Алгоритм - Учебный центр

Версия сайта для слабовидящих
Заполните форму ниже! Мы вам перезвоним!

Нажав на кнопку "Отправить", Я даю своё согласие на автоматизированную обработку указанной информации, распространяющейся на осуществление всех действий с ней, включая сбор, передачу по сетям связи общего назначения, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и обработку посредством внесения в электронную базу данных, систематизации, включения в списки и отчетные формы.


Статьи

Стр. 154 из 211      1<< 151 152 153 154 155 156 157>> 211

Политики ограниченного использования программ.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Политики ограниченного использования программ. В последние годы одной из наиболее серьезных угроз безопасности стал запуск пользователями неизвестных или недоверенных программ на компьютерах. Во многих случаях пользователи по невнимательности запускают потенциально опасное программное обеспечение. Практика показывает, что миллионы пользователей устанавливают на своих компьютерах вирусы и троянские кони, сами того не желая. Для предотвращения таких последствий предназначены политики ограниченного использования программ, запрещающие пользователям запускать опасное программное обеспечение. Они определяют приложения, которые разрешено или запрещено запускать на рабочих станциях. При установке политик ограниченного использования программ можно определить политику, разрешающую запуск всего программного обеспечения за исключением блокированных приложений. Вы также можете определить политику, запрещающую запуск всего программного обеспечения кроме приложений с явно назначенным разрешением запуска. Хотя второй способ обеспечивает более высокий уровень безопасности, для определения всех приложений, которые разрешено запускать в среде предприятия, может потребоваться много времени. Большинство компаний предпочитают менее защищенный способ, разрешая запускать все программное обеспечение и блокируя лишь некоторые приложения. Тем не менее если вы развертываете набор рабочих станций в среде, где требуется повышенная безопасность, имеет смысл применить второй, более защищенный способ. В процессе создания политики ограниченного использования программ можно отконфигурировать пять типов правил для приложений, являющихся субъектами политики.

Замена неисправных элементов источника питания.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Замена неисправных элементов источника питания. 1) После проведения предварительной диагностики, как отдельных элементов, так и всего источника питания в целом необходимо сделать вывод о дефектных элементах, возможности их замены на такие же или аналоги с теми же характеристиками. Подбор параметров необходимо проводить с помощью соответствующих справочников и технической информации на данные радиоэлементы. При подборе аналогов и поиске характеристик радиоэлементов не лишним будет использование информационных источников в Internet. При подборе аналогов наиболее ответственно необходимо производить замену мощных ключевые транзисторов и элементов вторичных выходных каскадов (диоды, конденсаторы, дроссели). 2) Далее производится замена всех неисправных элементов. Особое внимание нужно обратить на установку мощного ключевого транзистора (или мощной гибридной микросхемы) на радиатор. Корпус мощного транзистора обыкновенно соединен вместе с его коллектором (стоком), поэтому он должен быть изолирован от радиатора. С целью изоляции между устанавливаемым радиатором и корпусом транзистора нужно применять слюдяные прокладки, специальную теплопроводную резину, а если корпус полностью пластмассовый, то можно использовать только теплопроводящую пасту. После установки и запайки транзистора необходимо еще раз убедиться в отсутствии контакта между его коллектором (стоком) и радиатором с помощью обычного тестера. При замене предохранителя не стоит забывать, что ток его срабатывания составляет примерно 3А. Замена на предохранитель с большим током срабатывания, может привести к повреждению других элементов блока питания или самого LCD монитора.

Управление мощностью нагрева пропуском периодов (on/off).

Статья добавлена: 26.01.2021 Категория: Статьи

Управление мощностью нагрева пропуском периодов (on/off) Альтернативным методом управления мощностью является метод пропуска периодов (on/off). Для регулирования тока через нагрузку симистор пропускает только часть периодов сетевого напряжения (рис. 1). Пропуск периодов позволяет решить проблему электромагнитной совместимости, так как включение симистора происходит в момент перехода сетевого напряжения через нуль. Режим пропуска периодов - такой метод применяется в принтерах для мгновенного разогрева ТЭНа и последующего управления. В основном он применяется для печатающих устройств малой и средней производительности. Для таких методов управления мощностью необходимо знать, когда сетевое напряжение переходит через нуль. Одним из способов является подача импульсного напряжения непосредственно на вход микроконтроллера обычно через цепи гальванической развязки-оптрон. Сигнал формируется специальной схемой, обычно она обозначается «zero cross detection circuit» результатом работы донной схемы является формирование импульсного сигнала, частота которого совпадает со входным напряжением или кратная ему. На рис.2. представлена схема формирования сигнала «Zero» с гальванической развязкой цветного лазерного принтера HP LJ1600. Сигнал формируется на выходе оптрона, и поступает на микропроцессор принтера, который в свою очередь формирует сигналы управления блоком фиксации тонера, частота и фаза которых совпадает с сигналами «ZEROХ». Импульсный сигнал поступает на микропроцессор принтера и анализируется, в случае если сигнал формируется не правильно, то выполняется обычно блокировка принтера и выставляется соответствующий код ошибки, если же сигнал сформирован правильно, микропроцессор формирует далее сигналы управления для блока фиксации тонера (FSRD).

Как сократить затраты на расходные материалы для цветных лазерных принтеров.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Как сократить затраты на расходные материалы для цветных лазерных принтеров. Рассмотрим информацию, которая нам необходима для выполнения работ по заправке чипованных картриджей полноцветных лазерных принтеров. Надо иметь ввиду, что чипы картриджей, например, для полноцветных принтерах HP Color Laser Jet 1500/2500/2550/3500/ 3550/3700/4600/4650/5500/5550 (и других, которые появляются сейчас и появятся в ближайшем будущем) не блокируют работу принтера. Как правило, большинство производителей не желают терять клиентов из-за "жесткой" защиты своих картриджей от повторной заправки и оставляют возможности "обхода" защиты. Перечислим достаточные условия, при одновременном соблюдении которых использование оригинальных чипов гарантированно не блокирует печать: 1) чип на картридже обязательно должен быть установлен, без чипа принтер печатать не будет; 2) чип на картридже должен строго соответствовать типу картриджа, например, в желтом картридже для HP LJ2550 должен стоять чип именно от желтого картриджа (а не от картриджа Magenta, к примеру) и именно от картриджа CLJ2550 (а не от картриджа С L J2500, к примеру); 3) самый важный пункт - установленный на картридже чип перед этим должен был работать на другом принтере; 4) после установки картриджа принтер выдаст с сообщение "Картридж не производства HP", которое необходимо сбросить нажатием кнопок. Естественно, работа картриджей с использованными чипами должна привести к некоторым потерям в функциональности: - необходимо сбрасывать сообщение о неоригинальности картриджей при каждом включении принтера или открытии /закрытии крышек; - отсутствие контроля остатка ресурса картриджа; - изменение цветопередачи из-за отсутствия данных цветокалибровки с чипа. Если вы восстановили картриджи и установили их на принтеры, которые "не знают об этих картриджах", то использованные чипы не блокируют работу принтера, а только выдают сообщение о "неоригинальности" картриджей. Специфика заправок/восстановлений полноцветных картриджей HP в нашей стране пока сильно отличается от этого сценария. Чаще картридж извлекается из одного принтера и после заправки/восстановления возвращается обратно в тот же самый принтер, из которого был извлечен, и, естественно, не работает по причине не соблюдения "третьего пункта". Принтер "помнит" серийные номера чипов, которые были установлены в принтер ранее. Известны способы "обхода третьего пункта" (речь идет о необходимости работы использованных чипов только в другом принтере). Способ первый: использование нескольких одинаковых картриджей "по кругу". Суть способа очень проста - память, в которой принтер запоминает серийные номера картриджей, - не бесконечна. Принтеры HP обычно помнят три последних серийных номера установленных картриджей (по каждому цвету и драм-юниту, если таковой есть отдельно). Это количество может зависеть от модели принтера и версии его микропрограммного обеспечения. Если у вас есть четыре одинаковых картриджа (по цвету и модели), то можно их устанавливать в принтер "по кругу" и каждый раз принтер будет считать, что картридж отработал в другом принтере, не блокируя печать с известными потерями функциональности. Недостаток способа очевиден - нужны четыре одинаковых картриджа по каждому цвету (и драм-юниту, если таковой существует), т.е. 16-20 картриджей.

Основы сетевых технологий. Адресация компьютеров в локальных и глобальных сетях.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Основы сетевых технологий. Адресация компьютеров в локальных и глобальных сетях. Потребность в соединении компьютеров, находящихся на различных расстояниях друг от друга, назрела давно. С появлением сложных глобальных сетей компьютеров, в которых можно было обмениваться данными в автоматическом режиме, были реализованы службы обмена файлами, синхронизации баз данных, электронной почты, распечатки документов на “чужом” принтере и другие, ставшие теперь традиционными, сетевые службы. Одним из главных показателей качества сетевых служб является их удобство (ее прозрачность). Для обеспечения прозрачности большое значение имеет способ адресации, или, как говорят, способ именования разделяемых сетевых ресурсов. Таким образом, одной из важнейших проблем , которую нужно решать при объединении трех и более компьютеров в сеть, является проблема их адресации. К адресу узла сети и схеме его назначения предъявляют следующие требования: 1) адрес должен уникально идентифицировать компьютер в любой сети (от локальной до глобального масштаба); 2) адрес должен быть удобен для построения больших сетей и иметь иерархическую структуру. Почтовые международные адреса хорошо иллюстрируют эту проблему. Почтовой службе, организующей доставку писем между странами, достаточно пользоваться только названием страны адресата и не учитывать название его города, а тем более улицы. В глобальных сетях, состоящих из многих тысяч узлов, отсутствие иерархии адреса может привести к большим издержкам; 3) адрес должен иметь символьное представление и должен быть удобен для пользователей сети, например, Servers1 или www.sura.com. 4) чтобы не перегружать память коммуникационной аппаратуры (сетевых адаптеров, маршрутизаторов, коммутаторов и т. п) адрес должен иметь по возможности компактное представление; 5) схема назначения адресов должна исключать вероятность дублирования адресов, сводить к минимуму ручной труд администратора; К сожалению все эти требования достаточно противоречивы — например, адрес, имеющий иерархическую структуру, будет менее компактным, чем не иерархический ( «плоский», то есть не имеющим структуры). На символьный адрес потребуется больше памяти, чем на адрес-число. На практике обычно используется сразу несколько схем назначения адресов, поэтому компьютер одновременно имеет несколько адресов-имен. Каждый адрес используется в той ситуации, когда соответствующий вид адресации наиболее удобен. Чтобы не возникало путаницы и компьютер всегда однозначно определялся своим адресом, используются специальные вспомогательные протоколы, которые по адресу одного типа могут определить адреса других типов. Основные схемы адресации узлов компьютерной сети В современных компьютерных сетях широко используются следующие схемы адресации узлов сети:

6-фазный PWM-контроллер Intersil ISL6336A.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

6-фазный PWM-контроллер Intersil ISL6336A. Контроллер Intersil ISL6336A может динамически отслеживать текущую загрузку процессора (ток, потребляемый процессором) и в зависимости от этого активировать необходимое число фаз питания (PWM-каналов). Например, когда процессор загружен несильно, а значит, потребляемый им ток невелик, вполне можно обойтись и одной фазой питания, а потребность в шести фазах возникает только при сильной загрузке процессора, когда потребляемый им ток достигает максимального значения. Динамическое переключение числа фаз питания в регуляторе напряжения производится с целью оптимизации его КПД или энергоэффективности. Дело в том, что любой регулятор напряжения сам потребляет часть преобразуемой им электроэнергии, которая выделяется в виде тепла. Функциональная блок-схема 6-фазного PWM-контроллера Intersil ISL6336A приведена на рис. 1, описание контактов ISL6336A – на рис. 2, а типовая схема использования 6-фазного PWM-контроллера Intersil ISL6336A показана на рис. 3.

Планшет-трансформер на платформе Broadwell.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Планшет-трансформер на платформе Broadwell. Intel представила неохлаждаемый процессор Broadwell. Компания Intel продемонстрировала свой новый планшет-трансформер на платформе Broadwell. Устройство позиционируется как «первый в мире 14-нанометровый безвентиляторный мобильный персональный компьютер». Новинка представляет из себя планшет с экраном 12,5 дюймов и толщиной корпуса 7,2 мм, вес всего 670 г. Планшет построен на основе процессора Broadwell, который позже будет носить потребительское название Intel Core M. Он отличается тем, что в нем не будет активной системы охлаждения (но вместе с планшетом была представлена и охлаждающая док-станция, которая позволяет значительно увеличивать производительность устройства). Чипы Intel Core M появятся на рынке к концу 2015 года, и ими будет комплектоваться целый ряд мобильных устройств (этими чипами будет комплектоваться и будущий 12-дюймовый MacBook). Появления этого устройства с Retina-дисплеем ожидают в 3 квартале этого года. Он будет тоньше и легче 11-дюймовой модели как раз за счет отсутствия вентилятора в такой безвентиляторной технологии. Но Apple особое внимание уделит высокой производительности своего нового устройства. Новый чип Broadwell от Intel будет входить именно в безвентиляторные мобильные технологии (так что нас ждет появление линейки так называемых планшетофонов). В первую волну Core M войдет пять моделей в том числе и 5Y10, 5Y10a и 5Y70, которым предстоит заменить семь 22-нанометровых моделей на микроархитектуре Haswell, включая Core i7-4610Y, Core i5-4320Y и Core i3-4012Y. Базовая версия Pulse 15 будет стоить примерно $2100, а разработчики предлагают комплектование ноутбука еще более производительным «железом», для успешного решения тех или иных задач. В соответствии с действующими планами Intel, планируется Хромбуки на основе Haswell заменить конструкциями на основе Broadwell уже в начале 2015 года. Следующая - «третья волна» мобильных процессоров (они будут принадлежать серии «H» - TDP – до 47 Вт) ожидается во втором- третьем квартале. Mобильные процессоры Broadwell в сегменте процессоров для сверхтонких ноутбуков и планшетов будут иметь следующие имена: Core 5Y10, Core 5Y10a и Core 5Y70.

Диагностика и ремонт USB накопителей.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Диагностика и ремонт USB накопителей. Новая версия интерфейса USB 3.0 поддерживает полнодуплексный режим передачи данных, а пропускная способность возросла до 4,8 Гбит/с, улучшены возможности энергосбережения, обратная совместимость с устройствами USB 2.0 и USB 1.1 сохранена. С резким увеличением количества накопителей подключаемых к шине USB обострилась и проблема ремонта этих устройств. Как продлить срок как службы современных накопителей. В настоящее время флеш-диски приобрели огромную популярность и, по существу, являются универсальным средством хранения и переноса цифровой информации. Ими снабжаются мобильные телефоны, плееры, DVD - проигрыватели, фотоаппараты и многие другие устройства хранения информации. Преимуществом флэш-накопителей по отношению к другим мобильным устройствам хранения информации являются: - большой объём; - высокое быстродействие; - компактность; - отсутствие подвижных механических деталей; - малое энергопотребление и простота эксплуатации; - красивый дизайн; - совместимость с распространенными операционными системами - Windows , MacOS, Linux. Несмотря на все вышеперечисленные достоинства флэш-диски имеют существенный недостаток - низкая надёжность в эксплуатации. Это значит, что при эксплуатации устройств этого типа необходимо быть готовым к тому , что информация, хранящаяся на диске, может быть утеряна по причине отказа работы самого диска, т.е. выхода его из строя. Причин неработоспособности флеш-диска может быть много, но основные из них это: - потеря логической структуры диска; - механические неисправности; - выход из строя электроники, неисправности по питанию; - неработоспособность контроллера управления памятью; - выход из строя флэш-памяти (NAND ).

VRM (Voltage Regulation Module) и VRD (Voltage Regulator Down).

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

VRM (Voltage Regulation Module) и VRD (Voltage Regulator Down). Питание всех компонентов материнских плат (процессора, чипсета, модулей памяти и т.д.) осуществляется от системного блока питания, который подключается к специальному разъему на материнской плате (на любой современной материнской плате имеется 24-контактный ATX-разъем питания, а также дополнительный 4-контактный в ATX12V или 8-контактный в EPS12V разъем питания). Все блоки питания выдают постоянное напряжение ±12, ±5 и +3,3 В, но различные микросхемы системных плат используют напряжения и иных номиналов (разные микросхемы требуют различного напряжения питания). Потому возникает необходимость преобразования и стабилизации постоянного напряжения, получаемого от системного блока питания, в постоянное напряжение, требуемое для питания конкретной микросхемы. Для этого на системных платах используются соответствующие конверторы (преобразователи) напряжения, которые понижают номинальное напряжение источника питания до необходимого значения. Во всех современных материнских платах используются импульсные преобразователи постоянного напряжения. Понижающий импульсный преобразователь постоянного напряжения для питания процессора часто называют модулем VRM (Voltage Regulation Module - модуль регулирования напряжения) или VRD (Voltage Regulator Down - модуль понижения напряжения). Разница терминов VRM и VRD заключается в том, что модуль VRD расположен непосредственно на материнской плате, а VRM представляет собой внешний модуль, устанавливаемый в специальный слот на материнской плате. В настоящее время внешние VRM-модули практически не встречаются и все производители применяют VRD-модули, но само название VRM так прижилось, что стало общеупотребительным и теперь его используют даже для обозначения VRD-модулей (импульсные регуляторы напряжения питания, применяемые для чипсета, памяти и других микросхем материнских плат, обычно не имеют своего специфического названия, однако по принципу действия они ничем не отличаются от VRD. Разница заключается лишь в количестве фаз питания и выходном напряжении). Преобразователь напряжения характеризуется входным и выходным напряжением питания. Выходное напряжение питания определяется конкретной микросхемой, для которой используется регулятор напряжения, но входное напряжение может быть или 5, или 12 В (сейчас производители материнских плат стали все чаще использовать входное напряжение 12 В). Импульсный понижающий преобразователь напряжения питания содержит: ШИМ-контроллер (PWM-контроллер); электронный ключ, который управляется ШИМ-контроллером и периодически подключает и отключает нагрузку к линии входного напряжения; индуктивно-емкостной LC-фильтр для сглаживания пульсаций выходного напряжения (ШИМ - широтно-импульсная модуляция, PWM - это Pulse Wide Modulation).

Процесс загрузки ОС в UIFI.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Процесс загрузки ОС в UIFI. 1. Система включена - POST проверка. 2. Прошивка UEFI загружена. 3. Прошивка запускает диспетчер загрузки чтобы определить, какие приложения UEFI будут запущены и откуда (т.е., с каких дисков и разделов). 4. Прошивка запускает UEFI приложение с файловой системой FAT32 раздела UEFISYS как это определено в загрузочной записи менеджера загрузки микропрограммы. 5. UEFI приложение может запустить другое приложение (в случае UEFI консоли или менеджера загрузки, как rEFInd) или ядро и initramfs (в случае загрузчика как GRUB2) в зависимости от того, как приложение UEFI было настроено. UEFI (EFI «Ифай» — Extensible Firmware Interface) — это интерфейс для связи операционной системы и программ, управляющих оборудованием на физическом уровне. Специальный термин Firmware означает: аппаратно-реализованное программное обеспечение. Само, название говорит о том, что программа уже вшита в одну из микросхем, на материнской плате, ее установкой не надо заниматься, да и нежелательно, она уже от производителя настроенная для работы в оптимальном режиме. После включения компьютера, она запускается автоматически, выполняя множество разнообразных задач. Другими словами EFI правильно инициализирует оборудование при включении компьютера и затем передает управление операционной системе. UEFI обеспечит поддержку альтернативных средств ввода данных, таких как виртуальные клавиатуры и сенсорные дисплеи. Администраторы получат в своё распоряжение расширенные инструменты удалённого управления и средства диагностики, а пользователи - возможность запускать приложения вроде браузера и медиаплеера, не загружая ОС. Также UEFI позволяет больше вариантов загрузки, не предписывает особые файловые системы и имеет превосходные способности к загрузке сети.

Интегрированная графическая система Iris Pro - самое мощное клиентское графическое решение Intel.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Интегрированная графическая система Iris Pro - самое мощное клиентское графическое решение Intel. На выставке Computex 2015 компания Intel объявила о своей новой продукции и решениях. В частности, объявлено, что семейство процессоров Intel Core 5-го поколения (Broadwell) теперь включает первый 14-нм процессор для настольных ПК с разъемом LGA с интегрированной графической системой Iris Pro — самым мощным клиентским графическим решением Intel. Термопакет 65 Вт позволяет создавать еще более компактные и тонкие мини-ПК и настольные моноблоки, которые будут обеспечивать до 2 раз более высокую производительность обработки 3D-графики, на 35% более высокую скорость конвертирования видео и на 20% более высокую общую производительность по сравнению с процессорами предыдущего поколения. Одна из новинок - флагманский процессор Intel Core i7-5775C с четырьмя ядрами и поддержкой гиперпоточности (Hyper-threading) имеет рабочую частоту 3,3 ГГц и в ускоренном режиме - 3,7 ГГЦ, 6 МБ кэша третьего уровня, поддержку DDR3 1600 МГц. Вторая новинка в семействе - процессор Intel Core i5-5675C с четырьмя ядрами без гиперпоточности имеет рабочую частоту 3,1 ГГц и в ускоренном режиме - 3,6 ГГЦ, 4 МБ кэша третьего уровня, поддержку DDR3 1600 МГц. Оба процессора используют интегрированную графику Iris Pro 6200 и поддерживаются материнскими платами с сокетом LGA 1150, уже доступными на рынке. В десктопной серии представлено пять моделей Core 5-го поколения с графикой Iris Pro. В дополнение к десктопным процессорам компания Intel на выставке Computex 2015 представила также представила процессоры Intel Core 5-го поколения с Intel Iris Pro (Broadwell-H) для мобильных устройств и Интернета вещей. Они оптимизироваы для геймеров и разработчиков контента, работающих в мобильном режиме, оснащаются графической системой Intel Iris Pro 6200. 5 новых мобильных процессоров Intel Core 5-го поколения обладают TDP 47 Вт. Модель Intel Core i7-5950HQ обеспечивает до 95% более высокую скорость обработки мультимедиа и до 2 раз более высокую производительность 3D-графики по сравнению с Intel Core i7 5600U 5-го поколения (с TDP 15 Вт), предназначенным для мобильных ПК. Intel вслед за Broadwell (без изменения технологического процесса 14-нм) выпустила процессоры Skylake - шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров Intel Core. C IGP девятого поколения от HD Graphics 510ULT с 12 EU до Iris Pro Graphics 580 с 72 исполнительными устройствами, встроенным eDRAM-буфером ёмкостью 128 Мбайт, с суммарной пиковой производительностью до 1152 гигафлопс и поддержкой программных API DirectX 12, OpenGL 4.4 и OpenCL 2.0;

Цифровая система питания DIGI+ - это новый стандарт в управлении питанием ключевых компонентов ПК.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Цифровая система питания DIGI+ - это новый стандарт в управлении питанием ключевых компонентов ПК. Инновационный цифровой модуль VRM в системе питания ASUS DIGI+ представляет собой программируемый микропроцессор, который полностью соответствует требованиям спецификации Intel VRD12 и обеспечивает качество электропитания, недостижимое для аналоговых решений. Цифровая система питания, работающая по схеме 12+2, интеллектуально регулирует уровень ШИМ-сигнала и частоту модуляции, обеспечивая удвоенную точность настройки. В отличие от предыдущих версий спецификаций VRD, Intel VRD12 предусматривает использование цифровых сигналов (SVID) в схеме управления питанием процессора. ASUS DIGI+ работает как цифровой контроллер, обрабатывающий запросы на питание (SVID) от центрального процессора обеспечивая высокое быстродействие схемы управления параметрами питания. За счет отсутствия цифро-аналогового преобразования эта схема работает быстрее, чем предыдущие решения. Современные материнские платы ASUS получили в свой арсенал новую современную технологию: DIP - Dual Intelligent Processors, что в буквальном переводе означает «двойные интеллектуальные процессоры». Действительно, DIP состоит из двух компонентов (рис. 1): 1. TPU - TurboV Processing Unit - разгонный микропроцессор. 2. EPU - Energy Processing Unit - энергосберегающий микропроцессор. TPU – разгонный процессор от ASUS. Специальный чип TPU, установленный на материнской плате, обеспечивает аппаратную поддержку разгона системы с помощью функций Auto Tuning и TurboV. Энтузиасты могут разогнать свою систему как с помощью специальной копки или переключателя на плате, так и с помощью интерфейса AI Suite II. Контроллер TPU обеспечивает тонкую настройку параметров разгона и расширенные средства мониторинга работы системы с использованием функций Auto Tuning и TurboV. Функция Auto Tuning включает режим динамического разгона до высокого, но абсолютно стабильного уровня, а TurboV дает пользователю бесконечную свободу в настройке параметров работы процессора для достижения нужной производительности в различных ситуациях. Энергетический процессор EPU. Специальный энергетический процессор от ASUS автоматически определяет степень загрузки системы и оптимизирует ее энергопотребление в режиме реального времени. Это способствует уменьшению шума от вентиляторов и долгому сроку службы компонентов компьютера. Этот первый в мире энергетический процессор создан для экономии потребления энергии и задействуется с помощью переключателя на плате или с помощью утилиты AI Suite II. Он оптимизирует энергопотребление, выполняя мониторинг загрузки в режиме реального времени и регулируя параметры электропитания компонентов платы согласно текущим потребностям. Помимо этого, благодаря EPU повышается долговечность системных компонентов и снижается уровень генерируемого компьютером шума. В настоящее время существует две версии EPU Engine — EPU-4 и EPU-6.

Стр. 154 из 211      1<< 151 152 153 154 155 156 157>> 211

Лицензия