miércoles, 21 de octubre de 2009

CONFIGURACION DE UNIDADES MAGNETICAS Y OPTICAS.

*Configuración del disco duro*


Todos los discos duros tienen unos pequeños jumpers en donde están las conexiones. Esto es para “decirle” a la máquina que es el IDE principal (los lectores ópticos como CD-ROM, DVD, grabadoras también se conectan por medio de las conexiones IDE y en una sola conexión pueden conectarse 2 dispositivos).
Cada disco duro tiene un diagrama en la etiqueta para saber cómo configurarlo ya sea como "maestro" o como "escalvo".
INSTALACION DE UN DISCO DURO

-Pensar la configuración que le daremos al nuevo disco (maestro, o esclavo) dependiendo de los demás dispositivos que haya conectados al IDE.
-Cambiar los jumpers de los dispositivos correspondientes dependiendo de la configuración.
-Conectar el nuevo disco duro.
-Encender la máquina, comprobar que la BIOS los detecte.
-Si el nuevo disco no está particionado y formateado, hacerlo.
-Instalar el Sistema Operativo (si es que instalamos el disco como maestro primario).

CONFIGURACION FISICA DE LOS JUMPERS.
Debe elegir si el disco que vamos a instalar va a ser maestro o esclavo. Si se elige el disco duro como maestro es porque quieremos que sea el disco principal, es donde se instalará el sistema operativo (generalmente toma la letra C:). Si lo quiere así, tiene que verificar que esté bien ubicado el jumper. Si lo quiere en modo esclavo, es porque ya tiene un disco duro maestro instalado y quiere que, justamente, sólo sirva el nuevo como esclavo del otro. En el caso de que quiera que el nuevo disco duro sea el maestro y el viejo esclavo, se deben cambiar los jumpers de ambos en el lugar correcto.
Sobre el disco duro que va a instalar hay una pegatina donde se indica en qué posición debe colocarse el jumper para indicar cómo funcionará el disco duro, si en modo maestro o en esclavo. Deberá mover el jumper de una posición a otra (suele costar sacar el jumper si no se tiene la herramienta correcta).
Sobre el disco duro que va a instalar hay una pegatina donde se indica en qué posición debe colocarse el jumper para indicar cómo funcionará el disco duro, si en modo maestro o en esclavo. Deberá mover el jumper de una posición a otra (suele costar sacar el jumper si no se tiene la herramienta correcta).
En el caso de que ya tenga un disco anterior maestro, debe configurarlo como esclavo (si quiere que su nuevo disco sea el primario).
El cable IDE conecta los discos duros y otros dispositivos como las lectoras/grabadoras de CD o DVD. Pueden crearse complicaciones con la configuración de los jumpers, ya que estos otros dispositivos también usan estas configuraciones. Es por esto que desde la BIOS podemos ver cuáles son las configuraciones que tiene cada dispositivo (no puede haber dos dispositivos con la misma configuración). Hay cuatro formas generalmente: Maestro primario, Esclavo primario, Maestro secundario, Esclavo secundario.


*INSTALACION DE LA DISQUETERA*




La disquetera es uno de los elementos más sencillos de montar en el gabinete de las PC, sin que implique ningún riesgo su instalación.
1.-Para instalarlo en la PC, deberemos de hacerlo en una bahía de 3.5".
2.-La introducimos en el hueco (bahía), y nos aseguramos de que quede al ras de la parte frontal del gabinete, y la fijamos con unos tornillos que colocamos a ambos lados de ésta para que quede firme.
3.-Una vez fijada, procederemos a conectarla con los dos cables, uno es el de la alimentación y el otro el de datos.
4.-El cable de alimentación es fácil identificarlo ya que proviene de la fuente de alimentación, y está compuesto por cuatro cables de color rojo, negro, negro y amarillo, que terminan en un conector pequeño de cuatro contactos.


5.-El cable de datos es una faja de cable plano, con numerosos cables que también tiene una señal de color rojo, que identifica al pin número 1 del conector, el otro lado del conector de datos, debemos de conectarlo a la placa madre a un conector que normalmente está junto al conector IDE del disco duro.





6.-La probamos arrancando el sistema y observando el led, si no enciende en ningún momento o permanece encendido permanentemente, posiblemente hemos conectado algunos de los cables en forma invertida, lo verificamos y probamos de nuevo.Las disqueteras no necesitan de controladores especiales, ya que utilizan los controladores estándar de Windows.




*INSTALACION DE UNIDADES OPTICAS (CD/DVD)*

Las unidades lectores y regrabadoras de CD y DVD son unidades ópticas, normalmente ATAPI (las hay también SATA).

Debemos recordar que CUALQUIER operación que efectuemos sobre el hardware de nuestro ordenador lo debemos hacer con este apagado y desenchufado de la toma eléctrica. Así mismo es conveniente desconectar también la clavija del monitor.

Antes de colocar la unidad en la caja debemos hacer un par de comprobaciones y configuraciones. Si bien estas configuraciones se pueden hacer una vez puesta la unidad en la caja, es bastante más fácil hacerlas antes.

Habitualmente, las unidades lectoras y regrabadoras de CD/DVD son unidades ATAPI, conectadas a un puerto IDE, por lo que debemos tener en cuenta las características de estos.
En la parte posterior de la unidad nos encontramos con varios conectores. Un conector de 4 pines anchos, que es el conector de alimentación, un conector IDE (de 40 pines, con el pin 20 quitado), uno o dos conectores de salida directa de sonido (normalmente una analógica y otra digital) y una batería de tres puentes (6 pines) de configuración de la unidad. Las opciones de esta batería de pines son las siguientes:

CS o Cable Select (Selección Cable).
SL o Slave (Esclavo).
MA o Master (Maestro).



Esta configuración es muy importante, ya que una característica de los puertos IDE es que sólo admiten un Master y un Slave por puerto. Además, para un correcto rendimiento de la unidad también debemos recordar que los puertos IDE no pueden hacer simultáneamente nada más que una operación (ya sea lectura o escritura). Esto quiere decir que con dos unidades en el mismo IDE, por ciclo de reloj hace una operación de lectura en una unidad y en el siguiente hace una operación de escritura en la otra. Las placas modernas sí permiten efectuar dos operaciones simultáneamente, pero en IDE's diferentes (leer en el IDE1 y escribir en el IDE2 a la vez o viceversa). Dependiendo del número de unidades que pongamos en un mismo IDE podemos hacer varias combinaciones con estos pines.

Partimos de la premisa de que el disco duro (IDE) que tiene el SO debe estar en el IDE1 como Master, a continuación vamos a ver algunos ejemplos.

Disco duro y unidad en el mismo IDE: En este caso debemos configurar la unidad como Slave.

Unidad lectora y unidad regrabadora: Es conveniente tener la unidad lectora como Slave en el IDE1, junto al disco duro, y la unidad regrabadora como Master en el IDE2.

Una sola unidad en el IDE2: Configuraremos la unidad como Master y la conectaremos al IDE2.

Dos discos duros y dos unidades: La colocación en este caso puede ser la siguiente: En el IDE1 conectamos el disco duro que contenga el sistema (como Master) y la unidad lectora. En el IDE2 conectamos el otro disco duro y la unidad regrabadora. En este caso es indiferente cual sea el Master y cual el Slave.

Casi todas las placas modernas permiten además la configuración como Cable Select, a condición de que las dos unidades que estén conectadas al mismo IDE estén configuradas como CS.

En la práctica, con las cajas actuales nos encontramos con el problema de la distancia que suele haber entre la bahía interna de 3 1/2 para colocar el (los) disco(s) duro(s) y las bahías de 5 1/4. Esto en casi todos los casos nos obliga a colocar en el IDE1 el (los) disco(s) duro(s) y en el IDE2 las unidades lectora y regrabadora.







http://www.alegsa.com.ar/Notas/1.php
http://www.alegsa.com.ar/Notas/242.php

http://www.configurarequipos.com/doc405.html

martes, 20 de octubre de 2009

BIOS

¿QUE ES LA BIOS?
El BIOS (Basic Input Output System – Sistema Básico de Entrada Salida) es un programa que se encuentra grabado en un chip de la placa base, concretamente en una memoria de tipo ROM (Read-Only Memory). Este programa es el que se encarga de comprobar el hardware instalado en el sistema, ejecutar un test inicial de arranque, inicializar circuitos, manipular periféricos y dispositivos a bajo nivel y cargar el sistema de arranque que permite iniciar el sistema operativo. Inicialmente era muy complicado modificar la información del BIOS en el ROM, pero hoy en día la mayoría de los BIOS están almacenados en una memoria flash capaz de ser reescrita.
El BIOS se apoya en otra memoria, llamada CMOS porque se construye con esa tecnología, en ella carga y almacena los valores que necesita y que son susceptibles de ser modificados (cantidad de memoria instalada, numero de discos duros, fecha y hora, etc). A pesar de que apaguemos el ordenador, los valores de la memoria de BIOS se mantienen intactos, a una pila que la alimenta. Cuando hay problemas con la pila, los valores de dicha memoria tienden a perderse, y es cuando pueden surgir problemas en el arranque del tipo: pérdida de fecha y hora, necesidad de reconfigurar dispositivos en cada arranque, y otros.

Acceso y manipulación del BIOS: Para acceder al programa de configuración del BIOS, generalmente llamado CMOS Setup, tendremos que hacerlo pulsando un botón durante el inicio del arranque del ordenador. Generalmente suele ser la tecla Supr aunque esto varía según los tipos de placa y en portátiles. Otras teclas empleadas son: F1, Esc, o incluso una combinación.
''Press DEL to enter Setup''
El aspecto general del BIOS dependerá de qué tipo en concreto tenga en su placa, las más comunes son: Award, Phoenix y AMI. Bastante similares pero no iguales. El programa del BIOS suele estar en un perfecto inglés y además aparecen términos que no son realmente sencillos, si no sabe lo que está tocando consulte el manual o a un especialista, de lo contrario se encontrará con problemas.
Existen algunos apartados comunes a todos los tipos de BIOS. Una clasificación puede ser:
1 Configuración básica de parámetros - Standard CMOS Setup.
2 Opciones de BIOS - BIOS Features, Advanced Setup.
3 Configuración avanzada y chipset - Chipset features.
4 Password, periféricos, discos duros, etc.
5 Otras utilidades.

1.-Se puede encontrar la configuración de la fecha y hora, los discos duros conectados (IDE) y la memoria detectada, entre otras cosas.
2.- existen muchos parámetros modificables, suelen aparecer: caché, secuencia de arranque (Boot sequence), intercambio de disqueteras, etc.
3.- podemos encontrar parámetros relativos a las características del chipset, memoria RAM, buses y controladores.
4.- hemos reunido una serie de opciones que suelen estar distribuidas, gracias a ellas podemos insertar una contraseña de acceso al programa del BIOS, modificar parámetros relativos a los periféricos integrados, control de la administración de energía, control de la frecuencia y el voltaje, etc.
5.-reunimos las opciones que nos permiten guardar los cambios efectuados, descartarlos, cargar valores por defecto, etc.
*INTERVALO DE TECLAS NECESARIAS PARA NAVEGAR ENTRE LAS OPCIONES Y MODIFICARLAS*

Imagen de la interfaz más común de BIOS (Award y Phoenix).


Modificaciones comunes: ejemplos.
Existen una serie de parámetros que son susceptibles de ser modificados en algún momento.

1.- Secuencia de Arranque: Esto le indica al BIOS a qué unidad ha de ir para buscar el arranque del sistema operativo. La secuencia indica el orden de izq. a der. en que se buscará en las unidades. Antiguamente el orden solía marcar A C SCSI/otros lo cual indicaba que primero que debía mirar en la unidad A (disquetera) y posteriormente en C (disco duro principal), gracias a esto se podía arrancar el ordenador con un disco de arranque antes que el sistema operativo. Hoy en día esto ha cambiado en muchos casos, cuando se necesita arrancar desde un CD (instalación de sistemas operativos (Windows XP, Linux) hay que modificar la secuencia de arranque (a menos que el sistema sea tan nuevo que ya venga de fábrica) para que inicialmente apunte a la unidad lectora de CD. Supongamos que la unidad tiene la letra D, el orden podría ser D A C o D C A, por ejemplo. La opción suele encontrarse en BIOS Features >> Boot Sequence para las BIOS Award. En algunos casos en vez de integrarse en una sola opción, esto se realiza en varias, suelen referirse al orden de arranque de dispositivos y se llaman: First Boot Device, Second Boot Device, Third Boot Device y Boot Other Device. Basta especificar en cada una cuál es el dispositivo que arrancará en ese orden (First = primero, Second = segundo, Third = tercero, Other = otro).









2.- Modificar FSB/Multiplicador: Esto es una necesidad surgida en gran medida a raíz del Overclocking, son los parámetros que definen la velocidad del bus frontal del sistema y el valor multiplicador del procesador. Estos parámetros se suelen modifican como consecuencia de querer forzar el procesador a trabajar más rápido. Para tocar esto se debe hacer con total conocimiento, cualquier daño al sistema queda bajo nuestra responsabilidad. La opción se denomina Frequency/Voltage Control, aunque puede llevar otro nombre. Se recomienda consultar manuales sobre Overclocking para esta característica.

3.- Deshabilitar dispositivos integrados (tarjeta gráfica/sonido): Esto es especialmente frecuente en los últimos años ya que las placas base integran tarjetas gráficas y tarjetas de sonido en la misma placa, y se podria pasar sin tener que adquirirlas a parte, pero la mayoría de las ocasiones se prefiere adquirir una tarjeta externa (a bus PCI, AGP o PCI-Express) ya que ofrecen mucha mejor calidad y prestaciones que las integradas. Para poder usar las tarjetas que compremos hay que deshabilitar primero las que van integradas, para ello debemos acceder al BIOS. Esta opción tenemos que consultarla en el manual de nuestra placa base porque depende mucho del modelo, pero en general tendremos que localizar términos como: Onboard Audio, Onboard Graphics, etc...
Es probable que nos veamos en la situación de tener que actualizar el firmware del BIOS. Esto puede ser debido a errores detectados de fabricación, queramos instalar un procesador nuevo o algún dispositivo reciente, o simplemente añadir funcionalidades de las nuevas versiones del BIOS. Para realizar esto se suele emplear un programa en Windows y un fichero con la información, todo esto se debe descargar desde la web del fabricante de la placa base o BIOS, teniendo en cuenta que hay que saber con total exactitud el modelo de placa base que tenemos y el tipo de BIOS. Esta operación tiene un alto riesgo para nuestra placa, un error podría ser fatal. Si surge algún problema podríamos dañar seriamente el BIOS y tendríamos que recurrir a una tienda especializada para su reparación o substitución.


*LAS OPCIONES DEL SETUP DE LA BIOS*


*-CPU Soft Menú: Desde esta opción ajustaremos todos los parámetros de nuestro microprocesador (voltajes, multiplicador y bus).
*-CPU Operating Speed: En User Define controlaremos todos los parámetros referentes al procesador. También podemos seleccionar directamente una velocidad, aunque en ese caso las siguientes opciones no se encuentran activas.
*-Turbo Frecuency: Permite forzar la velocidad del reloj externo a un 2,5x. En principio sólo existe para realizar control de calidad y comprobar que un sistema funciona correctamente por encima de sus especificaciones.
*-Ext. Clock (PCI): Indica la velocidad del bus externo. Entre paréntesis se nos indica la relación a la que trabajará nuestro bus PCI.
*-Multiplier Factor: Ajusta el factor de multiplicación. Por ejemplo, con un Pentium III a 550 Mhz obtendremos la frecuencia multiplicando el bus por el factor multiplicador.
*-AGPCLK/CPUCLK: Señala la relación entre la velocidad del bus AGP y la del microprocesador. con una CPU de 66 Mhz de bus, ha de estar a 1/1, con una de 100 Mhz, el valor ha de ser 2/3.
*-L2 Cache Latency: Ajusta la velocidad de la cache de segundo nivel integrada en el microprocesador. Cuanto mayor sea el valor, más rápido trabajará la citada memoria. Una velocidad demasiado alta puede provocar fallos.
*-Speed Error Hold: Este campo hace referencia al comportamiento que tomará la máquina en caso de que seleccionemos una velocidad errónea.
*-CPU Power Supply: Permite regular el voltaje del microprocesador. Debe dejarse siempre en CPU Default, dado que un voltaje incorrecto generará errores y problemas.
*-Core Voltage: Nos marca el voltaje actual del procesador, admitiendo modificaciones.


*Standar CMOS SETUP*

Dentro de esta sección están las variables más básicas, tales como discos duros, fecha y hora, tipos de disqueteras....
*-La fecha y hora: En esta sección podemos cambiar los datos relativos a fecha y hora de la BIOS.
*-Los discos duros IDE: Aquí configuramos los distintos discos duros conectados a la controladora IDE de nuestra placa base. Es importante tener en cuenta esto para no caer en el error de intentar configurar desde aquí los discos duros SCSI o los IDE conectados a una controladora adicional. Hallamos varios valores como Type, Cyls y otros. La opción Type ofrece los valores Auto, User o None. Con el primero de ellos lograremos que cada disco pueda ser detectado automáticamente cada vez que iniciamos el ordenador. Es la opción por defecto, aunque ralentiza bastante el proceso de arranque. Por su parte, User se usa cuando deseamos introducir nosotros mismos cada uno de los valores de configuración, o bien hemos pasado por la opción IDE HARD DISK DETECTION, que, tras detectar nuestros discos, habrá almacenado su configuración en esta pantalla. En este modo, el arranque resultará más rápido. Por último en None se indicará la inexistencia de un disco duro. Respecto a Mode, podremos elegir entre los modos LBA, Normal y Large, aunque la opción correcta para los discos actuales será LBA.
*-Las disqueteras: Aquí podemos seleccionar el tipo de disquetera instalada en nuestro PC.
*-Floppy 3 Mode Support: Esta es una opción a activar en caso de contar con disqueteras capaces de usar discos de 1,2 Mbytes (utilizados normalmente en Japón). La tarjeta de Video: Debemos elegir VGA para todos los equipos actuales.
*-Halt On: Se utilizará si queremos que la BIOS ignore ciertos errores. Sus opciones son:
-No errors, para no detectarse ningún error.
-All Errors, para pararse en todos.
-All, But Keyboard, para exceptuar los de teclado.
-All, But Diskette, para obviar los de la disquetera.
-All, But Disk/Key, para no atender a los de la disquetera o teclado.
*-Memoria: Es un breve resumen informativo de la cantidad y tipo de memoria instalada en nuestro sistema.


*BIOS Features Setup*
BIOS Features Setup En este apartado se sitúan las opciones de configuración de la propia BIOS, así como del proceso y configuración de arranque.
Virus Warning: Cuando se encuentra en posición Enabled genera un mensaje de aviso en caso de que algún programa intente escribir en el sector de arranque del disco duro. Sin embargo, es necesario desactivarlo para poder llevar a cabo la instalación de Windows 95/98, ya que en caso contrario, el programa de instalación no será capaz de efectuar la instalación de los archivos de arranque.
CPU Level 1 Cache: Activa o desactiva la cache de primer nivel integrada en el núcleo de los actuales procesadores. En caso de que se nos pase por la cabeza desactivarlo, veremos cómo las prestaciones de nuestro equipo disminuyen considerablemente. Es muy recomendable tenerlo activado.
CPU Level 2 Cache: Lo mismo que en el caso anterior, pero referido a la memoria cache de segundo nivel. Igualmente la opción debe estar activada para conseguir un rendimiento óptimo. CPU L2 Cache ECC Checking: A partir de ciertas unidades de Pentium II a 300 Mhz, se comenzó a integrar una cache de segundo nivel con un sistema ECC para la corrección y control de errores. Esto proporciona mayor seguridad en el trabajo con los datos delicados, aunque resta prestaciones. Si esta opción se coloca en Enabled, activaremos dicha característica.
Quick Power On Self Test: Permite omitir ciertos tests llevados a cabo durante el arranque, lo que produce en consecuencia un inicio más rápido. Lo más seguro sería colocarlo en modo Enabled.
Boot Sequence: Indica el orden de búsqueda de la unidad en la que arrancará el sistema operativo. Podemos señalar varias opciones, de tal forma que siempre la primera de ellas (las situada más a la izquierda) será la que se chequeará primero. Si no hubiera dispositivo arrancable pasaría a la opción central, y así sucesivamente. Como lo normal es que arranquemos siempre de un disco duro, deberíamos poner la unidad C como primera unidad.
Boot Sequence EXT Means: Desde aquí le indicamos a la BIOS a qué se refiere el parámetro EXT que encontramos en la opción anterior. En este sentido podemos indicar un disco SCSI o una unidad LS-120. Esta opción no se suele encontrar a menudo ya que las unidades se incluyen directamente en el parámetro anterior.
Swap Floppy Drive: Muy útil en el caso de que contemos con 2 disqueteras. Nos permiten intercambiar la A por la B y viceversa.

Boot Up Floppy Seek: Esta opción activa el testeo de la unidad de disquetes durante el proceso de arranque. Era necesaria en las antiguas disqueteras de 5,25 pulgadas para detectar la existencia de 40 u 80 pistas. En las de 3,5 pulgadas tiene poca utilidad, por ello lo dejaremos en Disabled para ahorrar tiempo.
Boot Up NumLock Status: En caso de estar en ON, la BIOS activa automáticamente la tecla NumLock del teclado numérico en el proceso de arranque.
IDE HDD Block Mode: Activa el modo de múltiples comandos de lectura/escritura en múltiples sectores. La gran mayoría de los discos actuales soportan el modo de transferencia en bloques, por esta razón debe estar activado.
Typematic Rate Setting: Si se encuentra activo, podremos, mediante los valores que veremos a continuación, ajustar los parámetros de retraso y repetición de pulsación de nuestro teclado.
Typematic Rate (Chars/Sec): Indicará el número de veces que se repetirá la tecla pulsada por segundo.
Typematic Delay (Msec): Señalará el tiempo que tenemos que tener pulsada una tecla para que esta se empiece a repetir. Su valor se da en milisegundos.
Security Option: Aquí podemos señalar si el equipo nos pedirá una password de entrada a la BIOS y/o al sistema.
PCI/VGA Palette Snoop: Este parámetro únicamente ha de estar operativo si tenemos instalada una antigua tarjeta de vídeo ISA en nuestro sistema, cosa muy poco probable.
OS Select For DRAM > 64MB: Esta opción sólo debe activarse si tenemos al menos 64Mbytes de memoria y el sistema operativo es OS/2 de IBM.
Report No FDD for Win 95: En caso de que nuestro equipo no tenga disquetera se puede activar esta opción, liberando de esta forma la IRQ 6. Como es lógico, también desactivaremos la controladora de disquetes dentro del apartado INTEGRATED PERIPHERALS.
Delay IDE Initial (Sec): Permite especificar los segundos que la BIOS ha de esperar durante el proceso de arranque para identificar el disco duro. Esto es necesario en determinados modelos de discos duros, aunque ralentiza el proceso de arranque.
Processor Number Feature: Esta característica es propia y exclusiva de los PENTIUM III. Con ella tenemos la oportunidad de activar o desactivar la posibilidad de acceder a la función del número de serie universal integrada en estos procesadores.
Video BIOS Shadow: Mediante esta función y las siguientes se activa la opción de copiar el firmware de la BIOS de la tarjeta de video a la memoria RAM, de manera que se pueda acceder a ellas mucho más rápido.
Chipset Features Setup: Desde aquí accedemos a los parámetros del chipset y la memoria RAM. En las placas en las que se incluye un chip de monitorización, encontraremos también información de los voltajes, temperaturas y RPM de los ventiladores.
SDRAM CAS-to-CAS Delay: Sirve para introducir un ciclo de espera entre las señales STROBE de CAS y RAS al escribir o refrescar la memoria. A menor valor mayores prestaciones, mientras que a mayor, más estabilidad. En el campo de la memoria, una STROBE es una señal enviada con el fin de validar datos o direcciones de memoria. Así, cuando hablamos de CAS (Column Address Strobe), nos referimos a una señal enviada a la RAM que asigna una determinada posición de memoria con una columna de direcciones. El otro parámetro, que está ligado a CAS, es RAS, (Row Address Strobe), que es igualmente una señal encargada de asignar una determinada posición de memoria a una fila de direcciones. S
DRAM CAS Latency Time: Indica el número de ciclos de reloj de la latencia CAS, que depende directamente de la velocidad de la memoria SDRAM. Por regla general, a menor valor mayores prestaciones.
SDRAM Leadoff Command: Desde aquí se ajusta la velocidad de acceso a memoria SDRAM. SDRAM Precharge Control: En caso de estar activado, todos los bancos de memoria se refrescan en cada ciclo de reloj.
DRAM Data Integrity Mode: Indica el método para verificar la integridad de los datos, que puede ser por paridad o por código para la corrección de errores ECC.
System BIOS Cacheable: En caso de activarlo, copiaremos en las direcciones de memoria RAM F0000h-FFFFFh el código almacenado en la ROM de la BIOS. Esto acelera mucho el acceso a citado código, aunque pueden surgir problemas si un programa intenta utilizar el área de memoria empleada.
Video BIOS Cacheable: Coloca la BIOS de la tarjeta de video en la memoria principal, mucho más rápida que la ROM de la tarjeta, acelerando así todas las funciones gráficas.
Video RAM Cacheable: Permite optimizar la utilización de la memoria RAM de nuestra tarjeta gráfica empleando para ello la caché de segundo nivel L2 de nuestro procesador. No soportan todos los modelos de tarjetas gráficas.
8 Bit I/O Recovery Time: Se utiliza para indicar la longitud del retraso insertado entre operaciones consecutivas de recuperación de órdenes de entrada/salida de los dispositivos ISA. Se expresa en ciclos de reloj y pude ser necesario ajustarlo para las tarjetas ISA más antiguas. Cuanto menor es el tiempo, mayores prestaciones se obtendrán con este tipo de tarjetas.
16 Bit I/O Recovery Time: Lo mismo que en el punto anterior, pero nos referimos a dispositivos ISA de 16 bits.
Memory Hole At 15M-16M: Permite reservar un megabyte de RAM para albergar la memoria ROM de determinadas tarjetas ISA que lo necesiten. Es aconsejable dejar desactivada esta opción, a menos que sea necesario.
Passive Release: Sirve para ajustar el comportamiento del chip Intel PIIX4, que hace puente PCI-ISA. La función Passive Release encontrará la latencia del bus ISA maestro, por lo que si surgen problemas de incompatibilidad con determinadas tarjetas ISA, podemos jugar a desactivar/activar este valor.
Delayed Transaction: Esta función detecta los ciclos de latencia existentes en las transacciones desde el bus PCI hasta el ISA o viceversa. Debe estar activado para cumplir con las especificaciones PCI 2.1.
AGP Aperture Size (MB): Ajusta la apertura del puerto AGP. Se trata del rango de direcciones de memoria dedicada a las funciones gráficas. A tamaños demasiado grandes, las prestaciones pueden empeorar debido a una mayor congestión de la memoria. Lo más habitual es situarlo en 64 Mbytes, aunque lo mejor es probar con cantidades entre un 50 y 100% de la cantidad de memoria instalada en el equipo.
Spread Spectrum: Activa un modo en el que la velocidad del bus del procesador se ajusta dinámicamente con el fin de evitar interferencias en forma de ondas de radio. En caso de estar activado, las prestaciones disminuyen.
Temperature Warning: Esta opción permite ajustar la temperatura máxima de funcionamiento de nuestro microprocesador antes de que salte la alarma de sobrecalentamiento. En caso de no desconectar la corriente en un tiempo mínimo la placa lo hará de forma automática para evitar daños irreparables.
Power Management Setup:Dentro de este submenú tenemos todas las posibilidades sobre la gestión avanzada de energía. Podremos ajustar una configuración personalizada en base al grado de ahorro que deseemos.
ACPI Function: Esta función permite que un sistema operativo con soporte para ACPI, tome el control directo de todas las funciones de gestión de energía y Plug & Play. Actualmente solo Windows 98 y 2000 cumplen con estas especificaciones. Además que los drivers de los diferentes dispositivos deben soportar dichas funciones. Una de las grandes ventajas es la de poder apagar el equipo instantáneamente y recuperarlo en unos pocos segundos sin necesidad de sufrir los procesos de arranque. Esto que ha sido común en portátiles desde hace mucho tiempo, ahora está disponible en nuestro PC, eso sí, siempre que tengamos como mínimo el chip i810, que es el primero es soportar esta característica.
Power Management: Aquí podemos escoger entre una serie de tiempos para la entrada en ahorro de energía. Si elegimos USER DEFINE podremos elegir nosotros el resto de parámetros. PM Control by APM: Si se activa, dejamos el equipo en manos del APM (Advanced Power Management), un estándar creado y desarrollado por Intel, Microsoft y otros fabricantes.
Video Off Method: Aquí le indicamos la forma en que nuestro monitor se apagará. La opción V/H SYNC+Blank desconecta los barridos horizontales y verticales, además de cortar el buffer de video. Blank Screen sencillamente deja de presentar datos en pantalla. Por último, DPMS (Display Power Management Signaling), es un estándar VESA que ha de ser soportado por nuestro monitor y la tarjeta de vídeo, y que envía una orden de apagado al sistema gráfico directamente.
Video Off After: Aquí tenemos varias opciones de apagado del monitor. NASuspend sólo se apagará en modo suspendido; Standby se apagará cuando estemos en modo suspendido o espera; Doze implica que la señal de vídeo dejará de funcionar en todos los modos de energía. CPU Fan Off Option: Activa la posibilidad de apagar el ventilador del procesador al entrar en modo suspendido.
Modem User IRQ: Esta opción nos permite especificar la interrupción utilizada por nuestro modem.
Doze Mode: Aquí especificaremos el intervalo de tiempo que trascurrirá desde que el PC deje de recibir eventos hasta que se apague. Si desactivamos esta opción, el equipo irá directamente al siguiente estado de energía sin pasar por este.
Standby Mode: Señala el tiempo que pasará desde que el ordenador no realice ninguna tarea hasta que entre en modo de ahorro. Igual que antes, si desactivamos esta opción, se pasará directamente al siguiente estado de energía sin pasar por este.
Suspend Mode: Tiempo que pasará hasta que nuestro equipo entre en modo suspendido. Si no se activa el sistema ignora esta entrada.
HDD Power Down: Aquí especificaremos el tiempo en que el sistema hará que el disco duro entre en modo de ahorro de energía, lo que permitirá alargar la vida del mismo. Sin embargo, este parámetro ha de ser tratado con cuidado ya que un tiempo demasiado corto puede suponer que nuestro disco esté conectando y desconectando continuamente, lo que provocará que esos arranques y paradas frecuentes puedan dañar el disco, además del tiempo que perderemos dado que tarda unos segundos en arrancar. Lo normal es definir entre 10 y 15 minutos.
Throttle Duty Cycle: Señalaremos el porcentaje de trabajo que llevará a cabo nuestro procesador cuando el sistema entre en ahorro de energía, tomando como referencia la velocidad máxima del mismo.
Power Button Overrride: Esta opción permite que, tras presionar el botón de encendido durante más de 4 segundos mientras el equipo se encuentra trabajando normalmente, el sistema pasará a su desconexión por software.
Resume by LAN: Característica muy útil ya que nuestro sistema será capaz de arrancar a través de nuestra tarjeta de red. Para ello, la tarjeta y el sistema han de cumplir con las especificaciones <>WAKE ON LAN, además de tener que llevar un cable desde la tarjeta de red a la placa base.
Power On By Ring: Conectando un módem al puerto serie, lograremos que nuestro equipo se ponga en marcha cuando reciba una llamada.
Power On by Alarm: Con este parámetro podemos asignar una fecha y hora a la que el PC arrancará automáticamente.
PM Timer Events: Dentro de esta categoría se engloban todos aquellos eventos tras los cuales el contador de tiempo para entrar en los distintos modos de ahorro de energía se pone a cero. Así, podemos activar o desactivar algunos de ellos para que sean ignorados y, aunque ocurran, la cuenta atrás continúe.
IRQ (3-7, 9-15],NMI: Este parámetro hace referencia a cualquier evento ocurrido en las distintas interrupciones del sistema.
VGA Active Monitor: Verifica si la pantalla está realizando operaciones de entrada/salida, de ser así, reiniciará el contador de tiempo.
IRQ 8 Break Suspend: Permite que la función de alarma, mediante la interrupción 8, despierte al sistema del modo de ahorro de energía.

IDE Primary/Secondary Master/Slave: Esta característica vigila de cerca al disco duro en los puertos señalados, de forma que si nota que hay movimiento (accesos) reinicia el contador de tiempo.
Floppy Disk: Controlará las operaciones ocurridas en la disquetera. Serial Port: Vigila el uso de los puertos serie.
Paralell Port: Verifica el paso de información a través del puerto paralelo.
Mouse Break Suspend: Permite que un movimiento del ratón despierte por completo al sistema y entre en modo de funcionamiento normal.
PNP/PCI Configuration:En este apartado ajustaremos las variables que afectan al sistema Plug & Play y los buses PCI.
PNP OS Installed: Nos permite indicar si los recursos de la máquina serán únicamente controlados por la BIOS o si por el contrario será el sistema operativo, que naturalmente deberá ser Plug & Play.
Force Update ESCD: En caso de activar esta opción, la BIOS reseteará todos los valores actuales de configuración de las tarjetas PCI e ISA PnP, para volver a asignar los recursos en el próximo arranque. Las siglas ESCD hacen referencia a Extended System Configuration Data. Resource Controlled By: Este parámetro decide si la configuración de las interrupciones y los canales DMA se controlarán de forma manual o si se asignarán automáticamente por la propia BIOS. El valor Auto permite ver todas las interrupciones y canales DMA libres en pantalla para así decidir si estarán disponibles o no para su uso por el sistema PnP. Para activar o desactivar esta posibilidad, bastará con que nos coloquemos sobre la IRQ o DMA y cambiemos su estado, teniendo en cuenta que en la posición PCI/ISA PnP los tendremos libres.
Assign IRQ For VGA: Activando esta opción, la placa asignará una interrupción a nuestra tarjeta gráfica. Esto es muy importante en la mayoría de tarjetas modernas, que generalmente no funcionarán si no tenemos este dato operativo.
Assign IRQ For USB: Caso semejante al anterior pero para los puertos USB.
PIRQ_x Use IRQ No.: Aquí podemos asignar una interrupción concreta a la tarjeta PCI que esté pinchada en el lugar designado por X. Esto puede ser muy interesante para casos en los que necesitemos establecer unos recursos muy concretos para unos dispositivos, también muy concretos. Integrated Peripherals Desde aquí configuraremos los parámetros que afectan a la controladora de puertos y sistemas de almacenamiento integrados.
Onboard IDE-1 Controller: Nos permite activar o desactivar la controladora IDE primaria.
Master / Slave Drive PIO Mode: Sirve para ajustar el nivel de PIO del disco maestro/esclavo conectado al IDE primario. Lo normal es dejarlo en Auto.
Master / Slave Drive Ultra DMA: Aquí activaremos o desactivaremos el soporte para las unidades Ultra DMA 33 del primer canal IDE. Lo mejor es colocarlo en Auto.
Onboard IDE-2 Controller: Aquí activaremos o desactivaremos la controladora IDE secundaria.
Master / Slave Drive PIO Mode: Sirve para ajustar el nivel de PIO del disco maestro/esclavo conectado al IDE secundario. Lo normal es dejarlo en Auto.
Master / Slave Drive Ultra DMA: Aquí activaremos o desactivaremos el soporte para las unidades Ultra DMA 33 del segundo canal IDE. Lo mejor es colocarlo en Auto.
USB Keyboard Support Via: Aquí se indica quién ofrecerá soporte para el teclado USB, la BIOS o el sistema operativo.
Init Display First: Nos permite especificar el bus en que se encuentra la tarjeta gráfica de arranque. Resulta útil en caso de que tengamos dos controladoras gráficas, una AGP y otra PCI. KBC Input Clock Select: Establece la velocidad de reloj del teclado. Útil si tenemos problemas con el funcionamiento del mismo.
Power On Function: Permite establecer la forma de encender nuestra máquina. Podemos elegir entre el botón de encendido, el teclado e incluso el ratón.
Onboard FDD Controller: Activa o desactiva la controladora de disquetes integrada en la placa. Onboard Serial Port 1: Activa desactiva o configura los parámetros del primer puerto serie integrado.
Onboard Serial Port 2: Activa desactiva o configura los parámetros del segundo puerto serie integrado.
Onboard IR Function: Habilita el segundo puerto serie como puerto infrarrojo, mediante la conexión del correspondiente adaptador a nuestra placa base.
Onboard Parallel Port: Activa, desactiva o configura los parámetros del puerto paralelo integrado.
Parallel Port Mode: Marca el modo de operación del puerto paralelo. Pueden ser SPP (estándar), EPP (Puerto Paralelo Extendido), o ECP (Puerto de Capacidades Extendidas).
ECP Mode Use DMA: Permite indicar el canal DMA que usará el puerto paralelo en caso de optar por el modo ECP.
EPP Mode Select: Asigna la versión de la especificación del puerto EPP por la que nos regiremos en caso de optar por él. Load Setup Defaults Seleccionando esta opción, colocaremos todos los valores por defecto con el fin de solucionar posibles errores.
Password Setting: Nos permitirá asignar la contraseña de entrada al equipo o a la BIOS del sistema, de forma que cuando encendamos el ordenador o entremos a la BIOS nos pida una clave. Para eliminar la clave pulsaremos Enter en el momento de introducir la nueva, eliminando así cualquier control de acceso.
IDE Hard Disk Detection: Desde aquí detectaremos el tipo de disco duro que tenemos instalado en nuestro PC.
Save & Exit Setup: Con esta opción podemos grabar todos los cambios realizados en los parámetros y salir de la utilidad de configuración de la BIOS.
Exit Without Saving: Nos permite salir de la utilidad de configuración pero sin salvar ningún cambio realizado.







domingo, 18 de octubre de 2009

CHIPSET

Chipset: es un conjunto de circuitos integrados que van montados sobre la tarjeta madre. se encargan de controlar determinadas funciones del ordenador, como la forma en que interacciona el microprocesador con la memoria o la caché, o el control de los puertos y slots ISA, PCI, AGP, USB.
*FUNCIONAMIENTO*
El Chipset es el que hace posible que la placa base funcione como eje del sistema, dando soporte a varios componentes e interconectándolos de forma que se comuniquen entre ellos haciendo uso de diversos buses. Es uno de los pocos elementos que tiene conexión directa con el procesador, gestiona la mayor parte de la información que entra y sale por el bus principal del procesador, del sistema de vídeo y muchas veces de la memoria RAM.
En el caso de los computadoras PC, es un esquema de arquitectura abierta que establece modularidad: el Chipset debe tener interfaces estándar para los demás dispositivos. Esto permite escoger entre varios dispositivos estándar , por ejemplo en el caso de los buses de expansión, algunas tarjetas madre pueden tener bus PCI-Express y soportar diversos tipos de tarjetas con de distintos anchos de bus (1x, 8x, 16x). En el caso de equipos portátiles o de marca, el chipset puede ser diseñado a la medida y aunque no soporte gran variedad de tecnologías, presentara alguna interfaz de dispositivo.


El Northbridge ("puente norte") es el circuito integrado más importante del conjunto de chips (Chipset) que constituye el corazón de la placa madre. Recibe el nombre por situarse en la parte superior de las placas madres con formato ATX y por tanto no es un término utilizado antes de la aparición de este formato para ordenadores de sobremesa.
Antiguamente, el Northbridge estaba compuesto por tres controladores principales: memoria RAM, puerto AGP o PCI Express y bus PCI. Hoy en día, el controlador PCI se inserta directamente en el Southbridge ("puente sur"), y en algunas arquitecturas más nuevas el controlador de memoria se encuentra integrado en el procesador; este es el caso de los Athlon 64 o los Intel i7.
Los Northbridges tienen un bus de datos de 64 bit en la arquitectura X86 y funcionan en frecuencias que van desde los 66MHz de las primeras placas que lo integraban en 1998 hasta 1GHz de los modelos actuales de SiS para procesadores AMD64



El puente sur, también conocido como Concentrador de Controladores de Entrada/Salida - I/O Controller Hub (ICH), es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida y algunas otras funcionalidades de baja velocidad dentro de la placa base. El southbridge no está conectado a la CPU y se comunica con ella indirectamente a través del Puente Norte.
La funcionalidad encontrada en los puetnes sur actuales incluye soporte para:
-Bus PCI
-Bus ISA
-Bus SPI
-System Management Bus ( SMBus )
-Controlador DMA
-Controlador de Interrupcciones
-Controlador IDE (SATA)
-Puente LPC
-Reloj en Tiempo Real - Real Time Clock
-Administración de potencia eléctrica APM y ACPI
-BIOS
Adicionalmente el southbridge puede incluir soporte para Ethernet, RAID, USB y Codec de Audio. El southbridge algunas veces incluye soporte para el teclado, el ratón y los puertos seriales, sin embargo, aún en el 2007 los computadores personales (PC) gestionaban esos recursos por medio de otro dispositivo conocido como Super I/O.



*CONJUNTO DE CHIPS PARA SOCKET 7*

Inte, VIA Technologies, Acer Labs y SiS producen conjuntos de chips para microprocesadores para socket 7 o super socket 7 ,Intel era la empresa líder en la fabricación de chipsets para microprocesadores de tipo Pentium, habiéndose centrado en la producción de productos de este tipo para sus procesadores basados en la microarquitectura P6 (Pentium II, Pentium III y Celeron).

ALI Aladdin V
Este chipset es otro de los que soporta velocidad de bus de 100 MHz que utilizan los microprocesadores K6-2 y K6-3 de AMD. Al igual que los productos más recientes de VIA Technologies, el Aladdin V soporta el modo x2 de bus AGP y el uso de memoria de tipo SDRAM.
Este conjunto de chips incluye el hardware necesario para implementar las controladoras que normalmente se incluyen en todos los ordenadores actuales: un par de canales IDE con soporte del protocolo Ultra DM, un par de puertos USB, puerto para teclado estándar o de tipo PS/2 y conexión para ratón de tipo PS/2. Puede manejar tamaños de memoria caché de segundo nivel comprendidos entres 256 KB y 1 MB, cantidad algo inferior a los 2 MB que pueden gestionar los chipset de VIA Technologies o los SiS. El hardware necesario para implementar los puertos serie, paralelo y la controladora de disquetes se encuentra integrado en el propio conjunto de chips.

SiS 530
Este es el conjunto de chips más reciente del fabricante SiS para sistema de tipo socket 7 y super socket 7, soportándose prácticamente todos los microprocesadores de este tipo existentes en el mercado. El controlador de memoria caché de segundo nivel puede gestionar hasta un máximo de 2 MB, si bien el tamaño máximo de RAM que puede aprovechar la presencia de la memoria caché es de 256 MB. La cantidad máxima de RAM que se puede gestionar es de 1,5 GB, soportándose el uso de módulos de memoria de tipo SDRAM.
Este chipset es una solución integrada que incluye también un sencillo acelerador gráfico que dispone de funciones de aceleración de gráficos 2D y 3D. Mediante la BIOS de los sistemas basados en este conjunto de chips es posible indicar al hardware que use 2, 4 ó 8 MB de la RAM del ordenador para emplearlos como memoria de vídeo. Para mejorar el rendimiento general del sistema también es posible realizar configuraciones que dispongan de 2, 4 ó 8 MB de memoria SDRAM o SGRAM para utilizarlos exclusivamente como buffer de vídeo. El hardware gráfico también integra una interfaz para realizar la conexión del sistema a pantallas planas de tipo TFT. El producto incluye el resto de prestaciones estándar, como por ejemplo dos controladoras IDE con soporte Ultra DMA, un par de puertos USB, conexiones para teclado y ratón tanto de tipo estándar como PS/2, compatibilidad con el estándar ACPI de gestión de energía, etc.



VIA VP3
Este producto fue el primer conjunto de chips disponible para placas base de tipo socket 7 y super socket 7 que soportaba el bus AGP, aunque lamentablemente este primer producto sólo soportaba el modo xi de dicho bus. El chipset está fabricado con tecnología de 0,5 micras y oficialmente sólo soporta la velocidad de bus de 66 MHz. Comparte con el chipset VIA MVP3 el chip VT82C5868, el cual implementa el puente entre el bus PCI y el ISA. Las placas base equipadas con este producto pueden disponer de una caché de segundo nivel comprendida entre 256 KB y 2 MB, si bien lo más normal es encontrar placas que disponen de 512 KB. La cantidad máxima de memoria RAM que se puede gestionar es de 1 GB.El resto de la funcionalidad del conjunto de chips se encuentra implementada en el chip VT82C597, el cual integra dos controladoras IDE con soporte de Ultra DMA, un par de puertos USB, controlador de teclado estándar y de tipo PS/2, controlador para ratón PS/2 y reloj CMOS de tiempo real. El controlador de memoria implementado en dicho chip soporta memorias de tipo Fast Page Mode, EDO RAM y SDRAM. En la actualidad se trata de un producto ligeramente desfasado que ha sido sustituido en el mercado por el más avanzado VIA MVP3.


VIA MVP3
Este chipset de VIA Technologies es la segunda solución de este fabricante para microprocesadores de tipo socket 7 o super socket 7 que ofrece soporte de bus AGP, si bien, a diferencia de lo que sucedía con el anterior VP3, en este caso se soporta el modo x2 de dicho bus. El conjunto de chips está formado por dos circuitos integrados, cuyas referencias son VT82C598 y VT82C5868.

El chip vT82c598 también implementa el puente entre el bus del sistema y el bus PCI, así como el controlador de memoria. Este chip es uno de los más interesantes, ya que ofrece soporte para RAM de tipo EDO y SDRAM la posibilidad de utilizar memoria de tipo DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM), así como una característica que permite que el bus de acceso a la caché de segundo nivel y el de acceso a la RAM del sistema funcionen de modo asíncrono. Esta hace posible que el procesador del sistema acceda a la caché de segundo nivel a 100 MHz mientras que los accesos a la RAM del sistema pueden efectuarse a 66 ó 100 MHz, que hace reutilizar en las placas base equipada con el chipset MVP3 módulos SDRAM antiguos de 66 MHz e incluso en algunos modelos módulos SIMM de tipo EDO RAM.

El chip vT82c5868 es el encargado de efectuar el puente entre el bus PCI y el ISA.
Este conjunto de chips integra un par de controladoras IDE con soporte de Ultra DMA, así como un par de puertos USB, controlador de teclado estándar y de tipo PS/2, controlador de ratón PS/2 y reloj CMOS de tiempo real. El producto también es compatible con la tecnología ACPI de administración avanzada de energía. La versión que actualmente se comercializa del producto está fabricada con tecnología de 0,35 micras.


*CONJUNTOS DE CHIPS PARA SLOT 1, SLOT 2 Y SOCKET 370*



Intel 440LX
El conjunto de chips 440LX fue el primer producto de este tipo que ofrecía soporte para la tecnología AGP y era capaz de utilizar módulos DIMM de memoria SDRAM. Este chipset disponía de soporte biprocesador, por lo que existen placas base con dicho conjunto de chips que pueden aceptar la instalación simultánea de dos microprocesadores Pentium II. La velocidad de bus que oficialmente soporta el producto es la estándar de 66 MHz, por lo que hace posible usar todos los microprocesadores Pentium II que usan dicha velocidad de bus y todos los procesadores Celeron que se comercializan actualmente.

Intel 440EX
Este chipset es una versión reducida del clásico 440LX, al que se le han recortado algunas características para hacer posible la fabricación de placas base de bajo precio destinadas a la creación de sitemas económicos basados en la gama de procesadores Celeron. Las restricciones que tiene este conjunto de chips hacen referencia a la cantidad de memoria RAM que es posible direccionar, el número de zócalos DIMM que es posible colocar en la placa base, el número de ranuras PCI e ISA que se pueden gestionar y, además, no se soportan configuraciones biprocesador.Es un producto recomendable para los usuarios que deseen adquirir sistemas Celeron de bajo costo y con posibilidades de expansión limitadas o equipos Pentium II económicos que no se vayan a ampliar en exceso en el futuro.


Intel 44OBX
El modelo 440BX fue el primer conjunto de chips para microprocesadores Pentium II que soportaba el bus a 100 MHz empleado en los procesadores que funcionan a 350 MHz y velocidades superiores. Otra de las características que se ha añadido a este chipset, respecto al anterior 440LX, es un soporte más amplio de las funciones ACPI de gestión de energía y la introducción de una versión específica para la creación de ordenadores portátiles basados en procesadores Pentium II. Al igual que sucedía con el 440LX, el 440BX soporta configuraciones biprocesador.

Intel 440GX
El chipset 440GX es prácticamente idéntico al anterior 440BX, si bien es el encargado de ofrecer la conexión con el resto del sistema a los microprocesadores de tipo Xeon, ya que dichas CPU emplean Slot 2 en lugar de Slot 1. Entre otras mejoras respecto a sus predecesores, cabe destacar la posibilidad de direccionar una mayor cantidad de memoria RAM, característica fundamental en el mercado de estaciones de trabajo al que van dirigidos los ordenadores equipados con procesadores de tipo Xeon.


Intel 450NX
Este es el conjunto de chips diseñado por Intel para soportar configuraciones multiprocesador con hasta cuatro microprocesadores de tipo Xeon. Su soporte del bus de direcciones es de 36 bits que pueden utilizar tanto los procesadores Xeon como los Pentium II y Pentium III convencionales. Este producto también ofrece soporte de la extensión que permite usar a los sistemas operativos páginas con un tamaño de 2 MB.

SiS 5600
Bastante conocido en el mercado conjuntos de chips para procesadores de tipo socket para microprocesadores de tipo P6. El SiS 5600 es el primer conjunto de chips para procesadores de tipo P6 que este fabricante lanzó al mercado, si bien soporta tanto el bus a 66 como a 100 MHz.
Este producto es capaz de manejar tamaños de memoria de hasta 1,5 GB, usando RAM de tipo EDO, Fast Page Mode o SDRAM con corrección de errores Ecc. También se integra en el chipset la habitual combinación de controladoras y puertos: dos canales IDE compatibles Ultra DMA, puertos USB y conexiones para teclado y ratón tanto estándar como PS/2.



SiS 600/620
Estos dos productos son sendos chipset para procesadores de tipo P6 que se diferencian en que concretamente el modelo 620 integra un adaptador gráfico compatible con el bus AGP. Ambos productos son capaces de emplear tanto la velocidad de bus de 66 como la de 100 MHz. Ambos conjuntos de chipsintegran sendas controladoras IDE con soporte Ultra DMA, un par de puertos USB y la combinación convencional de puertos de teclado y ratón tanto estándar como de tipo PS/2. La cantidad máxima de memoria RAM que se puede direccionar es de 1,5 GB. El bus PCI que se puede implementar con estosconjuntos de chips es compatible con la versión 2.2 de la especificación PCI, siendo posible diseñar sistemas con un máximo de cuatro dispositivos PCI maestros.
Al igual que cualquier otro producto moderno de este tipo, este chipset soporta la tecnología AGP, tanto el modo x1 como x2. Sin embargo, este conjunto de chips tiene el elemento diferenciador de integrar un adaptador gráfico dotado de funciones de aceleración de gráficos 2D y 3D. El acelerador gráfico es capaz de trabajar tanto en modo UMA (Unified Memory Architecture, Arquitectura de memoria unificada) como en modo convencional. En el modo UMA el conjunto de chips puede utilizar hasta un máximo de 8 MB de memoria del sistema para almacenar el buffer de vídeo, mientras que al usar el modo de funcionamiento convencional es posible gestionar hasta 8 MB de memoria SDRAM o SGRAM que funciona como memoria de vídeo.


VIA Pro Plus y VIA Apollo Pro
En la actualidad las placas base para procesadores de tipo P6 que usan con-juntos de chips de VIA Technologies, emplean el modelo Apollo Pro Plus debido a su soporte del bus del sistema a 100 MHz y del bus AGP. como es lógico estos productos también integran controladoras IDE compatibles con el protocolo Ultra DMA, un par de puertos USB y la combinación estándar de puertos para teclado y ratón tanto estándar como de tipo PS/2.
Los chips Apollo Pro, era compatible con el procesador Pentium Pro de Intel.






http://es.wikipedia.org/wiki/Chipset
http://es.wikipedia.org/wiki/Northbridge
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_sur
http://www.conozcasuhardware.com/quees/chipset.htm
http://www.duiops.net/hardware/chipsets/chipsets.htm

sábado, 17 de octubre de 2009

TIPOS DE PLACA BASE


AT


La placa base original de AT, más tarde conocido como "Full AT", es de 12 pulgadas (305 mm) de ancho y 13,8 pulgadas (350 mm) de profundidad, lo que significa que no caben en pantalla "mini" o "casos minitorre".
El tamaño de la junta también significa que ocupa un espacio detrás de las bahías de unidad, haciendo la instalación de nuevas unidades de disco más difícil.
los conectores de alimentación para placas base en dos casi idénticos 6-clavijas y tomas de corriente. como fue diseñado por IBM, los conectores están codificados de manera mecánica que cada uno sólo se puede insertar en su posición correcta.
Desafortunadamente, los dos conectores de alimentación que requiere no son fácilmente distinguibles, lo que a muchas personas a sus consejos de daños cuando se ha conectado incorrectamente, cuando está enchufado, los dos cables negro sobre cada conector debe estar al lado de otra, haciendo una fila de 4 hilos consecutivos negro (de los 12 en total).Los sistemas de AT utilizó un 5-pin conector DIN para el teclado.

*BABY AT*

Estas placas tienen similares posiciones del orificio de montaje y los mismos ocho lugares ranura de la tarjeta como los del factor de forma AT, pero son 2 "(51 mm) más estrecha y marginal más cortos. El tamaño (220x330 mm) y la flexibilidad de este tipo de placa fueron los casos de PC clave para el éxito de este formato. Aunque ahora en desuso, unos pocos ordenadores todavía lo utilizan y modernos son generalmente compatibles hacia atrás para adaptarse a Baby AT.

*ATX*


ATX (Advanced Technology Extended) es un factor de forma de ordenador diseñado por Intel en 1995. Fue el primer gran cambio en la caja del ordenador, la placa base, y el diseño de la fuente de alimentación en muchos años.
Una placa ATX de tamaño completo es de 12 × 9,6 en el de (305 mm × 244 mm).
ATX abordado muchas de las molestias del factor de forma en que había frustrado los integradores de sistemas. Otras normas para tablas más pequeñas (incluyendo microATX, FlexATX y mini-ITX) suele conservar el diseño posterior de base, reducir el tamaño de la junta y el número de posiciones de ranura de expansión. En 2003, Intel anunció el estándar BTX, pensado como un reemplazo para ATX.

En la parte posterior del sistema, se hicieron algunos cambios importantes. La norma en sólo un conector de teclado y las ranuras de expansión para agregar-en placas posteriores de la tarjeta. Las interfaces a bordo (tales como puertos serie y paralelo), tuvieron que ser conectados a través de vuelo lleva a los conectores que se monta ya sea en espacios proporcionados por el caso o los soportes colocados en posiciones no utilizadas ranura de expansión. ATX permite a cada fabricante de la placa para poner esos puertos en un área rectangular de la parte posterior del sistema, con un arreglo que podría definirse a sí mismos (aunque una serie de pautas generales en función de lo que ofrecen los puertos de la placa han sido seguidos por la mayoría de los fabricantes). En general, el caso viene con un complemento a cabo el panel, también conocido como E / S de la placa, lo que refleja uno de los regímenes comunes. Si es necesario, I / O placas puede ser sustituido para adaptarse a la disposición de la placa base que está siendo acondicionado y el I / O placas generalmente se incluyen la hora de comprar una placa madre. Los paneles fueron además que permite ajustar una placa base en en un caso de ATX.
ATX abordado muchas de las molestias del factor de forma en que había frustrado los integradores de sistemas. Otras normas para tablas más pequeñas (incluyendo microATX, FlexATX y mini-ITX) suele conservar el diseño posterior de base, reducir el tamaño de la junta y el número de posiciones de ranura de expansión. En 2003, Intel anunció el estándar BTX, pensado como un reemplazo para ATX.ATX también hizo el tipo PS / 2 Mini-DIN de teclado y ratón en todas partes.

*LPX O DESKTOP*

LPX o Desktop Estas placas son de tamaño similar a las AT, aunque con la peculiaridad de que las ranuras para las placas o tarjetas de expansión no se encuentran sobre la placa base, sino en un conector especial en el que están montadas, la Riser Card. De esta forma, una vez montadas, las tarjetas quedan paralelas a la placa base, en vez de perpendiculares como en las AT, es un diseño típico de las computadoras de escritorio con un gabinete pequeño y horizontal con menos de 15 cm. de alto y mas de 30 cm. de ancho, y el monitor se encuentra sobre el mismo y no generalmente a un costado como las AT y su único inconveniente es que la Riser Card no suele tener más de dos ó tres ranuras de expansión, contra cuatro ó cinco en una AT típica.

*BTX*


BTX (Balanced Technology Extended para)
El diseño BTX establece un recto camino de la circulación de aire con menos obstáculos, lo que resulta en una mejor capacidad de refrigeración en general. Una característica distintiva de BTX es el montaje vertical de la placa base en el lado izquierdo. Esto se traduce en el disipador de calor o ventilador de la tarjeta gráfica hacia arriba, en lugar de en la dirección de la tarjeta de expansión adyacente. El estándar BTX especifica diversas ubicaciones de los puntos de montaje del hardware, reduciendo así la latencia entre los dispositivos [cita requerida] y también reduce la tensión física impuesta a la madre por los sumideros de calor, condensadores y otros componentes en la regulación eléctrica y térmica. Por ejemplo, el Northbridge y Southbridge chips se encuentran cerca entre sí y con el hardware que controlan.

*NLX*


NLX (Nueva de bajo perfil extendido) es un factor de forma propuesto por Intel y desarrollado conjuntamente con IBM, DEC, y otros proveedores de bajo perfil, bajo costo, comercializada en masa PC al por menor.
NLX fue similar en el diseño global de LPX, incluyendo una tarjeta riser y de bajo perfil Slimline caso. Fue modernizado y actualizado para permitir el soporte para las últimas tecnologías.
NLX es un estándar de verdad, a diferencia de LPX, haciendo intercambiabilidad de los componentes más fácil de lo que era para el factor de forma más antigua.

*MICROATX*


El tamaño máximo de un placa microATX es de 9,6 pulgadas x 9,6 pulgadas (244 mm x 244 mm), pero algunas placas microATX pueden ser tan pequeñas como 6,75 pulgadas por 6,75 pulgadas (171,45 mm x 171,45 mm) . El tamaño ATX estándar es 25% más, en 305 mm × 244 mm (12 "de ancho x 9.6" de profundidad). Actualmente dispone de placas microATX apoyo CPU de VIA, Intel o AMD.
microATX fue explícitamente diseñado para ser compatible con ATX. Los puntos de montaje de placas microATX son un subconjunto de los que se utilizan en plena placas ATX, y el I / O del panel es idéntico. Así, las placas microATX pueden ser utilizados en su totalidad los casos de tamaño ATX. Además, la mayoría de las placas microATX generalmente usan los conectores de alimentación mismo que las placas base ATX, lo que permite el uso completo de las fuentes de alimentación ATX de tamaño con las placas microATX. juntas microATX a menudo utilizan el mismo chipset (northbridges y southbridges) como de tamaño completo ATX juntas, lo que les permite usar muchos de los mismos componentes. Sin embargo, ya que los casos microATX son mucho más pequeños que los casos de ATX, que por lo general tienen menos ranuras de expansión.
Las microATX suelen tener sólo cuatro PCI o PCI-Express de ranuras de expansión, (siendo cuatro el máximo permitido por la especificación.
A fin de conservar las ranuras de expansión y el espacio caso, muchos fabricantes producen placas microATX con una amplia gama de periféricos integrados (tarjeta gráfica) integradas, que pueden servir como base para el pequeño factor de forma y de los PC Media Center.
Una limitación más moderna de un caso microATX se debe a su reducción en las bahías de unidad. Southbridges actual de hasta seis dispositivos SATA, además de hasta cuatro dispositivos IDE legado. La gama completa de conectores se encuentran comúnmente en los tablones de microATX, y puedan aprovecharse plenamente si la junta está montado en un caso de ATX. Además, algunos casos microATX requieren el uso de perfil bajo las tarjetas PCI y el uso de fuentes de alimentación con las dimensiones no estándar.

*FLEX ATX*

FlexATX es un factor de forma derivados de la placa base ATX. La especificación fue lanzado en 1999 por Intel como una adición a la especificación microATX. Se utiliza un subconjunto de los orificios de montaje de la placa madre microATX y necesarios para el mismo canal de E / S del sistema de placas como ATX y Micro ATX. FlexATX especifica que una placa base no sea superior a 9,0 x 7,5 "(229 x 191 mm), y no puede tener más de 2 ranuras de expansión.

*ULTRA ATX*

Ultra ATX no es un factor de forma estándar establecido por la placa base Foxconn. En principio, es simplemente una versión de gran tamaño de ATX que soporta 10 ranuras de expansión, a diferencia de los siete ranuras de ATX, y requiere una completa caja de la computadora de torre para apoyar la altura adicional de la placa base.

*DTX*


El factor de forma DTC se anunció que en el desarrollo por parte de AMD el 10 de enero de 2007. Es para PCs de pequeño formato (especialmente para HTPCs) con unas dimensiones de 203 mm por 244 mm, AMD afirma que el factor de forma DTC es un estándar abierto, y es compatible con los casos el factor de forma ATX. Asimismo, presentan una variante más corta llamada Mini-DTX que es más pequeño en tamaño en PCB de los 203 mm por 170 mm. * Mini-DTX permitirá un máximo de seis placas base - de bajo costo - por norma placa de circuito impreso de fabricación tamaños de panelEl pliego de condiciones prevé un máximo de 2 ranuras de expansión en una placa base DTX, en la misma posición que las dos ranuras en un ATX o MicroATX bordo. Próximos placas DTX es probable que contenga una ranura PCI Express y un slot PCI. La especificación también establece opcional ranuras de expansión ExpressCard en las placas base DTX.


*COM EXPRES*


COM Express, un ordenador-on-Module (COM) de factor de forma, es un PC altamente integrado y compacto que puede utilizarse en una aplicación de diseño muy similar a un componente de circuito integrado. Cada módulo COM COM Express integra la CPU y la funcionalidad de la memoria, la E / S común de un PC / AT, USB, audio, gráficos, y Ethernet. Todas las señales I / O se asignan a dos de alta densidad, los conectores de bajo perfil en la parte inferior del módulo. La especificación COM Express es organizada por PICMG.

*ESMexpres*

ESMexpress es un equipo muy compacto-on-Module (COM) estándar. Se trata de un módulo de procesador completo que actualmente soporta varios de baja potencia de Intel y las plataformas PowerPC. Aparte de un alto componente de rendimiento de la CPU, cada módulo también incluye memoria y una amplia gama de interfaces de comunicación en serie, tales como PCI Express, Gigabit Ethernet, USB, SATA, SDVO, LVDS y audio de alta definición. Estas interfaces se definen en la especificación del factor de forma, y las señales se asignan a dos 120-pines. Esta asignación de pasador fijo asegura que los diferentes módulos de ESMexpress se pueden intercambiar con más facilidad.

*ETX*

ETX, en pie de Tecnología Embedded extendida, es un muy integrado y compacto (3,7 x 4,9 pulgadas) (95 x 125 mm) Computer-on-Module (COM) de factor de forma que se puede utilizar en una aplicación de diseño muy similar a un circuito integrado componente. Cada ETX COM integra CPU y la funcionalidad de la memoria, la E / S común de un PC / AT (serie, paralelo, etc), USB, audio, gráficos, y Ethernet. Todas las señales I / O, así como la plena aplicación de la ISA y los buses PCI se asignan a cuatro de alta densidad, los conectores de bajo perfil en la parte inferior del módulo.

*XTX*


XTX es un equipo nuevo-on-Module (COM) para x86 dispositivos embebidos. XTX añade PCI-Express, SATA, y la capacidad de LPC. La norma fue promulgada por Advantech, Ampro, y congatec.

*Pico-ITX*


La Pico-ITX factor de forma especificaciones convocatoria de la Junta a ser de 10 x 7,2 cm (3,9 x 2,8 in). El procesador puede ser un procesador VIA C7 o un VIA Eden V4 que utiliza la tecnología de VIA NanoBGA2 para velocidades de hasta 1,5 GHz, con 128KB L1 y caché L2. Utiliza DDR2 400/533 SO-DIMM de memoria, con soporte para hasta 1GB. De vídeo se realiza a través de AGP VIA UniChrome Pro II con GPU integrada en MPEG-2, 4, y la aceleración de decodificación WMV9. El BIOS es un 4 o 8 Mbit Award BIOS.

http://en.wikipedia.org/wiki/Baby-AT#Variants

http://en.wikipedia.org/wiki/ATX

http://en.wikipedia.org/wiki/EATX

http://en.wikipedia.org/wiki/BTX_%28form_factor%29

http://en.wikipedia.org/wiki/NLX

http://en.wikipedia.org/wiki/MicroATX

http://en.wikipedia.org/wiki/FlexATX

http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_ATX

http://en.wikipedia.org/wiki/DTX_%28form_factor%29

http://en.wikipedia.org/wiki/COM_Express

http://en.wikipedia.org/wiki/ESMexpress

http://en.wikipedia.org/wiki/ETX_%28form_factor%29

http://en.wikipedia.org/wiki/XTX

http://en.wikipedia.org/wiki/Pico-ITX

miércoles, 14 de octubre de 2009

ANTIVIRUS, SPYWARE, COOKIES.

*ANTIVIRUS*


Antivirus es un programa creado para prevenir o evitar la activación de los virus, así como su propagación y contagio. Cuenta además con rutinas de detención, eliminación y reconstrucción de los archivos y las áreas infectadas del sistema.
Un antivirus tiene tres principales funciones y componentes:
VACUNA es un programa que instalado residente en la memoria, actúa como "filtro" de los programas que son ejecutados, abiertos para ser leídos o copiados, en tiempo real.
DETECTOR, que es el programa que examina todos los archivos existentes en el disco o a los que se les indique en una determinada ruta o PATH. Tiene instrucciones de control y reconocimiento exacto de los códigos virales que permiten capturar sus pares, debidamente registrados y en forma sumamente rápida desarman su estructura.
ELIMINADOR es el programa que una vez desactivada la estructura del virus procede a eliminarlo e inmediatamente después a reparar o reconstruir los archivos y áreas afectadas.


*SPYWARE*

El spyware es un tipo de malware que se instala en los ordenadores y que recoge información sobre los usuarios sin su conocimiento. La presencia de spyware normalmente ocultas para el usuario. Normalmente, el spyware se instala secretamente en el ordenador personal del usuario. A veces, sin embargo, spyware como los keyloggers son instalados por el propietario de un ordenador compartido, las empresas, públicas o de propósito con el fin de vigilar en secreto a otros usuarios.
Los programas de spyware pueden recoger distintos tipos de información personal, como hábitos de navegación en Internet y los sitios que han visitado, pero también pueden interferir con el control del usuario de la computadora de otras maneras, como la instalación de software adicional y la reorientación de la actividad del navegador web. Spyware es conocido para cambiar la configuración del equipo, resultando en velocidades de conexión lenta, páginas de inicio diferentes, y / o pérdida de la funcionalidad de Internet o de otros programas.


*COOKIES*
En computación, un "cookie" (también el seguimiento de cookies, cookies del navegador, y cookies HTTP) es un pequeño trozo de texto almacenado en la computadora de un usuario mediante un navegador web. Una "cookie" se compone de uno o más pares nombre-valor que contiene bits de información, como las preferencias del usuario, el contenido del carrito de compras, el identificador para un servidor basado en sesiones, o de otros datos utilizados por los sitios web.
er simples trozos de texto, las cookies no son ejecutables. No son ni spyware o virus, aunque las cookies de determinados sitios web son detectados por muchos anti-spyware, ya que pueden permitir a los usuarios realizar un seguimiento cuando visitan varios sitios. La mayoría de los navegadores modernos permiten a los usuarios a decidir si acepta cookies, y el plazo para mantenerlos, pero rechazando las cookies hace algunos sitios web inutilizable.
*SISTEMA OPERATIVO Y PROCESADORES DE 32 Y 64 BITS*
SISTEMA OPERATIVO DE 32Y 64 BITS
Todos los sistemas operativos de 32 bits tienen un límite en la memoria RAM de 4Gb, Esto en realidad para uso doméstico no es un gran obstáculo, ya que no es habitual instalar esa cantidad de memoria.
Las versiones de 64 bits no tienen ese límite, por lo que podemos instalar bastante más memoria, pero el sistema es capaz de de desplazar el doble de información por ciclo de reloj que en un sistema de 32bits. La cantidad máxima de RAM soportada por las versiones de 64 bits de Windows son las siguientes:
* Windows XP Profesional 64 bits.- 16Gb de memoria RAM.
*Windows Vista Home Basic 64 bits.- 8Gb de memoria RAM.
*Windows Vista Home Premiun 64 bits.- 16Gb de memoria RAM.
*Windows Vista (Resto de versiones) de 64 bits.- - 128Gb de memoria RAM.
Además de esta ventaja en la RAM sus catidades son mayores, los sistemas operativos de 64 bits son algo más rápidos que los de 32 bits, más estables y más seguros.
Los SO de 64 bits están diseñados más para un uso profesional que doméstico.
las versiones de 64 bits tienen una serie de inconvenientes:
- No son compatibles con programas de 16 bits o inferiores.
- Algunos programas (como algunos antivirus, algunos programas de grabación y similares), aunque son programas de 32 bits no son compatibles con Windows Vista 64 bits.
- Hay problemas de drivers para 64 bits.
- Los SO de 64 bits son más caros que los de 32 bits (aunque no es muy grande).
*PROCESADORES DE 64/32 BITS*
Para los procesadores de 64 bits, esto significa que pueden trabajar el doble de información en el mismo ciclo de reloj (un hertz), pueden acceder a mayor capacidad de memoria y procesar archivos más grandes. un procesador de 64 bits tiene la capacidad de controlar 16 exabytes de memoria, es decir, 16 mil millones de GB.
Actualmente, un CPU de 32 bits puede controlar 4 GB de memoria en el caso de los procesadores de Intel y AMD, y 2 GB para los Apple (IBM).

ANTIVIRUS, SPYWARE, COOKIES

sábado, 10 de octubre de 2009

PROCESADORES

¿QUE ES UN PROCESADOR?Motor de una PC es el procesador (tambien llamamos microprocesador), o unidad central de proceso. El CPU ejecuta el sistema de cálculo y procesamiento. El procesador a menudo es el componente mas caro en el sistema.
*TIPOS DE EMPAQUETADOS*
PGA:El pin grid array o PGA es un tipo de empaquetado usado para los circuitos integrados, particularmente microprocesadores.
Flip chip:es una tecnología de ensamble para circuitos integrados además de una forma de empaque y montaje para chips de silicio. Como método de ensamble, elimina la necesidad de máquinas de soldadura de precisión y permite el ensamblaje de muchas piezas a la vez. Como método de empaque para chips, reduce el tamaño del circuito integrado a la mínima expresión, convirtiéndolo en una pequeña pieza de silicio con diminutas conexiones eléctricas.
Zero Insertion Force (ZIF):tipo de zócalo que permite insertar y quitar componentes sin hacer fuerza y de una forma fácil, ya que lleva una palanca que impulsa todas los pines con la misma presión, por lo que también evita que se dañen.

*PROCESADORES AMD(Advanced Micro Devices)*

AMD ATHLON 64:

Empaquetado "PGA"

velocidad de CPU:1.0 GHz a 3.2 GHz

velocidad bus:800 MT/s a 1000 MT/s

socket:754

AMD DURON:

Empaquetado: "PGA"

Velocidad de CPU: 500 MHz a 2,33 GHz

Velocidad de bus: 100 MHz a 200 MHz

Sockets:

*-Slot A
*-Socket A

AMD SEMPRON:

Empaquetado:"PGA"
velocidad del cpu: 1.4 GHz a 2.2 GHz
Velocidad del bus:166 MHz a 200 MHz
sockets: Socket A/462

ATHLON XP:

Empaquetado:"PGA"

velocidad del cpu: (1500+ - 3200+).

Velocidad del bus:

sockets:Socket A/462

AMD OPTERON:

Empaquetado:"PGA"

velocidad del cpu:64bits-32 bits.

sockets: 939, 940.

*TIPOS DE SOCKETS DE PARA PROCESADORES AMD*


Socket A (o Socket 462)

Tipo:PGA-ZIf

Procesadores que utiliza:AMD Athlon, AMD Duron, AMD Athlon XP, AMD Sempron.
Socket de 462 pines, entre 1.1v y 2.05v.

Bus de 100Mhz, 133Mhz, 166Mhz y 200Mhz (correspondientes velocidad de bus de datos de 200, 266, 333 y 400 con bus de doble velocidad DDR). utilizado por AMD.

SOCKET 754

Tipo:PGA-ZIF

Procesadores qeu soporta:AMD Sempron (2500+ - 3000+) y AMD Athlon 64 (2800+ - 3700+).
Socket con 754 pines, entre 0.80v y 1.55v, con un bus de 200Mhz y FSB de 800, soportando HyperTransport. Soporta módulos de memoria DDR, que es gestionada directamente por el procesador. Sustituyó al socket A, a fin de agilizar el tráfico de datos y dar soporte a los nuevos procesadores AMD de 64 bits reales (AMD64), conocidos también como AMD K8.

Socket 940.

Tipo.PGA-ZIF

Procesadores que soporta: Opteron y athlon 64 FX

Socket de 940 pines, entre 0.80v y 1.55v, con un bus de 200Mhz y FSB de 800 y 1Ghz, soportando HyperTransport. Soporta módulos de memoria DDR, que es gestionada directamente por el procesador.

Socket 939 .

Tipo: PGA-ZIF

Procesadores que soporta: AMD Sempron (a partir del 3000+), AMD Opteron (serie 1xxx), AMD 64, AMD 64 FX (FX 60) y AMD 64 X2.
Socket de 939 pines, entre 0.80v y 1.55v, con un bus de 200Mhz y FSB de 800 llegando a los 2Ghz, soportando HyperTransport. Soporta módulos de memoria DDR, que es gestionada directamente por el procesador.

Socket AM2,

Tipo:PGA-ZIF.

Procesadores que soporta: AMD Sempron (núcleo Manila, 3000+ en adelante), AMD 64 (núcleo Orleans, 3500+ en adelante), AMD 64 X2 (núcleo Windsor, 3800+ en adelante) y AMD 64 FX (núcleo Windsor, FX-62 en adelante).

Socket de 940 pines, entre 0.80v y 1.55v, con un bus de 200Mhz y FSB de 800 llegando a los 2Ghz, soportando HyperTransport. Soporta módulos de memoria DDR2, que es gestionada directamente por el procesador.


Socket F.

Tipo:LGA

procesadores que soporta:Opteron (series 2000 (doble núcleo) y 8000 (de cuatro núcleos) y FX (FX-7x) Quad (de cuatro núcleos).

Socket de 1207 contactos. Socket desarrollado por AMD para la nueva generación de AMD.

*PROCESADORES AMD PARA LAPTOS*


AMD Turion 64 X2:El procesador AMD Turion 64 X2 es la versión de doble núcleo del Turion y por tanto la versión de bajo consumo para portátil del AMD Athlon 64 X2.Lanzado al mercado en Mayo de 2006 para competir con los Intel Core Duo y posteriormente los Core 2 Duo ambos de la plataforma Centrino Duo. Fue la primera CPU para portátiles en combinar doble núcleo y 64 bits. El socket S1 tiene 638 pines, y reemplaza al existente Socket 754 para laptops (portátiles).El Socket S1 hace parte de la nueva generación de sockets para microprocesadores de AMD, junto con el Socket F (servidores).

El Socket F es un zócalo de procesadores diseñado por AMD para su línea Opteron y empaquetado de tipo LGA. El zócalo tiene 1207 pines, y fue publicado el 15 de agosto de 2006.
El Socket F principalmente se usa en la línea de CPU para servidores de AMD, y se considera como un socket de la misma generación del Socket AM2 y el Socket S1; el primero se usa en los CPUs Athlon 64 y Athlon 64 X2 y el último en la línea Turion 64 y Turion 64 X2. Todos estos tienen soporte para memoria DDR2.

AMD Mobile Athlon 64
2700+ (1.6 Gigahertz) - 4000+ (2.6 Gigahertz). La evaluación es comparable con los índices de reloj del Pentium 4 M. Es un procesador de 32 y 64 Bit relativamente rápido por megahertz y utiliza mucho corriente (y produce calor). Las versiones superiores son versiones de DTR (reemplazo de Desktop) para las computadoras portátiles grandes.

AMD Mobile Sempron
2800+ to 3000+ móvil Athlon 64 con reducido nivel 2 Cache; El rating no es comparable con Athlon 64 Rating. Un 3000+ Athlon 64 es más rápido que un 3000+ Sempron. No existe un soporte de 64 bits.
Especialmente: Sempron 2100+, socket S1, 9 Watt TDP, 1 GHz.

*SOCKETS PARA PROCESADORES INTEL*

Socket 370 Empaquetado "PGA"
Socket de 370 pines, de entre 1.5v y 1.8v. Procesadores que soporta: Celeron Mendocino entre 300Mhz y 500Mhz, Celeron y Pentium III Coppermine entre 533Mhz y 1.133Mhz, Celeron y Pentium III Tualatin entre 1.133Mh y 1.400Mh, así como los procesadores Cyrix III en sus diferentes modelos.
Socket 423 Empaquetado "PGA"
Socket de 423 pines, trabajando entre 1.0v y 1.85v, con una frecuencia entre 1.4Gh y 2Ghz.
Fue el primer socket desarrollado para Pentium 4.
Socket 478 Empaquetado "PGA"
Socket con 478 pines.Soporta una amplísima gama de procesadores Intel de 32 bits, tanto Celeron como P4. Junto con el socket 370 es el que más tiempo ha estado en uso. De hecho todavía se utiliza y sigue habiendo procesadores a la venta para el (aunque solo de la gama Celeron).

Socket 604 Empaquetado "PGA"
Socket de 604 pines, con un FSB de 400, 533, 667 y 800Mhz. Se trata de un socket desarrollado exclusivamente para los procesadores de la gama Xeon (procesadores para servidores).
Socket 775 /T. Empaquetado "LGA".
Socket con 775 contactos. Por primera vez se sustituye el sistema de pines (macho en el procesador y hembra en el socket) por el de contactos, bastante menos delicado que el anterior. Es el tipo de socket que Intel utiliza en la actualidad. Soporta toda la gama Intel de procesadores de 64 bits (Intel 64), tanto de un solo núcleo como de doble núcleo y los novísimos Quad de cuatro núcleos.

*PROCESADORES INTEL PARA LAPTOPS*.



Intel Core i7 (Clarksfield)
El procesador movil Core i7 tiene el nombre clave de Clarcksfield y deriva de las CPUs de escritorio Core i5/i7 con una menor velocidad de reloj (y en cambio Turbo mayor). Las Core i7 son CPUs monolíticas Quad Core con un controlador de memoria (DDR3) integrado y una caché de nivel 3 combinada. Las ALU's no han cambiado demasiado desde la arquitectura Core 2 (nuevas instrucciones SSE) pero debido al diseño monolítico, el rendimiento por MHz es un poco mejor que en los Core 2 Quad. Debido a la función turbo, (la CPU puede overclockear a nucleos individualmente, cuando no todos estan en uso y el cosnsumo de corriente se mantiene en unos límites) el Core i7 puede ser tan rapido como CPUs Core 2 Duo duales con mayor velocidad de reloj (p.e. en juegos que usen un solo nucleo) y tiene tambien la ventaja de los 4 nucleos.

Intel Core 2 (Merom)
Este es el sucesor Core Duo y el Core Solo con un pipeline más largo y con una velocidad entre 5-20% sin mayor consumo de energía. Adicional al diseño de Core Duo existe un cuarto decodificador, una unidad SSE ampliada y una unidad lógica aritmética (ALU) adicional.
Sus características son: 2 núcleos (cores), una amplificación de comando de 64-bit EM64T y 2 o 4 MB L2 Cache y 291 millones de transistores, que son acabados en 65nm.

Intel Core 2 Extreme (Merom, Penryn)
El procesador Core 2 Extreme pertenece, al igual que el procesador Intel Core 2 Duo, a la familia de procesadores Intel Core que da nombre a los modelos más rapidos. Los procesadores Intel Core 2 Extreme son procesadores dual-core, hay un procesador quad-core, el QX9300, disponible desde el tercer cuarto de 2008. Cada uno de los procesadores consiste en un procesador de 64 bits. Esto es, dependiendo del modelo dos o cuatro procesadores de 64 bits trabajando en paralelo en el interior de un procesador Core 2 Extreme.
La gama de procesadores portatiles Intel Core 2 Extreme fue diseñada para un rendimiento en juegos y multimedia HD extremo en movilidad. Principalmente el Core 2 Extreme es una mejora del Core 2 Duo. Los bloqueos de velocidad del bus (protección contra velocidad excesiva) se han eliminado. Así, el usuario puede ajustar las velocidades de reloj a sus necesidades.

Intel Core 2 Solo (Merom)
Este es el sucesor del Core Solo y técnicamente un Core 2 Duo con un solo núcleo (core). Estará disponible para laptops comenzando con el tercer trimestre del año 2007 y únicamente como Ultra Low Voltage (ULV). Por lo tanto, la tensión del núcleo (core) es muy baja (=económica). 2 versiones son planeadas en este momento:
U2100, 1.2 GHz, 1MB L2 Cache, 533 MHz FSB, 5 W max. TDP
U2200, 1.06 GHz, 1MB L2 Cache, 533 FSB, 5 W max. TDP

Intel Pentium Dual-Core
La gama Intel Pentium Duao Core se situa detrás de la gama Core 2 Duo y consiste en CPUs Dual Core con una menor velocidad de reloj y menos Cache de Nivel 2 (1MB) que las CPUs Core 2 Duo. Por tanto, el rendimiento es peor a la misma velocidad de reloj que un Core 2 Duo y a la par de la gama AMD Turion X2 (quizás incluso un poco mejor).

Pentium M sucesor
El procesador Double Core con una muy buena relación de rendimiento a consumo de corriente. Los 2 MB L2 Cache son utilizados juntos al doble. La capacidad máxima de 31 watts es únicamente 4 watts mayor que la Pentium M (predecesor). Ambos núcleos (cores) disminuyen la velocidad automáticamente e independientemente el uno del otro por pasos, hasta alcanzar 1GHz. En adición, ahora soporta también instrucciones SSE3.

Intel Core Solo
La versión simple del Core Duo y successor del Intel Pentium M; también existe menor consumo de energia en comparación a la Pentium M (máximo 27 Watts), debido a la reducción de 65nm a lo ancho de la estructura; el rendimiento es comparable con la frecuencia equivalente de la Pentium M (de algún modo mas rápido debido a algunas mejoras).

Intel Pentium M
900 - 2260 MHz, 1-2 MB nivel 2 Cache, proceso de producción de 90nm y 130nm, 400 y 533 MHz front Side bus (FSB);Con Intel chip set (855 or 915) e Intel WLAN también disponible con el nombre Centrino (nombre para el paquete).En comparación, muy rápido por megahertz y muy modesta con debilidad en puntos de operaciones flotantes.También esta disponible como una versión de bajo voltaje con muy poco consumo de corriente.

Intel Celeron Dual-Core
La familia Intel Celeron Dual Core consiste en CPUs de doble nucleo para portátiles baratos. Comparada con la familia Celeron M de un solo nucleo, la mayor ventaja (además del segundo nucleo) es la funcion SpeedStep mejorada, que permite al portatil bajar de velocidad la CPU en modo reposo. Aún así los productos Celeron pueden no ofrecer todos los estados-P y deberían necesitar un poco más de potencia que las CPUs Core 2 DUo. Comparado con los procesadores Core (2) Duo o Pentium Dual Core, los Celeron Dual Core presentan menos cache de nivel 2 lo que lleva aun rendimiento menor por ciclo.

Intel Celeron M
800 - 1500 MHz, 512KB - 1 MB nivel 2 Cache. Es una Pentium M de nivel 2 dividido y limitado en FSB 400. La característica de este procesador es la velocidad, la cual es difícilmente menor que la equivalente Pentium M. De cualquier manera puede cambiar la velocidad, no de manera dinámica, como la Pentium M y por lo tanto necesita, sin carga, más corriente.
Las series 4xx están basadas en el Core Solo y cuentan con un Front Side Bus (FSB) de 533 MHz, pero solo 1 en lugar de 2 MB L2 Cache. Parece que tiene el suficiente rendimiento para aplicaciones de Office (al igual que las series 3xx).

Intel Mobile Pentium 4 M
2,4 - 3.46 GHz (en tiempos pasados comenzando en 1,4 GHz) con FSB 533 y 512KB a 1 MB nivel 2 Cache. Es producida en un proceso de producción de 90 - 130 nm y es relativamente lento, pero utiliza mucha corriente y se calienta considerablemente por megahertz (comparada con procesadores móviles como Pentium M). Técnicamente es una Pentium 4 con algunos mecanismos de ahorro de corriente.
Existieron variantes de tipo Mobile Intel Pentium 4 para DTR (laptops para reemplazo de desktops). Soporta “Enhanced Speed Step” y otras características para la reducción de consumo de corriente, pero necesita, claramente, más corriente que los modelos Pentium 4-M. Fue introducida con conexión FSB533 y frecuencias entre 2.4 y 3.06 GHz.

Intel Mobile Celeron 4 M
Técnicamente es una Pentium 4 M, aunque de cualquier manera sin pasos de velocidad y con menos nivel 2 Cache. En contraste al Celeron M es muy lenta, ya que el pipeline largo de arquitectura necesita un nivel 2 Cache largo. Lenta, tibia y muy hambrienta por corriente por megahertz.

http://es.wikipedia.org/wiki/Pin_grid_arrayhttp://es.wikipedia.org/wiki/Flip_chip
http://es.wikipedia.org/wiki/Zero_Insertion_Force
http://www.notebookcheck.org/Procesador-portatil-Intel-Core-2-Extreme.11776.0.html
http://www.notebookcheck.org/Procesadores-de-Laptops.88.0.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Cpu_socket