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lunes, 8 de septiembre de 2008

FUENTES CONMUTADAS

FUENTES CONMUTADAS


En el primer bloque rectificamos y filtramos la tensión alterna de entrada convirtiéndola en una continua pulsante. El segundo bloque se encarga de convertir esa continua en una onda cuadrada de alta frecuencia (10 a 200 kHz.), La cual es aplicada a una bobina o al primario de un transformador. Luego el segundo bloque rectifica y filtra la salida de alta frecuencia del bloque anterior, entregando así una continua pura. El cuarto bloque se encarga de comandar la oscilación del segundo bloque. Este bloque consiste de un oscilador de frecuencia fija, una tensión de referencia, un comparador de tensión y un modulador de ancho de pulso (PWM). El modulador recibe el pulso del oscilador y modifica su ciclo de trabajo según la señal del comparador, el cual coteja la tensión contínua de salida del tercer bloque con la tensión de referencia. Aclaración: ciclo de trabajo es la relación entre el estado de encendido y el estado de apagado de una onda cuadrada. En la mayoría de los circuitos de fuentes conmutadas encontraremos el primer y el cuarto bloque como elementos invariables, en cambio el cuarto y en segundo tendrán diferentes tipos de configuraciones. A veces el cuarto bloque será hecho con integrados y otras veces nos encontraremos con circuitos totalmente transistorizados. El segundo bloque es realmente el alma de la fuente y tendrá configuraciones básicas: BUCK , BOOST, BUCK-BOOST.Buck: el circuito interrumpe la alimentación y provee una onda cuadrada de ancho de pulso variable a un simple filtro LC. La tensión aproximada es Vout = Vin * ciclo de trabajo y la regulación se ejecuta mediante la simple variación del ciclo de trabajo. En la mayoría de los casos esta regulación es suficiente y sólo se deberá ajustar levemente la relación de vueltas en el transformador para compensar las pérdidas por acción resistiva, la caída en los diodos y la tensión de saturación de los transistores de conmutación. Boost: el funcionamiento es más complejo. Mientras el Buck almacena la energía en una bobina y éste entrega la energía almacenada más la tensión de alimentación a la carga. Buck-Boost: los sistemas conocidos como Flyback son una evolución de los sistemas anteriores y la diferencia fundamental es que éste entrada a la carga sólo la energía almacenada en la inductancia. El verdadero sistema Boost sólo puede regular siendo Vout mayor que Vin, mientras que el Flyback puede regular siendo menor o mayor la tensión de salida que la de entrada. En el análisis de los sistemas Boost comenzamos por saber que la energía que se almacena en la inductancia es entregada como una cantidad fija de potencia a la carga: Po = ( L I² fo) / 2 ; I es la corriente de pico en la bobina, fo es la frecuencia de trabajo, L es el valor de la inductancia. Este sistema entrega siempre una cantidad fija de potencia a la carga sin fijarse en la impedancia de la carga, por eso es que el Boost es muy usado en sistemas de flash fotográficos o en sistemas de ignición del automotor para recargar la carga capacitiva, también es usado como un muy buen cargador de baterías. Pero cuando necesitamos alimentar un sistema electrónico con carga resistiva debemos conocer muy bien el valor de resistencia para poder calcular el valor de la tensión de salida: Vo = ( Po.Rl )^½ = I ( ½ L fo Rl )^½, donde Rl es el valor de resistencia del circuito. En este caso la corriente de la bobina es proporcional al tiempo de conectado o al ciclo de trabajo del conmutador y la regulación para cargas fijas se realiza por variación del ciclo de trabajo.

8 PASOS PARA ARREGLAR UNA FUENTE DE PODER

IMPORTANTE: Se deja constancia de que las fuentes de alimentación trabajan con tensiones peligrosas que pueden producir descargas eléctricas fatales si no se toman los recaudos necesarios.La reparación debe ser encarada por personal capacitado.Para reparar la fuente es necesario trabajar con un transformador aislador de la línea de alimentación para protección y de ser posible tener instalado un protector de tipo diferencial. Elementos necesarios:1.- Multimetro o "tester"2.- Transformador 220V-220V o 110V-110V3.- Lampara serie 100w.4.- Soldador o cautin aproximadamente de 30w.5.- Estaño y demás elementos para desoldar y soldar.1.- Si el fusible está quemado, antes de reemplazarlo por otro comenzar midiendo los diodos o el puente rectificador. Los diodos conducen corriente en 1 solo sentido. Si al invertir las puntas del ohmetro conducen en los dos sentidos es que están en corto y hay que reemplazarlos. Nunca se debe soldar un alambre en lugar del fusible, esto puede producir que la fuente se deteriore aun más.2.- Continuamos desoldando y midiendo los transistores de conmutación de entrada de línea.La mayoría de ellos son NPN, al medirlos recordar las junturas de base-colector o base-emisor deben conducir en 1 solo sentido, si marcan muy baja resistencia deben ser reemplazados.En la mayoría de fuentes incluidas las ATX funcionan bien los del tipo BUT11 .3.- Corroborar que los "filtros" o condensadores electroliticos no estén defectuosos. Visualmente se puede ver si derramaron aceite, si estallaron, o (con el ohmetro) si están en cortocircuito.4.- Existen 4 resistencias asociadas a los transistores de potencia que suelen deteriorarse, especialmente si estos se ponen en corto. Los valores varían entre las distintas marcas pero se identifican pues 2 de ella se conectan a las bases de dichos transistores y rondan en los 330k Ohms mientras que las otras dos son de aproximadamente 2,2 Ohms y se conectan a los emisores de los transistores.5.- El "arranque" de la fuente se obtiene por un condensador del tipo poliester en serie con el transformador de entrada y una resistencia de aproximadamente 10 Ohms. Si se abre alguno de estos componentes la fuente no "arranca".6.- ATENCION: Al momento de probar la fuente, ya que estas funcionan directamente con tensión de línea, es recomendable conectarla con un transformador aislador de línea del tipo 220v-220v o 110v-110v. Esto evitará riesgos innecesarios y peligro de electrocución. También se puede conectar una lampara en serie de 100w por si existe algún cortocircuito.7.- Las fuentes ATX necesitan un pulso de arranque para iniciar. Se puede conectar la alimentación a una carga (resistencia decarga; para simular la presencia de la Mother Board). Pero esto solo se hará después de haber comprobado que la fuente no está en corto, con el procedimiento del punto 6.8.- Si después de aplicar estos procedimientos sigue sin funcionar ya seria necesario comprobar el oscilador y para ello se debe contar por lo menos con un osciloscopio de 20 Mhz. También la inversión de tiempo y el costo de la fuente nos harán decidir si seguir adelante.Los integrados moduladores de pulsos de las mayoría de fuentes están en los manuales de circuito tipo el ECG de Philips o similares.Se comienza por verificar la alimentación de dicho integrado y las tensiones en las distintas patas.También se pueden verificar "en frío"(es decir sin estar conectada la fuente) que no halla diodos en corto.En estas fuentes suelen utilizarse diodos del tipo 1N4148 de baja señal que suelen estropearse con facilidad (se miden con el ohmetro) y diodos zener que suelen ponerse en corto si se cambio accidentalmente la tensión de alimentación de la fuente.En la mayoría de fuentes hay rectificadores integrados que físicamente se parecen a los transistores pero internamente son solo 2 diodos. Se pueden retirar y medirlos fuera del circuito pues el transformador con el cual trabajan hará parecer, al medirlos, que están en corto.

lunes, 1 de septiembre de 2008

FUENTES DE ALIMENTACION

FUENTES DE ALIMENTACION

La Fuente de Alimentación, es un montaje eléctrico/electrónico capaz de transformar la corriente de la red electrica en una corriente que el pc pueda soportar. Esto se consigue a través de unos procesos electrónicos los cuales explicaremos brevemente.



1. Transformación:
Este paso es en el que se consigue reducir la tensión de entrada a la fuente (220v o 125v) que son los que nos otorga la red eléctrica. Esta parte del proceso de transformación, como bien indica su nombre, se realiza con un transformador en bobina.La salida de este proceso generará de 5 a 12 voltios.

2. Rectificación:
La corriente que nos ofrece la compañía eléctrica es alterna, esto quiere decir, que sufre variaciones en su linea de tiempo, con variaciones, nos referimos a variaciones de voltajes, por tanto, la tensión es variable, no siempre es la misma. Eso lógicamente, no nos podría servir para alimentar a los componentes de un PC, ya que imaginemos que si le estamos dando 12 voltios con corriente alterna a un disco duro, lógicamente no funcionará ya que al ser variable, no estariamos ofreciendole los 12 voltios constantes. Lo que se intenta con esta fase, es pasar de corriente alterna a corriente continua, a través de un componente que se llama puente rectificador o de Graetz. Con esto se logra que el voltaje no baje de 0 voltios, y siempre se mantenga por encima de esta cifra.

3. Filtrado:
Ahora ya, disponemos de corriente continua, que es lo que nos interesaba, no obstante, aun no nos sirve de nada, porque no es constante, y no nos serviría para alimentar a ningun circuito. Lo que se hace en esta fase de filtrado, es aplanar al máximo la señal, para que no hayan oscilaciones, se consigue con uno o varios condensadores, que retienen la corriente y la dejan pasar lentamente para suavizar la señal, así se logra el efecto deseado.

4. Estabilización:
Ya tenemos una señal continua bastante decente, casi del todo plana, ahora solo nos falta estabilizarla por completo, para que cuando aumenta o descienda la señal de entrada a la fuente, no afecte a la salida de la misma.

Tipos de Fuentes:
Después de comentar estas fases de la fuente de alimentación, procederemos a diferenciar los dos tipos que existen actualmente.Las dos fuentes que podremos encontrarnos cuando abramos un ordenador pueden ser: AT o ATXLas fuentes de alimentación AT, fueron usadas hasta que apareció el Pentium MMX, es en ese momento cuando ya se empezarían a utilizar fuentes de alimentación ATX.Las características de las fuentes AT, son que sus conectores a placa base varían de los utilizados en las fuentes ATX, y por otra parte, quizás bastante más peligroso, es que la fuente se activa a través de un interruptor, y en ese interruptor hay un voltaje de 220v, con el riesgo que supondría manipular el PC.También destacar que comparadas tecnológicamente con las fuentes ATX, las AT son un tanto rudimentarias electrónicamente hablando.En ATX, es un poco distinto, ya que se moderniza el circuito de la fuente, y siempre está activa, aunque el ordenador no esté funcionando, la fuente siempre está alimentada con una tensión pequeña para mantenerla en espera.Una de las ventajas es que las fuentes ATX no disponen de un interruptor que enciende/apaga la fuente, si no que se trata de un pulsador conectado a la placa base, y esta se encarga de encender la fuente, esto conlleva pues el poder realizar conexiones/desconexiones por software.Existe una tabla, para clasificar las fuentes según su potencia y caja.Sobremesa AT => 150-200 W Semitorre => 200-300 W Torre => 230-250 W Slim => 75-100 W Sobremesa ATX => 200-250 W No obstante, comentar, que estos datos son muy variables, y unicamente son orientativos, ya que varía segun el numero de dispositivos conectados al PC.

Conexión de Dispositivos:
En Fuentes AT, se daba el problema de que existian dos conectores a conectar a placa base, con lo cual podia dar lugar a confusiones y a cortocircuitos, la solución a ello es basarse en un truco muy sencillo, hay que dejar en el centro los cables negros que los dos conectores tienen, asi no hay forma posible de equivocarse.



En cambio, en las fuentes ATX solo existe un conector para la placa base, todo de una pieza, y solo hay una manera de encajarlo, así que por eso no hay problema

Existen dos tipos de conectores para alimentar dispositivos:El más grande, sirve para conectar dispositivos como discos duros, lectores de cd-rom, grabadoras, dispositivos SCSI, etc...

Mientras que el otro, visiblemente más pequeño, sirve para alimentar por ejemplo disqueteras o algunos dispositivos ZIP.

Instalación de una fuente ATX:

Para instalar una fuente de alimentación ATX, necesitaremos un destornillador de punta de estrella.Empezaremos por ubicar la fuente en su sitio, asegurando que los agujeros de los tornillos, coinciden exactamente con los de la caja.Una vez hecho esto, procederemos a atornillar la fuente. Acto seguido, conectaremos la alimentación a la placa base con el conector anteriormente comentado, y realizaremos la misma tarea con el resto de los dispositivos instalados.Un punto a comentar, es que solo hay una manera posible para realizar el conexionado de alimentación a los dispositivos, sobretodo, NUNCA debemos forzar un dispositivo.Tras realizar todas las conexiones, las revisaremos, y procederemos a encender el equipo.

viernes, 29 de agosto de 2008

MULTIMETRO

MULTIMETRO

Un multímetro, a veces también denominado tester, es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintas magnitudes en el mismo aparato. Las más comunes son las de voltímetro, amperímetro y ohmetro. Es utilizado frecuentemente por personal en toda la gama de electrónica y electricidad.
FUNCIONES COMUNES:
Existen distintos modelos que incorporan además de las tres funciones básicas antes citadas algunas de las siguientes:
Un comprobador de resistencia, que emite un sonido cuando el circuito bajo prueba no está interrumpido o la resistencia no supera un cierto nivel. (También puede mostrar en la pantalla 00.0, dependiendo el tipo y modelo). Presentación de resultados mediante dígitos en una pantalla, en lugar de lectura en una escala. Amplificador para aumentar la sensibilidad, para la medida de tensiones o corrientes muy pequeñas o resistencias de muy alto valor. Medida de inductancias y capacitancias. Comprobador de diodos y transistores. Escalas y zócalos para la medida de temperatura mediante termopares normalizados.
COMO USAR EL MULTIMETRO

Comenzamos con la medición del voltaje en una pila de 1,5 Volt, algo gastada, para ver en qué estado se encuentra la misma. Para realizar la medición de voltajes, colocamos la llave selectora del multímetro en el bloque “DCV” siglas correspondientes a: Direct Current Voltage, lo que traducimos como Voltaje de Corriente Continua, puesto que la pila constituye un generador de corriente contínua.
Colocamos la punta roja en el electrodo positivo de la pila, la punta negra en el negativo, la llave selectora en la posición “2,5“ y efectuamos la medición.
La llave selectora indica el valor máximo que podemos medir de tensiones continuas en volt. Como hemos seleccionado 2,5 Volt, entonces la escala que tiene como máximo valor el número “250”, se transformará en un valor máximo de 2,5 Volt, luego, en la misma escala:
El número 200 equivale a: 2 Volt
150 equivale a: 1,5 Volt
100 equivale a: 1 Volt
50 equivale a: 0,5 Volt
Estos valores los podemos apreciar en la cuarta escala graduada (comenzando desde arriba) Al efectuar la medición, la aguja quedará entre dos números de la escala seleccionada.
Al número menor lo llamaremos: “Lectura menor”, y al número mayor, “Lectura Mayor”. A la Lectura menor, se le deberá sumar la cantidad de divisiones que tenemos, hasta donde se detuvo la aguja. El valor de cada una de las divisiones, se calcula mediante la fórmula:
Vdiv. = (LM - Lm) ÷ Cdiv.
DONDE:
Vdiv. = Valor de cada división
LM = Lectura Mayor
Lm = Lectura menor
Cdiv.= cantidad de divisiones entreLm y LM.
EN NUESTRO CASO RESULTA:
Vdiv.= (1,5V - 1V) ÷ 10 = 0,05V
Finalmente, el valor medido, resulta de sumar a la Lectura menor, la cantidad de divisiones hasta donde se detuvo la aguja, o sea, nueve divisiones, por lo tanto:

Valor medido = 1 V + 9 x 0,05 V = 1,45V

lunes, 25 de agosto de 2008

TRANSISTORES

TRANSISTORES


ES UN DISPOSITIVO CON PROPIEDADES SIMILARES A LOS ANTIGUOS TUBOS DE VACIO, QUE NORMALMENTE ESTA COMPUESTO DE GERMANIO O SILICIO, MATERIALES QUE SON SEMICONDUCTORES ADECUADOS PARA APLICARLOS A LOS TRANSISTORES, LOS PRINCIPALES TIPOS DE TRANSISTORES SON BIPOLARES Y FETS.


TIPOS DE TRANSISTORES


DE PUNTA DE CONTACTO: ESTE CONSISTIA EN ELECTRODOS DE EMISOR Y COLECTOR TOCANDO UN PEQUEÑO BLOQUE DE GERMANIO LLAMADO BASE,QUE PUEDE SER TIPO N Y DEL TIPO P.


DE UNION POR CRECIMIENTO: SE OBTIENEN SUS CRISTALES REALIZANDO UN PROCESO DE CRECIMIENTO CON EL GERMANIO Y EL SILICIO FUNDIDOS DE FORMA QUE PRESENTEN UNIONES CON MUY POCA SEPARACION INCRUSTADAS EN LA PASTILLA. LAS IMPUREZAS HACEN QUE PRODUSCAN LINGOTES PNP O NPN, DE LOS QUE SE OBTIENE PASTILLAS INDIVIDUALES, UNION POR ALINEACION O CAMPO DE INTERNO , QUE ES AQUEL EN QUE LA CONCENTRACION DE IMPUREZAS SE ENCUENTRA EN UNA CIERTA ZONA DE LA BASE A FIN DE MEJORAR EL COMPORTAMIENTO EN ALTA FRECUENCIA DEL TRANSISTOR.


DE UNION DIFUSA: SE UTILIZA EN UN MARGEN AMPLIO DE FRECUENCIA, ES FABRICADO CON SILICIO, LO QUE FAVORECE LA CAPACIDAD DE POTENCIA SE SUBDIVIDEN EN LOS DE DIFUSION UNICA (HOMETAXIAL), DOBLE DIFUSION, DOBLE DIFUCION PLANAR Y TRIPLE DIFUCION PLANAR.


EPITAXIALES: ESTE ES UN TRANSISTOR DE UNION OBTENIDO POR EL PROCESO DE CRECIMIENTO EN PASTILLA DE SEMICONDUCTOR Y PROCESOS FOTOLITOGRAFICOS UTILIZADOS PARA DEFINIR LAS REGIONES DE EMISOR Y DE BASE DURANTE EL CRECIMIENTO. SE SUBDIVIDEN EN TRANSISTORES DE BASE EPITAXIAL, CAPA EPITAXIAL, CAPA EPITAXIAL Y SOBRECAPA.


DE EFECTO DE CAMPO UNION(JFET): TAMBIEN ES CONOCIDO COMO TRANSISTOR UNIPOLAR, FUE EL PRIMER TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO EN LA PRACTICA. LO FORMA UNA BARRA DE SILICIO QUE ES UN SEMICONDUCTOR DE TIPO N O P, A UNO DE ESTOS LO LLAMAREMOS SURTIDOR Y AL OTRO DRENADOR. APLICANDO TENSION POSITIVA ENTRE EL DRENADOR Y EL SURTIDOR Y CONECTANDO A PUERTA AL SURTIDOR, ESTABLECEREMOS UNA CORRIENTE, A LA QUE LLAMAREMOS CORRIENTE DE DRENADOR CON POLARIZACION CERO. CON UN POTENCIAL NEGATIVO DE PUERTA AL QUE LLAMAMOS TENSION DE ESTRANGULAMIENTO, CESA LA CONDUCCION EN EL CANAL.
COMO PROBAR UN TRANSISTOR
Para probar transistores bipolares hay que analizar un circuito equivalente de éste, en el que se puede utilizar lo aprendido al probar diodos. Ver la siguiente figura.
Se ve que los circuitos equivalentes de los transistores bipolares NPN y PNP están compuestos por diodos y se sigue la misma técnica que probar diodos comunes.
La prueba se realiza entre el terminal de la base (B) y el terminal E y C. Los métodos a seguir en el transistor NPN y PNP son opuestos.
Al igual que con el diodo, si uno de estos "diodos del equivalentes del transistor" no funcionan cono se espera hay que cambiar el transistor.
Nota: Aunque este método es muy confiable (99 % de los casos), hay casos en que, por las características del diodo o el transistor, esto no se cumple. Para efectos prácticos se sugiere tomarlo como confiable en un 100%

jueves, 21 de agosto de 2008

SEMICONDUCTOR

SEMICONDUCTOR




Un semiconductor es una sustancia que se comporta como conductor o como aislante dependiendo de la temperatura del ambiente en el que se encuentre. Los elementos químicos semiconductores de la tabla periódica se indican en la tabla siguiente.


El elemento semiconductor más usado es el silicio, aunque idéntico comportamiento presentan las combinaciones de elementos de los grupos II y III con los de los grupos VI y V respectivamente (AsGa, PIn, AsGaAl, TeCd, SeCd y SCd). De un tiempo a esta parte se ha comenzado a emplear también el azufre. La característica común a todos ellos es que son tetravalentes, teniendo el silicio una configuración electrónica s²p².

Tipos de semiconductores

Semiconductores intrínsecos:

Un cristal de silicio forma una estructura tetraédrica similar a la del carbono mediante enlaces covalentes entre sus átomos, en la figura representados en el plano por simplicidad. Cuando el cristal se encuentra a temperatura ambiente, algunos electrones pueden, absorbiendo la energía necesaria, saltar a la banda de conducción, dejando el correspondiente hueco en la banda de valencia (1). Las energías requeridas, a temperatura ambiente son de 1,12 y 0,67 eV para el silicio y el germanio respectivamente.

Obviamente el proceso inverso también se produce, de modo que los electrones pueden caer desde el estado energético correspondiente a la banda de conducción, a un hueco en la banda de valencia liberando energía. A este fenómeno, se le denomina recombinación. Sucede que, a una determinada temperatura, las velocidades de creación de pares e-h, y de recombinación se igualan, de modo que la concentración global de electrones y huecos permanece invariable. Siendo "n"la concentración de electrones (cargas negativas) y "p" la concentración de huecos (cargas positivas), se cumple que: ni = n = p

siendo ni la concentración intrínseca del semiconductor, función exclusiva de la temperatura. Si se somete el cristal a una diferencia de tensión, se producen dos corrientes eléctricas. Por un lado la debida al movimiento de los electrones libres de la banda de conducción, y por otro, la debida al desplazamiento de los electrones en la banda de valencia, que tenderán a saltar a los huecos próximos (2), originando una corriente de huecos en la dirección contraria al campo eléctrico cuya velocidad y magnitud es muy inferior a la de la banda de conducción.

Semiconductores extrínsecos

Si a un semiconductor intrínseco, como el anterior, se le añade un pequeño porcentaje de impurezas, es decir, elementos trivalentes o pentavalentes, el semiconductor se denomina extrínseco, y se dice que está dopado. Evidentemente, las impurezas deberán formar parte de la estructura cristalina sustituyendo al correspondiente átomo de silicio.

Semiconductor tipo N

Un Semiconductor tipo N se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libres (en este caso negativas o electrones).
Cuando el material dopante es añadido, éste aporta sus electrones más débilmente vinculados a los átomos del semiconductor. Este tipo de agente dopante es también conocido como material donante ya que da algunos de sus electrones.
El propósito del dopaje tipo n es el de producir abundancia de electrones portadores en el material. Para ayudar a entender como se produce el dopaje tipo n considérese el caso del silicio (Si). Los átomos del silicio tienen una valencia atómica de cuatro, por lo que se forma un enlace covalente con cada uno de los átomos de silicio adyacentes. Si un átomo con cinco electrones de valencia, tales como los del grupo VA de la tabla periódica (ej. fósforo (P), arsénico (As) o antimonio (Sb)), se incorpora a la red cristalina en el lugar de un átomo de silicio, entonces ese átomo tendrá cuatro enlaces covalentes y un electrón no enlazado. Este electrón extra da como resultado la formación de "electrones libres", el número de electrones en el material supera ampliamente el número de huecos, en ese caso los electrones son los portadores mayoritarios y los huecos son los portadores minoritarios. A causa de que los átomos con cinco electrones de valencia tienen un electrón extra que "dar", son llamados átomos donadores. Nótese que cada electrón libre en el semiconductor nunca está lejos de un ion dopante positivo inmóvil, y el material dopado tipo N generalmente tiene una carga eléctrica neta final de cero....

Semiconductor tipo P

Un Semiconductor tipo P se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado, añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libres (en este caso positivos o huecos).
Cuando el material dopante es añadido, éste libera los electrones más débilmente vinculados de los átomos del semiconductor. Este agente dopante es también conocido como material aceptor y los átomos del semiconductor que han perdido un electrón son conocidos como
huecos.
El propósito del
dopaje tipo P es el de crear abundancia de huecos. En el caso del silicio, un átomo trivalente (típicamente del grupo IIIA de la tabla periódica) de los átomos vecinos se le une completando así sus cuatro enlaces. Así los dopantes crean los "huecos". Cada hueco está asociado con un ion cercano cargado negativamente, por lo que el semiconductor se mantiene eléctricamente neutro en general. No obstante, cuando cada hueco se ha desplazado por la red, un protón del átomo situado en la posición del hueco se ve "expuesto" y en breve se ve equilibrado por un electrón. Por esta razón un hueco se comporta como una cierta carga positiva. Cuando un número suficiente de aceptores son añadidos, los huecos superan ampliamente la excitación térmica de los electrones. Así, los huecos son los portadores mayoritarios, mientras que los electrones son los portadores minoritarios en los materiales tipo P. Los diamantes azules (tipo IIb), que contienen impurezas de boro (B), son un ejemplo de un semiconductor tipo P que se produce de manera natural.

miércoles, 13 de agosto de 2008

COMPONENTES ELECTRICOS


RESISTENCIA


ES UNA SUSTANCIA QUE hACE QUE RESISTA U OPONGA EL PASO DE UNA CORRIENTE ELECTRICA,ESTA SE DETERMINA POR LA LEY DE OHM CUANTA CORRIENTE FLUYE EN EL CIRCUITO CUANDO SE LE APLICA UN VOLTAJE DETERMINADO, SU UNIDAD ES EL OHMIO, SU ABREVIATURA HABITUAL ES LA R Y EL SIMBOLO DEL OHMIO ES LA LETRA GRIEGA OMEGA,Ω.

BOBINAS


CONSISTEN EN UN HILO CONDUCTOR ENROLLADO. AL PASAR UNA CORRIENTE A TRAVES DE LA BOBINA,ALREDEDOR DE LA MISMA SE CREA UN CAMPO MAGNETICO QUE TIENDE A OPONERSE A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE LA INTENSIDAD DE LA CORRIENTE.UNA BOBINA PUEDE UTILIZARSE PARA DIFERENCIAR ENTRE SEÑALES RAPIDAS Y LENTAMENTE CAMBIANTES(ALTAS Y BAJAS FRECUENCIAS).


CAPACITORES

ES UN DISPOSITIVO QUE ALMACENA ENERGIA ELECTRICA.ESTA FORMADO POR UN PAR DE SUPERFICIES CONDUCTORAS EN SITUACION DE INFLUENCIA TOTAL,GENERALMENTE EN FORMA DE TABLAS,ESFERAS O LAMINAS, SEPARADOSPOR UN MATERIAL DIELECTRICO O POR EL VACIO, ESTA SE MIDE EN FARADIOS


TRANSFORMADORES


DISPOSITIVO ELECTRICO QUE CONSTA DE UNA BOBINA DE CABLE SITUADA JUNTO A UNA O VARIAS BOBINAS,QUE SE UTILIZA PARA UNIR DOS O MAS CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA. UN TRANSFORMADOR CUYO VOLTAJE SECUNDARIO SEA SUPERIOR AL PRIMERO SE LLAMA TRANSFORMADOR ELEVADOR, SI EL VOLTAJE SECUNDARIO ES INFERIOR AL PRIMARIO ESTE DISPOSITIVO RECIBE EL NOMBRE DE TRANSFORMADOR REDUCTOR.
LA CANTIDAD DE TERMINALES VARIA SEGUN CUANTAS BOBINAS Y TOMAS TENGA, COMO MINIMO SON 3 PARA LOS AUTO-TRANSFORMADORES Y CUATRO EN ADELANTE PARA LOS TRANSFORMADORES ,NO TIENEN POLARIDAD AUNQUE SI ORIENTACION MAGNETICA DE LOS BOBINADOS.


martes, 12 de agosto de 2008

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS 1

CORRIENTE ELECTRICA
LA CORRIENTE ELECTRICA ES EL MOVIMIENTO DE LOS ELECTRONES POR EL INTERIOR DE UN CONDUCTOR.
CONDUCTIVIDAD
ES LA QUE PERMITE EL PASO DE LA CORRIENTE ELECTRICA Y VARIA SU TEMPERATURA.
RESISTIVIDAD
ES EL GRADO DE DIFICULTAD QUE ENCUENTRAN LOS ELECTRONES EN SUS DESPLAZAMIENTOS, SU VALOR DESCRIBE EL COMPORTAMIENTO DE UN MATERIAL FRENTE AL PASO DE CORRIENTE ELECTRICA, POR LO QUE DA UNA IDEA DE LO BUEN O MAL CONDUCTOR QUE ES. UN VALOR ALTO DE RESISTIVIDAD INDICA QUE EL MATERIAL ES MAL CONDUCTOR MIENTRAS QUE UNO BAJO INDICARA QUE ES UN BUEN CONDUCTOR.
TIPOS DE MATERIALES
CONDUCTORES
  • CONDUCTOR DE CLASE 1: SON LOS DE ELEVADA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA, EN GENERAL SON LOS METALES COMERCIALES DE USO ELECTRICO,COBRE,ALUMINIO,ALEACIONES DE ALUMINIO.
  • CONDUCTOR DE CLASE 2: SON LOS SEMICONDUCTORES DE GERMANIO, SILICIO.
  • CONDUCTOR DE CLASE 3: LOS AISLANTES

AISLANTES:

  • LANA DE ROCA
  • LANA DE VIDRIO
  • POLIESTIRENO EXPANDIDO
  • POREXPAN
  • AGRAMIZA

CORRIENTE ALTERNA

ESTA VARIA EN DIRRECCION CICLICAMENTE, SU FORMA ES DE ONDA SENOIDAL QUE TRANSMITE MAS EFICIENTE LA ENERGIA

CORRIENTE DIRECTA O CONTINUA

ESTA SE GENERA A PARTIR DE UN FLUJO CONTINUO DE ELECTRONES QUE SIEMPRE VA DEL MISMO SENTIDO, EL CUAL ES DESDE EL POLO NEGATIVO DE LA FUENTE AL POLO POSITIVO, ESTA SE CARACTERIZA POR SU TENCION,POR QUE, AL TENER FLUJO DE ELECTRONES PREFIJADO PERO CONTINUO EN EL TIEMPO, PROPORCIONA UN VALOR FIJO DE ESTA.

lunes, 11 de agosto de 2008

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONITORES Y FUENTES DE PODER

viernes, 13 de junio de 2008

15

PASOS PARA INSTALAR UN SISTEMA OPERATIVO EN EL MICROSOFT VIRTUAL PC
LE DAMOS CLIC EN EL PROGRAMA MICROSOFT VIRTUAL PC
LE DAMOS CLIC EN ARCHIVO Y LE DAMOS CLIC A LA OPCION ASISTENTE PARA DISCO VIRTUAL
LE DAMOS SIGUIENTE
LE DAMOS CREAR UN NUEVO DISCO VIRTUAL Y SIGUIENTE
LE DAMOS UN DISCO DURO VIRTUAL Y SIGUIENTE
LE DAMOS EXAMINAR Y BUSCAMOS EL DISCO LOCAL D Y EN NOMBRE COLOCAMOS EL NUESTRO, LE DAMOS GUARDAR Y LE DAMOS SIGUIENTE.
LE DAMOS EXPANSION DINAMICA(RECOMENDADA) Y SIGUIENTE
LE DAMOS SIGUIENTE
LE DAMOS FINALIZAR.
LE DAMOS CERRAR
LE DAMOS A NUEVO
SIGUIENTE
LE DAMOS EN CREAR UN EQUIPO VIRTUAL Y SIGUIENTE
LE DAMOS EXAMINAR BUSCAMOS EN DISCO LOCAL D Y EN NOMBRE COLOCAMOS EL NUESTRO Y APARECERA SU NOMBRE.VHD, LE DARA GUARDAR Y LE DARA SIGUIENTE
SIGUIENTE
LE DAMOS EN USAR RAM RECOMENDADA Y SIGUIENTE
LE DAMOS UN DISCO DURO VIRTUAL EXISTENTE Y SIGUIENTE
LE DAMOS EXAMINAR, BUSCAMOS DISCO LOCAL D, LE DAMOS CLIC AL NOMBRE DE NOSOTROS,LE DAMOS ABRIR Y LE DAMOS SIGUIENTE
FINALIZAR
INSERTAMOS EL CD DEL SISTEMA OPERATIVO Y LE DAMOS CLIC SOBRE LA MAQUINA VIRTUAL Y EMPEZAMOS A DARLE SUPR HASTA QUE NOS DE EL PANTALLASO DEL SETUP
VAMOS A BOOT Y LE DAMOS DONDE DICE BOOT DEVICE PRIORITY
EN EL PRIMERO COLOCAMOS QUE EMPIEZE POR CDROM, EL SEGUNDO POR HARD DRIVE, EL TERCERO POR FLOPPY DRIVE
LE DAMOS ESC Y BUSCAOS EXIT Y LE DAMOS EXIT SAVING CHANGES
Y LE DAMOS OK
LUEGO EMPEZARA A RECONOCER EL CD DEL SISTEMA OPERATIVO Y EMPEZARA LA ISTALACION DE WINDOWS
CREAMOS LAS PARTICIONES Y LE DAMOS A NTFS RAPIDO
ESTE EMPEZARA A COPIAR ARCHIVOS Y A CARGAR SOLO
ESTA INSTALNDO WINDOWS
FINALIZANDO INSTALACION.

miércoles, 11 de junio de 2008

14

Lista de los comandos

ATTRIB - Presenta en pantalla o modifica los atributos de los archivos.

COPY - Sirve para copiar archivos, concatenarlos, cambiarles el nombre, etc.

DIR - Presenta la lista del contenido de un directorio, en su totalidad o de manera selectiva.

FDISK - Instala un disco duro, crea, muestra en pantalla o suprime particiones.

MD - Crea un directorio. Otro nombre de este comando: MKDIR, por "Make Directory”, creación de un directorio.

CD - Cambio de directorio; su nombre completo es CHDIR.

CLS - Simplemente borra la pantalla, sin cambiar ninguna otra cosa. Es un coman­do pequeño e interesante que conviene recordar.

RD - Suprime un subdirectorio que debe estar obligatoriamente vacío (y que, por lo tanto, sólo debe contener las marcas . y ..). El nombre completo de este comando es RMDIR.

DEL - Destruye uno o varios archivos en el disco (actúa como el comando ERASE).

martes, 10 de junio de 2008

13

Sistemas operativos

Windows 98: es un sistema operativo grafico publicado el 25 de junio de 1998 por Microsoft y el sucesor de Windows 95.y maneja 16 y 32 bits.

Como se instala:

1. Estando el PC Apagado , inserte el CD de arranque

2. Encienda el equipo

3. El sistema empieza a cargar, desde el CD le da una opción que dice iniciar con compatibilidad de CD-ROM

4. Este se hace para que se carguen los controladores estándar que trae el disco y nos identifique nuestra unidad lectora de CD

5. Después de este paso, el sistema realizara una operación de chequeo del disco duro, terminado el proceso si no detecta errores presione salir

6. Luego se reiniciara y en la pantalla saldrá una pregunta que como quiere iniciar y usted le da iniciar desde CD-ROM y después le pide la clave usted la coloca y acepta el contrato.

7. Y ha este le adapta sus respetivos controladores por medio de CD, disquete…. Y hay mismo le va diciendo que vaya haciendo.

Requerimientos de maquina:

ü CPU 80386 o superior

ü 8mb de RAM

ü 80mb libres de disco duro y 50mb adicionales si desea la desinstalación

ü Cd-ROM o unidad de disquete de 1.44mb

ü Pantalla VGA o superior

ü Ratón u otro dispositivo de señalización.

Tipos de archivo mbr:

el comando FDISK/MBR, SE LIMITA A SOBRESCRIBIR LO QUE SE CONOCE COMO MASTER BOOT RECORD(MBR) O SECTOR MAESTRO DE ARRANQUE.

Windows NT: ESTE SISTEMA OPERATIVO FUE BASADO EN LENGUAJE DE ALTO NIVEL.

Como se instala:

1. TRAS REALIZAR UNA DETECCION AUTOMATICA DE LOS DISPOSITIVOS INSTALADOS EN SU ORDENADOR LE PREGUNTARA SI DESEA ESPECIFICAR ALGUNO MAS.

2. SI EL DISCO TIENE MAS DE 1024 CILINDROS TAMBIEN LE AVISARA, AUNQUE, COMO DICE EL MENSAJE, PODRA CONTINUAR CON LA INSTALACION.

3. DESPUES DE ACEPTAR EL CONTRATO DE LICENCIA LE MOSTRARA LA LISTA DE COMPONENTES DETECTADOS DELE ACEPTAR.

4. HA QUI EMPEZAMOS HA CREAR LAS PARTICIONES QUE SEAN COMPATIBLES CON NT. LA MAS ADECUADA PARTICION ES NTFS YA QUE LE PERMITIRA APLICAR CRITERIOS DE SEGURIDAD

5. AL TERMINAR LA PRIMERA FASE DE LA INSTALACION EL SISTEMA LE PEDIRA QUE REINICIE SU EQUIPO PARA QUE SU ARRANQUE LO REALICE DESDE EL DISCO DURO

6. DESPUES DE HABER SELECCIONADO EL TIPO DE ARRANQUE CORRECTO EL INSTALADOR DE WINDOWS NT CONTINUARA PIDIENDOLE UNOS DATOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION:

ü INSTALACION TIPICA.

ü NOMBRE Y ORGANIZACIÓN

ü NOMBRE CON LA QUE SE IDENTIFICARA EL ORDENADOR DE LA RED

ü CONTRASEÑA

ü ELEGIR COMPONENTES MAS FRECUENTES O PERSONALIZAR

ü INSTALAR LA RED

ü SELECCIONE LA OPCION CONECTADO A RED

ü ELIJA EL TIPO DE TARJETA DE RED INSTALADA EN SU ORDENADOR.

Requerimientos de maquina:

ü MICROPROCESADORES DE 32 BITS.

ü VIDEO VGA O ALTA RESOLUCION

ü DISCOS RIGIDOS: MINIMO DE 90 MEGABYTES EN EL CASO DE INTEL Y 110 EN RISC

ü MEMORIA: 16 MEGA DE RAM PARA SISTEMAS X86 Y RISC

WINDOWS NT TIENE UN SOPORTE PARA MICROPROCESADORES ADICIONALES PARTIENDO DEL EQUIPAMIENTO ORIGINAL.

Tipos de archivo mbr:

EL TIPO DE ARCHIVO QUE MANEJA WINDOWS NT SON: FAT O NTFS

Windows 2003 SERVER:

ES UN SISTEMA OPERATIVO DE LA FAMILIA WINDOWS QUE ESTABA BASADA EN TECNOLOGIA NT Y SU VERSION DEL NUCLEO NT QUE SALIO AL MERCADO EN EL AÑO 2003.

Como se instala:

1. VEMOS QUE NOS OFRECEN TRES OPCIONES, INSTALAR AHORA, REPARAR/RECUPERAR UNA INSTALACION EXISTENTE O SALIR DE LA INSTALACION DE WINDOWS SIN INSTALARLO. NOSOTROS POR SUPUESTO PULSAMOS ENTER QUE ES INSTALAR AHORA WINDOWS.

2. LUEGO SE NOS PRESENTARA EL CONTRATO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL, PULSAMOS LA TECLA F8, CON LO QUE ACEPTAREMOS EL CONTRATO PARA SEGUIR CON LA ISTALACION.

3. SIGUIENTE BIFURCACION, SE TRATA DE HACER LAS PARTICIONES NECESARIAS PARA EL PROCESO DE INSTALACION

4. ESTE SE REINICIA Y NOS MUESTRA TRES PASOS YA LLEVADOS A CABO Y EL QUE COMIENZA INSTALANDO WINDOWS.

5. PULSAMOS PERSONALIZAR PARA VERIFICAR QUE TODO QUEDE CORRECTAMENTE

6. LAS OPCIONES REGIONALES, AVANZADAS Y CONFIGURACION REGIONAL Y DE IDIOMA, EN ESTA ULTIMA EL BOTON DETALLES NOS DA PASO AL IDIOMA DEL DISPOSITIVO DE ENTRADA.

7. ESCRIBIMOS NUESTRO NOMBRE Y NUESTRA ORGANIZACIÓN

8. INSERTAMOS LA CLAVE

9. ELEJIMOS EL MODO DE LICENCIA, POR SERVIDOR QUE SON CONCURRENTES AL SOFTWARE DEL SERVIDOR, MIENTRAS POR DISPOSITIVO O USUARIO SE APLICA AL DISPOSITIVO O USUARIO SIN IMPORTAR A QUE SERVIDOR SE ACCEDA

10. NOMBRE DE EQUIPO Y CONTRASEÑA DEL ADMINISTRADOR.

11. CONFIGURAMOS LOS VALORES DE FECHA Y HORA

12. DESPUES SE INSTALA LA RED

13. PARA LA CONFIGURACION DE RED PODEMOS ELEGIR LA TIPICA Y MODIFICARLA DESPUES O HACERLA PERSONALIZADA DESDE EL INICIO

14. COMIENZA LA COPIA DE ARCHIVOS

15. LUEGO SE INSTALARAN LOS ELEMENTOS DEL MENU DE INICIO

16. REGISTRAR LOS COMPONENTES

17. GUARDARA LA CONFIGURACION

18. ELIMINARA LOS ARCHIVOS TEMPORALES INNECESARIOS

19. SE REINICIARA.

Requerimientos DEL SISTEMA de maquina:

ü CPU CLASE PENTIUM DE 333MHZ O MAS

ü 128 MB DE RAM

ü 100 MB DE ESPACIO LIBRE DE DISCO

ü TARJETA DE INTERFAZ DE RED (NIC) O MODEM

ü MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003

ü PUERTO DE SALIDA TCP/IP 5721(CONFIGURABLE)

ü NINGUN PUERTO DE ENTRADA

Tipos de archivo mbr:

EL TIPO DE ARCHIVO QUE MANEJA WINDOWS SERVER 2003 ES NTFS.

Windows ME:

Es un sistema operativo grafico de 32 bits lanzado el 14 de septiembre de 2000 por Microsoft corporation.

Como se instala:

1. Inserta el cd del Windows me en la unidad de CD-ROM

2. Si aparece un mensaje preguntándonos si deseas efectuar la instalación, pulsa sí. Se inicia el asistente para la instalación. Si no aparece pulsa inicio, ejecutar. En el cuadro abrir, escriba la ruta de acceso y el nombre del archivo de instalación que se encuentra en el CD (instalar.exe) y pulsa aceptar.

3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla

4. Asegurese de guardar los archivos del sistema cuando el asistente lo indique (ocupa 150 mb de espacio en disco), de esa manera puedes desinstalar el me.

5. Crea el disco de inicio o emergencia de Windows me, cuando te lo indique

6. Es posible que cuando finalice la instalación, si en la versión anterior no se hizo, aparezca el cuadro de dialogo escribir contraseña de Windows, escribe tu nombre y la contraseña y pulsa aceptar. Si aparece el cuadro de dialogo establecer contraseña para Windows, confirma la contraseña.

7. Esto es todo, pero puede dar un paseo por los principales fundamentos de esta versión, para ello pulsa inicio, ayuda y paseos y tutoriales.

Requerimientos de maquina:

ü Procesador Pentium 150 MHz o superior

ü 32 MB de RAM(mas memoria mejora el funcionamiento)

ü Espacio del disco duro requerido: la instalación típica REQUIERE APROXIMADAMENTE 295 MB DE ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO. LA INSTALACION PERSONALIZADA SUELE OSCILAR ENTRE 245 MB Y 435 MB, DEPENDIENDO DE LA CONFIGURACION DEL SISTEMA Y DE LAS OPCIONES SELECCIONADAS

ü CD ROM O DVD ROM

ü MONITOR VGA O SUPERIOR

ü MOUSE MICROSOFT O COMPATIBLE

Tipos de archivo mbr:

INICIE DESDE UN DISQUETE DE INICIO, CREADO PREVIAMENTE EN UNA MAQUINA LIMPIA.

DESDE LA LINEA DE COMANDOS Y EJECUTAS LA ORDEN SYS C: