Ця стаття є сирим з англійської мови. Можливо, вона створена за допомогою машинного перекладу або перекладачем, який недостатньо володіє обома мовами. (січень 2018) |
Низькочастотна електроніка — це електроніка, призначена для використання меншої електричної потужності, наприклад, процесори ноутбуків.
Історія
Годинники
Найперші спроби зменшити потужність, необхідну електронному пристрою, пов'язані з розвитком наручного годинника. Електронні годинники вимагають електрики як джерела живлення, а деякі механічні рухи та гібридні електромеханічні рухи також потребують електроенергії. Зазвичай електрику забезпечує змінний акумулятор. Перше використання електричної потужності у годинниках було заміною основної пружини, щоб видалити необхідність в намотуванні. Перший електричний годинник, Hamilton Electric 500, був випущений в 1957 році компанією Pulsar, що належала компанії Hamilton Watch Company в Ланкастер, штат Пенсільванія.
Годинники батарей (щиро кажучи, елементи, як батарея складені з декількох осередків) спеціально розроблені для їх призначення. Вони дуже малі і забезпечують мінімальну кількість енергії постійно протягом дуже тривалих періодів (кілька років і більше). У деяких випадках заміна акумулятора вимагає поїздки в магазин-годинник-ремонт або годинник-дилер. Акумулятори використовуються в деяких годинниках із сонячним енергією.
Перший цифровий електронний годинник, прототип Pulsar LED у 1970 році. Цифрові світлодіодні годинники були дуже дорогими та недоступними для звичайного споживача до 1975 року, коли Texas Instruments почав масово виробляти світлодіодні годинники всередині пластикової футляри.
Більшість годин із світлодіодними дисплеями вимагають, щоб користувач натискав кнопку, щоб побачити час, який відображався протягом декількох секунд, тому що світлодіоди використовували стільки енергії, що їх не можна було постійно підтримувати. Годинники із світлодіодними дисплеями були популярними протягом декількох років, але незабаром світлодіодні дисплеї були замінені рідкокристалічними дисплеями (РК-дисплеями), які використовували менше енергії акумулятора та були набагато зручнішими у використанні, при цьому дисплей завжди видно, і не потрібно натискати кнопку, перш ніж побачити час. Тільки в темряві вам довелося натиснути кнопку, щоб висвітлити дисплей з крихітною лампочкою, а потім освітлювати світлодіоди.
Станом на 2013 рік, процесори, спеціально розроблені для наручних годин, — це найнижчі потужності процесорів, вироблених сьогодні, часто — 4-бітні, 32 кГц.
Мобільні обчислення
Коли перші ПК були розроблені, споживання енергії не було проблемою. Незабаром після цього почалося розробка портативних комп'ютерів, і разом з цим вимога про вимкнення комп'ютера з акумулятора, відключення від пошуку компромісу між обчислювальною потужністю та енергоспоживанням. Спочатку більшість процесорів працювали як на ядрі, так і на вході-виході на 5 вольт, як і в Intel 8088, що використовується першим Compaq Portable. Це пізніше було зменшено до 3,5, 3,3 та 2,5 вольт для зниження енергоспоживання. Наприклад, напруга ядра Pentium P5 знизилася з 5 В у 1993 році до 2,5 В у 1997 році.
При зниженій напрузі знижується загальне енергоспоживання. Використовуючи менше енергії, система буде дешевше працювати, але що важливіше для портативних або мобільних систем, це буде працювати значно довше за існуючої технології акумулятора. Акцент на роботу акумулятора зумовив багато досягнень у зниженні напруги процесора, оскільки це сильно впливає на тривалість роботи акумулятора. Друга велика перевага полягає в тому, що з меншою напругою і, отже, меншим енергоспоживанням, буде менше виробленої теплоти. Процесори, які працюють на прохолодному пристрої, можуть бути більш надійно упаковані в системи та триватимуть довше. Третя основна перевага полягає в тому, що процесор, що працює на прохолодному пристрої за меншої потужності, може працювати швидше. Зниження напруги стало одним з ключових факторів, що дозволило збільшити частоту процесорів.
Електроніка
Обчислювальні елементи
Щільність та швидкість обчислювальних елементів інтегральної схеми збільшилися експоненціально протягом декількох десятиліть, слідуючи тенденції, описаної Законом Мура. Хоча загальновизнано, що ця тенденція до покращення експоненцій закінчиться, незрозуміло, наскільки щільні і швидкі інтегральні схеми будуть досягнуті до моменту досягнення цього пункту. Були продемонстровані робочі пристрої, які були виготовлені з транзисторним каналом MOSFET довжиною 6,3 нанометрів з використанням звичайних напівпровідникових матеріалів, а також були побудовані пристрої, що використовували вуглецеві нанотрубки як ворота MOSFET, що дало довжину каналу приблизно один нанометр. Щільність та обчислювальна потужність інтегральних мікросхем обмежуються насамперед проблемами розсіювання енергії.
Загальна споживана потужність нового персонального комп'ютера збільшується приблизно на 22 % за рік. Це збільшення споживання відбувається, навіть якщо енергія, споживана єдиною схемою CMOS для зміни стану, експоненціально знизилася за законом Мура, що зменшує розмір процесу.
Мікросхема інтегральної мікросхеми містить багато ємнісних навантажень, сформованих як навмисно (як з ємкістю від ворота до каналу), так і ненавмисно (між провідниками, що знаходяться поруч один з одним, але не пов'язані електрично). Зміна стану ланцюга викликає зміну напруги на цих паразитних ємностях, що передбачає зміну кількості накопиченої енергії. Оскільки ємнісні навантаження заряджаються і скидаються через резистивні пристрої, кількість енергії, порівнянної з тим, що зберігається в конденсаторі, розсіюється як тепло:
Вплив розсіювання тепла на зміну стану полягає в обмеженні обсягу обчислень, які можуть бути виконані в межах певного бюджету влади. У той час як усадка пристрою може зменшити деякі паразитичні ємності, кількість пристроїв на інтегральній мікросхем збільшилася більш ніж достатньо, щоб компенсувати зменшену ємність у кожному окремому пристрої. Наприклад, деякі схеми — динамічна логіка — вимагають мінімальної тактової частоти, щоб правильно функціонувати, витрачаючи «динамічну потужність», навіть якщо вони не виконують корисних обчислень. Інші схеми — перш за все, RCA 1802, але також кілька пізніх чипів, таких як WDC 65C02, Intel 80C85, Freescale 68HC11 та деякі інші чипи CMOS — використовують «повністю статичну логіку», яка не має мінімальної тактової частоти, але може « зупини годинник „і тримай їхній стан на невизначений термін. Коли годинник зупиняється, такі схеми не використовують динамічної потужності, але вони все ще мають невелике статичне споживання електроенергії, спричинені струмом витоку.
Оскільки параметри схеми зменшуються, підпоточний струм витоку стає більш помітним. Цей струм витоку призводить до енергоспоживання, навіть коли не відбувається перемикання (статичне споживання енергії). У сучасних мікросхемах цей струм зазвичай припадає на половину потужності, що споживається ІК.
Зниження втрат потужності
Втрати від підпорогових витоків можуть бути зменшені шляхом підвищення порогової напруги та зниження напруги живлення. Обидва ці зміни значно уповільнюють ланцюг. Для вирішення цього питання деякі сучасні схеми малої потужності використовують подвійні напруги живлення для покращення швидкості на критичних шляхах схеми та зниження енергоспоживання на некритичних шляхах. Деякі схеми навіть використовують різні транзистори (з різними пороговими напругами) в різних частинах ланцюга, з метою подальшого зниження енергоспоживання без значної втрати продуктивності.
Іншим способом, який використовується для зменшення енергоспоживання, є перемикання потужності: використання транзисторів сну для відключення цілих блоків, коли вони не використовуються. Системи, що не працюють протягом тривалого періоду часу і «прокидаються» для проведення періодичної діяльності, часто знаходяться в ізольованому місці, що контролює діяльність. Ці системи, як правило, працюють на акумуляторі або на сонячних батареях, і, отже, зниження споживання енергії є ключовим питанням проектування цих систем. Закривши функціональний, але герметичний блок до його використання, ток витоку може бути значно зменшений. Для деяких вбудованих систем, які функціонують лише протягом коротких періодів часу, це може суттєво зменшити споживання енергії.
Також існують ще два методи зниження енергетичних накладних витрат державних змін. Одна з них полягає в тому, щоб знизити робочу напругу схеми, як у процесорі з подвійним напругою, або зменшити зміну напруги при зміні стану (робити лише зміну стану, змінюючи напругу вузла на частку низької напруги живлення диференційна сигналізація, наприклад). Цей підхід обмежений тепловими шумами всередині ланцюга. Існує характерна напруга (пропорційна температурі пристрою та постійній Больцмана), яка повинна перевищувати напругу переключення стану, щоб схема була стійкою до шуму. Це, як правило, становить близько 50-100 мВ для пристроїв, що оцінюються за зовнішньою температурою 100 градусів за Цельсієм (близько 4 кТ, де Т — внутрішня температура в келінах, k — константа Больцмана).
Другий підхід полягає в тому, щоб спробувати заряджати ємні навантаження через шляхи, які не є резистивними. Це принцип, що лежить в основі адіабатичних схем. Заряд постачається як з індуктивного джерела живлення змінного напруги, так і від інших елементів в оборотній схемі. В обох випадках передача заряду повинна в першу чергу регулюватися не резистивним навантаженням. Як практичне правило, це означає, що швидкість зміни сигналу повинна бути повільною, ніж та, яка продиктована константою часу RC для керованої ланцюга. Іншими словами, ціна зменшення споживання електроенергії на одиницю обчислень є зменшеною абсолютною швидкістю обчислення. На практиці, хоча були побудовані адіабатичні схеми, вони були важко використані, щоб значно зменшити обчислювальні потужності в практичних схемах.
Нарешті, існує кілька методів зменшення кількості змін стану, пов'язаних з даним обчисленням. Для часових логічних схем використовується технологія синхронізації годин, щоб уникнути зміни стану функціональних блоків, які не потрібні для даної операції. Як більш екстремальна альтернатива, асинхронний логічний підхід реалізує схеми таким чином, що спеціальні годинники, що постачаються ззовні, не потрібні. Незважаючи на те, що обидві ці методи застосовуються в різних масштабах у конструкції інтегральних схем, границя практичної застосовності для кожного, здається, була досягнута.
Елементи бездротового зв'язку
Існує безліч способів зменшення обсягу енергії акумулятора, необхідного для потрібної потужності бездротового зв'язку.
Деякі бездротові сіткові мережі використовують «розумні» технології передачі низької потужності, що знижують енергію акумулятора, необхідну для передачі.
Це можна досягти, використовуючи власні протоколи та спільні системи управління потужністю.
Витрати
Якщо поточні тенденції продовжуватимуться, «витрати на енергоносії, які зараз становлять близько 10 % від середнього ІТ-бюджету, можуть зрости до 50 % … до 2010 року».
Вага та вартість систем живлення та охолодження зазвичай залежать від максимально можливої потужності, яка може бути використана в певний момент. Існує два способи запобігання постійному пошкодженню системи через надмірне тепло. Більшість настільних комп'ютерів розробляють системи живлення та охолодження навколо найгіршого розсіювання потужності процесора на максимальній частоті, максимальному навантаженні та найгіршому середовищі. Щоб зменшити вагу та вартість, багато комп'ютерів для ноутбуків вирішили використовувати набагато більш легку, менш вартісну систему охолодження, спроектовану навколо набагато меншої потужності теплового проектування, що трохи перевищує очікувану максимальну частоту, типове навантаження та типове середовище. Як правило, такі системи зменшують частоту тактових частот, коли температура процесора вмирає, температура стає надто жаркою, зменшуючи потужність, розсіювану до рівня, який може працювати система охолодження.
Список літератури
- . Texas Co-op Power. Feb 2012. Архів оригіналу за 9 лютого 2013. Процитовано 21 липня 2012.
- U.S. Patent 4 096 550: W. Boller, M. Donati, J. Fingerle, P. Wild, Illuminating Arrangement for a Field-Effect Liquid-Crystal Display as well as Fabrication and Application of the Illuminating Arrangement, filed 15 October 1976.
- . Архів оригіналу за 6 січня 2018. Процитовано 12 грудня 2017.
- Paul DeMone. «The Incredible Shrinking CPU: Peril of Proliferating Power». 2004. [1] [ 31 травня 2012 у Wayback Machine.]
- “A Survey Of Architectural Techniques for Near-Threshold Computing», S. Mittal, ACM JETC, 2015
- K. Roy, et. al., «Leakage current mechanisms and leakage reduction techniques in deep-submicrometer CMOS circuits», Proceedings of the IEEE, 2003. [2]
- «How to use optional wireless power-save protocols to dramatically reduce power consumption» [ 9 липня 2010 у Wayback Machine.] by Bill McFarland 2008.
- «Averting the IT Energy Crunch» [ 22 квітня 2012 у Wayback Machine.] by Rachael King)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Cya stattya ye sirim perekladom z anglijskoyi movi Mozhlivo vona stvorena za dopomogoyu mashinnogo perekladu abo perekladachem yakij nedostatno volodiye oboma movami Bud laska dopomozhit polipshiti pereklad sichen 2018 Nizkochastotna elektronika ce elektronika priznachena dlya vikoristannya menshoyi elektrichnoyi potuzhnosti napriklad procesori noutbukiv IstoriyaGodinniki Najpershi sprobi zmenshiti potuzhnist neobhidnu elektronnomu pristroyu pov yazani z rozvitkom naruchnogo godinnika Elektronni godinniki vimagayut elektriki yak dzherela zhivlennya a deyaki mehanichni ruhi ta gibridni elektromehanichni ruhi takozh potrebuyut elektroenergiyi Zazvichaj elektriku zabezpechuye zminnij akumulyator Pershe vikoristannya elektrichnoyi potuzhnosti u godinnikah bulo zaminoyu osnovnoyi pruzhini shob vidaliti neobhidnist v namotuvanni Pershij elektrichnij godinnik Hamilton Electric 500 buv vipushenij v 1957 roci kompaniyeyu Pulsar sho nalezhala kompaniyi Hamilton Watch Company v Lankaster shtat Pensilvaniya Godinniki batarej shiro kazhuchi elementi yak batareya skladeni z dekilkoh oseredkiv specialno rozrobleni dlya yih priznachennya Voni duzhe mali i zabezpechuyut minimalnu kilkist energiyi postijno protyagom duzhe trivalih periodiv kilka rokiv i bilshe U deyakih vipadkah zamina akumulyatora vimagaye poyizdki v magazin godinnik remont abo godinnik diler Akumulyatori vikoristovuyutsya v deyakih godinnikah iz sonyachnim energiyeyu Pershij cifrovij elektronnij godinnik prototip Pulsar LED u 1970 roci Cifrovi svitlodiodni godinniki buli duzhe dorogimi ta nedostupnimi dlya zvichajnogo spozhivacha do 1975 roku koli Texas Instruments pochav masovo viroblyati svitlodiodni godinniki vseredini plastikovoyi futlyari Bilshist godin iz svitlodiodnimi displeyami vimagayut shob koristuvach natiskav knopku shob pobachiti chas yakij vidobrazhavsya protyagom dekilkoh sekund tomu sho svitlodiodi vikoristovuvali stilki energiyi sho yih ne mozhna bulo postijno pidtrimuvati Godinniki iz svitlodiodnimi displeyami buli populyarnimi protyagom dekilkoh rokiv ale nezabarom svitlodiodni displeyi buli zamineni ridkokristalichnimi displeyami RK displeyami yaki vikoristovuvali menshe energiyi akumulyatora ta buli nabagato zruchnishimi u vikoristanni pri comu displej zavzhdi vidno i ne potribno natiskati knopku persh nizh pobachiti chas Tilki v temryavi vam dovelosya natisnuti knopku shob visvitliti displej z krihitnoyu lampochkoyu a potim osvitlyuvati svitlodiodi Stanom na 2013 rik procesori specialno rozrobleni dlya naruchnih godin ce najnizhchi potuzhnosti procesoriv viroblenih sogodni chasto 4 bitni 32 kGc Mobilni obchislennya Koli pershi PK buli rozrobleni spozhivannya energiyi ne bulo problemoyu Nezabarom pislya cogo pochalosya rozrobka portativnih komp yuteriv i razom z cim vimoga pro vimknennya komp yutera z akumulyatora vidklyuchennya vid poshuku kompromisu mizh obchislyuvalnoyu potuzhnistyu ta energospozhivannyam Spochatku bilshist procesoriv pracyuvali yak na yadri tak i na vhodi vihodi na 5 volt yak i v Intel 8088 sho vikoristovuyetsya pershim Compaq Portable Ce piznishe bulo zmensheno do 3 5 3 3 ta 2 5 volt dlya znizhennya energospozhivannya Napriklad napruga yadra Pentium P5 znizilasya z 5 V u 1993 roci do 2 5 V u 1997 roci Pri znizhenij napruzi znizhuyetsya zagalne energospozhivannya Vikoristovuyuchi menshe energiyi sistema bude deshevshe pracyuvati ale sho vazhlivishe dlya portativnih abo mobilnih sistem ce bude pracyuvati znachno dovshe za isnuyuchoyi tehnologiyi akumulyatora Akcent na robotu akumulyatora zumoviv bagato dosyagnen u znizhenni naprugi procesora oskilki ce silno vplivaye na trivalist roboti akumulyatora Druga velika perevaga polyagaye v tomu sho z menshoyu naprugoyu i otzhe menshim energospozhivannyam bude menshe viroblenoyi teploti Procesori yaki pracyuyut na proholodnomu pristroyi mozhut buti bilsh nadijno upakovani v sistemi ta trivatimut dovshe Tretya osnovna perevaga polyagaye v tomu sho procesor sho pracyuye na proholodnomu pristroyi za menshoyi potuzhnosti mozhe pracyuvati shvidshe Znizhennya naprugi stalo odnim z klyuchovih faktoriv sho dozvolilo zbilshiti chastotu procesoriv ElektronikaObchislyuvalni elementi Shilnist ta shvidkist obchislyuvalnih elementiv integralnoyi shemi zbilshilisya eksponencialno protyagom dekilkoh desyatilit sliduyuchi tendenciyi opisanoyi Zakonom Mura Hocha zagalnoviznano sho cya tendenciya do pokrashennya eksponencij zakinchitsya nezrozumilo naskilki shilni i shvidki integralni shemi budut dosyagnuti do momentu dosyagnennya cogo punktu Buli prodemonstrovani robochi pristroyi yaki buli vigotovleni z tranzistornim kanalom MOSFET dovzhinoyu 6 3 nanometriv z vikoristannyam zvichajnih napivprovidnikovih materialiv a takozh buli pobudovani pristroyi sho vikoristovuvali vuglecevi nanotrubki yak vorota MOSFET sho dalo dovzhinu kanalu priblizno odin nanometr Shilnist ta obchislyuvalna potuzhnist integralnih mikroshem obmezhuyutsya nasampered problemami rozsiyuvannya energiyi Zagalna spozhivana potuzhnist novogo personalnogo komp yutera zbilshuyetsya priblizno na 22 za rik Ce zbilshennya spozhivannya vidbuvayetsya navit yaksho energiya spozhivana yedinoyu shemoyu CMOS dlya zmini stanu eksponencialno znizilasya za zakonom Mura sho zmenshuye rozmir procesu Mikroshema integralnoyi mikroshemi mistit bagato yemnisnih navantazhen sformovanih yak navmisno yak z yemkistyu vid vorota do kanalu tak i nenavmisno mizh providnikami sho znahodyatsya poruch odin z odnim ale ne pov yazani elektrichno Zmina stanu lancyuga viklikaye zminu naprugi na cih parazitnih yemnostyah sho peredbachaye zminu kilkosti nakopichenoyi energiyi Oskilki yemnisni navantazhennya zaryadzhayutsya i skidayutsya cherez rezistivni pristroyi kilkist energiyi porivnyannoyi z tim sho zberigayetsya v kondensatori rozsiyuyetsya yak teplo E s t o r e d 1 2 C U 2 displaystyle E mathrm stored 1 over 2 CU 2 Vpliv rozsiyuvannya tepla na zminu stanu polyagaye v obmezhenni obsyagu obchislen yaki mozhut buti vikonani v mezhah pevnogo byudzhetu vladi U toj chas yak usadka pristroyu mozhe zmenshiti deyaki parazitichni yemnosti kilkist pristroyiv na integralnij mikroshem zbilshilasya bilsh nizh dostatno shob kompensuvati zmenshenu yemnist u kozhnomu okremomu pristroyi Napriklad deyaki shemi dinamichna logika vimagayut minimalnoyi taktovoyi chastoti shob pravilno funkcionuvati vitrachayuchi dinamichnu potuzhnist navit yaksho voni ne vikonuyut korisnih obchislen Inshi shemi persh za vse RCA 1802 ale takozh kilka piznih chipiv takih yak WDC 65C02 Intel 80C85 Freescale 68HC11 ta deyaki inshi chipi CMOS vikoristovuyut povnistyu statichnu logiku yaka ne maye minimalnoyi taktovoyi chastoti ale mozhe zupini godinnik i trimaj yihnij stan na neviznachenij termin Koli godinnik zupinyayetsya taki shemi ne vikoristovuyut dinamichnoyi potuzhnosti ale voni vse she mayut nevelike statichne spozhivannya elektroenergiyi sprichineni strumom vitoku Oskilki parametri shemi zmenshuyutsya pidpotochnij strum vitoku staye bilsh pomitnim Cej strum vitoku prizvodit do energospozhivannya navit koli ne vidbuvayetsya peremikannya statichne spozhivannya energiyi U suchasnih mikroshemah cej strum zazvichaj pripadaye na polovinu potuzhnosti sho spozhivayetsya IK Znizhennya vtrat potuzhnosti Vtrati vid pidporogovih vitokiv mozhut buti zmensheni shlyahom pidvishennya porogovoyi naprugi ta znizhennya naprugi zhivlennya Obidva ci zmini znachno upovilnyuyut lancyug Dlya virishennya cogo pitannya deyaki suchasni shemi maloyi potuzhnosti vikoristovuyut podvijni naprugi zhivlennya dlya pokrashennya shvidkosti na kritichnih shlyahah shemi ta znizhennya energospozhivannya na nekritichnih shlyahah Deyaki shemi navit vikoristovuyut rizni tranzistori z riznimi porogovimi naprugami v riznih chastinah lancyuga z metoyu podalshogo znizhennya energospozhivannya bez znachnoyi vtrati produktivnosti Inshim sposobom yakij vikoristovuyetsya dlya zmenshennya energospozhivannya ye peremikannya potuzhnosti vikoristannya tranzistoriv snu dlya vidklyuchennya cilih blokiv koli voni ne vikoristovuyutsya Sistemi sho ne pracyuyut protyagom trivalogo periodu chasu i prokidayutsya dlya provedennya periodichnoyi diyalnosti chasto znahodyatsya v izolovanomu misci sho kontrolyuye diyalnist Ci sistemi yak pravilo pracyuyut na akumulyatori abo na sonyachnih batareyah i otzhe znizhennya spozhivannya energiyi ye klyuchovim pitannyam proektuvannya cih sistem Zakrivshi funkcionalnij ale germetichnij blok do jogo vikoristannya tok vitoku mozhe buti znachno zmenshenij Dlya deyakih vbudovanih sistem yaki funkcionuyut lishe protyagom korotkih periodiv chasu ce mozhe suttyevo zmenshiti spozhivannya energiyi Takozh isnuyut she dva metodi znizhennya energetichnih nakladnih vitrat derzhavnih zmin Odna z nih polyagaye v tomu shob zniziti robochu naprugu shemi yak u procesori z podvijnim naprugoyu abo zmenshiti zminu naprugi pri zmini stanu robiti lishe zminu stanu zminyuyuchi naprugu vuzla na chastku nizkoyi naprugi zhivlennya diferencijna signalizaciya napriklad Cej pidhid obmezhenij teplovimi shumami vseredini lancyuga Isnuye harakterna napruga proporcijna temperaturi pristroyu ta postijnij Bolcmana yaka povinna perevishuvati naprugu pereklyuchennya stanu shob shema bula stijkoyu do shumu Ce yak pravilo stanovit blizko 50 100 mV dlya pristroyiv sho ocinyuyutsya za zovnishnoyu temperaturoyu 100 gradusiv za Celsiyem blizko 4 kT de T vnutrishnya temperatura v kelinah k konstanta Bolcmana Drugij pidhid polyagaye v tomu shob sprobuvati zaryadzhati yemni navantazhennya cherez shlyahi yaki ne ye rezistivnimi Ce princip sho lezhit v osnovi adiabatichnih shem Zaryad postachayetsya yak z induktivnogo dzherela zhivlennya zminnogo naprugi tak i vid inshih elementiv v oborotnij shemi V oboh vipadkah peredacha zaryadu povinna v pershu chergu regulyuvatisya ne rezistivnim navantazhennyam Yak praktichne pravilo ce oznachaye sho shvidkist zmini signalu povinna buti povilnoyu nizh ta yaka prodiktovana konstantoyu chasu RC dlya kerovanoyi lancyuga Inshimi slovami cina zmenshennya spozhivannya elektroenergiyi na odinicyu obchislen ye zmenshenoyu absolyutnoyu shvidkistyu obchislennya Na praktici hocha buli pobudovani adiabatichni shemi voni buli vazhko vikoristani shob znachno zmenshiti obchislyuvalni potuzhnosti v praktichnih shemah Nareshti isnuye kilka metodiv zmenshennya kilkosti zmin stanu pov yazanih z danim obchislennyam Dlya chasovih logichnih shem vikoristovuyetsya tehnologiya sinhronizaciyi godin shob uniknuti zmini stanu funkcionalnih blokiv yaki ne potribni dlya danoyi operaciyi Yak bilsh ekstremalna alternativa asinhronnij logichnij pidhid realizuye shemi takim chinom sho specialni godinniki sho postachayutsya zzovni ne potribni Nezvazhayuchi na te sho obidvi ci metodi zastosovuyutsya v riznih masshtabah u konstrukciyi integralnih shem granicya praktichnoyi zastosovnosti dlya kozhnogo zdayetsya bula dosyagnuta Elementi bezdrotovogo zv yazku Isnuye bezlich sposobiv zmenshennya obsyagu energiyi akumulyatora neobhidnogo dlya potribnoyi potuzhnosti bezdrotovogo zv yazku Deyaki bezdrotovi sitkovi merezhi vikoristovuyut rozumni tehnologiyi peredachi nizkoyi potuzhnosti sho znizhuyut energiyu akumulyatora neobhidnu dlya peredachi Ce mozhna dosyagti vikoristovuyuchi vlasni protokoli ta spilni sistemi upravlinnya potuzhnistyu Vitrati Yaksho potochni tendenciyi prodovzhuvatimutsya vitrati na energonosiyi yaki zaraz stanovlyat blizko 10 vid serednogo IT byudzhetu mozhut zrosti do 50 do 2010 roku Vaga ta vartist sistem zhivlennya ta oholodzhennya zazvichaj zalezhat vid maksimalno mozhlivoyi potuzhnosti yaka mozhe buti vikoristana v pevnij moment Isnuye dva sposobi zapobigannya postijnomu poshkodzhennyu sistemi cherez nadmirne teplo Bilshist nastilnih komp yuteriv rozroblyayut sistemi zhivlennya ta oholodzhennya navkolo najgirshogo rozsiyuvannya potuzhnosti procesora na maksimalnij chastoti maksimalnomu navantazhenni ta najgirshomu seredovishi Shob zmenshiti vagu ta vartist bagato komp yuteriv dlya noutbukiv virishili vikoristovuvati nabagato bilsh legku mensh vartisnu sistemu oholodzhennya sproektovanu navkolo nabagato menshoyi potuzhnosti teplovogo proektuvannya sho trohi perevishuye ochikuvanu maksimalnu chastotu tipove navantazhennya ta tipove seredovishe Yak pravilo taki sistemi zmenshuyut chastotu taktovih chastot koli temperatura procesora vmiraye temperatura staye nadto zharkoyu zmenshuyuchi potuzhnist rozsiyuvanu do rivnya yakij mozhe pracyuvati sistema oholodzhennya Spisok literaturi Texas Co op Power Feb 2012 Arhiv originalu za 9 lyutogo 2013 Procitovano 21 lipnya 2012 U S Patent 4 096 550 W Boller M Donati J Fingerle P Wild Illuminating Arrangement for a Field Effect Liquid Crystal Display as well as Fabrication and Application of the Illuminating Arrangement filed 15 October 1976 Arhiv originalu za 6 sichnya 2018 Procitovano 12 grudnya 2017 Paul DeMone The Incredible Shrinking CPU Peril of Proliferating Power 2004 1 31 travnya 2012 u Wayback Machine A Survey Of Architectural Techniques for Near Threshold Computing S Mittal ACM JETC 2015 K Roy et al Leakage current mechanisms and leakage reduction techniques in deep submicrometer CMOS circuits Proceedings of the IEEE 2003 2 How to use optional wireless power save protocols to dramatically reduce power consumption 9 lipnya 2010 u Wayback Machine by Bill McFarland 2008 Averting the IT Energy Crunch 22 kvitnya 2012 u Wayback Machine by Rachael King