lunes, 19 de octubre de 2009

TARJETA MADRE Y CHIPSET

TIPOS DE TARJETS MADRE


Apple e IBM cambiaron el mercado a la ahora tradicional tarjeta madre con un tipo de diseño de ranura, ya que este tipo de sistema generalmente es mas barato que producir en masa, que uno con el diseño de plano posterior.

El procesador actualizable representa otro clavo en el ataúd de los diseños de plano posterior. Intel ha diseñado todos sus procesadores 486, Pentium MMX y Pentium Pro para que sean actualizables en el futuro a procesadores más rápidos (en ocasiones llamados over drive), simplemente intercambiando (o agregando) el nuevo chip de procesador.
Cambiar sólo el chip de procesador por uno más rápido es una de las formas más sencillas y en general más costeables de hacer actualizaciones sin cambiar toda la tarjeta.


AT de tamaño natural

A la tarjeta madre AT de tamaño completo se le llama así debido a que corresponde al diseño de la tarjeta madre original de la IBM AT.

Esto permite una tarjeta muy grande de hasta 12 pulgadas de ancho por 13.8 pulgadas de largo.

El conector del teclado y los conectores de ranuras deben apegarse a requerimientos específicos de ubicación para ajustarse a las aperturas del gabinete.

Este tipo de tarjeta sólo se ajusta en los gabinetes populares Baby-AT o minitorres y debido a los avances en la miniaturización en cómputo, la mayoría de los fabricantes ya no las producen.


BABY AT

Factor de forma Baby-AT es en esencia el mismo de la tarjeta madre de la IBM XT original, con modificaciones en las posiciones de los orificios de, tornillos, para ajustarse en un gabinete de tipo AT.

Estas tarjetas madre tienen también una posición especifica del conector del teclado y de los conectores de ranuras para alinearse con las aperturas del gabinete.

La tarjeta madre Baby-AT se ajustara a cualquier tipo de gabinete con excepción de los de perfil bajo y línea esbelta. Debido a su flexibilidad, este es ahora el factor más popular.


LPX

Otros factores de forma popular que se utilizan en las tarjetas madre hoy en día son el LPX y el mini-LPX. Este factor de forma fue desarrollado primero por Western Digital para algunas de sus tarjetas madre.

Las tarjetas LPX se distinguen 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 pins), paralelo (de 25 pins), dos puertos seríales (cada uno de 9 pins) y conectores de ratón y teclado de tipo mini-DIN PS/2.


ATX

El factor de forma ATX es una velocidad reciente en los factores de forma de tarjetas madre.

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 factor de forma ATX es en esencia una tarjeta madre Baby-AT girada de lado en el chasis, junto con una ubicación y conector de la fuente de poder modificada lo mas importante por saber en primera instancia sobre el factor de forma ATX consiste que es físicamente incompatible con los diseños previos tanto del Baby-AT como del LPX.

En otras palabras se requiere de un gabinete y una fuente de poder diferentes que correspondan con la tarjeta madre ATX. Estos nuevos diseños de gabinete se han vuelto comunes y se les puede encontrar en muchos sistemas.

La especificación oficial ATX fue liberada por Intel en julio de 1995, y esta escrita como una especificación abierta para la industria. La ultima revisión de la especificación es la versión 2.01, publicada en febrero de 1997. Intel ha publicado especificaciones detalladas para que otros fabricantes puedan emplear el diseño ATX en sus sistemas.

El ATX mejora a las tarjetas madre Baby-AT y LPX en diversas áreas principales:


Panel conector externo de E/S de doble altura integrada.

La parte posterior de la tarjeta madre incluye un área de conectores de E/S aplicado, que es de 6.25 pulgadas de ancho por 1.75 pulgadas de alto. Esto permite que los conectores externos se coloquen directamente sobre la tarjeta y evita la necesidad de cables que vayan desde los conectores internos hacia la parte posterior del gabinete, como ocurre en los diseños Baby-AT.

Conector interno de la fuente de poder de forma única.
Esto es una bendición para el usuario final promedio, el cual siempre tiene que preocuparse respecto al intercambio de los conectores de la fuente de poder y, en consecuencia, ¡echar a perder la tarjeta madre!
La especificación ATX incluye un conector de corriente que tiene una forma única fácil de enchufar y que no puede instalarse de manera incorrecta.

CPU y memoria reubicadas.

Los módulos de CPU y memoria están reubicados de modo que no interfieran con ninguna tarjeta de expansión de bus y no se pueda tener acceso a ellos para su actualización sin retirar ninguna de las tarjetas adaptadoras de bus instalada.

El CPU y la memoria se reubicán cerca de la fuente de poder el cual tiene un solo ventilador que le suministran aire, eliminando Así la necesidad de ventiladores de enfriamiento de la CPU, los cuales son ineficientes y propensos a fallas.

También hay espacio para un disipador de calor pasivo grande sobre la CPU.


Conectores internos de E/S reubicados.

Los conectores internos de E/S para las unidades de disco duro y flexibles están reubicados para estar cerca de los compartimentos de las unidades y retirados de la parte inferior de las áreas de la ranura de la tarjeta de expansión y de las bahías de unidades.


Enfriamiento mejorado.

La CPU y la memoria principal se enfrían directamente mediante el ventilador de la fuente de poder, eliminando la necesidad de ventiladores separados para el gabinete o la CPU.

También el ventilador de la fuente de poder sopla dentro del chasis, lo que presuriza y minimiza en gran medida la entrada de polvo y la suciedad al sistema.

Menor costo de manufactura.

Las especificaciones ATX eliminan la maraña de cables hacia los conectores de puertos externos que se encuentran en la tarjetas madre Baby-AT, eliminan la necesidad de ventiladores adicionales para la CPU o el gabinete, así como de reguladores integrados de voltaje de 3.3 v, utilizan un solo conector de la fuente de poder y permiten el uso de cables internos mas cortos para las unidades de disco.

Todo esto contribuye a reducir en gran medida no solo el costo de la tarjeta madre, sino que también el costo de un sistema completo, incluyendo en gabinete y la fuente de poder.

En resumen la tarjeta madre ATX es básicamente un diseño Baby-AT girado hacia los lados.

Las ranuras de expansión están ahora paralelas a la dimensión más corta y no interfieren con la CPU, la memoria o los conceptos de E/S. Además del diseño ATX del tamaño natural, Intel ha especificado también un diseño mini-ATX, el cual se ajustará al mismo gabinete.

Aunque los orificios son similares a los del gabinete Baby-AT, por lo general no son compatibles los gabinetes para los dos formatos. La fuente de poder requeriría de un adaptador de conector para ser intercambiables, aunque el diseño de la fuente de poder de la ATX básica es similar a la fuente de poder estándar de la línea esbelta.


De manera clara, las ventajas del factor ATX hacen de él una buena elección para sistemas de alta calidad.


NLX

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 ultimas tecnologías.

Mientras que la principal limitante de las tarjetas LPX comprenden 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.


Las ventajas específicas que ofrece el factor de forma NLX:

- Manejo de tecnologías de procesadores actuales.
- Flexibilidad ante el rápido cambio de tecnologías de procesadores.
- Manejo de otras tecnologías emergentes.

EL CHIPSET

Es el nombre que se le da al conjunto de chips (o circuitos integrados) utilizado en la placa madre y cuya función es realizar diversas funciones de hardware, como control de los Bus (PCI, AGP y el antiguo ISA), control y acceso a la memoria, control de la interfaz I/O y USB, Timer, control de las señales de interrupción IRQ y DMA, entre otras.

En una palabra, sería más o menos como el cerebro de la computadora, recogiendo información y enviándola a la parte correspondiente para que la ejecución de la tarea solicitada sea realizada satisfactoriamente.

En las primeras PC se utilizaban varios chips para crear todos los circuitos necesarios para hacerla funcionar de forma adecuada y estos estaban dispersos en diversos puntos de la placa. A medida que la tecnología fue avanzando, los circuitos pasaron a ser integrados en sólo algunos chips.

Actualmente, la mayoría de los Chipsets son formados por dos chips principales, conocidos como North Bridge y South Bridge. El North Bridge (Puente Norte) conectado directamente al procesador y cuyas funciones son el acceso a las memorias y a los bus AGP y PCI y la comunicación con El South Bridge.

El South Bridge (Puente Sur) es el que controla las interfaces I/O, USB. En el South Bridge también está la conexión con la BIOS y el chip responsable por las interfaces del Mouse, teclado e interfaces paralelas.

El Chipset es uno de los principales componentes de una PC, un poco atrás del procesador y de las memorias. Por lo tanto, al adquirir una computadora, es fundamental hacer una buena elección de la placa-madre con un Chipset adecuado a su necesidad para evitar futuros trastornos relacionados con la performance.

El chipset Aironet es un circuito integrado auxiliar desarrollado, para su familia de equipos inalambricos (wireless), a partir del chipset prism por cisco Inc. Cisco añadió nuevas características como una potencia de salida controlada y la posibilidad de saltar de un canal de la banda ISM a otro sin necesidad de utilizar otro sistema basado en software. Este hecho y el que las especificaciones del chipset no sean libres ha hecho que con el paso de los años sean dos chipsets muy diferentes.

La principal característica de las tarjetas que poseen el chipset Cisco Aironet son su excelente sensibilidad en la recepción y un sistema de monitorización perfectamente integrado al tráfico procedente de distintos canales.

Cuando una tarjeta poseedora del Chipset Aironet se encuentra en modo monitorización no se podrá fijar en un canal único, ya que la tarjeta se encuentra saltando a lo largo de toda la banda a nivel de firware.

  • Aironet 1200 Series
  • Aironet Serie Air-LMC350
  • Aironet CB20A
  • Aironet 350 Series
  • Aironet 340 Series

El Chipset Hermes está desarrollado por lucent . Es un chipset de codigo cerrado, no obstante Lucent publicó una parte del codigo fuente necesario para controlar las funciones básicas de las tarjetas ORiNOCO, a partir del cual se creó el controlador vlans cs. Actualmente el controlador wlan sc ha sido reemplazado por el orinoco sc.

Gran parte de las tarjetas con chipset Hermes poseen un conector de antena superior a los MMCX de los chipset prism o Aironet lo que hace que los problemas de conexión antena/tarjeta sean casi nulos.

caracteristicas
  • Identifica el punto de acceso transmisor y deduce el ESSID de la red automáticamente en cuanto se activa la interfaz wireless.
  • Posibilidad de activar el modo monitor con el parche del shom group
  • Las tarjetas con chipset hermes se pueden configurar como un AP con el controlador Hermes AP

BIOS

Bien, ya entró en la BIOS. ¿Y ahora, qué? Bueno, depende de su BIOS en concreto. Las BIOS clásicas se manejan con el teclado, típicamente con los cursores y las teclas de Intro ("Enter"), "Esc" y la barra espaciadora, aunque también existen BIOS gráficas, las llamadas WinBIOS, que se manejan con el ratón en un entorno de ventanas, lo cual no tiene muchas ventajas pero es mucho más bonito.
La pantalla principal de una BIOS clásica es algo así:
Mientras que la de una WinBIOS tiene este aspecto:
Como se ve, casi la totalidad de las BIOS vienen en inglés, y aunque algunas de las más modernas permiten cambiar este idioma por el español, conviene que sepa algo de inglés o que se ayude de alguien que lo entienda. De cualquier modo, observamos que existen varios apartados comunes a todas las BIOS:
Configuración básica, llamado generalmente "Standard CMOS Setup" o bien "Standard Setup".
Opciones de la BIOS, llamado "BIOS Features Setup" o "Advanced Setup".
Configuración avanzada y del chipset, "Chipset Features Setup".
Otras utilidades, en uno o varios apartados (autoconfiguración de la BIOS, manejo de PCI, introducción de contraseñas -passwords-, autodetección de discos duros...).
Pulse en las imágenes sobre los apartados que le interesen o siga leyendo para una explicación en profundidad uno por uno. Los ejemplos corresponderán a BIOS clásicas de las que se manejan por teclado, aunque sirven perfectamente para BIOS gráficas, que sólo añaden más colorido a las operaciones.
Tenga en cuenta que JUGAR CON LA BIOS PUEDE SER REALMENTE PELIGROSO para su ordenador, así que COPIE LA CONFIGURACIÓN ACTUAL en unos folios antes de tocar nada, e incluso si no piensa hacer modificaciones; nunca se sabe, recuerde la Ley de Murphy...
Y por supuesto, aunque los consejos que se darán sirven para la mayoría de los casos, nadie mejor que el fabricante para hablar de su propio producto, así que léase en profundidad el manual de su placa base y téngalo a mano. Si no se lo entregaron con el ordenador, mal asunto. Intente que se lo den o que le hagan una copia, aunque si se trata de un ordenador de marca a veces es casi imposible; miedo a que les copien sus secretos o afán de tener al usuario atado a su servicio técnico, vaya usted a saber...
Por cierto, para salir de un menú se suele usar la tecla "Esc"; además, ningún cambio queda grabado hasta que no se lo indicamos al ordenador al salir de la BIOS (lo cual es un consuelo para los manazas).

Configuración básica
¿Ya ha copiado la configuración actual de su BIOS en unos folios? ¿Y a qué espera? En fin... bajo el nombre de Standard CMOS Setup o similar, se suele englobar la puesta al día de la fecha y hora del sistema, así como la configuración de discos duros y disqueteras. La pantalla de manejo suele ser similar a ésta:
Cambiar la fecha y hora no tiene más historia que situarse sobre ella e introducir la nueva, bien mediante el teclado, el ratón, los cursores o las teclas de avance y retroceso de página. Practique un poco con ello, así estará preparado para cuando vaya a cambiar algo más crítico.
El tipo de disquetera y pantalla es también sencillo de entender y manejar. Salvo casos prehistóricos la pantalla será VGA o bien EGA, y esto último ya es bastante raro; cuando dice "monocromo" suele referirse a pantallas MGA, ésas de fósforo blanco, verde o ámbar de hace más de diez años, no a las VGA de escala de grises modernas, téngalo en cuenta.
Lo más interesante y difícil está en la configuración de los discos duros. En general serán únicamente discos del tipo IDE (incluyendo los EIDE, Ata-4, Ultra-DMA y demás ampliaciones del estándar), en ningún caso SCSI (vaya, casi un pareado, SCSI se dice "es-ca-si") ni otros antiguos como MFM o ESDI, que se configuran de otras formas, por ejemplo mediante otra BIOS de la propia controladora SCSI.
En los casos antiguos (muchos 486 y anteriores) podremos dar valores sólo a dos discos duros, que se configuran como Maestro, master, el primero y Esclavo, slave, el segundo, del único canal IDE disponible. En los casos más modernos de controladoras EIDE podremos configurar hasta cuatro, en dos canales IDE, cada uno con su maestro y su esclavo. Para los que no entiendan nada de esto, recomiendo la lectura del apartado Instalar un disco duro.
Los campos a rellenar suelen ser:
Tipo (Type): o uno predefinido, o Auto para que calcule el ordenador los valores correctos, o User para introducir los valores a mano, o bien None para indicar que no hay ningún disco.
Tamaño (Size): lo calcula el ordenador a partir de los datos que introducimos.
Cilindros (Cylinders): pues eso, cuántos son.
Cabezas (Heads): lo dicho, cuántas son.
Precompensación de escritura (WritePrecomp): un parámetro muy técnico, usado sobre todo en los discos antiguos. En los modernos suele ser cero.
Zona de aparcado de las cabezas (LandZone): otro tecnicismo, que modernamente suele ser cero o bien 65535 (que en realidad significa cero).
Sectores (Sectors): pues eso, cuántos hay por cada pista.
Modo de funcionamiento (Mode): para discos pequeños, de menos de 528 MB, el modo Normal. Para discos de más de 528 MB (cualquiera moderno tiene 4 ó 5 veces esa capacidad), el modo LBA o bien el Large, menos usado y sólo recomendado si no funcionara el LBA. En muchos casos se permite la autodetección (opción Auto).
Por ejemplo, en la imagen aparece un disco de 420 MB, con 986 cilindros, 16 cabezas... y trabajando en modo Normal, puesto que no supera los 528 MB. Todos estos valores suelen venir en una pegatina adherida al disco duro, o bien se pueden hallar mediante la utilidad de autodetección de discos duros, que se ilustra más adelante.
En cualquier caso, generalmente existe más de una combinación de valores posible. Por cierto, los lectores de CD-ROM de tipo IDE no se suelen configurar en la BIOS; así, aunque realmente ocupan uno de los lugares (usualmente el maestro del segundo canal o el esclavo del primero) se debe dejar dichas casillas en blanco, eligiendo None o Auto como tipo.

Opciones de la BIOS
O generalmente, en inglés, BIOS Features. Se trata de las diversas posibilidades que ofrece la BIOS para realizar ciertas tareas de una u otra forma, además de habilitar (enable) o deshabilitar (disable) algunas características. Las más importantes son:
CPU Internal cache: el habilitado o deshabilitado de la caché interna del microprocesador. Debe habilitarse (poner en Enabled) para cualquier chip con caché interna (todos desde el 486). Si la deshabilitamos, podemos hacer que nuestro Pentium 75 vaya como un 386 rápido, lo cual no sirve para nada como no sea jugar a un juego muy antiguo que va demasiado rápido en nuestro ordenador.
External Caché: lo mismo pero con la caché externa o de segundo nivel. No tiene tanta trascendencia como la interna, pero influye bastante en el rendimiento.
Quick Power On Self Test: que el test de comprobación al arrancar se haga más rápido. Si estamos seguros de que todo funciona bien, merece la pena hacerlo para ganar unos cuantos segundos al arrancar.
Boot Sequence: para que el ordenador busque primero el sistema operativo en un disquete y luego en el disco duro si es "A,C" o al revés si es "C,A". Útil para arrancar o no desde disquetes, o en BIOS modernas incluso desde una unidad Zip o SuperDisk internas.
Swap Floppy Drive: si tenemos dos disqueteras (A y B), las intercambia el orden temporalmente.
Boot Up NumLock Status: para los que prefieran arrancar con el teclado numérico configurado como cursores en vez de cómo números.
IDE HDD Block Mode: un tipo de transferencia "por bloques" de la información del disco duro. Casi todos los discos duros de 100 MB en adelante lo soportan.
Gate A20 Option: un tecnicismo de la RAM; mejor conectado.
Above 1 MB Memory Test: por si queremos que verifique sólo el primer MB de RAM o toda (above = "por encima de"). Lo primero es más rápido pero menos seguro, evidentemente, aunque si no ha fallado nunca ¿por qué debería hacerlo ahora?
Memory Parity Check: verifica el bit de paridad de la memoria RAM. Sólo debe usarse si la RAM es con paridad, lo que en la actualidad es muy raro, tanto en FPM como EDO o SDRAM. Las únicas memorias con paridad suelen estar en 486s o Pentium de marca, como algunos IBM.
Typematic Rate: para fijar el número de caracteres por segundo que aparecen cuando pulsamos una tecla durante unos instantes sin soltarla. Sólo útil para maniáticos; alguna vez se dice que está para discapacitados, pero me temo que su utilidad en ese sentido es desgraciadamente muy escasa.
Numeric Processor: para indicar al ordenador que existe un coprocesador matemático. Puesto que desde la aparición del 486 DX esto se da por supuesto, está en proceso de extinción.
Security Option: aunque a veces viene en otro menú, esta opción permite elegir si queremos usar una contraseña o password cada vez que arranquemos el equipo (System), sólo para modificar la BIOS (Setup o BIOS) o bien nunca (Disabled).
IDE Second Channel Option: indica si vamos a usar o no el segundo canal IDE (sólo en controladoras EIDE, claro), en cuyo caso le reserva una IRQ, generalmente la 15.
PCI/VGA Palette Snoop: esto es demasiado complejo y arriesgado para atreverme a liarle, aunque si quiere una respuesta le diré que se suele utilizar cuando tenemos dos tarjetas de vídeo (o una tarjeta añadida sintonizadora de televisión) y los colores no aparecen correctamente. Remítase al manual de su tarjeta gráfica para ver si debe habilitarlo.
Video Bios ROM Shadow: si se habilita, copiará la BIOS de la tarjeta gráfica desde la lenta ROM en la que está a la rápida RAM del sistema, lo que acelera el rendimiento. Suele estar habilitada sin dar problemas, salvo quizá en Linux.
(Adaptor) ROM Shadow: lo mismo pero para otras zonas de la BIOS. En este caso se suelen deshabilitar, para evitar problemas innecesarios, aunque puede probar y ver si aumenta la velocidad.
Bueno, ya es casi un experto, ¿verdad? Pues aún hay más.
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miércoles, 14 de octubre de 2009

ZOKETS

TIPOS DE ZOKETS


Socket 1:




Socket de 169 pines (LIF/ZIF PGA (17x17), trabajando a 5v). Es el primer socket estandarizado para 80486. Era compatible con varios procesadores x86 de diferentes marcas.

Socket 2.



Socket de 238 pines (LIF/ZIF PGA (19x19)) Es una evolución del socket 1, con soporte para los procesadores x86 de la serie 486SX, 486DX (en sus varias versiones) y 486DX Overdrive (antecesores de los Pentium).
Soportaba los procesadores 486 SX, 486 DX, 486 DX2, 486 DX4, DX4 Overdrive y Pentium Overdrive.

Socket 3.



Socket de 237 pines.
Soportaba los procesadores 486DX, 486SX, 486DX2, 486DX4, AMD 5x86, Cyrix 5x86, Pentium OverDrive 63 y Pentium OverDrive 83.

Socket 4.



Socket de 273 pines, trabajando a 5v (60 y 66Mhz).
Es el primer socket para procesadores Pentium. No tuvo mucha aceptación, ya que al poco tiempo Intel sacó al mercado los Pentium a 75Mhz y 3.3v, con 320 pines.
Soportaba los Pentium de primera generación (de entre 60Mhz y 66Mhz).

Socket 5



Socket de 320 pines
Fueron los primeros sockets en poder utilizar los Pentium I



Socket 7


Podemos ver un socket 7 y a la derecha un procesador Cyrix.

Socket de 321 pines,

Desarrollado para soportar una amplia gama de procesadores x86 del tipo Pentium y de diferentes fabricantes, soportaba diferentes voltajes y frecuencias.

Procesadores soportados: Intel Pentium I, AMD K5 y K6 y Cyrix 6x86 (y MX) P120 - P233


INTEL

Socket 8.


Imagen de un socket 8 y de un procesador Pentium Pro.

Socket de 387 pines

Es el primer socket desarrollado exclusivamente para los Intel Pentium Pro y Pentium II Overdrive (que no eran otra cosa que una evolución del Pentiun Pro).

fue muy poco utilizado, ya que el Pentium Pro tuvo una vida bastante corta y con la salida del Pentium II Intel comenzó a utilizar el Slot 1.

Slot 1.



Slot de 242 contactos, d
Con la salida al mercado de los Pentium II Intel cambió el sistema de conexión entre el procesador y la placa base del tipo socket a tipo Slot.
Este sistema fue utilizado solo en los Pentium II y, con un adaptador, en los primeros Pentium III.


Imagen de un Pentiun II. A la derecha, un adaptador para poder usar prosesadores Pentun III Coppermine en Slot 1.
Soportaba los procesadores: Pentium II (entre 233Mhz y 450Mhz), Celeron (entre 266Mhz y 433Mhz), Pentiun III Katmai (entre 450Mhz y 600Mhz) y Pentium III coppermine (estos con un adaptador) de entre 450Mhz y 1.133Mhz).


Socket 370.


Socket 370. A la derecha podemos ver dos tipos diferentes de Pentium III, a la izquierda un Coppermine y a la derecha un Taulatin.

Socket de 370 pines,
para la utilización de Pentium III
Fue desarrollado por VIA
Procesadores que soporta: Celeron Mendocino entre 300Mhz y 500Mhz, Celeron y Pentium III Coppermine entre 533Mhz y 1.133Mhz, Celeron y Pentium III Tualatin entre 1.133Mh y 1.400Mh, así como los procesadores Cyrix III en sus diferentes modelos.

Socket 423.



Socket de 423 pines
desarrollado para Pentium 4,




En la imagen de la izquierda se aprecia la diferencia de tamaño entre un P4 423 y un P4 478. En la imagen de la derecha podemos ver el adaptador para poder usar un P4 478 en un socket 423.

Socket 478


Imagen de un socket 478 y de su caraterístico soporte del disipador.

Socket con 478 pines.
Soporta una amplísima gama de procesadores Intel de 32 bits, tanto Celeron como P4.



Socket 604


Imagen que nos muestra un socket 604. A la derecha el empatillado de un Intel Xeon.

Socket de 604 pines
exclusivamente para los procesadores de la gama Xeon (procesadores para servidores).


Socket 775.



Imagen de un socket 775 con sus contactos de tipo bola. A la derecha, sistema de contactos de un procesador P4 775.

Socket con 775 contactos (LGA).
Soporta toda la gama Intel de procesadores de 64 bits (Intel 64), tanto de un solo núcleo como de doble núcleo y los novísimos Quad de cuatro núcleos.

AMD

Socket Super 7



Es el primer socket desarrollado exclusivamente para procesadores AMD.
Procesadores soportados: AMD K6-2 y K6-3

Slot A



Slot de 242 contactos
Desarrollado en un principio por Digital para sus procesadores Alpha



Aunque de aspecto idéntico al Slot 1, estos no son compatibles entre si, ya que las características de los mismos son diferentes.

Socket A (o Socket 462)



Socket de 462 pines
soportaba una gran variedad de procesadores
Los procesadores que soporta son: AMD Duron (800 MHz - 1800 MHz), AMD Sempron (2000+ - 3000+), AMD Athlon (650 MHz - 1400 MHz) y AMD Athlon XP (1500+ - 3200+).


Socket 754.



Socket con 754 pines
soporta procesadores AMD Sempron (2500+ - 3000+) y AMD Athlon 64 (2800+ - 3700+).


Socket 940


Socket 940 y pines de un AMD Opteron.

Socket de 940 pines
Este socket fue desarrollado para los procesadores AMD Opteron (para servidores) y para los primeros AMD 64 FX (los primeros dual core de alto rendimiento)

Socket 939


Socket 939. Se observa el pin de diferencia con el 940 (esquina inferior derecha).

Socket de 939 pines
Este socket soporta una amplia gama de procesadores, incluyendo ya toda la gama de procesadores de doble núcleo.
La gama de procesadores soportados es la siguiente:
AMD Sempron (a partir del 3000+), AMD Opteron (serie 1xxx), AMD 64, AMD 64 FX (FX 60) y AMD 64 X2.

Socket AM2.


Imagen de un socket AM2. Si lo comparamos con el 940 vemos claramente la diferente posición de los tetones de posicionamiento (pontos son pines en el interior del socket). También podemos observar en esta imagen la estructura de sujección del disipador.

Socket de 940 pines
Los procesadores soportados son: AMD Sempron (núcleo Manila, 3000+ en adelante), AMD 64 (núcleo Orleans, 3500+ en adelante), AMD 64 X2 (núcleo Windsor, 3800+ en adelante) y AMD 64 FX (núcleo Windsor, FX-62 en adelante).

Socket F.



Socket de 1207 contactos (LGA).





martes, 13 de octubre de 2009

SISTEMAS OPERSTIVOS


SISTEMAS OPERATIVOS DE 32 Y 64 BITS


Para los procesadores de 64 bits, pueden trabajar el doble de información en el mismo ciclo de reloj (un hertz), pueden acceder a mayor capacidad de memoria y procesar archivos más grandes. Actualmente, un CPU de 32 bits puede controlar 4 GB de memoria en el caso de los procesadores de Intel y AMD, y 2 GB para los Apple (IBM); mientras que un procesador de 64 bits tiene la capacidad de controlar 16 GB de memoria, es decir, 16 mil millones de GB, una cantidad bastante sorprendente.


DIFERENCIA

En principio, entendamos la diferencia con los procesadores de escritorio actuales.
Hoy día tenemos procesadores de 32 bits que, incluso, corren a más de 3 Ghz, esos 32 bits podríamos decir que son como si tuviéramos una carretera de cuatro carriles donde los autos corren a 100 Km/hr; con 64 bits, esos mismos autos correrían a la misma velocidad pero ahora en una autopista de ocho carriles, con lo que podrían transitar más autos que en una carretera de sólo cuatro carriles.



ANTIVIRUS Y SPYWARES


ANTIVIRUS
Antivirus: es un programa creado para prevenir o evitar la activación de los virus, así como su propagación y contagio. Cuenta además con rutinas de detención, eliminación y reconstrucción de los archivos y las áreas infectadas del sistema.

Un antivirus tiene tres principales funciones y componentes:

* VACUNA es un programa que instalado residente en la memoria, actúa como "filtro" de los programas que son ejecutados, abiertos para ser leídos o copiados, en tiempo real.
* DETECTOR, que es el programa que examina todos los archivos existentes en el disco o a los que se les indique en una determinada ruta o PATH. Tiene instrucciones de control y reconocimiento exacto de los códigos virales que permiten capturar sus pares, debidamente registrados y en forma sumamente rápida desarman su estructura.
* ELIMINADOR
es el programa que una vez desactivada la estructura del virus procede a eliminarlo e inmediatamente después a reparar o reconstruir los archivos y áreas afectadas.


LOS SPYWARES O PROGRAMAS ESPIA

son aplicaciones informáticas que recopilan datos sobre los hábitos de navegación, preferencias y gustos del usuario. Los datos recogidos son transmitidos a los propios fabricantes o a terceros, bien directamente, o después de ser almacenados en el ordenador. Todas estas acciones se enmascaran tras confusas autorizaciones al instalar terceros programas, por lo que rara vez el usuario es consciente de ello.



COMO FUNCIONA?

pueden instalarse en tu computadora mediante un virus, un troyano, (cuya definición se esncuentra en el apartado de antivirus) o bien, como ocurre generalmente, estan ocultos en la instalación de un programa gratuito (freeware o adware).

La función más común que tienen estos programas es la de recopilar información sobre el usuario y distribuirlo a empresas publicitarias u otras organizaciones interesadas, pero también se han empleado en círculos legales para recopilar información contra sospechosos de delitos.

domingo, 11 de octubre de 2009

MICROPROCESADORES

Cookie
El significado más común de cookie en Internet se refiere a un pedazo de información enviada por un Servidor de Red a un Browser de red en donde el Browser espera almacenar y enviar de regreso al servidor cuando se solicite más información del servidor. Dependiendo del tipo de cookie usada, y de la configuración del browser, el browser podrá aceptar o no a la cookie, y la podrá salvar por periodos largos o cortos. Ejemplos de cookies son los sitios que utilizan información de registro o encuestas. Cuando el servidor recibe una solicitud del browser que incluye una cookie, el servidor es capaz de emplear la información almacenada en la cookie para una variedad de cosas. Las cookies típicamente guardan información en memoria hasta que el browser es cerrado y son entonces guardadas al disco. Las cookies NO leen el disco duro y envían sus archivos a las autoridades, pero esto puede ser usado para reunir más información sobre un usuario de la que podría ser posible sin ellos.

PROCESADORES INTEL


Procesador Intel Celeron 900MHz
900MHz, Socket 370, 100MHz FSB, 32k L1 + 128k L2
Frecuencia de la CPU : 900MHz
- Memoria soportada : SDRAM PC-100 PC-133
memoria ram: 1056 megabytes
empaquetado: FC-

Procesador Intel Celeron 950MHz

950MHz, Socket 370, 100MHz FSB, 32k L1 + 128k L2
- Conexion con la placa base : Socket 370-Pin
- Memoria soportada : SDRAM PC-100 PC-133
- Voltaje : 1.75V Core
- Consumo de energia : 27W




Procesador Intel Celeron 1000A MHz
1000A MHz, Socket 370, 100MHz FSB, 32k L1 + 256k L2
- Bus frontal de Sistema [FSB] : 100 MHz
- Conexión con la placa base : Socket 370-Pin FCPGA
- Memoria soportada : SDRAM PC-100 PC-133

Procesador Intel Celeron 1100A MHz
1100A MHz, Socket 370, 100MHz FSB, 32k L1 + 256k L2
- Bus frontal de Sistema [FSB] : 100 MHz
- Conexion con la placa base : Socket 370-Pin FCPGA
- Memoria soportada : SDRAM PC-100 PC-133
- Soporta DDR-SDRAM : NO

Procesador Intel Celeron 1200A MHz
1200A MHz, Socket 370, 100MHz FSB, 32k L1 + 256k L2
Frecuencia de la CPU : 1200MHz 1.20A Ghz
- Velocidad del cache L2 : 1200MHz
- Conexion con la placa base : Socket 370-Pin FCPGA2
- Memoria soportada : SDRAM PC-100 PC-133

Procesador Intel Celeron 1300 MHz
1300 MHz, Socket 370, 100MHz FSB, 32k L1 + 256k L2
- Bus frontal de Sistema [FSB] : 100 MHz
- Conexion con la placa base : Socket 370-Pin FCPGA2
- Memoria soportada : SDRAM PC-100 PC-133


Procesador Intel Celeron 1400 MHz
1400 MHz, Socket 370, 100MHz FSB, 32k L1 + 256k L2
Frecuencia de la CPU : 1400MHz 1.4Ghz
- Conexion con la placa base : Socket 370-Pin FCPGA2
- Memoria soportada : SDRAM PC-100 PC-133

Procesador Intel Celeron "4" 1700MHz
1700MHz, Socket 478, 400MHz FSB, 20k L1 + 128k L2
Procesador Intel Celeron "4" 1800MHz
1800MHz, Socket 478, 400MHz FSB, 20k L1 + 128k L2
Procesador Intel Celeron "4" 2000MHz
2000MHz, Socket 478, 400MHz FSB, 20k L1 + 128k L2
Frecuencia de la CPU : 2000MHz 2.0Ghz
- Bus frontal de Sistema [FSB] : 400 MHz

- Conexion con la placa base : Socket 478



Procesador Intel Pentium 4 1500MHz
1500MHz, Socket 478, 400MHz FSB, 20k L1 + 256k L2
- Frecuencia de la CPU : 1500MHz 1.5Ghz
- Bus frontal de Sistema [FSB] : 400 MHz
- Velocidad del cache L2 : 1500MHz
- Conexion con la placa base : Socket 478

Procesador Intel Pentium 4 1600MHz
1600MHz, Socket 478, 400MHz FSB, 20k L1 + 256k L2
- Frecuencia de la CPU : 1600MHz 1.6Ghz
- Bus frontal de Sistema [FSB] : 400 MHz
- Velocidad del cache L2 : 1600MHz
- Conexion con la placa base : Socket 478
-

Procesador Intel Pentium 4 1700MHz
1700MHz, Socket 478, 400MHz FSB, 20k L1 + 256k L2
Frecuencia de la CPU : 1700MHz 1.7Ghz
- Bus frontal de Sistema [FSB] : 400 MHz
- Velocidad del cache L2 : 1700MHz
- Conexion con la placa base : Socket 478


Procesador Intel Pentium 4 1800MHz
1800MHz, Socket 478, 400MHz FSB, 20k L1 + 256k L2
Frecuencia de la CPU : 1800MHz 1.8Ghz
- Bus frontal de Sistema [FSB] : 400 MHz
- Velocidad del cache L2 : 1800MHz
- Conexion con la placa base : Socket 478
- Clave producto : Willamette
- Extensiones Intel Streaming SIMD 2 : 144 SSE2
- Tecnología de ejecución dinámica avanzada : SI
- Incluye tecnología de mejora multimedia Intel MMX™
- Microarquitectura : Intel NetBurst
- Tecnología Hyper-Pipelined
- Punto flotante mejorado y unidad multimedia para un mejor video, audio, encriptacion y mejor
rendimiento en 3D.
- Optimizado para ejecutar aplicaicones de 32bits, en sistemas opwrativos avanzados de 32-bits.
- Motor de ejecución rápida : SI
- Puerto de Punto Flotante de 128 bits
- Caché de rastreo de ejecución
- Cantidad de transitores : 42 millones
- Escalabilidad del sistema hasta 64 GB
- Caché de nivel 1 sin bloqueo :
Acceso rápido a datos utilizados recientemente, esto aumenta el rendimiento global del sistema
- Doble bus independiente (DIB) : SI
Libera al bus del sistema del tráfico de la caché, lo que proporciona un ancho de banda del
sistema global más elevado y una mejora de la escalabilidad y del rendimiento.
- Voltaje : 1.7 / 1.75V Core
- Tecnologia fabricación : 0.18 micrones
- Consumo de energia : 61W
- Cache de Nivel 1 : L1 20Kb 8kb Datos + 12kb Instrucciones
- Cache de Nivel 2 : L2 256Kb
- Presentacion productos : OEM [En bandeja]
†† Incluye disipador + ventilador y aplicador de interface termica.

Procesador Intel Pentium 4 2000MHz
2000MHz, Socket 478, 400MHz FSB, 20k L1 + 256k L2
Frecuencia de la CPU : 2200MHz 2.2Ghz
- Bus frontal de Sistema [FSB] : 400 MHz
- Velocidad del cache L2 : 2200MHz
- Conexion con la placa base : Socket 478

Procesador Intel Pentium 4 2400MHz
2400MHz, Socket 478, 400MHz FSB, 20k L1 + 512k L2
Frecuencia de la CPU : 2400MHz 2.4Ghz
- Bus frontal de Sistema [FSB] : 400 MHz
- Velocidad del cache L2 : 2400MHz
- Conexion con la placa base : Socket 478

Procesador Intel Pentium 4 2533MHz
2533MHz, Socket 478, 533MHz FSB, 20k L1 + 512k L2
Frecuencia de la CPU : 2533MHz 2.53Ghz
- Bus frontal de Sistema [FSB] : 533 MHz
- Velocidad del cache L2 : 2533MHz
- Conexion con la placa base : Socket 478



PROCESADORES AMD




8086

Fecha de presentación: 1981
Velocidad de reloj: 8 MHz
Ancho de bus de datos: 16 bits
Ancho de bus de direcciones: 20 bits
Memoria direccionable: 128 Kbytes
Tecnología: CMOS




Imagen del chip



Am286

Velocidad de reloj: 8-16 MHz
Ancho de bus de datos: 16 bits
Ancho de bus de direcciones: 24 bits
Número de transistores: 134.000
Memoria direccionable: 2 Mbytes
Tecnología: CMOS





Imagen del micro



Am386

Velocidad de reloj: 25-40 MHz
Ancho de bus de direcciones: 32 bits
Ancho de bus de datos: 32 bits
Número de transistores: 275.000
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS




Imagen del chip



Am486

Fecha de presentación: 4-1993
Velocidad de reloj: 40-120 MHz
Ancho de bus: 32 bits
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS




Imagen del chip



NexGen Nx586

Fecha de presentación: 11-1995
Velocidad de reloj: 93-133 MHz
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.35 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS
Nota: NexGen fue comprada por AMD en 1996, por lo que en el momento del lanzamiento de este micro todavía no era parte de la empresa. Para la inclusión de este micro en la lista he tenido en cuenta que AMD se basó en la arquitectura de este micro para el desarrollo de los K6, arquitectura sin la cual AMD nunca hubiera sido capaz de competir con Intel.




Imagen del chip

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K5

SSA/5

Fecha de presentación: 27-3-1996
Velocidad de reloj: 75-100 MHz
Ancho de bus: 32 bits
Número de transistores: 4.300.000
Nivel de integración: 0.5 y 0.35 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS



5k86

Fecha de presentación: 7-10-1996
Velocidad de reloj: 90 (PR120) - 133 (PR200) MHz
Ancho de bus: 32 bits
Número de transistores: 4.300.000
Nivel de integración: 0.35 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS




Lógica del micro



Imagen del chip


K6

K6

Fecha de presentación: 2-4-1997
Velocidad de reloj: 166-233 MHz
Ancho de bus: 32 bits
Número de transistores: 8.800.000
Nivel de integración: 0.35 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS
Rendimiento Spec2000: 72 con enteros y 29 en coma flotante a 233 MHz (abril 1997)



Little Foot

Fecha de presentación: 6-1-1998
Velocidad de reloj: 200-300 MHz
Ancho de bus: 32 bits
Número de transistores: 8.800.000
Nivel de integración: 0.25 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS
Rendimiento Spec2000: 86 con enteros y 37 en coma flotante a 300 MHz (abril 1998)



Lógica del micro



Imagen del chip

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K6-2

K6-3D Chomper

Fecha de presentación: 28-5-1998
Velocidad de reloj: 233-350 MHz
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.25 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS
Rendimiento Spec2000: 101 con enteros y 49 en coma flotante a 333 MHz (mayo 1998)
Principales características: MMX y 3DNow!



K6-3D Chomper Extended

Fecha de presentación: 16-11-1998
Velocidad de reloj: 266-550 MHz
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.25 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS
Rendimiento Spec2000: 121 con enteros y 59 en coma flotante a 400 MHz (noviembre 1998)



K6-2+

Fecha de presentación: 18-4-2000
Velocidad de reloj: 450-570 MHz
Ancho de bus: 32 bits

Nivel de integración: 0.18 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS
Principales características: Procesador portatil. Es un micro intermedio entre el K6-2 y el K6-III. Extended 3DNow! y PowerNow!



Lógica del micro



Imagen del chip

K6-III

Sharptooth

Fecha de presentación: 22-2-1999
Velocidad de reloj: 400 y 450 MHz
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.25 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS
Rendimiento Spec2000: 163 con enteros y 79 en coma flotante a 450 MHz (febrero 1999)



K6-III+

Fecha de presentación: 18-4-2000
Velocidad de reloj: 450-550 MHz
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.18 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS




Lógica del micro



Imagen del chip

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Athlon

Pluto

Fecha de presentación: 23-6-1999
Velocidad de reloj: 500-1000 MHz
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.25 y 0.18 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS
Rendimiento Spec2000: 292 con enteros y 168 en coma flotante a 600 MHz (junio 1999)



Thunderbird

Fecha de presentación: 5-6-2000
Velocidad de reloj: 700-1400 MHz
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.18 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS
Rendimiento Spec2000: 554 con enteros y 458 en coma flotante a 1.4 GHz (junio 2001)




Lógica del micro con nucleo K7



Imagen del chip



Duron

Spitfire

Fecha de presentación: 19-6-2000
Velocidad de reloj: 600-950 MHz
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.18 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS



Morgan

Fecha de presentación: 5-6-2000
Velocidad de reloj: 900-1300 MHz
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.18 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS



Applebred

Fecha de presentación: 5-6-2000
Velocidad de reloj: 1.4-1.8 GHz
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.13 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS




Imagen del chip

Athlon XP

Palomino

Fecha de presentación: 9-10-2001
Velocidad de reloj: 1.33 (1500+) - 1.66 (2000+) GHz
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.18 y algunas partes en 0.13 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS



Thoroughbred A

Fecha de presentación: 10-6-2002
Velocidad de reloj: 1.4 (1600+) - 1.8 (2200+) GHz
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.13 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS
Rendimiento Spec2000: 738 con enteros y 624 en coma flotante a 1.8 GHz (junio 2002)



Thoroughbred B

Fecha de presentación: 21-8-2002
Velocidad de reloj: 1.4 (1600+) - 2.25 (2800+) GHz
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.13 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS



Barton

Fecha de presentación: 10-2-2003
Velocidad de reloj: 1.83 (2500+) - 2.33 (3300+) GHz
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.13 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS
Rendimiento Spec2000: 995 con enteros y 869 en coma flotante a 2.16 GHz (febrero 2003)



Thorton

Fecha de presentación: 9-2003
Velocidad de reloj: 1.66 (2000+) - 2.2 (3100+) GHz
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.13 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS





Imagen del chip


Para ver las imágenes de los distintos nucleos del Athlon XP y el Duron (K7) podeis visitar este interesante hilo.
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Sempron

Thoroughbred B

Fecha de presentación: 28-7-2004
Velocidad de reloj: 1.5 (2200+) - 2 (2800+) GHz
Formato: Socket A
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.13
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS



Paris

Fecha de presentación: 28-7-2004
Velocidad de reloj: 1.8 (3100+)
Formato: Socket 754
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.13 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS



Barton

Fecha de presentación: 17-9-2004
Velocidad de reloj: 2 (2800+) - 2.2 (3300+) GHz
Formato: Socket A
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 0.13 micras
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS



Palermo

Fecha de presentación: 2-2005
Velocidad de reloj: 1.4 (2600+) - 2 (3400+) GHz
Formato: Socket 754 y 939
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 90 nanos
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS



Manila

Fecha de presentación: 23-5-2006
Velocidad de reloj: 1.6 (2800+) - 2 (3600+) GHz
Formato: Socket AM2
Ancho de bus: 32 bits
Nivel de integración: 90 nanos
Memoria direccionable: 4 Gbytes
Tecnología: CMOS





Imagen del chip en formato socket 754

Athlon 64

ClawHammer

Fecha de presentación: 28-7-2004
Velocidad de reloj: 2-2.6 GHz
Formato: Socket 754 y 939
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 0.13
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS
Principales características: Primer procesador de AMD de ambito doméstico de 64 bits.



Newcastle

Fecha de presentación: 2004
Velocidad de reloj: 1.8-2.4 GHz
Formato: Socket 754 y 939
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 0.13 micras
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS



Winchester

Fecha de presentación: 2004
Velocidad de reloj: 1.8-2.2GHz
Formato: Socket 939
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 90 nanos
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS



Venice

Fecha de presentación: 4-4-2005
Velocidad de reloj: 1.8-2.4 GHz
Formato: Socket 754 y 939
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 90 nanos
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS



San Diego

Fecha de presentación: 15-4-2005
Velocidad de reloj: 2.2-2.8 GHz
Formato: Socket 939
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 90 nanos
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS



Orleans

Fecha de presentación: 23-5-2006
Velocidad de reloj: 2-2.4 GHz
Formato: Socket AM2
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 90 nanos
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS


Lima

Fecha de presentación: 20-2-2007
Velocidad de reloj: 2-2.4 GHz
Formato: Socket AM2
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 65 nanos
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS





Imagen del chip

Todo sobre los Athlon 64, Sempron, Opteron y sus variantes "Mobile" puede ser consultado aqui.
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Turion 64

Lancaster

Fecha de presentación: 10-3-2005
Velocidad de reloj: 1.6-2.4 GHz
Formato: Socket 754
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 90 nanos
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS



Richmond

Fecha de presentación: 1-9-2006
Velocidad de reloj: 2-2.2 GHz
Formato: Socket S1
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 90 nanos
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS




Imagen del chip

Athlon 64 FX

Sledgehammer

Fecha de presentación: 23-9-2003
Velocidad de reloj: 2.2 y 2.4 GHz
Formato: Socket 940
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 0.13
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS



Clawhammer

Fecha de presentación: 1-6-2004
Velocidad de reloj: 2.4 y 2.6 GHz
Formato: Socket 754 y 939
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 0.13 micras
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS



San Diego

Fecha de presentación: 15-4-2005
Velocidad de reloj: 2.6 y 2.8GHz
Formato: Socket 939
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 90 nanos
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS



Toledo

Fecha de presentación: 10-1-2006
Velocidad de reloj: 2.6 GHz
Formato: Socket 939
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 90 nanos
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS
Principales características: Procesador con dos nucleos.



Windsor

Fecha de presentación: 23-5-2006
Velocidad de reloj: 2.8 GHz
Formato: Socket AM2
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 90 nanos
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS




Lógica del micro



Imagen del chip

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Athlon 64 X2

Toledo

Fecha de presentación: 21-4-2005
Velocidad de reloj: 2.2 y 2.4 GHz
Formato: Socket 939
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 90 nanos.
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS



Manchester

Fecha de presentación: 1-8-2005
Velocidad de reloj: 2.2-2.4 GHz
Formato: Socket 754 y 939
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 90 nanos
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS



Windsor

Fecha de presentación: 23-5-2006
Velocidad de reloj: 2-2.6GHz
Formato: Socket AM2
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 90 nanos
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS


Brisbane

Fecha de presentación: 5-12-2006
Velocidad de reloj: 1.9-2.6GHz
Formato: Socket AM2
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 65 nanos
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS




Lógica del micro



Imagen del chip

Turion 64 X2

Taylor y Trinidad

Fecha de presentación: 17-5-2006
Velocidad de reloj: 1.6-2 GHz
Formato: Socket S1
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 90 nanos.
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS



Tyler

Fecha de presentación: -
Velocidad de reloj: -
Formato: Socket S1
Ancho de bus: 64 bits
Nivel de integración: 65 nanos
Memoria direccionable: 64 Tbytes
Tecnología: CMOS




Imagen del chip