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








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.
·         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
La mayoría de las placas de PC fabricadas después de 2001 se pueden clasificar en dos grupos:

·         LAS PLACAS BASE PARA MICROPROCESADORES AMD:
·         Slot ADuronAthlon
·         Socket A: Duron, Athlon, Athlon XP, Sempron
·         Socket 754Athlon 64Mobile 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 FM1A4X2A6X3/X4A8X4Athlon II
·         Socket FM2APU A4APU A6APU A8APU A10Athlon II X2/X4

·         LAS PLACAS BASE PARA MICROPROCESADORES INTEL:
·         Socket 7Pentium IPentium MMX
·         Slot 1: Pentium IIPentium IIICeleron
·         Socket 370: Pentium III, Celeron
·         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 1150: Intel Core i7, Intel Core i5 e Intel Core i3 (Haswell y Broadwell)
·         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,

 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





  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.

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.

EQUIVALE A
1 bit
1 dígito binario
8 bits
1 byte
1.000 Bytes (B)
1 Kilobyte (KB)
1.000 Kilobytes (KB)
1 Megabyte (MB)
1.000 Megabytes (MB)
1 Gigabyte (GB)
1.000 Gigabytes (GB)
1 Terabyte (TB)
1.000 Terabytes (TB)
1 Petabyte (PB)
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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