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Materiales
la mayoria son de aluminio, sabias que el color que tenga tambien determina el grado de
disipacion, es por eso que se pueden encontrar en tonos azul, dorado, rojo y algunos
otros como el negro siendo este el que mejor disipacion tiene, sin embargo el tipo de
pintura es especial y por lo tanto encarece el producto, por eso la mayoria son naturales.
por otro lado el mejor conductor de calor es el cobre, pero debido a su alto costo sera muy
extraño que encuentres un disipador de ese material, pero es comun econtrarlo, por
ejemplo: en forma de una oblea bastante delgada,debajo de los disipadores de los
microprocesadores, exactamente entre los dos, esto con el fin de mejorar la comunicacion
del calor hacia la parte de aluminio.
por ultimo todo se complementa con la inserccion de una capa de pasta de silicones, esto
ultimo con el fin de evitar queden huecos entre las superficies del procesador y el
disipador, por la simple razon que las superficies de ambos pueden presentar
irregularidades, que tal vez sean muy pequeñas, pero la temperatura tan alta que puede
generar un microprocesador actual, podria quemar el punto que no haya quedado en
contacto
con el adecuado sisitema de disipacion.
saludos.




Disipador de calor del procesador
Dell™ XPS™ 630i Manual de servicio

   Extracción del disipador de calor del procesador
   Instalación del disipador de calor del procesador



    PRECAUCIÓN: antes de llevar a cabo este procedimiento, siga las
    instrucciones de seguridad de la Guía de información del producto.



Extracción del disipador de calor del procesador

   1. Siga los procedimientos que se indican en el apartado Antes de comenzar.



   2. Extraiga la cubierta del ordenador (consulte el apartado Extracción de la
      cubierta del ordenador).

    PRECAUCIÓN: el disipador de calor del procesador puede alcanzar una
temperatura muy elevada durante el funcionamiento normal. Antes de tocarlo,
    deje transcurrir el tiempo suficiente para que se enfríe.

   3. Desconecte el cable del ventilador del conector FAN_CPU en la placa base
      (consulte el apartado Componentes de la placa base).



   4. Afloje los cuatro tornillos cautivos que fijan el disipador de calor del
      procesador a la placa base.




1 Dirección del flujo de aire y flechas de    2 Disipador de calor del
  dirección                                     procesador
3 Tornillos cautivos (4)                      4 Cable FAN_CPU
    AVISO: Cuando extraiga la cubierta del disipador de calor del procesador,
    colóquela boca abajo o sobre un lado para evitar que se dañe la interfaz
    térmica del disipador de calor.

   5. Levante la cubierta del disipador de calor del procesador para extraerla del
      ordenador y colóquela aparte.



Instalación del disipador de calor del procesador
1. Siga los procedimientos que se indican en el apartado Antes de comenzar.



2. Extraiga la cubierta del ordenador (consulte el apartado Extracción de la
   cubierta del ordenador).

 AVISO: Una alineación incorrecta del disipador de calor del procesador puede
 provocar daños en la placa base y en el procesador.

3. Alinee los cuatro tornillos cautivos en el disipador de calor del procesador
   con los orificios en la placa base.

      NOTA: La dirección y orientación del flujo del aire se muestran en la
      parte superior del disipador de calor.

4. Apriete los cuatro tornillos cautivos.



5. Conecte el cable del ventilador al conector FAN_CPU en la placa base
   (consulte el apartado Componentes de la placa base).



6. Cierre la cubierta del ordenador (consulte el apartado Colocación de la
   cubierta del ordenador).

 AVISO: Para conectar un cable de red, enchúfelo primero en el puerto o
 dispositivo de red y, a continuación, en el ordenador.

7. Conecte el ordenador y los dispositivos a las tomas de alimentación
   eléctricas y enciéndalos.
Diseño



Disipadores.
Un disipador extrae el calor del componente que refrigera y lo evacúa
al exterior, normalmente al aire. Para ello es necesaria una buena
conducción de calor a través del mismo, por lo que se suelen fabricar
de aluminio por su ligereza, pero también de cobre, mejor conductor
del calor, cabe aclarar que el peso es importante ya que la tecnologia
avanza y por lo tanto se requieren disipadores mas ligeros y con
eficiencia suficiente para la transferencia de calor hacia el exterior.
[editar]Dispositivos electrónicos
En los dispositivos electrónicos se suelen usar para evitar un aumento
de la temperatura en algunos componentes. Por ejemplo, se emplea
sobre transistores en circuitos de potencia para evitar que las altas
temperaturas puedan llegar a quemarlos.
En las computadoras su uso es intensivo y prolongado, como por
ejemplo en algunas tarjetas gráficas o en el microprocesador para
evacuar el calor procedente de la conmutación de los transistores. Sin
embargo, en ocasiones el calor generado en los componentes es
demasiado elevado como para poder emplear disipadores de
dimensiones razonables, llegando a ser necesarias emplear otras
formas de refrigeración como la refrigeración líquida.
Los fabricantes de computadoras acostumbran incluir un disipador y
uno o más ventiladores, aunque no sean estrictamente necesarios, ya
que es una forma barata de prevenir los posibles problemas que
pueda haber por picos de potencia disipada en el componente o
incrementos en la temperatura ambiente del entorno de trabajo.
Ventajas y desventajas



En general podemos encontrar cuatro tipos de disipadores: los
sencillos (simples piezas cuadradas de aluminio sin relieve), los que
están formados por aletas (muchas partes salientes de aluminio
agrupadas); los que combinan un disipador de aletas con ventilador y
los que transforman el calor.

Los tres primero tipos son de metal, casi siempre aluminio.
Los primeros son sencillos y baratos, pero tienen una limitación de
potencia térmica, más allá de la cual no pueden exraer más calor del
chip. Generalmente se usan en integrados de baja potencia, como
reguladores de voltaje, amplificadores de audio de mediana potencia,
transistores....

Los segundos son más eficientes, pues el diseño de aletas ofrece más
área de disipación, lo cual de acuerdo a la teoría de conducción de
calor, que indica que mayor área favorece la disipación. Tienen mayor
capacidad de extracción que los primeros y son un poco más costosos
que ellos. También tienen una limitación de potencia. Por lo general se
usan en chips más sofisticados, como CPUs, tarjetas de video
sencillas, chipsets, tiristores....

Los terceros funcionan parecido a los segundos, con el adicional de un
ventilador que se activa a una velocidad variable, proporcional a la
temperatura que lee un sensor. Esto permite ahorrar energía al
ventilador y evitar ruido, pues no acelera innecesariamente el
ventilador. Por lo general son mucho más caros que los dos primeros,
y casi siempre se usan en modernos CPUs (Intel Quad Core, Dual
Core, etc) y tarjetas de video de última generación (NVidia, Radeon).
También tienen su limitación de cantidad de calor que extraen del chip,
a veces hasta cientos de grados.

Los del cuarto tipo son más efectivos aún. Toman el calor del
ambiente, y lo convierten en otra forma de energía aprovechable. Por
ejemplo, uno basado en termocupla toma el calor de una
computadora, y lo convierte en electricidad que se puede aprovechar
para otras funciones, como recargar batería. Son el tipo más
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  • 2.
  • 3. la mayoria son de aluminio, sabias que el color que tenga tambien determina el grado de disipacion, es por eso que se pueden encontrar en tonos azul, dorado, rojo y algunos otros como el negro siendo este el que mejor disipacion tiene, sin embargo el tipo de pintura es especial y por lo tanto encarece el producto, por eso la mayoria son naturales. por otro lado el mejor conductor de calor es el cobre, pero debido a su alto costo sera muy extraño que encuentres un disipador de ese material, pero es comun econtrarlo, por ejemplo: en forma de una oblea bastante delgada,debajo de los disipadores de los microprocesadores, exactamente entre los dos, esto con el fin de mejorar la comunicacion del calor hacia la parte de aluminio. por ultimo todo se complementa con la inserccion de una capa de pasta de silicones, esto ultimo con el fin de evitar queden huecos entre las superficies del procesador y el disipador, por la simple razon que las superficies de ambos pueden presentar irregularidades, que tal vez sean muy pequeñas, pero la temperatura tan alta que puede generar un microprocesador actual, podria quemar el punto que no haya quedado en contacto con el adecuado sisitema de disipacion. saludos. Disipador de calor del procesador Dell™ XPS™ 630i Manual de servicio Extracción del disipador de calor del procesador Instalación del disipador de calor del procesador PRECAUCIÓN: antes de llevar a cabo este procedimiento, siga las instrucciones de seguridad de la Guía de información del producto. Extracción del disipador de calor del procesador 1. Siga los procedimientos que se indican en el apartado Antes de comenzar. 2. Extraiga la cubierta del ordenador (consulte el apartado Extracción de la cubierta del ordenador). PRECAUCIÓN: el disipador de calor del procesador puede alcanzar una
  • 4. temperatura muy elevada durante el funcionamiento normal. Antes de tocarlo, deje transcurrir el tiempo suficiente para que se enfríe. 3. Desconecte el cable del ventilador del conector FAN_CPU en la placa base (consulte el apartado Componentes de la placa base). 4. Afloje los cuatro tornillos cautivos que fijan el disipador de calor del procesador a la placa base. 1 Dirección del flujo de aire y flechas de 2 Disipador de calor del dirección procesador 3 Tornillos cautivos (4) 4 Cable FAN_CPU AVISO: Cuando extraiga la cubierta del disipador de calor del procesador, colóquela boca abajo o sobre un lado para evitar que se dañe la interfaz térmica del disipador de calor. 5. Levante la cubierta del disipador de calor del procesador para extraerla del ordenador y colóquela aparte. Instalación del disipador de calor del procesador
  • 5. 1. Siga los procedimientos que se indican en el apartado Antes de comenzar. 2. Extraiga la cubierta del ordenador (consulte el apartado Extracción de la cubierta del ordenador). AVISO: Una alineación incorrecta del disipador de calor del procesador puede provocar daños en la placa base y en el procesador. 3. Alinee los cuatro tornillos cautivos en el disipador de calor del procesador con los orificios en la placa base. NOTA: La dirección y orientación del flujo del aire se muestran en la parte superior del disipador de calor. 4. Apriete los cuatro tornillos cautivos. 5. Conecte el cable del ventilador al conector FAN_CPU en la placa base (consulte el apartado Componentes de la placa base). 6. Cierre la cubierta del ordenador (consulte el apartado Colocación de la cubierta del ordenador). AVISO: Para conectar un cable de red, enchúfelo primero en el puerto o dispositivo de red y, a continuación, en el ordenador. 7. Conecte el ordenador y los dispositivos a las tomas de alimentación eléctricas y enciéndalos.
  • 6. Diseño Disipadores. Un disipador extrae el calor del componente que refrigera y lo evacúa al exterior, normalmente al aire. Para ello es necesaria una buena conducción de calor a través del mismo, por lo que se suelen fabricar de aluminio por su ligereza, pero también de cobre, mejor conductor del calor, cabe aclarar que el peso es importante ya que la tecnologia avanza y por lo tanto se requieren disipadores mas ligeros y con eficiencia suficiente para la transferencia de calor hacia el exterior. [editar]Dispositivos electrónicos En los dispositivos electrónicos se suelen usar para evitar un aumento de la temperatura en algunos componentes. Por ejemplo, se emplea sobre transistores en circuitos de potencia para evitar que las altas temperaturas puedan llegar a quemarlos. En las computadoras su uso es intensivo y prolongado, como por ejemplo en algunas tarjetas gráficas o en el microprocesador para evacuar el calor procedente de la conmutación de los transistores. Sin embargo, en ocasiones el calor generado en los componentes es demasiado elevado como para poder emplear disipadores de dimensiones razonables, llegando a ser necesarias emplear otras formas de refrigeración como la refrigeración líquida. Los fabricantes de computadoras acostumbran incluir un disipador y uno o más ventiladores, aunque no sean estrictamente necesarios, ya que es una forma barata de prevenir los posibles problemas que pueda haber por picos de potencia disipada en el componente o incrementos en la temperatura ambiente del entorno de trabajo.
  • 7. Ventajas y desventajas En general podemos encontrar cuatro tipos de disipadores: los sencillos (simples piezas cuadradas de aluminio sin relieve), los que están formados por aletas (muchas partes salientes de aluminio agrupadas); los que combinan un disipador de aletas con ventilador y los que transforman el calor. Los tres primero tipos son de metal, casi siempre aluminio. Los primeros son sencillos y baratos, pero tienen una limitación de potencia térmica, más allá de la cual no pueden exraer más calor del chip. Generalmente se usan en integrados de baja potencia, como reguladores de voltaje, amplificadores de audio de mediana potencia, transistores.... Los segundos son más eficientes, pues el diseño de aletas ofrece más área de disipación, lo cual de acuerdo a la teoría de conducción de calor, que indica que mayor área favorece la disipación. Tienen mayor capacidad de extracción que los primeros y son un poco más costosos que ellos. También tienen una limitación de potencia. Por lo general se usan en chips más sofisticados, como CPUs, tarjetas de video sencillas, chipsets, tiristores.... Los terceros funcionan parecido a los segundos, con el adicional de un
  • 8. ventilador que se activa a una velocidad variable, proporcional a la temperatura que lee un sensor. Esto permite ahorrar energía al ventilador y evitar ruido, pues no acelera innecesariamente el ventilador. Por lo general son mucho más caros que los dos primeros, y casi siempre se usan en modernos CPUs (Intel Quad Core, Dual Core, etc) y tarjetas de video de última generación (NVidia, Radeon). También tienen su limitación de cantidad de calor que extraen del chip, a veces hasta cientos de grados. Los del cuarto tipo son más efectivos aún. Toman el calor del ambiente, y lo convierten en otra forma de energía aprovechable. Por ejemplo, uno basado en termocupla toma el calor de una computadora, y lo convierte en electricidad que se puede aprovechar para otras funciones, como recargar batería. Son el tipo más sofisticado. Sin embargo, son muy costosos y lo usan pocos equipos