No es tan dificil, sino que esta lleno de sorpresas. Es bastante viejo, pero realmente divertido, intentad jugar una partida, ya vereis que sorpresa (originalmente se llama syobon-action)
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No es tan dificil, sino que esta lleno de sorpresas. Es bastante viejo, pero realmente divertido, intentad jugar una partida, ya vereis que sorpresa (originalmente se llama syobon-action)

jun
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para mi es la mejor broma telefonica que se ha hecho en la radio, núnca me he reido tanto
Link: http://freakshare.net/files/qgkw0g1p/Bromas-Telefonicas—Manolo-soy-tu-ano.zip.html
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El MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) es una compuerta que permite habilitar y deshabilitar el paso de la corriente a través de un circuito. Si el CPU requiere de Energía, el MOSFET permite a la corriente fluir a través del circuito. Y viceversa el MOSFET puede detener el flujo de corriente si esta no es necesaria.
Si el MOSFET se encuentra en un estado de encendido, entonces la corriente fluirá hasta el siguiente componente llamado choque. Un choque es un inductor que almacena la energía y regula la corriente. Las bobinas en los choques ayudan a prevenir la interferencia electromagnética (EMI) y la interferencia en la frecuencia de radio (RFI) proveniente de la fuente de poder previniendo que interfiera con el circuito electrico.
Del choque la corriente fluye hacia el capacitor. El capacitor almacena electricidad y la entrega al componente que lo requiera como el CPU.
¿cuantas veces te das cuenta que la pc no da video?
no es la ram, no son capacitores inflados, no es la fuente, ni una desoldadura en el port de video…
en teoria es dificil cambiar un mosfet, por que la motherboard es multicapa…

Gracias a patitobebe
jun
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Existen en el sector multitud de mitos en torno a los discos duros, recomendaciones del tipo “hacer tal cosa es perjudicial para los cabezales” o similares. Les ofrecemos la traducción de un artículo de Adrians Rojakpot en el que se desmienten buena parte de ellos:
Mito 1: Formatear un disco duro muchas veces puede dañarlo.
En pocas palabras: formatear el disco duro NO reduce su vida útil. Sí, mucha gente asegura que formatear el disco duro reduce su expectativa de vida, pero es un mito.
La operación de formateo NO supone un esfuerzo especial para el disco duro. Las cabezas de lectura/escritura NO tocan la superficie magnética, por lo que los platos sólo se pueden dañar si la unidad sufre una fuerte vibración o sacudida durante la operación. Se puede formatear el disco duro 20 veces diarias, todos los días, y la probabilidad de que falle seguirá siendo la misma que la de cualquier otra unidad.
Este mito puede que venga de los disquetes flexibles, en donde la cabeza sí toca la superficie magnética y, por tanto, las operaciones de lectura, escritura y formateo degradaban paulatinamente el medio.
Mito 2: Formatear un disco duro hace que se deposite una capa de algo sobre la superficie del plato, lo que, a la larga, hace aparecer sectores defectuosos.
El formateo no deposita ninguna capa de nada en el plato. El disco duro es un entorno sellado, por lo que en su interior prácticamente no hay polvo. Y aunque lo hubiese ¿por qué debería la operación de formateo depositarlo sobre el plato?
Mito 3: Formatear el disco duro sobrecarga el brazo móvil que porta los cabezales.
El formateo es una operación que se realiza en sectores contiguos. Esto significa que el formateado se realiza secuencialmente: sector 500, sector 501, sector 502… En esta operación el movimiento del brazo es minúsculo, frente a otras operaciones, como un acceso aleatorio a un archivo, que mueve las cabezas de una parte a otra del plato. Por tanto, el formateo no sobrecarga el brazo.
Mito 4: Desfragmentar el disco duro sobrecarga el brazo móvil.
En realidad hace justo lo contrario. Aunque la operación en sí supone un gran movimiento de la cabeza, al tener que mover los datos de un lado a otro del disco duro, el resultado es que estos datos quedan organizados de forma secuencial en el disco. Esto permite que sucesivas operaciones de lectura/escritura se puedan realizar sin tener que moverse prácticamente sobre los platos, lo que reduce el movimiento del brazo e incrementa notablemente el rendimiento del disco duro.
Por tanto, aunque la operación en si sí puede sobrecargar el brazo de los cabezales, esto se ve sobradamente compensado por el esfuerzo que se ahorra en las sucesivas lecturas y escrituras.
Mito 5: Si un disco duro tiene sectores defectuosos, formatearlo hará que aparezcan más.
Si un disco duro tiene sectores defectuosos por culpa de una serie de aterrizajes de los cabezales (cuando, por un golpe o vibración, los cabezales llegan a tocar la superficie), su número aumentará indefectiblemente con el tiempo, se formatee o no se formatee.
La razón para que el número de sectores defectuosos aumente al formatear es que dicha operación es la que descubre los sectores defectuosos. No olvidemos que, al formatear un disco, el sistema operativo comprueba cada sector para detectar los que están en mal estado. (y los marca para que no se usen (Nota mía))
Por tanto, el formatear un disco no aumentará el número de sectores defectuosos, tan sólo revelará lo que, de hecho, está ocurriendo.
Mito 6: Descargar mucho “material” desde Internet reduce la vida del disco duro.
Descargar “material” al disco duro constantemente no reduce su vida útil. El disco está girando constantemente, tanto si está leyendo o escribiendo como si permanece inactivo. Y mientras esté girando se morirá al mismo ritmo, tanto si está inactivo como leyendo o escribiendo datos.
Mito 7: La poca potencia en la alimentación eléctrica del disco duro provoca la aparición de sectores defectuosos.
La poca potencia o los cortes de alimentación no provocan la aparición de sectores defectuosos en un disco duro. Cuando la potencia recibida no es suficiente, o cuando hay un corte de energía, el brazo de las cabezas las aparca automáticamente, por lo que no hay riesgo de que golpeen los platos.
Mito 8: Una fuente de alimentación barata “mata lentamente” al disco duro.
Una fuente de alimentación barata NO “mata lentamente” los discos duros. Si una fuente de alimentación barata se avería y manda una sobre tensión al disco duro, éste morirá instantáneamente, mientras que si no puede ofrecer suficiente potencia, el disco no funcionará adecuadamente o, simplemente, no funcionará en absoluto.
Mito 9: Si el disco duro acelera y decelera de vez en cuando, se debe a que la fuente, de vez en cuando, no ofrece suficiente potencia como para que el disco duro gire a la velocidad correcta.
Si hay una pérdida de potencia eléctrica en el disco duro, éste se apagará y hará que el ordenador se cuelgue. Incluso aunque la energía se restablezca, el disco duro no volverá a funcionar como si nada hubiera pasado: es necesario reiniciar el ordenador.
El acelerado y decelerado del disco duro es, simplemente, una consecuencia del proceso de recalibrado del disco duro.
Mito 10: El aparcado de las cabezas es la causa de los débiles clicks que se oyen en el disco duro.
Los clicks pueden deberse al proceso de recalibrado térmico del disco duro, o bien a aterrizajes de las cabezas sobre los platos.
Mito 11: El brazo de las cabezas se mueve mediante un motor que puede fallar por un uso excesivo.
Aunque en el pasado, el brazo era movido mediante un motor paso-a-paso, los actuales usan un sistema de bobina, que emplea la fuerza electromagnética para mover los cabezales. Así pues, si las cabezas no se mueven mediante un motor ¿como puede “este motor” fallar?
Mito 12: Aparcar constantemente las cabezas puede hacer que el motor del brazo falle antes.
Ver el mito anterior.
Además de esto, hay que recordar que el aparcado de las cabezas es algo que ocurre automáticamente, por diseño, cada vez que se corta la energía o cuando el disco duro se apaga. No es un proceso activo. El brazo dispone de una serie de muelles para mantenerlo en posición. Cuando hay que moverlo, el actuador empuja en sentido opuesto a la tensión de los muelles. Cuando se corta la corriente, el actuador deja de trabajar y los muelles desplazan el brazo automáticamente hasta la posición de aparcado.
Por tanto, aún si el brazo fuese activado por un motor, el aparcado de cabezas jamás podría provocar un fallo.
Mito 13: Los platos del disco duro sólo giran cuando hay que grabar o leer datos, y se paran cuando está inactivo.
Los platos están girando en todo momento, a menos que se haya configurado el sistema de ahorro de energía para que apague el disco duro después de unos minutos de inactividad.
Mito 14: Es mejor parar el disco duro siempre que se pueda para reducir la sobrecarga del motor de giro.
Normalmente, los platos comienzan a girar nada más encender el disco duro, y siguen girando hasta que se apaga el equipo. El proceso de arranque es el que más sobrecarga al motor de giro, mientras que mantener la velocidad estable precisa de mucho menos esfuerzo.
Por otro lado, si los platos están detenidos y se quiere leer/grabar algo, es necesario esperar a que alcancen la velocidad nominal antes de poder realizar la operación.
Por tanto, es mejor mantener el disco duro girando, tanto para mejorar el rendimiento como para reducir la carga sobre el motor de giro.
Mito 15: Los cortes súbitos de energía pueden provocar sectores defectuosos
Los sectores defectuosos no surgen por apagar de golpe el ordenador.
Esto podía ocurrir en los viejos, MUY VIEJOS, tiempos en los que era preciso aparcar las cabezas de los discos antes de apagarlos. Desde hace años, los actuadores magnéticos aparcan automáticamente las cabezas cada vez que se corta la energía de alimentación del disco duro.
Mito 16: Algunos sectores defectuosos son “virtuales”, y se pueden reparar formateando el disco duro.
No existen “sectores defectuosos virtuales” y “sectores defectuosos físicos”. Un sector defectuoso es un sector que no se puede leer o escribir, el cual no puede ser reparado por ningún software, ni formatear el disco lo restaurará.
Ver también el siguiente mito.
Mito 17: No hay por qué preocuparse por los sectores defectuosos, pues se pueden “borrar” formateando el disco duro.
Es cierto que el formateo a bajo nivel puede sustituir sectores defectuosos por otros sanos situados en las pistas “extra” que forman parte de todo disco duro. Por desgracia, el rendimiento disminuye porque las cabezas han de buscar dicho sector en otra pista. Además, el número de sectores contenidos en dichas pistas “extra” son limitados.
Por otro lado, los sectores defectuosos son un síntoma de que algo va mal en el disco duro. Aunque fuese debido a un único aterrizaje de cabezas, tan traumático evento puede haber creado residuos (por el desgaste sufrido en ese instante) en el compartimiento de los platos y dañar la cabeza. Los residuos pueden provocar gradualmente rayazos y erosión en otras partes del plato, mientras que una cabeza dañada no será estable aerodinámicamente, por lo que será más probable que se produzcan futuros aterrizajes.
En otras palabras: si un disco duro contiene datos críticos, una medida inteligente consiste en sacar una copia de seguridad de éstos y sustituir el disco al primer síntoma de sectores defectuosos. La unidad puede que siga trabajando bien durante mucho tiempo sin que aparezcan nuevos sectores en mal estado, pero el riesgo de una muerte será real y no debería ser ignorado.
Mito 18: Se debe formatear el disco duro regularmente para mejorar el rendimiento.
Esta es otra falacia. El formatear el disco duro regularmente NO mejora el rendimiento.
Cuando se aprecia una degradación en el rendimiento del disco duro tras varios meses de uso, esto se debe a que los datos se han fragmentado tanto que las cabezas de lectura/escritura tienen que saltar de un lado a otro del disco duro para poder leer o escribir los datos. La solución consiste en desfragmentar el disco duro, en vez de formatearlo.
Mito 19: Los discos duros sólo se pueden instalar en posición horizontal
Los discos duros se pueden instalar en cualquier posición: horizontal, vertical, incluso boca abajo.
Lo que no se debe hacer es girarlos mientras estén en funcionamiento, pues se puede producir un aterrizaje de cabezas.
Mito 20: Para poder usar un disco duro en posición vertical, es preciso formatearlo en posición vertical.
Los discos duros pueden trabajar en cualquier posición. NO es necesario reformatearlos al cambiar la orientación.
Gracias a Dj_Dexter
jun
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Formatos de Tarjeta o Placa Madre(Form factors) Hay muchos formatos de tarjetas madre. El formato se refiere a las dimensiones físicas y al tamaño de la tarjeta madre, y dictamina que tipo de case es el que se debe comprar. Los tipos de formatos (form Factor) que generalmente se encuentran son:
Full AT
Es llamada así porque es igual al diseño de la tarjeta madre IBM AT original. Esto permite a tarjetas de hasta 12 pulgadas de ancho y 13.8 pulgadas de profundidad. El conector de teclado y los conectores de los slots deben estar colocados en los lugares especificados por los requerimientos para que correspondan con los agujeros en el case.
Baby AT
Es una versión mas pequeña de los AT, generalmente de 9 pulgadas de ancho y 10 pulgadas de alto, que apareció en 1989. En este tipo de tarjeta madre el microprocesador esta colocado en la parte de enfrente de la tarjeta madre como se muestra en la gráfica, de tal manera si se quiere quitar el microprocesador es necesario quitar algunas tarjetas, otro de los inconvenientes que posee es que para enfriar el microprocesador se necesita un ventilador en el microprocesador. Otra diferencia es que incluye un conector para voltajes de solo 12v y 5 v. Algunos diseños baby AT permiten instalar tarjetas madre AT o ATX.
No todos los AT y los Baby AT usan el estándar del conector DIN de 5 pines para el teclado. Este es el formato mas popular y que se encuentra en la mayoría de computadoras ya que es muy flexible.

ATX:
La especificación oficial ATX fue presentada por Intel en Julio de 1995 pero aparece en 1996 es una reciente evolución en lo que a tarjetas madre se refiere y se espera que sea el estándar el tamaño y la forma son completamente diferentes al AT. El tamaño es generalmente 12 pulgadas de ancho y 9.6 pulgadas de alto, esto deja colocar 1 slot AGP, 2 PCI, 1 PCI o ISA y 3 slots ISA, también existe la versión mini-ATX que tiene un tamaño de pulgadas por 9.6 de largo lo que permite colocar 1 slot AGP, 2 PCI, 1 PCI o ISA. Debido a que una ATX es esencialmente una baby AT girada 90 grados, este giro permite actualizar fácilmente el microprocesador, sin tener que quitar ninguna tarjeta, el ventilador de la fuente de alimentación queda cerca del microprocesador y permite un mejor enfriamiento. Entre sus características principales se puede mencionar
Características Beneficios
Doble alto flexible panel de entrada/salida que permite alta integración
* Sistemas de bajo costo
* Pocos cables
* Mejora la confiabilidad
* Menor tiempo de ensamblado
* Soporte para conectividad y estándar I/O, tal como USB, TV in/out, ISDN, etc.
* Permite integrar gráficos y uso de frame buffer architecture
Relocalización de unidades I/O lo que significa cables mas cortos
* Reducción del costo
* Soporte para unidades rápidas tales como PIO Mode 4/5 IDE
Enfriamiento del sistema un simple ventilador en la fuente de poder
* Reducción del costo
* Más ergonómico (Reducción de ruido)
* Confiabilidad mejorada
Relocalización del procesador y la memoria
* Fácil de usar, actualizando el procesador
* Fácil de usar, actualizando la memoria
* Fácil de usar, Agregando tarjetas
BTX (Balanced Technology eXtended).
Se trata de un nuevo formato, este formato es muy diferente al ATX/microATX y requiere una gabinete específico para la tarjeta madre. La idea principal de este formato es permitir que los componentes internos se enfrien fácilmente.
Existen diferentes tamaños de tarjetas madre para el formato BTX:
Formato
picoBTX
Ancho máximo 203.20 mm y hasta un Slot para tarjeta
nanoBTX
Ancho máximo 223.53 mm y hasta 2 Slots para tarjetas
microBTX
Ancho máximo 264.16 mm y hasta 4 Slots para tarjetas
BTX
Ancho máximo 325.12 mm y hasta 7 Slots para tarjetas
Más información en www.agalisa.es/article383.html
LPX
Este formato fue muy utilizado y es una variante especializada de un baby AT con un bajo perfil, fue desarrollado por Western Digital para computadoras de escritorio para que no ocupen mucho espacio. Este tipo de factor generalmente se encuentra en las computadoras Compaq, Hewlett Packard, Digital, Packard bell, y algunos fabricantes de tarjetas madre. Se encuentra en computadoras con case Slim, que es un case de escritorio delgado, lo que caracteriza este tipo de formato es que las tarjetas están montadas en un rise card en el centro de la tarjeta. Los inconvenientes que presenta este tipo de tarjetas madre es que estar el rise card al centro de la tarjeta evita el flujo de aire y requiere mayor ventilación, es difícil quitar la tarjeta madre y en algunos casos es necesario comprar solo del fabricante ya que cada quien soluciona el problema a su manera.

NLX
Aparece en 1997 diseñado por Intel en colaboración por IBM, es un diseño nuevo de tarjeta madre que incluye
* Las mejoras y ventajas del ATX los conectores del puerto serie, paralelo, teclado, ratón etc. están colocados en la parte posterior de la tarjeta madre.
* Soporte para las nuevas tecnologías tales como AGP, USB
* Permitir fácil acceso a los componentes.
* Esta diseñado para facilitar el mantenimiento típicamente de 8.8 por 13 pulgadas.
Tiene un conector tipo Riser en el lateral de la Placa Base donde se conecta una tarjeta con los slots de expansión. De esta forma las tarjetas quedan paralelas a la Placa Base.

Fuente: http://reparesupc.com/
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En 1965, el cofundador de Intel, Gordon Moore, tuvo una visión de futuro. Su predicción*, conocida popularmente como la Ley de Moore, plantea que el número de transistores de un chip se duplica cada dos años. Esta observación sobre la integración del silicio, convertida en realidad por Intel, ha avivado la revolución tecnológica mundial.
Nuestras tecnologías de primer orden a nivel mundial basadas en el silicio han respaldado el desarrollo y la adopción mundial de nuestras arquitecturas y plataformas estándares de la industria, convirtiendo a Intel en el mayor proveedor de silicio del mundo. Y lo mejor está aún por llegar. Nuestra experiencia con el silicio y nuestra inversión en I+D respaldan estos avances únicos conseguidos por Intel, los que nos permitirán llevar sin problemas Ley de Moore hacia el futuro y aportar prestaciones más emocionantes a nuestras tecnologías.
La experiencia sin parangón de Intel con el silicio nos proporciona una ventaja en la carrera por desarrollar arquitecturas de primer nivel y plataformas que seguirán avivando el crecimiento económico y mejorando las vidas de miles de millones de personas de todo el mundo.
Predicción de Gordon Moore.PDF
Hay muchas personas familiarizadas con los incrementos exponenciales de Intel en el número de transistores integrados en nuestros procesadores y en otros ingredientes de primer nivel para plataformas. Estos incrementos, tal y como se ilustra en el gráfico siguiente, nos han llevado de una forma sólida y fiable hacia más rendimiento informático según se mide en millones de instrucciones por segundo (MIPS).

La Ley de Moore es sinónimo de más rendimiento. La capacidad de proceso, medida en millones de instrucciones por segundo (MIPS), ha subido debido a cómpu…s de transistores en aumento.
Pero la Ley de Moore también significa costes en descenso. A medida que los ingredientes de las plataformas y los componentes basados en el silicio obtienen más rendimiento, resulta exponencialmente más barato fabricarlos y, por consiguiente, son más abundantes, más potentes y están más integrados en nuestra vida cotidiana. Los microprocesadores de hoy día equipan todo tipo de artículos, desde juguetes hasta semáforos. Una tarjeta de cumpleaños musical que cuesta unos pocos euros hoy día tiene más capacidad de proceso que los grandes ordenadores más rápidos de hace décadas.
Las tecnologías del silicio fundamentales de Intel llevan la Ley de Moore hacia el futuro:
*Tecnología lógica de 65 nanómetros(nm). La tecnología lógica de generación de 65 nm de Intel permite mejorar el rendimiento y reducir la energía .
*Transistores de estado de espera. Los transistores de estado de espera conservan la potencia permitiendo a los transistores esperar mientras no se están utilizando, es algo parecido al cerebro humano.
*Silicio deformado de segunda generación. El silicio deformado de Intel habilita transistores más rápidos desplegando físicamente la estructura en malla de los átomos de silicio, permitiendo a los electrones circular más rápidamente con menos resistencia.
Intel también disfruta de una experiencia y liderazgo sin rivales en el área de la fabricación a gran volumen:
*Capacidad de fabricación. La capacidad masiva de fabricación de chips no tiene igual y permite el desarrollo de dispositivos de bajo coste basados en estándares para clientes de todo el mundo.
*Automatización. Intel es el primer fabricante en utilizar la automatización para la fabricación del silicio, lo que permite a todos los clientes del mundo disponer de los productos más fiables a unos precios cada vez más asequibles.
*Tecnología de pruebas. Los rigurosos procesos y tecnologías de pruebas de Intel aseguran que no se produzcan casi defectos en nuestros productos. Por otro lado, son tan avanzados que se están comenzando a aplicar a las ciencias biológicas para la detección de enfermedades a nivel molecular.
Mejora de la calidad de vida en todo el mundo
La comprensión de la Ley de Moore se trata más de tecnología de vanguardia y de destreza de fabricación inigualable, se trata de personas que hacen uso de los resultados finales de estos avances, de personas que mejoran partes de sus vidas gracias a la tecnología. Tenga en cuenta que:
*Familias y amigos que se conectan en un instante, comparten fotos, participan en juegos y se dan consejos, superan grandes distancias y diferencias horarias.
*Los médicos que acceden a Internet en la sala de reconocimiento, verificando las últimas actualizaciones sobre las reacciones químicas y la disponibilidad de las recetas de sus pacientes mayores.
*Los padres que viajan se pueden llevar juegos y otro tipo de entretenimiento digital para sus hijos pequeños en dispositivos portátiles planos y ligeros y que también les permiten conectarse y comprobar que sus hijos adolescentes están bien en casa.
*Empresarios que crean nuevos modelos de empresas, permitiendo en última instancia que crezcan nuevos segmentos del mercado, empresas, productos, servicios y sectores de empleo.
Subyacentemente y habilitando todas estas experiencias, prestaciones que en el mejor de los casos pertenecían a la ciencia ficción hace 40 años, se encuentran los avances de Intel en el silicio, los procesadores y las plataformas.
Fuente: http://www.intel.com/cd/corporate/techtrends/emea/spa/209840.htm
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02
En este tutorial vamos a tratar de los diferentes tipos de formatos que se le pueden dar a un disco duro.
Para ello vamos a ver primero que es y para que sirve este formato.
Un disco duro está formado (en lo que a guardar la información se refiere) por una serie de discos de metal magnetizado, que es donde se va a guardar la información.
Pero estos discos hay que prepararlos primero, dividiéndolos en espacios de un tamaño utilizable, indicando las coordenadas físicas de esos espacios.
El nombre que reciben esos espacios es sectores, y cada sector tiene un tamaño (capacidad) de 512 bytes. Estos sectores se referencia luego para su utilización por el disco al que pertenece, la cabeza que lo controla y el sector físico.
Pero la unidad mínima que utilizan los sistemas operativos no es el sector, sino el clúster, que está formado por varios sectores (la cantidad de estos varía dependiendo del tipo de formato, de la capacidad del disco y del SO utilizado).
Pues bien, el proceso necesario para realizar esta operación recibe el nombre de Formateo.
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Cuando enciendes tu ordenador, siempre deberías oír un pitido corto pocos segundos después de pulsar el botón de encendido, indicando que el sistema ha arrancado de forma correcta y sin problemas. Pero bajo determinadas circunstancias, es posible que no oigas ese pitido sino un número determinado de ellos, e incluso varios pitidos largos y cortos que detallan el problema que sucede y por tanto la pista necesaria para solucionarlo.
Lo primero de todo es saber que sucede cuando encendemos el ordenador
Cuando enciendes el ordenador, la placa base hace una especie de escaneo a todo el sistema para comprobar si todo está en regla y continuar cargando, te digo por pasos lo que hace tu ordenador:
1.- Cuando aprietas el botón de encendio, llega el voltaje a placa base
2.- Seguidamente alimenta a los dispositivos de almacenamiento
3.- El microprocesador, resetea todos los “contadores” y registros para partir de 0.
4.- El micro Busca una dirección de BIOS para testear la máquina, y también busca el test (Comprobación de dispositivos conectados)
5.- Empieza a realizar el Power On Self Test : Son un conjunto de rutinas y programas que chequean el hardware.
¡Aquí, en este punto es donde se producen los pitidos que indican el estado del ordenador!
6.- La BIOS envia al micro señales y asigna canales DMA y IRQ
7.- Inicializa la BIOS de la VGA
8.- Realiza un Testeo y cuenta de memoria
9.- Habilita el Teclado ( Led’
y genera entradas
10.- Busca el sector de arranque para cargar el “boot manager”
11.- Carga el “boot manager” y a partir de este momento el control pasa a ser del sistema operativo, que empieza a cargarse.
Bien una vez que sabes que hace tu ordenador cuando lo enciendes, has de saber que el modo que tiene la placa base de transmitir el estado de tu equipo es por medio de pitidos, es su forma de decir que es lo que le ocurre. Aquí te explico las claves de estos sonidos y el problema derivado de cada uno de ellos, teniendo siempre en cuanta que al encender tu equipo debes de oír un pitido corto al pulsar el botón de encendido.
Ningún tono: No se enciende el ordenador.
Mensaje de error: Ninguno.
Descripción: El suministro eléctrico no llega al equipo . Si el ordenador se enciende pero no se oye nada, entonces es posible que esté fallando únicamente el altavoz o la conexión a la placa base del mismo.
Tono ininterrumpido: No se enciende el ordenador.
Mensaje de error: Ninguno.
Descripción: Fallo en el suministro eléctrico. Llega mal la corriente, o la fuente de alimentación esta fastidiada
Tonos cortos constantes:
Mensaje de error: Ninguno.
Descripción: Placa base defectuosa, es decir, está rota, es de lo peor que nos puede ocurrir.
1 largo:
Mensaje de error: RAM Refresh Failure.
Descripción: Los diferentes componentes encargados del refresco de la memoria RAM fallan o no están presentes. Este errorr de memoria RAM, quiere decir que está mal puesta o que esté fastidiada.
1 largo y 1 corto:
Mensaje de error: Ninguno.
Descripción: Fallo general en la placa madre o en la ROM básica del sistema. Esto suele ocurrir mucho en placas base viejas.
1 largo y 2 cortos:
Mensaje de error: No video card found.
Descripción: Aplicable sólo a placas base que tengan tarjetas de vídeo incorporadas a la placa. Fallo en la tarjeta gráfica. Puede que el puerto falle, por lo que no habría más que cambiarla de puerto, pero también puede ser que la tarjeta gráfica sea defectuosa.
1 largo y 3 cortos:
Mensaje de error: No monitor connected.
Descripción: Aplicable sólo a placas base con tarjeta de vídeo conectada al sistema. Igual que la anterior Fallo en la tarjeta grafica.
1 largo y varios cortos:
Mensaje de error: Video related failure.
Descripción: Fallo en la tarjeta de video Pueden existir otra serie de pitidos que dependan de las tarjetas de vídeo, dependiendo de las diferentes configuraciones de bios existentes en el mercado. Para conocer más características de una determinada placa base, consulta el manual de tu placa.
2 largos y 1 corto:
Mensaje de error: No disponible.
Descripción: Fallo en la sincronización de las imágenes. Seguramente problema de la tarjeta gráfica.
2 cortos:
Mensaje de error: Parity Error.
Descripción: Error de paridad de memoria. La paridad no es soportada por la placa base. Esto ocurre en ordenadores que llevan la memoria de dos módulos en dos módulos. Esto significaría que uno de los módulos falla, o que no tenemose un número par de módulos de memoria.
3 cortos:
Mensaje de error: Base 64 Kb Memory Failure.
Descripción: Fallo de memoria en los primeros 64 Kbytes de la RAM. Esto nos indica que hay un error en los primeros 64Kb de la memoria RAM.
4 cortos:
Mensaje de error: Timer not operational.
Descripción: El temporizador o contador de la placa base se encuentra defectuoso. El Timer 1 de la placa no funciona.
5 cortos:
Mensaje de error: Processor Error.
Descripción: La CPU ha generado un error porque el procesador o la memoria de vídeo está bloqueada. Esto nos indica que el procesador o la tarjeta gráfica se encuentran bloqueados. Suele ocurrir cuando ha habido un sobrecalentamiento.
6 cortos:
Mensaje de error: 8042 – Gate A20 Failure.
Descripción: El controlador o procesador del teclado (8042) puede estar en mal estado. La bios no puede conmutar en modo protegido. Error en el teclado. Si ocurre esto yo probaría con otro teclado. Si aun así no funciona se trata del puerto receptor del teclado, en este caso el error se suele dar cuando se conecta/desconecta el teclado con el ordenador encendido.
7 cortos:
Mensaje de error: Processor Exception / Interrupt Error.
Descripción: La CPU ha generado una interrupción excepcional o el modo virtual del procesador está activo.
8 cortos:
Mensaje de error: Display Memory Read / Write error.
Descripción: El adaptador de vídeo ( tarjeta gráfica) del sistema no existe, está mal conectada o su memoria de vídeo (RAM) está fallando. No es un error fatal, aunque puede ser que tengas que cambiar tu tarjeta grafica. Mira si la tarjeta está bien conectada o si tiene alguna patilla doblada o defectuosa.
9 cortos:
Mensaje de error: ROM Checksum Error.
Descripción: El valor del checksum (conteo de la memoria) de la RAM no coincide con el valor guardado en la Bios. Hay que resetear la Bios.
10 cortos:
Mensaje de error: CMOS Shutdown Register / Read/Write Error.
Descripción: El registro de la CMOS RAM falla a la hora de la desconexión. Hay que resetear la Bios.
11 cortos:
Mensaje de error: Cache Error / External Cache Bad.
Descripción: La memoria caché externa está fallando. Te falla uno de los chips de memoria caché. Tienes que cambiarlo. Algunas veces nos suenan muchos de estos pitidos pero luego sigue funcionando con normalidad. En ese caso sería problema del detector de errores o del escaneo que nos hace al encender el ordenador. Piensa también que algunos de estos errores suponen cambiar elementos sensibles de tu placa, así que si no eres muy buen manitas…ya sabes.
FUENTE: http://www.viejoblues.com
jun
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