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Ventajas de los Capacitores Sólidos Japoneses de 50,000 Horas |
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Las placas madre Ultra Durable 3 de GIGABYTE están equipadas con capacitores sólidos desarrollados por los mejores fabricantes Japoneses líderes de la industria. Con un promedio de vida de 50,000 horas, estos capacitores sólidos proveen estabilidad, confiabilidad y durabilidad para cubrir las necesidades de los procesadores de última generación y otros componentes encargados de ejecutar las aplicaciones y juegos más demandantes de hoy en día. |
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1 año = 24 hrs. x 365 días = 8,760 hrs.
5 años = 8,760 hrs. x 5 = 43,800 hrs.
* 50,000 hrs. de trabajo calculado con una temperatura de 85°C. |
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Ultra Seguro- DualBIOS™
Proteccíon Automática en Contra de Fallos en el BIOS |
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¿Qué si el BIOS Falla?
¿Alguna vez has estado en medio de una actualización del BIOS y entonces falla por alguna razón? ¿O que tal ejecutando algunas aplicaciones solo para descubrir que has sido infectado por algún Virus nuevo que deshace completamente tu BIOS?
¿Si el BIOS no funciona correctamente la placa madre simplemente no es funcional? ¿Puedes imaginar el tiempo y esfuerzo que tomara que tu placa madre se arregle? |
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¿Qué puede Dañar un BIOS?
1. Apagado durante la actualización del BIOS
2. Overclock Incorrecto
3. Ataques de Virus
4. Fallo en el Hardware |
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¿Como trabaja DualBIOS™ de GIGABYTE?
DualBIOS™ de GIGABYTE cuenta con dos BIOS físicos montados en la placa madre. Un chip actúa como tu BIOS principal, es decir el que utiliza tu sistema para arrancar. El segundo chip actúa como un respaldo el BIOS original. Si tu BIOS falla o deja de funcionar, el respaldo toma el control la siguiente vez que el sistema arranca.
Este proceso es totalmente automático. Cuando descubres un problema, lo único que necesitas hacer es apagar el sistema y encenderla de nuevo. DualBIOS™ de GIGABYTE hace el resto. Cuando se detecta una falla en el firmware del BIOS, el BIOS de respaldo primero recupera el BIOS principal de vuelta al BIOS que venía originalmente de Fabrica, y todo vuelve a la normalidad de nuevo. Si el BIOS principal tiene un daño de hardware, el BIOS de respaldo tomara la función de BIOS principal. |
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Beneficios DualBIOS™
1. Repara la Falla
Instantáneamente
2. Automático
3. Reduce el t. de servicio
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Automáticamente recupera
los datos en el BIOS
principal del BIOS de
respaldo cuando
El BIOS principal Falla
o se daña |
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DualBIOS™ vs. BIOS simple tradicional |
Feature |
DualBIOS™ GIGABYTE |
BIOS Simple |
2 ROMs físicos integrados para proveer doble protección en contra de virus y daños en el firmware y en el hardware |
Si |
No |
Automáticamente recupera el respaldo del BIOS cuando el BIOS principal está dañado |
Si |
No |
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MOSFET de Bajo RDS(activo) |
• Compuerta optimizada para minimizar la pérdida de energía.
• Menor Temperatura, menor tamaño, mejores características térmicas.
Para los MOSFETs, GIGABYTE ha decidido usar MOSFETS de bajo RDS (activo). Estos son MOSFETs especialmente diseñados para producir mejores cambios durante la carga y descarga. Los beneficios de usar estos componentes más caros es que los MOSFETS de bajo RDS (activo) cuentan con un consumo eléctrico menor durante el proceso de cambio, resultando en un proceso de cambio más rápido y menor generación de calor. |
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¿Qué es un MOSFET?
Un MOSFET es una compuerta que habilita o deshabilita el paso de corriente eléctrica en un circuito electrónico. |
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Temperatura |
MOSFET Bajo RDS(activo) |
16% Menor |
MOSFET Común |
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De hecho, comparado con un MOSFET estándar, la temperatura de un MOSFET de bajo RDS(activo) es 16% menor. |
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Menor Resistencia = Menor Consumo Eléctrico = Menos Calor |
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Consumo Eléctrico |
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El Calor es producto
del consumo Eléctrico |
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Ecuación de Energía: P = I2 x R |
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(P: Poder, I : Corriente, R: Resistencia) |
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Choques con Núcleo de Ferrita |
• Reducción de Pérdida de Energía en el Núcleo. • Menor Interferencia EMI.
• Mayor resistencia al oxido que los choques de hierro comunes.
Para los Choques, GIGABYTE ha usado choques de ferrita más caros. Los choques de ferrita están compuestos de un compuesto de óxido de hierro y otros elementos metales cuyas propiedades permiten retener la energía por más tiempo que los choques de hierro comunes a mayores frecuencias. Esto quiere decir que hay menor perdida de energía en el núcleo y menor interferencia EMI para una mayor estabilidad del sistema. Además, los choques con núcleo de ferrita resisten de mejor forma la oxidación a comparación de los choques de hierro. Mientras muchos de ustedes experimentan problemas con el oxido en sus placas madre, sobre todo aquellos usuarios que viven en climas húmedos en áreas costeras en donde la concentración de sal en el aire es alta, esto hace una gran diferencia. |
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¿Qué es un Choque?
Un choque es un inductor que almacena energía y regula la corriente.Un choque es un inductor que almacena energía y regula la corriente. |
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Pérdida de Energía en el Núcleo |
Choque con Núcleo de Ferrita |
25% Menor |
Choque con Núcleo de Hierro |
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