Etiquetes

dimarts, 29 d’octubre del 2013

El monitor: tipus de monitor i característiques

Monitor CRT    
El monitor CRT, también llamado pantalla de rayos catódicos ó pantalla catódica, es la primer tecnología desarrollada para los primeros televisores blanco y negro, durante el año de 1923; mientras que la televisión a color la desarrolla y patenta el mexicano Ing. Jorge González Camarena en 1940. Los monitores CRT utilizados en las computadoras, inicialmente solo permitían la visualización de imágenes monocrómáticas, esto es, combinando el color negro con blanco, verde ó ámbar; posteriormente se introducen los monitores a color. Las siglas CRT significan ("Catodic Ray Tube") ó tubo de rayos catódicos. El monitor CRT es un dispositivo que permite la visualización de imágenes procedentes de la computadora, por medio del puerto de video hasta los circuitos del monitor. Una vez procesada la información procedente de la computadora, los gráficos son creados por medio de un cañón que lanza electrones contra una pared de fósforo dónde chocan generando una pequeña luz de color.

Los monitores CRT están a punto de ser desplazados del mercado por las pantallas LCD.




  • Los datos son enviados desde la computadora por medio del puerto de video hacia los circuitos del monitor.
  • Los circuitos internos los reciben y de acuerdo a lo especificado por la computadora controla los cañones de electrones.
  • Estos cañones lanzan haces electrones hacia la pantalla, la cuál tiene zonas sensibles fosforescentes (píxeles) y al recibirlos emiten un pequeño pulso de luz.
  • Para pantallas monocromáticas integra solo un cañón, para el monitor a color integra tres cañones y cada uno controla un color (rojo, verde y azul), sistema RGB, los cuáles mezclados determinan el color del píxel en pantalla.
  • La trayectoria de los electrones en sentido vertical y horizontal hacia los píxeles de la pantalla, es controlada por medio bobinas que emiten de campos magnéticos.
  • Como el tiempo que permanece encendido el píxel es muy corto, el proceso se repite varias veces por segundo en toda la pantalla de manera horizontal y hacia abajo (entre 56 y 120 veces); a este proceso se le denomina frecuencia y se mide en Hz o ciclos sobre segundo.
  • Lo anterior se repite aunque para el usuario la pantalla esté estática, esta se esta refrescando varias veces por segundo.

 Pantalla cristal liquido: LCD
Cada píxel de un LCD típicamente consiste de una capa de moléculas alineadas entre dos electrodos transparentes, y dos filtros de polarización, los ejes de transmisión de cada uno que están (en la mayoría de los casos) perpendiculares entre sí. Sin cristal líquido entre el filtro polarizante, la luz que pasa por el primer filtro sería bloqueada por el segundo (cruzando) polarizador.

La superficie de los electrodos que están en contacto con los materiales de cristal líquido es tratada a fin de ajustar las moléculas de cristal líquido en una dirección en particular. Este tratamiento suele ser normalmente aplicable en una fina capa de polímero que es unidireccionalmente frotada utilizando, por ejemplo, un paño. La dirección de la alineación de cristal líquido se define por la dirección de frotación.

Antes de la aplicación de un campo eléctrico, la orientación de las moléculas de cristal líquido está determinada por la adaptación a las superficies. En un dispositivo twisted nematic, TN (uno de los dispositivos más comunes entre los de cristal líquido), las direcciones de alineación de la superficie de los dos electrodos son perpendiculares entre sí, y así se organizan las moléculas en una estructura helicoidal, o retorcida. Debido a que el material es de cristal líquido birrefringente, la luz que pasa a través de un filtro polarizante se gira por la hélice de cristal líquido que pasa a través de la capa de cristal líquido, lo que le permite pasar por el segundo filtro polarizado. La mitad de la luz incidente es absorbida por el primer filtro polarizante, pero por lo demás todo el montaje es transparente.

Cuando se aplica un voltaje a través de los electrodos, una fuerza de giro orienta las moléculas de cristal líquido paralelas al campo eléctrico, que distorsiona la estructura helicoidal (esto se puede resistir gracias a las fuerzas elásticas desde que las moléculas están limitadas a las superficies). Esto reduce la rotación de la polarización de la luz incidente, y el dispositivo aparece gris. Si la tensión aplicada es lo suficientemente grande, las moléculas de cristal líquido en el centro de la capa son casi completamente desenrolladas y la polarización de la luz incidente no es rotada ya que pasa a través de la capa de cristal líquido. Esta luz será principalmente polarizada perpendicular al segundo filtro, y por eso será bloqueada y el pixel aparecerá negro. Por el control de la tensión aplicada a través de la capa de cristal líquido en cada píxel, la luz se puede permitir pasar a través de distintas cantidades, constituyéndose los diferentes tonos de gris.




Pantalla LCD en un despertador.

El efecto óptico de un dispositivo twisted nematic (TN) en el estado del voltaje es mucho menos dependiente de las variaciones de espesor del dispositivo que en el estado del voltaje de compensación. Debido a esto, estos dispositivos suelen usarse entre polarizadores cruzados de tal manera que parecen brillantes sin tensión (el ojo es mucho más sensible a las variaciones en el estado oscuro que en el brillante). Estos dispositivos también pueden funcionar en paralelo entre polarizadores, en cuyo caso la luz y la oscuridad son estados invertidos. La tensión de compensación en el estado oscuro de esta configuración aparece enrojecida debido a las pequeñas variaciones de espesor en todo el dispositivo. Tanto el material del cristal líquido como el de la capa de alineación contienen compuestos iónicos. Si un campo eléctrico de una determinada polaridad se aplica durante un período prolongado, este material iónico es atraído hacia la superficie y se degrada el rendimiento del dispositivo. Esto se intenta evitar, ya sea mediante la aplicación de una corriente alterna o por inversión de la polaridad del campo eléctrico que está dirigida al dispositivo (la respuesta de la capa de cristal líquido es idéntica, independientemente de la polaridad de los campos aplicados)

Cuando un dispositivo requiere un gran número de píxeles, no es viable conducir cada dispositivo directamente, así cada píxel requiere un número de electrodos independiente. En cambio, la pantalla es multiplexada. En una pantalla multiplexada, los electrodos de la parte lateral de la pantalla se agrupan junto con los cables (normalmente en columnas), y cada grupo tiene su propia fuente de voltaje. Por otro lado, los electrodos también se agrupan (normalmente en filas), en donde cada grupo obtiene una tensión de sumidero. Los grupos se han diseñado de manera que cada píxel tiene una combinación única y dedicada de fuentes y sumideros. Los circuitos electrónicos o el software que los controla, activa los sumideros en secuencia y controla las fuentes de los píxeles de cada sumidero.











PLASMA PDP
La pantalla de plasma (PDP: plasma display panel) es un tipo de pantalla plana habitualmente usada en televisores de gran formato (de 37 a 70 pulgadas),aunque cada vez más a menudo está siendo utilizada en televisores de pequeños formatos, como 22, 26 y 32 pulgadas.Consta de muchas celdas diminutas situadas entre dos paneles de cristal que contienen una mezcla de gases nobles (neón y xenón). El gas en las celdas se convierte eléctricamente en plasma, el cual provoca que una substancia fosforescente (que no es fósforo) emita luz.
La pantalla de plasma fue inventada en 1964 en la Universidad de Illinois por Donald Bitzer, Gene Slottow y el estudiante Robert Willson, para el sistema informático PLATO (Programmed Logic for Automated Teaching Operations: lógica de programación para operaciones automatizadas de enseñanza). Eran monocromas (naranja, verde o amarillo) y fueron muy populares al comienzo de los años setenta por su dureza y porque no necesitaban ni memoria ni circuitos para actualizar la imagen.






LED
La tecnología LED se abre hueco en nuestros hogares
Las ventajas de la tecnología LED permiten retroiluminar porciones pequeñas de la pantalla en lugar de franjas enteras, como que se consigue una iluminación mayor y más independiente y se mejora el contraste real de la imagen. Además reduce el consumo eléctrico, ofrece un mayor respeto por el medio ambiente y una reducción en el grosor de los monitores.
La tecnología actual permite reducir la distancia de visionado.
 


















MONITOR DLP
Se basa en un semiconductor óptico llamado Digital Micromirror Device, o integrado DMD es básicamente un microinterruptor extremadamente exacto que permite modular digitalmente la luz mediante millones de espejos microscópicos dispuestos en un colector rectangular. Cada espejo esta separado de su vecina menos de 1 micrón. Estos espejos son literalmente capaces de activarse miles de veces por segundo y se utilizan para dirigir la luz hacia un espacio específico de un pixel. La duración de la sincronización de encendido/apagado determina el nivel del gris que muestra el pixel. Los integrados actuales de DMD pueden producir hasta 1024 grados de gris.




3LCD


3LCD es la tecnología que incorporan la mayoría de los proyectores utilizados en centros educativos, empresas y hogares.
3LCD es una tecnología sofisticada e innovadora que, mediante 3 chips, produce imágenes brillantes, naturales y agradables a la vista para el público más exigente.

3-Chip LCD Technology


  • Una fuente de luz proyecta luz blanca sobre una combinación de espejos que la descomponen en los tres colores primarios.
  • Cada chip LCD trata la señal eléctrica que recibe y crea una imagen.
  • Las tres imágenes de color se combinan mediante un prisma formando una imagen en color constituida por millones de colores.
  • La vibrante imagen en color pasa a través de una lente y se proyecta en la pantalla.






3 Chip LCD Technology

dilluns, 28 d’octubre del 2013

Offset

La Impressio  Ofsset
La impresión offset (a menudo castellanizado como 'ófset', proveniente del inglés offset: indirecto) es un método de reproducción de documentos e imágenes sobre papel o materiales similares, que consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre una plancha metálica, compuesta generalmente de una aleación de aluminio. Constituye un proceso similar al de la litografía.
El desarrollo de la imprenta offset se dio a través de dos inventores, en distintos lugares del mundo: En 1875, por el inglés Robert Barclay, quien desarrolló una versión para impresión en metales (estaño), y en 1903 por el estadounidense Ira Washington Rubel para la impresión sobre papel.
El principio de funcionamiento es similar al de la litografía: La plancha se moja con agua o una solución polar para que repela la tinta en las zonas de no imagen (zona hidrófila), para que el resto de la plancha tome la tinta en las zonas donde hay un compuesto hidrófobo o apolar (también conocido como oleófilo) con la forma del motivo a imprimir previamente grabado en la plancha, sea por métodos manuales o por fotograbado; la diferencia con la litografía tradicional es que la imagen o el texto se trasfieren a la superficie a imprimir no de forma directa, sino a través un cilindro cubierto en su superficie por un material flexible (mantilla), generalmente caucho o silicona, que recibe la imagen para transferirla, por presión, a la superficie impresa, generalmente papel.
Es precisamente esta característica la que confiere una calidad excepcional a este tipo de impresión, puesto que el recubrimiento de caucho del rodillo de impresión es capaz de impregnar, con la tinta que lleva adherida, superficies con texturas irregulares o rugosas. Todo esto debido a las propiedades elásticas del caucho, que no presentan los rodillos metálicos.

dijous, 17 d’octubre del 2013

Els Alfaberts



Necesitat de comunicació
La comucació segons berelson, es:
“la transmissió d´informació, idees, emocions, hábitats, etcétera, a través de símbols, paraules, imatges, figures, gràfics, Etcètera”

Comunicació:
Donar a conèixer a uns altres emocions, sentiments, formes de pensar, situación en la qual em trobo, etc
A través de certs símbols, signes i paraules que permetin donar-me a entendre amb les altres persones que m`envolten

Principis:
-Comunació gestual: Gestos o símbols fets amb el mateix cos

Després:
-Comunicació gestual: Gestos o símbols fets amb el mateix cos + sons

Mes endavant: Gestos o símbols fets amb el mateix cos +sons(+complexos)

Una mica més endavant: Gestos o símbols fets amb el mateix cos +sons (+complexos)(+información)(+coneixements)

Plasmació de senyals, símbols, signes usats en la comunicación oral en parets o pedres.

Per què?
Simplement per Necessitat

Com ho fan?
-recursos gràfics a mà: Un pal, una pedra, els dits, les ungles, un tros d´os de l`últim animal caçat…

Més endavant
-Lent refinament de les demandes i necessitats:
el mónn està explicat per la MÀGIA

Una mica més endavant
Necessitat i màgia: Art rupestre

Una mica més endavant:
Necessitaat i comunicación:
Primers signes d´escriptura

Escriptura
Forma de donar-li un signe o símbol al llenguatge parlat.

Escriptura
-Paraules: imiten sons de la naturalesa, expressions d´aquesta
-LLenguatges: a partir dels sons que acompanyaven els gestos fets per comunicar-se.
-Establiment de codis consensuats per poder completar el procès comunicatiu:
Emisor – Canal – Codi – Missatge – Receptor

             Canal – Codi
Misatjà físic – llenguatge

Alfabet
Agrupació de símbols amb un ordre determinat utilizar en el llenguatge escrit que serveix com sistema de comunicación.
Deriva del nom de les dues lletres gregues “alfa” i “beta”.

Els alfabets del món (tipología)
-Podem classifcar els tipus d´escriptura
a) escriptura conceptual:
-A través d´icones o representacions gràfiques expressa idees o paraules.

Pictograma:
Representació icònica que pot ser realista o bé una idealització.

Escriptura cuneiforme:
Aquesta escriptura deforma progressivament els pictogrames inicials amb una mena de punxó.

Ideograma:
Element gràfic que representa paraules. Generalment, abans era un pictograma.

b) escriptura lingüística.

Escriptura sil.làbica:
-cada signe representa un grup fonétic.

Escriptura alfabética:
-cada signe representa un fonema.
-No són escriptures perfectes.





Origen de l´escriptura
-L´escriptura neix independentment a diverses civilitzacions, probablement a partir de pictogrames.
-Té com a primer ús la comptabilitat.
-Els testimoniatges més antics són les tauletes mesopotàmiques (Uruk, 3300 ae).
-Hi ha inbestigadors que defensen la influencia mesopotámica sobre l´escriptura egípcia i la xinesa.

Mesopotàmia: escriptura sumèria
-Apartir de 3300 ae, a Sumer s´escriuen tauletes d´argila amb un sistema semipictogràfic. Que al 2500 ae, esdevé escriptura cuneiforme.
-La llengua sumèria, poc coneguda, és de tipus aglutinant (ni indoeuropea ni simítica).
-Orientació de l´escriptura: per columnas (d´esquerra a dreta) i de dalt a baix.


Orient mitjà i Àsia menor
-Adaptaran la técnica cuneiforme els pobles de l ´Orient Mitjà i l´Àsia Menor: acadis, elamites, assiris, babilònics, hurrites, hitites.
-Cap al 500 ae, els perses empren un nou sistema cuneiforme, de tipus sil.làbic.

Egipte: sistema jeroglífic
-Des del 3000 ae fins al 400 de, a Egipte s´empra el sistema jeroglífic (6.000 pictogrames) apartir del qual es desenvolupen dues escritures cursives:
-Demòtica                             -hieràtica
-Demòtica o corrent, cap al 650 ae, més simplificada i per a usos administratius i econòmics (sil.labari de 24 signes monoconsonàntics i 80 biconosonàntics)
-La hierática o sagrada, gairebé tan antiga com la jeroglífica, reservada des de l´aparició de la demótica a la religió.
-Orientació de l´escriptura: dreta/Esquerra, Esquerra/dreta (bustrofedó)

Xina: escriptura logogràfica
-Els primers caràcters de l´escriptura xinesa (4.500 signes) ja apareixen a la dinastía Shang (1400 ae). Des de la reforma de la dinastía Quin (s. III ae) fins all s. XX quan hi ha una darrera simplificació i s´introdueix l´àlfabet llatí (anys 1950), els caràcters xinesos augmenten fins a 50.00, 1.500 dels quals són apresos a l´escola básica.
-L´origen pictogràfic d´alguns signes és evident, però l´escriptura xinesa ha esdevingut sobretot semànticofonètica (logogrames).
-Des del s.V, existeixen casis d´escriptura sil.làbica, el més reeixit dels quals va ser el fran-chu´eh (62 signes), a començaments del segle XX.

Japó
-Apartir dels hanzi o caràcters xinesos, els japonesos comencen a adaptar (s. V de), poc sistematicament i amb valor fonètic, els seus kanji (5.000 signes, dels quals s´aprenen uns 1.800 a l´escola).
-Fins al segle IX no es desenvolupa els dos sil.labaris principials:
-Per a la llengua, oficial, el katakana o kana (47 signes derivats del k´ai-shu) o escriptura xinesa, que ajuden a pronunciar els kanji)
-Per a l´escriptura corrent. El hiragana (més de 300 signes, derivats del ts`aoshu o cursiva xinesa). Actualment, al Japó s´empra una escriptura mixta i sovint complicada, amb kanji i kana (mots estrangers)hiragana (literatura, prensa, carrer) i romaii (alfabet llatí).


Amèrica Central
-Els sistemes d´escriptura més complets de l´Amèrica precolombiana (el sindis americans feien pictogrames i els inques, “quipus” o nusos) són:
-El maia (Mèxic meridional, Guatemala, Hondures, el Salvador).
-L´asteca(Mèxic central)
-Tots dos sistemes combinen elements fonogràfics i logogràfics, fet be evident després del desxiframent gairebé total (85%) dels signes maies.
-Els primers testimoniatges d´escriptura centreamericans són edl 600 ae.

Creta: escriptura jeroglífica i sil.làbica
-A creta s´empra una escriptura jeroglífica (199-1700 ae) que evoluciona cap a dues cursives:
-Lineal A (fins 1450 ae) (80 signes) encara no desxifrada, correspondria a la llengua minoica (no indoeuropea).
-Lineal B (fins 1200 ae)  (88 signes) derivada de la lineal A, correspon ja a una llengua grega (indoeuropea).
-Totes dues són sil.làbiques, tot i que fan servir logogrames, s´escriuen sobre tauletes d´argila i el seu ús principal és la comptabilitat.

Escriptures alfabètiques
-Les primeres escriptures alfabètiques registren llengües semítiques:
a)Evolucionen a partir dels jeroglífics egipcis, com les:
-incripcions protosinaítiques (uns 31 signes)
-Protopalestines (a partir del 1500 ae)
b)O bé evolucionen de l´escriptura cuneiforme, com els 30 signes de l´alfabet d´Ugarit. (síria, 1500-1200 ae).

Alfabet fenici
-L´alifat fenici també registra una llengua semítica.
-Inscripcions més antigues: daten de 1200 ae (sarcòfag del rei Ahiram de Biblos), però les diferències són insignificants respecte a l´alfabet establert cap al 1000 ae a Biblos: 22 signes consonàntics, orientats de dreta a Esquerra.
-Origen: els vincles culturals i comercials de Fenícia amb Egipte, així com l
esqierra/dreta.
res i una orientaciiiental de Milet, o jonaA, correspon ja a una llengua grega (indoeuropea).
´escriptura semítica comuna de les seves llengües .

Derivacions de l´alfabet fenici
-Després del seu establiment, l´escriptura fenícia, es va difondre pel mediterrani, per l´Orient Próxim i Mitjà i va arribar fins a l´Índia, de manera que presenta les següents subdivisions:
-branca fenícia.
-branca palestina.
-branca aramea.
-àrab meridional (d´on deriva l´escriptura etiópica, 500 ae).

Alfabet grec
-L´origen semític de l´alfabet grec és induptable.
-La primera inscripció coneguda és del segle VIII ae, però hi ha especialistes que avancen l´adoptació cap al 100 ae.
-El présec s´hauria fet a diversos llocs del món grec i evoluciona amb el temps. Així:
-El grec arcaic el nombre de lletres és variable i l´orientació té la forma de bustrofedó.
-en grec clàssic, en canvi, trobem un alfabet (oriental de Milet, o jònic), amb 24 lletres i una orientació esquerra/dreta.

Innovacions pròpies del grec:
-l´anotació de vocals (irregulars i esporàdiques a les llengües semítiques).
-l´afegiment d´algunes consonats inexistents en les llengües semítiques.
Destacar:
a)    Aportació de vocals FONAMENTAL: fa posible transcripci´fonètica satifactòria de les llengües europees
b)   Periode clàssic: les lletres Diggamma, San, Qoppa, Sampi, desapareixen, i per això no tenim les seves minúscules (introducció posterior)

Derivacions de l´alfabet grec
-L´alfabet grec participarà en el procés de formació de diverses escriptures:
A l´època antiga:
-llengües n hel.lèniques d´Àsia menor (cari, lici, lidi).
-les escriptures itàliques (estrusc).
-el copte (egipci i nubi).
a l´època medieval:
-el gòtic.
-l´esclau (ciríl.lic).

Alfabet llatí
-L´alfabet llatí és una més de les nombroses escriptures locals que els etruscs i els itàlics preñen, més o menys directament, d´alfabets grecs occidentals.
-En el cas de Roma es tracta d´una adaptació estrusca de l´escriptura d´Eubea (> Cumes > Caere > Roma), feta a mitjan s. VIII ae.
-Els primers testimonis llatins daten del segle VI ae.
-L´alfabet clàssic (s. I ae) el constitueixen definitivament 23 lletres, amb orientació inicial bustrofèdica i posteriorment (ss. VI-IV ae) d´esquerra a dreta.
-Desorés d´una llarga evolució (capital > semiuncial + unicial > carolina > humanística). L´escriptura llatina ha esdevingut una de les més universals.
a) principi: 21 lletres (g, j, n, o, i = afegides als nostres alfabets).
b) nous sons = noves combinacions ch, ph, rh, th.

Alfabet arameu
-Els arameus són un poble semític establert a Síria, on van esdevenir mercenaris i comerciants.
-L´escriptura aramea, adoptada de la fenícia (segle X ae), van ser oficial durant més d´un mil.leni a diversos imperis i la seva llengua és també bíblica
-Té 22 consonants i corientació dreta/Esquerra

Alfabet hebreu
-Té dues formes diferents:
-La més antiga deriva de l´escriptura fenícia (segle IX ae) i ha quedat reduïda a l´ús religiós.
-La més moderna, derivada de l´alfabet arameu, s´anomena hebreu quadrat i és emprada actualmente a Israel, té 22 consonats i alguns signes complementaris pre a les vocals
-L´orientació és dreta/Esquerra

Alifat àrab
-Els àrabs es constitueixen com a poble entre els segls IX-VII ae, però no tenen un regne fins al segle I ae (nabateus).
-L´escriptura àrab deriva probablement de l´alfabet arameu-nabateu (500ae). Que evolucionarà cap als dos tipus principals del perópde islamic (segle VIII).
-Cúfic (monumental).
-Naskhi (cursivà).
-Té 28 consonants, signes vocàlics i orientació dreta/Esquerra.
-Ha estat un alfabet adoptat a Àsia, Àfrica i Europa per pobles no semítics (persa, afganès, malasi, bantús).
-No transcripció vocal curtes.
-No majúsculas.
-No permet divisió a final de línea.
-Consonants dobles.


Índia

-Existeix una escriptura protoíndica (2500ae), corresponent a la civilització de Harappa i Mohenjodaro (vall de l´Indo)

-Té uns 250 signes sense desxifrar encara (podría registrar una llengua dravídica)

-Les escriptures modernes deriven de l´alfabet arameu

-La khrosti (250 ae – segle V de)

-La brahmi (anterior al segle III)que té 32 signes consonàntics i 4 vocàlics, orientats d´esquerra a dreta, i una gran varietat d´escriptura local a l´Índia i Àsia central i Tíbet, entre les quals sobresurt la devanagari (sànscrit, hindi)



Alfabets eslaus

-El primer alfabet eslau va ser una creació original de Ciril.li (segle IX), com a eina per a l´evangelització dels pobles eslaus.

-Són els 40 signes glagolítics (de glagol: mot)

-Més recent és l´alfabet ciríl.lic (segle X) incertament atriubuït a Ciril.

-Té 43 signes que deriven de lletres greges (24) glagolítiques i d´altres signes.



-A partir del 1050 (separació de l´església romana i ortodoxa) ¡, els pobles eslaus han de triar entre l´alfabet ciríl.lic i el llatí

-Abans d´arribar als 30 signes actuals, l´alfabet rus va simplificar dos cops (segle XVII i segle XX) l´alfabet ciríl.lic.



Escriptura germánica

-El futhark o alfabet rúnic (s. II – s XVII) és una creació propia dels pobles germànics, amb aportacions de l´alfabet llatí.

-Tenia entre 16 i 24 signes amb forma lineal, orientals de manera variable (dreta, esquerra, capgirats).

L´etapa més rica és la de les runes escandinaves (segles VIII-XI).



Caràcters rúnics:

-Associats a qüestions màgiques i místiques.

-Les runes transmeten un missatge secret.

-Cada signe té la seva qualitat.

-Els “mestres de les runes” gaudeixen de prestigi (saben gravar-les)



Alfabet ibèric

-A partir dels segles VI-V es van fer servir a la península ibérica diversos alfabets:

-El fenici

-El grec jònic

-L´escriptura tartesso-Ibèrica (segle IV), que: -*Sistema mixt, sil.làbic i alfabètic, de 27 signes

-*Orientació dual (dreta/esquerra al sud, esquerra dreta al nord-est)-*Petites variants fonètiques (diferenciació entre oclusives sordes i sonores al nord-est)

-Les incripcions ibèriques actualmente es poden llegar, malgrat que no coneixem totalment el significat dels mots ni l´origen de la llengua ibérica.



Nous alfabets

-Amb el spas dels segles no han deixat d´aparèixer nous alfabets, codis de signes i sistemes d´expressió escrits o visuals:

-La taquigrafia (Pepys, segle XVII 300 símbols. Pitman segle XIX 65 lletres)

-El telègraf (Morse: aparell, 1832 codi 1838)

-L´escriptura per a cecs (Braile, 1809-1852)

-L´IPA o Alfabet Fonètic Internacional (Passy, 1886)

-El llenguatge de concordança mundial, l´Esperanto ( lengua auxiliar planificada) (Zamennhof, 1887)

-El codi de signes per a sords.

-Els senyals de trànsit, etc…

-Els elements amb els quals produïm o fixem l´escriptura també han evolucionat radicalment:

-La impremta (Xina, segle VIII; Gütemberg, 1440)

-La màquina d´escriure (1867)

-El processador electrònic de textos (anys 1940)