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Foro de desarrolladores de Intel, tercer día: todo sobre la potencia

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    Informe de investigación de Intel: todo sobre la energía

    Andrew Chien, que dirige el grupo de Tecnologías Futuras de Intel, habló sobre la energía. Específicamente, habló sobre Smart Grid, que agrega inteligencia, comunicación y almacenamiento de energía a la red eléctrica. El resultado neto puede ser una entrega de energía más eficiente donde se necesita. Por supuesto, la Red Inteligente beneficiará a Intel, ya que no es más que un gigantesco proyecto de tecnología de la información.

    Las redes inteligentes también implican cosas como edificios inteligentes. Hay enormes eficiencias que podrían obtenerse simplemente haciendo que los electrodomésticos y los aparatos electrónicos del hogar sean más eficientes. La tecnología para redes inteligentes es escalable a hogares individuales. Intel mostró un dispositivo de monitoreo simple que podría conectarse al cableado de su hogar y reconocer un dispositivo o electrodoméstico individual al identificar el patrón de su rampa de potencia real a medida que se inicia. Esto puede brindarle al propietario de una casa los datos necesarios para identificar de manera inteligente dónde las mejoras pueden ser más efectivas para reducir el consumo de energía.

    Quizás más interesante para los usuarios de PC fue la discusión de Wen-Hann Wang sobre el enfoque general de la empresa para la administración de energía, incluidos algunos adelantos interesantes sobre los nuevos desarrollos.

    Circuitos Resilientes. Las CPU modernas a menudo tienen límites impuestos por bandas de seguridad, que pueden restringir el rendimiento de la CPU, pero evitan condiciones de error raras cuando un circuito está sobrecargado. Los circuitos resistentes incorporan el monitoreo de errores para detectar esos casos y, si se detectan, pueden ralentizar el circuito o reducir el voltaje. El resultado neto es una mejora en el rendimiento general o una reducción en el uso general de energía. Las primeras pruebas muestran aumentos de rendimiento de hasta un 21 % o reducciones de potencia de un 37 % al eliminar las bandas de protección e implementar circuitos resilientes.

    Aumento de supercondensador. Las PC móviles de hoy en día requieren baterías sustanciales que puedan entregar altos niveles de corriente bajo demanda. De manera similar, los bloques de alimentación que se conectan a la pared eléctrica deben entregar cargas de corriente relativamente altas. Lo que es interesante es que esas cargas de alta corriente realmente solo son necesarias durante picos transitorios muy cortos de rendimiento del sistema.

    Si construye capacitores en la batería y los bloques de alimentación, el tamaño de esas baterías y bloques de alimentación puede ser sustancialmente más pequeño y liviano. Curiosamente, la energía real almacenada en la batería se puede aumentar, pero la batería es más liviana debido a que se elimina la necesidad de entregar grandes cantidades de energía transitoria.

    Agente de red de bajo consumo. Los usuarios quieren cada vez más acceder a los datos de sus PC domésticos. Si imagina a miles de personas dejando sus PC encendidas, incluso en un estado de energía bastante bajo, eso es potencialmente millones de kilovatios-hora de energía desperdiciados cuando nadie realmente necesita acceso a esas PC encendidas.

    Imagine ahora un agente de red de muy baja potencia al que se le puede “decir” a través de un script qué tipos de acceso son importantes o no, y también tiene un almacenamiento limitado. Si un usuario simplemente envía datos a la PC para cargarlos, el agente de red puede almacenarlos temporalmente. Si se envía una solicitud urgente para recuperar datos de la PC, el agente de red puede activar la PC y entregar los datos. Dado que la PC está apagada la mayor parte del tiempo, se pueden lograr ahorros sustanciales de energía.

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