Procesador soc

Procesadores, su evolución.

  • Inicios

    Inicios
    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 para cumplir ciertas funciones ("ALU", "Control Unido", "Register Bank", entre otros).
  • Intel 4004

    Intel 4004
    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.
  • Intel 8008

    Intel 8008
    Codificado inicialmente como 1201, fue pedido a Intel por Computer Terminal Corporation (CTC) para usarlo en su terminal programable Datapoint 2200, pero debido a que no cumplía con las expectativas de la empresa, finalmente no usado en Datapoint. Posteriormente CTC e Intel acordaron que el i8008 pudiera ser vendido a otros clientes.
  • SC/MP

    SC/MP
    El SC/MP desarrollado por National Semiconductor, estuvo disponible desde principio de 1974.
    El nombre es el acrónimo de Simple Cost-effective Micro Processor. 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 ordenadores.
  • Intel 8080

    Intel 8080
    El 8080 se convirtió en la CPU de la primera computadora personal, la Altair 8800 de MITS, según se alega, nombrada en base a un destino de la Nave Espacial "Starship" del programa de televisión Viaje a las Estrellas, el IMSAI 8080, formando la base para las máquinas que ejecutaban el sistema operativo CP/M-8.
  • Motorola 6800

    Motorola 6800
    Se fabrica, por parte de Motorola, el 6800. Fue lanzado al mercado poco después del Intel 8080. Su nombre proviene de que contenía aprox. 6800 transistores. Varios de las 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 profundamente como parte de un kit para el desarrollo de sistemas controladores en la industria.
  • El Z80

    El Z80
    Es un microprocesador de 8 bits construido en tecnología NMOS, y fue basado en el Intel 8080. Básicamente es una ampliación de éste, con lo que admite todas sus instrucciones.
    Es uno de los procesadores de más éxito del mercado, del cual se han producido numerosas versiones clónicas, y sigue siendo usado en forma extensiva en la actualidad en multitud de sistemas embebidos.
  • Intel 8086 y 8088

    Intel 8086 y 8088
    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 8088, el llamado IBM PC.
    El éxito del 8088 propulsó a Intel a la lista de las 500 mejores compañías nombrada por la revista Fortune como uno de "Los triunfos comerciales de los sesenta".
  • Intel 80286

    Intel 80286
    El 80286, popularmente conocido como 286, fue el primer procesador de Intel que podría ejecutar todo el software escrito para su predecesor.
    Esta compatabilidad del software sigue siendo un sello de la familia de microprocesadores de Intel.
    Luego de 6 años de su introducción, había un estimado de 15 millones de PC basadas en el 286, instaladas alrededor del mundo.
  • VAX 78032

    VAX 78032
    Único chip de 32 bits. Fue desarrollado y fabricado por Digital Equipment Corporation; 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.
    Éste microprocesador contenía 125000 transistores, fue fabricado en tecnología ZMOS de DEC. Los sistemas VAX y los basados en este se usaron en la comunidad científica en 1980.
  • Intel 80386

    Intel 80386
    Este procesador Intel, popularmente llamado 386, se integró con 275000 transistores, más de 100 veces tantos como en el original 4004.
    El 386 añadió una arquitectura de 32 bists, con capacidad para multitarea y una unidad de traslación de páginas, lo que hizo mucho más sencillo implementar sistemas operativos que usaran memoria virtual.
  • Intel 80486

    Intel 80486
    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.
    Fue el primero en ofrecer un coprocesador matemático o FPU integrado; con él que se aceleraron notablemente las operaciones de cálculo.
  • AMD AMx86

    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 pre significativamente menores.
    Aquí se incluyen las series Am286, Am386, Am486 y Am586.
  • PowerPC 601

    PowerPC 601
    Es un procesador de tecnología RISC de 32 bits, en 50 y 66MHz. 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 8048.
  • Intel Pentium

    Intel Pentium
    Éste microprocesador poseía una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez, gracias a sus dos pipeline 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 64 bits, y permitía un acceso a memoria de 64 b.
  • PowerPC 620

    PowerPC 620
    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 requieren utilizar aplicaciones de 64 bits, sin tener que renunciar a ejecutar aplicaciones de 32 bits.
  • Intel Pentium Pro

    Intel Pentium Pro
    Se usó en servidores y los programas y aplicaciones para estaciones de trabajo (de redes) impulsaron rápidamente si 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 cuandi ejecutaba código o sistemas operativos de 16 bits.
    Esta compuesto por alrededor de 5,5 millones de transistores.
  • AMD K5

    AMD K5
    La arquitectura RISC 86 del AMD K5 era más semejante a la aquitectura 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.
  • AMD K6 y AMD K6-2

    AMD K6 y AMD K6-2
    En cálculos en coma flotante, el K6 tambipen quedó por debajo del Pentium II, pero 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 estádares.
    Más adelante se lanzó una mejora de los K6, los K6-2 de 250 nanómetros, para seguir compitiendo con los Pentium II.
    Se introduce un juego de instrucciones SIMD denominado 3DNow.
  • Intel Pentium II

    Intel Pentium II
    Un procesador de 7,5 millones de transistores, se busca 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 éste.
    Gracias al nuevo diseño de este procesador, los usuarios de PC pueden capturar, revisar y compartir fotografías digitales con amigos y familia vía internet; texto, música, etc.
    Se convierte en algo cotidiano.
  • Intel Celeron

    Intel Celeron
    El objetivo fue poder, mediante ésta segunda marca, penetrar en los mercados impedidos a los Pentium, de mayor rendimiento y precio.
    Se diseña para el añadir valor al segmento del mercado de los PC.
    Proporcionó a los consumidores una gran actuación a un bajo coste, y entregó un desempeño destacado para usos como juegos y el software educativo.
  • AMD Athlon K7 (Classic y Thunderbird)

    AMD Athlon K7 (Classic y Thunderbird)
    El procesador Athlon con núcleo Thunderbird apareció como la evolución del Athlon Classic. Al igual que 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.
  • Intel Pentium III

    Intel Pentium III
    Fue diseñado para reforzar el área del desempeño 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, vídeo de alta calidad.
    El procesador se integra con 9,5 millones de transistores, y se introdujo usando en él, tecnología 250 nanómetro.
  • Intel Pentium 4

    Intel Pentium 4
    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 NetBrust, la cual no daba mejoras considerables respecto a la anterior P6.
    Intel sacrificó el rendimiento en cada ciclo para obtener a cambio mayor cantidad de ciclos por segundo y una mejora en las instrucciones SSE.
  • AMD Athlon 64

    AMD Athlon 64
    Microprocesador x86 de octava generación que implementa el conjunto de instrucciones AMD64, que fueron introducidas con el procesador Opteron.
    Presenta un controlador de memoria en el propio circuito integrado del microprocesador y otras mejoras de arquitectura que le dan un mejor rendimiento que anteriores Athlon.
    También se presenta una tecnología de reducción de la velocidad del procesador llamada Cool'n'Quiet (baja la velocidad y reduce la tensión).
  • Intel Core Duo

    Intel Core Duo
    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.
    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.
  • AMD Phenom

    AMD Phenom
    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.
    Tienen tecnología de 65 nanómetros 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.
  • Intel Core Nehalem

    Intel Core Nehalem
    Memoria de tres canales (ancho de datos de 192 bits): cada canal puede soportar una o dos memorias DIMM DDR3.
    Está fabricado a arquitecturas de 45 nm y 32 nm y posee 731 millones de transistores, su versión más potente.
  • Intel Core Sandy Bridge

    Intel Core Sandy Bridge
    Segunda generación de los Intel Core con nuevas instrucciones de 256 bits, duplicando el rendimiento, mejorando el desempeño en 3D y todo lo que se relacione con operación en multimedia.
    Incluye nuevo conjunto de instrucciones denominado AVX y una GPU integrada.
  • AMD Fusion

    AMD Fusion
    AMD Fusion es el nombre clave para un diseño futuro de microprocesadores Turion, producto de la fusión entre AMD y ATI, combinando con la ejecución general del procesador, el proceso de la geometría 3D y otras funciones de GPU'S actuales que están integradas en el propio microprocesador.
  • Intel Core Ivy Bridge

    Intel Core Ivy Bridge
    Conocidos como Intel Core de tercera generación.
    Sucesores de los micros que aparecieron a principios de 2011, cuyo nombre clave es Sandy Bridge.
    Pasamos a los 32 nanómetros de ancho de transistor en Sandy Bridge a los 22 de Ivy Bridge.
    Un mayor número de transistores significa que puedes poner más bloques funcionales dentro del chip (capaz de hacer un mayor número de tareas al mismo tiempo).
  • Intel Core Haswell

    Intel Core Haswell
    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.