viernes, 30 de mayo de 2008
Previo - Ensamblaje
Es donde se va a conectar todos los componetes de la computadora y en función de los cuales, elegiremos una placa base u otra. También del mismo tipo de placa existen unas mejores que otros según estén diseñados´. calidad de su circuitería, las ranuras de expnasión o tecnología de buses con otros componentes.
2. Describa el microprocesador
El microprocesador determina la velocidad de nuestro sistema en función de su velocidad de reloj (Giga Hertzios, numero de latidos/segundo) y operaciones por ciclo (eficiencia del altido).
Para PC existen do marcas de microprocesadores: Mayoritarias o AMD e Intel, ambas son semilares a nivel de presentaciones, aunque AMD es la ompción más económica. La velocidad real de un microprocesador es el producto de los Giga hertzios por los Megaflops por ciclo de reloj.
3. Describa la memoria RAM
se trata de la memoria volátil. Es ella en donde se almacenan las aplicaciones abiertas, procesosd del sistema operativos, fotos o videos abiertas, aplicaciones en ejecución, etc. Cuanto mayor sea la cantidad de esta , más programas abiertas podremos tener sin que afecte el rendimiento de los procesos de SO.
4. Describa la tarjeta gráfica.
Son las que producen la imágen que se envía al monitor. La calidad de una targeta Gráfica depende mucho del fabricante, ya que estas llevan su propio microprocesador para generar las imágenes y según cada fabricante incluye un chip u otro. Las características generales son: memoria se mide en maga bytes (MB) y cuanto mayor sea mayor presentaciones obtendremos. Esta es la memoria RAM del procesador gráfico: Polígonos por segundo; son la cantidad polígono por segundo que nos puede ofrecer la tarjeta, se mide en millones de ellos y cuánto más nos ofrezca mejor será la tarjeta; Bus: es el tipo de conexión a la placa base cada uno de ellos nos ofrece distintas velocidades de transferencia entre la computadora y la tarjeta gráfica; PCI: Conexión estándar aunque ya está obsoletapara tarjetas gráficas; APG: La más untiliza actualmente, ofrece varias velocidades 2x. 4x 8x;
5. Describa el H.D.
Se trata de la memoria de muestro computador. En este dis`positivo cargaremos todos nustros datos, como el SO, fotos, videos, juegos, aplicaicones, musica, etc. La calidad de nuestro disco duro viene dada por tres características principales: La capacidad se mide en GB, Velocidad de tranferencia se mide en Mega bits
6. Describa la conexión de los siguientes dispositvos a la computadora y el nombre de los dispositivos que se conectan a cada uno de ellos:
a. Alimentación: Los conectores son la parte posterior de la fuente de alimentación, según el modelo tendremos: un conector que sirve para dar aliemtnación a la CPU; Dos conectores
b. VGA: Este tarjeta corresponde a la salida de la tarjeta de video y suele ser de color azul. En el enchufaremos el cable que viene del monitor, por que circulará la señal que proporcionará las imágenes. Este conector se
c. Teclado
d. Ratón
e. Lpt1
f. Com
g. Modem
h. Jostick
i. Sonido
j. Tv
l. Red
m. Usb
7. Muestre un esquema de las conexiones básicas externas de una PC
miércoles, 14 de mayo de 2008
Electricidad

2. Mencione los dos tipos de corriente eléctrica y represente sus símbolos y ondas.
Son:

3. Resuelva los ejercicios del link (abajo).
1º Si imaginamos un conductor formado por una hilera de átomos de cobre, y conectamos a ese conductor una pila, explica por qué los electrones libres que hay en el conductor van del polo menos al polo más, y no siguen otro camino.
Un electrón se nueve de menos a más por la diferencia potencial ( la pila genera la diferencia potencial con la fuerza electromotriz)
los elctrones no pueden saltar por el aire, si no tiene que ir por el cable, a este movimiento se le llama
2º En el ejercicio de antes, los electrones llevan un sentido, que es del polo negativo al positivo. Responde a estas cuestiones:
a)¿Cómo se denomina ese sentido de la corriente eléctrica?
Se llama intensidad de corriente
b)¿Cómo se denomina el sentido opuesto?
Se llama sentido convencional
3º Vamos a suponer que tenemos una bombilla conectada a un alargador de 2m de longitud para alumbrarnos. El alargador lo conectamos en un enchufe. Cuando damos al interruptor, resulta que la bombilla se enciende al instante, pero hay algo que no sabemos, y es que los electrones se mueven aproximadamente a 10cm/sg. Es decir, que un electrón que salga del enchufe hacia la bombilla, tardará unos 20sg en llegar. ¿Cómo es posible que la bombilla se encienda inmediatamente? Razona esta respuesta.
Cuando un electron dispara(sale) no es lo que genera el incendido del foco sino da impulso al electron más cercano al foco el cual hara el incendido del foco
4º Conecta el voltímetro de manera que podamos medir la tensión de la pila

5º Conecta el amperímetro para medir la intensidad que pasa por la resistencia, tachando el cable que creas que tienes que quitar para realizar la medida:
6º Conecta el óhmetro para medir el valor de la resistencia:

7º Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuantos milivoltios son 20V?
Es de 20*(1000/1) = 20000
b) ¿Cuántos miliamperios son 2,3A?
Es de 2,3A*1000 = 2300 miliamperios
c) ¿Cuántos kilovoltios son 1.245V?
Es de 1.245V * (1/1000) = 0.001245Kilovoltios
d) ¿Cuántos amperios son 1,3kA?
Es de 1.3A * 1000 = 1300A
e) ¿Cuántos ohmios son 2,5MΩ?
es de 2.5*1000000 = 2500000 Ohmios
8º Si a una resistencia de 100Ω le conectamos una pila de 12,5V, ¿cuántos
amperios pasarán por la resistencia?.
9º Si ahora le cambiamos la pila, de manera que por la resistencia pasen 10A,
¿de cuántos voltios será la nueva pila?.
10º Imagina ahora que a esa nueva pila le conectamos una resistencia de
manera que por ella pasen 2A, ¿de qué valor habremos puesto la nueva
resistencia?.
4. Qué son las Resistencias, Capacitores, Bobinas, Diodos, Transistores e Integrados. Para estos componentes describir: tipos de asociación, símbolo y unidades de medida.
Se denomina resistencia eléctrica, R, de una sustancia, a la oposición que encuentra la coriente eléctrica para circular a través de dicha sustancia. Su valor viene dado en ohmios, se designa con la letra griega omega mayúscula (Ω), y se mide con el Ohmetro. La resistencia puede asociarse en serie, paralelos y combinación de ambas
- Asociación en serie: En este tipo, las resistencias son colocadas una a continuación de la otra. La resistencia total es la suma de todas ellas.

- Asociación en paralelo: En este tipo, las resistencias son colocadas todas juntas, uniendo sus extremos. La resistencia total es el siguiente

La corriente total que circula se reparte entre las resistencias, dependiendo del valor individual de cada una de ellas.
It=(VR1 / R1) + (VR2 / R2) + … + (VRn / Rn)
La potencia disipada por cada una de las resistencias es igual a la corriente que circula por cada una de ellas y a su resistencia individual.
Pt=(IR12 x R1) + (IR22 x R2) + … + (IRn2 x Rn)
El capacitor es un componente que, como su nombre lo indica, almacena energía durante un tiempo, teóricamente infinito, pero que en la realidad depende de la RSE (resistencia serie equivalente), un tipo de resistencia de pérdida que presenta todo capacitor.
El capacitor se comporta como un circuito abierto para la corriente continua, pero en alterna su reactancia disminuye a medida que aumenta la frecuencia.

La bobina es un arrollado de alambre de cobre sobre un núcleo, que puede ser de aire (sin núcleo), de ferrite, hierro, silicio, etc.
Con la corriente continua funciona como un conductor, oponiendo una resistencia que depende de la resistencia total del alambre bobinado.
En alterna, en cambio, tiene la propiedad de aumentar su reactancia a medida que aumenta la frecuencia. Es a la inversa del capacitor.

Los diodos son dispositivos semiconductores de estado sólido, generalmente fabricados con silicio, al que se le agregan impurezas para lograr sus características.
Poseen dos terminales, llamados ánodo y cátodo.
Básicamente un diodo se utiliza para rectificar la corriente eléctrica. Su característica principal es que permite la circulación de corriente en un solo sentido. Por su construcción, el diodo de silicio posee en polarización directa (circulación de corriente de ánodo hacia cátodo) una caída de tensión del orden de los 0,6 a 0,7 voltios, y en inversa (bloqueo) tiene una corriente de fuga prácticamente despreciable.

Los transistores son dispositivos semiconductores de estado sólido, generalmente fabricados con silicio, al que se le agregan impurezas.
Los transistores tienen distintas denominaciones, en base a su tipo de construcción. Vamos a ocuparnos de los más comunes.
El transistor es un elemento de tres terminales, que tiene la propiedad de variar la corriente que circula a través de el mediante una polarización muy pequeña. Es decir, se pueden manejar grandes corrientes mediante la inyección apropiada de una corriente de control muy pequeña. Este es el principio por el cual los transistores son muy utilizados como elementos amplificadores de potencia.

Un circuito integrado, como su nombre lo indica, es un conjunto de componentes concentrados dentro de una sola pastilla de material semiconductor.
Se presentan en encapsulados plásticos con terminales en forma de patas de araña, que salen por el costado del encapsulado.
Dependiendo del tipo de encapsulado, se los conocen como SIP (Single In-line Package = Encapsulado en hilera simple), o DIP (Dual In-line Package = Encapsulado en hilera doble).
Existen otros encapsulados, pero no los trataremos por ser más específicos para ciertos tipos de integrados.
9. ¿Cuáles son los instrumentos de medición más utilizados?
- El Amperimetro: Instrumento que mide la intensidad de corriente en un circuito; su unidad es el Amperio.
- El voltimetro: Es un instrumento de medicion que mide la tension o voltaje; su unidad es el Voltio.
- El Ohmimetro: Viene a ser un instrumento que mide la resistencia; su unidad es el Ohmio.
- El multimetro: Es un instrumento de medicion; de parametros multiples que se utilizan en los laboratorios de electricidad y electronica.
El Amperímetro: Es el instrumento que mide la intensidad de la Corriente Eléctrica. Su unidad de medida es el Amperio y sus Submúltiplos, el miliamperio y el micro-amperio. Los usos dependen del tipo de corriente.Cuando se desea medir intensidad en Corriente Continua, se usa el amperímetro de bobina móvil y cuando medimos la intensidad en Corriente Alterna, se emplea el electromagnético.
Uso del Amperímetro:
- Es necesario conectarlo en serie con el circuito
- Se debe tener un aproximado de corriente a medir ya que si es mayor de la escala del amperímetro, lo puede dañar. Por lo tanto, la corriente debe ser menor de la escala del amperímetro
- Cada instrumento tiene marcado la posición en que se debe utilizar: horizontal, vertical o inclinada. Si no se siguen estas reglas, las medidas no serían del todo confiable y se puede dañar el eje que soporta la aguja.
- Todo instrumento debe ser inicialmente ajustado en cero.Las lecturas tienden a ser más exactas cuando las medidas que se toman están intermedias a al escala del instrumento.
- Nunca se debe conectar un amperímetro con un circuito que este energizado.
- Utilidad:
- Su principal, conocer la cantidad de corriente que circula por un conductor en todo momento, y ayuda al buen funcionamiento de los equipos, detectando alzas y bajas repentinas durante el funcionamiento. Además, muchos Laboratorios lo usan al reparar y averiguar subidas de corriente para evitar el malfuncionamiento de un equipo.Se usa además con un Voltímetro para obtener los valores de resistencias aplicando la Ley de Ohm. A esta técnica se le denomina el “Método del Voltímetro - Amperímetro”.
El Voltímetro: Es el instrumento que mide el valor de la tensión. Su unidad básica de medición es el Voltio (V) con sus múltiplos: el Megavoltio (MV) y el Kilovoltio (KV) y sub.-múltiplos como el milivoltio (mV) y el micro voltio. Existen Voltímetros que miden tensiones continuas llamados voltímetros de bobina móvil y de tensiones alternas, los electromagnéticos.
Uso del Voltímetro:
- Es necesario conectarlo en paralelo con el circuito, tomando en cuenta la polaridad si es C.C.
- Se debe tener un aproximado de tensión a medir con el fin de usar el voltímetro apropiado.
- Cada instrumento tiene marcado la posición en que se debe utilizar: horizontal, vertical o inclinada.
- Todo instrumento debe ser inicialmente ajustado en cero.
Utilidad:
Conocer en todo momento la tensión de una fuente o de una parte de un circuito. Cuando se encuentran empotrados en el Laboratorio, se utilizan para detectar alzas y bajas de tensión.
El Ohmímetro: Es un arreglo de los circuitos del Voltímetro y del Amperímetro, pero con una batería y una resistencia. Dicha resistencia es la que ajusta en cero el instrumento en la escala de los Ohmios cuando se cortocircuitan los terminales. En este caso, el voltímetro marca la caída de voltaje de la batería y si ajustamos la resistencia variable, obtendremos el cero en la escala.Generalmente, estos instrumentos se venden en forma de Multimetro el cual es la combinación del amperímetro, el voltímetro y el Ohmimetro juntos. Los que se venden solos son llamados medidores de aislamiento de resistencia y poseen una escala bastante amplia.
Uso del Ohmímetro:
- La resistencia a medir no debe estar conectada a ninguna fuente de tensión o a ningún otro elemento del circuito, pues causan mediciones inexactas.
- Se debe ajustar a cero para evitar mediciones erráticas gracias a la falta de carga de la batería. En este caso, se debería de cambiar la misma.
- Al terminar de usarlo, es más seguro quitar la batería que dejarla, pues al dejar encendido el instrumento, la batería se puede descargar totalmente.
Utilidad:
Su principal consiste en conocer el valor Ohmico de una resistencia desconocida y de esta forma, medir la continuidad de un conductor y por supuesto detectar averías en circuitos desconocidos dentro los equipos.
14. ¿Cuál es la principal utilidad de los electrodinamómetros?
15. ¿Se utiliza la misma escala para medir C.A. y C.C.? Explique.




