DEFINICIÓN • Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación ( TIC ), comprenden todos aquellos medios electrónicos que almacenan, crean, recuperan y transmiten información en grandes cantidades y a gran velocidad. EJEMPLOS CORREO PAPEL CORREO ELECTRÓNICO (EMAIL) LIBRO DE TEXTO IPAD TELÉFONO ANALÓGICO TELÉFONO DIGITAL TELEVISIÓN ANTENA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE/FIBRA ÓPTICA. CÁMARA CON PAPEL CÁMARA DIGITAL RADIOCASETTE REPRODUCTOR MP3 DIGITAL/IPOD ¿ PORQUÉ SE PREFIERE LO DIGITAL? 1.2. Ejemplo de información analógica: TOCADISCOS 1.2. Ejemplo de información digital: ipod 1.3.VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DIGITALES 1.4. El paso de analógico a digital : PROCESO DE DIGITALIZACIÓN El proceso de conversión de señal analógica a digital se realiza mediante un chip convertidor A/D EJEMPLO DE USO DEL CÓDIGO DIGITAL CUANDO SE DESEA CREAR UNA SEÑAL ELÉCTRICA A PARTIR DE UN CÓDIGO DIGITAL SE EMPLEA UN CHIP CONVERSOR D/A: EJEMPLO REAL DE UN MP3 SIN PÉRDIDA DE CALIDAD LA INFORMACIÓN DIGITAL SE PROCESA FÁCILMENTE. 1.5.1- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL. ¿CÓMO FUNCIONAN LAS MÁQUINAS ELECTRÓNICAS? • LOS HUMANOS TENEMOS 10 DEDOS Y, POR ESO, CONTAMOS DEL 1 AL 10. • LOS ORDENADORES TIENEN CIRCUITOS, NO DEDOS, Y LOS CIRCUITOS SE COMPORTAN COMO INTERRUPTORES. NUMERO DECIMAL NUMERO BINARIO 0 00 1 01 2 10 3 11 4 100 5 101 6 110 7 111 8 1000 9 1001 10 1010 1.5.2. EL SISTEMA BINARIO • CONVERTIR UN NÚMERO BINARIO: • OTRA ALTERNATIVA MEJOR: EL SISTEMA BINARIO CONVIERTE EL NÚMERO 100 A BINARIO 100|0 50|0 25|1 --> 1, 25-1=24 y seguimos dividiendo por 2 12|0 6|0 3|1 1|1 --> (100)10 = (1100100)2 A) POR DIVISIÓN B) POR DESCOMPOSICIÓN 1.5.3. SUMA DE NÚMEROS BINARIOS • EJEMPLO: SUMEMOS LOS NÚMEROS 152 21 173 •LOS PRIMEROS ORDENADORES CONTABAN DE 8 EN 8 BITS. UN GRUPO DE 8 BITS = 1 BYTE SUMA DE NÚMEROS BINARIOS: REPRESENTACIÓN. • LA SUMA SE REPRESENTA MEDIANTE LA FUNCIÓN “OR” 1.5.4.MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS BINARIOS:EJEMPLO 22 9 178 . MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS BINARIOS: REPRESENTACIÓN 1.5.5. UNIDADES DE INFORMACIÓN •Bit = BINARY DIGIT, ES CADA UNO DE LOS ESTADOS DIGITALES, 0 o 1. •1 BYTE = 8 BITS. •KILOBYTE = 1024 BYTES. MEGABYTE = 1024 KILOBYTES . • 1 GIGABYTE =1024 MEGABYTES. 1 TERABYTE = 1024 GIGABYTES SMS 100 BYTES 800 BITS ARCHIVO DE TEXTO. 50 KILOBYTES 50 * 1024 * 8 = 409 600 BITS CANCIÓN MP3 4 MEGABYTES 4 * 1024 * 1024 * 8 = 33 554 432 BITS UNIDADES DE INFORMACIÓN • PROBLEMA 1: ¿CUÁNTOS BITS (“1” Y “0”) CABEN EN UN PENDRIVER DE 4 GIGABYTES? SOLUCIÓN •1 BYTE = 8 BITS. •1 KILOBYTE = 1024 BYTES. • 1 MEGABYTE = 1024 KILOBYTES . • 1 GIGABYTE =1024 MEGABYTES. • 1 TERABYTE = 1024 GIGABYTES 4 GIGABYTES = 4 * 1024 * 1024 *1024 * 8 = 34 359 738 368 BITS ¿CÓMO AVERIGUAR EL TAMAÑO DE UN BOTÓN DERECHO DEL ARCHIVO? BOTÓN DERECHO RATÓN: VER DETALLES RATÓN: PROPIEDADES 1.5.6.CONVERSIÓN A OCTAL Y A HEXADECIMAL Decimal Binario Hexadecimal octal 0 00000 0 0 1 00001 1 1 2 00010 2 2 3 00011 3 3 4 00100 4 4 5 00101 5 5 6 00110 6 6 7 00111 7 7 8 01000 8 10 9 01001 9 11 10 01010 A 12 11 01011 B 13 12 01100 C 14 13 01101 D 15 14 01110 E 16 15 01111 F 17 CONVERSIÓN A OCTAL Y A HEXADECIMAL OCTAL = SE AGRUPA DE 3 EN 3. HEXADECIMAL = DE 4 EN 4 1.5.7.- PARIDAD DE LA INFORMACIÓN. • IMAGINEMOS QUE HAY QUE ENVIAR UNA INFORMACIÓN MUY LEJOS: Se añade un bit que se llama bit de paridad a la información a transmitir. Se envía el mensaje de abajo. El número de 1 es par paridad 0 0 Por el camino se alteran los datos, por ejemplo… 0 Entonces la estación receptora lee que el bit de paridad es 0 y espera que haya un número par de “1” ¡¡¡El MENSAJE NO HA LLEGADO CORRECTAMENTE!!!