jueves, 12 de julio de 2012

11.- SOCKETS

SOCKETS


1.- DEFINICION:



El zócalo  es un sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica, instalado en la placa base, que se usa para fijar y conectar un microprocesador. Se utiliza en equipos de arquitectura abierta, donde se busca que haya variedad de componentes permitiendo el cambio de la tarjeta o el integrado. En los equipos de arquitectura propietaria, los integrados se sueldan sobre la placa base.
Existen variantes desde 40 conexiones para integrados pequeños, hasta más de 1300 para microprocesadores, los mecanismos de retención del integrado y de conexión dependen de cada tipo de zócalo, aunque en la actualidad predomina el uso de zócalo ZIF (pines) o LGA (contactos), hay que distinguir varios sockets, para las distintas clases de micros que existen, pero aquí tan solo voy a tocar para las INTEL y las AMD, ya que son las mas usuales a la hora de comprar una Placa Base e instalar un microprocesador:







1.2.- MODELOS DE SOCKETS PARA INTEL

                Dentro de los SOCKETS, para INTEL, hay que distinguir los siguientes:


1.2.1.- SOCKETS-1


El Socket 1 fue uno de la serie de zócalo estándares en el cual varios procesadores X86 podían ser utilizados. Fue el primer zócalo estándar para los procesadores INTEL 486.

Era un zócalo de 169 pin LIF/ZIF (17x17) adecuado para los procesadores de 5v, 16-33 Mhz y micros 486 DX, 486 SX, etc... 















1.2.2.- SOCKETS-2


El Socket 2 fue uno de la de serie de zócalo estandar dentro del cual podía ser utilizado una gran gama de procesadores X86. Fue una actualización del Socket 1 con el soporte para Petium Overdrive.

Era un zócalo de 238 pin LIZ/ZIF (19x19) adaptado para procesadores de 5v, 25-50 MHz y micros 486DX, 486SX, 486DX2,  486DX4 y Pentium Overdrive.








1.2.3.- SOCKETS-3



El Socket 3 es un tipo de zócalo de CPU diseñado para micros de la familia Intel 80486. Se encuentra en casos de placas 486 antiguas junto a un zócalo secundario para el coprocesador, el Intel 80487, ya que éste no lo integra el tipo SX. Es consecuencia de la creación por Intel de microprocesadores de menor tensión. Para evitar que éstos se inserten en un Socket 2, se reordenan los pines de forma que un procesador a sólo 3,3 v no pueda conectarse en los viejos zócalos de sólo 5 voltios.
Era un zócalo de 237 pin LIZ/ZIF (19X19) adaptado para procesadores de 3,3v y 5v, de 16-50 Mhz, para micros 486 y compatible con AMD 5x86








1.2.4.- SOCKETS-4


El Socket 4 fue el primer zócalo CPU destinado a procesadores Pentium. No tuvo mucho éxito debido a que funcionaba solo a 5V y con un bus de 60 y 66 Mhz. Esta poca duración se debió a que al poco tiempo Intel sacó procesadores Pentium que funcionaban con un bus de 75Mhz y a 3.3V. Admite procesadores Pentium a 60 y 66 Mhz, y Pentium OverDrive 120 y 133 (con buses de 60 y 66 Mhz respectivamente).






1.2.5.- SOCKETS-5




El Socket 5 es un zócalo CPU de Intel; fue usado para correr los primeros procesadores Pentium I de 64-bit (internamente funcionaba a 32). Fue el primer procesador en incorporar 64 bits externamente, por eso funcionaba con 2 módulos de memoria SIMM ya que éstos módulos son de 32 bits. En versiones más modernas incorporaban módulos DIMM de 64 bits. También fueron los primeros procesadores en incorporar la memoria cache de 2º nivel en el procesador.


Era un zócalo de 320 pin LIZ/ZIF, adaptado para procesadores de 3,1v y 3,6 v 50,60 y 66 Mhz, y micros Pentium I



1.2.6.- SOCKETS-7






El Socket 7 es una especificación física y electrónica para la familia de procesadores x86 manufacturados para los zócalo de microprocesadores Pentium de Intel, y compatibles con  AMD. Cualquier CPU que siga estas especificaciones puede ser instalado en cualquier placa base compatible.

Era un zócalo de 500 pin LIZ/ZIF adaptado para procesadores de 2,5v y 3,5v, de 66 a 83 Mhz y micros Pentium y compatible con AMD-K5, AMD-K6, AMD-K6 II etc...






1.2.7.- SOCKETS 370:

El Sockets 370, es el primer conector utilizado por INTEL, para sus microprocesadores INTEL PENTIUM III Y PENTIUM CELERON, sustituyendo a los anteriores de ranuras SLOT.


Era un zócalo de 370 pin LIZ/ZIF adaptado para procesadores de 1,05v y 2,1v, de 66,100 y 133 Mhz y micros Pentium III y Pentium Celeron.





1.2.8.- SOCKETS 423:

El Socket 423 fue utilizado por INTEL, para su micro PENTIUM 4, no tubo mucho existo, ya que tenía un diseño eléctrico inadecuado, que no le permitía superar los 2 Ghz.


Era un zócalo de 423 pin LIZ/ZIF adaptado para procesadores de 1,0v y 1,85v, de 100 Mhz y micros Pentium 4










1.2.9.- SOCKETS 478:



El Socket 478 se ha utilizado para todos los Pentium 4 y los Celeron. Este socket también soporta los procesadores Pentium 4 Extreme Edition con 2 MB de L2 caché. El zócalo fue lanzado para competir con los AMD de 462-pines, ejemplos como el Socket A y su Athlon XP. Este socket sustituyó al Socket 423, un socket que estuvo poco tiempo en el mercado.


Era un zócalo de 478 pin LIZ/ZIF adaptado para procesadores de 100, 133 y 200 Mhz,  y micros Pentium 4, Celeron etc... 










1.2.10.- SOCKETS 775:




El Sockets  775, también conocido como Socket T o Socket 775, es uno de los zócalos utilizados por Intel para dar soporte a los microprocesadores Pentium 4. Entre otros aspectos, se diferencia de los anteriores 370 (para Pentium III) y del Socket 423 y 478 (para los primeros Pentium 4) en que carece de pines.


Era un zócalo de 775 pin LIZ/ZIF adaptado para procesadores de 133, 200 y 266 Mhz, de 0,8 a 1,55 V y micros Pentium 4, Celeron D y Core 2 Duo.









1.2.11.- SOCKETS 1155:






El Sockets 1155, también llamado Socket H2, es un zócalo compatible de microprocesadores Intel. Los procesadores de los zócalos LGA 1155 y LGA 1156 no son compatibles entre sí debido a que las muescas de los zócalos son diferentes.

Era un zócalo de 1155 pin LIZ/ZIF adaptado para procesadores de 0,8 a 1,55 V, de 100 Mhz y compatible con las micros Intel.












1.2.12.- SOCKETS 1156:




El Socket 1156, también conocido como Socket H, es un socket de CPU Intel de sobremesa. El socket 1156, las funciones que tradicionalmente eran de un puente norte se han integrado en el procesador. El socket  1156 permite las siguientes conexiones que se realizará mediante el procesador con el resto del sistema.


Era un zócalo de 1156 pin LIZ/ZIF adaptado para procesadores de 0,8 a 1,50 V y compatible con las micros Intel Pentium, Intel Core i3, i5, i7 y Intel Xeon.







1.2.13.- SOCKETS 1366:




El Socket  1366, es una implementación de zócalo para procesadores Intel Core i7, que se caracteriza por presentar una arquitectura muy distinta a las anteriores líneas de procesadores para socket 775 y anteriores.


Era un zócalo de 1366 pin LIZ/ZIF adaptado para procesadores de 0,8 a 1,55 V y compatible con la micro Intel Core i7







1.2.14.- SOCKETS 2011:


El Socket 2011, también llamado Socket R, es un zócalo de CPU creado por Intel, que remplaza la anterior generación Intel 1366 (Socket B) y  1567 en la gama de alto rendimiento en equipos de sobremesa y servidores de la marca.


Era un zócalo de 2011 pin LIZ/ZIF adaptado para procesadores de 0,8 a 1,55 V y compatible con la micro Core i7 e Intel Xeon.
















1.3 MODELOS DE SOCKETS PARA AMD:

      Dentro de los SOCKETS para AMD hay que distinguir los siguientes:






1.3.1.- SOCKETS 462:


El Socket A  (también conocido como Socket 462) es utilizado por los procesadores de AMD, desde el Athlon K7 hasta el Athlon XP 3200+, y por los de bajo presupuesto Duron y Sempron


Era un zócalo de 462 pin LIZ/ZIF adaptado para procesadores de 100, 133,166 y 200 Mhz, de 1,1 y 2,05 V y micros AMD Athlon K7, Athlon XP, Duron, Sempron etc...






1.3.2.- SOCKETS F:


El Socket F es un zócalo para procesadores diseñado por AMD para su línea Opteron
El Socket F principalmente se usa en la línea de CPU para servidores de AMD, y se considera como un socket de la misma generación del Socket AM2 y el Socket S1; el primero se usa en los CPUs Athlon 64 y Athlon 64 X2 y el último en la línea Turion 64 y Turion 64 X2. Todos estos tienen soporte para memoria DDR2.


Era un zócalo de 1207 pin LIZ/ZIF adaptado para procesadores de 200 Mhz, y micros AMD Opteron.



1.3.3.- SOCKETS 939:


El Socket 939 es un zócalo de CPU que fue introducido por AMD en respuesta a Intel y su nueva plataforma para computadoras de escritorio, Socket LGA775. Socket 939 ha sido sustituido por el Socket AM2.


Era un zócalo de 939 pin LIZ/ZIF adaptado para procesadores de 200 a 1000 Mhz, de 0,8 a 1,55 V, y micros AMD Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2 y Sempron.





1.3.4.- SOCKETS 940:


El Socket 940 es un tipo de zócalo de CPU con el mismo patillaje que el AM2, pero más antiguo, y no tiene soporte para memoria DDR2. Cabe destacar que éste no es compatible con procesadores para AM2, debido a su tecnología. Éste, en cambio soporta memoria DDR.


Era un zócalo de 940 pin LIZ/ZIF adaptado para procesadores de 200, 800 y 1000 Mhz, de 0,8 a 1,55 V y micros AMD Atholon 64 FX y Opteron.









1.3.5.- SOCKETS AM2:


ESocket AM2, denominado anteriormente como Socket M2, es un zócalo de CPU diseñado para procesadores AMD en equipos de escritorio. Su lanzamiento se realizó en el segundo trimestre de 2006, como sustituto del Socket 939.


Era un zócalo de 940 pin LIZ/ZIF adaptado para procesadores de 200 a 1000 Mhz, de 1,2 a 1,4 V y micros AMD Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2 y Sempron.




1.3.6.- SOCKETS AM2+:


El Socket AM2+, es un zócalo de CPU diseñado para microprocesadores AMD en equipos de escritorio. Su lanzamiento, el tercer trimestre del 2007, sucedió en la misma fecha en que estaba programado el lanzamiento del Socket AM3, sustituto del Sockets AM2.


Era un zócalo de 940 pin LIZ/ZIF adaptado para procesadores de 200 Mhz de 1,2 a 1,4 V y micros AMD Atholon 64, atholon 64 X2, Opteron y Phenom.





1.3.7.- SOCKETS AM3:


El Socket AM3 es el zócalo de CPU sucesor del Socket AM2+, el cual cuenta con 941 pines para el zócalo y 938 pines para la CPU. Tiene soporte HT (Hyper Transport) 4.0 y muchos más beneficios. Está hecho para la nueva gama de procesadores de AMD, los K11, lanzados en marzo de 2009.


Era un zócalo de 941 pines para el zócalo y 938 pin LIZ/ZIF para la CPU adaptado para procesadores de 200 Mhz de0,8 a 1,55 V y micros AMD Phenon II, Athlon II y Sempron.




1.2.8.- SOCKETS FM1:

Socket FM1 es un socket para CPU usado por AMD, serie A de procesadores Fusion lanzado en Julio del año 2011.


Era un zócalo de 905 pin LIZ/ZIF adaptado para procesadores de 200 Mhz de 0,8 a 1,55 V y micros AMD A-SERIES APUS.

lunes, 18 de junio de 2012

10.- AIDA32


AIDA32

1.- DEFINICION:
     AIDA32 es un programa de computador gratuito que proporciona información de los componentes hardware del mismo. Escrito por Tomás Miklos este programa funciona sobre Microsoft Windows. Toda la información detallada que nos muestra se puede grabar en formatos HTML, CSV o XML.
Aida32 también muestra la web oficial de la marca de los componentes hardware y también un enlace hacia la página de controladores para actualizarlos. Everest es el software comercial de los mismos desarrolladores y que dispone de la misma funcionalidad que AIDA32.




2.- INSTALACIÓN Y ACCESO:
     La instalación de este programa a nuestro PC, la podemos conseguir mediante una descarga gratuita de Internet por SOFTONIC, también podemos conseguirla por otros métodos.
     Una vez tengamos descargado el programa AIDA32, nos dirigimos al icono de AIDA32, clicleamos y nos dirige directamente al programa, mostrándonos una primera pantalla en la que nos indica una series de apartados como: ordenador, placa base, sistema operativo etc...
Pues pinchamos en primer lugar en ORDENADOR, y nuevamente nos sale una series de apartados como: resumen, nombre del sistema, sensor etc..., pues pinchamos en RESUMEN, y nos saldrá una pantalla en la que nos indica  todas las características de nuestro ordenador, tal como muestro en el tercer apartado de esta pagina.








3.- RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS
     
     DE NUESTRO PC:


     En este apartado tal como he comentado anteriormente nos informa de las características de nuestro PC, para poder acceder a esta pantalla, tan solo tendremos que seguir los pasos explicados en el apartado nº 2.
Aquí muestro el esquema en el que  obtenemos toda la información de la características de nuestro PC, como: Ordenador, Sensor, Procesador, Memoria RAM, Chipset,Bios, e incluso del Sistema Operativo instalado en el mismo.  













4.- CARACTERÍSTICAS DE LA CPU:
            
           Para acceder a esta pantalla, pincharemos en PLACA BASE, nos saldrá una pantalla en la que nos reflejara Placa Base, Procesador, Memoria etc..., pinchamos nuevamente en PROCESADOR, y nos saldrá otra pantalla en la que nos indica las características de nuestra CPU.
En este apartado podemos observar las propiedades de la CPU o Procesador , en la que nos informa del tipo de procesador en este caso:
Nos dice el tipo de procesador que es un UNKNOWN, 3118MHz.
La velocidad del reloj original que va a 3200MHz.
El codigo de pista de caché L1 que es de 12k instructions.
La caché L2 que es de 2 MB
Y el procesador que es en este caso intel(R) Pentium(R) 4 CPU A 3.20GHz etc...





5.- CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA 
     
     BASE:

          Para acceder a esta pantalla, tendremos que seguir los pasos anteriores a la mencionada en el apartado nº 4, pero con la diferencia que tendremos que pinchar en el icono de la PLACA BASE, y nos indicara las características de nuestra PLACA BASE.     
En este apartado podemos observar las propiedades de nuestra Placa Base, en la que nos informa de la identificación, del nombre de nuestra Placa Base, etc..., en este caso nos indica que nuestro ordenador tiene una Placa Base con nº de identificación:
62.150.00000.00101111.100605.VIA$75V8p001 etc...






6.- CARACTERÍSTICAS DE LA BIOS:
            
            Para poder acceder a esta pantalla seguiremos nuevamente los pasos anteriores a los explicados en el apartado nº 4 y 5, pero con la diferencia que tendremos que pinchar en el icono de la BIOS.
En este apartado podemos observar las propiedades de la Bios instalada en nuestro ordenador, en la que nos informa:
El tipo de BIOS instalada en este caso es una AMI.
La fecha de la BIOS del sistema que es del 10/06/2005.
El nombre de la Empresa o fabricante de la misma en este caso pertenece a la empresa American Megatrend inc. etc...









domingo, 17 de junio de 2012

9.- EL MULTIMETRO (PARTE II)

1.- EL MULTIMETRO (PARTE II)





1.1.- TIPOS DE MEDICIONES:


             En este apartado voy a explicar varios tipos de mediciones realizadas con el multimetro y que son:


1.- MEDICIÓN DE CORRIENTE ALTERNA.


2.- MEDICIÓN DE CORRIENTE CONTINUA.


3.- MEDICIÓN DE OHMIO.




1.- MEDICIÓN DE CORRIENTE ALTERNA (ACV):
     En este apartado voy a explicar la forma de poder medir con el multimetro la corriente alterna, es decir la corriente que en realidad recibimos directamente de los enchufes hogareños, en primer lugar cogeremos el multimetro y pondremos la llave selectora en la escala de tensión para corriente alterna (ACV), tendremos dos tipos de mediciones a 200 voltios y 750 voltios, pues lo colocaremos en el mayor, es decir en los 750 voltios, posteriormente introduciremos los electrodos o pinzas, en este caso en el cable que le proporciona la corriente al ordenador, tal como muestro en la figura adjunta, y en el display o pantalla nos reflejara la medición realizada.






2.- MEDICIÓN DE CORRIENTE CONTINUA (DCV):
    En este apartado voy a explicar la forma de poder medir con el multimetro la corriente continua, por ejemplo en este caso como bien muestro en la figura adjunta de una Fuente de Alimentación de un PC, ya que esta la transforma de corriente alterna a corriente continua, ya que como la mayoría sabemos, un ordenador funciona con corriente continua.
En primer lugar colocaremos la llave selectora en la escala de tensión para corriente continua (DCV), posteriormente la colocaremos en la posición más adecuada, teniendo en cuenta que tendremos varios tipos de mediciones que va desde (1000v a 20v) , de (2000mv a 200mv),  posteriormente introduciremos los electrodos o pinzas en las regletas que posee dicha fuente de Alimentación, en este caso el electrodo o pinza Negra que se considera la negativa en unos de los orificios de la regleta que tengamos un cable negro, y el electrodo o pinza Roja, en cualquier orificio que tenga un cable diferente al de color negro, tal como muestro en la figura, y en el display o pantalla nos reflejara la medición realizada.







3.- MEDICIÓN DE OHMIO:
        En este apartado voy a explicar la forma de poder medir con el multimetro los ohmios en primer lugar colocaremos la llave selectora en la escala de resistencias, posteriormente en mi caso vamos a medir las resistencias que contienen la Placa Base de un PC, que se expresan en ohmios,pero dentro de la medición de resistencias es necesario saber varios apartados interesantes a la hora de poderlas medir y que son:


1.- LAS RESISTENCIAS.
2.- CALIFICACIÓN DE RESISTENCIAS POR SUS COLORES.
3.- MEDICIÓN DE RESISTENCIAS.
4.- COMO SOLDAR RESISTENCIAS.
5.- MEDICIÓN DE RESISTENCIA SOLDADAS




1..- LAS RESISTENCIAS:
         Hoy en día existen una gran variedad de resistencia en el mercado eh aquí en la foto algunas resistencias: 







1.1.- DEFINICIÓN:

             La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente.
Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual a la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición en la práctica existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de un ohmnímetro. Además, su cantidad recíproca es la conductancia, medida en Siemens.
La resistencia de cualquier objeto depende únicamente de su geometría y de su resistividad, por geometría se entiende a la longitud y el área del objeto mientras que la resistividad es un parámetro que depende del material del objeto y de la temperatura a la cual se encuentra sometido. Esto significa que, dada una temperatura y un material, la resistencia es un valor que se mantendrá constante. Además, de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un material puede definirse como la razón entre la caída de tensión y la corriente en dicha resistencia.


2.- CALIFICACIÓN DE RESISTENCIAS POR SUS 
     COLORES:

        El valor de una resistencia se puede saber por los distintos colores que se reflejan en cada unas de ellas, mediante una tabla de colores que adjunto posteriormente, para realizar el calculo o el valor de cada color, teniendo en cuenta que se comenzara por el color que más cercano se encuentre al borde de dicha resistencia y terminando por el que se encuentra más lejano al borde, de la misma:






EJEMPLO:




Tenemos esta resistencia y como podemos comprobar esta compuesta de cuatros colores, pues en primer lugar cogeríamos el color que esta mas cerca del borde, en este caso cogeríamos primero los tres colores que están más juntos y des pues cogeríamos el mas separado y tendremos el 1.- marrón el 2.- violeta el 3.- negro y el último plata, miramos los colores en la tabla que he adjuntado anteriormente y nos dice que:


1.- el marrón tiene un valor en la primera escala de números o colores de 3 ohmio.
2.- el violeta tiene un valor en la segunda escala de números o colores de 2 ohmio.
3.- el  negro  tiene un valor en la tercera escala  de números  o colores de X1.
4.- el plata tiene una tolerancia de +/- 10%.


Por lo tanto la escala nos esta notificando que esta resistencia tiene un valor de 32 ohmio.






3.- MEDICIÓN DE RESISTENCIA:
     En este apartado voy a explicar como podemos medir una resistencia, en primer lugar, colocaremos la llave selectora en la escala de resistencias, como comente al principio, que esta comprendida entre (200 ohmio y 2000 kohmio), la pondremos en la posición o medición adecuada o correcta para cada resistencia, y poder realizar su medición, posteriormente cogeremos la resistencia y por sus extremos sale unos alambres, llamemos así, pues en cada alambre pondremos uno de los electrodos o pinza, es decir el electrodo positivo en contacto con unos de los extremos de la resistencia y el otro electrodo negativo en el otro extremo de la resistencia y en el display nos reflejara su medición, tal como se refleja en esta foto adjunta.




Por otra parte adjunto foto de varias resistencias con su correspondientes mediciones realizadas:



      
     
4.- COMO SOLDAR RESISTENCIA:


     En este apartado voy a explicar como podemos soldar las resistencias, en primer lugar tendremos que tener un soldador y por supuesto estaño, para poderlas soldar, véase foto adjunta:













     






         Una vez tengamos el soldador y el estaño, procederemos a soldar las resistencias, enchufa remos el soldador en la corriente y una vez que esté a la temperatura adecuada, y teniendo mucho cuidado de no quemarnos nos dispondremos a coger dos resistencias, pueden ser del mismo valor o de diferentes valores, la cogeríamos y las uniríamos por los alambres lo diremos así, una vez unidos ambos alambres y con mucho cuidado arrimaremos el soldador junto al estaño a la unión de ambos alambres y lo soldaríamos con la gota de estaño que caería al fundirlo, quedando ambas resistencias soldadas.



5.- MEDICIÓN DE RESISTENCIAS SOLDADAS:
     Una vez tengamos las resistencias soldadas, nos dispondremos a medirlas con el multimetro, pondremos de nuevo la llave selectora en la escala de resistencias, pondremos el electrodo positivo en un extremo y el otro electrodo negativo en el otro, y si ambas resistencias se encuentran correctamente soldadas a la hora de medirla el valor de ambas nos lo reflejara en el display del multimetro, es decir que si cada una de ellas midiese un total de 467 kohmio, la suma de ambas sería 934 kohmio en total, ya que las resistencias a medida que se van uniendo o soldando van sumando sus valores, véase la foto adjunta.