jueves, 3 de diciembre de 2015

Conectores Placa Base



Segun la practica realizada hoy dia 03/12/2015 vamos a explicar los conectores de los que dispone la Placa Base Marca ECS Mod. P6BAP-A+ vamos a resumir exclusivamente los conectores vistos hasta la fecha en clase


Foto de la placa base completa en su vista frontal y lateral




Puerto Mini Din - PS2
Teclado color morado y Raton color verde






Puertos USB
Conexion de dispositivos de diferentes tipos, el mas usado en la actualidad





Puerto Paralelo o DB25 Hembra
Para conexion de dispositivos como impresoras o escaneres






Puertos Serie o  (RS-232).
Para lo conexion de modems, ratones y otros perifericos






Puerto Midi (interface digital de instrumentos musicales) o Joystick DB15 Hembra
Conexion de gamepads para jugar o conexiones a dispositivos  midi 







Conectores hembra del panel de audio de tipo Jack 3,5"
Permite la conexion de de altavoces (conector verde), microfonos, auriculares (conector rosa)  y entra y salida de linea (conector azul)






Conector placa base unidad 3 1/2
Permite la conexion de disqueteras







Conector placa base IDE 40 Hilos
Permite la conexión de dispositivos de almacenamiento como discos duros o discos opticos como Cd- DVD, etc..






Conector de 80 Hilos
Similar al anterior pero permite aprovechar las posibilidades de DMA de nuestros dispositivos





Conector Placa Base ATX de 20 Pines (Alimentacion)
Sirve de alimentacion 






Conector de audio digital
Lo solian incorporar algunas tarjetas graficas y de sonido para una mejora en el rendimiento de audio






Conector de audio 
Permite la conexion entre la unidad lectora y la placa base



Conector de audio de la tarjeta de sonido a la placa base




Conector Panel Frontal estandar de 20 pines
Permite la conexion de los cables de encendido del ordenador, sus luces, incluidas las del disco duro y los cables que permiten resetear el ordenador















viernes, 27 de noviembre de 2015

Distintos estándares USB - Tipos y Velocidades

                                                                              


A continuación vamos a hablar de los los distintos estándares  USB creados hasta la fecha y las velocidades de transferencia de cada tipo.

                                                                              

  USB 1.0  -  1,5MB/s


El comienzo de USB pensado para funciona con teclados, ratones y dispositivos que requerían de un ancho de banda muy pequeño
                                                                              

USB 1.1  - 12MB/s


Debido al exito del anterior se diseña el USB 1.1 multiplicando su velocidad por ocho hasta los 12MB/s
                                                                              

USB 2.0  -  480MB/s

Ya en el año 2000 aparece la versión 2.0 en el que la velocidad se multiplica por 40 hasta llegar a los 480MB/s , los ordenadores suelen incorporar ambos puertos 1.x y 2.0 por eso es muy importante diferenciar en que puerto se están conectando los dispositivos si hacemos grandes transferencias de datos
                                                                              

USB 3.0  -  600MB/s


Se incorpora en el año 2008 multiplicando la velocidad hasta los 4,8 Gigabits, a partir de este momento no solo es importante el estandar que incorpore nuestro ordenador sino también el dispositivo que estemos conectando ya que también tendrá que incorporar el nuevo estándar para aprovechar al 100% la velocidad de transmisión que no permite
                                                                                 

USB 3.1  -  1280MB/s



Lanzado en 2014 permite un ancho de de banda de 10 Gigabits o lo que es lo mismo 1280MB/s, cuenta con grandes cambios ya que requerirá menos energía para su funcionamiento que los anteriores , también contara con mayor potencia unos 900mA./5 V, se añaden varios estados donde el mas potente es 5A./20 V que podrá proporcionar hasta 100 vatios de potencia, añadir también que incorpora un conector reversible solucionando problemas de las versiones anteriores en las que se contaba con multitud de conectores dependiendo del dispositivo.
                                                                                 


sábado, 21 de noviembre de 2015

Interfaz IDE y SATA - Tipos y Velocidades

Hoy vamos a hablar de la Interfaz IDE también llamada ATA y la otra interfaz usada actualmente llamada SATA y de las velocidad de las distintas versiones


INTERFAZ IDE ( ATA ) 

Cuando hablamos de interfaz IDE nos estamos refiriendo a un tipo de conexión de transmisión de datos entre componentes del ordenador, estas siglas IDE responden a las palabras en ingles Integrated Drive Electronics , fueron hasta hace poco tiempo un estándar de conexion siendo prácticamente reemplazado por el interfaz SATA , Hasta que aparecio SATA (Serial ATA) el nombre que uso fue el de ATA, con esa introduccion paso a denominarse PATA (Parallel ATA)  usado normalmente en discos opticos y unidades de alamcenamiento masivo, consistia en un cable plano y entrelazado entre el dispositivo y la placa base con un conector de 40 pines, algunos contaban con un conector de 44 pins, siendo estos 4 adicionales para llevar la corriente al dispositivo, otros cables contaban con 3 conectores, uno para conexion a la placa base y otros dos para la conexion de dispositivos configurando en la parte trasera de cada dispositivo el rol de esclavo o maestro segun la conexion de los mismos, dispone de varias versiones de interfaz IDE dependiendo de la velocidad de transmision de los datos.

CABLE IDE



TIPOS y VELOCIDAD DE TRANSMISION

Dependiendo de la version se realiza la transferencia de datos mediante distintos protocolos llamados PIO (entra y salida programada) , DMA (acceso directo a memoria  o UDMA ( utiliza los flancos ascendentes y descendentes de la señal para realizar transferencias de datos)

  • ATA-1    8   MB/s  PIO 0, 1, 2, Y DMA 0
  • ATA-2    16 MB/s  PIO 0, 1, 2, 3, 4 Y DMA 0, 1 Y 2
  • ATA-3    16 MB/s  PIO 0, 1, 2, 3, 4 Y DMA 0, 1 Y 2 Incorpora tecnologia S.M.A.R.T, los dispositivos pueden protegerse con contraseña en la BIOS
  • ATA-4    33 MB/s  UDMA o ATA33
  • ATA-5    66 MB/s  UDMA 3 y 4 o ATA66  Cables de 80 Hilos
  • ATA-6   100MB/s  UDMA 5 o Ultra-ATA 100
  • ATA-7   133MB/s  Ultra-ATA 133
  • ATA-8   166MB/s  Ultra-ATA 166
INTERFAZ SATA ( SERIAL ATA)

Cuando hablamos de interfaz SATA nos referimos a Serial ATA y este surge por la necesidad de mejorar las prestaciones, la velocidad y porque los ordenadores requieren mas capacidad con las limitaciones que esto suponia para el interfaz IDE (ATA) .
Este interfaz implementa el interfaz ATA sobre un bus serie eliminando el problema de la limitacion de velocidad, compuesto por siete hilos de los cuales cuatro son para transmision de datos ( dos para recibir y dos para enviar,  tres van a tierra GND ,sigue siendo un bus HALF DUPLEX 

TIPOS Y VELOCIDAD DE TRANSMISION 
  • SATA 1                   150MB/s
  • SATA 2                   300MB/s
  • SATA 3                   600MB/s
  • SATA EXPRESS 2000MB/s










miércoles, 18 de noviembre de 2015

Fuentes de Alimentacion Tipos, Partes y Comprobaciones De Funcionamiento

Con esta entrada vamos a aprender algo mas sobre las fuentes de alimentación de ordenadores sobremesa, explicando los tipos de fuentes, sus partes o componentes y también explicaremos como comprobar su correcto funcionamiento sin necesidad de conectarla a la placa base.

Empecemos por explicar QUE ES UNA FUENTE DE ALIMENTACION

Una fuente de alimentación es un dispositivo que se instala dentro de nuestro ordenador sobremesa y que sus funciones son la de transformar la corriente alterna de 220V que le llega en corriente continua que es la que los componentes electrónicos utilizan  3V 5V y 12V regulando estos voltajes y a la vez protegiendo los componentes de posibles subidas de voltaje.

En la actualidad disponemos de 2 tipos de fuentes de alimentación  AT prácticamente en desuso y ATX que son las que están instaladas casi en la totalidad de equipos informáticos sobremesa.

Las fuentes AT fueron usadas hasta la aparición del Pentium MMX, estas fuentes disponían de unos conectores a placa base diferentes de los actuales y tenían la posibilidad de activarse a través de un interruptor en el que había 220v con el riesgo que supondría manipular el equipo.


Las fuentes ATX como explicamos anteriormente comienzan a instalarse desde la aparición del Pentium MMX, de encendido digital mediante un boton que al pulsarlo activa la misma, este tipo de  fuente de alimentancion cuenta normalmente con un interruptor trasero que sirve de corte de corriente evitando asi que nuestro equipo aunque este apagado siga dejando pasar una pequeña cantidad de energia electrica  cuando se encuentra en estado de reposo.



Dentro de este tipo de fuentes las ATX tenemos la fuentes de alimentacion modulares y las fuentes de alimentacion redundantes.

Las fuentes de alimentacion modulares se diferencian en que no tienen conectados por defecto todas las salidas de conexion de corriente para los distintos tipo de dispositivos sino que en funcion de los dispositivos que queremos conectar conectaremos tambien el cable que va de la fuente al componente, contando asi unicamente con los cableados que necesiten los componentes evitando tener los que no son necesarios dentro del ordenador.


Las fuentes de alimentacion redundantes son aquellas que repiten el hardware, para explicarnos mejor, un mismo componente consta internamente de 2 fuentes de alimentacion similares las cuales hacen la misma funcion pero con la diferencia con el resto de fuentes de alimentacion que en caso de que una dejara de funcionar la otra seguiria suministrandole al ordenador,servidor, rack,etc.. corriente evitando asi el apagado del equipo evidentemente se apagaria si tuvieramos una falta de fluido electrico.


PARTES DE UNA FUENTE DE ALIMENTACION



Las diversas partes que la componen son las siguientes: Parte A -Transformacion, Parte B -  Rectificacion, Parte C - Filtrado, Parte D - Estabilizacion y Parte E - Carga.

La Transformacion
Este paso se ocupa de reducir la tension de entrada ( 220V ) a los que necesitamos para proporcionarle corriente a los distintos componentes ( 3V  5V y 12V )

La Rectificacion
En esta fase se transforma la corriente alterna recibida en corriente continua  a traves de un componente llamado puente rectificador, diodos o de Graetz, formados por cuatro diodos

El Filtrado
Despues de tener ya la corriente continua aun no nos es valida para alimentar los componentes electronicos pues no es constante, esta fase de filtrado consiste en aplanar la señal para no tener oscilaciones, esto se consigue mediante condensadores que retienen la corriente y la dejan pasar lentamente para suavizar la señal

La Estabilizacion
Una vez que tenemos la señal continua el siguiente paso es estabilizarla para cuando aumente o disminuya la señal de entrada a la fuente no afecte a la salida, este proceso se realiza mediante un regulador

Carga
Son los distintos componentes a alimentar ( Placa Base ) y distintos perfericos de entrada y salida



COMPROBAR FUNCIONAMIENTO  SIN CONEXIÓN A  LA PLACA BASE

En primer lugar desconectaremos el cable de corriente de la fuente de alimentacion para asi poder trabajar sin riesgo 


En segundo lugar procederemos a desmontar la tapa lateral para poder acceder al interior de la caja donde se encuentran alojados los distintos componentes



En tercer lugar desconectaremos los distintos conectares que alimentan los componentes del ordenador, aunque difieren en numero de cables, los habituales son los siguientes, conector de 24 pines principal de la placa base, conector de 4 pines 12V del procesador, conector de 6 pines para PCI Express, Conector de corriente para disqueteras o otros dispositivos, conectores molex para distintos perifericos, conectores Sata para alimentar los dispositivos Sata.
A continuacion se muestra una imagen de los distintos conectores conectores encontrados en una fuente de alimentacion estandar actualmente 



En 4º lugar una vez desconectados todos los cables procederemos a comprobar mediante la ayuda de un clip si nuestra fuente de alimentación esta funcionando correctamente o no para ellos haremos un puente conectándolo de la siguiente manera, todo esto lo haremos de momento sin conectar a la corriente la misma, introduciremos un extremo del clip en el orificio donde esta situado el cable de color verde y el otro extremo del clip en el orificio de cualquier cable de color negro.

Este seria el conector que utilizaremos para hacer la comprobacion 


Y este es el conector puenteando como hemos dicho antes los cables verde y negro mediante los extremos de un clip



Una vez realizado esto y para finalizar procedemos a suministrarle fluido electrico a la fuente de alimentación, si todo esta correcto escucharemos el ventilador de la fuente de alimentacion girar dandose por evidente el correcto funcionamiento de la misma evidenciando asi que si nuestro ordenador no funciona puede ser posible que o nuestra fuente esta introduciendo algun voltaje que no es correcto que a continuación explicaremos con un comprobador  si tenemos algún componente defectuoso en  nuestro ordenador como puede ser la placa base

COMPROBACION DE FUENTE MEDIANTE VOLTIMETRO

Procederemos a comprobar la fuente de alimentacion desconectandola del fluido electrico siguiende desde el paso anterior y puenteada con el clip en los cables verde y negro

Ahora procederemos a comprobar los distintos voltajes mediante un Voltimetro


Situaremos la ruleta del Voltimetro en corriente continua y hasta el numero 20 ya que queremos verificar valores de 3,3 5 y 12 que es la salida que nos da la fuente de alimentación y la que queremos verificar 

Empezaremos uno a uno a comprobar los tres voltajes de salida que alimentaran nuestro ordenador comprobando el voltaje de los distintos cables del conector 

Voltaje de 3,3V


Voltaje de 5V


Voltaje de 12V







COMPROBACION DE FUENTE MEDIANTE COMPROBADOR 

Ahora vamos a comprobar la fuente de alimentación pero vamos a utilizar un comprobador para verificar si los voltajes de salida que debe de darnos nuestra fuente de alimentación son correctos o son elevados o insuficientes para nuestros componentes electrónicos.

Copiaremos los pasos anteriores, desconectaremos de la corriente eléctrica, abriremos la caja, desconectaremos todos los cables de corriente de la fuente de alimentación y ahora ya no utilizaremos el clip sino que valoraremos de forma de mas minuciosa mediante nuestro comprobador todos los valores.

Comprobador o Tester de Fuente De Alimentacion 


Conectaremos un conector de cada tipo a nuestro comprobador


Una vez conectados todos se iluminara marcándonos así los voltajes y avisándonos mediante señales acústicas, la falta de corriente o voltajes anómalos detectados


Con estos sencillos pasos y mediante un clip, un voltimetro o un comprobador de fuente de alimentación habremos verificado el correcto funcionamiento de una fuente de alimentación.