Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)


Новейщие технологии, реализуемые в материнских платах, позволяют повысить надежность и энергоэффективность компьютеров

trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)trans Технологии, меняющие компьютеры (часть 4)  

Евгений Рудометов
 

  >>    Часть 3 
  

Итак, в дизайне материнских плат Gigabyte используется технология Ultra Durable 3. Согласно ее спецификациям в дизайне плат используются:

  • Проводники удвоенной толщины для слоев питания и заземления,
  • Твердотельные конденсаторы высокой надежности,
  • Специальные транзисторы MOSFET, обладающие низким сопротивлением канала в открытом состоянии (Рис. 3),
  • Ферритовые дроссели с низкими потерями на высоких частотах.

Все это повышает ресурс, надежность и стабильность работы материнских плат, как в штатных режимах, так и в режимах оверклокинга.

 

MB Technology 03

Рис. 3.  Тепловая эффективность новых транзисторов

 

Указанные нововведения позводили конструкторам и технологам полностью переработать дизайн материнских плат. В результате внедрения перспективных технологий и на основе новейших элементов компания Gigabyte выпустила ряд линеек своей продукции, отличающихся функциональными возможностями и ценой.

Один из примеров реализации Ultra Durable 3 в материнских платах Gigabyte приведен на Рис. 4.

 

MB Technology 04

Рис. 4.  Пример материнской платы с реализацией Ultra Durable 3

 

В дополнение к описанным усилиям по экономии энергии и улучшению условий работы электронных элементов в современных материнских платах Gigabyte реализован ряд интересных аппаратно-программных средств.      

Здесь следует напомнить, что современные высокопроизводительные компоненты, работающие на высоких частотах, характеризуются высокими уровнями энергопотребления. Как уже отмечалось выше, ток потребления центрального процессора достигает нескольких десятков ампер. Это очень много. Но что много важнее — это накладывает очень высокие требования на средства энергопитания. Как результат, требуются очень мощные транзисторы, высокоемкие конденсаторы, большие катушки, дроссели и т.п. Такие решения сложны и дороги.

В качестве альтернативы, конструкторы уже давно используют многоканальные (многофазные) источники. Это упрощает схемотехнику и увеличивает надежность энергопитания. А теперь конструкторы Gigabyte решили оптимизировать работу системы энергопитания.

Идеологической и аппаратно-программной основой оптимизации работы узлов и подсистем стали ряд инноваций, в качестве примера которых можно назвать технологию Dynamic Energy Saver, а также утилиты Power Saving и Easy Tue 5 Pro.

Dynamic Energy Saver, Power Saving и Easy Tue 5 Pro рассмотрены  в следующей части  данной статьи.
   
 

>>    Часть 5 
      


Ссылки по теме

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.