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Fuente de alimentación del PC - Contenido educativo

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Subido el 20 de septiembre de 2021 por Antonio S.

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A simple vista, podemos encontrar dos diferencias elementales entre una fuente AT y una ATX. 00:00:00
La fuente AT posee un interruptor mecánico con dos posiciones, encendido-apagado, 00:00:07
mientras la fuente ATX posee apagado por software. 00:00:15
La fuente AT posee dos conectores para alimentar el motherboard, denominados P8 y P9, 00:00:20
Mientras que las fuentes ATX poseen un conector con 20 o 24 pines 00:00:25
Las fuentes ATX incluyen un paquete de cables que nos permiten alimentar todos los componentes incluidos en el gabinete 00:00:32
En una fuente ATX podremos encontrar los siguientes conectores 00:00:42
El conector ATX que provee la energía principal del motherboard 00:00:48
El conector BERG, usado en las viejas disqueteras y todavía presente en algunos equipos. 00:00:53
El conector MOLEX, empleado en la alimentación de unidades IDE, un estándar que aún es usado por la mayoría de las unidades ópticas. 00:01:00
El conector SERIALATA, usado principalmente para alimentar discos duros, aunque cada vez hay más unidades ópticas que se están volcando a este estándar. 00:01:10
Y la línea auxiliar de 12 volts, empleada para reforzar la alimentación de algunos procesadores. 00:01:20
La fuente de alimentación es bastante simple de desarmar. 00:01:28
Generalmente cuenta con cuatro tornillos en la parte superior, que afirman la tapa que nos dará acceso a su interior. 00:01:33
Una vez que sacamos la cubierta superior, podremos observar una placa base con diferentes componentes integrados. 00:01:42
La placa con los componentes se adhiere al resto de la carcasa con otros cuatro tornillos. 00:01:48
Si los quitamos, podremos liberarla y así acceder a sus pistas de contacto. 00:01:57
Lo ideal es trabajar la placa fuera de la carcasa, evitando así cualquier riesgo de cortocircuito. 00:02:02
La superficie sobre la que manipulemos la placa de la fuente deberá tener propiedades aislantes, siendo ideal la madera o una cubierta de caucho. 00:02:09
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. 00:02:18
La identificamos por encontrarse del lado en el que se conectan los cables de energía 00:02:36
La etapa secundaria es la que genera y regula las tensiones provistas a cada uno de los componentes de la PC 00:02:43
La reconocemos por encontrarse sobre el lateral, que ofrece la salida del paquete de cables que se distribuyen por el interior del gabinete 00:02:51
La etapa primaria cuenta principalmente con capacitores electrolíticos de gran tamaño 00:03:00
Usados en la rectificación de la corriente de línea 00:03:05
Diodos que también forman parte de la etapa de rectificación 00:03:09
Y los componentes que bajan el valor de la tensión 00:03:13
Conocidos también como conversor DC-DC 00:03:16
En la etapa secundaria encontramos los componentes que regulan la tensión de los diferentes valores de salida 00:03:20
Y aquellos encargados de la supervisión del trabajo de la fuente 00:03:26
El fusible es la primera línea de defensa de la fuente ante golpes de energía o excesos de consumo. 00:03:30
Para comprobar el estado del fusible, usamos un tester puesto en la función de continuidad, y tocamos ambos extremos del fusible con sus puntas. 00:03:38
Si el valor que devuelve el tester es cero, significa que el fusible está bien. 00:03:48
Si el valor es uno, está cortado. 00:03:54
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. 00:03:56
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. 00:04:07
Está compuesto principalmente por diodos y capacitores electrolíticos. 00:04:20
electrolíticos. Los diodos son componentes que dejan pasar energía solo en un sentido. 00:04:23
Por lo tanto, colocando el tester en la función de continuidad, este debería marcarnos un 00:04:30
valor de 0 si colocamos las puntas en una posición, y un valor de 1 si lo hacemos al 00:04:35
revés. Si en ambas posiciones nos marca un 0 o un 1, el diodo está en cortocircuito 00:04:41
o cortado, respectivamente. Para medir los capacitores lo ideal es usar un tester de 00:04:47
aguja, puesto en la función de ómetro, con una escala de unos 10 kOhms. Tocando las patas 00:04:55
del capacitor, la aguja debería marcar continuidad, cayendo de valor paulatinamente. Invirtiendo 00:05:02
las puntas, debería provocarse el mismo efecto. Caso contrario, el capacitor no funciona 00:05:09
correctamente. Para una medición más exacta, lo ideal es quitar los componentes para medirlos 00:05:16
afuera de la fuente. Los transistores están compuestos por tres patas, identificadas como 00:05:22
base, emisor y colector. La disposición de estas patas y el método de medición dependen 00:05:30
si el transistor es del tipo NPN o PNP. Para determinar esto bastará con ingresar el código 00:05:38
del transistor presente en su carcasa en cualquier buscador de internet. Con ello accederemos a 00:05:46
documentación suficiente como para verificarlo. En caso que se trate de un transistor NPN, 00:05:53
colocamos el tester en la función de continuidad. Colocamos la punta roja en la base y la punta 00:05:59
negra en el emisor. El número devuelto debería ser cercano a cero. Lo mismo si colocamos la punta 00:06:05
roja en la base y la punta negra en el colector. Si ahora colocamos la punta negra en la base y 00:06:12
con la punta roja tocamos el emisor y el colector alternadamente, deberemos obtener un valor cercano 00:06:19
al 1. Supongamos ahora el caso de un transistor PNP. Si colocamos la punta negra en la base y con 00:06:25
la punta roja tocamos el emisor y el colector, el valor debería aproximarse a 0. Si colocamos 00:06:34
la punta roja en la base y con la punta negra tocamos el emisor y el colector, el valor 00:06:41
debería aproximarse a 1. 00:06:46
Subido por:
Antonio S.
Licencia:
Reconocimiento - No comercial - Compartir igual
Visualizaciones:
100
Fecha:
20 de septiembre de 2021 - 18:50
Visibilidad:
Público
Centro:
IES ANTONIO MACHADO
Duración:
06′ 49″
Relación de aspecto:
4:3 Hasta 2009 fue el estándar utilizado en la televisión PAL; muchas pantallas de ordenador y televisores usan este estándar, erróneamente llamado cuadrado, cuando en la realidad es rectangular o wide.
Resolución:
320x240 píxeles
Tamaño:
29.38 MBytes

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