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Fuente de alimentación del PC - Contenido educativo
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A simple vista, podemos encontrar dos diferencias elementales entre una fuente AT y una ATX.
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La fuente AT posee un interruptor mecánico con dos posiciones, encendido-apagado,
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mientras la fuente ATX posee apagado por software.
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La fuente AT posee dos conectores para alimentar el motherboard, denominados P8 y P9,
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Mientras que las fuentes ATX poseen un conector con 20 o 24 pines
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Las fuentes ATX incluyen un paquete de cables que nos permiten alimentar todos los componentes incluidos en el gabinete
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En una fuente ATX podremos encontrar los siguientes conectores
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El conector ATX que provee la energía principal del motherboard
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El conector BERG, usado en las viejas disqueteras y todavía presente en algunos equipos.
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El conector MOLEX, empleado en la alimentación de unidades IDE, un estándar que aún es usado por la mayoría de las unidades ópticas.
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El conector SERIALATA, usado principalmente para alimentar discos duros, aunque cada vez hay más unidades ópticas que se están volcando a este estándar.
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Y la línea auxiliar de 12 volts, empleada para reforzar la alimentación de algunos procesadores.
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La fuente de alimentación es bastante simple de desarmar.
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Generalmente cuenta con cuatro tornillos en la parte superior, que afirman la tapa que nos dará acceso a su interior.
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Una vez que sacamos la cubierta superior, podremos observar una placa base con diferentes componentes integrados.
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La placa con los componentes se adhiere al resto de la carcasa con otros cuatro tornillos.
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Si los quitamos, podremos liberarla y así acceder a sus pistas de contacto.
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Lo ideal es trabajar la placa fuera de la carcasa, evitando así cualquier riesgo de cortocircuito.
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La superficie sobre la que manipulemos la placa de la fuente deberá tener propiedades aislantes, siendo ideal la madera o una cubierta de caucho.
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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.
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La identificamos por encontrarse del lado en el que se conectan los cables de energía
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La etapa secundaria es la que genera y regula las tensiones provistas a cada uno de los componentes de la PC
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La reconocemos por encontrarse sobre el lateral, que ofrece la salida del paquete de cables que se distribuyen por el interior del gabinete
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La etapa primaria cuenta principalmente con capacitores electrolíticos de gran tamaño
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Usados en la rectificación de la corriente de línea
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Diodos que también forman parte de la etapa de rectificación
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Y los componentes que bajan el valor de la tensión
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Conocidos también como conversor DC-DC
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En la etapa secundaria encontramos los componentes que regulan la tensión de los diferentes valores de salida
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Y aquellos encargados de la supervisión del trabajo de la fuente
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El fusible es la primera línea de defensa de la fuente ante golpes de energía o excesos de consumo.
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Para comprobar el estado del fusible, usamos un tester puesto en la función de continuidad, y tocamos ambos extremos del fusible con sus puntas.
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Si el valor que devuelve el tester es cero, significa que el fusible está bien.
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Si el valor es uno, está cortado.
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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.
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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.
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Está compuesto principalmente por diodos y capacitores electrolíticos.
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electrolíticos. Los diodos son componentes que dejan pasar energía solo en un sentido.
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Por lo tanto, colocando el tester en la función de continuidad, este debería marcarnos un
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valor de 0 si colocamos las puntas en una posición, y un valor de 1 si lo hacemos al
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revés. Si en ambas posiciones nos marca un 0 o un 1, el diodo está en cortocircuito
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o cortado, respectivamente. Para medir los capacitores lo ideal es usar un tester de
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aguja, puesto en la función de ómetro, con una escala de unos 10 kOhms. Tocando las patas
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del capacitor, la aguja debería marcar continuidad, cayendo de valor paulatinamente. Invirtiendo
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las puntas, debería provocarse el mismo efecto. Caso contrario, el capacitor no funciona
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correctamente. Para una medición más exacta, lo ideal es quitar los componentes para medirlos
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afuera de la fuente. Los transistores están compuestos por tres patas, identificadas como
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base, emisor y colector. La disposición de estas patas y el método de medición dependen
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si el transistor es del tipo NPN o PNP. Para determinar esto bastará con ingresar el código
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del transistor presente en su carcasa en cualquier buscador de internet. Con ello accederemos a
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documentación suficiente como para verificarlo. En caso que se trate de un transistor NPN,
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colocamos el tester en la función de continuidad. Colocamos la punta roja en la base y la punta
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negra en el emisor. El número devuelto debería ser cercano a cero. Lo mismo si colocamos la punta
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roja en la base y la punta negra en el colector. Si ahora colocamos la punta negra en la base y
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con la punta roja tocamos el emisor y el colector alternadamente, deberemos obtener un valor cercano
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al 1. Supongamos ahora el caso de un transistor PNP. Si colocamos la punta negra en la base y con
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la punta roja tocamos el emisor y el colector, el valor debería aproximarse a 0. Si colocamos
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la punta roja en la base y con la punta negra tocamos el emisor y el colector, el valor
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debería aproximarse a 1.
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- Antonio S.
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- 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