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EL MALTRATO INFANTIL ADVERTENCIA:hay imágenes que pueden no ser de tu agrado DEFINICIÓN DE MALTRATO INFANTIL En el mundo encontramos numerosas definiciones que determinan el significado de Maltrato Infantil por lo que hemos seleccionados las que nos parecieron las más importantes y están son las siguientes: El UNICEF considera la situación de "... Menor Victima de Maltrato y Abandono: es aquella conformada por niños y jóvenes de hasta 18 años que sufran ocasional o habitualmente actos de violencia física, emocional ó sexual, ya sea en el grupo familiar o en o por las Instituciones Sociales ...", "... el Maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales y colectivos, pudiendo existir el abandono parcial o completo ...", "...tomando en cuenta la existencia de la intencionalidad o no del maltratador como un elemento sustantivo para calificar un hecho como maltrato ..." El CENTRO INTERNACIONAL DE LA INFANCIA DE PARIS, que considera que MALTRATO INFANTIL es: "... cualquier acto de acción u omisión realizado por individuos, por Instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los niños de su libertad o de sus derechos correspondientes y/o que dificulten su óptimo desarrollo ..." La DECLARACIÓN DE LOS MALOS TRATOS A INFANTES DE MÉXICO, considera que el MALTRATO INFANTIL "... es una enfermedad de la sociedad, y que se encuentra presente en todas las clases y sectores sociales, y que es producida por factores multicausales, interactúantes de diversas intensidades y tiempos. El mismo afecta el desarrollo integro, armónico y adecuado del menor, poniendo en compromiso su educación, su desempeño escolar, su sociabilidad y su realización personal ..." Las LEYES de nuestro País la Republica Argentina, establecen que "... Un niño es todo menor de 18 años y que el mismo es maltratado cuando su salud física o mental o su seguridad están en peligro, ya sean por acciones u omisiones llevadas a cabo por los Padres, por terceros, por las Instituciones, u otras responsables de su cuidado, produciéndose por acción, omisión o negligencia. ..." TIPOS: 1.- MALTRATO FÍSICO: Es la Acción NO ACCIDENTAL de un Adulto que provoca un Daño Físico ó Enfermedad en el niño, o cualquier otra causa que pone al mismo en riesgo de padecerlo como consecuencia de negligencia intencionada ó producidos por castigos único, o repetido y de magnitud y características variables. También se define como a cualquier lesión física infligida al niño/a. Es necesario recalcar el carácter intencional, nunca accidental, del daño o de los actos de omisión llevadas a cabo por los responsables del cuidado de los niños, con el propósito de injuriarlo ó lastimarlo. Aunque el Adulto no tenga la intención de producirle el daño, se debe tomar como maltrato a cualquier lesión física que se produzca por el empleo de algún tipo de castigo que se aplique y que no sea el correcto para la edad del menor. Normalmente en estos casos es cuando se llega a cometer un Abuso, se constituye en una emergencia pediátrica por lo que deben concurrir con el niño a los servicios de urgencia y posiblemente el niño debe ser Hospitalizado. Es clásico que este cuadro evoluciona favorablemente durante la hospitalización, pero también se produce la reincidencia cuando el niño vuelve a su hogar. 2.- ABANDONO FÍSICO: Es el NO CUMPLIMIENTO Intencional de los Padres o Personas a cargo de un Niño en ATENDER las necesidades básicas del Menor, (alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestido, educación, vigilancia, etc.), y cuando no son satisfecha por ninguno de los integrantes del grupo que convive con él. También se puede encuadrar en este punto el rehuir o dilatar la atención de los problemas de salud del menor, echar de casa a un menor de edad; no realizar la denuncia o no procurar el regreso al hogar del niño/a que huyó; dejar al niño solo en la casa a cargo de otro menores. Es cuando hay negligencia en el desempeño de los Padres y los niños no son cuidados. Esta forma de abandono realizado en forma continúa ó en forma crónica, no es menos peligrosa que el abuso físico ya que también puede conducir a la muerte sobre todo en niños pequeños, ya sea por falta de alimentación o de cuidados generales, como así también no recibir asistencia médica en el momento preciso, de tal modo que poco o nada puede hacerse para recuperarlos. 3.- MALTRATO PRENATAL: Es LA FALTA DE CUIDADO por acción y omisión, DEL CUERPO DE LA FUTURA MADRE o el autosuministro de sustancias o drogas que, de una manera consiente o inconsciente, perjudican al feto del que es portadora. 4.- SÍNDROME DEL BEBE ZARANDEADO: Este tipo de Maltrato se produce por LAS VIOLENTAS SACUDIDAS del cuerpito del lactante con el objeto de hacer callar su llanto; se caracteriza por hemorragias retinianas, hemorragia cerebral, hemorragia sudoral o subaracnoidea y ausencia de traumas como el craneal externo. 5.- SÍNDROME DE MÚNCHHAUSEN POR PODERES: Es el tipo de Maltrato que se suscita en situaciones en el que el Padre ó la Madre (principalmente) someten al niño a continuos ingresos y exámenes médicos, alegando síntomas físicos patológicos, ficticios o GENERADOS de forma activa por cualquiera de ellos En estos casos se ha llegado ha comprobar que ha veces hasta han provocados la muerte de los niños. 6.- MALTRATO PSICO-EMOCIONAL: Es una de las formas más comunes de maltrato infantil, ya que implica las actitudes de indiferencias, también los niños/as son ridiculizados, insultados, regañados o menospreciados, producidos por los Padres o Adultos cuidadores y que los/as dañan en su esfera emocional. También se produce cuando son sometidos constantemente a presenciar actos de violencia física o verbal hacia ellos u otros miembros de la familia. " Si bien nuestra leyes no definen el Maltrato Psíquico, se entiende a toda acción que produce daño mental o emocional en el niño, causándoles perturbaciones de magnitud que llegan a afectar la dignidad, perjudicar su salud e incluso alterar su bienestar general." Podemos decir que son actitudes dirigidas a dañar la integridad emocional del niño a través de manifestaciones verbales ó gestuales de los padres/madres o terceras personas cuando Insultan, rechazan, amenazan, humillan, desprecian, se burlan, critican, aíslan, atemorizan causándoles deterioros de desvalorización, baja autoestima e Inseguridad personal frenándoles el desarrollo social, emocional o intelectual del niño. El niño no tiene otra forma de madurar como humano, que accediendo a establecer vínculos de los cuales depende en forma absoluta para sobrevivir (emociones temprana). 7.- ABANDONO EMOCIONAL: El Abandono Emocional son situaciones de omisión producidos por los Padres o los Adultos cuidadores de los niños que implican la no respuesta de los mismos a la satisfacción de las necesidades emocionales básicas, está relacionado o quiere decir precisamente eso: no estar interesado, no sentirse gratificado por cuidar y criar a un bebe, al niño en etapa de crecimiento y de su desarrollo mental, para que este de esa forma vaya afirmándose en la confianza durante su crecimiento. El niño Abandonado Emocionalmente, puede sufrir groseros retardos en su desarrollo físico y también en el intelectual y mostrarse en este campo como seudo-oligofrenias. Aparecen retardos en el lenguaje, en la marcha, en la talla. 8.- MALTRATO INSTITUCIONAL: Se entiende por MALTRATO INSTITUCIONAL cualquier Legislación, procedimiento, actuación u omisiones procedente de los Poderes Públicos, Organismos Gubernamentales (JUSTICIA, EDUCACIÓN, SALUD, SERVICIOS SOCIALES) y No Gubernamentales o bien derivada de la actuación individual del profesional actuante que comporten abusos, negligencias, detrimentos de la salud, de la seguridad, del estado emocional, del bienestar físico, de la correcta maduración o que violen los derechos básicos del niño y/o la infancia establecidos por la Convención de los Derechos del Niño y las Leyes, Decretos, Ordenanzas ya sean Nacionales, Provinciales ó Municipales dictadas para la Protección a la Niñez. Asimismo todo lo referente a la falta de Protección y cuidados físicos mínimos del niño por parte de sus figuras de custodia, así como abandono de sus necesidades evolutivas por falta de estimulación cognitiva que no se debe a carencia extrema de recursos socio-económicos. 9.- ABANDONO EDUCACIONAL: Se entiende por Abandono Educacional por parte de los padres y familiares, el NO inscribir a un niño en los niveles de educación obligatorios para cada provincia ó no hacer los que sea necesario para proveer la atención a las necesidades de educación especial, y por parte de los Poderes Públicos NO prestar la asistencia social necesarias para que los adultos puedan enviar a sus hijos a formar parte del sistema educacional ó NO buscar las soluciones a los problemas educacionales de los niños facilitando el camino a la educación o cuando esto sean requeridos. 10.- EXPLOTACIÓN LABORAL: Se entiende por Explotación Laboral la situación donde determinadas personas asignan al niño o niña con carácter obligatorio la realización continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los limites habituales, y que deberían ser realizados por adultos, y que interfieren de manera clara en las actividades y necesidades sociales y/o Escolares de los niños, ya que estos trabajos son asignados a los mismos con el objeto de obtener un beneficio económico, sin tener que realizar, los adultos, ninguna otra tarea. 11.- MENDICIDAD: Se entiende por Mendicidad la situación donde los niños o niñas con carácter obligatorio la realización continuadamente actividades o acciones consistente en demandas o pedido de dinero en la vía publica, este tipo de Maltrato se encuentra muy relacionado con la Explotación Laboral ya que son asignados a los mismos con el objeto de obtener un beneficio económico, sin tener que realizar, los adultos, ninguna otra tarea. DETENGAMOS LA VIOLENCIA Debo ser tonta, debo ser muy mala,Porqué otro motivo mamá esta enojada?...Quisiera ser mejor, Quisiera no ser fea, entonces tal vez mami Me quiera abrazar... No debo hablar, no debo hacer mal; de lo contrario, por todo el día me van a encerrar... Cuando despierto Siempre estoy sola, La casa esta oscura Por horas y horas... Cuando mami regrese trataré de ser bueno aunque ella no me quiera... No hagas ni un ruido, la puerta acabo de escuchar; mi papi ha llegado borracho de un bar... Lo escucho enojado MI nombre gritar Y contra una pared me trató de lanzar... Trato de esconderme de su horrible mirada, NO aguanto el llanto me siento espantado... Me encuentra llorando me grita, me insulta, me dice que soy un problema, Todos son por mi culpa... Me empieza a golpear me sigue gritando, me logro soltar y corro llorando... Caigo al suelo mis huesos doliendo Papá me dice palabras Que ni las entiendo... "Perdoname" le grito pero ya es muy tarde, su rostro enojado parece que arde... Por fin el termina, Y camina a la puerta, mientras yo en el suelo quedo casi muerto... Relatos como estas son pan de cada día en muchas "familias", como ciudadanos debemos hacer algo, tenemos que defender sus derechos y no callar lo que veamos... denunciemos la violencia. Dónde llamar: Red Solidaria: (011) 4796 – 3923 / 4796 – 5828 Contame 0800-2222 800 (para todo el país) / 0800contame@conaf.gov.ar Ciudad de Buenos Aires: 102 Provincia de Buenos Aires: 0800-666 6466 (Cuida niños) Pilar y Malvinas Argentinas: 0800-222-22876 (ABUSO) - Red contra el Abuso y Maltrato Infantil San Fernando: 0800-444 3264 Catamarca: línea 102 Chaco: línea 102 Córdoba: línea 102 Corrientes: línea 102 Entre Ríos: línea 102 Formosa: línea 102 Mendoza: línea 102 San Juan: línea 102 Santiago del Estero: línea 102 Tucumán: línea 102 La Rioja: 03822-453 882 Misiones: 03752-44 7257 Neuquén: 0299-44 90800 int. 278 Entre Ríos: Paraná: 0343-4208818 int. 33 Concepción del Uruguay: 03442-432827 Colón: 03447-424356 (Teléfono del niño) Concordia: 0345-422 6300 Rosario: 0800 4440420 / 4802446 (Teléfono verde) Córdoba: 0351-4688542 (Prevención y Asistencia a la Violencia Familiar) 0351-4210251 (Asistencia Integral a la Mujer Maltratada) 0351 - 4341500 / 4341501 (Asistencia a la Víctima del Delito y Violencia Familiar) 4207179 / 4207185 (Ministerio de Justicia) 4225481 (Palacio de Tribunales - Fiscalía de turno) Línea 102 422-3528 (Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal) 351-4229060 / int. 2446 (Dirección de Servicios Judiciales) Mar del Plata: 0223 - 4996612 / 4996650 / 4996602 (Secretaría de Desarrollo Social) 0223-4720524 (Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada) Bahía Blanca: 455-2131 (Niñez, Adolescencia y Familia) San Carlos de Bariloche: 02944 - 423937 / 430647 (Grupo de Mujeres "Nehuen Malen" Catamarca: (03833) 43-7533 (Asistencia a la Víctima del Delito) Corrientes: (03783) 44 – 4182 (Centro de Atención a Niños y Jóvenes Abusados) Chaco: (03722) 44 – 0510 (Secretaría de Desarrollo Social) línea 102 Chubut: 02965-453528 (Casa de la Mujer, Puerto Madryn) Río Gallegos: 02966-438634 / cel 02966-15553860 (ONG Desafíos y Compromisos) Entre Ríos: (0343) 431 0702 (Violencia Familiar) Formosa: (03717) 42-8562 / 42-7133 / 42-6114 (Consejo del Menor y la Familia) Gral. Roca: 02941 – 428342 / 430788 (Asociación Rionegrina de Prevención de la Violencia Familiar) Jujuy: (0388) 424-0068 / 422-7596 La Pampa: (02954) 42 – 2766 (Dirección de la Familia y el Menor) Mendoza: (0261) 428-4100 / 427-2000 (Dirección de la Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia) (0261) 429 - 2521 / 2553 (Ministerio de Desarrollo Social y Salud) (0261) 420-4636 (Fundación de Familiares Víctimas Indefensas de Mendoza) Misiones: (03752) 447-7256/57 (Ministerio de Bienestar Social, de la Mujer y de la Juventud) Línea 102 Neuquén: (0299) 442-2377 Río Cuarto: 0358-4645955 (Hospital Central) Salta: (0387) 431- 8075 / 8076 (Subsecretaría de Desarrollo Familiar) San Juan: (0264) 422 – 6711 (Violencia contra la Mujer) 0800 – 666 – 6531 (Línea Rosa) Santiago del Estero: (0385) 421 – 1880 (Ministerio Acción Social) San Rafael: (02627) 422121 / 430268 Int. 348/352 (Consejo de la Mujer) (02627) 435753 (Asociación en Defensa de los Derechos de la Mujer) Santa Fe: (0342) 453-0026 / 453-4775 (Secretaría de Promoción Comunitaria) (0341) 449-7777 (Linea Amarilla) (0341) 480-2444 (Departamento de la Mujer) San Luis: (02652) 42 – 8481 (Dirección de Calidad de Vida) Tierra del Fuego: 02901-421888 / Int. 212-213 (Ministerio de Salud y Acción Social) Tucumán: (0381) 431-0980 (Dirección de Minoridad, Familia Ancianos) (0381) 4302786 (Departamento de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar) (0381) 424 8069 (Comisaría de la Mujer) Más información www.rimaweb.com.ar/violencias/asistencia.html info@redmaltratoinfantil.org www.redmaltratoinfantil.org redsolidaria@ssdnet.com.ar NO A LA VIOLENCIA INFANTIL fuentes: http://www.fundacionamparo.org.ar/Maltrato_Infantil.htm http://equilibriomental.blogspot.com/2007/02/detengamos-la-violencia.html http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=829225
Overclocking: Conceptos y Metodología Debido al creciente número de usuarios interesados en esta práctica, en Hardware12v.com hemos querido realizar una pequeña guía teórico-práctica de iniciación al overclock (abreviado, OC). Los que ya estéis familiarizados con esta práctica quizás no encontréis nada nuevo pero, quienes o bien nunca lo habéis realizado o bien en la primera configuración inestable os habéis echado atrás, aquí encontraréis respuesta a algunas de vuestras preguntas. Recuerda que la práctica del overclock no está exenta de riesgos y puede anular la garantía de los componentes e incluso provocar el deterioro definitivo de éstos de modo que, si la lectura de estas páginas te incita a realizarlo, Hardware12v.com no se hace responsable de las consecuencias que de ello pudieran derivarse. ¿Qué es el overclocking? Es toda técnica que tiene por objeto acelerar alguno de los componentes físicos del ordenador (hardware), yendo más allá de las especificaciones técnicas que el fabricante aconseja o, en muchos de los casos, limita. El overclocking se realiza fundamentalmente en el microprocesador, memoria RAM y tarjeta gráfica aunque, siendo extremistas, podría realizarse incluso en una tarjeta de sonido o módem. En este artículo nos centraremos exclusivamente en el microprocesador y memoria RAM. ¿Por qué overclockear? Los microprocesadores, por mucho que sorprenda, se fabrican todos de la misma manera, es decir, no se fabrican específicamente microprocesadores que funcionen a 1000MHz, otros a 1100MHz, otros a 1200MHz, etc., sino que se fabrican todos del mismo modo, por lotes. Aquí debajo puedes ver algunas fotografías de lo que es un wafer: es la oblea de silicio a partir de la cual se construyen los cores del microprocesador. Se trata de un cilindro de silicio de gran pureza que es seccionado en discos. Cada disco constituye la base de un wafer. Las pruebas de calidad a las que se someten los 'micros' son realmente estrictas, mirando su temperatura y la frecuencia a la que son perfectamente estables. Pensaréis que los micros más rápidos pueden venderse a precios más altos. Por tanto, si un microprocesador a 2000MHz fuera capaz de trabajar perfectamente a 2500MHz o incluso 3000MHz, ¿no lo venderían a esa velocidad con su correspondiente precio más elevado? Sí, sin duda pero, si hubiese muchos de estos micros más rápidos, habría menos gente dispuesta a pagar un ojo de la cara por ellos. Si Intel o AMD sacasen a la venta todos los microprocesadores en base a su velocidad máxima estable habría una escasez enorme de micros de velocidades medias, la cual vendría acompañada de un incremento de precios para estos micros de gama media (ley de la oferta y la demanda). Mientras tanto, habría miles de procesadores de gama alta que no se venderían porque toda la gente que fuese capaz de pagar el alto precio que tendrían los habría comprado ya. Además, el gran stock de micros de gama alta haría que sus precios disminuyesen. Por tanto, parece bastante razonable que lo que interesa a los fabricantes es que un mismo procesador sea vendido a 1000MHz a precios relativamente asequibles, a 1300 a precios mucho más elevados y a 1500 a un precio desorbitado, e ir incrementado paulatinamente la velocidad de todos ellos, para que siempre haya micros de gama baja asequibles, de gama media más caros, y de gama alta muy caros. A todo esto se suma el hecho de que, si en un determinado momento la demanda de micros a 2000MHz es superior a la producida, el fabricante se ve obligado a que parte de los micros a, por ejemplo, 3000MHz sean clasificados como micros a 2000MHz para poder cubrir esta demanda. ¿Cómo si no explicar que micros de 1466MHz sean 100% estables con su voltaje nominal a 2100MHz? Por todo lo dicho, un overclocker con un poco de idea y suerte en el stepping puede, en lugar de adquirir un microprocesador de 3200MHz, adquirir uno a 2600MHz y overclockearlo a 3200MHz para reducir costes o emplear este dinero 'ahorrado' en mejorar otro componente de su equipo. Riesgos Básicamente, el peligro que el overclock representa se debe a dos factores: el calor y la electro-migración. La Temperatura Al aumentar la velocidad del microprocesador aumenta también el calor. La Ley de Joule establece que P=V*I, donde P es la potencia disipada en forma de calor por el microprocesador, V es el voltaje Vcc del microprocesador e I es la intensidad de corriente requerida por el microprocesador. Por un lado tenemos que el voltaje aumenta (lo aumentamos nosotros de forma manual) y por otro lado también aumenta la intensidad requerida, aunque esto último es algo que no podemos ver pero se deduce claramente viendo los datasheets de cualquier familia de microprocesadores: a medida que aumentan los MHz la intensidad también aumenta Es, por tanto, esencial disponer de un buen sistema de refrigeración: se dice que por cada 10ºC menos la vida del microprocesador se duplica. Por consiguiente es obvio que si la temperatura aumenta también se reducirá la vida del microprocesador. Además, muchos OC's son inestables debido a la alta temperatura que se produce. Debemos, pues, disponer de un sistema de refrigeración acorde a nuestras pretensiones: un buen disipador de cobre junto a un buen ventilador (su precio podría estar entre 30 y 100€), un sistema de refrigeración líquida (precio entre 100 y 300€) o células Peltier (entre 50 y 200€ y menos recomendables puesto que, además de consumir gran cantidad de energía, producen condensación y un enorme calor en la cara caliente que debe ser disipado). Otros sistemas de refrigeración como cambio de fase son demasiado caros y el rendimiento extra que pueden aportar no justifican su elevado precio. El caso del nitrógeno líquido es algo muy puntual pues, al margen de no estar al alcance de cualquiera, de su elevado precio y del enorme riesgo para la integridad física que supondría un error en su manipulación, sólo sirve durante unos minutos porque, aproximadamente, a más de -170ºC se evapora. Estos sistemas permiten unos overclocks realmente extremos debido a que temperaturas criogénicas en los conductores producen un fenómeno llamado superconducción. La superconducción consiste, como su propio nombre indica, en que la capacidad de un conductor (cobre o aluminio en este caso) para conducir la corriente se incrementa exponencialmente (su resistencia eléctrica se aproxima a cero), razón por la que se pueden ver por ahí casos de microprocesadores 'corriendo' a casi el doble de su frecuencia nominal. La Electromigración Además del riesgo de quemar nuestro microprocesador, existe también un fenómeno denominado electromigración. La electromigración es un fenómeno que sucede en todo circuito eléctrico debido al desgaste que sobre un conductor origina un continuo flujo de electrones que circulan a través de él. Cuanta más energía tengan los electrones que atraviesan un conductor (pistas de cobre/aluminio de un microprocesador), es decir, cuanto más voltaje (Vcc) tenga el microprocesador, y cuanto mayor sea el número de electrones que lo atraviesan, es decir, cuanta más intensidad de corriente haya, más se acelerará el fenómeno de la electromigración. La electromigración es también función de la temperatura: a mayor temperatura se produce más rápidamente. La electromigración, como hemos dicho, produce un 'desgaste' sobre los conductores. El desgaste no es un desgaste como tal sino que parte del material que forma un conductor se traslada a otras zonas, de tal manera que un hilo conductor llega a hacerse muy fino en un punto dado y en otro punto se hace demasiado grueso. Esto provoca que en el circuito eléctrico se produzcan aperturas (zonas muy desgastadas que llegan a romperse y los electrones ya no pueden circular a través de él, figura de abajo a la izquierda) o cierres (zonas que se hacen demasiado gruesas y hacen contacto con otras partes del circuito A modo de ejemplo para una mejor comprensión de este concepto, podríamos decir que el asfalto de una carretera se desgastará más cuantos más coches pasan por ella (equivaldría a la intensidad de corriente en un microprocesador) y cuanto mayor sea la fuerza de rozamiento de las ruedas con el asfalto (desgastará más un camión que una moto, voltaje del microprocesador). Como todos sabemos ya, overclockeando el micro, por lo general, aumentamos tanto la intensidad como el voltaje por lo que es irremediable que la electromigración se produzca antes que en otro microprocesador que no haya sido overclockeado, lo cual no quiere decir que en el que nunca haya sido overclockeado ésta no se vaya a producir. La electromigración es un fenómeno paulatino e irreversible cuyos síntomas son que poco a poco comienzan a producirse errores y cuelgues, se necesita más voltaje para funcionar a la misma frecuencia o bien sólo funciona con más voltaje y a frecuencias más bajas incluso que la nominal, hasta que definitivamente el microprocesador queda inservible. No obstante, el fenómeno de la electromigración es algo que no está demasiado estudiado en microprocesadores, quizás porque el tiempo necesario para que se produzca dentro de unos márgenes de voltaje prudentes es relativamente alto comparado con la evolución de los micros. No hay ninguna Ley aplicable ni se sabe el tiempo que tarda en producirse o el deterioro que sobre el microprocesador producirá. Frecuentemente se dice que la vida útil de un microprocesador son 10 años y que si lo overclockeamos este tiempo se reduce drásticamente. Mi opinión es que, en la mayoría de los casos, casi nadie tiene el mismo procesador durante más de 3 años y por tanto un overclock 'prudente' sí merece la pena. Además, casi todo el mundo que overclockea su microprocesador tiene un buen sistema de refrigeración y la temperatura de un microprocesador overclockeado es, por lo general, incluso menor que la de un microprocesador a su frecuencia nominal pero con un sistema de disipación estándar. ¿Sería entonces posible que un microprocesador sin overclock y una temperatura relativamente elevada sufriese más electromigración que uno overclockeado pero a menos temperatura? Tal vez, en función de la temperatura del microprocesador 'normal' y del overclock realizado en el otro. Otro apartado bastante debatido relacionado con la electromigración es determinar qué voltajes son prudentes y cuáles no lo son. A menudo se dice que podemos admitir por prudente un voltaje igual al nominal +0.10/0.15V (las propias placas base o fuentes de alimentación por sí mismas ya suelen tener estas oscilaciones en el voltaje suministrado). En principio estoy totalmente de acuerdo con ello pero me planteo lo siguiente: No creo que los fabricantes de microprocesadores (léase AMD para este ejemplo en concreto) empleen transistores distintos en la fabricación de sus microprocesadores. En concreto me refiero a los 'L', 'V' y 'K'. Como muchos sabéis, L=1.50V, V=1.60V y K=1.65V y los microprocesadores más rápidos (frecuencia nominal) suelen ser 'K'. Si los transistores fuesen distintos, estaréis conmigo en que necesariamente habrán de ser más caros los 'L' que los 'K' y sin embargo los 'L' son los utilizados en micros de gama baja (Duron Applebred, Athlon XP 1700+...). Entonces, ¿por qué un 'DLT3C' de 1466 puede llegar a más de 2GHz manteniendo su voltaje nominal? ¿No será que los transistores son todos los mismos pero algunos lotes, por una razón u otra, salen más finos y funcionan igual a menos voltaje? ¿Cuál es entonces el margen de voltaje prudente para estos microprocesadores, 1.50+0.1V=1.60V ó 1.65+0.1V=1.75V? Cambia mucho la cosa, ¿verdad? 0.15V extra permiten bastantes MHz más... Puede que me equivoque pero yo lo veo bastante claro: los transistores son los mismos en todos los microprocesadores de una misma familia y es tan prudente un 'K' a 1.65V como un 'L' a 1.65V. Además, muchos habréis visto el artículo del Duron 1600 Applebread en el cual pudimos reducir el voltaje hasta la asombrosa cifra de 1.12V siendo 100% estable. ¿Cuál es ahora el voltaje prudente? Cómo Overclockear -Requisitos La placa base es, sin lugar a dudas, el componente más importante de cualquier ordenador tanto si se quiere hacer overclock como si no. Ella es la encargada de coordinar correctamente todos y cada uno de los distintos componentes de un PC, además de ser el soporte físico en que se instalarán la mayor parte de ellos. Tanto es así que el rendimiento de dos ordenadores completamente iguales pero con placas base distintas puede llegar a diferir bastante. El overclock se realiza modificando algunos parámetros de la placa base, razón por la cual si no dispones de una adecuada para ello (entendiendo por adecuada tanto que contemple la posibilidad de hacer overclock como que, además, sea estable), de nada te servirá tener el resto de componentes de altísima calidad. Cómo overclockear un procesador La frecuencia de trabajo de un microprocesador es el producto de su multiplicador y FSB (Front Side Bus): Frecuencia = FSB * Multiplicador ¿Qué es el FSB? Es el bus que comunica al microprocesador con el northbridge. Además, el northbridge se comunica directamente con la memoria a través del bus de memoria. Incrementar el FSB es lo que más repercute en el rendimiento global del equipo: aumenta tanto la frecuencia del microprocesador como el ancho de banda (bandwidth) de la memoria. ¿Qué es el multiplicador? Básicamente se trata de un código que indica al microprocesador cuántas veces debe multiplicar la frecuencia del FSB para conseguir así la frecuencia real de trabajo. Así, por citar algunos ejemplos para quien no esté familiarizado con estos conceptos: P II 450 MHz: FSB=100MHz, Mult=4.5X PIII 866 MHz: FSB=133MHz, Mult.= 6.5X Athlon XP 2200+ (1800MHz): FSB=133MHz, Mult.=13.5X Athlon XP 2800+ (2000MHz): FSB=166MHz, Mult.=12X Athlon XP 3200+ (2200MHz): FSB=200MHz, Mult.=11X P4 2.0 'A': FSB=100MHz, Mult.=20X P4 2.4 'B': FSB=133MHz, Mult.=18X P4 3.2 'C': FSB=200MHz, Mult.=16X Algunos os habréis extrañado de los 133,166 ó 200MHz de los Athlon XP, o de los 100,133 ó 200MHz de los Pentium 4. Esto es así debido a que, en los Athlon XP se trata de un bus DDR (133x2=266MHz, 166x2=333MHz, 200x2=400MHz) y en los Pentium 4 es un bus QuadPumped (100x4=400MHz, 133x4=533MHz, 200x4=800MHz). Cómo incrementar el FSB Hasta hace relativamente poco tanto FSB como multiplicador y voltajes se establecían mediante jumpers dispuestos en alguna zona del PCB (Printed Circuit Board). Hoy en día, en todas las placas base nuevas esto se hace en alguno de los menús de la BIOS: Limitaciones y consideraciones Independientemente de la frecuencia de trabajo resultante, todos los microprocesadores tienen un límite tecnológico para el FSB siendo, por lo general, entre 200 y 240MHz para los Athlon XP, y de 250-300 MHz para los Pentium 4 'C'. - Al aumentar el FSB aumenta también la frecuencia de trabajo del microprocesador. En un determinado rango es probable que el microprocesador sea 'estable' pero, una vez superado éste, será el momento de modificar otros parámetros (voltajes, timings de la memoria RAM y, en microprocesadores desbloqueados, el multiplicador). - La frecuencia nominal del FSB va ligada a las frecuencias AGP y PCI: por cada MHz que aumente el FSB aumentarán también los buses AGP y PCI, a razón de 2/3 y 1/4. Esto quiere decir que, si por ejemplo, si lo aumentásemos a 110MHz, también aumentaría el bus AGP a 66+(10x2/3)=72.66MHz y el PCI lo haría a 33+(10x1/4)=35.5MHz. Este incremento en los buses podría hacer que el equipo fuese inestable no ya por el overclock del microprocesador, sino por la frecuencia resultante en AGP y PCI. Algunos chipsets, relativamente recientes, permiten bloquear los buses AGP y PCI: independientemente del FSB, siempre trabajarán a 66 y 33MHz, respectivamente (o incluso el valor que deseemos establecer). En otros casos, la placa base incorpora la posibilidad de elegir divisores más bajos a 2/3 y 1/4. Por último, en aquéllas placas que no permitan ni bloquear ni establecer divisores más bajos, el OC aumentando el FSB tiene una gran limitación. - Aumentar el FSB es lo que más rendimiento aporta al sistema pues, además de aumentar la velocidad del microprocesador, aumenta también el ancho de banda de la memoria RAM. Las memorias RAM son de 64 bits. Si tenemos un Athlon XP con FSB de 166MHz (333MHz DDR), tenemos el siguiente ancho de banda teórico: 64bits = 8bytes. 8bytes x 333MHz = 2.700Mb/s. Si decidimos overclockear, podemos poner un FSB de 200MHz (400 DDR) síncrono con la memoria RAM, de tal manera que el nuevo ancho de banda (teórico) sería igual a: 8bytes x 400MHz = 3.200Mb/s. - Por lo general la frecuencia de la memoria RAM trabaja sincrónicamente con el microprocesador. Esto es una consideración que debemos tener en cuenta cuando aumentemos el FSB porque es posible que el sistema sea inestable, no ya por el FSB aplicado al microprocesador o su frecuencia resultante sino por la frecuencia a la que esté trabajando la memoria RAM. - Tener un FSB alto pero asíncrono con la memoria RAM implica, por lo general, menos rendimiento que un FSB menos alto pero síncrono con la memoria RAM. Por tanto, a menos que el microprocesador tenga el multiplicador bloqueado y el overclocking sólo sea posible aumentando el FSB, evitaremos el modo asíncrono. Cambiar el multiplicador Desde 1.998 todos los microprocesadores de Intel vienen con el multiplicador físicamente bloqueado y es imposible desbloquearlo mediante método alguno. AMD ha sido siempre un poco más permisiva en este apartado y, o bien los microprocesadores estaban desbloqueados, o bien era sumamente fácil desbloquearlos: método del lápiz con el antiguo Duron 'Spitfire', unir puentes con pintura de plata en Athlon XP , etc. Sobre estos procedimientos no hablaremos aquí pero podrás encontrar numerosa información por la red o en posteriores artículos en esta misma web dedicados específicamente a ello. A finales de 2.003 parece ser que la política de AMD al respecto es que no puede continuar perdiendo dinero suministrando microprocesadores desbloqueados pues las ventas de modelos de gama baja es muy alta y la de gama alta demasiado baja debido a que la gran mayoría de usuarios overclockea sus microprocesadores. Aunque apenas han pasado dos meses desde que AMD bloquease física y 'definitivamente' todos sus microprocesadores, se ha descubierto un nuevo método para desbloquearlos: consiste en hacer un mod al micro para convertirlo en 'mobile' y, mediante software, cambiar el multiplicador a nuestro antojo. No es algo tan fino y práctico como lo que hasta ahora se venía haciendo pero funciona. En la plataforma AMD el método para seleccionar un multiplicador, en los casos en que el microprocesador lo permita, es nuevamente mediante jumpers en el PCB de la placa base o bien mediante alguna opción de la BIOS: En la foto de la derecha vemos la zona del PCB que tiene grabada la información acerca de qué jumpers o switches hay que manipular para la obtención del multiplicador deseado (esta información viene también recogida en el manual de la placa base). Debajo tenemos localizados los switches que se encargan tanto del multiplicador como del FSB. Para aquellos que tengan una placa base que no permita cambiar el multiplicador del microprocesador, existe la posibilidad de hacer un mod. El mod se puede realizar bien sobre el propio micro, bien por la parte trasera de la placa base o bien en el propio socket de la placa base. Estos mods permiten seleccionar cualquier parámetro del microprocesador a nuestro antojo: voltajes, multiplicador, FSB... Una vez definidos los conceptos básicos, veamos cómo overclockear el microprocesador. Hay dos procedimientos, en función de si el multiplicador está bloqueado o no: microprocesadores con el multiplicador bloqueado: iremos incrementando el FSB y comprobaremos que cada configuración nueva es estable. En el momento en que nuestro sistema sea inestable será el momento de conformarnos hasta donde hemos llegado y reducir el FSB o bien de incrementar el voltaje del microprocesador 0.025V (o el mínimo que nuestra placa base permita) hasta que sea estable. Una vez el sistema es estable podemos seguir subiendo el FSB pero ahora en incrementos más pequeños y aumentando paulatinamente el Vcc a medida que sea necesario. Durante todo este proceso es recomendable tener la memoria en modo asíncrono de tal manera que no sobrepase sus especificaciones para cerciorarnos de que si el sistema es inestable lo es por el microprocesador. Así mismo, si tenemos CPU y RAM síncronos, hemos de estar seguros de que nuestra memoria lo permite. Para ello, en determinadas ocasiones, será necesario aumentar los timings de la RAM. microprocesadores con el multiplicador desbloqueado: el método es análogo al empleado en el caso de micros bloqueados pero reduciendo el multiplicador para conseguir el máximo FSB síncrono con la RAM. Así, si por ejemplo el límite de nuestro micro son 2300MHz, la mejor configuración será tener un FSB de 219MHz síncrono con la RAM (440MHz): 219x10.5=2300MHz. Cualquier otra configuración con FSB y memoria asíncronos, como 230x10, será menos eficiente. Lo más sencillo podría ser reducir el multiplicador a un valor muy bajo (aunque la frecuencia resultante sea menor que la nominal) y encontrar el máximo FSB (síncrono con la RAM). Una vez hallado éste, se va incrementando el multiplicador hasta que el sistema sea inestable (lo será por el voltaje del microprocesador) y entonces o bien bajamos el multiplicador, o bien bajamos un poco el FSB, o bien aumentamos el voltaje del micro y seguimos 'arañando' MHz. Más adelante profundizaremos con la memoria RAM para examinar algunos conceptos relacionados con ella. Incrementar voltajes Normalmente los microprocesadores funcionan sin ningún problema tanto a su frecuencia nominal como en un margen algo superior, variando este margen en cada microprocesador (nuevamente es función del stepping). Cuando queremos obtener una frecuencia superior a la que el micro es capaz de funcionar a su voltaje (Vcc) nominal, es necesario incrementar el Vcc para lograr nuestro objetivo. Las distintas configuraciones para el Vcc son función única y exclusivamente de la placa base: en algunas existe un rango de valores amplísimo, en incrementos de 0.025V, mientras que en otras ni siquiera es posible modificarlo, aunque actualmente la tendencia es que cada vez las placas base incorporan más opciones en cuanto a overclock se refiere. Para aquellos que tengáis un microprocesador Athlon XP o Duron Applebred y no dispongáis de una placa base que os permita seleccionar el Vcc deseado, existen mods aplicables tanto al microprocesador como socket de la placa base para elegir el VCC deseado. Aquí debajo podemos ver una placa base que permite un rango de voltajes extenso pero mediante jumpers (lo normal hace un par de años), y al lado podemos ver lo fácil y cómodo que resulta bastante realizar esta misma tarea mediante la BIOS. Además del Vcc, existen otros dos voltajes que también necesitaremos modificar para conseguir determinados overclocks: · El voltaje del chipset, Vdd, es un parámetro que sólo incorporan las placas base claramente orientadas al overclock. Con un mayor voltaje en el chipset pueden conseguirse FSB más altos y, por consiguiente, mayor ancho de banda. Para los más radicales, existen otras alternativas para lograr voltajes muy superiores pero, dado que consisten en delicados mods y cada placa base tiene un mod específico, no hablaremos de estos métodos aquí. · El voltaje nominal de la memoria RAM suele ser de 2.5V. Con la memoria RAM ocurre algo similar que con el microprocesador: mayores voltajes representan la posibilidad de conseguir más MHz. Lo normal es que las placas base tengan la posibilidad de elegir este voltaje en un rango de entre 2.5 y 2.9V, con incrementos de 0.1V: La Memoria Antes de 'meterle mano' a la memoria RAM es conveniente familiarizarse con algunos conceptos y saber cómo trabaja: La memoria RAM es como una matriz o tabla de datos. Los datos (unos o ceros) se dividen en celdas y la posición de cada celda se determina mediante filas y columnas. Cada celda es en realidad un condensador que estando cargado equivale al nivel lógico 1 y estando descargado equivale al nivel lógico 0. Para obtener el dato que haya dentro de cada elemento (celda/condensador) se debe conocer la columna (CAS) y la fila (RAS) en que se encuentra. Para que la memoria funcione correctamente, el tiempo que tarden las señales eléctricas en acceder tanto a una fila como a una columna no debe ser inferior a determinados ciclos de reloj. Estos ciclos de reloj son lo que se conoce como timings. Son función de cada memoria y determinan la calidad y rendimiento de la misma. · CAS: es la abreviatura de Column Address Strobe. Suele llamarse también CL (CAS Latency) e indica el número de ciclos de reloj necesarios desde que se accede a una columna de la memoria RAM hasta que los datos llegan al registro de salida. La propia palabra latency ya nos indica que cuanto menor sea este parámetro más rápidamente podrá la memoria acceder a los datos y, por consiguiente, mejor será. Los valores típicos de CAS son 2, 2.5 y 3. · RAS: abreviatura de Row Address Strobe, es el mismo concepto que CAS pero para las filas en lugar de las columnas. · Row-active delay es el retardo cuando se direccionan dos filas de datos distintas en un mismo chip de memoria. · Row-precharge delay es el número de ciclos necesarios para almacenar internamente el valor de RAS. · Ras-to-CAS delay es el número de ciclos de reloj necesarios desde que se almacena el valor de RAS hasta que se envía el valor de CAS. Los factores que más repercuten sobre el rendimiento son CAS, Ras-To-CAS y Row-precharge delay. Los mejores módulos de memoria permiten unos valores para estos parámetros de 2-2-2. Bien, por lo visto hasta ahora podemos deducir que el overclock de la memoria RAM no tiene por qué ir exclusivamente ligado al aumento de su frecuencia: también podemos obtener una mejora sustancial del rendimiento (en torno al 5%,) modificando estas latencias o timings, siempre y cuando nuestra memoria permita apurar los valores por defecto del fabricante. No obstante, lo más usual es forzar la velocidad de la memoria para que vaya síncrona con el microprocesador y aumentar el ancho de banda. Para esto nos veremos obligados a incrementar el voltaje de la memoria y los timings. A la hora de comprar un nuevo módulo de memoria RAM es importante que nos fijemos y que tenga un CL cuanto más pequeño mejor (2 es lo mínimo, 2.5 lo normal y 3 es el valor más alto), porque un CL pequeño representa la posibilidad de subir bastantes MHz más. ¿Qué es síncrono y asíncrono? Existen dos formas en que la RAM puede trabajar: síncrona o asíncrona, en función de si trabaja a la misma frecuencia que el FSB o no. Nuevamente, ésta configuración se determina mediante la BIOS de la placa base: Cuando la proporción entre el FSB y la RAM sea de 1 a 1,esto es, 1:1 .... 6:6 (o 100% en algunas placas base), se dice que está en modo síncrono y es cuando más rendimiento obtendremos pues no se producirán 'cuellos de botella' entre microprocesador y memoria: a medida que se vayan accediendo a los datos de la memoria éstos irán siendo procesados por el microprocesador. Dejaremos la opción del modo asíncrono para cuando no nos quede más remedio, es decir, cuando la memoria RAM no nos permita trabajar a la misma velocidad que el FSB de nuestro microprocesador; para ello seleccionaremos la relación más conveniente FSB/MEM. Así, un factor 5/4 indica que la RAM correrá a cuatro quintas partes (80%) de lo que lo hace el FSB. Por ejemplo, si encontramos que el límite de nuestras memorias es de 450MHz y tenemos un FSB 'equivalente' de 500MHz (para un Athlon XP sería un FSB de 500MHz, para un P4 sería de 1GHz, de ahí lo de equivalente) lo más sensato sería: - microprocesadores con el multiplicador liberado: disminuir el FSB hasta 450MHz y aumentar el multiplicador de manera que la frecuencia resultante sea aproximadamente la misma pero en modo síncrono. - microprocesadores con multiplicador bloqueado: seleccionar un ratio que deje la memoria lo más cercana posible a 450MHz pero sin sobrepasarla. En el caso de disponer de la placa base de arriba seleccionaríamos el valor 6/5 (83.3%), que daría una frecuencia resultante para la memoria RAM de 417MHz. En otras placas base, cifras como 10/9 (90%) nos permitirían tener la memoria a exactamente 450MHz. La metodología para overclockear la memoria RAM es muy parecida a la del microprocesador: iremos incrementando la frecuencia de la misma hasta que dé algún error, momento en que aumentaremos su voltaje y/o timings. Si tras aumentar el voltaje el margen que consideremos prudente (no recomiendo más de 2.8V) y haber subido los timings considerablemente (el tope aconsejable podría estar en 3-4-4-11) la memoria sigue siendo inestable, entonces hemos llegado a su límite y es el momento de disminuir poco a poco su frecuencia hasta que sea estable con esa misma configuración. Para calificar de estable una memoria se recomienda pasar el MemTest al encender el ordenador (para ello se ha de crear un disquet de inicio desde Windows con el mismo programa. Conclusiones El overclock no es una ciencia exacta, se basa en el método prueba-ensayo y suele requerirse un tiempo considerable hasta encontrar la configuración de máximo rendimiento. En función del uso que demos a nuestro PC, es muy probable que el tiempo invertido en encontrar el máximo rendimiento sea superior al tiempo que este rendimiento extra nos puede ahorrar. A mi parecer, el overclocker no sigue un criterio objetivo (alguien ha notado -en micros desbloqueados, claro- tangiblemente la mejora de un FSB 400@440?) sino que se trata más bien de una cuestión subjetiva, de filosofía, una especie de satisfacción personal por ir más allá de lo 'permitido' por el fabricante, de lograr más puntuación que tu vecino en un benchmark, de averiguar el límite de tu micro o memorias, o de conseguir igual o incluso más rendimiento con tu micro de 100€ que ese conocido que tan mal te cae y ha pagado por el suyo el triple que tú . Siendo objetivos, si tu microprocesador se queda obsoleto a 1000MHz, indudablemente seguirá siéndolo a 1200 ó 1300MHz. ¿Merecerán la pena todas esas horas probando configuraciones, benchmarks y estabilidad, actualizando y reseteando BIOS cuando sea necesario, ésas corrupciones de datos en un intento de ir 50MHz más lejos, etc, etc, etc? ¿Acaso alguien con dos dedos de frente pone nitrógeno líquido en su microprocesador para obtener rendimiento? No cabe duda, el overclocking es una filosofía. Be cool, be overclocker!

OVERCLOCKING, TÉCNICAS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DEL ORDENADOR 1-¿Que es el overclocking? Overclocking es un término inglés compuesto que se aplica al hecho de hacer funcionar a un componente del ordenador a una velocidad superior a su velocidad de diseño original. Literalmente significa "subir el reloj". El componente al que habitualmente se le aplica esta técnica es el procesador, pero también es útil para acelerar la memoria, tarjetas de vídeo y los dispositivos PCI, entrando en este último grupo el acceso a los discos, ya que sus controladoras, tanto las IDE como las SCSI van conectadas a ese bus. ¿QUÉ ES LO QUE PUEDE HACER POR MÍ PC? El comportamiento del mundo de la informática viene definido por la “Ley de Moore”, que afirma que la potencia de los procesadores se duplica cada 18 meses. Hoy en día la rápida evolución tecnológica y los planes comerciales de las empresas nos hacen creer que nuestro ordenador se ha quedado "anticuado" al poco tiempo de comprarlo. Por anticuado no nos referimos a que el micro “se vuelva viejo”. Un micro va a funcionar durante toda su vida a la misma velocidad, la velocidad del micro no va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Lo que ocurre es que las nuevas aplicaciones cada vez demandan mayor potencia del procesador y ello nos lleva a preguntarnos si necesitamos más potencia de la que tenemos. Cuanta más potencia necesitemos, más podrá hacer el overclocking por nosotros. El overclocking puede hacer que nuestro ordenador rinda más con un coste mínimo. De esta manera, podremos retrasar la compra de un equipo nuevo, y comprar uno mejor que el que teníamos planeado por el mismo precio. ¿DONDE COMIENZA EL PROCESO? En el caso de los procesadores, la técnica más común consiste en hacerlo trabajar a una velocidad mayor de la que marca. Los microprocesadores se diseñan de acuerdo a una gama de velocidades de trabajo que está más o menos establecida desde el principio. Este diseño se realiza con criterios electrónicos (caminos de la corriente eléctrica dentro del chip) y térmicos (el calor máximo que el chip debe ser capaz de disipar). Desafortunadamente, la ingeniería y la fabricación de chips no son ciencias exactas, y es imposible a priori conocer la velocidad exacta a la que un determinado chip será capaz de funcionar. Una vez se han obtenido una serie de procesadores (en principio todos a una misma velocidad establecida, por ejemplo de 800Mhz), estos chips son testeados en un banco de pruebas. Aquellos que pasan las pruebas de funcionamiento a 800Mhz. se etiquetan como tal y salen a la calle. Los que no pasan la prueba son trasladados sucesivamente a las pruebas de velocidades inferiores (766 ó 733 Mhz. por ejemplo) y se marcan para la velocidad en que hayan superado las pruebas. La exigencia de estas pruebas es muy grande, y siguiendo con el ejemplo, podríamos encontrar en el mercado un micro originalmente diseñado a 800Mhz pero etiquetado como 733, lo que nos daría un “amplio” nivel de overclocking. Este nivel de overclocking de un procesador dependerá del tipo, y modelo en concreto; algunos realmente no se pueden forzar, o en cantidad mínima. Por norma general, la velocidad de los componentes puede verse aumentada en una media del 15%, siendo los procesadores de Intel los que permiten ser más forzados, mientras que los de AMD no tanto, ya que suelen trabajar al máximo de sus posibilidades. PREPARATIVOS PREVIOS Antes de ponernos "manos a la obra" debemos entender como se obtiene la velocidad del procesador. En la actualidad, la velocidad de la CPU viene dada por dos factores: La velocidad de reloj en la placa base (cuyo valor afecta a todos los componentes del ordenador) y el multiplicador de frecuencia (cuyo valor sólo afecta al procesador). Estos valores, cuya configuración se realiza a través de la placa base, multiplicados el uno por el otro determinarán la velocidad en que trabajará el procesador. Por ejemplo, imaginemos un ordenador que funciona a 600 Mhz, existen varias maneras para obtener esta cifra En nuestro caso, la velocidad final del procesador es la misma, pero sin embargo, con la primera configuración aumentamos la velocidad del bus de la placa base, acrecentando de esta manera el rendimiento de todos los dispositivos instalados en ella (BUS PCI, memorias...) Por el contrario, la segunda configuración resulta mucho más conservadora, y no forzamos ninguno de los componentes del ordenador. El siguiente paso es averiguar que valores de velocidad de placa base y multiplicador de la CPU está utilizando la configuración actual del sistema y que valores admite. Para ello recurriremos al manual de la placa base donde con todo detalle obtendremos dicha información, con lo que podremos hacernos una idea de las combinaciones posibles. Si no disponemos del manual, recurriremos a la web del fabricante donde encontraremos completa información. Actualmente la velocidad de la placa base oscila entre los 66, 75, 83, 100, 112 Mhz, aunque otras placas disponen de una selección más amplia 50, 55, 60, 90, 95, 105, 110, 115, 120, 125, 133 y 150 MHz. Esto nos permite todavía mayor flexibilidad a la hora de combinar frecuencias, y en todo caso, si nuestra CPU se niega a trabajar a más velocidad, siempre podemos hacer que, aún funcionando la CPU a una frecuencia parecida, el bus de la placa base vaya más rápido, obteniendo velocidades de transferencia CPU-bus PCI más altas, lo que provoca un aumento de rendimiento global del sistema. Los dos valores que determinan la velocidad del procesador (frecuencia del bus o reloj y multiplicador) se encuentran en la placa base. El método utilizado para cambiarlos depende del modelo de placa placa base en cuestión. Hay varias formas: LOS JUMPERS Y LAS BIOS Los dos valores que determinan la velocidad del procesador se encuentran en la placa base. El método utilizado para cambiarlos depende del modelo de placa placa base en cuestión. Hay varias formas: Mediante jumpers o microdips Tanto los jumpers como los microdips actúan como interruptores que sirven para cambiar la configuración de la placa base y lógicamente están colocados en ella, por lo que para cambiar su posición hay que abrir el ordenador. Ambos tienen dos posiciones: "on" y "off" o "close" y "open". Los jumpers son unas pequeñas patillas metálicas que salen perpendicularmente de la placa base. Si llevan encima una tapa es que están en posición "on" o "close" (circuito cerrado) y si no, están en "off" u "open" (circuito abierto). Los microdips tienen la misma función que los jumpers pero bajo otra forma. Es como una cajita con pequeñas patillas que pueden tener las dos posiciones mencionadas anteriormente. Microdips Cada velocidad del bus de la placa base y de los multiplicadores de la CPU tienen una posición diferente de los jumpers cuyo color puede ser negro, azul, blanco, amarillo o rojo, dependiendo del fabricante. Una vez tenemos asignada la nueva velocidad del bus de la placa base mediante los jumpers, modificaremos el multiplicador de la CPU. La configuración del multiplicador de la CPU se hace de la misma forma que la de la velocidad del bus de la placa base. CUSL2 Jumper Setting Una información parecida a esta encontraremos en nuestro manual. Mediante BIOS Últimamente existen muchas placas base cuyas velocidades se pueden configurar mediante la Bios, por lo que no es necesario abrir el ordenador para cambiar la velocidad, aunque debemos tener en cuenta que el hecho de que estos parámetros sean más accesibles desde la bios que a través e los jumpers, no implica que experimentar múltiples combinaciones sea menos perjudicial. Generalmente esta opción se encuentra en el apartado Chipset Features. Pasos a seguir para ajustar las frecuencias mediante la BIOS: 1) Encender o reiniciar el ordenador y durante la fase de comprobación de memoria, detección de discos duros y CPU pulsaremos la tecla DEL cuando aparezca en la parte inferior izquierda el mensaje "Press DEL to enter SETUP”. 2) Dentro de la pantalla azul del Setup del ordenador (Bios) nos moveremos sobre la opción Bios Features Setup, CPU Soft Menu o similar y pulsaremos Enter. 3) Modificaremos la opción CPU Host Bus Frequency, Ext. Clock (PCI) o similar con AvPág hasta buscar la velocidad del bus de la placa base deseada (por ejemplo 112Mhz para procesadores cuyo bus trabaje normalmente a 100Mhz). 4) En el apartado CPU Core: Bus Freq.Múltiple, Multiplier factor o similar modificaremos el valor del multiplicador de la CPU (que puede variar desde los 2.0x hasta los 8). 5) Saldremos de la Bios guardando los cambio, para lo que pulsaremos la tecla de función F10 y respondiendo al mensaje SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? con Y. Ambas cosas Es una mezcla de los tipos anteriores. Hay algunas placas base que se pueden configurar tanto por jumpers como mediante bios, siendo esta última opción la que suele ofrecer más posibilidades de configuración. EL VOLTAJE Esta posibilidad, comentada como curiosidad, fue muy utilizada en la época de los procesadores con la velocidad del reloj doblada (nos referimos a procesadores Intel SX y DX), estando hoy en desuso porque es una práctica poco recomendable y bastante peligrosa para nuestro micro. Consiste en aumentar el multiplicador de frecuencia de la CPU y despúes jugar con el voltaje de alimentación del mismo. De esta manera los pulsos del reloj serán un algo más "fuertes", y no habrá posibilidad de que se pierdan y que el micro no los detecte después de haber aumentado la frecuencia del procesador (a través del multiplicador de la CPU). Algunas placas disponen de regulación de voltaje de 2V a 4V (tanto por jumpers como por BIOS). El voltaje al que funcionan los micros varía dependiendo de la marca y modelo, pero van desde los 2V hasta los 3,3V (salvo los Athlon que funcionan a 1,6V) , por lo que aumentando el voltaje paulatinamente conseguiremos nuestro propósito de aumentar la velocidad (no aumentar nunca el voltaje más de 0,2V). Sin embargo, desaconsejamos este método debido a que fuerza dos aspectos distintos del ordenador: el voltaje y la frecuencia. Cada uno de estos factores por separado aumenta el calor producido por el chip, y la suma de los dos puede ser definitiva para deteriorar el mismo. NOTA: El overclocking es una técnica que requiere de tiempo para ser puesta en marcha. Resultaría una barbaridad intentar hacer funcionar un procesador de 500Mhz a 800Mhz, por lo que no debemos hacer pruebas con la velocidad del bus de la placa base o del multiplicador con valores que de antemano sabemos que no van a funcionar. Para hacer overclocking de manera segura y fiable, debemos ir aumentando los valores de los parámetros de manera cauta y gradual, asegurándonos muy bien de que tanto la memoria como los dispositivos PCI aguanten semejantes velocidades. PROBLEMAS El problema principal es que simplemente el ordenador no funcione. Subir la velocidad a un procesador no es magia: Puede resultar, pero puede no hacerlo. Si forzamos el micro demasiado, normalmente se negará a arrancar, tendremos bloqueos ocasionales o algunos programas no funcionarán, etc. Además, en caso de que funcione en primera instancia, puede ocurrir que más tarde el micro de problemas debido a tres características de los circuitos electrónicos: 1 Aumento del calor: Al aumentar la velocidad de funcionamiento, aumentamos la cantidad de electricidad que pasa a través del circuito, y por consiguiente, el calor que desprende el mismo, que en caso de ser excesivo puede ocasionar fallos e incluso defectos permanentes en el chip. 2 Electro-migración: Éste es un concepto algo ambiguo. Se sabe que las mayores velocidades de funcionamiento causan una especie de erosión de los circuitos del micro. Esta erosión puede causar defectos con el tiempo y, obviamente, forzar un procesador a una frecuencia mayor puede acelerar mucho este proceso. Sin embargo, no está claro que este proceso sea determinante en la (breve) vida de un microprocesador. 3 Alteración de la configuración global del equipo: Forzar la frecuencia del micro implica en muchos casos aumentar la frecuencia de otros componentes: memoria, placa base, tarjeta de vídeo. 4 Garantía del equipo: Realizar overclocking sobre el procesador o modificar la configuración “de fábrica” de cualquiera de los componentes internos del mismo comporta la pérdida automática de la garantía. Por todo ello hay que tener en cuenta que podemos dañar gravemente al ordenador, al hacerlo funcionar muy por encima de sus posibilidades. TÉCNICAS DE REFRIGERACIÓN El calor es uno de los principales enemigos de todo aparato electrónico, por lo que debemos ocuparnos de eliminarlo en la mayor medida posible de nuestro sistema. Existen técnicas para aumentar la disipación de calor, pero requieren de conocimientos, algo de dinero y en ocasiones de imaginación. En primer lugar debemos refrigerar el componente el micro en cuestión, aunque la tarjeta gráfica también puede calentarse bastante. Para ello, existe un disipador de calor sobre el micro, que absorbe el calor por su superficie y lo expulsa, ayudado por un ventilador para evitar que se estanque ese aire caliente cerca del micro. Cuanto mayores sean el disipador y el ventilador, mejor. Existen ventiladores que permiten controlar su velocidad de rotación o la temperatura del disipador con el que están en contacto, algo realmente importante. Otros dispositivos que pueden ayudar mucho cuando se realiza overclocking son las células Peltier. Estos curiosos aparatos son unas láminas que, al ser atravesadas por la corriente eléctrica, hacen que una de sus caras se enfríe, mientras que la otra se calienta (por lo que en esa cara resulta necesario seguir colocándo un disipador y un ventilador). Estos aparatos son muy eficaces, pero también caros, consumen mucha potencia eléctrica y son difíciles de encontrar . Por lo general, tendremos que acudir a sitios web en Internet (como www.3dfxcool.com o www.computernerd.com) donde podremos encontrarlos a buen precio junto con toda una serie de accesorios: resinas termoconductora para que el micro y el disipador hagan un buen contacto, ventiladores para tarjetas gráficas, ventiladores para disco duro... De cualquier modo, todo esto no servirá de nada si no expulsamos el calor al exterior de la carcasa del ordenador. Hay que tener en cuenta que el disipador y el ventilador no hacen que el calor desaparezca, sólo lo trasladan de sitio, pero tan dañino es cerca del micro como acumulándose dentro de la carcasa sin poder salir. Para que la refrigeración sea perfecta, lo ideal es tener un ventilador que introduzca aire frío y otro que lo expulse. En un equipo normal, la fuente de alimentación suele sacar el aire caliente, pero no suele haber un ventilador de entrada. Así que será conveniente comprar un ventilador e instalarlo en la parte frontal de nuestro ordenador, donde generalmente ya hay unos taladros preparados para un ventilador de 8x8 cm. En cualquier caso, no olvidemos dos puntos: uno, que el aire caliente sube, así que la salida de aire debe estar arriba (NUNCA situada debajo de la entrada de aire frío); y dos, que existen pocos esquemas de ventilación tan efectivos y baratos como abrir la carcasa del ordenador. No es muy estético (bueno, hay gustos para todos), pero funciona muy bien. Debemos de tener en cuenta, que al aumentar la frecuencia de reloj también aumentamos el consumo de energía, y que al añadir ventiladores podemos sobrepasar la capacidad de la fuente de alimentación. EJEMPLOS DE OVERCLOCKING Contando con una velocidad inicial de 600Mhz, progresivamente hemos ido aumentado la velocidad de nuestro sistema, aumentando o disminuyendo tanto velocidad del bus como multiplicador de la CPU para conseguir gradualmente mejoras en la velocidad del procesador. Es interesante resaltar que aun aumentando finalmente la velocidad de nuestro procesador en 100 Mhz, en ningún momento hemos sobrepasado el límite del 15% de aumento en la velocidad del BUS de la placa base, por lo que aún mostrando una ligera mejoría, en el ultimo caso de 8Mhz, en la velocidad de las memorias, tarjetas gráficas, etc. ninguno de estos componentes está forzado en exceso. En la siguiente tabla podemos observar como se comportan algunos procesadores al aumentarles la velocidad: Pentium II de 350 MHz o más, primeros Pentium III Bus de 100 MHz Multiplicador fijo Dependerá de las características de la placa (algunas ofrecen buses de 105, 110... y hasta 133 MHz, otras sólo de 100 MHz) Pentium III modernos (núcleo "Coppermine" Bus de 100 ó 133 MHz Multiplicador fijo Dependerá de las características de la placa; en todo caso, permiten overclockings elevados gracias a su reducido voltaje Celeron sin caché Bus de 66 MHz Multiplicador libre De lo mejor para overclocking, pero la falta de caché le ralentiza en muchas tareas, sobretodo de minería de datos Celeron "A" (con 128 KB de caché o "Mendocino" Bus de 66 MHz Multiplicador fijo De lo mejor para overclocking, pese al multiplicador fijo. Suele admitir bien pasar de 66 a 75 MHz. El modelo de 300 MHz es famoso por funcionar (a veces) a 450 MHz AMD K7 Athlon Bus de 200 MHz (100x2) Multiplicador libre Fantástica capacidad de overclocking, pero para aprovecharla al máximo debe abrirse su carcasa y soldar, o bien utilizar pequeñas placas de circuito adicionales ("gold fingers" FORZAR OTROS COMPONENTES Cualquier otro elemento en el ordenador que funcione con una determinada velocidad de reloj, es susceptible de ser forzado incluyendo los la frecuencia de la placa base, que es la encargada de surtir de datos a las memorias y las tarjetas PCI, como también los procesadores de las tarjetas gráficas, para los que existen programas especializados.. Lo difícil es conocer como se aumenta la velocidad de este elemento. DISPOSITIVOS PCI El diseño de los dispositivos PCI establecen la velocidad de trabajo en 33 Mhz, la mitad de la frecuencia de muchas de las placa base, ya que este valor se consigue mediante un divisor. De esta manera, cuando subimos la velocidad del bus de la placa base, el bus PCI también se acelerará. Por ejemplo en las placas que permiten poner el bus a 75 Mhz, estamos forzando a éstos dispositivos a 38 Mhz. y si lo ponemos a 83, el bus PCI se pondrá a 42, es decir, la frecuencia habrá aumentado un 30%. Hay que tener en cuenta que en las placas más modernas (a 100 o 133 Mhz) hay que dividir dicha frecuencia por 3 y 4 respectivamente para obtener la frecuencia del bus. MEMORIA La memoria funciona a la misma frecuencia que el bus de la propia placa base, por lo que aumentando este valor, también aumentaremos la velocidad de transferencia de datos entre memoria y sistema. Es conveniente comprar memoria que pueda funcionar a 133Mhz para que ésta no nos limite al hacer overclocking. FORZAR EL BUS ISA Para forzar el bus ISA, sólo necesitamos cambiar algunos parámetros en la BIOS. Según las especificaciones, el bus ISA funciona a 8 Mhz. y para conseguir estos 8 Mhz. la placa modifica la velocidad del bus según un número divisor para dar 8 (o un número similar). Este divisor suele estar marcado en las BIOS como clock divider, ISA clock divider ó algo similar dentro del apartado Integrated Peripherals. Disminuyendo el divisor, aumentamos la velocidad del bus y cualquier tarjeta conectada al bus ISA irá más rápida (tarjetas SVGA, controladoras de disco duro, SCSI, tarjetas de red etc.). Sin embargo, esta característica tiene a desaparecer en las placas actuales. OVERCLOCKING EN TARJETAS GRÁFICAS Las tarjetas gráficas contienen un procesador principal cuyo reloj interno es “fácilmente” programable accediendo a los registros de la SVGA, de forma independiente de la velocidad de la placa base. Ahora, ese "sólo" acceder a los registros es bastante difícil para el 95% de usuarios de PC, aunque afortunadamente hay una utilidad que lo soluciona, MCLK. Este pequeño programa, permite modificar el reloj de ciertas tarjetas de vídeo (principalmente S3 y Cirrus), proporcionando incrementos de rendimiento de hasta el 20%. Para aumentar el reloj de tarjetas más actuales como las de la gama nVIDIA será necesario utilizar utilizar la versión 3.x de los detonators e introducir la siguiente información en el registro para Windows9x-ME: REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak] "CoolBits"=dword:00000003 y para Windows 2000: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak\DISPLAY1] "CoolBits"=dword:00000003 Bus AGP La velocidad del bus AGP se obtiene también gracias a un divisor controlado normalmente por un jumper de la placa, cuyas posiciones son 1/1 y 2/3 (dos tercios) de la velocidad de frecuencia de la placa base. De esta manera, si modificamos a 75Mhz la frecuencia de la placa base, estableciendo el jumper en la posición 1/1 aumentaremos en 9 Mhz la velocidad del bus AGP, originalmente establecida en los 66Mhz. EJEMPLOS Rota la barrera de los 6 GHz en Pentium ¡¡Impresionante!!! CPU : Intel Pentium 4 670 (*1) CPU PSN : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.80GHz CPU EXT : MMX SSE SSE2 SSE3 EM64T CPU Cache : L1 : 12/16 KB - L2 : 2048 KB Core : Prescott (90 nm) / 0xF43 / N0 Freq : 7473.75 MHz (393.36 * 19) ---------------------------------- MB Brand : ASUSTeK Computer INC. MB Model : P5WD2-Premium NB : Intel i955X rev 81 SB : Intel 82801GB (ICH7) rev 01 ---------------------------------- RAM Size : 1024 MB RAM Freq : 491.7 MHz RAM Type : DDR2-SDRAM Dual Channel RAM Ratio : 4:5 RAM Timings : 4-3-2-4 ---------------------------------- Slot 1 : 512MB (PC5300) Slot 1 Manufacturer : Corsair Slot 2 : 512MB (PC5300) Slot 2 Manufacturer : Corsair tenia un 3.8 y lo ha subido a 7.5 casi nada fuentes: esto post es en modo informativo,son giladas q por lo general lo hacen los q tienen plata y tiempo para boludiar...no se manden cagadas con sus PCs saludos... ( k-lenton si soy mujer )
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Architectural design - 2 Libros - Inglés/Español New houses in old buildings Formato PDF Tamaño 36 Mb Idioma Español/Inglés 237 pp Autor: Arian Mostaedi ISBN: 84-89861-03-x Construir sobre lo construido, escarbar y hasta arañar la piel del pasado para dibujar el rastro de una vida nueva, supone un polémico ejercicio en el que entran en controversia factores de tipo técnico y documental. Recuperar o restaurar, rehabilitar fielmente o, sencillamente demoler. Las cuestiones son muchas a la hora de explorar las huellas de los antiguos espacios y moldearlas hasta generar la fisonomía del nuevo uso deseado. Delicada tarea la de lograr un equilibrio en la frágil frontera entre la frescura del nuevo lenguaje y la solemnidad de lo antiguo sin sucumbir a la nostalgia o a un excesivo afán de protagonismo. ¿Por qué entonces restaurar? ¿por qué no crear una nueva planta y anular el pasado para escribir sobre una hoja en blanco? http://rapidshare.de/files/26408246/newhouses_por_axis.rar SIN PASS Residences for the Elderly Formato PDF Tamaño 70 Mb Idioma Español/Inglés 235 pp Autor: Arian Mostaedi ISBN: 84-89861-05-6 En el fin del siglo XX, la longevidad del hombre moderno y la falta de tiempo de la población mas jóven para ocuparse de los más mayores, obligan un análisis profundo de los nuevos entornos y de un hábitat adecuado para una población anciana. La arquitectura y las nuevas tecnologías constructivas ofrecen todo un repertorio de soluciones específicas que contribuyen a mejorar las condiciones de vida en la vejez. Sin embargo, se trata de un problema social sin resolver en las comunidades occidentales, donde se plantean cuestiones de tipo económico -que inversión estatal hace falta, cuánta atención real se destina a esa causa, qué apoyo gubernamental reciben las instituciones privadas dedicadas a la vejez, etcétera- y en las que se hace necesario reflexionar y analizar, desde un punto de vista médico, los deseos de las personas mayores y los entornos que les hacen sentir mejor en el último tramo de sus biografías. http://rapidshare.de/files/26449582/Residences_for_the_Elderly_por_axis.part1.rar http://rapidshare.de/files/26449484/Residences_for_the_Elderly_por_axis.part2.rar SIN PASS

Una muy buena recopilación de libros Ingles Son en formato .PDF, A Descargar se a dicho... 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Windows 2000 Server Administration.pdf 5457 KB 26/12/2001 0:00:00 File: NTServer-Unleashed.zip 15009 KB 11/01/2000 0:00:00 File: Oracle4pros.pdf 9380 KB 06/05/2006 0:00:00 File: Platinum Edition Using Windows NT Server 4_.zip 18385 KB 11/01/2000 0:00:00 File: R.Tomlinson MI-6 Rus.pdf 1339 KB 17/02/2002 0:00:00 File: Red Hat Linux Networking and System Administration.pdf 7982 KB 17/08/2002 0:00:00 File: Red Hat Linux Security and Optimization.pdf 5217 KB 17/08/2002 0:00:00 File: Running_A_Perfect_Intranet.zip 390 KB 24/08/2000 0:00:00 File: RussianPrisonersTatooArt.chm 529 KB 23/10/2002 0:00:00 File: Special Edition Using Windows NT Server 4.0.zip 8289 KB 11/01/2000 0:00:00 File: Teach Yourself TCPIP in 14 Days, Second Edition.zip 1426 KB 11/01/2000 0:00:00 File: TestKiller 640-504 Ed2.pdf 241 KB 23/01/2002 0:00:00 File: TestKiller 640-505 Ed1.pdf 652 KB 23/01/2002 0:00:00 File: TestKiller 640-506 Ed1.pdf 208 KB 23/01/2002 0:00:00 File: TestKiller 70-219 Ed2.pdf 351 KB 22/01/2002 0:00:00 File: TestKiller 70-224 Ed2.pdf 1350 KB 22/01/2002 0:00:00 File: Testkiller 640-503 Ed2.pdf 286 KB 23/01/2002 0:00:00 File: Text - Building an Intranet with Windows NT4.zip 2699 KB 11/01/2000 0:00:00 File: Troubleshooting Windows 2000 TCPIP.pdf 5129 KB 13/02/2002 0:00:00 File: Troytec 70-210 Ed6.pdf 748 KB 22/01/2002 0:00:00 File: Troytec 70-215 Ed4.pdf 1616 KB 22/01/2002 0:00:00 File: Webmasters Guide to the Wireless Internet.pdf 5441 KB 13/02/2002 0:00:00 File: Windows 2000 Accelerated.chm 20051 KB 29/07/2001 0:00:00 File: Windows 2000 Active Directory Second Edition.pdf 6848 KB 13/02/2002 0:00:00 File: Windows 2000 Active Directory Services.chm 9423 KB 29/07/2001 0:00:00 File: Windows 2000 Configuration Wizards.pdf 4957 KB 13/02/2002 0:00:00 File: Windows 2000 Network Infrastructure Administration.chm 6888 KB 29/07/2001 0:00:00 File: Windows 2000 Server System Administration Handbook.pdf 4976 KB 13/02/2002 0:00:00 File: Windows 2000 Server.chm 11089 KB 29/07/2001 0:00:00 File: XP power tool kit.chm 12406 KB 23/10/2002 0:00:00 File: a-list publishing - advanced 3ds max 5 modeling and animating.chm 115089 KB 26/04/2004 0:00:00 File: a-list publishing - pc hardware tuning and acceleration.chm 108509 KB 19/04/2004 0:00:00 File: a-list publishing - windows .net server 2003 domains & active directory.chm 14885 KB 22/05/2003 0:00:00 File: a-list publishing - windows server 2003 registry.chm 28247 KB 17/06/2003 0:00:00 File: access 2002 bible.pdf 16386 KB 22/04/2002 0:00:00 File: active directory bible.pdf 4692 KB 31/08/2002 0:00:00 File: addison wesley - a programmer's guide to java certification. second edition.chm 1847 KB 06/11/2003 0:00:00 File: addison wesley - administrator's guide to sql server 2005.chm 27980 KB 18/07/2006 8:11:00 File: addison wesley - an introduction to parallel computing, second edition.chm 6142 KB 14/10/2003 0:00:00 File: addison wesley - building solutions with the microsoft .net compact framework.chm 1916 KB 18/12/2003 0:00:00 File: addison wesley - code reading. the open source perspective.chm 2004 KB 03/10/2003 0:00:00 File: addison wesley - database design for mere mortals.chm 6078 KB 04/06/2003 0:00:00 File: addison wesley - designing storage area networks. 2nd edition.chm 5032 KB 10/06/2003 0:00:00 File: addison wesley - eclipse modeling framework.chm 3097 KB 12/11/2003 0:00:00 File: addison wesley - hypertransport system architecture.chm 6499 KB 02/06/2003 0:00:00 File: addison wesley - ip storage networking. straight to the core.chm 5080 KB 19/11/2003 0:00:00 File: addison wesley - java development on pda's. building applications for pocket pc and palm devices.chm 3715 KB 30/08/2003 0:00:00 File: addison wesley - managing software requirements, second edition.chm 4110 KB 13/07/2003 0:00:00 File: addison wesley - mda explained. the model driven architecture.chm 1537 KB 23/06/2003 0:00:00 File: addison wesley - moving to linux. kiss the blue screen of death goodbye!.chm 5480 KB 03/10/2003 0:00:00 File: addison wesley - open source web development with lamp.chm 3929 KB 12/06/2003 0:00:00 File: addison wesley - pci express system architecture.chm 12873 KB 18/12/2003 0:00:00 File: addison wesley - perl medic. transforming legacy code.chm 1222 KB 20/04/2004 0:00:00 File: addison wesley - pocket pc network programming.chm 1618 KB 28/08/2003 0:00:00 File: addison wesley - principles of the business rule approach.chm 1606 KB 13/06/2003 0:00:00 File: addison wesley - rational unified process made easy.chm 2907 KB 20/06/2003 0:00:00 File: addison wesley - real 802.11 security. wi-fi protected access and 802.11i.chm 3004 KB 25/08/2003 0:00:00 File: addison wesley - rtp. audio and video for the internet.chm 2949 KB 25/08/2003 0:00:00 File: addison wesley - software architecture in practice, second edition.chm 4077 KB 23/06/2003 0:00:00 File: addison wesley - text processing in python.chm 856 KB 12/11/2003 0:00:00 File: addison wesley - understanding and deploying ldap directory services, 2nd edition.chm 5468 KB 27/06/2003 0:00:00 File: addison wesley - xml data management. native xml and xml-enabled database.chm 3097 KB 03/06/2003 0:00:00 File: addison-wesley - software engineering and computer games.chm 4052 KB 03/07/2003 0:00:00 File: addison-wesley - wi-foo. the secrets of wireless hacking.chm 6892 KB 14/11/2004 0:00:00 File: adobe creative suite 2 rus.pdf 41502 KB 18/01/2006 0:00:00 File: adobe.press.indesign.type.professional.typography. with.adobe.indesign.cs2.mar.2006.chm 21409 KB 25/06/2006 0:00:00 File: alm os programming bible.pdf 3499 KB 03/12/2001 0:00:00 File: apress - 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Partituras Led Zeppelin I, II, III, IV Para el que quiera tocar como Jimmy Page, John Bonhan, John Paul Jones, les dejo estos books, estan en ingles, pero lo importante son las notas musicales..... Son documentos Pdf, comprimidos con winrar. Led Zeppelin I http://lix.in/b9184c http://lix.in/ce7b79 Tamaño:163mb Led Zeppelin II http://lix.in/f45c2d tamaño:6.98mb Led Zeppelin III http://lix.in/f623cc tamaño:11.4mb Led Zeppelin IV http://lix.in/4fc1a5 tamaño:52mb para todos los links la pass es: by_LedZ saludos

Como preparar algunos tragos Para cuando hagas una fiestita con amigos... puedes preparar algunos tragos con VODKA, COGNAC Y BRANDY, GIN, RON, PISCO, TEQUILA, VINO, CERVEZA, CHAMPAGNE, WHISKY y otros LICORES.- http://d.turboupload.com/d/1088965/tragos.rar.html