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Razones por las que necesita hacer una copia de seguridad de sus datos

  • 19 Septiembre 2019 |
  • Publicado en Blog

 

COPIA DE SEGURIDAD DE DATOS

 

Como la tecnología cambia rápidamente, lo más probable es que su ordenador quede obsoleto en los próximos años. Sin embargo, eso no significa que sus archivos y datos también sean obsoletos. Ya sea que esté haciendo una copia de seguridad de los datos de su negocio o guardando sus fotos personales, la copia de seguridad de su ordenador es esencial para proteger sus archivos. En esta publicación revisamos tres razones por las cuales es esencial hacer una copia de seguridad de sus datos para proteger sus archivos.

como funciona un backup axarnet

 

1. Incompatibilidad de velocidad que provoca perturbaciones en la transmisión de datos


¿Cómo transfiere los datos su sistema? Sí, la velocidad es importante. Si tu sistema está alimentando/transfiriendo datos más rápido o más lento de lo que tu sistema de copia de seguridad puede manejar, afectará al rendimiento de la copia de seguridad. Una velocidad más lenta indica un rendimiento menor. Intentar alimentar los datos demasiado rápido provoca bloqueos perjudiciales o no funcionales. Así que la próxima vez que decidas hacer una copia de seguridad de tus datos, asegúrate de ajustar ambos tempos para que coincidan.

 

 

2. Configuraciones incorrectas que provocan la sobrecarga del sistema de archivos


Después de la velocidad, son los ajustes de almacenamiento incorrectos los que pueden hacer que los sistemas de copia de seguridad ralenticen significativamente sus copias de seguridad. Esto incluye la configuración incorrecta del adaptador de bus de host (HBA), la elección incorrecta de la configuración del archivo de intercambio o del tamaño de los bloques, o la configuración incorrecta de la interfaz de sistemas de ordenadores pequeños [SCSI]. Esto permite que tu ordenador personal se comunique con equipos periféricos como discos duros y unidades de cinta. Siempre debes consultar la documentación (incluidas las nuevas actualizaciones en el sitio web del fabricante) para asegurarte de que todo está configurado correctamente.

 

 

3. Un mal firmware consumirá la carga de tu copia de seguridad


Un mal firmware tiene el poder de consumir una tonelada de carga de tu copia de seguridad, causando un retraso. También puede hacer que la copia de seguridad falle en algunos casos. Para evitar esto, asegúrate de que tienes el firmware apropiado en tu sistema. Aquí, "adecuado" significa la última versión, pero no siempre. Si el rendimiento de tu copia de seguridad se deteriora después de una nueva versión de firmware en cualquier parte de tu sistema, consulta con los fabricantes. Si no, intenta volver a la versión anterior y comprueba si mejora el rendimiento. Por lo tanto, antes de iniciar el proceso de copia de seguridad, es aconsejable experimentar con las versiones antes de retrasar cualquier copia de seguridad.

 

4. Sustitución de soportes averiados para evitar problemas en los sistemas de cintas


Los soportes de copia de seguridad tienen una vida útil limitada, por lo que hay que sustituir los discos y las cintas cuando sea necesario. En el caso de las cintas, su vida útil viene determinada por el tiempo que se hayan utilizado o por el número de copias de seguridad que se hayan realizado en el pasado. En el caso de los discos duros, el procedimiento es esperar hasta que el disco empiece a mostrar indicios de fallo inminente.

Los cabezales sucios también son una de las razones de los fallos de lectura y escritura en los sistemas de cinta. Se trata de lecturas alteradas, lecturas perdidas, lecturas no repetibles y lecturas fantasma. Asegúrate de limpiar las unidades de cinta y las bibliotecas siguiendo las instrucciones del fabricante. Por ejemplo, una de ellas es no limpiar las unidades DLT (Distributed Ledger Technology) hasta que la luz de limpieza del dispositivo esté encendida para evitar un fallo o confusión en la copia de seguridad.

La cinta y el disco son notablemente resistentes, y ambos intentarán funcionar reescribiendo los bloques fallidos aunque fallen. Sin embargo, esto lleva tiempo y un soporte defectuoso puede ralentizar considerablemente las copias de seguridad. Dado que los soportes defectuosos hacen que las copias de seguridad sean poco fiables, una de las mejores opciones es sustituirlos a intervalos regulares o al primer signo de fallo. Para evitar estas circunstancias, es aconsejable limpiar las unidades de cinta y DLT y sustituir cuidadosamente los soportes defectuosos.

 

5. La inestabilidad de la conexión a Internet ralentiza el proceso de copia de seguridad


Cuando se realiza una copia de seguridad a través de una red, incluso el rendimiento de la red afecta a la copia de seguridad. Lo mejor es asegurarse de que se dispone de suficiente ancho de banda para gestionar tanto la copia de seguridad como el tráfico. Un componente de red defectuoso o una conexión deficiente también pueden ralentizar la copia de seguridad. Cualquier problema relacionado con la red suele aparecer en los registros de red. Estos registros darán pistas suficientes para mostrar un rendimiento deficiente, especialmente si el problema es intermitente o aparece de repente. Recuerda utilizar una red exclusiva para evitar este tipo de problemas.

 

6. Llevar una tecnología más allá de su capacidad puede provocar fallos en las copias de seguridad.


Llevar una tecnología más allá de su nivel de rendimiento puede provocar tiempos de copia de seguridad innecesariamente largos. Tecnologías como las de cinta, las de red y el software asociado tienen un rango básico (escala) en el que funcionan mejor. Si estas tecnologías se salen de ese rango, funcionan menos o fallan.

Cuando pensamos en copias de seguridad, tendemos a pensar primero en unidades de cinta. Por ejemplo, si estás intentando hacer una copia de seguridad de, digamos, 300 GB de datos en 3,5 GB de cinta, va a ser lento, no importa lo grande que sea tu biblioteca de cintas. Situaciones similares ocurren con frecuencia. Estas cosas suelen ocurrir por una de dos razones. Tal vez fue un error mencionar el equipo original y elegir una tecnología que no era adecuada para la tarea. Otra situación habitual es que las necesidades de copia de seguridad se hayan quedado pequeñas para la tecnología utilizada.

Sin embargo, la situación no siempre es visible, sobre todo cuando el problema empieza a aflorar. Por lo tanto, compruebe sus registros de rendimiento y revise las especificaciones de su hardware y software si las copias de seguridad se están ralentizando.

 

7. Los discos muy fragmentados ralentizan la lectura y escritura


Los discos fragmentados también ralentizan la lectura y escritura, y uno de los lugares donde esto ocurre es en las copias de seguridad. La fragmentación del disco se produce cuando los archivos o trozos de archivos están dispersos por los discos. Puede aparecer primero en la copia de seguridad debido a las muchas operaciones de disco que se concentran en una copia de seguridad de datos. Esta es una de las principales razones por las que su copia de seguridad de datos se ralentiza.

 

 

¿Cómo puede hacer una copia de seguridad de sus datos?

Hay varias formas de hacer una copia de seguridad de sus datos. La mayoría de las opciones de almacenamiento vienen en dos formas: almacenamiento local y remoto. Estos incluyen:  

Almacenamiento local

● Discos duros externos
● Almacenamiento conectado a la red (LAS)
● Unidades flash USB
● Unidades ópticas (CD / DVD) cd

 

Almacenamiento remoto

● Almacenamiento en la nube (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Amazon AWS, etc.)

drive

 

 FUENTE:  https://www.zmanda.com/fr/blog/pourquoi-la-sauvegarde-prend-elle-autant-de-temps/

 

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¿Cuáles son las mejores fuentes de alimentación?

  • 06 Junio 2022 |
  • Publicado en Blog

¿Cuáles son las mejores fuentes de alimentación?

El corazón de cada PC es la unidad de fuente de alimentación (PSU), que bombea energía a todos sus componentes, desde las mejores tarjetas gráficas y CPU hasta ventiladores e iluminación RGB. Eso significa que desea energía confiable y constante como la que ofrece nuestra fuente de alimentación favorita, la Corsair RMx Series RM750x. Pero ya sea que desee una opción asequible o una potencia absoluta lista para ejecutar dos sistemas simultáneamente, lo tenemos cubierto.

Las mejores fuentes de alimentación toman energía de CA de la pared y la convierten en energía de CC de bajo voltaje, que llega a las valiosas partes internas de su PC para juegos. Entonces, como todo lo demás relacionado con la construcción de una PC, hay mucho que considerar al elegir la planta de energía de su equipo, como potencia, eficiencia, modularidad, conectores y más. Pero, afortunadamente, ya hemos investigado todo y le ofrecemos ocho excelentes opciones.

1. Corsair RMx Series RM750x (mejor fuente de alimentación)

Por solo 120 €, la Corsair RMx Series RM750x es una fuente de alimentación capaz que hace el trabajo para la mayoría de las versiones de PC para juegos. Proporciona 750 vatios, lo que le permite mantener funcionando de manera confiable incluso las PC para juegos más potentes. Hace funcionar esa energía a través de condensadores totalmente japoneses, conocidos por su confiabilidad, que tienen una capacidad nominal de hasta 105 grados Celsius, aunque el ventilador de levitación magnética de 135 mm debería mantener todo fresco. La fuente de alimentación también es eficiente y obtuvo una calificación 80 Plus Gold.

El Corsair RMx Series RM750x es completamente modular, por lo que puede mantener los componentes internos de su PC libres de cables extraños. Hay muchas opciones de lo que puede conectar con dos conectores EPS para CPU hambrientas, cuatro conectores para complementos PCIe y la friolera de 10 conectores SATA, así como cuatro conectores periféricos.

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2. Corsair CX-M Series CX650M (la mejor fuente de alimentación económica)

Si está construyendo una PC con necesidades más modestas, puede salirse con la suya con una fuente de alimentación de menor potencia como la Corsair CX-M Series CX650M. Por menos de $80, no obtienes una fuente de alimentación completamente modular, pero es semimodular para una construcción más ordenada, mejor administración de cables y más flujo de aire. Incluso cuenta con la certificación 80 Plus Bronze, lo que ofrece una garantía de eficiencia de la que no deberías prescindir.

El CX650M es relativamente silencioso y bastante compacto (aunque no es un modelo SFX), pero aun así puede generar 650 vatios. Esa cantidad de energía debería ser suficiente para muchas versiones de rango medio: piense en un AMD Ryzen 5 o Intel Core i5 y algo así como un RTX 3060. Sin embargo, solo obtienes dos conectores PCIe y no hay un conector PCIe de 12+4 pines para el más nuevo. GPU, pero si eso no es un problema, esta fuente de alimentación ofrece un valor tremendo.

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3. Cooler Master V 850 SFX (Mejor fuente de alimentación SFX)

No tiene que conformarse con un sistema de bajo consumo solo porque quiera integrarlo en una caja mini ITX. La fuente de alimentación Cooler Master V 850 SFX tiene todo el poder que necesitas para ejecutar una plataforma robusta, pero viene comprimida en un factor de forma SFX para caber en tus miniconstrucción. Disfrutará de hasta 850 W de potencia, mientras que una clasificación 80 Plus Gold y el uso de condensadores japoneses garantizan una eficiencia excelente. Incluso hay un soporte SFX a ATX. Por lo tanto, puede utilizar esta fuente de alimentación en construcciones de todos los tamaños.

El Cooler Master V 850 SFX es una fuente de alimentación totalmente modular que le permite intercambiar cables para ayudar a mantener una carcasa ordenada y con mayor solidez térmica. Si está buscando los mejores y más recientes conectores, esta fuente de alimentación no lo decepcionará, gracias a la compatibilidad con ATX 3.0 y un conector PCIe 5.0 de 90 grados y 12+4 pines (12 VHPWR), que es perfecto para alimentar tarjetas gráficas RTX 40. Es posible que le preocupe el calor causado por el funcionamiento de todos los componentes internos de su PC. Afortunadamente, se cuenta con un silencioso ventilador con rodamiento dinámico de fluidos y otras herramientas de disipación de calor para mantener todo fresco.

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4. SilverStone Technology SX1000 Platinum (Mejor fuente de alimentación SFX-L)

Cuando tienes una estructura pequeña, a veces puedes estar bastante limitado en cuanto a las piezas que puedes colocar en su interior. Pero, si su carcasa y su construcción brindan un poco de espacio adicional para una fuente de alimentación SFX-L, el SilverStone SX1000 no lo decepcionará. Ofrece hasta 1000 W de potencia y al mismo tiempo mantiene los niveles de eficiencia más altos que le otorgan la certificación 80 Plus Platinum. Cuando esté funcionando con cargas más bajas, también podrá disfrutar de un funcionamiento silencioso con un ventilador con doble rodamiento de bolas que funciona a solo 18 dBA en el modo más silencioso y alcanza un máximo de solo 38 dBA, aunque el ventilador aún puede silenciarse si permanece apagado. cuando las cargas de energía están por debajo del 20% del máximo.

El SilverStone SX1000 Platinum es completamente modular, por lo que puede construirlo utilizando sólo los cables de alimentación que necesita. Esto le ayudará a mantener ordenada su estructura de factor de forma pequeño para mejorar el flujo de aire y la estética. Dicho esto, la fuente de alimentación incluye un montón de cables en caso de que su equipo esté completamente cargado.

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5. Corsair AXi Series AX1600i (mejor fuente de alimentación de alta capacidad)

Algunos de nosotros estamos construyendo computadoras para juegos para simples mortales. Podremos utilizar CPU de 65 W y tarjetas gráficas que apenas superen los 200 vatios. Pero, si está construyendo una computadora HEDT y necesita una gran potencia para todo, desde overclocking de CPU, tarjetas gráficas duales y algunas unidades de almacenamiento, ventiladores potentes e iluminación RGB, entonces el Corsair AXi Series AX1600i es para usted.

El nombre de esta fuente de alimentación es probablemente un buen indicio de que esta unidad ofrece hasta 1.600 vatios de potencia. No tendrás que rehuir esa configuración dual RTX 3090 con esta fuente de alimentación en tu equipo. El Corsair AXi Series AX1600i ofrece potencia con una eficiencia 80 Plus Titanium y utiliza todos los condensadores japoneses junto con transistores de nitruro de galio. Con el software Corsair Link, también puede controlar el rendimiento y ajustar la configuración.

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Si quieres saber más información, haga clic aquí

Autor: Sebastian Ignacio Hernandez Troncoso

Centro: Campus FP / Alcalá de Henares

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¿Actualizar disco duro a SSD?

  • 22 Abril 2024 |
  • Publicado en Blog

Que es un SSD

Primero, ¿que es un SSD?

Aprendamos primero qué es un SSD y cómo se utiliza en su computadora. Un SSD, también conocido como unidad de estado sólido, es muy diferente de un disco duro (HDD) convencional. Por lo tanto, los SSD carecen de componentes mecánicos, a diferencia de los discos duros de eje típicos. Como sabes, un disco duro tiene un disco de vórtice conectado a un actuador, o brazo robótico. Por el contrario, un SSD tiene memoria semiconductora que está construida tan bien como una unidad de disco, pero usa circuitos integrados en lugar de medios de almacenamiento magnéticos o de fibra óptica.

 

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Tipos de SSD:

SSD basado en Flash:

Unidades de estado sólido basadas en memoria flash (IDE FLASH DISK, Disco de memoria flash Serial ATA): utilizan chips de memoria flash como medio de almacenamiento, también conocidos como SSD. Se puede personalizar para una variedad de dispositivos, como unidades flash USB, tarjetas de memoria, microdiscos duros, discos duros portátiles, etc. La principal ventaja de este tipo de unidad de estado sólido SSD es que se puede transportar y la protección de datos no está controlada por la fuente de alimentación. Es adecuado para usuarios individuales y puede adaptarse a diferentes entornos.

Basado en la clase DRAM:
 
Unidad de estado sólido basada en DRAM: utiliza DRAM como medio de almacenamiento y tiene un rango de uso limitado. Se puede conectar a hosts o servidores con interfaces PCI y FC estándar de la industria, se puede configurar y administrar el volumen mediante herramientas del sistema de archivos de la mayoría de los sistemas operativos y imita el diseño de un disco duro tradicional. Los métodos de aplicación se dividen en dos categorías: disco duro SSD y matriz SSD. En teoría, es una memoria de alto rendimiento que se puede escribir infinitamente. El único inconveniente es que para proteger la seguridad de los datos, necesita una fuente de alimentación independiente. Las unidades de estado sólido DRAM son dispositivos poco comunes.
 
Basado en la clase 3D XPoint:
 
Unidad de estado sólido basada en 3D XPoint: es un almacenamiento no volátil, pero está cerca de la DRAM. La latencia de lectura es muy baja, solo una centésima parte de la de las unidades de estado sólido actuales, y su vida útil de almacenamiento es casi infinita. La desventaja es el alto costo y la densidad menor que la de NAND. La mayoría de las veces se usa en computadoras de escritorio y centros de datos de alto nivel.
 
 
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HDD frente a SSD: diferencias clave

Tanto las unidades de estado sólido (SSD) como los discos duros (HDD) permiten a los usuarios almacenar archivos, pero funcionan de manera diferente. Muchas de las diferencias entre SSD y HDD se deben a los avances tecnológicos. 

Proceso de lectura

El proceso de lectura es cómo los discos duros y SSD recuperan los datos en sus dispositivos.

Se envía una señal al controlador de E/S cuando el HDD solicita la recuperación de datos. Luego, el controlador envía una señal al brazo impulsor para indicar dónde se encuentran los datos necesarios. El cabezal de lectura/escritura lee la carga de bits en esa dirección y recopila datos. La latencia de un disco duro se define como la cantidad de tiempo que tardan los brazos de la unidad en moverse a las pistas y sectores adecuados.


Los SSD carecen de componentes móviles. El controlador SSD localiza el bloque de datos y comienza a leer la carga cuando intenta recuperar datos. El proceso de recolección de basura comienza si el bloque de datos está libre. Este proceso elimina bloques inactivos y permite la entrada de nuevos datos.

proceso de escritura

La forma en que los discos duros de disco duro y SSD registran nueva información se conoce como proceso de escritura.

Cada pista y sector de un disco duro de almacenamiento de disco duro es una nueva ubicación donde se almacenan los datos. El cabezal de lectura/escritura se mueve a la ubicación disponible más cercana cuando intenta guardar nuevos datos. En ese lugar, la carga de todos los componentes necesarios para almacenar la información en forma binaria de esa pista y sector cambia. Antes de escribir, los algoritmos internos del disco duro procesan los datos para garantizar que estén en el formato correcto.

Debe actualizar todo el bloque de memoria flash cuando cambia o reescribe datos en cualquier parte del SSD. Primero, los datos antiguos se copian en bloques libres por SSD. Luego borra el primer bloque y reescribe los datos con el bloque nuevo. Los SSD ofrecen más espacio interno para mover y copiar datos de forma temporal. No tiene acceso a este almacenamiento adicional como usuario.

Actuación

Los SSD son más eficientes y consumen menos energía que los HDD. Cuando mueves archivos grandes, verás esto. Los SSD tienen velocidades de copia de archivos superiores a 500 Mbps. Incluso los SSD más nuevos pueden alcanzar 3500 Mbps. Sin embargo, el disco duro solo puede transferir 30-150 Mbps.

Además, los SSD ejecutan aplicaciones más rápido. Funcionan a 50-250 Mbps en lectura y escritura, mientras que los discos duros funcionan a 0,1-1,7 Mbps. La velocidad de rotación del disco limita la velocidad del disco duro. Los discos duros son más lentos que los SSD electrónicos porque la velocidad de rotación del disco está limitada a 4200-7200 revoluciones por minuto (RPM).

 

almacenamiento

Tanto HDD como SSD ofrecen una amplia capacidad de almacenamiento. Sin embargo, los discos duros más grandes son más comunes porque son más rentables. El almacenamiento de datos en SSD cuesta entre 0,08 y 0,10 dólares por GB, mientras que los HDD sólo cuestan entre 0,03 y 0,06 dólares por GB. 

Cuándo usar SSD frente a HDD

Las unidades de estado sólido (SSD) deben usarse cuando necesite alta velocidad o maneje lecturas/escrituras frecuentes de grandes volúmenes de datos. Los SSD son una mejor opción para el análisis de datos o cargas de trabajo de juegos.

Por otro lado, si se trata de copias de seguridad de datos, archivado de datos o cargas de trabajo de alto rendimiento, un disco duro normal (HDD) es una mejor opción. Los SSD son más rentables para almacenar grandes volúmenes de datos a los que se accede con poca frecuencia.

 

Para obtener ayuda para solucionar problemas, llámenos al 910174686. Data System es una empresa de servicios informáticos a nivel nacional con 3 locales en Madrid. Nuestro personal del Servicio de reparación ordenadores Madrid le ofrece esta publicación de blog. Si necesita reparación de ordenadores en Madrid Centro, llame a la oficina local al 661531890.

 

 

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Adrian Pere - IES Cañaveral

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