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2oz Kupfer PCB
Senkt die Temperatur um bis zu 50°C, 2X
geringere Impedanz |
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PCB(Printed
Circuit Board=elektronische Leiterplatte)
2oz Kupfer im PCB = Anteil der Kupfermasse auf 1square foot (0,09m²) |
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Masse |
Dicke |
1.0 oz |
35 µm (µ = micro) |
2.0 oz |
70 µm (µ = micro) |
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50°C Kühler |
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* Temperatur-Messung
unter dem System Setup mit einem Wasserkühlblock und CPU Betrieb bei
100% Auslastung |
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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 Motherboards eine um 50°C kühlere Arbeitstemperatur
als herkömmliche Motherboards.*. |
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Konfiguration:
CPU : Intel Core 2 Quad Extreme QX6800
Speicher : DDR2 800 512MB *2
VGA : NX73G-128D-RH |
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Test Applikation:
Intel P4MaxPower @ 100% Power
Wärmekühllösung: Wasserkühlung für eine genaue Messung des
Luft-Stroms
Raumtemperatur: 25°C |
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Infrarpt CPU VRM Wärme Diagram |
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* Temperatur-Messung
unter CPU Betrieb bei
100% Auslastung |
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Niedrig RDS(on) MOSFET |
‧ Optimierter Ladungsregler für minimale
Schaltverluste.
‧ Niedrigere Temperatur, reduzierte Größe, bessere Eigenschaften. |
GIGABYTE hat sich dazu entschieden, Niedrig RDS(on) MOSFETs
zu verwenden. Dieses MOSFETs sind speziell dafür entwickelt, geringe
Schaltwiderstände zu entwickeln, das sorgt für eine schnellere Ladung
bzw. Entladung von elektrischem Strom. Der Vorteil dieser hochwertigeren
Komponenten ist, dass Niedrig RDS(on) MOSFETs
einen geringeren Stromverbrauch während des Schaltprozesses haben und
somit weniger Wärme entwickeln. |
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Was ist ein MOSFET?
Ein MOSFET arbeitet wie ein Schalter, der elektrischen Stromfluss
zulässt oder blockiert. |
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Temperatur |
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Niedrig RDS(on) MOSFET |
16% geringer |
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Standard MOSFET |
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Tatsächlich ist die Temperatur bei RDS(on) MOSFESTs
um 16% geringer, verglichen zu herkömmlichen MOSFETs. |
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Geringerer
Widerstand = Geringere Leistungsaufnahme = Weniger Wärme |
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Leistungsaufnahme |
Wärme ist ein Nebenprodukt
von Leistungsaufnahme |
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Leistungsgleichung: P = I 2 x R
(P: Leistung, I : Stromstärke, R:
Widerstand) |
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