jueves, 1 de marzo de 2012

¿Cómo testear una fuente de alimentación de ordenador?

 


2 VotesEn muchas ocasiones los ordenadores presentan problemas de alimentación como:
  • Bloqueos.
  • Reinicios.
  • Apagados.
Que pueden ser debidos entre otras causas a averías en la fuente de alimentación, para comprobar una fuente de alimentación de ordenador se pueden usar diversos métodos:
  • El más sencillo sería revisar en BIOS los voltajes que da la fuente (Normalmente se encuentra en la opción PC Heath Status o Hardware Monitor), normalmente el margen de error admisible es de un 5% como máximo  (Lógicamente cuanto más próximos esten los voltajes al valor de referencia mayor estabilidad tendrá en sistema), es decir que para los railes de:
    • +3,3 oscilaria entre 3,13 y 3,46v para el 5% de diferencia (Una diferencia del 10% supondría entre 2,97 y 3,63v).
    • +5v oscilaria entre 4,75 y 5,25v para el 5% de diferencia (Una diferencia del 10% supondría entre 4,5 y 5,5v).
    • +12v oscilaria entre 11,4 y 12,6v para el 5% de diferencia (Una diferencia del 10% supondría entre 10,8 y 13,2).
    • -5v oscilaria entre -4,75 y -5,25v para el 5% de diferencia (Una diferencia del 10% supondría entre -4,5 y -5,5v).
    • -12v oscilaria entre -11,4 y -12,6v para el 5% de diferencia (Una diferencia del 10% supondría entre -10,8 y -13,2).
    • +5VSB oscilaria entre 4,75 y 5,25v para el 5% de diferencia (Una diferencia del 10% supondría entre 4,5 y 5,5v).
PC Health Status BIOS (Pulsar para ampliar)
PC Health Status BIOS (Pulsar para ampliar)
Actualmente los equipos informáticos, utilizan más la línea de +12v por lo que es importante que tengan bastante amperios, antiguamente las líneas con más amperios erán las de  +3,3v y +5v, teniendo unas líneas de +12v relativamente “pobres” (Aunque suficientes para la época) en comparación con las primeras, como es el caso de la Fortron FPS 400-60 PFN de 400w (Documento en PDF) que tiene estos valores:
  • +3,3v -> 28A
  • +5v -> 40A
  • +12v -> 15A
  • +5Vsb -> 2A
  • -5v -> 0,3A
  • -12v -> 0,8A
Como se puede ver la línea de +12v “sólo” tiene 15A, mientras que la de +3,3v tiene 28A y la de +5v llega a 40A, cuando por ejemplo una fuente actual como la Gigabyte SuperB de 460w tiene por ejemplo dos raíles de +12v con casi 15A cada uno (La suma de estos no serían 29A ya que estos no se suman aritméticamente, ya que se pierden algunos al efectuar la suma de los amperios) estos valores:
  • +3,3v -> 30A
  • +5v -> 30A
  • +12v1 -> 14A
  • +12v2 -> 15A
  • +5Vsb -> 2A
  • -12v -> 0,8A
o una Corsair VX450 de 450w (Tiene 33A en rail de +12v)  arroja estos valores:
  • +3,3v -> 20A
  • +5v -> 20A
  • +12v -> 33A
  • +5Vsb -> 3A
  • -12v -> 0,8A
El problema es que este tipo de comprobación (Revisar el PC Health Status de la BIOS) sólamente vemos los valores que aparecen en ella, pero esta comprobación sería de voltaje sin carga (En Idle), porque en BIOS el equipo apenas consume watios y por lo tanto puede parece que la fuente funciona correctamente cuando no es así.
  • El siguiente método sería mediante algún programa que monitorice voltajes bien del fabricante de la placa base (Ej: Asus PC Probe, Gigabyte Easy Tune,…) o genérico (Ej: Motherd Board Monitor, Speed Fan, Everest,…) este sistema nos serviría para comprobar la fuente tanto sin carga (En Idle) cuando estamos en el escritorio de Windows sin hacer nada, como a plena carga (En Full Load), para esto último bastaría con ejecutar alguna aplicación que cargue el equipo (Ej: Orthos o 3DMark entre otras).
MotherBoard Monitor (Pulsar para ampliar)
MotherBoard Monitor (Pulsar para ampliar)
Este sistema puede darnos una idea de la estabilidad de la fuente y saber si se puede considerar fiable.
Lógicamente los si los voltajes que aparecen en BIOS y/o los programas de monitorización de Rpms, Temperaturas, Voltajes,… Son anómalos (Difieren del 5% de tolerancia) habría que llevar a cabo una comprobación más exaustiva con un tester (Testeador).
  • Para solucionar este problema están los tester (Testeadores):
Polímetro/Multímetro
Polímetro/Multímetro
En un principio con Polímetro/Multimétro (Puede ser analógico o digital) que pueda “leer” voltajes de corriente continua (DC) de hasta 12v o más sería suficiente, en estehilo del Foro de Noticias3D comentan como utilizarlo (Hay que tener en cuenta que para “encender” una fuente ATX sin enchufarla a la placa base hay que puentear el cable “verde” (Aunque puede ser de otro color) del conector ATX con uno de los cables negros (Masa), aunque en el mercado hay “puenteadores” prefabricado como este de Agalisa:
Arrancador Fuente ATX
Arrancador de Fuente ATX
Tester específicos para fuentes ATX (Suelen ser lo más práctico)  como:
  • Este  “genérico” analizado en Hard-h2o para fuentes ATX de 20 pines (Los modelos actuales tienen un conector ATX de 24 pines (20 + 4 Pines) y un Auxiliar de 4 + 4 Pines)
  • El Xilence (También analizado en Hard-H2o, en el Blog El rincón de Tolgadencomentan un modelo muy similar físicamente aunque no es de la misma marca), este tester dispone de una conexión: ATX 24 pines (20 + 4 Pines), Auxiliar de 8 pines (Aux. de 4 +4 Pines), Molex de 4 pines, Disquetera, Serial ATA y PCIe de 6 Pines (Actualmente los conectores PCIe suelen ser de 8 pines, 6 + 2 Pines). además cuenta con un Display LCD que muestra los valores de los voltajes típicos (+3,3v, +5v, +12v1, +12v2, -12v, +5VSB y PG (Power Good): Indica si la fuente de alimentación esta funcionando correctamente, si detecta un valor anómalo (Información de whirlpool.net en inglés). Si los valores son muy bajos o altos el tester emite un sonido de alerta,  en el display parpadea el valor erróneo y si es un fallo de voltaje lo “identifica” como HH (Si es más alto de lo normal) o LL (Si es más bajo de lo normal).
    Tester LCD
    Tester LCD

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