Что такое Stby на схеме аудиоаппаратуры. Для чего нужен режим ожидания в усилителях. Как работает функция плавного запуска. Какие преимущества дает использование Standby и Soft Start.
Что означает Stby на схеме аудиоаппаратуры
Stby (Standby) на схеме аудиоаппаратуры обозначает режим ожидания. Это специальный режим работы, при котором устройство находится в состоянии готовности, но с пониженным энергопотреблением. В режиме Standby основные узлы аппаратуры обесточены, а работают только цепи, необходимые для быстрого включения.
Основные особенности режима Standby:
- Пониженное напряжение на анодах ламп
- Минимальный ток через лампы
- Нагрев катодов ламп сохраняется
- Быстрый переход в рабочий режим
- Снижение износа компонентов
Зачем нужен режим ожидания в усилителях
Использование режима ожидания в аудиоусилителях дает ряд важных преимуществ:
- Продление срока службы ламп и других компонентов за счет снижения нагрузки
- Экономия электроэнергии при простое устройства
- Мгновенная готовность к работе при включении
- Поддержание оптимальной рабочей температуры
- Снижение термоциклирования при частых включениях/выключениях
Благодаря режиму Standby усилитель может находиться в состоянии готовности длительное время, сохраняя возможность быстрого включения без дополнительного прогрева ламп.

Принцип работы функции плавного запуска Soft Start
Soft Start (плавный запуск) — это функция, обеспечивающая постепенное нарастание напряжения и тока при включении устройства. Основная цель Soft Start — исключить резкие скачки тока и напряжения, которые могут привести к выходу из строя компонентов.
Как работает Soft Start в аудиоусилителе:
- Сначала подается пониженное напряжение накала на лампы
- Затем плавно повышается анодное напряжение
- Постепенно увеличивается ток через лампы
- Выходные каскады включаются в последнюю очередь
Такая последовательность позволяет избежать перегрузки блока питания, перенапряжений и бросков тока при холодном старте устройства.
Преимущества использования Standby и Soft Start
Совместное применение режима ожидания и плавного запуска дает следующие преимущества:
- Увеличение срока службы ламп и других компонентов
- Снижение вероятности отказов при включении
- Уменьшение потребления электроэнергии
- Быстрый переход в рабочий режим
- Поддержание стабильных параметров звучания
Функции Standby и Soft Start особенно важны для высококачественной ламповой аудиоаппаратуры, позволяя максимально раскрыть ее потенциал и продлить срок эксплуатации.

Реализация режима ожидания на схеме усилителя
Для реализации режима Standby на схеме усилителя обычно используются следующие решения:
- Отдельное реле для коммутации анодного напряжения
- Резистор для ограничения тока накала в режиме ожидания
- Дополнительная обмотка трансформатора для пониженного напряжения
- Схема задержки включения выходных каскадов
Важно обеспечить корректное переключение между режимами без возникновения переходных процессов и помех. Для этого применяется плавное нарастание напряжений и токов.
Типовые схемы плавного запуска Soft Start
Существует несколько распространенных способов реализации функции Soft Start в аудиоусилителях:
- Использование термистора для ограничения пускового тока
- Схема на тиристоре с плавным открытием
- Микроконтроллер с ШИМ-управлением напряжением
- Многоступенчатое включение через каскад реле
Выбор конкретной схемы зависит от мощности усилителя, типа питания и требований к скорости запуска. Для мощных усилителей часто применяют комбинированные решения.

Настройка режимов Standby и Soft Start
Для корректной работы функций Standby и Soft Start необходима их правильная настройка:
- Подбор оптимального напряжения накала в режиме ожидания
- Настройка времени плавного нарастания анодного напряжения
- Регулировка задержки включения выходных каскадов
- Проверка отсутствия помех при переключении режимов
Важно найти баланс между скоростью включения и щадящими режимами для компонентов. Слишком медленный запуск может раздражать пользователя, а слишком быстрый — снижать ресурс устройства.
Влияние Standby и Soft Start на качество звучания
Хотя режим ожидания и плавный запуск напрямую не влияют на звучание, они косвенно улучшают качество звука за счет:
- Поддержания оптимальной рабочей температуры ламп
- Снижения термоциклирования компонентов
- Уменьшения механических напряжений в элементах
- Стабилизации параметров источника питания
Кроме того, эти функции позволяют быстро выводить усилитель на оптимальный режим работы, обеспечивая максимальное качество звучания сразу после включения.

Жили-были Standby и Soft Start…
Требование опций standby и soft start обычно считается уместным в дорогостоящих моделях. Их неоправданно считают объектом удовлетворения капризов состоятельного покупателя. Это не совсем так, вернее, вовсе не так. Это скорее инструмент продления ресурса дорогих ламп и поддержания их стабильных свойств длительное время.
Переводя на язык общепонятный, standby — это режим готовности, режим ожидания до востребования. То есть лампы стоят в режиме либо пониженного токоотбора, либо напряжение на аноде уменьшено против рабочего и, следовательно, износ катода сведен к минимуму. Таким образом, ресурс ламп продлевается на то время, которое они «бесплатно» грелись и старели. К тому же появляется возможность почти мгновенного перевода усилителя в режим работы — музыка польется тут же, после нажатия кнопки или щелчка тумблера.
Soft start (ss) — плавный запуск, момент мягкого включения усилителя, гарантирующий неаварийные режимы всех его элементов, Исключается форсаж разогрева ламп, ударного воздействия на выпрямитель, силовой трансформатор и саму сеть питания. SS призван повысить надежность всего устройства не только при включении, но также продлить ресурс изнашиваемых элементов.
Кроме причин очевидных, вроде превышения мощности на аноде и сетках, перекала нити накала напряжением выше нормированного, подачи недопустимо высокого анодного или примитивного недоразумения при вытягивании лампы из панельки, можно указать еще пять неочевидных причин выхода ламп из строя.
• 1. Наиболее частой причиной смерти лампы является перегорание нити накала в момент подачи на нее полного накального напряжения. Бросок тока вследствие того, что сопротивление холодной нити в 5-7 раз меньше нагретой, если не сразу «убьет» лампу, то существенно снизит ее ресурс из-за циклического форсированного разогрева. В конце концов, лампу «хватит инфаркт» где-нибудь в пути, когда она честно трудится.
• 2. Отсутствие токоотбора при полной рабочей температуре чревато отравлением катода. Между никелевым керном и оксидом образуется слой силиката бария, имеющий высокое термо- и омическое сопротивление. Естественно, уменьшается эмиссия. Кроме того, из-за неравномерности толщины этого слоя, с участков эмитирующей поверхности электроны вылетают с разной скоростью. От этого дробовой шум, вызванный неодинаковым количеством электронов, покинувших катод в единицу времени, усиливается.
• 3. Вакуум в баллоне не абсолютен, в нем присутствуют остаточные молекулы и атомы газов, не удаленные за время вакуумирования. К тому же появляются новые из-за того, что элементы внутри баллона, да и само стекло, «парят». В момент появления анодного напряжения до начала эмиссии, случайные электроны, выдернутые мощным электростатическим полем, бомбардируют эти молекулы и ионизируют их. Ускоренные ионы устремляются на поверхность катода и «прорывают» его эмитирующую поверхность толщиной 1-2 атома. Эти дыры уменьшают эффективную поверхность катода и соответственно снижается его эмиссионная способность. Для сигнальных ламп этот процесс отмечается через повышение уровня шума (по природе мерцающие или фликкер шумы, не путать с дробовыми!), для мощных ламп — через «облысение» катода и потерю эмиссии.
• 4. Неправильная ориентация лампы в пространстве (звучит как ориентация космического корабля!). Если для прямо-накальных это принципиально недопустимо, то для ламп косвенного накала необходимо избегать их горизонтальной установки. В этом случае возможно провисание сетки (других сеток) при нагреве и контакт ее с. катодом или анодом. В обоих случаях выход лампы из строя неминуем. Даже если лампу не запрещено устанавливать как угодно, то золотым правилом будет одно: она должна стоять вертикально! У перевернутых вниз головой ламп (в некоторых гитарных усилителях) остается вероятность оторваться от мастики, соединяющей баллон с цоколем. Весьма не редка ситуация, когда температура лампы такова, что припой в штырях расплавляется и баллон, ничем не удерживаемый, отваливается.
• 5. Пыль, грязь, следы от пальцев на баллоне, неумело сконструированные радиаторы — все это снижает степень лучеиспускания и ведет к перегреву анода.
Впрочем, это все банальности, известные любому, кто хоть однажды заглядывал в книжку с теорией электровакуумных приборов . Кажется всего-то де-лов, стоит лишь придержать подачу анодного, пока медленно греется накал с катодом, а когда появится видимое вишневое свечение нити накала, клацнуть тумблером и — дело в шляпе. Как бы не так!
Во-первых: лень ждать всякий раз, когда включаешь музыку, иначе теряется весь кайф от мгновенно исполняемого желания. Это же не сенокосилка с ее рычагами, педалями и кнопками, и потому дисциплина оператора (словцо-то какое, зарубежное, к сенокосилке в самый раз подходящее!) машины многим просто претит.
Схема 1. Ограничение тока накала при включении
Схема 2. Уменьшение напряжения накала при включении
Во-вторых: завораживающие малиновые (рубиновые, охряные, цвета соломы или спелого арбуза, зависит от типа лампы и цветовосприятия) точки еще увидеть надо.
При наличии свободных контактов на исполнительном реле можно включить светодиоды, показывающие режим прибора на данный момент. Если использовать светодиод с встроенным мультивибратором, то время прогрева будет сигнализироваться красным и зеленым огоньками попеременно.
Если есть смысл питать накал постоянным током, используя при этом стабилизатор напряжения, то можно обойтись схемой 5. Мощность микросхемы будет зависеть от суммарного тока потребления и мощности, рассеиваемый на ее корпусе. Наши КрЕН на 5 или 6 вольт, LM7805, LM78MD5, поставленные на радиатор, вполне сгодятся.
Исполнительное реле получает сигнал управления от таймера. Обычно это 1006ВИ1 или NE555. Постоянная времени определяется произведением RC. Обычной практикой является использование R до 1 МОм, а емкость конденсатора до 100 мкФ. Усердствовать в увеличении R не стоит, так как ток утечки входа таймера может оказаться выше тока заряда емкости. А чтобы ток утечки конденсатора не путал карты, советую ставить либо хороший электролит (для этой цели вполне подходят тантало-вые, ниобиевые, оксидно-полупроводниковые; не смущайтесь, здесь они на звук не влияют), либо пленочные.
Автоматика для standby
Финский инженер и автор многих статей Юкка Толонен (Jukka Tolonen) представил в одном из номеров GA результаты экспериментов, отражающие время готовности схемы в зависимости от поданного на нити накала напряжения прогрева.
Схема 3. Включение нитей накала по следовательно
Из таблицы видно, что если напряжение прогрева будет больше 2,5 V, то звук появится после коммутации почти мгновенно (см. таблицу). Другие авторы рекомендуют поднять напряжение прогрева до 4 V, а также использовать это значение для режима standby, чтобы не было отравления катода при полном накале в отсутствие анодного тока. Величину сопротивления, как и его мощность, следует подобрать экспериментально. Если на полностью прогретом накале упадет 2,5-4 вольта, то резистор, последовательно включенный с ним, и будет изображать дальше демпфер при включении.
Подобные решения можно использовать для задержки анодного напряжения, однако учтите, что в этом случае требуется реле с высоковольтными контактами (рис.
Все мило, подача анодного происходит насколько возможно плавно, причем одним щелчком тумблера сети и такая «автоматика» работает надежнее не придумать. Однако взамен имеем три беды: 1) накалы демпферов жрут ток и не малый, в худшем — аж 5 Ампер! 2) демпферы жрут не только ток, но и напряжение. Падение на вакуумном диоде зависит от тока через него и запараллеленности половин. В кенотроне (двуханодном) их следует соединить параллельно, и не только ради уменьшения внутреннего сопротивления, но и с целью разгрузки теплового режима лампы Так вот, здесь можно потерять 20-50 вольт**. Значит следует предусмотреть запас напряжения на силовом трансе, либо отказаться от такого «неуклюжего изящества», например, шунтированием кенотрона. При этом не забыть отключить его накал! (Схема 16). Ко всему учтите, если все обмотки у вас на одном силовом трансформаторе, то он обещает превратиться в утюг, и «просесть» до неприличных значений выходного напряжения.
Я использую кремниевые диоды и вакуумный демпфер. Перед ним ставлю еще маленькую емкость 4-10 мкФ типа МБГЧ или бумагу в масле (КБГ-МН и др.) и считаю (возможно ошибочно), что это помогает звуку. Объясняю тем, что это линеаризует характеристику передачи диода, поскольку диапазон изменения тока через него уменьшается (пульсации ослабляются конденсатором), а во-вторых, появляется лишнее звено фильтрации, в виде достаточно линейного и почти активного резистора (вакуумный диод с низким внутренним), который грех не использовать по схеме я-фильтра. Если, при этом, он скоростной, как демпферный диод для строчной развертки, то проблем с выбросами на кромке разряда не возникает. При выпрямлении только полупроводниками, даже если они скоростные, вроде HEX FRED, выбросы хоть и ослабляются элементами фильтра, но в виде широкополосной помехи все-таки попадают на аноды ламп. Этот прием уже можно рассматривать, как борьбу за питание ради питания, так что пусть он станет отдельной историей.
Выводы
Мы не ставили себе задачу дать полную, исчерпывающую схему Soft start’a и Standby’n, пригод-
ную на все случаи жизни. К тому же остались за бортом некоторые решения, освещать которые
довольно затратно по времени, а пользы они дают чуть. Так что пусть каждый выберет себе
решение по вкусу и по плечу. Стоит обратить внимание вот на что: напихать автоматики
побольше — не самоцель. Субъективные оценки звучания аппарата от этого не сдвинутся на много, но она (автоматика) является показателем заботы производителя о покупателе. Чтобы, спустя время, у него не возникло головных болей и, соответственно, у вас.
Автор: А. Белканов, А. Пугачевский (журнал «Вестник АРА»)
Источник
366, 1
Режим ожидания Standby, или Держите аппаратуру включенной [перевод] • Stereo.ru
Вы замечали, что большинство кнопок «power» на передней панели оборудования на самом деле не включают и не выключают питание? Большинство из них — это кнопки режима ожидания «Standby» — они включают индикацию на передней панели и поддерживают устройства в режиме ожидания. Чаще всего это нужно, чтобы держать наготове достаточно схем для работы пульта дистанционного управления. Если вы совсем выключите питание, пульт ничего не сможет сделать.
Много лет назад все продукты оснащались механическими выключателями питания и кнопками на передней панели. Но только не устройства PS Audio. Мы были одной из первых компаний, встроивших функции режима ожидания в нашу продукцию. И это было задолго до того, как у кого-то появился пульт дистанционного управления. Некоторые из вас, возможно, помнят, что пульты ДУ в 1970-х годах были неуклюжими устройствами и использовались в основном для телевизоров. Я помню наш первый пульт — приходилось давить на переключатель каждой команды, чтобы заставить его работать. Усилие было необходимо, потому что пульт генерировал ультразвук, который воспринимал телевизор.
Нет, мы не добавили наш уникальный режим ожидания только для того, чтобы использовать пульт дистанционного управления. Мы сделали это, чтобы удостовериться, что наши продукты звучат лучше, несмотря на привычки наших покупателей.
Когда мы вначале выпустили наш первый продукт — автономный фоно-предусилитель, там вообще не было никаких элементов управления. Ни выключателя питания, ни нагрузочных резисторов. Ни-че-го. Надо было вставить вилку в розетку, запитать предусилитель и оставить его работать. Существовали две причины для такого решения: во-первых, мы хотели убедиться, что владелец не выключит питание, когда устройство подключено к работающей аудио системе, вызывая громкий и потенциально вредный для динамиков удар. Но главная причина была в звуке. Мы довольно рано обнаружили, что аудиотехника нуждается в прогреве и всегда звучит лучше, если ее уже включали на некоторое время. Холодный фоно-предусилитель звучал значительно хуже, чем оставленный включенным на несколько дней. Сейчас это кажется очевидным для нас. А те клиенты, которые хотели бы иметь возможность выключить его, как оказалось, были просто неправы.
Наши продукты стали одним из первых в отрасли, которые продавались с гарантией возврата денег (money back). Вспомните, это ведь было еще в 1973 году и никакое Hi-Fi-оборудование, которое я знаю, не имело такой гарантии. Это был смелый шаг, благодаря ему мы процветали (и процветаем сегодня). Из многих тысяч фоно-предусилителей, которые мы отгрузили, наверное, всего 10 или 20 вернули нам с возвратом денег. Один из них вернулся от человека, который был расстроен тем, что когда он подключал предусилитель-корректор в свою систему, его колонки, казалось, «исчезали». Он уже больше не мог закрыть глаза и точно указать пальцем на левый или правый канал; настолько явно они были слышны до появления нашего продукта. И он потребовал свои деньги назад. Мы с удовлетворение вернули ему деньги, в восторге от признания того, что наш тяжелый труд по приданию колонкам «невидимости» окупился.
Когда он вернул нам устройство, оказалось, что он перерезал шнур питания и вставил небольшой проходной выключатель. Это было довольно странно, поэтому мы позвонили ему и спросили, зачем он это сделал.
Мы не могли вынести мысль, что люди регулярно выключают питание системы каждый вечер«Я не могу терпеть и смотреть, как этот свет все время горит». Мы уточнили, связана ли его ненависть с заботой об экономии энергии, на что он ответил: «Нет, просто я не могу видеть этот проклятый свет». Ночью в его системе все должно быть выключено. И он был не одинок в своих капризах — весьма распространенная жалоба тогда среди наших клиентов, они требовали спокойствия. Мы, с другой стороны, не могли вынести мысль, что люди регулярно выключают питание системы каждый вечер, только чтобы звук вновь оказался холодным и не захватывающим при очередном включении.
Я уверен, что вы понимаете, как это происходит. С этого дня каждый продукт PS Аудио, за исключением наших усилителей мощности, имеет кнопку на передней панели с надписью «Power». Но кнопка не выключает питание. Она лишь приглушает звук на выходах устройства и выключает все световые индикаторы на передней панели. А чтобы мы были счастливы, питание при этом оставалось включенным, и устройство всегда было готово выдать отличный звук.
В более поздних моделях мы почувствовали себя слегка виноватыми, называя эту кнопку «Power», и поменяли ее на «Input» (или «Off», которая делал то же самое).
К нам никогда не было претензий, и у нас было много клиентов, пораженных тем, что наши устройства всегда звучали идеально, даже когда они якобы были «холодными» (не прогретыми).
Мы просто улыбались в ответ и говорили спасибо.
По поводу прогрева или приработки, чтобы аппарат зазвучал с течением времени лучше, не утихают споры, и мнения встречаются самые разные. Настолько разные, что порой они напоминают байки о том, что делают медведи в лесу, горят ли внутри холодильника лампочки, когда он выключен, или что происходит с деревьями, когда они падают.
Вот вам мое мнение: за небольшими исключениями, такими как ламповые устройства и усилители мощности, которые сильно греются, свободно оставляйте свое оборудование включенным в режиме 24 часа/7 дней в неделю. Для этого есть несколько причин.
Больше всего электроника страдает от процесса включения/выключения, чем от постоянной работы. Скачок напряжения, поступающий в технику, может иметь во много раз более разрушительные последствия, нежели вы оставите оборудование включенным в течение длительного периода времени. Более того, если вы не прожжете большую дыру в вашем бюджете платой за электричество, то расходы, связанные с этим, практически отсутствуют. Современное оборудование с каждым годом становится все более эффективным по потреблению в режиме ожидания или холостого хода. Новые европейские правила требуют потребления предельно низкого тока в режиме Standby, и большая часть оборудования не потребляет много энергии из розетки ни при каких обстоятельствах.
Это не относится к усилителям, работающим в классе А, ламповым приборам и всему, что производит много тепла, поскольку их эффективная долговечность заметно сокращается от перегрева конденсаторов и прочих болезней.
В то же время в пользу постоянного включения оборудования есть много аргументов. Никто не сможет убедить меня в том, что система, которая была включена и проработала в течение нескольких дней подряд, станет от этого звучать хуже, чем та, которая только что претерпела холодный запуск. Я бы осмелился предположить, что, если вы с этим не согласны, значит, вы действительно мало слушали аудиосистемы с высоким разрешением. Но я знаю, что некоторые люди в ответ сразу «ощетинятся всеми иголками», поэтому лучше промолчу.
Лучший совет, который я могу вам дать: держите аппаратуру включенной. Поддерживайте огонь в своем домашнем очаге.
Это самый простой путь к лучшему звуку.
Оригиналы: Standby и Keep the lights on
Об авторе: Пол МакГоуэн (Paul McGowan) – директор (CEO) и сооснователь компании PS Audio Inc. из города Боулдер, Колорадо, конструирующей и выпускающей High End-аудио продукты и сервисы.
Process Standby Containers
BlockSim Version 2021 Online Help
Резервный контейнер процесса
позволяет вам идентифицировать пути или поезда, которые работают в режиме ожидания
резервная конфигурация. Каждый поезд в контейнере состоит
из одного начального блока и одного конечного блока, с дополнительными
блоки между ними; один или несколько поездов в контейнере
активны, в то время как один или несколько поездов бездействуют (т.
или в покое). Бездействующие поезда доступны, чтобы стать активными
при указанных обстоятельствах. Резервный контейнер также может
быть сконфигурирован для представления переключателя, который должен срабатывать в
передать действие резервному поезду (а затем
вернуться к исходному активному поезду, если резервный поезд позже
выходит из строя или если исходный активный поезд настроен на повторную активацию
после ремонта). Следовательно, резервный контейнер также может иметь
назначенный переключатель, описывающий характеристики надежности
для переключателя (т. е. вероятность того, что переключатель сработает
должным образом, когда это необходимо) и любые действия по техническому обслуживанию, которые
применить к переключателю.
Чтобы настроить резервный контейнер процесса, в дополнение к общие свойства блока, вы потребуется указать следующее:
- Операция
- Выключатель
поле позволяет создать или выбрать переключатель
ресурс, который определяет резервный контейнер как
переключатель, необходимый для переноса активности с
активных для резервных поездов.
Ресурс коммутатора включает сведения о надежности самого выключателя и действия переключателя, любых перезапусков и любого технического обслуживания задачи, относящиеся к коммутатору.
- Выключатель
поле позволяет создать или выбрать переключатель
ресурс, который определяет резервный контейнер как
переключатель, необходимый для переноса активности с
активных для резервных поездов.
- Пропускная способность
- Единицы позволяет вам указать единицы, используемые для измерения ввода/вывода (масса) и время. Например, вы можете измерить пропускную способность в килограммах в час.
- Максимальная мощность определяет для каждого подключенного пути максимальное количество вывод, который можно отправить по пути.
- Распределение спроса
для каждого типа ввода позволяет указать для каждого
тип потока, как ввод принимается в контейнер и,
по расширению, в начальный блок каждого поезда в пределах
контейнер.
Этот параметр применяется, если имеется несколько входящие пути этого типа потока, входящие в контейнер и количество входных данных, которые они предоставляют, превышает вместимость контейнера ограничена поездом и/или ниже по течению емкости. Если весь ввод может быть обработан контейнером, выбор здесь игнорируется. Чтобы понять спрос типы распределения, рассмотрим блок емкостью 10 ед., принимающие входы А — 5 ед., Б — 3 ед. и С — 2 ед. Теперь предположим, что нисходящие проблемы ограничены мощность блока до 5 единиц.
- Если выделить
в соответствии с приоритетами подключения выбирается,
вход будет распределен в соответствии с приоритетами
указывается для каждого соединения (т. е. все входные данные будут
браться от коннектора с наивысшим приоритетом до тех пор, пока
его емкость достигнута, тогда все входные данные будут приняты
от следующего коннектора с наивысшим приоритетом и т. д.,
пока емкость блока не будет заполнена). Когда этот вариант
выбран, вы сможете установить приоритеты,
выбор каждого разъема, который несет вход в
блок и с помощью команд на
Процесс
Поток > Выбор > Приоритет ввода.
приоритет входа для каждого разъема показан на конец заголовка разъема. В нашем примере, если путь A имеет наивысший приоритет, тогда ввод будет принят только от A, потому что 5 единиц, которые он обеспечивает, заполняют мощность блока. Однако, если B имеет наивысший приоритет, за которым следует A, то 3 единицы будут приняты из B и оставшиеся 2 единицы, чтобы заполнить емкость блока будет принято от А.
- Если взвешено распределение по путям выбрано, количество ввода отказано, когда емкость блока заполнена взвешивается в зависимости от возможностей каждого входящий путь. Программа рассчитывает общую мощность всех путей, а затем определяет процент общая мощность, представленная каждым путем. Равный процент пропускной способности каждого пути будет отклонен, тем самым поддерживая веса путей. В нашем например, мощность блока уменьшилась на 50%, поэтому 50% входных данных каждого пути будут отклонены. Следующее принимаются суммы: А – 2,5 ед., Б – 1,5 ед. и С — 1 ед.
- Если выделить
выбрана равная доля для всех путей, равное
количество ввода будет отклонено с каждого из путей
когда емкость блока заполнена.
В нашем примере емкость блока уменьшилась на 5 единиц, поэтому 5/3 = 1,67 единицы будут отклонены с каждого пути. будут приняты следующие суммы: А – 3,33 единицы, Б – 1,33 ед. и В – 0,33 ед.
- Если выделить
в соответствии с приоритетами подключения выбирается,
вход будет распределен в соответствии с приоритетами
указывается для каждого соединения (т. е. все входные данные будут
браться от коннектора с наивысшим приоритетом до тех пор, пока
его емкость достигнута, тогда все входные данные будут приняты
от следующего коннектора с наивысшим приоритетом и т. д.,
пока емкость блока не будет заполнена). Когда этот вариант
выбран, вы сможете установить приоритеты,
выбор каждого разъема, который несет вход в
блок и с помощью команд на
Процесс
Поток > Выбор > Приоритет ввода.
- Распределение по
тип ввода позволяет указать для каждого потока
тип, как вывод маршрутизируется из блока Start каждого
train внутри контейнера, если есть несколько исходящих
пути этого типа потока, выходящие из блока Start. Если здесь
несколько активных поездов, этот параметр также диктует
как тип потока распределяется между ними.
- Если выделить
в соответствии с приоритетами подключения выбирается,
вывод будет распределен в соответствии с приоритетами
указывается для каждого соединения (т. е. все выходные данные будут
перейти к коннектору с наивысшим приоритетом, пока его емкость
достигается, то все выходные данные перейдут к следующему наивысшему
разъем приоритета и так далее). Когда этот вариант
выбран, вы сможете установить приоритеты, выбрав
каждый разъем, который несет выход из блока
и используя команды в Process
Поток > Выбор > Приоритет вывода.
приоритет вывода для каждого разъема показан на начало заголовка соединителя.
- Если взвешено++ выбрано, распределение будет взвешено в соответствии с до максимального выхода, указанного для каждого пути (в раздел непосредственно ниже). Программное обеспечение рассчитывает суммарная пропускная способность всех возможных путей и определяет процент от общей мощности, представленной каждый путь, затем отправляет этот процент «потока» к каждому пути. Как только это распределение рассчитано, если конкретный путь не может обработать то, что выделено к нему из-за ограничений ниже по течению, этот путь будет обрабатывать только такую пропускную способность, как ограничение позволяет. Пропускная способность остальных путей будет регулируется с использованием максимальной производительности для всей пропускной способности что осталось за ограниченным путем.
- Если равно++
выбран, будет распределена равная доля продукции
к каждому из путей до тех пор, пока одинаково выделенный
выход равен или меньше общей пропускной способности.
Если общая пропускная способность больше, чем может быть достигается путем равного распределения, то система будет выделять как можно больше, используя равное распределение по всем путям, затем попытайтесь выделить то, что ушел поровну в пути, которые еще имеют емкость левый. Это повторяется до тех пор, пока все пути не достигнут максимальная мощность или общая пропускная способность была распределяются по путям.
- Если взвешено
распределение по путям выбрано, распределение
будет взвешен в соответствии с указанным максимальным выходом
для каждого пути (в разделе непосредственно ниже).
программное обеспечение вычисляет общую мощность всех возможных
путей и определяет процент от общей емкости
представленный каждым путем, затем отправляет этот процент
«потока» к каждому пути. Как только это
распределение вычисляется, если конкретный путь
не в состоянии обрабатывать то, что ему выделено из-за ограничений
вниз по течению, этот путь будет обрабатывать ровно столько пропускной способности,
насколько позволяет ограничение.
Пропускная способность для другие пути не изменены.
- Если выделить выбрана равная доля для всех путей, равное доля вывода будет выделена каждому из путей. Если пропускная способность данного пути уменьшается, все остальные пути соответственно уменьшится. Например, в крайнем случаях это может привести к нулевой пропускной способности для всех путей если поток любого пути сводится к нулю.
- Если выделить
в соответствии с приоритетами подключения выбирается,
вывод будет распределен в соответствии с приоритетами
указывается для каждого соединения (т. е. все выходные данные будут
перейти к коннектору с наивысшим приоритетом, пока его емкость
достигается, то все выходные данные перейдут к следующему наивысшему
разъем приоритета и так далее). Когда этот вариант
выбран, вы сможете установить приоритеты, выбрав
каждый разъем, который несет выход из блока
и используя команды в Process
Поток > Выбор > Приоритет вывода.
- Распределение спроса на тип вывода позволяет указать для каждого тип потока, как ввод принимается в блок End каждый поезд внутри контейнера, если их несколько входящие пути этого типа потока, входящие в блок End. Если есть несколько активных поездов, этот параметр также определяет, как тип потока распределяется между ними. Доступные типы распределения спроса определены выше.
- Распределение по
тип вывода позволяет указать для каждого потока
тип, как вывод маршрутизируется из блока End каждого
поезд внутри контейнера и, соответственно, из
сам контейнер, если есть несколько исходящих путей
этого типа потока, выходящего из контейнера.
Доступный типы распределения определены выше.
Похожие темы и ссылки
- Процесс Диаграммы моделирования потока
- Блок Характеристики
- Поезда
Уведомления прошивки Modern Standby | Майкрософт учиться
Твиттер LinkedIn Фейсбук Электронная почта
- Статья
В соответствии с описанными состояниями системы Modern Standby Microsoft предоставляет уведомления, указывающие, когда система переходит в эти состояния и выходит из них. Важно отметить, что это уведомления встроенного ПО, а не уведомления уровня ОС.
Эти уведомления представляют собой набор функций Device Specific Method (_DSM), которые могут использоваться операционной системой для взаимодействия с системным микропрограммным обеспечением для оптимизации энергопотребления и функциональности при ключевых изменениях состояния системы.
При проектировании системы с поддержкой Modern Standby инженеры должны учитывать, как и при каких обстоятельствах должны быть реализованы определенные режимы работы системы. Одним из важных факторов в этих решениях является состояние питания системы — разработчик может захотеть предпринять определенные действия, когда дисплей выключается, когда система переходит в спящий режим и т. д. В этом разделе делается попытка предоставить обзор уведомлений, отображаемых для переходов состояния питания Современные резервные системы. Microsoft предоставляет уведомления для трех основных переходов при входе и выходе. Эти переходы и соответствующие уведомления показаны на следующей диаграмме:
В этом разделе предполагается, что читатель знаком с интерфейсами, определенными в спецификации ACPI. Пожалуйста, обратитесь к этой странице для получения информации о последней спецификации ACPI. Обратите внимание, что следующий _DSM не зависит от платформы, и его не следует путать с описанным здесь _DSM для Intel. Для этого _DSM, определяемого его UUID, функции 0, 3–6 поддерживаются, начиная с Windows 10 версии 1903, а функции 7 и 8 были добавлены в Windows 10 версии 2004.
Перечисление функций (функция 0)
Чтобы операционная система могла взаимодействовать с платформой, устройство ACPI должно быть доступно через пространство имен. Это устройство должно включать объект _CID, содержащий
EISAID(«PNP0D80»). Область действия этого устройства должна содержать следующее определение _DSM, указывающее, какие _DSM поддерживает устройство.
Для указания поддержки функций с 3 по 8, перечисленных выше, в поле Enumerate Functions функция (функция 0) должна возвращать Буфер(){0xFF, 0x01} . Пожалуйста, обратитесь к разделу 9.1.1 спецификации ACPI для получения дополнительной информации.
Уведомление об отключении дисплея (функция 3)
Эта функция _DSM будет вызываться, когда операционная система перейдет в состояние, при котором все дисплеи — локальные и удаленные, если таковые имеются, — отключены. Это может произойти из-за некоторых действий пользователя, например. нажатие кнопки или событие закрытия крышки, или истечение времени таймера выключения дисплея. Если ОС поддерживает уведомления об отключении дисплея путем вызова этой функции, она также должна вызывать уведомления о включении отображения, описанные в следующем разделе.
Аргументы:
- Arg0: UUID: 11E00D56-CE64-47ce-837B-1F898F9AA461
- Arg1: идентификатор версии: 0
- Arg2: индекс функции: 3
- Arg3: не используется
Возврат:
- Нет
Уведомление о включении дисплея (функция 4)
Эта функция _DSM должна вызываться, если появилось уведомление об отключении дисплея и любой дисплей — локальный или удаленный — возвращается в активное состояние. Если ОС поддерживает уведомления о включении отображения путем вызова этой функции, она также должна вызывать уведомления о выключении отображения, описанные в предыдущем разделе.
Аргументы:
- Arg0: UUID: 11E00D56-CE64-47ce-837B-1F898F9AA461
- Arg1: идентификатор версии: 0
- Arg2: Индекс функции: 4
- Arg3: не используется
Возврат:
- Нет
Уведомление о входе в состояние наименьшего энергопотребления (функция 5)
Эта функция _DSM вызывается, когда прекращается вся деятельность программного обеспечения (активаторы не удерживаются), что позволяет системе перейти в состояние наименьшего энергопотребления. Система может войти в это состояние и выйти из него несколько раз в течение сеанса Modern Standby, чтобы обслуживать явно разрешенные, желаемые пользователем действия. Для получения дополнительной информации о том, как это определяется и чем отличается от записи Modern Standby Sleep (функция 7), см. диаграмму выше. Если ОС поддерживает это уведомление о входе в состояние минимальной мощности платформы, она также должна вызвать соответствующее уведомление о выходе, описанное в следующем разделе (функция 6).
Аргументы:
- Arg0: UUID: 11E00D56-CE64-47ce-837B-1F898F9AA461
- Arg1: идентификатор версии: 0
- Arg2: индекс функции: 5
- Arg3: не используется
Возврат:
- Нет
Эта функция _DSM может быть вызвана всякий раз, когда система выходит из состояния минимального энергопотребления для запуска программной деятельности (используется активатор). Система может входить и выходить из этого несколько раз во время сеанса Modern Standby, чтобы обслуживать явно разрешенные, желаемые пользователем действия. Для получения дополнительной информации о том, как это определяется и чем отличается от записи Modern Standby Sleep (функция 7), см. диаграмму выше. Если ОС поддерживает уведомления о выходе из состояния с наименьшим энергопотреблением путем вызова этой функции, она также должна вызывать уведомления о входе в состояние с наименьшим энергопотреблением, описанные в предыдущем разделе.
Аргументы:
- Arg0: UUID: 11E00D56-CE64-47ce-837B-1F898F9AA461
- Arg1: идентификатор версии: 0
- Arg2: Индекс функции: 6
- Arg3: не используется
Возврат:
- Нет
Уведомление о переходе в спящий режим (функция 7)
Эта функция _DSM вызывается, когда система переходит в спящее состояние современного резервного сеанса. Это определяется как переход к фазе пониженного энергопотребления, когда все вспомогательные системные действия по приостановке завершены и могут выполняться только явно разрешенные, желаемые пользователем действия, добавляющие ценность программного обеспечения. Microsoft рекомендует выключать подсветку клавиатуры, светодиод кнопки питания и вентилятор при этом уведомлении, так как это указывает на то, что должны быть выполнены более крупные рабочие нагрузки, и система официально перешла в долгосрочное состояние сна. Если ОС поддерживает уведомления о входе в современный спящий режим путем вызова этой функции, она также должна вызывать уведомления о выходе из современного спящего режима, описанные в следующем разделе.
Аргументы:
- Arg0: UUID: 11E00D56-CE64-47ce-837B-1F898F9AA461
- Arg1: идентификатор версии: 0
- Arg2: Индекс функции: 7
- Arg3: не используется
Возврат:
- Нет
Уведомление о выходе из спящего режима (функция 8)
Эта функция _DSM вызывается, когда система выходит из спящего состояния современного резервного сеанса. Это определяется как выход из фазы низкого энергопотребления, когда система больше не находится в явном спящем состоянии и теперь может допускать выполнение больших рабочих нагрузок. Microsoft рекомендует восстановить подсветку клавиатуры, светодиод кнопки питания и поведение вентилятора в этом уведомлении, так как это указывает на то, что теперь могут выполняться более крупные рабочие нагрузки, поскольку система официально вышла из долгосрочного спящего режима. Если ОС поддерживает уведомления о выходе из Modern Sleep путем вызова этой функции, она также должна вызывать уведомления о входе в Modern Sleep, описанные в предыдущем разделе.