¿Qué es un zócalo de procesador? ¿Qué es un enchufe? Lo que es

Una computadora personal es un dispositivo familiar para la mayoría de las personas, presente en casi todos los hogares hoy en día. Pocos usuarios piensan en sus propiedades técnicas, excepto los especialistas y usuarios profesionales, en las características que tiene el dispositivo y las piezas instaladas en la PC. Las preguntas comienzan a surgir cuando el dispositivo deja de hacer frente a las tareas asignadas, lo que requiere su mejora y modernización. En este artículo hablaremos sobre los "enchufes" que ocupan una posición importante en el rendimiento de la computadora, determinaremos la posibilidad de actualizar a los parámetros requeridos y responderemos a la pregunta de muchos consumidores sobre qué enchufe elegir en 2018 para que sus capacidades cumplan con las las necesidades del usuario.

Reglas de selección de enchufes.

La mayoría de los consumidores, al seleccionar una computadora nueva o actualizar un modelo antiguo, se guían por los parámetros técnicos ultrapotentes del procesador y la cantidad de núcleos, que de forma predeterminada deberían predeterminar los criterios para la funcionalidad de la PC. Esta posición es correcta, pero no al cien por cien. Si comprende el aspecto técnico del rendimiento de una computadora, un comprador potencial del dispositivo tendrá que lidiar con las frases " tarjeta madre" y "enchufe". Qué es una placa base, la mayoría de la gente sabe o tiene una idea aproximada de su importancia para la unidad, pero muchos desconocen el concepto de "zócalo". La palabra "zócalo" se refiere a la terminología informática, la pieza es un componente importante de la PC. En términos prácticos, un enchufe es un conector que encaja en placa base, a través del cual se conecta el procesador del dispositivo. Los enchufes, al igual que otros componentes del sistema, tienen características diferentes y, si no coinciden con el procesador, que es el "corazón" de la computadora, es imposible lograr el rendimiento requerido de la PC.

Al seleccionar componentes para una PC, es importante tener en cuenta no solo los criterios del procesador, sino también las características del conector instalado en la placa base. Algunos de ellos ya están obsoletos desde el punto de vista técnico, otros tienen un rendimiento excelente y ofrecen oportunidades prometedoras para futuras actualizaciones de la computadora. El mercado moderno ofrece muchas variedades de este elemento del sistema. Visualmente, la pieza es una plataforma rectangular con contactos y un retenedor en el que se instala el procesador, así como orificios especiales para colocar elementos de refrigeración. Veamos más a fondo en qué socket es mejor construir una computadora en 2018, para que sus capacidades y rendimiento satisfagan plenamente los requisitos del usuario.

Matices de elección

Antes de responder qué zócalo es mejor instalar en el sistema, es necesario decidir qué componentes son importantes para la computadora: el procesador y la placa base, cuya variedad determinará el tipo de conector que necesita el consumidor. En 2018, las posiciones emblemáticas en la producción de procesadores las ocupan dos empresas que compiten entre sí: AMD e Intel. Cada fabricante suministra al mercado informático sockets especialmente diseñados para procesadores de su marca. Los modelos de conectores de estos fabricantes se diferencian tanto en los parámetros técnicos como visualmente:

  1. Las piezas de AMD tienen orificios en la placa diseñados para contactos, que tienen la forma de pines que se encuentran en los procesadores de la empresa. Los componentes Intel se distinguen por la presencia de contactos en la placa a la que está conectado el procesador de la empresa debido a la presencia de aberturas específicas en ella.
  2. Conexión del procesador al zócalo de Intel ocurre debido a la presencia de un pestillo en la placa, y el conector AMD se asegura deslizando la placa superior con respecto a la de abajo.
  3. El ventilador en los modelos Intel se fija en orificios y el refrigerador AMD se instala en un marco especial.

Como puede ver, los modelos de fabricantes conocidos difieren técnicamente, lo que excluye la posibilidad de intercambiarlos. La cuestión de qué marca de enchufe es mejor para una computadora es puramente retórica, ya que cada uno de los desarrolladores ofrece al consumidor modelos, entre los cuales el consumidor puede elegir la pieza que se adapte a sus necesidades. Debe comenzar desde el momento en que marca de procesador elige instalar en su PC, luego de lo cual deberá seleccionar la placa base y el zócalo de acuerdo con los indicadores técnicos. Definitivamente es necesario abandonar los modelos que actualmente se consideran obsoletos:

  1. Conectores etiquetados AM2 y AM2+ del fabricante AMD.
  2. Piezas LGA con números de serie 2011, 1366, 1156 y 775 bajo la marca Intel.

La condición principal para elegir el enchufe óptimo es más objetivos consumidor, es decir, qué tareas tendrá que afrontar el PC en el futuro.

Mejores opciones

Como ya se mencionó, es casi imposible responder inequívocamente a la pregunta de qué enchufe es mejor para una PC, ya que todo depende del criterio para el cual se ensambla el dispositivo. Si el consumidor necesita una unidad únicamente para realizar tareas de oficina y programas simples, entonces vale la pena prestar atención al modelo LGA 1150 de Intel o las opciones AM1, FM2 y FM2+ del desarrollador AMD. Cada uno de estos modelos de conectores hará frente perfectamente a tareas de oficina sencillas que no requieren soluciones gráficas complejas, le permitirán trabajar en Internet, ver vídeos e incluso jugar juegos sencillos, pero nada más. Los conectores de esta clase ya están comenzando a abandonar el mercado, ya que su pico de popularidad ya pasó: estos modelos no se pueden mejorar más, lo que, si desea modernizar el dispositivo, implicará la necesidad de comprar piezas nuevas. La única ventaja de estos modelos es el precio, que entra en la categoría de presupuesto, en comparación con las siguientes piezas destinadas al montaje de ordenadores potentes y productivos.

Mejor según los criterios y habilidades técnicas Habrá un modelo de zócalo Intel LGA 1151. Este conector se encuentra en este momento en la cima de su popularidad, se considera el más popular en el mercado de repuestos para computadoras, combina excelente calidad, precio asequible y la capacidad de ensamblar un dispositivo informático bastante productivo en este conector. El modelo AM3+ de la categoría de precio medio también goza de buena reputación. Sobre esta base puedes montar una potente unidad con Procesador AMD, adecuado para resolver no solo tareas básicas, sino también juegos de la categoría moderna. En este caso, todo depende de las características técnicas del procesador que se instalará en el kit. Si el consumidor no está interesado soluciones presupuestarias La pregunta es qué socket es mejor en 2018, lo que le permitirá olvidarse de la necesidad de actualizar su computadora durante varios años, entonces debería prestar atención a LGA2011-v3 y AM4 de Intel y AMD, respectivamente. Estos conectores se posicionan como las mejores opciones de zócalo disponibles actualmente para construir una computadora profesional o para juegos.

Aplicación práctica del conocimiento.

El enchufe, si bien permite montar una unidad productiva, es una pieza que en una sola versión no soluciona el problema de la alimentación del dispositivo. Cuando ensamblamos una computadora instalando componentes incompatibles entre sí, la mínima decepción será no obtener el resultado requerido, y la máxima será un fracaso total en la funcionalidad de la PC. Si desea actualizar una computadora vieja, es importante tener en cuenta los parámetros del zócalo que puede usar para su funcionamiento y solo entonces elegir el zócalo y el procesador adecuados que sean compatibles entre sí. En una situación en la que se planea ensamblar una computadora desde cero, primero es necesario decidir la elección de la placa base y luego seleccionar el procesador para el zócalo instalado en el adaptador. Si necesita reemplazar solo la placa base, debe seleccionar un modelo que esté modificado con un conector compatible con el procesador existente. Además, es importante tener en cuenta la modificación del socket cuando es necesario actualizar el ordenador ventilador, ya que en la práctica será imposible instalar piezas incompatibles en un mismo ordenador.

resumámoslo

Este artículo responde a la pregunta de qué es un enchufe, que interesa a las personas que se enfrentan al problema de elegir una computadora o la necesidad de modernizarla instalando piezas modernas. La revisión presenta las mejores soluciones al problema de elegir un conector, según las necesidades del usuario de PC.

Y un consejo más: si no es un profesional y solo tiene conocimientos básicos de informática, antes de comprar piezas de trabajo para su instalación en una PC, es mejor consultar con especialistas que lo ayudarán a comprender de manera experta los matices de la selección de componentes y tomarán cuidado de su compatibilidad.

¿Qué es un enchufe?

Constantemente oyes hablar de una especie de “enchufes” y probablemente te preguntes qué son. En general, los sockets son originalmente una forma para que los programas se comuniquen entre sí mediante descriptores de archivos Unix.

Bien, probablemente hayas escuchado a algún hacker de Unix decir algo como: "¡Dios mío, todo en Unix son archivos!" Esta persona puede haber querido decir que los programas Unix leen o escriben en un descriptor de archivo para absolutamente cualquier E/S. El descriptor de archivo es un número entero simple asociado Sistema operativo Con abrir archivos. Pero (y este es el problema) el archivo también puede ser conexión de red, FIFO, tuberías, terminal, un archivo real en el disco y cualquier otra cosa. ¡Todo en UNIX es un archivo! Entonces, confía en que si vas a comunicarte con otro programa a través de Internet, tendrás que hacerlo a través de un descriptor de archivo.

"Oye, chico inteligente, ¿de dónde consigo este descriptor de archivo para usarlo en la red?" Contestaré.
Estás realizando una llamada al sistema socket(). Devuelve un identificador de socket y usted se comunica a través de él mediante las llamadas al sistema send() y recv() (man send, man recv).

"¡Pero hey!" podrías exclamar. "Si es un descriptor de archivo, ¿por qué no puedo usar funciones simples de lectura() y escritura() para comunicarme a través de él?" La respuesta es simple: "¡Tú puedes!" Una respuesta un poco más larga: "Puedes, pero send() y recv() ofrecen mucho más control sobre cómo se transfieren tus datos".

¿Que sigue? ¿Qué tal esto? Hay diferentes tipos de enchufes. Hay direcciones de Internet DARPA (conectores de Internet), direcciones CCITT X.25 (conectores X.25 que no necesita) y probablemente muchas otras, dependiendo de las características específicas de su sistema operativo. Este documento describe sólo el primero, Internet Sockets.

Dos tipos de enchufes de Internet

¿Qué? ¿Existen dos tipos de enchufes de internet? Sí. Vale, no, estoy mintiendo. Hay más, pero no quiero asustaros. También hay enchufes en bruto, algo muy poderoso, deberías echarles un vistazo.

DE ACUERDO. ¿Cuáles son los dos tipos? Uno de ellos es un “stream socket”, el segundo es un “datagram socket”, de ahora en adelante se llamarán “SOCK_STREAM” y “SOCK_DGRAM”, respectivamente. Los sockets de datagramas a veces se denominan "sockets sin conexión" (aunque también pueden conectarse() si realmente lo desea. Consulte connect() a continuación).

Los enchufes Stream brindan confiabilidad con su sistema de comunicación bidireccional. Si envía dos elementos al socket en el orden "1, 2", llegarán al "interlocutor" en el mismo orden: "1, 2". Además, se proporciona protección contra errores.

¿Para qué se utilizan los sockets de flujo? Bueno, probablemente hayas oído hablar del programa Telnet, ¿verdad? Telnet utiliza un socket de flujo. Todos los caracteres que escribas deberían llegar al otro extremo en el mismo orden, ¿verdad? Además, los navegadores utilizan el protocolo HTTP, que a su vez utiliza sockets de transmisión para buscar páginas. Si haces telnet a cualquier sitio web en el puerto 80 y escribes algo como "GET / HTTP/1.0" y presionas enter dos veces, te caerá encima un montón de HTML ;)

¿Cómo logran los stream sockets altos niveles de calidad de transferencia de datos? Utilizan un protocolo llamado "Protocolo de control de transmisión", también conocido como "TCP". TCP garantiza que sus datos se transmitan de forma coherente y sin errores. Es posible que haya oído hablar anteriormente de TCP como la mitad de "TCP/IP", donde IP significa "Protocolo de Internet". IP se ocupa principalmente del enrutamiento de Internet y no es responsable de la integridad de los datos.

Fresco. ¿Qué pasa con los sockets de datagramas? ¿Por qué se les llama sin conexión? ¿Qué pasa? ¿Por qué no son confiables?
Bueno, aquí hay algunos hechos: si envía un datagrama, puede pasar. O tal vez no llegue. Pero si llega, los datos dentro del paquete no tendrán errores.

Los sockets de datagramas también usan IP para el enrutamiento, pero no usan TCP; utilizan "Protocolo de datagramas de usuario" o "UDP".

¿Por qué UDP no establece conexiones? Porque no es necesario mantener una conexión abierta con los sockets de transmisión. Simplemente construye un paquete, forma un encabezado IP con la información del destinatario y envía el paquete. No es necesario establecer una conexión. UDP se utiliza normalmente cuando la pila TCP no está disponible o cuando uno o dos paquetes perdidos no conducen al fin del mundo. Ejemplos de aplicación: TFTP (trivial transferencia de archivos protocolo, hermano pequeño de FTP), dhcpcd (cliente DHCP), juegos en red, streaming de audio, videoconferencias, etc.

"¡Espera un minuto! ¡TFTP y DHCPcd se utilizan para transferir datos binarios de un host a otro! ¡Los datos no se pueden perder si quieres trabajar con ellos correctamente! ¿Qué clase de magia oscura es esta?"

Bueno, amigo humano, TFTP y programas similares suelen crear su propio protocolo sobre UDP. Por ejemplo, el protocolo TFTP establece que por cada paquete recibido, el destinatario debe devolver un paquete que diga "¡Lo tengo!". (paquete "ACK"). Si el remitente del paquete original no recibe una respuesta dentro de, digamos, 5 segundos, reenviará el paquete hasta que finalmente reciba un ACK. Estos procedimientos son muy importantes para implementar aplicaciones confiables que utilizan SOCK_DGRAM.

Para aplicaciones que no requieren tal confiabilidad (juegos, audio o video), simplemente ignora los paquetes perdidos o quizás intenta compensarlos de alguna manera. (Los jugadores de Quake suelen llamar a este fenómeno "maldito retraso", y "maldito" es un término extremadamente suave).

Por qué es posible que necesites utilizar un servidor que no sea de confianza protocolo básico? Por dos motivos: rapidez y rapidez. Este método es mucho más rápido, de disparar y olvidar, que monitorear constantemente si todo ha llegado sano y salvo al destinatario. Si envía un mensaje de chat, TCP es excelente, pero si envía actualizaciones posicionales de 40 caracteres por segundo, puede que no sea tan importante si uno o dos de ellos se pierden, y UDP es una buena opción.

Teoría de redes y niveles bajos.

Como acabo de mencionar las capas de protocolo, es hora de hablar sobre cómo funciona realmente la red y mostrar ejemplos de cómo se construyen los paquetes SOCK_DGRAM. De hecho, puedes saltarte esta sección, pero es una buena referencia teórica.

¡Hola niños, es hora de hablar sobre encapsulación de datos! Esto es algo muy, muy importante. Esto es tan importante que deberías aprenderlo de memoria.
Básicamente, la esencia es la siguiente: el paquete nace; el paquete se envuelve (“encapsula”) en un encabezado mediante el primer protocolo (digamos, TFTP), luego todo (incluido el encabezado TFTP) se encapsula nuevamente mediante el siguiente protocolo (digamos, UDP), y luego nuevamente mediante el siguiente uno (digamos, IP), y finalmente por el último, el protocolo físico (digamos, Ethernet).

Cuando otra computadora recibe el paquete, el hardware ( tarjeta LAN) elimina el encabezado Ethernet (despliega el paquete), el kernel del sistema operativo elimina los encabezados IP y UDP, el programa TFTP elimina el encabezado TFTP y finalmente obtenemos los datos desnudos.

Ahora finalmente podemos hablar del infame modelo OSI: el modelo de red en capas. Este modelo describe un sistema de funcionalidad de red que tiene muchas ventajas sobre otros modelos. Por ejemplo, puede escribir en su programa como sockets que envían datos sin preocuparse por cómo se transmiten físicamente los datos (puerto serie, Ethernet, módem, etc.), ya que los programas en niveles inferiores (SO, controladores) hacen todo el trabajo. para usted y presentarlo de forma transparente al programador.

En realidad, aquí están todos los niveles del modelo a escala real:


  • Aplicado

  • Ejecutivo

  • Sesión

  • Transporte

  • Red

  • Conducto

  • Hardware (físico)

La capa física es el hardware; puerto com, tarjeta de red, módem, etc. La capa de aplicación es la más alejada de la capa física. Aquí es donde el usuario interactúa con la red.

Para nosotros, este modelo es demasiado general y extenso. modelo de red, que podemos usar podría verse así:


  • Capa de aplicación (Telnet, FTP, etc.)

  • Protocolo de transporte de host a host (TCP, UDP)

  • Capa de Internet (IP y enrutamiento)

  • Nivel de acceso a la red (Ethernet, Wi-Fi o lo que sea)

Ahora puedes ver claramente cómo estas capas corresponden a la encapsulación de los datos originales.

¿Ves cuánto trabajo supone crear un paquete simple? ¡Guau! ¡Y debes escribir todos estos encabezados de paquetes tú mismo en el bloc de notas! Bromear. Todo lo que tienes que hacer con los sockets de flujo es enviar() los datos. El kernel del sistema operativo creará encabezados TCP e IP, y el hardware se hará cargo de la capa de acceso a la red. Ah, me encanta la tecnología moderna.

Ese es nuestro excursión corta en teoría de redes completada. Ah, sí, se me olvidaba decirte: todo lo que quería contarte sobre el enrutamiento: ¡nada! Sí, sí, no diré nada al respecto. El sistema operativo y el protocolo IP se encargarán de la tabla de enrutamiento por usted. Si está realmente interesado, lea la documentación en Internet, hay mucha.

El zócalo (coloquial - zócalo) del procesador central es un conector ubicado en la placa base de la computadora al que está conectado el procesador central. El procesador, antes de instalarse en la placa base, debe encajar en el zócalo. Es muy fácil entender qué es un zócalo de procesador si recuerda que este último es un microcircuito, solo que de tamaño relativamente grande. El zócalo está ubicado en la placa base y parece una estructura rectangular baja con muchos orificios, cuyo número corresponde a las patas del procesador. Para fijar de forma segura el microcircuito insertado en el zócalo, se utiliza un pestillo mecánico especialmente diseñado. Tenga en cuenta que Intel, a diferencia de AMD, ha estado utilizando recientemente un principio diferente para conectar el procesador y la placa.

A veces en los foros se pregunta qué enchufe elegir. De hecho, primero debes seleccionar un procesador y luego una placa con el zócalo adecuado para ello. Sin embargo, hay que tener en cuenta punto importante. Intel es famosa por el hecho de que a menudo cada nueva generación de procesadores implica el uso de un nuevo zócalo. Esto puede llevar al hecho de que una computadora recientemente comprada basada en un procesador de esta empresa será difícil de actualizar en unos años debido a la incompatibilidad del microprocesador instalado y los nuevos que se ofrecen en el mercado. AMD tiene una actitud más leal hacia los clientes: el cambio de socket se produce más lentamente y, por lo general, se mantiene la compatibilidad con versiones anteriores. Aunque los tiempos están cambiando.


Tipo Objetivo Número de contactos Año de emisión
INMERSIÓN DEL PIN 8086/8088, 65С02 40 1970
CLCC Intel 80186, 80286, 80386 68 1980
PLCC Intel 80186, 80286, 80386 68 1980
Zócalo 80386 Intel 386 132 1980
Zócalo 486/Zócalo 0 Intel 486 168 1980
Motorola 68030 Motorola 68030, 68LC030 128 1987
Zócalo 1 Intel 486 169 1989

Tipo Objetivo Número de contactos Año de emisión
Zócalo 2 Intel 486 238 1989
Motorola 68040 68040 179 1990
Zócalo 3 Intel 486, 5x86 237 1991
Zócalo 4 Pentium 273 1993

Tipo Objetivo Número de contactos Año de emisión
Zócalo 5 Intel 486 238 1994
Zócalo 463 NexGen nx586 463 1994
Motorola 68060 68060, 68l0C60 206 1994
Zócalo 7 Pentium, AMD K5, K6 321 1995 (Intel), 1998 (AMD)

Tipo Objetivo Número de contactos Año de emisión
Zócalo 499 DIC EV5 21164 499 1995
Zócalo 8 Pentium/Pentium 2 387 1955
Zócalo 587 DIC EV5 21164A 587 1996
Minicartucho pentio 2 240 1997
Conector de módulo móvil MMC-1 Pentium 2, Celeron 280 1997
Manzana G3/G4/G5 G3/G4/G5 300 1997
Conector de módulo móvil MMC-2 Pentium 2.3, Celeron 400 1998

Tipo Objetivo Número de contactos Año de emisión
G3/G4 ZIF Alimentación PC G3 G4 288 1996
Zócalo 370 Pentium 3, Celeron, Cyrix, Vía C3 370 1999
Toma A/Toma 462 AMD Athlon, Durón, MP, Semprón 462 2000
Zócalo 423 pentio 4 423 2000
  • Zócalo 370 – el zócalo más común para los procesadores Intel. Fue con él que comenzó la era de dividir los procesadores Intel en soluciones de bajo costo Celeron con caché recortada y Pentium son más caros versiones completas producto de la empresa. El conector se instaló en placas base con un bus de sistema de 60 a 133 MHz. El zócalo tiene la forma de una caja móvil de plástico cuadrada, al instalar un procesador con 370 contactos, una palanca de plástico especial presiona las patas del procesador contra los contactos de el conector. Compatible con Intel Celeron Coppermine, Intel Celeron Tualatin, Intel Celeron Mendocino, Intel Pentium Tualatin, Intel Pentium Coppermine... Características de velocidad de los procesadores instalados de 300 a 1400 MHz. Procesadores de terceros compatibles. Producido desde 1999.
  • Zócalo 423 – el primer conector para procesadores Pentium 4. Tenía una rejilla de patas de 423 pines y se usaba en placas base de computadoras personales. Existió menos de un año, debido a la incapacidad del procesador para aumentar aún más la frecuencia, el procesador no pudo pasar la frecuencia de 2 GHz. Reemplazado por el conector Socket 478. La producción comenzó en 2000.

Tipo Objetivo Número de contactos Año de emisión
Zócalo 478 / Zócalo N / Zócalo P Intel 486 238 1994
Zócalo 495/MicroPGA 2 Móvil Celeron/Pentium 3 495 2000
PAC 418 Intel Itanio 418 2001
Zócalo 603 Intel Xeon 603 2001
PAC 611 / Conector 700 / mPGA 700 Intel Itanium 2, HP8800, 8900 611 2002
  • Zócalo 478 - lanzado en pos del competidor (empresa AMD) Socket A, ya que los procesadores anteriores no podían elevar el listón de 2 Gigahercios y AMD tomó la delantera en el mercado de producción de procesadores. El conector admite soluciones Intel: Intel Pentium 4, Intel Celeron, Celeron D, Intel Pentium 4 Extreme Edition. Características de velocidad desde 1400 MHz hasta 3,4 GHz. Producido desde 2000.

Tipo Objetivo Número de contactos Año de emisión
Conector 604/S1 Intel 486 238 2002
Zócalo 754 Athlon 64, Semprón, Turión 64 754 2003
Zócalo 940 Opteron 2, Athon 64FX 940 2003
Conector hembra 479/mPGA479M Pentium M, Celeron M, vía C7-M 479 2003
Enchufe 478v2/mPGA478C Pentium4, Pentium móvil, Celeron, núcleo 478 2003
  • Zócalo 754 fue desarrollado específicamente para el procesador Athlon 64. El lanzamiento de nuevos zócalos de procesador se asoció con la necesidad de reemplazar la línea de procesadores Athlon XP, que se basaba en el zócalo A. Los primeros procesadores de las plataformas AMD K8 se instalaron en zócalos de procesador Socket 754 que miden 4 por 4 centímetros. Esta necesidad fue dictada por el hecho de que Procesadores Athlon 64 tenía llanta nueva y controladores de memoria integrados. La salida de voltaje de este enchufe era de 1,5 voltios. Por supuesto, el 754 se convirtió en una etapa intermedia en el desarrollo del Athlon 64. El alto coste y la escasez inicial de estos procesadores no hicieron que esta plataforma fuera muy popular. Y cuando la disponibilidad y el costo de los componentes acababan de volver a la normalidad, AMD presentó el lanzamiento de un nuevo zócalo: el Socket 939. Por cierto, fue él quien ayudó a hacer del Athlon 64 un procesador popular y verdaderamente asequible.

Tipo Objetivo Número de contactos Año de emisión
Zócalo 939 Intel 486 939 2004
LGA 775/Zócalo T Pentium4, Celeron D, Núcleo 2, Xeon 775 2004
Zócalo 563 / Zócalo A / Compacto Móvil Athon XP-M 563 2004
Toma M/mPGA478MT Celeron, Núcleo, Núcleo 2 478 2006
LGA771/Zócalo J Xeón 771 2006
  • Zócalo 775 o Socket T: el primer conector para procesadores Intel sin zócalos, fabricado en forma cuadrada con contactos sobresalientes. Se instaló el procesador en los contactos que sobresalían, se bajó la placa de presión y con una palanca se presionó contra los contactos. Todavía se utiliza en muchas computadoras personales. Diseñado para funcionar con casi todos los procesadores Intel de cuarta generación: procesadores de las series Pentium 4, Pentium 4 Extreme Edition, Celeron D, Pentium Dual-Core, Pentium D, Core 2 Quad, Core 2 Duo y Xeon. Producido desde 2004. Las características de velocidad de los procesadores instalados oscilan entre 1400 MHz y 3800 MHz.
  • Socket A. Este conector se conoce como Socket 462 y es un socket para procesadores desde Athlon Thunderbird hasta Athlon XP/MP 3200+, así como para procesadores AMD como Sempron y Duron. El diseño tiene la forma de un zócalo ZIF con 453 contactos de trabajo (9 contactos están bloqueados, pero a pesar de esto, el número 462 se usa en el nombre). El bus del sistema para Sempron, XP Athlon tiene una frecuencia de 133 MHz, 166 MHz y 200 MHz. El peso de los refrigeradores para Socket A, recomendado por AMD, no debe exceder los 300 gramos. El uso de refrigeradores más pesados ​​puede provocar daños mecánicos e incluso provocar fallos en el sistema de alimentación del procesador. Se admiten procesadores con una frecuencia de 600 MHz (por ejemplo, Duron) y hasta 2300 MHz (es decir, el Athlon XP 3400+, que nunca salió a la venta).

  • Zócalo 939 , que contiene 939 contactos con un diámetro extremadamente pequeño, lo que los hace bastante blandos. Se trata de una versión "simplificada" del anterior Socket 940, habitualmente utilizado en ordenadores y servidores de alto rendimiento. La ausencia de un orificio en el zócalo no permitió instalar procesadores más caros en él. Este conector se consideró muy exitoso para su época, ya que combinaba buenas capacidades, acceso a memoria de doble canal y un bajo costo tanto del zócalo como del controlador en las placas base de las computadoras. Estos conectores se utilizaban para ordenadores con memoria DDR convencional. Inmediatamente después de la transición a la memoria DDR2, quedaron obsoletas y dieron paso a los conectores AM2. El siguiente paso es la invención de nuevas memorias DDR3 y nuevos zócalos AM2+ y AM3 diseñados para los próximos modelos de procesadores AMD de cuatro núcleos.

Tipo Objetivo Número de contactos Año de emisión
Enchufe S1 Athon Móvil, Sempron, Turion 64/X2 638 2006
Conector AM2/AM2+ Athon 64/FX/FX2, Sempron, fenómeno 940 2007
Toma F/ Toma L/Toma 1207FX Athon 64FX, Opteron 1207 2006
Zócalo/LGA 1366 ,Xeón 1366 2008
rPGA988A/Zócalo Q1 Core i3/i5/i7, Pentium, Celeron 988 2009

    Zócalo LGA 1366 – Realizado en formulario de contacto 1366, producido desde 2008. Admite procesadores Intel: Core i7 series 9xx, Xeon series 35xx a 56xx, Celeron P1053. CON características de velocidad de 1600 MHz a 3500 MHz. Core i7 y Xeon (series 35xx, 36xx, 55xx, 56xx) con controlador de memoria de tres canales integrado y conexión QuickPath. Reemplazo de Zócalo T y Zócalo J (2008)

  • Zócalo AM2 (Socket M2), desarrollado por AMD para determinados tipos de procesadores de escritorio (Athlon-LE, Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Sempron-LE y Sempron, Phenom X4 y Phenom X3, Opteron). Reemplazó a los conectores Socket 939 y 754. A pesar de que el Socket M2 tiene 940 pines, este socket no es compatible con el Socket 940, ya que más versión antigua El zócalo 940 no puede admitir RAM DDR2 de doble canal. Los primeros procesadores compatibles con Socket AM2 fueron los modelos de un solo núcleo Orleans (o 64th Athlon) y Manila (Sempron), algunos Windsor de doble núcleo (por ejemplo, Athlon 64, X2 FX) y Brisbane (AthlonX2 y Athlon 64X2). Además, Socket AM2 incluye Socket F, diseñado para servidores, y una variante de Socket S1 para varios computadoras moviles. Conector AM2+ i Es absolutamente idéntico en apariencia al anterior, la única diferencia es el soporte para procesadores con núcleos Agena y Toliman.

Tipo Objetivo Número de contactos Año de emisión
Enchufe AM3 AMD Phenom, atlón, Sempron 941 2009
Conector G/989/rPGA G1/G2 989 2009
Zócalo H1/LGA1156/a/b/n Core i3/i5/i7, Pentium, Celeron, Xeon 1156 2009
Conector G34/LGA 1944 Serie Opteron 6000 1944 2010
Conector C32 Serie Opteron 4000 1207 2010
  • Zócalo LGA 1156 – Fabricado con 1156 contactos salientes. Producido desde 2009. Diseñado para procesadores Intel modernos para computadoras personales. Características de velocidad desde 2,1 GHz y superiores.

Tipo Objetivo Número de contactos Año de emisión
LGA 1248 Intel Itanium 9300/9600 1248 2010
Enchufe LS/LGA 1567 Intel Xeon 6500/7500 1567 2010
Zócalo H2/LGA 1155 Puente Intel Sandy, Puente Ivy 1155 2011
LGA 2011/Socket R núcleo Intel i7,xón 2011 2011
Conector hembra G2/rPGA988B Intel Core i3/i5/i7 988 2011
  • Zócalo LGA 1155 o Socket H2, diseñado para reemplazar el zócalo LGA 1156. Admite el último procesador Sandy Bridge y el futuro Ivy Bridge. El conector tiene un diseño de 1155 pines. Producido desde 2011. Características de velocidad de hasta 20 GB/s.
  • Socket R (LGA2011): Core i7 y Xeon con controlador de memoria de cuatro canales integrado y dos conexiones QuickPath. Enchufe de repuesto B (LGA1366)

Tipo Objetivo Número de contactos Año de emisión
Toma FM1 AMD Liano/Athlon3 905 2011
Enchufe AM3 AMD Phenom/Athlon/Semron 941 2011
Enchufe AM3+ AMD Phenom 2 Athlon 2 / Opteron 3000 942 2011
Conector hembra G2/rPGA989B Intel Core i3/i5/i7, Celeron 989 2011
Conector FS1 AMD Liano/Trinity/Richard 722 2011
  • Toma FM1 es la plataforma de AMD para procesadores Llano y parece una propuesta tentadora para los amantes de los sistemas integrados.
  • Socket AM3 es un zócalo de procesador para un procesador de escritorio, que es un desarrollo posterior del modelo Socket AM2+. Este conector tiene soporte para memoria DDR3, así como velocidades más altas para los buses HyperTransport. Los primeros procesadores en utilizar este socket fueron los modelos Phenom II X3 710-20 y Phenom II X4 805, 910 y 810.

    Socket AM3 + (Socket 942) es una modificación del Socket AM3, desarrollada para procesadores con nombre en código "Zambezi" (microarquitectura - Bulldozer). Algunas placas base con socket AM3 le permitirán actualizar el BIOS para usar procesadores con socket AM3+. Pero cuando se utilizan procesadores AM3+ en placas base AM3, es posible que no sea posible obtener datos del sensor de temperatura del procesador. Además, es posible que el modo de ahorro de energía no funcione debido a la falta de soporte. cambio rápido Tensión del núcleo en versión Socket AM3. El zócalo AM3+ de las placas base es negro, mientras que el AM3 es blanco. El diámetro de los orificios para los pines de los procesadores con Socket AM3 + supera el diámetro de los orificios para los pines de los procesadores con Socket AM3 - 0,51 mm frente a los 0,45 mm anteriores.

Tipo Objetivo Número de contactos Año de emisión
LGA 1356/Zócalo B2 Puente Intel Sandy 1356 2012
Toma FM2 AMD Trinidad/atlón X2/X4 904 2012
Zócalo H3/LGA 1150 Intel Haswell/Broadwell 1150 2013
Conector hembra G3/rPGA 946B/947 Intel Haswell/Broadwell 947 2013
Conector FM2/FM2b AMD Kaveri/Godvari 906 2014
  • Socket H3 o LGA 1150: zócalo de procesador para Procesadores Intel microarquitectura Haswell (y su sucesor Broadwell), lanzada en 2013. LGA 1150 está diseñado como reemplazo del LGA 1155 (Socket H2). Fabricado con tecnología LGA (Land Grid Array). Es un conector con contactos blandos o de resorte, al que se presiona el procesador mediante un soporte especial con empuñadura y palanca. Se confirma oficialmente que el zócalo LGA 1150 se utilizará con los chipsets Intel Q85, Q87, H87, Z87, B85. Los orificios de montaje para los sistemas de refrigeración en los enchufes 1150/1155/1156 son completamente idénticos, lo que significa compatibilidad total y procedimientos de instalación idénticos para los sistemas de refrigeración de estos enchufes.
  • Socket B2 (LGA1356): Core i7 y Xeon con controlador de memoria de tres canales integrado y conexiones QuickPath. Enchufe de repuesto B (LGA1366)
  • Conector FM2 - Zócalo de procesador para procesadores híbridos (APU) de AMD con arquitectura central Piledriver: Trinity y Komodo, así como los cancelados Sepang y Terramar (MCM - módulo multichip). Estructuralmente, se trata de un conector ZIF de 904 pines, que está diseñado para instalar procesadores en cajas tipo PGA. El conector FM2 se introdujo en 2012, apenas un año después del conector FM1. Aunque el socket FM2 es una evolución del socket FM1, no es compatible con él. Los procesadores Trinity tienen hasta 4 núcleos, los chips de servidor Komodo y Sepang tienen hasta 10 y Terramar tienen hasta 20 núcleos.

Tipo Objetivo Número de contactos Año de emisión
LGA 2011-3/LGA 2011 v3 Intel Haswell, haswell-EP 2011 2014
Conector AM1/FS1b AMD Athlon/Semron 721 2014
LGA 2011-3 Intel Haswell / Xeon / haswell-EP / ivy Bridge EX 2083 2014
LGA 1151/Zócalo H4 Intel Skylake 1151 2015
  • Zócalo LGA 1151 - un zócalo para procesadores Intel que admite procesadores de arquitectura Skylake. LGA 1151 está diseñado como reemplazo del LGA 1150 (también conocido como Socket H3). LGA 1151 tiene 1151 contactos con resorte para hacer contacto con las almohadillas del procesador. Según los rumores y la documentación publicitaria de Intel filtrada, las placas base con este zócalo contarán con soporte para memoria DDR4. Todos los conjuntos de chips de arquitectura Skylake son compatibles con la tecnología Intel Rapid Storage, la tecnología Intel Clear Video y la tecnología Intel Wireless Display (cuando es compatible con el procesador). La mayoría de las placas base admiten varias salidas de vídeo (VGA, DVI o, según el modelo).

Tipo Objetivo Número de contactos Año de emisión
Zócalo LGA 2066 R4 Intel Skylake-X/Kabylake-X i3/i5/i7 2066 2017
Enchufe TR4 AMD Ryzen Threadripper 4094 2017
Enchufe AM4 AMD Ryzen 3/5/7 1331 2017
  • LGA 2066 (Socket R4) es un zócalo para procesadores Intel que admite procesadores Skylake-X y Kaby Lake-X sin un núcleo gráfico integrado. Diseñado para reemplazar el zócalo LGA 2011/2011-3 (Socket R/R3) para computadoras de escritorio Basin Falls de alta gama (chipset X299), mientras que el LGA 3647 (Socket P) reemplazará al LGA 2011-1/2011-3 (Socket R2/R3) en plataformas de servidores basadas en Skylake-EX (Xeon “Purley”).
  • AM4 (PGA o µOPGA1331) es un socket producido por AMD para microprocesadores con microarquitectura Zen (marca Ryzen) y posteriores. El conector es del tipo PGA (matriz de rejilla de pines) y tiene 1331 contactos. Será el primer socket de la compañía con soporte para el estándar de memoria DDR4 y será un solo socket tanto para procesadores de alto rendimiento sin núcleo de video integrado (actualmente usando Socket AM3+), como para procesadores y APU de bajo costo (anteriormente usando varios tomas de la serie AM/FM).
  • Socket TR4 (Socket Ryzen Threadripper 4, también Socket SP3r2) es un tipo de conector de AMD para la familia de microprocesadores Ryzen Threadripper, presentado el 10 de agosto de 2017. Físicamente muy cerca del conector de servidor AMD Socket SP3, sin embargo, es incompatible con eso. El socket TR4 se convirtió en el primer socket tipo LGA para productos de consumo (anteriormente LGA se usaba en el segmento de servidores y los procesadores para computadoras domésticas se producían en paquetes FC-PGA). Utiliza un proceso complejo de varias etapas para montar el procesador en el zócalo utilizando marcos de sujeción especiales: uno interno, asegurado con pestillos a la tapa de la carcasa del chip, y uno externo, asegurado con tornillos al zócalo. Los periodistas notan el gran tamaño físico del conector y el zócalo, y lo llaman el formato más grande para procesadores de consumo. Debido a su tamaño, requiere sistemas de refrigeración especializados que puedan manejar hasta 180W. El zócalo admite procesadores de segmento HEDT (High-End Desktop) con 8-16 núcleos y proporciona conectividad memoria de acceso aleatorio a través de 4 canales de SDRAM DDR4. El zócalo tiene 64 carriles PCIexpress de tercera generación (se utilizan 4 para el chipset), varios canales 3.1 y SATA

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Durante el proceso de actualización o al configurar una nueva unidad del sistema, uno de los principales factores para su montaje exitoso son los componentes compatibles y correctamente seleccionados. Para lograrlo, los fabricantes han introducido ciertos estándares para la compatibilidad de estos mismos componentes.

Por ejemplo, al reemplazar un procesador central, hay una designación diferente (CPU), es muy importante comprender exactamente qué tipo de zócalo tiene y si encajará en el conector de la placa base de una computadora personal.

Lo que es

El parámetro principal y muy importante de la placa base es el zócalo del procesador central (zócalo de CPU). Este es un zócalo ubicado en la placa principal de la computadora, destinado a instalar una CPU en ella. Y antes de conectar estos componentes en un sistema coherente, es necesario determinar si son compatibles entre sí o no. Es como enchufar un enchufe a una toma de corriente., si el enchufe es estándar americano y el enchufe es europeo, entonces, naturalmente, no encajarán y el dispositivo no funcionará.

Como regla general, en los puntos de venta. Componentes de la computadora, en la etiqueta de precio en la ventana o en la lista de precios siempre se indican los principales parámetros del procesador que se vende. Entre estos parámetros se indica el tipo de socket al que es adecuado este procesador. Lo principal a la hora de comprar es tener en cuenta esta característica principal de la CPU.

Esto es importante porque al instalar el procesador en el zócalo de la placa base, si elige el zócalo incorrecto, simplemente no encajará en su lugar. En la enorme selección de conectores que existe hoy en día, se distinguen dos tipos principales:

Especificaciones de los sockets Intel y AMD

  • Dimensiones físicas del casquillo.
  • El método para conectar los contactos del zócalo y el procesador.
  • Tipo de montaje del sistema de refrigeración del disipador de CPU.
  • El número de enchufes o almohadillas de contacto.

Método de conexión: aquí no hay nada complicado. El zócalo tiene zócalos (como AMD) en los que se insertan los contactos del procesador. Cualquiera de los pines(como Intel), sobre el que descansan las almohadillas de contacto planas de la CPU. Aquí no hay una tercera opción.

La cantidad de enchufes o pines: aquí hay muchas opciones, su número puede oscilar entre 400 y 2000, y tal vez incluso más. Puede determinar este parámetro mirando la marca del enchufe, cuyo nombre está codificado. esta informacion. Por ejemplo, el Intel Core i7-2600 para el zócalo del procesador Intel LGA 1155 tiene exactamente 1155 almohadillas de contacto en su superficie. La abreviatura LGA significa que el procesador tiene contactos planos y el zócalo, por el contrario, consta de 1155 pines.

Bueno, los métodos de montaje para el sistema de enfriamiento de la CPU pueden diferir: en la distancia entre los orificios en la placa base diseñados para asegurar la parte inferior del sistema de enfriamiento. Y el método para arreglar la mitad superior, compuesto por radiador y refrigerador. También hay opciones de refrigeración exóticas hechas en casa o sistemas con un método de agua para reducir la temperatura de la CPU.

Existen otras características que están directamente relacionadas con la funcionalidad de toda la placa base y su rendimiento. La presencia de un zócalo de un determinado estándar también indica qué posibles parámetros se incluyen en esta plataforma y qué tan moderna es esta placa base. A continuación se muestran algunas características que distinguen una placa construida en un zócalo específico y un chipset desarrollado para ella:

  • Rango de velocidad del reloj del procesador, número de núcleos admitidos y velocidad de transferencia de datos.
  • La presencia de controladores en la placa base que amplían la funcionalidad de la placa.
  • Soporte o presencia de un adaptador de gráficos incorporado en la placa base o procesador principal.

Cómo determinar el zócalo de un procesador

El componente principal que realiza la tarea principal en el funcionamiento de una computadora es la CPU. Y si falla, entonces no queda más que sustituirlo por un análogo similar en conector y características. . Aquí es donde surge el desafío. determinando el tipo de enchufe. Hay muchas opciones para descubrirlo, y aquí tienes tres principales y disponibles.

Por fabricante y modelo

Un método sencillo que utiliza el acceso a World Wide Web(es decir, a través de Internet). Todos los datos necesarios sobre los productos fabricados por una determinada empresa fabricante de placas base están disponibles en los sitios web oficiales de los fabricantes. La información no está oculta en ningún lado y cualquiera puede estudiarla. solo tienes que golpearlo barra de búsqueda los datos necesarios para ello.

Aquí hay una secuencia aproximada de acciones:

A través de Speccy

  1. Descarga e instala la aplicación Aida64 o Speccy en tu computadora. A continuación, consideremos la segunda opción. Abra el programa Speccy. Y busque en él la sección con parámetros de la CPU, debería llamarse “Procesador central”.
  2. A continuación, en la sección seleccionada, busque la línea llamada “Constructivo” y lea su contenido. Aquí es donde se indicará el tipo de zócalo del procesador.
  3. Se deberán realizar aproximadamente los mismos pasos cuando se utilice el programa Aida64. Sección "Computadora", subsección DMI, luego en la subsección "Procesador", busque una línea con la palabra Socket.

en la documentacion

Este método es el más sencillo, pero requiere documentación adjunta a unidad del sistema al momento de comprar. Entre las muchas instrucciones para la placa base, el procesador, el adaptador de video y otros componentes a partir de los cuales se ensambla la computadora, son adecuadas las destinadas a la CPU y la placa base. Desplácese con atención por todo el manual y busque en él las palabras: conector, tipo de enchufe. Aquí es donde debe estar la información sobre el estándar del zócalo de la placa base o del procesador.

Una computadora personal no es algo barato y, en algunas versiones, incluso puede costar tanto como un automóvil viejo usado. Y cambiarlo muy a menudo- es un negocio bastante no rentable. Incluso las empresas de buena reputación y de éxito hacen esto relativamente raramente. Pero, a pesar de esto, de vez en cuando todavía es necesario actualizar y acelerar las capacidades informáticas de cualquier computadora.

Para ello, es necesario desmontar el hardware antiguo y obtener información sobre determinadas características y parámetros. Sin embargo, debe tener en cuenta sus habilidades para dichos procedimientos. Aquí, como dice la gente: “Si no puedes, no te molestes”. Y si no está seguro del éxito de tal evento, es mejor ponerse en contacto con centros de servicios especiales o artesanos individuales con experiencia.

Hola querido lector. Está en pleno apogeo una serie de artículos sobre los principales parámetros de los procesadores de computadora y todo lo relacionado con ellos. Si no lo entiendes, si eres un novato en la técnica y no quieres dejarte engañar por algún vendedor inexperto, lee sobre los zócalos de los microprocesadores y todo irá bien.

Entonces, ¿qué es un zócalo de procesador y placa base? A continuación te daré dos ejemplos sencillos que te ayudarán a comprender.

Un zócalo de procesador es un conector que tiene:

  • tamaño específico
  • diferente número de contactos
  • su nombre o número de serie

Los fabricantes de procesadores tienen requisitos para los fabricantes de placas base. Les dicen que si quieren que nuestro microprocesador funcione en su placa, debe ser compatible con ella, es decir. El tamaño y número de contactos deben ser adecuados. El lugar donde se coloca también se llama Socket (este es el conector en el que se instala el procesador).

Veamos ejemplos

El primer ejemplo sencillo está relacionado con el conector de carga para smartphones. ¿Todos tienen teléfonos inteligentes ahora? Esperanza.

Y todos vienen en diferentes tamaños. apariencia, según la cantidad de contactos y se llaman de manera diferente, el fabricante incluye en el kit un cable con el conector requerido. Y así, si necesitas cargar tu teléfono, insertas un cable con un conector que coincida con tu conector en tu teléfono inteligente y la carga va a la batería.
El segundo ejemplo es incluso más fácil de reforzar que el primero. Ojo de cerradura y llave. El fabricante fabrica una llave, luego un ojo de cerradura, si todo se hace correctamente, la puerta se abre y se cierra solo con esta llave. Bueno, por supuesto, esto es comprensible.

Es decir, un procesador con un zócalo “A” es una llave para nosotros, y una placa base con un conector para un zócalo “A” es un ojo de cerradura. Si son compatibles, todo funciona. Lo mismo ocurre con la carga de tu smartphone.

Interfaces de dos fabricantes

Hay dos fabricantes de CPU para ordenadores: Intel y AMD, como mucha gente sabe. Estas empresas compiten entre sí. Cual de ellos es mejor, lo comentaremos en el artículo “”, para no perdernos nada.

Estas empresas tienen diferentes tipos interfaces de procesador con diferentes nombres y diferentes números de contactos, a continuación se presenta un ejemplo.

Zócalos de Intel:

Nombre en las descripciones Año de aparición
t LGA775 2004
h LGA 1156 2009
H2 LGA 1155 2011
H3 LGA 1150 2013
H3 LGA 1151 2015
R4 LGA 2066 2017
H3 LGA 1151v2 2017

Hoy en día, los enchufes T o H3 no se indican en las especificaciones, sino que se designan, por ejemplo, como enchufe 775 o 1151, etc. El número de contactos se indica con el número después de "LGA".

Zócalos de AMD:

Nombre Contactos Año de aparición
AM2 940 2006
AM2+ 940 2007
AM3 938 2009
AM3+ 942 2011
FM2 904 2012
FM2+ 904 2014
AM4 1331 2016
TR4 4094 2017

Su nombre en las características no ha cambiado. FM2 o AM3+ siguen siendo los mismos.

Por supuesto que hay muchos tipos. Pero lo principal para ti y para mí es saber combinarlos para no cometer grandes cosas (errores).

Cómo están marcados y dónde buscar

Cómo determinar y a qué prestar atención. Tú mirarás, te lo diré.

Mire la lista de microprocesadores modernos y busque sus nombres, indicados por tiendas en línea y organizaciones comerciales:
¿Encontraste siete enchufes para computadora en la lista? Te lo diré, mira.

Todos los nombres están resaltados en colores brillantes. Al parecer ninguno fue seleccionado por casualidad. ¿Ya lo encontraste? Esperanza. Adelante…

Los nombres también deben estar indicados en las especificaciones detalladas de las páginas de los productos, no seas perezoso en mirar allí y ver, como dicen, para asegurarte. Por supuesto todavía información detallada se puede encontrar en los sitios web de los fabricantes.

Si no quiere entender todo esto, entonces mi recomendación es que utilice componentes con total compatibilidad. Probado, 100% adecuado.

  • Para tareas domésticas y de oficina sin juegos: el Pentium Gold G5400 Stone and Mat. Placa MSI H310M PRO-VD
  • Para tareas domésticas y con capacidad de jugar en configuraciones medias: Core i3-8100 y MSI H310M PRO-VD
  • Para juegos, es mejor mirar el Core i5-8400 y el MSI H310M PRO-VD

Por cierto, usted mismo puede comprobar su compatibilidad y poner a prueba sus nuevos conocimientos. Notaste correctamente que las piedras son diferentes, pero la placa base es la misma.

Discutiremos qué microprocesadores son adecuados en artículos separados.

Todo lo relacionado con el montaje y la instalación lo discutiremos en un tema aparte y en instrucciones en video. Primero, debe aprender a elegir con confianza los componentes que funcionarán juntos y lo harán feliz. Manténgase atento a las actualizaciones del blog y siéntase libre de comentar y compartir con sus amigos en en las redes sociales. Gracias por su atención.

Nos vemos en los próximos artículos interesantes. Adiós.




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