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Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

Teleinformática

2011

Sistema de Gestión de la Calidad

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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

Fecha:

Marcela Riaño Salazar 227026A

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Autores Marcela Riaño Salazar Alumno

Centro de Gestión de Mercados, Logística y

Tecnologías de la Información

03-

septiembre-2011

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Marcela Riaño Salazar 227026A

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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