Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Управляйте маятником, чтобы построить самую высокую (и устойчивую) башню из падающих сверху постов. Следите за временем на каждый бросок по полоске справа: если она закончится, пост упадет мимо башни.

Башня

Аркады, Строительство, На ловкость

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
5
Аноним
Аноним
9 часов назад

Где в СССР учили токарей и фрезеровщиков?⁠⁠

Где раньше учили токарей и фрезеровщиков - в ПТУ или в техникумах? Если судить по уровню знаний, необходимых для работы токарем или фрезеровщиком, то ПТУ недостаточно будет. В ПТУ обычно готовили сварщиков, слесарей, поваров, маляров, электриков, автослесарей и т.д. Для того, чтобы освоить профессии токаря или фрезеровщика, нужен хороший техникум, с программой близкой к вузовской. Алгебра, геометрия, начертательная геометрия, инженерная графика, основы сопромата, техническая механика, допуски и посадки, метрология, измерительный инструмент, ЕСКД, технология машиностроения, детали машин, технология металлообработки, режущий инструмент, геометрия режущего инструмента, материаловедение, ГОСТы - вот примерный список дисциплин, которые должны изучать будущие токари и фрезеровщики. То же самое изучают будущие инженеры в вузах.

Допускаю, что на токаря еще могли обучать в хороших ПТУ в крупных городах, но на фрезеровщика однозначно нужен техникум. Профессия требует знания алгебры и геометрии старших классов на уровне круглого хорошиста или отличника, развитого пространственного мышления, хорошего знания начертательной геометрии и черчения.

Правда ли, что всему этому в советское время и в 90-е успешно учили в обычных ПТУ? Неужели уровень профессионального образования был настолько близок к высшему?

Образование Завод Учеба Токарь Фрезеровка Станок Инженер Текст
16
13
redpumpk1n
redpumpk1n
14 часов назад

Этот парень был из тех, кто просто любит связь⁠⁠

Однажды в 1957 году советский инженер подал заявку на выдачу патента на устройство вызова и коммутации каналов радиотелефонной связи. По сути, это был мобильный телефон, по форме — трёхкилограммовая коробка с диском для набора номера, по содержанию — система с приёмником, преобразователем, передатчиком, коммутатором и дешифратором.

Этот парень был из тех, кто просто любит связь Инженер, Юный техник, Наука и жизнь, YouTube (ссылка), Длиннопост

— Два, двенадцать, восемьдесят пять, ноль, шесть — это твой номер

Инженера звали Леонид Куприянович, а устройство — ЛК-1.

Принцип работы

В основе ЛК-1 лежал радиопередатчик, настроенный на работу в диапазоне коротких волн.

Принцип работы заключался в передаче сигналов от радиотелефона к автоматической телефонной станции (АТС) через автоматическую телефонную радиостанцию (АТР), которая играла роль посредника и ретранслятора. Предполагалось, что одна базовая станция (АТР) будет обеспечивать работу сразу нескольких радиотелефонов, не создавая между ними помех и распределяя сигналы по разным каналам.

Радиус действия «Радиофона» составлял 20–30 км, а само устройство могло работать без подзарядки до 30 часов. ЛК-1 поддерживал дуплексную связь, то есть мог одновременно и передавать, и принимать сигналы.

Куприянович утверждал, что для полного покрытия Москвы было достаточно установить всего десять АТР, чтобы москвичи и гости столицы могли свободно перемещаться по городу, оставаясь на связи.

Технически всё было устроено примерно так:

Этот парень был из тех, кто просто любит связь Инженер, Юный техник, Наука и жизнь, YouTube (ссылка), Длиннопост

«Юный техник», 1958 год

Система включала в себя многоканальный дешифрирующий тракт, где каждый канал был оснащён электронными реле и ламповыми блоками. Важным элементом была система релейной коммутации. Поляризованные реле использовались для удержания вызывного канала от начала вызова до конца разговора. Трансформатор подключался к городской сети после набора номера и обеспечивал трансляцию сигнала в радиоканал. Для обратного вызова абонента с городской сети на радиотелефон использовался импульсный формирователь сигнала, подключённый к генератору передатчика.

К 1958 году Куприянович пропатчил, заапдейтил и выкатил в продакшен ЛК-2: радиотелефон стал гораздо компактнее и весил полкило.

Существование ЛК-3 — наладонника весом в 70 граммов, который при всём этом в теории мог поддерживать связь на расстоянии до 80 км от базовой станции — вызывает некоторые сомнения и скепсис.

Каждому карману — карманный радиотелефон

Статьи о радиотелефоне стали регулярно появляться на страницах популярных журналов — от «Науки и жизни» и «За рулем» до «Юного техника» и «Техника — молодёжи». В публикациях отмечалось, что телефон Куприяновича мог бы стать важной частью повседневной жизни.

Этот парень был из тех, кто просто любит связь Инженер, Юный техник, Наука и жизнь, YouTube (ссылка), Длиннопост

«Наука и жизнь», 1958 год

Сам Куприянович утверждал, что опытный радиолюбитель на досуге может собрать аппарат, используя компоненты, которые в целом были доступны. Как и сами схемы, они были опубликованы в том же «Юном технике».

В одной из статей Куприянович объяснял, как передавать до тысячи разговоров по одной радиоволне. Для этого использовались кодирование номера и коррелятор. Чтобы каждый радиотелефон мог подключиться к нужному абоненту, номер кодировался с помощью импульсов. Коррелятор работал на основе вокодера — устройства, которое анализирует и изменяет голосовой сигнал. Вокодер разделяет голос на частоты, сжимает каждую из них и отправляет данные. На другом конце происходит обратное: сжатый сигнал разворачивается обратно в голос.

Этот парень был из тех, кто просто любит связь Инженер, Юный техник, Наука и жизнь, YouTube (ссылка), Длиннопост

«Юный техник», 1958 год

В 1959 году в киножурнале «Наука и техника» вышел достаточно пасторальный сюжет о Куприяновиче, где тот демонстрировал своё устройство в действии.

Ожидаемо изобретение заинтересовало не только радиолюбителей, но и общественность пошире. Вместе с тем проект не дошёл до стадии массового производства, а публикации о радиотелефоне к середине 60-х потихоньку сошли на нет.

Но почему

Одной из основных причин стало то, что в СССР приоритет был отдан другой системе связи — «Алтай». Этот проект, начатый в 1958 году группой инженеров под руководством Леонида Моргунова в Воронежском НИИ связи, имел гораздо больше государственной поддержки. Собственно, «Алтай» предназначался для использования в автомобилях и был более сложным (и дорогостоящим) решением, ориентированным на чиновников, спецслужбы и оперативные структуры.

Система работала по другому принципу. Она использовала радиопередатчики (базовые станции), которые размещали где-нибудь повыше, что позволяло создать зону покрытия для связи по всему городу. Собственно, основная сложность была не в создании портативного телефона как такового, а в необходимости разработки всей инфраструктуры связи. Например, первую базовую станцию установили в Москве на высотке на Котельнической набережной в 1963 году. Масштабно, серьёзно.

Радиотелефоны, установленные в автомобилях, могли автоматически настраиваться на свободные базовые станции, что обеспечивало надёжное и непрерывное соединение. Кроме того, система «Алтай» шифровала связь, что было крайне важно для служебных переговоров.

В общем, реализация проекта «Алтай» выглядела более жизнеспособной по сравнению с созданием национальной сети на базе радиотелефонов.

Изначально система использовала диапазон 150 МГц и могла обслуживать ограниченное количество абонентов через одну базовую станцию. В 1970-х была разработана новая версия «Алтай-3М» с дополнительными радиоканалами и улучшенной компактностью абонентских станций. К Олимпиаде 1980 года была проведена модернизация, и связь через «Алтай» активно использовалась для журналистских репортажей.

К началу 80-х количество абонентов достигло примерно 25 тысяч. Сеть просуществовала до 2011 года, когда последним городом, отключившим систему, стал Воронеж.

Этот парень был из тех, кто просто любит связь Инженер, Юный техник, Наука и жизнь, YouTube (ссылка), Длиннопост

Вот такая штука

Что было дальше

Дальше всё достаточно туманно.

Часть проектов, в которых принимал участие Куприянович, осталась засекреченной по банальной причине: что происходит в НИИ — остаётся в НИИ.

В какой-то момент он переключился на медицинскую электронику и нейрофизиологию, в том числе написал пару книжек про циркадные ритмы и их коррекцию аппаратными методами, а ещё про то, как можно смэтчить резервы человеческой памяти с кибернетикой. Например, в своих исследованиях он рассматривал способы записи информации в подсознание через специальный «информационный сон».

По воспоминаниям дочери Куприяновича, его интересовал скорее процесс изобретения чего-то, чем выкатывание этого чего-то в продакшен. В частности, он разработал аппарат «Ритмосон», который предназначался для нормализации сна и коррекции его нарушений. Предполагалось, что ритмическая стимуляция и звуковые сигналы воздействовали на нервную систему и прочую мозговую активность, помогая пациенту расслабиться или погрузиться в сон.

Стоит сказать, что до ЛК-1 Куприянович ещё в студенческие годы сконструировал свою первую портативную рацию весом около двух килограммов. В дальнейшем он продолжил работу над уменьшением её габаритов и через несколько итераций за пару лет дошёл до наручного формата.

Его разработки хотя и не получили широкого распространения, однако предвосхитили многие аспекты современных мобильных сетей.

Официальный первый звонок по мобильному телефону, как мы помним, раздался в 1973-м, когда Мартин Купер потроллил конкурентов из Bell Laboratories, но неофициальный перезвон радиотелефона ЛК-1 тоже занял своё место в истории.

Источник: блог Газпромбанка

Показать полностью 5
Инженер Юный техник Наука и жизнь YouTube (ссылка) Длиннопост
1
2
KirillAmiveo
KirillAmiveo
18 часов назад
Серия Методы и инструменты НОТ

Методы и инструменты НОТ #8. PDCA и карты Шухарта: как управлять качеством на практике⁠⁠

Методы и инструменты НОТ #8. PDCA и карты Шухарта: как управлять качеством на практике Статья, Инженер, Исследования, Развитие, Научпоп, Наука, Статистика, Офис, Длиннопост

Важное замечание. Даная статья - это практический материал, показывающий использование карт Шухарта в рамках цикла PDCA на примере двух процессов: токарной обработки изделия и анализа рекламаций. Однако из-за невозможности корректного отображения математических формул и таблиц замеров на данной площадке, материал приведен с сокращениями. Полная версия статьи доступна по ссылке.

Что такое PDCA

PDCA (Plan–Do–Check–Act) — это универсальный цикл непрерывного улучшения, предложенный Уолтером Шухартом в 1930-х и популяризированный Эдвардсом Демингом в 1950-х годах. Его также называют «циклом Деминга» или «циклом Шухарта–Деминга».

Суть метода проста: любое улучшение должно проходить четыре стадии — планирование, реализацию, проверку и закрепление. Главная ценность PDCA заключается в повторяемости: завершение одного цикла становится началом следующего. Такой «спиральный процесс» позволяет организации шаг за шагом двигаться вперёд, снижая риски и создавая систему постоянного развития.

В отличие от одноразовых проектов по оптимизации, PDCA формирует культуру улучшений. Даже если решение оказалось неудачным, его анализ становится основой для следующего цикла. Таким образом, организация учится на собственном опыте и повышает способность к адаптации.

Связь PDCA и SPC

Статистический контроль процессов (SPC) и контрольные карты Шухарта органично вписываются в цикл PDCA. Если вам интересен более глубокий взгляд на то, как именно карты Шухарта стали частью мировых стандартов качества, стоит обратиться к материалу SPC и контрольные карты Шухарта: Деминг, Джуран и опыт СССР. Там подробно показано, как статистический контроль перерос в целую философию управления качеством.

Если PDCA задаёт управленческую логику, то SPC даёт инструментальные средства для объективного измерения и анализа.

  • Plan — определить объект улучшения, например снизить вариабельность диаметра втулки

  • Do — внести изменения в процесс: заменить инструмент, отрегулировать режим обработки или наладку

  • Check — построить карты Шухарта и проверить, действительно ли процесс стал стабильнее

  • Act — закрепить успешное решение или скорректировать план, если цель не достигнута

Таким образом, PDCA — это «рамка», а SPC — это «инструменты внутри неё». Вместе они создают систему, где управленческие решения опираются на статистику, а статистика используется для корректных управленческих действий.

Цель этой статьи — показать практическое применение карт Шухарта, а не детально разбирать методику их расчёта. Для тех, кто хочет глубже погрузиться в тему, полезно обратиться к ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015, где приводится более 40 страниц подробного материала.

Этап 1. Plan (Планирование)

Предположим, у нас есть технологический процесс вытачивания втулки диаметром 45 мм. На практике измерения показали, что диаметр колеблется значительно, и процент брака растёт. Задача: определить, стабилен ли процесс, и выявить его поведение с помощью карт Шухарта.

Для начала определим, какие именно карты мы должны использовать. Проще всего сделать это по следующей диаграмме (кстати, она как раз из ГОСТ):

Методы и инструменты НОТ #8. PDCA и карты Шухарта: как управлять качеством на практике Статья, Инженер, Исследования, Развитие, Научпоп, Наука, Статистика, Офис, Длиннопост

Поскольку процесс у нас серийный, втулки снимаются партиями, и внутри каждой партии можно замерить несколько образцов, то наиболее логичным выбором является Xˉ–R карта. Мы будем формировать подгруппы по 5 деталей — этого достаточно, чтобы усреднять случайные колебания и отслеживать тренды.

Этап 2. Do (Сбор данных и расчёты)

Выполняем замеры 15 подгрупп по 5 деталей. Для каждой подгруппы вычисляем Xˉ (среднее значение), а также минимальные Xmin и максимальные Xmax значения диаметра. Размах R – разница между максимальным и минимальным значением.

Этап 3. Check (Анализ карт)

Строим карты.

Методы и инструменты НОТ #8. PDCA и карты Шухарта: как управлять качеством на практике Статья, Инженер, Исследования, Развитие, Научпоп, Наука, Статистика, Офис, Длиннопост
Методы и инструменты НОТ #8. PDCA и карты Шухарта: как управлять качеством на практике Статья, Инженер, Исследования, Развитие, Научпоп, Наука, Статистика, Офис, Длиннопост

Анализ контрольных карт показал, что процесс нельзя назвать полностью стабильным. R-карта продемонстрировала, что разброс внутри подгрупп остаётся в пределах контрольных границ и не выходит за рамки естественных колебаний. Это означает, что вариация по ширине распределения контролируется, и процесс способен удерживать относительную стабильность по дисперсии.

Однако Xˉ-карта выявила систематические выходы средних значений за пределы контрольных границ. Это свидетельствует о смещениях центра процесса: в одних случаях диаметр втулки превышает номинал, в других — занижается. Таким образом, процесс не удерживает целевое значение и демонстрирует отсутствие статистической управляемости по уровню.

Этап 4. Act (Выводы и действия)

Итоговый анализ показал, что процесс частично управляем. По разбросу он стабилен, но центр процесса «плавает», что приводит к росту брака. Даже при контролируемой дисперсии доля несоответствующих деталей будет расти, если среднее значение уходит за пределы допуска.

Для исправления ситуации необходимо:

  1. Проверить и при необходимости заменить режущий инструмент.

  2. Контролировать состояние станка, зажимных устройств и наладку.

  3. Стабилизировать режимы обработки (скорость, подача, охлаждение).

  4. Ввести оперативный контроль подгруппами, чтобы быстро отлавливать сдвиги.

Если бы ситуация была обратной — средние значения Xˉ оставались в пределах границ, а R-карта фиксировала выходы, — это означало бы стабильность центра при неустойчивом разбросе. На практике это выглядит как чередование «ровных» партий и партий с большим размахом размеров. Такой процесс также считается неуправляемым, так как качество становится непредсказуемым.

Только производство?

Карты Шухарта можно использовать не только для физических замеров, но и для альтернативных (косвенных) данных, которые отражают стабильность процессов в непроизводственных сферах.

Давайте рассмотрим использование карт Шухарта для анализа рекламаций. Такой анализ позволяет компаниям не только фиксировать количество жалоб, но и понимать, стабильна ли система работы с клиентами. Например, если доля рекламаций стабильно держится на уровне 1–2% и укладывается в контрольные границы, процесс управляем. Но если внезапно показатель вырос до 5% или наметился восходящий тренд, это сигнал для немедленного анализа причин.

В этом случае мы должны использовать альтернативные данные (см. диаграмму выше), а не количественные показатели, как в первом примере, поскольку предметом наблюдения является не измеримая величина, а сам факт события — поступила жалоба или нет.

Такой подход позволяет корректно сравнивать периоды с разным количеством заказов: десять рекламаций при тысяче отгрузок и те же десять при пятистах дают принципиально разную картину качества. Выражение данных в долях или процентах отражает реальное соотношение проблемных случаев и общего объёма продаж, что делает выводы статистически корректными и управленчески значимыми.

Поэтому для рекламаций мы выберем p-карту.

Методы и инструменты НОТ #8. PDCA и карты Шухарта: как управлять качеством на практике Статья, Инженер, Исследования, Развитие, Научпоп, Наука, Статистика, Офис, Длиннопост

В целом процесс рекламаций остаётся управляемым: средняя доля составляет около 1%, и большинство недель укладываются в установленные контрольные границы. Однако на 4-й неделе наблюдается всплеск до 2,5%, что превышает верхний предел и указывает на системный сбой — например, связанным с некачественной партией продукции, нарушениями в логистике или ошибками в документации. Остальные наблюдения остаются в пределах нормы и не демонстрируют восходящего тренда, что подтверждает стабильность процесса при условии устранения выявленной аномалии.

Итог

Карты Шухарта наглядно продемонстрировали свою ключевую роль — это инструмент раннего предупреждения о потере управляемости. Они позволяют определить не только факт отклонения, но и его природу: связано ли оно с разбросом или со смещением центра процесса.

Применение PDCA и SPC в связке создаёт устойчивую систему управления:

  • PDCA задаёт логику непрерывного цикла улучшений,

  • SPC позволяет измерить и подтвердить результат.

Такой подход помогает не только снижать долю брака, но и формировать культуру управления качеством, в которой каждое отклонение становится источником данных для анализа и шагом к дальнейшему развитию.

Однако у этого подхода есть существенные недостатки.

Во-первых, контрольная карта Шухарта не указывает на конкретную причину проблемы и не отвечает на вопрос «что именно пошло не так». Её задача — зафиксировать момент, когда процесс выходит из состояния статистической управляемости.

Можно сказать, что карта выполняет роль «сигнализации»:

  • если точки лежат в пределах контрольных границ и нет закономерных трендов — процесс стабилен;

  • если появляется выход за границы или характерный паттерн (например, 7 точек подряд выше центра) — это означает, что в системе появился особый фактор, нарушивший стабильность.

Но где именно проблема и почему она возникла карта не показывает. Для этого нужны дополнительные методы:

  • анализ 5 Why («пять почему»),

  • диаграмма Исикавы («рыбья кость»),

  • аудит оборудования и материалов,

  • разбор организационных причин.

То есть карты Шухарта — это инструмент раннего предупреждения: они не диагностируют, а сигнализируют, что «что-то пошло не так», и теперь нужно провести расследование.

А во-вторых, карта всегда показывает поведение одного измеряемого параметра во времени. Если у изделия десятки критических параметров (например, диаметр, шероховатость, твёрдость, вес, прочность и т.д.), то для каждого из них нужно строить свою карту. Таким образом, карты фиксируют не процесс целиком, а лишь «срез» по отдельному фактору. Легко представить, что если у вас десятки контролируемых процессов с десятками параметров, то количество карт исчисляется сотнями. Для борьбы с масштабом применяются другие инструменты НОТ, которые мы рассмотрим в следующих статьях.

Методология PDCA и карты Шухарта особенно полезны, когда компания хочет выстроить системный контроль и убрать хаос в производстве. В практике Научной организации труда эти инструменты становятся базой: мы помогаем внедрить их так, чтобы руководители видели реальную картину процессов, а сотрудники понимали, что именно улучшать.

Показать полностью 5
[моё] Статья Инженер Исследования Развитие Научпоп Наука Статистика Офис Длиннопост
5
ProfPass
ProfPass
23 часа назад

Обучение без риска: как VR готовит сотрудников к аварийным ситуациям⁠⁠

Обычные инструктажи на производстве выглядят примерно так: скучная лекция в душном кабинете, плакаты из 80-х и фраза «запомните и не повторяйте». В лучшем случае — проверка по бумажке. В худшем — человек впервые сталкивается с аварией уже «в боевых условиях».

А теперь представьте, что вас помещают в виртуальный цех, где может загореться электрощит, взлететь искра или сработать сигнализация. Ошибся? В реальности было бы ЧП, а в VR просто пробуешь снова.

Как это работает

  • Надеваешь шлем, в руках контроллеры.

  • Попадаешь в максимально реалистичный цех.

  • Система даёт задачу: «пожар», «искрит шкаф», «утечка».

  • Нужно действовать по инструкции: отключить питание, вызвать помощь, перекрыть вентиль.

Если сделал неправильно — VR не даст перейти дальше. Приходится учиться «по уму», пока не закрепишь правильные действия.

Зачем это вообще нужно?

  1. Безопасность. Ошибки отрабатываются в цифре, а не на реальном оборудовании.

  2. Экономия. Не надо останавливать производство ради обучения.

  3. Эффективность. Навыки быстрее превращаются в рефлексы — мозг лучше запоминает, когда учишься действием.

Итог

Компания получает работников, которые реально знают, что делать в аварийной ситуации, а сотрудники — уверенность, что не растеряются, если что-то пойдёт не так.

Показать полностью
Будущее Инженер Обучение Развитие Карьера Текст
2
272
Domorost
Domorost
1 день назад
Лига электриков

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски⁠⁠

Сегодня у меня на обзоре светодиодный рефлектор Jazzway с цоколем GU5.3, стоимостью 142 рубля. В рамках проекта Доморост я тестирую светодиодные лампы и составляю их рейтинг вместе с коллегами. Производитель обещает мощность 9 Вт, но давайте проверим, насколько эти цифры соответствуют действительности.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Реальная мощность

При включении лампы в сеть 220 Вольт прибор показывает 6,1 Вт, а коэффициент мощности - 0,59. Дал лампе поработать 15 минут - итоговая мощность снизилась до 5,9 Вт, коэффициент стал 0,58. То есть фактическая мощность почти на 35% меньше заявленной! Для меня это явное несоответствие, которое сложно оправдать. Годовые расходы на электроэнергию при 8 часах работы в день и тарифе 5,38 руб/кВт·ч составят всего 92 рубля.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Качество света

Перехожу к световым характеристикам. Цветовая температура — 5035 К, что соответствует нейтральному белому свету. Измеренный дельта UV - 0,002, что значительно ниже порога заметности (0,004), значит, никаких цветных оттенков — свет абсолютно белый. Индекс цветопередачи Ra — 79,3, то есть не дотягивает даже до минимально приемлемых 80. Особо печалит ситуация с передачей насыщенного красного (R9) - тут вообще отрицательное значение -23,6. Это значит, что красные объекты при таком освещении будут выглядеть совсем неестественно.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост
Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Пульсация и безопасность

Что касается пульсаций — тут всё отлично: коэффициент всего 0,37% на высокой частоте 38,5 кГц. Свет абсолютно безопасен для глаз.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Стабильность при перепадах напряжения

Измерил освещённость: при напряжении 230 В — 235 люкс, при повышении до 250 В освещённость почему-то чуть снизилась до 226 люкс (разницы на глаз не заметно), а вот при снижении напряжения до 170 В — уже только 98 люкс. А при 150 В лампа полностью гаснет. То есть драйвер лампы Jazzway не слишком устойчив к снижению напряжения: в местах с неустойчивой электросетью могут быть заметные скачки яркости.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Работа с выключателем с подсветкой

С выключателем с подсветкой лампа работает корректно - не мигает, не мерцает. Включаю-выключаю - никаких проблем.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Размеры и нагрев

По габаритам всё примерно как указывает производитель: у меня вышло 49×49 мм, на упаковке — 50×48 мм, разбежка минимальна.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Нагрев корпуса при длительной работе — 66°C, рассеиватель — 57°C. Это в пределах нормы для подобных ламп.

Световой поток

Посчитал световой поток по 10 точкам: получилось 469 люменов. А производитель заявляет аж 720. Разница, как говорится, налицо — почти в полтора раза меньше реального света.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Внутреннее устройство и разборка

Разбираю лампу. Под рассеивателем - 7 корпусов светодиодов по 2,8×3,5 мм, внутри каждого - по два кристалла, соединение последовательное. На плате греется диодный мост и микросхема стабилизации тока. Прямое падение напряжения на корпусе - 34,8 В, что указывает на 12 кристаллов в каждом корпусе. Напряжение на выходе драйвера - 243 В, ток - 19,6 мА.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Самый неприятный момент выявился после окончательной разборки: диодная плата практически не прижата к радиатору, а держится только на клей-герметике. Теплопередача - никакая, из-за этого после получаса работы температура платы достигла 87°C! Это явный конструктивный брак - перегрев, который неизбежно скажется на ресурсе лампы.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Итоги

В целом, светодиодный рефлектор Jazzway за 142 рубля разочаровал. Главные претензии - завышенная заявленная мощность (реально меньше на треть), слабая цветопередача (особенно по красным), нестабильная работа при низком напряжении и критический перегрев платы из-за плохого контакта с радиатором. Из плюсов - безопасная для глаз пульсация и корректная работа с выключателем с подсветкой. Но в целом рекомендовать такую лампу к покупке я не могу. Как говорится, решать вам, но лично я бы такую лампу не взял.

Наш рейтинг светодиодных ламп , где есть все мои и не только мои обзоры. А еще мы тестируем роутеры.

Показать полностью 10
[моё] Электрика Электроника Электричество Гаджеты Техника Светодиоды Освещение Негатив Инженер Тестирование Обзор Длиннопост
36
0
AlexKuprin1208
AlexKuprin1208
1 день назад

GRPC - новый виток?⁠⁠

GRPC - новый виток? Автоматизация, Тестирование, Развитие, Веб фреймворки, Программирование, Программа, Инженер, Openai

Да, немного интриги.
В общем, gRPC - наш новый фреймворк для построения сервисов. К небольшому удивлению он даже обошел SOAP.

Как известно, наш любимый Google развивается во всех направлениях, так в 2015 они и дропнули gRPC. За основу вкинули HTTP/2. А основной целью выступает скорость - более быстрый обмен данными между сервисами.

Что думаете? Действительно выстрелит или это лишь временный скачок?

Показать полностью
Автоматизация Тестирование Развитие Веб фреймворки Программирование Программа Инженер Openai
5
10
TechSavvyZone
TechSavvyZone
1 день назад

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению⁠⁠

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

Введение: Титаник полупроводниковой индустрии в бушующем океане

История Intel — это не просто летопись успехов технологической индустрии, а фундаментальная основа цифровой революции, определившая развитие человечества на протяжении последних пятидесяти лет.

Открывая любой современный компьютер, сервер или систему управления, мы неизбежно сталкиваемся с наследием этой корпорации. Но сегодня этот титан стоит на краю пропасти, и его судьба представляет собой не просто корпоративную драму, а вопрос стратегической безопасности технологического суверенитета Запада и глобальной технологической экосистемы в целом.

Кризис Intel многогранен и системен: это и потеря технологического лидерства, и серия стратегических просчетов, и финансовое напряжение, и фундаментальная проблема бизнес-модели в изменившемся мире. Анализ ситуации требует глубокого погружения в исторический контекст, понимания технологических аспектов полупроводникового производства и трезвой оценки экономических реалий.

В данной статье мы проведем всестороннее исследование причин, масштабов и последствий кризиса Intel, опираясь на глубокий анализ отраслевых экспертов из Stratechery и Semianalysis, а также на дополнительные источники. Мы рассмотрим:

Исторические корни величия Intel и бизнес-модель, которая привела ее к доминированию

Технологические и стратегические ошибки, приведшие к потере лидерства

Текущее катастрофическое финансовое положение компании

Амбициозный план спасения IDM 2.0 и его врожденные противоречия

Возможные сценарии будущего — от полного распада до национализации

Это история не только о корпорации, но и о законе Мура, глобальной конкуренции, и о том, что происходит, когда технологический гигант теряет ритм инноваций.

Часть 1: Истоки империи — Как Intel определила технологический век

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

1.1. Рождение Кремниевой долины: от Шокли к «Предательской восьмерке»

История Intel неотделима от истории возникновения самой Кремниевой долины. В середине 1950-х годов Уильям Шокли, один из изобретателей транзистора в Bell Labs, переехал в Пало-Альто, чтобы создать собственную компанию — Shockley Semiconductor Laboratory. Его выбор места был не случайным — он хотел быть ближе к своей больной матери, но именно это решение стало катализатором создания мирового технологического центра.

Несмотря на гений Шокли, его управленческие качества и параноидальный характер оказались разрушительными для его же компании. В 1957 году восемь талантливейших инженеров — Джулиус Бланк, Виктор Гринич, Джин Хорни, Юджин Кляйнер, Джей Ласт, Гордон Мур, Роберт Нойс и Шелдон Робертс — покинули Shockley Semiconductor. Этот поступок был настолько радикальным для того времени, что Шокли назвал их «Предательской восьмеркой» (The Traitorous Eight).

Именно эти восемь инженеров основали Fairchild Semiconductor — компанию, которая стала настоящей «платоновской пещерой» для всей современной полупроводниковой индустрии. По данным историков технологий, более 30 прямых spin-off компаний были созданы бывшими сотрудниками Fairchild, включая такие гиганты как AMD, National Semiconductor и, конечно, Intel.

1.2. Основание Intel и закон Мура как экономический императив

В 1968 году Роберт Нойс и Гордон Мур покинули Fairchild Semiconductor и основали Intel. Название компании образовано от сокращения INTegrated ELectronics — интегрированная электроника. Интересно, что изначально они планировали назвать компанию «Moore Noyce», но это название уже было trademarked сетью отелей, поэтому пришлось искать другие варианты.

Изначально Intel фокусировалась на производстве memory chips — чипов памяти SRAM и DRAM. Компания быстро добилась успеха в этом направлении, но настоящий прорыв произошел в 1971 году, когда Intel представила первый в мире микропроцессор — Intel 4004. Это изобретение фактически создало новую отрасль и заложило основу для персональных вычислений.

Но perhaps самым важным вкладом Intel в технологическую индустрию стало не конкретное изобретение, а формулировка экономического принципа, известного как «Закон Мура». В 1965 году Гордон Мур, тогда еще работая в Fairchild, заметил закономерность: количество транзисторов на микросхеме удваивается примерно каждые два года. Позже этот observation был уточнен и стал прогнозом, который фактически превратился в само исполняющееся пророчество и технологический императив.

Для Intel закон Мура стал не просто observation, а стратегической бизнес-моделью. Компания построила всю свою деятельность вокруг обязательства каждые два года значительно увеличивать производительность своих чипов, одновременно снижая стоимость вычислений. Эта модель требовала колоссальных инвестиций в НИОКР и производственные мощности, но создавала практически непроницаемый конкурентный ров.

1.3. Золотой век: стратегия вертикальной интеграции и доминирование на рынке

Бизнес-модель Intel десятилетиями была образцом стратегического преимущества. Компания была интегрированным производителем устройств (IDM — Integrated Device Manufacturer), что означало полный контроль над всем процессом: от проектирования чипов (design) до их производства на собственных фабриках (manufacturing). Эта вертикальная интеграция создавала мощные конкурентные преимущества:

Технологическое лидерство: Собственное передовое производство позволяло Intel первой внедрять новые техпроцессы, что давало её чипам преимущество в производительности и энергоэффективности. Компания могла оптимизировать дизайн чипов под конкретные производственные процессы и наоборот.

Экономика масштаба: Огромные фабрики (fabs) снижали себестоимость производства каждого чипа. Intel могла распределять фиксированные затраты на НИОКР и строительство фабрик по огромному объему продукции.

Контроль качества и поставок: Полный контроль над цепочкой создания стоимости обеспечивал стабильное качество и надежность поставок, что было критически важно для корпоративных клиентов.

Защита интеллектуальной собственности: Производство внутри компании уменьшало риск утечки ноу-хау и технологических секретов к конкурентам.

Эра Wintel и доминирование на рынке ПК

Особую роль в возвышении Intel сыграл стратегический альянс с Microsoft, известный как «Wintel» (Windows + Intel). Эта экосистема стала доминирующей платформой для персональных компьютеров на decades. Intel обеспечивала постоянно растущую производительность процессоров, а Microsoft создавала программное обеспечение, которое использовало эти возможности.

К 1990-м годам Intel контролировала более 80% рынка процессоров для ПК и серверов. Компания стала одним из самых прибыльных предприятий в мире технологий с маржинальностью, которой могли позавидовать даже самые успешные компании других отраслей.

Завоевание рынка серверов

Не менее впечатляющим был успех Intel на рынке серверов. Архитектура x86, которая изначально доминировала на рынке ПК, постепенно вытеснила специализированные RISC-процессоры (от IBM, Sun Microsystems и других) с рынка серверов. Более низкая стоимость и постоянное улучшение производительности процессоров x86 сделали их предпочтительным выбором для дата-центров.

К началу 2000-х годов Intel стала практически монополистом на рынке процессоров для серверов, контролируя более 95% этого рынка. Серверный бизнес стал основным источником прибыли для компании, поскольку серверные процессоры имели значительно более высокую маржу по сравнению с потребительскими чипами.

Часть 2: Эра стратегических ошибок — Как Intel упустила будущее

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

2.1. Слепота к мобильной революции: провал в сегменте смартфонов

Одной из самых значительных стратегических ошибок Intel стало почти полное игнорирование мобильной революции. Когда в 2007 году Стив Джобс представил iPhone, это ознаменовало начало новой эры вычислений — эры мобильных устройств. Однако Intel, сосредоточенная на своем высокомаржинальном бизнесе процессоров для ПК и серверов, не увидела в этом угрозы.

Официальная версия Intel годами заключалась в том, что компания сознательно отказалась от рынка мобильных процессоров, потому что он был низкомаржинальным и не соответствовал их бизнес-модели. Однако реальность, согласно свидетельствам инсайдеров, была сложнее.

Технические проблемы архитектуры x86

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

Главной проблемой стало то, что архитектура x86, на которой специализировалась Intel, была фундаментально менее энергоэффективной, чем архитектура ARM, доминирующая в мобильных устройствах. Как отмечает Тони Фаделл, один из создателей iPhone, Apple в середине 2000-х действительно рассматривала чипы Intel для iPhone, но они были непригодны из-за проблем с энергопотреблением.

«Мышление Intel никогда не было об этом... Они просто переупаковывали то, что у них было для десктопа, для ноутбука, а затем снова для встраиваемых систем», — отмечал Фаделл.

Intel пыталась исправить ситуацию, разрабатывая более энергоэффективные версии своих процессоров (линейка Atom), но они все равно не могли конкурировать с решениями на ARM по соотношению производительности к энергопотреблению. Не помогли и многомиллиардные инвестиции в субсидирование производителей устройств, чтобы те использовали чипы Intel.

Упущенная возможность стоила Intel не только рынка мобильных процессоров, но и будущего. Мобильные устройства стали доминирующей формой вычислений, а архитектура ARM, оптимизированная для мобильных устройств, начала проникать и в другие сегменты, включая ноутбуки и серверы.

2.2. Потеря производственного лидерства: как TSMC обошла Intel

Perhaps самый болезненный удар для Intel came от тайваньской компании TSMC, которая смогла обойти американского гиганта в технологической гонке.

Долгие годы Intel гордилась своим технологическим превосходством в полупроводниковом производстве. Компания первой внедряла новые техпроцессы и годами поддерживала лидерство. Однако в середине 2010-х годов ситуация начала меняться.

Ключевые причины потери производственного лидерства:

Задержка с внедрением EUV-литографии: Intel решила отложить внедрение крайне дорогой литографии с использованием крайнего ультрафиолета (EUV) для своего 10-нм техпроцесса, полагаясь на традиционную многопатерновую литографию. Это решение оказалось фатальным — сложность процесса привела к многолетним задержкам.

Технологические трудности с 10-нм процессом: Intel столкнулась с серьезными проблемами при освоении 10-нм техпроцесса, что привело к многократным переносам сроков. В то время как TSMC и Samsung успешно перешли на аналогичные и более продвинутые техпроцессы.

Консервативная корпоративная культура: По некоторым данным, инженерная культура Intel стала слишком консервативной и бюрократической, что замедляло принятие решений и внедрение инноваций.

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

Последствия были катастрофическими: к 2020 году TSMC не только догнала, но и уверенно обошла Intel, забрав себе титул лидера полупроводникового производства. Это мгновенно обесценило ключевое конкурентное преимущество Intel — передовое производство.

2.3. Возвышение AMD: как конкурент воспользовался ошибками Intel

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

Пока Intel боролась с внутренними производственными проблемами, ее главный конкурент AMD совершил одно из самых впечатляющих корпоративных comeback в истории технологий.

В 2014 году AMD наняла легендарного инженера Джима Келлера (который ранее работал над процессорами Apple A4/A5), чтобы возглавить разработку новой архитектуры. Результатом стала архитектура Zen, которая коренным образом изменила конкурентный ландшафт.

Преимущества новой стратегии AMD:

Отказ от собственного производства: AMD отделила свое производственное подразделение в отдельную компанию GlobalFoundries, а затем начала работать с TSMC. Это позволило AMD получить доступ к лучшим в мире производственным процессам.

Модульный дизайн чипов: AMD разработала модульный подход к проектированию процессоров (chiplets), что позволило создавать более гибкие и cost-effective решения.

Оптимизация под производство TSMC: В отличие от Intel, которая должна была проектировать чипы под собственные производственные процессы, AMD могла оптимизировать дизайн под передовые процессы TSMC.

Результат не заставил себя ждать: доля AMD на рынке процессоров для ПК и серверов начала steadily расти. На рынке дата-центров доля AMD приблизилась к 50%, что стало серьезным ударом по самому прибыльному сегменту бизнеса Intel.

2.4. Упущенная революция ИИ: как NVIDIA захватила новые рынки

Новая парадигма вычислений, связанная с искусственным интеллектом и машинным обучением, застала Intel врасплох. В то время как NVIDIA сфокусировалась на GPU как на платформе для параллельных вычислений, Intel продолжала пытаться адаптировать свою архитектуру x86 для новых workloads.

Проблемы Intel на рынке ускорителей ИИ:

Непонимание новых парадигм вычислений: Архитектура x86, оптимизированная для последовательных вычислений, плохо подходила для massively parallel вычислений, необходимых для deep learning.

Отсутствие единой программной платформы: В то время как NVIDIA создала унифицированную программную платформу CUDA, которая стала отраслевым стандартом для ИИ-разработчиков, Intel предлагала разрозненные решения.

Запоздалые приобретения: Покупка израильского стартапа Habana Labs и запуск ускорителя Gaudi 3 были правильными шагами, но они запоздали на несколько лет. Примечательно, что чипы Gaudi также производятся на заводах TSMC, а не Intel.

К 2024 году NVIDIA стала одной из самых valuable компаний в мире, в то время как Intel боролась за выживание. Рынок ускорителей ИИ стал одним из самых быстрорастущих сегментов полупроводниковой индустрии, и Intel практически отсутствовала на нем.

Часть 3: Глубина кризиса — Технологические, финансовые и стратегические проблемы

3.1. Технологический кризис: техпроцесс 18A как последняя надежда

Согласно анализу Semianalysis, текущая ситуация с техпроцессом Intel 18A представляет собой критически важный момент для компании. Этот техпроцесс является не просто очередным этапом развития, а последним шансом для Intel сохранить технологическую независимость и конкурентоспособность.

Ключевые проблемы с техпроцессом 18A:

Проблемы с выходом годных кристаллов: Внутренние оценки Intel, по данным источников Semianalysis, указывают на сохраняющиеся проблемы с выходом годных кристаллов на опытных производствах. Низкий yield rate может привести к очередным задержкам и невозможности наладить массовое производство с приемлемой себестоимостью.

Жесткие временные рамки: Рыночное окно для успешного запуска 18A ограничено. Если Intel не выйдет на массовое производство в 2025 году, компания может permanently отстать от TSMC и Samsung.

Конкуренция со стороны TSMC: Пока Intel пытается освоить 18A, TSMC уже работает над более advanced техпроцессами (2nm и ниже), создавая постоянно moving target.

Последствия провала 18A будут катастрофическими: Intel окончательно потеряет возможность конкурировать на рынке передовых полупроводниковых производств, что сделает бессмысленными амбициозные планы IDM 2.0.

3.2. Финансовый кризис: анализ катастрофических показателей

Финансовое положение Intel стремительно ухудшается, что ярко демонстрируют последние отчеты компании:

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

Рекордные убытки: В I квартале 2023 года Intel зафиксировала рекордный квартальный убыток в почти $3 млрд. Во II квартале 2024 года чистый долг компании достиг $1,61 млрд.

Структура долга: Intel активно привлекала заемные средства для финансирования капитальных затрат (строительство фабрик), и теперь обслуживание этого долга съедает львиную долю операционного cash flow.

Сокращение инвестиций в R&D: Впервые за десятилетия Intel вынуждена сокращать расходы на исследования и разработки будущих технологий, чтобы финансировать текущие операции. Это создает порочный круг: без прорывных технологий нет конкурентных продуктов, что ведет к дальнейшей потере рынка и доходов.

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

Потеря маржинальности: Рентабельность бизнеса Intel значительно снизилась из-за производственных проблем, ценового давления со стороны AMD и высоких капитальных затрат.

Сравнительный анализ финансовых показателей Intel и основных конкурентов:

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

Стратегический кризис: фундаментальные проблемы IDM 2.0

Вернувшись в 2021 году на пост CEO, Пэт Гелсингер представил план спасения под названием IDM 2.0. Его суть — попытка трансформировать внутреннее производственное подразделение в конкурентоспособную foundry-службу, которая будет работать и на Intel, и на внешних заказчиков. По мнению Гелсингера, только так компания может сохранить инвестиции в дорогостоящие разработки передовых техпроцессов.

Однако у этой модели есть фундаментальная проблема конфликта интересов:

Вопрос приоритетов: Собственные проекты Intel (процессоры для ПК, серверов) всегда будут иметь приоритет для внутреннего производства перед заказами сторонних клиентов. В условиях дефицита производственных мощностей внешние клиенты окажутся в невыгодном положении.

Вопрос доверия: Сможет ли, например, NVIDIA или Qualcomm доверить проекты своих самых передовых чипов своему прямому конкуренту? Это маловероятно. Semianalysis сообщает, что несколько ключевых потенциальных клиентов Intel Foundry Services уже свернули переговоры или приостановили совместные проекты.

Экономическая неэффективность: Бизнес по производству чипов (как у TSMC) имеет рентабельность около 50%, в то время как бизнес по проектированию (как у NVIDIA) — 60-65%. Интеграция этих двух моделей под одной крышей создает постоянное внутреннее напряжение и не позволяет оптимизировать структуру затрат.

Дополнительные проблемы IDM 2.0:

Нереалистичные сроки: План «5 узлов за 4 года» изначально был амбициозным, но теперь, по данным инсайдеров, признан невыполнимым даже внутри компании.

Отток кадров: Демотивация инженерного состава и отток лучших кадров в AMD, NVIDIA и TSMC ослабляет способность Intel реализовывать амбициозные планы.

3.4. Реакция рынка и инвесторов: растущее давление

Рыночная реакция на кризис Intel была однозначной: акции компании значительно underperformed по сравнению с другими полупроводниковыми компаниями. За последние 5 лет акции Intel выросли лишь на 15%, в то время как акции NVIDIA — на 1200%, AMD — на 300%, а TSMC — на 150%.

Давление со стороны инвесторов:

Требования активистов: Крупные институциональные инвесторы все активнее требуют от совета директоров рассмотреть возможность радикального разделения компании на design-house и pure-play foundry.

Смена руководства: Некоторые инвесторы открыто призывают к смене CEO, arguing что Пэт Гелсингер не смог предложить жизнеспособный план спасения компании.

Сокращение дивидендов: Компания была вынуждена значительно сократить выплаты дивидендов, что вызвало недовольство income-ориентированных инвесторов.

Часть 4: Возможные сценарии будущего — От распада до трансформации

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

4.1. Сценарий 1: Полное разделение (наиболее вероятный)

Согласно анализу как Stratechery, так и Semianalysis, наиболее вероятным и целесообразным сценарием является полное разделение Intel на две независимые компании:

Intel Design: Компания, занимающаяся проектированием процессоров для ПК, серверов и других устройств. Эта компания могла бы конкурировать с AMD, Apple и ARM, используя для производства лучшие доступные foundry-услуги (TSMC, Samsung или новая Intel Foundry).

Intel Foundry: Чистая foundry-компания, которая would конкурировать с TSMC и Samsung. Эта компания могла бы привлекать внешних клиентов, не вызывая подозрений в конфликте интересов.

Преимущества этого подхода:

Устранение конфликта интересов

Возможность привлечения внешнего финансирования для каждого бизнеса

Повышение операционной эффективности

Более четкая фокусировка на конкретных рынках

Недостатки и challenges:

Сложность и стоимость разделения

Потежа синергии между design и manufacturing

Необходимость создания отдельных управленческих команд

4.2. Сценарий 2: Экстренная национализация

Второй возможный сценарий, который становится все более обсуждаемым в свете геополитической напряженности — частичная или полная национализация ключевых производственных активов Intel.

Логика этого сценария: Правительство США, руководствуясь соображениями национальной безопасности, может выкупить контрольный пакет акций или ключевые производственные активы (фабрики), чтобы гарантировать поставки чипов для ВПК и критической инфраструктуры.

Преимущества этого подхода:

Гарантированный доступ к advanced semiconductor manufacturing для нужд национальной безопасности

Сохранение технологического суверенитета США

Финансовая поддержка дорогостоящих капитальных затрат

Недостатки и risks:

Политическая противоречивость национализации в США

Неэффективность, характерная для государственных предприятий

Это не решит проблему отсутствия конкурентоспособных технологий

4.3. Сценарий 3: Поглощение или слияние

Третий сценарий предполагает поглощение Intel или ее частей другими технологическими гигантами.

Возможные варианты:

Поглощение Qualcomm: Появилась информация, что Qualcomm рассматривает возможность покупки Intel. Однако эта сделка выглядит крайне рискованной. Аналитик Минг-Чи Куо предупреждает, что гигантский долг и проблемы Intel могут «утянуть на дно» и саму Qualcomm.

Покупка Apple: Apple может быть заинтересована в патентах и инженерном таланте Intel, особенно в light собственных планов по разработке чипов.

Разделение и продажа по частям: Наихудший сценарий, при котором активы компании (патенты, фабрики, IP) распродаются по частям различным покупателям.

Вероятность этого сценария оценивается как низкая из-за regulatory hurdles, огромной стоимости сделки и сложности интеграции такой крупной и проблемной компании.

4.4. Сценарий 4: Управляемое банкротство и реструктуризация

Наихудший сценарий для Intel — это банкротство по главе 11 и последующая фундаментальная реструктуризация.

В этом сценарии компания была бы защищена от кредиторов while она реструктуризирует свои операции и долги. Это позволило бы избавиться от непосильного долгового бремени и непрофильных активов, но нанесло бы catastrophic ущерб бренду и отношениям с клиентами.

Вероятность этого сценария в краткосрочной перспективе низка, но становится более реальной, если техпроцесс 18A потерпит неудачу и финансовые показатели продолжат ухудшаться.

Часть 5: Заключение — Необходимость стратегической честности

Кризис Intel представляет собой не просто корпоративную драму, а поворотный момент для всей полупроводниковой индустрии и технологического ландшафта в целом. История компании демонстрирует, как даже самые успешные технологические гиганты могут столкнуться с экзистенциальными угрозами, если утратят способность к инновациям и стратегическому foresight.

Главный вывод из кризиса Intel — это необходимость стратегической честности. Компания должна честно признать, что её классическая интегрированная модель, принёсшая ей десятилетия процветания, более не работает в современном мире. Цепляние за прошлое и попытка сохранить статус-кво лишь усугубляют падение.

Путь к спасению для Intel лежит через радикальную трансформацию...

Показать полностью 9
[моё] Инженер IT Технологии Компьютерное железо Производство Intel Процессор AMD Электроника Промышленность Компьютер Автоматизация История развития Tsmc Длиннопост
12
10
Alexander.SE
Alexander.SE
1 день назад
Блог электрика
Серия Электрощиты

Что не так с селективными ВДТ (УЗО)⁠⁠

Я знаю, почему в щитках крайне мало используют селективные УЗО (ВДТ). Потому что никто толком не знает, как его правильно подключать. А главное - зачем.

Что не так с селективными ВДТ (УЗО) Инженер, Электричество, Электрика, Электрик, Ремонт техники, Электромонтаж, Электрощит, Монтаж электрощитка, Кабель, Длиннопост

Достойное применение ВДТ типа S. На вводе в доме можно и автомат, это не принципиально.

В посте - лучшая схема, которая позволяет выжать максимум из установки ВДТ типа S, и при этом не потратить деньги зря.

Напоминаю, селективные - это противопожарные ВДТ с задержкой срабатывания. Есть два главных правила установки такого ВДТ на вводе:

1. Для противопожарных целей – чтобы дополнительно защитить здание от возникновения пожара в случае ухудшения изоляции кабеля. При этом ВДТ типа S должен быть установлен как можно ближе к вводу. Например, на трубостойке или фасаде дома.

2. В целях дублирования – для дополнительный защиты в аварийных случаях, когда по какой-то причине не сработал ВДТ в групповой цепи. Да, ток более 30 мА может быть смертельно опасен, а противопожарные ВДТ имеют номинал 100 или 300 мА. Но даже такая защита гораздо лучше, чем полное её отсутствие.

Ставить селективное или противопожарное ВДТ на вводе в одном щите с групповыми (30, 10 мА) - полная лажа. Масло масляное и проблема при замыкании на землю...

Что не так с селективными ВДТ (УЗО) Инженер, Электричество, Электрика, Электрик, Ремонт техники, Электромонтаж, Электрощит, Монтаж электрощитка, Кабель, Длиннопост

Весь щит (автор - Аким Ильясов):

Что не так с селективными ВДТ (УЗО) Инженер, Электричество, Электрика, Электрик, Ремонт техники, Электромонтаж, Электрощит, Монтаж электрощитка, Кабель, Длиннопост

Пример правильной установки был в сообществе недавно:

Что тут происходит?

А вот ещё пример, дачный вводной щиток, установлен на фасаде:

Что не так с селективными ВДТ (УЗО) Инженер, Электричество, Электрика, Электрик, Ремонт техники, Электромонтаж, Электрощит, Монтаж электрощитка, Кабель, Длиннопост

40А 100 мА A-S

А вы применяете селективные УЗО (на крайняк, селективные ВДТ)))?

Показать полностью 3
[моё] Инженер Электричество Электрика Электрик Ремонт техники Электромонтаж Электрощит Монтаж электрощитка Кабель Длиннопост
6
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии