Aller au contenu

Folding@home: la Team INpact qui guérit la planète


Will.

Messages recommandés

:eeek2::heben::haine::craint::censored::censored::censored::censored:

kreul a bouffé du lion. Dans 4 jours je suis mort et en PPD il nous a tous torchés.

Bah oui ça marche bien les -bigadv

:mdr: :mdr: :mdr: le Schumi c'est clair qui plie pas mal aussi le Kreul...

j'aurai p'etre pas du l'aider pour ces bigadv :transpi:

D'ailleur c'est quoi tes conf Kreul ?

1 MacPro 12 coeurs 2,93 et 2 8 coeurs 2,4 (qui attendent des proc 3,33 6 coeurs).

Et encore j'ai retirer les 2 i7 qui rapportaient que dalle en comparaison.

D'ailleurs sur quoi vous avez suivi ma progression ? http://folding.fleucorp.net/ n'a pas actualisé depuis le 1er janvier.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a une nouvelle technologie d'alimentations qui va pointer son nez d'ici tres peu de temps, ultra legere, super efficace et pas chere. Un nouveau composant a ete mis au point, plus de radiateur, ni de deperdition de chaleur, rendement tres eleve, pas de transfo, etc...

Source ? Plus d'infos ?

Armirol MP

Ben non.....PCinpact!

Source : http://www.pcinpact.com/actu/news/51602-fujitsu-gallium-transistor-economie-alimentation.htm

Un nouveau transistor réduit la consommation des alimentations

Fujitsu flirte avec le gallium

Fujitsu vient de mettre au point un nouveau transistor qui permettra d'économiser une grande quantité d'énergie au niveau de l'alimentation même des appareils électriques et électroniques grand public.

Ce transistor GaN HEMT, pour « gallium-nitride high electron-mobility transistor » vient en remplacement des actuels transistors classiques au silicium qui occupent les circuits des blocs d'alimentations électriques. Les transistors GaN HEMT offrent une résistance moins importante au passage du courant électrique, Fujitsu affirme que la perte d'énergie est équivalente à seulement 20 % de celle des transistors actuels au silicium dans ce type de circuit d'alimentation.

Autre avantage de taille, les GaN HEMT sont beaucoup plus rapides pour passer d'un état à un autre. Ils passent d'une position « allumée » (le courant passe) à une position « éteinte » (le courant ne passe plus) d'une manière bien plus instantanée, et les pertes de courant lors de ces commutations (appelées « switching loss ») sont presque éliminées : elles sont équivalentes à seulement 1 % des pertes provoquées par les transistors actuels au silicium dans la même situation.

Fujitsu a travaillé plusieurs années pour adapter ces transistors GaN HEMT au type de courant requis pour être fonctionnels dans une alimentation électrique. Le résultat donne le premier transistor GaN HEMT capable de supporter une tension (+ 3V) et une densité (829 mA/mm) suffisante pour servir dans une alimentation sans... cramer.

Les chercheurs expliquent que dans une alimentation, la perte d'énergie serait réduite à un tiers de celle des alimentations traditionnelles. Dans un serveur de données, ces transistors GaN HEMT pourraient économiser 12 % d'énergie supplémentaire, selon les estimations de Fujitsu, soit 330 000 tonnes de CO2 jetées en moins dans l'atmosphère pendant une année, rien qu'au Japon.

Autres avantages, ces nouveaux transistors permettront de diminuer grandement la taille des alimentations électriques et transformateurs. L'alimentation externe d'un ordinateur portable pourrait par exemple être réduite à une taille équivalente à un dixième de celle des blocs actuels.

Plus d'informations sur cette page, chez Fujitsu.

Rédigée par Bruno Cormier le mercredi 24 juin 2009 à 16h46 (17793 lectures)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Moué article qui à plus de deux ans, aucune nouvelle de la technologie en question depuis.

C'est pas les premiers à vouloir remplacer le silicium par autre chose, IBM voulait aussi remplacer le silicium des CPU par le graphène et au final ce n'est pas possible.

Et il n'est pas dit que ca couterais moins chère, on fait difficilement moins chère que le silicium.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...