受動的に冷却されたコンピュータ

これはTiplineに入ってきました:[Ville ‘Willek’Kyrö]は完全に受動的に冷却されたコンピュータを開発したい。 それは全くファンを意味しません。 彼はアルミ製ヒートシンクをスクラップで始め、銅の暖かいパイプを取得するためにCPUヒートシンクを離して、銅の暖かいパイプを取り入れてケースを入力する。 電源を冷却することは、ヒートシンクの平らな表面に貸していないので、最も硬い部分であった。 強力な要素を持つ受動的な状況のどんな種類の受動的状況も、重いだけでなく重大であるでしょう。 これは20kgを超えると評価されます。 彼は「それはそれに価値がなかったかもしれないかもしれませんが、それはすべての騒音なしにコンピュータを起動しているのは奇妙だったので、まったく楽しんでいるかもしれませんでした」と言います。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Q2、PDP8様ディスクリートトランジスタコンピュータQ2、PDP8様ディスクリートトランジスタコンピュータ

[Joe WinGberMuehle]は、古いコンピュータに関心があり、ディスクリートのトランジスタからのPerfoard上のコンピュータを構築するための過去の経験があるので、次のプロジェクトQ2は単一のPCB上のPDP8様マイクロコンピュータの完全な実装DEC PDP-8のように、これは12ビットのマシンですが、DECのダイオードトランジスタロジックの代わりに、実質的に小さいQ2は基本的なNMOSアプローチを使用します。また、DECはコアメモリを持っていますが、Q2は、とにかく離散的な2N7002トランジスタで繰り返しのメモリ構造を作りたいのですが 簡単なメーカーの配置のためのSMTコンポーネント PDP-8と同様に、このメーカーはビットシリアルALUを使用しています。これにより、1ビットあたり1ビットあたりのクロックサイクル、すなわち単一のALU操作を必要とすることを犠牲にして、回路をさらに通常のALU構造よりもはるかに小さいことができます。 12クロックサイクルがかかります。この機械では、命令サイクルタイムはとにかく8または32クロックで、最大80 kHzで、それは正確に速い(そしてPDP-8よりも実質的に遅い)ではありませんが非常に小さいです。小さく、完全に形成されています。 メーカーは、1094トランジスタから、10kのプルアップ抵抗を使用して、NMOS構成のロジックを持ちます。これは回路を構築するための高速な方法ではありませんが、非常にコンパクトです。ロジックファンアウトをチェックアウトすることで、[Joe]が大きなファンアウトを持つ領域を特定し、10 Kから1 Kのプルアップ抵抗を最小化しました。 。供給電流は500 mA以下に保たれ、基板をUSBコネクタから電源を供給させることができました。頭いい! メモリは、2つのバッテリバック6264 SRAMの礼儀があり、4つの12ビットの汎用レジスタは離散トランジスタから構築されています。ボード上のLCDスクリーンは素晴らしいタッチで、プログラムエントリとユーザー入力に使用される「フロントパネル」スイッチを拡張します。フロントパネルのプログラミングスイッチが少し面倒でエラーが発生している場合に備えて、40ピンヘッダが追加されました。 インジケータ付き離散トランジスタD型フリップフロップ最新の回路は2N7002 NMOSに切り替わりました。 プロジェクトの書き込みの観点から、verilogモデルを利用できるようにするには、カスタムメイドのプログラミング言語[Joe]がQ2Lを呼び出して、コンパイラとアセンブラを備えています(錆で書かれています)。 !ヘビのようなたくさんのクールなデモ。人生のゲームやポンのゲームは、本当に魅力的なタッチを追加してください。素晴らしいもの! 私たちは長年にわたり類似したプロジェクトの多くを特集しました。これは素晴らしいものです、本当に小さい4ビットの1つと、本当に大きなものです。

ホログラムは薄すぎることはできませんホログラムは薄すぎることはできません

私たちは3D Phone Fadが来て、EVO 3Dのようなデバイスで、視差障壁を使用して視差障壁を使用しています(つまり、メガネなしで3Dチェックアウト)。これらのディスプレイはホログラムではない、それらはちょうど3D映画のような2つの異なる画像やステレオプロットのような2つの異なる画像を示しています。しかし、オーストラリアと中国の研究者はそれを変更するつもりです。彼らは人間の髪よりも約1000倍の薄いナノホログラム(彼らの用語)を開発しました。下記の発明についてのビデオを見ることができます。 従来のホログラムは、三次元深さの錯視を与えるために光の位相を調整する。しかし、必要な位相シフトを生成するために、それらのホログラムは、関係する光波長のほど厚くする必要がある。研究者たちはホログラムを主張することを主張していますが、それはあなたがそれを比較するものに依存しています。あなたはいくつかのエキゾチックな材料、真空蒸着ギア、そしてフェムト秒 – 長いパルスをすることができるレーザーが必要です。 研究チームはこの厚さ限界を25ナノメートルホログラムで壊しました。それらの技術は、表面層に低屈折率を保持する新規な量子材料が、表面層中の低い屈折率を保持する新規な量子材料をカウントする。これは、位相シフトを増強し、ホログラフィーを可能にすることができる固有の光共振キャビティを形成する。 次のステップは、LCDスクリーンをオーバーレイするための硬質の薄膜を開発することです。現在のバージョンには、そのアプリケーションのために機能するには少なくとも10回が大きすぎるピクセルがありますので、克服するためのもう1つのハードルです。 何年もの間スターウォーズのような動画に3D画像を撮影する画面を見ました。これはまだそうではありませんが、次のステップです。ホログラフィック画像を生成することができる携帯電話、腕時計、またはコンタクトレンズを考えてください。またはゴミ缶サイズのロボット。 あなたのリソースが本物のホログラムの作成にストレッチされない場合は、いつでも1つのように見えるものを演算することができます。

Activator、Flipswitch、およびApplist Tweaks for iOS 8 / 8.1リリースActivator、Flipswitch、およびApplist Tweaks for iOS 8 / 8.1リリース

IOS 8互換バージョンの脱獄バージョンを入手するためのラッシュは、ドアからうまくいっています。脱獄シーンの打者は、ドアから更新を取得し始めます。人気のあるライアン・ペトリッヒは誰もが見ているものであり、その男自身は、彼の最も人気のある微調整のいくつかの新しいベータリリースをiOS 8のベータリポジトリに押し上げました。 非常に人気のある3つの微調整は、Petrichのレポジットの理想からダウンロードできますが、おそらく3つの中で最も重要なのは、アクティベーターのベータビルドのリリースです。アクティベーターに依存して他の多くの微調整やアプリが何らかの形で機能するか、テーブルに追加の機能をもたらすために、私たちと同じように到着することを喜んでいる開発者がたくさんいることを期待しています。 ApplistとFlipswitchと並んで、ActivatorはCydiaインストールに関連するリポジトリを追加することでダウンロードできます。問題のレポは、Cydiaの通常の「ソース」オプションによって存在し、追加できます。ただし、ジェイルブレイクツールのベータリリースをインストールする場合は、自分が何に夢中になっているかをよく知っていることを確認してください。 新しいオペレーティングシステムを使用して、新しいオペレーティングシステムで脱獄の調整のベータを実行するよりも、最前線に近づくことはありません。 しかし、私たちにあなたを先送りさせないでください! Cydiaを脱獄してインストールする方法に関するチュートリアル: pangu8を使用してiOS 8.1を脱獄する方法IOS 8.1 iOS 8 – 8.1脱獄の後にCydiaを設置する方法 あなたもチェックアウトしたいかもしれません: Jailbreak iOS 8 / iOS 8.1 iPhone 6、6 Plus、5s、iPadにPangueを使用しています[更新] Twitterでフォローしたり、Google+のサークルに追加したり、Facebookページのように私たちを追加して、Microsoft、Google、Apple、Webのすべての最新情報を最新の状態に保つことができます。