CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA - 2º P Manutenção e Suporte de Hardware I
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1 CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA - 2º P Manutenção e Suporte de Hardware I Professor: Orlando Filho Graduação: Sistemas de Informação professor@orlandofilho.com
2 Áudio Toda placa-mãe, atualmente, traz uma placa de som embutida com suporte a áudio de pelo menos seis canais (formato chamado 5.1). Placas-mãe mais incrementadas trazem suporte a áudio de oito canais (formato chamado 7.1) ou mesmo dez canais (formato chamado 7.1+2). Isso quer dizer que você pode instalar um sistema de caixas acústicas surround mesmo no computador mais simples disponível no mercado. Com isso, diferentemente do que ocorria no passado, você não precisa comprar uma placa de som avulsa para o seu computador.
3 Áudio As placas de som avulsas continuam existindo e são voltadas a audiófilos e músicos, apresentando qualidade de áudio superior e recursos não encontrados na placa-mãe (por exemplo, portas MIDI). A conexão de áudio pode ser feita em dois formatos: analógico ou digital. Todas as placas-mãe trazem conexão analógica de áudio, mas a conexão digital, também chamada SPDIF, é opcional e normalmente está presente somente em modelos mais caros. A conexão de áudio digital também está disponível em um conector de vídeo chamado HDMI, caso sua placa-mãe tenha um.
4 Áudio Analógico Na conexão analógica, você precisa conectar um cabo estéreo para cada par de caixas acústicas. Com isso, se você for conectar um sistema de caixas acústicas surround de seis canais ao computador, precisará conectar três cabos (um para cada duas caixas acústicas). Placas-mãe mais simples usam conectores de áudio compartilhado, isto é, um mesmo plugue tem mais de uma função. Com isso, você não conseguirá usar as duas funções de um determinado plugue ao mesmo tempo, pois não é possível instalar dois conectores em um único orifício. Por exemplo, as placas-mãe mais baratas do mercado com áudio de seis canais têm apenas três plugues de áudio e dois deles (o rosa e o azul) possuem duas funções cada, não permitindo que você use as funções de entrada de linha e entrada de microfone ao mesmo tempo em que tiver um sistema de caixas acústicas surround de seis canais instalado.
5 Áudio Analógico
6 Áudio Digital Uma das vantagens da conexão digital é que você precisa usar somente um único cabo para ligar seu computador ao seu sistema de caixas acústicas. Em contrapartida, sistemas de caixas de som surround com conexão digital são mais caros. Se você quiser ligar seu computador ao seu sistema de home theater (para escutar o áudio gerado pelo seu computador através das caixas acústicas do seu home theater ), este é o tipo de conexão que você deve usar, pois receivers (amplificadores de áudio) para home theaters, normalmente, só aceitam este tipo de conexão para áudio surround. Receivers de home theater e aparelhos de televisão modernos permitem a conexão de áudio digital usando uma conexão HDMI. Alguns sistemas de caixas acústicas digitais usam conexão USB. Se você for utilizar uma conexão HDMI ou USB para a conexão de áudio digital, não precisa utilizar ou se preocupar com a conexão digital avulsa que explicaremos a seguir, chamada SPDIF.
7 Áudio Digital
8 Áudio Digital Existem dois tipos de conexão SPDIF: Coaxial (disponível através de um conector chamado RCA, que é do mesmo tipo usado em conexões de áudio e vídeo) Óptica (disponível através de um conector chamado Toslink). O tipo a ser usado dependerá do equipamento a ser conectado (por exemplo, se seu receiver só tiver conexão óptica, então, você obrigatoriamente terá de usar a conexão óptica).
9 Áudio Digital Em algumas placas-mãe, as conexões SPDIF não vem soltados na placa-mãe, necessitando de uma conexão externa. Neste caso, procure por um conector de dois ou três pinos na placamãe com a marcação SPDIF_OUT, SPDIFO, HDMI_SPDIF, JSP1 ou similar perto dele.
10 Placa Ethernet On-Board Outro componente que já vem embutido em todas as placas-mãe é uma porta de rede, também chamada porta Ethernet. Como o nome diz, ela serve para conectar seu computador a uma rede com fio, sendo também a porta usada para conectar seu computador ao modem de Internet banda larga ou roteador da sua rede.
11 Placa Ethernet On-Board Portas de rede estão atualmente disponíveis em três versões de velocidade: Fast Ethernet (100 Mbps) Gigabit Ethernet (1 Gbps, ou seja, Mbps) 10G Ethernet (10 Gbps). Fisicamente falando, é impossível diferenciá-las e, portanto, você tem que ver na lista de características da placa-mãe qual é a velocidade de sua porta de rede. O padrão 10G Ethernet é encontrado apenas em placas-mãe muito topo de linha e, normalmente, o seu conector é vermelho.
12 Placa Ethernet On-Board É importante notar que, para sua rede operar a 1 Gbps ou a 10 Gbps, você deverá usar componentes de rede (roteadores e switches) que consigam trabalhar nesta velocidade. Em geral, usuários comuns usam equipamentos de 100 Mbps (ex.: roteador de banda larga, que vem com um switch integrado) e, com isso, não usufruem da velocidade adicional. Algumas placas-mãe vêm com duas portas de rede, em vez de apenas uma. Este recurso serve para montar recursos avançados de rede, como compartilhar a Internet sem o uso de um roteador (não recomendado), conectar um computador a duas redes distintas ou dobrar a velocidade de rede para 2 Gbps usando duas conexões de 1 Gbps em paralelo (recurso chamado teaming ). Para o usuário comum ter duas portas de rede é desperdício de dinheiro, pois a segunda porta nunca será usada.
13 Vídeo Integrado Finalmente, temos o recurso de vídeo integrado ou on-board (significa literalmente, na placa ). Quando a placa-mãe suporta este tipo de recurso, você encontrará conectores de vídeo em seu painel traseiro. Na Figura a seguir, ilustramos os tipos de conectores de vídeo que podem ser encontrados em placas-mãe. Para usar os conectores de vídeo da placa-mãe, se presentes, você deverá comprar um processador que traga um controlador de vídeo integrado. Se você optar por comprar um processador e uma placa-mãe com este recurso, não precisará comprar uma placa de vídeo e, com isso, economizará dinheiro. O problema, no entanto, é que tradicionalmente, o vídeo integrado tem baixo desempenho em jogos.
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15 Capacitores Durante uma época, várias placas-mãe começaram a apresentar problemas por usarem capacitores eletrolíticos de baixa qualidade: após algum tempo de uso, os capacitores estufavam, vazavam (corroendo a placa-mãe) ou mesmo explodiam. Embora este problema tenha sido aparentemente contornado, usuários começaram a exigir capacitores eletrolíticos de melhor qualidade para evitar que este tipo de problema ocorresse.
16 Capacitores Capacitores eletrolíticos podem ser classificados em quatro tipos, listados do pior para o melhor: não japoneses, japoneses, sólidos (de polímero) e de tântalo SMD (também chamados Hi-c ou polímero altamente condutivo). Os capacitores SMD de tântalo são raros, vistos somente em placas-mãe topo de linha e, mesmo assim, apenas nos capacitores usados no circuito regulador de tensão do processador. Já capacitores sólidos são encontrados com facilidade. Portanto, se você está preocupado com a qualidade da sua placa-mãe e é do tipo de consumidor que exige o melhor, compre uma placa-mãe com capacitores sólidos. No próximo slide mostramos a diferença no aspecto físico entre um capacitor eletrolítico convencional, um capacitor sólido e um capacitor de tântalo SMD.
17 Capacitores
18 Capacitores Alguns fabricantes utilizam modelos garantidos a funcionarem sem perderem suas características elétricas por milhares de horas de uso contínuo a 105 C. Tais modelos são chamados de 10K ou 12K, que indicam horas e horas, respectivamente. Em algumas placas-mãe, apenas os capacitores do circuito regulador de tensão são de qualidade superior (ver próximo tópico). Outra opção disponível em placas-mãe topo de linha é o uso de capacitores eletrolíticos específicos para áudio, de forma a melhorar a qualidade deste circuito, isto é, menor nível de ruído.
19 Circuito Regulador de Tensão Toda placa-mãe tem um circuito regulador de tensão, responsável por converter a tensão de +12 V fornecida pela fonte de alimentação na tensão requerida pelo processador. Um circuito regulador de tensão melhor desenhado fará com que seu computador consuma menos energia, opere mais folgado, dissipe menos calor, ofereça um maior potencial de overclock e consiga entregar uma maior potência elétrica, o que permite a instalação de processadores mais parrudos, isto é, que consomem mais.
20 Circuito Regulador de Tensão Obviamente, placas-mãe mais em conta, trarão circuitos reguladores de tensão de qualidade inferior, enquanto placas-mãe mais caras usualmente vêm com circuitos reguladores de tensão melhor elaborados. Mas por que estamos abordando este assunto? Você verá que, na maioria das vezes, encontrará no mercado vários modelos de placasmãe que atendem às suas necessidades. A qualidade do circuito regulador de tensão poderá ser usada como um quesito de desempate. Se você for um consumidor preocupado com a qualidade dos componentes que está comprando, este item deverá ser observado a fundo antes de comprar uma placa-mãe.
21 Circuito Regulador de Tensão Vamos aos pormenores. O circuito regulador de tensão normalmente está localizado entre o soquete do processador e os conectores localizados no painel traseiro da placa-mãe.
22 Circuito Regulador de Tensão Transistores: os melhores são os que possuem baixa resistência, característica chamada RDS(on). Baixa resistência significa que eles consomem menos e, consequentemente, sua placa-mãe consumirá menos; além disto, este tipo de transistor dissipa menos calor, o que é bom. Normalmente, fabricantes que usam transistores de baixo RDS(on) divulgam isso. Verifique ainda se há um dissipador de calor sobre esses transistores (o que é preferível). Em algumas placas-mãe, o dissipador de calor dos transistores estará conectado ao dissipador de calor do chipset da placa-mãe através de um tubo chamado heatpipe. Os transistores do circuito regulador de tensão normalmente são do tipo MOSFET. Muitas placasmãe utilizam circuitos integrados que combinam dois ou três transistores em uma única unidade, sendo usualmente, mais eficientes do que transistores. Bobinas (indutores): as bobinas podem ser de ferro ou ferrite. As de ferrite são melhores, por apresentarem menor perda de energia, o que se traduz em menor consumo elétrico. Capacitores: ver as explicações dadas no tópico anterior. Em algumas placas-mãe, somente os capacitores do circuito regulador de tensão são de qualidade superior. Número de fases: indica o número de saídas internas do circuito regulador de tensão. Em uma analogia com motor de carros, o número de fases seria o número de cilindros. Os fabricantes habitualmente divulgam esse valor no formato a+b, onde a é o número de fases para a tensão de alimentação principal do processador, e b é o número de fases para a tensão do controlador de memória do processador. O número de fases pode ser dado ainda no formato a+b+c, onde c é o número de fases para a tensão do controlador de vídeo do processador. Alguns fabricantes, no entanto, incorretamente, somam o número de fases do controlador de memória e do controlador de vídeo e divulgam esta soma como b, em vez de divulgar esses números separadamente. Ao comparar placas-mãe para a compra, o número de fases pode ser um ponto de desempate: em geral, você deve optar pelo modelo com o maior número de fases.
23 Bobinas As bobinas podem ser de ferro ou ferrite. As de ferrite são melhores, por apresentarem menor perda de energia, o que se traduz em menor consumo elétrico.
24 Próxima Aula... Memória
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