Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konsumpcja energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Energy consumption depends strongly on weather conditions. Thus, to formulate energy-related policy goals, it is crucial to monitor changes related to the heating degree days (HDD) and cooling degree days (CDD) – widely applied indicators of climate change. The study investigated the impact that climate change (global warming) exerted on the number of HDD and CDD, as well as the weather-related final energy consumption of the European households (EU-27 and Norway), based on data derived from Eurostat for the period 1979-2021. The results indicate that the changes in HDD and CDD constituted non-linear functions of the country’s average temperature, with the largest percentage changes observed in the warmest (in the case of HDD) and the coldest (in the case of CDD) portion of European countries. As indicated by estimations based on first-difference linear regression models, climate change has contributed so far to the net decrease in weather-related energy consumption of households.
PL
Zużycie energii jest silnie uzależnione od warunków pogodowych. Z tego względu, w celu kształtowania polityki energetycznej kluczowego znaczenia nabiera obserwacja zmian w zakresie stopniodni ogrzewania (HDD) i stopniodni chłodzenia (CDD), powszechnie wykorzystywanych wskaźników zmian klimatycznych. Przedmiotem badania był wpływ zmian klimatycznych (globalnego ocieplenia) na liczbę HDD i CDD, jak również oszacowanie wpływu tych zmian na uwarunkowane pogodowo zużycie energii przez europejskie gospodarstwa domowe (w UE-27 i Norwegii), na podstawie danych Eurostat z lat 1979-2021. Badanie wykazało, iż zmiany HDD i CDD stanowią nieliniowe funkcje przeciętnej temperatury powietrza, a największe zmiany w ujęciu procentowym zaobserwowano w najcieplejszych (w przypadku HDD) i najzimniejszych (w przypadku CDD) regionach UE. Jak wykazały estymacje oparte na indywidualnych regresjach liniowych na pierwszych różnicach zmiennych, zmiany klimatyczne przyczyniły się dotychczas do zmniejszenia uwarunkowanego pogodowo zużycia energii przez europejskie gospodarstwa domowe.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie konsumpcji energii w podziale na konsumpcję bazującą na źródłach nieodnawialnych, takich jak: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny i energia nuklearna, oraz konsumpcję bazującą na odnawialnych źródłach energii, takich jak: energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna i z biomasy. Przeprowadzone badania wykazały, że zużycie energii pierwotnej stale rośnie, podczas gdy rozwój energetyki odnawialnej wciąż nie nadąża za tempem tego wzrostu (mimo, iż z roku na rok jej udział w całkowitym mikście energetycznym rośnie). Przyczyną tej sytuacji jest w głównej mierze fakt, iż w wielu krajach gospodarka nadal oparta jest na konwencjonalnych źródłach energii, a w niektórych z nich konsumpcja energii pierwotnej ulega wręcz znacznemu wzrostowi (jak ma to miejsce np. w Chinach). Z tego też powodu, sensownym wydaje się być podejmowanie różnego rodzaju przedsięwzięć zmierzających w kierunku obniżenia przez poszczególne kraje zużycia energii pierwotnej, co jak wykazał rok 2019, jest jak najbardziej możliwe.
EN
The purpose of this article is to examine energy consumption broken down into consumption based on non-renewable sources, such as: coal, oil, natural gas and nuclear energy, and consumption based on renewable energy sources, such as: solar, wind, hydro, geothermal and biomass. The conducted research has shown that the consumption of primary energy is constantly growing, while the development of renewable energy still lags behind the pace of this growth (although its share in the total energy mix is growing year by year). The reason for this situation is mainly the fact that in many countries the economy is still based on conventional energy sources, and in some of them the consumption of primary energy is even significantly increasing (as is the case, for example, in China). For this reason, it seems reasonable to undertake various types of projects aimed at reducing the consumption of primary energy by individual countries, which, as 2019 showed, is absolutely possible.
EN
The article undertakes research in the field of analyzing the similarity of Member States in terms of parameters characterizing the level of development of energy markets. Internal energy integration within the European Union requires transformation of energy systems towards the production of ecological energy, which is a challenge for the economies of many countries. Therefore, the article shows a significant level of diversity in the energy markets of individual countries, which indicates the possibility of differentiating the set ecological goals to be achieved by 2030. Multidimensional analysis was used to select groups of similar countries. Data were collected for 2018 for nine diagnostic variables. The research resulted in six clusters of countries similar to each other in terms of the level of development of energy markets.
PL
W artykule podjęto badania w zakresie analizy podobieństwa państw członkowskich pod względem parametrów charakteryzujących poziom rozwoju rynków energetycznych. Integracja wewnętrza energetyki w ramach Unii Europejskiej wymaga transformacji systemów energetycznych w kierunku wytwarzania energii ekologicznej, co stanowi wyzwanie dla gospodarek wielu krajów. Dlatego w artykule wykazano znaczący poziom zróżnicowania rynków energetycznych poszczególnych państw, co wskazuje na możliwość zróżnicowania wyznaczonych celów ekologicznych do osiągnięcia w perspektywie do 2030 roku. Wykorzystano analizę wielowymiarową do wyselekcjonowania grup państw podobnych. Dane zebrano dla 2018 roku dla dziewięciu zmiennych diagnostycznych. W wyniku badań uzyskano sześć skupień państw podobnych do siebie pod względem poziomu rozwoju rynków energetycznych.
EN
Energy is a sector that has a direct impact on citizens' quality of life and the economic growth of the countries. The production and use of energy satisfies human needs, but also gives rise to a host of adverse environmental pressures, such as greenhouse gas emissions, air pollution and the generation of nuclear waste. Energy use leads to noise, water pollution, and ecosystem degradation. Energy-related air pollution also has significant negative effects on human health. To avoid these problems, many countries are closely monitoring their energy intensity and implement the politics and tools to its improvement. The aim of the paper is to perform quantitative evaluation on the relationship between economic development and energy consumption based on decoupling model theory. The paper focuses on the case of V4 countries in the period of 1991-2015. Throughout the more than 20 years examined, the countries spread out into many different forms of decoupling. The results of analysis suggest that in most observed partial variables occurs the strong decoupling of economic growth and energy consumption, what can be considered as positive trend. Though decoupling elasticity convey a positive message, the V4 countries will need to accelerate their implementation of new policies, while restructuring the ways how they meet their demand for energy.
PL
Sektor energetyczny wywiera bezpośredni wpływ na jakość życia ludzi i wzrost ekonomiczny krajów. Produkcja i wykorzystywanie energii zaspokaja ludzie potrzeby, ale wywiera także silną negatywną presję na środowisko, związaną z emisją gazów cieplarnianych, zanieczyszczeniem środowiska, czy wytwarzaniem odpadów jądrowych. Użytkowanie energii powiązane jest z hałasem, zanieczyszczeniami wód i degradacją ekosystemów. Zanieczyszczenia powietrza z sektora energetycznego mają ponadto znaczący negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Aby zmniejszyć skalę tych zagrożeń, wiele krajów szczegółowo monitoruje energochłonność i wdraża polityki i narzędzia mające poprawić obecną sytuację. W tym artykule dokonano ilościowej oceny relacji pomiędzy rozwojem ekonomicznym a poziomem konsumpcji energii, w oparciu o koncepcję rozprzężenia (decoupling, odnoszącej się do odłączenia tempu wzrostu gospodarczego od tempa zużywania surowców). Omówiono przypadek krajów grupy V4, wykorzystując dane za lata 1991-2015. W ciągu ponad 20 lat kraje te realizowały wiele różnych form rozprzężenia. Wyniki analizy sugerują, że w przypadku większości obserwowanych zmiennych cząstkowych występuje silne rozprzężenie wzrostu ekonomicznego i zużycia energii, co można uznać za trend pozytywny. Jednak kraje grupy V4 i tak będą musiały przyspieszyć wdrażanie nowych polityk, jednocześnie starając się zaspokoić ich zapotrzebowanie na energię.
EN
The aim of the research is to assess and discuss the diversity of energy production and consumption in European Union countries. The time scope covers the years 2007 and 2016. The diversity of EU countries was examined using the cluster analysis. The following diagnostic features were adopted for the analysis: energy dependency rate (in %), gross inland consumption of energy per 10,000 inhabitants (toe/10,000 inhabitants), primary production of energy (all products) per 10,000 inhabitants (toe/10,000 inhabitants), primary production of renewable energies per 10,000 inhabitants (toe/10,000 inhabitants), primary production of energy (without renewable energy) per 10,000 inhabitants (toe/10,000 inhabitants). Comparing the included indicators from 2016 to 2007 for all EU countries, an increase was recorded only for the primary production of renewable energies per 10,000 inhabitants,. Based on the cluster analysis, the examined countries were divided into six groups. According to the results of the research carried out, Northern and Eastern European countries are characterized by low energy dependence. However, according to the analysis carried out, this dependence is guaranteed based on various energy sources. The Scandinavian countries (Sweden, Finland) owe their high independence to the production of large amounts of energy from renewable sources. On the other hand, countries such as the Netherlands, Denmark, Estonia and the whole of Eastern Europe are based on primary energy sources such as: coal, oil and gas. Southern Europe countries (Greece, Spain, Italy, Portugal, Cyprus, Malta) are characterized by high energy dependence, as evidenced by low rates in the area of energy production, both in total and renewable and non-renewable energy production.
PL
Celem badań jest omówienie oraz ocena zróżnicowania produkcji i konsumpcji energii w państwach Unii Europejskiej. Zakres czasowy obejmuje rok 2007 i 2016. Zróżnicowanie państw UE zbadano za pomocą analizy skupień. Do analizy przyjęto następujące cechy diagnostyczne: współczynnik zależności energetycznej (w %), krajowe zużycie energii brutto na 10 tys. mieszkańców (toe/10 tys. mieszkańców), produkcję energii (wszystkie źródła) na 10 tys. mieszkańców (toe/10 tys. mieszkańców), produkcję energii odnawialnej na 10 tys. mieszkańców (toe/10 tys. mieszkańców), produkcję energii nieodnawialnej na 10 tys. mieszkańców (toe/10 tys. mieszkańców). Porównując uwzględnione wskaźniki z 2016 do 2007 dla wszystkich państw UE, tylko w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na 10 tys. mieszkańców odnotowano wzrost. W wyniku zastosowania analizy skupień podzielono badane państwa na sześć grup. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań państwa Europy Północnej oraz Wschodniej charakteryzują się niską zależnością energetyczną. Jednak, jak wynika z przeprowadzonej analizy, zależność ta jest zagwarantowana w oparciu o różne źródła energii. Państwa skandynawskie (Szwecja, Finlandia) swoją wysoką niezależność zawdzięczają produkcji dużej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Natomiast takie państwa jak Holandia, Dania, Estonia i cała część Europy wschodniej swoją niezależność opiera na pierwotnych źródłach energii takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz. Państwa Europy Południowej (Grecja, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Cypr, Malta) natomiast cechują się dużą zależnością energetyczną, na co dowodem są niskie wskaźniki w zakresie produkcji energii, zarówno ogółem, jak i odnawialnej oraz nieodnawialnej.
EN
Based on data from 2000-2015, this study estimated the carbon emissions of China’s tourism-related traffic, accommodation, and tourism activities. To quantify the factors governing tourism carbon emissions, this study employed the logarithmic mean Divisia index (LMDI). Furthermore, simultaneous equations models were applied to determine the impact of tourism volume, economic growth, and technological progress on tourism-related carbon emissions. The results showed that carbon emissions are continuously increasing, with tourism-related traffic being the main contributor to total carbon emissions in the tourism sector and private cars being the major source of traffic-related carbon emissions. LMDI and simultaneous equations analysis revealed that tourism volume was the main driving force behind the increase in tourism-related carbon emissions, whereas energy intensity and structure effects were less significant factors influencing the growth rate of carbon emissions in China’s tourism sector.
PL
Na podstawie danych z lat 2000-2015 w tym artykule oszacowane emisje węglowe związane z turystyką: ruch drogowy, zakwaterowanie i aktywność turystyczną. Aby określić ilościowo czynniki odpowiedzialne za związane z turystyką emisje węglowe użyto logarytmiczny Divisia index (LMDI). Następnie zastosowano modele symultanicznych równań, aby określić wpływ poziomu ruchu turystycznego, wzrost ekonomiczny i postęp techniczny na związane z turystyką emisje węglowe. Otrzymane rezultaty pokazuję, że poziom emisji węglowych nieustannie się zwiększa, przy czym głównym czynnikiem jest turystyczny ruch samochodowy, w szczególności samochodów prywatnych. LMDI i symultaniczne równania potwierdziły, że poziom ruchu turystycznego był głównym motorem odpowiedzialnym za wzrost związanych z turystyką emisji węglowych, natomiast energochłonność i czynniki strukturalne odgrywają mniejszą rolę we wzroście emisji węgla z chińskiej turystyki.
EN
In the last decades, home energy consumption has increased significantly due to increasing load demand in the residential sector. This paper presents a home energy management (HEM) algorithm to manage the home appliances in a house during a demand response (DR) event. The developed algorithm considers load appliances according to customer preference setting, priority of appliance, and comfortable lifestyle that can be changed at any given time and performs DR at appliance level. The load models are developed based on the operational and physical characteristics for the purpose of DR strategies. Appropriate residential load models are required to support the DR strategies and therefore air conditioner, water heater, electric vehicle and washing machine are chosen as the loads. The proposed HEM algorithm is shown to be effective in managing power consumption at appliances level and can maintain the total household power consumption below its demand limit (DL) without affecting the comfort level.
PL
W artykule predstawiono algorytm do zarządzania konsumpcja energii w gospodarstwach domowych. Algorytm zarządza enegią przy założonym poziomie dopuszczalnego limitu I bazuje na charakterystykach urządzeń podłączonych do sieci.
EN
The global economy taking into account civilizational changes will be shifting in the twenty-first century to low-carbon development path. Poland also is heading in this direction, both as a member of the international community and the European Union state abiding energy and climate regulations. Basing on energy balance and strategic energy technology more and more often in the country / region energy security issues power market becomes visible. It shapes the conditions of market economy and contributes to its development. Article refers to the Wielkopolska Region and market analysis capacity (for the years of 2005 to 2013) installed here and the prospects for its development. This affects the energy security and localization of business activities of enterprises.
9
Content available remote Project PV-NET: Promotion of photovoltaic energy through net metering optimization
EN
The project "Promotion of photovoltaic (PV) energy through net metering optimization" with the acronym PV-NET is a new technology project which can contribute to the goals of the EU strategy on "Climate change and energy”. The data and experiences gained through the project are used to build typical end users consumption patterns for the development of a transnational optimal net metering mode, to improve understanding of the impact of local conditions on energy consumption/generation profiles.
PL
Prezentowany w artykule projekt badawczy “Projekt PV-NET: promocja energii fotowoltaicznej poprzez optymalizację pomiarów sieciowych” jest nowym projektem technicznym, będącym wkładem w strategię unijną „Zmiana klimatu i energia”. Dane i doświadczenie uzyskane w projekcie są używane w budowie wzorców konsumpcji końcowych użytkowników. Ma to służyć rozwojowi optymalnej, międzypaństwowej sieci pomiarowej oraz poprawić rozumienie wpływu warunków lokalnych na relacje konsumowanej i generowanej energii.
PL
Magazyn, jak każdy obiekt budowlany, emituje gazy cieplarniane, do których redukcji zobowiązały się kraje Unii Europejskiej. Redukcja emisji wymaga określenia potencjalnych, najbardziej istotnych jej źródeł. Stąd konieczna jest identyfikacja i klasyfikacja źródeł emisji gazów cieplarnianych, konsumpcji wody oraz wytwarzania zanieczyszczeń. W artykule zostało przedstawione zestawienie podsumowujące konsumpcję i emisję, przeliczone na ekwiwalent dwutlenku węgla, przy przyjętych założeniach dla przykładowego, modelowego magazynu. Na podstawie zestawienia można stwierdzić, że mimo zbliżonego zapotrzebowania na moc w stosunku rocznym wózków widłowych, ogrzewania i oświetlenia, zdecydowanie największy negatywny wpływ na środowisko w przykładowym magazynie mają wózki widłowe, i na nich powinny skupić się wysiłki mające na celu redukcję emisji. Na drugim biegunie znajduje się ogrzewanie, o stosunkowo najniższym poziomie emisji CO 2 , ponad dwukrotnie mniejszym, niż emisje pochodzące z wózków widłowych. Łączna konsumpcja wody (na potrzeby pracowników / procesu magazynowego i nawadniania), odprowadzanie ścieków oraz produkcja śmieci nie są porównywalne z wykorzystaniem energii, ze względu na brak wspólnego „mianownika”. Z założenia należy traktować je na równym poziomie z czynnikami generującymi emisję gazów cieplarnianych.
EN
Warehouse, as each construction object, emits greenhouse gases, which reduction was undertaken by the EU countries. Reduction of emissions requires the determination of the their most important potential sources. Hence, it is necessary to identify and classify the sources of greenhouse gases emissions, water consumption and the production of pollutants. In the article it was presented a statement summarizing consumption and emissions, converted to carbon dioxide equivalent, for a sample warehouse. On the basis of the statement it can be concluded that, despite similar yearly demand for power of forklifts, heating and lighting by far the greatest negative impact on the environment in the sample warehouse have the forklifts and the efforts to reduce emissions should focus on them. At the other extreme, there are heating, with a relatively low CO 2 emissions, more than twice lower than the emissions forklifts. The total consumption of water (for staff / storage process and irrigation), sewage disposal and waste production are not comparable with use of energy (lack of a common reference). By the assumption they should be treated on an equal level with the factors that generate emissions of GHG.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania ogrzewaniem prowadzącą do minimalizacji zużycia energii grzewczej w małym hotelu w Jastrzębiej Górze, w oparciu o systemu zarządzania budynkiem CuteBMS.
EN
The energy policy of the European Union is focused on the problems of use and acquisition of energy resources. The most developed member countries can be characterized by high energy efficiency, which can be measured by such indexes as the final or primary energy consumption per total value of production (i.e. GDP). However, the economies of the European Union are still the largest consumers which are increasing the volume of the energy resources use. This problem were described by W. S. Jevons in 1865 in his work on the exploitation and consumption of English coal resources. His research is presented nowadays in economics as Jevons effect: tech-nological advances lead to an increase of resource efficiency which results in an increase of the resource con-sumption. Many contemporary scientific and political disputes are focused on the problem of the climate change and the greenhouse gases which are released to the environment as a consequence of production and consump-tion processes. The strategy is similar to the environmental measures termed as the end of pipe policy where using of renewable energy resources are often seen as a panacea for all the problems. This paper indicates the needs for adopting a holistic perspective to solve environmental problems, which has been postulated in the conception of sustainable development. Otherwise, the use of renewable energy resources which doesn’t comply with the socio-economic processes could be the next unsustainable development strategy, according to the trends presented by W. S. Jevons. As a result of the research the need of precise adaptation of EU’s socio-economic policy to the situation in particular member countries is underlined, especially in relation to the consequences of using of renewable energy and the trends attributed to technological progress.
PL
Polityka energetyczna Unii Europejskiej w dużym stopniu nastawiona jest na rozwiązywanie problemów wyko-rzystania i pozyskiwania energii. Dla krajów wysokorozwiniętych charakterystyczna jest duża efektywność wykorzystania energii, mierzona chociażby za pomocą wskaźników energochłonności PKB (pierwotnej czy finalnej). Tym niemniej, gospodarki Unii Europejskiej nadal pozostają największymi konsumentami, stale zwiększając wykorzystanie zasobów energetycznych. Ten problem poruszał już W. S. Jevons w 1865 r. w swojej pracy podejmującej kwestie wydobycia i konsumpcji węgla w Anglii. Jego spostrzeżenia funkcjonują dzisiaj w ekonomii pod pojęciem paradoksu Jevons‘a: postęp technologiczny związany ze wzrostem efektywności wyko-rzystywania danego zasobu prowadzi zwykle do zwiększenia konsumpcji tego zasobu. Wiele współczesnych rozważań naukowych i politycznych skupia się na problematyce zmian klimatycznych z perspektywy radzenia sobie z problematyką gazów cieplarnianych, uwalnianych do środowiska w wyniku procesów produkcji i kon-sumpcji. Strategia ta przypomina politykę ochrony środowiska określaną, jako polityka końca rury częstokroć wskazując na wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, jako panaceum dla rozwiązania tego problemu. Niniej-sza praca wskazuje na konieczność holistycznego ujmowania problematyki ochrony środowiska z perspektywy koncepcji rozwoju zrównoważonego. Wykorzystanie zasobów energii odnawialnej, bez powiązania z działania-mi w zakresie procesów charakterystycznych dla rozwoju społeczno-gospodarczego, może okazać się jedynie kolejną niezrównoważoną strategią rozwoju, zgodnie z trendami w tym zakresie wskazywanymi przez W. S. Jevons’a. Dlatego artykuł wskazuje na konieczność precyzyjnego dostosowywania polityki społeczno-ekonomicznej Unii Europejskiej do sytuacji krajów członkowskich oraz wskazuje na konsekwencje wykorzysta-nia energii odnawialnej w kontekście możliwych trendów towarzyszących postępowi technologicznemu.
14
Content available remote Ocena parametrów użytkowych układów cyfrowych CMOS. Cz. 2, Straty energii
PL
Duża część współcześnie projektowanych układów VLSI pracuje w przenośnych urządzeniach, takich jak protezy dla niepełnosprawnych, telefony, komputery itp. Główny problem projektowy polega na oszczędności energii zasilającej, w tym synteza logiczna, wymagają wnikliwego poznania mechanizmów fizycznych strat energii. Niniejsza praca dotyczy oceny użytkowych parametrów cyfrowych układów CMOS. W pierwszej części artykułu omówiono modele podstawowych bramek CMOS, na podstawie których przeanalizowano między innymi marginesy zakłóceń oraz czasy propagacji tych bramek, a także ich pobór prądu w funkcji napięcia zasilania. Natomiast w tej części artykułu przedstawione zostały rezultaty oszacowania strat energii w układach CMOS oraz wyniki pomiarów rzeczywistych wartości parametrów bramek wykonanych w technologii Alcatel MIETEC CMOS 0.7u -C07MA - C07MD - straty energii, czasy propagacji. W drugim rozdziale tego artykułu krótko scharakteryzowano rodzaje, przyczyny i miejsca powstawania strat energii w cyfrowych układach scalonych CMOS. Przedmiotem analizy trzeciego rozdziału jest konsumpcja energii. Oceny strat energii dokonano na dwa sposoby: poprzez analizę teoretyczną i symulacje w programie PSPICE. Przeprowadzona analiza teoretyczna dotyczy dynamicznych (Edyn) i statycznych (Est) rodzajów strat energii. Dynamiczne straty podzielono na dwie składowe: przeładowania pojemności występujących w układzie (EdynCAP) oraz straty związane z przepływem prądu quasi zwarcia (EdynSC). Na podstawie modeli podstawowych bramek CMOS (z części I artykułu) dokonano oceny quasi zwarciowego poboru energii, zaś poprzez analizę pojemności układu oszacowano pobór energii przeładowania pojemności. W końcowej części tego rozdziału znajduje się także zestawienie całkowitych strat energii podstawowych elementów CMOS od inwertera do czterowejściowych bramek NAND i NOR. Rozdział czwarty zawiera wyniki eksperymentalnej weryfikacji przeprowadzonych analiz teoretycznych i symulacyjnych konsumpcji energii i czasów propagacji poszczególnych bramek. W tym celu zaprojektowano i sfabrykowano dwa testowe układy scalone w technologii Alcatel MIETEC CMOS 0.7u - C07MA -C07MD. Przeprowadzone pomiary umożliwiły również uzyskanie informacji o stratach występujących w połączeniach zewnętrznych (między układami scalonymi). Dzięki takim analizom teoretycznym straty energii i czasy opóźnień mogą zostać oszacowane już na etapie projektowania cyfrowego układu scalonego CMOS. Natomiast rozszerzenie tej oceny na cały system elektroniczny może zostać dokonane poprzez uwzględnienie parametrów połączeń zewnętrznych. Jest to szczególnie ważne przy projektowaniu systemów o obniżonym poborze energii - Low Power.
EN
A large number of nowadays designed VLSI circuits work in portable devices as prosthesis for disabled people, phones, computers, etc. The main design problem is power supply energy saving. A lot of authors try to solve this problem. Variety of energy minimisation methods, with logic synthesis included, demand deep knowledge of physical mechanism of energy losses. The paper concerns assessment of utilitarian parameters digital CMOS circuits. The first part of the article contains model of basic CMOS gates. Analysis of noise margins, propagation time delay, and the gate current versus input voltage are performed on the basis of these models. Whereas, in this part of article the resutls of energy losses estimation of CMOS circuits and the results of actual values of gate parameters measurements are presented. The test integrated circuits were designed and performed in Alcatel MIETEC CMOS 0.7u-C07MA-C07MD technology. In the second chapter kinds, causes, and origin places of energy losses of digital CMOS integrated circuits are characterised. Third chapter discusses energy consumption. Estimation of energy losses was performed in two manners: theoretical and simulation (PSPICE). Performed analysis refers to dynamic (Edyn) and static (Est) kinds of energy losses. The dynamic losses consist of two components: capacitance charging / discharging (EdynCAP) and quasi short-circuit (EdynCS). On the basis of bascs CMOS gates models (part I of this article) the estimation of quasi short-circuit energy losses were performed, and estimation of capacitance charging / discharging energy losses were done by analysis of circuit capacitance. The set of total energy losses of basic CMOS gates (from inverter to four-input NAND and NOR gates) is also presented in this chapter. Fourth chapter consist of results of experimental verification of performed theoretical and simulation analysis of energy consumption and propagation time delays. Two test chips were designed and performed in Alcatel MIETEC CMOS 0.7u-C07MA-C07MD technology in order to do measurements of real amounts of these parameters. The measurements enable to get some information about external (between integrated circuits) connections. Thanks to analysis like were performed, the energy consumption and propagation time delays of digital CMOS integrated circuit can be done during the design stage. Whereas, evaluation of these parameters can be extended out to entire electronic system by taking into consideration the results of measurements of external connections. This is important especially for Low Power designs.
PL
Przedstawiono charakterystykę produkcji i konsumentów energii w Danii w latach 1994-98. Szczegółowe informacje dotyczące obrotu energią odnoszą się do stanu z 1998 roku.
EN
This paper presents some information on the structure of energy production and the share of different consumers in the total energy demand in Denmark. Detailed information about energy sales concerns 1998.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.