domingo, 11 de octubre de 2009

* MICROPROCESADOR SOCKET Y SUS RESPECTIVOS EMPAQUETADOS *

INTEL

Microprocesador: Intel 80486
Socket: Socket 1
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 1989
Velocidad: 5/10 MHz

Microprocesador: Intel Pentium
Socket: Socket 4
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: ?
Velocidad: ?

Microprocesador: Intel Pentium Pro
Socket: Socket 8
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 1995
Velocidad: 60/66 MHz

Microprocesador: Intel Pentium III
Socket: Socket 370
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 1999
Velocidad: 66/133 MHz

Microprocesador: Intel Celeron
Socket: Socket 370
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 1999
Velocidad: 66/133 MHz

Microprocesador: Intel Celeron
Socket: Socket 495
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2000
Velocidad: ?

Microprocesador: Intel Itanium
Socket: Socket PAC418
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2001
Velocidad: 133 MHz

Microprocesador: Intel Xeon
Socket: Socket 603
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2001
Velocidad: ?

Microprocesador: Intel Itanium 2
Socket: Socket PAC611
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2002
Velocidad: ?

Microprocesador: Intel Xeon
Socket: Socket 604
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2002
Velocidad: ?

Microprocesador: Intel Pentium M
Socket: Socket 479
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2003
Velocidad: 100/133 MHz

Microprocesador: Intel Celeron M
Socket: Socket 479
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2003
Velocidad: 100/133 MHz

Microprocesador: Intel Core Duo
Socket: Socket 479
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2003
Velocidad: 100/133 MHz

Microprocesador: Intel Pentium 4
Socket: Socket T
Empaquetado: LGA
Año de Introducción: 2004
Velocidad: 1600 MHz

Microprocesador: Intel Pentium D
Socket: Socket T
Empaquetado: LGA
Año de Introducción: 2004
Velocidad: 1600 MHz

Microprocesador: Intel Core 2 Duo
Socket: Socket T
Empaquetado: LGA
Año de Introducción: 2004
Velocidad: 1600 MHz

Microprocesador: Intel Core 2 Quad
Socket: Socket T
Empaquetado: LGA
Año de Introducción: 2004
Velocidad: 1600 MHz

Microprocesador: Intel Core 2 Duo
Socket: Socket M
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2006
Velocidad: ?

Microprocesador: Intel Core i7
Socket: Socket B
Empaquetado: LGA
Año de Introducción: 2008
Velocidad: 4.8 gt/s-6.4gt/s

Microprocesador: Intel Core i7
Socket: Socket H
Empaquetado: LGA
Año de Introducción: 2009
Velocidad: ?

AMD

Microprocesador: AMD K6
Socket: Socket 7
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 1994
Velocidad: 50/66 MHz

Microprocesador: AMD K6-2
Socket: Super Socket 7
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 1998
Velocidad: 66/100 MHz

Microprocesador: AMD Athlon
Socket: Socket 462
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2000
Velocidad: 100/200 MHz

Microprocesador: AMD Duron
Socket: Socket 462
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2000
Velocidad: 100/200 MHz

Microprocesador: AMD Athlon XP
Socket: Socket 462
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2000
Velocidad: 100/200 MHz

Microprocesador: AMD Sempron
Socket: Socket 462
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2000
Velocidad: 100/200 MHz

Microprocesador: AMD Turion 64
Socket: Socket 754
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2003
Velocidad: 200/800 MHz

Microprocesador: AMD Opteron
Socket: Socket 940
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2003
Velocidad: 200/1000 MHz

Microprocesador: AMD Athlon 64
Socket: Socket AM2+
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2007
Velocidad: 200/2600 MHz

Microprocesador: AMD Phenom II
Socket: Socket AM3
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2009
Velocidad: 200/3200 MHz

Microprocesador: AMD Athlon II
Socket: Socket AM3
Empaquetado: PGA
Año de Introducción: 2009
Velocidad: 200/3200 MHz

Bibliografías:

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

sábado, 19 de septiembre de 2009

* CONECTORES DE ALIMENTACION DE ENERGIA DE LA TARJETA MADRE*

Son los cables que comunican o que dan alimentación de voltajes a los dispositivos externos de un sistema de cómputo.
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FUENTE DE PODER


Es la unidad que suministra energía eléctrica a otro componente de una máquina.

Se encarga de distribuir la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de todos los componentes de la computadora.
El voltaje de las fuentes de poder puede variar dependiendo de qué tantos dispositivos estén conectados a la computadora.



* Las fuentes de alimentación o fuentes de poder se pueden clasificar atendiendo a varios criterios:
  • Fuentes analógicas: sus sistemas de control son analógicos.
  • Sección de entrada: a veces la entrada compuesta principalmente por un rectificador o chipset, también tiene elementos de protección como fusibles, varistores, etc.
  • Regulación: su misión es mantener la salida en los valores prefijados.
  • Salida: su misión es filtrar, controlar, limitar, anular, cuidar, proteger y adaptar la fuente a la carga a la que esté conectada a un circuito.
CONECTOR MOLEX


* Conector de plástico con cuatro pines:
  • Las clavijas 1 y 2 representan tierra (Cables Negros).
  • La clavija 3 (Cable Amarillo) emite una corriente directa de +12 voltios.
  • La clavija 4 (cable anaranjado) genera una corriente directa de +3.3 voltios. Se usa para proporcionar energía a los periféricos como CD-ROMS y discos duros IDE.
* Conector Hembra:

* Conector Macho:


CONECTOR BERG

* Alimenta corriente directa a la unidad de disco flexible posee cuatro clavijas.

  • La clavija 1 posee un cable rojo, la cual emite una corriente directa de +5 voltios (+5VDC).
  • Las clavijas 2 y 3 estan identificados por cables negros y representan tierra; este caso, la clavija 2 se cacarcteriza por +5voltios tierra ("+5V Ground"), mientras que la 3 es de +12 voltios tierra ("+12V Ground").
  • La clavija 4 se encuentra identificada por un cable amarillos que emite una corriente directa de +12 voltios (+12VDC).

CONECTOR 20 Ó 24 PINES


Son contactos que permiten una única forma de conexión y evitan errores como con las fuentes AT.






CONECTOR DE 12V

Este conector auxiliar de 12v llamado ATX12 o P412V es un conector para dar corriente a la tarjeta madre para la estabilidad.





CONECTOR SATA





Para las unidades SATA, todo lo que se necesita es conectar el cable SATA al conector de la placa base y la unidad.






PILA



Provee la energía necesaria para mantener la información básica del sistema tal como la fecha y hora. La pila obtiene la energía por medio de la placa madre la cual va almacenando esta energía para guardar el CMOS.






REGULADOR DE VOLTAJE


También llamado estabilizador de voltaje o acondicionador de voltaje. Este trabaja para que el microprocesador funcione correctamente ya que necesita que el voltaje se mantenga sin ninguna variación, por lo que necesita que se mantenga regulado.


* CONECTORES IDE *

La interfaz IDE (Integrated Drive Electrónica, electrónica de unidades integradas), se utilizan para conectar a nuestras computadoras discos duros y grabadoras o lectores de CD/DVD y siempre ha destacado por su bajo coste y, últimamente, su alto rendimiento equiparable al de las unidades SCSI, que poseen un costo superior.

* Clasificación Conectores IDE:

  • IDE DE 40 HILOS
Los cables IDE de 40 hilos son también llamadas Faja 33/66, en referencia a la velocidad de transferencia que pueden soportar.

La longitud máxima no debe exceder los 46cm. El hilo 1 se marca en color diferente, debiendo este coincidir con el pin 1 del conector.
Este tipo de conector no sirve para los discos IDE modernos, de 100Mbps o de 133MB/s, pero si se pueden utilizar tanto en lectoras como en regrabadoras de CD / DVD.

  • IDE DE 80 HILOS

Los cables IDE80, también llamados Faja 100/133, son los utilizados para conectar dispositivos a los puertos IDE de la placa base.

Son conectores de 80 hilos, pero con terminales de 40 contactos. Esto se debe a que llevan 40 hilos de datos o tensión y 40 hilos de masa. Estos últimos tienen la finalidad de evitar interferencias entre los hilos de datos, por lo que permiten una mayor velocidad de transmisión.

Estos conectores se pueden utilizar también sin problemas para conectar lectoras y regrabadoras de CD / DVD o en discos duros. Al igual que en los conectores IDE 40, el hilo 1 se marca en color diferente, debiendo este coincidir con el pin 1 del conector.

* Conector IDE de 80 Pines Redondo:


* Conexion IDE en la Placa Base:


* SLOT PARA MEMORIA RAM *

SLOT

También llamado slot de expansión o ranura de expansión, es un elemento de la placa base de un ordenador que permite conectar a ésta una tarjeta adaptadora adicional o de expansión, la cual suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales, tales como monitores, impresoras o unidades de disco.

SIMM (MODULO DE MEMORIA SIMPLE)

Es un formato para módulos de memoria RAM que consisten en placas de circuito impreso sobre las que se montan los integrados de memoria DRAM. Estos módulos se inserta en zócalos sobre la placa base. Los contactos en ambas caras están interconectados.
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* Tamaños estándares disponibles:
  • 30-pin SIMM: 256 KB, 1 MB, 4 MB, 16 MB.
  • 72-pin SIMM: 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, y 128 MB.

DIMM (MODULO DE MEMORIA EN LINEA DOBLE)

Las memorias DIMM comenzaron a reemplazar a las SIMM como el tipo predominante de memoria cuando los microprocesadores Intel Pentium dominaron el mercado.

Son módulos de memoria RAM utilizados en computadoras personales. Se trata de un pequeño circuito impreso que contiene chips de memoria y se conecta directamente en ranuras de la placa base. Los módulos DIMM son reconocibles externamente por poseer sus contactos (o pines) separados en ambos lados, a diferencia de los SIMM que poseen los contactos de modo que los de un lado están unidos con los del otro. Un DIMM puede comunicarse con el PC a 64 bits (y algunos a 72 bits) en vez de los 32 bits de los SIMMs.

SO-DIMM (SMALL OUTLINE DIMM)

Consisten en una versión compacta de los módulos DIMM convencionales, contando con 144 contactos y con un tamaño de aproximadamente la mitad de un módulo SIMM. Dado su tamaño tan compacto, estos módulos de memoria suelen emplearse en laptops, y notebooks, aunque han comenzado a sustituir a los SIMM/DIMM en impresoras de gama alta y tamaño reducido y en equipos de sobremesa y terminales ultracompactos.

Los SO-DIMM tienen 100, 144 o 200 pines. Las de 100 pines soporta transferencias de datos de 32 bits, mientras que las de 144 y 200 lo hacen a 64 bits. estas últimas se comparan con los DIMMs de 168 pines (que también realizan transferencias de 64 bits). A simple vista se diferencian porque las de 100 tienen 2 hendiduras guía, la de 144 una sola hendidura casi en el centro y las de 200 una hendidura parecida a la de 144 pero más desplazada hacia un extremo.

DDR 1 (DOBLE TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS)

Son módulos de memoria RAM compuestos por memorias síncronas (SDRAM), disponibles en encapsulado DIMM, que permite la transferencia de datos por dos canales distintos simultáneamente en un mismo ciclo de reloj. Los módulos DDR soportan una capacidad máxima de 3 GiB.

Fueron primero adoptadas en sistemas equipados con procesadores AMD Athlon. Intel con su Pentium 4 en un principio utilizó únicamente memorias RAMBUS, más costosas. Ante el avance en ventas y buen rendimiento de los sistemas AMD basados en DDR SDRAM, Intel se vio obligado a cambiar su estrategia y utilizar memoria DDR, lo que le permitió competir en precio. Son compatibles con los procesadores de Intel Pentium 4 que disponen de un Front Side Bus (FSB) de 64 bits de datos y frecuencias de reloj desde 200 a 400 MHz.

DDR 2

Son capaces de trabajar con 4 bits por ciclo, es decir 2 de ida y 2 de vuelta en un mismo ciclo mejorando sustancialmente el ancho de banda potencial bajo la misma frecuencia de una DDR SDRAM tradicional (si una DDR a 200 MHz reales entregaba 400 MHz nominales, la DDR2 por esos mismos 200 MHz reales entrega 800 MHz nominales).

Este sistema funciona debido a que dentro de las memorias hay un pequeño buffer que es el que guarda la información para luego transmitirla fuera del modulo de memoria, este buffer en el caso de la DDR convencional trabajaba tomando los 2 bits para transmitirlos en 1 sólo ciclo, lo que aumenta la frecuencia final. En las DDR2, el buffer almacena 4 bits para luego enviarlos, lo que a su vez redobla la frecuencia nominal sin necesidad de aumentar la frecuencia real de los módulos de memoria.

* Características:

  • Las memorias DDR2 son una mejora de las memorias DDR (Double Data Rate), que permiten que los búferes de entrada/salida trabajen al doble de la frecuencia del núcleo, permitiendo que durante cada ciclo de reloj se realicen cuatro transferencias.
  • Operan tanto en el flanco alto del reloj como en el bajo, en los puntos de 0 voltios y 1.8 voltios, lo que reduce el consumo de energía en aproximadamente el 50 por ciento del consumo de las DDR, que trabajaban a 0 voltios y a 2.5.
  • Terminación de señal de memoria dentro del chip de la memoria ("Terminación integrada" u ODT) para evitar errores de transmisión de señal reflejada.

viernes, 18 de septiembre de 2009

* RANURAS PCI Y AGP *


RANURAS PCI
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Componente Periférico Interconectado. Es un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos del 486. Permite interconectar tarjetas de vídeo, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base. El estándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33/66MHz con tasas de transferencia de datos de 133MB/s y 266MB/s respectivamente. No obstante y hoy en día Intel impulsa decididamente el estándar PCI Express, que en su versión x16 y funcionando en modo dual proporciona una tasa de transferencia de datos de 8GB/s, ni más ni menos que 30 veces más que PCI 2.3.
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* Tipos de Ranuras PCI:
  • PCI 1.0: Primera versión del bus PCI. Se trata de un bus de 32bits a 16Mhz.
  • PCI 2.0: Primera versión estandarizada y comercial. Bus de 32bits, a 33MHz.
  • PCI 2.1: Bus de 32bist, a 66Mhz y señal de 3.3 voltios.
  • PCI 2.2: Bus de 32bits, a 66Mhz, requiriendo 3.3 voltios. Transferencia de hasta 533MB/s
  • PCI 2.3: Bus de 32bits, a 66Mhz, con tasa de transferencia de datos de 133 MB/s y 266 MB/s pero no soportan señal de 5 voltios en las tarjetas.
  • PCI 3.0: Es el estándar definitivo, ya sin soporte para 5 voltios.

RANURAS AGP

Puerto Acelerador (Acelerado) de Gráficos). Interfaz o canal de alta velocidad para fijar tarjetas gráficas a la placa madre de una computadora, especialmente para placas aceleradoras de gráficos en 3D.

AGP fue creado por Intel en 1997 para mejorar los bus PCI. AGP comenzó a ser reemplazado por los PCI Express en 2004.

* Versiones de AGP:

  • AGP 1x: canal de 32 bits, operando a 66 MHz resultando en una velocidad máxima de transferencia de 266 megabytes por segundo. El doble que los 133 MB/s de los PCI.
  • AGP 2x: canal de 32 bits, operando a 66 MHz con "double pumped", resultando entonces en 133 MHz con una transferencia máxima de 533 MB/s.
  • AGP 4x: canal de 32 bits, operando a 66 MHz con "quad pumped", logrando así 266 MHz con una velocidad de transferencia máxima de 1066 MB/s.
  • AGP 8x: canal de 32 bits, operando a 66 Mhz multiplicado 8 veces, llegando entonces a 533 MHz, resultando en una velocidad máxima de transferencia de 2133 MB/s.

* PUERTOS DE COMUNICACIÓN *

PUERTOS DE COMUNICACIÓN DE AUDIO


Las entradas de Audio normalmente son localizadas en la tarjeta de sonido. La entrada verde es Audio in (aquí conectas las bocinas), el azul es audio out y el rosado es para el micrófono. El conector de línea de salida se usa para enviar señales de sonido desde la adaptadora de audio hacia un dispositivo fuera de la computadora.



* Funciones de la Tarjeta de Sonido:


  • Grabacion. La señal acústica procedente de un micrófono u otras fuentes se introduce en la tarjeta por los conectores. Esta señal se transforma convenientemente y se envía al computador para su almacenamiento en un formato específico.
  • Reproduccion. La información de onda digital existente en la máquina se envía a la tarjeta. Tras cierto procesado se expulsa por los conectores de salida para ser interpretada por un altavoz u otro dispositivo.
  • Sintesis. El sonido también se puede codificar mediante representaciones simbólicas de sus características (tono, timbre, duración...), por ejemplo con el formato MIDI. La tarjeta es capaz de generar, a partir de esos datos, un sonido audible que también se envía a las salidas.
FIREWIRE



Es un Puerto de Comunicación de alta velocidad desarrollado por la compañía Apple. Conocido también como IEEE 1394. Tecnología de entrada/salida de datos. Suele ser utilizado para la interconexión de dispositivos digitales como cámaras digitales y videocámaras a computadoras.



* Características:

  • Su rapidez alcanza una velocidad de 400 Megabits por segundo.
  • Su conexión es en caliente, es decir, que los dispositivos se pueden conectar mientras que la computadora esta encendida.
PUERTO DE JUEGOS

Es la conexión tradicional para los dispositivos de control de videojuegos. El puerto de juegos se integra, de manera frecuente, en una Entrada/Salida de una computadora o de la tarjeta de sonido (sea ISA o PCI), o como una característica más de algunas placas base.

Durante los primeros pasos de la informática popularizada y las videoconsolas, a diferencia de otros conectores (y controladores) para joysticks, el puerto de juegos era íntegramente analógico con algún tipo de conversor analógico-digital para interpretar los movimientos del joystick. Pronto, los manuales de IBM PC describían la capacidad de este puerto para conectarle dos palancas (ejes) analógicas. Esta aproximación permitía una mejor simulación en los videojuegos, especialmente en los simuladores de vuelo.

* PUERTO USB, RJ45 Y PARALELO *

PUERTO USB


USB Universal Serial Bus es una interfase plug&play entre la PC y ciertos dispositivos tales como teclados, mouses, scanner, impresoras, módems, placas de sonido, camaras,etc) .
Una característica importante es que permite a los dispositivos trabajar a velocidades mayores, en promedio a unos 12 Mbps.


El puerto USB es el puerto más pequeño de los que existen en la parte trasera de nuestra computadora. El conector USB, es un conector con tan solo 4 pines. Este conector es individual, aunque también, nos podemos encontrar conectores compuestos para más de una conexión.

* Velocidades de Transferencia.
  • USB 1.0 (denominada de baja velocidad) es la primera que se estableció, y debido a su baja velocidad (0,192MB/s) sólo se utiliza para dispositivos de interfaz humana como ratones, teclados, etc.
  • USB 2.0, un interfaz de alta velocidad (60MB/s) que consigue satisfacer las necesidades de transferencia y comienza a ser comercializado para discos duros externos, pendrives, etc.

* Existen dos tipos de USB:

  • Los conectores conocidos como Mini A, cuya forma es rectangular y se utilizan, generalmente, para dispositivos que no requieren demasiado ancho de banda (como el teclado, el ratón, las cámaras Web, etc).
  • Los conectores conocidos como Mini B poseen una forma cuadrada y se utilizan principalmente para dispositivos de alta velocidad (discos duros externos, etc.).

* Estructura de USB:

1. Conector USB

2. Dispositivo de control de almacenamiento masivo USB
3. Puntos de Prueba
4. Circuito de Memoria flash

5. Oscilador de cristal

6. LED

7. Interruptor de seguridad contra escrituras

8. Espacio disponible para un segundo circuito de memoria flash



RJ45

El conector RJ-45 se utiliza comúnmente para cableado de red y para aplicaciones de telefonía. También se utiliza para conexiones en serie en casos especiales. Sus siglas significan "Clavija Registrada“.

* Conector Hembra:


* Conector Macho:




* Tipos de Configuración de Red:
  • Ethernet es una familia de marco basado en las tecnologías de redes de computadoras para redes de área local (LAN). The name comes from the physical concept of the ether. El nombre viene del concepto físico del éter.
  • Fast Ethernet, también conocido como 10BASE-T, fue desarrollado en respuesta a la necesidad de una red LAN compatible con Ethernet con mayor tasa de transferencia que pudiera operar sobre el cableado UTP.


PUERTO PARALELO

Este puerto de E/S envía datos en formato paralelo (donde 8 bits de datos, forman un byte, y se envían simultáneamente sobre ocho líneas individuales en un solo cable.) El puerto paralelo usa un conector tipo D-25 (es de 25 pines). El puerto paralelo se utiliza principalmente para impresoras.

* Características:

  • Es un conector de tipo hembra; los conectores hembras disponen de uno o más receptáculos diseñados para alojar las clavijas del conector macho.
  • Mide 38mm de longitud en ambos extremos, de largo y de alto 5mm.
  • Tiene forma de rectangular.
  • Contiene 25 pines.