GIGABYTE
Componentes de Calidad hacen Placas de Calidad
   
 
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2 oz de Cobre en el PCB
Hasta 50°C mas fria, Hasta 2 veces menos de Impedancia
   
   
PCB (Printed Circuit Board)
2 oz cobre en el PCB = 2 oz de peso de cobre en un cuadrado (12 inch x 12 inch) en el PCB.

Peso Grosor
1.0 oz 35 µm (µ = micro)
2.0 oz 70 µm (µ = micro)
 
Hasta 50°C mas fria  

* CPU VRM Temperature measurements under system setup with water-cooler block and CPU running at 100% loading
Doblando la cantidad de cobre se proporciona una solucion de refrigeracion mas efectiva gracias a una mas eficiente difusion del calor de las areas mas criticas de la placa como la zona de la CPU, repartiendo el calor por todo el PCB. De hecho, las placas base GIGABYTE Ultra Durable 3 son capaces de proporcionar una temperatura de trabajo hasta 50?C mas frias que las placas base tradicionales*.
 
Configuracion:
CPU : Intel Core 2 Quad Extreme QX6800
Memoria : DDR2 800 512MB *2
VGA : NX73G-128D-RH
 
Testing Environment:
Tool: Intel P4MaxPower @ 100% Power
Thermal Solution: water cooling to avoid air flow for accurate measurement
Room temp: 25°C
 
 
Diagrama Termico por Infrarrojos de la Placa Base
* CPU VRM Temperature measurements under CPU running at 100% loading.
 
 
MOSFET Menor RDS(on)
? Puerta de Carga Optimizada para minimizar las perdidas.
? Menor Temperatura, menor tamano, mejores caracteristicas termicas.
GIGABYTE utiliza MOSFETs de menor RDS(on). Se trata de MOSFETs especialmente disenados para ofrecer una conmutacion mas rapida para una carga y descarga de la corriente electrica mas veloz. Los beneficios de utilizar estos componentes mas caros es que los MOSFETs de menor RDS(on)  consumen menos energia durante en proceso de conmutacion, resultando ser mas rapidos y generando menos calor.
Que es un MOSFET?
Un MOSFET es un interruptor que permite o impide el paso de la corriente electrica a traves de un circuito.
 
  Temperatura  
   
Menor RDS(on) MOSFET
  16% Menor
 
Estandar MOSFET      
 
De hecho, cuando lo comparamos con el MOSFET estandar, la temperatura es un 16% menor.
 
   Menor Resistencia = Menor Consumo Energetico = Menor Calor  
 
 
  Consumo Energetico
Calor por
consumo Electrico
 
   
   
 
Ecuacion de Energia: P = I 2 x R
(P: Energia, I : Corriente, R: Resistencia)
 
 
 
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