quarta-feira, 11 de novembro de 2015

 Se você tem interesse na parte de hardware, montagem de computadores e todos os assuntos ligados à área mais técnica do mundo da informática, não pode perder uma linha sequer.  falaremos aqui, das ferramentas que você vai precisar para poder montar o seu computador, o que é eletricidade estática e quais os cuidados devemos tomar ao manusear os componentes de hardware.


  • As chaves de fenda e philips são a base de tudo, servem para abrir praticamente qualquer computador. É importante ter chaves de vários tamanhos para o caso de ter parafusos fora dos padrões normais de um PC.

          chave fenda e philips

  •  Chaves do tipo "cotoco" são úteis em lugares que é necessário fazer bastante força para soltar algum parafuso. Chaves de precisão são fundamentais para abrir notebooks e netbooks.
          chave precisao e cotoco


  • Pinças, pegadores e porta trecos para pegar parafusos e guardar pequenas peças para evitar o estravio das mesmas. Algumas vezes é necessário uma pinça para retirar sujeira dos cantos do gabinete.

        porta trecos e pincas


  • Tesoura, estilete e alicates para cortar presilhas ou abraçadeiras plásticas. O alicate de bico é útil para encaixar conectores e pequenos jumpers.

            tesoura estilete alicate



  •  Pincéis e escova de dente de cerdas macias para limpeza dos componentes;
  •  Pulseira anti-estática para evitar danos em componentes ao manuseá-los;
  •   Multímetro digital para testar fontes e outros componentes eletrônicos. Importante também para testar a tensão de entrada e saída de nobreaks, estabilizadores e tomadas;
  • Ferro de solda, estanho e sugador para reparos e trocas de componentes eletrônicos;
  •  Alicate de crimpar, cabo e conector RJ45 para montagem de redes cabeadas;
  • Pasta térmica para melhorar a dissipação térmica do processador.   

 Eletricidade estática

É o fenômeno de acumulação de cargas elétricas que pode se manifestar em qualquer material. Ela acontece, principalmente, com o processo de atrito entre materiais e se manifesta em vários fenômenos que ocorrem no cotidiano, às vezes ocorre de forma inofensiva, mas em outros casos sua manifestação pode ser muito perigosa. 

As manifestações da eletricidade estática são observadas, principalmente, em locais onde a umidade do ar é muito baixa, ou seja, locais secos. Ao manusear um agasalho de lã sintética, por exemplo, é possível ouvir pequenos estalos que ocorrem em razão das descargas elétricas que acontecem entre seus fios. Se estiver no escuro é possível visualizar pequenas faíscas entre os fios que foram eletrizados.




 Cuidados que devemos tomar ao manusear os componentes de Hardware


Para quem nunca o fez antes, montar computadores pode ser uma tarefa um pouco complicada. São dúvidas de vários tipos e que têm diferentes soluções. Porém, muita gente se prende ao “montar”, propriamente dito e esquece que para poder fazer isso é preciso manusear as peças. É nesse momento que muitos erros e danos são causados às peças do seu computador.
Como sabemos, os computadores são compostos por circuitos eletrônicos que exigem cuidado ao serem tocados. O corpo humano produz eletricidade estática e é justamente esse tipo de condução de energia que compromete as peças do seu computador. Por isso, é importantíssimo que você procure sempre fazer descargas estáticas em objetos que não sejam os componentes do seu PC.
Todo cuidado é pouco para manusear peças de computador!
Para fazer isso procure alguma superfície metálica não pintada – pode ser a fonte de alimentação do computador (desde que não tenha sido pintada), partes do gabinete ou então janelas metálicas sem camadas de tinta. É importante lembrar que se deve tocar essas superfícies metálicas com as duas mãos. Porém, se você tocar a fonte, certifique-se de que ela está ligada ao fio terra da rede elétrica da sua casa, se não for possível, verifique se há alguma ligação neutra. Isso fará com que a descarga seja mais eficaz.Verifique se a fonte do seu computador está conectada a um filtro de linha ou estabilizador que tenham sido desligados nos botões. Isso garantirá que não existe energia circulando pelos circuitos nesse momento, mas permite que a estática seja descarregada nesses objetos. Outra opção bastante utilizada é a pulseira anti-estática.
O grande segredo está no jeito com que seguramos as peças. Depois de ter feito as descargas em objetos metálicos ou então ter colocado a pulseira anti-estática e conectado-a ao terra da rede elétrica, é hora de aprender como segurar os componentes para a montagem correta e segura do seu computador.
O problema está em tocar os circuitos diretamente com as mãos. O procedimento correto envolve segurar as placas e outras peças pelas laterais, de modo que os dedos não fiquem sobre os contatos metálicos. Quando se toca uma peça sem qualquer um dos cuidados citados aqui o risco de tê-las danificado para sempre é muito grande!
Abaixo você vê as imagens de “Certo” e “Errado” quanto ao modo de segurar uma peça.
Segure as placas pelas laterais!Não toque os circuitos!
Procure evitar o contato direto com os circuitos!Manusear corretamente evita prejuízos!
Tocar os circuitos podem danificar a peça para sempre!Segure o HD pela parte metálica!
Procure manusear a fonte com as duas mãos!Segurar a fonte pelos fios é errado!
Assim como o HD, os drives também devem ser manuseados corretamente!Evite tocar os conectores! Eles podem ficar tortos e ter o funcionamento prejudicado!
Tome mutio cuidado com a placa mãe! Sem ela o computador não funciona!Não toque os circuitos da placa mãe sob hipótese alguma!
Todo o cuidado é pouco quando for manusear o processador!Nunca toque os pinos do processador! Procure segurá-lo pelas laterais!









segunda-feira, 9 de novembro de 2015

INSTRUMENTOS QUE SÃO USADOS PARA MEDIR GRANDEZAS ELÉTRICAS



Multímetro
Um multímetro é um aparelho destinado a medir e avaliar grandezas elétricas. Existem modelos com mostrador analógico (de ponteiro) e modelos com mostrador digital.
O modelo com mostrador digital funciona convertendo a corrente elétria em sinais digitais através de circuitos denominados conversores analogo-digitais. Esses circuitos comparam a corrente a medir com uma corrente interna gerada em incrementos fixos que vão sendo contados digitalmente até que se igualem, quando o resultado então é mostrado em números ou transferidos para um computador pessoal. Várias escalas divisoras de tensão, corrente, resistência e outras são possíveis.
O mostrador análogo funciona com base no galvanômetro, instrumento composto basicamente por uma bobina elétrica montada em um anel em volta de um imã. O anel munido de eixo e ponteiro pode rotacionar sobre o imã. Uma pequena mola espiral - como as dos relógios - mantem o ponteiro no zero da escala. Uma corrente elétrica passando pela bobina, cria um campo magnético oposto ao do imã promovendo o giro do conjunto. O ponteiro desloca-se sobre uma escala calibrada em tensão, corrente, resistencia etc. Uma pequena faixa espelhada ao longo da escala curva do mostrador, ajuda a evitar o erro de paralaxe.
Nos dois modelos, um sistema de chave mecânica ou eletrônica divide o sinal de entrada de maneira a adequar a escala e o tipo de medição

                     ANALÓGICO                                                                            DIGITAL
.                   



 Voltímetro 
Voltímetro analógico
voltímetro é um aparelho que realiza medições de tensão elétrica  em um circuito e exibe essas medições, geralmente, por meio de um ponteiro móvel ou um mostrador digital, de cristal líquido (LCD) por exemplo. A unidade apresentada geralmente é o volt
Muitos voltímetros, na verdade, não são nada mais do que amperímetros com alta resistência interna. O projeto dos voltímetros é tal que, com sua alta resistência interna, introduzam o mínimo de alterações no circuito que está sendo monitorado. Assim como um amperímetro indica a corrente que passa por ele, um voltímetro indica a tensão entre seus terminais.
O galvanômetro de bobina móvel é um exemplo deste tipo de voltímetro.
Para aferir a diferença de tensão entre dois pontos de um circuito, convém colocar o voltímetro em paralelo com a seção do circuito compreendida entre estes dois pontos. Por isso, para as medições serem precisas, é esperado que o voltímetro tenha uma resistência muito grande comparada às do circuito.
Voltímetros podem medir tensões contínuas  ou tensões alternadas , dependendo das qualidades do aparelho.
Pode-se também implementar um voltímetro através do uso de um potenciômetro linear. Este tipo de voltímetro é chamado de passivo. 

Amperímetro  
 
A corrente atravesando o fio a ser medido
Mola de retono do ponteiro
amperímetro é um instrumento utilizado para fazer a medida da intensidade no fluxo da corrente elétrica  que passa através da sessão transversal de um condutor. A unidade usada é o Ampére.
Como a corrente elétrica passa através dos condutores e dispositivos ligados a eles, para aferir a corrente que passa por alguma região de algum circuito , deve-se colocar o amperímetro em série com esta, sendo necessário abrir o circuito no local da medida. Por isso, para as medições serem precisas, é esperado que o amperímetro tenha uma resistência muito pequena comparada às do circuito.
Amperímetros podem medir correntes contínuas ou alternadas. Dependendo da qualidade do aparelho, pode possuir várias escalas que permitem seu ajuste para medidas com a máxima precisão possível.
Na medição de corrente contínua, deve-se ligar o instrumento com o pólo positivo no ponto de entrada da corrente convencional, para que a deflexão do ponteiro seja para a direita.



Ohmímetro 
 
 Um Ohmímetro é um instrumento de medida elétrica que mede a resistência elétrica,  ou seja, a oposição à passagem da corrente elétrica
O modelo original de um ohmímetro provinha de uma pequena bateria que aplica uma tensão  à resistência. É usado um galvanômetro para medir a corrente elétrica através da resistência. A escala do galvanômetro era marcada em ohms, porque a tensão fixa da bateria garantia que, conforme a resistência diminuísse, a corrente através do medidor aumentaria.
Um tipo de ohmímetro mais preciso possui um circuito eletrônico que fornece uma corrente constante I através da resistência, e outro circuito mede a tensão V (o V é usado pela física, mas os técnicos em eletrônica usam "E" ou "U") sobre a resistência. De acordo com a seguinte equação, derivada da Lei de Ohm, o valor de resistência é dada por:
 R = \frac{V}{I}

 





sexta-feira, 6 de novembro de 2015

GRANDEZAS ELÉTRICAS


 Na eletricidade básica existem três grandezas fundamentais que são a tensão elétrica, a corrente elétrica, a resistência elétrica. Para estuda-las utilizaremos o conceito de cargas elétrica

CARGA ELÉTRICA:

 Sabemos que a matéria é constituída por átomos e estes por sua vez são constituídos por elétrons, prótons, nêutrons e outros. Qualquer corpo em seu estado normal possui um número igual de elétrons e prótons (corpo neutro). Os elétrons e os prótons são cargas elétricas e pelo principio das cargas sabe-se que cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Podemos através de determinados processos (indução ou atrito por exemplo) retirar ou adicionar elétrons de um corpo fazendo com que este corpo fique com um número diferente de elétrons e prótons.


TENSÃO ELÉTRICA :

A tensão elétrica é uma espécie de “força” que desloca as cargas elétricas em um circuito fechado; portanto, a corrente elétrica sempre é um resultado da aplicação de tensão. Diferença de potencia força eletromotriz e voltagem são outros termos usados para designar tensão.
A tensão  fornece energia  uma carga q do circuito. Sua unidade é o Volt (símbolo V), mas os seguintes múltiplos e submúltiplos aparecem com freqüência: quilovolt (kV) = 103 V e milivolt (mV) = 10-3 V Quando aplicada aos terminais de um dispositivo, a tensão altera o equilíbrio das cargas: um destes terminais ficará com falta de elétrons - e, portanto, positivamente carregado - enquanto o outro terá excesso de elétrons, ficando carregado com carga negativa. Chama-se a isto de polaridade da tensão  que é representada por um par de sinais + e –.





CORRENTE ELÉTRICA :

 Consiste no movimento de cargas elétricas em um sentido predominante. Este movimento sempre é devido à existência de uma tensão  e seu sentido depende do tipo de carga elétrica que está em movimento nos condutores metálicos as cargas disponíveis são negativas (elétronslivres), de modo que o seu deslocamento coincide com o chamado sentido eletrônico da corrente.
No entanto, historicamente os conceitos da Física foram criados a partir de cargas positivas;
chama-se sentido convencional àquele do deslocamento dessas cargas positivas .A Figura abaixo mostra a diferença entre essas duas convenções; neste trabalho adotou-se o sentido convencional para a corrente.




RESISTÊNCIA ELÉTRICA:

A resistência elétrica, dada sob a grandeza Ω (Ohm) nada mais é que o exercício de oposição de um determinado corpo à passagem de corrente elétrica. Vários fatores podem colaborar para que haja essa resistência. No caso da eletricidade em si, diâmetro, comprimento, temperatura e tipo de material em que é feito o condutor, ajudam a interferir nesse fator. No caso, a resistência pode também ser usada à favor.

POTÊNCIA ELÉTRICA:

A potência elétrica pode ser definido como o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica num período de tempo. Em termos mais simples é a conversão de energia elétrica em outra energia útil ao ser humanos. No caso do chuveiro, quanto maior potência elétrica, maior a quantidade de calor que ele gera para aquecer a água.



Bibliografia: (http://www.eficien.com.br/ w.w.w.intranet.ctism.ufsm.br )


segunda-feira, 2 de novembro de 2015

Linha do Tempo

Eniac - 1946
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Macintosh-1984 
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Macintosh classic-1990 


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Macintosh tv- 1993 
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Imac dv- 1999 
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Imac-2001 
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Imac G5- 2004 
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imac summer intel -2006 
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