Instalação e Manutenção de Computadores
Professora: Janaide Nogueira
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Técnica:
� Secretária Escolar(FDR)
Graduação:
� Bacharelado em Sistemas de Informação(FIED)
Pós-Graduação:
� Especialização em Engenharia de Software(FGF)
� MBA em Sistemas de Informação(ESAB)
� Mestranda em Ciências da Computação (UECE)
Atividades Profissionais:
� Profª. Faculdade IEducare.
APRESENTAÇÃO
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CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICADisciplina: Instalação e Manutenção de Computadores
� Semestre: 2º
� Turno: Tarde
� Carga Horária: 120 horas
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Horários Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
13:00 X
14:00 X
15:00 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo
15:20 X X
16:20 X X
4
ÉTICA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Profª. Esp.: Janaide Nogueira
E-mail: [email protected]
WhatsApp:(88)99250-7107
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EMENTA DA DISCIPLINA
1. Arquitetura básica de computadores pessoais (PC);
2. Componentes essenciais dos PCs;
3. Instalações básicas e montagem;
4. Funcionamento básico de componentes eletrônicos;
5. Manutenção preventiva;
6. Manutenção corretiva básica;
7. Manutenção corretiva avançada.
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CONTEÚDOS A SEREM ESTUDADOS
1. Arquitetura básica de computadores pessoais (PC)
1.2 Padrão Von Neumann;
1.3 Unidades básicas gerais de medida;
1.4 Barramentos, controladores e suas velocidades;
1.5 Paralelos: AGP, PCI, PCI-X, ATA, AMR;
1.6 Seriais: Firewire, PCI-Express, SATA, USB;
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CONTEÚDOS A SEREM ESTUDADOS2. Componentes essenciais dos PCs
2.1 Princípios de funcionamento, características, conexões e drivers de equipamentos - impressora, teclado, vídeo, áudio, rede, modem;
2.2 Placa-mãe: características, padrões ATX, LPX, ITX, controladores;
2.3 Processadores: famílias e evolução, clock interno e externo, barramentos, bits, características, múltiplos núcleos;
2.4 Memórias
2.4.1 RAM: tipos, capacidade, velocidades, DRAM, SRAM, SIMM, DIMM, SDR, DDR (DDR I, II, III), dual channel, triple channel;
2.4.2 ROM, Cache e Flash: classificação e tecnologias.
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CONTEÚDOS A SEREM ESTUDADOS
3. Instalações básicas e montagem
3.1 Ferramentas e componentes usados;
3.2 Procedimentos de segurança (estática, isolamento e ambiente apropriado);
3.3 Identificação de padrões e modelos.
4. Funcionamento básico de componentes eletrônicos
4.1 Cabos de força, estabilizadores de tensão, filtros de linha, módulos isoladores e nobreaks.
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CONTEÚDOS A SEREM ESTUDADOS5. Manutenção preventiva
5.1 Ferramentas e componentes (hardware e software) usados;
5.2 Procedimentos de segurança (estática, isolamento e ambiente apropriado);
5.3 Programas antivírus;
5.4 Técnicas e programas para análise e otimização de desempenho (limpador de registro, scan, defrag, limpeza de disco, etc.).
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CONTEÚDOS A SEREM ESTUDADOS6. Manutenção corretiva básica
6.1 Ferramentas e componentes (hardware e software) usados;
6.2 Procedimentos de segurança (estática, isolamento e ambiente apropriado);
6.3 O uso da lógica;
6.4 Diagnóstico e solução dos problemas mais comuns em computadores;
6.4.1 Mau contato, umidade, manuseio incorreto, uso indevido de softwares, sobrecargas;
6.5 Uso de instrumentos de medição (multímetro);
6.6 Partições e manipulação de particionadores.
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CONTEÚDOS A SEREM ESTUDADOS7. Manutenção corretiva avançada
7.1 Testes comparativos para diagnósticos exatos;
7.2 Reposição de peças e componentes;
7.3 Formatação de partições e instalação de sistemas operacionais;
7.4 Procedimentos para instalação, configuração e desinstalação de programas e drivers de dispositivos.
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AVALIAÇÃOEm fórmulas:
x1 = ((2 * exercícios manuscritos/práticos) + (1* seminário) +(2 *avaliação teórico) ) /5
x2 = ((3 * avaliação teórica) + (1 * trabalhos práticos)+(2* exercícios manuscritos/práticos)+ (2*seminários)) /8
MS = (2 * x1 + 3 * x2) / 5
Se MS >= 6 Então Aprovado
Senão Se MS >= 3 Então Exame Final Senão Reprovado
MF = (MS + AF) / 5
Se MF >= 5 Então Aprovado
Senão Reprovado.
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Legendas:
x1 = Média da Primeira Etapa
x2 = Média da Segunda Etapa
MS=Média Semestre
MF= Média Final
AF= Avaliação Final
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
� Compreender o funcionamento de um computador;
� Identificar e testar tensões de alimentação de um computador;
� Utilizar software de testes de dispositivos;
� Resolver problemas de drivers e dispositivos;
� Instalar, configurar e desinstalar sistemas operacionais;
� Utilizar os instrumentos de medição elétrica (tensões, resistências e continuidade);
� Solucionar problemas básicos de instalações elétricas;
� Oferecer suporte técnico nas atividades de manutenção de computadores.
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PERGUNTAS, DÚVIDAS, SUGESTÕES,...
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AGENDA
� Modelo de Von Neumman;
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PADRÃO VON NEUMANN
O modelo de arquitetura de computadores conhecido como Modelo de Von Neumann é umaforma de organização genérica dos componentes de um sistema computacional digital.
Em 1945 Von Neumann sugeriu que o sistema binário fosse adotado em todos os computadores,e que as instruções e dados fossem compilados e armazenados internamente no computador, nasequência correta de utilização.
Estas sugestões tornaram-se a base filosófica para projetos de computadores. (Atualmentepesquisam-se computadores "não Von Neumann", que funcionam com fuzzy logic, lógica nebulosa).
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PADRÃO VON NEUMANN
Esse modelo de arquitetura de computador digital proposto por Von Neumann está baseado emtrês premissas ou características básicas:
a) os dados e as instruções ficam armazenadas no mesmo espaço de memória;
b) cada espaço de memória possui um endereço, o qual será utilizado para identificar a posição de um determinado conteúdo;
c) as instruções são executadas de forma sequencial.
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PADRÃO VON NEUMANN
Hardware do computador dividido em 3 partes:
Unidade central de processamento: Buscar, executar e devolver resultado de instruções
para a memória.
Dispositivos de entrada e saída: Entrada e saída de dados. Interação com usuários.
Memória: Armazenamento de dados e instruções.
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PADRÃO VON NEUMANN
Comunicação entre a máquina e o mundo exterior
� Unidades de Entrada
� Unidades de Saída
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DISPOSITIVOS DE ENTRADA
Convertem dados em sinais utilizáveis pelo computador
� Teclado;
� Mesa Digitalizadora;
� Tela sensível ao toque;
� Mouse;
� Microfone;
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DISPOSITIVOS DE ENTRADA
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DIPOSITIVOS DE SAÍDADispositivos de saída convertem sinais digitais armazenados internamente para
formas úteis externamente;
A informação pode sair do sistema em diferentes formas básicas e suascombinações:
� Texto;� Imagem;� Som;� Sinais Digitais ou Analógicos.
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DISPOSITIVOS DE SAÍDA
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DISPOSITIVOS DE ENTRADA E SAÍDA
Funcionam tanto como dispositivos de entrada como de saída:
� Disco Rígido;
� Tela sensível ao toque;
� Joystick Force Feedback;
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PADRÃO VON NEUMANN
Memória:
� Tudo o que é executado, é carregado para a memória principal;
� Dados e instruções são acessados através do endereço de memória;
� Barramentos conectam a memória à CPU.
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PADRÃO VON NEUMANNCPU – central process unit: Unidade central de processamento é dividida em váriassubunidades:
ULA – Unidade lógica e aritmética
Coleção de circuitos que realizam as operações (adição, subtração,manipulação de bits, ...) sobre os dados.
Registradores
Posições de memória construídas dentro da CPU. Muito mais rápido do queacesso a memória principal (RAM).
UC - Unidade de controle
Controla todo o fluxo de execução da CPU. Busca dados e instruções damemória e coordena a troca de dados entre registradores e ULA.
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PADRÃO VON NEUMANN
Funcionamento da CPU:
� Tarefas complexas são decompostas em sequência de instruçõessimples;
� Cada instrução é executada movendo-se dados dos registradorespara a ULA, que executa o cálculo ou operação apropriada eretorna dados para os registradores..
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PADRÃO VON NEUMANN
Funcionamento da CPU:
� Para uma tarefa ser executada, ela deve ser carregada da memóriaprincipal (instrução a instrução) na ULA.
� AULA executa e devolve o resultado para a memória.
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PADRÃO VON NEUMANN
Ciclo da CPU:
� Caminho completo de uma instrução: dos registradores até a ULAe da ULA até os registradores, passando por barramentos.
� Velocidade do computador é medida em ciclos por segundo.
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PADRÃO VON NEUMANNExemplo:
Tarefa:
c = a + b
Sequência de execução na CPU:
R0 recebe o valor de a
R1 recebe o valor de b
R0 e R1 são passados para ULA
ULA executa a soma
Resultado é devolvido para R2
Posição de memória associada a c recebe o resultado
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EXERCÍCIOS1ª) Discorra sobre o padrão de Von Neumann.
2ª) O que são dispositivos de Entrada? Cite exemplos.
3ª) O que são dispositivos de Saída? Cite exemplos.
4ª) Qual a funcionalidade da ULA?
5ª) Qual o papel da UC?
6ª) Qual a funcionalidade dos Registradores?
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