jueves, 30 de octubre de 2014

Pin out de las fuentes ATX

Para identificar los pin out de las fuentes ATX, primero, deberemos de identificarlas mediante la numeración adecuada para  tal fin:





Como podemos ver en la figura superior, el primer contacto de arriba a la izquierda es el numero 1 y si seguimos la numeración de arriba a abajo y de izquierda a derecha, terminaremos con el pin 20 en la esquina inferior derecha.

Ahora lo que nos toca es ver el papel que desempeñan cada pin en particular:



También podremos encontrarnos con conectores de 24 pines que difieren en muy poco :





DDR4 y Aclaración DDR5


Introducción: 

Tenemos que remontarnos a la década de los 90 cuando la JEDEC, organización encargada de diseñar y publicar los estándares relacionados con la RAM - entre otras tecnologías - anunciaba una pequeña revolución en la memoria RAM. La SDR SDRAM (Single Data Rate synchronous DRAM) se empezaba a quedar corta para las exigencias de entonces, y decidieron dar un salto muy importante:DDR SDRAM (Double Data Rate synchronous DRAM) empezó a desarrollarse en 1996, y fue en el año 2000 cuando el estándar se dio por finalizado.




Sus nombres lo dicen todo: Single vs. Double. DDR puede gestionar el doble de señales por ciclo de reloj que SDR, dos (una al subir y otra al bajar) en vez de una (sólo al subir).
DDR4 es la siguiente generación de memorias RAM. Esto es algo que se sabe con seguridad desde hace años, y que se ratificó en septiembre de 2012 cuando se aprobó el nuevo estándar. El problema ahora está de a mano de fabricantes, que tienen que entrar en el mercado, ponerlo patas arriba e introducir un nuevo producto que no es más que una simple evolución.

Esta introducción, que pre visiblemente durará varios años, podría empezar muy pronto. Tan pronto como en diciembre según alguna información aparecida en la web de Crucial, uno de los principales fabricantes de memoria RAM. En esta página intentan promocionar las bondades de la nueva tecnología, indicando que logran mejoran el rendimiento un 100% a la vez que reducen el consumo energético en un 20%.





Otra de las principales bondades de DDR4 es que incrementará la densidad de los módulos, de forma que los módulos serán ahora de más tamaño. Pasaremos de los actuales 4 GB más habituales a 8 GB, y seguramente con el tiempo esa cifra irá aumentando. Al fin y al cabo ésta es una técnica habitual en cada nueva generación, con lo que tampoco nos pillará de sorpresa.

DDR3 vs DDR4 :






RAM DDR5 Vs. RAM DDR3

La RAM DDR5 y DDR3 son dos tipos de memoria de acceso aleatorio (RAM), que son utilizadas para computadoras personales; son conocidas oficialmente como GDDR5 SDRAM y DDR3 SDRAM, respectivamente. Ambas especificaciones de memoria son establecidas por un organismo de normalización de semiconductores llamado Asociación de Tecnología de Estado Sólido JEDEC. Aunque son clasificadas como memoria RAM, GDDR5 y DDR3 difieren entre sí en términos de tipo de memoria RAM, aplicación y rendimiento.


  • RAM DDR

    GDDR5 SGRAM y DDR3 SDRAM están bajo una categoría de memoria llamada memoria de acceso aleatorio, un tipo de almacenamiento de datos que permite el acceso de los datos en cualquier orden, o no de forma secuencial, de ahí el término "acceso aleatorio". La parte DDR significa "doble velocidad de datos", lo que significa que GDDR5 y DDR3 utilizan una técnica de sincronización que duplica su eficiencia de procesamiento de datos, en lugar del RAM regular.
  • RAM dinámica sincróna

    GDDR5 y DDR3 están además subcategorizadas como RAM "dinámica síncrona". "Dinámica" significa que la memoria necesita cargar eléctricamente sus datos para usarlos; DRAM es la forma más común de RAM. "Síncrona", debido a que cada memoria está sincronizada con el bus de sistema de la computadora para trabajar con otras partes de la PC.
  • Aplicación

    GDDR5 SGRAM y DDR3 SDRAM. GDDR5 significa "Gráficos de Frecuencia de Datos Dobles", lo que significa que es la quinta generación de producción para el estándar GDDR. Su sufijo SGRAM significa "Gráficos sincronos Memoria de acceso aleatorio". GDDR5 es aplicada así como memoria incorporada en las unidades de procesamiento de gráficos, que proporcionan las PC con sus capacidades de vídeo y gráficos. DDR3, por otro lado, es la tercera generación de la producción para el estándar DDR SDRAM, que es fabricado en forma de módulos e instalado en el placas madre de las PC como memoria del sistema.

  • Velocidad de datos

  • GDDR5 y DDR3 tienen velocidades de datos, que es la cantidad máxima de datos, por lo general medidas en Megatransfers, que pueden transferirse o procesarse por segundo. GDDR5 es la mejor intérprete con velocidades de datos de hasta 3.500 megatransfers por segundo. La velocidad de datos más alta de DDR3 es 2.133 MT/s.

Tipos de cajas de ordenadores

Introducción:



La caja constituye la estructura mecánica del ordenador.

Las cajas suelen disponer de pulsadores de encendido y apagado, LEDs de encendido y acceso al disco duro, bahías frontales para dispositivos de almacenamiento, conectores frontales para periféricos que se conectan y desconectan frecuentemente, ranuras de acceso a los conectores de las tarjetas de expansión, ranura de acceso a los conectores de interfaces de periféricos integradas en la placa base, etc.


Parámetros a tener en cuenta para la elección de la caja:

  • Factores de forma soportados
  • Tamaño de la caja 

  • Número de bahías 

  • Número de ranuras de expansión 

  • Ventiladores incorporados 

  • Conectores frontales disponibles 

  • Características de la fuente de alimentación incorporada
Tamaños de cajas:
Está relacionado con el número de bahías (para dispositivos de almacenamiento), el número de tarjetas de expansión que admite, el número de fuentes de alimentación que admite y los factores de forma soportados.



Los tamaños más frecuentes son:sobremesa, slim, cubo(barebone), minitorre, semitorre, torre,gran torre y rack.



Criterio de clasificación según su utilización :



  • Según el uso que se hace de ellos y el tipo de ordenador que van a albergar, podemos hacer una clasificación de tamaños y formas:
    • Sobremesa, escritorio o desktop: Concebido para una mesa de trabajo, pequeño, forma horizontal y con pocas posibilidades de ampliación, muy usado en ofimática y en equipos que no se van a actualizar.
    • Cajas ‘torre’: Se expanden en vertical y básicamente existen tres tamaños: minitorre, semitorre y gran torre. Según su tamaño tiene más posibilidades de ampliación (unidades disco, lectores, etc.).
      • Minitorre ( 146mm x 358mm x 384mm) para placas base del tipo microATX (225mm x 251 mm). 
      • Semitorre o "Mid-tower" (205mm x 450mm x 490mm) para placas base del tipo ATX (254mmx318mm) y Baby AT, con hueco para de 2 a 4 dispositivos (DVD, CD, etc.)
      • Torres (para un gran número de dispositivos).
    • Cajas de servidores: Pensadas especialmente para equipos de altas prestaciones, son de tamaño igual o superior a las ‘gran torre’, ya que están pensadas para albergar gran cantidad de componentes, unidades, etc.
    • Cajas para ‘enracar’: Cuando pretendemos agrupar varias máquinas en un espacio pequeño, se pueden usar ‘armarios’ (racks) de ancho de 19” donde se alojan máquinas con una caja especial de ancho de 19” y diferentes alturas.

Sobremesa, escritorio o desktop: 

Dentro de este grupo existen de diferentes tamaños y diferentes alturas de caja.

- Las de altura completa, en las que una tarjeta PCI de cualquier tamaño se puede alojar.
- Esta caja admite 2 uds. 5 ¼ int./ext, 2 uds. 3 ½ int./ext y una unidad de disco interna.
- Se usa cuando se requieren posibilidades de ampliación y unidades en formato sobremesa.
- La ventilación en estos formatos de cajas es más problemática.


- Las de media altura, en las que hay que usar tarjetas ‘half PCI’ o ’riser’.

- Esta caja admite 1 ud. 5 ¼ int./ext, 1 ud. 3 ½ int./ext. y una unidad de disco interna. 



Cajas Torre: Mini torre


La más pequeña de las torres, se puede usar como sobremesa vertical y en un mueble o sobre 

suelo. 

- A pesar de su tamaño, pueden incluir mejoras en ventilación debido a un mayor volumen.

- Esta caja admite 2 uds. 5 ¼ int./ext y 2 uds. 3 ½ int./ext., en algunas, 1 unidad HD interna.

- Junto con el tipo ‘sobremesa’, es el más usado en ‘consumo’ (SOHO + hogar).





Cajas Torre: Semi-torre 



Torre de tamaño medio, normalmente usada por usuarios que requieren un número importante de dispositivos de almacenamiento o ranuras de expansión (slots) 

-Mejoras importantes en unidades y ventilación con respecto a mini torre.

-Esta caja admite 4 uds. 5 ¼ int./ext y 2 uds. 3 ½ int./ext y 3 discos internos 3½ (HD).

-Usuarios avanzados ( uso técnico, administradores red, programadores, etc).



Cajas Torre: Gran torre


Torre normalmente usada por usuarios que requieren un número importante de dispositivos de almacenamiento o ranuras de expansión (slots), se usa también en ‘servidores económicos’.

- Mejoras importantes en unidades y ventilación con respecto a semi-torre.

- Esta caja admite 10 uds. 5 ¼ int./ext 2 uds. 3 ½ int./ext y 3 discos internos 3½ (HD).

- Usuarios avanzados ( uso técnico, administradores red, programadores, etc.).

- Pequeños servidores económicos sin requerimientos de ‘alta disponibilidad’.




Cajas para servidores


Los servidores tienen que cumplir condiciones de funcionamiento y uso diferente a las de los 

equipos de usuarios, por lo tanto encontraremos las siguiente mejoras y posibilidades:

- Incremento de unidades de almacenamiento, sobre todo de discos duros.

- Posibilidad de cambio ‘en caliente/hot swap’ (en marcha) de estos discos.

- Posibilidad de fuentes de alimentación redundantes para previsión fallos.

- Ventilación mejorada y mantenimiento del equipo sencillo ( acceso a partes ).

- Sistemas ‘torre’ o para colocar en racks de 19”

- Alta disponibilidad 24 / 7 / 365.




Como se puede observar, el tamaño de la caja es superior y se incrementan los sistemas de ventilación, alimentación y almacenamiento. Se facilita el mantenimiento del equipo.

Cajas para rack 19” rack 19

Cuando es necesario concentrar equipos servidores o de otro 
tipo, se suelen agrupar en armarios de anchura estándar 
(19”) y de altura variable.

Este agrupamiento sirve también para facilitar la protección 
de equipos, seguridad de datos, condiciones ambientales, etc.
La cabida de los racks y altura de equipos se mide en ‘U’s.




Memoria virtual

¿Qué es la memoria virtual?

Si el equipo no tiene suficiente memoria de acceso aleatorio (RAM) para ejecutar un programa o una operación, Windows usa la memoria virtual para compensar la falta. Para conocer la cantidad de RAM del equipo.

La memoria virtual combina la RAM del equipo con espacio temporal en el disco duro. Cuando queda poca RAM, la memoria virtual mueve datos de la RAM a un espacio llamado archivo de paginación. Al mover datos al archivo de paginación y desde él, se libera RAM para que el equipo pueda completar la tarea.

Cuanto mayor sea la RAM del equipo, más rápido tenderán a ejecutarse los programas. Si el equipo se ralentiza porque falta RAM, puede considerar la posibilidad de aumentar la memoria virtual para compensar. Sin embargo, el equipo puede leer los datos de la RAM mucho más rápido que de un disco duro, por lo que la mejor solución es agregar RAM.


Cambiar el tamaño de la memoria virtual en W7



Si recibe advertencias porque la memoria virtual del equipo se está agotando, tendrá que aumentar el tamaño mínimo del archivo de paginación. Windows establece el tamaño mínimo inicial del archivo de paginación en la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) instalada en el equipo y el tamaño máximo en tres veces la cantidad de RAM instalada en el equipo. Si aparecen advertencias con estos niveles recomendados, aumente los tamaños máximo y mínimo.



  1. Para abrir Sistema, haga clic en el botón Inicio, haga clic con el botón secundario en Equipo y, a continuación, haga clic en Propiedades.



  2. En el panel izquierdo, haga clic en Configuración avanzada del sistema. Si se le solicita una contraseña de administrador o una confirmación, escriba la contraseña o proporcione la confirmación.

  3. En la ficha Opciones avanzadas, en Rendimiento, haga clic en Configuración.
  4. Haga clic en la ficha Opciones avanzadas y, a continuación, en Memoria virtual, haga clic en Cambiar.

  5. Desactive la casilla Administrar automáticamente el tamaño del archivo de paginación para todas las unidades.

  6. En Unidad [etiqueta de volumen], haga clic en la unidad que contiene el archivo de paginación que desee cambiar.
  7. Haga clic en Tamaño personalizado, escriba un nuevo tamaño en megabytes en el cuadro Tamaño inicial (MB) o Tamaño máximo (MB), haga clic en Establecer y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    Tamaño optimo de la memoria virtual

    Se recomienda de 1,5 a 2 veces el tamaño de la memoria RAM…(por ejemplo – para 1GB de ram: de 1500MB a 2000MB de memoria virtual)
    La cantidad recomendada por Windows aparece entre las opciones.
    PD: todo depende de las exigencias de recurso de tus programas. Considera un uso importante de recursos en tus actividades para evaluar tus necesidades.
    Admitiremos está realidad: cuanto más se tenga de RAM, menor será el uso de memoria virtual.
    Entonces, yendo al extremo, si tienes 4GB de RAM, ¡no vayas a fijar 8GB de memoria virtual!

Tipos de sockets de procesador

Introducción:

Desde su creación, los microprocesadores y unidades centrales de procesamiento (CPU), o bien han sido soldadas directamente a una tarjeta de circuito integrado, o montados en un socket en la placa de circuito. 


Las ventajas de utilizar un socket son tienen ningún riesgo de daño por calor al procesador durante el montaje y la capacidad de actualizar el CPU por uno que sea más nuevo y más rápido. Los modelos actuales de sockets de procesador difieren dependiendo de si se está utilizando un procesador Intel o un procesador AMD.
Socket 1155


El socket LGA1155 es un reemplazo para el anterior LGA1156. El LGA1155 se utiliza para la mayoría de los procesadores Intel Core i3 , i5 e i7 , así como sus procesadores para servidores , la línea de productos Xeon . El conector no es compatible hacia atrás con LGA1156 , a pesar de los disipadores de calor y ventiladores diseñados para cualquiera de los dos será compatible con ambos. LGA significa " Land Grid Array . "






Socket 1156

El socket 1156 es uno de los nuevos estándares de los procesadores de Intel. Este socket tiene 1156 pines que conectan el CPU a la circuitería de la placa base. Los CPUs que utilizan el estándar de socket 1156 son los Intel Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual Core y Xeon. Este socket se puede operar en un rango de frecuencias de entre 1867 y 3467 megahertzios (MHz). Este tipo de socket suele aparecer como Land Grid Array 1156 o LGA1156. El socket 1156 se instala tanto en servidor como en sistemas de estaciones de trabajo.


Socket 1366

Algunos de los procesadores más rápidos y más avanzados de Intel utilizan el socket 1366 para montar el CPU en la placa base. Algunas versiones del procesador Intel Core i7 utilizan este estándar de socket. Además, la edición Core i7 Extreme, la serie Xeon 3500 y la Xeon 5500 también utilizan este tipo de socket. El socket 1336 tiene 1336 pines y soporta frecuencias de entre 11667 y 333 MHz. También es compatible con frecuencias de bus de entre 2400 y 3200 MHz. Este socket, a veces llamado LGA1336, se suele instalar en sistemas tipo servidor.


Socket AM2

El socket AM2 es el utilizado por muchos modelos recientes y actuales de procesadores AMD, incluyendo el Athalon 64, Athalon 64 FX, Athalon 64 X2, Mobile Athalon 64 X2, Sempron K8, Penom X3, Phenom X4 y la segunda generación de procesadores Opteron. El socket AM2 tiene 940 pines que se conectan el CPU a la circuitería de la placa base. Opera entre los 1000 y 3200 MHz. Introducido en 2006, este socket soporta memoria dual-channel e individual DDR2, y enlace HyperTransport de 1000-MHz.




Socket AM3

El socket AM3, a veces llamado socket AM2+, es una actualización de la arquitectura del socket AM2. Aunque los dispositivos para el socket AM2 funcionan en placas AM3, los CPUs diseñados para el socket AM3 no funcionan en los sockets AM2 anteriores. El socket AM3 amplía el soporte para memoria DDR2 y DDR3. El ancho de banda de estos sockets también se han incrementado desde los 2 gigas por segundo del AM2 a un potencial de 5.2 gigas por segundo del AM3. Los procesadores que utilizan AM3 son el Phenom II y II Athalon.

Como testear la pista de encendido y apagado de la placa base ?

Para comprobar el correcto funcionamiento de la pista de encendido de la placa base, deberemos seguir unos sencillos pasos:


  1. Tenemos que localizar el cable que sale del botón de encendido/apagado del ordenador.



  2. Para continuar, debemos localizar el pin 14 que se encuentra en la placa base.



  3. Mediante la utilización de un polimetro  en su posición de probador de continuidad verificamos si la pista esta en correcto funcionamiento

  4. Si en la pantalla nos sale un 1 (uno), significa que no hay continuidad y que esta cortada por algún lado, de lo contrario, si marca algo esta todo correcto



Por si después de esto no ha quedado claro, os dejo un vídeo que pueda aclarar las dudas:





Otros factores de forma de las placas base

Introducción a las placas base o placas base


El primer componente de un ordenador es la placa base (también denominada "placa base"). La placa base es el concentrador que se utiliza para conectar todos los componentes esenciales del ordenador.
Como su nombre lo indica, la placa base funciona como una placa "materna", que toma la forma de un gran circuito impreso con conectores para tarjetas de expansión, módulos de memoria, el procesador, etc.




Características



Existen muchas maneras de describir una placa base, en especial las siguientes:


  • el factor de forma
  • el chipset
  • el tipo de socket para procesador utilizado
  • los conectores de entrada y salida



Factor de forma de la placa base



El término factor de forma normalmente se utiliza para hacer referencia a la geometría, las dimensiones, la disposición y los requisitos eléctricos de la placa base. Para fabricar placas bases que se puedan utilizar en diferentes carcasas de marcas diversas, se han desarrollado algunos estándares:

  • AT miniatura/AT tamaño completo es un formato que utilizaban los primeros ordenadores con procesadores 386 y 486. Este formato fue reemplazado por el formato ATX, cuya forma favorecía una mejor circulación de aire y facilitaba a la vez el acceso a los componentes.
  • ATX: El formato ATX es una actualización del AT miniatura. Estaba diseñado para mejorar la facilidad de uso. La unidad de conexión de las placas bases ATX está diseñada para facilitar la conexión de periféricos (por ejemplo, los conectores IDE están ubicados cerca de los discos). De esta manera, los componentes de la placa bases están dispuestos en paralelo. Esta disposición garantiza una mejor refrigeración
  • ATX estándar: Tradicionalmente, el formato del estándar ATX es de 305 x 244 mm. Incluye un conector AGP y 6 conectores PCI.
  • micro-ATX: El formato microATX resulta una actualización de ATX, que posee las mismas ventajas en un formato más pequeño (244 x 244 mm), a un menor costo. El Micro-ATX incluye un conector AGP y 3 conectores PCI.
  • Flex-ATX: FlexATX es una expansión del microATX, que ofrece a su vez una mayor flexibilidad para los fabricantes a la hora de diseñar sus ordenadores. Incluye un conector AGP y 2 conectores PCI.
  • mini-ATX: El mini ATX surge como una alternativa compacta al formato micro ATX (284 x 208 mm) e incluye a su vez, un conector AGP y 4 conectores PCI en lugar de los 3 del microATX. Fue diseñado principalmente para mini-PC (ordenadores barebone).
  • BTX: El formato BTX (Tecnología Balanceada Extendida), respaldado por la marca Intel, es un formato diseñado para mejorar tanto la disposición de componentes como la circulación de aire, la acústica y la disipación del calor. Los distintos conectores (ranuras de memoria, ranuras de expansión) se hallan distribuidos en paralelo, en el sentido de la circulación del aire. De esta manera, el microprocesador está ubicado al final de la carcasa, cerca de la entrada de aeración, donde el aire resulta más fresco. El cable de alimentación del BTX es el mismo que el de la fuente de alimentación del ATX. El estándar BTX define tres formatos:





  • BTX estándar : con dimensiones estándar de 325 x 267 mm

  • micro-BTX : con dimensiones reducidas (264 x 267 mm) pico-BTX: con dimensiones extremadamente reducidas (203 x 267 mm)

  • ITX: el formato ITX (Tecnología de Información Extendida), respaldado por Via, es un formato muy compacto diseñado para configuraciones en miniatura como lo son las mini-PC. Existen dos tipos de formatos ITX principales:

    • mini-ITX: con dimensiones pequeñas (170 x 170 mm) y una ranura PCI

    • nano-ITX: con dimensiones muy pequeñas (120 x 120 mm) y una ranura miniPCI. Por esta razón, la elección de la placa base y su factor de forma dependen de la elección de la carcasa. La tabla que se muestra a continuación resume las características de los distintos factores de forma.






A continuación veremos una imagen comparativa entre los tipos Atx e Itx :


Otros factores de forma mas particulares:


  • EBX :Desarrollado por Ampro y Motorola, fue pensado para integrar todos los componentes principales de un ordenador en la placa base. Destinado principalmente a sistemas básicos que requieren poca potencia.

  • DTX :El factor de forma DTX fue introducido en el mercado por AMD en enero de 2007. de tamaño reducido, ha sido desarrollado para HTPC. Es compatible con las cajas ATX y también se encuentra en una versión más reducida, llamada Mini-DTX. Dispone de uno o dos slots de expansión que suelen ser un puerto PCI-express y un PCI. Además de su reducido tamaño, su precio es bajo debido a los pocos elementos que incorpora


Baby AT : Los avances en miniaturización permitieron que los fabricantes de clónicos pudieran meter las funcionalidades del AT en una placa del tamaño de la antigua XT. Para distinguirla la denominaron Baby AT. Fue muy popular, e incluso después de algún tiempo fue adoptada por IBM, que redujo así el tamaño de las placas de sus equipos AT. Se trata por tanto de placas con características AT y tamaño XT. 

XT: Se basa en la placa IBM PC original. En su primera versión, la placa de este equipo, inspiradora de todas las demás, disponía de 5 conectores ISA de 8 bits, un conector de teclado, otro para casete, y zócalos para el coprocesador aritmético y para las ampliaciones de memoria DRAM. Estos chips de memoria eran de 16 pines (8 para cada lado) 
en el modelo de 1983 se suprimió el conector para casete y se aumentó a 8 el número de conectores ISA de 8 bits. Fue utilizado principalmente por la industria de “clónicos”.