Procesadores

By Genesic
  • ENIAC y los primeros computadores electrónicos (sin microprocesador)

    ENIAC y los primeros computadores electrónicos (sin microprocesador)
    • Características:
    o Primera computadora electrónica de propósito general, desarrollada por John Mauchly y Presper Eckert.
    o Utilizaba 17,468 válvulas electrónicas, consumía 160,000 W y ocupaba 167 m².
    o Programación mediante conexiones de cables y tarjetas perforadas. • Impacto:
    o Supuso un gran avance sobre las calculadoras mecánicas, eliminando la necesidad de partes móviles.
    o Su capacidad de cálculo aceleró el desarrollo de proyectos científicos y militares, como simulaciones balísticas.
  • UNIVAC I y el uso de tubos de vacío

    UNIVAC I y el uso de tubos de vacío
    • Características técnicas:
    o 1° computadora comercial, creada por Eckert y Mauchly.
    o Utilizaba tubos de vacío en lugar de relés mecánicos, lo que mejoró la velocidad y confiabilidad.
    o Utilizaba cintas magnéticas en lugar de tarjetas perforadas para almacenar datos.
    o Contaba con una memoria de 1,000 palabras de 12 bits cada una. • Impacto:
    o Ampliamente utilizada en gobiernos y empresas, llevando la computación más allá del ámbito militar.
  • Primeros circuitos integrados en computadoras (IBM 7090)

    Primeros circuitos integrados en computadoras (IBM 7090)
    • Características técnicas:
    o IBM 7090 fue una de las primeras computadoras en utilizar circuitos transistorizados en lugar de tubos de vacío.
    o Procesador de 36 bits, capaz de ejecutar 100,000 operaciones por segundo.
    o Operaba con lenguajes de alto nivel como FORTRAN y COBOL. • Impacto:
    o Redujo drásticamente el tamaño y el consumo de energía respecto a generaciones anteriores.
    o Ampliamente utilizada por la NASA en programas espaciales como Mercury y Apollo.
  • Intel 4004, el primer microprocesador

    Intel 4004, el primer microprocesador
    • Características técnicas:
    o Primer microprocesador de la historia, desarrollado por Intel.
    o Arquitectura de 4 bits, con 2,300 transistores y frecuencia de 740 kHz.
    o Procesaba 60,000 operaciones por segundo.
    o Tamaño compacto, integrando en un solo chip la unidad de procesamiento y control. • Impacto:
    o Base para el desarrollo de computadoras personales y sistemas embebidos.
    o Marcó el inicio de la era de los microprocesadores, dando paso a la computación moderna.
  • Intel 8080, inicio de la era de los microprocesadores

    Intel 8080, inicio de la era de los microprocesadores
    • Características técnicas:
    o Procesador de 8 bits, desarrollado por Federico Faggin y Masatoshi Shima en Intel.
    o 6,000 transistores, con frecuencia de 2 MHz.
    o Capaz de direccionar 64 KB de memoria.
    o Base de sistemas operativos como CP/M, precursor de MS-DOS. • Impacto:
    o Sentó las bases para la computación personal, siendo utilizado en microcomputadoras como la Altair 8800.
    o Inició la era de los microprocesadores como el núcleo de las computadoras personales.
  • Intel 286 – Primer procesador de 16 bits

    Intel 286 – Primer procesador de 16 bits
    Características técnicas:
    • Arquitectura de 16 bits: Mayor capacidad de procesamiento frente a generaciones anteriores.
    • Gestión de memoria mejorada: Soporte para modo protegido.
    • Velocidades iniciales de 6 MHz, aumentando en versiones posteriores.
    Impacto:
    • Introducción del modo protegido, clave para sistemas operativos multitarea.
    • Amplió las capacidades de los PC más allá del uso doméstico básico.
  • Intel 386 – Transición a los 32 bits

    Intel 386 – Transición a los 32 bits
    Características técnicas:
    • Primer procesador x86 de 32 bits: Mayor rendimiento y direccionamiento de memoria.
    • Capacidad multitarea real: Soporte para sistemas operativos avanzados.
    • Hasta 33 MHz en modelos posteriores. Impacto:
    • Permitió la evolución de sistemas operativos como Windows.
    • Marcó la base para arquitecturas futuras de Intel y competidores.
  • Intel 486 – Arquitectura más eficiente

    Intel 486 – Arquitectura más eficiente
    Características técnicas:
    • Caché interna de nivel 1: Mejoró significativamente el rendimiento.
    • Unidad de coma flotante integrada: Cálculos matemáticos más rápidos.
    • Hasta 100 MHz en versiones avanzadas. Impacto:
    • Redujo la necesidad de coprocesadores externos.
    • Desempeño óptimo para entornos gráficos y de ingeniería.
  • Intel Pentium – Procesadores más potentes y populares

    Intel Pentium – Procesadores más potentes y populares
    Características técnicas:
    • Arquitectura “superscalar”: Ejecución de múltiples instrucciones en paralelo.
    • Caché L2 externa opcional para mayor rendimiento.
    • Modelos iniciales de 60 y 66 MHz. Impacto:
    • Se convirtió en la referencia de procesamiento en los años 90.
    • Popularizó el término "Pentium" como sinónimo de computadoras personales avanzadas.
  • AMD K6 – Competencia con Intel

    AMD K6 – Competencia con Intel
    Características técnicas:
    • Compatible con zócalos Pentium: Alternativa accesible a Intel.
    • Unidad de punto flotante mejorada para aplicaciones gráficas.
    • Relojes de hasta 300 MHz. Impacto:
    • Primera competencia seria a Intel en el mercado de consumidores.
    • Impulsó la guerra de precios y mejoras en desempeño.
  • Pentium III y AMD Athlon – Procesadores más avanzados

    Pentium III y AMD Athlon – Procesadores más avanzados
    Características técnicas:
    • Pentium III: Introducción de instrucciones SSE para multimedia.
    • AMD Athlon: Primer procesador x86 en alcanzar 1 GHz.
    • Caché más grande y mejor administración de memoria. Impacto:
    • AMD logró superar a Intel en velocidad por primera vez.
    • Inició la tendencia hacia la computación de alto rendimiento en consumidores.
  • Intel Pentium 4 – Arquitectura NetBurst

    Intel Pentium 4 – Arquitectura NetBurst
    ⚙️ Características técnicas:
    Arquitectura NetBurst: Enfoque en altas frecuencias (hasta 3.8 GHz).
    Hyper-Pipelined Technology: 20 etapas para escalabilidad.
    Hyper-Threading (en modelos posteriores): Simulaba 2 núcleos lógicos.
    Instrucciones SSE2: Optimizadas para multimedia.
    💡 Impacto:
    Dominó videojuegos y edición, pero con alto consumo energético.
    Inició la "era de los GHz", aunque demostró que más GHz ≠ mejor rendimiento.
  • Intel Core 2 Duo – Primera línea multinúcleo

    Intel Core 2 Duo – Primera línea multinúcleo
    ⚙️ Características técnicas:
    Doble núcleo físico: Ejecución paralela de tareas.
    Arquitectura Core: 65 nm, eficiencia energética.
    Caché L2 compartida: Hasta 4 MB.
    💡 Impacto:
    Revolucionó la computación doméstica con multitarea fluida.
    Intel recuperó liderazgo frente a AMD.
  • AMD Phenom – Multinúcleo de AMD

    AMD Phenom – Multinúcleo de AMD
    ⚙️ Características técnicas:
    4 núcleos nativos (K10): Primer intento de AMD en multinúcleo.
    HyperTransport 3.0: Comunicación rápida entre componentes.
    ⚠️ Desafíos:
    Bug TLB: Error de hardware que requirió revisiones.
    Menor eficiencia que Intel.
    💡 Impacto:
    AMD apostó por soluciones integradas (plataforma "Spider").
  • Intel Core i7 (Sandy Bridge) – Gráficos integrados

    Intel Core i7 (Sandy Bridge) – Gráficos integrados
    ⚙️ Características técnicas:
    GPU Intel HD 3000: Gráficos básicos en el mismo chip.
    Turbo Boost 2.0: Frecuencia dinámica (hasta 3.9 GHz).
    Transistores 3D Tri-Gate: 32 nm, menor consumo.
    💡 Impacto:
    Popularizó laptops delgadas (Ultrabooks) y aceleró la edición de video.
  • Intel Skylake vs. AMD FX

    Intel Skylake vs. AMD FX
    Intel Skylake:
    14 nm y DDR4: Hasta 64 GB de RAM.
    Thunderbolt 3: Transferencia ultrarrápida (40 Gbps).
    AMD FX:
    8 núcleos (Bulldozer): Enfoque en bajo costo.
    Frecuencias de 5 GHz: Ideal para entusiastas.
    💡 Impacto:
    Intel dominó rendimiento general, mientras AMD preparó su regreso con Zen (2017).
  • Intel Core i9 – Procesadores de Alto Rendimiento

    Intel Core i9 – Procesadores de Alto Rendimiento
    ⚙️ Características técnicas: Arquitectura Skylake-X en 14 nm. Hasta 18 núcleos y 36 hilos en la versión Extreme Edition. Tecnología Turbo Boost Max 3.0 para mayor frecuencia dinámica. Compatible con memoria DDR4 y PCIe 3.0. 💡 Impacto: Orientado a creadores de contenido, entusiastas y gamers extremos. Intel mantiene liderazgo en el segmento de alto rendimiento, aunque con fuerte competencia de AMD.
  • AMD Ryzen 3000 – AMD Compitiendo Fuerte contra Intel

    AMD Ryzen 3000 – AMD Compitiendo Fuerte contra Intel
    ⚙️ Características técnicas: Arquitectura Zen 2, fabricada en 7 nm por TSMC. Hasta 16 núcleos y 32 hilos en Ryzen 9 3950X. Compatible con PCIe 4.0, permitiendo mayor ancho de banda en almacenamiento y GPUs. Caché L3 de hasta 64 MB en los modelos más avanzados. 💡 Impacto: AMD logra superar a Intel en eficiencia energética y rendimiento por precio. Se convierte en una opción preferida para gaming y estaciones de trabajo.
  • Apple M1 – Inicio de la Arquitectura ARM en Computadoras

    Apple M1 – Inicio de la Arquitectura ARM en Computadoras
    ⚙️ Características técnicas: Procesador basado en ARM, fabricado en 5 nm. 8 núcleos de CPU y 8 núcleos de GPU con memoria unificada. Alta eficiencia energética y rendimiento por vatio. Integración total con macOS para optimización del software. 💡 Impacto: Apple inicia la transición de sus Mac desde Intel a procesadores propios basados en ARM. Mayor autonomía en portátiles, reduciendo la necesidad de ventilación activa.
  • AMD Ryzen 5000 – Mayor Eficiencia y Rendimiento

    AMD Ryzen 5000 – Mayor Eficiencia y Rendimiento
    ⚙️ Características técnicas: Fabricado en 7 nm con mejoras en IPC (instrucciones por ciclo). Hasta 16 núcleos y 32 hilos en Ryzen 9 5950X. Reducción en latencia de memoria para mejor rendimiento en gaming. 💡 Impacto: AMD domina en rendimiento mononúcleo y multinúcleo en escritorio y servidores.
  • Intel 11th Gen – Mayor Eficiencia y Rendimiento

    Intel 11th Gen – Mayor Eficiencia y Rendimiento
    ⚙️ Características técnicas: Fabricación en 14 nm++ con mejoras en arquitectura. Tecnología Intel Xe Graphics en modelos con GPU integrada. Compatible con PCIe 4.0. 💡 Impacto: Intel sigue siendo competitivo, pero AMD mantiene ventaja en eficiencia energética.
  • Intel Alder Lake 12th Gen

    Intel Alder Lake 12th Gen
    ⚙️ Características técnicas: Primera arquitectura híbrida x86 con núcleos P-Core (alto rendimiento) y E-Core (eficiencia). Soporte para DDR5 y PCIe 5.0. Fabricación en 10 nm mejorado (Intel 7). 💡 Impacto: Cambio significativo en la estrategia de Intel, mejorando rendimiento en multitarea. 🔹 Procesadores de 3 nm TSMC y Samsung desarrollan tecnologías más eficientes. Se espera una mejora significativa en rendimiento y consumo energético en futuras generaciones.
  • AMD Zen 4

    AMD Zen 4
    ⚙️ Características técnicas: Fabricación en 5 nm. Soporte para DDR5 y PCIe 5.0. Rediseño de caché para menor latencia. 💡 Impacto: AMD sigue innovando y mejorando eficiencia por vatio. 🔹 Procesadores de 3 nm TSMC y Samsung desarrollan tecnologías más eficientes. Se espera una mejora significativa en rendimiento y consumo energético en futuras generaciones.