Estudio de las fuentes de alimentación tipo ATX 1.0, ATX12V y ATX12V
2.0.
Secuencia de realización
En función de la fuente de alimentación que
tenga tu grupo determina a que tipo pertenece AT, ATX 1.0 , ATX12V o ATX12V
2.0.
El equipo a estudio
tiene una ATX 1.0
Busca un esquema eléctrico que se aproxime a
dicho modelo y busca otro que sea de una fuente actual, con la denominación de
ambos.
ATX ANTIGUO
¿Que conectores
tiene tu fuente de alimentación?, enuméralos con su nombre.
¿Que conectores
tiene una fuente de alimentación actual y que diferencias encuentras con la que
tú tienes?
FUENTE MODERNA:
CONECTOR DE 24 PINES (PLACA BASE)
CONECTOR DE 8 PINES 12V
CONECTOR 4+4 12V (PARA PLACAS ANTIGUAS)
CONECTOR 6+2 PCI-E 2.0
CONECTOR SATA
CONECTOR PERIFERICO 4 PINES
DIFERENCIAS:
CONEXION DE 24 PINES A LA PLACA BASE EN VEZ
DE 20 PINES.
CONECTOR DE 8 PINES 12V EN VEZ DE 4 PINES
CONECTORES PCI-E
MUCHA MAS POTENCIA
SISTEMA MODULAR
BASANDONOS EN UNA FUENTE DE ALIMENTACION ODIN
PRO 1200W.
ENLACES DE INTERES:
http://elchapuzasinformatico.com/2012/11/review-corsair-ax860i/
Rellena una tabla representativa del conector para alimentar la placa base, indicando en primer lugar los valores teóricos indicados en la pegatina de características en la carcasa, y en segundo lugar introduciendo los valores de tensión que vayas midiendo.
Fotografía una
fuente de alimentación tipo ATX y una AT, para ver las diferencias entre los
conectores.
Cuestionario
¿Qué significa
PS-OK? ¿Y SB?
PS-OK que indica que la tensión es correcta
SB o Stand By , La cual indica que el
equipo está en espera.
En caso de que
quisiéramos realizar las mediciones en una F.A. desconectada de la placa base,
¿qué operación debemos realizar?
1.Cogemos el conector de 20+4 pines de la
fuente de alimentación.
2.Identificamos un cable que por lo general
es verde.
3.Puenteamos con un clip o con un trozo de
cable el pin del cable verde con un pin
de un cable negro (cable de masa) .
4.Dejar colocado el puente para que siga
encendida.
5.Una vez puenteada ya podremos realizar
las mediciones oportunas en los
conectores o circuitos eléctricos.
Con qué valores de tensión se alimenta el disco duro? ¿y la disquetera? : 5V
¿Qué indica el dato técnico PFC (Power Factor Corection)?
Las fuentes constan en un sistema que reduce la emisión de interferencias de
radiofrecuencias (ruido en radio e imágenes de tv), el sistema se llama PFC (Power Factor Corrected=Factor de Potencia Corregida).
Las fuentes constan en un sistema que reduce la emisión de interferencias de
radiofrecuencias (ruido en radio e imágenes de tv), el sistema se llama PFC (Power Factor Corrected=Factor de Potencia Corregida).
Es una medida de corrección de lo que la fuente realmente entrega, se expresa
en porcentaje y mientras más cercano sea a 100% es mejor.
Las fuentes con PFC no necesitan un switch de 110/220 volt ya que automáticamente ajustan su funcionamiento al voltaje al que están conectadas.
Se denomina "factor de potencia" a la relación entre la "potencia activa" y la
"potencia aparente". Es decir, cuando una fuente de poder de 500W fuera
realmente de 500W tendríamos un "factor de potencia" igual a 1 (es decir 100%).
La relación algebraica es la siguiente:
FP: Factor de potencia(sin unidad)
P: Potencia Activa (Watt)
S: Potencia Aparente (VA)
P: Potencia Activa (Watt)
S: Potencia Aparente (VA)
Se puede indicar la existencia de dos
sistemas PFC:
PFC Pasivo: utiliza elementos pasivos para corregir la
fase de la tensión y de la corriente, como por ejemplo inductores con núcleo de
ferrita. Son elementos muy sencillos de implementar en una fuente de
alimentación y por lo tanto baratos. Aunque la "mejora" de la calidad no sea tanta como en los PFC activo.
PFC Activo: usa unos circuitos a base de ciertos
elementos que permiten reducir los armónicos y ajustar el índice de entrada a
la fuente de alimentación (es por ello que las fuentes con PFC activo no
disponen del selector de 110-220v en la parte trasera)
Sistema SAI o UPS.
Sistema de
alimentación ininterrumpida (SAI), en inglés uninterruptible
power supply (UPS), es un dispositivo que
gracias a sus baterías
u otros elementos almacenadores de energía, puede proporcionar
energía
eléctrica por
un tiempo limitado y durante un apagón
eléctrico a
todos los dispositivos que tenga conectados. Otras de las funciones que se
pueden adicionar a estos equipos es la de mejorar la calidad de la energía
eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y bajadas de tensión y
eliminando armónicos de la red en el caso de usar corriente
alterna.
Los SAI dan energía eléctrica a equipos
llamados cargas críticas, como pueden ser aparatos médicos, industriales o
informáticos que, como se ha mencionado anteriormente, requieren tener siempre
alimentación y que ésta sea de
calidad, debido a la necesidad de estar en
todo momento operativos y sin fallos (picos o caídas de tensión).
La unidad de potencia para configurar un SAI
es el voltiamperio
(VA), que es la potencia aparente, o el vatio (W), que es la potencia
activa, también denominada potencia efectiva o eficaz, consumida por el
sistema. Para calcular cuánta energía requiere un equipo de SAI, se debe
conocer el consumo del dispositivo.
Si la que se conoce es la potencia efectiva o
eficaz, en vatios, se multiplica la cantidad de vatios por 1,4 para tener en
cuenta el pico máximo de potencia que puede alcanzar el equipo.
Por ejemplo: (200 v × 1,4 A) = 280 VA
Si lo que encuentra es la tensión y la
corriente nominales, para calcular la potencia aparente (VA) hay que
multiplicar la corriente (amperios) por la tensión (voltios), por ejemplo:
(3 amperios × 220 voltios) = 660 VA
Diferencias entre
una F.A. ATX 1.0 y una ATX12V 2.0.
ATX 1.0 : Conector 20pines y conector de 4
pines separado la placa de alimentación. (20terminales +4)
ATX 2.0 : Conector de corriente a placa 24 pines
terminales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario