![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ทำไม GIGABYTE ถึงนำ solid capacitor มาใช้กับสายไฟแบบ Ultra Durable ของเมนบอร์ดด้วยล่ะครับ ? ระหว่าง solid capacitors กับ electrolytic capacitors จริงๆ แล้วมีความแตกต่างกันมากมั้ยครับ ? สิ่งที่โดดเด่นที่สุดเกี่ยวกับเมนบอร์ด GIGABYTE Ultra Durable ก็คือ Conductive Polymer Aluminium Solid Capacitor ที่ล้ำนำสมัยจากผู้จัดจำหน่ายชั้นนำระดับโลก ก็อย่างที่ว่าแหล่ะครับ เห็นความแตกต่างได้ง่ายทีเดียว เมนบอร์ดที่อยู่ทางซ้ายได้รับการออกแบบให้ใช้กับ solid capacitors ได้ทุกรูปแบบ ในขณะเดียวกันเมนบอร์ดทางขวาจะใช้ electrolytic capacitors ที่ธรรมดากว่าแล้วแพงน้อยกว่า |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() Solid Capacitor |
![]() Electrolytic Capacitor |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
ทั้ง Solid capacitors และ electrolytic capacitors เก็บกระแสไฟฟ้าและปล่อยกระแสไฟออกตอนที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างจะอยู่ที่ solid capacitors ซึ่งบรรจุด้วยโพลีเมอร์ที่มีองค์ประกอบเป็นของแข็ง ในขณะเดียวกัน electrolytic capacitors ใช้อิเล็กโทรไลท์ชนิดเหลวธรรมดา ดังนั้นจึงอยู่ในขอบข่ายของ solid capacitors กับ electrolytic capacitors นั่นเอง แล้วสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อการแสดงผลของ capacitor อย่างไรครับ ? |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() ในเรื่องของระยะเวลาการใช้งานนั้น solid capacitors นั้นใช้ได้นานกว่า electrolytic capacitors โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุณหภูมิที่ใช้งานต่ำกว่า ดังตารางที่แสดงอยู่ด้านล่าง ขณะที่อุณหภูมิลดลง ระยะเวลาการใช้งานของ solid capacitors จะเพิ่มขึ้น ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการใช้งานโดยเฉลี่ยของ solid capacitors จะมากกว่า 6 เท่าซึ่งมากกว่า electrolytic capacitors เสียอีก พูดถึงจำนวนปีที่ใช้งานตามจริง solid capacitors จะมีอายุการใช้งานประมาณ 23 ปี ในขณะเดียวกัน electrolytic capacitors จะเสียหลังจากที่ใช้ไปแค่ 3 ปีเท่านั้น ยอมรับเลยว่าคนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเมนบอร์ดก่อนที่จะใช้งานนานถึง 23 ปีอยู่แล้ว แต่เห็นได้ชัดเลยว่า solid capacitors จะมีอายุการใช้งานได้เปรียบกว่า electrolytic capacitors |
|||||||||||||||||||||||||||
Average Lifespan of Solid Caps. vs. Electrolytic Caps |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Solid capacitor จะมีความทนทานสูงกว่าเดิมไม่เพียงแต่อุณหภูมิสูงเท่านั้น แต่ยังใช้งานได้ดีกับความถี่และกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่า electrolytic capacitors อันดับแรกให้พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับความทนทานต่อความถี่สูงได้ดีกว่าเสียก่อน เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับ Impedance ( ความต้านทานต่อไฟฟ้าสลับ ) กันหน่อยเพื่อจะได้เข้าใจความทนทานต่อความถี่สูง Impedance คือตัววัดแรงต้านกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในวงจรไฟฟ้าและมีหน่วยวัดเป็นโอห์ม ( Ω ) ถ้าให้ดีก็อาจจะพูดว่า Impedance คือตัววัดที่ใช้ดูว่าวงจรไฟฟ้า ( ในกรณีนี้ก็คือ capacitor) สามารถต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าได้มากแค่ไหน ยิ่งกั้นกระแสไฟฟ้าได้น้อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีมากเท่านั้น การต้านทานกระแสไฟฟ้าได้น้อยนั้นหมายความว่าทำให้เกิดความร้อนน้อยลงด้วย ชาร์ทด้านบนแสดงว่า solid capacitor สามารถส่งความต้านทานได้ที่ความถี่สูงได้ต่ำกว่า เนื่องจากมีความต้านทานในความถี่สูงต่ำกว่า solid capacitor จึงเสถียรกว่าและเกิดความร้อนได้น้อยกว่า electrolytic capacitor |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Solid capacitor มีความสามารถในการประจุกระแสไฟฟ้าได้เสถียรกว่าและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินั้นมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นน้อยกว่า ตามชาร์ทที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้ แม้จะมีอุณหภูมิสูงก็ตาม solid capacitor มีการประจุกระแสไฟฟ้าได้ค่อนข้างเสถียร โดยเฉพาะตอนที่เปรียบเทียบกับ electrolytic capacitor
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Solid capacitor ที่สามารถทนต่อความถี่และอุณหภูมิสูงกว่าเดิมนั้น ไม่เพียงแต่อายุการใช้งานที่ยาวนานเท่านั้น ยังให้ความเสถียรเพิ่มขึ้นและแสดงผลได้ดีกว่า electrolytic capacitor อีกด้วย |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() เมื่อ 2-3 ปีก่อน บางคนเริ่มรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับ electrolytic capacitor ในเมนบอร์ดของตนเอง ผู้ใช้เริ่มสังเกตเห็นรอยปูดบน capacitor และในบางกรณีจะมีของเหลวไหลออกมาด้วย สังเกตได้ว่า สิ่งนี้ทำให้การแสดงผลในระบบลดลงอย่างเห็นได้ชัด และในหลายกรณีด้วยกัน ทำให้เกิดความเสียหายต่อเมนบอร์ดในส่วนที่ไม่อาจใช้งานได้อีกต่อไป |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
เนื่องจากว่าไม่มีส่วนประกอบที่เป็นของเหลวใน solid capacitor จึงไม่เกิดการรั่วไหลหรือระเบิดแต่อย่างใด นอกจากนี้ความสามารถของ solid capacitor ที่ทนทานต่อสภาพต่างๆ และความแข็งแกร่งของตัว solid capacitor เองก็ทำให้ solid capacitor เหมาะต่อการปฏิบัติงานที่มีแรงกดดันสูงได้มากกว่าเดิม |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
GIGABYTE ได้นำเสนอเมนบอร์ดต่างๆที่ทนทานพอที่จะตอบสนองความต้องการของเหล่าคอเกม PC ส่วนใหญ่ เมนบอร์ด GIGABYTE Ultra Durable ที่ได้รับการออกแบบมาโดยใช้ solid capacitor ทั้งหมดนี้ การันตีได้ในเรื่องความเสถียรสูงสุด ความเชื่อมั่นและระบบอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะกับประสบการณ์ความบันเทิงและเกม PC ได้เป็นอย่างดี |
|||||||||||||||||||||||||||
ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกแบบโดยใช้ Solid capacitor ทั้งหมดก็คือ อายุการใช้งานที่ยาวนาน ความเสถียรเพิ่มขึ้น ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น โอเวอร์คล็อกได้ดีกว่าเดิม ไม่มีการระเบิดใน Capacitor แต่อย่างใด |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Solid capacitor เกิดความร้อนน้อยกว่าแบบ electrolyte ใช้ได้ยาวนานโดยเฉลี่ยแล้วถึง 6 เท่าเลยทีเดียว นอกจากนี้ solid capacitor ยังมีความทนทานสูงกว่า ไม่เพียงแต่อุณหภูมิสูงเท่านั้น แต่ยังสามารถแสดงผลด้วยความถี่และกระแสไฟฟ้าสูงได้ดีกว่า electrolytic capacitor การทนทานต่อความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมและคุณสมบัติในการนำกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าช่วยกระตุ้นระดับการแสดงผลจากระบบได้สูงสุดโดยที่ไม่ต้องกลัวว่า capacitor จะเกิดความร้อนสูงจนระเบิด การนำการออกแบบที่นำ solid capacitor มาใช้ทั้งหมดนั้นช่วยอธิบายว่าทำไมเมนบอร์ด GIGABYTE Ultra Durable ถึงมีความเสถียรมากที่สุด น่าเชื่อถือและเป็นเมนบอร์ดที่โอเวอร์คล็อกได้ดีที่สุดในตลาดทุกวันนี้ |
|||||||||||||||||||||||||||