jueves, 19 de febrero de 2015

Crear imagen del sistema en Windows 7


Crear imagen del sistema en Windows 7



¿Qué es una imagen del sistema?

Es un duplicado exacto de TODO lo que hay en tu PC. Como un reflejo suyo en un espejo. En una imagen del sistema se incluyen tus archivos y carpetas, tus programas y hasta el propio sistema operativo.

Te da una garantía si Windows o el disco duro fallan aunque no consigas siquiera entrar en tu PC. Podrás devolverlo justo al mismo estado en que estaba al crear la imagen. También puedes usarla para transferir todo tu sistema a un PC nuevo.

Para crearla:
  1. Entra en:

    Inicio -> Panel de control -> Sistema y seguridad -> Copias de seguridad y restauración
  1. Haz clic en el panel de la izquierda en Crear una imagen de sistema.



Es posible guardar una imagen del sistema:
  • En un disco duro

    Es la mejor opción. Puede ser un disco duro interno o un disco externo USB. Haz clic en la lista desplegable para ver los discos disponibles si hay más de uno.

    Dos cosas IMPORTANTES:
    -NO guardes la imagen del sistema en un tu disco duro principal. Puedes hacerlo, pero si falla quizá no seas capaz de recuperarla y restaurar tu PC.

    -El disco que elijas debe estar formateado como NTFS. Formatear el disco
  • En uno o más DVDs

    Puedes optar por esta opción si no tienes un disco duro externo y si tu PC tiene lector de DVD, claro. Pero es más engorrosa. Sobre todo si necesitas más de un DVD, que es lo habitual.
  • En una ubicación de red

    No es recomendable para usuarios normales. Y sólo está disponible en Windows 7 Professional, Ultimate y Enterprise.
    ¿Qué Windows tengo?
Pulsa Siguiente después de elegir dónde guardar la imagen.



En la imagen del sistema se guarda por defecto sólo la unidad que contiene a Windows (Sistema). Si tienes más de un disco o partición debes elegir a mano que se guarden también.
  1. Haz clic en las casillas delante de todas las unidades.
  1. Comprueba el espacio que va a ocupar la imagen del sistema y el disponible en el disco donde has elegido guardarla. Intenta que haya un margen de al menos un par de GB. Si no hay espacio libre suficiente te saldrá un mensaje de aviso.
  1. Pulsa Siguiente.
  1. Verifica en la ventana de resumen que todo es correcto. Confirma pulsando Iniciar la copia de seguridad.
  1. Crear la imagen del sistema tardará más o menos tiempo en función del tamaño de lo que has elegido incluir. La barra de progreso te da una idea del tiempo que falta. Puedes detener el proceso, pero si lo haces tendrás que volver a empezar desde el principio.

Al terminar la imagen Windows te pregunta si quieres crear un disco de reparación del sistema. Para hacerlo en otro momento pulsa No. Luego haz clic en Cerrar.

Entra en el disco donde has creado la imagen y comprueba que se ha copiado. Debe haber una carpeta con el nombre WindowsImageBackup.

Una imagen del sistema suele utilizarse en dos casos…
Si el PC falla y Windows no arranca

Usa la Recuperación de imagen del sistema de las opciones para reparar Windows.
Para recuperar el PC o transferir su contenido a un PC nuevo

Windows debe estar operativo en tu equipo. O en el PC al que quieres transferir tus archivos y programas mediante la imagen del sistema.
  1. Conecta el disco duro o introduce el DVD que contiene la imagen.

  2. Entra en el menú Inicio de Windows. Escribe Recuperación en el campo de búsqueda y haz clic en ese enlace en los resultados.

  3. Pulsa en Métodos avanzados de recuperación. Y luego en Usar una imagen del sistema creada previamente para recuperar el equipo.

  4. Recuperar el sistema con una imagen hace que el PC regrese a como estaba CUANDO LA CREASTE. No se transfiere lo que hayas guardado o instalado desde entonces.

    Debes hacer una copia de seguridad que incluya lo nuevo antes de restaurar la imagen. Pulsa en Hacer copia de seguridad ahora
  5. Sigue las instrucciones del asistente hasta completarlo.
¿Es mejor una imagen del sistema o una copia de seguridad?

Lo ideal es crear una imagen del sistema cada mes y una copia de seguridad semanal. Hazlo cada menos tiempo si añades a menudo nuevos archivos o programas.

Buses de pc


Buses de pc 




Bus (informática)

En arquitectura de computadores, el bus (o canal) es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de unacomputadora o entre varias computadoras. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos comoresistores y condensadores además de circuitos integrados.


Funcionamiento

La función del bus es la de permitir la conexión lógica entre distintos subsistemas de un sistema digital, enviando datos entre dispositivos de distintos órdenes: desde dentro de los mismos circuitos integrados, hasta equipos digitales completos que forman parte de supercomputadoras.
La mayoría de los buses están basados en conductores metálicos por los cuales se trasmiten señales eléctricas que son enviadas y recibidas con la ayuda de integrados que poseen una interfaz del bus dado y se encargan de manejar las señales y entregarlas como datos útiles. Las señales digitales que se trasmiten son de datos, de direcciones o señales de control.


Primera generación

Los primeros computadores tenían 2 sistemas de buses, uno para la memoria y otro para los demás dispositivos. La CPU tenía que acceder a dos sistemas con instrucciones para cada uno, protocolos y sincronizaciones diferentes


Segunda generación

El hecho de que el bus fuera pasivo y que usara la CPU como control, representaba varios problemas para la ampliación y modernización de cualquier sistema con esa arquitectura. Además que la CPU utilizaba una parte considerable de su potencia en controlar el bus.


Tercera generación

Los buses de tercera generación se caracterizan por tener conexiones punto a punto, a diferencia de los buses arriba nombrados en los que se comparten señales de reloj. Esto se logra reduciendo fuertemente el número de conexiones que presenta cada dispositivo usando interfaces seriales. Entonces cada dispositivo puede negociar las características de enlace al inicio de la conexión y en algunos casos de manera dinámica, al igual que sucede en las redes de comunicaciones. Entre los ejemplos más notables, están los buses PCI-Express, el Infiniband y el HyperTransport.

Tipos de bus

Existen dos grandes tipos clasificados por el método de envío de la información: bus paralelo o bus serie.
Hay diferencias en el desempeño y hasta hace unos años se consideraba que el uso apropiado dependía de la longitud física de la conexión: para cortas distancias el bus paralelo, para largas el serial.

Bus paralelo

Es un bus en el cual los datos son enviados por bytes al mismo tiempo, con la ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviada es bastante grande con una frecuencia moderada y es igual al ancho de los datos por la frecuencia de funcionamiento. En los computadores ha sido usado de manera intensiva, desde el bus del procesador, los buses de discos duros, tarjetas de expansión y de vídeo, hasta las impresoras.
El front-side bus de los procesadores Intel es un bus de este tipo y como cualquier bus presenta unas funciones en líneas dedicadas:
  • Las líneas de dirección son las encargadas de indicar la posición de memoria o el dispositivo con el que se desea establecer comunicación.
  • Las líneas de control son las encargadas de enviar señales de arbitraje entre los dispositivos. Entre las más importantes están las líneas de interrupción, DMA y los indicadores de estado.
  • Las líneas de datos transmiten los bits de forma aleatoria de manera que por lo general un bus tiene un ancho que es potencia de 2.
Un bus paralelo tiene conexiones físicas complejas, pero la lógica es sencilla, que lo hace útil en sistemas con poco poder de cómputo. En los primeros microcomputadores, el bus era simplemente la extensión del bus del procesador y los demás integrados "escuchan" las línea de direcciones, en espera de recibir instrucciones. En el PC IBM original, el diseño del bus fue determinante a la hora de elegir un procesador con I/O de 8 bits (Intel 8088), sobre uno de 16 (el 8086), porque era posible usar hardware diseñado para otros procesadores, abaratando el producto.

Bus serial

En este los datos son enviados, bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas. Está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende de la frecuencia. Es usado desde hace menos de 10 años en buses para discos duros, unidades de estado sólido, tarjetas de expansión y para el bus del procesador.

Buses: de control, de direcciones y de datos


El
 bus de control gobierna el uso y acceso a las líneas de datos y de direcciones. Como éstas líneas están compartidas por todos los componentes, tiene que proveerse de determinados mecanismos que controlen su utilización. Las señales de control transmiten tanto órdenes como información de temporización entre los módulos. Mejor dicho, es el que permite que no haya colisión de información en el sistema.Bus de control




Bus de direcciones

El bus de direcciones es un canal del microprocesador totalmente independiente del bus de datos donde se establece la dirección de memoria del dato en tránsito.
El bus de dirección consiste en el conjunto de líneas eléctricas necesarias para establecer una dirección. La capacidad de la memoria que se puede direccionar depende de la cantidad de bits que conforman el bus de direcciones, siendo 2n el tamaño máximo en bits del banco de memoria que se podrá direccionar con n líneas. Por ejemplo, para direccionar una memoria de 256 bits, son necesarias al menos 8 líneas, pues 28 = 256. Adicionalmente pueden ser necesarias líneas de control para señalar cuando la dirección está disponible en el bus. Esto depende del diseño del propio bus.

Las direcciones de memoria

Las direcciones son números naturales (en hexadecimal) que indican la posición de los datos dentro de la memoria principal o del espacio de direcciones de la unidad de entrada/salida. Las direcciones son generadas por la CPU que es quien decide a qué dato se debe acceder en cada momento.

Bus de datos

Su función es mover los datos entre los dispositivos de hardware de entrada / salida

Buses multiplexados

Algunos diseños utilizan líneas eléctricas multiplexadas para el bus de direcciones y el bus de datos. Esto significa que un mismo conjunto de líneas eléctricas se comportan unas veces como bus de direcciones y otras veces como bus de datos, pero nunca al mismo tiempo. Una línea de control permite discernir cual de las dos funciones está activa.





domingo, 15 de febrero de 2015

Socket

Socket




Que son


El zócalo de CPU (socket) es un tipo de zócalo electrónico (sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica) instalado en la placa base, que se usa para fijar y conectar el microprocesador, sin soldarlo lo cual permite ser extraído después. Por ello, se utiliza en equipos de arquitectura abierta, donde se busca que haya modularidad en la variedad de componentes, permitiendo el cambio de la tarjeta o el integrado. En los equipos de arquitectura propietaria, los integrados se añaden sobre la placa base soldándolo, como sucede en las videoconsolas.
Existen variantes desde 40 conexiones para integrados pequeños, hasta más de 1300 para microprocesadores, los mecanismos de retención del integrado y de conexión dependen de cada tipo de zócalo, aunque en la actualidad predomina el uso de zócalo con pines (Zero Insertion ForceZIF) o LGA con contactos

Funcionamiento

El zócalo va soldado sobre la placa base de manera que tiene conexión eléctrica con los circuitos del circuito impreso. El procesador se monta de acuerdo a unos puntos de guía (borde de plástico, indicadores gráficos, pines o agujeros restantes) de manera que cada pin o contacto quede alineado con el respectivo punto del zócalo. Alrededor del área del zócalo, se definen espacios libres, se instalan elementos de sujeción y agujeros, que permiten la instalación de dispositivos de disipación de calor, de manera que el procesador quede entre el zócalo y esos disipadores.
Modelos



Nombre del
zócalo
Año de introducciónAño de salidaFamilias de CPUPaqueteNúmero de pinesEspacio entre pinesVelocidad del busNotas
DIP1970sTodavía disponibleIntel 8086
Intel 8088
DIP402.54mm5/10 MHz
PLCC ?Todavía disponibleIntel 80186
Intel 80286
Intel 80386
PLCC68, 1321.27mm6–40 MHz
Socket 11989 ?Intel 80486PGA169 ?16–50 MHz
Socket 2 ? ?Intel 80486PGA238 ?16–50 MHz
Socket 31991 ?Intel 80486PGA237 ?16–50 MHz
Socket 4 ? ?Intel PentiumPGA273 ?60–66 MHz
Socket 5 ? ?Intel Pentium
AMD K5
IDT WinChip C6
IDT WinChip 2
PGA320 ?50–66 MHz
Socket 6 ? ?Intel 80486PGA235 ? ?Diseñado pero no usado
Socket 71994 ?Intel Pentium
Intel Pentium MMX
AMD K6
PGA321 ?50–66 MHz
Super Socket 71998 ?AMD K6-2
AMD K6-III
Rise mP6
Cyrix MII
PGA321 ?66–100 MHz
Socket 81995 ?Intel Pentium ProPGA387 ?60–66 MHz
Slot 11997 ?Intel Pentium II

Intel Pentium III
Slot242 ?66–133 MHzCeleron (Covington, Mendocino)
Pentium II (Klamath)
Todas las versiones del Pentium III (Katmai)
Pentium III (coppermine)
Slot 21998 ?Intel Pentium II XeonSlot330 ?100–133 MHz
Socket 463/
Socket NexGen
 ? ?NexGen Nx586PGA463 ? ?
Socket 587 ? ?Alpha 21164ASlot587 ? ?
Slot A1999 ?AMD AthlonSlot555 ?100 MHz
Slot B ? ?Alpha 21264Slot587 ? ?
Socket 3701999 ?Intel Pentium III
Intel Celeron
VIA Cyrix III
VIA C3
PGA3701.27mm166–133 MHz
Socket 462/
Socket A
2000 ?AMD Athlon
AMD Duron
AMD Athlon XP
AMD Athlon XP-M
AMD Athlon MP
AMD Sempron
PGA462 ?100–200 MHz Este es un bus de tasa de transferencia doble (double data rate) teniendo un FSB de 400 MT/s
(megatransferencias/segundo) en los últimos modelos
Socket 4232000 ?Intel Pentium 4PGA4231mm2400 MT/s (100 MHz)Solo el núcleo de Willamette
Socket 478/
Socket N
2000 ?Intel Pentium 4
Intel Celeron
Intel Pentium 4 EE
Intel Pentium 4 M
PGA4781.27mm3400–800 MT/s (100–200 MHz)
Socket 4952000 ?Intel CeleronPGA4951.27mm4 ?
PAC4182001 ?Intel ItaniumPGA418 ?133 MHz
Socket 6032001 ?Intel XeonPGA6031.27mm5400–533 MT/s (100–133 MHz)
PAC6112002 ?Intel Itanium 2
HP PA-8800PA-8900
PGA611 ? ?
Socket 6042002 ?Intel XeonPGA6041.27mm5400–1066 MT/s (100–266 MHz)
Socket 7542003 ?AMD Athlon 64
AMD Sempron
AMD Turion 64
PGA7541.27mm6200–800 MHz
Socket 9402003 ?AMD Opteron Athlon 64 FXPGA9401.27mm7200–1000 MHz
Socket 4792003 ?Intel Pentium M
Intel Celeron M
PGA4798 ?400–533 MT/s (100–133 MHz)
Socket 939200411/2008AMD Athlon 64
AMD Athlon 64 FX
AMD Athlon 64 X2
AMD Opteron
PGA9391.27mm7200–1000 MHzSoporte del Athlon 64 FX hasta 1 GHz
Soporte del Opteron limitado solo a la serie 100
LGA 775/
Socket T
2004 ?Intel Pentium 4
Intel Pentium D
Intel Celeron
Intel Celeron D
Intel Pentium XE
Intel Core 2 Duo
Intel Core 2 Quad
Intel Xeon
LGA7751.09mm x 1.17mm91600 MHz
Socket 563 ? ?AMD Athlon XP-MPGA563 ? ?
Socket M2006 ?Intel Core Solo
Intel Core Duo
Intel Dual-Core Xeon
Intel Core 2 Duo
PGA478 ?533–667 MT/s (133–166 MHz)Para la plataforma de notebooks
Reemplaza al Socket 479
LGA 771/
Socket J
2006 ?Intel XeonLGA7711.09mm x 1.17mm101600 MHz
Socket S12006 ?AMD Turion 64 X2PGA6381.27mm11200–800 MHz
Socket AM22006 ?AMD Athlon 64
AMD Athlon 64 X2
PGA9401.27mm7200–1000 MHzReemplaza el Socket 754 y el Socket 939
Socket F2006 ?AMD Athlon 64 FX
AMD Opteron
LGA12071.1mm12 ?Reemplaza el Socket 940
Socket AM2+2007 ?AMD Athlon 64
AMD Athlon X2
AMD Phenom
AMD Phenom II
PGA9401.27mm7200–2600 MHzPlanos de potencia separados
Reemplaza el Socket AM2
Los CPU del paquete AM2+ pueden trabajar en el zócalo AM2
Los CPU del paquete AM2pueden trabajar en el zócalo AM2+
Socket P2007 ?Intel Core 2PGA478533–1066 MT/s (133–266 MHz)Para plataformas de notebook
Reemplaza el Socket M
Socket 4412008 ?Intel AtomPGA441 ?400–667 MHz
LGA 1366/
Socket B
2008 ?Intel Core i7 (serie 900)
Intel Xeon (serie 35xx, 36xx, 55xx, 56xx)
LGA13664.8-6.4 GT/sReemplaza el zócalo J (LGA 771) (orientado a servidores) en el nivel de entrada.
rPGA 988A / B/
Socket G1 / G2
2008 ?Intel Core i7 (serie 600, 700, 800, 900)
Intel Core i5 (serie 400, 500)
Intel Core i3 (serie 300)
Intel Pentium (serie P6000)
Intel Celeron (serie P4000)
rPGA9881mm2.5GT/s, 4.8GT/sPara plataformas de notebooks
Socket AM32009 ?AMD Phenom II
AMD Athlon II
AMD Sempron
PGA94113 ó 940141.27mm7200–3200 MHzSeparated power planes
Reemplaza el Socket AM2+
AM3 Pkg. CPUs can work in Socket AM2/AM2+
Sempron 140 Only
LGA 1156/
Socket H
2009 ?Intel Core i7 (serie 800)
Intel Core i5 (serie 700, 600)
Intel Core i3 (serie 500)
Intel Xeon (serie X3400, L3400)
Intel Pentium (serie G6000)
Intel Celeron (serie G1000)
LGA1156 ?2.5 GT/sDMI es una interface PCI-E x4 v1.1 (tal vez modificado)
Socket G342010 ?AMD Opteron (serie 6000)LGA1974 ?200–3200 MHzReemplaza el Socket F
Socket C322010 ?AMD Opteron (serie 4000)LGA1207 ?200–3200 MHzReemplaza el Socket FSocket AM3
LGA 12482010 ?Intel Intel Itanium serie 9300LGA1248 ?4.8 GT/s
LGA 15672010 ?Intel Intel Xeon serie 6500/7500LGA1567 ?4.8-6.4 GT/s
LGA 1155/
Socket H2
2011/Q1 ?Intel Sandy Bridge-DTLGA1155 ?5 GT/sSoporta 20 PCI-E 2.0 lanes.
LGA 2011/
Socket R
2011/Q3 ?Intel Sandy Bridge B2LGA2011 ?4.8-6.4 GT/sSoporta 40 PCI-E 3.0 lanes.
Socket FM12011 ?AMD Llano ProcessorPGA9051.27mm
Socket AM3+2011 ?AMD FX
Bulldozer (microarquitectura)
PGA942 (CPU 938pin)1.27mm
LGA 1150/ Socket H32013?