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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

    TIPOS DE GABINETES

    TIPOS DE GABINETES

    Conocer los distintos tipos de gabinetes disponibles nos permite decidir mejor cuál sería el ideal para nuestro proyecto.

    Una selección de los más difundidos y utilizados, con sus características destacadas para elegir el óptimo

     

    TOWER

    Es el más utilizado en el ámbito hogareño y en las pymes. Se denomina tower (del inglés, torre) por su semejanza estructural con los edificios. Este tipo de gabinete es el que más flexibilidad ofrece a la hora de actualizar componentes y/o agregar nuevos.

    SLIM

    Estos gabinetes también son apilables, pero ocupan muy poco espacio vertical y el mismo espacio horizontal que los racks. Deben tener buena ventilación. Al combinar varios, permiten tener mayor poder de procesamiento en el mismo espacio que los anteriores.

     

     

    RACKS

    Son gabinetes que pueden acomodarse en forma vertical, para ahorrar espacio horizontal. Su nombre proviene del inglés, apilamiento. Los hay de distintas medidas, dependiendo de las necesidades requeridas.

     

     

     

     

     

    BLADE

    Están orientados a la máxima reducción posible de componentes y espacio utilizado. No poseen ni ventilación, ni fuente de energía, porque se utiliza una única solución de energía y enfriamiento para varios gabinetes. Son los indicados para espacios reducidos.

     

     

    FORMATO DE GABINETES

    El gabinete de una computadora es, básicamente, la carcasa donde se aloja la mayoría de sus componentes, a excepción de pantalla, teclado y mouse, entre otros dispositivos. Se utilizan distintos materiales a la hora de construir gabinetes. Entre ellos podemos nombrar el aluminio, el acero y el plástico. Aunque parezca mentira, una elección desacertada en lo que se refiere al gabinete puede implicar una menor durabilidad de los componentes internos, un sistema que funcione de manera inestable y hasta la imposibilidad de una actualización en el futuro. Por el contrario, una sabia elección puede traducirse en facilidad de uso y un mantenimiento sencillo.

    Por lo general, los estándares de los motherboards son los que determinan el formato del gabinete. Entre los formatos conocidos podemos nombrar tres en particular.

     

    ATX: los gabinetes compatibles con este estándar y sus derivados son los más comunes en la actualidad. Estos gabinetes vienen en distintos tamaños y se los conoce como Mid-Tower, Full-Tower, etcétera. Vale aclarar que las ventajas que tiene el formato ATX por sobre el AT son varias: entre ellas, podemos nombrar el posicionamiento del procesador por detrás del panel I/O y la reubicación de los zócalos de memoria en una posición cercana al procesador para simplificar el diseño del motherboard.

     

    BTX: es un formato que fue diseñado por Intel en 2003 y llegó al mercado en 2004. A medida que pasaba el tiempo, se iban desarrollando componentes con un mayor rendimiento, y esto acarreaba mayores tempera-turas. Por lo tanto, se pensó en un nuevo diseño de motherboard con el fin de reducir el calor. Los fabricantes fueron bastante reacios a la hora de diseñar nuevas placas madre por un tema de costos y, por esta razón, este formato no tuvo mucho éxito. Los gabinetes compatibles con él no son muy frecuentes, dado que, como se explicó anteriormente, su éxito fue escaso.

     

    ITX: son gabinetes orientados a lo portátil y al bajo consumo. La razón es, puntualmente, el hecho de que los motherboards compatibles con este formato son pequeños.

     

    ATX Vs. BTX:

    El hecho de que el formato ATX haya quedado como el estándar más utilizado no quiere decir que sea el mejor, el concepto y el diseño del BTX son bastante buenos.

     

    CONSIDERACIONES PARA LA ELECCION DE UN GABINETE:

     

    EL FACTOR DE FORMA: La primera consideración a tener en cuenta en la elección de un gabinete es el factor de forma, ya que es lo que va a determinar qué tipos de Motherboards podemos colocar en él y por lo consiguiente que pretendemos del sistema que vamos a integrar.

    EL TAMAÑO: Después de determinar que factor de forma es el correcto para nuestro caso, la segunda pregunta es determinar cuánto espacio necesitamos (en el interior del gabinete) y cuanto espacio podemos ocupar (Ej. En un escritorio). Esto determinará cuantas bahías necesitamos en el interior (dado por la necesidad de ampliación de dispositivos), la necesidad de ampliar la cantidad de ventiladores extra; y también cual es el que se adapta a las necesidades térmicas del sistema en general.

    LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: como hemos estudiado, la fuente es un elemento vital para el armado de una PC. La consideración que debemos tener es en primera medida cual va a ser el requerimiento de consumo de dicha fuente Ej. 450 w, 550 w, 700 w, Etc. Y dentro de este punto que tipo de conectores de alimentación para el Motherboard posee.

     

    REFRIGERACION Y VENTILACIÓN

    Uno de los aspectos fundamentales de nuestro equipo está relacionado con su refrigeración y ventilación.

     

    Daremos a conocer distintos tipos de gabinetes tomando como base la ubicación de los coolers.

    Veremos algunos consejos que harán que nuestra computadora tenga una ventilación adecuada, y explicaremos ciertos conceptos relacionados con este tema que nos atañe.

    Un cooler es un ventilador ubicado dentro del gabinete, que se presenta como un sistema de enfriamiento activo: sirve para introducir aire frío o ex-traer aire caliente. Esto se debe a que los componentes internos no pueden disipar el calor de manera eficaz si el aire interno es muy cálido. Si tomamos en consideración la ubicación de los coolers, sumada a las combinaciones que se pueden lograr, podemos llegar a diferenciar tres tipos de gabinetes; los vemos a continuación.

    HIPOBÁRICOS

    En estos gabinetes, existe un esfuerzo para sacar aire de su interior, por lo que la presión disminuye dentro de ellos. La presión atmosférica hace entrar aire frío al gabinete en forma pasiva. Para simplificar un poco el panorama, el término hipobárico hace mención a la baja presión de aire y a un bajo contenido de oxígeno, como ocurre en condiciones atmosféricas en altas latitudes.

     

    HIPERBÁRICOS

    En este tipo de gabinetes, se realiza un esfuerzo para que ingrese aire frío dentro, por lo que la presión aumenta y esto provoca que el aire caliente salga de manera pasiva para nivelar la presión con la atmosférica. La expresión hiperbárico se relaciona con presiones más altas que la atmosférica. Es un sistema de enfriamiento activo.

     

    ISOBÁRICOS

    En este caso puntual, el esfuerzo realizado para introducir aire es el mismo que para sacarlo. Un claro ejemplo de un gabinete de este tipo es aquel donde o bien no hay coolers (en este caso también se excluye el cooler de la fuente) o, en su defecto, la cantidad de coolers que introducen aire es exactamente igual a la cantidad que lo extrae. Es preciso mencionar que esta división es meramente formal y con un fin educativo. Lo importante es tener presentes los siguientes consejos:

    • Mantener limpios el interior, las zonas disipadoras y los coolers.
    • Utilizar pasta térmica de calidad entre el disipador y el componente que genera calor. Manipularlos con cuidado.
    • La cantidad de coolers que extraen aire debe ser siempre superior a la de los que lo introducen.

    FLUJO DE AIRE CONTINUO

    Es importante certificar que se cumpla la “S” de refrigeración que explicaremos más adelante. Si instalamos un gran número de coolers, recordemos que la fuente debe abastecerlos adecuadamente.

    • RPM: es la velocidad de rotación a la que gira un cooler. En general, la velocidad máxima ronda las 6000 RPM. Vale aclarar que los coolers pueden ser controlados por sensores; en caso de que la temperatura no sea tan alta, el cooler girará a una velocidad menor.
    • CFM: esta sigla significa pies cúbicos por metro y hace referencia a la cantidad de aire que es desplazado. Está íntimamente relacionada con las RPM (revoluciones por minuto) y con el tamaño del cooler. Cuanto mayor sea el número de CFM de un cooler, a más revoluciones funcionará y más ruidoso será. En contraposición, tendremos un cooler más eficaz.
    • “S” de refrigeración: en principio, es sumamente importante explicar que el aire, cuando se calienta, disminuye su densidad y, por lo tanto, se desplaza hasta la parte superior del gabinete. Dicho esto, nuestro objetivo primordial debe ser lograr la “S” de refrigeración: hacer que el aire fresco entre por la parte inferior, para posteriormente calentarse y, una vez caliente, extraerlo por el o los coolers ubicados en la parte superior del gabinete.

     

     

    DESORDENADO

    El flujo de aire no se logra adecuadamente por mala organización de cables.

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