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Aceleradores de bajo perfil GeForce GTX 1650

23.08.2019

ASUS ha anunciado dos nuevos aceleradores de gráficos de la serie GeForce GTX 1650: las soluciones GTX1650-O4G-LP-BRK y GTX1650-4G-LP-BRK.

Las tarjetas de video se basan en la arquitectura NVIDIA Turing. Las características clave de las soluciones GeForce GTX 1650 son 896 núcleos CUDA y 4 GB de memoria GDDR5 con bus de 128 bits (frecuencia efectiva: 8000 MHz). La frecuencia base del núcleo del chip es de 1485 MHz, la frecuencia aumentada es de 1665 MHz.

Ambos productos nuevos de ASUS recibieron un diseño de bajo perfil: la altura es de solo 41 mm. Esto permite que los aceleradores se utilicen en computadoras compactas, por ejemplo, en centros multimedia domésticos.

Las tarjetas pueden funcionar en modo de juego y modo OC. En el modelo GTX1650-4G-LP-BRK, las frecuencias de núcleo base y aumentada en el primer caso corresponden a los valores de referencia, en el segundo aumentan a 1515 MHz y 1695 MHz.

La modificación GTX1650-O4G-LP-BRK en modo de juego funciona a frecuencias de 1485/1710 MHz, en modo OC, a frecuencias de 1515/1740 MHz.

Los aceleradores están equipados con un enfriador de doble ranura con dos ventiladores. Estos últimos están protegidos contra el polvo según el estándar IP5X, lo que proporciona una mayor fiabilidad.

Para la salida de imágenes, se proporciona una interfaz DVI-D, HDMI 2.0b y DisplayPort 1.4. Dimensiones de la tarjeta: 182 x 69 x 41 mm.

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Energía del espacio para Starship 08.05.2024

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Con el desarrollo de la tecnología y el uso cada vez mayor de la electrónica, la cuestión de crear fuentes de energía eficientes y seguras se vuelve cada vez más urgente. Investigadores de la Universidad de Queensland han revelado un nuevo enfoque para crear baterías de zinc de alta potencia que podrían cambiar el panorama de la industria energética. Uno de los principales problemas de las baterías recargables tradicionales a base de agua era su bajo voltaje, que limitaba su uso en dispositivos modernos. Pero gracias a un nuevo método desarrollado por los científicos, este inconveniente se ha superado con éxito. Como parte de su investigación, los científicos recurrieron a un compuesto orgánico especial: el catecol. Resultó ser un componente importante que puede mejorar la estabilidad de la batería y aumentar su eficiencia. Este enfoque ha dado lugar a un aumento significativo del voltaje de las baterías de iones de zinc, haciéndolas más competitivas. Según los científicos, estas baterías tienen varias ventajas. tienen b ... >>

Contenido de alcohol de la cerveza caliente. 07.05.2024

La cerveza, como una de las bebidas alcohólicas más comunes, tiene su propio sabor único, que puede cambiar según la temperatura de consumo. Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos ha descubierto que la temperatura de la cerveza tiene un impacto significativo en la percepción del sabor alcohólico. El estudio, dirigido por el científico de materiales Lei Jiang, encontró que a diferentes temperaturas, las moléculas de etanol y agua forman diferentes tipos de agrupaciones, lo que afecta la percepción del sabor alcohólico. A bajas temperaturas, se forman más racimos piramidales, lo que reduce el sabor picante del "etanol" y hace que la bebida tenga un sabor menos alcohólico. Por el contrario, a medida que aumenta la temperatura, los racimos se vuelven más encadenados, lo que da como resultado un sabor alcohólico más pronunciado. Esto explica por qué el sabor de algunas bebidas alcohólicas, como el baijiu, puede cambiar en función de la temperatura. Los datos obtenidos abren nuevas perspectivas para los fabricantes de bebidas, ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Material autocurativo de alta resistencia. 20.05.2021

Un equipo de investigación conjunto de científicos del Instituto de Investigación de Tecnología Química de Corea y la Universidad Nacional de Puken ha desarrollado un material autorreparable que no tiene análogos en el mundo en términos de resistencia mecánica. La reparación de daños se produce a temperatura ambiente.

En comparación con los materiales poliméricos de autorreparación existentes que se han desarrollado para su uso en ropa, calzado, neumáticos, pantallas plegables y otros productos, el nuevo material se compara favorablemente con una mayor dureza y resistencia.

Para garantizar la capacidad de autorreparación, el material debe tener enlaces intermoleculares relativamente débiles, pero esto afecta negativamente a un indicador como la resistencia a la tracción.

“En el material que hemos desarrollado, el grado de enlaces moleculares aumenta instantáneamente en caso de fricción o impacto externo, y luego hay una recuperación con un retorno a un estado de movimiento molecular libre”, explican los científicos. la resistencia no es inferior a 43 MPa, que se acerca a la suela de poliuretano para zapatos, mientras que el valor anterior era de 30 MPa".

La resistencia del material depende del grado de influencia externa. Cuanto mayor sea la fuerza aplicada, más resistente será el material para resistir posibles daños.

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