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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

    PARTES DE UNA PC

     

    PARTES DE UNA PC

    HARDWARE

     

    Qué es Hardware:

    Hardware es la parte física de un ordenador o sistema informático. … El término hardware viene del inglés, significa partes duras y su uso se ha adoptado en el idioma español sin traducción, siendo utilizado para aludir a los componentes de carácter material que conforman un equipo de computación.

     

    SOFTWARE

     

    Qué es el Software:

    El software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador.

     

    PERIFERICOS

    Se consideran periféricos tanto a los dispositivos a través de los cuales la computadora se comunica con el mundo exterior, como a los sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal.

    CLASIFICACION DE LOS DISPOSITIVOS PERIFERICOS

    Los periféricos pueden clasificarse en las siguientes categorías principales:

    Periféricos de entrada: captan y digitalizan los datos de ser necesario, introducidos por el usuario o por otro dispositivo y los envían al ordenador para ser procesados.

    Periféricos de salida: son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior del ordenador. La mayoría son para informar, alertar, comunicar, proyectar o dar al usuario cierta información, de la misma forma se encargan de convertir los impulsos eléctricos en información legible para el usuario.

     

    FUENTE DE ALIMENTACION ATX

    La fuente de alimentación (PSU por sus siglas en inglés) es la encargada de proveer de energía a cada componente de la PC y fue cobrando cada vez mayor protagonismo. Comprender su funcionamiento nos permitirá elegir el modelo correcto para cubrir nuestras necesidades. En la PSU tenemos, básicamente, las siguientes etapas:

    • Filtrado transitorio
    • Selección de tensión 220/110 V y Multiplicación
    • Rectificación
    • Conmutación y Transformación, una nueva etapa de rectificación, filtrado y regulación.

     

    FILTRADO TRANSITORIO

    Su principal componente es un varistor (resistencia variable de tensión), que se ocupa de cortar los picos de tensión recibidos desde el suministro eléctrico. Esta etapa también evita que la interferencia electromagnética producida por la fuente pase a la red eléctrica y genere disrupciones en otros equipos electrónicos. Por último, un termistor (una resistencia cuyo valor varía dependiendo de la temperatura) impide que los picos de grandes consumos de tensión dañen a los demás componentes de la fuente. Tengamos en cuenta que en fuentes de baja calidad esta etapa es obviada.

     

    SELECCIÓN DE TENSIÓN Y MULTIPLICACIÓN

    Aquí simplemente tenemos la selección de voltaje de entrada (110/220 V según el país) mediante una llave selectora. Lo interesante de esta fase es que, si seleccionamos 110 V, entra en funcionamiento un multiplicador de tensión que la lleva a los 220 V re-queridos por la fuente. Hay uno o dos grandes capacitores electrolíticos que realizan esta tarea. Algunas fuentes de alimentación están directamente preparadas para trabajar con un tipo fijo de tensión de entrada, con lo cual se omite esta etapa.

     

    RECTIFICACIÓN

    Nuestra PC y los demás periféricos conectados a ella se alimentan con corriente continua (CC), pero el suministro que recibimos de la red llega en forma de corriente alterna (CA). Esto hace necesario rectificar las tensiones recibidas para transformar la onda sinusoidal (CA) en una línea recta (CC). Este cambio se llevó a cabo mediante diodos que, en su forma más simple, se disponen en lo que se denomina puente rectificador de doble onda. También se eleva la frecuencia de 50/60 Hz de la red, hacia valores mucho más altos, comprendidos, generalmente, en el rango de 10 KHz a 1 MHz

     

    TRANSFORMACIÓN Y CONMUTACIÓN

    Una serie de transistores cortan y modulan la tensión para transformarla en pulsos. El ciclo de trabajo de estos transistores de conmutación está intrínsecamente ligado a la etapa de regulación y carga de trabajo de la fuente. La corriente continua se vuelve a transformar en alterna, pero con una onda de forma rectangular. Esta se envía a un transformador que, por inducción electromagnética, entrega los valores de tensión requeridos por el sistema. Gracias a este principio, se separa físicamente la etapa primaria (alto voltaje) de la secundaria (bajo voltaje). Un segundo transformador genera los +5 V Stand By (+5vSB), ya que esta línea siempre está activa en la fuente, aun cuando esta se encuentre “apagada”.

     

    FILTRADO Y RECTIFICACIÓN

    Como su nombre lo indica, aquí se filtran y rectifican los pulsos de alta frecuencia recibidos de la fase anterior mediante diodos, capacitores e inductores. En este paso, las tensiones ya están listas para ser usadas por el equipo.

     

    REGULACIÓN

    La regulación monitorea constantemente las líneas de tensión verificando que estén dentro de los parámetros establecidos y realizando ajustes de ser necesario. Esta etapa puede llevarse a cabo de varias maneras. La regulación en grupo es utilizada en fuentes de gama baja, y consiste en tener un solo circuito de regulación para todas las líneas. El problema surge si, por ejemplo, se detecta una caída de tensión en la línea de +12 V y un alza en la de +5 V. Indefectiblemente, no se podrán compensar ambos valores, y esto dará lugar al incremento o decremento de una de estas líneas. La regulación independiente es opuesta al caso anterior, por lo que cada línea es regulada de forma separada. Se utiliza en las fuentes de alto rendimiento dado que, en estos casos, se prioriza la estabilidad del sistema por sobre su costo. La regulación por conversión CC/CC emplea un convertidor Buck (reductor de tensión CC). La fuente entrega solamente +12 V, y el conversor obtiene y regula las demás tensiones en forma indepeniente. Es la forma de regulación que se utiliza con mayor frecuencia. Esta etapa también está ligada a la de transformación y conmutación, ya que indica y controla la cantidad de energía que se va a entregar, en consecuencia, aumentando o reduciendo el ciclo de trabajo de los transistores.

     

    LÍNEAS DE TENSIÓN

    La PSU entrega las siguientes líneas de tensión: +12 V, +5 V, +3,3 V, -12 V, -5 V y +5vSB. La línea de +12 V es utilizada principalmente por el motherboard, el procesador, las GPUs modernas y los discos duros. La carga soportada por esta línea es la más importante que debemos considerar a la hora de armar una PC.

     

    Las líneas de +5 V y +3,3 V son cada vez menos utilizadas, pero aún alimentan algunas partes del motherboard, circuitos de los discos rígidos, placas de bajo consumo (como placas de red) y puertos USB, por nombrar algunos. La línea +5vSB es utilizada para mantener la alimentación de algunos componentes aun cuando la fuente esté apagada; es útil para Wake-on-LAN o para el encendido de la PC mediante el teclado, por ejemplo. Las líneas de -12 V y -5 V se mantienen solo por compatibilidad y no son empleadas en sistemas modernos.

     

    LÍNEAS DE SEÑAL

    También tenemos otras tres líneas:

    • PWR-OK,
    • Sensor 3,3 V
    • PS-ON.

    Se utilizan para el envío y la recepción de señales y monitorización. La línea PWR-OK (también conocida como Power-Good) manda una señal al motherboard para comunicar que la fuente se encuentra bien y lista para ser usada. El sensor 3,3 V monitorea la salida de la línea de tensión de +3,3 V, para verificar que esté dentro de los valores correctos.

    Por último, PS-ON es la línea que recibe la señal del motherboard para encender o apagar la fuente, según corresponda.

     

    CONECTORES

    En las PSUs modernas encontramos los siguientes tipos de conectores:

    • Conector de energía ATX 12 V v2.x (24 pines): da energía al motherboard, el procesador, las memorias, los buses de expansión, etc.
    • Conector EPS 12 V (8 pines): este tipo de conector es utilizado en sistemas que soportan procesadores multinúcleo y se conecta al motherboard.
    • Conector ATX 12 V (4 pines): también se conecta al motherboard para proveer de mayor estabilidad. Estando presente el conector EPS 12 V, este se podrá dividir en dos para que el conector sea compatible con el de 4 pines.
    • Conector auxiliar PCI Express(6/8 pines): entrega 12 V y se usa para dar energía extra a las GPUs que así lo requieran (75 W es el máximo entregado por el puerto PCI-E). El conector de 8 pines provee de mayor energía aún.
    • Conector Serial ATA: se utiliza para alimentar discos rígidos modernos; entrega 3,3 V; 5 V y 12 V.
    • Conector disquetera (4 pines): utilizado para mantener compatibilidad con disqueteras de 3½”, aunque algunos dispositivos (como lectores de memorias) lo siguen usando

     

    CONSUMO DE UNA COMPUTADORA

    Para conocer el consumo de nuestra PC debemos tener una idea del consumo individual de cada parte que la compone. En general, estos datos se encuentran disponibles en los respectivos manuales y/o en el sitio web del fabricante. Pero antes de nada, debemos aprender algunos conceptos básicos de electricidad para saber cómo interpretarlos.

     

    VOLTS, AMPERES Y WATTS

    La tensión se puede definir como la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito, y su unidad de medida es el Volt (representado por la letra V). En esta clase nos manejaremos con un voltaje de 220 V, aunque es muy fácil realizar los cálculos para 110 V, como veremos más adelante. Los amperes representan la intensidad con la que fluye la electricidad dentro de un circuito; es decir, cuánta energía necesita determinado circuito para funcionar. Su unidad de medida es el amper (representado por la letra A). Los Watts (o vatios) reflejan la energía que consume un circuito por unidad de tiempo (es decir, la potencia). Su unidad de medida es el Watt (representado por la letra W). La fórmula para el cálculo de consumo es: Watts = Volts x Amperes. Esto significa que teniendo dos de las tres variables, podremos obtener la que nos falta.

     

    CONSUMO DE NUESTRA PC

    https://outervision.com/power-supply-calculator

     

    Ver vídeo: MEDICIÓN DE FUENTE

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    Non-discriminatory Policy

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