MICROPROCESADOR
El microprocesador, o
simplemente procesador, es el circuito integrado central
y más complejo de una computadora u ordenador; a modo de ilustración, se le
suele asociar por analogía como el "cerebro" de una computadora.
El procesador esta constituido
por millones de componentes electrónicos integrados. Constituye la unidad central de procesamiento (CPU) de un PC catalogado como
microcomputador.
Desde el punto de vista funcional es,
básicamente, el encargado de realizar toda operación aritmético-lógica, de
control y de comunicación con el resto de los componentes integrados que
conforman un PC, siguiendo el modelo base de Von Neumann. También es el principal encargado
de ejecutar los programas, sean de usuario o de sistema; sólo ejecuta
instrucciones programadas a muy bajo nivel, realizando operaciones elementales,
básicamente, las aritméticas y lógicas, tales como sumar, restar, multiplicar,
dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria.
Es importante notar que la frecuencia
de reloj efectiva no es el producto de la frecuencia de cada núcleo físico del
procesador por su número de núcleos, es decir, uno de 3 GHz con 6 núcleos
físicos nunca tendrá 18 GHz, sino 3 GHz, independientemente de su número de
núcleos.
Hay otros factores muy influyentes en
el rendimiento, como puede ser su memoria caché, su cantidad de núcleos, sean
físicos o lógicos, el conjunto de instrucciones que soporta, su
arquitectura, etc; por lo que sería difícilmente comparable el rendimiento de
dos procesadores distintos basándose sólo en su frecuencia de reloj.
Un computador de alto rendimiento
puede estar equipado con varios microprocesadores trabajando en paralelo, y un
microprocesador puede, a su vez, estar constituido por varios núcleos físicos o
lógicos. Un núcleo físico se refiere a una porción interna del microprocesador
cuasi-independiente que realiza todas las actividades de una CPU solitaria, un
núcleo lógico es la simulación de un núcleo físico a fin de repartir de manera
más eficiente el procesamiento.
Estos últimos años ha existido una
tendencia de integrar el mayor número de elementos del PC dentro del propio
procesador, aumentando así su eficiencia energética y su rendimiento. Una de
las primeras integraciones, fue introducir la unidad de coma flotante dentro del encapsulado, que
anteriormente era un componente aparte y opcional situado también en la placa
base, luego se introdujo también el controlador de memoria, y más tarde
un procesador gráfico dentro de la misma cámara, aunque no dentro del
mismo encapsulado. Posteriormente se llegaron a integrar completamente en el
mismo encapsulado (Die).
Respecto a
esto último, compañías tales como Intel ya planean integrar
el Southbridge dentro del procesador, eliminando completamente
ambos chipsets de la placa.
ARQUITECTURA
El microprocesador tiene una
arquitectura parecida a la computadora digital. En otras palabras, el
microprocesador es como la computadora digital porque ambos realizan cálculos
bajo un programa de control. Consiguientemente, la historia de la computadora
digital nos ayudará a entender el microprocesador. El microprocesador hizo
posible la fabricación de potentes calculadoras y de muchos otros productos. El
microprocesador utiliza el mismo tipo de lógica que es usado en la unidad procesadora
central (CPU) de una computadora digital. El microprocesador es algunas veces
llamado unidad microprocesadora (MPU). En otras palabras, el microprocesador es
una unidad procesadora de datos. En un microprocesador podemos diferenciar
diversas partes:
§ El encapsulado: es lo que rodea a la oblea de
silicio en si, para darle consistencia, impedir su deterioro (por ejemplo, por
oxidación por el aire) y permitir el enlace con los conectores externos que lo
acoplaran a su zócalo a su placa base.
§ La memoria cache: es una memoria ultrarrápida que
emplea el micro para tener a mano ciertos datos que predeciblemente serán
utilizados en las siguientes operaciones sin tener que acudir a la memoria RAM
reduciendo el tiempo de espera. Por ejemplo: en una biblioteca, en lugar de
estar buscando cierto libro a través de un banco de ficheros de papel se
utiliza la computadora, y gracias a la memoria cache, obtiene de manera rápida
la información. Todos los micros compatibles con PC poseen la llamada cache
interna de primer nivel o L1; es decir, la que está más cerca del micro, tanto
que está encapsulada junto a él. Los micros más modernos (Pentium III
Coppermine, athlon Thunderbird, etc.) incluyen también en su interior otro
nivel de caché, más grande aunque algo menos rápida, la caché de segundo nivel
o L2 e incluso memoria caché de nivel 3, o L3.
§ Coprocesador Matemático: o correctamente la FPU (Unidad de
coma flotante). Que es la parte del micro especializada en esa clase de
cálculos matemáticos, antiguamente estaba en el exterior del procesador en otro
chip. Esta parte esta considerada como una parte "lógica" junto con
los registros, la unidad de control, memoria y bus de datos.
§ Los registros: son básicamente un tipo de memoria
pequeña con fines especiales que el micro tiene disponible para algunos usos
particulares. Hay varios grupos de registros en cada procesador. Un grupo de
registros esta diseñado para control del programador y hay otros que no son
diseñados para ser controlados por el procesador pero que CPU los utiliza en
algunas operaciones, en total son treinta y dos registros.
§ La memoria: es el lugar donde el procesador
encuentra las instrucciones de los programas y sus datos. Tanto los datos como
las instrucciones están almacenados en memoria, y el procesador las toma de
ahí. La memoria es una parte interna de la computadora y su función esencial es
proporcionar un espacio de trabajo para el procesador.
§ Puertos: es la manera en que el procesador
se comunica con el mundo externo. Un puerto es parecido a una línea de
teléfono. Cualquier parte de la circuitería de la computadora con la cual el
procesador necesita comunicarse, tiene asignado un número de puerto que el
procesador utiliza como un número de teléfono para llamar al circuito o a
partes especiales.
MARCAS Y GENERACIONES
Seguidamente se expone una lista
ordenada cronológicamente de los microprocesadores de más populares que fueron
surgiendo.
§ 1971: El Intel 4004
El 4004 fue el primer microprocesador del mundo, creado en un
simple ship, y desarrollado por Intel. Era un CPU de 4 bits y también fue el
primero disponible comercialmente. Este desarrollo impulsó la calculadora de
Busicom y dio camino a la manera para dotar de "inteligencia" a
objetos inanimados, así como la computadora personal.
§ 1972: El Intel 8008
Codificado inicialmente como 1201, fue pedido a Intel por
Computer Terminal Corporation para usarlo en su terminal programable Datapoint
2200, pero debido a que Intel terminó el proyecto tarde y a que no cumplía con
la expectativas de Computer Terminal Corporation, finalmente no fue usado en el
Datapoint. Posteriormente Computer Terminal Corporation e Intel acordaron que
el i8008 pudiera ser vendido a otros clientes.
§ 1974: El SC/MP
El SC/MP desarrollado por National Semiconductor, fue uno
de los primeros microprocesadores, y estuvo disponible desde principio
de 1974. El nombre SC/MP (popularmente conocido como "Scamp") es
elacrónimo de Simple Cost-effective Micro Processor (Microprocesador
simple y rentable). Presenta un bus de direcciones de 16
bits y un bus de datos de 8 bits. Una característica
avanzada para su tiempo, es la capacidad de liberar los buses, a fin de que
puedan ser compartidos por varios procesadores. Este procesador fue muy
utilizado, por su bajo costo, y provisto en kits, para el propósitos
educativos, de investigación y para el desarrollo de controladores industriales
de diversos propósitos.
§ 1974: El Intel 8080
EL 8080 se convirtió en la CPU de la primera
computadora personal, la Altair 8800 de MITS, según se alega,
nombrada en base a un destino de la Nave Espacial "Starship" del
programa de televisión Viaje a las Estrellas, y el IMSAI 8080, formando la
base para las máquinas que ejecutaban el sistema operativo [[CP/M]|CP/M-80].
Los fanáticos de las computadoras podían comprar un equipo Altair por un precio
(en aquel momento) de u$s395. En un periodo de pocos meses, se vendieron
decenas de miles de estas PC.
§ 1975: Motorola 6800
Se fabrica, por parte de Motorola, el Motorola
MC6800, más conocido como 6800. Fue lanzado al mercado poco después del
Intel 8080. Su nombre proviene de que contenía aproximadamente 6800
transistores. Varios de los primeras microcomputadoras de
los años 1970 usaron el 6800 como procesador. Entre ellas se
encuentran la SWTPC 6800, que fue la primera en usarlo, y la muy conocida
Altair 680. Este microprocesador se utilizó profusamente como parte de un kit
para el desarrollo de sistemas controladores en la industria. Partiendo del
6800 se crearon varios procesadores derivados, siendo uno de los más potentes
el Motorola 6809
§ 1976: El Z80
La compañía Zilog Inc. crea el Zilog Z80. Es un
microprocesador de 8 bits construido en tecnología NMOS, y fue basado en
el Intel 8080. Básicamente es una ampliación de éste, con lo que admite todas
sus instrucciones. Un año después sale al mercado el primer computador que hace
uso del Z80, el Tandy TRS-80 Model 1 provisto de un
Z80 a 1,77 MHz y 4 KB de RAM. Es uno de los procesadores de más éxito del
mercado, del cual se han producido numerosas versiones clónicas, y sigue siendo
usado de forma extensiva en la actualidad en multitud de sistemas
embebidos. La compañía Zilog fue fundada 1974 por Federico
Faggin, quien fue diseñador jefe del microprocesador Intel 4004 y
posteriormente del Intel 8080.
§ 1978: Los Intel 8086 y 8088
Una venta realizada por Intel a la nueva división de
computadoras personales de IBM, hizo que las PC de IBM dieran un gran golpe
comercial con el nuevo producto con el 8088, el llamado IBM PC. El éxito del
8088 propulsó a Intel a la lista de las 500 mejores compañías, en la
prestigiosa revista Fortune, y la misma nombró la empresa como uno
de Los triunfos comerciales de los sesenta.
§ 1982: El Intel 80286
El 80286, popularmente conocido como 286, fue el primer
procesador de Intel que podría ejecutar todo el software escrito para su
predecesor. Esta compatibilidad del software sigue siendo un sello de la
familia de microprocesadores de Intel. Luego de 6 años de su introducción,
había un estimado de 15 millones de PC basadas en el 286, instaladas alrededor
del mundo.
§ 1985: El Intel 80386
Este procesador Intel, popularmente llamado 386, se integró con
275000 transistores, más de 100 veces tantos como en el original 4004. El 386
añadió una arquitectura de 32 bits, con capacidad para multitarea y
una unidad de traslación de páginas, lo que hizo mucho más sencillo
implementar sistemas operativos que usaran memoria virtual.
§ 1985: El VAX 78032
El microprocesador VAX 78032 (también conocido como DC333), es
de único ship y de 32 bits, y fue desarrollado y fabricado por Digital
Equipment Corporation (DEC); instalado en los equipos MicroVAX II, en
conjunto con su ship coprocesador de coma flotante separado, el 78132, tenían
una potencia cercana al 90% de la que podía entregar
el minicomputador VAX 11/780 que fuera presentado en 1977. Este
microprocesador contenía 125000 transistores, fue fabricado en tecnologóa ZMOS
de DEC. Los sistemas VAX y los basados en este procesador fueron los preferidos
por la comunidad científica y de ingeniería durante la década del 1980.
§ 1989: El Intel 80486
La generación 486 realmente significó contar con una computadora
personal de prestaciones avanzadas, entre ellas,un conjunto de instrucciones
optimizado, una unidad de coma flotante o FPU, una unidad de interfaz
de bus mejorada y una memoria caché unificada, todo ello integrado en
el propio chip del microprocesador. Estas mejoras hicieron que los i486 fueran
el doble de rápidos que el par i386 - i387 operando a la misma frecuencia
de reloj. El procesador Intel 486 fue el primero en ofrecer
un coprocesador matemático o FPU integrado; con él que se aceleraron
notablemente las operaciones de cálculo. Usando una unidad FPU las operaciones
matemáticas más complejas son realizadas por el coprocesador de manera
prácticamente independiente a la función del procesador principal.
§ 1991: El AMD AMx86
Procesadores fabricados por AMD 100% compatible con
los códigos de Intel de ese momento, llamados "clones" de Intel,
llegaron incluso a superar la frecuencia de reloj de los procesadores de Intel
y a precios significativamente menores. Aquí se incluyen las series Am286,
Am386, Am486 y Am586.
§ 1993: PowerPC 601
Es un procesador de tecnología RISC de 32 bits, en 50
y 66MHz. En su diseño utilizaron la interfaz de bus del Motorola 88110.
En 1991, IBM busca una alianza con Apple y Motorola
para impulsar la creación de este microprocesador, surge la alianza AIM (Apple,
IBM y Motorola) cuyo objetivo fue quitar el dominio que Microsoft e
Intel tenían en sistemas basados en los 80386 y 80486. PowerPC (abreviada
PPC o MPC) es el nombre original de la familia de procesadores de arquitectura
de tipo RISC, que fue desarrollada por la alinza AIM. Los procesadores de esta
familia son utilizados principalmente en
computadores Macintosh deApple Computer y su alto rendimiento se
debe fuertemente a su arquitectura tipo RISC.
§ 1993: El Intel Pentium
El microprocesador de Pentium poseía una arquitectura capaz de
ejecutar dos operaciones a la vez, gracias a sus dos pipeline de datos de
32bits cada uno, uno equivalente al 486DX(u) y el otro equivalente a 486SX(u).
Además, estaba dotado de un bus de datos de 64 bits, y permitía un acceso a
memoria de 64 bits (aunque el procesador seguía manteniendo compatibilidad de
32 bits para las operaciones internas, y los registros también eran de 32
bits). Las versiones que incluían instrucciones MMX no sólo brindaban al
usuario un más eficiente manejo de aplicaciones multimedia, como por ejemplo,
la lectura de películas en DVD, sino que también se ofrecían en velocidades de
hasta 233 MHz. Se incluyó una versión de 200 MHz y la más básica trabajaba a
alrededor de 166 MHz de frecuencia de reloj. El nombre Pentium, se mencionó en
las historietas y en charlas de la televisión a diario, en realidad se volvió
una palabra muy popular poco después de su introducción.
§ 1994: EL PowerPC 620
En este año IBM y Motorola desarrollan el primer prototipo del
procesador PowerPC de 64 bit, la implementación más avanzada de la arquitectura
PowerPC, que estuvo disponible al año próximo. El 620 fue diseñado para su
utilización en servidores, y especialmente optimizado para usarlo en
configuraciones de cuatro y hasta ocho procesadores en servidores de
aplicaciones de base de datos y vídeo. Este procesador incorpora
siete millones de transistores y corre a 133 MHz. Es ofrecido como un puente de
migración para aquellos usuarios que quieren utilizar aplicaciones de
64 bits, sin tener que renunciar a ejecutar aplicaciones de 32 bits.
§ 1995: EL Intel Pentium Pro
Lanzado al mercado para el otoño de 1995, el procesador Pentium
Pro (profesional) se diseñó con una arquitectura de 32 bits. Se usó en
servidores y los programas y aplicaciones para estaciones de trabajo (de redes)
impulsaron rápidamente su integración en las computadoras. El rendimiento del
código de 32 bits era excelente, pero el Pentium Pro a menudo era más lento que
un Pentium cuando ejecutaba código o sistemas operativos de 16 bits. El
procesador Pentium Pro estaba compuesto por alrededor de 5,5 millones de
transistores.
§ 1996: El AMD K5
Habiendo abandonado los clones, AMD fabricada con
tecnologías análogas a Intel. AMD sacó al mercado su primer procesador propio,
el K5, rival del Pentium. La arquitectura RISC86 del AMD K5 era más semejante a
la arquitectura del Intel Pentium Pro que a la del Pentium. El K5 es
internamente un procesador RISC con una Unidad x86- decodificadora,
transforma todos los comandos x86 (de la aplicación en curso) en comandos RISC.
Este principio se usa hasta hoy en todas las CPU x86. En la mayoría de
los aspectos era superior el K5 al Pentium, incluso de inferior precio, sin
embargo AMD tenía poca experiencia en el desarrollo de microprocesadores y los
diferentes hitos de producción marcados se fueron superando con poco éxito, se
retrasó 1 año de su salida al mercado, a razón de ello sus frecuencias de
trabajo eran inferiores a las de la competencia, y por tanto, los fabricantes
de PC dieron por sentado que era inferior.
§ 1996: Los AMD K6 y AMD K6-2
Con el K6, AMD no sólo consiguió hacerle seriamente la
competencia a los Pentium MMX de Intel, sino que además amargó lo que de otra
forma hubiese sido un plácido dominio del mercado, ofreciendo un procesador
casi a la altura del Pentium II pero por un precio muy inferior. En cálculos
en coma flotante, el K6 también quedó por debajo del Pentium II, pero por
encima del Pentium MMX y del Pro. El K6 contó con una gama que va desde los 166
hasta los más de 500 Mhz y con el juego de instrucciones MMX, que ya se han
convertido en estándares.
Más adelante se lanzó una mejora de
los K6, los K6-2 de 250 nanómetros, para seguir
compitiendo con los Pentium II, siendo éste último superior en tareas de coma
flotante, pero inferior en tareas de uso general. Se introduce un juego de
instrucciones SIMD denominado 3DNow!
§ 1997: El Intel Pentium II
Un procesador de 7,5 millones de transistores, se busca entre
los cambios fundamentales con respecto a su predecesor, mejorar el rendimiento
en la ejecución de código de 16 bits, añadir el conjunto de
instrucciones MMX y eliminar la memoria caché de segundo nivel del
núcleo del procesador, colocándola en una tarjeta de circuito
impreso junto a éste. Gracias al nuevo diseño de este procesador, los
usuarios de PC pueden capturar, revisar y compartir fotografías digitales con
amigos y familia vía Internet; revisar y agregar texto, música y otros; con una
línea telefónica; el enviar vídeo a través de las líneas normales del teléfono
mediante Internet se convierte en algo cotidiano.
§ 1998: El Intel Pentium II Xeon
Los procesadores Pentium II Xeon se diseñan para cumplir con los
requisitos de desempeño en computadoras de medio-rango, servidores más potentes
y estaciones de trabajo (workstations). Consistente con la estrategia de Intel
para diseñar productos de procesadores con el objetivo de llenar segmentos de
los mercados específicos, el procesador Pentium II Xeon ofrece innovaciones
técnicas diseñadas para lasestaciones de trabajo y servidores que utilizan
aplicaciones comerciales exigentes, como servicios de Internet, almacenamiento
de datos corporativos, creaciones digitales y otros. Pueden configurarse
sistemas basados en este procesador para integrar de cuatro o ocho procesadores
trabajando en paralelo, también más allá de esa cantidad.
§ 1999: El Intel Celeron
Continuando la estrategia, Intel, en el desarrollo de
procesadores para los segmentos del mercado específicos, el procesador Celeron
es el nombre que lleva la línea de de bajo costo de Intel. El objetivo fue
poder, mediante ésta segunda marca, penetrar en los mercados impedidos a los
Pentium, de mayor rendimiento y precio. Se diseña para el añadir valor al
segmento del mercado de los PC. Proporcionó a los consumidores una gran
actuación a un bajo coste, y entregó un desempeño destacado para usos como
juegos y el software educativo.
§ 1999: El AMD Athlon K7 (Classic y Thunderbird)
Procesador totalmente compatible con la arquitectura x86.
Internamente el Athlon es un rediseño de su antecesor, pero se le mejoró
substancialmente el sistema de coma flotante (ahora con 3 unidades de
coma flotante que pueden trabajar simultáneamente) y se le incrementó
la memoria caché de primer nivel (L1) a 128 KiB (64 KiB para datos y
64 KiB para instrucciones). Además incluye 512 KiB de caché de segundo nivel
(L2). El resultado fue el procesador x86 más potente del momento.
El procesador Athlon con núcleo
Thunderbird apareció como la evolución del Athlon Classic. Al igual que su
predecesor, también se basa en la arquitectura x86 y usa el bus EV6. El proceso
de fabricación usado para todos estos microprocesadores es de
180 nanómetros. El Athlon Thunderbird consolidó a AMD como la segunda
mayor compañía de fabricación de microprocesadores, ya que gracias a su
excelente rendimiento (superando siempre al Pentium III y a los primeros
Pentium IV de Intel a la misma frecuencia de reloj) y bajo precio, la hicieron
muy popular tanto entre los entendidos como en los iniciados en la informática.
§ 1999: El Intel Pentium III
El procesador Pentium III ofrece 70 nuevas instrucciones
Internet Streaming, las extensiones de SIMD que refuerzan
dramáticamente el desempeño con imágenes avanzadas, 3D, añadiendo una mejor
calidad de audio, video y desempeño en aplicaciones de reconocimiento de voz.
Fue diseñado para reforzar el área del desempeño en el Internet, le permite a
los usuarios hacer cosas, tales como, navegar a través de páginas pesadas (con
muchos gráficos), tiendas virtuales y transmitir archivos video de alta
calidad. El procesador se integra con 9,5 millones de transistores, y se
introdujo usando en él tecnología 250 nanómetros.
§ 1999: El Intel Pentium III Xeon
El procesador Pentium III Xeon amplia las fortalezas de Intel en
cuanto a las estaciones de trabajo (workstation) y segmentos de mercado de
servidores, y añade una actuación mejorada en las aplicaciones del comercio
electrónico e informática comercial avanzada. Los procesadores incorporan
mejoras que refuerzan el procesamiento multimedia, particularmente las
aplicaciones de vídeo. La tecnología del procesador III Xeon acelera la
transmisión de información a través del bus del sistema al procesador,
mejorando el desempeño significativamente. Se diseña pensando principalmente en
los sistemas con configuraciones demultiprocesador.
§ 2000: EL Intel Pentium 4
Este es un microprocesador de séptima generación basado en
la arquitectura x86 y fabricado por Intel. Es el primero con un
diseño completamente nuevo desde el Pentium Pro. Se estrenó la
arquitectura NetBurst, la cual no daba mejoras considerables respecto a la
anterior P6. Intel sacrificó el rendimiento de cada ciclo para obtener a cambio
mayor cantidad de ciclos por segundo y una mejora en las instrucciones SSE.
§ 2001: El AMD Athlon XP
Cuando Intel sacó el Pentium 4 a 1,7 GHz en abril de
2001 se vió que el Athlon Thunderbird no estaba a su nivel. Además no era
práctico para el overclocking, entonces para seguir estando a la cabeza en
cuanto a rendimiento de los procesadores x86, AMD tuvo que diseñar un nuevo
núcleo, y sacó el Athlon XP. Este compatibilizaba las
instrucciones SSE y las 3DNow! Entre las mejoras respecto al
Thunderbird se puede mencionar la prerrecuperación de datos por hardware, conocida
en inglés como prefetch, y el aumento de las entradas TLB, de 24 a
32.
§ 2004: El Intel Pentium 4 (Prescott)
A principios de febrero de 2004, Intel introdujo una nueva
versión de Pentium 4 denominada 'Prescott'. Primero se utilizó en su
manufactura un proceso de fabricación de 90 nm y luego se cambió a 65nm. Su
diferencia con los anteriores es que éstos poseen 1 MiB o 2 MiB de caché L2 y
16 KiB de caché L1 (el doble que los Northwood), prevención de
ejecución, SpeedStep, C1E State, un HyperThreading mejorado, instrucciones SSE3,
manejo de instrucciones AMD64, de 64 bits creadas por AMD, pero
denominadas EM64T por Intel, sin embargo por graves problemas de
temperatura y consumo, resultaron un fracaso frente a los Athlon 64.
§ 2004: El AMD Athlon 64
§ 2006: EL Intel Core Duo
Intel lanzó ésta gama de procesadores de doble núcleo y CPUs 2x2
MCM (módulo Multi-Chip) de cuatro núcleos con el conjunto de instrucciones
x86-64, basado en el la nueva arquitectura Core de Intel.
La microarquitectura Core regresó a velocidades de CPU bajas y mejoró
el uso del procesador de ambos ciclos de velocidad y energía comparados con
anteriores NetBurst de los CPU Pentium 4/D2. La microarquitectura Core provee
etapas de decodificación, unidades de ejecución, caché y buses más eficientes, reduciendo
el consumo de energía de CPU Core 2, mientras se incrementa la capacidad de
procesamiento. Los CPU de Intel han variado muy bruscamente en consumo de
energía de acuerdo a velocidad de procesador, arquitectura y procesos de
semiconductor, mostrado en las tablas de disipación de energía del CPU. Esta
gama de procesadores fueron fabricados de 65 a 45 nanómetros.
§ 2007: El AMD Phenom
Phenom fue el nombre dado por Advanced Micro Devices (AMD) a la
primera generación de procesadores de tres y cuatro núcleos basados en la
microarquitectura K10. Como característica común todos los Phenom tienen
tecnología de 65 nanómetros lograda a través de tecnología de fabricación
Silicon on insulator (SOI). No obstante, Intel, ya se encontraba fabricando
mediante la más avanzada tecnología de proceso de 45 nm en 2008. Los
procesadores Phenom están diseñados para facilitar el uso inteligente de
energía y recursos del sistema, listos para la virtualización, generando un
óptimo rendimiento por vatio. Todas las CPU Phenom poseen características tales
como controlador de memoria DDR2 integrado,
tecnología HyperTransport y unidades de coma flotante de
128 bits, para incrementar la velocidad y el rendimiento de los cálculos de
coma flotante. La arquitectura Direct Connect asegura que los cuatro núcleos
tengan un óptimo acceso al controlador integrado de memoria, logrando un ancho
de banda de 16 Gb/s para intercomunicación de los núcleos del microprocesador y
la tecnología HyperTransport, de manera que las escalas de rendimiento mejoren
con el número de núcleos. Tiene caché L3 compartida para un acceso más rápido a
los datos (y así no depende tanto del tiempo de latencia de la RAM), además de
compatibilidad de infraestructura de los zócalos AM2, AM2+ y AM3 para permitir
un camino de actualización sin sobresaltos. A pesar de todo, no llegaron a
igualar el rendimiento de la serie Core 2 Duo.
§ 2008: El Intel Core Nehalem
Intel Core i7 es una familia de procesadores de cuatro núcleos
de la arquitectura Intel x86-64. Los Core i7 son los primeros procesadores
que usan la microarquitectura Nehalem de Intel y es el sucesor de la familia
Intel Core 2. FSB es reemplazado por la interfaz QuickPath en i7 e i5 (zócalo
1366), y sustituido a su vez en i7, i5 e i3 (zócalo 1156) por el DMI eliminado el
northBrige e implementando puertos PCI Express directamente. Memoria de tres
canales (ancho de datos de 192 bits): cada canal puede soportar una o dos
memorias DIMM DDR3. Las placa base compatibles con Core i7 tienen cuatro (3+1)
o seis ranuras DIMM en lugar de dos o cuatro, y las DIMMs deben ser instaladas
en grupos de tres, no dos. El Hyperthreading fue reimplementado
creando nucleos lógicos. Está fabricado a arquitecturas de 45 nm y 32 nm y
posee 731 millones de transistores su versión más potente. Se volvió a usar
frecuencias altas, aunque a contrapartida los consumos se dispararon.
§ 2008: Los AMD Phenom
II y Athlon II
Phenom II es el nombre dado por AMD a una familia de
microprocesadores o CPUs multinúcleo (multicore) fabricados en 45 nm, la cual
sucede al Phenom original y dieron soporte a DDR3. Una de las ventajas del paso
de los 65 nm a los 45 nm, es que permitió aumentar la cantidad de cache L3. De
hecho, ésta se incrementó de una manera generosa, pasando de los 2 MiB del
Phenom original a 6 MiB.
§ 2010: Familia Intel Core 2010
Intel Corporation lanza su nueva familia de procesadores Intel
Core 2010, que ofrecen mayor integración y desempeño inteligente. Están
dirigidos al mercado de consumo en general ofreciendo la "Intel Turbo
Boost Technology", que permite la adaptación a las necesidades de
desempeño del usuario.
La llegada de los nuevos chips Intel
Core i7, i5 e i3 coincide con la del innovador proceso de fabricación de 32
nanómetros (nm) de Intel.
Los procesadores Intel Core 2010 se fabrican
por medio del proceso de 32nm de la misma empresa, que incluye la segunda
generación de transistores high-k metal gate. Esta técnica, junto con otros
avances, ayuda a incrementar la velocidad de la computadora con disminución del
consumo de energía.
§ 2010: Nueva Familia de AMD Phenom II
y Athlon II
AMD lanza cuatro nuevas CPUs que son versiones mejoradas de las
anteriores.
El nuevo Amd Phenom II X2 BE 555 de
doble núcleo surge como el más rápido Dual-Core del mercado. También se lanzan
tres nuevos Athlon II con solo Cache L2, pero con buena relación
costo/rendimiento. El Amd Athlon II X4 630 corre a 2,8 GHz. El Amd Athlon II X4
635 continua la misma línea.
AMD también lanza un nuevo triple
núcleo, llamado Athlon II X3 440, así como un doble núcleo Athlon II X2 255.
También sale el Phenom X4 995, de cuatro núcleos, que corre a más de 3,2GHz.
Además de las nuevas CPUs, la
compañía también pone en marcha nuevos chipsets de la serie 800 con una
nueva IGP más rápida.
§ 2011: EL Intel Core Sandy Bridge
Llegarán para remplazar los chips Nehalem, con Intel Core i3,
Intel Core i5 e Intel Core i7 serie 2000 y Pentium G.
Intel lanzará sus nuevos procesadores
que se conocen con el nombre clave Sandy Bridge. Estos procesadores Intel Core
que no tienen sustanciales cambios en arquitectura pero si los necesarios para
hacerlos más eficientes y rápidos que los modelos anteriores. Es la segunda
generación de los Intel Core con nuevas instrucciones de 256 bits, duplicando
el rendimiento, mejorando el desempeño en 3D y todo lo que se relacione con
operación en multimedia. Se esperan para Enero del 2011. Incluye nuevo conjunto
de instrucciones denominado AVX y una GPU integrada de hasta 12 unidades de
ejecución
Ivy Bridge es la mejora de sandy
bridge, se estima para 2012 y promete una mejora de la GPU, así como
procesadores de sexdécuple núcleo en gamás más altas y cuádruple núcleo en la
más básica, eliminando así los procesadores de núcleo doble.
§ 2011: El AMD Fusion
AMD Fusion es el nombre clave para un diseño futuro de
microprocesadores Turion, producto de la fusión entre AMD y ATI,
combinando con la ejecución general del procesador, el proceso de la geometría
3D y otras funciones de GPUs actuales. La GPU(procesador gráfico) estará
integrada en el propio microprocesador. Esta tecnología se espera hacia
principios de 2011; como sucesor de la más reciente microarquitectura.
CLASES DE MICROPROCESADORES
Existen actualmente tres firmas en el
mercado dedicadas a la produccion de microprocesadores: Intel que tiene el 90%
del mercado, AMD y Cyrix con el otro 10%. Iniciaremos en este articulo una
breve resaeña de las caracteristicas tecnicas y de rendimiento de
cada uno de los microprocesadores relacionados en la tabla anterior.
MICROPROCESADORES DE
SERVIDORES
MICROPROCESADORES
DE PORTÁTILES
MICROPROCESADORES DE ESCRITORIO
TIPOS
DE ENCAPSULADOS Y PRESENTACIONES
Excluir
las influencias ambientales: La humedad y el polvo en el aire son causas directas de
defectos en los disositivos semiconductores, además de las vibraciones y los
golpes. La iluminación y los imanes también pueden causar mal
funcionamiento.
Permitir
la conectividad eléctrica: Si los chips de silicio fueran simplemente encerrados
dentro de un encapsulado no podrian intercambiar señales con el exterior. Los
encpasulados permiten la fijacion de conductores metalicos denominados pines o
esferas de soldadura (BGA) permitiendo que las señales sean enviadas a y desde
el dispositivo semiconductor.
Disipar
el calor: Los chips de silicio se calientan durante el funcionamiento.
Si la temperatura del chip se eleva hasta valores demasiados alto, el chip
funcionara mal, se desgastara o se destruira dependiendo del valor de
temperatura alcanzado. Los encapsulados pueden efectivamente liberar el calor
generado.
Mejorar el manejo y montaje: Debido a que los circuitos
incorporados en chips de silicio y los chips de silicio en sí son tan pequeños
y delicados, no pueden ser fácilmente manipulados, y realizar un montaje en esa
pequeña escala sería difícil. Colocar el chip en una cápsula hace que sea más
fácil manejar y de montar en placas de circuitos impresos.
DIP: Los pines se extienden a lo largo del encapsulado (en
ambos lados) y tiene como todos los demas una muesca que indica el pin número
1. Este encapsulado básico fue el más utilizado hace unos años y sigue siendo
el preferido a la hora de armar plaquetas por partes de los amantes de la
electronica casera debido a su tamaño lo que facilita la soldadura.
SIP: Los pines se extienden a lo largo
de un solo lado del encapsulado y se lo monta verticalmente en la plaqueta. La
conseguiente reducción en la zona de montaje permite un densidad de montaje
mayor a la que se obtiene con el DIP.
PGA: Los multiples pines de conexión se situan en la parte
inferior del encapsulado. Este tipo se utiliza para CPUs de PC y era la
principal opción a la hora de considerar la eficiencia pin-capsula-espacio
antes de la introducción de BGA.
SOP: Los pines se diponen en los 2 tramos más largos y se
extienden en una forma denominada “gull wing formation”, este es el principal
tipo de montaje superficial y es ampliamente utilizado mespecialmente en los
ámbitos de la microinformática, memorias y IC análogicos que utilizan un número
relativamente pequeño de pines.
TSOP: Simplemente una versión más delgada del encapsulado SOP.
QFP: Es la versión mejorada del encapsulado SOP, donde los
pines de conexión se extienden a lo largo de los cuatro bordes. Este es en la
actualidad el encapsulado de montaje supeficial más popular, debido que permite
un mayor número de pines.
SOJ: Las puntas de los pines se extieden desde los dos bordes
más largos dejando en la mitad una separación como si se tratase de 2
encapsulados en uno. Recibe éste nombre porque los pines se parecen a la letra
“J” cuando se lo mira desde el costado. Fueron utilizados en los módulos de
memoria SIMM.
QFJ: Al igual que el encapsulado QFP, los pines se extienden
desde los 4 bordes bordes.
QFN: Es similar al QFP, pero con los pines situados en los
cuatro bordes de la parte inferior del encapsulado. Este encapsulado puede
hacerse en modelos de poca o alta densida
TCP: El chip de silicio se encapsulan en forma de cintas de
películas, se puede producir de distintos tamaños, el encapsualdo puede ser
doblado. Se utilizan principalmente para los drivers de los LCD.
BGA: Los terminales externos, en realidad esferas de
soldadura, se situan en formato de tabla en la parte inferior del encapsulado.
Este encapsulado puede obtener una alta densidad de pines, comparado con otros
encapsulados como el QFP, el BGA presenta la menor probabilidad de montaje
defectuosos en las plaquetas
LGA: Es un encapsulado con electrodos alineados en forma de
array en su parte inferior. Es adecuado para las operaciones donde se necesita
alta velocidad debido a su baja inductancia. Además, en contraste con el BGA,
no tiene esferas de soldadura por lo cual la altura de montaje puede ser
reducida.
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Cuando en 1981 IBM diseñó el primer PC,
el calor no era un problemacrítico, pero con la aparición de los XT, y la
integración de losprimeros discos duros comenzó a ser necesario un sistema derefrigeración.
Por una parte, el mayor consumo de potencia hacíanecesario refrigerar la fuente
de alimentación y, por otra, aquellosdiscos MFM generaban una elevada
temperatura durante su funcionamiento.Sin embargo, un ventilador en la fuente
de alimentación fue suficientepara resolverlo.
INSTALACIÓN DEL MICROPROCESADOR
continuación hacemos lo mismo con el
microprocesador, sacándolo de su estuche y quitando las alfombrillas de
protección. Colocamos el microprocesador dentro del zócalo haciendo coincidir
las muescas y cerramos en zócalo con la palanquita que tiene, asegurando esta en
su soporte.
Ya tenemos colocado el microprocesador, ahora vamos a colocar el disipador.
Ya tenemos colocado el microprocesador, ahora vamos a colocar el disipador.
También a
diferencia de otros sistemas, las placas para 775 no tienen un soporte para el
disipador, sino que traen cuatro orificios donde se fija el disipador mediante
unos enganches que traen estos.
Quitamos en
protector de plástico del disipador y comprobamos que tenga la pasta térmica.
Normalmente vienen con una capa de pasta térmica que suele ser suficiente para
la función que esta debe hacer, que no es otra que asegurar un correcto
contacto entre la superficie del microprocesador y la del disipador.
Visto lo anterior, ponemos el
disipador sobre el microprocesador haciendo coincidir los enganches y apretamos
estos hacia abajo hasta que escuchemos un clic, que indica que ha quedado
enganchado. Debemos apretar estos enganches en cruz (1 - 4 - 2 - 3) para no
forzar ni el disipador ni el microprocesador.
LAS
CUATRO PARTES DEL MICROPROCESADOR
Unidad central de procesamiento
La unidad central de procesamiento o CPU (por
el acrónimo en inglés de central processing unit),
o simplemente el procesador o microprocesador, es
el componente del computador y otros dispositivos programables, que interpreta
las instrucciones contenidas en los programas y procesa
los datos. Los CPU proporcionan la característica fundamental de la
computadora digital (la programabilidad) y son uno de los componentes
necesarios encontrados en lascomputadoras de cualquier tiempo, junto con
el almacenamiento primario y los dispositivos de entrada/salida.
Se conoce como microprocesador el CPU que es manufacturado
con circuitos integrados. Desde mediados de los años 1970, los
microprocesadores de un solo chip han reemplazado casi totalmente todos los
tipos de CPU, y hoy en día, el término "CPU" es aplicado usualmente a
todos los microprocesadores.
Unidad de control
La unidad de control (UC) es uno de los
tres bloques funcionales principales en los que se divide una unidad
central de procesamiento (CPU). Los otros dos bloques son la Unidad
de proceso y el bus de entrada/salida.
Su función es
buscar las instrucciones en la memoria principal, decodificarlas
(interpretación) y ejecutarlas, empleando para ello la unidad de proceso.
Existen dos
tipos de unidades de control, las cableadas, usadas generalmente en máquinas
sencillas, y las microprogramadas, propias de máquinas más complejas. En el
primer caso, los componentes principales son el circuito de lógica
secuencial, el de control de estado, el de lógica combinacional y el
de emisión de reconocimiento de señales de control. En el segundo caso, la
microprogramación de la unidad de control se encuentra almacenada en una
micromemoria, a la cual se accede de manera secuencial para posteriormente ir
ejecutando cada una de las microinstrucciones.
En
computadoras, la unidad de control fue históricamente definida como una parte
distinta del modelo de referencia de 1946 de la Arquitectura de von
Neumann. En diseños modernos de computadores, la unidad de control es típicamente
una parte interna del CPU.
Unidad
aritmético lógica
En computación,
la unidad aritmético lógica, también conocida como ALU (siglas
en inglés de arithmetic logic unit), es un circuito
digital que calcula operaciones aritméticas (como suma, resta,
multiplicación, etc.) y operaciones lógicas (si, y, o, no), entre dos números.
Muchos tipos
de circuitos electrónicos necesitan realizar algún tipo de operación
aritmética, así que incluso el circuito dentro de un reloj digital tendrá una
ALU minúscula que se mantiene sumando 1 al tiempo actual, y se mantiene
comprobando si debe activar el pitido del temporizador, etc.
EL PROCESO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
intercambio de información entre dos capas OSI iguales
consiste en que cada capa en el sistema fuente la agrega información de control
a los datos, y cada capa en el sistema de destino analiza y remueve la
información de control de los datos como sigue:
1.
Un sistema A tiene datos de una aplicación de software
para enviarlos a un sistema B. Los datos se transfieren a la capa de
aplicación.
2.
La capa de aplicación en el sistema A comunica toda la
información de control requerida por la capa de aplicación en un sistema B
colgándole un header a los datos.
3.
La unidad de información resultante (el header y los
datos) se pasa a la capa de presentación, la cual le cuelga su propio header
que contiene información de control para la capa de presentación en el sistema
B.
4.
la unidad de información va creciendo en tamaño porque
cada capa le cuelga su propio header (y en algunos casos un trailer)
conteniendo información de control que será usada por su capa igual en el
sistema B.
5.
En la capa física, la unidad de información completa es
puesta en el medio de red.
6.
La capa física en el sistema B recibe la unidad de
información y la pasa a la capa de enlace de datos. La información de control
contenida en el header puesta por la capa de enlace de datos del sistema A es
leída por la capa de enlace de datos del sistema B. Entonces el header es
removido, y la unidad de información restante es pasada a la capa de red.
7.
Cada capa realiza la misma acción: lee el header de su
capa igual, lo elimina, y pasa el remanente de la unidad de información a la
siguiente capa superior.
8.
Después de que la capa de aplicación hace esta acción, los
datos se pasan al recipiente de la aplicación de software en el sistema B,
exactamente en la misma forma en que fueron transmitidos por la aplicación en
el sistema A.
Bus de direcciones
El bus
de direcciones es un canal del microprocesador totalmente
independiente del bus de datos donde se establece la dirección de
memoria del dato en tránsito.
El bus de
dirección consiste en el conjunto de líneas eléctricas necesarias para
establecer una dirección.La capacidad de la memoria que se puede direccionar
depende de la cantidad de bits que conforman el bus de direcciones, siendo 2n (dos
elevado a la ene) el tamaño máximo en bytes del banco de memoria que se podrá
direccionar con n líneas. Por ejemplo, para direccionar una memoria de 256
bytes, son necesarias al menos 8 líneas, pues 28 = 256.
Adicionalmente pueden ser necesarias líneas de control para señalar cuando la
dirección está disponible en el bus. Esto depende del diseño del propio bus.
Bus de control
El bus
de control gobierna el uso y acceso a las líneas de datos y
de direcciones. Como éstas líneas están compartidas por todos los
componentes, tiene que proveerse de determinados mecanismos que controlen su
utilización. Las señales de control transmiten tanto órdenes como información
de temporización entre los módulos. Mejor dicho, es el que permite que no haya
colisión de información en el sistema.
BUSES
DE ENTRADA Y SALIDA
El Bus es la verdadera velocidad de nuestro procesador, es la cantidad de informacion que maneja nuestro procesador, entonses el bus del procesador deve ser igual al de la targeta madre y a la memoria, si tu targeta madre es de un BUS de 400 el procesador deve ser con la misma velocidad de bus al igual de tu memoria, es asi como podras tener un buen desempeño en tu maquina, por eso hay algunos equipos que por mejores cosas que le pongan (procesador y memoria) son lentos porque no hay compatibilidad en el bus, por eso hay equipos que se alentan mucho extremadamente
EL ULTIMO MICROPROCESADOR

Muy probablemente la mayoría estamos conscientes del dominio de la arquitectura x86 en los mercados de los escritorios y servidores. Sin embargo, en lo que refiere a sistema empotrados y dispositivos móviles, AMD e Intel han tenido grandes dificultades para satisfacer los estrictos requerimientos de este tipo de dispositivos. ARM, por su parte, prácticamente domina el mercado de dispositivos móviles. Tienen de que preocuparse Intel y AMD Es posible que comiencen a hacerlo.
ARM ha
anunciado sus nuevos circuitos integrados Cortex-A15 MPCore, los
cuales estarán disponibles en velocidades de reloj de hasta 2.5 GHz
en configuraciones de uno, dos o cuatro núcleos. Las variantes para servidor
incluirán soporte para virtualización y soporte para hasta 1 terabyte de
memoria.
Si en algo se
distingue ARM, es en diseñar microprocesadores que son muy eficientes en cuanto
al consumo de energía, lo cual abre posibilidades para una nueva generación
de aplicaciones futuras.
¿Se imagina
una computadora portátil varios microprocesadores ARM, con la
habilitad de apagarse cuando estén sin utilizarse, en lugar de solo un
hambriento, goloso y poco-amistoso-con-el-medio-ambiente microprocesador
x86 de Intel o AMD?
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