domingo, 12 de abril de 2009

HISTORIA Y GENERACIONES DE LOS COMPUTADORES

El Ábaco
Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el ABACO, instrumento que sirve hasta el día de hoy, para realizar complejos cálculos aritméticos con enorme rapidez y precisión, cuya historia se remonta a 3000 años AC desarrollada por los chinos y utilizado por civilizaciones griegas y romanas. A este dispositivo no se le puede llamar computadora pues carece de un elemento fundamental llamado programa.
En el Siglo XVII en occidente se encontraba en uso la regla de cálculo, durante más de 200 años, la regla de cálculo es perfeccionada, convirtiéndose en una calculadora de bolsillo, extremadamente versátil.

La Pascalina
La primera máquina de calcular mecánica, un precursor del ordenador digital, fue inventada en 1642 por el matemático francés Blaise Pascal. Aquel dispositivo utilizaba una serie de ruedas de diez dientes en las que cada uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9. Las ruedas estaban conectadas de tal manera que podían sumarse números haciéndolas avanzar el número de dientes correcto. En 1670 el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz perfeccionó esta máquina e inventó una que también podía multiplicar.
El inventor francés Joseph Marie Jacquard, al diseñar un telar automático, utilizó delgadas placas de madera perforadas para controlar el tejido utilizado en los diseños complejos..

La máquina analítica
También en el siglo XIX el matemático e inventor británico Charles Babbage elaboró los principios de la computadora digital moderna. Inventó una serie de máquinas, como la máquina diferencial, diseñadas para solucionar problemas matemáticos complejos. La tecnología de aquella época no era capaz de trasladar a la práctica sus acertados conceptos; pero una de sus invenciones, la máquina analítica, ya tenía muchas de las características de un ordenador moderno. Incluía una corriente, o flujo de entrada en forma de paquete de tarjetas perforadas, una memoria para guardar los datos, un procesador para las operaciones matemáticas y una impresora para hacer permanente el registro.

Primeros Ordenadores
Los ordenadores analógicos comenzaron a construirse a principios del siglo XX. Los primeros modelos realizaban los cálculos mediante ejes y engranajes giratorios. Con estas máquinas se evaluaban las aproximaciones numéricas de ecuaciones demasiado difíciles como para poder ser resueltas mediante otros métodos. Durante las dos guerras mundiales se utilizaron sistemas informáticos analógicos, primero mecánicos y más tarde eléctricos, para predecir la trayectoria de los torpedos en los submarinos y para el manejo a distancia de las bombas en la aviación.

Ordenadores electrónicos
La primera computadora electrónica fue terminada de construir en 1946, por J.P.Eckert y J.W.Mauchly en la Universidad de Pensilvania, U.S.A. y se le llamó ENIAC. Con ella se inicia una nueva era, en la cual la computadora pasa a ser el centro del desarrollo tecnológico, y de una profunda modificación en el comportamiento de las sociedades.
Durante la II Guerra Mundial (1939-1945), un equipo de científicos, crearon lo que se consideró el primer ordenador digital totalmente electrónico: el Colossus, en 1939 y con independencia quedaron eclipsadas por el desarrollo del Calculador e integrador numérico electrónico ( ENIAC) en 1945, obtuvo una patente que caducó en 1973, varias décadas más tarde.
A finales de la década de 1950 el uso del transitor en los ordenadores marcó el advenimiento de elementos lógicos más pequeños, rápidos y versátiles de lo que permitían las máquinas con válvulas, que fueron llamadas ordenadores o computadoras de segunda generación.

Circuitos integrados
A finales de la década de 1960 apareció el circuito integrado (CI), que posibilitó la fabricación de varios transistores en un único sustrato de silicio en el que los cables de interconexión iban soldados. El circuito integrado permitió una posterior reducción del precio, el tamaño y los porcentajes de error. El microprocesador se convirtió en una realidad a mediados de la década de 1970, con la introduccion del circuito de integracion a gran escala (LSI) y, más tarde, con el circuito de integración a mayor escala (VLSI), con varios miles de transistores interconectados soldados sobre un único sustrato de silicio.


GENERACIONES DE LOS COMPUTADORES
GENERACION CERO (1942 - 1945)
Aparecieron los primeros ordenadores analógicos: comenzaron a construirse a principios del siglo XX los primeros modelos realizaban los cálculos mediante ejes y engranajes giratorios. Con estas máquinas se calculaban las aproximaciones numéricas de ecuaciones demasiado difíciles.
La generación cero que abarcó la década de la segunda guerra mundial un equipo de científicos y matemáticos crearon lo que se considera el primer ordenador digital totalmente eléctrico: EL COLOSSUS, este incorporaba 1500 válvulas o tubos de vacío y era ya operativo.

PRIMERA GENERACION (1951-1958)(Bulbos )
En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras.Características Principales:
Sistemas constituidos por tubos de vacío, desprendían bastante calor y tenían una vida relativamente corta.
Máquinas grandes y pesadas. Se construye el ordenador ENIAC de grandes dimensiones (30 toneladas). Alto consumo de energía. El voltaje de los tubos era de 300 v y la posibilidad de fundirse era grande.
Almacenamiento de la información en tambor magnético interior. Continuas fallas o interrupciones en el proceso. Requerían sistemas auxiliares de aire acondicionado especial, programación en lenguaje máquina, alto costo. Uso de tarjetas perforadas para suministrar datos y los programas. Fabricación industrial. La iniciativa se aventuro a entrar en este campo e inició la fabricación de computadoras en serie.

SEGUNDA GENERACION (1959-1964)(Transistores)
Cuando los tubos de vacío eran sustituidos por los transistores, estas últimas eran más económicas, más pequeñas que las válvulas miniaturizadas consumían menos y producían menos calor. Por todos estos motivos, la densidad del circuito podía ser aumentada sensiblemente, lo que quería decir que los componentes podían colocarse mucho más cerca unos a otros y ahorrar mucho más espacio.

Características Principales:
Transistor como potente principal. El componente principal es un pequeño trozo de semiconductor, y se expone en los llamados circuitos transistorizados.
Su fiabilidad alcanza metas inimaginables con los efímeros tubos al vacío. Mayor rapidez, la velocidad de las operaciones ya no se mide en segundos sino en ms. Memoria interna de núcleos de ferrita, Instrumentos de almacenamiento: cintas y discos.
Mejoran los dispositivos de entrada y salida, para la mejor lectura de tarjetas perforadas, se disponía de células fotoeléctricas. Introducción de elementos modulares y aumenta la confiabilidad.
Lenguajes de programación mas potentes, ensambladores y de alto nivel (fortran, cobol y algol).

TERCERA GENERACION (1964 - 1971)
Circuito integrado (chips)
Características Principales:
Circuito integrado desarrollado en 1958 por Jack Kilbry, miniaturización y reunión de centenares de elementos en una placa de silicio o (chip). Un menor consumo de energía y espacio, Aumento de fiabilidad, flexibilidad y capacidad de almacenamiento y se reduce el tiempo de respuesta.
Generalización de lenguajes de programación de alto nivel, Compatibilidad para compartir software entre diversos equipos en Computadoras en Serie 360 IBM.
Multiprogramación: Computadora que pueda procesar varios Programas de manera simultánea.
Tiempo Compartido: Uso de una computadora por varios clientes a tiempo compartido. La mini computadora con Instrumentación del sistema y renovación de periféricos.


CUARTA GENERACION (1971-1982)(Microcircuito integrado)
El microprocesador: el proceso de reducción del tamaño de los componentes llega a operar a escalas microscópicas. La micro miniaturización permite construir el microprocesador, circuito integrado que rige las funciones fundamentales del ordenador.
Las aplicaciones del microprocesador se han proyectado más allá de la computadora y se encuentra en multitud de aparatos, sean instrumentos médicos, automóviles, juguetes, electrodomésticos, etc.
Memorias Electrónicas. Al principio presentan el inconveniente de su mayor costo, pero este disminuye con la fabricación en serie.
Características Principales
Microprocesador: Desarrollado por Intel Corporation a solicitud de una empresa Japonesa (1971), Circuito Integrado que reúne en la placa de Silicio las principales funciones de la Computadora
Se minimizan los circuitos, aumenta la capacidad de almacenamiento y reducen el tiempo de respuesta. Memoria electrónicas más rápidas y Sistemas de tratamiento de bases de datos.

QUINTA GENERACION (1982-?)
Inteligencia artificial
El propósito de la Inteligencia Artificial es equipar a las Computadoras con "Inteligencia Humana" y con la capacidad de razonar para encontrar soluciones. Otro factor fundamental del diseño, la capacidad de la Computadora para reconocer patrones y secuencias de procesamiento que haya encontrado previamente, que permita a la Computadora recordar resultados previos e incluirlos en el procesamiento, en esencia.
El Hardware de esta generación se debe caracterizar por circuitos de fibra óptica que le permita mayor rapidez e independencia de procesos, arquitectura de microcanal para mayor fluidez a los sistemas, esto provee mayor número de vías para ayudar a manejar rápido y efectivamente el flujo de información.
Características Principales:
Mayor velocidad y miniaturización de los elementos, aumento de la capacidad de memoria. Multiprocesador (Procesadores interconectados).
Lenguaje Natural, Lenguajes de programación: PROGOL y LISP Máquinas activadas por la voz que pueden responder a palabras habladas en diversas lenguas y dialectos.
Capacidad de traducción entre lenguajes que permitirá la traducción instantánea de lenguajes hablados y escritos. Características de procesamiento similares a las secuencias de procesamiento Humano.
La Inteligencia Artificial recoge en su seno los siguientes aspectos fundamentales:
Sistemas Expertos, Lenguaje natural, Robótica y Reconocimiento De La Voz.

EL PROCESADOR

MICROPROCESADOR
El chip del procesador es un chip de silicio que se encuentra dentro de la cáscara del chip de la CPU y que presenta características de elementos semiconductores, es decir Circuito Integrado que puede ser programado para realizar una gran variedad de funciones.
Se reconoce en el system board porque tiene forma cuadrada o rectangular y esta montada en un socket (PGA) o un (SLOT 1) normalmente tiene Un ventilador plástico y un disipador en aluminio que permite el refregamiento del CPU. Las tres partes más importantes de un microprocesador son la Unidad de Control (que gestiona las instrucciones y regula la transmisión de datos), los Registros (que sirven de lugares de almacenamiento y ayudan a mantener la pista de cualquier programa activo) y la Unidad Aritmética Lógica (o ALU, que realiza operaciones matemáticas de los datos). La micro tecnología a permitido que los procesadores sean más eficientes a la hora de procesar información.

Una parte del Pentium, llamada unidad de interfaz con el bus (BIU), recibe datos e instrucciones codificadas desde la memoria de acceso aleatorio (RAM) del computador. El procesador esta conectado a la RAM a través de los circuitos de la placa base del PC, que se conecta como bus.
La unidad de interfaz con el bus envía datos y códigos a lo largo de dos rutinas independientes. Una ruta conduce a una unidad de almacenamiento de 8K, cache, utilizada para los datos. La otra rutina lleva a una cache identifica que se usa sólo para el código que indica al procesador que debe hacer con los datos. Los datos y códigos permanecen en las dos unidades cache hasta que otras partes del microprocesador los necesiten.
Dentro de la unidad de ejecución, dos unidades lógica aritméticas procesan todos los datos que constan únicamente de enteros. Cada una de las ALU recibe instrucciones desde la unidad de descodificación de instrucciones y cada ALU procesa sus propias instrucciones simultáneamente usando datos transferidos desde la cache de datos a una especie de bloc de notas electrónicas denominado registros.
Las dos unidades lógicas aritméticas y la unidad de coma flotante envían los resultados de su procesamiento a la cache de datos. Esta los reenvía a la unidad de interfaz del bus, que a su vez, los remite a la RAM.


HISTORIA DE LOS PROCESADORES INTEL


Intel 4004 (1971) Intel compró los derechos de este microprocesador a HP, tenía todas las funciones necesarias para el procesamiento de datos en una única pastilla. Procesador de 4 bits.
Intel 8008 (1972) Procesador de 8 bits.
Intel 8086 (1978) Procesador de 16 bits, Bus de direcciones de 20 bits y Bus de 24 bits para el 80286
Intel 386 (1985) Procesador de 32 bits y Uso de memoria virtual.
Intel 486 (1989) -Pentium (1993) Capacidad superescalar y Predicción de bifurcaciones.
Pentium Pro (1995) Uso de Bus Dual Independiente (DIB) y Ejecución dinámica.
Pentium MMX (1997) Instrucciones MMX
Pentium II (1997)
Pentium III (1999) Caché: L1-Cache: 16 + 16 KB (Datos + Instrucciones), L2-Cache: 256 - 512 KB y Tecnologías compatibles SSE y las anteriores: MMX.
Socket: Slot 1, Socket 370, Front side bus: 100 - 133 MT/s y su frecuencia de reloj 450 MHz -1.4 GHz .
Pentium 4 (2000) Arquitectura NetBurst.
Willmette: No superaban a los Thunderbird de AMD, Caché: L1-Cache: 16 + 16 KB (Datos + Instrucciones), L2-Cache: 256 KB, Tecnologías compatibles SSE2 Y las anteriores: MMX, SSE.
Socket 423, Front side bus: 400 - 533 MT/s y Frecuencia de reloj 1.3 - 2.0 GHz.
Northwood (2002) Terminó superando a las AMD Athlon XP, Caché: L1-Cache: 16 + 16 KB (Datos + Instrucciones), L2-Cache: 512 KB, Tecnologías compatibles, Hyper Threading y las anteriores: MMX, SSE, y SSE2. Socket: Socket 478, Front side bus: 533 - 800 MHz y Frecuencia de reloj 2.4 – 3.0 GHz.
Extreme Edition (2003): Aumento de la memoria caché L3 con 2 MB adicionales, aumento de la velocidad del micro.
Presscott (2004) Intel 64,Caché: L1-Cache: 16 + 16 KB (Datos + Instrucciones), L2-Cache: 1 - 2 MB, tecnologías compatibles SSE3, Hyper Threading Mejorado Y las anteriores: MMX, SSE, SSE2.Socket: Socket 478,Front side bus: 533 - 800 MHz y Frecuencia de reloj 2.4 – 3.0 GHz.
Cedar Mill (2006) Intel 64, ofrece Menos calentamiento que el Presscott Caché: L1-Cache: 16 + 16 KB (Datos + Instrucciones),L2-Cache: 1 - 2 MB, Tecnologías compatibles, Hyper Threading Mejorado, Virtualization Tecnology y las anteriores: MMX, SSE, SSE2. Socket: Socket 478, Front side bus: 533 - 800 MHz y Frecuencia de reloj 2.4 – 3.0 GHz.
Pentium D (2005) consta de 2 núcleos, Características similares a P4 Cedar Mill en cada núcleo.

Intel Core Duo (2006) consta de 2 núcleos, No permite Intel 64, Intel Core Solo, Duo, Quad y Extreme (2 ó 4 núcleos).
Intel Core 2 Duo (2006) 2 núcleos, Intel 64, Caché: L1-Cache: 32 + 32 KB (Datos + Instrucciones), L2-Cache: 4 MB, Tecnologías compatibles <>SSSE3 XD Bit (igual NX Bit) Y las anteriores: Hyper Threading, Virtualization Tecnology, MMX, SSE, SSE2, y SSE3.Socket: Socket M y Socket T, Front side bus: 667 – 1333 MHz y Frecuencia de reloj 1.6 – 2.93 GHz .

HISTORIA DE PROCESADORES AMD


8086, Am286, Am386, Am486: muy Similares a los Intel y un Menor costo K5, K6, K6-2 (Década de los 90), Competidores de los Pentium, Pentium II y primeros Pentium III de Intel.
Athlon (1999)
El Athlon original, Athlon Classic, en un principio mantuvo su liderazgo de rendimiento sobre los P III. Caché: L1-Cache: 64 + 64 KB (Datos + Instrucciones), L2-Cache: 512 KB, Tecnologías compatibles MMX, 3DNow! Socket: Slot A, Front side bus: 200 MT/s y frecuencia de reloj 500-1000 MHz.
Athlon (Thunderbird) (2000)
Consolidó a AMD como la segunda mayor compañía de fabricación de microprocesadores, Excelente rendimiento Superando siempre al P III y a los primeros P4 a la misma velocidad de reloj ofrecía un Bajo precio, Caché: L1-Cache: 64 + 64 KB(Datos + Instrucciones), L2-Cache: 256 KB, Tecnologías compatibles, Las anteriores: MMX, 3DNow!, Socket: Slot A & Socket A, Front side bus: 200 - 266 MT/s y Frecuencia de reloj Slot A: 650 - 1000 MHz, Socket A: 600 - 1400 MHz, y Socket A: 1000 - 1400 MHz.
Athlon XP (2001) Caché: L1-Cache: 64 + 64 KB, L2-Cache: 256 - 512 KB. Tecnologías compatibles SSE Y las anteriores: MMX, 3DNow!, Socket: Socket A, Front side bus: 133/166/200 MHz y la Frecuencia de reloj 1333- 2200 MHz (1500+ hasta 3100+).

Athlon 64 (2003)
Implementa el conjunto de instrucciones AMD64.Por primera vez en la historia de la informática, el conjunto de instrucciones x86 no ha sido ampliado por Intel.
Caché: L1-Cache: 64 + 64 KB, L2-Cache: 512 - 1024 KB, Tecnologías compatibles Extended 3DNow!, SSE2, SSE3 (Depende de la versión), AMD64 Cool'n'Quiet, NX Bit, AMD Virtualization Y las anteriores: MMX, SSE.
Socket: Socket 754, HyperTransport (800 MHz, HT800), Socket 939, HyperTransport (1000 MHz, HT1000) y Socket AM2, 1000 MHz HyperTransport (HT1000) y Frecuencia de reloj 1800- 3200 MHz
Athlon 64 X2 consta de 2 núcleos, Características similares a Athlon XP. Posteriormente Athlon X2 (2005).
Phenom AMD K10 (Noviembre 2007)
Consta de 3 ó 4 núcleos, el Precio inferior a Intel de 2 ó 4 núcleos, Rendimiento comparable Superior a los Core 2 Quad y Inferior a Core 2 Duo Extreme.

LOS TIPOS DE CAJAS ("CASE")

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES


Cajas (“case”)
Armazón o gabinete de metal y plástico que contiene los componentes internos del sistema, tales como la tarjeta del sistema, tarjetas adaptadoras o de expansión, unidades de disco, entre otros. Es, pues, el cuerpo (o la piel) del sistema. La caja protege los circuitos electrónicos de la computadora de posibles daños físicos, de cortocircuitos y de peligros invisibles, tales como campos eléctricos fuertes. Existen varios diseños de cajas, que corresponda a un factor de forma, específico de la tarjeta madre del sistema.
El factor de forma ("form factor") representa un conjunto de especificaciones que determinan el tamaño físico interno y la forma general de la caja de la computadora. Esto implica que el factor de forma para una caja del sistema o una tarjeta del sistema describe sus dimensiones, así como la organización o ubicación de sus componentes, tales como el disco duro, CD-ROM, unidades de disco flexible, ranuras, puertos, entre otros. Los factores de forma para las cajas de las computadora y la tarjeta del sistema pueden ser descrito por nombres específicos, factores de forma para tarjetas del sistema, los dos más populares son son el "Baby AT " ("Advance Technology" o Tecnología Avanzada) y el ATX. ("Extended Advanced Technology").


Factor de forma: xt
Representa el primer diseño para una caja de computadora personal, (microcomputadora) concebida por IBM en el 1983. La tarjeta del sistema XT contaba con 5 ranuras adaptadoras tipo ISA de 8 bits, un conector para el teclado.


Factor de forma: at
Fue lanzada por primera vez al mercado en el 1984 por la compañia IBM para su microcomputadora (PC AT) basado en un procesador 286. Su caja era tipo escritorio o sobremesa ("desktop"), i.e., era en forma horizontal. La tarjeta del sistma era más grande (12 pul x 13.8 pulg).


Factor de forma: atx
fabricada en 1995 por Intel. Actualmente es el estándar para las computadoras personales. Emplea una tarjeta del sistema ATX amplia, con dos filas para puertos de entrada y salida, , a la izquierda de las ranuras de expansión. La caja ATX posee plantillas de placas E/S removibles, de manera que permita una variedad de configuraciones para los puertos E/S instalados directamente en la tarjeta del sistema. Este tipo de caja rota el procesador y las ranuras de expasión 90 grados. La fuente de potencia en las cajas ATX poseen un ventilador ensamblado lateralmente.


Factor de forma: mini atx
Intel también especificó un tamaño de la tarjeta del sistema llamada "Mini ATX", la cual es levemente más pequeña que las ATX regulares. Las tarjetas del sistema tipo Mini ATX emplean los mismos factores de forma ATX para las cajas y la fuente de potencia.

Factor de forma: micro atx
Este factor de forma fue desarrollado por Intel en el 1997. Las tarjetas del sistema micro ATX poseen un tamaño reducido (9.6 pul x 9.6 pulg) en comparación con las ATX tradicionales. Estas tarjetas del sistema pueden sustituirse por una ATX antigua puesto que son 100% compatibles. Representa un estándar para las tarjetas del sistema. Esta dirigida para el mercado de mediano a bajo.

Factor de forma: flex atx
Representa un nuevo estándar creado por Intel en el 1999. Emplean tarjetas con dimensiones redicidas (9 pul x 7.5 pulg). Son compatibles con el diseño original ATX. Las tarjetas del sistema Flex ATX emplean los mismos agujeros de montaje que las micro ATX.

LA MAIN BOARD



MAIN BOARD: system board ( tarjeta principal ) placa que contiene las partes Principales del sistema tales como el microprocesador, los bancos de Memoria RAM los programas de arranque en memoria ROM y algunas Ranuras para inserción de tarjetas para el manejo de dispositivos Periféricos.

Se compone de:
1. Socket en bus tipo ISA para tarjetas de 8 y 16 bits.
2. Socket en bus tipo PCI para tarjetas de 32 bits.
3. Conectores para unidades de disco.
4. Conectores de alimentación D.C.
5. Conectores puerto paralelo.
6. Conector para flopy.
7. Socket DIMM para conexión de memoria.
7. Batería de Litio para la CMOS.
8. Switchs para borrado de CMOS y configuración por defecto
9. Conector de dispositivos externos (Altavoces, teclado, mouse, LED, etc.).
10. Socket tipo galleta, para conexión del procesador.Memoria cache.

LA FUENTE DE PODER


FUENTE DE PODER:
Es la parte de la CPU que provee de energía a la tarjeta madre y demás dispositivos internos.
Código de colores del cableado de la fuente de poder, los cables de las fuentes de poder tienen un voltaje determinado que va de acuerdo a las especificaciones del fabricante.


TIPOS DE FUENTE DE PODER
Fuente de Poder AT: Se caracteriza porque es análogo para encender y apagar, es decir se debe pulsar el botón de encendido de la CPU y volverlo a pulsar para apagarla cuando Windows muestre el mensaje "AHORA PUEDE APAGAR SU EQUIPO".


Fuente de Poder ATX: Se caracteriza porque es Digital para encender y apagar, es decir se debe pulsar el botón de encendido de la CPU para encenderla y cuando queramos apagar el equipo le ordenamos al computador que se apague desde Windows y el equipo se apaga sin necesidad de pulsar botones manualmente. Son los más comunes en dañarse porque son más delicados a fluctuaciones de voltaje.

LA MEMORIA

MEMORIA: dispositivo para conservar información. En la system board encontramos varios tipos.

RAM: O SDRAM memoria de acceso directo a cualquier celda. Es la memoria principal del Computador, donde se cargan los programas temporalmente. Tiene varias formas o arquitectura esta disponible en velocidades de 66, 100, 133, DDR 200, 266,333,400, RIMM 400,800 MHZ.

CACHE:cnica para aumentar la velocidad de los procesos de los programas en una Computadora. Se conoce como SRAM.
SRAM: memoria RAM estática. Es más rápida que la memoria RAM PRINCIPAL, que no requiere refrescamiento periódico de los datos almacenados. Anteriormente venia a parte en módulos, hoy esta integrada en el procesador.

MEMORIA ROM: memoria de solo lectura: Chip ( pastilla semiconductora ) que contiene miles de circuitos diseñados para retener bits de información binaria de manera permanente. Esta programada de fabrica con una cierta información de rutinas de arranque. Que se ejecutan en la BIOS. ( SISTEMA BASICO DE ENTRADA Y SALIDA ).

TIPOS DE SOCKET Y SLOTS


LOS ZÓCALOS
Dentro de la tarjeta madre, también conocida como placa base, es costumbre construir unas ranuras, slots en terminología inglesa. La función de estos zócalos es permitir, entre otras cosas, la intersección de chips de memoria, aceleradoras gráficas, tarjetas de sonido o dispositivos de red.


LAS RANURAS DE EXPANSION.
Se puede decir que son los enchufes madre del sistema del Bus. A través de ellas, el Bus tiene acceso a tarjetas de expansión como el adaptador gráfico o el controlador del disco duro.


SOCKET Y SLOTS
SOCKET: base para enchufar algún elemento. Casi siempre es de forma cuadrada ubicado en la System Board.
En la system board el socket es de color blanco cuadrado, conocido como SOCKET 7, SOCKET PGA 370 , SOCKET 478 (para P4) y es donde se ubica el procesador.
La marca AMD El socket que utiliza para los procesadores DURON, ATHLON es el SOCKET 462

SLOTS: ( BUS ) ranura para enchufar tarjetas de expansión en el system board el slot para el procesador se conoce como SLOT1. Ya esta descontinuado. pero algunas Main Boards todavía lo tienen.

SLOTS ISA, EISA: ranura para instalar dispositivo TARJETA DE VIDEO.

SLOTS VESA, PCI, O AGP: permite hacer un enlace entre el monitor y el computador.