martes, 29 de noviembre de 2011

Analisis de los Motherboards


¿Que es el motherboard?



El motherboard es un circuito impreso que consiste en un material aislante (fibra de vidrio, pertinax, etc.) cubierta con un material conductor con el cual se dibujan las pistas y contactos de los componentes que Irán soldados sobre ella con la tecnología actual se construyen circuitos impresos que pueden tener varias capaz.
Si analizamos la pc desde el punto de vista de su funcionamiento y aplicaciones no quedaran dudas de que el elemento central es el microprocesador, pero si analizamos la computadora personal como concepto el componente a destacar es el motherboard.
La característica que siempre tuvieron los motherboards es lo que llamamos arquitectura modular o tecnología abierta que posibilita incorporar o intercambiar elementos a la pc, mejorar sus características y dejar la puerta abierta para que terceros produzcan elementos que se puedan incorporar al equipo (placas de video y sonido modem placas de red, sintonizadotas y capturadotas de tv, etc.). De esta manera surgieron los llamados clones de pc sin marca especifica cuyos componentes preceden de diferentes fabricantes, algunos de ellos especializados sólo en algunos de esos componentes (marcas que se dedican a fabricar placas motherboard, otros que solo producen placas de video).
Elementos de un motherboard.
1: Conectores: Los motherboard que respetan las normas ATX (Advanced Technology Extended) incorporan un grupo de conectores estándar: serie (RS232), paralelo, teclado y Mouse PS2 y puertos USB (universal serial bus). También se agrega el sonido (entrada de micrófono y línea y salida de parlantes) y el conector de red Ethernet (RJ45)
2: Socket (zócalo del microprocesador): aquí se coloca el microprocesador la medida y la cantidad de contactos varían según la marca y el modelo del microprocesador usado.
Posee además los anclajes para el disipador y el ventilador (cooler)
3: Conectores de memoria: aquí se coloca los módulos de memoria RAM dinámicas. Que reciben el mismo nombre que las memorias (simm, dimm, rimm).
4: Conector de disquetera: Ya en desuso
5: Conectores IDE: en estos conectores se conectan los cables planos que permiten conectar hasta 4 discos rígidos. En las cercanías de estos conectores en los motherboard más modernos se encuentran los conectores SATA que es la interfase que se usa actualmente para los discos rígidos. Velocidades de transferencia:
IDE: 130 MB/s
SATA1: 150 MB/s
SATA2: 300 MB/s

SATA3: 600 MB/s
6: Conector de alimentación: através de este conector tipo ATX se suministran al motherboard las diferentes tensiones de alimentación provenientes de la fuente tipo switching
7: BIOS: este chip alberga el software básico del motherboard que le permite al sistema operativo comunicarse con el hardware. Entre otras cosas el bios controla la forma que el motherboard maneja la memoria, los discos duros y mantiene el reloj en hora. El bios contiene 2 tipos de memoria: Una memoria ROM (Memoria de lectura solamente actualmente tipo flash), y una memoria RAM llamada setup (que es mantenida con una pila) a la que se accede cuando la maquina arranca (apretando F2 o suprimir)
8: Chipset North Bridge(Puente Norte): Es el encargado de controlar el bus de datos de procesador y la memoria. También administra el bus AGP
.
9: Conectores al Gabinete: aquí se conectan los comandos e indicadores que se encuentran en el frente del gabinete: Led de encendido, el Led de funcionamiento de acceso a datos del disco rígido el botón de encendido el botón de reset.
10: Chipset South bridge Puente sur: es la parte del chipset encargada de brindar conectividad. Controla los discos rígidos el bus PCI y los puertos USB
11:Pila: Mantiene el Setup en todas todas la maquina CR2032
12: Slot PCI: en estas ranuras se insertan las placas de sonido, de video, etc.(las placas de video se conectan a los spots PCI Express)
13: Slot AGP : Ya en Desuso.

T.P Nº3 "Armado de PC"

PLAN A (16/12/2010)

Micro: AMD Phenom II X2 555 BE 3.2 GHZ US$ 113
Mother: Gigabyte GA-880GM-UD2H US$ 117
RAM: Kingston 1X2GB 1333 MHz DDR3 US$ 54
Disco: WD Caviar Black 500 GB 32 MB Sata II US$ 83
Fuente: Cooler Master EPP 500W US$ 74
Gabinete: Thermaltake V3 Black Edition US$ 71
Placa de Video: Sapphire Radeon HD 5750 1 GB GDDR5 US$ 193

Sin placa: US$ 512 / $ 2048

Con placa: US$ 705 / $ 2820
 
 
PLAN B (22/12/2010)

Micro: AMD Phenom II X4 955 BE 3.2 GHZ US$ 195
Mother: Gigabyte GA-880GM-UD2H US$ 117
RAM: Gskill Ripjaws 2X2 GB 1333 MHz DDR3 US$ 110
Disco: WD Caviar Black 500 GB 32 MB Sata II US$ 75
Fuente: Thermaltake TR2 600W US$ 115
Gabinete: Thermaltake V3 Black Edition US$ 65
Placa de Video: Sapphire Radeon HD 5750 1 GB GDDR5 US$ 193

Sin placa: US$ 677 / $ 2708

Con placa: US$ 870 / $ 3480 -> Excedo el presupuesto

Bueno como podrán ver, tenía para elegir entre dos combos que había armado para aquél entonces: uno de ellos el cual tenía una placa de video externa, pero peor procesador, memorias, y fuente; y otro el cual no tenía placa de video (es decir, sólo traía la onboard que trae soldada el mother) pero llevaba un procesador más rendidor, de una serie más alta, unas memorias de mejores latencias (CL9) y primera marca, y una fuente de 600w reales con garantía oficial de cinco años.

Estos resultados se me dieron a lo largo de dedicarme más a buscar meticulosamente, para poder mejorar los precios, y así, poder alcanzar por un mismo presupuesto un equipo mejor. Revisar en mercadolibre, recorrer galería jardín, llamar a locales independientes, tratar de comprar varias cosas juntas para hacer ofertas, y buscar artículos OEM (¡con muchísimo cuidado!) fue parte de la tarea de economizar y mejorar los costos para preparar las compras.

Como conclusión, comento que hoy por hoy el equipo que armé sigue actualizado, y durará por lo menos tres años más (refiriéndonos al avance de la tecnología, y no a la vida útil de los componentes, ya que esta es más extensa aún) dado que el motherboard que conforma los componentes internos, soporta procesadores de series más altas, con lo cual puedo en un futuro -si se quiera o no- actualizar la computadora colocándole un procesador más grande.


Comento también que las memorias RAM, están compradas como modelos en serie para poder utilizarlas como ganged, o como lo conozcan en su defecto por Dual Channel.


Este proceso permite un mejor rendimiento en las memorias, agrupando su capacidad en bits en un sólo módulo (por ejemplo: en el caso de tener dos memorias RAM de 64 bits, utilizándolas en Dual Channer, pasaríamos a tener un módulo de 128 bits de bus). De todos modos esto no deja de ser subjetivo, ya que si revisan por internet, se van a enterar que no sólo podemos conectar las memorias de forma ganged, sino también podrán leer que existe en su paralelo la forma unganged. En realidad la diferencia entre estos dos sistemas de rendimiento, se diferenciará realmente en el uso al cual someteremos a nuestro equipo; sea un uso multitarea (x86) o un uso intensivo específico (x64).


Para poder setear nuestras memorias de forma ganged o unganged, podremos hacerlo desde las opciones del BIOS, al encender la computadora.


Un punto muy importante que casi estoy olvidando, es que a la hora de querer hacer o no Dual Channel con nuestras memorias, tenemos que tener bien en claro, primero, si nuestro motherboard lo soporta, y segundo, cuáles serán los socket (zócalos) en las que tendremos que insertarlos, ya que en algunos motherboards (¡o por lo menos en el mío!) en su manual oficial, exige explícitamente el socket 1 y 2 de las memorias RAM (actualmente posee cuatro sockets totales para insertar memorias).


Dejo un link sobre la teoría de las memorias en Dual Channel, en español, desde wikipedia:


Memorias en Doble Canal


También hay que ser inteligentes y saber no desperdiciar lo que estamos armando, dado por ejemplo el hecho de que si tenemos un total de 4 Gb de ram -o más- deberíamos utilizar un sistema operativo de 64 bits (x64), ya que en las distribuciones de Windows de x32 bits, no se reconocen más de 4 gigas de ram. Este punto es importante y también decisivo a la hora de hacerlo, ya que, es muy probable al utilizar un sistema de x64 bits, suframos distintos tipos de incompatibilidades en el momento de usar/instalar programas dado que la mayoría están construidos para una arquitectura de x32 bits.


Y por último paso a dejar una página la cual concurro mucho a la hora de revisar placas de video, ya que lo más importante no es la memoria RAM que tienen, sino otros componentes que la forman, como el bus de datos, la velocidad de los cores del GPU y el firmware que soporta. La página es GPU Review.

Espero que este material sirva a la hora de armar una PC, para poder reflexionar un poco más y así, reducir los precios eficientemente.

T.P Nº4 "Compuertas Logicas"

TP N°4 "Compuertas Logicas"

TP Nº4
1) Para las compuertas: AND, OR y XOR. De 2, 3 y 4 entradas, escribir: simbolo, funcion, tabla de verdad.
2) Definir: bit y byte
3) Inversor: 2, 3 y 4 entradas,poner simbolo, funcion, tabla de verdad
4) Para el siguiente circuito indicar el valor de la variable para cada uno de los puntos indicados:
5) Para las compuertas: NAND, NOR, XNOR.simbolo y tabla de verdad
6) Para los siguientes circuitos dar la funcion en la tabla de verdad
7) Para las siguientes funciones dar el circuito y la tabla de verdad
1- OR
La puerta lógica O, más conocida por su nombre en inglés OR (A+B), realiza la operación de suma lógica.
Simbolo:+
A
B
C
F
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
A
B
C
D
F
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
A
B
F
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1





















AND
La puerta lógica Y,
más conocida por su nombre en
inglés AND (A*B), realiza la función booleana de producto lógico. Su símbolo es un punto (·), aunque se suele omitir
Simbolo: · o *
A
B
C
D
F
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
A
B
C
F
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
A
B
F
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1





















XOR
La puerta lógica OR-
exclusiva, más conocida por su nombre en inglés XOR, realiza la función booleana A'B XOR AB'. Su símbolo es el más (+) inscrito en un círculo
A
B
F
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
A
B
C
D
F
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
A
B
C
F
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1





















2-
Bit es el acrónimo de Binary digit. (dígito binario). Un bit es un dígito del sistema de numeración binario.
Byte es una palabra inglesa que si bien la Real Academia Española ha a
ceptado como equivalente a octeto (es decir a ocho bits), para fines correctos, un byte debe ser considerado como una secuencia de bits contiguos, cuyo tamaño depende del código de información o código de caracteres en que sea definid
o.
3-
A
Ā
0
1
1
0


4-





5-
NAND
La puerta lógica NO-Y, más conocida por su nombre en inglés NAND, realiza la operación de producto lógico negado.
A
B
F
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
Simbolo:
NOR
La puerta lógica NO-O, más conocida por su nombre en inglés NOR, realiza la operación de suma lógica negada
Simbolo:
XNOR
La puerta lógica equivalencia, realiza l
a función booleana AB+~A~B. Su s
ímbolo es un punto (·) inscrito en un círculo
Simbolo:
6)-







10-Construir un circuito capas de sumar 2 numeros de un bit. Debe dar la suma (S) y el acarreo (CY)

Binario.

0+0=0

0+1=1

1+0=1

1+1=10

Acarreo(carey) 1 + 1 =1 0 Suma
A
B
S
CY
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1




S= A+B
Cy= A .B

11-construir un circuito digital capas de sumar numeros de un bit teniendo en cuenta acarreo de entrada y que de cómo resultados la suma del acarreo de salida
A
Ci
B
S
Cs
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1

S=A B C
Cyo =ABC + ABC + ABC + ABC

12-Mediante bloques de circuitos

semi sumadores y sumadores construir un circuito capaz de sumar dos numeros de 4 bits









13-Construir un circuito capas de restar 2 numeros binarios de 4 bits usando la tecnica del complmente A2. en todos los casos elminoendo sera mayor del sustraendo.










14-Construir un circuito capaz de restar 2 numeros binarios de 4 bit usando la tecnica del complemento a 2. En todos los casos el minuendo sera mayor que el sustraendo










15- Construir un circuito capaz de sumar o restar 2 numeros de 4 bit de acuerdo a la pocision de una llave. Nota: en el caso de la resta el minuendo siempre sera mayor que el sustraendo.