Demi22
Usuario (Argentina)
Sega, Sony y Media Molecule están trabajando juntas para lanzar próximamente los trajes de Sonic the Hedgehog en la versión de LittleBigPlanet para PlayStation 3. Estos estarán disponibles a mediados de Diciembre y en total serán 5 trajes que podrán ser adquiridos por separados o en un Pack. Podrás convertir a tu SackBoy en Sonic, Sonic the Werehog, Tails, Dr. Eggman y Knuckles. Estarán disponibles en el mes de Diciembre. Fuente.
Consigue hasta 50.000$ con tus niveles de LittleBigPlanet Aunque ya avisamos que no será nada fácil. Mark Valledor, Jefe de Marketing de Sony Computer Entertainment America y Media Molecule, nos presentan desde el PlayStation Blog Oficial el primer concurso de creación de niveles de LittleBigPlanet y Spore en colaboración con MacArthur Foundation, HASTAC y The Entertainment Software Association, que permitirá a los ganadores conseguir premios de entre 5.000$ y 50.000$ en producción y subvenciones para el desarrollo. La participación está abierta a usuarios de todo el mundo aunque la creación de niveles no solo estará relacionada con la diversión sino también con la calidad, uso de contenido educativo, estética, uso de la física, matemáticas.... A continuación podéis consultar la lista completa de categorías: dijo:Mejor nivel Middle School (11 a 14 años) – para el mejor nivel de LBP y Spore para jugadores middle school. Mejor nivel High School (14 a 18 años) – para el mejor nivel de LBP y Spore para jugadores high school. Mejor nivel de Física - para el nivel de LBP y Spore que realice el mejor uso y compresión de las ideas de la Física. Mejor nivel de Ingeniería - para el nivel de LBP y Spore que acerque a los jugadores a los principales conocimientos y habilidades de la Ingeniería. Mejor nivel de Tecnología - para el nivel de LBP y Spore que muestre la experiencia interactiva más cercana a la Tecnología. Mejor nivel Multijugador de LBP - para el mejor nivel multijugador. Mejor nivel Artístico – para el que haga mejor uso del contenido audiovisual. Mejores criaturas de Spore – para el nivel con mejores criaturas. Mejor nivel Innovando – para el nivel mas Innovador en la jugabilidad.. Premio de la comunidad LittleBigPlanet – para el premio mejor puntuado por la comunidad de LittleBigPlanet. Premio de la comunidad Spore – para el premio mejor puntuado por la comunidad de Spore. Mejor nivel elegido por los usuarios - para el nivel de LittleBigPlanet y Spore más votado por el publico como el más innovador. Si estáis interesados en participar en el concurso, ya podéis empezar a crear vuestro nivel y registraros en http://dmlcompetition.net/ Fuente
Ubisoft anuncia de forma oficial Assassin’s Creed 3 Contará con modos Online y su protagonista será Ezio Auditore Da Firenze. Ubisoft anuncia de forma oficial Assassin’s Creed 3 Hace unos días os anunciábamos que Ubisoft tenía planeado lanzar este mismo año un "episodio" con modos multijugador online de Assassin’s Creed, tras lo que todos nos preguntamos si sería una nueva entrega de la saga o simplemente contenido descargable para Assassin’s Creed 2. Ahora y gracias a Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, podemos confirmar que Assassin’s Creed 3 ya está en desarrollo. Assassin’s Creed 3 será una secuela de Assassin’s Creed 2 y su protagonista volverá a ser Ezio Auditore Da Firenze. Su desarrollo está siendo llevado a cabo por varios equipos, entre ellos los creadores de la segunda entrega, para obtener la calidad máxima en su modo Historia y en el Online, y se planea que esté a la venta antes de Marzo de 2011. Fuente
![Los misterios pendientes de Nathan Drake[Uncharted 2]](https://storage.posteamelo.com/assets-adonis/assets/2011/11/12/mi-imagen-de-Uncharted-2--El-Reino-de-los-Ladrones-5673.jpg-4Jvy7kNJ2tB.webp)
Sony Computer Entertainment nos acaba de enviar una nueva nota de prensa sobre Uncharted 2 y aunque hemos de reconocer que su único fin es publicitar el juego, posiblemente a muchos de ustedes os entre curiosidad por buscar más información de los tesoros que encontrareis a continuación. Tras el éxito de Uncharted: El tesoro de Drake en PlayStation®3 (PS3™) que arrasando en el año 2007 contodas las previsiones, ya está disponible Uncharted 2: El Reino de los Ladrones, que promete a los cazafortunas una buena dosis de acción con ciudades perdidas, valles escondidos, tesoros inestimables y unos malos realmente duros. En Uncharted 2, Drake sigue los pasos del aventurero Marco Polo. Polo pasó 24 años en China ejerciendo de brazo derecho del emperador mongol Kublai Kan y, según dicen, descubrió la ciudad perdida de Shambhala o Shangri-La, antes de emprender un fatídico regreso en el que toda su flota desapareció en misteriosas circunstancias. Gran parte de la acción de Uncharted 2: El Reino de los Ladrones se centra en uno de los mayores descubrimientos de Polo, la legendaria piedra Chintamani; una reliquia religiosa de inestimable valor por la cual merece la pena matar. A continuación os ofrecemos una guía rápida de las piedras más buscadas del mundo para todo cazatesoros en ciernes. La Piedra Chintamani: ¡Concederá todos tus deseos! Localización: Nathan está tras su rastro. Una de las cuatro reliquias (o lo que es más probable, parte de un meteorito) que cayeron del cielo en cofres, aterrizando en el tejado del palacio del rey tibetano Lha Thothori Nyantsen en el siglo quinto, justo en el mismo momento en que llegó el budismo a la zona. Considerada por budistas e hindúes como una joya capaz de conceder deseos, otros creen que es el Santo Grial arquetipo, traído hasta la tierra por emisarios de un planeta que orbita la estrella Sirius. Vista y descrita por Marco Polo en el libro de sus viajes como un zafiro enorme, el poeta y artista ruso Nicholas Roerich intentó devolver la piedra a Shambhala, el misterioso reino tibetano que inspiró los cuentos sobre Shangri-La que supuestamente fue visitada por Marco Polo. Con tantas teorías contradictorias, dejaremos que llegues a tus propias conclusiones sobre lo que es, donde está ahora y si merece la pena arriesgar tu vida por encontrarla… La Roca de Plymouth: La puerta al nuevo continente. Localización: Costa Atlántica de Estados Unidos. Cuando un grupo de ingleses embarcaron en Southampton para viajar hacia lo que más adelante sería conocido como los Estados Unidos, la piedra a la que saltaron desde el barco Mayflower sería bautizada como la Roca de Plymouth. Desde entonces ha sido trasladada de un sitio a otro, partida por la mitad por accidente y víctima de los picotazos de buscadores de souvenirs, pero aún sigue siendo uno de los símbolos históricos más importantes de los Estados Unidos. La Piedra del Génesis: Llegó de la Luna. Localización: Originariamente el cráter Spur, en la Luna. Nada que ver con el grupo de rock, la Piedra del Génesis es un pedazo de corteza lunar excavado por los astronautas del Apollo XV, Dave Scott y Jim Irwin, y traído hasta la Tierra en 1971. Con una edad de 4.500 millones de años aproximadamente, esta piedra data de la formación de la Luna, convirtiéndose en uno de los hallazgos más importantes de la superficie selenita. Compruébalo en el edificio ‘Lunar Sample Building’ del Centro Espacial Johnson, en Texas. La Piedra Blarney: La piedra de la elocuencia. Localización: Cork, Irlanda. Considerado por Tripadvisor.com como la atracción turística menos higiénica del mundo, la Piedra Blarney es un pedazo de dolerita incorporado a las almenas del Castillo de Blarney, en Irlanda. Se dice que besar la Piedra de Blarney dota a cada persona con el don de la elocuencia y alrededor de 400.000 personas lo prueban cada año. ¿Funciona? Tendrás que probarlo tú mismo… Stonehenge: El calendario más duro. Localización: Wiltshire, Reino Unido. Aquí forzamos la definición un poquito para incluir más de una piedra, porque ninguna lista de rocas famosas estaría completa sin el calendario primitivo preferido de todo el mundo. Stonehenge evolucionó en varias fases durante al menos 1.500 años, seguramente ocasionando unas cuantas multas por retraso para los constructores. En 1985, Stonehenge fue testigo de la Batalla de Beanfield cuando la policía cargó contra un grupo de hippies. Demandaron a la policía por detención ilegal y consiguieron una indemnización de unas 24.000 libras. Eso es mucho incienso. Uluru: Como un iceberg, pero hecho de piedra. Localización: Northern Territory, Australia Central. Popularmente conocido como Ayers Rock, Uluru (el nombre en Pitjantjatjara) es una enorme roca arenisca situada en el centro de Australia. Recibió su nombre en 1873 por el Secretario Jefe de Australia Meridional, Sir Henry Ayers. En 1993 fue renombrada Ayers Rock/Uluru y luego Uluru/Ayers Rock en 2002. La mayoría de esta fotogénica roca se encuentra bajo tierra y se eleva más de 300 metros sobre el terreno circundante, igual que un iceberg. La Piedra de Rosetta Localización: El Museo Británico, Londres, Reino Unido. Descubierta en Rosetta, Egipto, por soldados franceses durante la fallida campaña egipcia de Napoleón Bonaparte, esta antiquísima reliquia ha jugado un papel fundamental para ayudar a entender los anteriormente indescifrables jeroglíficos. Tres traducciones de un único texto están talladas en su superficie, dos en egipcio y una en griego. Después de la rendición de los franceses, la piedra fue trasladada a Reino Unido, donde se puede ver en el Museo Británico de Londres. Los Rolling Stones: Siguen rodando. Localización: Exiliados en la Calle Mayor. Si hubiese una Condecoración por Servicios al Rock, los Rolling serían buenos candidatos. El grupo se denominó así gracias a uno de los fundadores, Brian Jones (por una canción de Muddy Waters), y empezaron como un temible grupo de blues-rock que acabó construyendo una fama envidiable. Las versiones dieron paso a las canciones originales de Jagger y Richards, cuya colaboración maduró y así nació una leyenda. Las historias sobre los excesos de la vida rock ‘n roll también son legendarias; Bill Wyman, el anterior bajo del grupo fue el número diez en el ranking de la revista Maxim de las "Leyendas vivas del sexo" con un recuento de mil conquistas. dijo:Para saber más sobre la nueva aventura del cazafortunas Nathan Drake, visita: www.unchartedps3.com Fuente
El desarrollo de Gran Turismo 5 se encuentra al 90% Podrían añadir compatibilidad con Wand para moverse por los menús del juego. Gracias a las últimas declaraciones de Kazunori Yamauchi ya entendemos el porqué del retraso de Gran Turismo 5 en Japón. Y es que el creador de la saga y máximo responsable del desarrollo de la esperada entrega del simulador para PlayStation 3 declaraba durante el pasado CES 2010 de Las Vegas a USA Today que el juego está completado al 90% y que actualmente se estaba trabajando para completar el 10% restante y pulirlo todo. Además, Yamauchi dedicó unas palabras a Wand, el control de movimiento de PlayStation 3 que Sony tiene pensado lanzar esta Primavera, declarando que Wand podría ser usado en Gran Turismo 5 para movernos por los menús del juego así como si se utilizase un ratón en el PC. Fuente
El desfragmentador de disco permite acomodar los archivos almacenados en direcciones de memoria contiguas para que la PC tarde menos en encontrarlos. Para acelerar el desfragmentador de disco, puedes hacer lo siguiente: Una opción es borrar todos los archivos contenidos en el directorio C:\WINDOWS\Archivos temporales de Internet, los que están en C:\WINDOWS\TEMP y vaciar la papelera de reciclaje. Luego, reinicia el sistema y al comenzar el arranque, presiona F8 cuando se muestra iniciando Windows para mostrar el menú de inicio del sistema. El siguiente paso es elegir "Modo a prueba de fallos" y una vez terminado el arranque, ejecuta desde allí el desfragmentador de disco yendo a Inicio > Programas > Accesorios > Herramientas del sistema > Desfragmentador de disco. Con este proceso eliminarás muchos archivos innecesarios y el desfragmentador de disco finalizará más rápido. --- Bueno hoy lo quiero hacer ya que teno la pc hace 5 meses, y nunca la desfragmente, ahora me voy al cole y la dejoo asi.. espero q les sea de ultilidad

¿¿QUE HAY QUE HACER PARA QUE ARGENTINA SEA UN PAIS DESARROLLADO?? Los países desarrollados son aquellos países que han logrado un alto grado de industrialización (actualmente o históricamente), y que disfrutan de un alto estándar de vida, posible gracias a la riqueza y la tecnología, por ende la tecnologia en nuestros dias juega un papel fundamental en el nivel de desarrollo de un determinado pais. Existe una gran correlación entre países con este tipo de estatus y el hecho de que posean instituciones democráticas robustas. Otros sinónimos utilizados comúnmente son, países industrializados, países con mayor desarrollo económico y países del primer mundo. A aquellos países que no pertenecen a este grupo se les llama, quizá eufemísticamente, países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, y países del segundo o tercer mundo. Según Naciones Unidas, la mayoría de los países de Europa, Norteamérica (excepto México), más Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur pueden ser considerados como países desarrollados. Una de las medidas más utilizadas para clasificar un país es el Producto Interior Bruto (P.I.B), que da una idea de la capacidad de producción o compra de ese territorio (o de sus habitantes si miramos el PNB-producto Nacional bruto). Una lista de países según este indicador la tenemos en: Listado de Lista de países por PIB. Cabe destacar que el IDH, es una medida más lógica y certera para definir el desarrollo de un país. ¿¿LA ARGENTINA ES EL PAIS MAS DESARROLLADO DE AMERICA LATINA??!!! Recientes informes internacionales —Banco Mundial y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)— ubican a la Argentina como el país más rico o con mayor desarrollo humano de América latina. Con un ingreso por habitante de menos de 2.000 dólares por año, informar desde Washington que cada argentino tiene una riqueza de casi 130.000 dólares sonó poco convincente. Para llegar a semejante conclusión, en un país con el 40 por ciento de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza, el Banco Mundial utiliza indicadores que no toman en cuenta, estrictamente la situación real sino la potencial. Y se incluyen rubros como el "capital intangible", entre ellos el humano (educación) y la infraestructura institucional (la valoración de sus instituciones públicas). O el capital social (la confianza en el país y la capacidad para trabajar en un objetivo común). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) utiliza el índice de Desarrollo Humano. Es una medición que aun en el peor momento de la crisis seguía ubicando a la Argentina en un lugar de privilegio frente al resto de la región porque no consideraba en toda su plenitud la devaluación del peso. Así, la Argentina figura con un Producto Bruto Interno por habitante muy elevado, unido a altas tasas de alfabetización, de matriculación escolar y de esperanza de vida. Y, en algunos caso, con indicadores anteriores a la crisis de 2001 y 2002. Si algún valor tiene estas curiosas formas de medición es para determinar no precisamente la riqueza o el desarrollo humano sino el enorme abismo que existe entre la situación económica y social real y la potencial. En otras palabras, la Argentina sobresale no por lo que tiene sino por lo que carece. Además, no basta considerar la riqueza de un país sino cómo se distribuye entre sus habitantes. Porque en determinados países, ricos, medianos o pobres, no todos tienen el mismo acceso a los bienes, a la educación, a la salud y a otros valores tangibles o no. También en este punto, los informes no precisan cuánto podría mejorar la situación económica y social si el 20 por ciento de las capas más ricas de la población dejara de acaparar más de la mitad de los ingresos, como sucede en la Argentina. Veamos cuál es la otra fotografía, la que patentiza el estado de las cosas. Recién en el primer trimestre de este año, después de dos años seguidos de crecimiento, el país alcanzó a recuperar los niveles de actividad de 1998, momento en el que se desata una aplastante recesión. En base a estos parámetros, Argentina debió transitar seis años duros para lograr el mismo resultado que en el pasado, pero lo hace con una problemática social más agravada. El ingreso promedio es un 30 por ciento inferior a 1998, hay cinco millones de pobres más que en aquel momento y el desempleo es un 30 por ciento más alto. Ese desempleo está por encima del índice del período 1995-1999, El trabajo en negro es, en estos momentos, un 60 por ciento mayor que el que se evidenciaba en la década de los noventa. La pobreza cuadruplica las estadísticas de los noventa y la indigencia es infamante. En definitiva, los informes internacionales, como ese que suscribe que Argentina es el país más rico del continente, valen más por lo que no muestran o ocultan que por la realidad que dicen medir. FUENTE!http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071123134521AAD8JgChttp://www.clarin.com/diario/2005/09/19/elpais/p-01201.htm Cuando dejaremos de ser un pais tan mierdoso?
El componente electrónico más simple por su construcción y funcionamiento y más utilizado en los aparatos electrónicos, es el conocido como resistencia o resistor. El término resistencia, considerado en un sentido general, es la oposición que se presenta a una acción. En electricidad y electrónica, resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Existen muchos aparatos en donde se utilizan las resistencias para convertir energía eléctrica en energía calorífica. Es el caso de las estufas, los hornos, las planchas, los calentadores de agua, etc. En los aparatos electrónicos, las resistencias se encuentran en todo tipo de circuitos y su función principal es controlar el paso de la corriente. Aspecto físico y símbolo de las resistencias En la figura se puede observar el aspecto físico de los tipos más comunes de resistencias utilizadas en los aparatos electrónicos y los símbolos con los cuales se representan en los diagramas o planos. Todo circuito electrónico se representa por medio de un plano llamado diagrama esquemático. A todos los elementos de los circuitos, o sean los componentes, se les ha asignado un símbolo que los representa en los diagramas. Ese símbolo se hace necesario para simplificar la elaboración de los planos, ya que de otra forma, sería prácticamente imposible dibujar todos los elementos de acuerdo a su forma física real. Unidad de medida Así como la distancia se mide en metros y el peso en gramos, la mayor o menor oposición al paso de la corriente que se produce en una resistencia se mide en ohmios. Decimos entonces que la unidad de medida para las resistencias es el OHMIO. Para simplificar los diagramas y las fórmulas, este parámetro se representa con la letra Ω (omega), del alfabeto griego. El nombre de esta unidad se adoptó como un homenaje a George Simon Ohm, físico inglés, quien descubrió la Ley de Ohm, una de las leyes básicas de la electricidad y la electrónica. Una resistencia de 1000 ohmios ó 1000Ω, presenta una oposición a la corriente cuatro veces mayor que una de 250 ohmios ó 250Ω. Como las resistencias utilizadas en electrónica tienen valores comprendidos entre menos de 1 ohmio y varios millones de ohmios, encontramos que no es fácil mostrar en un diagrama todos los ceros que tiene una resistencia de alto valor. Escribir 220.000 ohmios o 10.000.000 ohmios puede ser difícil. Para resolver el problema, se utilizan los términos Kilo y Mega con sus respectivas letras K y M para indicar los múltiplos de miles y millones. La letra K significa mil unidades y equivale a tres ceros (000) después del primer número. La letra M significa un millón de unidades y equivale a seis ceros (000000) después del primer número. Así, en cambio de escribir 22.000 ohmios escribimos 22 Kohm o simplemente 22KΩ. Este valor se puede leer como 22 Kiloohmios o simplemente como 22K. Para escribir 5.600.000 ohmios se puede indicar como 5.6 MΩ y se lee como 5 punto 6 Megas. Ejemplos: 47KΩ serían 47.000Ω o 47Kiloohmios, 10MΩ serían 10.000.000Ω o 10 Megaohmios. Cómo se descifraría una resistencia de 4.7KΩ? Es sencillo, corremos el punto decimal tres puestos quedando 4.700Ω Otros parámetros de las resistencias Recordemos que al circular corriente eléctrica por una resistencia, hay cierta oposición a ella. Esta oposición hace que parte de la energía eléctrica se transforme en calor alrededor de la resistencia. Este fenómeno se aprecia más en las resistencias de los hornos, estufas, planchas eléctricas, etc. En las resistencias utilizadas en electrónica, además de su tipo, y su valor en ohmios, se debe tener en cuenta una característica adicional. Esta es la capacidad máxima para expulsar o disipar calor sin que se deteriore o destruya el elemento físico y se mide en vatios. En la mayoría de los circuitos electrónicos se utilizan resistencias de bajo vatiaje como las de 1/8, 1/4, 1/2, 1 y 2 vatios. En las etapas de salida de los amplificadores de alta potencia, es común encontrar resistencias de vatiajes altos como 5, 10, 15, 20 y 50 vatios. El tamaño físico de las resistencias depende del vatiaje siendo las más grandes las de mayor valor. Tipos de resistencias Las resistencias están construidas con diferentes materiales resistivos, en diversos tipos, formas y tamaños dependiendo de su aplicación y se clasifican en dos grandes grupos, resistencias fijas y resistencias variables. Resistencias fijas A este grupo pertenecen todas las resistencias que presentan un mismo valor sin que exista la posibilidad de modificarlo a voluntad. De acuerdo con su material de construcción las resistencias fijas se clasifican en dos grandes grupos principales: -Carbón -alambre Resistencias de carbón Hay dos tipos de resistencias fijas de carbón, las aglomeradas y las de capa o película. En las aglomeradas, el elemento resistivo es una masa homogénea de carbón, mezclada con un elemento aglutinante y fuertemente prensada en forma cilíndrica. Los terminales se insertan en la masa resistiva y el conjunto se recubre con una resina aislante de alta disipación térmica. Existe otro método de fabricación de las resistencias de carbón que consiste en recubrir un tubo o cilindro de porcelana con una capa o película de carbón, o haciendo una ranura en espiral sobre la porcelana y recubriéndola luego con la película de carbón, quedando parecida a una bobina. Estas son las resistencias de bajo vatiaje como las de 1/8, 1/4, 1/3, 1/2, 1 y 2 vatios. Resistencias de alambre Se construyen con un alambre de aleación de níquel y cromo u otro material con características eléctricas similares. El alambre se enrolla sobre un soporte aislante de cerámica y luego se recubre con una capa de esmalte vítreo, con el fin de proteger el alambre y la resistencia contra golpes y corrosión. Son resistencias hechas para soportar altas temperaturas sin que se altere su valor. Por tanto, corresponden a los vatiajes altos como 5, 10, 20, 50 y más vatios. El código de colores Muchas veces nos habremos preguntado porqué algunas resistencias tienen unas bandas o líneas de colores alrededor de su cuerpo. Estas bandas tienen un significado específico determinado por un código especial llamado el código de colores. Para las resistencias de alambre o de carbón de 1 vatio en adelante es fácil escribir el valor en su cuerpo, pero para las resistencias más pequeñas es muy difícil hacerlo ya que su tamaño lo impide. Para las resistencias pequeñas de carbón y película de carbón, que son las más utilizadas en los circuitos electrónicos, existe un método de identificación muy versátil llamado el código de colores. Este método, que utiliza tres, cuatro o cinco líneas de colores pintadas alrededor del cuerpo de la resistencia, sirve para indicar su valor en Ohmios y su precisión. El sistema de las líneas de colores resuelve dos problemas principalmente: Sería demasiado difícil ver números grandes marcados en resistencias pequeñas. Por ejemplo: 1.000.000 ohmios en una resistencia de 1/4 de vatio no se vería muy bien. Si la resistencia queda en cierta posición en el circuito, se taparía este número y no se podría leer su valor. Las bandas de colores que tienen este tipo de resistencias alrededor de su cuerpo, parece que resuelven todos estos problemas. En este código, cada color corresponde a un número en particular. Hay dos códigos de colores para las resistencias de carbón. El de 3 o 4 bandas y el de 5 bandas. Para leer el código de colores de una resistencia, ésta se debe tomar en la mano y colocar de la siguiente forma: la línea o banda de color que está más cerca del borde se coloca a la izquierda, quedando generalmente a la derecha una banda de color dorado o plateado. En el sistema de tres o cuatro bandas, el color de la primera banda es el primer número, el segundo color es el número siguiente, el tercer color es el número de ceros o multiplicador, y la cuarta línea o banda es la tolerancia o precisión. El concepto de tolerancia lo explicaremos más adelante. Cuando leemos el código de colores debemos recordar: 1-La primera banda representa la primera cifra. 2-La segunda banda representa la segunda cifra. 3-La tercera banda representa el número de ceros que siguen a los dos primeros números. (Si la tercera banda es negra no hay ceros en el número, si esta banda es dorada se divide por 10 y si esta banda es plateada se divide por 100). 4-La cuarta banda representa la tolerancia. Esta es usualmente dorada que representa un 5%, plateada que es del 10%, café o marrón indica el 1%, el rojo indica un 2% y si no tiene banda es del 20%. Para comprender mejor este sistema, en la figura tenemos varios ejemplos de utilización. El código de las cinco bandas se utiliza para resistencias de precisión así: 1-La primera banda representa la primera cifra. 2-La segunda banda representa la segunda cifra. 3-La tercera banda representa la tercera cifra. 4-La cuarta banda representa el número de ceros que siguen a los tres primeros números. (Si la cuarta banda es negra no hay ceros en el número, si esta banda es dorada se divide por 10 y si esta banda es plateada se divide por 100). 5-La quinta banda representa la tolerancia. El café o marrón indica el 1%, el rojo indica un 2% y si es verde tiene una tolerancia del 0.5%. En las resistencias de 6 bandas, la ultima banda especifica el coeficiente térmico expresado en ppm/ºC (partes por millón por cada grado Centígrado). Este valor determina la estabilidad resistiva a determinada temperatura. Es muy importante practicar mucho con este código hasta que se aprenda de memoria ya que las resistencias que lo utilizan se encuentran en todo tipo de circuitos. Si tenemos que consultar un libro o manual cada vez que tengamos que identificar una resistencia , vamos a perder mucho tiempo. Después de algún tiempo de trabajar en electrónica, este código se hace tan familiar que ya se identifica una resistencia con sólo mirar brevemente su combinación de colores. Tolerancia Se ha mencionado que la cuarta banda indica la tolerancia de la resistencia. Esta tolerancia o precisión significa que el valor real no es necesariamente el mismo que indica el código. Un 10% de tolerancia significa que el valor real puede ser un 10% mayor o menor que el valor que indica el código. Por ejemplo, para una resistencia de 10.000 ohmios con una tolerancia del 5% se puede tener en la práctica, cualquier valor entre 9.500 y 10.500 ohmios. El 5% de 10.000 es 500. Esta tolerancia se debe a la precisión del proceso de fabricación de esas resistencias ya que las máquinas depositan una capa ligeramente mayor o menor del compuesto resistivo. Se fabrican resistencias con tolerancias del 20%, 10%, 5% (que son las más comunes), 2 %, 1%, 0.5 %,0.1 % y más. El costo de las resistencias sube considerablemente a medida que su precisión aumenta. Debemos utilizar por lo tanto las resistencias más económicas posibles pero que no alteren la operación del circuito. Por lo general, para los circuitos y proyectos basicos se utilizan resistencias con una tolerancia del 5 %. Valores normalizados para las resistencias Las resistencias de carbón se fabrican en ciertos valores llamados preferidos o normalizados. Esto se debe a que sería imposible tener resistencias en todos los valores posibles y no se justifica en la mayoría de los circuitos electrónicos tenerlos. Los valores normalizados son 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3,9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2 y 9.1 y en todos sus múltiplos. Estos valores son los que tienen las resistencias o resistores que se encuentran en el mercado en los almacenes o distribuidores especializados y que se utilizan para toda clase de circuitos electrónicos. Así tenemos resistencias de 1KΩ, 10KΩ, 430KΩ, 82KΩ, 33Ω, etc. Resistencias variables Son aquellas resistencias cuyo valor en ohmios puede ser variado dentro de un rango ya sea de forma manual o mediante algún estímulo externo tal como la luz, el calor, el sonido, el voltaje, etc. Los potenciómetros Los potenciómetros son resistencias variables ampliamente utilizados cuyo valor en ohmios se puede ajustar a voluntad por medio de un eje o tomillo. En la figura podemos observar los principales tipos de potenciómetros empleados en estos circuitos. La aplicación más conocida de los potenciómetros la tenemos en los controles de volumen y tonos (altos y bajos) en los aparatos de sonido, en los ecualizadores, en el control de brillo y contraste en los televisores y para fines especiales en algunos instrumentos electrónicos. Los potenciómetros se fabrican depositando una capa de carbón sobre una sección circular o rectangular de fibra o material compacto y aislante. Un eje en el centro permite que un contacto móvil se deslice a través de la sección resistiva. Tipos de potenciómetros Según la variación del valor en ohmios, con respecto a la posición de su eje, un potenciómetro puede ser lineal, logarítmico o antilogarítmico. Un potenciómetro lineal es aquel cuya variación es constante durante el giro del eje o cursor. Por ejemplo, si se gira 15º la resistencia aumenta 1.000Ω, y si se gira 30º la resistencia aumenta 2.000Ω. En un potenciómetro logarítmico o antilogarítmico no ocurre esto, se obtiene menos variación al principio y mayor variación al final del giro. En la figura se pueden observar los diferentes comportamientos o curvas de resistencia. Esta característica es muy importante en el comportamiento de los circuitos de amplificadores, filtros, ecualizadores y otros. Existe un tipo de potenciómetro que se fabrica especialmente para ser montado en los circuitos impresos. Estos potenciómetros se utilizan para ajustar voltajes o corrientes en algunos circuitos y se mueven por medio de un destornillador o herramienta de ajuste. Generalmente son llamados Trimmers. FUENTE!! Bueno este foro tiene mucha informacion sobre informatica, para aquellos que si le interesan este tipo de informacion, o esta creando un prototipo, o lo que sea, para ver las imagenes tienen que hacer click en la fuente, que estan. espero que les sea de utilidad

Bueno hago este post para aquellos que tienen una notebook, pensando que podría soportar cualquier juego, bueno y nos hemos dado cuenta de que algunas notebook no se les pueden agrandar la tarjeta grafica! Entonces que hacemos? La rompemos toda?? No! Hay 2 maneras de poder agrandar la video, 1 es comprando la ASUS XG STATION por la cual no hay distribuidor en argentina, y si se consigue se encuentra a mas de 400€, y solamente trae una nidvia de 256... Y una placa de sonido… Y la otra forma es esperar a que llegue a la argentina una especie de adaptador PCI a PCI Express x1, es decir que cualquier placa que se nos antoje la podremos conectar a nuestro puerto PCI Express x1 y poder instalarla (ojo, porque por ahora no soporta tanto como por ejemplo 1 GB), lo q también hace mejor este adaptador es que podremos cambiar de placa, no como en la Asus que tendremos que vivir con esa. Estos adaptadores tendran un costo aproximado e $36, y despues ustedes elijen su placa. Yo ya estoy loco porque ya me voy gastando $ 100 en juegos que no me anda, como por EJ: GTA IV y el Deivl May Cry 4 Bueno espero que les sirva
