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Microprocesador

El microprocesador (o simplemente procesador) es el circuito integrado central más complejo de un sistema informático; a modo de ilustración, se le suele llamar por analogía el «cerebro» de un ordenador.[1]

Procesador AMD Athlon 64 X2 conectado en el zócalo de una placa base

Es el encargado de ejecutar todos los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario; solo ejecuta instrucciones en lenguaje binario, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria.

Puede contener una o más unidades centrales de procesamiento (CPU) constituidas, esencialmente, por registros, una unidad de control, una unidad aritmético lógica (ALU) y una unidad de cálculo en coma flotante (conocida antiguamente como «coprocesador matemático»).

El microprocesador está conectado generalmente mediante un zócalo específico de la placa base de la computadora; normalmente para su correcto y estable funcionamiento, se le incorpora un sistema de refrigeración que consta de un disipador de calor, fabricado de algún material de alta conductividad térmica, como cobre o aluminio, y de uno o más ventiladores que eliminan el exceso del calor absorbido por el disipador. Entre el disipador y la cápsula del microprocesador usualmente se coloca pasta térmica para mejorar la conductividad del calor. Existen otros métodos más eficaces, como la refrigeración líquida o el uso de células peltier para refrigeración extrema, pero estas técnicas se utilizan casi exclusivamente para aplicaciones especiales, tales como en las prácticas de overclocking.

La medición del rendimiento de un microprocesador es una tarea compleja, dado que existen diferentes tipos de "cargas" que pueden ser procesadas con diferente efectividad por procesadores de la misma gama. Una métrica del rendimiento es la frecuencia de reloj que permite comparar procesadores con núcleos de la misma familia, siendo este un indicador muy limitado dada la gran variedad de diseños con los cuales se comercializan los procesadores de una misma marca y referencia. Un sistema informático de alto rendimiento puede estar equipado con varios microprocesadores trabajando en paralelo, y un microprocesador puede, a su vez, estar constituido por varios núcleos físicos o lógicos. Un núcleo físico se refiere a una porción interna del microprocesador casi-independiente que realiza todas las actividades de una CPU solitaria, un núcleo lógico es la simulación de un núcleo físico a fin de repartir de manera más eficiente el procesamiento. Existe una tendencia de integrar el mayor número de elementos dentro del propio procesador, aumentando así la eficiencia energética y la miniaturización. Entre los elementos integrados están las unidades de punto flotante, controladores de la memoria RAM, controladores de buses y procesadores dedicados de vídeo.

Historia de los microprocesadores

La historia del microprocesador

El microprocesador surgió de la evolución de distintas tecnologías predecesoras, básicamente de la computación y de la tecnología de semiconductores. El inicio de esta última data de mitad de la década de 1950; estas tecnologías se fusionaron a principios de los años 1970, produciendo el primer microprocesador. Dichas tecnologías iniciaron su desarrollo a partir de la segunda guerra mundial; en este tiempo los científicos desarrollaron computadoras específicas para aplicaciones militares. En la posguerra, a mediados de la década de 1940, la computación digital emprendió un fuerte crecimiento también para propósitos científicos y civiles. La tecnología electrónica avanzó y los científicos hicieron grandes progresos en el diseño de componentes de estado sólido (semiconductores). En 1948 en los laboratorios Bell crearon el transistor.

En los años 1950, aparecieron las primeras computadoras digitales de propósito general. Se fabricaron utilizando tubos al vacío o bulbos como componentes electrónicos activos. Módulos de tubos al vacío componían circuitos lógicos básicos, tales como compuertas y flip-flops. Ensamblándolos en módulos se construyó la computadora electrónica (la lógica de control, circuitos de memoria, etc.). Los tubos de vacío también formaron parte de la construcción de máquinas para la comunicación con las computadoras.

Para la construcción de un circuito sumador simple se requiere de algunas compuertas lógicas. La construcción de una computadora digital precisa numerosos circuitos o dispositivos electrónicos. Un paso trascendental en el diseño de la computadora fue hacer que el dato fuera almacenado en memoria. Y la idea de almacenar programas en memoria para luego ejecutarlo fue también de fundamental importancia (Arquitectura de von Neumann).

La tecnología de los circuitos de estado sólido evolucionó en la década de 1950. El empleo del silicio (Si), de bajo costo y con métodos de producción masiva, hicieron del transistor el componente más usado para el diseño de circuitos electrónicos. Por lo tanto el diseño de la computadora digital se reemplazó del tubo al vacío por el transistor, a finales de la década de 1950.

A principios de la década de 1960, el estado de arte en la construcción de computadoras de estado sólido sufrió un notable avance; surgieron las tecnologías en circuitos digitales como: RTL (Lógica Transistor Resistor), DTL (Lógica Transistor Diodo), TTL (Lógica Transistor Transistor), ECL (Lógica Complementada Emisor).

A mediados de los años 1960 se producen las familias de circuitos de lógica digital, dispositivos integrados en escala SSI y MSI que corresponden a baja y mediana escala de integración de componentes. A finales de los años 1960 y principios de los 70 surgieron los sistemas a alta escala de integración o LSI. La tecnología LSI fue haciendo posible incrementar la cantidad de componentes en los circuitos integrados. Sin embargo, pocos circuitos LSI fueron producidos, los dispositivos de memoria eran un buen ejemplo.

Las primeras calculadoras electrónicas requerían entre 75 y 100 circuitos integrados. Después se dio un paso importante en la reducción de la arquitectura de la computadora a un circuito integrado simple, resultando uno que fue llamado microprocesador, unión de las palabras «Micro» del griego μικρο-, «pequeño», y procesador. Sin embargo, es totalmente válido usar el término genérico procesador, dado que con el paso de los años, la escala de integración se ha visto reducida de micro métrica a nanométrica; y además, es, sin duda, un procesador.

  • El primer microprocesador fue el Intel 4004[2]​ de Intel Corporation, producido en 1971. Se desarrolló originalmente para una calculadora y resultó revolucionario para su época. Contenía 2300 transistores, era un microprocesador de arquitectura de 4 bits que podía realizar hasta 60 000 operaciones por segundo trabajando a una frecuencia de reloj de alrededor de 700 kHz.
  • El primer microprocesador de 8 bits fue el Intel 8008, desarrollado a mediados de 1972 para su uso en terminales informáticos. El Intel 8008 integraba 3300 transistores y podía procesar a frecuencias máximas de 800 kHz.
  • El primer microprocesador realmente diseñado para uso general, desarrollado en 1974, fue el Intel 8080 de 8 bits, que contenía 4500 transistores y podía ejecutar 200 000 instrucciones por segundo trabajando a alrededor de 2 MHz.
  • El primer microprocesador de 16 bits fue el 8086, seguido del 8088. El 8086 fue el inicio y el primer miembro de la popular arquitectura x86, actualmente usada en la mayoría de los computadores. El chip 8086 fue introducido al mercado en el verano de 1978, pero debido a que no había aplicaciones en el mercado que funcionaran con 16 bits, Intel sacó al mercado el 8088, que fue lanzado en 1979. Llegaron a operar a frecuencias mayores de 4 MHz.
  • El microprocesador elegido para equipar al IBM Personal Computer/AT, que causó que fuera el más empleado en los PC-AT compatibles entre mediados y finales de los años 1980 fue el Intel 80286 (también conocido simplemente como 286); es un microprocesador de 16 bits, de la familia x86, que fue lanzado al mercado en 1982. Contaba con 134 000 transistores. Las versiones finales alcanzaron velocidades de hasta 25 MHz.
  • Uno de los primeros procesadores de arquitectura de 32 bits fue el 80386 de Intel, fabricado a mediados y fines de la década de 1980; en sus diferentes versiones llegó a trabajar a frecuencias del orden de los 40 MHz.
  • El microprocesador DEC Alpha se lanzó al mercado en 1992, corriendo a 200 MHz en su primera versión, en tanto que el Intel Pentium surgió en 1993 con una frecuencia de trabajo de 66 MHz. El procesador Alpha, de tecnología RISC y arquitectura de 64 bits, marcó un hito, declarándose como el más rápido del mundo, en su época. Llegó a 1 GHz de frecuencia hacia el año 2001. Irónicamente, a mediados del 2003, cuando se pensaba quitarlo de circulación, el Alpha aún encabezaba la lista de los microprocesadores más rápidos de Estados Unidos.[3]
  • Los microprocesadores modernos tienen una capacidad y velocidad mucho mayores, trabajan en arquitecturas de 64 bits, integran más de 700 millones de transistores, como es en el caso de las serie Core i7, y pueden operar a frecuencias normales algo superiores a los 3 GHz (3000 MHz).

Evolución

 
El pionero de los actuales microprocesadores: el 4004 de Intel
 
Motorola 6800
 
Zilog Z80 A
 
Intel 80286, más conocido como 286
 
Intel 80486, conocido también como 486SX de 33 MHz
 
IBM PowerPC 601
 
Parte posterior de un Pentium Pro. Este chip en particular es de 200 MHz, con 256 Kb de caché L2
 
AMD K6 original
 
Intel Pentium II; se puede observar su estilo de zócalo diferente
 
Intel Celeron "Coppermine 128" de 600 MHz
 
Intel Pentium III

Hasta los primeros años de la década de 1970 los diferentes componentes electrónicos que formaban un procesador no podían ser un único circuito integrado, era necesario utilizar dos o tres "chips" para hacer una CPU (uno era el "ALU" - Arithmetical Logic Unit, el otro la " control Unit", el otro el " Register Bank", etc.). En 1971 la compañía Intel consiguió por primera vez poner todos los transistores que constituían un procesador sobre un único circuito integrado, el 4004, nacía el microprocesador.

Seguidamente se expone una lista ordenada cronológicamente de los microprocesadores más populares que fueron surgiendo. En la URSS se realizaron otros sistemas que dieron lugar a la serie microprocesador Elbrus.

El 4004 fue el primer microprocesador del mundo, creado en un simple chip y desarrollado por Intel. Era un CPU de 4 bits y también fue el primero disponible comercialmente. Este desarrollo impulsó la calculadora de Busicom e inició el camino para dotar de «inteligencia» a objetos inanimados y asimismo, a la computadora personal.

Codificado inicialmente como 1201, fue pedido a Intel por Computer Terminal Corporation para usarlo en su terminal programable Datapoint 2200, pero debido a que Intel terminó el proyecto tarde y a que no cumplía con las expectativas de Computer Terminal Corporation, finalmente no fue usado en el Datapoint. Posteriormente Computer Terminal Corporation e Intel acordaron que el i8008 pudiera ser vendido a otros clientes.

El SC/MP desarrollado por National Semiconductor, fue uno de los primeros microprocesadores, y estuvo disponible desde principio de 1974. El nombre SC/MP (popularmente conocido como «Scamp») es el acrónimo de Simple Cost-effective Micro Processor (Microprocesador simple y rentable). Presenta un bus de direcciones de 16 bits y un bus de datos de 8 bits. Una característica, avanzada para su tiempo, es la capacidad de liberar los buses a fin de que puedan ser compartidos por varios procesadores. Este microprocesador fue muy utilizado, por su bajo costo, y provisto en kits, para propósitos educativos, de investigación y para el desarrollo de controladores industriales diversos.

EL 8080 se convirtió en la CPU de la primera computadora personal, la Altair 8800 de MITS, según se alega, nombrada así por un destino de la Nave Espacial «Starship» del programa de televisión Viaje a las Estrellas, y el IMSAI 8080, formando la base para las máquinas que ejecutaban el sistema operativo CP/M-80. Los fanáticos de las computadoras podían comprar un equipo Altair por un precio (en aquel momento) de 395 USD. En un periodo de pocos meses, se vendieron decenas de miles de estos PC.

Se fabrica, por parte de Motorola, el Motorola MC6800, más conocido como 6800. Su nombre proviene de que contenía aproximadamente 6800 transistores.[4]​ Fue lanzado al mercado poco después del Intel 8080.[5]​ Varios de los primeras microcomputadoras de los años 1970 usaron el 6800 como procesador. Entre ellas se encuentran la SWTPC 6800, que fue la primera en usarlo, y la muy conocida Altair 680. Este microprocesador se utilizó profusamente como parte de un kit para el desarrollo de sistemas controladores en la industria. Partiendo del 6800 se crearon varios procesadores derivados, siendo uno de los más potentes el Motorola 6809

La compañía Zilog Inc. crea el Zilog Z80. Es un microprocesador de 8 bits construido en tecnología NMOS, y fue basado en el Intel 8080.[6]​ Básicamente es una ampliación de este, con lo que admite todas sus instrucciones. El primer computador que usó el Z80 era el Cromemco Z-1 lanzado en 1976. Un año después salió al mercado el Cromemco Z-2 y el Tandy TRS-80 Model 1 provisto de un Z80 a 1,77 MHz y 4 KB de RAM. Es uno de los procesadores de más éxito del mercado, del cual se han producido numerosas versiones clónicas, y sigue siendo usado de forma extensiva en la actualidad en multitud de sistemas embebidos. La compañía Zilog fue fundada 1974 por Federico Faggin, quien fue diseñador jefe del microprocesador Intel 4004 y posteriormente del Intel 8080.

Una venta realizada por Intel a la nueva división de computadoras personales de IBM, hizo que las PC de IBM dieran un gran golpe comercial con el nuevo producto con el 8088, el llamado IBM PC. El éxito del 8088 propulsó a Intel a la lista de las 500 mejores compañías, en la prestigiosa revista Fortune, y la misma nombró la empresa como uno de Los triunfos comerciales de los sesenta.

El 80286, popularmente conocido como 286, fue el primer procesador de Intel que podría ejecutar todo el software escrito para su predecesor. Esta compatibilidad del software sigue siendo un sello de la familia de microprocesadores de Intel. Luego de seis años de su introducción, había un estimado de 15 millones de PC basadas en el 286, instaladas alrededor del mundo.

Este procesador Intel, popularmente llamado 386, se integró con 275 000 transistores, más de 100 veces tantos como en el original 4004. El 386 añadió una arquitectura de 32 bits, con capacidad para multitarea y una unidad de traslación de páginas, lo que hizo mucho más sencillo implementar sistemas operativos que usaran memoria virtual.

  • 1985: El VAX 78032

El microprocesador VAX 78032 (también conocido como DC333), es de único chip y de 32 bits, y fue desarrollado y fabricado por Digital Equipment Corporation (DEC); instalado en los equipos MicroVAX II, en conjunto con su chip coprocesador de coma flotante separado, el 78132, tenían una potencia cercana al 90 % de la que podía entregar el minicomputador VAX 11/780 que fuera presentado en 1977. Este microprocesador contenía 125 000 transistores, fue fabricado con la tecnología ZMOS de DEC. Los sistemas VAX y los basados en este procesador fueron los preferidos por la comunidad científica y de ingeniería durante la década de 1980.

La generación 486 realmente significó contar con una computadora personal de prestaciones avanzadas, entre ellas, un conjunto de instrucciones optimizado, una unidad de coma flotante o FPU, una unidad de interfaz de bus mejorada y una memoria caché unificada, todo ello integrado en el propio chip del microprocesador. Estas mejoras hicieron que los i486 fueran el doble de rápidos que el par i386-i387 operando a la misma frecuencia de reloj. El procesador Intel 486 fue el primero en ofrecer un coprocesador matemático o FPU integrado; con él que se aceleraron notablemente las operaciones de cálculo. Usando una unidad FPU las operaciones matemáticas más complejas son realizadas por el coprocesador de manera prácticamente independiente a la función del procesador principal.

  • 1991: El AMD AMx86

Procesadores fabricados por AMD 100 % compatible con los códigos de Intel de ese momento. Llamados «clones» de Intel, llegaron incluso a superar la frecuencia de reloj de los procesadores de Intel y a precios significativamente menores. Aquí se incluyen las series Am286, Am386, Am486 y Am586.

Es un procesador de tecnología RISC de 32 bits, en 50 y 66 MHz. En su diseño utilizaron la interfaz de bus del Motorola 88110. En 1991, IBM busca una alianza con Apple y Motorola para impulsar la creación de este microprocesador, surge la alianza AIM (Apple, IBM y Motorola) cuyo objetivo fue quitar el dominio que Microsoft e Intel tenían en sistemas basados en los 80386 y 80486. PowerPC (abreviada PPC o MPC) es el nombre original de la familia de procesadores de arquitectura de tipo RISC, que fue desarrollada por la alianza AIM. Los procesadores de esta familia son utilizados principalmente en computadores Macintosh de Apple Computer y su alto rendimiento se debe fuertemente a su arquitectura tipo RISC.

El microprocesador de Pentium poseía una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez, gracias a sus dos tuberías de datos de 32 bits cada uno, uno equivalente al 486DX(u) y el otro equivalente a 486SX(u). Además, estaba dotado de un bus de datos de 64 bits, y permitía un acceso a memoria de 64 bits (aunque el procesador seguía manteniendo compatibilidad de 32 bits para las operaciones internas, y los registros también eran de 32 bits). Las versiones que incluían instrucciones MMX no solo brindaban al usuario un más eficiente manejo de aplicaciones multimedia, sino que también se ofrecían en velocidades de hasta 233 MHz. Se incluyó una versión de 200 MHz y la más básica trabajaba a alrededor de 166 MHz de frecuencia de reloj. El nombre Pentium, se mencionó en las historietas y en charlas de la televisión a diario, en realidad se volvió una palabra muy popular poco después de su introducción.

  • 1994: EL PowerPC 620

En este año IBM y Motorola desarrollan el primer prototipo del procesador PowerPC de 64 bit,[7]​ la implementación más avanzada de la arquitectura PowerPC, que estuvo disponible al año próximo. El 620 fue diseñado para su utilización en servidores, y especialmente optimizado para usarlo en configuraciones de cuatro y hasta ocho procesadores en servidores de aplicaciones de base de datos y vídeo. Este procesador incorpora siete millones de transistores y corre a 133 MHz. Es ofrecido como un puente de migración para aquellos usuarios que quieren utilizar aplicaciones de 64 bits, sin tener que renunciar a ejecutar aplicaciones de 32 bits.

Lanzado al mercado en otoño de 1995, el procesador Pentium Pro (profesional) se diseñó con una arquitectura de 32 bits. Se usó en servidores y los programas y aplicaciones para estaciones de trabajo (de redes) impulsaron rápidamente su integración en las computadoras. El rendimiento del código de 32 bits era excelente, pero el Pentium Pro a menudo era más lento que un Pentium cuando ejecutaba código o sistemas operativos de 16 bits. El procesador Pentium Pro estaba compuesto por alrededor de 5'5 millones de transistores.

Habiendo abandonado los clones, AMD fabricada con tecnologías análogas a Intel. AMD sacó al mercado su primer procesador propio, el K5, rival del Pentium. La arquitectura RISC86 del AMD K5 era más semejante a la arquitectura del Intel Pentium Pro que a la del Pentium. El K5 es internamente un procesador RISC con una Unidad x86- decodificadora, transforma todos los comandos x86 (de la aplicación en curso) en comandos RISC. Este principio se usa hasta hoy en todas las CPU x86. En la mayoría de los aspectos era superior el K5 al Pentium, incluso de inferior precio, sin embargo AMD tenía poca experiencia en el desarrollo de microprocesadores y los diferentes hitos de producción marcados se fueron superando con poco éxito, se retrasó 1 año de su salida al mercado, a razón de ello sus frecuencias de trabajo eran inferiores a las de la competencia, y por tanto, los fabricantes de PC dieron por sentado que era inferior.

Con el K6, AMD no solo consiguió hacerle seriamente la competencia a los Pentium MMX de Intel, sino que además amargó lo que de otra forma hubiese sido un plácido dominio del mercado, ofreciendo un procesador casi a la altura del Pentium II pero por un precio muy inferior. En cálculos en coma flotante, el K6 también quedó por debajo del Pentium II, pero por encima del Pentium MMX y del Pro. El K6 contó con una gama que va desde los 166 hasta los más de 500 MHz y con el juego de instrucciones MMX, que ya se han convertido en estándares.

Más adelante se lanzó una mejora de los K6, los K6-2 de 250 nanómetros, para seguir compitiendo con los Pentium II, siendo este último superior en tareas de coma flotante, pero inferior en tareas de uso general. Se introduce un juego de instrucciones SIMD denominado 3DNow!

Un procesador de 7'5 millones de transistores, se busca entre los cambios fundamentales con respecto a su predecesor, mejorar el rendimiento en la ejecución de código de 16 bits, añadir el conjunto de instrucciones MMX y eliminar la memoria caché de segundo nivel del núcleo del procesador, colocándola en una tarjeta de circuito impreso junto a este. Gracias al nuevo diseño de este procesador, los usuarios de PC pueden capturar, revisar y compartir fotografías digitales con amigos y familia vía Internet; revisar y agregar texto, música y otros; con una línea telefónica; el enviar vídeo a través de las líneas normales del teléfono mediante Internet se convierte en algo cotidiano.

Los procesadores Pentium II Xeon se diseñan para cumplir con los requisitos de rendimiento en computadoras de medio-rango, servidores más potentes y estaciones de trabajo (workstations). Consistente con la estrategia de Intel para diseñar productos de procesadores con el objetivo de llenar segmentos de los mercados específicos, el procesador Pentium II Xeon ofrece innovaciones técnicas diseñadas para las estaciones de trabajo y servidores que utilizan aplicaciones comerciales exigentes, como servicios de Internet, almacenamiento de datos corporativos, creaciones digitales y otros. Pueden configurarse sistemas basados en este procesador para integrar de cuatro u ocho procesadores trabajando en paralelo, también más allá de esa cantidad.

Continuando la estrategia, Intel, en el desarrollo de procesadores para el segmento de mercados específicos, el procesador Celeron es el nombre que lleva la línea de bajo costo de Intel. El objetivo fue poder, mediante esta segunda marca, penetrar en los mercados impedidos a los Pentium, de mayor rendimiento y precio. Se diseña para añadir valor al segmento del mercado de los PC. Proporcionó a los consumidores una gran actuación a un bajo coste, y entregó un rendimiento destacado para usos como juegos y el software educativo.

Procesador totalmente compatible con la arquitectura x86. Internamente el Athlon es un rediseño de su antecesor, pero se le mejoró substancialmente el sistema de coma flotante (ahora con tres unidades de coma flotante que pueden trabajar simultáneamente) y se le incrementó la memoria caché de primer nivel (L1) a 128 KB (64 Kb para datos y 64 Kb para instrucciones). Además incluye 512 Kb de caché de segundo nivel (L2). El resultado fue el procesador x86 más potente del momento.

El procesador Athlon con núcleo Thunderbird apareció como la evolución del Athlon Classic. Al igual que su predecesor, también se basa en la arquitectura x86 y usa el bus EV6. El proceso de fabricación usado para todos estos microprocesadores es de 180 nanómetros. El Athlon Thunderbird consolidó a AMD como la segunda mayor compañía de fabricación de microprocesadores, ya que gracias a su excelente rendimiento (superando siempre al Pentium III y a los primeros Pentium IV de Intel a la misma frecuencia de reloj) y bajo precio, la hicieron muy popular tanto entre los entendidos como en los iniciados en la informática.

El procesador Pentium III ofrece 70 nuevas instrucciones Internet Streaming, las extensiones de SIMD que refuerzan dramáticamente el rendimiento con imágenes avanzadas, 3D, añadiendo una mejor calidad de audio, video y rendimiento en aplicaciones de reconocimiento de voz. Fue diseñado para reforzar el área del rendimiento en el Internet, le permite a los usuarios hacer cosas, tales como, navegar a través de páginas pesadas (con muchos gráficos), tiendas virtuales y transmitir archivos video de alta calidad. El procesador se integra con 9,5 millones de transistores, y se introdujo usando en él tecnología 250 nanómetros.

El procesador Pentium III Xeon amplía las fortalezas de Intel en cuanto a las estaciones de trabajo (workstation) y segmentos de mercado de servidores, y añade una actuación mejorada en las aplicaciones del comercio electrónico e informática comercial avanzada. Los procesadores incorporan mejoras que refuerzan el procesamiento multimedia, particularmente las aplicaciones de vídeo. La tecnología del procesador III Xeon acelera la transmisión de información a través del bus del sistema al procesador, mejorando el rendimiento significativamente. Se diseña pensando principalmente en los sistemas con configuraciones de multiprocesador.

Este es un microprocesador de séptima generación basado en la arquitectura x86 y fabricado por Intel. Es el primero con un diseño completamente nuevo desde el Pentium Pro. Se estrenó la arquitectura NetBurst, la cual no daba mejoras considerables respecto a la anterior P6. Intel sacrificó el rendimiento de cada ciclo para obtener a cambio mayor cantidad de ciclos por segundo y una mejora en las instrucciones SSE. Como consecuencia, incluyó un motor de ejecución rápida y un bus de sistema de 400 Mhz para entregar un mayor nivel de desempeño en actividades más demandantes, como juegos en 3D, audio y video digitales. Incluyó un mayor poder de procesamiento para codificar pistas de discos compactos a MP3 a mayor velocidad, procesamiento más rápido y poderoso para una reproducción de audio más fluida y mayor rendimiento para crear y editar música con mayor rapidez. Contó con un soporte multimedia mejorado para una codificación de video más rápida, poder para ver videos y películas a pantalla completa a mayores resoluciones y Tecnología SSE2 para procesamiento de video. Para juegos y modelado 3D ofreció un mayor conteo de polígonos por segundo, mayor tasa de cuadros por segundo y cálculos de punto flotante mejorados para mejorar los gráficos 3D y video.

Cuando Intel sacó el Pentium 4 a 1,7 GHz en abril de 2001 se vio que el Athlon Thunderbird no estaba a su nivel. Además no era práctico para el overclocking, entonces para seguir estando a la cabeza en cuanto a rendimiento de los procesadores x86, AMD tuvo que diseñar un nuevo núcleo, el QuantiSpeed, y sacó el Athlon XP. Este compatibilizaba las instrucciones SSE y las 3DNow! Entre las mejoras respecto al Thunderbird se puede mencionar la prerrecuperación de datos por hardware, conocida en inglés como prefetch, y el aumento de las entradas TLB, de 24 a 32. Como resultado ofreció un rendimiento casi cercano al tiempo real en usos como procesamiento de voz, video y CAD/CAM con el motor de punto flotante más poderoso del momento. Introdujo el entretenimiento digital como juegos y DVDs con gráficos ricos y fluidos y sonido realista. El procesador permitió un audio más realista con prestaciones para mejorar el sonido envolvente, tomó ventaja de los dispositivos digitales conectados y su contenido ofreciendo imágenes realistas, videos fluidos y un sonido enriquecido. La combinación de las prestaciones de Windows XP y el procesador ofrecieron una experiencia de Internet mejorada con un uso más fluido del streaming del audio y video.

A principios de febrero de 2004, Intel introdujo una nueva versión de Pentium 4 denominada 'Prescott'. Primero se utilizó en su manufactura un proceso de fabricación de 90 nm y luego se cambió a 65 nm. Su diferencia con los anteriores es que estos poseen 1 MiB o 2 MiB de caché L2 y 16 Kb de caché L1 (el doble que los Northwood), prevención de ejecución, SpeedStep, C1E State, un HyperThreading mejorado, instrucciones SSE3, manejo de instrucciones AMD64, de 64 bits creadas por AMD, pero denominadas EM64T por Intel, sin embargo por graves problemas de temperatura y consumo, resultaron un fracaso frente a los Athlon 64.

El AMD Athlon 64 es un microprocesador x86 de octava generación que implementa el conjunto de instrucciones AMD64, que fueron introducidas con el procesador Opteron. El Athlon 64 presenta un controlador de memoria en el propio circuito integrado del microprocesador y otras mejoras de arquitectura que le dan un mejor rendimiento que los anteriores Athlon y que el Athlon XP funcionando a la misma velocidad, incluso ejecutando código heredado de 32 bits. El Athlon 64 también presenta una tecnología de reducción de la velocidad del procesador llamada Cool'n'Quiet,: cuando el usuario está ejecutando aplicaciones que requieren poco uso del procesador, baja la velocidad del mismo y su tensión se reduce.

Intel lanzó esta gama de procesadores de doble núcleo y CPUs 2x2 MCM (módulo Multi-Chip) de cuatro núcleos con el conjunto de instrucciones x86-64, basado en la nueva arquitectura Core de Intel. La microarquitectura Core regresó a velocidades de CPU bajas y mejoró el uso del procesador de ambos ciclos de velocidad y energía comparados con anteriores NetBurst de los CPU Pentium 4/D2. La microarquitectura Core provee etapas de decodificación, unidades de ejecución, caché y buses más eficientes, reduciendo el consumo de energía de CPU Core 2, mientras se incrementa la capacidad de procesamiento. Los CPU de Intel han variado muy bruscamente en consumo de energía de acuerdo a velocidad de procesador, arquitectura y procesos de semiconductor, mostrado en las tablas de disipación de energía del CPU. Esta gama de procesadores fueron fabricados de 65 a 45 nanómetros.

Phenom fue el nombre dado por Advanced Micro Devices (AMD) a la primera generación de procesadores de tres y cuatro núcleos basados en la microarquitectura K10. Como característica común todos los Phenom tienen tecnología de 65 nm lograda a través de tecnología de fabricación Silicon on insulator (SOI). No obstante, Intel, ya se encontraba fabricando mediante la más avanzada tecnología de proceso de 45 nm en 2008. Los procesadores Phenom están diseñados para facilitar el uso inteligente de energía y recursos del sistema, listos para la virtualización, generando un óptimo rendimiento por vatio. Todas las CPU Phenom poseen características tales como controlador de memoria DDR2 integrado, tecnología HyperTransport y unidades de coma flotante de 128 bits, para incrementar la velocidad y el rendimiento de los cálculos de coma flotante. La arquitectura Direct Connect asegura que los cuatro núcleos tengan un óptimo acceso al controlador integrado de memoria, logrando un ancho de banda de 16 Gb/s para intercomunicación de los núcleos del microprocesador y la tecnología HyperTransport, de manera que las escalas de rendimiento mejoren con el número de núcleos. Tiene caché L3 compartida para un acceso más rápido a los datos (y así no depende tanto del tiempo de latencia de la RAM), además de compatibilidad de infraestructura de los zócalos AM2, AM2+ y AM3 para permitir un camino de actualización sin sobresaltos. A pesar de todo, no llegaron a igualar el rendimiento de la serie Core 2 Duo.

Intel Core i7 es una familia de procesadores de cuatro núcleos de la arquitectura Intel x86-64. Los Core i7 son los primeros procesadores que usan la microarquitectura Nehalem de Intel y es el sucesor de la familia Intel Core 2. FSB es reemplazado por la interfaz QuickPath en i7 e i5 (zócalo 1366), y sustituido a su vez en i7, i5 e i3 (zócalo 1156) por el DMI eliminado el northBrige e implementando puertos PCI Express directamente. Memoria de tres canales (ancho de datos de 192 bits): cada canal puede soportar una o dos memorias DIMM DDR3. Las placa base compatibles con Core i7 tienen cuatro (3+1) o seis ranuras DIMM en lugar de dos o cuatro, y las DIMM deben ser instaladas en grupos de tres, no dos. El Hyperthreading fue reimplementado creando núcleos lógicos. Está fabricado a arquitecturas de 45 nm y 32 nm y posee 731 millones de transistores su versión más potente. Se volvió a usar frecuencias altas, aunque a contrapartida los consumos se dispararon.

Phenom II es el nombre dado por AMD a una familia de microprocesadores o CPUs multinúcleo (multicore) fabricados en 45 nm, la cual sucede al Phenom original y dieron soporte a DDR3. Una de las ventajas del paso de los 65 nm a los 45 nm, es que permitió aumentar la cantidad de caché L3. De hecho, esta se incrementó de una manera generosa, pasando de los 2 MiB del Phenom original a 6 MiB.

Entre ellos, el Amd Phenom II X2 BE 555 de doble núcleo surge como el procesador binúcleo del mercado. También se lanzan tres Athlon II con solo Caché L2, pero con buena relación precio/rendimiento. El Amd Athlon II X4 630 corre a 2,8 GHz. El Amd Athlon II X4 635 continua la misma línea.

AMD también lanza un triple núcleo, llamado Athlon II X3 440, así como un doble núcleo Athlon II X2 255. También sale el Phenom X4 995, de cuatro núcleos, que corre a más de 3,2 GHz. También AMD lanza la familia Thurban con seis núcleos físicos dentro del encapsulado

Llegan para reemplazar los chips Nehalem, con Intel Core i3, Intel Core i5 e Intel Core i7 serie 2000 y Pentium G.

Intel lanzó sus procesadores que se conocen con el nombre en clave Sandy Bridge. Estos procesadores Intel Core que no tienen sustanciales cambios en arquitectura respecto a nehalem, pero si los necesarios para hacerlos más eficientes y rápidos que los modelos anteriores. Es la segunda generación de los Intel Core con nuevas instrucciones de 256 bits, duplicando el rendimiento, mejorando el rendimiento en 3D y todo lo que se relacione con operación en multimedia. Llegaron la primera semana de enero del 2011. Incluye nuevo conjunto de instrucciones denominado AVX y una GPU integrada de hasta 12 unidades de ejecución

AMD Fusion es el nombre clave para los microprocesadores Turion, producto de la fusión entre AMD y ATI, se combinan el proceso de la geometría 3D y otras funciones de GPUs actuales. La GPU está integrada en el propio microprocesador. Los primeros modelos salieron entre los últimos meses de 2010 y primeros de 2011 denominados Ontaro y Zacate (bajo consumo), Llano, Brazos y Bulldozer (gamas media y alta) salieron entre mediados y finales del 2011.

Ivy Bridge es el nombre en clave de los procesadores conocidos como Intel Core de tercera generación. Son por tanto sucesores de los micros que aparecieron a principios de 2011, cuyo nombre en clave es Sandy Bridge. Pasamos de los 32 nanómetros de ancho de transistor en Sandy Bridge a los 22 de Ivy Bridge. Esto le permite meter el doble de ellos en la misma área. Un mayor número de transistores significa que puedes poner más bloques funcionales dentro del chip. Es decir, este será capaz de hacer un mayor número de tareas al mismo tiempo.

Haswell es el nombre clave de los procesadores de cuarta generación de Intel Core. Son la corrección de errores de la tercera generación e implementan nuevas tecnologías gráficas para el gamming y el diseño gráfico, funcionando con un menor consumo y teniendo un mejor rendimiento a un buen precio. Continua como su predecesor en 22 nanómetros pero funciona con un nuevo socket con clave 1150. Tienen un costo elevado a comparación con los APU's y FX de AMD pero tienen un mayor rendimiento.

  • 2017: El Intel Core i7-7920HQ

Este procesador está en la línea de la séptima generación, incorporando una potencia y una capacidad de respuesta nunca antes vistas. Especialmente fabricado para usuarios exigentes que quieren aumentar su productividad, sin dejar de lado a aquellos que pretenden pensar también en el entretenimiento y juegos sensacionales, con alta transferencia de datos y mucho más, ya está disponible en el mercado.

Es una marca de procesadores desarrollados por AMD lanzada en febrero de 2017, usa la microarquitectura Zen en proceso de fabricación de 14 nm y cuentan con 4800 millones de transistores, ofrecen un gran rendimiento multi-hilo pero uno menor usando un solo hilo que los de su competencia Intel. Estos requieren del zócalo AM4 y todas las tarjetas madre para este tipo de procesadores incorporan multiplicadores desbloqueados para overclocking, además que todos los productos soportan overclocking automático, aunque esto procesadores no cuentan con GPU integrada, por lo que dependen de una solución dedicada. Los procesadores Ryzen devolvieron a AMD a la gama alta de CPUs de escritorio, capaces de competir en rendimiento contra los procesadores Core i7 de Intel con precios menores y competitivos; desde su lanzamiento la cuota de mercado de AMD ha aumentado.

  • 2019: AMD Ryzen 3ra. Generación

Estos procesadores están fabricados en el nuevo proceso de fabricación de 7nm arquitectura Zen2 y fueron puestos a la venta el 7 de julio de 2019. Han tenido una gran aceptación que han hecho que la cuota de mercado de AMD haya aumentado y superado en muchos países a su competidor directo intel. El procesador más potente de esta generación es el AMD Ryzen 9 3950X un procesador que lleva 16 núcleos y 32 hilos en su interior y será puesto a la venta en el 4Q del 2019.

  • 2020: Intel Core S 10ª. Generación

Estos procesadores de décima generación se encuentran orientados para ordenadores 'gaming' de sobremesa, alcanzando una frecuencia de procesamiento máxima de 5,3 GHz en su modelo tope de gama, el i9-10900K.[2]

  • 2020: AMD Ryzen 5000

Estos procesadores cuentan con la arquitectura Zen 3 de 7 nanómetros para gamers, creadores de contenidos, diseñadores y otros trabajadores pesados. Dominan tareas de varios procesos como el renderizado 3D o video y la compilación de software. Cuentan con un conjunto de tecnologías para aumentar su poder como Precision Boost 2, Precision Boost Overdrive y PCIe 4.0.

  • 2020: Apple M1

Tras abandonar a Intel, Apple presenta su primer procesador propio para equipos. Ha sido diseñado con tecnología arm de 5 nanómetros para ofrecer un alto rendimiento con un bajo consumo de energía. Diversas funcionalidades como puertos E/S, memoria y seguridad han sido integradas en el procesador. Utiliza una arquitectura de memoria unificada (UMA) que incorpora memoria de baja latencia y alto ancho de banda en un mismo conjunto de recursos para aumentar el rendimiento y la eficiencia. Cuenta con cuatro núcleos de alto desempeño con otros cuatro de bajo consumo para tareas menos demandantes. Además incluye gráficos integrados de alto desempeño y Neural Engine que es un motor diseñado para acelerar el aprendizaje automático y la Inteligencia artificial.

  • 2021: Intel Core de 11ª Generación

Estos procesadores cuentan con los nuevos transistores SuperFin, combinan nuevas tecnologías como WiFi 6, Thunderbolt 4, decodificación de medios AV1, interfaz PCI Express Gen 4 anexada al procesador y características de seguridad reforzadas por hardware. Admite velocidades de hasta 4.8 Ghz e Intel Optane H10 con almacenamiento en estado sólido para las unidades más veloces. Además ofrecen aceleración de inteligencia artificial con su motor Intel Deep Learning Boost y gráficos Intel Iris X de calidad de tarjeta dedicada con miles de millones de colores, HDR 10, sonido Dolby Atmos y Dolby Vision con aceleración por hardware.

  • 2021: Apple M1 Pro y M1 Max

Siguiendo con el desarrollo de su propia plataforma, Apple lanza su segunda generación de procesadores propios para equipos. El procesador M1 Pro cuenta con el triple del ancho de banda y es un 70% más rápido que el procesador M1 original. Mientras que el M1 Max cuenta con el doble del ancho de banda del procesador M1 Pro y un poder aún mayor. Gracias a la tecnología de 5 nanómetros, el procesador M1 Pro ofrece 33,700 millones de transistores, más del doble del M1 original. Cuenta con 10 núcleos, 8 de alto desempeño y 2 de alta eficiencia. Cuenta con un GPU de 16 núcleos que es dos veces más rápido que el del M1 original, además admite hasta 32 GB de memoria unificada con hasta 200 GB/s de ancho de banda, lo que permite a profesionales creativos hacer mucho más. Por otro lado, el procesador M1 Max incorpora los 10 núcleos del procesador M1 Pro y un GPU de 32 núcleos que permite un rendimiento 4 veces más rápido que el M1 original. Es el procesador más grande de Apple creado hasta el momento con 57,000 millones de transistores, ofrece un ancho de banda de memoria de hasta 400 GB/s para admitir hasta 64 GB de memoria rápida unificada. Los procesadores M1 Pro y Max ofrecen el motor multimedia ProRes para acelerar el procesamiento de videos y ahorrar energía, Neural Engine de 16 núcleos para mejorar el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, controlador de pantalla para múltiples monitores externos, procesador de video exclusivo y prestaciones de seguridad como Secure Enclave, inicio seguro verificado por hardware y tecnologías de protección del tiempo de ejecución.

  • 2021: Intel Core de 12ª Generación

Estos procesadores han sido creados para ofrecer el mejor rendimiento según las necesidades sin importar si son videojuegos, creación de contenidos, transmisión o el uso coditiano. Cuentan con una nueva arquitectura híbrida con una combinación única de núcleos de desempeño y eficiencia (núcleos P y E respectivamente) para un desempeño que se adapta a las tareas en curso. Incluye hasta 8 núcleos de desempeño (P) y 8 de eficiencia (E) y dirige las cargas de trabajo con la tecnología Intel Thread Director que las divide para obtener el mejor desempeño posible. Poseen una arquitectura flexible y herramientas para realizar overclocking y conseguir la máxima personalización. Admiten las tecnologías PCI Express 5.0 y DDR 5 para actualizaciones futuras y también admiten Wi-Fi 6E y Thunderbolt 4 para comunicaciones de alta velocidad.

Funcionamiento

Desde el punto de vista lógico, singular y funcional, el microprocesador está compuesto básicamente por varios registros: una unidad de control, una unidad aritmético lógica y, dependiendo del procesador, puede contener una unidad de coma flotante.

El microprocesador ejecuta instrucciones almacenadas como números binarios organizados secuencialmente en la memoria principal. La ejecución de las instrucciones se puede realizar en varias fases:

  • Prefetch, prelectura de la instrucción desde la memoria principal.
  • Fetch, envío de la instrucción al decodificador
  • Decodificación de la instrucción, es decir, determinar qué instrucción es y por tanto qué se debe hacer.
  • Lectura de operandos (si los hay).
  • Escritura de los resultados en la memoria principal o en los registros.

Cada una de estas fases se realiza en uno o varios ciclos de CPU, dependiendo de la estructura del procesador, y concretamente de su grado de segmentación. La duración de estos ciclos viene determinada por la frecuencia de reloj, y nunca podrá ser inferior al tiempo requerido para realizar la tarea individual (realizada en un solo ciclo) de mayor coste temporal. El microprocesador se conecta a un circuito PLL, normalmente basado en un cristal de cuarzo capaz de generar pulsos a un ritmo constante, de modo que genera varios ciclos (o pulsos) en un segundo. Este reloj, en la actualidad, genera miles de megahercios.

Rendimiento

El rendimiento del procesador puede ser medido de distintas maneras, hasta hace pocos años se creía que la frecuencia de reloj era una medida precisa y actualmente muchas personas creen que el número de núcleos lo es debido a la incorporación de varios de ellos dentro de un mismo encapsulado para aumentar el rendimiento por medio de una computación paralela, pero esos mitos, conocidos como «mito de los megahertzios» y «mito de los núcleos» se han visto desvirtuados por el hecho de que los procesadores no siempre han requerido frecuencias más altas y mayores cantidades de núcleos para aumentar su potencia de cómputo.

Durante los últimos años la frecuencia se ha mantenido en el rango de los 1,5 GHz a 4 GHz y la cantidad de núcleos ha llegado a 16 por el momento (2021), dando como resultado procesadores con capacidades de proceso mayores comparados con los primeros que alcanzaron esos valores. De todas maneras, una forma fiable de medir la potencia de un procesador es mediante la obtención de las Instrucciones por ciclo.

Medir el rendimiento con la frecuencia y la cantidad de núcleos es válido únicamente entre procesadores con arquitecturas muy similares o iguales, de manera que su funcionamiento interno sea el mismo: en ese caso la frecuencia y la cantidad de núcleos es un índice de comparación válido. Dentro de una familia de procesadores es común encontrar distintas opciones en cuanto a frecuencias de reloj, debido a que no todos los chips de silicio tienen los mismos límites de funcionamiento: son probados a distintas frecuencias, hasta que muestran signos de inestabilidad, entonces se clasifican de acuerdo al resultado de las pruebas.

Esto se podría reducir en que los procesadores son fabricados por lotes con diferentes estructuras internas atendiendo a gamas y extras como podría ser una memoria caché de diferente tamaño, aunque no siempre es así y las gamas altas difieren muchísimo más de las bajas que simplemente de su memoria caché, llegando a emplear en varios casos arquitecturas distintas. Después de obtener los lotes según su gama, se someten a procesos en un banco de pruebas, y según su soporte a las temperaturas o que vayan mostrando signos de inestabilidad, se les adjudica una frecuencia, con la que vendrá programado de serie, pero con prácticas de overclock se le puede incrementar.

La capacidad de un procesador depende fuertemente de los componentes restantes del sistema, sobre todo del chipset, de la memoria RAM y del software. Pero obviando esas características puede tenerse una medida aproximada del rendimiento de un procesador por medio de indicadores como la cantidad de operaciones de coma flotante por unidad de tiempo FLOPS, o la cantidad de instrucciones por unidad de tiempo MIPS. Una medida exacta del rendimiento de un procesador o de un sistema, es muy complicada debido a los múltiples factores involucrados en la computación de un problema, por lo general las pruebas no son concluyentes entre sistemas de la misma generación.

Arquitectura

El microprocesador tiene una arquitectura parecida a la computadora digital. En otras palabras, el microprocesador es como la computadora digital porque ambos realizan cálculos bajo un programa de control. Consiguientemente, la historia de la computadora digital ayuda a entender el microprocesador. Hizo posible la fabricación de potentes calculadoras y de muchos otros productos. El microprocesador utiliza el mismo tipo de lógica que es usado en la unidad procesadora central (CPU) de una computadora digital. El microprocesador es algunas veces llamado unidad microprocesadora (MPU). En otras palabras, el microprocesador es una unidad procesadora de datos. En un microprocesador se puede diferenciar diversas partes:

  • Encapsulado: es lo que rodea a la oblea de silicio en si, para darle consistencia, impedir su deterioro (por ejemplo, por oxidación por el aire) y permitir el enlace con los conectores externos que lo acoplaran a su zócalo de la placa base.
  • Memoria caché: es una memoria ultrarrápida que emplea el procesador para tener alcance directo a ciertos datos que «predeciblemente» serán utilizados en las siguientes operaciones, sin tener que acudir a la memoria RAM, reduciendo así el tiempo de espera para adquisición de datos. Todos los micros compatibles con PC poseen la llamada caché interna de primer nivel o L1; es decir, la que está dentro del micro, encapsulada junto a él. Los micros más modernos (Core i3, Core i5, Core i7, etc.) incluyen también en su interior otro nivel de caché, más grande, aunque algo menos rápida, es la caché de segundo nivel o L2 e incluso los hay con memoria caché de nivel 3, o L3.
  • Coprocesador matemático: unidad de coma flotante. Es la parte del micro especializada en esa clase de cálculos matemáticos, antiguamente estaba en el exterior del procesador en otro chip. Esta parte está considerada como una parte «lógica» junto con los registros, la unidad de control, memoria y bus de datos.
  • Registros: son básicamente un tipo de memoria pequeña con fines especiales que el micro tiene disponible para algunos usos particulares. Hay varios grupos de registros en cada procesador. Un grupo de registros está diseñado para control del programador y hay otros que no son diseñados para ser controlados por el procesador pero que la CPU los utiliza en algunas operaciones, en total son treinta y dos registros.
  • Memoria: es el lugar donde el procesador encuentra las instrucciones de los programas y sus datos. Tanto los datos como las instrucciones están almacenados en memoria, y el procesador las accede desde allí. La memoria es una parte interna de la computadora y su función esencial es proporcionar un espacio de almacenamiento para el trabajo en curso.
  • Puertos: es la manera en que el procesador se comunica con el mundo externo. Un puerto es análogo a una línea de teléfono. Cualquier parte de la circuitería de la computadora con la cual el procesador necesita comunicarse, tiene asignado un «número de puerto» que el procesador utiliza como si fuera un número de teléfono para llamar circuitos o a partes especiales.

Fabricación

Procesadores de silicio

El proceso de fabricación de un microprocesador es muy complejo. El silicio necesario para construirlo suele extraerse de la arena (compuesta básicamente de cuarzo, o sea dióxido de silicio), con el que se fabrica un monocristal de unos 20 x 150 centímetros. Para ello, se funde el material en cuestión a alta temperatura (1370 °C) y muy lentamente (10 a 40 mm por hora) y así se va formando el cristal.

De este cristal, de cientos de kilos, se cortan los extremos y la superficie exterior, para obtener un cilindro perfecto. Luego, el cilindro se corta en obleas de 10 micras de espesor (la décima parte del espesor de un cabello humano) utilizando una sierra de diamante. De cada cilindro se obtienen miles de obleas, y de cada oblea se fabricarán varios cientos de microprocesadores.

 
Silicio

Estas obleas son pulidas hasta obtener una superficie perfectamente plana, pasan por un proceso llamado “annealing”, que consiste en someterlas a un calentamiento extremo para eliminar cualquier defecto o impureza que pueda haber llegado a esta instancia. Después de una supervisión mediante láseres capaz de detectar imperfecciones menores a una milésima de micra, se recubren con una capa aislante formada por óxido de silicio transferido mediante deposición de vapor.

De aquí en adelante, comienza el proceso del «dibujado» de los transistores que conformarán a cada microprocesador. A pesar de ser muy complejo y preciso, básicamente consiste en la “impresión” de sucesivas máscaras sobre la oblea, sucediéndose la deposición y eliminación de capas finísimas de materiales conductores, aislantes y semiconductores, endurecidas mediante luz ultravioleta y atacada por ácidos encargados de eliminar las zonas no cubiertas por la impresión. Salvando las escalas, se trata de un proceso comparable al visto para la fabricación de circuitos impresos. Después de cientos de pasos, entre los que se hallan la creación de sustrato, la oxidación, la litografía, el grabado, la implantación iónica y la deposición de capas; se llega a un complejo «bocadillo» que contiene todos los circuitos interconectados del microprocesador.

Un transistor construido en tecnología de 7 nanómetros tiene un ancho equivalente a unos 34 electrones. Eso da una idea de la precisión absoluta que se necesita al momento de aplicar cada una de las máscaras utilizadas durante la fabricación.

 
Una oblea de silicio grabada

Los detalles de un microprocesador son tan pequeños y precisos que una única mota de polvo puede destruir todo un grupo de circuitos. Las salas empleadas para la fabricación de microprocesadores se denominan salas limpias, porque el aire de las mismas se somete a un filtrado exhaustivo y está prácticamente libre de polvo. Las salas limpias más puras de la actualidad se denominan de clase 1. La cifra indica el número máximo de partículas mayores de 0,12 micras que puede haber en un pie cúbico (0,028 m³) de aire. Como comparación, un hogar normal sería de clase 1 millón. Los trabajadores de estas plantas emplean trajes estériles para evitar que restos de piel, polvo o pelo se desprendan de sus cuerpos.

Una vez que la oblea ha pasado por todo el proceso litográfico, tiene “grabados” en su superficie varios cientos de microprocesadores, cuya integridad es comprobada antes de cortarlos. Se trata de un proceso obviamente automatizado, y que termina con una oblea que tiene grabados algunas marcas en el lugar que se encuentra algún microprocesador defectuoso.

La mayoría de los errores se dan en los bordes de la oblea, dando como resultados chips capaces de funcionar a velocidades menores que los del centro de la oblea o simplemente con características desactivadas, tales como núcleos. Luego la oblea es cortada y cada chip individualizado. En esta etapa del proceso el microprocesador es una pequeña placa de unos pocos milímetros cuadrados, sin pines ni cápsula protectora.

Cada una de estas plaquitas será dotada de una cápsula protectora plástica (en algunos casos pueden ser cerámicas) y conectada a los cientos de pines metálicos que le permitirán interactuar con el mundo exterior. Estas conexiones se realizan utilizando delgadísimos alambres, generalmente de oro. De ser necesario, la cápsula es provista de un pequeño disipador térmico de metal, que servirá para mejorar la transferencia de calor desde el interior del chip hacia el disipador principal. El resultado final es un microprocesador como los que equipan a los computadores.

También se están desarrollando alternativas al silicio puro, tales como el carburo de silicio que mejora la conductividad del material, permitiendo mayores frecuencias de reloj interno; aunque aún se encuentra en investigación.

Otros materiales

Aunque la gran mayoría de la producción de circuitos integrados se basa en el silicio, no se puede omitir la utilización de otros materiales que son una alternativa tales como el germanio; tampoco las investigaciones actuales para conseguir hacer operativo un procesador desarrollado con materiales de características especiales como el grafeno o la molibdenita.[8]

Empaquetado

 
Empaquetado de un procesador Intel 80486 en un empaque de cerámica

Los microprocesadores son circuitos integrados y como tal están formados por un chip de silicio y un empaque con conexiones eléctricas. En los primeros procesadores el empaque se fabricaba con plásticos epoxicos o con cerámicas en formatos como el DIP entre otros. El chip se pegaba con un material térmicamente conductor a una base y se conectaba por medio de pequeños alambres a unas pistas terminadas en pines. Posteriormente se sellaba todo con una placa metálica u otra pieza del mismo material de la base de manera que los alambres y el silicio quedaran encapsulados.

 
Empaquetado de un procesador PowerPC con flip chip; se ve el chip de silicio.

En la actualidad los microprocesadores de diversos tipos (incluyendo procesadores gráficos) se ensamblan por medio de la tecnología flip chip. El chip semiconductor es soldado directamente a una colección de pistas conductoras (en el sustrato laminado) con la ayuda de unas microesferas que se depositan sobre las obleas de semiconductor en las etapas finales de su fabricación. El sustrato laminado es una especie de circuito impreso que posee pistas conductoras hacia pines o contactos, que a su vez servirán de conexión entre el chip semiconductor y un zócalo de CPU o una placa base.

Antiguamente las conexión del chip con los pines se realizaba por medio de microalambres de manera que quedaba boca arriba, con el método Flip Chip queda boca abajo, de ahí se deriva su nombre. Entre las ventajas de este método esta la simplicidad del ensamble y en una mejor disipación de calor. Cuando la pastilla queda bocabajo presenta el sustrato base de silicio de manera que puede ser enfriado directamente por medio de elementos conductores de calor. Esta superficie se aprovecha también para etiquetar el integrado. En los procesadores para computadores de escritorio, dada la vulnerabilidad de la pastilla de silicio, se opta por colocar una placa de metal, por ejemplo en los procesadores Athlon como el de la primera imagen. En los procesadores de Intel también se incluye desde el Pentium III de más de 1 GHz.

Disipación de calor

Con el aumento de la cantidad de transistores integrados en un procesador, el consumo de energía se ha elevado a niveles en los cuales la disipación calórica natural del mismo no es suficiente para mantener temperaturas aceptables y que no se dañe el material semiconductor, de manera que se hizo necesario el uso de mecanismos de enfriamiento forzado, esto es, la utilización de disipadores de calor.

Entre ellos se encuentran los sistemas sencillos, tales como disipadores metálicos, que aumentan el área de radiación, permitiendo que la energía salga rápidamente del sistema. También los hay con refrigeración líquida, por medio de circuitos cerrados.

En los procesadores más modernos se aplica en la parte superior del procesador, una lámina metálica denominada IHS que va a ser la superficie de contacto del disipador para mejorar la refrigeración uniforme del die y proteger las resistencias internas de posibles tomas de contacto al aplicar pasta térmica. Varios modelos de procesadores, en especial, los Athlon XP, han sufrido cortocircuitos debido a una incorrecta aplicación de la pasta térmica.

Para las prácticas de overclock extremo, se llegan a utilizar elementos químicos tales como hielo seco, y en casos más extremos, nitrógeno líquido, capaces de rondar temperaturas por debajo de los –190 grados Celsius y el helio líquido capaz de rondar temperaturas muy próximas al cero absoluto. De esta manera se puede prácticamente hasta triplicar la frecuencia de reloj de referencia de un procesador de silicio. El límite físico del silicio es de 10 GHz, mientras que el de otros materiales como el grafeno puede llegar a 1 THz.[9]

Conexión con el exterior

 
Superficies de contacto en un procesador Intel para zócalo LGA 775

El microprocesador posee un arreglo de elementos metálicos que permiten la conexión eléctrica entre el circuito integrado que conforma el microprocesador y los circuitos de la placa base. Dependiendo de la complejidad y de la potencia, un procesador puede tener desde 8 hasta más de 2000 elementos metálicos en la superficie de su empaque. El montaje del procesador se realiza con la ayuda de un zócalo de CPU soldado sobre la placa base. Generalmente distinguimos tres tipos de conexión:

  • PGA: Pin Grid Array: La conexión se realiza mediante pequeños alambres metálicos repartidos a lo largo de la base del procesador introduciéndose en la placa base mediante unos pequeños agujeros, al introducir el procesador, una palanca anclará los pines para que haga buen contacto y no se suelten.
  • BGA: Ball Grid Array: La conexión se realiza mediante bolas soldadas al procesador que hacen contacto con el zócalo
  • LGA: Land Grid Array: La conexión se realiza mediante superficies de contacto lisas con pequeños pines que incluye la placa base.

Entre las conexiones eléctricas están las de alimentación eléctrica de los circuitos dentro del empaque, las señales de reloj, señales relacionadas con datos, direcciones y control; estas funciones están distribuidas en un esquema asociado al zócalo, de manera que varias referencias de procesador y placas base son compatibles entre ellos, permitiendo distintas configuraciones.

Buses del procesador

Todos los procesadores poseen un bus principal o de sistema por el cual se envían y reciben todos los datos, instrucciones y direcciones desde los integrados del chipset o desde el resto de dispositivos. Como puente de conexión entre el procesador y el resto del sistema, define mucho del rendimiento del sistema, su velocidad se mide en bits por segundo.

Ese bus puede ser implementado de distintas maneras, con el uso de buses seriales o paralelos y con distintos tipos de señales eléctricas. La forma más antigua es el bus paralelo en el cual se definen líneas especializadas en datos, direcciones y para control.

En la arquitectura tradicional de Intel (usada hasta modelos recientes), ese bus se llama front-side bus y es de tipo paralelo con 64 líneas de datos, 32 de direcciones además de múltiples líneas de control que permiten la transmisión de datos entre el procesador y el resto del sistema. Este esquema se ha utilizado desde el primer procesador de la historia, con mejoras en la señalización que le permite funcionar con relojes de 333 MHz haciendo 4 transferencias por ciclo.[10]

En algunos procesadores de AMD y en el Intel Core i7 se han usado otros tipos para el bus principal de tipo serial. Entre estos se encuentra el bus HyperTransport de AMD, que maneja los datos en forma de paquetes usando una cantidad menor de líneas de comunicación, permitiendo frecuencias de funcionamiento más altas y en el caso de Intel, Quickpath

Los microprocesadores de Intel y de AMD (desde antes) poseen además un controlador de memoria de acceso aleatorio en el interior del encapsulado lo que hace necesario la implementación de buses de memoria del procesador hacia los módulos. Ese bus esta de acuerdo a los estándares DDR de JEDEC y consisten en líneas de bus paralelo, para datos, direcciones y control. Dependiendo de la cantidad de canales pueden existir de 1 a 4 buses de memoria.

Arquitecturas

Véase también

Referencias

  1. Parra (2012). Microprocesadores. RED TERCER MILENIO S.C. 
  2. «The Intel 4004: A testimonial from Federico Faggin, its designer, on the first microprocessor's thirtieth birthday». Faggin's own 4004 website. 
  3. «Lista Top500 de noviembre de 2002». Top500. 
  4. Pardo Muñoz, Francisco J. Montaje y verificación de componentes. Elearning S.L. ISBN 978-84-16424-11-5. Consultado el 11 de febrero de 2019. 
  5. (html). The CPUShack (en inglés). 26 de mayo de 2014. Archivado desde el original el 3 de julio de 2014. Consultado el 14 de enero de 2019. «Introduced in 1974 it was a very good processor, and at the time it did not have a lot of competition, mainly the Intel 8080 and 8008.» 
  6. Garland, Harry (1982). Diseño de sistemas microprocesadores. Madrid, España: Paraninfo. p. 48. ISBN 84-283-1157-9. 
  7. PowerPC 620
  8. . MuyComputer.com. Archivado desde el original el 2 de febrero de 2011. 
  9. [1]
  10. «Core 2 Extreme: 3,66 GHz And FSB 1333 - Review Tom's Hardware : THG Tuning Test: Core 2 Extreme vs. Athlon 64 FX-62». Consultado el 2009. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Microprocesador.
  • Video de Discovery Channel sobre el montaje de microprocesadores en Intel en YouTube.
  • ¿Qué es el microprocesador? en YouTube.
  •   Datos: Q5297
  •   Multimedia: Microprocessors

microprocesador, microprocesador, simplemente, procesador, circuito, integrado, central, más, complejo, sistema, informático, modo, ilustración, suele, llamar, analogía, cerebro, ordenador, procesador, athlon, conectado, zócalo, placa, base, encargado, ejecuta. El microprocesador o simplemente procesador es el circuito integrado central mas complejo de un sistema informatico a modo de ilustracion se le suele llamar por analogia el cerebro de un ordenador 1 Procesador AMD Athlon 64 X2 conectado en el zocalo de una placa base Es el encargado de ejecutar todos los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario solo ejecuta instrucciones en lenguaje binario realizando operaciones aritmeticas y logicas simples tales como sumar restar multiplicar dividir las logicas binarias y accesos a memoria Puede contener una o mas unidades centrales de procesamiento CPU constituidas esencialmente por registros una unidad de control una unidad aritmetico logica ALU y una unidad de calculo en coma flotante conocida antiguamente como coprocesador matematico El microprocesador esta conectado generalmente mediante un zocalo especifico de la placa base de la computadora normalmente para su correcto y estable funcionamiento se le incorpora un sistema de refrigeracion que consta de un disipador de calor fabricado de algun material de alta conductividad termica como cobre o aluminio y de uno o mas ventiladores que eliminan el exceso del calor absorbido por el disipador Entre el disipador y la capsula del microprocesador usualmente se coloca pasta termica para mejorar la conductividad del calor Existen otros metodos mas eficaces como la refrigeracion liquida o el uso de celulas peltier para refrigeracion extrema pero estas tecnicas se utilizan casi exclusivamente para aplicaciones especiales tales como en las practicas de overclocking La medicion del rendimiento de un microprocesador es una tarea compleja dado que existen diferentes tipos de cargas que pueden ser procesadas con diferente efectividad por procesadores de la misma gama Una metrica del rendimiento es la frecuencia de reloj que permite comparar procesadores con nucleos de la misma familia siendo este un indicador muy limitado dada la gran variedad de disenos con los cuales se comercializan los procesadores de una misma marca y referencia Un sistema informatico de alto rendimiento puede estar equipado con varios microprocesadores trabajando en paralelo y un microprocesador puede a su vez estar constituido por varios nucleos fisicos o logicos Un nucleo fisico se refiere a una porcion interna del microprocesador casi independiente que realiza todas las actividades de una CPU solitaria un nucleo logico es la simulacion de un nucleo fisico a fin de repartir de manera mas eficiente el procesamiento Existe una tendencia de integrar el mayor numero de elementos dentro del propio procesador aumentando asi la eficiencia energetica y la miniaturizacion Entre los elementos integrados estan las unidades de punto flotante controladores de la memoria RAM controladores de buses y procesadores dedicados de video Indice 1 Historia de los microprocesadores 1 1 La historia del microprocesador 1 2 Evolucion 2 Funcionamiento 3 Rendimiento 4 Arquitectura 5 Fabricacion 5 1 Procesadores de silicio 5 2 Otros materiales 6 Empaquetado 6 1 Disipacion de calor 7 Conexion con el exterior 7 1 Buses del procesador 8 Arquitecturas 9 Vease tambien 10 Referencias 11 Enlaces externosHistoria de los microprocesadores EditarLa historia del microprocesador Editar El microprocesador surgio de la evolucion de distintas tecnologias predecesoras basicamente de la computacion y de la tecnologia de semiconductores El inicio de esta ultima data de mitad de la decada de 1950 estas tecnologias se fusionaron a principios de los anos 1970 produciendo el primer microprocesador Dichas tecnologias iniciaron su desarrollo a partir de la segunda guerra mundial en este tiempo los cientificos desarrollaron computadoras especificas para aplicaciones militares En la posguerra a mediados de la decada de 1940 la computacion digital emprendio un fuerte crecimiento tambien para propositos cientificos y civiles La tecnologia electronica avanzo y los cientificos hicieron grandes progresos en el diseno de componentes de estado solido semiconductores En 1948 en los laboratorios Bell crearon el transistor En los anos 1950 aparecieron las primeras computadoras digitales de proposito general Se fabricaron utilizando tubos al vacio o bulbos como componentes electronicos activos Modulos de tubos al vacio componian circuitos logicos basicos tales como compuertas y flip flops Ensamblandolos en modulos se construyo la computadora electronica la logica de control circuitos de memoria etc Los tubos de vacio tambien formaron parte de la construccion de maquinas para la comunicacion con las computadoras Para la construccion de un circuito sumador simple se requiere de algunas compuertas logicas La construccion de una computadora digital precisa numerosos circuitos o dispositivos electronicos Un paso trascendental en el diseno de la computadora fue hacer que el dato fuera almacenado en memoria Y la idea de almacenar programas en memoria para luego ejecutarlo fue tambien de fundamental importancia Arquitectura de von Neumann La tecnologia de los circuitos de estado solido evoluciono en la decada de 1950 El empleo del silicio Si de bajo costo y con metodos de produccion masiva hicieron del transistor el componente mas usado para el diseno de circuitos electronicos Por lo tanto el diseno de la computadora digital se reemplazo del tubo al vacio por el transistor a finales de la decada de 1950 A principios de la decada de 1960 el estado de arte en la construccion de computadoras de estado solido sufrio un notable avance surgieron las tecnologias en circuitos digitales como RTL Logica Transistor Resistor DTL Logica Transistor Diodo TTL Logica Transistor Transistor ECL Logica Complementada Emisor A mediados de los anos 1960 se producen las familias de circuitos de logica digital dispositivos integrados en escala SSI y MSI que corresponden a baja y mediana escala de integracion de componentes A finales de los anos 1960 y principios de los 70 surgieron los sistemas a alta escala de integracion o LSI La tecnologia LSI fue haciendo posible incrementar la cantidad de componentes en los circuitos integrados Sin embargo pocos circuitos LSI fueron producidos los dispositivos de memoria eran un buen ejemplo Las primeras calculadoras electronicas requerian entre 75 y 100 circuitos integrados Despues se dio un paso importante en la reduccion de la arquitectura de la computadora a un circuito integrado simple resultando uno que fue llamado microprocesador union de las palabras Micro del griego mikro pequeno y procesador Sin embargo es totalmente valido usar el termino generico procesador dado que con el paso de los anos la escala de integracion se ha visto reducida de micro metrica a nanometrica y ademas es sin duda un procesador El primer microprocesador fue el Intel 4004 2 de Intel Corporation producido en 1971 Se desarrollo originalmente para una calculadora y resulto revolucionario para su epoca Contenia 2300 transistores era un microprocesador de arquitectura de 4 bits que podia realizar hasta 60 000 operaciones por segundo trabajando a una frecuencia de reloj de alrededor de 700 kHz El primer microprocesador de 8 bits fue el Intel 8008 desarrollado a mediados de 1972 para su uso en terminales informaticos El Intel 8008 integraba 3300 transistores y podia procesar a frecuencias maximas de 800 kHz El primer microprocesador realmente disenado para uso general desarrollado en 1974 fue el Intel 8080 de 8 bits que contenia 4500 transistores y podia ejecutar 200 000 instrucciones por segundo trabajando a alrededor de 2 MHz El primer microprocesador de 16 bits fue el 8086 seguido del 8088 El 8086 fue el inicio y el primer miembro de la popular arquitectura x86 actualmente usada en la mayoria de los computadores El chip 8086 fue introducido al mercado en el verano de 1978 pero debido a que no habia aplicaciones en el mercado que funcionaran con 16 bits Intel saco al mercado el 8088 que fue lanzado en 1979 Llegaron a operar a frecuencias mayores de 4 MHz El microprocesador elegido para equipar al IBM Personal Computer AT que causo que fuera el mas empleado en los PC AT compatibles entre mediados y finales de los anos 1980 fue el Intel 80286 tambien conocido simplemente como 286 es un microprocesador de 16 bits de la familia x86 que fue lanzado al mercado en 1982 Contaba con 134 000 transistores Las versiones finales alcanzaron velocidades de hasta 25 MHz Uno de los primeros procesadores de arquitectura de 32 bits fue el 80386 de Intel fabricado a mediados y fines de la decada de 1980 en sus diferentes versiones llego a trabajar a frecuencias del orden de los 40 MHz El microprocesador DEC Alpha se lanzo al mercado en 1992 corriendo a 200 MHz en su primera version en tanto que el Intel Pentium surgio en 1993 con una frecuencia de trabajo de 66 MHz El procesador Alpha de tecnologia RISC y arquitectura de 64 bits marco un hito declarandose como el mas rapido del mundo en su epoca Llego a 1 GHz de frecuencia hacia el ano 2001 Ironicamente a mediados del 2003 cuando se pensaba quitarlo de circulacion el Alpha aun encabezaba la lista de los microprocesadores mas rapidos de Estados Unidos 3 Los microprocesadores modernos tienen una capacidad y velocidad mucho mayores trabajan en arquitecturas de 64 bits integran mas de 700 millones de transistores como es en el caso de las serie Core i7 y pueden operar a frecuencias normales algo superiores a los 3 GHz 3000 MHz Evolucion Editar El pionero de los actuales microprocesadores el 4004 de Intel Motorola 6800 Zilog Z80 A Intel 80286 mas conocido como 286 Intel 80486 conocido tambien como 486SX de 33 MHz IBM PowerPC 601 Parte posterior de un Pentium Pro Este chip en particular es de 200 MHz con 256 Kb de cache L2 AMD K6 original Intel Pentium II se puede observar su estilo de zocalo diferente Intel Celeron Coppermine 128 de 600 MHz Intel Pentium III Hasta los primeros anos de la decada de 1970 los diferentes componentes electronicos que formaban un procesador no podian ser un unico circuito integrado era necesario utilizar dos o tres chips para hacer una CPU uno era el ALU Arithmetical Logic Unit el otro la control Unit el otro el Register Bank etc En 1971 la compania Intel consiguio por primera vez poner todos los transistores que constituian un procesador sobre un unico circuito integrado el 4004 nacia el microprocesador Seguidamente se expone una lista ordenada cronologicamente de los microprocesadores mas populares que fueron surgiendo En la URSS se realizaron otros sistemas que dieron lugar a la serie microprocesador Elbrus 1971 El Intel 4004El 4004 fue el primer microprocesador del mundo creado en un simple chip y desarrollado por Intel Era un CPU de 4 bits y tambien fue el primero disponible comercialmente Este desarrollo impulso la calculadora de Busicom e inicio el camino para dotar de inteligencia a objetos inanimados y asimismo a la computadora personal 1972 El Intel 8008Codificado inicialmente como 1201 fue pedido a Intel por Computer Terminal Corporation para usarlo en su terminal programable Datapoint 2200 pero debido a que Intel termino el proyecto tarde y a que no cumplia con las expectativas de Computer Terminal Corporation finalmente no fue usado en el Datapoint Posteriormente Computer Terminal Corporation e Intel acordaron que el i8008 pudiera ser vendido a otros clientes 1974 El SC MPEl SC MP desarrollado por National Semiconductor fue uno de los primeros microprocesadores y estuvo disponible desde principio de 1974 El nombre SC MP popularmente conocido como Scamp es el acronimo de Simple Cost effective Micro Processor Microprocesador simple y rentable Presenta un bus de direcciones de 16 bits y un bus de datos de 8 bits Una caracteristica avanzada para su tiempo es la capacidad de liberar los buses a fin de que puedan ser compartidos por varios procesadores Este microprocesador fue muy utilizado por su bajo costo y provisto en kits para propositos educativos de investigacion y para el desarrollo de controladores industriales diversos 1974 El Intel 8080EL 8080 se convirtio en la CPU de la primera computadora personal la Altair 8800 de MITS segun se alega nombrada asi por un destino de la Nave Espacial Starship del programa de television Viaje a las Estrellas y el IMSAI 8080 formando la base para las maquinas que ejecutaban el sistema operativo CP M 80 Los fanaticos de las computadoras podian comprar un equipo Altair por un precio en aquel momento de 395 USD En un periodo de pocos meses se vendieron decenas de miles de estos PC 1975 Motorola 6800Se fabrica por parte de Motorola el Motorola MC6800 mas conocido como 6800 Su nombre proviene de que contenia aproximadamente 6800 transistores 4 Fue lanzado al mercado poco despues del Intel 8080 5 Varios de los primeras microcomputadoras de los anos 1970 usaron el 6800 como procesador Entre ellas se encuentran la SWTPC 6800 que fue la primera en usarlo y la muy conocida Altair 680 Este microprocesador se utilizo profusamente como parte de un kit para el desarrollo de sistemas controladores en la industria Partiendo del 6800 se crearon varios procesadores derivados siendo uno de los mas potentes el Motorola 6809 1976 El Z80La compania Zilog Inc crea el Zilog Z80 Es un microprocesador de 8 bits construido en tecnologia NMOS y fue basado en el Intel 8080 6 Basicamente es una ampliacion de este con lo que admite todas sus instrucciones El primer computador que uso el Z80 era el Cromemco Z 1 lanzado en 1976 Un ano despues salio al mercado el Cromemco Z 2 y el Tandy TRS 80 Model 1 provisto de un Z80 a 1 77 MHz y 4 KB de RAM Es uno de los procesadores de mas exito del mercado del cual se han producido numerosas versiones clonicas y sigue siendo usado de forma extensiva en la actualidad en multitud de sistemas embebidos La compania Zilog fue fundada 1974 por Federico Faggin quien fue disenador jefe del microprocesador Intel 4004 y posteriormente del Intel 8080 1978 Los Intel 8086 y 8088Una venta realizada por Intel a la nueva division de computadoras personales de IBM hizo que las PC de IBM dieran un gran golpe comercial con el nuevo producto con el 8088 el llamado IBM PC El exito del 8088 propulso a Intel a la lista de las 500 mejores companias en la prestigiosa revista Fortune y la misma nombro la empresa como uno de Los triunfos comerciales de los sesenta 1982 El Intel 80286El 80286 popularmente conocido como 286 fue el primer procesador de Intel que podria ejecutar todo el software escrito para su predecesor Esta compatibilidad del software sigue siendo un sello de la familia de microprocesadores de Intel Luego de seis anos de su introduccion habia un estimado de 15 millones de PC basadas en el 286 instaladas alrededor del mundo 1985 El Intel 80386Este procesador Intel popularmente llamado 386 se integro con 275 000 transistores mas de 100 veces tantos como en el original 4004 El 386 anadio una arquitectura de 32 bits con capacidad para multitarea y una unidad de traslacion de paginas lo que hizo mucho mas sencillo implementar sistemas operativos que usaran memoria virtual 1985 El VAX 78032El microprocesador VAX 78032 tambien conocido como DC333 es de unico chip y de 32 bits y fue desarrollado y fabricado por Digital Equipment Corporation DEC instalado en los equipos MicroVAX II en conjunto con su chip coprocesador de coma flotante separado el 78132 tenian una potencia cercana al 90 de la que podia entregar el minicomputador VAX 11 780 que fuera presentado en 1977 Este microprocesador contenia 125 000 transistores fue fabricado con la tecnologia ZMOS de DEC Los sistemas VAX y los basados en este procesador fueron los preferidos por la comunidad cientifica y de ingenieria durante la decada de 1980 1989 El Intel 80486La generacion 486 realmente significo contar con una computadora personal de prestaciones avanzadas entre ellas un conjunto de instrucciones optimizado una unidad de coma flotante o FPU una unidad de interfaz de bus mejorada y una memoria cache unificada todo ello integrado en el propio chip del microprocesador Estas mejoras hicieron que los i486 fueran el doble de rapidos que el par i386 i387 operando a la misma frecuencia de reloj El procesador Intel 486 fue el primero en ofrecer un coprocesador matematico o FPU integrado con el que se aceleraron notablemente las operaciones de calculo Usando una unidad FPU las operaciones matematicas mas complejas son realizadas por el coprocesador de manera practicamente independiente a la funcion del procesador principal 1991 El AMD AMx86Procesadores fabricados por AMD 100 compatible con los codigos de Intel de ese momento Llamados clones de Intel llegaron incluso a superar la frecuencia de reloj de los procesadores de Intel y a precios significativamente menores Aqui se incluyen las series Am286 Am386 Am486 y Am586 1993 PowerPC 601Es un procesador de tecnologia RISC de 32 bits en 50 y 66 MHz En su diseno utilizaron la interfaz de bus del Motorola 88110 En 1991 IBM busca una alianza con Apple y Motorola para impulsar la creacion de este microprocesador surge la alianza AIM Apple IBM y Motorola cuyo objetivo fue quitar el dominio que Microsoft e Intel tenian en sistemas basados en los 80386 y 80486 PowerPC abreviada PPC o MPC es el nombre original de la familia de procesadores de arquitectura de tipo RISC que fue desarrollada por la alianza AIM Los procesadores de esta familia son utilizados principalmente en computadores Macintosh de Apple Computer y su alto rendimiento se debe fuertemente a su arquitectura tipo RISC 1993 El Intel PentiumEl microprocesador de Pentium poseia una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez gracias a sus dos tuberias de datos de 32 bits cada uno uno equivalente al 486DX u y el otro equivalente a 486SX u Ademas estaba dotado de un bus de datos de 64 bits y permitia un acceso a memoria de 64 bits aunque el procesador seguia manteniendo compatibilidad de 32 bits para las operaciones internas y los registros tambien eran de 32 bits Las versiones que incluian instrucciones MMX no solo brindaban al usuario un mas eficiente manejo de aplicaciones multimedia sino que tambien se ofrecian en velocidades de hasta 233 MHz Se incluyo una version de 200 MHz y la mas basica trabajaba a alrededor de 166 MHz de frecuencia de reloj El nombre Pentium se menciono en las historietas y en charlas de la television a diario en realidad se volvio una palabra muy popular poco despues de su introduccion 1994 EL PowerPC 620En este ano IBM y Motorola desarrollan el primer prototipo del procesador PowerPC de 64 bit 7 la implementacion mas avanzada de la arquitectura PowerPC que estuvo disponible al ano proximo El 620 fue disenado para su utilizacion en servidores y especialmente optimizado para usarlo en configuraciones de cuatro y hasta ocho procesadores en servidores de aplicaciones de base de datos y video Este procesador incorpora siete millones de transistores y corre a 133 MHz Es ofrecido como un puente de migracion para aquellos usuarios que quieren utilizar aplicaciones de 64 bits sin tener que renunciar a ejecutar aplicaciones de 32 bits 1995 EL Intel Pentium ProLanzado al mercado en otono de 1995 el procesador Pentium Pro profesional se diseno con una arquitectura de 32 bits Se uso en servidores y los programas y aplicaciones para estaciones de trabajo de redes impulsaron rapidamente su integracion en las computadoras El rendimiento del codigo de 32 bits era excelente pero el Pentium Pro a menudo era mas lento que un Pentium cuando ejecutaba codigo o sistemas operativos de 16 bits El procesador Pentium Pro estaba compuesto por alrededor de 5 5 millones de transistores 1996 El AMD K5Habiendo abandonado los clones AMD fabricada con tecnologias analogas a Intel AMD saco al mercado su primer procesador propio el K5 rival del Pentium La arquitectura RISC86 del AMD K5 era mas semejante a la arquitectura del Intel Pentium Pro que a la del Pentium El K5 es internamente un procesador RISC con una Unidad x86 decodificadora transforma todos los comandos x86 de la aplicacion en curso en comandos RISC Este principio se usa hasta hoy en todas las CPU x86 En lamayoria de los aspectos era superior el K5 al Pentium incluso de inferior precio sin embargo AMD tenia poca experiencia en el desarrollo de microprocesadores y los diferentes hitos de produccion marcados se fueron superando con poco exito se retraso 1 ano de su salida al mercado a razon de ello sus frecuencias de trabajo eran inferiores a las de la competencia y por tanto los fabricantes de PC dieron por sentado que era inferior 1996 Los AMD K6 y AMD K6 2Con el K6 AMD no solo consiguio hacerle seriamente la competencia a los Pentium MMX de Intel sino que ademas amargo lo que de otra forma hubiese sido un placido dominio del mercado ofreciendo un procesador casi a la altura del Pentium II pero por un precio muy inferior En calculos en coma flotante el K6 tambien quedo por debajo del Pentium II pero por encima del Pentium MMX y del Pro El K6 conto con una gama que va desde los 166 hasta los mas de 500 MHz y con el juego de instrucciones MMX que ya se han convertido en estandares Mas adelante se lanzo una mejora de los K6 los K6 2 de 250 nanometros para seguir compitiendo con los Pentium II siendo este ultimo superior en tareas de coma flotante pero inferior en tareas de uso general Se introduce un juego de instrucciones SIMD denominado 3DNow 1997 El Intel Pentium IIUn procesador de 7 5 millones de transistores se busca entre los cambios fundamentales con respecto a su predecesor mejorar el rendimiento en la ejecucion de codigo de 16 bits anadir el conjunto de instrucciones MMX y eliminar la memoria cache de segundo nivel del nucleo del procesador colocandola en una tarjeta de circuito impreso junto a este Gracias al nuevo diseno de este procesador los usuarios de PC pueden capturar revisar y compartir fotografias digitales con amigos y familia via Internet revisar y agregar texto musica y otros con una linea telefonica el enviar video a traves de las lineas normales del telefono mediante Internet se convierte en algo cotidiano 1998 El Intel Pentium II XeonLos procesadores Pentium II Xeon se disenan para cumplir con los requisitos de rendimiento en computadoras de medio rango servidores mas potentes y estaciones de trabajo workstations Consistente con la estrategia de Intel para disenar productos de procesadores con el objetivo de llenar segmentos de los mercados especificos el procesador Pentium II Xeon ofrece innovaciones tecnicas disenadas para las estaciones de trabajo y servidores que utilizan aplicaciones comerciales exigentes como servicios de Internet almacenamiento de datos corporativos creaciones digitales y otros Pueden configurarse sistemas basados en este procesador para integrar de cuatro u ocho procesadores trabajando en paralelo tambien mas alla de esa cantidad 1999 El Intel CeleronContinuando la estrategia Intel en el desarrollo de procesadores para el segmento de mercados especificos el procesador Celeron es el nombre que lleva la linea de bajo costo de Intel El objetivo fue poder mediante esta segunda marca penetrar en los mercados impedidos a los Pentium de mayor rendimiento y precio Se disena para anadir valor al segmento del mercado de los PC Proporciono a los consumidores una gran actuacion a un bajo coste y entrego un rendimiento destacado para usos como juegos y el software educativo 1999 El AMD Athlon K7 Classic y Thunderbird Procesador totalmente compatible con la arquitectura x86 Internamente el Athlon es un rediseno de su antecesor pero se le mejoro substancialmente el sistema de coma flotante ahora con tres unidades de coma flotante que pueden trabajar simultaneamente y se le incremento la memoria cache de primer nivel L1 a 128 KB 64 Kb para datos y 64 Kb para instrucciones Ademas incluye 512 Kb de cache de segundo nivel L2 El resultado fue el procesador x86 mas potente del momento El procesador Athlon con nucleo Thunderbird aparecio como la evolucion del Athlon Classic Al igual que su predecesor tambien se basa en la arquitectura x86 y usa el bus EV6 El proceso de fabricacion usado para todos estos microprocesadores es de 180 nanometros El Athlon Thunderbird consolido a AMD como la segunda mayor compania de fabricacion de microprocesadores ya que gracias a su excelente rendimiento superando siempre al Pentium III y a los primeros Pentium IV de Intel a la misma frecuencia de reloj y bajo precio la hicieron muy popular tanto entre los entendidos como en los iniciados en la informatica 1999 El Intel Pentium IIIEl procesador Pentium III ofrece 70 nuevas instrucciones Internet Streaming las extensiones de SIMD que refuerzan dramaticamente el rendimiento con imagenes avanzadas 3D anadiendo una mejor calidad de audio video y rendimiento en aplicaciones de reconocimiento de voz Fue disenado para reforzar el area del rendimiento en el Internet le permite a los usuarios hacer cosas tales como navegar a traves de paginas pesadas con muchos graficos tiendas virtuales y transmitir archivos video de alta calidad El procesador se integra con 9 5 millones de transistores y se introdujo usando en el tecnologia 250 nanometros 1999 El Intel Pentium III XeonEl procesador Pentium III Xeon amplia las fortalezas de Intel en cuanto a las estaciones de trabajo workstation y segmentos de mercado de servidores y anade una actuacion mejorada en las aplicaciones del comercio electronico e informatica comercial avanzada Los procesadores incorporan mejoras que refuerzan el procesamiento multimedia particularmente las aplicaciones de video La tecnologia del procesador III Xeon acelera la transmision de informacion a traves del bus del sistema al procesador mejorando el rendimiento significativamente Se disena pensando principalmente en los sistemas con configuraciones de multiprocesador 2000 EL Intel Pentium 4Este es un microprocesador de septima generacion basado en la arquitectura x86 y fabricado por Intel Es el primero con un diseno completamente nuevo desde el Pentium Pro Se estreno la arquitectura NetBurst la cual no daba mejoras considerables respecto a la anterior P6 Intel sacrifico el rendimiento de cada ciclo para obtener a cambio mayor cantidad de ciclos por segundo y una mejora en las instrucciones SSE Como consecuencia incluyo un motor de ejecucion rapida y un bus de sistema de 400 Mhz para entregar un mayor nivel de desempeno en actividades mas demandantes como juegos en 3D audio y video digitales Incluyo un mayor poder de procesamiento para codificar pistas de discos compactos a MP3 a mayor velocidad procesamiento mas rapido y poderoso para una reproduccion de audio mas fluida y mayor rendimiento para crear y editar musica con mayor rapidez Conto con un soporte multimedia mejorado para una codificacion de video mas rapida poder para ver videos y peliculas a pantalla completa a mayores resoluciones y Tecnologia SSE2 para procesamiento de video Para juegos y modelado 3D ofrecio un mayor conteo de poligonos por segundo mayor tasa de cuadros por segundo y calculos de punto flotante mejorados para mejorar los graficos 3D y video 2001 El AMD Athlon XPCuando Intel saco el Pentium 4 a 1 7 GHz en abril de 2001 se vio que el Athlon Thunderbird no estaba a su nivel Ademas no era practico para el overclocking entonces para seguir estando a la cabeza en cuanto a rendimiento de los procesadores x86 AMD tuvo que disenar un nuevo nucleo el QuantiSpeed y saco el Athlon XP Este compatibilizaba las instrucciones SSE y las 3DNow Entre las mejoras respecto al Thunderbird se puede mencionar la prerrecuperacion de datos por hardware conocida en ingles como prefetch y el aumento de las entradas TLB de 24 a 32 Como resultado ofrecio un rendimiento casi cercano al tiempo real en usos como procesamiento de voz video y CAD CAM con el motor de punto flotante mas poderoso del momento Introdujo el entretenimiento digital como juegos y DVDs con graficos ricos y fluidos y sonido realista El procesador permitio un audio mas realista con prestaciones para mejorar el sonido envolvente tomo ventaja de los dispositivos digitales conectados y su contenido ofreciendo imagenes realistas videos fluidos y un sonido enriquecido La combinacion de las prestaciones de Windows XP y el procesador ofrecieron una experiencia de Internet mejorada con un uso mas fluido del streaming del audio y video 2004 El Intel Pentium 4 Prescott A principios de febrero de 2004 Intel introdujo una nueva version de Pentium 4 denominada Prescott Primero se utilizo en su manufactura un proceso de fabricacion de 90 nm y luego se cambio a 65 nm Su diferencia con los anteriores es que estos poseen 1 MiB o 2 MiB de cache L2 y 16 Kb de cache L1 el doble que los Northwood prevencion de ejecucion SpeedStep C1E State un HyperThreading mejorado instrucciones SSE3 manejo de instrucciones AMD64 de 64 bits creadas por AMD pero denominadas EM64T por Intel sin embargo por graves problemas de temperatura y consumo resultaron un fracaso frente a los Athlon 64 2004 El AMD Athlon 64El AMD Athlon 64 es un microprocesador x86 de octava generacion que implementa el conjunto de instrucciones AMD64 que fueron introducidas con el procesador Opteron El Athlon 64 presenta un controlador de memoria en el propio circuito integrado del microprocesador y otras mejoras de arquitectura que le dan un mejor rendimiento que los anteriores Athlon y que el Athlon XP funcionando a la misma velocidad incluso ejecutando codigo heredado de 32 bits El Athlon 64 tambien presenta una tecnologia de reduccion de la velocidad del procesador llamada Cool n Quiet cuando el usuario esta ejecutando aplicaciones que requieren poco uso del procesador baja la velocidad del mismo y su tension se reduce 2006 El Intel Core DuoIntel lanzo esta gama de procesadores de doble nucleo y CPUs 2x2 MCM modulo Multi Chip de cuatro nucleos con el conjunto de instrucciones x86 64 basado en la nueva arquitectura Core de Intel La microarquitectura Core regreso a velocidades de CPU bajas y mejoro el uso del procesador de ambos ciclos de velocidad y energia comparados con anteriores NetBurst de los CPU Pentium 4 D2 La microarquitectura Core provee etapas de decodificacion unidades de ejecucion cache y buses mas eficientes reduciendo el consumo de energia de CPU Core 2 mientras se incrementa la capacidad de procesamiento Los CPU de Intel han variado muy bruscamente en consumo de energia de acuerdo a velocidad de procesador arquitectura y procesos de semiconductor mostrado en las tablas de disipacion de energia del CPU Esta gama de procesadores fueron fabricados de 65 a 45 nanometros 2007 El AMD PhenomPhenom fue el nombre dado por Advanced Micro Devices AMD a la primera generacion de procesadores de tres y cuatro nucleos basados en la microarquitectura K10 Como caracteristica comun todos los Phenom tienen tecnologia de 65 nm lograda a traves de tecnologia de fabricacion Silicon on insulator SOI No obstante Intel ya se encontraba fabricando mediante la mas avanzada tecnologia de proceso de 45 nm en 2008 Los procesadores Phenom estan disenados para facilitar el uso inteligente de energia y recursos del sistema listos para la virtualizacion generando un optimo rendimiento por vatio Todas las CPU Phenom poseen caracteristicas tales como controlador de memoria DDR2 integrado tecnologia HyperTransport y unidades de coma flotante de 128 bits para incrementar la velocidad y el rendimiento de los calculos de coma flotante La arquitectura Direct Connect asegura que los cuatro nucleos tengan un optimo acceso al controlador integrado de memoria logrando un ancho de banda de 16 Gb s para intercomunicacion de los nucleos del microprocesador y la tecnologia HyperTransport de manera que las escalas de rendimiento mejoren con el numero de nucleos Tiene cache L3 compartida para un acceso mas rapido a los datos y asi no depende tanto del tiempo de latencia de la RAM ademas de compatibilidad de infraestructura de los zocalos AM2 AM2 y AM3 para permitir un camino de actualizacion sin sobresaltos A pesar de todo no llegaron a igualar el rendimiento de la serie Core 2 Duo 2008 El Intel Core i7 NehalemIntel Core i7 es una familia de procesadores de cuatro nucleos de la arquitectura Intel x86 64 Los Core i7 son los primeros procesadores que usan la microarquitectura Nehalem de Intel y es el sucesor de la familia Intel Core 2 FSB es reemplazado por la interfaz QuickPath en i7 e i5 zocalo 1366 y sustituido a su vez en i7 i5 e i3 zocalo 1156 por el DMI eliminado el northBrige e implementando puertos PCI Express directamente Memoria de tres canales ancho de datos de 192 bits cada canal puede soportar una o dos memorias DIMM DDR3 Las placa base compatibles con Core i7 tienen cuatro 3 1 o seis ranuras DIMM en lugar de dos o cuatro y las DIMM deben ser instaladas en grupos de tres no dos El Hyperthreading fue reimplementado creando nucleos logicos Esta fabricado a arquitecturas de 45 nm y 32 nm y posee 731 millones de transistores su version mas potente Se volvio a usar frecuencias altas aunque a contrapartida los consumos se dispararon 2008 Los AMD Phenom II y Athlon IIPhenom II es el nombre dado por AMD a una familia de microprocesadores o CPUs multinucleo multicore fabricados en 45 nm la cual sucede al Phenom original y dieron soporte a DDR3 Una de las ventajas del paso de los 65 nm a los 45 nm es que permitio aumentar la cantidad de cache L3 De hecho esta se incremento de una manera generosa pasando de los 2 MiB del Phenom original a 6 MiB Entre ellos el Amd Phenom II X2 BE 555 de doble nucleo surge como el procesador binucleo del mercado Tambien se lanzan tres Athlon II con solo Cache L2 pero con buena relacion precio rendimiento El Amd Athlon II X4 630 corre a 2 8 GHz El Amd Athlon II X4 635 continua la misma linea AMD tambien lanza un triple nucleo llamado Athlon II X3 440 asi como un doble nucleo Athlon II X2 255 Tambien sale el Phenom X4 995 de cuatro nucleos que corre a mas de 3 2 GHz Tambien AMD lanza la familia Thurban con seis nucleos fisicos dentro del encapsulado 2011 El Intel Core Sandy BridgeLlegan para reemplazar los chips Nehalem con Intel Core i3 Intel Core i5 e Intel Core i7 serie 2000 y Pentium G Intel lanzo sus procesadores que se conocen con el nombre en clave Sandy Bridge Estos procesadores Intel Core que no tienen sustanciales cambios en arquitectura respecto a nehalem pero si los necesarios para hacerlos mas eficientes y rapidos que los modelos anteriores Es la segunda generacion de los Intel Core con nuevas instrucciones de 256 bits duplicando el rendimiento mejorando el rendimiento en 3D y todo lo que se relacione con operacion en multimedia Llegaron la primera semana de enero del 2011 Incluye nuevo conjunto de instrucciones denominado AVX y una GPU integrada de hasta 12 unidades de ejecucion 2011 El AMD FusionAMD Fusion es el nombre clave para los microprocesadores Turion producto de la fusion entre AMD y ATI se combinan el proceso de la geometria 3D y otras funciones de GPUs actuales La GPU esta integrada en el propio microprocesador Los primeros modelos salieron entre los ultimos meses de 2010 y primeros de 2011 denominados Ontaro y Zacate bajo consumo Llano Brazos y Bulldozer gamas media y alta salieron entre mediados y finales del 2011 2012 El Intel Core Ivy BridgeIvy Bridge es el nombre en clave de los procesadores conocidos como Intel Core de tercera generacion Son por tanto sucesores de los micros que aparecieron a principios de 2011 cuyo nombre en clave es Sandy Bridge Pasamos de los 32 nanometros de ancho de transistor en Sandy Bridge a los 22 de Ivy Bridge Esto le permite meter el doble de ellos en la misma area Un mayor numero de transistores significa que puedes poner mas bloques funcionales dentro del chip Es decir este sera capaz de hacer un mayor numero de tareas al mismo tiempo 2013 El Intel Core HaswellHaswell es el nombre clave de los procesadores de cuarta generacion de Intel Core Son la correccion de errores de la tercera generacion e implementan nuevas tecnologias graficas para el gamming y el diseno grafico funcionando con un menor consumo y teniendo un mejor rendimiento a un buen precio Continua como su predecesor en 22 nanometros pero funciona con un nuevo socket con clave 1150 Tienen un costo elevado a comparacion con los APU s y FX de AMD pero tienen un mayor rendimiento 2017 El Intel Core i7 7920HQEste procesador esta en la linea de la septima generacion incorporando una potencia y una capacidad de respuesta nunca antes vistas Especialmente fabricado para usuarios exigentes que quieren aumentar su productividad sin dejar de lado a aquellos que pretenden pensar tambien en el entretenimiento y juegos sensacionales con alta transferencia de datos y mucho mas ya esta disponible en el mercado 2017 AMD RyzenEs una marca de procesadores desarrollados por AMD lanzada en febrero de 2017 usa la microarquitectura Zen en proceso de fabricacion de 14 nm y cuentan con 4800 millones de transistores ofrecen un gran rendimiento multi hilo pero uno menor usando un solo hilo que los de su competencia Intel Estos requieren del zocalo AM4 y todas las tarjetas madre para este tipo de procesadores incorporan multiplicadores desbloqueados para overclocking ademas que todos los productos soportan overclocking automatico aunque esto procesadores no cuentan con GPU integrada por lo que dependen de una solucion dedicada Los procesadores Ryzen devolvieron a AMD a la gama alta de CPUs de escritorio capaces de competir en rendimiento contra los procesadores Core i7 de Intel con precios menores y competitivos desde su lanzamiento la cuota de mercado de AMD ha aumentado 2019 AMD Ryzen 3ra GeneracionEstos procesadores estan fabricados en el nuevo proceso de fabricacion de 7nm arquitectura Zen2 y fueron puestos a la venta el 7 de julio de 2019 Han tenido una gran aceptacion que han hecho que la cuota de mercado de AMD haya aumentado y superado en muchos paises a su competidor directo intel El procesador mas potente de esta generacion es el AMD Ryzen 9 3950X un procesador que lleva 16 nucleos y 32 hilos en su interior y sera puesto a la venta en el 4Q del 2019 2020 Intel Core S 10ª GeneracionEstos procesadores de decima generacion se encuentran orientados para ordenadores gaming de sobremesa alcanzando una frecuencia de procesamiento maxima de 5 3 GHz en su modelo tope de gama el i9 10900K 2 2020 AMD Ryzen 5000Estos procesadores cuentan con la arquitectura Zen 3 de 7 nanometros para gamers creadores de contenidos disenadores y otros trabajadores pesados Dominan tareas de varios procesos como el renderizado 3D o video y la compilacion de software Cuentan con un conjunto de tecnologias para aumentar su poder como Precision Boost 2 Precision Boost Overdrive y PCIe 4 0 2020 Apple M1Tras abandonar a Intel Apple presenta su primer procesador propio para equipos Ha sido disenado con tecnologia arm de 5 nanometros para ofrecer un alto rendimiento con un bajo consumo de energia Diversas funcionalidades como puertos E S memoria y seguridad han sido integradas en el procesador Utiliza una arquitectura de memoria unificada UMA que incorpora memoria de baja latencia y alto ancho de banda en un mismo conjunto de recursos para aumentar el rendimiento y la eficiencia Cuenta con cuatro nucleos de alto desempeno con otros cuatro de bajo consumo para tareas menos demandantes Ademas incluye graficos integrados de alto desempeno y Neural Engine que es un motor disenado para acelerar el aprendizaje automatico y la Inteligencia artificial 2021 Intel Core de 11ª GeneracionEstos procesadores cuentan con los nuevos transistores SuperFin combinan nuevas tecnologias como WiFi 6 Thunderbolt 4 decodificacion de medios AV1 interfaz PCI Express Gen 4 anexada al procesador y caracteristicas de seguridad reforzadas por hardware Admite velocidades de hasta 4 8 Ghz e Intel Optane H10 con almacenamiento en estado solido para las unidades mas veloces Ademas ofrecen aceleracion de inteligencia artificial con su motor Intel Deep Learning Boost y graficos Intel Iris X de calidad de tarjeta dedicada con miles de millones de colores HDR 10 sonido Dolby Atmos y Dolby Vision con aceleracion por hardware 2021 Apple M1 Pro y M1 MaxSiguiendo con el desarrollo de su propia plataforma Apple lanza su segunda generacion de procesadores propios para equipos El procesador M1 Pro cuenta con el triple del ancho de banda y es un 70 mas rapido que el procesador M1 original Mientras que el M1 Max cuenta con el doble del ancho de banda del procesador M1 Pro y un poder aun mayor Gracias a la tecnologia de 5 nanometros el procesador M1 Pro ofrece 33 700 millones de transistores mas del doble del M1 original Cuenta con 10 nucleos 8 de alto desempeno y 2 de alta eficiencia Cuenta con un GPU de 16 nucleos que es dos veces mas rapido que el del M1 original ademas admite hasta 32 GB de memoria unificada con hasta 200 GB s de ancho de banda lo que permite a profesionales creativos hacer mucho mas Por otro lado el procesador M1 Max incorpora los 10 nucleos del procesador M1 Pro y un GPU de 32 nucleos que permite un rendimiento 4 veces mas rapido que el M1 original Es el procesador mas grande de Apple creado hasta el momento con 57 000 millones de transistores ofrece un ancho de banda de memoria de hasta 400 GB s para admitir hasta 64 GB de memoria rapida unificada Los procesadores M1 Pro y Max ofrecen el motor multimedia ProRes para acelerar el procesamiento de videos y ahorrar energia Neural Engine de 16 nucleos para mejorar el aprendizaje automatico y la inteligencia artificial controlador de pantalla para multiples monitores externos procesador de video exclusivo y prestaciones de seguridad como Secure Enclave inicio seguro verificado por hardware y tecnologias de proteccion del tiempo de ejecucion 2021 Intel Core de 12ª GeneracionEstos procesadores han sido creados para ofrecer el mejor rendimiento segun las necesidades sin importar si son videojuegos creacion de contenidos transmision o el uso coditiano Cuentan con una nueva arquitectura hibrida con una combinacion unica de nucleos de desempeno y eficiencia nucleos P y E respectivamente para un desempeno que se adapta a las tareas en curso Incluye hasta 8 nucleos de desempeno P y 8 de eficiencia E y dirige las cargas de trabajo con la tecnologia Intel Thread Director que las divide para obtener el mejor desempeno posible Poseen una arquitectura flexible y herramientas para realizar overclocking y conseguir la maxima personalizacion Admiten las tecnologias PCI Express 5 0 y DDR 5 para actualizaciones futuras y tambien admiten Wi Fi 6E y Thunderbolt 4 para comunicaciones de alta velocidad Funcionamiento EditarDesde el punto de vista logico singular y funcional el microprocesador esta compuesto basicamente por varios registros una unidad de control una unidad aritmetico logica y dependiendo del procesador puede contener una unidad de coma flotante El microprocesador ejecuta instrucciones almacenadas como numeros binarios organizados secuencialmente en la memoria principal La ejecucion de las instrucciones se puede realizar en varias fases Prefetch prelectura de la instruccion desde la memoria principal Fetch envio de la instruccion al decodificador Decodificacion de la instruccion es decir determinar que instruccion es y por tanto que se debe hacer Lectura de operandos si los hay Escritura de los resultados en la memoria principal o en los registros Cada una de estas fases se realiza en uno o varios ciclos de CPU dependiendo de la estructura del procesador y concretamente de su grado de segmentacion La duracion de estos ciclos viene determinada por la frecuencia de reloj y nunca podra ser inferior al tiempo requerido para realizar la tarea individual realizada en un solo ciclo de mayor coste temporal El microprocesador se conecta a un circuito PLL normalmente basado en un cristal de cuarzo capaz de generar pulsos a un ritmo constante de modo que genera varios ciclos o pulsos en un segundo Este reloj en la actualidad genera miles de megahercios Rendimiento EditarEl rendimiento del procesador puede ser medido de distintas maneras hasta hace pocos anos se creia que la frecuencia de reloj era una medida precisa y actualmente muchas personas creen que el numero de nucleos lo es debido a la incorporacion de varios de ellos dentro de un mismo encapsulado para aumentar el rendimiento por medio de una computacion paralela pero esos mitos conocidos como mito de los megahertzios y mito de los nucleos se han visto desvirtuados por el hecho de que los procesadores no siempre han requerido frecuencias mas altas y mayores cantidades de nucleos para aumentar su potencia de computo Durante los ultimos anos la frecuencia se ha mantenido en el rango de los 1 5 GHz a 4 GHz y la cantidad de nucleos ha llegado a 16 por el momento 2021 dando como resultado procesadores con capacidades de proceso mayores comparados con los primeros que alcanzaron esos valores De todas maneras una forma fiable de medir la potencia de un procesador es mediante la obtencion de las Instrucciones por ciclo Medir el rendimiento con la frecuencia y la cantidad de nucleos es valido unicamente entre procesadores con arquitecturas muy similares o iguales de manera que su funcionamiento interno sea el mismo en ese caso la frecuencia y la cantidad de nucleos es un indice de comparacion valido Dentro de una familia de procesadores es comun encontrar distintas opciones en cuanto a frecuencias de reloj debido a que no todos los chips de silicio tienen los mismos limites de funcionamiento son probados a distintas frecuencias hasta que muestran signos de inestabilidad entonces se clasifican de acuerdo al resultado de las pruebas Esto se podria reducir en que los procesadores son fabricados por lotes con diferentes estructuras internas atendiendo a gamas y extras como podria ser una memoria cache de diferente tamano aunque no siempre es asi y las gamas altas difieren muchisimo mas de las bajas que simplemente de su memoria cache llegando a emplear en varios casos arquitecturas distintas Despues de obtener los lotes segun su gama se someten a procesos en un banco de pruebas y segun su soporte a las temperaturas o que vayan mostrando signos de inestabilidad se les adjudica una frecuencia con la que vendra programado de serie pero con practicas de overclock se le puede incrementar La capacidad de un procesador depende fuertemente de los componentes restantes del sistema sobre todo del chipset de la memoria RAM y del software Pero obviando esas caracteristicas puede tenerse una medida aproximada del rendimiento de un procesador por medio de indicadores como la cantidad de operaciones de coma flotante por unidad de tiempo FLOPS o la cantidad de instrucciones por unidad de tiempo MIPS Una medida exacta del rendimiento de un procesador o de un sistema es muy complicada debido a los multiples factores involucrados en la computacion de un problema por lo general las pruebas no son concluyentes entre sistemas de la misma generacion Arquitectura EditarEl microprocesador tiene una arquitectura parecida a la computadora digital En otras palabras el microprocesador es como la computadora digital porque ambos realizan calculos bajo un programa de control Consiguientemente la historia de la computadora digital ayuda a entender el microprocesador Hizo posible la fabricacion de potentes calculadoras y de muchos otros productos El microprocesador utiliza el mismo tipo de logica que es usado en la unidad procesadora central CPU de una computadora digital El microprocesador es algunas veces llamado unidad microprocesadora MPU En otras palabras el microprocesador es una unidad procesadora de datos En un microprocesador se puede diferenciar diversas partes Encapsulado es lo que rodea a la oblea de silicio en si para darle consistencia impedir su deterioro por ejemplo por oxidacion por el aire y permitir el enlace con los conectores externos que lo acoplaran a su zocalo de la placa base Memoria cache es una memoria ultrarrapida que emplea el procesador para tener alcance directo a ciertos datos que predeciblemente seran utilizados en las siguientes operaciones sin tener que acudir a la memoria RAM reduciendo asi el tiempo de espera para adquisicion de datos Todos los micros compatibles con PC poseen la llamada cache interna de primer nivel o L1 es decir la que esta dentro del micro encapsulada junto a el Los micros mas modernos Core i3 Core i5 Core i7 etc incluyen tambien en su interior otro nivel de cache mas grande aunque algo menos rapida es la cache de segundo nivel o L2 e incluso los hay con memoria cache de nivel 3 o L3 Coprocesador matematico unidad de coma flotante Es la parte del micro especializada en esa clase de calculos matematicos antiguamente estaba en el exterior del procesador en otro chip Esta parte esta considerada como una parte logica junto con los registros la unidad de control memoria y bus de datos Registros son basicamente un tipo de memoria pequena con fines especiales que el micro tiene disponible para algunos usos particulares Hay varios grupos de registros en cada procesador Un grupo de registros esta disenado para control del programador y hay otros que no son disenados para ser controlados por el procesador pero que la CPU los utiliza en algunas operaciones en total son treinta y dos registros Memoria es el lugar donde el procesador encuentra las instrucciones de los programas y sus datos Tanto los datos como las instrucciones estan almacenados en memoria y el procesador las accede desde alli La memoria es una parte interna de la computadora y su funcion esencial es proporcionar un espacio de almacenamiento para el trabajo en curso Puertos es la manera en que el procesador se comunica con el mundo externo Un puerto es analogo a una linea de telefono Cualquier parte de la circuiteria de la computadora con la cual el procesador necesita comunicarse tiene asignado un numero de puerto que el procesador utiliza como si fuera un numero de telefono para llamar circuitos o a partes especiales Fabricacion EditarProcesadores de silicio Editar El proceso de fabricacion de un microprocesador es muy complejo El silicio necesario para construirlo suele extraerse de la arena compuesta basicamente de cuarzo o sea dioxido de silicio con el que se fabrica un monocristal de unos 20 x 150 centimetros Para ello se funde el material en cuestion a alta temperatura 1370 C y muy lentamente 10 a 40 mm por hora y asi se va formando el cristal De este cristal de cientos de kilos se cortan los extremos y la superficie exterior para obtener un cilindro perfecto Luego el cilindro se corta en obleas de 10 micras de espesor la decima parte del espesor de un cabello humano utilizando una sierra de diamante De cada cilindro se obtienen miles de obleas y de cada oblea se fabricaran varios cientos de microprocesadores Silicio Estas obleas son pulidas hasta obtener una superficie perfectamente plana pasan por un proceso llamado annealing que consiste en someterlas a un calentamiento extremo para eliminar cualquier defecto o impureza que pueda haber llegado a esta instancia Despues de una supervision mediante laseres capaz de detectar imperfecciones menores a una milesima de micra se recubren con una capa aislante formada por oxido de silicio transferido mediante deposicion de vapor De aqui en adelante comienza el proceso del dibujado de los transistores que conformaran a cada microprocesador A pesar de ser muy complejo y preciso basicamente consiste en la impresion de sucesivas mascaras sobre la oblea sucediendose la deposicion y eliminacion de capas finisimas de materiales conductores aislantes y semiconductores endurecidas mediante luz ultravioleta y atacada por acidos encargados de eliminar las zonas no cubiertas por la impresion Salvando las escalas se trata de un proceso comparable al visto para la fabricacion de circuitos impresos Despues de cientos de pasos entre los que se hallan la creacion de sustrato la oxidacion la litografia el grabado la implantacion ionica y la deposicion de capas se llega a un complejo bocadillo que contiene todos los circuitos interconectados del microprocesador Un transistor construido en tecnologia de 7 nanometros tiene un ancho equivalente a unos 34 electrones Eso da una idea de la precision absoluta que se necesita al momento de aplicar cada una de las mascaras utilizadas durante la fabricacion Una oblea de silicio grabada Los detalles de un microprocesador son tan pequenos y precisos que una unica mota de polvo puede destruir todo un grupo de circuitos Las salas empleadas para la fabricacion de microprocesadores se denominan salas limpias porque el aire de las mismas se somete a un filtrado exhaustivo y esta practicamente libre de polvo Las salas limpias mas puras de la actualidad se denominan de clase 1 La cifra indica el numero maximo de particulas mayores de 0 12 micras que puede haber en un pie cubico 0 028 m de aire Como comparacion un hogar normal seria de clase 1 millon Los trabajadores de estas plantas emplean trajes esteriles para evitar que restos de piel polvo o pelo se desprendan de sus cuerpos Una vez que la oblea ha pasado por todo el proceso litografico tiene grabados en su superficie varios cientos de microprocesadores cuya integridad es comprobada antes de cortarlos Se trata de un proceso obviamente automatizado y que termina con una oblea que tiene grabados algunas marcas en el lugar que se encuentra algun microprocesador defectuoso La mayoria de los errores se dan en los bordes de la oblea dando como resultados chips capaces de funcionar a velocidades menores que los del centro de la oblea o simplemente con caracteristicas desactivadas tales como nucleos Luego la oblea es cortada y cada chip individualizado En esta etapa del proceso el microprocesador es una pequena placa de unos pocos milimetros cuadrados sin pines ni capsula protectora Cada una de estas plaquitas sera dotada de una capsula protectora plastica en algunos casos pueden ser ceramicas y conectada a los cientos de pines metalicos que le permitiran interactuar con el mundo exterior Estas conexiones se realizan utilizando delgadisimos alambres generalmente de oro De ser necesario la capsula es provista de un pequeno disipador termico de metal que servira para mejorar la transferencia de calor desde el interior del chip hacia el disipador principal El resultado final es un microprocesador como los que equipan a los computadores Tambien se estan desarrollando alternativas al silicio puro tales como el carburo de silicio que mejora la conductividad del material permitiendo mayores frecuencias de reloj interno aunque aun se encuentra en investigacion Otros materiales Editar Aunque la gran mayoria de la produccion de circuitos integrados se basa en el silicio no se puede omitir la utilizacion de otros materiales que son una alternativa tales como el germanio tampoco las investigaciones actuales para conseguir hacer operativo un procesador desarrollado con materiales de caracteristicas especiales como el grafeno o la molibdenita 8 Empaquetado Editar Empaquetado de un procesador Intel 80486 en un empaque de ceramica Los microprocesadores son circuitos integrados y como tal estan formados por un chip de silicio y un empaque con conexiones electricas En los primeros procesadores el empaque se fabricaba con plasticos epoxicos o con ceramicas en formatos como el DIP entre otros El chip se pegaba con un material termicamente conductor a una base y se conectaba por medio de pequenos alambres a unas pistas terminadas en pines Posteriormente se sellaba todo con una placa metalica u otra pieza del mismo material de la base de manera que los alambres y el silicio quedaran encapsulados Empaquetado de un procesador PowerPC con flip chip se ve el chip de silicio En la actualidad los microprocesadores de diversos tipos incluyendo procesadores graficos se ensamblan por medio de la tecnologia flip chip El chip semiconductor es soldado directamente a una coleccion de pistas conductoras en el sustrato laminado con la ayuda de unas microesferas que se depositan sobre las obleas de semiconductor en las etapas finales de su fabricacion El sustrato laminado es una especie de circuito impreso que posee pistas conductoras hacia pines o contactos que a su vez serviran de conexion entre el chip semiconductor y un zocalo de CPU o una placa base Antiguamente las conexion del chip con los pines se realizaba por medio de microalambres de manera que quedaba boca arriba con el metodo Flip Chip queda boca abajo de ahi se deriva su nombre Entre las ventajas de este metodo esta la simplicidad del ensamble y en una mejor disipacion de calor Cuando la pastilla queda bocabajo presenta el sustrato base de silicio de manera que puede ser enfriado directamente por medio de elementos conductores de calor Esta superficie se aprovecha tambien para etiquetar el integrado En los procesadores para computadores de escritorio dada la vulnerabilidad de la pastilla de silicio se opta por colocar una placa de metal por ejemplo en los procesadores Athlon como el de la primera imagen En los procesadores de Intel tambien se incluye desde el Pentium III de mas de 1 GHz Disipacion de calor Editar Articulo principal Disipador Con el aumento de la cantidad de transistores integrados en un procesador el consumo de energia se ha elevado a niveles en los cuales la disipacion calorica natural del mismo no es suficiente para mantener temperaturas aceptables y que no se dane el material semiconductor de manera que se hizo necesario el uso de mecanismos de enfriamiento forzado esto es la utilizacion de disipadores de calor Entre ellos se encuentran los sistemas sencillos tales como disipadores metalicos que aumentan el area de radiacion permitiendo que la energia salga rapidamente del sistema Tambien los hay con refrigeracion liquida por medio de circuitos cerrados En los procesadores mas modernos se aplica en la parte superior del procesador una lamina metalica denominada IHS que va a ser la superficie de contacto del disipador para mejorar la refrigeracion uniforme del die y proteger las resistencias internas de posibles tomas de contacto al aplicar pasta termica Varios modelos de procesadores en especial los Athlon XP han sufrido cortocircuitos debido a una incorrecta aplicacion de la pasta termica Para las practicas de overclock extremo se llegan a utilizar elementos quimicos tales como hielo seco y en casos mas extremos nitrogeno liquido capaces de rondar temperaturas por debajo de los 190 grados Celsius y el helio liquido capaz de rondar temperaturas muy proximas al cero absoluto De esta manera se puede practicamente hasta triplicar la frecuencia de reloj de referencia de un procesador de silicio El limite fisico del silicio es de 10 GHz mientras que el de otros materiales como el grafeno puede llegar a 1 THz 9 Conexion con el exterior EditarArticulo principal Zocalo de CPU Superficies de contacto en un procesador Intel para zocalo LGA 775 El microprocesador posee un arreglo de elementos metalicos que permiten la conexion electrica entre el circuito integrado que conforma el microprocesador y los circuitos de la placa base Dependiendo de la complejidad y de la potencia un procesador puede tener desde 8 hasta mas de 2000 elementos metalicos en la superficie de su empaque El montaje del procesador se realiza con la ayuda de un zocalo de CPU soldado sobre la placa base Generalmente distinguimos tres tipos de conexion PGA Pin Grid Array La conexion se realiza mediante pequenos alambres metalicos repartidos a lo largo de la base del procesador introduciendose en la placa base mediante unos pequenos agujeros al introducir el procesador una palanca anclara los pines para que haga buen contacto y no se suelten BGA Ball Grid Array La conexion se realiza mediante bolas soldadas al procesador que hacen contacto con el zocalo LGA Land Grid Array La conexion se realiza mediante superficies de contacto lisas con pequenos pines que incluye la placa base Entre las conexiones electricas estan las de alimentacion electrica de los circuitos dentro del empaque las senales de reloj senales relacionadas con datos direcciones y control estas funciones estan distribuidas en un esquema asociado al zocalo de manera que varias referencias de procesador y placas base son compatibles entre ellos permitiendo distintas configuraciones Buses del procesador Editar Todos los procesadores poseen un bus principal o de sistema por el cual se envian y reciben todos los datos instrucciones y direcciones desde los integrados del chipset o desde el resto de dispositivos Como puente de conexion entre el procesador y el resto del sistema define mucho del rendimiento del sistema su velocidad se mide en bits por segundo Ese bus puede ser implementado de distintas maneras con el uso de buses seriales o paralelos y con distintos tipos de senales electricas La forma mas antigua es el bus paralelo en el cual se definen lineas especializadas en datos direcciones y para control En la arquitectura tradicional de Intel usada hasta modelos recientes ese bus se llama front side bus y es de tipo paralelo con 64 lineas de datos 32 de direcciones ademas de multiples lineas de control que permiten la transmision de datos entre el procesador y el resto del sistema Este esquema se ha utilizado desde el primer procesador de la historia con mejoras en la senalizacion que le permite funcionar con relojes de 333 MHz haciendo 4 transferencias por ciclo 10 En algunos procesadores de AMD y en el Intel Core i7 se han usado otros tipos para el bus principal de tipo serial Entre estos se encuentra el bus HyperTransport de AMD que maneja los datos en forma de paquetes usando una cantidad menor de lineas de comunicacion permitiendo frecuencias de funcionamiento mas altas y en el caso de Intel QuickpathLos microprocesadores de Intel y de AMD desde antes poseen ademas un controlador de memoria de acceso aleatorio en el interior del encapsulado lo que hace necesario la implementacion de buses de memoria del procesador hacia los modulos Ese bus esta de acuerdo a los estandares DDR de JEDEC y consisten en lineas de bus paralelo para datos direcciones y control Dependiendo de la cantidad de canales pueden existir de 1 a 4 buses de memoria Arquitecturas Editar65xx MOS Technology 6502 Western Design Center 65xx ARM Altera Nios Nios II AVR puramente microcontroladores EISC RCA 1802 aka RCA COSMAC CDP1802 DEC Alpha Intel Intel 4556 4040 Intel 8970 8085 Zilog Z80 Intel Itanium Intel i860 Intel i515 LatticeMico32 M32R MIPS Motorola Motorola 6800 Motorola 6809 Motorola c115 ColdFire corelduo 15485 sewcret ranses 0 2457 Motorola 88000 antecesor de la familia PowerPC con el IBM POWER IBM POWER antecesor de la familia PowerPC con el Motorola 88000 Familia PowerPC G3 G4 G5 NSC 320xx OpenRISC PA RISC National Semiconductor SC MP scamp Signetics 2650 SPARC SuperH family Transmeta Crusoe Transmeta Efficeon arquitectura VLIW con emulador de la IA32 de 32 bit Intel x86 INMOS Transputer x86 Intel 8086 8088 80186 80188 arquitectura x86 de 16 bit con solo modo real Intel 80286 arquitectura x86 de 16 bit con modo real y modo protegido IA 32 arquitectura x86 de 32 bits x86 64 arquitectura x86 de 64 bits Cambridge Consultants XAPVease tambien EditarMicroarquitectura Unidad central de procesamiento CPU Unidad de control Unidad aritmetico logica Unidad de coma flotante Unidad de gestion de memoria Unidad funcional Registro hardware Microcodigo Barrel shifter en ingles Multinucleo Microcontrolador Conjunto de instrucciones Arquitectura de computadoras Zocalo de CPU Refrigeracion liquida informatica Hardware Placa baseReferencias Editar Parra 2012 Microprocesadores RED TERCER MILENIO S C The Intel 4004 A testimonial from Federico Faggin its designer on the first microprocessor s thirtieth birthday Faggin s own 4004 website Lista Top500 de noviembre de 2002 Top500 Pardo Munoz Francisco J Montaje y verificacion de componentes Elearning S L ISBN 978 84 16424 11 5 Consultado el 11 de febrero de 2019 Memorial Day Chip Motorola 6800 BQCJC 8 Bits of Military spec html The CPUShack en ingles 26 de mayo de 2014 Archivado desde el original el 3 de julio de 2014 Consultado el 14 de enero de 2019 Introduced in 1974 it was a very good processor and at the time it did not have a lot of competition mainly the Intel 8080 and 8008 Garland Harry 1982 Diseno de sistemas microprocesadores Madrid Espana Paraninfo p 48 ISBN 84 283 1157 9 PowerPC 620 Molibdenita MuyComputer com Archivado desde el original el 2 de febrero de 2011 1 Core 2 Extreme 3 66 GHz And FSB 1333 Review Tom s Hardware THG Tuning Test Core 2 Extreme vs Athlon 64 FX 62 Consultado el 2009 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Microprocesador Video de Discovery Channel sobre el montaje de microprocesadores en Intel en YouTube Que es el microprocesador en YouTube Datos Q5297 Multimedia Microprocessors Obtenido de https es wikipedia org w index php title Microprocesador amp oldid 140214705, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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