Componentes Electrónicos Principales
En esta guía de apoyo de DMF Academy aprenderás a reconocer los
principales componentes electrónicos presentes en una hashboard Antminer S19,
identificando visualmente sus características, ubicación general y función dentro de la placa.
Estudiaremos el puerto de datos I/O, conexiones de alimentación, convertidores de nivel,
EEPROM, microcontrolador PIC, resistencias, condensadores, reguladores de voltaje,
oscilador de cristal, sensores de temperatura, MOSFET y los principales elementos
que forman las fuentes elevadoras y circuitos de regulación presentes en la hashboard.
Autor técnico: Franklin López — DMF Miner Repair Center.
Especialista en reparación ASIC, diagnóstico de hashboards, microsoldadura,
electrónica aplicada y formación técnica profesional.
aprender a reconocer visualmente los componentes principales de una hashboard,
comprender de manera general qué función desempeña cada uno y comenzar a relacionarlos
con las diferentes zonas de la placa. Su funcionamiento eléctrico detallado,
diagnóstico y reparación se estudiarán en los módulos correspondientes.
Objetivos de esta guía
- Reconocer el puerto I/O y su distribución de 18 pines.
- Identificar las conexiones positiva y negativa de alimentación.
- Reconocer los convertidores de nivel U2E y PQ.
- Diferenciar EEPROM y microcontrolador PIC.
- Identificar resistencias y condensadores SMD.
- Comprender las diferencias básicas entre condensadores cerámicos y de tantalio.
- Reconocer reguladores de voltaje y su función general.
- Identificar el oscilador de cristal y su circuito de alimentación.
- Reconocer sensores de temperatura TMP75.
- Identificar MOSFET y los elementos de sus circuitos asociados.
- Reconocer una fuente Booster o elevadora DC-DC.
- Comprender la distribución general de los reguladores utilizados en los últimos dominios.
Puerto I/O — Conector de Datos
I/O — Input / Output
Input / Output
Traducción: Entrada / Salida.
El puerto I/O es el conector utilizado para la comunicación de datos de la hashboard.
En la placa estudiada encontramos un conector de 18 pines,
distribuidos en dos filas de 9 pines.

Puerto I/O de la hashboard Antminer S19 con distribución 9 × 2: 18 pines en total.
Terminales de Alimentación
Junto al puerto de datos encontramos las conexiones principales utilizadas para
proporcionar alimentación eléctrica a la hashboard.

Láminas principales de alimentación positiva y negativa de la hashboard.
Terminal negativo
→ en la placa utilizada como referencia se encuentra junto al puerto I/O.
Terminal positivo
→ se encuentra hacia el borde exterior de la hashboard.
Convertidores de Nivel U2E y PQ
Los convertidores de nivel son pequeños circuitos integrados utilizados para adaptar
niveles eléctricos entre diferentes partes del circuito.
En la hashboard estudiada encontramos dos dispositivos marcados U2E
y otro identificado mediante el marcado PQ.

Convertidores de nivel identificados mediante los marcados U2E y PQ.
Memoria EEPROM
EEPROM
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
Traducción: Memoria de Solo Lectura Programable y Borrable Eléctricamente.
La EEPROM es una memoria no volátil, es decir, puede conservar
información incluso cuando deja de recibir alimentación.

Ejemplo de memoria EEPROM instalada sobre una hashboard Antminer S19.
Microcontrolador PIC
El PIC es un microcontrolador presente en determinadas hashboards
y forma parte de la electrónica de control de la placa.

Microcontrolador PIC utilizado en la electrónica de control de la hashboard.
Resistencias y Condensadores SMD
SMD — Surface-Mount Device
Traducción: Dispositivo de Montaje Superficial.
Las resistencias y los condensadores son algunos de los componentes más abundantes
sobre una hashboard. Su forma, color, tamaño y serigrafía nos ayudan a diferenciarlos.

Ejemplos de resistencias y condensadores SMD distribuidos sobre la hashboard.
Resistencias
Las resistencias permiten limitar corriente, establecer niveles eléctricos
y formar parte de numerosos circuitos dentro de la hashboard.
En muchos casos pueden identificarse mediante un cuerpo oscuro y, dependiendo
de su tamaño y tipo, pueden incorporar un marcado que representa su valor.
durante la explicación se muestra que las resistencias pueden comprobarse
directamente sobre la placa utilizando el multímetro, teniendo siempre en cuenta
el circuito en el que se encuentran instaladas.
Condensadores cerámicos
Los pequeños condensadores cerámicos SMD presentan normalmente un color marrón
o beige y se utilizan para almacenar pequeñas cantidades de energía,
filtrar variaciones eléctricas y estabilizar diferentes zonas del circuito.
Estos condensadores cerámicos no presentan polaridad,
por lo que no tienen un terminal positivo y otro negativo como ocurre con
otros tipos de condensadores.

Detalle de resistencias y condensadores cerámicos SMD.
la forma correcta de comprobar un condensador depende de la medición que queramos
realizar. Determinadas comprobaciones pueden requerir aislar o retirar el componente
del circuito para evitar que otros elementos conectados en paralelo alteren la lectura.
Condensador de Tantalio
El condensador de tantalio es otro tipo de condensador utilizado en electrónica.
A diferencia de los pequeños condensadores cerámicos mostrados anteriormente,
sí posee polaridad.
Esto significa que debemos identificar correctamente sus terminales antes de instalarlo
o sustituirlo.

Ejemplo de condensador de tantalio presente en la hashboard.
Regulador y Oscilador de Cristal
El oscilador de cristal proporciona una referencia de frecuencia estable
necesaria para el funcionamiento sincronizado de los circuitos electrónicos.
Junto a él encontramos un regulador encargado de proporcionar el nivel de alimentación
necesario para su funcionamiento.

Oscilador de cristal y regulador asociado a su alimentación.
Reguladores de Voltaje de 5 Pines
Los reguladores de voltaje permiten recibir un determinado nivel de tensión
y entregar otro nivel regulado adecuado para alimentar diferentes circuitos.
En las zonas de los dominios encontramos pequeños reguladores de cinco pines
encargados de disminuir y regular los niveles utilizados por los chips.

Ejemplo de reguladores de voltaje de cinco pines utilizados sobre la hashboard.
Sensor de Temperatura TMP75
Los sensores de temperatura permiten supervisar las condiciones térmicas
de diferentes zonas de la hashboard.
En la placa utilizada como referencia encontramos sensores
TMP75 encargados de proporcionar información de temperatura
al sistema.

Sensor de temperatura TMP75 utilizado en la hashboard.
Circuitos Integrados de Control
Además de los ASIC, la hashboard contiene numerosos
circuitos integrados auxiliares que intervienen en diferentes
funciones de control, alimentación, regulación y comunicación.

Ejemplo de circuito integrado auxiliar presente en la hashboard.
MOSFET
MOSFET
Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
Traducción: Transistor de Efecto de Campo de Metal-Óxido-Semiconductor.
Los MOSFET funcionan como dispositivos electrónicos de conmutación y control.
En las hashboards que utilizan esta arquitectura forman parte del control
de la alimentación principal.

MOSFET utilizado en la etapa de alimentación de una hashboard Antminer S19.

MOSFET junto con parte de los componentes que forman su circuito de control.
Fuente de Activación de los MOSFET
En esta zona encontramos un pequeño circuito encargado de generar las condiciones
de alimentación necesarias para permitir la activación de los MOSFET.
Entre sus elementos principales podemos reconocer un
circuito integrado elevador, un inductor y un diodo.

Circuito utilizado para generar la alimentación necesaria para la activación de los MOSFET.
Inductor
El inductor almacena energía temporalmente en forma de campo magnético
y es un componente característico de numerosos circuitos de conversión DC-DC.
Diodo
El diodo permite el paso de corriente principalmente en una dirección.
A diferencia de una resistencia o de un condensador cerámico,
posee polaridad y debe respetarse su orientación.
Fuente Booster o Elevadora DC-DC
Boost Converter
Boost Converter = Convertidor elevador
DC = Direct Current — Corriente Continua
DC-DC = conversión de un nivel de corriente continua a otro.
La fuente Booster o fuente elevadora recibe un determinado nivel de tensión
y genera un nivel superior utilizado por determinadas zonas de la hashboard.
En este tipo de circuito podemos reconocer varios elementos característicos:
chip Booster, inductor, diodo y condensadores.

Fuente Booster o convertidor elevador DC-DC de la hashboard.
cuando encontremos un circuito formado por un controlador de conversión,
inductor, diodo y condensadores trabajando conjuntamente, debemos comenzar
a reconocerlo como una posible etapa de conversión de alimentación.
Regulador Principal de la Fuente Elevadora
Después de la etapa elevadora encontramos un regulador de mayor tamaño encargado
de recibir el voltaje generado por la fuente Booster y disminuirlo nuevamente
hasta un nivel adecuado para las siguientes etapas de regulación.

Regulador principal encargado de reducir el nivel procedente de la fuente elevadora.
Conjunto de Reguladores de los Últimos Dominios
En la arquitectura estudiada podemos reconocer un conjunto formado por
tres etapas de regulación.
El regulador principal recibe el nivel procedente de la fuente elevadora.
Posteriormente, otros reguladores más pequeños vuelven a reducir y estabilizar
los niveles utilizados por los dominios correspondientes.

Conjunto de reguladores utilizado en la alimentación de los últimos dominios.
la cantidad exacta de dominios asociados a esta arquitectura puede variar según
el modelo de hashboard. Podemos encontrar configuraciones diferentes,
por ejemplo en los últimos 8, 9, 6 u otra cantidad de dominios según la placa.
Mapa General de Componentes
I/O
→ entrada y salida de datos.
Terminales de alimentación
→ entrada principal de energía de la hashboard.
U2E / PQ
→ convertidores de nivel.
EEPROM
→ memoria no volátil.
PIC
→ microcontrolador.
Resistencias
→ limitación y control de parámetros eléctricos.
Condensadores
→ almacenamiento temporal, filtrado y estabilización.
Oscilador
→ referencia estable de frecuencia.
TMP75
→ supervisión de temperatura.
MOSFET
→ conmutación y control electrónico.
Inductor
→ almacenamiento temporal de energía en campo magnético.
Diodo
→ conducción principalmente en una dirección.
Booster DC-DC
→ elevación de tensión.
Reguladores
→ reducción y estabilización de diferentes niveles de alimentación.
Conceptos que debes recordar
- I/O: Input / Output — Entrada / Salida.
- 9 × 2: dos filas de 9 pines, 18 pines en total.
- U2E / PQ: marcados utilizados en los convertidores de nivel estudiados.
- EEPROM: memoria no volátil.
- PIC: microcontrolador utilizado en determinadas hashboards.
- SMD: Surface-Mount Device — Dispositivo de Montaje Superficial.
- Condensador cerámico: no posee polaridad.
- Condensador de tantalio: sí posee polaridad.
- LDO / regulador: permite reducir y estabilizar niveles de voltaje.
- Oscilador: proporciona una referencia de frecuencia.
- TMP75: sensor de temperatura.
- MOSFET: dispositivo semiconductor utilizado para conmutación y control.
- Diodo: componente polarizado que permite principalmente conducción en una dirección.
- Inductor: almacena energía temporalmente mediante un campo magnético.
- Booster: circuito elevador de tensión DC-DC.
no intentes memorizar únicamente dónde se encuentra cada componente.
Aprende a reconocer su forma, encapsulado, marcado y los componentes que lo rodean.
Con el tiempo podrás identificar circuitos completos incluso antes de realizar una medición.
DMF Academy · Lección 5
Después de esta lección debes ser capaz de reconocer visualmente los principales
componentes electrónicos presentes en una hashboard Antminer S19 y comprender,
de forma general, qué función desempeña cada uno dentro de la placa.
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Componentes Electrónicos Principales
En esta guía de apoyo de DMF Academy aprenderás a reconocer los
principales componentes electrónicos presentes en una hashboard Antminer S19,
identificando visualmente sus características, ubicación general y función dentro de la placa.
Estudiaremos el puerto de datos I/O, conexiones de alimentación, convertidores de nivel,
EEPROM, microcontrolador PIC, resistencias, condensadores, reguladores de voltaje,
oscilador de cristal, sensores de temperatura, MOSFET y los principales elementos
que forman las fuentes elevadoras y circuitos de regulación presentes en la hashboard.
Autor técnico: Franklin López — DMF Miner Repair Center.
Especialista en reparación ASIC, diagnóstico de hashboards, microsoldadura,
electrónica aplicada y formación técnica profesional.
aprender a reconocer visualmente los componentes principales de una hashboard,
comprender de manera general qué función desempeña cada uno y comenzar a relacionarlos
con las diferentes zonas de la placa. Su funcionamiento eléctrico detallado,
diagnóstico y reparación se estudiarán en los módulos correspondientes.
Objetivos de esta guía
- Reconocer el puerto I/O y su distribución de 18 pines.
- Identificar las conexiones positiva y negativa de alimentación.
- Reconocer los convertidores de nivel U2E y PQ.
- Diferenciar EEPROM y microcontrolador PIC.
- Identificar resistencias y condensadores SMD.
- Comprender las diferencias básicas entre condensadores cerámicos y de tantalio.
- Reconocer reguladores de voltaje y su función general.
- Identificar el oscilador de cristal y su circuito de alimentación.
- Reconocer sensores de temperatura TMP75.
- Identificar MOSFET y los elementos de sus circuitos asociados.
- Reconocer una fuente Booster o elevadora DC-DC.
- Comprender la distribución general de los reguladores utilizados en los últimos dominios.
Puerto I/O — Conector de Datos
I/O — Input / Output
Input / Output
Traducción: Entrada / Salida.
El puerto I/O es el conector utilizado para la comunicación de datos de la hashboard.
En la placa estudiada encontramos un conector de 18 pines,
distribuidos en dos filas de 9 pines.

Puerto I/O de la hashboard Antminer S19 con distribución 9 × 2: 18 pines en total.
Terminales de Alimentación
Junto al puerto de datos encontramos las conexiones principales utilizadas para
proporcionar alimentación eléctrica a la hashboard.

Láminas principales de alimentación positiva y negativa de la hashboard.
Terminal negativo
→ en la placa utilizada como referencia se encuentra junto al puerto I/O.
Terminal positivo
→ se encuentra hacia el borde exterior de la hashboard.
Convertidores de Nivel U2E y PQ
Los convertidores de nivel son pequeños circuitos integrados utilizados para adaptar
niveles eléctricos entre diferentes partes del circuito.
En la hashboard estudiada encontramos dos dispositivos marcados U2E
y otro identificado mediante el marcado PQ.

Convertidores de nivel identificados mediante los marcados U2E y PQ.
Memoria EEPROM
EEPROM
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
Traducción: Memoria de Solo Lectura Programable y Borrable Eléctricamente.
La EEPROM es una memoria no volátil, es decir, puede conservar
información incluso cuando deja de recibir alimentación.

Ejemplo de memoria EEPROM instalada sobre una hashboard Antminer S19.
Microcontrolador PIC
El PIC es un microcontrolador presente en determinadas hashboards
y forma parte de la electrónica de control de la placa.

Microcontrolador PIC utilizado en la electrónica de control de la hashboard.
Resistencias y Condensadores SMD
SMD — Surface-Mount Device
Traducción: Dispositivo de Montaje Superficial.
Las resistencias y los condensadores son algunos de los componentes más abundantes
sobre una hashboard. Su forma, color, tamaño y serigrafía nos ayudan a diferenciarlos.

Ejemplos de resistencias y condensadores SMD distribuidos sobre la hashboard.
Resistencias
Las resistencias permiten limitar corriente, establecer niveles eléctricos
y formar parte de numerosos circuitos dentro de la hashboard.
En muchos casos pueden identificarse mediante un cuerpo oscuro y, dependiendo
de su tamaño y tipo, pueden incorporar un marcado que representa su valor.
durante la explicación se muestra que las resistencias pueden comprobarse
directamente sobre la placa utilizando el multímetro, teniendo siempre en cuenta
el circuito en el que se encuentran instaladas.
Condensadores cerámicos
Los pequeños condensadores cerámicos SMD presentan normalmente un color marrón
o beige y se utilizan para almacenar pequeñas cantidades de energía,
filtrar variaciones eléctricas y estabilizar diferentes zonas del circuito.
Estos condensadores cerámicos no presentan polaridad,
por lo que no tienen un terminal positivo y otro negativo como ocurre con
otros tipos de condensadores.

Detalle de resistencias y condensadores cerámicos SMD.
la forma correcta de comprobar un condensador depende de la medición que queramos
realizar. Determinadas comprobaciones pueden requerir aislar o retirar el componente
del circuito para evitar que otros elementos conectados en paralelo alteren la lectura.
Condensador de Tantalio
El condensador de tantalio es otro tipo de condensador utilizado en electrónica.
A diferencia de los pequeños condensadores cerámicos mostrados anteriormente,
sí posee polaridad.
Esto significa que debemos identificar correctamente sus terminales antes de instalarlo
o sustituirlo.

Ejemplo de condensador de tantalio presente en la hashboard.
Regulador y Oscilador de Cristal
El oscilador de cristal proporciona una referencia de frecuencia estable
necesaria para el funcionamiento sincronizado de los circuitos electrónicos.
Junto a él encontramos un regulador encargado de proporcionar el nivel de alimentación
necesario para su funcionamiento.

Oscilador de cristal y regulador asociado a su alimentación.
Reguladores de Voltaje de 5 Pines
Los reguladores de voltaje permiten recibir un determinado nivel de tensión
y entregar otro nivel regulado adecuado para alimentar diferentes circuitos.
En las zonas de los dominios encontramos pequeños reguladores de cinco pines
encargados de disminuir y regular los niveles utilizados por los chips.

Ejemplo de reguladores de voltaje de cinco pines utilizados sobre la hashboard.
Sensor de Temperatura TMP75
Los sensores de temperatura permiten supervisar las condiciones térmicas
de diferentes zonas de la hashboard.
En la placa utilizada como referencia encontramos sensores
TMP75 encargados de proporcionar información de temperatura
al sistema.

Sensor de temperatura TMP75 utilizado en la hashboard.
Circuitos Integrados de Control
Además de los ASIC, la hashboard contiene numerosos
circuitos integrados auxiliares que intervienen en diferentes
funciones de control, alimentación, regulación y comunicación.

Ejemplo de circuito integrado auxiliar presente en la hashboard.
MOSFET
MOSFET
Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
Traducción: Transistor de Efecto de Campo de Metal-Óxido-Semiconductor.
Los MOSFET funcionan como dispositivos electrónicos de conmutación y control.
En las hashboards que utilizan esta arquitectura forman parte del control
de la alimentación principal.

MOSFET utilizado en la etapa de alimentación de una hashboard Antminer S19.

MOSFET junto con parte de los componentes que forman su circuito de control.
Fuente de Activación de los MOSFET
En esta zona encontramos un pequeño circuito encargado de generar las condiciones
de alimentación necesarias para permitir la activación de los MOSFET.
Entre sus elementos principales podemos reconocer un
circuito integrado elevador, un inductor y un diodo.

Circuito utilizado para generar la alimentación necesaria para la activación de los MOSFET.
Inductor
El inductor almacena energía temporalmente en forma de campo magnético
y es un componente característico de numerosos circuitos de conversión DC-DC.
Diodo
El diodo permite el paso de corriente principalmente en una dirección.
A diferencia de una resistencia o de un condensador cerámico,
posee polaridad y debe respetarse su orientación.
Fuente Booster o Elevadora DC-DC
Boost Converter
Boost Converter = Convertidor elevador
DC = Direct Current — Corriente Continua
DC-DC = conversión de un nivel de corriente continua a otro.
La fuente Booster o fuente elevadora recibe un determinado nivel de tensión
y genera un nivel superior utilizado por determinadas zonas de la hashboard.
En este tipo de circuito podemos reconocer varios elementos característicos:
chip Booster, inductor, diodo y condensadores.

Fuente Booster o convertidor elevador DC-DC de la hashboard.
cuando encontremos un circuito formado por un controlador de conversión,
inductor, diodo y condensadores trabajando conjuntamente, debemos comenzar
a reconocerlo como una posible etapa de conversión de alimentación.
Regulador Principal de la Fuente Elevadora
Después de la etapa elevadora encontramos un regulador de mayor tamaño encargado
de recibir el voltaje generado por la fuente Booster y disminuirlo nuevamente
hasta un nivel adecuado para las siguientes etapas de regulación.

Regulador principal encargado de reducir el nivel procedente de la fuente elevadora.
Conjunto de Reguladores de los Últimos Dominios
En la arquitectura estudiada podemos reconocer un conjunto formado por
tres etapas de regulación.
El regulador principal recibe el nivel procedente de la fuente elevadora.
Posteriormente, otros reguladores más pequeños vuelven a reducir y estabilizar
los niveles utilizados por los dominios correspondientes.

Conjunto de reguladores utilizado en la alimentación de los últimos dominios.
la cantidad exacta de dominios asociados a esta arquitectura puede variar según
el modelo de hashboard. Podemos encontrar configuraciones diferentes,
por ejemplo en los últimos 8, 9, 6 u otra cantidad de dominios según la placa.
Mapa General de Componentes
I/O
→ entrada y salida de datos.
Terminales de alimentación
→ entrada principal de energía de la hashboard.
U2E / PQ
→ convertidores de nivel.
EEPROM
→ memoria no volátil.
PIC
→ microcontrolador.
Resistencias
→ limitación y control de parámetros eléctricos.
Condensadores
→ almacenamiento temporal, filtrado y estabilización.
Oscilador
→ referencia estable de frecuencia.
TMP75
→ supervisión de temperatura.
MOSFET
→ conmutación y control electrónico.
Inductor
→ almacenamiento temporal de energía en campo magnético.
Diodo
→ conducción principalmente en una dirección.
Booster DC-DC
→ elevación de tensión.
Reguladores
→ reducción y estabilización de diferentes niveles de alimentación.
Conceptos que debes recordar
- I/O: Input / Output — Entrada / Salida.
- 9 × 2: dos filas de 9 pines, 18 pines en total.
- U2E / PQ: marcados utilizados en los convertidores de nivel estudiados.
- EEPROM: memoria no volátil.
- PIC: microcontrolador utilizado en determinadas hashboards.
- SMD: Surface-Mount Device — Dispositivo de Montaje Superficial.
- Condensador cerámico: no posee polaridad.
- Condensador de tantalio: sí posee polaridad.
- LDO / regulador: permite reducir y estabilizar niveles de voltaje.
- Oscilador: proporciona una referencia de frecuencia.
- TMP75: sensor de temperatura.
- MOSFET: dispositivo semiconductor utilizado para conmutación y control.
- Diodo: componente polarizado que permite principalmente conducción en una dirección.
- Inductor: almacena energía temporalmente mediante un campo magnético.
- Booster: circuito elevador de tensión DC-DC.
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