Manual de Computaciòn
Unidad Educativa Albert Einstein Manual de Computación Kathiuska Marlene Lopez Morales Partes del Computador Curso: 9 “B” 2017 P u b l i c a c i o n: E c u a d o r - G u a y a q u i l
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Unidad Educativa Albert Einstein<br />
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> Computación<br />
Kathiuska Marlene Lopez Morales<br />
Partes <strong>de</strong>l Computador<br />
Curso: 9 “B”<br />
2017<br />
P u b l i c a c i o n: E c u a d o r - G u a y a q u i l
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
Ficha bibliográfica<br />
Tema: <strong>Manual</strong> <strong>de</strong> Computación<br />
Autor: Kathiuska Lopez M.<br />
Año: 2017<br />
Publicación: Ecuador-Milagro<br />
Edición: Primera<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
1
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
INDICE<br />
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Partes internas<br />
Periféricos o dispositivos auxiliares<br />
Dispositivos multimedia<br />
Clasificación <strong>de</strong>l Hardware<br />
Unidad Central <strong>de</strong>l Procesamiento<br />
Placa principal, placa madre o placa base<br />
Memoria RAM<br />
Memoria RAM dinámica<br />
Memorias RAM especiales<br />
Dispositivos <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong> información (E)<br />
Dispositivos <strong>de</strong> salida <strong>de</strong> información (S)<br />
Dispositivos mixtos (E/S <strong>de</strong> información)<br />
Hardware gráfico<br />
Tipos <strong>de</strong> conexión<br />
Valoración <strong>de</strong>l rendimiento <strong>de</strong> un microprocesador<br />
Conclusiones<br />
Estructura interna <strong>de</strong> un disco duro<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
2
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
Partes internas <strong>de</strong> una computadora, lo<br />
que forma la CPU<br />
A continuación te enumeramos todas las partes <strong>de</strong> la “caja” <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>nador,<br />
que se suele llamarse CPU (En otros países pue<strong>de</strong> significar procesador o<br />
Central Unit Processor). Digamos es la parte mas importante <strong>de</strong> cualquier<br />
computadora, ahí es don<strong>de</strong> se guardan los datos, don<strong>de</strong> se realizan los<br />
cálculos y es don<strong>de</strong> se conecta todo lo <strong>de</strong>más.<br />
1.1. Microprocesador (también llamado CPU)<br />
El procesador junto a la motherboard y la memoria<br />
RAM es una <strong>de</strong> las piezas imprescindibles para una<br />
computadora. Generalmente es un pequeño cuadrado<br />
<strong>de</strong> silicio con muchos pines recubiertos <strong>de</strong> oro que<br />
recibe instrucciones, las procesa y manda or<strong>de</strong>nes.<br />
Cada procesador dispone <strong>de</strong> unas instrucciones<br />
pre<strong>de</strong>finidas como suma, resta, multiplicación,<br />
<strong>de</strong>splazamiento… etc. Dispone <strong>de</strong> una pequeña<br />
memoria cache, que tiene muy poca capacidad pero es ultra rápida. Quizás<br />
se podría comparar un procesador con una fabrica, recibe materia prima y<br />
<strong>de</strong>vuelve producto terminado. Apren<strong>de</strong> más sobre el procesador aquí.<br />
1.2. Motherboard o placa madre<br />
Este componente, a veces menospreciado, es tan<br />
importante como el procesador. La motherboard<br />
sincroniza el funcionamiento <strong>de</strong> TODOS las partes <strong>de</strong><br />
una computadora, el 99% <strong>de</strong> los dispositivos están<br />
conectados ahí. Si comparamos el procesador con una<br />
fábrica, la placa madre podríamos comparar con la red<br />
<strong>de</strong> carreteras que la ro<strong>de</strong>an. Es un componente que se<br />
fabrica pensando en <strong>de</strong>terminada familia <strong>de</strong><br />
procesadores y con unos estándares en mente. De hecho lo primero que<br />
<strong>de</strong>bemos elegir al montar un or<strong>de</strong>nador es la motherboard y <strong>de</strong>spués ir<br />
mirando si soporta <strong>de</strong>terminados dispositivos o estándares. Por ejemplo<br />
cuantas tarjetas <strong>de</strong> ví<strong>de</strong>o po<strong>de</strong>mos conectar, si tiene 2 o 1 tarjetas <strong>de</strong> red, si<br />
soporta memoria RAM ECC (memoria especial para servidores)… etc.<br />
Descubre mas aquí.<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
3
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
1.3. Memoria RAM<br />
La memoria RAM es una memoria Intermedia que<br />
guarda los datos e instrucciones intermedias. Guarda<br />
por ejemplo un documento Word mientras lo editamos<br />
en el Office. Es la segunda memoria más rápida <strong>de</strong> la<br />
computadora, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la memoria cache. Todos los<br />
datos que se guardan ahí se borran cuando apagamos<br />
el equipo a diferencia por ejemplo <strong>de</strong>l disco duro. En<br />
los últimos años esta memoria ha pasado <strong>de</strong> tener<br />
256Kb a 16Gb. En los servidores incluso pue<strong>de</strong>s encontrar 64GB o 128GB <strong>de</strong><br />
memoria RAM DDR3 ECC. Apren<strong>de</strong> más sobre la memoria RAM aquí.<br />
1.5. Disco Duro<br />
El disco duro es otro <strong>de</strong> los componentes esenciales <strong>de</strong> nuestro sistema<br />
informático. Generalmente es una parte interna <strong>de</strong><br />
cualquier computadora, aunque en los últimos años se<br />
ha popularizado el formato externo, en el fondo la<br />
tecnología es la misma. El “Hard Drive” por<br />
prestaciones es mucho más lento que la memoria RAM,<br />
sin embargo tiene mucha más capacidad. Actualmente<br />
en el año 2015 pue<strong>de</strong>s encontrar fácilmente unida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> 4Tb-6Tb, lo más común y económico es tener 1-2Tb.<br />
A<strong>de</strong>más es el componente que cambia radicalmente <strong>de</strong> tecnología. La<br />
tecnología magnética poco a poco da paso a la “solida” o “química” <strong>de</strong> los<br />
discos SSD o Solid State Drive. Descubre más sobre los discos duros aquí.<br />
1.6. Lectores ópticos<br />
Los lectores ópticos eran muy populares en el pasado. Básicamente son los<br />
que leen todos estos discos DVD, CD o BluRay. Ahora<br />
mismo con Internet muy <strong>de</strong>sarrollado en muchos<br />
países esta casi en <strong>de</strong>suso el lector <strong>de</strong> discos.<br />
Cualquier información ahora pue<strong>de</strong>s <strong>de</strong>scargar <strong>de</strong><br />
Internet o te la pue<strong>de</strong>s llevar en una memoria USB.<br />
Apren<strong>de</strong> todo sobre la lectora <strong>de</strong> CDs aquí.<br />
1.7. Tarjeta <strong>de</strong> Ví<strong>de</strong>o<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
4
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
La tarjeta <strong>de</strong> ví<strong>de</strong>o es la parte <strong>de</strong> nuestro<br />
or<strong>de</strong>nador que manda la señal <strong>de</strong> ví<strong>de</strong>o<br />
hacia nuestro monitor o televisor. Por si<br />
sola prácticamente es un pequeño or<strong>de</strong>nador ya que<br />
en la placa tiene un procesador, memoria RAM,<br />
BIOS, entradas <strong>de</strong> alimentación… etc. Son<br />
imprescindibles para la gente que busca sobre todo<br />
jugar o editar ví<strong>de</strong>o o 3D.<br />
Periféricos o dispositivos auxiliares <strong>de</strong> una<br />
computadora.<br />
Seguramente se nos viene a la cabeza el teclado. Sin embargo hay unos<br />
cuantos dispositivos <strong>de</strong> entrada a <strong>de</strong>scribir. Por lo general aquí<br />
clasificaremos dispositivos que sirven para mandar ór<strong>de</strong>nes a nuestra CPU,<br />
que serán procesados y almacenados o mostrados mediante unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
salida <strong>de</strong> información. Por ejemplo el ratón, tabletas gráficas, lectores <strong>de</strong><br />
códigos <strong>de</strong> barras, el track pad en un portátil o lector <strong>de</strong> huellas.<br />
2.1 Mouse<br />
El mouse o el ratón es una parte esencial <strong>de</strong> cualquier<br />
computadora. Actualmente está en proceso <strong>de</strong> una<br />
gran transformación tecnológica y quizás es uno <strong>de</strong> los<br />
componentes que <strong>de</strong>saparecerá en el futuro. Las<br />
pantallas táctiles <strong>de</strong> calidad vistas por primera vez en<br />
iPhone (Realmente han sido inventadas hace tiempo,<br />
pero nunca con tanta calidad) han supuesto una<br />
revolución en el manejo no solo <strong>de</strong> los or<strong>de</strong>nadores si<br />
no <strong>de</strong> móviles, tablet PC, navegadores GPS, relojes, Mp3, eBook… etc.<br />
Mientras tanto po<strong>de</strong>mos disfrutar <strong>de</strong> evoluciones <strong>de</strong> ratón tan curiosas como<br />
el Magic Mouse <strong>de</strong> Apple<br />
3. Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> almacenamiento externo <strong>de</strong> una<br />
computadora.<br />
Actualmente existen muchas formas <strong>de</strong> almacenar la información, sin<br />
embargo po<strong>de</strong>mos subdividir esta parte en dos. Almacenamiento interno y<br />
dispositivos <strong>de</strong> almacenamiento externo. La primera categoría prácticamente<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
5
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
es solo los discos duros, mientras que en la segunda existe<br />
mucha más variedad… aquí por ejemplo po<strong>de</strong>mos encontrar la<br />
memoria USB, discos duros portátiles, tarjetas <strong>de</strong> memoria, DVD,<br />
BlueRay, disquete… etc.<br />
Dispositivos multimedia.<br />
Dentro <strong>de</strong> los dispositivos multimedia, como su nombre indica, po<strong>de</strong>mos<br />
clasificar múltiples o infinitos dispositivos. Nos centraremos en los<br />
dispositivos más comunes. Como por ejemplo la impresora, escáner,<br />
altavoces, cascos o cámara <strong>de</strong> ví<strong>de</strong>o. Realmente estos componentes se<br />
Podrían clasificar como dispositivos <strong>de</strong> E/S (Entrada/Salida) <strong>de</strong> información.<br />
Un escáner sería un dispositivo <strong>de</strong> entrada mientras que la impresora sería<br />
el <strong>de</strong> salida.<br />
Recordad también que no hay una verdad verda<strong>de</strong>ra en la informática, <strong>de</strong><br />
hecho aunque se llame ingeniería a veces aun le faltan unos cuantos años<br />
para ser como tal (<strong>de</strong>sgraciadamente). Para mí no es una ciencia <strong>de</strong>l todo<br />
exacta como podría ser matemática o ingeniería <strong>de</strong> caminos. A<strong>de</strong>más en el<br />
fondo es realmente compleja y ningún ser humano pue<strong>de</strong> ser experto en<br />
todas las áreas. Ahora mismo <strong>de</strong> hecho poco a poco la informática buscando<br />
su camino se subdivi<strong>de</strong> poco a poco en otras ramas… como por ejemplo<br />
Ingeniería <strong>de</strong> Sistemas, Ingeniería <strong>de</strong> Software… etc. Sospecho que <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> unas cuantas décadas habrá una <strong>de</strong>cena <strong>de</strong> carreras relacionadas con la<br />
informática.<br />
Clasificación <strong>de</strong>l hardware<br />
Micro controlador Motorola 68HC11 y chips <strong>de</strong> soporte que podrían<br />
constituir el hardware <strong>de</strong> un equipo electrónico industrial.<br />
Una <strong>de</strong> las formas <strong>de</strong> clasificar el hardware es en dos categorías: por un<br />
lado, el hardware principal, que abarca el conjunto <strong>de</strong> componentes<br />
indispensables necesarios para otorgar la funcionalidad mínima a una<br />
computadora; y por otro lado, el hardware complementario, que, como su<br />
nombre indica, es el utilizado para realizar funciones específicas (más allá <strong>de</strong><br />
las básicas), no estrictamente necesarias para el funcionamiento <strong>de</strong> la<br />
computadora.<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
6
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
Necesita un medio <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong> datos, la unidad central <strong>de</strong><br />
procesamiento, la memoria RAM, un medio <strong>de</strong> salida <strong>de</strong> datos y un medio <strong>de</strong><br />
almacenamiento constituyen el hardware básico.<br />
Los medios <strong>de</strong> entrada y salida <strong>de</strong> datos<br />
estrictamente indispensables <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong> la aplicación: <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong> vista<br />
<strong>de</strong> un usuario común, se <strong>de</strong>bería<br />
disponer, al menos, <strong>de</strong> un teclado y un<br />
monitor para entrada y salida <strong>de</strong><br />
información, respectivamente; pero ello<br />
no implica que no pueda haber una<br />
computadora (por ejemplo controlando<br />
un proceso) en la que no sea necesario<br />
teclado ni monitor; bien pue<strong>de</strong> ingresar<br />
información y sacar sus datos<br />
procesados, por ejemplo, a través <strong>de</strong> una placa <strong>de</strong> adquisición/salida <strong>de</strong><br />
datos.<br />
Las computadoras son aparatos electrónicos capaces <strong>de</strong> interpretar y<br />
ejecutar instrucciones programadas y almacenadas en su memoria;<br />
consisten básicamente en operaciones aritmético-lógicas y <strong>de</strong><br />
entrada/salida.9 Se reciben las entradas (datos), se las procesa y almacena<br />
(procesamiento), y finalmente se producen las salidas (resultados <strong>de</strong>l<br />
procesamiento). Por en<strong>de</strong> todo sistema informático tiene, al menos,<br />
componentes y dispositivos hardware <strong>de</strong>dicados a alguna <strong>de</strong> las funciones<br />
antedichas; 10 a saber:<br />
Procesamiento: unidad central <strong>de</strong> procesamiento<br />
Almacenamiento: Memorias<br />
Entrada: Periféricos <strong>de</strong> entrada (E)<br />
Salida: Periféricos <strong>de</strong> salida (S)<br />
Entrada/Salida: Periféricos mixtos (E/S)<br />
Des<strong>de</strong> un punto <strong>de</strong> vista básico y general, un dispositivo <strong>de</strong> entrada es el<br />
que provee el medio para permitir el ingreso <strong>de</strong> información, datos y<br />
programas (lectura); un dispositivo <strong>de</strong> salida brinda el medio para registrar<br />
la información y datos <strong>de</strong> salida (escritura); la memoria otorga la capacidad<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
7
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
<strong>de</strong> almacenamiento, temporal o permanente (almacenamiento); y<br />
la CPU provee la capacidad <strong>de</strong> cálculo y procesamiento <strong>de</strong> la<br />
información ingresada (transformación).11<br />
Un periférico mixto es aquel que pue<strong>de</strong> cumplir funciones tanto <strong>de</strong> entrada<br />
como <strong>de</strong> salida; el ejemplo más típico es el disco rígido (ya que en él se lee y<br />
se graba información y datos).<br />
Unidad central <strong>de</strong> procesamiento<br />
Microprocesador <strong>de</strong> 64 bits doble<br />
núcleo, el AMD Athlon 64 X2 3600.<br />
La Unidad Central <strong>de</strong> Procesamiento,<br />
conocida por las siglas en inglés CPU,<br />
es el componente fundamental <strong>de</strong> la<br />
computadora, encargado <strong>de</strong><br />
interpretar y ejecutar instrucciones y<br />
<strong>de</strong> procesar datos.12 En<br />
computadores mo<strong>de</strong>rnos, la función<br />
<strong>de</strong> la CPU la realiza uno o más microprocesadores. Se conoce como<br />
microprocesador a una CPU que es manufacturada como un único circuito<br />
integrado.<br />
Un servidor <strong>de</strong> red o una máquina <strong>de</strong> cálculo <strong>de</strong> alto rendimiento<br />
(supercomputación), pue<strong>de</strong> tener varios, incluso miles <strong>de</strong><br />
microprocesadores trabajando simultáneamente o en paralelo<br />
(multiprocesamiento); en este caso, todo ese conjunto conforma la CPU <strong>de</strong><br />
la máquina.<br />
Las unida<strong>de</strong>s centrales <strong>de</strong> proceso (CPU) en la forma <strong>de</strong> un único<br />
microprocesador no sólo están presentes en las computadoras personales<br />
(PC), sino también en otros tipos <strong>de</strong> dispositivos que incorporan una cierta<br />
capacidad <strong>de</strong> proceso o "inteligencia electrónica", como pue<strong>de</strong>n ser:<br />
controladores <strong>de</strong> procesos industriales, televisores, automóviles,<br />
calculadores, aviones, teléfonos móviles, electrodomésticos, juguetes y<br />
muchos más. Actualmente los diseñadores y fabricantes más populares <strong>de</strong><br />
microprocesadores <strong>de</strong> PC son Intel y AMD; y para el mercado <strong>de</strong><br />
dispositivos móviles y <strong>de</strong> bajo consumo, los principales son Samsung,<br />
Qualcomm, Texas Instruments, MediaTek, NVIDIA e Intel.<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
8
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
El microprocesador se monta en la llamada placa base, sobre un<br />
zócalo conocido como zócalo <strong>de</strong> CPU, que permite las conexiones<br />
eléctricas entre los circuitos <strong>de</strong> la placa y el procesador. Sobre el<br />
procesador ajustado a la placa base se fija un disipador térmico <strong>de</strong> un<br />
material con elevada conductividad térmica, que por lo general es <strong>de</strong><br />
aluminio, y en algunos casos <strong>de</strong> cobre. este es indispensable en los<br />
microprocesadores que consumen bastante energía, la cual, en gran parte,<br />
es emitida en forma <strong>de</strong> calor: en algunos casos pue<strong>de</strong>n consumir tanta<br />
energía como una lámpara<br />
incan<strong>de</strong>scente (<strong>de</strong> 40 a 130 vatios).<br />
Adicionalmente, sobre el disipador se<br />
acopla uno o dos ventiladores<br />
(raramente más), <strong>de</strong>stinados a forzar la<br />
circulación <strong>de</strong> aire para extraer más<br />
rápidamente el calor acumulado por el<br />
disipador y originado en el<br />
microprocesador.<br />
Complementariamente, para evitar<br />
daños por efectos térmicos, también se<br />
suelen instalar sensores <strong>de</strong> temperatura<br />
<strong>de</strong>l microprocesador y sensores <strong>de</strong><br />
revoluciones <strong>de</strong>l ventilador, así como sistemas automáticos que controlan la<br />
cantidad <strong>de</strong> revoluciones por unidad <strong>de</strong> tiempo <strong>de</strong> estos últimos.<br />
La gran mayoría <strong>de</strong> los circuitos electrónicos e integrados que componen el<br />
hardware <strong>de</strong>l computador van montados en la placa madre.<br />
Placa principal, placa madre o placa base<br />
La placa base, también conocida<br />
como placa madre o principal o con<br />
los anglicismos motherboard o<br />
mainboard,13 es un gran circuito<br />
impreso sobre el que se suelda el<br />
chipset, las ranuras <strong>de</strong> expansión<br />
(slots), los zócalos, conectores,<br />
diversos integrados, etc. Es el soporte<br />
fundamental que aloja y comunica a<br />
todos los <strong>de</strong>más componentes:<br />
Procesador, módulos <strong>de</strong> memoria RAM, tarjetas gráficas, tarjetas <strong>de</strong><br />
expansión, periféricos <strong>de</strong> entrada y salida. Para comunicar esos<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
9
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
componentes, la placa base posee una serie <strong>de</strong> buses mediante<br />
los cuales se trasmiten los datos <strong>de</strong>ntro y hacia afuera <strong>de</strong>l sistema.<br />
La ten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> integración ha hecho que la placa base se convierta en un<br />
elemento que incluye a la mayoría <strong>de</strong> las funciones básicas (ví<strong>de</strong>o, audio,<br />
red, puertos <strong>de</strong> varios tipos), funciones que antes se realizaban con tarjetas<br />
<strong>de</strong> expansión. Aunque ello no excluye la capacidad <strong>de</strong> instalar otras tarjetas<br />
adicionales específicas, tales como capturadoras <strong>de</strong> ví<strong>de</strong>o, tarjetas <strong>de</strong><br />
adquisición <strong>de</strong> datos, etc.<br />
También, la ten<strong>de</strong>ncia en los últimos años es eliminar elementos separados<br />
en la placa base e integrarlos al microprocesador. En ese sentido<br />
actualmente se encuentran sistemas <strong>de</strong>nominados System on a Chip que<br />
consiste en un único circuito integrado que integra varios módulos<br />
electrónicos en su interior, tales como un procesador, un controlador <strong>de</strong><br />
memoria, una GPU, Wi-Fi, Bluetooth, etc. La mejora más notable en esto está<br />
en la reducción <strong>de</strong> tamaño frente a igual funcionalidad con módulos<br />
electrónicos separados. La figura muestra una aplicación típica, en la placa<br />
principal <strong>de</strong> un teléfono móvil.<br />
Las principales funciones que presenta una placa base son:<br />
Conexión física<br />
Administración, control y distribución <strong>de</strong> energía eléctrica<br />
Comunicación <strong>de</strong> datos<br />
Temporización<br />
Sincronismo<br />
Control y monitoreo<br />
Memoria RAM<br />
La sigla RAM, <strong>de</strong>l inglés Random Access Memory, literalmente significa<br />
memoria <strong>de</strong> acceso aleatorio. El término tiene relación con la característica<br />
<strong>de</strong> presentar iguales tiempos <strong>de</strong> acceso a cualquiera <strong>de</strong> sus posiciones (ya<br />
sea para lectura o para escritura). Esta particularidad también se conoce<br />
como "acceso directo", en contraposición al Acceso secuencial.<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
10
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
La RAM es la memoria<br />
utilizada en una computadora<br />
para el almacenamiento<br />
transitorio y <strong>de</strong> trabajo (no masivo). En<br />
la RAM se almacena temporalmente la<br />
información, datos y programas que la<br />
Unidad <strong>de</strong> Procesamiento (CPU) lee,<br />
procesa y ejecuta. La memoria RAM es<br />
conocida como Memoria principal <strong>de</strong><br />
la computadora, también como<br />
"Central o <strong>de</strong> Trabajo"; 14 a diferencia<br />
<strong>de</strong> las llamadas memorias auxiliares, secundarias o <strong>de</strong> almacenamiento<br />
masivo (como discos duros, unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> estado sólido, cintas magnéticas u<br />
otras memorias).<br />
Las memorias RAM son, comúnmente, volátiles; lo cual significa que pier<strong>de</strong>n<br />
rápidamente su contenido al interrumpir su alimentación eléctrica.<br />
Las más comunes y utilizadas como memoria central son "dinámicas"<br />
(DRAM), lo cual significa que tien<strong>de</strong>n a per<strong>de</strong>r sus datos almacenados en<br />
breve tiempo (por <strong>de</strong>scarga, aún estando con alimentación eléctrica), por<br />
ello necesitan un circuito electrónico específico que se encarga <strong>de</strong> proveerle<br />
el llamado "refresco" (<strong>de</strong> energía) para mantener su información.<br />
La memoria RAM <strong>de</strong> un computador se provee <strong>de</strong> fábrica e instala en lo que<br />
se conoce como “módulos”. Ellos albergan varios circuitos integrados <strong>de</strong><br />
memoria DRAM que, conjuntamente, conforman toda la memoria principal.<br />
Memoria RAM dinámica<br />
Es la presentación más común en<br />
computadores mo<strong>de</strong>rnos (computador<br />
personal, servidor); son tarjetas <strong>de</strong><br />
circuito impreso que tienen soldados<br />
circuitos integrados <strong>de</strong> memoria por<br />
una o ambas caras, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> otros<br />
elementos, tales como resistores y<br />
con<strong>de</strong>nsadores. Esta tarjeta posee una<br />
serie <strong>de</strong> contactos metálicos (con un recubrimiento <strong>de</strong> oro) que permite<br />
hacer la conexión eléctrica con el bus <strong>de</strong> memoria <strong>de</strong>l controlador <strong>de</strong><br />
memoria en la placa base.<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
11
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
Los integrados son <strong>de</strong> tipo DRAM, memoria <strong>de</strong>nominada<br />
"dinámica", en la cual las celdas <strong>de</strong> memoria son muy sencillas (un<br />
transistor y un con<strong>de</strong>nsador), permitiendo la fabricación <strong>de</strong><br />
memorias con gran capacidad (algunos cientos <strong>de</strong> Megabytes) a un costo<br />
relativamente bajo.<br />
Las posiciones <strong>de</strong> memoria o celdas, están organizadas en matrices y<br />
almacenan cada una un bit. Para acce<strong>de</strong>r a ellas se han i<strong>de</strong>ado varios<br />
métodos y protocolos cada uno mejorado con el objetivo <strong>de</strong> acce<strong>de</strong>r a las<br />
celdas requeridas <strong>de</strong> la manera más eficiente posible.<br />
Memorias RAM con tecnologías usadas en la actualidad.<br />
Entre las tecnologías recientes para integrados <strong>de</strong> memoria DRAM usados<br />
en los módulos RAM se encuentran:<br />
SDR SDRAM: Memoria con un ciclo sencillo <strong>de</strong> acceso por ciclo <strong>de</strong> reloj.<br />
Actualmente en <strong>de</strong>suso, fue popular en los equipos basados en el Pentium III<br />
y los primeros Pentium 4.<br />
DDR SDRAM: Memoria con un ciclo doble y acceso anticipado a dos<br />
posiciones <strong>de</strong> memoria consecutivas. Fue popular en equipos basados en<br />
los procesadores Pentium 4 y Athlon 64.<br />
DDR2 SDRAM: Memoria con un ciclo doble y acceso anticipado a cuatro<br />
posiciones <strong>de</strong> memoria consecutivas.<br />
DDR3 SDRAM: Memoria con un ciclo doble y acceso anticipado a ocho<br />
posiciones <strong>de</strong> memoria consecutivas. Es el tipo <strong>de</strong> memoria más actual, está<br />
reemplazando rápidamente a su pre<strong>de</strong>cesora, la DDR2.<br />
DDR4 SDRAM: Los módulos <strong>de</strong> memoria DDR4 SDRAM tienen un total <strong>de</strong><br />
288 pines DIMM. La velocidad <strong>de</strong> datos por pin, va <strong>de</strong> un mínimo <strong>de</strong> 1,6 GT/s<br />
hasta un objetivo máximo inicial <strong>de</strong> 3,2 GT/s. Las memorias DDR4 SDRAM<br />
tienen un mayor rendimiento y menor consumo que las memorias DDR<br />
pre<strong>de</strong>cesoras. Tienen un gran ancho <strong>de</strong> banda en comparación con sus<br />
versiones anteriores.<br />
Los estándares JEDEC, establecen las características eléctricas y las físicas<br />
<strong>de</strong> los módulos, incluyendo las dimensiones <strong>de</strong>l circuito impreso.<br />
Los estándares usados actualmente son:<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
12
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
DIMM Con presentaciones <strong>de</strong> 168 pines (usadas con SDR y otras<br />
tecnologías antiguas), 184 pines (usadas con DDR y el obsoleto<br />
SIMM) y 240 (para las tecnologías <strong>de</strong> memoria DDR2 y DDR3).<br />
SO-DIMM Para computadores portátiles, es una miniaturización <strong>de</strong> la versión<br />
DIMM en cada tecnología. Existen <strong>de</strong> 144 pines (usadas con SDR), 200 pines<br />
(usadas con DDR y DDR2) y 240 pines (para DDR3).<br />
Memorias RAM especiales<br />
Hay memorias RAM con características que las hacen particulares, y que<br />
normalmente no se utilizan como memoria central <strong>de</strong> la computadora; entre<br />
ellas se pue<strong>de</strong> mencionar:<br />
SRAM: Siglas <strong>de</strong> Static Random Access Memory. Es un tipo <strong>de</strong> memoria más<br />
rápida que la DRAM (Dynamic RAM). El término "estática" <strong>de</strong>riva <strong>de</strong>l hecho<br />
que no necesita el refresco <strong>de</strong> sus datos. Si bien esta RAM no requiere<br />
circuito <strong>de</strong> refresco, ocupa más espacio y utiliza más energía que la DRAM.<br />
Este tipo <strong>de</strong> memoria, <strong>de</strong>bido a su alta velocidad, es usada como memoria<br />
caché.<br />
NVRAM: Siglas <strong>de</strong> Non-Volatile Random Access Memory. Memoria RAM no<br />
volátil (mantiene la información en ausencia <strong>de</strong> alimentación eléctrica). Hoy<br />
en día, la mayoría <strong>de</strong> memorias NVRAM son memorias flash, muy usadas<br />
para teléfonos móviles y reproductores portátiles <strong>de</strong> MP3.<br />
VRAM: Siglas <strong>de</strong> Vi<strong>de</strong>o Random Access Memory. Es un tipo <strong>de</strong> memoria<br />
RAM que se utiliza en las tarjetas gráficas <strong>de</strong>l computador. La característica<br />
particular <strong>de</strong> esta clase <strong>de</strong> memoria es que es accesible <strong>de</strong> forma simultánea<br />
por dos dispositivos. Así, es posible que la CPU grabe información en ella, al<br />
tiempo que se leen los datos que serán visualizados en el Monitor <strong>de</strong><br />
computadora.<br />
De las anteriores a su vez, hay otros subtipos más.<br />
Periféricos<br />
Se entien<strong>de</strong> por periférico a las unida<strong>de</strong>s o dispositivos que permiten a la<br />
computadora comunicarse con el exterior, esto es, tanto ingresar como<br />
exteriorizar información y datos.10 Los periféricos son los que permiten<br />
realizar las operaciones conocidas como <strong>de</strong> entrada/salida (E/S).11<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
13
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
Aunque son estrictamente consi<strong>de</strong>rados “accesorios” o no<br />
esenciales, muchos <strong>de</strong> ellos son fundamentales para el<br />
funcionamiento a<strong>de</strong>cuado <strong>de</strong> la computadora mo<strong>de</strong>rna; por<br />
ejemplo, el teclado, el disco duro y el monitor son elementos actualmente<br />
imprescindibles; pero no lo son un escáner o un plóter. Para ilustrar este<br />
punto: en los años 80, muchas <strong>de</strong> las primeras computadoras personales no<br />
utilizaban disco duro ni mouse (o ratón), tenían sólo una o dos disqueteras,<br />
el teclado y el monitor como únicos periféricos.<br />
Dispositivos <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong> información (E)<br />
De esta categoría son aquellos que<br />
permiten el ingreso <strong>de</strong> información,<br />
en general <strong>de</strong>s<strong>de</strong> alguna fuente<br />
externa o por parte <strong>de</strong>l usuario. Los<br />
dispositivos <strong>de</strong> entrada proveen el<br />
medio fundamental para transferir<br />
hacia la computadora (más<br />
propiamente al procesador)<br />
información <strong>de</strong>s<strong>de</strong> alguna fuente, sea local o remota. También permiten<br />
cumplir la esencial tarea <strong>de</strong> leer y cargar en memoria el sistema operativo y<br />
las aplicaciones o programas informáticos, los que a su vez ponen operativa<br />
la computadora y hacen posible realizar las más diversas tareas.11<br />
Entre los periféricos <strong>de</strong> entrada se pue<strong>de</strong> mencionar:10 teclado, mouse o<br />
ratón, escáner, micrófono, cámara web, lectores ópticos <strong>de</strong> código <strong>de</strong><br />
barras, Joystick, lectora <strong>de</strong> CD, DVD o BluRay (solo lectoras), placas <strong>de</strong><br />
adquisición/conversión <strong>de</strong> datos, etc.<br />
Pue<strong>de</strong>n consi<strong>de</strong>rarse como imprescindibles para el funcionamiento, (<strong>de</strong><br />
manera como hoy se concibe la informática) al teclado, al ratón y algún<br />
dispositivo lector <strong>de</strong> discos; ya que tan sólo con ellos el hardware pue<strong>de</strong><br />
ponerse operativo para un usuario. Los otros son más bien accesorios,<br />
aunque en la actualidad pue<strong>de</strong>n resultar <strong>de</strong> tanta necesidad que son<br />
consi<strong>de</strong>rados parte esencial <strong>de</strong> todo el sistema.<br />
Dispositivos <strong>de</strong> salida <strong>de</strong> información (S)<br />
Son aquellos que permiten emitir o dar salida a la información resultante <strong>de</strong><br />
las operaciones realizadas por la CPU (procesamiento).<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
14
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
Los dispositivos <strong>de</strong> salida aportan el<br />
medio fundamental para exteriorizar<br />
y comunicar la información y datos<br />
procesados; ya sea al usuario o bien a otra<br />
fuente externa, local o remota.11<br />
Los dispositivos más comunes <strong>de</strong> este grupo<br />
son los monitores clásicos (no <strong>de</strong> pantalla<br />
táctil), las impresoras, las consolas. y los altavoces.10<br />
Entre los periféricos <strong>de</strong> salida pue<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rarse como imprescindible para<br />
el funcionamiento <strong>de</strong>l sistema, al monitor, las consolas para sonido. Otros,<br />
aunque accesorios, son sumamente necesarios para un usuario que opere<br />
un computador mo<strong>de</strong>rno.<br />
Dispositivos mixtos (E/S <strong>de</strong> información)<br />
Son aquellos dispositivos que pue<strong>de</strong>n<br />
operar <strong>de</strong> ambas formas: tanto <strong>de</strong><br />
entrada como <strong>de</strong> salida.11<br />
Típicamente, se pue<strong>de</strong> mencionar<br />
como periféricos mixtos o <strong>de</strong><br />
entrada/salida a: discos rígidos,<br />
disquetes, unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cinta<br />
magnética, lecto-grabadoras <strong>de</strong><br />
CD/DVD, discos ZIP, etc. También<br />
entran en este rango, con sutil<br />
diferencia, otras unida<strong>de</strong>s, tales como: Tarjetas <strong>de</strong> Memoria flash o unidad<br />
<strong>de</strong> estado sólido, tarjetas <strong>de</strong> red, mó<strong>de</strong>ms, tarjetas <strong>de</strong> captura/salida <strong>de</strong><br />
ví<strong>de</strong>o, etc.10<br />
Si bien se pue<strong>de</strong> clasificar al pendrive (lápiz <strong>de</strong> memoria), memoria flash o<br />
memoria USB o unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> estado sólido en la categoría <strong>de</strong> memorias,<br />
normalmente se los utiliza como dispositivos <strong>de</strong> almacenamiento masivo;<br />
siendo todos <strong>de</strong> categoría Entrada/Salida.15<br />
Los dispositivos <strong>de</strong> almacenamiento masivo10 también son conocidos como<br />
"Memorias Secundarias o Auxiliares". Entre ellos, sin duda, el disco duro<br />
ocupa un lugar especial, ya que es el <strong>de</strong> mayor importancia en la actualidad,<br />
en el que se aloja el sistema operativo, todas las aplicaciones, utilitarios, etc.<br />
que utiliza el usuario; a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> tener la suficiente capacidad para albergar<br />
información y datos en gran<strong>de</strong>s volúmenes por tiempo prácticamente<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
15
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
in<strong>de</strong>finido. Los servidores Web, <strong>de</strong> correo electrónico y <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s<br />
con bases <strong>de</strong> datos, utilizan discos rígidos <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s capacida<strong>de</strong>s<br />
y con una tecnología que les permite trabajar a altas velocida<strong>de</strong>s<br />
como SCSI incluyendo también, normalmente, capacidad <strong>de</strong> redundancia <strong>de</strong><br />
datos RAID; incluso utilizan tecnologías híbridas: disco rígido y unidad <strong>de</strong><br />
estado sólido, lo que incrementa notablemente su eficiencia. Las interfaces<br />
actuales más usadas en discos duros son: IDE, SATA, SCSI y SAS; y en las<br />
unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> estado sólido son SATA y PCI-Express ya que necesitan<br />
gran<strong>de</strong>s anchos <strong>de</strong> banda.<br />
La pantalla táctil (no el monitor clásico) es un dispositivo que se consi<strong>de</strong>ra<br />
mixto, ya que a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> mostrar información y datos (salida) pue<strong>de</strong> actuar<br />
como un dispositivo <strong>de</strong> entrada, reemplazando, por ejemplo, a algunas<br />
funciones <strong>de</strong>l ratón o <strong>de</strong>l teclado.<br />
Hardware gráfico<br />
El hardware gráfico lo constituyen<br />
básicamente las tarjetas gráficas.<br />
Dichos componentes disponen <strong>de</strong> su<br />
propia memoria y unidad <strong>de</strong><br />
procesamiento, esta última llamada<br />
unidad <strong>de</strong> procesamiento gráfico (o<br />
GPU, siglas en inglés <strong>de</strong> Graphics<br />
Processing Unit). El objetivo básico<br />
<strong>de</strong> la GPU es realizar los cálculos<br />
asociados a operaciones gráficas,<br />
fundamentalmente en coma<br />
flotante,16 liberando así al procesador principal (CPU) <strong>de</strong> esa costosa tarea<br />
(en tiempo) para que este pueda efectuar otras funciones en forma más<br />
eficiente. Antes <strong>de</strong> esas tarjetas <strong>de</strong> ví<strong>de</strong>o con aceleradores por hardware, era<br />
el procesador principal el encargado <strong>de</strong> construir la imagen mientras la<br />
sección <strong>de</strong> ví<strong>de</strong>o (sea tarjeta o <strong>de</strong> la placa base) era simplemente un<br />
traductor <strong>de</strong> las señales binarias a las señales requeridas por el monitor; y<br />
buena parte <strong>de</strong> la memoria principal (RAM) <strong>de</strong> la computadora también era<br />
utilizada para estos fines.<br />
Dentro <strong>de</strong> ésta categoría no se <strong>de</strong>ben omitir los sistemas gráficos integrados<br />
(IGP), presentes mayoritariamente en equipos portátiles o en equipos<br />
prefabricados (OEM), los cuales generalmente, a diferencia <strong>de</strong> las tarjetas<br />
gráficas, no disponen <strong>de</strong> una memoria <strong>de</strong>dicada, utilizando para su función<br />
la memoria principal <strong>de</strong>l sistema. La ten<strong>de</strong>ncia en los últimos años es<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
16
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
integrar los sistemas gráficos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l propio procesador<br />
central. Los procesadores gráficos integrados (IGP) generalmente<br />
son <strong>de</strong> un rendimiento y consumo notablemente más bajo que las<br />
GPU <strong>de</strong> las tarjetas gráficas <strong>de</strong>dicadas, no obstante, son más que suficiente<br />
para cubrir las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la mayoría <strong>de</strong> los usuarios <strong>de</strong> un PC.<br />
Actualmente se están empezando a utilizar las tarjetas gráficas con<br />
propósitos no exclusivamente gráficos, ya que en potencia <strong>de</strong> cálculo la<br />
GPU es superior, más rápida y eficiente que el procesador para operaciones<br />
en coma flotante, por ello se está tratando <strong>de</strong> aprovecharla para propósitos<br />
generales, al concepto, relativamente reciente, se le <strong>de</strong>nomina GPGPU<br />
(General-Purpose Computing on Graphics Processing Units).<br />
Tipos <strong>de</strong> conexión<br />
El rendimiento que dan los<br />
microprocesadores no sólo<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> ellos mismos, sino <strong>de</strong><br />
la placa don<strong>de</strong> se instalan. Los<br />
diferentes micros no se conectan<br />
<strong>de</strong> igual manera a las placas:<br />
En las placas base más antiguas,<br />
el micro iba soldado, <strong>de</strong> forma que<br />
no podía actualizarse (486 a 50<br />
MHz hacia atrás). Hoy día esto no<br />
se ve.<br />
En las <strong>de</strong> tipo Pentium (Socket 7) normal el microprocesador se instala en un<br />
zócalo especial llamado ZIF (Zero Insertion Force) que permite insertar y<br />
quitar el microprocesador sin necesidad <strong>de</strong> ejercer alguna presión sobre él.<br />
Al levantar la palanquita que hay al lado se libera el microprocesador, siendo<br />
extremadamente sencilla su extracción. Estos zócalos aseguran la<br />
actualización <strong>de</strong>l microprocesador. Por ejemplo un zócalo ZIF Socket-3<br />
permite la inserción <strong>de</strong> un 486 y <strong>de</strong> un Pentium Overdrive. Existen 8 tipos <strong>de</strong><br />
socket, el 8º es el <strong>de</strong>l Pentium Pro.<br />
Y por otro lado, los procesadores Pentium II y Celeron/A <strong>de</strong> Intel y el Athlon<br />
(K7) <strong>de</strong> AMD van conectados <strong>de</strong> una forma similar a una tarjeta gráfica o <strong>de</strong><br />
sonido (por ejemplo). En los procesadores <strong>de</strong> Intel, el lugar don<strong>de</strong> se instala<br />
es el Slot1 (o Slot2 en las versiones Xeon profesionales) y en el caso <strong>de</strong>l K7<br />
se instala en el SlotA. En ambos existen unas guías <strong>de</strong> plástico que ayudan a<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
17
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
que el microprocesador se mantenga en su posición. Hay que mencionar<br />
que algunos procesadores Celeron utilizan la conexión PPGA o Socket 370,<br />
similar en cierto modo al Socket 8, con nulas capacida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ampliación y<br />
que sólo ofrece como ventaja un pequeño ahorro en la compra <strong>de</strong>l equipo.<br />
Valoración <strong>de</strong>l rendimiento <strong>de</strong> un microprocesador<br />
El microprocesador es uno <strong>de</strong> los componentes que hay que prestar más<br />
atención a la hora <strong>de</strong> actualizarlo, ya que<br />
en su velocidad y prestaciones suele<br />
<strong>de</strong>terminar la calidad <strong>de</strong>l resto <strong>de</strong><br />
elementos. Esta afirmación implica lo<br />
siguiente: por ejemplo, en un Pentium <strong>de</strong><br />
baja gama es absurdo poner 8 Mb. <strong>de</strong> RAM<br />
y un disco duro <strong>de</strong> 3 ó 4 Gb; y en un PII <strong>de</strong><br />
alta gama también es absurdo poner 32<br />
Mb. <strong>de</strong> RAM y un disco duro <strong>de</strong> 2 Gb. Hay<br />
que hacer una valoración <strong>de</strong> todos los<br />
elementos <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>nador, actualmente en<br />
las tiendas suelen ven<strong>de</strong>rse digamos<br />
"motores <strong>de</strong> un merce<strong>de</strong>s en la carrocería<br />
<strong>de</strong> un 600". Esto tenemos que evitarlo.<br />
A<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l microprocesador, la velocidad general <strong>de</strong>l sistema se verá muy<br />
influenciada (tanto o más que por el micro) <strong>de</strong>bido a la placa base, la<br />
cantidad <strong>de</strong> memoria RAM, la tarjeta gráfica y el tipo <strong>de</strong> disco duro.<br />
Profundizar sobre estos temas se escapa <strong>de</strong> esta sección <strong>de</strong><br />
microprocesadores, acce<strong>de</strong> a la sección <strong>de</strong> componente en particular para<br />
más información.<br />
Hoy día, hay que fijarse el propósito <strong>de</strong> la utilización <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>nador para<br />
elegir el correcto microprocesador. Por ejemplo, si se va a trabajar con los<br />
típicos programas <strong>de</strong> ofimática (Word, Excel...), un 486 con Windows 95 y 16<br />
Mb. <strong>de</strong> RAM es más que suficiente, al igual que para navegar por Internet.<br />
Sin embargo, según sean más complejos los programas, más complejos<br />
serán los equipos. Los programas multimedia y enciclopedias, requieren un<br />
procesador Pentium <strong>de</strong> gama media. A los programas <strong>de</strong> retoque fotográfico<br />
se les pue<strong>de</strong> poner también un procesador Pentium <strong>de</strong> gama media, aunque<br />
influirá sobre todo la memoria RAM (harán falta un mínimo <strong>de</strong> 128 Mb. para<br />
un rendimiento óptimo, según nuestras pruebas). Y últimamente se está<br />
incitando a la adquisición <strong>de</strong> equipos mejores <strong>de</strong>bido sobre todo a los<br />
últimos juegos 3D, <strong>de</strong>scompresión MPEG-2 por software para visualizar<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
18
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
DVDs (la tarea la realiza el micro conjuntamente con la tarjeta<br />
gráfica)... y a un nivel menos doméstico, la ren<strong>de</strong>rización <strong>de</strong><br />
gráficos tridimensionales o la ejecución multitarea <strong>de</strong> servidores <strong>de</strong><br />
red. Para esto, nada es suficiente, por ello los micros son cada vez más y<br />
más rápidos y complejos. Aunque si lo que quieres son juegos, mejor<br />
<strong>de</strong>cántate por una aceleradora 3D, ya que se tiene una experiencia mejor en<br />
un Pentium a 133 MHz con una Voodoo Graphics que en un Pentium II/K6-2 a<br />
300 MHz sin aceleradora. Lo i<strong>de</strong>al, lógicamente, es un PII/K6-2 con una<br />
aceleradora gráfica<br />
Y ya por último, diremos que el disipador + ventilador pue<strong>de</strong> reducir la<br />
temperatura <strong>de</strong>l micro unos 40 grados centígrados y aumentar el<br />
rendimiento un 30%. En los procesadores actuales este componente es<br />
imprescindible para el funcionamiento <strong>de</strong>l microprocesador, que <strong>de</strong> lo<br />
contrario terminaría quemado.<br />
Estructura interna <strong>de</strong> un disco duro<br />
Tamaño <strong>de</strong> clúster y espacio disponible<br />
Un cluster se trata <strong>de</strong> una agrupación <strong>de</strong> varios sectores para formar una<br />
unidad <strong>de</strong> asignación. Normalmente, el tamaño <strong>de</strong> cluster en la FAT <strong>de</strong>l DOS<br />
o <strong>de</strong> Windows 95 es <strong>de</strong> 32 Kb; ¿y qúe? Esto no tendría importancia si no<br />
fuera porque un cluster es la mínima unidad <strong>de</strong> lectura o escritura, a nivel<br />
lógico, <strong>de</strong>l disco. Es <strong>de</strong>cir, cuando grabamos un archivo, por ejemplo <strong>de</strong> 10<br />
Kb, estamos empleando un cluster completo, lo que significa que se<br />
<strong>de</strong>sperdician 22 Kb <strong>de</strong> ese culster. Imaginaos ahora que grabamos 100<br />
ficheros <strong>de</strong> 10 Kb; per<strong>de</strong>ríamos 100x22 Kb, más <strong>de</strong> 2 Megas. Por ello, el<br />
OSR2 <strong>de</strong> Windows 95 y Windows 98 implementan una nueva FAT, la FAT 32,<br />
que subsana esta limitación, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> otros problemas.<br />
Un disco duro se compone <strong>de</strong> muchos elementos; citaremos los más<br />
importantes <strong>de</strong> cara a enten<strong>de</strong>r su funcionamiento. En primer lugar, la<br />
información se almacena en unos finos platos o discos, generalmente <strong>de</strong><br />
aluminio, recubiertos por un material sensible a alteraciones magnéticas.<br />
Estos discos, cuyo número varía según la capacidad <strong>de</strong> la unidad, se<br />
encuentran agrupados uno sobre otro y atravesados por un eje, y giran<br />
continuamente a gran velocidad.<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
19
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
Asimismo, cada disco posee dos diminutos cabezales <strong>de</strong><br />
lectura/escritura, uno en cada<br />
cara. Estos cabezales se<br />
encuentran flotando sobre la superficie<br />
<strong>de</strong>l disco sin llegar a tocarlo, a una<br />
distancia <strong>de</strong> unas 3 o 4 micropulgadas (a<br />
título <strong>de</strong> curiosidad, po<strong>de</strong>mos comentar<br />
que el diámetro <strong>de</strong> un cabello humano es<br />
<strong>de</strong> unas 4.000 pulgadas). Estos<br />
cabezales generan señales eléctricas<br />
que alteran los campos magnéticos <strong>de</strong>l<br />
disco, dando forma a la información.<br />
(<strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> la dirección hacia<br />
don<strong>de</strong> estén orientadas las partículas,<br />
valdrán 0 o valdrán 1).<br />
La distancia entre el cabezal y el plato<br />
<strong>de</strong>l disco también <strong>de</strong>terminan la<br />
<strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong> almacenamiento <strong>de</strong>l mismo,<br />
ya que cuanto más cerca estén el uno<br />
<strong>de</strong>l otro, más pequeño es el punto<br />
magnético y más información podrá<br />
albergar.<br />
Algunos conceptos<br />
Antes hemos comentado que los discos giran continuamente a gran<br />
velocidad; este <strong>de</strong>talle, la velocidad <strong>de</strong> rotación, inci<strong>de</strong> directamente en el<br />
rendimiento <strong>de</strong> la unidad, concretamente en el tiempo <strong>de</strong> acceso. Es el<br />
parámetro más usado para medir la velocidad <strong>de</strong> un disco duro, y lo forman<br />
la suma <strong>de</strong> dos factores: el tiempo medio <strong>de</strong> búsqueda y la latencia; el<br />
primero es lo que tar<strong>de</strong> el cabezal en <strong>de</strong>splazarse a una pista <strong>de</strong>terminada, y<br />
el segundo es el tiempo que emplean los datos en pasar por el cabezal.<br />
Si se aumenta la velocidad <strong>de</strong> rotación, la latencia se reduce; en antiguas<br />
unida<strong>de</strong>s era <strong>de</strong> 3.600 rpm (revoluciones por minuto), lo que daba una<br />
latencia <strong>de</strong> 8,3 milisegundos. La mayoría <strong>de</strong> los discos duros actuales giran<br />
ya a 7.200 rpm, con lo que se obtienen 4,17 mb <strong>de</strong> latencia. Y actualmente,<br />
existen discos <strong>de</strong> alta gama aún más rápidos, hasta 10.000 rpm.<br />
Es preciso comentar también la estructura lógica <strong>de</strong>l disco, ya que contiene<br />
importantes conceptos que todos habréis oído; para empezar, la superficie<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
20
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
<strong>de</strong>l disco se divi<strong>de</strong> en una serie <strong>de</strong> anillos concéntricos,<br />
<strong>de</strong>nominados pistas. Al mismo tiempo, las pistas son divididas en<br />
trames <strong>de</strong> una misma longitud, llamados sectores; normalmente un<br />
sector contiene 512 bytes. Otro concepto es el <strong>de</strong> cilindro, usado para<br />
<strong>de</strong>scribir las pistas que tienen el mismo número pero en diferentes discos.<br />
Finalmente, los sectores suelen agruparse en clusters o unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
asignación. Estos conceptos son importantes a la hora <strong>de</strong> instalar y<br />
configurar un disco duro, y haremos uso <strong>de</strong> alguna <strong>de</strong> esta información<br />
cuando subamos al nivel lógico <strong>de</strong>l disco. Muchas placas base mo<strong>de</strong>rnas<br />
<strong>de</strong>tectan los discos duros instalados, mientras que en otras más antiguas<br />
hay que meter algunos valores uno por uno (siempre vienen escritos en una<br />
etiqueta pegada en la parte superior <strong>de</strong>l disco).<br />
El estándar IDE<br />
"Integrated Drive Electronics", o IDE, fue creado por la firma Western Digital,<br />
curiosamente por encargo <strong>de</strong> Compaq para una nueva gama <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nadores<br />
personales. Su característica más representativa era la implementación <strong>de</strong> la<br />
controladora en el propio disco duro, <strong>de</strong> ahí su <strong>de</strong>nominación. Des<strong>de</strong> ese<br />
momento, únicamente se necesita una conexión entre el cable IDE y el Bus<br />
<strong>de</strong>l sistema, siendo posible implementarla en la placa base (como <strong>de</strong> hecho<br />
ya se hace <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los 486 DX4 PCI) o en tarjeta (equipos 486 VLB e<br />
inferiores). Igualmente se eliminó la necesidad <strong>de</strong> disponer <strong>de</strong> dos cables<br />
separados para control y datos, bastando con un cable <strong>de</strong> 40 hilos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
bus al disco duro. Se estableció también el término ATA (AT Attachment)<br />
que <strong>de</strong>fine una serie <strong>de</strong> normas a las que <strong>de</strong>ben acogerse los fabricantes <strong>de</strong><br />
unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> este tipo.<br />
IDE permite transferencias <strong>de</strong> 4 Megas por segundo, aunque dispone <strong>de</strong><br />
varios métodos para realizar estos movimientos <strong>de</strong> datos, que veremos en el<br />
apartado "Modos <strong>de</strong> Transferencia". La interfaz IDE supuso la simplificación<br />
en el proceso <strong>de</strong> instalación y configuración <strong>de</strong> discos duros, y estuvo<br />
durante un tiempo a la altura <strong>de</strong> las exigencias <strong>de</strong>l mercado.<br />
No obstante, no tardaron en ponerse en manifiesto ciertas modificaciones en<br />
su diseño. Dos muy importantes eran <strong>de</strong> capacidad <strong>de</strong> almacenamiento, <strong>de</strong><br />
conexión y <strong>de</strong> ratios <strong>de</strong> transferencia; en efecto, la tasa <strong>de</strong> transferencia se<br />
iba quedando atrás ante la <strong>de</strong>manda cada vez mayor <strong>de</strong> prestaciones por<br />
parte <strong>de</strong>l software (¿estás ahí, Windows?). Asimismo, sólo podían coexistir<br />
dos unida<strong>de</strong>s IDE en el sistema, y su capacidad (aunque ero no era <strong>de</strong>l todo<br />
culpa suya, lo veremos en el apartado "El papel <strong>de</strong> la BIOS") no solía<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
21
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
exce<strong>de</strong>r <strong>de</strong> los 528 Megas. Se imponía una mejora, y ¿quién<br />
mejor para llevarla a cabo que la compañía que lo creó?<br />
Conclusiones<br />
Como conclusiones, veamos los procesadores que os recomendamos. <strong>de</strong><br />
una manera totalmente subjetiva.<br />
Sobre los procesadores <strong>de</strong> Intel. El Celeron <strong>de</strong> Intel, alias "Covington", al<br />
carecer <strong>de</strong> memoria caché L2, va bastante mal, incluso con un rendimiento a<br />
veces inferior al Pentium MMX (el Celeron no es más que una estrategia <strong>de</strong><br />
Intel para que el mercado evolucione hacia el Slot 1). Por ello, <strong>de</strong>scarta el<br />
Celeron, ya que, aunque pue<strong>de</strong> ser bueno para algunas tareas, le supera<br />
algunos procesadores <strong>de</strong> otras marcas en el mismo nivel <strong>de</strong> precio, como el<br />
K6 o el K6-2 <strong>de</strong> AMD (procura que no te vendan un or<strong>de</strong>nador Celeron con<br />
una frase que se está volviendo bastante típica "Todo un Pentium II por xxx<br />
ptas". Un procesador a consi<strong>de</strong>rar es el nuevo Celeron "A", alias<br />
"Mendocino", el cual lleva 128 Kb. <strong>de</strong> caché L2, el cual tiene un rendimiento<br />
prácticamente igual que el Pentium II <strong>de</strong> sus mismos MHz. Si duda, este<br />
procesador reemplazará tanto a los Celeron como a los Pentium II <strong>de</strong> sus<br />
mismos MHz (266-333 por ahora). También Intel posee unos micros Celeron<br />
A con otro tipo <strong>de</strong> conexión, PPGA (similar al socket 8), que ofrecen un<br />
ahorro a la hora <strong>de</strong> comprar la placa base, pero que <strong>de</strong>scartaremos sin<br />
dudarlo, ya que los micros están al mismo precio y el socket PPGA ofrece<br />
capacida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ampliación totalmente nulas. Sobre el Pentium II, muy<br />
popular y extendido, es un micro muy interesante. Más caro que el<br />
Mendocino y con rendimientos no muy superiores, ofrece muy buenos<br />
resultados a la hora <strong>de</strong>l trabajo en programas tridimensionales gracias a la<br />
avanzada unidad <strong>de</strong> cálculo <strong>de</strong> coma flotante, así como una buena ejecución<br />
<strong>de</strong> programas en entorno multitarea como Windows NT. Sin embargo, en<br />
tareas más sencillas, como el uso <strong>de</strong> Windows 95/98 o los programas <strong>de</strong><br />
ofimática, se ven claramente superados por los procesadores <strong>de</strong> AMD,<br />
mucho más económicos, como veremos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> poco. Sobre la última<br />
baza <strong>de</strong> Intel, el Pentium III, en realidad no es más que un Pentium II con<br />
nuevas instrucciones multimedia. Sin estas instrucciones, va prácticamente<br />
igual que su pre<strong>de</strong>cesor y bajo ciertas situaciones peor (se ve compensado<br />
por un aumento en los MHz). Los procesadores <strong>de</strong> Intel hasta el Pentium III<br />
han sido superados <strong>de</strong> lejos por los micros <strong>de</strong> AMD, veremos qué tal van los<br />
próximos <strong>de</strong> Intel: Coppermine (un Pentium III con bus <strong>de</strong> 133 MHz,<br />
tecnología <strong>de</strong> 0,18 micras y 256 kb <strong>de</strong> caché L2 en el micro a la misma<br />
velocidad <strong>de</strong> reloj). Sin embargo, en caso <strong>de</strong> querer hacer una configuración<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
22
<strong>Manual</strong> <strong>de</strong> computación<br />
multiprocesador (2 o 4 micros en a<strong>de</strong>lante), sólo pue<strong>de</strong> hacerse<br />
con micros <strong>de</strong> Intel, ya que los AMD no soportan tales conexiones,<br />
al menos hasta la llegada <strong>de</strong>l Athlon (K7).<br />
Y ya por último comentaremos los micros <strong>de</strong> AMD. Todo empezó por una<br />
auténtica joya que dio y está dando mucha guerra a Intel: el K6-2 <strong>de</strong> AMD.<br />
Este procesador incorpora la nueva tecnología 3D Now!, 21 nuevas<br />
instrucciones en el procesador, la cual ha hecho a Intel a<strong>de</strong>lantar medio año<br />
el lanzamiento <strong>de</strong> su procesador "Katmai" (el Pentium III, que no es más que<br />
un Pentium II con MMX2). El K6-2 tiene un bus <strong>de</strong> 100 MHz, ancho <strong>de</strong><br />
transistor <strong>de</strong> 0,25 micras, soporta AGP y todo el resto <strong>de</strong> características que<br />
tiene el Pentium II, pero en una plataforma Socket 7 como la <strong>de</strong>l Pentium II. Y<br />
el 3D Now! <strong>de</strong>l K6-2 verda<strong>de</strong>ramente funciona, por lo menos el Quake II va<br />
bastante más rápido en la versión especial para 3D Now!. Con el 3D Now!, el<br />
rendimiento <strong>de</strong> un K6-2 a 300 Mhz pasa <strong>de</strong> igualar en rendimiento <strong>de</strong> un<br />
Pentium II 300 a casi un Pentium II 400. Más recientemente, AMD ha lanzado<br />
su nuevo K6-3. Más que un K6-2 mejorado, es un procesador totalmente<br />
nuevo, con un diseño especial <strong>de</strong> 3 tipos <strong>de</strong> memoria caché (L1 y L2 en el<br />
micro y L3 en la placa) que ha sido el primer micro <strong>de</strong> AMD en superar en<br />
prácticamente todos los aspectos a un Intel y en <strong>de</strong>jarle atrás, ya que el K6-2<br />
tenía ciertas flaquezas en la unidad <strong>de</strong> coma flotante (si el programa que<br />
ejecuta no usa 3DNow!).<br />
AGRADACIMIENTOS<br />
Agra<strong>de</strong>zco a las siguientes páginas webs y sus<br />
links<br />
|<br />
|<br />
V<br />
http://www.partes<strong>de</strong>unacomputadora.net/<br />
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware#Clasificaci.C3.B3n_<strong>de</strong><br />
l_hardware<br />
http://www.monografias.com/trabajos21/partescomputadora/partes-computadora.shtml<br />
Hecho por: Kathiuska Lopez M.<br />
23