#93 AR $ $ 15,40 (recargo por envĂo al interior $ 0,20) MX $ 45
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MSI E350IA-E45 FABRICANTE: MSI PRECIO: U$S 140 (EE.UU.) SITIO WEB: WWW.REDUSERS.COM/U/X0
n nuestra edición pasada dimos un vistazo teórico y del rendimiento general de la arquitectura AMD Fusion materializada en los chips de bajo consumo Brazos. Hoy tenemos uno de estos chips integrados en un motherboard MSI en formato mini-ITX. Este afortunado combo se llama E350IA-E45.
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PARA QUÉ SIRVE
CÓMO ES El producto de MSI respeta las medidas normales del formato mini-ITX, que básicamente consisten en un cuadrado de 17 x 17 cm. En esta escasa superficie se
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En este tipo de productos el procesador no es reemplazable, de la misma manera que ocurre con los motherboards que traen integrados procesadores Atom. Por suerte, aquí se trata de una solución de mayor rendimiento, lo que sirve de base para hacer frente con solvencia a una mayor variedad de tareas. Los usos de una computadora diminuta hecha con este motherboard son múltiples y seguramente nuestra imaginación no podrá enumarlos a todos. Por eso nos detendremos en los que creemos son los dos principales: la creación de una PC Home Theater (HTPC) para el living, o el armado de una PC pequeña (como las viejas “barebone”) para ocupar el menor espacio posible en el hogar o la oficina.
ESTE ES UN MOTHERBORD COMPLETO Y PERFECTAMENTE ORIENTADO AL ARMADO DE UNA HTCP.
agrupan los componentes. Allí encontramos el procesador y el chipset auxiliar (cubiertos por el cooler). También dos zócalos de memoria RAM DDR3. Cada uno de ellos acepta módulos de 4 GB, por lo que la capacidad máxima es de 8 GB. Debemos tener en cuenta que la plataforma Brazos utiliza un solo canal de memoria, así que no hay ganancia alguna en instalar módulos de a pares. En la superficie del PCB también se destacan los 4 puertos SATA 6G. Es una provisión muy buena para un mother de este tipo, al que en el uso normal se le conectarán dos unidades (disco duro y unidad óptica) y difícilmente alguien
QUÉ TAL FUNCIONA
BENCHMARKS PRUEBA
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requiera de más. En un extremo, ocupando casi todo un lado, encontramos un slot azul en formato PCI Express x16. Debe aclararse que este zócalo provee una conexión eléctrica de x8 y de datos de x4. Esto significa que se puede instalar en él, sin problemas, una placa de video, pero que el ancho de banda disponible no será tan alto como en un motherboard de tamaño normal. De todas formas, esto sólo puede llegar a ser restrictivo en el caso que se use una placa de video de gama mediaalta o superior. Y en ese caso el mayor factor limitante del rendimiento será la potencia de cálculo del procesador E-350. El panel trasero es muy completo y resulta un buen indicio de los usos y capacidades del producto. Allí tenemos un conector PS/2 (para mouse o teclado), seis USB 2.0, 2 USB 3.0 y un puerto de red de 1 Gbps. El sonido HD es provisto por el códec Realtek ALC887, que tiene salida por conectores analógicos de 3,5 mm y por S/PDIF, tanto en versión óptica como coaxial. Este detalle es de suma importancia para facilitar su compatiblidad con equipos de audio a la hora de utilizarlo en una HTPC. En cuanto a la salida de video, se apunta a los dos usos principales que comentamos antes: HDMI 1.3 (video Full HD y sonido por un solo cable) y el más tradicional VGA.
RESOLUCIÓN
AMD E350
E350 + HD 4870
3DMARK 06
1280X1024
2243
5215
3DMARK 06
1600X1200
1869
5153
RESIDENT EVIL 5 (DX9)
1024X768
18,4
20
RESIDENT EVIL 5 (DX9)
1280X1024
17,9
20,1
RESIDENT EVIL 5 (DX9)
1600X1200
16,7
20
FAR CRY 2 (DX9)
1024X768
25,04
30,98
FAR CRY 2 (DX9)
1280X1024
21,42
30,62
FAR CRY 2 (DX9)
1600X1200
17,89
30,35
El motherboard en sí está muy bien realizado, sin que se detecten detalles negativos sobre los que puntualizar. El BIOS no permite overclockear el procesador, debido a que –por el momento– es una limitación de la plataforma de AMD. Sí se puede ajustar la velocidad de la memoria en base a tres presets estándar, que son 800, 1066 y 1333 MHz. También se pueden manejar de manera manual los timings de la RAM, lo que deja lugar para los que busquen entretenerse o ganar algo de desempeño por medio del tweaking. En relación con el BIOS no podemos dejar de
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PONEMOS A PRUEBA UN DIMINUTO MOTHERBOARD MINI-ITX BASADO EN LA NUEVA TECNOLOGÍA FUSION DE AMD, QUE COMBINA GRÁFICOS Y CPU EN UN MISMO CHIP DE BAJO CONSUMO ELÉCTRICO.
mencionar la tecnología M-Flash de MSI, que permite grabarlo a un pendrive cualquiera y luego utilizarlo como backup en caso de fallas. Incluso se puede bootear CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROCESADOR: AMD FUSION E-350 (BRAZOS) CHIPSET: AMD HUDSON M1 MEMORIA: DDR3 SINGLE CHANNEL. 2 ZÓCALOS, HASTA 8 GB INSTALABLES EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 (@4X) ALMACENAMIENTO: 4 PUERTOS SATA 6G PANEL TRASERO: 1 PS/2 MIXTO, 2 PUERTOS USB 3.0, 6 USB 2.0, CONECTORES DE AUDIO ANALÓGICO Y S/PDIF, LAN GIGABIT SALIDAS DE VIDEO: VGA (D-SUB) Y HDMI 1.3 FORMATO: MINI-ITX (17 X 17 CM)
AUNQUE NO CREEMOS NECESARIO INSTALAR UNA PLACA DE VIDEO, SIEMPRE ES BUENO TENER ESA POSIBILIDAD QUE BRINDA EL SLOT PCIE X16.
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desde el BIOS almacenado en el pendrive. En cuanto al rendimiento, hemos realizado algunas pruebas. Primero con el chip Brazos y su propia GPU integrada. Luego hemos aprovechado el slot PCI Express x16 y agregamos una Radeon HD 4870. Esto nos permite ver que en realidad en la plataforma AMD la GPU es buena, mientras que la CPU es algo modesta. Esperamos que resulte entretenida la comparación, cuya máxima conclusión es que la mayoría de las veces no será necesario agregar una placa de video, dado que la integrada funciona muy bien (y la CPU no da para mucho más en los juegos).
CONCLUSIÓN En definitiva, el MSI E350IA-E45 es un pequeño producto que nos permite disfrutar y armar proyectos interesantes, para distintos usos, en base a la tecnología AMD Fusion de bajo consumo eléctrico. Destacamos su conexión HDMI, las salidas de audio digital y el puerto de red de 1 Gbps, aparte de algunas características propias de MSI como MFlash y la distribución Linux Winki 3, que viene incluida en el paquete. Adrián Mansilla | amansilla@redusers.com
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SALIDAS HDMI Y S/PDIF PUERTOS USB 3.0 SATA 6G
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En este informe presentaremos los métodos y recursos disponibles para poder rescatar nuestras placas madre del abismo y realizarles mantenimiento preventivo para que permanezcan saludables.
PRINCIPALES PARTES El motherboard dispone de su propia fuente de alimentación, que toma esas líneas y las distribuye a todos los componentes internos de acuerdo con sus necesidades. Las formas de la fuente dependen del fabricante y de la complejidad del motherboard, pero principalmente podemos notar, cerca del zócalo del microprocesador, transistores MOSFET y una serie de capacitores de gran tamaño e inductores, todos utilizados para filtrar la corriente y regularla con cierta exactitud. En algunos casos, se emplean circuitos integrados con el fin de regular la tensión (esto es muy común en el microprocesador y en la memoria RAM). En las próximas páginas nos explayaremos más acerca de este tema, que es muy importante.
CLOCK GENERATOR
Esta pequeña cápsula metálica de color plateado y de extremos redondeados está presente en todos los motherboards, ya que encierra el cristal que genera el pulso inicial para hacer funcionar los componentes más importantes de la placa.
Las diferentes señales de reloj que existen en el motherboard se generan mediante un cristal de cuarzo de 14,31818 MHz que está conectado a un pequeño circuito integrado llamado generador de clock. Este dispone de una entrada de clock (que es, justamente, la que se conecta al cristal) y de otras entradas para la configuración de las salidas. Por supuesto, el resto de los pines son para las diversas salidas, que tratan de las señales de clock del bus PCI Express, el PCI, el chipset, la memoria RAM, los puertos USB y la frecuencia base del procesador (entre otros componentes).
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Autor || Javier Richarte || javier@hardside.com.ar
Por cierto, recordemos que la frecuencia final del procesador depende de un multiplicador que es interno. Físicamente, en cualquier motherboard podemos encontrar, de una manera muy sencilla, el cristal (plateado), que tiene siempre escrita la frecuencia antes mencionada, y suele estar muy cerca del generador de clock. Pueden verlo en la foto de la página anterior. Del generador de clock dependen las cualidades de los motherboards para poder incrementar la frecuencia del bus frontal y de la memoria, en pasos más o menos precisos. Este generador está diseñado específicamente para una familia de chipsets determinados, y supera ampliamente las posibilidades de los mismos. Siempre es una buena idea consultar en Internet la hoja de datos (datasheet) de nuestro generador de clock (con sólo escribir en el buscador el número impreso sobre el chip, debería ser suficiente para hallar información), para ver cuáles son sus posibilidades. En ocasiones, los generadores de clock disponen de opciones que los fabricantes de motherboards no contemplaron en sus diseños (ya sea porque no tenían sentido lógico en cierta época, o porque querían limitar sus productos por razones de marketing), y aquí es donde los famosos mods se ponen en juego. En el caso de los mothers que usan jumpers o switches, que en la actualidad casi no existen, basta con realizar la combinación correspondiente de puentes para que el generador de clock ofrezca las velocidades deseadas (en la hoja de datos siempre hay una tabla con todas las configuraciones y las frecuencias de salida correspondientes a los diversos buses del sistema).
Capacitores y bobinas quemadas en un motherboard expuesto a exigencias extremas. 23
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ALIMENTACIÓN DEL MOTHERBOARD El motherboard cuenta con su propia fuente de alimentación, mucho más simple que la fuente conmutada del gabinete. Las tensiones entrantes deben ser administradas de manera que cada uno de sus sectores reciba los valores exactos, y así se garantice la correcta alimentación de los componentes instalados. Un motherboard recibe y administra tensión mediante la ficha ATX proveniente de la fuente principal, con los valores especificados en la tabla correspondiente. Asimismo, usa una tensión extra correspondiente al conector ATX12V. A partir de estas tensiones, el microprocesador, la memoria, los periféricos unidos a los zócalos y todos los demás componentes deben ser alimentados en sus valores exactos (que, en su mayoría, distan de los 3.3, 5 y 12 volts originales). Para hacerlo, se recurre a la incorporación de un sector encargado de regular esos valores entrantes, que bien podría compararse con una pequeña fuente de alimentación. Los elementos comprometidos con la regulación de la alimentación del motherboard suelen ser propios de cada fabricante y modelo. Ni siquiera dentro de una misma marca encontraremos dos esquemas iguales
de regulación, para distintos modelos de motherboard; sí, en cambio, se suele optar por componentes similares, aunque con características propias del caso. Lo que haremos a continuación será describir algunos de estos elementos y sus características principales en cuanto al funcionamiento.
TRANSISTORES REGULADORES Es el método más simple para regular un nivel bajo de tensión. Su escaso costo de producción y reducido tamaño permiten tomar la tensión proveniente de la fuente y estabilizarlo al valor requerido por cada sección del motherboard. Por lo general, se trabaja con transistores bipolares, que tienen tres partes, como el triodo: una emite electrones (emisor), otra los recibe o recolecta (colector) y la tercera, que está intercalada entre las dos primeras, modula el paso de esos electrones (base). De esta manera, la señal entrante por base será la que controle el valor de la tensión que salga por el emisor, luego de entrar por el colector. La señal base-emisor puede ser muy pequeña en comparación con la emisor-colector. La corriente emisor-colector es aproximadamente de la misma forma que la base-emisor pero amplificada en un factor de amplificación “Beta”. El transistor se utiliza, por lo tanto, como amplificador o regulador. Además, como todo amplificador puede oscilar, puede usarse como oscilador y también como rectificador y como conmutador on-off, siendo esta propiedad aplicada en los motherboards a modo de protección en determinadas líneas de alimentación.
Otro ejemplo de la compleja maquinaria BGA que insume el desoldado y soldado de componentes de múltiples contactos en motherboards.
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MODIFICACIONES DE TENSIÓN Los motherboards cuentan con integrados encargados de regular la tensión que le entregan al procesador. Por ejemplo, existen integrados que sirven para toda la línea Core2Duo de Intel, y de acuerdo con su configuración, permiten tensiones de entre 0,8 y 1,5 volts en intervalos de 0,025. La configuración de estos chips se realiza mediante el estado lógico (0 o 1) de unos pines de entrada, cuya combinación resulta en una cierta tensión de salida. Su circuito interno es muy simple, y no tiene ningún secreto especial. El objetivo principal de su uso es, sobre todo, la reducción de espacio y la simplicidad de análisis. El sistema permite hasta 32 configuraciones distintas, lo cual resulta en una gran cantidad tensiones de salida diferentes. Normalmente, el estado lógico de cada borne se define enviando o no corriente a ella, y justamente ésta es la función de los jumpers o switches incluidos en motherboards algo antiguos (en el caso de los más actuales, esta tarea se realiza desde el BIOS Setup, aunque también se basan en circuitos actuadores). Algunos motherboards no nos permiten configurar manualmente la tensión, y lo hacen basándose en lo que les indican los pines VID (Voltage Identificator) del microprocesador que el usuario instala en ellos. También puede ocurrir que nos dejen seleccionar en el BIOS Setup una tensión inferior o superior a la que nos gustaría tener, pese a que el regulador de tensión que tenemos la soporta. En esos casos, a veces es posible forzar un 1 o un 0 a cada borne, con la ayuda de una resistencia y una conexión a tierra o a la tensión de trabajo nominal del chip (generalmente, 5 V), que podemos sacar de cualquier cable rojo o negro proveniente de la fuente de alimentación. En posteriores ediciones ampliaremos este tema que es un tanto delicado. Por supuesto que todo esto es muy variable según el regulador que tengamos y siempre hay que tener muchísimo cuidado. Hay que analizar con sumo cuidado las diferentes opciones que se muestran en la hoja de datos del chip (donde también se indican las condiciones de trabajo, es decir, qué intensidad de corriente es necesaria para forzar un 1 en un pin sin quemarlo). En definitiva, esta es la base de los muchos "volt-mods" que se ven en Internet. Sin embargo, como dijimos antes, los componentes y sus especificaciones cambian mucho de un modelo de motherboard a otro. Además, muchas veces la documentación profunda de los componentes es realmente difícil de conseguir, ya que los fabricantes no andan regalando sus secretos al público en general. Sin embargo, cuando surge algún modelo de motherboard realmente popular, las inquietas comunidades del hardware muchas veces logran conocer de estos productos más de lo que sus fabricantes quisieran. Y así logran modificaciones o reparaciones de alto calibre. En todo caso, se trata de un tema que requiere cierto entrenamiento e inteligencia en el área de la técnica electrónica y no es apto para cualquiera.
Costosa máquina para desoldar y soldar chipsets en motherboards actuales. La técnica en la que se basa es conocida comúnmente como “reballing”.
DRIVER Este circuito integrado tiene una capacidad similar a la del transistor regulador; aunque con ciertas ventajas. El driver es un componente capaz de regular y administrar varios niveles de tensión en simultáneo. Esto significa que de un solo driver podemos obtener varios valores salientes a partir de una tensión entrante. A su vez, ofrece protecciones, filtros, propiedades de conmutación on/ off y tensiones de referencia. Es muy utilizado en la actualidad, ya que un solo driver puede proveer de todas las tensiones necesarias para alimentar un sector determinado, con un bajo costo de producción y espacio. El hecho de que encontremos varios drivers iguales dentro de un mismo motherboard no significa que sus tensiones salientes deban ser iguales. Sus propiedades variarán de acuerdo con las condiciones a las que se los someta. En estos casos, la única forma de corroborar su correcto funcionamiento es comparando los valores de cada pata con respecto al manual de servicio de la placa.
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EL RINCÓN DEL OVERCLOCKING SANDY BRIDGE: A EXPRIMIRLO i bien ya pasaron unos meses desde que publicamos nuestro artículo de tapa acerca del lanzamiento de los procesadores Sandy Bridge, recién ahora la serie comienza a incorporarse efectivamente en las computadoras de los usuarios que buscan lo último en procesadores. Por esa razón, decidimos crear una guía con las claves que se deben conocer para llevar a cabo un overclocking exitoso. En varios sentidos, el overclocking en Sandy Bridge incorpora novedades y respresenta un paradigma un tanto distinto al que veníamos acostumbrados. Por esa razón, focalizaremos en los aspectos importantes a tener en cuenta y, como es debido, analizaremos un caso de overclocking real y el nivel de rendimiento que se puede obtener. Es importante notar que esta guía la escribimos pensando en usuarios familiarizados con los conceptos básicos del overclocking y que están pensando en abordar el tren de los nuevos procesadores Intel.
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Vamos a comentar nuestra experiencia de overclocking y sobre la marcha del proceso iremos destacando las generalidades a tener en cuenta. En primer lugar, destacamos el equipo base. Se trata de un procesador Core i7 2600K montado en un motherboard Intel DP67BG Extreme Series. Es importante notar aquí que para overclockear adecuadamente un procesador Core de la serie K es
1. LA PANTALLA PRINCIPAL DEL BIOS NOS BRINDA INFORMACIÓN Y PERMITE DESACTIVAR EL HYPERTHREADING, ASÍ COMO DESHABILITAR NÚCLEOS DEL PROCESADOR. NO CONVIENE MODIFICAR ESTAS OPCIONES.
necesario que el motherboard tenga chipset P67 o Z68. El chipset H67, pensado para aprovechar el video integrado, no ofrece la posibilidad de overclockear la CPU. Claro que esto es en teoría y es real en el momento en que escribimos estas líneas. Sabemos que en Taiwán hay gente muy inteligente y cualquier día de éstos puede salir un mother H67 con capacidad de OC. Sin embargo, oficialmente, el aumento de velocidad gratuita sólo es posible en los chipsets que mencionamos antes. Antes de empezar a toquetear la configuración de su computadora les recomendamos completar la lectura de esta guía, dado que hay cuestiones importantes que se van develando en su desarrollo.
EL PROCESADOR El chip 2600K tiene una frecuencia estándar de 3,4 GHz, que gracias a Turbo Boost puede llegar a 3,8 GHz en determinadas situaciones. Su TDP es de 95 Watts y el voltaje normal se ubica entre los 1,240 y los 1,260 voltios. Esto es así en
2. AQUÍ TENEMOS A LA VISTA LAS OPCIONES DE CONTROL DE VOLTAJE (MANUAL O DINÁMICO). TAMBIÉN ES IMPORTANTE LA OPCIÓN “VR DROOP CONTROL”, QUE EVITA LA CAÍDA EXCESIVA DE LA TENSIÓN SUMINISTRADA AL CHIP.
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BITÁCORA DE OVERCLOCKING
EL I7 2600K TIENE UNA VELOCIDAD NORMAL DE 3,4 GHZ. AQUÍ VEREMOS CÓMO LLEGAR A LOS 4,8 GHZ.
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EL PROCESADOR INTEL CORE DE SEGUNDA GENERACIÓN ABRE NUEVAS POSIBILIDADES PARA LOS OVERCLOCKERS. AQUÍ VEREMOS LAS CUESTIONES BÁSICAS QUE SE DEBEN CONOCER PARA SACARLE EL MÁXIMO PROVECHO POSIBLE.
OVERCLOCKER: ¿SE NACE O SE HACE?
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Una de las características esenciales que se debe saber para entender el panorama es que en los procesadores Core de segunda generación (Sandy Bridge para los amigos) el bus base es de 100 MHz. En la mayoría de los BIOS de motherboards lo veremos identificado como [BClck] (Base Clock) o algo similar. La cuestión es que este bus sólo admite un mínimo aumento de frecuencia, que según el caso varía entre los 5 y los 10 MHz. Más allá de eso, se producen cuelgues e inestabilidad. Por esa razón, las principales opciones de overclocking dependen de los cambios en el multiplicador. Aquí es donde entramos en la cuestión de si se nace o se hace overclocker. Resulta que los procesadores Sandy Bridge Core i5 e i7 serie “K” son producidos especialmente para el público entusiasta del hardware y vienen con el multiplicador desbloqueado, mientras que los Sandy Bridge que no son serie K tiene multiplicador semi-bloqueado, con lo que se reducen notablemente sus posiblidades para el overclocking. Si bien estos chips también overclockean, sólo pueden aumentar su multiplicador en 4 puntos, lo que significa que es imposible obtener con ellos un overclock superior los 400 MHz.
las condiciones normales de uso. Como dijimos, el bus base está muy limitado en sus posibilidades, así que el overclocking se realiza comúnmente por medio del multiplicador. En Sandy Bridge aprovecharemos la función de Turbo Boost y su configuración para realizar el aumento de frecuencia. En nuestro motherboard (y en la mayoría de los P67), encontramos dos opciones para manejar el multiplicador: 1) [Maximun Non-Turbo Ratio]: indica el multiplicador estándar del procesador. Esta opción no se utiliza para overclockear y se debe dejar sin modificar. De hecho, muchos motherboards (como el nuestro) no permiten alterar este valor.
LA ENERGÍA NECESARIA
2) [Turbo Ratio Limit]: overclockearemos con con esta opción. Le diremos al motherboard cuál es el multiplicador que se utilizará cuando estén los 4 núcleos activos y también cuando estén trabajando 3, 2 o 1 solo núcleo. Por ejemplo, si queremos llevar nuestra CPU a una velocidad de 4 GHz, pondremos un valor de 40 (40x100 MHz= 4000 MHz). Desde luego que algunos usuarios pueden optar por aplicar multiplicadores diferenciados según el uso de núcleos de la CPU. Pero por razones de simplicidad didáctica nosotros preferimos mantener la CPU siempre a la misma velocidad, más allá de la cantidad de núcleos que se estén utilizando.
Como el overclocking depende de la función Turbo Boost, la cuestión energética se vuelve un poco compleja. Hace poco los overclockers se quejaban de que todo se había vuelto demasiado fácil. Pues bien, acá tenemos bastantes cosas nuevas para aprender y divertirnos. En primer lugar, debemos considerar que la mayoría de los motherboards P67 o Z68 de gama media para arriba incorporan la posibilidad de controlar el voltaje suministrado al procesador de manera dinámica y automática, incluso cuando se overclockea. En el caso de nuestro motherboard, el máximo valor de voltaje permitido para el sistema automático vino de fábrica configurado en 1,6 voltios. Si bien este valor se
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3. AQUÍ VEMOS LA SECCIÓN DONDE SE FIJAN LOS MULTIPLICADORES LÍMITE SEGÚN LA CANTIDAD DE NÚCLEOS ACTIVOS. EN ESTE CASO HEMOS COLOCADO UN VALOR DE 48 PARA LOGRA LOS ANSIADOS 4800 MHZ.
EL PEQUEÑO COOLER BOX DEL I7 2600K NO ES PROPIO DE UN PROCESADOR CON TANTA CAPACIDAD DE OVERCLOCKING. SI QUIEREN IR MÁS ALLÁ DE LOS 4 GHZ, SU REEMPLAZO ES OBLIGATORIO.
4. AL MODIFICAR LOS VALORES MÁXIMOS TOLERADOS EN WATTS Y AMPERES, POSIBILITAREMOS QUE EL TURBO BOOST FUNCIONE SIN RESTRICCIONES Y UTILICE EL MULTIPLICADOR MÁS ALTO INDICADO POR NOSOTROS. 47
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FRANCO RIVERO
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DOCENTE Y ENTUSIASTA DE GNU/LINUX
francorivero@redusers.com
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LINUX EN ENVASE CHICO
LAS MEJORES MINI DISTRIBUCIONES LINUX no de los motivos más interesantes para hacerse un usuario devoto del sistema del pingüino, es la adaptabilidad que ostenta el mismo. A diferencia de otras propuestas, Linux puede reducirse al máximo y así adaptarse a cualquier dispositivo “tech” de la actualidad. Un claro ejemplo de esto son las diferentes adaptaciones de Linux en el mercado de celulares. ¿Quién hubiese imaginado hace un tiempo llevar un pingüino en el bolsillo? Esta realidad también la vemos reflejada en nuestras computadoras de escritorio, por lo que sí tienen ganas de probar algo nuevo y les interesan los sistemas operativos minimalistas, este artículo es para ustedes.
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¿CUÁL ES LA IDEA? Antes que nada aclaremos una duda que debe estar rondando por nuestras cabezas: ¿para qué necesitamos una mini distribución? Ubuntu y otras propuestas funcionan de maravillas y nos brindan escritorios plagados de efectos especiales como Compiz y Unity. En realidad, la mejor
MINI PERO POTENTES Primero veamos algunas de las mini distribuciones más potentes y populares que podemos encontrar en la web.
SLAX Slackware es una de las distribuciones Linux más populares y pensada para usuarios avanzados. Slax, es el punto de partida para aquellos que gusten de Slackware, pero que quieran utilizar el SO en un equipo antiguo. Su última versión, 6.1,
SLAX ES UNA DISTRIBUCIÓN BASADA EN SLACKWARE QUE INCORPORA LA GUI KDE Y NOS BRINDA MUCHO SOFTWARE EN POCO ESPACIO.
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carta que tienen para ofrecernos las mini distribuciones es que nos brindan la posibilidad de dar nueva vida a nuestras antiguas computadoras. De seguro muchos de ustedes tienen algún CPU viejo olvidado en algún lado, la idea es “revivir” a esos viejos equipos y que puedan funcionar con un sistema operativo totalmente nuevo y actualizado. Durante mucho tiempo sentenciamos a un antiguo CPU a correr con un sistema totalmente caduco como Windows 95. Ahora sabemos que el mismo puede volver a prestar servicio con software actualizado y soporte a las nuevas tecnologías.
ocupa solo 200MB y puede ser descargada para utilizarla desde un CD o un pendrive. Slax es una distribución ideal para llevar adelante cualquier tarea con nuestra PC. Al incluir el escritorio KDE, también hace uso de las aplicaciones de dicho proyecto como: Konqueror, Kopete para mensajería instantánea, K3B para grabar discos ópticos y toda la suite de oficina KOffice que además es súper liviana consumiendo pocos recursos. Pueden descargar Slax desde la siguiente URL: www.slax.org/get_slax.php.
GEEXBOX Si tienen algún CPU antiguo con al menos 128 MB de RAM, les proponemos reacondicionarlo con GeeXboX y armar un completo centro multimedia para nuestro living que superará con creces a nuestro antiguo reproductor de DVD hogareño. Para ello debemos descargar la distro LiveCd GeeXBoX desde la sección de descarga de la Web oficial: www.geexbox.org, en la misma también encontraremos una Wiki, en donde se explican el hardware compatible, forma de instalación y también un asistente para realizar la instalación de GeeXboX desde Windows. En ella encontraremos que, en sólo 20 megabytes, tendremos un sistema Linux correspondiente
GEEXBOX OCUPA TAN SÓLO 20 MB Y NOS PERMITE MONTAR UN CENTRO MULTIMEDIA CON UN VIEJO CPU.
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EN ESTA NUEVA ENTREGA DE NUESTRA SECCIÓN LINUX, REALIZAMOS UNA COMPLETA SELECCIÓN DE LAS MEJORES MINI DISTRIBUCIONES LINUX, IDEALES PARA EQUIPOS ANTIGUOS.
ELIVE 2.0 Elive es una distribución Live CD (aunque también puede ser instalada) basada en Debian, que utiliza el escritorio Enlightement 16 y 17. La principal diferencia entre éstos, es que el primero cuenta con menos animaciones en tiempo real por lo que es ideal para utilizarlo en equipos más antiguos. Por otra parte, al estar basado en Debian, supone una gran estabilidad y compatibilidad con extensiones .deb. Pero no sólo eso sino que, además de poder utilizar los repositorios propios de Elive, podremos usar también los de Debian, por lo que la cantidad de paquetes a instalar es bastante importante. Por otra parte, en cuanto a Hardware, el mínimo indispensable para correr el sistema según el grupo de desarrollo es un procesador de 300 mhz, 128 mb de RAM y lo recomendado es un procesador de 800 mhz con 256 de RAM, sin aceleración 3D. Si deseamos descargar el sistema operativo podremos hacerlo desde el sitio oficial del proyecto, más precisamente desde el apartado de descarga: www.elivecd.org.
PUPPY LINUX GNU/Linux tiene fama de ser un sistema operativo completamente adaptable, que puede funcionar sin problemas incluso en las computadoras más antiguas que pueden llegar a tener en su casa. Lo más interesante de Puppy es que muchas de sus versiones pueden correr perfectamente en una 486, mientras que otras, más completas, incluyen dentro de su repositorio de programas, potentes aplicaciones como OpenOffice. La vida de Puppy no termina con su sistema oficial, dado que la distribución es el punto de partida
para muchos sistemas derivados conocidos como Pupplets. Pueden consultar la lista completa de Pupplets en: www.tinyurl.com/3tb2tcx y si desean obtener más información sobre Puppy Linux pueden ingresar al sitio: www.puppylinux.com.
LINUX EN SU MÍNIMA EXPRESIÓN Ahora que ya hemos visto las opciones más completas, repasemos aquellas alternativas ideales para los usuarios minimalistas: ■ Coyote Linux: se trata de una distribución que entra en un disquete y que funciona perfectamente en una 486. Su principal utilidad es que podremos montar con él un completo router totalmente configurable con sólo colocar dos placas de red a nuestro equipo. Luego, podremos prescindir de monitor, teclado, mouse y solo utilizar el CPU con Coyote para compartir nuestra conexión a Internet. Como si fuese poco, Coyote también incorpora un potente Firewall. Pueden obtener más información en www.coyotelinux.com. ■ Linux RIP: una mini distribución ideal para rescatar sus datos en posibles fallas de otros sistemas operativos. RIP se puede descargar con un gestor de ventanas o sin él desde www.tinyurl.com/2damy7. Dentro de sus aplicaciones encontraremos programas para recuperar particiones, hacer copias de seguridad, particionadores, etc. ■ Linux on Iphone: la portabilidad de Linux es extrema. Este proyecto permite instalar en nuestro Iphone el sistema Linux, pudiendo incluso elegir en el arranque si queremos bootear con IOS. Si bien por ahora carece de interfaz gráfica, el avance de este nuevo emprendimiento es muy prometedor. Pueden seguir sus pasos en su web oficial: http://linuxoniphone.blogspot.com.
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PUPPY LINUX ES UNA DE LAS MINI DISTRIBUCIONES MÁS POPULARES Y SE HAN ORIGINADO MUCHOS SISTEMAS DERIVADOS A PARTIR DE ÉL, CONOCIDOS COMO PUPPLETS.
LA GENTE DE LINUX ON IPHONE HA LOGRADO HACER CORRER EL SISTEMA DEL PINGÜINO EN EL POPULAR CELULAR DE LA EMPRESA APPLE.
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a la versión 1.2.4 y la aplicación Mplayer que nos permite reproducir DVD's, Vídeo CD's, Supervídeo, películas grabadas en DivX y XviD, CD's de audio y música en MP3. Además, la virtud más importante de GeeXboX es que carga todo el sistema en la memoria RAM, por lo que permite sacar el CD. De esta forma, en una PC con una sola lectora, ésta no queda ocupada impidiendo la reproducción de otros medios (como puede ser un compilado MP3 o nuestra película favorita en DVD).
LA DISTRIBUCIÓN COYOTE LINUX ES TAN PEQUEÑA QUE PODEMOS GUARDARLA EN UN DISQUETE Y RESULTA IDEAL PARA MONTAR UN COMPLETO ROUTER CONFIGURABLE. 59
¡¡Y congele el precio por 1 año y medio!!
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