viernes, 23 de octubre de 2009

* CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS MAGNÉTICOS Y OPTICOS *

DISPOSITIVOS MAGNETICOS
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- DICO DURO
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Todos los discos duros tienen unos pequeños Jumper en donde están las conexiones, debemos indicarle con exactitud a la computadora quien es el principal y cual el secundaria (Los lectores ópticos como CD-ROM, DVD, grabadoras también se conectan por medio de las conexiones IDE y en una sola conexión pueden conectarse dos dispositivos).
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Todos los lectores tienen una etiqueta que indica la posición en que debe colocarse el jumper para indicar cómo funcionará el disco duro, si en modo maestro (master) o en esclavo (slave). Deberá mover el jumper de una posición a otra.
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Este es una de las cosas mas importantes que debemos tener en cuenta a la hora de la instalación de disco duro si se este será maestro (master) o esclavo (slave). Al elegirlo como maestro quiere decir que este será el disco principal, donde se instalara el sistema operativo (generalmente toma la letra C:), teniendo en cuenta la verificación de que es Jumper este en su debida ubicación. Pero, si por lo contrario este se quiere en modo esclavo, será porque ya tenemos un disco duro en modo maestro ya instalado y se requiere que, 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, deberá cambiar los jumpers de ambos y colocarlos en el lugar correcto, para que siga la configuración deseada.


Una vez configurados los jumpers del disco nuevo (y del viejo si tiene uno ya instalado), debe proceder a enchufarlo. Se coloca el disco duro en el gabinete (puede atornillarlo al gabinete ahora si lo desea, generalmente debajo del lector de disquetes). Luego conecte el cable IDE o el SATA (depende de su gabinete y su disco duro). El IDE generalmente tiene tres conectores, dos al extremo y uno central. Sin embargo no esta exactamente al centro, ya que, el conector que esta mas alejado del centro se conectara a la Tarjeta Madre y el del otro extremo al disco duro. El conector central se puede usar para un lector óptico o para otro disco duro que nos sirva de almacén de datos. Solo que se tiene que configurar como secundario “slave”.



DISPOSITIVOS OPTICOS

- UNIDAS DE CD Y DVD

Esto es importante para el correcto funcionamiento de la unidad. Debemos ver primeramente cuantas unidades tenemos ya instaladas en la computadora, los dispositivos mas comunes conectados a un IDE son los discos duros, que ocupan normalmente una bahía de 3 ½ y los lectores de CD o DVD utilizan bahías de 5 ¼.

En la placa base de una computadora moderna pueden localizarse dos conectores IDE correspondientes a los dos canales del bus IDE que incorpora un PC convencional. Cada uno de estos conectores está debidamente identificado como IDE Primario (IDE 1) o IDE Secundario (IDE 2). Para diferenciar los dos dispositivos que pueden conectarse a cada bus IDE, debe considerarse uno de ellos como master (principal), y el otro como slave (esclavo). Esto se consigue configurando los jumpers (puentes de circuito de plástico) que incorporan todos los dispositivos IDE.

Dependiendo de la configuración actual del equipo se deberá definir la nueva unidad de la forma más adecuada: Por ejemplo:

CONFIGURACION ACTUAL CONFIGURACION MAS ADECUADA

Dispositivos Bus IDE Configuración Dispositivo Bus IDE Confuración

Disco Duro IDE1 Master Nueva Unidad IDE2 Master

CD - ROM IDE1 Slave Nueva Unidad IDE2 Master

Disco Duro IDE1 Master Nueva Unidad IDE2 Slave

CD - ROM IDE2 Master Nueva Unidad IDE2 Slave

Disco Duro IDE1 Master Nueva Unidad IDE2 Slave

CD - ROM IDE1 Master Nueva Unidad IDE2 Slave

Otra Unidad IDE2 Master Nueva Unidad IDE2 Slave

Bibliografías:

http://www.configurarequipos.com/instalar-un-disco-duro.php
http://www.configurarequipos.com/montaje5.html
http://www.configurarequipos.com/montaje2.html
http://www.canal-ayuda.org/a-informatica/cdrom.htm

lunes, 19 de octubre de 2009

* BIOS *

Basic Input Output System (Sistema de entrada / salida básico). Es una memoria ROM, EPROM o FLASH-RAM la cual contiene las rutinas de más bajo nivel que hace posible que la computadora pueda arrancar, controlando el teclado, el disco y la disquetera permite pasar el control al sistema operativo.

Además, la BIOS se apoya en otra memoria, la CMOS (llamada así porque suele estar hecha con esta tecnología), que almacena todos los datos propios de la configuración de la computadora, como pueden ser los discos duros que tenemos instalados, número de cabezas, cilindros, número y tipo de disqueteras, la fecha, hora, etc..., así como otros parámetros necesarios para el correcto funcionamiento de la computadora. Esta memoria es para mantener la configuración cuando apaguemos la computadora, ya que no tendría sentido tener que introducir todos los datos en cada arranque; por eso se usan ente tipo de memorias, por lo que muchas veces el programa que modifica la BIOS se denomina “CMOS Setup”

En realidad, estas memorias sí se borran al faltarles la electricidad; lo que ocurre es que consumen tan poco que pueden ser alimentadas constantemente por una batería. Esta pila (en realidad un acumulador) se recarga cuando la computadora esta encendida, de modo que, una vez apaguemos la computadora no se pierdan todos esos datos que nuestro equipo necesita para funcionar, aunque al final expira, como todos…

Ahora todas las placas suelen venir con una pila tipo botón, la cual tiene una duración de unos 4 ó 5 años (aunque esto puede ser muy variable), y es muy fácil de reemplazar.
La BIOS contiene el programa de configuración, es decir, los menús y pantallas que aparecen cuando accedemos a los parámetros del sistema, pulsando una secuencia de teclas durante el proceso de inicialización de la máquina.
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CARACTERISTICAS
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La BIOS es la responsable de la mayoría de mensajes extraños que surgen al encender el equipo, justo antes del Inicio de Windows, OS/2, NT, Linux, o lo que sea. La secuencia típica en que aparecen (eso sí, muy rápido) suele ser:
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* Primero los mensajes de la BIOS de la tarjeta gráfica (Sí, las tarjetas gráficas suelen tener su propia BIOS).
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* El nombre del fabricante de la BIOS y el número de versión.
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* El tipo de microprocesador y su velocidad.
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* La revisión de la memoria RAM y su tamaño.
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* Un mensaje indicando cómo acceder a la BIOS ("Press Del to enter CMOS Setup" o algo similar).
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* Mensajes de otros dispositivos, habitualmente el disco duro.
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Bien, el caso es que al conjunto de esos mensajes se le denomina POST (Power-On Self Test, literalmente auto testeo de encendido), y debe servirnos para verificar que no existen mensajes de error, para ver si, la cantidad de memoria corresponde a la que debería y para averiguar cómo se entra en la BIOS.
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Generalmente se hará mediante la pulsación de ciertas teclas al arrancar, mientras salen esos mensajes. Uno de los métodos más comunes es pulsar "Del", aunque en otras se usan el "F1", el "Esc" u otra combinación de teclas (Alt-Esc, Alt-F1...).
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SETUP - BIOS
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Al entrar en la BIOS, se manejan con el teclado, típicamente con los cursores y las teclas de Intro (“Enter”), “Esc” y la barra espaciadora, aunque también existen BIOS graficas, llamados WinBIOS, que se manejan con el ratón en un entorno de ventanas.

* Pantalla principal de una BIOS clásica:
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* La pantalla de WinBIOS tiene este aspecto:

COMPONENETES PRINCIPALES DEL SETUP - BIOS

* STANDARD CMOS FEATURES.- Desde este menú se puede configurar la fecha y hora del reloj del equipo, declarar los parámetros de los discos duros, eventualmente declarar que tenemos conectado un CD-ROM y declarar que tipo de disqueteras tenemos conectadas al sistema (estas se deben declarar manualmente, pues no pueden ser auto detectadas).

* ADVANCED BIOS FEATURES.- Desde aquí se configura la secuencia de arranque de la computadora, el estado del bloqueo numérico, control de acceso al disco duro y disquetes, elegir una contraseña cada vez que arranquemos el equipo o para entrar en el SETUP o si el sistema, al iniciarse, debe llevar a cabo el autochequeo opción Quick Boot.

* ADVANCED CHIPSET FEATURES.- Esta sección del programa de configuración del BIOS proporciona la configuración para "ajustar" los parámetros de control conjunto de chips. Afectan a la RAM y a veces al microprocesador, a los buses AGP, PCI e ISA, y a otros dispositivos, como los puertos serie o paralelo. Most of these settings are associated with fine-tuning control over the system cache, memory, and I/O buses, to optimize performance. La mayoría de estos ajustes se asocian a afinar el control de la caché del sistema, memoria, E / O buses, para optimizar el rendimiento.

* INTEGRATED PERIPHERALS.- Desde aquí se pueden configurar todos los puertos y dispositivos que forman parte de la placa base. Por ejemplo, se puede desactivar la unidad de disquete.

* POWER MANAGEMENT SETUP.- Esta opción permite configurar las características de ahorro de energía a través del BIOS del PC. Es aconsejable deshabilitarlo, y dejar que Windows maneje estas configuraciones. En caso contrario, pueden producirse conflictos entre ambos.

* PnP/PCI CONFIGURATIONS.- Desde aquí se puede determinar si las tarjetas de expansión deben configurarse desde la BIOS o desde el sistema operativo.

* CMOS RELOADED.- Placas que permite al usuario guardar hasta cuatro "User Define configs" o "perfiles" en un chip SEEPROM, con su propia configuración (independiente) del BIOS.

- Set Supervisor Password.- Permite definir una contraseña de supervisor y otra de usuario. El supervisor tiene acceso a todas las opciones del menú.

- Save & Exit Setup.- Se graban las modificaciones que se han hecho y se sale de la BIOS.

- Exit Without Saving.- Esta opción abandona el SETUP, dejando sin efecto los cambios realizados, y luego de confirmarlo, reinicia el PC.

Bibliografias:

http://www.conozcasuhardware.com/quees/bios1.htm
http://www.duiops.net/hardware/bios/bios.htm
http://www.alegsa.com.ar/Dic/bios.php
http://www.mailxmail.com/curso-ordenador-bios/menu-principal-bios-primera-parte
http://www.mailxmail.com/curso-ordenador-bios/menu-principal-bios-segunda-parte

sábado, 17 de octubre de 2009

* CHIPSET *



El chipset como su nombre lo indica, es el conjunto de chips. Estos chips se encuentran siempre soldados en la Tarjeta Madre. Son fáciles de distinguir en una placa,, pues son bastante voluminosos.

Los chipset se encargan de determinadas tareas, como es la de gestionar la comunicación del procesador con la memoria (con lo que en función del chipset podremos controlar más o menos cantidad memoria, un tipo u otro de memoria, es decir, si es DDR y/o DDR2, el tiempo de refresco, el número de buses en paralelo, etc). También el chipset se encarga de gestionar los puertos de E/S, como el bus ISA, el bus PCI, el bus AGP, el bus PCI-Express, controlar los buses USB (USB1.1 o USB2.0), por ejemplo el número de discos y el tipo de bus usado con ellos (es decir, si la comunicación será bus IDE, bus SATA…) también controlará la función RAID de los discos (sistemas de seguridad redundante) y marcará también las prestaciones disponibles de capacidad gráfica.

Las características del chipset y su grado de calidad marcarán los siguientes factores a tener en cuenta:

* Que obtengamos o no el máximo rendimiento del microprocesador.
* Posibilidades de actualizar el ordenador.
* Poder utilizar ciertas tecnologías más avanzadas de memorias y periféricos.


TIPOS DE CHIPSET

Hay varios fabricantes de chipsets, entre ellos podemos destacar los chipset de Intel, de Via y Sis entre otros. De todos ellos los más populares son los chipset de Intel.

CHIPSETS PARA PENTIUM Y PENTIUM MMX

De Intel.

* 430 FX.- Tritón Clásico, un chipset apropiado para los Pentium “normales”, con 128 MB en la RAM, Memorias tipo de FPM y EDO, con RAM cacheable de 64 MB, Caché L2 de 512 KB, y una velocidad bus de 66 MHz.

* 430 HX.- Tritón II, mucho mas rápido, con 512 MB en la RAM, Memorias tipo FPM y EDO, con RAM cacheable de 512 MB, Caché L2 de 512 KB, una velocidad bus de 66 MHz y puertos adicionales como el USB. No adecuados para micros no Intel de nueva generación (no soportan AGP ni bus 100 MHz).

* 430 VX.- Tritón III, algo más lento que el HX pero con soporte para memorias SDRAM, con 128 MB en la RAM, Memorias tipo FPM, EDO y SDRAM con RAM cacheable de 64 MB, Caché L2 de 512 KB, una velocidad bus de 66 MHz y puertos adicionales como el USB. No adecuados para micros no Intel de nueva generación (no soportan AGP ni bus 100 MHz).

* 430 TX.- El último chipset de Intel soporta microprocesadores MMX, con 256 MB en la RAM, Memorias tipo FPM, EDO y SDRAM con RAM cacheable de 64 MB, Caché L2 de 512 KB, una velocidad bus de 66 MHz y puertos adicionales como el USB y UltraDMA. No adecuados para micros no Intel de nueva generación (no soportan AGP ni bus 100 MHz).

De Via.

* VP2.- Con 512 MB en RAM, Memorias tipo FPM, EDO, BEDO y SDRAM, con RAM cacheable de 512 MB, Caché L2 de 2048 KB, una velocidad bus de 66 MHz y puertos adicionales como UltraDMA y USB. No adecuados para micros no Intel de nueva generación (no soportan AGP ni bus 100 MHz).

* VPX.- Con 512 MB en RAM, Memorias tipo FPM, EDO, BEDO y SDRAM, con RAM cacheable de 512 MB, Caché L2 de 2048 KB, una velocidad bus de 75 MHz y puertos adicionales como UltraDMA y USB. No adecuados para micros no Intel de nueva generación (no soportan AGP ni bus 100 MHz).

* VP3.- Con 1 GB en RAM, Memorias tipo FPM, EDO y SDRAM, con RAM cacheable de 512 MB o 1 GB, Caché L2 de 2048 KB, una velocidad bus de 66 MHz y puertos adicionales como UltraDMA, AGP y USB. Sin bus a 100 MHz

* MVP3.- Con 1 GB en RAM, Memorias tipo FPM, EDO y SDRAM, con RAM cacheable de 512 MB o 1 GB, Caché L2 de 2048 KB, una velocidad bus de 100 MHz y puertos adicionales como UltraDMA, AGP y USB. Los más modernos, con todos los avances.

De ALI.

* M1521/M1523.- Con 1 GB en RAM, Memorias tipo FPM, EDO y SDRAM, con RAM cacheable de 512 MB, Caché L2 de 1 MB, una velocidad bus de 75 MHz y puertos adicionales como USB. Apropiado para micros no Intel pero no de última generación (AMD K6-2) por carecer de bus a 100 MHz.

* M1531/M15X3.- Con 1 GB en RAM, Memorias tipo FPM, EDO y SDRAM, con RAM cacheable de 512 MB, Caché L2 de 1 MB, una velocidad bus de 83.3 MHz y puertos adicionales como UltraDMA y USB. Apropiado para micros no Intel pero no de última generación (AMD K6-2) por carecer de bus a 100 MHz.

* M1541/M1543.- Con 1 GB en RAM, Memorias tipo FPM, EDO, SDRAM y PC 100, con RAM cacheable de 512 MB, Caché L2 de 1 MB, una velocidad bus de 100 MHz y puertos adicionales como UltraDMA, USB y AGP. Muy modernos, con todos los avances.

De SiS.

* 5597/5598.- Con 384 MB en RAM, Memorias tipo FPM, EDO y SDRAM, con RAM cacheable de 128 MB, Caché L2 de 512 MB, una velocidad bus de 75 MHz y puertos adicionales como UltraDMA, USB y SVGA integrada. Apropiado para micros no Intel (especialmente Cyrix) pero no de última generación (AMD K6-2) por carecer de bus a 100 MHz.

* 5581/5582.- Con 384 MB en RAM, Memorias tipo FPM, EDO y SDRAM, con RAM cacheable de 128 MB, Caché L2 de 512 MB, una velocidad bus de 75 MHz y puertos adicionales como UltraDMA y USB. Apropiado para micros no Intel (especialmente Cyrix) pero no de última generación (AMD K6-2) por carecer de bus a 100 MHz.

* 5591/5592.- Con 768 MB en RAM, Memorias tipo FPM, EDO y SDRAM, con RAM cacheable de 256 MB, Caché L2 de 1 MB, una velocidad bus de 83 MHz y puertos adicionales como UltraDMA, USB y AGP. Apropiado para micros no Intel (especialmente Cyrix) pero no de última generación (AMD K6-2) por carecer de bus a 100 MHz.

CHIPSETS PARA PENTIUM II Y CELERON

De Intel.

* 440 FX.- Con 512 MB en RAM, Memorias tipo FPM y EDO, con una velocidad bus de 66 MHz y puertos adicionales como UltraDMA y USB.

* 440 LX.- Con 1 GB EDO o 512 MB SDRAM en RAM, Memorias tipo FPM, EDO y SDRAM, con una velocidad bus de 66 MHz y puertos adicionales como UltraDMA, USB y AGP.

* 440 BX.- Con 1 GB en RAM, Memorias tipo SDRAM y PC100 SDRAM, con una velocidad bus de 100 MHz y puertos adicionales como UltraDMA, USB y AGP.
* 440 EX.- Con 256 MB en RAM, Memorias tipo FPM, EDO y SDRAM, con una velocidad bus de 66 MHz y puertos adicionales como UltraDMA, USB y AGP. Apropiado solo para Celeron.

De otras marcas.

* VIA Apollo Pro.- Con 1 GB en RAM, Memorias tipo FPM, EDO SDRAM y PC100 SDRAM, con una velocidad bus de 100 MHz y puertos adicionales como UltraDMA, USB y AGP. Muy avanzadas, equivalentes al Intel BX.

* ALI Aladdin Pro II M1621/M15X3.- Con 1 GB SDRAM o 2 GB FPM o EDO en RAM, Memorias tipo FPM, EDO SDRAM y PC100 SDRAM, con una velocidad bus de 100 MHz y puertos adicionales como UltraDMA, USB y AGP. Muy avanzadas, equivalentes al Intel BX.

* SiS 5601.- En proyecto.

* MOTHERBOARD *


Motherboard también llamada Tarjeta Madre, Placa Base, Placa Madre o Placa Principal es el segundo elemento mas importante a la hora de determinar el desempeño de una computadora personal, ya que esta gran placa de circuito impreso es el puente de comunicación entre el microprocesador y todos los demás elementos de una computadora.
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Físicamente, se trata de una "oblea" de material sintético, sobre la cual existe un circuito electrónico que conecta diversos elementos que se encuentran insertados o montados sobre ella; los principales son:
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* El Microprocesador o Procesador (CPU: Unidad Central de Procesamiento).- Montado sobre una pieza llamada zócalo o slot.

* La memoria, generalmente en forma de módulos.

* Las ranuras o slots de expansión donde se conectan las tarjetas, como las de video, sonido, modem, etc.
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* Diversos chips de control, entre ellos la BIOS, los Chipset o controladores.
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TIPOS DE MOTHERBOARD
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* AT (Advanced Tecnology)
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Es el formato de placa base empleado por el IBM AT en gabinetes de sobremesa completo y torre completo. Su tamaño es de 12 pulgadas de ancho x 13.8 pulgadas de largo.

Su gran tamaño dificultaba la introducción de nuevas unidades de disco. Además su conector con la fuente de alimentación inducía fácilmente al error siendo numerosos los casos de gente que quemaba la placa al conectar indebidamente los dos juegos de cables. El conector de teclado es el mismo DIN 5 del IBM PC original.
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* Baby AT
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Predomino en el mercado de las computadoras personales. Es una variante de forma AT aunque mas pequeña, con un tamaño de 220 x 330 mm, con unas posiciones determinadas para el conector del teclado, los slots de expansión y los agujeros de anclaje a la caja, así como un conector eléctrico dividido en dos piezas.

Con el auge de los periféricos (tarjeta sonido, CD-ROM, discos extraíbles...) salieron a la luz sus principales carencias: mala circulación del aire en las cajas (uno de los motivos de la aparición de disipadores y ventiladores de chip).

Para identificar una placa Baby-AT, lo mejor es observar el conector del teclado, que casi seguro que es una clavija DIN ancha, o bien mirar el conector que suministra la electricidad a la placa, que deberá estar dividido en dos piezas, cada una con 6 cables, con 4 cables negros (2 de cada una) en el centro.

El pequeño tamaño, que había sido el principal motivo de su éxito, fue también lo que motivó su reemplazo por una ATX, puesto que a medida que aumentaba la capacidad de trabajo de los microprocesadores y su generación de calor, la proximidad de los componentes incrementaba excesivamente la temperatura.

Una característica importante de este factor de forma es que las placas base construidas según este diseño fueron las primeras en incluir conectores para distintos puertos (paralelo, serial, etc.) integrados en su parte trasera y conectados internamente.
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* ATX

El ATX es una combinación de las mejores características de los diseños de las tarjetas madre Baby-AT y LPX, incorporando muchas nuevas mejoras y características. El tamaño de esta Motherboard es generalmente de 12 pulgadas de ancho y 9.6 pulgadas de alto, esto deja colocar 1 slot AGP, 2 PCI, 1 PCI o ISA y 3 slots ISA. La ATX ubica los montajes de la CPU y de la memoria RAM lejos de las tarjetas de expansión y cerca del ventilador de la fuente de energía, lo cual permite un mejor enfriamiento además que el microprocesador se puede actualizar fácilmente. Otra característica llamada conmutación por software es que las funciones de encendido y apagado pueden controlarse mediante la tarjeta madre.

La diferencia con las AT se encuentra en sus conectores, que suelen ser más (por ejemplo, con USB o con FireWire), están agrupados y tienen el teclado y ratón en clavijas mini-DIN.

También existe la versión mini-ATX que tiene un tamaño de pulgadas por 9.6 de largo lo que permite colocar 1 slot AGP, 2 PCI, 1 PCI o ISA.
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* Full AT

Se le llama así porque es igual al diseño de la Tarjeta Madre IBM AT original. Con un tamaño de 12 pulgadas de ancho por 13.8 pulgadas de largo. El conector de teclado y los conectores de los slots deben estar colocados en los lugares especificados por los requerimientos para que correspondan con los agujeros en el case.
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* LPX
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Estas placas son de tamaño similar a las Baby-AT, es un diseño típico de computadoras de sobremesa con caja estrecha (menos de 15 cm de alto), y su único problema viene de que la riser card no suele tener más de dos o tres slots, contra cinco en una Baby-AT típica. Esta Motherboard se distingue por varias características particulares:
* La más notable consiste que las ranuras de expansión están montadas sobre una tarjeta de bus vertical que se conecta en la tarjeta madre.
* Las tarjetas de expansión deben conectarse en forma lateral en la tarjeta vertical. Esta colocación lateral permite el diseño de gabinete de perfil bajo. Las ranuras se colocan a uno o ambos lados de la tarjeta vertical dependiendo del sistema y diseño del gabinete.
* Otra característica distintiva del diseño LPX es la colocación estándar de conectores en la parte posterior de la tarjeta. Una tarjeta LPX tiene una fila de conectores para vídeo (VGA de 14 pines), paralelo (de 25 pines), dos puertos seriales (cada uno de 9 pines) y conectores de ratón y teclado de tipo mini-DIN PS/2.
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* NLX
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Es el más reciente desarrollo en la tecnología de tarjetas madre de escritorio y podría convertirse en el factor de forma de elección en el futuro cercano. Se trata de un factor de forma de factor bajo, similar en apariencia al LPX, pero con varias mejoras diseñadas para permitir una integración total de las últimas tecnologías.
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Mientras que la principal limitante de las tarjetas LPX comprende la incapacidad de manejar el tamaño físico de los nuevos procesadores, así como sus características térmicas más elevadas, el factor de forma NLX se diseño específicamente para abordar estos problemas.
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Las ventajas específicas que ofrece el factor de forma NLX:
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* Manejo de tecnologías de procesadores actuales.
* Flexibilidad ante el rápido cambio de tecnologías de procesadores.
* Manejo de otras tecnologías emergentes.
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Bibliografias:
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miércoles, 14 de octubre de 2009

* SISTEMAS OPERATIVOS DE 32/64 BITS *

Todos los sistemas operativos de 32 bits tienen un límite en la memoria RAM de 4Gb (que además, en el caso de Windows, no suelen aprovecharse completos). Esto en realidad para uso doméstico no es un gran obstáculo, ya que no es habitual instalar esa cantidad de memoria. Los sistemas operativos de 64 bits no tienen ese límite, por lo que podemos instalar bastante más memoria. Además de esta ventaja en la RAM, los sistemas operativos de 64 bits son algo más rápidos que los de 32 bits, más estables y más seguros.

Conclusión: Para un uso particular la opción más interesante son las versiones de 32 bits. Para un uso en empresas y profesional, dependiendo de las necesidades de memoria y de los programas que utilicemos se pueden utilizar las versiones de 64 bits.
PROCESADORES DE 32/64 BITS
Un procesador de 64 bits, significa que pueden trabajar el doble de información en el mismo ciclo de reloj, pueden acceder a mayor capacidad de memoria y procesar archivos más grandes. Actualmente, un CPU de 32 bits puede controlar 4 GB de memoria en el caso de los procesadores de Intel y AMD; mientras que un procesador de 64 bits tiene la capacidad de controlar 16 exabytes de memoria, es decir, 16 mil millones de GB, una cantidad bastante sorprendente.

* PROGRAMAS ESPIA (SPYWARE)*

Es un software instalado principalmente para recopilar información sobre las actividades realizadas en la computadora sobre el usuario y distribuirlo a empresas publicitarias u otras organizaciones interesadas. Un spyware usa normalmente la coenxion de una computadpra a Internet ára transmitir informacion, dando un problema como el consumo de ancho de banda, provocando que afecte la velocidad de tranferecia de datos de dichas computadoras.
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Entre la información usualmente recabada por este software se encuentran: los mensajes, contactos y la clave del correo electrónico, datos sobre la conexion a Internet, numero de veces que el usuario visita cada Web, etc.
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Este tipo de programas pueden ser instalados mediante un virus, por ejemplo troyano que es distribuido mediante un correo electronico, o bien estar oculta en la instalacion de algun programa.
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* Alguno de los sintomas que presenta un equipo al tener un spywrae son:
  • Cambio de la página de inicio, la de error y búsqueda del navegador.
  • La navegación por la red se hace cada día más lenta, y con más problemas.
  • Botones que aparecen en la barra de herramientas del navegador y no se pueden eliminar.
  • Aparición de un mensaje de infección no propio del sistema, así como un enlace web para descargar un supuesto antispyware.
  • Denegación de servicios de correo y mensajería instantánea.
  • Entre otros...

* ANTIVIRUS *

Nacieron como una herramienta cuyo objetivo fue detectar y eliminar virus informáticos. Han evolucionado, y no sólo buscan detectar un Virus informáticos, sino bloquearlo para prevenir una infección por los mismos. El objetivo primordial de cualquier antivirus actualmente es detectar la mayor cantidad de amenazas informáticas que puedan afectar una computadora y bloquearlas antes de que la misma pueda infectar un equipo.
* En funcionamiento que lleva un Antivirus para detectar un virus es:
  • Identifica el Virus.
  • Identifica cada uno de los Archivos detalladamente.
  • Identifica el número de posibilidades de solucionar el problema.
  • Revisa e identifica una soluciones.
  • Pone en practica la solucion.
  • Genera anticuerpos para prevenir una vez mas este virus.

* Los daños que un Virus nos provoca:

  • Nos hace pérder información.
  • Horas de contención (Perdida productiva, tiempos de contención o reinstalación).
  • Pérdida de imagen.

* Algunos Antivirus mas importantes son:

  • Kaspersky Anti-virus.
  • Norton antivirus.
  • Panda Security.
  • AVG Anti-Virus y AVG Anti-Virus Free.
  • BitDefender.
  • NOD32.
  • PC-cillin.
  • ZoneAlarm AntiVirus.

* COOKIES *

Los cookies son pequeños archivos que contienen herramientas empleada por los servicios Web para almacenar y recuperar información acerca de nuestras visitas. Estos proporcionan una manera de conservar informacion entre peticiones del cliente, extendiendose asi a las capacidades de la aplicacion cliente/servidor basadas en la Web.
Al utilizar los cookies le permitimos al servidor Web recordar algunos datos de los usuarios, como pueden ser:
  • Guarda su identificación y contraseña cuando vamos de una pagina a otra.
  • Mantiene listas de compras o productos elegidos en sitios Web de comercio electronico.
  • Personaliza sitios Web personales o de noticias, cuando seleccionamos lo que queremos que le sea mostrado en las paginas.
  • Mantiene las listas de páginas visitadas en la Web, ya sea para guardar una estadística de que tan frecuentemente la utilizamos o para retirar las páginas que no tenemos interes de sus links.

Una cookie no es más que un fichero de texto que algunos servidores piden a nuestro navegador que escriba en nuestroo disco duro, con informacion acerca de lo que hemos estado haciendo al utilizar las páginas.

Entre sus ventejas tenemos que solo se almacena la informacion en el disco duro, libera al servidor de posible saturación. Los cookies poseen una fecha de caducidad, que pueden oscilar desde el tiempo que dure la sesion hasta una fecha especificas, a partir de que dejen de ser utilizadas.

Bibliografias:

http://www.iec.csic.es/CRIPTonOMICon/cookies/queson.html

* PROCESADORES *


PROCESADORES INTEL
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PENTIUM

* Velocidad del Bus: 50 / 66 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Socket 7
* Frecuencia de reloj: 60 MHz/300 MHz

PENTIUM PRO

* Velocidad del Bus: 60 / 66 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Socket 8
* Frecuencia de reloj: 150 MHz / 200 MHz

PENTIUM III

* Velocidad del Bus: 66 / 133 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Socket 370
* Frecuencia de reloj: 450 MHz / 1.4 GHz

CELERON

* Velocidad del Bus: 66 / 133 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Socket 370
* Frecuencia de reloj: 266 MHz / 3.6 GHz

CELERON D

* Velocidad del Bus: 1600 MHz
* Empaquetado: LGA
* Zócalo: Socket 775
* Frecuencia de reloj:

PENTIUM 4

* Velocidad del Bus: 100 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Socket 423
* Frecuencia de reloj: 1.3 GHz / 3.8 GHz
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PENTIUM 4 EE

* Velocidad del Bus: 100 / 200 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Socket 478
* Frecuencia de reloj:

ITANIUM

* Velocidad del Bus: 133 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Socket 418
* Frecuencia de reloj: 733 MHz / 1.66 GHz

XEON

* Velocidad del Bus:
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Socket 603
* Frecuencia de reloj: 400 MHz / 3.8 GHz

CORE DUO

* Velocidad del Bus: 100 / 133 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Socket 479
* Frecuencia de reloj:

CORE 2 DUO

* Velocidad del Bus: 1600 MHz
* Empaquetado: LGA
* Zócalo: Socket 775
* Frecuencia de reloj: 1.06 MHz / 3.33 GHz

CORE i7

* Velocidad del Bus: 4.8 GT/s 6.4 GT/s
* Empaquetado: LGA
* Zócalo: Socket 1366
* Frecuencia de reloj: 1.6 GHz / 3.33 GHz
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PROCESADORES AMD

OPTERON

* Velocidad del Bus: 200 / 1000 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Socket 939
* Frecuencia de reloj: 1.4 GHz / 3.2 GHz

ATHLON 64FX

* Velocidad del Bus: 200 / 1000 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Socket 940

ATHLON 64

* Velocidad del Bus: 200 / 800 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Socket 754
* Frecuencia de reloj: 1.0 GHz / 3.2 GHz

ATHLON MP

* Velocidad del Bus: 1000 / 1200 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Socket A
* Frecuencia de reloj: 266 MHz / 2.13 GHz

ATHLON XP

* Velocidad del Bus: 100 / 200 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Socket A
* Frecuencia de reloj: 500 MHz / 2.33 GHz

AMD DURON

* Velocidad del Bus: 66 / 100 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Socket A
* Frecuencia de reloj: 600 MHz / 1.8 GHz

AMD K5

* Velocidad del Bus: 66 / 100 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Socket 7

AMD K6

* Velocidad del Bus: 50 / 66 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Socket 7
* Frecuencia de reloj: 166 / 200 / 233 MHz.

AMD K6 - 2

* Velocidad del Bus: 66 / 100 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Súper Socket 7

AMD K6 III

* Velocidad del Bus: 66 / 100 MHz
* Empaquetado: PGA
* Zócalo: Súper Socket 7
* Frecuencia de reloj: 400 / 450 MHz

martes, 13 de octubre de 2009

* SOCKET O ZOCALO *



ZÓCALOS INTEL




Modelo:
Socket 423
Modulo de Inserción:
PGA – ZIF
Procesador por el que se creo:
Intel Pentium 4
Procesadores que puede soportar:
?
..




Modelo:
Socket 478
Modulo de Inserción:
PGA – ZIF
Procesador por el que se creo:
?
Procesadores que puede soportar:
Intel Pentium, Celeron, Celeron D
y Pentium 4 Extreme Edition.
..




.
Modelo:
Socket 775 / T
Modulo de Inserción:
LGA
Procesador por el que se creo:
Intel Pentium 4
Procesadores que puede soportar:
Intel Celeron D, Pentium 4 Extreme Edition, Pentium D, Pentium Dual-Core, Pentium Extreme Edition, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad y Xeon.
..








Modelo:
Socket 1366 / B
Modulo de Inserción:
LGA
Procesador por el que se creo:
Intel Core i7
Procesadores que puede soportar:
Intel Xeon







ZÓCALOS AMD




Modelo:
Socket 462 / A
Modulo de Inserción:
PGA – ZIF
Procesador por el que se creo:
?
Procesadores que puede soportar:
AMD Athlon, Athlon XP, Athlon MP, Duron y Sempron.








.
Modelo:
Socket F
Modulo de Inserción:
LGA
Procesador por el que se creo:
AMD Opteron
Procesadores que puede soportar:
Athlon 64 FX
.



.

.
Modelo:
Socket 754
Modulo de Inserción:
PGA – ZIF
Procesador por el que se creo:
AMD Athlon 64
Procesadores que puede soportar:
AMD Sempron y Turion 64.
.





.
Modelo:
Socket 939
Modulo de Inserción:
PGA – ZIF
Procesador por el que se creo:
?
Procesadores que puede soportar:
AMD Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Opteron y Sempron
.


.



.
Modelo:
Socket 940
Modulo de Inserción
PGA – ZIF
Procesador por el que se creo:
?
Procesadores que puede soportar:
AMD Athlon 64 FX y Opteron.


.


.
Modelo:
Socket AM2
Modulo de Inserción:
PGA – ZIF
Procesador por el que se creo:
Opteron
Procesadores que puede soportar:
AMD Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2 y Sempron.
.





.
Modelo:
Socket AM2+
Modulo de Inserción:
PGA – ZIF
Procesador por el que se creo:
?
Procesadores que puede soportar:
AMD Athlon 64, Athlon 64 X2, Opteron y Phenom.
.
.


.
Modelo:
Socket AM3
Modulo de Inserción
PGA – ZIF
Procesador por el que se creo:
?
Procesadores que puede soportar:
Phenom II, Athlon II y Sempron.

Bibliografias:

http://www.scribd.com/doc/2975682/evidencia-11-ZOCALOS-INTEL-Y-AMD
http://es.wikipedia.org/wiki/Socket_de_CPU
http://www.duiops.net/hardware/micros/sockets.htm


domingo, 11 de octubre de 2009

* MICROPROCESADOR *


El microprocesador es un circuito electrónico que actúa como unidad central de proceso en una computadora, diseñado para llevar acabo o ejecutar los programas e instrucciones que se le dan, a muy bajo nivel haciendo operaciones lógicas simples, como sumar, restar, multiplicar y dividir. Este viene siendo el cerebro de la computadora.

El microprocesador, o simplemente el micro, es el cerebro del equipo. Es un chip, de componentes electrónicos en cuyo interior existen miles (o millones) de elementos llamados transistores, cuya combinación permite realizar el trabajo que tenga encomendado el chip.
El microprocesador ejecuta instrucciones almacenadas como números binarios organizados secuencialmente en la memoria principal. La ejecución de las instrucciones se puede realizar en varias fases:

* PreFetch, Pre lectura de la instrucción desde la memoria principal.
* Fetch, envío de la instrucción al decodificador.
* Decodificación de la instrucción, determina qué instrucción es y por tanto qué se debe hacer.
* Lectura de operandos (si los hay).
* Ejecución, (Lanzamiento de las Máquinas de estado que llevan a cabo el procesamiento).
* Escritura de los resultados en la memoria principal o en los registros.
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TIPOS DE MICROPROCESADOR INTEL PARA PC


* Core 2 Extreme QX6700
* Core 2 Quad Q6600
* Core 2 Quad Q6400
* Core 2 Extreme X6800
* Core 2 Duo E6850
* Core 2 Duo E6750
* Core 2 Duo E6700
* Core 2 Duo E6600
* Core 2 Duo E6550
* Core 2 Duo E6420
* Core 2 Duo E6400
* Core 2 Duo E6320
* Core 2 Duo E6300
* Core 2Duo E4400
* Core 2 Duo E4300
* Pentium E2160
* Pentium E2140
* Pentium 945
* Pentium 935
* Pentium 925
* Pentium 915
* Pentium 820
* Pentium 651
* Pentium 650
* Pentium 641
* Pentium 631
* Pentium 630
* Pentium 541
* Pentium 531
* Celeron 440
* Celeron 430
* Celeron 365
* Celeron 360
* Celeron 356

TIPOS DE MICROPROCESADOR INTEL PARA LAPTOPS

* Core 2 Extreme X7900
* Core 2 Extreme x7800
* Core 2 Duo T7700
* Core 2 Duo T7600
* Core 2 Duo T7500
* Core 2 Duo T7400
* Core 2 Duo T7300
* Core 2 Duo T7200
* Core 2 Duo T7100
* Core 2 Duo T5600
* Core 2 Duo T5500
* Core 2 Duo L7700
* Core 2 Duo L7500
* Core 2 Duo L7400
* Core 2 Duo L7300
* Core 2 Duo U7600
* Core 2 Duo U7500
* Core 2 Solo U2200
* Core 2 Solo U2100
* Core Duo T2700
* Core Duo T2600
* Core Duo T2500
* Core Duo T2400
* Core Duo T2350
* Core Duo T2300
* Core Duo T2300E
* Core Duo T2250
* Core Duo T2050
* Core Duo L2500
* Core Duo L2400
* Core Solo U2500
* Core Solo U2400
* Core Solo T1400
* Core Solo T1300
* Core Solo T1350
* Core Solo U1500
* Core solo U1400
* Celeron M 450
* Celeron M 440
* Celeron M 430
* Celeron M 420
* Celeron M 410

TIPOS DE MICROPROCESADOR AMD PARA PC


* Sempron

- Velocidad (MHz) de 1600 MHz a 2300 MHz.
- Socket 754.

* Athlon 64

- Velocidad (MHz) de 1800 MHz a 2400 MHz.
- Socket 754, 939.

* Athlon FX

- Velocidad (MHz) de 2200 MHZ a 3000 MHz.
- Socket 939, 940.

* Athlon X2 Dual Core

- Velocidad (MHz) de 1900 MHz a 3200 MHz por núcleo
- Socket 939

* AMD Phenom

* Phenom X3

- Velocidad (MHz) 2100 MHz, 2300 MHz, 2400 MHz y 2500 MHz

* Phenom X4

- Velocidad (MHz) de 2200 MHz a 2600 MHz

* Phenom II X4

- Velocidad (MHz) 2800 MHz y 3000 MHz
- Socket AM2


TIPOS DE MICROPROCESADOR AMD PARA LAPTOS
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* Socket: AM2
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- Sempron 3000
- Sempron 3200
- Sempron 3500
- Athlon 64 X2 3800
- Athlon 64 3500

* Socket: S1

- Mobile Sempron 3200
- Mobile Sempron 3400
- Mobile Sempron 3500
- Mobile Sempron 3600
- Turion 64 X2 TL-50
- Turion 64 X2 TL-52
- Turion 64 X2 TL-56
- Turion 64 X2 TL-60
- Turion 64 X2 TL-64

Bibliografías:

http://www.monografias.com/trabajos37/el-microprocesador/el-microprocesador.shtml
http://www.forospyware.com/t259693.html

* SOCKET (ZÓCALO) *

Es un sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica, instalado en la placa base, que se usa para fijar y conectar un microprocesador. Con una serie de pequeños agujeros siguiendo una matriz determinada, donde encajan los pines de los procesadores para permitir la conexión entre estos elementos. En los últimos años el número de pines ha aumentado debido al aumento en el consumo de energía y han pasado de voltajes de 5 V a algo más de 1 V y de potencias de 20 vatios a 80 vatios.
Si no existe compatibilidad entre el microprocesador y el socket, se encuentran adaptadores que permiten hacerlo de manera que se monta el procesador sobre el adaptador y éste a su vez sobre el zócalo.

TIPOS DE SOCKET INTEL

PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO

* Socket 370
* Socket 423
* Socket 478
* Socket N
* Socket B
* Socket 775 o Socket T

PARA LAPTOP

* Socket 479
* Socket 495
* Socket M
* Socket P
* Socket 956

TIPOS DE SOCKET AMD

* Socket 462
* Socket 754
* Socket 939
* Socket 940
* Socket AM2
* Socket F

Bibliografías:

http://www.alegsa.com.ar/Respuesta/sockets_de_cpu_de_intel_y_sus_microprocesadores.htm http://www.taringa.net/posts/links/99341/Socket-de-AMD-y-Intel.html

* EMPAQUETADOS *

Los microprocesadores son circuitos integrados y como tal están formados por un chip de silicio y un empaque con conexiones eléctricas. En los primeros procesadores el empaque se fabricaba con plásticos epoxicos o con cerámicas en formatos como el DIP.

En procesadores como los Intel y AMD se usaban empaques cerámicos que tenia un arreglo de pines PGA y una cavidad en el espacio de ese arreglo, donde se introducía el chip del procesador y se soldaba con pequeños alambres a los pines.

En la actualidad los microprocesadores de diversos tipos (incluyendo procesadores gráficos) se ensamblan por medio de la tecnología Flip chip.

TIPOS DE EMPAQUETADOS
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DIP (Dual In Line)

Es una forma de encapsulamiento común en la construcción de circuitos integrados. La forma consiste en un bloque con dos hileras paralelas de pines, la cantidad de éstos depende de cada circuito. Por la posición y espaciamiento entre pines, los circuitos DIP son especialmente prácticos para construir prototipos en tablillas de protoboard (construye prototipos de circuitos electrónicos con o sin soldadura). Concretamente, la separación estándar entre dos pines o terminales es de 0.1“(2.54 mm).
PGA (Pin Grid Array)

Es un tipo de empaquetado usado para los circuitos integrados, particularmente microprocesadores. Sus clavijas son comúnmente espaciadas 2,54 mm (0,1 ") de separación. PGAS se han montado en placas de circuito impreso a través de dos métodos, a través del agujero o mediante un socket. Existen diferentes variantes de PGA como son:

* PPGA: Plastic pin grid array.
* FCPGA: Flip-chip pin grid array.
* SPGA: Escalonado pin grid array.
* CPGA: Cerámica pin grid array.
* OPGA: Red Orgánica matriz de pines.




FLIP CHIP

Es un empaque y montaje para chips de silicio, realiza la reducción del tamaño de los circuitos integrados a la mínima expresión, convirtiendo así en una pequeña pieza de silicio con diminutas conexiones eléctricas.



Bibliografías:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pin_grid_array
http://es.wikipedia.org/wiki/Flip_chip