomiendo usar el teclado virtual que trae Windows, porque uno nunca sabe cuándo hay algún keylogger funcionando a escondidas. Sobre todo en cibercafés o computadores del trabajo o la universidad. Evitar el uso de programas como Ares, en donde a pesar que hay bastante contenido multimedia real, también los hay de virus y troyanos. Borro comentarios irrespetuoso hacia a mi y o al resto de los usuarios. www.chw.net
![La Fuente de Poder[como funciona]](https://storage.posteamelo.com/assets-adonis/assets/2018/06/11/A68764507-WN7h_LmZl7o.webp)
SilverStone ST1500 - Todo un reactor nuclear Introducción Básicamente la fuente de poder lo que hace es convertir la corriente alterna (AC) de nuestros hogares, a corriente directa (DC) que necesita nuestro PC. Dentro de este cambio de corriente, además se produce una reducción de voltaje, en donde los valores típicos utilizados son 3.3 volts, 5 volts y 12 volts. La línea de 3.3 y 5 volts es utilizada principalmente por circuitos, RAM, CPU y otros componentes, mientras la de 12 volts es para hacer correr los motores de los discos duros, ventiladores, lectores, tarjetas de video de gama alta etc. Para los que han tenido PC desde hace tiempo, probablemente se acordaran que antiguamente la manera de encenderlos no era mediante un botón, sino que a través de un switch rojo, el cual lo único que hacía era hacer pasar la corriente hacia la fuente de poder. En cambio hoy en día solo presionamos un botón para encender nuestra computadora, y por lo general solo lo usamos con ese fin, porque para apagarla lo hacemos a través del menú de apagado de nuestro sistema operativo. Esta característica fue añadida hace ya varios años y lo que hace es que el sistema operativo envía una señal a la fuente de poder para ordenarle que apague el equipo. Sin embargo la fuente nunca se apaga en realidad porque siempre deja activa una línea de 5 volts que va hacia el botón de encendido, la cual se llama VSB (voltage stand by). Fuentes conmutadas Antes de 1980 las fuentes eran grandes y pesadas, estas usaban transformadores y condensadores (del porte de una lata de bebida) que convertían los 120 o 220 volts a 60Hz en corriente directa de 5 y 12 volts. En cambio hoy en día las fuentes son pequeñas y livianas, capaces de convertir los 60Hz de la corriente en frecuencias mucho mayores, lo cual permite al pequeño transformador de la fuente realizar la baja de voltaje de 120 o 220 volts a voltajes mucho menores y estables debido a la rectificación aplicada, que son necesarios para los sensibles componentes de nuestro computador. En otros objetos que podemos encontrar este tipo de tecnología de fuentes conmutadas, es en los inversores de corriente que se utilizan en los autos, para poder usar dispositivos eléctricos comunes, en donde transformamos la corriente directa de la batería a corriente alterna. Una fuente Corsair HX1000 Estandarización de las Fuentes de Poder A través del tiempo han existido por lo menos seis estándares diferentes de fuentes de poder para computadores. Recientemente la industria ha optado por usar las fuentes ATX, que son una especificación de la industria para definir el tamaño y otras características físicas de una fuente de poder, para que esta sea compatible con gabinetes ATX, como también se definen características eléctricas para poder ser utilizadas con placas madres ATX. Además de estas especificaciones, las fuentes de poder utilizan cables y conectores estandarizados, que tienen como función evitar que los usuarios conecten mal un conector en algún otro componente y es por esto que los conectores tienen formas tan distintas. También los cables tienen colores para definir la función de cada pin. Conectores típicos de una fuente, hoy en día Manejo Avanzado de Poder (APM) y ACPI. APM es un estándar desarrollado por Microsoft e Intel, el cual ofrece cinco estados diferentes en el cual un equipo puede estar. Todos los componentes de los computadores e incluyendo también al sistema operativo de hace unos años atrás eran compatibles con este estándar (En Windows Vista se terminó el soporte a APM). La versión mejorada de esta función tiene como nombre ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) y esta función puede ser activada o desactivada de la BIOS. La función del ACPI es poner al sistema operativo en cargo de todas las operaciones de la corriente, en vez de a la BIOS. Esta fue lanzada por primera vez en 1996 y la última versión es la revisión 4.0a, publicada en Abril del año pasado. Básicamente es la que define los estados de suspender, hibernar, apagado, encendido, y la distribución eléctrica para los diferentes componentes y elementos dentro del computador. Es por esto que a veces al suspender nuestros equipos puertos USB aun entregan corriente, todo gracias a este estándar. Watts de una Fuente de Poder La cantidad de Watts que aparece en la etiqueta de las fuentes están basadas en la capacidad máxima de salida de estas, claro que muchos de estos datos no son certificados y simplemente son otorgados por los fabricantes, además de ser valores teóricos para ambientes con condiciones ideales. Es por esto que para explicar del porque a veces una fuente de poder que dice tener más watts no es mejor que otra con menos watts, les daré un ejemplo. Fuente de Poder A: Dice ofrecer 550 watts a 25 grados Celsius, con 25 amperes (300 W) en la línea de 12 Volts. Fuente de Poder B: Ofrece 450 watts continuos a 40 grados Celsius, con 33 amperes (400 W) en la línea de 12 Volts. Si estos datos son correctos, entonces la Fuente de Poder B, debería considerarse una fuente muy superior a la Fuente A, a pesar de la capacidad total de Watts inferior que pueda ofrecer. Debido a que la Fuente A solo podrá otorgar una parte de su real capacidad en un ambiente normal de uso a través de aquella línea. Así que principalmente es la capacidad que puedan ofrecer en cada línea y los amperajes, los que definen a una buena fuente respecto a una mala. Esto también define la temperatura con la cual funcionara una fuente, por lo general la temperatura de una fuente es inferior a 40 grados Celsius, así que si tu equipo está en estado de reposo y tu fuente tira aire caliente como si fuese un calefactor, preocúpate porque estas forzando a tu fuente y probablemente esta no sea muy eficiente. Conclusión Para terminar con este artículo quisiera dejarlos con algunos hechos sobre las fuentes, y derribar algunos mitos que existen sobre estos: -Algunas fuentes tienen PFC, una tecnología para corregir el factor de poder. Existen dos tipos, pasivos y activos, es recomendable escoger una fuente con este último debido a que ofrecen una mayor estabilidad. -Las fuentes de gama alta, tienen por lo menos 80% de eficiencia energética, y mientras mayor sea esta mejor, debido a que será menor la energía perdida por calor. -El tiempo de vida, esta medido en MTBF (Mean time before failure) y debería ser de al menos 100.000 horas para una fuente actual. -Algunas fuentes tienen un switch para regular el voltaje de 110 a 220 Volts, pero otras traen un sensor interno que hace el cambio de voltaje de entrada automáticamente -Para las fuentes que tienen más de una línea de 12V es recomendable distribuir la carga en las diferentes líneas, para así no sobrecargar a una sola. (O sea en vez de usar una misma línea para conectar el disco duro y el lector, es mejor usar 2 distintas y dejar algunos conectores sin usar en cada línea) -SCP (Short circuit protection): Todas las fuentes traen un protector de corto circuito, aunque no lo especifiquen debido a que es un estándar para las fuentes de hoy en día. -Muchas fuentes de marca, en realidad son fabricadas por terceros, existen métodos para verificar su procedencia. Como por ejemplo viendo algunos códigos impresos en las fuentes. Compre una buena fuente si no quiere ver a su PC así. Para hacer un cálculo estimado de los watts requeridos para tu PC les recomiendo esta PAGINA espero que les haya gustado y servido mi post...borro comentarios que no tenga nada que ver con el tema del post
Analizamos una distribución Linux con muchas posibilidades de instalación, ideal tanto para usuarios profesionales como domésticos, que ofrece un buen rendimiento Novell ha lanzado una sólida distribución tanto para usuarios profesionales como domésticos, para cuyo análisis hemos escogido el escritorio GNOME en pos de mantener una comparativa lo más homogénea e imparcial posible. El proceso de instalación se realiza mediante YaST 2. Aunque es sencillo, permite al usuario más avanzado configurar todas las opciones que desee, como por ejemplo crear particiones LVM (volúmenes lógicos con cifrado) desde el Particionado Personalizado, una interesante novedad. En todos los casos, se puede uno apoyar en el correspondiente asistente y se pide confirmación de la acción. Concluir la instalación no dura más de 20 minutos. Lo último de lo último Como decíamos, OpenSUSE puede descargarse con KDE 4.6 o con GNOME 2.32 en Live CD, aunque en la instalación desde DVD o Internet podemos elegir entre otros escritorios, como XFCE 4.8 y LXDE 0.5.6, más adecuados para PCs antiguos. El kernel instalado es el 2.6.37 con un mejor soporte para reconocimiento de hardware. OpenSUSE 11.4 viene con una completa colección de paquetes actualizados. La suite ofimática por defecto es LibreOffice 3.3.1, la release estable más reciente. El navegador es Firefox 4 y como editor de imágenes instala GIMP 2.6.11. El resto de aplicaciones principales varían dependiendo de si se ha escogido GNOME o KDE como escritorio, por ejemplo el gestor de correo es Evolution en el primero y Kontact en el segundo; y las mismas diferencias encontramos con la aplicación de mensajería instantánea, Emphaty o Kopete; el reproductor de audio, Banshee o Amarok ; y el de vídeo, Totem o Kaffeine. Llama la atención que por defecto no se instalen el compilador GCC ni Java, por lo que, si quieres desarrollar con OpenSUSE, deberás instalarlos desde los repositorios. Será un proceso sencillo, ya que la descarga de nuevas aplicaciones se realiza, al igual que la instalación, mediante YaST 2, uno de los mejores y más intuitivos gestores de paquetes de Linux. Las actualizaciones automáticas, sin embargo, se llevan a cabo mediante KPackageKit y en las pruebas ha demostrado ser algo inestable, dando problemas menores en varias ocasiones. Completa y estable OpenSUSE 11.4 es una de las «distros» más completas que hemos encontrado, con un buen rendimiento y estabilidad. Incorpora una buena cantidad de aplicaciones bien actualizadas y da un excelente soporte para el reconocimiento de hardware. Está orientado tanto para el usuario doméstico como para la oficina y, gracias a las múltiples opciones de instalación que presenta, satisfará las preferencias de cada uno de ellos. Además, se completa con el lanzamiento de la iniciativa Tumbleweed, un repositorio continuo de actualizaciones (rolling release) para esta versión de OpenSUSE. Opciones de instalación Cuando accedemos a la zona de descarga de la web de OpenSUSE, llama la atención la variedad de opciones con las que nos presentan esta distribución. Podemos optar por descargar la versión completa en un DVD, un Live CD con escritorio KDE, un Live CD con escritorio GNOME o realizar la instalación desde Internet. Además, para cada una de estas opciones, deberemos indicar si el PC es 32 o 64 bits y el modo descarga que queremos, bien por enlace directo, BitTorrent, Metalink o descargar desde un servidor mirror.Además, una vez descargada la «distro» e iniciada la instalación, tendremos una opción para realizar una verificación de la imagen a instalar por GPG, MD5 y SHA1. Sin duda, OpenSUSE cuida mucho los detalles del producto final que ofrece. Rendimiento y pruebas Dificultad de instalación: muy fácil Reconocimiento de hardware: excelente Resolución de dependencias: excelente Actualización entre versiones: excelente Panel de control:muy bien Ayuda off-line / on-line: muy bien Integración en redes Windows: excelente Estabilidad y fiabilidad: excelente Innovación: muy bien Rendimiento: excelente Comportamiento global: excelente Novedad destacable: KDE 4.6 Entorno Adecuado para el hogar: 9,3 Adecuado como workstation: 9,4 Adecuado como servidor: 8,9 fuente AQUI