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Enyap

Guia sobre fuentes de alimentación: Conceptos y dudas

Publicaciones recomendadas

Enyap Shin Chan Piong Lee

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GUIA.jpg


 


 


La fuente de alimentación es ese gran desconocido al que, como he comentado a menudo en algunos hilos creo que -mayoritariamente por desconocimiento- muchos usuarios no le prestan la atención debida.


Espero que esta pequeña guia ayude a entender de que manera trabaja una fuente de alimentación y a descubrir porqué es el principal componente de todo equipo que se precie y un componente esencial de nuestros PCs al que merece la pena escoger con cuidado.


Había empezado esta guía hace unos días y la había demorado pero viendo que hay algunos post con dudas razonables voy a subirla aunque no esté completa :oops: y ya iré añadiendo más información para concluirla porque creo que el tema lo merece.


 


 


Indice


 


1.- Conceptos básicos


2.- Cómo interpretar los valores de una fuente de alimentación


3.- Partes de una fuente de alimentación


4.- Probando una fuente. Interpretación de datos.


5.- Cómo elegir una fuente de alimentación


6.- Enlaces externos de interés.


 


1.- Conceptos básicos:




Imagino que cuando más o cuando menos todos estemos familiarizados con los conceptos de corriente contínua y corriente alterna.

La corriente alterna es la que llega a nuestros hogares a través del tendido eléctrico, la que tenemos en los enchufes y sabemos que tiene un voltaje elevado


La corriente continua es la que encontramos en pilas y baterías, su voltaje es bajo y la polaridad es fija (sabemos por donde salen los electrones y por donde vuelven) por ello es de vital importancia que cuando instalamos una pila en un dispositivo está se ponga con la polaridad correcta.



Los dispositivos electrónicos, como los que componen nuestros PCs necesitan de la corriente continua para funcionar correctamente; y además debe hacerlo con voltajes de polaridad fija muy bajos y extremadamente estables.


La transformación de la corriente alterna en contínua, la realiza la fuente de alimentación en varias etapas .

 


fuentetension.gif



Transformación: En esta primera etapa la fuente toma la corriente alterna de la red y la reduce. Sigue siendo, no obstante, corriente alterna.




trasnfm.jpg



Rectificación: Esta es la etapa donde la tensión que sale del tranformador (C.A) se convierte en (C.D) cada vez haciendo la onda mas recta pero aún muy irregular (con muchos picos y caidas). En estas condiciones un equipo electrónico no puede trabajar correctamente. Esos picos y caídas reciben el nombre de "rizado" o "ripple".




Grafico_ACDC.jpg



seccion_rectificadora_de_salida_28076_10



Filtrado: el circuito de filtrado se encarga de disminuir el rizado de la señal mediante el empleo de un filtro condensador, capacitores electrolíticos y bobinas que tengan una mejor respuesta en el manejo de corrientes cercanas a los 12 a 15 amperios, dando como resultado una señal eléctrica más regular entre picos y valles, llevandola a niveles más tolerables para los componentes.



DSC_3691.jpg


 


 


 


Estabilización: En esta etapa, finalmente se regula la señal a los distintos valores que necesitamos (5V, 12V, 3.3V, etc) mediante el empleo de reguladores de voltaje para obtener así la corriente continua que pude ser utilizada en nuestros componentes.




LM7912.jpgLM2901.jpg






2.- Cómo interpretar los valores de una fuente de alimentación




Vayamos al meollo del asunto:



liesa_575px.jpg



Pongamos por ejemplo esta captura de las especificaciones de una fuente de alimentación XFX y trataremos de explicar que signifíca básicamente ese conglomerado de numeritos y nomenclaturas.


AC INPUT: Corriente alterna de entrada. Se corresponde con el voltaje que emplea la red eléctrica donde se debe conectar.

DC OUTPUT:

Las fuentes de alimentación disponen de varios railes, que son los voltajes que la fuente es capaz de entregar de manera directa a los componentes del PC .


En este caso concreto:

+3.3V/ según la imagen 25A = 82.5W

La línea de +3.3V fue introducida con el formato ATX y era exclusivamente usada para la CPU así como algunos tipos de memoria ram, las gráficas AGP y algunos circuitos. Actualmente no se usa.

+5V/ según la imagen 25A = 125W

Fue usada para alimentar la placa base, CPU y la mayoría de los demás componentes en los sistemas basados en el antiguo pre ATX.

+12V/ según la imagen 83A = 996W

Es el rail al que hay que prestar más atención. La respuesta a por qué este carril y no otro, es porque es justamente de ese rail que se encarga de alimentar correctamente la GPU, la CPU y en definitiva los componentes más tragones que componen nuestros PCs y es por tanto al que debemos prestar atención porque da la medida del potencial que ofrece la fuente.

-12V/0.5A = 6W

Esta línea sigue presente en algunos modelos de fuentes bastante viejas; está muy obsoleta y se mantiene solo para mantener compatibilidad con hardware ya antiguo.

-5V/0.5A = 2.5W La línea -5V se usaba antiguamente en las controladoras floppy y algunas tarjetas ISA. A día de hoy no se usa.

+5V SB/3A = 15W

Esta línea permite a la placa base controlar la fuente de alimentación cuando esta está apagada, y de este modo pueden activarse características como wake on lan, o iniciar el sistema después de hibernar.

 


Single rail o multirail?




No es este el caso del ejemplo anterior pero, dependiendo de la circuitería y diseño de la fuente, esta podría estar limitada a cierto número de W de potencia combinada.


Generalmente eso sucede en el caso -cada vez menos utilizado- de tratarse de fuentes de alimentación con dos o más railes de +12V, que inicialmente fueron los más comunes por temas relacionados con el estandar EPS12V y la necesidad de no superar cierto nivel de amperios por rail para proteger del Peak y aumentar la seguridad de las líneas, limitando la corriente que circula por cada cable.


Este tipo de diseño se ha visto relegado con el tiempo por las más eficientes fuentes de un sólo rail capaz de suministrar muchos watios, dado que las multirail planteaban ciertos problemas relacionados con una menor eficiencia y un menor aprovechamiento real de los amperios producidos.


Un ejemplo válido de por qué resulta menos eficiente una fuente multirail lo dió en su dia Power PC en respuesta a esta misma pregunta:

El principal problema de una PSU con múltiples carriles, según la compañía, es que al existir una limitación por rail individual es muy probable que tiende a atascarse en según que situaciones. Si la fuente de alimentación, por ejemplo, asigna 36 amperios de potencia suministrados con el rail 1 y 2 a la CPU, pero el procesador sólo consume 22 amperios, el resto no puede ser reasignado a la GPU o la matriz de disco duro. Con un diseño de un solo rail, si la CPUs sólo utiliza 22 amperios, el resto se puede enviar a la GPUs o cualquier otro elemento que requiera alimentación desde el rail de +12 V


Fundamentaciones a parte, es un echo que la suma de los distintos railes de +12V de una PSU multirail no dan como resultado el amperaje total o los watios disponibles que resultan de combinar todos esos railes.

Por eso cualquier fabricante serio, en un diseño de fuente multirail, especifica un valor de potencia combinada en la etiqueta de la fuente que nunca se va a corresponder con la suma de los 2,3 o 4 railes destinados a tal fín.


Otros, los denominados genéricos, simplemente suman los watios de todos los railes (el de 3.3V+5.0V+12V) para decir que una fuente es de 650W o de 700W y teóricamente es cierto pero no realista y acaba confundiendo al usuario inexperto.


 


3.- Partes de una fuente de alimentación




IMG_0075_2.jpg


 


4.- Probando una fuente. Interpretación de datos:




Ilustremos con unos ejemplos gráficos las lecturas tomadas a dos fuentes de alimentación para identificar el funcionamiento de una buena PSU respecto a una genérica y así aprender a distinguirlas.

 



23_b_move_bm_ps07_500.png



Esta captura analiza la linea de 12V de la fuente de alimentación. Se trata de un modelo genérico puesto a prueba con el OCCT v3.1.0 para PSU. Una prueba realmente pesada, ideal para someter a un elevado margen de estress a nuestros componentes.


La línea azul del gráfico indica el voltaje típico (en este caso 12A)

La línea roja indica la evolución de ese rail durante la prueba de carga del sistema

La línea verde visualiza la carga del equipo durante la prueba.

Cuanto más simetría existe entre el valor resultante de la línea roja frente a la azul, mejor y más estable es la tensión de salida.


En este ejemplo se puede concluir que el rail de +12V de esa fuente falla más que una escopeta de feria. Como veis el gráfico refleja demasiados picos y valles de tensión y lo hace de una forma muy alejada de la franja azul, indicando variaciones de tensión nada estables que pueden comprometer el buen funcionamiento de un equipo.



Pongamos como segundo ejemplo una Seasonic de 850W y veamos las diferencias en la lectura.


 


season_s12d_850_Volt12.jpg



Si habéis seguido la explicación anterior no creo que tengais dudas de lo que se puede apreciarse en este gráfico.


La Línea roja que define el comportamiento de la fuente durante el proceso de carga a penas oscila entre 12,05-12.1V. Una estabilidad rocosa que garantiza un funcionamiento un correcto desempeño de todos los componentes.

 



5. ¿CÓMO ELEGIR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN?




Punto nº1


Lo recomendable es elegir una fuente de alimentación de marca conocida. Algunas marcas comerciales respetan más sus especificaciones que otras, enfatizando el diseño y la buena calidad de los componentes internos.

Antec, Enermax, FSP Group, Seasonic, son marcas de reconocido prestigio en el diseño y fabricación de fuentes de alimentación. Suelen tratarse fuentes de indudable calidad y fiabilidad, aunque como en todo mercado abarcan no obstante un espectro muy amplio y hay que prestar atención al tipo de producto, dependiendo de a qué sector del mercado estén enfocados.


Existen otras posibilidades, como las marcas de distribución, también denominadas "outsourcing", en las que el fabricante de la fuente de alimentación suele no ser mencionado y el figurante realmente es el distribuidor del producto.

Dentro de este campo podemos encontrar marcas de todo tipo como Corsair, Thermaltake, Coolermaster y un largo etc, que trabajan con diseños de otros OEMs como por ejemplo los arriba mencionados u otros de menor renombre.


Finalmente, existen otras marcas a bajo precio que deben ser evitadas. Generalmente suelen trabajar con oems de dudosa calidad que se abren paso a través de los mercados asiáticos. Sus fuentes de alimentación no respetan las normas europeas sobre la perturbación electromagnética, presentan una baja eficiencia debido al empleo de un diseño y componentes de baja calidad y por lo general cuentan con poca o ninguna protección en caso de sobrecarga.


Por supuesto nuestro mejor indicador para la sospecha ante este tipo de PSUs va a ser un precio, generalmente extremadamente bajo.



Punto nº2


No adquirir una fuente de alimentación cuya cantidad de watios suministrados sea similar al consumo máximo que va a tener nuestro PC, ya que los componentes internos estarán sometidos a una alta carga de trabajo durante periodos prolongados de tiempo, se calentará mucho y el ventilador hará más ruido al girar a mayor nº de rpm para mantener la temperatura.

Tampoco es buena idea adquirir una fuente demasiado potente si no se van a precisar un nivel de watios elevado, ya que el rendimiento tampoco podría ser bueno. El rendimiento de una fuente de alimentación es óptimo entre el 20% y 100% de carga, con un nivel óptimo en torno al 50-60% aproximadamente.


Es decir. Si nuestro PC va a demandar en carga aproximadamente entre 300-400W lo más recomendable sería contar con una fuente de no más de 550-700W como mucho. De esta manera optimizamos el rendimiento, mantenemos un mayor control sobre la temperatura y tenemos un margen de reserva si más adelante queremos ampliar el equipo.


Pongamos un ejemplo:

CL_efficiency.jpg


Es un modelo de fuente de 1000W. La zona verde nos deja ver en que rangos de trabajo consigue el ratio de eficiencia más elevada. En este caso la zona sombreada en verde nos ofrece una lectura delimitando la mayor eficiencia entre los 300 y 750W aprox. Por arriba y por abajo la eficiencia se reduce -no de forma alarmante pero ahí queda el dato-.

Otros factores importantes:


 



Potencia:



Es la capacidad de suministro de nuestra fuente medida en vatios. Prestando atención sobre todo al nivel de amperios proporcionados a través del rail de +12V, que es el que deberá encargarse de alimentar practicamente el 90% de los componentes de nuestro PC, incluido el procesador y la tarjeta gráfica.

Estos datos aparecen seriegraficados en una pegatina que aparece en el lateral de toda fuente y conviene echarlos un vistazo porque son los que dan una medida real de los watios que es capaz de dar la fuente.


Esto es algo muy importante dado que una fuente puede ser catalogada como -por ejemplo- de 600W y luego descubrir que no es capaz de suministrar buena parte de esa potencia.


Para verlo de manera práctica:


Esta fuente viene marcada como fuente de 600W

 



review3-2.jpg



Echando un vistazo a la leyenda descubrimos que a través del rail de +12V sólo puede suministrar 40A lo que equivale a un máximo de 480W. (40A x 12V)


 



Unyka.jpg



Este de la imagen superior es un caso especialmente sangrante.

Se anuncia como fuente de 520W y vemos que unicamente dispone de un rail de +12V que proporciona 20A. El equivalente a 240W reales.


 



Ventilación:


 


El tipo de ventilador, sus rodamientos y su velocidad de giro conviene tenerlos presentes para evitar modelos especialmente ruidosos o ineficaces.

Una fuente con una potencia exacta para tu PC hará que el ventilador trabaje a plena potencia para refrigerarla y sea perfectamente audible el nivel de dB producidos.

Ni que decir tiene que una fuente de mala calidad tampoco va a prestar demasiada atención a este componente.

 



Número y tipo de Conectores:


 


conectores201100_1.jpg


 


Comprobar si la fuente viene bien surtida y dispone de las conexiones necesarias para alimentar los componentes que forman nuestro PC y si los cables cuentan con la longitud adecuada para llegar a todos ellos. Esto suele suponer algún quebradero de cabeza cuando contamos con una caja de grandes dimensiones.

 


Eficiencia:




Cuadro80_Plus.png



Una fuente de alimentación con el distintivo de la Certificación 80+ (80 Plus) es una fuente con garantía de buen rendimiento: certifica que la fuente de alimentación es capaz de aprovechar más del 80% de la electricidad que extrae de la red electrica en un rango de carga que va de 20 a 100% de su potencia máxima.


El 20% restante de esa energía desperdiciada se transforma en calor. Cuanto mayor sea la eficiencia eléctrica, menor consumo de luz -algo a tener en muy cuenta para el cuidado de nuestras carteras- y menos calor al que hacer frente.

La empresa que se dedica a analizar y otorgar estas especificaciones se llama Ecos Consulting.

Siguiendo un criterio basado en la eficiencia obtenida, las fuentes se catalogan en 5 rangos diferenciales medidos en niveles de carga del 20,50 y 100%:

 


80plus_table.png



Para más información acerca de este tema recomiendo la lectura de estos dos artículos:

http://www.hardwares...rtification/742
http://www.hardwares...ification/856/1


 


 


 


Protecciones:


 


smps_2_1.jpg


 


Todas las fuentes de alimentación cuentan con diversas protecciones. Paso a enumerar y describir las más comunes para conocer de qué se encargan concretamente:


 


  • UVP (protección de bajo voltaje): Si las tensiones en las distintas líneas caen por debajo de un cierto valor de tolerancia, la fuente de alimentación se desconecta automáticamente.

  • OVP (protección contra sobretensiones): Si aumentan las tensiones en las líneas individuales por encima de un cierto valor de la tolerancia, la fuente de alimentación se desconecta automáticamente.

  • SCP (protección contra cortocircuitos): En caso de cortocircuito esta característica evita daños en los componentes básicos de la PSU y por extensión en los componentes del sistema.

  • OPP (protección de sobrecarga) Se encarga de apagar el sistema en los casos en que una fuente no pueda entregar correctamente potencia suficiente a un sistema que demanda potencia por encima de las posibilidades de esa PSU.

  • OCP (Over Current Protection): Si la carga en una sola línea es mayor que la permitida, la fuente de alimentación se desconecta automáticamente.

  • OTP (protección contra sobrecalentamiento): Si  la fuente de alimentación se recalienta, dicha protección  se encarga de apagarla  para evitar daños.

Los circuitos de protección OVP, UVP y SCP son obligatorios según el estándar ATX


6.-Enlaces externos de interés:

http://www.jonnyguru...read.php?t=3990
http://www.tomshardw...s-101,4193.html


 


 


Actualización del 27/09/15


Agradecimientos a nuestro compañero @SirLancelot por facilitar el enlace.


 


En respuesta a la demanda de algunos compañeros del foro, incluyo un enlace a una calculadora online, cuya función permite una estimación sobre el nivél de watios que puede demandar tu equipo, de acuerdo a los componentes que tienes instalados.


 


Estas calculadoras , debo no obstante aclarar, que no son totalmente fiables y sus cálculos deben ser tenidos en cuenta únicamente de manera orientativa.


 


http://outervision.c...pply-calculator


Continuará... :D



5PQaPzn.jpg

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Prototiper Cell

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fantástica guia enyap ;) podrías explicar porque una fuente de 1000w como la que has puesto varía su eficiencia en función de los watios que otorga independientemente de que tenga una mayor o menor carga? es decir; porque tiene una eficiencia del 85% si gastas 500w y un 89% si gastas 900w?

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goter Stinger

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Buena guía, me ha servido bastante para saber más o menos de que va el tema ;)

Una pequeña duda, el lunes me llega una 7950 y más o menos sobre el jueves o viernes que viene ya me llega una Thermatake Litepower de 700w, con la que tiraré todo el equipo. De mientras, crees que con una b-move genérica de 600w (dos raíles de 18A cada uno) podría aguantarla o es mejor esperarme un par de días a tener la fuente buena?

i5 4670k // Sapphire Nitro Fury X // Gigabyte Z87 HD-3 // Rajintek Themis  // 8 GB 1600 // Fractal Design Define S // TTake 700W // Samsung SSD 840 EVO 120GB  // LG29UM68 Ultrawide Freesync // Beyerdynamic DT Pro 770 250ohms  // Bravo Audio V2

Myanimelist: http://myanimelist.n...imelist/goter10

Guía de teclados mecánicos: http://zonaforo.meri.../topic/2308102/

P.O Shenmue 3: http://zonaforo.meri.../topic/2320620/

 

32487_s.gif

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Enyap Shin Chan Piong Lee

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Gracias Proto.
Celebro que te guste.

Dame tiempo para ir completándola he intentaré incluir una explicación a los temas más comunes, como la duda que comentas.

Un saludo, amijo! ;)

5PQaPzn.jpg

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Enyap Shin Chan Piong Lee

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Buena guía, me ha servido bastante para saber más o menos de que va el tema ;)

 

Una pequeña duda, el lunes me llega una 7950 y más o menos sobre el jueves o viernes que viene ya me llega una Thermatake Litepower de 700w, con la que tiraré todo el equipo. De mientras, crees que con una b-move genérica de 600w (dos raíles de 18A cada uno) podría aguantarla o es mejor esperarme un par de días a tener la fuente buena?

 

Si, puede aguantar pero va a ir bastante forzada.

Uno de los railes se lo va a merendar la GPU pero considera que además de la GPU debe alimentar al resto de componentes de ese PC.

Y con dos líneas de 18 amperios la segunda fácil que no supere los 15A por lo que puede ir bastante justa para alimentar CPU, ventiladores, placa base...

Si fuese un único rail de 36A te diría que sin duda puede.

Esa fuente es un ejemplo de lo que trataba de explicar en la guia; el fabricante ni se digna a establecer la potencia combinada en la pegatina.

Desconfia de su potencia real.


5PQaPzn.jpg

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goter Stinger

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Suponía algo así, mejor esperaré a tener la otra fuente enttonces, que es de 48A en una sola línea y 700w (con esta me sobra X-D)

Una pregunta más... Al sobrecargar una fuente, se apaga el PC? O simplemente falla el componente al que alimenta/se lo carga?

i5 4670k // Sapphire Nitro Fury X // Gigabyte Z87 HD-3 // Rajintek Themis  // 8 GB 1600 // Fractal Design Define S // TTake 700W // Samsung SSD 840 EVO 120GB  // LG29UM68 Ultrawide Freesync // Beyerdynamic DT Pro 770 250ohms  // Bravo Audio V2

Myanimelist: http://myanimelist.n...imelist/goter10

Guía de teclados mecánicos: http://zonaforo.meri.../topic/2308102/

P.O Shenmue 3: http://zonaforo.meri.../topic/2320620/

 

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Enyap Shin Chan Piong Lee

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Nuevos añadidos.

Continuamos en fase de construcción. :D

PD.: Luego repasaré porque lo estoy haciendo al vuelo y seguro que hay pufos y errores de libro.

5PQaPzn.jpg

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SirLancelot ¡Mods lover!

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Estupendo hilo, Enyap, aunque si admites una sugerencia yo lo dividiría en dos partes: parte didáctica y parte meramente pragmática para los no interesados en aprender o con prisas. La segunda parte la podrías subdividir a su vez en secciones tales como "tipo de fuente en función de las necesidades de cada máquina", "tiempo de vida útil de la fuente", "factura de electricidad y la fuente", "influencia de la fuente sobre el resto de componentes", etc.

Por cierto, veo que las fuentes genéricas a 18 euros baten récords de ventas. Bien, bien, estimulando la producción de mercancía chustera forever.

[Post Oficial] - TODO sobre el PC gaming 2019. Hardware y software. ¡ACTUALIZADO!
 

Guias sobre Mods y análisis de juegos:

 

Equipo:

Spoiler

CPU : i5 4690K
Disipador CPU: Scythe Koketsu
Gráfica: Gygabyte GeForce Windforce GTX 970
Placa: Gygabyte G1 Sniper Z97
Fuente: Aerocool Strike X 800W
RAM G Skill Sniper DDR3 16 Gb RAM
SSD: Samsung 850 EVO 500Gb
HDD: Toshiba DT01ACA300 3Tb
Caja: Fractal Design Define R5
Monitor: BenQ EW2440L

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Prototiper Cell

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vida restante: 100%
te va quedando muy bien enyap, te lanzo otra pregunta esta vez mas subjetiva;

porque el interior de una fuente de alimentación parece tan "desordenado"? incluso en las gamas mas altas:

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me ha podido el cacharreo y tengo de camino la fuente de la imagen, una corsair AX 860w :-) un saludo.

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borjadescen BLACK CHAMBER

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te va quedando muy bien enyap, te lanzo otra pregunta esta vez mas subjetiva;

 

porque el interior de una fuente de alimentación parece tan "desordenado"? incluso en las gamas mas altas:

 

Imagen Enviada

 

me ha podido el cacharreo y tengo de camino la fuente de la imagen, una corsair AX 860w :-) un saludo.

 

Asi que asi es mi fuente por dentro jajaja no sabia.

 

Y la pregunta tiene su logica la verdad es que yo también me lo pregunte mas de una vez ....

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Enyap Shin Chan Piong Lee

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Bueno, no deja de ser un PCB con un diseño de circuitos lleno de soldaduras que ocupan un espacio bastante reducido. A eso le sumas los aislantes en forma de masillas, bobinas, condensadores y resistencias que no precisamente están ahí por su potencial estético y bueno... digamos que visualmente la cosa no es precisamente atractiva de contemplar. :D

 

yo lo dividiría en dos partes: parte didáctica y parte meramente pragmática para los no interesados en aprender o con prisas. La segunda parte la podrías subdividir a su vez en secciones tales como "tipo de fuente en función de las necesidades de cada máquina", "tiempo de vida útil de la fuente", "factura de electricidad y la fuente", "influencia de la fuente sobre el resto de componentes", etc.

Tienes toda la razón.

Veré cómo enfoco finalmente el hilo pero lo más probable es que incluya un FAQ que resuma las dudas más corrientes. ;)


5PQaPzn.jpg

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Enyap Shin Chan Piong Lee

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5º Apartado añadido.

Este creo que responde a las preguntas más generales.
No se si me habré dejado algo en el tintero pero ya lo reviso mañana, que It's time for piltra. :cafe:

5PQaPzn.jpg

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NuriaDiaz89 Fledgling

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Muy buena explicación. Gracias por el aporte. :D :D

Madrileña de Madrid. Empecé jugando a los Sims, y ahora toco de to! :D MI PC se rompió, ahora estoy con Intel 775, 2gb RAM, gráfica 1GB

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ptm56 Stinger

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vida restante: 100%

5º Apartado añadido.

 

Este creo que responde a las preguntas más generales.

No se si me habré dejado algo en el tintero pero ya lo reviso mañana, que It's time for piltra. :cafe:

 

Imagen Enviada

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