Маркировка советских конденсаторов расшифровка: ✅ Маркировка советских конденсаторов расшифровка

Мне нужна помощь в понимании цифр на пусковом конденсаторе [Архив]

Sawmill Creek Деревообрабатывающее сообщество > Темы по деревообработке > Общие деревообрабатывающие и электроинструменты > Мне нужна помощь в понимании цифр на пусковом конденсаторе


КПК

Просмотр полной версии : Мне нужна помощь в понимании номеров на пусковом конденсаторе


Zachary Hoyt

03-09-2022, 17:01

У нас есть 14-дюймовая ленточная пила Rockwell, которая находится на хранении с 2015 года, и пусковой конденсатор был неисправен. Я снял лезвие и покрутил нижнее колесо вручную, и мотор запустился, но без вращения он просто гудит, так что я почти уверен, что проблема в пусковом конденсаторе. номеров на нем, и мне не очень повезло найти в гугле те, которые выглядят как номера деталей, и я не знаю, какие из других номеров важны для точного совпадения. Вот что там написано:

Aerom
Сделано в США
PSA6R12250N
250-300 MFD
125VAC 60 Гц
275464-114
677-9218-03

Я видел некоторые конденсаторы на eBay, которые имеют тот же MFD, но отмечены 110v, и и даны, и я не отмечен 110В, и и дан. не знаю, одно и то же или другое для этих целей. Буду очень благодарен за любой совет.


Paul F Franklin

03-09-2022, 17:34

Вы хотите, чтобы значение MFD имело тот же диапазон, если указан диапазон, или должно находиться в пределах диапазона, если указано только одно значение (скажем, 275 МФД).
Напряжение должно быть таким же или выше; Я бы не стал использовать один с пометкой 110 В переменного тока.
Другие номера, скорее всего, являются номерами производителя и т.п. AeroM — производитель, сейчас, кажется, часть Cornell Dublier.
Другими соображениями являются физический размер и тип терминала. Размер важен только в том случае, если он должен поместиться в какое-то конкретное место, например, в банку сбоку от двигателя. Различные типы терминалов обычно легко обойти.

Наконец, это должен быть конденсатор переменного тока, предназначенный для использования в двигателе. Если номинальное напряжение указывает VAC (в отличие от VDC), то это конденсатор переменного тока.


Морис Макмерри

09.03.2022, 18:17

от Ugly’s. Помню стихотворение про резисторы.
475562


Rod Sheridan

03-09-2022, 18:49

Конденсатор имеет два значения, поскольку электролитические конденсаторы имеют допуск -10/+50%.

Вам понадобится неполярный электролитический конденсатор 250 мкФ, 125 В переменного тока, который в торговле называют пусковым конденсатором из-за его прерывистой работы.

В любой автомастерской найдется один для вас, возьмите старый с собой, чтобы убедиться, что он подходит физически. С уважением, Род


Билл Дюфур

03-09-2022, 21:16

Я предполагаю, что он рассчитан на 120 вольт, а не на 240 вольт. Если 240 вольт, используйте цоколь на 240 вольт. 120/240 это минимальное напряжение. нет штрафа за переход на более высокое напряжение.
Билл Д.

250-300 МФД, или мкФ или УФ. U на самом деле греческая буква с хвостиком


Zachary Hoyt

09. 03.2022, 21:25

Большое всем спасибо за вашу помощь. Это действительно провод на 120 вольт. Я только что заказал конденсатор на 110-125 В переменного тока и 243-29 В переменного тока.2 MFD на eBay, и если это не сработает, я отнесу мотор в магазин в следующий раз, когда буду в городе. Я подумал, что мог бы также попробовать eBay менее чем за 10 долларов и посмотреть, достаточно ли он близок. Физически он немного меньше старого, поэтому поместится внутри крышки сбоку двигателя.


Ральф Окониески

03-10-2022, 22:20

Zachary,

Недавно я столкнулся с проблемой конденсаторов и многое о них узнал. Вот одна ссылка, которую я нашел информативной, хотя я просмотрел несколько.

https://inspectapedia.com/electric/Motor-Capacitor-Decoder.php


Zachary Hoyt

14-03-2022, 22:43

Новый конденсатор прибыл сегодня по почте, и я положил его сегодня вечером. Когда я впервые щелкнул выключателем, он все еще просто гудел, пока я не прокрутил нижнее колесо, но после того, как я выключил его и двигатель остановился, он отлично запустился в следующие два раза, так что я думаю, что он просто не зарядился, пока двигатель не выключился. был запущен, или что-то. Я не пробовал запускать его под нагрузкой от лезвия и верхнего колеса, так как все еще жду доставки новой шины для нижнего колеса, но вроде работает. Всем большое спасибо за вашу помощь.


Rod Sheridan

15-03-2022, 8:19

Привет, Закари, это указывает на то, что центробежный пусковой выключатель в вашем двигателе не был замкнут, когда двигатель был неподвижен.

Со второго раза так и мотор нормально завелся С уважением, Род.


Закари Хойт

15-03-2022, 9:44

Спасибо, Род, это логично. Может быть, проблема была не в конденсаторе, а в залипшем центробежном выключателе? Я должен посмотреть, что произойдет, поскольку я продолжаю выключать и включать двигатель время от времени.


Том Бендер

19.03.2022, 18:50

Я предполагаю, что он рассчитан на 120 вольт, а не на 240 вольт. Если 240 вольт, используйте цоколь на 240 вольт. 120/240 это минимальное напряжение. нет штрафа за переход на более высокое напряжение.
Bill D.

Итак, вы говорите, что мы можем использовать конденсатор на 120 или 240 вольт. Хорошо, не сомневаюсь в тебе, но математика заставляет меня сомневаться. Из сообщения Мориса емкость = кулон на вольт. Так что, если мы используем конденсатор с правильным MFD, рассчитанным на 250 вольт, он будет иметь только половину необходимой емкости при 120 вольт, да?


Род Шеридан

19.03.2022, 19:58

Это не имеет ничего общего с зарядом Тома, это имеет отношение к импедансу.

Реактивное сопротивление конденсатора обратно пропорционально частоте и емкости.

Пусковая обмотка обладает высокой индуктивностью, что приводит к высокому импедансу и низкому коэффициенту мощности, что снижает пусковой момент.

Чтобы компенсировать индуктивное сопротивление обмотки, мы последовательно с обмоткой подключаем конденсатор. Это компенсирует индуктивное сопротивление, увеличивает ток обмотки и коэффициент мощности, что приводит к большему пусковому моменту.

Номинальное напряжение конденсатора не влияет на емкостное реактивное сопротивление.

С уважением, Род


Джон К. Джордан

19.03.2022, 20:15

Итак, вы говорите, что мы можем использовать конденсатор на 120 или 240 вольт. Хорошо, не сомневаюсь в тебе, но математика заставляет меня сомневаться. Из сообщения Мориса емкость = кулон на вольт. Так что, если мы используем конденсатор с правильным MFD, рассчитанным на 250 вольт, он будет иметь только половину необходимой емкости при 120 вольт, да?

Мы часто заменяли конденсаторы на более высокое номинальное напряжение, а двигатели — на более высокую емкость. Просто не используйте один с более низким номинальным напряжением. Прошли десятилетия с тех пор, как я изучал схему, но я понимаю, что номинальное напряжение — это максимальное напряжение, которое конденсатор выдержит, прежде чем он может быть разрушен. Конденсатор хранит электроны в течение короткого времени, как очень быстро перезаряжаемая батарея, поэтому использование конденсатора с несколько большей емкостью никогда не вызывало проблем. (Значение емкости может иметь решающее значение для некоторых приложений, таких как проектирование генераторов, формирование волны, определенные фильтры и т. д.) И, конечно же, использование неполяризованного (переменного) конденсатора для двигателей очень важно — большинство электролитических конденсаторов поляризованы с отмечена полярность.

Самая большая проблема, с которой я столкнулся при замене пусковых конденсаторов, это найти такой, который физически поместится в бородавку на большинстве корпусов двигателей. Некоторые я даже не смог найти в хорошем автомагазине или у местного промышленного поставщика. За один токарный станок мне пришлось звонить Джету и платить позорную сумму за тот, который подходил. Если конденсатор физически слишком велик, можно соорудить замену корпуса, но с соответствующей электрической защитой для предотвращения поражения электрическим током.

Если нужны подробности, я могу спросить моего друга Джо — он знает об обоих двигателях как об электронных схемах больше, чем кто-либо другой.


Кен Фитцджеральд

19.03.2022, 20:27

По моему опыту, использование более высокого напряжения никогда не было проблемой. Использование устройства с более низким номинальным напряжением может привести к отказу, который может произойти мгновенно или через некоторое время. Емкость должна быть похожей, но, по моему опыту, она не обязательно должна быть точной.

Как сказал Джон, физический размер часто является проблемой.


Морис Макмерри

19.03.2022, 21:08

Вот следующие две страницы из Ugly’s. Надеюсь, есть ссылки на двигатели мощностью менее 10 л.с. . Мне нужно, чтобы моя жена, дочь или сыновья помогали мне, когда я пытаюсь выполнить такую ​​математику.

476170


Rod Sheridan

19.03.2022, 23:22

Это таблицы конденсаторов коррекции мощности для трехфазных двигателей.

KVAR = киловольт-ампер реактивный и представляет собой ток в конденсаторе, умноженный на напряжение и разделенный на 1000. Для трех фаз это значение будет умножено на квадратный корень из 3.

Эти таблицы не предназначены для пусковых конденсаторов. С уважением, Род


Род Шеридан

19-03-2022, 23:24

Попробуйте аккуратно продуть его сжатым воздухом Род


Том Бендер

24 марта 2022 г., 9:34 утра

Я немного почитал, и теперь мое понимание улучшилось, хотя, вероятно, все еще не очень хорошо. Во всяком случае, запись помогает, так что вот.

Двигатель не запустится только от рабочих обмоток, поэтому для его движения требуется вторая обмотка или набор пусковых обмоток. Им придается отставание по току от пускового конденсатора, поэтому они обеспечивают крутящий момент при низких и нулевых оборотах.

Мой комментарий о неправильной емкости, если она рассчитана при неправильном напряжении, по-прежнему верен, но, учитывая кратковременное действие рабочего конденсатора, это обычно не приводит к отказу. Мотор все равно запускается, но с меньшей силой.


Михаэль Шух

24-03-2022, 9:52

Итак, вы говорите, что мы можем использовать конденсатор на 120 или 240 вольт. Хорошо, не сомневаюсь в тебе, но математика заставляет меня сомневаться. Из сообщения Мориса емкость = кулон на вольт. Так что, если мы используем конденсатор с правильным MFD, рассчитанным на 250 вольт, он будет иметь только половину необходимой емкости при 120 вольт, да?

Неправильно. Конденсатор рассчитан на напряжение до 240 В, но через него вы будете пропускать только 120 В. Более высокое номинальное напряжение просто дает вам больше места, прежде чем конденсатор закоротится внутри и выпустит волшебный дым.

Когда я построил свой 10-сильный фазовращатель 20 или около того лет назад, у меня были проблемы с купленными дешевыми российскими конденсаторами на 220 В, которые хлопали. Я заменил их на более дорогие конденсаторы на 350 В того же номинала, и больше 20 лет не было проблем.


Морис Макмерри

24 марта 2022 г. , 10:29

Эта таблица взята из Интернета. Эти 4 страницы — это все содержимое конденсаторов двигателя из моей версии Ugly.

476413 476419 https://www.uglysbooks.com/products.php?cat=10&gclid=eaiaiqobchmi8jga1e_e9givqic4ch0m3waieaaaaaa egjcn_d_bwe

. Раньше конденсаторы были рассчитаны на полное напряжение, а не на среднеквадратичное. Таким образом, для среднеквадратичного значения 120 вольт вам нужно 170 вольт от пика до пика. Может быть, эти российские конденсаторы рассчитаны именно так. Я полагаю, что здесь также играет роль частота. Я предполагаю, что в России 50 Гц.
Bill D


Michael Schuch

24-03-2022, 23:18

Это всплывало раньше, но я думал, что конденсаторы рассчитаны на полное напряжение, а не на среднеквадратичное значение. Таким образом, для среднеквадратичного значения 120 вольт вам нужно 170 вольт от пика до пика. Может быть, эти российские конденсаторы рассчитаны именно так. Я полагаю, что здесь также играет роль частота. Я предполагаю, что в России 50 Гц.
Bill D

Некоторые из них до сих пор лежат где-то в коробке. Они были дешевыми, и я виноват в том, что удешевил. Я не думаю, что они были даже сделаны, чтобы быть пусковыми конденсаторами. Когда RPC достигает скорости, напряжения могут стать довольно высокими, прежде чем пусковые конденсаторы выйдут из цепи. Я не помню, насколько высоко поднялось напряжение, но оно было значительно выше номинала конденсаторов 240 В.


Paul F Franklin

24-03-2022, 23:33

Это всплывало раньше, но я думал, что конденсаторы рассчитаны на полное напряжение, а не на среднеквадратичное значение. Таким образом, для среднеквадратичного значения 120 вольт вам нужно 170 вольт от пика до пика. Может быть, эти российские конденсаторы рассчитаны именно так. Я полагаю, что здесь также играет роль частота. Я предполагаю, что в России 50 Гц.
Bill D

Поскольку конденсаторы двигателей рассчитаны на среднеквадратичное значение напряжения переменного тока, преобразование уже учтено. 0003

Конденсаторы постоянного тока рассчитаны на размах, а не на среднеквадратичное значение.
Bill D


Rod Sheridan

25-03-2022, 8:15

Том, емкость не зависит от напряжения, ток зависит прямо пропорционально напряжению и частоте.. С уважением, Rod


Maurice Mcmurry

25-03-2022, 8:37

Мы призываем избегать этой темы, я подозреваю и надеюсь, что компоненты из России станут дефицитными, если не будет достигнуто изменение к лучшему. Будем надеяться, что немногочисленные производители конденсаторов, электронных ламп и тому подобного в США переживут ренессанс. Имеются в виду Western Electric, лаборатории RCH и, надеюсь, другие. Я подумываю отказаться от многих своих трубок? Это сбивает с толку и будет очень неприятно.


Работает на vBulletin® Версия 4.2.5 Copyright © 2023 vBulletin Solutions Inc. Все права защищены.

Эволюция вычислительной техники|Электронные книги, которые можно читать бесплатно в Интернете

Сегодняшняя цель

Чтобы узнать об эволюции вычислений
Рассказать о важных и ключевых событиях
Чтобы определить некоторые вехи в развитии компьютеров
Аналитическая машина Бэббиджа — 1833
Механические, цифровые, общего назначения
Был с кривошипным приводом
Может хранить инструкции
Может выполнять математические вычисления
Имел возможность печатать
Можно перфокарты как постоянную память
Изобретен Жозеф-Мари Жаккард

2.

1 Машина Тьюринга — 1936

Представленные Аланом Тьюрингом в 1936 году, машины Тьюринга являются одним из ключевых
абстракции, используемые в современном
теория вычислимости, изучение того, что компьютеры могут и не могут делать. А
Машина Тьюринга
особенно простой вид компьютера, операции которого ограничены
для чтения и записи символов
на ленте, либо перемещаясь по ленте влево или вправо.
Лента размечена на квадраты по
штук в каждом.
который может быть заполнен не более чем одним символом. В любой момент своего
операция, машина Тьюринга
может читать или писать только на одном из этих квадратов, на квадрате, расположенном
прямо под его головкой «чтения/записи».

2.2 «Тест Тьюринга»

Тест, предложенный для определения способности компьютера мыслить. В
1950, Алан Тьюринг (Turing, 1950)
предложил метод определения того, могут ли машины мыслить. Этот метод
известный как Тест Тьюринга.
Тест проводится двумя людьми и машиной. Играет один человек
роль следователя и является
в отдельном помещении от машины и другого человека.
следователь знает только человека и
машину как A и B. Следователь не знает, кто это
и что за машина.
Используя телетайп, следователь может задать А и Б любой вопрос, который он/она
пожелания. Цель
Следователь должен определить, кто человек, а что машина
является.
Цель машины состоит в том, чтобы обмануть следователя, заставив его думать, что она
человек. Если машина
удается, то мы можем сделать вывод, что машины могут думать.

2.3 Вакуумная трубка – 1904:

Вакуумная трубка — это просто стеклянная трубка, окружающая вакуум (площадь
из которых все газы были
удаленный). Что делает его интересным, так это то, что когда электрические контакты
наденьте на концы, вы можете получить
ток течь через этот вакуум.
Британский ученый по имени Джон А. Флеминг создал известную сегодня вакуумную трубку.
как диод. Затем диод
был известен как «вентиль» 9.0276

2.4 Азбука — 1939

Компьютер Атанасова-Берри был первым в мире электронным цифровым
компьютер. Он был построен Джоном
.
Винсент Атанасов и Клиффорд Берри в Университете штата Айова во время
1937-42 гг. В него вошли несколько
основные инновации в вычислительной технике, включая использование двоичной арифметики,
регенеративная память, параллельная
обработки и разделения памяти и вычислительных функций.

2.5 Гарвард Марк 1 — 1943:

Говард Эйкен и Грейс Хоппер разработали серию компьютеров MARK в
Гарвардский университет.
Серия компьютеров MARK началась с Mark I в 1944 году. Представьте себе гигантский
roomful of шумный, щелкающий
металлические части, 55 футов в длину и 8 футов в высоту. 5-тонное устройство содержало
почти 760 000 отдельных частей.
Mark I используется ВМС США для артиллерийских и баллистических расчетов.
работал до 1959.
Компьютер, управляемый предварительно перфорированной бумажной лентой, мог выполнять
сложение, вычитание,
умножение, деление и ссылка на предыдущие результаты. У него было
специальные подпрограммы для логарифмов и
тригонометрические функции и использовали 23 числа после запятой. Данные были
хранится и подсчитывается механически
с помощью 3000 десятичных колес хранения, 1400 поворотных переключателей и 500
миль провода. Это
электромагнитные реле классифицировали машину как релейную ЭВМ. Все
результат отображался на
электрическая пишущая машинка. По сегодняшним меркам Mark I был медленным,
требуется 3-5 секунд для умножения
операция

2.6 ЭНИАК – 1946:

ЭНИАК I (
Е
электрический
N
мерикал
я
интегратор
А
номер
С
калькулятор). Американские военные спонсировали их исследования;
им нужен был счетный прибор для записи артиллерийско-стрелковых таблиц
(настройки, используемые для разных
оружие в различных условиях для точности цели).
Джон Мочли был главным консультантом, а Дж. Преспер Экерт был главным консультантом.
инженер. Эккерт был номером
.
аспирант учился в школе Мура, когда встретил Джона Мочли.
в 1943 году. Потребовалось бригада
человек.
около одного года на разработку ENIAC и 18 месяцев и 500 000 долларов налогов.
построить его.
ENIAC содержал 17 468 электронных ламп, а также 70 000 резисторов и
10000 конденсаторов.

2.7 Транзистор – 1947

16 декабря в Bell Laboratories был изобретен первый транзистор.
1947 Уильям Шокли. Это
было, пожалуй, самым важным событием в области электроники 20-го века, поскольку
позже это сделало возможным
интегральная схема и микропроцессор, которые являются основой современной
электроника. До транзистора
единственная альтернатива его текущим функциям регулирования и переключения
(переходной резистор) был
вакуумные лампы, которые можно было лишь до определенной степени миниатюризировать, и
потратил много энергии на
форма тепла.
По сравнению с вакуумными лампами он предлагал:
меньший размер
повышенная надежность
меньшее энергопотребление
низкая стоимость

2.

8 Дискета – 1950

Изобретен в Императорском университете в Токио Йоширо Накаматс

2.9 УНИВАК 1 – 1951

УНИВАК-1. Первый коммерчески успешный электронный компьютер UNIVAC.
Я тоже был первым
компьютер общего назначения — предназначен для обработки как числовых, так и текстовых
Информация. Он был разработан
Дж. Преспер Эккерт и Джон Мочли. Реализация этой машины
ознаменовало реальное начало
компьютерная эра. Remington Rand поставила первую машину UNIVAC в
Бюро переписи населения США
в 1951 году. Эта машина использовала магнитную ленту для ввода.
Первый успешный коммерческий компьютер был разработан на основе ENIAC.
(те же разработчики)
первый клиент = Бюро переписи населения США
1 миллион долларов
Построено 48 систем

2.10 Компилятор — 1952

Грейс Мюррей Хоппер, сотрудник Remington-Rand, работала над NUIVAC.
Она взяла
концепции многоразового программного обеспечения в ее статье 1952 года под названием «Образование».
компьютера» и разработан
первое программное обеспечение, которое могло переводить символы высшего компьютера
языков в машинный язык.
(Компилятор)

2.11 ARPANET — 1969

Агентство перспективных исследовательских проектов было создано с упором на
к исследованиям, и таким образом было
не ориентирована только на военный продукт. Создание этого агентства
была частью реакции США на
затем запуск спутника Советским Союзом в 1957 г. (проект ARPA, III-6). САРП
был назначен на исследование
как использовать свои инвестиции в компьютеры с помощью Command and Control
Исследования (CCR). Доктор Дж.К.Р.
Ликлайдер был выбран руководителем этого проекта
.
Разработано для Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 60 000
компьютеры подключены к
связь между научными организациями и университетами

2.12 Интел 4004 – 1971

4004 был первым в мире универсальным микропроцессором. В конце
1960-х у многих ученых было
обсуждали возможность компьютера на чипе, но почти каждый
чувствовал, что интегральная схема
технология еще не была готова поддерживать такой чип. Тед Хофф из Intel
чувствовал себя по-другому; он был первым
человеку признать, что новая МОП-технология с кремниевым затвором может сделать
однокристальный ЦП (центральный
процессор) возможно.
Хофф и команда Intel разработали такую ​​архитектуру, задействовав чуть более 2300
транзисторов в районе всего 3
на 4 миллиметра. С его 4-битным процессором, регистром команд, декодером,
контроль декодирования, контроль контроля
машинных команд и промежуточного регистра, 4004 был чертовски
маленькое изобретение. Сегодняшний 64-битный
микропроцессоры по-прежнему основаны на аналогичных конструкциях, и
микропроцессор по-прежнему самый сложный
серийно выпускаемый продукт с более чем 5,5 миллионами транзисторов
исполняя сотни миллионов
расчеты каждую секунду — цифры, которые обязательно быстро устареют.

2.13 Альтаир 8800 – 1975

К 1975 году рынок персональных компьютеров требовал продукта
для этого не требовался
образование в области электротехники и, таким образом, первое массовое производство и
проданный персональный компьютер

(доступен как в комплекте, так и в собранном виде) был встречен с распростертыми объятиями.
Разработчики Эдвард Робертс,
Уильям Йейтс и Джим Байби потратили 1973–1974 годы на разработку MITS (Micro
Инструменты Телеметрия
Системы ) Altair 8800. Цена 375$, вмещал 256 байт памяти
(не 256к),но не было
клавиатуры, без дисплея и без дополнительного запоминающего устройства. Позже Билл Гейтс
и Пол Аллен написали свой первый
продукт для Альтаира — компилятор Бейсика (названный в честь планеты на
Звездный путь
эпизод).

2.14 Крэй 1 – 976

Он не был похож ни на один другой компьютер до или, если уж на то пошло, после.
Cray 1 был первым в мире
«суперкомпьютер», машина, которая перешагнула через существующие технологии, когда
был представлен в 1971 году.
А тогда нельзя было просто так заказать быстрые процессоры у Intel.
«Никаких
не было
микропроцессоры», — говорит Гвен Белл из Центра истории компьютерного музея.
«Эти отдельные
интегральные микросхемы, которые находятся на плате, выполнены разные
функции.»
Каждый Cray 1, такой как этот в Центре истории компьютерного музея, занимал
месяцев на постройку.
сотни досок и тысячи проводов должны были идеально подходить друг к другу. «Это было
действительно ручная машина»,
добавляет Белл. «Вы думаете обо всех этих проводах как о каком-то беспорядке, но каждый
имеет точную длину.»

2.15 IBM PC – 1981

12 августа 1981 года IBM выпустила свой новый компьютер, переименованный в IBM.
ПК. «ПК» означало
.
«персональный компьютер», налагающий на IBM ответственность за популяризацию этого термина.
«ПК».
Первый IBM PC работал на микропроцессоре Intel 8088 с частотой 4,77 МГц. ПК
поставляется с 16
килобайт памяти с возможностью расширения до 256 КБ. ПК поставлялся с одним или двумя
Флоппи-дисководы 160k и
дополнительный цветной монитор. Ценник начинался с 1565 долларов, что
быть почти $ 4000 сегодня.

2.16 Apple Macintosh — 1984

Apple представила Macintosh нации 22 января 1984 года.
у оригинального Macintosh было 128
килобайт оперативной памяти, хотя эта первая модель называлась просто
«Макинтош» до модели 512К пришел
вышел в сентябре 1984 года. Macintosh продавался по цене 2495 долларов. Это было не раньше
Макинтош, что общий
население действительно узнало о графическом пользовательском интерфейсе, управляемом мышью.
интерфейс.

2.17 Всемирная паутина -1989

«ЦЕРН — это место встречи физиков со всего мира, которые
сотрудничество по сложной физике,
инженерные и информационные проекты. Таким образом, потребность в
Система WWW возникла «из
географическая разбросанность крупных коллабораций и быстрый оборот
стипендиатов, студентов и посетителей
ученых», которые должны были «вникать в проекты и оставить прочный
вклад перед отъездом».
ЦЕРН обладал как финансовыми, так и вычислительными ресурсами, необходимыми для
запустить проект. В
Первоначальное предложение Бернерс-Ли обозначил две фазы проекта:
Во-первых, ЦЕРН будет «использовать существующее программное и аппаратное обеспечение, а также
реализация простого
браузеров для рабочих станций пользователей, на основе анализа
требования к доступу к информации
потребности путем экспериментов».
Во-вторых, они «расширят область применения, позволив также
пользователям добавлять новый материал.»
Бернерс-Ли рассчитывал, что каждая фаза займет три месяца «с полной
численность личного состава»: он был
просят четырех инженеров-программистов и программиста. Предложение говорило
про «простую схему на
включать несколько разных серверов машинной информации
уже доступны в CERN.»
Созданная в 1989 году, WWW быстро завоевала большую популярность среди интернет-пользователей.
пользователи. Например, в 11:22
утра 12, 19 апреля95, WWW-сервер в SEAS Университета
Пенсильвания» ответил на
128 запросов за одну минуту. С 10:00 до 11:00

2.18 Квантовые вычисления с молекулами

Нил Гершенфельд и Исаак Л. Чуанг
Факторизация числа из 400 цифр — числовой подвиг, необходимый для взлома
некоторые коды безопасности — потребуется
даже самый быстрый суперкомпьютер существует миллиарды лет. Но
новый тип компьютера,
тот, который использует квантово-механические взаимодействия, мог бы завершить
задача через год или около того, тем самым
побеждая многие из самых сложных используемых схем шифрования.
Конфиденциальные данные в безопасности на время
бытие, потому что никто не смог построить практический квантовый
компьютер. Но у исследователей сейчас
продемонстрировал возможность такого подхода. Такой компьютер бы
ничего похожего на машину что
сидит на вашем столе; удивительно, но это может напоминать чашку кофе в
его сторона.
Несколько исследовательских групп считают, что квантовые компьютеры основаны на молекулах
в жидкости может однажды
преодолеть многие ограничения, с которыми сталкиваются обычные компьютеры.