En el hardware de una computadora , un zócalo o ranura de CPU contiene uno o más componentes mecánicos que proporcionan conexiones mecánicas y eléctricas entre un microprocesador y una placa de circuito impreso (PCB). Esto permite colocar y reemplazar la unidad central de procesamiento (CPU) sin soldadura.
Los zócalos comunes tienen clips de retención que aplican una fuerza constante, que debe superarse cuando se inserta un dispositivo. Para chips con muchos pines, se prefieren los zócalos de fuerza de inserción cero (ZIF). Los zócalos comunes incluyen Pin Grid Array (PGA) o Land Grid Array (LGA). Estos diseños aplican una fuerza de compresión una vez que se coloca un mango (tipo PGA) o una placa de superficie (tipo LGA). Esto proporciona una retención mecánica superior al tiempo que evita el riesgo de doblar los pines al insertar el chip en el zócalo . Ciertos dispositivos utilizan zócalos Ball Grid Array (BGA), aunque estos requieren soldadura y generalmente no se consideran reemplazables por el usuario.
Los zócalos de CPU se utilizan en la placa base de los ordenadores de sobremesa y servidores . Como permiten intercambiar fácilmente los componentes, también se utilizan para crear prototipos de nuevos circuitos. Los portátiles suelen utilizar CPU de montaje superficial , que ocupan menos espacio en la placa base que una pieza con zócalo.
A medida que aumenta la densidad de pines en los zócalos modernos, aumentan las exigencias en cuanto a la técnica de fabricación de la placa de circuito impreso , que permite que una gran cantidad de señales se envíen con éxito a los componentes cercanos. Asimismo, dentro del soporte del chip , la tecnología de unión por cable también se vuelve más exigente con el aumento de la cantidad y la densidad de pines. Cada tecnología de zócalo tendrá requisitos específicos de soldadura por reflujo . A medida que aumentan las frecuencias de la CPU y la memoria, por encima de los 30 MHz o más, la señalización eléctrica cambia cada vez más a la señalización diferencial a través de buses paralelos, lo que trae consigo un nuevo conjunto de desafíos de integridad de la señal . La evolución del zócalo de la CPU equivale a una coevolución de todas estas tecnologías en tándem.
Los zócalos de CPU modernos casi siempre están diseñados junto con un sistema de montaje de disipador de calor o, en dispositivos de menor potencia, otras consideraciones térmicas.
Un zócalo de CPU está hecho de plástico y, a menudo, viene con una palanca o pestillo y con contactos de metal para cada uno de los pines o pistas de la CPU. Muchos encapsulados están codificados para garantizar la inserción correcta de la CPU. Las CPU con un encapsulado PGA (matriz de rejilla de pines) se insertan en el zócalo y, si está incluido, se cierra el pestillo. Las CPU con un encapsulado LGA (matriz de rejilla de pistas) se insertan en el zócalo, la placa del pestillo se coloca en posición sobre la CPU y la palanca se baja y se bloquea en su lugar, presionando los contactos de la CPU firmemente contra las pistas del zócalo y asegurando una buena conexión, así como una mayor estabilidad mecánica.
Leyenda de la tabla:
Nombre del socket | Año de introducción | Familias de CPU compatibles | Tipo de computadora | Paquete | Conteo de pines | Paso de pasador (mm) | Reloj de autobús y transbordos | Notas |
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ADEREZO | Década de 1970 | Intel 8086 Intel 8088 | ADEREZO | 40 | 2.54 | 5/10 MHz | ||
Código de barras PLC | ? | Intel 80186 Intel 80286 Intel 80386 | Código de barras PLC | 68 a 132 | 1.27 | 6–40 MHz | ||
PGA 168 | ? | Intel 80486 AMD 486 Cyrix 486 | PGA | 168 | 2.54 | 16–50 MHz | A veces se le denomina Socket 0 o Socket 486 | |
Zócalo 1 | 1989 | Intel 80486 AMD 486 AMD 5x86 Cyrix 486 Cyrix 5x86 | PGA | 169 | 2.54 | 16–50 MHz | ||
Zócalo 2 | ? | Intel 80486 Intel Pentium OverDrive (P24T) Intel DX4 AMD 486 AMD 5x86 Cyrix 486 Cyrix 5x86 | PGA | 238 | 2.54 | 16–50 MHz | ||
Zócalo 3 | 1991 | Procesador Intel 80486 Procesador Intel Pentium OverDrive (P24T) Procesador Intel DX4 AMD 486 AMD 5x86 Cyrix 486 Cyrix 5x86 IBM Blue Lightning | PGA | 237 | 2.54 | 16–50 MHz [a] | ||
Zócalo 4 | 1993 | Intel Pentium | PGA | 273 | ? | 60–100 MHz | ||
Zócalo 5 | 1994 | Intel Pentium AMD K5 Cyrix 6x86 Chip WinC6 Chip WinC6 2 | PGA | 320 | ? | 50–100 MHz | ||
Zócalo 6 | ? | Intel 80486 | PGA | 235 | ? | ? | Diseñado pero no utilizado | |
Zócalo 463/ Zócalo NexGen | 1994 | NexGen Nx586 | PGA | 463 | ? | 37,5–66 MHz | ||
Zócalo 7 | 1994 | Intel Pentium Intel Pentium MMX AMD K6 | PGA | 321 | ? | 50–66 MHz | Es posible utilizar procesadores Socket 7 en un Socket 5. Se requiere un adaptador o, si se tiene cuidado, se puede extraer un socket 7 de sus pines y colocarlo en una placa Socket 5, lo que permite el uso de procesadores Socket 7. | |
Zócalo 8 | 1995 | Intel Pentium Pro | PGA | 387 | ? | 60–66 MHz | ||
Ranura 1 | 1997 | Intel Pentium II Intel Pentium III | De oficina | Ranura | 242 | ? | 66–133 MHz | Celeron (Covington, Mendocino) Pentium II (Klamath, Deschutes) Pentium III (Katmai): todas las versiones Pentium III (Coppermine) |
Súper zócalo 7 | 1998 | AMD K6-2 AMD K6-III Rise mP6 Cyrix MII | PGA | 321 | ? | 66–100 MHz | Compatible con versiones anteriores de procesadores Socket 5 y Socket 7. | |
Ranura 2 | 1998 | Intel Pentium II Xeon Intel Pentium III Xeon | Servidor | Ranura | 330 | ? | 100–133 MHz | |
Zócalo 615 | 1999 | Intel Pentium II móvil Intel Celeron móvil | Computadora portátil | PGA | 615 | ? | 66 MHz | |
Ranura A | 1999 | Procesador AMD Athlon | De oficina | Ranura | 242 | ? | 100 MHz | |
Zócalo 370 | 1999 | Intel Pentium III Intel Celeron VIA Cyrix III VIA C3 | De oficina | PGA | 370 | 1.27 [1] | 66–133 MHz | |
Toma A / Toma 462 | 2000 | Procesador AMD Athlon Procesador AMD Duron Procesador AMD Athlon XP Procesador AMD Athlon XP-M Procesador AMD Athlon MP Procesador AMD Sempron | De oficina | PGA | 462 | ? | 100–200 MHz 400 MT/s [b] | |
Zócalo 423 | 2000 | Intel Pentium 4 | De oficina | PGA | 423 | 1 [2] | 100 MHz 400 MT/s | Solo núcleo Willamette. Puede aceptar algunas CPU Socket 478 con un adaptador |
Zócalo 495 | 2000 | Intel Celeron Intel Pentium III | Computadora portátil | PGA | 495 | 1.27 [3] | 66–133 MHz | |
Zócalo 603 | 2001 | Intel Xeon | Servidor | PGA | 603 | 1.27 [4] | 100–133 MHz 400–533 MT/s | |
Zócalo 478 / Zócalo N | 2001 | Intel Pentium 4 Intel Celeron Intel Pentium 4 EE Intel Pentium 4 M | De oficina | PGA | 478 | 1.27 [5] | 100–200 MHz 400–800 MT/s | |
Zócalo 563 | 2002 | Procesador AMD Athlon XP-M | Computadora portátil | PGA | 563 | ? | 333 MHz | |
Zócalo 604 | 2002 | Intel Xeon | Servidor | PGA | 604 | 1.27 [4] | 100–266 MHz 400–1066 MT/s | |
Zócalo 754 | 2003 | AMD Athlon 64 AMD Sempron AMD Turion 64 | De oficina | PGA | 754 | 1.27 [6] | 200–800 MHz | |
Zócalo 940 | 2003 | AMD Opteron AMD Athlon 64 FX | Servidor de escritorio | PGA | 940 | 1.27 [7] | 200–1000 MHz | |
Zócalo 479 | 2003 | Intel Pentium M Intel Celeron M | Computadora portátil | PGA | 479 [8] | ? | 100–133 MHz 400–533 MT/s | |
Zócalo 939 | 2004 | AMD Athlon 64 AMD Athlon 64 FX AMD Athlon 64 X2 AMD Opteron | De oficina | PGA | 939 | 1.27 [9] | 200–1000 MHz | Compatibilidad con Athlon 64 FX a 1 GHz Compatibilidad con Opteron limitada únicamente a la serie 100 |
LGA 775 / Zócalo T | 2004 | Intel Pentium 4 Intel Pentium D Intel Celeron Intel Celeron D Intel Pentium XE Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad Intel Xeon | De oficina | Gobierno local | 775 | 1,09 x 1,17 [10] | 1600 MHz | Puede aceptar CPU LGA 771 con una ligera modificación y el uso de un adaptador |
Zócalo M | 2006 | Intel Core Solo Intel Core Duo Intel Xeon de doble núcleo Intel Core 2 Duo | Computadora portátil | PGA | 478 | ? | 133–166 MHz 533–667 MT/s | Reemplaza el zócalo 479 |
LGA 771 / Zócalo J | 2006 | Intel Xeon | Servidor | Gobierno local | 771 | 1,09 x 1,17 [11] | 1600 MHz | Ver LGA 775/Socket T arriba |
Zócalo S1 | 2006 | Procesador AMD Turion 64 X2 | Computadora portátil | PGA | 638 | 1.27 [12] | 200–800 MHz | |
Zócalo AM2 | 2006 | AMD Athlon 64 AMD Athlon 64 X2 | De oficina | PGA | 940 | 1.27 [9] | 200–1000 MHz | Reemplaza el zócalo 754 y el zócalo 939 |
Zócalo F / Zócalo L ( Zócalo 1207FX ) | 2006 | AMD Athlon 64 FX AMD Opteron (Socket L solo admite Athlon 64 FX) | Servidor de escritorio | Gobierno local | 1207 | 1.1 [13] | Socket L: 1000 MHz en modo de CPU única, 2000 MHz en modo de CPU dual | Reemplaza el Socket 940 El Socket L estaba pensado para los entusiastas que querían potencia de servidor en una PC de escritorio. Es simplemente un Socket F renombrado que no necesita RAM especial y es posible que solo se haya utilizado en la placa base Asus L1N64-SLI WS. |
Zócalo AM2+ | 2007 | AMD Athlon 64 AMD Athlon X2 AMD Phenom AMD Phenom II | De oficina | PGA | 940 | 1.27 [9] | 200–2600 MHz | Planos de potencia separados Reemplaza Socket AM2 Paquete AM2+ Las CPU pueden funcionar en Socket AM2 Paquete AM2 Las CPU pueden funcionar en Socket AM2+ |
Zócalo P | 2007 | Núcleo Intel 2 | Computadora portátil | PGA | 478 | ? | 133–266 MHz 533–1066 MT/s | Reemplaza el zócalo M |
LGA 1366 / Zócalo B | 2008 | Intel Core i7 (serie 900) Intel Xeon (series 35xx, 36xx, 55xx, 56xx) | Servidor de escritorio | Gobierno local | 1366 | ? | 4,8–6,4 GT/s | Reemplaza el Socket J (LGA 771) en el nivel de entrada. |
Zócalo AM3 | 2009 | AMD Phenom II AMD Athlon II AMD Sempron AMD Opteron (serie 1300) | De oficina | PGA | 941 [14] o 940 [15] | 1.27 [9] | 200–3200 MHz | Planos de potencia separados Reemplaza el paquete AM3 de Socket AM2+ . Las CPU pueden funcionar solo en Socket AM2/AM2+ Sempron 140 |
rPGA 988A / Zócalo G1 | 2009 | Intel Clarksfield Intel Arrandale | Computadora portátil | rPGA | 988 | 1 | 2,5 GT/s | Reemplaza el zócalo P |
LGA 1156 / Zócalo H | 2009 | Intel Nehalem (1.ª generación) Intel Westmere | De oficina | Gobierno local | 1156 | ? | 2,5 GT/s | El bus DMI es una interfaz PCIe x4 v1.1 (quizás modificada) |
Zócalo G34 | 2010 | AMD Opteron (serie 6000) | Servidor | Gobierno local | 1974 | ? | 200–3200 MHz | Reemplaza el zócalo F |
Zócalo C32 | 2010 | AMD Opteron (serie 4000) | Servidor | Gobierno local | 1207 | ? | 200–3200 MHz | Reemplaza el zócalo F y el zócalo AM3 |
LGA 1567 / Zócalo LS | 2010 | Serie Intel Xeon 6500/7500 | Servidor | Gobierno local | 1567 | ? | 4,8–6,4 GT/s | |
LGA 1155 / Zócalo H2 | 2011/T1 09/01/2011 | Intel Sandy Bridge (2.ª generación) Intel Ivy Bridge (3.ª generación) | De oficina | Gobierno local | 1155 | ? | 5,7 GT/s | Se utiliza para procesadores Intel de segunda y tercera generación. Sandy Bridge admite 20 líneas PCIe 2.0. |
LGA 2011 / Zócalo R | 2011/Tercer trimestre 2011.11.14 | Intel Core i7 3xxx Sandy Bridge-E Intel Core i7 4xxx Ivy Bridge-E Intel Xeon E5 2xxx/4xxx (Sandy Bridge EP) (2/4S) Intel Xeon E5-2xxx/4xxx v2 (Ivy Bridge EP) (2/4S) | Servidor de escritorio | Gobierno local | 2011 | ? | 4,8–6,4 GT/s | Tanto Sandy Bridge-E/EP como Ivy Bridge-E/EP admiten 40 líneas PCIe 3.0. El uso del zócalo 2011 centrado en Xeon también proporciona 4 canales de memoria. |
rPGA 988B / Zócalo G2 | 2011 | Intel Core i7 Intel Core i5 Intel Core i3 (serie 2000, 3000) | Computadora portátil | rPGA | 988 | 1 | 2,5 GT/s, 4,8 GT/s | |
Zócalo FM1 | 2011 | Procesadores AMD Llano | De oficina | PGA | 905 | 1.27 | 5,2 GT/s | utilizado para APU de primera generación |
Zócalo FS1 | 2011 | Procesadores AMD Llano | Computadora portátil | PGA | 722 | 1.27 | 3,2 GT/s | Se utiliza para APU móviles de primera generación |
Zócalo AM3+ | 2011 | AMD FX Vishera [ ancla rota ] AMD FX Zambezi AMD Phenom II AMD Athlon II AMD Sempron | De oficina | PGA | 942 (procesador de 71 pines) | 1.27 | 3,2 GT/s | |
LGA 1356 / Zócalo B2 | 2012 | Intel Xeon (serie E5 1400 y 2400) | Servidor | Gobierno local | 1356 | ? | 3,2–4,0 GT/s | |
Zócalo FM2 | 2012 | Procesadores AMD Trinity | De oficina | PGA | 904 | 1.27 | ? | utilizado para APU de segunda generación |
LGA 1150 / Zócalo H3 | 2013 | Intel Haswell (4.ª generación) Actualización de Intel Haswell Intel Broadwell (5.ª generación) | De oficina | Gobierno local | 1150 | ? | ? | utilizado para la cuarta generación de Intel (Haswell/Haswell Refresh), el puñado de procesadores Intel de quinta generación |
rPGA 946B/947 / Zócalo G3 | 2013 | Intel Haswell | Computadora portátil | rPGA | 946 | 1 | 5,0 GT/s | |
Zócalo FM2+ | 2014 | AMD Kaveri AMD Godavari | De oficina | PGA | 906 | 1.27 | ? | Compatible con APU AMD como " Richland" y "Trinity " |
Zócalo AM1 | 2014 | AMD Athlon AMD Sempron | De oficina | PGA | 721 | 1.27 | ? | Compatible con APU AMD como " Kabini " |
LGA 2011-v3 | 2014 (agosto y septiembre) | Haswell-E Haswell-EP | De oficina | Gobierno local | 2011 | ? | Hasta 68 GB/seg. Depende de la velocidad de la memoria DDR4 y de la cantidad de canales. | Hasta 40 líneas PCIe 3.0. Hasta 4 canales de memoria. |
LGA 1151 / Zócalo H4 | 2015 | Intel Skylake (sexta generación) Intel Kaby Lake (séptima generación) Intel Coffee Lake (octava generación) Intel Coffee Lake Refresh (novena generación) | De oficina | Gobierno local | 1151 | ? | 5 GT/seg - 8 GT/seg | Se utiliza para procesadores Intel de sexta generación (Skylake), séptima generación (Kaby Lake), octava generación (Coffee Lake) y novena generación (Coffee Lake Refresh) |
LGA3647 | 2016 | Intel Xeon Phi Intel Skylake-SP | Servidor | Gobierno local | 3647 | ? | ? | Se utiliza para los procesadores Xeon Phi x200 y Xeon Scalable de Intel. |
Zócalo AM4 | 2016 | AMD Athlon Bristol Ridge | De oficina | PGA | 1331 | 1 | Depende de la velocidad de la DDR4 | Compatible con procesadores AMD Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5 y Ryzen 3 basados en Zen |
Zócalo SP3 | 2017 | AMD Epyc Nápoles AMD Epyc Roma AMD Epyc Milán | Servidor | Gobierno local | 4094 | ? | Depende de la velocidad de la DDR4 | compatible con procesadores AMD Epyc |
Zócalo TR4 / Zócalo SP3r2 | 2017 | AMD Ryzen Threadripper ( serie 1000 ) AMD Ryzen Threadripper ( serie 2000 ) | De oficina | Gobierno local | 4094 | ? | Depende de la velocidad de la DDR4 | compatible con procesadores AMD Ryzen Threadripper |
LGA 2066 / Zócalo R4 | 2017 | Intel Skylake-X Intel Kaby Lake-X Intel Cascade Lake-X | Servidor de escritorio | Gobierno local | 2066 | ? | ? | Se utiliza para la serie de procesadores Core-X de séptima generación de Intel (Skylake-X, Kaby Lake-X y Cascade Lake-X) |
Zócalo sTRX4 / Zócalo SP3r3 | 2019 | AMD Ryzen Threadripper ( serie 3000 ) | De oficina | Gobierno local | 4094 | ? | Depende de la velocidad de la DDR4 | Compatible con procesadores AMD Ryzen Threadripper de tercera generación |
LGA 4189 | 2020 | Intel Cooper Lake Intel Ice Lake-SP | Servidor de escritorio | Gobierno local | 4189 [16] | 0,99 [16] | ||
LGA 1200 | 2020 | Intel Comet Lake (décima generación) Intel Rocket Lake (undécima generación) | De oficina | Gobierno local | 1200 | |||
LGA1700 | 2021 | Intel Alder Lake (12.ª generación) Intel Raptor Lake (13.ª generación) Intel Raptor Lake (14.ª generación) | De oficina | Gobierno local | 1700 | |||
Zócalo sWRX8 | 2022 | AMD Ryzen Threadripper Pro ( serie 5000 ) | De oficina | Gobierno local | 4094 | |||
Zócalo AM5 | 2022 | Serie AMD Ryzen 7000 Serie AMD Ryzen 8000 (APU) | De oficina | Gobierno local | 1718 | Procesadores Zen 4 Ryzen | ||
Zócalo SP5 | 2022 | AMD Epyc Génova | Servidor | Gobierno local | 6096 | Utilizado para Epyc Génova y Milán | ||
LGA 4677 | 2022 | Intel Sapphire Rápidos | Servidor | Gobierno local | 4677 | |||
Zócalo SP6 | 2023 | AMD Epyc Siena | Servidor | Gobierno local | 4844 | |||
Zócalo sTR5 | 2023 | AMD Ryzen Threadripper AMD Ryzen Threadripper Pro ( serie 7000 ) | De oficina | Gobierno local | 4844 | |||
Asamblea Legislativa 1851 | 2024 | Intel Meteor Lake -PS (serie Core Ultra 1) Intel Arrow Lake (serie Core Ultra 200S) Por confirmar | De oficina | Gobierno local | 1851 | |||
LGA7529 | 2024 | Bosque de Intel Sierra | Servidor | Gobierno local | 7529 | |||
Nombre del socket | Año de introducción | Familias de CPU compatibles | Tipo de computadora | Paquete | Conteo de pines | Paso de pasador (mm) | Reloj de autobús y transbordos | Notas |
Nombre del socket | Año de introducción | Familias de CPU compatibles | Tipo de computadora | Paquete | Conteo de pines | Paso de pasador (mm) | Reloj de autobús y transbordos | Notas |
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Tarjeta de hija | 1995 | PowerPC 601+ | De oficina | Ranura | 146 | ? | 40-60 Hz | |
Zócalo 288 | ? | PowerPC 603+ | De oficina | PGA | 288 | ? | 40-60 Hz | |
Zócalo 431 | 1995 | Alfa 21064 / 21064A | De oficina | PGA | 431 | ? | 12,5–66,67 MHz | |
Zócalo 499 | 1997 | Alfa 21164 / 21164A | De oficina | PGA | 499 | ? | 15–100 MHz | |
Zócalo 587 | 1998 | Alfa 21264 | De oficina | PGA | 587 | ? | 12,5–133 MHz | |
Ranura B | 1999 | Alfa 21264 / 21264A | De oficina | Ranura | 587 | ? | 100 MHz [17] | |
PAC418 | 2001 | Intel Itanium | Servidor | PGA | 418 | ? | 133 MHz | |
PAC611 | 2002 | Intel Itanium 2 HP PA-8800 , PA-8900 | Servidor | PGA | 611 | ? | 200 MHz | |
LGA1248 | 2010 | Intel Itanium serie 9300 y superiores | Servidor | Gobierno local | 1248 | ? | 4,8-6,4 GT/s | |
Nombre del socket | Año de introducción | Familias de CPU compatibles | Tipo de computadora | Paquete | Conteo de pines | Paso de pasador (mm) | Reloj de autobús y transbordos | Notas |
Los slotkets son adaptadores especiales para utilizar procesadores de zócalo en placas base con ranuras compatibles con bus.