sábado, 14 de junio de 2008

EL FUTURO EN TECNOLOGIA




Procesadores cuánticos, monitores 3D, teclados virtuales y ratones operados por el cerebro
Así será la tecnología del futuro
En una década y media, las computadoras personales podrían ser muy distintas a los modelos actuales. Por esas fechas, es muy probable que ya se haya abandonado por completo el silicio como fundamento de los más avanzados procesadores, pues no se podrán integrar más transistores en un solo chip elaborado con ese elemento. Podría comenzar entonces una nueva era de la computación, gracias al desarrollo de la nanotecnología.




Hugo Sandoval de El Universal.









Hoy día, todos los PC operan mediante dígitos binarios conocidos como bits. El código binario es conducido a través de transistores: pequeños interruptores que pueden encenderse o apagarse para simbolizar series de "unos" y "ceros".
Las futuras computadoras cuánticas emplearían un fenómeno físico conocido como "superposición", donde objetos de tamaño infinitesimal, como los electrones, pueden existir en dos o más lugares al mismo tiempo. Esto significaría que las futuras computadoras creadas con procesadores "superpuestos", podrían utilizar bits cuánticos (llamados "qubits": quantum bits). Un qubit tiene la capacidad de representar ambos estados: un "0" y un "1" en forma simultánea.
Al ser capaces de calcular cada combinación de encendido y apagado de manera paralela, las computadoras cuánticas serían increíblemente más rápidas que los procesadores actuales, pues tendrían una enorme capacidad de procesamiento. Se estima que operarían a velocidades hasta mil veces mayores que las presentes.
Alberto Galindo, académico del departamento de Física Teórica de la Universidad Complutense de Madrid, es enfático al respecto: "Al igual que la sociedad usuaria de los mastodónticos ordenadores de finales de los 40, con miles de tubos de vacío y decenas de toneladas de peso, no se imaginaba que medio siglo después cualquier colegial dispondría de máquinas de calcular mucho más ligeras y potentes queremos pensar que el ingenio de los científicos logrará vencer finalmente las dificultades para construir ordenadores cuánticos de potencia adecuada".
Entre algunas de sus principales ventajas, estos increíbles equipos tendrían una potencia mucho mayor para la encriptación de información; permitirían una búsqueda más rápida en gigantescas bases de datos; posibilitarían el desarrollo de productos digitales seguros (como firmas digitales e incluso dinero electrónico a prueba de fraudes), y simularían complejísimos sistemas bioquímicos para el diseño de medicamentos.

Radio de alta definición: Olvídate de la transmisión vía satélite, la radio esta en proceso de actualización, con la que será capaz de transmitir en la calidad de un CD, y dividir un canal en varios.
En España una de las empresas que más está apostando por la radio digital es Intereconomia
Teléfonos celulares híbridos: Desde la palma de tu mano tendrás la posibilidad de abrir una pequeña red de conexión en tu casa u oficina, ya sea para ofrecer una conexión a internte vía Wi-Fi, o quitar los cables de tu antiquísimo conmutador, para dar acceso a una mejor recepción y calidad en el sonido, a precios bajísimos.
En España en este campo la pionera ha sido Peoplecall con su teléfono WiFi. Igualmente debemos estar atentos a la evolución de Fon, el nuevo proyecto de comunicaciones de Martin Varsavsky que pretende revolucionar el mercado de la telefonía y la conexión a internet.

jueves, 12 de junio de 2008

MOTHER BOARDS

MAIN BOARDS


INTEL

La Desktop Board DP45SG es compatible con Dolby* Home Theatre y cuenta con certificación WHQL para Microsoft Windows Vista* Premium.
Información sobre LA desktop board


Características y beneficios


Formato
ATX (294,64 por 243,84 milímetros [11,60 por 9,60 pulgadas])



Procesador
En su lanzamiento, esta desktop board es compatible con lo siguiente:
Procesador Intel® Core™2 Extreme en un zócalo LGA775
Procesador Intel® Core™2 Quad en un zócalo LGA775
Procesador Intel® Core™2 Duo en un zócalo LGA775
Procesador Intel® Pentium® dual-core en un zócalo LGA775
Procesador Intel® Celeron® dual-core en un zócalo LGA775
Procesador Intel® Celeron® secuencia 400 en un zócalo LGA775






  • Memoria
    Cuatro zócalos de módulo de memoria (DIMM) en línea dual SDRAM DDR3 de 240 pines
    Compatibilidad con módulos DIMM DDR3 de 1333/1066/800 MHz
    Compatibilidad con una memoria de sistema de hasta 16 GB



  • Chipset
    Chipset Intel® P45 Express



  • Sonido
    Subsistema de sonido Intel® de alta definición en la siguiente configuración:
    Subsistema de sonido de 8 canales (7.1) con cinco salidas de sonido análogo y una salida de sonido digital óptico S/PDIF que utiliza el codec de sonido IDT 92HD73E



  • Video
    La tecnología ATI CrossFire permite que dos tarjetas de gráficos ATI* funcionen juntas para ofrecer el máximo desempeño en videojuegos tridimensionales y una óptima calidad visual
    Total compatibilidad con ATI Crossfire de próxima generación
    Compatibilidad con LAN
    Subsistema LAN Gigabit (10/100/1000 Mbits/seg) con el controlador Ethernet Gigabit Intel® 82567LF
  • Interfaces para periféricos
    Hasta 12 puertos USB 2.0 (6 puertos posteriores y 6 a través de cabezales)
    Seis puertos ATA serie de 3 Gb/s, incluido 1 puerto posterior eSATA compatible con RAID 0, 1, 5, 10
    Dos puertos IEEE-1394a (1 puerto externo, 1 cabezal interno)
    Transmisor y receptor IR de consumo (a través de cabezales internos)
    Un puerto serie a través del cabezal
    Capacidades de expansión
    Dos conectores de tarjetas suplementarias de bus PCI Express* x1
    Tres conectores de tarjetas suplementarias de bus PCI Express* x1

  • Chipsets
    Chipset Intel® P45 Express

PCCHIPS
Motherboard PCCHIPS Socket LGA775 INTEL 945GC DDR2 SN/VD/NW micro





CARACTERISTICAS :

CHIPSET
INTEL 945GC
TIPO DE SOCKET
LGA775
PROCESADORES
CELERON LGA775 4XX BUS 800 MHZ
PENTIUM DUAL CORE LGA775 E2XXX BUS 800MHZ
CORE 2 DUO LGA775 E4XXX BUS 800 MHZ
CORE 2 DUO LGA775 E6XXX BUS 1066 MHZ

***CORE 2 DUO LGA775 E6XXX BUS 1333 MHZ

***Over-Clocking

  • SOPORTA
    TECNOLOGIA INTEL EXTENDED MEMORY 64

    TECNOLOGIA SPEEDSTEP

    TECNOLOGIA DUAL-CORE

    EXECUTE DISABLE BIT




  • MEMORIAS
    MEMORIA DDR2 667MHz PC5300

    NUMERO DE RANURAS DDR2: 2

    CAPACIDAD MAXIMA HASTA: 4 GB

    SOPORTA DUAL CHANNEL


  • VIDEO
    SI

    Intel Graphics Media Accelerator 950
    SONIDO
    SI

    6-channel audio
    RED
    SI
    Realtek RTL8100C 10/100 Mbps


  • CONECTOR PARA FUENTE
    ATX12V 24 PINES


  • CONTROLADOR IDE
    NUMERO DE CONTROLADORES : 1

    NUMERO MAX DISPOSITIVOS : 2

    INTERFAZ FLOPPY DISK DRIVE : 1

  • SOPORTA ULTRA DMA HASTA : 100 Mbps


  • CONTROLADOR SERIAL ATA
    NUMERO DE DISPOSITIVOS 4

    NUMERO DE CONTROLADORES 4


  • VELOCIDAD S-ATA HASTA 300 MB/S
    DISPONE DE SLOTS
    PCI 32-BITS/33MHZ : 2

    PCI EXPRESS X16 : 1
  • PUERTOS
    EXTERNOS

    SERIAL(ES): 1

    USB 2.0 / 1.1: 4

    PS/2 PARA TECLADO: 1

    PS/2 PARA MOUSE: 1

    RJ-45: 1


  • AUDIO (IN-OUT-MIC)

    INTERNOS

    USB 2.0 / 1.1: 4
    FACTOR DE FORMA (DIMENSIONES)
    FACTOR DE FORMA : uATX

    ANCHO(cm) : 22

    LARGO(cm) : 24.4



  • PRESENTACION EN CAJA CONTENIDO MOTHERBOARD

    CD DRIVER

    CABLE IDE ULTRA ATA

    LAMINA METALICA

    CABLE SERIAL ATA

    CABLE DE ALIMENTACION SERIAL ATA

    CABLE PARALELO





















ASRock


P4VM890
Socket 478 para procesadores de Intel® Pentium® 4 / Celeron® D (Prescott, Northwood, Willamette)
Conjunto de chips VIA® P4M890 + VIA® VT8237R Plus
Procesador de FSB800/533/400MHz y la Tecnología de H-T
Apoya DDR400 con 2 puertos de DIMM y la memoria compartida máxima hasta a 2GB
VIA® integrados UniChrome Pro 3D/2D Gráficos, DirectX 7.0 VGA, Memoria compartida máximo de 64MB
1 x ranuras PCI Express x16
Overclocking desatado: Durante Overclocking, FSB goza de un margen mejor debido a los buses fijos del PCIE/PCI
Aumentador de presión híbrido - Tecnología Segura de Overclocking de ASRock
2 x 1,5Gb/s conectores de Serie ATA, apoya RAID (RAID 0, RAID 1, y JBOD), y funciones del enchufe caliente
5.1 canal Del Audio , LAN de Ethernet de 10/100
Entrada-salida de ASRock más: 6 puertos listos para uso de USB2.0









General




  • CPU
    - Socket 478 para procesadores de Intel® Pentium® 4 / Celeron® D (Prescott, Northwood, Willamette)- FSB 800/533/400 MHz- Apoya Tecnología de Hyper-Threading- Apoya Tecnología de Overclocking Desatado


  • Chipset
    - Puente del norte: VIA® P4M890- Puente del sur: VIA® VT8237R Plus


  • Memoria
    - Ranuras de 2 x DDR DIMM- Apoya DDR400/333- Capacidad máxima: 2GB


  • BIOS
    - BIOS del AMI de 4Mb- BIOS legal del AMI- Apoya “Enchufar y Jugar”- Acontecimientos de despertar de conformidad de ACPI 1.1- Apoya jumperfree- SMBIOS 2.3.1 Apoyo
    1Audio, Vídeo y Establecimiento de una red


  • Gráficos
    - VIA® integrados UniChrome Pro 3D/2D Gráficos- DirectX 7.0 VGA- Memoria compartida máximo de 64MB


  • Audio
    - Realtek ALC653 5.1 canal AC'97 audio codec


  • LAN
    - VIA® PHY VT6103- Velocidad: 10/100 Ethernet- Apoya Despertar-En-LAN

Extensión/Conectividad

  • Ranuras
    - 3 x ranuras PCI- 1 x ranuras PCI Express x16- 1 x ranuras AMR
    1Conectador
    - 2 x 1,5Gb/s conectores de Serie ATA, apoya RAID (RAID 0, RAID 1, y JBOD), y funciones del enchufe caliente- 2 x ATA133 conexiones IDE (apoya dispositivos de 4 x IDE)- 1 x puerto Floppy- 1 x capeza de IR- 1 x capeza de puerto de COM- Conectadores del VENTILADOR de CPU/Chasis- Conectador de energía de ATX de 20 perno- Conectador de energía de 12V de 4 perno- CD en capeza- AUX en capez- Conectador del audio del panel delantero- 2 x capezas del USB 2.0 (apoya 4 puertos del USB 2.0; 2 de ellos son comparten con USB45 en el panel de la entrade-salida)


  • Panel trasero de I/O
    Entrada-salida de ASRock Más- 1 x Puerto de ratón de PS/2- 1 x puerto de teclado de PS/2- 1 x Puerto de VGA- 1 x Puerto Paralelo (ECP/EPP apoyo)- 6 x Puertos listos para uso del USB 2.0- 1 x Puerto RJ-45- Gato de Audio: Línea en/Altavoz Delantero/Micrófono

Otras Características/ Miscelánea

  • Aumentador de presión híbrido
    - Control de Paso de la frecuencia de CPU- ASRock U-COP- Protector de la falta del Cargador (B.F.G.)
    1Apoya CD
    - Conductores, utilidades, Software de AntiVirus (versión de ensayo)


  • Accesorios
    - Guía Rápida de la Instalación, Apoyo CD , protector de la entrada-salida- Cables de Floppy/ATA 133- 1 x cable de los datos de SATA (opcional)- 1 x cable de energía de SATA 1 a 1 (opcional)- 1 x soporte portuario de COM


  • Monitor del hardware
    - Detección de la temperatura de CPU- Detector de la temperatura del chasis- Tacómetro del Ventilador de la CPU- Tacómetro del Ventilador del chasis- Monitor de Voltaje: +12V, +5V, +3.3V, Vcore


  • Factor de Forma
    - Factor de la forma de Micro ATX: 9,6-in x 8,0-in, 24,4 cm x 20,3 cm
    OS
    - Obediente a Microsoft® Windows® 2000 / XP


  • Certificaciones
    - FCC, CE, WHQL

AMD

K8N-LR



Ultima Solucion de plataforma AMD con gran capacidad de expansion.

Processor
AMD Opteron™ 100 series (up to 2.8GHz) (Socket 939)AMD AthlonTM (up to 2.4GHz)




Chipset
nVIDIA CK8-04 SLI




Memory
4 * Dual Channel ECC Un-Buffered DDR400 DIMM, max. up to 4GB




Expansion
1 * PCI-E x 16 (x8 link)2 * 64bit/133MHz PCI-X2 * 32bit/33MHz PCI1 * Mini PCI socket for ASMB2 card
On-board Chip
2 * Broadcom® BCM5721 PCI-E Gb LAN




Board Size
12.0” * 9.6"























lunes, 9 de junio de 2008

Memorias RAM



¿ Qué es... la memoria RAM?
La memoria principal o RAM (Random Acces Memory, Memoria de Acceso Aleatorio) es donde el computador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. El almacenamiento es considerado temporal por que los datos y programas permanecen en ella mientras que la computadora este encendida o no sea reiniciada.

Se le llama RAM por que es posible acceder a cualquier ubicación de ella aleatoria y rápidamente
Físicamente, están constituidas por un conjunto de chips o módulos de chips normalmente conectados a la tarjeta madre. Los chips de memoria son rectángulos negros que suelen ir soldados en grupos a unas plaquitas con "pines" o contactos:
La diferencia entre la RAM y otros tipos de memoria de almacenamiento, como los disquetes o los discos duros, es que la RAM es mucho más rápida, y que se borra al apagar el computador, no como los Disquetes o discos duros en donde la información permanece grabada.
Tipos de RAM
Hay muchos tipos de memorias DRAM, Fast Page, EDO, SDRAM, etc. Y lo que es peor, varios nombres. Trataremos estos cuatro, que son los principales, aunque mas adelante en este Informe encontrará prácticamente todos los demás tipos.
· DRAM: Dinamic-RAM, o RAM DINAMICA, ya que es "la original", y por tanto la más lenta.
· Usada hasta la época del 386, su velocidad típica es de 80 ó 70 nanosegundos (ns), tiempo éste que tarda en vaciarse para poder dar entrada a la siguiente serie de datos. Por ello, es más rápida la de 70 ns que la de 80 ns.
· Físicamente, aparece en forma de DIMMs o de SIMMs, siendo estos últimos de 30 contactos.
· Fast Page (FPM): a veces llamada DRAM (o sólo "RAM"), puesto que evoluciona directamente de ella, y se usa desde hace tanto que pocas veces se las diferencia. Algo más rápida, tanto por su estructura (el modo de Página Rápida) como por ser de 70 ó 60 ns.
· Usada hasta con los primeros Pentium, físicamente aparece como SIMMs de 30 ó 72 contactos (los de 72 en los Pentium y algunos 486).
· EDO: o EDO-RAM, Extended Data Output-RAM. Evoluciona de la Fast Page; permite empezar a introducir nuevos datos mientras los anteriores están saliendo (haciendo su Output), lo que la hace algo más rápida (un 5%, más o menos).
· Muy común en los Pentium MMX y AMD K6, con velocidad de 70, 60 ó 50 ns. Se instala sobre todo en SIMMs de 72 contactos, aunque existe en forma de DIMMs de 168.
· SDRAM: Sincronic-RAM. Funciona de manera sincronizada con la velocidad de la placa (de 50 a 66 MHz), para lo que debe ser rapidísima, de unos 25 a 10 ns. Sólo se presenta en forma de DIMMs de 168 contactos; es usada en los Pentium II de menos de 350 MHz y en los Celeron.
· PC100: o SDRAM de 100 MHz. Memoria SDRAM capaz de funcionar a esos 100 MHz, que utilizan los AMD K6-2, Pentium II a 350 MHz y computadores más modernos; teóricamente se trata de unas especificaciones mínimas que se deben cumplir para funcionar correctamente a dicha velocidad, aunque no todas las memorias vendidas como "de 100 MHz" las cumplen.
· PC133: o SDRAM de 133 MHz. La más moderna (y recomendable).

SIMMs y DIMMs
Se trata de la forma en que se juntan los chips de memoria, del tipo que sean, para conectarse a la placa base del ordenador. Son unas plaquitas alargadas con conectores en un extremo; al conjunto se le llama módulo.
El número de conectores depende del bus de datos del microprocesador, que más que un autobús es la carretera por la que van los datos; el número de carriles de dicha carretera representaría el número de bits de información que puede manejar cada vez.
· SIMMs: Single In-line Memory Module, con 30 ó 72 contactos. Los de 30 contactos pueden manejar 8 bits cada vez, por lo que en un 386 ó 486, que tiene un bus de datos de 32 bits, necesitamos usarlos de 4 en 4 módulos iguales. Miden unos 8,5 cm (30 c.) ó 10,5 cm (72 c.) y sus zócalos suelen ser de color blanco.
Los SIMMs de 72 contactos, más modernos, manejan 32 bits, por lo que se usan de 1 en 1 en los 486; en los Pentium se haría de 2 en 2 módulos (iguales), porque el bus de datos de los Pentium es el doble de grande (64 bits).
· DIMMs: más alargados (unos 13 cm), con 168 contactos y en zócalos generalmente negros; llevan dos muescas para facilitar su correcta colocación. Pueden manejar 64 bits de una vez, por lo que pueden usarse de 1 en 1 en los Pentium, K6 y superiores. Existen para voltaje estándar (5 voltios) o reducido (3.3 V).
Y podríamos añadir los módulos SIP, que eran parecidos a los SIMM pero con frágiles patitas soldadas y que no se usan desde hace bastantes años, o cuando toda o parte de la memoria viene soldada en la placa (caso de algunos ordenadores de marca).
Otros tipos de RAM
· BEDO (Burst-EDO): una evolución de la EDO, que envía ciertos datos en "ráfagas". Poco extendida, compite en prestaciones con la SDRAM.
· Memorias con paridad: consisten en añadir a cualquiera de los tipos anteriores un chip que realiza una operación con los datos cuando entran en el chip y otra cuando salen. Si el resultado ha variado, se ha producido un error y los datos ya no son fiables. Dicho así, parece una ventaja; sin embargo, el ordenador sólo avisa de que el error se ha producido, no lo corrige. Es más, estos errores son tan improbables que la mayor parte de los chips no los sufren jamás aunque estén funcionando durante años; por ello, hace años que todas las memorias se fabrican sin paridad.
· ECC: memoria con corrección de errores. Puede ser de cualquier tipo, aunque sobre todo EDO-ECC o SDRAM-ECC. Detecta errores de datos y los corrige; para aplicaciones realmente críticas. Usada en servidores y mainframes.
· Memorias de Vídeo: para tarjetas gráficas. De menor a mayor rendimiento, pueden ser: DRAM -> FPM -> EDO -> VRAM -> WRAM -> SDRAM -> SGRAM
DDR-SDRAM: (Doble Data Rate)
MEMORIA RAM





¿Cómo es físicamente la DDR-SDRAM? O lo que es lo mismo: ¿puedo instalarla en mi "antigua" placa base? Lamentablemente, la respuesta es un NO rotundo.
Los módulos de memoria DDR-SDRAM (o DDR) son del mismo tamaño que los DIMM de SDRAM, pero con más conectores: 184 pines en lugar de los 168 de la SDRAM normal.
Además, los DDR tienen 1 única muesca en lugar de las 2 de los DIMM "clásicos".
Los nuevos pines son absolutamente necesarios para implementar el sistema DDR, por no hablar de que se utiliza un voltaje distinto y que, sencillamente, tampoco nos serviría de nada poder instalarlos, porque necesitaríamos un chipset nuevo.
Hablando del voltaje: en principio debería ser de 2,5 V, una reducción del 30% respecto a los actuales 3,3 V de la SDRAM.
¿Cómo funciona la DDR-SDRAM?
Consiste en enviar los datos 2 veces por cada señal de reloj, una vez en cada extremo de la señal (el ascendente y el descendente), en lugar de enviar datos sólo en la parte ascendente de la señal.
De esta forma, un aparato con tecnología DDR que funcione con una señal de reloj "real", "física", de por ejemplo 100 MHz, enviará tantos datos como otro sin tecnología DDR que funcione a 200 MHz. Por ello, las velocidades de reloj de los aparatos DDR se suelen dar en lo que podríamos llamar "MHz efectivos o equivalentes" (en nuestro ejemplo, 200 MHz, "100 MHz x 2").
Uno de los problemas de la memoria Rambus: funciona a 266 MHz "físicos" o más, y resulta muy difícil (y cara) de fabricar.
La tecnología DDR está de moda últimamente, bajo éste u otro nombre. Además de las numerosísimas tarjetas gráficas con memoria de vídeo DDR-SDRAM, tenemos por ejemplo los microprocesadores AMD Athlon y Duron, cuyo bus de 200 MHz realmente es de "100 x 2", "100 MHz con doble aprovechamiento de señal"; o el AGP 2X ó 4X, con 66 MHz "físicos" aprovechados doble o cuádruplemente, ya que una tarjeta gráfica con un bus de 266 MHz "físicos" sería difícil de fabricar... y extremadamente cara.
(Atención, esto no quiere decir que una tarjeta AGP 4X sea en la realidad el doble de rápida que una 2X, ni mucho menos: a veces se "notan" IGUAL de rápidas, por motivos que no vienen al caso ahora.)
Bien, pues la DDR-SDRAM es el concepto DDR aplicado a la memoria SDRAM. Y la SDRAM no es otra que nuestra conocida PC66, PC100 y PC133, la memoria que se utiliza actualmente en casi la totalidad de los PCs normales; los 133 MHz de la PC133 son ya una cosa difícil de superar sin subir mucho los precios, y por ello la introducción del DDR.
Tipos de DDR-SDRAM y nomenclatura
Por supuesto, existe memoria DDR de diferentes clases, categorías y precios.
Lo primero, puede funcionar a 100 o 133 MHz (de nuevo, "físicos"); algo lógico, ya que se trata de SDRAM con DDR, y la SDRAM funciona a 66, 100 ó 133 MHz (por cierto, no existe DDR a 66 MHz). Si consideramos los MHz "equivalentes", estaríamos ante memorias de 200 ó 266 MHz.
En el primer caso es capaz de transmitir 1,6 GB/s (1600 MB/s), y en el segundo 2,1 GB/s (2133 MB/s). Al principio se las conocía como PC200 y PC266, siguiendo el sistema de clasificación por MHz utilizado con la SDRAM. Pero llegó Rambus y decidió que sus memorias se llamarían PC600, PC700 y PC800, también según el sistema de los MHz. Como esto haría que parecieran muchísimo más rápidas que la DDR (algo que NO SUCEDE, porque funcionan de una forma completamente distinta), se decidió denominarlas según su capacidad de transferencia en MB/s: PC1600 y PC2100 (PC2133 es poco comercial, por lo visto).
2.1- ¿Cuánta memoria debo tener?
Se podría decir que: cuanta más memoria RAM, mejor. Claro está que la memoria RAM vale dinero, así que se intentara llegar a un compromiso satisfactorio, pero nunca quedándose cortos. Ante todo, de todas formas no nos podemos quejar en los precios: hasta antes del 1996 el costo de la memoria había mantenido un costo constante de alrededor de US 40 por megabyte . A finales de 1996 los precios se habían reducido a US 4 el megabyte (una caída del 901% en menos de un año). Hoy en día la memoria RAM está a menos de US 1 por megabyte.
La cantidad de RAM necesaria es función únicamente de para qué se use un ordenador, lo que condiciona a qué sistema operativo y programas se van a usar, se recomienda una cantidad mínima de 64 MB de RAM, y si es posible incluso 128.
¿Cuánta memoria es "suficiente"?
En el mundo de los computadores, la duda siempre parece estar en si comprar un microprocesador Intel o AMD, en si será un Pentium III o un Athlon, un Celeron o un K6-2, y a cuántos MHz funcionará. Cuando se llega al tema de la memoria, la mayor parte de los compradores aceptan la cantidad que trae el sistema por defecto, lo que puede ser un gran error.
Lo más importante al comprar un computador es que sea equilibrado; nada de 800 MHz para sólo 32 MB de memoria RAM, o una tarjeta 3D de alta gama para un monitor pequeño y de mala calidad. Y como intentaremos demostrar, la cantidad de memoria del PC es uno de los factores que más puede afectar al rendimiento.
Por cierto, este trabajo se centrará en Windows 95 y 98, ya que son con diferencia los sistemas operativos más utilizados. Los resultados son perfectamente aplicables a Linux , "excepto" por su mayor estabilidad y mejor aprovechamiento de la memoria; en cuanto a Windows NT 4 y 2000, actúan de forma similar a Linux, si bien consumen entre 16 y 40 MB más de memoria que los Windows "domésticos".