HDD vs SSD VS Nvme

Os discos rígidos tradicionais (HDD -Hard Disk Drive ) são bastante conhecidos porque já existem há mais de 50 anos.

Trabalham com um braço de leitura que se move sobre o prato para ler ou gravar as informações solicitadas. Para acelerar esse processo, o prato gira em simultaneo com braço que move sobre ele.

Os compartimentos que armazenam os dados podem ficar espalhados por todo o disco rígido. Ou seja, os dados não são gravados sequencialmente. Há um sistema de índice para fazer com que o braço de leitura encontre todos os dados pertinentes.

O prato e o braço de leitura são componentes delicados, por isso são envoltos por uma caixa de metal, impedindo que o disco seja danificado, em circunstâncias normais.

As unidades de disco rígido (HDDs) geralmente têm velocidades de transferência de dados entre 30 e 150 MB/s.

As unidades de estado sólido (SSD – solid-state drive) tornaram-se rapidamente um padrão e sucessoras dos discos rígidos tradicionais.

O SSD utiliza memória NAND-Flash, que é semelhante à utilizada nas unidades USB e não utiliza qualquer parte móvel, o que lhe permite ter um desempenho muito mais rápido do que um disco rígido típico limitado a 7200 RPM.

Os SSDs custam quase o mesmo que os HDDs para tamanhos de armazenamento típicos, o que os torna uma escolha fácil devido às suas velocidades significativamente mais rápidas, atingindo os 550MB/S. 

As unidades SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express) são a tecnologia mais recente e oferecem as velocidades de transferência e E/S mais rápidas.

Na verdade, são cerca de 6x mais rápidos do que os SSD SATA tradicionais.

Os discos rígidos e SSD tradicionais utilizam portas SATA III que atingem uma taxa de transferência máxima de 600 MB/s e limitam as suas velocidades.

Ao utilizar esta ligação, a maioria dos SSD fornecerá velocidades de leitura e escrita de cerca de 500 MB/s.

Para comparação, um disco rígido de 7200 RPM gere cerca de 100 MB/s, dependendo da idade, condição e nível de fragmentação.

Por outro lado, o SSD NVMe utiliza várias vias PCI-e (Peripheral Component Interconnect Express) que permitem fornecer velocidades de transferência até 3500 MB/s.

Isto é 35x mais rápido que os discos rígidos e 7x mais rápido que os SSD SATA.

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Impressão 3D como Surgiu?

A impressão 3D surge em 1984, a primeira impressão 3D funcionando em pleno foi inventada por Chuck Hull, um engenheiro físico norte-americano do estado da Califórnia, em 1984, utilizando a estereolitografia, tecnologia precursora da impressão 3D. Hull já havia desenvolvido um ano antes a tecnologia do que viria a ser a máquina, quando ela tinha duas funções principais, sendo uma delas a criação, ela foi criada no dia 16/4/1984 usando lâmpadas para solidificação de resinas, primeiro objeto criado pela ferramenta.

Uma das primeiras versões comerciais semelhantes às impressoras de depósito por fusão, semelhantes àquelas impressoras 3D domésticas, foi desenvolvida por S. Scott Crump co fundador da Stratasys, Ltd, em 1989.

O principal objetivo, foi a confecção de partes de plástico de forma rápida, já que o processo tradicional levava de seis a oito semanas, e as peças ainda precisavam ser refeitas diversas vezes devido a problemas na manufatura.

Sendo assim, com a produção desses componentes em um ambiente controlado e de maneira muito mais veloz, a impressora 3D já demonstrava flexibilidade e rapidez, duas de suas principais características até 2014. A tecnologia de impressão 3D desenvolvido pela Carbon3D Inc., permite objetos crescerem a partir de um meio líquido continuamente em vez de ser construído camada por camada, como têm sido desde dos anos 1990, o que representa uma abordagem fundamentalmente nova para a impressão 3D. A tecnologia permite que os produtos prontos para uso serem feitos de 25 a 100 vezes mais rápido do que outros métodos e cria geometrias anteriormente inatingíveis que abre oportunidades para a inovação, não só na área da saúde e medicina, mas também em outras grandes indústrias como automotiva e de aviação.

Recentemente as impressoras 3D tornaram-se financeiramente acessíveis para pequenas e médias empresas, levando a prototipagem da indústria pesada para o ambiente de trabalho. Além disso, é possível simultaneamente depositar diferentes tipos de materiais. A tecnologia é utilizada em diversos ramos de produção, como em joalheria, calçado, design de produto, arquitetura, automotivo, aeroespacial e indústrias de desenvolvimento médico (Graças aos avanços da impressão 3-D, é possível imprimir tudo, desde próteses a corações, rins e outros órgãos vitais humanos). Recentemente pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça, divulgaram um vídeo mostrando um coração feito através de impressão 3D realizando batimentos similares ao órgão real. Agora, os pesquisadores estão trabalhando o uso da tecnologia em uma máquina de fabricação de moléculas para simplificar química complexa.

 

 

Fonte:Wikipédia
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Curso Cidadão Ciberseguro

Curso Cidadão Ciberseguro

O Curso Cidadão Ciberseguro visa garantir um conjunto de competências que permitam que o cidadão, enquanto utilizador do ciberespaço, se sinta apto a navegar de forma segura.

Tendo em conta que este é um dos principais objetivos do curso, torna-se fundamental considerar a ciberhigiene do indivíduo.

A ciberhigiene é entendida como um conjunto de práticas que procuram garantir o uso do ciberespaço sem problemas, isto é, rotinas, mas também as ações necessárias, para manter a “saúde” de um cidadão/colaborador de uma organização.

Desta forma, com a aquisição destes conhecimentos, pretende-se prevenir incidentes de cibersegurança, promovendo certos comportamentos nos indivíduos, evitando potenciais efeitos negativos nos equipamentos que usam e protegendo assim as próprias organizações.

Objetivos

Pretende-se, com esta formação, sensibilizar os participantes para a utilização segura e ciente das Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC), reduzindo a sua exposição aos riscos do ciberespaço.

Destinatários

O curso “Cidadão Ciberseguro” destina-se a todos os cidadãos, tendo em conta os riscos decorrentes da utilização da Internet e dos equipamentos eletrónicos.

Carga horária

O curso tem uma carga total de (cerca de) 3 horas, divididas em três módulos e que inclui a avaliação.

Estrutura e Conteúdos

O curso “Cidadão Ciberseguro” está organizado em três módulos:

  • Casa;
  • Trabalho;
  • Exterior.

Cada módulo tem quatro tópicos:

  • Identidade;
  • Redes e Navegação;
  • Comportamento Social;
  • Posto de Trabalho/Posto Doméstico/Passaporte.

Cada tópico contém textos e vídeos com conteúdos específicos sobre esse tópico.

Avaliação

No final de cada módulo encontra-se um QUIZ de avaliação, onde pode testar os conhecimentos adquiridos.

No final do curso há uma avaliação geral onde tem a oportunidade de testar os conhecimentos adquiridos e verificar se é um cidadão ciberseguro.

Certificado

Para obter o certificado “Cidadão Ciberseguro” será necessário responder a todos os QUIZZES, com uma percentagem de 75% de respostas corretas.

Não percas a oportunidade increve-te gratuitamente AQUI

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O que é a pasta térmica e como isso influencia o meu computador

Para que serve a pasta térmica no computador?

Uma das funções da pasta térmica é a de manter a temperatura do processador baixa. Elas podem ser feitas de vários materiais. As mais simples são as pastas térmicas brancas, feitas a partir de uma mistura de óxido de zinco e silicone. Embora dissipem o calor, elas não contam com materiais de condução térmica.

Há também as pastas térmicas com metais líquidos, como aço, cobre e alumínio. No entanto, os produtos que são considerados os melhores nessa categoria são aqueles que têm prata em sua composição. Por melhorarem a condução térmica, elas dissipam mais o calor e, por essa razão, protegem mais o processador. 

Uma gota será suficiente?

Os preços de pastas térmicas variam de 3€ a aproximadamente  80€, dependendo da qualidade. No entanto, nem sempre é preciso ter o produto de alta performance na sua máquina. As mais caras são indicadas para quem realiza overclock no computador. Para a maioria dos utilizadores, os produtos de qualidade intermediária são suficientes para manter o equipamento com uma boa performance térmica.

Como aplicar a pasta térmica no PC?

 Quando você compra um computador portátil ou um computador de secretária a pasta térmica já vem aplicada, não há razão para se preocupar com isso.

Depois de algum tempo de uso, é recomendável substituir a massa térmica pois esta vai degradando com o tempo que faz com que ela endureça e seque, acabando por perder eficiência. Se a temperatura do seu processador estiver a aumentar sem explicação, essa pode ser uma das razões.

Para fazer a aplicação é simples. Encerre o computador e desconecte-o da tomada, desmonte as tampas e desencaixe o cooler do processador. Note que entre ele o chip há uma camada de pasta térmica, provavelmente seca pelo uso contínuo.

Limpe a pasta velha utilizando um pano com álcool isopropílico. Se a pasta estiver muito seca, raspe-a levemente usando algum utensílio de plástico. Tome cuidado para que pedaços da pasta térmica velha não caiam sobre a motherboard. A limpeza e o cuidado nessa operação são fundamentais e se não se sentir seguro para fazer isso, procure uma loja de assistência técnica.

Depois, é só aplicar a pasta térmica nova, aqui o cuidado é com a quantidade. Se você aplicar pasta térmica em excesso o efeito será o contrário e em vez de manter a temperatura ela vai aquecer ainda mais o processador.

Coloque uma quantidade suficiente para que quando o cooler for colocado sobre o processador a pasta não escorra pelas laterais. Uma pequena gota de pasta térmica é suficiente, não há necessidade de cobrir toda a superfície do chip. Aplique-a diretamente no centro do componente. Espalhe-a levemente sobre o processador, recoloque o cooler e pronto. A aplicação foi concluída.

A vida útil de uma pasta térmica aplicada varia bastante, de acordo com a qualidade e com a intensidade de uso da máquina. A recomendação é que você siga as instruções disponibilizadas pelo fabricante da pasta térmica com relação à sua durabilidade. O intervalo de troca pode variar de um a dois anos segundo as recomendações da maioria dos fabricantes.

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O que são redes de computadores?

Redes de computadores referem-se a dispositivos de computação interconectados que podem trocar dados e compartilhar recursos entre si. Esses dispositivos em rede usam um sistema de regras, chamados de protocolos de comunicação, para transmitir informações por meio de tecnologias físicas ou sem fio.

 

Como uma rede de computadores funciona?

Nós e links são os blocos de construção básicos em redes de computadores. Um nó de rede pode ser um equipamento de comunicação de dados (DCE), como um modem, hub ou switch, ou um equipamento terminal de dados (DTE), como dois ou mais computadores e impressoras. Um link refere-se ao meio de transmissão que conecta dois nós. Os links podem ser físicos, como fios de cabos ou fibras ópticas, ou espaço livre usado por redes sem fio.

Em uma rede de computadores em funcionamento, os nós seguem um conjunto de regras ou protocolos que definem como enviar e receber dados eletrônicos por meio dos links. A arquitetura de rede de computadores define o design desses componentes físicos e lógicos. Ela fornece as especificações para os componentes físicos da rede, organização funcional, protocolos e procedimentos.

O que as redes de computadores fazem?

As redes de computadores foram criadas no final da década de 1950 para uso militar e de defesa. Elas foram inicialmente usadas para transmitir dados por linhas telefônicas e tinham aplicações comerciais e científicas limitadas. Com o advento das tecnologias da Internet, uma rede de computadores tornou-se indispensável para as empresas.

As soluções de rede modernas oferecem mais do que conectividade. Elas são essenciais para a transformação digital e o sucesso das empresas hoje. Os recursos de rede subjacentes tornaram-se mais programáveis, automatizados e seguros.

As redes de computadores modernas podem:

Operar virtualmente

A infraestrutura de rede física subjacente pode ser particionada de forma lógica para criar várias redes de “sobreposição”. Em uma rede de computadores de sobreposição, os nós estão virtualmente vinculados e os dados podem ser transmitidos entre eles por meio de vários caminhos físicos. Por exemplo, muitas redes empresariais são sobrepostas na Internet.

Integrar em grande escala

Os serviços de redes modernos conectam redes de computadores distribuídas fisicamente. Esses serviços podem otimizar as funções de rede por meio de automação e monitoramento para criar uma rede de grande escala e alta performance. Os serviços de rede podem ter a escala aumentada ou reduzida na vertical com base na demanda.

Responder rapidamente às mudanças nas condições

Muitas redes de computadores são definidas por software. O tráfego pode ser roteado e controlado de forma centralizada usando uma interface digital. Essas redes de computadores oferecem suporte ao gerenciamento de tráfego virtual.

Fornecer segurança de dados

Todas as soluções de redes vêm com recursos de segurança integrados, como criptografia e controle de acesso. Soluções de terceiros, como software antivírus, firewalls e antimalware, podem ser integradas para tornar a rede mais segura.

Quais são os tipos de arquitetura de rede de computadores?

O design da rede de computadores se enquadra em duas grandes categorias:

1. Arquitetura cliente-servidor

Nesse tipo de rede de computadores, os nós podem ser servidores ou clientes. Os nós do servidor fornecem recursos como memória, capacidade de processamento ou dados aos nós clientes. Os nós do servidor também podem gerenciar o comportamento do nó cliente. Os clientes podem se comunicar uns com os outros, mas não compartilham recursos. Por exemplo, alguns dispositivos de computador em redes empresariais armazenam dados e definições de configuração. Esses dispositivos são os servidores na rede. Os clientes podem acessar esses dados fazendo uma solicitação à máquina do servidor.

2. Arquitetura ponto a ponto

Na arquitetura ponto a ponto (P2P), os computadores conectados têm capacidades e privilégios iguais. Não existe um servidor central para coordenação. Cada dispositivo na rede de computadores pode atuar como cliente ou servidor. Cada ponto pode compartilhar alguns de seus recursos, como memória e capacidade de processamento, com toda a rede de computadores. Por exemplo, algumas empresas usam a arquitetura P2P para hospedar aplicações que consomem memória, como renderização gráfica 3D, em vários dispositivos digitais.

O que é topologia de rede?

A disposição de nós e links é chamada de topologia de rede. Eles podem ser configurados de maneiras diferentes para obter resultados distintos. Alguns tipos de topologias de rede são:

Topologia de barramento

Cada nó está vinculado a apenas um outro nó. A transmissão de dados pelas conexões de rede ocorre em uma direção.

Topologia em anel

Cada nó está vinculado a dois outros nós, formando um anel. Os dados podem fluir bidirecionalmente. No entanto, a falha de um único nó pode desativar toda a rede.

Topologia em estrela

Um nó de servidor central está vinculado a vários dispositivos de rede do cliente. Essa topologia tem melhor performance, pois os dados não precisam passar por cada nó. Eles também são mais confiáveis.

Topologia em malha

Cada nó está conectado a muitos outros nós. Em uma topologia em malha completa, cada nó está conectado a todos os outros nós da rede.

Quais são os tipos de redes de computadores empresariais?

Dependendo do tamanho e dos requisitos da organização, existem três tipos comuns de redes privadas empresariais:

Rede de área local (LAN)

Uma LAN é um sistema interconectado limitado em tamanho e geografia. Ela normalmente conecta computadores e dispositivos em um único escritório ou edifício. Ela é usada por pequenas empresas ou como rede de teste para prototipagem em pequena escala.

Redes de longa distância (WAN)

Uma rede empresarial que abrange edifícios, cidades e até países é chamada de rede de longa distância (WAN). Enquanto as redes de área locais são usadas para transmitir dados em velocidades mais altas em estreita proximidade, as WANs são configuradas para comunicação de longa distância que é segura e confiável.

SD-WAN ou WAN definida por software é uma arquitetura de WAN virtual controlada por tecnologias de software. Uma SD-WAN oferece serviços de conectividade mais flexíveis e confiáveis que podem ser controlados no nível da aplicação sem sacrificar a segurança e a qualidade do serviço.

Redes de provedores de serviços

As redes de provedores de serviços permitem que os clientes aluguem capacidade e funcionalidade de rede do provedor. Os provedores de serviços de rede podem consistir em empresas de telecomunicações, operadoras de dados, provedores de comunicações sem fio, provedores de serviços de Internet e operadoras de televisão a cabo que oferecem acesso à Internet de alta velocidade.

Redes em nuvem

Conceitualmente, uma rede em nuvem pode ser vista como uma WAN com sua infraestrutura fornecida por um serviço baseado na nuvem. Alguns ou todos os recursos e capacidades de rede de uma organização são hospedados em uma plataforma de nuvem pública ou privada e disponibilizados sob demanda. Esses recursos de rede podem incluir roteadores virtuais, firewalls, largura de banda e software de gerenciamento de rede, com outras ferramentas e funções disponíveis, conforme necessário.

As empresas hoje usam redes em nuvem para acelerar o tempo de comercialização, aumentar a escala e gerenciar os custos com eficiência. O modelo de rede em nuvem tornou-se a abordagem padrão para criar e fornecer aplicações para empresas modernas.

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Como Funciona uma Impressora Laser ?

As impressoras laser são impressoras que utilizam tecnologia eletrofotográfica. 

Em primeiro lugar, os dados enviados de um computador ou smartphone são convertidos em dados de impressão por um motor de impressão.

O comando de impressão é convertido em luz laser, que é irradiada (exposta) para um tambor fotossensível cilíndrico que foi previamente carregado com eletricidade estática, levando a que na exposição, a eletricidade estática se dissipe apenas na área impressa (revelação).

Quando o tambor fotossensível é coberto com toner (tinta em pó), o toner permanece apenas na área exposta ao raio laser e a força da eletricidade estática atrai (transfere) o toner para o papel.

O calor e a pressão são aplicados para aderir (fixar) o toner no papel e a impressão está concluída. Uma impressora laser recebe este nome porque utiliza luz laser para a exposição e o seu mecanismo é composto por duas partes principais: um scanner laser e uma
impressora.

O scanner a laser incorporado na impressora a laser é uma coleção de tecnologias de precisão que utilizam medições, design estrutural, correção elétrica e ótica em componentes como lasers semicondutores, espelhos poligonais e lentes de varredura. Os dispositivos de cor projetam feixes de laser em tambores fotossensíveis correspondentes a cada uma das cores CMYK. 

A luz laser viaja em linha reta, e a direção e o tamanho do feixe são facilmente controlados por lentes, tornando-o ideal para iluminar a localização exata no tambor fotossensível. 

O scanner a laser controla um laser semicondutor com um comprimento de onda de precisão nm*¹, emitindo um feixe de laser para um espelho poligonal que gira a alta velocidade (dezenas de milhares de vezes por minuto). 

O feixe de laser passa através de lentes dispostas com precisão microscópica e cria imagens desenhando pontos  de várias dezenas de μm*² no tambor fotossensível em um ambiente sujeito a mudanças de temperatura e várias vibrações.

*¹ Um nanômetro é cem milésimos de milímetro

*² Um micrômetro é um milésimo de milímetro

 

As impressoras a laser que utilizam o processo eletrofotográfico possuem várias peças sujeitas a desgaste e que requerem manutenção frequente, como um tambor fotossensível, um carregador eletrostático e um produto de limpeza, bem como toner em forma de pó para impressão. 

O toner é um pó constituído por partículas muito pequenas de grafite ou pigmento
ligadas a partículas de plástico eletricamente carregadas (resina). 

Quando usado na impressão a cores, um toner produz imagens impressas nas quatro cores
CMYK. No processo eletrofotográfico, um cartucho de toner permite que o usuário
substitua o toner assim que ele for usado, eliminando a necessidade de
manutenção pelo pessoal de serviço. A introdução de cartuchos de toner levou à
adoção generalizada de impressoras a laser como dispositivos de impressão para
computadores e smartphones.

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Computador de secretária ou portátil: qual a melhor opção?

Quando se pondera adquirir um novo computador, a primeira dúvida é qual será o mais indicado, um computador de secretária ou um portátil?

Desde a configuração de cada um, passando pela portabilidade, possibilidade de atualizações e ergonomia, vejamos os principais fatores que poderão influenciar na sua decisão.

A variável mais importante na tomada de decisão é, obviamente, a sua necessidade e o uso que vai dar ao equipamento. Em determinados casos  um computador de secretária faz mais sentido e em outros um portátil é a escolha acertada.

Por exemplo, um Jogador talvez tenha mais rendimento com alguns modelos de computadores de secretária, mas se a portabilidade for um problema e precisar de transportar regularmente computador, um portátil é a solução mais adequada. Hoje em dia, muitas pessoas trabalham remotamente e a maioria prefere ter um portátil para não ficarem vinculadas a um local.

Vejamos quais os critérios que deve ter em consideração antes de se decidir pela compra de um computador de secretária ou um computador portátil.

Instalação e configuração

Um computador de secretária exige um local fixo — uma mesa ou secretária — e uma configuração inicial, embora esteja longe de ser complexa. Basta ligar o computador e o monitor a uma fonte de alimentação e depois conectar o teclado, rato, impressora e os restantes periféricos, os quais podem ser com ou sem fios.

Já para um portátil apenas terá de pressionar o botão de ligar e desligar, desde que a bateria esteja carregada. Mais simples seria difícil.

Em termos de requisitos de energia, o computador de secretária necessita sempre de estar conectado para funcionar e, no caso de falha de energia se não estiver ligado a uma unidade de Ups, irá desligar-se, já um portátil, enquanto tiver bateria, continuará a funcionar, o que é uma vantagem.

Portabilidade

Este é o fator óbvio de distinção entre os dois equipamentos, mas será um a ponderar antes de tomar uma decisão. Se considera que pode ser útil ter um aparelho que pode ser transportado para qualquer lugar, então um computador portátil é o ideal para si. Se nunca vai precisar de o mover, então opte pelo computador de secretária.

Atualizações e melhorias

Os computadores de secretária podem ocupar um pouco mais de espaço, devido à torre, mas depois terá a vantagem de adquirir os periféricos e hardware que bem entender, mudando-os conforme quiser e até apostar em atualizações à medida que estas forem saindo, como apenas adquirir um monitor porque já não está satisfeito com o tamanho, resolução ou taxa de atualização, por exemplo, em vez de substituir todo o equipamento.

Se quiser melhorar o desempenho do seu computador é muito fácil atualizar um um computador de secretária, uma vez que foram projetados para facilitar a troca de componentes. Neste aspeto, um computador de secretária pode manter-se atualizado (a nível de hardware) durante muito mais tempo, até porque é possível trocar a placa gráfica, o processador, colocar mais memória e muito mais.

Este fator é também uma vantagem relativamente a possíveis avarias, visto que num computador de secretária é possível trocar facilmente os componentes enquanto um portátil, regra geral, a maioria desses elementos é na placa mãe, ou seja, a avaria de um elemento pode implicar a substituição ou reparação de toda a placa.

Com um portátil, é certo que até o pode conectar a um segundo monitor, mas para muitos outros componentes como, placa de vídeo, placa de rede, placa de som, entre outros — estará “preso” aos originais do equipamento ou, no mínimo, algo limitado no que se refere a capacidade de atualização. Uma vez que os portáteis foram projetados para serem o mais compactos possível, nem todas as peças podem ser substituídas.

Esta questão aplica-se não só para atualizações e melhorias, como também para reparações. Reparar uma peça avariada pode significar reparar toda a placa mãe e ter custos bastante elevados.

Para os fãs de jogos

Na grande maioria dos casos, um jogador terá mais rendimento com um computador de secretária, do que um portátil, particularmente num Computador optimizado para jogos — embora também existam portáteis dedicados a esse fim.

A questão prende-se com a refrigeração. Jogar exerce elevada pressão sobre o equipamento, levando-o a aquecer e, por vezes, a trabalhar no limite. Se não tiver um arrefecimento eficaz — mais ventoinhas ou refrigeração liquida —,pode eventualmente sofrer danos. Os computadores de secretária, por design, permitem incluir sistemas de refrigeração maiores.

Ergonomia

O conforto na utilização de um equipamento nunca deve ser descurado. O teclado e o rato independentes de um computador de secretária podem ser mais agradáveis para algumas pessoas, do que o teclado interno e o touchpad de um portátil. 

Para além disso, é importante observar que o uso de uma área de trabalho permite definir a altura do monitor de forma a reduzir a tensão no pescoço, o que pode ser problemático para quem passa muitas horas em frente ao ecrã, o que não pode fazer com um portátil.

Veredito final

No final, a escolha irá sempre recair sobre as suas necessidades de utilização e preferências pessoais, uma vez que, tanto no caso dos computadores de secretária como no dos portáteis, há modelos para todos os gostos e para todos os orçamentos.

 

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WORKSTATION: vantagens de ter um supercomputador

Uma workstation traz muitas vantagens para empresas e profissionais que trabalham com softwares complexos.

A tecnologia evoluiu muito desde o aparecimento do primeiro computador, e, hoje em dia, podemos contar com máquinas extremamente potentes e preparadas para fazer as mais variadas tarefas, com um poder de processamento indiscutivelmente superior.

Workstations são computadores desenvolvidos especificamente para a necessidade de cada profissional, produzidas para ter desempenho máximos sem perder nada em qualidade, muito pelo contrário, workstations são a união de qualidade e desempenho. Uma workstation é valiosa para profissionais e empresas que visam alta produtividade.

O que é uma workstation?

Workstations, conhecidas também como estações de trabalho, são computadores modulares, mais robustos, de alto desempenho e com configurações extremamente avançadas. As Workstations são utilizadas em trabalhos nas áreas médicas, engenharia, arquitetura, multimédia e entretenimento, cálculo, computação gráfica, construção civil e qualquer tipo de aplicação que exija gráficos complexos e elevada capacidade de processamento de cálculos.

Por serem de construção modular, têm a capacidade de se ajustar às necessidades de cada profissional, proporcionando expansão. 

Mas é necessário saber que ao comprar uma boa placa de vídeo e um bom processador para seu computador não vai torná-lo uma Workstation, afinal, essas máquinas são desenvolvidas para realizar operações específicas e são certificadas pelos fabricantes de software (ISV – Independent software Vendors). 

Os seus componentes são desenvolvidos com o objetivo de expandir a capacidade de processamento, tornando as workstations superiores aos computadores convencionais.

Por um lado, os computadores tradicionais até podem contar com ferramentas semelhantes a uma workstation, porém, seu processamento normalmente é restrito. As workstations são capazes de trabalhar com o processamento de vários softwares simultaneamente, ou seja, a produtividade da máquina não é afetada quando se está a fazer o uso de inúmeros softwares.

 

COMO UMA WORKSTATION SE DIFERENCIA DE UM COMPUTADOR COMUM?

A principal diferença entre os dois modelos nem sempre é percebida no primeiro impacto, já que, muitas das vezes, as máquinas apresentam características físicas externas parecidas. A diferença será observada durante a utilização, pois é nesse momento que verificamos o desempenho superior da workstation, com a utilização de softwares que demandam uma maior capacidade de processamento.

Nas workstations, normalmente o processador conta com uma maior capacidade de processamento, ao mesmo tempo conta com um custo benefício maior  que um computador convencional, devido a sua durabilidade e ao tempo em que ela pode realizar tarefas como projetos e renderizar vídeos. Nesse sentido, uma workstation modelo de entrada de gama, pode ter um desempenho muito semelhante a um computador topo de gama .

As Workstations são computadores que correspondem à finalidades específicas, como edição e processamento de som, imagem, vídeo, áudio, etc, que trabalham de forma efetiva com CAD/3D, animações, cálculos complexos, etc. Workstations são inclusive bastante utilizadas para criar efeitos especiais, desde animações como Toy Story e Shrek até filmes como King Kong e Jurassic Park.Enquanto isso, o computador comum é, muito provavelmente, aquele que você, nós e quase todas as pessoas têm em casa ou nas empresas. Ou seja, é apenas um computador, com a sua construção padrão, que consiste em basicamente placa mãe, caixa, placa de vídeo, processador etc., cujo desempenho varia de acordo com o utilizador. Outra grande diferença entre os computadores convencionais e as workstations é que os primeiros são fabricados e vendidos em larga escala, ou seja, as empresas costumam criar linhas e produzi-las em massa. Enquanto isso, as workstations são máquinas feitas geralmente sob encomenda, personalizadas para cada utilizador e para sua atividade profissional.

Podemos dizer que a Workstation se refere a um computador criado para a realização de múltiplas tarefas ou ainda de tarefas exclusivas que demandam alto processamento, enquanto o computador comum nada mais é do que um computador cujo desempenho se modifica de acordo com o usuário e suas necessidades.

QUAIS SÃO AS APLICAÇÕES DA WORKSTATION?

O uso do computador Workstation é comum em atividades nas quais o profissional exige um alto poder computacional, como a arquitetura, aplicação de softwares gráficos de modelagem 3D, o desenho industrial, o machine learning, os modelos físicos de laboratório, a Inteligência Artificial (IA), as aplicações de Big Data, entre outros tipos de utilização.

As workstations para pesquisa científica, por exemplo, são desenvolvidas para suportar atividades que demandam muito de um computador, e essa é a principal aplicação das workstations, tornar trabalhos pesados em processos mais rápido e fáceis. 

CAPACIDADE DE PERSONALIZAÇÃO DE ACORDO COM CADA USUÁRIO

As workstations são desenvolvidas para ter compatibilidade com os softwares que irão rodar através da sua construção modular. Além disso, conta com capacidade de expansão em todos os seus componentes (placa mãe, RAM, Disco, placa de vídeo, fonte de alimentação, caixa). Portanto, se no futuro você necessitar aumentar a capacidade e produtividade da sua workstation você poderá fazer-lo.

ESPECIFICAÇÕES

As workstations têm especificações bem superiores às de uma máquina convencional de uso pessoal. Uma workstation com configurações médias para o segmento pode contar com 16 slots de memória RAM e suporte máximo de 3 TB de memória. Além disso, contam com uma grande capacidade de armazenamento interno, com discos de mais de 10 TB.

WORKSTATION: VANTAGENS DE SE TER UMA

Confira, aabaixo as principais vantagens de adquirir um computador Workstation!

1. DURABILIDADE

Durabilidade é uma das grandes vantagens desse computador. Workstations apresentam um valor mais alto do que um desktop comum, no entanto, ao adquiri-las, você vai continuar tendo um computador com excelente desempenho. Além do mais, algumas marcas já estão vendendo Workstations com 3 anos de garantia e com opção de aumentar esse prazo.

2. ALTO DESEMPENHO

Workstations têm um desempenho muito superior aos PC´s tradicionais, com alto poder de processamento e são extremamente expansíveis e versáteis. Além de contar com placas gráficas adequadas à aplicação a ser utilizada, memória com correção de erros e processadores de ponta tanto da Intel quanto da AMD, desenvolvidos para suportar horas de trabalho 24/7.

3. ALTA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO E CUSTO-BENEFÍCIO

Se você, profissional, está pensando em adquirir uma workstation, leve em consideração tudo que estamos falando neste post, pois, os benefícios de se ter uma tornam ela com um custo-benefício superior a qualquer outro equipamento voltado ao uso profissional. Devido ao fato de sua arquitetura de desenvolvimento ser feita nos mínimos detalhes para o seu uso profissional, seja qual for sua atividade, uma workstation é a escolha perfeita, pois ela irá agilizar seu trabalho e aumentar sua produção.

4. CONTAR COM UMA PLACA DE VÍDEO QUE SUPORTE AS SUAS EXIGÊNCIAS

Trabalhar com vídeos em 4K, em computadores comuns, editando e renderizando materiais, é como se você tivesse brincando de “roleta russa” com a sua máquina. Isso porque, além da enorme perda de desempenho, que pode provocar bloqueios duradouros, há a possibilidade de a máquina sobreaquecer e danificar os componentes internos — um computador portátil corre até o risco de incêndio.

Além do processador e da memória não estarem preparados para esse tipo de demanda, as placas de vídeos dos computadores convencionais não estão preparadas, fazendo com que os programas de edição fechem com frequência e o computador seja reiniciado diversas vezes.

Ao encomendar uma workstation personalizada, você poderá contar com uma placa de vídeo adequada para esse tipo de trabalho. Enquanto um PC convencional suporta em média 16 GB de RAM, a workstation mais que dobra esse valor, podendo ir de 64 GB e ser expandido até 1024 GB.

5. SUPORTE TÉCNICO

Se você adquirir uma workstation, saiba que estará a investir em uma máquina com um elevado nivel de fiabilidade. Mas, caso você precise de algum suporte, certifique-se de que a empresa responsável pela Construção da sua máquina esteja à sua disposição assim que precisar.

Além de estar entre as máquinas mais sofisticadas quanto ao desempenho, a Workstation destaca-se também, no serviço prestado. Por ser um equipamento personalizado, bem mais robusto e de aplicação profissional, diversos aspectos são analisados desde a escolha dos componentes até o pós-venda.

Uma Workstation é totalmente desenvolvida e testada para que possa desempenhar funções pesadas por períodos longos. A vida útil do equipamento também é observada e alcançada devido ao controle do aquecimento, reduzindo a ocorrência de sobreaquecimento.

A maior vantagem para uma estação de trabalho configurada de forma correta é ser capaz de trabalhar em um ambiente produtivo. 

Seja em um escritório, ou em Casa, você vai desejar uma estação de trabalho que disponibiliza tudo que você precisa: desde o alto processamento até o suporte pós-venda. Assim, workstations são as máquinas ideais para as empresas que desejam investir em performance para tornar os seus setores cada vez mais modernos, agilizar o trabalho em grande escala e, assim, não ter de sofrer para entregar projetos devido a falhas técnicas de equipamentos — como os tradicionais bloqueios no momento de criar projetos em softwares pesados.

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Epson: Um pouco da História e Origem

A marca Epson tem origem no Japão, ainda na década de 1940, quando os primeiros computadores ainda ocupavam salas enormes e nem se pensava onde poderia chegar a informática.
A história começou em Nagano, em 18 de maio de 1942, quando Hisao Yamazaki fundou a Daiwa Kogyo Lt., uma empresa voltada para a fabricação de componentes e peças para relógios. O nascimento da empresa foi fruto do investimento da família Hattori, fundadores do Grupo Seiko.
Em 1959, a empresa se fundiu com a Daini Seikosha Co., formando a Suwa Seikosha e, dois anos depois tiveram início as operações da Shinshu Seiki, que teve seu nome mudado para Epson Corporation, em 1982.

A Transformação da Marca Epson

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A empresa ainda se dedicava aos relógios quando, durante as Olimpíadas de Tóquio, a fabricante de relógios Seiko, da qual a Epson era subsidiária, tornou-se responsável pela cronometragem das provas, precisando imprimir os resultados.
Como resultado de uma nova experiência, introduziu no mercado a primeira Impressora Matricial, que utiliza para seu funcionamento Fita Matricial, no ano de 1978 e, em 1985, com a fusão da Suwa Seikosha com a Epson Corporation, e o nascimento da Seiko Epson Corporation, a empresa lançou o Epson HX-20, um produto revolucionário para a época: era o primeiro computador com dimensões de um notebook, praticamente do tamanho de uma folha de formato A-4, pesando em torno de 1,6 kg.
O aparelho tinha 16 kB de RAM, um monitor LCD de 120 x 32 pixels, ou seja, menor do que os ecrãs dos telemoveis atuais, uma pequena impressora e uma drive de fita.
O revolucionário aparelho marcou a entrada da marca no mercado dos notebooks. Depois dele, outros produtos surgiriam nos anos seguintes, como a primeira TV portátil com tela de LCD, a primeira impressora Epson comercial a jato de tinta e o primeiro projetor compacto de cristal colorido.
A empresa teve sucesso mundial quando, em 1994, lançou a Impressora Epson colorida a jato de tinta MJ-700V2C, que daria inicio à linha de produtos Stylus. Apenas dois anos depois, a série Stylus ganhou uma impressora desenvolvida especialmente para a impressão de fotos e a primeira impressora Epson a laser a cores.
A fabricante sempre se distinguiu pela capacidade de inovação tecnológica, desempenhando um importantíssimo papel no desenvolvimento da informática.

Produtos da Marca Epson para o Século XXI

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Com o início do século XXI, a marca apresentou um verdadeiro arsenal de novos produtos, conquistando principalmente utilizadores domésticos. As estrelas, naturalmente, eram as impressoras jato de tinta com qualidade fotográfica, ideal para impressão em papel fotográfico.
Entre as novidades estavam os modelos que utilizavam cartuchos Epson em seis cores, enquanto outras impressoras trabalhavam com três ou quatro. Com o cartucho de tinta adicional, era possível conseguir maior variedade de cores e melhores contrastes, como a cor de pele mais real.
Outras novidades foram introduzidas, com a Epson Stylus C63, a primeira impressora Epson a oferecer cartuchos individuais, com tintas resistentes à água e aos raios uv. Novamente inovando, pouco depois a marca lançou uma impressora compacta, que podia ser instalada e transportada para qualquer lugar.

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Para trazer mais economia aos utilizadores, além dos cartuchos, a empresa também inovou com o tanque de tinta Epson, o sistema bulk ink (que permite injeção contínua de tinta) e o ecotank, nos quais se destacam o modelo de Impressora L355 que utiliza a recarga T664.
Além disso, continua a ter um leque de soluções de impressão e digitalização, com vários modelos para satisfazer qualquer necessidade dos utilizadores.
Atualmente, com as imagens fixas e em movimento como principal meta para seus negócios, a marca compromete-se com a oferta de produtos e serviços que possam reproduzir imagens sobre papel, tela e vidro, gerando um novo estilo através de comunicação mais rica e detalhada tanto para utilização profissional como para utilização doméstica.

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