Guia 2 Mantenimiento PC

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Módulo de Formación: MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Unidad de aprendizaje 2: DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA ARQUITECTURA DEL EQUIPO Resultado de Aprendizaje: IDENTIFICAR LOS COMPONENTES INDISPENSABLES DEL PC MANTENIMIENTO CONTENIDO 1. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA ARQUITECTURA DEL EQUIPO……………… 2 2. FLUJO DE LA INFORMACIÓN………………………………………………………….. 3 3. TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO…………………………………………………... 4 3.1. FORMATOS DE PLACA BASE…………………………………………………….. 6 3.1.1. Las placas base para procesadores AMD…………………………………………. 6 3.1.2. Las placas base para procesadores INTEL……………………………………... 6 3.1.3. Las placas base multiprocesador………………………………………………….. 7 4. COMPONENTES DE LA PLACA BASE…………………………………………………. 8 5. TARJETAS ANEXAS O ADICIONALES DE LA MAINBOARD……………………... 9 5.1. MEMORIA R.A.M……………………………………………………………………… 9 5.1.1. Tecnologías de memoria más utilizados………………………………………….. 9 5.1.1.1. SDR SDRAM……………………………………………………………... 9 5.1.1.2. DDR SDRAM…………………………………………………………….. 9 5.1.1.3. DDR2 SDRAM…………………………………………………………… 9 5.1.1.4. DDR3 SDRAM…………………………………………………............... 9 5.1.1.5. DDR4 DRAM……………………………………………………………. 9 5.2. TARJETA GRÁFICA…………………………………………………………………… 10 5.2.1. Los sistemas de conexión…………………………………………………………. 10 5.3. TARJETA DE RED……………………………………………………………………... 11 5.3.1. Tecnologías De Tarjeta De Red………………………………………………….. 11 Mantenimiento De Computadores - guía de clase 2 Página 1 REDECOMPUTO Instituto de educación para el trabajo y el desarrollo humano GUÍA DE CLASE - 2 Código: GC-DC- MC-1 Versión:1 Página 1 de 15

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Módulo de Formación: MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

Unidad de aprendizaje 2: DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA ARQUITECTURA DEL EQUIPO

Resultado de Aprendizaje: IDENTIFICAR LOS COMPONENTES INDISPENSABLES DEL PC

MANTENIMIENTO

CONTENIDO

1. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA ARQUITECTURA DEL EQUIPO……………… 22. FLUJO DE LA INFORMACIÓN………………………………………………………….. 33. TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO…………………………………………………... 4

3.1. FORMATOS DE PLACA BASE…………………………………………………….. 63.1.1. Las placas base para procesadores AMD…………………………………………. 63.1.2. Las placas base para procesadores INTEL……………………………………... 63.1.3. Las placas base multiprocesador………………………………………………….. 7

4. COMPONENTES DE LA PLACA BASE…………………………………………………. 85. TARJETAS ANEXAS O ADICIONALES DE LA MAINBOARD……………………... 9

5.1. MEMORIA R.A.M……………………………………………………………………… 95.1.1. Tecnologías de memoria más utilizados………………………………………….. 9

5.1.1.1. SDR SDRAM……………………………………………………………... 95.1.1.2. DDR SDRAM…………………………………………………………….. 95.1.1.3. DDR2 SDRAM…………………………………………………………… 95.1.1.4. DDR3 SDRAM…………………………………………………............... 95.1.1.5. DDR4 DRAM……………………………………………………………. 9

5.2. TARJETA GRÁFICA…………………………………………………………………… 105.2.1. Los sistemas de conexión…………………………………………………………. 10

5.3. TARJETA DE RED……………………………………………………………………... 115.3.1. Tecnologías De Tarjeta De Red………………………………………………….. 11

5.4. TARJETA DE SONIDO………………………………………………………………… 115.4.1. Componentes más importantes de una tarjeta de sonido………………………… 12

6. CONECTORES……………………………………………………………………………… 12 6.1. TIPOS DE CONECTORES…………………………………………………………….. 137. COMPONENTES MECÁNICOS…………………………………………………………... 14

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1. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA ARQUITECTURA DEL EQUIPO

2. FLUJO DE LA INFORMACIÓN

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Placa central o

Motherboard

DISCO DURO

UNIDAD ÓPTICA

MEMORIA RAM

CPU O MICRO-

PROCESADOR

UNIDAD DE FLOPPY

FUENTE DE PODER

TARJETA ADICIONA

CONEXIÓN IDE, SATA O SCSI

BUS DE DATOS, CORREA O

CABLE

CONECTOR AC

BUS DE DATOS,

RANURA PCI, RANURA AGP

CONEXIÓN IDE, SATA O SCSI

RANURA DDR, DDR2, DDR2, DDR3

ZOCALO DE

PASTILLA O DE SLOT

MONITOR

TECLADO

MOUSE

PUERTO VGA-HDMI PUERTO

PS2/USB

PUERTO PS2/USB

CACHE

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El mapa conceptual muestra, en forma básica, como funciona el flujo de los datos en una computadora, para luego convertirse en información útil para el usuario.Existe también la entrada de datos directamente a la RAM, sin la intervención previa del microprocesador; este modo de acceso se denomina acceso directo a memoria. La memoria RAM está en constante comunicación con el microprocesador (en el diagrama, procesamiento), de forma mucho más rápida que cualquier otro dispositivo de almacenamiento. Finalmente la información (los datos procesados) es almacenada en algún disco, o bien, sale directamente de forma analógica o digital de la computadora, ya sea hacia el monitor, los altavoces la impresora o cualquier otro dispositivo que reciba y proyecte la información.

3. TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO

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La placa base, también conocida como placa madre o tarjeta madre (del inglés motherboard o mainboard) es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora u ordenador. Es una parte fundamental a la hora de armar una PC de escritorio o portátil. Tiene instalados una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el chipset, que sirve como centro de conexión entre el microprocesador, la memoria de acceso aleatorio (RAM), las ranuras de expansión y otros dispositivos.

3.1 Formatos de placa madre

Las tarjetas madre necesitan tener dimensiones compatibles con las cajas que las contienen, de manera que desde los primeros computadores personales se han establecido características mecánicas, llamadas factor de forma. Definen la distribución de diversos componentes y las dimensiones físicas, como por ejemplo el largo y ancho de la tarjeta, la posición de agujeros de sujeción y las características de los conectores.

Con los años, varias normas se fueron imponiendo:

XT: es el formato de la placa base del PC de IBM modelo 5160, lanzado en 1983. En este factor de forma se definió un tamaño exactamente igual al de una hoja de papel tamaño carta y un único conector externo para el teclado.

1984 AT 305 × 305 mm ( IBM) Baby AT: 216 × 330 mm

AT: uno de los formatos más grandes de toda la historia del PC (305 × 279–330 mm), definió un conector de potencia formado por dos partes. Fue usado de manera extensa de 1985 a 1995.

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1995 ATX 305 × 244 mm (Intel) MicroATX: 244 × 244 mm FlexATX: 229 × 191 mm MiniATX: 284 × 208 mm

ATX: creado por un grupo liderado por Intel, en 1995 introdujo las conexiones exteriores en la forma de un panel I/O y definió un conector de 20 pines para la energía. Se usa en la actualidad en la forma de algunas variantes, que incluyen conectores de energía extra o reducciones en el tamaño.

2001 ITX 215 × 195 mm (VIA) MiniITX: 170 × 170 mm NanoITX: 120 × 120 mm PicoITX: 100 × 72 mm

ITX: con rasgos procedentes de las especificaciones microATX y FlexATX de Intel, el diseño de VIA se centra en la integración en placa base del mayor número posible de componentes, además de la inclusión del hardware gráfico en el propio chipset del equipo, siendo innecesaria la instalación de una tarjeta gráfica en la ranura AGP.

2005 [BTX] 325 × 267 mm (Intel) Micro bTX: 264 × 267 mm PicoBTX: 203 × 267 mm RegularBTX: 325 × 267 mm

BTX: retirada en muy poco tiempo por la falta de aceptación, resultó prácticamente incompatible con ATX, salvo en la fuente de alimentación. Fue creada para intentar solventar los problemas de ruido y refrigeración, como evolución de la ATX.

2007 DTX 248 × 203 mm ( AMD) Mini-DTX: 170 × 203 mm Full-DTX: 243 × 203 mm

DTX: destinadas a PCs de pequeño formato. Hacen uso de un conector de energía de 24 pines y de un conector adicional de 2x2

La mayoría de las placas de PC vendidas después de 2001 se pueden clasificar en tres grupos, AMD, INTEL y MULTIPROCESADOR

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3.1.1 Las placas base para procesadores AMD

Slot A Duron, Athlon Socket A Duron, Athlon, Athlon XP, Sempron Socket 754 Athlon 64, Mobile Athlon 64, Sempron, Turion Socket 939 Athlon 64, Athlon FX , Athlon X2, Sempron, Opteron Socket 940 Opteron y Athlon 64 FX Socket AM2 Athlon 64, Athlon FX, Athlon X2, Sempron, Phenom Socket F Opteron Socket AM2 + Athlon 64, Athlon FX, Athlon X2, Sempron, Phenom Socket AM3 Phenom II X2/X3/X4/x6. Socket AM3+ Sempron, Athlon II X2/X3/X4, Phenom II X2/X3/X4/X6, FX X4/X6/X8

3.1.2 Las placas base para procesadores Intel

Socket 7 : Pentium I, Pentium MMX

Slot 1 : Pentium II, Pentium III, Celeron Socket 370 : Pentium III, Celeron Socket 423 : Pentium 4 Socket 478 : Pentium 4, Celeron Socket 775 : Pentium 4, Celeron, Pentium D (doble núcleo), Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core

2 Extreme, Xeon Socket 603 Xeon Socket 604 Xeon Socket 771 Xeon LGA1366 Intel Core i7, Xeon (Nehalem) LGA 1156 Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 (Nehalem) LGA 2011 Intel Core i7 (Sandy Bridge) LGA 1155 Intel Core i7, Intel Core i5 y Intel Core i3 (Sandy Bridge)

3.1.3 Las placas base multiprocesador

Este tipo de placa base puede acoger a varios procesadores (generalmente de 2, 4, 8 o más). Estas placas base multiprocesador tienen varios zócalos de microprocesador, lo que les

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permite conectar varios microprocesadores físicamente distintos (a diferencia de los de procesador de doble núcleo).

Cuando hay dos procesadores en una placa base, hay dos formas de manejarlos:

El modo asimétrico, donde a cada procesador se le asigna una tarea diferente. Este método no acelera el tratamiento, pero puede asignar una tarea a una unidad central de procesamiento, mientras que la otra lleva a cabo a una tarea diferente.

El modo simétrico, llamado multiprocesamiento simétrico, donde cada tarea se distribuye de forma simétrica entre los dos procesadores.

4. COMPONENTES DE LA PLACA BASE

Una placa base típica admite los siguientes componentes:

Uno o varios conectores de alimentación: por estos conectores, una alimentación eléctrica proporciona a la placa base los diferentes voltajes e intensidades necesarios para su funcionamiento.

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La fuente de poder, fuente de alimentación o fuente de energía es el dispositivo que provee la electricidad con que se alimenta una computadora u ordenador.

El zócalo de CPU es un receptáculo que recibe el microprocesador y lo conecta con el resto de componentes a través de la placa base.

Fabricantes

Varios fabricantes se reparten el mercado de placas base, tales como Abit, Albatron, Aopen, ASUS,ASRock, Biostar, Chaintech, Dell, DFI, ECS EliteGroup, Epox, Foxconn, Gigabyte Technology, Intel,MSI, QDI, Sapphire Technology, Soltek, Super Micro, Tyan, VIA, XFX, Pc Chips, Zotac.

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5. TARJETAS ANEXAS O ADICIONALES DE LA MAINBOARD

5.1 MEMORIA R.A.MLa principal tarjeta anexa que se conecta directamente a nuestra board es la memoria RAM random - access memory.

Se utiliza como memoria de trabajo para el sistema operativo, los programas y la mayoría del software. Es allí donde se cargan todas las instrucciones que ejecutan el procesador y otras unidades de cómputo.

5.1.1 Tecnologías de memoria más utilizados

5.1.1.1 SDR SDRAM: Fue utilizada en los Pentium II y en los Pentium III , así como en los AMD K6, AMD Athlon K7 y Duron (168 contactos)

Los tipos disponibles son: PC100: SDR SDRAM, funciona a un máx de 100 MHz. PC133: SDR SDRAM, funciona a un máx de 133 MHz.

5.1.1.2 DDR SDRAM: Se presenta en módulos DIMM de 184 contactos en el caso de ordenador de escritorio y en módulos de 144 contactos para los ordenadores portátiles.

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Las ranuras de memoria RAM, en número de 2 a 6 en las placas base comunes. Existen actualmente: DDR-DDR2-DDR3.

El chipset: una serie de circuitos electrónicos, que gestionan las transferencias de datos entre los diferentes componentes de la computadora (procesador, memoria, tarjeta gráfica, unidad de almacenamiento secundario, etc.)

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Los tipos disponibles son:

PC2100 o DDR 266: funciona a un máx de 133 MHz. PC2700 o DDR 333: funciona a un máx de 166 MHz. PC3200 o DDR 400: funciona a un máx de 200 MHz.

5.1.1.3 DDR2 SDRAM: Las memorias DDR 2 son una mejora de las memorias DDR, permitiendo que durante cada ciclo de reloj se realicen cuatro transferencias. Se presentan en módulos DIMM de 240 contactos.

Los tipos disponibles son: PC2-4200 o DDR2-533: funciona a un máx de 533 MHz. PC2-5300 o DDR2-667: funciona a un máx de 667 MHz. PC2-6400 o DDR2-800: funciona a un máx de 800 MHz. PC2-8600 o DDR2-1066: funciona a un máx de 1066 MHz. PC2-9000 o DDR2-1200: funciona a un máx de 1200 MHz

5.1.1.4 DDR3 SDRAM: Una mejora de las memorias DDR 2. Los módulos DIMM DDR 3 tienen 240 pines, el mismo número que DDR 2; sin embargo, los DIMMs son físicamente incompatibles, debido a una ubicación diferente de la muesca.

Los tipos disponibles son: PC3-8600 o DDR3-1066: funciona a un máx de 1066 MHz. PC3-10600 o DDR3-1333: funciona a un máx de 1333 MHz. PC3-12800 o DDR3-1600: funciona a un máx de 1600 MHz.

5.1.1.5 DDR4 SDRAM: Tienen un gran ancho de banda en comparación con sus versiones anteriores y aún están en fase de desarrollo, se espera su lanzamiento sobre el año 2012.

5.2. TARJETA GRÁFICA

Una tarjeta gráfica, tarjeta de vídeo, placa de vídeo, tarjeta aceleradora de gráficos o adaptador de pantalla, es una tarjeta de expansión para una computadora u ordenador, encargada de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un dispositivo de salida, como un monitor o televisor.

5.2.1 Los sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y la placa base han sido, principalmente:

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PCI: bus que desplazó a los anteriores a partir de 1993; con un tamaño de 32 bits y una velocidad de 33 MHz, permitía una configuración dinámica de los dispositivos conectados sin necesidad de ajustar manualmente los jumper. PCI-X fue una versión que aumentó el tamaño del bus hasta 64 bits y aumentó su velocidad hasta los 133 MHz

AGP: bus dedicado, de 32 bits como PCI; en 1997 la versión inicial incrementaba la velocidad hasta los 66 MHz.

PCIe: interfaz serie que desde 2004 empezó a competir contra AGP, llegando a doblar en 2006 el ancho de banda de aquel. Sufre de constantes revisiones multiplicando su ancho de banda, ya existiendo la versión 2.0 y pronto, la 3.0. No debe confundirse con PCI-X, versión de PCI.

5.3. TARJETA DE RED

Una tarjeta de red o adaptador de red permite la comunicación con aparatos conectados entre si y también permite compartir recursos entre dos o más computadoras (discos duros, CD-ROM, impresoras, etc).

5.3.1 TECNOLOGÍAS DE TARJETA DE RED

EthernetLas tarjetas de red Ethernet utilizan conectores RJ-45 (10/100/1000). El caso más habitual es el de la tarjeta o NIC con un conector RJ-45, aunque durante la transición del uso mayoritario de cable coaxial (10 Mbps) a par trenzado (100 Mbps) abundaron las tarjetas con conectores BNC y RJ-45 e incluso BNC / AUI / RJ-45.

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A tener en cuenta!!

Debido a las cargas de trabajo a las que son sometidas, las tarjetas gráficas alcanzan temperaturas muy altas. Si no es tenido en cuenta, el calor generado puede hacer fallar, bloquear o incluso averiar el dispositivo. Para evitarlo, se incorporan dispositivos refrigerantes que eliminen el calor excesivo de la tarjeta como disipadores y ventiladores.

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Wi-FiTambién son NIC las tarjetas inalámbricas o wireless, las cuales vienen en diferentes variedades dependiendo de la norma a la cual se ajusten, usualmente son 802.11a, 802.11b y 802.11g. Las más populares son la 802.11b que transmite a 11 Mbps (1,375 MB/s) con una distancia teórica de 100 metros y la 802.11g que transmite a 54 Mbps (6,75 MB/s)

5.4 TARJETA DE SONIDO

UNA TARJETA DE SONIDO o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la salida de audio bajo el control de un programa informático llamado controlador (en inglés driver)

5.4.1 COMPONENTES MÁS IMPORTANTES DE UNA TARJETA DE SONIDO

DSP – “Señal de procesador digital”. Es un microprocesador integrado que le quita a la CPU el trabajo de las conversiones analógicas y digitales.

Memoria – Igual que las tarjetas gráficas, una tarjeta de sonido puede tener su propia memoria para acelerar el proceso de datos.

Conexiones “input” y “output” – Como se a ha comentado, son para conectar dispositivos externos como altavoces o micrófonos.

Existen muchas marcas de tarjetas de sonido. Una de las más populares es la sound blaster de Creative. Dentro de la sound blaster hay varios tipos como la sound blaster Audigy, Platinum

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Las marcas más conocidas son: Linksys, Orinoco, y D-Link

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etc.Otras marcas de calidad son las tarjetas de sonido Hercules, guillemot, Genios y muchas más.

6. CONECTORES

Un conector eléctrico es un dispositivo para unir circuitos eléctricos. En informática, son conocidos también como inferfaces físicas. Están compuestos generalmente de un enchufe (macho) y una base (hembra)Pueden estar hechos para impedir que se conecten de manera incorrecta, conectando los pines equivocados donde van otros, y tener mecanismos de bloqueo para asegurar que están completamente conectados y no puedan soltarse o salirse.

Por lo general, es conveniente un conector que sea fácil de identificar visualmente y de ensamblar, que sólo requiera de herramientas sencillas, y sea económico.

6.1 TIPOS

Conectores internos: interface física de conexión de los dispositivos de internos del computador

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Este accesorio de sonido suele venir integrado en la placa base que está dentro de la caja o carcasa; pero también puede venir de forma separada, conectado a una ranura PCI de la board.

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7. COMPONENTES MECANICOS

Existen componentes del computador que para cumplir su función necesitan de una fuerza externa, como son:1. La rueda del mouse2. El teclado3. Las bandejas de las unidades

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8. EVALUACIÓN

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

Evidencias de conocimientos

Evidencias de Desempeño

9. TALLER G1

Repase los diferentes conceptos vistos en esta guía. Luego tome una hoja de examen, márquela con su nombre, código, grupo y horario al que pertenece y responda cada una de las preguntas que se formulan a continuación.

1. Realice un diagrama en bloques sobre las partes o conexiones de la mainboard en un formato para exposición. (ej: pliego)

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Todos los componentes electronicos de nuestra computadora, debido a sus cargas electricas, atraen con gran facilidad particulas de polvo. Por otra parte, el sellado y las juntas de la mayoria de los gabinetes estan lejos de ser perfectos.

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2. Con el acompañamiento del maestro, identifique en un computador destapado el formato de tamaño de la board, tipo de memoria RAM, placa base, componentes, y conectores.

3. Un cable conector tipo sata sirve para conectar:A. Un disco duro IdeB. Una unidad floppyC. Una memoria USBD. Una unidad lectora Sata

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