sábado, 6 de agosto de 2011
¿cuanto es el maximo amperaje que soporta una persona ?
soporta alrededor de 30mA como maximo.depende mucho de como es el impacto,el tiempo de exposición y los lugares donde quema.
MEDICIÓN DE VOLTAJE.
1. Coloca el selector (botón 3) en la posición + D.C.
2. Conecta el cable negro en la entrada señalada con COMMON y la roja en la entrada marcada con +
3. Selecciona la escala que vas a utilizar con el botón 2, las cinco escalas de medición más usuales en laboratorio son: 0 - 2.5V, 0 - 10V, 0 - 50V, 0 - 250V, 0 - 500V. Estos números indican el valor máximo que se mide en esa escala.
4. Conecta el cable negro, al negativo del circuito que se va a medir y el rojo al positivo del
circuito.
5. Para mediciones de voltaje directo las lecturas se hacen en la GRADUACIÓN NEGRA (7) señalada con D.C. Observa que los números máximos que indica esta graduación son: 250, 50 y 10, estos se utilizan para encontrar el factor por el cual se debe multiplicar o dividir la lectura que hagas. Por ejemplo, si el botón de selección lo colocas en la escala de 0 - 2.5V, esto quiere decir que el voltaje máximo que puedes medir es 2.5 volts. La lectura se puede hacer en cualquiera de las tres graduaciones, si escoges la graduación de 250, para obtener el valor máximo de 2.5 volts divide 250 entre 100, esto quiere decir que las lecturas se deben dividir entre 100 para esta escala cuando se lee en esta graduación.
Si escoges la escala de 0 – 50V y la graduación de 10, ¿Cuál es el factor por el que debes multiplicar para hacer las lecturas?.
Toma 15 lecturas diferentes en las que utilices las tres graduaciones y construye una tabla con los valores leídos.
MEDICIÓN DE CORRIENTE.
1.- Selecciona la escala que vas a utilizar (botón 2) de entre las 4 marcadas: 0 - 1 MA, 0 - 10 MA, 0-100 MA, 0 - 500 MA. MA indica que las lecturas se hacen en miliamperes.
2.- Conecta el multímetro en serie con el circuito o elemento del circuito que vas a medir.
3.- Las lecturas se hacen en la graduación negra (7) señalada con D.C. Para el intervalo de 0 -1 MA, usa los números de 0 - 10 y divide entre 10. Para el intervalo de 0 - 10 MA lee directo en los números de 0 – 10. Para el intervalo de 0 – 100 MA usa los números de 0 - 10 y multiplica por 10. Para el intervalo de 0 - 500 MA usa los números de 0 - 50 y multiplica por 10.
Has 15 mediciones diferentes en las que utilices todos los intervalos y construye una tabla con los datos.
1. Coloca el selector (botón 3) en la posición + D.C.
2. Conecta el cable negro en la entrada señalada con COMMON y la roja en la entrada marcada con +
3. Selecciona la escala que vas a utilizar con el botón 2, las cinco escalas de medición más usuales en laboratorio son: 0 - 2.5V, 0 - 10V, 0 - 50V, 0 - 250V, 0 - 500V. Estos números indican el valor máximo que se mide en esa escala.
4. Conecta el cable negro, al negativo del circuito que se va a medir y el rojo al positivo del
circuito.
5. Para mediciones de voltaje directo las lecturas se hacen en la GRADUACIÓN NEGRA (7) señalada con D.C. Observa que los números máximos que indica esta graduación son: 250, 50 y 10, estos se utilizan para encontrar el factor por el cual se debe multiplicar o dividir la lectura que hagas. Por ejemplo, si el botón de selección lo colocas en la escala de 0 - 2.5V, esto quiere decir que el voltaje máximo que puedes medir es 2.5 volts. La lectura se puede hacer en cualquiera de las tres graduaciones, si escoges la graduación de 250, para obtener el valor máximo de 2.5 volts divide 250 entre 100, esto quiere decir que las lecturas se deben dividir entre 100 para esta escala cuando se lee en esta graduación.
Si escoges la escala de 0 – 50V y la graduación de 10, ¿Cuál es el factor por el que debes multiplicar para hacer las lecturas?.
Toma 15 lecturas diferentes en las que utilices las tres graduaciones y construye una tabla con los valores leídos.
MEDICIÓN DE CORRIENTE.
1.- Selecciona la escala que vas a utilizar (botón 2) de entre las 4 marcadas: 0 - 1 MA, 0 - 10 MA, 0-100 MA, 0 - 500 MA. MA indica que las lecturas se hacen en miliamperes.
2.- Conecta el multímetro en serie con el circuito o elemento del circuito que vas a medir.
3.- Las lecturas se hacen en la graduación negra (7) señalada con D.C. Para el intervalo de 0 -1 MA, usa los números de 0 - 10 y divide entre 10. Para el intervalo de 0 - 10 MA lee directo en los números de 0 – 10. Para el intervalo de 0 – 100 MA usa los números de 0 - 10 y multiplica por 10. Para el intervalo de 0 - 500 MA usa los números de 0 - 50 y multiplica por 10.
Has 15 mediciones diferentes en las que utilices todos los intervalos y construye una tabla con los datos.
que puedo medir con el multimetro
con el multimetro se pueden medir:
resistencias
voltaje
resistencia electrica
amperaje
continuidad
MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA:
La batería interna del multímetro está sujeta a variación en voltaje y resistencia interna, por lo cual el multímetro se debe ajustar a cero antes de medir resistencias. Para esto se siguen estas instrucciones:
1.- Escoge el rango deseado con el botón 2.
2.- Conecta el cable negro en la entrada marcada COMMON y el rojo en la entrada marcada + .
3.- Une las puntas de prueba de los cables negro y rojo para poner en corto al aparato.
4.- Gira el control ZERO OHMS (botón 4) hasta que la aguja marque cero ohms. Si esto no se logra se deben reemplazar las baterías del multímetro.
5.- Desconecta las puntas de prueba de los cables rojo y negro y conéctelos al componente que se quiere medir.
MEDIDA DE RESISTENCIA:
Antes de medir resistencias asegúrate que no haya corrientes por el circuito que se va a probar. Desconecta el componente del circuito antes de medir su resistencia.
1.- Escoge el rango adecuado con el botón 2 como sigue:
a) Para resistencias de 0 - 100 ohms usa Rx 1
b) Para resistencias de 100 - 10 000 ohms usa Rx100
c) Para resistencias mayores de 10 000 ohms usa Rx 10 000
2.- Coloca el botón 3 en cualquiera de las porciones + DC. o - DC.
3.- Para determinar la resistencia medida, multiplica el valor de la lectura por el factor que señala el selector. (Rx 1, Rx100 o RX10 000)
resistencias
voltaje
resistencia electrica
amperaje
continuidad
MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA:
La batería interna del multímetro está sujeta a variación en voltaje y resistencia interna, por lo cual el multímetro se debe ajustar a cero antes de medir resistencias. Para esto se siguen estas instrucciones:
1.- Escoge el rango deseado con el botón 2.
2.- Conecta el cable negro en la entrada marcada COMMON y el rojo en la entrada marcada + .
3.- Une las puntas de prueba de los cables negro y rojo para poner en corto al aparato.
4.- Gira el control ZERO OHMS (botón 4) hasta que la aguja marque cero ohms. Si esto no se logra se deben reemplazar las baterías del multímetro.
5.- Desconecta las puntas de prueba de los cables rojo y negro y conéctelos al componente que se quiere medir.
MEDIDA DE RESISTENCIA:
Antes de medir resistencias asegúrate que no haya corrientes por el circuito que se va a probar. Desconecta el componente del circuito antes de medir su resistencia.
1.- Escoge el rango adecuado con el botón 2 como sigue:
a) Para resistencias de 0 - 100 ohms usa Rx 1
b) Para resistencias de 100 - 10 000 ohms usa Rx100
c) Para resistencias mayores de 10 000 ohms usa Rx 10 000
2.- Coloca el botón 3 en cualquiera de las porciones + DC. o - DC.
3.- Para determinar la resistencia medida, multiplica el valor de la lectura por el factor que señala el selector. (Rx 1, Rx100 o RX10 000)
utilidad del multimetro
Es el instrumento que mide el valor de la tensión. Su unidad básica de medición es el Voltio (V) con sus múltiplos: el Megavoltio (MV) y el Kilovoltio (KV) y sub.-múltiplos como el milivoltio (mV) y el micro voltio. Existen Voltímetros que miden tensiones continuas llamados voltímetros de bobina móvil y de tensiones alternas, los electromagnéticos.
Conoce
en todo momento la tensión de una fuente o de una parte de un circuito. Cuando se encuentran empotrados en el Laboratorio, se utilizan para detectar alzas y bajas de tensión
Conoce
en todo momento la tensión de una fuente o de una parte de un circuito. Cuando se encuentran empotrados en el Laboratorio, se utilizan para detectar alzas y bajas de tensión
jueves, 14 de julio de 2011
palm
Palm OS es un sistema operativo que fue hecho por PalmSource, Inc. para computadores de mano (PDAs) fabricados por varios licenciatarios.
Hay muchas aplicaciones interesantes para el sistema operativo PalmOS que se pueden añadir. En agosto de 2003, había más de 19,000 aplicaciones disponibles para la plataforma Palm OS, incluyendo software libre (totalmente liberado) como el lector de documentos Plucker o la base de datos Pilot-DB, y shareware y aplicaciones comerciales.
Palm OS admite múltiples resoluciones de pantalla. El Palm original utilizaba una resolución de 160x160 píxeles. Los primeros ordenadores de bolsillo de terceras marcas podían esconder el área de escritura (o área de Graffiti) hasta ocupar 160x250 píxeles. Hay ordenadores de bolsillo con pantallas de alta resolución de 320x320 píxeles como por ejemplo la Zire 72 y la Treo 650 de PalmOne, la gama Sony Clie o la Tungsten T3 de PalmOne
TABLETAS DIGITALIZADORAS
Una tableta digitalizadora o tableta gráfica es un periférico que permite al usuario introducir gráficos o dibujos a mano, tal como lo haría con lápiz y papel. También permite apuntar y señalar los objetos que se encuentran en la pantalla. Consiste en una superficie plana sobre la que el usuario puede dibujar una imagen utilizando el estilete (lapicero) que viene junto a la tableta. La imagen no aparece en la tableta sino que se muestra en la pantalla de la computadora. Algunas tabletas digitalizadoras están diseñadas para ser utilizadas reemplazando al ratón como el dispositivo apuntador principal.
laptops
Una computadora portátil, también llamada un cuaderno es una computadora personal para uso móvil . Una computadora portátil integra la mayoría de los componentes típicos de una computadora de escritorio , incluyendo una pantalla , un teclado , un dispositivo señalador (un touchpad , también conocido como un trackpad, y / o un dispositivo de puntero ) y los altavoces en una sola unidad. A laptop is powered by mains electricity via an AC adapter , and can be used away from an outlet using a rechargeable battery . Un portátil es alimentado por la red eléctrica a través de un adaptador de CA , y puede ser utilizado fuera de una toma de corriente con una batería recargable . A laptop battery in new condition typically stores enough energy to run the laptop for three to five hours, depending on the computer usage, configuration and power management settings. Una batería del ordenador portátil en la nueva condición suele almacenar la energía suficiente para ejecutar el equipo portátil de tres a cinco horas, dependiendo del uso de la computadora, la configuración y administración de energía. When the laptop is plugged into the mains, the battery charges, whether or not the computer is running. Cuando el ordenador está conectado a la red eléctrica, la batería se carga, si el ordenador está funcionando. Yet as it ages the battery's energy storage will progressively dissipate to last only a few minutes. Sin embargo, a medida que envejece la batería de almacenamiento de energía se disipa progresivamente a durar sólo unos minutos.
ASISTENTES PERSONALES
Un PDA, también denominado ordenador de bolsillo, es una computadora de mano originalmente diseñado como agenda electrónica (calendario, lista de contactos, bloc de notas y recordatorios) con un sistema de reconocimiento de escritura.
Hoy en día (2011) estos dispositivos, pueden realizar muchas de las funciones que hace una computadora de escritorio (ver películas, crear documentos, juegos, correo electrónico, navegar por Internet, reproducir archivos de audio, etc.) pero con la ventaja de ser portátil.
Actualmente un PDA típico tiene al menos una pantalla táctil para ingresar información, una tarjeta de memoria para almacenarla y al menos un sistema de conexión inalámbrica, ya sea infrarrojo, Bluetooth o WiFi. El software requerido por un PDA incluye por lo general un calendario, un directorio de contactos y algún programa para agregar notas. Algunos PDAs también contienen soporte para navegar por la red y para revisar el correo electrónico.
computadora pc
Una computadora personal u ordenador personal, también conocida como PC, es una microcomputadora diseñada en principio para ser usada por una sola persona a la vez.Una computadora personal es generalmente de tamaño medio y es usado por un solo usuario (aunque hay sistemas operativos que permiten varios usuarios simultáneamente, lo que es conocido como multiusuario).
Una computadora personal suele estar equipada para cumplir tareas comunes de la informática moderna, es decir permite navegar por Internet, escribir textos y realizar otros trabajos de oficina o educativos, como editar textos y bases de datos. Además de actividades de ocio, como escuchar música, ver videos, jugar, estudiar, etc.
En cuanto a su movilidad podemos distinguir entre computadora de escritorio y computadora portátil. Dentro del conjunto de las computadoras portátiles están las llamadas computadoras portátiles de escritorio.
EL MACINTOSH
El Macintosh fue el ordenador personal original de la empresa Apple Macintosh. Lanzado en enero de 1984 al precio de 2495 dólares estadounidenses, tenía una carcasa color beige y era de un sólo módulo.
Este ordenador de Apple contaba como principal característica con una interfaz gráfica de usuario, esto es, con un conjunto de gráficos, imágenes e iconos que representaban la información al modo y manera en que los sistemas operativos actuales lo hacen.
Además incorporó el, más tarde generalizado, uso del ratón para moverse e interactuar con la interfaz. Estos avances dejaron a la interfaz de línea de comandos como algo obsoleto desde el punto de vista de la utilidad y simplicidad que la nueva concepción ofrecía al usuario de a pie. Con ello Apple se sitúo a la vanguardia de la informática de uso doméstico y se erigió como un referente para los competidores.
estacion de trabajo
En informática una estación de trabajo (en inglés workstation) es un microordenador de altas prestaciones destinado para trabajo técnico o científico. En una red de computadoras, es una computadora que facilita a los usuarios el acceso a los servidores y periféricos de la red. A diferencia de una computadora aislada, tiene una tarjeta de red y está físicamente conectada por medio de cables u otros medios no guiados con los servidores. Los componentes para servidores y estaciones de trabajo alcanzan nuevos niveles de rendimiento informático, al tiempo que ofrecen fiabilidad, compatibilidad, escalabilidad y arquitectura avanzada ideales para entornos multiproceso.
martes, 12 de julio de 2011
PLATAFORMAS DE MICROCOMPUTADORES
una plataforma es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que es compatible.
Dicho sistema está definido por un estándar alrededor del cual se determina una arquitectura de hardware y una plataforma de software (incluyendo entornos de aplicaciones). Al definir plataformas se establecen los tipos de arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación o interfaz de usuario compatibles.
Ejemplos de plataformas son IBM-PC, que incluye 'las arquitecturas' I386 (x86), IA64 o AMD64 (x86-64); Macintosh, que incluye la arquitectura Gecko y PowerPC; y SPARC. Existen programas multiplataforma, que permiten ejecutarse en diversas plataformas. También existen emuladores, que son programas que permiten ejecutar desde una plataforma programas de otra emulando su funcionamiento.
martes, 29 de marzo de 2011
CHASIS DEL COMPUTADOR
Una variedad de estilos de chasis está en uso hoy. Los principales son el chasis de mesa, torre, mini torre, laptop, notebook, y palmtop. Ellos sirven de soporte a los componentes principales de las computadoras. Estos incluyen, la fuente de poder, tarjeta madre, unidades, etc. El tamaño y estilo del chasis depende del uso del sistema. Laptops, notebooks, y palmtops proveen diferentes grados de portabilidad, pero sacrifican expandibilidad. Sistemas de mesa y torre son estacionarios, pero soportan una gran variedad de periféricos. Sistemas de mesa, torres y mini torres normalmente tienen varias bahías y puertos de expansión. El monitor y teclado son separados en estas configuraciones. Un sistema laptop es más pequeño, portátil, con un monitor de bisagra y un teclado integrado. Ellos normalmente pesan entre 12 a 14 libras. Los sistemas notebooks aún son más pequeños. Pesan entre 4 a 7 libras. Un sistema palmtop es la más pequeña de todas, pesando menos que 2 libras. Sistemas palmtops tienen teclado y monitor integrado.
Chasis de mesa
El chasis de mesa (o cajón) es una caja horizontal el cual tiene los componentes internos de la computadora. Está hecha para descansar sobre una mesa y usualmente soporta el monitor. Los componentes de chasis pueden incluir una o dos unidades de discos, luces de actividad, ventanas de aire, el interruptor de poder, un seguro de chasis, y algunas veces un botón de tubo y de reseteo. Los cajones de mesa vienen en diferentes tamaños y formas. El primer, más pequeño que el cajón XT, y después, El cajón AT el cual es mas grande y tiene mas bahías de discos. El chasis del cajón de mesa es usualmente es abierta por remover los tornillos y deslizar la caja hacia adelante. Esto revela los componentes internos. Otros cajones abren como la capota de un automóvil, en la parte superior.
Chasis torre
El chasis de la torre sostiene los componentes internos del sistema de computadora. Su gran tamaño y disposición vertical lo hace el chasis preferido por usuarios que necesitan un sistema con bahías extras. Como es un modelo para piso, libera espacio en el escritorio. La torre incluye bahías de discos, luces de actividad, ventanas de aire, interruptor de poder, botón de turbo y reseteo, y seguro de chasis. El chasis de la torre es usualmente abierta por remover los tornillos y deslizar la caja hacia adelante de la base para revelar los componentes internos. El chasis de la mini torre es una versión recortada de la torre el cual se coloca en el escritorio por su tamaño.
Chasis mini torre
El chasis de la mini torre sostiene los componentes internos de la computadora. Su tamaño es un compromiso entre el chasis de mesa (el cuál ocupa mas área de superficie) y la torre completa (el cuál tiene mas bahías de discos). La mini torre es el chasis preferido de los usuarios que no necesitan de la capacidad extendida del chasis de la torre, pero prefiere su disposición vertical. Los componentes del chasis de la mini torre puede incluir: bahías para unidades de discos, luces de actividad, ventanas de aire, botón de turbo y reseteo, y seguro de chasis.
Laptop
El chasis del laptop (o cajón) sostiene los componentes internos del sistema de computadora. Ellos también sostienen un teclado integrado, el cual está permanentemente conectado, y un monitor de bisagra. Otros componentes sobre el chasis puede incluir, las unidades de discos, luces de actividad, ventanas de aire, el interruptor de poder, un botón de reseteo, la batería, y conectores. El chasis del "Laptop", pequeño en tamaño y en peso lo hace ideal para cualquiera que desea portabilidad en un sistema. Aunque es marginado en poder, los laptops pueden ofrecer mas rendimiento que los notebooks, solo que con mayor peso. Mientras los componentes se hacen más pequeños y mas eficientes, hasta la tradicional limitación del poder y rendimiento se están evaporando. En contraste al chasis de mesa y torres, el chasis del laptop no está intencionado para ser abierto por otro que los técnicos especializados. Haciendo esto invalidará la garantía.
Notebook
El chasis del notebook sostiene los componentes internos de la computadora. Un teclado es permanentemente conectado así como un monitor de bisagra o pantalla integrada. Otros componentes de el chasis del notebook, incluye: las aperturas para las bahías de unidades, luces de actividad, ventanas de aire, interruptor de poder, botón de reseteo, sitio para la batería, y conectores. aunque limitado en poder, el tamaño del notebook, tamaño, y peso lo hace ideal para cualquier persona que quiere realizar en el campo de la computación.
Palmtop
El chasis del palmtop sostiene los componentes internos de la computadora, al igual que un teclado integrado, el cual está permanentemente conectado, un monitor de bisagra o pantalla integrada. Otros componentes del palmtop incluyen: luces de actividad, ventanas de aire, interruptor de poder, botón de reseteo, sitio para la batería y conectores. Aunque limitado en poder, su tamaño y peso, lo hace ideal para cualquiera que necesite un sistema portátil. Las computadoras palmtop se hacen mas y mas populares mientras ellas se hacen mas y mas pequeñas. Mientras los avances en la tecnología en batería y gráficos aumente, así será la demanda para estos sistemas diminutos.
miércoles, 23 de febrero de 2011
sistemas operativos
Un sistema operativo (SO) es el programa o conjunto de programas que efectúan la gestión de los procesos básicos de un sistema informático, y permite la normal ejecución del resto de las operaciones.
tipos de sistemas operativos
monousuario:
Los sistemas operativos monousuarios son aquéllos que soportan a un usuario a la vez, sin importar el número de procesadores que tenga la computadora o el número de procesos o tareas que el usuario pueda ejecutar en un mismo instante de tiempo. Las computadoras personales típicamente se han clasificado en este renglón.
multiusuarios:
Los sistemas operativos multiusuarios son capaces de dar servicio a más de un usuario a la vez, ya sea por medio de varias terminales conectadas a la computadora o por medio de sesiones remotas en una red de comunicaciones. No importa el número de procesadores en la máquina ni el número de procesos que cada usuario puede ejecutar simultáneamente.
Monotareas:
Los sistemas monotarea son aquellos que sólo permiten una tarea a la vez por usuario. Puede darse el caso de un sistema multiusuario y monotarea, en el cual se admiten varios usuarios al mismo tiempo pero cada uno de ellos puede estar haciendo solo una tarea a la vez.
Multitareas
Un sistema operativo multitarea es aquél que le permite al usuario estar realizando varias labores al mismo tiempo. Por ejemplo, puede estar editando el código fuente de un programa durante su depuración mientras compila otro programa, a la vez que está recibiendo correo electrónico en un proceso en background. Es común encontrar en ellos interfaces gráficas orientadas al uso de menús y el ratón, lo cual permite un rápido intercambio entre las tareas para el usuario, mejorando su productividad.
Uniproceso
Un sistema operativo uniproceso es aquél que es capaz de manejar solamente un procesador de la computadora, de manera que si la computadora tuviese más de uno le sería inútil. El ejemplo más típico de este tipo de sistemas es el DOS y MacOS.
Multiproceso
Un sistema operativo multiproceso se refiere al número de procesadores del sistema, que es más de uno y éste es capaz de usarlos todos para distribuir su carga de trabajo. Generalmente estos sistemas trabajan de dos formas: simétrica o asimétricamente.
tipos de sistemas operativos
monousuario:
Los sistemas operativos monousuarios son aquéllos que soportan a un usuario a la vez, sin importar el número de procesadores que tenga la computadora o el número de procesos o tareas que el usuario pueda ejecutar en un mismo instante de tiempo. Las computadoras personales típicamente se han clasificado en este renglón.
multiusuarios:
Los sistemas operativos multiusuarios son capaces de dar servicio a más de un usuario a la vez, ya sea por medio de varias terminales conectadas a la computadora o por medio de sesiones remotas en una red de comunicaciones. No importa el número de procesadores en la máquina ni el número de procesos que cada usuario puede ejecutar simultáneamente.
Monotareas:
Los sistemas monotarea son aquellos que sólo permiten una tarea a la vez por usuario. Puede darse el caso de un sistema multiusuario y monotarea, en el cual se admiten varios usuarios al mismo tiempo pero cada uno de ellos puede estar haciendo solo una tarea a la vez.
Multitareas
Un sistema operativo multitarea es aquél que le permite al usuario estar realizando varias labores al mismo tiempo. Por ejemplo, puede estar editando el código fuente de un programa durante su depuración mientras compila otro programa, a la vez que está recibiendo correo electrónico en un proceso en background. Es común encontrar en ellos interfaces gráficas orientadas al uso de menús y el ratón, lo cual permite un rápido intercambio entre las tareas para el usuario, mejorando su productividad.
Uniproceso
Un sistema operativo uniproceso es aquél que es capaz de manejar solamente un procesador de la computadora, de manera que si la computadora tuviese más de uno le sería inútil. El ejemplo más típico de este tipo de sistemas es el DOS y MacOS.
Multiproceso
Un sistema operativo multiproceso se refiere al número de procesadores del sistema, que es más de uno y éste es capaz de usarlos todos para distribuir su carga de trabajo. Generalmente estos sistemas trabajan de dos formas: simétrica o asimétricamente.
martes, 22 de febrero de 2011
COMPUTADORAS COMPATIBLES..
Muchos de los primeros compatibles IBM PC utilizan el mismo bus que los IBM PC e IBM AT originales. El bus compatible IBM AT es posteriormente llamado Bus ISA por los fabricantes de ordenadores compatibles.
Los descendientes de los compatibles IBM PC constituyen la mayoría de las computadoras personales del mercado actual, pese a que la interoperabilidad con la estructura de bus y periféricos de la arquitectura PC original sea limitada o inexistente.
Al mismo tiempo, muchos fabricantes, como Xerox, Hewlett Packard, Digital, Sanyo, Texas Instruments, Tulip, Wang y Olivetti lanzaron ordenadores personales que era compatibles MS-DOS, pero no completamente software o hardware compatibles con el IBM PC.
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