1 00:00:00,000 --> 00:00:07,259 A simple vista, podemos encontrar dos diferencias elementales entre una fuente AT y una ATX. 2 00:00:07,919 --> 00:00:14,279 La fuente AT posee un interruptor mecánico con dos posiciones, encendido-apagado, 3 00:00:15,080 --> 00:00:18,500 mientras la fuente ATX posee apagado por software. 4 00:00:20,199 --> 00:00:25,780 La fuente AT posee dos conectores para alimentar el motherboard, denominados P8 y P9, 5 00:00:25,780 --> 00:00:32,560 Mientras que las fuentes ATX poseen un conector con 20 o 24 pines 6 00:00:32,560 --> 00:00:42,020 Las fuentes ATX incluyen un paquete de cables que nos permiten alimentar todos los componentes incluidos en el gabinete 7 00:00:42,020 --> 00:00:46,979 En una fuente ATX podremos encontrar los siguientes conectores 8 00:00:48,079 --> 00:00:53,039 El conector ATX que provee la energía principal del motherboard 9 00:00:53,659 --> 00:00:59,719 El conector BERG, usado en las viejas disqueteras y todavía presente en algunos equipos. 10 00:01:00,600 --> 00:01:09,659 El conector MOLEX, empleado en la alimentación de unidades IDE, un estándar que aún es usado por la mayoría de las unidades ópticas. 11 00:01:10,840 --> 00:01:20,579 El conector SERIALATA, usado principalmente para alimentar discos duros, aunque cada vez hay más unidades ópticas que se están volcando a este estándar. 12 00:01:20,579 --> 00:01:28,040 Y la línea auxiliar de 12 volts, empleada para reforzar la alimentación de algunos procesadores. 13 00:01:28,700 --> 00:01:32,519 La fuente de alimentación es bastante simple de desarmar. 14 00:01:33,500 --> 00:01:39,739 Generalmente cuenta con cuatro tornillos en la parte superior, que afirman la tapa que nos dará acceso a su interior. 15 00:01:42,269 --> 00:01:48,969 Una vez que sacamos la cubierta superior, podremos observar una placa base con diferentes componentes integrados. 16 00:01:48,969 --> 00:01:55,730 La placa con los componentes se adhiere al resto de la carcasa con otros cuatro tornillos. 17 00:01:57,049 --> 00:02:01,590 Si los quitamos, podremos liberarla y así acceder a sus pistas de contacto. 18 00:02:02,590 --> 00:02:08,110 Lo ideal es trabajar la placa fuera de la carcasa, evitando así cualquier riesgo de cortocircuito. 19 00:02:09,030 --> 00:02:18,789 La superficie sobre la que manipulemos la placa de la fuente deberá tener propiedades aislantes, siendo ideal la madera o una cubierta de caucho. 20 00:02:18,969 --> 00:02:36,960 La fuente se divide en dos zonas. La etapa primaria y la etapa secundaria, ocupando ambas la mitad de la placa. La etapa primaria es la encargada de recibir la corriente de la red, para rectificarla y reducirla al valor de trabajo. 21 00:02:36,960 --> 00:02:43,000 La identificamos por encontrarse del lado en el que se conectan los cables de energía 22 00:02:43,000 --> 00:02:51,080 La etapa secundaria es la que genera y regula las tensiones provistas a cada uno de los componentes de la PC 23 00:02:51,080 --> 00:03:00,020 La reconocemos por encontrarse sobre el lateral, que ofrece la salida del paquete de cables que se distribuyen por el interior del gabinete 24 00:03:00,699 --> 00:03:05,939 La etapa primaria cuenta principalmente con capacitores electrolíticos de gran tamaño 25 00:03:05,939 --> 00:03:09,020 Usados en la rectificación de la corriente de línea 26 00:03:09,020 --> 00:03:13,219 Diodos que también forman parte de la etapa de rectificación 27 00:03:13,219 --> 00:03:16,580 Y los componentes que bajan el valor de la tensión 28 00:03:16,580 --> 00:03:20,159 Conocidos también como conversor DC-DC 29 00:03:20,159 --> 00:03:26,879 En la etapa secundaria encontramos los componentes que regulan la tensión de los diferentes valores de salida 30 00:03:26,879 --> 00:03:30,759 Y aquellos encargados de la supervisión del trabajo de la fuente 31 00:03:30,759 --> 00:03:37,639 El fusible es la primera línea de defensa de la fuente ante golpes de energía o excesos de consumo. 32 00:03:38,860 --> 00:03:47,699 Para comprobar el estado del fusible, usamos un tester puesto en la función de continuidad, y tocamos ambos extremos del fusible con sus puntas. 33 00:03:48,759 --> 00:03:53,659 Si el valor que devuelve el tester es cero, significa que el fusible está bien. 34 00:03:54,060 --> 00:03:56,719 Si el valor es uno, está cortado. 35 00:03:56,719 --> 00:04:06,879 En ese caso el reemplazo es bastante simple, ya que el fusible se encuentra montado sobre un zócalo, que nos permite retirarlo ejerciendo una suave presión. 36 00:04:07,560 --> 00:04:18,839 El circuito rectificador primario, es el encargado de convertir la corriente alterna proveniente de la red, en corriente continua, necesaria para el trabajo de las partes internas de la PC. 37 00:04:20,420 --> 00:04:23,879 Está compuesto principalmente por diodos y capacitores electrolíticos. 38 00:04:23,879 --> 00:04:29,000 electrolíticos. Los diodos son componentes que dejan pasar energía solo en un sentido. 39 00:04:30,720 --> 00:04:35,600 Por lo tanto, colocando el tester en la función de continuidad, este debería marcarnos un 40 00:04:35,600 --> 00:04:41,139 valor de 0 si colocamos las puntas en una posición, y un valor de 1 si lo hacemos al 41 00:04:41,139 --> 00:04:47,959 revés. Si en ambas posiciones nos marca un 0 o un 1, el diodo está en cortocircuito 42 00:04:47,959 --> 00:04:55,769 o cortado, respectivamente. Para medir los capacitores lo ideal es usar un tester de 43 00:04:55,769 --> 00:05:02,750 aguja, puesto en la función de ómetro, con una escala de unos 10 kOhms. Tocando las patas 44 00:05:02,750 --> 00:05:09,589 del capacitor, la aguja debería marcar continuidad, cayendo de valor paulatinamente. Invirtiendo 45 00:05:09,589 --> 00:05:16,189 las puntas, debería provocarse el mismo efecto. Caso contrario, el capacitor no funciona 46 00:05:16,189 --> 00:05:22,490 correctamente. Para una medición más exacta, lo ideal es quitar los componentes para medirlos 47 00:05:22,490 --> 00:05:30,029 afuera de la fuente. Los transistores están compuestos por tres patas, identificadas como 48 00:05:30,029 --> 00:05:38,470 base, emisor y colector. La disposición de estas patas y el método de medición dependen 49 00:05:38,470 --> 00:05:46,889 si el transistor es del tipo NPN o PNP. Para determinar esto bastará con ingresar el código 50 00:05:46,889 --> 00:05:53,310 del transistor presente en su carcasa en cualquier buscador de internet. Con ello accederemos a 51 00:05:53,310 --> 00:05:59,029 documentación suficiente como para verificarlo. En caso que se trate de un transistor NPN, 52 00:05:59,810 --> 00:06:05,569 colocamos el tester en la función de continuidad. Colocamos la punta roja en la base y la punta 53 00:06:05,569 --> 00:06:12,189 negra en el emisor. El número devuelto debería ser cercano a cero. Lo mismo si colocamos la punta 54 00:06:12,189 --> 00:06:19,209 roja en la base y la punta negra en el colector. Si ahora colocamos la punta negra en la base y 55 00:06:19,209 --> 00:06:25,350 con la punta roja tocamos el emisor y el colector alternadamente, deberemos obtener un valor cercano 56 00:06:25,350 --> 00:06:34,449 al 1. Supongamos ahora el caso de un transistor PNP. Si colocamos la punta negra en la base y con 57 00:06:34,449 --> 00:06:41,509 la punta roja tocamos el emisor y el colector, el valor debería aproximarse a 0. Si colocamos 58 00:06:41,509 --> 00:06:46,709 la punta roja en la base y con la punta negra tocamos el emisor y el colector, el valor 59 00:06:46,709 --> 00:06:48,329 debería aproximarse a 1.