lunes, 25 de diciembre de 2017

EL VENTILADOR - DEFINICIÓN - FUNCIÓN - TIPOS - APLICACIONES - HISTORIA

EL VENTILADOR
Es un instrumento o aparato que impulsa o remueve el aire en una habitación, también se llama ventilador a la abertura que se deja hacia el exterior de una habitación para que circule el aire. Estos ventiladores se pueden conseguir en diferente presentación, ya que existen los de pie, los de meza y los de techo, que se adecuan de acuerdo a la necesidad que se presente en el espacio a refrescar.



 FUNCIÓN 

El ventilador tiene como función principal desplazar un gas (normalmente aire) de un lugar a otro, principalmente se utiliza para refrescar un área que se encuentre caliente suele utilizarse en los lugares donde hay mucha temperatura(caliente).



TIPOS DE VENTILADORES

 Helicoidales o Axiales
se le llama ventilador axial a todo ventilador en que el flujo de aire pasa en dirección paralela a su eje. los ventiladores axiales pueden mover grandes volúmenes de aire con muy poca presión.
Radiales o centrífugos
se le llama ventilador centrífugo a todo ventilador en que el flujo de aire sale en dirección radial a su eje.
los podemos diferenciar en dos grupos: ventiladores centrífugos con palas hacia delante y ventiladores centrífugos con palas hacia atrás.
 tangenciales
se le llama ventilador tangencial a todo ventilador en que el flujo de aire sale en dirección tangencial a su eje.

APLICACIONES PRINCIPALES
  • climatización
  • ventilación
  • extracción
  • calefacción
  • cortinas de aire
  • refrigeración
  • trenes
  • aerogeneradores
  • salas blancas
  • tratamiento de aire comprimido
  •  máquinas eléctricas
  • cuadros eléctricos
historia

Los ventiladores más antiguos, de los que se tiene referencia, eran manuales, en principio con mango fijo, como el flabellum, que aparece en la cultura egipcia, al menos desde la dinastía XIX, para pasar posteriormente en el siglo V a. de C. a la Antigua Grecia, en la que tenía forma de palmeta, tal como aparece en pinturas de vasos de cerámica. También de la Antigua Roma hay pinturas en las que se representan esclavos manejando el flabellum. Manejado también por esclavos, pero ya con cierto mecanismo, es el abano, que era un bastidor con tela gruesa que se colgaba del techo y se movía mediante un sistema de cuerdas y poleas, que ya usaban los árabes a principios del siglo VII. También se encuentra en la India y Medio Oriente con el nombre de punkah. En China, el origen del abanico rígido se sitúa hacia 2697 a. de C., con el emperador Hsiem Yuan, y la referencia escrita más antigua (1825 a. de C.) menciona dos abanicos de plumas ofrecidos al emperador Tchao Wong, de la dinastía Chou. Pero el ventilador similar o precursor del que conocemos hoy como tal, aparece en 1886 y es un invento del estadounidense Schuyler Skaats Wheeler, que fue comercializado por su empresa Crocker & Wheeler, instalada en Nueva York. Era de pequeño tamaño y diseñado para ponerlo sobre una mesa. Casi simultáneamente aparece en Alemania una versión de techo creada por el ingeniero Philip Diehl.

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EL CELULAR - DEFINICIÓN - EVOLUCIÓN - HISTORIA

EL CELULAR

Dispositivo electrónico que permite realizar múltiples operaciones de forma inalámbrica en cualquier lugar donde tenga señal. Entre las múltiples operaciones se incluyen la realización de llamadas telefónicas, navegación por internet, envío de mensajes de texto (SMS), captura de fotos y sonidos, reloj, agenda, realización de pagos, etc.

HISTORIA Y EVOLUCIÓN
La evolución del teléfono móvil ha permitido disminuir su tamaño y peso, desde ese primer teléfono móvil en 1983 que pesaba 780 gramos, a los actuales más compactos y con mayores prestaciones de servicio. El desarrollo de baterías más pequeñas y de mayor duración, pantallas más nítidas y de colores, la incorporación de software más amigable, hacen del teléfono móvil un elemento muy apreciado en la vida moderna. El avance de la tecnología ha hecho que estos aparatos incorporen funciones que no hace mucho parecían futuristas, como juegos, reproducción de música MP3 y otros formatos, correo electrónico, SMS, agenda electrónica PDA, fotografía digital y video digital, video llamada, navegación por Internet y hasta Televisión digital. Las compañías de telefonía móvil ya están pensando nuevas aplicaciones para este pequeño aparato que nos acompaña a todas partes. Algunas de esas ideas son: medio de pago, localizador e identificador de personas. Siempre hay que tener en cuenta los grandes avances sufridos desde el primer teléfono móvil hasta el actual. La etapa de evolución de los telefonos celulares lo podemos dividir en tres generaciones: Primera generación de los teléfonos celulares La primera generación comprende desde la aparición del primer teléfono celular en el mercado mundial conocido como "el ladrillo" (DynaTac 8000X) hasta finales de los 80. Estos eran caracterizados por ser de tecnología analógica para uso restringido de comunicaciones orales. La tecnología predominante en esta generación fue la AMPS ( Advanced Mobile Phone System) Segunda generación de los teléfonos celulares La segunda generación hace su aparición en la década de los 90, en su mayoría son de tecnología digital y tienen ciertos beneficios muy valorados como duración extendida de la batería, posibilidad de ser más seguros y una definición mayor en el sonido. Estos teléfonos, y también algunos teléfonos analógicos, cuentan con la posibilidad se envió y recepción de mensajes de texto (SMS) sin embargo, aun no es en estos años el "boom" de esta herramienta que en los últimos años se ha masificado de modo increíble. A finales de la década se produce la fiebre por los teléfonos celulares, la gente común se agrega a la lista de usuarios, favorecidos por el tipo de cambio y la competencia entre diferentes compañías. Las tecnologías predominantes son: GSM (Global System por Mobile Communications); IS-136 (conocido también como TIA/EIA136 o ANSI-136) y CDMA (Code Division Multiple Access) y PDC (Personal Digital Communications), éste último utilizado en Japón. Tercera generación de los teléfonos celulares Se caracteriza por juntar las tecnologías anteriores con las nuevas tecnologías incorporadas en los teléfonos celulares. Se inaugura la masificacion de los teléfonos celulares. En estos años los teléfonos celulares se encuentran provistos de un chip, tarjeta SIM, donde se encuentra ingresada toda la información. Una de las causas mas importantes de la extensión en el consumo hasta llegar a capaz humildes de la sociedad es la existencia en el mercado de teléfonos GSM de lo que se llama "bajo rango", como los Nokia 1100, Sagem XT, Motorota C200 o C 115, Alcatel, Siemens A56 o Sony Ericsson T106, todos a precios muy económicos y rodeados de promociones. Sin embargo la necesidad de pertenencia, de alcanzar cierto status social no deja de estar presente, el celular además de su uso comunicativo no deja de tener un valor simbólico de pertenencia de clase, tanto en los jóvenes como en los altos ejecutivos que aun hoy siguen beneficiándose con sus servicios. Hay junto a estos aparatos "menores" una variedad infinita con cámara de foto digital, algunos hasta permiten minutos de filmación, poseen pantalla a color, conexión a Internet rapidísima (tecnología EDGE), envió de mensajes multimedia (MMS) y acceso a casilla de e-mail (POP3). En 2001 se lanza en Japón la 3G de celulares, los cuales están basados en los UMTS (servicios General de Telecomunicaciones Móviles). En este caso se dio uno de los pasos finales en lo que es la telefonía móvil y la Informática. La novedad más significativa fue la incorporación de una segunda cámara para realizar video llamadas, es decir hablar con una persona y verla al mismo tiempo por medio del teléfono móvil. Esta evolución en los celulares implica que hoy por hoy estemos hablando de un mercado mucho más amplio y en consecuencia variado. Todo reflejado en las campañas publicitarias cada vez más específicas por un lado y por otro en la suma de promociones y planes que intentan abarcar todo el espectro de posibles clientes.

EL CONTROL REMOTO - DEFINICIÓN - FUNCIÓN - APLICACIONES - HISTORIA

EL CONTROL REMOTO

Un control remoto o mando a distancia es un dispositivo electrónico usado para realizar una operación remota (o telemando) sobre una máquina. l término se emplea generalmente para referirse al control remoto (llamado por lo general simplemente "el control" o, en el sur de Europa, "el mando") para el televisor u otro tipo de aparato electrónico casero, como DVD, Hi-Fi, computadoras, y para encender y apagar un interruptor, la alarma, o abrir la puerta del estacionamiento. Los controles remotos para esos aparatos son normalmente pequeños objetos (fácilmente manipulables con una mano) con una matriz de botones para ajustar los distintos valores, como por ejemplo, el canal de televisión, el número de canción y el volumen. De hecho, en la mayoría de dispositivos modernos el control contiene todas las funciones de control, mientras que el propio aparato controlado sólo dispone de los controles más primarios. La mayoría de estos controles remotos se comunican con sus respectivos aparatos vía señales de infrarrojo (IR) y sólo unos pocos utilizan señales de radio. En los vehículos modernos las clásicas llaves incorporan ahora controles remotos con diversas funciones. Su fuente de energía suele ser pequeñas pilas de tipo AA, AAA o de botón.

FUNCIONAMIENTO
Los botones tienen en su parte posterior un material que conduce la electricidad. Cuando se presiona el botón, este material hace contacto con la plaqueta y cierra el circuito que corresponde al botón. Un pequeño circuito integrado reconoce la señal y determina qué botón fue presionado; con base a esa información envía una señal al resonador de cuarzo (cristal); éste la devuelve con una frecuencia determinada. Ese impulso es transmitido a un LED que lo envía convertido en radiación infrarroja. El receptor (por ejemplo, un televisor) puede reconocer el botón pulsado midiendo la frecuencia de la radiación.

APLICACIONES 

Industria

El control remoto es usado para operar subestaciones, centrales hidroeléctricas reversibles y plantas HVDC. Para estos sistemas se suelen usar PLCs de baja frecuencia.
Aplicaciones militares
El uso control remoto de vehículos militares data de comienzos del siglo XX. El Ejército rojo usaba teletanques, controlados remotamente, durante los años 1930 y los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. También experimentaron con aviones por control remoto.
Astronáutica
La tecnología por control remoto también es usada en los viajes al espacio. Por ejemplo, en el programa Ruso Lunokhod, los vehículos eran accionados por control remoto. El control remoto directo de naves, carros y aparatos espaciales a mayores distancias desde la tierra no era práctico ya que se generaba un gran retardo de señal.
Videojuegos
El Cable como tal se ha mostrado muy incómodo en cuestión de la franquicia de los videojuegos, casi todas las consolas han tenido un cierto problema con el molesto cable que conecta el control con la consola, eso era un problema muy molesto hasta que se inventaron los controles inalámbricos para una mejor experiencia en los videojuegos, empezando con la exitosa videoconsola Wii.
Aparatos electrónicos
Sirve para poder prender o apagar algunos aparatos electrónicos tales como el aire acondicionado o algunas luces modernas o ventiladores.Otra aplicación puede ser para el auto.


HISTORIA





Uno de los primeros ejemplos de controles remoto (mando a distancia en España) fue desarrollado en 1898 por Nikola Tesla y descrito en su patente número 613809, titulada Método de un aparato para el mecanismo de control de vehículo o vehículos en movimiento. En 1903, Leonardo Torres Quevedo presentó el telekino en la Academia de Ciencias de París, acompañado de una memoria y haciendo una demostración experimental. En ese mismo año obtuvo la patente en Francia, España, Gran Bretaña y Estados Unidos. El telekino consistía en un autómata que ejecutaba órdenes transmitidas mediante ondas hertzianas; constituyó el primer aparato de radiodirección del mundo, y fue un pionero en el campo del control remoto. El 25 de septiembre de 1906, en presencia del Rey y ante una gran multitud, demostró con éxito el invento en el puerto de Bilbao al guiar un bote desde la orilla; más tarde intentaría aplicar el telekino a proyectiles y torpedos, pero tuvo que abandonar el proyecto por falta de financiación. (Nota: En septiembre de 1898 Tesla sorprendió al público asistente a la Exhibición Eléctrica llevada a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York, al presentar el primer bote del mundo conducido por control remoto, usando su sistema "Teleautomático" o "potenciado-a-mente". Todas las noches de la semana que duró la exhibición Tesla controló a distancia un bote acorazado-con-hierro de 3-pies de longitud haciendo una variedad de maniobras. Para demostrar la simplicidad de su operación, Tesla invitó a voluntarios del público a operar los controles. A este invento se le concedió la patente 613.809) El primer modelo de avión por control remoto voló en 1932. Durante la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo el uso de tecnología de control remoto para propósitos militares; uno de los resultados de esto fue el misil alemán Wasserfall. El primer artilugio diseñado para controlar remotamente un televisor fue desarrollado por Zenith Radio a principios de 1950s. El control —extraoficialmente llamado “Lazy Bones” (~para vagos)— usaba un cable para conectarse al televisor. Para mejorar el engorroso sistema, se creó un control remoto sin cables en 1955. El mando, llamado “Flashmatic”, funcionaba enviando un rayo de luz a una célula fotoeléctrica. Desafortunadamente, las células no distinguían entre la luz del mando y la luz de otras fuentes. El Flashomatic también requería que se apuntara el mando a distancia al receptor con precisión. En 1956, Robert Adler desarrollo el “Zenith Space Command” (Mando del espacio cenit), un control sin cables. Era mecánico y usaba ultrasonidos para cambiar el canal y el volumen. Cuando el usuario pulsaba un botón del mando a distancia, hacía un chasquido y golpeaba una barra, de ahí el término para denominarlo en EE.UU.“clicker” (chasqueador). Cada barra emitía una frecuencia diferente y los circuitos en el televisor detectaban el ruido. La invención del transistor hizo posible controles electrónicos más baratos, que contenía un cristal piezoeléctrico que era alimentado por una corriente eléctrica oscilatoria a una frecuencia cercana o mayor a la del umbral superior de audición humana, aunque todavía audible para perros. El receptor contenía un micrófono unido a un circuito que estaba configurado a la misma frecuencia. Algunos problemas de este método eran que el receptor podía ser activado accidentalmente por ruidos que ocurrieran de forma natural y, algunas personas, especialmente mujeres jóvenes, podían oír las agudas señales ultrasónicas. Hubo incluso un incidente memorable, en el cual un xilófono cambiaba los canales de ese tipo de televisores, ya que algunos de los armónicos del instrumento eran iguales a la frecuencia ultrasónica del mando a distancia. El impulso para un tipo más complejo de control remoto vino a finales de los 70 con el desarrollo del servicio de teletexto Ceefax por BBC. La mayoría de los controles que existían por entonces tenían un número limitado de funciones, a veces sólo cuatro: canal siguiente, canal anterior, subir o bajar el volumen. Control remoto de un televisor Philips de 1978. Este tipo de controles no satisfacía las necesidades de televisores con teletexto donde las páginas se identificaban con un número de tres dígitos. Un control remoto para seleccionar páginas de teletexto necesitaría botones para cada número del cero al nueve, así como otras funciones, como por ejemplo, cambiar del texto a la imagen (y viceversa) y los controles normales de un televisor: volumen, canal, brillo, intensidad del color, etc. Los primeros televisores con teletexto usaban mandos con cable para elegir las páginas, pero su uso continuado, requerido para el teletexto, indicó rápidamente la necesidad de un dispositivo sin cables. Así que ingenieros de la BBC comenzaron conversaciones con uno o dos fabricantes de televisores, lo cual llevó a los primeros prototipos sobre 1977-78, ya pudiendo controlar un mayor número de funciones. ITT fue una de las compañías, la cual más tarde daría su nombre al Protocolo ITT de comunicaciones infrarrojas. [1] A principios de los años 80, cuando se desarrollaron los semiconductores para emitir y recibir radiación infrarroja, los mandos a distancia fueron gradualmente cambiando a esta tecnología que, en 2006, todavía es ampliamente usada. También existen tecnologías de radio, como los Sistemas de audio Bose y aquellas basadas en Bluetooth. A principios de los años 2000, la cantidad de electrodomésticos que hay en la mayoría de los hogares había aumentado notablemente. De acuerdo con la Asociación de electrónica de consumo, el americano medio dispone de cuatro mandos a distancia. Para manejar un "home theater" se pueden llegar a necesitar seis mandos, incluidos uno para el receptor del cable o satélite, el video, el reproductor de DVD, el televisor y el amplificador de audio. Se necesita usar varios de estos mandos de manera secuencial, pero, como no existe un diseño común aceptado, el proceso se hace más intrincado. Muchos especialistas, como Jakob Nielsen [2], renombrado especialista en usabilidad, y Robert Adler [3], el inventor del mando actual, señalan lo confuso, difícil de manejar y frustrante que se ha convertido lidiar con múltiples mandos a distancia. En ese sentido, los diseñadores de mando a distancia de TiVo han reemplazado las clásicas columnas de botones en un rectángulo negro por un diseño en forma de maní que ha sido bien recibida por sus usuarios. El diseño, que ha provocado varias imitaciones, probablemente signifique un cambio en la forma en la que los diseñadores de aparatos electrónicos ven un control.

LA BOCINA - DEFINICIÓN - FUNCIÓN - TIPOS - HISTORIA

LA BOCINA


La palabra Bocina derivado del castellano antiguo bozina proviene de una marca, pero la palabra en sí es empleada para describir cualquier tipo de artefacto capaz de emitir algún ruido o sonido.


Para que sirve: funciona para escuchar sonidos.







TIPOS DE BOCINAS

1. Agudos. También conocidos como twetter, estos reproducen frecuencias que van de los 2000 a los 20000 hertz (o mas). Estas son las frecuencias altas. 

2. Medios. También conocidas como "voces". Normalmente se usan bocinas de 3 hasta 6.5 pulgadas. Estas reproducen frecuencias que van de los 50 a los 2000 hertz. Estas son las frecuencias medias. 

3. Graves. De estas se encargan las bocinas que conoces como bajos (de 8 hasta 21 pulgadas, claro, nosotros usamos hasta 18 pulgadas). Reproducen frecuencias entre los 10 y los 150 hertz. 


HISTORIA

Cuando Tomas Alva Edison estaba haciendo estudios sobre la transmisión de información y un medio para mejorar el cable telegráfico, se topó con que la voz podía viajar mediante un cable y ser escuchado en otro lado, pues ese es el origen de las bocinas, de allí en adelante todo ha sido un proceso de mejoras constantes. La bocina es un instrumento musical de aire. Se inventó en Francia en 1680 y servía tan solo para la caza. Después se introdujo en Alemania y allí se perfeccionó y se aplicó a la música. Para esta se adoptó en Francia en 1730 pero no la introdujeron en la orquesta de la ópera hasta en 1757. En esta época daba muy pocos sonidos, pero en 1760 un alemán llamado Hampl discurrió que era fácil hacerle producir otros, tapando con la mano una parte del pabellón o campana del instrumento. Este descubrimiento abrió la carrera a artistas hábiles que se entregaban al estudio de la trompa. Otro alemán llamado Haltenhoft mejoró este instrumento añadiendo una bomba por medio de la cual se afina exactamente, cuando por el calor del aliento se suben las entonaciones.

LA BOMBILLA ELÉCTRICA - DEFINICIÓN - NECESIDAD - ORIGEN - EVOLUCIÓN

LA BOMBILLA ELÉCTRICA

Una bombilla eléctrica es un dispositivo que produce luz a partir de energía eléctrica, esta conversión puede realizarse mediante distintos métodos como el calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico, por fluorescencia de ciertos metales ante una descarga eléctrica o por otros sistemas. En la actualidad se cuenta con tecnología para producir luz con eficiencias del 







NECESIDAD 

La necesidad fundamental de la bombilla eléctrica fue encontrar un medio más eficiente y seguro de las que ya había. Antes de la invención de la bombilla eléctrica los únicos medios de iluminación eran el fuego, las velas, y las lamparas de aceite, pero todas tenían problemas (poca iluminación, poca seguridad, necesitan mucho repuesto, etc.) La ampolleta se adapto fácilmente debido a sus ventajas: su eficiencia luminosa, duración, etc.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN

La historia de la bombilla eléctrica data de principios del siglo XIX. Precisamente en 1801, un químico llamado Humphry Davy descubrió que al hacer pasar una corriente eléctrica por filamentos de platino, estos brillaban por algunos minutos; el principio estaba, pero no era muy práctico por aquel entonces. Generalmente se reconoce a Thomas Alva Edison en los Estados Unidos como quien inventó la ampolleta, pero es interesante saber que en Gran Bretaña se le atribuye el invento a Joseph Wilson Swan. Aunque sólo después de muchos experimentos, en 1880 Edison dio con un diseño cuyo filamento consistía en bambú carbonizado, y la duración de ese primer prototipo comercial era de aprox. 1200 horas (en 1879 sus intentos no duraban más de 14 horas). Como con muchos otros inventos, hubo toda una serie de disputas con respecto a las patentes, pero finalmente se le reconoció a Edison su invención. A pesar de ello, hoy en dia se sabe que en 1854, el mecánico de precisión alemán, Heinrich Göbel construyó la primera bombilla eléctrica que se consumía durante un período sostenido de tiempo. Utilizó como filamentos hilos de bambú carbonizados, y evacuó el gas del bulbo llenándolo con mercurio, dejándolo luego salir para sellar el bulbo cerrado. Era un bulbo de carbón que se produjo masivamente. También proveyó los accesorios necesarios, tales como interruptores, portalámparas, distribuidores y dínamos apropiados. Como la publicidad ya era importante para el éxito en aquellos tiempos, Edison exhibió una muy admirada instalación de miles de sus bombillas, en la Exhibición de Electricidad de París, en 1881. En 1900, se desarrolló el primer filamento de osmio metálico. Este tipo de lámpara consumía la mitad de energía que la de carbón, mientras que producía la misma cantidad de luz. Ya en 1903 se desarrolló la primera bombilla con filamento de tántalo, y poco después, se probaron los filamentos de tungsteno. La lámpara de tungsteno consumía sólo una tercera parte de la energía requerida por la lámpara de carbón, para alcanzar la misma luminosidad Entre los intentos para mejorar a la tradicional ampolleta encontramos a la lámpara halógena, que usa también un filamento de tungsteno pero el interior del recipiente va lleno de gas alógeno; el efecto es que se retarda el "quemado" en las partes que se van desgastando del filamento, lo que permite una vida mayor y un trabajo a mayor temperatura, lo que entrega una percepción de mayor brillo y color más agradable (blanco). Esta mayor temperatura supone un problema ya que las hace potencialmente peligrosas. Además emiten radiación UV. Para solucionar el problema, los fabricantes han incluido filtros UV en los vidrios. Otras alternativas son las lámparas fluorescentes, que vemos principalmente en establecimientos de mayor tamaño, y últimamente los LED (Light Emiting Diode o en español diodo emisor de luz), de una increíble eficiencia y economía. Poco a poco estos LEDs se abren paso para ir reemplazando a las ampolletas o bombillas eléctricas para algunos usos cotidianos.

LA BIOTECNOLOGÍA - DEFINICIÓN - FUNCIÓN - ORIGEN - HISTORIA

la biotecnología



La palabra "biotecnología" es el resultado de la unión de otras dos: "biología" y "tecnología". Y es que la biotecnología es exactamente eso: tecnología biológica. Si te paras a pensarlo, los seres vivos pueden ser considerados maquinarias biológicas. Utilizamos maquinaria biológica en forma de moléculas para movernos, obtener energía de lo que comemos, respirar, pensar... Pero, ¿y si pudiéramos utilizar esa maquinaria para resolver problemas de nuestra vida cotidiana?. La biotecnología consiste precisamente en la utilización de la maquinaria biológica de otros seres vivos de forma que resulte en un beneficio para el ser humano, ya sea porque se obtiene un producto valioso o porque se mejora un procedimiento industrial. Mediante la biotecnología, los científicos buscan formas de aprovechar la "tecnología biológica" de los seres vivos para generar alimentos más saludables, mejores medicamentos, materiales más resistentes o menos contaminantes, cultivos más productivos, fuentes de energía renovables e incluso sistemas para eliminar la contaminación.  incluso sistemas para eliminar la contaminación. 

FUNCIÓN

La biotecnología tiene un sin número de aplicaciones, como la mejora en la cría de ganado, en la que se realizan selecciones genéticas para mejorar las razas y calidades de los animales, seleccionando los mejores ejemplares y cruzándolos en forma programada. En la ganadería también tiene el servicio de mejora de forrajes, en donde se modifican estos, para evitar que las plagas los invadan y por ende, mejora la producción. En la industria farmacéutica, es manejada como principio para elaborar medicamentos mediante plantas y compuestos naturales, como plantas y hongos. Es en este sentido que se saca la penicilina y otros compuestos sintéticos de los que se derivan penicilinas sintéticas y fármacos que hoy en día son indispensables para el sostenimiento de la salud del ser humano. En la industria alimenticia, es utilizada como fermentos, o compuestos que tienen la finalidad de conservar o  transformar los alimentos, tal y como sucede con la industria vinícola, en la que es esta ciencia la que ha mejorado la industria, pasando de un proceso artesanal a un proceso industrial con una calidad muy buena.

ORIGEN

Desde tiempos antiguos (8000 a. C.) en Mesopotamia, ya existía la practica de la biotecnología con las actividades de ganadería selectiva. Asimismo hay más evidencias históricas como la producción de cerveza en el medio oriente, 600 años antes de cristo. O el yogurt en la china, 400 años a. C. y el pan con levadura que hacían en Egipto, todo esto si se trata de biotecnología convencional, pero la moderna tiene sus raíces más próximos en el tiempo. Los estudios de Mendel y Pasteur sirvieron de fundamento para la biotecnología, este vocablo ninguno lo había usado. El primero en hacerlo fue un ingeniero húngaro llamado Kart Ereky en el año 1919. Posteriormente se estimula el interés por la genética.1953 James Watson y Francis Crack trabajaron con la molécula del ADN hasta allí todo era relativamente sencillo pero a partir de los años 70 la bioingeniería emprendió  grandes pasos, es a partir de ese momento donde la biotecnología demanda de determinadas condiciones técnicas y aparatos especializados donde todos los ensayos biotecnológicos convienen poseer como objetivo optimizar la calidad de existencia de los sujetos de estudio.

HISTORIA

La historia realmente se inicia con las investigaciones de Charles Darwin, considerado como el padre de la biología moderna, que concluyó que las especies no son fijas e inalterables, sino que son capaces de evolucionar a lo largo del tiempo, para producir nuevas especies. La explicación de esta evolución, según sus observaciones, se basaba en que los miembros de una determinada especie presentaban grandes variaciones entre ellos, unos estaban mas acondicionados al ambiente en que se encontraban que otros, lo que significaba que los más aptos producirían más descendencia que los menos aptos. Este proceso es conocido como selección natural, y suponía la modificación de las características de la población, de manera que los rasgos mas fuertes se mantendrían y propagarían, mientras que los menos favorables se harían menos comunes y acabarían desapareciendo.
El monje Gregor J. Mendel (1822-1884), trabajaba en el jardín de su monasterio en Austria sin ser consciente de la importancia de sus estudios. Mendel eligió como material de estudio una planta común, el guisante (pisum sativum). Esta planta es de fácil obtención y cultivo, hemafrodita y por tanto con capacidad para autofecundarse, ofreciendo asimismo la posibilidad de realizar fecundaciones cruzadas entre distintas variedades, muy numerosas en el guisante y fácilmente distinguibles. En sus estudios, en lugar de analizar la transmisión global de las características de la planta, prestó atención a un solo rasgo cada vez, permitiéndole seleccionar determinados aspectos de la planta que presentaban alternativas claramente diferenciables, como por ejemplo la forma de la semilla (rugosa/lisa) o su color (amarilla/verde). En 1866 publicó los resultados de sus experiencias llevadas a cabo durante 7 años en el jardín de su monasterio de los agustinos, los cuales permitieron superar las antiguas concepciones sobre la herencia que aún prevalecían en su época, según las cuales los caracteres se transmitían de padres a hijos a través de una serie de fluidos relacionados con la sangre, al mezclarse las sangres en la descendencia, los caracteres de los progenitores se fusionaban y no podían volver a separarse. Mendel expuso una nueva concepción de la herencia, según la cual los caracteres no se heredan como tales, sino que solo se transmitían los factores que los determinaban. Su estudio del comportamiento de los factores hereditarios se realizaba, con total intuición, 50 años antes de conocerse la naturaleza de estos factores (posteriormente llamados genes). A pesar de que describió el comportamiento esencial de los genes, sus experimentos no revelaron la naturaleza química de las unidades de la herencia, hecho que ocurrió hacia la mitad del siglo XX e involucró muchos trabajos de diferentes científicos de todo el mundo, durante varias décadas.

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EL TECLADO - DEFINICIÓN - FUNCIÓN - TIPOS - HISTORIA - EVOLUCIÓN



un teclado es un dispositivo o periférico de entrada, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas, para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían información a la computadora.

PARA QUE SIRVE 

sirve para interactuar con el computador. este se divide en varias partes las que son: teclado alfanumérico, numérico, teclas de función, teclas de acción y las teclas para operaciones especificas.

TIPOS DE TECLADO

Teclado ergonómico
Diseñados para dar una mayor comodidad para el usuario, ayudándole a tener una posición más relajada de los brazos.
Teclado multimedia
Añade teclas especiales que llaman a algunos programas en el computador, a modo de acceso directo, como pueden ser el programa de correo electrónico, la calculadora, el reproductor multimedia, etc.
Teclado flexible
Estos teclados son de plástico suave o silicona que se puede doblar sobre sí mismo. Durante su uso, estos teclados pueden adaptarse a superficies irregulares, y son más resistentes a los líquidos que los teclados estándar. Estos también pueden ser conectados a dispositivos portátiles y teléfonos inteligentes. Algunos modelos pueden ser completamente sumergidos en agua, por lo que hospitales y laboratorios los usan, ya que pueden ser desinfectados.
Teclado en pantalla
Hoy en día existen también los teclados en pantalla, también llamados teclados virtuales, que son (como su mismo nombre indica) teclados representados en la pantalla, que se utilizan con el ratón o con un dispositivo especial (podría ser un joystick). Estos teclados los utilizan personas con discapacidades que les impiden utilizar adecuadamente un teclado físico. En el mercado hay una gran variedad de teclados.
Teclados de proyección
Existen teclados de proyección, de igual tamaño que un teclado estándar pero que utilizan láser. Se pueden conectar por USB, Bluetooth o Wi-Fi.

HISTORIA

El inicio del teclado se remonta a la época de 1867 cuando Cristopher Sholes inventó la primera máquina de escribir comercial. Al desarrollarse las máquinas de escribir eléctricas, y posteriormente el surgimiento de las computadoras, el teclado adoptó su diseño a partir del mecanismo que facilitaba la escritura (en las máquinas de escribir) según la frecuencia en la que las letras aparecían en un texto, es decir el teclado QWERTY. Para 1974, IBM había creado la primera computadora de escritorio llamada Altair 8800, sin embargo ésta no incluía un teclado. Fue hasta 1981, cuando la misma compañía lanzó al mercado a IBM PC, la cual integraba componentes de diversos fabricantes, incluyendo así al dispositivo. Durante esa época, la fabricante desarrollo tres tipos con diversas teclas. Fue hasta 1987 cuando creo el MF-II (o Teclado Extendido), el cual utilizaba una interfaz que distribuía las teclas en cuatro grupos: de función, de edición, alfanuméricas y bloque numérico; a la vez ingreso tecnología de LEDS en éste. En la actualidad existen diversas formas y tipos de teclado, mismos que varían en el idioma, color, funciones e incluso son inalámbricos.

EVOLUCIÓN 

Teclados Interconstruidos
Los teclados interconstruidos estuvieron “de moda” en un principio, y existieron varios modelos de teclados que se superponían o se conectaban al puerto de las primeras Palms, hasta la serie de las 500 cuando la tendencia de un teclado pequeño y portable desapareció con la aparición del teclado Foldable. Inclusive, Belkin sacó al mercado un pequeño objeto en forma de joystick, que funcionaba con la serie V, la 500 y la 505 y que simulaba un mouse, actualmente ese sistema ha sido adoptado por palm y lo podemos encontrar en nuestros navegadores de cinco vías, localizados en el centro de todas las Palms Zire y Tungsten.
Teclado Foldable
En 1998 salió al mercado el primer teclado, “Foldable” era su nombre, ya que podía doblarse en cuatro partes, era compatible con la Palm III y subgeneros, y con el modelo estrella de aquel entonces, las V y subsecuentes derivados de la V. El teclado foldable tenía un tamaño en su forma plegado, apróximadamete 15 cm y aunque tuvo gran aceptación entre el mercado empresarial por la practicidad y la solución de bajo costo que significa frente a las computadoras portátiles y si recordamos el costo que estas tenían allá por la década de los 90, la solución de teclado-palm vs. Computadora portátil era abrumadora.
Teclado Stowaway
El Segundo modelo que presentaremos es el teclado Stowaway, que soporta todas las palms con puerto universal. Es de aluminio y su tamaño en posición plegada no sobrepasa las medidas de cualquier pda convencional. Una ventaja arrolladora frente a los teclados wireless es que como la palm necesita estar conectada al teclado, podemos movernos con relativa confianza con el teclado y la palm conectados, sin sufrir la expectativa de una caída. Ademas, no gasta pilas, absorbe muy poca energía de la pda y les comento que escribí alrededor de dos horas con el teclado conectado y la bateria apenas si se bajo a 80%.
Teclado Wireless
Otro modelo que se introdujo a medidados del 2002 en wireless por infrarrojo, capaz de conectarse a cualquier dispositivo de la marca PalmOne, mediante el debido controlador, claro está. El teclado funciona a base de pilas, y aunque estas duran mucho tiempo sin necesidad de cambiarlas, a la larga es un gasto extra. El teclado está fabricado en un plástico resistente y el color es de un gris obscuro. Una ventaja fuerte es que al ser por infrarrojo, las pdas marca palm que no posean puerto universal (Zires y Tungsten E) son compatibles, además de que podemos escribir en modo apaisado con la Tungsten T3, lo que nos permite ver mayor cantidad de escritura en un tamaño razonable.
Teclado Bluetooth
El siguiente modelo es el Teclado via Bluetooth, capaz de conectarse a cuanto dispositivo Bluetooth tengamos, no solo Palmone, tambien varios celulares, modelos de palmone con bluetooth (T3, Zire 72, T5, etc…) y lo mas sorprendente, capacidad para conectarse a dispositivos con windows CE y uno que otro dispositivo con Symbian (Nokia, SonyEricsson, etc…) .Cabe destacar que este teclado aún no se comercializa en México, por lo que, si lo queremos tendremos que conseguirlo en Estados Unidos.
Teclado para Treo600
Ante la negativa de las capacidades estandar del treo, PalmOne, lanzó un teclado especial para Treo, en color negro y con una amplia base para la escritura. Se conecta por puerto y no necesita pilas. Es más grande que los otros teclados, pero ofrece un mejor soporte de plástico para el smartphone.
Teclado Wireless II
El teclado wireless, solo tenía cuatro líneas de letras, esto es decir, que la primera línea de letras tiene superpuestas las funciones de los numeros y los signos. El teclado Wireless II, concebido para la T5 en específico, tiene 5 hileras de teclas, o al menos lanzado a la par de ésta ultima, separa las letras de los numeros. Este teclado, cabe mencionar, ha regresado al inicio del diseño de teclados portables, pues no se había diseñado un teclado portátil con 5 hileras desde el primer teclado foldable para las primeras Pdas marca Palm.
Teclados Genéricos.
Hoy en día, tenemos bastantes fabricantes de periféricos para las Pdas, no solo palms, sino también para accesorios y periféricos de Pocket Pcs, Ipaqs y otras marcas y sistemas operativos, (Symbian y Linux para Pda). No he podido dedicarme a investigar cuántos teclados genéricos para palm existen, pues son muy variados y los lugares de venta no siempre son los mismos. Entre los que conozco, están los teclados de Belkin y uno que llama mi atención, que es de plástico muy suave y flexible, que permite enrollarse y desenrollarse para ocupar el puesto de “teclado más pequeno y portáti”l, aunque no muy funcional, pues las teclas tienen una separación y tamaño, no convecional para la mayoría de nosotros.



EL MÓDEM - DEFINICIÓN - FUNCIÓN - HISTORIA - TIPOS - EVOLUCIÓN

EL MÓDEM 

Hoy en día se puede decir que no solo utilizamos Internet, dependemos de ella. Cuando la conexión va lenta, o aún peor se interrumpe, su día entero puede arruinarse. ¿Se ha parado alguna vez a pensar cómo funcionan realmente las conexiones a internet? Desde el router Wi-Fi a los dispositivos móviles los elementos que componen su red doméstica se comunican en distintos idiomas digitales. El módem es la figura que actúa como interprete de todos ellos. Lleva las señales procedentes del proveedor de servicio de internet (ISP) y las transforma en una conexión a Internet para que su router Wi-Fi las reenvíe. Dicho de una forma sencilla, el módem le proporciona acceso a la Red de Redes pero también puede marcar la diferencia con la eficiencia de su Wi-Fi doméstica.

COMO FUNCIONA 

El módem recibe en su casa la información proveniente de su ISP a través de la línea de teléfono, fibra óptica o un cable coaxial (dependiendo del ISP) y a continuación la convierte en una señal digital. El trabajo del router es el de canalizar esta señal a los dispositivos conectados, ya sea por cables Ethernet o por Wi-Fi, para que todos sus dispositivos puedan tener acceso a internet. El router y el ISP no se pueden comunicar directamente porque emplean lenguajes distintos, o mejor dicho, transmiten distintos tipos de señales. De ahí que el papel del módem como interprete sea tan relevante.

HISTORIA

Desde que comenzaron a popularizarse las computadoras, allá por fines de los años 60 y principios de los 70, surgió la necesidad de comunicarlas a fin de poder compartir datos, o de poder conectar controladores de terminales bobas. En esos días lo más común era que dichas computadoras o controladores estuvieran alejados entre sí. Una de las soluciones más baratas y eficientes era la utilización de la red telefónica, ya que tenia un costo razonable y su grado de cobertura era muy amplio. Pero la red telefónica no es un medio apto para transmitir señales digitales, ya que fue optimizada para la transmisión de voz. Por ejemplo, a fin de evitar interferencias, se limito el rango de frecuencias que puede transportar a una banda que va de los 300 a los 3000 Hz. Denominada ¨ banda vocal ¨, pues dentro de la misma se encuentra la mayor parte de las frecuencias que componen la voz humana. Por ello, al estar limitada en su máxima frecuencia, las señales binarias son muy distorsionadas. Para poder transmitir datos binarios por las líneas telefónicas comunes, entonces, es necesario acondicionarlos a las mismas. Con este fin se debió crear un dispositivo que pudiese convertir la señal digital en una señal apta para ser transmitida por la red telefónica, y poder efectuar la operación inversa, es decir, recuperar la señal de la red telefónica y convertirla en la señal digital original. Dicho acondicionamiento de la información digital consiste en generar alteraciones en una señal de frecuencia fija, llamada portadora. A esta operación se la conoce como modulación, y es muy utilizada en otras aplicaciones, por ejemplo, para transmitir radio. La operación inversa es la demodulación. Al dispositivo que efectuaba ambas operaciones se lo conoció como modulador-demodulador, o módem para abreviar. La empresa Hayes Microcomputer Products Inc. en 1979 fue la encargada de desarrollar el primer modelo de módem llamado Hayes Smartmodem, este podía marcar números telefónicos sin levantar la bocina, este se convirtió en el estándar y es por esto que la mayoría de fabricantes desarrollaba modems compatibles con este modelo, los primeros modems permitían la comunicación a 300 bps los cuales tuvieron un gran éxito y pronto fueron apareciendo modelos mas veloces. Estándares Internacionales La evolución de los modems es asombrosa, Si nos retrotraemos unos 15 años la máxima velocidad de transmisión posible era de 300 bps (bits por segundo: unos 30 caracteres por segundo. Diez años atrás la velocidad se había cuadruplicado a 2.400 bps. Hoy en día es común hablar de modems de 28.800 bps y 33.600 bps: una multiplicación por 100 de los 300 bps iniciales; siempre utilizando las mismas líneas telefónicas. Finalmente han hecho su aparición los módem de 56 Kbps, que explotan las características digitales de las nuevas redes telefónicas. Modulación de la informacion: el modem.  Como se nombo anteriormente un modem es un dispositivo que convierte las señales digitales del ordenador en señales analógica que pueden transmitirse a través del canal telefónico. Existen distintos sistemas de modular una señal analógica para que transporte información digital. En la siguiente figura se muestran los dos métodos mas sencillos la modulación de amplitud (a) y la modulación de frecuencia (b). Otros mecanismos como la modulación de fase o los métodos combinados permiten transportar mas información por el mismo canal. Baudios. Numero de veces de cambio en el voltaje de la señal por segundo en la línea de transmisión. Los modem envían datos como una serie de tonos a través de la linea telefónica. Los tonos se "encienden"(ON) o "apagan"(OFF) para indicar un 1 o un 0 digital. El baudio es el numero de veces que esos tonos se ponen a ON o a OFF. Los modem modernos pueden enviar 4 o mas bits por baudio. Bits por segundo (BPS). Es el número efectivo de bits/seg que se transmiten en una linea por segundo. Como hemos visto un modem de 600 baudios puede transmitir a 1200, 2400 o, incluso a 9600 BPS. La Tasa de modulación representa la cantidad de veces que la línea fue señalizada y es expresada en Baudios. Tasa de Modulación = 1/d, d = duración del elemento básico de la señal. Una tasa de transmisión es dada por el número de bits por segundo que pueden ser transmitidos. Tomándose en cuenta que la línea puede asumir n estados diferentes, se puede transmitir k bits por estado , tal que : 2k = n,k = log2 n, Tasa de Transmisión = k * Tasa de modulación La señal esta formada por diferentes tonos que viajan hasta el otro extremo de la linea telefónica, donde se vuelven a convertir a datos digitales. Las leyes físicas establecen un límite para la velocidad de transmisión en un canal ruidoso, con un ancho de banda determinado. Por ejemplo, un canal de banda 3000Hz, y una señal de ruido 30dB (que son parámetros típicos del sistema telefónico), nunca podrá transmitir a mas de 30.000 BPS. Throughput. Define la cantidad de datos que pueden enviarse a través de un modem en un cierto período de tiempo. Un modem de 9600 baudios puede tener un throughput distinto de 9600 BPS debido al ruido de la linea (que puede ralentizar) o a la compresión de datos (que puede incrementar la velocidad hasta 4 veces el valor de los baudios). Para mejorar la tasa efectiva de transmisión o throughput se utilizan técnica de compresión de datos y corrección de errores. Compresión de datos. Describe el proceso de tomar un bloque de datos y reducir su tamaño. Se emplea para eliminar información redundante y para empaquetar caracteres empleados frecuentemente y representarlos con sólo uno o dos bits. Control de errores. La ineludible presencia de ruido en las líneas de transmisión provoca errores en el intercambio de información que se debe detectar introduciendo información de control. Así mismo puede incluirse información redundante que permita además corregir los errores cuando se presenten. Estándares de modulación Dos modems para comunicarse necesitan emplear la misma técnica de modulación. La mayoría de los modem son full-duplex, lo cual significa que pueden transferir datos en ambas direcciones. Hay otros modem que son half-duplex y pueden transmitir en una sola dirección al mismo tiempo. Algunos estándares permiten sólo operaciones asícronas y otros síncronas o asícronas con el mismo modem. Veamos los tipos de modulación mas frecuentes.

TIPOS DE MÓDEM
EVOLUCIÓN

Ya se que muchos de vosotros es como si hubierais nacido con un módem de 28.8/33.6/55.6 debajo del brazo y también se que no habéis conocido mas que eso. Pero lo que vosotros deberíais saber es que antes había otras cosas que aunque solo sea por motivos de cultura general no hay que olvidar.Posiblemente los primeros modems que existieron fueron los de 75 baudios pero creo que esos solo existieron en laboratorio ya que los primeros modems que fueron mas o menos comercializados fueron los de 300 baudios los cuales podían conectarse utilizando los protocolos Bell 103 y v.21. Por aquel entonces convivían los protocolos de Bell con los V.x aunque poco después los que se estandarizaron fueron los V.x quedando los Bell en velocidades bajas únicamente por motivos de compatibilidad. Con esta modulación los modems simplemente negociaban que frecuencias utilizaran para representar un 0 o un 1 y en base a eso realizan la comunicación. Poco después aparecieron las normas Bell212A y V.22 las cuales permitían una conexión a 1200 baudios. El sistema que empleaban era el de conectar a 600 baudios y utilizar un sistema de modulación que permitía transmitir 2 bits por audio.  finales de los 80 llegaron módems a la increíble velocidad de 2400 baudios, estos módems utilizaban el protocolo v.22bis el cual en base a una conexión a 600 baudios permitían transmitir 4 bits por baudio. Y por primera vez se podía transmitir simultáneamente en los dos sentidos. Para que os hagáis una idea, yo tuve un modem de 2.400 baudios y la velocidad que alcanzaba en ficheros comprimidos era de 235cps.Poco después apareció el protocolo V.32 el cual era capaz de conectar a la velocidad de 2.400 baudios y transmitir dos bits por baudio lo cual posibilitaba una conexión a 4.800 baudios o bien 4 bits por baudio lo cual posibilitó la conexión a 9.600 baudios siendo esta velocidad la que metió gran cantidad de modems de 9.600 baudios en muchos ordenadores de todo el mundo. as o menos a la par que aparecieron los modems de 9.600 baudios se empezó a investigar en dos temas para ampliar la capacidad de los modems. Uno de ellos era la corrección de errores y otro era la compresión de datos, ambas cosas, naturalmente, tenían que estar realizadas internamente por el propio módem.El motivo por el cual apareció la compresión de datos era evidente, gran cantidad de datos que los modems enviaban eran datos que podían ser comprimidos con lo que si se introducía en el propio modem algo que comprimiera a x2 seria como si el modem duplicara su velocidad de transmisión. Los protocolos mas estandarizados para realizar la compresión de datos fueron los v.42bis y los MNP5, aunque el que más se estandarizó fue el V.42bis el cual podía comprimir datos hasta x4, es decir, 1kb comprimido implicaría un total de 4kb cuando el modem destino realizara la descompresión. a explicación de la corrección de errores también era evidente. Al principio las líneas eran de muy mala calidad por lo cual no se podían enviar paquetes muy grandes, ya que si se producía un error se tendría que reenviar el paquete entero. Con el paso del tiempo y la aparición de líneas de mejor calidad se pudo aumentar el tamaño del paquete de datos. ¿A que me refiero exactamente?, pues muy fácil. Cada paquete de datos esta formado por unos datos de principio de paquete, los datos a enviar, y unos datos de fin de paquete. Si se aumenta el tamaño de los datos a enviar, es decir, del paquete, se podrán eliminar datos de inicio y fin de paquete con lo que habrá mas envío de datos y menos códigos de control. La corrección de errores lo que hace es ir adaptando el tamaño del paquete a la calidad de la línea con lo que en líneas de alta calidad el tamaño del paquete será el máximo posible y en líneas de baja calidad será el mínimo posible. Esto provoca que la cantidad de bytes efectivos a enviar aumentará con lo que la velocidad de transmisión del modem también aumentará. espués de esto apareció el protocolo v.32bis el cual fue el responsable de la creación de los modems de 14.400 baudios. Estos modems eran capaces de transmitir 6 bits por baudio a la velocidad de 2.400 baudios lo cual daba, como he dicho antes, una velocidad de 14.400 baudios. El modem de 14.400 que tuve podía alcanzar una velocidad de 1650 cps en ficheros comprimidos. espues de los modems de 14.400 empezó a aparecer lo que se denomino winmodems y que eran una especia de modems virtuales que tenían el mínimo hardware posible de tal forma que la CPU del ordenador hacia todo el trabajo posible. Estos modems solo funcionaban en los sistemas operativos para los que se hicieran los drivers de tal forma que solo existían en Windows. El problema que tenían (y tienen también los modelos de winmodem de 56K actuales) es que cargan de trabajo a la CPU a la vez que no alcanzan la velocidad que puede alcanzar un modem autentico y verdadero. osteriormente a los 14.400 baudios algunos fabricantes desarrollaron protocolos de transmisión que no llegaron a estandarizarse y que solo permitían alcanzar mayor velocidad entre conexión de modems de igual marca. Con estos protocolos se consiguió conectar modems a 16.600 y a 19.200 baudios. unque la velocidad que se estandarizo fue la de 28.800 baudios la cual correspondía al protocolo V.34 y se lograba en base a transmitir 6 bits por baudio a la velocidad de 4.800 baudios. Aquí hubo una pequeña guerra entre marcas, por un lado estuvo Rockwell que sacó el protocolo VFC y con él muchos modems se vendieron durante los años 1993 y 1995. Aquí Rockwell perdió la batalla ya que el protocolo que se estandarizó fue el V.34 el cual se aprobó en junio de 1994 y provocó que si un modem de 28.800 que solo poseía el protocolo VFC tratara de conectar con otro de 28.800 que solo poseyera el protocolo V34 la conexión sería a 14.400 ya que el protocolo v.32bis seria el más rápido protocolo en común que tendrían ambos modems. Durante mucho tiempo las marcas de prestigio fabricaron modems que poseían ambos protocolos pero con el paso del tiempo el protocolo V.FC fue cayendo en el olvido y cada vez se fueron fabricando menos modems que tuvieran dicho protocolo. El protocolo VFC era algo más rápido en las líneas de gran calidad pero a su vez era mas lento en las líneas de baja calidad. El modem de 28.800 baudios que también tuve podía alcanzar una velocidad máximo en ficheros comprimidos de 3250 cps.

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