COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA PC

COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL UNA PC

La computadora está conformada por varios dispositivos los cuales unidos proporcionan un buen desempeño de ella.

  • TARJETA MADRE:

    La tarjeta madre también es llamada placa base, Placa Madre, placa principal, Mainboard, Motherboard las mismas palabras se utilizan para describir una Tarjeta de circuito impreso PCB donde están montados todos los subsistemas críticos tales como el procesador, el chipset, la memoria, etc. La tarjeta madre es el segundo componente a seleccionar después del tipo de Microprocesador para su sistema.


Seleccionar la tarjeta madre correcta es de vital importancia ya que esta definirá la capacidad de su sistema sus funciones y limitaciones.

a tarjeta madre es la tarjeta de circuitos impresos que sirve como medio de conexión entre el procesador (circuitos electrónicos de soporte), Ranuras para conectar parte o toda la RAM del sistema y ranuras especiales (slots) que permiten la conexión de tarjetas adaptadoras adicionales.

Se diseña básicamente para realizar tareas específicas vitales para el funcionamiento de la computadora como:

  • Formatos de Tarjeta o Placa Madre (Form factors):

  • Conexión física

  • Administración, control y distribución de energía eléctrica

  • Comunicación de datos

  • Sincronismo

  • Control y monitoreo


Algunos tipos de tarjetas madres son:


XT.

AT

Baby AT

LPX y Mini LPX

ATX:

BTX

Mini ATX

Micro ATX

Flex ATX

NLX

WTX

Full AT

COMPONENTES DE LA TARJETA MADRE:
  • Chipset de control

  • Zócalo del microprocesador y zócalos ZIF

  • Ranuras de memória (SIMM, DIMM...)

  • BIOS

  • Slots de expansión (ISA, PCI...)

  • Conectores internos

  • Conectores externos

  • Conector eléctrico

  • Pila

  • Elementos integrados variados

  • CHIPSET DE CONTROL El chipset es un conjunto de chips y circuitos integrador que soportan los controladores de la mayoría de los componentes que conforman un ordenador, es el responsable de la comunicación entre los componentes de la placa base, los componentes que se conectan a ella el microprocesador con la memoria o la caché, (memoria, tarjeta gráfica, tarjetas SCSI, etc) y con los periféricos ( disco duro, disketera, puertos serie, paralelo, USB e infrarrojos). El chipset determina algunas características básicas de la placa base, que son inalterables. Por ejemplo el tamaño máximo de memoria que es capaz de soportar, o los tipos y velocidades de bus, Las transacciones entre el procesador y la memoria y el resto de los componentes internos o externos pasa por el CHIPSET, e integra las siguientes funciones:

Controladora de memoria

Controladora IDE

Puente PCI

Reloj en tiempo real (RTC)

Controladora de acceso directo a memoria (DMA)

Controladora de puerto de infrarrojos (IrDA)

Controladora de teclado

Controladora de ratón PS/2

ZÓCALO DEL MICROPROCESADOR Y ZÓCALOS ZIF:

Ranura o conexión de la placa base que se utiliza para instalar el procesador. Dependiendo de la marca y modelo de microprocesador se utiliza un sistema de anclaje distinto. Esto obliga a usar una tarjeta específica que disponga de un zócalo adecuado para el procesador.

Tipos más comunes de zócalo, o socket:


Socket 370 o PGA370

Socket 7 "Super 7":


Socket A (462):

Socket 423

ZIF

PGA


RANURAS DE MEMORIA

Son los conectores donde se inserta la memoria principal de la PC, llamada RAM.

Estos conectores han ido variando en tamaño, capacidad y forma de conectarse, Este proceso ha seguido hasta llegar a los actuales módulos DIMM y RIMM de 168/184 contactos.

Son los conectores de la memoria principal del ordenador, la RAM.


DIMM Es una memoria de bus de datos de pc133 en velocidad de datos, con 168 pines

DDR-DRAM

Es una memoria de bus de datos de pc266/333/400 en velocidad de datos, con 168 pines (obtener más información remítase guía 1),

SDRAM

Es tos modulos de 168 Pines son conocidos como DIMM SDRAM PC 66 y 100, 133, obviamente si instalo una de 133, en un mother de 100 va a funcionar a 100Mhz.

DDR SDRAM

En este caso se consiguió que pudiera realizar dos transferencia en una pulsación o tic-tac de reloj, esta memoria pude alcanzar velocidades de 200 a 266Mhz, Tiene una ventaja mas trabaja en sincronía con el bus del mother si este acelera la memoria también pero tiene una desventaja son muy caras. Se conoce como DIMM DDR SDRAM PC 1600 Y PC 2100.

RDRAM

Es una memoria muy costosa y de compleja fabricación y la utilizan procesador Pentim IV para arriba corre a velocidades de 800 Mhz sus módulos se denominan Rimm de 141 pines y con un anho de 16 bits, para llenar un banco de memoria de 64 bits hay que instalar 4 memorias, es posible que estas memoria sean retiradas del mercado por ser tan costosas

CHIP BIOS / CMOS
La BIOS (Basic Input Output System – Sistema básico de entrada / salida) es un chip que incorpora un programa que se encarga de dar soporte al manejo de algunos dispositivos de entrada y salida. Físicamente es de forma rectangular y su conector de muy sensible.
Slots para tarjetas de expansión
Son las ranuras donde se insertan las tarjetas de otros dispositivos como por ejemplo tarjetas de vídeo, sonido, módem, etc. Dependiendo la tecnología en que se basen presentan un aspecto externo diferente, con diferente tamaño e incluso en distinto color.

  • Ranuras ISA: Una de las primeras, funcionan a unos 8 MHz y ofrecen un máximo de 16 MB/s, suficiente para conectar un módem o una placa de sonido, pero muy poco para una tarjeta de vídeo. Miden unos 14 cm y su color suele ser generalmente negro.

  • Ranuras Vesa Local Bus: empezaron a a usarse en los 486 y estos dejaron de ser comúnmente utilizados desde que el Pentium hizo su aparición, ya que fue un desarrollo a partir de ISA, que puede ofrecer unos 160 MB/s a un máximo de 40 MHz. eran muy largas de unos 22 cm, y su color suele ser negro con el final del conector en marrón u otro color.

  • Ranuras PCI: es el estándar actual. Pueden dar hasta 132 MB/s a 33 MHz, lo que es suficiente para casi todo, excepto quizá para algunas tarjetas de vídeo 3D. Miden unos 8,5 cm y casi siempre son blancas.

  • Ranuras AGP: actualmente se utiliza exclusivamente para conectar tarjetas de vídeo 3D, por lo que sólo suele haber una. Según el modo de funcionamiento puede ofrecer 264 MB/s o incluso 528 MB/s. Mide unos 8 cm, se encuentra a un lado de las ranuras PCI, casi en la mitad de la tarjeta madre o principal.

  • BUS AMR Este es una de las ranuras de expansión más recientes lanzadas al mercado de las computadora, principalmente dirigida a dispositivos como Modems y tarjetas de sonido que manejan cierta prioridad o privilegio en las interrupciones de hardware.

Ranura CNR : Se utiliza para dispositivos de fax MODEM.

Conectores Externos Son conectores para dispositivos periféricos externos como el teclado, ratón, impresora, módem externo, cámaras web, cámaras digitales, scanner, tablas digitalizadoras, entre otras. En las tarjetas AT lo único que está en contacto con la tarjeta son unos cables que la unen con los conectores en sí, excepto el de teclado que sí está soldado a la propia tarjeta. En las tarjetas ATX los conectores están todos concentrados y soldados a la placa base.


Conectores Internos Son conectores para dispositivos internos, como pueden ser la unidad de disco flexible o comúnmente llamada disquete, el disco duro, las unidades de CD, etc. Además para los puertos seriales, paralelo y de juego si la tarjeta madre no es de formato ATX. Antiguamente se utilizaba una tarjeta que permitía la conexión con todos estos tipos de dispositivos. Esta tarjeta se llamaba tarjeta controladora.

Para este tipo de conectores es necesario identificar el PIN número 1 que corresponde al color Rojo sólido o punteado y orienta la conexión al PIN 1 del conector de la tarjeta principal.



Conectores Eléctricos

En estos conectores es donde se le da vida a la computadora, ya que es allí donde se le proporciona la energía desde la fuente de poder a la tarjeta madre o principal. En la tarjeta madre AT el conector interno tiene una serie de pines metálicos salientes y para conectarse se debe tomar en cuenta que consta de cuatro cables negros (dos por cable), que son de polo a tierra y deben estar alienados al centro. En las tarjetas ATX, estos conectores tiene un sistema de seguridad en su conector plástico, para evitar que se conecte de una forma no adecuada; puede ser una curva o una esquina en ángulo. Una de las ventajas de las fuentes ATX es que permiten el apagado del sistema por software; es decir, que al pulsar "Apagar el sistema" en Windows el sistema se apaga solo.

Conectores externos

Se trata de los conectores para periféricos externos: teclado, ratón, impresora... En las placas Baby-AT lo único que está en contacto con la placa son unos cables que la unen con los conectores en sí, que se sitúan en la carcasa, excepto el de teclado que sí está adherido a la propia placa. En las ATX los conectores están todo agrupado entorno al de teclado y soldados a la placa base.

Los teclados y ratones van conectados a puertos serie, ya que solo precisan un canal de comunicación con el ordenador, además de que los datos solo fluyen en un sentido. Estos puertos serie se designan con las letras COM, seguidas de un número que indica el número de puerto.

  • CONECTORES INTERNOS:
    CONECTOR IDE PRIMARIO: Normalmente existen dos lugares en la placa base para la conexión de cables IDE. Se trata de las conexiones del puerto IDE primario y del secundario. La unidad de disco duro suele utilizar la conexión primaria. Las conexiones de los puertos IDE suelen encontrarse una al lado de la otra, bien colocada una encima de la otra o extremo con extremo. Suelen estar identificadas en la placa base con las palabras "pri IDE" y "sec IDE", o indicaciones similares. Si no está seguro de dónde se encuentran los puertos IDE en el ordenador, consulte la documentación de éste o a su distribuidor local. Cada uno de estos puertos admite un máximo de dos unidades. Si hay dos unidades conectadas al cable de interfaz IDE, una debe estar configurada como maestra y la otra como esclava. Si sólo hay una unidad conectada, se configura como maestra.

  • CONECTOR IDE SECUNDARIO: Generalmente se utiliza para conectar unidades de C.D, DVD (40 pines)

  • CONECTOR40 PARA DISQUETERA: Se utiliza para conectar la unidad de 31/2 y posee 34 pines

  • CONECTOR ELÉCTRICO




Es donde se conectan los cables para que la placa base reciba la alimentación proporcionada por la fuente. En las placas Baby-AT los conectores son dos, si bien están uno junto al otro, mientras que en las ATX es único. Cuando se trata de conectores Baby-AT, deben disponerse de forma que los cuatro cables negros (2 de cada conector), que son las tierras, queden en el centro. El conector ATX suele tener formas rectangulares y trapezoidales alternadas en algunos de los pines de tal forma que sea imposible equivocar su orientación.

Una de las ventajas de las fuentes ATX es que permiten el apagado del sistema por software; es decir, que al pulsar "Apagar el sistema" en Windows 95 el sistema ¡realmente se apaga!.

  • Pila del computador



La pila, o más correctamente el acumulador, permite suministrar la energía necesaria al Chip CMOS para que el BIOS se mantenga actualizado con los datos configurados. Sin ella, cada vez que encendiéramos tendríamos que introducir las características del disco duro, del chipset, la fecha y la hora...Esta pila puede durar entre 2 a 5 años y tiene voltaje de 3.5 V y es muy similar a las del reloj solo que un poco más grande. La forma de conectarse es muy fácil, ya que las mayorías de las tarjetas madre incorporan un pequeño conector para ella en donde ajusta a presión.


  • El microprocesador: (CPU) (siglas de C entral P rocessing U nit).

    Se puede definir genéricamente como el conjunto de chips que ejecuta instrucciones en datos, mandados por el software. La CPU o cerebro del PC esta constituido por circuitos lógicos digitales interconectados (en una sola pastilla, chip o circuito integrado) configurados para que sean capaces de realizar operaciones aritméticas y lógicas controladas:

FUNCIONAMIENTO DE LA CPU O MICROPROCESADOR:


TIPOS GENÉRICOS DE MICROPROCESADORES

CISC

RISC

ELEMENTOS INTEGRADOS VARIADOS

Controladoras de dispositivos
Tarjeta de sonido

Controladora de vídeo

BUS DE DATOS


Es por donde fluyen los datos desde y hacia el procesador , es decir, que los datos viajan por caminos (buses) que pueden ser de 8, 16, 32 y en micros modernos hasta 64 bits, (mas precisamente son 8, 16, etc. líneas de datos impresas en el micro)ya sea por dentro del chip (internamente) o cuando salen (externamente), por ejemplo para ir a la memoria principal (RAM) .

CLASES DE BUSES

BUS INTERNO DEL SISTEMA

BUS DE DIRECCIONES

BUS DE DATOS

BUS DE CONTROL

TECLADOS

Teclas de cúpula de goma

En la actualidad, los teclados más populares emplean teclas de "cúpula de goma". Las teclas reposan sobre una cúpula fabricada en goma, de pequeño tamaño y gran flexibilidad, con un centro rígido de carbono.

Cuando se realiza una pulsación, una pieza colocada bajo la superficie de la tecla hunde la cúpula. Esto hace que el centro de carbono se hunda también, hasta tocar una pieza metálica situada en la matriz de circuitos. Mientras la tecla permanezca pulsada, el centro de carbono cerrará el circuito apropiado. Cuando la tecla se libera, la cúpula de goma vuelve a su posición original, y el centro de carbono deja de cerrar el circuito asociado a la tecla. Como consecuencia, la tecla también vuelve a su posición original, quedando lista para volver a ser presionada.

Estos teclados resultan económicos y, además, presentan una excelente respuesta táctil. Otra ventaja se centra en su gran resistencia al polvo y la suciedad, ya que las cúpulas de goma aíslan los interruptores. La imagen de la izquierda muestra un teclado de este tipo.


Teclados de membrana

Otro tipo de teclados son los de membrana. Estos se asemejan a los de cúpula de goma en su forma de operar. Sin embargo, en lugar de emplear una cúpula de goma independiente para cada tecla, se basan en una única pieza de goma, que cubre todo el teclado y contiene un abombamiento para cada tecla.

Estos teclados no se encuentran con facilidad en el mundo de los ordenadores personales, ya que ofrecen una respuesta táctil inapropiada. En cambio, gracias al gran aislamiento al que se somete la matriz de circuitos, estos teclados se emplean habitualmente en sistemas sometidos a condiciones extremas.


Teclados capacitivos

Pasando a una tecnología no mecánica, encontramos los teclados capacitivos. En estos, los interruptores no son realmente mecánicos: de hecho, la corriente fluye continuamente por toda la matriz de teclas.

Cada tecla está provista de un muelle, que asegura el retorno a su posición original tras una pulsación. Bajo la superficie de cada tecla se halla una pequeña placa metálica. Bajo dicha placa, a una cierta distancia, se halla otra nueva placa metálica. El conjunto de dos placas metálicas separadas por un material dieléctrico (el aire, en este caso) no es más que un condensador. La capacidad de dicho condensador varía en función de la distancia entre las placas. Por tanto, al pulsar la tecla (y por tanto acercar las placas), se produce un cambio de capacidad que sirve para detectar la pulsación de la tecla.

El coste de estos teclados es elevado pero, por otro lado, se deterioran muy poco. Esto último les permite gozar de una larga vida, mayor que la ofrecida por cualquier otra tecnología de teclados. Ya que las dos placas nunca entran en contacto directo, no existen rebotes, lo que supone otra ventaja importante.

La tecnología de contacto metálico

Otra tecnología más simple es la de contacto metálico. En ella, las teclas se dotan de un resorte, y cada circuito se cierra por el contacto directo entre dos placas metálicas. Otra variante introduce un material esponjoso entre las dos placas.

En general, esta tecnología proporciona una buena respuesta táctil. El problema reside en que los contactos se deterioran rápidamente, ya que no existe una barrera aislante que proteja la matriz de contactos, como en los teclados de membrana o cúpula de goma.

Teclados ergonómicos

Los conocidos teclados ergonómicos tienen como objetivo proporcionar un medio cómodo para teclear, haciendo que manos, muñecas y antebrazos se coloquen en una posición más relajada, con respecto a los teclados convencionales.

Algunos estudios revelan que el uso del teclado en un modo inapropiado puede derivar en lesiones como la tendinitis.

El teclado queda dividido en dos grupos de teclas, que se disponen formando un cierto ángulo. De esta manera, los codos reposan en una posición mucho más natural que la usual. También se suele añadir un reposamuñecas y se aplica una cierta curvatura al teclado. Entre los teclados ergonómicos disponibles en el mercado, cabe destacar el producto Natural Keyboard de Microsoft.

Hay que remarcar que el uso de estos teclados implica un cierto periodo de familiarización con la nueva organización de teclas. En general, el usuario suele adaptarse en poco tiempo, gozando después incluso de mayor velocidad de escritura y menor cansancio en sus manos.

Enfriamiento

Los microprocesadores almacenan grande cantidades de calor, debido a los procesos y gran trabajo que este realiza,es por eso que necesitan un sistema de enfriamiento o refrigeración que permita mantener un nivel de calor óptimo para evitar así que se queme y este trabaje adecuadamente sin que se recaliente.





UNIDADES DE ALMACENAMIENTO:

Están Divididas en dos que son internas y externas, aun siendo internas y externas funcionamiento es guardar la información que ingresa a la computadora, la gran diferencia entre ellas es su capacidad de almacenamiento

UNIDADES INTERNAS:

Disco duro: Almacena casi toda la información que manejamos al trabajar con una computadora. En él se aloja, por ejemplo, el sistema operativo que permite arrancar la máquina, los programas, los archivos de texto, imagen. Los discos duros tienen una gran capacidad, pero al estar alojados normalmente dentro de la carcasa, no son transportables. Para intercambiar información con otros equipos (si no están conectados en red).

UNIDADES EXTERNAS:

Unidad de 3,5 pulgadas : Normalmente las identificamos como formato de 31/2, disquetes, son unidades que almacenan 1.44 MB por lo cual es muy poca la información almacenada en ellos, son discos flexibles, fáciles de llevar

Unidad de CD-ROM: La unidad de CD-ROM permite utilizar discos ópticos de una mayor capacidad que los disquetes de 3,5 pulgadas hasta 700 Mb Esta es su principal ventaja, pues los CD-ROM se han convertido en el estándar para distribuir sistemas operativos, aplicaciones, etc.

Unidad de DVD-RW : Las unidades de DVD-ROM son aparentemente iguales que las de CD-ROM, pueden leer tanto discos DVD-ROM como CD-ROM. Se diferencían de las unidades lectoras de CD-ROM en que el soporte empleado tiene hasta 17 Gb de capacidad, y en la velocidad de lectura de los datos. La velocidad se expresa con otro número de la «x»: 12x, 16x... Pero ahora la x hace referencia a 1,32 Mb/s. Así: 16x = 21,12 Mb/s.


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SOLDADURA





IDE. FE Y ALEGRÍA JOSÉ
MARÍA VELAZ





APRENDICES TÉCNICO
PROFESIONAL EN

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE CÓMPUTO




ACTIVIDAD SOLDADURA



OBJETIVO:
Conocer el proceso de soldar puntos.




HERRAMIENTAS


  • CAUTÍN


  • ESTAÑO


  • ALAMBRE


  • CREMA
    PARA SOLDAR


  • PINZAS

HERRAMIENTAS
DE SEGURIDAD




  • BATA


  • GUANTES

DURACIÓN:
2 HORAS


Corte
el alambre a la medida exacta dependiendo la figura que fuera hacer;
luego comencé a soldar con el cautín cada punto
uniéndolo con otro y aplicando un poco de crema para soldar y
evite que el punto de unión de soldadura quedara demasiado
grueso.













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MANTENIMIENTO DE BOARD Y CONTACTOS






I.E.D FE Y ALEGRIA JOSÉ MARÍA VELAZ


APRENDICES TÉCNICO PROFESIONAL EN

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

DE CÓMPUTO

LIMPIEZA DEL PC

OBJETIVO: Identificar los productos químicos y herramientas utilizadas para realizar la limpieza interna y externa de los componentes

DURACIÓN: 40 Minutos



  1. Mencione todos los productos químicos encontrados en la mesa de trabajo.



  2. Realice un cuadro donde debe colocar:Componente del pc VS producto químico utilizado



  1. Escriba las precauciones que se deben tener en cuenta en la utilización de cada uno de los productos químicos.



  2. Escriba paso a paso el proceso para realizar la limpieza de un componente del PC.

1.


  • Alcohol isopropilico



    • Aire comprimido / duster



    • Limpia contactos



    • Espumas



    • Crema / statplus



    • Poli clean / limpia pantallas LCD



    • Crema / ofi clean

    2.

























    PRODUCTO QUÍMICO








    COMPONENTE DEL PC












    • Alcohol isopropilico





    • Aire comprimido





    • Limpia contactos





    • Espumas





    • Cremas





    Poli clean


















    • Floppy / DVD CD









    • Tarjeta madre









    • Integrados









    • Carcasas del pc









    • Partes externas









    • Pantallas LCD (liquidas).




    3. PRECAUCIONES

    LIMPIADOR DE CARCASAS



    • Mantener en lugares frescos.



    • No aplicar en exceso.

    ESPUMA LIMPIADORA


    • Inflamable.


    • Conservar en lugares frescos.

    AIRE COMPRIMIDO



    • No recomendable daña la capa de ozono.



    • Evitar contacto con los ojos irrita.

    4.

    Limpiamos la tarjeta madre con los productos adecuados, utilizamos la brocha luego la sopladora; también se limpiaron los contactos con un borrador de nata.













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    UNIDADES FUNCIONALES DEL PROCESADOR






    IDE. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

    APRENDICEZ TECNICO PROFECIONAL EN

    MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

    DE CÓMPUTO





    OBGETIVO: IDENTINTIFICAR CAD AUNA DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DEL PROCESADOR



    DURACIÓN: 3 HORAS







    1. Escriba las unidades del procesador



    2. Defina cada una de ellas con sus siglas



    3. Consulte el diagrama de bloques del procesador y explique paso a paso su proceso



    1.



    • UM



    • UC



    • UAL

    2.



    • Unidad de memoria



    • Unidad de control de programa



    • La unidad aritmético – lógica


    3.







    DIAGRAMA DE BLOQUES


    En la figura se puede observar el diagrama de bloques del procesador; los bloques de color azul pertenecen a la FPGA, y los de color amarillo representan los dispositivos periféricos, que son conversores, memoria y oscilador, etc. Los de color rojo con los dispositivos externos, como el monitor VGA, el teclado y las dos señales de video NTSC.

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    SLOT








    IDE. FE Y ALEGRÍA JOSÉ MARÍA VELAZ



    APRENDICES TÉCNICO PROFESIONAL EN


    MANTENIMIENTO DE EQUIPOS


    DE CÓMPUTO



    ACTIVIDAD: Tipos de slot de memoria ram

    OBEJETIVO: Verificar los diferentes tipos de slot para ram con sus velocidades y sus pines o contactos



    TIPOS DE SLOT RAM























































































    SLOT



    PINES



    VELOCIDAD



    SDRAM DIMM



    168



    100 MHZ



    SDRAM DIMM



    168



    133 MHZ



    DDR-SDRAM



    184



    266 MHZ



    DDR-SDRAM



    184



    333 MHZ



    DDR2-SDRAM



    240



    750 MHZ



    DDR2-SDRAM



    240



    1000 MHZ



    SDRAM



    168



    66 MHZ



    EDO RAM



    72



    66 MHZ



    RDRAM



    184



    400 MHZ



    DDR-SDRAM



    184



    466 MHZ



    DDR-SDRAM



    184



    500 MHZ



    DDR-SDRAM



    184



    533 MHZ



    DDR



    184



    533 MHz



    DRR2



    240



    100MHz y 266MHz



    DRR3



    240



    800MHz y 2000MHz


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    PROCESADORES



    I.E.D FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ





    APRENDICEZ TECNICO PROFECIONAL EN


    MANTENIMIENTO DE EQUIPOS


    DE CÓMPUTO











    TRABAJO EN CLASE: Nº 2 PROCESADORES


    OBGETIVO: IDENTINTIFICAR LAS DIFERENTES MARCAS DE PROCESADORES EXISTENTES EN EL MERCADO CON SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS.










    1. Escriba 8 marcas de procesadores



    2. Escribe 5 marcas de procesadores con sus especificaciones técnicas; con sus socket soporta, velocidad, ancho de bus y borrad



    3. Defina:






    • Ancho de bus



    • Núcleo del procesador



    • Reloj del sistema



    ______________________________________________________________________





    1.


    * INTEL


    * AMD


    * ATHON


    * CELERON


    * INTEL Core i7


    * AMD Athlon 64


    * INTEL Pentium Dual Core


    * INTEL Pentium Dual Core





    2.





    * Intel Core 2





    Velocidades de reloj de hasta 2,53 GHz 12 MB de caché L2 compartida y un bus de sistema de 1066 MHz, el procesador Intel Core 2 Extreme de cuatro núcleos para portátiles.





    * Intel® Wide Dynamic Execution



    Permite ofrecer más instrucciones por ciclo de reloj que mejoran el tiempo de ejecución y la eficiencia energética.





    * Intel® 64¹





    Una mejora con respecto a la arquitectura de 32 bits de Intel que permite que el procesador pueda tener acceso a una mayor cantidad de memoria.





    * Intel Celeron 1.8 GHz





    Procesadores / Intel Celeron 1.8 GHz ( 400 MHz ) - Socket 478 FC-PGA2 - L2 128 KB bus de datos a 66 se puede poner fácilmente este a 100 mhz o a 133mhz





    * Intel Celeron 560 / 2.13 GHz




    Intel Celeron 560 / Procesadores / 2.13 GHz ( 533 MHz ) - Socket P Micro FCPGA de 478 espigas - L2 1 MB.





    3.





    ANCHO DE BUS


    Un bus se caracteriza por la cantidad de información que se transmite en forma simultánea. Este volumen se expresa en bits y corresponde al número de líneas físicas mediante las cuales se envía la información en forma simultánea. Un cable plano de 32 hilos permite la transmisión de 32 bits en paralelo. El término ancho se utiliza para designar el número de bits que un bus puede transmitir simultáneamente.


    Por otra parte, la velocidad del bus se define a través de su frecuencia que se expresa en Hercios o Hertz, es decir el número de paquetes de datos que pueden ser enviados o recibidos por segundo. Cada vez que se envían o reciben estos datos podemos hablar de ciclo.


    .


    NUCLEO DEL PROCESADOR





    El voltaje del núcleo del procesador es el voltaje de alimentación suministrado al procesador el cual es un circuito digital, a la unidad procesadora de gráficos GPU, u otro dispositivo que contiene un núcleo de procesamiento. La cantidad de energía que el procesador usa, así como también la cantidad de calor que puede disipar, es el producto del voltaje y la corriente que usa. En los modernos procesadores, que son construidos utilizando tecnología CMOS, la corriente es casi proporcional a la velocidad de reloj debido a que el procesador casi no consume corriente cuando ocurre el impulso de reloj





    RELOJ DEL SISTEMA





    Todos los ordenadores, y por tanto los PC disponen de un oscilador a cuarzo (se suele distinguir en la placa base por su encapsulado metálico) que proporciona los pulsos de sincronismo a la CPU, a los buses, y al reloj del PC.


    El cuarzo es un material curioso para los físicos, si se le golpea produce una pequeña corriente eléctrica, y si se le somete a una corriente eléctrica vibra a una frecuencia función de sus dimensiones físicas, a esta propiedad los físicos le llaman piezoeléctrica.


    En el PC hay que distinguir dos relojes:




    • El reloj de tiempo real (RTC Real Time Clock) o reloj hardware.



    • El reloj virtual, reloj del sistema (System Clock) o reloj software.
















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    BOARD





    I.E.D FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

    APRENDICEZ TECNICO PROFECIONAL EN

    MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

    DE CÓMPUTO




    TRABAJO EN CLASE: CLASES DE BOARD

    OBGETIVO: IDENTINTIFICAR LAS DIFERENTES CLASES DE BOARD QUE EXINTEN CON SUS CARACTERISTICAS


    1. Escriba 10 nombres de board.

    2. Escriba Las especificaciones técnicas de 5 board.

    3. Por medio de un cuadro escriba las diferencias entre 5 board en todos los aspectos.



    1.

    * INTEL D845HV

    * DFI PM10-EL

    * INTEL 850MD

    * MSI MS-6533GL

    * PC-CHIPS M925L

    * SHUTTLE MV42N

    * DFI CM33-TL

    * ASUS P4S533

    * DFI NB32-SC

    * DFI NB72-SC


    2.


    *SHUTTLE MV42N


    - Tipo CPU: Socket mPGA 478
    - Soporte CPU's : Pentium® 4 (Willamette/Northwood) y Celeron®
    - Bus de Sistema FSB : 400 Mhz
    - Form Factor : Micro ATX
    - Chipset : VIA VT8751 (P4M266) (Northbridge) VIA VT8233 (Southbridge)
    - Memoria Soportada : (Se debe seleccionar que memoria usar)
    2 ranuras de 168-pin para DIMM SDRAM
    2 ranuras de 184-pin para DIMM DDR SDRAM
    Máxima Capacidad de 2GB
    Bus de Memoria PC133 en SDR SDRAM / PC1600 (PC200), 2100 (PC266) en DDR SDRAM
    - Slots de Expansion :
    2 ranuras PCI
    1 ranura AGP 4X
    1 ranura CNR (para Comunicaciones ó Redes)
    - Interfaces de Entrada y Salida :
    1 Puerto Paralelo, 1 Puerto Serial
    1 Puerto PS/2 Mouse, 1 Puerto PS/2 Teclado
    2 Puertos Traseros USB
    1 Puerto para Video 15 Pines
    1 Puerto para Red RJ-45
    1 Puerto para Juegos
    1 Puerto x Salida de Parlantes, 1 Puerto Line-in, 1 Puerto para Entrada de Micrófono
    1 Ranura de conexion para Disco Flexible (Incluye 1 cable para Floppy Disk)
    2 Puertos IDE, soporta 4 dispositivos IDE standard (Incluye 1 cable IDE ATA 100)
    Ultra DMA33/66/100
    2 Puertos Frontales de USB (opcional)
    - Funciones de Monitoreo :
    Velocidad del Ventilador del CPU
    Voltaje del Sistema
    Temperatura del CPU

    Audio AC'97 Codec
    Video S3© Pro Savag4 2D/3D hasta 32MB
    Fax/Modem CNR 56Kbps V.90
    Red LAN VT6103 10BaseT/100BaseTX Mbps Fast Ethernet



    • ASUS P4S533


    Tipo CPU: Socket mPGA 478
    Soporte CPU's : Pentium
    Bus de Sistema FSB : 400 / 533 Mhz
    Form Factor : Micro ATX
    Chipset : SiS®651 North Bridge y SiS®962L South Bridge / ITE 8707F LPC Super I/O Chip
    Memoria Soportada :
    2 ranuras de 184-pin para DIMM DDR SDRAM
    Máxima Capacidad de 2GB
    Bus de Memoria PC1600 (PC200) / 2100 (PC266) / 2700 (PC333)
    Slots de Expansion :
    3 ranuras PCI
    1 ranura AGP 2X/4X
    Interfaces de Entrada y Salida :
    1 Puerto Paralelo, 2 Puertos Seriales
    1 Puerto PS/2 Mouse, 1 Puerto PS/2 Teclado
    2 Puertos Traseros USB
    1 Puerto para Juegos
    1 Puerto x Salida de Parlantes, 1 Puerto Line-in, 1 Puerto para Entrada de Micrófono
    1 Ranura de conexion para Disco Flexible (Incluye 1 cable para Floppy Disk)
    2 Puertos IDE, soporta 4 dispositivos IDE standard (Incluye 1 cable IDE ATA 100)
    Ultra DMA33/66/100/133
    2 Puertos Frontales de USB (opcional)
    Funciones de Monitoreo :
    Velocidad del Ventilador del CPU
    Voltaje del Sistema
    Temperatura del CPU
    Audio C-Media CMI8738 4-channel AC'97 Codec + SiS® 962L S/PDIF out interface
    Red LAN SiS® 962L 10/100 Mbps Fast Ethernet con Realtek PHY (OPCIONAL)


    DFI NB32-SC


    Tipo CPU: Socket mPGA 478
    - Soporte CPU's : Pentium® 4
    - Bus de Sistema FSB : 400 Mhz
    - Form Factor : Micro ATX
    - Chipset : Intel 845 / MCH / ICH2
    - Memoria Soportada :
    3 ranuras de 168-pin para DIMM SDRAM
    Máxima Capacidad de 3GB
    Bus de Memoria PC100/133
    - Slots de Expansion :
    3 ranuras PCI
    1 ranura AGP 2X/4X
    1 ranura CNR (para Comunicaciones ó Redes)
    - Interfaces de Entrada y Salida :
    1 Puerto Paralelo, 2 Puertos Seriales
    1 Puerto PS/2 Mouse, 1 Puerto PS/2 Teclado
    2 Puertos Traseros USB
    1 Puerto para Red RJ-45
    1 Puerto para Juegos
    1 Puerto x Salida de Parlantes, 1 Puerto Line-in, 1 Puerto para Entrada de Micrófono
    1 Ranura de conexion para Disco Flexible (Incluye 1 cable para Floppy Disk)
    2 Puertos IDE, soporta 4 dispositivos IDE standard (Incluye 1 cable IDE ATA 100)
    Ultra DMA33/66/100
    2 Puertos Frontales de USB (opcional)
    - Funciones de Monitoreo :
    Velocidad del Ventilador del CPU
    Voltaje del Sistema
    Temperatura del CPU

    Audio AC`97 codec
    Red LAN CNR



    INTEL 850MD


    Tipo CPU: Socket mPGA 478
    Soporte CPU's : Pentium® 4
    Bus de Sistema FSB : 400 Mhz
    Form Factor : Micro ATX
    Chipset : Intel 850
    Memoria Soportada :
    4 ranuras de 184-pin para RIMM RDRAM Canal Dual
    Máxima Capacidad de 2GB
    Bus de Memoria PC600 / PC800
    Slots de Expansion :
    3 ranuras PCI
    1 ranura AGP 2X/4X
    1 ranura CNR (para Comunicaciones ó Redes)
    Interfaces de Entrada y Salida :
    1 Puerto Paralelo, 2 Puertos Seriales
    1 Puerto PS/2 Mouse, 1 Puerto PS/2 Teclado
    2 Puertos Traseros USB
    1 Puerto para Juegos
    1 Puerto x Salida de Parlantes, 1 Puerto Line-in, 1 Puerto para Entrada de Micrófono
    1 Ranura de conexion para Disco Flexible
    2 Puertos IDE, soporta 4 dispositivos IDE standard
    2 Puertos Frontales de USB
    Funciones de Monitoreo :
    Velocidad del Ventilador del CPU
    Voltaje del Sistema
    Temperatura del CPU


    MSI MS-6533GL


    Tipo CPU: Socket mPGA 478
    Soporte CPU’s: Pentium® 4 (Willamette/Northwood) y Celeron®
    Bus de Sistema FSB: 400 MHz
    Form Factor: Micro ATX
    Chipset: SiS® 650 (North-Bridge 702 BGA) / SiS® 961 Chipset. (South-Bridge 371 BGA)
    Memoria Soportada :
    2 ranuras de 184-pin para DIMM DDR SDRAM
    Máxima Capacidad de 2GB
    Bus de Memoria PC1600 (PC200) / 2100 (PC266)
    Slots de Expansion :
    3 ranuras PCI
    1 ranura AGP 4X
    1 ranura CNR (para Comunicaciones ó Redes)
    Interfaces de Entrada y Salida :
    1 Puerto Paralelo, 1 Puerto Serial
    1 Puerto PS/2 Mouse, 1 Puerto PS/2 Teclado
    2 Puertos Traseros USB
    1 Puerto para Video 15 Pines
    1 Puerto para Red RJ-45
    1 Puerto para Juegos
    1 Puerto x Salida de Parlantes, 1 Puerto Line-in, 1 Puerto para Entrada de Micrófono
    1 Ranura de conexion para Disco Flexible (Incluye 1 cable para Floppy Disk)
    2 Puertos IDE, soporta 4 dispositivos IDE standard

    2 Puertos Frontales de USB (opcional)
    Velocidad del Ventilador del CPU
    Voltaje del Sistema
    Temperatura del CPU

    Audio Real
    Video RealTek 256-bit 2D/3D hasta 64MB
    Red LAN RealTek RTL8100L 10/100 Mbps Fast Ethernet


    3.

    BOARD

    CARACTERISTICAS



    MSI


    Socket Mpga 478

    Bus de sistema FSB

    2 ranuras de 168-pin para DIMM SDRAM
    Máxima Capacidad de 2GB
    Bus de Memoria PC133
    3 ranuras PCI

    1 ranura AGP 4X
    1 ranura CNR





    FOXCONN

    Intel® Core™2

    1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI

    2 x USB

    Micro ATX

    1x ATA 100

    4 x SATA II



    ASCROCK

    Ranura de PCIexpress de 1X y 16X
    - Ranura de PCIexpress de 1X y 1X
    - 2 x ranuras PCI

    Factor de la forma de Micro ATX: 9,6-in x 7,5-in, 24,4 cm x 19,1 cm

    Compatible con todas las CPU de FSB1333



    INTEL

    Socket mPGA 478

    Micro ATX

    4 ranuras de 184-pin para RIMM RDRAM Canal Dual
    Máxima Capacidad de 2GB

    3 ranuras PCI
    1 ranura AGP 2X/4X
    1 ranura CNR

    Audio ADI



    SHUTTLE

    Socket mPGA 478

    Micro ATX

    2 ranuras de 168-pin para DIMM SDRAM
    2 ranuras de 184-pin para DIMM DDR SDRAM
    Máxima Capacidad de 2GB

    2 ranuras PCI
    1 ranura AGP 4X
    1 ranura CNR







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