1. Regional Distrito Capital
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE CÓMPUTO
Teleinformática
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Nombre Cargo Dependencia Firma Fecha
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03-
Mercados, Logística y
Autores Marcela Riaño Salazar Alumno septiembre-
Tecnologías de la
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Información
Marcela Riaño Salazar
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Tema
Instalación de sistema operativo Linux
Evidencia 029
Arquitectura de un computador
1-cuales son las etapas o bloque modulares de
un computador
disco duro: El Disco Duro es un dispositivo magnético que almacena
todos los programas y datos de la computadora.
Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes (GB) y es mayor
que la de Un disquete (disco flexible).
Procesador: Se considera el cerebro de la computadora .Controla
la operación de la computadora y lleva a cabo las funciones del
procesamiento de datos. Generalmente se le conoce como CPU por la
sigla en ingles de central process unit. Está formado por la unidad de
control la unidad aritmética lógica y registros.
La unidad de control es el núcleo del procesador sus funciones son: A)
Leer e interpretar las instrucciones de los programas. B) Dirigir la
operación de los componentes internos del procesador. C) Controlar el
flujo de entrada/salida de programa y datos en RAM.
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Bus de datos: Interconecta los dispositivos de entrada/salida, la
memoria RAM y el CPU
Memoria RAM: Memoria RAM es un sistema de almacenamiento
de datos. RAM significa Random Access Memory, Memoria de Acceso
Aleatorio, y esta nomenclatura se debe al hecho de que el sistema accede
a datos almacenados de forma no secuencial, a diferencia de otros tipos
de memoria. La memoria RAM es volátil, esto quiere decir que no graba
de modo permanente los datos contenidos. Cuando la alimentación del
sistema es cortada, todo lo que estaba en la memoria se pierde.
Bus de direcciones: El bus de direcciones es el encargado de
diferenciar las ubicaciones físicas de cada elemento de un sistema de
cómputo, sea memoria ó elemento de E/S, cuando un programa necesita
tener acceso a un elemento determinado del sistema coloca su dirección
en el bus de direcciones, los circuitos electrónicos asociados sea con la
memoria ó con un dispositivo de E/S son los encargados de reconocer
ésta dirección y consecuentemente colocar los datos correspondientes en
el bus de datos.
Bus de control: Un bus de control, es parte del bus de
la computadora (la conexión física), que es utilizado por la CPU para
comunicarse con otros dispositivos. El bus de control transmite
comandos desde la CPU y devuelve una señal de estado desde
el dispositivo.
Fuente de alimentación: la fuente de alimentación es la fuente
que transforma la energía eléctrica en una corriente eléctrica que soporte
el PC
Board o tarjeta principal: La tarjeta madre es un tablero que
contiene todos los conectores que se necesitan para conectar las demás
tarjetas del computador. Una tarjeta madre alberga los conectores del
procesador, memoria RAM, Bios, puertas en serie, puertas en paralelo,
expansión de la memoria, pantalla, teclado, disco duro, enchufes. Una
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vez que la tarjeta madre ha sido equipada con esta los elementos que se
han mencionado, se le llama “Chipset” o conjunto de procesadores.
Principalmente las estructuras de un PC son:
Estructura externa.
Estructura interna.
Memoria.
CPU.
Unidades de entrada/salida.
Interfaces.
Equipos o unidades de programación.
Dispositivos periféricos.
2-cuales son las etapas o bloque modulares de la
board:
BIOS
Chipset
Zócalo
Conector disco duro
Disquetera
Pila
Puertos (teclado, mouse)
Ranuras pci
Conectores eide(disco duro)
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a) tipos de procesador de su board
BX Pro chipset Compatible con Pentium II y CPU Intel Celeron
Soporta 66 y velocidades de reloj de 100MHz
Soporta hasta 384 MB o la memoria principal Construido en 64 SiS 6326 de alto
rendimiento bits 3D AGP acelerador de gráficos
8 MB de buffer de cuadros de vídeo
Soporta ACPI y el legado PMU
b) referencia de su modelo de board y descargar manual
pdf
c) tipo de buses que maneja su board y velocidades a las
que trabaja
Bus de datos: no tiene
Bus agp: AGP 1X: velocidad 66 MHz con una tasa de transferencia de
264 MB/s y funcionando a un voltaje de 3,3V.
AGP 2X: velocidad 133 MHz con una tasa de transferencia de 528 MB/s y
funcionando a un voltaje de 3,3V.
AGP 4X: velocidad 266 MHz con una tasa de transferencia de 1 GB/s y
funcionando a un voltaje de 3,3 o 1,5V para adaptarse a los diseños de las
tarjetas gráficas.
AGP 8X: velocidad 533 MHz con una tasa de transferencia de 2 GB/s y
funcionando a un voltaje de 0,7V o 1,5V.
Bus de datos ied: no tiene
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d) Tipos de zócalos y como funciona
mi board tiene 1 zócalo
Funcionamiento:
El zócalo va soldado sobre la placa base de manera que tiene conexión
eléctrica con los circuitos del circuito impreso. El procesador se monta de
acuerdo a unos puntos de guía (borde de plástico, indicadores gráficos,
pines o agujeros faltantes) de manera que cada pin o contacto quede
alineado con el respectivo punto del zócalo. Alrededor del área del
zócalo, se definen espacios libres, se instalan elementos de sujeción y
agujeros, que permiten la instalación de dispositivos de disipación de
calor, de manera que el procesador quede entre el zócalo y esos
disipadores.
En los últimos años el número de pines ha aumentado de manera
substancial debido al aumento en el consumo de energía y a la reducción
de voltaje de operación. En los últimos 15 años, los procesadores han
pasado de voltajes de 5 V a algo más de 1 V y de potencias de 20 vatios, a
un promedio de 80 vatios.
Para trasmitir la misma potencia a un voltaje menor, deben llegar mas
amperios al procesador lo que requiere conductores más anchos o su
equivalente: mas pines dedicados a la alimentación. No es extraño
encontrar procesadores que requieren de 80 a 120 amperios de corriente
para funcionar cuando están a plena carga, lo que resulta en cientos de
pines dedicados a la alimentación. En un procesador Socket 775,
aproximadamente la mitad de contactos son para la corriente de
alimentación.
Adaptador de Socket 423 a 478.
La distribución de funciones de los pines, hace parte de las
especificaciones de un zócalo y por lo general cuando hay un cambio
substancial en las funciones de los puertos de entrada de un procesador
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(cambio en los buses o alimentación entre otros), se prefiere la
formulación de un nuevo estándar de zócalo, de manera que se evita la
instalación de procesadores con tarjetas incompatibles.
En algunos casos a pesar de las diferencias entre unos zócalos y otros, por
lo general existe retro compatibilidad (las placas bases aceptan
procesadores más antiguos). En algunos casos, si bien no existe
compatibilidad mecánica y puede que tampoco de voltajes de
alimentación, sí en las demás señales. En el mercado se encuentran
adaptadores que permiten montar procesadores en placas con zócalos
diferentes, de manera que se monta el procesador sobre el adaptador y
éste a su vez sobre el zócalo
e) cuantos puertos IDE tiene su board y cómo
funciona un puerto IDE
Mi board bxpro tiene 3 puertos IDE
Funcionamiento:
El puerto IDE (Integrated device Electronics) o ATA (Advanced Technology
Attachment) controla los dispositivos de almacenamiento masivo de
datos, como los discos duros y WATAPI (WAdvanced Technology
Attachment Packet Interface) y además añade dispositivos como las
unidades CD-ROM.
En el sistema IDE el controlador del dispositivo se encuentra integrado en
la electrónica del dispositivo.
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Recuerda el Puerto IDE siempre va conectado al DISCO DURO [HDD] y el
PCI siempre va conectado las tarjetas de video, sonidos, Tv, Red, Ect.
F) CUANTOS PURTOS PCI TIENE SU BOARD Y COMO
FUNCIONAN
Mi board tiene 3 puertos pci
Funcionamiento:
Puertos PCI (Peripheral Component Interconnect): son ranuras de
expansión en las que se puede conectar tarjetas de sonido, de vídeo, de
red etc. El slot PCI se sigue usando hoy en día y podemos encontrar
bastantes componentes (la mayoría) en el formato PCI. Dentro de los
slots PCI está el PCI-Express. Los componentes que suelen estar
disponibles en este tipo de slot son:
-Computadoras de televisión
-Controladoras RAID
-Tarjetas de red, inalámbricas o no.
-Tarjetas de sonido
g) tipos de conectores ps2para teclado y mouse
que tiene su board
Mi board bx pro pc100 tiene 1 connector ps2
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3) que es la tecnología MSD como soldar y desoldar
componentes msd
4) funcionamiento de un condensador eléctrico y
de uno cerámico, condensadores de Tántalo o
tantalio
Condensador electrolítico
Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa un
líquido iónico conductor como una de sus placas. Típicamente con más
capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores, son
valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja
frecuencia. Este es especialmente el caso en los filtros de alimentadores
de corriente, donde se usan para almacenar la carga, y moderar el voltaje
de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. También
son muy usados en los circuitos que deben conducir corriente
alterna pero no corriente continua.
Condensador cerámico
Los materiales cerámicos son buenos aislantes térmicos y eléctricos. El
proceso de fabricación consiste básicamente en la metalización de las dos
caras del material cerámico.
Se fabrican de 1pF a 1nF (grupo I) y de 1pF a 470nF (grupo II) con
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tensiones comprendidas entre 3 y 10000v.
Su identificación se realiza mediante código alfanumérico. Se utilizan en
circuitos que necesitan alta estabilidad y bajas pérdidas en altas
frecuencias.
Condensadores de Tántalo
El dieléctrico es oxido de Tántalo que es un electrolito solido que ayuda a
aumentar la corriente dieléctrica. Tiene poca corriente de fuga y
tenciones de trabajo pequeñas, menores de 40v.
5) como funciona un transistor y como se prueba
con el multimetro
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El transistor es el dispositivo electrónico más importante y el más
Empleado en la actualidad. Por ejemplo, los microprocesadores
De los potentes ordenadores modernos incorporan decenas
de millones de transistores.
En los circuitos impresos, los transistores incluyen una cubierta
Protectora, el encapsulado, que protege sus terminales, y que
puede estar elaborado con diversos materiales: plástico, metal…
Un transistor puede ser considerado como la unión de dos diodos:
Uno formado por la unión emisor-base y otro formado por la unión
base-colector.
El terminal de base controla el paso de la corriente eléctrica
Entre el colector y el emisor.
Prueba con el multimetro
Paso 1: Colocamos la punta positiva ( roja ) en la base del transistor ( No
olvidar que estamos probando un NPN ), seguidamente colocamos la
punta negra en el emisor, al hacer esto la aguja debe de subir (
deflexionar ), ver figura 1.
Paso 2: El paso siguiente es mantener la punta roja en la base y colocar la
negra en el colector, también aquí la aguja debe de subir ( ver figura 2 ).
Paso 3: Ahora invertimos la posición de las puntas del multímetro,
colocamos la punta negra en la base y la roja en el emisor, la aguja no
debe de moverse ( ver figura 3 ).
Paso 4: Mantenemos la punta negra en la base y colocamos la roja en el
colector, la aguja no debe de moverse ( ver figura 4 ).
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Dentro de la línea roja te mostramos como probar un transistor PNP,
puedes ver el símbolo en la parte superior derecha de
la secuencia correpondiente ( 5 al 8 ).
Paso 1: Colocamos la punta negativa en la base del transistor y la punta
roja en el emisor, la aguja debe de subir ( ver figura 5 ).
Paso 2: Ahora, manteniendo la aguja negra en la base, colocamos la roja
en el colector, la aguja debe de subir ( ver figura 6 ).
Paso 3: Al igual que con la prueba del transistor NPN ( Paso 3 ), colocamos
la punta roja en la base y la punta negra en el emisor, la aguja no debe de
subir ( ver figura 7 ).
Paso 4: Procedemos a colocar la punta negra en el colector, manteniendo
la roja en la base, la aguja no debe de subir ( ver figura 8 ).
Si observas detenidamente las secuencias, el comportamiento de ambos
transistores ( NPN y PNP ) son similiares, con la diferencia que se
invierten las puntas roja y negra en la base para las pruebas.
Definir:
Tecnología atx y at :
Las dos fuentes disponibles en el mundo de las computadoras hoy en día
pueden ser ATX o AT:
Las fuentes de alimentación AT, se utilizaron hasta la aparición del
Pentium MMX, a partir de ese momento se empezaron a usar las ATX.
Las características de las fuentes AT, son que sus conectores a la placa
base varían de los utilizados en las fuentes ATX, y que la fuente se activa a
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través de un interruptor lo que no premite encenderlas o apagarlas
mediante software como las modernas ATX.
Fue la placa base más extendida en el mundo, La placa ATX sustituyo
progresivamente a la Baby-AT.
La Baby-AT se diferencia por una disposición de los componentes peor y
usar una clavija DIN ancha para el teclado.
Factor de forma :
Un form factor define características muy básicas de una placa base para
que pueda integrarse en el resto de la computadora, al menos, física y
eléctricamente. Naturalmente, éste no es suficiente para garantizar la
interconexión de dos componentes, pero es el mínimo necesario. Las
características definidas en un form factor son:
La forma de la placa base: cuadrada o rectangular.
Sus dimensiones físicas exactas: ancho y largo.
La posición de los anclajes. Es decir, las coordenadas donde se sitúan
los tornillos.
Las áreas donde se sitúan ciertos componentes. En concreto, las
ranuras de expansión y los conectores de la parte trasera
(para teclado, ratón, USB, etc.)
La forma física del conector de la fuente de alimentación.
Las conexiones eléctricas de la fuente de alimentación, es decir,
cuantos cables requiere la placa base de la fuente de alimentación, sus
voltajes y su función.
RAM:
RAM son las siglas de random access memory, un tipo de memoria de
ordenador a la que se puede acceder aleatoriamente; es decir, se puede
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acceder a cualquier byte de memoria sin acceder a los bytes precedentes.
La memoria RAM es el tipo de memoria más común en ordenadores y
otros dispositivos como impresoras
ROM:
La memoria ROM, (read-only memory) o memoria de sólo lectura, es la
memoria que se utiliza para almacenar los programas que ponen en
marcha el ordenador y realizan los diagnósticos. La mayoría de los
ordenadores tienen una cantidad pequeña de memoria ROM (algunos
miles de bytes).
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Sim:
La Tarjeta SIM (SIM son las siglas de Subscriber Identity Module (Módulo
de Identificación del Suscriptor)), es una tarjeta que se utiliza en los
teléfonos móviles en la que se almacena de forma segura la información
del usuario del teléfono necesaria para identificarse en la red (clave de
autenticación e identificación del área local). La tarjeta SIM también
almacena datos del operador necesarios para el servicio de mensajes
cortos y otros servicios.
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La capacidad de almacenamiento de una tarjeta SIM va desde 2Kb hasta
1Gb, aunque las más comunes son las de 16 y 32 Kb.
Dim:
DIMM son las siglas de "Dual In-line Memory Module" y que podemos
traducir como Módulo de Memoria de Doble línea. Son módulos de
memoria RAM utilizados en computadoras personales. Se trata de un
pequeño circuito impreso que contiene chips de memoria y se conecta
directamente en slots de la placa base.
Y con respecto a "un DIM de memoria RAM en DDR2" si describe la
memoria de alguna pc, aunque usarias muchos terminos inecesarios
como RAM, DIMM, pero la manera en que lo dices es inadecuada seria
mejor si solo dices "una memoria DDR2" o "una DDR2" especificando en
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tamaño de memoria ya sea en MB o GB
Ddr2:
DDR2 es un tipo de memoria RAM. Forma parte de la familia SDRAM de
tecnologías de memoria de acceso aleatorio, que es una de las muchas
implementaciones de la DRAM.
Un módulo DDR2 de 1 GB con disipador
Los módulos DDR2 son capaces de trabajar con 4 bits por ciclo, es decir 2
de ida y 2 de vuelta en un mismo ciclo mejorando sustancialmente el
ancho de banda potencial bajo la misma frecuencia de una DDR
SDRAM tradicional (si una DDR a 200 MHz reales entregaba 400 MHz
nominales, la DDR2 por esos mismos 200 MHz reales entrega 800 MHz
nominales). Este sistema funciona debido a que dentro de las memorias
hay un pequeño buffer que es el que guarda la información para luego
transmitirla fuera del módulo de memoria, este buffer en el caso de la
DDR convencional trabajaba tomando los 2 bits para transmitirlos en 1
sólo ciclo, lo que aumenta la frecuencia final. En las DDR2, el buffer
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almacena 4 bits para luego enviarlos, lo que a su vez redobla la frecuencia
nominal sin necesidad de aumentar la frecuencia real de los módulos de
memoria.
Comparación gráfica entre memorias DDR, DDR2 y DDR3
Las memorias DDR2 tienen mayores latencias que las conseguidas con las
DDR convencionales, cosa que perjudicaba su rendimiento. Reducir la
latencia en las DDR2 no es fácil. El mismo hecho de que el buffer de la
memoria DDR2 pueda almacenar 4 bits para luego enviarlos es el
causante de la mayor latencia, debido a que se necesita mayor tiempo de
"escucha" por parte del buffer y mayor tiempo de trabajo por parte de los
módulos de memoria, para recopilar esos 4 bits antes de poder enviar la
información
Ddr3:
DDR3 es un tipo de memoria RAM utilizada en las tarjetas de video, las
tarjetas q utilizan esta tecnología son mucho más rápidas que las q usan
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memorias DDR2.
Es mas o menos la misma memoria ram q usa tu pc pero mas avanzada
por decirlo de alguna manera, mucho mas rapidas y por supuesto mucho
mas costosas
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