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      <title>Arquitetura e Organização de Computadores by Alef Januario</title>
      <link>https://padlet.com/alefjanuario900/n3xfn3jnyep5fdmi</link>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-02-25 20:28:17 UTC</pubDate>
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         <title>Processadores!!</title>
         <author>alefjanuario900</author>
         <link>https://padlet.com/alefjanuario900/n3xfn3jnyep5fdmi/wish/2066974669</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><br>O que é um processador<br></strong><br></div><div><br>Vamos começar pelo básico, o processador é a unidade central de processamento de um computador (<a href="https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-cpu/">CPU</a>), ele funciona como o cérebro do computador, pois interage e faz as conexões necessárias entre todos os programas instalados. Neste processo, ele também interpreta as informações enviadas pelos programas, realiza diversas operações, inclusive gerando a interface que nós interagimos quando usamos um computador.<br><br></div><div><br>Os processadores são colocados na Placa-Mãe de um computador, através de soquetes e sua estrutura é composta por bilhões de transistores.<br><br></div><div><strong><br>Núcleos<br></strong><br></div><div><br>Em tempos mais antigos, processadores contavam apenas com um núcleo, contudo, atualmente um processador pode ter vários núcleos para conseguir trabalhar melhor com uma grande variedade de informações recebidas simultaneamente. Por essa razão vemos nomenclaturas como <em>“Dual-Core”</em> (2 núcleos), <em>Quad-core</em> (4 núcleos), podendo chegar em até 32 núcleos nos computadores de alta performance.<br><br></div><div><br>Dessa forma, um computador consegue executar várias tarefas de uma vez, por isso você consegue abrir um texto em programa, enquanto escuta música em outro e navega na internet. Isso para não citar as tarefas menores que são executadas e nós não vemos.<br><br></div><div><br>O conceito do processador pode ser aplicado também nos video games modernos, que processam não apenas os games que você está jogando, mas também as interfaces de menus dos consoles, aplicativos de <a href="https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-streaming/">streaming</a> e outros recursos disponíveis. O mesmo pode ser dito sobre processadores de nossos smartphones que nos permitem realizar diversas tarefas ao mesmo tempo.<br><br></div><div><br><a href="https://tecnoblog.net/sobre/intel/">Intel</a> Xeon Platinum 9200 (imagem: Divulgação / Intel)</div><div><strong><br>Velocidades de clock<br></strong><br></div><div><br>Essa é outra dúvida comum, afinal quando vemos um processador, uma das informações que chegam em sequência é a velocidade de clock.<br><br></div><div><br>Velocidade de clock é um dos fatores que definem a velocidade com que um processador consegue lidar com informações. Essa velocidade é medida em <em>GigaHertz</em> (GHz). Processadores mais antigos tinham sua velocidade medida em <em>MegaHertz</em> (MHz). Uma máquina que conta com uma velocidade de clock de 3,2 GHz, pode executar 3,2 bilhões de ciclos de operações por segundo.<br><br></div><div><br>Embora a velocidade de clock seja importante, não é difícil que uma máquina mais antiga, com velocidade de clock mais alta, seja mais lenta do que outra máquina mais nova com velocidade de clock menor. Isso acontece porque a estrutura de processadores mais modernos geralmente são feitas para otimizar o desempenho.<br><br></div><div><br>Para quem tem conhecimento técnico é possível aumentar a velocidade de clock para ganhar mais desempenho, usando uma operação chamada <em>“overclocking”</em>, fazendo com que o processador trabalhe em uma velocidade acima do padrão. Apesar de ser um recurso tentador é preciso ter conhecimento para fazer o procedimento e não causar danos ao seu equipamento.<br><br></div><div><br>O processador é um dos componentes mais importantes de um computador, porém, o bom desempenho de uma máquina depende do conjunto completo com a placa de vídeo, <a href="https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-memoria-ram/">memória RAM</a> e demais componentes.<br><br></div><div><strong><br>Problemas comuns<br></strong><br></div><div><br>De forma geral processadores costumam ter boa durabilidade, porém fatores como aterramento utilizado, qualidade no fluxo de energia fornecida e refrigeração podem fazer uma grande diferença em sua vida útil.<br><br></div><div><br>Travamentos são um dos sintomas comuns de um processador com problemas. Isso pode acontecer por superaquecimento. Algumas vezes o problema pode ser resolvido com uma troca de pasta térmica, mas lembre-se que se você não tem o conhecimento necessário é recomendável procurar um especialista.<br><br><strong>Mas quais os tipos de </strong><a href="https://www.hdstore.com.br/informatica/processador?utm_source=blog&amp;utm_medium=post&amp;utm_campaign=tipos-processadores"><strong>processadores</strong></a><strong>?</strong></div><div>No mercado, você encontrará uma variedade enorme de processadores, que se diferenciam de acordo com a quantidade de núcleos, capacidade de processamento e suporte ao overclock. Confira abaixo as classificações desses componentes de acordo com estes critérios.<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><strong>Single-Core ou Multi-Core</strong></div><div>Indica a quantidade de núcleos que um processador pode ter, Single-Core possui 1 núcleo, enquanto Multi-Core pode ter 2 ou mais núcleos. Quanto maior for o número de <em>cores</em>, maior será a capacidade de processar tarefas de forma simultânea, acelerando as aplicações do computador.<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><strong>Arquitetura 32 ou 64 bits</strong></div><div>Essa característica remete à capacidade que o processador terá na hora de processar as informações do seu PC. Os chips com arquitetura de 64 bits permitem que a máquina aproveite quantidades superiores a 3 GB de memória RAM, processando blocos maiores de dados mais rapidamente.<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><strong>Compatibilidade overclock</strong></div><div>Ferramenta utilizada para aumentar a velocidade nominal do processador e conceder um desempenho extra ao usuário. Identificados como “<strong>Unlocked</strong>”, no caso da<strong> Intel</strong> ou como “<strong>Black Edition</strong>” para <strong>AMD</strong>, é preciso estar ciente que os processadores que apresentam esta capacidade podem desgastar mais rápido outros componentes, além de exigir um sistema mais eficiente de resfriamento.<br><br></div><div>&nbsp;<br><strong>&nbsp;Processador melhor avaliado no mercado&nbsp;</strong></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><strong>Intel Core i9-7980XE</strong></div><div>Com uma impressionante quantidade de 18 núcleos, é muito mais rápido que os demais processadores do mercado. Possui velocidade base de clock de 2.6 GHz, graças ao seu Turbo Boost (tecnologia da Intel) que alcança até 4.20 GHz, e um cache 24.75 MB disponível. Não é à toa que o Intel Core i9-7980XE é classificado como o melhor processador do mercado atual<br><br></div><div><strong>&nbsp;</strong></div><div><strong>Processador melhor avaliado pelos usuários</strong></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><strong>AMD Ryzen 7 2700X</strong></div><div>Este processador conta com uma velocidade de clock superior a sua geração passada, alcançando agora 3.7 GHz de base, podendo alcançar até 4.3 GHz com a técnica overclock. Com 8 núcleos e um cooler com LED RGB, é classificado como “o melhor tipo de processador para a maioria dos usuários” pois é direcionado a quem deseja uma boa performance, sem muitas exigências.&nbsp;<br><br></div><div><strong>&nbsp;</strong></div><div><strong>Melhor processador segundo custo-benefício</strong></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><strong>Intel Core i5-8400</strong></div><div>Para quem procura um processador de nível intermediário, com qualidade e preço acessível, indicamos o Intel Core i5-8400. Com 6 núcleos, uma velocidade de clock de 2.8 GHz e um cache de 9 MB, é uma excelente opção até mesmo para os gamers mais casuais que estão montando suas máquinas e não querem investir muito<br><br></div><div><br></div><div><strong>&nbsp;</strong></div><div><strong>4. Melhor processador gamer</strong></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><strong>Intel Core i3-8100T</strong></div><div>E por falar em gamers, se você quer ter um alto desempenho e não correr o risco de ter seus jogos travados, o Intel Core i3-8100K é de longe uma das melhores opções para esta linha de processadores.<br><br></div><div><br></div><div><strong>&nbsp;</strong></div><div><strong>Melhor processador para editar vídeos</strong></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><strong>Intel Core I7-7820X</strong></div><div>Com seus 11 MB de cache para executar as tarefas mais rapidamente, ainda conta com 8 núcleos e 16 threads (multithreading) que unidos aos seus 3.6 GHz de clock base ou 4.3 GHz de clock turbo, apresenta excelente desempenho para executar programas pesados, te livrando de preocupações de lentidão ou travamento.<br><br></div><div><strong>Processador mais econômico</strong></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><strong>AMD Ryzen 3 2200G</strong></div><div>Pensando em atender ao público geral, que não apresenta critérios altamente rigorosos, recomendamos o AMD Ryzen 3 2200G. Mesmo sendo modesto e simples, apresenta 4 núcleos e um desempenho razoável para jogos devido aos seus 3.5 GHz de clock, que podem ser aumentados para 3.7 GHz no modo turbo, além de ter um preço acessível para todos os bolsos.<br><br></div><div><br><br></div><div><em><br></em><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-25 20:32:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/alefjanuario900/n3xfn3jnyep5fdmi/wish/2066974669</guid>
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         <title>Inovações em processadores!</title>
         <author>alefjanuario900</author>
         <link>https://padlet.com/alefjanuario900/n3xfn3jnyep5fdmi/wish/2066992342</link>
         <description><![CDATA[<h1>Processador de DNA finalmente em um chip programável -</h1><div><br><strong>A computação de DNA pode ser finalmente realizada sem a necessidade de pipetas, tubos de ensaio e trabalho manual.<br><br>Processador de DNA<br></strong><br></div><div>Os <a href="https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=%22computador%20de%20DNA%22">computadores de DNA</a> - que usam moléculas de DNA sintético em lugar dos <a href="https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=transistores">transistores</a> - estão por aí há alguns anos, mas só agora eles começam a se parecer mais com os computadores eletrônicos tradicionais.<br><br></div><div>Wonjin Lee, da Universidade Nacional da Coreia, conseguiu criar um autêntico processador de DNA em um chip, modularizando experimentos que até agora eram feitos em tubos de ensaio - os cálculos eram feitos, mas de forma artesanal, demorada e exigindo essencialmente construir um computador de DNA inteiro para cada tarefa.<br><br></div><div>Lee construiu o chip usando a tecnologia microfluídica, hoje aplicada sobretudo nas pesquisas biomédicas, onde líquidos são dirigidos de forma controlada no interior de microcanais escavados em pastilhas de silício ou plástico, os chamados <a href="https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=biochips">biochips</a>. Conforme os líquidos se encontram, eles reagem uns com os outros, permitindo realizar reações químicas em pequena escala e com muita precisão.<br><br></div><div>A grande inovação deste processador de DNA é que os canais do chip microfluídico, que acomodam e conduzem as moléculas de DNA, podem ser programados por meio de um sistema de válvulas motorizado. E este sistema é operado usando um programa instalado em um PC ou celular.<br><br></div><div>O bioprocessador e o software formam o que os pesquisadores chamam uma MPU, uma unidade de processamento microfluídico (<em>Microfluidic Processing Unit</em>), em referência às tradicionais CPUs dos computadores eletrônicos. Graças ao sistema de válvulas, a MPU pode realizar uma série de reações para executar uma combinação de operações lógicas de maneira rápida, prática e, sobretudo, que pode ser facilmente replicada. <br><br><strong>Unidade de Processamento Microfluídico<br></strong><br></div><div>Como o DNA tem apenas duas fitas, a realização de cada cálculo requer múltiplas reações químicas, usando diferentes conjuntos de DNA. Na maioria das demonstrações anteriores, o DNA de cada reação era adicionado manualmente, um por um, em um único tubo de reação.<br><br></div><div>No novo chip, basta programar os canais para que eles conduzam cada conjunto de molécula para o local correto e no momento adequado, realizando sequencialmente as operações booleanas, a lógica verdadeiro-ou-falso (ou 0 e 1) típica dos processadores.<br><br></div><div>Cada porta lógica do processador consiste em um molde de DNA de fita simples, enquanto diferentes DNAs de fita simples são usados como entradas. Se parte de um DNA de entrada tiver uma sequência complementar ao DNA-molde, ele se emparelha para formar o DNA de fita dupla. A saída é considerada verdadeira ou falsa com base no tamanho do DNA resultante.<br><br></div><div>"As pesquisas futuras se concentrarão em uma solução total de computação de DNA, com algoritmos de DNA e sistemas de armazenamento de DNA", disse o professor Youngjun Song, coordenador da equipe. "Nossa esperança é que as CPUs baseadas em DNA substituam as CPUs eletrônicas no futuro porque consomem menos energia, o que ajudará a lidar com o aquecimento global. CPUs baseadas em DNA também fornecem uma plataforma para cálculos complexos, como soluções de aprendizagem profunda e modelagem matemática."<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-25 20:49:53 UTC</pubDate>
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         <title>Processador para inteligência artificial que funciona com energia solar</title>
         <author>alefjanuario900</author>
         <link>https://padlet.com/alefjanuario900/n3xfn3jnyep5fdmi/wish/2067000975</link>
         <description><![CDATA[<h1><br></h1><div><br><strong>O sistema de inteligência artificial completo e totalmente funcional é alimentado por algumas poucas células solares (lado esquerdo do circuito).<br><br><br><br>Inteligência artificial portátil<br></strong><br></div><div>Engenheiros suíços criaram um hardware para <a href="https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=inteligencia-artificial">inteligência artificial</a> que pode ser alimentado por células solares ou mesmo por uma bateria tipo botão.<br><br></div><div>É um feito impressionante porque uma das grandes desvantagens das tecnologias baseadas em inteligência artificial é que elas requerem muita energia, na maioria dos casos ligadas permanentemente à nuvem, na base da qual estão centrais de dados que consomem tanta eletricidade quanto cidades inteiras.<br><br></div><div>O chip funciona por meio de uma arquitetura de processamento inteiramente nova, projetada para minimizar a quantidade de energia necessária.<br><br></div><div>Ele consiste em um chip ASIC com processador RISC-V e dois aceleradores de aprendizado de máquina fortemente acoplados: Um para detecção facial ou de voz, por exemplo, e outro para classificação. É justamente nesses dois aceleradores que está o segredo para que o sistema gaste pouca energia.<br><br></div><div><strong>Aceleradores<br></strong><br></div><div>O primeiro acelerador é um mecanismo de árvore de decisão binária, capaz de realizar tarefas simples, mas incapaz de fazer operações de reconhecimento. É a parte que mais trabalha, mas com um consumo mínimo de energia.<br><br></div><div>"Quando nosso sistema é usado em aplicativos de reconhecimento facial, por exemplo, o primeiro acelerador responderá a perguntas preliminares como: Há pessoas nas imagens? E, se houver, seus rostos estão visíveis?" detalha o professor Stéphane Emery, do Centro Suíço para Eletrônica e Microtecnologia (CSEM). "Se nosso sistema for usado em reconhecimento de voz, o primeiro acelerador determinará se há ruído e se esse ruído corresponde a vozes humanas. Mas ele não consegue distinguir vozes ou palavras específicas - é aí que entra o segundo acelerador."<br><br></div><div>O segundo acelerador é um mecanismo de <a href="https://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=rede%20neural%20convolucional">rede neural convolucional</a> (CNN) que pode realizar essas tarefas mais complicadas, como reconhecer rostos individuais e detectar palavras específicas. Este segundo acelerador consome mais energia do que o primeiro, mas é muito menos usado.<br><br></div><div>Demonstração do sistema em uma tarefa de reconhecimento facial, aqui alimentado por uma bateria de relógio.<br>[Imagem: CSEM]</div><div><strong>IA com segurança<br></strong><br></div><div>No balanço geral, a abordagem de processamento de dados em duas camadas reduziu drasticamente a necessidade de energia do sistema, já que, na maioria das vezes, apenas o primeiro acelerador está trabalhando.<br><br></div><div>Além de esse sistema permitir todo o processamento local, com ganhos de segurança, ele é totalmente modular, podendo ser adaptado para qualquer aplicação em que seja necessário tratar e processar sinais em tempo real, especialmente quando dados confidenciais estão envolvidos.<br><br></div><div>"Nosso sistema funciona basicamente da mesma maneira, independentemente do aplicativo," disse Emery." Só temos que reconfigurar as várias camadas de nosso motor neural convolucional."<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-25 20:58:56 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>alefjanuario900</author>
         <link>https://padlet.com/alefjanuario900/n3xfn3jnyep5fdmi/wish/2067009191</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Os processadores de grafeno</strong></div><div>Materiais exóticos com potencial para serem usados na eletrônica têm sido progressivamente descobertos.</div><div>Um deles é o grafeno, composto por moléculas de carbono e 40 vezes mais resistente que o diamante. Este material é um forte candidato para substituir os chips de silício, porque é ótimo como condutor de eletricidade.</div><div>As universidades americanas já fizeram experimentos em que transistores de grafeno trabalharam mil vezes mais rápido que os transistores de silício usados hoje.</div><div>Tendo menos resistência elétrica, a velocidade dos processadores de grafeno pode ser aumentada na casa dos milhares e, mesmo assim, usar menos energia do que a tecnologia convencional.<br><br></div><div>O grafeno é um material com muito potencial para a próxima geração de chips<br><br></div><div><strong>O memristor</strong></div><div>Trata-se de um componente eletrônico hipotético concebido por Leon Chua, um teórico dos circuitos, no início dos anos 70.</div><div>A lógica da proposta? Esse componente gravaria o fluxo de corrente elétrica que circulou, e a resistência se adaptaria a essa memória.</div><div>Se organizados da maneira correta, os memristors poderiam substituir os transistores.</div><div>E como mais memristors podem ser inseridos em um chip do que os transistores, o computador trabalharia mais rápido e teria mais capacidade de armazenamento com eles.</div><div><br><br><strong>&nbsp;Os chips vivos<br><br></strong><br></div><div>Os bits dos computadores convencionais são representados com sequências de 0 e 1</div><div>Muitos estão trabalhando na construção de computadores inspirados no funcionamento do cérebro.</div><div>O projeto Cérebro Humano, por exemplo, é financiado pela União Europeia e dedica-se à pesquisa de novos algoritmos que podem replicar o funcionamento do cérebro.</div><div>Mas há alguns que vão ainda mais longe.</div><div>É o caso da Koniku, a primeira empresa dedicada ao desenvolvimento de dispositivos eletrônicos usando neurônios de verdade.</div><div>Como? Eles modificam o DNA dos neurônios para que tenham certas peculiaridades e que se mantenham vivos por dois anos em um chip.</div><div>O objetivo da empresa é criar verdadeiros processadores biológicos que combinariam o poder matemático das máquinas às poderosas capacidades cognitivas do cérebro humano. Na prática, processadores do tipo poderiam ser usados por exemplo para detectar o cheiro de drogas ou explosivos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-25 21:08:55 UTC</pubDate>
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         <title>Segurança em processadores</title>
         <author>alefjanuario900</author>
         <link>https://padlet.com/alefjanuario900/n3xfn3jnyep5fdmi/wish/2067023373</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Segurança hardware-enabled.<br><br></strong>A segurança hardware-enabled Intel® aumenta a proteção e permite que o ecossistema e aprimore a defesa contra as ameaças modernas e em desenvolvimento.<br><br>Os ataques cibernéticos estão por toda parte, avançando do software para o hardware, ameaçando dispositivos nas casas, carros, empresas, redes e na nuvem. O modelo herdado de software que protege software não é capaz de acompanhar a evolução das ameaças contra a segurança, a proteção e a privacidade digitais. A Intel cria recursos de segurança hardware-enabled diretamente em nosso silício para ajudar a proteger todas as camadas da pilha de computação (hardware, firmware, sistemas operacionais, aplicações, redes e a cloud).<br><br><strong>Detecção de ameaças aprimorada por hardware<br></strong><br></div><div>A Tecnologia de detecção de ameaças Intel® (Intel® TDT) é um conjunto de tecnologias aprimoradas por hardware que pode ser incorporado a soluções de segurança de fornecedores de software independentes para aumentar os recursos existentes e melhorar a detecção das crescentes ameaças cibernéticas e “exploits”. A Intel TDT está integrada ao silício subjacente e utiliza uma combinação de dados de CPU, algoritmos de aprendizado de máquina e gráficos integrados Intel para cargas de trabalho de segurança.<br>Os seguintes recursos já estão disponíveis:<br><br></div><ul><li>Accelerated Memory Scanning (AMS) para cargas de trabalho de segurança</li><li>Detecção de “exploits” usando telemetria de plataforma avançada</li><li>link Referencia.</li><li>https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/internet-of-things/secure-device-onboard-demo.html</li></ul><div><br>Microsoft, AMD, Intel e Qualcomm anunciaram hoje, 17, parceria para desenvolvimento e uso da arquitetura de processadores Pluton. Essa arquitetura coloca a área de processamento de dados seguros (como chaves de criptografia) dentro do processador. Nos sistemas anteriores, esse recurso ficava embutido na CPU, em um módulo separado chamado TPM. A nova arquitetura de processadores estará disponível para as próximas gerações de computadores que usem Windows, mas as empresas não informaram datas.<br><br>&nbsp;segurança dentro do próprio núcleo vinha sendo usada no <a href="https://www.telesintese.com.br/microsoft-compra-estudio-de-games-por-us-75-bi/">Xbox One</a> e no Azure Sphere. Foi criada porque invasores começaram a inovar nos ataques, mirando o canal de comunicação entre a CPU e o TPM, que geralmente é uma interface de barramento. Por meio dela, hackers conseguem roubar ou alterar as informações em trânsito com um ataque físico.<br><br></div><div>Assim, o processador Pluton visa melhorar a capacidade de proteção do sistema contra ataques físicos, evitar o roubo de credenciais e chaves de criptografia e fornecer a capacidade de se recuperar de bugs de software, além de dificultar que atacantes se escondam no sistema operacional por eliminar esse canal de comunicação entre o TPM e o processador.<br><br></div><div>Os computadores Windows que usarem a arquitetura Pluton emularão primeiro um TPM que funcione com as especificações e APIs de TPM existentes. Isso permitirá que os clientes tenham acesso imediato a arquitetura Pluton&nbsp; em recursos do Windows que dependem de TPMs, como o BitLocker e o System Guard. A partir da tecnologia SHACK (Secure Hardware Cryptography Key), o sistema não permite que as chaves sejam expostas fora do hardware protegido, mesmo para o próprio firmware do Pluton.<br><br></div><div>Por fim, o Pluton manterá o firmware do sistema atualizado em todo o ecossistema do computador. O que significa que clientes não vão receber a atualização do firmware de diferentes fontes. O Pluton para computadores Windows será integrado ao processo do Windows Update da mesma forma que o Serviço de Segurança do Azure Sphere se conecta a dispositivos IoT.<br><br></div><blockquote><ul><li>Com tudo isso ainda assim existem algumas falhas de segurança</li></ul></blockquote><div><br><br><br></div><h1>Processadores Intel têm nova falha de segurança descoberta</h1><div><br><br>Uma falha que vem sendo chamada de “Meltdown reverso” foi encontrada em processadores da <a href="https://canaltech.com.br/empresa/intel/">Intel</a>, representando mais um pesadelo de segurança para a marca. No novo problema, batizado de Injeção de Valores de Carregamento (LVI, na sigla em inglês), indivíduos mal-intencionados poderiam interceptar dados da memória dos componentes, levando ao furto de possíveis informações confidenciais ou à manipulação remota de redes de computadores.<br><br></div><div>Descoberta por um esforço conjunto entre a Bitdefender e um time de pesquisadores de diferentes universidades dos Estados Unidos, Áustria e Bélgica, o problema permanece em estado teórico, o que significa que ainda não foi utilizado de forma maliciosa. Isso, entretanto, não exime a necessidade de um patch de correção, que já está disponível para download no <a href="https://blogs.intel.com/technology/2020/03/ipas-security-advisories-for-march-2020/">site oficial da Intel</a>. Ele pode, entretanto, ter impactos negativos sobre o desempenho dos processadores, enquanto os especialistas afirmam se tratar de um problema ainda mais grave, envolvendo o design dos chips e exigindo alterações no desenho do próprio silício.<br><br></div><div>O que faz com que a LVI seja chamado de Meltdown reverso é seu funcionamento, que se parece bastante com o da falha descoberta originalmente em 2018. Em ambos os casos, os problemas aparecem no que é chamado de espaço transiente de memória, onde funciona um sistema preditivo do processador. Basicamente, o chip acompanha a utilização do usuário e realiza operações antes mesmo de ele as ordenar, tentando prever o que será feito de forma a melhorar a performance e deixar “tudo pronto” para a ordem.<br><br><br>Enquanto o Meltdown furtava informações nesse estado de acordo com o que estava disponível lá, a LVI permite que códigos sejam injetados de forma que o processador execute funções determinadas ou aloque dados específicos. Em testes, o time de especialistas foi capaz de extrair uma chave de criptografia a partir de um dos enclaves do processador, enquanto uma segunda linha de pesquisa especula sobre a utilização de um ataque remoto, que também levaria a esse fim por meio, por exemplo, do acesso a um site malicioso usando códigos JavaScript.<br><br>Enquanto essa segunda possibilidade permanece na teoria, demonstrações da primeira foram apresentadas pelos especialistas, que ressaltam a necessidade de acesso físico aos computadores. Ou seja, o mercado corporativo é o que mais corre riscos, com ataques direcionados sendo feitos a estruturas internas. A partir de um computador com acesso a uma rede, por exemplo, seria possível infectar outros ou acessar o processamento especulativo de servidores para extração de informações confidenciais.<br><br></div><div>Por outro lado, como dito, a LVI ainda se encontra em um estado teórico e não existem indícios de utilização maliciosa. Em uma postagem realizada nesta semana, a Intel recomendou a seus clientes que apliquem o patch de correção para a vulnerabilidade, mas não entrou no assunto de mudança no design dos chips, algo que, para os pesquisadores responsáveis pela descoberta, precisa de atenção especial. Diante de brechas como esta, Meltdown, Spectre e tantas outras, aos especialistas já ficou claro que o desenho atual não é seguro.<br><br></div><ul><li><a href="https://canaltech.com.br/seguranca/76-mil-brasileiros-tem-dados-biometricos-expostos-em-falha-de-seguranca-161679/">76 mil brasileiros têm dados biométricos expostos em falha de segurança</a></li><li><a href="https://canaltech.com.br/hacker/autenticacao-em-duas-etapas-de-google-e-microsoft-apresentam-falhas-de-seguranca-161532/">Autenticação em duas etapas de Google e Microsoft apresentam falhas de segurança</a></li></ul><div>Isso é tão verdade que, também na teoria, os especialistas acreditam que não apenas os chips da Intel estejam desprotegidos, como também os fabricados pela <a href="https://canaltech.com.br/empresa/amd/">AMD</a> e ARM, escalando a questão a uma falha essencial no design-padrão da indústria de silício. Novamente, é uma ideia que ainda está no ar, uma vez que os testes apenas comprovaram a viabilidade da execução.<br><br><strong>Impactos<br></strong><br></div><div>Como aconteceu nas brechas descobertas há alguns anos, a correção da LVI também deve levar a uma redução no desempenho dos computadores nos quais ela for aplicada. Testes preliminares apontaram para uma queda de desempenho que pode chegar a 19%, de acordo com modelos e outras mitigações e protocolos de segurança que estejam aplicados no hardware.<br><br><br>por isso, a recomendação informal, não dita com todas as palavras, mas ventilada entre especialistas, é para que o patch somente seja aplicado em caso de necessidade e em máquinas que apresentem maiores riscos. Como se trata de uma falha difícil de ser explorada e que envolve intrusão física e acesso direto ao computador, intensificar protocolos de segurança e acesso a prédios, por exemplo, serve como um caminho melhor e que não tem impacto sobre a performance.<br><br></div><div>Entretanto, caso a possibilidade de uma exploração remota da LVI seja confirmada, a coisa muda de figura. Por enquanto, entretanto, a conclusão está relacionada a uma falha que existe e exige, sim, atenção, mas, nas palavras da própria Intel em declarações sobre o assunto, não representa um método prático no mundo real.<br><br></div><div>Vale a pena lembrar que esta é mais uma pedra no sapato da fabricante norte-americana que, <a href="https://canaltech.com.br/seguranca/processadores-intel-tem-falha-grave-que-poe-milhares-de-usuarios-em-risco-161459/">na última semana, também se viu às voltas com uma nova falha em seus processadores</a>. Chips lançados nos últimos cinco anos estão suscetíveis a uma vulnerabilidade batizada de CSME, que, por meio de acesso físico, permitiria que um atacante sem autenticação aumentasse seus privilégios de acesso ao sistema para acessar informações que não deveria. Novamente, trata-se de uma exploração que exige manipulação direta de um terminal, mas também é uma que não pode ser corrigida por patches, já que se encontra em elementos codificados na boot ROM do componente.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-25 21:25:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/alefjanuario900/n3xfn3jnyep5fdmi/wish/2067023373</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Outras partes importantes e interessantes em nossos computadores.</title>
         <author>alefjanuario900</author>
         <link>https://padlet.com/alefjanuario900/n3xfn3jnyep5fdmi/wish/2067031782</link>
         <description><![CDATA[<div>A <strong>placa-mãe</strong> é a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes, ou seja, processador com memória RAM, disco rígido, placa gráfica, entre outros.<a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Placa-m%C3%A3e#cite_note-Engadget-1"><sup>[1]</sup></a> Além de permitir o tráfego de informação, a placa também alimenta alguns <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico">periféricos</a> com a energia elétrica que recebe da fonte de alimentação.<br><br><br><br>Tipos de placas-mãe<br><br></div><div><strong><br>AT</strong></div><div>Placa-mãe com slot ISA (destaque)</div><div><br>AT é a sigla para Advanced Technology. Trata-se de um tipo de placa-mãe já antiga. Seu uso foi constante de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/1983">1983</a> até <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/1996">1996</a>. Um dos fatores que contribuíram para que o padrão AT deixasse de ser usado (e o ATX fosse criado), é o espaço interno reduzido, que com a instalação dos vários cabos do computador (<em>flat cable</em>, alimentação), dificultavam a circulação de ar, acarretando, em alguns casos danos permanentes à máquina devido ao super aquecimento. Isso exigia grande habilidade do técnico montador para aproveitar o espaço disponível da melhor maneira. Além disso, o conector de alimentação da fonte AT, que é ligado à placa-mãe, é composto por dois <em>plugs</em> semelhantes (cada um com seis pinos), que devem ser encaixados lado a lado, sendo que os fios de cor preta de cada um devem ficar localizados no meio. Caso esses conectores sejam invertidos e a fonte de alimentação seja ligada, a placa-mãe será fatalmente queimada. Com o padrão AT, é necessário desligar o computador pelo sistema operacional, aguardar um aviso de que o computador já pode ser desligado e clicar no botão "<em>Power</em>" presente na parte frontal do gabinete. Somente assim o equipamento é desligado. Isso se deve a uma limitação das fontes AT, que não foram projetadas para fazer uso do recurso de desligamento automático. Os modelos AT geralmente são encontrados com <em>slots</em> <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/ISA">ISA</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/EISA">EISA</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/VESA">VESA</a> nos primeiro modelos e, ISA e PCI nos mais novos AT (chamando de <em>baby</em> AT quando a placa-mãe apresenta um tamanho mais reduzido que os dos primeiros modelos AT). Somente um conector "soldado" na própria placa-mãe, que no caso, é o do teclado que segue o padrão DIN e o mouse utiliza a conexão serial. Posição dos <em>slots</em> de memória RAM e soquete de CPU sempre em uma mesma região na placa-mãe, mesmo quando placas de fabricantes diferentes. Nas placas AT são comuns os <em>slots</em> de memória <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/SIMM">SIMM</a> ou <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/SDRAM">SDRAM</a>, podendo vir com mais de um dos padrões na mesma placa-mãe.Embora cada um destes tenha de ser utilizado individualmente.<br><br></div><div><strong><br>ATX</strong></div><div>Ver artigo principal: <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/ATX">ATX</a></div><div>Conectores PS/2</div><div><br>ATX é a sigla para <em>"Advanced Technology Extended"</em>. Pelo nome, é possível notar que trata-se do padrão AT aperfeiçoado. Um dos principais desenvolvedores do ATX foi a <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Intel">Intel</a>. O objetivo do ATX foi de solucionar os problemas do padrão AT (citados anteriormente), o padrão apresenta uma série de melhorias em relação ao anterior. Atualmente a maioria dos computadores novos vêm baseados neste padrão.<br><br></div><div><br>Entre as principais características do ATX, estão:<br><br></div><ul><li>o maior espaço interno, proporcionando uma ventilação adequada,</li><li>conectores de teclado e mouse no formato mini-DIN PS/2 (conectores menores)</li><li>conectores serial e paralelo ligados diretamente na placa-mãe, sem a necessidade de cabos,</li><li>melhor posicionamento do processador, evitando que o mesmo impeça a instalação de placas de expansão por falta de espaço</li></ul><div>Conector de energia ATX (24 furos)</div><div>Placa-mãe ATX com slot AGP (destaque)</div><div><br>Quanto à fonte de alimentação, encontramos melhoras significativas. A começar pelo conector de energia ligado à placa-mãe. Ao contrário do padrão AT, não é possível encaixar o <em>plug</em> de forma invertida. Cada orifício do conector possui um formato, que dificulta o encaixe errado.<br><br></div><div><br>A posição dos slots de memória <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/RAM">RAM</a> e <em>socket</em> de CPU variam a posição conforme o fabricante. Nestas placas serão encontrados <em>slots</em> de memória SDRAM, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Rambus">Rambus</a>, DDR, DDR2 ou DDR3, podendo vir com mais de um dos padrões na mesma placa-mãe. Geralmente os <em>slots</em> de expansão mais encontrados são os <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/PCI">PCI</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/AGP">AGP</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/AMR">AMR</a>/CNR e <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/PCI-Express">PCI-Express</a>. As placas mais novas vêm com entrada na própria placa-mãe para padrões de disco rígido <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/ATA">IDE</a>, Serial ATA ou Serial ATA II. Gerenciamento de energia quando desligado o micro, suporta o uso do comando "shutdown", que permite o desligamento automático do micro sem o uso da chave de desligamento encontrada no gabinete. Se a placa mãe for alimentada por uma fonte com padrão ATX é possível ligar o computador utilizando um sinal externo como, por exemplo, uma chamada telefônica recebida pelo modem instalado.<br><br></div><div><strong><br>BABY AT</strong></div><div><br>Como o nome leva a deduzir,é uma versão de tamanho reduzido da placa-mãe padrão AT original. Essa redução foi possível com miniaturização de muitos componentes internos.<br><br></div><div><strong><br>BTX</strong></div><div><br>É um formato de motherboards criado pela Intel e lançado em 2003 para substituir o formato ATX. O objetivo do BTX foi aperfeiçoar o desempenho do sistema e melhorar a ventilação interna. Atualmente, o desenvolvimento desse padrão está parado.<br><br></div><div><strong><br>ITX</strong></div><div><br>É um padrão de placa-mãe criado em outubro de 2001 pela <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/VIA_Technologies">VIA Technologies</a>.<a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Placa-m%C3%A3e#cite_note-3"><sup>[3]<br></sup></a><br></div><div><br>Destinada a computadores altamente integrados e <strong>compactados</strong>, com a filosofia de oferecer não o computador mais rápido do mercado, mas sim o mais barato, já que na maioria das vezes as pessoas usam um computador para poder navegar na Internet e editar textos.<br><br></div><div><br>A intenção da placa ITX é ter tudo <em>on-board</em>, ou seja, vídeo, áudio, modem e rede integrados na placa-mãe.<br><br></div><div><br>Outra diferença dessa placa-mãe está em sua fonte de alimentação. Como possui menos periféricos, reduzindo assim o consumo de energia, sua fonte de alimentação pode ser fisicamente menor, possibilitando montar um computador mais compacto.<br><br></div><div><strong><br>LPX</strong></div><div><br>As placas padrão LPX possuem uma característica que as torna facilmente identificáveis: Possui uma placa "em pé" que se encaixa em uma conexão específica da placa principal. Nesta placa é encaixada as demais placas do computador.<br><br></div><div><br>Formato de placas-mãe usado por alguns PCs "de marca" como por exemplo Compaq. Seu principal diferencial é não ter <a href="https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Slots&amp;action=edit&amp;redlink=1">slots</a>. Os slots estão localizados em uma placa a parte, também chamada "backplane", que é encaixada à placa-mãe através de um conector especial. Seu tamanho padrão é de 22 cm x 33 cm.<br><br></div><div><br>Existe ainda um padrão menor, chamado Mini LPX, que mede 25,4 cm x 21,8 cm.<br><br></div><div><br>Esse padrão foi criado para permitir PCs mais "finos", já que as placas de expansão em vez de ficarem perpendiculares à placa-mãe, como é o normal, ficam paralelas.<br><br></div><div><br>Após o padrão de placas-mãe ATX ter sido lançado, uma versão do LPX baseada no ATX foi lançada, chamada NLX.<br><br></div><div><br>Visualmente falando é fácil diferenciar uma placa-mãe LPX de uma NLX. No padrão LPX o conector para a placa de expansão (backplane) está localizado no centro da placa-mãe e este é um conector parecido com um slot (conector "fêmea"). Já no padrão NLX o conector para a placa de expansão está localizado em uma das laterais da placa, e é um contato de borda contendo 340 pinos, similar ao usado por placas de expansão (ou seja, é um conector "macho").<br><br></div><div><strong><br>NLX</strong></div><div><br>A placa-mãe NLX foi criada para microcomputadores que usam processadores Pentium III e 4. Este design agrupa os melhores recursos do ATX e do LPX.<a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Placa-m%C3%A3e#cite_note-4"><sup>[4]<br></sup></a><br></div><div><br>Funcionamento<br><br></div><div><br>A placa-mãe realiza a interconexão das peças componentes dos microcomputadores. Assim, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Processador">processador</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_(computador)">memória</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_de_v%C3%ADdeo">placa de vídeo</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/HD">HD</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Teclado_(computador)">teclado</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Mouse">mouse</a>, etc. estão ligados diretamente à placa-mãe. Ela possui diversos componentes eletrônicos (circuitos integrados, capacitores, resistores, etc) e entradas especiais (<em>slots</em>) para que seja possível conectar os vários dispositivos.<br><br></div><div><br>A manutenção é feita por pessoas treinadas, técnicos e engenheiros da área.<br><br></div><div><br>Uma forma de remover algumas sujeiras e oxidação simples, que qualquer pessoa pode fazer é a lavagem com álcool isopropílico. Mas, também se deve ter um conhecimento mínimo de montagem e manutenção de microcomputadores.<br><br></div><div><br>Componentes<br><br></div><div>Arquitetura de uma placa-mãe típica.</div><div><br>A placa-mãe pode variar conforme o modelo e fabricante, mas há componentes que se mantêm. Vamos destacar os mais importantes componentes de uma placa mãe:<br><br></div><ul><li><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Processador">Processador</a> (conectado ao soquete)</li><li><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_RAM">Memória RAM</a></li><li><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Bios">Bios</a> (memória ROM)</li><li><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Bateria_(qu%C3%ADmica)">Bateria</a></li><li><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Chipset">Chipset</a> (norte e sul)</li></ul><div><strong><br>Conectores<br></strong><br></div><ul><li>Slots de expansão (<a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/PCI">PCI</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/ISA">ISA</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port">AGP</a>...)</li><li>Conector <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/ATA">IDE</a></li><li>Conector <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA">SATA</a></li><li>Conector <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Mouse">Mouse</a>(br)/<a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Rato_(inform%C3%A1tica)">Rato</a>(pt)</li><li>Conector <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Teclado_(computador)">Teclado</a></li><li>Conector <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Impressora">Impressora</a> (porta paralela)</li><li>Conector <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/USB">USB</a></li></ul><div><strong><br>Processador</strong></div><div>Ver artigo principal: <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Processador">Processador</a></div><div>Processador AMD-AthlonXP 1700+</div><div><br>O processador fica encaixado no soquete devendo observar que uma placa-mãe não aceita qualquer tipo de processador, pois é desenvolvida para soquetes específicos. Cada tipo de processador tem características que o diferenciam de outros modelos, a quantidade de pinos, por exemplo, ou o barramento da ponte norte. Assim sendo, a placa-mãe deve ser desenvolvida para aceitar determinados processadores.<br><br></div><div><strong><br>Memória RAM</strong></div><div>Ver artigo principal: <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/RAM">RAM</a></div><div>DDR400 de 1GB da Kingston</div><div><br>As placas-mãe mais antigas trabalhavam com tecnologia conhecida com <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/SDR_SDRAM">SDR SDRAM</a> e a <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Double_data_rate">DDR</a><sup>[</sup><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Desambigua%C3%A7%C3%A3o"><em><sup>desambiguação necessária</sup></em></a><sup>]</sup>, atualmente o padrão mais usado é o <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM">DDR3</a>.<br><br></div><div><br>Com relação à capacidade de instalação de memória RAM nas placas-mãe mais antigas chegavam a 32 MiB ou 64 MiB, entretanto hoje não é dificil achar micros com módulos de memória com 1 GiB ou 2 GiB, podendo chegar em algumas placas para servidor a 128 GiB (embora essas placas sejam muito raras, a possibilidade existe).<br><br></div><div><strong><br>BIOS</strong></div><div>Ver artigo principal: <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/BIOS">BIOS</a></div><div>Flash-ROM BIOS da American Megatrends 1992</div><div><strong><br>BIOS</strong> (<em>Basic Input Output System</em>) é um tipo de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Chip"><em>chip</em></a> (<em>Flash-ROM</em>) que contém um pequeno <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Software"><em>software</em></a> responsável por controlar o uso dos dispositivos e mantém informações de data e hora. O <em>BIOS</em> trabalha junto com o <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/POST">POST</a> (<em>Power On Self Test</em>), um <em>software</em> que testa os componentes do micro em busca de eventuais erros. Podemos alterar as configurações de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware"><em>hardware</em></a> através do <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Setup">Setup</a>, uma <em>interface</em> também presente na <em>Flash-ROM</em>.<br><br></div><div><strong><br>Bateria</strong></div><div>Bateria de Lítio CR2032 3V</div><div><br>A <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Bateria_(qu%C3%ADmica)">bateria</a> interna do tipo <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADtio">Lítio</a> (<a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Bateria_de_l%C3%ADtio">bateria de lítio</a>) CR2032 tem a função de manter as informações da <em>Flash-ROM</em> (<a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/EEPROM">EEPROM</a>) armazenadas enquanto o computador está desligado (somente em placas-mãe antigas, nas atuais sua principal função é manter o relógio interno funcionando).<br><br></div><div><br>A bateria de lítio tem voltagem de três volts e é para manter funcionando sem atrasar o relógio e outros componentes como as informações gravadas na BIOS.<br><br></div><div><strong><br>Chipset</strong></div><div>Ver artigo principal: <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Chipset">Chipset</a></div><div>Southbridge da placa-mãe ASUS P4P800-E</div><div>Northbridge da placa-mãe ASUS P4P800-E</div><div><strong><br>Chipset</strong> é um <em>chip</em> (ou conjunto de <em>chips</em>) responsável pelo controle de diversos dispositivos de entrada e saída como o barramento de comunicação do processador, o acesso à memória, o acesso ao HD, periféricos <em>on-board</em> e <em>off-board</em>, comunicação do processador com a memória RAM e entre outros componentes da placa-mãe. Geralmente, é dividido em <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Southbridge">southbridge</a> e <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Northbridge">northbridge</a>.<br><br></div><ul><li>O <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Northbridge"><strong>northbridge</strong></a> faz a comunicação do processador com as memórias, através do barramento de comunicação externa do processador, e com os barramentos de alta velocidade AGP e PCI Express. Como ele faz o trabalho mais pesado, geralmente requer um dissipador de calor devido ao seu aquecimento elevado.</li><li>O <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Southbridge"><strong>southbridge</strong></a> geralmente é responsável pelo controle de dispositivos de entrada ou saída (I/O) como as interfaces IDE que ligam os <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_r%C3%ADgido">HDs</a>, os drives de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/CD-ROM">CD-ROM</a>, drives de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/DVD-ROM">DVD-ROM</a> ao processador. Controlam também as interfaces <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA">Serial ATA</a>. Geralmente cuidam também do controle de dispositivos <em>on-board</em> como o som.</li></ul><div><strong><br>Slots de expansão</strong></div><div>placa de rede 100Mbit tipo PCI da NIC</div><div><br>Tipos de placas-mãe<br><br></div><div><strong><br>AT</strong></div><div>Placa-mãe com slot ISA (destaque)</div><div><br>AT é a sigla para Advanced Technology. Trata-se de um tipo de placa-mãe já antiga. Seu uso foi constante de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/1983">1983</a> até <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/1996">1996</a>. Um dos fatores que contribuíram para que o padrão AT deixasse de ser usado (e o ATX fosse criado), é o espaço interno reduzido, que com a instalação dos vários cabos do computador (<em>flat cable</em>, alimentação), dificultavam a circulação de ar, acarretando, em alguns casos danos permanentes à máquina devido ao super aquecimento. Isso exigia grande habilidade do técnico montador para aproveitar o espaço disponível da melhor maneira. Além disso, o conector de alimentação da fonte AT, que é ligado à placa-mãe, é composto por dois <em>plugs</em> semelhantes (cada um com seis pinos), que devem ser encaixados lado a lado, sendo que os fios de cor preta de cada um devem ficar localizados no meio. Caso esses conectores sejam invertidos e a fonte de alimentação seja ligada, a placa-mãe será fatalmente queimada. Com o padrão AT, é necessário desligar o computador pelo sistema operacional, aguardar um aviso de que o computador já pode ser desligado e clicar no botão "<em>Power</em>" presente na parte frontal do gabinete. Somente assim o equipamento é desligado. Isso se deve a uma limitação das fontes AT, que não foram projetadas para fazer uso do recurso de desligamento automático. Os modelos AT geralmente são encontrados com <em>slots</em> <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/ISA">ISA</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/EISA">EISA</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/VESA">VESA</a> nos primeiro modelos e, ISA e PCI nos mais novos AT (chamando de <em>baby</em> AT quando a placa-mãe apresenta um tamanho mais reduzido que os dos primeiros modelos AT). Somente um conector "soldado" na própria placa-mãe, que no caso, é o do teclado que segue o padrão DIN e o mouse utiliza a conexão serial. Posição dos <em>slots</em> de memória RAM e soquete de CPU sempre em uma mesma região na placa-mãe, mesmo quando placas de fabricantes diferentes. Nas placas AT são comuns os <em>slots</em> de memória <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/SIMM">SIMM</a> ou <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/SDRAM">SDRAM</a>, podendo vir com mais de um dos padrões na mesma placa-mãe.Embora cada um destes tenha de ser utilizado individualmente.<br><br></div><div><strong><br>ATX</strong></div><div>Ver artigo principal: <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/ATX">ATX</a></div><div>Conectores PS/2</div><div><br>ATX é a sigla para <em>"Advanced Technology Extended"</em>. Pelo nome, é possível notar que trata-se do padrão AT aperfeiçoado. Um dos principais desenvolvedores do ATX foi a <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Intel">Intel</a>. O objetivo do ATX foi de solucionar os problemas do padrão AT (citados anteriormente), o padrão apresenta uma série de melhorias em relação ao anterior. Atualmente a maioria dos computadores novos vêm baseados neste padrão.<br><br></div><div><br>Entre as principais características do ATX, estão:<br><br></div><ul><li>o maior espaço interno, proporcionando uma ventilação adequada,</li><li>conectores de teclado e mouse no formato mini-DIN PS/2 (conectores menores)</li><li>conectores serial e paralelo ligados diretamente na placa-mãe, sem a necessidade de cabos,</li><li>melhor posicionamento do processador, evitando que o mesmo impeça a instalação de placas de expansão por falta de espaço</li></ul><div>Conector de energia ATX (24 furos)</div><div>Placa-mãe ATX com slot AGP (destaque)</div><div><br>Quanto à fonte de alimentação, encontramos melhoras significativas. A começar pelo conector de energia ligado à placa-mãe. Ao contrário do padrão AT, não é possível encaixar o <em>plug</em> de forma invertida. Cada orifício do conector possui um formato, que dificulta o encaixe errado.<br><br></div><div><br>A posição dos slots de memória <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/RAM">RAM</a> e <em>socket</em> de CPU variam a posição conforme o fabricante. Nestas placas serão encontrados <em>slots</em> de memória SDRAM, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Rambus">Rambus</a>, DDR, DDR2 ou DDR3, podendo vir com mais de um dos padrões na mesma placa-mãe. Geralmente os <em>slots</em> de expansão mais encontrados são os <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/PCI">PCI</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/AGP">AGP</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/AMR">AMR</a>/CNR e <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/PCI-Express">PCI-Express</a>. As placas mais novas vêm com entrada na própria placa-mãe para padrões de disco rígido <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/ATA">IDE</a>, Serial ATA ou Serial ATA II. Gerenciamento de energia quando desligado o micro, suporta o uso do comando "shutdown", que permite o desligamento automático do micro sem o uso da chave de desligamento encontrada no gabinete. Se a placa mãe for alimentada por uma fonte com padrão ATX é possível ligar o computador utilizando um sinal externo como, por exemplo, uma chamada telefônica recebida pelo modem instalado.<br><br></div><div><strong><br>BABY AT</strong></div><div><br>Como o nome leva a deduzir,é uma versão de tamanho reduzido da placa-mãe padrão AT original. Essa redução foi possível com miniaturização de muitos componentes internos.<br><br></div><div><strong><br>BTX</strong></div><div><br>É um formato de motherboards criado pela Intel e lançado em 2003 para substituir o formato ATX. O objetivo do BTX foi aperfeiçoar o desempenho do sistema e melhorar a ventilação interna. Atualmente, o desenvolvimento desse padrão está parado.<br><br></div><div><strong><br>ITX</strong></div><div><br>É um padrão de placa-mãe criado em outubro de 2001 pela <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/VIA_Technologies">VIA Technologies</a>.<a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Placa-m%C3%A3e#cite_note-3"><sup>[3]<br></sup></a><br></div><div><br>Destinada a computadores altamente integrados e <strong>compactados</strong>, com a filosofia de oferecer não o computador mais rápido do mercado, mas sim o mais barato, já que na maioria das vezes as pessoas usam um computador para poder navegar na Internet e editar textos.<br><br></div><div><br>A intenção da placa ITX é ter tudo <em>on-board</em>, ou seja, vídeo, áudio, modem e rede integrados na placa-mãe.<br><br></div><div><br>Outra diferença dessa placa-mãe está em sua fonte de alimentação. Como possui menos periféricos, reduzindo assim o consumo de energia, sua fonte de alimentação pode ser fisicamente menor, possibilitando montar um computador mais compacto.<br><br></div><div><strong><br>LPX</strong></div><div><br>As placas padrão LPX possuem uma característica que as torna facilmente identificáveis: Possui uma placa "em pé" que se encaixa em uma conexão específica da placa principal. Nesta placa é encaixada as demais placas do computador.<br><br></div><div><br>Formato de placas-mãe usado por alguns PCs "de marca" como por exemplo Compaq. Seu principal diferencial é não ter <a href="https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Slots&amp;action=edit&amp;redlink=1">slots</a>. Os slots estão localizados em uma placa a parte, também chamada "backplane", que é encaixada à placa-mãe através de um conector especial. Seu tamanho padrão é de 22 cm x 33 cm.<br><br></div><div><br>Existe ainda um padrão menor, chamado Mini LPX, que mede 25,4 cm x 21,8 cm.<br><br></div><div><br>Esse padrão foi criado para permitir PCs mais "finos", já que as placas de expansão em vez de ficarem perpendiculares à placa-mãe, como é o normal, ficam paralelas.<br><br></div><div><br>Após o padrão de placas-mãe ATX ter sido lançado, uma versão do LPX baseada no ATX foi lançada, chamada NLX.<br><br></div><div><br>Visualmente falando é fácil diferenciar uma placa-mãe LPX de uma NLX. No padrão LPX o conector para a placa de expansão (backplane) está localizado no centro da placa-mãe e este é um conector parecido com um slot (conector "fêmea"). Já no padrão NLX o conector para a placa de expansão está localizado em uma das laterais da placa, e é um contato de borda contendo 340 pinos, similar ao usado por placas de expansão (ou seja, é um conector "macho").<br><br></div><div><strong><br>NLX</strong></div><div><br>A placa-mãe NLX foi criada para microcomputadores que usam processadores Pentium III e 4. Este design agrupa os melhores recursos do ATX e do LPX.<a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Placa-m%C3%A3e#cite_note-4"><sup>[4]<br></sup></a><br></div><div><br>Funcionamento<br><br></div><div><br>A placa-mãe realiza a interconexão das peças componentes dos microcomputadores. Assim, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Processador">processador</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_(computador)">memória</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_de_v%C3%ADdeo">placa de vídeo</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/HD">HD</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Teclado_(computador)">teclado</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Mouse">mouse</a>, etc. estão ligados diretamente à placa-mãe. Ela possui diversos componentes eletrônicos (circuitos integrados, capacitores, resistores, etc) e entradas especiais (<em>slots</em>) para que seja possível conectar os vários dispositivos.<br><br></div><div><br>A manutenção é feita por pessoas treinadas, técnicos e engenheiros da área.<br><br></div><div><br>Uma forma de remover algumas sujeiras e oxidação simples, que qualquer pessoa pode fazer é a lavagem com álcool isopropílico. Mas, também se deve ter um conhecimento mínimo de montagem e manutenção de microcomputadores.<br><br></div><div><br>Componentes<br><br></div><div>Arquitetura de uma placa-mãe típica.</div><div><br>A placa-mãe pode variar conforme o modelo e fabricante, mas há componentes que se mantêm. Vamos destacar os mais importantes componentes de uma placa mãe:<br><br></div><ul><li><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Processador">Processador</a> (conectado ao soquete)</li><li><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_RAM">Memória RAM</a></li><li><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Bios">Bios</a> (memória ROM)</li><li><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Bateria_(qu%C3%ADmica)">Bateria</a></li><li><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Chipset">Chipset</a> (norte e sul)</li></ul><div><strong><br>Conectores<br></strong><br></div><ul><li>Slots de expansão (<a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/PCI">PCI</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/ISA">ISA</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port">AGP</a>...)</li><li>Conector <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/ATA">IDE</a></li><li>Conector <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA">SATA</a></li><li>Conector <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Mouse">Mouse</a>(br)/<a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Rato_(inform%C3%A1tica)">Rato</a>(pt)</li><li>Conector <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Teclado_(computador)">Teclado</a></li><li>Conector <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Impressora">Impressora</a> (porta paralela)</li><li>Conector <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/USB">USB</a></li></ul><div><strong><br>Processador</strong></div><div>Ver artigo principal: <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Processador">Processador</a></div><div>Processador AMD-AthlonXP 1700+</div><div><br>O processador fica encaixado no soquete devendo observar que uma placa-mãe não aceita qualquer tipo de processador, pois é desenvolvida para soquetes específicos. Cada tipo de processador tem características que o diferenciam de outros modelos, a quantidade de pinos, por exemplo, ou o barramento da ponte norte. Assim sendo, a placa-mãe deve ser desenvolvida para aceitar determinados processadores.<br><br></div><div><strong><br>Memória RAM</strong></div><div>Ver artigo principal: <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/RAM">RAM</a></div><div>DDR400 de 1GB da Kingston</div><div><br>As placas-mãe mais antigas trabalhavam com tecnologia conhecida com <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/SDR_SDRAM">SDR SDRAM</a> e a <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Double_data_rate">DDR</a><sup>[</sup><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Desambigua%C3%A7%C3%A3o"><em><sup>desambiguação necessária</sup></em></a><sup>]</sup>, atualmente o padrão mais usado é o <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM">DDR3</a>.<br><br></div><div><br>Com relação à capacidade de instalação de memória RAM nas placas-mãe mais antigas chegavam a 32 MiB ou 64 MiB, entretanto hoje não é dificil achar micros com módulos de memória com 1 GiB ou 2 GiB, podendo chegar em algumas placas para servidor a 128 GiB (embora essas placas sejam muito raras, a possibilidade existe).<br><br></div><div><strong><br>BIOS</strong></div><div>Ver artigo principal: <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/BIOS">BIOS</a></div><div>Flash-ROM BIOS da American Megatrends 1992</div><div><strong><br>BIOS</strong> (<em>Basic Input Output System</em>) é um tipo de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Chip"><em>chip</em></a> (<em>Flash-ROM</em>) que contém um pequeno <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Software"><em>software</em></a> responsável por controlar o uso dos dispositivos e mantém informações de data e hora. O <em>BIOS</em> trabalha junto com o <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/POST">POST</a> (<em>Power On Self Test</em>), um <em>software</em> que testa os componentes do micro em busca de eventuais erros. Podemos alterar as configurações de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware"><em>hardware</em></a> através do <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Setup">Setup</a>, uma <em>interface</em> também presente na <em>Flash-ROM</em>.<br><br></div><div><strong><br>Bateria</strong></div><div>Bateria de Lítio CR2032 3V</div><div><br>A <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Bateria_(qu%C3%ADmica)">bateria</a> interna do tipo <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADtio">Lítio</a> (<a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Bateria_de_l%C3%ADtio">bateria de lítio</a>) CR2032 tem a função de manter as informações da <em>Flash-ROM</em> (<a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/EEPROM">EEPROM</a>) armazenadas enquanto o computador está desligado (somente em placas-mãe antigas, nas atuais sua principal função é manter o relógio interno funcionando).<br><br></div><div><br>A bateria de lítio tem voltagem de três volts e é para manter funcionando sem atrasar o relógio e outros componentes como as informações gravadas na BIOS.<br><br></div><div><strong><br>Chipset</strong></div><div>Ver artigo principal: <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Chipset">Chipset</a></div><div>Southbridge da placa-mãe ASUS P4P800-E</div><div>Northbridge da placa-mãe ASUS P4P800-E</div><div><strong><br>Chipset</strong> é um <em>chip</em> (ou conjunto de <em>chips</em>) responsável pelo controle de diversos dispositivos de entrada e saída como o barramento de comunicação do processador, o acesso à memória, o acesso ao HD, periféricos <em>on-board</em> e <em>off-board</em>, comunicação do processador com a memória RAM e entre outros componentes da placa-mãe. Geralmente, é dividido em <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Southbridge">southbridge</a> e <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Northbridge">northbridge</a>.<br><br></div><ul><li>O <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Northbridge"><strong>northbridge</strong></a> faz a comunicação do processador com as memórias, através do barramento de comunicação externa do processador, e com os barramentos de alta velocidade AGP e PCI Express. Como ele faz o trabalho mais pesado, geralmente requer um dissipador de calor devido ao seu aquecimento elevado.</li><li>O <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Southbridge"><strong>southbridge</strong></a> geralmente é responsável pelo controle de dispositivos de entrada ou saída (I/O) como as interfaces IDE que ligam os <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_r%C3%ADgido">HDs</a>, os drives de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/CD-ROM">CD-ROM</a>, drives de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/DVD-ROM">DVD-ROM</a> ao processador. Controlam também as interfaces <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA">Serial ATA</a>. Geralmente cuidam também do controle de dispositivos <em>on-board</em> como o som.</li></ul><div><strong><br>Slots de expansão</strong></div><div>placa de rede 100Mbit tipo PCI da NIC</div><div>Foto do adaptador gráfico tipo <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/PCI_Express">PCI Express</a> Gigabyte com um chipset NVIDIA (Geforce 6200TC)</div><div><br>Algumas tecnologias foram desenvolvidas para dar maior flexibilidade aos computadores pessoais uma vez que cada cliente pretende utiliza-lo para um fim específico.<br><br></div><div><br>O barramento <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect"><strong>PCI</strong></a> ou (<strong>Peripheral Component Interconnect</strong>) é uma tecnologia para conectar diferentes periféricos na Placa-mãe. Veja maiores detalhes no artigo Peripheral Component Interconnect.<br><br></div><div><br>As placas-mãe mais antigas dispunham de outras tecnologias leia os artigos para saber mais: <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/ISA"><strong>barramento ISA</strong></a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/EISA"><strong>barramento EISA</strong></a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Barramento_VESA"><strong>barramento VESA</strong></a>.<br><br></div><div><br>O barramento <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port"><strong>AGP</strong></a> ou <strong>(Accelerated Graphics Port)</strong> é uma tecnologia de barramento usada principalmente por placas de vídeo. As placas AGP excedem um pouco em tamanho as placas PCI. A tecnologia AGP já está sendo substituída pelo barramento <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/PCI_Express">PCI Express</a>. A tecnologia PCI Express conta com um recurso que permite o uso de uma ou mais conexões seriais. Veja mais no artigo PCI Express.<br><br></div><div><br>Controladores<br><br></div><ul><li><em>On-board</em>: como o próprio nome diz, o componente <em>on-board</em> vem diretamente conectado aos circuitos da placa mãe, funcionando em sincronia e usando capacidade do <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Processador">processador</a> e <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_RAM">memória RAM</a> quando se trata de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo">vídeo</a>, som, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Modem">modem</a> e rede. Tem como maior objetivo diminuir o preço das placas ou componentes mas, em caso de defeito o dispositivo não será recuperável, no caso de modem <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/AMR">AMR</a>, basta trocar a "placa" do modem AMR com defeito por outra funcionando, pois, este é colocado em um slot AMR na placa-mãe. São exemplos de circuitos <em>on-board</em>: vídeo, modem, som e rede.</li><li><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_off-board"><strong><em>Off-board</em></strong></a>: são os componentes ou circuitos que funcionam independentemente da placa mãe e por isso, são separados, tendo sua própria forma de trabalhar e não usando o processador, geralmente, quando vídeo, som, modem ou rede, o dispositivo é "ligado" a placa-mãe usando os <em>slots</em> de expansão para isso, têm um preço mais elevado que os dispositivos <em>on-board</em>, sendo quase que totalmente o contrário em todos os aspectos do tipo <em>on-board</em>, ou seja, praticamente todo o processamento é realizado pelo próprio <em>chipset</em> encontrado na placa do dispositivo.</li></ul><div>Foto do adaptador gráfico tipo <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/PCI_Express">PCI Express</a> Gigabyte com um chipset NVIDIA (Geforce 6200TC)</div><div><br>Algumas tecnologias foram desenvolvidas para dar maior flexibilidade aos computadores pessoais uma vez que cada cliente pretende utiliza-lo para um fim específico.<br><br></div><div><br>O barramento <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect"><strong>PCI</strong></a> ou (<strong>Peripheral Component Interconnect</strong>) é uma tecnologia para conectar diferentes periféricos na Placa-mãe. Veja maiores detalhes no artigo Peripheral Component Interconnect.<br><br></div><div><br>As placas-mãe mais antigas dispunham de outras tecnologias leia os artigos para saber mais: <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/ISA"><strong>barramento ISA</strong></a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/EISA"><strong>barramento EISA</strong></a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Barramento_VESA"><strong>barramento VESA</strong></a>.<br><br></div><div><br>O barramento <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port"><strong>AGP</strong></a> ou <strong>(Accelerated Graphics Port)</strong> é uma tecnologia de barramento usada principalmente por placas de vídeo. As placas AGP excedem um pouco em tamanho as placas PCI. A tecnologia AGP já está sendo substituída pelo barramento <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/PCI_Express">PCI Express</a>. A tecnologia PCI Express conta com um recurso que permite o uso de uma ou mais conexões seriais. Veja mais no artigo PCI Express.<br><br></div><div><br>Controladores<br><br></div><ul><li><em>On-board</em>: como o próprio nome diz, o componente <em>on-board</em> vem diretamente conectado aos circuitos da placa mãe, funcionando em sincronia e usando capacidade do <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Processador">processador</a> e <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_RAM">memória RAM</a> quando se trata de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo">vídeo</a>, som, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Modem">modem</a> e rede. Tem como maior objetivo diminuir o preço das placas ou componentes mas, em caso de defeito o dispositivo não será recuperável, no caso de modem <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/AMR">AMR</a>, basta trocar a "placa" do modem AMR com defeito por outra funcionando, pois, este é colocado em um slot AMR na placa-mãe. São exemplos de circuitos <em>on-board</em>: vídeo, modem, som e rede.</li><li><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_off-board"><strong><em>Off-board</em></strong></a>: são os componentes ou circuitos que funcionam independentemente da placa mãe e por isso, são separados, tendo sua própria forma de trabalhar e não usando o processador, geralmente, quando vídeo, som, modem ou rede, o dispositivo é "ligado" a placa-mãe usando os <em>slots</em> de expansão para isso, têm um preço mais elevado que os dispositivos <em>on-board</em>, sendo quase que totalmente o contrário em todos os aspectos do tipo <em>on-board</em>, ou seja, praticamente todo o processamento é realizado pelo próprio <em>chipset</em> encontrado na placa do dispositivo.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-25 21:36:44 UTC</pubDate>
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