Ниже приведены описания и аналоги микросхем, изготовленных по технологии КМОП серий 164, 176, 564, 561, 1561.
| Соответствие серий |
| CD40xx, MC140xx |
164,176 |
| CD40xxA, MC140xxA, CD45xxA, MC145xxA |
564, 561 |
| CD40xxB, MC140xxB, CD45xxB, MC145xxB |
1561, КР1561 |
При этом надо учитывать, что в отличие от микросхем ТТЛ серий, которые характеризуются идентичностью соответствия как серий, так и параметров отдельных микросхем соответствующим аналогам западных производителей, в семействах КМОП микросхем нет такого строгого соответствия. И хотя большинство микросхем подчиняются правилу, приведенному в вышеуказанной таблице, существуют исключения. По этой причине, лучше пользоваться таблицей аналогов.
| Таблица аналогов |
| Имп. серия |
Гост |
Функциональный состав |
| CD4000 |
К176ЛП4 |
Два элемента "3ИЛИ-НЕ" и один элемент "НЕ" |
| CD4001 |
К176ЛЕ5 |
Четыре логических элемента "2ИЛИ-НЕ" |
| CD4001A |
К561ЛЕ5 |
| CD4001B |
КР1561ЛЕ5 |
| CD4002 |
К176ЛЕ6 |
Два логических элемента "4ИЛИ-НЕ" |
| CD4002A |
К561ЛЕ6 |
| CD4002B |
КР1561ЛЕ6 |
| CD4003 |
К176ТМ1 |
Два "D" триггера с установкой в "0" |
| CD4005 |
К176РМ1 |
Матрица накопителя ОЗУ на 16 бит |
| CD4006 |
К176ИР10 |
18-ти разрядный регистр сдвига |
| CD4007 |
К176ЛП1 |
Логический универсальный элемент |
| CD4008 |
К176ИМ1 |
4-х разрядный сумматор |
| CD4008A |
К561ИМ1 |
| CD4009 |
К176ПУ2 |
Шесть преобразователей уровня с инверсией |
| CD4010 |
К176ПУЗ |
Шесть преобразователей уровня без инверсии |
| CD4011 |
К176ЛА7 |
Четыре логических элемента "2И-НЕ" |
| CD4011A |
К561ЛА7 |
| CD4012 |
К176ЛА8 |
Два логических элемента "4ИЛИ-НЕ" |
| CD4012A |
К561ЛА8 |
| CD4013 |
К176ТМ2 |
Два "D" триггера |
| CD4013A |
К561ТМ2 |
| CD4015 |
К176ИР2 |
Два 4-х разрядных сдвигающих регистра |
| CD4015A |
К561ИР2 |
| CD4016 |
К176КТ1 |
Четыре двунаправпенных переключателя |
| С04017 |
К176ИЕ8 |
Счетчик-делитель на 10 |
| CD4017A |
К561ИЕ8 |
| CD4018A |
К561ИР19 |
Программируемый счетчик |
| CD4019A |
К561ЛС2 |
Четыре логических элемента "И-ИЛИ" |
| CD4020A |
К561ИЕ16 |
14-ти разрядный двоичный счетчик |
| CD4021 |
- |
8-ми разрядный статический регистр |
| CD4022A |
К561ИЕ9 |
Счетчик-делитель на 8 |
| CD4023 |
К176ЛА9 |
Три логических элемента "И-НЕ" |
| CD4023A |
К561ЛА9 |
| CD4023B |
КР1561ЛА9 |
| CD4024 |
К176ИЕ1 |
6-ти разрядный двоичный счетчик |
| CD4025 |
К176ЛЕ10 |
Три логических элемента "3ИЛИ-НЕ" |
| CD4025A |
К561ЛЕ10 |
| CD4025B |
КР1561ЛЕ10 |
| CD4026 |
К176ИЕ4 |
Счетчик по модулю 10 с выводом на 7-сегментный индикатор |
| CD4027 |
К176ТВ1 |
Два "J-K" триггера |
| CD4027A |
К561ТВ1 |
| CD4027B |
КР1561ТВ1 |
| CD4028 |
К176ИД1 |
Двоично-десятичный дешифратор |
| CD4028A |
К561ИД1 |
| CD4029A |
К561ИЕ14 |
4-х разрядный двоично-десятичный реверсивный счетчик |
| CD4030A |
К561ЛП2 |
Четыре логических элемента "исключающее ИЛИ" |
| CD4030 |
К176ЛП2 |
| CD4031 |
К176ИР4 |
64-х разрядный регистр сдвига (аналог не полный) |
| CD4033 |
К176ИЕ5 |
15-ти разрядный двоичный делитель |
| CD4034A |
К561ИР6 |
8-ми разрядный регистр сдвига |
| CD4035A |
К561ИР9 |
4-х разрядный регистр сдвига |
| CD4040B |
КР1561ИЕ20 |
12-ти разрядный двоичный счетчик |
| CD4041B |
- |
Четыре буферных элемента |
| CD4042A |
К561ТМЗ |
Четыре "D" триггера |
| CD4043A |
К561ТР2 |
Четыре "R-S" триггера |
| CD4046B |
КР1561ГП |
Генератор с фазовой автопойстройкой частоты |
| CD4049A |
К561ЛН2 |
Шесть инверторов |
| CD4050A |
К561ПУ4 |
Шесть преобразователей уровня КМОП-ТТЛ |
| CD4050B |
КР1561ПУ4 |
| CD4051A |
К561КП2 |
Аналоговый 8-ми канальный мультиплексор |
| CD4051B |
КР1561КП2 |
| CD4052A |
К561КП1 |
Два аналоговых 4-х канальных мультиплексора |
| CD4052В |
КР1561КП1 |
| CD4053 |
- |
Три двухнаправпенных аналоговых переключателя |
| CD4054 |
- |
Схема управления жидкокристаллическим индикатором |
| CD4059A |
К561ИЕ15 |
Программируемый счетчик |
| CD4060 |
- |
14-ти разрядный счетчик |
| CD4061 |
К176РУ2 |
О3У 256 бит со схемами управления |
| CD4061A |
K561РУ2 |
| CD4066A |
К561КТЗ |
Четыре 2-х направленных переключателя |
| С04066В |
КР1561КТЗ |
| CD4067 |
- |
16-ти канальный мультиплексор |
| CD4069 |
- |
Шесть инверторов |
| CD4070A |
К561ЛП2 |
4 логических элемента "исключающее ИЛИ" |
| CD4070B |
КР1561ЛП14 |
4 схемы "исключающее ИЛИ" |
| CD4071B |
- |
4 логических элемента "2ИЛИ" |
| CD4076B |
КР1561ИР14 |
4-х разрядный реверсивный сдвигающий регистр |
| CD4081B |
КР1561ЛИ2 |
4 логических элемента "2И" |
| CD4093A |
К561ТЛ1 |
Четыре триггера Шмитта с логикой "2И-НЕ" |
| CD4093B |
КР1561ТЛ1 |
| CD4094B |
КР1561ПР1 |
8-ми разрядный преобразователь уровня |
| CD4095B |
- |
"J-K" триггер |
| CD4097B |
- |
Два 8-ми канальных, мультиплексора-демультиплексора |
| CD4098B |
КР1561АГ1 |
Два одновибратора |
| CD40107B |
КР1561ЛА10 |
Два элемента "2И-НЕ" с открытым выходом |
| CD40115 |
К176ИРЗ |
4-х разрядный универсальный регистр |
| CD40161B |
КР1561ИЕ21 |
4-х разрядный двоичный счетчик |
| CD4503 |
К561ЛНЗ |
Шесть повторителей |
| CD4510 |
- |
4-х разрядный счетчик |
| CD4520 |
К561ИЕ10 |
Два 4-х разрядных двоичных счетчика |
| CD4585 |
К561ИП2 |
4-х разрядная схема сравнения |
| МС14040В |
КР1561ИЕ20 |
12-ти разрядный двоичный счетчик |
| МС14053В |
КР1561ИЕ22 |
Счетчик с регистром |
| МС14066В |
КР1561КТЗ |
Четыре 2-х направленных переключателя |
| МС14076В |
КР1561ИР14 |
4-х разрядный регистр "D" типа с 3-мя состояниями |
| МС14094В |
КР1561ПР1 |
8-разрядный регистр с параллельным входом и параллельным выходом 3 состояния |
| МС14161В |
КР1561ИЕ21 |
4-х разрядный синхронный двоичный счетчик |
| МС14194В |
КР1561ИР15 |
4-х разрядный реверсивный регистр сдвига |
| МС14502А |
К561ЛН1 |
Шесть стробируемых элементов "НЕ" |
| МС14511В |
- |
Преобразователь двоичного кода в семисегментный |
| МС14512В |
КР1561КПЗ |
8-ми канальный мультиплексор |
| МС14516А |
К561ИЕ11 |
4-х разрядный двоичный реверсивный счетчик |
| МС14519В |
КР1561КП4 |
4-х разрядный селектор |
| МС14520А |
К561ИЕ10 |
Два 4-х разрядных двоичных счетчика |
| МС14520В |
КР1561ИЕ10 |
| МС14531А |
К561СА1 |
12-ти разрядная схема сравнения |
| МС14538А |
К561ЛНЗ |
Шесть повторителей с блокировкой |
| МС14554А |
К561ИП5 |
2-х разрядный универсальный умножитель |
| МС14555В |
КР1561ИД6 |
2 декодера 2 в 4 с "H" на выбранном выходе |
| МС14556В |
КР1561ИД7 |
2 декодера 2 в 4 с "L" на выбранном выходе |
| МС14580А |
К561ИР11 |
Многоцелевой регистр (8×4) бит |
| МС14581А |
К561ИПЗ |
Арифметико-логическое устройство |
| МС14582А |
К561ИП4 |
Схема сквозного переноса |
| МС14585А |
К561ИП2 |
4-х разрядная схема сравнения |
| - |
К176ЛИ1 |
"9И" + элемент "НЕ" |
| - |
К176ЛП11 |
2 логических элемента "4ИЛИ-НЕ" и элемент "НЕ" |
| - |
К176ЛП12 |
2 логических элемента "4И-НЕ" и элемент "НЕ" |
| - |
К561ЛП13 |
3-входовых мажоритарных элемента |
| - |
К176ПУ1 |
5 преобразователей уровня КМОП-ТТЛ |
| - |
К176ПУ5 |
4 преобразователя уровня с прямым и инверсным выходами |
| - |
К561ПУ7 |
6 преобразователей уровня логической 1 с низкого на высокий с инверсией |
| - |
К561ПУ8 |
6 преобразователей уровня логической 1 с низкого на высокий без инверсии |
| - |
К176ИД2 |
Дешифратор двоичного кода в семисегментный код |
| - |
К176ИД3 |
Дешифратор двоичного кода в семисегментный код |
| - |
К176ИЕ3 |
Счетчик по модулю 6 с выводом на 7-сегментный индикатор |
| - |
К176ИЕ4 |
Счетчик по модулю 10 с выводом на 7-сегментный индикатор |
| - |
К176ИЕ5 |
15-разрядный делитель частоты |
| - |
К176ИЕ12 |
15-разрядный делитель частоты и двоичный счетчик на 60 |
| - |
К176ИЕ13 |
Счетчик для часов с будильником |
| - |
К176ИЕ17 |
Двоичный счетчик с устройством управления (календарь) |
| - |
К176ИЕ18 |
Двоичный счетчик для часов с 15-разрядным делителем частоты, генератором сигнала звонка |
| - |
К564ИК1 |
Строенный мажоритарно-мультиплексорный элемент |
| - |
К561ИК1 |
| - |
564ИК2 |
Схема индикации для измерения временных интервалов |
| - |
К176ИР3 |
4-разрядный сдвигающий регистр |
| - |
К176ИР10 |
18-разрядный сдвигающий регистр |
| - |
К176ЛС1 |
3 логических элемента "3И-ИЛИ" |
| - |
К564ЛС1 |
Написать комментарий
Большой адронный коллайдер установил новый рекорд, впервые разогнав пучки протонов до половины проектной энергии — до 3,5 тераэлектронвольта, на которой ускоритель будет работать до конца 2011 года, говорится в сообщении на сайте Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН).
Согласно планам работы ускорителя, в ближайшие дни будут впервые осуществлены столкновения частиц при этой энергии — то есть суммарная энергия столкновений составит 7 тераэлектронвольт.
После выхода на эту энергию столкновений начнется «набор статистики» — до конца 2011 года протоны будут циркулировать в 27-километровом кольце коллайдера, сталкиваться, а четыре детектора ускорителя будут фиксировать миллиарды «событий» — рождений и распадов частиц, среди которых могут оказаться совершенно новые.
При этом ученые будут постепенно увеличивать интенсивность (количество частиц в пучке). В ходе почти двухгодичного сеанса работы коллайдера ученые рассчитывают получить принципиально новые научные результаты, поскольку энергия столкновений на БАКе значительно превышает энергию прежних подобных экспериментов. В частности, на самом мощном до сих пор американском коллайдере Тэватрон энергия пучков составляет лишь 900 гигаэлектронвольт.
Затем, в 2011 году коллайдер будет остановлен на год для отладки, проверки и подготовки к переходу на новый уровень энергии — проектной энергии 7 тераэлектронвольт на пучок.
Большой адронный коллайдер (БАК), сооружение которого потребовало более шести миллиардов евро, — самый большой в истории ускоритель элементарных частиц, созданный для получения принципиально новых данных о природе материи и фундаментальных физических законах. Слово «коллайдер» образовано от английского слова «collide» — «сталкивать» и означает, что в нем сталкиваются летящие в противоположные стороны частицы, а не пучок частиц и неподвижная мишень, по-русски этот термин можно перевести как «ускоритель на встречных пучках».
Создание установки началось в конце 1990-х годов, а в сентябре 2008 года он был торжественно запущен: физики успешно провели пучки протонов в обоих направлениях, однако уже через неделю на ускорителе произошла крупная авария, связанная с выходом одного из магнитов из сверхпроводящего состояния.
В течение года специалисты ЦЕРНа проводили работы по повышению надежности электрических соединений между системой питания магнитов и устанавливали систему защиты QPS, которая предохраняет сверхпроводящие магниты от подобных аварий сообщает РИА новости.
Написать комментарий
|
Maxim представляет серию стерео аудио сигма-дельта ЦАП (DAC) общего применения.
|
|
Особенности:
Сигма-дельта аудио стерео ЦАП с интегрированными фильтрами
I2S-интерфейс (для MAX5556)
Защита от щелчков и помех переключений
Размах выходного напряжения 3.5VMP-P
Коэффициент нелинейных искажений (THD+N) -87 дБ
Динамический диапазон +87 дБ
Частота преобразования (fS) от 2кГц до 50кГц
Тактовая частота до 25МГц
Автоматическое определение отношения частот (MCLK/LRCLK)
Температурный режим -40 °C +85 °C
Корпус SOIC-8
|
|
|
Описание:
Стерео аудио сигма-дельта ЦАП общего применения, имеет встроенные цифровой интерполяционный фильтр, сигма-дельта преобразователь и выходные аналоговые фильтры.
Цепи управления и приглушения минимизируют звуковые щелчки и помехи в моменты включения/выключения питания, изменения частоты, срыва тактирования.
MAX5556, MAX5557 принимает входные данные по универсальному 3-проводному интерфейсу и выравниванием по левому каналу (MAX5556 с поддержкой I2S-режима).
MAX5558 (16- Bit data), MAX5559 (18- Bit data) - принимает входные данные по универсальному 3-проводному интерфейсу и выравниванием по правому каналу.
Поддерживается частота преобразования от 2кГц до 50кГц. Требуемое однополярное аналоговое напряжение питания должно быть +4,75В…+5,5В с THD+N не хуже -87дБ.
Области применения: автомобильные аудиосистемы, цифровые видеорекордеры и медиа-серверы, приставки, игрушки.
|
|
Типовая схема включения
|
|
Comments Off
Светодиодные лампы имеют долгий сроком службы при минимальных затратах на обслуживание, портативные размеры, простоту конструкции, малый уровень энергопотребления и не чувствительны к минусовым температурам. Также следует отметить отсутствие в их конструкции таких вредных веществ, как ртуть, отличную передачу цветов и высокую яркость излучения. Компания International Rectifier выпустила микросхемы управления, позволяющие еще полнее использовать все преимущества светодиодных излучателей, применяемых как в DC-DC схемах, так и питающихся непосредственно от сети.
Микросхемы управления IR имеют высокую степень интеграции, что позволяет минимизировать затраты на разработку схемотехнических решений и повысить надежность всей системы в целом. Такие компоненты могут использоваться как в AC-DC неизолированных приложениях для питания большого количества светодиодов, так и в DC-DC преобразователях, применяемых для питания отдельных светодиодных кластеров отличающихся по цвету от фоновой подсветки. Применение возможно как для создания систем светодиодного освещения внутри помещений, так и для внешней декоративной подсветки. Микросхемы серии IRS254x выпускаются на напряжение 200 и 600 вольт, состоят из импульсного регулятора непрерывной генерации со схемой обратной связи, основанной на изменении времени начала очередного цикла генерации и изменении ширины гистерезиса.
Данная схема обеспечивает неизменность параметров источника при изменении нагрузки по току в пределах 5% и требует, что бы применяемые внешние элементы обеспечивали частоты переключения в верхнем плече до 500 кГц. Дополнительно присутствует драйвер нижнего плеча для синхронного выпрямления. Микросхемы имеют режим микромощного запуска 500 мкА, что гарантирует сверхмалые потери при включении, а также имеют время задержки 140 нс для непрерывной регулировки тока. Среди других функций можно назвать автоматический перезапуск, возможность плавной регулировки уровня освещенности, плавное выключение системы
| Номинал |
Корпус |
Напр. смещ., В |
Регулировка тока нагрузки |
Микромощный режим запуска, мкА |
Пауза, нс |
Частота, кГц |
| IRS2540P |
DIP8 |
200 |
± 5% |
менее 500 |
140 |
менее 500 |
| IRS2540S |
SO8 |
200 |
± 5% |
менее 500 |
140 |
менее 500 |
| IRS2541P |
DIP8 |
600 |
± 5% |
менее 500 |
140 |
менее 500 |
| IRS2541S |
SO8 |
600 |
± 5% |
менее 500 |
140 |
менее 500 |
Написать комментарий
Номиналы промышленно выпускаемых радиодеталей (сопротивление, ёмкость, индуктивность) имеют не произвольные значения, а берутся из специальных номинальных рядов. Точнее, номиналы деталей могут быть произвольным числом из соответствующего ряда, умноженным на произвольный десятичный множитель (десять в произвольной степени), например резистор из ряда E12 может иметь сопротивление 1,8 Ом, 18 Ом, 180 Ом, 1,8 МОм, 18 МОм, 1,5 Ом, 15 Ом и т. д. Название ряда указывает общее число элементов в нём, т. е. ряд E24 содержит 24 числа в интервале от 1 до 10, E12 — 12 чисел и т. д. Каждый ряд соответствует определённому допуску в номиналах деталей. Так, детали из ряда E6 имеют допустимое отклонение от номинала ±20%, из ряда E12 — ±10%, из ряда E24 — ±5%. Собственно, ряды устроены таким образом, что следующее значение отличается от предыдущего чуть меньше, чем на двойной допуск. Таблицу приведенную ниже можно считать неполной, поскольку выпускаются резисторы и с меньшими отклонениями - ±0,25%, ±0,1% и ±0,05%. Но принцип их построения остается неизменным, по сути своей представляет собой таблицу десятичных логарифмов. Действительно, порядковый номер элемента в ряду минус 1 даёт мантиссу логарифма в виде простой дроби со знаменателем (m − 1)/n (m — номер элемента, n — порядок ряда, например, 24 для E24). Зная наизусть ряд E24, можно, таким образом, в уме вычислять произведения чисел, квадратные корни небольших степеней из чисел, логарифмы чисел с точностью, примерно ±5%. Например вычислим квадратный корень из 1000. Десятичный логарифм этого числа равен 3, поделив его пополам, находим, что десятичный логарифм ответа 1,5 = 1 + 12/24, т. е. ответ есть 10 умноженное на элемент, стоящий в ряду E24 на 13-м месте, т. е. точно в середине ряда, т. е. получили примерно 33.
|
| E3 |
E6 |
E12 |
E24 |
E48 |
E96 |
E192 |
|
E3 |
E6 |
E12 |
E24 |
E48 |
E96 |
E192 |
| 100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
316 |
316 |
316 |
| |
|
|
|
|
|
101 |
|
|
|
|
|
|
|
320 |
| |
|
|
|
|
102 |
102 |
|
|
|
|
|
|
324 |
324 |
| |
|
|
|
|
|
104 |
|
|
|
|
|
|
|
324 |
| |
|
|
|
105 |
105 |
105 |
|
|
330 |
330 |
330 |
332 |
332 |
332 |
| |
|
|
|
|
|
106 |
|
|
|
|
|
|
|
336 |
| |
|
|
|
|
107 |
107 |
|
|
|
|
|
|
340 |
340 |
| |
|
|
|
|
|
109 |
|
|
|
|
|
|
|
344 |
| |
|
|
110 |
110 |
110 |
110 |
|
|
|
|
|
348 |
348 |
348 |
| |
|
|
|
|
|
111 |
|
|
|
|
|
|
|
352 |
| |
|
|
|
|
113 |
113 |
|
|
|
|
|
|
357 |
357 |
| |
|
|
|
|
|
114 |
|
|
|
|
360 |
|
|
361 |
| |
|
|
|
115 |
115 |
115 |
|
|
|
|
|
365 |
365 |
365 |
| |
|
|
|
|
|
117 |
|
|
|
|
|
|
|
370 |
| |
|
|
|
|
118 |
118 |
|
|
|
|
|
|
374 |
374 |
| |
|
120 |
120 |
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
379 |
| |
|
|
|
121 |
121 |
121 |
|
|
|
|
|
383 |
383 |
383 |
| |
|
|
|
|
|
123 |
|
|
|
|
|
|
|
388 |
| |
|
|
|
|
124 |
124 |
|
|
|
390 |
390 |
|
392 |
392 |
| |
|
|
|
|
|
126 |
|
|
|
|
|
|
|
397 |
| |
|
|
|
127 |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
402 |
402 |
402 |
| |
|
|
|
|
|
129 |
|
|
|
|
|
|
|
407 |
| |
|
|
130 |
|
130 |
130 |
|
|
|
|
|
|
412 |
412 |
| |
|
|
|
|
|
132 |
|
|
|
|
|
|
|
417 |
| |
|
|
|
133 |
133 |
133 |
|
|
|
|
|
422 |
422 |
422 |
| |
|
|
|
|
|
135 |
|
|
|
|
|
|
|
427 |
| |
|
|
|
|
137 |
137 |
|
|
|
|
430 |
|
432 |
432 |
| |
|
|
|
|
|
138 |
|
|
|
|
|
|
|
437 |
| |
|
|
|
140 |
140 |
140 |
|
|
|
|
|
442 |
442 |
442 |
| |
|
|
|
|
|
142 |
|
|
|
|
|
|
|
448 |
| |
|
|
|
|
143 |
143 |
|
|
|
|
|
|
453 |
453 |
| |
|
|
|
|
|
145 |
|
|
|
|
|
|
|
459 |
| |
|
|
|
147 |
147 |
147 |
|
|
|
|
|
464 |
464 |
464 |
| |
|
|
|
|
|
149 |
|
470 |
470 |
470 |
470 |
|
|
470 |
| |
150 |
150 |
150 |
|
150 |
150 |
|
|
|
|
|
|
475 |
475 |
| |
|
|
|
|
|
152 |
|
|
|
|
|
|
|
481 |
| |
|
|
|
154 |
154 |
154 |
|
|
|
|
|
487 |
487 |
487 |
| |
|
|
|
|
|
156 |
|
|
|
|
|
|
|
493 |
| |
|
|
|
|
158 |
158 |
|
|
|
|
|
|
499 |
499 |
| |
|
|
160 |
|
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
505 |
| |
|
|
|
162 |
162 |
162 |
|
|
|
|
510 |
511 |
511 |
511 |
| |
|
|
|
|
|
164 |
|
|
|
|
|
|
|
517 |
| |
|
|
|
|
165 |
165 |
|
|
|
|
|
|
523 |
523 |
| |
|
|
|
|
|
167 |
|
|
|
|
|
|
|
530 |
| |
|
|
|
169 |
169 |
169 |
|
|
|
|
|
536 |
536 |
536 |
| |
|
|
|
|
|
172 |
|
|
|
|
|
|
|
542 |
| |
|
|
|
|
174 |
174 |
|
|
|
|
|
|
549 |
549 |
| |
|
|
|
|
|
176 |
|
|
|
|
|
|
|
556 |
| |
|
|
|
178 |
178 |
178 |
|
|
|
560 |
560 |
562 |
562 |
562 |
| |
|
180 |
180 |
|
|
180 |
|
|
|
|
|
|
|
569 |
| |
|
|
|
|
182 |
182 |
|
|
|
|
|
|
576 |
576 |
| |
|
|
|
|
|
184 |
|
|
|
|
|
|
|
583 |
| |
|
|
|
187 |
187 |
187 |
|
|
|
|
|
590 |
590 |
590 |
| |
|
|
|
|
|
189 |
|
|
|
|
|
|
|
597 |
| |
|
|
|
|
191 |
191 |
|
|
|
|
|
|
604 |
604 |
| |
|
|
|
|
|
193 |
|
|
|
|
|
|
|
612 |
| |
|
|
|
196 |
196 |
196 |
|
|
|
|
620 |
619 |
619 |
619 |
| |
|
|
|
|
|
198 |
|
|
|
|
|
|
|
626 |
| |
|
|
200 |
|
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
634 |
634 |
| |
|
|
|
205 |
205 |
205 |
|
|
|
|
|
649 |
649 |
649 |
| |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
|
|
|
|
657 |
| |
|
|
|
|
210 |
210 |
|
|
|
|
|
|
665 |
665 |
| |
|
|
|
|
|
213 |
|
|
|
|
|
|
|
673 |
| |
|
|
|
215 |
215 |
215 |
|
|
680 |
680 |
680 |
681 |
681 |
681 |
| |
|
|
|
|
|
218 |
|
|
|
|
|
|
|
690 |
| 220 |
220 |
220 |
220 |
|
221 |
221 |
|
|
|
|
|
|
698 |
698 |
| |
|
|
|
|
|
223 |
|
|
|
|
|
|
|
706 |
| |
|
|
|
226 |
226 |
226 |
|
|
|
|
|
715 |
715 |
715 |
| |
|
|
|
|
|
229 |
|
|
|
|
|
|
|
723 |
| |
|
|
|
|
232 |
232 |
|
|
|
|
|
|
732 |
732 |
| |
|
|
|
|
|
234 |
|
|
|
|
|
|
|
741 |
| |
|
|
|
237 |
237 |
237 |
|
|
|
|
750 |
750 |
750 |
750 |
| |
|
|
240 |
|
|
240 |
|
|
|
|
|
|
|
759 |
| |
|
|
|
|
243 |
243 |
|
|
|
|
|
|
768 |
768 |
| |
|
|
|
|
|
246 |
|
|
|
|
|
|
|
777 |
| |
|
|
|
249 |
249 |
249 |
|
|
|
|
|
787 |
787 |
787 |
| |
|
|
|
|
|
252 |
|
|
|
|
|
|
|
796 |
| |
|
|
|
|
255 |
255 |
|
|
|
|
|
|
806 |
806 |
| |
|
|
|
|
|
258 |
|
|
|
|
|
|
|
816 |
| |
|
|
|
261 |
261 |
261 |
|
|
|
820 |
820 |
825 |
825 |
825 |
| |
|
|
|
|
|
264 |
|
|
|
|
|
|
|
835 |
| |
|
|
|
|
267 |
267 |
|
|
|
|
|
|
845 |
845 |
| |
|
270 |
270 |
|
|
271 |
|
|
|
|
|
|
|
856 |
| |
|
|
|
274 |
274 |
274 |
|
|
|
|
|
866 |
866 |
866 |
| |
|
|
|
|
|
277 |
|
|
|
|
|
|
|
876 |
| |
|
|
|
|
280 |
280 |
|
|
|
|
|
|
887 |
887 |
| |
|
|
|
|
|
284 |
|
|
|
|
|
|
|
898 |
| |
|
|
|
287 |
287 |
287 |
|
|
|
|
910 |
909 |
909 |
909 |
| |
|
|
|
|
|
291 |
|
|
|
|
|
|
|
920 |
| |
|
|
|
|
294 |
294 |
|
|
|
|
|
|
931 |
931 |
| |
|
|
|
|
|
298 |
|
|
|
|
|
|
|
942 |
| |
|
|
300 |
301 |
301 |
301 |
|
|
|
|
|
953 |
953 |
953 |
| |
|
|
|
|
|
305 |
|
|
|
|
|
|
|
965 |
| |
|
|
|
|
309 |
309 |
|
|
|
|
|
|
976 |
976 |
| |
|
|
|
|
|
312 |
|
|
|
|
|
|
|
988 |
Написать комментарий
Длительное время после выпуска на рынок первых дисплеев на основе электронных чернил компания E Ink легко выдерживала конкуренцию с разработчиками аналогичных продуктов, тем более, что таковых было совсем немного. Однако после выхода в продажу планшетного компьютера Apple iPad ситуация может измениться на противоположную. И дело не в том, что количество соперников у E Ink увеличится - появление указанного аппарата показало, что разработчики, да и сами пользователи не желают отказываться от преимуществ жидкокристаллических дисплеев (поддержки большого количества цветов и низкого времени реакции матрицы) в пользу электронной бумаги с ее экономичностью и удобочитаемостью.
По всей видимости, ситуация будет развиваться по следующему сценарию: электронная бумага прочно освоит рынок электронных книг и периодических изданий, выйдет технология и на новые для себя рынки, например, рынок цифровых карт, идентификационных знаков, чертежей и “скинов” для мобильной электроники. Здесь преимущества технологии E Ink очевидны: невысокая стоимость, примерно на 20% ниже цены конкурентов; достаточная скорость смены кадров для отображения текста, меню и несложной анимации. Еще несколько аналогичных разработок проводятся исследовательскими центрами, однако по своим визуальным характеристикам они пока далеки от технологии E Ink. Если изображение на электронной бумаге очень сходно с изображением на обычном листе бумаги, то изображение на дисплеях других фирм выглядит так, будто чернила нанесены на полностью зеркальное покрытие.
Принцип работы электронной бумаги от компании E Ink
Именно эти достоинства выделяет вице-президент по маркетингу E Ink, Шри Перувемба (Sri Peruvemba), заявляя также, что цветность дисплея критична только в случае запуска компьютерных игр, а непосредственно для чтения книг их решение не имеет себе равных. Разумеется, зерно истины в этом утверждении есть, однако покупатели Apple iPad смогут не только довольно комфортно читать интересующие их тексты, но и пользоваться мультимедийными возможностями аппарата. Такая функциональность для электронных книг пока недоступна, и в длительной перспективе подобные аппараты займут относительно небольшую рыночную нишу, другими словами, станут товаром для ограниченного круга покупателей.
Apple iPad - Veni, vidi, vici
Если разработчики смогли реализовать свои обещания, и время автономной работы аппарата Apple iPad действительно будет составлять до 10 часов, тогда будет нивелировано такое преимущество электронной бумаги, как экономичность. Десяти часов вполне достаточно для работы с Apple iPad практически во всех случаях.
Итак, скорее всего оба типа дисплеев для мобильных аппаратов типа электронных книг и интернет-планшетов будут сосуществовать на мировом рынке. Для того, чтобы определиться с реакцией покупателя на достоинства и недостатки того или иного решения, и дать прогноз на среднесрочную и долгосрочную перспективу аналитики предлагают подождать восемнадцать месяцев, после окончания которых уже можно проводить серьезный анализ предпочтений потребителей.
Впрочем, даже относительно небольшой по объемам рынок электронной бумаги является весьма лакомым куском для разработчиков дисплеев. По оценкам аналитиков, к 2012 году объемы продаж вырастут до отметки $516 млн. Вот почему не оставляют попыток составить конкуренцию E Ink и сторонние компании.
Среди основных соперников для E Ink, и купившей ее тайваньской компанией Primeview International (PVI), числится SiPix, купленная в прошлом году еще одним тайваньским производителем дисплеев, компанией AU Optronics. Принцип работы их электронной бумаги очень схож с технологией E Ink, а основные отличия кроются в технологии изготовления самих устройств. Первоначально капсулы, в которых будет находиться жидкость с красящим веществом, помещаются путем оттиска на полимерную ленту. Затем внутрь капсул закачивается полупрозрачная жидкость с частицами красящего вещества, имеющими определенный заряд. Компания AU Optronics рассчитывает в скором времени начать серийный выпуск целого ассортимента дисплеев на основе технологии электронной бумаги - диагональ дисплеев будет варьироваться от 2 дюймов до 20 дюймов, сюда же будут входить и 6- и 9-дюймовые варианты с интегрированной системой сенсорного управления. Они должны стать основой для электронных книг. Главное достоинство технологического подхода AU Optronics заключается в том, что компания может выпускать дисплеи больших размеров, нежели выпускает сегодня E Ink.
Итак, один конкурент у E Ink уже есть. Но на этом список соперников отнюдь не заканчивается. Не стоит сбрасывать со счетов японскую компанию Bridgestone, которая готовит собственный ответ на разработку E Ink. Основные моменты ее технологии электронных чернил не сильно отличаются от конкурента, однако для формирования картинки применяется особый состав, названный разработчиками “жидкий электронный порошок”. Отличительная особенность вещества - легкость, благодаря чему краситель в тысячу раз быстрее реагирует на изменение электрического поля. Это позволяет инженерам создавать дисплеи, способные отображать видео. Но пока эти разработки не выходят из стадии лабораторных исследований, и вряд ли скоро доберутся до прилавков магазинов. По оценкам аналитиков, время реакции матрицы Bridgestone составляет 0,2 миллисекунды, тогда как аналогичный параметр для дисплеев E Ink не ниже 200 миллисекунд.
Дисплеи Qualcomm Mirasol на основе микроэлектромеханических элементов
Отдельно в ряду разрабатываемых “бумажных” дисплеев стоит разработка компании Qualcomm MEMS Technologies - технология Mirasol. Инженеры компании выбрали иной подход, нежели применение прозрачной жидкости и заряженного красителя. Основным рабочим элементом здесь выступает система микроэлектромеханических элементов-мембран, отражающих или поглощающих свет. В данном случае разработчики обещают нам соединить сильные стороны привычной электронной бумаги и не менее привычных жидкокристаллических дисплеев: крайне невысокое энергопотребление, полноценную цветную картинку и возможность воспроизводить видео.
Впрочем, пока конкуренты могут не опасаться выхода MEMS-дисплеев Qualcomm MEMS Mirasol. Дело в том, что разработчики научились изготавливать дисплеи с небольшой диагональю, подходящих лишь для очень миниатюрных аппаратов. Второй недостаток дисплеев Mirasol - необходимость в ярком освещении. В ином случае картинка получается очень блеклой и непригодной для комфортного применения в электронных книгах.
Помимо перечисленных технологий создания “электронной бумаги” над собственной разработкой трудятся инженеры компании Pixel Qi, которая основана на управлении поверхностным натяжением жидкости при помощи приложенного напряжения. Однако технология еще очень далека от завершения, и пока представляет интерес разве что в качестве нестандартного подхода к решению все той же задачи.
Источник: 3dnews.ru
Автор: Александр Бакаткин
Написать комментарий
Мощнейший китайский суперкомпьютер “Тяньэ-1″ (Млечный путь - 1) до конца этого года откажется от импортируемых из-за рубежа центральных процессоров Intel и AMD. Вместо них, в компьютере будут размещены ЦПУ китайского производства, известные как Godson. По словам Чжана Юйлина, президента китайского Национального университета оборонных технологий, все компоненты для Тяньэ-1 производятся на территории КНР, исключения составляли лишь центральные процессоры. Теперь это исключение снято, сообщает Cybersecurity.
В университете говорят, что китайские процессоры, которыми планируется оснастить суперкомпьютер, имеют несколько особенностей, которые делают их пригодными для работы в машинах, подобных Тяньэ-1, но непригодных для использования в настольных ПК.
“Задача новых чипов заключается в подъеме пиковой производительности и общей эффективности Тяньэ-1. Первая версия этого суперкомпьютера появилась в октябре 2009 года, тогда же он сразу попал в верхушку списка мощнейших компьютеров мира. Теоретически, Тяньэ-1 способен достичь мощности в 1 трлн операций в секунду. Тот объем вычислений, что этот суперкомпьютер может сделать за сутки, требует около 160 лет работы для среднестатистического двухъядерного процессора для настольных компьютеров”, - говорит Чжан.
На сегодня данный суперкомпьютер укомплектован 6 144 процессорами Intel и 5 120 процессорами компании AMD (графические процессоры). Тестовые операции на Тяньэ-1 начнутся в июне этого года. Сейчас пока завершено испытание основного вычислительного узла суперкомпьютера. Ожидается, что большую часть работ машина будет выполнять в интересах муниципалитета провинции Тяньцзин.
В Китае решение об инвестициях в разработку собственного процессора было принято еще в 1988 году, однако первый образец китайского ЦПУ появился лишь в 2001 году.
Как несложно предположить, первый блин вышел комом - процессор при примерно схожих характеристиках оказался значительно слабее по вычислительным возможностям образцов AMD, IBM или Intel. Тогда в КНР сделали соответствующие выводы и через 5 лет показали значительно более совершенную версию, получившую название Godson. В 2007 году был представлен процессор Godson 2f, к разработке которого был привлечен европейский производитель интегральных схем STMicroelectronics. Последний занимается не только проектированием китайских процессоров, но и их производством и продажей. По официальным данным, сейчас Godson 2f используются в 40 различных вычислительных устройствах. Коммерческое название этих процессоров - Loongson.
В сентябре в КНР 2008 года было завершено проектирование нового Godson 2g, который сочетает в себе значительно больше функциональных возможностей, чем предшественники. Его коммерческие образцы появились в 2009 году и также как и последние варианты процессоров AMD и Intel, Godson 2g имеет встроенный модуль процессорной обработки компьютерной графики.
В текущем и будущем годах в КНР выпустят процессор Godson 3, предназначенный для серверов. Кроме того, этот вариант процессора впервые в китайской линейке станет многоядерным, причем первые образцы сразу будут включать в себя по 4 вычислительных ядра. Также процессор получит специальные микрокоды для работы с научными данными. Каждое ядро процессора будет работать на частоте более 1 ГГц.
По словам китайских представителей, Godson 3 по большей части задач соответствует последним образцам процессоров Cell.
Китайские инженеры говорят, что в принципе Godson 2 и 3 можно использовать и на настольных компьютерах, однако запустить привычные операционные системы на них не получится, так как эти процессоры не поддерживают архитектуру x86, а базируются на ядрах MIPS, запустить x86-программы можно будет лишь при помощи программных трансляторов. Единственным исключением должен стать Godson 3, который будет иметь встроенный блок трансляции x86-to-MIPS, при помощи которого трансляция будет увеличена 10-кратно.
Comments Off
|