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transistores

 El transistor, inventado en 1951, es el componente electrónico estrella, pues inició una auténtica revolución en la electrónica que ha superado cualquier previsión inicial. También se llama Transistor Bipolar o Transistor Electrónico.

   El Transistor es un componente electrónico formado por materiales semiconductores, de uso muy habitual pues lo encontramos presente en cualquiera de los aparatos de uso cotidiano como las radios, alarmas, automóviles, ordenadores, etc. 

      Vienen a sustituir a las antiguas válvulas termométricas de hace unas décadas. Gracias a ellos fue posible la construcción de receptores de radio portátiles llamados comúnmente "transistores", televisores que se encendían en un par de segundos, televisores en color, etc. Antes de aparecer los transistores, los aparatos a válvulas tenían que trabajar con tensiones bastante altas, tardaban más de 30 segundos en empezar a funcionar, y en ningún caso podían funcionar a pilas, debido al gran consumo que tenían.
 Los transistores son unos elementos que han facilitado, en gran medida, el diseño de circuitos electrónicos de reducido tamaño, gran versatilidad y facilidad de control.

   En la imagen siguiente vemos a la derecha un transistor real y a la izquierda el símbolo usado en los circuitos electrónicos. Fíjate que siempre tienen 3 patillas y se llaman emisor, base y colector. Es muy importante saber identificar bien las 3 patillas a la hora de conectarlo. En el caso de la figura, la 1 sería el emisor, la 2 el colector y la 3 la base.
 Un transistor es un componente que tiene, básicamente, dos funciones:

   - Deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una PEQUEÑA señal de mando. Como Interruptor.

   - Funciona como un elemento Amplificador de señales.

   Pero el Transistor también puede cumplir funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador.

   Veamos como funciona un transistor.

   Funcionamiento del Transistor

   Un transistor puede tener 3 estados posibles en su trabajo dentro de un circuito:

   - En activa : deja pasar mas o menos corriente.

   - En corte: no deja pasar la corriente.

   - En saturación: deja pasar toda la corriente.

   Para comprender estos 3 estados lo vamos hacer mediante un símil hidráulico que es más fácil de entender.

   Lo primero imaginemos que el transistor es una llave de agua como la de la figura. Hablaremos de agua para entender el funcionamiento, pero solo tienes que cambiar el agua por corriente eléctrica, y la llave de agua por el transistor y ya estaría entendido.


http://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/EL%20TRANSISTOR.htm

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memory card

Una tarjeta de memoria o tarjeta de memoria flash es un dispositivo de almacenamiento que conserva la información que le ha sido almacenada de forma correcta aun con la pérdida de energía; es decir, es una memoria no volátil.

Generalidades

Una tarjeta de memoria es un chip de memoria que mantiene su contenido sin energía.

El término Memoria Flash fue acuñado por Toshiba, por su capacidad para borrarse “en un flash” (instante). Derivados de EEPROM, se borran en bloques fijos, en lugar de bytes solos. Los tamaños de los bloques por lo general van de 512 bytes hasta 256 KB. Los chips flash son menos costosos y proporcionan mayores densidades de bits. Además, el flash se está convirtiendo en una alternativa para los EPROM porque pueden actualizarse fácilmente. La PC Card (PCMCIA) se encontraba entre los primeros formatos comerciales de tarjetas de memoria (tarjetas de tipo I) que salen en la década de 1990, pero ahora se utiliza principalmente en aplicaciones industriales y para conectar dispositivos de entrada-salida tales como un módem. También en los años 1990, una serie de formatos de tarjetas de memoria más pequeña que la PC Card salieron, incluyendo Compact Flash, Smart Media, Secure Digital, MiniSD, MicroSD y similares. El deseo de pequeñas tarjetas en teléfonos móviles, PDAs y cámaras digitales compactas produjo una tendencia que dejó la anterior generación de tarjetas demasiado grandes. En las cámaras digitales Smart Media y CompactFlash habían tenido mucho éxito; en 2001 SM había capturado el 50% del mercado de cámaras digitales y CF tenía un dominio absoluto sobre las cámaras digitales profesionales. En 2005, sin embargo, Secure Digital/Multi Media Card habían ocupado el puesto de SmartMedia, aunque no al mismo nivel y con una fuerte competencia procedente de las variantes de Memory Stick, xD-Picture Card, y CompactFlash. En el campo industrial, incluso las venerables tarjetas de memoria PC card (PCMCIA) todavía mantienen un nicho de mercado, mientras que en los teléfonos móviles y PDA, el mercado de la tarjeta de memoria estaba muy fragmentado hasta el año 2010 cuando microSD pasa a dominar el mercado de teléfonos inteligentes y tabletas.
Desde 2010 los nuevos productos de Sony (antes sólo usaba Memory Stick) y Olympus (antes sólo usaba XD-Card) se ofrecen con una ranura adicional Secure Digital. En efecto, la guerra de formatos se ha decidido en favor de SD.

Tabla de datos de los formatos de tarjeta de memorias seleccionadas

NombreSiglaDimensionesSistema DRM
PC CardPCMCIA85.6 × 54 × 3.3 mmninguno
CompactFlash ICF-I43 × 36 × 3.3 mmninguno
CompactFlash IICF-II43 × 36 × 5.5 mmninguno
SmartMediaSM / SMC45 × 37 × 0.76 mmninguno
Memory StickMS50.0 × 21.5 × 2.8 mmMagicGate
Memory Stick DuoMSD31.0 × 20.0 × 1.6 mmMagicGate
Memory Stick PRO DuoMSPD31.0 × 20.0 × 1.6 mmMagicGate
Memory Stick PRO-HG DuoMSPDX31.0 × 20.0 × 1.6 mmMagicGate
Memory Stick Micro M2M215.0 × 12.5 × 1.2 mmMagicGate
Miniature Card37 x 45 x 3.5 mmninguno
MultiMediaCardMMC32 × 24 × 1.5 mmninguno
Reduced Size Multimedia CardRS-MMC16 × 24 × 1.5 mmninguno
MMCmicro CardMMCmicro12 × 14 × 1.1 mmninguno
Secure Digital cardSD32 × 24 × 2.1 mmCPRM
SxSSxS
Universal Flash StorageUFS
miniSDminiSD21.5 × 20 × 1.4 mmCPRM
microSDmicroSD15 × 11 × 0.7 mmCPRM
Picture CardxD20 × 25 × 1.7 mmEEPROM.
Intelligent StickiStick24 x 18 x 2.8 mmninguno
Serial Flash ModuleSFM45 x 15 mmninguno
µ cardµcard32 x 24 x 1 mmdesconocido
NT CardNT NT+44 x 24 x 2.5 mmninguno
XQD cardXQD38.5 × 29.8 × 3.8 mmdesconocido
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_memoria

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tubos de vacio

Funcionamiento de los tubos de vacío CPC OEM

Estructura y funcionamiento de los colectores

Raíces históricas - la invención del termo
El físico escocés James Dewar inventó en 1893 un recipiente de doble pared con un vacío generado en el espacio intermedio - el termo. Basándose en el principio del termo, Emmet desarrolló en 1909 los tubos de vacío para aprovechar la energía solar. Sus patentes de este tiempo consituyen aún hoy en día la base para la tecnología de tubos de vacío más moderna. La eficacia de esta antigua tecnología del termo se ha podido llevar al nivel más alto gracias a la ayuda de tecnologías de recubrimiento modernas y las capas altamente selectivas.
La tecnología hoy
El colector de tubos de vacío Ritter Solar consta de 3 componentes principales premontados de forma completa:

A) Tubos de vacío,
B) Reflectores CPC y
C) caja recolectora con unidad transmisora de calor


El tubo de vacío
El tubo de vacío es un óptimo producto en cuanto a potencia y geometría. Los tubos se estructuran en dos tubos de vidrio concéntricos que en un lado se cierran en forma de media esfera y en el otro lado se fusionan entre sí. El espacio intermedio entre los tubos se evacúa y finalmente se cierra de forma hermética (aislamiento mediante vacío).

Para poder aprovechar la energía solar, la superficie externa del tubo de vidrio interior se cubre con una capa altamente selectiva y no contaminante, concebida así como un absorbedor. Este recubrimiento se encuentra por lo tanto protegido en el espacio vacío intermedio. Se trata de una capa rociada de nitrito de aluminio que se caracteriza por su ínfima emisión y una óptima capacidad de absorción.

El reflector CPC
Para aumentar la eficacia de los tubos de vacío, detrás de estos se encuentra un reflector CPC (Compound Parabolic Concentrator) resistente a la intemperie y altamente reflectante. Su geometría especial del reflector garantiza una incidencia de la luz solar directa y difusa en el absorbedor, incluso en los ángulos de irradiación desfavorables. Esto mejora notablemente el rendimiento energético de un colector solar.

Los ángulos de irradiación desfavorables se dan cuando la luz cae de forma oblicua (ángulo acimutal) (sin orientar la superficie de colocación hacia el sur, recorrido solar de este a oeste e irradiación difusa).

Caja recolectora y unidad transmisora de calor
En la caja recolectora se encuentran los tubos de vacío de recolección y distribución.

La conexión de alimentación o retorno puede realizarse tanto a la izquierda como a la derecha.

En cada tubo de vacío se encuentra un tubo en U de flujo directo, unido al tubo de recolección o distribución de tal forma que cada tubo de vacío presenta la idéntica resistencia hidráulica. Este tubo en U se aprita contra la parte interior de los tubos de vacío con la chapa deflectora de calor.
http://www.codeso.com/Solar-Energia/Ritter-Solar-Funcionamiento-Tubos-Vacio.html



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gaterway

Un gateway (puerta de enlace) es un equipo que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas completamente diferentes a todos los niveles de comunicación. La traducción de las unidades de información reduce mucho la velocidad de transmisión a través de estos equipos.Operan en los niveles más altos del modelo de referencia OSI y realizan conversión de protocolos para la interconexión de redes con protocolos de alto nivel diferentes.Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino. 
El gateway o «puerta de enlace» es normalmente un equipo informático configurado para dotar a las máquinas de una red local (
LAN) conectadas a él de un acceso hacia una red exterior, generalmente realizando para ello operaciones de traducción de direcciones IP (NAT: Network Address Translation). Esta capacidad de traducción de direcciones permite aplicar una técnica llamada IP Masquerading (enmascaramiento de IP), usada muy a menudo para dar acceso a Internet a los equipos de una red de área local compartiendo una única conexión a Internet, y por tanto, una única dirección IP externa.
La dirección IP De un gateway (o puerta de enlace) a menudo se parece a 192.168.1.1 ó 192.168.0.1 y utiliza algunos rangos predefinidos, 127.x.x.x, 10.x.x.x, 172.x.x.x, 192.x.x.x, que engloban o se reservan a las redes locales.Además se debe notar que necesariamente un equipo que cumpla el rol de puerta de enlace en una red, debe tener 2 tarjetas de red. Al escribir el número de la puerta de enlace te pide una dirección y una contraseña, que al coincidir se abre una página donde muestra la información del modem, WAN y LAN, que luego se pueden configurar. 

Los gateways incluyen los 7 niveles del modelo de referencia OSI, y aunque son más caros que un bridge o un router, se pueden utilizar como dispositivos universales en una red corporativa compuesta por un gran número de redes de diferentes tipos.

Los gateways tienen mayores capacidades que los 
routers y los bridges porque no sólo conectan redes de diferentes tipos, sino que también aseguran que los datos de una red que transportan son compatibles con los de la otra red. Conectan redes de diferentes arquitecturas procesando sus protocolos y permitiendo que los dispositivos de un tipo de red puedan comunicarse con otros dispositivos de otro tipo de red.

TIPOS DE GATEWAY
Gateway asíncrono:

Sistema que permite a los usuarios de computadoras personales acceder a grandes ordenadores (mainframes) asíncronos a través de un servidor de comunicaciones, utilizando líneas telefónicas conmutadas o punto a punto. Generalmente están diseñados para una infraestructura de transporte muy concreta, por lo que son dependientes de la red.

Gateway SNA:

Permite la conexión a grandes computadoras con arquitectura de comunicaciones 
SNA (System Network Architecture, Arquitectura de Sistemas de Red), actuando como terminales y pudiendo transferir archivos o listados de impresión.

Gateway TCP/IP:

Estos gateways proporcionan servicios de comunicaciones con el exterior vía 
RAL o WAN y también funcionan como interfaz de cliente proporcionando los servicios de aplicación estándares de TCP/IP.

Gateway PAD X.25:

Son similares a los asíncronos; la diferencia está en que se accede a los servicios a través de redes de conmutación de paquetes 
X.25
.

Gateway FAX:
Los servidores de Fax proporcionan la posibilidad de enviar y recibir documentos de fax.


http://todo-redes.com/gateway-puerta-de-enlace.html


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bluetooth

Bluetooth
Bluetooth es la especificación “factor de alcance corto” “solución de radio a bajo costo,” y permite la comunicación inalámbrica entre computadoras portátiles, celulares (móviles), impresoras, cámaras y otros aparatos electrónicos portátiles a través de una frecuencia de radio de alance corto.
Bluetooth permite conectarse e intercambiar de información de forma inalámbrica.
De donde viene el nombre Bluetooth?
El nombre de Bluetooth viene de Harald Bluetooth, rey de Dinamarca -940-985- quien unificó a su país y lo convirtió al cristianismo y conquisto Noruega.
De acuerdo con los creadores de Bluetooth, Harald Bluetooth era reconcido por la habilidad de ayudar a las personas a comunicarse, haciendo de éste un nombre apropiado para su nuevo invento. El logo de Bluetooth representan sus iniciales H y al B de las runas nórdicas.
Harald Bluetooth (Harald “Dientes Azules”) fue un gran rey Vikingo que unió Dinamarca y Noruega en el siglo X. Su nombre quedará, no obstante, para siempre ligado a la tecnología revolucionaria que permite a los aparatos electrónicos trabajaren en conjunto sin necesidad de cables: el Bluetooth.
¿Que es Bluetooth?
Es la norma que define un estándar global de comunicación inalámbrica, que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos mediante un enlace por radiofrecuencia. Los principales objetivos que se pretende conseguir con esta norma son:
- Facilitar la comunicación entre equipos móviles y fijos.
- Eliminar cables y conectores entre estos.
- Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales.
La tecnología Bluetooth comprende hardware, software y requerimientos de interoperatibilidad, por lo que para su desarrollo ha sido necesaria la participación de los principales fabricantes de los sectores de las telecomunicaciones y la informática, tales como: Ericsson, Nokia, Toshiba, IBM, Intel, 3Com, Agere, Ericsson y Microsoft. Posteriormente se han ido incorporando muchas más compañías, y se prevé que próximamente los hagan también empresas de sectores tan variados como: automatización industrial, maquinaria, ocio y entretenimiento, fabricantes de juguetes, electrodomésticos, etc., con lo que en poco tiempo se nos presentará un panorama de total conectividad de nuestros aparatos tanto en casa como en el trabajo.
¿Como funciona Bluetooth?
El primer objetivo para los productos Bluetooth era los entornos de la gente de negocios. Por lo que se pensó en integrar el chip de radio Bluetooth en equipos como: ordenadores portátiles, teléfonos móviles, agendas electrónicas, auriculares… Esto generaba una serie de cuestiones previas que deberían solucionarse tales como:
- El sistema debería operar en todo el mundo.
- El emisor de radio deberá consumir poca energía, ya que debe integrarse en equipos alimentados por baterías.
- La conexión debería soportar voy y datos, y por lo tanto aplicaciones multimedia.
Para poder operar en todo el mundo es necesaria una banda de frecuencia abierta a cualquier sistema de radio independientemente del lugar del planeta donde nos encontremos. Sólo la banda ISM (médico-científica internacional) de 2,45 GHz cumple con éste requisito, con rangos que van de los 2.400 MHz a los 2.500 MHz, y solo con algunas variaciones de ancho de banda en países como Francia, España y Japón, y no necesita licencia.

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tecnologia y capacidades

Microprocesador:
El tipo de procesador hace referencia a la potencia del conjunto de instrucciones que el microprocesador puede llevar acabo. Cada fabricante de microprocesador que maneja conjuntos de instrucciones diferentes. Así un ordenador actual con microprocesador pentium 4 “sabes realizar operaciones que un microprocesador  antiguo no  podría llevar acabo directamente


Marcian edward (1961-1971)
La economía mundial ha experimentado un cambio fundamental en las 
últimas décadas, y todo indica que estos cambios continuarán en el 
presente milenio. En la actualidad, los países se relacionan en un sistema 
económico global e interdependiente donde han desaparecido barreras que 
impedían el comercio y la inversión internacional, así como también las 
barreras espaciales, temporales y de idiomas. Este fenómeno 
denominado globalización, se describe como el cambio hacia una 
economía mundial con mayor grado de integración e interdependencia [1]. 
En general hay consenso entre los eruditos que las causas o factores que 100 
han inducido a este proceso de globalización se pueden sintetizar en dos 
principales: a) la caída de las barreras comerciales y de inversión, 
posterior a la Segunda Guerra Mundial, que ha permitido un libre flujo de 
bienes, servicios y capital; b) el cambio tecnológico que se ha producido 
en las últimas décadas, particularmente el acelerado desarrollo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (en adelante TI), junto 
al crecimiento de Internet y la Web que hicieron desaparecer las distancias 
físicas entre los países. Como lo señala el Proyecto de Declaración de 
Principios de la Cumbre de la Sociedad de la Información, las TI pueden 
ser un potente instrumento de cambio en la nueva economía internacional 
fundamentada en el conocimiento -factor determinante de la 
competitividad- y donde el acceso universal a la infraestructura de la 
información y la comunicación, y a Internet resulta esencial [2]. 
En este contexto surgen con mucha fuerza los negocios internacionales. 
No hay empresa – grande o pequeña – que no se vea influida por los 
efectos de los acontecimientos y la competencia global, ya que la mayoría 
de las compañías venden sus productos o reciben provisiones de países 
extranjeros, o ambas cosas, y compiten con productos y servicios 
procedentes del exterior. Los negocios internacionales son definidos como 
“todas las transacciones de negocios -privadas y gubernamentales- que 
implican a dos o más países. Las compañías privadas realizan esas 
transacciones con afán de lucro; los gobiernos pueden o no perseguir lo 
mismo en sus respectivas transacciones” [3]. Si bien en términos 
generales, se podría decir que el fenómeno de la globalización ha 
inducido a muchas empresas a internacionalizarse, como una forma de ser 
más competitivas, éstas pueden tener diversas y variadas razones por las 
cuales deciden hacerlo. Históricamente, los procesos de 
internacionalización han sido abordados principalmente por grandes 
empresas y en forma gradual, lo cual se refleja en la cantidad de 
investigaciones enfocadas en esta línea que se pueden encontrar en la 
literatura. Sin embargo, es interesante observar el fenómeno que se está 
produciendo en los últimos años con la fuerte inserción en los mercados 
internacionales de las pequeñas y medianas empresas, las que gracias a los 
bajos costos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
junto a la reducción de los costos de transportes han logrado entrar a 

competir en los mercados internacionales.

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