martes, 9 de abril de 2019

Impresora 3d bq hephestos 2


Resultado de imagen de impresora 3d hephestos 2Resultado de imagen de impresora 3d hephestos 2


>CARACTERÍSTICAS:


-Esta impresora de la marca BQ ha sido diseñada con materiales muy buenos y pese a que su montaje puede tardar más del especificado por la marca de 1 hora.

-El equipo BQ Hephestos 2 maneja una resolución máxima de capas de 50 micras y también presenta una velocidad máxima de impresión de 200 mm/s. Además es esencial resaltar el uso de micro-USB y la integración de una tarjeta SD de 4 GB.

-La Hephestos 2 Impresora 3D de BQ maneja unas dimensiones de 51,6 x 66,1 x 45 cm y un peso bastante ligero de 998 g, manejando un volumen de impresión que se ubica en 210 x 297 x 220 mm.

-Sobre esta máquina, de color negro, que maneja filamentos de 1.75 mm, permitiendo utilizarlos de cobre, bronce, madera, PLA así como FilaFlex.

-Su marco así como su base son de aluminio, bastante resistente, y presenta una base fría de cristal de 220 x 305 mm.



>Programa de Diseño y pasos importantes.

El programa TinkerCAD

En primer lugar vamos a realizar una vista rápida sobre las zonas y controles de TinkerCAD ya que es importante conocer la herramienta antes de comenzar a diseñar nuestro primer objeto en 3D.



TinkerCAD


>En la zona superior tenemos los iconos de deshacer, rehacer y una serie de accesos directos a herramientas de trabajo y de diseño que se explicarán más adelante, como agrupar y desagrupar, etc.

>En la zona izquierda tenemos opciones para controlar el punto de vista de nuestro diseño y el zoom sobre el mismo, aunque ambas opciones se pueden realizar con los botones del ratón.

>En la zona derecha tenemos una serie de menús desplegables con opciones de diseño directas (formas geométricas, letras, símbolos…).

>En la zona inferior contamos con las medidas de la cuadricula. Por último, en el centro nos encontramos el plano de trabajo.




Hola Mundo en TinkerCAD


-Como se observa en la anterior imagen, nuestro caso hemos creado un cubo con unas medidas de 20x20x20 milímetros, ya que la cuadrícula la tenemos en 1mm como podemos observar en la zona inferior.


- En primer lugar vamos a crear un cubo sólido de 50mm de largo, ancho y alto. Una vez creado, crearemos otro cubo pero hueco en este caso de 40mm de largo y ancho y 45mm alto. Una vez creado ambos cubos colocaremos el cubo hueco en el interior del cubo sólido con lo que tendremos unas paredes de 5mm.



Casa en TinkerCAD



-Por último, arrastraremos el objeto con forma de pirámide para situarla en la parte superior de la casa a modo de tejado. Recuerda que las medidas tienen que ser como mínimo igual que las del cubo exterior de 50mm.


Casa en TinkerCAD



>IMPRESIÓN 3D

Puesto que la pieza se va formando capa a capa sobre una base plana, podemos encontrarnos con situaciones en las que nuestra impresora no pueda encontrar soporte para colocar el material fundido


Si vamos a un caso más extremo, por ejemplo una letra T, el problema será aún mayor al intentar imprimir el pilar horizontal de la letra, ya que en esa parte la boquilla no encontrará soporte sobre el que depositar el material, se depositaría literalmente al aire.


Diseño 2


Si imprimiéramos la pieza, encontraríamos este resultado:







¿Cómo se pueden evitar las partes de impresión “al aire”?


Existen tres formas de evitar este inconveniente:

>La primera es rotar la pieza en el software de laminado hasta encontrar la posición en la que se minimicen al máximo las zonas de la pieza expuestas a la falta de soporte.


Optimización 1



>La segunda es utilizar material de soporte para la impresión. Este material de soporte es el mismo que el del resto de la pieza, se extruye junto al resto de capas, pero con una densidad menor para que pueda ser eliminado de forma sencilla.


Optimización 2



>La tercera forma, si ninguna de las anteriores nos proporciona el resultado esperado, sería rediseñar la pieza hasta lograr una forma óptima de imprimirla.

martes, 2 de abril de 2019

Ampliación de un portátil

-Jugaremos con un divertido simulador de ordenador y explicaremos como se utiliza.




>Abrir las pestañas y sacar la batería, después poner la bateria.
>Quitar el tornillo, sacar el disco duro y después ponerlo de nuevo.

>Quitar los tornillos y tapa y sacra la memoria RAM poco a poco y después ponerla otra vez.
>Estirar de la pestaña y quitar la PC card después volverlo a poner.
>Tirar la pestaña dos veces y sacar el disco óptico después volverlo a poner.
>Poner la cubierta del portátil poco a poco.
>Tras poner los cables, hemos terminado nuestro simulador.




  



viernes, 22 de marzo de 2019

LA CAJA DE ORDENADOR

-Partes principales de una caja:































3 formas de abrir una caja


-Deslizando un panel frontal.
-Levantándola en forma de U.
-Desatornillando las dos cubiertas.






miércoles, 20 de marzo de 2019

HERRAMIENTAS PARA EL ENSAMBLAJE



-Para poder llevar a cabo el montaje o la reparación de un ordenador, se debe disponer de algunas herramientas básicas:

>Destornillador de estrella, preferentemente magnetizado.
>Pinzas para manipular elementos pequeños como jumpers.
>Tenazas pequeñas de punta plana para extraer elementos de sujeción, paneles de metal, etc.
>Pulsera antiestática.
>Un tubo dispensador de pasta térmica para ayudar a dispersar el calor generado en el procesador.

Como podemos ver, existen diferentes estuches en el mercado que contendrían estos elementos básicos.






















Aunque un buen técnico va reuniendo sus herramientas poco a poco.


-Además, hay otras herramientas y utensilios:



Alfombra antiestática 




Linterna




Bote comprimido




Toallitas de alcohol isopropilico



lunes, 4 de marzo de 2019

TALLER 3

Parte 1. Multímetro

Paso 1. Configure el multímetro

a.) Inserte los conectores rojo y negro en los conectores correspondientes del
multímetro. El cable de prueba negro debe ir en el conector COM, y el cable de
prueba rojo debe ir en el conector + (positivo).

 

b.) Encienda el multímetro (si no hay un interruptor de encendido y apagado,
consulte el manual).

-¿Cuál es el modelo del multímetro?



-¿Qué se debe hacer para encender el multímetro?

Pulsar el botón on/off.


Paso 2. Explore de las distintas mediciones del multímetro

a.) Coloque el interruptor en ajustes para distintas mediciones. Por ejemplo, se
puede establecer el multímetro para que tome mediciones en ohmios.


-¿Cuántas posiciones de interruptor distintas tiene el multímetro?

9

-¿Cuáles son?

Resistencia, Voltaje corriente continua, Voltaje corriente alterna, Amperios corriente
continua, Amperios corriente alterna, Frecuencia, Temperatura y Controlador de
transistores.

b.) Configure el multímetro para medir voltaje.
En este caso sería voltaje de corriente continua:


Pero también se puede medir el voltaje de corriente alterna.


-¿Qué símbolo se muestra para esto?

Para medir voltaje en corriente continua: V 
Para medir voltaje en corriente alterna: V

Paso 3. Mida el voltaje de una batería



Coloque la batería sobre la mesa. Con la punta del cable de prueba rojo (positivo),
toque el lado positivo de la batería. Con la punta del cable de pruebanegro
(negativo), toque el otro extremo de la batería.

-¿Qué se muestra en la pantalla?

Si el multímetro no muestra un número cercano al voltaje de la batería, revise la
configuración para asegurarse de que esté configurado para medir el voltaje, o
reemplace la batería por una que se sepa que funcione correctamente. Si el número es
un número negativo, invierta la posición de los cables de prueba.

-Nombre una cosa que no deba hacer al utilizar un multímetro.

-Nombre una función importante de los multímetros.

Desconecte el multímetro de la batería. Coloque el interruptor del multímetro en la
posición de apagado. Finalizó la primera parte de la práctica de laboratorio. Solicite al
instructor que revise su trabajo.

¿Por qué los multímetros digitales son un equipo importante para los técnicos?
Justifique su respuesta.

Parte 2. Verificador de suministro de energía

Realice solo los pasos para los conectores compatibles con el verificador de suministro
de energía que esté utilizando.

Paso 1. Revise los puertos de prueba del verificador de suministro de energía
Sigue el caso práctico página 108.

· Conector de motherboard de 20 o 24 pines
· Conector Molex de 4 pines
· Conector PCI-E de 6 pines
· Conector P4 de +12 V


-Medir corriente alterna en la perilla

-Medir el voltaje  

-Medir los Ω de una resistencia.

Porque te permite comprobar si funcionan o no diversos componentes de un equipo.
Además te permite medir la resistencia, voltaje y amperios de distintos componentes
electrónicos.


viernes, 1 de marzo de 2019

Trabajo FA


TRABAJO FA

Corsair RM850X V2 850W 80 Plus Gold Modular

139,99€

L-Link Fuente de Alimentación ATX 500W

11€
-Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX
-Fuente de alimentación ATX
-Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex): 8
-Potencia 500W CE PIV.
-Longitud del cable de alimentación de la placa base: 61 cm
-Ventilador 120 x120
-Número de conectores de energía SATA: 10
    -Conector 20+4 pines
-Conector de energía EPS (8-pin): Si
-2 conectores SATA


Trabajo SAI


TRABAJO SAI

L-Link LL5707 Interactive SAI 700VA

47€

Salicru SPS Advance T SAI Line 2000 VA

289€
  • Controlado por un microprocesador tecnológicamente avanzado que garantiza alta fiabilidad
  • Estabilización AVR permanente (Buck/Boost)
  • Equipado con regulador electrónico integrado y 3 etapas de regulación para garantizar la tensión de la corriente eléctrica
  • Software de monitorización y gestión para Windows, Linux y Mac
  • Protección de sobre / bajo voltaje contra picos y ruidos eléctrico (el SAI pasará a modo de batería)
  • Formato torre compacto
  • Protección contra rayos y sobretensiones a partir de 175 julios
  • Interfaces de comunicación RS-232 y USB-HID
  • Dispone de una función de arranque y respaldo automático
  • Slot inteligente preparado para adaptador SNMP
  • El SAI se apagará cuando la batería esté baja; El SAI se reiniciará automáticamente tras la recuperación de corriente eléctrica (reinicio automático)
  • Compatible con fuentes de alimentación de tipo APFC
  • Corriente constante, cargador de batería del voltaje constante (cargador de batería de CCCV)
  • Posibilidad de ampliación de autonomía. (1)
  • Función de apagado sin carga (modo ahorro)
  • Completo display con todas las informaciones de funcionamiento
  • El SAI se carga con el interruptor de alimentación apagado (modo apagado de carga)
  • Tomas de salida tipo IEC
  • El software de gestión está diseñado para supervisar y controlar el estado del UPS
  • Test automático de batería en cada arranque
  • Puerto USB para gestionar las funciones a través del PC
  • Función Cold-start para arranque desde baterías
  • Módem / línea telefónica de protección RJ-45
  • SLC Greenergy solution




Cuándo cambiar la fuente de alimentación

-Este dispositivo es el encargado de proporcionar energía al ordenador. Su trabajo consiste en transformar la corriente proveniente de la red eléctrica. El formato utilizado actualmente es el ATX de 24 pines.

Situaciones para cambiar la fuente de alimentación:


  1. Cuando realizamos una actualización general del ordenador.
  2. Al diagnosticar que la fuente empieza a mostrar comportamientos erróneos.


Al realizar una actualización general de ordenador, se va a instalar un procesador más potente, por lo que también se deberá cambiar la fuente de alimentación por una más potente.

La otra circunstancia en la que la gente suele cambiar la fuente de alimentación es cuando empieza a mostrar síntomas problemáticos o simplemente deja de funcionar. Para arreglarlo, la ventaja es que estos conectores pueden intercambiarse entre los diferentes dispositivos y funcionarán de la misma manera. El conector que va  insertado en la placa base es único y no hay posibilidad de equivocarse.




DIGIFLEX Comprobador de Fuente de alimentación ATX de 20-24 Clavijas SATA con LCD - Tester Fuente Alimentacion

  https://www.amazon.es/DIGIFLEX-Comprobador-Fuente-Alimentaci%C3%B3n-clavijas/dp/B004IO5CT8/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1551439609&sr=8-4&keywords=tester+de+fuente+de+alimentacion


miércoles, 27 de febrero de 2019

Sistema Ininterrumpido de Alimentación

-Los SAI o los también llamados UPS son sistemas de alimentación interrumpida que proporciona energía eléctrica en los momentos en la que la red deja de proporcionar electricidad por diversos motivos permitiéndonos apagar bien el equipo y guardar los trabajos sin que sufran ningún percance. Para ello necesitamos pilas o baterías internas.






-Existen diferentes tipos de SAI según su funcionamiento online, incline y ofline. El más común para el uso del hogar es el ofline, coge la corriente eléctrica la almacena en su batería y comienza a generar suministro eléctrico en el momento en el que surge algún problema. El SAI online coge la corriente alterna la limpia y la suministra sin pasarla por la pila y los SAI incline se sitúan en mitad funcionando como los ofline y suministrando protección.


CARACTERISTICAS DE LOS SAI

>El tamaño y el peso es muy importante.
>La conectividad si podemos usar un RJ11, RJ45 o un USB para acceder al SAI.
>La potencia. La unidad atípica que utilizan los SAI para medir la potencia es el VA resulta de multiplicar la tension por la intensidad la relación del VA con el vatio es el factor potencia y varia entre 0 y 1. Un SAI de 1000A sirve para alimentar un equipo de 350W, sin embrago si el equipo gaming necesitamos 1400VA.



L-Link SAI 1200VA





L-Link SAI 1200VA
76,99€ SIN IVA 63,63€







Fuentes de Alimentación

-En electrónica la fuente de alimentación es dispositivo que convierte la corriente alterna en corriente continua. Una fuente de alimentación con potencia insuficiente puede ser el origen de muchos problemas y fallos de los componentes. Por este motivo vamos a prestar especial atención a este componente.

>Factor forma: es el tamaño de la fuente de alimentación las ATX son las más habituales 144x150x85. Sin embargo, también es muy común encontrarse con el factor forma SFX es un formato más reducido 125x100x73,5. 





-Algunos fabricantes como HP optan por una fuente de alimentación con un factor forma exclusivo normalmente más caros.






>Potencia: la potencia de una fuente de alimentación se distribuye en varios raíles de diferentes voltajes por este motivo no solo es necesario comprobar la potencia de la fuente de alimentación sino también como se distribuye en estos raíles hay una diferencia de 3,5 y 12V, por lo que conviene comprobar la eficiencia energética a la hora de realizar la conversión. Desde hace unos años esto se regula según la certificación 80+, cuanto mejor sea la certificación mejor sera la conversión eléctrica sera mínima la perdida de energía y ahorraremos electricidad 









>Sistema de protección de voltaje: la fuente de alimentación incluyen una serie de filtros que absorben las fluctuaciones de flujo eléctrico y protege los componentes del PC estos filtros son llamados PFC pueden ser activos o pasivos siendo los activos más eficientes y recomendables. Si el fabricante no especifica que tiene PFC activo es que no lo lleva 


>Sistema de cableado: asegurase de que la fuente de alimentación cuenta con el número de cables y el número de conexiones que necesita es fundamental para alimentar los componentes del ordenador 


>Sistema de refrigeración: algunas fuentes de alimentación incluyen un ventilador interno otras no (fanless)




*No quiero acabar esta entrada sin hablar de las fuentes de alimentación modulares. Estas fuentes de alimentación se caracterizan porque los cables que alimentan al PC se pueden añadir a la fuente de alimentación según las necesidades.





viernes, 22 de febrero de 2019

Señales Eléctricas

Resumen Página 99


>El término electricidad proviene de elektron, término griego usado para designar al ámbar.
Para explicar en que consiste la electricidad debemos referirnos a los átomos. Los átomos constituyen el elemento más pequeño en que puede dividirse la materia conservando sus propiedades químicas.


Experimento como crear electricidad







Georg Simon Ohm


Resultado de imagen de Georg Simon Ohm












-La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una ley básica de los circuitos eléctricos. Establece que la diferencia de potencial V que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica  R; que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre V I.




ley de ohm

>Este  ingenioso triángulo  , nos  hace muy fáciles   todas las conversiones posibles  de la ley de Ohm, la cual  como todos sabemos  trata de la relación entre la tensión (V) y la corriente(I)   en un conductor ideal  indicando  que la diferencia de potencial (voltaje) a través de un conductor ideal es proporcional a la corriente(intensidad) a través de él, siendo la constante de proporcionalidad lo que llamamos “resistencia”, R.

-Las conversiones posibles de  Ley de Ohm están dada por estas tres fórmulas:

V = I R
I = V / R
R = V / I





Tipos de corriente eléctrica





-Corriente continua: la producen las baterías, las pilas y las dinamos. Entre los extremos de cualquiera de estos generadores se genera una tensión constante que no varia con el tiempo. Por ejemplo, si la pila es de 12 voltios, todo los receptores que se conecten a la pila estarán siempre a 12 voltios (a no ser que la pila este gastada y tenga menos tensión). Si no tienes claro las magnitudes de tensión e intensidad, y lo que es la corriente eléctrica, te recomendamos que veas primero los enlaces de la parte de abajo.



Disco Duro





Cámara de fotos




Contador




Motor




Pilas


Resultado de imagen de dispositivos con corriente continua





-Corriente alterna: Este tipo de corriente es producida por los alternadores y es la que se genera en las centrales eléctricas. La corriente que usamos en los enchufes o tomas de corriente de las viviendas es de este tipo. Este tipo de corriente es la más habitual porque es la más fácil de generar y transportar.

 El alternador hace girar sus espiras (rotor) 50 veces cada segundo generando una onda de corriente y tensión senoidal o sinusoidal. Esta velocidad de giro se dice que tiene una frecuencia de 50Hz (vueltas por segundo). En américa es de 60Hz.




Fuente de alimentación


Resultado de imagen de dispositivos con corriente continua




Plancha








Cargador





Televisor







Bombilla