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TEMA 8. COMPONENTES INTERNOS DEL
ORDENADOR.
1. Placa Base.
La placa base del ordenador, también llamada placa madre o motherboard es una de las piezas más
importantes del ordenador. Es donde están situados los buses, y donde se conectan la CPU, la
memoria central, los puertos, etc. No se le suele dar la importancia que merece, y es posiblemente el
componente que más puede afectar al rendimiento general del sistema y a su capacidad de
ampliación.
Podemos encontrar placas base de distintos tamaños (grande, medio, pequeño) pero no suelen
presentar problemas para poder montarse en ningún tipo de caja. Los principales componentes
que tiene toda placa base son los siguientes:
Socket
Chipset
Alimentación
Zócalos de Memoria
Slots de expansión
Conectores Internos
Conectores Externos
BIOS
Pila
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Además de todos estos componentes también hay que tener en cuenta el factor de forma que va a
definir aspectos tan relevantes como el tamaño, los puntos de anclaje, las conexiones eléctricas, etc.
Algunos de los fabricantes de placas base son Asus, Gigabyte, MSI, ECS, DFI, etc.
FSB (Intel QuickPath Interconnect o HyperTransport de AMD)
Uno de los conceptos clave cuando hablamos de placas base es el bus que conecta todos sus
elementos y la velocidad a la que funciona. Uno de los que más se ha utilizado es el FSB (Front-
Side-Bus o Bus Frontal) aunque actualmente se usan Intel QuickPath Interconnect con
procesadores de Intel e HyperTransport con procesadores de AMD.
Uno de los factores para los que es muy importante la velocidad del bus es para calcular la
velocidad a la que va a funcionar la CPU.
Para poder identificar una placa base debemos saber que normalmente su nombre viene
acompañado del socket que incluyen y también del chipset que soportan. Algunos tipos de placas
base pueden ser los siguientes:
1. Las placas base para procesadores AMD
o Socket AM1. Incluye el chipset en su interior.
o Socket FM2 y FM2+. Normalmente soportan los siguientes chipsets: A88X, A78,
A58, A55.
o Socket AM3 y AM3+. Soportan los siguientes chipsets: 990FX, 990X, 890GX,
880G, 970 y 860G.
o Socket AM4. Soporta los siguientes chips: B350
2. Las placas base para procesadores Intel
o Socket LGA 1150. Chipsets: H81, B85, Q87, H87, Z87, H97, Z97.
o Socket LGA 1151. Chipsets: H110, H170, B150, Q150, Q170, Z170, Z270, Z370,
B250.
o LGA 2011. Chipsets: X79, X99.
o LGA 2066. Chipset: X299.
2. Factor de Forma.
Hay gran variedad de formas, tamaños y tipos de placas base. El factor de forma de la placa
determina una serie de características de la misma. Estas son:
La forma de la placa base y sus dimensiones físicas exactas (ancho y largo).
La posición de los anclajes. Es decir, las coordenadas donde se sitúan los tornillos.
Los lugares donde se sitúan ciertos componentes (socket, memoria, slots de expansión, etc.).
Las conexiones eléctricas de la fuente de alimentación, es decir, cuantos cables requiere la
placa base de la fuente de alimentación, sus voltajes y su función.
Algunos de los factores de forma más utilizados son:
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XT (Extended Technology)
En 1981 IBM lanzó al mercado el primer ordenador personal con éxito comercial y con él la
primera placa base.
Sus medidas eran de 216 mm. x 330 mm.
AT (Advanced Technology)
Es el factor de forma de los primeros tiempos del PC y el que sucedió a XT. Fue lanzado al
mercado en 1984.
Algunas de sus principales características son:
Dimensiones 35 x 30,5 cm.
Puertos para periféricos no integrados, unidos mediante cables.
Conector de teclado grande DIN de 5 pines.
El botón de encendido era un interruptor conmutador en lugar de un pulsador.
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Uno de los problemas que presentaba este factor de forma era su gran tamaño, ya que
dificultaba la introducción de nuevas unidades de disco. Además su conector con la fuente de
alimentación inducía fácilmente al error siendo numerosos los casos de gente que quemaba la
placa al conectar indebidamente los dos juegos de cables (pese a contar con un código de color
para situar 4 cables negros en la zona central).
En 1985, le sucedió el factor de forma Baby-AT, más barato y de dimensiones más reducidas
(330x216 mm). Esta placa era prácticamente igual que la AT pero con el tamaño de la XT.
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ATX (Advanced Technology Extended)
Es el factor de forma más utilizado actualmente.
Algunas de sus características son:
Mejor disposición de los componentes lo que garantiza una mejor ventilación.
CPU y memoria alejadas de los slots de expansión.
CPU debajo del ventilador de la fuente de alimentación.
Conectores para los dispositivos IDE cercanos para acortar la longitud de los cables.
Más conectores externos y soldados a la placa.
Otra de las características de las placas ATX es el tipo de conector a la fuente de alimentación,
el cual es de 24 (20+4) contactos que permiten una única forma de conexión y evitan errores
como con las fuentes AT. Y otro conector adicional llamado P4, que originalmente era de 4
contactos pero que, actualmente, y con las necesidades de voltaje actuales suele ser de 8.
También poseen un sistema de desconexión por software de tal manera que nos permiten apagar
el equipo por medio del sistema operativo, sin accionar ningún botón.
Podemos encontrar los siguientes tipos de ATX:
ATX: 30,5 x 24,4 cm. Contienen 5 o más ranuras de expansión.
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Micro-ATX: 24,4 x 24,4 cm. El estándar MicroATX fue explícitamente diseñado para ser
compatible con ATX.
Mini-ATX: 28,4 x 20,8 cm. Surge como alternativa a micro-ATX disponiendo de una
ranura más de expansión. Fueron diseñadas principalmente para mini-PC (barebones).
Barebone con placa de tipo Mini-ATX
Flex-ATX: 22,9 x 19,1 cm. Puede tener como máximo 3 ranuras de expansión.
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Extended-ATX: 30,5 x 33 cm. Este tipo de placas se usan normalmente a nivel de
empresas ya que tienen que poder dar cabida a más hardware extra que los usuarios
individuales
BTX (Balanced Technology Extended)
El estándar BTX (Balanced Technology Extended) fue creado por Intel, como evolución del
ATX en 2004 (aunque totalmente incompatible con él salvo por la fuente de alimentación) para
intentar solventar los problemas de refrigeración que tenían algunos procesadores.
Su principal característica física que nos va a permitir identificarla perfectamente es que tiene el
procesador en perpendicular a la placa.
En cuestión de tamaños, hay tres tipos:
Pico-BTX: 20,3 x 26,7 cm
Micro-BTX: 26,4 x 26,7 cm
Regular-BTX: 32,5 x 26,7 cm
LPX y NLX (Low Profile eXtension o Extensión de Perfil Bajo o New Low Profile
eXtended o Nuevo perfil bajo ampliado)
Estos tipos de factor de forma se encuentran en modelos con caja de tipo Slim (delgado). Lo que
caracteriza este factor de forma es que posee un slot tipo Riser card. Un Riser Card es un
adaptador para modificar 90 grados el ángulo de inserción de una tarjeta externa, ya sea PCI,
PCI-E, etc.
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PLACA BASE LPX
PLACA BASE NLX
ITX
Fue lanzado por Via en 2001 y está dirigido a equipos de dimensiones reducidas. El estándar
ITX como tal no se da, existen los siguientes factores de forma:
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Mini ITX. De 170 x 170 mm. Tiene un slot de expansión y uno o dos zócalos de memoria.
Nano ITX. De 120 x 120 mm. No tiene slot de expansión y solo un zócalo de memoria tipo
SO-DIMM.
Pico ITX. De 100 x 72 mm. Tampoco tiene slot de expansión. El zócalo de memoria es de
tipo SO-DIMM.
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WTX (Workstation Technology Extended)
Es un formato diseñado por Intel en el año 1998 para estaciones de trabajo y servidores de gama
alta para soportar varios procesadores y múltiples discos duros.
El diseño de la WTX permite una mejor refrigeración.
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UTX
Formato de placas base reducido creado por la compañía TQ-Components en el año 2001.
Su instalación se realiza en un zócalo especial. El tamaño es de 88 x 108 mm.
Además de los factores de forma vistos anteriormente existen otros como DTX, EBX, PC/104,
etc.
3. Socket.
El socket es el lugar donde se coloca el procesador para que interactúe con la placa base.
Las placas bases contienen al menos un zócalo (socket) donde se inserta el microprocesador (CPU).
En general, cada familia de microprocesador requiere un tipo distinto de zócalo, ya que existen
diferencias en el número de pines, su disposición geométrica y la interconexión requerida con los
componentes de la placa base. Por tanto, no es posible conectar un microprocesador a una placa
base con un zócalo no diseñado para él. Los tipos más habituales son:
Tipo SLOT.
El microprocesador está integrado en una tarjeta, que es la que se “pincha” en la placa. Usado
en los Intel Pentium II y primeros Pentium III.
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Zócalos PGA (Pin Grid Array).
Los zócalos de tipo PGA son una matriz de pequeños orificios donde se insertan los pines del
microprocesador a presión.
Zócalos LIF/ZIF (Low Insertion Force/Zero Insertion Force).
Eléctricamente son como los PGA, pero añaden un sistema mecánico de palanca que permite
introducir el micro sin necesidad de hacer fuerza, evitando el peligro de doblar los pines.
Zócalo LGA (Land Grid Array).
Los pines pasan a estar en el socket de la placa base, mientras que el micro tiene contactos
planos en su superficie inferior. En este sistema resulta muy fácil doblar los pines de la placa
pero, permite mayor densidad de pines y mayores velocidades de bus. Es el usado actualmente
por Intel y AMD.
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Hay que tener un cuidado extremo al montar un microprocesador en el zócalo, ya que si se hace
mal es probable que rompamos algunos de los pines del mismo, avería que es prácticamente
imposible de reparar. Normalmente encontraremos unas muescas que harán imposible el
montaje si los insertamos de forma errónea.
Para identificar los sockets correctamente, además de conocerlos físicamente, debemos fijarnos
bien ya que en la mayoría de ellos viene inscrito su nombre y en ocasiones en la placa también
lo suele poner.
En el nombre de algunos sockets viene determinado el número de pines o contactos que tienen,
como por ejemplo, socket 775, socket 939, socket 754, socket 771, etc.
Algunos de los sockets más importantes y que más se han usado son los siguientes:
Slot 1, slot 2 y slot A.
La única diferencia que poseen estos slots es el procesador o microprocesador que se conecta en
cada uno de ellos. El Slot A es un socket de CPU para procesadores Alpha de Digital y Athlon
de AMD.
El slot 1 se usó para conectar varios de los procesadores de Intel, en concreto: Celeron, Pentium
II y Pentium III. El slot 2 fue una posterior revisión y mejora del slot 1.
Socket 370
Socket de Intel usado principalmente en los Pentium III y Celeron. El número que acompaña al
nombre (370), como en la mayoría de las ocasiones, se refiere al número de contactos de que
disponía para conectar el procesador. Es de tipo PGA-ZIF.
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Socket 423
Socket de Intel usado principalmente en los Pentium 4. Tuvo una vida muy corta ya que tenía un
diseño eléctrico inadecuado que no le permitía superar los 2 GHz. Fue reemplazado por el
socket 478. Ambos zócalos son fácilmente diferenciables por el tamaño resultante, siendo más
grande el 423 que el 478. Es de tipo PGA-ZIF.
Este zócalo puede soportar microprocesadores Pentium 4 fabricados para zócalos 478 usando un
adaptador especial 423 a 478, pero los mismos no deben correr a más de 2 GHz.
Socket 478
Socket de Intel usado principalmente en los Pentium 4 y Celeron. Uno de los objetivos
principales fue competir con los microprocesadores de AMD y su socket A/462 de 462 pines.
También es de tipo PGA-ZIF.
Socket A/462
El socket A o 462 como también se le conoce es utilizado por los procesadores de AMD Athlon
K7, Duron y Sempron. Es de tipo PGA-ZIF.
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Socket LGA 771 o socket J
El socket 771 de Intel se usaba principalmente para montar procesadores de tipo Xeon, usados
en servidores. Es de tipo LGA.
Socket LGA 775 o T
Fue un socket muy utilizado. Es propiedad de Intel y se usaba para albergar los procesadores
Pentium 4, Celeron D, Core 2 Duo, etc. Usan la tecnología LGA.
Socket 939
Fue creado por AMD para competir directamente con el 775 de Intel. Albergaban procesadores
de tipo K8 con tecnología de enlace HyperTransport. Es de tipo PGA-ZIF.
Socket 940
Fue el que sustituyó al socket 939 y albergaba los procesadores Athlon 64 FX, Dual-Core
Opteron y Optaron. Es de tipo PGA-ZIF.
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Socket AM2
Denominado anteriormente como Socket M2, es un zócalo de microprocesador diseñado para
procesadores AMD a partir de los nuevos Opteron serie 100 construidos con tecnología de 90
nm. Tiene 940 pines y soporta memoria DDR2; sin embargo no es compatible con los primeros
procesadores de 940 pines que fueron diseñados para el Socket 940.
LGA 1366 o socket B
LGA 1366 es el sucesor de LGA 771 (Socket J) para procesadores de gama alta o servidores
teniendo semejanza con este último en que su arquitectura es muy diferente a LGA 775 (Socket
T) y anteriores. Es compatible con los procesadores Intel Xeon.
Y los sockets que se usan en la actualidad son los siguientes:
AM1
Este socket está pensado para equipos baratos ya que a diferencia de otras placas, los
procesadores para este socket incluyen en su interior el chipset. Estos procesadores son de bajas
prestaciones por lo general, ideales para crear equipos de bajo coste.
FM2 y FM2+
Los sockets FM2 y FM2+ son sockets de AMD usados en su gama de procesadores Athlon X2 y
Athlon X4. El FM2 tiene 904 contactos y el FM2+ tiene 906 con lo que no son compatibles
entre sí sin embargo, en algunos casos, algún procesador fabricado para FM2 se puede utilizar
en el socket FM2+. Los dos son de tipo PGA-ZIF. Los procesadores para estos sockets llevan
integrada la GPU en él.
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AM3 y AM3+
Son los sockets para los procesadores de gama más alta de AMD.
Los procesadores con socket AM3 son compatibles con placas base que posean el socket
anterior de AMD, AM2+. De esta forma un procesador como el AMD Athlon II X2 250 que
posee socket AM3 puede funcionar en una placa base que posea socket AM2+. No así a la
inversa, es decir, un procesador con socket AM2+ no puede ser colocado en una placa base con
socket AM3.
La principal diferencia física entre los sockets AM3 y AM3+ es que los agujeritos de las placas
AM3+ miden 0,51 mm, mientras que los de las placas AM3 miden 0,45 mm, y los primeros
fueron diseñados especialmente para permitir mayor durabilidad y mejores suministros de
energía.
AM3 AM3+
AM4
Último socket de AMD para sus últimos procesadores.
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LGA 1156 o socket H
LGA 1156 sustituye a LGA 775 (Socket T). Los procesadores que soporta son Pentium, Core
i3, Core i5, Core i7 y Xeon.
LGA 1155 o socket H2
El socket LGA 1155 es el sucesor del LGA 1156 (Socket H).
Los procesadores de los zócalos LGA 1155 y LGA 1156 no son compatibles entre sí debido a
que las muescas de los zócalos son diferentes.
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LGA 1150 o socket H3
Es el sucesor del LGA 1155 y es un zócalo de CPU destinado a ser utilizado por los
microprocesadores de la microarquitectura Haswell (Intel Core i3, i5 e i7 de cuarta y quinta
generación) y Broadwell que veremos en el tema de los microprocesadores.
LGA 1151
Este socket es el más actual en cuanto a ordenadores de sobremesa de Intel se refiere. Usan la
última tecnología de la marca y es compatible con los últimos procesadores. Su apariencia física
es muy parecida al LGA 1150.
LGA 2011 o socket R
Es un zócalo de CPU destinado a ser utilizado por los microprocesadores de gama alta y
servidores y es el sucesor del LGA 1366. Puede albergar los procesadores Core i7 de la serie
3xxx, de la serie 4xxx y de la serie 5xxx además de los Intel Xeon. Ya existe en el mercado una
revisión de ese socket llamado 2011-v3 y además es incompatible con la versión LGA 2011 a
secas.
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LGA 2011 LGA 2011-v3
LGA 2066
Último socket de Intel que alberga algunos de los procesadores Intel Core i9.
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4. Chipset.
El chipset es el conjunto de circuitos integrados que nos encontramos en la placa base. Se encarga
de conectar los distintos elementos que se encuentran en el interior de la CPU y de realizar tareas de
ayuda al microprocesador. En las placas en las que la tarjeta gráfica, de sonido, de red, etc. estén
integradas, estos chips también formarían parte del chipset.
Algunos de los principales fabricantes de chipsets son Intel, Via Technologies, SiS, ITE, etc.
Los circuitos integrados más habituales son el Puente Norte (Northbridge), el Puente Sur
(Southbridge), y en menor medida, el Super I/O, la controladora IDE, la controladora SATA y en
las placas actuales la controladora de sonido, la controladora Ethernet y la tarjeta gráfica.
Cada uno de estos elementos que conforman el chipset de la placa base funcionan
independientemente unos de otros, pero estrechamente relacionados.
Puente Norte o Northbridge.
El Puente Norte es el más importante, y en la mayoría de las ocasiones es el que marca la diferencia
entre un chipset y otro. Se llama así porque se sitúa en la parte norte de la placa, cerca del
procesador. Es fácilmente identificable porque es el chip más grande de la placa y lleva
prácticamente siempre un disipador encima.
Sus funciones principales son la comunicación del procesador con la memoria RAM, los puertos
gráficos (AGP o PCI-Express), y el puente sur.
También se le conoce como MCH. Algunas placas modernas no incorporan el puente norte.
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Puente Sur o Southbridge.
El Southbridge no está directamente conectado a la CPU. La conexión a la CPU es a través del
Northbridge. Se encarga de controlar casi la totalidad de los elementos de entrada-salida del equipo
y algunas otras funcionalidades de baja velocidad. Principalmente se encarga de controlar los
siguientes elementos:
La Bios
Administrador de la potencia eléctrica.
Bus PCI-Express (excepto los destinados a tarjetas gráficas).
Controlador DMA
Controlador SATA o PATA
Controlador de interrupciones
Interfaz de sonido AC97
Reloj en tiempo real
Soporte Ethernet, RAID y USB.
Su identificación suele ser fácil porque es el siguiente chip en tamaño después del northbridge.
Algunos de ellos incorporan disipador y se sitúa en la parte sur de la placa. También se le conoce
como ICH.
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En algunas placas modernas que no incorporan puente norte, se sustituye el puente sur por el PCH..
Super I/O.
Este chip empezó a utilizarse en los ordenadores personales por el año 1980 y su función es
controlar las entradas y salidas de la placa base. Generalmente provee entrada/salida para:
Un controlador de disquetera.
Un puerto paralelo (prácticamente ya no existen).
Uno o más puertos serie.
Una interfaz de teclado y ratón.
También el Super I/O puede tener otras interfaces como puertos para joystick o infrarrojos. Se
comunica con el procesador a través del puente sur.
Otras de sus funciones son: medición de temperaturas, controlar la velocidad de los ventiladores,
voltajes de la fuente de alimentación y de la CPU, encendido, Reset, etc.
Hay muchos fabricantes de este chip, pero los más típicos son principalmente ITE, y en menor
medida Winbond y UMC. Aunque también nos podemos encontrar alguno de la marca Via, SiS,
etc.
De la marca ITE podemos encontrar el IT8518E, IT8718F, IT8728F, IT8502E, …..
De Winbond: W83977TF, Winbond 83877W, W83677HG, …..
De UMC: UM867OF, …..
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Algunos errores y signos de avería de este controlador son
No funciona el teclado o mouse PS2.
Problemas con los puertos COM y LPT.
Errores de hardware monitor. Medición errónea de la temperatura, voltajes y rpm de los
ventiladores, etc.
Problemas de encendido. El sistema no enciende o se apaga inesperadamente.
Condición de reset permanente.
Controladora IDE y Controladora SATA
En raras ocasiones nos encontraremos chips que realizan estas funciones ya que, como hemos visto
anteriormente, esas funciones las realiza ya el puente sur. No obstante en algunas placas antiguas
todavía nos podemos encontrar alguno.
Tarjeta de audio integrada.
Hace las funciones de una tarjeta de sonido externa a la placa base aunque hay que decir que
normalmente son menos potentes que las tarjetas de sonido externas. Suelen ser de la marca
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Realtek. Algunos de los más conocidos son: Realtek ALC887, Realtek ALC892, Realtek 8-Channel
HD. Y de la marca VIA, VIA VT1708S.
Tarjeta de red integrada.
Hace las funciones de una tarjeta de red externa a la placa base. Suelen ser de la marca Marvell
(tiene una M grande marcada en el chip), Realtek o Intel. Algunos de los más conocidos son: Intel
GbE LAN, Intel 82579, Intel I218V, IntelI217V, Realtek RTL8111G, Realtek GbE, Quelcomm
Atheros AR8171, Atheros AR8151.
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Tarjeta gráfica integrada.
Hace las funciones de una tarjeta gráfica externa a la placa base aunque en la inmensa mayoría de
ocasiones son GPU poco potentes y muy básicas. Suelen ser de la marca nVIDIA o ATI. Algunos
de los chips son: nVIDIA 9400M
5. Alimentación.
La placa base necesita energía eléctrica para funcionar, y reparte dicha corriente entre las tarjetas
instaladas en el sistema, el microprocesador, la memoria, etc. Esta energía eléctrica es
proporcionada por la fuente de alimentación, y se hace llegar a la placa base mediante unos
conectores especiales. Hay diversos tipos de conectores, y puede darse el caso de que una fuente de
alimentación sea incompatible con la placa base porque ambos usen distintos tipos de conexiones.
Principalmente nos encontraremos con fuentes de alimentación antiguas, y fuentes de alimentación
ATX en sus diferentes versiones.
ATX 1.0: Conector de 20 pines.
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ATX12V: Conector de 20 pines + conector auxiliar de 4 pines. Este conector, llamado
"ATX P4" (o también ATX 12V) se conecta a la placa base y es reservado exclusivamente a
la alimentación del procesador, sin él es imposible iniciar el PC. En la actualidad, en la
mayoría de placas madres poseen 6 o incluso 8 pines, debido al aumento de la potencia de la
CPU. Para garantizar la compatibilidad con placas antiguas, a veces este conector de 8 pines
viene dividido en dos de 4.
ATX12V 2.x: Conector de 24 pines + conector auxiliar de 4 pines (ATX_12V). El conector
de 24 pines casi siempre está compuesto de un bloque de 20 pines, al que podemos agregar
un bloque de 4 pines. Esto a fin de respetar la compatibilidad con las antiguas placas con
conectores de 20 pines. Además también lleva el conector ATX P4, igual que en el caso
anterior. Tanto en este tipo de conectores como en los anteriores, el cable de 20/24 pines
alimenta a la placa y el cable de 4/8 pines alimenta exclusivamente al procesador.
En algunas placas existen conectores llamados FAN para los ventiladores de la CPU y del chasis.
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6. Zócalos de Memoria.
Los zócalos de memoria son las conexiones donde se instalan los módulos de memoria. Como ya
vimos en el tema de la memoria RAM, existen distintos tipos tanto de encapsulados como tipos de
memoria RAM. Dependiendo de qué tipo de encapsulado tengamos y de qué tipo de memoria
dispongamos, tendremos un tipo de zócalo u otro. Se identifican con mucha facilidad ya que están
al lado del procesador y cada zócalo tiene unas pestañas en sus extremos para facilitar la instalación
y desinstalación de los módulos de memoria. Para saber cuánta memoria soporta nuestra placa, de
qué tipo y qué configuración soporta (combinación de los distintos módulos en los distintos
zócalos) tendremos que consultar el manual de la placa.
7. Slots de Expansión o ranuras de expansión.
Los slots de expansión son unas ranuras de plástico con conectores eléctricos, en las que se introducen
las tarjetas que añaden al PC dispositivos que aumentan sus capacidades o que mejoran las de los
dispositivos integrados en la placa base (video, red, sonido, etc.). Como su propio nombre indica sirven
para expandir el equipo, es decir, añadir funcionalidades que no tenía o mejorar otras que sí tiene.
Los principales slots son:
ISA (Industry Standard Architecture)
Fue el primer estándar en cuanto a ranuras de expansión se refiere. Al principio funcionaba a 8 bits y
más tarde por el 1984 se amplió hasta 16 bits. Son fácilmente identificables porque suelen ser de color
negro y bastante más grandes que las ranuras PCI o PCI Express actuales. Alcanzó una velocidad de 16
MB/seg.
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VESA (Video Electronics Standards Association)
Conviviendo con el slot ISA, se diseñó una ranura específica para tarjetas de vídeo debido a que los
sistemas operativos gráficos como Windows 95 comienzan su auge. Esta ranura se llamó VESA o
VESA local bus y era perfectamente compatible con ISA.
Es fácilmente identificable en la placa base debido a que consiste de un ISA con una extensión
color marrón y tiene 22,3 centímetros de largo (ISA más la extensión). Su ancho de banda era de 32
bits y alcanzaba una velocidad de transferencia de hasta 160 MB/s.
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PCI (Peripheral Component Interconnect)
Este bus desplazó en su día al ISA como el bus estándar. A diferencia de los buses ISA, el bus PCI
permite configuración dinámica de un dispositivo periférico (Plug And Play). Sus especificaciones
básicas son:
Reloj de 33MHz con transferencias síncronas.
La tasa de transferencia máxima es de 133MB por segundo.
Ancho de bus de 32 o 64 bits.
Espacio de dirección 32 bits.
Su identificación es sencilla. Su color estándar es el blanco y está como separada en dos partes, una de
ellas, la de la parte trasera bastante más pequeña.
Ha tenido varias revisiones con un incremento de frecuencia en cada una de ellas llegando hasta los 133
MHZ en la versión PCI-X 1.0.
AGP (Advance Graphics Port o Puerto de Gráficos Avanzado).
Este bus fue desarrollado por Intel en 1996 como solución a los cuellos de botella que se producían en
las tarjetas gráficas que usaban el bus PCI. Convivió con PCI ya que proporcionaba una conexión
exclusivamente para tarjetas gráficas. Con lo cual la tarjeta gráfica se conectaba en ella y las demás
tarjetas de expansión que tuviera el equipo se conectaban en ranuras PCI. Solo podía existir una tarjeta
AGP en una placa.
La ranura AGP mide unos 8 cms., casi siempre es de color marrón y la podemos encontrar en la placa al
lado de las ranuras PCI. Para distinguirlas de las PCI debemos saber que casi siempre se coloca un poco
más retrasada y, aunque en ocasiones también tiene como dos partes, la más pequeña es bastante más
grande que la PCI. No está separada por la mitad pero casi.
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PCI-X
No hay que confundirlo con PCI-EXPRESS. Este estándar es una versión mejorada del slot PCI por su
mayor ancho de banda pero no se llegó a imponer demasiado porque pronto surgió PCI-EXPRESS que
superaba a este en prestaciones.
PCI-EXPRESS
El bus PCI Express (Interconexión de Componentes Periféricos Express fue desarrollado en julio de
2002.
Sus principales características son:
El bus PCI Express se presenta en diversas versiones (1X, 2X, 4X, 8X, 12X, 16X y 32X)
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Con rendimientos de entre 250 MB/s y 32 GB/s, es decir, 16 veces el rendimiento máximo
de los puertos AGP 8X.
Los conectores PCI Express no son compatibles con los conectores PCI más antiguos. Varían en
tamaño y demandan menos energía eléctrica. Una de las características más interesantes del bus PCI
Express es que admite la conexión en caliente, es decir, que puede conectarse y desconectarse sin
que sea necesario apagar o reiniciar la máquina.
Tipos:
PCI Express 1X posee 36 clavijas, y está destinado a usos de entrada/salida con un gran
ancho de banda.
PCI Express 4X posee 64 clavijas y tiene como finalidad el uso en servidores.
PCI Express 8X posee 98 clavijas y tiene como finalidad el uso en servidores.
PCI Express 16X posee 164 clavijas, mide 89 mm de largo, y tiene como finalidad el uso
en el puerto gráfico.
El número de X indica el número de líneas o carriles que tiene.
Una de las grandes ventajas de PCI-Express es que podemos conectar tarjetas más pequeñas en slots
más grandes sin problemas. Gracias a la compatibilidad tanto electrónica como lógica podemos
conectar cualquier placa en un slot 16X, casi todas en un 8X, placas de 4X y de 1X en los slots 4X y
solamente las de 1X en los slots 1X.
Los conectores PCI Express se pueden diferenciar de los PCI en que aunque también están como
divididos en dos partes, la parte más pequeña siempre se encuentra en la parte delantera, además de
que en el otro extremo lleva una especie de enganche de plástico que PCI no lleva. Otra indicación
que nos puede servir para identificarlos es que el slot PCI-Express 16x es un poco más grande que
el PCI normal y el 8x algo más pequeño.
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8. Conectores Internos.
Cuando hablamos de conectores internos nos referimos a todas las conexiones que tiene la placa en
su interior. Como regla general para identificarlos, en la mayoría de los casos, al lado del conector
viene serigrafiado qué tipo de conector es, lo que nos será de gran ayuda en muchas ocasiones.
Puertos IDE (Integrated device Electronics) / Parallel ATA (Advanced Technology Attachment)
Es la conexión utilizada para los discos duros, lectores de CD, de DVD, regrabadoras de DVD, etc.
consisten en unos slot con 40 pines (normalmente 39 más uno libre). Admiten sólo dos periféricos por
conector, teniendo que estar estos configurados uno como Master o maestro y otro como Slave o
esclavo, aunque también permiten que ambas unidades estén configuradas como CS (Cable Select), en
cuyo caso la relación maestro/esclavo la determina la posición en el cable (el conector marcado como
System va a la placa base, el conector intermedio se reconoce como esclavo y el conector del extremo
como maestro).
FDD
Similar al anterior, pero un poco más pequeño (34 pines, normalmente 33 pines más uno libre). Es
el utilizado para conectar la disquetera. El cable de conexión presenta una torsión que lo diferencia
del usado para H.D. y DVD. Si conectamos el cable al revés, el led de la disquera permanecerá
encendido todo el rato.
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SATA
Es una conexión de alta velocidad para discos duros, CD’s, DVD’s y BluRay. Hay 3 tipos de
SATA:
SATA Express
En realidad, SATA Express llegó cómo una especie de híbrido que permite aprovechar un increíble
ancho de banda a aquellos usuarios que necesitan más velocidad de la que le puede entregar un
conector SATA convencional. Intel fue el creador de esta norma que consiste en unir 2 puertos
SATA junto a una línea PCI-Express.
USB (Universal Serial Bus)
Consiste en una conexión de cuatro pines (aunque suelen ir por pares) para conectar dispositivos de
expansión por USB a la placa base, tales como placas adicionales de USB, lectores de tarjetas,
puertos USB frontales, etc. Las placas base cada vez traen más conectores USB, siendo ya habitual
que tengan cuatro puertos traseros y otros cuatro conectores internos. Actualmente hay una
amplísima gama de periféricos conectados por USB, que van desde teclados y ratones hasta modem,
cámaras Web, lectores de memoria, MP3, discos y DVD externos, impresoras, etc. (prácticamente
cualquier cosa que se pueda conectar al ordenador).
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Estándares:
USB 1.0 permite alcanzar velocidades de hasta 12 Mbit/s. (1.8 MB/s)
USB 2.0 permite alcanzar velocidades de hasta 480 Mbit/s. (60 MB/s)
USB 3.0 permite alcanzar velocidades de hasta 5 Gbit/s. (640 MB/s).
Todos los estándares son compatibles entre sí.
Es la conexión más utilizada en la actualidad, siendo pocos los periféricos que no usan o tienen una
versión USB.
FireWire (IEEE 1394)
Como ya hemos comentado anteriormente son iguales que los USB por lo que tendremos que
fijarnos en la inscripción que lo acompañe. Es un conector de uso común en las placas de gama alta
y algunas de gama media-alta, siendo un puerto diseñado para comunicaciones de alta velocidad
mantenida, sobre todo para periféricos de multimedia digital (cámaras de vídeo) y discos duros
externos. Su velocidad de transferencia es de 400 Mbps (50MB/s).
Conectores para ventiladores
Son unos conectores, normalmente de 3 o 4 pines. Son los encargados de suministrar corriente a los
ventiladores, tanto del disipador del microprocesador como ventiladores auxiliares de la caja.
Suelen traer tres conectores, CPU_FAN para la CPU, y un par más para ventiladores que suelen ir
en la caja. Casi siempre acompañando al conector hay alguna inscripción con las palabras FAN
(ventilador) o COOL (de enfriar). Además de suministrar corriente para los ventiladores, también
controlan las rpm de estos, permitiendo a la placa base (cuando cuenta con esta tecnología) ajustar
la velocidad del ventilador en función de las necesidades de refrigeración del momento.
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Conectores para el frontal de la placa base
Los conectores del panel frontal reciben las conexiones de los pulsadores y testigos colocados en la
parte frontal de la caja, de ahí su nombre.
Por regla general, estos conectores son:
Botón de encendido.
Botón de reset (si existe).
Testigo (LED) de encendido.
Testigo (LED) de actividad en el disco duro.
Altavoz interno del equipo (si existe).
Estos conectores no están estandarizados, por lo que debemos de prestar especial atención a las
indicaciones del fabricante (caja y placa).
Cada placa tiene su orden para colocar estos cables por lo que antes de desmontarlos debemos mirar
muy bien sus posiciones o incluso apuntarlas en una hoja para luego volverlos a colocar igual. En la
placa suele haber inscripciones de donde va cada cable pero por problemas de espacio hay veces que es
muy complicado entenderlas por lo que se aconseja apuntarlas bien como hemos comentado antes.
Su identificación en la placa es sencilla ya que además de las inscripciones anteriormente comentadas,
suelen ser de colorines llamativos.
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Jumpers de configuración
Un jumper es un elemento plástico con interior metálico cuya función es conectar de forma no definitiva
dos pines.
Es habitual personalizar ciertas configuraciones de la placa base mediante jumpers. Para hacerlo hay que
consultar previamente el manual de la placa.
Un uso típico ha sido el reseteo de la BIOS, aunque existen otras configuraciones más avanzadas como
pueden ser el voltaje o la velocidad del procesador.
Conector de sonido S/PDIF
Formato de Interfaz Digital Sony/Philips (Sony/Philips Digital Interface Format), consiste en un
protocolo a nivel de hardware para la transmisión de señales de audio digital de alta calidad.
La conexión completamente digital de S/PDIF puede utilizarse para conectar el ordenador a un
receptor o amplificador con entradas digitales. Por ejemplo, para conectar un DVD al sistema de
cine en casa o Home Cinema.
Conectores Eléctricos
Por un lado tenemos el conector ATX de 20 o 24 pines y por otro el conector ATX 12V o P4 que
tiene 4 pines aunque en las placas más modernas tiene 6 o más frecuentemente 8. Este último
conector sirve para alimentar exclusivamente al procesador.
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Conector mSATA
Se trata de un nuevo conector miniaturizado pensado para conectar discos duros de tipo SSD de
estado sólido, o memorias flash, a las placas base de los equipos portátiles sobretodo. El conector
mSATA es muy parecido al M.2 que veremos a continuación pero este suele ser blanco mientras
que el M.2 suele ser negro. La interfaz mSATA se basa en los conectores SATA de la placa.
Además el ancho de la interfaz mSATA es de 30 mm. y el de la interfaz M.2 es de 22 mm.
Conector M.2
La tecnología M.2, es la sucesora de mSATA y es una tecnología que actualmente todavía está en
desarrollo.
Los conectores M.2 se usan principalmente para conectar unidades de almacenamiento como discos
duros SSD, aunque también se pueden conectar otro tipo de unidades. Los tipos de dispositivo que
soporta tienen formato paquete de chicles para poder conectarlos a ella.
Los conectores M.2 se basan en los conectores SATA y PCI Express 2.0 4x con lo que si lo usamos,
alguno de los conectores SATA o PCI Express no se podrán usar.
Esta interfaz supera la velocidad de la interfaz SATA 3 y disminuye considerablemente el tamaño
de los dispositivos que se pueden conectar a ella.
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9. Conectores Externos.
Se trata de los conectores para periféricos externos (teclado, ratón, impresora, etc.).
A partir del formato ATX, la mayoría de los conectores externos están soldados a la placa base, por
regla general agrupados en una zona rectangular del panel trasero. Los fabricantes de placas base
suelen suministrar una chapa metálica con los correspondientes agujeros empleados por cada
modelo de placa base.
Los diferentes conectores que nos podemos encontrar son:
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PS/2
Dos conectores del tipo PS2, de 6 pines, uno para el teclado y otro para el ratón, normalmente
diferenciados por colores (verde para ratón y lila para teclado). Está siendo sustituido por el USB.
USB
Bus de Serie Universal (Universal Serial Bus). Características:
Proporciona fuente de alimentación a los dispositivos con los que se conecta. Hasta un
máximo de 15V.
Distancia máxima 5m
Admiten dispositivos plug and play de conexión en caliente
Compatibles pero a la velocidad del menor.
El USB 3.0 suele ser de color azul y el 2.0 de color negro o rojo. El 1.0 no se usa ya prácticamente.
Puerto serie o RS-232
Es un conector de 9 pines macho. Cada vez son más las placas que ya no lo incorporan debido a la
existencia de otros interfaces como USB. Utilizado principalmente para el ratón y el modem.
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Puerto paralelo
Es un conector de 25 pines hembra. Su principal misión era la de conectar impresoras. Actualmente
prácticamente ya no se usa desde la aparición del puerto USB.
Puerto Ethernet
Es un conector para redes en formato RJ-45. Actualmente todas las placas base vienen con tarjeta de red
tipo Ethernet, con velocidades 10/100 como mínimo. Algunos modelos de gama alta incorporan dos o
más tarjetas Ethernet.
WIFI 802.11b/g
Algunas placas de gama alta, además de la tarjeta de red ethernet, tienen otra tarjeta de red WIFI que
cumple los estándar 802.11b/g. Suelen llevar el adaptador para instalar una pequeña antena.
Sonido
Como ya hemos comentado la calidad del sonido en la placa base es cada vez mejor, lo que ha hecho
que los principales fabricantes de tarjetas de sonido abandonen las gamas bajas de estas, centrándose en
gamas media-alta y alta. El sonido que incorporan las placas base va desde el 5.1 de las placas de gama
baja hasta las 8.1 de algunas de gama media-alta y alta. Utilizan el estándar AC97 (Audio Codec 97) de
alta calidad. Por ejemplo, en un sistema 5.1, el código de colores es el siguiente:
Azul: entrada en línea (para capturar audio de otros dispositivos).
Verde: altavoces delanteros/auriculares.
Rosa: micrófono.
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Naranja: subwoofer.
Negro: altavoces traseros.
Gris: altavoces laterales.
Muchas de ellas incorporan los conectores S/PDIF para sonido digital.
IEEE 1394 (Firewire)
Es un puerto diseñado para comunicaciones de alta velocidad mantenida, sobre todo para periféricos de
multimedia digital y discos duros externos. Su velocidad de transferencia mínima es de 400 Mbps reales
(50 MB/s). Si bien en teoría un USB 2.0 tiene una tasa de transferencia mayor (60 MB/s), en la práctica
no es así ya que esa velocidad no es constante, lo que provoca que Firewire sea ideal para
comunicaciones con cámaras de video digitales. Existen cuatro versiones.
Conectores Gráficos
La mayoría de placas base actuales integran la tarjeta gráfica en la placa, por lo que podemos encontrar
diferentes tipos de conectores gráficos. Los que podemos encontrarnos integrados en la placa son:
VGA o SVGA: De 15 pines hembra. Sufre de ruido eléctrico y distorsión por la conversión de
digital a analógico.
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DVI: Sustituto del anterior, fue diseñado para obtener la máxima calidad de visualización en
monitores LCD o proyectores. La principal diferencia con respecto a HDMI es que este solo
transporta vídeo y no audio. Hay varios tipos, incompatibles entre sí:
HDMI: Desarrollado por los principales fabricantes de electrónica de consumo. Se trata de
una interfaz capaz de transmitir señal de audio y video en alta definición.
Display Port: Es un estándar de interfaz de dispositivos de visualización digital presentada
por la Asociación de Estándares Electrónicos de Vídeo (VESA). Define una nueva
interconexión de audio/vídeo digital, libre de licencias y cánones, destinado a ser utilizado
principalmente entre un ordenador y su monitor de ordenador, o un ordenador y un sistema
de cine en casa. Es la competencia “económica” del HDMI.
SATA externo o eSATA
Este interfaz se conecta internamente a un puerto SATA. Este conector solo transmite datos, es
decir, no puede alimentar dispositivos. La longitud que puede alcanzar un cable eSATA es de 2
metros y alcanza velocidades de unos 115 MB/s. La conexión es parecida a una USB pero el
plástico queda en el centro en lugar de quedar en un extremo.
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Actualmente se está empezando a integrar un conector compatible con USB y SATA y se le suele
llamar eSATA-USB Combo:
Thunderbolt o Light Peak
Thunderbolt es una nueva conexión para periféricos basada en las arquitecturas PCI Express y
DisplayPort desarrollada por Intel en colaboración con Apple. Su objetivo es unir en un sólo cable
transmisión de datos de alta velocidad, vídeo de alta definición, y hasta 10 W de alimentación. De
momento dispone de dos versiones:
Thunderbolt 1: Alcanza velocidades de hasta 1250 MB/s., es decir, unas 20 veces más
rápido que USB 2.0 y hasta 12 veces más rápido que Firewire 800. Y aproximadamente el
doble de rápido que USB 3.0.
Thunderbolt 2: duplica la velocidad de la anterior.
De momento esta tecnología se está usando principalmente en ordenadores Mac y sobretodo en sus
portátiles.
Cable que se conecta al
Thunderbolt
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Tarjeta PCMCIA y ExpressCard
PCMCIA. Este interfaz se usa exclusivamente en portátiles y en él se pueden conectar
muchos tipos de dispositivos disponibles con este formato: módems, tarjetas de sonido,
tarjetas de red, etc. Es como una especie de conector estándar para portátiles.
EXPRESSCARD también es un interfaz exclusivo de portátiles y es un estándar de
hardware que reemplaza a las tarjetas PCMCIA. Las tarjetas pueden conectarse al ordenador
encendido sin necesidad de reiniciarlo (soportan Hot swap o conexión en caliente).
ExpressCard soporta dos formatos de tarjeta, ExpressCard/34 (34 mm ancho) y
ExpressCard/54 (54 mm de ancho con forma de L). El conector tiene el mismo ancho
(34 mm) y número de pines (26) en ambos casos. Las tarjetas de 34 mm entran en las
ranuras de 34 mm y 54 mm mediante una guía diagonal en la parte interna de las ranuras de
54 mm que guía la tarjeta al conector. Las tarjetas de 54 mm sólo pueden usarse en sus
propias ranuras.
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El beneficio principal de ExpressCard sobre PCMCIA es que ExpressCard alcanza
velocidades mayores y un menor consumo ya que utiliza tensiones más bajas.
10. Pila
Es una parte especial de la placa base. Se trata de una pila de botón similar a la que usan los relojes
de pulsera pero más grande (CR2032). Su función es mantener la información que se aloja en la
BIOS, ya que esta memoria precisa de alimentación eléctrica permanente. En algunas placas la pila
viene soldada a la placa base (sobre todo en algunos portátiles).
11. BIOS
Es un chip de memoria de tipo CMOS que permite modificar parte de su contenido. Se presenta
ensamblado en la placa y muchas veces incluso integrado. Contiene un programa llamado BIOS que
da nombre a esta memoria y cuya función es gestionar el arranque del ordenador.
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Viene configurada de fábrica con los valores de la placa base por defecto. Sin embargo, esos valores
podrán ser modificados por el usuario según sus necesidades.
Su ubicación en la placa base no es fija. Suele identificarse fácilmente por medio de una pegatina
plateada del fabricante, pero no siempre es así.
Los principales fabricante de BIOS son Award y AMI por lo que será frecuente ver alguna de estas
dos inscripciones en dichos chips, lo que también nos ayudará a identificarlos. Award fabrica dos
modelos, AwardBIOS y PhoenixBIOS y por su parte AMI fabrica AMIBIOS.
Uno de los principales problemas que nos pueden ocurrir con las BIOS es que queramos restaurar
los valores de fábrica y no podamos desde el software que la acompaña o que hayamos puesto una
contraseña en el Setup de la BIOS y al cabo de un tiempo no nos acordemos y no podamos entrar en
él. Todo esto se solucionaría reseteando la BIOS a nivel hardware y se hace de la siguiente manera:
Antes de nada desenchufamos el ordenador de la corriente y a continuación destaparemos el
ordenador y localizaremos la ROM BIOS, que normalmente se encontrará cerca de la pila.
A continuación tendremos que buscar un jumper situado normalmente muy cerca de la pila
en el que pondrá alguna inscripción como CLEAR CMOS o algo parecido. En la foto, el
jumper aparece de color rojo.
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En la foto podemos apreciar que el Jumper de color rojo cubre 2 pines que técnicamente son
el 1 y 2 y deja al descubierto uno que sería el 3, (lado derecho en la foto). Esta es la posición
en la que el Jumper se encuentra en todas las placas, pues lo que debemos hacer para realizar
el Clear CMOS, es decir, resetear la BIOS y dejarla con los valores de fábrica, es colocar el
jumper en los pines 2 y 3. A continuación presionamos el botón de encendido unos 10 o 15
segundos, sin poner el enchufe, esto solo hará que se terminen de descargar los
condensadores (en ocasiones este paso no es necesario). Es en este momento cuando la
BIOS está siendo reseteada a sus valores de fábrica. Sólo hay que dejar pasar unos 5 o 6
segundos desde que colocamos el jumper (si lo dejamos más tiempo no pasa nada), y
entonces podemos proceder a retirar el jumper.
Una vez hecho esto, sólo faltaría volver a colocarlo en su posición original. Ahora para
cualquier ajuste personalizado solo tenemos que reiniciar el equipo, ingresar al menú de la
BIOS y configurarla como queramos.
Otra cosa que también se puede hacer y tendría el mismo efecto sería quitar la pila. Una vez
que la quitamos descargamos los condensadores igual que en el caso anterior (en ocasiones
tampoco será necesario) y dejamos la pila sin poner durante unos minutos (el tiempo
dependerá del ordenador). De esta forma se borraría toda la información de la BIOS y al
volver a poner la pila se cargaría la configuración de fábrica.
12. Placas Base actuales.
Hasta ahora hemos visto los componentes de las placas base tradicionales pero en los últimos
tiempos se están introduciendo algunos cambios con respecto a las placas clásicas. Vamos a ver a
continuación algunos de ellos:
Chipset
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Algunos chipsets actuales ya no se componen de los tradicionales puente norte y puente sur. Las
tareas del puente norte las asume el micro y el puente sur se sustituye por el PCH (Platform
Controller Hub). Este chip se encuentra normalmente en la parte de abajo de la placa, donde solía
estar el puente sur pero su tamaño es mucho mayor.
En cambio otras siguen teniendo los tradicionales puente norte y puente sur.
VRM o MRV (Módulo Regulador de Voltaje).
Este módulo existe desde hace mucho pero en los últimos tiempos y debido a las necesidades de las
placas actuales está cobrando mayor importancia.
Este elemento es un complejo circuito electrónico cuya función es garantizar que al
microprocesador, la memoria, chipset, etc. le llegue la alimentación eléctrica necesaria para su
funcionamiento, con los niveles de voltaje y corriente rigurosamente regulados y controlados.
Suelen convertir valores de tensión más altos en otros más bajos para el correcto funcionamiento de
ciertos dispositivos. Normalmente cada VRM se encuentra cerca del elemento al cual regulan el
voltaje.
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VRM del procesador, de la memoria y del puente sur
Físicamente son fácilmente reconocibles porque el MRV está formado por conjuntos de transistores
de conmutación, transformadores y capacitores electrolíticos (condensadores).
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La mayoría de los VRM de placas modernas incorporan un disipador de calor debido a la alta
actividad que presentan. Algunos VRM modernos son:
BIOS UEFI o EFI
La mayoría de placas base actuales incorporan BIOS UEFI, y una de las características más
importantes es que se puede cargar en cualquier recurso de memoria no volátil, lo cual permite que
sea independiente de cualquier sistema operativo.
Dentro de las características adicionales de UEFI está la reducción en el tiempo de inicio y
reanudación y una mayor seguridad.
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Muchas de las placas actuales también vienen con Dual BIOS, por si falla una, cargar la otra.
HyperTransport e Intel QuickPath Interconnect
HyperTransport es una tecnología de AMD que sustituye al viejo bus FSB. Fue diseñada para
aumentar considerablemente la velocidad de las comunicaciones entre los circuitos integrados de las
placas base. Supera considerablemente al FSB.
Por su parte, Intel QuickPath Interconnect fue la respuesta de Intel a la tecnología HyperTransport
de AMD.
Placas Military Class
Es una certificación de calidad que obtienen algunas placas por estar hechas con materiales de la
más alta calidad. Se le llama military class porque están fabricadas con los mismos materiales y
componentes que usa el ejército estadounidense los cuales disponen de un equipo de investigación y
desarrollo muy avanzado que aseguran la calidad en todas las tecnologías que desarrollan.
SLI y Crossfire
Tanto SLI como CrossFire son dos tecnologías que permiten utilizar 2 o más tarjetas gráficas de
manera simultánea de tal forma que se pueda multiplicar la potencia de las tarjetas.
SLI pertenece a la compañía nVidia y Crossfire es un desarrollo de ATI. No es necesario decir que,
por supuesto, son incompatibles entre sí.
Aunque existen distintos modos de funcionamiento, el concepto es sencillo. Entre las tarjetas
conectadas generaran las imágenes y de esa forma aceleraran el proceso.
Para poder hacer uso de estas tecnologías, además de dos tarjetas compatibles para ello,
necesitamos que el chipset de la placa base sea capaz de soportarlo.