Evolution des Séries GIGABYTE Ultra Durable  
 
Evolution de la qualitée industrielle
GIGABYTE à établit une norme standard pour obtenir une meilleur qualité des composant depuis l'adoption du ROHS en 2005. Les années suivantes, GIGABYTE lança la série des Cartes Mères Ultra Durable qui utilise des condensateurs solides permettant une meilleure efficacité de énergétique que les condensateurs de base électrolytiques.
En mai 2007 GIGABYTE présente les séries de Cartes Mères Ultra Durable 2
utilisant des condensateurs solides de fabrication japonaise, des MOSFETs
Low RDS(on) et des bobines en Ferrite qui permettent de réduire
la quantité d'énergie gaspillée lors des phases d'alimentation du
CPU. En septembre 2008, GIGABYTE améliore une fois
encore l'industrie des Cartes Mères en proposant une
qualité supérieure, avec le lancement de la dernière
innovation pour Cartes Mères. Les Cartes Mères
Ultra Durable 3 sont les premières cartes
mères utilisant 2 couche de cuivres pour
une meilleure répartition de la chaleur
autour du CPU.
 
     
 
  Lower ESR
Solid Capacitor
Ferrite Core
Choke
Lower RDS(on)
MOSFET
2 oz Copper
Inner Layer
 
   
       
 
     
   



Built to Last
More Durable for Longer Lifetime
     
Durée de vie plus longue
 
Condensateurs solides
durée de vie 50.000 heures
 
 
Les cartes mères GIGABYTE Ultra Durable 3 embarquent des condensateurs solides conçus par les fabriquants
japonais, leaders du marché. Avec une durée de vie moyenne de 50.000h, ces condensateurs fournissent
100% de confiance, stabilité & longévité pour permettre d'assurer les besoins en ressources des applications
les plus gourmandes en énergie.
 
     
 
1 année = 24 hr. x 365 days = 8,760 hr.
5 années = 8,760 hr. x 5 = 43,800 hr.

  * 50,000 hr. of work time is calculated at 85°C temperature.
 
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  Laminated
Aluminum Case
   
   
    Element
   
    PEDT
   
     
  Terminal   Terminal
Rubber
 
   
  Qu'est qu'un condensateur solide ?  
 
Les condensateurs stockent l'énergie et la déchargent quand
cela est nécessaires. Les condensateurs solides utilisent un
polymère organique solide, alors que les condensateurs
standards proposent une architecture liquide.
 
 
 
Condensateurs Solides  
 
Le séparateur (électrolyte) imbibée avec les polymères des
condensateurs solides stockent une énergie fortement élevée
qui améliore efficacement la stabilité et la fiabilité.
 
 
   
Condensateurs d'aluminium electrolyte    
  Le séparateur (électrolyte) imbibée avec la solution électrolytique.
       
     
  Solid Capacitor Aluminum Electrolyte Capacitor
 
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  Pourquoi utiliser des condensateurs solides?  
  Les condensateurs solides utilisent le polymère électro-conducteur qui dispose des caractéristiques suivantes :  
 
  Moins d'ESR dans la zone de fréquence
  Courant d'ondulation élevé
  Durée de vie plus longue
  Hautes capacités de températures
 
 
Moins d'ESR dans la zone de fréquence de la carte mère
 
Les séries de résistances proposant un (ESR) réduit, utilisent moins d'énergie - les condensateurs solides ont une impédence plus faible à des fréquences plus élevées. Comme il y a moins d'impédance, les condensateurs solides sont plus stables et génèrent moins de chaleur que les condensateurs standards.
 
 
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Courant d'ondulation plus élevé pour une carte mère plus stable
 
Un courant d'ondulation plus élevé absorbe plus d'énergie et permet de jouer un rôle décisif dans la conception de la carte mère. Les condensateurs solides ont une meilleure capacité d'énergie et contribuent de manière significative à une meilleure stabilité de la carte mère comparée.
 
 
     
 
 
 
Température plus élevée - Cartes Mères plus stables
 
La capacité des condensateurs solides est de rester stable lors des changements de température Les condensateurs solides sont plus stables et sont moins affectés par les changements de température. Comme vue dans le diagramme, lors des températures extrêmes, les condensateurs solides sont relativement stables, particulièrement une fois comparée aux condensateurs standards.
 
 
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Durée de vie plus longue - Cartes Mères plus Durables
 
En termes de durée de vie, les condensateurs solides ont une durée de vie plus longue que les condensateurs
standards, particulièrement à basses températures. La durée de vie moyenne d'un condensateur solide est six fois plus grands qu'un condensateur standard. En années réelles, le condensateur solide à une durée de vie d'environ 23 ans, alors que le condensateur standard meurt après seulement trois ans. Clairement, les condensateurs solides ont un avantage de durée vie plus longue que les condensateurs standards.
   
 
Temp°C
Electrolytic Capacitors
(Working Hours)
Solid Capacitors (Working Hours)
95°C
4,000 Hr.
6,324 Hr.
1.5X longer
85°C
8,000 Hr.
20,000 Hr.
2.5X longer
75°C
16,000 Hr.
63,245 Hr.
4X longer
65°C
32,000 Hr.
200,000 Hr.
6.25X longer
   
 
Moins d'explosion de condensateurs - Plus de stabilité pour Overclocking
Le gonflement et la fuite des condensateurs ont tracassé bon nombre d'utilisateurs de carte mère, parce qu'il y à une perte considérable de performances a cause des dégâts causés au système PC ainsi qu'à la carte mère. Les condensateurs solides ne fuient pas car ils ne sont aucunement composés de liquide. En outre, leur robustesse et leur capacité à supporter des conditions extrêmes, en font les meilleurs alliés pour applications gourmandes en ressources.
Condensateurs solides VS condensateurs électrolytiques (standard)
Characteristics
Solid Capacitors
Electrolytic Capacitors
Heat-Resistibility
Allowable Ripple Current
ESR in high Frequency
Safety
Environmental Protection
 
Well
Normal
Bad

Résumé des caractéristiques des condensateurs solides
Condensateurs avec moins d'ESR
Fréquence d'impédance pour une courbe idéale
L'utilisation des condensateurs est idéale pour enlever les bruits (ondulation, transistor, digital, audio..)
Gestion du courant d'ondulation
Idéal pour la gestion d'alimentation avec un condensateur de lissage.
Déchargement rapide
Idéal en tant que condensateur de secours dans un circuit où la consommation de courant est élevée.
ESR n'est pas affecté par la température
Il peut être utilisé à basse température (0ºC ou moins)
Plus longue durée vie
Permet une utilisation pour 20,000Hrs (3 ans) à 85ºC
Idéal pour les dispositifs qui demandent une longue période d'exécution.
 
     
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  Composants de qualités pour Cartes Mères de qualités  
 
 
 
L'utilisation des composants de qualité est un facteur clé pour avoir un produit durable, stable et fiable. C'est particulièrement le cas pour la conception des circuits énergétiques, qui comportent les composants les plus critiques d'une carte mère.

GIGABYTE lança en 2006 les premiers condensateurs solides pour cartes mères. Cette année, GIGABYTE utilise un nouveau design de Bobines en Ferrite et de MOSFET à faible RDS (on) pour ses tous derniers produits.

Les bobines en Ferrite ont une plus grande efficacité énergétique par rapport aux versions standards parce qu'elles peuvent stocker l'énergie plus longtemps et diminuer la perte d'énergie lors d'utilisation de fréquence
élevée. Les transistors de MOSFET à faible RDS (on) ont une résistance inférieure, pour permettre la réduction d'énergie et de chaleur.
   
New Design
Ultra Durable 2
Old Design
 
Lower RDS(on)
MOSFET
 
Standard
MOSFET
 
Ferrite Core
Choke
 
Iron Core
Power Inductor
 
Lower ESR
Solid Capacitor
 
Traditional
Solid Capacitor
 
 
 
  MOSFET à faible RDS (on)  
  • Optimisations de charges pour réductions de pertes énergétiques.
• Faibles temp., meilleures caractéristiques thermiques.
 
 
  Qu'est ce qu'un MOSFET?
Un MOSFET est un switch permettant d'activer ou non le passage du courant au coeur d'un circuit électrique.
 
 
 
  Temperature
 
  Lower RDS(on) MOSFET 16% Lower
   
 
Standard MOSFET
 
   
 
  Une fois comparées au MOSFETs standard, les températures du MOSFETs RDS (on) sont 16% inferieurs  
     
 
  Plus Faible résistance = moins de consommation = moins de chaleur
 
     
 
Heat is a by-product
of power consumption
  Power Consumption
   
 
 
Power Equation: P = I 2 x R
(P: Power, I : Current, R: Resistance)
 
 
 
 
  Bobines en Ferrite  
  • Réduction des pertes énergétiques.     • Résistance améliorée face à la rouille.
• Réductions des interférences électro-magnétiques.
 
 
  Qu'est ce qu'une Bobine?
Une bobine permet de stocker l'énergie et de réguler le courant électrique d'un système
 
 
 
  Core Energy Loss
 
 
Ferrite Core Choke
  25% Lower
   
 
Iron Core Choke
 
   
 
     
  Comment s'effectue la gestion énergétique de l'Ultra Durable 2?  
 
Power        
  Store energy
and
regulate current

Store and
discharge electric current

 
Lower RDS(on)
MOSFET
To stop/allow
the electric current
to flow through

       
  Ferrite Core
Choke
Lower ESR
Solid Capacitor
  Processor
 
     
   



  The Benefits of 2 oz Copper PCB Design
 
Lower
Temperature
2X Lower
Impedance
Better
Overclocking
Lower EMI Better Power
Efficiency
Better ESD
Protection
 
  Copper Cooled Quality  
  Séries de Cartes Mères GIGABYTE Ultra Durable™ 3  
 
Ultra Durable 3
  Ultra Durable 3 Classic
 
 
famille Ultra Durable™ 3
 
     
 
 
     
 
2 oz Copper PCB
 
Les séries de cartes mères GIGABYTE Ultra Durable 3 se positionnent en tant que leader de l'industrie IT offrant design et qualité avancée. Avec 2 onces de cuivre pour les couches d'alimentation et de terre, GIGABYTE vous offre des réductions conséquentes de températures systèmes,
une efficacité energétique accrue et de plus grandes marges de manoeuvre en Overclocking. Cette Doubles couches d'alimentation permet d'offrir un traitement thermique plus efficace et une meilleure repartition de chaleur autour des zones les plus sensibles de la carte mere, comme par exemple la zone CPU
.
 
     
     
 
Bobines en ferrite
 
  50,000 hr.
Japanese
Lower RDS(on)
MOSFET
 
 
PCB à 2 onces de cuivre
Couche de signal
 
Prepreg
   
Couche d'alim
   
Core
   
     
Couche de terrer
Prepreg
Couche de signal
   
 
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  Réduit l'impédance de près 50%, pour
diminuer la perte et le gaspillage d'énergie
 
 
     
 
2X moins d'impédance
    Impedance Ω Lower is better
Doubler la quantité de cuivre permet de réduire
l'impédance X2 en facilitant la circulation d'électrons.
 
     
    2 oz Copper PCB
   
 
  Lower
   
  1 oz Copper PCB
  
   
 
Electron
 
Electron
 
 
  50,000 hr. Japanese Solid Capacitor
   Bobines en ferrite  
   
   
  MOSFETs à faible
RDS(on)

 
2 oz Copper
Inner Layer
 
 
    TOP
 
 
     
 
Doubler la quantité de cuivre permet de fournir des solutions thermiques plus efficaces en offrant une meilleure dissipation de chaleur au coeur des zones les plus critiques du système avec des gains de près
de 50° *
 
CPU VRM Temperature measurements under system setup with water-cooler block and CPU running at 100% loading
 
     
     Efficacité thermique pour cartes mères  
 
 
     * CPU VRM Temperature measurements during 100% loading.  
     
 
   
  Comparaison thermique pour Cartes Mères
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mosfet Choke Capacitor NB PCB
Le meilleur est le moins élevé
Cartes Mères Ultra Durable 3 Cartes Mères standard
 
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