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  1. Os servidores nos quais os modelos de IA são executados precisam de uma tonelada de energia No meio do debate sobre os perigos do desenvolvimento generalizado da IA , uma preocupação importante pode ter sido ignorada: a enorme quantidade de energia necessária para treinar estes grandes modelos de linguagem. Um novo estudo publicado esta semana sugere que a indústria da IA poderá consumir tanta energia como um país como a Argentina, a Holanda ou a Suécia até 2027. Além disso, a investigação estima que se a Google mudasse todo o seu negócio de pesquisa para a IA, acabaria consumindo 29,3 terawatts-hora por ano – equivalente ao consumo de eletricidade da Irlanda. O artigo foi publicado por Alex de Vries na VU Amsterdam School of Business and Economics. Em 2021, o consumo total de eletricidade do Google foi de 18,3 TWh, com a IA respondendo por 10% a 15% dele. No entanto, a gigante tecnológica está a expandir rapidamente as partes da IA do seu negócio, principalmente com o lançamento do seu chatbot Bard, mas também com a integração da IA no seu motor de busca. No entanto, o cenário estipulado pelo estudo pressupõe a adoção em grande escala da IA utilizando hardware e software atuais, o que é pouco provável que aconteça rapidamente, disse de Vries. Um dos principais obstáculos para essa adoção generalizada é o fornecimento limitado de unidades de processamento gráfico (GPUs) poderosas o suficiente para processar todos esses dados. Embora seja totalmente hipotético, o estudo lança luz sobre um impacto muitas vezes não declarado da expansão das tecnologias de IA. Os centros de dados já utilizam entre 1-1,3% de toda a eletricidade mundial e a adição de IA a aplicações existentes, como motores de pesquisa, poderia aumentar rapidamente esta percentagem. “Seria aconselhável que os desenvolvedores não apenas se concentrassem na otimização da IA, mas também considerassem criticamente a necessidade de usar IA em primeiro lugar, pois é improvável que todas as aplicações se beneficiem da IA ou que os benefícios sempre superem os custos ”, aconselhou de Vries. Fonte: https://thenextweb.com/news/googles-ai-could-consume-as-much-electricity-as-ireland
  2. Os debates sobre os riscos oferecidos pela inteligência artificial parecem ter sobreposto uma outra preocupação tão importante quanto: a quantidade gigantesca de energia elétrica usada para realizar o treinamento de modelos de linguagem, como PaLM 2, do Google. De acordo com um artigo assinado pelo cientista de dados Alex de Vries e publicado na Universidade Livre de Amsterdã, a indústria da IA terá capacidade de consumir a mesma quantidade de energia que um país do tamanho da Argentina ou da Holanda até 2027. Outro fato averiguado pelo estudo afirma que, caso o Google migrasse completamente seus mecanismos de pesquisas para operarem somente com inteligência artificial, o nível de consumo de energia subiria para 29,3 terawatts-hora anuais — o que se aproxima do mesmo nível de consumo de um país como a Irlanda. No ano retrasado, o Google usou 18,3 TWh de eletricidade, com a IA representando aproximadamente 10% a 15% desse consumo. No entanto, a gigante da tecnologia está ampliando rapidamente seu uso da inteligência artificial, incluindo o lançamento do Bard e a incorporação da IA em seu mecanismo de busca. Não tão rápido Apesar dos dados alarmantes, o estudo aponta que a implementação em larga escala da IA com uso de tecnologia atual de hardware e de software é improvável de acontecer tão depressa. De Vries aponta que um dos principais desafios para essa adoção generalizada é a escassez de unidades de processamento gráfico (GPUs) com poder de processamento adequado para lidar com toda essa quantidade de dados. O estudo aponta que a IA do Google pode consumir tanta energia elétrica quanto um país em um futuro não muito distante (Imagem: Divulgação/Google) “Seria aconselhável que os desenvolvedores não apenas se concentrassem na otimização da IA, mas também considerassem criticamente a necessidade de usar IA em primeiro lugar, pois é improvável que todas as aplicações se beneficiem da IA ou que os benefícios sempre superem os custos ”, recomendou o cientista de dados. Embora fique no campo da especulação, o artigo revela um impacto frequentemente negligenciado do crescimento das tecnologias de inteligência artificial. Atualmente, os data centers consomem cerca de 1-1,3% da eletricidade global, e a integração da IA em aplicativos existentes, como motores de busca, poderia aumentar essa porcentagem de forma significativa. Fonte: https://canaltech.com.br/inteligencia-artificial/ia-do-google-podera-consumir-tanta-eletricidade-quanto-um-pais-266383/
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    Formulas e calculos para eletricidade e eletronica
  4. Sou técnico entusiasta desde 89 e entrei para área acadêmica em 2001 Fui colecionador assíduo da Saber Eletrônica e sempre gostei de estudar e ajudar.
  5. 1) Conheci a EletrônicaBR no busca do google 2) Técnico 3) Adquirir conhecimentos em reparo de placa mãe de notebook Me formei em eletrônica em 2014, mas não tive oportunidade na área para trabalho, sou hobbysta desde 1993, gosto de muito de eletrônica e gostaria de dedicar mais tempo nesta área e ajudar o próximo no que conheço.
  6. A inovação consiste em uma espécie de dopagem do plástico, criando um revestimento com maior capacidade de isolamento. [Imagem: Yen Strandqvist/Chalmers University of Technology] Cabos HVDC É bem conhecida a briga entre Thomas Edison, que propunha a adoção da corrente contínua (CC), e Nikola Tesla, que propunha a adoção da corrente alternada (CA). Tesla venceu, e hoje virtualmente toda a infraestrutura elétrica mundial usa a corrente elétrica alternada. Nos últimos anos, porém, vários estudos têm demonstrado que há vantagens em migrar o sistema elétrico para corrente contínua. De fato, cabos de corrente contínua de alta tensão podem transportar eletricidade de maneira eficiente por longas distâncias. Por isso tem havido muito esforço para o desenvolvimento de novas camadas de isolamento, que permitam que esses cabos HVDC (High Voltage Direct Current Cables) sejam enterrados no subsolo ou lançados no fundo do mar, como os cabos de telecomunicações. "Para lidarmos com a crescente demanda global por eletricidade, cabos HVDC eficientes e seguros são um componente essencial. O fornecimento de energia renovável pode flutuar, portanto, ser capaz de transportar eletricidade através de redes de longa distância é uma necessidade para garantir um sistema de distribuição estável e confiável," comenta o professor Christian Müller, da Universidade de Tecnologia Chalmers, na Suécia. Revestimento de baixa condutividade Uma das maneiras de reduzir a perda de eletricidade durante a transmissão é aumentando o nível de tensão de corrente contínua. O problema é que aumentar a tensão afeta o isolamento dos cabos de corrente contínua de alta tensão atuais. A equipe do professor Müller desenvolveu então uma nova forma de reduzir a condutividade desse revestimento isolante. Para isso, eles foram buscar inspiração no processo de dopagem usado na eletrônica - a adição de quantidades minúsculas de um material para controlar as propriedades do material principal, normalmente o silício. A base do novo material é o conhecido polietileno, que já é usado para isolamento em cabos HVDC. Ao adicionar quantidades muito pequenas - 5 partes por milhão - do polímero conjugado conhecido como poli(3-hexiltiofeno), ou P3HT, os pesquisadores conseguiram diminuir a condutividade elétrica do revestimento em até três vezes. O aditivo P3HT é um material amplamente estudado e, dadas as pequenas quantidades necessárias, abre novas possibilidades para os fabricantes de cabos. Outras possíveis substâncias, testadas anteriormente para reduzir a condutividade, são nanopartículas de vários óxidos metálicos e outras poliolefinas, mas estas requerem quantidades significativamente maiores. "Na ciência dos materiais, nós nos esforçamos para usar aditivos nas menores quantidades possíveis, a fim de aumentar o potencial de sua utilização pela indústria e para um melhor potencial de reciclagem. O fato de que apenas uma pequena quantidade desse aditivo é necessária para conseguir o efeito é uma grande vantagem," disse Müller. A inovação abre uma nova área de pesquisas na utilização de compostos poliméricos no campo da energia e da eletrônica. [Imagem: Amir Masoud Pourrahimi et al. - 10.1002/adma.202100714] Plásticos para transporte e armazenamento de energia Os polímeros conjugados, como o P3HT, têm sido usados para projetar dispositivos eletrônicos flexíveis e fabricados por impressão, no campo da eletrônica orgânica. No entanto, esta é a primeira vez que eles são usados e testados como aditivos para modificar as propriedades de um plástico commodity, como o polietileno. Por isso, os pesquisadores acreditam que sua descoberta pode levar a inúmeras novas aplicações e direções de pesquisa. "Nossa esperança é que este estudo possa realmente abrir um novo campo de pesquisa, inspirando outros pesquisadores a olhar para o design e a otimização de plásticos com propriedades elétricas avançadas para aplicações de transporte e armazenamento de energia," disse Müller. Fonte: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=distribuicao-eletricidade-corrente-continua-ganha-novo-impulso&id=010115210914
  7. Visualizar Arquivo Eletricidade Básica - 2ª Edição - Milton Gussow Eletricidade Básica - 2ª Edição - Milton Gussow Para quem tiver condições por gentileza comprem o livro físico original em papel para ajudar o escritor e os editores. Uploader warezland Enviado 15-03-2020 Categoria Eletrônica  
  8. A equipe agora pretende miniaturizar o equipamento, para aproveitar o calor de fontes residuais. [Imagem: Shunmin Zhu et al. - 10.1063/5.0041415] Gerador sem partes móveis Engenheiros chineses criaram um gerador termoelétrico que converte calor residual em eletricidade sem usar nenhuma peça móvel. Isso significa que o gerador é silencioso, robusto e praticamente não exigirá manutenção ou troca de peças por desgaste. A ideia é que o gerador seja usado para produzir eletricidade a partir da radiação solar, do calor residual de máquinas e equipamentos e caldeiras industriais, da combustão de biomassa ou mesmo da energia geotérmica. A equipe pretende também miniaturizar o equipamento, criando nanogeradores sem partes móveis que possam ser usados em veículos, aplicações espaciais e até em sistemas microeletromecânicos. "Este gerador também promete uma eficiência teoricamente alta de conversão de calor em eletricidade. E nós projetamos e construímos um protótipo conceitual para validar a viabilidade do nosso conceito. Em experimentos preliminares, alcançamos 15 volts na maior amplitude de tensão em circuito aberto, o que implica que nosso conceito foi bem demonstrado," disse o professor Guoyao Yu, do Instituto Técnico de Física e Química, na China. Esquema de funcionamento do gerador termoacústico. [Imagem: Shunmin Zhu et al. - 10.1063/5.0041415] Ciclo duplo O gerador consiste em duas partes: um motor termoacústico, que transforma o calor em vibrações, e um gerador triboelétrico feito com metal líquido, que usa as vibrações para produzir eletricidade. Primeiro, o motor termoacústico converte a energia térmica em energia acústica por meio da expansão térmica oscilatória e da contração de um gás. Em seguida, o material piezoelétrico converte a energia acústica em energia elétrica por meio do efeito de acoplamento da eletrificação de contato e da indução eletrostática. Quando a primeira parte - essencialmente um trocador de calor, ou radiador - recebe a energia, o gás em seu interior inicia uma oscilação espontânea. "O movimento oscilatório do gás empurra uma coluna de metal líquido [fazendo-a] fluir para frente e para trás dentro de um tubo em forma de U. Isso faz com que o metal líquido periodicamente mergulhe e se separe de um filme de poli-imida, gerando uma voltagem alternada nos eletrodos. Isso extrai energia elétrica do gerador triboelétrico," explicou Yu. A corrente gerada ainda é pequena, como na maioria dos geradores triboelétricos, mas a característica central do equipamento é a ausência de quaisquer peças móveis sólidas que possam quebrar, o que garantirá que o gerador seja mais confiável e com uma longa vida útil. Fonte: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=gerador-sem-partes-moveis-transforma-calor-eletricidade&id=010115210406
  9. ELETRICIDADE E ELETRÔNICA NA PRÁTICA Visualizar Arquivo ELETRICIDADE E ELETRÔNICA NA PRÁTICA Prof. César M. Vargas Benítez Uploader Marcelomvtek Enviado 18-04-2021 Categoria Eletrônica  
  10. ELETRICIDADE VOLUME 1 e 2 - SERIE ELETROELETRONICA - SENAI Visualizar Arquivo Olá Em versão mais completa Estou iniciando o volume 2 e é bastante interessante Uploader 14bis Enviado 18-07-2022 Categoria Diversas  
  11. ELETRICIDADE GERAL - SERIE ELETROELETRONICA - SENAI Visualizar Arquivo Muito bom Li todo ele Dará amplo entendimento sobre a eletricidade básica Uploader 14bis Enviado 13-07-2022 Categoria Elétrica e Eletrônica Industrial  
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    Olá Em versão mais completa Estou iniciando o volume 2 e é bastante interessante
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    Muito bom Li todo ele Dará amplo entendimento sobre a eletricidade básica
  14. 8 downloads

    ELETRICIDADE E ELETRÔNICA NA PRÁTICA Prof. César M. Vargas Benítez
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    Pra quem quer começar de algum lugar segue o apoio . Gratidão a todos!
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    Eletricidade Básica - 2ª Edição - Milton Gussow Para quem tiver condições por gentileza comprem o livro físico original em papel para ajudar o escritor e os editores.
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    Uma análise dos circuitos eletricos e seus usos e funcionamento organizado por Marco Markus.
  18. Version 5.0

    8 downloads

    Cálculos eléctricos 5.0.0 Cálculos de seção Cálculos de quedas de tensão Cálculos de intensidade Cálculos tensão Cálculos de potência Cálculos VA [PRO] Cálculo da potência reativa [PRO] Cálculos de resistência Motor from three-phase to single-phase Capacitor start motor single-phase [PRO] Cálculos rotações do motor [PRO] Eficiência do motor [PRO] Torque máximo [PRO] Diagram three-phase motor (6 leads) Diagram three-phase motor (9 leads) [PRO] Diagram three-phase motor (12 leads) [PRO] Código de resistências 4 cores Código de resistências 5-6 cores [PRO] Código de cores indutor [PRO] Valor cod. Cores resistor Código de resistor SMD [PRO] Fusíveis [PRO] Soma de resistências Soma de condensadores [PRO] Conversão -Y [PRO] Conversão HP/KW AWG/mm² Conversão de seção Conversão cm / polegadas Conversão de comprimento [PRO] Conversão de voltagem(Amplitude) [PRO] Conversão sin/cos/tg/φ [PRO] Conversão de energia [PRO] Conversão de temperatura [PRO] Conversão de pressão [PRO] Conversão Ah / kWh [PRO] Conversão Gauss / Tesla [PRO] Conversão RPM - rad/s - m/s [PRO] Reatividade [PRO] Impedance [PRO] Frequência de ressonância [PRO] Divisor de Tensão [PRO] Diodo zener como estabilizador de voltagem [PRO] Resistência de redução tensão Resistência para led Factor de correção de potência [PRO] Correção de fator de potência de pequenas cargas [PRO] Fator de correção de potência de um transformador MV/LV [PRO] Vida de bateria [PRO] Enrolamento primário/secundário de um transformador Corrente de curto circuito [PRO] Short circuit current with transformer substation [PRO] Capacidade de Carga Atual IEC [PRO] Capacidade de Carga Atual NEC [PRO] Resistência do Condutor [PRO] Table of cables reactance IEC [PRO] Table of cables reactance NEC [PRO] Tabela de resistividade [PRO] Classes de Proteção IP/IK/NEMA Comprimento Antena [PRO] Símbolos eléctricos Eletricidade ao redor do mundo Efeito Joule [PRO] Código de Cores de Fios Prefixo SI Unidade de medida Atual Falha de Cordas [PRO] Ligações ethernet (RJ-45) [PRO] Pinout Ethernet with PoE [PRO] RJ-11, 14,25,48 [PRO] Pinagem Scart [PRO] Pinagem USB [PRO] Pinagem HDMI [PRO] Pinagem VGA [PRO] Pinagem DVI [PRO] Pinagem RS-232 [PRO] Pinout FireWire (IEEE1394) [PRO] Pinagem molex [PRO] Pinagem Sata [PRO] Pinout Apple Lightning [PRO] Pinout Apple Dock Connector [PRO] Pinout PS/2 [PRO] Fiber optic color code [PRO] Pinagem led [PRO] Pinagem Raspberry PI [PRO] Pinagem ISO 10487 (Som automotivo) [PRO] Pinagem XLR (Audio/DMX) [PRO] Formulary [PRO] Laçamento.................: 2015 Versão.................: 5.0.0 Idioma.................: Mult Idioma Formato do Arquivo.................: APK Sistema.................: Android 4.0.3 ou superior Espaço livre no seu celular.................: 50 MB de espaço 1. 1. Pode colocar em qualquer pasta os apk eu coloquei na minha pasta downalod. 2. Faça a Instalação apk. 3. Aproveite
  19. https://youtu.be/3OKiptXhwPc Pessoal, nesse vídeo que eu gravei eu mostro as conversões polares para retangulares e retangulares para polares, mas além disso tmb coloco a relação que elas tem com a trigonometria e faço exercícios diretos com dados de corrente alternada como tensão, corrente, impedância e potência. Tá bacana!!!
  20. Meu nome é André, tenho 22 anos, sou estudante de curso nível Técnico em Eletrotécnica. Conheci esse site através de pesquisas no Google, gostei e pretendo absorver o máximo possível de informações aqui.
  21. Apostila de eletricidade Básica Automotiva Visualizar Arquivo Pra quem quer começar de algum lugar segue o apoio . Gratidão a todos! Uploader moscao263 Enviado 30-10-2020 Categoria Diversos  
  22. Bom dia ! Amigos sou novo neste fórum e gostaria de agregar junto a todos aqui assim disponibilizando materiais que tenho referentes a ramo elétrica e eletrônica e tbm usufruindo dos conteúdos aqui disponibilizados . Abraços
  23. Circuitos Elétricos Visualizar Arquivo Uma análise dos circuitos eletricos e seus usos e funcionamento organizado por Marco Markus. Uploader Franksilva Enviado 01-06-2019 Categoria Eletrônica  
  24. Eletri_Show

    apresentação Eletri Show / Ananindeua-PA

    Olá, somos a Eletri Show, uma iniciativa montado por um grupo de estudantes da área de tecnologia

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
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