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Escuela de InformáticaNivel 2

[Nivel 2] Memorias RAM: latencias, dual/quad channel.

En esta entrada vamos a hablar sobre las latencias y que es el dual channel y quad channel.

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Las latencias en una memoria RAM determinan el tiempo que tarda esa memoria en acceder a un bloque de información más lo que tarda esa información en estar lista para mandársela al CPU, dándonos a entender que, a mayor valor de latencias, más lenta es la memoria.
Las latencias en una memoria RAM vienen especificadas en 4 grupos de números, por ejemplo una memoria RAM GSkill F4-3000C16D-16GTZR tiene unas latencias de: 16-18-18-38. El orden siempre es el mismo y es el siguiente: el primer grupo es el CAS, este determina cuanto tiempo le lleva a la RAM procesar los datos que el CPU le manda. El segundo grupo es el RAS, este determina cuanto tiempo le lleva a la RAM acumular la información necesaria para los comandos. El tercer grupo es el RAS-to-CAS, y determina cuanto tardan en comunicarse estos dos. Y el cuarto grupo determina cuanto tiempo le lleva a la RAM activar el comando de lectura o escritura.

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Dual Channel

Saliendo de tanto tecnicismo voy a explicarles cómo funciona el dual channel y quad channel. Tanto el dual y quad channel lo que hacen a grandes rasgos es hacer trabajar a las memorias en simultaneo para ganar rendimiento, esto lo podés lograr siempre y en cuando sean las mismas memorias, siempre recomiendo comprar los kits que ya vienen preparados para esto. La coincidencia tiene que ser exacta, capacidad/velocidad/latencias/consumo/slot, y tu placa madre tiene que poder aceptarlas. En algunos casos los mothers pueden hacer Dual Channel con memorias diferentes pero en verdad lo que hace es bajar el rendimiento de la memoria RAM más rápida al rendimiento de la memoria más lenta.
Por ejemplo, en las placas madres que aceptan dual channel vas a encontrar que tenes o dos slots del mismo color, o 4 slots en donde cada par tiene un color diferente y ese determina en donde conectar las memorias para lograr el dual channel. En el caso del quad channel, vas a encontrar 8 slots en donde 4 son de un color y otros 4 de otro color.

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Quad Channel

Con esto terminamos por ahora la entrada, más adelante vamos a hablar sobre qué impacto tiene la memoria RAM en juegos y sobre las memorias ECC.

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[NIVEL 2] Microprocesadores: TDP – Tjunction – CACHE – Disipadores
[NIVEL 2] Motherboard: conectores

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[Nivel 2] Motherboard: Conectores

En esta entrada vamos a hablar sobre los conectores base, entiéndase conectores que el 90% de las placas madres actuales tienen. Vamos a empezar con la siguiente imagen:

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EVGA Z270 Classified K

  • 1) Alimentación para el microprocesador, suele venir en 4 pines / 8 pines / 16 pines
  • 2) Conectores para el cooler del microprocesador
  • 3) Slots de Memoria RAM
  • 4) Conector para cooler de gabinete
  • 5) Slot del microprocesador, en este caso LGA 1151 (Intel)
  • 6) Conector de 24 pines, alimentación base de un motherboard
  • 7) Conectores SATA para HDD/SDD/lectoras de DVD/CD/Bluray
  • 8) Pines para conectar lo básico del panel frontal: botón encendido / botón reset / Led de actividad de disco – encendido (cpu)
  • 9) Conectores USB 3.0, suelen venir al lado del conector de 24 pines
  • 10) Conector para USB 2.0
  • 11) Conector para audio frontal: parlantes/micrófono
  • 12) Conector PCI-Express X1
  • 13) Conector PCI-Express X16
  • 14) Conector M.2 para unidades de estado sólido

Como pueden ver este modelo de motherboard (EVGA Z270 Classified K) trae otros conectores que en este momento no voy a desarrollar por que suelen ser conectores que otros modelos más “comunes” no traen.

Todos estos conectores traen una forma específica y no hay forma de conectar mal las cosas, los pines de estos tienen que coincidir siempre, y NUNCA hay que forzar la conexión entre dos partes.

En la siguiente entrada vamos a ver cómo están compuestos los motherboards, consejos para el armado y uno que otro tip.

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[Nivel 1] Conocimientos básicos de la placa madre o motherboard

El motherboard o placa madre es la base de toda computadora, en esta se conectan componentes como el CPU, disco rígido, memoria RAM, ventiladores o coolers, placas sintonizadoras y la lista sigue.

A la hora de elegir un motherboard hay que tener muchas cosas en consideración, hoy voy a introducirlos a las más importantes.

Lo primero que tenemos que considerar es si se va a poder instalar en nuestro gabinete, existen muchos tamaños y es muy importante a tener en cuenta. Los tamaños más comunes que encontramos en el mercado para hogares es: ATX (30.5cm x 24.4cm), micro ATX (24.4cm x 24.4cm), mini ITX (17cm x 17cm).

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Otro concepto clave, ya desarrollado en la entrada de CPU, es el socket. Este determina la compatibilidad con el procesador que se vaya a instalar, existen en variedad y tamaño y algunas veces son compatibles con otros sockets de procesadores. Podría tomarse como el juego para niños en donde tienen que pasar las figuras por las figuras correspondientes, solo que no prestamos atención a la figura, si no al número de modelo del socket y a la posición en la que entra.

Para ir cerrando esta introducción les voy a explicar los conectores de la memoria RAM. Estos pueden venir de a 1 par, 2 pares o incluso 4 pares. En algunos mothers vamos a encontrar que son para diferentes memorias (DDR3 o DDR4), pero en general los mothers son compatibles con un solo tipo de memoria.Siempre, y recalco SIEMPRE las memorias entran en una sola posición, nunca hay que forzar nada, para orientarse hay que ver las muescas que traen. En otra entrada entraré más en detalle.

Por ahora podemos ir cerrando con un conocimiento básico sobre las placa madre. Los veo más adelante.

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Guía de introducción a los microprocesadores (CPU)

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El Diccionario

[El Diccionario] ¿Memorias DDR y GDDR5, qué diferencia hay?

Una de las preguntas más comunes es, ¿si mi sistema tiene memoria RAM DDR3, va a soportar una placa de video con GGDR5? Sencillamente: SI. Lo que pasa es que el tipo de memoria RAM que tu CPU usa no tiene ningún impacto en el tipo de memoria RAM que tu placa de video usa. El CPU se comunica directamente con su memoria RAM y el GPU lo mismo, y si bien el CPU y GPU se comunican entre ellos, lo hacen a través de un slot PCI (PCI-Express) entonces cada uno usa su memoria RAM.

Lo que nos lleva a la otra pregunta, ¿Por qué las memorias RAM de las placas de video están tan adelantas en relación a las del CPU? ¿No podemos simplemente usar la GDDR5 en vez de la DDR3 o DDR4? Es un poco complicado pero si bien cada nueva generación de DDR y GDDR apunta a básicamente las mismas mejoras, como las capacidades, rendimiento y consumo, no quiere decir que las tecnologías sean las mismas.

Entonces, y vamos redondeando, ¿Porque necesitamos diferentes tipos de memoria? Básicamente, tanto la CPU como la GPU necesitan memorias que se especialicen en su área. El 99% de los usuarios no necesitan una memoria RAM con más ancho de banda, necesita mejores latencias para acceder de manera más rápida a los datos, mientras que una placa de video (GPU) maneja cantidad enormes de información ya sea para programas de simulación o bien para los videojuegos.