jueves, 21 de febrero de 2019

ASSENBLING A COMPUTER


ASSENBLING A COMPUTER:

First prepare tools and place of work.

Second step remove the lid.

Third step we remove cables.

Fourth step remove expansion cards

Fifth step remove what prevents removing the motherboard, If there is nothing remove base plate. For example remove hard drives or other components.

Sixth remove DVD and other devices

And last of all remove the power supply.

DISMANTLE A MOBILE PHONE



DISMANTLE A MOBILE PHONE:

Frist step is remove the battery.

Second step is remove the mobile phone case, for this we have to use special tools to remove the screws.

Third step we remove the screen using a suction cup, with care.

Fourth step after this we remove the motherboard and other buttons that are connected.

And finally we have disassembled the mobile.


viernes, 15 de febrero de 2019

Creación Rosetas - Redes Locales


Esta semana en redes hemos realizado la practica de la creación de rosetas a continuación dejaremos varias fotos de como hemos hecho la roseta:




Aquí dejo una foto de una de las rosetas:











También una foto del cableado utilizado para la creación de la rosetas.
















Por ultimo una foto del estuche de las herramientas utilizadas:


jueves, 14 de febrero de 2019

FIBRA ÓPTICA

El pasado Jueves 7 de Febrero, vinieron a clase dos chicos a explicarnos curiosidades de la fibra óptica, como lo colocan en las casas y como hacer una fusión de esta. A continuación voy a explicar cómo hacer una fusión de Fibra Óptica:

Primero, Pelar todas las capas del cable hasta llegar a la fibra. La fibra está debajo de la capa azul que se puede observar en la imagen. Hay que quitar 3 capas para poder acceder. Tendría que estar como el de la imagen.














Después, al tener los dos cables, Se cortan con está máquina para que quede totalmente recto. Si no se corta bien, se limpia la parte de la fibra con un algodón y con alcohol para retirar las partes restantes de la anterior capa.



Por último, se ponen los dos cables en la maquina de la siguiente imagen, En uno de los cables hay que poner un tubo de plástico para que al fusionarse se puedan pegar bien las dos partes sin riesgo a que se rompa y al cerrarse, en una pantalla aparece si la fusión se esta haciendo bien o no. Al terminar la fusión, se lleva la parte de plástico hasta la parte de dónde se haya hecho la fusión y se mete a un hornillo que lleva integrado la máquina. Y después de este paso se pone una caja pequeña recubriendo la parte fusionada.

               

viernes, 1 de febrero de 2019

Tipos de SAIs


¿Qué es un SAI?

Las siglas SAI significan Sistema de Alimentación Ininterrumpida, son dispositivos que se utilizan para proporcionar protección contra problemas eléctricos y cortes de corriente también son conocidos por sus siglas en Ingles UPS (Uninterruptible Power Supply)

Estos son los 3 principales tipos de SAIs más usados y conocidos hasta la fecha:

· SAIs Off-Line.
· SAIs In-Line (o interactivo).
· SAIs On-Line.

A continuación explicaremos cada uno de ellos analizando sus usos y sus diferencias tanto entre usos, como en sus funcionamientos.


SAIs Off-Line:

Un SAI dotado con tecnología Off-Line suministra la corriente eléctrica sin ningún filtro a los dispositivos conectados, este tipo de tecnología carece de Regulador de voltaje (AVR). Solo funcionará si detecta un fallo en la corriente eléctrica, entonces es cuando empezará a suministrar la energía eléctrica que ha ido almacenando en baterías previamente. Tiene un tiempo de conmutación de 2-10 milisegundos, este factor es importante tenerlo en cuenta cuando vaya a suministrar a dispositivos sensibles en este aspecto, ya que si el tiempo de conmutación es muy largo estos podrían apagarse y dañarse. Son solo recomendables para las zonas que disponen de una red estable ya que al no realizar ningún filtrado de la corriente, solo protegen ante un corte de suministro eléctrico, como ya hemos dicho anteriormente.

Es recomendable utilizar este tipo de SAIS en zonas con pocas anomalías eléctricas y buena calidad de red, como ordenadores de gama baja, televisores, monitores, router, etc.




SAIs In-Line:

Este sistema ofrece una protección eléctrica de seguridad intermedia, su tecnología es muy similar al de los Sistemas Off-Line, solo que este cuenta con una serie de filtros On-Line activos, estos controlan la variación de la intensidad de la red eléctrica, regulando la tensión de salida. El SAIs in-line devuelve una onda pseudo-sinusoidal o sinusoidal dependiendo del modelo. La protección es superior aún sin sufrir apagones. Tiene el mismo tiempo de conmutación que el SAIs off-Line.

Los usos más frecuentes en estos sistemas suelen estar centrados para dispositivos más avanzados como los ordenadores de gama media y baja, consolas, pequeños servidores de redes, equipos de oficina, cámaras de seguridad, etc. Los SAIs In-Line con onda sinusoidal pura son más silenciosos que los otros así que suelen ponerse en los entornos de trabajo que requiera protección eléctrica para no molestar el ambiente.




SAIs On-Line:

Por último es el SAIs On-Line, este sistema realiza una doble conversión de la energía que recibe transformándola en continua y después en alterna de nuevo, así se eliminan los problemas que pueda haber. Proporciona energía eléctrica directamente de las baterías mientras estas se encargan de la red, esto garantiza una total protección contra la red eléctrica. Gracias a su alta fiabilidad, este sistema ocupa el apartado profesional en la tecnología de los SAIs y está generalmente destinada a proteger servidores, equipos industriales o cualquier instalación informática, que por su importancia o coste necesita no arriesgarse a problemas de red eléctrica.

Sus usos más comunes generalmente giran en torno a servidores, clusters de equipos, y en general instalaciones informáticas de importancia crítica e imprescindible.




¿Qué tipo de SAI debo elegir?

Una vez hemos visto y analizado cada uno de los principales tipos de SAIs deberemos elegir cuál es el que más se adapta a nuestra situación:

· Sais Off-Line: zonas estables, con pocas perturbaciones y red eléctrica de buena calidad. Orientado a pequeñas instalaciones.
· Sais In-Line: Ordenadores gama media y baja, consolas de juegos, pequeños servidores de redes, equipos de oficina. Recomendado para la mayoría de dispositivos.
· Sais On-Line: Servidores, clusters de equipos, y en general instalaciones informáticas críticas o imprescindibles.

PRÁCTICA - MONTAJE


PRÁCTICA:

Corriente alterna:

La característica principal de una corriente alterna es que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como ciclos por segundo o hertz posea esa corriente. No obstante, aunque se produzca un constante cambio de polaridad, la corriente siempre fluirá del polo negativo al positivo, tal como ocurre en las fuentes de FEM que suministran corriente directa.

Corriente continua: 

Se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica, que no cambia de sentido con el tiempo.​ A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Aunque comúnmente se identifica la corriente continua con una corriente constante, es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad, así disminuya su intensidad conforme se va consumiendo la carga.

¿COMO SE MIDE LA CONTINUIDAD?

 Se mide usando los dos polos el negro y el rojo , cada uno se pone en diferente sitios, el negro se pone en el toma tierra y el rojo se pone donde se quiere medir. Dependiendo de lo que se mida se pone en alterna, continua y demás.

Una de de sus utilidades es que puede medir las diferentes tensiones que se necesiten en ese momento. Medir la corriente eléctrica, una pila, una fuente de alimentación y demás dispositivos que necesiten algún tipo de corriente. 

¿COMO UTILIZAR EL TESTER?

El tester se debe utilizar de la siguiente manera, primero enciendes el tester y pones la tensión que se necesite en ese momento. Ponemos las bornas donde se quiera medir el negro se pone en la toma tierra y el rojo donde queremos medir la tensión. La señal de entrada es la que viene de la corriente de luz, osea desde el enchufe es lo que hace que pueda funcionar la fuente de a alimentación esta corriente entra de forma alterna. La de salida  de la fuente de alimentación sale ya en corriente continua ya que los diferentes componentes de la fuente de alimentación lo convierte en esta.

¿COMO SE MIDEN TODAS LAS TENSIONES?

Resultado de imagen de todas las tensiones de multimetro



1. Mides tensión

Para medir una tensión, colocaremos las bornas en las clavijas, y no tendremos más que colocar ambas puntas entre los puntos de lectura que queramos medir. Si lo que queremos es medir voltaje absoluto, colocaremos la borna negra en cualquier masa (un cable negro de molex o el chasis del ordenador) y la otra borna en el punto a medir. Si lo que queremos es medir diferencias de voltaje entre dos puntos, no tendremos más que colocar una borna en cada lugar.

Resultado de imagen de multimetro medir tension

2. Mides resistencia

El procedimiento para medir una resistencia es bastante similar al de medir tensiones. Basta con colocar la ruleta en la posición de ohmios y en la escala apropiada al tamaño de la resistencia que vamos a medir. Si no sabemos cuántos ohmios tiene la resistencia a medir, empezaremos con colocar la ruleta en la escala más grande, e iremos reduciendo la escala hasta que encontremos la que más precisión nos da sin salirnos de rango.

Resultado de imagen de multimetro medir resistencia

3. Mides intensidad

El proceso para medir intensidades es algo más complicado, puesto que en lugar de medirse en paralelo, se mide en serie con el circuito en cuestión. Por esto, para medir intensidades tendremos que abrir el circuito, es decir, desconectar algún cable para intercalar el tester en medio, con el propósito de que la intensidad circule por dentro del tester. Precisamente por esto, hemos comentado antes que un tester con las bornas puestas para medir intensidades tiene resistencia interna casi nula, para no provocar cambios en el circuito que queramos medir.

Para medir una intensidad, abriremos el circuito en cualquiera de sus puntos, y configuraremos el tester adecuadamente (borna roja en clavija de amperios de más capacidad, 10A en el caso del tester del ejemplo, borna negra en clavija común COM).

Una vez tengamos el circuito abierto y el tester bien configurado, procederemos a cerrar el circuito usando para ello el tester, es decir, colocaremos cada borna del tester en cada uno de los dos extremos del circuito abierto que tenemos. Con ello se cerrará el circuito y la intensidad circulará por el interior del multímetro para ser leída.




Una fuente de alimentación actual transforma la corriente alterna de 230 Voltios a varios voltajes de corriente continua.

A continuación nombro el voltaje que proporciona cada uno de los cables que tiene una fuente de alimentación, según el color de los cables proporciona un voltaje u otro.

A continuación vamos a poner la comparación de los valores entre los cables que hemos comprobado el voltaje y su valor estándar. El primer número será el estándar y el segundo el valor que hemos obtenido.

  • NARANJA + NEGRO = 3.3 Và 3.35 V
  • ROJO +  NEGRO = 5 V à 5 V
  • AMARILLO +  NEGRO = 12 Và 11.57 V
  • AZUL + NEGRO=  -12 V à -10.39 V
  • MORADO + NEGRO= 5 V à5.3 V     
  • El negro no tiene voltaje por qué es tierra. Todas las combinaciones se hacen con el cable negro.

Bloques funcionales de una fuente de alimentación (MME)


Montaje y Mantenimiento de Equipos

Bloques funcionales de una fuente de alimentación:

1- EL TRANSFORMADOR:

Permite aumentar o disminuir el voltaje y la intensidad de una corriente alterna de forma tal que su producto permanezca constante (ya que la potencia que se entrega a la entrada de un transformador ideal, esto es, sin perdidas, tiene que ser igual a la que se obtiene a la salida) manteniendo la frecuencia (60 Hz).






Están basados en el principio de inducción electromagnética y están constituidos, en su forma mas simple, por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado de hierro. Estas bobinas o devanados se denominan primarios y secundarios.
2- EL RECTIFICADOR:
Es para el cambio de conversión de corriente alterna en corriente continua. También es conocido como circuito o puente de Graetz. Se compone de 4 diodos, suelen ser tipo zener dado estos al aplicar una tensión eléctrica positiva del ánodo respecto a negativa en el cátodo toma las características de un diodo rectificador básico, al conectarlos según el siguiente esquema. Con este esquema se consigue de la corriente alterna la onda positiva y la negativa separadas y convirtiéndola en corriente continua.



3- FILTRADO:
- La mayoría de los circuitos digitales trabajan con corrientes directas asi que necesitan una señal lineal en vez de pulsos, debido a esto en el circuito de la fuente necesita integrar un bloque de filtrado el cual se encarga de hacer que las señales en forma de pulso se transformen en una señal continua.

- La señal que se obtiene al de salida de rectificación es una señal en forma de pulsos, puesto que el puente de diodos solo deja pasar la parte positiva de la señal de la corriente alterna.



- La forma más sencilla de implementar un circuito efectivo es mediante la conexión en paralelo de un capacitor, debido a que el capacitor es un dispositivo el cual puede almacenar cierta carga cuando es aplicada una corriente en sus terminales y proporcionar esta carga cuando se le deja de aplicar la corriente, lo podemos utilizar como filtro.

- Un inconveniente de este método es que cuando el capacitador deja de recibir la corriente comienza descargarse y por lo tanto hay una baja en la intensidad lo cual solo se reduce el riso que hay en la señal. Pero si agregamos una resistencia y otras secciones podremos reducir al mínimo estos impulsos dejando una señal casi perfecta ya que las relaciones se presentan en las resistencias en lugar de presentarse en la carga final. El inconveniente de este método es la perdida de intensidad debido a la cantidad de voltaje en las resistencias.

4- ESTABILIZADOR:

- Se encarga de recibir la señal proveniente del filtro para que en la salida se obtenga un voltaje continuo sin importar las variaciones de voltaje dependiendo el estabilizador es el voltaje de salida.


- Es muy común encontrarse con reguladores que reducen el rizado en 10000 veces, esto significa que si usas la regla del 10% el rizado de salida será del 0.001, inapreciable.


La tensión de entrada deberá ser 2 o 3v superior a la salida de nuestra fuente para que funcione correctamente y por supuesto la corriente máxima que soporto mayor a la que usaremos en el receptor de salida.




Equipo electrónico


Los transformadores intensifican la tensión hasta los voltajes: +5V, -5V, +12V, -12V y 3.3V para los componentes de los ordenadores. La fuente de alimentación dispone de cables que conectan los componentes del ordenador, incluyendo el botón de encendido.


También tiene diodos que cambian la corriente alterca en continua.