Allt om hårdvaruklassificering

Om du vill veta mer om klassificeringen av hårdvara och vad dess typer är, kan du här hitta en komplett guide till var och en av dem och hur deras kronologi över transformationer ser ut. Se till att läsa följande inlägg eftersom det kommer att ägnas åt pratar i detalj om ämnet.

hårdvaruklassificering

Hårdvaruklassificering

I datorvärlden, när vi talar om hårdvara, är det automatiskt relaterat till de fysiska eller påtagliga delarna av en enhet, det vill säga vad som kan ses och röras om en dator, såsom komponenterna; elektriska, elektroniska, elektromekaniska och mekaniska. Ett tydligt exempel på detta skulle vara kablar, höljen, skåp eller alla externa eller extra kringutrustningar som vanligtvis kompletterar vilken maskin som helst eller kan också vara vilken annan typ av fysiska element som helst.

Alla dessa kringutrustning som nämndes i punkt är i allmänhet de som utgör klassificeringen av hårdvaran eller det fysiska stödet för en enhet, å andra sidan kan det nämnas att det finns programvara som är immateriell, det vill säga att de inte kan ses eller rör och är känd som datorprogramvaran.

Hårdvara är en engelsk term som inte har någon bokstavlig översättning för det spanska språket, varför den heter som den kan läsas respektive som den nämns. Men i RAE (The Royal Spanish Academy) kan du finna att det definieras som; en uppsättning påtagliga komponenter som är synliga för alla och som används för att komplettera en dator.

När man nämner ordet hårdvara är det logiskt att det förknippas med datorvärlden eftersom denna term vanligtvis används inom olika områden av det dagliga livet och tekniken, i allmänhet används detta uttryck i relation till verktyg och maskiner, i Elektronikdelen, hårdvaran, är relaterad till alla dessa elektroniska, elektriska, elektromekaniska, mekaniska komponenter, ledningar och kretskort.

Å andra sidan, i robotvärlden är även termen hårdvara implementerad, som syftar på; mobiltelefoner, kameror, digitala spelare, bland många andra elektroniska enheter eller utrustning, var och en av dem är också ansvariga för att bearbeta data, och dessa enheter är också sammansatta av firmware och/eller mjukvara, inte bara integrerade av hårdvara.

hårdvaruklassificering

Hans historia

Med tidens gång har en dators hårdvara utvecklats dag efter dag, generationer kan också särskiljas, i alla av dem kan ganska betydande förändringar observeras när det gäller teknik. Hårdvaran som utgjorde de första maskinerna som fanns har genomgått utvecklingar som är ganska radikala och totalt innovativa, i själva verket är både dessa maskiner och hårdvaran som utgör dem helt utlagda och används inte längre.

Alla huvudkomponenter som var ansvariga för att integrera elektroniken i en dator ersattes helt från de första tre generationerna, vilket orsakade otaliga viktiga förändringar över tid som har visat sig transcendentala.

Tack vare alla utvecklingar som teknologin går igenom är det idag mycket svårare att särskilja de nya generationerna, eftersom alla förändringar som genomgått har varit gradvisa och ibland mycket omärkliga, men de resulterar i tekniska optimeringar med stor inverkan. i våra dagliga liv .

Kronologi för hans förvandling

Som nämnts i föregående punkt är att för närvarande kunna särskilja de nya generationerna extremt komplicerat, eftersom de förändringar som teknologin har genomgått är ganska betydande och också har stor kontinuitet som används, men vi kommer att lära oss lite om alla dessa generationer:

generationer

  • Första generationen (1-1945):Denna generation inträffade mellan åren 1945-1956 där de första datorerna dök upp i slutet av andra världskriget, på den tiden fanns det inga operativsystem, ändå gjordes programmeringen av utrustningen fysiskt genom att ansluta kablar. Då implementerades elektroniken genom tomma rör, följaktligen skulle dessa vara de första maskinerna som skulle ersätta alla elektromekaniska komponenter eller reläer.
  • -2:a generationen (1957-1963):Denna generation genomfördes mellan åren 1957-1963, det som kännetecknar det är användningen av transistorer i maskinerna och som var mer pålitliga, men också billigare, i denna generation förekommer även det första programmeringsspråket " FORTRAN. Vid denna tidpunkt fanns det redan en grundläggande indikation på vad ett operativsystem var, eftersom starten och slutet av jobb, läsning av data, utmatning av information etc. kontrollerades.
  • Första generationen (3-1965):  Den tredje generationen började 1965. På detta datum dök integrerade kretsar ut som de är; Silicon-chipset, som integrerar flera transistorer i en krets. Elektroniken i dessa enheter baserades normalt på de ovan nämnda integrerade kretsarna, tack vare tekniken som integrerade dem, minskade enheterna som helhet avsevärt alla sina kostnader, förbrukning och storlek. Men å andra sidan ökades kapaciteten, hastigheten och tillförlitligheten, tills man tillverkade maskiner som de som finns idag.
  • Fjärde generationen (4-1981):  Med ankomsten av denna generation dök de välkända mikroprocessorerna upp, som kännetecknades av att de var integrerade av ett stort antal transistorer, men som också kompletterades av mest av alla komponenterna i Von Neumann-arkitekturen på ett enda chip. Det är viktigt att nämna att mikroprocessorer skapades 1971 av företaget som heter Intel, under denna generation dök nätverksoperativsystemet och det distribuerade operativsystemet upp.
  • 5:e generationen (1997–nuvarande) För närvarande har inga stora framsteg gjorts när det gäller arkitektur, eftersom utvecklingen bara har varit känslig, vilket kraftigt har ökat integrationen av transistorer i bara ett chip, vilket allt resulterar i multiplikationen av mikroprocessorer idag. ökat avsevärt, ett tydligt exempel på detta är; Intel Xeon Quadcore från 2007 bearbetade redan 64-bitars ord, hade 45nm spårstorlek, 3GHz klockhastighet, 820 miljoner transistorer.

hårdvaruklassificering

Hårdvarulista 

Huvudlistan eller klassificeringen av varje dator består av de primära elementen som är; Mjukvara och hårdvara kännetecknas av att vara den viktigaste och mest funktionella delen av alla datorer. Komponenterna och enheterna som utgör hårdvaran är vanligtvis indelade i; Grundläggande hårdvara och

Grundläggande hårdvara: De är vanligtvis de väsentliga och nödvändiga delarna för att alla datorer ska fungera perfekt som de är; moderkort, bildskärm, tangentbord och mus.

Kompletterande hårdvara:  De är alla de enheter som i allmänhet kompletterar en dator och som anses vara icke-nödvändiga, såsom: skrivare, skanner, digital videokamera, webbkamera, etc.

Hårdvaran är, som redan nämnts, den påtagliga delen av datorn, det vill säga allt som kan ses och röras hela tiden, medan mjukvaran är det immateriella, som inte kan ses eller röras, det vill säga motsatsen till hårdvara Det vill säga, de är alla applikationer och program som låter dig skapa binär data.

Det är viktigt att betona att de element som utgör hårdvaran är helt nödvändiga för att utföra uppgifter som involverar bearbetning av alla typer av data, att veta att deras klassificering är avgörande för alla de människor som brinner för datorvärlden. eftersom det tillåter dem att ha nödvändiga färdigheter och förmågor för att kunna reparera och anpassa var och en av dess delar.

Principal

Den huvudsakliga hårdvaran eller även känd som basic är alla de enheter som är nödvändiga för att alla datorer ska fungera korrekt eller är också de som tillåter bildandet av data eller de som representerar dess användbarhet. Som deras klassificering indikerar är de de grundläggande, varför ingen av dem kan saknas på en dator eftersom den annars skulle vara ofullständig och därför värdelös.

En dators grundläggande hårdvara består av fyra (4) enheter, vilka är; bildskärmen eller skärmen, processorn, musen och tangentbordet.

  • Bildskärmen eller skärmen:Dessa typer av element genom vilka det är möjligt att observera allt som görs på en dator har som huvudsyfte att projicera var och en av de data som skrivs in i den, detta med det enda syftet att uppfatta allt som har med den att göra. med den binära världen och programmens orealism. För många människor betraktas bildskärmen också som visningslinsen på en dator och genom den kan du se alla program och applikationer som körs med fullständig tydlighet när vi väl startar den.
  • tangentbord:Det är en mycket enkel enhet att identifiera eftersom den består av ett stort antal nycklar där du enkelt kan se både bokstäver och siffror, samt en mängd olika symboler som kan användas i språket. Data transkriberas med hjälp av tangentbordet.
  • Musen eller musen: Det kännetecknas av att det är en fysisk datorenhet som låter dig välja de program du vill öppna för att fortsätta använda dem. Å andra sidan ger detta element dig friheten att utföra olika funktioner som du inte kan utföra med tangentbordet för någon anledning. Vad musen reflekterar kan uppskattas till fullo på skärmen eller monitorn genom pekarens rörelse, som vanligtvis visas som en pil.
  • CPU:n: Eller även känd som den centrala bearbetningsenheten, vilket är en enhet där allt huvudminne i en dator finns och även integrerade här är alla de portar som är ansvariga för att leverera elektrisk energi till datorn och resten av enheterna. där de andra delarna av datorn kommer att placeras.

Komplementär

Kompletterande enheter, liksom deras klassificering kännetecknar dem, är alla de element som används för att utföra vissa komplementära funktioner som har en specifik funktion, men de är inte strikt nödvändiga för att en dator ska fungera korrekt och består också av alla dessa enheter, som i själva verket inte alls är nödvändiga, men de ger bra samarbete i proportion till utvecklingen av funktionerna, såsom en skrivare eftersom den tillåter utskrift av data som matas in i maskinen till utsidan med hjälp av dess inspelning på papper. Externa minnen är också komplementära eftersom de tillåter separata säkerhetskopieringar av data.

Kringutrustning eller enheter 

En inmatningsenhet definieras som det element som är ansvarigt för att mata in information, data eller program till datorn och kännetecknas av att vara en läsenhet. När det gäller utenheter är de de som tillhandahåller medel för att spela in information och utdata, med hänvisning till skrivning. Alla minnen ger kringutrustningen all lagringskapacitet, den kan vara tillfällig eller permanent.

Vad är en blandad kringutrustning?

En blandad kringutrustning definieras som det element som har kapacitet att fylla både ingångs- och utgångsfunktioner, ett tydligare exempel på detta skulle vara hårddisken på en dator eftersom den ansvarar för att läsa och registrera information och data. Datainmatnings- och utmatningsmedlen är relaterade på ett väsentligt sätt och beror därför på applikationen. Ur en vanlig användares synvinkel, för denna typ av medel måste minst ett tangentbord och en bildskärm vara tillgängliga. så att i denna hur det finns en input respektive en output av information.

Detta betyder dock inte att det inte kan finnas en dator som till exempel inte styr en process och att varken tangentbord eller bildskärm behövs för det, eftersom det kan vara så att information kan matas in och matas ut. data som behandlas med hjälp av ett datainsamlings-/utdatakort.

Datorer kännetecknas av att vara elektroniska enheter som har förmågan att utföra programmerade instruktioner som endast lagras i minnet, de består huvudsakligen av att utföra aritmetiskt-logiska och in-/utdataoperationer.

CPU är förkortningen på engelska för den centrala bearbetningsenheten som är en primär del av en dator och ansvarar för att tolka och fullständigt utföra instruktionerna förutom att bearbeta data från en dator. I moderna enheter utförs processorns drift av en eller flera mikroprocessorer, som kallas processorn och tillverkas som en enda integrerad krets.

En nätverksserver eller även en högpresterande dator kan ha flera mikroprocessorer och till och med tusentals av dem som arbetar samtidigt eller parallellt, i det här fallet utgör hela denna uppsättning maskinens CPU.

Centralprocessorer (CPU), i sin enda form, finns inte bara i persondatorer (PC), utan kan också hittas integrerade i enheter som integrerar stor bearbetningskapacitet eller "elektronisk intelligens", såsom: industriella processkontroller, tv-apparater , bilar, miniräknare, flygplan, mobiltelefoner, hushållsapparater, leksaker, bland annat.

Var är mikroprocessorn placerad?

Mikroprocessorerna i datorer är placerade inom det så kallade moderkortet, närmare bestämt på en komponent som kallas CPU som gör att alla elektriska anslutningar kan genereras mellan alla kretskort och processorn.

På denna processor. På den, anpassad till moderkortet, sitter en kylfläns gjord av ett termiskt material som har hög energiledningsförmåga fast, i allmänhet är dessa vanligtvis gjorda av aluminium, men det kan också vara så att de är gjorda av koppar.

Allt detta är nödvändigt i mikroprocessorer eftersom de vanligtvis förbrukar en stor mängd energi som till stor del avges i form av värme, men i vissa fall kan de förbruka lika mycket energi som en glödlampa (från 40 till 130 watt).

Enhet dedikerad till lagringsfunktion

Random Access Memory, mer känt under förkortningen RAM, hänvisar till ett random access memory. Denna term är nära besläktad med egenskaperna hos att ha lika åtkomsttider till någon av dess positioner. De kan läsas eller skrivas till denna typ av funktionalitet. är också känd som direktåtkomst, i motsats till sekventiell åtkomst.

Ett RAM-minne är mycket populärt eftersom det vanligtvis är det mest använda i en dator för all temporär och fungerande lagring (inte massiv), inom denna typ av minne kan du tillfälligt lagra all typ av information, data och program som The Processing Unit (CPU) ) vanligtvis läser, bearbetar och körs. RAM karakteriseras som huvudminnet i varje dator eller som centralminnet eller arbetsminnet. De andra minnena som är integrerade i datorn är inte lika relevanta som RAM eftersom de är kända som aux-, sekundär- eller masslagring, bland dessa minnen kan du hitta hårddiskar, solid state-enheter, magnetband eller andra minnen.

RAM-minne kännetecknas generellt av att det är flyktiga minnen, vilket innebär att all information som lagras i det kan gå förlorad omedelbart när dess strömförsörjning avbryts.

Vilket är det mest använda RAM-minnet?

Minnen som används och de som är vanligast är de "dynamiska" centrala (DRAM), detta syftar på att deras data vanligtvis går förlorade på kort tid (genom en kapacitiv urladdning, även om den är strömförsörjd), därför Av denna anledning är denna specifika typ av elektronisk krets ansvarig för att tillhandahålla den så kallade "uppfriskning" (energi) för att upprätthålla din information.

En dators RAM-minne är integrerat och installerat från fabrik och är vad som allmänt kallas "moduler", som är uppbyggda av olika kretsar som när de sätts ihop bildar hela huvudminnet.

Hårdvara klassificeras i allmänhet som in-, ut-, ut- eller lagringsutrustning. Kringutrustning är alla de enheter som kan anslutas till en dator så att dess funktion kan optimeras.

Vilka är de senaste teknologierna för DRAM-minneschips?

  • SDR SDRAM: Minne som har en enkel åtkomstcykel per klockcykel används för närvarande inte längre och var inte särskilt populärt i datorer baserade på Pentium III och den första Pentium 4.
  • DDR SDRAM: Minne med dubbel cykel och tidig tillgång till två på varandra följande minnesplatser. Det blev väldigt populärt på datorer baserade på Pentium 4y-processorer.
  • DDR2 SDRAM: Minne med dubbel cykel och tidig åtkomst till fyra på varandra följande minnesplatser, och som för närvarande är utfasat.
  • DDR3 SDRAM: Minne med dubbel cykel och tidig tillgång till åtta på varandra följande minnesplatser. Det är den senaste typen av minne, som redan har ersatt sin föregångare, DDR2.
  • DDR4 SDRAM: DDR4 SDRAM-minnesmoduler har totalt 288 DIMM-stift. Datahastigheten per stift sträcker sig från ett minimum av 1,6 GT/s till ett initialt maximalt mål på 3,2 GT/s. DDR4 SDRAM-minnen har högre prestanda och lägre förbrukning än sina föregångare DDR3-minnen. De har stor bandbredd jämfört med deras tidigare versioner.

Om den här artikeln, vilka är portarna på en dator: här är svaret. Om du tyckte att det var intressant, se till att läsa följande, som också kan vara till din smak:


Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

*

*

  1. Ansvarig för uppgifterna: Actualidad Blog
  2. Syftet med uppgifterna: Kontrollera skräppost, kommentarhantering.
  3. Legitimering: Ditt samtycke
  4. Kommunikation av uppgifterna: Uppgifterna kommer inte att kommuniceras till tredje part förutom enligt laglig skyldighet.
  5. Datalagring: databas värd för Occentus Networks (EU)
  6. Rättigheter: När som helst kan du begränsa, återställa och radera din information.