Cómo elegir una placa base al construir un ordenador

La elección de una placa base es una parte enormemente importante de la construcción de un PC. A continuación voy a proporcionar toda la información que necesitarás para aprender a elegir una placa base para tu construcción. Para ello nos sumergiremos en la anatomía de la placa base.

Anatomía de la placa base :

La placa base es la placa de circuito principal de un PC. Aunque la estética de la placa base cambia con el tiempo, su diseño básico facilita la conexión de nuevas tarjetas de expansión, discos duros y módulos de memoria, así como la sustitución de los antiguos.

Recorramos algunos de los términos que encontrarás al comparar placas base.

Socket del procesador:

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Las placas base suelen contener al menos un socoket del procesador, que permite a tu CPU comunicarse con otros componentes críticos. Estos incluyen la memoria, el almacenamiento y otros dispositivos instalados en las ranuras de expansión, tanto para dispositivos internos como el GPS, como para dispositivos externos como los periféricos.

Al seleccionar una placa base, compruebe la documentación de su CPU para asegurarse de que la placa es completamente compatible con su CPU. Los zócalos varían para dar soporte a diferentes productos en función de la generación, el rendimiento y otros factores, cambiando la disposición de los pines.

Las placas base modernas de Intel conectan las CPU directamente a la memoria RAM, desde la que obtiene las instrucciones de los diferentes programas, así como a algunas ranuras de expansión que pueden albergar componentes críticos para el rendimiento, como GPU y unidades de almacenamiento. El controlador de la memoria se encuentra en la propia CPU, pero muchos otros dispositivos se comunican con la CPU a través del chipset, que controla muchas ranuras de expansión, puertos SB y funciones de sonido y red.

Sistema de chips:

El chipset es una columna vertebral de silicio integrada en la placa base que funciona con generaciones específicas de CPU. Transmite las comunicaciones entre la CPU y los numerosos dispositivos de almacenamiento y expansión conectados. Mientras que la CPU se conecta directamente a la RAM y a un número limitado de carriles PCIe, el chipset actúa como un concentrador que controla los demás buses de la placa base: carriles PCIe adicionales, dispositivos de almacenamiento, puertos externos como ranuras USB y muchos periféricos.

Los chipsets de gama alta pueden incluir más ranuras PCIe y puertos USB que los modelos estándar, así como configuraciones de hardware más novedosas y diferentes asignaciones de ranuras PCIe.

Elección del chipset:

Los chipsets modernos consolidan muchas funciones que antes eran componentes discretos conectados a las placas base. El audio integrado, el Wi-Fi, la tecnología Bluetooth e incluso el firmware criptográfico están ahora integrados en los chipsets de Intel.

Los chipsets de gama alta, como el Z390, pueden ofrecer muchas ventajas, como la compatibilidad con el overclocking7 y una mayor velocidad de bus. But Intel chipsets also provide further improvements.

Here’s a quick breakdown of the differences between Intel’s chipset series:

Z series

  • Overclocking support for CPUs with “K” designation
  • Maximum of 24 PCIe lanes
  • Up to six USB 3.1 Gen 2 ports

H series

  • No overclocking support
  • Maximum of 20 PCIe lanes
  • Up to four USB 3.1 Gen 2 ports

B series

  • No overclocking support
  • Maximum of 20 PCIe lanes
  • USB 3.0 ports only

These different options enable entry at a variety of price points, while still taking advantage of the benefits of the 300-series chipset.

RAM:

Motherboards also have slots for RAM modules like sticks of volatile memory that temporarily store data for fast retrieval. Múltiples barras de RAM de alta velocidad pueden ayudar a los PC a manejar programas simultáneos sin ralentización.

Las placas base de tamaño completo suelen tener cuatro ranuras, mientras que las placas de tamaño limitado como las mITX suelen utilizar dos. Sin embargo, las placas base HEDT, como las de la familia de procesadores Intel® Core™ serie X (así como las placas base para servidores/estaciones de trabajo basadas en la plataforma Intel® Xeon®9) pueden tener hasta ocho.

Las placas base Intel más recientes admiten la arquitectura de memoria de doble canal, lo que significa que hay dos canales independientes que transfieren datos entre el controlador de memoria de la CPU y un stick de memoria RAM DIMM. Siempre que las memorias se instalen en pares con frecuencias similares, esto permite una transferencia de datos más rápida y un mejor rendimiento en algunas aplicaciones.

Factor de forma:

El factor de forma de su placa base determina el tamaño de la carcasa que necesitará, el número de ranuras de expansión con las que tendrá que trabajar y muchas facetas de la disposición y la refrigeración de la placa base. En general, los factores de forma más grandes ofrecen a los fabricantes más ranuras DIMM, PCIe de tamaño completo y M.2 con las que trabajar.

Para facilitar las cosas tanto a los consumidores como a los fabricantes, las dimensiones de las placas base para ordenadores de sobremesa están muy estandarizadas. Los factores de forma de las placas base de los portátiles, por otro lado, a menudo varían según el fabricante debido al tamaño único. Esto también puede ocurrir en el caso de los ordenadores de sobremesa altamente especializados.

Los factores de forma más comunes de las placas base de los ordenadores de sobremesa son:

  • ATX (12″ × 9,6″): El estándar actual para las placas base de tamaño completo. Una placa base ATX de consumo estándar suele contar con siete ranuras de expansión, separadas 0,7″, y cuatro ranuras DIMM (de memoria).
  • Atx extendida o eATX (12″ x 13″): Una variante más grande del factor de forma ATX diseñada para entusiastas y profesionales, estas placas tienen espacio adicional para configuraciones de hardware más flexibles.
  • Micro ATX (9,6″ × 9,6″): Una variante más compacta de ATX que cuenta con dos ranuras de expansión de tamaño completo (×16) y cuatro ranuras DIMM. Cabe en las minitorres, pero sigue siendo compatible con los orificios de montaje de las carcasas ATX más grandes.
  • Mini-ITX (6,7″ × 6,7″): Factor de forma pequeño diseñado para su uso en ordenadores compactos sin refrigeración por ventilador. Proporciona una ranura PCIe de tamaño completo y normalmente dos ranuras DIMM. Los orificios de montaje vuelven a ser compatibles con las carcasas ATX.

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Qué más necesitas saber sobre la BIOS:

Lo primero que ves cuando tu ordenador arranca es la BIOS, o Sistema Básico de Entrada/Salida. Se trata del firmware que se carga antes de que se inicie el sistema operativo y es el responsable de poner en marcha y probar todo el hardware conectado.

Aunque los usuarios y las marcas de placas base se refieren a menudo a la BIOS, el firmware de las placas base modernas suele ser UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Este entorno más flexible cuenta con muchas mejoras para el usuario, como la compatibilidad con particiones de almacenamiento más grandes, un arranque más rápido y una moderna GUI (interfaz gráfica de usuario).

Los fabricantes de placas base suelen añadir utilidades UEFI que agilizan el proceso de overclocking de la CPU o la memoria del PC y proporcionan útiles preajustes. También pueden tener una apariencia estilizada, añadir funciones de registro y captura de pantalla, simplificar procesos como el arranque desde otra unidad y mostrar la memoria del monitor, la temperatura y la velocidad de los ventiladores.

UEFI también es compatible con funciones más antiguas de la BIOS. Los usuarios pueden arrancar en modo Legacy (también conocido como CSM, o Módulo de Soporte de Compatibilidad) para acceder a la BIOS clásica, lo que puede resolver problemas de compatibilidad con programas operativos o utilidades más antiguos. Sin embargo, cuando los usuarios arrancan en modo Legacy, obviamente pierden las ventajas modernas de UEFI, como el soporte para particiones de más de 2TB.

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