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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS

ESCUELA DE INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESADORES CISC

NOMBRE: PATRICIA PAGALO
SEMESTRE: 5to

“B”

Me puedo caer, me puedo herir, puedo quebrarme, pero con eso no desaparecerá mi fuerza de voluntad. Madre
Teresa de Calcuta
EVOLUCIÓN DE LOS PROCESADORES CISC
Intel 4004 (i4004), 1971

Un CPU de 4bits, fue el primer microprocesador en un simple chip, así como el primero disponible
comercialmente. Originalmente diseñado para la compañía japonesa Busicom para ser usado en su
línea de calculadoras. Por ejemplo, cada "ROM de programa" internamente guardaba para su propio
uso los 12 bit de dirección de programa del 4004, lo que permitía, si las 16 ROM fueron instaladas,
acceso de 4 KB de memoria desde el bus de direcciones de 4 bits.
Intel 4040 (1974)

Fue el sucesor del Intel 4004. Diseñado por Federico Faggin (quien propuso la arquitectura y condujo
el proyecto) y Tom Innes. El paquete del 4040 era más de dos veces el ancho del 4004 y tenía 24
pines en lugar de los 16 del 4004. El 4040 agregó 14 instrucciones, un espacio más grande para el
stack (7 niveles en vez de 3), un espacio para programas de 8KB, 8 registros adicionales, y habilidades
de interrupción (incluyendo sombras (shadows) de los primeros 8 registros).
MOS 6502 o MOS Technology 6502 (1975)

Es un microprocesador de 8 bits diseñado por MOS Technology. Cuando fue introducido fue, con
bastante diferencia, la CPU mas barata con características completas de mercado, con alrededor de
un sexto del precio o menos que las CPU con las que competía de compañías más grandes como
Motorola e Intel.
WDC 65C02

El microprocesador Western Design Center WDC 65C02 (también llamado 65C02 y W65C02) es una
versión mejorada en tecnología CMOS del microprocesador de 8 bits MOS 6502 (NMOS) realizada
por William D. Mensch, Jr del Western Design Center (WDC)
AVR

Son una familia de microcontroladores RISC de Atmel. La arquitectura de los AVR fue concebida por
dos estudiantes en el Norwegian Institute of Technology, y posteriormente refinada y desarrollada
en Atmel Norway, la empresa subsidiaria de Atmel, fundada por los dos arquitectos del chip. El AVR
es una CPU de arquitectura Harvard. Tiene 32 registros de 8 bits. Algunas instrucciones sólo operan
en un subconjunto de estos registros.
Intel 8085

Es un procesador de 8 bits fabricado por Intel. Era binariamente compatible con el anterior Intel
8080 pero exigía menos soporte de hardware, así permitía unos sistemas de microordenadores más
simples y más baratos de hacer. El número 5 de la numeración del procesador proviene del hecho
que solamente requería una alimentación de 5 voltios, no como el 8080 que necesitaba unas
alimentaciones de 5 y 12 voltios.
Intel 8088 (1978)

Los Intel 8086 e Intel 8088 (i8086, llamado oficialmente iAPX 86, e i8088) son dos microprocesadores
de 16 bits diseñados por Intel en 1978, iniciadores de la arquitectura x86. La diferencia entre el i8086
y el i8088 es que este último utiliza un bus externo de 8 bits, para poder emplear circuitos de soporte
al microprocesador más económicos, en contraposición al bus de 16 bits del i8086.
Motorola 6809 (1979)

El 6809 es un microprocesador de 8 bits fabricado por Motorola. El 6809 fue un avance mayor sobre
sus dos predecesores, el Motorola 6800 y el MOS Technology 6502. Es considerado como el
precursor moral de la familia de procesadores Motorola 68000, aunque el diseño del 68K
actualmente se sobrepasa al proyecto 6809. El conjunto de instrucciones y complemento de registro
fue altamente ortogonal, haciendo la programación en lenguaje ensamblador bastante agradable, y
no la pesadilla de la mayoría de otros CPUs de microcomputadoras de la época.
Intel 80188 (1982)

Los Intel 80186 y 80188 (i80186 e i81088) son dos microprocesadores que fueron desarrollados por
Intel alrededor de 1982. La velocidad de reloj del i80186 e i80188 es de 6 MHz.
Una característica principal del i80186 e i80188 es que utilizándolos es posible reducir el número
de circuitos integrados auxiliares necesarios, al integrar características como un controlador de
acceso directo a memoria (DMA), un controlador de interrupciones, temporizadores y lógica de
selección de circuito integrado.
ARM2 (1983)

La arquitectura del ARM2 posee un bus de datos de 32 bits y ofrece un espacio de direcciones de 26
bits, junto con 16 registros de 32 bits. Uno de estos registros se utiliza como contador de programa,
aprovechándose sus 4 bits superiores y los 2 inferiores para contener los flags de estado del
procesador. El ARM2 es probablemente el procesador de 32 bits útil más simple del mundo, ya que
posee sólo 30 000 transistores.
SUN Ultra Sparc II (1985)

SPARC (del inglés Scalable Processor ARChitecture) es una arquitectura RISC big-endian. Es decir, una
arquitectura con un conjunto reducido de instrucciones. Fue originalmente diseñada por Sun
Microsystems y dirigido por el ingeniero Kaa en 1985, se basa en los diseños RISC I y II de la
Universidad de California en Berkeley.
Intel i860 (1989)

El Intel i860 (también conocido como el 80860, y nombre código N10) era un microprocesador RISC
de Intel, lanzado en 1989. El i860 fue, junto con el i960, uno de los primeros intentos de
una Arquitectura de Conjunto de Instrucciones (Instruction Set Architecture, ISA) completamente
nueva y de alto nivel desde el fallido Intel i432 de los años 1980.
PA-RISC 7300LC

Los primeros PA-RISC fueron dispositivos de 32 bits. Se usaron por primera vez en las últimas series
de HP 3000, la 930 y la 950, comúnmente conocidos como sistemas Spectrum (nombre que le
pusieron en los laboratorios de HP). Estas máquinas corrían sobre MPE/iX. Una característica
interesante de PA-RISC es que la mayoría de sus microprocesadores no tiene caché L2. En su lugar se
implementaba una caché L1 mayor, formada por chips separados conectados al microprocesador a
través de un bus (actualmente esta integrada en el propio chip.
DEC Alpha (1992)

DEC Alpha es una arquitectura diseñada por DEC e introducida bajo el nombre AXP, como reemplazo
a la serieVAX. Cuenta con un set de instrucciones RISC de 64 bits especialmente orientada a cálculo
de punto flotante.
Una de las arquitecturas de computadoras existentes. La arquitectura Alpha se caracteriza por seguir
la filosofía RISC (Conjunto reducido de instrucciones). El primer procesador que hizo gala de la
tecnología Alpha fue el 21064. Está preparado para manejar datos de 64 bits, pero también puede
manejar datos de 32, 16 bits y por último de 8 bits.
PowerPC 601 (1993)

PowerPC (usualmente abreviada PPC) es el nombre original de la arquitectura de computadoras de
tipo RISC, fue desarrollada por IBM, Motorola y Apple. Los procesadores de esta familia son
producidos por IBM y Freescale Semiconductor que es la división de semiconductores y
microprocesadores de Motorola, siendo utilizados principalmente en ordenadores o computadores
Macintosh de Apple Computer hasta el año 2006.
Aparece la primera generación PowerPC con el nombre clave PowerPC 601, fue desarrollada por la
alianza Apple, IBM y Motorola. En Austin, fue el lugar donde desarrollaron el procesador, en el
diseño utilizaron la interfaz de bus del Motorola 88110. El PowerPC 601 tuvo bastante éxito.
Pentium

Se lanza el primer Pentium de Intel al mercado, con velocidades iniciales de 60 y 66 MHz, 3.100.000
transistores, cache interno de 8 KB para datos y 8 KB para instrucciones. Pentium también fue
conocido por su nombre clave P54C. Se comercializó en velocidades entre 60 y 200 MHz, con
velocidad de bus de 50, 60 y 66 MHz.
Pentium Pro (1995)

El Pentium Pro es la sexta generación de arquitectura x86 de los microprocesadores de Intel, cuya
meta era remplazar al Intel Pentium en toda la gama de aplicaciones, pero luego se centró como chip
en el mundo de los servidores y equipos de sobremesa de gama alta. Posteriormente Intel lo dejó de
lado a favor de su gama de procesadores de altas prestaciones llamada Xeon.
AMD 5x86

El microprocesador AMD 5x86 es un procesador compatible x86 por Advanced Micro
Devices destinado a ser utilizado en ordenadores basados en un 486. El AMD 5x86 (conocido
también con el nombre de 5x86-133, Am5x86 o X5-133) es un procesador 486 estándar con un
multiplicador interno a 4x, permitiéndole funcionar a 133 MHz en sistemas para procesadores 486
DX2 o DX4 sin multiplicador. El 5x86 tenía una memoria caché L1 de tipo write-back de 16 kB, siendo
los demás de 8 kB. Algunos modelos salieron a 150 MHz producidos por AMD.
Pentium II (1997)

El Pentium II es un microprocesador con arquitectura x86 diseñado por Intel. Está basado en una
versión modificada del núcleo P6, usado por primera vez en el Intel Pentium Pro.
El Pentium II se comercializó en versiones que funcionaban a una frecuencia de reloj de
entre 166 y 450 MHz. La velocidad de bus era originalmente de 66 MHz, pero en las versiones a partir
de los 333 MHz se aumentó a 100 MHz.
AMD K6

AMD lanza al mercado el procesador AMD K6. Éste procesador estaba diseñado para funcionar en
placas base Pentium. La principal ventaja del AMD con respecto al Pentium era su precio, bastante
más barato con las mismas prestaciones. El K6 tuvo una gran aceptación en el mercado
presentándose como un rival fuerte para Intel. Su sucesor fue el microprocesador K6-2.
El K6 cuenta con una gama que va desde los 166 hasta los 300 Mhz y con el juego de
instrucciones MMX, que ya se han convertido en estándar.
MIPS R4400 (1999)

Con el nombre de MIPS (siglas de Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) se conoce a
toda una familia de microprocesadores de arquitectura RISC desarrollados por MIPS Technologies.
Cifras de 1999 estiman que uno de cada tres procesadores RISC fabricados en el mundo está basado
en el MIPS. Los diseños del MIPS son utilizados en la línea de productos informáticos de SGI; en
muchos sistemas integrados; en dispositivos para Windows CE; routers Cisco; y videoconsolas como
la Nintendo 64 o las Sony PlayStation, PlayStation 2 y PlayStation Portable.
Pentium III (1999)

El Pentium III es un microprocesador de arquitectura i686 fabricado por Intel; el cual es una
modificación del Pentium Pro. Los primeros modelos tenían velocidades de 450 y 500 MHz. El 17 de
mayo de 1999 se introdujo el modelo de 550 MHz y el 2 de agosto del mismo año el de 600 MHz.
Posteriormente (antes de la salida del Coppermine), salieron versiones de 133Mhz de Bus.
AMD Athlon (1999)

El procesador Athlon se lanzó al mercado el 21 de agosto de 1999 por AMD. El primer núcleo del
Athlon, conocido en clave como "K7" (en homenaje a su predecesor, el K6), estuvo disponible
inicialmente en versiones de 500 a 650 MHz, pero después alcanzó velocidades de hasta 1 GHz. El
procesador es compatible con la arquitectura x86 y debe ser conectado en placas base con Slot A,
que son compatibles mecánicamente, pero no eléctricamente, con el Slot 1 de Intel.
Pentium IV (2000)

El Pentium 4 es un microprocesador de séptima generación basado en la arquitectura x86 y
fabricado porIntel. Es el primer microprocesador con un diseño completamente nuevo desde el
Pentium Pro de 1995. El Pentium 4 original, denominado Willamette, trabajaba a 1,4 y 1,5 GHz. El 8
de agosto de 2008 se realiza el último envío de Pentium 4, siendo sustituido por los Intel Core Duo
Intel Itanium (2001)

El Itanium, también conocido por su nombre en código Merced, fue el primer microprocesador de la
arquitectura Intel Itanium (antes llamada IA64, creada por Hewlett-Packard y desarrollada
conjuntamente por HP e Intel) que Intel lanzó al mercado. Aunque su lanzamiento inicialmente se
planeó para 1998, no se produjo hasta mayo de 2001. Este procesador se fabricaba utilizando
un proceso de 180 nm y disponía de 32 KB de memoria caché de primer nivel (16 para datos y 16
para instrucciones), 96 KB de caché de segundo nivel integrada en el núcleo y 2 ó 4 MB de caché de
tercer nivel exterior al núcleo. Estaba disponible en versiones a 733 u 800 MHz.
PowerPC G5 (2002)

El PowerPC G5 (nombre común del PowerPC 970 y del PowerPC 970FX) es un microprocesador de
alto rendimiento con arquitectura RISC de 64 bits, pertenece a la familia PowerPC; diseñado y
fabricado por IBM. El PowerPC 970 está construido usando tecnología de 130nm, y el 970FX, de 90
nm. Contienen más de 58 millones de transistores. Están basados en el desarrollo de los Power4 de
IBM, e incluyen dos de los motores vectoriales VMX de IBM, en lugar de la unidad AltiVec usada en
los G4 (PowerPC 74xx). Adicionalmente, son capaces de procesar instrucciones de 32-bit en modo
nativo. Tiene un rendimiento excepcional en comparación con otros procesadores y con una
capacidad de direccionamiento de memoria hasta 8 GB.
Pentium M 730 (2003)
El Pentium M es un microprocesador con arquitectura x86 (i686) diseñado y fabricado por Intel. El
procesador fue originalmente diseñado para su uso en computadoras portátiles. Su nombre en clave
antes de su introducción era "Banias". Está optimizado para un consumo de potencia eficiente, una
característica vital para ampliar la duración de la batería de las computadoras portátiles. Funciona
con un consumo medio muy bajo y desprende mucho menos calor que los procesadores de
ordenadores de sobremesa, el Pentium M funciona a una frecuencia de reloj más baja que los
procesadores Pentium 4 normales, pero con un rendimiento similar (por ejemplo un Pentium M con
velocidad de reloj de 1,73 GHz normalmente puede igualar el rendimiento de un Pentium 4 a 3,2
GHz.
Pentium D (2005)

Los procesadores Pentium D fueron introducidos por Intel en el Spring 2005 Intel Developer Forum.
Un chip Pentium D consiste básicamente en 2 procesadores Pentium 4 metidos en un solo
encapsulado (2 nucleos Prescott para el core Smithfield y 2 nucleos Cedar Mill para el core Presler) y
comunicados a través del FSB. Su proceso de fabricación fue inicialmente de 90 nm y en su segunda
generación de 65 nm.
Pentium Dual-Core (2006)

El procesador Pentium Dual-Core es parte de la familia de microprocesadores creados por la
empresa Intel que utilizan la tecnología de doble núcleo. En principio fue lanzado después de la serie
de procesadores Pentium D y de las primeras series del Core 2 Duo.
La versión para portátiles posee una memoria caché L2 de 1 MB y trabaja con un bus frontal de 533
MHz, 667 MHz y 800 MHz (dependiendo del modelo), mientras que las versiones para escritorio
cuentan con 1 MB ó 2 MBde caché L2 y trabajan con un bus frontal de 800 MHz ó 1066
MHz (dependiendo del modelo). Todos los Pentium Dual-Core son compatibles con EM64T lo que les
permite trabajar a 64 bits, además en nuevos modelos se da soporte a la tecnología de
virtualización Intel VT.
Intel Kentsfield (2006)

El Kentsfield, lanzado el 2 de Noviembre de 2006, fue el primer procesador de cuatro núcleos de
Intel para sobremesas, denominado Core 2 (y Xeon, para servidores y estaciones de trabajo). El tope
de gama Kentsfield era un Core 2 Extreme numerado QX6xx0. Todos ellos incorporaban dos cachés
de 4 MB L2. El buque insignia, en Core 2 Quad Q6600, que corre a 2,4 GHz, fue lanzado el 8 de Enero
de 2007 al precio de US$ 851 (reducidos a 530 el 7 de abril de 2007).
Athlon 2 X4 620 (2008)

El AMD Athlon 2 X4 620 no es un procesador de velocidad punta, no es el motor de un deportivo, es
el motor de una berlina diseñada para ofrecer el confort de trabajo que exigimos en estos nuevos
tiempos al precio que se exige en los tiempos que corren. Este procesador trabaja con una frecuencia
de 2.6GHz y por supuesto podemos hacer un overclocking del 10-15% sin demasiados problemas y
sin aumentar los consumos de forma notable.
Phenom II X3 y X4

Bien, la serie Phenom II de AMD fue presentada para socket AM2+ revelando gran superioridad con
la generación anterior manteniendo compatibilidad con socket AM2 aunque se anulaban algunas
funciones (como el Hyper Transport 3.0). Estos modelos pertenecen al socket de 938 pines (AM3)
con controlador de memoria integrado tanto para DDR2 como para DDR3, 1066 MHz y 1333
MHz respectivamente (Modo Dual). Cada uno contiene características similares con algunas
diferencias principalmente en la cantidad de memoria Cache y frecuencia de operación.
Microprocesadores intel Core i3, i5 e i7 de cuatro núcleos (2010)

En el 2010, Intel anunció los modelos Core i3, i5 e i7 de cuatro núcleos, familia de procesadores que
cubren los requerimientos de proceso de todos los niveles de usuario, dependiendo de su perfil y
estilo de vida.
• Core i3 integra una experiencia informática rápida y flexible. Equipado con el acelerador Intel para
medios gráficos de alta definición, un motor de video de avanzada que ofrece una fluida
reproducción de video, así como capacidades 3D de avanzada, lo que implica una solución ideal para
gráficos en su uso cotidiano.
• Core i5 asigna automáticamente la capacidad de proceso donde más se necesita, permitiendo al
usuario crear videos HD, componer música digital, editar fotos o jugar videojuegos.

• Y para los usuarios más experimentados, el Core i7 se presenta como la mejor opción, el cual posee
grandes ventajas al momento de usar aplicaciones que requieren mayor performance.

• La familia Core 2010 de Intel posee la tecnología Hyper Threading que permite que cada núcleo del
procesador trabaje en dos tareas al mismo tiempo, ofreciendo el rendimiento que el usuario necesita
para ejecutar varias tareas a la vez.
• En tanto, Intel Core i5 e Intel Core i7 integran Turbo Boost, que incrementa de forma automática la
velocidad de procesamiento de los núcleos por encima de la frecuencia operativa básica si no se han
alcanzado los límites especificados de energía, corriente y temperatura.
WEBGRAFIA
 http://www.taringa.net/posts/info/5583338/Evolucion-del-Microprocesador-Megapost.html
 http://www.intel.com/content/dam/www/public/lar/xl/es/documents/40_aniversario_del_
procesador.pdf

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EVOLUCIÓN DE LOS PROCESADORES CISC

  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS ESCUELA DE INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN EVOLUCIÓN DE LOS PROCESADORES CISC NOMBRE: PATRICIA PAGALO SEMESTRE: 5to “B” Me puedo caer, me puedo herir, puedo quebrarme, pero con eso no desaparecerá mi fuerza de voluntad. Madre Teresa de Calcuta
  • 2. EVOLUCIÓN DE LOS PROCESADORES CISC Intel 4004 (i4004), 1971 Un CPU de 4bits, fue el primer microprocesador en un simple chip, así como el primero disponible comercialmente. Originalmente diseñado para la compañía japonesa Busicom para ser usado en su línea de calculadoras. Por ejemplo, cada "ROM de programa" internamente guardaba para su propio uso los 12 bit de dirección de programa del 4004, lo que permitía, si las 16 ROM fueron instaladas, acceso de 4 KB de memoria desde el bus de direcciones de 4 bits. Intel 4040 (1974) Fue el sucesor del Intel 4004. Diseñado por Federico Faggin (quien propuso la arquitectura y condujo el proyecto) y Tom Innes. El paquete del 4040 era más de dos veces el ancho del 4004 y tenía 24 pines en lugar de los 16 del 4004. El 4040 agregó 14 instrucciones, un espacio más grande para el stack (7 niveles en vez de 3), un espacio para programas de 8KB, 8 registros adicionales, y habilidades de interrupción (incluyendo sombras (shadows) de los primeros 8 registros). MOS 6502 o MOS Technology 6502 (1975) Es un microprocesador de 8 bits diseñado por MOS Technology. Cuando fue introducido fue, con bastante diferencia, la CPU mas barata con características completas de mercado, con alrededor de un sexto del precio o menos que las CPU con las que competía de compañías más grandes como Motorola e Intel. WDC 65C02 El microprocesador Western Design Center WDC 65C02 (también llamado 65C02 y W65C02) es una versión mejorada en tecnología CMOS del microprocesador de 8 bits MOS 6502 (NMOS) realizada por William D. Mensch, Jr del Western Design Center (WDC)
  • 3. AVR Son una familia de microcontroladores RISC de Atmel. La arquitectura de los AVR fue concebida por dos estudiantes en el Norwegian Institute of Technology, y posteriormente refinada y desarrollada en Atmel Norway, la empresa subsidiaria de Atmel, fundada por los dos arquitectos del chip. El AVR es una CPU de arquitectura Harvard. Tiene 32 registros de 8 bits. Algunas instrucciones sólo operan en un subconjunto de estos registros. Intel 8085 Es un procesador de 8 bits fabricado por Intel. Era binariamente compatible con el anterior Intel 8080 pero exigía menos soporte de hardware, así permitía unos sistemas de microordenadores más simples y más baratos de hacer. El número 5 de la numeración del procesador proviene del hecho que solamente requería una alimentación de 5 voltios, no como el 8080 que necesitaba unas alimentaciones de 5 y 12 voltios. Intel 8088 (1978) Los Intel 8086 e Intel 8088 (i8086, llamado oficialmente iAPX 86, e i8088) son dos microprocesadores de 16 bits diseñados por Intel en 1978, iniciadores de la arquitectura x86. La diferencia entre el i8086 y el i8088 es que este último utiliza un bus externo de 8 bits, para poder emplear circuitos de soporte al microprocesador más económicos, en contraposición al bus de 16 bits del i8086. Motorola 6809 (1979) El 6809 es un microprocesador de 8 bits fabricado por Motorola. El 6809 fue un avance mayor sobre sus dos predecesores, el Motorola 6800 y el MOS Technology 6502. Es considerado como el precursor moral de la familia de procesadores Motorola 68000, aunque el diseño del 68K actualmente se sobrepasa al proyecto 6809. El conjunto de instrucciones y complemento de registro
  • 4. fue altamente ortogonal, haciendo la programación en lenguaje ensamblador bastante agradable, y no la pesadilla de la mayoría de otros CPUs de microcomputadoras de la época. Intel 80188 (1982) Los Intel 80186 y 80188 (i80186 e i81088) son dos microprocesadores que fueron desarrollados por Intel alrededor de 1982. La velocidad de reloj del i80186 e i80188 es de 6 MHz. Una característica principal del i80186 e i80188 es que utilizándolos es posible reducir el número de circuitos integrados auxiliares necesarios, al integrar características como un controlador de acceso directo a memoria (DMA), un controlador de interrupciones, temporizadores y lógica de selección de circuito integrado. ARM2 (1983) La arquitectura del ARM2 posee un bus de datos de 32 bits y ofrece un espacio de direcciones de 26 bits, junto con 16 registros de 32 bits. Uno de estos registros se utiliza como contador de programa, aprovechándose sus 4 bits superiores y los 2 inferiores para contener los flags de estado del procesador. El ARM2 es probablemente el procesador de 32 bits útil más simple del mundo, ya que posee sólo 30 000 transistores. SUN Ultra Sparc II (1985) SPARC (del inglés Scalable Processor ARChitecture) es una arquitectura RISC big-endian. Es decir, una arquitectura con un conjunto reducido de instrucciones. Fue originalmente diseñada por Sun Microsystems y dirigido por el ingeniero Kaa en 1985, se basa en los diseños RISC I y II de la Universidad de California en Berkeley. Intel i860 (1989) El Intel i860 (también conocido como el 80860, y nombre código N10) era un microprocesador RISC de Intel, lanzado en 1989. El i860 fue, junto con el i960, uno de los primeros intentos de
  • 5. una Arquitectura de Conjunto de Instrucciones (Instruction Set Architecture, ISA) completamente nueva y de alto nivel desde el fallido Intel i432 de los años 1980. PA-RISC 7300LC Los primeros PA-RISC fueron dispositivos de 32 bits. Se usaron por primera vez en las últimas series de HP 3000, la 930 y la 950, comúnmente conocidos como sistemas Spectrum (nombre que le pusieron en los laboratorios de HP). Estas máquinas corrían sobre MPE/iX. Una característica interesante de PA-RISC es que la mayoría de sus microprocesadores no tiene caché L2. En su lugar se implementaba una caché L1 mayor, formada por chips separados conectados al microprocesador a través de un bus (actualmente esta integrada en el propio chip. DEC Alpha (1992) DEC Alpha es una arquitectura diseñada por DEC e introducida bajo el nombre AXP, como reemplazo a la serieVAX. Cuenta con un set de instrucciones RISC de 64 bits especialmente orientada a cálculo de punto flotante. Una de las arquitecturas de computadoras existentes. La arquitectura Alpha se caracteriza por seguir la filosofía RISC (Conjunto reducido de instrucciones). El primer procesador que hizo gala de la tecnología Alpha fue el 21064. Está preparado para manejar datos de 64 bits, pero también puede manejar datos de 32, 16 bits y por último de 8 bits. PowerPC 601 (1993) PowerPC (usualmente abreviada PPC) es el nombre original de la arquitectura de computadoras de tipo RISC, fue desarrollada por IBM, Motorola y Apple. Los procesadores de esta familia son producidos por IBM y Freescale Semiconductor que es la división de semiconductores y microprocesadores de Motorola, siendo utilizados principalmente en ordenadores o computadores Macintosh de Apple Computer hasta el año 2006. Aparece la primera generación PowerPC con el nombre clave PowerPC 601, fue desarrollada por la alianza Apple, IBM y Motorola. En Austin, fue el lugar donde desarrollaron el procesador, en el diseño utilizaron la interfaz de bus del Motorola 88110. El PowerPC 601 tuvo bastante éxito.
  • 6. Pentium Se lanza el primer Pentium de Intel al mercado, con velocidades iniciales de 60 y 66 MHz, 3.100.000 transistores, cache interno de 8 KB para datos y 8 KB para instrucciones. Pentium también fue conocido por su nombre clave P54C. Se comercializó en velocidades entre 60 y 200 MHz, con velocidad de bus de 50, 60 y 66 MHz. Pentium Pro (1995) El Pentium Pro es la sexta generación de arquitectura x86 de los microprocesadores de Intel, cuya meta era remplazar al Intel Pentium en toda la gama de aplicaciones, pero luego se centró como chip en el mundo de los servidores y equipos de sobremesa de gama alta. Posteriormente Intel lo dejó de lado a favor de su gama de procesadores de altas prestaciones llamada Xeon. AMD 5x86 El microprocesador AMD 5x86 es un procesador compatible x86 por Advanced Micro Devices destinado a ser utilizado en ordenadores basados en un 486. El AMD 5x86 (conocido también con el nombre de 5x86-133, Am5x86 o X5-133) es un procesador 486 estándar con un multiplicador interno a 4x, permitiéndole funcionar a 133 MHz en sistemas para procesadores 486 DX2 o DX4 sin multiplicador. El 5x86 tenía una memoria caché L1 de tipo write-back de 16 kB, siendo los demás de 8 kB. Algunos modelos salieron a 150 MHz producidos por AMD. Pentium II (1997) El Pentium II es un microprocesador con arquitectura x86 diseñado por Intel. Está basado en una versión modificada del núcleo P6, usado por primera vez en el Intel Pentium Pro. El Pentium II se comercializó en versiones que funcionaban a una frecuencia de reloj de entre 166 y 450 MHz. La velocidad de bus era originalmente de 66 MHz, pero en las versiones a partir de los 333 MHz se aumentó a 100 MHz.
  • 7. AMD K6 AMD lanza al mercado el procesador AMD K6. Éste procesador estaba diseñado para funcionar en placas base Pentium. La principal ventaja del AMD con respecto al Pentium era su precio, bastante más barato con las mismas prestaciones. El K6 tuvo una gran aceptación en el mercado presentándose como un rival fuerte para Intel. Su sucesor fue el microprocesador K6-2. El K6 cuenta con una gama que va desde los 166 hasta los 300 Mhz y con el juego de instrucciones MMX, que ya se han convertido en estándar. MIPS R4400 (1999) Con el nombre de MIPS (siglas de Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) se conoce a toda una familia de microprocesadores de arquitectura RISC desarrollados por MIPS Technologies. Cifras de 1999 estiman que uno de cada tres procesadores RISC fabricados en el mundo está basado en el MIPS. Los diseños del MIPS son utilizados en la línea de productos informáticos de SGI; en muchos sistemas integrados; en dispositivos para Windows CE; routers Cisco; y videoconsolas como la Nintendo 64 o las Sony PlayStation, PlayStation 2 y PlayStation Portable. Pentium III (1999) El Pentium III es un microprocesador de arquitectura i686 fabricado por Intel; el cual es una modificación del Pentium Pro. Los primeros modelos tenían velocidades de 450 y 500 MHz. El 17 de mayo de 1999 se introdujo el modelo de 550 MHz y el 2 de agosto del mismo año el de 600 MHz. Posteriormente (antes de la salida del Coppermine), salieron versiones de 133Mhz de Bus. AMD Athlon (1999) El procesador Athlon se lanzó al mercado el 21 de agosto de 1999 por AMD. El primer núcleo del Athlon, conocido en clave como "K7" (en homenaje a su predecesor, el K6), estuvo disponible inicialmente en versiones de 500 a 650 MHz, pero después alcanzó velocidades de hasta 1 GHz. El procesador es compatible con la arquitectura x86 y debe ser conectado en placas base con Slot A, que son compatibles mecánicamente, pero no eléctricamente, con el Slot 1 de Intel.
  • 8. Pentium IV (2000) El Pentium 4 es un microprocesador de séptima generación basado en la arquitectura x86 y fabricado porIntel. Es el primer microprocesador con un diseño completamente nuevo desde el Pentium Pro de 1995. El Pentium 4 original, denominado Willamette, trabajaba a 1,4 y 1,5 GHz. El 8 de agosto de 2008 se realiza el último envío de Pentium 4, siendo sustituido por los Intel Core Duo Intel Itanium (2001) El Itanium, también conocido por su nombre en código Merced, fue el primer microprocesador de la arquitectura Intel Itanium (antes llamada IA64, creada por Hewlett-Packard y desarrollada conjuntamente por HP e Intel) que Intel lanzó al mercado. Aunque su lanzamiento inicialmente se planeó para 1998, no se produjo hasta mayo de 2001. Este procesador se fabricaba utilizando un proceso de 180 nm y disponía de 32 KB de memoria caché de primer nivel (16 para datos y 16 para instrucciones), 96 KB de caché de segundo nivel integrada en el núcleo y 2 ó 4 MB de caché de tercer nivel exterior al núcleo. Estaba disponible en versiones a 733 u 800 MHz. PowerPC G5 (2002) El PowerPC G5 (nombre común del PowerPC 970 y del PowerPC 970FX) es un microprocesador de alto rendimiento con arquitectura RISC de 64 bits, pertenece a la familia PowerPC; diseñado y fabricado por IBM. El PowerPC 970 está construido usando tecnología de 130nm, y el 970FX, de 90 nm. Contienen más de 58 millones de transistores. Están basados en el desarrollo de los Power4 de IBM, e incluyen dos de los motores vectoriales VMX de IBM, en lugar de la unidad AltiVec usada en los G4 (PowerPC 74xx). Adicionalmente, son capaces de procesar instrucciones de 32-bit en modo nativo. Tiene un rendimiento excepcional en comparación con otros procesadores y con una capacidad de direccionamiento de memoria hasta 8 GB. Pentium M 730 (2003)
  • 9. El Pentium M es un microprocesador con arquitectura x86 (i686) diseñado y fabricado por Intel. El procesador fue originalmente diseñado para su uso en computadoras portátiles. Su nombre en clave antes de su introducción era "Banias". Está optimizado para un consumo de potencia eficiente, una característica vital para ampliar la duración de la batería de las computadoras portátiles. Funciona con un consumo medio muy bajo y desprende mucho menos calor que los procesadores de ordenadores de sobremesa, el Pentium M funciona a una frecuencia de reloj más baja que los procesadores Pentium 4 normales, pero con un rendimiento similar (por ejemplo un Pentium M con velocidad de reloj de 1,73 GHz normalmente puede igualar el rendimiento de un Pentium 4 a 3,2 GHz. Pentium D (2005) Los procesadores Pentium D fueron introducidos por Intel en el Spring 2005 Intel Developer Forum. Un chip Pentium D consiste básicamente en 2 procesadores Pentium 4 metidos en un solo encapsulado (2 nucleos Prescott para el core Smithfield y 2 nucleos Cedar Mill para el core Presler) y comunicados a través del FSB. Su proceso de fabricación fue inicialmente de 90 nm y en su segunda generación de 65 nm. Pentium Dual-Core (2006) El procesador Pentium Dual-Core es parte de la familia de microprocesadores creados por la empresa Intel que utilizan la tecnología de doble núcleo. En principio fue lanzado después de la serie de procesadores Pentium D y de las primeras series del Core 2 Duo. La versión para portátiles posee una memoria caché L2 de 1 MB y trabaja con un bus frontal de 533 MHz, 667 MHz y 800 MHz (dependiendo del modelo), mientras que las versiones para escritorio cuentan con 1 MB ó 2 MBde caché L2 y trabajan con un bus frontal de 800 MHz ó 1066 MHz (dependiendo del modelo). Todos los Pentium Dual-Core son compatibles con EM64T lo que les permite trabajar a 64 bits, además en nuevos modelos se da soporte a la tecnología de virtualización Intel VT. Intel Kentsfield (2006) El Kentsfield, lanzado el 2 de Noviembre de 2006, fue el primer procesador de cuatro núcleos de Intel para sobremesas, denominado Core 2 (y Xeon, para servidores y estaciones de trabajo). El tope
  • 10. de gama Kentsfield era un Core 2 Extreme numerado QX6xx0. Todos ellos incorporaban dos cachés de 4 MB L2. El buque insignia, en Core 2 Quad Q6600, que corre a 2,4 GHz, fue lanzado el 8 de Enero de 2007 al precio de US$ 851 (reducidos a 530 el 7 de abril de 2007). Athlon 2 X4 620 (2008) El AMD Athlon 2 X4 620 no es un procesador de velocidad punta, no es el motor de un deportivo, es el motor de una berlina diseñada para ofrecer el confort de trabajo que exigimos en estos nuevos tiempos al precio que se exige en los tiempos que corren. Este procesador trabaja con una frecuencia de 2.6GHz y por supuesto podemos hacer un overclocking del 10-15% sin demasiados problemas y sin aumentar los consumos de forma notable. Phenom II X3 y X4 Bien, la serie Phenom II de AMD fue presentada para socket AM2+ revelando gran superioridad con la generación anterior manteniendo compatibilidad con socket AM2 aunque se anulaban algunas funciones (como el Hyper Transport 3.0). Estos modelos pertenecen al socket de 938 pines (AM3) con controlador de memoria integrado tanto para DDR2 como para DDR3, 1066 MHz y 1333 MHz respectivamente (Modo Dual). Cada uno contiene características similares con algunas diferencias principalmente en la cantidad de memoria Cache y frecuencia de operación. Microprocesadores intel Core i3, i5 e i7 de cuatro núcleos (2010) En el 2010, Intel anunció los modelos Core i3, i5 e i7 de cuatro núcleos, familia de procesadores que cubren los requerimientos de proceso de todos los niveles de usuario, dependiendo de su perfil y estilo de vida. • Core i3 integra una experiencia informática rápida y flexible. Equipado con el acelerador Intel para medios gráficos de alta definición, un motor de video de avanzada que ofrece una fluida reproducción de video, así como capacidades 3D de avanzada, lo que implica una solución ideal para gráficos en su uso cotidiano.
  • 11. • Core i5 asigna automáticamente la capacidad de proceso donde más se necesita, permitiendo al usuario crear videos HD, componer música digital, editar fotos o jugar videojuegos. • Y para los usuarios más experimentados, el Core i7 se presenta como la mejor opción, el cual posee grandes ventajas al momento de usar aplicaciones que requieren mayor performance. • La familia Core 2010 de Intel posee la tecnología Hyper Threading que permite que cada núcleo del procesador trabaje en dos tareas al mismo tiempo, ofreciendo el rendimiento que el usuario necesita para ejecutar varias tareas a la vez. • En tanto, Intel Core i5 e Intel Core i7 integran Turbo Boost, que incrementa de forma automática la velocidad de procesamiento de los núcleos por encima de la frecuencia operativa básica si no se han alcanzado los límites especificados de energía, corriente y temperatura. WEBGRAFIA  http://www.taringa.net/posts/info/5583338/Evolucion-del-Microprocesador-Megapost.html  http://www.intel.com/content/dam/www/public/lar/xl/es/documents/40_aniversario_del_ procesador.pdf