Gigabyte G-Power: 6-Phasen-PWM-Modul für GeForce GTX Titan

Stegan

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<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="gigabyte2" src="/images/stories/logos/gigabyte2.gif" height="100" width="100" />NVIDIAs <a href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/25462-test-nvidia-geforce-gtx-titan-im-3-way-sli.html" target="_blank">GeForce GTX Titan (Zum Hardwareluxx-Test)</a> ist ohne die Frage die derzeit schnellste Single-GPU-Grafikkarte, die es je nach Benchmark selbst mit einer GeForce GTX 690 oder einer Radeon HD 7990 – zumindest mit der <a href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/25248-exklusiv-im-test-asus-ares-ii-im-crossfire.html" target="_blank">ASUS Ares II</a> oder der <a href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/23591-test-powercolor-devil-13-hd7990.html" target="_blank">PowerColor Radeon HD 7990 Devil13</a> – aufnehmen kann. Nach dem...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/grafikkarten/26117-gigabyte-g-power-6-phasen-pwm-modul-fuer-geforce-gtx-titan.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
 
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Ob die Gartenschlauchkabel wirklich nötig sind?
 
Na, das ist ja mal als serienreif zu beschreiben. Kann sicher jeder anlöten, der extra ein How to do dazu gelesen hat. Desweiteren benötigt man noch zusätzlich einen 24pin Molex Anschluss ect.

Nette Idee, aber ich glaube nicht, das das je in Produktion für den Mainstream gemacht werden kann.
 
Ist das gleiche wie das EVGA-E-Power Board.
Aber warum die Kabel gar so fett sind... wie soll man das denn präzise anlöten?
Und vor allem: Wieso 24 + 8 Pin? Muss man das verstehen? :hmm:

Und warum ist nVidia so interessiert daran, dass die Hersteller keine Eigendesigns bzw. eigene (Luft)kühler entwickeln?

Und es müsste heißen "Gigabyte arbeitet jetzt aber NICHT nur AN einer eigenen Version" ;)
 
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Und warum ist nVidia so interessiert daran, dass die Hersteller keine Eigendesigns bzw. eigene (Luft)kühler entwickeln?

Weil die Titan zum einen ein Prestige-Objekt ist (du lackierst dir deinen Fußball-Pokal auch nicht um, er behält sein gewisses Etwas nur, wenn er im Ursprungszustand verbleibt). Zum anderen geht mit den Eigendesigns der Hersteller meist auch Leistungssteigerung einher, was sich auf Nvidias Preisgefüge auswirkt.
 
Klingt ja ganz interessant, aber die Lösung mit dem SO-DIMM Slot bei Colorful (?) gefiel mir deutlich besser.
 
Ob die Gartenschlauchkabel wirklich nötig sind?
Ja... mit dieser Platine wird die komplette Spannungsversorgung des Cores übernommen... da fließen mehrere hundert Ampere Strom. Wenn die Kabel nicht dick und kurz sind, hat du unter Last einen riesen VDrop, der natürlich unerwünscht ist. Kann man sich einfach mit dem Ohm'schen Gesetz herleiten - bei 100A ist so ein Kabel auch nur ein Widerstand, über dem eine Spannung abfällt, die dem fließenden Strom entspricht. Viel Strom hoher Spannungsabfall - kein Strom kein Spannungsabfall. Heißt also schwankende Spannungen :)

Aber warum die Kabel gar so fett sind... wie soll man das denn präzise anlöten?
Und vor allem: Wieso 24 + 8 Pin? Muss man das verstehen? :hmm:
Die Kabel müssen nicht präszise angelötet werden.
Um diese Platine, oder auch das EVGA E-Power zu verwenden, muss man die Spulen der Titan ablöten. Man trennt damit den Core von der Spannungsversorgung auf dem Referenzboard. Die Lötpads der Spulen werden dann Core-seitig für die externe Spannungsversorgng verwendet. Alles kein Voodoo aber DEFINITIV (!!!!!!!!!) nicht für den Massenmarkt gedacht. Das sind alles Basteleien im Gigabyte OC Lab oder bei uns Extrem Übertaktern. 99% der Overclocker wissen damit nichts anzufangen :wink:

Klingt ja ganz interessant, aber die Lösung mit dem SO-DIMM Slot bei Colorful (?) gefiel mir deutlich besser.
Was bringst du bei dieser thematik mit einem S0-Dimm in Verbindung? :hmm:
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich glaube kaum das ein SO-Dimm Slot mehrere 100 Ampere aushält... da sollten die Kontakte einfach verschmoren ;)
 
da fließen mit Sicherheit keine 100A.

Der maximale Verbrauch einer normalen Titan ist mit 250W angegeben. Und die wird über 12V bereitgestellt. Macht also ca 21A und das wird über mehrere Phasen aufgeteilt. Bei einer normalen über mindestens 7. Macht also gerade mal 3A pro Kabel. Selbst wenn sie übertaktet das 3 fache verbrauchen würde, wären das nur 63A Gesamtstrom.
 
da fließen mit Sicherheit keine 100A.

Der maximale Verbrauch einer normalen Titan ist mit 250W angegeben. Und die wird über 12V bereitgestellt. Macht also ca 21A und das wird über mehrere Phasen aufgeteilt. Bei einer normalen über mindestens 7. Macht also gerade mal 3A pro Kabel. Selbst wenn sie übertaktet das 3 fache verbrauchen würde, wären das nur 63A Gesamtstrom.
Du kannst gerne mal versuchen, deine GPU mit 12V zu betreiben.
Da hilft auch jede ESD Schutzschaltung und die thermische Abschaltung nichts ;)

Der maximale Verbrauch einer Titan sind vielleicht 250W mit Standardsettings. Was liegen da an, 1,1V oder sowas?
Im extremem Bereich wird mit 1,7V+ gearbeitet. Deswegen auch die extra Platine/Stromversorgung, weil die Phasen der Titan ab 1,45V den Geist aufgeben und hochgehen.
Die Spannung geht quadratisch in die Leistung ein, der Takt linear... gearbeitet wird mit 1800MHz+.
Bedeutet also locker 500W und mehr nur für den Core...

250W/1,1V = 227A
500W/1,7V = 294A

Ich denke mehr muss ich nicht vorrechnen.
Wir hatten Lightning Modelle von der GTX580, bei denen 480A nicht ausgereicht haben, so dass wir mit einem Mod die OCP auf 1000A eingestellt haben.

Wenn man sich also ein paar Gedanken zu dem Thema macht und langsam versteht, was auf einem solchen PCB abgeht, wird man am Anfang sicher nicht schlecht staunen... das gleiche Spiel gilt übrigens 1zu1 auch für CPUs :wink:

Für diejenigen, die sich etwas weiter belesen wollen:
Erinnert mich an die Zombiaktion von loopy
http://www.hardwareluxx.de/community/f138/resurrection-zombie-gtx285-lightning-814270.html
 
da fließen mit Sicherheit keine 100A.

Der maximale Verbrauch einer normalen Titan ist mit 250W angegeben. Und die wird über 12V bereitgestellt. Macht also ca 21A und das wird über mehrere Phasen aufgeteilt.

Loopy hats ja schon angedeutet. Im Computer wird keine Komponente mit 12V betrieben. 12V sind nur die Spannungsversorgung für die vorgelagerten VRMs (Spannungsregler). Es macht herzlich wenig Sinn die Betriebsspannungen (gepaart mit den extremen Strömen) quer durchs Case zu ziehen. Dann hätte man etliche solcher dicken Adern im Case und dann schreihen wieder die Kabelversteckerjungs, dass sie die nicht wegbiegen können.

Die Chips werden mit deutlich weniger Spannung betrieben. Insbesondere Teile die CPUs und GPUs die deutlich unter 2V arbeiten. Und da die Leistung ja nicht weniger wird, muss bei einer Spannungsminderung eine Stromstärkung vollzogen werden. Und da ist man sehr schnell bei einer 3 stelligen Strömstärke. Hinzu kommt der Umstand, dass auf den Leitungen vom VRM zum Chip die Spannung nicht einbrechen darf/sollte, sonst bringt das ganze Spiel nix. Also muß man da nochmal reserven einbauen und da ist man sehr schnell bei 10mm².

Nebenbei:
10mm² Leitungen werden für die Wohnungseinspeisungen genommen. Hier ist eine maximale Strombelastbarkeit von 63A vorgesehen.
 
Ich vermute der große Vorteil an dem 24-Pin Stecker ist, dass man die Graka mit einem extra Netzteil versorgen und anschalten kann, ohne das man irgendwas brücken muss. Auf dem GB-Board wird schon irgendwo ein Taster dafür sein.

Das EPower hat ja nur PCIe Steckverbinder, so dass dieser Luxus hnfällig ist :)
 
das evga die netzteile verkaufen kann ;) das hat ja auch seinen grund :)
 
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