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  YEISON JAVIER QUIACHA MUÑOZ COD: 20082756766 MEMORIA DIMM pro vie ne de ("D ual In lin e Memor y Mod ule ") , lo que tr aduci do sig nif ica módulo de memoria de línea dual (este nombre es debido a que sus contactos de cada lado son independientes, por lo tanto el contacto es doble en la tarjeta de memoria): son un tipo de memorias DRAM (RAM de celdas construidas a base de capacitores ), las cuáles pueden tener chips de memoria en ambos lados de la tarjeta ó solo de un lado, cuentan con un conector especial de 168 terminales para ranuras de la tarjeta principal (Motherboard) . Cabe destacar que la característica de las memorias de línea dual, es precursora de los estándares modernos RIMM y DDR-X), por ello no es de extrañarse que también se les denomine DIMM - SDRAM tipo RIMM ó DIMM - SDRAM DDR-X. SDRAM provien e de (Synchro nousDy namicRando m Access Memory), memoria de acceso aleatorio sincrónico, esto significa que existe un cierto tiempo entre el cambio de estado de la misma sincronizado con el reloj y bus del sistema, en la práctica se le denomina solo DIMM. Reemplazaron a las memorias RAM tipo SIMM ("Single In line Memory Module" ). Las memorias DIMM - SDRAM fueron reemplazadas por las memorias tipo RIMM ("RambusInlineMemory Module" ) y las memorias tipo DDR ("Double Data Rate" ). DDR proviene de ("Dual Data Rate"), lo que traducido significa transmisión doble de datos (este nombre es debido a que incorpora dos canales para enviar los datos de manera simultánea): son un tipo de memorias DRAM (RAM de celdas construidas a base de capacitores ), las cuáles tienen los chips de memoria en ambos lados de la tarjeta y cuentan con un conector especial de 184 terminales para ranuras de la tarjeta principal (Motherboard) . También se les denomina DIMM tipo DDR, debido a que cuentan con conectores físicamente independientes por ambas caras como el primer estándar DIMM. Comp itió dire ctament e con tra las memo rias RAM tipo RIMM ("Rambus In line  Memory Module").

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 YEISON JAVIER QUIACHA MUÑOZ COD: 20082756766

MEMORIA

DIMM proviene de ("Dual In line Memory Module"), lo que traducido significamódulo de memoria de línea dual (este nombre es debido a que sus contactos decada lado son independientes, por lo tanto el contacto es doble en la tarjeta dememoria): son un tipo de memorias DRAM (RAM de celdas construidas a basede capacitores), las cuáles pueden tener chips de memoria en ambos lados de latarjeta ó solo de un lado, cuentan con un conector especial de 168 terminales pararanuras de la tarjeta principal (Motherboard). Cabe destacar que la característicade las memorias de línea dual, es precursora de los estándares modernos RIMM yDDR-X), por ello no es de extrañarse que también se les denomine DIMM -SDRAM tipo RIMM ó DIMM - SDRAM DDR-X.

SDRAM proviene de (SynchronousDynamicRandom Access Memory), memoriade acceso aleatorio sincrónico, esto significa que existe un cierto tiempo entre elcambio de estado de la misma sincronizado con el reloj y bus del sistema, en lapráctica se le denomina solo DIMM.

Reemplazaron a las memorias RAM tipo SIMM ("Single In line Memory Module").

Las memorias DIMM - SDRAM fueron reemplazadas por las memorias tipo RIMM ("RambusInlineMemory Module") y las memorias tipo DDR ("Double Data Rate").

DDR proviene de ("Dual Data Rate"), lo que traducido significa transmisión doblede datos (este nombre es debido a que incorpora dos canales para enviar losdatos de manera simultánea): son un tipo de memorias DRAM (RAM de celdasconstruidas a base de capacitores), las cuáles tienen los chips de memoria enambos lados de la tarjeta y cuentan con un conector especial de 184 terminalespara ranuras de la tarjeta principal (Motherboard). También se les denomina DIMMtipo DDR, debido a que cuentan con conectores físicamente independientes por ambas caras como el primer estándar DIMM.

Compitió directamente contra las memorias RAM tipo RIMM ("Rambus In line Memory Module").

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Estas memorias están siendo reemplazadas por las memorias RAM tipo DDR2 ("Double Data Rate - 2").

Características generales de la memoria DDR

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+ Todos las memorias DDR cuentan con 184 terminales.

+ Cuentan con una muesca en un lugar estratégico del conector, para que alinsertarlas, no haya riesgo de colocarlas de manera incorrecta.

+ La medida del DDR mide 13.3 cm. de largo X 3.1 cm. de alto y 1 mm.deespesor.

+ Como sus antecesores (excepto la memoria RIMM), pueden estar ó noocupadas todas sus ranuras para memoria.

Caché

En informática, la caché de CPU, es una caché1 usada por la unidad central de 

procesamiento de una computadora para reducir el tiempo de acceso a la

memoria. La caché es una memoria más pequeña y rápida, la cual almacena

copias de datos ubicados en la memoria principal que se utilizan con más

frecuencia.

Es un conjunto de datos duplicados de otros originales, con la propiedad de que

los datos originales son costosos de acceder, normalmente en tiempo, respecto a

la copia en la caché. Cuando se accede por primera vez a un dato, se hace una

copia en el caché; los accesos siguientes se realizan a dicha copia, haciendo que

el tiempo de acceso medio al dato sea menor.

Cuando el procesador necesita leer o escribir en una ubicación en memoria

principal, primero verifica si una copia de los datos está en la caché. Si es así, el

procesador de inmediato lee o escribe en la memoria caché, que es mucho más

rápido que de la lectura o la escritura a la memoria principal.

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Diagrama de una memoria caché de CPU

PROCESADORES

Este es el cerebro del computador. Dependiendo del tipo de procesador ysu velocidad se obtendrá un mejor o peor rendimiento. Hoy en día existenvarias marcas y tipos, de los cuales intentaremos darles una idea de suscaracterísticas principales.

Las familias (tipos) de procesadores compatibles con el PC de IBM usanprocesadores x86. Esto quiere decir que hay procesadores 286, 386, 486, 586 y686. Ahora, a Intel se le ocurrió que su procesador 586 no se llamaría así sino"Pentium", por razones de mercadeo.

Existen, hoy en día tres marcas de procesadores: AMD, Cyrix e Intel. Intel tienevarios como son Pentium, Pentium MMX, Pentium Pro y Pentium II. AMD tiene el

 AMD586, K5 y el K6. Cyrix tiene el 586, el 686, el 686MX y el 686MXi. Los 586 yaestán totalmente obsoletos y no se deben considerar siquiera. La velocidad de losprocesadores se mide en Megahertz (MHz =Millones de ciclos por segundo). Asíque un Pentium es de 166Mhz o de 200Mhz, etc. Este parámetro indica el númerode ciclos de instrucciones que el procesador realiza por segundo, pero sólo sirvepara compararlo con procesadores del mismo tipo. Por ejemplo, un 586 de133Mhz no es más rápido que un Pentium de 100Mhz. Ahora, este tema esbastante complicado y de gran controversia ya que el rendimiento no dependesólo del procesador sino de otros componentes y para que se utiliza el procesador.Los expertos requieren entonces de programas que midan el rendimiento, peroaun así cada programa entrega sus propios números. Cometeré unpequeño pecadopara ayudar a descomplicarlos a ustedes y trataré de hacer una

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regla de mano para la velocidad de los procesadores. No incluyo algunos como elPentium Pro por ser un procesador cuyo mercado no es el del hogar.

Cabe anotar que los procesadores de Intel son más caros y tienen una unidad depunto flotante (FPU) más robusta que AMD y Cyrix. Esto hace que Intel tengaprocesadores que funcionen mejor en 3D (Tercera dimensión), AutoCAD, juegos y

todo tipo de programas que utilizan esta característica. Para programas de oficinacomo Word, Wordperfect, etc. AMD y Cyrix funcionan muy bien

AMD

Advanced Micro Devices, Inc. (NYSE: AMD) o AMD es una compañía

estadounidense de semiconductores basada en Sunnyvale, California, que

desarrolla procesadores de cómputo y productos tecnológicos relacionados para el

mercado. Sus productos principales incluyen microprocesadores,placas 

base, circuitos integrados auxiliares, procesadores embebidos y procesadores 

gráficos para servidores, estaciones de trabajo, computadores personales,

y aplicaciones para sistemas embedidos.

 AMD es el segundo proveedor de microprocesadores basados en la arquitectura 

x86 y también uno de los más grandes fabricantes de unidades de procesamiento

gráfico. También posee un 8,6% de Spansion, un proveedor de memoria flash no 

volátil.2 En 2010, AMD se ubicó en el lugar 20 en la lista de fabricantes de 

semiconductores en términos de ingresos.3

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INTEL

Intel Pentium es una gama de microprocesadores de quinta generación

con arquitectura x86 producidos por Intel Corporation.

El primer Pentium se lanzó al mercado el 22 de marzo de 1993,1 con velocidades

iniciales de 60 y 66 MHz, 3.100.000 transistores, cache interno de 8 KiB paradatos y 8 KiB para instrucciones; sucediendo al procesador Intel 80486. Intel no lo

llamó 586 debido a que no es posible registrar una marcacompuesta solamentede números.

Pentium también fue conocido por su nombre clave P54C. Se comercializó envelocidades entre 60 y 200 MHz, con velocidad de bus de 50, 60 y 66 MHz. Las

versiones que incluían instrucciones MMX no sólo brindaban al usuario un mejor manejo de aplicaciones multimedia, como por ejemplo, la lectura de películas en

DVD sino que se ofrecían en velocidades de hasta 233 MHz, incluyendo unaversión de 200 MHz y la más básica proporcionaba unos 166 MHz de reloj.

La aparición de este procesador se llevó a cabo con un movimiento económicoimpresionante, acabando con la competencia, que hasta entonces producía

procesadores equivalentes, como es el 80386, el 80486 y sus variaciones o

incluso NPUs.

RISC

En la arquitectura computacional, RISC (del inglés reducedinstruction setcomputer, Computación de Juego de Instrucciones Reducidas) es un tipo

demicroprocesador con las siguientes características fundamentales:

1. Instrucciones de tamaño fijo y presentadas en un reducido número

de formatos.

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2. Sólo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a lamemoria de datos.

 Además estos procesadores suelen disponer de muchos registros de propósito

general.

El objetivo de diseñar máquinas con esta arquitectura es posibilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los

accesos a memoria. Las máquinas RISC protagonizan la tendencia actual de

construcción de microprocesadores. PowerPC, DEC Alpha, MIPS, ARM, SPARC...

son ejemplos de algunos de ellos.

RISC es una filosofía de diseño de CPU para computadora que está a favor de

conjuntos de instrucciones pequeñas y simples que toman menor tiempo para

ejecutarse. El tipo de procesador más comúnmente utilizado en equipos de

escritorio, el x86, está basado en CISC en lugar de RISC, aunque las versiones

más nuevas traducen instrucciones basadas en CISC x86 a instrucciones más

simples basadas en RISC para uso interno antes de su ejecución.

La idea fue inspirada por el hecho de que muchas de las características que eran

incluidas en los diseños tradicionales de CPU para aumentar la velocidad estabansiendo ignoradas por los programas que eran ejecutados en ellas. Además, la

velocidad del procesador en relación con la memoria de lacomputadora queaccedía era cada vez más alta. Esto conllevó la aparición de numerosas técnicas

para reducir el procesamiento dentro del CPU, así como de reducir el número totalde accesos a memoria.

Terminología más moderna se refiere a esos diseños como arquitecturas decarga-almacenamiento.

DISCO DURO

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El Disco Duro es un dispositivo magnético que almacena todos losprogramas y datos de la computadora.

Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes (GB) y es mayor que la de un disquete (disco flexible).

Suelen estar integrados en la placa base donde se pueden conectar más de

uno, aunque también hay discos duros externos que se conectan al PCmediante un conector USB.

Las dos tecnologías de interfaces que coexisten actualmente en la fabricaciónde discos duros son SCSI y EIDE. Los primeros se emplean fundamentalmente enequipos de gama alta, mientras que los EIDE son los mas extendidos.

EIDE : Estos discos duros, poseen la circuiteria de control en el propio disco duro,lo que los hace económicos y fáciles de producir. Actualmente su capacidad sehalla en el rango de 250 MB a 9 GB. La diferencia entre los antiguos IDE y losactuales EIDE radica en los modos detransferencia de datos: los EIDE soportanademás del modo PIO 1 propio de IDE, los modos PIO 2 a PIO 5; ademássoportan los modos DMA 0 y 1. Una controladora IDE solo soporta 2 discos duros,mientras que EIDE soporta hasta 4 dispositivos.

SCSI : Normalmente de mayor capacidad que los IDE y mejores prestaciones,este interface permite conectar en cadena hasta 7 discos a una sola controladora.La principal desventaja de los SCSI radica en su precio y en su mayor dificultad deinstalación. Dentro de este interface podemos distinguir entre el SCSI (ancho debanda de 8 bits), SCSI-2 (ancho de banda de 16 bits), Fast Wide SCSI-2 (anchode banda de 16 bits y transferencia máxima en modo sincrono de 20 Mbytes por segundo), Ultra SCSI (ancho de banda de 8 bits y velocidad de transferenciamáxima de 20 Mbytes/segundo) y Ultra Wide SCSI (ancho de banda de 16 bits yvelocidad máxima de transferencia de 40 Mbytes/segundo). Dentro de losparámetros a fijarnos para determinar las prestaciones de un disco duro,tenemos :

TMA : Tiempo medio de acceso (AverageSeek Time) o tiempo medio debúsqueda y posicionamiento de las cabezas del disco duro en un cilindrodeterminado. Se mide en milisegundos (ms). Es el valor que suele aparecer en todas las tablas de características de discos duros.

TMB : Posicionamiento pista a pista ( Track-TrackSeek). Tiempo medio deposicionamiento de las cabezas del disco duro entre dos cilindrosconsecutivos. Se mide también en milisegundos (ms) y no sueleespecificarse en las tablas.

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS : ( Data Transfer Rate).Especifica la cantidad máxima de información que se transfiere por unidad detiempo. Se mide en Mbytes/segundo.MTBF : Tiempo medio de vida entre fallos.Se especifica en horas. CAPACIDAD : Hoy en día se mide en MB o GB. Una vez

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determinado el modelo de disco duro, otros factores a tener en cuenta es laoptimizacion de su funcionamiento. Es aquí donde incluimos :

Fragmentacion : cuando un fichero se encuentra almacenado en partesdispersas del disco duro, las cabezas deben desplazarse de una parte a

otra para leer la información, con las consiguientes perdidas deprestaciones. Mediante utilidades software, como las Utilidades Norton,podemos conseguir Defragmentar el disco. Este proceso deberá efectuarseperiódicamente.

Cache software de disco : mediante una utilidad software ( Smartdrv.exeen el MS DOS) se reserva una cierta cantidad de espacio en la memoriaRAM que permite almacenar en ella los datos sensibles del disco duro -FAT, Tabla de directorios ... - así como la información mas recientementeutilizada. Ello hace aumentar significativamente las prestaciones. Por ultimoindicar que el tamaño de dicho cache debe ir en función de la cantidad dememoria RAM del sistema.

BOARD

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La placa base, también conocida como placa madre o tarjetamadre (del inglés motherboard o mainboard) es una tarjeta de circuito impreso a

la que se conectan los componentes que constituyen la computadora u ordenador.

Es una parte fundamental a la hora de armar una PC de escritorio o portátil. Tieneinstalados una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el chipset,

que sirve como centro de conexión entre el microprocesador , la memoria de 

acceso aleatorio (RAM), las ranuras de expansión y otros dispositivos.

Va instalada dentro de una caja o gabinete que por lo general está hecha dechapa y tiene un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores

internos y zócalos para instalar componentes dentro de la caja.

La placa base, además, incluye un firmware llamado BIOS, que le permite realizar 

las funcionalidades básicas, como pruebas de los dispositivos, vídeo y manejodel teclado, reconocimiento de dispositivos y carga del sistema operativo.

BOARD IDE

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El sistema IDE (IntegratedDeviceElectronics, "Dispositivo con electrónica

integrada") o ATA (AdvancedTechnologyAttachment,) controla los dispositivos de

almacenamiento masivo de datos, como los discos duros y ATAPI

(AdvancedTechnologyAttachmentPacket Interface) y además añade dispositivos

como lasunidadesCD-ROM.

En el sistema IDE el controlador del dispositivo se encuentra integrado en la

electrónica del dispositivo. Las diversas versiones de sistemas ATA son:

Paralell ATA (algunos estan utilizando la sigla PATA)

 ATA-1

 ATA-2, soporta transferencias rápidas en bloque y multiword DMA.

 ATA-3, es el ATA2 revisado.

 ATA-4, conocido como Ultra-DMA o ATA-33 que soporta transferencias en 33

MBps.

 ATA-5 o Ultra ATA/66, originalmente propuesta por Quantum para transferenciasen 66 MBps.

 ATA-6 o Ultra ATA/100, soporte para velocidades de 100MBps.

 ATA-7 o Ultra ATA/133, soporte para velocidades de 133MBps.

Serial ATA, remodelación de ATA con nuevos conectores (alimentación y datos),

cables, tensión de alimentación y conocida por algunos como SATA.

Las controladoras IDE casi siempre están incluidas en la placa base, normalmente

dos conectores para dos dispositivos cada uno. 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. La configuración se realiza mediante jumpers. 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.

Este diseño (dos dispositivos a un bus) tiene el inconveniente de que mientras se

accede a un dispositivo el otro dispositivo del mismo conector IDE no se puede

usar. En algunos chipset (Intel FX triton) no se podría usar siquiera el otro IDE a la

vez.

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Este inconveniente está resuelto en S-ATA y en SCSI, que pueden usar dos

dispositivos por canal.

Los discos IDE están mucho más extendidos que los SCSI debido a su precio

mucho más bajo. El rendimiento de IDE es menor que SCSI pero se están

reduciendo las diferencias. El UDMA hace la función del Bus Mastering en SCSI

con lo que se reduce la carga de la CPU y aumenta la velocidad y el Serial ATA

permite que cada disco duro trabaje sin interferir a los demás.

De todos modos aunque SCSI es superior se empieza a considerar la alternativa

S-ATA para sistemas informáticos de gama alta ya que su rendimiento no es

mucho menor y su diferencia de precio sí resulta más ventajosa.

BOARD SATA

Serial ATA o SATA (acrónimo de Serial AdvancedTechnologyAttachment) es

una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivosde almacenamiento, como puede ser el disco duro, lectores y regrabadores de

CD/DVD/BR, Unidades de Estado Sólido u otros dispositivos de altas prestaciones

que están siendo todavía desarrollados. Serial ATA sustituye a la

tradicional Parallel ATA o P-ATA. SATA proporciona mayores velocidades, mejor 

aprovechamiento cuando hay varias unidades, mayor longitud del cable de

transmisión de datos y capacidad para conectar unidades al instante, es decir,

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insertar el dispositivo sin tener que apagar el ordenador o que sufra uncortocircuito como con los viejos Molex.

 Actualmente es una interfaz aceptada y estandarizada en las placas base de PC.

La Organización Internacional Serial ATA (SATA-IO) es el grupo responsable de

desarrollar, de manejar y de conducir la adopción de especificaciones

estandarizadas de Serial ATA. Los usuarios de la interfaz SATA se benefician demejores velocidades, dispositivos de almacenamientos actualizables de manera

más simple y configuración más sencilla. El objetivo de SATA-IO es conducir a la

industria a la adopción de SATA definiendo, desarrollando y exponiendo las

especificaciones estándar para la interfaz SATA

Los formatos mas utilizados son los siguientes: 

+ Formato ATX ("AdvancedTecnologyeXtended"): es el estándar más utilizadoactualmente, mide 24.58 cm. de largo X 30.72 cm. de ancho. Integra ciertospuertos ya integrados en la placa por lo que evita el uso de cables extras y utilizanfuente de alimentación ATX.

+ Formato "Baby AT ("BabyAdvancedTecnology"):es una placa que buscasolucionar el problema del tamaño del AT, es de menores dimensiones, 33.28 cm.de largo por 21.76 de ancho. Integra solamente el conector para el teclado (PS/1)y utilizan conector para fuente AT.

+ Formato AT ("AdvancedTecnology"): es de las más antiguas, es una placaque mide 33.28 cm. de largo X 30.72 de ancho, por lo que es muy grande ydificulta la inserción y manipulación de elementos internos y utilizan fuente AT dealimentación. Puede ó no integrar puertos en la placa.

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SISTEMA OPERATIVO

Cuadro comparativo, recursos (físicos), versiones,

APPLE:

LINNUX

WINDOWS

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