<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="FeedCreator 1.7.2-ppt (info@mypapit.net)" --><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">    <title>Tareas chunsa</title>    <subtitle>compilacion de los datos que no logro imprimir en casa xD</subtitle>    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://werty.blogcindario.com/"/>    <id>http://werty.blogcindario.com/</id>    <updated>2008-06-14T00:03:28+01:00</updated>    <generator>FeedCreator 1.7.2-ppt (info@mypapit.net)</generator><link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://werty.blogcindario.com/atom.xml" />    <entry>        <title>Conceptos basicos: resumen (tipeando)</title>        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://werty.blogcindario.com/2008/06/00008-conceptos-basicos-resumen-tipeando.html"/>        <published>2008-06-13T23:45:41+01:00</published>        <updated>2008-06-13T23:45:41+01:00</updated>        <id>http://werty.blogcindario.com/2008/06/00008-conceptos-basicos-resumen-tipeando.html</id>        <author>            <name>arslupin</name>        </author>        <summary type="html">Desde hace algunos a&amp;ntilde;os las computadoras nos han invadido, y no solo en el ambito de las pc, sino tambien en toda clase de artefactos electrodomesticos, los cuales hoy en dia de una u otra forman tienen en su interior programas que automatizan sus funciones y que permiten personalizar sus labores. Ademas hoy en dia hasta los refrigeradores cuentan con pantallas para poder hacer mas accesible pa comunicacion humano-maquina.&lt;br /&gt;Es dificil de imaginar que hariamos si un dia no estuvieran las computadoras (y todos sus derivados) funcionando, pues hoy casi todo se basa en ellas.&lt;br /&gt;La idea de este invento sin embargo se remotna a los a&amp;ntilde;os 1823, la dio el genio matematico Charles Babbage, el cual paso de pensar en una maquina sumadora a una maquina analitica; idea que se vio enriquecida cuando conocio el telar de Jacquard.&lt;br /&gt;Ademas otra pionera es Ada Loveace, a quien algunos consideran la prmera programadora, quien se adhirio a la idea y porto mayores alcances y corrigio algunos errores del trabajo de Babbage.&lt;br /&gt;Lamentablemente la tecnologia de la epoca no permitio que la idea se materializara, para lo que se tuvo que esperar 100 a&amp;ntilde;os mas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aunque la idea de maquinas de calcular siempre estubo presente (abacos, calculadores mecanicos, etc) su unico objetivo era el de hacer las operacion a la mayor velocidad posible. El salto se dio con la idea de la maquina analitica ya que esta idea tomaba el calculo solo como la operacion mas simple y que seria la base de las demas, siendo el real objetivo la generalizacion de tareas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La computadora es:&lt;br /&gt;-Digital, ya que usa el sistema binario (1,0) que representan las se&amp;ntilde;ales electricas usadas en el hardware.&lt;br /&gt;-Sincronica, ya que realiza sus operaciones coordinada con un reloj central en base a los pulsos que este da.&lt;br /&gt;-Tiene calculo numerico y logico, en la UAL que realiza las operaciones basicas de suma, disyuncion, conjuncion, comparaciones.&lt;br /&gt;-Controlada por programas, los cuales contienen ordenes e instrucciones que el ordenador puede leer, interpretar y ejecutar.&lt;br /&gt;-Se comunica con el mundo real, ya que permite operaciones de entrada (teclado, microfono, etc) y salida (pantalla,impresoras, etc)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOCUME~1/lupin/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</summary>    </entry>    <entry>        <title>Comparacion entre humanos y maquinas</title>        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://werty.blogcindario.com/2008/06/00007-comparacion-entre-humanos-y-maquinas.html"/>        <published>2008-06-13T15:16:22+01:00</published>        <updated>2008-06-13T15:16:22+01:00</updated>        <id>http://werty.blogcindario.com/2008/06/00007-comparacion-entre-humanos-y-maquinas.html</id>        <author>            <name>arslupin</name>        </author>        <summary type="html">&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt;El aparato computacional m&amp;aacute;spoderoso conocido por el hombre es el cerebro humano. Un ni&amp;ntilde;o detres a&amp;ntilde;os puede realizar f&amp;aacute;cilmente labores que superan pormucho las capacidades de las computadoras m&amp;aacute;s sofisticadas:reconociendo docenas de caras y cientos de objetos desdediferentes &amp;aacute;ngulos, en condiciones de luz distintas, manipulandoun ambiente complejo, entendiendo y usando un vocabulariocomplejo de lenguaje y gestos. Han sido gastados enormesesfuerzos en desarrollo para intentar reproducir versioneslimitadas de algunas de estas capacidades en las computadoras,con pobres resultados.&lt;br /&gt;Una computadora puede realizar en segundos c&amp;aacute;lculos aritm&amp;eacute;ticosque, a un ser humano, le llevar&amp;iacute;an a&amp;ntilde;os. La aritm&amp;eacute;tica esdif&amp;iacute;cil para los humanos e imposible para los animales. Dichahabilidad se considera tradicionalmente como un signo de graninteligencia. Entonces, &amp;iquest;qu&amp;eacute; causa la disparidad entre lashabilidades del hombre y la m&amp;aacute;quina?.&lt;br /&gt;La diferencia obvia yace en la arquitectura fundamental de lacomputadora y del cerebro. Las computadoras tradicionales est&amp;aacute;nbasadas en la arquitectura de Von Neumann: un simple procesadorque puede realizar operaciones simples aritm&amp;eacute;ticas, l&amp;oacute;gicas ycondicionales una a la vez, y una gran memoria.&lt;br /&gt;El cerebro humano, en contraste, consiste en un gran numero dec&amp;eacute;lulas especializadas llamadas neuronas, interconectadasmasivamente (se estima que hay del orden de diez billones deneuronas en el cerebro humano con un promedio de miles deconexiones por cada una). Estas neuronas son lentas (realizandocientos, en lugar de millones, de operaciones por segundo).&lt;br /&gt;Las Redes Neuronales Artificiales (ANN, por sus siglas en ingleso simplemente Redes Neuronales) son modelos computerizadosinspirados en la estructura a bajo nivel del cerebro. Consistenen grandes cantidades de unidades de procesamiento sencillasllamadas neuronas, conectadas por enlaces de varias fuerzas. LasRedes Neuronales tambi&amp;eacute;n pueden ser construidas con&quot;hardware&quot; especial o simuladas en computadorasnormales. Sin embargo, el &quot;hardware&quot; neuronalespecializado no es com&amp;uacute;n, as&amp;iacute; que la simulaci&amp;oacute;n es la norma. &lt;/span&gt;</summary>    </entry>    <entry>        <title>Como hemos cambiado</title>        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://werty.blogcindario.com/2008/06/00006-como-hemos-cambiado.html"/>        <published>2008-06-13T15:07:29+01:00</published>        <updated>2008-06-13T15:07:29+01:00</updated>        <id>http://werty.blogcindario.com/2008/06/00006-como-hemos-cambiado.html</id>        <author>            <name>arslupin</name>        </author>        <summary type="html">&lt;p&gt;1 GB de almacenamiento hace 20 a&amp;ntilde;os y 1 GB hoy en d&amp;iacute;a&amp;hellip; casi no han cambiado las cosas ni nada:&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Evoluci&amp;oacute;n 1GB de almacenamiento&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;339&quot; hspace=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.microsiervos.com/images/Evolucion1GB.jpg&quot; title=&quot;Evoluci&amp;oacute;n 1GB de almacenamiento&quot; vspace=&quot;0&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El &lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabyte&quot; title=&quot;Gigabyte - Wikipedia, la enciclopedia libre&quot;&gt;giga&lt;/a&gt; de hoy en d&amp;iacute;a, por si no lo ves, es la tarjeta &lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital&quot; title=&quot;Secure Digital - Wikipedia, la enciclopedia libre&quot;&gt;SD&lt;/a&gt;que est&amp;aacute; entre el pulgar y el &amp;iacute;ndice de la mano que se ve arriba a laderecha; lo de detr&amp;aacute;s es un disco duro IBM de la misma capacidad perode hace veinte a&amp;ntilde;os.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En este caso, el tama&amp;ntilde;o ciertamente importa, pero tambi&amp;eacute;n estar&amp;iacute;abien saber la diferencia de precio entre ambos, seguro que ser&amp;iacute;a a&amp;uacute;nmucho m&amp;aacute;s impresionante que la de tama&amp;ntilde;o.&lt;/p&gt;</summary>    </entry>    <entry>        <title>Modelos de procesadores y su evolución (2ª parte).</title>        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://werty.blogcindario.com/2008/06/00005-modelos-de-procesadores-y-su-evolucion-2-parte.html"/>        <published>2008-06-13T15:03:51+01:00</published>        <updated>2008-06-13T15:03:51+01:00</updated>        <id>http://werty.blogcindario.com/2008/06/00005-modelos-de-procesadores-y-su-evolucion-2-parte.html</id>        <author>            <name>arslupin</name>        </author>        <summary type="html">&lt;span style=&quot;font-family: Verdana;&quot;&gt;&lt;strong&gt;EVOLUCION DE LOS PROCESADORES: LA ERA PENTIUM 4.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/1logo_p4.jpg&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/amd64logo.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En el anterior tutorial sobre los procesadores &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.configurarequipos.com/doc514.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Modelos de procesadores y su evoluci&amp;oacute;n (1&amp;ordf; parte).&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;hemos llegado hasta el Pentium III y el AMD Athlon, aproximadamentehasta el a&amp;ntilde;o 2.003, aunque con anterioridad a esta fecha sale almercado el &lt;strong&gt;Intel Pentium 4&lt;/strong&gt; y el &lt;strong&gt;AMD Athlon XP&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pues bien, en ese punto es en el que retomamos la historia, ya queen primer lugar es la historia m&amp;aacute;s actual y en segundo lugar merecen untutorial aparte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En este tutorial, y dada la separaci&amp;oacute;n definitiva en la trayectoriade ambas marcas, vamos a ver diferenciados los modelos de AMD y deINTEL, sin poder evitar las l&amp;oacute;gicas comparaciones entre ambos, aunquelo primero que hay que decir es que ambas marcas tienen productos deuna gran calidad, no existiendo en este punto ninguna diferencia entreuna y otra. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se trata as&amp;iacute; mismo de dos grandes empresas, y si bien para elp&amp;uacute;blico en general es m&amp;aacute;s conocida Intel que AMD, seguro que casi todostenemos alg&amp;uacute;n producto electr&amp;oacute;nico (sobre todo tel&amp;eacute;fonos m&amp;oacute;viles) conalg&amp;uacute;n chip de AMD.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pero bueno, vamos a entrar en materia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;INTEL:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/Intel.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;INTEL PENTIUM 4:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En el a&amp;ntilde;o 2.000 Intel saca al mercado los nuevos &lt;strong&gt;Pentium 4&lt;/strong&gt;, y lo hace con un gran despliegue de publicidad, superando incluso la que en su d&amp;iacute;a hizo para el lanzamiento de los Pentium II.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El lanzamiento de los Pentium 4 se hizo de forma muy acelerada, m&amp;aacute;sque nada para intentar recuperar el liderazgo en prestaciones, quehab&amp;iacute;a perdido en favor de AMD con la salida de los &lt;em&gt;Athlon Thunderbird&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vamos a ver las diferentes series de Pentium 4.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Pentium 4 Willamette:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/p4_w_15.jpg&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/p4_w_15_bk2.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como hemos comentado, en noviembre de 2.000 Intel saca al mercado el nuevo &lt;strong&gt;Pentium 4&lt;/strong&gt;, para quitarle la supremac&amp;iacute;a en rendimiento a los &lt;em&gt;AMD Athlon Thunderbird&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se trata de un procesador fabricado con la tecnolog&amp;iacute;a de 0.18micras, con un FSB de 400MHz y una cach&amp;eacute; L2 de 256KB, mientras que lacach&amp;eacute; L1 se sit&amp;uacute;a en 8KB.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las primeras versiones salen para un socket de 423 pines, y conunas velocidades de 1.3GHz, 1.4GHz, 1.5GHz y 2.0GHz, y utilizando unnuevo tipo de memorias denominado &lt;strong&gt;RIMM&lt;/strong&gt;, que si bien eranbastante m&amp;aacute;s r&amp;aacute;pidas que los SDRAM, ten&amp;iacute;an un costo muy superior, secalentaban much&amp;iacute;simo y ten&amp;iacute;an una gran latencia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En la primera mitad de 2.001 salen al mercado versiones de 1.6GHz, 1.7GHz y 1.8GHz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En las &amp;uacute;ltimas versiones se empieza a utilizar el socket de 478 pines, que se utilizar&amp;iacute;a hasta la salida de los P-4 &lt;em&gt;Prescott&lt;/em&gt;, en febrero de 2.004.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este primer Pentium 4 no fue precisamente un &amp;eacute;xito, ya que en lapractica resultaba incluso m&amp;aacute;s lento que los Pentium III superiores(tan solo los super&amp;oacute; cuando sali&amp;oacute; al mercado el P-4 de 1.7GHz) y tansolo la versi&amp;oacute;n de 2.0GHz se acercaba en prestaciones a los &lt;em&gt;AMD Athlon&lt;/em&gt; e incluso a los &lt;em&gt;AMD Duron&lt;/em&gt;,super&amp;aacute;ndolo tan solo en algunas pruebas y dependiendo de los par&amp;aacute;metrosutilizados para hacer los test (se ha comentado que algunos de estostest estaban dise&amp;ntilde;ados por los ingenieros de la propia Intel, paraaprovechar al m&amp;aacute;ximo los puntos fuertes del P-4).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Pentium 4 Northwood:&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/p4_Northwood.jpg&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/p4_northwood-back.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En enero de 2.002, Intel saca al mercado la nueva serie de Pentium 4, denominada &lt;strong&gt;Northwood&lt;/strong&gt;, que ha llegado hasta nuestros d&amp;iacute;as, estando en el mercado hasta el a&amp;ntilde;o 2.004.&lt;br /&gt;Esta versi&amp;oacute;n sale debido al empuje de AMD, que con la serie AthlonXP hab&amp;iacute;a recuperado la supremac&amp;iacute;a en cuanto a prestaciones hacia unosmeses.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En un principio salen las versiones de 2.0GHz y 2.2GHz, con unacach&amp;eacute; de 512KB y un FSB de 400MHz. En abril de 2.002 sale una versi&amp;oacute;nde 2.4GHz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En mayo de 2.002 sale un modelo a 2.53MHz, con un FSB aumentado a533MHz, y en agosto de ese mismo a&amp;ntilde;o, las versiones de 2.6MHz y 2.8MHz,todos ya con el FSB a 533MHz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En noviembre de 2.002 Intel lanza una versi&amp;oacute;n a 3.06MHz, en la que introduce por primera vez la tecnolog&amp;iacute;a &lt;em&gt;Hyper Threading&lt;/em&gt;, que ya se utilizaba en los &lt;em&gt;Xeon&lt;/em&gt;,y que permite a estos procesadores comportarse como si dispusieran deun doble n&amp;uacute;cleo (a esta tecnolog&amp;iacute;a se debe el que estos procesadoresaparezcan en los informes de sistema como si se tratase de dosprocesadores). Esta tecnolog&amp;iacute;a en ning&amp;uacute;n momento supone realmente quedispongamos de esos dos n&amp;uacute;cleos, y en la pr&amp;aacute;ctica solo supone unaumento en el rendimiento de estos micros en torno al 15 - 20%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ya en abril de 2.003, Intel renueva la pr&amp;aacute;ctica totalidad de sugama Pentium 4, sacando una serie de procesadores de 2.4GHz, 2.6GHz,2.8GHz y 3GHz, todos ellos con la tecnolog&amp;iacute;a &lt;em&gt;Hyper Threading&lt;/em&gt; yun FSB aumentado a 800MHz. Esta gama supuso para Intel recuperar elliderazgo en el mercado de procesadores de PC en cuanto a rendimiento,ya que los AMD XP no llegaban a las prestaciones ofrecidas por estosprocesadores de Intel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ya a principio de 2.004 sali&amp;oacute; al mercado el Northwood 3.4GHz, queser&amp;iacute;a el &amp;uacute;ltimo de esta serie, la m&amp;aacute;s equilibrada de los Pentium 4 consocket 478.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Pentium 4 &lt;em&gt;Extreme Edition&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; (abril 2003)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/p4_extreme_ed.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En el tercer trimestre de 2.003 (m&amp;aacute;s concretamente en septiembre),y ante la inminente salida al mercado de los nuevos AMD 64, Intel sacaal mercado la serie &lt;strong&gt;Extreme Edition&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En parte basados en los &lt;em&gt;Xeon&lt;/em&gt;, aunque utilizando las mismasplacas que el resto de los Pentium 4 (socket 478), estos procesadorescontaban con 2MB adicionales de cach&amp;eacute; L3 (de tercer nivel), as&amp;iacute; como deun FSB a 800MHz. Estos procesadores estaban destinados m&amp;aacute;s que nada almercado de los videojuegos y multimedia, donde destacaron como losprocesadores de mejores prestaciones. Sin embargo, esta incorporaci&amp;oacute;nde cach&amp;eacute; L3 tambi&amp;eacute;n supuso que, debido a los tiempos de latencia deesta, en aplicaciones ofim&amp;aacute;ticas fueran m&amp;aacute;s lentos que los &lt;em&gt;Northwood&lt;/em&gt; a igualdad de velocidad de reloj.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Pentium 4 Prescott:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En febrero de 2.004 Intel saca al mercado una nueva serie de P-4, denominada &lt;strong&gt;Prescott&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;Los primeros &lt;strong&gt;Prescott&lt;/strong&gt; siguen utilizando el socket de 478pines, pero presentan varias novedades, como el encapsulado de 90nm,cach&amp;eacute; L2 aumentada a 1MB y cach&amp;eacute; L1 aumentada a 16KB. Tambi&amp;eacute;n seintroduce en esta serie el nuevo juego de instrucciones multimedia &lt;strong&gt;SSE3&lt;/strong&gt;.En principio se presenta con una velocidad de reloj de 3.4GHz y un FSBde 800MHz. Poco a poco, Intel va renovando su gama y saca nuevasversiones de &lt;strong&gt;P4 Prescott&lt;/strong&gt;, aunque de momento sin superar los3.4GHz. Para diferenciarlos (ya que f&amp;iacute;sicamente son iguales), Intelrecurre al sistema de a&amp;ntilde;adirle la letra &lt;strong&gt;E&lt;/strong&gt; despu&amp;eacute;s del nombre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pero a pesar de las novedades que presenta, tambi&amp;eacute;n tiene grandesinconvenientes. El Prescott presenta un muy serio problema con lastemperaturas, problema que AMD hac&amp;iacute;a bastante tiempo que hab&amp;iacute;asolucionado, y que no era tan alta desde los tiempos de los primeros &lt;em&gt;Athlon&lt;/em&gt; de AMD, y adem&amp;aacute;s no consigue superar en rendimiento a un &lt;em&gt;Northwood&lt;/em&gt; de igual velocidad de reloj.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En general se puede decir que el P4 Prescott es uno de los peoresprocesadores que ha sacado al mercado Intel, ya que su rendimientonunca lleg&amp;oacute; a superar a la anterior serie, y esto con unos gravesproblemas de disipaci&amp;oacute;n de temperatura, que los &lt;em&gt;Northwood&lt;/em&gt; no ten&amp;iacute;an.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;LLEGA LA REVOLUCION: EL SOCKET 775.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/775.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En el a&amp;ntilde;o 2.004 Intel decide abandonar el socket 478 en favor del nuevo socket de tipo &lt;strong&gt;LGA 775&lt;/strong&gt;, con el que se abandona el sistema de pines para utilizar un sistema de contactos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A pesar del cambio de socket, de momento los procesadores siguen siendo los &lt;strong&gt;P4 prescott&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;en su af&amp;aacute;n de lucha contra AMD, Intel tiene en proyecto subir lavelocidad de este procesador hasta los 4GHz (e incluso se barajaronvelocidades superiores), pero a pesar de que este nuevo tipo de sockettiene un mayor poder de refrigeraci&amp;oacute;n que el anterior 478 (sobre todopor el sistema de enganche del disipador, que mantiene al procesadormenos encajonado), los problemas de temperatura de los &lt;strong&gt;prescott&lt;/strong&gt;son tan grandes que definitivamente el tope de la gama se sit&amp;uacute;a en3.8GHz, abandon&amp;aacute;ndose los proyectos de procesadores de mayor velocidad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Pentium D:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/Pentium-D.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En la primavera de 2.005 Intel presenta los nuevos procesadores &lt;strong&gt;Pentium D&lt;/strong&gt;, que sustituyen a los &lt;strong&gt;Prescott&lt;/strong&gt;, y es la primera serie de procesadores con dos n&amp;uacute;cleos reales (recordemos que los &lt;em&gt;Hyper Treading&lt;/em&gt; en realidad ten&amp;iacute;an un solo n&amp;uacute;cleo).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las primeras versiones constan de dos n&amp;uacute;cleos &lt;em&gt;Smithfield&lt;/em&gt;, basados en los anteriores &lt;em&gt;prescott&lt;/em&gt;. Incorporan 1MB de cach&amp;eacute; L2 por n&amp;uacute;cleo ysoporte nativo de 64 bits &lt;strong&gt;EM64T&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aunque en los &lt;strong&gt;Pentium D&lt;/strong&gt; se abandona la denominaci&amp;oacute;n de losprocesadores en base a su velocidad de reloj, se sigue facilitandoesta, aunque hay que aclarar que en estos Pentium D la velocidad que sefacilita &lt;strong&gt;es la velocidad total de los dos n&amp;uacute;cleos&lt;/strong&gt;, no la velocidad de cada n&amp;uacute;cleo,como se empez&amp;oacute; a hacer en los Core 2 Duo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Salen al mercado cinco versiones con este n&amp;uacute;cleo &lt;em&gt;Smithfield&lt;/em&gt;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Pentium D 805, a 2.6 GHz. &lt;br /&gt;- Pentium D 820, a 2.8 GHz. &lt;br /&gt;- Pentium D 830, a 3.0 GHz. &lt;br /&gt;- Pentium D 840, a 3.2 GHz. &lt;br /&gt;- Pentium D Extreme Edition, a 3.2 GHz, con &lt;em&gt;Hyper Threading&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ya en el a&amp;ntilde;o 2.006 se renueva la serie &lt;strong&gt;Pentium D&lt;/strong&gt;, con la nueva tecnolog&amp;iacute;a de 65nm, un nuevo n&amp;uacute;cleo denominado &lt;em&gt;Presler&lt;/em&gt; (que consiste en la uni&amp;oacute;n de dos n&amp;uacute;cleos &lt;em&gt;Cedar Mill&lt;/em&gt;) y 1MB de memoria cach&amp;eacute; por n&amp;uacute;cleo.&lt;br /&gt;el total de versiones de este nuevo &lt;strong&gt;Pentium D&lt;/strong&gt; es de ocho:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Pentium D 920, a 2.8 GHz &lt;br /&gt;- Pentium D 930, a 3.0 GHz &lt;br /&gt;- Pentium D 940, a 3.2 GHz &lt;br /&gt;- Pentium D 945 dual, a 3.4 Ghz &lt;br /&gt;- Pentium D 950, a 3.4 Ghz &lt;br /&gt;- Pentium D 960, a 3.6 Ghz &lt;br /&gt;- Pentium D 955 Extreme Edition, a 3.466 &lt;br /&gt;- Pentium D Extreme Edition 965, a 3.73GHz, un FSB de 1066 MHz y cach&amp;eacute; L2 de 2 MB en cada n&amp;uacute;cleo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta gama sigue en fabricaci&amp;oacute;n, aunque est&amp;aacute; prevista su paulatina desaparici&amp;oacute;n, por lo que no hay previsi&amp;oacute;n de nuevas versiones.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Intel Core 2 Duo:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/core2.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pero la verdadera revoluci&amp;oacute;n en los procesadores Intel se produce en julio de 2.006, con la salida al mercado de los &lt;strong&gt;Intel Core 2 Duo&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta gama ha sido desarrollada no solo por la presi&amp;oacute;n ejercida porAMD, sino tambi&amp;eacute;n para poder cumplir con las especificaciones exigidaspor &lt;em&gt;Apple&lt;/em&gt; para los &lt;em&gt;Mac PC&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Durante los a&amp;ntilde;os 2.005 y 2.006, AMD hab&amp;iacute;a superado nuevamente aIntel en el rendimiento de sus procesadores, tanto en los procesadoresde un solo n&amp;uacute;cleo como en los de doble n&amp;uacute;cleo. La respuesta de Intellleg&amp;oacute; en el verano de 2.006, con la presentaci&amp;oacute;n de los &lt;strong&gt;Core 2 Duo&lt;/strong&gt;. Se trata de unos procesadores basados en la arquitectura de los &lt;em&gt;Pentium M&lt;/em&gt;, que tienen una arquitectura mucho m&amp;aacute;s eficiente que la de los &lt;em&gt;Pentium 4&lt;/em&gt;.Como principales caracter&amp;iacute;sticas, cuentan con un motor de ejecuci&amp;oacute;nancho, cuatro FPUs y tres unidades SSE de 128bits, as&amp;iacute; comoarquitectura de 64bits EM64T, tecnolog&amp;iacute;a de virtualizaci&amp;oacute;n, IntelEnhanced SpeedStep Technology, Active Management Technology (iAMT2),MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, y XD bit. Todos ellos con un consumoreducido (de 65 wattios).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los &lt;strong&gt;Intel Core 2 Duo&lt;/strong&gt; se presentan en tres gamas:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Allendale (gama baja):&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Basados en los &lt;em&gt;Conroe&lt;/em&gt;, pero con 2MB de cach&amp;eacute; desactivados.&lt;br /&gt;Fecha de salida: julio de 2.006.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Core 2 Duo E4300 1.80GHz 800MHz - 2&amp;times;32KB L1 - 2Mb L2 &lt;br /&gt;Core 2 Duo E6300 1.86GHz 1066MHz - 2&amp;times;32KB L1 - 2Mb L2&lt;br /&gt;Core 2 Duo E6400 2.13GHz 1066MHz - 2&amp;times;32KB L1 - 2Mb L2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Conroe (gama media):&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Fecha de salida: julio de 2.006.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Core 2 Duo E6600 2.40GHz 1066MHz - 2&amp;times;32KB L1 - 4Mb L2&lt;br /&gt;Core 2 Duo E6700 2.66GHz 1066MHz - 2&amp;times;32KB L1 - 4Mb L2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En julio de 2.007 se renueva la gama con una serie de nuevosprocesadores, en la que se pasa en los modelos m&amp;aacute;s altos a un FSB de1333Mhz, a la vez que se experimenta una fuerte bajada en los precios.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Core 2 Duo E6320 1.86 GHz 1066MHz - 2&amp;times;32KB L1 - 4Mb L2&lt;br /&gt;Core 2 Duo E6420 2.13 GHz 1066MHz - 2&amp;times;32KB L1 - 4KB L2&lt;br /&gt;Core 2 Duo E6540 2.33 GHz 1333MHz - 2&amp;times;32KB L1 - 4Mb L2&lt;br /&gt;Core 2 Duo E6550 2.33 GHz 1333MHz - 2&amp;times;32KB L1 - 4Mb L2&lt;br /&gt;Core 2 Duo E6750 2.66 GHz 1333MHz - 2&amp;times;32KB L1 - 4Mb L2&lt;br /&gt;Core 2 Duo E6850 3.00 GHz 1333MHz - 2&amp;times;32KB L1 - 4Mb L2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Conroe XE (gama alta):&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Fecha de salida: Julio de 2.006.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Encuadrado dentro de la l&amp;iacute;nea &lt;strong&gt;Extreme&lt;/strong&gt;, con un consumo de 75 wattios.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Core 2 Extreme X6800 2.93GHz 1066MHz - 2&amp;times;32KB L1 - 8Mb L2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intel ha anunciado para el tercer trimestre de 2.007 la salida de una familia de procesadores de cuatro n&amp;uacute;cleos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;INTEL CELERON:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intel contin&amp;uacute;a con su gama de bajo costo &lt;strong&gt;Celeron&lt;/strong&gt;, adapt&amp;aacute;ndola a los nuevos modelos de &lt;em&gt;Pentium 4&lt;/em&gt;, en los que est&amp;aacute;n basados. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La principal diferencia con estos es una dr&amp;aacute;stica reducci&amp;oacute;n en lamemoria cach&amp;eacute; (que en los Celeron es de 8MB de cach&amp;eacute; L1 y de 128KB decach&amp;eacute; L2) y en el FSB (que se mantiene en 400MHz), y por lo tanto, enel rendimiento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Son varias las series de &lt;strong&gt;Celeron&lt;/strong&gt;, ya que siempre han evolucionado junto con los &lt;strong&gt;P4&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Willamette-128:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Basados en los &lt;em&gt;Pentium 4 Willamette&lt;/em&gt;, se les conoce tambi&amp;eacute;n como &lt;em&gt;Celeron 4&lt;/em&gt;. &lt;br /&gt;Tienen una cach&amp;eacute; L2 de 128KB en lugar de 256KB o 512KB de las P4.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Northwood-128:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Basados en los &lt;em&gt;Pentium 4 Northwood&lt;/em&gt;, pero con solo 128KB de cach&amp;eacute; L2.&lt;br /&gt;Son pr&amp;aacute;cticamente iguales a los &lt;em&gt;Celeron Willamette-128&lt;/em&gt; y no hay una diferencia significativa en su rendimiento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Celeron D:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/celeronD.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los &lt;strong&gt;Celeron D&lt;/strong&gt; suponen la primera evoluci&amp;oacute;n realmente importante en estos procesadores en bastantes a&amp;ntilde;os.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Basados en los &lt;em&gt;P4 Prescott&lt;/em&gt;, pero con una serie de sustanciales mejoras sobre los anteriores &lt;em&gt;Celeron&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pasan a fabricarse en tecnolog&amp;iacute;a de 90nm y 65nm, se les incorporan instrucciones &lt;strong&gt;SSE3&lt;/strong&gt;y &lt;strong&gt;EM64T&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tambi&amp;eacute;n ven aumentada su memoria cach&amp;eacute; a 16MB de cach&amp;eacute; L1 y a 256MBde cach&amp;eacute; L2 (y en algunos modelos, a 512MB), aunque eso s&amp;iacute;, con unalatencia bastante mayor, por lo que este aumento de cach&amp;eacute; no implica unaumento de las mismas proporciones en el rendimiento. As&amp;iacute; mismo, venaumentado su FSB hasta los 533MHz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En los &lt;strong&gt;Celeron D&lt;/strong&gt; se emplea el nuevo sistema de nomenclaturas de Intel, abandon&amp;aacute;ndose el de nombrarlos seg&amp;uacute;n su frecuencia de reloj.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En la siguiente lista podemos ver los modelos existentes de &lt;strong&gt;Celeron D&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Celeron D 310 - 2,13 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 315 - 2.26 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 320 - 2,40 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2.&lt;br /&gt;Celeron D 325 - 2,53 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 325J - 2,53 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 326 - 2,53 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 330 - 2,66 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 330J - 2,66 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 331 - 2,66 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 335 - 2,80 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 335J - 2,80 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 336 - 2,80 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 340 - 2,93 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2.&lt;br /&gt;Celeron D 340J - 2,93 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 341 - 2,93 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 345 - 3,06 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 345J - 3,06 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 346 - 3,06 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 347 - 3,06 GHz (65 nm) - 512KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 350 - 3,20 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 351 - 3,20 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 352 - 3,20 GHz (65 nm) - 512KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 355 - 3.33 GHz (90 nm) - 256KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 356 - 3.33 GHz (65 nm) - 512KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 360 - 3.46 GHz (65 nm) - 512KB Cach&amp;eacute; L2. &lt;br /&gt;Celeron D 365 - 3.60 GHz (65 nm) - 512KB Cach&amp;eacute; L2.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intel est&amp;aacute; tambi&amp;eacute;n renovando su gama Celeron.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;ADVANCED MICRO DEVICES (AMD):&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/amd.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;iquest;Pero que est&amp;aacute; pasando mientras en &lt;strong&gt;AMD&lt;/strong&gt;?. A estas alturas dela historia, AMD est&amp;aacute; firmemente posicionada como la segunda empresa enla fabricaci&amp;oacute;n de procesadores para PC (hace ya tiempo que es laprimera empresa en la fabricaci&amp;oacute;n de procesadores para dispositivosm&amp;oacute;viles) y poco a poco comienza su acercamiento Intel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como ya vimos en la &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.configurarequipos.com/doc514.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;1&amp;ordf; parte de esta historia&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;, con la salida de los &lt;em&gt;Athlon Thunderbird&lt;/em&gt; &lt;strong&gt;AMD&lt;/strong&gt; se sit&amp;uacute;a a la cabeza en cuanto a prestaciones se refiere, situaci&amp;oacute;n que se mantendr&amp;iacute;a hasta la salida al mercado de los &lt;em&gt;P4 Willamette&lt;/em&gt; a 1.7GHz, con el que Intel recuper&amp;oacute; el liderazgo en esta dura batalla (que se mantiene hasta nuestros d&amp;iacute;as).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pero &lt;strong&gt;AMD&lt;/strong&gt; no se conforma con esta situaci&amp;oacute;n, y en mayo de 2.001 salen al mercado los nuevos &lt;em&gt;AMD Athlon&lt;/em&gt;, que&lt;br /&gt;reciben la denominaci&amp;oacute;n de &lt;strong&gt;Athlon XP&lt;/strong&gt; (aunque en su historiase fabrican con varion n&amp;uacute;cleos), con los que AMD vuelve a recuperar laventaja en cuanto a prestaciones se refiere con la salida de los XP conn&amp;uacute;cleo &lt;strong&gt;Barton&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vamos a ver los diferentes modelos de &lt;strong&gt;Athlon XP&lt;/strong&gt; que salieron al mercado, todos ellos para el &lt;strong&gt;socket A / socket 462&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/athlonXP.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Athlon XP con n&amp;uacute;cleo Palomino:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es el primero de la familia &lt;em&gt;Athlon XP&lt;/em&gt;, en el que seintroducen mejoras en el rendimiento que hacen que, a igualdad develocidad de reloj, sea entre un 10% y un 20% m&amp;aacute;s r&amp;aacute;pido que un &lt;em&gt;Athlon Thunderbird&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;Tambi&amp;eacute;n, a partir de este modelo, los Athlon incorporan las nuevas instrucciones multimedia &lt;strong&gt;SSE&lt;/strong&gt; de Intel, junto con las &lt;strong&gt;3D Now!&lt;/strong&gt; de AMD. El mayor problema que presentaban era que segu&amp;iacute;an generando un exceso de temperatura.&lt;br /&gt;Debido al aumento de prestaciones a igual velocidad de reloj, AMDadopta un sistema de denominaci&amp;oacute;n de sus procesadores que consiste ennombrarlos por sus &lt;em&gt;prestaciones relativas&lt;/em&gt; en lugar de porhacerlo por su velocidad de reloj. Este sistema de denominaci&amp;oacute;n semantendr&amp;aacute; hasta la salida de los procesadores de doble n&amp;uacute;cleo, inclusoen los AMD 64.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta primera serie sali&amp;oacute; al mercado con unas frecuencias de reloj de entre 1.33GHz y 1.73GHz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MODELOS:&lt;br /&gt;1500+ - 1333MHz&lt;br /&gt;1700+ - 1467MHz&lt;br /&gt;2100+ -1733MHz&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Athlon XP con n&amp;uacute;cleo Thoroughbred:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En junio de 2.002, &lt;strong&gt;AMD&lt;/strong&gt; saca la que ser&amp;aacute; la cuarta generaci&amp;oacute;n de procesadores &lt;strong&gt;Athlon&lt;/strong&gt;. Se trata de los &lt;strong&gt;Athlon XP Thoroughbred&lt;/strong&gt; en su revisi&amp;oacute;n &lt;strong&gt;A&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En estos nuevos procesadores se pasa de la tecnolog&amp;iacute;a de 180nm a la de 130nm, siendo por lo dem&amp;aacute;s id&amp;eacute;nticos a los &lt;strong&gt;Palomino&lt;/strong&gt;. AMD consigui&amp;oacute; solucionar finalmente el problema de las altas temperaturas con los &lt;strong&gt;Athlon XP Thoroughbred - B&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta serie sali&amp;oacute; al mercado con unas frecuencias de reloj de entre 1.4GHz y 2.25GHz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MODELOS:&lt;br /&gt;1600+ - 1400MHz&lt;br /&gt;1700+ - 1467MHz&lt;br /&gt;1800+ - 1533MHz&lt;br /&gt;1900+ - 1600MHz&lt;br /&gt;2000+ - 1667MHz&lt;br /&gt;2100+ - 1733MHz&lt;br /&gt;2200+ - 1800MHz&lt;br /&gt;2400+ - 2000MHz&lt;br /&gt;2500+ - 1833MHz - 333MHz FSB&lt;br /&gt;2600+ - 2133MHz&lt;br /&gt;2600+ - 2083MHz - 333MHz FSB&lt;br /&gt;2700+ - 2167MHz - 333MHz FSB&lt;br /&gt;2800+ - 2250MHz - 333MHz FSB&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Athlon XP con n&amp;uacute;cleo Barton:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La quinta revisi&amp;oacute;n de los &lt;strong&gt;Athlon&lt;/strong&gt; supuso una serie deimportantes mejoras, que los situ&amp;oacute; nuevamente a la cabeza en cuanto aprestaciones se refiere. Se aument&amp;oacute; la cach&amp;eacute; L2 a 512KB y la frecuenciadel bus pas&amp;oacute; de 133MHz (266MHz efectivos) a 166MHz (333MHz efectivos, yposteriormente a 200MHz (400MHz efectivos). &lt;br /&gt;Como curiosidad hay que decir que se arm&amp;oacute; un gran revuelo cuandose conoci&amp;oacute; que algunas pruebas de rendimiento que daban como ganadora aIntel (como la prueba BAPCo) estaban dise&amp;ntilde;adas por ingenieros de lapropia Intel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta serie sali&amp;oacute; al mercado con unas frecuencias de reloj de entre 2.13GHz y 2.33GHz. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MODELOS:&lt;br /&gt;2800+ - 2133MHz - 266MHz FSB - 512MB L2&lt;br /&gt;2900+ - 2000MHz - 400MHz FSB - 512MB L2&lt;br /&gt;3000+ - 2167MHz - 333MHz FSB - 512MB L2&lt;br /&gt;3000+ - 2100MHz - 400MHz FSB - 512MB L2&lt;br /&gt;3100+ - 2200MHz - 400MHz FSB - 512MB L2&lt;br /&gt;3200+ - 2333MHz - 333MHz FSB - 512MB L2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Athlon XP con n&amp;uacute;cleo Thorton:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se trata en realidad de procesadores con n&amp;uacute;cleo &lt;em&gt;Barton&lt;/em&gt;, perocon la mitad de la cach&amp;eacute; L2 deshabilitada y funcionando en todos loscasos a 266MHz de FSB. Estos procesadores salieron para sustituir a los&lt;em&gt;Thoroughbred&lt;/em&gt; en las gamas m&amp;aacute;s bajas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta serie sali&amp;oacute; al mercado con unas frecuencias de reloj de entre 1.67GHz y 2.13GHz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MODELOS:&lt;br /&gt;2000+ - 1667MHz - 256MB L2&lt;br /&gt;2200+ - 1800MHz - 256MB L2&lt;br /&gt;2400+ - 2000MHz - 256MB L2&lt;br /&gt;2600+ - 2133MHz - 256MB L2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Athlon 64:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/athlon-64.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En septiembre de 2.003, AMD lanza la nueva generaci&amp;oacute;n de procesadores &lt;strong&gt;Athlon&lt;/strong&gt;. Se trata de los nuebos &lt;strong&gt;Athlon 64&lt;/strong&gt;, y van cargados de novedades. &lt;br /&gt;Para empezar, implementa el juego de instrucciones &lt;strong&gt;AMD64&lt;/strong&gt;,siendo la primera vez que un juego de instrucciones x86 no es ampliadoen primer lugar por Intel (este juego de instrucciones se conocer&amp;aacute; como&lt;strong&gt;x64&lt;/strong&gt;) M&amp;aacute;s adelante, Intel llamar&amp;aacute; a su juego de instrucciones de64bits EM64T, siendo totalmente compatible con AMD64 y basado en buenaparte en este.&lt;br /&gt;Esto lo comvierte en el primer procesador para Pc (tanto los Xeoncomo los Opteron son procesadores para servidores) de 64bits,soportando adem&amp;aacute;s de forma nativa el juego de instrucciones de 32bits.&lt;br /&gt;Incorporan tambi&amp;eacute;n un gestor de memoria en el propio procesador,lo que hace que tanto el acceso a esta como se aprovechamiento nodependa del Northbridge de la placa base y sea mucho m&amp;aacute;s eficiente queen otros procesadores, logrando unos rendimientos muy altos. Cuentanadem&amp;aacute;s con la tecnonog&amp;iacute;a &lt;strong&gt;HyperTransport&lt;/strong&gt;, que duplica la velocidad FSB, y con la tecnolog&amp;iacute;a &lt;strong&gt;Coll'n'Quiet&lt;/strong&gt;,que adapta el voltaje y el rendimiento del procesador a las necesidadesdemandadas, lo que supone un ahorro tanto de energ&amp;iacute;a como un mayorsilencio de funcionamiento, al adaptar tambi&amp;eacute;n la velocidad delventilador a las necesidades en funci&amp;oacute;n de l atemperatura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los AMD Athlon 64 han utilizado tres tipos diferentes de socket, dependiendo de la memoria que gestionan:&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Socket 754.-&lt;/strong&gt; Que puede gestionar memorias DDR en canal simple.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Socket 939.-&lt;/strong&gt; Que gestionas memoria DDR en Dual Channel.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Socket AM2 (de 940 pines).-&lt;/strong&gt; Que gestiona memorias DDR2 en Dual Channel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;estos procesadores se fabrican en diferentes modelos, dependiendode m&amp;uacute;ltiples factores, lo que hace un poco complicada suidentificaci&amp;oacute;n. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vamos a ver esos modelos y sus principales caracter&amp;iacute;sticas:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Clawhammer:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fabricados en 130nm, 128KB L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP 89w, 09/2.003&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 2800+ - 1800MHz - 1600 FSB - 512KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 9x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3000+ - 2000MHz - 1600 FSB - 512KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 10x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3200+ - 2000MHz - 1600 FSB - 1024KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 10x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3400+ - 2200MHz - 1600 FSB - 1024KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 11x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3500+ - 2200MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 11x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3700+ - 2400MHz - 1600 FSB - 1024KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 12x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 4000+ - 2400MHz - 2000 FSB - 1024KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 12x&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Newcastle:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fabricados en 130nm, 128KB L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit, TDP 89w, 2.004&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 2800+ - 1800MHz - 1600 FSB - 512KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 9x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3000+ - 2000MHz - 1600 FSB - 512KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 10x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3000+ - 1800MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 9x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3200+ - 2200MHz - 1600 FSB - 512KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 11x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3200+ - 2000MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 10x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3300+ - 2400MHz - 1600 FSB - 256KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 12x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3400+ - 2400MHz - 1600 FSB - 512KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 12x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3400+ - 2200MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 11x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3500+ - 2200MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 11x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3800+ - 2400MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 12x&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Winchester:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fabricados en 90nm, 128KB L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit, TDP 67w, 09/2.004&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3000+ - 1800MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.40 v - 9x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3200+ - 2000MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.40 v - 10x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3500+ - 2200MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.40 v - 11x&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Venice:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fabricados en 90nm, 128KB L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit, TDP 69w 04/2005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3000+ - 2000MHz - 1600 FSB - 512KB L2 - Socket 754 - 1.40 v - 10x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3000+ - 1800MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.35/1.40 v - 9x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3200+ - 2000MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.35/1.40 v - 10x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3400+ - 2200MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.35/1.40 v - 11x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3500+ - 2200MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.35/1.40 v - 11x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3800+ - 2400MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.35/1.40 v - 12x&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- San Diego:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fabricados en 90nm, 128KB L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit, TDP 89w, 04/2.005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3500+ - 2200MHz - 2000 FSB - 1024KB L2 - Socket 939 - 1.35/1.40 v - 11x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3700+ - 2200MHz - 2000 FSB - 1024KB L2 - Socket 939 - 1.35/1.40 v - 11x&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 4000+ - 2400MHz - 2000 FSB - 1024KB L2 - Socket 939 - 1.35/1.40 v - 12x&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Orleans:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fabricados en 90nm, 128KB L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit, TDP 62w, 05/2.006 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3500+ - 2200MHz - 2000 FSB - 1024KB L2 - Socket AM2 - 1.25/1.35/1.40 v - 11x &lt;br /&gt;AMD Athlon 64 3800+ - 2400MHz - 2000 FSB - 1024KB L2 - Socket AM2 - 1.25/1.35/1.40 v - 11x &lt;br /&gt;AMD Athlon 64 4000+ - 2600MHz - 2000 FSB - 1024KB L2 - Socket AM2 - 1.25/1.35/1.40 v - 12x &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Athlon 64 FX:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/athlonfx.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para ofrecer un procesador de superior rendimiento (tal como Intel hizo con su serie &lt;em&gt;Extreme&lt;/em&gt;), AMD saca los procesadores &lt;strong&gt;Athlon 64 FX&lt;/strong&gt;, basados en los potentes &lt;em&gt;Opteron&lt;/em&gt; para servidores.&lt;br /&gt;Se trata de procesadores pensados para un uso extremo y, sobre todo, para el mercado de los videojuegos.&lt;br /&gt;Algunos de ellos salen para socket 940, que no debemos confundir con el socket AM2, ya que son incompatibles.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hay dos series de procesadores &lt;strong&gt;Athlon 64 FX&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- SledgeHammer:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fabricados en 130nm, 128KB L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit, TDP 62w&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Athlon 64 FX-51 - 2200MHz - 1600FSB - 1024KB L2 - Socket 940 - 1.50 v - 11x - 09/2.003&lt;br /&gt;Athlon 64 FX-53 - 2400MHz - 1600FSB - 1024KB L2 - Socket 940 - 1.50 v - 12x - 09/2.003&lt;br /&gt;Athlon 64 FX-53 - 2400MHz - 2000FSB - 1024KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 12x - 06/2.004&lt;br /&gt;Athlon 64 FX-55 - 2600MHz - 2000FSB - 1024KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 13x - 10/2.004&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;San Diego:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fabricados en 90nm, 128KB L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit, TDP 62w, 06/2.005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Athlon 64 FX-55 - 2600MHz - 2000FSB - 1024KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 13x&lt;br /&gt;Athlon 64 FX-57 - 2800MHz - 2000FSB - 1024KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 14x&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ninguno de estos procesadores FX siguen en producci&amp;oacute;n.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;AMD 64 X2:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/AthlonX2.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AMD entra en el mercado de los procesadores de doble n&amp;uacute;cleo con presentaci&amp;oacute;n en mayo de 2.005 de la serie &lt;strong&gt;Athlon 64 X2&lt;/strong&gt;. La presentaci&amp;oacute;n se produce pr&amp;aacute;cticamente al mismo tiempo que Intel presenta sus &lt;em&gt;Pentium D&lt;/em&gt;, tambi&amp;eacute;n de doble n&amp;uacute;cleo.&lt;br /&gt;Son unos procesadores con un gran rendimiento, solo superados enlos topes de gama por los topes de gama de Intel Core 2 Duo, en juliode 2.006. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Toledo:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fabricados en 90nm y para socket 939, 2x128KB Cach&amp;eacute; L1, MMX,Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, Bit NX, 04/2.005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 3800+ - 2x2000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KM L2 - 1.35/1.40v - 10x - TDP 89w&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 4200+ - 2x2200MHz - 2000MHz FSB - 2x512KM L2 - 1.35/1.40v - 11x - TDP 89w&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 4400+ - 2x2200MHz - 2000MHz FSB - 2x1024KM L2 - 1.35/1.40v - 11x - TDP 89w&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 4600+ - 2x2400MHz - 2000MHz FSB - 2x512KM L2 - 1.35/1.40v - 12x - TDP 89w&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 4800+ - 2x2400MHz - 2000MHz FSB - 2x1024KM L2 - 1.35/1.40v - 12x - TDP 110w&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Manchester:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fabricados en 90nm y para socket 939, 2x128KB Cach&amp;eacute; L1, MMX,Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, Bit NX, 08/2.005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 3800+ - 2x2000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KM L2 - 1.35/1.40v 10x - TDP 89w&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 4200+ - 2x2200MHz - 2000MHz FSB - 2x512KM L2 - 1.35/1.40v 11x - TDP 89w&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 4600+ - 2x2400MHz - 2000MHz FSB - 2x512KM L2 - 1.35/1.40v 12x - TDP 110w&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Windsor:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Construido en 90nm y para Socket AM2, 2x128KB Cach&amp;eacute; L1, MMX,Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, Bit NX, AMDVirtualization, 05/2.006. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 3600+ - 2x2000MHz - 2000MHz FSB - 2x256KB L2 - 1.25/1.35v&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 3800+ - 2x2000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 4000+ - 2x2000MHz - 2000MHz FSB - 2x1024KB L2 - 1.25/1.35v&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 4200+ - 2x2200MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 4400+ - 2x2200MHz - 2000MHz FSB - 2x1024KB L2 - 1.25/1.35v&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 4600+ - 2x2400MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 4800+ - 2x2400MHz - 2000MHz FSB - 2x1024KB L2 - 1.25/1.35v&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 5000+ - 2x2600MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 5200+ - 2x2600MHz - 2000MHz FSB - 2x1024KB L2 - 1.25/1.35v&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 5400+ - 2x2800MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 5600+ - 2x2800MHz - 2000MHz FSB - 2x1024KB L2 - 1.25/1.35v&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 6000+ - 2x3000MHz - 2000MHz FSB - 2x1024KB L2 - 1.25/1.35v&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Brisbane:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Construido en 65nm y para Socket AM2, 2x128KB Cach&amp;eacute; L1, MMX,Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, Bit NX, AMDVirtualization, 12/2.006.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 3600+ - 2x3000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v - DTP 65w&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 4000+ - 2x3000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v - DTP 65w&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 4400+ - 2x3000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v - DTP 65w&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 4800+ - 2x3000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v - DTP 65w&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 5000+ - 2x3000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v - DTP 65w&lt;br /&gt;Athlon 64 X2 5200+ - 2x3000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v - DTP 65w&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AMD est&amp;aacute;, al igual que Intel, inmersa en un procesa de renovaci&amp;oacute;nde sus procesadores, con el fin de ofrecer unos productos con un menorconsumo y una mayor eficiencia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Athlon 64 FX X2:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/athlon_fx_2.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La gama de altas prestaciones &lt;strong&gt;Athlon 64 FX X2&lt;/strong&gt; est&amp;aacute; disponible en un solo modelo, fabricado en 90nm para Socket AM2:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Athlon 64 FX-62 - 2x2800MHz - 2000MHz FSB - 256KB L1 - 2048KB L2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;La gama baja: AMD Duron y AMD Sempron:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AMD ha seguirdo manteniendo una gama de procesadores econ&amp;oacute;micos,que han ido evolucionando con el tiempo, siendo siempre un muy durorival el este mercado para los &lt;em&gt;Celeron&lt;/em&gt; de Intel, a los quesuele superar tanto en prestaciones como, sobre todo, en relaci&amp;oacute;nprestaciones precio, par&amp;aacute;metro este de una gran importancia en estesector, en el que no se buscan unas altas prestaciones del procesador,sino el poder ofrecer un producto decente al menor precio posible.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;AMD Duron:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/AMD_Duron_1.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En el a&amp;ntilde;o 2.003, AMD lanza la segunda generaci&amp;oacute;n de sus procesadores de bajo costo &lt;strong&gt;Duron&lt;/strong&gt;, con un n&amp;uacute;cleo denominado &lt;em&gt;Applebred&lt;/em&gt;. Basado en el XP &lt;em&gt;Thoroughbred&lt;/em&gt;,tan solo se diferencia de este en que tiene deshabilitada parte de lacach&amp;eacute; L2, quedando esta en s&amp;oacute;lo 64KB, con un FSB efectivo de 266MHz .&lt;br /&gt;Se fabric&amp;oacute; en frecuencias entre 1.4GHz y 1.8GHz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;AMD Sempron:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/sempronA.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En agosto de 2.004 AMD saca al mercado su nueva serie de procesadores de bajo costo, denominada &lt;strong&gt;Sempron&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las primeras versiones estaban basadas el los Athlon XP &lt;em&gt;Thoroughbred/Thorton&lt;/em&gt;, pero a diferencia de los &lt;em&gt;Duron&lt;/em&gt;ten&amp;iacute;an 256KB de cach&amp;eacute; L2 y trabajaban a un FSB de 333MHz. Esta primeraserie era compatible con el socket Ay tenia una velocidad relativa deentre 2400+ y 2800+, aunque eran m&amp;aacute;s lentos que los Atghlon XP deiguales velocidades relativas.&lt;br /&gt;Con posterioridad sali&amp;oacute; una versi&amp;oacute;n basada en el n&amp;uacute;cleo &lt;em&gt;Barton&lt;/em&gt; con una velocidad relativa de 3000+, con la cach&amp;eacute; L2 aumentada a 512MB.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con la salida al mercado de los &lt;em&gt;Athlon 64&lt;/em&gt;, y una vez agotadas las existencias de los Sempron basados en los &lt;em&gt;Athlon XP&lt;/em&gt;, AMD renov&amp;oacute; toda la gama &lt;strong&gt;Sempron&lt;/strong&gt;, sacando al mercado varias series de este procesador:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Paris:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/sempron754.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Basado en los &lt;em&gt;Athlon 63&lt;/em&gt;, pero sin el conjunto de instrucciones &lt;strong&gt;AMD64&lt;/strong&gt;.Est&amp;aacute;n dise&amp;ntilde;ados para placas con socket 754 y tienen una cach&amp;eacute; L2 de256MB. Estos procesadores incorporan el gestor de memoria integrado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sempron 2800+ - 1600MHz - 1600MHz FSB - 256KB L2&lt;br /&gt;Sempron 3000+ - 1800MHz - 1600MHz FSB - 128KB L2&lt;br /&gt;Sempron 3100+ - 1800MHz - 1600MHz FSB - 256KB L2&lt;br /&gt;Sempron 3300+ - 2000MHz - 1600MHz FSB - 128KB L2&lt;br /&gt;Sempron 3400+ - 2000MHz - 1600MHz FSB - 256KB L2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;- Palermo:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jproc2/sempromAM2.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dise&amp;ntilde;ados para trabajar en placas con socket AM2, implementan el conjunto de instrucciones &lt;strong&gt;AMD64&lt;/strong&gt;,as&amp;iacute; como soporte parcial para SSE3, Hypertransport, Cool'n'Quiet y BitNX. Cuentan con una memoria cach&amp;eacute; L2 de 128MB o de 256MB, dependiendodel modelo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sempron 2800+ - 1600MHz - 1600MHz FSB - 128KB L2&lt;br /&gt;Sempron 3000+ - 1600MHz - 1600MHz FSB - 256KB L2&lt;br /&gt;Sempron 3200+ - 1800MHz - 1600MHz FSB - 128KB L2&lt;br /&gt;Sempron 3400+ - 1800MHz - 1600MHz FSB - 256KB L2&lt;br /&gt;Sempron 3500+ - 2000MHz - 1600MHz FSB - 128KB L2&lt;br /&gt;Sempron 3600+ - 2000MHz - 1600MHz FSB - 256KB L2&lt;br /&gt;Sempron 2800+ - 2200MHz - 1600MHz FSB - 128KB L2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bueno, ya hemos dado un repaso a lo que hay (hasta el momento) en el mercado. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como hemos podido ver, ambas empresas fabrican procesadores de unagran calidad y con unos rendimientos muy altos. Las discursi&amp;oacute;n sobrecual es mejor es una discursi&amp;oacute;n que siempre se va a plantear, pero queno tiene una respuesta clara. Ambos son iguales de buenos, con unosprocesadores tope de gamas algo m&amp;aacute;s r&amp;aacute;pidos (aunque esa diferencianunca supera el 15%) en el caso de Intel, pero a unos precios m&amp;aacute;saltos. Si a esto le sumamos que, dadas las velocidades a las quetrabajan estos procesadores, pr&amp;aacute;cticamente nunca se les va a sacar sum&amp;aacute;ximo rendimiento, al final la decisi&amp;oacute;n va a quedar en manos delcomprador, que puede tener la seguridad en ambos casos de que va aquedar satisfecho (eso si, mientras que no pretenda que un procesador,sea de la marca que sea, le de un rendimiento para el que no est&amp;aacute; nipensado ni preparado).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En estos momentos, ambas marcas est&amp;aacute;n en pleno proceso derenovaci&amp;oacute;n de sus productos, por lo que el futuro pr&amp;oacute;ximo seguro quenos va a deparar buenas e interesantes sorpresas... empezando por unabajada en el precio de los procesadores de ambas marcas.</summary>    </entry>    <entry>        <title>Modelos de procesadores y su evolución (1ª parte).</title>        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://werty.blogcindario.com/2008/06/00004-modelos-de-procesadores-y-su-evolucion-1-parte.html"/>        <published>2008-06-13T15:02:05+01:00</published>        <updated>2008-06-13T15:02:05+01:00</updated>        <id>http://werty.blogcindario.com/2008/06/00004-modelos-de-procesadores-y-su-evolucion-1-parte.html</id>        <author>            <name>arslupin</name>        </author>        <summary type="html">&lt;span style=&quot;font-family: Verdana;&quot;&gt;&lt;strong&gt;EVOLUCION DE LOS PROCESADORES DESDE EL INTEL 8086 HASTA EL INTEL PENTIUM III Y AMD K-7.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En este tutorial, que espero que no se os haga muy pesado, vamos aver un poco la historia de los procesadores y a dar un repaso por loque estos nos ofrecen en la actualidad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hablar de procesadores es, sobre todo, hablar de Intel y de AMD, yaque son las empresas que han soportado el peso del desarrollo de estos,ya sea colaborando ambas empresas como en su fase de desarrollosindependientes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aunque la historia de los ordenadores comienza bastante antes, lahistoria de los microprocesadores comienza en el a&amp;ntilde;o 1.971, con eldesarrollo por parte de Intel del procesador 4004, para facilitar eldise&amp;ntilde;o de una calculadora.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al mismo tiempo, la empresa Texas Instruments (conocida por eldise&amp;ntilde;o y fabricaci&amp;oacute;n de calculadoras) tambi&amp;eacute;n trabajaba en un proyectosimilar, por lo que aun se discute quien fue el creador del primermicroprocesador, si Texas Instruments o Intel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;aqu&amp;iacute; nos vamos a limitar a la &amp;eacute;poca de los PC (Personal Computer),que podemos decir que comienza en el a&amp;ntilde;o 1.978, con la salida almercado del procesador &lt;strong&gt;Intel 8086&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hablando de la historia de los ordenadores personales y susprocesadores no podemos olvidar a Apple y su Macintosh, ni a Motorola ysu Power PC, pero en este tutorial nos vamos a centrar en losprocesadores que utilizan los juegos de instrucciones &lt;strong&gt;x86&lt;/strong&gt; y &lt;strong&gt;x64&lt;/strong&gt; (los actuales procesadores de 64 bits).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;8086 y 8088&lt;/strong&gt; (de 1.978 a 1.982)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/8086.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Son los primeros procesadores utilizados en PC. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Muy poco tienen que ver con lo que hoy en d&amp;iacute;a estamosacostumbrados. Ni tan siquiera la forma o el tipo de conexi&amp;oacute;n con laplaca base... y sin embargo, como se suele decir en las pel&amp;iacute;culas,fueron el principio de todo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La diferencia entre los 8086 y los 8088 estaba en su frecuencia,que en el caso del 8086 era de unos ''sorprendentes'' 4.77Mhz, pasandoen los 8088 a una frecuencia de entre 8 y 10Mhz, pudiendo gestionar 1Mbde memoria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Usaban un socket de 40 pines (paralelos 20 + 20) y ten&amp;iacute;an un bus externo de entre 8 y 16 bits.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Carec&amp;iacute;an de instrucciones de coma flotante, pero para implementarestas se pod&amp;iacute;an complementar con el coprocesador matem&amp;aacute;tico 8087, queera el m&amp;aacute;s utilizado, aunque no el &amp;uacute;nico, ni tan siquiera el queofrec&amp;iacute;a un mejor rendimiento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De los dos modelos, el m&amp;aacute;s utilizado sin duda fue el 8088, que adem&amp;aacute;s fue el utilizado por IBM en su IBM PC.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El modelo 8086 aun es utilizado en algunos dispositivos y calculadoras.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;80186 y 80188&lt;/strong&gt; (de 1.982 hasta nuestros d&amp;iacute;as)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/80188.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se trata de una evoluci&amp;oacute;n de los modelos 8086 y 8088.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si bien su uso como procesadores para ordenador tuvo muy poco uso eincidencia, siendo utilizado como tal por tan solo un par defabricantes de PC, no se puede decir lo mismo sobre su importancia, yaque se siguen utilizando en nuestros d&amp;iacute;as (en su versi&amp;oacute;n CMOS), sobretodo por su capacidad de desarrollar las funciones que de otra formatendr&amp;iacute;an que estar distribuidas entre varios circuitos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En lugar de socket utilizaban una presentaci&amp;oacute;n tipo chip (la misma que utilizan hoy como CMOS), con una frecuencia de 6Mhz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;80286&lt;/strong&gt; (de 1.982 a 1.986)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/80286-6.jpg&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/80286-A.jpg&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/80286chip.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M&amp;aacute;s conocido como &lt;strong&gt;i286&lt;/strong&gt; o simplemente como 286, se trata deun procesador en el que ya aparece la forma definitiva que llega hastahoy (cuadrado, con los pines en una de sus caras), insertado en unsocket de 68 pines, si bien tambi&amp;eacute;n hubo versiones en formato chip de68 contactos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los primeros 80286 ten&amp;iacute;an una frecuencia de 6 y 8Mhz, llegando con el paso del tiempo a los 25Mhz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Funcionaban al doble de velocidad por ciclo de reloj que los 8086 y pod&amp;iacute;an direccionar 16Mb de memoria RAM.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los 80286 fueron desarrollados para poder trabajar en control deprocesos en tiempo real y sistemas multiusuario, para lo que se lea&amp;ntilde;adi&amp;oacute; un modo protegido. En este modo trabajaban las versiones de 16bits del sistema operativo OS/2. En este modo protegido se permit&amp;iacute;a eluso de toda la memoria directamente, ofreci&amp;eacute;ndose adem&amp;aacute;s una protecci&amp;oacute;nentre aplicaciones para evitar la escritura de datos accidental fuerade la zona de memoria asignada (un sistema en buena parte similar alactual Bit de desactivaci&amp;oacute;n de ejecuci&amp;oacute;n de datos en sufuncionamiento). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los procesadores 80286 fueron fabricados bajo licencia de Intel porvarios fabricantes adem&amp;aacute;s de la propia Intel, como AMD, Siemens,Fujitsu y otros.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;80386&lt;/strong&gt; (de 1.986 hasta 1.994)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/80386DX-25.jpg&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/80386amd.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La aparici&amp;oacute;n en el a&amp;ntilde;o 1.986 de los procesadores 80386 (m&amp;aacute;s conocido como &lt;strong&gt;i386&lt;/strong&gt;)supuso el mayor avance hasta el momento en el desarrollo de losprocesadores, no solo por lo que supusieron de mejora sobre los 80286en cuanto a rendimiento, sino porque es precisamente con esteprocesador con el que se sientan las bases de la inform&amp;aacute;tica tal comola conocemos. Esto llega hasta el punto de que si no fuera por elrendimiento y frecuencias, cualquier programa actual podr&amp;iacute;a funcionarperfectamente en un 80386 (cosa que no ocurre con los procesadoresanteriores).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se trata del primer procesador para PC con una arquitectura CISC de32bits e instrucciones x86 de direccionamiento plano (IA32), queb&amp;aacute;sicamente es la misma que se utiliza en nuestros d&amp;iacute;as. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al tratarse de procesadores de 32bits pod&amp;iacute;an manejar (en teor&amp;iacute;a) hasta 4Gb de RAM.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fueron tambi&amp;eacute;n los primeros procesadores a los que se adapt&amp;oacute; un disipador para su refrigeraci&amp;oacute;n.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aclaro lo de ''para PC'' porque Motorola, con su Motorola 68000para Mac hacia tiempo que ya utilizaba el direccionamiento plano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La conexi&amp;oacute;n a la placa base en las primeras versiones es mediantesocket de 68 pines, igual al de los 80286 pero no compatibles, por loque tambi&amp;eacute;n signific&amp;oacute; el desarrollo de placas base espec&amp;iacute;ficas paraeste procesador, pasando posteriormente a un socket de 132 pines.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con unas frecuencias de entre 16 y 40Mhz, se fabricaron en varias versiones.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;80386&lt;/strong&gt; - A la que nos hemos referido hasta el momento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;i386SX&lt;/strong&gt; - Dise&amp;ntilde;ado como versi&amp;oacute;n econ&amp;oacute;mica del 80386. Segu&amp;iacute;asiendo un procesador de 32bits, pero externamente se comunicaba a16bits, lo que hac&amp;iacute;a que fuera a la mitad de la velocidad de un 80386normal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;i386SX Now&lt;/strong&gt; - Versi&amp;oacute;n del 80386SX, pero con el patillajecompatible pin a pin con los procesadores 80286, desarrollado por Intelpara poder actualizar los 80286 sin necesidad de cambiar de placa base.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;i386DX&lt;/strong&gt; - Es la denominaci&amp;oacute;n que se le dio a los 80386 para distinguirlos de los 80386SX cuando estos salieron al mercado. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este procesador supuso la ruptura de la colaboraci&amp;oacute;n de Intel conotros fabricantes de procesadores, lo que tuvo como consecuencia que lagran mayor&amp;iacute;a de ellos dejaran de fabricar estos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La gran excepci&amp;oacute;n fue AMD, que en 1.991 sac&amp;oacute; al mercado su procesador &lt;strong&gt;Am386&lt;/strong&gt;, totalmente compatible con los i386, lo que termin&amp;oacute; con el monopolio de Intel en la fabricaci&amp;oacute;n de estos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aunque no se utilizan en ordenadores, este procesador sigue enproducci&amp;oacute;n por parte de Intel, habiendo anuncio el fin de esta paramediados de 2.007.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;80486&lt;/strong&gt; (de 1.989 a 1.995)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/80486_sx.jpg&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/80486DX2_cyrix.jpg&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/80486dx4120amd.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M&amp;aacute;s conocidos como &lt;strong&gt;i486&lt;/strong&gt;, es muy similar al i386DX, aunque con notables diferencias.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De este tipo de procesador han habido muchas versiones, tanto de Intel como de otros fabricantes a los que les fue licenciado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En ocasiones se trataba de procesadores iguales a los de Intel y enotras de dise&amp;ntilde;os propios, como fue el caso de los Am486 de AMD.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las frecuencias de estos procesadores fueron creciendo con eltiempo, llegando al final de su periodo de venta a los 133Mhz (en elcaso del Am486 DX5 133), lo que lo convirti&amp;oacute; en uno de los procesadoresm&amp;aacute;s r&amp;aacute;pidos de su &amp;eacute;poca (y hay que tener en cuenta que los &lt;em&gt;Pentium&lt;/em&gt; ya estaban en el mercado).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las m&amp;aacute;s frecuentes fueron 25Mhz, 33Mhz, 40Mhz, 50Mhz (conduplicaci&amp;oacute;n del reloj), 66Mhz (con duplicaci&amp;oacute;n del reloj), 75Mhz (contriplicaci&amp;oacute;n del reloj), 100Mhz (con triplicaci&amp;oacute;n del reloj) y en elcaso de AMD (en los Am486DX5) 120Mhz y 133Mhz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En un primer momento tambi&amp;eacute;n salieron con unas frecuencias de 16Mhz y de 20Mhz, pero estas versiones son muy raras.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con respecto a los &lt;strong&gt;Am486DX5 133&lt;/strong&gt; (tambi&amp;eacute;n conocidos como &lt;strong&gt;Am5x86 133&lt;/strong&gt;), hay que se&amp;ntilde;alar que se trataba del procesador de mayor rendimiento de su &amp;eacute;poca.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las novedades en estos procesadores i486 fueron muchas, como porejemplo un conjunto de instrucciones muy optimizado, unidad de comaflotante integrada en el micro (fueron los primeros en no necesitar elcoprocesador matem&amp;aacute;tico), una cach&amp;eacute; integrada en el propio procesador yuna interface de bus mejorada. Esto hacia que a igualdad de frecuenciaque un i386 los i486 fueran al doble de velocidad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En cuanto a las versiones de los &lt;strong&gt;i486&lt;/strong&gt;, podemos destacar:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Intel 80486-DX&lt;/strong&gt; - La versi&amp;oacute;n modelo, con las caracter&amp;iacute;sticas indicadas anteriormente.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Intel 80486-SX&lt;/strong&gt; - Un i486DX con la unidad de coma flotante deshabilitada, para reducir su coste. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Intel 80486-DX2&lt;/strong&gt; - Un i486DX que internamente funciona al doble de la velocidad del reloj externo.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Intel 80486-SX2&lt;/strong&gt; - Un i486SX que funciona internamente al doble de la velocidad del reloj. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Intel 80486-SL&lt;/strong&gt; - Un i486DX con una unidad de ahorro de energ&amp;iacute;a. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Intel 80486-SL-NM&lt;/strong&gt; - Un i486SX con una unidad de ahorro de energ&amp;iacute;a. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Intel 80486-DX4&lt;/strong&gt; - Un i486DX2 pero triplicando la velocidad interna. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Intel 80486 OverDrive (486SX, 486SX2, 486DX2 o 486DX4)&lt;/strong&gt; -variantes de los modelos anteriores, dise&amp;ntilde;ados como procesadores deactualizaci&amp;oacute;n, que tienen un patillaje o voltaje diferente. Normalmenteestaban dise&amp;ntilde;ados para ser empleados en placas base que no soportabanel microprocesador equivalente de forma directa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los procesadores i486 utilizaron a lo largo su existencia variostipos diferentes de socket (para m&amp;aacute;s informaci&amp;oacute;n sobre los diferentestipos de socket, consulte el tutorial &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.configurarequipos.com/doc467.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Tipos de sockets y slots para procesadores&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;),desde el socket 486 (de 168 pines) hasta el socket 2 (de 238 pines),finalizando por el socket 3 (de 237 pines, trabajando a 3.3v o a 5v).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como ya hemos comentado, estos procesadores (en sus &amp;uacute;ltimasversiones, sobre todo de AMD y de Cyrix) estuvieron durante un tiempoen el mercado junto con los primeros &lt;em&gt;Pentium&lt;/em&gt; (desde marzo de 1.993 hasta 1.995, pr&amp;aacute;cticamente hasta la salida del &lt;em&gt;Pentium Pro&lt;/em&gt; y en el caso de los AMD hasta 1.996). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Pentium&lt;/strong&gt; (de 1.993 a 1.997)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/Pentium.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este procesador fue creado para sustituir al i486 en los PC de altorendimiento, si bien comparti&amp;oacute; mercado con ellos hasta el a&amp;ntilde;o 1.995,siendo precisamente estos su gran rival, ya que tuvieron que pasaralgunos a&amp;ntilde;os (y versiones del Pentium) para que superara a los i486 DX4en prestaciones, siendo adem&amp;aacute;s mucho m&amp;aacute;s caros.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los primeros Pentium ten&amp;iacute;an una frecuencia de entre 60Mhz, 66Mhz,75Mhz y 133Mhz, y a pesar de las mejoras en su estructura, entre lasque destaca su arquitectura escalable, no llegaban a superar a los i486de Intel que en ese momento hab&amp;iacute;a en el mercado, y mucho menos a losCyrix y Am486 DX4.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para empeorar esta situaci&amp;oacute;n, en 1.994 se descubri&amp;oacute; un error dedivisi&amp;oacute;n presentado en la unidad de coma flotante (FPU) de los Pentium.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los primeros Pentium de 60Mhz y 66Mhz utilizaban el socket 4, de273 pines y 5v, siendo r&amp;aacute;pidamente sustituido por el socket 5, de 320pines y 3.3v, utilizado por los Intel Pentium a partir de 75Mhz y porlos AMD 5k86 y los primeros K5 de hasta 100Mhz, que tambi&amp;eacute;n pod&amp;iacute;anutilizar el socket 7.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En enero de 1.997 sali&amp;oacute; al mercado una evoluci&amp;oacute;n de los Pentium llamada &lt;strong&gt;Pentium MMX&lt;/strong&gt; (&lt;em&gt;Multimedia Extensions&lt;/em&gt;),al a&amp;ntilde;ad&amp;iacute;rsele a los Pentium un juego de instrucciones multimedia queagilizaba enormemente el desarrollo de estos, con unas frecuencias deentre 166Mhz y 200Mhz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/Pentium_MMX_a.jpg&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/Pentium-MMX.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este juego de instrucciones presentaba no obstante un serioinconveniente. Cuando se habilitaba no se pod&amp;iacute;a utilizar el FPU (comaflotante), y al deshabilitarlo se produc&amp;iacute;a una gran p&amp;eacute;rdida develocidad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los Intel Pentium MMX utilizaban los socket 7, de 321 pines y entre2.5 y 5v. Estos socket son los que tambi&amp;eacute;n utilizaban los procesadoresde la competencia de Intel, tanto los AMD K5 y K6 como los Cyrix 6x86.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/amd_k5.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los primeros K5 aparecieron en 1.996. Se trataba de unosprocesadores basados en la arquitectura RISC86, m&amp;aacute;s pr&amp;oacute;ximos a lo quedespu&amp;eacute;s ser&amp;iacute;an los Pentium PRO y con un nivel de prestaciones desde unprincipio muy superior a los Pentium de Intel, pero con una serie deproblemas, m&amp;aacute;s de fabricaci&amp;oacute;n que del propio procesador, que hicieronque los K5 fueran un fracaso para AMD, y si bien los problemas sesolucionaron totalmente con la salida de los K6, Intel supo aprovecharmuy bien esta circunstancia para imponerse en el mercado de losprocesadores para PC.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Utilizaban para las funciones multimedia las instrucciones MMX, que se hab&amp;iacute;an convertido en el est&amp;aacute;ndar de la &amp;eacute;poca.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En 1.997 salen al mercado los &lt;strong&gt;AMD K6&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/600px-AMD_K6-166ALR.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dise&amp;ntilde;ados para trabajar en placas base de Pentium dotadas de socket7 y con unas frecuencia de entre 166 y 300Mhz, tuvieron una prontaaceptaci&amp;oacute;n en el mercado, ya que no solo ten&amp;iacute;an un precio bastanteinferior a los Pentium MMX de Intel, sino tambi&amp;eacute;n unas prestaciones muysuperiores a estos y a los Cyrix 6x86, que se quedaron bastantedescolgados.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tal era la velocidad de los K6 que superaban incluso a los PentiumPro en ejecuci&amp;oacute;n de software de 16 bits y solo por debajo del PentiumPro en ejecuci&amp;oacute;n de programas de 32 bits y del Pentium II en ejecuci&amp;oacute;nde instrucciones de coma flotante (hay que tener en cuenta que losrivales naturales del AMD K6 NO son ni el Pentium Pro ni el Pentium II,sino los Pentium MMX).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En cuanto al &lt;strong&gt;Cyrix 6x86&lt;/strong&gt;, si bien se trataba de un procesadorbastante r&amp;aacute;pido (m&amp;aacute;s que los MMX de Intel, aunque sin llegar a los K6de AMD), fue un procesador que desde un principio adoleci&amp;oacute; de una seriede debilidades e incompatibilidades que hizo que no llegara en ning&amp;uacute;nmomento a ser un serio rival de ninguno de ellos, llegando incluso aponer en peligro la supervivencia de la propia Cyrix, que a finales de1.997 tuvo que fusionarse con &lt;em&gt;Nationals Semiconductor&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/cyrix6x86.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hay que decir que este es el &amp;uacute;ltimo socket que tanto Intel como AMDutilizaron conjuntamente, produci&amp;eacute;ndose con la salida al mercado de losPentium II el definitivo divorcio entre ambas compa&amp;ntilde;&amp;iacute;as, hasta el puntode ser incompatibles las placas base para uno u otro.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Pentium Pro&lt;/strong&gt; (de 1.995 hasta 1.998)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/250px-Ppro256K.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El &lt;strong&gt;Pentium PRO&lt;/strong&gt; no fue dise&amp;ntilde;ado como sustituto de ning&amp;uacute;nprocesador, sino como un procesador para ordenadores de altasprestaciones destinados a estaciones de trabajo y servidores.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Basado en el nuevo n&amp;uacute;cleo &lt;strong&gt;P6&lt;/strong&gt;, que m&amp;aacute;s tarde seria adoptadopor los Pentium II y Pentium III, utilizaba el socket 8, de formarectangular y 387 pines, desarrollado exclusivamente para esteprocesador.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con una frecuencia de reloj de 133 y 200Mhz, incorpora por primeravez un sistema de memoria cach&amp;eacute; integrada en el mismo encapsulado. Estacache pod&amp;iacute;a ser de 256Kb, 512Kb o de 1Mb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sobresal&amp;iacute;an en el manejo de instrucciones y software de 32 bits, enm&amp;aacute;quinas trabajando bajo Windows NT o Unix, pero casi siempreresultaban m&amp;aacute;s lentos que un Pentium (y no digamos que un AMD K6) enprogramas e instrucciones de 16 bits. &lt;br /&gt;Estos procesadores no llegaron nunca a incorporar instrucciones MMX.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En 1.998 Intel abandon&amp;oacute; su producci&amp;oacute;n en favor de una nueva seriede procesadores para servidores y estaciones de trabajo, conocida conel nombre de &lt;strong&gt;Intel Xeon&lt;/strong&gt;, que es la denominaci&amp;oacute;n que llega hasta nuestros d&amp;iacute;as para ese tipo de procesadores, tras pasar por denominaciones tales como &lt;em&gt;Intel Pentium II Xeon&lt;/em&gt; o &lt;em&gt;Intel Pentium III Xeon&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Pentium II&lt;/strong&gt; (de comienzos de 1.997 a mediados de 1.999).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/pentium2.jpg&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/pentium2_a.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A comienzo de 1.997 Intel saca al mercado a bombo y platillo, y conuna campa&amp;ntilde;a de propaganda nunca antes vista para el lanzamiento de unprocesador, el &lt;strong&gt;Pentium II&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se trata de un procesador basado en la arquitectura x86, con el n&amp;uacute;cleo &lt;strong&gt;P6&lt;/strong&gt;, que fue utilizado por primera vez en los &lt;em&gt;Pentium Pro&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con el lanzamiento de este procesador se produce la separaci&amp;oacute;ndefinitiva entre Intel y AMD... y llega la incompatibilidad de placasbase entre ambos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tambi&amp;eacute;n se produce por parte de Intel el abandono de los socket, en favor de instalar los procesadores en &lt;strong&gt;Slot&lt;/strong&gt;, en este caso &lt;em&gt;Slot 1&lt;/em&gt;,de 242 contactos y de entre 1.3 y 3.3 voltios, que por cierto, ser&amp;iacute;aabandonado posteriormente ante los problemas que este sistema genera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este sistema se emple&amp;oacute; por dos motivos. Uno fu&amp;eacute; el facilitar larefrigeraci&amp;oacute;n del procesador, pero el otro (bastante m&amp;aacute;s real y noconfesado) fue la necesidad de espacio (estamos en 1.997, hace dieza&amp;ntilde;os, toda una vida en inform&amp;aacute;tica) para poder dotar de una serie decaracter&amp;iacute;sticas a los Pentium II.&lt;br /&gt;Un tercer motivo fue puramente comercial.&lt;br /&gt;Intel se vio superada tanto en prestaciones como en precio por AMD,lo que le llevo a intentar con el lanzamiento de los Pentium IImonopolizar el mercado, ya que la patente del Slot 1 es de su propiedady no tiene porque licenciarla, por lo que en un principio se convirti&amp;oacute;tambi&amp;eacute;n en el &amp;uacute;nico fabricante de placas base para Pentium II, peroeste intento tuvo que ser r&amp;aacute;pidamente abandonado por razonescomerciales, ya que los dem&amp;aacute;s fabricantes de placas base respondieronpotenciando la fabricaci&amp;oacute;n de placas base para los K6 y K6-2 de AMD ypara los Syrix, mejorando incluso las prestaciones del socket 7 con lasalida al mercado del socket S&amp;uacute;per 7. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estos procesadores, que como ya hemos dicho estaban basados m&amp;aacute;s enlos Pentium Pro que en los Pentium originales, contaban con memoriacach&amp;eacute;, tanto de nivel L1 (32Kb) como de nivel L2 (512Kb), pero adiferencia de lo que ocurr&amp;iacute;a en los Pentium Pro no estaba integrada enel encapsulado del procesador, sino unida a este por medio de uncircuito impreso. Para complicar m&amp;aacute;s el tema, se les dota deinstrucciones &lt;strong&gt;MMX&lt;/strong&gt; y se les mejora el rendimiento en ejecuciones de 16bits. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las frecuencias de reloj de estos Pentium II iban desde los 166Mhza los 450Mhz, con una velocidad de bus de 66Mhz y de 100Mhz para lasversiones superiores a los 333Mhz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por primera vez se utilizaron nomenclaturas para definir las diferentes versiones, tales como &lt;em&gt;Klamath y Deschutes&lt;/em&gt; o &lt;em&gt;Tonga y Dixon&lt;/em&gt; en dispositivos m&amp;oacute;viles.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Klamath:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A la venta desde mayo de 1.997, con un FSB de 66Mhz y frecuencias de 233Mhz, 266Mhz y 300Mhz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Deschutes:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sustituye a la serie Klamath en enero de 1.998.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se comercializa con dos frecuencias de FSB diferentes y con velocidades de entre 266Mhz y 450Mhz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- FSB 66Mhz - 266Mhz, 300Mhz y 333Mhz.&lt;br /&gt;- FSB 100Mhz - 350Mhz. 400Mhz y 450Mhz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tambi&amp;eacute;n, y en un intento por dominar totalmente el mercadocubriendo el espectro de ordenadores m&amp;aacute;s econ&amp;oacute;micos, Intel introduce en1.998 la gama &lt;strong&gt;Celeron&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En agosto de 1.998 Intel saca al mercado una nueva gama de procesadores econ&amp;oacute;micos, denominados &lt;strong&gt;Intel Celeron&lt;/strong&gt;, denominaci&amp;oacute;n que llega hasta nuestros d&amp;iacute;as.&lt;br /&gt;La principal finalidad de esta gama fue y es la de ofrecer procesadores al bajo precio para frenar el avance de AMD.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En esta fecha, Intel lanza el primer Celeron, denominado &lt;strong&gt;Covington&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;Este procesador no era otra cosa que un Pentiun II a 266 o a 300Mhz, pero sin memoria Cach&amp;eacute; L2.&lt;br /&gt;Ten&amp;iacute;an una velocidad superior a los MMX, pero su rendimientoefectivo era bastante pobre, por lo que despu&amp;eacute;s de un &amp;eacute;xito inicial(basado sobre todo en la fuerza de la marca, m&amp;aacute;s que en las cualidadesdel producto), Intel se plante&amp;oacute; su sustituci&amp;oacute;n.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A primeros de 1.999, Intel saco al mercado el sustituto del &lt;em&gt;Celeron Covington&lt;/em&gt;, el &lt;strong&gt;Celeron Mendocino&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aqu&amp;iacute; s&amp;iacute; que Intel hizo bien los deberes, sacando al mercado uno delos mejores procesadores de su &amp;eacute;poca, ofreciendo sobre todo unarelaci&amp;oacute;n calidad/prestaciones/precio hasta el momento reservada a AMD,ya que si bien los Pentium II ten&amp;iacute;an unas prestaciones bastantesuperiores a los AMD, sobre todo en el desempe&amp;ntilde;o de coma flotante, noes menos cierto que su precio era muy superior.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/Celeron_300A.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los primeros Mendocino salieron con una velocidad de 300Mhz,conservando el FSB a 66Mhz, pero incorporando por primera vez en unprocesador una memoria cach&amp;eacute; L2 (en este caso de 128Kb) incorporada enel mismo microprocesador y a la misma velocidad de este, en vez dellevarla exterior, como es el caso de los Pentium II.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esto hac&amp;iacute;a que las prestaciones de los Mendocino, sobre todo envelocidades de hasta 433Mhz, fueran realmente buenas, llegando acompetir seriamente con sus hermanos mayores, los Pentium II, lo que ala larga se convirti&amp;oacute; en un problema para la propia Intel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En las versiones superiores, debido sobre todo a la limitaci&amp;oacute;n quesupon&amp;iacute;a el FSB a 66Mhz, las prestaciones reales no eran tan buenas,dejando de ser un gran procesador para convertirse simplemente en unprocesador competitivo, siendo en muchos casos superado ampliamente porlos AMD K6-2. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por su parte , &lt;strong&gt;AMD&lt;/strong&gt; no respondi&amp;oacute; a la salida de los Intel Pentium II hasta mayo de 1.998, con la salida al mercado del nuevo &lt;strong&gt;AMD K6-2&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/600px-AMD_K6-166ALR.jpg&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/AMD-K6-2_350AMZ.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este procesador sigui&amp;oacute; utilizando el socket 7 en las versiones de hasta 550Mhz y el socket S&amp;uacute;per7, que permit&amp;iacute;a el uso de AGP.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El uso de este tipo de socket fue todo un acierto comercial porparte de AMD, ya que permit&amp;iacute;a actualizar los Pentium que utilizabaneste mismo socket a unas prestaciones incluso superiores a lasofrecidas por los &lt;em&gt;Mendocino&lt;/em&gt;, e incluso en algunos casos a lasofrecidas por los Pentium II de menores velocidades, pero con undesembolso econ&amp;oacute;mico much&amp;iacute;simo menor.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A esto hay que sumarle una serie de mejoras introducidas por AMD,tales como cach&amp;eacute; L1 incorporada en el microprocesador y un nuevo juegode instrucciones de coma flotante y multimedia exclusivo de AMD,denominada &lt;strong&gt;3DNow!&lt;/strong&gt;, que ofrec&amp;iacute;a un rendimiento superior a lasinstrucciones MMX (si bien es perfectamente compatible con estas), ysobre todo mejorando sustancialmente el problema de no ser posible lautilizaci&amp;oacute;n de instrucciones de coma flotante cuando se utilizaban lasinstrucciones MMX. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En general, los Mendocinos eran m&amp;aacute;s r&amp;aacute;pidos en accesos a cach&amp;eacute; yten&amp;iacute;an un excelente rendimiento en operaciones de coma flotante frentea los K6-2, pero estos ten&amp;iacute;an una mayor velocidad de acceso a memoria yun mejor desempe&amp;ntilde;o multimedia, debido sobre todo a la utilizaci&amp;oacute;n de unFSB a 100Mhz y al conjunto de instrucciones &lt;strong&gt;3DNow!&lt;/strong&gt;, que con las debidas actualizaciones y mejoras sigue utilizando AMD en la actualidad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La gama de AMD K6-2 iba desde los 233Mhz hasta los 550Mhz, con unacach&amp;eacute; L1 de 64Kb (32 para instrucciones y 32 para datos, en accesoexclusivo).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este procesador, de un gran &amp;eacute;xito comercial, afianz&amp;oacute; las bases de AMD y permiti&amp;oacute; el posterior desarrollo de los &lt;strong&gt;AMD Athlon&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Pentium III&lt;/strong&gt; (de 1.999 hasta 2.003)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En febrero de 1.999 Intel lanza el sustituto del Pentium II, el &lt;strong&gt;Pentium III&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entre 1.999 y 2.003 se produjeron Pentium III en tres modelos diferentes:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Katmai:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/katmai1a.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De dise&amp;ntilde;o muy similar al &lt;em&gt;Pentium II&lt;/em&gt;, introduce el juego deinstrucciones SSE, que ya no implica la deshabilitaci&amp;oacute;n de la unidad decoma flotante para poder realizar las funciones multimedia, tal comoocurr&amp;iacute;a con MMX, as&amp;iacute; como un controlador mejorado de cach&amp;eacute;.&lt;br /&gt;El Pentium III &lt;strong&gt;Katmai&lt;/strong&gt; utilizaba el mismo Slot 1 que los Pentium II, pero se fabricaron con unos FSB de 100Mhz y de 133Mhz.&lt;br /&gt;En un principio sus frecuencias eran de 450Mhz y 500Mhz, y en mayo de 1.999 salieron al mercado los Katmai de 550Mhz y 600Mhz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Coppermine:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/coppermine1.jpg&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/pentium_3.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A finales de 1.999 sale al mercado la versi&amp;oacute;n &lt;strong&gt;Coppermine&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;Esta versi&amp;oacute;n incluye un aumento de cach&amp;eacute; L2 hasta los 256Kb.&lt;br /&gt;Esta serie utiliza tanto el Slot 1 como el nuevo Socket 370, introducido en el mercado para estos procesadores.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Incluso exist&amp;iacute;a un adaptador para poder utilizar los &lt;strong&gt;Coppermone&lt;/strong&gt; 370 en slot 1.&lt;br /&gt;Se fabricaron con unas velocidades de 500Khz, 533Mhz, 550Mhz, 600Mhz, 650Mhz, 667Mhz, 700Mhz y 733Mhz.&lt;br /&gt;En el a&amp;ntilde;o 2.000 salieron las versiones de 750Mhz, 800Mhz, 850Mhz, 866Mhz, 933Mhz y 1Ghz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/slot1_a_370.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta versi&amp;oacute;n no ha muerto, ya que los primeras consolas Xbox lo utilizan en una versi&amp;oacute;n especial de 900Mhz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Tualatin:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/tualatin.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Introducida en el a&amp;ntilde;o 2.001, se trata de la &amp;uacute;ltima serie de PentiumIII, ya desarrollada solo para socket 370, con unas velocidades de1.13Ghz, 1.2Ghz, 1.26Ghz y 1.4Ghz y un FSB de 133Mhz.&lt;br /&gt;Estos procesadores contaban con 256Kb de cach&amp;eacute;, y en la versi&amp;oacute;n Pentium III-S (versi&amp;oacute;n para servidores), con 512Kb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Durante este periodo, Intel tambi&amp;eacute;n potenci&amp;oacute; la Gama &lt;strong&gt;Celeron&lt;/strong&gt;, con una serie de mejoras introducidas en este, as&amp;iacute; como una serie de modelos diferentes:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Celeron Coppermine-128:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/celeron_coopermine128.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En Marzo de 2.000, Intel pone finalmente a la venta los nuevos &lt;strong&gt;Celeron Coppermine-128&lt;/strong&gt;, conocidos tambi&amp;eacute;n como &lt;strong&gt;Celeron II&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;Estos procesadores estaban basados en los Pentium III Coppermine, pero con un FSB de 66Mhz y tan solo 128Kb de cach&amp;eacute;.&lt;br /&gt;Estos Celeron no destacaban precisamente por su rendimiento, que no supuso una gran mejora sobre el Mendocino.&lt;br /&gt;Se fabricaron en velocidades que iban desde los 533Mhz a los 766Mhz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para solucionar esta falta de rendimiento, en enero de 2.001 Intelrenov&amp;oacute; la gama de los Celeron Coppermine-128, aumentando su velocidadde FSB hasta los 100Mhz y ofreciendo unas velocidades de 800Mhz (elprimero que se fabric&amp;oacute; con un FSB de 100Mhz), 850Mhz, 900Mhz, 950Mhz,1Ghz y 1.1Ghz.&lt;br /&gt;Esta mejora en el rendimiento los segu&amp;iacute;a dejando bastante lejos delos Pentium III, pero les permit&amp;iacute;a defenderse bastante bien frente alos AMD K6-2, a los que superaba en prestaciones.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Nunca fueron unos procesadores que destacaron en nada en concreto,pero debido a su precio eran una buena opci&amp;oacute;n para aquellas maquinas enlas que no se necesitara un gran rendimiento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Celeron Tuatalin:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/CeleronTualatin.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En 2.002 se introducen los &lt;strong&gt;Celeron Tuatalin&lt;/strong&gt;, basados en losPentium III del mismo nombre, a los que se les hab&amp;iacute;a reducido el FSB a100Mhz, con la misma cach&amp;eacute; que los Pentium III, es decir, 256Kb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las primeras versiones de este nuevo Celeron ten&amp;iacute;an una velocidades de 1Ghz y 1.1Ghz, y se les denomina como &lt;strong&gt;Celeron A&lt;/strong&gt; para diferenciarlos de los Celeron Coppermine de esas velocidades.&lt;br /&gt;Posteriormente se sacaron al mercado versiones de 1.2Ghz, 1.3Ghz y 1.4Ghz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estos nuevos Celeron no tuvieron un gran &amp;eacute;xito, ya que a pesar delas mejoras no alcanzaban un rendimiento destacable, y si bien ten&amp;iacute;anun buen precio, ya no se ten&amp;iacute;an que enfrentar a los K6-2, sino a losnuevos AMD Duron, contra los que no ten&amp;iacute;an nada que hacer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Todos los nuevos Celeron se fabricaron en socket 370, teni&amp;eacute;ndoseque recurrir a los adaptadores para poderlos montar en placas con slot1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tanto los Pentium III como los Celeron estuvieron unos a&amp;ntilde;os junto con los Pentium 4, de los que hablaremos en otro tutorial.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bien, hasta aqu&amp;iacute; hemos visto que pasaba en Intel con los PentiumIII y los Celeron, pero... &amp;iquest;qu&amp;eacute; estaba pasando en este periodo en AMD?.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pues bien, AMD parec&amp;iacute;a conformarse con participar (eso s&amp;iacute;, conbastante &amp;eacute;xito) en el segmento de ordenadores de gama media y baja, conprocesadores con un buen rendimiento, pero enfrentados a la gamaCeleron de Intel, con unos rendimientos superiores a estos con lagamaAMD K6-2, al menos hasta la salida de los Celeron Coppermine-128.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pero esto iba a cambiar totalmente en agosto de 1.999 con la salida de los nuevos &lt;strong&gt;AMD K7 ATHLON&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La primera serie de &lt;strong&gt;Athlon&lt;/strong&gt;, conocidos tambi&amp;eacute;n como &lt;strong&gt;Athlon Classic&lt;/strong&gt;salen al mercado en agosto de 1.999, presentando una amplia serie denovedades y luchando no ya contra los Celeron, sino directamente contralos Pentium III de Intel, a los que por cierto superaron ampliamente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dadas las peculiaridades de los procesadores AMD, estos no erancompatibles con las prestaciones ni estructura de los chipset de Intel,por lo que AMD colabor&amp;oacute; con otras empresas (en especial en esta &amp;eacute;pocacon &lt;strong&gt;VIA&lt;/strong&gt;) para el desarrollo de chipset que soportaran las caracter&amp;iacute;sticas y rendimientos de los procesadores AMD.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Athlon Classic:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/Athlon_slotA.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aunque basado en parte en el K6-2, se le mejora notablemente elrendimiento de coma flotante al incorporar 3 unidades que puedenfuncionar simult&amp;aacute;neamente, incorporando tambi&amp;eacute;n las instrucciones &lt;em&gt;3DNow!&lt;/em&gt;.Tambi&amp;eacute;n se eleva la cach&amp;eacute; L1 a 128Kb (64 para instrucciones y 64 paradatos) y se le incorporan 512Kb de cach&amp;eacute; L2, montados externamente (aligual que los P-II y los P-III de slot 1).&lt;br /&gt;Pero quiz&amp;aacute;s la mayor diferencia la marca la utilizaci&amp;oacute;n del FSB compatible con el protocolo &lt;strong&gt;EV6&lt;/strong&gt; de &lt;em&gt;Alpha&lt;/em&gt;. Este bus funciona en esta versi&amp;oacute;n a 100Mhz DDR (&lt;em&gt;Dual Data Rate&lt;/em&gt;), lo que lo convierte en 200Mhz efectivos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esto hace que el rendimiento a igualdad de frecuencia sea muysuperior, por lo que no es comparable un Pentium III a 850Mhz con unAthlon a la misma frecuencia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se comercializaron en un principio a unas velocidades de entre500Mhz y 650Mhz, saliendo posteriormente versiones de 750Mhz, 800Mhz,850Mhz, 900Mhz, 950Mhz y 1Ghz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La memoria cach&amp;eacute; trabajaba a la mitad de frecuencia del procesadoren los modelos inferiores, a 2/5 en los modelos de entre 750Mhz y850Mhz y a 1/3 en los de 900mhz, 950mhz y 1Ghz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;los &lt;strong&gt;Athlon Classic&lt;/strong&gt; utilizaban el Slot A, que f&amp;iacute;sicamente eraexactamente igual al Slot 1 utilizado por Intel, pero electr&amp;oacute;nicamenteeran incompatibles. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Athlon Thunderbird:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/athlon_thunderbird.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comercializados a partir de junio de 2.000, la principal diferencia es que abandonan el Slot A para utilizar el denominado &lt;strong&gt;Socket A&lt;/strong&gt;, de 462 pines.&lt;br /&gt;Mantienen el FSB &lt;strong&gt;EV6&lt;/strong&gt;, 128Kb de cach&amp;eacute; L1 (64 + 64) y 256Mb de cach&amp;eacute; L2, pero funcionando a la misma frecuencia que el n&amp;uacute;cleo del procesador.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De esta serie hay dos versiones. Las primeras ten&amp;iacute;an un FSB de100Mhz DDR (200Mhz efectivos), y la segunda, comercializada a partir deprimeros de 2.001 y denominada &lt;strong&gt;Athlon C&lt;/strong&gt;, con un FSB de 133Mhz DDR (266Mhz efectivos).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desde su salida al mercado, los Athlon se convirtieron en losprocesadores m&amp;aacute;s r&amp;aacute;pidos del mercado, superando siempre a todas lasversiones del Pentium III e incluso a las primeras versiones delPentium 4, presentando tan solo en inconveniente de unas temperaturasexcesivamente elevadas, tema que se solucion&amp;oacute; con la salida al mercadodel Athlon XP. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pero AMD no se conform&amp;oacute; con esta situaci&amp;oacute;n, ya que en la gama baja los procesadores &lt;strong&gt;K6-2&lt;/strong&gt; hab&amp;iacute;an perdido competitividad frente a los nuevos Celeron Tuatalin. &lt;br /&gt;Para solucionar esto, a mediados de 2.000 AMD saca su nueva gama de procesadores econ&amp;oacute;micos &lt;strong&gt;Duron&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;AMD Duron:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.configurarequipos.com/imgdocumentos/Jmoprc/AMD_Duron_1.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La primera serie de &lt;strong&gt;AMD Duron&lt;/strong&gt;, denominada &lt;em&gt;Spitfire&lt;/em&gt;,sale al mercado a mediados de 2.000 para competir en el mercado de losprocesadores econ&amp;oacute;micos con los Intel Celeron, batiendo a estos enprestaciones desde el primer momento.&lt;br /&gt;Esta primera serie no es otra cosa que un Athlon Thunderbird alque se le ha reducido la cach&amp;eacute; L2 a 64Kb, en lugar de los 256Kb de losAthlon, pero manteniendo el resto de especificaciones, incluido el FSBEV6 de 100Mhz DDR (200Mhz efectivos).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ten&amp;iacute;an en esta versi&amp;oacute;n una frecuencia de entre 600Mhz y 1.2Mhz, unextraordinario rendimiento en operaciones de coma flotante y contabancon las instrucciones &lt;strong&gt;3DNow!&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Todo esto los convierte en los procesadores m&amp;aacute;s r&amp;aacute;pidos en elsegmento de procesadores econ&amp;oacute;micos, al igual que sus hermanos losAthlon lo son el el segmento superior.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta supremac&amp;iacute;a en prestaciones la mantendr&amp;aacute;n durante bastantetiempo, pr&amp;aacute;cticamente hasta la salida al mercado de la &amp;uacute;ltimageneraci&amp;oacute;n de Pentium 4, pero de estos hablaremos en la segunda partede este tutorial.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En noviembre del a&amp;ntilde;o 2.000 Intel saca al mercado el procesador &lt;strong&gt;Intel Pentium 4&lt;/strong&gt;, que estuvieron durante unos a&amp;ntilde;os compartiendo mercado con los Pentium III y AMD Athlon y Athlon XP.</summary>    </entry>    <entry>        <title>Línea del tiempo en la computación e Internet</title>        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://werty.blogcindario.com/2008/06/00003-linea-del-tiempo-en-la-computacion-e-internet.html"/>        <published>2008-06-13T14:59:07+01:00</published>        <updated>2008-06-13T14:59:07+01:00</updated>        <id>http://werty.blogcindario.com/2008/06/00003-linea-del-tiempo-en-la-computacion-e-internet.html</id>        <author>            <name>arslupin</name>        </author>        <summary type="html">&lt;center&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #cccccc;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+2&quot;&gt;L&amp;iacute;nea del tiempoen la computaci&amp;oacute;ne Internet &lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;(Historia de laComputaci&amp;oacute;n).&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/center&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;table border=&quot;0&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;right&quot; width=&quot;15&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;680&quot;&gt;&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;6&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;15%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;Antiguedad.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;85%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;A lo largo de la historiael hombre fue resolviendo sus necesidades de registraci&amp;oacute;n, parallevar la cuenta de sus bienes y efectuar las operaciones necesarias parala permuta o la venta de los mismos. Fue ideando m&amp;eacute;todos &amp;aacute;gilesde c&amp;aacute;lculos, tales como contar con los elementos que les proporcionabala naturaleza, por ejemplo: dedos, piedras, nudos en la soga, etc. Partiendode la idea de contar con los dedos, los pueblos primitivos tomaron comobase de sus c&amp;aacute;lculos el n&amp;uacute;mero 10, pero no todos tomaronel mismo sistema, los mayas calculaban en base al 20, los babilonios enbase al 60, y los esquimales en base al 5, etc.En la medida que el hombreacumulaba un mayor n&amp;uacute;mero de posesiones, aumentaba la tarea de contar.El mundo antiguo iniciaba su expansi&amp;oacute;n y los comerciantes compraban,vend&amp;iacute;an, efectuaban trueques, inventariaban, necesitaban un dispositivopara recoger informaci&amp;oacute;n y obtener resultados exactos.&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Uno de los dispositivos mec&amp;aacute;nicosprimitivos de c&amp;aacute;lculos fue el contador de arena de los egipcios,que consist&amp;iacute;a en surco en la arena donde colocaban piedras o guijarros.&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;15%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;2600a.C.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;85%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Uno de los primerosdispositivos mec&amp;aacute;nicos para contar fue el &amp;aacute;baco, cuya historiase remonta a las antiguas civilizaciones griega y romana. Este dispositivoes muy sencillo, consta de cuentas ensartadas en varillas que a su vezest&amp;aacute;n montadas en un marco rectangular. Al desplazar las cuentassobre varillas, sus posiciones representan valores almacenados, y es mediantedichas posiciones que este representa y almacena datos. A este dispositivono se le puede llamar computadora por carecer del elemento fundamentalllamado programa.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;img align=&quot;right&quot; border=&quot;1&quot; height=&quot;91&quot; hspace=&quot;4&quot; src=&quot;http://www.chilesat.net/uchile/rh/abaco.gif&quot; vspace=&quot;4&quot; width=&quot;154&quot; /&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Ya que podemos ver que el abacoy la computadora personal son dos peque&amp;ntilde;os dispositivos para procesode datos separados por miles de a&amp;ntilde;os de historia. Todo comienzaen la antiguedad con los mercaderes, que estaban buscando la idea de llevarlas cuentas de sus ganancias y sus perdidas. Aparte, por otro lado buscabanla manera de contar la cantidad de animales; como el ganado, etc; que tenian.Los m&amp;eacute;todos y herramientas para efectuar transacciones comercialesse desarrollaron conforme se fueron introduciendo las monedas como un mediopara comerciar y las transacciones se hicieron mas complicadas y por lotanto necesitaron m&amp;eacute;todos de c&amp;aacute;lculo mas r&amp;aacute;pidos.As&amp;iacute; fue como apareci&amp;oacute; el &amp;aacute;baco, que r&amp;aacute;pidamenteapareci&amp;oacute; por todo el mundo y todav&amp;iacute;a se sigue usando actualmente.De hecho, dicen en algunos libros que las personas que saben utilizar el&amp;aacute;baco podr&amp;iacute;an realizar en la computadora operaciones y c&amp;aacute;lculosr&amp;aacute;pidamente.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Despu&amp;eacute;s de este avance pasaroncerca de 4000 a&amp;ntilde;os antes del siguiente mejoramiento importante,ya que, el uso de los n&amp;uacute;meros romanos obstaculizaron la invenci&amp;oacute;nde aparatos mec&amp;aacute;nicos de computaci&amp;oacute;n.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;15%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;1200&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;85%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Alrededor del a&amp;ntilde;o1200 de nuestra era, con la aceptaci&amp;oacute;n del n&amp;uacute;mero ar&amp;aacute;bigo,se favorecieron los avances. Pero no apareci&amp;oacute; ning&amp;uacute;n aparatomec&amp;aacute;nico reci&amp;eacute;n hasta el siglo XVII.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;15%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;1617&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;85%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;John NEPIER, desarroll&amp;oacute;los logaritmos, este sistema proporcion&amp;oacute; un m&amp;eacute;todo convenientepara abreviar los c&amp;aacute;lculos, convierte la multiplicaci&amp;oacute;n,divisi&amp;oacute;n, potenciaci&amp;oacute;n y radicaci&amp;oacute;n en simples sumasy restas. Esto deriva la invenci&amp;oacute;n de la Regla de c&amp;aacute;lculo.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;15%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;entre 1452 y 1519&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;85%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;El inventor y pintorLeonardo Da Vinci (1452-1519) traz&amp;oacute; las ideas para una sumadoramec&amp;aacute;nica.&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;15%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;1642&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;85%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;El primero en lograrcon &amp;eacute;xito el desarrollo de una calculadora mec&amp;aacute;nica paracontar d&amp;iacute;gitos fue Blaise PASCAL (1642) a la que se denomin&amp;oacute;Sumadora de Pascal o Pascalina, era un aparato apropiado para efectuarlargas sumas, consist&amp;iacute;a en una hilera de ruedas, cada una de lascuales constaba de diez dientes iguales que representaban los d&amp;iacute;gitosdel 0 al 9, formando lo que llam&amp;oacute; &amp;lsquo;&amp;lsquo;la Rueda Contadora Decimal&amp;rsquo;&amp;rsquo;.Su mecanismo se lo puede comparar con el del cuentakil&amp;oacute;metros delautom&amp;oacute;vil.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Durante los siguientes dos a tresmillones de a&amp;ntilde;os de la historia se fueron desarrollando m&amp;eacute;todospara el procesameinto de datos y el siguiente descubrimiento importantese produjo en 1642. Cuando Blaise Pascal, Franc&amp;eacute;s de 19 a&amp;ntilde;os,trabajaba en la oficina de su padre de contabilidad fiscal, decidi&amp;oacute;que deb&amp;iacute;a hacer algo para que su padre y otros contadores fiscalesno tuvieran que sumar largas columnas de n&amp;uacute;meros y se tardaran tantoy gastaran tanto tiempo valioso. As&amp;iacute; que atrav&amp;eacute;s del tiempodesarrollo una m&amp;aacute;quina calculadora mec&amp;aacute;nica que era operadapor una serie de discos de selecci&amp;oacute;n, unidos a engranes, que ten&amp;iacute;anlos n&amp;uacute;meros del cero al nueve en su circunferencia. El problemaque ten&amp;iacute;a esta calculadora era que s&amp;oacute;lo serv&amp;iacute;a parasumar.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;15%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;1694&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;85%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;En base a la sumadorade Pascal, en 1671, LEIBNIZ (cient&amp;iacute;fico y fil&amp;oacute;sofo alem&amp;aacute;n)proyect&amp;oacute; una m&amp;aacute;quina de multiplicar por medio de sumas sucesivas.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Gottfried Wilhelm Leibnitz empez&amp;oacute;a trabajar sobre una m&amp;aacute;quina que pudiera multiplicar y dividir directamente.La primera versi&amp;oacute;n fue terminada en 1694, que fue en forma de dispositivoescalonada, y por cierto todav&amp;iacute;a se pueden encontrar en muchas calculadorasactuales.&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;15%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;1801&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;85%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Mientras tanto CharlesJacquard (franc&amp;eacute;s), fabricante de tejidos, hab&amp;iacute;a creado untelar que pod&amp;iacute;a reproducir autom&amp;aacute;ticamente patrones de tejidosleyendo la informaci&amp;oacute;n codificada en patrones de agujeros perforadosen tarjetas de papel el r&amp;iacute;gido.&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;El telar de tejido, inventado en1801 por el Franc&amp;eacute;s Joseph-Marie Jackard (1753-1834), usado todav&amp;iacute;aen la actualidad, se controla por medio de tarjetas perforadas. El telarde Jackard opera de la manera siguiente: las tarje tarjetas se perforanestrat&amp;eacute;gicamente y se acomodan en cierta secuencia para indicarun dise&amp;ntilde;o de tejido en particular. Charles Babbage quiso aplicarel concepto de las tarjetas perforadas del telar de Jackard en su motoranal&amp;iacute;tico.&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;15%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;1807&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;85%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;En la revoluci&amp;oacute;nde la computaci&amp;oacute;n influyeron en gran medida las t&amp;eacute;cnicasde las tarjetas perforadas. Las mismas surgen primero de la industria textil,en el per&amp;iacute;odo 1725-1745, Yacques de Vaucamon desarroll&amp;oacute; unequipo de tejer, que era controlado por una cinta de papel perforado, sudise&amp;ntilde;o era muy rudimentario pero sirvi&amp;oacute; de inspiraci&amp;oacute;npara futuros progresos. En 1807, Joseph Jacquard, perfeccion&amp;oacute; unam&amp;aacute;quina que empleaba una secuencia de tarjetas perforadas, cuyasperforaciones controlaban la selecci&amp;oacute;n de los hilos y la ejecuci&amp;oacute;ndel dise&amp;ntilde;o.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;15%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;1823&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;85%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Charles Babbage (1793-1871),visionario ingl&amp;eacute;s y catedr&amp;aacute;tico de Cambridge, hubiera podidoacelerar el desarrollo de las&amp;nbsp;&lt;img align=&quot;right&quot; border=&quot;1&quot; height=&quot;173&quot; hspace=&quot;4&quot; src=&quot;http://www.chilesat.net/uchile/rh/Image282.gif&quot; vspace=&quot;4&quot; width=&quot;170&quot; /&gt;computadorassi &amp;eacute;l y su mente inventiva hubieran nacido 100 a&amp;ntilde;os despu&amp;eacute;s.Adelant&amp;oacute; la situaci&amp;oacute;n del hardware computacional al inventarla &quot;m&amp;aacute;quina de diferencias&quot;, capaz de calcular tablas matem&amp;aacute;ticas.En 1834, cuando trabajaba en los avances de la m&amp;aacute;quina de diferenciasBabbage concibi&amp;oacute; la idea de una &quot;m&amp;aacute;quina anal&amp;iacute;tica&quot;.En esencia, &amp;eacute;sta era una computadora de prop&amp;oacute;sitos generales.Conforme con su dise&amp;ntilde;o, la m&amp;aacute;quina anal&amp;iacute;tica de Babbagepod&amp;iacute;a sumar, substraer, multiplicar y dividir en secuencia autom&amp;aacute;ticaa una velocidad de 60 sumas por minuto. El dise&amp;ntilde;o requer&amp;iacute;amiles de engranes y mecanismos que cubrir&amp;iacute;an el &amp;aacute;rea de uncampo de f&amp;uacute;tbol y necesitar&amp;iacute;a accionarse por una locomotora.Los esc&amp;eacute;pticos le pusieron el sobrenombre de &quot;la locura de Babbage&quot;.Charles Babbage trabaj&amp;oacute; en su m&amp;aacute;quina anal&amp;iacute;tica hastasu muerte. Los trazos detallados de Babbage describ&amp;iacute;an las caracter&amp;iacute;sticasincorporadas ahora en la moderna computadora electr&amp;oacute;nica. Si Babbagehubiera vivido en la era de la tecnolog&amp;iacute;a electr&amp;oacute;nica y laspartes de precisi&amp;oacute;n, hubiera adelantado el nacimiento de la computadoraelectr&amp;oacute;nica por var&amp;iacute;as d&amp;eacute;cadas. Ir&amp;oacute;nicamente,su obra se olvid&amp;oacute; a tal grado, que algunos pioneros en el desarrollode la computadora electr&amp;oacute;nica ignoraron por completo sus conceptossobre memoria, impresoras, tarjetas perforadas y control de programa desecuencia.&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;La primera computadora fue la &lt;strong&gt;m&amp;aacute;quinaanal&amp;iacute;tica &lt;/strong&gt;creada por Charles Babbage, profesor matem&amp;aacute;ticode la Universidad de Cambridge en el siglo XIX. La idea que tuvo CharlesBabbage sobre un computador naci&amp;oacute; debido a que la elaboraci&amp;oacute;nde las tablas matem&amp;aacute;ticas era un proceso tedioso y propenso a errores.En 1823 el gobierno Brit&amp;aacute;nico lo apoyo para crear el proyecto&amp;nbsp;&lt;img align=&quot;right&quot; border=&quot;1&quot; height=&quot;168&quot; hspace=&quot;4&quot; src=&quot;http://www.chilesat.net/uchile/rh/maqbab.gif&quot; vspace=&quot;4&quot; width=&quot;248&quot; /&gt;deuna m&amp;aacute;quina de diferencias, un dispositivo mec&amp;aacute;nico paraefectuar sumas repetidas.&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Babbage invent&amp;oacute; en 1822 laprimera computadora de prop&amp;oacute;sito general. Nunca lleg&amp;oacute; a construirla,ya que las t&amp;eacute;cnicas de precisi&amp;oacute;n de la &amp;eacute;poca no estabanpreparadas para satisfacer las necesidades de su proyecto. Pero el conceptoque dej&amp;oacute; BABBAGE en el dise&amp;ntilde;o de su m&amp;aacute;quina, ha suministradoideas b&amp;aacute;sicas que se utilizaron en las computadoras modernas.&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Propuso una m&amp;aacute;quina con ruedascontadoras decimales que fuera capaz de efectuar una operaci&amp;oacute;n desuma en un segundo; era ante todo autom&amp;aacute;tica y requer&amp;iacute;a unm&amp;iacute;nimo de atenci&amp;oacute;n por parte del operador, lograba esto evitandoque la m&amp;aacute;quina perdiera velocidad. Babbage hab&amp;iacute;a dise&amp;ntilde;adosu m&amp;aacute;quina con capacidad de acumular datos, operar y controlar laejecuci&amp;oacute;n de las instrucciones.&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Dicha m&amp;aacute;quina deb&amp;iacute;adisponer de:&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;a) Dispositivo de entrada&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;b) Memoria para almacenar los datosintroducidos y los resultados de las operaciones intermedias&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;c) Unidad de control, vigila laejecuci&amp;oacute;n correcta de las instrucciones&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;d) Unidad de aritm&amp;eacute;tica yl&amp;oacute;gica, efect&amp;uacute;a las operaciones&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;e) Dispositivo de salida, transmiteel resultado al exterior&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;15%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;1843&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;85%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;En 1843 Lady Ada AugustaLovelace sugiri&amp;oacute; la idea de que las tarjetas perforadas pudieranadaptarse de manera que propiciaran que el motor de Babbage repitiera ciertasoperaciones. Debido a esta sugerencia algunas personas consideran a LadyLovelace como la primera programadora.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;15%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;1854&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;85%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;George Boole public&amp;oacute;su pensar acerca de la l&amp;oacute;gica simb&amp;oacute;lica, la cual d&amp;eacute;cadasdespu&amp;eacute;s form&amp;oacute; la base de las aplicaciones en las cienciasde las computadoras&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;15%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;1857&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;85%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Sir Charles Wheatstoneintroduce el &quot;continuous feeding paper&quot;, o el papel que utilizan las impresorasde &quot;dot matrix&quot; el cual m&amp;aacute;s tarde ser&amp;iacute;a utilizado para almacenary leer informaci&amp;oacute;n.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;15%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;1876&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;85%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Alexander Graham Bell,de 27 a&amp;ntilde;os, lleno la patente para el tel&amp;eacute;fono.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;15%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;1890&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;85%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Herman Hollerit (1860-1929)La oficina de censos estadounidense no termin&amp;oacute; el censo de 1880sino hasta 1888. La direcci&amp;oacute;n de la oficina ya hab&amp;iacute;a llegadoa la conclusi&amp;oacute;n de que el censo de cada diez a&amp;ntilde;os tardar&amp;iacute;amas que los mismo 10 a&amp;ntilde;os para terminarlo. La oficina de censoscomisiono al estadista Herman Hollerit para que aplicara su experienciaen tarjetas perforadas y llevara a cabo el censo de 1890. Con el procesamientode las tarjetas perforadas y el tabulador de tarjetas perforadas de Hollerit,el censo se termin&amp;oacute; en s&amp;oacute;lo 3 a&amp;ntilde;os y la oficina seahorr&amp;oacute; alrededor de $5,000,000 de&amp;nbsp;&lt;img align=&quot;right&quot; border=&quot;1&quot; height=&quot;198&quot; hspace=&quot;4&quot; src=&quot;http://www.chilesat.net/uchile/rh/maqtab.gif&quot; vspace=&quot;4&quot; width=&quot;259&quot; /&gt;d&amp;oacute;lares.As&amp;iacute; empez&amp;oacute; el procesamiento automatizado de datos. Holleritno tom&amp;oacute; la idea de las tarjetas perforadas del invento de Jackard,sino de la &quot;fotograf&amp;iacute;a de perforaci&amp;oacute;n&quot; Algunas l&amp;iacute;neasferroviarias de la &amp;eacute;poca exped&amp;iacute;an boletos con descripcionesf&amp;iacute;sicas del pasajero; los conductores hac&amp;iacute;an orificios enlos boletos que describ&amp;iacute;an el color de cabello, de ojos y la formade nariz del pasajero. Eso le dio a Hollerith la idea para hacer la fotograf&amp;iacute;aperforada de cada persona que se iba a tabular. Hollertih fund&amp;oacute;la Tabulating Machine Company y vendi&amp;oacute; sus productos en todo elmundo. La demanda de sus m&amp;aacute;quinas se extendi&amp;oacute; incluso hastaRusia. El primer censo llevado a cabo en Rusia en 1897, se registr&amp;oacute;con el Tabulador de Hollerith. En 1911, la Tabulating Machine Company,al unirse con otras Compa&amp;ntilde;&amp;iacute;as, form&amp;oacute; la Computing-Tabulating-Recording-Company.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Debido al gran avance que trajoaparejado la Revoluci&amp;oacute;n Industrial durante el siglo XIX, junto conla creciente complejidad de la organizaci&amp;oacute;n social, se plante&amp;oacute;un nuevo problema: el tratamiento de grandes cantidades de datos.&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;As&amp;iacute; surgen los equipos detarjetas perforadas, que se usaron para acumular y procesar autom&amp;aacute;ticamentegran cantidad de datos. La primera operaci&amp;oacute;n de procesamiento dedatos fue lograda por un estad&amp;iacute;stico que trabajaba en la oficinade censos de los EE.UU., quien desarroll&amp;oacute; un sistema mec&amp;aacute;nicopara registrar, calcular y tabular los datos extra&amp;iacute;dos del censo.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;El nuevo sistema se basaba en perforacionesen una larga tira de papel que para ser le&amp;iacute;das se colocaban en cubetasde mercurio unidas el&amp;eacute;ctricamente por conductores. En los lugaresdonde hab&amp;iacute;an perforaciones, unas p&amp;uacute;as entraban en contactoel&amp;eacute;ctrico con los conductores, y entonces eran registrados en loscontadores. Esto di&amp;oacute; origen al sistema binario o de dos posiciones(SI hay perforaci&amp;oacute;n o NO hay perforaci&amp;oacute;n) esto permite larepresentaci&amp;oacute;n interna de los datos en un computador.&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;HOLLERITH, tambi&amp;eacute;n ide&amp;oacute;una clasificaci&amp;oacute;n el&amp;eacute;ctrica y autom&amp;aacute;tica que operabaa raz&amp;oacute;n de 300 tarjetas por minuto. Las clasificaba en forma ascendentey descendente por orden num&amp;eacute;rico o alfab&amp;eacute;tico.&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Esta innovaciones aumentaron lavelocidad, versatilidad y utilidad de las m&amp;aacute;quinas de tarjetas perforadas.Esto di&amp;oacute; por resultado que se usar&amp;aacute;n cada vez m&amp;aacute;sestos dispositivos para procesamiento de datos de negocios, as&amp;iacute;como computaci&amp;oacute;n cient&amp;iacute;fica y estudios estad&amp;iacute;sticos.&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;Pero pese a esto, estas m&amp;aacute;quinastienen varias limitaciones, ya que por ser electromec&amp;aacute;nicas su velocidadse ve&amp;iacute;a limitada por el dise&amp;ntilde;o b&amp;aacute;sico y adem&amp;aacute;scomo cada m&amp;aacute;quina se dise&amp;ntilde;aba para cumplir una funci&amp;oacute;nespecial, la transferencia de tarjetas de una pieza de equipo a otra, paradiferentes operaciones, no s&amp;oacute;lo consume tiempo, sino que incrementala posibilidad de error.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;15%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;1896&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;85%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0c0c0;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;+0&quot;&gt;En 1896&lt;strong&gt;, &lt;/