1. POWER, llega el voltaje a placa base. Al encender el interruptor del ordenador, la tensión llega
desde la fuente de alimentación de la carcasa a la placa base; al mismo tiempo se suministra la
tensión a los dispositivos de almacenamiento para ponerlos en funcionamiento.
2. Alimentación de los dispositivos. Seguidamente alimenta a los
dispositivos de almacenamiento.
3. El microprocesador, resetea todos los “contadores” y registros para partir de 0. El
microprocesador se inicia al recibir la tensión desde la propia placa base; el propio
circuito hace un test de todos los registros para comenzar siempre en el mismo
sitio; a partir de ahí, el microprocesador se va a la primera dirección de memoria
BIOS para ejecutar el programa que allí comienza.
4. Comprobación de dispositivos conectados. El microprocesador
busca una dirección de BIOS para testear la máquina, y también
busca el test.
5. POST (Power On Self Test). Son un conjunto de rutinas y programas que chequean el
hardware. El programa de arranque que contiene la BIOS es de chequeo del sistema,
POST. El microprocesador lo interpreta y ejecuta las rutinas que en él están
implementadas.
6. Inicialización de la BIOS de la tarjeta VGA. La tarjeta gráfica se
inicializa y muestra en pantalla los primeros mensajes informativos
7. Testeo y cuenta de memoria. El POST ejecuta la prueba de memoria
DRAM que consiste en almacenar y recuperar unos datos, verificando
así su correcto funcionamiento. Durante este proceso aparece en la
pantalla del ordenador un contador de memoria a medida que se va
verificando.
8. Comprobación del funcionamiento del teclado. Una vez superada se
permite al usuario interrumpir el proceso para configurar los parámetros
de la BIOS.
9. Búsqueda del sector de arranque. Superadas todas las pruebas, el programa de arranque de la BIOS
chequea las unidades de almacenamiento disponibles y configuradas en el SETUP, para determinar la
unidad la unidad de inicio, en la que encontrará el sector de arranque con el programa de puesta en
marcha del sistema operativo.
10. Carga el “boot manager” y cede el control al sistema operativo. Una vez
encontrado se cargará en memoria y se ejecutará para poder cederle el
control del ordenador.
Si todo está bien, se sigue el proceso de forma similar a como se ha indicado; pero si algo falla se
detiene el proceso en algún se ha indicado; pero si algo falla, se detiene el proceso en algún punto, con
lo que podemos tener una idea de la causa de la avería. Por tanto, conocer el proceso de inicialización
ayudará a localizar la fuente del problema. En el apartado siguiente se explica el proceso a seguir
cuando el equipo no funciona como es de esperar.
Fuente de alimentacion.
Sencillamente es la pieza de hardware
que se utiliza para convertir la energía
suministrada desde la toma de corriente
en energía utilizable para las muchas
partes dentro de la carcasa del
ordenador. Una fuente de alimentación
convierte la corriente alterna en una
forma continua de energía que los
componentes del ordenador necesitan
para funcionar, llamada corriente
continua . A diferencia de algunos
componentes de Hardware cuyo uso no
es obligatorio, como podría ser un disco
SSD, la fuente de alimentación es una
pieza crucial porque, sin ella, el resto del
hardware interno no puede funcionar.
La fuente de alimentación es a menudo
abreviada como PSU y también se
conoce como fuente de poder. Si hay
algún componente que sea
absolutamente vital para el
funcionamiento de un ordenador, es la
fuente de alimentación. Las fuentes de
alimentación utilizan la tecnología de
conmutación para convertir la entrada
de corriente alterna a voltajes de
corriente continua más bajos.
La potencia de una fuente de alimentación aparece siempre en vatios. Un vatio es el
producto de la tensión en voltios y la corriente en amperios o amps. El pulsador envía una
señal de 5 voltios a la fuente de alimentación para indicarle cuándo encenderse. La fuente de
alimentación también tiene un circuito que suministra energía en stand-by, llamado 5VSB ,
incluso cuando está apagado el ordenador, de modo que los dispositivos que permanezcan
encendidos en standby puedan funcionar y la fuente se pueda encender.
Medicion de voltaje.
Para medir altas corrientes de manera
segura, la práctica más común es hacerlo
con un Transformador de Corriente de
propósito general. O transductor el cual
reduce la magnitud de la corriente en el
circuito a un nivel más manejable. Así
como en otras tecnologías de medición,
hay una gran variedad de tipos de
sensores específicos para diferentes
aplicaciones. Se debe de tener cuidado
cuando se integran sensores de corriente
en sistemas de medición ya que las
salidas de diferentes sensores pueden
diferir. Sensores con señales de voltaje
proporcionales en corriente en el
primario del transformador son
generalmente clasificados en volts por
ampere primario, ej. Estos sensores
generalmente contienen una resistencia
de carga interna que permite a la
corriente secundaria ser medida como
voltaje. Los sensores que entregan una
salida de voltaje pueden ser conectados a
la mayoría de los equipos estándar de
pruebas, siempre y cuando el voltaje no
exceda los rangos de entrada del equipo.
Las señales que producen estos sensores son de baja potencia y pueden ser conectados y
desconectados sin dañar el sensor. Otros transformadores de corriente tienen una salida de formas
de onda de corriente en sus terminales secundarias. Estos sensores producen señales de alta
potencia las cuales pueden producir riesgos en la seguridad del personal si no son manejados
adecuadamente. Es extremadamente importante que las terminales secundarias de este CT no estén
en un circuito de configuración abierta si la corriente este pasando a través de las bobinas primarias,
produciendo voltajes peligrosos en el secundario generando en el sensor un daño permanente. Por
esta razón, los circuitos secundarios de CT que tienen salidas de corriente nunca deben ser cruzados.
Para poder usar estos sensores con equipo medición que no acepta entradas de corriente se necesita
implementar una resistencia de carga a la entrada.