Portada » Tecnología » Diferencias entre Corriente Continua y Alterna, Sistemas RAID y Fuentes de Alimentación
La corriente continua es un flujo continuo de electrones con un sentido determinado y se expresa con una línea. Ese flujo irá desde el punto cargado más negativamente al más positivamente.
La corriente alterna va de un voltaje positivo a uno negativo y luego pasa otra vez a positivo.
Cuando tiene que medirse una corriente eléctrica hay que tener en cuenta si se está midiendo corriente alterna o continua. En un enchufe se utiliza el multímetro o polímetro para medir corriente alterna y en una batería se medirá la corriente continua. La corriente alterna se representa mediante el símbolo ~
Los RAID anidados consisten en la implementación de dos RAID diferentes. El objetivo es combinar las características de ambos y obtener una mejor protección del sistema frente a un fallo de hardware
Consiste en implementar un RAID 0 y aplicarle un RAID 1. Como mínimo se necesitarán 4 discos y la sobrecarga es del 50%.
En este RAID primero se implementan uno o varios espejos y después se implementa un stripe. Se necesitarán al menos 4 discos para implementar el RAID y la sobrecarga también será del 50%. Es más tolerante a los fallos.
Para evitar el problema del excesivo overload de los RAID 0+1 y 1+0 los administradores de sistemas recurren al RAID 50, la sobrecarga es mucho menor y su protección frente a fallos de hardware es alta.
RAID es el acrónimo de Redundant Array of Independent Disks, se utilizan una serie de discos de forma redundante para aumentar las prestaciones de lectura y prevenir la caída del sistema frente al fallo de un disco del conjunto.
También llamado striping o volumen dividido. Este tipo de RAID no conlleva ningún mecanismo de seguridad, la información se divide en bloques y se reparten entre los discos que forman el stripe. El objetivo de este stripe es aumentar el rendimiento del sistema dado que cada disco se guarda parte de la información. Esta configuración estará formada por un mínimo de 2 discos.
El RAID 1 también se conoce como mirroring o discos en espejo. Se configura con 2 discos espejados. En el caso de fallo de hardware el sistema funciona sin problemas dado que la información está duplicada en ambos discos. El overload de este tipo de configuración es de 50%. Por cada disco en uso se tiene un disco duplicado. Se desaconseja utilizar discos de diferente capacidad o velocidad porque pueden surgir problemas dentro del RAID, porque el mirror funcionará a la velocidad del disco de menores prestaciones. Las ventajas de un RAID en espejo es el aumento de la velocidad de lectura. La escritura permanece constante.
Es un sistema redundante que distribuye la paridad por todos los discos de la matriz o stripe. Para crear un RAID 5 se necesitan 3 discos. El rendimiento de escritura mejora, dado que el volumen de información se distribuye por el conjunto de discos. En caso de fallo múltiple no sobrevivirá. Este tipo de RAID es muy utilizado debido a que tiene menos sobrecarga. La sobrecarga con 4 discos es de un 25%.
Distribuye la paridad entre todos los discos. Añade otro bloque de paridad para una mayor protección. La sobrecarga de este tipo de RAID es N-2. El número de discos tiene que ser alto porque la sobrecarga es mayor que en el RAID 5. Es aconsejable cuando el número de discos es alto con pocos discos se vuelve muy ineficiente. Cuando el número de discos es alto la pérdida de almacenamiento es menos importante. Es más lento en escritura que el RAID 5.
RAID | VENTAJAS | DESVENTAJAS | MÍNIMO DE DISCOS |
---|---|---|---|
RAID 0 | Excelente rendimiento | No ofrece ninguna protección | 2 |
RAID 1 | Buena protección. Alto rendimiento | Alta sobrecarga (50%). La mitad de los discos se dedican a protección | 2 |
RAID 5 | Implementado por la mayoría de controladoras hardware. Es barato. Es rápido | No ofrece protección frente a fallo múltiple de discos | 3 |
RAID 6 | Tolerancia a fallo de 2 discos de forma simultánea | Desaconsejado con pocos discos. Mayor ralentización | 4 |
Los equipos informáticos funcionan con corriente continua pero la corriente que se obtiene desde el enchufe es corriente alterna por lo tanto debe existir un elemento que transforme la corriente alterna en continua. La fuente de alimentación deberá realizar los procesos de transformación, rectificación, filtrado y estabilización.
Una fuente de alimentación realiza una serie de pasos para transformar la corriente alterna que recibe del enchufe a corriente continua.
Pasos: