miércoles, 8 de octubre de 2008

TECNOLOGIA DE DISCOS DUROS

DISCO DURO CON TECNOLOGIA IDE:

La mayoría de los discos duros en los computadores personales son de tecnoilogia IDE (Integrated Drive Electronics), que viene en las tarjetas controladoras y en todas las tarjetas madres (motherboard) de los equipos nuevos. Estas últimas reconocen automáticamente (autodetect) los discos duros que se le coloquen, hasta un tamaño de 2.1 gigabytes.
La tecnologìa IDE de los discos duros actuales ha sido mejorada y se le conoce como Enhaced IDE (EIDE), permitiendo mayor transferencia de datos en menor tiempo. Algunos fabricantes la denominan Fast ATA-2. Estos discos duros son más rápidos y su capacidad de almacenamiento supera un gigabyte. Un megabyte (MB) corresponde aproximadamente a un millón de caracteres y un gigabyte (GB) tiene alrededor de mil megabytes. Los nuevos equipos traen como norma discos duros de 1.2 gigabytes.




Si su computador es nuevo, la motherboard le permite colocar hasta cuatro unidades de disco duro. El primer disco duro se conoce como primario master, el segundo como primario esclavo, el tercero como secundario master y el cuarto como secundario esclavo.
La diferencia entre master y esclavo se hace mediante un pequeño puente metálico (jumper) que se coloca en unos conectores de dos paticas que tiene cada disco duro. En la cara superior del disco aparece una tabla con el dibujo de cómo hacer el puente de master, esclavo o master con esclavo presente.






DISCOS DUROS CON TECNOLOGIA SATA

Actualizado el 19/12/2007.

Serial ATA es el nuevo estándar de conexión de discos duros. Hasta hace relativamente poco tiempo, en el mercado del consumo se hacía uso del puerto IDE en los estándares ATA (también llamado Pararell ATA), del que existen variedades de hasta 133MBytes/seg teóricos. Dicho tipo de conexión consiste en unas fajas planas (de 40 u 80 hilos, dependiendo de las especificaciones de ATA) a las cuales se pueden conectar hasta dos discos duros (o unidades ópticas).

Serial ATA, la nueva tecnología, es totalmente compatible con la anterior, de manera que no habrá problemas de compatibilidad con los sistemas operativos. De hecho se pueden encontrar conversores con el formato antiguo, ya que no solo se trata de un cambio en el formato de los conectores, sino también en el tipo de puerto (mientras que un puerto IDE trabaja como un puerto Paralelo, SATA es un tipo de puerto Serie).

VENTAJAS

*En cuanto velocidad hay grandes ventajas, ya que la nueva interfaz comienza trabajando a 150MBytes/seg (133 como máximo en ATA), siendo lo habitual actualmente el tipo SATA2, con una tasa de transferencia de 300MBytes/seg.

*Otra de las grandes mejoras respecto al sistema anterior (en mi opinión) es el tipo de cableado que se utiliza, mucho más fino y aerodinámico que el anterior lo que permite que estos cables, al ser muchísimo más finos, faciliten el flujo de aire dentro de la caja, reduciendo el calentamiento de nuestro equipo.

*Otra ventaja de este tipo de puerto es que permite hasta 1 metro de longitud en el cable (menos de medio metro en las conexiones ATA).

*Respecto al cable de alimentación también es diferente al de los discos ATA originales, y las tensiones de trabajo son menores, teniendo un consumo menor.

*Además no es necesaria la configuración Master/Slave tradicional, ya que las unidades SATA conectan una por puerto, indicándose en el Setup tan sólo cual es el SATA al que se debe dirigir en primer lugar el orden de arranque (Boot secuence).





Podemos ver en los discos SATA un juego de jumpers. Estos son para configurar un disco SATA2 como SATA1, en el caso de que la placa base no sea compatible con el estándar SATA2.

Aunque las placas ya permiten la conexión de estos dispositivos, a la hora de instalar el sistema operativo hay que tener en cuenta un pequeño detalle, es posible que en plena instalación encuentre un mensaje del tipo no se encuentra ninguna unidad de disco instalada y por tanto no se puede instalar el sistema operativo




Velocidad de Rotación (RPM)

Es la velocidad a la que gira el disco duro, más exactamente, la velocidad a la que giran el/los platos del disco, que es donde se almacenan magnéticamente los datos. La regla es: a mayor velocidad de rotación, más alta será la transferencia de datos, pero también mayor será el ruido y mayor será el calor generado por el disco duro. Se mide en número revoluciones por minuto ( RPM). No debe comprarse un disco duro IDE de menos de 5400RPM (ya hay discos IDE de 7200RPM), a menos que te lo den a un muy buen precio, ni un disco SCSI de menos de 7200RPM (los hay de 10.000RPM). Una velocidad de 5400RPM permitirá una transferencia entre 10MB y 16MB por segundo con los datos que están en la parte exterior del cilindro o plato, algo menos en el interior.



RECOMENDACIONES PARA ADQUIRIR UN DISCO DURO

· PARA UN USUARIO NORMAL
* 4,5GB mínimo
* 5400RPM
* 10ms de tiempo de acceso
* Buffer de 128KB
*Modo Ultra DMA-33

· PARA UN USUARIO DE ALTAS PRESTACIONES
*6,5GB mínimo
* 7200RPM
* 8ms de tiempo de acceso
* Buffer de 512KB
* Modo Ultra DMA-33 o SCSI

· PARA UN SERVIDOR O UNA ESTACÍON GRAFICA
*6,5GB mínimo
* 7200RPM a 10.000rpm
* 8ms de tiempo de acceso
* Buffer de 1MB
* Modo ULTRA-SCSI o ULTRA-WIDE SCSI

miércoles, 1 de octubre de 2008

Microprocesadores


Microprocesador Celeron

Los procesadores Celeron pueden realizar las mismas funciones básicas que otros procesadores, pero su rendimiento es inferior cuando se compara a otros procesadores más costosos. Por ejemplo, los Celeron usualmente tienen menos memoria cachè, o tienen algunas funcionalidades avanzadas desactivadas.


Caracteristicas:


-Producción: Abril de 1998
-Fabricante: Intel
-Velocidad de CPU: 266 MHz a 3.6 GHz
-Velocidad de FSB: 66 MT/s a 800 MT/s
-Procesos:(Longitud de canal del MOSFET) 0.25 µm a 0.065 µm








Microprocesador Pentium


El 19 de octubre de 1992, Intel anunció que la quinta generación de su línea de procesadores compatibles (cuyo código interno era el P5) llevaría el nombre Pentium en vez de 586 u 80586, como todo el mundo estaba esperando. Esta fue una estrategia de Intel para poder registrar la marca y así poder diferir el nombre de sus procesadores del de sus competidores (AMD y Cyrix principalmente).
Este microprocesador se presentó el 22 de marzo de 1993

CARACTERISTICAS:


-Velocidades iniciales de 60 y 66 MHz
-Fabricado con el proceso BICMOS (Bipolar-CMOS) de 0,8 micrones),
-Memoria caché interno de 8 KB para datos
-8 KB para instrucciones
-Bus de datos de 64 bit
-El chip se empaqueta en formato PGA (Pin Grid Array) de 273 pines.
-El Pentium sigue el modelo del procesador 386/486








Intel Pentium II


El Pentium II es un microprocesador, diseñado por Intel, introducido en el mercado el 7de mayo de 1997 Los cambios fundamentales respecto a éste último fueron mejorar el rendimiento en la ejecución de código de 16 bits, eliminar la memoria cachè de segundo nivel del núcleo del procesador, colocándola en una tarjeta de circuito impreso junto a éste.


Caracteristicas:


-Producción: Desde mediados de 1997 hasta comienzos de 1999
-Fabricante: Intel
-Velocidad deCPU: 233 Mhz a 450 Mhz
-Velocidad de fsb: 66 MHz a 100 MHz
-Procesos:(Longitud de canal del MOSFET) 0.35 µm a 0.25 µm
-Microprocesador: P6







Intel Pentium III


Fue lanzado el 26 de Febrero de 1999.
Las primeras versiones eran muy similares al Pentium II, siendo la diferencia más importante la introducción de las instrucciones SSE. Al igual que con el Pentium II.


Caracteristicas:


-Producción: Desde 1999 hasta 2003
-Fabricante: Intel
-Velocidad de CPU: 450 MHz a 1.4 GHz
-Velocidad de FSB :100 MHz a 133 MHz
-Procesos:(Longitud de canal del MOSFET) 0.25 µm a 0.13 µm






Intel Pentium 4


El Pentium 4 es un microprocesador de séptima generación Es el primer microprocesador con un diseño completamente nuevo. El Pentium 4 original, denominado Willamette, trabajaba a 1,4 y 1,5 GHz; y fue lanzado en noviembre del 200.
Para la sorpresa de la industria informática, el Pentium 4 no mejoró el viejo diseño P6 según las dos tradicionales formas para medir el rendimiento: velocidad en el proceso de enteros u operaciones de coma flotante. La estrategia de Intel


Caracteristicas:


-Producción: Desde 2000 hasta 2008
-Fabricante: Intel

-Velocidad de CPU: 1.3 GHz a 3.8 GHz
-Procesos:(Longitud de canal del MOSFET) 0.18 µm a 0.065 µm
-Microarquitectura: NetBurst




Intel Core Duo


Un microprocesador de sexta generación lanzado en enero del 2006 por Intel con dos núcleos de ejecución, optimizado para las aplicaciones de subprocesos múltiples y para multitarea. Puede ejecutar varias aplicaciones exigentes simultáneamente, como juegos con gráficos potentes o programas que requieran muchos cálculos, al mismo tiempo que puede descargar música o analizar su PC con su antivirus


Caracteristicas:


-Producción: Desde 2006 hasta 2008
-Fabricante: Intel
-Velocidad de CPU :1.06GHz a 2.33 GHz
-Velocidad de FSB 533 MT/s a 667 MT/s
-Procesos:(Longitud de canal del MOSFET) 0.065 µm
-Microarquitectura: Intel P6








Microprocesador "Quad Core"

Se llama 'quad-core' y tiene cuatro núcleos en un mismo 'chip', lo que multiplica por miles de millones la capacidad del primero que salió al mercado hace 35 años.


Caracteristicas:


· Mientras que el primer transistor comercializado por Intel en 1971 tenía 2.300 transistores, el nuevo tiene 2.000 millones.
· Además, cada uno de los primeros transistores tenía una velocidad máxima de reloj (lo que tarda en realizar tareas elementales, como sumas) de 740 kilohercios, mientras que la de los nuevos es de 2,66 gigahercios, casi 3.600 veces más rápidos.
· Según cálculos de Intel, si la industria automovilística hubiera avanzado tan rápido como la informática, un coche tardaría ahora menos diez segundos en atravesar de costa a costa.
· Comercializados bajo los nombres de Core 2 Extreme quad-core (para el mercado de consumo) y quad-core Xeon processor 530 (para servidores) y con precios que oscilan desde los 455 a los 1.172 dólares (355 a 900 euros), esta nueva generación de microprocesadores también tienen la ventaja de que consumen casi un 50 % menos de energía que sus predecesores.
· "Las observaciones del gran acelerador darán datos unos 40 millones de veces por segundo, por lo que el 'quad-core' será fundamental para gestionar los cerca de 15 millones de gigabytes.