sábado, 28 de julio de 2012



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El Motherboard

 

Si analizamos la PC, el conjunto motherboard y microprocesador resultan los componentes centrales. La arquitectura que siempre tuvieron las PC es lo que podemos llamar, modular y abierto. Esto posibilita incorporar e intercambiar elementos de distintas marcas y proveedores a fines de su reparación o para mejorar su característica (UPGRADE). Esta tecnología permite que muchos fabricantes produzcan las partes que conforman los equipos. Se puede armar una PC con un motherboard de una marca, una placa de video de otra, una memoria de otra, etc  y reemplazar cualquiera de ellas por otra de otra marca. Para que esto sea posible, todos los componentes se fabrican siguiendo estándares bien definidos. Como veremos más adelante esas normas son dictadas por organismos internacionales de estandarización o en algunos casos por asociaciones de fabricantes. Primero surgieron las PC, fabricadas por IBMy luego los llamados “Clones” que no tienen una marca definida y cuyos componentes proceden de diferentes fabricantes.



Partes del Motherboard


1) Conectores: 

Los motherboards respetan las normas ATX (Advance Technology Extended) que incorporan un grupo de conectores estándar:
Serie (RS 232)Paralelo (Centronics)Teclado y Mouse Ps2Y Puertos USB (Universal Serial Bus).También se agrega el conector de sonido, entrada de microfono y linea, y salida de parlantes.Conector de Red Ethernet-RJ45 y la salida para el Monitor puerto VGA. en algunos motherboard tambien se pueden encontrar la salida digital para los monitores DVI y la salida multimedia de alta definición HDMI



Conector DVI    


                                                                  Conector HDMI 


2) Socalo del microprocesador (Socket)
Aquí se coloca el microprocesador. El tamaño, la forma y la cantidad de contactos varia segun la marca y el modelo del microprocesador usado. Posee ademas los anclajes para el cooler (Disipador y ventilador)

Socket Intel


Socket AMD


3) Conectores de Memoria:
Aquí se colocan los modulos de memoria RAM dinamica que resiven el mismo nombre de las memorias (Simm, Dimm, Rimm)

Simm (Zocalo a la izquierda y Modulo a la derecha) 



Dimm (Zocalo a la izquierda y Modulo a la derecha)  

Rimm (Zocalo a la izquierda y Modulo a la derecha) 
 

4) Conector de disquetera

conector de disquetera actualmente en desuso



5) Conectores IDE:

En estos conectores se conectan los cables planos que permiten conectar hasta 4 dispotivos entre discos rigidos y/o lectoras grabadoras de CD-DVD.

En los motherboard's modernos se encuentran los conectores SATA que es la interface que se usa actualmente para los discos rigidos y las lectoras grabadoras de CD-DVD.



Velocidad de transferencia:

IDE:--------------->130Mb/Seg
SATA:------------->150Mb/Seg
SATA2:------------>300Mb/Seg
SATA3:------------>600Mb/Seg

SATA(Socket a la izquierda, Cable a la derecha)




IDE(Socket a la izquierda, Cable a la derecha)



6) Conector de Alimentación:

Existen 2 tipos de conectores
Los mas viejos son de la norma AT y los mas nuevo de la norma ATX.
A traves de este conector se suministra al motherboard's diferentes tensiones provenientes de la fuente SWITCHING 



7) Bios (Basic Input Output System)



8) Chipset northbridge:
Es el encargado de controlar el bus de datos del microprocesador y acceso a la memoria. En las maquinas antiguas también controlaba el bus AGP 


9) Conectores al Gabinete:
Aqui se conectan los comandos e indicadores que se encuentran enfrente del Gabinete: Led de encendido, Led de funcionamiento de acceso a datos al disco rigido, boton de ensendido, boton de reset





10) Chipset Southbridge:
Es la parte del chipset encargada de brindar conectividad. Controla los disco rígidos, el bus PCI y los puertos USB.


11) Pila
Es la encargada de alimentar la memoria RAM del Bios (Setup). Es del tipo CR2032.


12) Ranura (Slot) PCI
En esta ranura se insertan accesorios opcionales como por ejemplo, sintadoras de television, modem telefonico, placas de sonido. Las placas de video actualmente se conectan a un slot PCI-Express.



13) Slot AGP
Antiguamente se conectaban en esta ranura las placas de video. Actualmente está en desuso.



Factor De Forma
El factor de forma es una caracteriztica de los motherboards que resulta como consecuencia de la estructura modular o arquitectura abierta que habiamos mencionado. Los fabricantes del motherboard deben atenerse al cumplimiento del standares y normas de la industria del hardware. Ademas cuando surge un elemento nuevo, como paso con los puertos USB, todos los fabricantes deberan cumplir  con las normas y caracteristicas constructivas de este puerto para no quedar fuera del negocio del hardware. El factor de forma indica las dimensiones, el tamaño de la placa, la posicion de los anclajes y la distribucion de los componentes y lo vincula con el gabinete especifico.
Los formatos obsoletos son: AT y Baby AT.
Los formatos en uso actualmente son: Los ATX, MicroATX y Flex ATX


                                                                              AT 
                            



                                                                       Baby AT

                                                                            ATX

MICRO ATX


FLEX ATX


El Chipset
El chip set es un conjunto de circuitos integrados que " ayudan " al microprocesador en el manejo de algunos dispositivos como el acceso a memoria El BUS PSL,AGP , PSI, EXPRESS, USB .ETC. Sirve como fuente de alimentación entre los componentes del motherboard y el microprocesador .
En los motherboard correctos suele incluir dos integrados , el puente norte(northbrigde) y el puente sur (soothbrige)

Las marcas mas comunes son: AMD , INTEL , ATI TECHNOLOGIES,NVIDIA, SILICON INTEGRATED, 

EL puente norte(north bridge):
el puente norte se usa como puente de enlace entre el microprocesador y la memoria. controla la funciones de acceso hacia y desde el microprocesador de la memoria ram y el puerto para gráficos (antiguamente AGP hoy en dia PSI Express ).Generalmente las indovaciones tecnológicas ,



El puente sur es el segundo chip de inportancia y controla los buses de entrada y salida para perifericos como son,la controladora de disco IP o SATA, los puertos USB, (Firewire), ranura PSI, ranura AMB , puertos infrarrojos, LAN , sonidos y una larga lista de todos los elementos que podemos imaginar en la placa madre.

imagen


Antiguamente la conexión entre el puente norte y el puente sur se realizaba a través del bus psi pero recientemente unos fabricantes del motherboard  han empezado a usar buses especiales dedicado que permiten una transferencia de datos directa entre los puentes sin interferencias.El problema es que la vieja conexión psi.
vemos que se encuentran congestionados. L a mejor solucion fue conectar los puentes con un bus local dedicado. Por ejemplo el chipset y 810 de intel incorpora un pequeño bus de 8bit a 266 mghz

Busses:
los buses constituyen físicamente pista de cobre de los circuitos impresos que intercomunican electricamente los dispositivos ubicados en el motherboard, ( microprocesador memoria RAM, BIOS, Puertos, etc) los buses de un motherboard se dividen en: bus de datos, bus de direcciones y bus de sistemas.

Bus de datos: el bus de datos transportan los datos e instrucciones en forma de pulsos electricos desde y hacia el microprocesador  dependiendo del sistema y del microprocesador este bus tendra una cantidad de lineas llamada ancho del bus. Las primeras pc tenian buses de datos de 8 bits y en la actualidad pueden llegar a 64 bits. El bus de divisiones determina cual es el origen y el destino de los datos. Cada dispositivo y cada posicion de memoria tiene una direccion dentro de lo que se llama mapa de memoria  y que es su identificacion en el sistema. Las direcciones no se pueden repetir. Los descripto anteriormente se referie a los elementos que efectivamente estan montado sobre la placa el modherboard.
El sistema puede componerse ademas por dispositivos que se conectan a la placa mediante socalos o ranuras de expansion (  slots ) que tambien deben interconectarse entonces  parte de los contactos de la placa de expansion que se conecta en estas ranuras se integran al sistema. Cada tipo de ranura de expansion se conecta a un bus particular con caracteristicas propias por ejemplo los slots,pci, pci express y AGP.  


En la pc modernas para la conceccion de perifericos se mantienen los buses PCI y PCI EXPRES

Parametros de los buses

Ancho del bus se mide en bits. 
Frecuenca del ploc o reloj se mide en hertz.
Cantidad max de dispositicos permitidos.


Tabla de buses externos y internos.
A continuación encontrará una tabla con las especificaciones relativas a los buses más comunes:

Norma
Ancho del bus (bits)
Velocidad del bus (MHz)
Ancho de banda (MB/seg.)
ISA 8 bits
8
8,3
7,9
ISA 16 bits
16
8,3
15,9
Arquitectura estándar industrial extendida (EISA, Extended Industry Standard Architecture)
32
8,3
31,8
Bus local VESA (VESA Local Bus)
32
33
127,2
PCI 32 bits
32
33
127,2
PCI 64 bits 2,1
64
66
508,6
AGP
32
66
254,3
AGP (Modo x2)
32
66x2
528
AGP (Modo x4)
32
66x4
1056
AGP (Modo x8)
32
66x8
2112
ATA33
16
33
33
ATA100
16
50
100
ATA133
16
66
133
ATA serial (S-ATA, Serial ATA)
1

180
ATA serial II (S-ATA2, Serial ATA II)
2

380
USB
1

1,5
USB 2,0
1

60
FireWire
1

100
FireWire 2
1
 2660
200
SCSI-1
8
4,77
5
SCSI-2 - Fast
8
10
10
SCSI-2 - Wide
16
10
20
SCSI-2 - Fast Wide 32 bits
32
10
40
SCSI-3 - Ultra
8
20
20
SCSI-3 - Ultra Wide
16
20
40
SCSI-3 – Ultra 2
8
40
40
SCSI-3 - Ultra 2 Wide
16
40
80
SCSI-3 - Ultra 160 (Ultra 3)
16
80
160
SCSI-3 - Ultra 320 (Ultra 4)
16
80 DDR
320
SCSI-3 - Ultra 640 (Ultra 5)
16
80 QDR
640

PSI (Periferical.Componet.Interconet)

Al bus psi se lo identificia con un conector blanco de aproximadamente 8,5cm. de largo. Tiene una ranura para la correcrta aplicacion de las placas. Este bus fue desarrollado por intel y sometido al conceso del resto de la industria que lo adopto como estandar. Es uno de los mas utilizados en la actualidad y posee la siguientes caracteristicas:
 Canat max. de positivos 10
Ancho del bus: selecciona ble 32 o 64 bits 
velocidad de transferencia max. de datos 133 Mb/seg a 32bits y 33 Mhz 266mb/seg 64 bits y 33 Mhz

Actualmente en este bus se conectan placas de expancion como:
Placas de audio, sintonisadoras de tv, modem telefonico, placa de adquisición de datos, placas de amp`liacion de puertos usb, tarjeta de red, etc.

BUS FRONTAL

Antiguamente solo existia un bus de datos y el microprocesador accedia a la memoria RAM y a la memoria  cache  del segundo nivel a travez de el.  Para optimizar el desempeño de este bus intel intrudojo el DIB (Dual Independet-Bus) donde el microprocesador accedia a la memoria cache L2 por el Back side BUS y a la RAM por el FRONTSIDE BUS. Regularmente la velocidad del microprocesador se determina aplicando un factor de multiplicacion a la frecuencia del FSB. Por ejemplo si aplicamos un factor de multiplicacion de 5 a 1 FSB de 100 Mhz obtenemos un BUS operando a 500 Mhz. Este proceso se conoce como Overclocking. Antiguamente esto se realizaba cambiando unos puentes ( shamper ) .
Actualmente se hace en ewl inico del sistema desde el setup .
El viejo bus ISA: este bus es obsoleto alguna de sus caracteristicas son: ancho de bus 32 bits, frecuencia del clock 8 Mhz, velocidad maxima de transferencia 16 Mgb por segundo.


                                                                      PCI EXPRES


La transmicion en serie es una de las interfaces mas antiguas de las pc (RS 232), que sigue presente en los motherboard actuales, aunque esta practicamente indesuso frente a interfaces externas superiores como la USB. la transmision de datos express, justamente se realiza en serie es decir que los datos van pasando bit a bit uno detras del otro, mientras que las interfaces paralelos los datos viajan en varios cables a la vez. actualmente se privilegia el uso de interfaces serie  porque utilizan menos tension, generan menos interferencias electricas y permiten alcanzar mayores velocidades sin perdida de informacion, ademas son mas simples lo que permiten un diseño mas compacto. La coneccion punto a punto quiere decir que la comunicacion entre un dispositivo y otro es directa  lo que permite un aprovechamiento total de ancho de banda puesto que cada placa tendra su ancho en particular  y se comunicara con otro sin que nada interfiera su camino. Por ejemplo dijimos que el puerto USB STANDARD tiene todos los conectores conectados en paralelo por lo que comparten el ancho de banda del bus (133 mb x seg).
El sistema PCI expreess las conexion de los conectores de expansion con el chipste se realiza mediante un modulo llamado swhitch (muchas veces incluido en el puennte sur del chipset). 
Podemos comparar el bus PCI express y el PCI haciendo una analogia con los concentradores de red : switch y hub. En un HUB los datos que quieren pasar de una maquina a otra deben pasar por todas las que esten entre un puerto y otro hasta que encuentren el destino correcto, mientras que un switch tiene una "inteligencia" que le permite saber la direccion de cada maquina conectada y envia los datos directamente desde una hacia la otra sin pasar por ningun puerto.
La coneccion basica PCI express ( x1) consta solamente de cuatro cables, dos para transmicion de datos en un sentido y dos para el otro. Cada uno de ellos trabaja a una frecuencia de 2 Ghz lo que brinda una taza de conferencia de datos de 2Gb/seg que es equivalente a 256 Mb/seg debemos considerar que esos 256 Mb/seg se transmiten en un solo sentido y que si contamos tambien el otro alcanzamos los 512 mb/seg una cifra nada despreciable teniendo en cuenta los 133 mb/seg del puerto PCI. Gracias a esta caracteristicas de contar simplemente con 5 cables es que ahora los diseños del motherboard son mas sencillos y compactos. La ranura PCI express x1 tiene como dijimos anteriormente un par de conductores para enviar informacion en un sentido y otros 2 para enviar informacion en el otro sentido. La ranura PCI express x4 tiene 4 pares de conductores y la PCI express x16 tiene 16 pares de conductores.




Ejersicio: Calcular la velocidad de transferencia en bits por segundo de un BUS de 32 bit de ancho trabajando a una frecuencia de 33 Mghertz.

33 MHz =>33Mbits/seg

Velocidad Total= 33 Mbit/seg X 32= 1.056 Mbps.

Velocidad de transferencia= 1056 Mbps = 133 Mbps
             (MBps)                          8

                             Interfase para discos rigidos 

Veremos la forma en que se transmite la información desde los medios de almacenamiento masivos como discos rigidos y lectoras-grabadoras de cd y dvd desde y hacia el motherboard.
Actualmente se usa prepoterablemente la interfaz SERIAL-ATA SATA  que esta reemplazando a la interfaz IDE ( INTEGRATED DEVICE ELECTRONICS) . 


Puerto IDE

La interfaz IDE es un conector con una doble idea de pines donde se inzertan el conector asociado a un cable plano 
Regularmente hay dos conectores en el matherboard bajo los nombre de IDE 0 IDe1. la interfaz ide esta basada en el estandar creada por IBM en los años 80 llamado ATA. Por eso esta interfaze se conoce tambien como IDE/ATA. En principio esta interfaz soportaba solamente discos rigidos, pero mas tarde se convierten en ATAPI. y es capas de soportar unidades de cd-rom por eso en el inicio de una pc con lectora de cd se lee el mensaje ATAPI CD-ROM. La evolucion de la norma ATA fue capas de soportar discos cada vez mas rapidos (ATA 1, 2, 3, 4, 5 y Fast ATA). Esto esta directamente relacionado con dos modo de transferencia PIO y DMA. el modo pio es el mas antiguo en donde el microprosesador controlaba la transferencia de datos. dentro del modo PIO susedieron varias devoluciones.
Pio-0→3,3MB/S
Pio-1→5,2MB/S
Pio-2→8,3MB/S
Pio-3→11,1MB/S
Pio-4→16MB/S

Devido al bajo rendimiento a la interfaze ATA porque requeria el uso del microprosesador se introduce la tecnologia DMA. De esta forma los dicos rigidos pudieron acceder directamente a la memoria sin pasar por el microprosesador. para eso fue necesario un chip DMA. Esta norma fue mejorando hasta llegar a la norma que se conoces como UDMA que llega a los 133 MB/s


                                Interfaz Serial-ATA (SATA)


La interfaz Ata paralelo fue superada en el año 2003 cuando se introdujo en el mercado.....
esta interfaz proporciona mayores velocidades de transferencia, permite mayor longitud de cable y permite conectar unidades al instante sin tener que apagar la pc. Actualmente es estandar en todos los matherboard. asi como existe un grupo de interes para el Bus PSI express.Algunos dispositivos que se conectan al PCI EXPRESS son:placas graficas,interfaces pci exprress,A firewire,USB2 y USN3,tambien existe un grupo internacional llamado SATA-IO qie es responsable de desarrollar las especificaciones SATA  .Hasta el momento se ha desarrollado 3 protocolos SATA con las siguientes velocidades.
                          SATA1→150 MB/S
                          SATA2→300 MB/S
                          SATA3→600 MB/S






La interfaz... es una interfaz extandar para la transferencioa de datos en los distintos dipositivos de la pc. Se utiliza en los discos rigidos pero tambien interconecta una amplia gama de dispositivos incluyendo escanares unidades de cd room unidades de DVD y hasta impresoras

en el pasado era comun en todas clase de computadoras pero actualmente se utiliza casi con exclusibilidad en un estacion de trabajo de alto rendimiento, servidores y perifericos de alta gama. En las computadoras que se utlizan normalmente se usan interfaces mas lentas como las SATA y USB ( el USB emplea un conjunto de comandos escasi para algunas operaciones. Actualmente se esta usando un sistema escasis serie (Serial Attachment Scsi) que es la evolucion de la interface escasi paralela. Actualmente llega a 6 Gb/s.
Esta tecnologia se encuentra presente en motherboards para servidores como el INTEL S5520HC que soporta 2 microprosesadores INTEL XEON5500, con 12 ranuras para memoria DDR3, 6 puertos PCI EXPRESS, 6 puertos SATA3, un puerto SAS 600, etc.


interfaz usb (universal serial bus)




El bus USB fue desarrollado en la decada de los 90'. la propuesta original fue de IBM y de Intel. Actualmente existe un foro USB que agrupa a mas de 180 companias.

El usb permitio estandarisar la coneccion del periferico como mause, teclado, joistick, escaner, camaras digitales, telefonos celulares, impresoras, modems, targeta de red (alambricas e inalambricas), sintonisadoras de tv, disco rigidos externos, lectoras/grabadors DVD externas, memoria flash tipo pendrive, etc. EL exito fue total desplasando al puerto serie (RS232), paralelos, PS/2, etc.
existen dos tipos de conecciones A y B y cada una de ellas cuenta con las versiones estandar mini y micro

La Bios y el Arranque del sistema 
El bios es un programa que se encuentra permanente almacenado en un chip(firware)del motherboard y se ejecuta cuando se inicia la pc para verificar y habilitar todos sus componentes principales, de forma tal que luego se pueda dar pie al inicio del sistema operativo, todo este proceso se conoce como arranque del sistema.
Si ponemos arriba de una mesa los componentes de una pc: motherboard con microprocesador, memoria y placa de memoria y le conectamos la fuente de alimentacion , el teclado , el mause y el monitor , al encender la fuente de alimentacion "algo pasa" y estos dispositivos funcionan ¿como ocurre esto si no tiene disco rigido ni sistema operativo?Evidentemente ay algo muchos mas basicos y permanente previo al sistema operativo, que por ende no esta en el disco rigido y que hace que apenas encendemos la fuente de alimentacion haya un reconocimiento del equipo y luego carge el sistema operativo . Eso es el bios.
Los antiguos bios eran memoria rom del tipo Eprom que se programaban mediante un circuito especial y se borraba mediante luz ultravioleta  atravez de una ventana de cuarzo que tenia para cada fin .




Actualmente las bios son de tipo flash:



El bios es un programa al que no tiene acceso el usuario, no se puede modificar (aunque si actualizar) y siempre que se lo necesite. debido a que es una funcion basica e inicial no puede estar alojado como los otros programas de la pc en un disco duro u otra unidad, porque justamente es el que habilita a estos componentes para que funciones. una parte del bios nos permite modificar sierto parametros como la hubicacion de los puertos series paralelos, la precensia y configuracion de los discos rigidos, su tamaño...
Para que el usuario pueda configurar estos valores se utiliza una pequeña memoria ram de 256 byte de tecnologia cmos 
 Esta memopria consume muy poca energia y puede ser alimentada por una simple pila de 3 volt tipo cr2032 que se puede cambiar sin necesidad de soldar o desoldar como ocurria de los antiguos motherboard.
Eesta memoria tiene entre su informacion un dato llamado check sum (verificacion de suma) que incluye la suma de trodos los bit de informacion que contiene. Cada ves que se inicia el equipo se realiza esta suma y se la compara con el resultado guardado en el check sum a fin de verificar si no se a corrompido algun dato de la memoria (algo no muy comun pero que puede ocurrir en ciertas ocaciones en las que se realizan modificaciones de hadware)  esta memoria se huvica fisicamente en el puente sur del chip set y es llamada comunmente setup.
Para iniciar el sistema de la pc el bios cumple con una serie de tareas consecutivas , es decir que solo pasa a la siguiente si la anterior esta bie. Al encender la pc el primer dispocitivo que funciona es el microprocesador que busca la primera instruccion para ejecutar, como el disco rigido no arranco no hay sistema operativo cargado y lo primero que hace es leer la direccion de memoria 0000 en hexadecimal de bus de direcciones que justamente se encuentra en la bios. En ese momento comienza el inico de la pc, es decir que se comienza a ejecutar el programa contendido en la bios que hace lo siguiente: primero, revisa el setuo para cargar los parametros almacenados en el (fecha hora geometria del disco duro etc). Recordemos que el setup es el unico lugar del bios donde el usuario puede entrar  modificar opciones de configuracion basica.
segundo, carga los controladores (drives) y las interrupciones asociadas a los elementos basicos (teclado mause etc) y tercero, busca y havilita la placa de video (muchas placas cuentan con su propio controlador que se carga en ese instante y cuya informacion aparece en la pantalla ).
a cpntinuacion el bios analiza algo importante  determina si este proceso de inico se produce desde 0 (arranque en frio) o si se trata de un reinico, generalmente este proceso ocurre despues de instalar un programa. Para esto verifica el valor de la memoria de la direccion 0476 en hexadecimal, si el valor ayado en esta direccion es 1234 indica que se trata de un reinicio y pasa por alto el resto de la rutina iniciando la carga del sistema operativo.
En caso contrario, si se trata de un arranque en frio realiza todo el proceso llamado post (power on self test) lo que implica lo siguiente: verifica la memoria ram asiendo una prueba rapida de escritura y lectura sobre cada direccion de la misma , revisa los puertos usb y ps2 en busca de teclados y de mause, revisa los conectores psi y psi express en busca de las placas conectadas.
Si hayara algun problema en estos elementos emitira un mensaje por pantalla o indicara el error mediante sonidos que responden a un codigo
Tambien existen placas de diagnosticos que poseen una indicacion numerica que permite identificar la faya producida durante la rutina de arranque. Eestas placas tienen conexion pci.
algunos motherboard ya poseen integradas las pacas de diagnosticos post.







sábado, 12 de mayo de 2012

TP N° 3:

Ejercicio N°1: Conceptos de tensión, corriente, resistencia y potencia eléctrica.


Tensión:
 La tensión eléctrica o diferencia de potencial (también denominada voltaje1 2 ) es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro.3


La tensión es independiente del camino recorrido por la carga y depende exclusivamente del potencial eléctrico de los puntos A y B en el campo eléctrico, que es un campo conservativo.




Corriente: La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de los electronesen el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s (culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán.
El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro que, calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor cuya intensidad se desea medir.




Resistencia: La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente.
Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual a la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición en la práctica existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de un ohmnímetro. Además, su cantidad recíproca es la conductancia, medida en Siemens.
La resistencia de cualquier objeto depende únicamente de su geometría y de su resistividad, por geometría se entiende a la longitud y el área del objeto mientras que la resistividad es un parámetro que depende del material del objeto y de la temperatura a la cual se encuentra sometido. Esto significa que, dada una temperatura y un material, la resistencia es un valor que se mantendrá constante. Además, de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un material puede definirse como la razón entre la caída de tensión y la corriente en dicha resistencia, así:1






R = {V \over I}


donde R es la resistencia en ohmios, Ves la diferencia de potencial en voltios e I es la intensidad de corriente en amperios.
Según sea la magnitud de esta medida, los materiales se pueden clasificar en conductores, aislantes y semiconductor. Existen además ciertos materiales en los que, en determinadas condiciones de temperatura, aparece un fenómeno denominado superconductividad, en el que el valor de la resistencia es prácticamente nulo.




Potencia eléctrica: La cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio (watt).
Cuando una corriente eléctrica fluye en un circuito, puede transferir energía al hacer un trabajo mecánico o termodinámico. Los dispositivos convierten la energía eléctrica de muchas maneras útiles, como calor, luz (lámpara incandescente), movimiento (motor eléctrico), sonido (altavoz) o procesos químicos. La electricidad se puede producir mecánica o químicamente por la generación de energía eléctrica, o también por la transformación de la luz en las [[célula fotoeléctrica|c es el producto de la diferencia de potencial entre dichos terminales y la intensidad de corriente que pasa a través del dispositivo. Por esta razón la potencia es proporcional a la corriente y a la tensión. Esto es,

P = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq}\cdot\frac{dq}{dt} = V\cdot I\,
donde I es el valor instantáneo de la corriente y V es el valor instantáneo del voltaje. Si I se expresa en amperios y V en voltios, P estará expresada en watts (vatios). Igual definición se aplica cuando se consideran valores promedio para IV y P.
Cuando el dispositivo es una resistencia de valor R o se puede calcular la resistencia equivalente del dispositivo, la potencia también puede calcularse como,
 P = R\cdot I^2 = {V^2  \over R}

Ejercicio N°2: Ley de ohm.

Establece que la intensidad eléctrica que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es directa mente proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos, existiendo una constante de proporcionalidad entre estas dos magnitudes.
 I=  {G} \cdot {V} = \frac{V}{R}
Ejercicio N°3: Leyes de Kirchoff.

LEY N°1: En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero.
\sum_{k=1}^n I_k = I_1 + I_2 + I_3\dots + I_n = 0
LEY N°2: En un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a cero.
 \sum_{k=1}^n V_k = V_1 + V_2 + V_3\dots + V_n = 0

EJERCICIO N°4: Calcular la resistencia total de los siguientes.


1)  RT= R1+R2
    RT=300+200 
    RT=500
       2)RT=R1+R2+R3
          RT=1500+100+2
          RT=1600

 3)RP=1/(1/R1+1/R2)=1(1/50+1/25)=16,666
 4)RP=1/(1/R1+1/R2)=1(1/1+1/1)=500
 5)RT=1(1/R1+1/R2+1/R3)=1(1/1000+1/200+1/100)=60



EJERCICIO Nº5: Para los siguientes ejercicios calcular las tensiones y corrientes indicadas (utilizar las leyes de ohm y de kitchoff verificar con el programa electronic).









EJERCICIO Nº6: Para los circuitos del ejercicio anterior, calcular la resistencia disipada en cada resistor y la potencia total del circuito.

1) P=V*I
    P=6v*0,02A=0,12w
    P1=VR1*I
    P1=2v*0,02A=0,04w
    P2=VR2*I
    P2=4v*0,02A=0,08w


2)P=150v*5A=750w
   P1=50v*5A=250w
   P2=100v*5A=500w


3)P=10v*2,2A=22w
   P1=10v*0,2A=2w
   P2=10v*2A=2w


4)P=10v*2,5A=25w
   P1=10v*1A=10w
   P2=10v*1A=10w
   P3=10v*0,5A=5w


5)P=10v*1,35A=13,5w
   P1=6,75v*1,35A=9,112w
   P2=3,24v*0,54A=1,749w
   P3=3,24v*0,81A=2,629w

EJERCICIO N°7:
Buscar una tabla q relacione las secciones normalizadas de los cables y su carga máxima admisible.

EJERCICIO N°8:
Determinar cual debe ser la potencia de la fuente de alimentación de una cpu con los sguientes componentes:
-Motherboard= 50w
-Microprocesador intel core i3= 35w
-4 Gb de RAM= 7w
-Disco rigido 1TB (7200 RPM-SATA)= 24w
-Placa de video 16 Byte= 100w
-Lectora y grabadora 3 dvd/cd.= 32w


POTENCIA TOTAL= 250w




EJERCICIO N°9:
Determinar cual es la potencia consumida con una computadora integrada por la Cpu del ejercicio anterior un monitor “led” 19 pulgadas wide y una inpresora laser blanco y negro, y una impresora multifuncion (tinta).


-CPU=250w
-Monitor led 19 pulgadas wide=35w
-Impresora laser blanco negro=300w
-Impresora multifuncion=30w
POTENCIA TOTAL=315w


EJERCICIO N°10:
Que es una Ups (uniterrumpiblePowerSupply). Para q se usa .Indique cual usaria para una pc como la del ejercicio anterior sin las impresoras. Autonomía minima 10 minutos. Averiguar rango de costo.


Una UPS es una fuente de suministro eléctrico que posee una batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en el caso de interrupción eléctrica. Los UPS son llamados en español SAI (Sistema de alimentación ininterrumpida). UPS significa en inglés Uninterruptible Power Supply.
Las UPS suelen conectarse a la alimentación de las computadoras, permitiendo usarlas varios minutos en el caso de que se produzca un corte eléctrico. Algunos UPS también ofrecen aplicaciones que se encargan de realizar ciertos procedimientos automáticamente para los casos en que el usuario no esté y se corte el suministro eléctrico.



EJERCICIO N°11:
Sabiendo que las seccion minima de cable para tomas electricos es de 2,5 mm2 indicar si se puede usar la instakçlacion de 10 computadoras, 5 impresoras laser, y 5 impresoras multifuncion (tinta).


10 computadoras = 3000w
5 impresoras laser = 1550w
5 impresoras multifunción = 150w
3000w + 1550w + 150w = 4700w
Potencia total = 4700w


I = P / V

I = 4700W / 220V (Potencia total / Tensión del toma corrientes)
I =  21,3636A

NO SE PUEDE USAR ESTA MEDIDA DE CABLE PARA ESTOS COMPONENTES,

      NECESITARÍAMOS UN CABLE DE 4 mm2 QUE PERMITE QUE PASEN 24 A.


EJERCICIO N°12:
Que  es una pinza amperometrica. Principio de funcionamiento ,usos ,marcas modelos y precios.

La pinza amperométrica es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito en el que se quiere medir la corriente para colocar un amperímetro clásico.
El funcionamiento de la pinza se basa en la medida indirecta de la corriente circulante por un conductor a partir del campo magnético o de los campos que dicha circulación de corriente que genera. Recibe el nombre de pinza porque consta de un sensor, en forma de pinza, que se abre y abraza el cable cuya corriente queremos medir.
Para utilizar una pinza, hay que pasar un solo conductor a través de la sonda, si se pasa más de un conductor a través del bucle de medida, lo que se obtendrá será la suma vectorial de las corrientes que fluyen por los conductores y que dependen de la relación de fase entre las corrientes.
Si la pinza se cierra alrededor de un cable paralelo de dos conductores que alimenta un equipo, en el que obviamente fluye la misma corriente por ambos conductores (y de sentido o fase contrarios), nos dará una lectura de "cero".
Por este motivo las pinzas se venden también con un accesorio que se conecta entre la toma de corriente y el dispositivo a probar. El accesorio es básicamente una extensión corta con los dos conductores separados, de modo que la pinza se puede poner alrededor de un solo conductor.


Hibok 45 pinza amperimetrica digital hibok-45
€ 47,79
Pinza amperimetrica digital aca & dca 4354

€ 160
Bm-110 pinza amperimetrica digital brymen

€ 58,86
Dm201 pinza amperimetrica ac(400a) dc (600v) rms

€ 28,79
Ms2138 pinzas amperimetrica

€ 100,30
Pinza amperimetrica digital 400a Más 

€ 15,89

EJERCICIO N°13:
El cuerpo humano y la corriente electrica. Efectos sobre el cuerpo. Para distintos valores de corriente. Medidas para la seguridad electrica.


Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano

Los daños que la corriente eléctrica puede causar si pasa a través del cuerpo humano dependen de dos magnitudes:
  • El valor de la intensidad de corriente.
  • El tiempo durante el cual el cuerpo está expuesto al paso de la corriente.


En la tabla aparecen los daños ocasionados en el organismo por algunas combinaciones de intensidad de corriente y tiempo de exposición.


Intensidad, IDuración, tEfectos en el organismo
I < 1 mACualquieraUmbral de la percepción
1 < mA < I < 25 mACualquieraMúsculos agarrotados
25 mA < I < 50 mAVarios segundosAumento de la presión arterial, Tetanización (espasmos), Inconsciencia, Posible fibrilación ventricular
50 mA < I < 200 mAt < ciclo cardíacoContracción muscular, Posible fibrilación ventricular
t > ciclo cardíacoPosible fibrilación ventricular, Inconsciencia
I > 200 mAt < ciclo cardíacoPosible fibrilación ventricular, Inconsciencia
t > ciclo cardíacoQuemaduras, Inconsciencia, Paro cardíaco (reversible)

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
- Al realizar una instalación eléctrica deben tenerse en cuenta los dos peligros principales enunciados: descarga eléctrica e incendio o explosión. Afortunadamente en los últimos años han aparecido nuevos materiales y dispositivos que han perfeccionado los sistemas de seguridad.

- Los equipos e instalaciones eléctricas deben construirse e instalarse evitando los contactos con fuentes de tensión y previendo la producción de incendio. Al seleccionar los materiales que se emplearán hay que tener en cuenta las tensiones a que estarán sometidos. 

- El control de estas operaciones, así como la puesta en funcionamiento de estos equipos, debe estar a cargo de personal con experiencia y conocimientos. Especialmente cuando se trate de instalaciones de alta tensión eléctrica es necesario impedir que accidentalmente alguna persona o material tome contacto con los mismos. Esto puede lograrse ya sea cercando el lugar peligroso o instalando en lugares elevados o en locales separados a los cuales sólo tengan acceso ciertas personas. Debe ponerse atención a este peligro cuando se realicen trabajos de reparación, pintura, etc. en las vecindades y se quiten provisoriamente las medidas de seguridad. 

- Al instalar los equipos eléctricos debe dejarse lugar suficiente alrededor de los mismos como para permitir no sólo el trabajo adecuado sino también el acceso a todas las partes del equipo para su reparación, regulación o limpieza. 

- Los lugares donde existan equipos de alta tensión no deben usarse como pasaje habitual del personal.

- Los conductores se señalarán adecuadamente, de manera que sea fácil seguir su recorrido. Deben fijarse a las paredes firmemente y cuando vayan dentro de canales, caños, etc., tendrán, a intervalos regulares, lugares de acceso a los mismos.

- Los conductores estarán aislados mediante caucho, amianto, cambray, etc. en el caso de que no puedan aislarse completamente, por ejemplo: cables de troles, los conductores deben protegerse para impedir contactos accidentales. 

- Es preferible que los conductores se ubique dentro de canales, caños, etc. para impedir su deterioro. 

- Es necesario que los fusibles estén también resguardados. Esto puede hacerse de varias formas, por ejemplo: encerrándolos o permitiendo el acceso a las cajas sólo al personal autorizado. 

- Cuando los fusibles funcionen con alto voltaje es conveniente que estén colocados dentro de un receptáculo o sobre un tablero de distribución y sean desconectables mediante un conmutador. Estos conmutadores podrán accionarse desde un lugar seguro, teniendo un letrero que indique claramente cuando de conectan o desconectan los fusiles. 

- Los conmutadores deben instalarse de manera tal que impidan su manipulación accidental. 

- Los tableros de distribución se utilizan para controlar individualmente los motores. Para evitar accidentes conviene que estén blindados, encerrados los elementos conectados a fuentes de alta tensión eléctrica para evitar el acceso de personas no autorizadas. El piso alrededor de los mismos debe estar aislado y aquellos elementos conectados a fuentes de alta tensión deben tener pantallas aislantes que permitan su reparación o regulación sin tocarlos. 

- Los circuitos de cada uno de los elementos del tablero deben ser fácilmente individualizables y de fácil acceso. Es conveniente poner a tierra las manivelas. 

- Para realizar reparaciones debe cortarse el pasaje de electricidad. 

- Los motores eléctricos deben aislarse y protegerse, evitando que los trabajadores puedan entrar en contacto con ellos por descuido. Cuando funcionen en lugares con exceso de humedad, vapores corrosivos, etc., deben protegerse con resguardos adecuados. 

- Si bien es preferible no utilizar lámparas eléctricas portátiles, cuando no sea posible reemplazarlas por sistemas eléctricos fijos se las proveerá de portalámparas aislados con cables y enchufes en perfectas condiciones y los mismos deberán ser revisados periódicamente. 

- Los aparatos para soldadura y corte mediante arco eléctrico deben aislarse adecuadamente, colocando los armazones de los mismos conectados a tierra. Las ranuras para ventilación no deben dejar un espacio tal que permita la introducción de objetos que puedan hacer contacto con los elementos a tensión.

EJERCICIO N°14:
Proteccion mediante conexión a tierra. Explicar el funcionamiento. Instalaciones de conexión a tierra .

La función de la Puesta a Tierra consiste en limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan llegar a presentar las masas metálicas; garantizar la actuación efectiva de las protecciones a personas y disminuir o anular el riesgo que supone algún tipo de avería en el material utilizado.
La Puesta a Tierra involucra toda ligazón metálica directa sin fusible ni otra protección, de sección suficiente, que vincula determinados elementos de una instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados, para lograr que en el conjunto de las instalaciones del edificio no hayan diferencias de potencial riesgosas, y que además permita el paso a tierra de corrientes de descarga o de falta.
Un sistema de puesta a tierra esta formado por las siguientes partes:
-Tomas de tierra.
-Líneas principales de tierra.
-Derivaciones de las líneas principales.
-Conducciones de protección.

Así, el conjunto de conductores, sus derivaciones y empalmes; que integran las distintas partes de las puestas a tierra, constituyen el circuito de puesta a tierra.


EJERCICIO N°15:
Conexión mediante disyuntor diferencial . Explicar el funcionamiento. Marcas,modelos y costo.
El interruptor Diferencial: Características e instalaciones básicas
El interruptor diferencial, que algunos denominan "salvavidas" es un interruptor electromecánico especial que, gracias a sus dispositivos internos, tiene la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente absorbida por un aparato consumidor y la de retorno. Cuando esta diferencia supera un valor (en general 30 mA), el dispositvo interrumpe el circuito, cortando el suministro de
corriente a toda la instalación.
Con el interruptor diferencial podemos interrumpir el suministro de energía eléctrica cuando esta se deriva a una persona en una cantidad superior a 30 mA, evitando que esta corriente aumente y
Interruptor diferencial
ponga en peligro la vida. Por esta razón es muy recomendable el tenerlo en toda instalación eléctrica, siendo obligatoria en toda instalación nueva.
Interruptor diferencial
Los interruptores diferenciales están provistos de un pulsador, que cuando se aprieta provoca un desequilibrio de corriente de 30 mA, que sirve para un control intermitente de su eficacia. Se recomienda pulsarlos una vez al mes.
Si con una parte del cuerpo se roza el conductor de fase y con otra el neutro, la corriente que atraviesa el cuerpo recorre en igual cantidad ambos conductores y, por tanto, el interruptor diferencial no tiene porqué intervenir. en cambio, sí que intervendrá cuando se halle en presencia de una simple dispersión de corriente (siempre y cuando corresponda a un valor superior al graduado) determinada por una deficiencia de aislamiento de la instalación o de un aparato conectado a ella.
Interruptor diferencial
Si la dispersión es ocasional (como la debida a un caso accidental de humedad excesiva) la intervención intermitente del diferencial no permitirá la localización de su origen. Pero si se repite la circunstancia, se puede intentar su localización desenchufando todos los aparatos que tienen, conectándolos luego de uno en uno, hasta provocar el salto del interruptor diferencial. Montaje del interruptor Después de desconectar el interruptor limitador anexo al contador, se desenpalman los conductores que salen del interruptor general.
Interruptor diferencial
El interruptor diferencial se aloja dentro del cuadro. A la salida del interruptor diferencial se empalman los conductores de la instalación que antes estaban conectados al interruptor general.
Interruptor diferencial
Luego, se empalman los terminales de los cables que van de la salida del interruptor general a la entrada del interruptor diferencial.
A la salida del interruptor diferencial se empalman los conductores de las instalaciones que antes estaban conectados al interruptor general.
Interruptor diferencial
Interruptor diferencial
El cuadro se tapa con su panel frontal que impide que se pueda producir un contacto accidental con el exterior. La conexión general seria así:
Interruptor diferencial
En la mayoría de los interruptores diferenciales suele haber un
pulsador que simula una fuga hacia tierra y que sirve para comprobar
si éste funciona correctamente.


EJERCICIO N°16:
Realizar un listado de materiales para la instalación eléctrica de 10 computadoras como la del ejercicio numero 9, 5 impresoras láser y 5 impresoras multifunción, con ups. Tomar como ejemplo el laboratorio donde se dicta esta materia, organizar un plano.


EJERCICIO Nº17:
Buscar y pegar una tabla con los consumos tipicos de artefactos electrodomesticos 

• Consumo de artefactos Eléctricos en pesos (Argentina) :


Artefacto
Potencia
Consumo mensual ($) **
Afeitadora15 watts0.004 (10 minutos por día)
Reloj2 watts0.07 (24 horas por día)
Máquina de coser100 watts0.07 (30 minutos por día)
Batidora250 watts0.09 (15 minutos por día)
Juguera450 watts0.16 (15 minutos por día)
Secador700 watts0.17 (10 minutos por día)
Tubo fluorescente40 watts0.17 (3 horas por día)
Radio40 watts0.17 (3 horas por día)
Tostadora500 watts0.18 (15 minutos por día)
Bomba de agua 1/2HP440 watts0.21 (20 minutos por día)
Videograbadora100 watts0.24 (1hora 40’ por día)
Lámpara60 watts0.26 (3 horas por día)
Procesador de alimentos750 watts0.27 (15 minutos por día)
Secarropas centrífugo450 watts0.32 (30 minutos por día)
Lavarropas
semi-automático
400 watts0.34 (35 minutos por día)
Equipo de música80 watts0.35 (3 horas por día)
Enceradora500 watts0.36 (30 minutos por día)
Ventilador100 watts0.43 (3 horas por día)
Cafetera900 watts0.54 (25 minutos por día)
Horno microondas1200 watts0.72 (25 minutos por día)
Plancha1000 watts0.72 (30 minutos por día)
Aspiradora1200 watts0.86 (30 minutos por día)
Televisor Color180 watts1.30 (5 horas por día)
Computador personal600 watts1.73 (2 horas por día)
Lavarropas automático2250 watts1.89 (35 minutos por día)
Extractor de aire500 watts2.16 (3 horas por día)
Ducha eléctrica3000 watts2.88 (40 minutos por día)
Horno eléctrico2200 watts3.17 (1 hora por día)
Calentador eléctrico1000 watts4.32 (3 horas por día)
Heladera400 watts4.61 (8 horas por día)
Aire acondicionado (3000 frigorías)935 watts6.06 (4 horas por día)
Anafe1500 watts6.48 (3 horas por día)
Freezer800 watts6.91 (6 horas por día)
Termotanque2000 watts11.52 (4 horas por día)
Estufa1500 watts12.96 (6 horas por día)
Turbo calefactor2000 watts17.28 (6 horas por día)