Curso Técnico em Informática

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1 COLÉGIO EST. JOÃO MANOEL MONDRONE - ENS. FUNDAMENTAL, MÉDIO, PROFISSIONAL E NORMAL Rua Mato Grosso n Fone/Fax (045) Curso Técnico em Informática Disciplina: Fundamentos e Suporte Técnico de Computadores Fontes de Alimentaçãp Prof. Andrei Mondardo

2 Alimentação Energia Elétrica: A energia elétrica é uma das formas de energia mais utilizadas no mundo. Ela é gerada, principalmente, nas usinas hidrelétricas, usando o potencial energético da água. Porém ela pode ser produzida também em usinas eólicas, termoelétricas, solares, nucleares entre outras.

3 Alimentação A energia elétrica é baseada na produção de diferenças de potencial elétrico entre dois pontos. Estas diferenças possibilitam o estabelecimento de uma corrente elétrica entre estes dois pontos.

4 Alimentação Qual a diferença entre corrente alternada e corrente contínua? A diferença é o sentido da tal corrente. Uma corrente elétrica nada mais é que um fluxo de elétrons passando por um fio. Se os elétrons se movimentam num único sentido, essa corrente é chamada de contínua. Se eles mudam de direção constantemente, estamos falando de uma corrente alternada.

5 Alimentação Qual a diferença entre corrente alternada e corrente contínua? Na prática, a diferença entre elas está na capacidade de transmitir energia para locais distantes. A energia que usamos em casa é produzida por alguma usina e precisa percorrer centenas de quilômetros até chegar à tomada.

6 Alimentação Qual a diferença entre corrente alternada e corrente contínua? Quando essa energia é transmitida por uma corrente alternada, ela não perde muita força no meio caminho. Já na contínua o desperdício é muito grande. Isso porque a corrente alternada pode, facilmente, ficar com uma voltagem muito mais alta que a contínua, e quanto maior é essa voltagem, mais longe a energia chega sem perder força no trajeto.

7 Alimentação Qual a diferença entre corrente alternada e corrente contínua? Se todos os sistemas de transmissão fossem em corrente contínua, seria preciso uma usina em cada bairro para abastecer as casas com eletricidade. O único problema da alta voltagem transportada pela corrente alternada é que ela poderia provocar choques fatais dentro das residências. Por isso, a alta voltagem é transformada no final em tensões baixas. As mais comuns são as de 127 ou 220 volts.

8 Alimentação Corrente Alternada:

9 Alimentação Corrente Contínua:

10 Alimentação FONTE: Componente absolutamente vital para o funcionamento de um computador Converte a corrente alternada (AC) da sua casa em corrente contínua (DC), necessária para o funcionamento do seu computador.

11 Alimentação Ela é visível na parte de trás da maioria dos equipamentos, e nela estão o conector do cabo de força e a ventoinha. O pequeno interruptor vermelho, à direita, em cima do conector do cabo de força, serve para trocar a voltagem, de acordo com sistemas adotados em diferentes países.

12 Alimentação Geralmente chamadas de "fontes chaveadas", usam a tecnologia do chaveamento para converter a tensão alternada (AC) em tensão contínua (DC) de nível mais baixo. Os níveis típicos de tensões de alimentação são: - 3,3 volts (digitais) - 5 volts (digitais) - 12 volts (Drivers)

13 Alimentação Elas convertem o sinal de 60 Hertz para uma frequência muito mais alta, o que significa mais ciclos por segundo, possibilitando que o transformador pequeno e leve na fonte de alimentação baixe a tensão de 110/220 para a tensão adequada a um determinado componente do computador.

14 Alimentação Padronização das fontes de alimentação: Recentemente a indústria adotou a fonte de alimentação baseada no modelo ATX que é uma especificação industrial que indica que a fonte de alimentação tem as características físicas para encaixar-se em um gabinete ATX e que possui as características elétricas para trabalhar com uma placa mãe ATX.

15 Alimentação Padronização das fontes de alimentação: Os cabos da fonte de alimentação do computador utilizam conectores padronizados, o que torna difícil conectar de forma errada. Os fabricantes de ventoinhas geralmente usam os mesmos conectores, utilizados nos cabos de alimentação dos demais periféricos, permitindo que esta obtenha facilmente os 12 volts de que necessita. Os fios codificados por cores e os conectores padrão tornam possível ao consumidor ter muitas escolhas para a substituição de uma fonte de alimentação.

16 Alimentação Valores de consumo de potência de alguns componentes: Item do computador Interface de vídeo padrão AGP Interface padrão PCI Cartão PCI SCSI Dispositivo de disco flexível Interface de rede CD-ROM com velocidade 50x Memória de acesso randômico (RAM) Dispositivo de disco rígido Integrated Drive Eletronics (IDE) RPM Dispositivo de disco rígido IDE RPM Watts 20 a 30W 5W 20 a 25W 5W 4W 10 a 25W 10W por 128Mb 5 a 11W 5 a 15W Placa-mãe (sem CPU ou RAM) 20 a 30W Pentium III 550 MHz 30W Pentium III 733 MHz 23,5W Celeron 300 MHz 18W Athlon 600 MHz 45W

17 Alimentação Padronização das fontes de alimentação:

18 Alimentação Padronização das fontes de alimentação:

19 Alimentação Problemas da fonte de Alimentação: A fonte de alimentação de um computador é provavelmente o item mais propenso a falhar. Ela aquece e resfria cada vez que é utilizada e recebe um surto de corrente quando o computador é ligado. O ventilador parado é um aviso de falha na fonte de alimentação devido ao subseqüente superaquecimento dos componentes.

20 Alimentação Problemas da fonte de Alimentação: Todos os dispositivos de um PC recebem tensão contínua através da fonte de alimentação. Um problema comum na fonte de alimentação geralmente é percebido através do cheiro de queimado ao desligar o computador. Outro problema é se o ventilador, que é vital, falhar, o que causará o superaquecimento dos componentes da fonte de alimentação.

21 5 Problemas Na Rede Elétrica Que Afetam os Equipamentos Subtensões: Blackout: Pico de Tensão: Surto: Ruído:

22 Subtensões: Também conhecidas como quedas de tensão, as subtensões são diminuições por curto período de tempo dos níveis de tensão. Este tipo de problema é o mais comum abrangendo mais de 85% de todos os tipos de problemas de energia elétrica.

23 Subtensões: Normalmente as subtensões são causadas pelas exigências de energia na inicialização de equipamentos elétricos tais como máquinas, elevadores, motores, compressores, ar condicionados, etc. Estes equipamentos, ao serem ligados, consomem grande quantidade de energia, provocando a queda de tensão por curtos espaços de tempo.

24 Em dias quentes, principalmente na época de verão, quando sistemas de ar condicionados atingem seus picos de uso ou nos horários do início da noite quando a maioria dos chuveiros elétricos estão ligados, são os momentos mais prováveis da ocorrência de subtensões.

25 Efeitos causados: Uma queda de tensão pode drenar a energia que um computador necessita para funcionar e causar diversos problemas, como por exemplo congelamentos do sistema, panes inesperadas resultando em perda de dados, arquivos corrompidos ou comprometimento de uma determinada parte do computador.

26 Blackout: Blackout é a perda total de energia, também conhecida como apagão. Geralmente são causados por demanda excessiva de energia rede elétrica, queda de raios, tempestades, acidentes, etc.

27 Blackout: Efeitos causados: Perda do trabalho que não foi armazenado nos meios de armazenamento fixos do computador. Perda total dos dados e informações armazenadas no disco rígido.

28 Pico de Tensão: Aumento de tensão, instantânea. Normalmente causado por um raio que caiu próximo a sua instalação ou pela própria empresa de energia elétrica, quando esta retorna com o fornecimento após uma interrupção de energia.

29 Pico de Tensão: Um pico de energia pode penetrar em equipamentos eletrônicos através da linha de energia elétrica AC, conexões de rede, linhas seriais ou telefônicas e danificar ou destruir completamente seus componentes. Efeitos causados: Danos catastróficos ao equipamento com queima de partes, perda de dados.

30 Surto: Um surto aumento de tensão durando pelo menos 1/120 de um segundo. Aparelhos de ar condicionados, equipamentos elétricos e outros podem causar o Surto. Quando o equipamento é desligado, a voltagem extra é dissipada pela linha de energia elétrica.

31 Surto: Efeitos causados: Computadores e outros dispositivos eletrônicos são projetados para receber energia elétrica numa determinada faixa de tensão. Níveis acima desta faixa podem estressar componentes mais delicados provocando falhas prematuras.

32 Ruído: Conhecido como Interferência Eletro Magnética (EMI) e Interferência de Rádio Frequência (RFI), o Ruído elétrico quebra a suavidade da onda senoidal esperada da energia fornecida pela energia elétrica.

33 Ruído: Causado por diversos fatores tais como raios, motores, equipamentos industriais, transmissores. Eles podem ser intermitentes ou constantes Efeitos causados: Ruídos podem produzir erros em arquivos, dados, etc.

34 Ações Para Evitar Que a Energia Estática Danifique o seu PC Como evitar que descargas elétricas ocasionem pequenos choques em suas mãos e danifiquem seu computador.

35 Dicas gerais 1. Evite andar somente de meias sobre o carpete e usar blusas de lã antes de mexer no computador, pois essas duas atividades tendem a acumular energia eletrostática; 2. Procure sempre usar plugar o PC em uma tomada com fio-terra; 3. Certifique-se de que a fiação elétrica do local esteja realmente aterrada. Se for preciso, chame um eletricista para consertar o problema.

36 Na hora de reparar o computador. 1. Desligue o computador completamente, certificando-se de que desativou a energia diretamente na fonte; 2. Antes de tocar em qualquer componente de hardware, encoste suas mãos na carcaça do gabinete (lembrando que ele está conectado ao fio-terra) para que a energia seja descarregada; 3. Caso você demore a efetuar a manutenção (ou saia do ambiente para fazer outras atividades), vale repetir a dica acima. Além disso, encostar as mãos no gabinete a cada 15 minutos pode evitar problemas com a energia eletrostática;

37 4. Prepare sua mesa de trabalho. Prefira usar mesas de madeira que não contenham componentes metálicos; 5. Mantenha acessórios plásticos e metálicos longe da área de trabalho; 6. Não deixe seu celular ou outros telefones por perto;

38 7. Não trabalhe sentado em uma cadeira com rodinhas. É melhor trabalhar em pé e garantir a segurança dos componentes de hardware; 8. Controlar a umidade do ambiente é importante, mas, se você não tem como fazer isso, procure trabalhar em dias em que ela não esteja muito baixa. Caso a umidade esteja muito alta, abra as janelas na hora de trabalhar; 9. Se você trabalha com isso todo dia, vale adquirir uma pulseira antiestática. Ajuste-a firmemente a seu pulso e conecte-a na parte metálica do gabinete.

39 Tipos de Proteção Você sabia que usar um estabilizador não serve para nada?

40 Onde está conectado o computador? A resposta que a grande maioria dos usuários deve dar é a mesma: estabilizador. O equipamento é responsável pela conexão de aparelhos eletrônicos a tomadas na casa dos brasileiros há décadas, antes mesmo de existirem os computadores pessoais.

41 Isso acontece porque, desde os anos de 1940, o Brasil sofre com a instabilidade na tensão das redes elétricas, o que pode causar problemas sérios aos aparelhos eletrônicos. Os estabilizadores realmente conseguem estabilizar as correntes elétricas para mandar um sinal limpo aos dispositivos?

42 Estabilizadores Esperando uma série de vantagens para seus equipamentos. Promete-se aos usuários, que os dispositivos serão os principais responsáveis pelo nivelamento da tensão elétrica (voltagem) da rede. Com isso, picos de energia não afetariam diretamente os aparelhos.

43 Teoricamente, sempre que a rede elétrica sobe de tensão, os estabilizadores entram em ação para regular a voltagem aplicada a cada aparelho e evitar que eles sejam queimados. Quando a rede baixa sua tensão, o processo ocorre de maneira inversa: ele é utilizado para aumentar a tensão e não deixar que os eletrônicos sejam desligados. Ressaltamos: teoricamente

44 O que realmente fazem os Estabilizadores? Pode-se dizer que os estabilizadores servem para queimar no lugar dos aparelhos!!!!! É simples, todos eles são construídos com um fusível de proteção, que é queimado em situações de tensão muito instável da rede elétrica. Quando isso acontece, o estabilizador deixa de funcionar e o fornecimento de energia é interrompido.

45 Dessa forma, a instabilidade na tensão (possíveis sobrecargas) não chega diretamente aos eletroeletrônicos e estragos maiores são evitados. Fora isso, também se pode dizer que estabilizadores são excelentes extensores de capacidade para tomadas (os populares Benjamins ou Tês ). Isso porque permitem que vários aparelhos sejam ligados em uma mesma tomada, mas sem riscos de curto-circuito (um perigo existente).

46 Atualmente, com o desenvolvimento de fontes de alimentação universais que atuam automaticamente em redes de 127 V ou 220 V, o uso de estabilizadores é desnecessário. Os estabilizadores não têm capacidade para atuar na qualidade da energia elétrica, por isso, as redes com altos níveis de poluição não têm suas tensões corrigidas (inclusive, há casos em que a qualidade do sinal entregue aos dispositivos eletrônicos é inferior ao da rede comercial).

47 Tempo de Resposta Os melhores estabilizadores oferecem tempos de resposta em torno de 8,3 milissegundos, o que ainda é considerado muito alto. Esse tempo de resposta, quando muito alto, pode ser responsável por falhas de funcionamento em aparelhos sensíveis.

48 Filtros de linha: Um pouco menos de decepção Filtros de linha são um pouco melhores do que estabilizadores, mas estão bem longe de serem os verdadeiros salvadores. A grande maioria deles não corrige problemas na rede elétrica, passando o mesmo ruído recebido pela tomada para os aparelhos que estiverem conectados. Pelo menos é isso que acontece com os filtros mais baratos do mercado.

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50 Quem pode gastar um pouco mais encontra nos filtros de linha com suporte para filtragem eletromagnética uma boa opção. O problema é que, no Brasil, esse tipo de componente é raro e a grande maioria dos filtros não passa de extensões. Isso acontece porque não há componentes de filtragem, apenas o fusível para bloquear possíveis surtos de tensão (igual ao que acontece com os estabilizadores).

51 Nobreaks Tipo de componente elétrico oferece proteção em quatro frentes diferentes: Proteção contra surtos de tensão; Proteção contra queda de tensão; Proteção contra queda na energia (falta de luz); Proteção contra oscilação da frequência.

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54 Dentro do segmento dos no-breaks, ainda é possível dividi-los em dois tipos diferentes

55 . Os no-breaks off-line ou Standby É um modelo básico e seu inversor permanece desligado durante o funcionamento normal da energia e quando há uma queda de energia elétrica, ele utiliza sua bateria previamente carregada para continuar fornecendo alimentação aos equipamentos a ele conectado por um tempo. Possui tempo de transferência que geralmente é de milissegundos, tempo necessário para acionar o inversor. Pode ou não conter medidas de proteção contra surtos. É mais indicado para residências, comércios e escritórios com equipamentos de pequeno porte, são modelos geralmente compactos.

56 . Os no-breaks interativo É bem semelhante ao off-line, mas conta com um diferencial, estabiliza a tensão antes de distribuí-la para os aparelhos a ele conectados. Também tem tempo de transferência.

57 . Os no-breaks online O inversor sempre permanece ativo, portanto não tem tempo de transferência, apenas passando a usar a energia das baterias durante períodos de falta de energia ou problemas na rede, como tensões muito altas ou muito baixas. Como faz dupla conversão ele sempre gera uma onda senoidal de saída perfeita independente de como a onda está na entrada. Seu uso é mais recomendado em aparelhos muito sensíveis ou que necessitam de energia contínua e ininterrupta, como equipamentos hospitalares, data centers, indústrias e servidores de rede.

58 Os no-breaks online que oferecem segurança e estabilidade mais confiáveis. O problema, como já dissemos, são os altos custos para a aquisição deles. Por isso, estima-se que a maioria esmagadora desses nobreaks está instalada para alimentar servidores e centrais vitais para as empresas.

59 Portanto, que em instalações elétricas domésticas é muito mais recomendado o uso de no-breaks offline. Mas isso somente em locais onde a rede elétrica é instável demais, causando surtos de sinal que possam ocasionar estragos nos aparelhos eletrônicos. Em redes mais estáveis, a utilização de filtros de linha com suporte a filtragens eletromagnéticas seria suficiente.

60 DÚVIDAS?

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