Mostrando entradas con la etiqueta Almacenamiento. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Almacenamiento. Mostrar todas las entradas

2018/08/08

¿Cómo funciona un disco duro inalámbrico?

Un disco duro inalámbrico es un dispositivo de almacenamiento externo que utiliza una conexión inalámbrica (Wi-Fi o Bluetooth) para permitir el acceso a su contenido almacenado.
Este tipo de soluciones permite almacenar contenido al que podemos acceder desde un ordenador o dispositivo móvil conectado sin necesidad de cables y es una solución ideal para satisfacer nuestras necesidades de almacenamiento de archivos a medida que nos alejamos del escritorio en plena era de movilidad y bajo cualquier sistema operativo.

¿Cómo funciona un disco duro inalámbrico?

Un disco duro inalámbrico emite constantemente su propia red Wi-Fi a la que los dispositivos a su alcance pueden acceder mediante una contraseña. Si se conecta desde un PC, la unidad se mostrará en el explorador de archivos correspondiente como si fuera una unidad interna o externa conectada por cable. Si se conecta desde un teléfono inteligente o tablet, activará una ventana con los pasos necesarios para comenzar a transferir archivos desde y hacia la unidad.
Frente a un disco duro externo típico (o SSD) conectable mediante cable a un puerto de conexión de periféricos (USB, Thunderbolt, eSATA…), un disco duro inalámbrico se conecta mediante normas Wi-Fi o Bluetooth para permitir el acceso a su contenido almacenado. Es particularmente útil para su utilización desde dispositivos móviles como smartphones, tablets o videocámaras aunque realmente funcionan con cualquier equipo que tenga acceso a su red.
No todo son ventajas. Este tipo de soluciones de almacenamiento funcionan con baterías lo que para algunos usuarios puede suponer una carencia de autonomía. La duración de la batería variará dependiendo del modelo y de la actividad. La mayoría de los fabricantes ofrecen unas seis horas de actividad en funcionamiento, elevando la cifra a unas 20 horas si la unidad se mantiene a la espera. Adicionalmente, para estos escenarios, también pueden funcionar con cableado cuando se necesite, porque incluyen un puerto para carga y transferencia de datos,

Para quién es un disco duro inalámbrico

Cuando Apple anunció los iPhone 6s las críticas se acumularon por la inclusión de un modelo con solo 16 GB. Insuficiente capacidad penalizada aún más por el hecho de la falta de soporte a tarjetas microSD. Curiosamente, Apple introdujo la grabación 4K y la aplicación Live Fotos que en esa capacidad ofrece un mísero clip de 30 minuto. En este tipo de escenarios es donde debemos valorar la compra de un disco duro inalámbrico.
Además de almacenamiento otra de las ventajas de estos dispositivos es su uso como servidor de medios. Los mejores discos duros inalámbricos incluyen una gama de capacidades integradas para ello, trabajando con teléfonos inteligentes, tabletas, televisores inteligentes, streamer como el Chromecast y servicios como Plex. Simplemente unes el disco duro inalámbrico a la red y todo el contenido de películas, programas de televisión o música que haya almacenado podrá reproducirse en el centro de entretenimiento.
También destacado su uso para almacenamiento de copias de seguridad de equipos, ficheros o para su uso en fotografía, ahora que el 4K devora capacidad a gran ritmo. Otra de sus ventajas es la posibilidad de acceso de varios equipos simultáneamente, algo que no podemos hacer en los dispositivos por cable. Su diseño es cada vez más estilizado y su peso no suele sobrepasar los 400 gramos, lo que permite gran movilidad. Algunos modelos también incluyen carcasas resistentes para uso en escenarios comerciales o industriales o simplemente de protección de la unidad.

Oferta disco duro inalámbrico (Agosto 2018)

El precio de un disco duro inalámbrico es ligeramente superior al de un disco externo por cable con la misma capacidad, derivado de sus características, la batería y el módulo inalámbrico que incluye. En todo caso valora sus ventajas sobre ellos porque cubre las necesidades en movilidad y en escritorio y ofrece mayor flexibilidad y casos de uso.
Obviamente, no hay tanta oferta como en sus homólogos con cable, pero hay oferta como la siguientes:
  • WD My Passport Wireless Pro. Wi-Fi ac, lector de tarjetas SD y USB 3.0. 390 gramos de peso y autonomía para 10 horas. Se distribuye en versiones de 1 TB (208 euros); 2 TB (220 euros); 3 TB (246 euros) y 4 Tbytes por 459 euros.
  • Seagate Archive HDD Wireless Mobile Storage. Wi-Fi n. 281 gramos de peso y 6 horas de autonomía. Con 500 Gbytes de capacidadad su precio es de 193 euros.
  • SanDisk SDWS1-064G-E57. Con otro enfoque de mayor movilidad y medos capacidad, esta unidad de 160 gramos de peso y 8 horas de autonomía, ofrece Wi-Fi y lector de tarjetas. Con 64 Gbytes de capacidad cuesta 89 euros. Con 32 Gb su precio es de 86 euros.
  • Buffalo MiniStation Air. Wi-Fi, USB 3.0. Pesa 254 gramos y con 500 Gbytes de capacidad tiene un precio de 114 euros. La versión con 1 Tbyte cuesta 169 euros.
  • ASUS Wireless Duo. Wi-Fi n y USB 3.0. Pesa 300 gramos y ofrece 1 Tbyte de capacidad de almacenamiento. Cuesta 159 euros.
  • Intenso. Wi-Fi y USB 3.0. Peso de 204 gramos y autonomía de 6 horas. Con 1 Tbyte tiene un precio de 76 euros.

Clevo 6-87-WA5RS-4242  6cell  Batería compatible para Clevo WA50 serie
GETAC VFXSV-00-12-4S2P-0 Batería compatible para:GETAC GALLERIA VR WEAR VFXSV-0
Lenovo L16D1P32 Batería compatible para:Lenovo Tablet Smart Phone
Clevo P750BAT-8 Batería compatible para:Clevo P750ZM P771ZM NP9772 NP9773
lenovo57Y6454  57Y6455  L08S6Y21 Batería compatible para:LENOVO IdeaPad Z560A Z565G G460 G465A
nokia BC-1S Batería compatible para:Nokia Booklet 3G

2018/05/04

Cómo liberar espacio después de instalar Windows 10 April 2018 Update

El despliegue de Windows 10 April 2018 Update está en marcha desde el 30 de abril y concluirá el próximo 8 de mayo cuando esté disponible de manera general para todos los usuarios a través de las actualizaciones de Windows Update.
Es probable que Microsoft en esa fecha publique también un parche general para corregir diversos bugs que han aparecido en el salto a Windows 10 April 2018 Update. Ninguna nueva versión de Windows se libra de estos errores a pesar del programa Insider donde se prueba el sistema antes del lanzamiento. Windows Central los ha recopilado y hay de todo, desde errores en la instalación como después de ella.
Algunos son graves como los sucedidos con equipos Alienware y otros son aleatorios como los cuelgues intermitentes del navegador Google Chrome con esta versión (para los amantes de las teorías de la conspiración Edge funciona cada vez mejor). También hay fallos generales en aspectos de sonido, micrófono o ratón y otros curiosos como la asignación errónea de letras de unidad a particiones de recuperación y las dificultades para eliminar apps, como ha mostrado un vídeo de un usuario de Reddit que se ha viralizado.

Liberar espacio en Windows 10 April 2018 Update

El nuevo sistema tampoco se libra de otra cuestión conocida de actualizaciones anteriores. La instalación no sólo exige una buena cantidad de capacidad de almacenamiento interno disponible para realizarla, sino que tras ella, deja rastros de instalación que ocupan un gran tamaño y que no se borran automáticamente.
No suele ser un problema en PCs de sobremesa que dispongan de grandes unidades de almacenamiento y además, pueden usarse para volver a versiones anteriores, pero en algunos portátiles con SSD y no digamos en modelos tipo netbooks donde no sobra el almacenamiento, puede ser una cuestión crítica ya que almacena hasta 30 Gbytes de espacio.
Afortunadamente, es sencillo liberar una buena cantidad de espacio después de actualizar al último Windows 10 siguiendo estos pasos:
  • Accede al “liberador de espacio” desde el Menú de inicio > Herramientas administrativas o tecleando el nombre en el cuadro de búsqueda. 
  • Selecciona la unidad donde deseas liberar espacio. Para este caso C:
  • Pulsa sobre “limpiar archivos de sistema” para que la herramienta calcule el espacio a liberar.
  • Verás una opción con las “instalaciones previas de Windows” que ocupará una enormidad de espacio de hasta 30 GB. 
  • Márcala, así como otras referidas a archivos temporales, papelera de reciclaje, archivos de registro de instalación, archivos no críticos de Windows Defender, etc.
  • Acepta para liberar una buena cantidad de capacidad de almacenamiento de tu equipo.
Otra manera de hacer lo mismo es desde la herramienta de configuración general del sistema. Accede a “Configuración > Sistema > Almacenamiento > Sensor de almacenamiento > Liberar espacio ahora”. Busca el apartado de “Instalaciones anteriores de Windows” y márcalo para recuperar un montón de Gbytes:

Cómo liberar más espacio

Además de eliminar archivos de instalaciones anteriores hay otras maneras conocidas de liberar capacidad de almacenamiento interno como:
  • Desinstalar aplicaciones o juegos desde la herramienta “Programas y características” del Panel de control.
  • Desinstalar apps ModernUI desde la herramienta general de “Configuración-Aplicaciones”, incluyendo archivos de mapas y otros. (Microsoft se empeña en instalar gran cantidad de bloatware. Le dedicaremos un práctico a ello).
  • Buscar archivos duplicados y eliminarlos.
  • Mover archivos no esenciales y copias de seguridad a unidades de almacenamiento externa.
  • Fijar al mínimo el tamaño en la papelera de reciclaje o eliminarlo completamente.
  • Eliminar las copias de archivos de los servicios de almacenamiento en nube y trasladarlas a una unidad externa o mantenerlas únicamente on-line.
  • Eliminar puntos de restauración. Es una función de mantenimiento muy interesante pero si necesitas liberar espacio puedes dejar únicamente el último punto de control eliminando los anteriores. Puedes gestionarlo en “Panel de Control-Recuperación”.
  • Si la capacidad de almacenamiento es crítica, puedes optar por medidas más radicales, eliminando totalmente la función de restauración; deshabilitar funciones como la hibernación e incluso reducir al mínimo la memoria virtual que el sistema asigna de la unidad de almacenamiento.
Dell F38HT  PFXCR  G0G2M Batería compatible para Dell Latitude E7440 Ultrabook 7000
acerUM08A31  UM08A51  UM08A71  UM08A72 Batería compatible para Acer Aspire One 8.9" series
Bose 88796 Batería compatible para Bose Soundlink Mini 2 Pack
ACER AL12B32 Batería compatible para Acer Aspire One 756 725 Series
Lenovo L14M4P23 Batería compatible para Lenovo Y700-17iSK

2018/04/19

¿Cómo funciona un disco duro inalámbrico? Guía de compra

Un disco duro inalámbrico es un dispositivo de almacenamiento externo que utiliza una conexión inalámbrica (Wi-Fi o Bluetooth) para permitir el acceso a su contenido almacenado.
Este tipo de soluciones permite almacenar contenido al que podemos acceder desde un ordenador o dispositivo móvil conectado sin necesidad de cables y es una solución ideal para satisfacer nuestras necesidades de almacenamiento de archivos a medida que nos alejamos del escritorio en plena era de movilidad y bajo cualquier sistema operativo.

¿Cómo funciona un disco duro inalámbrico?

Un disco duro inalámbrico emite constantemente su propia red Wi-Fi a la que los dispositivos a su alcance pueden acceder mediante una contraseña. Si se conecta desde un PC, la unidad se mostrará en el explorador de archivos correspondiente como si fuera una unidad interna o externa conectada por cable. Si se conecta desde un teléfono inteligente o tablet, activará una ventana con los pasos necesarios para comenzar a transferir archivos desde y hacia la unidad.
Frente a un disco duro externo típico (o SSD) conectable mediante cable a un puerto de conexión de periféricos (USB, Thunderbolt, eSATA…), un disco duro inalámbrico se conecta mediante normas Wi-Fi o Bluetooth para permitir el acceso a su contenido almacenado. Es particularmente útil para su utilización desde dispositivos móviles como smartphones, tablets o videocámaras aunque realmente funcionan con cualquier equipo que tenga acceso a su red.
No todo son ventajas. Este tipo de soluciones de almacenamiento funcionan con baterías lo que para algunos usuarios puede suponer una carencia de autonomía. La duración de la batería variará dependiendo del modelo y de la actividad. La mayoría de los fabricantes ofrecen unas seis horas de actividad en funcionamiento, elevando la cifra a unas 20 horas si la unidad se mantiene a la espera. Adicionalmente, para estos escenarios, también pueden funcionar con cableado cuando se necesite, porque incluyen un puerto para carga y transferencia de datos,

Para quién es un disco duro inalámbrico

Cuando Apple anunció los iPhone 6s las críticas se acumularon por la inclusión de un modelo con solo 16 GB. Insuficiente capacidad penalizada aún más por el hecho de la falta de soporte a tarjetas microSD. Curiosamente, Apple introdujo la grabación 4K y la aplicación Live Fotos que en esa capacidad ofrece un mísero clip de 30 minuto. En este tipo de escenarios es donde debemos valorar la compra de un disco duro inalámbrico.
Además de almacenamiento otra de las ventajas de estos dispositivos es su uso como servidor de medios. Los mejores discos duros inalámbricos incluyen una gama de capacidades integradas para ello, trabajando con teléfonos inteligentes, tabletas, televisores inteligentes, streamer como el Chromecast y servicios como Plex. Simplemente unes el disco duro inalámbrico a la red y todo el contenido de películas, programas de televisión o música que haya almacenado podrá reproducirse en el centro de entretenimiento.
También destacado su uso para almacenamiento de copias de seguridad de equipos, ficheros o para su uso en fotografía, ahora que el 4K devora capacidad a gran ritmo. Otra de sus ventajas es la posibilidad de acceso de varios equipos simultáneamente, algo que no podemos hacer en los dispositivos por cable. Su diseño es cada vez más estilizado y su peso no suele sobrepasar los 400 gramos, lo que permite gran movilidad. Algunos modelos también incluyen carcasas resistentes para uso en escenarios comerciales o industriales o simplemente de protección de la unidad.

Oferta disco duro inalámbrico

El precio de un disco duro inalámbrico es ligeramente superior al de un disco externo por cable con la misma capacidad, derivado de sus características, la batería y el módulo inalámbrico que incluye. En todo caso valora sus ventajas sobre ellos porque cubre las necesidades en movilidad y en escritorio y ofrece mayor flexibilidad y casos de uso.
Obviamente, no hay tanta oferta como en sus homólogos con cable, pero se pueden adquirir modelos como los siguientes:
  • WD My Passport Wireless Pro. Wi-Fi ac, lector de tarjetas SD y USB 3.0. 390 gramos de peso y autonomía para 10 horas. Se distribuye en versiones de 1 TB (176 euros); 2 TB (187 euros); 3 TB (208 euros) y 4 Tbytes por 250 euros.
  • SanDisk SDWS1-064G-E57. Wi-Fi, lector de tarjetas. 160 gramos de peso y 8 horas de autonomía. Con 64 Gbytes de capacidad cuesta 79 euros. Con 32 Gb su precio es de 62 euros.
  • Seagate Archive HDD Wireless Mobile Storage. Wi-Fi n. 281 gramos de peso y 6 horas de autonomía. Con 500 Gbytes de capacidadad su precio es de 129 euros.
  • Buffalo MiniStation Air. Wi-Fi, USB 3.0. Pesa 254 gramos y con 500 Gbytes de capacidad tiene un precio de 114 euros.
  • ASUS Wireless Duo. Wi-Fi n y USB 3.0. Pesa 300 gramos y ofrece 1 Tbyte de capacidad de almacenamiento. Cuesta 137 euros.
  • LaCie Fuel. Wi-Fi y USB 3.0. Carcasa robusta con peso de 550 gramos y 1 Tbyte de capacidad por 189 euros.
dell BTP-44A3  FH2  FH2U  FHS2111  FH2  MS211  MS2111  S2111  MS2113 Batería compatible para:Dell Inspiron Smartstep 200n 250n
hp 484170-002  HSTNN-XB72 Batería compatible para HP Pavilion DV6 DV6T, DV6Z, DV6T-1000, DV6Z-1000, DV6-1000 DV6-1240, DV6-1240US, DV6-1245DX
LENOVOL12L4K01  L12M4K01 Batería compatible para LENOVO Ideapad Z400A-IFI Series
Motorola FB55 Batería compatible para Motorola XT1585 Droid Turbo 2 XT1581
Bose 88796 Batería compatible para Bose Soundlink Mini 2 Pack
TOSHIBA PA3780U-1BRS  PA3634U-1BAS  PA3728U-1BRSBatería compatible para TOSHIBA Satellite A660 C645D T130 T135 Series

2018/03/23

El SSD con mayor capacidad del mundo

Cuando parecía que 50 TB era un límite, ahora tenemos un nuevo récord con respecto al SSD con la mayor capacidad del mundo: bautizado como Nimbus Data ExaDRIVE DC100, esta unidad cuenta con una capacidad de almacenamiento de 100 TB, registrando una nueva marca sin precedentes hasta el momento. Es el SSD de mayor capacidad que jamás ha salido al mercado.
Apenas unas pocas semanas después de que Samsung diese a conocer que está trabajando en un gigantesteco disco duro SSD de 30 TB de almacenamiento, y tiempo después de que se presentara un SSD de 50 TB, ahora estas cifras se han quedado pequeñas. La compañía Nimbus Data acaba de anunciar que está desarrollando el disco SSD con la capacidad más grande del mundo. 100 TB, ni más ni menos.
Tal como asegura este fabricante, hace tiempo que el SSD se convirtió en un rival muy fuerte para competir directamente con los discos duros que conocemos y usamos de manera habitual. En el caso de este SSD de 100 TB, la compañía ha revelado que el proyecto está bastante avanzado, tanto que las primeras muestras están comenzando a llegar a algunos clientes que trabajan para centros de datos para ser probadas, y próximamente se podrán a la venta para ser adquiridas por los usuarios (se baraja como fecha este verano de 2018).
Por los detalles que conocemos, la memoria SSD con mayor capacidad del mundo cuenta con memorias 3D NAND MLC fabricadas por SK Hynix y 3,5 pulgadas. Si te preguntas qué podemos almacenar en la SDD más grande del mundo, te diremos que esta capacidad daría para hasta 20.000 películas en HD y 20 millones de canciones. Pero la clave está en la velocidad de transferencia, ya que esta unidad ofrece velocidades de lectura y escritura secuenciales de 500 MB/s al usar la interfaz SATA de 6 Gbps y 100.000 IOPS, como adelantan desde la compañía.
El ExaDRIVE DC100 cuenta con una garantía ilimitada de cinco años, reduce los ciclos de actualización del hardware y elimina los costes por renovación de soporte. Este modelo pertenece a la gama EXaDRIVE DC y está disponible en dos versiones: una con capacidad de 100 TB y otra de 50 TB. En cuanto al precio de la tarjeta SSD más grande del mundo, es posible que ronde los 30.000 dólares (más de 24.000 euros, al cambio). Barato no será, desde luego.

HP LA04  728460-001  HSTNN-Y5BV Batería compatible para HP Pavilion 14 15 Notebook
Microsoft 1577-9700  MS011301-PLP22T02 Batería compatible para MICROSOFT SURFACE PRO3 3
Adaptador ACER Aspire One 722 AO722 EX2519-C62F Z1401-C2XW
Acer AC14B18 Batería compatible para Acer Extensa 2508 2519 TravelMate B115-M B115-MP
ASUS A31N1519 Batería compatible para ASUS X540S X540L X540LA-SI302 X540SA X540S
Adaptador Toshiba PA3468E-1AC3

2018/03/19

Los mejores SSD externos que puedes comprar ahora mismo

Las unidades en estado sólido, más conocidas como SSD, son una alternativa cada vez más viable y económica -además de más veloz- a los discos duros mecánicos tradicionales. Lo son tanto en su forma interna como si lo que quieres es el mejor SSD externo para tu PC o videoconsola.
Aunque los discos duros externos proporcionan mucho espacio a un precio increíblemente barato, si lo que buscas es velocidad ante todo, no hay color: necesitas un buen SSD externo. Esto puede ayudarte a, por ejemplo, sacar mucho más partido a tu PS4 de 500 GB o a instalar de forma externa otro sistema operativo a tu ordenador.
A continuación enumeramos algunos de los mejores SSD externos.

SanDisk Extreme 500 500 GB

500 GB es una cantidad ya respetable para almacenar algunos archivos, videojuegos e incluso instalar un sistema operativo de forma externa. Por eso este SSD de SanDisk es una muy buena opción si lo que buscas es una unidad asequible.
Por su precio te llevas un SSD con buena relación almacenamiento-precio, de sólo 172€, y que cumplirá prácticamente siempre. Su velocidad de escritura y lectura de datos llega a los 430 Mbps, cifra que no está nada mal para ir conectado vía USB.
  • Capacidad: 500 GB
  • Velocidad de lectura y escritura: 430 / 400 Mbps
  • USB 3.0
  • Precio: 171€

SSD Adata de 256 GB

Esta unidad en estado sólido es un poco particular, pero se trata de un SSD externo barato, teniendo en cuenta que llega a 256 GB de almacenamiento. Lo que lo hace tan especial es su certificación IP68, es decir, que es resistente al polvo, a los golpes y al agua.
Si vas a utilizar tu SSD para una cámara de fotos, quizás te convenga invertir los 103 euros de precio que tiene. No es caro en absoluto, ni lento: 440 Mbps de velocidad y USB 3.0.
  • Capacidad: 256 GB
  • Velocidad de lectura y escritura: 440 Mbps
  • USB 3.0
  • Precio: 103€

Samsung T3 de 256 GB

Si lo que quieres es la mejor velocidad de transferencia, seguramente no tienes que buscar más. El Samsung T3 es un SSD portátil muy veloz que llega a los 625 Mbps de velocidad de transferencia, superando incluso a la mayoría de las unidades en estado sólido internas.
Es USB 3.0 y cuenta con carcasa metálica antigolpes y cifrado de datos, algo a tener en cuenta si valoras la privacidad de la información que guardas en tus dispositivos.
Su precio es de sólo 159€, así que en cuanto a relación calidad-precio se le pueden poner pocas pegas.
  • Capacidad: 256 GB
  • Velocidad de lectura y escritura: 450 Mbps
  • USB 3.0
  • Precio: 159€

SanDisk SDSSEX2

Por último, el mejor de todos, el más completo. Llega a 850 Mbps de velocidad de lectura y casi a 1 TB de almacenamiento. Se queda en 960 GB, que tampoco está nada mal.
Eso sí, estas características sirven para hacerlo el mejor SSD externo que puedes comprar -o uno de los mejores- pero también uno de los más costosos. Su precio se va a los 406 euros, aunque si lo prefieres puedes optar por la versión de 480 GB.
  • Capacidad: 960 GB
  • Velocidad de lectura y escritura: 850 Mbps
  • USB 3.0
  • Precio: 406€
toshiba PA5185U-1BRS Batería compatible para TOSHIBA Satellite L40D-B
Colorful Flower Soft TPU Protector Case Cover Skin for Galaxy S4 i9500
Asus C21N1347 Batería compatible para ASUS X555 X555LA X555LD X555LN 2ICP4/63/134
Dell 2S1P-2 Batería compatible para Dell Raid BAT 2S1P-2 Controller Battery PowerVault MD3200i MD3220i SAN Array
sony VGP-BPS22 Batería compatible para Sony VAIO VPCE VPCEA1S3C VPCEA1S1E/G Series
Sony VGP-BPS33 Batería compatible para SONY VAIO SVT-14 SVT-15 T14 T15 Touchscreen Ultrabooks

2018/02/01

Llega el estándar UFS 3.0, mayor velocidad en tu smartphone

JEDEC ha confirmado el nuevo estándar UFS 3.0 para soluciones de almacenamiento basadas en memoria NAND Flash, un avance importante que permitirá alcanzar velocidades de infarto en dispositivos móviles.
Uno de los mayores cuellos de botella que puede enfrentar un smartphone, una tablet o un portátil puede estar en la unidad de almacenamiento. Los equipos que cuentan con unidades basadas en eMMC 5.1 son un claro ejemplo, ya que aunque ofrecen un rendimiento aceptable en un uso estándar no llegan al nivel de un SSD estándar basado en SATA III.
El estándar UFS 2.1 soluciona el problema pero la industria no deja de avanzar y con el estándar UFS 3.0 se ha logrado subir el listón de una manera simplemente impresionante, ya que con aquél sería posible conseguir velocidades de transferencia de hasta 23,2 Gbps (2,4 GB/s).
Esa cifra dobla la velocidad máxima del estándar UFS 2.1 pero no es la única novedad importante, ya que hemos podido confirmar también que este nuevo estándar reduce el voltaje a 2,5 voltios. Es una bajada importante si comparamos con el baremo de 2,7-3,6 voltios de la generación anterior.
Con este nuevo estándar también se ha ampliado el margen de temperatura (de -40 ° C a 105 ° C) y se ha mejorado la fiabilidad y el registro de errores, un movimiento con el que pretenden llamar la atención del sector del automóvil.
No sabemos cuándo se implementará este nuevo estándar ni qué smartphones serán los primeros en utilizarlos pero es muy probable que tengamos que esperar a la próxima generación, es decir a los modelos que serán lanzados en 2019.

Sony VGP-BPS33 Batería compatible para SONY VAIO SVT-14 SVT-15 T14 T15 Touchscreen Ultrabooks
DELL T54FJ Batería compatible para Dell Latitude E6420 E6520
Bose 063404 Batería compatible para BOSE SOUNDLINK Mini I Series
hp HSTNN-DB31  HSTNN-DB32  HSTNN-DB42  HSTNN-IB31  HSTNN-IB32 Batería compatible para HP Pavilion dv2600 dv2700 Series
Twinhead U12C Batería compatible para DURABOOK U12C series
IBMDS3200  DS3300  DS3400 Batería compatible para BATTERY FRU:39R6519 39R6520 42C2193

2018/01/30

¿Por qué debes usar varias particiones en tu unidad de almacenamiento?

Una partición de disco es la denominación que recibe las divisiones de una unidad de almacenamiento informático sea un disco duro, una SSD o un sistema RAID. Es una manera de dividir un disco duro (o clasificarlos cuando tenemos varios de ellos instalados) en una serie de discos lógicos y decirle al sistema operativo que los maneje de forma independiente, cada uno con su propio sistema de archivos.
En sistemas Windows, al que dedicamos esta entrada, las particiones están identificadas con una letra seguida por dos puntos. En otros sistemas como Linux y UNIX, es común emplear directamente varias particiones para archivos, datos de usuario y para memoria virtual temporal.
Cuando compramos un ordenador nuevo con Windows lo más probable es que tenga una sola partición “C:” que ocupa todo el espacio del disco. Algunos fabricantes añaden pequeñas particiones para recuperación del sistema y otras pero que no están destinadas al manejo del usuario.
Puedes revisar las que tienes instaladas a través de “Mi PC”, el explorador de archivos o a través del administrador de discos que es precisamente donde se pueden crear o gestionar estas particiones. También se incluyen -en su caso- letras de unidades adicionales para discos ópticos, ubicaciones de red o medios de almacenamiento extraíbles, cuyas unidades se van creando a medida que las insertamos en el equipo.

Porqué usar varias particiones

Las particiones son usadas habitualmente por usuarios medios y avanzados pero son un aspecto bastante desconocido para el gran público. Hoy te mostramos un acercamiento a ellas comentando algunas razones poderosas que aconsejan su uso:

Salvaguardar tus datos en caso de fallos del sistema

Si el sistema operativo falla por cualquier causa (controladores, aplicaciones o virus) es probable que no puedas acceder a la unidad ni realizar una restauración del mismo. Contar al menos con dos particiones, una para el sistema y otra para los datos, te asegura que un fallo del sistema no afectará a tus archivos personales. De la misma manera, si tenemos que volver a instalar desde cero el sistema operativo, solo tendremos que formatear su partición, manteniendo a salvo las particiones adicionales que tengamos creadas para nuestras copias de seguridad y archivos personales.

Instalar varios sistemas operativos

La mayoría de sistemas operativos obliga a instalarlos en sus propias particiones primarias. En este escenario, contar con varias particiones separadas es obligatorio. Además, puedes crear terceras particiones para compartir archivos entre los distintos sistemas si usan distintos sistemas de archivos.

Rendimiento mejorado

Los discos duros actuales (6, 8 o 10 TB) ofrecen una enorme capacidad de almacenamiento pero obligan a las cabezas lectoras a un mayor recorrido. Con ello, dividir el disco en varias particiones te asegura un menor retraso en el reposicionamiento de los datos y un mejor rendimiento. No es elevado, pero todo suma.

Mejor mantenimiento

Contar con varias particiones facilita el mantenimiento del disco duro, la comprobación de errores o la optimización y desfragmentación de las unidades. También acelera la búsqueda de los archivos.

Mayor facilidad en la organización

Contar con varias particiones de disco facilita la organización personal. En la imagen de arriba, verás como el sistema de almacenamiento está dividido en la partición C: para el sistema, D: para instalación de aplicaciones y juegos, y E: para copias de seguridad, documentos, fotos, música o vídeo. Las posibilidades son casi ilimitadas y mejoran la organización frente a una única partición.

Gestionar particiones

Aunque varios desarrolladores especializados ofrecen aplicaciones dedicadas a la gestión de las particiones (ejemplo Partition Manager de Paragon), los sistemas Windows tienen su propia herramienta nativa que es suficiente para empezar. Su gestión se realiza “Panel de control-Herramientas administrativas-Administración de equipos-Administración de discos”:
Sus posibilidades van desde la creación de particiones adicionales (siempre que contemos con el suficiente espacio); reducir el tamaño de cada una de ellas para hacerlo posible; formatearlas; cambiar la letra de acceso y ruta a la unidad o formatearla para limpieza completa.
Por supuesto, se trata de una herramienta avanzada en la que se debe conocer exactamente lo que se pretende realizar antes de tocar nada para que su gestión no termine en desastre, pero como hemos visto su uso facilita la seguridad de datos, el mantenimiento, el rendimiento y la organización de los archivos en las unidades de almacenamiento de nuestro oprdenador personal.

toshiba PA5185U-1BRS Batería compatible para:TOSHIBA Satellite L40D-B
toshiba PA3672U-1BRS Batería compatible para:Toshiba Satellite E105 E105-S1402 Series para ordenador portátil
Packard_Bell A32-H17  A33-H17 Batería compatible para:Packard Bell EasyNote ST85 ST86 Series
HP 807957-001  HSTNN-LB6V  6EZRVC2GW8WPWI  HS04 Batería compatible para:HP 15-AC SERIES

2017/12/20

El SSD ha revolucionado los portátiles y te contamos por qué

Los sistemas de almacenamiento de datos, tal y como los conocemos actualmente, se remontan a finales de los años 60. Antes de eso, la única forma de almacenar tus datos era guardándolos en un soporte físico en forma de disquete flexible de 5,25” o de 3,5” con la increíble capacidad de 110 KB o 264 KB en sus inicios.
Con la llegada de los soportes de almacenamiento se cambiaba el paradigma del almacenamiento de datos y ya no era necesario guardarlos en cientos de disquetes que podían perderse o degradarse, desde ese momento tus datos podrían estar siempre en tu ordenador, algo que ahora damos por sentado, pero que hasta ese momento era todo un hito.
No obstante, como ya vimos que sucedió con lo portátiles, el tamaño de los componentes siempre ha sido un reto en el desarrollo de las tecnologías de computación.
El paso de los discos duros mecánicos tradicionales (HDD) a los sistemas de almacenamiento SSD SATA y NVMe ha marcado el rumbo de los nuevos portátiles haciéndolos mucho más rápidos, seguros y eficientes, además de ser un componente clave para conseguir portátiles cada vez más delgados y ligeros.

Almacenamiento RAMAC, 5 MB en un armario

A finales de los años 50 del pasado siglo, en el ámbito empresarial dominaban los sistemas de almacenamiento de cintas, donde los datos empresariales que se procesaban, quedaban registrados en bobinas de cinta magnética por lo que el acceso secuencial a la información era muy lento.
Imagina que buscas un dato concreto que se encuentra en la mitad de la bobina de cinta y se debía comparar con otro que estaba al principio de esa misma bobina. El sistema debía desenrollar la mitad de la cinta, encontrar el dato, seguir desenrollando la cita para encontrar el segundo dato, y volver al principio para guardar el resultado.
El sistema RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control o Sistema de Contabilidad con Memoria de Acceso Aleatorio) era similar al de los actuales discos duros, que permiten un acceso aleatorio a la información gracias a los cabezales móviles que se desplazaban por la superficie de los platos donde se escribían los datos.
El primer modelo de este tipo de almacenamiento fue el IBM 305 RAMAC que consistía en un gran armario de 1 tonelada de peso que contenía 50 platos de 60 centímetros de diámetro y contaba con la increíble capacidad de 4,4 MB. Es decir, apenas podrías guardar en él una foto hecha con tu actual móvil.
Este sistema de almacenamiento solo estaba disponible para grandes empresas y corporaciones que pagaban un alquiler de unos 3.200 dólares al mes. Para ponerlo en perspectiva, el almacenamiento disponible en un smartphone actual como el Asus Zenfone 4, que cuenta con una capacidad de almacenamiento de 64 GB, en 1956 costaría la friolera de 41.9 millones de dólares ¡al mes!

Por fin llegó la portabilidad a los HDD

La evolución y la miniaturización de los sistemas de almacenamiento basados en discos duros magnéticos favoreció el aumento de la densidad a la hora de almacenar datos, de forma que con la llegada de los años 80 del pasado siglo, se logró reducir el tamaño de los discos lo suficiente como para integrarlo en los ordenadores personales.
En 1980 veía la luz el ST-506 de 5,25″ de Seagate, una unidad de almacenamientos de datos que vendría a cambiar el curso de la historia de la informática moderna. Este sistema de almacenamiento contaba con prácticamente los mismos 5 MB de capacidad que su abuelo, el 305 RAMAC, pero con una diferencia de 999 kilos de peso.
Esta considerable reducción del peso y tamaño del sistema de almacenamiento, unido a la creciente demanda de estos nuevos dispositivos, supuso un auténtico boom que disparó las ventas de los ordenadores personales que ya no estaban tan orientados a ser ordenadores empresariales, sino que comenzaban a abrirse nuevas vías orientadas al entretenimiento y al uso personal.
Tras conseguir este hito, se inició la carrera por lograr mayor densidad de almacenamiento de datos en un espacio todavía más reducido, haciendo que en la siguiente década se alcanzaran mayores logros en los veinte años anteriores.
Tan solo 3 años después de la llegada del ST-506 de 5,25″ de Seagate, se presentó el RO352 de dos platos y 10 MB de capacidad capaz de alojarse en una bahía de 3,5 pulgadas como las que utilizamos actualmente. La reducción de su tamaño y la duplicación de su capacidad abrían la puerta a mayores logros de cara a los años 90, época en la que el almacenamiento de datos en sufre un increíble crecimiento tanto en capacidad, como en tamaño.
Durante los años 90 se lanzan nuevos factores de forma para los discos duros y nacen formatos estándar como los discos duros de 2,5 pulgadas y de 1,8 pulgadas, diseñados específicamente para instalarse en ordenadores portátiles que, por aquél entonces, comenzaban su auge de ventas entre el gran público.
Paralelamente, la densidad de almacenamiento también iba en aumento consiguiendo integrar capacidades de almacenamiento de decenas de gigabytes en los ordenadores portátiles, algo simplemente imposible una década antes y que ha contribuido en gran medida a que los ordenadores portátiles actuales tengan un tamaño mucho más reducidos que los de hace una o dos décadas.

Más capacidad, pero también más rápidos

Durante la década de los 90 del siglo pasado la reducción del tamaño y el aumento de la capacidad eran la prioridad de los grandes fabricantes de dispositivos de almacenamiento. Pero pronto se dieron cuenta que esto serviría de bien poco si no iba acompañado de un aumento en la velocidad de acceso a los datos. La solución: hacer que los discos giren más rápido.
En 1992, Seagate lanzó el primer disco capaz de girar a una velocidad récord de 7.200 rpm, característica que más adelante se convertiría en un estándar para toda la industria. Más adelante, ya entrados los años 2000, surgieron modelos con mayores velocidades como los Seagate Cheetah o los Western Digital Raptor (también conocidos como VelociRaptor) con los que se lograban velocidades de rotación de hasta 15.000 rpm, consiguiendo velocidades de acceso a los datos muy superiores a la media.

Interfaces de transferencia, rompiendo las barreras de la velocidad

Las interfaces de transferencia de datos, o dicho de otra forma, los canales de transporte de datos que llevan la información de los discos duros al procesador y viceversa, también se han visto obligadas a evolucionar para dar respuesta al creciente aumento de las velocidades de lectura y escritura de los discos duros para que no se creara un cuello de botella en la transmisión de datos entre el procesador y el almacenamiento.
En 1986 nacía la interfaz IDE (Integrated Drive Electronics) que se sustituiría progresivamente por la interfaz mejorada Parallel ATA (P-ATA o PATA), capaces de conseguir una velocidad entre los 8 MB/s de las primeras versiones, hasta los 166 MB/s de las últimas.
Los sistemas de almacenamiento encontraron en la interfaz PATA un obstáculo para seguir mejorando la velocidad de transferencia, por lo que lanzaron una evolución para esta interfaz llamada Serial ATA (o SATA) con la que se lograban velocidades de transmisión de datos desde los 150 MB/s de la primera versión, hasta los 600 MB/s de la actual versión de SATA 3.
Esta mejora en la velocidad de transmisión también ha contribuido a conseguir ordenadores cada vez más rápidos ya que los datos tardaban mucho menos en pasar del soporte de almacenamiento al procesador.
Actualmente, los actuales sistemas de almacenamiento están superando la velocidad de transferencia que permite la interfaz SATA 3, por lo que ya se posiciona la interfaz PCI express (PCIe) como alternativa para sustituirla como estándar para los próximos años ya que permitirían velocidades de transmisión de hasta (31,5 GB/s).

SSD, el gran salto hacia el futuro

Desde 1978 y de forma experimental, se ha venido coqueteando con la idea de almacenar datos en chips de memoria similares a los utilizados en las memorias RAM con los que almacenar datos alterando los estados eléctricos de las celdas de almacenamiento. Nacía el concepto de unidades de almacenamiento de estado sólido o SSD (Solid-State Drive).
En 1999 comenzaron a presentarse los primeros modelos de almacenamiento de estado sólido basados en memoria de tipo flash que ya contaban con una capacidad de 18 GiB. Pero no fue hasta 2009 cuando se comenzaron a batir récords en rendimiento de la mano del fabricante OCZ que presentó el primer SSD basado en memoria flash que utilizaba la interfaz PCIe para conseguir 656 MB/s de escritura y 712 MB/s de velocidad de lectura. Actualmente, con los sistemas de almacenamiento PCIe NMVe (Non-Volatile Memory Express) se está duplicando esta velocidad de transferencia.
El sistema de almacenamiento SSD ha supuesto una revolución para la informática moderna, pero especialmente para los ordenadores portátiles, cuya evolución se veía lastrada por la necesidad de integrar un sistema de almacenamiento lento y pesado.

5 razones por las que los SSD han revolucionado los portátiles

Con la llegada de los SSD y sus nuevos factores de forma mSATA y M.2, con los que se logra equiparar la capacidad de almacenamiento de sus homólogos en formato de 2,5 pulgadas, pero con un tamaño considerablemente menor. Esto hace posible la fabricación de portátiles más delgados y ligeros dado que el espacio que ocupa el sistema de almacenamiento en su interior es mucho menor. Esta es, sin duda alguna, una de las principales razones por las que los SSD han revolucionado los ordenadores portátiles.
La segunda razón es que, al carecer de partes móviles, los SSD son menos propensos a sufrir los errores de lectura o escritura tan habituales en los discos duros magnéticos provocados por pequeños impactos o caídas que provocaban que las partes móviles de los HDD se desajustaran y provocaban pérdidas de datos e incluso inhabilitaban el disco.
Esta mejor tolerancia a los pequeños impactos o vibraciones de los SSD resulta especialmente importante para el almacenamiento en los ordenadores portátiles ya que aumenta la fiabilidad de los sistemas de almacenamiento portátil, convirtiéndose en una opción mucho más segura para tus datos que los HDD.
El aumento de capacidad de los SSD ha facilitado la transición de los discos duros magnéticos a los sistemas SSD, permitiendo integrar una cantidad de espacio razonable en los portátiles, sin que su precio final se haya incrementado sustancialmente. Esto ha permitido fabricar ordenadores portátiles más ligeros y fáciles de transportar, con un mayor rendimiento y conservando unas capacidades de almacenamiento suficientes para cualquier tipo de usuario.
La última razón por la que creemos que el SSD ha supuesto una auténtica revolución para los portátiles es el confort de uso que resulta de la eliminación de partes móviles en los sistemas de almacenamiento.
Estas partes móviles generaban vibraciones que se convertían en ruido y calor que se sumaba al que ya generaba el resto de los componentes, por lo que era necesario integrar también un sistema de refrigeración que extrajera ese calor que se acumulaba en el interior.
La eliminación de las partes móviles en los SSD liquidó de un plumazo los ruidos, chasquidos y vibraciones que producían los HDD y la reducción de los sistemas de refrigeración, haciendo posible que los portátiles y ultrabooks actuales tengan un funcionamiento absolutamente silencioso y confortable incluso en los entornos más silenciosos.

Portátiles y almacenamiento, dos caras de la misma moneda

La evolución de los ordenadores portátiles y de los sistemas de almacenamiento han ido evolucionando de forma paralela y condicionada, de forma que cualquier avance en las tecnologías de almacenamiento repercutían inmediatamente en un avance en la fabricación de portátiles.
Gracias a esta simbiosis, entre otras muchas innovaciones tecnológicas, actualmente podemos disfrutar de maravillas de la ingeniería de la talla del ZenBook 3 Deluxe, un ultrabook con pantalla de 14” con un perfil de solo 12,3 mm en el que se ha integrado un almacenamiento SSD de 512 GB con una interfaz PCIe NMVe con la que se consigue una tasa de transferencia de datos del triple que con un sistema SATA 3 y todo ello en solo 1,1 kg de pura elegancia y estilo.
Todo un milagro de la tecnología con el que los primeros ingenieros que comenzaron a trabajar en la miniaturización de los sistemas de almacenamiento ni siquiera pudieron soñar.

2017/01/05

Nuevos SSDs WD Black PCIe, buena relación calidad-precio

Los nuevos SSDs WD Black PCIe son ya una realidad gracias al anuncio oficial del conocido fabricante de soluciones de almacenamiento, que ha confirmado además un debut inicial con dos versiones de diferente capacidad a precio contenido.
Estas unidades de almacenamiento NAND Flash utilizan el factor de forma M.2 2280 y la interfaz PCIe 3.0 x4 NVMe, lo que les permite ofrecer un rendimiento muy superior al de los clásicos SSDs basados en SATA III.
Como dijimos hay dos versiones, una con 256 GB de capacidad y otra con 512 GB. Ambas utilizan el controlador Marvell 88SS1093 y tienen velocidades de lectura secuencial de 2.050 MB/s, aunque las velocidades de escritura secuencial son ligeramente diferentes, ya que el primero alcanza los 700 MB/s y el segundo los 800 MB/s.
También se diferencian en la vida útil estimada, ya que el modelo de 256 GB tiene listado un máximo de 80 TB escritos y el de 512 GB se eleva a los 160 TB. Este detalle, unido al mayor rendimiento hace que la versión de mayor capacidad sea una mejor elección en general.
El consumo máximo de ambos ha sido fijado en 8,25W y vienen con una garantía de cinco años, un punto éste último que supone un importante valor añadido.
WD ha confirmado que estarán disponibles durante la primera mitad de 2017 y que tendrán un precio de 109,99 dólares la versión de 256 GB y de 199,99 dólares la de 512 GB.