TEMAS
DE CONSULTA E INVESTIGACION
PRESENTADO
POR:
ROSA MIRLADIS MENA GARCIA
BYRON ALEXANDER CORDOBA DIAZ
INSTRUCTOR:
VICTOR ALDRIN MENA ARIAS
NOMBRE
DEL PROYECTO:
GESTION
DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y REDES
EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ
PROGRAMA
DE FORMACIÓN:
TÉCNICO
EN SISTEMA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA
2017
2017
OBJETIVOS
Identificar los diferentes dispositivos que integran la base madre de la
pc.
Conocer las funciones que los dispositivos de la base madre del pc.
ESPECIFICO:
Realizar una investigación de tipo, clase y funciones de los dispositivos
del pc, duración la ejecución y duración de esta sección, para así poder lograr
los objetivos exigidos por el instructor el cual es, saber identificar cada uno
de los dispositivos y su respectiva función en la base madre del pc.
1.
Concepto sobre mantenimiento: Clasificación,
técnicas y planes
1.1 CONCEPTO SOBRE MANTENIMIENTO: Un conjunto de
actividades que se requiere realizar periódicamente para mantener la PC en
óptimo estado de funcionamiento, y poder detectar a tiempo cualquier indicio de
fallas o daños en sus componentes.
1.2 CLASIFICACIÓN: El Mantenimiento Predictivo. Mantenimiento basado
fundamentalmente en detectar una falla antes de que suceda, para dar tiempo a
corregirla sin perjuicios al servicio, ni detención de la producción, etc.
Estos controles pueden llevarse a cabo de forma periódica o continua, en
función de tipos de equipo, sistema productivo, etc.
Ventajas del Mantenimiento
Predictivo: Reduce los tiempos de parada, Optimiza la gestión
del personal de mantenimiento, La verificación del estado de la maquinaria,
Toma de decisiones sobre la parada de una línea de máquinas en momentos
críticos, Facilita el análisis de las averías, Permite el análisis estadístico
del sistema.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Se hace periódicamente
revisando aspectos tanto de hardware como de software, se hace para mejorar o
mantener un desempeño fiable del computador. Este tipo de mantenimiento
garantiza y aumenta la durabilidad del computador y del sistema, revisando e
integrando archivos incorrectos y correctos donde se necesitan y los que sobran
sean eliminados de la forma más correcta posible.
VENTAJAS DEL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO: Ahorra
dinero, Ahorra tiempo, Le ayuda a asegurar sus datos, Aumenta el rendimiento
del sistema.
¿En que consiste el Mantenimiento
Preventivo? Básicamente
consiste en la limpieza física interna y externa del equipo informático. Así
mismo los procedimientos que se deben aplicar para el cuidado de las maquinas
del medio ambiente, como dispositivos para protección de las sobre cargas
eléctricas, contra las altas temperaturas y o las excesivas vibraciones.
HERRAMIENTAS: Un juego de
destornilladores (Estrella y de pala), Una pulsera antiestática, Una brocha
pequeña suave, Copitos de algodón, Un sopladora, Una máscara para evitar
respirar polvo o gases, Trozos de tela secos, Un CD para limpiar lentes de
unidades de CD, Alcohol isopropílico, Limpia contactos en aerosol, Silicona
lubricante o grasa blanca, Un borrador de Nata, Alcohol Isopropílico Pulsera
Antiestática.
1.3 TÉCNICAS : TECNICAS
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Las siguientes técnicas de mantenimiento preventivo
están relacionadas con la limpieza física de los componentes internos y del
mismo ordenador.
·
Lo primero que vamos a hacer es abrir el ordenador.
Para ello quitaremos la tapa. Cuando estamos tratando con los componentes
internos del ordenador, hay que tener cuidado con la electricidad estática ya
que puede causar dañados a los componentes electrónicos de manera permanente,
para eso nos descargaremos, bien tocando una de las partes metálicas del chasis
de la caja, como por ejemplo la zona donde va la fuente de alimentación. O bien
con pulseras que nos descargan dicha electricidad.
·
Una vez quitada la carcasa, es conveniente tener
claro cuáles son los dispositivos que ese ordenador lleva instalados (discos
duros, memoria RAM, tarjetas de expansión colocadas en la placa.
·
Limpiar periódicamente el polvo que el ordenador
acumula por dentro es necesario ya que las partículas de polvo no solo pueden
obstruir lo elemento mecánicos como pueden ser los ventiladores y con ello
llevar a un mal funcionamiento del sistema, sino que también las partículas de
polvo tienes características conductoras de electricidad y pueden causar un
cortocircuito en los componentes integrados.
·
Este tipo de mantenimiento es bueno realizarlo una
media de 4 veces al año, dependiendo del lugar donde se encuentre nuestro
ordenador. Por lo que en situaciones extrema la suciedad podría darse el caso
de tener que hacer esta limpieza incluso 2 veces más.
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO:
Este tipo de mantenimiento consiste en esperar a que un elemento o programa
falle para reemplazarlo o repararlo.
Una de las ventajas es el poco gasto
económico, ya que si por cualquier circunstancia un elemento no fallara en la
vida, es un dinero que nos ahorraríamos.
Sus inconvenientes son mayores, ya que
depende de la utilidad que tengamos con esta máquina tenemos que tener en
cuenta que si un elemento falla puede conllevar a problemas como puede ser el
tiempo de cambio dependiendo del componente del que estemos hablando o de la
perdida de datos en el caso de que sea un dispositivo de almacenamiento.
Este tipo de mantenimiento no sólo se puede
aplicar a piezas de hardware, sino que también se puede aplicar por ejemplo a
programas incluido el sistema operativo.
Para este tipo de mantenimiento se da la
situación que puede variar desde hacer el cambio de un componente (tarjetas,
discos, ratón etc), o hacer mejoras en el sistema, como desfragmentación del
disco duro.
·
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO NO PLANIFICADO: Corrección de las averías o fallas, cuando éstas se
presentan, y no planificadamente, al contrario del caso de Mantenimiento
Preventivo.
·
Esta
forma de Mantenimiento impide el diagnostico fiable de las causas que provocan
la falla, pues se ignora si falló por mal trato, por abandono, por
desconocimiento del manejo, por desgaste natural, etc. El ejemplo de este tipo
de Mantenimiento Correctivo No Planificado es la habitual reparación urgente
tras una avería que obligó a detener el equipo o máquina dañada.
·
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANIFICADO: El Mantenimiento
Correctivo Planificado consiste la reparación de un equipo o máquina cuando se
dispone del personal, repuestos, y documentos técnicos necesarios para
efectuarlo.
1.4 PLANES: Chequear el disco duro con el
comando CHKDSK del DOS.
· Si se tiene multimedia instalada, puede probarse
con un CD de música, esto
determina que los altavoces y la unidad estén bien.
· Realice una prueba a todos los periféricos
instalados. Es mejor demorarse un poco para determinar el funcionamiento
correcto de la computadora y sus periféricos antes de empezar a desarmar el
equipo.
· Debemos ser precavidos con el manejo de los
tornillos del sistema en el momento de desarmarlo. Los tornillos no están
diseñados para todos los puntos. Es muy importante diferenciar bien los que son
cortos de los medianos y de los largos. Por ejemplo, si se utiliza un tornillo
largo para montar el disco duro, se corre el riesgo de dañar la tarjeta interna
del mismo. Escoja la mejor metodología según sea su habilidad en este campo:
Algunos almacenan lodos los tomillos en un solo lugar, otros los clasifican y
otros los ordenan según se va desarmando para luego formarlos en orden
contrario en el momento de armar el equipo.
· El objetivo primordial de un mantenimiento no es
desarmar y armar, sino de limpiar, lubricar y calibrar los dispositivos.
Elementos como el polvo son demasiado nocivos para cualquier componente
electrónico, en especial si se trata de elementos con movimiento tales como los
motores de la unidad de disco, el ventilador, etc.
· Todas estas precauciones son importantes para
garantizar que el sistema de
Cómputo al que se le realizará.
2. CONCEPTO
SOBRE TARJETA MADRE: La motherboard,
también conocida bajo el nombre de mainboard o placa madre, es una de las
partes esenciales de una computadora. Es utilizada para que los distintos
dispositivos puedan comunicarse entre sí.
Motherboards Moderna: estos son los que se usan actualmente. La mayoría de
estas surge a partir de la adaptación de motherboards previas.
2.1 TIPOS
·
ATX: estos
son los sistemas estándares, son los diseños más utilizados hoy en día, además
son muy flexibles. Este tipo de formato fue introducido a partir de mediados de
la década de los noventa. Surge con el fin de mejorar problemas del formato
Baby AT. Detrás de esta placa es colocado un pequeño ventilador para evitar que
se generen accidentes relacionados con las altas temperaturas.
·
Micro ATX: estas
placas son muy pequeñas como bien lo indica su nombre. Por su tamaño generalmente
se le adhieren muchos puertos de USB y de WIFI. Además suelen ser
bastante económicos.
·
Flex ATX: estos
formatos de placa también son de dimensiones muy pequeñas y resultan aún más
económicas que las anteriores. Estas placas comenzaron a ser utilizadas a fines
de la década de los noventa. Estas son totalmente compatibles con los sistemas
de ATX.
·
WTX: es
utilizado con servidores de un tamaño no muy grande y además resultan muy
eficaces. Fue presentada a fines de los noventa. Estas placas están hechas para
evitar que se caliente el CPU, eliminando el calor. Por otro lado estos
formatos son diseñados para que la placa madre sea protegida de las ondas
electromagnéticas.
·
NLX: estas
tarjeta suelen ser utilizadas en oficinas, son muy prácticas a la hora de realizar
el mantenimiento y controles necesarios. Comenzaron a ser utilizadas en el año
1996. Surge con el objetivo de mejorar el formato de su placa antecesora, la
LPX. Para ello se le colocó una placa extra, con el fin de poder conectarla a
los periféricos.
Antiguos: estas son las motherboards originarias,
que ya han sido remplazadas por nuevas tecnologías, más eficaces, es por ello
que se han dejado de utilizar.
·
LPX: las
siglas LP hacen referencia al bajo nivel, es por ello que estaban hechas de tal
manera que se le pudiera adherir tarjetas de expansión. Estos formatos pueden
ser poco prácticos ya que no resultan compatibles con otras tarjetas del mismo
diseño, es esta una de las razones por la cual no suelen ser recomendadas estas
placas.
Este tipo de tarjetas se caracteriza por que las placas que se le adhieran son colocadas de manera perpendicular a la principal.
Este tipo de tarjetas se caracteriza por que las placas que se le adhieran son colocadas de manera perpendicular a la principal.
·
AT normal: este
formato surgió dada la necesidad de una mayor capacidad de memoria en las
placas. A lo largo de los años este formato ha sufrido modificaciones para
poder explotar al máximo sus capacidades. Estas pueden ser colocadas en lugar
las Baby AT, pero es posible colocar las Baby AT en el lugar de las normales.
·
BABY AT: su
nombre se debe a que sus dimensiones menores a la placa AT. Estas fueron las
primeras placas de uso masivo en computadoras personales. Comenzaron a ser
utilizadas a mediado de la década de los ochenta. Fue en estándar de placas
madre durante diez años, hasta la aparición de las placas ATX.
Los factores de forma de tarjetas madre más
conocidos son los siguientes:
Los factores de forma obsoletos:
· Baby AT
· AT Normal
· LPX (no recomendable)
Los factores de forma modernos:
· ATX
· Micro ATX
· Flex ATX
· NLX
· WTX
BOARD
|
CARACTERISTICAS
|
BABY AT
|
·
Cumplen estándares de anchura
·
Agujeros para tornillos de sujetación.
·
Contiene conector DIM de 5
pines para teclado
·
Ranuras para tarjeta
·
Tiene
diferentes longitudes (mini AT, micro AT, 2/3 Baby o 1/2 Baby).
|
AT NORMAL
|
·
Coincide con el diseño de la tarjeta madre AT IBM
original.
·
Medía hasta 304mm (12``) de anchura por 350mm
(13.8``) de profundidad
·
IBM la redujo al tamaño de una XT en un
sistema llamado XT-286.
·
Los conectores para teclado y de ranuras
eran los la AT normal.
|
LPX
|
·
Factor de forma LPX y mini LPX es un diseño
parcialmente de propietario.
·
Las ranuras de expansión están
montadas en una tarjeta vertical de bus que se inserta a la tarjeta madre.
·
La ubicación estándar de los
conectores de la parte trasera de la tarjeta.
·
Tiene una fila de conectores para video
(VGA de 15 pines), un paralelo (25 pines), 2 puertos seriales (9 pines) y un
mini DIM tipo PS/2 para ratón y teclado.
|
ATX
|
·
Incluye un área de conectores ampliados en la
parte trasera, para que los cables de los conectores internos van en la parte
trasera del gabinete.
·
El procesador de los módulos de memoria
tiene nuevas posiciones, para que no interfiera con el bus para la tarjeta de
expansión.
·
El procesador y la memoria se ubican muy
cerca de la fuente de poder y del ventilador principal del sistema.
·
emplea un solo conector de suministro
electrónico, esto ayuda a reducir el costo de la tarjeta.
|
MICRO ATX
|
·
Paso evolutivo del ATX para sistemas más pequeños
y menos costosos.
·
El tamaño máximo de la tarjeta micro ATX es de
244mm x 244mm (el tamaño de la ATX es de 305mm x 244mm)
·
Presenta compatibilidad hacia otras con el
factor de forma ATX y puede ser empleado en gabinetes ATX de tamaño normal.
|
FLEX ATX
|
·
Agrego otra variable más pequeña del factor de
forma ATX al escenario de las tarjetas madre.
·
Mide solo 229mm x 191mm es decir, la más pequeña
de la familia ATX.
·
Admite solo procesadores de socket.
|
NLX
|
·
Es un factor de forma de bajo perfil diseñado
para remplazar al diseño LPX.
·
Permitir la integración completa de nuevas
tecnologías más recientes.
·
Puede sustituir su tarjeta NLX con cualquier otro
fabricante.
·
Es posible quitar la fuente de poder o
cualquier unidad de disco sin tener que mover otras tarjetas del sistema.
·
corrige estos problemas: tamaño físico de
los nuevos procesadores y su alta generación de calor, así como nuevas
estructuras de bus, tales como el AGP para video de las LPX.
|
WTX
|
·
WTX una nueva tarjeta madre y factor de forma
desarrollado para mercado de estaciones de trabajo medianas. Esta va más allá
de ATX.
·
Tecnologías de procesador compatibles con Intel
de 32 y 64 bits. Tarjeta madre para doble procesador.
·
Tecnologías futuras de memoria.
·
Tecnologías futuras para grafico.
·
Tarjetas de E/S flex slot (PCI de doble ancho).
·
Gabinetes tipo torre.
·
Fácil acceso a memoria y ranuras de
expansión.
·
La tarjeta madre WTX puede tener una
anchura máxima de 356mm y la longitud máxima de 425mm, es decir, dimensiones
significativamente mayores a la ATX.WTX
|
2.3
CLASIFICACIÓN
·
Socket
423: Pentium 4
·
Socket
478: Pentium 4, Celeron
·
LGA
775: Pentium 4, Celeron, Pentium D (doble
núcleo), Core
2 Dúo,
Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Xeon
·
Socket
603: Xeon
·
Socket
604: Xeon
·
Socket
771: Xeon
·
LGA
1366: Intel Core i7 (Nehalem), Xeon (Nehalem)
·
LGA
1156: Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 (Nehalem)
·
LGA
2011: Intel Core i7, Xeon (Sandy Bridge)
·
LGA
1155: Intel Core i5 e Intel Core i3 (Sandy Bridge), Intel Core i7, Intel Core
i5 e Intel Core i3 (Ivy Bridge)
·
LGA
1151: Intel Core i7, Intel Core i5 e Intel Core i3 (Skylake)
3. DEFINICIÓN
SOBRE BIOS: La
BIOS es un pequeño programa informático, ubicado en un microchip independiente
y autónomo, que contiene el conjunto de instrucciones útiles para el arranque
del PC (booting) y del sistema operativo. La BIOS, que reside en un chip de
memoria ubicado en la placa base del ordenador y se considera un tipo de
firmware, es responsable de realizar un primer inventario y una comprobación
inicial del hardware de la máquina.
·
CONCEPTO: Qué significa BIOS?, ¿es un acrónimo o una sigla? El
significado de la palabra BIOS es Sistema Básico de
Entrada/Salida, el término procede de las iníciales de las palabras
inglesas "Basic Input/Output System".
Se considera BIOS un acrónimo, y no una sigla,
ya que su pronunciación es de tipo linear (lectura silábica normal) en lugar
del deletreo (cada letra por separado) propio de las siglas.
El Sistema Básico de Entrada Salida posibilita el
arranque del PC sin que haga falta otro recurso externo procediendo a un primer
chequeo de los dispositivos de bajo nivel del equipo: la CPU, la tarjeta
gráfica, la memoria y el voltaje, HD.
Una vez realizado este test preliminar, la
computadora procede a cargar el sistema operativo por ejemplo desde el disco
duro o un CD/DVD. Además de presidir el proceso de arranque del equipo (bootstrapping o booting
up) la BIOS se encarga también de regular el flujo de datos, y su
velocidad, entre los diferentes componentes de la placa madre.
El usuario
dispone de una interfaz donde configurar la BIOS, su "rutina" y la
password para acceder. Para poder entrar en la BIOS y en su configuración hay que
utilizar normalmente estas teclas: F10, F2, F8, F12, Esc, Supr.
·
USO:
Para qué sirve la BIOS?, ¿cuáles es la función
principal de la BIOS? Resumimos brevemente las diferentes tareas encargadas al
Sistema Básico de Entrada/Salida de un PC o portátil.
·
La BIOS realiza el
denominado POST o AutoTest de Arranque [ de la
computadora a fin de comprobar que todos los principales componentes y
periféricos de "bajo nivel" de un PC funcionen correctamente, entre
ellos la memoria RAM, el HD, la tarjeta gráfica, los dispositivos CD/DVD, el
teclado y el ratón. En caso de malfuncionamiento, la BIOS instruye al ordenador
para emitir un mensaje de error, típicamente en series de "beep"
(pitidos).
·
En la BIOS se guardan la
fecha y la hora del sistema operativo
·
La BIOS administra el
flujo de datos entre el sistema operativo y los principales dispositivos
hardware de una computadora, disco duro, tarjeta de video, lectores DVD/CD,
impresoras, ratón y teclado. El usuario pude cambiar la configuración base a
través de la BIOS UI (Interfaz de Usuario).
·
Configuración de base del
hardware del PC, portátil o netbook, por ejemplo determinar la frecuencia de
reloj (clock-rate) diferente de la preestablecida (overclocking).
·
Seleccionar los
dispositivos deputados a la ejecución del arranque de la maquina (boot):
CD/DVD, disquete (unidad A:), disco duro (unidad C:), dispositivos USB o
incluso red local.
·
Designar, por razones de
seguridad, una contraseña de acceso a la BIOS.
·
Habilitar o inhabilitar
algunos componentes de sistema.
·
Tipos de BIOS
·
El concepto de BIOS y su
aplicación concreta han ido evolucionando en los últimos años, tal y como el
hardware/software de las computadoras. Desde las antiguas BIOS en memorias de
tipo ROM hasta las actuales UEFI a y las iniciativas de código libre.
Resumimos aquí los diferentes tipos de BIOS:
·
ROM BIOS -
·
Se trata de las primeras
BIOS es utilizadas hasta los años '90, grabadas en una memoria no volátil
ubicada en la placa base y denominada ROM que garantizaba la
independencia del resto del hardware, por ejemplo en caso de malfuncionamiento,
y preservaba los datos a pesar de apagar el PC. El inconveniente de este tipo
de memoria era la escasa o nula posibilidad de ampliaciones o upgrade (actualizaciones)
para adecuarse al aumento de capacidad del PC por ejemplo sustituir un disco
duro con otro de mayor tamaño. Precisamente para evitar estos inconvenientes
(tener que cambiar la placa base, la BIOS, etc.), comenzaron a utilizarse otros
tipos de memoria llamadas EPROM ("ROM programable y borrable")
y EEPROM ("ROM programable y borrable eléctricamente").
·
Shadow BIOS -
·
Es aquella versión de la
BIOS cargada en la memoria RAM a través de un proceso, conocido como "BIOS
Shadowing", que permite a la BIOS utilizar la RAM en lugar de la
normal memoria ROM durante el proceso de arranque del ordenador, esto a fin de
mejorar el rendimiento global del PC.
·
Flash BIOS -
·
A partir de las primeras
BIOS sobre memorias reprogramables de tipo EPROM y EEPROM la evolución natural
han sido las últimas BIOS Flash, introducidas a mediados de los años '90,
gracias a las cuales es posible actualizar la BIOS cómodamente por ejemplo con
la descarga directa de la nueva versión desde la web del fabricante de la placa
madre y no tener que remover físicamente el chip ROM. El mencionado proceso de
actualización es comunemente conocido como BIOS Flashing.
·
PnP BIOS (PnP-aware BIOS)
-
·
Por definición Plug and
Play BIOS es aquel Sistema Básico de Entrada/Salida que permite a la
computadora reconocer directamente y automáticamente un dispositivo externo de
tipo hardware como por ejemplo un monitor, unos altavoces, una tarjea gráfica,
un escáner o una impresora, asignando a cada uno de ellos los recursos de
sistema necesarios.
·
BIOS EFI y UEFI -
·
A pesar de que las BIOS
tradicionales se hayan beneficiado de actualizaciones y mejoras con el fin de
ampliar sus funciones, como por ejemplo la interfaz ACPI ("Interfaz
Avanzada de Configuración y Energía") y funciones más complejas como
el hot-swapping, ciertas limitaciones genéticas, como por ejemplo
la arquitectura a 16 bits, chocaban con la necesidad de prestaciones superiores
y de mayor capacidad por parte de los fabricantes de hardware. En el año 1998
Intel, fabricante de micro procesadores, concibió el proyecto IBI (Intel Boot
Initiative), sucesivamente denominado EFI (Extensible Firmware Interface) que
en el 2005 fue renombrado UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) gracias
al Unified
EFI Forum. Estos nuevos estándares
de BIOS, basados sobre arquitectura de 32 bits y 64 bits, prometen disminuir
drásticamente el tiempo de carga del sistema operativo, de soportar el inicio
instantáneo y interfaces gráficas más amigables para el usuario.
·
Coreboot y OpenBIOS -
·
Las iniciativas de código
libre relacionadas con programas de tipo BIOS están lideradas por Coreboot,
antiguamente llamado LinuxBIOS[, publicado bajo licencia GNU GPL y enfocado a
sistemas operativos de tipo 32/64 bits, y OpenBIOS una implementación de Open Firmware para la
inicialización de hardware.
4
DEFINA QUE ES MEMORIA RAM,
La memoria RAM es la memoria principal de un
dispositivo donde se almacena programas y datos
informativos. Las siglas RAM significan “Random Access Memory” traducido al español es
“Memoria de Acceso Aleatorio”.
La memoria RAM es conocida
como memoria volátil lo cual quiere decir que los datos no se guardan de manera permanente, es
por ello, que cuando deja de existir una fuente de energía en el dispositivo la
información se pierde. Asimismo, la memoria RAM puede ser reescrita y leída
constantemente.
Los módulos de RAM, conocidos como memoria
RAM son integrantes del hardware que contiene circuitos integrados que se unen
al circuito impreso, estos módulos se instalan en la tarjeta madre de un
ordenador. Las memorias RAM forman parte de ordenadores, consolas de
videojuegos, teléfonos móviles, tablets, entre otros aparatos electrónicos.
Tipos
de memoria RAM
DDR conocida como SDRAM (Synchronous
Dram) es un tipo de memoria RAM, dinámica que es casi un 20% más rápida que la
RAM EDO. Esta memoria entrelaza dos o más matrices de memoria interna de manera
que mientras se accede a una matriz, la próxima se está preparando para acceder,
dicha memoria permite leer y escribir datos a 2 veces la velocidad buz.
DDR2 son unas mejoras de la memoria DDR que
permite que los búferes de entrada – salida funcionan al doble de la frecuencia
del núcleo, permitiendo que durante cada ciclo de reloj se realizan 4
transferencias. Una memoria DDR a 200 MHZ reales entregaba 400 MHZ nominales,
la DDR2 con esos mismos 200 MHZ entrega 800 MHZ NOMINALES.
DDR3 puede ser 2 veces más rápida que
la memoria DRR2, la DDR3 teóricamente podía transferir datos a una tasa de
reloj efectiva de 800-2600 MHZ, comparado con el rango de DDR2 de 400-1200MHZ o
200-533MHZ del DDR2.
Para
qué sirve la memoria RAM
La
memoria RAM sirve para mejorar la velocidad de respuesta al momento de utilizar
algún programa en el ordenador ya que la información que necesita dicho
programa para hacerlo funcionar se encuentra almacenada en la memoria RAM, de
esta manera, al ejecutar el programa se traslada al procesador todas las
instrucciones que necesitan ser ejecutadas realizando diferentes transmisiones
de datos según sea necesario, en consecuencia, la memoria RAM y el procesador
interactúan entre si intercambiando los datos solicitados.
La
memoria RAM almacena dicha información y le envía al procesador los datos que
necesitan ser procesados, por lo tanto, mientras la memoria posea mayor
velocidad de transmisión y mayor capacidad de almacenamiento el usuario podrá
utilizar más programas a la vez y de manera más rápida.
ROM,
La memoria ROM es el medio de
almacenamiento de programas o datos que permiten el buen funcionamiento de los
ordenadores o dispositivos electrónicos a través de la lectura de la
información sin que pueda ser destruida o reprogramable. El significado de
memoria ROM es “Read Only Memory” traducido al español “Memoria de solo
lectura.”
La memoria ROM es
conocida como memoria no volátil ya que la información contenida en ella no es
borrable al apagar el dispositivo electrónico.
La memoria ROM se
encuentra instalada en la tarjeta madre “motherboard” lugar donde se encuentra
la información básica del equipo, llamada “BIOS.”
La memoria ROM más
antigua es la MROM almacena datos indestructibles y para la actualización del
software o datos es necesario reemplazar el chip lo cual no puede ser realizado
por cualquier persona sino por un experto o el mismo fabricante, con los
avances tecnológicos pocos programas se almacenan en la memoria ROM ya que la
mayoría de ellos se encuentran en las nuevas memorias ROM; Memoria Erasable
Programable Read Only Memory (EPROM) es una memoria reprogramable y borrable a
través de fuertes rayos ultravioletas, y la Memoria Electrically Erasable
Programmable Read-Only Memory (FLASH EEPROM) puede ser reprogramable, borrable
y permite alterar el contenido a través de señales eléctricas.
Dese el año 2007 es muy
difícil hallar dispositivos con la memoria ROM ya que los equipos
reprogramables son más flexibles y económicos.
Para qué
sirve la memoria ROM
La memoria ROM es de suma
importancia para el buen funcionamiento de los ordenadores y dispositivos
electrónicos ya que al ser encendidos la memoria ROM permite el arranque del
programa inicial que dará lugar a la iniciación de todo el sistema.
La memoria ROM sirve para
almacenar programas firmware, es decir, almacenar programas de sistema
operativo, intérpretes de lenguajes, programas de control (encender el equipo);
programar tablas de información (tablas de uso númericos); y otros programas
que no necesitan ser modificados o actualizados constantemente.
CACHÉ:
La
memoria caché o la caché es una memoria auxiliar, de gran
velocidad y eficiencia, en la cual se almacenan copias de los archivos y datos
a los que el usuario accede con mayor frecuencia, bien sea a
través del ordenador o de un dispositivo móvil.
Su
nombre deriva del francé cache,
que significa "oculto, escondido".
La memoria caché tiene como principal función la capacidad de operar de manera más rápida
y eficiente, cada vez que se necesite hacer uso de los datos
que en ella se encuentren almacenados.
Es
decir, cada vez que el usuario necesite acceder a un dato que sea
constantemente utilizado, el mismo se almacena en la memoria caché, así, cuando
se necesite hacer uso de éste, nuevamente, ya estará almacenado en la memoria
caché y el proceso de búsqueda será mucho más rápido.
Igualmente,
si dichos datos sufren alguna modificación, éstos son almacenados por la caché
tanto en un ordenador como en cualquier otro dispositivo móvil que posea
memoria caché.
Gracias a esta
función, se puede disponer de manera más
organizada, agilizada y sencilla de ciertos datos o archivos,
sin necesidad de que el dispositivo tenga que hacer una búsqueda mayor en su
memoria principal, generando mayor consumo de tiempo, datos de Internet, entre
otros.
El orden de importancia de los datos o archivos en una memoria caché
dependerá de cuáles son los más requeridos. Sin embargo, los datos y archivos
que se utilicen menos se borran de la caché más no de la memoria principal.
Por ello, la caché puede
ser considerada como una herramienta que permite un mejor
desempeño y resultado de las capacidades que posee la memoria principal.
Por
ello se encuentra ubicada, en los ordenadores, entre la memoria RAM y la Unidad
Central de Procesamiento (CPU) a fin de agilizar y optimizar la disposición de
los archivos y datos.
TIPOS DE MEMORIA CACHÉ
Existen diferentes tipos de memoria
caché, las cuales tienen un mismo propósito pero, que varían según su
desarrollo tecnológico.
Caché
de nivel 1 (L1): la
memoria caché de nivel 1 o memoria interna, está integrada al procesador del
ordenador y trabaja a su misma velocidad. Esta caché está dividida en dos
partes, una se encarga de almacenar las instrucciones y las otra de los datos.
Caché
de nivel 2 (L2): almacena
datos y archivos. Su velocidad de respuesta es un poco menor al caché de nivel
1. No está dividida y su uso está más encaminado hacia los programas de los
ordenadores.
Caché
de nivel 3 (L3): agiliza
el acceso a los datos e instrucciones que no fueron localizados en el L1 y L2.
Su velocidad de respuesta es menor a la L2 y actualmente se utiliza poco pero,
su capacidad de respuesta es superior que la que posee la memoria principal.
5. DEFINICIÓN
SOBRE MICROPROCESADOR PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO:
microchip más
importante en una computadora, es considerado el cerebro de una computadora.
Está constituido por millones de transistores integrados. Este dispositivo se
ubica en un zócaloespecial
en la placa madre y
dispone de un sistema de enfriamiento (generalmente un ventilador).
Lógicamente funciona como la unidad central de procesos (CPU), que está constituida por registros, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. En el microprocesador se procesan todas las acciones de la computadora.
Su "velocidad" es medida por la cantidad de operaciones por segundo que puede realizar: la frecuencia de reloj. La frecuencia de reloj se mide en MHz (megahertz) o gigahertz (GHz).
También dispone de una memoria caché (medida en kilobytes), y un ancho de bus(medido en bits).
El primer microprocesador comercial fue el Intel 4004, presentado el 15 de noviembre de 1971. Actualmente las velocidad de procesamiento son miles de veces más grandes que los primeros microprocesadores. También comienzan a integrarse múltiples procesadores para ampliar la capacidad de procesamiento,
Lógicamente funciona como la unidad central de procesos (CPU), que está constituida por registros, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. En el microprocesador se procesan todas las acciones de la computadora.
Su "velocidad" es medida por la cantidad de operaciones por segundo que puede realizar: la frecuencia de reloj. La frecuencia de reloj se mide en MHz (megahertz) o gigahertz (GHz).
También dispone de una memoria caché (medida en kilobytes), y un ancho de bus(medido en bits).
El primer microprocesador comercial fue el Intel 4004, presentado el 15 de noviembre de 1971. Actualmente las velocidad de procesamiento son miles de veces más grandes que los primeros microprocesadores. También comienzan a integrarse múltiples procesadores para ampliar la capacidad de procesamiento,
Clasificación,
Microprocesador de propósito
general: como su
denominación lo señala, este tipo de microprocesador se emplea en la ejecución
de múltiples labores relacionadas con el tratamiento de la información. Es
utilizado especialmente en el diseño de ordenadores cuyo objetivo es a la vez
de carácter general.
Microprocesador de propósito
determinado: este tipo de
microprocesador fue elaborado con el objetivo de efectuar una labor exacta o
precisa, determinada. Por esta razón, una vez programados se llevan a cabo el
mismo programa, el cual es guardado en ROM.
tipos de
microprocesadores
Los
principales fabricantes de microprocesadores son AMD e Intel.
Algunos modelos importantes de microprocesadores AMD:
- K6-2
- K6-III
- Athlon
- Duron
- Athlon XP
- Sempron
- Athlon 64
- Mobile Athlon 64
- Athlon XP-M
- Athlon 64 FX
- Turion 64
- Athlon 64 X2
- Turion 64 X2
- Phenom FX
- Phenom X4
- Phenom X3
- Athlon 6-series
- Athlon 4-series
- Athlon X2
- Phenom II
- Athlon II
- E2 series
- A4 series
- A6 series
- A8 series
- A10 series
Algunos microprocesadores de Intel:
- 4004
- 4040
- 8080
- 8086
- 8087
- 8088
- 80286 (286)
- 80386 (386)
- 80486 (486)
- Pentium
- Pentium w/ MMX
- Pentium Pro
- Pentium II
- Celeron
- Pentium III
- Pentium M
- Celeron M
- Pentium 4
- Mobile Pentium 4-M
- Pentium D
- Pentium Extreme Edition
- Core
- Core Duo
- Core 2 Duo
- Core i3
- Core i5
- Core i7
Algunos modelos importantes de microprocesadores AMD:
- K6-2
- K6-III
- Athlon
- Duron
- Athlon XP
- Sempron
- Athlon 64
- Mobile Athlon 64
- Athlon XP-M
- Athlon 64 FX
- Turion 64
- Athlon 64 X2
- Turion 64 X2
- Phenom FX
- Phenom X4
- Phenom X3
- Athlon 6-series
- Athlon 4-series
- Athlon X2
- Phenom II
- Athlon II
- E2 series
- A4 series
- A6 series
- A8 series
- A10 series
Algunos microprocesadores de Intel:
- 4004
- 4040
- 8080
- 8086
- 8087
- 8088
- 80286 (286)
- 80386 (386)
- 80486 (486)
- Pentium
- Pentium w/ MMX
- Pentium Pro
- Pentium II
- Celeron
- Pentium III
- Pentium M
- Celeron M
- Pentium 4
- Mobile Pentium 4-M
- Pentium D
- Pentium Extreme Edition
- Core
- Core Duo
- Core 2 Duo
- Core i3
- Core i5
- Core i7
PARA QUE SIRVE:
El microprocesador
funciona a través de dos memorias. La Memoria de Solo Lectura, o ROM (siglas en
inglés), es un programa con una serie de instrucciones fijas y es programada
por una serie de bytes fijos. La otra memoria es la RAM, o Memoria de Acceso
Aleatorio (siglas en inglés). El número de bytes en esta memoria es variable y
tienen un corto tiempo de duración. Si la electricidad se apaga, la RAM se
limpia. La ROM tiene un pequeño programa interno llamado BIOS (siglas en inglés
de Sistema Básico de Entrada Salida). El BIOS prueba el hardware de la máquina
cuando se inicia. Luego, busca otro programa en la ROM llamado sector de inicio.
El sector de inicio ejecuta series de instrucciones que ayudan a utilizar la
computadora efectivamente.
Que es una fuente de poder:
La Fuente de Poder o Fuente de Alimentación es componente electrónico que sirve para
abastecer de electricidad al computador. Un nombre más adecuado sería el de
transformador, porque convierte o transforma corriente alterna (AC) en
corriente directa (DC), y baja el voltaje de 120 voltios AC a 12,5 voltios DC,
necesarios para la PC y sus componentes.
Además de suministrar la energía para operar
la computadora, la
fuente de poder también asegura que esta no opere a menos que la corriente
que se suministre sea suficiente para que funcione de forma adecuada; es decir,
la fuente de poder evita que la computadora arranque u opere hasta que estén
presentes todos los niveles correctos de energía.
La fuente de poder es fácil de identificar porque el
cable de suministro eléctrico se inserta en un socket, ubicada en el
exterior de la computadora, que pertenece a la fuente. En el interior de
la PC se puede ver numerosos cables que van de la fuente de poder a muchos
componentes de la PC, tales como la tarjeta
madre y las unidades de
disco.
A lo largo del tiempo la fuente de poder ha
ido mejorando tanto en el aspecto eléctrico como en el mecánico, y la
corriente de aire del ventilador de la fuente de alimentación pasa ahora a
través de la electrónica de la tarjeta madre, hecho que produce un
efecto positivo sobre el estado de la temperatura
Como se
clasifican,
FUENTE DE PODER AT: (TECNOLOGIA AVANZADA)
La fuente AT tiene tres tipos de conectores de
salida. El primer tipo, del cual hay dos, son los que alimentan la placa
madre. Los dos tipos restantes, de los cuales hay una cantidad variable,
alimentan a los periféricos no enchufados en unslot de la placa
madre, como ser unidades de discos duros, unidades
de CD-ROM, disqueteras, etc.
La conexión a la placa madre es a través de dos conectores de 6 pines cada uno, los cuales deben ir enchufados de modo que los cables negros de ambos queden unidos en el centro.
La conexión a la placa madre es a través de dos conectores de 6 pines cada uno, los cuales deben ir enchufados de modo que los cables negros de ambos queden unidos en el centro.
FUENTE DE PODER ATX: (TECNOLOGIA AVANZADA EXTENDIDA)
La
fuente ATX es muy similar a la AT, pero tiene una serie de diferencias, tanto
en su funcionamiento como en los voltajes entregados a la placa madre. La fuente
ATX consta en realidad de dos partes: una fuente principal, que corresponde a
la vieja fuente AT (con algunos agregados), y una auxiliar.
La principal diferencia en el funcionamiento
se nota en el interruptor de encendido, que en vez de conectar y desconectar la
alimentación de 220VAC, como hace el de la fuente AT, envía una señal a la
fuente principal, indicándole que se encienda o apague, permaneciendo siempre
encendida la auxiliar, y siempre conectada la alimentación de 220VAC,
permitiendo poder realizar conexiones/desconexiones por software (es
"Hibernar" de Windows por ejemplo).
La conexión a la placa madre es a través de un
solo conector de 20 pines.
En las conexiones de fuentes AT, existía un
problema: tenían dos conectores para enchufar en la placa madre, dando lugar a
confusiones y cortocircuitos, ello se soluciona dejando en el centro los cables
negros que tienen los conectores.
Sin embargo, en las fuentes ATX al existir un
solo conector a enchufar en la placa madre, se evitaba ese problema, ya que
existe una sola forma de conectarlo.
MÉTODOS DE
USO, VOLTAJE Y POTENCIA DE LAS FUENTES EN LAS COMPUTADORAS:
La
fuente de poder además de generar –5v y -12v estos voltajes casi no se usa para
nada. Estos voltajes negativos, se requieren por compatibilidad de sistemas
modernos. Los voltajes –5v y –12v son suministrados a la tarjeta madre por la
fuente de poder. La señal –5v se dirigen al bus ISA en el pin 25 y no se
emplea en ninguna forma en la tarjeta madre.
En la
siguiente lista se muestran las diferentes etapas por las que la electricidad
es transformada para alimentar los dispositivos de la computadora.
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
7. Definición sobre Disco duro:
El
disco duro es el dispositivo del sistema de memoria del PC que
usamos para almacenar todos los programas y archivos ya que es el único capaz
de guardar datos incluso aunque no esté alimentado por corriente eléctrica.
Esto es lo que lo diferencia de otras memorias de tu equipo, como por ejemplo
la RAM, que
es la usada para hacer funcionar los programas ya que estas pierden la
información en caso de falta de energía.
Como
comprenderás, su velocidad interviene en el tiempo de arranque del equipo y
de las aplicaciones. Un disco duro lento se puede convertir en ese cubo de
botella que hace que todo el PC parezca una tortuga.
Clasificación, Según su
tecnología interna
Magnéticos. También
conocidos como discos rígidos.
Tienen en su interior varios discos en los cuales se almacena la información
usando campos magnéticos. Estos giran y un cabezal se encarga de leer y
escribir. Su funcionamiento es muy parecido a los tocadiscos.
Estado sólido. También
conocidos como SSD. En
estos no se usan discos giratorios sino matrices de transistores. Cada
transistor se encarga de guardar una unidad de información. No existen partes
móviles, con lo cual el acceso se realiza de manera más rápida, son más
resistentes a golpes, consumen menos, no hacen ruido, en definitiva son un
salto cualitativo importante. Su único problema es que son mucho más caros
aunque la brecha se va cerrando con el tiempo.
Según su interfaz
La interfaz es el tipo
de conector usado para conectarse a otros dispositivos. Van desde los
antiguos IDE a los
nuevos SATA o PCI Express o
los pensados para para SSD como M.2, mSATA
y SATA Express.
En la actualidad los
PCI Express usado en los SSD son los que más velocidad pueden darte.
Según su localización
Internos. Como
su propio nombre indica se encuentran en el interior de la caja del PC.
Externos. Los discos
duros externos se conectan al PC a través de una conexión USB o
SATA externa. Son más lentos y sirven para almacenar la información que no
usamos todos los días.
tipos y unidad de medida de los discos duros
Existen
4 clases de discos duros y son:
·
Disco
duro SAS
·
Disco
duro SCSI
·
Disco
duro IDE, ATA y PATA
·
Disco
duro SATA y SATA 2
SAS: Estos discos son muy
solicitados para el empleo en servidores, es posible conectarlos hasta con 6
ó 7 metros de distancia y de ahí en adelante cubrir hasta 24 computadoras.
SCSI: Estos discos poseen una
interfaz muy pequeña y exige de un controlador para que opere.
IDE,
ATA y PATA: Cada
clase de disco duro representa o quiere decir: IDE. Es la abreviatura de
componente electrónico integrado. ATA. Es la abreviatura de tecnología
avanzada de contacto. PATA. Es la abreviatura de tecnología paralela
avanzada.
SATA: Esta sigla significa
tecnología avanzada de contacto. Y se distingue por funcionar con una
velocidad cercana a los 150 megabytes por segundo.
SATA
2: Este
dispositivo dispone de mejor capacidad debido a que funciona hasta con 300
megabytes por segundo, lo que representa que su tiempo de respuesta es muy
bueno. DISCO DURO SATA 2 se diferencia en comparación con el SATA es que
realiza sus actividades a 300Megabytes/segundo.
Las
clases de discos duros con respecto al tipo de conexión son:
Discos
duros para computadora de escritorio SATA ( Sus siglas significan “Serial ATA”)
Estas
clases de discos duros, pertenecen a los de conexión SATA, y son de los
modelos de discos duros que disponen las computadoras modernas. Se destacan
por el tipo de conexión, gracias a que son un bus serie, lo cual es útil para
la trasmisión de información. Son muy ágiles.
Existen
tres clases:
SATA
– 1: Alcanza
una velocidad de hasta 150 Mb de transferencia.
SATA
– 2: Alcanza
una velocidad de hasta 300 Mb de transferencia.
SATA
– 3: Alcanza
una velocidad de hasta 600 Mb de transferencia, por su rendimiento es el más
solicitado además de contar con una gran capacidad al mismo tiempo su tamaño
es pequeño, con relación a los demás.
Capacidad
de almacenaje
Probablemente,
la característica más importante que debas considerar al comprar un
disco duro(junto con la velocidad de transferencia) sea la cantidad de
datos que puede almacenar.
Hoy en
día ya es posible encontrar discos duros de uso comercial de uno o más
Terabytes. Cuanta mayor capacidad, más datos podrá guardar el disco duro así
que piensa bien el uso que le vas a dar antes de comprarlo. Si piensas
guardar fotos y películas, lo más aconsejable será comprar el de mayor
capacidad dentro de tu presupuesto.
Para que
tengas una refencia, una canción MP3 suele ocupar unos 4 Megabytes, una foto
digital normal unos 2 Megabytes y una película entera entre 1 y 1,5
Gigabytes. Si compras un disco duro de 1 Terabyte podrías almacenar en él
250.000 canciones o 800 películas
|
NORMAS DE SEGURIDAD Y
HERRAMIENTAS QUE SE REQUIEREN PARA LLEVAR A CABO EL ENSAMBLE Y DESENSAMBLE DE
UN COMPUTADOR
UN BUEN MANTENIMIENTO PREVENTIVO
INCLUYE.
Limpieza externa de la computadora PC. Sopleteado o aspirado de los
componentes internos.
Limpieza completa de teclado, ratón, impresora y otros periféricos.
Lubricación de mecanismos y partes móviles de la computadora y de los
equipos periféricos.
BENEFICIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Ahorro de dinero y larga vida útil de los equipos.
Disminución de tiempos muertos.
Protección de tu inversión.
Mejor Aprovechamiento del equipo
instalado.
NORMAS DE SEGURIDAD
NORMAS DE SEGURIDAD.
RECOMENDACIONES GENERALES. Estas son algunas de las normas de seguridad que se deben tener en cuenta
a la hora de realizar el mantenimiento de un equipo: IMPORTANTE:
La limpieza de un computador es algo delicado, por lo tanto sino se tiene
experiencia o no se está seguro de lo que se va a hacer es mejor que no lo
intente ya que puede acarrear daños físicos irreparables. NORMAS DE SEGURIDAD, Utilizar
la manilla antiestática siempre es indispensable ya que esta evitará descargas
que puedan dañar el equipo.
Antes de abrir el
gabinete/case/carcasa desconecta los cables de corriente, video, dispositivos
USB, etc. y toca la parte metálica del mismo por lo menos 15 seg. Esto para
evitar que tu energía estática dañe algún componente cuando lo manipule.
Antes de desarmar, desconectar o quitar es
recomendable que preste suma atención del cómo y dónde iba la pieza o el cable,
si bien la gran mayoría del os componentes encajan de 1 sola forma y en 1 solo
lugar no en todos los casos es así.
No desconecte o conecte nada en el computador
mientras este está encendido, podría quemar alguna pieza.
La placa base y la bandeja de metal están
conectadas y se extraen como una sola pieza.
El ordenador es un objeto pesado (su peso
mínimo aproximado es de 25 kg) y su manipulación puede resultar complicada.
Solicite ayuda si tiene que levantarlo, moverlo o inclinarlo; para levantar el
ordenador se necesitan dos personas. Levántelo siempre correctamente para
evitar lesiones y procure no inclinarse para realizar esta operación.
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS DE TRABAJO.
Tener a mano los
manuales del fabricante
DESTORNILLADORES, Destornilladores
planos y de estrella (o cruz): Estos desarmadores son empleados para retirar
los tornillos que mantienen fija la tapa exterior que cubre y protege al CPU
(gabinete), dentro del CPU existen algunos componentes que requiere ser
extraídos con la ayuda de un desarmador.
PULSERA ANTIESTÁTICA.
La pulsera funciona de la siguiente manera: Aparentemente es una pulsera común
y corriente, que esta hecha de un material que no conduce electricidad y tiene
un pequeño metal que hace contacto con la piel de la mano este ase vez tiene
conectado un cable en forma de espiral de aproximadamente 80 cm que se conecta
al enchufe de tierra física o al chasis de la PC.
PINZAS DE PUNTA FINA. Se emplean normalmente
para retirar los jumper de los discos duros o unidades de CD−ROM cuando hubiera
la necesidad de configurarlos para hacer que la computadora pueda reconocerlos.
ALCOHOL ISOPROPÍLICO, Dentro de la computación
es el líquido más importante para realizar limpiezas de tarjetas de los
equipos; (computadoras, impresoras, monitores, etc.), es un compuesto que tiene
un secado demasiado rápido por lo cual ayuda a realizar un trabajo muy
eficiente. <br />Es un alcohol que remueve la grasa con gran
facilidad por lo cual ofrece una gran seguridad al Introducción.
UN MULTIMETRO ANÁLOGO
O DIGITAL<br />Es un instrumento de medición que ofrece la posibilidad de
medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes en el mismo dispositivo.
CAUITIN: Es una
herramienta eléctrica muy sencilla que posee un conjunto de elementos que al
estar correctamente conectados van a generar en una barra de metal el calor
suficiente para poder derretir los distintos metales (estaño, oro, etc.)
PISTOLA DE CALOR, Pistola
calentada eléctricamente, para ablandar, curar, secar, precalentar y soldar
plásticos, recubrimientos y compuestos
BLOWER O SOPLADOR
LIMPIADOR ELECTRONICO
BROCHAS
FRANELAS
CINCHOS PARA AGARRAR
CABLES
LLAVES ALLEN, Es la
herramienta usada para atornillar/desatornillar tornillos, que tienen cabeza
hexagonal interior.
CORTADORES DE CABLE
PONCHADORA
CDS DE INSTALACIÓN

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