miércoles, 20 de octubre de 2010

targeta madre

Limpieza de la MotherBoard:

Después de haberla sacado completamente procedemos a limpiarla, primero que todo agarramos el pincel o la brocha y le empezamos a pasar por todos los costados y lugares donde no entre el trapo y con el secador de pelo o el aire comprimido vamos pasandole por todos los lugares para sacarle completamente el polvo y así dejarla bien limpia.

Bueno, ya limpiada la parte que se ve de la motherboard procedemos a limpiar el procesador. Primero que todo debemos soltar el cable del cooler que va conectado a la motherboard, en la parte de arriba, te vas a dar cuenta cual es porque es el único cable que tenemos conectado allí, después con mucho cuidado y tratando de no romper el plástico, empujamos de una parte para desengancharla y después de la otra, hay algunos procesadores, con disipadores y coolers incluidos que se sacan deternillando unos tornillos que claramente se ven porque son negro situados a los costados, es más fácil con esos, pero la mía se saca como dije desenganchando los plasticos.
Después de sacar el Cooler tenemos que sacar el disipador, el disipador lo podemos limpiar con agua dejandolo secar un buen rato. Al sacar el disipador veremos que entre él y el procesador ahi como una pasta o masilla que va pegada allí, esa pasta o masilla la sacaremos y pondremos, cuando esté seco el disipador y ya hayamos limpiado el procesador y todos los costados ponemos un poco de grasa siliconada o masilla térmicay lo volvemos a poner. Después de sacar y limpiar el disipador sacaremos el procesador, y solamente le sacaremos la masilla que haya quedado en él y darle una pequeña soplada, hay que tener mucho cuidado con eso ya que si algún alfiler se rompe o se dobla podría llegar a dañarse y no lo podrás usar más, recomiendo dejarlo en una bolsa o en una cajita donde sepamos donde quedará, así no lo perdemos.

Después de esto, con el hisopo podemos remover el polvo y la suciedad almacenada en los costador de donde va el procesador, le damos con el secador de pelo para que se vaya el polvo también. Acuerdate que para sacar el procesador deberas desprender primeramente la perilla de seguridad que tiene.

Para limpiar las RAM no tenemos que saber mucho, solamente sacarlas, veremos que en las ranuras donde se ponen las memoria hay como 2 ganchitos que las fijan al bus, tenemos que desenganchar esos ganchitos para sacarlos, al sacarlos le despegamos la tierra que tenga pegada en las partes de los chips con el hisopo y después removemos el polvo con el secador, acuerdate de no doblarlas y no hacer algo brusco con ellas, ya que podrías romperlas. También debemos limpiar el bus donde van conectadas las memorias, con el secador de pelo fácilmente podremos sacarlo, cuando hayamos terminado esto, las volvemos a colocar tienes que hacer fuerza y los ganchitos se cerrarán automáticamente, es como el ruido de un golpe seco, pero no te preocupes, porque no hace nada.

Después tendremos que limpiar el cooler del procesador, el ventilador, bueno para limpiarlo tenemos que agarrar el hisopo y con pasciencia debemos ir pasandolo por las aletas del ventilador para no dejar suciedad pegada y después sacamos el polvillo con el secador de pelo.

Al terminar de limpiar todas las partes del procesador, el cooler y el disipador los volvemos a poner en la motherboard, conectamos el cooler mediante el cable a la motherboard y la dejamos en un costado, mejor si la dejan adentro de una bolsa o envuelta en una toalla para que no se llene de polvo.

Desamblado de otras partes:

Bueno, veremos que en la parte derecha del gabinete tenemos como una placa de metal, donde van los tornillos que sostienen el Disco Duro, la Lectora de CD, el Floppy, etc. Primero que todo deberemos sacar el Disco Duro, limpiarle con el trapo semi-húmedo la parte de arriba y guardarlo en una bolsa, después sacamos el Floppy (La disquetera), si quieres la puedes abrir y le pasas la brocha, pero con cuidado de no rayar la lente. Al sacar la lectora/grabadora de CD/DVD si queremos la podemos limpiar, pero enrealidad, no debe haber entrado polvo por ahí, así que no hará falta.

Después de haber sacado todo lo que estaba en esta placa, los guardamos en una bolsa a cada uno y procedemos a sacar la fuente de poder.

Para sacar la fuente de poder tendremos que sacar los tornillos, de la parte de atrás, que la aferran en la pared del gabinete, estamos hablando de un gabinete ATX, después de sacarla la vamos a limpiar. Tendremos, primero que todo destornillar los tornillos que están, y sacar la pared de la fuente, después de haberla sacado, con el secador de pelo tiramos aire por las rejillas de los costados así se sale el polvillo, acuerdense que la fuente de poder es donde más tierra se acumula y es la que necesita un lavado bien hecho, después de tirar el aire por las rejillas, le sacamos el ventilador y lo limpiamos de la misma manera que limpiarmos el cooler del procesador, después de limpiarlo, procedemos a tirar aire con el secador por toda la parte de adentro de la fuente para sacarle toda la suciedad, también aprovechar con el trapo semi-húmedo sacarle toda la tierra y suciedad pegada a los costados y a las paredes. Después de haberla limpiado correctamente le volvemos a poner el ventilador y la cerramos.

Ahora lo que tenemos que hacer y es indispensable para la PC es limpiar completamente y correctamente todo el gabinete, todas las partes, todo el lugar donde se acumule tierra, es lo más importante de todo, además de limpiar la fuente y el procesador. Tenemos que ir con el trapo humedo y el secador de pelo o el aire comprimido, por todos los espacios ir limpiandolos bien y correctamente. Acuerdate de no dejar nada en el gabinete, nunca pongas un imán allí. Después de limpiar el gabinete, que no es muy dificil pero tiene que estar limpiado correctamente procedemos a volver a armar la PC. Es fácil, tenemos que simplemente ir poniendo todas las piezas en su respectivo lugar, y si hiciste el boceto con el lugar de donde va cada cable, mucho mejor, ya que te guiarás en eso y no podrás equivocarte.

Bueno, aquí se termina mi manual, si no entendiste algo o tenés alguna duda, preguntamelo en este post. Y acuerda hacer esto cada 6 meses, y si es antes mejor.

Proximamente Manual de Ensamblado de PC

Espero que les sirva mi manual. Salu2


Algunas recomendaciones y otros tipos de limpieza:

Mantener nuestra maquina limpia y libre de suciedad si bien para muchos les puede parecer de poca importancia, mantenerla en este estado nos puede ahorrar algun que otro dolor de cabeza.

Pocos usuarios tienen en cuenta que la limpieza es parte vital del mantenimiento periodico de una pc.
En esta nota veremos cuales son los procedimientos y pautas que debemos considerar.

Introducción:

Todos los componentes electronicos de nuestra computadora, debido a sus cargas electricas, atraen con gran facilidad particulas de polvo. Por otra parte, el sellado y las juntas de la mayoria de los gabinetes estan lejos de ser perfectos.

Los coolers, ademas de ingresar aire fresco, tambien permite el acceso de todo lo que se encuentre "flotando" en el ambiente. Polvo, pelusas y particulas diversas se iran acumulando con el paso del tiempo y, como consecuencia, produciran falsos contactos, trabaran ventiladores y reduciran considerablemente la vida util de nuestra propia maquina.

Aclarado esto podriamos imaginarnos algunas de las consecuencias de una mala limpieza. Supongamos que con el paso del tiempo las particulas de suciedad se van alojando poco a poco en el Cooler de la fuente de alimentación de nuestra Pc. Poco a poco esta va a recibir menos y menos refrigeración a causa del mal funcionamiento de este, hasta se podria dar el caso que el suciedad sea tal que el cooler deje de girar por completo, culminando seguramente con un sobrecalentamiento en la fuente que la deje inutilizada.
La situación aun puede ser peor, imaginemos que esa suciedad se acumula en el cooler del microprocesador eso seria peligros, no?


Explicado todo esto, comenzamos.

Antes de la Limpieza

Siempre es mejor trabajar con comodidad asi que lo primero que precisamos es una superficie amplia y bien iluminada, ademas de todos los elementos y herramientas necesarias para llevar a cabo una limpieza en profundidad.

Existen inumerables productos de limpieza en el mercado, pero solo unos pocos son aptos para nuestra tarea especifica. Si utilizamos los inadecuados, es muy probable que con el paso del tiempo las superficies se vayan percudiendo y terminen por arruinarse de manera irreversible. Pero a no desesperar, porque en cualquier casa de computacion podemos adquirir, por unos 13 dolares un kit que nos proveera de todos los elementos requeridos para efecturar una limpieza a fondo, cuidando los componentes de la Pc.


Uno de los elementos claves de el kit de limpieza es una garrafa de aire comprimido, que podremos apuntar con precision gracias a un adaptador que se conecta en su boquilla. Con este dispositivo, podremos limpiar elementos electronicos mas suceptibles de verse perjudicados por la acumulacion de polvo, pelusas, y demas suciedades, como zocalos PCI, AGP y de memoria RAM.

Por lo general los kit"s de limpieza traen unos cuantos hisopos de unos 15 centimetros de largo, muy practicos para llegar a zonas inaccesibles del gabinete. Se suele incluir dos paños de distinta textura, uno antiestatico que es ideal para limpiar sin riesgos elementos tan sensibles como por ejemplo, los modulos de memoria ram.

Limpiando la Pc

A continuacion, analizaremos las principales zonas y componentes que vamos a limpiar, y detallaremos el proceso paso a paso para que puedan dejar su maquina como si recien la sacaran del embalaje.

Pero antes de comenzar, establecremos una pauta de trabajo: La limpieza se realiza desde el interior del gabinete hacia el exterior. Por lo tanto, lo primero que haremos sera desenchufar por completo la Pc y recostarla sobre una mesa bien iluminada. Luego, quitaremos la tapa lateral izquierda del gabinete, lo que nos brindara, acceso absoluto al corazon de la maquina. Alli es donde comenzaremos nuestra tarea.

Coolers

Tal vez sea uno de los componentes al cual le deberemos prestar mas atención.
Los ventiladores encargados de facilitar el ingreso y el egreso de aire cumplen una funcion vital dentro de la maquina, pero tambien son los culpables de permitir acceso de todo tipo de suciedad.

Los coolers al estar en permanente movimiento constantemente ingresan particulas que pasan a traves de ellos. Por eso son muy suceptibles a acumular en sus paletas y en su marco una gran cantidad de suciedad.

Para limpiarlos, utilizaremos aire comprimido, que aplicaremos hasta que no se desprenda mas polvo de los coolers. Luego usaremos la brocha de cerdas finas para retirar la suciedad que haya podido quedar en las paletas. Para finalizar, mojaremos uno de los hisopos en alcohol y lo pasaremos cuidadosamente para quitar todo rastro de polvo.

Una vez que los coolers del gabinete estan perfctamente limpios, nos dedicaremos al del microprocesador y al de la placa de video (si es que tiene uno). Para limpiar correctamente el ventilador de la CPU deberemos desatornillarlo del disipador que esta debajo de el, ya que este utiliza generalmente esta compuesta por pequeñas laminas entre las que se acumula suciedad. La obstruccion causada por el exceso de polvo puede llegar a anular el funcionamiento del cooler, con lo cual aumenta peligrosamente la temperatura de nuestro equipo y, en casos extremos, puede hacer que el microprocesador se queme.

Luego de desmontar el ventilador, lo limpiaremos de la misma manera que a los del gabinete. Para el disipador utilizaremos primero el aire comprimido y a continuacion pasaremos un hisopo entre las laminas para quitar la suciedad mas inaccesible.

Con la placa de video procederemos de igual modo. Es aconsejable que, ya que desarmamos el cooler y el disipador del microprocesador, y aprovechamos para cambiar la grasa siliconada que cubre el chip del micro, lo que mejorara el contacto entre este y el disipador.

Unidades de almacenamiento

Como segundo paso limparemos una de las zonas mas inaccesibles de la mayoria de los gabinetes, donde van sujetas. En este caso utilizaremos el plumero, que es especialmente util en situaciones complicadas, ademas de que su gran superficie de contacto con los objetos nos permitiria trabajar con poco esfuerzo.

Si el espacio es muy limitado, los mas entusiastas podran desatornillar las unidades y sacarlas para limpiarlas a fondo, aunque esta no es la opcion mas adecuada.

Aquellos para quienes desconectar cables suponga todo un problema, preferiran no realizar estos pasos, ya que el uso del plumero y el aire comprimido suele ser suficiente para retirar toda la suciedad de la zona.

Una buena idea es retirar uno a uno los conectores del disco duro, lectoras floppy para limpiarlas utilizando aire comprimido, lo que nos librara de la posibilidad de falsos contactos en un futuro cercano.

La Fuente

Este importante componente de la PC no debe pasarse por alto al momento de la limpieza

Porque una acumulacion excesiva de polvo y suciedad puede provocar diferentes problemas en su funcionamiento como fallas en el cooler, cortocircuito y recalentamiento. La manera correcta de limpiar la fuente es desmontarla del gabinete, abrirla y utilizar aire comprimido y la brocha para retirar todo el polvo que encontremos. En cuanto al cooler de la fuente, lo limpiaremos de la misma manera que a los demas ventiladores del equipo.

Placas y circuitos

Llego uno de los momentos mas delicados de la limpieza, dado que los circuitos electronicos que pueblan a todas las placas de la Pc son muy faciles, de dañar a causa de las cargas electroestaticas. Para evitar estos peligros, utilizaremos la ya conocida pulsera antiestatica.

Para limpiar las placas correctamente no tendremos mas remedio que retirarlas una a una. Primero utilizaremos aire comprimido para quitar el polvo mas superficial; recuerden aplicarlo por las ranuras PCI y AGP que hemos liberado al quitar las placas correspondientes. A continuacion, pasaremos con cuidado la brocha para eliminar la suciedad mas adherida, y en el ultimo lugar, utilizaremos los hisopos para limpiar los peines de las placas. En el caso del motherboard podemos utilizar el plumero o el paño antiestatico, ya que al ser mas grande, es mas facil acceder a el. En las zonas con mayor cantidad de transitores, la suciedad puede haber quedado adherida, de modo de que entrara en accion el cepillo. Con el podemos hacer una ligera presion con el fin de eliminar cualquier resto de polvo que pudiera existir.

El caso de las memorias RAM merece una mencion aparte, ya que estos son los elementos mas delicados de neustro equipo.

Por lo tanto, debemos tener sumo cuidado al retirar los modulos, y no depositarlos sobre la mesa, sino apoyarlos sobre una bolsa antiestatica. Es importante tener colocada en todo momentos la pulsera antiestatica. Recuerden no aplicar ningun tipo de liquido en la zona donde hay circuitos, ya que sino se evapora de forma correcta, al encender la Pc podrian producirse cortocircuitos que pondrian en peligro el equipo.

Limpieza Externa

Para terminar con la limpieza, y tras habernos encargado del interior del gabinete, procederemos a cerrarlo y a limpiar su exterior. En el kit encontramos la ya mencionada botella con un liquido verde que nos permitira lograr un acabado excelente.

Este producto es multiuso, lo que quiere decir que es apto para superficies de diferente naturaleza, como la chapa exterior del gabinete o la area visible de un monitor. Aunque durante todo el articulo nos hemos centrado en el gabinete, la limpieza exterior tambien debe abarcar el monitor, teclado y mouse. Estos dispositivos no deben abrirse para la limpieza; muchos de ellos han sido diseñados para no abrirse nunca, o en el caso de los monitores, para ser abiertos solo por personal tecnico calificado en caso de que surja alguna falla. Para limpiar las zonas exteriores, bastara con pulverizar el liquido sobre la superficie, y pasar suavamente el paño. Si la superficie por limpiar esta perforada pra facilitar la ventilacion, habra que pulverizar el producto sobre el palo, para no dañar elementos internos. Los paños antiestaticos son especialmente utiles en aquellas zonas que atraen con facilidad las particulas de polvo, como las superficies de aluminio o las pantallas de monitores.

memoria ram

Que es la memoria Ram:
RAM son las siglas de random access memory, un tipo de memoria de ordenador a la que se puede acceder aleatoriamente; es decir, se puede acceder a cualquier byte de memoria sin acceder a los bytes precedentes. La memoria RAM es el tipo de memoria más común en ordenadores y otros dispositivos como impresoras.
Hay dos tipos básicos de memoria RAM
  • RAM dinámica (DRAM)
  • RAM estática (SRAM)
Los dos tipos de memoria RAM se diferencian en la tecnología que utilizan para guardar los datos, la memoria RAM dinámica es la más común.
La memoria RAM dinámica necesita actualizarse miles de veces por segundo, mientras que la memoria RAM estática no necesita actualizarse, por lo que es más rápida, aunque también más cara. Ambos tipos de memoria RAM son volátiles, es decir, que pierden su contenido cuando se apaga el equipo.
Coloquialmente

Coloquialmente el término RAM se utiliza como sinónimo de memoria principal, la memoria que está disponible para los programas, por ejemplo, un ordenador con 8M de RAM tiene aproximadamente 8 millones de bytes de memoria que los programas puedan utilizar.

mantenimiento de la fuente de poder

Mantenimiento de fuente de poder


Desarmando la PC:

Vamos a apagar nuestra computadora, y desconectamos todos los cables, primeramente sacados del enchufe. Saca el Gabinete/Caja de la mesa, escritorio o donde sea que la tengas y ponla en un lugar que tenga mucha luz, es recomendable hacerlo en un lugar abierto (no en el patio de tu casa, sino en el living o el comedor), por ahora que esté en posición vertical, procedemos a sacarle los tornillos que se ubican en la parte de atrás sobre la derecha, en algunas cajas hay 2 tornillos y en otras hay 4, sacamos los tornillos y agarramos la caja con la mano izquierda y con la derecha empujamos la tapa a la parte izquierda y haciendose para atrás la sacamos. Al sacarla veremos que tenemos en la parte del centro a la izquierda la motherboard, en la parte derecha todo lo que es hardisk (Lectora de CD, quemadora, Disco Duro, Floppy) y veremos que en la parte de arriba a la izquierda está la Fuente de Poder, además de los ventiladores que vienen dispersos adentro del gabinete ubicandose preferentemente en la pared de atrás y la tapa.

Primero que todo, lo que podremos hacer, es en un cuaderno o en una hoja, hacer un boceto de donde va cada cable, esto es si es la primera vez que lo hacés, es por las dudas que te olvides donde va un cable, pero después de la primera vez ya aprendés donde van todos, es fácil. Después de terminar el dibujo, ahora procedemos a sacar los cables que van conectados a la MotherBoard.

gabinete

Gabinetes
Un gabinete es el armazón donde se montan los componentes de hardware que conforman una computadora (la placa base, el microprocesador, la memoria, etc.).
Un gabinete es también llamado la parte de un computador como el famoso “CPU” como se explica en la definición anterior, es la armazón donde se montan los componentes que dan vida a una PC. Es el cerebro de una computadora.

Los gabinetes a veces varían de sus medidas, debido a que tipo de accesorios le vallas a poner, como son tarjetas madres, discos duros, placas, etc. Los ahí desde sus Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) de 420 x 180 x 420 hasta 320 x 190 x 320.

fuente de poder

Fuente de poder



En electrónica, una fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministro, en una o varias tensiones, prácticamente continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta (ordenador, televisor, impresora, router, etc.).
La fuente de poder, de alimentación o fuente de energía es el dispositivo que provee la electricidad con la que se alimenta una computadora u ordenador. Por lo general, en las computadoras de escritorios (PC), la fuente de poder se ubica en la parte de atrás del gabinete, junto a un ventilador que evita su recalentamiento.

La fuente de poder es una fuente eléctrica, un artefacto activo que puede proporcionar corriente eléctrica gracias a la generación de una diferencia de potencial entre sus bornes. Se diseña a partir de una fuente ideal, que es un concepto utilizado en la teoría de circuitos para analizar el comportamiento de los componentes eléctricos y los circuitos reales.

procesador

El procesador
El procesador, es por decirlo de alguna manera, el cerebro del ordenador. Permite el procesamiento de información numérica, es decir, información ingresada en formato binario, así como la ejecución de instrucciones almacenadas en la memoria.
El primer microprocesador (Intel 4004) se inventó en 1971. Era un dispositivo de cálculo de 4 bits, con una velocidad de 108 kHz. Desde entonces, la potencia de los microprocesadores ha aumentado de manera exponencial.
El procesador es un circuito electrónico que funciona a la velocidad de un reloj interno, gracias a un cristal de cuarzo que, sometido a una corriente eléctrica, envía pulsos, denominados "picos". La velocidad de reloj (también denominada ciclo), corresponde al número de pulsos por segundo, expresados en Hertz (Hz). De este modo, un ordenador de 200 MHz posee un reloj que envía 200.000.000 pulsos por segundo. Por lo general, la frecuencia de reloj es un múltiplo de la frecuencia del sistema es decir, un múltiplo de la frecuencia de la placa madre.
Con cada pico de reloj, el procesador ejecuta una acción que corresponde a su vez a una instrucción o bien a una parte de ella. La medida CPI por representa el número promedio de ciclos de reloj necesarios para que el microprocesador ejecute una instrucción. En consecuencia, la potencia del microprocesador puede caracterizarse por el número de instrucciones por segundo que es capaz de procesar. Los MIPS son las unidades que se utilizan, y corresponden a la frecuencia del procesador dividida por el número de CPI.
*Tipos de procesadores
Pentium-75 ; 5x86-100 (Cyrix y AMD)
AMD 5x86-133
Pentium-90
AMD K5 P100
Pentium-100
Cyrix 686-100 (PR-120)
Pentium-120
Cyrix 686-120 (PR-133) ; AMD K5 P133
Pentium-133
Cyrix 686-133 (PR-150) ; AMD K5 P150
Pentium-150
Pentium-166
Cyrix 686-166 (PR-200)
Pentium-200
Cyrix 686MX (PR-200)
Pentium-166 MMX
Pentium-200 MMX
Cyrix 686MX (PR-233)
AMD K6-233
Pentium II-233
Cyrix 686MX (PR-266); AMD K6-266
Pentium II-266
Pentium II-300
Pentium II-333 (Deschutes)
Pentium II-350
Pentium II-400

disco duro

Los discos duros pertenecen a la llamada memoria secundaria o almacenamiento secundario. Al disco duro se le conoce con gran cantidad de denominaciones como disco duro, rígido (frente a los discos flexibles o por su fabricación a base de una capa rígida de aluminio), fijo (por su situación en el ordenador de manera permanente). Estas denominaciones aunque son las habituales no son exactas ya que existen discos de iguales prestaciones pero son flexibles, o bien removibles o transportables, u otras marcas diferentes fabricantes de cabezas.
Los discos duros se presentan recubiertos de una capa magnética delgada, habitualmente de óxido de hierro, y se dividen en unos círculos concéntricos cilindros (coincidentes con las pistas de los disquetes), que empiezan en la parte exterior del disco (primer cilindro) y terminan en la parte interior (último). Asimismo estos cilindros se dividen en sectores, cuyo número esta determinado por el tipo de disco y su formato, siendo todos ellos de un tamaño fijo en cualquier disco. Cilindros como sectores se identifican con una serie de números que se les asignan, empezando por el 1, pues el numero 0 de cada cilindro se reserva para propósitos de identificación mas que para almacenamiento de datos. Estos, escritos/leídos en el disco, deben ajustarse al tamaño fijado del almacenamiento de los sectores. Habitualmente, los sistemasde disco duro contienen más de una unidad en su interior, por lo que el número de caras puede ser más de 2. Estas se identifican con un número, siendo el 0 para la primera. En general su organización es igual a los disquetes. La capacidad del disco resulta de multiplicar el número de caras por el de pistas por cara y por el de sectores por pista, al total por el número de bytes por sector.
Para escribir, la cabeza se sitúa sobre la celda a grabar y se hace pasar por ella un pulso de corriente, lo cual crea un campo magnético en la superficie. Dependiendo del sentido de la corriente, así será la polaridad de la celda. ara leer, se mide la corriente inducida por el campo magnético de la celda. Es decir que al pasar sobre una zona detectará un campo magnético que según se encuentre magnetizada en un sentido u otro, indicará si en esa posición hay almacenado un 0 o un 1. En el caso de la escritura el proceso es el inverso, la cabeza recibe una corriente que provoca un campo magnético, el cual pone la posición sobre la que se encuentre la cabeza en 0 o en 1 dependiendo del valor del campo magnético provocado por dicha corriente.










LOS DISCOS (Platters)
Están elaborados de compuestos de vidrio, cerámica o aluminio finalmente pulidos y revestidos por ambos lados con una capa muy delgada de una aleación metálica. Los discos están unidos a un eje y un motor que los hace guiar a una velocidad constante entre las 3600 y 7200 RPM. Convencionalmente los discos duros están compuestos por varios platos, es decir varios discos de material magnético montados sobre un eje central. Estos discos normalmente tienen dos caras que pueden usarse para el almacenamiento de datos, si bien suele reservarse una para almacenar información de control.
LAS CABEZAS (Heads)
Están ensambladas en pila y son las responsables de la lectura y la escritura de los datos en los discos. La mayoría de los discos duros incluyen una cabeza Lectura/Escritura a cada lado del disco, sin embargo algunos discos de alto desempeño tienen dos o más cabezas sobre cada superficie, de manera que cada cabeza atiende la mitad del disco reduciendo la distancia del desplazamiento radial. Las cabezas de Lectura/Escritura no tocan el disco cuando este esta girando a toda velocidad; por el contrario, flotan sobre una capa de aire extremadamente delgada(10 millonésima de pulgada). Esto reduce el desgaste en la superficie del disco durante la operación normal, cualquier polvo o impureza en el aire puede dañar suavemente las cabezas o el medio. Su funcionamiento consiste en una bobina de hilo que se acciona según el campo magnético que detecte sobre el soporte magnético, produciendo una pequeña corriente que es detectada y amplificada por la electrónica de la unidad de disco.
EL EJE
Es la parte del disco duro que actúa como soporte, sobre el cual están montados y giran los platos del disco.
"ACTUADOR" (actuator)
Es un motor que mueve la estructura que contiene las cabezas de lectura entre el centro y el borde externo de los discos. Un "actuador" usa la fuerza de un electromagneto empujado contra magnetos fijos para mover las cabezas a través del disco. La controladora manda más corriente a través del electromagneto para mover las cabezas cerca del borde del disco. En caso de una perdida de poder, un resorte mueve la cabeza nuevamente hacia el centro del disco sobre una zona donde no se guardan datos. Dado que todas las cabezas están unidas al mismo "rotor" ellas se mueven al unísono. Mientras que lógicamente la capacidad de un disco duro puede ser medida según los siguientes parámetros:
Cilindros (cylinders)
El par de pistas en lados opuestos del disco se llama cilindro. Si el HD contiene múltiples discos (sean n), un cilindro incluye todos los pares de pistas directamente uno encima de otra (2n pistas). Los HD normalmente tienen una cabeza a cada lado del disco. Dado que las cabezas de Lectura/Escritura están alineadas unas con otras, la controladora puede escribir en todas las pistas del cilindro sin mover el rotor. Como resultado los HD de múltiples discos se desempeñan levemente más rápido que los HD de un solo disco.
Pistas (tracks)
Un disco está dividido en delgados círculos concéntricos llamados pistas. Las cabezas se mueven entre la pista más externa ó pista cero a la mas interna. Es la trayectoria circular trazada a través de la superficie circular del plato de un disco por la cabeza de lectura / escritura. Cada pista está formada por uno o más Cluster.
Sectores (sectors)
Un byte es la unidad útil más pequeña en términos de memoria. Los HD almacenan los datos en pedazos gruesos llamados sectores. La mayoría de los HD usan sectores de 512 bytes. La controladora del H D determina el tamaño de un sector en el momento en que el disco es formateado. Algunos modelos de HD le permiten especificar el tamaño de un sector. Cada pista del disco esta dividida en 1 ó 2 sectores dado que las pistas exteriores son más grandes que las interiores, las exteriores contienen mas sectores.