Fuente de Poder

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¿QUE ES UNA FUENTE DE PODER?

La fuente de poder (fuente de alimentación o fuente de energía) es un dispositivo, que provee la electricidad con que se alimenta una computadora u ordenador. Por lo general, en las computadoras de escritorio (PC), la fuente de poder se ubica en la parte de atrás del gabinete, junto a un ventilador que evita su recalentamiento.La fuente de poder es una fuente eléctrica, un artefacto activo que puede proporcionar corriente eléctrica, gracias a la generación de una deferencia de potencial entre sus bordes. Se diseña apartar de una fuente ideal, que es un concepto utilizado en la teoría de circuitos para analizar el comportamiento de los componentes eléctricos y los circuitos reales.

DE QUE SE ENCARGA LA FUENTE DE PODER
La fuente de poder se encarga de convertir la tensión alterna de la red industrial en una tensión casi continua. para esto consta de un rectificador, fusibles y otros componentes que le permiten recibir la electricidad, regularla, filtrarla y adaptarla a las necesidades de la computadora.

¿POR QUE ES IMPORTANTE MANTENER LIMPIO LA FUENTE DE PODER?
Es importante por que al acumularse polvo se obstruye la salida de aire. Al recalentarse, la fuente de poder puede quemarse, dejando de funcionar. Una falla en la fuente de poder puede perjudicar a otros componentes de la computadora, como la placa madre o la placa de vídeo.


TIPOS DE FUENTES DE PODER
Hay 2 tipos de fuentes utilizados en las computadoras, la primer liga es la mas antigua y la segunda la mas reciente:
  • Fuente de poder AT
  • Fuente de poder ATX


Fuente AT
Es un dispositivo que se monta en el gabinete de la CPU y que se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de un enchufe doméstico en corriente directa; la cuál es utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de la computadora. Esta también ayuda a suministrar la cantidad de corriente y voltaje que esta pasando en ella, de tal manera que controla las subidas de voltaje. A esta fuente de poder también se le puede llamar: fuente de alimentación AT, fuente analógica, fuente de encendido mecánico, etc.
Características
Es de encendido mecánico porque tiene un interruptor que cambia de posición al oprimirse y para volver a su estado antiguo se tiene que oprimir de nuevo.
Algunos modelos AT integraban un conector de tres terminales para alimentar directamente el monitor CRT desde la misma fuente.
Este tipo de fuente AT existe desde equipos antiguos con microprocesador Intel® 8026 hasta equipos con microprocesador Intel® Pentium MMX.
Es una fuente que ahorra electricidad, puesto que no se queda en "Stand by" ó en estado de espera; porque al oprimir el interruptor se corta totalmente el suministro de energía.
Es una fuente segura, porque al oprimir el botón de encendido se interrumpe la electricidad que esta pasando por los circuitos, de tal manera que evita algún daño.
Si el usuario manipula el interruptor para realizar alguna modificación esta corriendo el riesgo de que lo coja una descarga eléctrica emitida directamente por el toma corriente domestico.

Funcionamiento de la fuente AT y ATX
Transformador: El voltaje de la toma corriente doméstica se reduce de 127 V a aproximadamente 12 V ó 5 V. Puesto que este utiliza un elemento electrónico llamado la bobina reductora.

Rectificador: Transforma el voltaje de corriente alterna en voltaje de corriente directa, esto lo hace dejando pasar solamente los valores positivos de la onda (se genera corriente continua), por medio de elementos electrónicos llamados diodos.
Filtro: Este le da calidad a la corriente continua y suaviza el voltaje, por medio de elementos electrónicos llamados capacitores o condensadores.
Regulador: El voltaje ya suavizado se le da la forma lineal que utilizan los dispositivos. Se usa un elemento electrónico especial llamado circuito integrado. Esta fase es la que entrega la energía necesaria la computadora.


Tipos de conectores AT
Tipo Molex:
Disqueteras de 5.25", Unidades ópticas de 5.25" y discos duros de 3.5"

Tipo Berg: Disqueteras de 3.5"
Tipo AT: Interconecta la fuente AT y la tarjeta principal (Placa Base)

Niveles de voltaje AT
Las fuentes AT comerciales tienen Wattajes de 250 W, 300 W, 350 W y 400 W. Repasando algunos términos de electricidad, recordemos que la electricidad no es otra cosa más que electrones circulando a través de un medio conductor. La potencia eléctrica de una fuente AT se mide en Watts (W) y esta variable está en función de otros dos factores:

El voltaje: Es la fuerza con la que son impulsados los electrones a través de la línea eléctrica doméstica. Se mide en Volts (V).

La corriente: Es la cantidad de electrones que circulan por un punto en específico del cable cada segundo. Su unidad de medida es el Amperio (A).


Ejemplo: Si una fuente AT indica que es de 250 W entonces:
El Wattaje = Voltaje X Corriente,   W = V X A
Sabemos que el voltaje es de 127 V y tenemos los Watts, solo despejamos la corriente.
A = W / V, A = 250 W / 127 V, A = 1.9
Entonces lo que interesa es la cantidad de corriente que puede suministrar la fuente, porque a mayor cantidad de corriente, habrá mayor potencia y podrá alimentar una mayor cantidad de dispositivos. En este caso es de 1.9 Amperios.

Fuente ATX
La fuente ATX es muy similar a la AT, pero tiene una serie de diferencias, tanto en su funcionamiento como en los voltajes entregados a la placa madre. La fuente ATX consta en realidad de dos partes: una fuente principal, que corresponde a la vieja fuente AT (con algunos agregados), y una auxiliar además su conexión a la placa madre es a través de un solo conector de 20 pines.

Características
Es de encendido y apagado digital, es decir, que se enciende y se  apaga por software.
Algunos modelos ATX integran un interruptor trasero para evitar consumo innecesario de energía eléctrico durante el estado de reposo "Stand By",

Este tipo de fuentes se integran desde los equipos con microprocesador Intel® Pentium MMX hasta los equipos con los mas modernos microprocesadores.

Es una fuente que se queda en "Stand By" ó en estado de espera, por lo que consumen electricidad aún cuando el equipo este "apagado", lo que también le da la capacidad de ser manipulada con software.

Tipos de conectores ATX
Tipo MOLEX: Disqueteras de 5.25", Unidades ópticas de 5.25" ATAPI y discos duros de 3.5" IDE
Tipo BERG: Disqueteras de 3.5"
Tipo SATA / SATA 2: Discos duros 3.5" SATA / SATA 2
Conector ATX versión 1 (20 terminales + 4): Interconecta la fuente ATX con la tarjeta principal (Motherboard)
 Conector ATX versión 2 (24 terminales): Interconecta la fuente ATX y la tarjeta principal (Motherboard)

Conector para procesador de 4 terminales: Alimenta a los procesadores modernos
Conector PCIe (6 y 8 terminales): Alimenta directamente las tarjetas de video tipo PCIe

Niveles de voltaje
El voltaje: Es la fuerza con la que son impulsados los electrones a través de la línea eléctrica doméstica. Se mide en Voltios (V).

La corriente: Es la cantidad de electrones que circulan por un punto en específico cada segundo. Su unidad de medida es el Amperio (A).

Ejemplo: Si una fuente ATX indica que es de 400 W entonces:
El Wattaje = Voltaje X Corriente,   W = V X A
Sabemos que el voltaje es de 127 V y tenemos los Watts, solo despejamos la corriente.
A = W / V       ,    A = 400 W / 127 V   ,    A = 3.4
Entonces lo que interesa es la cantidad de corriente que puede suministrar la fuente, porque a mayor cantidad de corriente, habrá mayor potencia y podrá alimentar una mayor cantidad de dispositivos.


SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
aire_dentro_pc.jpg

Organizar la carcasa 
Organizar los componentes dentro de la carcasa puede hacernos bajar la temperatura en algunos grados y reducir el ruido en algunos casos. 
Ubicación de los diferentes componentes 
La física nos dice que el aire frió desciende y el aire caliente se eleva. Por lo tanto debemos colocar los componentes teniendo en cuenta este principio.

refrigeraciondepc.jpg
Lo recomendable es colocar el disco duro en la parte inferior de la carcasa, cerca de los ventiladores de aspiración, no en el medio, sino en la parte superior del ventilador de tal modo a que el aire pase bajo (o sobre) el disco duro. En cambio será más difícil cambiar la posición de la tarjeta gráfica, el procesador y la memoria RAM. Con respecto a la fuente de alimentación, que también desprende calor, esto dependerá de la carcasa. Las carcasas en la que la alimentación está situada en la parte inferior son generalmente mejor ya que la ausencia de alimentación en la parte superior de la carcasa da más espacio para un ventilador de aspiración en la parte alta de la carcasa, por ejemplo. En cuanto a la unidad de CD/DVD, no tiene mucha importancia. El calor que desprende es muy bajo ya que no es solicitado constantemente. También es importante ordenar los cables. Si un cable se mete a un ventilador, el sistema se parará inmediatamente. Si un cable roza un ventilador provocará un ruido excesivo. Lo mejor es colocar los cables en la parte baja de la carcasa y los de la alimentación en una de las bahías de 5.25 pulgadas, si hay una libre.

Colocar los ventiladores 
Se deben colocar los ventiladores de extracción en la parte trasera de la carcasa, los ventiladores de aspiración a la entrada de la carcasa, los ventiladores laterales deben ser de aspiración y los colocados en la parte superior de la carcasa pueden ser de extracción o aspiración de acuerdo a las necesidades. Sin embargo habrá que tener en cuenta el diseño del ventilador.

600px-Computer_case_coolingair_flow.png
Elección de la carcasa 
La elección de la carcasa se hará en función de varios criterios:
El tamaño de la placa base 
De nuestras exigencias
La placa base tiene un tamaño bien definido y fijo. Por lo que habrá que elegir la carcasa en función de ésta.
Si deseas una buena ventilación y hacer overclocking, necesitarás como mínimo 3 ventiladores.
Si lo que quieres es un equipo silencioso, entonces deberás preferir el aislamiento fónico a la cantidad de ventiladores. Deberás informarte acerca del ruido generado por estos ventiladores de extracción (<17 decibeles para no escuchar ruido)
4. Casos específicos 
Hay algunos casos especiales como el de los PC portátiles en el que el espacio para la circulación del aire es muy reducido. 
PC portátiles
En los PC portátiles los componentes están contenidos en una pequeña carcasa de plástico.
Existen métodos para enfriar los portátiles, pero no son muy recomendables. Los ventiladores no aportan nada y el sistema mas eficiente por lo general es la elevación del PC. Una vez elevado, el aire será evacuado sin obstáculo y la evacuación se hará rápidamente.
Aun recordamos los PC portátiles que explotaban causando daño corporal a los usuarios. Esta época ya pasó, pero uno nunca sabe, así es que mejor pon tu portátil en un lugar fresco.

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