PROCESADORES

By ARPPRA
  • (Intel 4004)

    (Intel 4004)
    El Intel 4004 fue el primer microprocesador comercial del mundo, desarrollado originalmente para calculadoras Busicom. Tenía una arquitectura de 4 bits y se fabricaba utilizando tecnología de transistores MOS. Este procesador estableció las bases para la revolución de la computación en microprocesadores.
  • (Intel 8008)

    (Intel 8008)
    Mejorando el diseño del 4004, el Intel 8008 tenía una arquitectura de 8 bits. Este procesador podía manejar más instrucciones y fue utilizado en terminales de computadora y máquinas de juego.
  • (Intel 8080)

    (Intel 8080)
    Considerado uno de los primeros microprocesadores verdaderos, el 8080 fue utilizado en las primeras computadoras personales como el Altair 8800. Tenía una arquitectura más sofisticada y podía manejar un mayor número de periféricos.
  • (AMD AM9080)

    (AMD AM9080)
    AMD comenzó a fabricar sus propios procesadores, lanzando una versión compatible del Intel 8080, conocida como AM9080. Este paso marcó el inicio de AMD como competidor directo en el mercado de procesadores.
  • (Intel 8086)

    (Intel 8086)
    El 8086 fue el primer procesador de 16 bits de Intel, introduciendo la arquitectura x86, que se convertiría en el estándar para los microprocesadores en las próximas décadas. Fue ampliamente utilizado en computadoras personales y estaciones de trabajo.
  • (AMD AM286)

    (AMD AM286)
    AMD comenzó a fabricar procesadores compatibles con x86 bajo licencias cruzadas con Intel, introduciendo el AM286, una alternativa a los procesadores Intel 80286.
  • (Intel 80286)

    (Intel 80286)
    Mejorando la arquitectura de 16 bits del 8086, el 80286 introdujo características de protección de memoria y modos de operación mejorados, permitiendo el uso de más memoria y mayor estabilidad en las computadoras.
  • (Intel 80386)

    (Intel 80386)
    El 80386 fue el primer procesador de 32 bits de Intel, que ofrecía un salto significativo en el rendimiento y la capacidad de manejar aplicaciones más complejas y multitarea.
  • (AMD Am386)

    (AMD Am386)
    AMD lanzó el Am386, su propia versión del Intel 386, que ofrecía un rendimiento competitivo y a menudo a un costo menor. Esto fortaleció la posición de AMD en el mercado de procesadores.
  • (Intel Pentium)

    (Intel Pentium)
    Con la introducción del Pentium, Intel hizo un gran avance en rendimiento al incorporar una arquitectura superscalar, permitiendo que múltiples instrucciones se ejecutaran simultáneamente.
  • (AMD K5)

    (AMD K5)
    El K5 fue el primer procesador completamente diseñado por AMD, en lugar de ser una versión licenciada de un procesador Intel. Aunque tuvo un impacto limitado, fue un paso crucial en el desarrollo de arquitecturas propias de AMD.
  • (AMD Athlon)

    (AMD Athlon)
    El Athlon fue el primer procesador x86 en alcanzar una velocidad de 1 GHz, superando a Intel y marcando un hito en la carrera de velocidad de los procesadores.
  • (Intel Pentium 4)

    (Intel Pentium 4)
    Basado en la arquitectura NetBurst, el Pentium 4 ofrecía altas frecuencias de reloj y fue diseñado para entornos de escritorio y servidores, aunque recibió críticas por su alta generación de calor y consumo de energía.
  • (AMD Athlon 64)

    (AMD Athlon 64)
    El Athlon 64 fue el primer procesador x86 de 64 bits del mercado, permitiendo a las computadoras manejar más memoria y aplicaciones más complejas, y estableciendo a AMD como un innovador en el mercado.
  • (Intel Core)

    (Intel Core)
    La arquitectura Core de Intel, comenzando con los procesadores Core Duo, mejoró significativamente la eficiencia energética y el rendimiento, marcando el fin de la arquitectura NetBurst.
  • (AMD Phenom)

    (AMD Phenom)
    La arquitectura Phenom fue la respuesta de AMD a los procesadores Core de Intel, ofreciendo procesadores de cuatro núcleos que mejoraron el rendimiento en aplicaciones multitarea y multimedia.
  • (AMD Bulldozer)

    (AMD Bulldozer)
    La arquitectura Bulldozer introdujo una nueva forma de manejar núcleos múltiples, aunque no logró cumplir con las expectativas de rendimiento en comparación con la competencia.
  • (Intel Sandy Bridge)

    (Intel Sandy Bridge)
    Esta arquitectura integró el procesador y la GPU en el mismo chip, mejorando la eficiencia energética y el rendimiento en gráficos integrados.
  • (Intel Skylake)

    (Intel Skylake)
    La sexta generación de procesadores Skylake introdujo mejoras en rendimiento y eficiencia, y estableció un nuevo estándar para computadoras de escritorio y portátiles.
  • (AMD Zen)

    (AMD Zen)
    Con la arquitectura Zen (arquitectura híbrida y de múltiples chips) y los procesadores Ryzen, AMD recuperó la competitividad frente a Intel, ofreciendo un rendimiento superior y un mejor precio por núcleo.
  • (AMD Ryzen 5000)

    (AMD Ryzen 5000)
    Basada en la arquitectura Zen 3 (arquitectura híbrida y de múltiples chips), esta generación de procesadores Ryzen ofreció un rendimiento líder en la industria, especialmente en juegos y aplicaciones de productividad.
  • (Intel Tiger Lake)

    (Intel Tiger Lake)
    Esta arquitectura introdujo mejoras en el rendimiento de la CPU y la GPU integradas, así como el soporte para memoria LPDDR4x, lo que la hizo ideal para ultrabooks y dispositivos móviles.
  • (Intel Alder Lake)

    (Intel Alder Lake)
    Alder Lake presentó una arquitectura híbrida con núcleos de rendimiento y eficiencia, una innovación significativa en el diseño de procesadores para optimizar diferentes cargas de trabajo.
  • (AMD Zen 4)

    (AMD Zen 4)
    Con los procesadores Ryzen 7000 basados en Zen 4 (arquitectura híbrida y de múltiples chips), AMD continuó su liderazgo en rendimiento y eficiencia energética, integrando tecnologías de última generación como PCIe 5.0 y DDR5.