miércoles, 27 de agosto de 2008

TRANSISTORES

El transistor de unión bipolar, es un dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos uniones PN muy cercanas entre sí, que permite controlar el paso de la corriente a través de sus terminales. Los transistores bipolares se usan generalmente en electrónica analógica. También en algunas aplicaciones de electrónica digital como la tecnología TTL o BICMOS. Un transistor de unión bipolar está formado por dos Uniones PN en un solo cristal semiconductor, separados por una región muy estrecha. De esta manera quedan formadas tres regiones:
Emisor, que se diferencia de las otras dos por estar fuertemente dopada, comportándose como un metal.
Base, la intermedia, muy estrecha, que separa el emisor del colector.
Colector, de extensión mucho mayor.

TIPOS DE TRANSISTORES

NPN

es uno de los dos tipos de transistores bipolares, en los cuales las letras "N" y "P" se refieren a los portadores de carga mayoritarios dentro de las diferentes regiones del transistor. La mayoría de los transistores bipolares usados hoy en día son NPN, debido a que la movilidad del electrón es mayor que la movilidad de los "huecos" en los semiconductores, permitiendo mayores corrientes y velocidades de operación.

Los transistores NPN consisten en una capa de material semiconductor dopado P (la "base") entre dos capas de material dopado N. Una pequeña corriente ingresando a la base en configuración emisor-común es amplificada en la salida del colector.

La flecha en el símbolo del transistor NPN está en la terminal del emisor y apunta en la dirección en la que la corriente convencional circula cuando el dispositivo está en funcionamiento activo.


PNP

El otro tipo de transistor bipolar de juntura es el PNP con las letras "P" y "N" refiriéndose a las cargas mayoritarias dentro de las diferentes regiones del transistor. Pocos transistores usados hoy en día son PNP, debido a que el NPN brinda mucho mejor desempeño en la mayoría de las circunstancias.


Los transistores PNP consisten en una capa de material semiconductor dopado N entre dos capas de material dopado P. Los transistores PNP son comúnmente operados con el colector a masa y el emisor conectado al terminal positivo de la fuente de alimentación a través de una carga eléctrica externa. Una pequeña corriente circulando desde la base permite que una corriente mucho mayor circule desde el emisor hacia el colector.
La flecha en el transistor PNP está en el terminal del emisor y apunta en la dirección en que la corriente convencional circula cuando el dispositivo está en funcionamiento activo.

RESISTENCIA

Se denomina resistencia o resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., las resistencias se emplean para producir calor aprovechando el efecto Joule. Entre los técnicos es frecuente utilizar la palabra resistor como sinónimo de resistencia.Las resistencias se utilizan en los circuitos para limitar el valor de la corriente o para fijar el valor de la tensión.

COMO IDENTIFICAR UNA RESISTENCIA

En una resistencia tenemos generalmente 4 líneas de colores,aunque podemos encontrar algunas que contenga 5 líneas (4 de colores y 1 que indica tolerancia) vamos a tomar la más general las de 4 líneas,las primeras 3 y dejamos aparte la tolerancia que es plateada o dorada.

La primera línea representa el dígito de las decenas.
La segunda línea representa el dígito de las unidades.
El número así formado se multiplica por la potencia de 10 expresada por la tercera línea (multiplicador).

Por ejemplo:
Tenemos una resistencia con los colores verde, amarillo, rojo y dorado.
Registramos el valor de la primera línea (verde): 5
Registramos el valor de la segunda línea (amarillo): 4
Registramos el valor de la tercera
línea (rojo): X 100
Unimos los valores de las primeras dos líneas y multiplicamos por el valor de la tercera
54 X 100 = 5400Ω o 5,4 kΩ y este es el valor de la resistencia expresada en Ohmios.


RESISTENCIAS EN SERIE

Varias resistencias o cargas, conectadas extremo a extremo (en serie) a una fuente de fem, constituyen un circuito serie. La corriente que circula a través de un circuito serie es la misma para todos los elementos. La caída de potencial (voltaje) sobre las diversas resistencias en serie, sumadas, constituye la fem de la fuente (suma de las caídas IR = E) ,finalmente, la resistencia total o equivalente (R) de un número de resistencias conectadas en serie es igual a la suma de las resistencia separadas:
R total = R1 + R2 + R3 + ...


RESISTENCIA EN PARALELO

En un circuito paralelo, la corriente entregada por la fuente se divide en un número de ramas separadas que pueden ser iguales o distintas. Dado que todas las ramas están alimentadas por el mismo voltaje, la caída de voltaje sobre cada resistencia de las ramas, es la misma, y es igual a la fem de la fuente. La corriente en cada rama varía inversamente con la resistencia de la misma.


La resistencia total o equivalente (R) de un número de resistencias conectadas en paralelo, es menor que la resistencia más pequeña y está dada por:

1/Re = 1/R1 + 1/R2



RESISTENCIA MIXTA



Es una combinación de elementos tanto en serie como en paralelos. Para la solución de estos problemas se trata de resolver primero todos los elementos que se encuentran en serie y en paralelo para finalmente reducir a la un circuito puro, bien sea en serie o en paralelo.






martes, 12 de agosto de 2008

PRINCIPALES CAUSAS DE FALLAS DE FUENTE


Pueden existir muchas causas que provoque falla, entre las más comunes tenemos.
Problemas de Operario: Ocurren debido al uso incorrecto por parte de la persona que utiliza el equipo. Uno de los motivos es la falta de
conocimiento adecuado del funcionamiento del equipo, que en ocasiones lleva a suponer que opera incorrectamente., cuando en realidad no existen problemas
de funcionamiento como tal. Tales situaciones son de ocurrencia frecuente y deben ser una de las primeras instancia que se verifiquen.
Errores en la
construcción: Bajo esta categoría se agrupan todos aquellos problemas relacionados con el
diseño y la implementación de la primera unidad o prototipo.
Fallas en el suministro de
potencia
: Es una de la fallas mas frecuente, proviene de la fuente de potencia. En esta parte se manejan corrientes y voltaje apreciables, además de temperaturas elevadas, los componentes de la fuente están sujetos a esfuerzos eléctricos y térmicos que pueden conducir a fallas en sus componentes. Cuando la fuente de potencia esta averiada, el equipo deja de operar por completo.
Estos problemas son de fácil diagnostico y reparación. Por lo general, deben buscarse primero en los reguladores de voltaje defectuoso,
diodos rectificadores abiertos o en corto, condensadores
de filtrado dañados y por ultimo, el transformador defectuoso.
Falla de componentes del circuito: Una de las causas mas frecuentes de fallas en equipos digitales proviene de la fuente de potencia. Debido a que en esta parte del equipo se manejan corrientes y voltajes apreciables, además de temperaturas elevadas, los componentes de la fuente de potencia están sujeto a esfuerzo eléctrico y térmico que pueden conducir a fallas en sus componentes. Cuando la fuente de potencia esta averiada, el equipo deja de operar por completo.
Estos problemas son de fácil diagnostico y reparación. Por lo general, deben buscarse primero reguladores de voltaje defectuoso, diodos rectificadores abiertos o en corto, condensadores del filtrado dañados y por ultimo el transformador defectuoso.
Problemas de temporización: Es uno de los problemas más difícil de diagnosticar se relaciona con la correcta temporización de los circuitos. Parámetros como la frecuencia del reloj, los retrasos de propagación y otras características relacionadas, son de mucha importancia para la adecuada operación de los equipos digitales.
Problemas debidos a Ruidos: El
ruido eléctrico es una fuente potencial importante de problemas en los circuitos digitales. Ruido: Es toda señal extraña que dentro del equipo puede ser causa de operación incorrecta. Las señales de ruido pueden provenir de transitorios en las líneas de corriente alterna o de campo magnético o eléctrico originados en equipos aledaños, así como de interferencias debidas a transmisiones de radio o de televisión
.
También es factible que exista ruido generado internamente, el cual puede provenir de suministro de potencia mal filtrados o de componentes mecánicos defectuosos que ocasionen contactos deficientes o intermitentes.
Efectos ambientales: A esta
clase pertenecen todos aquellos problemas derivados del efecto ambiente en el que opera el equipo. Por ejemplo, es posible que la temperatura del recinto o sitio donde se ubica el equipo exceda los límites permisibles fijados por el fabricante. Por otra parte, la acumulación de grasas, polvo, químicos o abrasivos en el
aire puede ocasionar fallas de funcionamiento. Las vibraciones excesivas también puede ser causa frecuente de problemas. Todo lo anterior puede introducir defectos mecánicos tales como corrosión de conectores, alambres quebrados o contactos de interruptores con exceso de acumuladores que impiden su accionamiento normal.
Problemas mecánicos: Son todos aquellos que surgen debido a desperfectos en componentes de tipo mecánico tales como: Interruptores, conectores, relevos y otros. Esto por lo general, son mucho más susceptibles de aparecer que la falla misma de componentes electrónicos, tales como los circuitos integrados.

PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La reparación de equipos electrónicos puede resumirse cuatro (4) sencillos pasos:
Recolección de Datos
Localizar el problema
Efectuar la reparación
Probar para la verificación la operación correcta.


Recolección de
Datos: Es aquella en la cual se hace acopio de toda la información pertinente al equipo bajo observación. Por ejemplo, lo primero que debe hacerse es obtener la documentación, en la cual se incluye tanto los diagramas esquemáticos circuitales así como los manuales de servicio
, información de calibración y similares.
Localizar el problema: Es por lo general es lo mas difícil, el grado de dificultad y la cantidad de tiempo que esta fase del problema consuma, dependen de la complejidad del equipo y la
naturaleza del daño. Los siguientes pasos pueden ayudar a desarrollar un método sistemático para localizar la avería:
Verifique lo obvio y sencillo primero que todo, como fusible, tomas, interruptores, etc.
Corra los
programas de diagnostico si los hay.
Utilice sus sentidos, mirando, oliendo y tocando en busca de temperaturas anormales, elementos quemados, etc. Verifique que los niveles de AC y DC sean correctos.
Cerciorase de la existencia del reloj.
Utilice métodos de rastreo de señal.
Ensaye sustituciones sencillas de componentes o de
tarjetas
en cuanto sea posible.
Lleve a cabo pruebas y verificaciones, estáticas o dinámicas. La prueba
estática requiere de la deshabilitación del reloj del sistema, con lo cual todos los niveles lógicos estabilizan a un valor constante. A partir de esto, entonces es posible, utilizando puntas lógicas o un voltímetro, observar los niveles lógicos presentes en el circuito. Algunos sistema permiten, no solamente deshabilitar el reloj, sino también la sustitución de este por un pulsador manual para obligar al sistema operar paso a paso. Las pruebas dinámicas, por su parte se llevan a cabo con el reloj en operación normal y requiere del uso de un osciloscopio, de una punta lógica o de un analizador lógico.

CORRIENTE ALTERNA


Se denomina corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés, de Alternating Current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda senoidal (figura 1), puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de onda periódicas, tales como la triangular o la cuadrada.
Utilizada genéricamente, la CA se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Sin embargo, las señales de
audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos, son también ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y recuperación de la información codificada (o modulada
) sobre la señal de la CA.
La
energía eléctrica viene dada por el producto de la
tensión, la intensidad y el tiempo. Dado que la sección de los conductores de las líneas de transporte de energía eléctrica depende de la intensidad, podemos, mediante un transformador, elevar el voltaje hasta altos valores (alta tensión), disminuyendo en igual proporción la intensidad de corriente. Con esto la misma energía puede ser distribuida a largas distancias con bajas intensidades de corriente y, por tanto, con bajas pérdidas por causa del efecto Joule y otros efectos asociados al paso de corriente tales como la histéresis o las corrientes de Foucault. Una vez en el punto de consumo o en sus cercanías, el voltaje puede ser de nuevo reducido para su uso industrial o doméstico de forma cómoda y segura.

CORRIENTE CONTINUA


la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección (es decir, los terminales de mayor y de menor potencial son siempre los mismos). Aunque comúnmente se identifica la corriente continúa con la corriente constante (por ejemplo la suministrada por una batería), es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad.


USOS


Su descubrimiento se remonta a la invención de la primera pila por parte del científico italiano Conde Alessandro Volta. No fue hasta los trabajos de Thomas Alva Edison sobre la generación de electricidad en las postrimerías del siglo XIX, cuando la corriente continua comenzó a emplearse para la transmisión de la energía eléctrica. Ya en el siglo XX este uso decayó en favor de la corriente alterna (propuesta por el inventor Nikola Tesla, sobre cuyos desarrollos se construyó la primera central hidroeléctrica en las Cataratas del Niágara) por sus menores pérdidas en la transmisión a largas distancias, si bien se conserva en la conexión de redes eléctricas de diferente frecuencia y en la transmisión a través de cables submarinos.
También se está extendiendo el uso de generadores de corriente continua mediante células solares -buscando un menor impacto medioambiental del uso de la energía solar frente a las soluciones convencionales (combustible fósil y energía nuclear)-.


POLARIDAD


Generalmente los aparatos de corriente continua no suelen incorporar protecciones frente a un eventual cambio de polaridad, lo que puede acarrear daños irreversibles en el aparato. Para evitarlo, y dado que la causa del problema es la colocación inadecuada de las baterías, es común que los aparatos incorporen un diagrama que muestre cómo deben colocarse; así mismo, los contactos se distinguen empleándose convencionalmente un muelle metálico para el polo negativo y una placa para el polo positivo. En los aparatos con baterías recargables, el transformador - rectificador tiene una salida tal que la conexión con el aparato sólo puede hacerse de una manera, impidiendo así la inversión de la polaridad.
En los casos de instalaciones de gran envergadura, tipo centrales telefónicas y otros equipos de telecomunicación, donde existe una distribución centralizada de corriente continua para toda la sala de equipos se emplean elementos de conexión y protección adecuados para evitar la conexión errónea de polaridad.
La polaridad de la circulación de la corriente continua, se establece por convenio desde el polo positivo hacia el polo negativo. No obstante el movimiento de electrones (cargas negativas) se produce desde el polo negativo al positivo. Y cada vez que se mueve un electrón deja un hueco positivo, que atrae a otro electrón. Este flujo de huecos, es el que se produce en sentido positivo a
negativo.

NORMAS DE SEGURIDAD

Capacitar en tareas de mantenimiento y reparación de computadores personales, preparación que permite rendir el módulo de hardware de la certificación internacional A+ de Computer Technology Industry Association (CompTIA). Luego de finalizado el curso el alumno podrá identificar los componentes de un PC multimedia; ensamblar y configurar un computador personal; diagnosticar fallas en un computador personal; reparar fallas mediante sustitución de partes; resolver conflictos entre placas y software; realizar ampliaciones de hardware; detectar problemas en la instalación eléctrica; solucionar problemas utilizando reguladores, UPS y filtros; conectar y configurar impresoras; buscar información técnica y drivers en Internet; instalar y configurar el sistema operativo Windows; aplicar utilitarios del -sistema operativo para resolver problemas; respaldar información relevante para el cliente así como trabajar respetando normas de seguridad personal.

lunes, 4 de agosto de 2008

FALLAS

lo de hacer clear cmos , quitar la pila y tambien meniar los yumpers para hacerlo. descarten todo eso por que si la hora de la pc se borra es por que se esta borrando la inf de la bios por falta voltaje en la pila mejor cambiasela y te dejas de todo eso... ya que se si se la cambias buelve a reprogramar todo de nuevo en la bios como cambiar el multiplicador del procesador, la hora, fecha etc... nota: por eso cada que la prendes después que te despiertas al otro dia siempre pasa lo mismo, es la pila hermano cámbiasela...

PROBLEMA


¿Coloco un disket y me muestra el contenido, cuando lo quiero leer no puedo, despues vuelvo a poner el mismo disket y directamente no me muestra nada me deniega el acceso, y me despues ese disket no me sirve?

SOLUCION


¿Segunda vez que ponés el diskette, ya no te muestra ni el contenido, también es posible que las cabezas lectoras estén dañando el disco?


PROBLEMA


¿Tengo la disketera de mi pc que de repente dejo de funcionar osea no hace nada cuando prendo la pc enciende la luz y si esta reconocida en el bios.tengo que instalar el sistema y necesito iniciar la maquina con el disket de inicio. la disketera no funcionaba bien?



SOLUCION


Tendrías que probar resetear la bios cosa que no este tildada.... ahora, si es un daño fisico de algun integado que la controla... no hay nada que hacer.

pero para solucionar lo del booteo para instalar el sistema, tendrias que hacer un CD booteable ( o de arranque)... que te inicie DOS tranquilamente.. un abrazo, cualquier duda, posteá


PROBLEMA

¿Problema de lo mas raro, lo que pasa es que cuando estoy usando la computador (nueva, recien armada) de un rato a otro, incluso minutos despues de encenderla se apaga sola, como si le diera la orden de apagar desde inicio, salen los mensajes de que se esta apagando el equipo y todo eso, ya le cambiaron la MoBo, Ram, Procesador y fuente de poder para descartar problema de hardware, pero sigue con ese problema?

SOLUCION
Puede ser que el interruptor de encendido del case este trabada(En la PIV el interruptor de encendido del case tambien sirve para apagarlo).


PROBLEMA


¿el problema es el siguiente , tengo una motherboard que al conectarle el teclado, se queda pasmada, y al desconectarlo entra, pero lo malo es que lo pide, si no, no sigue. Todo visualmente esta bien, de hecho, ya la probe con 2 teclados distintos y es lo mismo, ya probe el teclado en otra pc y trabaja?

SOLUCION


puedes entrar al BIOS y seleccionar "No Errors" a ver que pasa.
instalar una controladora y desde alli conectar el teclado. Prueba con esa
Tal vez haya alguna configuración que te cause este conflicto. Yo tomaría como medida inicial borrar el bios, fijate que, generalmente, al lado de la pila se encuentra el jumper, o simplemente quitale la pila por unos minutos. Es muy probable que al cargarle los datos al bios nuevamente, resuelvas el problema.

PROBLEMA


¿Tengo un monitor marca NCR que tiene una aparente falla de sincronismo horizontal y presenta el siguente problema: La imagen se ve rayada y como si tuviera tres pantallas (digamos) pegadas una a continuacion de la otra; es decir, como si a lo largo de la pantalla se viera tres veces el boton Inicio, la barra de tareas, los iconos, etc?


SOLUCION


Chequea la etapa horizontal, fundamentalmente los capacitores. Si esta todo bien empeza por ubicar el IC de donde sale la señal horizaontal y segui esa linea y seguro vas encontrar la falla. Saludos y suerte.


PROBLEMA
¿El ordenador pierde la fecha y la hora?

SOLUCION


lo de hacer clear cmos , quitar la pila y tambien meniar los yumpers para hacerlo. descarten todo eso por que si la hora de la pc se borra es por que se esta borrando la inf de la bios por falta voltaje en la pila mejor cambiasela y te dejas de todo eso... ya que se si se la cambias buelve a reprogramar todo de nuevo en la bios como cambiar el multiplicador del procesador, la hora, fecha etc... nota: por eso cada que la prendes después que te despiertas al otro dia siempre pasa lo mismo, es la pila hermano cámbiasela...