INSTITUTO TECNOLÓGICO HUAQUILLAS
Estudiante:
Gregorio Toledo Profesor:
Ing. Robin Zamora
Curso:
Tercer Nivel Fecha:
06 de Junio del 2013
FUENTE DE PODER
Cuando se habla de fuente de poder,
(o, en ocasiones, de fuente de alimentación y fuente de energía), se hace
referencia al sistema que otorga la electricidad imprescindible para alimentar
a equipos como ordenadores o computadoras. Generalmente, en las PC de
escritorio, la ya citada fuente de poder se localiza en la parte posterior del
gabinete y es complementada por un ventilador que impide que el dispositivo se
recaliente.
La
fuente de poder, por lo tanto, puede describirse como una fuente de tipo
eléctrico que logra transmitir corriente eléctrica por la generación de una
diferencia de potencial entre sus bornes. Se desarrolla en base a una fuente
ideal, un concepto contemplado por la teoría de circuitos que permite describir
y entender el comportamiento de las piezas electrónicas y los circuitos reales.
Resulta
fundamental mantener limpia a la fuente de poder; caso contrario, el polvo
acumulado impedirá la salida de aire. Al elevarse la temperatura, la fuente
puede sufrir un recalentamiento y quemarse, un inconveniente que la hará dejar
de funcionar. Cabe resaltar que los fallos en la fuente de poder pueden
perjudicar a otros elementos de la computadora, como el caso de la placa madre
o la placa de video.
PARTES DE UNA FUENTE DE PODER
Internamente
cuenta con una serie de circuitos encargados de transformar la electricidad
para que esta sea suministrada de manera correcta a los dispositivos.
Externamente consta de los siguientes elementos:
1. Ventilador:
expulsa el aire caliente del interior de la fuente y del gabinete, para
mantener frescos los circuitos.
2. Interruptor de seguridad: permite encender la fuente de manera
mecánica.
3. Conector de alimentación: recibe el cable de corriente desde el
enchufe doméstico.
4. Selector de voltaje: permite seleccionar el voltaje americano de 127V ó el
europeo de 240V.
5. Conector SATA:
utilizado para alimentar los discos duros y las unidades ópticas tipos SATA.
6. Conector de 4 terminales: utilizado para alimentar de manera
directa al microprocesador.
7. Conector ATX:
alimenta de electricidad a la tarjeta principal.
8. Conector de 4 terminales IDE: utilizado para alimentar los discos
duros y las unidades ópticas.
9. Conector de 4 terminales FD: alimenta las disqueteras.
CONECTORES EN FUENTE DE PODER
TIPOS
DE CONECTORES
TIPO MOLEX
Tipo BERG
Tipo SATA / SATA 2
Conector ATX versión 1
Conector ATX versión 2
(24 terminales)
Conector para procesador
TIPOS DE FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER ATX:
La fuente de Poder ATX la conexión a
la placa madre es a través de un solo
conector de 20 pines. Existen dos
tipos de conectores. El más grande, sirve para conectar dispositivos como
discos duros, lectores de CD-ROM,
grabadoras, dispositivos SCSI, etc. Los
más pequeños son conectores para periféricos que están destinados a alimentar,
unidades de disquetes, ventiladores auxiliares, dispositivos Zip, etc.
CONMUTADA
Las fuentes de Poder conmutadas tienen por esquema: rectificador, conmutador,
transfor Fuentes de alimentación conmutadas mador, otro
rectificador y salida.
Una fuente
conmutada es un dispositivo electrónico que transforma energía eléctrica
mediante transistores en conmutación. Mientras que un regulador de
tensión utiliza transistores polarizados en su región activa de amplificación,
las fuentes conmutadas utilizan los mismos conmutándolos activamente a altas
frecuencias (20- 100 Kilohercios típicamente) entre corte (abiertos) y
saturación (cerrados).
FUENTE DE PODER
AT:
La fuente AT tiene tres
tipos de conectores de salida. El primer tipo, del cual hay dos, son los que
alimentan la placa madre. Los dos tipos restantes, de los cuales hay una
cantidad variable, alimentan a los periféricos, unidades de discos duros,
unidades de CD-ROM, disqueteras, etc.
LINEAL
Fuentes de Poder Lineales la fuente lineal ofrece al diseñador tres ventajas principales:
Simplicidad de diseño. Operación suave y capacidad de manejar cargas. Bajo
ruido de salida y una respuesta dinámica muy rápida. Para potencias menores
a 10W, el costo de los componentes es mucho menor que el de las fuentes
conmutadas.
Las
desventajas del regulador lineal es su límite de aplicación. Sólo pueden ser
reductores de tensión, lo que significa que se necesitará una caída de tensión
aceptable para poder controlar la polarización de la etapa de potencia
lineal y la regulación en la línea. En aplicaciones de línea de 50Hz, deberán
utilizarse transformadores de lineal adicionales de gran volumen, condicionando
su versatilidad y practicidad. Segundo,
cada regulador lineal puede tener sólo una salida. Por esto, para cada salida
regulada adicional necesaria, deberá incrementarse el circuito de potencia.
IMPORTANCIA DE LA FUENTE DE
PODER
evita el mensajito "este dispositivo puede funcionar mejor en un
puerto 2.0"
evita errores falsos de disco "delay sectors"
ayuda al rendimiento optimo de (procesador, tarjeta de video,
ventiladores)
este modelo en especial es sumamente silenciosa
CABLES DE FUENTE DE PODER
Los voltajes
de salida de una fuente son varios:
De rojo a negro (tierra) son + 5 voltios CC
De amarillo a negro + 12 voltios CC
de naranja a negro + 3,3 voltios CC
de blanco a tierra - 5 voltios CC (5 voltios negativos)
de azul a tierra - 12 voltios CC
depúrpura a negro + 5 voltios CC SB
cable verde es PS ON (encendido)
cable gris Power OK
CC = corriente continua.
De rojo a negro (tierra) son + 5 voltios CC
De amarillo a negro + 12 voltios CC
de naranja a negro + 3,3 voltios CC
de blanco a tierra - 5 voltios CC (5 voltios negativos)
de azul a tierra - 12 voltios CC
depúrpura a negro + 5 voltios CC SB
cable verde es PS ON (encendido)
cable gris Power OK
CC = corriente continua.
Demás está decir que la entrada a la fuente es de 110
o 220 voltios de CA (corriente alterna)
Rojo. Este cable lleva un corriente de 12V lque ayuda a operar las funciones que requeren de mas votaje como en el caso de los motores que mueven los disco duros y cds.
amarillo: +12v
anaranjado: +3.3v
rojo: +5v
negro tierra
blanco: -5v
azul: -12v
purpura: +5v
verde: ps on( encendido)
gris: power ok
cc: corriente continua
Amarillo es un cable que lleva corriente de 5V que utiliza el dispositivo para mover partes internas o chips que no requieren tanta corriente.
purpura: este cable junto con el naranja son los que suministran la energia cuando la pc esta "apagada" y son los que permiten el encendido remoto o por medio del teclado.
Negro. es un cable que no tiene corriente, por el contrario es el cable de tierra que se usa para que estos dispositivos funcionen.
Rojo. Este cable lleva un corriente de 12V que ayuda a operar las funciones que requieren de mas voltaje como en el caso de los motores que mueven los disco duros y cds.
CABLE TENSIÓN
ROJO 5,05
AMARILLO 11,40
NARANJA 3,48
AZUL -10,69
BLANCO -4,57
MORADO 3,05
Rojo. Este cable lleva un corriente de 12V lque ayuda a operar las funciones que requeren de mas votaje como en el caso de los motores que mueven los disco duros y cds.
amarillo: +12v
anaranjado: +3.3v
rojo: +5v
negro tierra
blanco: -5v
azul: -12v
purpura: +5v
verde: ps on( encendido)
gris: power ok
cc: corriente continua
Amarillo es un cable que lleva corriente de 5V que utiliza el dispositivo para mover partes internas o chips que no requieren tanta corriente.
purpura: este cable junto con el naranja son los que suministran la energia cuando la pc esta "apagada" y son los que permiten el encendido remoto o por medio del teclado.
Negro. es un cable que no tiene corriente, por el contrario es el cable de tierra que se usa para que estos dispositivos funcionen.
Rojo. Este cable lleva un corriente de 12V que ayuda a operar las funciones que requieren de mas voltaje como en el caso de los motores que mueven los disco duros y cds.
CABLE TENSIÓN
ROJO 5,05
AMARILLO 11,40
NARANJA 3,48
AZUL -10,69
BLANCO -4,57
MORADO 3,05
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