Регистрация | Забравена парола
затвори
Вход чрез Вход с Facebook Facebook Вход с Twitter Twitter Вход с OpenID OpenID

Arctic анонсира пускането на две HTPC-системи, базирани на хибридните процесори AMD Trinity

Шрифт
От С. Димитров, 02.02.2012 - 13:34 0 препоръчай 0 коментара
Споделяне
Google
Още
Абонамент
Google
myYahoo

Швейцарската компания Arctic Cooling AG, известна със своите охладителни системи за процесори и графични карти, обяви пред обществеността, че нейните HTPC-системи от серията MC101 от ново поколение ще разполагат с хибридните процесори AMD Trinity.



Новите компютърни системи могат да се похвалят с наличието на масивни и стилни алуминиеви корпуси със сребрист цвят и размери от 200 х 160 х 30 мм., малък черен декоративен панел в центъра и бутон Power със синя LED подсветка. Освен APU Trinity A8 с интегрирано графично ядро Radeon HD 7640G, в конфигурацията на готовата система MC101 ще влиза и 4GB оперативна памет от стандарт DDR3-1600, 1TB твърд диск, Gigabit Ethernet мрежов контролер, Wi-Fi 802.11 b / g/ n адаптер, TV-тунер и осем-канален аудио-кодек с оптичен изход S/PDIF. На задния панел на двете компютърни системи ще присъстват по два USB 3.0 порта, четири USB 2.0 порта и по един HDMI порт, а на предните панели са изведени по един USB 3.0 и един USB 2.0 порта, многоформатен четец на карти памет и стандартните 3,5 мм аудио-жакове.



Втората система носи името MC101 PRO и включва APU Trinity A10 с интегрирана графика Radeon HD 7660G, 8 GB оперативна памет от стандарт DDR3-1600, аналогичен, както в MC101, твърд диск и 128 GB SSD-носител.

И двете представени HTPC-системи от Arctic работят под управлението на 64-битовата операционна система Windows 7 Home Premium.


Разработена е нова памет

Екип от UCL е разработил първия, създаден изцяло на основа на силициев окис ReRAM чип, който не се нуждае от специални условия, той разкрива възможност за създаване на нова супер бърза памет. ReRAM чиповете се правят от материали, най-често окиси на метали, чието електрическо съпротивление се променя при подаване на напрежение и те “запомнят” тази промяна дори след изключване на захранването. Тези чипове обещават възможност за запаметяване на много повече информация, отколкото при съвременните USB флаш памети и се нуждаят от много по-малко енергия и пространство. Екипът е разработил нов материал от силициев окис, който извършва промяната на съпротивлението много по-ефективно от досегашните разработки. В разработения материал подредбата на силициевите атоми се променя и вътре в силициевия окис се формират силициеви влакна, които са с по-малко съпротивление. Наличието или отсъствието на тези влакна представлява преминаване от едно състояние в друго. За разлика от другите чипове от силициев окис, които се разработват, този чип не се нуждае от вакуум за да работи, затова е потенциално по-евтин и траен. Дизайнът дава възможност и за прозрачни чипове памет, които да се ползват при тъчскрийнове и мобилни устройства. Д-р Тони Кениън от UCL каза: “Нашите ReRAM памети се нуждаят от една хилядна от енергията нужна на стандартна флаш памет, а са около сто пъти по-бързи от нея. Фактът, че чипът не се нуждае от специални условия за да работи и има съпротивление, което може постоянно да се променя дава възможност за широк кръг от приложения. Работим и върху създаването на кварцово устройство с цел да развиваме прозрачни електронни устройства. Устройства с този чип могат да бъдат изработени така, че да имат постоянно променящо се съпротивление, зависещо от последното подадено напрежение, това е важно свойство, което позволява на устройствата да имитират работата на невроните в мозъка. Устройствата работещи по този начин понякога са наричани “мемристори”. Понастоящем такава технология се радва на огромен интерес, като първият мемристор, който е от титаниев двуокис е показан през 2008 г. Създаването на мемристор от силициев окис е голяма стъпка напред, заради възможността за използване в силициевите чипове. Новата технология е открита случайно, докато екипът е работил върху създаването на светодиоди от силициев двуокис е била забелязана нестабилна работа на устройствата. Аднан Мехотик е трябвало да провери електрическите свойства на материала. Той е открил, че материалът въобще не е нестабилен, а има предвидимо поведение при преминаване от проводимо в непроводимо състояние и обратно. Аднан Мехотик заяви “Моята работата разкри, че материалът, върху който работим може да се превърне в мемристор. Потенциалът на материала е огромен. Доказахме, че може да програмираме тези чипове, като използваме цикъла между две или повече състояния на проводимост. Развълнувани сме, защото нашите устройства могат да са голяма стъпка напред в използването на силициеви памети.” Технологията предлага и други приложения. Екипът изследва възможността за използване на свойствата на съпротивлението на техния материал не само като памет, но и като процесор


Добавете коментар
Публикуването на коментари е разрешено само за регистрирани потребители.
Ако имате регистрация влезте със своето име и парола от тук или се регистрирайте безплатно.
четени препоръчвани коментирани

Банкирате ли чрез Интернет?
Общо гласували: 215 Други анкети