GIGABYTE Ultra Durable™ Series Evolutionsserie  
 
Führende Qualitätsstandards Jahr für Jahr

Seit der Annahme RoHS-konforme Herstellung im Jahr 2005 hat Gigabyte einen Standard für die Industrie für bessere Qualität der PC-Komponenten gesetzt. Im folgenden Jahr hat GIGABYTE die Ultra Durable Serie angekündigt: Polymerkondensatoren mit besserer Energieeffizienz als bei den alten Elektrolytkondensatoren. Im Mai 2007
stellte GIGABYTE die Ultra Durable 2 Serie vor, dass mit top qualitäts,
umweltbewussten Polymerkondensatoren aus Taiwan ausgestattet sind,
sowie niedrig RDS (on) MOSFETs welche kühler laufen und
Ferritkernspulen die dabei helfen, die Höhe des verschwendeten
Stroms aus der Energie-Phase, von der CPU zugeführt, zu
reduzieren.

 
  Im September 2008 führt GIGABYTE wieder einmal die Mainboard Industrie mit höchster Qualität und dem innovativstem Mainboard Design, mit der Ankündigung der neuesten Ultra Durable 3 Technologie, an. Ultra Durable 3 Mainboards sind die ersten Konsumer-Desktop-Mainboards, die die doppelte Kupfermenge in der Strom- und Grundschicht der PCB haben.
 
     
 
  Niedrig ESR Polymerkonden-
sator

 

Ferritkern-
Spule
Niedrig RDS(on)
MOSFET
2oz Kupfer
 
   
       
 
     
   



Für Beständigkeit entwickelt
 

Mehr Stabilität für eine längere Lebensdauer

     
Mehr Stabilität für eine längere Lebensdauer
 
Vorteile von Japanischen Polymerkondensatoren
 
 
GIGABYTE Ultra Durable 3 Mainboards sind mit Polymerkondensatoren ausgestattet - entwickelt von führenden japanischen Herstellern. Mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 50.000 Stunden ermöglichen die Polymerkondensatoren höhere Stabilität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, um die Bedürfnisse der High-End Prozessoren und anderer Komponenten zu erfüllen, die für die meisten aktuellen anspruchsvollen Anwendungen und Spiele benötigt werden.
 
     
 
1 Jahr = 24 Stunden x 365 Tage = 8.760 Stunden

5 Jahre = 8.760 Stunden * 5 = 43.800 Stunden



  *50.000 Stunden Lebensdauer wurden bei einer Betriebstemperatur von 85 Grad Celsius kalkuliert.
 
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  Laminated
Aluminum Case
   
   
    Element
   
    PEDT
   
     
  Terminal   Terminal
Rubber
 
   
Was ist ein Polymerkondensator?  
 
Polymerkondensatoren und Elektrolytkondensatoren speichern beide Elektrizität und geben diese bei Bedarf ab. Der Unterschied ist, dass Polymerkondensatoren aus einem festen organisches Polymer bestehen, während Elektrolytkondensatoren ein gewöhnliches flüssiges Elektrolyt verwenden.
 
 
 
Polymerkondensator  
 
Blatt-Separatoren (Elektrolyt) imprägniert mit leitfähigen Polymerkondensatoren bestehen aus einem hochleitfähigen Polymer, das die Stabilität und Zuverlässigkeit drastisch verbessert.
 
 
   
Aluminiumelektrolytkondensatoren    
  Blatt-Seperator (Elektrolyt) imprägniert mit Elektrolytlösung.
       
     
  Polymerkondensator Aluminiumelektrolytkondensator
 
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  Warum werden Polymerkondensatoren verwendet?  
  Elektro-leitfähige Polymere werden in Polymerkondensatoren genutzt, um folgende hervorragende Eigenschaften zu erreichen:  
 
  Niedrigere ESR in Hochfrequenz-Bereichen
  Niedrigere Brummspannung
  Längere Lebensdauer
  Bessere Verträglichkeit höherer Temperaturen
 
 
Niedrigere ESR in Hochfrequenzbereichen sorgen für ein kühleres Mainboard
  Niedrigerer ESR (Äquivalent Serien Widerstand) bedeutet weniger Strom. Polymerkondensatoren sind in der Lage, wesentlich geringeren Widerstand bei höheren Frequenzen zu erzeugen. Weil es dort geringeren Widerstand gibt, sind die Polymerkondensatoren stabiler und erzeugen weniger Hitze als Elektrolytkondensatoren.
 
 
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Tolerierung höherer Brummspannung für ein stabileres Mainboard
 

Höhere Brummspannungen benötigen höhere Stromschaltungen, die eine entscheidende Rolle beim Stromphasen-Design auf dem Mainboard spielen. Polymerkondensatoren haben bessere Kapazitäten bei der Stromschaltung und somit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zu einer besseren Stabilität im Vergleich zu Elektrolytkondensatoren.

 
 
     
 
 
 
Bessere Temperaturverträglichkeit - Zuverlässigeres Mainboard
  Die Belastbarkeit von Polymerkondensatoren bleibt auch bei stark wechselnden Temperaturen stabil. Polymerkondensatoren bieten höhere Belastbarkeit und sind weniger anfällig für Temperaturschwankungen. Wie die Tabelle zeigt, haben Polymerkondensatoren selbst bei extrem hohen Temperaturen eine relativ stabile Kapazität - im Vergleich zu herkömmlichen Elektrolytkondensatoren.
 
 
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Längere Lebensdauer - langlebiges Mainboard
 

Im Hinblick auf die Lebensdauer haben Polymerkondensatoren eine wesentlich längere Betriebsdauer als Elektrolytkondensatoren - besonders bei geringeren Betriebstemperaturen. Wie die Tabelle unten zeigt, ist bei 65°C die durchschnittliche Betriebsdauer für einen Polymerkondensator sechsmal so hoch wie bei Elektrolytkondensatoren. In tatsächlichen Jahren gerechnet, wird der Polymerkondensator voraussichtlich 23 Jahre halten, während der Elektrolytkondensator bereits nach drei Jahren aufgibt. Es ist klar, dass Polymerkondensatoren generell eine längere Betriebsdauer als Elektrolytkondensatoren haben.

   
 
Temp°C

Elektrolyt-Kondensatoren
(Betriebsstunden)

Polymerkondensatoren (Betriebsstunden)

 

95°C
4,000 Stunden
15,811 Hr.
3.9X länger
85°C
8,000 Stunden.
50,000 Hr.
6.25X länger
75°C
16,000 Stunden
158,113 Hr.
9.8X länger
65°C
32,000 Stunden
500,000 Hr.
15.6X länger
   
 
Keine explodierenden Kondensatoren mehr - Mehr Stabilität beim Übertakten
Platzende und auslaufende Kondensatoren haben Mainboard-Benutzer schon immer beunruhigt. So etwas kann die Leistung des PCs beinträchtigen und möglicherweise sogar das Mainboard beschädigen, so dass es nicht mehr funktioniert. Da es keine flüssigen Bestandteile in einem Polymerkondensator gibt, können diese nicht auslaufen oder gar explodieren. Des Weiteren können sie extreme Belastungen aushalten und ihre allgemeine Widerstandsfähigkeit qualifiziert sie für extreme Betriebsumgebungen.
 
Polymer- und Elektrolytkondensatoren Vergleich
Charakteristik
Polymerkondensatoren
Elektrolytkondensatoren
Hitzebeständigkeit
Tolerierung höherer Brummspannung
ESR bei hohen Frequezenzen
Sicherheit
Umgebungsschutz
 
Well
Normal
Bad

Zusammenfassung der Vorteile von Polymerkondensatoren
Polymerkondensatoren haben weniger ESR
Die Impedanz zeigt eine Idealkurve
Ideal zur Verwendung als Entkopplungs-Kondensator (trennt Wechselspannung von Gleichspannung) und zur Unterdrückung von Brummspannung.

Kann höhere Brummspannung verarbeiten
Ideal zur Minimierung der Brummspannung und Stabilisierung der Versorgungsspannung.

Fähigkeit schnell zu entladen
Ideal zur Verwendung als Sicherungs-Kondensator in einem Stromkreis, in dem eine Menge Strom bei hoher Geschwindigkeit verbraucht wird. ESR der Polymerkondensatoren wird nicht so stark von der Temperatur beeinflusst Ein Polymerkondensator zeigt auch bei niedrigen Temperaturen bessere Eigenschaften und kann auch in Umgebungen mit niedriger Temperatur verwendet werden ( 0°C oder weniger)

Polymerkondensatoren haben eine längere Lebensdauer
Sie können damit rechnen, dass ein Polymerkondensator 20.000 Stunden bei 85°C zu verwenden ist (3 Jahre).

Ideal für Geräte im Dauereinsatz.

 
     
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  Qualitäts-Komponenten schaffen Qualitäts-Motherboards  
 
 
 
Die Verwendung von erstklassigen Komponenten auf einem Mainboard ist der Erfolgsfaktor für ein langlebiges, stabiles und zuverlässiges Produkt. Dies ist ganz besonders im Bereich der Stromversorgung der Fall. Diese enthält die am meisten belasteten Komponenten auf dem Mainboard.

2006 stellte GIGABYTE seine Mainboards der Ultra Durable Serie vor und setzte damit neue Standards für die Industrie. Als erster Mainboardhersteller verwendet GIGABYTE ausschließlich sogenannte All-Solid-Capacitors für zahlreiche Produkte.

Ferritkern Spulen besitzen eine höhere Energieeffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Eisenkern-Spulen, da sie die Energie länger speichern und rapide Spannungsverluste ausgleichen können. Low RDS(on) MOSFETs haben einen geringeren Widerstand. Das reduziert den Stromverbrauch und erzeugt somit auch weniger Wärme.
 
   
Neues Design
Ultra Durable 2
Altes Design
 
Niedirg RDS(on) MOSFET
 
Standard
MOSFET
 
Ferritkern
Spule
 
Eisenkern Core
Stromspulenr
 
Niedrig ESR
Polymerkonden
sator
 
Traditionell
Polymerkondensatorr
 
 
 
  Niedrig RDS(on) MOSFETs  
  • Optimierter Ladungsregler für minimale Schaltverluste.
• Niedrigere Temperatur, reduzierte Größe, bessere Eigenschaften.
 
 
  Was ist ein MOSFET?
Ein MOSFET arbeitet wie ein Schalter, der elektrischen Stromfluss zulässt oder blockiert.
 
 
 
  Temperature
 
  Lower RDS(on) MOSFET 16% Lower
   
 
Standard MOSFET
 
   
 
  Tatsächlich ist die Temperatur bei RDS(on) MOSFESTs um 16% geringer - verglichen zu herkömmlichen MOSFETs.  
     
 
  Geringerer Widerstand = Geringere Leistungsaufnahme = Weniger Wärme
 
     
 
Wärme ist ein Nebenprodukt
der  Leistungsaufnahme
  Leistungsaufnahme
   
 
 
Leistungsrechnung: P = I2 x R
(P: Leistung, I : Stromstärke, R: Widerstand)
 
 
 
 
  Ferritkernspulen  
  • Reduzierter Energieverlust • Geringere EMI
• Resistenter gegen Rost als Standard Eisenkernspulen.
 
 
  Was sit eine Spule?
Eine Spule ist ein Induktor, der Energie speichert und den Strom reguliert.
 
 
 
  Kernenergie Verlust
 
 
Ferritkern Spule
  25% geringer
   
 
Eisenkern Spule
 
   
 
     
  Wie arbeitet das Ultra Durable 2 Stromdesign?  
 
Energie        
   Speichert Energie
und reguliert die Spannung

 

 Speichert Energie
und reguliert die Spannung

 

 
Niedrig RDS(on)
MOSFET

Blockiert/erlaubt
den Stromdurchfluss

       
  Ferritkern
Spule
Niedrig ESR
Polymerkondensator
  Prozessor
 
     
   



  The Benefits of 2X Copper PCB Design
 
Lower
Temperature
2X Lower
Impedance
Better
Overclocking
Lower EMI Better Power
Efficiency
Better ESD
Protection
 
  Kupfer gekühlte Qualität  
  GIGABYTE Ultra Durable™ 3 Mainboard-Serie  
 
Ultra Durable 3
  Ultra Durable 3 Classic
 
 
Ultra Durable™ 3 Familie
 
     
 
 
     
 
2 oz Copper PCB
PCB (Printed Circuit Board)
2x Kupfer PCB = 2 Gramm Kupfer PCB = Gewicht der Schicht
30.48 cm x 30.48 cm (1 Quadratfuss) PCB ist 56.7 g (2 oz)
 
Im Mittelpunkt der GIGABYTE Ultra Durable 3 Mainboards stehen Polymerkondensatoren aus Japan mit 50.000 Stunden Betriebsdauer. Ummantelte Ferritkernspulen haben eine größere Energie-Effizienz verglichen zu herkömmlichen Eisenkernspulen und Niedrig RDS(on) MOSFETs mit geringerem Widerstand. Das reduziert den Stromverbrauch und die Wärmeentwicklung. Die GIGABYTE Ultra Durable 3 Mainboards versprechen die Stabilität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit die für heutigen High-End Prozessoren und anderen Komponenten, die nötig sind für den Genuss anspruchvollster Applikationen und Spiele.
 
     
     
 
Ferritlkern
Spule
 
  50.000 Std.
Polymerkondensator

 

Geringe RDS(on)
MOSFET
 
 
 

2X Kupfer
Innere Schicht

 

Signalschicht

 

Zwischenlage

   

Stromschicht

   

Kern

   
     

Grundschicht

Zwischenlage

Signalschicht

   
 
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  Reduziert die Impedanz um den Faktor 2x, erlaubt einen größeren Stromfluss - dadurch wird die Wärmerzeugung verringert  
 
     
 
  2X Geringere Impedanz
    Impedanz Ω Weniger ist besser
Doppelte Kupferschicht, 2x weniger Impedanz des PCBs
 
     
    2X Kupfer  PCB
   
 
  Geringer
   
  Traditionelles
Kupfer PCB
  
   
 
Elektron
 
Elektron
 
 
  50.000 Std. Polymerkondensator
    Ferritkern Spule  
   
   
  Niedrige RDS(on)
MOSFET
 
2X Kupfer
innere Schicht
 
 
    TOP
 
 
     
 
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 Mainboards eine um 50°C kühlere Arbeitstemperatur als herkömmliche Mainboards.  
 
CPU-VRM-Temperaturmessung unter System Setup mit einem Wasserkühlblock und CPU-Betrieb bei 100% Auslastung
 
     
  Infrarot CPU VRM Wärme Diagramm  
 
 
     * CPU-VRM-Temperatur-Messung bei 100% CPU-Auslastung  
     
 
   
  Mainboard Wärmegegenüberstellung
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mosfet Spule Kondensator NB PCB
Weniger ist besser
Ultra Durable™ 3 Mainboard Traditionelles Mainboard
 
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