|
|
|
Ultra Durable™ 5 - Branschens kraftfullaste spänningsdel |
Vårat bästa Ultra Durable™ moderkort någonsin
GIGABYTE höjer ännu en gång ribban för moderkort och dess hållbarhet genom att lansera deras senaste Ultra Durable™ 5 teknik. Utrustad med massvis av högkvalitativa komponenter som leverera den bästa spänningen till processorn för nya banbrytande prestandarekord. Dessutom är den extremt sval och extremt energieffektiv. Summan av detta är att ditt moderkort får en längre livslängd.
IR3550 PowIRstage®
Den högst rankade och mest utmärkta Power Stage i hela branschen.
• Leverera ström på upp till 60A, men ändå hålls temperaturerna nere.
• En perfekt kombination: GIGABYTE Ultra Durable™ 5 moderkort använder både IR digitala PWM
kontroller och en IR PowIRstage® krets, för en extremt optimerad spänningsleverans i ditt system.
• Industriledande effektivitet på upp till 95%
|
|
|
2X Koppar PCB
GIGABTE erbjuder optimerade banor för spänningsdelarna mellan komponenterna för att hantera extrema belastningar som hör till vardagen för överklockare. Dessutom sprids värmen jämnt över moderkortet och istället för att bli koncentrerad, vilket leder till systeminstabilitet.
Högpresterande kondensatorer med Ferrite spolar
Rankade upp till 60A vilket ger den mest stabila spänningsleveransen vi någonsin sett.
* Faktiska komponentspecifikationer kan variera mellan olika modeller.
|
|
Cool Power, både på insidan och utsidan |
|
GIGABYTE Ultra Durable™ 5 moderkort använder IR3550 PowIRstage® kretsar, som har en branschledande 60A certifiering, vilket medför längre energiförlust, bättre effektivitet och utmärkta termiska egenskaper.
|
|
|
Layouten och förpackningen använder en koppar design för alla spänningsanslutningar istället för traditionella trådar, vilket minskar spänningsförlusten på grund av lägre motstånd tillsammans med hög induktans som orsakar höga AC förluster.
|
Spänningsanslutningarna mellan spänningsregulatorerna använder mycket välbeprövad koppar för att sprida värmen. |
Speciella MOSFET kretsar från International Rectifier. |
Högspänningssidans MOSFETs (Control FET) har en mycket låg gate-laddning. Lågspänningssidans MOSFETs (SyncFET) har en integrerad Schottky Diode för ännu högre effektivitet. |
Strömmen har väldigt korta vägar från botten av anordningen, antingen genom "FET" (duty cycle ON) eller "Sync FET" (Duty cycle OFF) via koppar klipp. Detta är en annan anledning att enheten är så pass tålig och kan hantera upp till 60A. |
Anpassad kopparram leder bort värmen från kislet. |
|
|
Traditionella processorspännings design |
PWM Kontroller |
MOSFET Kontroller |
Traditionell hög/låg-
sida på en spänningsregulator |
Spola |
Kondensatorer |
Processor |
|
|
Processorns spänningsfel frågor och svar. |
|
Exakt var är processorns spännings-område ?
Processorns spänningsområde består av olika komponenter som är ansvariga för att leverera en spänning till processorn (PWM kontroller, MOSFET, drivrutiner, hög- och låg-spännings sidor, spolar, kondensatorer och tillhörande kretsar.
Vad är en spänningsregulator (MOSFET)?
En spänningsregulator är en av de mest kritiska komponenterna i en processors spännings-zon. Detta eftersom det är den brytare som tillåter eller ej tillåter elektroniskström att nå processorn. Spänningsregulatorerna styrs i sin tur av PWM kontrollern. En spänningsdel är och en av de dyraste komponenterna i en spännings-konstruktion.
Vad är en "Power Stage" ?
Power Stage är ett enda chip som innehåller alla spänningsregulatorernas delar, 1 st. högspännings regulator och2 st. lågspänningsregulatorer ( vissa fall bara 1 st.). Power Stage är tillverkade med en mer avancerad tillverkningsprocess och därför är de även mer effektiva.
Vad är en traditionell spänningsregulator, MOSFET (även känd som D-Pak MOSFET...) ?
En traditionell spänningsregulator (MOSFET) är en mindre avancerad spänningsregulator som är designad att användas i en traditionell spännings-zon där varje spänningsregulator (hög/låg) är designad som olika matning. De är billigare och mindre effektiva i direkt jämförelse med en ensam "Power Stage" krets. |
|
|
|
|
|
|
IR has lånat ut sin förstklassiga paketeringsteknik, utvecklad för DirectFET®, vilket förbättrar den termiska kapaciteten och designen för PowIRstage® betydligt i direkt jämförelse med andra MCM paket. |
|
Singel paketerad design* |
vs. |
Multikrets Design |
|
|
Kontroller krets |
|
|
*patentsökt |
|
|
|
Andra spänningsregulators-designer använder en multikrets, sida-vid-sida layout för både högspänning och lågspänning tillsammans med kontroller kretsen. Detta tar upp mycket utrymme på moderkortet vilket skapar mycket el-läckage. |
|
Högspännings MOSFET (Traditionell MOSFET) |
|
Lågspännings MOSFET
(Traditionell MOSFET) |
|
Kontroller krets
(MOSFET Driver) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultra Cool, Ultra Effektivt, Ultra Prestanda |
Hög effektivitet = Lite energiförlust = Mindre värme = Längre livslängd |
|
|
IR' R3550 PowIRstage® är mer strömsnåla och svalare än konkurrenternas spänningsregulatorer. Detta resulterar i att komponenterna har en längre livslängd och med utrymma för kraftfullare överklockning.
|
|
Traditionell MOSFET
Exempel |
Lägre RDS(on) MOSFET
upp till 40°C Lägre |
IR3550 PowIRstage®
upp till 60°C Lägre |
|
|
|
Bra |
Bättre |
Bäst |
|
|
* Testresultat är endast för referent. Resultaten kan skiljas åt beroende på systemkonfiguration.
* Upp till60° C lägre temperaturer, uppnåddes genom att man använder 4-faser IR3550 PowIRstage® med 2x koppar PCB mot 4 faser D-Pak MOSFET @ 100A belastning under 10 minuter, i ett labb utan kylfläns. |
|
|
IR3550 PowIRstage® kretsar förblir svalare än andra spänningsregulatorers design, vilket tillåter överklockare att nå nya nivåer av prestanda. Varje spänningskomponent har en maximal termisk arbetstemperatur, och när man väl når denna för, och ändå matar på med mer volt så kommer man endast få en instabil överklockning. Eftersom IR3550 PowIRstages® är kapabla att arbeta med lägre temperaturer vid högre spänning, än den vanliga traditionella designen, får överklockare mer utrymme att justera spänningen och nå nya höjder. |
Lägre temperatur. = Högre Överklockning |
MOSFET Överklockningsstabilitet |
|
Överhettad |
Inte tillräckligt med kraft för överklockning |
|
|
|
IR3550
PowIRstage® |
Bäst |
|
|
Lägre RDS(on)
MOSFET
(Även känd som WPAK, PowerPak MOSFET...) |
Bättre |
|
|
Traditionell MOSFET
(Även känd som D-Pak MOSFET... ) |
Bra |
|
|
|
|
Högpresterande spänningskretsar och spolar |
GIGABYTE Ultra Durable™ 5 moderkort är utrustade med högpresterande spänningskretsar och Ferrite spolar, specificerade till 60A tillsammans med GIGABYTEs exklusiva 2x koppar PCB för att leverera den mesta, och bästa, spänningen. |
|
|
60A Högpresterande
Power Stages |
60A Högpresterande
Ferrite Spolar |
|
|
|
* Faktiska komponentspecifikationer kan variera mellan olika modeller |
|
Kvalitet - på insidan och utsidan |
Även om ett flertal av de högkvalitativa komponenterna som används på GIGABYTE Ultra Durable™ moderkort inte är synliga från utsidan, så kan du vara säker på att de arbetar hårt för att ge en bättre energieffektivitet, bättre energisparfunktioner smartare energispar, lägre systemtemperaturer, bättre Överklockningspotential och ett system som får en längre livslängd Det är vad GIGABYTE Ultra Durable™ garanterar.
|
|
PCB (Printed Circuit Board)
2x koppar PCB = 2 oz koppar PCB = vikt för ett koppar lager
30.48 cm x 30.48 cm (1 square foot) PCBn är 56.7 g (2 oz)
|
Kopparlager |
Tjocklek |
2x koppar |
0.070mm (70 µm) |
1x koppar |
0.035mm (35 µm) |
|
|
Högpresterande
Ferrite Spole
Spolar |
|
Solida Kondensatorer |
|
|
Power Stage |
|
2x Koppar
Innerlager |
Signal lager |
|
|
Spännings lager |
|
|
|
|
|
Ny Glasfiber |
|
|
Jord lager |
|
|
Signal lager |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fördelen med 2 oz koppar PCB design
|
|
Lägre
Temperaturer |
Bättre
Överklockning |
Mer Energi-
Effektivt |
2x Lägre
Motstånd |
Lägre EMI |
Bättre ESD
Skydd |
|
|
|
|
Ultra Durable™ 4 -
Insistera på ett Ultra Durable Moderkort |
|
Lägre RDS(on) MOSFET Design |
Kvalitets komponenter gör kvalitets moderkort |
|
|
|
Baksidan på moderkorte |
Framsidan på
moderkortet |
|
|
|
Äkta digital PWM B
för minnet och VTT |
Äkta digital PWM A
för processorn och Intel HD grafik |
|
|
|
|
GIGABYTE Ultra Durable™ moderkort |
Sedan mitten av 2011 har GIGABYTEs samtliga moderkort sluta använda de traditionella D-Pak spänningsregulatorerna för processorn. |
|
Traditionell MOSFET
Exempel |
Lägre RDS(on) MOSFET
upp till 40°C Lägre |
|
|
|
|
|
|
Varm |
Sval |
|
|
|
|
|
|
|
* Testresultat är endast för referent. Resultaten kan skiljas åt beroende på systemkonfiguration.
* Upp till 60° C lägre temperaturer, uppnåddes genom att man använder 4-faser IR3550 PowIRstage® med 2x koppar PCB mot 4 faser D-Pak MOSFET @ 100A belastning under 10 minuter, i ett labb utan kylfläns.. |
|
|
Lägre RDS(on) MOSFET
(Även känd som WPAK, PowerPak MOSFET...) |
Högre kostnad |
|
Bra effektivitet
Lägre temperaturer
|
|
Traditionell MOSFET
(Även känd som D-Pak MOSFET... ) |
Lägre kostnad |
|
Lägre effektivitet
Högre temperaturer
|
|
|
|
|
|
Lägre RDS(on) MOSFET
(Även känd som WPAK, PowerPAK MOSFET...) |
|
8 pinnar
(4 högre, 4 vänster) |
Traditionell MOSFET (Även känd som D-Pak MOSFET...) |
|
3 pinnar
(1 höger, 2 vänster) |
|
|
Spänningsregulatorernas storlek ovan är konstant |
|
|
|
|
Lägre temperaturer = Högre överklockning |
|
|
Överhettad |
|
Inte tillräckligt med ström för processorn |
|
|
|
|
2X Koppar PCB |
Även om ett flertal av de högkvalitativa komponenterna som används på GIGABYTE Ultra Durable™ moderkort inte är synliga från utsidan, så kan du vara säker på att de arbetar hårt för att ge en bättre energieffektivitet, bättre energisparfunktioner smartare energispar, lägre systemtemperaturer, bättre överklockningspotential och ett system som får en längre livslängd Det är vad GIGABYTE Ultra Durable™ garanterar.
|
Ferrite spolar Spolar |
|
50,000 h
Japanska Solid Kondensatorer
|
Lägre RDS(on)
MOSFET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PCB (Printed Circuit Board)
2x koppar PCB = 2 oz koppar PCB = vikt för ett koppar lager
30.48 cm x 30.48 cm (1 square foot) PCBn är 56.7 g (2 oz)
|
Koppar Lager |
Tjocklek |
2x Koppar |
0.070mm (70 µm) |
1x Koppar |
0.035mm (35 µm) |
|
|
Fördelen med 2 oz koppar PCB design
• Svalare än traditionella moderkort
• Förbättrad livslängd
• Förbättrad energieffektivitet
• Större marginaler för överklockning |
|
|
|
|
Lägre
Temperaturer |
Bättre
Överklockning |
Mer Energi-
Effektivt |
2x Lägre
Motstånd |
Lägre EMI |
Bättre ESD
Skydd |
|
|
Luftfuktighets-skydd |
|
Ny glasfiber-PCB |
Glasfibervävs PCB-tekniken använder ett nytt kretskortsmaterial som minskar utrymmet mellan fiberväven, vilket i sin tur gör det mycket svårare för fukt att tränga in i jämförelse med traditionella PCB moderkort. Detta ger mycket bättre skydd mot kortslutning och systemfel orsakade av fukt i just fuktiga förhållande. |
|
|
|
Ny glasfiber-PCB |
Traditionell glasfiber-PCB |
|
|
|
|
|
|