jueves, 24 de febrero de 2011

BIOS



  
En realidad, se
trata de una memoria de tipo
EPROM (Electrically Erasable and
Programmable Read-Only Memory o
memoria sólo de lectura desechable y
programable eléctricamente), la cual
conserva las configuraciones realizadas
por el usuario gracias a una pila de
3v, también ubicada en el motherboard,
que le proporciona energía
cuando la PC está apagada. En los
motherboards actuales, es posible actualizar
completamente el firmware
de éstos al sustituir las EPROM tradicionales
por una Flash-BIOS.
Apenas se enciende la máquina, se
puede observar en la pantalla una leyenda
que indica la manera de ingresar
en el BIOS. Por lo general se consigue
presionando la tecla DEL o F2.
Más adelante ingresaremos y veremos
con detalle las opciones necesarias
para actualizar nuestra PC.



CONECTORES DE LA FUENTE ALA PLACA Y A LOS DISPOSITIVOS

RANURAS DE EXPANSION

* PCI: Las más populares para módems internos, tarjetas de red y de sonido.

* XT: son muy antiguas, ya no se utilizan.

* ISA: ya casi no se utilizan porque fueron reemplazados por los PCI. Los ISA fueron las primeras ranuras en usarse en computadoras personales.

* VESA: ranura introducida en 1992 por el comité VESA de la empresa NEC para dar soporte a las nuevas placas de video.

* AMR: ranura de expansión diseñada por Intel para dispositivos de audio (como tarjetas de sonido) o módems que fue lanzada en 1998. Fueron superadas por tecnologías como ACR Y CNR. Todas son obsoletas.

* CNR: (Comunication and Network Riser), ranuras de expansión para dispositivos de comunicación como módems y tarjetas red, lanzadas en 2000 por Intel.

* PCI-Express: mejora de los bus PCI. Probable reemplazante para todos los buses, incluidos PCI y AGP

MEMORIA RAM

El computador dispone de varios dispositivos de memorización:
  • La memoria ROM
  • La memoria RAM
  • Las memorias externas. Un aspecto importante de la memorización es la capacidad de hacer ese registro en medios permanentes, básicamente los llamados "archivos" grabados en disco.
  • El acumulador

La memoria principal o RAM, Memoria de Acceso Aleatorio)   es donde el computador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. El almacenamiento es considerado temporal por que los datos y programas permanecen en ella mientras que la computadora este encendida o no sea reiniciada.
La diferencia entre la RAM y otros tipos de memoria de almacenamiento, como los disquetes o los discos duros, es que la RAM es mucho más rápida, y que se borra al apagar el computador, no como los Disquetes o discos duros en donde la información permanece grabada.
MEMORIAS CON PARIDAD: consisten en añadir a cualquiera de los tipos anteriores un chip que realiza una operación con los datos cuando entran en el chip y otra cuando salen. Si el resultado ha variado, se ha producido un error y los datos ya no son fiables.
El computador dispone de varios dispositivos de memorización:
  • La memoria ROM
  • La memoria RAM
  • Las memorias externas. Un aspecto importante de la memorización es la capacidad de hacer ese registro en medios permanentes, básicamente los llamados "archivos" grabados en disco.
  • El acumulador
Unidades de Memoria
  • BIT: puede tener valore de 0 y 1, es decir sistema binario
  • BYTE: son 8 Bits.
  • KILOBYTE (KB) = 2 **10 bytes
  • MEGABYTE (MB) = 2 ** 10 Kilobytes = 2 ** 20 Bytes
  • GIGABYTE (GB) = 2** 10 Megabyte = 2** 30 Bytes
  • TERABYTE (TB) =2**10 Gigabyte = 2**40 Bytes
Es necesario aclarar que las unidades son infinitas, pero las antes nombradas son las usadas.
BIT: su nombre se debe a la contracción de Binary Digit, es la mínima unidad de información y puede ser un cero o un uno
BYTE: es la también conocida como el octeto, formada por ocho bits, que es la unidad básica, las capacidades de almacenamiento en las computadoras se organiza en potencias de dos, 16, 32, 64.
Las demás unidades son solo múltiplos de las anteriores, por ello cada una de ellas están formadas por un determinado numero de Bits. 

                  

TARJETAS DE RED

                                           Tarjeta de red ISA de 10 Mbps con conectores RJ-45, AUI y 10Base2

adaptador de red permite la comunicación con aparatos conectados entre si y también permite compartir recursos entre dos o más computadoras (discos duros, CD-ROM, impresoras, etc). A las tarjetas de red también se les llama NIC (por network interface card; en español "tarjeta de interfaz de red").

                                           Tarjeta de red ISA de 10Mbps

                                           Tarjeta de red PCI de 10Mbps.


Algunas tarjetas traen un zócalo vacío rotulado BOOT ROM, para incluir una ROM opcional que permite que el equipo arranque desde un servidor de la red con una imagen de un medio de arranque (generalmente un disquete), lo que permite usar equipos sin disco duro ni unidad de disquete.

Cada tarjeta de red tiene un número de identificación único de 48 bits, en hexadecimal llamado dirección MAC (no confundir con Apple Macintosh). Estas direcciones hardware únicas son administradas por el Institute of Electronic and Electrical Engineers (IEEE). Los tres primeros octetos del número MAC son conocidos como OUI e identifican a proveedores específicos y son designados por la IEEE.



LA TARJETA DE EXPANSION

    

Son dispositivos con diversos circuitos integrados y controladores que, insertadas en sus correspondientes ranuras de expansión, sirven para ampliar las capacidades de un ordenador. Las tarjetas de expansión más comunes sirven para añadir memoria, controladoras de unidad de disco, controladoras de vídeo, puertos serie o paralelo y dispositivos de módem internos. Por lo general, se suelen utilizar indistintamente los términos «placa» y «tarjeta» para referirse a todas las tarjetas de expansión.En la actualidad las tarjetas suelen ser de tipo PCI, PCI Express o AGP. Como ejemplo de tarjetas que ya no se utilizan tenemos la de tipo Bus ISA.
                                                 

viernes, 18 de febrero de 2011

CABLE SATA HE IDE

                             CABLE SATA




 Los discos duros Serial ATA utilizan los cables serial ATA. Estos cables son diferentes a los cables IDE y como es lógico el conector de la placa a la que se conectan tambié

La primera generación especifica en transferencias de 150 MB por segundo, también conocida por SATA 150 MB/s o Serial ATA-150. Actualmente se comercializan dispositivos SATA II, a 300 MB/s, también conocida como Serial ATA-300 y los SATA III con tasas de transferencias de hasta 600 MB/s.
Las Unidades que soportan la velocidad de 3Gb/s son compatibles con un  bus de 1,5 Gb/s.



SATA I SATA II SATA III
Frecuencia 1500 MHz 3000 MHz 6000MHz
Bits/clock 1 1 1


Codificación 8b10b 80% 80% 80%
bits/Byte 8 8 8
Velocidad real 150 MB/s 300 MB/s 600 MB/s




CABLE IDE
Se utiliza para conectar un conector IDE de la placa madre hacia un dispositivo de almacenamiento (especialmente discos duros y unidades de discos ópticos).
Permite conectar dos dispositivos, el problema es que sólo un dispositivo puede estar transfiriendo información a la vez.

TIPOS DE BUSES


BUS ISA:
P
resente en las viejas computadoras XT y AT, pero aún conservado en algunas motherboards más modernas, que usan principalmente un bus PCI como bus principal del sistema, en 1 o 2 instancias para permitir la integración de viejas placas ISA. Es un bus de 8/16 bits y con un ancho de banda máximo de 16 Mbytes/seg. Tensiones de alimentación presentes +5V,-5V,+12V y -12V

BUS EISA:
El mismo apareció con los equipos AT como un primer paso de avance hacia transferencia de datos a más alta velocidad y con un ancho de bus mayor, en competencia con el bus MCA lanzado por IBM en sus equipos para los mismos objetivos. Físicamente es difícil de distinguir de un conector ISA, pero sus características y gestión son diferentes. Ancho de bus: 32 bits Ancho de banda máximo teórico de 33 Mbytes/seg si bien en la práctica no superaban los 20 Mb/seg. Tensiones presentes +5V, -5V,+12V y -12V. Soporta, siendo back Ward compatible, la inserción de placas ISA de 8 y 16 bits.


MCA BUS:
Este bus está prácticamente limitado al universo IBM y en el "mundo PC" de hoy en día es muy raro encontrar el mismo fuera de dicho contexto de viejos equipos IBM. El mismo es un bus de un ancho máximo de 32 bits y un ancho de banda máximo teórico de 40 Mbytes/seg. Tiene presentes las mismas tensiones que los precedentes, si bien en algunas implementaciones no está presente la conexión de -12V. El mismo resulta físicamente incompatible con otro tipo de placas.


PCI BUS:
Por lejos resulta ser por hoy en día el más popular de los buses, si bien muchas motherboards empiezan a traer un creciente número de ranuras de otros tipos como PCI-e (PCI Express) y PCI-X (se debe aquí evitar la tentación de pensar que la X ha sido usada como una abreviación de "express"...pues realmente el PCI-X tiene poco o nada que ver con un PCI-e y la posibilidad de confusión del PCI-X son las ranuras PCI de 64 bits.
El mismo se presenta en dos formatos, de acuerdo al ancho de bus que soportan: PCI de 32 bits y PCI de 64 bits como los presentes en algunos servidores y equipos Mac como el G4 y posteriores. En general una placa PCI de 32 bits suele poder usarse sin problemas en una ranura PCI de 64 bits si tanto placa como ranura han sido correctamente implementadas de acuerdo a las especificaciones. Este bus tiene un ancho de 32 bits o de 64 bits de acuerdo a la versión que se trate y normalmente el más difundido es el de 32 bits, el cual puede alcanzar un ancho de banda máximo de 133 Mbytes/seg para PCI 2.1 o anteriores, 533 Mbytes/seg para PCI 2.2 y posteriores (en los buses de 64 bits estos anchos de banda máximo pasan al doble o sea 266 Mbytes y 1 Gb/seg)
A su vez hay varias variantes en cuanto a las tensiones presentes, estando siempre los +12 V y los -12V, en la gran mayoría están presentes los +5 V si bien dicha tensión desaparece definitivamente en las implementaciones PCI 2.3 y PCI 3.0. Y a partir de las versiones PCI 2.2 y siguientes estará también en forma forzosa presente la tensión de 3,3 V
El siguiente esquema presenta un slot PCI 32 bits

y en la foto siguiente se ve un conjunto de ranuras PCI 64 bits de una Mac G4

Donde se ve que al conector normal de 32 bits se le ha adicionado un tramo más de conector (la parte de la ranura que se ve en la parte inferior de la foto)
RANURA AGP:
Este tipo de ranura es una ranura especializada para tarjetas de video tipo AGP. La misma tiene un ancho de bus de 32 bits y puede tener un ancho de banda para la transmisión de datos que va desde los 133 Mb/seg para los primeros modelos hasta los 2 Gb/seg en las últimas versiones. Si bien esta ranura fue bastante popular durante un período en que las controladoras de video "abandonaron" las ranuras PCI para tener ranuras específicas y especializadas al procesamiento de video, hoy en día está siendo abandonada por los principales fabricantes de placas de video y placas aceleradoras de video, los cuales se están volcando al bus PCI-X.
Normalmente por su conformación física es difícil el confundirla y dada la variedad de posibilidades solo presentamos una representación esquemática de las principales alternativas:

Normalmente el manual del motherboard indica que tiene una ranura AGP y también normalmente (por lo menos nosotros no conocemos) una ranura AGP no suele estar acompañada por ranuras PCI-e o PCI-X con las cuales se pueda confundir (aunque los largos de los tramos entre "keys" son diferentes por lo cual no hay posibilidad de inserción equivocada)
PCI-e (PCI Express)
Este tipo de ranura es la que actualmente va ganando cada vez mas popularidad en las motherboards modernas. Existen distintas variantes basadas sobre la misma idea de utilizar transmisiones seriales por varios hilos o "lane" en paralelo (o sea esto es similar a lo que ha pasado con los discos duros al migrar de ATA/PATA hacia SATA) con un procesamiento inteligente de prioridades por destino y sofisticados algoritmos de arbitraje de las mismas. Una explicación de los principios básicos del bus PCI-e (que insistimos que no debe ser confundido con el PCI-X, el cual es en cierto modo una evolución del PCI de 64 bits, que sigue operando en base a la idea de una transmisión en "paralelo" de "palabras" de 64 bits)  (en el documento siguiente   encontrarás los esquemas de los distintos conectores posibles para los tipos 1X y 4X de las PCI-e)
El siguiente esquema muestra un PCI-e, un PCI-X y un PCI convencional de 32 bits puestos uno al lado del otro para que vea las diferencias. El PCI-e mostrado es el que corresponde a una placa de 1X como la mayoría de las que ofrecemos nosotros en el sitio


BUS PCI-X
Este bus representa otro tipo de extensión del bus PCI 32 bits a utilizar un ancho de bus de 64 bits pero con un clock mucho más elevado que le permite superar el ancho de banda de los 4 Gbytes/seg en las motherboard implementando la última revisión de PCI-X 2.0.
Físicamente si bien parece similar al conector PCI 64 bits pues tiene el mismo largo y los mismos "tramos" de pines, la posición relativa del "tramo corto" de conectores es distinta en ambos casos, pues en la PCI-X está en un extremo, mientras que en las PCI 64 bits se encuentra en la parte central de la placa.
Insistimos (pues en mucha bibliografía incorrecta se confunde este bus con el PCI-e o PCI Express) en que este bus es diferente al PCI-e no solo por la forma y distribución de conectores, sino por su filosofía de operación, dado que aquí todavía de sigue usando una transmisión "paralela" de información llevada al límite de sus posibilidades pues se comienza a saturar el puente Sur del chipset del motherboard, mientras que en bus PCI-e se ha cambiado el diseño interno del motherboard (ver documentos de Intel linkeados en el párrafo relativo a la PCI-e) y la transmisión es de tipo serial sobre múltiples canales


RANURA MRS:
Presentamos este slot no debido a que sea un slot relevante por su importancia, sino simplemente porque siendo similar geométricamente a un slot PCI-e, el mismo puede inducir a algún usuario a pensar que su motherboard tiene ranuras PCI-e y no es así.
Esta ranura conocida como MRS ó AMR ó AMRS (Audio/Módem Riser Slot) es una ranura específica que fue incluida en algunas generaciones de motherboards como una conexión especial para conectar ciertos módems o placas de sonido "bobas" que utilizaban para el procesamiento propio de sus funciones el procesador del sistema en el cual estaban alojadas.
En lo más mínimo es de uso universal dado que solamente puede ser usada para los dos fines específicos enunciados. Y para distinguirlo se deberá notar que el mismo es levemente más largo que un PCI-e 1X slot