martes, 9 de agosto de 2011

JUMPER:  

un jumper o puente es un elemento que permite interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar una operación que requiera una herramienta adicional. Dicha unión de terminales cierra el circuito eléctrico del que forma parte.



Caracteristicas:


El modo de funcionamiento del dispositivo, que es lo opuesto a la configuración por software, donde de distinto modo se llega al mismo resultado: cambiar la configuración, o modo de operación del dispositivo.

Porque no tendrían definido el rol de cada uno ("maestro" o "esclavo").La principal dificultad al hacer la configuración, es la información del fabricante del dispositivo, que en algunos casos, está solamente en el manual de operación del mismo o algunas veces, con su leyenda respectiva impresa en la placa de circuito impreso donde está montado el jumper.Sin los jumpers, los discos duros, las unidades de discos ópticos o las disqueteras, no funcionarían.



Usos:
Una de sus aplicaciones más habituales se encuentra en unidades IDE (discos duros y unidades de discos ópticos), donde se emplean para distinguir entre el dispositivo "maestro" y el "esclavo". También se usan para definir la tensión y la velocidad del microprocesador (ej. el multiplicador del front-side bus), así como para borrar la configuración del BIOS, quitando durante unos segundos el jumper.


Tipos:

JUMPER CLRTC

Cumple la función de Resetear la memoria RAM (esta es una memoria especial para el BIOS no confundir con la memoria RAM que se inserta en los slot Dimm), por ejemplo cuando no tenemos el password del SetUp, de esta manera podemos borra el password pudiendo acceder nuevamente, pero deberemos reconfigurar el BIOS. Lo que hace es detener el RTC (Reloj de Tiempo Real)por falta de tencion, produciendo una pérdida de datos.








JUMPER KBPWR:

corresponde a la tensión que queda presente al suspender o apagar nuestra PC, de modo que al querer restablecerla o encenderla parte del circuito electrónico del motherboard este alimentado con las tenciones mínimas indispensables, por ejemplo en el caso de suspenderla en la memoria RAM que almacena los datos (Textos, programas, Juegos, Etc.) que el usuario estaba ejecutando antes pasar al modo Suspensión. De esta manera estaríamos ahorrando energía y a la vez alargamos la vida útil de nuestra computadora.






JUMPER USBPWR:
Estos Jumpers corresponden a los puertos USB, al igual que KBPWR se utiliza para despertar nuestra PC del modo Sleep.



JUMPER AUDIO_EN:

Este jumper nos permite configurar Entre la tarjeta de audio incorporada en el motherboard en la configuración enable pin 2-3 (Default) o instalar una tarjeta en el slot de expansión PCI con una configuración Disable Pin 1-2. En algunos motherboard esta configuración se realiza directamente en el BIOS.

JUMPER BCS:
Los Jumpers BCS nos permiten configurar nuestra placa de audio en 4 o 6 salidas, utilizando las entradas MIC y AUX para tal fin. En la posición 1-2 configuramos 6 salidas y en 2-3 4 salidas. Dependiendo el modelo y marca de motherboard esta configuración se podrá realizar directamente en el SetUp.





COOLER: 

Los coolers se utilizan especialmente en las fuentes de energía, generalmente en la parte trasera del gabinete de la computadora. Actualmente también se incluyen coolers adicionales para el microprocesador y placas que pueden sobrecalentarse. Incluso a veces son usados en distintas partes del gabinete para una refrigeración general.


Actualmente también las computadoras incluyen detección y aviso de funcionamiento de coolers. Antiguamente los coolers podían estropearse y dejar de funcionar sin que el usuario lo note, ocasionando que la computadora aumente su temperatura y produciendo errores de todo tipo.


PARTES:
El cooler está compuesto básicamente por un ventilador y un disipador de calor. El disipador de calor es el que transfiere el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire.



















TIPOS DE COOLER:


CPU Cooler-Standard -AMD K7 -Intel 370- CPU Cooler





Thermaltake SILENT VOLCANO 9 “CoolMod”







Thermaltake P4 Spark 7








CPU Cooler - PC Enthusiast - AMD K7 - Intel 370 - JET 7





CPU Cooler - PC Enthusiast - AMD K7 - Intel 370 - Aero 7+






CNPS 7000A - ALCU



Thermaltake COPPER SHIM CPU Protector

Exaustor Gabinete










WATER-COOLER

Después de Air-Cooler, el segundo sistema de refrigeración más utilizado es Water Cooler. Si lo comparamos con Air-Cooler es mucho más eficiente, pues utiliza agua como refrigerador, de esta forma retiene el calor más fácilmente que el aire, refrigerando más rápidamente.




FUENTE DE ALIMENTACIÓN:
En electrónica, una fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministro, en una o varias tensiones, prácticamente continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta (ordenador, televisor,impresora, router, etc.).




AT Y ATX:
El estándar ATX se desarrolló como una evolución del factor de forma de Baby-AT, para mejorar la funcionalidad de los actuales E/S y reducir el costo total del sistema. Este fue creado por Intel en 1995. Fue el primer cambio importante en muchos años en el que las especificaciones técnicas fueron publicadas por Intel en 1995 y actualizadas varias veces desde esa época, la versión más reciente es la 2.2  publicada en 2004.Una placa ATX tiene un tamaño de 305 mm x 244 mm (12" x 9.6"). Esto permite que en algunas cajas ATX quepan también placas Bozamicro ATX.

Las fuentes de alimentación AT, fueron usadas hasta que apareció el Pentium MMX, es en ese momento cuando ya se empezarían a utilizar fuentes de alimentación ATX.







FUNCIONAMIENTO:






ETAPAS:

1. Transformación:
El voltaje de la línea doméstica se reduce de 127 Volts a aproximadamente 12 Volts  ó 5 V. Utiliza un elemento electrónico llamado bobina reductora.

2. Rectificación:
Se transforma el voltaje de corriente alterna en voltaje de corriente directa, esto lo hace dejando pasar solo los valores positivos de la onda (se genera corriente continua), por medio de elementos electrónicos llamados diodos.

3. Filtrado:
Esta le da calidad a la corriente continua y suaviza el voltaje, por medio de elementos electrónicos llamados capacitores.

4. Estabilización:
El voltaje ya suavizado se le da la forma lineal que utilizan los dispositivos. Se usa un elemento electrónico especial llamado circuito integrado. Esta fase es la que entrega la energía necesaria la computadora.



Tipo AT
Interconecta la fuente AT y la tarjeta principal (Motherboard)


1. Nar. (Power Good)
7. Negro (Tierra)
2. Rojo (+5 Volts)
8. Negro (Tierra)
3. Amar. (+12 Volts)
9. Blanco (-5 Volts)
4. Azul (-12 Volts)
10. Rojo (+ 5 Volts)
5. Negro (Tierra)
11. Rojo (+5 Volts)
6. Negro (Tierra)
12. Rojo (+5 Volts)
Conector ATX versión 1
(20 terminales + 4)
Interconecta la fuente ATX con la tarjeta principal (Motherboard)


1. Naranja (+3.3V)
11. Naranja (+3.3V)
2. Naranja (+3.3V)
12. Azul (-12 V)
3. Negro (Tierra)
13. Negro (Tierra)
4. Rojo (+5 Volts)
14. Verde (Power On)
5. Negro (Tierra)
15. Negro (Tierra)
6. Rojo (+5 Volts)
16. Negro (Tierra)
7. Negro (Tierra)
17. Negro (Tierra)
8. Gris (Power Good)
18. Blanco (-5V)
9. Purpura (+5VSB)
19. Rojo (+5 Volts)
10. Amarillo (+12V)
20. Rojo (+5 Volts)



1. Naranja (+3.3v)
3. Negro (Tierra)
2.Amarillo (+12V)
4. Rojo (+5V)
Conector ATX versión 2
(24 terminales)
Interconecta la fuente ATX y la tarjeta principal (Motherboard)


1. Naranja (+3.3V)
13. Naranja (+3.3V)
2. Naranja (+3.3V)
14. Azul (-12 V)
3. Negro (Tierra)
15. Negro (Tierra)
4. Rojo (+5 Volts)
16. Verde (Power On)
5. Negro (Tierra)
17. Negro (Tierra)
6. Rojo (+5 Volts)
18. Negro (Tierra)
7. Negro (Tierra)
19 Negro (Tierra)
8. Gris (Power Good)
20 Blanco (-5V)
9. Purpura (+5VSB)
21. Rojo (+5 Volts)
10. Amarillo (+12V)
22. Rojo (+5 Volts)
11. Amarillo (+12V)
23. Rojo (+5 Volts)
12. Naranja (+3.3V)
24. Negro (Tierra)



CONECTORES:

CONECTORES AT.
La introducción del IBM PC AT en 1984, supuso bastantes cambios en el diseño del hardware, sin embargo, apenas modificó los conectores de alimentación, que seguían adoptando la misma disposición.  Las únicas modificaciones se referían a la antigua señal "Power ground", que pasó a denominarse "Power Good", y a la introducción de una nueva señal de +5 V en el lugar que ocupaba la "key" original de polarización, lo que originó algunos problemas, dada la posibilidad de confusión a la hora de abrochar los conectores de la fuente.

La tabla muestra la disposición de pines, colores y señales en estos conectores.

P-8
Pin 1 
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6
Pwr good
+ 5 V
+12 V
-12 V
Gnd
Gnd
Naranja
Rojo
Amarillo
Azul 
Negro
Negro
P-9
Pin 1 
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6
Gnd
Gnd
-5 V
+ 5 V
+ 5 V
+ 5 V
Negro
Negro
Blanco
Rojo
Rojo
Rojo


CONECTORES ATX:

La disposición de los conectores de alimentación tipo AT, se mantuvo durante largo tiempo, hasta que la reducción generalizada de las tensiones de funcionamiento en las placas y en las tarjetas montadas en ellas, que coincidió con la introducción del factor de forma ATX por parte de Intel, introdujo un nuevo tipo de conector de 20 pines.  A su vez el conector hembra de lado de la fuente pasó a ser también de una sola carcasa, abandonándose el sistema de los dos conectores Molex que venían usándose desde el inicio de la era PC.


La tabla muestra la disposición de pines y colores de un conector ATX de 20 pines. A continuación, algunas imágenes ilustrativas.

Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6
Pin 7
Pin 8
Pin 9
Pin 10
+3.3 V
+3.3 V
Gnd
+5 V
Gnd
+5 V
Gnd
+ 5 V. P_OK
+5 VSB
+12 V
Naranja
Naranja
Negro
Rojo
Negro
Rojo
Negro
Gris
Púrpura
Amarillo
Naranja
Azul
Negro
Verde
Negro
Negro
Negro
Blanco
Rojo
Rojo
+3.3 V
-12 V
Gnd
+2.5 V. P_ON
Gnd
Gnd
Gnd
-5 V
+5 V
+5 V
Pin 11
Pin 12
Pin 13
Pin 14
Pin 15
Pin 16
Pin 17
Pin 18
Pin 19
Pin 20