Россия
Россия
Проведена оценка экономической эффективности создания полупроводниковой системы охлаждения компьютерной техники. Предложенное решение представляет собой более совершенный вариант системы жидкостного охлаждения персонального компьютера (ПК) с использованием элемента Пельтье. По сравнению с существующими аналогами, предлагаемый проект имеет ряд конкурентных преимуществ: высокую производительность системы, обладающей запасом мощности для более совершенных новинок компьютерной техники на рынке в сочетании с низкой ценой. Исследован экономический эффект перехода с систем водяного охлаждения на системы комбинированного охлаждения, включающие в себя как элементы жидкостного, так и полупроводникового охлаждения. Проведено экономическое обоснование перехода на термоэлектрические системы охлаждения ПК и серверов в рамках реального создаваемого проекта «Система полупроводникового охлаждения ПК», описана его новизна, рассматриваются перспективы коммерциализации, проведены анализ и сегментация рынка, а также расчет планируемых экономических показателей. Приведены результаты расчета критериев экономической эффективности инвестиционного проекта: чистого дисконтированного дохода и внутренней нормы доходности. Использованные подходы могут применяться для оценки и обоснования инвестиционной привлекательности научных проектов.
рынок систем охлаждения персональных компьютеров, системы воздушного охлаждения персональных компьютеров, калькуляция затрат, экономическая эффективность, инвестиционный проект
Введение
Системы охлаждения – неотъемлемая часть любых видов техники: компьютеров, автомобилей, котлов отопления и др., а также различных промышленных устройств, особенно в области микроэлектроники. С ростом мощности установок и электронных компонентов электроники проблема модернизации процесса отвода тепла от различных поверхностей становится более актуальной [1].
Проблема перегрева основных компонентов персональных компьютеров (ПК) актуальна в течение всего времени их существования. Особенно остро она проявляется при использовании высокопроизводительных систем, в майнинг-фермах, а также в географических областях с жарким климатом. Перегрев негативно влияет на все основные элементы ПК, вызывая ряд неустранимых последствий. Очевидными признаками перегрева компьютера являются неожиданные отключения и перезагрузка операционной системы, зависание экрана, отключение клавиатуры, компьютерной мыши, отказ от работы с USB, снижение производительности. Высокая температура сокращает срок стабильной работы, приводит к ошибкам процессора и выходу из строя чипа, видеокарты, потере важной информации. Перегрев может вывести из строя и компоненты блока питания.
Экономический ущерб от перегрева проявляется возникновением дополнительных затрат на замену испорченных, вышедших из строя деталей и узлов, оплатой услуг сервисных служб, связанных с ремонтом или восстановлением. Чтобы предупредить перегрев, нужно систематически следить за температурой основных узлов компьютера, поддерживать оптимальную температуру ПК.
Используемые в настоящее время технологии на основе радиаторов часто не справляются с теплоотводом от современных процессоров, поэтому их место занял динамический способ воздушного охлаждения – кулеры, представляющие собой комбинацию радиатора и вентилятора. Главная функция этого устройства – снижение температуры процессора за счет обдува потоком воздуха и поддержание условий работы на заданном уровне. Основная часть любого кулера – это вентилятор, и он является главной причиной шума в системном блоке. По уровню шума кулеры классифицируются от условно бесшумных до высокошумных. Кулеры представляют самый простой и доступный способ защиты от перегрева [2].
Системы водяного охлаждения, когда-то использовавшиеся только в серверных системах, в последнее время достаточно эффективно применяются в домашних компьютерах. Его главным преимуществом является скорость охлаждения, т. к. жидкость может проводить тепло почти в 30 раз быстрее, чем воздух. Основой жидкостного охлаждения является хладагент: вещество, с помощью которого тепло от нагревательного элемента компьютера отводится к радиатору, где затем рассеивается в окружающую среду. В качестве рабочей жидкости может использоваться дистиллированная вода, масло, антифриз, жидкий металл или другое специальное вещество [3].
Рост производительности процессоров в последние годы привел к тому, что системы охлаждения в ряде случаев просто не справляются с нагрузкой. Появление производительных систем жидкостного охлаждения (СЖО) лишь отчасти решает проблему. Применяемая в среднем на 30–40 % компьютеров СЖО имеет ряд недостатков, в том числе предел производительности. Из-за низкой разности температур теплоносителя и объекта охлаждения производительность СЖО имеет свой порог, выше которого ее работа становится неэффективной. Эта проблема может быть решена введением в систему охлаждения отдельного модуля – холодильной машины, однако тогда стоимость всей системы резко увеличивается, как и ее массогабаритные характеристики. Перспективным направлением является применение технологии с использованием элементов Пельтье, но для этого требуется резко увеличить их производительность и произвести правильную интеграцию с существующими компонентами.
Сравнительная характеристика видов систем охлаждения ПК
Спрос на системы охлаждения за последний год повысился в среднем на 15 %. Рынок увеличивается и требует все новых и новых технологий и подходов к удовлетворению спроса компаний и отдельных потребителей на системы охлаждения ПК. Существуют несколько видов систем охлаждения ПК: жидкостное, воздушное, криогенное или азотное, фреоновые установки, элемент Пельтье. Наиболее перспективной технологией на рынке является СЖО. Объем мирового рынка СЖО, составивший примерно 2,5 млрд долл. в 2020 г., увеличится до уровня 12,99 млрд долл. к 2030 г. Среднегодовой темп роста рынка за этот период ожидается на уровне 17,1 % ежегодно [4].
Мировой рынок жидкостного охлаждения для центров обработки данных, по оценкам Marketsand Markets, увеличится к 2024 г. в 2,6 раза и достигнет показателя 3,2 млрд долл. в год при среднегодовом темпе роста в 22,6 % в течение прогнозируемого периода. Основные факторы, способствующие росту рынка, включают увеличивающуюся потребность в энергоэффективных решениях для охлаждения, растущий спрос на компактные и бесшумные решения, потребность в более низких эксплуатационных расходах.
Одними из самых распространенных систем охлаждения также являются системы воздушного охлаждения (СВО). Классические СВО представлены кулерами, которые комплектуются вместе с процессором. Они эффективно отводят тепло от важных IТ-систем и элементов, поэтому геймеры, программисты и специалисты по графике отдают предпочтение мощным кулерам таких производителей, как Zalman, Cooler Master, Noctua.
Вентиляторы, радиаторы и тепловые трубки делают СВО надежной и бесперебойной, но она, как правило, не справляется с этой задачей при установке в более мощный и современный ПК.
При выборе системы охлаждения нужно учитывать два важных параметра:
– тип графической карты;
– мощность процессора.
Чем мощнее эти два компонента, тем эффективнее должна быть система, охлаждающая процессор и его элементы, которые сильно нагреваются, а вентилятор не в состоянии быстро отвести тепло, и это может привести к повреждению процессора и видеокарты.
Жидкостное и воздушное охлаждение – отличное базовое решение для современных компьютеров, которые оснащены мощным процессором и видеокартой, а также имеют большой объем оперативной памяти. Большим преимуществом системы водяного охлаждения является ее бесшумность и эффективность, т. к. здесь в качестве теплоносителя используется жидкость, позволяющая быстро охлаждать воздух [5].
Оценка рынка систем охлаждения ПК
На российском рынке наиболее популярны модели СЖО с небольшой производительностью от таких компаний, как Corsair, Deepcoller и Cooler Master. Основным трендом для ПК является СЖО в ценовой категории до 300 долл., что для новой системы обусловливает необходимость вписаться в данный предел по цене. Среднее значение производительности составляет примерно 140–150 Вт, что является желательным показателем для потребителей и характерно лишь для крупных СЖО.
Особенностью российского рынка компьютерной техники в настоящее время является большая доля «серого» импорта. Сложности российского рынка и высокие таможенные пошлины не позволяют иностранным компаниям активно самим работать на рынке, вынуждая передавать дистрибуцию местным агентам. Большая доля небрендированных товаров объясняется тем, что их основными покупателями являются сборщики, а не конечный потребитель, который также вносит свои поправки в спрос на системы охлаждения [6].
Современные прогнозы подтверждают, что рынок импортных персональных компьютеров снизится в 2023 г. еще на 28,1 %. Это значит, что тенденции роста спроса на зарубежные ПК для российских потребителей не прогнозируется [7].
Несмотря на снижение объема IT-рынка в России, количество зарегистрированных российских IT-компаний и их оборот повысились в 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. В течение 2022 г. активно менялась популярность различных брендов ПК. Сначала это были популярные зарубежные марки: Lenovo, Dell, HP и др. [8]. Наблюдается рост интереса к отечественным компаниям, которые производят ноутбуки. В 2022 г. российские производители ноутбуков вдвое увеличили свою долю на рынке в натуральном выражении. Приобретать отечественную продукцию становится дешевле, чем зарубежную. Это связано с уменьшением логистических и таможенных затрат, поскольку наибольшая часть оборудования или комплектующих либо производится в России, либо закупается в Китае и других дружественных странах по более низкой стоимости, чем американские и европейские аналоги. Увеличение спроса на отечественную продукцию отчасти является также следствием недостаточного параллельного импорта [9].
Тенденция к появлению более мощных систем охлаждения наблюдается и в производстве и разработке компьютеров высокой мощности и суперкомпьютеров. Все это диктует необходимость разработки новых, более экономичных технологий в области охлаждения ПК.
Техническое решение и научная новизна проекта
Одной из наиболее перспективных систем охлаждения ПК является система, использующая элемент Пельтье – термоэлектрический преобразователь (охладитель), принцип действия которого базируется на возникновении разности температур при протекании электрического тока.
Предлагаемый проект представляет собой переработку и усовершенствование системы жидкостного охлаждения ПК с привнесением в него нового подхода. Для увеличения производительности системы по холоду в нее установлена термоэлектрическая холодильная машина (ТЭХМ), выполняющая роль охладителя для отведения тепла. Термоэлектрическая машина представляет собой аппарат на основе комбинирования эффекта Пельтье с другими видами отвода тепла, такими как тепловые трубы и кондиционирование микрообъемов. Так, для прототипа был использован башенный кулер, включающий в себя радиатор с вентилятором и тепловые трубы, на которые был уложен элемент Пельтье на подушку из теплопроводящей пасты. На элементы был установлен объем для охлаждающей жидкости. Такой подход был выбран исходя из того, что для увеличения производительности охлаждающей системы необходимо увеличить разницу температур между хладоносителем и объектом охлаждения. В качестве объекта охлаждения принимается либо центральный процессор (ЦП), либо ЦП плюс дополнительные компоненты (например, видеокарта). При увеличении разности температур возрастает холодопроизводительность системы, что положительно влияет на охлаждение. Эксперименты проводились с различными температурами от +15 до –10 °С. Оптимальной выбрана температура в интервале от +5 до +10 °С, это объясняется хорошим охлаждением и отсутствием образования льда в системе.
Проект предусматривает три варианта компоновки полупроводниковой СЖО.
Первый вариант заключается в том, что ТЭХМ встраивается вместо радиатора сброса тепла. При этой схеме холод производится в холодильной машине и подается хладоносителем на охлаждение ЦП и других компонентов. Подача осуществляется с помощью помпы, так же, как и в СЖО. Хладоноситель находится под давлением для обеспечения нужного расхода. Так как отводить тепло на радиатор не нужно, то холодильная машина находится в непосредственной близости от объекта охлаждения, что сокращает длину трубок. Контроль за состоянием системы осуществляется с помощью котроллера, задачей которого является получение сигнала от манометра и двух датчиков температуры. Манометр необходим для подачи сигнала о снижении давления в системе в случае утечки. Датчики температуры отвечают за разность температур на входе и выходе объекта охлаждения, что позволяет дополнительно контролировать температурный режим.
Работа системы производится следующим образом. Хладоноситель охлаждается в ТЭХМ, тепло от горячего спая отводится через радиатор машины. Затем охлажденный носитель подается помпой через измерительный комплекс в объект охлаждения, где забирает тепло от работающих компонентов и возвращается в холодильную машину. В зависимости от необходимой потребности ТЭХМ комплектуется нужным числом элементов Пельтье. Такое решение позволяет создавать системы охлаждения различной производительности без существенного изменения конструкции.
Второй вариант – это встраиваемая система. В этой системе элемент Пельтье прилегает непосредственно к объекту охлаждения без промежуточного носителя (рис. 1). Жидкостная же система отводит тепло от горячего спая элементов. Такая система меньше по габаритам, но требует более высокой точности изготовления.
Рис. 1. Система охлаждения на базе Пельтье:
а – элемент Пельтье; б – контур системы СЖО; в – система прототипа
Fig. 1. Peltier-based cooling system: a − Peltier element; б – liquid cooling system circuit; в − prototype system
Контролируется система по тем же параметрам, что и в первом варианте.
В случае майнинг-ферм (на базе технологии ASIC) система состоит из нескольких каскадов охлаждения для получения максимальной производительности (рис. 2), но конструктивно это выглядит как такая же ТЭХМ, внутри которой элементы Пельтье собраны в каскады.
Рис. 2. Майнер Asic Bitcoin
Fig. 2. The Asic Bitcoin Miner
В случае особо производительных систем может быть собрано параллельно несколько ТЭХМ.
Конкурентные преимущества предлагаемого проекта
Рассматриваемый проект «Система полупроводникового охлаждения ПК» направлен на увеличение холодопроизводительности жидкостных и воздушных систем охлаждения. Система обладает небольшими размерами, за счет исключения радиатора из СЖО, что позволяет резко снизить ее габариты и увеличить мощность, в воздушных системах. Также это позволяет увеличить производительность охлаждения.
Проект решает проблему перегрева для производительных ПК, частных серверов и небольших майнинг-ферм, требующих автономной системы охлаждения. Возможно получение нескольких систем сходной конструкции с различными параметрами холодопроизводительности, что позволяет унифицировать систему.
По сравнению с существующими аналогами, проект имеет ряд преимуществ. Прежде всего, это высокая производительность системы. Фактически производительность системы может быть увеличена в 2-3 раза по сравнению с аналогами, что дает запас мощности на все ближайшие возможные новинки на рынке процессоров и видеокарт. Также отличительным фактором является ее невысокая цена.
Система собирается из недорогих и доступных компонентов и может встраиваться в систему существующих систем охлаждения без существенной их переработки. Система собирается из доступных деталей, уже представленных на рынке, что также снижает себестоимость ее производства. Таким образом, это система охлаждения ПК с меньшими размерами и высокой производительностью.
Проект производства системы полупроводникового охлаждения на базе элементов Пельтье можно реализовать двумя способами. Первый – это реализация полупроводниковой системы охлаждения как кит-комплект на ПК, т. е. комплект, который можно собрать своими руками. Данный вариант заказных изделий ориентирован на пользователей ПК – физических лиц.
И второй способ – версия, представляющая собой мелкосерийное производство, ориентированное на продажи фирмам – юридическим лицам.
Рассматриваемый проект может быть интересен всем пользователям, которым важна бесперебойная и скоростная работа компьютера и его долговечность: это и физические лица, и различные IT-компании.
По мнению аналитиков, доверие покупателей к ПК отечественного производства в России повысится, а масштабы их реализации значительно вырастут. В 2022 г. продажи ПК на внутреннем рынке превысили 900 тыс. единиц. Ожидается, что в 2023 г. продажи компьютеров в России увеличатся на 20–30 % и составят около 1,2 млн единиц. Основным заказчиком российских компьютеров являются государственные компании и учреждения, и их число удвоится.
В связи с политической ситуацией в стране и введенными санкциями многие зарубежные производители ПК и их комплектующих ушли с российского рынка. В связи с этим может возникнуть сложная ситуация с заменой комплектующих ПК. Полупроводниковая система охлаждения поможет продлить срок службы техники без замены отдельных компонентов ПК, сэкономить пользователям и деньги, и время.
Расчет стоимости предлагаемой системы охлаждения
Проведем расчет затрат на создание, техническую поддержку и обслуживание полупроводниковой системы охлаждения ПК. Калькуляция затрат на создание, техническую поддержку и обслуживание полупроводниковой системы охлаждения ПК представлена в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Table 1
Калькуляция затрат на создание полупроводниковой системы охлаждения ПК
Calculation of creating a semiconductor PC cooling system cost
№ |
Статьи затрат |
Сумма затрат, руб. |
1 |
Основные материалы и комплектующие, в том числе |
12 000,0 |
1.1 |
Гидравлическая система |
8 000,0 |
1.2 |
Блок охлаждения Пельтье |
2 000,0 |
1.3 |
Блок питания второго контура |
300,0 |
2 |
Тара и упаковка |
500,0 |
3 |
Оплата труда сборки одного комплекта |
500,0 |
4 |
Социальные отчисления на заработную плату |
150,0 |
5 |
Внереализационные расходы, в том числе |
2 000,0 |
5.1 |
Расходы на доставку |
500,0 |
5.2 |
Расходы на установку |
1 500,0 |
5.3 |
Маркетинговые расходы |
3 787,5 |
6 |
Планируемая себестоимость производства системы охлаждения ПК |
18 937,5 |
Таблица 2
Table 2
Калькуляция затрат на техническую поддержку и обслуживание полупроводниковой системы охлаждения ПК
Calculation of technical support and maintenance of a semiconductor PC cooling system cost
№ |
Статьи затрат |
Сумма затрат, руб. |
1 |
Оплата труда ТО одного комплекта |
500,0 |
2 |
Социальные отчисления на заработную плату |
150,0 |
3 |
Запасные части и комплектующие |
3 000,0 |
4 |
Транспортные расходы |
300,0 |
5 |
Планируемая себестоимость ТО системы охлаждения ПК |
3 950,0 |
Сборка 1 комплекта без установки в компьютер осуществляется в среднем за 2 ч. С проведением монтажа и пуско-наладочных тестовых работ сборка занимает 3 ч. Рабочее место должно быть оборудовано системой центральной вентиляции, на каждое рабочее место требуется комплект для работы с микроэлектроникой. Данный комплект включает паяльную станцию, держатель для пайки (третья рука, подсветка и лупа), увеличитель (лупу), дрели, набор для слесарных работ, набор сверл по металлу с шестигранным хвостовиком, штангенциркуль, набор отверток и линейки. Общая стоимость всего комплекта составляет около 35 000 руб.
Проект «Полупроводниковая система охлаждения ПК» на начальном этапе планируется реализовать на малом инвестиционном предприятии (МИП) в форме ООО с участием и поддержкой ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» (АГТУ).
С учетом поддержки АГТУ, Министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области и аппарата при губернаторе большая часть маркетинговых издержек возлагается на партнеров, поэтому расходы на продвижение составят не более 20–25 % от затрат на проект.
Изготовление продукта планируется в лаборатории АГТУ, поэтому такие затраты, как аренда помещения и энергия, в расчете затрат не учитываются и будут осуществляться университетом как соучредителем МИП.
Проведем расчет основных экономических показателей на период с 2024 по 2026 г. Количество продаж систем охлаждения планируется нарастить за трехлетний период со 100 до 200 экземпляров. Услуги по технической поддержке и обслуживанию уже установленного оборудования увеличатся с 50 до 100 единиц.
Для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта проведем расчет базовых показателей:
– чистого дисконтированного дохода (NPV), сопоставляющего продискатированные текущие денежные поступления и расходы;
– индекса доходности (PI), показывающего сумму чистых денежных поступлений на каждый рубль вложений [10].
При расчете номинальной ставки доходности для дисконтирования денежных потоков были взяты ключевая ставка Банка России с 15 августа 2023 г. в размере 12 % и уровень инфляции в размере 11,8 %. Номинальная ставка по формуле Фишера для дисконтирования денежных поступлений при расчете NPV составит:
Iα = 0,12 + 0,118 + 0,12 · 0,118 = 0,252 %.
Первоначальные вложения составят 35 000 руб. – это стоимость комплекта для работы с микроэлектроникой. Денежные поступления на основании данных табл. 3 в 2024 г. ожидаются на уровне 589 733 руб., в 2025 г. – 884 598,5 руб. и в 2026 г. – 1 179 465 руб.
Таблица 3
Table 3
Основные экономические показатели проекта
The main economic indicators of the project
Экономические показатели |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
Количество продаж систем охлаждения, ед. |
100 |
150 |
200 |
Цена системы охлаждения, руб. |
24 618,75 |
24 618,75 |
24 618,75 |
Выручка, руб. |
2 461 875 |
3 692 812,5 |
4 923 750 |
Затраты на изготовление, руб. |
1 893 750 |
2 840 625 |
3 787 500 |
Прибыль от продаж, руб. |
568 125 |
852 187,5 |
1 136 250 |
Услуги технической поддержки и обслуживания оборудования, ед. |
50 |
75 |
100 |
Цена на техническое обслуживание и услуги, руб. |
5 135 |
5 135 |
5 135 |
Выручка, руб. |
256 750 |
385 125 |
513 500 |
Затраты на техническую поддержку и комплектующие, руб. |
197 500 |
296 250 |
395 000 |
Прибыль от продаж, руб. |
59 250 |
88 875 |
118 500 |
Общая прибыль от всех видов деятельности, руб. |
627 375 |
941 062,5 |
1 254 750 |
Единый налог по упрощенной системе с объектом дохода – 6 % |
37 642,5 |
56 463,75 |
75 285 |
Суммарная чистая прибыль от всех видов деятельности, руб. |
589 733 |
884 598,8 |
1 179 465 |
Рентабельность продукции, % |
28,2 |
||
Рентабельность продаж, % |
21,7 |
||
Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта, тыс. руб. |
1 601,37 |
||
Индекс доходности |
45,8 |
Проведем расчет показателя NPV с коэффициентом дисконтирования денежных потоков, учитывающим инфляцию:
Рентабельность инвестиций определена с использованием индекса доходности PI, который свидетельствует о том, что на каждый рубль инвестиций проект принесет 45,8 руб. прибыли:
PI = 1 601 368,12 / 35 000 = 45,8.
В связи с незначительной суммой первоначальных инвестиций показатели внутренней нормы доходности и срока окупаемости не рассчитывались.
Основные планируемые экономические показатели предлагаемого проекта приведены в табл. 3.
Проведенные расчеты подтвердили, что на протяжении 3 лет реализации проект будет прибыльным и обеспечит рентабельность продукции на уровне 28,2 %. Чистый дисконтированный доход NPV составит за 3 года 1 601,37 тыс. руб. Рентабельность продаж ожидается на уровне 21,7 %. На каждый рубль вложенных инвестиций планируется получить 45,8 руб. чистых денежных потоков. Таким образом, все показатели экономической оценки инвестиционного проекта свидетельствуют о его экономической эффективности. Дополнительный экономический эффект от проекта может быть получен за счет экономии времени и финансовых средств, полученных в результате предотвращения ущерба от перегрева ПК.
Заключение
Таким образом, в представленной научной работе был проведен анализ экономических последствий перегрева элементов ПК. Рассмотрены характеристики существующих систем охлаждения ПК. Предложен наиболее экономически целесообразный вариант полупроводниковой системы охлаждения ПК, который обладает важными конкурентными преимуществами – небольшими размерами и высокой мощностью, а также невысокой ценой по сравнению с аналогами.
Проект позволяет решить проблему перегрева для высокопроизводительных ПК, частных серверов и небольших майнинг-ферм, требующих автономной системы охлаждения. Возможно получение нескольких вариантов систем исходной конструкции с различными параметрами холодопроизводительности, что позволяет унифицировать систему.
Проведен расчет затрат на производство, техническую поддержку и обслуживание продукта и основные экономические показатели на период 2024–2026 гг. В рамках оценки эффективности инвестиций рассчитаны показатели чистой приведенной стоимости проекта (NPV), индекс доходности. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в связи с небольшими капитальными затратами и рационально выбранной организационно-правовой формой предприятия проект является экономически перспективным с высокими показателями эффективности и окупаемости вложений.
1. Цокова П. Х. Архитектура персонального компьютера // Межотраслевые исследования как основа развития научной мысли: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Саратов, 27 августа 2022 г.). Стерлитамак: АМИ, 2022. С. 163-164.
2. Яновский А. А., Симоновский А. Я., Хаустов П. А. Перспективы развития и моделирования систем охлаждения процессоров ПК с использованием магнитной жидкости в качестве охлаждающей среды // Междунар. студен. науч. вестн. 2015. № 3-4. С. 498-499.
3. Мажитов О. Д., Джунусова А. Б., Жуматаева Ж. Е. Использование элементов Пельтье для охлаждения современных компьютеров // Приоритетные направления развития образования и науки: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 09 апреля 2017 г.). Чебоксары: Интерактив плюс, 2017. Т. 2. С. 71-73.
4. Давыденко Е. Л., Су Ц. Международный рынок товаров ИКТ: современные тенденции и особенности развития китайского сегмента // Вестн. Ин-та экономики НАН Беларуси. 2021. Вып. 3. С. 83-98.
5. Алексеева К. Ю. Сравнительная характеристика разных систем охлаждения компьютера: жидкостная и воздушная // Наука, техника и образование. 2018. № 5 (46). С. 83-85.
6. Зимина Л. В. Российский рынок информационных технологий: состояние, тенденции // Образование и наука без границ: фундамент. и приклад. исслед. 2016. № 1. С. 85-90.
7. Компьютеры (рынок России) / TADVISER. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Компьютеры_(рынок_России) (дата обращения: 15.04.2023).
8. Ткачев В. В. Анализ потребительских предпочтений на российском рынке компьютерной техники в современных условиях // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. № 4-2 (98). С. 165-167.
9. Воронцовский А. В. Управление инвестициями: инвестиции и инвестиционные риски в реальном секторе экономики. М.: Юрайт, 2023. 391 с.
10. Погодина Т. В. Инвестиционный менеджмент. М.: Юрайт, 2023. 306 с.