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Reparaciòn de Computadoras

Curriculum

  • 24 Sections
  • 24 Lessons
  • 30 Weeks
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  • Introducción
    1
    • 1.1
      Introducción
  • Clase 1
    1
    • 2.1
      PARTES DE UNA PC
  • Clase 2
    2
    • 3.1
      TIPOS DE GABINETES
    • 3.2
      Examen Parcial
      40 Minutes10 Questions
  • Clase 3
    1
    • 4.1
      OPTIMIZAR LA VENTILACIÓN INTERNA
  • Clase 4
    2
    • 5.1
      Motherboard
    • 5.2
      Examen Parcial
      40 Minutes10 Questions
  • Clase 5
    1
    • 6.1
      EL CIRCUITO IMPRESO
  • Clase 6
    2
    • 7.1
      LA CMOS RAM
    • 7.2
      Examen Parcial
      40 Minutes10 Questions
  • Clase 7
    1
    • 8.1
      UEFI Y BIOS: ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS?
  • Clase 8
    2
    • 9.1
      MICROPROCESADORES
    • 9.2
      Examen Parcial
      10 Minutes10 Questions
  • Clase 9
    1
    • 10.1
      ZOCALOS
  • Clase 10
    2
    • 11.1
      CONECTORES INTERNOS
    • 11.2
      Examen Parcial
      40 Minutes10 Questions
  • Clase 11
    0
    • Clase 12
      2
      • 13.1
        MEMORIA RAM
      • 13.2
        Examen Parcial
        40 Minutes10 Questions
    • Clase 13
      2
      • 14.1
        CONECTORES EXTERNOS
      • 14.2
        MEMORIA ROM
    • Clase 14
      2
      • 15.1
        INTERFACES Y CONTROLADORAS
      • 15.2
        Examen Parcial
        40 Minutes10 Questions
    • Clase 15
      1
      • 16.1
        PLACAS DE VIDEO
    • Clase 16
      2
      • 17.1
        INSTALACION DE Windows 8.1
      • 17.2
        Examen Parcial
        40 Minutes10 Questions
    • Clase 17
      1
      • 18.1
        INSTALACION DE WINDOWS 10
    • Clase 18
      1
      • 19.1
        Configuración inicial tras instalar Windows 10
    • Clase 19
      1
      • 20.1
        APLICACIONES PARA CREAR USB BOOTEABLES
    • Clase 20
      2
      • 21.1
        REGISTRO DE WINDOWS
      • 21.2
        Examen Parcial
        40 Minutes10 Questions
    • Clase 21
      1
      • 22.1
        HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS
    • Clase 22
      2
      • 23.1
        Administrador de dispositivos
      • 23.2
        Examen Parcial
        10 Minutes10 Questions
    • Examen Final
      2
      • 24.1
        Examen Final
      • 24.2
        Examen Final
        1 Hour20 Questions

    OPTIMIZAR LA VENTILACIÓN INTERNA

    OPTIMIZAR LA VENTILACIÓN INTERNA

    Los componentes electrónicos transforman la electricidad en calor. Este calor tiene que ser disipado o, de lo contrario, reducirá la vida útil de nuestros componentes. En el caso de un procesador, el componente produce tanto calor que, si no se disipa, en una cuestión de segundos queda inutilizable. La mayoría de las computadoras utilizan un sistema de refrigeración por aire para enfriar los componentes internos. Con este sistema, el movimiento del aire extrae el calor que se genera. Encontraremos también disipadores que están sujetos al componente que produce calor, para disiparlo rápidamente. Las altas temperaturas en el interior del equipo son responsables de cuelgues e inestabilidad. Esto se produce porque el calor que desprenden los distintos dispositivos presentes aumenta de forma progresiva. Por ejemplo, a mayor frecuencia y tensión, más alta es la temperatura.

     

    COOLERS

     

    Como sabemos, el cooler es uno de los elementos que nos ayudan a mantener la temperatura interna de la computadora en niveles tolerables. Suelen emitir ruidos, por lo tanto, es necesario mantenerlos limpios y siempre debemos priorizar su calidad. Es interesante tener en cuenta que los coolers en una PC de escritorio están encendidos en forma continua, aunque podemos encontrar prácticos reguladores de velocidad en forma de perillas ubicadas en el panel frontal o superior de la PC.

    En las notebooks, normalmente los coolers se encienden o apagan dependiendo de la necesidad de refrigeración que se presente, y este proceso se realiza en forma automática. Los coolers generan flujo de aire. Sus ubicaciones posibles dentro de una computadora se detallan a continuación:

     

    • Frontales: su función es ingresar aire en el equipo, y así ventilarlo.
    • Fuente: el cooler de la fuente puede ventilar o extraer aire. Todo dependerá de la orientación que tenga y de la ubicación de la fuente.
    • CPU: este cooler se usa para enfriar el procesador. Está sujeto a un disipador, el cual, a su vez, está sujeto al procesador. Es uno de los componentes que más calor generan. De hecho, si no estuviera refrigerado constantemente, en cuestión de segundos se quemaría. Es de suma importancia destacar que, entre el disipador y el procesador, hay espacios prácticamente imperceptibles. Esto hace que la eficiencia del sistema de refrigeración no sea la mejor. A los efectos de aumentar esa eficiencia, utilizaremos un compuesto llamado pasta térmica, cuya función es mejorar la disipación de calor.
    • Chipset: algunos fabricantes de motherboards han remplazado el disipador por una combinación de cooler y disipador. Esto no siempre sucede, ni tampoco es estrictamente necesario.
    • Tarjeta de video: a medida que fue pasando el tiempo, el rendimiento y la complejidad de estas tarjetas se incrementó. Por eso, la mayoría de las placas de video vienen equipadas con coolers. Existen variados tipos de ventiladores que se diferencian por su tamaño y funcionalidad con respecto a la capacidad que poseen de mover mayores proporciones de aire. Claro que también van acompañados por un incremento del ruido que generan durante el funcionamiento. Podríamos decir que el funcionamiento de los ventiladores depende del sistema de cojinetes, que puede ser de diferentes tipos:

    *   Ballbearing: si bien es uno de los sistemas más costosos a la hora de su fabricación, es de los más comunes por su prolongado funcionamiento y su resistencia a las temperaturas. El único problema es que son los más ruidosos

    *   Sleevebearing: es uno de los sistemas más difundidos por su bajo costo de fabricación. Son bastante silenciosos, pero su vida es muy corta debido a que están mantenidos por lubricantes, lo que podría provocar una deformación en presencia de temperaturas altas. Esto tiene como consecuencia inmediata el incremento del ruido a partir de su deterioro

    *   Fluid bearing: es el sistema más costoso de fabricar. Su funcionamiento es parecido al del sleevebearing, pero en vez de la zona lubricada, se agrega una parte con aceite a presión que ayuda a estabilizar el eje del rotor. Estos ventiladores son muy duraderos, pero no son tan silenciosos como el caso anterior.

    REFRIGERACIÓN POR AIRE ACTIVA

    Se trata de un sistema de refrigeración que se compone de un disipador y un ventilador. El ventilador se sitúa sobre el disipador, el cual se encarga de evacuar el calor transmitido por el disipador y, de esta forma, expulsarlo. Sabemos que el disipador tiene conductos con una alta conductividad térmica denominados heatpipes.

    También podemos encontrar disipadores que utilizan metal líquido dentro de los heatpipes, el cual se mueve gracias a una bomba electromagnética. Ofrecen una refrigeración eficiente, pero a un costo elevado. Se trata de un sistema de refrigeración que no ayuda a disminuir el ruido y las vibraciones gene-radas en el interior del gabinete.

     

    REFRIGERACIÓN POR AIRE PASIVA

    Se compone solo de un disipador, y su principal ventaja es que se trata de un sistema totalmente silencioso, aunque es menos eficiente que el anterior.

     

    REFRIGERACIÓN LÍQUIDA PASIVA

    Conocido como wáter cooling, es un sistema que se encarga de usar la conductividad natural del material con que se construyen los disipadores. Estos reciben el agua calentada por los componentes en el circuito de refrigeración, y la enfrían antes de comenzar el ciclo otra vez. Se trata de un sistema silencioso, por lo que debemos tenerlo en cuenta si deseamos reducir el ruido y las vibraciones dentro del gabinete de la computadora.

     

    REFRIGERACIÓN LÍQUIDA ACTIVA

    Este tipo de refrigeración se construye de la misma forma que la refrigeración líquida pasiva, pero el calor que se almacena en el disipador es expulsado en forma directa por los ventiladores, los cuales están ubicados sobre los disipadores del sistema. Aunque no se trata de un sistema especialmente silencioso, podemos reducir el ruido si seleccionamos y ubicamos los componentes dentro del gabinete en forma precisa.

     

    REFRIGERACIÓN PASIVA ANTI VIBRACIONES

    Este sistema no requiere de energía e, implica el uso de un disipador. Es muy utilizado por los fabricantes debido a que los materiales que se requieren son económicos. Tiene un diseño sencillo y de fácil instalación. Los disipadores están hechos de un material que posee alta conductividad térmica, como el cobre o el aluminio. Posee aletas cuya función es lograr una mayor superficie de contacto. El calor se disipa mediante dos métodos: uno es de conducción, y el otro es de convección entre las aletas y el aire circulante.

     

    Ver vídeo: MANTENIMIENTO DEL COOLER

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