clase:asir:fhw:2eval:tema08
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|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== 08. Fuentes de Alimentación ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Electricidad ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Tipos de corriente ==== | ||
| + | Una fuente de alimentación transforma la corriente alterna que llega del " | ||
| + | |||
| + | Abreviaturas: | ||
| + | * AC: Corriente Alterna | ||
| + | * DC: Corriente Continua en inglés **D**irect **C**urrent | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Características de la electricidad ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Voltaje: Se mide en Voltios (V). El voltaje debe ser **exactamente** el que necesita el aparato. | ||
| + | * Intensidad: Se mide en Amperios (A). La fuente de alimentación puede proporcionar mas que los amperios que necesita el aparato, pero no menos. | ||
| + | * Potencia: Se mide en Vatios (W). | ||
| + | |||
| + | $$Potencia=Intensidad*Voltaje$$ | ||
| + | |||
| + | Ejemplo: | ||
| + | Si una fuente de alimentación puede suministrar 600W y el voltaje de los enchufes en España es de 230V. ¿Cuantos Amperios como máximo puede gastar la fuente de alimentación? | ||
| + | |||
| + | $$Potencia=Intensidad*Voltaje$$ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | $$Intensidad=\frac{Potencia}{Voltaje} =\frac{600 \quad W}{230 \quad V}=2,6 \quad A$$ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Mas información: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Características ===== | ||
| + | Al elegir una fuente de alimentación debemos tener en cuenta las siguientes características: | ||
| + | * Factor de Forma | ||
| + | * Potencia | ||
| + | * Eficiencia | ||
| + | * Conectores | ||
| + | * Protecciones | ||
| + | * Refrigeración | ||
| + | |||
| + | ===== Factor de Forma ===== | ||
| + | |||
| + | * ATX: La que mas se usa | ||
| + | * SFX: Para equipos muy pequeños | ||
| + | * TFX: Tamaño intermedio y forma alargada | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Mas información | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Potencia ===== | ||
| + | Indica la potencia **máxima** que puede suministrar la fuente de alimentación al ordenador. El ordenador deberá siempre consumir igual o menos que la potencia de la fuente de alimentación. | ||
| + | |||
| + | Por otro lado siempre debemos comprar una fuente de alimentación que tenga entre un 10% y un 20% mas de potencia de lo que consume el ordenador ya que | ||
| + | * Con el tiempo la fuente de alimentación se va degradando y entrega menos potencia | ||
| + | * Trabajar siempre a máxima potencia hace que se estropee antes la fuente de alimentación | ||
| + | * Trabajar siempre a máxima potencia hace que sea menos eficiente la fuente de alimentación | ||
| + | |||
| + | Para saber la potencia que necesita un ordenador , se pueden usar páginas como [[http:// | ||
| + | |||
| + | En el siguiente enlace [[https:// | ||
| + | |||
| + | Como la fuente debe tener entre un 10% y un 20% más | ||
| + | |||
| + | $$10\% \quad de \quad 495W=\frac{10*495}{100}=49, | ||
| + | $$20\% \quad de \quad 495W=\frac{20*495}{100}=99W$$ | ||
| + | |||
| + | la fuente debería tener una potencia entre 545W a 594W. | ||
| + | |||
| + | $$495W+49, | ||
| + | $$495W+99W=594W$$ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mas información: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Eficiencia ===== | ||
| + | Si una fuente de alimentación suministra 600W al ordenador, no quiere decir que consuma exactamente esos 600W de potencia del enchufe de la casa, sino que consume mas. Eso es debido a que parte de la potencia consumida se pierde en forma de calor. Para saber cuanta energía malgastamos se habla de la eficiencia. | ||
| + | |||
| + | Una eficiencia del 50% significaría que para generar 600W , la fuente consumiría 1200W. Obviamente esa eficiencia es muy baja. | ||
| + | |||
| + | Veamos cuanto consume una fuente de 600W si su eficiencia es del 85%. Por lo que se pierde un 15% | ||
| + | |||
| + | $$consumo-\frac{consumo*15}{100}=600W$$ | ||
| + | $$consumo-consumo*0, | ||
| + | $$consumo(1-0, | ||
| + | $$consumo*0, | ||
| + | $$consumo=\frac{600W}{0, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Es decir que una fuente para suministrar 600W es necesario que consuma 706W. | ||
| + | |||
| + | La formula general es la siguiente: | ||
| + | |||
| + | $$potencia \quad consumida=\frac{potencia | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ejemplo: | ||
| + | Si una fuente de alimentación suministra 1000W y su eficiencia es de 82%, ¿Cuanto consume realmente? | ||
| + | |||
| + | $$potencia \quad consumida=\frac{potencia | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 80 Plus ==== | ||
| + | ¿Como sabemos la eficiencia de nuestra fuente de alimentación? | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ^ ::: ^ % de Carga ^^^ | ||
| + | ^ Tipo Certificación | ||
| + | | 80 PLUS | 82% | 85% | 82% | - | ||
| + | | 80 PLUS Bronze | ||
| + | | 80 PLUS Silver | ||
| + | | 80 PLUS Gold | 90% | 92% | 89% | | ||
| + | | 80 PLUS Platinum | ||
| + | | 80 PLUS Titanium | ||
| + | |||
| + | Como vemos a eficiencia es distinta según | ||
| + | |||
| + | En la siguiente gráfica podemos ver ejemplos de eficiencia en función de la potencia suministrada y la potencia de la fuente | ||
| + | |||
| + | <sxh python> | ||
| + | import numpy as np | ||
| + | import matplotlib.pyplot as plt | ||
| + | from matplotlib.ticker import MultipleLocator | ||
| + | |||
| + | |||
| + | def get_eficiencia(potencia_suministrada, | ||
| + | return (1 - (-60 + np.sqrt(60 * 60 - 4 * 20 *(20 - (potencia_suministrada * 100) / potencia_fuente))) / (2 * 20))*(1 - (-60 + np.sqrt(60 * 60 - 4 * 20 *(20 - (potencia_suministrada * 100) / potencia_fuente))) / (2 * 20)) * eficiencia_carga_20 + 2 *(1 - (-60 + np.sqrt(60 * 60 - 4 * 20 *(20 - (potencia_suministrada * 100) / potencia_fuente))) / (2 * 20)) * (-60 + np.sqrt(60 * 60 - 4 * 20* (20 - (potencia_suministrada * 100) / potencia_fuente))) / (2 * 20)* (eficiencia_carga_50 + 3) + (-60 + np.sqrt(60 * 60 - 4 * 20 *(20 - (potencia_suministrada * 100) / potencia_fuente))) / (2 * 20) * (-60 + np.sqrt(60 * 60 - 4 * 20 *(20 - (potencia_suministrada * 100) / potencia_fuente))) / (2 * 20) * eficiencia_carga_100 | ||
| + | |||
| + | def plot_psu(axes, | ||
| + | potencia_suministrada=np.linspace(potencia_fuente*0.2, | ||
| + | eficiencia=get_eficiencia(potencia_suministrada, | ||
| + | axes.plot(potencia_suministrada, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | figure=plt.figure(figsize=(17, | ||
| + | axes = figure.add_subplot() | ||
| + | axes.set_facecolor("# | ||
| + | axes.minorticks_on() | ||
| + | axes.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(50)) | ||
| + | axes.grid(visible=True, | ||
| + | axes.grid(visible=True, | ||
| + | axes.tick_params(axis=' | ||
| + | axes.tick_params(axis=' | ||
| + | axes.tick_params(axis=' | ||
| + | axes.tick_params(axis=' | ||
| + | axes.set_xlabel(' | ||
| + | axes.set_ylabel(' | ||
| + | axes.set_title(" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | plot_psu(axes, | ||
| + | plot_psu(axes, | ||
| + | |||
| + | plot_psu(axes, | ||
| + | plot_psu(axes, | ||
| + | |||
| + | plot_psu(axes, | ||
| + | plot_psu(axes, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | axes.legend(fontsize=14, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Ejemplo. | ||
| + | Si una fuente de alimentación de 800W con certificación //80 Plus Gold//, se conecta a un ordenador que consume 400W, ¿Cuanto consume la fuente de alimentación? | ||
| + | |||
| + | Si el ordenador consume 400W es que consume el 50% de lo que puede suministrar la fuente de alimentación. Como es //80 Plus Gold// y el 50% de carga, la eficiencia es del 92%. | ||
| + | |||
| + | $$potencia \quad consumida =\frac{potencia | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <note tip> | ||
| + | Además de la certificación [[https:// | ||
| + | |||
| + | Informes sobre certificaciones del fuentes de alimentación | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mas información: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ahorro en electricidad ==== | ||
| + | Por último debemos saber el dinero que se pierde por tener una fuente con una menor eficiencia energética. Actualmente (Año 2021) el precio del KWh es de 0,22€ ((Contratando 3,3 KW en TUR)). Es decir que si gastamos 1000W durante una hora, nos cobrarán 0,22€. | ||
| + | |||
| + | Así que debemos calcular cuantos nos cuesta al año la electricidad usando cada tipo de fuente. | ||
| + | |||
| + | Lo primero es calcular cuantas hoa está en marcha el ordenador. Vamos a suponer que en un año normal se trabajan 251 al año y que está encendido durante 8h al día. Por lo tanto el ordenador está encendido: | ||
| + | |||
| + | $$horas | ||
| + | |||
| + | Por lo que la base de nuestros cálculos va a ser de un uso de 2008h al año. | ||
| + | |||
| + | ¿Como se calcula cuantos KW gasta la fuente en una hora? Lo primero es calcular el consumo de la fuente tal y como hemos visto antes. | ||
| + | |||
| + | Supongamos que nuestro ordenador gasta 375W y que las fuentes de alimentación son: | ||
| + | ^ Modelo | ||
| + | | Mars Gaming MPB750 | ||
| + | | Corsair RM750 | 750W | Gold | 114,99€ | | ||
| + | |||
| + | En ambos casos funcionan al 50% de carga por lo que su eficiencia es de **88%** y **92%** respectivamente. | ||
| + | |||
| + | $$consumo | ||
| + | $$consumo | ||
| + | |||
| + | |||
| + | $$consumo | ||
| + | $$consumo | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ¿Cuantos Kwh gastan cada uno en un año? | ||
| + | $$consumo \quad anual =consumo * horas \quad encendido | ||
| + | |||
| + | |||
| + | $$consumo \quad anual \quad Mars \quad Gaming \quad MPB750=consumo * horas \quad encendido | ||
| + | $$consumo \quad anual \quad Corsair \quad RM750=consumo * horas \quad encendido | ||
| + | |||
| + | El coste eléctrico anual es simplemente multiplicarlo por el precio por KWh que es de 0,22 € | ||
| + | |||
| + | $$Coste | ||
| + | $$Coste | ||
| + | |||
| + | Mostremos ahora el coste total (Precio de la fuente mas el coste en electricidad): | ||
| + | |||
| + | $$Coste | ||
| + | |||
| + | Para el primer años, los datos son: | ||
| + | |||
| + | $$Coste | ||
| + | $$Coste | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Año ^ Coste total Mars Gaming MPB750 (€) ^ Coste total Corsair RM750 (€) ^ Diferencia (€) ^ | ||
| + | | 1º año | 237€ | ||
| + | | 2º año | 425€ | ||
| + | | 3º año | 613€ | ||
| + | | 4º año | 801€ | ||
| + | | 5º año | 989€ | ||
| + | | 6º año | 1177€ | ||
| + | | 7º año | 1365€ | ||
| + | | 8º año | 1553€ | ||
| + | | 9º año | 1741€ | ||
| + | | 10º año | 1929€ | ||
| + | |||
| + | **Sorprendentemente , hasta el 9º año, sigue siendo mas barata la fuente Mars Gaming MPB750 con certificación 80 Plus Bronze y en ese caso solo cuesta 6€ mas.** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Resumiendo la formula global es: | ||
| + | |||
| + | $$Coste | ||
| + | |||
| + | Y suponiendo que se trabajan 2008h al año y que 0,22€ es el precio KWh | ||
| + | |||
| + | $$Coste | ||
| + | |||
| + | <note tip> | ||
| + | Con el programa [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mas información: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Conectores ===== | ||
| + | Los conectores de la fuente de alimentación | ||
| + | |||
| + | * Conector placa base: ATX 20+4 pin | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Discos SATA | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * CPU: ATX-12V y EPS-12V | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Tarjetas gŕaficas: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Molex (Realmente llamado Peripheral Connector): Se usa en discos IDE y ventiladores de la caja | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Mas información: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Protecciones ===== | ||
| + | Para evitar fallo en las fuentes alimentación , éstas tiene una serie de mecanismos de protección: | ||
| + | |||
| + | * OCP (Over-Current Protection) o Protección Contra Sobrecorriente | ||
| + | * OVP (Over Voltage Protection) o Protección contra Sobretensión | ||
| + | * UVP (Under Voltage Protection) o Protección contra Baja tensión | ||
| + | * OPP (Over Power Protection) o Protección contra Sobrecarga | ||
| + | * OTP (Over Temperature Protection) o Protección contra Temperatura Elevada | ||
| + | * SCP (Short Circuit Protection) o Protección contra Cortocircuito | ||
| + | |||
| + | Son importantes ya que pueden evitar incendios y/o estropear los equipos. | ||
| + | |||
| + | Mas información: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Refrigeración ===== | ||
| + | La fuente de alimentación también debe ser refrigerada. Existen 2 métodos: | ||
| + | |||
| + | * Ventilador | ||
| + | * Disipador | ||
| + | |||
| + | La ventaja de refrigerar mediante un disipador es que se evita el ruido del ventilador. | ||
| + | |||
| + | Mas información: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Testear ===== | ||
| + | Para testear una fuente de alimentación existen dispositivos como: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Lamentablemente fabricantes como [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Para encender la fuente de alimentación se une con un cable los pines 16 (Power ON) y 17 (Ground) : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <note warning> | ||
| + | Jamas comprobar una fuente de alimentación con este método, solo debe ser usado por profesionales cualificados y jamas por un alumno. Y siempre bajo la propia responsabilidad del que lo hace. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Calidad Testers ==== | ||
| + | El problema del método anterior es que solo prueba el voltaje pero no la intensidad y lo mismo pasa con algunos testeadores de fuentes. Por ello es recomendable usar tester de calidad que haga también la prueba de carga y no únicamente el voltaje. | ||
| + | |||
| + | En las siguientes 2 fotos puede verse la prueba usando una fuente de alimentación estropeada pero con un tester se detecta el fallo, sin embargo con el otro no se detecta. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Véase: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Ejercicios ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ejercicio 1 ==== | ||
| + | Dado la fuente de alimentación [[https:// | ||
| + | * Factor de Forma | ||
| + | * Potencia | ||
| + | * Certificación de eficiencia. | ||
| + | * % de eficiencia al 20% , al 50% y al 100% de carga | ||
| + | * Nº Conectores | ||
| + | * ATX 20+4 | ||
| + | * SATA | ||
| + | * ATX-12V | ||
| + | * PCIe 6 pin | ||
| + | * PCIe 6+2 pin o PCIe 8 pin | ||
| + | * Molex | ||
| + | * Protecciones | ||
| + | * Tipo de refrigeración | ||
| + | * Años de garantía | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ejercicio 2 ==== | ||
| + | Dado la fuente de alimentación [[https:// | ||
| + | * Factor de Forma | ||
| + | * Potencia | ||
| + | * Certificación de eficiencia. | ||
| + | * % de eficiencia al 20% , al 50% y al 100% de carga | ||
| + | * Nº Conectores | ||
| + | * ATX 20+4 | ||
| + | * SATA | ||
| + | * ATX-12V | ||
| + | * PCIe 6 pin | ||
| + | * PCIe 6+2 pin o PCIe 8 pin | ||
| + | * Molex | ||
| + | * Protecciones | ||
| + | * Tipo de refrigeración | ||
| + | * Años de garantía | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ejercicio 3 ==== | ||
| + | Dado la fuente de alimentación [[https:// | ||
| + | |||
| + | ^ % Carga ^ Vatios Suministrados | ||
| + | | 10 % | W | | ||
| + | | 30 % | W | | ||
| + | | 50 % | W | | ||
| + | | 70 % | W | | ||
| + | | 90 % | W | | ||
| + | | 100 % | W | | ||
| + | |||
| + | ==== Ejercicio 4 ==== | ||
| + | Dado la fuente de alimentación [[https:// | ||
| + | |||
| + | ^ Vatios Suministrados | ||
| + | | 450 W | % | | ||
| + | | 400 W | % | | ||
| + | | 350 W | % | | ||
| + | | 300 W | % | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ejercicio 5 ==== | ||
| + | Dado la fuente de alimentación [[https:// | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Vatios Suministrados | ||
| + | | 450 W | % | % | W | | ||
| + | | 225 W | % | % | W | | ||
| + | | 90 W | % | % | W | | ||
| + | |||
| + | ==== Ejercicio 6 ==== | ||
| + | Dado la fuente de alimentación [[https:// | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ^ Vatios Suministrados | ||
| + | | 650 W | % | % | W | | ||
| + | | 325 W | % | % | W | | ||
| + | | 130 W | % | % | W | | ||
| + | |||
| + | ==== Ejercicio 7 ==== | ||
| + | Lee el siguiente artículo [[https:// | ||
| + | |||
| + | * Usando el código de Python, haz una gráfica similar a la del artículo: | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | * Si un ordenador necesita 800W , ¿Es mejor una fuente de 1000W o de 1500W teniendo en cuenta la eficiencia? | ||
| + | * ¿Que ventaja tiene una fuente de 1500W respecto al sonido? | ||
| + | * Busca el precio de las siguientes fuentes de alimentación: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ 1000W Bronze | ||
| + | | € | € | | ||
| + | | € | € | | ||
| + | | € | € | | ||
| + | | € | € | | ||
| + | |||
| + | ^ 1000W Silver | ||
| + | | € | € | | ||
| + | | € | € | | ||
| + | | € | € | | ||
| + | | € | € | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * ¿Cual es la media en la diferencia de precio entre una fuente de 1000W y 1500W de eficiencia Bronze? | ||
| + | * ¿Cual es la media en la diferencia de precio entre una fuente de 1000W y 1500W de eficiencia Silver? | ||
| + | |||
| + | ==== Ejercicio 8 ==== | ||
| + | Si un ordenador necesita 400W de potencia. Y tienes que elegir entre una fuente de 650W y otra de 750W. | ||
| + | |||
| + | * Dibuja una gráfica que se vea la eficiencia de ambas fuentes en función de la potencia suministrada | ||
| + | * Viendo la gráfica indica cual tendría la mayor eficiencia para ese ordenador. | ||
| + | |||
| + | ==== Ejercicio 9 ==== | ||
| + | Dado la fuente de alimentación {{ : | ||
| + | * Factor de Forma | ||
| + | * Potencia | ||
| + | * Certificación de eficiencia. | ||
| + | * % de eficiencia al 20% , al 50% y al 100% de carga | ||
| + | * Nº Conectores | ||
| + | * ATX 20+4 | ||
| + | * SATA | ||
| + | * ATX-12V | ||
| + | * PCIe 6 pin | ||
| + | * PCIe 6+2 pin o PCIe 8 pin | ||
| + | * Molex | ||
| + | * Protecciones | ||
| + | * Tipo de refrigeración | ||
| + | * Años de garantía | ||
| + | |||
| + | El fabricante ha indicado las curvas de eficiencia, pero en la review que se ha hecho del producto en [[https:// | ||
| + | |||
| + | * Haz una gráfica en la que se vea la eficiencia según el fabricante y según los datos obtenidos en la review. | ||
| + | * ¿En que se diferencian los resultados " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ejercicio 10 ==== | ||
| + | Mirando únicamente la gráfica siguiente: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Explica que modelo de fuente de alimentación (potencia y certificado) comprarías si al equipo hay que suministrarle las siguientes potencias pero teniendo en cuenta un presupuesto económico bajo , medio y alto. | ||
| + | |||
| + | ^ Potencia suministrada | ||
| + | ^ ::: ^ Bajo ^ Medio ^ Alto ^ | ||
| + | | 250 W | | | | | ||
| + | | 350 W | | | | | ||
| + | | 440 W | | | | | ||
| + | | 500 W | | | | | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | |||
| + | ==== Ejercicio 9 ==== | ||
| + | Sabiendo que los precios en Amazon de las 2 fuentes de alimentación son: | ||
| + | |||
| + | ^ Modelo ^ Precio (€) ^ | ||
| + | | SilverStone NJ450-SXL | ||
| + | | Seasonic Prime GX-650 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Suponiendo que | ||
| + | * Se trabaja 8 horas al día | ||
| + | * Se trabajan 250 días al año | ||
| + | * El precio del KWh es de 0,22€ | ||
| + | * Que el equipo consume de media 300W | ||
| + | |||
| + | Calcula cuanto cuesta después de 5 años cada una de las fuentes de alimentación. (Precio de la fuente mas el precio de la electricidad de esos 5 años). | ||
| + | |||
| + | ¿cuanto costaría si el precio de la electricidad fuera de 0,24 KWh? | ||
| + | |||
| + | ^ Fuente ^ Coste a 0,22 KWh después de 5 años (€) ^ Coste a 0,24 KWh después de 5 años (€) ^ | ||
| + | | - | - | - | | ||
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| + | ==== Ejercicio 10 ==== | ||
| + | Con los datos del ejercicio anterior (Para **10 años** y con el coste de la electricidad de **0,22 €**) haz una gráfica similar a la siguiente: | ||
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| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Incluye también una tabla con los datos. | ||
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| + | ^ Años ^ Coste total SilverStone NJ450-SXL (€) ^ Coste total Seasonic Prime GX-650 (€) ^ | ||
| + | | 1 | - | - | | ||
| + | | 2 | - | - | | ||
| + | | ... | - | - | | ||
| + | | 10 | - | - | | ||
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| + | ==== Ejercicio 11 ==== | ||
| + | En el siguiente artículo [[https:// | ||
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| + | Dado la siguiente tabla que hay en el artículo: | ||
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| + | {{: | ||
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| + | Explica las formulas y los datos que han usado para calcular los datos. | ||
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