sábado, 3 de agosto de 2013

SuperPhoto Free: Aplica filtros a tus fotos en cuatro pasos


Las aplicaciones para aplicar filtros a las fotografías son furor en el mercado móvil, y por supuesto en Windows 8 no podían estar ausentes.

SuperPhotoFree

SuperPhoto Free es una aplicación que resulta similar a la famosa Instagram. Nos permite, sin demasiados conocimientos de retoque de imágenes, aplicar filtros atractivos a las fotos, ya sea que estén alojadas en nuestrabiblioteca, en una unidad extraíble o que las tomemos en ese momento a través de la webcam (esto último es más práctico en tablets). Incluso se sincroniza con Facebookpara obtener y retocar fotos de ahí.
Entre los filtros disponibles contamos con marcostexturas,pinceles y efectos 3D. En total son como 100 efectos.
Si bien la aplicación es gratuita, se ofrece expandir a una versión “completa” donde la cantidad de efectos supera los 1.300, se habilita la generación de imágenes en HD (1280×1280) y se quita la publicidad de la interfaz.
1) Apenas ingresamos se despliega la galería de filtros organizados por categorías. En algunos casos se trata de combinaciones de varios filtros.
1) Apenas ingresamos se despliega la galería de filtros organizados por categorías. En algunos casos se trata de combinaciones de varios filtros.
2) Una vez elegido el filtro, pasamos automáticamente a nuestra galería de imágenes, desde la cual elegimos la que será objeto de la modificación.
2) Una vez elegido el filtro, pasamos automáticamente a nuestra galería de imágenes, desde la cual elegimos la que será objeto de la modificación.
3) La vista previa nos muestra qué resultado obtenemos con el filtro, en tanto sobre el lateral derecho aparecen un par de modificadores. Con el botón [¡Listo!] aplicamos.
3) La vista previa nos muestra qué resultado obtenemos con el filtro, en tanto sobre el lateral derecho aparecen un par de modificadores. Con el botón [¡Listo!] aplicamos.
4) Así queda nuestra foto terminada. Un botón nos ofrece guardar la imagen, aunque en baja resolución. Por supuesto que se hace presente el que nos ofrece comprar la versión completa que desbloquea el HD.
4) Así queda nuestra foto terminada. Un botón nos ofrece guardar la imagen, aunque en baja resolución. Por supuesto que se hace presente el que nos ofrece comprar la versión completa que desbloquea el HD.

Facebook: Usa el chat sin el navegador


Si usamos con frecuencia el servicio de chat de Facebook pero nos resulta incómoda su utilización a través de su sitio web, contamos con algunas alternativas para conversar con nuestros contactos.

facebook
Para los usuarios de Windows, en el sitio de Facebook Messenger podremos descargar la versión del mensajero de Facebook para el sistema operativo de Microsoft. Además de permitirnos acceder al chat sin necesidad de utilizar un navegador, la aplicación nos mantendrá al tanto de notificaciones, mensajes y nuevas solicitudes que puedan aparecer en nuestro perfil. Sin lugar a dudas se trata de la mejor opción para aquellos que hagan uso intenso del servicio de chat de la red social.
En lo que respecta a dispositivos móviles, Messenger for Mobile nos ofrece las mismas prestaciones que su contraparte en Windows, sólo que en una aplicación adaptada para su uso en un smartphone o una tablet. Con soporte para los sistemas operativos Android, BlackBerry e iOS, la aplicación ofrece también algunos beneficios para aprovechar las prestaciones de los dispositivos móviles, como poder enviar mensajes o realizar llamadas directamente al número telefónico presente en nuestros contactos, aún si no contamos con él en la agenda del equipo.
Por último, y para aquellos que no desean desprenderse del navegador, existe una herramienta especialmente diseñada para Firefox que nos permitirá integrar las funciones de Facebook Messenger directamente al navegador, permitiéndonos estar atentos a la red social sin requerir una pestaña dedicada a tal función. Para instalar esta herramienta no hace falta más que dirigirnos a su sitio web (www.redusers.com/u/35f) desde Firefox y presionar el botón [Activar].

Descubren exploits para sobrepasar el inicio seguro de Windows 8

La falencia no se encuentra en el sistema en sí, sino en la implementación de las UEFI que hacen los distintos vendedores. Microsoft y el foro UEFI están trabajando para corregir estas vulnerabilidades.


Los investigadores Andrew Furtak, Oleksandr Bazhaniuk y Yuriv Bulygin han demostrado en una conferencia de seguridad en Las Vegas que es posible vulnerar el mecanismo de inicio seguro de Windows 8. Este mecanismo es una característica que permite que solo los componentes con una marca digital confiable se ejecuten durante el inicio. Su objetivo es prevenir el Malware, como los bootkits que comprometen el proceso de inicio.
Los investigadores explicaron durante el evento deBlack Hat que los exploits encontrados no eran posible por las vulnerabilidades en el sistema de inicio seguro, sino por los errores de implementación en UEFI (Unified Extensible Firmware Interfacede los distintos distribuidores.
El primer exploit surge porque algunos distribuidores no protegen su firmaware, por lo que es posible atacarlo y modificar el código que ejecuta el inicio seguro. El exploit está diseñado para modificar la llave de plataforma, pero para poder funcionar necesita ser ejecutado en la modalidad kernel. Este aspecto limita las posibilidades de ataque, dado que en caso de intentar un hackeo remoto es necesario encontrar el modo de ejecutar el código bajo dicha modalidad en la computadora objetivo.
Para esta demostración se utilizó una Laptop Asus VivoBook Q200E. Asus había lanzado una actualización para el BIOS de sus placas madres, pero no para ese modelo señaló Bulygin. Se cree que otros modelos de la linea VivoBook pueden ser vulnerables. La empresa no se ha pronunciado al respecto de este problema. El problema fue reportado a los distribuidores hace ya un año, los investigadores consideraron que pasado ese tiempo prudencial era lógico darlo a conocer al público en general.
El segundo exploit puede ejecutarse desde la modalidad de usuario. El atacante solo necesita ganar derechos para códigos de ejecución sobre el sistema, para ello basta con aprovechar la vulnerabilidad de aplicaciones tan conocidas como Java, Adobe Flash o Microsoft Office. Los investigadores no dieron detalles técnicos sobre esta técnica, ni cuáles eran los productos vulnerables. Además de los mencionados se han descubierto varios fallos que permitirían sobrepasar el inicio seguro. Su publicación está siendo coordinada con Microsoft y el foro UEFI. A pesar de los inconvenientes, los investigadores coinciden en señalar que el sistema Secure Boot es un gran paso adelante en términos de seguridad.
Fuentes: Infoworld

Generación de corriente continua directa

TElec.Nota06c Las pilas están constituidas por dos electrodos: uno de carbón y otro de cinc. El polo negativo lo forma el propio recipiente, y el polo positivo es una barra de carbón con un terminal metálico.Tras el descubrimiento de Edison de la generación de electricidad, la corriente continua comenzó a emplearse para la transmisión de energía eléctrica. Durante el siglo XX, este uso decayó en favor de la corriente alterna por sus menores pérdidas en la transmisión a larga distancia, si bien se conservó en la conexión de líneas eléctricas de diferente frecuencia.
Se ha extendido el uso de la corriente continua mediante células solares, dado el nulo impacto medioambiental del aprovechamiento de energía solar frente a soluciones convencionales.

Generación de CC

La corriente continua o directa es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado, moviéndose del polo negativo hacia el polo positivo de una fuente de fuerza electromotriz, tal como ocurre en las baterías, en los dínamos, o en cualquier otra fuente generadora de este tipo de corriente eléctrica, como lo son también las celdas solares. La manera más amplia de difusión de energía eléctrica de la denominada continua se da a través de las pilas y los acumuladores recargables.
Las pilas responden a un efecto de tipo químico. El funcionamiento resumido de una pila eléctrica es el siguiente: tomamos dos barras de elementos químicos diferentes, como, por ejemplo, el carbón y el zinc, y los sumergimos en una solución de agua y ácido sulfúrico. Dado que el ácido ataca al zinc de una forma más rápida de como lo hace con el carbón, se origina entre estos dos materiales una diferencia de potencial. Dicho montaje constituye la base de una pila eléctrica. Las dos barras que se utilizan se denominan electrodos, mientras que la solución acuosa en la que estos se sumergen recibe el nombre de electrolito.
Estos generadores químicos tienen una vida limitada. En el que presentamos, la conexión en los electrodos (bornes) de la pila de un circuito eléctrico por alimentar produce una corriente de electrones entre el polo negativo (zinc) y el positivo (carbón) a través del circuito alimentado. A continuación, los electrodos retornan a la barra de zinc a través de la solución ácida. Cuando el electrodo de zinc queda completamente corroído por la acción del ácido, la pila ha llegado al final de su vida.

Pilas

Dentro de las pilas de vida limitada, se destaca la pila seca o Leclanché, la cual aporta una ventaja definitiva a las explicadas antes, ya que, en vez de utilizar una disolución líquida como electrolito, usa una pasta que realiza las mismas funciones. Todo ello, unido al hecho de que la pila esté completamente sellada, ha contribuido a su masiva utilización. La tensión que suelen ofrecer este tipo de pilas es de 1,5 voltios. Existen pilas de tensiones mayores que no son sino un conjunto de pilas de 1,5 V empaquetadas en un mismo encapsulado. Las pilas alcalinas operan con una mezcla de zinc y bióxido de manganeso, y su eficiencia en circuitos de elevado consumo es sensiblemente superior a los otros tipos.

Acumuladores

Otras formas de fuentes alternativas son los acumuladores, más conocidos como baterías; una vez agotada la sustancia que provoca la reacción química, puede recargarse haciendo pasar a través de ellas una corriente eléctrica continua. En el proceso de descarga, transforman energía química en energía eléctrica; el proceso de carga es inverso, la energía eléctrica del exterior se transforma en energía química.
Entre los tipos de baterías, encontramos los acumuladores de plomo, los acumuladores de plomo y calcio, y los de níquel y cadmio. Los acumuladores de plomo están formados por una serie de elementos (pilas) sumergidos en electrolito, mezcla de ácido sulfúrico y agua destilada. Cada elemento está formado por un grupo de placas positivas de dióxido de plomo, todas ellas unidas por un puente de plomo antimonio, y un grupo de placas negativas de plomo esponjoso aleado con un 6% de antimonio para darle consistencia, también unidas entre sí. De esta forma, cada elemento suministra unos 2,4 V cuando está completamente cargado, y, para obtener 12 V, necesitaremos 6 elementos acoplados en serie. Los acumuladores de plomo-calcio son las llamadas baterías sin mantenimiento. Las rejillas de sus placas están constituidas por una aleación de plomo-calcio que alarga la vida de la batería y reduce la autodescarga. Además, sufre menor evaporación de agua, por lo que, teóricamente, no hay que completarlas. Otra característica importante es que el nivel de corrosión en los bornes es muchísimo menor, pues no se produce la evaporación del ácido.
Por último, los acumuladores de níquel-cadmio son aquellos que tienen aspecto de pila y, por lo general, se utilizan en las luces de emergencia; al ser recargables, reemplazan con ventaja a las pilas secas. Algunas son de gran tamaño y resultan mucho más caras que las baterías de plomo, pero tienen la propiedad de poderse descargar hasta 0 V y volver a cargarse sin sufrir deterioro.

Dinamos

En cuanto a las dinamos, son máquinas eléctricas que producen energía eléctrica en forma de corriente continua aprovechando el fenómeno de inducción electromagnética. Para ello, están dotadas de un armazón fijo denominado estator, encargado de crear el campo magnético en cuyo interior gira un cilindro (rotor), donde se crearán las fuerzas electromotrices inducidas. Cuando está en funcionamiento, hace girar una espira en un campo magnético, y se produce una FEM inducida en sus conductores.
TElec.Nota06b Dinamo. A través de un eje, transforma la energía mecánica en energía eléctrica, que suministran sus bornes en forma de CC.
TElec.Nota06b
Dinamo. A través de un eje, transforma la energía mecánica en energía eléctrica, que suministran sus bornes en forma de CC.
La tensión obtenida en el exterior a través de un anillo colector y de una escobilla en cada extremo de la espira tiene carácter senoidal. Si conectamos los extremos de la espira a unos semianillos conductores aislados entre sí, conseguiremos que cada escobilla esté siempre en contacto con la parte de inducido que presenta una determinada polaridad. El inducido suele tener muchas más espiras, y el anillo colector está dividido en un mayor número de partes odelgas, aisladas entre sí, que forman lo que se denomina elcolector.
Las escobillas son de grafito o carbón puro montado sobre portaescobillas que, mediante un resorte, aseguran un buen contacto. Al aumentar el número de delgas, la tensión obtenida tiene menor ondulación y se acerca más a la tensión continua que se desea obtener. En el caso de las dinamos de excitación de serie, el devanado inductor se conecta en serie con el inducido, de tal forma que toda la corriente que el generador suministra a la carga fluye por igual por ambos devanados. Dado que la corriente que atraviesa al devanado inductor es elevada, se construye con pocas espiras de gran sección y presenta el inconveniente de no excitarse al trabajar en vacío.
En la dinamo con excitación mixta o compuesta, el circuito inductor se divide en dos partes independientes, y conecta una en serie con el inducido y otra en derivación.
Existen dos modalidades, la compuesta corta, que pone el devanado derivación directamente en paralelo con el inducido (EAC), y la compuesta larga, que lo pone en paralelo con el grupo formado por el inducido en serie con el otro devanado (FC).
El devanado serie aporta solamente una pequeña parte del flujo, y se puede conectar de forma que su flujo se sume al flujo creado por el devanado paralelo (aditiva) o de forma que su flujo disminuya el flujo del otro devanado (diferencial). Gracias a la combinación de los efectos serie y derivación en la excitación de la dinamo, se consigue que la tensión que suministra el generador a la carga sea mucho más estable para cualquier régimen de carga. La gran estabilidad conseguida en la tensión por estas dinamos las convierte, en la práctica, en las más utilizadas para la generación de energía.

Celdas solares

Por último, hablamos de los paneles o celdas solares, formados por numerosas celdas denominadasceldas fotovoltaicas, que convierten la luz en electricidad. Estas dependen del efecto fotovoltaico por el que la energía luminosa produce cargas positiva y negativa en dos semiconductores próximos de diferente tipo, originando así un campo eléctrico capaz de generar una corriente. El silicio cristalino y el arseniuro de galio son la elección típica de materiales para celdas solares. Los cristales de arseniuro de galio son creados en especial para uso fotovoltaico, mientras que los cristales de silicio están disponibles en lingotes estándares más baratos, producidos principalmente para el consumo de la industria microelectrónica. El silicio policristalino tiene una menor eficacia de conversión, pero, también, menor costo.
La cantidad de poder que se genera con un panel solar es de 12 volts; se pueden utilizar de manera independiente o como conjunto en una red.
La cantidad de poder que se genera con un panel solar es de 12 volts; se pueden utilizar de manera independiente o como conjunto en una red.
Para entender la operación de una célula fotovoltaica, necesitamos considerar tanto la naturaleza del material como la de la luz del sol. Las celdas solares están formadas por dos tipos de material, por lo general, silicio y arseniuro de galio. La luz de ciertas longitudes de onda puede ionizar los átomos en el silicio y el campo interno producido por la unión que separa algunas de las cargas positivas (“huecos”) de las cargas negativas (electrones) dentro del dispositivo fotovoltaico. Los huecos se mueven hacia la capa positiva, y los electrones, hacia la negativa.
Aunque estas cargas opuestas se atraen mutuamente, la mayoría de ellas solo se pueden recombinar pasando a través de un circuito externo fuera del material. Por lo tanto, si se hace un circuito, se puede producir una corriente a partir de las celdas iluminadas, puesto que los electrones libres tienen que pasar a través del circuito para recombinarse con los agujeros positivos.
Cuando se expone a luz solar directa, una celda de silicio de 6 cm de diámetro puede producir una corriente de alrededor de 0,5 amperes a 0,5 volts (equivalente a un promedio de 90 W/m², en un rango de usualmente 50-150 W/m², dependiendo del brillo solar y la eficacia de la celda). El arseniuro de galio es más eficaz que el silicio, pero también más costoso. Con su aparición en la industria aeroespacial, la energía fotovoltaica se ha convertido en el medio más fiable para suministrar energía eléctrica a satélites o sondas en las órbitas interiores del sistema solar, gracias a la mayor irradiación solar sin el impedimento de la atmósfera.
En el ámbito terrestre, este tipo de energía se usa para alimentar innumerables aparatos autónomos, para abastecer refugios o casas aisladas de la red eléctrica y para producir electricidad a gran escala a través de redes de  distribución. También ha sido usada para dar energía a vehículos solares, y vehículos terrestres la usan para cargar sus baterías de forma autónoma. Debido a la creciente demanda de energías renovables, la fabricación de células solares e instalaciones fotovoltaicas ha avanzado considerablemente en los últimos años.
Este post fue extraído de la colección Técnico en Eléctrónica, que está compuesta por 24 fascículos, 4 libros, 3 ebooks y un coleccionador. Para conocer más detalles o adquirir este curso, visitar el sitio oficial en USERShop.

Qualcomm califica a los procesadores de 8 núcleos como "una tontería"

Las declaraciones las hizo Anand Chandrasekher al ser consultado sobre si la compañía intentaría elaborar dicho producto. MediTek, uno de sus rivales, había anunciado un octa core hace poco.

Qualcomm ha sido categórico al referirse a la posibilidad de tener un procesador de 8 núcleos. Para la compañía se trata de una tontería. Anand Chandrasekher, vicepresidente de Qualcomm, afirmó: “Uno no puede tomar el motor de 8 cortadoras de pasto, ponerlos juntos y declarar que se trata de una Ferrari de 8 cilindros. Simplemente no tiene sentido“.
Chandrasekher explicó que Qualcomm se enfoca en darle a sus clientes una buena experiencia, lo que implica buenos módems, una batería de larga vida y un precio asequible. “El amontonar núcleos es lo mismo que lanzar fideos contra la pared y ver cuales se quedan pegados“. Todos estos comentarios surgen como respuesta del lanzamiento de un 8 núcleos por parte de la empresa rival MediaTek, que ha señalado que de esta manera conseguirá un mejor rendimiento que el ofrecido por los procesadores de la competencia. Fue al momento de consultársele si Qualcommm intentaría un 8 núcleos que el ejecutivo señalo: “Nosotros no hacemos tonterías“.
En respuesta a estas calificaciones MediaTek afirmó que el “8 núcleos” es uno de los últimos avances de la empresa. Además, apuntó a que la empresa tiene vínculos más cercanos con el mercado y por eso lanza procesadores que responden a las necesidades de los consumidores. El chip tiene mejores capacidades para el trabajo multitarea.
El procesador de 8 núcleos será lanzado durante el cuarto trimestre de 2013. A diferencia de otros procesadores con 8 núcleos, este será capaz de emplear los 8 al mismo tiempo. Según MediaTek se reducirá el consumo de energía y mejorará la estabilidad de los procesos de las aplicaciones.
MediaTek y Qualcomm son grandes competidores del mercado de chips para smartphones y tablets.  Hoy en día están apostando a los dispositivos de gama alta y los de baja. Qualcomm consiguió un gran éxito con su línea Snapdragon, mientras que los MediaTek son empleados por compañías como Lenovo, Acer y Xiaomi. Otra empresa que apuesta a los procesadores de 8 núcleos es Samsung, con su Exynos 5.
Fuentes: Computerworld