PARTES DE LA MOTHERBOARD O TARJETA MADRE

 LA TARJETA MADRE

PARTES DE LA TARJETA MADRE

  • El BIOS

Es un código de software que localiza y reconoce todos los dispositivos necesarios para cargar el sistema operativo en la memoria RAM; es un software muy básico instalado en la placa base que permite que ésta cumpla su cometido. Proporciona la comunicación de bajo nivel, el funcionamiento y configuración del hardware del sistema que, como mínimo, maneja el teclado y proporciona una salida básica (emitiendo pitidos normalizados por el altavoz de la computadora si se producen fallos) durante el arranque. El BIOS usualmente está escrito en lenguaje ensamblador.


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  • SLOT DEL PROCESADOR

 En este slot se conecta el procesador, y sobre el procesador se conecta el dispersor y el abanico que se encargan de enfriar el procesador y mantenerlo a una temperatura operacional adecuada. Hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de slots y tu tarjeta madre está diseñada para soportar ciertos tipos de procesadores, de modo que no cualquier procesador le queda a tu tarjeta madre, el tipo de slot y los procesadores que soporta puedes averiguarlo en el manual de tu tarjeta. Cabe recalcar que hay dos tipos de slot: de pines y de contacto.

DE CONTACTO                                                                        DE PINES

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  • SLOTS DE MEMORIA



  Dependiendo del modelo de nuestra tarjeta madre variara la cantidad de slots para memoria que tendrá, que pueden ser 2 o hasta 4 slots. Hay varios detalles a tener en cuenta al momento de agregar memoria a nuestro equipo, uno es checar que tipo de memoria soporta (DDR, DDR2, etc.) así como la velocidad de la misma (va en relación con la velocidad del bus del procesador), además de la cantidad máxima de memoria que soporta nuestra tarjeta madre (puedes checar todos estos datos en los manuales de las motherboards).


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  • CONECTOR PARA UNIDADES DE ALMACENAMIENTO FLEXIBL                              Es parecido al conector IDE, solo que es de menor tamaño, nos sirve para conectar unidades de diskettes, tanto de 3 ½ como de 5 ¼, actualmente este tipo de unidades fueron desplazados totalmente por los CD-ROM y por las unidades de disco portátiles, de modo que posiblemente nunca me toque instalar uno de estos dispositivos.


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  • CONECTOR SERIAL ATA O SATA




El conector o interfaz SATA es la evolución de la interfaz IDE.Es un conector para los discos duros de tipo Serial, los discos duros tradicionales son Paralelos (ya hablamos que se conectan dos dispositivos por canal IDE). Este tipo de discos duros son mucho más rápidos que los PATA, entre muchos otros beneficios.

El conector SATA es actualmente la interfaz estándar para la conexión de discos duros.

SATA es una tecnología de conexión punto a punto, lo que supone que hay una conexión física entre dos dispositivos de forma directa y sin interferencias o con más dispositivos conectados.



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  • Batería del CMOS


   Es una pequeña pila que se encarga de mantener energizada la memoria del CMOS, la cual guarda la configuración de nuestro equipo, fecha y hora. NA batería de la moneda-célula (CR2032) acciona el reloj en tiempo real y la memoria del CMOS. Cuando el ordenador no está enchufado en una toma de corriente, la batería tiene una duración estimada de tres años. Cuando el ordenador está enchufado, la corriente de espera de la fuente de alimentación prolonga la vida útil de la batería. El reloj es exacto a más o menos 13 minutos/año en 25 grados C con 3,3 VSB aplicado.

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  • Ranuras de expansión

    Ya hemos dicho que una de las razones principales del gran éxito de las PC, es su enorme capacidad de crecimiento, que a su vez descansa en las tarjetas auxiliares que se conectan en ranuras de expansión (slots) especiales.
    En la actualidad, existen cuatro tipos de ranuras de expansión comunes, aunque ha habido otros estándares que ya no se utilizan:


  • 1)      Ranura AGP
    Esta ranura, especialmente diseñada para conectar la tarjeta de video, posee la suficiente velocidad y ancho de banda como para manejar el enorme flujo de datos que requieren las modernas aplicaciones multimedia; por ejemplo, los juegos o las películas en DVD o los archivos VCD.
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  • 2)      Ranura PCI
    Es la ranura de expansión que más se utiliza en la actualidad, porque proporciona una adecuada velocidad de transferencia de datos sin grandes costos.

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  • 3)      Ranura ISA-16
    Se trata de un verdadero "fósil viviente", porque apareció con la segunda generación de computadoras personales; y desde entonces, fue un estándar usual para casi todos los sistemas de tercera, cuarta e incluso quinta generación (aunque con ésta, aparece la ranura PCI).

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  • 4)      Ranura CNR
    Estándar propuesto por Intel, para facilitar la conexión de un módem con una tarjeta de audio (CNR son las siglas de Communications Rising Card o "tarjeta para comunicaciones").

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  • 5)  RANURAS PCI-X



El puerto PCI-X es una versión del bus PCI que funciona a frecuencias de reloj más altas y con rutas de datos más amplias para las placas base de los servidores, logrando un mayor ancho de banda para dispositivos que demandan más velocidad, como tarjetas de red de alta gama y controladores RAID.

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  • Conector ATX alimentación




Nos sirve para conectar la Fuente de Poder, que es la encargada de alimentar eléctricamente los CD-ROMS, Floppy’s y Discos Duros así como de regular el voltaje para que pueda ser usado por la tarjeta madre y esta alimentar los slots PCI, AGP, USB, Procesador, Abanicos, Memoria, entre otros.

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  • Condensadores


Los condensadores de un circuito electrónico cumplen la función de almacenamiento y estabilización de la corriente eléctrica que requiere un componente para funcionar de manera estable. Esto es así porque los componentes electrónicos requieren que la corriente que reciben para funcionar sea lo más estable posible, pero las fuentes de alimentación no son capaces de suministrar esta corriente de una manera lo suficientemente estable como para que el componente no tenga problemas a la hora de funcionar.
Para que os hagáis a la idea, los condensadores funcionan como los antiguos depósitos de agua elevados que había en los pueblos. Almacenan toda la corriente y luego la dejan salir poco a poco sin interferencias (ripple).

Electrolítico: Este modelo era el más empleado hasta hace unos años. Su interior se encuentra relleno de un líquido electrolítico (un ácido, generalmente, y que en el argot se solía llamar “sopa de pollo” por el color amarillento que tenía) y cuyo diseño que solemos ver en uso con los componentes de hardware es axial. Este tipo de condensadores tenían bastante tendencia a hincharse por el uso, y a reventar, dado que no estaban demasiado bien sellados. Aunque ese sellado defectuoso formaba parte de su diseño, para evitar que el condensador reventara en caso de que el líquido electrolítico se calentara tanto que llegara a hervir.

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Sólidos: Este es el tipo que más se está empleando hoy en día en los componentes de los ordenadores. En su interior hay un polímero orgánico sólido y su exterior está formado por una carcasa de aluminio, perfectamente sellado. Este tipo de condensador es mucho más resistente que los electrolíticos y aseguran una mayor vida operativa de los componentes en los que se instalan. Es por esto por lo que han acabado reemplazando casi a la totalidad de los electrolíticos hoy en día.

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Resistencias
Si los condensadores se encargan de acumular la corriente eléctrica que se suministra a los componentes, las resistencias se encargan de reducir el voltaje de ésta a hasta los límites que requieren los componentes para poder funcionar. Por ejemplo, la fuente de alimentación suministra una corriente de 12 V al procesador. Pero los diferentes componentes internos del procesador no pueden funcionar a 12 V porque se quemarían. Las resistencias se encargan de reducir la corriente hasta los 0,8, 1 o 1,3 V que requieren ellos para poder funcionar.



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  • Conectores USB 2.0


Estos conectores dan servicio de datos y alimentación eléctrica a los conectores USB 2.0 que suelen equipar la mayoría de cajas en su parte frontal o superior. Los podremos encontrar en dos modalidades:
1)      Con los pines al aire

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       2)Con los pines en un cajetín


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  • Conector USB 3.0

Como su hermano pequeño, este conector sirve para dar servicio a los puertos USB 3.0 que se encuentran en la parte frontal o superior de vuestra caja. En este caso, se trata de un conector más grande que el USB 2.0 con 19 pines en lugar de los 9 del antiguo. En este caso, el conector tiene una muesca que indica la correcta orientación del conector a la hora de conectar el cable. Aunque generalmente lo vais a encontrar en posición vertical, algunas marcas han experimentado con la posición horizontal de éste, si bien no ha sido una tendencia que haya tenido mucha aceptación.

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  • Conector I/O frontal
Aquí es donde tendréis que conectar todos los cables que vienen del panel frontal de vuestra caja, entre los que se incluirán:
Encendido / apagado
Reset
LED de actividad de la unidad de almacenamiento primaria
LED de encendido
Altavoz del sistema (en algunos casos)

En general, este conector está formado por entre 9 y 14 pines, que se distribuyen en dos para cada función, excepto el altavoz de sistema que requiere de 5 pines. De todos los pines, solo los destinados al arranque y al reset del sistema da igual cómo se conecten dado que no tienen polaridad. Por el contrario, los dos pines que dan servicio a los LEDs del equipo sí la tienen, al igual que el altavoz de sistema. Para averiguar la polaridad correcta os puede venir indicada encima de la propia placa base (como en la imagen) o bien lo podéis consultar en el manual.
Generalmente se sitúa en la parte inferior de la placa base.
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  • Conectores para ventiladores
Estos conectores se encuentran distribuidos generalmente por los bordes superior, derecho e inferior de la placa base, aunque en placas modernas también se incluyen en medio del PCB de la placa base para facilitar la conexión del ventilador trasero o de los ventiladores del disipador del procesador. Su número suele variar entre diferentes modelos y fabricantes.
Dos son los tipos de conectores para ventiladores que os encontraréis encima de una placa base:
Conector de voltaje variable de tres pines: es el tipo de conector más antiguo para ventiladores. Tiene tres pines de metal verticales junto con una lengüeta de plástico que marca la manera correcta de conectarlo.


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