Unidad 3

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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ EXTENSION SAN MARTIN CHAMIZAL

Tecnológico Nacional de México Campus Tuxtla Gutiérrez Extensión San Martin Chamizal. ASIGNATURA: Arquitectura de computadoras.

DOCENTE: ING. Alfredo López Valencia.

ALUMNO: ING. Artemio Hernández Gallegos.

TRABAJO: INVESTIGACIÓN 

UNIDAD 3 SELECCIÓN DE COMPONENTES PARA ENSAMBLE DE EQUIPOS DE CÓMPUTO.

FECHA DE ENTREGA: 10/12/19

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Contenido Introducción........................................................................................................................3 3.1 Chipset...........................................................................................................................4 Historia..............................................................................................................................4 Funciones del chipset...................................................................................................5 3.1.1 CPU..........................................................................................................................8 3.1.2. Controlador del bus...........................................................................................9 3.1.3 Puertos de E/S......................................................................................................9 3.1.4. Controlador de interrupciones......................................................................10 3.1.5. Controlador DMA..............................................................................................11 3.1.6. Circuitos de temporización y control..........................................................11 3.1.7 Controladores de video....................................................................................12 3.2 Aplicaciones...............................................................................................................12 3.2.1 Estrada/Salida.....................................................................................................12 3.2.2. Almacenamiento...............................................................................................12 3.2.3 Fuente de alimentación....................................................................................13 3.3 Ambientes de servicio.............................................................................................13 3.3.1 Negocios...............................................................................................................16 3.3.2 Industria................................................................................................................16 Conclusión.........................................................................................................................19 Bibliografía.....................................................................................................................20

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Introducción. En este contenido se explicará acerca del ensamblaje de equipos de cómputo, así como también se verá las partes que componen una computadora como son la tarjeta madre, la RAM, el procesador, etc. Como también se verá la definición de cada una de ellas y sus respectivas funciones. Se dice que, desde los comienzos de la fabricación de los primeros procesadores, se pensó en un conjunto de integrados de soporte, de hecho, el primer microprocesador de la historia, el Intel 4004 formaba parte de un conjunto de integrados numerados 4001,4002 y 4003 que tenían toda una apariencia física similar y que formaban la base de un sistema de cómputo cualquiera. Mientras que otras plataformas usaban muy variadas combinaciones de chips de propósito general, los empleados en el Commodore 64 y la Familia Atari de 8 bits, incluso sus CPUs, solían ser diseños especializados para la plataforma, que no se encontraban en otros equipos electrónicos, por lo que se les comenzó a llamar chipsets.

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3.1 Chipset. El chipset es el conjunto de chips que se encarga de controlar algunas funciones concretas del ordenador, como la forma en que interacciona el microprocesador con la memoria o la caché, o el control de los puertos y slots ISA, PCI, AGP, USB. El chipset de una placa base es un conjunto de chips cuyo número varía según el modelo y que tiene como misión gestionar todos los componentes de la placa base tales como el micro o la memoria; integra en su interior las controladoras encargadas de gestionar los periféricos externos a través de interfaces como USB, IDE, serie o paralelo. Las placas base modernas suelen incluir dos integrados, denominados Norte y Sur, y suelen ser los circuitos integrados más grandes después del microprocesador. El chipset determina muchas de las características de una placa base y por lo general la referencia de la misma está relacionada con la del chipset. A diferencia del microcontrolador, el procesador no tiene mayor funcionalidad sin el soporte de un chipset: la importancia del mismo ha sido relegada a un segundo plano por las estrategias de marketing.

Figura 1: Chipset

Historia. Desde los comienzos de la fabricación de los primeros procesadores, se pensó en un conjunto de integrados de soporte, de hecho, el primer microprocesador de la historia, el Intel 4004 formaba parte de un conjunto de integrados numerados

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ EXTENSION SAN MARTIN CHAMIZAL 4001,4002 y 4003 que tenían toda una apariencia física similar y que formaban la base de un sistema de cómputo cualquiera. Mientras que otras plataformas usaban muy variadas combinaciones de chips de propósito general, los empleados en el Commodore 64 y la Familia Atari de 8 bits, incluso sus CPUs, solían ser diseños especializados para la plataforma, que no se encontraban en otros equipos electrónicos, por lo que se les comenzó a llamar chipsets. Este término se generalizó en la siguiente generación de ordenadores domésticos: el Commodore Amiga y el Atari ST son los equipos más potentes de los años 90, y ambos tenían multitud de chips auxiliares que se encargaban del manejo de la memoria, el sonido, los gráficos o el control de unidades de almacenamiento masivo dejando a la CPU libre para otras tareas. En el Amiga sobre todo se diferenciaban las generaciones por el chipset utilizado en cada una. Mientras tanto el IBM PC ha optado por usar chips de propósito general (IBM nunca pretendió obtener el éxito que tuvo) y sólo el subsistema gráfico tiene una ligera independencia de la CPU. Hasta la aparición de los IBM Personal System/2 no se producen cambios significativos, y el término chipset se reserva para los conjuntos de chips de una placa de ampliación (o integrada en placa madre, pero con el mismo bus de comunicaciones) dedicada a un único propósito como el sonido o el subsistema SCSI. Pero la necesidad de ahorrar espacio en la placa y abaratar costes trae primero la integración de todos los chips de control de periféricos (las llamadas placas multi-IO pasan de tener hasta 5 chips a integrar más funciones en uno sólo) y con la llegada del bus PCI y las especificaciones ATX de los primeros chipsets tal y como los conocemos ahora.

Funciones del chipset. El chipset es el encargado en enviar y recibir información a cada uno de los elementos que conforman a una placa madre, es decir al procesador, memoria, buses de datos, entre otros más. Es justamente así que el chipset trabaja con cada uno de los elementos de una placa madre, ayudándose para ello de dos puentes que le sirven de mucho en cada función. Así por ejemplo el chipset tiene un puente norte y un puente sur, mismos que tienen sus determinadas áreas de manejo y control, pero que a la final acaban comunicándose con su centro que es el chipset. En el chipset se almacena toda la información que contiene una placa madre las características de la misma tales como el tipo de memoria que debe de ser instalada en dicha placa, así como la capacidad máxima que esta puede aceptar tanto en la velocidad del procesador como del tipo de memoria RAM a implementar.

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Puerto norte & Puerto sur 

NORTHBRIDGE

También llamado “puente norte”, siempre fue calificado como el chip principal del conjunto, y el fundamental para el rendimiento del equipo, ya que es el que se encarga de intercomunicar a los dispositivos más rápidos de toda computadora estándar: el procesador, la memoria RAM y el puerto AGP. 

SOUTHBRIDGE

Se encarga de controlar un gran número de dispositivos. Las funciones principales, y comunes en todos los chipsets actuales, son el bus PCI, los puertos IDE y USB, y un adaptador de sonido. En realidad, internamente todos estos dispositivos están conectados al bus PCI. En la actualidad los principales fabricantes de chipsets son AMD, ATI Technologies (comprada en 2006 por AMD), Intel, NVIDIA, Silicon Integrated Systems y VIA Technologies. El termino chipset en la electrónica También en electrónica se utiliza el termino chipset para referirnos al circuito integrado o conjunto de ellos que fueron diseñados específicamente para un equipo electrónico, siendo imposible su utilización para otro propósito que no fuese el planificado por sus fabricantes. Estos circuitos integrados albergan en su interior prácticamente la totalidad de los componentes del dispositivo, requiriendo de unos pocos componentes adicionales en el circuito impreso, difíciles o imposibles de integrar, como condensadores, cristales de cuarzo, inductores o memorias RAM que ocupan una gran superficie del chip y tienen una alta tasa de fallos en la fabricación. Tampoco se suelen integrar las memorias flash donde se almacena el firmware. Puertos

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Figura 2: Funcionamiento de los puertos. Clases de chipset  VIA (Apoyos) Unos chipsets bastante buenos, se caracterizan por tener soporte para casi todo lo imaginable, aunque suelen ser algo más lentos que éstos al equiparlos con micros Intel.

Figura 3: Chipset VIA (Apoyos)  Chipsets de SIS, ALI, VLSI y ETEQ para Pentium como los anteriores, sus capacidades son avanzadas, aunque su velocidad sea en ocasiones algo más reducida si los usamos con micros Intel.

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Figura 4: Chipsets SIS, ALI, y ETEQ para Pentium.  Chipsets de Intel para Pentium II: A decir verdad, aún sin competencia seria, lo que no es de extrañar teniendo el Pentium II sólo un añito... y siendo de Intel Clases: o o o o o

440 FX 440 LX 440 BX 440 EX 440 ZX

Figura 5: Chipsets de Intel para Pentium II.

3.1.1 CPU. UCP o procesador, interpreta y lleva a cabo las instrucciones de los programas, efectúa manipulaciones aritméticas y lógicas con los datos y se

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ EXTENSION SAN MARTIN CHAMIZAL comunica con las demás partes del sistema. Una UCP es colección compleja de circuitos electrónicos. Cuando se incorporan todos estos circuitos en un chip de silicio, a este chip se le denomina microprocesador. La UCP y otros chips y componentes electrónicos que se ubican en un tablero de circuitos o tarjeta madre. Los CPU proporcionan la característica fundamental de la computadora digital (la programabilidad) y son uno de los componentes necesarios encontrados en las computadoras de cualquier tiempo, junto con el almacenamiento primario y los dispositivos de entrada/salida. Se conoce como microprocesador el CPU que es manufacturado con circuitos integrados. Desde mediados de los años 1970, los microprocesadores de un solo chip han reemplazado casi totalmente todos los tipos de CPU, y hoy en día, el término "CPU" es aplicado usualmente a todos los microprocesadores. La expresión "unidad central de proceso" es, en términos generales, una descripción de una cierta clase de máquinas de lógica que pueden ejecutar complejos programas de computadora. Esta amplia definición puede fácilmente ser aplicada a muchos de los primeros computadores que existieron mucho antes que el término "CPU" estuviera en amplio uso. Sin embargo, el término en sí mismo y su acrónimo han estado en uso en la industria de la informática por lo menos desde el principio de los años 1960. La forma, el diseño y la implementación de los CPU ha cambiado drásticamente desde los primeros ejemplos, pero su operación fundamental ha permanecido bastante similar.

3.1.2. Controlador del bus. El controlador del bus se encarga de la frecuencia de funcionamiento y las señales de sincronismo, temporización y control. Está ubicado en un chip en la placa base. El Bus es la vía a través de la que se van a transmitir y recibir todas las comunicaciones, tanto internas como externas, del sistema informático. El bus es solamente un Dispositivo de Transferencia de Información entre los componentes conectados a él, no almacena información alguna en ningún momento. Los datos, en forma de señal eléctrica, sólo permanecen en el bus el tiempo que necesitan en recorrer la distancia entre los dos componentes implicados en la transferencia.

3.1.3 Puertos de E/S.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ EXTENSION SAN MARTIN CHAMIZAL PUERTO PARALELO: El puerto paralelo (protocolo Centronics) se utiliza generalmente para manejar impresoras. Sin embargo, dado que este puerto tiene un conjunto de entradas y salidas digitales, se puede emplear para hacer prácticas experimentales de lectura de datos y control de dispositivos. Un puerto paralelo es una interfaz entre un ordenador y un periférico cuya principal característica es que los bits de datos viajan juntos enviando un byte (8 bits) completo o más a la vez. Es decir, se implementa un cable o una vía física para cada bit de datos formando un bus. PUERTO PS/2: El puerto PS/2 toma su nombre de la serie de ordenadores IBM Personal System/2 en que fue creada por IBM en 1987, y empleada para conectar teclados y ratones. Muchos de los adelantos presentados fueron inmediatamente adoptados por el mercado del PC, siendo este conector uno de los primeros. La comunicación en ambos casos es serial (bidireccional en el caso del teclado), y controlada por micro-controladores situados en la placa madre.

PUERTO COM: Un puerto serie o puerto serial es una interfaz de comunicaciones de datos digitales, frecuentemente utilizado por computadoras y periféricos, en donde la información es transmitida bit a bit enviando un solo bit a la vez, en contraste con el puerto paralelo que envía varios bits simultáneamente. La comparación entre la transmisión en serie y en paralelo se puede explicar con analogía con las carreteras. Una carretera tradicional de un sólo carril por sentido sería como la transmisión en serie y una autovía con varios carriles por sentido sería la transmisión en paralelo, siendo los coches los bits. PUERTO USB: El Universal Serial Bus (bus universal en serie) es un puerto que sirve para conectar periféricos a una computadora. Fue creado en 1996 por siete empresas: IBM, Intel, Northern Telecom, Compaq, Microsoft, Digital Equipment Corporation y NEC.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ EXTENSION SAN MARTIN CHAMIZAL El estándar incluye la transmisión de energía eléctrica al dispositivo conectado. Algunos dispositivos requieren una potencia mínima, así que se pueden conectar varios sin necesitar fuentes de alimentación extra. La mayoría de los concentradores incluyen fuentes de alimentación que brindan energía a los dispositivos conectados a ellos, pero algunos dispositivos consumen tanta energía que necesitan su propia fuente de alimentación. El diseño del USB tenía en mente eliminar la necesidad de adquirir tarjetas separadas para poner en los puertos bus ISA, PCI o PCI Express, y mejorar las capacidades plug & play permitiendo a esos dispositivos ser conectados o desconectados al sistema sin necesidad de reiniciar.

3.1.4. Controlador de interrupciones. CONTROLADOR PROGRAMABLE DE INTERRUPCIONES 8259 Este circuito integrado controla las interrupciones del sistema. Como el Micro-procesador sólo posee dos entradas de interrupción, y puede controlar muchas más, es necesario algún integrado que no permita ello. El 8259 cumple este propósito. El funcionamiento del 8259 es muy sencillo: Supongamos que no queda ninguna interrupción pendiente y el CPU está trabajando en el “Programa principal”. Al activarse una línea de interrupción, el 8259 verifica que no haya otra interrupción pendiente, y si no la hay, envía una señal a través del pin INTR hacia el pin INTR del CPU, adicionalmente, envía a través del bus de datos el número de interrupción que se ha activado, de tal manera que el CPU ya sabe qué servicio de interrupción va a usar.

3.1.5. Controlador DMA. El mecanismo de acceso directo a memoria está controlado por un chip específico, el DMAC (“DMA Controller”), que permite realizar estos intercambios sin apenas intervención del procesador. En los XT estaba integrado en un chip 8237A que proporcionaba 4 canales de 8 bits (puede mover solo 1 Byte cada vez); sus direcciones de puerto son 000–00Fh. Posteriormente en los AT se instalaron dos de estos integrados y las correspondientes líneas auxiliares en el bus de control. En contra de lo que podría parecer, el resultado no fue disponer de 8 canales, porque el segundo controlador se colgó en “Cascada” de la línea 4 del primero (más adelante se explica este concepto). Los canales del segundo DMAC está asignado a las direcciones 0C0–0DFh y son de 16 bits.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ EXTENSION SAN MARTIN CHAMIZAL Pueden mover 2 Bytes (de posiciones contiguas) cada vez. Cada canal tiene asignada una prioridad para el caso de recibirse simultáneamente varias peticiones (los números más bajos tienen prioridad más alta). Pueden ser utilizados por cualquier dispositivo que los necesite (suponiendo naturalmente que esté diseñado para soportar este modo de operación). Cada sistema los asigna de forma arbitraria, pero hay algunos cuya asignación es estándar.

3.1.6. Circuitos de temporización y control. El Circuito de temporizador y control: Es una red secuencial que acepta un código que define la opera que se va a ejecutar y luego prosigue a través de una secuencia de estados, generando una correspondiente secuencia de señales control. Estas señales de control incluyen el control de lectura - escritura y señales de dirección de memoria válida en el bus de control del sistema. Otras señales generadas por el controlador se conectan a la unidad aritmética lógica y a los registros internos del procesador para regular el flujo de información en el procesador y desde, los buses de dirección y de datos del sistema.

3.1.7 Controladores de video. Un controlador de vídeo o VDC es un circuito integrado que es el principal componente de un generador de señal de vídeo, un dispositivo encargado de la producción de una señal de vídeo en informática o un sistema de juego. Algunos de Desarrollo de Aldea también generar una buena señal, pero en ese caso no es su función principal. La mayoría de los CDA se utilizan a menudo en la antigua casaordenadores de los años 80, sino también en algunos de los primeros sistemas de video juego.

3.2 Aplicaciones.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ EXTENSION SAN MARTIN CHAMIZAL 3.2.1 Estrada/Salida. o Las computadoras electrónicas modernas son una herramienta esencial en muchas áreas: industria, gobierno, ciencia, educación,, en realidad en casi todos los campos de nuestras vidas. o El papel que juegan los dispositivos periféricos de la computadora es esencial; sin tales dispositivos ésta no sería totalmente útil. A través de los dispositivos periféricos podemos introducir a la computadora datos que nos sea útiles para la resolución de algún problema y por consiguiente obtener el resultado de dichas operaciones, es decir; poder comunicarnos con la computadora. o La computadora necesita de entradas para poder generar salidas y éstas se dan a través de dos tipos de dispositivos periféricos existentes: o Dispositivos periféricos de entrada. o Dispositivos periféricos de salida.

3.2.2. Almacenamiento. o Unidades de disquete. o Por malo y anticuado que sea un ordenador, siempre dispone de al menos uno de estos aparatos. Su capacidad es totalmente insuficiente para las necesidades actuales, pero cuentan con la ventaja que les dan los muchos años que llevan como estándar absoluto para almacenamiento portátil. o Tamaño Tipo de disco Capacidad Explicación o 5,25” SS/DD 180 Kb Una cara, doble densidad. Desfasado o 5,25” DS/DD 360 Kb Dos caras, doble densidad. Desfasado o 5,25” DS/HP 1,2 MB Dos caras, alta densidad. Desfasado pero útil o 3,5” DS/DD 720 Kb Dos caras, doble densidad. Desfasado pero muy común o 3,5” DS/HD 1,44 MB Dos caras, alta densidad. El estándar actual.

3.2.3 Fuente de alimentación.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ EXTENSION SAN MARTIN CHAMIZAL Fuentes de almacenamiento configuradas: La serie MVP es la familia más versátil de fuentes de alimentación de potencia media que utiliza componentes magnéticos de SMD y convertidos DC-DC internos, combinados con módulos PFC, que pueden ser configurables desde 1 hasta 10 tensiones de salida con valores entre 2 y 60 v. tiene todas las homologaciones de seguridad necesarias y es un producto marcado “CE”. Fuentes de alimentación de baja potencia: Las series LP y Net de fuentes de alimentación conmutadas de baja potencia, ofrece una óptima combinación de prestaciones, precio y fiabilidad, así como la tecnología. Ofrecen entre 25 y 350 W y están disponibles en una amplia variedad de configuraciones, tanto en salida única como multi-salida. Fuentes de alimentación de gran potencia: ASTEC es el líder mundial en fuentes de alimentación para la telefonía, redes, fibra óptica y otras aplicaciones industriales donde se necesitan alimentadores, cargadores de batería, para conseguir configuraciones N+1. La serie VS es una fuente de alimentación modular, con diseño flexible, que ofrece de 1 a 12 salidas con potencias entre 1000 a 2500 W por unidad.

3.3 Ambientes de servicio. El negocio de proveer servicios de datos es mucho más complejo que la que se da los tradicionales servicios, que con frecuencia se terminan involucrado o necesitado la colaboración de terceras empresas. 1.- Desarrollo de nuevos mercados y productos. Para un operador típico, la cadena de valor se han expandido muy particularmente en el área de desarrollo de productos, los operadores deben integrar y establecer relaciones con muchos nuevos actores para generar contenido, portales o agregados al negocio como los ISP, así como construir las plataformas para el desarrollo de productos, mejorar la segmentación y los clientes meta. El énfasis estará puesto en : o Desarrollo de contenido: Los operadores de las redes deberán buscar esquemas de compartir los ingresos y ofrecerle algún retorno financiero a los dueños del contenido.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ EXTENSION SAN MARTIN CHAMIZAL o o La incorporación de contenido: Muchos nuevos jugadores, así como los mayores operadores de las redes, están luchando por convertirse en los dominadores de esta parte del negocio. o Portales (multi-acceso). o Disponibilidad de aplicaciones: Los operadores deben ofrecer aplicaciones para uso de los clientes que les genere nuevos ingresos por servicios. o Mercadeo y desarrollo de nuevos productos: La segmentación se vuelve vital, como proveedores de servicios, se debe segmentar y enfocarse en grupos de clientes en particular y velar por sus necesidades específicas. 2. Adquisición y Administración de Clientes: La Administración y la retención de los clientes está aumentado en importancia cada vez más, se busca mantener clientes leales; los CRM y los diferentes dispositivos que se utilizan como medios de acceso se han diversificado, pasando a ser elementos críticos en los negocios como herramientas para atraer y retenerlos. Esta porción de la provisión de servicio en la cadena de valor ha llegado a ser muy competitiva, principalmente en los negocios de ventas al por mayor, que incorporan a nuevos proveedores de servicios que los ayudaran a enfocarse en grupos de clientes muy específicos. Los proveedores de servicios tendrán que aprender a diferenciar la experiencia del cliente a través de su ciclo de vida completa, la ayuda de los dispositivos como los CRMS se están volviendo extremadamente importantes conforme su funcionalidad se expande más allá de la simple voz y la mensajería, entrando a manejar conceptos de mayor conocimiento del cliente por medio de funciones de inteligencias de negocios que le permitan conocer con lujo de detalle el comportamiento de compra del consumidor. Para lograr esa fidelidad y conocimiento se debe estar enfocado en: o Nuevos clientes: Hay muchos nuevos competidores, apalancando marcas, mejorando la distribución, produciendo contenido, incorporando nuevas funcionalidades a los CRMS, habilitando nuevas aplicaciones, etc. Por otro lado los operadores de la red también se están enfocando sobre marcas como diferenciadores. o Retención de clientes: Retener los clientes de alta gama debe ser uno de los focos principales para los proveedores de servicios que dependen de la red y que ya están establecidos.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ EXTENSION SAN MARTIN CHAMIZAL o o Administración de los clientes y canales: Diferenciarse a través de la experiencia del cliente, reducir costos, mejorar el rendimiento, enfocarse en canales directos. o Dispositivos: poner mucha atención al creciente uso de dispositivos móviles como las PDA, de acceso inalámbrico diseñado para ofrecer servicios de computación y comunicación específicos, va a ayudar considerablemente a posicionar la interfaz de acceso de los usuarios a los servicios. 3. Proveer y desarrollar servicios para la red: Los operadores de las redes deben buscar un uso eficiente de los activos, mejorar la calidad, el rendimiento, su utilización y el retorno financiero, las oportunidades de ventas al por mayor seguirán en incremento. Hay una oportunidad creciente en los servicios de valor agregado de las redes, los operadores deben de crear una capa de servicios dentro de su negocio para soportar las aplicaciones inalámbricas, tales como seguridad, ubicación, servicios al por mayor, etc., tales como: o Servicios principales de la red. o Servicios de valor agregado de la red: Una de las áreas nuevas claves para los operadores de la red, como seguridad, hospedaje de servicios, administración de dispositivos, respaldo de datos, etc. o Operación de la red 4. Administración del negocio: Los expertos consideran que los operadores, cada vez más estarán volcando sus ojos hacia todos aquellos elementos que no son parte del negocio principal, buscando mejorar los costos, la eficiencia, la calidad y el rendimiento, las áreas candidatas a tercerizar son:

o Administración: El ambiente cada vez más complejo, hace que las empresas se enfocan cada vez más en sus principales destrezas y fortalezas del negocio y complementar con la administración de proveedores el resto de las actividades. o HR, SCM, ERP, etc.: Son potenciales actividades que no son fundamentales del negocio y son candidatos a ser sujetos a incrementar las relaciones con terceros que provean estos servicios.

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3.3.1 Negocios. Definitivamente, la tecnología en general ha sido la causa principal y la acción más directa para la transformación del trabajo de las organizaciones en la posguerra del siglo XX. Tanto los bienes de capital «duros» (computadores, teléfonos, videos, facsímiles, grabadoras, etc.), como los programas y sistemas de información y comunicación en general, han incrementado enormemente la productividad y eficiencia de las organizaciones. Tenemos como ejemplos los siguientes: bases de datos en redes de todo orden y topología, sistemas de reservaciones en aerolíneas, sistemas de contabilidad y nóminas, archivos clínicos en centros de salud, sistemas de conmutación electrónica y un sin número de otras aplicaciones a procesos administrativos.

3.3.2 Industria. La industrialización de los servicios de tecnología de información va a redefinir el mercado en términos de como las organizaciones evalúan, compran y seleccionan los servicios y como los vendedores desarrollan y establecen precios de los servicios. Para lograr esta estandarización, se requiere un enfoque hacia las soluciones genéricas y esto debe ser responsabilidad de los proveedores, que deben de desarrollar, operar y administrar el resultado de estos genéricos de TI. Aunque los servicios de TI están en proceso de madurez, la madurez de la industria se ha incrementado en aspectos evidentes, como la forma en que los servicios son implementados y administrados. Dentro del ambiente de TI (Tecnología de Información), existe una estrategia doble, que incluye prácticas customizadas o estandarizadas. Los proveedores de outsourcing están respondiendo a este llamado de la estandarización, para aprovechar las economías de escala, pero en forma simultánea deben soportar una gran base instalada de ambientes desarrollados a la medida. Aunque los servicios de TI están en proceso de madurez, la madurez de la industria se ha incrementado en aspectos evidentes, como la forma en que los servicios son implementados y administrados. Para lograr esta estandarización, se requiere un enfoque hacia soluciones “genéricas” y esto debe ser responsabilidad de los proveedores, que deben desarrollar, operar y administrar el resultado de estos genéricos de TI. Las métricas deben cambiar entonces, de la medida de capacidades técnicas a

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ EXTENSION SAN MARTIN CHAMIZAL la medida en el impacto en los negocios, es decir, en los acuerdos de niveles de servicio. La industria de las telecomunicaciones y sus tendencias Las empresas proveedoras de servicio de telecomunicaciones en estos tiempos tienen un reto mayor, reducir los costos y paralelamente desarrollar iniciativas para crecer el negocio en un mercado tradicional que se vuelve cada vez menos atractivo económicamente hablando. El mercado de valores refleja una mejora muy considerable en el sector de los servicios de la industria de las telecomunicaciones, y de las empresas que ofrecen los servicios completos. Para mejorar los rendimientos los expertos recomiendan como una forma de lograr mayores ahorros en los costos, tomar las siguientes medidas: 1.- Bajar los costos de operación automatizando e integrando los procesos del negocio. 2. La utilización intensiva de los activos, por medio de la consolidación de las operaciones, dotando a la empresa de una infraestructura escalable que le permita alcanzar los nuevos requerimientos rápidamente. 3. Hacer inversiones de capital eficientemente, como Gastos de Capital justo a Tiempo, análisis de costo/valor, una cadena de abastecimiento extendida y compras que les permita bajar los precios a mayores niveles. 4. Explotar las sinergias a través de las operaciones, esto es, Centros de Servicios compartido 5. Administrar el riesgo y la incertidumbre, incorporando servicios administrados o mercerizados a través de la cadena de valor o dentro de segmentos específicos. Por el otro lado para crear nuevo valor a la empresa y generar ingresos adicionales recomiendan a las empresas: 1. Apoyar los procesos e iniciativas de desarrollo de nuevos productos, que permita mejorar el tiempo de lanzamiento al mercado de nuevas fuentes de generación de ingresos. 2. Administrar e incorporar alianzas en toda la cadena de valor. 3. Apoyar y soportar integraciones B2B (Negocio a Negocio) por medio de la adopción de plataformas, sistemas y redes totalmente abiertas. 4. Proveer mecanismos para mantener un amplio conocimiento del mercado y de la empresa.

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Conclusión. A lo largo de este trabajo se puedo entender claramente el funcionamiento, la forma en como está formada una pieza de computo, en que parte del gabinete se encuentra y su información respectivamente de acuerdo a su modelo, diseño y capacidades para ser aceptada en la tarjeta madre.

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También se apreció la importancia de la su aplicación de el chipset, como los puertos de entradas y salidas; mouse, teclado, impresora, escáner, etc. Así como también los tipos de fuente de alimentación que son más conveniente y también su almacenamiento desde dispositivos de E/S. Igual se apreció la importancia de estas tecnologías en ambientes de servicios, como los son en las industrias, el comercio electrónico, los negocios, etc. Esto cada día va evolucionando y nos trae más beneficios y hace que el ser humano pueda crear su propia computadora a su conveniencia.

Bibliografía. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nNgl3Sd0bRg

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ EXTENSION SAN MARTIN CHAMIZAL http://www.google.com/watch?feature=player_embedded&v=w7MKmHT-_Tc http://www.wikipedia.com/watch?feature=player_embedded&v=CVcfK0LY2Hw http://www.buenas_tareas.com/watch? feature=player_embedded&v=qZc0CTtXvQc http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yZgMpTLPUzY http://www.el-rincon_del-bago.com/watch? feature=player_embedded&v=jt7zsK4hktU http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ws7XBZlMtP4

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