jueves, 22 de octubre de 2009

COFIGURACION DE UNUDADES OPTICAS Y MAGNETICAS COMO ESCLAVO Y MAESTRO

CONFIGURACION DE UNIDADES OPTICAS

Las unidades lectores y regrabadoras de CD y DVD son unidades ópticas, normalmente ATAPI (las hay también SATA). En un principio las había también SCSI, pero a medida que el rendimiento de los ATA/ATAPI fue creciendo se dejaron de comercializar, al no salir rentables en cuanto a precio y no suponer ninguna mejora sobre las ATAPI.

Antes de colocar la unidad en la caja debemos hacer un par de comprobaciones y configuraciones. Si bien estas configuraciones se pueden hacer una vez puesta la unidad en la caja, es bastante mas fácil hacerlas antes.
Habitualmente, las unidades lectoras y regrabadoras de CD/DVD son unidades ATAPI, conectadas a un puerto IDE, por lo que debemos tener en cuenta las características de estos.
En la parte posterior de la unidad nos encontramos con varios conectores. Un conector de 4 pines anchos, que es el conector de alimentación, un conector IDE (de 40 pines, con el pin 20 quitado), uno o dos conectores de salida directa de sonido (normalmente una analógica y otra digital) y una batería de tres puentes (6 pines) de configuración de la unidad. Las opciones de esta batería de pines son las siguientes:

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

















Parte posterior de una unidad DVD, donde se muestran los diferentes conectores y serie de Jumpers. A la derecha, configuración de los Jumpers.

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

Disco duro y unidad en el mismo IDE:
En este caso debemos configurar la unidad como Slave.
Unidad lectora y unidad regrabadora:
En este caso es conveniente tener la unidad lectora como Slave en el IDE1, junto al disco duro, y la unidad regrabadora como Master en el IDE2.
Una sola unidad en el IDE2:
En este caso configuraremos la unidad como Master y la conectaremos al IDE2.
Dos discos duros y dos unidades:
La colocación en este caso puede ser la siguiente:
En el IDE1 conectamos el disco duro que contenga el sistema (como Master) y la unidad lectora.
En el IDE2 conectamos el otro disco duro y la unidad regrabadora. En este caso es indiferente cual sea el Master y cual el Slave.






Imagen de como queda una instalación con una sola unidad(en este caso, como slave en el IDE1) y con dos unidades (mastrer y slave en el IDE2). Observar como queda el hilo de color junto al molex de conector de alimentación.

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

Esta es la teoría. En la practica, con las cajas actuales no encontramos con el problema de la distancia que suele haber entre la bahía interna de 3 1/2 para colocar el (los) disco(s) duro(s) y las bahías de 5 1/4. Esto en casi todos los casos nos obliga a colocar en el IDE1 el (los) disco(s) duro(s) y en el IDE2 las unidades lectora y regrabadora. Imagen de como queda una instalación con una sola unidad(en este caso, como slave en el IDE1) y con dos unidades (mastrer y slave en el IDE2). Observar como queda el hilo de color junto al molex de conector de alimentación.

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

Esta es la teoría. En la practica, con las cajas actuales no encontramos con el problema de la distancia que suele haber entre la bahía interna de 3 1/2 para colocar el (los) disco(s) duro(s) y las bahías de 5 1/4. Esto en casi todos los casos nos obliga a colocar en el IDE1 el (los) disco(s) duro(s) y en el IDE2 las unidades lectora y regrabadora.
Conectar las unidades de disco duro
Normalmente los equipos nuevos vienen con un disco duro y una unidad lectora/grabadora de CD/DVD.
Con el tiempo podemos necesitar conectar más discos o unidades ópticas. Si lo hacemos nosotros mismos, es conveniente saber como optimizar la configuración de estas conexiones conocidas como IDE (no hablaremos de unidades SCSI).
La configuración más simple es:
Disco duro como maestro (master) en el primer conector o canal (IDE1)
Unidad óptica CD/DVD como maestro (master) en el segundo conector o canal (IDE2)
Si añadimos un segundo disco duro (HD):
Disco duro como maestro (master) en el primer conector o canal (IDE1)
Disco duro como esclavo (slave) en el primer conector o canal (IDE1)
Unidad óptica CD/DVD como maestro (master) en el segundo conector o canal (IDE2)
Si añadimos una unidad grabadora de CD/DVD a la configuración más simple:
Disco duro como maestro (master) en el primer conector o canal (IDE1)
Unidad óptica lectora CD/DVD como maestro (master) en el segundo conector o canal (IDE2)
Unidad óptica grabadora CD/DVD como esclavo (slave) en el segundo conector o canal (IDE2)
Sistema completo:
Disco duro como maestro (master) en el primer conector o canal (IDE1)
Disco duro como esclavo (slave) en el primer conector o canal (IDE1)
Unidad óptica lectora CD/DVD como maestro (master) en el segundo conector o canal (IDE2)
Unidad óptica grabadora CD/DVD como esclavo (slave) en el segundo conector o canal (IDE2) Conectar las unidades de disco duro/CD/DVD
Normalmente los equipos nuevos vienen con un disco duro y una unidad lectora/grabadora de
CD/DVD.
Con el tiempo podemos necesitar conectar más discos o unidades ópticas. Si lo hacemos nosotros mismos, es conveniente saber como optimizar la configuración de estas conexiones conocidas como IDE (no hablaremos de unidades SCSI).
La configuración más simple es:
Disco duro como maestro (master) en el primer conector o canal (IDE1)
Unidad óptica CD/DVD como maestro (master) en el segundo conector o canal (IDE2)
Si añadimos un segundo disco duro (HD):
Disco duro como maestro (master) en el primer conector o canal (IDE1)
Disco duro como esclavo (slave) en el primer conector o canal (IDE1)
Unidad óptica CD/DVD como maestro (master) en el segundo conector o canal (IDE2)
Si añadimos una unidad grabadora de CD/DVD a la configuración más simple:
Disco duro como maestro (master) en el primer conector o canal (IDE1)
Unidad óptica lectora CD/DVD como maestro (master) en el segundo conector o canal (IDE2)
Unidad óptica grabadora CD/DVD como esclavo (slave) en el segundo conector o canal (IDE2)
Sistema completo:
Disco duro como maestro (master) en el primer conector o canal (IDE1)
Disco duro como esclavo (slave) en el primer conector o canal (IDE1)
Unidad óptica lectora CD/DVD como maestro (master) en el segundo conector o canal (IDE2)
Unidad óptica grabadora CD/DVD como esclavo (slave) en el segundo conector o canal (IDE2)

sábado, 17 de octubre de 2009

BIOS Y CARACTERISTICAS INTERAS

LA BIOS




Son las siglas de Basic Input/Output System: Sistema Básico de Entrada/Salida.Se conoce como la BIOS al módulo de memoria tipo ROM (Read Only Memory – Memoria de solo lectura), que actualmente suele ser una EEPROM o una FLASH, en el que está grabado el BIOS, que es un software muy básico de comunicación de bajo nivel, normalmente programado en lenguaje ensamblador (es como el firmware de la placa base). El BIOS puede ser modificado (actualizado) por el usuario mediante unos programas especiales. Tanto estos programas como los ficheros de actualización deben ser suministrados por el fabricante de la placa base. Esta memoria no se borra si se queda sin corriente, por lo que el BIOS siempre está en el ordenador. Algunos virus atacan el BIOS y, además, este se puede corromper por otras causas, por lo que algunas placas base de gama alta incorporan dos EEPROM conteniendo el BIOS, uno se puede modificar, pero el otro contiene el BIOS original de la placa base, a fin de poder restaurarlo fácilmente, y no se puede modificar. Su función es la de chequear los distintos componentes en el arranque, dar manejo al teclado y hacer posible la salida de datos por pantalla. También emite por el altavoz del sistema una serie pitidos codificados, caso de que ocurra algún error en el chequeo de los componentes. Al encender el equipo, se carga en la RAM (aunque también se puede ejecutar directamente). Una vez realizado el chequeo de los componentes (POST – Power On Seft Test), busca el código de inicio del sistema operativo, lo carga en la memoria y transfiere el control del ordenador a este. Una vez realizada esta transferencia, ya ha cumplido su función hasta la próxima vez que encendamos el ordenador.

PANTALLA DEL PROGRAMA SETUP





En el mismo chip que contiene el BIOS se almacena un programa de configuración (éste si modificable por el usuario dentro de una serie de opciones ya programadas) llamado SETUP o también CMOS - SETUP, que es el encargado de comunicar al BIOS los elementos que tenemos activados en nuestra placa base y su configuración básica. Entre los datos guardados en el SETUP se encuentran la fecha y la hora, la configuración de los dispositivos de entrada, como discos duros, lectores de cd, dvd, tipo y cantidad de memoria, orden en el que la BIOS debe buscar el código de inicio del sistema operativo, configuración basica de algunos componentes de la placa base, disponibilidad de los mismos, etc. Los datos de este programa sí se borran si la placa base se queda sin corriente, y es por ello por lo que las placas base llevan una pequeña pila tipo botón, cuya única misión es la de mantener la corriente necesaria para que no se borren estos datos cuando el ordenador esta desconectado de la corriente. En la mayoría de las placas, los condensadores se encargan también de mantener la tensión necesaria durante unos minutos en el caso de que necesitemos sustituir dicha pila Entre las principales marcas de BIOS se encuentran American Megatrade (AMI), Phoenix Technologies y Award Software Internacional.
FUNCIONAMIENTO



La BIOS podríamos decir que se conforma en dos partes:Por un lado tenemos el Hardware, que no es ni mas ni menos que un chip, en el cual se almacena el Software del mismo (esta seria la segunda parte).Dentro de este pequeño chip, el software cumple con la función de administrar, y reconocer los dispositivos que tenemos instalados, (Discos rígidos, Placa de Audio, Video, Red, USB, módem, etc.).También identifica el flujo de corriente que necesitara cada dispositivo, para funcionar correctamente. Estos flujos de corriente son denominados IRQ1, IRQ2… etc. Los números de cada IRQ serán correspondientes a cada dispositivo que integren nuestra placa base.Cuando compramos una placa base nueva, la BIOS viene configurada por defecto. A medida que vamos incorporando diversos dispositivos, esta se encargara de asignar las correspondientes IRQ a cada uno.A veces suele suceder que dos dispositivos distintos compartan una misma IRQ, motivo por el cual se genera un conflicto, y uno u ambos dispositivos dejan de funcionar. En esta parte ya deberemos intervenir nosotros para asignar una IRQ distinta, que permita el funcionamiento de los dispositivos.


TIPOS LA BIOS

El chip que almacena el código de la BIOS se encuentra en nuestra placa base, puede estar soldado a ella o puede estar en un zócalo por lo que se puede sustituir. Hay tres tipos de BIOS y su diferencia está en el método que se utiliza para grabarla:


ROM ---> Sólo se puede grabar en el momento que se fabrica el chip. La información que contiene no se puede alterar.

EPROM ---> Estos chips se pueden grabar con luz ultravioleta. En la parte superior del chip se puede apreciar una especie de ventanilla transparente, que suele estar tapada con una pegatina. Estas BIOS se encuentra principalmente en 286 y 386.

Flash BIOS ---> Son los más utilizados en la actualidad. Estos chips se pueden grabar mediante impulsos eléctricos por lo que el propietario del ordenador la puede actualizar con un programa.

Otro componente que está ligado directamente a la BIOS es la CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor. Es una pequeña porción de RAM, que almacena los valores y ajustes de la BIOS: la hora, la fecha y los parámetros de los dispositivos de nuestro ordenador. La CMOS, al ser memoria RAM, tiene que estar continuamente enganchada a la corriente eléctrica para no perder la información. Cuando nosotros apagamos el ordenador entra en funcionamiento una pila de litio situada en la placa base. Esta pila no es recargable y tiene una vida aproximada de cinco o seis años.

Entre otros, la BIOS contiene el programa de configuración: los menús y pantallas que aparecen cuando accedemos a los parámetros del sistema, es decir , al pulsar una secuencia de teclas cuando la máquina arranca. El interface que utilizan estos programas actualmente es mucho más amigable que hace unos años. Ahora te hacen sugerencias, te dicen dónde hay que pulsar, detectan automáticamente los componentes... Anteriormente para instalar cualquier dispositivos necesitaríamos ser muy experto para utilizar menos de 30 intentos!!!

Actualizar la BIOS de nuestro ordenador

Esta es una de esas cosas que son, aparentemente, fáciles pero si hacemos algo mal, o sale mal por alguna razón nos podemos ir despidiendo de nuestra placa base. Por lo que hay que tener cuidado.

TEN CUIDADO.


Para empezar necesitamos un placa base con una Flash BIOS, al actualizarla, seguramente, ésta tendrá algunas nuevas características y soporte para algunas funciones que antes no tenía (por ejemplo, si el chipset de nuestra placa base es el BX de intel y la compramos antes de que aparecieran los Pentium !!!, y queremos ponerle ese procesador, al iniciar, no nos reconocerá correctamente el procesador. Esto no quiere decir que no funcione, pero siempre es mejor que lo reconozca correctamente y además, es posible, que le podamos desactivar el número de serie). Debes sopesar cuidadosamente si merece la pena correr este riesgo.



El segundo paso es estar muy seguro de modelo del fabricante y modelo de la placa base, para comprobarlo pulsa aquí y podrás bajarte un pequeño programa que lo comprueba automáticamente. Después tendrás que tener el programa de actualización y una imagen nueva de la ROM en un disquete (mejor tener dos por si uno falla). Ejecutas el programa y listo.



El tercer paso consiste en reiniciar el ordenador para que los cambios surtan efecto y si todo ha ido bien el ordenador arrancará sin problemas. Pero si algo ha ido mal lo mejor es pensar que la vida no te va en ello... y olvídate de saltar por la ventana. Si al pulsar el ordenador no responde, me refiero a que no pita, la pantalla se ha quedado en negro es que la cosa ha ido mal. Puedes intentar algo de esto para que no pierdas tu placa base:
Si tienes una placa base con "dual BIOS", estás salvado. Algunos fabricantes incluyen en sus placas bases dos BIOS, por si una falla. Otra opción es sacar el chip de la BIOS de la placa base, si tienes la suerte de que no esté soldado, y buscar una tienda de electrónica donde te puedan grabar la imagen original de la ROM (read only memory, memoria de solo lectura) a la BIOS.
Otra opción es que algunas placas bases ya tienen previsto que pueda fallar la actualización. Metiendo el disquete formateado a 1.44 y con sólo el fichero de la imagen de la ROM y pulsando una serie de teclas al encender el ordenador puede que tengas suerte y se arregle.




LISTA DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE BIOS



AMI



AWARD



PHOENIX



MrBIOS



UNICORE



TTI
PROCESO DE ARRANQUE










Cuando encendemos el ordenador, se puede ver brevemente un indicador en la parte superior del monitor que identifica la tarjeta gráfica. Casi no da tiempo a verla. Se trata de la BIOS de la tarjeta gráfica, que proporciona al ordenador las instrucciones necesarias para usar la pantalla en el proceso de arranque. Es totalmente independiente de la BIOS del sistema. La BIOS de la tarjeta gráfica está diseñada para soportar todos los componentes de la tarjeta gráfica.Nota: Este curso forma parte del libro "CEO - Instalación y mantenimiento de equipos y sistemas informáticos" del autor M. J. Ramos, A. Ramos, S. Rubio, publicado por la editorial McGraw-Hill (ISBN: 84-481-9958-8).




COMO INGRESAR A LA BIOS




La BIOS actúa durante un breve período de tiempo tras encender el ordenador: solamente durante los primeros segundos en que la pantalla primaria nos muestra los discos duros y cd-rom que tenemos montados en el sistema.Después, cede el control del PC al sistema operativo.Para acceder a la BIOS, debemos de aprovechar esos instantes en que está activa. Por lo general, durante ese tiempo aparece un mensaje en la parte inferior de la pantalla que pone algo como 'Press DEL to enter setup', de forma que podremos acceder a esta BIOS pulsando , aunque a otras BIOS se accede con +, o con otras combinaciones de teclas. Si intentamos entrar en la BIOS cuando ya no está activa, no lo conseguiremos, así que tendremos que reiniciar el PC e intentarlo de nuevo.


PARA DESPLASARSE DENTR DE LA BIOS


Para ir arriba, abajo o a los lados, tendremos que utilizar los cursores del teclado (las flechitas... :-)))


Para entrar a un menú, utilizaremos la tecla


Para salir de un menú, usaremos la tecla


Para ver qué valores pueden utilizarse en un menú determinado, utilizaremos


Para cambiar un valor se utiliza o




MENU DE LA BIOS




Nos encontraremos con una pantalla de menú, en la que, bajo una forma u otra, según el fabricante de la BIOS en cuestión, se nos muestran distintas opcciones, aunque pueden variar de un fabricante a otro: Basic CMOS setup, Advanced Chipset setup, Integrated Periphals, etc.Si, por medio del cursor, no situamos sobre una de estas opciones y pulsamos , accederemos al menú correspondiente a dicha opción.Una vez en este menú, buscamos la opción que queremos cambiar, la modificamos utilizando y salimos del menú pulsando , para volver al Menú principal.Para salir de la BIOS hay dos opciones: si pulsamos , nos aparecerá una ventana de diálogo que nos dirá algo parecido a 'Quit without saving? y/n'. Si pulsamos , saldremos de la BIOS, pero los cambios que hayamos efectuado no se guardarán, de forma que no habremos hecho nada. Si pulsamos , volveremos al menú principal.


Nos centraremos en la BIOS AMIBIOS. Las opciones de menú que aparecen son las siguientes:

STANDARD CMOS SETUP. Desde este menú se puede configurar la fecha y hora del equipo, y las unidades de disco duro y disquete conectadas al ordenador.También podemos ver la cantidad de memoria instalada.

STANDARD CMOS SETUP.

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

CHIPSET FEATURES SETUP. Son parámetros que afectan a la RAM y a veces al micro, a los buses AGP, PCI e ISA, y a otros dispositivos, como los puertos serie o paralelo. Puede ser muy peligroso tocar estos parámetros.

POWER MANAGEMENT SETUP. En este menú se configuran características de ahorro de energía.

PNP/PCI CONFIGURATION. Desde aquí se puede determinar si las tarjetas de expansión deben configurarse desde la BIOS o desde el sistema operativo.

LOAD BIOS DEFAULTS y LOAD SETUP DEFAULTS. Carga valores por defecto de la CMOS.

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

HARDWARE MONITOR SETUP. Se configuran parámetros que afectan al monitor.

SUPERVISOR PASSWORD y USER PASSWORD. Permite definir una contraseña de supervisor y otra de usuario. El supervisor tiene acceso a todas las opciones del menú.

IDE HDD AUTO DETECTION. Permite detectar automáticamente los discos duros instalados en el equipo.

SAVE & EXIT SETUP. Se graban las modificaciones que se han hecho y se sale de la BIOS.

EXIT WITHOUT SAVING. Se sale de la BIOS sin grabar las modificaciones.
Antes de hacer modificaciones sobre la BIOS, hemos de anotar en un papel los valores anteriores de los parámetros.La BIOS Phoenix presenta un menú diferente. Al entrar en la BIOS se accede al menú Main.
Las opciones de menú que aparecen son las siguientes:

Main. Desde este menú se puede configurar la fecha y hora del equipo, y las unidades de disco duro y disquete conectadas, el teclado numérico, las contraseñas de usuario y supervisor; aparece también la cantidad de memoria instalada en la máquina.

Advanced. Aparecen características del microprocesador.Desde aquí se pueden configurar las conexiones serie y paralelo de la placa.

Security. Desde esta opción podemos configurar una contraseña para acceder al Setup y para impedir el acceso al sistema operativo.
Power. Desde aquí se puede activar el modo de ahorro de energía del ordenador o parámetros que afectan al monitor.Boot. Desde este menú se configura el orden de acceso a las unidades para arrancar el sistema operativo o si el sistema al iniciarse debe llevar a cabo el autochequeo (opción Quick Power On Self Test).

Exit. Nos permitirá salir de la BIOS guardando o descartando los cambios efectuados.
TRANSMITIR DATOS DEL HD A LA PANTALLA
A la hora de transmitir los datos del disco duro a la pantalla o a un programa, éstos deben ser previamente almacenados en la memoria. La BIOS define el modo en que se realiza esta operación, y algunas de ellas pueden ser configuradas para hacerlo algo mejor.
Buscar una entrada con el nombre 'IDE HDD Block Mode' o 'Hard Disk Block Mode' y configurar el valor 'Auto', 'Enabled' o, si lo permite, un número de bloques '32', '16'... Por norma general, si se trata de un número, probad con el inmediatamente superior al que había, y comprobad si el disco duro funciona mejor o no. Si ha mejorado, podéis intentarlo con el siguiente valor.
Otra de las posibilidades de algunas BIOS es la de activar la transferencia de datos de disco duro a 32 bits.
Para activar esta opción buscamos la entrada ' 32 Bit Hard Disk Transfer' y le damos el valor 'Enabled'
Otro sistema de optimización del disco duro consiste en regular el modo en que nuestro sistema accede al disco duro. Los sistemas actuales pueden hacerlo en dos formas: en modo DMA o en modo Programmed I/O o PIO.
Este modo se activa de forma automática cuando la BIOS detecta un disco duro, por lo que es raro que haya que cambiarlo. Aún así, si tenemos el manual del disco duro y en el se ve un valor diferente al que tiene en la BIOS, conviene sustituirlo en la entrada 'IDE PIO Modes' por el valor correspondiente.

TIPOS DE TARJETAS MADRE Y CARACTERISTICAS - TIPOS DE CHIPSET

MOTHERBOARD

TARJETA MADRE




Es el segundo elemento mas importante en ala hora de determinar el desempeño de una computadora esta esta conformada atraves de un circuitoi impreso es un puente de comunicacion entre el microprocesador y los demas elementos de la computadora esto se deve a que la tarjeta madre es un modulo al que se interconectan otros modulos para formar un sistema mayor capas de cumplir funcines que cada piesa por si sola no podria cumplir.


Placa AT

Empleado por IBM AT y sus clones en formato sobremesa completo y torre completo. Su tamaño es de 12 pulgadas (305 mm ) de ancho x 11-13 pulgadas de profundo. Su gran tamaño dificultaba la introducción de nuevas unidades de disco. Además su conector con la fuente de alimentación inducía fácilmente al error siendo numerosos los casos de gente que quemaban la placa al conectar indebidamente los dos juegos de cables (contar con un código de color para situar 4 cables negros en la zona central). El conector de teclado es el mismo DIN 5 del IBM PC original.

Placa Baby AT

Su funcionalmente equivalente a la AT, pero significativamente menor : 8,5 pulgadas de ancho y de 10 a 13 pulgadas de profundo. Su menor tamaño favorece las cajas más pequeñas y facilita la ampliación, por lo que toda la industria se vuelca en él abandonando el formato AT. No obstante sigue heredando los problemas de diseño del AT, con la multitud de cables que dificultan la ventilación (algo que se va volviendo más crítico a medida que sube la potencia de los microprocesadores ) y con el microprocesador alejado de la entrada de alimentación. Todo esto será resuelto por el formato ATX. Pero dado el gran parque existente de equipos en caja Baby AT, durante un tiempo se venderán placas Super Socket 7 (que soportan tanto los Pentium MMX como los AMD K6 II y otros micros, hasta los 500 Mhz , e incluyen slot AGP ) en formato Baby AT pero con ambos conectores de fuente de alimentación (AT y ATX). Las cajas ATX, incluso hoy, soportan en sus ranuras el formato Baby AT.

Ultra ATX

Versión de gran tamaño de ATX que apoya a 10 ranuras de expansión, en oposición a los siete ranuras de ATX, y requiere una caja completa para ordenador, para apoyar a la altura adicional de la placa base.PropósitoTarjetas de vídeo a menudo tendencia a la doble ranura de diseños, debido a la necesidad de un disipador grande con eficacia enfriar el chipset de gráficos. Como consecuencia, la ranura de expansión por debajo de la ranura de la utilizada por la tarjeta gráfica está bloqueado y no puede ser utilizado. Esto deja un quad ATX-el sistema de gráficos con eficacia sin ranuras de expansión, ya que todos los slots adicionales están bloqueados por las tarjetas de vídeo.
OBJETIVO
El objetivo principal de Ultra ATX es de superar esta limitación y permitir que sistemas de gama alta para incorporar gráficos de cuatro con espacio adicional para la expansión.

Placa ATX El formato ATX


Tiene un tamaño de 12 pulgadas de ancho por 9,6 pulgadas de profundo, en este nuevo formato se resuelven todos los inconvenientes que perjudicaron a la ya mencionada placa. Los puertos más habituales ( impresora Centronics , RS-232 en formato DB-9 , la toma de joystick /midi y de tarjeta de sonido, los puertos USB y RJ-45 (para red a 100) y en algunos casos incluso la salida de monitor VGA , se agrupan en el lado opuesto a los slots de ampliación. El puerto DIN 5 de teclado es sustituido por las tomas PS/2 de teclado y ratón (llamadas así por introducirlas IBM en su gama de computadoras PS/2 y rápidamente adoptada por todos los grandes fabricantes) y situados en el mismo bloque. Muchas tarjetas necesarias se integren en la placa madre, abaratando costes y mejorando la ventilación. Inmediatamente detrás se sitúa el zócalo o slot de procesador y las fijaciones del ventilador (que al estar más próxima a la fuente de alimentación y su ventilador, actúa más eficientemente), justo al lado de la nueva conexión de fuente de alimentación (que elimina el quemado accidental de la placa). Tras él vienen los slots de memoria RAM y justo detrás los conectores de las controladoras IDE , SCSI (principalmente en servidores y placas de gama alta) y de controladora de disquete , justo al lado de las bahías de disco de la caja (lo que reduce los cables) La nueva fuente, además del interruptor físico de corriente como en la AT, tiene un modo de apagado similar al de los electrodomésticos de consumo, alimentando a la placa con una pequeña corriente que permite que responda a eventos (como una señal por la red o un mando a distancia) encendiéndose o, si se ha habilitado el modo de hibernado heredado de los portátiles, restablecer el trabajo en el punto donde se dejó.

Placa microATX

También conocida como µATX, es un formato de placa base pequeño con un tamaño máximo de 9,6 x 9,6 pulgadas (244 mm x 244 mm) empleada principalmente en cajas tipo cubo y SFF. Debido a sus dimensiones sólo tiene sitio para 1 ó 2 slots PCI y/o AGP , por lo que suelen incorporar puertos FireWire y USB 2 en abundancia (para permitir conectar unidades externas y regrabadoras de DVD).

Placa LPX

Un diseño basado en Western Digital , permite el uso de cajas más pequeñas en una placa ATX situando los slots de expansión en una placa especial llamada riser card (una placa de expansión en sí misma, situada en un lateral de la placa base como puede verse en esta imagen ). Este diseño sitúa a las placas de ampliación en paralelo con la placa madre en lugar de en perpendicular. Generalmente es usado sólo por grandes ensambladores como IBM , Compaq , HP o Dell , principalmente en sus equipos SFF (Small Form Format o cajas de formato pequeño). Por eso no suelen tener más de 3 slots cada uno.

MOBILE-ITX

El más pequeño x86 es compatible con la placa base factor de forma.Fue anunciado por VIA Technologies en Computex en junio de 2007. El tamaño de la placa base es de 75mm por 45mm, más pequeño que un tarjeta de visita. El diseño está pensado para la computación ultra móvil como un smartphone o UMPC.Las placas de prototipo mostrado hasta la fecha incluyen un x86 compatible a 1 GHz VIA C7-M, 256 o 512 megabytes de RAM, Una versión modificada del chipset VIA CX700 (llamado CX700S), una interfaz para un celulares módulo de radio (tableros de demostración contiene una CDMA de radio), un convertidor DC-DC eléctrica, y varias interfaces de conexión.En el anuncio, una Ultra-Mobile PC el diseño de referencia se demostró que ejecutan Windows XP Embedded.

PC/104 (o PC104)

Destinado a entornos de computación empotrados especializados en donde las aplicaciones dependen de fiable la adquisición de datos a pesar de un entorno a menudo extremas. El factor de forma a menudo se vende por COTS vendedores, que beneficia a muchos consumidores que quieren un sistema robusto personalizado sin cometer meses de diseño y documentación.El factor de forma PC/104 fue concebido originalmente por Ampro en 1987, y más tarde estandarizado por el consorcio PC/104 en 1992.Un IEEE estándar correspondiente a PC/104 se redactó como IEEE P996.1, pero no ratificadoA diferencia de los populares ATX factor de la forma que utiliza la PCI de autobús y se utiliza actualmente para la mayoría de PC, El factor de forma PC/104 no tiene backplane, Y en su lugar permite a los módulos de pila juntos, como bloques de construcción. El apilamiento de los autobuses es más resistente que las conexiones de autobús típico de PC. Este es el resultado de los agujeros de montaje en la esquina de cada módulo, que permiten a las juntas que van a fijarse el uno al otro con separadores.El tamaño estándar de tarjetas que cumplen con el factor de forma es de 3,55 × 3,775 pulgadas (90,17 x 95,89 mm), mientras que la altura es normalmente limitado a los límites de los conectores. Una región de altura limitada tiene por objeto garantizar que los módulos no interfiera con sus vecinos. Los vendedores suelen seguir estas restricciones de diseño para garantizar el correcto apilamiento de los módulos, aunque no es raro encontrar tablas que ignoran los requisitos de factor de forma.

Pico-ITX

Placa base factor de forma anunciada por el VIA Technologies en enero de 2007 y demostró más tarde el mismo año en el CeBIT. Con el tamaño fue transferido a SFF-SIG en el 2008. La Pico-ITX factor de forma especificaciones convocatoria de la Junta a ser de 10 x 7,2 cm (3,9 x 2,8 in), que es la mitad del área de la Nano-ITX. El procesador puede ser un VIA C7 o VIA Eden V4 que utiliza la tecnología de NanoBGA2 de VIA para velocidades de hasta 1,5 GHz, con 128KB Caches L1 y L2. Utiliza DDR2 400/533 SO-DIMM la memoria, con soporte para hasta 1GB. De vídeo se realiza a través AGP por VIA UniChrome Pro II GPU con built-in MPEG-2 4, Y WMV9 aceleración de descodificación. El BIOS es un 4 o 8 Mbit BIOS Award.

ETX

Tecnología incorporada extensible, Está muy integrado y compacto (3,7 x 4,9 pulgadas) (95 x 125 mm) Computer-on-module () COM factor de forma que pueda ser utilizado en una aplicación de diseño muy similar a un componente de circuito integrado. Cada núcleo integra ETX COM CPU y la funcionalidad de la memoria, la E / S común de un PC / AT (serie, paralelo, etc), USB, Los gráficos de audio, y, Ethernet. Todas las señales I / O, así como la plena aplicación de la ISA y PCI los autobuses se asignan a cuatro de alta densidad, los conectores de bajo perfil en la parte inferior del módulo.ETX tablas están disponibles con AMD Geode, VIA, Intel Pentium, Celeron y Core Duo procesadores.
WTX
Fue un placa base factor de forma pliego de condiciones presentado por Intel en la FDI en septiembre de 1998, para su uso en la gama alta, con varios procesadores, varios discos duros servidor y estaciones de trabajo. El pliego de condiciones tenía el apoyo de los principales OEMs (Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, Hewlett-Packard, IBM, Intergraph, NEC, Siemens Nixdorf, y UMAX) y fabricantes de placas (Acer, Asus, Supermicro y Tyan) y se ha actualizado (1,1) en febrero de 1999. A partir de 2008 el pliego de condiciones se ha interrumpido y la dirección www.wtx.org ya no tiene un sitio web y no ha sido propiedad de Intel por lo menos desde 2004.Este factor de forma fue orientado específicamente hacia las necesidades de los sistemas de gama alta, e incluye las especificaciones de una WTX fuente de alimentación (PSU) utilizando dos WTX específicos de 24-pin y 22-pin National conectores.La especificación WTX fue creado para estandarizar un nuevo placa base y chasis factor de forma, Fijar la relación procesador ubicación, y permitir el flujo de aire de alto volumen a través de una parte del chasis donde se encuentran los transformadores. Esto permitió el formulario estándar de motherboards y chasis que se utilizará para integrar los procesadores con exigencias más estrictas de control térmico.Más grande que ATX, El tamaño máximo de la placa base WTX fue de 14 "x16.75" (356 mm x 425 mm). Esta fue la intención de proporcionar más espacio para dar cabida a un mayor número de componentes integrados.Las cajas de ordenadores WTX eran compatible con las placas madre ATX (pero no viceversa), y, a veces vienen equipadas con fuentes de alimentación ATX.
Mini-ITX
De 17 x 17 cm (o 6,7 x 6,7 pulgadas). De baja potencia placa base factor de forma desarrollado por VIA Technologies. Mini-ITX es ligeramente menor que microATX. Mini-ITX a menudo puede ser con refrigeración pasiva, debido a su baja arquitectura de consumo de energía, Que los hace útiles para los de cine en casa sistemas, donde el ruido del ventilador puede restar valor a la experiencia del cine.
CHIPSET
En ocaciones pasadeas se publico su funnncioamiento
ALI Aladdin V
Este chipset es otro de los que soporta velocidad de bus de 100 MHz que utilizan los microprocesadores K6-2 y K6-3 de AMD. Al igual que los productos más recientes de VIA Technologies, el Aladdin V soporta el modo x2 de bus AGP y el uso de memoria de tipo SDRAM. A diferencia de lo que ocurre con el MVP3 de VIA, la memoria tag de la caché de segundo nivel está irtegrada en el propio chipset, lo que si bien ayuda a reducir el precio final de las placas base limita ligeramente la flexibilidad de diseño a los fabricantes de este tipo de productos.
Como es lógico, este conjunto de chips incluye el hardware necesario para implementar las controladoras que normalmente se incluyen en todos los ordenadores actuales: un par de canales IDE con soporte del protocolo Ultra DM, un par de puertos USB, puerto para teclado estándar o de tipo PS/2 y conexión para ratón de tipo PS/2. Este conjunto de chips puede manejar tamaños de memoria caché de segundo nivel comprendidos entres 256 KB y 1 MB, cantidad algo inferior a los 2 MB que pueden gestionar los chipset de VIA Technologies o los SiS. El hardware necesario para implementar los puertos serie, paralelo y la controladora de disquetes se encuentra integrado en el propio conjunto de chips, a diferencia de lo que sucede con productos de otros fabricantes en los que es necesario añadir un circuito integrado que añada dicha funcionalidad.


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

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

VIA MVP3
Este chipset de VIA Technologies es la segunda solución de este fabricante para microprocesadores de tipo socket 7 o super socket 7 que ofrece soporte de bus AGP, si bien, a diferencia de lo que sucedía con el anterior VP3, en este caso se soporta el modo x2 de dicho bus. El conjunto de chips está formado por dos circuitos integrados, cuyas referencias son VT82C598 y VT82C5868.
El primero de estos chips es el más importante, ya que es el encargado de implementar la interfaz con el microprocesador del sistema. Dicho componente soporta la velocidad de bus de l00 MHz, por lo que en las placas base que integran este conjunto de chips es posible utilizar los procesadores K6-2 y, mediante una actualización de la BIOS del sistema, el nuevo K6-3 de AMD. El chip vT82c598 también implementa el puente entre el bus del sistema y el bus PCI, así como el controlador de memoria. Precisamente este último bloque de este chip es uno de los más interesantes, ya que además de ofrecer soporte para RAM de tipo EDO y SDRAM ofrece la posibilidad de utilizar memoria de tipo DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM), así como una característica que permite que el bus de acceso a la caché de segundo nivel y el de acceso a la RAM del sistema funcionen de modo asíncrono. Esta última prestación hace posible que el procesador del sistema acceda a la caché de segundo nivel a 100 MHz mientras que los accesos a la RAM del sistema pueden efectuarse a 66 ó 100 MHz, lo que hace posible reutilizar en las placas base equipada con el chipset MVP3 módulos SDRAM antiguos de 66 MHz e incluso en algunos modelos módulos SIMM de tipo EDO RAM. Por su parte el chip vT82c5868 es el encargado de efectuar el puente entre el bus PCI y el ISA.
Este conjunto de chips integra un par de controladoras IDE con soporte de Ultra DMA, así como un par de puertos USB, controlador de teclado estándar y de tipo PS/2, controlador de ratón PS/2 y reloj CMOS de tiempo real. El producto también es compatible con la tecnología ACPI de administración avanzada de energía. La versión que actualmente se comercializa del producto está fabricada con tecnología de 0,35 micras.

VIA MVP4
Este conjunto de chips añade a la funcionalidad del anterior MVP3 un acelerador gráfico 2D/3D con soporte de la tecnología AGP, hardware de sonido de 16 bits y las funciones de entrada/salida (puertos sede y paralelo, así como controladora de disquetes) que normalmente están presentes en un chip adicional a los dos que suelen formar un chipset actual. El producto soporta las siguientes velocidades de bus: 66, 75, 83, 95 y 100 MHz. Esta característica hace que las placas base que emplean este chipset puedan utilizar cualquier microprocesador de tipo socket 7 o super socket 7.
Se incluye el hardware necesario para incluir en las placas base un par de controladoras IDE con soporte Ultra DMA, dos puertos USB, puerto de teclado estándar y de tipo PS/2, así como controladora para ratón PS/2. Actualmente no conocemos ninguna placa base que esté disponible con este conjunto de chips.

CONJUNTOS DE CHIPS PARA SLOT 1, SLOT 2 Y SOCKET 370
Hasta hace prácticamente un par de meses sólo Intel podía comercializar de forma completamente legal chipsets para microprocesadores de tipo P6 (Pentium II, Pentium III y Celeron) debido a que dicho fabricante posee una serie de patentes y derechos de propiedad intelectual sobre el bus GTL+ de dichos procesadores. Sin embargo, recientemente las empresas VIA Technologies y SiS han firmado con Intel cuerdos de licencia y de cruce de patentes que permiten a ambos fabricantes comercializar conjuntos de chips compatibles con el bus GIL+ sin temor a posibles represalias legales de Intel. Comentar que tanto VIA Technologies como SiS deberán pagar un royaltie a Intel por cada chipset de tipo P6 que vendan. El otro fabricante importante de este tipo de productos, Acer Labs, parece estar en conversaciones con Intel para alcanzar un acuerdo similar, ya que esta empresa tiene anunciada la disponibilidad de un producto de este tipo que sin embargo aún no se ha comercializado.
Acer Labs Aladdin Pro
Este fabricante asiático tiene anunciado desde hace ya algún tiempo un conjunto de chips, denominado Aladdin Pro, compatible con los microprocesadores Pentium II, Pentium III y Celeron de Intel. La disponibilidad de este chipset está probablemente supeditada a la firma de un acuerdo de licencia con Intel que proporcione acceso a Acer Labs a las patentes relacionadas con el bus GTL+, por lo que de momento no existe en el mercado ninguna placa base que disponga de este conjunto de chips.
Intel 440LX, 440EX y 440ZX-66
El conjunto de chips 440LX fue el primer producto de este tipo que ofrecía soporte para la tecnología AGP y era capaz de utilizar módulos DIMM de memoria SDRAM. Este chipset disponía de soporte biprocesador, por lo que existen placas base con dicho conjunto de chips que pueden aceptar la instalación simultánea de dos microprocesadores Pentium II. La velocidad de bus que oficialmente soporta el producto es la estándar de 66 MHz, por lo que hace posible usar todos los microprocesadores Pentium II que usan dicha velocidad de bus y todos los procesadores Celeron que se comercializan actualmente.
El chipset denominado 440EX
Es una versión reducida del clásico 440LX, al que se le han recortado algunas características para hacer posible la fabricación de placas base de bajo precio destinadas a la creación de sitemas económicos basados en la gama de procesadores Celeron. Las restricciones que tiene este conjunto de chips hacen referencia a la cantidad de memoria RAM que es posible direccionar, el número de zócalos DIMM que es posible colocar en la placa base, el número de ranuras PCI e ISA que se pueden gestionar y, además, no se soportan configuraciones biprocesador. Se trata por lo tanto de un producto recomendable para los usuarios que deseen adquirir sistemas Celeron de bajo coste y con posibilidades de expansión limitadas o equipos Pentium II económicos que no se vayan a ampliar en exceso en el futuro. El 4402X-66 es una versión del nuevo 4402X que, sin embargo, sólo soporta el bus de 66 MHz que usan los procesadores Celeron y los Pentium II con velocidades de reloj comprendidas entre 233 y 333 MHz. Las características de este chipset son similares a las que ofrece el 440EX, si bien dispone de las optimizaciones que Intel ha efectuado sobre el núcleo del 440BX para crear el nuevo 440ZX de bajo coste.
Intel 44OBX, 44OGX y 44OZX
El modelo 440BX fue el primer conjunto de chips para microprocesadores Pentium II que soportaba el bus a 100 MHz empleado en los procesadores que funcionan a 350 MHz y velocidades superiores. Otra de las características que se ha añadido a este chipset, respecto al anterior 440LX, es un soporte más amplio de las funciones ACPI de gestión de energía y la introducción de una versión específica para la creación de ordenadores portátiles basados en procesadores Pentium II. Al igual que sucedía con el 440LX, el 440BX soporta configuraciones biprocesador.
El chipset 440GX es prácticamente idéntico al anterior 440BX, si bien es el encargado de ofrecer la conexión con el resto del sistema a los microprocesadores de tipo Xeon, ya que dichas CPU emplean Slot 2 en lugar de Slot 1. Entre otras mejoras respecto a sus predecesores, cabe destacar la posibilidad de direccionar una mayor cantidad de memoria RAM, característica fundamental en el mercado de estaciones de trabajo al que van dirigidos los ordenadores equipados con procesadores de tipo Xeon.
El 4402X es una versión reducida del hoy popular 440BX, por lo que también soporta la velocidad de bus de 100 MHz. Lamentablemente Intel no ha dado mucha publicidad a este chipset, situación que ha llegado hasta el punto de que en el web de dicho fabricante existe muy poca información técnica sobre dicho producto. En el momento de escribir este artículo no existía en el mercado ninguna placa base que empleara dicho conjunto de chips.
Intel 450NX
Este es el conjunto de chips diseñado por Intel para soportar configuraciones multiprocesador con hasta cuatro microprocesadores de tipo Xeon. Este es el primer chipset que ha creado Intel capaz de soportar configuraciones con multiproceso simétrico con más de dos procesadores, ya que las soluciones anteriores de este fabricante soportaban como mucho dos CPU. Sólo un conjunto de chips que Intel diseñó para su venerable Pentium Pro soportaba sistemas con cuatro de estos procesadores. Actualmente el gigante de la microelectrónica está desarrollando un nuevo producto que hará posible fabricar ordenadores equipados con hasta ocho microprocesadores de tipo Xeon.
Otra característica de este chipset es su soporte del bus de direcciones de 36 bits que pueden utilizar tanto los procesadores Xeon como los Pentium II y Pentium III convencionales, si bien es necesario que el kernel del sistema operativo active dicha posibilidad mediante ciertos bits de algunos registros de configuración del procesador. Este producto también ofrece soporte de la extensión que permite usar a los sistemas operativos páginas con un tamaño de 2 MB. Asimismo se ha incluido una nueva característica que hace posible la conexión de varias máquinas basadas en procesadores Xeon que crea un bus de conexión propietario entre los sistemas mediante el que uno de los ordenadores puede realizar peticiones de acceso a la memoria del otro sistema. Mediante esta tecnología también es posible realizar configuraciones de tipo cluster.
SiS 5600
Este fabricante era bastante conocido en el mercado conjuntos de chips para procesadores de tipo socket y recientemente ha firmado un acuerdo de licencia con Intel que le permite comercializar esta clase de productos para microprocesadores de tipo P6. El SiS 5600 es el primer conjunto de chips para procesadores de tipo P6 que este fabricante lanzó al mercado, si bien soporta tanto el bus a 66 como a 100 MHz.
Este producto es capaz de manejar tamaños de memoria de hasta 1,5 GB, usando RAM de tipo EDO, Fast Page Mode o SDRAM con corrección de errores Ecc. También se integra en el chipset la habitual combinación de controladoras y puertos: dos canales IDE compatibles Ultra DMA, puertos USB y conexiones para teclado y ratón tanto estándar como PS/2. La documentación que hemos podido encontrar sobre este producto es bastante escasa, si bien parece ser que el SiS 5600 no soporta configuraciones de tipo biprocesador.
SiS 600/620
Estos dos productos son sendos chipset para procesadores de tipo P6 que se diferencian en que concretamente el modelo 620 integra un adaptador gráfico compatible con el bus AGP. Ambos productos son capaces de emplear tanto la velocidad de bus de 66 como la de 100 MHz. Ambos conjuntos de chipsintegran sendas controladoras IDE con soporte Ultra DMA, un par de puertos USB y la combinación convencional de puertos de teclado y ratón tanto estándar como de tipo PS/2. La cantidad máxima de memoria RAM que se puede direccionar es de 1,5 GB. El bus PCI que se puede implementar con estosconjuntos de chips es compatible con la versión 2.2 de la especificación PCI, siendo posible diseñar sistemas con un máximo de cuatro dispositivos PCI maestros.
Al igual que cualquier otro producto moderno de este tipo, este chipset soporta la tecnología AGP, tanto el modo x1 como x2. Sin embargo, este conjunto de chips tiene el elemento diferenciador de integrar un adaptador gráfico dotado de funciones de aceleración de gráficos 2D y 3D. El acelerador gráfico es capaz de trabajar tanto en modo UMA (Unified Memory Architecture, Arquitectura de memoria unificada) como en modo convencional. En el modo UMA el conjunto de chips puede utilizar hasta un máximo de 8 MB de memoria del sistema para almacenar el buffer de vídeo, mientras que al usar el modo de funcionamiento convencional es posible gestionar hasta 8 MB de memoria SDRAM o SGRAM que funciona como memoria de vídeo.
VIA Apollo Pro y Apollo Pro Plus

Hace ya bastante tiempo VIA Technologies anunció la disponibilidad del conjunto de chips Apollo Pro, el cual era compatible con el procesador Pentium Pro de Intel. Debido a los posibles problemas de patentes y licencias con Intel, ningún fabricante de placas base comercializó productos que utilizaran dicho chipset. Con la aparición de los Pentium II y de la tecnología AGP, VIA Technologies decidió actualizar las características del Apollo Pro original, lo que originó la aparición del Apollo Pro Plus actual utilizado en placas base de fabricantes como por ejemplo FIC. Actualmente VIA Technologies dispone de una licencia de Intel que le permite comercializar conjuntos de chips para microprocesadores basados en la microarquitectura P6 (Celeron, Pentium II y Pentium III) a cambio del pago de una cantidad económica por la venta de cada chipset. En la actualidad las placas base para procesadores de tipo P6 que usan con-juntos de chips de VIA Technologies, emplean el modelo Apollo Pro Plus debido a su soporte del bus del sistema a 100 MHz y del bus AGP. como es lógico estos productos también integran controladoras IDE compatibles con el protocolo Ultra DMA, un par de puertos USB y la combinación estándar de puertos para teclado y ratón tanto estándar como de tipo PS/2.

miércoles, 14 de octubre de 2009

SISTEMA OPERATIVOS DE 32 BITS A 64 BITS Y PROCESADORES DE 32 A 64 BITS

PORQUE EL SISTEMA OPERATIVO ES DE 32 A64 BITS
Pues tiene que ser haci puesto que debe trabajar el sistema operativo en sincronía con el software y si el micro procesador es de 32 bits y el sistema operativo de 64 bits se baja a 32bits. En principio significa que el sistema es capaz de de desplazar el doble de información por ciclo de reloj que en un sistema de 32bits. Ese desplazamiento sea más rápido, sino que se desplazan más datos. Evidentemente, lo primero puede implicar lo segundo en determinadas circunstancias, pero no siempre. También implica un aumento en las direcciones de memoria, lo que hace que se supere el límite que tienen los sistemas de 32bits, establecido en 4GB. La capacidad de direccionamiento de memoria de un sistema de 64bits es de aproximadamente 16 exabytes. Las operaciones de coma flotante también tienen un aumento significativo, así como el conjunto de instrucciones de diferentes tipos soportados.
Ventajas
Las ventajas son muchas y en muchos apartados, no solo en lo referente a la memoria. Los inconvenientes que se pueden presentar pueden ser de muchos tipos. Para empezar, si bien es cierto que un sistema operativo de 64bits permite ejecutar sin problemas software de 32bits, también es cierto que en esto hay una serie de limitaciones. Para empezar, los drivers de 32bits no suelen ser compatibles con SO de 64bits. La disponibilidad de drivers en 64bits (sobre todo si se trata de Windows XP 64bits) es menor que la disponibilidad de drivers para 32bits.
Algunos inconvenientes que pueden surgir:Nos encontramos con problemas de software. Si bien el software de 32bits corre sin problemas (algún software concreto si que puede haber problemas), no pasa lo mismo con software de 16bits, que sí que es incompatible con un sistema operativo de 64bits (no así con uno de 32bits). Y aun queda un pero más. Una cosa es Puede ser que el sistema operativo de 64bits vaya mejor que el de 32bits y otra muy distinta que el resto de nuestros programas también lo haga. Para que un software aproveche realmente las ventajas que puede suponer el tener instalado un sistema operativo de 64bits, ese software también tiene que estar implementado para 64bits. Si no es así nos podemos encontrar con que incluso vaya más lento que con un sistema operativo de 32bits. Hay que tener en cuenta que los sistemas operativos de 64bits ejecutan las aplicaciones de 32bits en modo compatibilidad, lo que siempre supone una cierta ralentización en la ejecución de dicho programa. Como puntos importantes a remarcar de las plataformas a 64bits, por supuesto está la rapidez del propio sistema operativo y todas sus aplicaciones instaladas al disminuir el número de operaciones para realizar las tareas. Utilizar 64bits también provee un mejor y más fácil acceso a la memoria. El sistema dispone de un bus más amplio para transferir información. Se superan ciertas limitaciones (asignación de memoria RAM máxima por proceso, muy importante para bases de datos o servidores de aplicaciones que utilicen JVM).La mayoría de sistemas operativos microsoft de 32 bits como por ejemplo Windows 2003 Server standard Edition, son incapaces de trabajar con más de 4 GB de memoria RAM, dificultando la escalabilidad en caso de éxito del proyecto.
PROCESADOR DE 32 A 64 BITS
Pensar que 32 bits y 64 bits es tener el doble de velocidad es algo erratico.Los nuevos procesadores de 64 bits. Estos ofrecen el doble de capacidad de procesamiento, haciendo que nuestros Sistema Operativo funcione mejor.
Pequeños cambios: Cambia la capacidad de procesamiento, pencemos que tenemos 3 aplicaciones funcionando, aunque tengamos 32 bits o 64 bits, funcionara a la misma velocidad.La diferencia de los dos es en que si en mis 3 aplicaciones quiero abrir otras 5, el procesamiento ya no será el mismo y las aplicaciones pueden fallar o alentarse. Al contrario de un procesador de 64bits que abriendo las demas aplicaciones funcionara a la misma velocidad pero con la misma eficiencia.
Los procesadores de 64 bits, pueden utilizar hasta 16 mil millones de GB en memoria RAM y la priemer empreque losaco al mercado fue AMD con el atlon 64.

sábado, 10 de octubre de 2009

PROCEZADORES Y SU SOCKET CON SU TIPO DE EMPAQUETADO

TIPOS DE EMPAQUETADOS

DIP, o Dual in-line package, es una forma de encapsulamiento común en la construcción de circuitos integrados. La forma consiste en un bloque con dos hileras paralelas de pines, la cantidad de éstos depende de cada circuito. Por la posición y espaciamiento entre pines, los circuitos DIP son especialmente prácticos para construir prototipos en tablillas de protoboard. Concretamente, la separación estándar entre dos pines o terminales es de 0.1“ (2.54 mm).
La nomenclatura normal para designarlos es DIPn, donde n es el número de pines totales del circuito. Por ejemplo, un circuito integrado DIP16 tiene 16 pines, con 8 en cada fila.
Dada la actual tendencia a tener circuitos con un nivel cada vez más alto de integración, los paquetes DIP han sido sustituidos por encapsulados SMD (Superficial mounted device) o de montaje superficial. Estos últimos tienen un diseño mucho más adecuado para circuitos con un alto número de patas, mientras que los DIP raras veces se encuentran en presentaciones de más de 40 patas.



PGA


El pin grid array o PGA es un tipo de empaquetado usado para los circuitos integrados, particularmente microprocesadores.
Originalmente el PGA, el zócalo clásico para la inserción en una placa base de un microprocesador, fue usado para procesadores como el Intel 80386 y el Intel 80486
; consiste en un cuadrado de conectores en forma de agujero donde se insertan las patitas del chip por pura presión. Según el chip, tiene más o menos agujeros (uno por cada patilla).En un PGA, el circuito integrado (IC) se monta en una losa de cerámica de la cual una cara se cubre total o parcialmente de un conjunto ordenado de pin es de metal. Luego, los pines se pueden insertar en los agujeros de un circuito impreso y soldados. Casi siempre se espacian 2.54 milímetros entre sí. Para un número dado de pines, este tipo de paquete ocupa menos espacio los tipos más viejos como el Dual in-line package (DIL o DIP).






VARIANTES

Las versiones plastic pin grid array (PPGA) y posteriormente flip-chip pin grid array (FCPGA) fueron creadas por Intel Corporation para sus microprocesadores Intel Pentium, y a menudo son usados en tarjetas madre con zócalos ZIF (Zero Insertion Force) para proteger los delicados pines.
PPGA

FCPGA

CPGA

OPGA
Flip chip



Flip chip es una tecnología de ensamble para circuitos integrados además de una forma de empaque y montaje para chips de silicio.Como método de ensamble, elimina la necesidad de máquinas de soldadura de precisión y permite el ensamblaje de muchas piezas a la vez. Como método de empaque para chips, reduce el tamaño del circuito integrado a la mínima expresión, convirtiéndolo en una pequeña pieza de silicio con diminutas conexiones eléctricas.
Convencionalmente se soldaban pequeños alambres a unos puntos de conexión en el perímetro del chip, permitiendo el flujo de corriente entre los pines y los circuitos eléctricos en el silicio. El chip se pegaba con sus componentes activos boca arriba de manera que en algunos circuitos integrados como las memorias UV-EPROM es posible ver el arreglo de componentes de silicio y los alambres que lo conectan.
Es una técnica de uso extendido para la construcción de
microprocesadores, procesadores gráficos para tarjetas de vídeo, integrados del chipset.En algunos circuitos integrados construidos con esta técnica, el chip de silicio queda expuesto de manera que puede ser enfriado de manera más eficiente.




PROSESADORES PARA LAPTOP






MICROPROCESADORES PARA LAPTOS INTEL

Procesador

Arquitectura

Caché L2

Velocidad del reloj

Bus frontal

Chipset

Procesador Intel® Core™2 Duo
T8300, T8100

45 nm

3 MB

2,1 a 2,4 GHz

800 MHz

Familia de chipsets Intel® 965

Procesador Intel Core 2 Duo
T9500, T9300

45 nm

6 MB

2,5 a 2,6 GHz

800 MHz

Familia de chipsets Intel® 945

Procesador Intel Core 2 Duo
T7200, T7400, T7600

65 nm

4 MB

2 a 2,33 GHz

667 MHz

Familia de chipsets Intel 965

Procesador Intel Core 2 Duo
T5500, T5600

65 nm

2 MB

1,66 a 1,83 GHz

667 MHz

Familia de chipsets Intel 945

Procesador Intel® Core™ Duo
T2300, T2400, T2500, T2600, T2700

65 nm

2 MB

1,66 a 2,16 GHz

667 MHz

Familia de chipsets Intel 945

Procesador Intel Core Duo
T5500, T5600

65 nm

2 MB

1,50 a 1,66 GHz

667 MHz

Familia de chipsets Intel 945

Procesador Intel® Core™ Solo
T1300, T1400

65 nm

2 MB

1,66 a 1,83 GHz

667 MHz

Familia de chipsets Intel 945

Procesador Intel Core Solo
U1300, U1400

65 nm

2 MB

1,66 a 1,83 GHz

667 MHz

Familia de chipsets Intel 945

Procesador Intel® Celeron®

65 nm

1 MB

1,86 GHz

533 MHz

· Chipset Intel® GM965 Express para equipos portátiles

· Chipset Intel® PM965 Express para equipos portátiles

· Chipset Intel® GL960 Express para equipos portátiles

Procesador Intel® Celeron® M
360, 370, 380, 390

90 nm

1 MB

1,40 a 1,70 GHz

400 MHz

· Familia de chipsets Intel® 915

· Chipset Intel® 910GML Express para equipos portátiles

Procesador Intel Celeron M
420, 430

65 nm

1 MB

1,60 a 1,73 GHz

533 MHz

· Familia de chipsets Intel 915

· Chipset Intel 910GML Express para equipos portátiles

Características clave de los procesadores para equipos portátiles

Procesador Intel® Core™2 Duo
T7200, T7400, T7600

· Arquitectura optimizada para equipos portátiles

· Intel® 64

· Bit de desactivación de ejecución

· Tecnología de virtualización Intel

· Acceso Intel a memoria inteligente

· Caché Intel inteligente avanzada

· Intel Advanced Digital Media Boost

Procesador Intel Core 2 Duo
T5500, T5600

· Arquitectura optimizada para equipos portátiles

· Intel 64

· Bit de desactivación de ejecución

· Tecnología de virtualización Intel1

· Acceso Intel a memoria inteligente

· Caché Intel inteligente avanzada

· Intel Advanced Digital Media Boost

1 Intel VT no está disponible en el modelo T5500

Procesador Intel® Core™ Duo
T2300, T2400, T2500, T2600, T2700

· Tecnología Intel SpeedStep® mejorada

· Bit de desactivación de ejecución

· Consumo energético: 31 W

Procesador Intel Core Duo
L2300, L2400

· Tecnología Intel SpeedStep® mejorada

· Bit de desactivación de ejecución

· Consumo energético: 15 W

Procesador Intel® Core™ Solo
T1300, T1400

· Tecnología Intel SpeedStep® mejorada

· Bit de desactivación de ejecución

· Consumo energético: 27 W

Procesador Intel Core Solo
U1300, U1400

· Tecnología Intel SpeedStep® mejorada

· Bit de desactivación de ejecución

Procesador Intel® Celeron® M
360, 370, 380, 390

· Arquitectura optimizada para equipos portátiles

· Tecnologías de voltaje bajo

· Extensiones Streaming SIMD 2

· Tecnologías de encapsulado Micro FCPGA

· Bit de desactivación de ejecución (370,380,390)

Procesador Intel Celeron M
420, 430

· Arquitectura optimizada para equipos portátiles

· Tecnologías de voltaje bajo

· Extensiones Streaming SIMD 2

· Tecnologías de encapsulado Micro FCPGA

· Bit de desactivación de ejecución



MICROPROCESADORES PARALAPTOS AMD

OPN Tray

PROCESADOR

MODELO

FRECUENCIA

(MHZ)

AMZL325OAX5DY

AMD Athlon™ Neo X2 Dual-Core processor

L325

1500

TMZL625OAX5DY

AMD Turion™ Neo X2 Dual-Core Mobile processor

L625

1600

AMM320DBO22GQ

AMD Athlon II Dual-Core Processors for Notebook PCs

M320

2100

AMM300DBO22GQ

AMD Athlon II Dual-Core Processors for Notebook PCs

M300

2000

TMM520DBO22GQ

AMD Turion II Dual-Core Mobile Processors

M520

2300

TMM500DBO22GQ

AMD Turion II Dual-Core Mobile Processors

M500

2200

TMM640DBO23GQ

AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile Processors

M640

2600

TMM620DBO23GQ

AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile Processors

M620

2500

TMM600DBO23GQ

AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile Processors

M600

2400

AMGMV40OAX4DX

AMD Athlon™ Neo Processor for Ultrathin Notebooks

MV-40

1600

SMF200UOAX3DV

AMD Sempron™ Processor for Ultrathin Notebooks

200U

1000

SMG210UOAX3DX

AMD Sempron™ Processor for Ultrathin Notebooks

210U

1500

TMZM85DAM23GG

AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor

ZM-85

2300

TMZM84DAM23GG

AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor

ZM-84

2300

TMZM80DAM23GG

AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor

ZM-80

2100

TMZM82DAM23GG

AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor

ZM-82

2200

TMZM86DAM23GG

AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor

ZM-86

2400

TMRM70DAM22GG

AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor

RM-70

2000

TMRM74DAM22GG

AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor

RM-74

2200

TMRM75DAM22GG

AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor

RM-75

2200

TMRM72DAM22GG

AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor

RM-72

2100

TMRM77DAM22GG

AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor

RM-77

2300

AMQL65DAM22GG

AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors for Notebooks

QL-65

2100

AMQL67DAM22GG

AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors for Notebooks

QL-67

2200

AMQL64DAM22GG

AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors for Notebooks

QL-64

2100

AMQL62DAM22GG

AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors for Notebooks

QL-62

2000

AMETK42HAX5DM

AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core for Notebooks

TK-42

1600

TMDTL60HAX5DC

AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology

TL-60

2000

AMDTK57HAX4DM

AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core for Notebooks

TK-57

1900

TMDTL68HAX5DM

AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology

TL-68

2400

TMDTL66HAX5DM

AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology

TL-66

2300

TMDTL62HAX5DM

AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology

TL-62

2100

TMDTL66HAX5DC

AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology

TL-66

2300

TMDTL64HAX5DC

AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology

TL-64

2200

TMDTL58HAX5DC

AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology

TL-58

1900

TMDTL56HAX5DC

AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology

TL-56

1800

TMDTL64HAX5CT

AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology

TL-64

2200

TMDTL60HAX5CT

AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology

TL-60

2000

TMDTL56HAX5CT

AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology

TL-56

1800

SMD4000HAX4DN

Mobile AMD Sempron™

4000+

2200

SMD3800HAX3CM

Mobile AMD Sempron™

3800+

2200

SMD3800HAX3DN

Mobile AMD Sempron™

3800+

2200

SMS3600HAX3CM

Mobile AMD Sempron™

3600+

2000

SMS3600HAX3DN

Mobile AMD Sempron™

3600+

2000

SMSI40SAM12GG

AMD Sempron™ Processor for Notebook PCs

SI-40

2000

SMM100SBO12GQ

AMD Sempron™ Processor for Notebook PCs

M100

2000



SOKET Y PROCESADOR CON SU TIPO DE EMPAQUETADO DE LAS FAMILIAS AMD E INTEL

MIROPROCESADORES PARA EQUIPOES DE ESCRITORIO INTEL
Microprocesador: Intel Pentium III,Intel Celeron,
Velocidad:66-133MHz
Empaquetado:PGA
Zocalo:Socket 370
Velocidad de la ram: 100Mhz

Microprocesador: Intel Pentium 4Velocidad:100MHz
Empaquetado: PGAZocalo: Socket 423
Velocidad de la ram:100Mhz

Microprocesador: Intel Pentium 4, Intel Celeron, Intel Pentium M
Velocidad: 100-200MHzEmpaquetado: PGA
Zocalo: Socket 478 / Socket N Conector N

Microprocesador: Intel Celeron
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket 495
Microprocesadores: Intel Itanium
Velocidad del Bus: 133MHz
Empaquetado:PGA
Zocalo: PAC418

Microprocesador: Intel Xeon
Empaquetado: PGAZocalo: Socket 603
Microprocesador: Intel Itanium 2HP,PA-8800, PA-8900
Empaquetado: PGA
Zocalo: PAC611

Microprocesador: Intel Xeon
Empaquetado: PGA
Zocalo:Socket 604
Microprocesador: Intel Pentium M,Intel Celeron M,Intel Core Duo,Intel Core Solo
Velocidad del Bus: 100-133MHz
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket 479

Microprocesador: Intel Pentium 4,Intel Pentium D,Intel Celeron,Intel Celeron D,Intel Pentium XE,Intel Core 2 Duo,Intel Core 2 Quad,Intel Xeon.
Velocidad del Bus: 1600MHz
Empaquetado: LGA
Zocalo: LGA 775/Socket T

Microprocesador: Intel Core Solo,Intel Core Duo,Intel Dual-Core Xeon,Intel Core 2 Duo.
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket M

Microprocesador: Intel Xeon
Velocidad del Bus:1600 MHz
Empaquetado: LGA
Zocalo: LGA 771/Socket J

Microprocesador: Intel Core 2
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket P
Microprocesador: Intel Atom
Velocidad del Bus: 400-667MHz
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket 441

Microprocesador: Intel Core i7,Intel Core i9
Velocidad del Bus:4.8gt/s-6.4gt/s
Empaquetado: LGA
Zocalo: LGA 1366/Socket

Microprocesador: Intel Core i5
Empaquetado: LGA
Zocalo: Socket 1155

Microprocesador: Intel Core i3,Intel Core i5,Intel Core i7,
Empaquetado: LGA,
Zocalo: LGA 1156/Socket H
Microprocesador: Intel Xeon
Empaquetado: LGA
Zocalo: Socket 1567
MICROPROCESADORES PARA LA FAMILIA AMD
Microprocesador: AMD Athlon, AMD Duron, AMD Athlon XP,AMD Athlon XP-M,AMD Athlon MP,AMD Sempron
Velocidad:100-200MHzEmpaquetado: PGA
Zocalo:Socket 462/Socket AVelocidad de la ram: 100Mhz

Microprocesador: AMD Athlon 64,AMD Sempron, AMD Turion 64
Velocidad del Bus: 200-800MHz
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket 754

Microprocesador: AMD Opteron, Athlon 64 FX
Velocidad del Bus: 200-1000MHz
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket 940

Microprocesador: AMD Athlon 64,AMD Athlon 64 FX,AMD Athlon 64 X2,AMD Opteron
Velocidad del Bus:200-1000MHz
Empaquetado:PGA
Zocalo:Socket 939

Microprocesador: AMD Athlon, XP-M
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket 563

Microprocesador: AMD Turion 64 X2
Empaquetado: PGA
Velocidad del Bus:200-800MHzZocalo: Socket S1

Microprocesador: AMD Athlon 64,AMD Athlon 64 X2Velocidad del Bus:200-1000MHz
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket AM2

Microprocesador: AMD Athlon 64 FX,AMD Opteron
Empaquetado: LGA
Zocalo: Socket F
Microprocesador: AMD Athlon 64AMD Athlon X2,AMD Phenom
Velocidad del Bus: 200-2600MHz
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket AM2+

Microprocesador: AMD Phenom II,AMD Athlon II
Velocidad del Bus: 200-3200MHz
Empaquetado: PGA
Zocalo: Socket AM3
ANTIVIRUS
Por lo general un antivirus detecta progamas maliciosos usando dos modalidades signaturas file release y sanbox. Porlo general el analicis de signature file se usa el algoritmo heuristico. Esta es una tecnologia incluida en la mayoria delos antivirus que se vasan en la comparacion de segmentos de codigo fuente de viris con los archivos en busqueda de similitudes.
Es un buen metodo especialmente en el caso de las familias de virus es de lo mas efectivo. todas estas variantes : virus.a, virus.b, virus.c, etc. La b/fasqueda heuristica es capas de enalgunos casos de detectar virus nuevos.
Es por eso que los antivirus se encargan de encontrar y es posible eliminar y dejar sin accion los virus; tales como los virus informaticos que son programas con codigos malignos donde se incluyen instucciones poara el ordenador. algunos virus son: troyanos, gusanos informaticos, spywares, entre otros.
SPYWARES
Son archivos espias su funcion es el envio de datos del sistema donde se encuentran instalados mediante la utilisacin subrepticia de la coneccion ala red, a un lugar exterior el cual por lo general resulta ser una empresa de publicidad de internet.
Estas acciones son realizadas sin el consentimiento de los usuarios infectados. El verdadero de estos archivos espias es "Advertissing supported bsofware".
No puede realizar daños a nuestro ordenador solo permite la extraccionde informacion.
COOKIES
Fragmento de informacion que se almacenan en el disco duro del visitamte de una pagina a peticion del servidor de la pagina. Es la informacion por el servidor en posteriores visitas.
En ocaciones se lesllama huella digamos que es la pagina wbe por las que bas viendo y te envian a otra entonces la direccion de la pagina anterio se guarda y guando le damos en la flecha para regresar es cuando se utiliza denuevo la infomacion guardada y asi nos debuelve ala pagina anterior.

http://img216.echo.cx/img216/7501/cpuhistorybig0qx.gif

http://www.eshock.es/forum/index.php?showtopic=12513

http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador

página de Turion 64 X2

página de Turion X2 UltraZ

VIA C3 Nehemiah / C3-M Mobile NehemiahVIA Eden / Eden-N (max 7 Watt Stromaufnahme)VIA C7 / C7-M