Каталог
ZV
ездный б-р, 19
+7 (495) 974-3333 +7 (495) 974-3333 Выбрать город: Москва
Подождите...
Получить токен
Соединиться
X
Сюда
Туда
x
Не выбрано товаров для сравнения
x
Корзина пуста
Итого: 
Оформить заказ
Сохранить заказ
Открыть корзину
Калькуляция
Очистить корзину
x
Главная
Магазины
Каталог
Мои заказы
Корзина
Магазины Доставка по РФ
Город
Область
Ваш город - ?
От выбранного города зависят цены, наличие товара и
способы доставки

Батарейки AA, AAA, D, C, A23, CR2032, LR44, Крона 9В – что это значит?

 
#Тип_батарейки #AAA #AA #C #D #Планета #Крона #A23 #CR123A #A27 #N #CR1616 #CR1620 #CR1632 #CR2016 #CR2025 #CR2032 #CR2430 #CR2450 #LR9 #SR44

Батарейки и аккумуляторы, это весьма востребованный продукт. Разобраться во всём многообразии элементов питания не представляется возможным, поскольку существует множество стандартов, общепринятых названий и других сложностей. Обычно, если в одном из ваших устройств села батарейка, вы извлекаете её и идете покупать новую батарейку. В большинстве случаев в вашем будильнике, пульте от телевизора, беспроводном звонке, настенных часах используются популярные пальчиковые и мизинчиковые батарейки, которые также называют AA и AAA. Но для питания брелока сигнализации, наручных часов, калькулятора, фонарика, машинок на радиоуправлении и других устройств могут использоваться менее популярные батарейки или аккумуляторы (аккумуляторные батарейки), найти которые не так-то просто. Такие батарейки могут называться по-разному в зависимости от производителя и химического состава. Продавцы батареек могут использовать общепринятые названия, а также названия типов батареек по стандартам IEC или ANCI.

Мы решили упростить задачу тем, кто собирается купить батарейки на замену севшим, а также рассказать о принципах стандартизации по химическому составу, форме и размеру батареек или аккумуляторов.

Европейский стандарт IEC является наиболее близким для России, а также более популярным, чем американский стандарт ANCI, хотя некоторые общепринятые название батареек появились именно из этого стандарта.

Для начала рассмотрим принцип построения названия батареек по стандарту IEC. Для этого обратимся к следующей схеме:

Схема построения номенклатуры щелочных, солевых , литиевых и других батареек по стандарту IEC 600086

Схема построения номенклатуры щелочных, солевых , литиевых и других батареек по стандарту IEC 600086

Химический состав батареек

Итак, неизменная часть названия батареек по стандарту IEC, это химический состав, форма и размеры (диаметр или код размера). Ознакомимся с химическим составом батареек с помощью следующей таблицы:

Обозначение Отрицательный электрод (катод) Электролит Положительный электрод (анод) Номинальное напряжение Максимальное напряжение Общепринятые названия батареек
(без обозначения) Цинк Хлорид аммония, хлорид цинка Диоксид марганца 1.5 В 1.725 В Цинк-карбон, Угольно-цинковые, Солевые батарейки
A Цинк Хлорид аммония, хлорид цинка Кислород 1.4 В 1.55 В Воздушно-цинковый (Zinc-Air battery)
B Литий Органический электролит Углерод монофторид 3.0 В 3.7 В Литиевые батарейки
C Литий Органический электролит Диоксид марганца 3.0 В 3.7 В
E Литий Неорганический электролит Тионилхлорид 3.6 В 3.9 В
F Литий Органический электролит Дисульфид железа 1.5 В 1.83 В
G Литий Органический электролит Оксид двухвалентной меди 1.5 В 2.3 В
L Цинк Гидроксид щелочного металла Диоксид марганца 1.5 В 1.65 В Алкалиновые батарейки, щёлочно-марганцевые, щелочные батарейки
M
(в настоящее время не используется)
Цинк Гидроксид щелочного металла Оксид ртути 1.35 В Ртутные батарейки, ртутно-цинковые (Mercury battery)
N
(в настоящее время не используется)
Цинк Гидроксид щелочного металла Оксид ртути, Диоксид марганца 1.4 В
P Цинк Гидроксид щелочного металла Кислород 1.4 В 1.68 В Воздушно-цинковые батарейки, щелочные батарейки (Zinc-Air battery)
S Цинк Гидроксид щелочного металла Оксид серебра 1.55 В 1.63 В Оксид-серебряные батарейки, щелочные батарейки
Z Цинк Гидроксид щелочного металла Диоксид марганца, Никель оксигидроксид 1.5 В 1.78 В Никель-цинковые, окси-алкалиновые, никель-оксигидроксидные батарейки

По таблице видно, откуда взялись популярные названия угольно-цинковых, литиевых и щелочных батареек. Теперь разберёмся с формой батареек:

Коды батареек по форме.

R – круглые (от английского слова Round). Суда входят батарейки цилиндрической формы (AA, AAA, C, D) и батарейки таблетки (LR44, CR2032). Это самый распространённый тип элементов питания.

P – не круглые (не распространённый тип)

F – плоские с послойным построением (практически не используется)

S – в форме прямоугольной или призматической площадки (практически не используется)

Диаметр или код размера. Если после обозначения формы идет одна или две цифры и больше ничего – то это обозначение кода размера. Рекомендуемые коды размеров смотрите в таблице #3. Если за обозначением формы идёт 4 или более цифр, то указан точный размер батарейки (диаметр в миллиметрах и высота в десятых долях миллиметра). Например, CR2032 означает: 20 мм в диаметре и 3.2 мм в высоту. Если за диаметром идет знак “/” значит, батарейка по одному из измерений больше 100 мм, поэтому её высота будет обозначена в миллиметрах, а не в десятых долях.

Кстати, диаметр не круглых батареек обозначает диаметр вписанной окружности.

Однако стандартом IEC для круглых батареек предусмотрены и неподходящие под размеры и коды (по таблице 3) обозначения, которые были приняты для удобства использования. Вот самые популярные из таких обозначений:

Коды размеров круглых батареек, не подходящие под основные номенклатурные коды размеров элементов питания

Код Диаметр Высота Самое популярное название батареек
R25 32 91 F
R20 34.2 61.5 D
R14 26.2 50.0 C
R6 14.5 50.5 AA
R1 12.0 30.2 N
R03 10.5 44.5 AAA

Коды для обозначения рекомендованных размеров элемента питания

Код размера Рекомендуемый максимальный диаметр Рекомендуемая максимальная высота
4 4.8
5 5.8
6 6.8
7 7.9
9 9.5
10 10.0
11 11.6
12 12.5 1.20
16 16 1.60
20 20 2.00
23 23
24 24.5
25 2.50
30 3.00
36 3.60
50 5.00

Как видите, очень непросто разобраться в обозначении батареек, поэтому следующая таблица покажет наглядно, как могут обозначаться популярные батарейки по разным стандартам и общепринятым обозначениям. Также будут указан размеры батареек, их номинальное напряжение и ёмкость.

Популярные батарейки и аккумуляторы

Самое популярное название Другие популярные названия Название по
стандарту IEC
Название по
стандарту ANCI
Номинальное
напряжение
Номинальная
ёмкость
Размеры
(Ш x В x Г)
Комментарий
AAA Мизинчиковые
U16 или HP16 (в Великобритании до 1980-х годов)
MN2400
MX2400
MV2400
286 (Россиийский стандарт)
UM 4 (устаревший стандарт JIS)
#7 (в Китае)
6135-99-117-3143 (по номенклатуре НАТО)
LR03 (Алкалиновые)
R03 (carbon–zinc)
FR03 (Li–FeS2)
HR03 (NiMH)
KR03 (NiCd)
ZR03 (NiOOH)
24A (Алкалиновые)
24D (Цинк-карбон)
24LF (Литиевые Li–FeS2)
1.5 В 1200 мАч (алкалиновые батарейки)
540 мАч (Солевые батарейки)
800–1000 мАч (Никель-металлгидридные аккумуляторы)
10.5 x 44.5 x 10.5 мм Одна из наиболее популярных батареек. В этом формате также выпускаются популярные никель-металлгидридные и никель-магниевые аккумуляторы
AA Пальчиковые
U12 или HP7 (в Великобритании до 1980-х годов)
MN1500
MX1500
MV1500
316 (Россиийский стандарт)
UM 3 (устаревший стандарт JIS)
#5 (в Китае)
6135-99-052-0009 (солевые батарейки по номенклатуре НАТО)
6135-99-195-6708 (алкалиновые батарейки по номенклатуре НАТО)
LR6 (Алкалиновые)
R6 (carbon–zinc)
FR6 (Li–FeS2)
HR6 (NiMH)
KR6 (NiCd)
ZR6 (NiOOH)
15A (Алкалиновые)
15D (carbon–zinc)
15LF (Li–FeS2)
1.2H2 (NiMH)
1.2K2 (NiCd)
1.5 В 2700 мАч (alkaline)
1100 мАч (carbon–zinc)
3000 мАч (Li–FeS2)
1700–2700 мАч (NiMH)
600–1000 мАч (NiCd)
14.5 x 50.5 x 14.5 мм Одна из наиболее популярных батареек. В этом формате также выпускаются популярные никель-металлгидридные и никель-магниевые аккумуляторы
C U11 или HP11 (в Великобритании до 1980-х годов)
MN1400
MX1400
343 (Россиийский стандарт)
BA-42 (Американский военный стандарт WWII 1980-х годов)
UM 2 (устаревший стандарт JIS)
#2 (в Китае)
6135-99-199-4779 (солевые батарейки по номенклатуре НАТО)
6135-99-117-3212 (алкалиновые батарейки по номенклатуре НАТО)
LR14 (Алкалиновые)
R14 (carbon–zinc)
HR14 (NiMH)
KR14 (NiCd)
ZR14 (NiOOH)
14A (Алкалиновые)
14D (carbon–zinc)
1.5 В 8000 мАч (alkaline)
3800 мАч (carbon–zinc)
4500–6000 мАч(NiMH)
26.2 x 50 x 26.2 мм В своё время существовали пластиковые адаптеры для использования батареек типа AA в качестве C батареек с соизмеримой потерей ёмкости.
D U2 или HP2 (в Великобритании до 1980-х годов)
MN1300
MX1300
Голиаф
373 (Россиийский стандарт)
BA-30 (Американский военный стандарт WWII 1980-х годов)
UM 1 (устаревший стандарт JIS)
#1 (в Китае)
6135-99-464-1938 (солевые батарейки по номенклатуре НАТО)
6135-99-109-9428 (алкалиновые батарейки по номенклатуре НАТО)
LR20 (Алкалиновые)
R20 (carbon–zinc)
HR20 (NiMH)
KR20 (Ni-Cd)
ZR20 (NiOOH)
13A (Алкалиновые)
13D (carbon–zinc)
1.5 В 12000 мАч (alkaline)
8000 мАч (carbon–zinc)
2200–11000 мАч(NiMH)
2000 мАч (NiCd)
34.2 x 61.5 x 34.2 мм
4.5В (Планета) 4.5V
MN1203
3LR12 (Алкалиновые)
3R12 (carbon-zinc)
4.5 В 6100 мАч(alkaline)
1200 мАч (carbon-zinc)
62 x 67 x 22 мм
9В (Крона) PP3
Radio battery
Smoke alarm battery
Square battery
Transistor battery
006P
MN1604
6LR61 (Алкалиновые)
6F22 (carbon-zinc)
6KR61 (NiCd)
6HR61 (NiMH)
1604A (Алкалиновые)
1604D (carbon-zinc)
1604LC (lithium)
7.2H5 (NiMH)
11604 (NiCd)
1604M (mercury, obsolete)
Alkaline carbon-zinc
(6 cells): 9
Lithium
(3 cells): 9
NiMH / NiCd
(6, 7 or 8 cells):
7.2, 8.4 or 9.6
565 мАч (alkaline)
400 мАч (carbon-zinc)
1200 мАч (lithium)
175–300 мАч (NiMH)
120 мАч (NiCd)
500 мАч (lithium polymer rechargeable)
580 мАч (mercury, obsolete)
26.5 x 48.5 x 17.5 мм
A23 V23GA
23A
23AE
MN21
3LR50
L1028
8LR23
LRV08
LR23A
8LR932 (Алкалиновые) 1811A (Алкалиновые) 12 В 55 мАч 10.3 x 28.5 x 10.3 мм
CR123A Camera Battery
2/3A
123
CR123
17345
16340
CR-123A
6135-99-851-1379 (NSN)
CR17345 (lithium) 5018LC (lithium) 3 (lithium)
3.6 (Li-ion)
1500 мАч (lithium)
700 мАч (Li–ion rechargeable)
17 x 34.5 x 17 мм
A27 GP27A
MN27
L828
27A
8LR732 (Алкалиновые) 12 В 22 мАч 8 x 28 x 8 мм
N Lady
MN9100
UM-5 (устаревший стандарт JIS)
E90
6135-99-661-4958 (по номенклатуре НАТО)
LR1 (Алкалиновые)
R1 (carbon-zinc)
HR1 (NiMH)
KR1 (NiCd)
910A (Алкалиновые)
910D (carbon-zinc)
1.5 В 800–1000 мАч (Алкалиновые)
400 мАч (carbon-zinc)
350–500 мАч (NiMH)
12 x 30.2 x 12 мм
CR1616 BR1616, DL1616, ECR1616 CR1616 50–55 16 × 1.6 Часто используется в брелоках автомобильных сигнализаций, а также в игровых картриджах для Game Boy
CR1620 DL1620, 5009LC, E-CR1620 CR1620 5009LC 75–78 16 × 2.0 Часто используется в брелоках автомобильных сигнализаций
CR1632 BR1632 CR1632
BR1632
140
120 (BR)
16 × 3.2
CR2016 DL2016 CR2016
BR2016
5000LC 90 20 × 1.6
CR2025 DL2025 CR2025 5003LC 160–165 20 × 2.5 Часто используется в брелоках автомобильных сигнализаций
CR2032 BR2032, DL2032, E-CR2032 CR2032
BR2032
5004LC 225 (CR)
190 (BR)
20 × 3.2 Самый распространённый литиевый элемент. Используется в материнских платах для питания BIOS и часов реального времени (RTC)
CR2430 DL2430, E-CR2430 CR2430 5011LC 3 В 270–290 24.5 × 3.0
CR2450 CR2450 CR2450 5029LC 610–620 24.5 × 5.0
LR9 H-D, MR9, PX625A, 1124MP, M20, PX13, 8930, M01, RPX625, KX625, Eveready E626G, Varta V625U LR9 1.5 В
SR44 AG13/SG13
LR44/LR154
6135-99-792-8475 (NSN)(alkaline)
6135-99-651-3240 (NSN)(S)
A76/S76/EPX76
157/303/357
1128MP, 208-904, A-76, A613, AG14,
AG-14, CA18, CA19, CR44, D76A,
G13A, G13-A, GDA76, GP76A, GPA7,
GPA75, GPA76, GPS76A, KA, KA76, AG76,
L1154, L1154C, L1154F, L1154G,
L1154H, LR44G, LR44GD, LR44H,
MS76H, PX76A, PX675A, RPX675,
RW82, SB-F9, V13G, 357A
LR1154 (L)
SR1154 (S)
1166A (L)
1107SO (S)
1131SOP (S)
1.5 - 1.55 В 110–150 (L)
170–200 (S)
11.6 x 5.4
Батарейки
Товаров в группе: шт.
Цена: от руб.
 
Источник: НИКС - Компьютерный Супермаркет
подписаться   |   обсудить в ВК   |   

MU-MIMO

 
#MU-MIMO

MIMO – алгоритм передачи данных в беспроводных сетях WiFi, аббревиатура английского названия multiple-input, multiple-output, которое переводится как «множественный вход, множественный выход».

В зависимости от количества подключенных устройств, к которым одновременно передаются данные, разделяют однопользовательский MIMO и многопользовательский.

В большей части современных точек доступа и роутеров используется SU-MIMO, то есть однопользовательский. При таком методе в каждую единицу времени данные передаются только одному устройству. При большом количестве подключенных устройств резко снижается пропускная способность, поэтому при большом количестве подключенных устройств может сложиться ситуация, при которой, несмотря на отличный уровень сигнала, данные на некоторые устройства передаваться не будут. В целом работу устройств через SU-MIMO можно сравнить с работой хабов, применявшихся для построения сетей много лет назад.

Многопользовательский MU-MIMO

Для увеличения пропускной способности беспроводных сетей с большим количеством подключенных устройств была разработана технология MU-MIMO. В отличие от устройств SU-MIMO, маршрутизаторы (роутеры) с многопользовательским MIMO могут передавать данные на несколько устройств одновременно, за счет чего пропускная способность увеличивается в три раза.

 
Источник: НИКС - Компьютерный Супермаркет
подписаться   |   обсудить в ВК   |   

USB 3.1 и USB 3.2. Как изменится самый популярный внешний интерфейс

 
#USB_3.1 #USB_3.2

usb3

Многие материнские платы оснащаются встроенным контроллером USB 3.1. На момент написания статьи существовало два стандарта данного интерфейса.

USB 3.1 Gen 1 – он же USB 3.0. Интерфейс для подключения периферии с максимальной пропускной способностью 5 Гбит/с. Маркетинговое название – SuperSpeed USB

USB 3.1 Gen 2 – интерфейс для подключения периферийного оборудования с максимальной пропускной способностью 10 Гбит/с. Маркетинговое название SuperSpeed USB 10 Gbps

В феврале 2019 года был принят новый стандарт, или правильнее будет сказать, новый вариант наименований, который называется USB 3.2. Основные отличия – отказ от разъема USB Type A, то есть от привычного всем прямоугольного разъема. Таким образом, единственным видом разъема для USB 3.2 станет USB Type C.

Так же немного изменился формат обозначений интерфейсов с разной скоростью работы, и появился еще один, обеспечивающий скорость до 20 Гбит/с.

USB 3.2 Gen 1 – он же USB 3.0, он же USB 3.1 Gen 1. Интерфейс для подключения периферии с максимальной пропускной способностью 5 Гбит/с. Маркетинговое название – SuperSpeed USB

USB 3.2 Gen 2 – он же USB 3.1 Gen 2. Интерфейс для подключения периферийного оборудования с максимальной пропускной способностью 10 Гбит/с. Маркетинговое название SuperSpeed USB 10 Gbps

USB 3.2 Gen 2x2 – интерфейс для подключения периферийного оборудования с максимальной пропускной способностью 20 Гбит/с. По своей сути – это два канала USB 3.2 Gen 2, объединенных в одном разъеме. Маркетинговое название SuperSpeed USB 20 Gbps

 
Источник: НИКС - Компьютерный Супермаркет
подписаться   |   обсудить в ВК   |   

Подсветка ASUS Aura RGB: что это такое, особенности, и почему не работает Aura Synс

 
#Aura_RGB_Lighting #Aura_Sync #Aura_RGB
Многие игровые компьютеры помимо высокой производительности имеют агрессивный внешний вид, подчеркиваемый декоративной подсветкой внутри корпуса.

Технология Aura RGB - это программно-аппаратный комплекс для реализации многоцветной подсветки всех компьютерных комплектующих и периферии, в том числе с синхроннизацией и различными световыми эффектами. Компания Asus, как один из лидеров рынка игровых комплектующих, не могла обойти стороной обширную тему подсветки и разработала специальное программное обеспечение и, даже, согласилась сертифицировать для своей технологии продукцию сторонних производителей.

Единое название Aura RGB, которое можно встретить во многих продуктах ASUS и других производителей – видеокартах, материнских платах, мышках и клавиатурах, наушниках, ноутбуках, звуковых картах, оперативной памяти, SSD и другого оборудования. Общего в них не только название. Через специальное программное обеспечение Aura Sync (теперь является частью Armoury Crate) можно придать всей игровой системе единый внешний вид, то есть все устройства будут светиться согласно одним и тем же схемам. На материнских платах с поддержкой данной технологии, может и не быть собственной встроенной подсветки (диодов, распаянных непосредственно на поверхности материнской платы), но обязательно будут присутствовать разъемы (хэдеры) для подключения дополнительных комплектующих - светодиодных лент, вентиляторов, кулеров, водяного охлаждения и т.п.

Технология имеет ряд особенностей, некоторые из которых нужно знать заранее.

Особенность первая (важная): не всё оборудование с поддержкой Aura Sync совместимо между собой!

"Cюрприз" для тех, кто хочет купить комплектующих с одинаковой технологией управления RGB подсветкой. Может оказаться так, что технология поддерживается, а подключить одно к другому нельзя.

Например, к материнской плате ASUS TUF GAMING A520M-PLUS невозможно подключить процессорный кулер ID-Cooling SE-224-XT ARGB V2.

Дьявол кроется в деталях подключения подсветки. У материнской платы есть 4-pin разъем для подключения подсветки, который выдаёт напряжение 12 Вольт. У вентилятора для подсветки есть 3-pin разъем, который должен питаться от разъема Addressable RGB, работающего на напряжении 5 Вольт и которого нет на указанной материнской плате. Поэтому, при покупке материнской платы всегда смотрите, сколько и каких RGB разъемов на ней есть и подходят ли они к другому вашему оборудованию.

AURA

Особенность вторая (хорошая): с технологией совместимы даже игры!

Это значит, что создатели компьютерных игр с помощью Aura SDK могут создавать Aura Ready игры, которые будут улучшать гейминг с помощью визуальных эффектов. Например, если у вас есть клавиатура, мышь, вентиляторы и что у годно с подсветкой Aura RGB, то во время взрыва в игре, вы сможете наблюдать резкое увеличение яркости подсветки, предположим красного цвета. Это ли не круто? Или сможете настроить эффекты подсветки на определенные события в игре, например, на выбор оружия. Пока доступно не так много игр с поддержкой Aura, но Call of Duty Black Ops 4 уже среди них.

Особенность третья (неочевидная): опять про разъемы вентиляторов и путаницу

Раньше корпусные вентиляторы питались от материнской платы одним разъемом. 3-pin и 4-pin вентиляторы отличались качеством регулировки скорости вращения, но питание получали стандартное - 12 Вольт. Добавление "обычной" подсветки в вентиляторы ничего не меняло - светодиоды питались от тех же 3- или 4-pin разъема, от которого питался и двигатель вентилятора. С появлением RGB подсветки у вентиляторов появился второй разъем и он служит только для питания подсветки - вентилятор он не питает! На примере того же процессорного кулера ID-Cooling SE-224-XT ARGB V2 видно, что питание вентилятора осуществляется от 4-pin разъема (12 вольт), а подсветка питается от 3-pin RGB (5 В). Поэтому, даже если у вас нет подходящего разъема для подключения подсветки, то вентилятор может выполнять свою основную функцию (дуть) если его подключить к fan-разъему на материнской плате.

pin2

Особенность четвертая (странная): Aura Synс работает не всегда и это нормально!

У ASUS есть два логотипа, один из которых заявляет наличие Aura RGB - управляемой цветной светодиодной подсветки, и Aura Synс - поддержку синхронизации подсветки с другими устройствами или, цитата производителя: "чьи системы подсветки Aura RGB могут быть синхронизированы друг с другом". Непонятно вот что: если системы подсветки Aura RGB могут быть синхронизированы, то почему не все? В любом случае, действительно есть примеры устройств с поддержкой Aura RGB, которые нельзя синхронизировать с другими. Вот, к примеру, монитор ASUS ROG STRIX XG258Q. Его подсветку можно настраивать сколько угодно и у него даже есть кастомизированная проекция под опорой, но его невозможно синхронизировать с другими Aura RGB устройствами с поддержкой Aura Sync.

synс
aur

Кстати, несмотря ни на что, подсветка устройств с поддержкой Aura RGB полностью настраиваемая. Есть возможность выбора любого цвета, или даже нескольких цветов. Так же возможно выбрать схему подсветки. Выбор довольно обширен. По умолчанию присутствует до 9 схем. Можно выбрать от обычного постоянного свечения одним цветом, до изменения цветов подсветки в зависимости от температуры центрального процессора.

Статичный
Подсветка постоянно включена
Пульсация
Постепенное включение и выключение
Эффект стробоскопа
Подсветка включается короткими вспышками
Цикл
Постепенное переключение между разными цветами
Радуга
Разноцветное, переливающееся сияние
Комета
Световой поток с "хвостом" как у кометы
Вспышки
Ступенчатая подсветка каждого элемента
Музыка
Пульсация в ритм мелодии
Температура
Изменение цвета в зависимости от загрузки CPU/GPU

Напоминаем, компания ASUS тесно сотрудничает с известными производителями компьютерного оборудования, и теперь их товары, совместимые с системой подсветки Aura, обозначаются специальным логотипом Aura RGB, если просто поддерживается управление подсветкой или Aura Sync, если оборудование может синхронизироваться с другими совместимыми устройствами. Примером может служить корпус INWIN CF05i (805i).

Материнские платы с подсветкой Aura RGB
Товаров в группе: шт.
Цена: от руб.
 
Источник: НИКС - Компьютерный Супермаркет
подписаться   |   обсудить в ВК   |   

Разрешение сенсора мышки

 
#Разрешение_сенсора_мыши

Разрешение сенсора мышки, указанное в dpi обозначает чувствительность мышки, то есть это параметр «sensitivity» из настроек многих игр, реализованный на аппаратном уровне. Многие отождествляют разрешение мышки с точностью ее работы. На самом деле это совсем не так, и ниже мы попробуем объяснить почему.

Давайте разберемся, что именно показывают цифры разрешения. Как мы писали в статье о типах сенсоров мышек, одной из частей сенсора является устройство, принцип работы которого очень похож на цифровые фото/видеокамеры. Этот миниатюрный фотоаппарат с высокой частотой делает снимки рабочей поверхности с целью их последующей обработки и определения смещения мышки. Однако разрешение этой камеры крайне низкое, и составляет порядка 20, 30 точек по горизонтали и вертикали, что даже близко не сравнится с разрешением игровых мышей в 6, 12 или даже 16 тыс. dpi. Дело в том, что в оптическом сенсоре установлена увеличивающая линза, и на каждый элемент, или пиксель, светочувствительной матрицы (R) попадает крохотный участок рабочей поверхности(L).

dpi мышки

Таким образом, чтобы определить разрешение матрицы мышки в привычных нам dpi нужно возвести в степень -1 длину участка поверхности стола, попадающего на конкретный пиксель каждую единицу времени. Звучит сложно, чтобы стало понятнее, приведем пример.

Предположим, что матрица единовременно считывает 0.0127 мм поверхности стола. Для начала надо перевести эту величину в дюймы : 0.0127 / 25.4 = 0.0005 дюйма. В итоге получаем разрешение матрицы в 1 / 0.0005 = 2000 dpi.

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, чторазрешение мышки никак не связано с точностью позиционирования, а влияет скорее на скорость перемещения курсора/прицела. Это подтверждается, например тем, что многие профессиональные киберспортсмены, какую бы крутую мышку они не выбирали, в ее настройках задают разрешение порядка 300-500 dpi, а иногда и меньше. С другой стороны высокое максимальное разрешение мыши показывает качество применяемой в его сенсоре оптики, что косвенно может служить подтверждением ее высокого класса.

Если вы собираетесь купить высококачественную игровую мышку, то настоятельно рекомендуем не просто смотреть на ее высокое разрешение. Гораздо эффективнее выбирать «грызуна» исходя из модели использованного в ней сенсора.

 
Источник: НИКС - Компьютерный Супермаркет
подписаться   |   обсудить в ВК   |   

Для чего роутерам нужны USB-порты?

 
#USB_порты
Роутер с USB

Многие модели роутеров имеют один или несколько USB-портов. Эти порты служат для расширения функционала устройства. В зависимости от модели маршрутизатора USB-порты могут использоваться для подключения принтера, внешнего накопителя или ADSL/3G/4G-модема. Часть роутеров позволяет использовать все эти возможности, а часть - только одну или две.

Если роутер поддерживает подключение принтера, то есть обладает функциями принт-сервера, то все подключенные к роутеру компьютеры смогут отправлять задания на печать. Если функция принт-сервера вам необходима, подойдите внимательно к выбору роутера или принтера! Необходимо убедиться в том, что устройства совместимы. Как правило, на сайте производителя имеется таблица совместимости роутера с принтерами, и пару роутер-принтер нужно подбирать в соответствии с этой таблицей.

При подключении накопителя, то есть флешки или внешнего жесткого диска, роутер выполняет базовые функции NAS-серверов. В этом случае роутер предоставляет доступ к хранящимся на накопителе данным компьютерам из сети. Помимо обмена данными роутер с подключенным диском очень часто может автономно, то есть без участия компьютера, скачивать информацию из интернета по наиболее популярным протоколам. Достаточно просто дать соответствующее задание. Для владельцев SMART-телевизоров может оказаться полезной функция медиасервера. Благодаря ей появляется возможность воспроизводить музыку и фильмы из локальной сети, не подключая накопители непосредственно к телевизору.

Возможность подключения модема окажется незаменимой в местах без стационарного подключения к интернету. Сети сотовой связи в наши дни обеспечивают великолепную скорость. Кроме того, тарифы позволяют беспрепятственно использовать интернет, не переплачивая. Подключенный к роутеру модем может использоваться в качестве резервного канала на случай, если основной канал по какой-то причине перестанет работать. Но будьте внимательны, резервирование канала доступно не во всех роутерах.

Роутер 802.11ac
Роутеры с принт-сервером
 
Источник: НИКС - Компьютерный Супермаркет
подписаться   |   обсудить в ВК   |   

Стандарты Wi-Fi

 
#Стандарты_Wi-Fi

WiFi Alliance

Как практически любой способ построения сетей, Wi-Fi соответствует одному из международных стандартов. Это связано с необходимостью корректной работы Wi-Fi устройств разных производителей в рамках одной сети. Конкретно за беспроводную передачу данных по Wi-Fi отвечает стандарт IEEE 802.11, который за несколько лет претерпел ряд изменений. Основные отличия между редакциями заключаются в скорости передачи данных и частоте.

Стандарт Wi-Fi Максимальная пропускная способность Частота работы
IEEE 802.11ac 2167 Мбит/сек 5 ГГц
1734 Мбит/сек
1625 Мбит/сек
1300 Мбит/сек
450 Мбит/сек
433 Мбит/сек
IEEE 802.11n до 300 Мбит/сек/с 5 ГГц и 2.4 ГГц
IEEE 802.11g до 54 Мбит/сек 2.4 ГГц
IEEE 802.11b до 11 Мбит/сек
IEEE 802.11a до 54 Мбит/сек 5 ГГц

В рамках новых версий стандартов внедряют технологии, которые снижают задержки при передаче данных и повышают емкость и помехоустойчивость сети. Так, например, в сетях стандарта IEEE 802.11ac появилась технология MU-MIMO, до 80 МГц увеличилась ширина канала и появилась поддержка модуляции 256-QAM.

адаптер
Роутер 802.11ac
WiFi адаптеры 802.11 ac: WiFi роутеры 802.11 ac:
 
Источник: НИКС - Компьютерный Супермаркет
подписаться   |   обсудить в ВК   |