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Computadoras 2026 - Contenido educativo
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Muy buenas. Es un auténtico lujazo arrancar hoy con este análisis a fondo, una verdadera
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clase magistral sobre los fundamentos de la computación y el hardware moderno. Durante
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esta sesión vamos a destripar cómo funcionan realmente las máquinas por dentro, en un
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viaje alucinante que va a abarcar desde los ladrillos más básicos de la información
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hasta la tecnología punta que define nuestro presente en este 2026.
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Bueno, el menú de hoy viene fuertecito. Basaremos por seis paradas obligatorias. Primero, los
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fundamentos del almacenamiento binario, luego el hardware y el software. De ahí saltaremos a la
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evolución del cerebro informático, echaremos un buen vistazo a la memoria y almacenamiento actuales,
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repasaremos los periféricos y puertos modernos y cerraremos con el clásico modelo de Von Neumann.
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Vamos al lío. Sección 1. Fundamentos del almacenamiento binario. A ver, vamos a meternos
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de lleno en esto. Para entender cómo piensa una máquina, tenemos que ir a lo más pequeño,
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al átomo de la informática. Y ese es el bit. Es un simple 1 o un 0, literalmente como si fuera
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un pequeño interruptor de la luz, que solo puede estar encendido o apagado. Pero la magia de verdad
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ocurre cuando juntamos 8 de estos bits en fila. A ese grupito de 8 lo llamamos byte. Y fijaos si
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es importante que el sistema necesita exactamente un byte completo solo para entender y procesar
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un único carácter de texto, como puede ser la letra A. Es como la primera pieza de un puzle
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gigante. Claro, a partir de ese humilde byte, la cosa no hace más que crecer. Y ojo aquí,
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porque hay un patrón fundamental que debéis tener en cuenta. En informática, el almacenamiento no
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escala en múltiplos de mil, para nada. Escala multiplicando siempre por 1024. O sea, pasamos
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de agrupar bytes a kilobytes, luego damos el salto a megabytes, escalamos a gigabytes, terabytes y de
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ahí al monstruoso petabyte. Estas medidas tan precisas son literalmente los cimientos absolutos
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sobre los que calculamos todo lo que guardamos en nuestra vida digital.
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Para poner esto un poco en perspectiva,
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pensad en la diferencia brutal de escalas que manejamos hoy en pleno 2026.
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A nivel usuario, en casa o en la oficina,
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los terabytes ya son el pan de cada día,
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el estándar normalito que necesitas para guardar tus cosas.
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Pero si miramos al mundo corporativo,
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a esa inmensa infraestructura de la nube
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y, sobre todo, a esos devoradores de datos
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que son los centros de inteligencia artificial,
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uf, ahí la cosa cambia.
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Ellos demandan capacidades en petabytes.
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Son cantidades de información que, sinceramente, resultan titánicas.
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Sección 2. El hardware y software.
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Vale, todo ordenador, desde el más barato hasta el servidor más bestia,
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se divide en dos mundos que se necesitan desesperadamente el uno al otro.
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Por un lado tenemos el hardware.
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Estos son los componentes físicos, todo el cacharreo que podemos tocar con las manos.
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Y en la otra esquina está el software,
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que es la parte invisible e intangible formada por los sistemas y aplicaciones
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que le dicen a ese hardware qué tiene que hacer exactamente.
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Sin uno, el otro no es más que un pisapapeles caro.
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Y si tuviéramos que elegir a la reina absoluta de ese entorno físico, esa sería la placa base.
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Es, literalmente, los cimientos del edificio.
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Funciona como un mapa de carreteras gigantesco sobre el que se interconectan absolutamente todos los dispositivos del equipo,
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logrando que dialoguen entre ellos sin interrupciones.
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Sección 3. Evolución del cerebro informático.
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Y si la placa base es el mapa, el microprocesador o CPU es, sin duda, el cerebro.
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El jefe que procesa todos los datos. Pero claro, aquí tenemos un pequeño problema físico. Pensar tanto y ejecutar miles de millones de operaciones por segundo genera un calor infernal. Por eso no veréis nunca una CPU funcionando sola y al desnudo. Requiere estrictamente estar coronada por un buen bloque de metal disipador pegado con pasta térmica y un ventilador dándolo todo para evitar que el chip se achicharre por sobrecalentamiento.
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A ver, para que os hagáis una idea del salto espectacular
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que hemos dado hasta nuestro estándar actual
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Hace nada hablábamos de procesadores que iban a 2 GHz
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¡Qué tiempos!
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Hoy nos movemos tranquilamente en frecuencias base de 4,5 a 5,5 GHz
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llegando a superar picos de 6
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y ya no hay ni uno ni dos núcleos
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sino entre 16 y 24 trabajando a destajo y a la vez
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Pero ojo, el verdadero punto de inflexión es este
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Las arquitecturas de vanguardia de hoy vienen con NPUs
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Unidades de procesamiento neuronal
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integradas directamente para acelerar tareas de inteligencia artificial en tiempo real.
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Un avance tan bestia exige, como es lógico, sistemas de refrigeración líquida
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o disipadores de altísima eficiencia.
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Sección 4. Memoria y almacenamiento actual.
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Llegados a este punto, resulta clave plantearse una dudilla
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para entender cómo funciona la memoria a corto plazo del ordenador.
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¿Qué ocurre exactamente con la memoria RAM cuando apagas el equipo?
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Pues que se borra todo de un plumazo.
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La RAM es una memoria extremadamente volátil.
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Funciona como un enorme panel lleno de filas de bytes, una mesa de trabajo súper rápida,
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pero si se corta la corriente, absolutamente todos los datos desaparecen instantáneamente.
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Y justo por el volumen de trabajo que manejamos hoy, esa mesa de trabajo ha tenido que hacerse
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gigantesca.
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De los viejos y limitados módulos, hemos saltado a los súper rápidos estándares
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DDR5 y la inminente llegada del DDR6, y el dato que hay que grabarse a fuego es este.
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En 2026, los 32 o 64 GB ya se consideran la capacidad base estándar.
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Suena enorme, pero es un requisito innegociable si queremos que el sistema vaya fluido al tener mil cosas abiertas,
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y sobre todo si queremos correr potentes modelos de inteligencia artificial de forma local.
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Por otra parte, para no perder los datos al apagar, dependemos de la memoria a largo plazo.
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Seguro que recordáis los clásicos discos duros mecánicos, los famosísimos HDD.
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Cumplieron guardando nuestra vida entera de forma permanente
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Pero, seamos sinceros, su estructura basada en discos que giran y agujas mecánicas
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Los ha dejado totalmente obsoletos como unidad principal del sistema hoy en día
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Y el motivo de esa absolescencia se resume en esta cifra que es, sinceramente, una barbaridad
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14.000 MB por segundo
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Esa es la velocidad apabullante que superan holgadamente los actuales discos de estado sólido NUME
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Bajo los estándares PCI 5.0 y 6.0
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No tienen ni una sola parte mecánica, mueven montañas de datos en un parpadeo y actualmente
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el mercado ya establece que lo normal es partir de los 2 TB como mínimo. Una auténtica locura
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de rendimiento. Vamos con la sección 5. Periféricos y puertos modernos. El equipo
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es muy rápido por dentro, pero necesita comunicarse con nosotros, ¿verdad? Y lo
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hace a través de los periféricos, que son facilísimos de clasificar. Los de entrada,
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como un buen ratón o teclado, meten nuestras órdenes al sistema. Los de salida, como tu
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monitor o los altavoces nos muestran la información ya procesada. Y por último están los mixtos,
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como un simple pendrive, que sirven para ambas cosas, inyectar y extraer datos a la vez.
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Evidentemente, la forma de enchufar todas estas cosas ha pegado un cambio radical. Si miramos
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al pasado, encontramos reliquias extintas como el cable VGA azul de los monitores o los conectores
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PS2 redonditos, el verde y el morado, para ratón y teclato clásicos. Todo eso dejó paso al USB 2.0.
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Fue una revolución total en su día. Pero claro, pasaba datos a apenas 60 megabytes por segundo.
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Hoy en día intentar usar eso sería como querer vaciar una piscina con una cucharilla.
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En contraste, lo que vivimos ahora es el dominio absoluto de la versatilidad y la hipervelocidad.
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Interfaces modernas como USB 4 y Thunderbolt 5, usando el conector USB-C, se han coronado como el puerto universal.
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¿Por qué? Porque un solo cable te transmite datos a 120 gigabits por segundo,
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te manda señal de vídeo a la pantalla y encima proporciona energía eléctrica.
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todo por el mismo sitio. Si a eso le sumas las conexiones de red de 10 gigabits y el espectro
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inalámbrico del Wi-Fi 7 con su latencia casi inexistente, podemos decir que los cuellos de
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botella externos se han evaporado. Y por fin, la sección 6, el modelo de Von Neumann. Pues resulta
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que todo este enorme ecosistema que acabamos de repasar encaja perfectamente en un esquema
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clásico brillante, la inquebrantable arquitectura de Von Neumann. Básicamente coloca esa súper
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veloz CPU en el mismísimo centro. Y desde ahí, la CPU actúa como el director de la
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orquesta, coordinando continuamente el flujo de información bidireccional, tanto con su
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zona de trabajo temporal, la memoria central, como con todos los diferentes dispositivos
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de entrada y salida. Es un todo funcional impecable que lleva décadas funcionando.
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Pero claro, la tecnología es imparable. Y esto nos deja con una pregunta fascinante
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para cerrar. Siendo conscientes de que hoy en día los procesadores ya traen esas famosas
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unidades neuronales integradas, capaces de gestionar complejas tareas de inteligencia
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artificial casi por su cuenta. ¿Creéis que estamos a punto de ver un salto evolutivo
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que redefina y rompa esta histórica arquitectura de Von Neumann de una vez por todas? Entender
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todo lo que hemos visto hoy nos pone literalmente en primera fila para presenciar el futuro
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de la informática. Espero que este desglose os haya servido de verdad para tener clarísima
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la compleja estructura de las máquinas modernas.
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- Ciencias de la computación 2
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- M.Carmen Bartolome de España
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- Fecha:
- 4 de junio de 2026 - 11:31
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- IES ISABEL LA CATOLICA
- Duración:
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