viernes, 24 de junio de 2016

Memoria ram de tipo ddr

También llamada memoria DDR1, las siglas DDR provienen de ("Dual Data Rate"), lo que traducido significa transmisión doble de datos (este nombre es debido a que incorpora dos canales para enviar los datos de manera simultánea): son un tipo de memorias DRAM (RAM de celdas construidas a base de capacitores), las cuáles tienen los chips de memoria en ambos lados de la tarjeta y cuentan con un conector especial de 184 terminales para ranuras de la tarjeta principal (Motherboard). También se les denomina DIMM tipo DDR, debido a que cuentan con conectores físicamente independientes por ambas caras como el primer estándar DIMM.


Las memorias DDR (Double Data Rate) también llamadas DDR SDRAM, son un tipo de memoria principal encargada de almacenar datos de programa e información, para ser usada por la CPU, basada en SDRAM (Memoria Dinámica de Acceso Aleatorio con una interfaz Sincrónica).

CARACTERISTICAS GENERALES 

Todas las memeoria ram DDR cuentan con 184 terminales.
Cuennta con una muesca de un lugar estrategico del conector para q la insertarlas n hay riesgos de colocarlas de manera incorrecta.
La medida de la DDR  mide 13.3 cm de largo x 3.1 cm de alto y 1 mm de espesor.


Como sus antesedores (exepto la memoria RIMM) pueden estar o no ocupadas todas su ranuras para memorias.
Memoria sdram

Las memorias SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) son las utilizadas actualmente (aunque por SDRAM se suele identificar a un tipo concreto de módulos, en realidad todos los módulos actuales son SDRAM).

Son un tipo de memorias síncronas, es decir, que van a la misma velocidad del sistema, con unos tiempos de acceso que en los tipos más recientes son inferiores a los 10ns, llegando a los 5ns en los más rápidos.
Las memorias SDRAM se dividen a su vez en varios tipos

SDR:



Los módulos SDR (Single Data Rate) son los conocidos normalmente como SDRAM, aunque, como ya hemos dicho, todas las memorias actuales son SDRAM.
Se trata de módulos del tipo DIMM, de 168 contactos, y con una velocidad de bus de memoria que va desde los 66MHz a los 133MHz. Estos módulos realizan un acceso por ciclo de reloj.
Empiezan a utilizarse con los Pentium II y su utilización llega hasta la salida de los Pentium 4 de Intel y los procesadores Athlon XP de AMD, aunque las primeras versiones de este último podían utilizar memorias SDR.
Este tipo de módulos se denominan por su frecuencia, es decir, PC66, PC100 o PC133. 

Los módulos DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) son una evolución de los módulos SDR. Se trata de módulos del tipo DIMM, de 184 contactos y 64bits, con una velocidad de bus de memoria de entre 100MHz y 200MHz, pero al realizar dos accesos por ciclo de reloj las velocidades efectivas de trabajo se sitúan entre los 200MHz y los 400MHz. Este es un punto que a veces lleva a una cierta confusión, ya que tanto las placas base como los programas de información de sistemas las reconocen unas veces por su velocidad nominal y otras por su velocidad efectiva.
VENTILADORA DE LA PC

Funcion del ventilador
1. Para enfriar la máquina y para proteger contra el calor, refrigeración de la CPU se utilizan ventiladores cooler, fan, cúler se utilizan especialmente en las fuentes de energía, generalmente en la parte trasera del gabinete de la computadora.

2. FUNCION PRINCIPAL  Las funciones más importantes de los ventiladores de la CPU que se vuelca a cabo el calor y el aire frío se basa en el sistema.  Los ventiladores también se corrigen en placas base y los discos duros. Hay más de dos o tres ventiladores se adjuntan en la unidad de procesamiento central.  Los ordenadores viejos tiempos no tenía ningún tipo de ventilación, pero sólo un hundimiento a lo largo de aluminio con un par de aficionados se han solucionado.  Sin embargo esto no es suficiente con la computadora de magnitud en la actualidad.

3. RECALENTAMIENTO  Laptops de funcionamiento también genera una gran cantidad de calor, aunque todos los ordenadores portátiles también son bien fijados con un sistema de refrigeración adecuada.  El recalentamiento puede causar graves daños a la computadora portátil o de sus partes y alguna vez incluso dejar de funcionar totalmente. Por ello, todos los ordenadores portátiles se unen con los refrigeradores portátiles que hacen la misma función que el ventilador de refrigeración de la CPU.

4. IMPORTACIA  La mayoría de la gente no se dará cuenta de lo importante de un ordenador el sistema de refrigeración hasta hoy.  La ignorancia y la falta de conocimiento acerca de sus componentes podría ser uno de los factores principales. Por lo tanto es de vital importancia como conocimientos de informática para conocer los distintos periféricos de la máquina y sus funciones. Esto no sólo ayuda en el mantenimiento de ellos, sino también evitar cualquier daño a la parte. Hay posibilidades de que usted puede perder una parte vital debido al sobrecalentamiento y que puede costarle muy alto para sustituirlo por uno nuevo.

BATERIA O PILA

Una de las herramientas de las que disponemos en casa y que más uso le solemos dar es la computadora u ordenador. Y aunque por norma general su mantenimiento es fundamentalmente de software, también hay casos en los que nos podemos encontrar con problemas de hardware que son fácilmente solucionables, pero que por no saber cómo proceder, acabamos llamando al servicio técnico y gastando más dinero del que deberíamos.

 Uno de esos casos ocurre cuando se nos gasta la pila. Si, por si no sabías, las computadoras usan pilas, y cuando se gastan, nos daremos cuenta porque se pierden algunos datos, como la fecha y la hora.
¿Para qué sirve la pila de la computadora?



Todos y cada uno de los ordenadores, ya sean de sobremesa o portátiles, disponen de una pequeña pila en su interior. Esta pila es del tipo botón, similar a las de los relojes, por lo que no resulta difícil ni caro buscar una nueva para reponerla.


La pila que llevan las computadoras es una pequeña fuente de alimentación que entra en funcionamiento cuando el equipo está desconectado (no es necesario que esté desenchufado para darle utilidad. En cuanto apagamos el equipo, entra en acción). En realidad, el consumo que hace el equipo de esta pila es tan escaso que, por norma general, acabamos deshaciéndonos antes del ordenador que de la pila gastada.
La pila sirve principalmente para mantener activos algunos elementos del ordenador para guardar nuestra configuración. Sin la pila, el ordenador sigue funcionando prácticamente igual que con ella, pero nos daremos cuenta porque se habrá descontrolado la fecha y la hora. Y antes de llevar el equipo a arreglar, es mejor que probemos a cambiarla.




BATERIA BIOS INTERNA

BIOS (Sistema básico de entradas y salidas, del inglés "Basic Input/Output System") es un componente esencial que se usa para controlar el hardware. Es un pequeño programa, que se carga en la ROM (Read-Only Memory (Memoria de sólo lectura), tipo de memoria que no puede modificarse) y en la EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory (Memoria de sólo lectura que es programable y que puede borrarse eléctricamente)). De allí proviene el término flasher, que designa la acción de modificar el EEPROM
Entre los programas y software que incorpora un ordenador se encuentra uno que es especialmente interesante. Es la BIOS, proveniente de la expresión anglosajona «Basic Input/Output System», y consiste en un programa incorporado en los equipos informáticos que inicia el sistema operativo cuando se enciende el equipo.



También se denomina «firmware» del sistema. ¿Sabías que la BIOS forma parte del hardware del equipo y es independiente de Windows? ¿Y sabías que, sin este componente, no podrías encender siquiera un ordenador ya que si no detecta un dispositivo el sistema no es capaz de utilizarlo? Este elemento es capaz de hacer entender al hardware y al software en un mismo lenguaje o, más bien, avisarles de su existencia.

Cabe decir que no requiere administración y no es necesario modificar su configuración. Técnicamente, es un chip que se encuentra en la placa base y solo habría que actualizarlo en caso de ser estrictamente necesario, algo que no sucede con el sistema operativo utilizado que se lanzan nuevas actualizaciones de forma periódica.


La mayoría de los usuarios desconocen su existencia. Quizá lo han escuchado en boca de algún técnico informático, pero poco más. Pero los usuarios avanzados pueden optar por cambiar algunas opciones de configuración, como el orden en que el equipo busca los dispositivos al arrancar. Sus configuraciones no se borran al apagar el PC
DESIPADOR DE CALOR para intel

Un disipador es un elemento físico, sin partes móviles, destinado a eliminar el exceso de calor de cualquier elemento.

Un disipador extrae el calor del componente que refrigera y lo evacúa al exterior, normalmente al aire. Para ello se necesita una buena conducción de calor a través del mismo, por lo que se suelen fabricar de aluminio por su ligereza, pero también de cobre, mejor conductor del calor, pero más pesado.




En el caso habitual, el disipador está en íntimo contacto con el dispositivo que refrigera, empleando grasa de silicona o láminas termoconductoras para asegurar una baja resistencia térmica entre el componente y el disipador. Para evacuar el calor al ambiente, se aumenta la superficie del disipador mediante aletas o varillas, cuyo diseño varía dependiendo de si existe circulación forzada del aire o sólo convección natural.

El acabado suele ser negro para mejorar la radiación, pero muchas veces se deja el metal expuesto y únicamente se protege de la corrosión. El acabado no debe aumentar la resistencia térmica.

La elección del disipador depende del encapsulado del componente y de la potencia que se debe disipar.

Normalmente existen dos métodos para fijar el disipador:

Mediante tornillos. Pueden ser parte de la cápsula del dispositivo (TO-60, TO-94, TO-103, etc) o bien éste presenta orificios pasantes o roscados, donde se insertan los tornillos.
Mediante clips elásticos. Este método es más rápido que el anterior y, normalmente, puede sustituir la fijación mediante tornillos.
También es bastante corriente pegar el disipador al chip con algún epoxi termoconductor

Accesorios

Además de los clips o los tornillos provistos de arandelas dentadas, se suelen utilizar otros accesorios:

Arandelas de nylon, para evitar que los tornillos establezcan contacto eléctrico entre el disipador y algún terminal activo del dispositivo.
Separadores aislantes, originalmente láminas de mica, actualmente láminas de silicona, que permiten la transmisión del calor entre el disipador y el dispositivo, pero lo mantienen aislado eléctricamente.
Grasa de silicona, que establece un íntimo contacto entre el disipador y el dispositivo.

Precaución: Debe vigilarse el par que se aplica a los tornillos pues apretando mucho se pueden producir tensiones, tanto en el disipador, curvando su superficie y separándolo del dispositivo, como en el propio dispositivo que, además de separarlo del disipador es cáusa de la aparición grietas en el chip conduciendo a fallos

sipador (°C/W).

Td es la temperatura del disipador (°C).
Ta es la temperatura ambiental (°C).
P es la energía disipada por unidad de tiempo (W).
Al usar esta fórmula hay que tener en cuenta que el flujo de aire que recibe el disipador influye en el valor del coeficiente de disipación, siendo menor el coeficiente cuanto mayor sea el flujo. Dicho de otra manera, cuanto mayor sea la corriente de aire que roce con el disipador menor tendrá que ser la diferencia de temperaturas para disipar la misma cantidad de calor.

Dispositivos electrónicos

En los dispositivos electrónicos se suelen usar para evitar un aumento de la temperatura en algunos componentes. Por ejemplo, se emplea sobre transistores en circuitos de potencia para evitar que las altas corrientes puedan llegar a quemarlos.

En los ordenadores su uso es intensivo, como por ejemplo en algunas tarjetas gráficas o en el microprocesador para evacuar el calor procedente de la conmutación de los transistores. Sin embargo, en ocasiones el calor generado en los componentes es demasiado elevado como para poder emplear disipadores de dimensiones razonables, llegando a ser necesarias emplear otras formas de refrigeración como la refrigeración líquida.


Los fabricantes de ordenadores acostumbran incluir un disipador y uno o más ventiladores, aunque no sean estrictamente necesarios, ya que es una forma barata de prevenir los posibles problemas que pueda haber por picos de potencia disipada en el componente o incrementos en la temperatura ambiente del entorno de trabajo.
DESIPADOR DE CALOR

Son componentes metálicos que utilizan para evitar que algunos elementos electrónicos como los transistores bipolares , algunos diodos, SCR, TRIACs, MOSFETS, etc., se calienten demasiado y se dañen.
Dispositivo metálico que se utiliza para mantener la temperatura del microprocesador en niveles óptimos.



El disipador del procesador se ubica encima de este, y sobre el disipador se coloca un ventilador o cooler.Un disipador extrae el calor del componente que refrigera y lo evacúa al exterior, normalmente al aire. Para ello es necesaria una buena conducción de calor a través del mismo, por lo que se suelen fabricar de aluminio por su ligereza, pero también de cobre, mejor conductor del calor, cabe aclarar que el peso es importante ya que la tecnologia avanza y por lo tanto se requieren disipadores mas ligeros y con eficiencia suficiente para la transferencia de calor hacia el exterior.
Un disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos.

Su funcionamiento se basa en la ley cero de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire. Este proceso se propicia aumentando la superficie de contacto con el aire permitiendo una eliminación más rápida del calor excedente.








Unordered List

Sample Text

Blog Archive

Datos personales

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget