FireWire (IEEE 1394)
El bus IEEE 1394 (nombre del estándar al cual hace referencia) fue desarrollado a fines de 1995 con el objetivo de brindar un sistema de intercomunicación que permita circular datos a alta velocidad y en tiempo real. La compañía Apple le dio el nombre comercial "FireWire", y como se lo conoce comúnmente. Sony también le dio un nombre comercial, i.Link. Texas Instruments, prefirió llamarlo Lynx.
Se trata de un puerto existente en algunos equipos que permite conectarse a distintos periféricos (en particular cámaras digitales) con un ancho de banda alto. Existen tarjetas de expansión (generalmente en formato PCI o PC Card / PCMCIA) que le permiten equipar un ordenador con conectores FireWire. Los conectores y cables FireWire pueden localizarse fácilmente gracias a su forma y al siguiente logotipo:
Conectores FireWire
Existen diversos tipos de conectores FireWire para cada uno de los estándares IEEE 1394.
- El estándar IEEE 1394a especifica dos conectores:
- Conectores 1394a-1995:
- Conectores 1394a-2000, denominados mini-DV, ya que se utilizan en cámaras de video digital (DV):
- Conectores 1394a-1995:
- El estándar IEEE 1394a define dos tipos de conectores diseñados para que los cables 1394b Beta se puedan enchufar a conectores Beta y Bilingual, pero los conectores 1394b Bilingual sólo se pueden enchufar a conectores Bilingual:
- Conectores 1394b Beta:
- Conectores 1394b Bilingual:
- Conectores 1394b Beta:
RANURAS PCI
Peripheral Component Interconnect
Definido en 1990 por Intel para estandarizar la comunicaron entre los circuitos integrados de sus chipsets, el estándar PCI se convirtió en una especificación de bus de expansión de pleno derecho en 1992/93 bajo el impulso de un grupo que agrupa a los principales fabricantes del sector (el PCI-SIG).
Desde 1994, con la aparición de la versión 2.0, el bus PCI reemplazó rápidamente al bus ISA.
Funcionamiento
El principal defecto de este bus en su versión puramente PCI, es el ancho de banda que es compartido por todos los elementos conectados al bus: demasiadas tarjetas hijas instaladas hacen caer el rendimiento del bus.
El bus AGP o Advanced Graphics Port
La interfaz AGP está inspirada en la interfaz del bus PCI, pero permite acelerar las cadencias de visualización y conviene particularmente a la visualización en 3D. Para llegar a este resultado, abre un canal de acceso directo entre el controlador de video y la memoria RAM, canal de 32 bits y operando a 66 MHz. La velocidad total de transferencia es de 266 Mbit/s para la AGP1x, o sea el doble de la velocidad de transferencia del bus PCI.
Los diferentes buses AGP
Entre los buses AGP para las tarjetas gráficas comunes, podemos distinguir:
- AGP 1×: Bus 32-bit operando a 66 MHz con una tasa de transferencia máxima de 266 MB/s, obtenido multiplicando por 2 la frecuencia de 33 MHz del bus PCI.
- AGP 2×: Bus 32-bit operando a 66 MHz DDR permitiendo una tasa de transferencia máxima de 533 MB/s.
- AGP 4×: Bus 32-bit operando a 66 MHz QDR permitiendo una tasa de transferencia máxima de 1 066 MB/s (1 GB/s).
- AGP 8×: Bus 32-bit operando a 66 MHz con una frecuencia 8 veces mayor permitiendo una tasa de transferencia máxima teórica de 2 133 MB/s (2 GB/s).
Módulos de memoria RAM
Hay diferentes tipos de memoria de acceso aleatorio (RAM, Random Access Memory). Las placas madre más modernas están equipadas con memoria DDR2 o DDR (doble tasa de acceso a datos). Algunas están equipadas incluso con memoria RAMBus. Las más antiguas tienen conectores de SDRAM (Memoria de acceso aleatorio dinámico síncrono) o incluso de EDO (Salida de datos extendidos).
Por lo general, es imposible insertar una memoria RAM no admitida en la placa madre porque cada tipo tiene una o varias muescas que impiden su instalación en una ranura incorrecta.
DDR, SDRAM o RAMBus
Los módulos de memoria DDR, SDRAM o RAMBus pueden instalarse independientemente en las ranuras de memoria. No se recomienda insertar módulos de memoria de distintos tipos (y marcas), por los siguientes motivos:
- Pueden ser incompatibles;
- El equipo estará limitado a ejecutarse a la velocidad del módulo de memoria más lento.
Para insertar un módulo de memoria DDR, RAMBus o SDRAM, sólo debe abrir los sujetadores ubicados en cada extremo de la ranura y colocar el módulo de memoria hacia abajo en la ranura, asegurándose de que esté en la posición adecuada (una o más muescas entre las clavijas impiden que el módulo se encaje al revés).
Presione hacia abajo con firmeza pero sin forzar. Los dos sujetadores de los extremos deben cerrarse automáticamente.
DRAM / EDO
Las memorias DRAM o EDO se deben instalar en pares, es decir, para obtener 32 MB debe instalar 2 módulos de 16 MB.
La instalación de la memoria EDO es bastante complicada. Colóquela en la ranura inclinándola a 45° y deslícela de manera que quede horizontal.
