sábado, 17 de octubre de 2009

TARJETA MADRE Y CHIPSET

TARJETAS MADRES
La placa base, placa madre, tarjeta madre o board (en inglés motherboard, mainboard) es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan las demás partes de la computadora. Tiene instalados una serie de integrados, entre los que se encuentra el Chipset que sirve como centro de conexión entre el procesador, la memoria RAM, los buses de expansión y otros dispositivos.
tipo de tarjetas madre
ATX: Son las placas estándar del mercado actual, tienen una mejor ventilación, menos cables, el teclado y el ratón son de clavija mini-DIN y lleva más conectores, sobre todo los modernos USB y FireWire (cable de fuego).
ATX El tamaño es generalmente de 12 pulgadas de ancho y 9.6 pulgadas de alto, esto deja colocar 1 slot AGP, 2 PCI, 1 PCI o ISA y 3 slots ISA. La ATX ubica los montajes de la CPU y de la memoria RAM lejos de las tarjetas de expansión y cerca del ventilador de la fuente de energía, lo cual permite un mejor enfriamiento además que el microprocesador se puede actualizar fácilmente. Otra característica llamada conmutación por software (soft switching) es que las funciones de encendido y apagado pueden controlarse mediante la tarjeta madre. 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
Baby AT: son las que han reinado durante varios años, son típicas de los primeros ordenadores clónicos y han perdurado hasta la aparición de los Pentium, pues tenían una gran maraña de cables y carecían de una ventilación idónea, y dejaban entrever su carencia a la hora de conectar otros periféricos. Son reconocibles por el conector del teclado, clavija de formato DIN ancho.
Baby AT En este tipo de tarjeta madre el microprocesador esta colocado en la parte de enfrente de la tarjeta madre e incluye un conector para voltajes de solo 12v y 5 v. Esta tarjeta posee el inconveniente de que para enfriar el microprocesador se necesita un ventilador en el microprocesador.
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: Similares a las Baby-AT, pero los slots de expansión no se encuentran sobre la placa base, sino en un conector especial en el que están pinchadas, la riser card. Las tarjetas van paralelas a la placa bases y su único inconveniente es que la riser card no suele tener más de dos o tres slots de expansión. Diseño propios de las marcas (IBM, Compaq, Hewlett-Packard), que éstos las adaptan a sus necesidades, con el consiguiente inconveniente a la hora de la ampliación del ordenador.
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.
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.
Las especificaciones de la tarjeta LPX y Mini-LPX en realidad no son factores de forma porque carecen de un estándar de tarjeta madre específico, más bien son un diseño general de tarjeta de madre. Originalmente desarrollado por Western Digital para computadoras de escritorio para reducir el tamaño de las cajas y espacio. Este tipo de factor generalmente se encuentra en las computadoras Compaq, Hewlett Packard, Digital, Packard bell, y algunos fabricantes de tarjetas madre los cuales cada uno le ha dado al diseño su propia variación de especificación original. Debido a que no hay un estándar en toda la industria para esta tarjeta, los usuarios que compran estos sistemas no pueden actualizar sus PC sin cambiar la tarjeta madre.
Full AT : se le llama así porque es igual al diseño de la tarjeta madre IBM AT original. Esto permite a tarjetas de hasta 12 pulgadas de ancho y 13.8 pulgadas de profundidad. El conector de teclado y los conectores de los slots deben estar colocados en los lugares especificados por los requerimientos para que correspondan con los agujeros en el case.
NLX: Este diseño de la tarjeta tiene soporte para las nuevas tecnologías tales como AGP, USB y otras. Permite fácil acceso a los componentes y ofrece mayor flexibilidad para funciones a nivel del sistema. Esta diseñado para facilitar el mantenimiento típicamente de 8.8 por 13 pulgadas.
Mini-ITX: es 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 d 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.
WTX :(para Tecnología de estación de trabajo extendido) 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[update] 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.
ETX: De pie para La 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.
Ultra ATX: es una norma no placa base factor de forma presentado por Foxconn. En principio, es simplemente una versión de gran tamaño de ATX que apoya a 10 ranuras de expansión, en oposición a los siete ranuras de ATX, y requiere una torre completa la caja del ordenador para apoyar a la altura adicional de la placa base.
Mobile-ITX: es el más pequeño x86 compatible 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.
CHIPSET
El "chipset" es el conjunto (set) de chips que se encargan de controlar determinadas funciones del ordenador, como la forma en que interactua el microprocesador con la memoria o la caché, o el control de los puertos y slots ISA, PCI, AGP, USB...
Se denomina Chipset a un conjunto de circuitos integrados que van montados sobre la tarjeta madre. Ese conjunto es el eje del sistema, interconectando otros componentes, como el procesador, las memoria RAM, ROM, las tarjetas de expansión y de vídeo.
tipo de chipset
El chipset Aironet: es un circuito integrado auxiliar desarrollado, para su familia de equipos inalámbricos (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.
El chipset Prism es uno de los más usados por usuarios de GNU/Linux así como BSD gracias a la integración a la que goza este chipset ya que todos los documentos del comité de evaluación; notas, diseños de referencia, informes y resúmenes técnicos sobre el chipset se pueden conseguir de forma gratuita en la página web de Intersil.
El Chipset Hermes está desarrollado por Lucent. Es un chipset de código cerrado, no obstante Lucent publicó una parte del código fuente necesario para controlar las funciones básicas de las tarjetas ORiNOCO, a partir del cual se creó el controlador wvlan cs. Actualmente el controlador wvlan cs ha sido reemplazado por el orinoco cs.
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.
funcionamiento
El Chipset es el que hace posible que la placa base funcione como eje del sistema, dando soporte a varios componentes e interconectándolos de forma que se comuniquen entre ellos haciendo uso de diversos buses. Es uno de los pocos elementos que tiene conexión directa con el procesador, gestiona la mayor parte de la información que entra y sale por el bus principal del procesador, del sistema de vídeo y muchas veces de la memoria RAM.
velocidad
La velocidad del bus (33, 40, 50, 55, 60, 66, 75, 83, 100 MHz)El puente PCI/ISAEl soporte para el controlador de disco duro en placa EIDE o SCSI y sus características (Modo DMA, modo PIO).El controlador de DMAEl controlador de IRQLos tipos de memoria soportados (FPM, EDO, BEDO, SDRAM, chequeo de paridad, ECC)El tamaño máximo de los módulos de memoria (16, 32, 64, 128 Mb)La máxima área de memoria cacheable (64, 512, 1024 Mb)El tipo de cache secundario Nivel 2 (L2) (ráfaga, ráfaga y pipeline, sincrónica, asincrónica)El tipo de CPU (486, P-24T, P5, P54C/P55C, Pentium Pro, Pentium II)La naturaleza del bus PCI (sincrónico o asincrónico)El número de CPUs soportado (simple, dual, cuádruple)Las características Plug & Play Las características especiales soportadas (AGP, IrDA, USB, PS/2)
caracteristicas
Controlador del disco duro : Controladores en-placa de disco duro se pueden encontrar ahora en la mayoría de las placas madre modernas y muchas de las características soportadas son actualmente controladas por el Chipset.Aquí hay una lista de algunas de esas características:Tipo de disco duroModos PIO y modos DMANúmero de discos durosBus MasteringTasas de transferencia de datosEl chipset instalado es muy importante, por eso hay que asegurarse de que soporta cada característica que usted necesita.usted necesita.
El controlador DMA:La función de este controlador es permitir que los periféricos establezcan transacciones de datos sin la intervención de la CPU para disminuir el uso de la CPU.Aquí hay un listado de algunos dispositivos que usan el controlador DMA:DisqueterasDiscos durosLectoras de CD-ROMControladores SCSI PCITarjetas de sonidoTarjetas GráficasCuanto más dispositivos usen el controlador DMA menor será el uso requerido de CPU consecuentemente liberando la CPU que puede concentrarse en tareas más importantes.
La velocidad de los procesadores:La variedad de velocidad de procesadores soportados por el chipset es una buena indicación del valor de la placa madre que lo usa.Por ejemplo algunas placas madre clase Pentium están limitadas a 166mhz de CPU mientras algunas otras pueden ser actualizadas hasta CPUs de 200mhz. Típicamente los chipset Pentium soportarán velocidades de bus de 50 a 66 MHz con un rango de multiplicador de 1.5x a 3x. Esto habilita soporte para una CPU de 75 a 200 MHz.En algunos casos algún procesador puede no ser soportado sólo porque la placa madre no tiene el zócalo adecuado. Por ejemplo una placa madre socket 7 no puede permitir el uso de una CPU Pentium II.
Puentes PCI/ISA: El puente PCI/ISA es una función del chipset requerida para pasar información desde el bus ISA al bus PCI o viceversa y de o hacia otro periférico del sistema de computación.
El soporte MMX: El chipset no controla ninguna de las características MMX entonces solamente el voltaje de la placa madre decidirá si CPU con MMX son soportadas o no en una placa madre dada!Controlador IRQ: El controlador de interrupciones es el dispositivo usado para realizar las numerosas interrupciones que son requeridas por todos los periféricos esperando a ser atendidas por la CPU. Las IRQ son requeridas para atender dispositivos periféricos.
El soporte AGP:AGP es una nueva característica que se encuentra en las placas madre basadas en el chipset de Intel 440LX. Estos slots están específicamente diseñados para sacar ventaja de las últimas tarjetas gráficas 3D AGP mejoradas.
El plug & play: Plug & Play es una característica que permite que dispositivos reserven ellos mismos los recursos del sistema que usarán. De todas maneras por alguna razón es a menudo necesario fijar manualmente estos recursos para evitar conflictos .Por ejemplo instalar un nuevo mode puede usar una IRQ de su tarjeta de sonido! Entonces, se debe tener cuidado cuando se utiliza esta característica!
El controlador del bus: Las computadoras PC compatible usan dos buses. El bus ISA para los dispositivos más lentos de 8-bits y 16-bits y el bus PCI para los dispositivos de alta velocidad de 32-bits . El chipset controla estos buses, y maneja todas las transacciones de datos hacia y desde ellos. El chipset decide que tipo de buses soportará, a qué velocidad serán capaces de correr así como también todas las características adicionales que ellos pueden soportar.
CHIPSET PARA PROCESADORES
Chipsets de Intel para Pentium ("Tritones"): Cabe destacar que este tipo de chipset se ha popularizado más por el nombre comercial que por sus capacidades, esto no quiere decir que sea de mala calidad, sino que se destaca entre sus competidores por el hecho de estar respaldado por la empresa INTEL.
430 FX: este es el Tritón clásico y corresponde a los primeros pentium aparecidos en el mercado (no MMX) que funcionaban en con memorias tipo EDO. Este tipo de chipset no se fabrica en la actualidad.
430 HX: corresponde al tritón II, y como característica se destaca su rapidez y un soporte para placas duales (con 2 procesadores pentium).430 VX: Corresponde a una categoría intermedia entre el FX y el HX, y como característica podemos mencionar que poseía un soporte para la memoria SDRAM y era un poco mas económico que el HX.
430 TX: se puede decir que este es el último que corresponde a la serie tritón y soportaba MMX, SDRAM, UltraDMA. Este chip no tenía contemplado el uso del slot AGP y poseía buses con velocidades menores a 100 MHz. El otro problema de este chip consistía en que al tener 64 MB de RAM el caché dejaba de funcionar.
Chipsets de VIA para Pentium ("Apollos"): son unos chips bastante ventajosos ya que soportaban gran cantidad de componentes como SDRAM, UltraDMA, USB, etc.
Chipsets de SiS, ALI, VLSI y ETEQ para Pentium: como los anteriores, sus capacidades son avanzadas, aunque su velocidad sea en ocasiones algo más reducida si los usamos con procesadores Intel.
Chipsets de Intel para Pentium II: estos tipos de chips son unos de los más difundidos del mercado producto que provienen de la empresa INTEL creadora del procesador Pentium II.
440 FX: es un chipset que fue diseñado para un procesador llamado Pentium Pro que fue sacado del mercado con la aparición del Pentium II.
BIOS
El BIOS (Basic Input-Output System) es un sistema básico de entrada/salida que normalmente pasa inadvertido para el usuario final de computadoras. Se encarga de encontrar el sistema operativo y cargarlo en memoria RAM. Posee un componente de hardware y otro de software, este último brinda una interfaz generalmente de texto que permite configurar varias opciones del hardware instalado en la PC, como por ejemplo el reloj, o desde qué dispositivos de almacenamiento iniciará el sistema operativo (Windows, GNU/Linux, Mac OS X, etc.).
Tambin es una parte esencial del hardware que es totalmente configurable y es donde se controlan los procesos del flujo de información en el bus del ordenador, entre el sistema operativo y los demás periféricos. También incluye la configuración de aspectos importantes de la máquina.

STANDARD CMOS SETUP
Fecha y Hora
En esta sección podemos cambiar los datos relativos a fecha y hora de la BIOS.
Los discos Rigidos
Aquí configuramos los distintos discos rigidos conectados a la controladora IDE de nuestra mother. Es importante tener en cuenta esto para no caer en el error de intentar configurar desde aquí los discos rigidos SCSI o los IDE conectados a una controladora adicional. Hallamos varios valores como "Type", "Cyls" y otros. La opción "Type" ofrece los valores "Auto", "User" o "None". Con el primero de ellos lograremos que cada disco pueda ser detectado automáticamente cada vez que iniciamos la PC. Es la opción por defecto, aunque ralentiza bastante el proceso de arranque.Por su parte, "User" se usa cuando deseamos introducir nosotros mismos cada uno de los valores de configuración, o bien hemos pasado por la opción IDE HARD DISK DETECTION, que, tras detectar nuestros discos, habrá almacenado su configuración en esta pantalla. En este modo, el arranque resultará más rápido. Por último en "None" se indicará la inexistencia de un disco rigido. Respecto a "Mode", podremos elegir entre los modos "LBA", "Normal" y "Large", aunque la opción correcta para los discos actuales será LBA.
Memoria
Es un breve resumen informativo de la cantidad y tipo de memoria instalada en nuestro sistema.
Las disqueteras
Aquí podemos seleccionar el tipo de disquetera instalada en nuestro PC.

Floppy 3 Mode Support
Esta es una opción a activar en caso de contar con disqueteras capaces de usar discos de 1,2 Kbytes (utilizados normalmente en Japón).

La placa de Video
Debemos elegir VGA para todos los equipos actuales.

Halt On
Se utilizará si queremos que la BIOS ignore ciertos errores. Sus opciones son "No errors", para no detectarse ningún error; "All Errors" para pararse en todos; "All, But Keyboard" para exceptuar los de teclado; "All, But Diskette" para obviar los de la disquetera; y "All, But Disk/Key", para no atender a los de la disquetera o teclado.
(ADVANCED) BIOS FEATURES SETUP
Assign IRQ for VGA
Establece si la BIOS asignará una IRQ a la tarjeta gráfica.Activándola, se consigue al más de rendimiento, y es necesaria si se utiliza la técnica de "Busmastering" (especialmente para tareas 3D).
Boot up Floppy Seek
Si se habilita, la BIOS comprobará la presencia de las unidades A y B (si se configuraron en el apartado STANDARD CMOS SETUP) haciendo un intento de lectura. Esta opción debe estar deshabilitada, porque acorta la vida útil de la(s) unidad(es) y ralentiza el arranque. Hemos de tener en cuenta que si esta opción está desactivada, el sistema no buscará el disquete de arranque a no ser que le indiquemos que lo haga, o bien activando esta opción, o bien indicando que lo busque.
Boot up Numlock Status
Especifica el estado de la tecla "Bloq Num" al iniciarse el sistema. El teclado numérico (keypad), situado a la derecha del teclado, resulta muy útil cuando se realizan muchas operaciones numéricas.
Boot up System speed
Determina la velocidad a la que se iniciará el sistema.
Boot Sequence
El orden a seguir en la secuencia de arranque. Se especifica el orden en el que la BIOS buscará el S.O. en las unidades de almacenamiento (HDDs, FDDs, CDROMs, ZIP, LS-120, SCSI, LAN). Lo más rápido es que empiece a buscar en el disco duro, pero si queremos usar un disquete de arranque, habrá que configurar esta secuencia de modo que empiece a buscar por la disquetera (A:).
Boot Other device
Si está activada, y la BIOS no encuentra el sistema de arranque del S.O en las unidades indicadas anteriormente, lo buscará en otros dispositivos.
C8000 ~ CBFFF Shadow / CC000 ~ CFFFF Shadow / ...
Se activa la copia del contenido de los dispositivos con memoria ROM (tarjetas SCSI, LAN) en la memoria RAM para acelerar su funcionamiento. La copia se realizará en la misma dirección hexadecimal homóloga de la memoria RAM, entre los 640 y 1024 Kilobytes de la memoria RAM.
CPU L2 Cache ECC Checking
Comprobación de errores en la caché L2 (si es compatible con este sistema). Comprueba los datos almacenados en la memoria caché de segundo nivel, y si encuentra un error en un bit (no en más) lo repara. Esta opción es recomendable habilitarla si tienes el procesador "overclockeado", ya que proporciona estabilidad al sistema (la pérdida de rendimiento es casi despreciable).
CPU Internal Cache
Habilita la memoria caché de primer nivel (L1), que se encuentra dentro del procesador. Siempre activada; si desactivándola se soluciona algún problema, cambiar el procesador. Desactivada, el ordenador puede seguir funcionando, pero el rendimiento se reduce drásticamente.
CPU External Cache
Igual que la opción anterior. Siempre activada; si desactivándola se soluciona algún problema, y el procesador es inferior a un Pentium II, cambiar los chips de la caché o la placa si están soldados; en caso contrario, hay que cambiar el procesador.El ordenador puede seguir funcionando, pero el rendimiento se reduce drásticamente.
Quick Power on Self Test
Si se activa, la BIOS omitirá algunas de las comprobaciones del POST, con lo que el arranque del sistema será más rápido.
First, Second, Third Boot device: Igual que "Boot Sequence".
Floppy Disk Access Control
Control de acceso a la disquetera. El parámetro por defecto es "R/W",
que permite leer y escribir, pero en circunstancias especiales puede interesarnos la opción "Read Only" (solo leer, no escribir).
Swap Floppy Drive
Intercambia la asignación de las letras de las unidades de disquete (ayb)
Quick Power on Self Test
Si se activa, la BIOS omitirá algunas de las comprobaciones del POST, con lo que el arranque del sistema será más rápido.
Gate A20 Option / Turbo Switching Function
Normalmente "Fast", aumenta el rendimiento de Windows, pero apenas se nota si se usan programas que funcionan sólo con memoria convencional.La señal A20 se controla a través del puerto 92 o por métodos propios del chipset. Determina cómo se usa la A20 para acceder a la memoria RAM por encima del primer megabyte.
HDD S.M.A.R.T. Capability
(Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) Todos lo discos duros modernos disponen de este sistema, que comprueba varios parámetros de funcionamiento del disco duro, y en caso que algún valor exceda de los márgenes previstos, asume que el disco tendrá un fallo físico y genera un aviso.
Typematic Rate setting: Activa las opciones siguientes:
Typematic Rate (Chars/sec)
Establece cuántos caracteres por segundo se enviarán al sistema si se mantiene pulsada una tecla.
Typematic Delay
Establece cuánto esperará el sistema antes de empezar la repetición de caracteres después de pulsar una tecla.
Security Option
Determina qué tipo de acceso al sistema estará permitido si existe una contraseña.
PCI/VGA Palette Snoop
Esta opción sólo debe activarse si en el equipo hay alguna sintonizadora TV / capturadora MPEG ISA unida a la tarjeta gráfica PCI mediante el conector VESA. Este sistema consiste en la sincronización de ambas tarjetas, para que la ISA pueda ajustar la paleta de colores que se encuentra en la memoria VGA, y evitar que cuando Windows esté en modo de 256 colores, los colores se muestren de forma incorrecta.
OS Select for DRAM >64MB
Sólo es necesario habilitarla si el Sistema Operativo es OS/2 y el equipo tiene más de 64Mb de RAM.

Video BIOS Shadow
El contenido de la BIOS de la tarjeta gráfica se copia en la memoria RAM, incrementado el rendimiento del sistema gráfico.En algunos equipos, el parámetro "Fast" puede ocasionar errores de memoria al iniciar el sistema.
FDC Swap A & B
Intercambia la asignación de las letras de las unidades de las disqueteras (si hay más de una). Esta es la forma de diferenciar las unidades A y B (análogamente al MAESTRO-ESCLAVO de los IDE, pero estos lo hacen con jumpers). dejado en "Disabled".
System BIOS Shadow
Igual que la anterior, pero con la BIOS de la placa base.Se copia en el rango de direcciones
Delay for HDD
Algunos discos duros necesitan algo más de tiempo para inicializarse y ser detectados por el sistema, por lo que hay que decirle a la BIOS que espere unos segundos más.
Processor Number Feature
Los procesadores PIII llevan incorporado en la circuitería un número de serie único que puede ser utilizado como identificación en Internet, tanto para transacciones comerciales como para rastrear nuestra navegación;
Virus Warning
Si se habilita, la BIOS mostrará en pantalla un mensaje de advertencia cuando detecte un intento de escritura el sector de arranque (BOOT) o en la tabla de particiones (MBR). Dicho esto, debemos tener en cuenta que cuando estemos instalando el sistema operativo debemos deshabilitar esta opción.
(AVANCED) CHIPSET FEATURES SETUP
CAS: (Colum Address Strobe) puntero.

RAS: (Row Address Strobe).

AGP: (Accelerated Graphics Port) Puerto de gráficos acelerados

Buffer: Memoria intermedia.
8/16 Bit I/O Recovery Time
El bus PCI es mucho más rápido que el ISA, por lo que cuando se genera una petición desde el PCI hacia el ISA, se añaden ciclos de reloj para crear un retardo que iguale la velocidad entra ambos. A menor valor, mayor rapidez en esta operaciones, pero un valor muy bajo puede producir pérdidas de datos.

AGP Aperture Size (MB)
Selecciona el tamaño de la abertura AGP. No hay un parámetro válido universal, pero es recomendable establecer el doble de la memoria instalada en la tarjeta gráfica; el valor por defecto suele ser 64 Mb.Si la cantidad es pequeña, el sistema hará uso de la memoria virtual (mucho más lenta), y si es excesiva pueden producirse errores y disminución del rendimiento. Este parámetro sólo afecta a las tarjetas gráficas capaces de almacenar texturas en la memoria RAM del sistema.
Auto Configuration
Cuando está activada, esta opción determina cuáles son los valores más adecuados para cada parámetro del chípset. Si se deshabilita, tomará los valores almacenados en la CMOS.

BYTE Merge
Esta opción retiene los datos que van a escribirse en el buffer PCI, hasta que se juntan 32 bits, para entonces hacer la petición de escritura y ejecutarla. Lógicamente, esto reduce las peticiones y las operaciones de escritura, con lo que se deduce que se incrementa el rendimiento.
DRAM Timing
Este opción permite al usuario ajustar la velocidad que el sistema usará para acceder a la memoria DRAM, tanto en modo de escritura como de lectura.

DRAM Fast Leadoff
Cuando se habilita, se acortan los ciclos de salida de datos.Activar para optimizar el rendimiento.

DRAM Read Burst (B/E/F)
Establece la temporización para las lecturas en modo ráfaga desde la DRAM. A menor valor que se le indique, más rápido se hará el direccionamiento de la memoria. Si el valor seleccionado es inferior al soportado por los módulos de memoria instalados, se producirán errores de memoria.

DRAM Write Burst (B/E/F)
Igual que la opción anterior, pero para las escrituras hacia la DRAM.

Fast EDO Leadoff
Activar sólo si los módulos de memoria instalados son EDO, e independientemente de que haya caché síncrona o no haya caché.Provoca un "1-HCLK pull-in" para todas las latencias leadoff EDO DRAMs (p.e: aciertos y fallos de página, y fallos de fila).Deshabilitar si existe algún módulo de memoria FPM.
Fast RAS to CAS Delay
Cuando se refresca la DRAM, tanto las filas como las columnas son direccionadas por separado. Esta opción permite determinar el intervalo de tiempo entre ambos direccionamientos.

DRAM Page Idle Timer
Selecciona la cantidad de ciclos de reloj que la controladora de la DRAM espera antes de cerrar una página de memoria después de que el procesador CPU quede inactivo

Enhanced Page Mode
Activar en función de las especificaciones del fabricante de los módulos de memoria. Normalmente, activarla supone aumentar el rendimiento de la DRAM.

Fast MA to RAS Delay [CLK]
Los parámetros de esta opción son establecidos por el diseñador de la placa base, en función del tipo de DRAM instalado.NO alterar estos valores a menos que se cambien los módulos de memoria o el procesador.
SDRAM Speculative Read
El chípset puede "especular" sobre la dirección del siguiente dato que va a leer desde la DRAM, para de este modo reducir las latencias de lectura.La CPU emite una petición de lectura conteniendo la dirección de memoria. La controladora DRAM recibe la petición. Cuando esta opción está habilitada, la controladora ordena la lectura del dato un poco antes de terminar la descodificación de la dirección.
Memory Hole at 15M-16M
Cuando se activa, se reserva la memoria entre el 15º y el 16º Megabyte de la DRAM para direccionar la ROM de una tarjeta ISA, de forma que ninguna aplicación pueda usarla.
PCI 2.1 Compliance
Activarla para que la BIOS sea compatible con la especificación PCI 2.1.
Pipeline Cache Timing: Si la caché de segundo nivel se encuentra en un solo banco, seleccionar Faster; si está en dos bancos, el parámetro a escoger es Fastest.Esta opción es para placas 386, 486 y Pentium Socket 5, 6 y 7.
Pipeline Cache Timing
Si la caché de segundo nivel se encuentra en un solo banco, seleccionar Faster; si está en dos bancos, el parámetro a escoger es Fastest.Esta opción es para placas 386, 486 y Pentium Socket 5, 6 y 7.
Chipset NA Asserted
Cuando está activada, esta opción permite que el chípset le pida al procesador una nueva dirección, antes de terminar la transferencia de datos de la operación anterior. Esto permite aumentar el rendimiento.
Mem. Drive Str. (MA/RAS)
(Memory Address Drive Strength) This field controls the strength of the output buffers driving the MA and BA1 pins (first value) and SRASx, SCASx, MWEx, and CKEx pins (second value).
DRAM Refresh Rate
Aquí indicamos el intervalo de tiempo entre una operación de refresco y la siguiente; dependerá del tipo de memoria,
SDRAM Cycle Length
Este campo establece el tiempo de latencia CAS de la memoria SDRAM.
CPU-To-PCI Write Buffer
Cuando se activa, el procesador puede escribir hasta 4 bytes dobles en el búfer de escritura del bus PCI, antes de tener que esperar a que finalice el ciclo PCI. Placas con el chípset SIS5597 activarlo para mejorar el rendimiento de las tarjetas PCI.
PCI Dynamic Bursting
Al activarla, cada operación de escritura se almacena en el buffer de escritura; cuando se llena, se realizan todas las operaciones de escritura, con lo que se reducen los accesos y se aumenta el rendimiento.
PCI Master 0 WS Write
Cuando se habilita, las escrituras en el bus PCI son ejecutadas sin retardos.
PCI Delayed Transaction
El bus PCI suele ser unas 4 veces más rápido que el ISA; esto hace que las transferencias de datos entre ellos estén desequilibradas y que el bus PCI pierda muchos ciclos de reloj esperando a que se completen.
El chipset tiene un buffer de escritura para los datos que se transfieren desde o hacia el bus ISA; estos se guardan en una pequeña memoria de 32 bits, mientras el bus PCI realiza otras tareas. Cuando el buffer se llena, se realiza la operación, sin que ninguno tenga que esperar al otro.Habilitar esta opción mejora el rendimiento, y además es obligatoria si se activa la compatibilidad con PCI 2.1Deshabilitar sólo si hay insertada alguna tarjeta PCI o ISA no compatible con las especificaciones PCI 2.1
Refresh RAS Assertion
Selecciona el nº de ciclos de reloj en los cuales la señal RAS se usa para los ciclos de refresco.
Memory Parity/ECC Check
Comprobación de errores de la memoria, bien sea por el método de la paridad, o por el de "Error Check and Correction".Cuando está en AUTO, la BIOS habilitará esta opción de forma automática si detecta que la memoria soporta alguno de estos métodos.
INTEGRATED PERIPHERALS

IDE HDD Block mode
Si el disco duro lo permite, la BIOS detectará automáticamente cuantos sectores por bloque puede leer la controladora, para después transferir la información con paquetes de datos lo más grandes posibles, optimizando el rendimiento.El sistema antiguo era leer un sector, solicitar permiso y transferir los datos; actualmente, los discos duros soportan la lectura de hasta 128 sectores por solicitud, lo cual optimiza el rendimiento, al reducir el número de interrupciones y aumentar los datos transmitidos por interrupción.
En Windows NT, bajo determinadas circunstancias, puede producirse corrupción de datos si se activa esta opción; parece ser que este problema ya fue solventado con el Service Pack 2.


IDE Prefetch Mode
La placa base soporta una función destinada a la optimización del manejo de información entre los dispositivos IDE llamada "Prefetch". En caso de instalar un dispositivo IDE que no soporte esta función se ha de desactivar esta función.


IDE Primary/ Secondary Master/Slave PIO
Esta opción establece el modo de transferencia de datos PIO (Programmed Input/Output) para los dispositivos conectados a un canal IDE concreto.
Aunque el parámetro "Auto" es el adecuado, en ocasiones será conveniente configurarlo manualmente: - Si la BIOS no detecta el modo correcto (mirar las especificaciones del dispositivo IDE) - Si se quiere forzar al
dispositivo a funcionar por encima de sus especificaciones teóricas. - Si se produce algún fallo en los dispositivos IDE después de haber hecho overclocking del FSB (poner un modo inferior). AVISO: Forzar los dispositivos IDE puede causar pérdida o corrupción de datos.
Velocidad máxima de transferencia de cada modo PIO (MB/s): PIO Mode 0 3.3 PIO Mode 1 5.2 PIO Mode 2 8.3 PIO Mode 3 11.1 PIO Mode 4 16.6

KBC input clock
Esta opción permite ajustar la velocidad de funcionamiento del controlador del teclado; se utiliza para mejorar su funcionamiento o solucionar algún problema.La máxima puede ser 16MHz, pero si se producen errores al inicializar el teclado, o durante el funcionamiento, la más segura es 8MHz.


IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA
UDMA (Ultra DMA) es un protocolo de transferencia de datos basado en DMA (Direct Access Memory) que utiliza comandos ATA (Advanced Technology Attachment, una implementación de las discos duros que integra en ellos mismos sus propios controladores) para transferir los datos a la máxima velocidad (actualmente 100 MB/s).Cuando seleccionamos "Auto", el sistema escoge automáticamente el modo óptimo de transferencia, y si bien no se puede activar el modo DMA con unidades no compatibles, sí nos aseguramos de que estas funcionan a pleno rendimiento. Esta opción debe complementarse con la activación del modo DMA en el sistema operativo.Aunque la mejor opción es "Auto", algunas unidades pueden no funcionar correctamente (o peor aún, no funcionar en absoluto, y provocar errores durante el POST), por lo que el parámetro a escoger en esas circunstancias sería el de "Disabled".
Velocidad máxima de transferencia de cada modo DMA (MB/s) DMA Mode 0 4.16 DMA Mode 1 13.3 DMA Mode 2 16.6 UltraDMA 33 33.3 UltraDMA 66 66.7 UltraDMA 100 100.0


Flash R/W Control
Esta opción habilita la posibilidad de escribir en el chip EEPROM que contiene las rutinas de BIOS (vamos, lo que vulgarmente llamamos la BIOS). Deberá estar siempre en "Disabled", a menos que vayamos a actualizar la BIOS de la placa base, lo cual deberemos hacer en cuanto haya una nueva versión oficial disponible en la web del fabricante de nuestra placa base.


Init Display First
Esta opción solo está presente en placas base que tienen un chip gráfico integrado. Permite escoger si se desea iniciar el subsistema gráfico desde el chip integrado en placa o desde una tarjeta insertada en un slot PCI.


On-Chip IDE First/Second Channel
El chipset contiene el interface PCI IDE que soporta dos canales IDE; en esta opción seleccionamos cuales de los dos posibles deseamos utilizar. Si no queremos que la BIOS detecte alguno de los dispositivos IDE conectados, y no nos apetece desenchufarlo, esta es la opción adecuada para hacerlo; lo que no he probado es a usarlo con Linux, aunque debería servir igual.Si no hay ningún dispositivo conectado, se puede(n) deshabilitar para liberar IRQs.


Power On Function
Aquí especificamos la forma de encender el PC. Normalmente, la opción por defecto es "Button Only", esto es, encendido mediante el pulsador (que no interruptor) que hay en el frontal de la carcasa. Sin embargo podemos optar por otros sistemas como el teclado especial (compatible con Windows 98), teclado Windows convencional (mediante una combinación de teclas desde Ctrl-F1 hasta Ctrl-F12) o el ratón (solo los PS/2, y no todos). Ninguno de los parámetros de esta opción afecta al rendimiento.


Onboard PCI IDE enabled
Canales IDE integrados habilitados.La mejor opción es "Both", lo cual significa que puedes usar el PRIMARIO y el SECUNDARIO, aunque sólo tengas un disco duro y un CDROM, optimizas el rendimiento si los separas.
Flash R/W Control
Esta opción habilita la posibilidad de escribir en el chip EEPROM que contiene las rutinas de BIOS (vamos, lo que vulgarmente llamamos la BIOS). Deberá estar siempre en "Disabled", a menos que vayamos a actualizar la BIOS de la placa base, lo cual deberemos hacer en cuanto haya una nueva versión oficial disponible en la web del fabricante de nuestra placa base.


Init Display First
Esta opción solo está presente en placas base que tienen un chip gráfico integrado. Permite escoger si se desea iniciar el subsistema gráfico desde el chip integrado en placa o desde una tarjeta insertada en un slot PCI.


On-Chip IDE First/Second Channel
El chipset contiene el interface PCI IDE que soporta dos canales IDE; en esta opción seleccionamos cuales de los dos posibles deseamos utilizar. Si no queremos que la BIOS detecte alguno de los dispositivos IDE conectados, y no nos apetece desenchufarlo, esta es la opción adecuada para hacerlo; lo que no he probado es a usarlo con Linux, aunque debería servir igual.Si no hay ningún dispositivo conectado, se puede(n) deshabilitar para liberar IRQs.


Power On Function
Aquí especificamos la forma de encender el PC. Normalmente, la opción por defecto es "Button Only", esto es, encendido mediante el pulsador (que no interruptor) que hay en el frontal de la carcasa. Sin embargo podemos optar por otros sistemas como el teclado especial (compatible con Windows 98), teclado Windows convencional (mediante una combinación de teclas desde Ctrl-F1 hasta Ctrl-F12) o el ratón (solo los PS/2, y no todos). Ninguno de los parámetros de esta opción afecta al rendimiento.


Onboard PCI IDE enabled
Canales IDE integrados habilitados.La mejor opción es "Both", lo cual significa que puedes usar el PRIMARIO y el SECUNDARIO, aunque sólo tengas un disco duro y un CDROM, optimizas el rendimiento si los separas.


Peer Concurrency
Permite la activación simultánea de más de un dispositivo PCI.


Onboard FDC/FDD Controller
El parámetro por defecto es "Enabled", pues todos los PCs domésticos y la mayoría de las estaciones de trabajo llevan una disquetera, y para usarla es necesario que en el sistema haya una FDC (Floppy Disk Controler), actualmente integrada dentro del chipset. Si queremos restringir el acceso a un PC, por la razón que sea, esta opción deberá estar deshabilitada y complementada con la "Report no FDD for Windows".


Onboard Serial Port/UART 1/2
Esta opción nos permite habilitar o deshabilitar los puertos serie, o cambiar la dirección y la IRQ asignadas por la BIOS.Actualmente se les da poco uso a los puertos serie, por lo que deshabilitando uno de ellos obtenemos una IRQ libre que nos viene muy bien cuando instalamos muchas tarjetas.
Onboard Parallel Port
Selecciona una dirección y una IRQ de puerto paralelo lógico (LPT1, LPT2, LPT3) para un puerto paralelo físico. Por defecto son 378h y 7; cambiarlos solo si hay conflictos con el puerto paralelo.


Parallel Port Mode
Selecciona el modo de funcionamiento del puerto paralelo.- SPP: (o "Compatible") Soportado por casi todas las impresoras, excepto algunas de las más modernas. Es el más lento.- EPP: (o "Bidirectional") Hay dos modos, 1.7 y 1.9, cuya diferencia es la longitud máxima del cable soportada. Más rápido que el SPP, pero bastante compatible.- ECP: También es direccional, pero usa el protocolo DMA, por lo que es la mejor opción para grandes transferencias de datos (impresoras y escáneres). Las impresoras antiguas no lo soportan.

ECP (Mode) Use DMA
Selección del canal DMA para el modo ECP; por defecto el 3, usar el 1 sólo si hay problemas.

USB Keyboard/Mouse Support
Activa el uso de un teclado o ratón USB; si no usas uno de estos dispositivos, deshabilítalo.

Onboard IR Function
Normalmente asociada al puerto serie 2, nos permite acoplar un dispositivo de infrarrojos a nuestro ordenador.

Overclocking
La forma más sencilla de hacer overclocking es mediante la BIOS del sistema.
POWER MANAGEMENT SETUP
En este menú se configuran características de ahorro de energía.

ACPI function
Función avanzada de configuración y energía. Recomendable activarla.
Power management
Administración de energía...
Modem use IRQ: En esta opción le indicamos a la BIOS qué IRQ usa el módem.Sólo es necesaria si queremos que el ordenador se encienda remotamente mediante una llamada al módem. Recomendable desactivarla (por si acaso alguien quiere colarse en nuestro ordenador).
Soft-Off by PWR-BTTN
La opción predeterminada "Instant Off" provoca el apagado inmediato del sistema, mientras que la "Delay X sec" lo hace con un retardo (donde X suele ser un valor de 4 ó 5 segundos).El sistema no queda apagado completamente, sino en un estado de bajo consumo, lo que le permite reiniciarse al detectar la pulsación del botón de encendido, la señal del módem o la de la tarjeta de red (si estuvieran activadas).
PM control by APM
Opción en la que se especifica si el control de energía deberá hacerse mediante APM (Advanced Power Management, administración avanzada de energía)Si el sistema tiene APM, seleccionar "YES" para mejorar el funcionamiento de la administración de la energía.
Video Off After
Indica el momento en el que el sistema pasa el sistema gráfico a "ahorro de energía".
Video Off Method
Método de ahorro de energía del subsistema de vídeo."Blank" envía al monitor una imagen negra; esta opción es la mejor para monitores antiguos, especialmente en modo DOS."DPMS" es la opción a escoger con los monitores modernos, la mayoría de ellos "Green capable", aunque también es válida la siguiente opción."V/H Sync + Blank" suma a la primera opción la supresión de las señales de sincronismo horizontal y vertical, con lo que la circuitería del monitor presupone que la tarjeta gráfica se ha desconectado, y desconecta casi toda la alimentación interna.
Doze Mode
Cuando se llega al tiempo prefijado de inactividad, la velocidad del procesador se reduce; el resto del sistema funciona normalmente.
Stanby Mode
Cuando se llega al tiempo prefijado de inactividad, el disco duro y la tarjeta gráfica se desconectan; el resto del sistema funciona normalmente.
Suspend Mode
Cuando se llega al tiempo prefijado de inactividad, todos los dispositivos excepto el procesador se desconectan.
HDD Power Down
Cuando se llega al tiempo prefijado de inactividad, el motor del disco duro deja de funcionar; el resto del sistema funciona normalmente.
Throttle Duty Cycle
En esta opción se ajusta el porcentaje al que disminuye la frecuencia del microprocesador cuando se inicia el "Doze mode" Power Button Override: Si se pulsa en botón de encendido durante 4 segundos con el ordenador encendido, el sistema iniciará el proceso de apagado automático (p.e: si lo hacemos estando en Windows, él solito cerrará la sesión y después apagará el sistema).
Resume by Ring
Permite que el sistema se inicie con la señal "Ring Indicator", proveniente de un módem externo conectado al COM1 / COM2.Recomendable desactivarla (por si acaso alguien quiere colarse en nuestro ordenador).
Resume by Alarm
Esta opción funciona como un despertador, generando una señal de encendido del sistema cuando el RTC llega a la hora fijada.
Wake up Events from Suspend
Aquí seleccionaremos cuales serán los sucesos del sistema que de ocurrir lo sacarán del "Suspend Mode".
Thermal Duty Cycle: Aquí se especifica en qué porcentaje disminuirá la velocidad del procesador si este se sobrecalienta.
CPU Warning Temperature
Límite de temperatura del procesador, superado el cual, se activarán las alarmas programadas a tal efecto.
CPU Fan Off in Suspend: Si se habilita, el ventilador del micro se parará cuando el sistema entre en "Suspend Mode". Esta opción sólo es valida si el ventilador está conectado a la placa base.
PNP/PCI CONFIGURATON

PNP OS Installed
Sistema operativo Plug&Play instalado. Si está desactivado, la BIOS asignará los recursos a los componentes del sistema, lo cual puede dar problemas si Windows o cualquier otro sistema intenta hacerlo por sí mismo.Habilitar con Windows 9x (ME y SE incluidos), 2000 y XP. En Linux también pero usarla conjuntamente con ISAPNPTOOLS.
Resources controlled by
La BIOS puede configurar automáticamente los dispositivos Plug&Play durante el inicio del PC, lo cual hará si lo ponemos en "Auto". Si seleccionamos "Manual", deberemos asignar manualmente las IRQs y los DMAs compatible devices. Esta opción es muy útil cuando tenemos tarjetas que provocan conflictos al compartir alguna IRQ o DMA, especialmente con las ISA, en cuyo caso deberemos escoger el parámetro "Legacy ISA".
A la hora de instalar las tarjetas, tened en cuenta que: 1º) El SLOT AGP comparte su IRQ con el SLOT PCI 1. 2º) Los SLOTs PCI 5 y 6 comparten la misma IRQ. 3º) La asignación de IRQs de este apartado debe coincidir con la de Windows.
PCI IDE IRQ Map to
Este campo te permite seleccionar las interrupciones PCI IDE o PC AT (ISA). Es algo orientado a sistemas viejos con falta de conectores PCI.
Force Update ESCD / Reset Configuration Data
(Extended System Configuration Data) No me atrevo a hacer la traducción, pero ESCD viene a ser una base de datos donde se almacenan los recursos que usan las tarjetas instaladas en cualquiera de los buses (ISA, PCI y AGP) del ordenador; cuando se cambia alguna de ellas, o se añade una nueva, pueden producirse errores en el sistema, o incluso no iniciarse. Si esto ocurre, activa esta opción para que se rehaga la asignación de recursos. Observarás que en el siguiente reinicio la opción vuelve a estar "Disabled", como debe ser.
Assing IRQ for USB
Esta opción, similar a la de "USB Controller", permite escoger la posibilidad de asignar una IRQ para el funcionamiento del bus USB (Universal Serial Bus). Es casi obligatorio activar esta opción si tenemos conectado algún dispositivos USB (para evitar problemas), y desactivarlo en caso contrario (para liberar una IRQ).
PC Health Status
Este menú muestra la temperatura actual de la CPU, la velocidad de los ventiladores, voltajes, etc Usted puede ajustar la temperatura de alerta que se active una alarma cuando la CPU supera la temperatura especificada.
GENIE BIOS SETTING
Es el nombre de placas base de DFI en el menú utiliza para llevar un registro de la configuración de la frecuencia y el voltaje de la memoria, chipset y el procesador. Aquí usted puede, con el conocimiento correcto, el procesador overclock para ganar un rendimiento adicional. Esto no es algo que recomiendo que lo haga de inmediato. Vamos a publicar un artículo de overclocking separado para aquellos que quieren saber más acerca de esto. La mayoría de los usuarios sólo deben pasar por esta sección. Cool'n'Quiet puede ser activado para Athlon 64 sistemas, que con la configuración correcta en Windows puede resultar en una menor disipación de calor cuando el equipo está inactivo.
CMOS RELOADED
Básicamente, el CMOS Reloaded le permite guardar diversos ajustes de overclocking para que se puedan cargar en una fecha posterior. También es muy útil para guardar la configuración del BIOS. De qué manera si usted tiene que borrar la CMOS Qué están ahí esperando a que se recargue y ajustados.
LOAD BIOS DEFAULTS y LOAD SETUP DEFAULTS
Carga valores por defecto de la CMOS.
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.
SAVE & EXIT SETUP
Se graban las modificaciones que se han hecho y se sale de la BIOS. Pulsamos la tecla , nos pregunta si queremos guardar los cambios en la CMOS, escribimos Y para guardar los cambios o pulsamos . El ordenador se reinicia de nuevo. En este momento observaremos que los test iníciales han desaparecido.
EXIT WITHOUT SAVING
Se sale de la BIOS sin grabar las modificaciones. 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.
CONFIGURACION DEL DISCO DURO.
Todos los discos duros tienen unos pequeños jumpers en donde están las conexiones. Esto es para “decirle” a la máquina que es el IDE principal (los lectores ópticos como CD-ROM, DVD, grabadoras también se conectan por medio de las conexiones IDE y en una sola conexión pueden conectarse 2 dispositivos).

De los dos discos duros, uno tiene que estar como esclavo y el otro como maestro para que la controladora sepa a/de qué dispositivo mandar/recibir los datos. Habitualmente, un disco duro puede estar configurado de una de estas tres formas:
Como Maestro ('Master'). Si es el único dispositivo en el cable, debe tener esta configuración, aunque a veces también funciona si está como esclavo. Si hay otro dispositivo, el otro debe estar como esclavo.
Como Esclavo ('slave'). Debe haber otro dispositivo que sea maestro.
Selección por cable (cable select). El dispositivo será maestro o esclavo en función de su posición en el cable. Si hay otro dispositivo, también debe estar configurado como cable select. Si el dispositivo es el único en el cable, debe estar situado en la posición de maestro. Para distinguir el conector en el que se conectará el primer bus Ide (Ide 1) se utilizan colores distintos.

domingo, 11 de octubre de 2009

SOCKET Y PROCESADORES

TIPOS DE SOCKETS Y PROCESADORES
Socket 370
Procesadores
Intel Celeron (PPGA, 300–533 MHz)
Intel Celeron Coppermine (FC-PGA, 533–1100 MHz)
Intel Celeron Tualatin (FC-PGA2, 900–1400 MHz)
Intel Pentium III Coppermine (FC-PGA, 500–1133 MHz)
Intel Pentium III Tualatin (FC-PGA2, 1000–1400 MHz)
VIA Cyrix III/C3 (500–1200 MHz.
Tipo: PGA-ZIF
Factor de forma del Chip: Plastic pin grid array (PPGA) y Flip-chip pin grid array (FC-PGA and FC-PGA2)
Contactos :370
Protocolo de Bus: GTL+
FSB :66, 100 y 133 MHz
Rango de Voltaje :1.05–2.1 V.
Socket AM2
Procesadores
AMD Athlon 64
AMD Athlon 64 FX
AMD Athlon 64 X2
AMD Sempron.
Tipo: PGA-ZIF
Pines: 940
FSB : 200 MHz
1000 MHz HyperTransport
SOCKET F
Procesadores
Opteron 2xxx,8xxx series
Athlon 64 FX FX-7X series
Tipo:LGA
Factor de forma del chip:Flip-chip land grid array
Contactos: 1207
FSB:200MHz System clok , 1GHz Hyper Transport
Rango de voltaje: 1.20-1.35
SOCKET 939
Procesadores
AMD Athlon 64 FX
AMD Athlon 64 X2
Algunos AMD Opteron 1XX
Algunos Sempron 3xxx
Tipo :PGA -ZIF
Pines:939FBS: 200 MHz ,1000 MHz,Hyper Transport
Rango de voltaje :0.8-1.55v
SOCKET 940
Procesadores
AMD Athlon 64 FX
AMD Opteron
Tipo:PGA -ZIP
Factor de forma del chip:OPGA
Contactos:940
FSB: 200 MHz System clock , 800/1000 MHz Hyper Transport Link
Rango de voltaje:0.8-1.55v
SOCKET 462/A
Procesadore
AMD Athlon XP(1500+-3200+)
AMD Duron (650MHz-1800 MHz)AMD Semprom (2000+ - 3000+)
AMD Athlon MP(1000 MHz -3000+)
Tipo: PGA -ZIF
Contactos :462
Protocolo de Bus:EV6
Bus frontal: 100MHz,133 MHZ,166MHz y 200 MHz equivalente a FSB200, FBS266 ,FSB333 Y FSB400 (Bus de doble velocidad DDR)
Rango de voltaje:1,1-2,05 v
SLOT 1
Procesadore
Pentium II :233-450 MHz
Celeron: 266-433 MHzPentium III :450-1.33 MHz
Tipo: Slot
Factor de forma del chip : Single Contact Cartridg (Pentium II ),Single Edge Contac Cartridge (Pentium III) , Single Edge Processor Package (Celeron )
Contactos :242
Protocolo de Bus: GTL+FSB:66,100 y (sobtre chipsept de terceros ) 133 MHz
Rango de voltaje:1.3 a 3.50 v
SLOT A
Procesadores
AMD Athlon (500-1000 MHz)
Tipo: SECC
Factor de forma del chip:PGA
Contactos: 242FSB:100-133 MHz
Rango de voltaje:1.3-2.05 v
SOCKET 8
Procesadores
Pentium Pro 150~200
Pentium II OverDrive 300~333
Evergreen AcceleraPCI
PowerLeap PL-Pro/II,
PowerLeap PL-Renaissance/AT
PowerLeap PL- Renaissance/PCI
Tipo: LIF-ZIF
Contactos: 387
Velocidad del Bus: 66-75 MHz
Rango de Voltaje: 2 .1 - 3.5 V
SUPER SOCKET 7
Procesadores
AMD K6-2 (300 MHz – 550 MHz)AMD K6-IIIAMD K6-2+AMD K6-III+Cyrix MII (PR366/250 MHz – PR433/300 MHz)IDT WinChip 2 (200 MHz – 250 MHz)
Tipo: ZIF
Factor de forma del Chip: SPGA
Contactos: 321
Protocolo de Bus: P5FSB: 95, 97, 100 MHz System Clock
Rango de Voltaje: 2.0V - 2.4V
SOCKET 7
Procesadores
Intel Pentium 75-200 MHzPentium MMX 166-233 MHzAMD K5A
MD K6Cyrix 6x86 PR90 - PR200Cyrix MXIDT WinChip 180-250 MHzRise Technology mP6
Tipo: ZIF
Factor de forma del Chip: PPGA, CPGA
Contactos: 321
Protocolo de Bus: P5FSB: 66 - 83 MHz System Clock
Rango de Voltaje: 2.5V - 3.5VÇ
SOCKET 6
Procesadores
Intel 486
Tipo: ZIF
Factor de forma del Chip: PPGA
Contactos: 235
Rango de Voltaje: 3.3 V
SOCKET 5
Procesadores
Intel Pentium (75 - 133 MHz)
Intel Pentium Overdrive (125 - 166 MHz)
Intel Pentium Overdrive MMX (125 - 200 MHz)
AMD K (PR75 - PR200)IDT WinChip (180 - 200 MHz)IDT WinChip-2 (200 - 240 MHz)IDT WinChip-2a (233 MHz)and compatible
Tipo: ZIF
Factor de forma del Chip: SPGA
Contactos: 320FSB: 50 MHz, 60 MHz, 66 MHz
Rango de Voltaje: 3.1 a 3.6 V
SOCKET 4
Procesadores
Intel Pentium
Tipo: ZIF
Factor de forma del Chip: PPGA
Contactos: 273
Rango de Voltaje: 5 V
SOCKET 3
Procesadores
Intel 80486 SX, DX, DX2, DX4, DX4 Overdrive
Pentium OverDrive AMD Am486 y AMD Am5x86
Tipo: ZIF
Factor de forma del Chip: PPGA
Contactos: 237
FSB: 16, 20, 25, 33, 40, 50, 66, 75, 100 y 120 MHz
Rango de Voltaje: 3.3 V and 5 V
SOCKET 3
Procesadores
Intel 486 SX, 486 DX, 486 DX2, 486 DX4, DX4 Overdrive,
Pentium OverDrive
Tipo: ZIF
Factor de forma del Chip: PPGA
Contactos: 238
Rango de Voltaje: 5 V
SOCKET 1
Procesadores
Intel 486 SX, 486 DX, 486 DX2, DX4 Overdrive
Tipo: LIF
Factor de forma del Chip: PPGA
Contactos: 169
Rango de Voltaje: 5 V
LGA 775

Procesadores
Intel Pentium 4 (2.66 - 3.80 GHz)
Intel Celeron D (2.53 - 3.60 GHz )
Intel Pentium 4 Extreme Edition
(3.20 - 3.73 GHz)
Intel Pentium D (2.66 - 3.60 GHz)
Pentium Dual-Core (1.40 - 2.80 GHz)
Intel Core 2 Duo (1.60 - 3.33 GHz)
Intel Core 2 Extreme (2.66 - 3.20 GHz)
Intel Core 2 Quad (2.33 - 3.00 GHz)
Intel Xeon (1.86-3.40 GHz)
Intel 'Core' Celeron (1.60 - 2.40 GHz)
Tipo LGA
Factor de forma del Chip: Flip-chip land grid array
Contactos: 775
Protocolo de Bus: Quad-Pumped
FSB 533 MT/s, 800 MT/s, 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s
Rango de Voltaje
Socket 462 / A

Procesadores
AMD Athlon (650 MHz - 1400 MHz)
AMD Athlon XP (1500+ - 3200+)
AMD Duron (650 MHz - 1800 MHz)
AMD Sempron (2000+ - 3000+)
AMD Athlon MP (1000 MHz - 3000+)
Tipo: PGA-ZIF
Contactos: 462
Protocolo del Bus: EV6
Bus frontal: 100 MHz, 133 MHz, 166 MHz y 200 MHz
Equivalentes a FSB: 200, FSB266, FSB333 y FSB400 (Bus de doble velocidad DDR)
Rangos de voltaje: 1,1 - 2,05 V
Socket 478

Procesadores
Intel Pentium 4 (1.4 - 3.4 GHz)
Intel Celeron (1.7 - 2.8 GHz)
Celeron D (2.13 - 3.2 GHz)
Intel Pentium 4 Extreme Edición (3.2, 3.4 GHz)
Tipo: PGA-ZIF
Factor de forma del Chip: Flip-chip pin grid array (FC-PGA2 or FC-PGA4)
Contactos: 478 (no confundir con la nueva Socket P que también usa 478-pins)
Protocolo de Bus: AGTL+
FSB: 400 MT/s
533 MT/s
800 MT/
Socket 754

Procesadores
AMD Athlon 64 (2800+ - 3700+)
AMD Sempron (2500+ - )
AMD Turion 64 (ML and MT)
AMD Mobile Athlon 64 (2800+ - 4000+)
Tipo: PGA-ZIF
Chip form factors OPGA
Contacts 754
FSB frequency 200 MHz System clock
800 MHz HyperTransport
Voltage range 0.8 - 1.55 V
Socket 940

Procesadores
AMD Athlon 64 FX
AMD Opteron
Tipo: PGA-ZIF
Chip form factors OPGA
Contacts 940
FSB frequency 200 MHz System clock
800/1000 MHz HyperTransport link
Voltage range 0.8 - 1.55 V
procesadores
Procesador Pentium 4

Pentium 4 (Northwood) / 1,80 GHz
Producción: Desde 2000 hasta 2008
Fabricante: Intel
Velocidad de CPU: 1,3 GHz a 3,8 GHz
Velocidad de FSB: 400 MT/s a 1066 MT/s
Procesos:
(Longitud de canal del MOSFET) 0,18 µm a 0,065 µm
Conjunto de instrucciones: x86 (i386), x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Microarquitectura: NetBurst
Sockets:
Socket 423
Socket 478
LGA 775
Núcleos:
Willamette
Northwood
Prescott
Cedar Mill



Procesador Duron

AMD Duron "Spitfire" / 600 MHz
Producción: Desde mediados de 2000 hasta 2006
Fabricante: AMD
Velocidad de CPU: 600 Mhz a 1.8 GHz
Velocidad de FSB: 200 MT/s a 266 MT/s
Procesos:
(Longitud de canal del MOSFET) 0.18 µm a 0.13 µm
Conjunto de instrucciones: x86
Socket: Socket A
Núcleos:
Spitfire
Morgan
Applebred


procesador Athlon

AMD AthlonXP 1700 "Thoroughbred"
Producción: Desde mediados de 1999 hasta 2005
Fabricante: AMD
Velocidad de CPU: 500 MHz a 2.33 GHz
Velocidad de FSB: 100 MHz a 200 MHz
Procesos:
(Longitud de canal del MOSFET) 0.25 µm a 0.13 µm
Conjunto de instrucciones: x86
Sockets:
Slot A
Socket A
Núcleos:
K7 (Argon)
K75 (Pluto/Orion)
Thunderbird
Palomino
Thoroughbred A/B
Barton
Thorton

procesadorAthlon MP
AMD Athlon logo
Produced From mid 1999 to 2005
Common manufacturer(s) AMD
Max. CPU clock 500 MHz to 2.33 GHz
FSB speeds 100 MHz to 200 MHz
Min. feature size 0.25µm to 0.13µm
Instruction set x86
Socket(s) Slot A
Socket A
Core name(s) K7 (Argon)
K75 (Pluto/Orion)
Thunderbird
Palomino
Thoroughbred A/BBarton/Thorton



procesador Athlon 64

Archivo:AMD Athlon64.png
Producción: From 2004 to present
Fabricante: AMD
Velocidad de CPU: 1.0 GHz a 3.2 GHz
Velocidad de FSB: 800 MT/s a 1000 MT/s
Procesos:
(Longitud de canal del MOSFET) 0.13µm µm a 65nm µm
Conjunto de instrucciones: MMX, SSE, SSE2, SSE3, x86-64, 3DNow!
Microarquitectura: K8 Microarchitecture
Socket: Socket 754, Socket 939, Socket 940, Socket AM2, Socket AM2+


procesador Celeron

Produced From April 1998 to present
Common manufacturer(s) Intel

Max. CPU clock 266 MHz to 3.6 GHz
FSB speeds 66 MHz to 1066 MT/s
Min. feature size 250 nm to 45 nm
Instruction set x86, x86-64
Microarchitecture P6, NetBurst, Core
Socket(s) Slot 1
Socket 370
Socket 478
LGA 775
Socket M
Core name(s) Covington
Mendocino
Coppermine-128
Tualatin-256
Willamette-128
Northwood-128
Prescott-256
Cedar Mill-512
Conroe-L
Pentium Dual-Core
Producción: Desde 2006 hasta presente
Fabricante: Intel
Velocidad de CPU: 1.3 GHz a 2.8 GHzVelocidad de
FSB: 533 MT/s a 1066 MT/s
Procesos:(Longitud de canal del MOSFET) 0.065 µm a 0.045 µm
Conjunto de instrucciones: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, x86-64
Microarquitectura: Intel Core
MicroarchitectureSockets:Socket T (LGA 775)Socket M (µPGA 478)Socket P (µPGA 478)Número de núcleos: 2
Intel Core 2 Duo
Producción: Desde 2006 hasta presente
Fabricante: Intel
Velocidad de CPU: 1.06 GHz a 3.33 GHz
Velocidad de FSB: 533 MT/s a 1600 MT/s
Procesos:(Longitud de canal del MOSFET) 0.065 µm a 0.040 µm
Conjunto de instrucciones: x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, x86-64, SSE4.1 (SSE4.1 es solo para procesadores basados en Penryn, Wolfdale, y Yorkfield)
Microarquitectura: Intel Core
MicroarchitectureSockets:Socket T (LGA 775)Socket M (µPGA 478)Socket P (µPGA 478)Micro-FCBGA (µBGA 479)Número de núcleos: 1, 2, o 4 (2x2)
Núcleos:Allendale
Conroe
Merom-2M
Merom
Kentsfield
Wolfdale
Yorkfield
PROCESADORES PARA LAPTOPS

Intel Core i7 (Clarksfield)
El procesador movil Core i7 tiene el nombre clave de Clarcksfield y deriva de las CPUs de escritorio Core i5/i7 con una menor velocidad de reloj (y en cambio Turbo mayor). Las Core i7 son CPUs monolíticas Quad Core con un controlador de memoria (DDR3) integrado y una caché de nivel 3 combinada.
Intel Core 2 (Merom)
Este es el sucesor Core Duo y el Core Solo con un pipeline más largo y con una velocidad entre 5-20% sin mayor consumo de energía. Adicional al diseño de Core Duo existe un cuarto decodificador, una unidad SSE ampliada y una unidad lógica aritmética (ALU) adicional.
Sus características son: 2 núcleos (cores), una amplificación de comando de 64-bit EM64T y 2 o 4 MB L2 Cache y 291 millones de transistores, que son acabados en 65nm. Mas allá de esto, todos los tipos soportan técnicas "Execute Disable Bit", SSSE3 (SSE4), Enhanced Speedstep, LaGrande y la mayoría de técnicas de virtualizacion (VT) Vanderpool.
El Core 2 Duo para laptops es idéntico a los procesadores Core 2 Duo para desktops, pero los procesadores para notebooks trabajan con tensiones más bajas (0.95 a 1188 Volt) y un Frontside bus clock (1066 contra 667 MHz). El rendimiento de laptops cuena con una frecuencia de 20-25% más baja que PCs Desktop debido a una frecuencia más baja de Frontside bus y los discos duros más lentos.

Intel Core 2 Extreme (Merom, Penryn)
La variante Core 2 Duo más rápida de Intel se llama Core 2 Extreme. Técnicamente, estos procesadores se basan en un nucleo Merom/Penryn (X9000) como todos los procesadores Core 2 Duo. Las dos diferencias con las CPUs Core 2 Duo normales son el mayor TDP (de 44w) y que el multiplicador no está fijado (para un overclockeado más sencillo). Todos los modelos e información más detallada se pueden encontrar en la página del modelo Core 2 Extreme.
Intel Core 2 Solo (Merom)

Este es el sucesor del Core Solo y técnicamente un Core 2 Duo con un solo núcleo (core). Estará disponible para laptops comenzando con el tercer trimestre del año 2007 y únicamente como Ultra Low Voltage (ULV). Por lo tanto, la tensión del núcleo (core) es muy baja.

Intel Pentium Dual-Core

La gama Intel Pentium Duao Core se situa detrás de la gama Core 2 Duo y consiste en CPUs Dual Core con una menor velocidad de reloj y menos Cache de Nivel 2 (1MB) que las CPUs Core 2 Duo. Por tanto, el rendimiento es peor a la misma velocidad de reloj que un Core 2 Duo y a la par de la gama AMD Turion X2 (quizás incluso un poco mejor). Para más información, mira nuestra página sobre Pentium Dual-Core con pruebas e información técnica.
Pentium M sucesor

El procesador Double Core con una muy buena relación de rendimiento a consumo de corriente. Los 2 MB L2 Cache son utilizados juntos al doble. La capacidad máxima de 31 watts es únicamente 4 watts mayor que la Pentium M (predecesor). Ambos núcleos (cores) disminuyen la velocidad automáticamente e independientemente el uno del otro por pasos, hasta alcanzar 1GHz. En adición, ahora soporta también instrucciones SSE3.
Intel Core Solo
La versión simple del Core Duo y successor del Intel Pentium M; también existe menor consumo de energia en comparación a la Pentium M (máximo 27 Watts), debido a la reducción de 65nm a lo ancho de la estructura; el rendimiento es comparable con la frecuencia equivalente de la Pentium M (de algún modo mas rápido debido a algunas mejoras).

Intel Celeron Dual-Core
La familia Intel Celeron Dual Core consiste en CPUs de doble nucleo para portátiles baratos. Comparada con la familia Celeron M de un solo nucleo, la mayor ventaja (además del segundo nucleo) es la funcion SpeedStep mejorada, que permite al portatil bajar de velocidad la CPU en modo reposo. Aún así los productos Celeron pueden no ofrecer todos los estados-P y deberían necesitar un poco más de potencia que las CPUs Core 2 DUo. Comparado con los procesadores Core (2) Duo o Pentium Dual Core, los Celeron Dual Core presentan menos cache de nivel 2 lo que lleva aun rendimiento menor por ciclo. Todos los modelos actuales soportan la funcion Execution Disable Bit y están preparados para un sistema operativo de 64 bits. Los modelos de 45 nm deberían necesitar mucha menos corriente en comparación con los procesadores de 65 nm.
Celeron M

800 - 1500 MHz, 512KB - 1 MB nivel 2 Cache. Es una Pentium M de nivel 2 dividido y limitado en FSB 400. La característica de este procesador es la velocidad, la cual es difícilmente menor que la equivalente Pentium M. De cualquier manera puede cambiar la velocidad, no de manera dinámica, como la Pentium M y por lo tanto necesita, sin carga, más corriente.
Las series 4xx están basadas en el Core Solo y cuentan con un Front Side Bus (FSB) de 533 MHz, pero solo 1 en lugar de 2 MB L2 Cache. Parece que tiene el suficiente rendimiento para aplicaciones de Office (al igual que las series 3xx).
Las series 5xx están basadas en el Core 2 Solo (arquitectura Merom) y son levemente más rápidas que un Celeron M 4xx máss rápido. El Celeron no soporta ninguna técnica de virtualización y no cuenta con un certificado ViiV y vPRO (al contrario de Core 2 Solo).
Intel Mobile Pentium 4 M
. Es producida en un proceso de producción de 90 - 130 nm y es relativamente lento, pero utiliza mucha corriente y se calienta considerablemente por megahertz (comparada con procesadores móviles como Pentium M). Técnicamente es una Pentium 4 con algunos mecanismos de ahorro de corriente (por ejemplo, speedstep) y menos consumo de corriente.
Existieron variantes de tipo Mobile Intel Pentium 4 para DTR (laptops para reemplazo de desktops). Soporta “Enhanced Speed Step” y otras características para la reducción de consumo de corriente, pero necesita, claramente, más corriente que los modelos Pentium 4-M. Fue introducida con conexión FSB533 y frecuencias entre 2.4 y 3.06 GHz.
Intel Mobile Celeron 4 M
Técnicamente es una Pentium 4 M, aunque de cualquier manera sin pasos de velocidad y con menos nivel 2 Cache. En contraste al Celeron M es muy lenta, ya que el pipeline largo de arquitectura necesita un nivel 2 Cache largo. Lenta, tibia y muy hambrienta por corriente por megahertz.
AMD Turion 64 X2
AMD Turion 64 X2 hecha para ser posicionada en contra de Intel Core Duo fue presentada el 17 de Mayo del año 2006. El consumo de corriente no es más alto que el de las laptops con Centrino-Duo (TL-45 con ATI Xpress y Mobility Radeon X300). Esto significa, que aproximadamente el mismo runtime de batería y funciones de ventilador pueden ser esperadas (con este chipset). Sin embargo, el rendimiento fue menor al T2300 (1.66 GHz) por 20% debido al más bajo L2 Cache (Core Duo tiene 2048 Kbyte shared L2 Cache).
AMD Turion 64
Este es un derivado del Athlon 64 with SSE3 con protección de almacenamiento nx, soporte de 32 y 64 bits, controlador de memoria integrada para memoria de PC3200, modo para capacidad baja, HT800 y 2 variantes ML con 35 Watts y MB con 25 Watts de consumo.
Velocidades:
MT-30 / ML-30 (1.6 GHz, 1 MB L2)
MT-32 / ML-32 (1.8 GHz, 512 KB L2)
MT-34 / ML-34 (1.8 GHz, 1 MB L2)
MK-36 (2.0 GHz, 512 KB L2, 31 Watt TDP)
MT-37 / ML-37 (2.0 GHz, 1 MB L2)
MT-40 / ML-40 (2.2 GHz, 1 MB L2)
ML-42 (2.4 GHz, 512 KB L2)
ML-44 (2.4 GHz, 1 MB L2)
AMD Mobile Athlon 64
La evaluación es comparable con los índices de reloj del Pentium 4 M. Es un procesador de 32 y 64 Bit relativamente rápido por megahertz y utiliza mucho corriente (y produce calor). Las versiones superiores son versiones de DTR (reemplazo de Desktop) para las computadoras portátiles grandes.
AMD Mobile Athlon XP-M
La versión móvil de Athlon XP con respecto a rating comparable con frecuencias de Pentium 4; algo más lenta que la Athlon 64 con algo de y ningún soporte de 64 bits.
Transmeta Efficeon
Sucesor del procesador Crusoe; no tan rápido como los comparables procesadores Intel y AMD, sin embargo el consumo de corriente es muy económico;TM8800.
Transmeta Crusoe
No tan rápido como los comparables procesadores Intel y AMD. Sin embargo el consump de corriente es muy económico;TM5900.
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Cuando se navega por internet, se debe hacer de una manera responsable: debe primar la desconfianza. Generalmente, las páginas que aparentan tener un ‘contenido de dudosa legalidad’, material pornográfico e incluso que ofrecen descargas de programas de pago de forma gratuita, suelen ser los principales focos de cookies maliciosas, y es por ello que empresas como Google o Microsof nos avisan si nos dirigimos desde sus buscadores a estos sitios de que podríamos estar en riesgo.
Además, los navegadores modernos, disponen de algoritmos para identificar este tipo de páginas, aunque no son ni mucho menos perfectos, por lo que no es recomendable fiarse al 100% de ellos.
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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.
ANTI ESPIAS O ANTI SPYWARE
PROGRAMAS ANTI-ESPÍAS (Anti-spyware)
Los Spywares o Programas Espía, 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.

¿Cómo funcionan?
Los programas espía 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). Estos últimos programas permiten al usuario la descarga y uso de su software sin pagar, con la condición de soportar la publicidad insertada en ellos, pero algunos también introducen spywares para recopilar valiosa información de nuestros hábitos de navegación, sin que nosotros tengamos conocimiento de ello.
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.
La información que recopilan los programas espías suele tener un uso estadístico y comercial, valioso para las empresas de publicidad. Pero estos programas pueden, y algunos lo hacen, acceder del mismo modo a información personal que tengamos almacenada (nombre, dirección de correo electrónico...) o incluso a datos vitales como cuentas de usuario y contraseñas.
Otro de los efectos de los spywares más intrusivos es el de cambiar nuestra página de inicio a otra a elección del programa espía, la cual puede ser una página en blanco, erótica o de contenido dudoso. Si se intenta restaurar la página de inicio desde las opciones del explorador se verá que esto no es posible. Los cambios que el espía ha realizado en el registro del sistema no lo permiten. Esta actividad es conocida como "Secuestro del Navegador". Sin embargo, no hay que confundir los programas espías con virus, troyanos, gusanos, etc. Ya que estos últimos se dedican a dañar, de una forma u otra, el equipo infectado. Los programas espías por el contrario se dedican a recopilar ilegalmente información referente al usuario que utiliza el equipo; por ejemplo, páginas en las que navega, qué cosas suele comprar por Internet, software instalado en el sistema, antivirus utilizado… Toda esta información la recopilan ejecutando la aplicación de forma invisible para el usuario pero consumiendo recursos, por lo que ralentizan la velocidad de la computadora y la conexión a Internet.
PROCESADORES DE 32 Y 64 BITS
Para los procesadores de 64 bits, esto significa que 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 exabytes de memoria, es decir, 16 mil millones de GB, una cantidad bastante sorprendente.En cuanto a los cálculos matemáticos también habrá ventajas, ya que un procesador actual de 32 bits puede representar números desde 0 hasta 4,294,967,295; con el nuevo cómputo de 64 bits, se incrementará la capacidad logrando que se puedan representar números desde 0 hasta 18,446744,073,709,551,615. Obviamente esto significa que las computadoras podrán hacer operaciones con cantidades mayores y que los cálculos con cantidades pequeñas sean más eficientes.

Lo que cambia es la capacidad de procesamiento, digamos 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 sera 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.
SISTEMA OPERATIVO DE 32 Y 64 BITS

Lo primero que hay que tener muy en cuenta es que para instalar un sistema operativo de 64 bits hay que tener un procesador de 64 bits y una placa base que lo admita de forma nativa. Actualmente quedan en el mercado muy pocos procesadores que sean de 32 bits (solo algunos de gama baja, normalmente para RMA o equipos de muy bajo precio) y la practica totalidad de las placas base son de 64 bits, pero los equipos algo más antiguos (por ejemplo, P4 478) si que son de 32 bits. En primer lugar vamos a ver que ventajas tienen las versiones de 64 bits. La principal de todas es que las versiones de 64 bits suportan mucha más memoria (tanto RAM como virtual) que las versiones de 32 bits. Todos los sistemas operativos de 32 bits tienen un límite en la memoria RAM de 4Gb (que además, en el caso de Windows, no suelen aprovecharse completos). Esto en realidad para uso doméstico no es un gran obstáculo, ya que no es habitual instalar esa cantidad de memoria. Las versiones de 64 bits no tienen ese límite, por lo que podemos instalar bastante más memoria. La cantidad máxima de RAM soportada por las versiones de 64 bits de Windows son las siguientes: Windows XP Profesional 64 bits.- 16Gb de memoria RAM. Windows Vista Home Basic 64 bits.- 8Gb de memoria RAM. Windows Vista Home Premiun 64 bits.- 16Gb de memoria RAM. Windows Vista (Resto de versiones) de 64 bits.- - 128Gb de memoria RAM. Como podemos ver, las cantidades de RAM son bastante mayores. Además de esta ventaja en la RAM, los sistemas operativos de 64 bits son algo más rápidos que los de 32 bits, más estables y más seguros. ¿Quiere decir esto que sea mucho mejor instalar Windows 64 bits que Windows 32 bits?. Pues hasta cierto punto no. Los SO de 64 bits están diseñados más para un uso profesional que doméstico. Estos sistemas tienen también tienen una serie de inconvenientes para uso doméstico. En primer lugar, decir que en el caso del Windows XP 64 bits, le pasa exactamente lo mismo que al XP Media Center. Es la versión inglesa (EEUU) con MUI en español, lo que suele dar algunos problemas con actualizaciones y con algunos programas. Esto está solucionado en las versiones de 64 bits de Windows Vista, que si son en el idioma correspondiente. Además de este problema, las versiones de 64 bits tienen una serie de inconvenientes: - No son compatibles con programas de 16 bits o inferiores. - Algunos programas (como algunos antivirus, algunos programas de grabación y similares), aunque son programas de 32 bits no son compatibles con Windows Vista 64 bits. - Hay problemas de drivers para 64 bits. - Los SO de 64 bits son más caros que los de 32 bits (aunque la diferencia de precio no es muy grande). En cuanto al sistema en sí (manejo, utilidades, etc.) son exactamente iguales a las versiones de 32 bits correspondientes. Hay que dejar bien claro otro punto: Un programa de 32 bits va a correr EXACTAMENTE IGUAL en un sistema operativo de 64 bits que en uno de 32 bits, por lo que en este aspecto no vamos a notar ninguna mejora.
TIPOS DE EMPAQUETADOS

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, integrado 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.
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 8038 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).PGAEn 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).

Zig-zag in-line package
fue una tecnología de corta vida para circuitos integrados, particularmente para chips de memorias RAM dinámicas. Se esperaba que reemplazase a los Dual in-line package (DIP).Es un circuito integrado encapsulado en un trozo de plástico, con unas medidas aproximadas de 3 mm x 30 mm x 10 mm. Los pines del paquete sobresalen en dos filas. Estos pines son insertados en agujeros en las tarjetas de circuitos impresos. Han sido reemplazados por los TSOP usados en las memorias SIMM y DIMM.
Land grid array (LGA)
se utiliza como una interfaz física de los microprocesadores de Intel Pentium 4, Intel Xeon, IntelCore 2 Duo y AMD Opteron. A diferencia de la pin grid array (PGA), interfaz encontrada en la mayoría de los procesadores AMD e Intel anteriores, no existen las patillas en el chip, en lugar de las clavijas son pastillas de desnudo de cobre chapada en oro que tocan las patillas en la placa madre.Si bien los sockets LGA han estado en uso desde 1996 en tecnologías de MIPS R10000, R12000 y procesadores R14000 la interfaz de no tener un uso generalizado hasta que Intel presentó su plataforma LGA comenzando con el 5x0 y 6x0 secuencia núcleo Pentium 4 Prescott en el año 2004. Todos los Pentium D, y los procesadores de escritorio Core 2 Duo que actualmente utilizan un socket LGA.Como de Q1 2006 Intel Xeon de conmutación de la plataforma de servidor a partir de la LGA 5000-modelos de serie. AMD presenta su servidor LGA plataforma a partir de 2000-la serie Opteron en Q2 2006. AMD ofrece la placa madre Athlon 64 FX-74 de socket 1207 FX a través de la ASUS L1N64 SLI WS como la única computadora de escritorio con solución LGA en el mercado de computadoras de escritorio de AMD actualmente.El escritorio de Intel socket LGA es llamado socket 775 (socket T) mientras que la variante para servidor es llamada socket 771 (socket J). Intel supuestamente decidió cambiar a un socket LGA, ya que proporciona un mayor punto de contacto, lo que permite, por ejemplo, frecuencias de reloj más altas. La configuración LGA dispone de mayor densidad de pines, permitiendo mayor poder de contacto y por lo tanto una fuente de alimentación más estable para el chip. Los fabricantes de placas base se han quejado de que se introdujo el encapsulado LGA únicamente para pasar la carga de los problemas de patillas dobladas de Intel a los fabricantes de electrónica.El servidor de AMD socket LGA es designado socket 1207 (socket F) similares a los de Intel, AMD decidió utilizar un socket LGA porque permite mayor densidad de pines. La talla de un PGA de 1207-pins sería simplemente demasiado grande y consumiría mucho espacio en las placas madre.