Evolución de la serie Ultra Durable™ de GIGABYTE  
 
Liderando los Estándares de Calidad de la Industria año tras año
GIGABYTE estableció el estándar de mayor calidad en los componentes de las placas madre desde la adopción de las practicas de fabricación ROHS en el 2005. El año siguiente, GIGABYTE anunció la serie de placas madre Ultra Durable™ fabricada solo con capacitores sólidos con mayor eficiencia energética que los viejos capacitores electrolíticos. En Mayo de 2007, GIGABYTE introdujo la serie Ultra Durable™ 2 con los mejorados
Capacitores Sólidos Japoneses, Mosfets de más Bajo RDS(activo)
que eran más frescos y los Choques con núcleo de ferrita que
ayudan a reducir la cantidad de electricidad desperdiciada
en las fases de energía que alimentan el CPU. En Septiembre
de 2008, GIGABYTE de nuevo lidera l industria de placas
madre gracias a sus diseños más innovadores y con
mayor calidad con su última tecnología Ultra
Durable™ 3. Las placas madre
Ultra Durable™ 3 con las primeras placas
madre para consumidores en duplicar
la cantidad de cobre en las capas
de energía y tierra del PCB.
 
     
 
  Capacitores
Sólidos de
Bajo ESR
Choque con
núcleo de
Ferrita
MOSFET
de bajo
RDS(activo)
2X Cobre
en la capa Interior PCB
 
   
       
 
     
   



Fabricado
para Durar

Más Durable por Más Tiempo
     
Más Durable Durante Mayor Tiempo de Vida
 
Ventajas de los Capacitores Sólidos
de 50,000 Horas
 
 
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.
 
     
 
1 año = 24 hr. x 365 días = 8,760 hr.
5 años = 8,760 hr. x 5 = 43,800 hr.

  * 50,000 hrs. de trabajo calculadas con una temperatura de 85°C.
 
    TOP
 
 
 
     
 
  Cubierta Laminada de Aluminio
   
   
    Elemento
   
    PEDT
   
     
  Terminal   Terminal
Rubber
 
   
  ¿Qué es un Capacitor Sólido?  
 
Tanto los capacitores sólidos como los electrolíticos almacenan electricidad y la descargan cuando es requerida. La diferencia es que los capacitores sólidos contienen un polímero orgánico solido, mientras los electrolíticos usan un liquido electrolítico.
 
 
 
Capacitores Sólidos  
 
Los capacitores Sólidos estan compuestos de un altamente condutivo polimero que mejora la estabilidad y confiabilidad.
 
 
   
Capacitor Electrolítico de Aluminio    
  Impregnado con un solución electrolítica.
       
     
  Capacitor Sólido Capacitor Electrolítico de Aluminio
 
    TOP
 
 
     
  ¿Por qué usar Capacitores Sólidos?  
  Ya que ayudan a alcanzar las siguientes características  
 
  Menor ESR Mayores Frecuencias
  Onda de Corriente Alta
  Mayor Vida
  Mayor Resistencia a Altas Temperaturas
 
 
Menor ESR Mayores Frecuencias = Motherboard más Fresca
 
Menor Equivalent Series Resistance (ESR) quiere decir que los capacitores sólidos reducen la impedancia a altas frecuencias. Debido a la baja impedancia los capacitores sólidos son más estables y generan menos calor que los electrolíticos.
 
 
    TOP
 
 
 
Tolerante a Ondas de Corriente Altas par una Placa más Estable
 
Al ser Tolerante a Ondas de Corriente Altas absorbemos los cambios de energía que juegan un rol decisivo en el diseño de las fases de la placa madre. Los Capacitores Sólidos tienen una mayor capacidad para resistir estos cambios para mejorar la estabilidad de la placa madre comparado con los capacitores electrolíticas.
 
 
     
 
 
 
Mayor Resistencia a Altas Temperaturas - Una Placa Madre Confiable
 
Este tipo de capacitores permanecen estables bajo cambios bruscos de temperatura - Los capacitores sólidos ofrecen capacitancia más estable y son menos propensos a afectaciones por cambios en la temperatura. Como el gráfico muestra, aun bajo temperaturas extremas, los capacitores sólidos tienen una capacitancia relativamente estable especialmente compara con los capacitores electrolíticos.
 
 
    TOP
 
 
 
Mayor Vida - Placas Madre más Duraderas
 
En términos de esperanza de vida, los capacitores sólidos duran más que los capacitores electrolíticos, especialmente a bajas temperaturas de trabajo. Como la tabla muestra, a 65°C, el promedio de vida de un capacitor sólido es de más de 6 veces la de un electrolítico. En la época actual un capacitor sólido debe durar aproximadamente 23 años, mientras el electrolítico morirá en los 3 primeros. Claramente, los capacitores sólidos tienen un ventaja en duración en contra de los capacitores electrolíticos.
   
 
Temp°C
Capacitores Electrolíticos
(Horas de Trabajo)
Capacitores Sólidos (Horas de Trabajo)
95°C
4,000 Hr.
15,811 Hr.
3.9X mayor
85°C
8,000 Hr.
50,000 Hr.
6.25X mayor
75°C
16,000 Hr.
158,113 Hr.
9.8X mayor
65°C
32,000 Hr.
500,000 Hr.
15.6X mayor
   
 
No Más Capacitores Explotados - Mayor Estabilidad para el Overclock
Los capacitores hinchados o explotados han molestado a los usuarios durante años. Esto disminuye dramáticamente el rendimiento del la PC, y aun pueden dañar la placa madre al punto de no operar más. Ya que no hay un componente líquido en los capacitores, no se hinchan o explotan. Además, su habilidad de tolerar las condiciones extremas y su diseño los hace ideales para ambientes de trabajo extremos.
Comparación de los Capacitores Sólidos y Capacitores Electrolíticos
Características
Sólidos
Electrolítcos
Resistente al Calor
Resistente al los Cambios de Voltaje
ESR a alta frecuencia
Seguridad
Protección Ambiental
 
Bien
Normal
Mal

Resumen de los Capacitores Sólidos
Menor ESR
No son afectados por la Temperatura
Disfrutan de una mayor esperanza de vida
 
     
    TOP


 
  Componentes de Calidad
hacen Placas Madre de Calidad
 
 
 
 
El uso de componentes de la más alta calidad en una Tarjeta Madre es el factor clave para obtener un producto duradero, estable y confiable. Esto es especialmente cierto en el caso del diseño de circuitos de energía que son los componentes más críticos de una Tarjeta Madre.

GIGABYTE ha establecido un estándar al hacer uso de diseños basados en capacitores sólidos en un amplio rango de productos durante el 2006. Este año, GIGABYTE establecerá un nuevo estándar al hacer uso de choques con núcleo de Ferrita y MOSFETs de bajo RDS (encendido) para los productos venideros.

Los choques con núcleo de Ferrita tienen una mayor eficiencia energética comparados con los comunes con núcleo de hierro porque son capaces de almacenar la energía por más tiempo y con menos pérdida de energía a altas frecuencias. Los MOSFETs de bajo RDS (encendido) cuentan con una menor resistencia, que reduce el consumo de energía y la generación de calor.
   
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
 
 
 
  MOSFETs de bajo RDS  
  • Compuerta de carga optimizada para minimizar las perdidas durante los cambios.
• Baja Temperatura, menor Tamaño, mejores características Térmicas.
 
 
  ¿Qué es un MOSFET?
El MOSFET es un interruptor que administra el paso de la corriente eléctrica a través de un circuito electrónico.
 
 
 
  Temperatura
 
  MOSFETs
de bajo RDS
16% Menor
   
 
MOSFETs Estándar
 
   
 
  De hecho, comparados con los mosfets estándar, estos mosfets tienen temperaturas 16% menor  
     
 
  Menor Resistencia = Menor Consumo de Energía = Menos Calor
 
     
 
El calor es producido
por el consumo de nergía
  Consumo de Energía
   
 
 
Equación de Energía: P = I 2 x R
(P: Energía, I : Corriente, R: Resistencia) )
 
 
 
 
  Choques con núcleo de Ferrita  
  • Baja Perdida de Energía en el Núcleo           • Menor Interferencia EMI
• Resiste mejor que los choques con Núcleo de hierro al óxido
 
 
  ¿Qué es un Choque?
Un Choque es un inductor que almacena energía y regula la corriente.
 
 
 
  Pérdida de Energía en el Núcleo
 
 
Núcleo de Ferrita
  25% Menores
   
 
Núcleo de Hierro
 
   
 
     
  ¿Cómo es que el diseño Ultra Durable 2 administra la Energía?  
 
Energía        
  Almacena la Energía y regula la corriente Almacena y descarga la corriente eléctrica  
MOSFETs
de bajo
RDS (encendido)

Permiten administrar
el paso de la
corriente.
       
  Choques con núcleo de Ferrita Capacitores
Sólidos

de bajo ESR
  Procesador
 
     
   



  Los Beneficios de un Diseño con 2 oz de Cobre en el PCB
 
Menor
Temperatura
Impedancia
2X Menor
Mayor
Overclock
Menor EMI + Eficiencia Energética + Protección ESD
 
  Más es mejor, ¡Más Cobre - Mayor Rendimiento!  
  Serie de Placas Madre Ultra Durable 3 de GIGABYTE  
 
Ultra Durable 3
  Ultra Durable 3 Classic
 
 
Ultra Durable™ 3 Family
 
     
 
 
     
 
2 oz Copper PCB
PCB (Printed Circuit Board)
2x copper PCB = 2 oz copper PCB = weight of copper layer
30.48 cm x 30.48 cm (1 square foot) PCB is 56.7 g (2 oz)
 
Como características las placas madre Ultra Durable 3 de GIGABYTE cuentan con 2 onzas de Cobre en el PCB, Capacitores Sólidos Japoneses con 50,000 hrs de vida operativa, Choques con núcleo de ferrita con mayor eficiencia energética en comparación de los choques de hierro comunes y MOSFETs de bajo RDS(activo) que poseen menor resistencia, que reduce el consumo de energía y la generación de calor. La serie Ultra Durable 3 de GIGABYTE promete ofrecer la estabilidad, confiabilidad y durabilidad esencial para cumplir con las necesidades de los procesadores de última generación y otros componentes de hoy en día para ejecutar las aplicaciones y juegos más demandantes.
 
     
     
 
Choque con
Núcleo de Ferrita
 
  Capacitores Sólidos
Japoneses de 50,000 hrs.
MOSFETs
Bajo RDS(activo)
 
 
2 oz de Cobre
en la Capa Interior
Capa de Señal
 
Preimpregnado
   
Capa de Energía
   
Núcleo
   
     
Capa de Tierra
Preimpregnado
Capa de Señal
   
 
    TOP
 
 
  Reducir la Impedancia por 2X, permite mejor flujo
de la corriente eléctrica y reduce el calor generado
 
 
     
 
    Impedancia 2X Menor
    Impedancia Ω Menor es Mejor
Duplicando la cantidad de cobre se reduce la impedancia en 50%
 
     
    2X de Cobre
   
 
  Menor
   
  PCB Tradicional
  
   
 
Electrón
 
Electrón
 
 
  Capacitores Sólidos Japoneses
de 50 000hrs.
   Choque con Núcleo de Ferrita  
   
   
  MOSFET Bajo
RDS(activo)
 
2Xde Cobre
en el PCBr
 
 
    TOP
 
 
     
 
Duplicando la cantidad de cobre se obtiene una solución térmica más efectiva ya que se obtiene una propagación más eficiente del calor en áreas críticas de la placa madre tales como la zona de energía del CPU y por toda la placa madre. De hecho las placas madre Ultra Durable 3 de GIGABYTE son capaces de ofrecer temperaturas de trabajo hasta 50°C menores que las placas madre tradicionales.
 
La temperatura en el VRM del CPU se mide con el CPU enfriado por agua con una carga de trabajo del 100%
 
     
  Diagrama Térmico Infrarojo del área del VRM del CPU  
 
 
     * Mediciones en el VRM del CPU con 100% de carga en CPU  
     
 
   
  Comparación Térmica de Placas Madre
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mosfet Choque Capacitor NB PCB
Menos es Mejor
Placa Madre Ultra Durable™ 3 Placa Madre Tradicional
 
    TOP
 
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