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Tutorial: el PC no arranca: Detectar la avería


A continuación veremos como detectar la avería cuando nuestra PC no arranca.

EL ORDENADOR NO ARRANCA: COMO DETECTAR EL COMPONENTE CAUSANTE DE ESTA AVERIA.

Es relativamente habitual al siguiente situación:

El ordenador enciende, los ventiladores giran, las unidades reciben alimentación (suenan, se encienden los led), pero... el ordenador no hace nada más y la pantalla permanece oscura (ni siquiera el led del monitor cambia a verde).

Evidentemente esto es un signo de avería y hay que detectar (o al menos intentar detectar) cual es el componente que está fallando.

Nosotros no podemos comprobar todos los componentes, ya que en la mayoría de ellos el sistema para comprobarlos es sustituirlos por otros que sepamos que si funcionan, pero lo que si que podemos hacer es una serie de comprobaciones para, al menos, descartar los más básicos.

Para ello necesitamos estar seguros de que el altavoz (speaker) del sistema está funcionando.

Existe un código de señales (pitidos) que, aunque pueden cambiar de una BIOS a otra, son más o menos los mismos. El orden del testeo es primero la gráfica y luego la memoria.

Hay más comprobaciones, pero estas son las únicas que impiden que encienda la pantalla.

Los más habituales para una BIOS Phoenix son:
1 Pitido Largo: problema de memoria
1 Pitido Largo y 2 Pitidos cortos: Error de tarjeta gráfica.
1 Pitido Largo y 3 Pitidos cortos: Error de tarjeta gráfica.

Una cosa que debemos tener muy presente es que cada vez que hagamos un cambio debemos desconectar el ordenador de la corriente eléctrica, no basta con apagarlo.

Bien, podemos proceder de la siguiente forma:

En primer lugar, desconectamos el ordenador, lo abrimos y desconectamos las unidades ópticas (CD/DVD), discos duros, disquetera y lector de tarjetas.

A continuación quitamos todas las tarjetas PCI que tenga, así como la tarjeta gráfica y la memoria.

Bien, una vez hecho esto vamos a proceder a arrancar el ordenador cambiando una serie de elementos del mismo para intentar detectar la avería.

En primer lugar arrancamos con todo lo anterior quitado. El ordenador debe dar una señal (pitido) largo y dos o tres cortos, que indica que la gráfica está desconectada.

Bien, aquí tenemos ya el primer punto. Si no nos da ningún pitido, la avería puede estar en la placa base, en la fuente de alimentación o en el procesador y seguimos el procedimiento. Si se producen los pitidos, vamos al paso 2.

Si nuestro ordenador tiene toma auxiliar de alimentación (el conector con cuatro pines, dos con cable amarillo y dos con cable negro), apagamos, desconectamos este cable y volvemos a encender.

Si al volver a encender nos da la señal (pitidos), la avería está en la fuente de alimentación, debiendo sustituirla por otra (las reparaciones de fuente de alimentación, salvo que sea una fuente muy buena, no suelen ser rentables).

Si sigue sin dar ningún pitido de aviso daremos el siguiente paso.

Desconectamos de nuevo, ponemos en su sitio el conector auxiliar de alimentación y desmontamos el disipador y el procesador.

Limpiamos tanto el procesador como el disipador de restos de pasta térmica y volvemos a montarlo, asegurándonos de que quede bien colocado y el disipador haciendo un perfecto contacto con el procesador, no olvidándonos de ponerle pasta térmica.

Volvemos a conectar y vemos los resultados de esta operación. Si se producen los pitidos de aviso, probablemente ya tengamos solucionado el problema, por lo que vamos al paso 2.

Si sigue sin dar ninguna señal, hemos terminado de hacer las comprobaciones que están en nuestras manos.

Debemos llevar el ordenador a un servicio técnico y que ellos lo comprueben, ya que tienen medios para hacerlo que normalmente están fuera de nuestro alcance.

Paso 2:
Con el ordenador desconectado, colocamos la tarjeta gráfica, conectamos el monitor y encendemos.

Si no hace ningún sonido, la tarjeta gráfica está mal y debemos cambiarla.

También es un problema de la gráfica si los pitidos son uno largo y dos o tres cortos, en cuyo caso deberíamos probar con otra tarjeta gráfica.

En las placas base con gráfica incorporada, los pitidos de señal de avería son uno largo y dos cortos.

Si la tarjeta gráfica está bien, pasará el test y nos dará el aviso de que no tiene memoria (un pitido largo, en algunas placas tres pitidos largos).

En este caso, desconectamos y colocamos las memorias.

Con la tarjeta gráfica puesta, las memorias pinchadas y el monitor conectado, encendemos de nuevo.

Solo con esto ya debemos tener señal en el monitor (aunque evidentemente se detendrá al no encontrar nada más conectado).
Si este es el caso, iremos al paso 3.

Si no tenemos señal y continúan los pitidos largos, se trata de un problema de memoria.

En el caso de que tengamos varios módulos, probaremos con uno solo, alternándolos para ver cual es el que está mal Incluso los probaremos en los diferentes bancos de memoria, para descartar también un fallo en estos.

Si nos resulta posible, probaremos con otro módulo. Si no tenemos otro módulo ni posibilidades de que nos lo dejen, no tendremos más remedio que llevar al ordenador al servicio técnico o hacernos con un módulo de memoria.

Paso 3:
Bien, ya tenemos señal en el monitor. A partir de este momento debemos ir conectando el resto de elementos siguiendo el orden que a continuación se indica, recordando que debemos desconectar cada vez que añadamos un elemento.

El mejor orden seria el siguiente:

- Disco duro.
- Lector de DVD.
- Regrabadora.
- Lector de tarjetas
- Dispositivos PCI (dejando para el último la capturadora, si es que tenemos).

Así localizaremos el que esté fallando, aunque también es posible que solo se tratara de un mal contacto, en cuyo caso ya estaría solucionado. Ya que estamos en esto, no estaría de más que aprovechásemos para limpiar el ordenador y los contactos.

De todo esto podemos ver un diagrama en este tutorial de JoSeMi, en el que se explican de forma gráfica los pasos a seguir. Se trata de un ALGORITMO para la detección de AVERÍAS basado en diagrama.

Bien, llegados a este punto vamos a aclarar una cosa. Veréis que en varios supuestos recomiendo llevar el ordenador servicio técnico. Esto se debe a que para comprobar la placa o el micro hace falta probar el micro en otra placa y la placa con otro micro. Conseguir un módulo de memoria o una tarjeta gráfica no es que diga que sea fácil, pero siempre podríamos recurrir a algún amigo o familiar, pero para conseguir una placa base o un micro la cosa es más complicada, y tampoco es cuestión de estar comprando piezas sin saber a ciencia cierta si ese es el problema o no.

Tutorial: comprobando conexion-utilidades DOS


Pequeño truco para el programador de pc.

[INTRODUCCION A LA ENTREGA]
En el mundo de las Redes, existen un par de comandos basicos que nos facilitaran la vida cuando realizamos TroubleShoting...

En esta entrega vamos a hablar un poco sobre los problemas mas frecuentes con nuestra conexión. Utilizando como medio de comprobación un par de utilidades básicas que se ejecutan en Línea de Comandos de Windows DOS

1. Utilidad Ipconfig
a) Obteniendo información de configuración
b) Renovando dirección IP
c) Flush de DNS

2. Utilidad Ping
a) Interpretación de resultados
b) Descripción de datos mostrados

3. Utilidad tracert
a) Interpretación de resultados

1. Utilidad Ipconfig
Comando DOS de mucha ayuda, que nos permite obtener con un par de pasos la informacion pertinente de todos nuestros adaptadores de red.
ipconfig básicamente funciona sobre Windows XP y 2000... Para las versiones anteriores se escribia desde DOS winipcfg.
Una función bastante importante del comando es que nos permite renovar una direccion Ip de un adaptador de red siempre y cuando un servidor DHCP se encuentre disponible.

a) Obteniendo informacion de configuracion
Existen un par de variantes para este comando.
ipconfig
Nos mostrara únicamente detalles básicos de la conexión, como dirección IP asignada, mascara de sub red, Puerta de enlace o Gateway
ipconfig /all o ipconfig -all
Desplegara lo mismo que ipconfig y ademas mostrara si la Ip ha sido obtenida usando DCHP o si es configuración Estática como lo explique en la entrega UNO
Si la IP fue obtenida por DHCP mostrara además el tiempo valido de la IP.. generalmente son 12 horas luego deberá ser renovada. La mayoría de veces renueva la misma IP.
b) Renovando direccion IP
Es muy probable que debamos renovar nuestra dirección IP algunas veces usando estos comandos...
Esto nos evitara resetear nuestro Router o Moden e incluso nos evitara el fastidioso trabajo de reiniciar nuestra PC, cuando no parece haber otra solución viable.

A veces debido a interrupciones de Electricidad nuestro router enra en conflicto con la Ip que nos asocio de entrada y surgen los famosos problemas de conexión a Internet...
NOTA ESTO SOLO FUNCIONA SI TENEMOS LA IP AUTOMÁTICA ÓSEA POR DHCP
En el dialogo de DOS escribimos lo siguiente
ipconfig /release
seguido de un
ipconfig /renew
 
La PC realizara unos procesos y la obligaremos a adquirir una nueva IP valida desde nuestro servidor DHCP (Generalmente el Servidor DHCP reside en el Router)

c) Flush de DNS
Lo realizamos usando lo siguiente
ipconfig /flushdns

2. Utilidad Ping
En general el comando ping se utiliza para comprobar que exista comunicación de Capa 3 entre dos dispositivos... Ejemplo PC a PC, PC a Switch, PC a Server Web, PC a Router y dentro de muy poco PC a Licuadora, PC a TV, PC a DUCHA

Cuando menciono que comprueba conexión de capa tres estoy haciendo referencia a OSI ISO... que establece las capas del Networking
1. Capa Física
2. Acceso al medio
3. Red
4. 5. 6. 7. Pero eso lo veremos después
Entonces que dos PC tengan ping exitoso no quiere decir que puedan acceder los servicios que nosotros deseamos... Mas bien significa que la maquina se ha podido localizar y esta respondiendo utilizando su dirección IP..
Un claro ejemplo seria que tuviéramos un WEB server con problemas, pero el Ping funciona... De manera que eso no quiere decir que todo el sistema este en correcto funcionamiento, sino únicamente la Capa 3 para abajo.. De manera que el Web server se ejecuta en una capa superior la 7 por ejemplo y allí reside el problema. Pero eso dejémoslo para luego
Este es un screen shot de ping común
 
El primero a 192.168.1.1 es un ping exitoso.. Lo que implica conectividad Capa 3 correcta entra mi PC y el dispositivo pingeado
En el segundo ejemplo en la misma pantalla encontramos que el Ping no tiene exito... Eso se concluye por el mensaje de Tiempo de Espera Agotado.. es debido porque en mi Router no tengo ninguna PC con esa IP conectada.
a) Interpretacion de resultados
En los mensajes de ping podemos distinguir un par de leyendas las cuales es importante conocer su significado...
En el primer ejemplo del Ping exitoso distinguimos que en la tercera linea se distingue Respuesta desde+ EL IP PINGEADO.. 
Eso como es lógico significa que el dispositivo en cuestion esta respondiendo satisfactoriamente la peticion de Capa 3...
Es importante mencionar que a veces los dispositivos se configuran para no responder al PING... Eso es debido a que es facilmente identificable cuando el PC esta encendido y por lo tanto puede ser Objeto de ataques mal intencionados.

Se distingue además la leyenda bytes=32
Nos menciona que el paquete de prueba enviado contiene un cuerpo de 32 bytes.. Ese parametro se puede modificar con fines terapéuticos

Al final nos muestra un resumen de los paquetes que han sido recibidos satisfactoriamente o los que no alcanzaron el destino
Una cantidad grandes de paquetes perdidos significa bajo rendimiento, problemas en la red, en las conexiones o incluso el cable.

b) Descripcion de datos mostrados
Cantidad de bytes enviados... Eso ya lo he explicado
Tiempo..... Es la cantidad de mili segundos que tarda el paquete en recorrer el camino... Tiempos mayores de 5 milisegundos en redes pequeñas son patologicos y a menudo señal de fallo.. Lo ideal es que siempre sean menos de 1 mili segundo como en mi caso
TTL.......... Este es el tiempo de Vida del paquete.. Se disminuye en una unidad en cada salto de Router.. Eso es cada Router que atravieza. Si no existiera un TTL los paquetes entarian en un LOOP indefinido lo que causaría complicaciones en la RED

Este screenShot nos demuestra la versatibilidad del Ping
Incluso si no conocemos la IP de un Host en particular y si tiene un nombre de dominio lo podemos usar...
Por ejemplo podemos pingear una PC usando su nombre NetBios ejemplo
ping Maquina1
o incluso dominio de Internet ping google.com
aquí dejo el ejemplo
 
3. Utilidad tracert
El tracert es una utilidad que nos permite conocer fallos en una ruta a un host especifico en la internet.

En nuestra red interna se puede aplicar, pero devolvera un resultado parecido al Ping. Ambos funcionan en capa 3

Hacemos un tracert usando la siguiente sintaxis
tracert + nombre de dominio o dirección IP 
Les dejo aqui el ScreenShot

a) Interpretación de resultados
En general un tracert muestra las Trayectoria que le lleva a un paquete llegar hasta el destino que queremos comprobar...
Si se fijan en el screen aparecen los nombres o las Ips de Interface de Router que va alcanzando..
NOTA tiene un limite de 30 saltos creo y a veces es usado para vulnerar sistemas...
si notan el primer Router 192.168.1.1 SpeedTouch es el mio
Si el destino no se alcanza el paquete se descartara

Consultas Dudas Comentarios son bienvenidos

Salu2

Fuente: Trucoteca

Tutorial: arrancar ordenador desde USB con BIOS incompatible

A continuación veremos como arrancar ordenador desde USB con BIOS incompatible.








Como decíamos, Plop Boot Manager es un programa muy útil para arrancar cualquier ordenador desde un pendrive, pero su instalación es algo complicada, así que vamos a ver cómo se hace:

circulo Paso 1. Descargar y descomprimir Plop Boot Manager

verDescargar Plop Boot Manager

Una vez lo hemos descargado, descomprimimos el contenido del fichero Zip en una carpeta y ejecutamos el archivoplpinst.com, que se encuentra en el directorio Install y seguidamente pulsa sobre la opción 1.




circulo Paso 2. Alternativas para no escribir en el sector de arranque (MBR)

Puede ser que tu ordenador no te deje escribir en el sector de arranque porque el disco esté protegido. Entonces, puedes grabar la imagen plpbtin.img en un CD o configurar manualmente el fichero Boot.ini.

Para ello, descarga el fichero plpgenbtldr-0.5.zip, descomprímelo y mueve los archivos plpbt.bin y plpgenbtldr.com a las carpeta C: Una vez que lo hayas hecho, ejecuta la consola de MS Dos (Menú Inicio > Ejecutar > cmd) y ejecutaplpgenbtldr.com desde el directorio C:

arrancar desde usb ordenador 2

Ahora, sólo tienes que editar el archivo Boot.ini y añadir después de la última línea, la cadena:
C:\plpbtldr.bin=''Plop Boot Manager''




circulo Paso 3. Arrancar desde USB con Plop Boot Manager

Ahora que ya hemos conseguido instalar Plop Boot Manager en el sector de arranque, reiniciamos el ordenador y vemos como aparece un nuevo gestor de arranque que nos permitirá arrancar el ordenador desde un pendrive, CD, disco duro, etc.

arrancar desde usb ordenador 3

A partir de este momento, podremos arrancar el ordenador desde un pendrive o USB cualquier ordenador sin soporte en la BIOS.

Manual: opciones del setup de la BIOS

A continuación veremos las opciones del setup de la BIOS.

Vamos a repasar en este tutorial las opciones más habituales del setup de la BIOS:

CPU Soft MenúDesde esta opción ajustaremos todos los parámetros de nuestro microprocesador (voltajes, multiplicador y bus).

CPU Operating Speed:En User Define controlaremos todos los parámetros referentes al procesador. También podemos seleccionar directamente una velocidad, aunque en ese caso las siguientes opciones no se encuentran activas.

Turbo Frecuency:Permite forzar la velocidad del reloj externo a un 2,5x. En principio sólo existe para realizar control de calidad y comprobar que un sistema funciona correctamente por encima de sus especificaciones.

Ext. Clock (PCI):Indica la velocidad del bus externo. Entre paréntesis se nos indica la relación a la que trabajará nuestro bus PCI.

Multiplier Factor:Ajusta el factor de multiplicación. Por ejemplo, con un Pentium III a 550 Mhz obtendremos la frecuencia multiplicando el bus por el factor multiplicador.

AGPCLK/CPUCLK:Señala la relación entre la velocidad del bus AGP y la del microprocesador. con una CPU de 66 Mhz de bus, ha de estar a 1/1, con una de 100 Mhz, el valor ha de ser 2/3.

L2 Cache Latency:Ajusta la velocidad de la cache de segundo nivel integrada en el microprocesador. Cuanto mayor sea el valor, más rápido trabajará la citada memoria. Una velocidad demasiado alta puede provocar fallos.

Speed Error Hold:Este campo hace referencia al comportamiento que tomará la máquina en caso de que seleccionemos una velocidad errónea.

CPU Power Supply:Permite regular el voltaje del microprocesador. Debe dejarse siempre en CPU Default, dado que un voltaje incorrecto generará errores y problemas.

Core Voltage:Nos marca el voltaje actual del procesador, admitiendo modificaciones.


Standard CMOS SETUPDentro de esta sección están las variables más básicas, tales como discos duros, fecha y hora, tipos de disqueteras....

La fecha y hora:En esta sección podemos cambiar los datos relativos a fecha y hora de la BIOS.

Los discos duros IDE:Aquí configuramos los distintos discos duros conectados a la controladora IDE de nuestra placa base. Es importante tener en cuenta esto para no caer en el error de intentar configurar desde aquí los discos duros SCSI o los IDE conectados a una controladora adicional. Hallamos varios valores como Type, Cyls y otros. La opción Typeofrece los valores Auto, User o None. Con el primero de ellos lograremos que cada disco pueda ser detectado automáticamente cada vez que iniciamos el ordenador. Es la opción por defecto, aunque ralentiza bastante el proceso de arranque.
Por su parte, User se usa cuando deseamos introducir nosotros mismos cada uno de los valores de configuración, o bien hemos pasado por la opción IDE HARD DISK DETECTION, que, tras detectar nuestros discos, habrá almacenado su configuración en esta pantalla. En este modo, el arranque resultará más rápido. Por último en Nonese indicará la inexistencia de un disco duro.
Respecto a Mode, podremos elegir entre los modos LBA, Normal y Large, aunque la opción correcta para los discos actuales será LBA.

Las disqueteras:Aquí podemos seleccionar el tipo de disquetera instalada en nuestro PC.

Floppy 3 Mode Support:Esta es una opción a activar en caso de contar con disqueteras capaces de usar discos de 1,2 Mbytes (utilizados normalmente en Japón).

La tarjeta de Video:Debemos elegir VGA para todos los equipos actuales.

Halt On:Se utilizará si queremos que la BIOS ignore ciertos errores. Sus opciones son:
No errors, para no detectarse ningún error.
All Errors, para pararse en todos.
All, But Keyboard, para exceptuar los de teclado.
All, But Diskette, para obviar los de la disquetera.
All, But Disk/Key, para no atender a los de la disquetera o teclado.

Memoria:Es un breve resumen informativo de la cantidad y tipo de memoria instalada en nuestro sistema.

BIOS Features SetupEn este apartado se sitúan las opciones de configuración de la propia BIOS, así como del proceso y configuración de arranque.

Virus Warning:Cuando se encuentra en posición Enabled genera un mensaje de aviso en caso de que algún programa intente escribir en el sector de arranque del disco duro. Sin embargo, es necesario desactivarlo para poder llevar a cabo la instalación de Windows 95/98, ya que en caso contrario, el programa de instalación no será capaz de efectuar la instalación de los archivos de arranque.

CPU Level 1 Cache:Activa o desactiva la cache de primer nivel integrada en el núcleo de los actuales procesadores. En caso de que se nos pase por la cabeza desactivarlo, veremos cómo las prestaciones de nuestro equipo disminuyen considerablemente. Es muy recomendable tenerlo activado.

CPU Level 2 Cache:Lo mismo que en el caso anterior, pero referido a la memoria cache de segundo nivel. Igualmente la opción debe estar activada para conseguir un rendimiento óptimo.

CPU L2 Cache ECC Checking:A partir de ciertas unidades de Pentium II a 300 Mhz, se comenzó a integrar una cache de segundo nivel con un sistema ECC para la corrección y control de errores. Esto proporciona mayor seguridad en el trabajo con los datos delicados, aunque resta prestaciones. Si esta opción se coloca en Enabled, activaremos dicha característica.

Quick Power On Self Test:Permite omitir ciertos tests llevados a cabo durante el arranque, lo que produce en consecuencia un inicio más rápido. Lo más seguro sería colocarlo en modo Enabled.

Boot Sequence:Indica el orden de búsqueda de la unidad en la que arrancará el sistema operativo. Podemos señalar varias opciones, de tal forma que siempre la primera de ellas (las situada más a la izquierda) será la que se chequeará primero. Si no hubiera dispositivo arrancable pasaría a la opción central, y así sucesivamente. Como lo normal es que arranquemos siempre de un disco duro, deberíamos poner la unidad C como primera unidad.

Boot Sequence EXT Means:Desde aquí le indicamos a la BIOS a qué se refiere el parámetro EXT que encontramos en la opción anterior. En este sentido podemos indicar un disco SCSI o una unidad LS-120. Esta opción no se suele encontrar a menudo ya que las unidades se incluyen directamente en el parámetro anterior.

Swap Floppy Drive:Muy útil en el caso de que contemos con 2 disqueteras. Nos permiten intercambiar la A por la B y viceversa.

Boot Up Floppy Seek:Esta opción activa el testeo de la unidad de disquetes durante el proceso de arranque. Era necesaria en las antiguas disqueteras de 5,25 pulgadas para detectar la existencia de 40 u 80 pistas. En las de 3,5 pulgadas tiene poca utilidad, por ello lo dejaremos en Disabled para ahorrar tiempo.

Boot Up NumLock Status:En caso de estar en ON, la BIOS activa automáticamente la tecla NumLock del teclado numérico en el proceso de arranque.

IDE HDD Block Mode:Activa el modo de múltiples comandos de lectura/escritura en múltiples sectores. La gran mayoría de los discos actuales soportan el modo de transferencia en bloques, por esta razón debe estar activado.

Typematic Rate Setting:Si se encuentra activo, podremos, mediante los valores que veremos a continuación, ajustar los parámetros de retraso y repetición de pulsación de nuestro teclado.

Typematic Rate (Chars/Sec):Indicará el número de veces que se repetirá la tecla pulsada por segundo.

Typematic Delay (Msec):Señalará el tiempo que tenemos que tener pulsada una tecla para que esta se empiece a repetir. Su valor se da en milisegundos.

Security Option:Aquí podemos señalar si el equipo nos pedirá una password de entrada a la BIOS y/o al sistema.

PCI/VGA Palette Snoop:Este parámetro únicamente ha de estar operativo si tenemos instalada una antigua tarjeta de vídeo ISA en nuestro sistema, cosa muy poco probable.

OS Select For DRAM > 64MB:Esta opción sólo debe activarse si tenemos al menos 64Mbytes de memoria y el sistema operativo es OS/2 de IBM.

Report No FDD for Win 95:En caso de que nuestro equipo no tenga disquetera se puede activar esta opción, liberando de esta forma la IRQ 6. Como es lógico, también desactivaremos la controladora de disquetes dentro del apartado INTEGRATED PERIPHERALS como veremos más adelante.

Delay IDE Initial (Sec):Permite especificar los segundos que la BIOS ha de esperar durante el proceso de arranque para identificar el disco duro. Esto es necesario en determinados modelos de discos duros, aunque ralentiza el proceso de arranque.

Processor Number Feature:Esta característica es propia y exclusiva de los PENTIUM III. Con ella tenemos la oportunidad de activar o desactivar la posibilidad de acceder a la función del número de serie universal integrada en estos procesadores.

Video BIOS Shadow:Mediante esta función y las siguientes se activa la opción de copiar el firmware de la BIOS de la tarjeta de video a la memoria RAM, de manera que se pueda acceder a ellas mucho más rápido.


Chipset Features SetupDesde aquí accedemos a los parámetros del chipset y la memoria RAM. En las placas en las que se incluye un chip de monitorización, encontraremos también información de los voltajes, temperaturas y RPM de los ventiladores.

SDRAM CAS-to-CAS Delay:Sirve para introducir un ciclo de espera entre las señales STROBE de CAS y RAS al escribir o refrescar la memoria. A menor valor mayores prestaciones, mientras que a mayor, más estabilidad.
En el campo de la memoria, una STROBE es una señal enviada con el fin de validar datos o direcciones de memoria. Así, cuando hablamos de CAS (Column Address Strobe), nos referimos a una señal enviada a la RAM que asigna una determinada posición de memoria con una columna de direcciones. El otro parámetro, que está ligado a CAS, es RAS, (Row Address Strobe), que es igualmente una señal encargada de asignar una determinada posición de memoria a una fila de direcciones.

SDRAM CAS Latency Time:Indica el número de ciclos de reloj de la latencia CAS, que depende directamente de la velocidad de la memoria SDRAM. Por regla general, a menor valor mayores prestaciones.

SDRAM Leadoff Command:Desde aquí se ajusta la velocidad de acceso a memoria SDRAM.

SDRAM Precharge Control:En caso de estar activado, todos los bancos de memoria se refrescan en cada ciclo de reloj.

DRAM Data Integrity Mode:Indica el método para verificar la integridad de los datos, que puede ser por paridad o por código para la corrección de errores ECC.

System BIOS Cacheable:En caso de activarlo, copiaremos en las direcciones de memoria RAM F0000h-FFFFFh el código almacenado en la ROM de la BIOS. Esto acelera mucho el acceso a citado código, aunque pueden surgir problemas si un programa intenta utilizar el área de memoria empleada.

Video BIOS Cacheable:Coloca la BIOS de la tarjeta de video en la memoria principal, mucho más rápida que la ROM de la tarjeta, acelerando así todas las funciones gráficas.

Video RAM Cacheable:Permite optimizar la utilización de la memoria RAM de nuestra tarjeta gráfica empleando para ello la caché de segundo nivel L2 de nuestro procesador. No soportan todos los modelos de tarjetas gráficas.

8 Bit I/O Recovery Time:Se utiliza para indicar la longitud del retraso insertado entre operaciones consecutivas de recuperación de órdenes de entrada/salida de los dispositivos ISA. Se expresa en ciclos de reloj y pude ser necesario ajustarlo para las tarjetas ISA más antiguas. Cuanto menor es el tiempo, mayores prestaciones se obtendrán con este tipo de tarjetas.

16 Bit I/O Recovery Time:Lo mismo que en el punto anterior, pero nos referimos a dispositivos ISA de 16 bits.

Memory Hole At 15M-16M:Permite reservar un megabyte de RAM para albergar la memoria ROM de determinadas tarjetas ISA que lo necesiten. Es aconsejable dejar desactivada esta opción, a menos que sea necesario.

Passive Release:Sirve para ajustar el comportamiento del chip Intel PIIX4, que hace puente PCI-ISA. La función Passive Releaseencontrará la latencia del bus ISA maestro, por lo que si surgen problemas de incompatibilidad con determinadas tarjetas ISA, podemos jugar a desactivar/activar este valor.

Delayed Transaction:Esta función detecta los ciclos de latencia existentes en las transacciones desde el bus PCI hasta el ISA o viceversa. Debe estar activado para cumplir con las especificaciones PCI 2.1.

AGP Aperture Size (MB):Ajusta la apertura del puerto AGP. Se trata del rango de direcciones de memoria dedicada a las funciones gráficas. A tamaños demasiado grandes, las prestaciones pueden empeorar debido a una mayor congestión de la memoria. Lo más habitual es situarlo en 64 Mbytes, aunque lo mejor es probar con cantidades entre un 50 y 100% de la cantidad de memoria instalada en el equipo.

Spread Spectrum:Activa un modo en el que la velocidad del bus del procesador se ajusta dinámicamente con el fin de evitar interferencias en forma de ondas de radio. En caso de estar activado, las prestaciones disminuyen.

Temperature Warning:Esta opción permite ajustar la temperatura máxima de funcionamiento de nuestro microprocesador antes de que salte la alarma de sobrecalentamiento. En caso de no desconectar la corriente en un tiempo mínimo la placa lo hará de forma automática para evitar daños irreparables.

Power Management SetupDentro de este submenú tenemos todas las posibilidades sobre la gestión avanzada de energía.
Podremos ajustar una configuración personalizada en base al grado de ahorro que deseemos.

ACPI Function: Esta función permite que un sistema operativo con soporte para ACPI, tome el control directo de todas las funciones de gestión de energía y Plug & Play. Actualmente solo Windows 98 y 2000 cumplen con estas especificaciones. Además que los drivers de los diferentes dispositivos deben soportar dichas funciones.
Una de las grandes ventajas es la de poder apagar el equipo instantáneamente y recuperarlo en unos pocos segundos sin necesidad de sufrir los procesos de arranque. Esto que ha sido común en portátiles desde hace mucho tiempo, ahora está disponible en nuestro PC, eso sí, siempre que tengamos como mínimo el chip i810, que es el primero es soportar esta característica.

Power Management:Aquí podemos escoger entre una serie de tiempos para la entrada en ahorro de energía. Si elegimos USER DEFINEpodremos elegir nosotros el resto de parámetros.

PM Control by APM:Si se activa, dejamos el equipo en manos del APM (Advanced Power Management), un estándar creado y desarrollado por Intel, Microsoft y otros fabricantes.

Video Off Method:Aquí le indicamos la forma en que nuestro monitor se apagará. La opción V/H SYNC+Blank desconecta los barridos horizontales y verticales, además de cortar el buffer de video. Blank Screen sencillamente deja de presentar datos en pantalla. Por último, DPMS (Display Power Management Signaling), es un estándar VESA que ha de ser soportado por nuestro monitor y la tarjeta de vídeo, y que envía una orden de apagado al sistema gráfico directamente.

Video Off After:Aquí tenemos varias opciones de apagado del monitor. NASuspend sólo se apagará en modo suspendido; Standbyse apagará cuando estemos en modo suspendido o espera; Doze implica que la señal de vídeo dejará de funcionar en todos los modos de energía.

CPU Fan Off Option:Activa la posibilidad de apagar el ventilador del procesador al entrar en modo suspendido.

Modem User IRQ:Esta opción nos permite especificar la interrupción utilizada por nuestro modem.

Doze Mode:Aquí especificaremos el intervalo de tiempo que trascurrirá desde que el PC deje de recibir eventos hasta que se apague. Si desactivamos esta opción, el equipo irá directamente al siguiente estado de energía sin pasar por este.

Standby Mode: Señala el tiempo que pasará desde que el ordenador no realice ninguna tarea hasta que entre en modo de ahorro. Igual que antes, si desactivamos esta opción, se pasará directamente al siguiente estado de energía sin pasar por este.

Suspend Mode: Tiempo que pasará hasta que nuestro equipo entre en modo suspendido. Si no se activa el sistema ignora esta entrada.

HDD Power Down: Aquí especificaremos el tiempo en que el sistema hará que el disco duro entre en modo de ahorro de energía, lo que permitirá alargar la vida del mismo. Sin embargo, este parámetro ha de ser tratado con cuidado ya que un tiempo demasiado corto puede suponer que nuestro disco esté conectando y desconectando continuamente, lo que provocará que esos arranques y paradas frecuentes puedan dañar el disco, además del tiempo que perderemos dado que tarda unos segundos en arrancar. Lo normal es definir entre 10 y 15 minutos.

Throttle Duty Cycle: Señalaremos el porcentaje de trabajo que llevará a cabo nuestro procesador cuando el sistema entre en ahorro de energía, tomando como referencia la velocidad máxima del mismo.

Power Button Overrride: Esta opción permite que, tras presionar el botón de encendido durante más de 4 segundos mientras el equipo se encuentra trabajando normalmente, el sistema pasará a su desconexión por software.

Resume by LAN: Característica muy útil ya que nuestro sistema será capaz de arrancar a través de nuestra tarjeta de red. Para ello, la tarjeta y el sistema han de cumplir con las especificaciones < b>WAKE ON LAN, además de tener que llevar un cable desde la tarjeta de red a la placa base.

Power On By Ring:Conectando un módem al puerto serie, lograremos que nuestro equipo se ponga en marcha cuando reciba una llamada.

Power On by Alarm: Con este parámetro podemos asignar una fecha y hora a la que el PC arrancará automáticamente.

PM Timer Events:Dentro de esta categoría se engloban todos aquellos eventos tras los cuales el contador de tiempo para entrar en los distintos modos de ahorro de energía se pone a cero. Así, podemos activar o desactivar algunos de ellos para que sean ignorados y, aunque ocurran, la cuenta atrás continúe.

IRQ (3-7, 9-15],NMI:Este parámetro hace referencia a cualquier evento ocurrido en las distintas interrupciones del sistema.

VGA Active Monitor: Verifica si la pantalla está realizando operaciones de entrada/salida, de ser así, reiniciará el contador de tiempo.

IRQ 8 Break Suspend: Permite que la función de alarma, mediante la interrupción 8, despierte al sistema del modo de ahorro de energía.

IDE Primary/Secondary Master/Slave: Esta característica vigila de cerca al disco duro en los puertos señalados, de forma que si nota que hay movimiento (accesos) reinicia el contador de tiempo.

Floppy Disk: Controlará las operaciones ocurridas en la disquetera.

Serial Port: Vigila el uso de los puertos serie.

Paralell Port:Verifica el paso de información a través del puerto paralelo.

Mouse Break Suspend: Permite que un movimiento del ratón despierte por completo al sistema y entre en modo de funcionamiento normal.

PNP/PCI ConfigurationEn este apartado ajustaremos las variables que afectan al sistema Plug & Play y los buses PCI.

PNP OS Installed:Nos permite indicar si los recursos de la máquina serán únicamente controlados por la BIOS o si por el contrario será el sistema operativo, que naturalmente deberá ser Plug & Play.

Force Update ESCD:En caso de activar esta opción, la BIOS reseteará todos los valores actuales de configuración de las tarjetas PCI e ISA PnP, para volver a asignar los recursos en el próximo arranque. Las siglas ESCD hacen referencia a Extended System Configuration Data.

Resource Controlled By:Este parámetro decide si la configuración de las interrupciones y los canales DMA se controlarán de forma manual o si se asignarán automáticamente por la propia BIOS. El valor Auto permite ver todas las interrupciones y canales DMA libres en pantalla para así decidir si estarán disponibles o no para su uso por el sistema PnP. Para activar o desactivar esta posibilidad, bastará con que nos coloquemos sobre la IRQ o DMA y cambiemos su estado, teniendo en cuenta que en la posición PCI/ISA PnP los tendremos libres.

Assign IRQ For VGA:Activando esta opción, la placa asignará una interrupción a nuestra tarjeta gráfica. Esto es muy importante en la mayoría de tarjetas modernas, que generalmente no funcionarán si no tenemos este dato operativo.

Assign IRQ For USB: Caso semejante al anterior pero para los puertos USB.

PIRQ_x Use IRQ No.:Aquí podemos asignar una interrupción concreta a la tarjeta PCI que esté pinchada en el lugar designado por X. Esto puede ser muy interesante para casos en los que necesitemos establecer unos recursos muy concretos para unos dispositivos, también muy concretos.

Integrated PeripheralsDesde aquí configuraremos los parámetros que afectan a la controladora de puertos y sistemas de almacenamiento integrados.

Onboard IDE-1 Controller: Nos permite activar o desactivar la controladora IDE primaria.

Master / Slave Drive PIO Mode:Sirve para ajustar el nivel de PIO del disco maestro/esclavo conectado al IDE primario. Lo normal es dejarlo en Auto.

Master / Slave Drive Ultra DMA: Aquí activaremos o desactivaremos el soporte para las unidades Ultra DMA 33 del primer canal IDE. Lo mejor es colocarlo en Auto.

Onboard IDE-2 Controller: Aquí activaremos o desactivaremos la controladora IDE secundaria.

Master / Slave Drive PIO Mode:Sirve para ajustar el nivel de PIO del disco maestro/esclavo conectado al IDE secundario. Lo normal es dejarlo en Auto.

Master / Slave Drive Ultra DMA: Aquí activaremos o desactivaremos el soporte para las unidades Ultra DMA 33 del segundo canal IDE. Lo mejor es colocarlo en Auto.

USB Keyboard Support Via: Aquí se indica quién ofrecerá soporte para el teclado USB, la BIOS o el sistema operativo.

Init Display First: Nos permite especificar el bus en que se encuentra la tarjeta gráfica de arranque.
Resulta útil en caso de que tengamos dos controladoras gráficas, una AGP y otra PCI.

KBC Input Clock Select: Establece la velocidad de reloj del teclado. Útil si tenemos problemas con el funcionamiento del mismo.

Power On Function: Permite establecer la forma de encender nuestra máquina. Podemos elegir entre el botón de encendido, el teclado e incluso el ratón.

Onboard FDD Controller: Activa o desactiva la controladora de disquetes integrada en la placa.

Onboard Serial Port 1: Activa desactiva o configura los parámetros del primer puerto serie integrado.

Onboard Serial Port 2: Activa desactiva o configura los parámetros del segundo puerto serie integrado.

Onboard IR Function:Habilita el segundo puerto serie como puerto infrarrojo, mediante la conexión del correspondiente adaptador a nuestra placa base.

Onboard Parallel Port: Activa, desactiva o configura los parámetros del puerto paralelo integrado.

Parallel Port Mode: Marca el modo de operación del puerto paralelo. Pueden ser SPP (estándar), EPP (Puerto Paralelo Extendido), o ECP (Puerto de Capacidades Extendidas).

ECP Mode Use DMA: Permite indicar el canal DMA que usará el puerto paralelo en caso de optar por el modo ECP.

EPP Mode Select: Asigna la versión de la especificación del puerto EPP por la que nos regiremos en caso de optar por él.

Load Setup DefaultsSeleccionando esta opción, colocaremos todos los valores por defecto con el fin de solucionar posibles errores.

Password SettingNos permitirá asignar la contraseña de entrada al equipo o a la BIOS del sistema, de forma que cuando encendamos el ordenador o entremos a la BIOS nos pida una clave.
Para eliminar la clave pulsaremos Enter en el momento de introducir la nueva, eliminando así cualquier control de acceso.

IDE Hard Disk DetectionDesde aquí detectaremos el tipo de disco duro que tenemos instalado en nuestro PC.

Save & Exit SetupCon esta opción podemos grabar todos los cambios realizados en los parámetros y salir de la utilidad de configuración de la BIOS.

Exit Without SavingNos permite salir de la utilidad de configuración pero sin salvar ningún cambio realizado.

Manual: El Setup de las computadoras


A continuación se explica que es el Setup de las computadoras.

El Setup es un programa de configuración muy importante grabado dentro del Chip del BIOS. Se lo conoce también como el CMOS-SETUP . A diferencia de las instrucciones de control propias del BIOS que son inmodificables por el operador, el Setup permite cambiar modos de transmisión y el reconocimiento o no de dispositivos en el PC.

El Setup se activa en el 90% de los casos en los equipos clónicos pulsando la tecla DEL, DELETE, SUPRIMIR oSUPR cuando el PC está arrancando y mientras el BIOS hace su inspección. Otras combinaciones usuales son:CTRL-ALT-ESC y F2. Algunas placas motherboards muestran claramente en pantalla la opción para abrir el Setup(como: pulse SPACEBAR para entrar al Setup , etc.).

Ante la pregunta de por qué el Setup tiene tantos menús y opciones, hemos de responder que se debe a una medida abierta de los fabricantes para permitir la unión de diferentes dispositivos en un solo equipo.

Si tenemos en cuenta que hay cientos de marcas,categorías, especificaciones, etc., la versatilidad del Setup es necesaria para coordinar el ensamble y funcionamiento de esos componentes. Aquí algunas notas importantes sobre como hacer los cambios en el Setup .

1. El Setup tiene un Menu general del que se derivan otros Sub menús.

2. Cada Sub menú tiene opciones de control para elegir uno de dos estados en los dispositivos: habilitado (enable) o deshabilitado (disable). Estos pueden presentarse también en la forma de S/N (si o nó).
3. La entrada a un Sub menú se hace pulsando la tecla ENTER cuando el cursor esta sobre su titulo.
4. La tecla ESC se utiliza normalmente para salir de un Sub menú.
5. Siempre hay que GRABAR los cambios antes de salir, para preservar los cambios. En muchas placas se ha designado a la tecla F10 para que ejecute la operación de GRABAR Y SALIR.
6. No se debe cambiar el estado de una opción si no se sabe que efecto producirá (la información se debe leer en el manual del fabricante de la motharboard).

Configuración de los menús.
1. MENU DE PRESENTACION GENERAL ( MENU MAIN ).El cuadro que ves en la parte superior deesta pagina Informa sobre la Configuración Global del sistema: Procesador y su velocidad, cantidad de memoria RAM existente, fecha y hora del sistema. En la parte inferior se ven las asignaciones de teclas que se utilizan para efectuar los cambios (optimizacion del rendimiento).

La opción IDE Devices del Menu general (MAIN). Informa sobre las características de los discos duros instalados y muestra las opciones para configurar la comunicación con ellos. Las características (para forzar el máximo rendimiento) solo se cambian si se conoce en detalle la información del fabricante del disco duro, de lo contrario lo mejor es aceptar que el Setup lo controle con sus opciones por Default (detección automática) del Setup .

VEA EL VIDEO: