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Conector DINVase tambin:Conector mini-DIN

ConectorDINde 5pinesparatecladodecomputadora.Elconector DINes un tipo deconector, originariamente estandarizado por el Instituto Alemn de Normalizacin (Deutsches Institut fr Normung,DIN), organizacin encargada de la estandarizacin enAlemania.Existen estndares del DIN para una gran cantidad de diferentes conectores, por lo tanto el trmino conector DIN por s mismo no identifica un conector particular a menos que se le aada el nmero que ilustre el tipo de conector en particular (por ejemplo, "conector DIN 41524").En el contexto deelectrnica de consumo, por regla general,conector DINse refiere a los conectores con extremo circular que fueron los primeros normalizados por el DIN, para ser empleados en las seales analgicas de audio. Algunos de estos conectores fueron usados posteriormente en la transmisin analgica de vdeo y en interfaces digitales, por ejemplo:MIDIyPS/2deIBMparatecladosymousesdecomputadoras personales. LossezrchesDIN para estos conectores no estuvieron mucho tiempo en prensa y fueron pronto reemplazados por los equivalentes internacionales IEC 60130-9.ndice[ocultar] 1Conectores circulares de radio 2Ejemplos de conector de audio 3Referencias 4Enlaces externosConectores circulares de radio[editar]Todos los conectores macho (plugs) de la familia de conectores tienen extremo de metal con 13,2 mm de dimetro con bordes especiales para limitar la orientacin al ser insertados en las ranuras. Existe un rango de conectores de la misma forma que difieren solo en la configuracin de los pines y que fue estandarizado originariamente en la DIN 41524 (de 3 y 5 pines), la DIN 45322 (de 5 pines a 60), la DIN 45326 (8 pines), la DIN 45329 (7 pines), y otros estndares para un rango de diferentes aplicaciones.Los conectores consisten en una lmina metlica circular para proteger los pines que sobresalen. La lmina metlica est dentada para que sea insertada con la orientacin correcta en suenchufey prevenir de esta forma el dao en los aparatos elctricos.Existen siete patrones comunes y cualquier nmero de pines desde tres hasta ocho. Existen dos conectores de cinco pines diferentes, conocidos en la industria como 180 y 240 (a veces denominado de 270) intentando mencionar la disposicin de los pines. Existe alguna ligera compatibilidad, por ejemplo un conector de tres pines puede ajustarse en en cualquier enchufe de cinco pines de 180, permitiendo que tres de los pines del conector queden sin conexin, pero uno de cinco pines no se enchufar en uno de tres pines. Al igual que uno de cinco pines encaja en un enchufe de siete o de ocho.Ejemplos de conector de audio[editar]3Salida del canal de la izquierda / Mono5Salida del canal de la derecha (slo en estero)2Tierra4Entrada del canal derecho (slo en estreo)1Entrada del canal izquierdo / Mono

1. Introduccin

Seales analgicas y digitales

Cuando un equipo electrnico nos muestra una informacin, puede hacerlo de formaanalgicao de formadigital.

Analgicaquiere decir que la informacin, la seal, para pasar de un valor a otro pasa por todos los valores intermedios, es continua.

La sealdigital, en cambio, va a saltos, pasa de un valor al siguiente sin poder tomar valores intermedios.Una sealanalgicaes continua, y puede tomar infinitos valores.

Una sealdigitales discontinua, y slo puede tomar dos valores o estados: 0 y 1, que pueden ser impulsos elctricos de baja y alta tensin, interruptores abiertos o cerrados, etc.

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena5/4q2_contenidos_1a.htm

3 pin DINviewed fromwiringsideApplication123Notes

Audioleft inputscreenleft output

http://freespace.virgin.net/tom.baldwin/pinout-3din.html

4 pin mini-DINviewed fromwiringsideApplication1234

MAC mouseorkeyboarddatapwr n+5ground

S-Videochrominance (C)luminance (Y)groundground

Jack (conector)

De izquierda a derecha: mono de 2,5 mm; mono y estreo de 3,5 mm; estreo de 6,3 mm.Elconector Jack(tambin denominadoconector TRSoconector TRRS) es unconectordeaudioutilizado en numerosos dispositivos para la transmisin de sonido en formato analgico.Hay conectores Jack de varios dimetros: El original, de (6,35mm) y los miniaturizados de 3,5 mm (aprox. ) y 2,5 mm (aprox. 3/32). Los ms usados son los de 3,5 mm que se utilizan en dispositivos porttiles, como los mp3, para la salida de los auriculares. El de 2,5 mm es menos utilizado, pero se utiliza tambin en dispositivos pequeos.

ndice[ocultar] 1RCA 2Los conectores Jack en un PC 2.1Cdigos de colores 3Vase tambin 4ReferenciasRCA[editar]

Adaptador RCA-minijack junto a adaptador minijack-jack stereoSon habituales los cables de Jack estreo macho 3.5mm a 2 xRCAmacho.

Dos conectores jack de 6,35 mm, uno mono y otro stereo:I:cuerpo: tierra2:aro: canal der. estreo, negativo en mono balanceado, potencia en fuentes que requieren potencia en mono3:punta: canal izq. estreo, positivo en mono balanceado, lnea de seal en mono no balanceado4.Anillos aislantesLos conectores Jack en un PC[editar]Cdigos de colores[editar]Son cdigos estandarizados porMicrosofteIntelen1999para ordenadores como parte de los estndaresPC 99.Ver:estndares PCxx.Verde TRS 3,5 mmsalida de audio, canales frontales

Negro TRS 3,5 mmsalida de audio, canales traseros

Gris TRS 3,5 mmsalida de audio, canales laterales

NaranjaTRS 3,5 mmsalida dual, centro ysubwoofer

Azul TRS 3,5 mmentrada de audio,nivel de lnea

Rosa/Rojo TS 3,5 mmentradamicrfonomono/estreo

Las tarjetas de sonido de los ordenadores comunes utilizan este tipo de conectores, siempre de tipo hembra, al que hay que conectar los altavoces u otros dispositivos por medio de un conector macho Jack de 3,5 mm de dimetro. En el caso de los ordenadores, como tienen varios conectores de este tipo, se utiliza un cdigo de colores para distinguirlos: Verde: salida de lnea estreo para conectar altavoces o audifonos Azul: entrada de lnea estreo, para capturar sonido de cualquier fuente, excepto micrfonos Rosa/Rojo: entrada de audio, para conectar un micrfonoLos ordenadores dotados de sistema de sonido envolvente 7.1 usan adems estas conexiones: Gris: salida de lnea para conectar los altavoces laterales. Negro: salida de lnea para conectar los altavoces traseros. Naranja: salida de lnea para conectar el altavoz central o el subwoofer (subgrave)Vase tambin[editar]

RJ-45

Conectores RJ-45.

Base RJ-45 en una tarjeta de red.

Conexiones RJ-45 en unswitchEthernet.RJ-45es unainterfaz fsicacomnmente utilizada para conectarredes de computadorasconcableado estructurado(categoras 4, 5, 5e, 6 y 6a). Posee ochopineso conexiones elctricas, que normalmente se usan como extremos decables de par trenzado(UTP).Es parte del Cdigo Federal de Regulaciones deEstados Unidos.Es utilizada comnmente con estndares comoTIA/EIA-568-B, que define la disposicin de los pines (patillaje) owiringpinout.Una aplicacin comn es su uso en cables de redEthernet, donde suelen usarse cuatro pares (ocho pines). Otras aplicaciones incluyen terminaciones detelfonos(dos pares), por ejemplo: en Francia y Alemania, y otros servicios deredcomoRDSI,T1e inclusoRS-232.ndice[ocultar] 1Conexin 2Tipos de cable 2.1Cable directo T568A 2.2Cable directo T568B 2.3Cable cruzado 2.3.1Cable cruzado 568A/568B 2.4Cable cruzado automtico 3Conectores RJ-45 3.1Norma A 3.2Norma B 3.3Adaptadores modulares 4Tipos de conexiones 4.1Conexin entre conmutadores y concentradores 4.2Conexin directa PC a PC a 100 Mbps 5Referencias 6Vase tambin 7Enlaces externosConexin[editar]1TX+Transceive data +Blanco - VerdeBlanco - NaranjaBlanco - NaranjaBlanco - Verde

2TX-Transceive data -VerdeNaranjaNaranjaVerde

3RX+Receive data +Blanco - NaranjaBlanco - VerdeBlanco - VerdeBlanco - Naranja

4BDD+Bi-directional data +AzulAzulAzulBlanco - Marrn

5BDD-Bi-directional data -Blanco - AzulBlanco - AzulBlanco - AzulMarrn

6RX-Receive data -NaranjaVerdeVerdeNaranja

7BDD+Bi-directional data +Blanco - MarrnBlanco - MarrnBlanco - MarrnAzul

8BDD-Bi-directional data -MarrnMarrnMarrnBlanco - Azul

Base RJ-45 doble.Tipos de cable[editar]El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, como un computador con unhuboswitch. En este caso, ambos extremos del cable deben tener la misma distribucin. No existe diferencia alguna en la conectividad entre la distribucin 568B y la distribucin 568A siempre y cuando en ambos extremos se use la misma, en caso contrario hablamos de uncable cruzado.El esquema ms utilizado en la prctica es tener en ambos extremos la distribucin 568B.Cable directo T568A[editar]Cable directo T568B[editar]Cable cruzado[editar]Un cable cruzado es uncableque interconecta todas las seales de salida en unconectorcon las seales de entrada en el otro conector, y viceversa; permitiendo a dos dispositivos electrnicos conectarse entre s con una comunicacinfulldplex. El trmino se refiere comnmente al cable cruzado deEthernet, pero otros cables pueden seguir el mismo principio. Tambin permite transmisin confiable va una conexin Ethernet.Para crear un cable cruzado que funcione en 10/100baseT, un extremo del cable debe tener la distribucin 568A y el otro 568B. Para crear un cable cruzado que funcione en 10/100/1000baseT, un extremo del cable debe tener la distribucin Gigabit Ethernet (variante A), igual que la 568B, y el otro Gigabit Ethernet (variante B1). Esto se realiza para que el TX (transmisin) de un equipo est conectado con el RX (recepcin) del otro y a la inversa; as el que "habla" o trasmite (transmisin) es "escuchado" o receptado (recepcin).Cable cruzado 568A/568B[editar]Cable cruzado automtico[editar]La Configuracin Automtica MDI/MDI-X (Auto-MDIX) est especificada como una caracterstica opcional en el1000Base-T estndar,1lo que significa que directamente a travs de cables trabajarn dos interfaces Gigabit capaces.Esta caracterstica elimina la necesidad de cables cruzados, haciendo obsoletos los puertos uplink/normal y el selector manual deswitchesencontrado en muchosconcentradoresyconmutadoresviejos, y reduciendo significativamente errores de instalacin. Nota que aunque la configuracin automtica MDI/MDI-X est implementada de forma general, un cable cruzado podra hacer falta en situaciones ocasionales en las que ninguno de los dispositivos conectados tiene la caracterstica implementada y/o habilitada. Previo al estndar1000Base-T, usar un cable cruzado para conectar un dispositivo a una red accidentalmente, usualmente significaba tiempo perdido en la resolucin de problemas resultado de la incoherencia de conexin.Incluso por legado, los dispositivos 10/100, muchastarjetas de red(NIC),switchesyhubsautomticamente aplican un cable cruzado interno cuando es necesario. Adems del eventualmente acordadoAutomtico MDI/MDI-Z, esta caracterstica puede tambin ser referida a varios trminos especficos al vendedor que pueden incluir:Auto uplink and trade,Universal Cable RecognitionyAuto Sensing, entre otros.Conectores RJ-45[editar]Para que todos los cables funcionen en cualquier red, se sigue un estndar a la hora de hacer las conexiones.Los dos extremos del cable (UTPCategora 4 o 5) llevarn un conector RJ-45 con los colores en el orden indicado. Existen dos maneras de unir el cable de red con su respectivo terminal RJ-45: el crimpado o pachado se puede hacer de manera manual (crimpadora de tenaza) o al vaco sin aire mediante inyectado de manera industrial. La categora 5e/TIA-568B recomienda siempre utilizar latiguillo inyectado para tener valores fiables ATT y NEXT.Hay dos normas para usar con unhuboswitch, la ms usada es la B, en los dos casos los dos lados del cable son iguales:Norma A[editar]1. Blanco/verde2. Verde3. Blanco/Naranja4. Azul5. Blanco/Azul6. Naranja7. Blanco/Marrn8. MarrnNorma B[editar]1. Blanco/Naranja2. Naranja3. Blanco/Verde4. Azul5. Blanco/Azul6. Verde7. Blanco/Marrn8. Marrn

Adaptadores modulares[editar]Existen adaptadores modulares para sacar dos puertos de una conexin Ethernet.2Tipos de conexiones[editar]Conexin entre conmutadores y concentradores[editar]Para dispositivos diferentes, se pueden utilizar normas AA o BB en los extremos de los cables:Una punta (Norma B)En el otro lado (Norma B)

Blanco NaranjaBlanco Naranja

NaranjaNaranja

Blanco VerdeBlanco Verde

AzulAzul

Blanco AzulBlanco Azul

VerdeVerde

Blanco MarrnBlanco Marrn

MarrnMarrn

Conexin directa PC a PC a 100 Mbps[editar]Si slo se quieren conectar dosPC, existe la posibilidad de colocar el orden de los colores de tal manera que no sea necesaria la presencia de unhub. Es lo que se conoce como un cable cruzado de 100. El estndar que se sigue es el siguiente:Una punta (Norma B)En el otro lado (Norma A)

Blanco NaranjaBlanco Verde

NaranjaVerde

Blanco VerdeBlanco Naranja

AzulAzul

Blanco AzulBlanco Azul

VerdeNaranja

Blanco MarrnBlanco Marrn

MarrnMarrn

http://es.wikipedia.org/wiki/RJ-45

Unshielded twisted pair

Cada par es torsionado para disminuir la interferencia.Unshielded twisted pairoUTP(en espaol "par trenzado no blindado") es un tipo decable de par trenzadoque no se encuentra blindado y que se utiliza principalmente paracomunicaciones. Se encuentra normalizado de acuerdo a la norma estadounidenseTIA/EIA-568-By a la internacionalISO/IEC 11801.ndice[ocultar] 1Historia 2Construccin 2.1Cdigo de colores 2.2Mecnica 3Usos comunes 3.1En interiores 3.2En el exterior 4Conectores 5Ventajas y desventajas 6Vase tambinHistoria[editar]Poco despus de la invencin deltelfono, las lneas de cableado al aire libre se utilizaron para la transmisin. Dos cables, estructurados a ambos lados de las barras cruzadas en los postes de telfono, compartan la ruta con las lneas de energa elctrica.

Transporte del cable en lo alto del poste.En un primer momento, la interferencia de las lneas elctricas limitaba la distancia de las seales telefnicas. Al descubrir la causa, los ingenieros idearon un mtodo para cancelar esas interferencias, llamado cable de transposicin, consistente en que una vez cada varios postes los cables se cruzaban. De esta forma, los dos cables recibiraninterferencias electromagnticassimilares de las lneas elctricas.Hoy en da,las lneas de cableado al aire libre con transposiciones peridicas, an se pueden encontrar en las zonas rurales. Esto represent una rpida aplicacin sobre la torsin de giro con una tasa alrededor de 4 giros porkilmetro.Los cables de par retorcido se utilizaron por primera vez en sistemas detelefonaporBellen 1881 y en 1900 por toda la red americana. La mayora de los miles de millones de kilmetros de cable de par retorcido en el mundo estn al aire libre, y son propiedad de las compaas telefnicas, utilizados para el servicio de voz, y slo por profesionales. La mayora de los datos de las conexiones a Internet utilizan estos cables.Construccin[editar]Cdigo de colores[editar]

Colores del cableado en un conector RJ-45 segn la norma 568B.Para un uso masivo en interiores el cable UTP es a menudo agrupado en conjuntos de 25 pares de acuerdo al estndar deCdigo de colores de 25 pares, desarrollado originalmente porAT&T. Un tpico subconjunto de estos colores es el ms usado en los cables UTP: blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrn y marrn.Mecnica[editar]Cada par de cables es un conjunto de dos conductores aislados con un recubrimiento plstico. Este par se retuerce para que las seales transportadas por ambos conductores (de la misma magnitud y sentido contrario) no generen interferencias ni resulten sensibles a emisiones.La u de UTP indica que este cable es sin blindaje o no blindado. Esto quiere decir que este cable no incorpora ninguna malla metlica que rodee ninguno de sus elementos (pares) ni el cable mismo.Los cables de par retorcido por lo general tienen estrictos requisitos para obtener su mxima tensin, as como tener un radio de curvatura mnimo. Esta relativa fragilidad de los cables de par retorcido hace que su instalacin sea tan importante para asegurar el correcto funcionamiento del cable.Usos comunes[editar]En interiores[editar]Se utiliza en telefona y redes de ordenadores, por ejemplo en LANEthernetyfast Ethernet. Actualmente ha empezado a usarse tambin en redesgigabit Ethernet.En el exterior[editar]Para cables telefnicos urbanos al aire libre que contienen cientos o miles de pares, hay tipos de retorcidos para cada pareja que son impracticables. Para este diseo, el cable se divide en pequeos paquetes idnticos, pero cada paquete consta de pares retorcidos que tienen diferentes tipos de retorcido. Los paquetes son a su vez retorcidos juntos para hacer el cable. Debido a que residen en diferentes paquetes, los pares retorcidos que tienen el mismo tipo de giro estn protegidos por una separacin fsica. Aun as, las parejas que tengan el mismo retorcido en el tipo de cable tendrn mayores interferencias que las de diferente torsin. El cableado de par retorcido se suele usar en redes de datos para conexiones de corto y medio alcance, debido a su menor costo en comparacin con el cableado defibraycoaxial.Conectores[editar]

Conector RJ-45 visto desde arribaEmplea conectores denominados RJ (Registered Jack), siendo los ms comnmente utilizados losRJ-11(de 4 patillas),RJ-12(de 6 patillas) yRJ-45(de 8 patillas).Ventajas y desventajas[editar]Ventajas Cable delgado y flexible, fcil para cruzar entre paredes, pero a su vez duro para que cueste romperse. Tamao reducido, por lo que no se llenan rpidamente los conductos de cableado. Cuesta menos por kilmetro que cualquier otro tipo de cable LAN.Desventajas La susceptibilidad del par retorcido a lasinterferencias electromagnticas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Unshielded_twisted_pair

Memoria de acceso aleatorio(Redirigido desde Memoria RAM)RAM redirige aqu. Para el lbum dePaul McCartney, vaseRam (lbum).Lamemoria de acceso aleatorio(Random-Access Memory,RAM) se utiliza como memoria de trabajo decomputadoraspara elsistema operativo, losprogramasy la mayor parte delsoftware.En la RAM se cargan todas las instrucciones que ejecutan launidad central de procesamiento(procesador) y otras unidades de cmputo.Se denominan de acceso aleatorio porque se puede leer o escribir en una posicin de memoria con un tiempo de espera igual para cualquier posicin, no siendo necesario seguir un orden para acceder (acceso secuencial) a la informacin de la manera ms rpida posible.Durante el encendido de la computadora, la rutinaPOSTverifica que los mdulos de RAM estn conectados de manera correcta. En el caso que no existan o no se detecten los mdulos, la mayora de tarjetas madres emiten una serie de sonidos que indican la ausencia de memoria principal. Terminado ese proceso, la memoriaBIOSpuede realizar un test bsico sobre la memoria RAM indicando fallos mayores en la misma.ndice[ocultar] 1Historia 1.1FPM RAM 1.2EDO RAM 1.3BEDO RAM 2Tipos de RAM 3Nomenclatura 4Mdulos de RAM 5Tecnologas de memoria 5.1SDR SDRAM 5.2RDRAM 5.3DDR SDRAM 5.4DDR2 SDRAM 5.5DDR3 SDRAM 5.6DDR4 SDRAM 6Relacin con el resto del sistema 7Deteccin y correccin de errores 8RAM registrada 9Vase tambin 10ReferenciasHistoria[editar]

Integrado de silicio de 64 bits sobre un sector de memoria de ncleo magntico (finales de los 60).

4MiB de memoria RAM para un computadorVAXde finales de los 70. Los integrados de memoria DRAM estn agrupados arriba a derecha e izquierda.

Mdulos de memoria tipoSIPPinstalados directamente sobre la placa base.Uno de los primeros tipos de memoria RAM fue la memoria dencleo magntico, desarrollada entre 1949 y 1952 y usada en muchos computadores hasta el desarrollo de circuitos integrados a finales de los aos 60 y principios de los 70. Esa memoria requera que cada bit estuviera almacenado en untoroidede material ferromgnetico de algunos milmetros de dimetro, lo que resultaba en dispositivos con una capacidad de memoria muy pequea. Antes que eso, las computadoras usabanrelsylneas de retardode varios tipos construidas para implementar las funciones de memoria principal con o sin acceso aleatorio.En 1969 fueron lanzadas una de las primeras memorias RAM basadas en semiconductores desiliciopor parte deIntelcon el integrado 3101 de 64 bits de memoria y para el siguiente ao se present una memoriaDRAMde 1024bytes, referencia 1103 que se constituy en un hito, ya que fue la primera en ser comercializada con xito, lo que signific el principio del fin para las memorias de ncleo magntico. En comparacin con los integrados de memoria DRAM actuales, la 1103 es primitiva en varios aspectos, pero tena un desempeo mayor que la memoria de ncleos.En 1973 se present una innovacin que permiti otra miniaturizacin y se convirti en estndar para las memorias DRAM: la multiplexacin en tiempo de ladirecciones de memoria.MOSTEKlanz la referencia MK4096 de 4096 bytes en un empaque de 16 pines,1mientras sus competidores las fabricaban en el empaqueDIPde 22 pines. El esquema de direccionamiento2se convirti en un estndar de facto debido a la gran popularidad que logr esta referencia de DRAM. Para finales de los 70 los integrados eran usados en la mayora de computadores nuevos, se soldaban directamente a las placas base o se instalaban en zcalos, de manera que ocupaban un rea extensa de circuito impreso. Con el tiempo se hizo obvio que la instalacin de RAM sobre el impreso principal, impeda la miniaturizacin , entonces se idearon los primeros mdulos de memoria como elSIPP, aprovechando las ventajas de la construccinmodular. El formatoSIMMfue una mejora al anterior, eliminando los pines metlicos y dejando unas reas de cobre en uno de los bordes del impreso, muy similares a los de lastarjetas de expansin, de hecho los mdulos SIPP y los primeros SIMM tienen la misma distribucin de pines.A finales de los 80 el aumento en la velocidad de los procesadores y el aumento en el ancho de banda requerido, dejaron rezagadas a las memorias DRAM con el esquema original MOSTEK, de manera que se realizaron una serie de mejoras en el direccionamiento como las siguientes:

Mdulos formato SIMM de 30 y 72 pines, los ltimos fueron utilizados con integrados tipo EDO-RAM.FPM RAM[editar]Fast Page Mode RAM(FPM-RAM) fue inspirado en tcnicas como elBurst Modeusado en procesadores como elIntel 486,3se implant un modo direccionamiento en el que el controlador de memoria enva una sola direccin y recibe a cambio esa y varias consecutivas sin necesidad de generar todas las direcciones. Esto supone un ahorro de tiempos ya que ciertas operaciones son repetitivas cuando se desea acceder a muchas posiciones consecutivas. Funciona como si deseramos visitar todas las casas en una calle: despus de la primera vez no sera necesario decir el nmero de la calle nicamente seguir la misma. Se fabricaban con tiempos de acceso de 70 60 ns y fueron muy populares en sistemas basados en el 486 y los primeros Pentium.EDO RAM[editar]Extended Data Output RAM(EDO-RAM) fue lanzada al mercado en 1994 y con tiempos de accesos de 40 o 30 ns supona una mejora sobre FPM, su antecesora. La EDO, tambin es capaz de enviar direcciones contiguas pero direcciona la columna que va utilizar mientras que se lee la informacin de la columna anterior, dando como resultado una eliminacin de estados de espera, manteniendo activo elbferde salida hasta que comienza el prximo ciclo de lectura.BEDO RAM[editar]Burst Extended Data Output RAM(BEDO-RAM) fue la evolucin de la EDO-RAM y competidora de la SDRAM, fue presentada en 1997. Era un tipo de memoria que usaba generadores internos de direcciones y acceda a ms de una posicin de memoria en cada ciclo de reloj, de manera que lograba un desempeo un 50% mejor que la EDO. Nunca sali al mercado, dado que Intel y otros fabricantes se decidieron por esquemas de memoria sincrnicos que si bien tenan mucho del direccionamiento MOSTEK, agregan funcionalidades distintas como seales de reloj.Tipos de RAM[editar]Las dos formas principales de RAM moderna son:1. SRAM(Static Random Access Memory), RAM esttica, memoria esttica de acceso aleatorio. voltiles. no voltiles: NVRAM(non-volatile random access memory),memoria de acceso aleatorio no voltil MRAM(magnetoresistive random-access memory), memoria de acceso aleatorio magnetorresistiva o magntica2. DRAM(Dynamic Random Access Memory), RAM dinmica, memoria dinmica de acceso aleatorio.2. DRAM Asincrnica(Asynchronous Dynamic Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio dinmica asincrnica)1. FPM RAM(Fast Page Mode RAM)1. EDO RAM(Extended Data Output RAM)2. SDRAM(Synchronous Dynamic Random-Access Memory, memoria de acceso aleatorio dinmica sincrnica)2. Rambus:1. RDRAM(Rambus Dynamic Random Access Memory)1. XDR DRAM(eXtreme Data Rate Dynamic Random Access Memory)1. XDR2 DRAM(eXtreme Data Rate two Dynamic Random Access Memory)2. SDR SDRAM(Single Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory, SDRAM de tasa de datos simple)2. DDR SDRAM(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory, SDRAM de tasa de datos doble)2. DDR2 SDRAM(Double Data Rate type two SDRAM, SDRAM de tasa de datos doble de tipo dos)2. DDR3 SDRAM(Double Data Rate type three SDRAM, SDRAM de tasa de datos doble de tipo tres)2. DDR4 SDRAM(Double Data Rate type four SDRAM, SDRAM de tasa de datos doble de tipo cuatro)Nomenclatura[editar]La expresinmemoria RAMse utiliza frecuentemente para describir a losmdulos de memoriautilizados en lascomputadoras personalesyservidores.La RAM es solo una variedad de la memoria de acceso aleatorio: lasROM,memorias Flash, cach (SRAM), losregistrosen procesadores y otras unidades de procesamiento tambin poseen la cualidad de presentar retardos de acceso iguales para cualquier posicin.Los mdulos de RAM son la presentacin comercial de este tipo de memoria, que se compone de circuitos integrados soldados sobre uncircuito impresoindependiente, en otros dispositivos como las consolas de videojuegos, la RAM va soldada directamente sobre la placa principal.Mdulos de RAM[editar]

FormatoSO-DIMM.Los mdulos de RAM son tarjetas o placas decircuito impresoque tienen soldadoschipsde memoriaDRAM, por una o ambas caras.La implementacin DRAM se basa en una topologa decircuitoelctrico que permite alcanzar densidades altas de memoria por cantidad de transistores, logrando integrados de cientos o miles de megabits. Adems de DRAM, los mdulos poseen un integrado que permiten la identificacin de los mismos ante la computadora por medio del protocolo de comunicacinSerial Presence Detect(SPD).La conexin con los dems componentes se realiza por medio de un rea depinesen uno de los filos del circuito impreso, que permiten que el mdulo al ser instalado en un zcalo o ranura apropiada de la placa base, tenga buen contacto elctrico con los controladores de memoria y las fuentes de alimentacin.La necesidad de hacer intercambiable los mdulos, y de utilizar integrados de distintos fabricantes, condujo al establecimiento de estndares de la industria como losJoint Electron Device Engineering Council(JEDEC).1. PaqueteDIP(Dual In-line Package, paquete de pines en-lnea doble).2. PaqueteSIPP(Single In-line Pin Package, paquete de pines en-lnea simple): fueron los primeros mdulos comerciales de memoria, de formato propietario, es decir, no haba un estndar entre distintas marcas.3. MdulosRIMM(Rambus In-line Memory Module, mdulo de memoria en-lnea rambus): Fueron otros mdulos propietarios bastante conocidos, ideados por la empresa RAMBUS.4. MdulosSIMM(Single In-line Memory Module, mdulo de memoria en-nea simple): formato usado en computadoras antiguas. Tenan un bus de datos de 16 32 bits.5. MdulosDIMM(Dual In-line Memory Module, mdulo de memoria en-lnea dual): usado en computadoras de escritorio. Se caracterizan por tener un bus de datos de 64 bits.6. MdulosSO-DIMM(Small Outline DIMM): usado en computadoras porttiles. Formato miniaturizado de DIMM.7. MdulosFB-DIMM(Fully-Buffered Dual Inline Memory Module): usado en servidores.Tecnologas de memoria[editar]La tecnologa de memoria actual usa una seal de sincronizacin para realizar las funciones de lectura/escritura de manera que siempre est sincronizada con un reloj delbus de memoria, a diferencia de las antiguas memorias FPM y EDO que eran asncronas.Toda la industria se decant por las tecnologas sncronas, porque permiten construir integrados que funcionen a una frecuencia superior a 66MHz.Tipos de DIMM segn su cantidad de contactos o pines:Cantidad de pinesTipos de DIMMUsados por:Observaciones

72SO-DIMMFPM-DRAM y EDO-DRAM(no el mismo que un 72-pin SIMM)

100DIMMprinterSDRAM

144SO-DIMMSDRSDRAM

168DIMMSDR SDRAM(menos frecuente para FPM/EDO DRAM en reas de trabajo y/o servidores)

172Micro-DIMMDDRSDRAM

184DIMMDDR SDRAM

200SO-DIMMDDR SDRAM yDDR2SDRAM

204SO-DIMMDDR3SDRAM

240DIMMDDR2 SDRAM,DDR3SDRAM yFully Buffered DIMM(FB-DIMM) DRAM

244Mini-DIMMDDR2 SDRAM

Memorias RAM con tecnologas usadas en la actualidad.SDR SDRAM[editar]Artculo principal:SDR SDRAMMemoria sncrona, con tiempos de acceso de entre 25 y 10 ns y que se presentan en mdulosDIMMde 168 contactos. Fue utilizada en losPentium IIy en losPentium III, as como en losAMDK6,AMD AthlonK7 y Duron. Est muy extendida la creencia de que se llamaSDRAMa secas, y que la denominacin SDR SDRAM es para diferenciarla de la memoria DDR, pero no es as, simplemente se extendi muy rpido la denominacin incorrecta. El nombre correcto esSDR SDRAMya que ambas (tanto la SDR como la DDR) son memorias sncronas dinmicas. Los tipos disponibles son: PC66: SDR SDRAM, funciona a un mx de 66,6MHz. PC100: SDR SDRAM, funciona a un mx de 100MHz. PC133: SDR SDRAM, funciona a un mx de 133,3MHz.RDRAM[editar]Artculo principal:RDRAMSe presentan en mdulosRIMMde 184 contactos. Fue utilizada en losPentium 4. Era la memoria ms rpida en su tiempo, pero por su elevado costo fue rpidamente cambiada por la econmica DDR. Los tipos disponibles son: PC600: RIMM RDRAM, funciona a un mximo de 300MHz. PC700: RIMM RDRAM, funciona a un mximo de 356MHz. PC800: RIMM RDRAM, funciona a un mximo de 400MHz. PC1066: RIMM RDRAM, funciona a un mximo de 533MHz. PC1200: RIMN RDRAM, funciona a un mximo de 600MHz.DDR SDRAM[editar]Artculo principal:DDR SDRAMMemoria sncrona, enva los datos dos veces por cada ciclo de reloj. De este modo trabaja al doble de velocidad del bus del sistema, sin necesidad de aumentar la frecuencia de reloj. Se presenta en mdulosDIMMde 184 contactos en el caso de ordenador de escritorio y en mdulos de 144 contactos para los ordenadores porttiles. Los tipos disponibles son: PC1600 o DDR 200: funciona a un mx de 200MHz. PC2100 o DDR 266: funciona a un mx de 266,6MHz. PC2700 o DDR 333: funciona a un mx de 333,3MHz. PC3200 o DDR 400: funciona a un mx de 400MHz. PC4500 o DDR 500: funciona a una mx de 500MHz.DDR2 SDRAM[editar]

Mdulos de memoria instalados de 256 MiB cada uno en un sistema con doble canal.Las memorias DDR 2 son una mejora de las memorias DDR(Double Data Rate), que permiten que los bferes de entrada/salida trabajen al doble de la frecuencia del ncleo, permitiendo que durante cada ciclo de reloj se realicen cuatro transferencias. Se presentan en mdulosDIMMde 240 contactos. Los tipos disponibles son: PC2-4200 o DDR2-533: funciona a un mx de 533,3MHz. PC2-5300 o DDR2-667: funciona a un mx de 666,6MHz. PC2-6400 o DDR2-800: funciona a un mx de 800MHz. PC2-8600 o DDR2-1066: funciona a un mx de 1066,6MHz. PC2-9000 o DDR2-1200: funciona a un mx de 1200MHz.DDR3 SDRAM[editar]Artculo principal:DDR3 SDRAMLas memorias DDR 3 son una mejora de las memorias DDR 2, proporcionan significantes mejoras en el rendimiento en niveles de bajo voltaje, lo que lleva consigo una disminucin del gasto global de consumo. Los mdulosDIMMDDR 3 tienen 240 pines, el mismo nmero que DDR 2; sin embargo, los DIMMs son fsicamente incompatibles, debido a una ubicacin diferente de la muesca. Los tipos disponibles son: PC3-6400 o DDR3-800: funciona a un mx de 800MHz. PC3-8500 o DDR3-1066: funciona a un mx de 1066,6MHz. PC3-10600 o DDR3-1333: funciona a un mx de 1333,3MHz. PC3-12800 o DDR3-1600: funciona a un mx de 1600MHz. PC3-14900 o DDR3-1866: funciona a un mx de 1866,6MHz. PC3-17000 o DDR3-2133: funciona a un mx de 2133,3MHz. PC3-19200 o DDR3-2400: funciona a un mx de 2400MHz. PC3-21300 o DDR3-2666: funciona a un mx de 2666,6MHz.DDR4 SDRAM[editar]Artculo principal:DDR4 SDRAMRelacin con el resto del sistema[editar]

Diagrama de la arquitectura de un ordenador.Dentro de lajerarqua de memoria, la RAM se encuentra en un nivel despus de los registros del procesador y de las cachs en cuanto a velocidad.Los mdulos de RAM se conectan elctricamente a uncontrolador de memoriaque gestiona las seales entrantes y salientes de los integrados DRAM. Las seales son de tres tipos: direccionamiento, datos y seales de control. En el mdulo de memoria esas seales estn divididas en dos buses y un conjunto miscelneo de lneas de control y alimentacin. Entre todas forman elbus de memoriaque conecta la RAM con su controlador: Bus de datos: son las lneas que llevan informacin entre los integrados y el controlador. Por lo general, estn agrupados en octetos siendo de 8, 16, 32 y 64 bits, cantidad que debe igualar el ancho del bus de datos del procesador. En el pasado, algunos formatos de mdulo, no tenan un ancho de bus igual al del procesador. En ese caso haba que montar mdulos en pares o en situaciones extremas, de a 4 mdulos, para completar lo que se denominababanco de memoria, de otro modo el sistema no funciona. Esa fue la principal razn para aumentar el nmero de pines en los mdulos, igualando al ancho de bus de procesadores como elPentiuma 64 bits, a principios de losaos 1990. Bus de direcciones: es un bus en el cual se colocan las direcciones de memoria a las que se requiere acceder. No es igual al bus de direcciones del resto del sistema, ya que est multiplexado de manera que la direccin se enva en dos etapas. Para ello, el controlador realiza temporizaciones y usa las lneas de control. En cada estndar demdulose establece un tamao mximo en bits de este bus, estableciendo un lmite terico de la capacidad mxima por mdulo. Seales miscelneas: entre las que estn las de la alimentacin (Vdd, Vss) que se encargan de entregar potencia a los integrados. Estn las lneas de comunicacin para el integrado de presencia (Serial Presence Detect) que sirve para identificar cada mdulo. Estn las lneas de control entre las que se encuentran las llamadas RAS (Row Address Strobe) y CAS (Column Address Strobe) que controlan el bus de direcciones, por ltimo estn las seales de reloj en las memorias sincrnicas SDRAM.Algunos controladores de memoria en sistemas como PC y servidores se encuentran embebidos en el llamadopuente norte(North Bridge) de la placa base. Otros sistemas incluyen el controlador dentro del mismo procesador (en el caso de los procesadores desdeAMD Athlon 64eIntel Core i7y posteriores). En la mayora de los casos el tipo de memoria que puede manejar el sistema est limitado por lossocketspara RAM instalados en la placa base, a pesar que los controladores de memoria en muchos casos son capaces de conectarse con tecnologas de memoria distintas.Una caracterstica especial de algunos controladores de memoria, es el manejo de la tecnologa canal doble odoble canal(Dual Channel), donde el controlador maneja bancos de memoria de 128 bits, siendo capaz de entregar los datos de manera intercalada, optando por uno u otro canal, reduciendo las latencias vistas por el procesador. La mejora en el desempeo es variable y depende de la configuracin y uso del equipo. Esta caracterstica ha promovido la modificacin de los controladores de memoria, resultando en la aparicin de nuevoschipsets(la serie 865 y 875 de Intel) o de nuevos zcalos de procesador en los AMD (el 939 con canal doble , reemplazo el 754 de canal sencillo). Los equipos de gamas media y alta por lo general se fabrican basados enchipsetso zcalos que soportan doble canal o superior, como en el caso del zcalo (socket) 1366 de Intel, que usaba un triple canal de memoria, o su nuevo LGA 2011 que usa cudruple canal.Deteccin y correccin de errores[editar]Existen dos clases de errores en los sistemas de memoria, las fallas (Hard fails) que son daos en el hardware y los errores (soft errors) provocados por causas fortuitas. Los primeros son relativamente fciles de detectar (en algunas condiciones el diagnstico es equivocado), los segundos al ser resultado de eventos aleatorios, son ms difciles de hallar. En la actualidad la confiabilidad de las memorias RAM frente a los errores, es suficientemente alta como para no realizar verificacin sobre los datos almacenados, por lo menos para aplicaciones de oficina y caseras. En los usos ms crticos, se aplican tcnicas de correccin y deteccin de errores basadas en diferentes estrategias: La tcnica delbit de paridadconsiste en guardar un bit adicional por cada byte de datos y en la lectura se comprueba si el nmero de unos es par (paridad par) o impar (paridad impar), detectndose as el error. Una tcnica mejor es la que usa cdigo de autochequeo y autocorrector (error-correcting code,ECC), que permite detectar errores de 1 a 4 bits y corregir errores que afecten a un slo bit. Esta tcnica se usa slo en sistemas que requieren alta fiabilidad.Por lo general, los sistemas con cualquier tipo de proteccin contra errores tiene un costo ms alto, y sufren de pequeas penalizaciones en desempeo, con respecto a los sistemas sin proteccin. Para tener un sistema con ECC o paridad, elchipsety las memorias deben tener soporte para esas tecnologas. La mayora de placas base no poseen dicho soporte.Para los fallos de memoria se pueden utilizar herramientas de software especializadas que realizan pruebas sobre los mdulos de memoria RAM. Entre estos programas uno de los ms conocidos es la aplicacinMemtest86+que detecta fallos de memoria.RAM registrada[editar]Es un tipo de mdulo usado frecuentemente en servidores, posee circuitos integrados que se encargan de repetir las seales de control y direcciones: las seales de reloj son reconstruidas con ayuda del PLL que est ubicado en el mdulo mismo. Las seales de datos se conectan de la misma forma que en los mdulos no registrados: de manera directa entre los integrados de memoria y el controlador. Los sistemas con memoria registrada permiten conectar ms mdulos de memoria y de una capacidad ms alta, sin que haya perturbaciones en las seales del controlador de memoria, permitiendo el manejo de grandes cantidades de memoria RAM. Entre las desventajas de los sistemas de memoria registrada estn el hecho de que se agrega un ciclo de retardo para cada solicitud de acceso a una posicin no consecutiva y un precio ms alto que los mdulos no registrados. La memoria registrada es incompatible con los controladores de memoria que no soportan el modo registrado, a pesar de que se pueden instalar fsicamente en el zcalo. Se pueden reconocer visualmente porque tienen un integrado mediano, cerca del centro geomtrico del circuito impreso, adems de que estos mdulos suelen ser algo ms altos.4Durante el ao 2006 varias marcas lanzaron al mercado sistemas con memoriaFB-DIMMque en su momento se pensaron como los sucesores de la memoria registrada, pero se abandon esa tecnologa en 2007 dado que ofreca pocas ventajas sobre el diseo tradicional de memoria registrada y los nuevos modelos con memoria DDR3.5Vase tambin[editar]

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_acceso_aleatorio

D-sub

ConectoresD-subde tamao: DA-15, DB-25, DC-37, DD-50, y DE-9.D-sub(delingls:D-subminiature), D-subminiatura, es un tipo o grupo deconectoresque se utilizan, generalmente, para conectarcomputadorascon distintosperifricos.Los conectores D-sub fueron inventados porCannon, una compaa deITT Corporation, en1952.Cuando se crearon eran realmente pequeos (de ah su nombre), pero hoy estn entre los conectores ms grandes.ndice[ocultar] 1Descripcin 2Nomenclatura 3Vase tambin 4Enlaces externosDescripcin[editar]Un conector D-sub tiene dos o tres filas paralelas de contactos (pineso clavijas), por lo general rodeados por un escudo metlico (en forma de D) que proporciona el apoyo mecnico y proteccin contra lasinterferencias electromagnticas. La forma de D garantiza la orientacin correcta en la conexin.A la parte que contiene a lospinesse le llamaconector macho, mientras que a la que contiene los orificios se le llamaconector hembra. El conector macho se ajusta firmemente en el conector hembra. Los escudos metlicos se conectan a los blindajes de los cables (cuando se utilizan cables de este tipo), creando una barrera elctrica continua que cubre el cable entero y el sistema de conexin, evitando que los ruidos electromagnticos interfieran en la comunicacin.Nomenclatura[editar]El nmero que incluye la nomenclatura de los D-sub hace referencia a la cantidad de clavijas de cada conector.El sistema de numeracin de las piezas, utilizado por Cannon, hace uso de un prefijo D para todas las series, seguido por una letra que indica el tamao de la cubierta o carcasa D: A = 15pines, B = 25pines, C = 37pines, D = 50pines, E = 9pines.Seguido de la letra del tamao de carcasa (A, B, C, D o E), va el nmero de contactos que lleva el conector, seguido por la letra que indica el sexo del conector: M = Masculino o macho (male), F = Femenino o hembra (female).Por ejemplo, DE-15M indica un conector D-sub (D), con tamao de carcasa de 9 clavijas (E), y 15 contactos (15), macho (M): es el tpicoconectorVGA(Video Graphics Array).Lospinesde estos conectores tienen una separacin aproximada de 2,74 mm (0,108pulgadas) con las filas separadas 2,84 mm (0,112 pulgadas). Puerto SVGA, (conector D-sub hembra: DE-15H). Conector VGA, (conector D-sub macho: DE-15M). Conector DB13W3. Conector macho DB13W3. Pinoutdel conector DE-15F. Pinoutdel conector DE-15M.Canontambin fabric conectores D-sub con contactos ms grandes para llevar corriente de alta intensidad o sealescoaxiales. La varianteDB13W3se emplea para conexiones de vdeo de alto rendimiento, consta de 10 contactos de tamao estndar y tres conectoresBCparacables coaxiales, para las seales de vdeoRGB(rojo, verde, azul).En videojuegos, las compaasAtariySEGAusaron un tipo de conector D-sub que era compatible entre s, el de SEGA en Atari y viceversa. Las consolas que utilizaron este conector fueronAtari 2600,Atari 7800ySega Mega DriveoSega GenesisenEE. UU.; tambin laFamicomenJapnyLatinoamricausan este conector aunque no son intercambiables con las dems.