sábado, 30 de enero de 2016

Talento Venezolano: Néstor Daniel: Un venezolano triunfador y romántico

Talento Venezolano: Néstor Daniel: Un venezolano triunfador y romántico   que dios te de muchos años de vida nestor daniel eres un ser muy valioso orgullo nuestro, tengo 50 años y vivo entre los recuerdos musicales,,,geovanni rojasel tigre

miércoles, 5 de febrero de 2014

Durante la etapa de transferencia de datos, una serie de mecanismos claves determinan la fiabilidad y robustez del protocolo. Entre ellos están incluidos el uso del número de secuencia para ordenar los segmentos TCP recibidos y detectar paquetes duplicados, checksums para detectar errores, y asentimientos y temporizadores para detectar pérdidas y retrasos.
Durante el establecimiento de conexión TCP, los números iniciales de secuencia son intercambiados entre las dos entidades TCP. Estos números de secuencia son usados para identificar los datos dentro del flujo de bytes, y poder identificar (y contar) los bytes de los datos de la aplicación. Siempre hay un par de números de secuencia incluidos en todo segmento TCP, referidos al número de secuencia y al número de asentimiento. Un emisor TCP se refiere a su propio número de secuencia cuando habla de número de secuencia, mientras que con el número de asentimiento se refiere al número de secuencia del receptor. Para mantener la fiabilidad, un receptor asiente los segmentos TCP indicando que ha recibido una parte del flujo continuo de bytes. Una mejora de TCP, llamada asentimiento selectivo (SACK, Selective Acknowledgement) permite a un receptor TCP asentir los datos que se han recibido de tal forma que el remitente solo retransmita los segmentos de datos que faltan.

Transferencia de Datos.

Las transferencias de movimientos involucran el movimiento o la transferencia de datos numéricos dentro del PLC, ya sea en unidades de un registro o en bloques (un grupo de registros):


La transferencia de datos generalmente direcciona cualquier localidad de memoria de la tabla de datos, con la excepción de áreas restringidas al usuario por el sistema.


No todos los PLC tienen este tipo de instrucciones, por lo que recomendamos consultar el manual de programación de su PLC.


Interfaz de periférico

A todo este conjunto de dispositivos que se encargan de seis de los siete tipos de operaciones que se pueden llevar a cabo los ordenadores: entrada, salida, almacenamiento, recuperación, transmisión y recepción, se les conoce como periféricos.

Tal y como indica su nombre están ‘fuera’ del ordenador y se conectan a él mediante los interfaces apropiados. Al comenzar este tema es importante aclarar los términos de medio  o soporte  y dispositivo, así como los términos de módulo e interfaz.

Un medio o soporte es un material empleado para almacenar datos (ej.: una cinta magnética). Un dispositivo es una máquina empleada para transferir datos hacia o desde un determinado medio, generalmente para su almacenamiento o recuperación. La mayoría de los dispositivos periféricos pueden considerarse como módulos, lo que importa es lo que hacen y no cómo lo hacen. Un periférico puede desconectarse y sustituirse por otro que realiza la misma tarea de forma diferente, sin que el sistema se vea afectado de alguna forma. Los interfaces del procesador y sus periféricos son por tanto un aspecto importante del diseño de los sistemas de ordenadores.

Cada periférico suele estar formado por dos partes claramente diferenciadas en cuanto a sumisión y funcionamiento: una parte mecánica y otra parte electrónica. La parte mecánica está formada básicamente por dispositivos electromecánicos (conmutadores manuales, relés, motores, electro imanes, servomecanismos, etc .), controlados por los elementos electrónicos. La velocidad de funcionamiento de un periférico y el tiempo medio transcurrido entre averías suelen venir impuestos por los elementos mecánicos.

La parte electrónica se encarga de interpretar las órdenes que le llegan de la CPU para la recepción o transmisión de datos, dependiendo de que se trate de un periférico de salida o entrada, respectivamente, y de generar las señales de control para activación de los elementos electromecánicos del periférico.

Periférico:
Es el dispositivo que hace posible la interacción del microprocesador con el entorno.

Interfaz:
Conjunto de módulos electrónicos que hacen posible el control de un periférico adaptando las diferentes velocidades y modos de funcionamiento del microprocesador y los periféricos.
Bus:

Conjunto de señales con la que se comunica el microprocesador con el entorno ya sea memoria o periféricos a través de las interfaces.





Direccionamiento dispositivo Entrada y Salida

Se trata de disponer un espacio único de direcciones ( el que antes era solamente de la memoria principal), y repartir entre posiciones de memorias y puertos de dispositivos  E/S. es decir que no se corresponden con chip de memorias pues bien aprovechando estos vacíos y el hecho de que normalmente el conjunto de direcciones requeridos por todos los dispositivos E/S es insignificante frente al vasto espacio de direccionamiento que suele ofrecer, se trata de reservar en el mapa de espacio de direccionamiento un conjunto de direcciones que se refieren a los puertos de los dispositivos de E/S. así simplemente mediante las técnicas de decodificacion de direcciones se puede hacer referencia a memoria RAM, ROM o dispositivos E/S.



martes, 4 de febrero de 2014

Sincronización de dispositivos de entrada y salida

Las diferencias de velocidad entre la CPU y los periféricos de E/S, y lo que es más importante, la no previsibilidad del tiempo de respuesta de estos últimos, hace necesario un mecanismo de sincronismo que permita coordinar adecuadamente las transferencias de datos entre ambas unidades. Existen dos mecanismos básicos para sincronizar las operaciones de E/S con las de la CPU: sincronización por programa y sincronización por interrupción.