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martes, 20 de diciembre de 2016

Herramientas de diagnóstico


AIDA64 es una de las herramientas preferidas al momento de obtener información detallada de los componentes instalados en un ordenador, tales como procesador, memoria RAM, placa base, chipset, unidades de almacenamiento, configuración de red, direct X y mucho más. 


Ofrece una amplia gama de características para recopilar, gestionar y analizar el inventario de hardware y software de redes de computadoras corporativas. Su capacidad alcanza a cubrir el diagnóstico del sistema local y remoto. 



AIDA64 es compatible con todos los sistemas operativos actuales de Microsoft (Windows 32-bit y 64-bit), incluyendo Windows 7 y Windows Server 2008 R2. Posee auditoría de red automatizada y hace una comparación del rendimiento de tu ordenador con otros ordenadores; la información generada la presenta en los siguientes formatos: TXT, HTML, XML, entre otros. 


https://www.piriform.com/speccy

Placas de estudio

Mejores placas bases AMD recomendadas


  • Gigabyte 970A-DS3P | AM3+
  • MSI 970A SLI Krait Edition cn USB 3.1 | AM3+ 
  • MSI 970 Gaming | AM3+ | 
  • Gigabyte GA-990XA-UD3 | AM3+ | 
  • Gigabyte F2A88XN – Wifi | FM2 | 
  • Asus A88XM Plus | FM2 | 
  • MSI AM1 | AM1 | 
  • ASRock AM1H-ITX | 

Mejores placas bases Intel LGA1151 (B150/H170/Z170) recomendadas


  • Gigabyte GA-B150M-D3H | DDR3 | 
  • Asrock H170M Pro4 | 
  • Asus B150 PRO Gaming/Aura | 
  • Gigabyte GA-Z170M-D3H | 
  • MSI Z170 Krait Gaming | 
  • Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 | 
  • MSI Z170A GAming Pro | 
  • Asus Maximus VIII Ranger | 
  • Asus Maximus VIII Hero | 
  • MSI Z170A Gaming M7 | 
  • Gigabyte Z170X Gaming 7 | 
  • MSI Z170A Xpower Gaming Titanium | 
  • Asus Maximus VIII Extreme | 


Mejores placas bases Intel  LGA 2011-3 (X99) recomendadas


  • MSI X99A SLI Plus | 
  • MSI X99A SLI Krait Edition | 
  • Asus X99-A | 
  • Asus X99-PRO USB 3.1 | 
  • Asus X99 Deluxe |
  • Asus X99 Rampage V Extreme | 
  • MSI X99A GodLike Gaming | 


Más información en: https://www.profesionalreview.com/2016/02/08/mejores-placas-bases-del-mercado/

lunes, 19 de diciembre de 2016

miércoles, 14 de diciembre de 2016

miércoles, 7 de diciembre de 2016

Ejercicio de Fuente de alimentación

¿Te gustaría saber interpretar la etiqueta de una fuente de alimentación?
En la etiqueta pegada a un lado de la fuente de alimentación vamos a poder sacar mucha información con respecto a la fuente de alimentación. Cada fabricante pone información diferente pero la básica que nos vamos a encontrar la podemos comprobar en el siguiente ejemplo:
De el modelo sacamos:
  • SP-ATX-650WTN-PFC.
  • SP = La marca (Spire).
  • ATX = La norma de la fuente de alimentación.
  • 650WTN = La potencia en watios de la fuente.
  • PFC = Power Factor Correction (corrección del factor de potencia, activo o pasivo, está presente en todas las fuentes).
    Interesa que cos(φ) (el factor de potencia) sea 1.
    En un ordenador, el fdp) depende de si la fuente de alimentación tiene PFC (corrección del factor de potencia) o no:
    • En una fuente antigua, suele ser de un 0.5 a 0.65.
    • En una que tenga Passive PFC, de un 0.75 a 0.85.
    • En una que tenga Active PFC, un 0.95.
De la tabla las tensiones de entrada y salida así como las intensidades:
  • Potencia de salida:
    • P+12V1= V.I= 12Vx18A=216W
    • P+12V2= V.I= 12Vx18A=216W
    • P+5v= V.I= 5Vx30A=150W
    • P+3.3v= V.I=3.3 Vx28A=92,4W
  • Potencia de entrada:
    • P-5v= V.I=5 Vx0.8A=4W
    • P-3.3v= V.I=3.3 Vx0.8A=9,6W
    • P+5vsb= V.I= 5Vx2A=10W
Potencia Total =698W Como ves no coincide con la indicada por la imagen de 650 W. Esto es porque hay que aplicar al cálculo el PFC (corrección del factor de potencia).
Potencia real =V.I.cos φ
650W = 698W.cos φ=> cos φ= 650W/698W= 0,93
La forma de conocer la calidad de una fuente de alimentación es averiguar su factor de potencia. Cuanto más aproximado sea a 1 mejor es la fuente. Así tenemos fuentes que intentan aproximar a 1 este factor como son las Active PFC (0.95), otras lo hacen pero como las Passive PFC (0.75 a 0.85) y otras lo corrigen como algunas fuentes antiguas (0.5 a 0.65).

Descripción de la etiqueta de una Fuente de Alimentación ATX.




Tipos de fuentes de alimentación: Modulares y No modulares.Pros y contras

Como instalar una fuente de poder modular y normal en computadora para g...

viernes, 2 de diciembre de 2016

Ejercicios sobre fuentes de alimentación

Busca en la web propuesta 5 fuentes de alimentación :
  • Gama baja , media y alta .
Tipos :
  • Genéricas ,Modulares , No modulares.

https://www.geektopia.es/es/technology/2014/02/11/noticias/las-mejores-fuentes-de-alimentacion-del-momento.html

https://www.geektopia.es/es/product/enermax/platimax-1350w/

¿ Qué es el Internet de las Cosas?

jueves, 1 de diciembre de 2016

D-Frame 2.0 video

¿Cómo saber cuantos Watts necesitaré?

Primero necesitamos saber cuantos watts consume nuestro hardware, para eso revisamos en internet reviews o el manual técnico de cada componente y hacemos una lista, dejo mi caso como ejemplo:














1 Intel Core i7-2600K = 156W
1 GeForce GTX 780Ti SC = 250W
4 Seagate Barracuda 7200 = 20W
2 fan 140mm Thermalright = 5W
4 fan 120mm CM R4 = 16W
4 modulos DDR3 1600 = 12W
-------------------------------------------
Total Aproximado = 459W



Sumando llegamos a un consumo total de 460W, solo faltando agregar algún periférico PCI o PCI-e como una tarjeta de sonido, de RED o Wi-Fi lo cual es difícil de determinar, pero son los que menos influyen en cuanto a consumo. 

Para evitar si queremos lo anterior es que existe un sitio web que realiza el trabajo:




Pero hay muchos factores que no consideran al momento de calcular, como un OC de fabrica de la VGA o las frecuencias y voltajes de las RAM.


Ya tengo el consumo total del hardware, ¿ y ahora qué?

Aquí es donde la mayoría comete el error y piensa que los watts es el factor determinante a la hora de elegir una PSU, paso a explicar:

Siguiendo el ejemplo anterior en que el consumo de mi hardware debiese ser un poco superior a los 460W entonces por aproximación una PSU de 500W me vendría perfecto, veamos esta EVGA de 500W con la mas baja certificación (80 Plus) que además trae los cables necesarios para la VGA (2x 6+2pin).

En la PSU normalmente viene pegada una etiqueta con una tabla que debemos acostumbrarnos siempre revisar, también podemos verla en la web del fabricante o del proveedor:





Y nos centramos en la linea de 12V (recuadro rojo) que es justamente la que alimenta a la CPU, VGA y HDD, o sea donde se va el mayor consumo energético, y nos da la cifra de 480W por lo que bastaría para levantar mi configuración, groso error ya que no tomamos en cuenta otros factores como son el amperaje y los requerimientos energéticos específicos del hardware.

Si volvemos atrás donde esta la imagen del consumo en watts de la EVGA GTX 780Ti SC:




El fabricante recomienda una PSU de 600W hacia arriba y 42 amperes en la linea de 12V como mínimo, por lo que si compramos esa PSU y conectamos nuestro hardware nos podemos encontrar con los siguientes escenarios:

- No da vídeo y se queda pegado detectando la VGA.

- Se reinicia constantemente.

- Con una ligera carga de trabajo se apaga.

Deje este caso extremo (y no tanto ya que una GTX 770 pide los mismos requerimientos) para que vean que al momento de elegir una PSU el factor mas importante a considerar son los amperes y no los Watts.

¿Entonces como se qué PSU elegir según el amperaje?

La cantidad de amperes que tiene en la linea de 12V es la que finalmente determinara cuantos vatios (watts) pasaran por la misma línea, y aquí es donde la certificación juega un papel crucial.

Siempre debemos elegir una PSU con un amperaje superior a los requerimientos de nuestro hardware especialmente si se trata de una VGA de gama media/alta, si en el caso de la EVGA GTX 780Ti SC pide 42 amperes entonces debemos agregarle unos 3 o 4 más para no quedar justo ya que hay que pensar en los picos que nuestro sistema puede llegar a tener.

Si aun así quiero una PSU que se ajuste a mis necesidades, considerando que nunca realizaré OC a la CPU ni a la VGA y también pensando en mi presupuesto, puedo elegir una de 550W con una sola línea de 12V y certificacion 80 Plus Gold:



En la línea vemos 12V y 45 amperes por lo que será suficiente para lograr estabilidad en la entrega de energía a mi hardware, a pesar de que el fabricante de la VGA recomienda una PSU con un mínimo de 600W en este caso la cetificación 80 Plus Gold entra a jugar a favor, de tener una menor certificación como en el caso de una 80 Plus Bronce cambia la cosa, mas abajo se explicará el porque. 

¿Cómo calcular el amperaje cuando hay más de una línea de 12V?

Hay algunas PSUs que tienen 2, 3, 4, 5 y hasta 6 líneas de 12V, por ejemplo una con certificación 80 Plus Bronce de 430W:




Estas fuentes con varias lineas de 12V fueron creadas para distribuir de forma homogénea los vatios y así evitar una sobrecarga que pueda dañar a algún componente del PC, pero muchos cometen el error de sumar el amperaje de las 4 lineas para obtener el total:


20A+20A+20A+20A = 80A

La forma correcta de obtener el amperaje real es dividiendo los watts por 12:

396W/12=33A

Por lo que estamos muy lejos del primer cálculo y nos quedamos solo con 33 amperes en las 4 líneas de 12V.

Hay otras PSUs en que a través de un Switch puedes dividir la linea en dos o dejar una sola.

¿Qué papel juega la certificación?

Una PSU con una certificación baja o simplemente no la tenga y no sea eficiente energeticamente no se recomienda si piensas en un PC de gama media hacia arriba ya que un gran porcentaje de la energía que dice entregar finalmente se pierde en forma de calor por un proceso que es común en los componentes eléctricos.

En cambio una PSU con una buena certificación y que sea eficiente energeticamente nos asegura una inyección constante de energía sin una gran perdida, para eso volvamos a la tabla de más arriba y tomemos como ejemplo una con certificación 80 Plus Gold:



Significa que cuando tenemos nuestro PC con una carga de trabajo y la PSU esta a su máxima capacidad (al 100%) esta entrega un 88% de energía y solamente se pierde un 12% que se va en forma de calor, en comparación a una genérica esta perdida puede aumentar a un 20% o más, esto significa que la genérica deja de entregar un 20% menos de energía por lo que no seria eficiente energéticamente.

Lo que se recomienda es que la eficiencia no sea inferior al 85%, lo cual nos asegura una estabilidad mayor y el posterior ahorro de energía.


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