GIGABYTE
  Qualitäts-Komponenten schaffen Qualitäts-Motherboards  
 
 
2oz Kupfer PCB
Senkt die Temperatur um bis zu 50°C, 2X geringere Impedanz
   
   
PCB(Printed Circuit Board=elektronische Leiterplatte)
2oz Kupfer im PCB = Anteil der Kupfermasse auf 1square foot (0,09m²)

Masse Dicke
1.0 oz 35 µm (µ = micro)
2.0 oz 70 µm (µ = micro)
 
50°C Kühler  


* Temperatur-Messung unter dem System Setup mit einem Wasserkühlblock und CPU Betrieb bei 100% Auslastung

 

 

 

 

Die Verdopplung der Kupfermasse bietet eine effizientere Kühlung des gesamten Systems, da die Wärme eine größere Verteilungsfläche hat, um von kritischen Bereichen, wie der CPU Stromversorgungszone, über das gesamte PCB abgeleitet werden kann. Tatsächlich haben Ultra Durable 3 Motherboards eine um 50°C kühlere Arbeitstemperatur als herkömmliche Motherboards.*.
 
Konfiguration:
CPU : Intel Core 2 Quad Extreme QX6800
Speicher : DDR2 800 512MB *2
VGA : NX73G-128D-RH
 
Test Applikation:
Intel P4MaxPower @ 100% Power
Wärmekühllösung: Wasserkühlung für eine genaue Messung  des Luft-Stroms
Raumtemperatur: 25°C
 
Infrarpt CPU VRM Wärme Diagram
* Temperatur-Messung unter CPU Betrieb bei 100% Auslastung
 
Niedrig RDS(on) MOSFET
‧ Optimierter Ladungsregler für minimale Schaltverluste.
‧ Niedrigere Temperatur, reduzierte Größe, bessere Eigenschaften.
GIGABYTE hat sich dazu entschieden, Niedrig RDS(on) MOSFETs zu verwenden. Dieses MOSFETs sind speziell dafür entwickelt, geringe Schaltwiderstände zu entwickeln, das sorgt für eine schnellere Ladung bzw. Entladung von elektrischem Strom. Der Vorteil dieser hochwertigeren Komponenten ist, dass Niedrig RDS(on) MOSFETs einen geringeren Stromverbrauch während des Schaltprozesses haben und somit weniger Wärme entwickeln.
Was ist ein MOSFET?
Ein MOSFET arbeitet wie ein Schalter, der elektrischen Stromfluss zulässt oder blockiert.
 
  Temperatur  
   
Niedrig RDS(on) MOSFET
  16% geringer
 
Standard MOSFET      
 
Tatsächlich ist die Temperatur bei RDS(on) MOSFESTs um 16% geringer, verglichen zu herkömmlichen MOSFETs.
 
    Geringerer Widerstand = Geringere Leistungsaufnahme  = Weniger Wärme  
 
 
  Leistungsaufnahme
Wärme ist ein Nebenprodukt
von Leistungsaufnahme
 
   
   
 
Leistungsgleichung: P = I 2 x R
(P: Leistung, I : Stromstärke, R: Widerstand)
 
 
 
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