MICROPROCESADOR:
Es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático; a modo
de ilustración, se le suele asociar por analogía como el (cerebro) de un computador. Es un circuito integrado constituido por millones de componentes electrónicos.
Constituye la unidad
central de procesamiento (CPU) de un PC catalogado como microcomputador.
ARQUITECTURA:
Ø ENCAPSULADO:
Es lo que rodea a la oblea de
silicio en si, para darle consistencia, impedir su deterioro (por ejemplo, por
oxidación por el aire) y permitir el enlace con los conectores externos que lo
acoplaran a su zócalo a su placa base.
Ø MEMORIA CACHE:
es una memoria ultrarrápida que emplea
el micro para tener a alcance directo ciertos datos que (predeciblemente) serán
utilizados en las siguientes operaciones, sin tener que acudir a la memoria
RAM, reduciendo así el tiempo de espera para adquisición de datos. Todos los
micros compatibles con PC poseen la llamada cache interna de primer nivel o L1;
es decir, la que está dentro del micro, encapsulada junto a él. Los micros más
modernos (Pentium III Coppermine, Athlon Thunderbird, etc.) incluyen también en
su interior otro nivel de caché, más grande, aunque algo menos rápida, es la
caché de segundo nivel o L2 e incluso los hay con memoria caché de nivel 3, o
L3….
Ø COPROCESADOR MATEMÁTICO:
Unidad de coma flotante. Es la parte
del micro especializada en esa clase de cálculos matemáticos, antiguamente
estaba en el exterior del procesador en otro chip. Esta parte esta considerada
como una parte (lógica) junto con los registros, la unidad de control, memoria y bus de datos.
Un coprocesador matemático
aumenta la velocidad de una computadora, ocupándose de algunas de las tareas de
la CPU. No obstante el coprocesador no es un componente indispensable en una
maquina. Se puede instalar un coprocesador en la placa madre, siempre y cuando
esta disponga de la ranura correspondiente.
REGISTROS:
son básicamente un tipo de
memoria pequeña con fines especiales que el micro tiene disponible para algunos
usos particulares. Hay varios grupos de registros en cada procesador. Un grupo
de registros está diseñado para control del programador y hay otros que no son
diseñados para ser controlados por el procesador pero que la CPU los utiliza en
algunas operaciones, en total son treinta y dos registros.
Ø MEMORIA
Es el lugar donde el procesador encuentra las instrucciones de los
programas y sus datos. Tanto los datos como las instrucciones están almacenados
en memoria, y el procesador las accede desde allí. La memoria es una parte
interna de la computadora y su función esencial es proporcionar un espacio de
almacenamiento para el trabajo en curso.
Ø PUERTOS:
es la manera en que el procesador
se comunica con el mundo externo. Un puerto es análogo a una línea de teléfono.
Cualquier parte de la circuitería de la computadora con la cual el procesador
necesita comunicarse, tiene asignado un «número de puerto» que el procesador
utiliza como si fuera un número de teléfono para llamar circuitos o a partes
especiales.
MARCAS:
Intel & AMD
GENERACIONES:
Ø 1971: EL INTEL 4004
El 4004 fue el primer microprocesador del mundo, creado en un simple chip,
y desarrollado por Intel. Era un CPU de 4 bits y también fue el primero
disponible comercialmente. Este desarrollo impulsó la calculadora de Busicom [1] y dio
camino a la manera para dotar de (inteligencia) a objetos inanimados, así como
la computadora personal.
Ø
1972: EL INTEL 8008
Codificado inicialmente como 1201, fue
pedido a Intel por Computer Terminal Corporation para usarlo en su terminal
programable Datapoint 2200, pero debido a que Intel terminó el proyecto tarde y
a que no cumplía con la expectativas de Computer Terminal Corporation,
finalmente no fue usado en el Datapoint. Posteriormente Computer Terminal Corporation
e Intel acordaron que el i8008 pudiera ser vendido a otros clientes.
Ø
1974: EL SC/MP
El
SC/MP desarrollado por National Semiconductor, fue
uno de los primeros microprocesadores, y estuvo disponible desde principio de 1974. El
nombre SC/MP (popularmente conocido como Scamp) es el acrónimo de Simple Cost-effective
Micro Processor (Microprocesador simple y rentable). Presenta un bus de direcciones de 16 bits y un bus de datos de 8 bits.
Una característica,
avanzada para su tiempo, es la capacidad de liberar los buses a fin de que
puedan ser compartidos por varios procesadores. Este microprocesador fue muy
utilizado, por su bajo costo, y provisto en kits,
para propósitos educativos, de investigación y para el desarrollo de
controladores industriales diversos.
Ø
1974: EL INTEL 8080
EL 8080
se convirtió en la CPU de la primera
computadora personal, la Altair 8800 de
MITS, según se alega, nombrada en base a un destino de la Nave Espacial
«Starship» del programa de televisión Viaje a las Estrellas, y el IMSAI 8080, formando la base para las máquinas que ejecutaban
el sistema operativo CP/M-80. Los
fanáticos de las computadoras podían comprar un equipo Altair por un precio (en
aquel momento) de u$s395. En un periodo de pocos meses, se vendieron decenas de
miles de estas PC.
Ø 1975: MOTOROLA 6800
Se fabrica, por parte de Motorola, el Motorola
MC6800, más conocido como 6800. Fue lanzado al mercado
poco después del Intel 8080. Su nombre proviene de que contenía aproximadamente
6800 transistores. Varios de los primeras microcomputadoras de los años 1970usaron el 6800 como procesador.
Entre ellas se encuentran la SWTPC 6800, que
fue la primera en usarlo, y la muy conocida Altair 680.
Este microprocesador se
utilizó profusamente como parte de un kit para el desarrollo de sistemas
controladores en la industria. Partiendo del 6800 se crearon varios
procesadores derivados, siendo uno de los más potentes el Motorola 6809
Ø 1976: EL Z80
La compañía Zilog Inc.
crea el Zilog Z80. Es un microprocesador de 8 bits construido en
tecnología NMOS, y
fue basado en el Intel 8080. Básicamente es una ampliación de éste, con lo que
admite todas sus instrucciones. Un año después sale al mercado el primer
computador que hace uso del Z80, el Tandy TRS-80 Model
1 provisto de un Z80 a 1,77 MHz y 4 KB de RAM.
Es uno de los procesadores de más éxito del mercado, del cual se han producido
numerosas versiones clónicas, y sigue siendo usado de forma extensiva en la
actualidad en multitud desistemas embebidos. La compañía Zilog fue fundada 1974 por Federico Faggin,
quien fue diseñador jefe del microprocesador Intel 4004 y posteriormente del
Intel 8080.
Ø 1978: LOS INTEL 8086 Y 8088
Una venta realizada por
Intel a la nueva división de computadoras personales de IBM, hizo que las PC de
IBM dieran un gran golpe comercial con el nuevo producto con el 8088, el
llamado IBM PC. El éxito del 8088 propulsó a Intel a la lista de las 500
mejores compañías, en la prestigiosa revista Fortune, y la
misma nombró la empresa como uno de Los triunfos comerciales de los
sesenta.
Ø 1982:
EL INTEL 80286
El 80286,
popularmente conocido como 286, fue el primer procesador de Intel que podría
ejecutar todo el software escrito para su predecesor. Esta compatibilidad del
software sigue siendo un sello de la familia de microprocesadores de Intel.
Luego de 6 años de su introducción, había un estimado de 15 millones de PC
basadas en el 286, instaladas alrededor del mundo.
Ø 1985:
EL INTEL 80386
Este procesador Intel,
popularmente llamado 386, se integró con 275000 transistores, más de 100 veces
tantos como en el original 4004. El 386 añadió una arquitectura de 32 bits, con
capacidad para multitarea y una unidad de traslación de páginas, lo que
hizo mucho más sencillo implementar sistemas operativos que usaran memoria virtual.
Ø 1985: EL VAX
7803
El microprocesador VAX 78032 (también
conocido como DC333), es de único chip y de 32 bits, y fue desarrollado y
fabricado por Digital Equipment Corporation (DEC); instalado en los
equipos MicroVAX II, en conjunto con su ship coprocesador de coma flotante
separado, el 78132, tenían una potencia cercana al 90% de la que podía entregar
el minicomputador VAX 11/780 que fuera presentado en
1977.
Ø 1989:
EL INTEL 80486
La generación 486 realmente
significó contar con una computadora personal de prestaciones avanzadas, entre
ellas ,un conjunto de instrucciones optimizado, una unidad de coma flotante o FPU, una unidad
de interfaz de bus mejorada y una memoria caché unificada,
todo ello integrado en el propio chip del microprocesador. Estas mejoras
hicieron que los i486 fueran el doble de rápidos que el par i386 - i387
operando a la misma frecuencia de reloj. El procesador Intel 486 fue el primero en
ofrecer un coprocesador matemático o FPU integrado; con él que se
aceleraron notablemente las operaciones de cálculo. Usando una unidad FPU las
operaciones matemáticas más complejas son realizadas por el coprocesador de
manera prácticamente independiente a la función del procesador principal.
Ø 1991: EL AMD AMX86
Procesadores fabricados por AMD 100% compatible
con los códigos de Intel de ese momento, llamados «clones» de Intel, llegaron
incluso a superar la frecuencia de reloj de los procesadores de Intel y a
precios significativamente menores. Aquí se incluyen las series.
Ø 1993: POWERPC 601
Es un procesador de tecnología RISC de 32 bits, en 50 y
66MHz. En su diseño utilizaron la interfaz de bus del Motorola 88110. En 1991, IBMbusca
una alianza con Apple y Motorola para impulsar
la creación de este microprocesador, surge la alianza AIM (Apple, IBM y Motorola)
cuyo objetivo fue quitar el dominio que Microsoft e
Intel tenían en sistemas basados en los 80386 y 80486. PowerPC (abreviada PPC o MPC) es
el nombre original de la familia de procesadores de arquitectura de tipo RISC,
que fue desarrollada por la alinza AIM. Los procesadores de esta familia son
utilizados principalmente en computadores Macintosh de Apple Computer y su
alto rendimiento se debe fuertemente a su arquitectura tipo RISC
1993: EL INTEL PENTIUM
El microprocesador de
Pentium poseía una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez,
gracias a sus dos pipeline de datos de 32bits cada uno, uno equivalente al
486DX(u) y el otro equivalente a 486SX(u). Además, estaba dotado de un bus de
datos de 64 bits, y permitía un acceso a memoria de 64 bits (aunque el
procesador seguía manteniendo compatibilidad de 32 bits para las operaciones
internas, y los registros también eran de 32 bits). Las versiones que incluían
instrucciones MMX no sólo brindaban al usuario un más eficiente manejo de
aplicaciones multimedia, como por ejemplo, la lectura de películas en DVD, sino
que también se ofrecían en velocidades de hasta 233 MHz. Se incluyó una versión
de 200 MHz y la más básica trabajaba a alrededor de 166 MHz de frecuencia de
reloj. El nombre Pentium, se mencionó en las historietas y en charlas de la
televisión a diario, en realidad se volvió una palabra muy popular poco después
de su introducción.
Ø 1994:
EL POWERPC 620
En este año
IBM y Motorola desarrollan el primer prototipo del procesador PowerPC de 64 bit, la implementación más avanzada de la arquitectura PowerPC, que estuvo
disponible al año próximo. El 620 fue diseñado para su utilización en
servidores, y especialmente optimizado para usarlo en configuraciones de cuatro
y hasta ocho procesadores en servidores de aplicaciones de base de datos y vídeo. Este procesador incorpora siete
millones de transistores y corre a 133 MHz. Es ofrecido como un puente de
migración para aquellos usuarios que quieren utilizar aplicaciones de 64 bits, sin tener
que renunciar a ejecutar aplicaciones de 32 bits.
§
1995: EL INTEL PENTIUM PRO
Lanzado al mercado para el otoño de
1995, el procesador Pentium Pro (profesional) se diseñó con una arquitectura
de 32 bits. Se usó en servidores y los programas y aplicaciones para estaciones de
trabajo (de redes) impulsaron rápidamente su integración en las computadoras.
El rendimiento del código de 32 bits era excelente, pero el Pentium Pro a
menudo era más lento que un Pentium cuando ejecutaba código o sistemas
operativos de 16 bits. El procesador Pentium Pro estaba compuesto por alrededor
de 5,5 millones de transistores.
Ø 1996: EL AMD K5
Habiendo abandonado los
clones, AMD fabricada
con tecnologías análogas a Intel. AMD sacó al mercado su primer procesador
propio, el K5, rival del Pentium. La arquitectura RISC86 del AMD K5 era más
semejante a la arquitectura del Intel Pentium Pro que a la del Pentium. El K5
es internamente un procesador RISC con
una Unidad x86- decodificadora, transforma todos los comandos x86 (de la
aplicación en curso) en comandos RISC. Este principio se usa hasta hoy en todas
las CPU x86. En la mayoría de los aspectos era superior el K5 al
Pentium, incluso de inferior precio, sin embargo AMD tenía poca experiencia
en el desarrollo de microprocesadores y los diferentes hitos de producción
marcados se fueron superando con poco éxito, se retrasó 1 año de su salida al
mercado, a razón de ello sus frecuencias de trabajo eran inferiores a las de la
competencia, y por tanto, los fabricantes de PC dieron por sentado que era
inferior.
Ø 1996: LOS AMD K6 Y AMD K6-2
Con el K6, AMD no sólo
consiguió hacerle seriamente la competencia a los Pentium MMX de Intel, sino
que además amargó lo que de otra forma hubiese sido un plácido dominio del
mercado, ofreciendo un procesador casi a la altura del Pentium II pero por un
precio muy inferior. En cálculos en coma flotante, el K6 también quedó por debajo del Pentium II,
pero por encima del Pentium MMX y del Pro. El K6 contó con una gama que va
desde los 166 hasta los más de 500 Mhz y con el juego de instrucciones MMX, que
ya se han convertido en estándares.
Más adelante se lanzó
una mejora de los K6, los K6-2 de 250 nanómetros, para
seguir compitiendo con los Pentium II, siendo éste último superior en tareas de
coma flotante, pero inferior en tareas de uso general. Se introduce un juego de
instrucciones SIMD denominado 3D Now!
1997: EL INTEL PENTIUM II
Un procesador de 7,5
millones de transistores, se busca entre los cambios fundamentales con respecto
a su predecesor, mejorar el rendimiento en la ejecución de código de 16 bits,
añadir el conjunto de instrucciones MMX y eliminar la
memoria caché de segundo nivel del núcleo del procesador, colocándola en una
tarjeta de circuito impreso junto a éste. Gracias al nuevo diseño
de este procesador, los usuarios de PC pueden capturar, revisar y compartir
fotografías digitales con amigos y familia vía Internet; revisar y agregar
texto, música y otros; con una línea telefónica; el enviar vídeo a través de
las líneas normales del teléfono mediante Internet se convierte en algo
cotidiano.
Ø 1998:
EL INTEL PENTIUM II XEON
Los procesadores Pentium
II Xeon se diseñan para cumplir con los requisitos de desempeño en computadoras
de medio-rango, servidores más potentes y estaciones de trabajo (workstations).
Consistente con la estrategia de Intel para diseñar productos de procesadores
con el objetivo de llenar segmentos de los mercados específicos, el procesador
Pentium II Xeon ofrece innovaciones técnicas diseñadas para las estaciones de trabajo y servidores que
utilizan aplicaciones comerciales exigentes, como servicios de Internet,
almacenamiento de datos corporativos, creaciones digitales y otros. Pueden
configurarse sistemas basados en este procesador para integrar de cuatro o ocho
procesadores trabajando en paralelo, también más allá de esa cantidad.
Ø 1999:
EL INTEL CELERON
Continuando
la estrategia, Intel, en el desarrollo de procesadores para los segmentos del
mercado específicos, el procesador Celeron es el nombre que lleva la línea de
de bajo costo de Intel. El objetivo fue poder, mediante ésta segunda marca,
penetrar en los mercados impedidos a los Pentium, de mayor rendimiento y
precio. Se diseña para el añadir valor al segmento del mercado de los PC.
Proporcionó a los consumidores una gran actuación a un bajo coste, y entregó un
desempeño destacado para usos como juegos y el software educativo.
Ø
1999: EL AMD ATHLON K7
(CLASSIC Y THUNDERBIRD)
Procesador totalmente compatible con la
arquitectura x86. Internamente el Athlon es un rediseño de su antecesor, pero
se le mejoró substancialmente el sistema de coma flotante(ahora con 3 unidades de
coma flotante que pueden trabajar simultáneamente) y se le incrementó la memoria caché de primer nivel
(L1) a 128 KiB (64 KiB para datos y 64 KiB para instrucciones). Además incluye
512 KiB de caché de segundo nivel (L2). El resultado fue el procesador x86 más potente del momento.
Ø 1999:
EL INTEL PENTIUM III
El procesador Pentium
III ofrece 70 nuevas instrucciones Internet Streaming, las extensiones de SIMD que refuerzan
dramáticamente el desempeño con imágenes avanzadas, 3D, añadiendo una mejor
calidad de audio, video y desempeño en aplicaciones de reconocimiento de voz.
Fue diseñado para reforzar el área del desempeño en el Internet, le permite a
los usuarios hacer cosas, tales como, navegar a través de páginas pesadas (con
muchos gráficos), tiendas virtuales y transmitir archivos video de alta
calidad. El procesador se integra con 9,5 millones de transistores, y se
introdujo usando en él tecnología 250 nanómetros.
Ø 2000: EL INTEL PENTIUM 4
Este es un microprocesador de séptima
generación basado en la arquitectura x86 y fabricado
por Intel. Es el primero con un
diseño completamente nuevo desde el Pentium Pro. Se estrenó la
arquitectura NetBurst, la cual no daba mejoras considerables respecto a la
anterior P6. Intel sacrificó el rendimiento de cada ciclo para obtener a cambio
mayor cantidad de ciclos por segundo y una mejora en las instrucciones SSE.
Ø 2001: EL AMD ATHLON XP
Cuando Intel sacó el Pentium 4 a 1,7
GHz en abril de 2001 se vio que el Athlon Thunderbird no estaba a su nivel.
Además no era práctico para el overclocking, entonces para seguir estando a la
cabeza en cuanto a rendimiento de los procesadores x86, AMD tuvo que diseñar un
nuevo núcleo, y sacó el Athlon XP. Este compatibilizaba las instrucciones SSE y las 3DNow! Entre las
mejoras respecto al Thunderbird se puede mencionar la prerrecuperación de datos
por hardware, conocida en inglés como prefetch, y el
aumento de las entradas TLB, de 24 a 32.
Ø 2004:
EL INTEL PENTIUM 4 (PRESCOTT)
A principios de febrero
de 2004, Intel introdujo una nueva versión de Pentium 4 denominada 'Prescott'.
Primero se utilizó en su manufactura un proceso de fabricación de 90 nm y luego
se cambió a 65nm. Su diferencia con los anteriores es que éstos poseen 1 MiB o
2 MiB de caché L2 y 16 KiB de caché L1 (el
doble que los Northwood), prevención de ejecución, SpeedStep, C1E State, un
HyperThreading mejorado, instrucciones SSE3,
manejo de instrucciones AMD64, de 64 bits creadas
por AMD, pero denominadas EM64T por Intel, sin embargo
por graves problemas de temperatura y consumo, resultaron un fracaso frente a los
Athlon 64.
Ø 2004: EL AMD ATHLON 64
El AMD Athlon 64 es un microprocesador x86 de
octava generación que implementa el conjunto de instrucciones AMD64, que fueron introducidas con el procesador
Opteron. El Athlon 64 presenta un controlador de memoria en el propio circuito
integrado del microprocesador y otras mejoras de arquitectura que le dan un
mejor rendimiento que los anteriores Athlon y que el Athlon XP funcionando a la
misma velocidad, incluso ejecutando código heredado de 32 bits.El Athlon 64
también presenta una tecnología de reducción de la velocidad del procesador
llamada Cool'n'Quiet,: cuando el usuario está ejecutando
aplicaciones que requieren poco uso del procesador, baja la velocidad del mismo
y su tensión se reduce.
Ø 2006: EL INTEL CORE DUO
Intel lanzó ésta gama de procesadores de
doble núcleo y CPUs 2x2 MCM (módulo Multi-Chip) de cuatro núcleos con el
conjunto de instrucciones x86-64, basado en el la nueva arquitectura Core de
Intel. La microarquitectura Core regresó a
velocidades de CPU bajas y mejoró el uso del procesador de ambos ciclos de
velocidad y energía comparados con anteriores NetBurst de los CPU Pentium 4/D2.
La microarquitectura Core provee etapas de decodificación, unidades de
ejecución, caché y buses más eficientes, reduciendo el consumo de energía de
CPU Core 2, mientras se incrementa la capacidad de procesamiento. Los CPU de
Intel han variado muy bruscamente en consumo de energía de acuerdo a velocidad
de procesador, arquitectura y procesos de semiconductor, mostrado en las tablas
de disipación de energía del CPU. Esta gama de procesadores fueron fabricados
de 65 a 45 nanómetros.
Ø 2007: EL AMD PHENOM
Phenom fue el nombre dado por Advanced Micro
Devices (AMD) a la primera generación de procesadores de tres y cuatro núcleos
basados en la micro arquitectura K10. Como característica común todos los
Phenom tienen tecnología de 65 nanómetros lograda a través de tecnología de
fabricación Silicon on insulator (SOI). No obstante, Intel, ya se encontraba
fabricando mediante la más avanzada tecnología de proceso de 45 nm en 2008. Los
procesadores Phenom están diseñados para facilitar el uso inteligente de
energía y recursos del sistema, listos para la virtualización, generando un
óptimo rendimiento por vatio. Todas las CPU Phenom poseen características tales
como controlador de memoria DDR2 integrado, tecnología HyperTransport y unidades
de coma flotante de 128 bits, para
incrementar la velocidad y el rendimiento de los cálculos de coma flotante.
§
2008: EL INTEL CORE NEHALEM
Intel Core i7 es una familia de procesadores
de cuatro núcleos de la arquitectura Intel x86-64. Los
Core i7 son los primeros procesadores que usan la microarquitectura Nehalem de
Intel y es el sucesor de la familia Intel Core 2.
FSB es reemplazado por la interfaz QuickPath
en i7 e i5 (zócalo 1366), y sustituido a su vez en i7, i5 e i3 (zócalo 1156)
por el DMI eliminado el northBrige e implementando puertos PCI Express
directamente. Memoria de tres canales (ancho de datos de 192 bits): cada canal
puede soportar una o dos memorias DIMM DDR3.
Ø 2008:
LOS AMD PHENOM II Y ATHLON II
Phenom II es el nombre
dado por AMD a una familia de microprocesadores o CPUs multinúcleo (multicore)
fabricados en 45 nm, la cual sucede al Phenom original y dieron soporte a DDR3.
Una de las ventajas del paso de los 65 nm a los 45 nm, es que permitió aumentar
la cantidad de cache L3. De hecho, ésta se incrementó de una manera generosa,
pasando de los 2 MiB del Phenom original a 6 MiB.
Ø 2011:
EL INTEL CORE SANDY BRIDGE
Llegan para remplazar
los chips Nehalem, con Intel Core i3, Intel Core i5 e Intel Core i7 serie 2000
y Pentium G.
Intel lanzó sus
procesadores que se conocen con el nombre en clave Sandy Bridge. Estos
procesadores Intel Core que no tienen sustanciales cambios en arquitectura
respecto a nehalem, pero si los necesarios para hacerlos más eficientes y
rápidos que los modelos anteriores. Es la segunda generación de los Intel Core
con nuevas instrucciones de 256 bits, duplicando el rendimiento, mejorando el
desempeño en 3D y todo lo que se relacione con operación en multimedia.
Llegaron la primera semana de Enero del 2011. Incluye nuevo conjunto de
instrucciones denominado AVX y una GPU integrada de hasta 12 unidades de
ejecución
Ø 2011:
EL AMD FUSION
AMD Fusion es el nombre clave
para un diseño futuro de microprocesadores Turion, producto de la fusión
entre AMD y ATI, combinando con la ejecución general del procesador,
el proceso de la geometría 3D y otras funciones de GPUs actuales. La GPU (procesador gráfico) estará integrada en el
propio microprocesador. Se espera la salida progresiva de esta tecnología a lo
largo del 2011; estando disponibles los primeros modelos (Ontaro y Zacate) para
ordenadores de bajo consumo entre últimos meses de 2010 y primeros de 2011,
dejando el legado de las gamas medias y altas (Llano, Brazos
y Bulldozer para mediados o finales del 2011)
Ø VELOCIDAD: La velocidad de un micro se mide en
megahertzios (MHz) o gigahertzios (1 GHz = 1.000 MHz), Velocidad
interna: la velocidad a la que funciona el micro internamente (200, 333, 450...
MHz). Velocidad externa o del bus: o también "velocidad del FSB"; la
velocidad a la que se comunican el micro y la placa base, para poder abaratar
el precio de ésta. Típicamente, 33, 60, 66, 100 ó 133 MHz.
sTIPOS DE ENCAPSULADOS:


DIP: Los pines se extienden a lo largo del encapsulado (en ambos lados) y tiene como todos los demas una muesca que indica el pin número 1. Este encapsulado básico fue el más utilizado hace unos años y sigue siendo el preferido a la hora de armar plaquetas por partes de los amantes de la electronica casera debido a su tamaño lo que facilita la soldadura. Hoy en día, el uso de este encapsulado (industrialmente) se limita a UVEPROM y sensores.











Sistema de refrigeración:
REFRIGERACION LIQUIDA
Se puede montar una refrigeración
líquida por piezas o por kits; aunque la mayoría suele optar por montarla pieza
a pieza, ya que los kits no suelen satisfacer a los overclockers y modders (que
suelen ser los que compran, usan y montan en sus equipos estos sistemas). La
marca de los componentes suele influir mucho (especialmente por cuestiones
relacionadas con el diseño de los componentes y los materiales utilizados).
BLOQUES PARA MICROPROCESADOR:
Éstos bloques están destinados a intercambiar el
calor con el microprocesador, o CPU (del inglés Central ProcessingUnit), lo que
facilita subir su reloj y voltaje para, de esa manera, aumentar su rendimiento.
Actualmente existen bloques para casi cualquier microprocesador de AMD y de Intel. A la derecha se puede ver una fotografía de un
bloque de este tipo.
Instalación del microprocesador:
Para la instalación del
microprocesador solo es necesario un pequeño destornillador de estrella.
Este componente es el cerebro de
nuestro ordenador, por lo tanto debe ser manipulado con mucho cuidado,
cualquier daño podria resultar perjudicial en el rendimiento de nuestro PC.
Debemos tener en cuenta las muescas
que hay en el zócalo en el que una de ellas nos da la posición correcta y la
otra no.
En modelos modernos tipo PGA hay que
hacer coincidir la muesca que tiene el microprocesador con una señal triangular
que hay en el zócalo de la placa en este tipo de zócalos hay que ser más
precavidos pues son muy delicados.
Una vez conectado el microprocesador
al zócalo, debemos configurarlo, unos modelos se configuran en la propia
BIOS, mientras que otros se configuran mediante jumper, en cuyo caso habrá que
mirar el manual de cada placa para conectarlos correctamente, por último se
activa el seguro del socket.
Partes del
Microprocesador
Unidad de memoria:
es el almacen de instrucciones como de datos, esta unidad esta constituida por
celdas de almacenamiento, cada una de ellas con capacidad de guardar un bit de
información, la memoria es un elemento al que se le introduce una dirección que
indica el lugar de aquella palabra que se quiera escribir o leer.
Unidad de Control
(UC): Esta normalmente junto con la unidad de calculo
en un solo chip, es la que genera las señales para las otras unidades en intruccion en curso y el estado de la
maquina.
Unidad Aritmética y
Lógica, que es la responsable de recibir todas las
operaciones asignadas y convertirlas en datos. Estas operaciones son del tipo
matemático y son respaldadas por un co-procesador matemático o como muchos lo conocen por FPU.
Unidad de
Intercambio: Esta unidad tiene como fin adaptar el formato de los datos, la
velocidad de operación y el tipo de señales en el procesador y los periféricos,
también establece la entrada y salida de los datos.
Buses ó FSB:
Bus de direcciones: le proporciona al
contador de programa en una búsqueda normal de instrucción, bien un registro
auxiliar de la unidad de control en caso de direccionamiento indirecto, o bien
uno de los registros de trabajo de la unidad de proceso.
Bus de
datos: le ayuda a la unidad de memoria
cuando se quiere obtener alguna información de la misma.
Bus de control: es un conjunto de líneas por las cuales se controlan la actuación de
distintas unidades.
Bus de Entrada/salida: No es mas que una
extensión del bus de datos que recibe los datos de entrada y los entrega a la
unidad conveniente y obtiene los datos convenientes y los entrega a la unidad de salida.
Intel i7
CARACTERÍSTICAS
Y BENEFICIOS
·
La tecnología Intel® Turbo Boost
2.0: aumenta dinámicamente la frecuencia de los procesadores según
sea necesario aprovechando la capacidad de ampliación de potencia y temperatura
al funcionar por debajo de los límites especificados.
·
La tecnología Intel: permite que cada núcleo del procesador funcione en dos tareas al
mismo tiempo.
·
La memoria caché Intel®
inteligente se asigna
dinámicamente a cada núcleo de procesador sobre la base de la carga de trabajo,
lo que reduce significativamente la latencia y mejora el desempeño.
·
Las Nuevas instrucciones de
estándar de cifrado avanzado (AES) Intel agregan aceleración de hardware a los algoritmos de AES y
aceleran la ejecución de las aplicaciones de AES.
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