Intel Chipset H55 RAM. Chipset-uri integrate H55 și H57

Pe scurt despre noi procesoare și chipset-uri

În ultima ediție a revistei noastre în articolul "New 32 nm Intel Core I5-661 procesor", am descris în detaliu despre procesoarele Clarkdale și chipset-ul Intel H55 Express și, prin urmare, nu vom mai repeta din nou și să reamintim doar scurt Principalele caracteristici ale noului procesor și chipset de serie noi.

Deci, familia tuturor procesoarelor Intel 32 nm are un nume comun de cod Westmere. În același timp, microarchitectura noilor procesatori în sine a rămas aceeași, adică miezurile acestor procesoare se bazează pe microarchitectura procesorului Nehalem.

Familia Westmere include procesoare desktop, mobile și server. Procesoarele desktop includ procesoarele Gulftown și Clarkdale.

Procesorul de șase nucle Gulftown este axat pe soluții de înaltă performanță, iar procesoarele Dual-Core Clarkdale sunt în soluții de masă cu costuri reduse.

Procesoarele Clarkdale au un controler de memorie DDR3 ddr3 integrat și mențineți DDR3-1333 și DDR3-1066 în modul normal.

Fiecare cod de cod Clarkdale are o cache de prim nivel (L1), care este împărțită în memoria cache de date cu 8 canale 32-kilobyte și o cache de instrucțiuni de 3,5 kilobyte cu 4 canale. În plus, fiecare kernel Clarkdale este dotat cu un Unified (Single pentru instrucțiuni și date) al cache-ului de nivel al doilea (L2) de 256 Kb. Numerarul L2 este, de asemenea, un canal cu 8 canale, iar dimensiunea rândului este de 64 de octeți. De asemenea, toate procesoarele Clarkdale au o memorie de cache de la nivelul al treilea (L3) de 4 MB (2 MB la fiecare kernel de procesor). Cache-ul L3 este un canal de 16 canale și incluziv (inclusiv) față de cache-urile L1 și L2, adică în cache-ul L3, conținutul cache L1 și L2 sunt întotdeauna duplicate.

Toate procesoarele Clarkdale au conectorul LGA 1156 și sunt compatibile nu numai cu noul chipset Intel H55 Express, ci și cu chipset-urile Intel H57 Express și Intel Q57, precum și cu chipset-ul Intel P55 Express.

Familia procesorului Clarkdale include două serii: seria Intel Core i5 600 și seria Intel Core i3 500. În seria 600 include patru modele: Intel Core i5-670, Core i5-661, Core i5-660 și Core i5-650 și în 500 de ani - două: Intel Core i3-540 și Core i3-530.

Una dintre principalele inovații ale procesatorilor Clarkdale este că au integrat nucleul grafic, adică CPU și GPU vor fi amplasate într-un caz.

O pereche de nuclee de procesor cu 4 MB de cache de nivel al treilea este fabricată în conformitate cu procesul tehnic de 32 nm și un miez grafic integrat și un controler de memorie încorporat - conform tehnologiei de 45 nm.

Desigur, nucleul grafic integrat în procesor nu poate concura cu grafică discretă și nu este destinat utilizării în jocuri 3D. În același timp, decodarea hardware-ului acceptat Suport HD Video HD, astfel încât aceste procesoare cu grafică integrată pot fi utilizate în centrele multimedia pentru a reda conținut video.

În ciuda prezenței unui nucleu grafic integrat în procesoarele Clarkdale, acestea au, de asemenea, o interfață încorporată PCI Express V.2.0 pentru 16 linii pentru utilizarea grafică discretă. Dacă procesoarele Clarkdale sunt aplicate cu plăci de bază bazate pe linii Intel H55 Express 16 PCI Express V.2.0, susținute de procesor, pot fi grupate numai ca un canal PCI Express X16.

În mod natural, suportul pentru interfața PCI Express V.2.0 pentru utilizarea graficelor discrete direct de procesorul Clarkdale însăși este nevoie de necesitatea de a aplica anvelopă de mare viteză pentru a comunica cu procesorul cu chipset-ul. Prin urmare, în procesoarele Clarkdale, în același mod ca și în procesoarele Lynnfield, o magistrală DMI bidirecțională (interfață mediană directă) cu un chipset este utilizată pentru a comunica cu chipset-ul de transfer 20 Gbit / s (10 Gbps pe fiecare direcție).

O altă caracteristică a procesatorilor Clarkdale este de a sprijini tehnologia Intel Turbo Boost. nouă generație. Tehnologia Intel Turbo Boost este implementată numai în procesoarele Intel Core I5 \u200b\u200b600 Series, iar în procesoarele Intel Core i3 500 de serie pe care le lipsește.

Pentru toate procesoarele Intel Core i5 600, dacă ambii nuclee de procesor sunt active, în modul Intel Turbo Boost, frecvența lor de ceas poate fi mărită cu o etapă (133 MHz), iar dacă un singur kernel de procesor este activ, frecvența ceasului pot fi ridicate în două etape (266 MHz).

O altă caracteristică a tuturor procesoarelor Intel Core i5 600 este că implementează o funcție de accelerare a hardware-ului algoritmului de criptare și decriptare standard de criptare (AES) pentru a asigura securitatea datelor. Din nou, în procesoarele Intel Core i3 din seria 500, lipsește accelerația hardware a criptare.

Următorul moment important: toate procesoarele Clarkdale sprijină tehnologia Hyper-Fileting, ca rezultat al sistemului de operare vede un procesor dual-core ca patru procesoare logice separate.

Diferența dintre modelele de procesoare Intel Core i5 600 seria este frecvența ceasului, frecvența nucleului grafic, suportul lor TDP și tehnologia Intel vpro. și tehnologia de virtualizare.

Astfel, toate procesoarele Intel Core i5 600 de serie au o frecvență grafică de bază 773 MHz și TDP 73 W, cu excepția modelului Intel Core i5-661, în care frecvența miezului grafic este de 900 MHz, iar TDP este de 87 W . În plus, toate procesoarele Intel Core i5 600 de serie, cu excepția modelului Intel Core i5-661 suportă tehnologia Intel VPro și tehnologia de virtualizare (Intel VT-X, Intel VT-D). Procesorul Intel Core i5-661 nu acceptă tehnologia Intel VPro și suportă numai tehnologia Intel VT-X.

Toate procesoarele seriei Intel Core i3 din seria 500 au frecvența nucleului grafic de 733 MHz și TDP 73 W. În plus, aceste procesoare nu acceptă tehnologia Intel VPro și suportă tehnologia Intel VT-X.

După rezumat Caracteringul procesorului Clarkdale consideră că noul chipset Intel H55 Express.

Intel H55 Express Chipset (Fig.1) sau, în terminologia Intel, Platform Hub (hub controler platformă, PCH) este o soluție unică, care servește ca un substitut pentru podurile tradiționale de nord și sudice.

Smochin. 1. Intel H55 Express Chipset Schimbart

După cum sa observat deja, în procesoarele Clarkdale, interacțiunea dintre procesor și chipset este implementată peste autobuzul DMI. În consecință, în chipset-ul Intel H55 Express există un controler DMI.

În plus, pentru a susține procesorul Clarkdale, miezul grafic din chipset-ul Intel H55 Express oferă magistrala Intel FDI (interfață de afișare flexibilă), pe care chipsetul interacționează cu miezul grafic integrat. Din cauza lipsei de Intel P55 Express în chipset-ul Express Intel P55 a unei astfel de anvelope pentru a utiliza miezul grafic încorporat în procesoarele Clarkdale la taxele cu chipset-uri de expresie Intel P55.

După cum sa observat deja, doar un slot PCI Express X16 poate fi prezent la taxele cu chipset-ul Intel H55 Express, adică 16 linii PCI Express V.2.0 susținute de procesoarele Clarkdale pot fi combinate numai într-un singur slot PCI Express X16. În consecință, taxele Intel H55 Express Chipset nu pot suporta modurile NVIDIA SLI și ATI Crossfire.

De asemenea, în Intel H55 Express Chipset integrat 6-port Sata II controler. Mai mult decât atât, acest controler acceptă numai modul AHCI și nu vă permite să creați matrice RAID.

Intel H55 Express Chipset suportă șase linii PCI Express 2.0, care pot fi utilizate de către controlerele integrate pe placa de bază și de a organiza sloturile PCI Express 2.0 x1 și PCI Express 2.0 x4.

De asemenea, observăm că chipset-ul Intel H55 Express a fost deja construit într-un nivel Mac al unui controler de rețea Gigabit și o interfață specială (GLCI) este prevăzută pentru conectarea unui controler PHY.

Intel H55 Express Chipsets, de asemenea, a integrat controler USB 2.0. Total chipset suportă 12 porturi USB 2.0.

Bine, în mod natural, în chipset-ul Intel H55 Express există un controler audio integrat Intel HDA (audio de înaltă definiție) și de a crea un sistem audio cu drepturi depline pentru o taxă, este suficient să integrezi codecul audio, care va fi asociat cu controlerul audio integrat în chipset.

O altă caracteristică interesantă a chipset-ului Intel H55 Express este implementarea tehnologiei Intel Qst în IT (tehnologia inteligentă a sistemului). De fapt, tehnologia Intel Qst în sine nu este nouă - pentru prima dată a fost implementată în Chipset-ul Express Intel 965. Pentru a vorbi mai precis, Chipset-ul Intel 965 Express oferă posibilitatea implementării hardware a tehnologiei Intel Qst. Cu toate acestea, nu se poate spune că această tehnologie a fost populară printre producătorii de plăci de bază. De fapt, până în prezent, niciunul dintre producătorii de plăci de bază (cu excepția Intel în sine), această tehnologie nu a fost implementată. Mai mult, se poate presupune că, în acuzațiile pe baza chipset-ului Intel H55 Express, în ciuda posibilității teoretice, tehnologia Intel Qst nu va fi implementată (cu excepția cazului în care sunt plăcile Intel).

Amintiți-vă că Intel Qst este o tehnologie controlul intelectual Viteza de rotație a fanilor.

Pentru a vorbi pe scurt, tehnologia Intel Qst este concepută pentru a implementa un astfel de algoritm pentru controlul vitezelor ventilatorului, astfel încât, pe de o parte, să minimizeze nivelul zgomotului creat de aceștia și pe celălalt - pentru a asigura răcirea eficientă.

În mod tradițional, controlerul responsabil pentru reglementarea vitezei de rotație a ventilatorului de răcire a procesorului (controlul vitezei ventilatorului, FSC) este un cip separat (de exemplu, producția WinBond), care, care primesc informații despre temperatura procesorului, controlează viteza de viteză rotația ventilatorului de răcire a procesorului. De regulă, acestea sunt chips-uri multifuncționale, iar controlul vitezei ventilatorului este doar una dintre caracteristicile unor astfel de jetoane. Chips-urile specializate similare conțin un controler PWM încorporat și, de asemenea, vă permite să modificați dinamic tensiunea pe ventilator (pentru răcitoarele TRINEN). Algoritmul care modifică datoria impulsurilor PWM sau tensiunea pe ventilator, "cusută" în controlerul însuși. Producătorii de plăci de bază sunt angajate în programarea controlorilor FSC.

O modalitate alternativă este utilizarea controlului vitezei ventilatorului nu este un cip separat specializat și controlerul încorporat în chipset. De fapt, în acest sens și constă în tehnologia Intel Qst. Cu toate acestea, utilizarea controlerului FSC încorporată în chipset nu este singura diferență în tehnologia Intel Qst din tehnologia tradițională de control al vitezei ventilatoarelor de rotație pe baza unui cip separat. Faptul este că, în tehnologia Intel QST a implementat un algoritm special PID, care permite mai precis (comparativ cu metodele tradiționale) pentru a monitoriza temperatura procesorului sau chipset-ului, corelându-l cu o anumită temperatură de control Tcontrol, care minimizează în cele din urmă nivelul de zgomot- ventilatoare generate. În plus, tehnologia Intel Qst este complet programabilă.

Pentru a descrie tehnologia Intel Qst, ne amintim că senzorii de temperatură digitală sunt utilizați pentru a controla procesoarele de temperatură (senzor de temperatură digitală, DTS), care fac parte integrantă a procesorului. Senzorul DTS convertește o valoare analogică de tensiune într-o valoare de temperatură digitală, care este stocată în registrele procesorului de software intern disponibile.

Temperatura procesorului digital este disponibilă pentru citirea interfeței PECI (interfața de control al mediului platformei). De fapt, senzorii DTS împreună cu interfața PECI reprezintă o soluție unică pentru monitorizarea termică a procesoarelor.

Interfața PECI este utilizată de controlerul FSC (controlul vitezei ventilatorului) pentru a controla viteza de rotație a ventilatorului.

Componenta principală a tehnologiei Intel Qst este controlerul PID (proporțional-integral-derivat), a cărui sarcină este de a selecta impulsul PWM dorit (sau tensiunea de alimentare) pe baza datelor curentului de temperatură a procesorului.

Principiul controlerului PID este destul de simplu. Datele de intrare ale controlerului PID sunt temperatura actuală a procedeului (de exemplu, temperatura procesorului sau chipset-ului) și unele temperaturi de control Tcontrol predeterminate. Controlerul PID calculează diferența (eroarea) între temperatura actuală și control și pe baza acestei diferențe, precum și viteza schimbării și cunoașterii valorii diferenței în punctele anterioare în timp de un algoritm special va calcula Schimbarea necesară a funcției pulsului PWM necesar pentru a minimiza eroarea. Adică dacă luăm în considerare diferența dintre temperaturile curente și de control ca o funcție de eroare în funcție de timp e (t)Sarcina controlerului PID este de a minimiza funcția de eroare sau, este mai ușor să schimbați viteza ventilatorului în așa fel încât să păstreze în mod constant temperatura procesorului la nivelul de control.

Caracteristica principală a controlerului PID este tocmai faptul că algoritmul pentru calcularea modificărilor necesare ia în considerare nu numai valoarea absolută a diferenței (erorilor) între temperatura curentului și control, ci și viteza de schimbare a temperaturii, ca precum și valoarea erorilor în momentul anterior în timp. Aceasta este, în algoritmul pentru calcularea ajustărilor necesare, se utilizează trei componente: membru proporțional (proporțional), integral (integral) și diferențial (derivat). Prin numele acestor membri, controlorul însuși a fost numit: proporțional-integral-derivat (PID).

Un membru proporțional ia în considerare diferența curentă (eroare) între valoarea curentă și de control a temperaturii. Membru integrat ia în considerare valoarea erorilor din momentul anterior în timp, iar diferența caracterizează rata de schimbare a erorii.

Membru proporțional P. definită ca o lucrare de eroare e (t) în acest moment timp pentru un coeficient de proporționalitate K P.:

P \u003d k p e (t).

Coeficient K P. - Aceasta este o caracteristică personalizată a controlerului PID. Cu cât este mai mare valoarea coeficientului K P.Mai mult decât atât, va exista o modificare a caracteristicilor controlate la o valoare de eroare dată. Valori prea mari K P. duce la instabilitatea sistemului și prea scăzută K P. - la sensibilitatea insuficientă a controlerului PID.

Membru integrat. I. Aceasta caracterizează suma acumulată de erori pentru un anumit interval de timp, adică ia în considerare preistoria dezvoltării procesului. Membrul integral este definit ca un produs al coeficientului K I. pe integral din funcția de eroare de timp:

Coeficient K I. Este caracteristica personalizabilă a controlerului PID. Membru integrat împreună cu proporțional vă permit să accelerați procesul de minimizare a erorilor și să stabilizați temperaturile la un anumit nivel. În același timp, valoarea mare a coeficientului K I. poate duce la fluctuații ale temperaturii actuale față de control, adică la apariția supraîncălzirii temporare (T\u003e T Control).

Dick diferențial. D. caracterizează viteza de schimbare a temperaturii și este definită ca un derivat al funcției de eroare de timp înmulțit cu coeficientul de proporționalitate K D.

Coeficient K D. - Aceasta este o caracteristică personalizată a controlerului PID. Elementul diferențial vă permite să controlați viteza de schimbare a controlerului PID controlat (în cazul nostru prin schimbarea deschiderii impulsurilor PWM sau a tensiunii de alimentare) și datorită acestei supraîncălziri temporare cauzate de membrul integrat. În același timp, o creștere a valorii coeficientului K D. Are consecințe negative. Faptul este că membrul diferențial este sensibil la zgomot și îl întărește. Prin urmare, valori prea mari ale coeficientului K D. duce la instabilitatea sistemului.

Diagrama blocului structural al controlerului PID este prezentată în fig. 2.

Smochin. 2. Diagrama blocului structural PID Controler

Algoritmul pentru calcularea schimbării necesare în standardul impulsurilor PWM ca reacție la eroarea rezultată este destul de simplă:

PWM \u003d -P -I + D.

Trebuie remarcat faptul că eficiența controlerului PID este determinată de optimitatea selectării coeficienților K P., K I. și K D.. Sarcina de înființare a controlerului PID (firmware-ul său) utilizând software-ul specializat al Intel este atribuit producătorului plăcii de bază.

Rămâne doar pentru a ne spune cum este implementat tehnologia Intel Qst la nivelul hardware. După cum am observat deja, aceasta este o soluție integrată în chipset. Chipseleetul are un bloc programabil (motor de memorie), conceput pentru a testa algoritmul PID pentru a controla temperatura, precum și blocul FSC, care conține controlorii PWM și controlează direct ventilatoarele.

În plus, o tehnologie Intel Qst necesită, de asemenea, o microcircitate de memorie flash cu un site firmware suficient (firmware) Intel Qst. Rețineți că nu este necesară o microcircitate separată de memorie flash cu interfața SPI. Este utilizată aceeași memorie flash SPI, în care sistemul BIOS este cusut.

Deci, în concluzie, subliniem că tehnologia Intel Qst are o serie de avantaje în comparație cu tehnologiile tradiționale de control al vitezei ventilatorului, cu toate acestea, după cum am observat deja, nu este popular printre producătorii de plăci de bază. Faptul este că, cu metoda tradițională de a controla viteza de rotație a fanilor, se aplică chips-uri individuale pe plăci de bază. Cu toate acestea, controlul vitezei ventilatorului este doar una dintre funcțiile unor astfel de jetoane și chiar dacă nu utilizați această funcție a cipului, nu va funcționa oricum. Ei bine, dacă cipul va trebui să se integreze cu taxa, atunci de ce nu impuneți-o și funcția de a controla fanii (deoarece este încă prezentă) și nu vă deranjează cu tehnologia Intel Qst?

Prezentare generală a consiliului de sistem

ASROCK H55DE3.

Cardul ASROCK H55DE3 de pe chipsetul Intel H55 Express sa dovedit a fi singurul model din revizuirea noastră, care se face în factorul de formă ATX. Acesta poate fi poziționat ca o placă pentru PC-uri universale sau multimedia.

Pentru a instala modulele de memorie de pe placă, există patru sloturi DIMM, care vă permit să instalați până la două module de memorie DDR3 pe canal (în modul de funcționare a memoriei cu două canale). Întregul placă acceptă memorie de până la 16 GB, iar cu acesta utilizează în mod optim două sau patru module de memorie. În timpul funcționării normale, placa este calculată pentru memoria DDR3-1333 / 1066, iar în modul Overclock, producătorul declară suportul de memorie pentru DDR3-2600 / 2133/1866 / 1600. Desigur, nu trebuie să credeți că în modul de overclocking, orice memorie marcată ca DDR3-2600 / 2133/1866 / 1600 va funcționa pe placa Asock H55DE3. ÎN acest caz Nu totul depinde de tablă în sine. La urma urmei, principalul lucru este dacă controlorul de memorie integrat în procesor va susține funcționarea acestuia la o viteză atât de viteză. În consecință, posibilitatea funcționării memoriei în modul de overclockare depinde de un anumit exemplu de procesor.

Dacă miezul grafic este încorporat în procesorul Clarkdale, conexiunea monitorului la placa ASROCK H55DE3 este posibilă prin interfețele VGA, DVI-D și HDMI.

În plus, placa are un alt slot de corector PCI Express 2.0 x16, care operează la viteza X4 și implementat prin intermediul a patru linii PCI Express 2.0 susținute de chipset-ul Express Intel H55. Acest slot este utilizat în mod optim pentru a seta cardurile de expansiune, totuși, modul ATI Crossfire este, de asemenea, declarat când este instalat în cel de-al doilea slot cu formatorul PCI Express 2.0 x16, a doua placă video. Firește, pentru a implementa modul ATI Crossfire, ambele carduri video ar trebui să fie pe procesoarele grafice ATI.

În ceea ce privește fezabilitatea utilizării a două cărți video în modul ATI Crossfire pe panoul ASROCK H55DE3, aici puteți spune totul ca o soluție relativ similară pe placa Gigabyte H55M-UD2H. Aceasta este, mai întâi, trebuie să vă amintiți că cardul ASROCK H55DE3 nu se aplică categoriilor de jocuri pentru care posibilitatea de a combina cardurile video și, în al doilea rând, ar trebui să se țină cont de faptul că al doilea slot cu Formatorul PCI Express 2.0 x16 Funcționează la viteza X4, iar conexiunea dintre cele două plăci video apare prin intermediul autobuzului DMI care leagă chipset-ul cu procesorul, care, desigur, are un efect negativ asupra performanței subsistemului grafic în modul ATI Crossfire.

În plus față de slotul cu formatorul PCI Express 2.0 x16, care funcționează la viteza X4, pe cardul ASROCK H55DE3 există două sloturi tradiționale PCI 2.2 și un slot PCI Express 2.0 x1.

Pentru a conecta hard disk-urile interne și unitățile optice de pe placa ASROCK H55DE3, sunt furnizate patru porturi SATA II, care sunt implementate prin intermediul controlerului integrat în chipset-ul Intel H55. Pentru a conecta unitățile externe, există încă două porturi ESATA, care sunt, de asemenea, implementate prin intermediul controlerului integrat în chipset. Amintiți-vă că controlerul Chipset Chipset Sata Intel H55 Express nu acceptă capacitatea de a crea matrice RAID. Porturile ESATA au conectori USB partajați, care sunt foarte convenabili deoarece dispare necesitatea de a conecta suplimentar o transmisie de interfață ESATA la conectorul USB pentru a oferi energie.

În plus, controlerul Winbond W83667HG este integrat pe tablă, prin intermediul căruia portul serial și portul PS / 2 sunt implementate. El este responsabil pentru monitorizarea tensiunii de alimentare și a controlului vitezei de rotație a ventilatorului.

Pentru o conexiune diversă dispozitiv periferic Cardul ASROCK H55DE3 este implementat de 12 porturi USB 2.0. Șase dintre ele sunt afișate pe panoul din spate (două porturi sunt combinate cu porturile ESATA), iar restul de șase pot fi afișate pe partea din spate a PC-ului, conectând moarele corespunzătoare la cele trei conectori de pe placă (două porturi fiecare) .

Metoda audio a acestei plăci de bază este implementată pe baza codecului audio prin VT1718s, iar pe partea din spate a plăcii de bază există cinci conexiuni audio Mini-Jack și un conector optic S / PDIF (ieșire).

De asemenea, controlerul RealTek RTL8111d Gigabit este integrat la bord.

Dacă calculați numărul de controlori utilizând PCI Express 2.0 integrat pe placa ASROCK H55DE3, precum și luați în considerare prezența slotului PCI Express 2.0 x4 (în formatorul PCI Express 2.0 x16) și slotul PCI Express 2.0 x1, atunci Vom primi toate cele șase linii PCI sunt utilizate. Express 2.0 acceptat de Chipset-ul Intel H55 Express. Patru dintre aceștia servesc la organizarea unui slot PCI Express 2.0 x4 (în factorul de formă PCI Express 2.0 x16), o altă linie - pentru a organiza slotul PCI Express 2 x1, iar linia rămasă este utilizată pentru a conecta controlerul REALTEK RTL811D. Toate celelalte controlere integrate pe tablă nu utilizează autobuzul PCI Express.

Sistemul de răcire a plăcii constă dintr-un radiator pe chipset-ul Intel H55 Express.

Pentru a conecta ventilatoarele de pe placa ASROCK H55DE3, sunt furnizate un conector cu trei pini și două conectori cu trei pini. Four-contact destinat conectării răcitorului de procesor și tripkone - pentru ventilatoare suplimentare de incintă.

Placa ASROCK H55DE3 utilizează un controler de tensiune pulsatoriu cu 5 faze (4 + 1), pe baza controlerului PWM al ST L6716 al ST L6716 de STMICROELECTRONICS. Trei șoferi MOSFET sunt fuzionați în acest controler și, în plus, se utilizează un alt driver MOSFET ST L6741. Acest controler acceptă tehnologia dinamică de comutare a numărului de faze de putere (două, trei sau patru faze).

În plus, controlerul controlerului PWM ST L6716 cu un driver MOSFET integrat este prezent la bord cu un driver integrat MOSFET, care se aplică organizării controlerului grafic și controlerului de memorie încorporat în procesor.

Abilitatea de a configura panourile BIOS ASROCK H55DE3 este destul de largă, ceea ce este de obicei pentru toate plăcile Asock. Este posibilă overclocarea procesorului ca schimbând coeficientul de multiplicare (în intervalul de la 9 la 26 pentru procesorul Intel Core i5-661) și prin schimbarea frecvenței de referință în intervalul de la 100 la 300 MHz. Memoria poate fi de asemenea accesată prin schimbarea valorii divizorului sau a frecvenței de referință.

Prin schimbarea valorii divizorului, puteți seta valoarea frecvenței memoriei de 800, 1066 sau 1333 MHz (cu o frecvență de suport de 133 MHz).

Bineînțeles, este posibil să se schimbe temporizările de memorie, tensiunea de alimentare și multe altele.

Pentru a controla viteza de rotație a ventilatorului de răcire a procesorului în setările BIOS, este furnizat meniul de setare a ventilatorului CPU. Există o selecție a valorii parametrului de setare a ventilatorului CPU ca mod automat sau completă. Dacă selectați FULL ON, răcitorul se va roti întotdeauna la viteza maximă, indiferent de temperatura procesorului, iar încă doi parametri devin disponibili la valoarea modului automat: Temperatura CPU țintă și viteza ventilatorului țintă. Din păcate, descrierea parametrului de temperatură a CPU țintă nu este dată oriunde în documentație. În plus, în ciuda posibilității declarate de modificare a acestui parametru în intervalul de la 45 la 65 ° C, nu se schimbă - valoarea sa este de 50 ° C.

Parametrul de viteză a ventilatorului țintă vă permite să selectați unul dintre cele nouă moduri de funcționare a răcitorilor de procesor care sunt desemnați ca nivel 1, nivelul 2 etc. Pe aceste moduri de funcționare, se știe că un nivel mai ridicat corespunde unei viteze mai mari de rotație a ventilatorului de răcire a procesorului.

Bineînțeles, se presupune că diferența dintre modurile de mare viteză este temperatura minimă a procesorului, ajungând la care diversitatea impulsurilor PWM începe să se schimbe.

Cu toate acestea, în timpul încercării, sa dovedit că diferite moduri de răcire de lucru nu depind de temperatura procesorului și se determină numai diversitatea impulsurilor PWM, ceea ce nu depinde de temperatura procesorului. Astfel, modul de nivel 1 corespunde unui standard de 10%, modul de nivel 2 este de 20% etc. în trepte de 10%. Adică, se poate afirma că tehnologia de viteză inteligentă de rotație a ventilatorului de răcire a procesorului pe placa Asock H55DE3 nu este implementată deloc. De-a lungul drumului, observăm că aceeași lipsă de taxe specifice și a altor atribuții.

Completați cu bordul ASROCK H55DE3 vine mai multe utilități de marcă. În special, utilitarul ASROCK OC Tuner este conceput pentru a overcloca sistemul în timp real. Acesta vă permite să modificați frecvența magistralei de sistem, raportul de multiplicare, precum și tensiunea de alimentare a procesorului. În plus, această utilitate oferă monitorizarea sistemului și schimbarea vitezei de rotație a ventilatorului de răcire a procesorului (prin schimbarea valorii parametrului de viteză a ventilatorului țintă).

Pe tabla Asrock H55DE3 este situat doar unul microcircuit BIOS. Iar instalațiile de recuperare de urgență BIOS nu sunt furnizate, care, desigur, o face vulnerabilă, iar procedura de actualizare a acesteia este nesigură. Procedura intermitentă BIOS de pe placa ASROCK H55DE3 este pur și simplu efectuată pur și simplu utilizând tehnologia de marcă ASROCK Instant Flash, care vă permite să porniți procesul de actualizare BIOS de pe suportul Flash pentru a încărca sistemul.

Asus p7h55-m pro

Boarda ASUS P7H55-M Pro de pe chipsetul Intel H55 Express are un factor de formă Microatx și se concentrează pe PC-uri universale sau multimedia de acasă.

Pentru a instala modulele de memorie de pe placă, există patru sloturi DIMM, care vă permit să instalați până la două module de memorie DDR3 pe canal (în modul de funcționare a memoriei cu două canale). Întregul placă acceptă instalarea de până la 16 GB de memorie (specificația chipset-ului) și este utilizată optim pentru a utiliza două sau patru module de memorie. În acest caz, producătorul declară suport nu numai memorie la frecvențe standard (DDR3-1333 / 1066), dar și mai multe viteze până la DDR3-2133. Cu toate acestea, după cum am observat deja, capacitatea de a folosi memoria în modul de accelerație depinde nu numai de placa în sine, ci și de instanța specifică a procesorului în care este integrat controlerul de memorie.

Pentru a instala o placă video pe tablă, este furnizat un slot PCI Express 2.0 x16, care este implementat prin intermediul a 16 linii PCI Express 2.0, susținute de procesoarele Lynfield și Clarkdale. Când miezul grafic este încorporat în procesorul Clarkdale, conexiunea monitorului este posibilă prin interfețele VGA, DVI-D sau HDMI, care sunt afișate pe placa din spate.

În plus, placa are un alt slot PCI Express 2.0 x1, care este implementat printr-unul dintre cele șase linii PCI Express 2.0, susținute de Chipset-ul Intel P55 Express. De asemenea, pe bordul ASUS P7H55-M Pro, sunt instalate două sloturi tradiționale PCI.

Pentru a conecta discurile de pe placa ASUS P7H55-M Pro, sunt furnizate șase porturi SATA II, care sunt implementate prin intermediul controlerului încorporat în chipset-ul Intel HP55 Express și nu acceptă capacitatea de a crea matrice RAID.

Pentru a conecta o varietate de dispozitive periferice pe panoul ASUS P7H55-M Pro există 12 porturi USB 2.0 (Intel H55 Express Chipset totale suportă 12 porturi USB 2.0). Șase dintre ele sunt afișate pe panoul din spate și șase mai multe pot fi afișate pe partea din spate a PC-ului, conectarea moare corespunzătoare a celor trei conectori de pe placă (două porturi pe baie).

ASUS P7H55-M Pro Audiosystem este implementat pe baza codului de 10 canale AUDIO REALTEK ALC889, care asigură raportul "semnal / zgomot" la 108 și 104 dB (ADC), precum și redarea și înregistrarea 24 biți / 192 kHz pe toate canalele. În consecință, pe partea din spate a plăcii de bază, sunt furnizate șase conexiuni audio Mini-Jack și un conector optic S / PDIF (ieșire).

Comitetul a integrat, de asemenea, controlerul de rețea Gigabit REALTEK RTL8112L, care utilizează o linie PCI Express 2.0 și controlerul WinBond W83667HG-A, prin care sunt implementate portul serial și portul PS / 2. Același controler este, de asemenea, responsabil pentru monitorizarea tensiunii de alimentare și pentru controlul vitezei de rotație a ventilatorului.

Dacă calculați numărul de controlori care utilizează PCI Express 2.0 integrat pe cardul ASUS P7H55-M, precum și pentru a ține seama de prezența slotului PCI Express 2.0 x1, se dovedește că numai trei sunt folosite de cele șase linii susținute de Chipsetul Intel H55 Express (PCI Express Slot 2.0 x1, Jmicron JMMRON JMB368 și RealTek RTL8112L), în timp ce altele rămân neocupate.

Sistemul de răcire ASUS P7H55-M Pro este destul de simplu: un radiator este instalat pe chipset și un alt decorativ - pe tranzistorii MOSFET al regulatorului tensiunii de alimentare a procesorului. Mai mult decât atât, nu toate tranzistorii MOSFET sunt închise cu un radiator, dar numai șase din 12. În plus, există două conector cu patru pini și un conector cu trei pini pentru a conecta ventilatoarele.

Pentru a regla modurile de control al vitezei ventilatorului în meniu BIOS. Există mai multe opțiuni. Pentru a seta modul de control al vitezei ventilator al procesorului, în primul rând, trebuie să specificați valoarea activării parametrului CPU Q-Fan Control. După aceea, pentru un ventilator al unui răcitor de procesor, puteți alege unul dintre cele patru moduri de control (profilul ventilatorului CPU) - standard, silențios, turbo sau manual.

În studiul implementării controlului vitezei ventilatorului, sa dovedit că, pentru modurile silențioase și standard, dieta minimă a impulsurilor PWM de control este de 20%. Diferența dintre modurile silențioase și standard este intervalul de temperatură în care se realizează schimbarea dinamică a semnalului PWM.

Astfel, pentru modul silențios, cu o creștere a temperaturii procesorului, schimbarea datoriei impulsurilor PWM de control apare numai în intervalul de temperatură de la 53 la 80 ° C, adică până la 53 ° C, diversitatea pulsului PWM nu se schimbă și este de 21%. Cu o creștere suplimentară a temperaturii procesorului, fluxul de impulsuri începe să crească fără probleme, ajungând la 100% la 80 ° C. Cu o scădere a temperaturii procesorului, modificarea datoriei impulsurilor de control PWM are loc în intervalul de temperatură de la 76 la 45 ° C, adică până la 76 ° C, dieta PWM Pulse nu se schimbă și este de 100%, și cu o scădere suplimentară a procesorului, temperatura începe să scadă fără probleme, ajungând la valori la 20% la o temperatură a procesorului de 45 ° C.

Pentru modul standard, datoria controlului datoriei a impulsurilor PWM are loc în intervalul de temperatură de la 45 la 69 ° C cu temperatură în creștere și în intervalul de la 66 la 37 ° C cu o scădere a temperaturii.

Pentru modul Turbo, dieta minimă a impulsurilor PWM de control este deja de 40%. Cu o creștere a temperaturii procesorului, variația obligației de control a impulsurilor PWM are loc în intervalul de temperatură de la 40 la 60 ° C și cu o scădere - de la 57 până la 35 ° C.

Cu modul manual, reglarea manuală a modului de mare viteză al răcitorului. În acest mod, trebuie să setați valoarea superioară a temperaturii procesorului în intervalul de la 40 la 90 ° C și selectați valoarea maximă a taxei pulsului PWM în intervalul de la 21 la 100%. În acest caz, atunci când temperatura procesorului de valoarea superioară instalată este depășită, diversitatea pulsului PWM va fi valoarea maximă specificată. Apoi, este necesar să se selecteze valoarea minimă a impulsului PWM în intervalul de la 0 la 100%, corespunzând valorilor inferioare ale temperaturii procesorului, care nu se schimbă și este de 40 ° C. În acest caz, la o temperatură a procesorului sub 40 ° C, taxa pulsului PWM va fi valoarea minimă selectată. În intervalul de temperatură de la 40 ° C la valoarea superioară selectată, diversitatea impulsurilor PWM va fi modificată proporțional cu modificarea temperaturii procesorului.

În plus față de configurarea modurilor de operare de două ventilatoare cu patru pini prin BIOS, este posibil să se programeze viteza de rotație a fanilor utilitate ASUS. Suita AI furnizată cu o taxă care presupune o setare mai subțire.

Acest utilitar face posibilă alegerea uneia dintre profilurile specificate de control al vitezei ventilatorului (Silent, Standard, Turbo, Intelligent, Stabil), precum și creați propriul profil de control (utilizator). Diferitele profiluri diferă una de cealaltă ca o datorie minimă de impulsuri PWM și un interval de temperatură, care are loc un ciclu de funcționare. În profilul de utilizator configurabil, utilizatorul are posibilitatea de a instala fluidul pulsului minim și maxim PWM și setați distanța de temperatură a impulsurilor PWM și chiar viteza de schimbare a deschiderii impulsurilor PWM în interiorul intervalului de temperatură selectat în trei puncte. Singura limitare în acest caz este că dieta minimă a impulsurilor PWM nu poate fi sub 21%, iar temperatura maximă a procesorului nu poate depăși 74 ° C.

O altă caracteristică a bordului ASUS P7H55-M Pro este utilizarea unui regulator de tensiune de alimentare cu 6 canale (4 + 2).

În mod tradițional, consiliul ASUS pentru gestionarea tuturor fazelor este folosit de diagrama, care include controlerul de fază EPU2 ASP0800 și controlerul PWM PWM cu 4 faze PEM ASP0801.

Cu toate acestea, pe panoul ASUS P7H55-M Pro, circuitul de reglare a alimentării cu energie a procesorului este oarecum diferit. Pentru a gestiona toate fazele, este utilizat același controler EPU2 ASP0800, dar într-o pereche cu un controler PWM PWM de 4 faze RCHTEK Technology RT8857. Două drivere MOSFET sunt integrate în controlerul PWM RT8857, susțin tehnologia de comutare a fazei de comutare dinamică.

Două canale de alimentare sunt organizate pe baza unui controler PWM cu un singur canal APW1720.

Aparent, cele patru faze ale controlerului RT8857 sunt folosite pentru a organiza circuitul de alimentare al nucleelor \u200b\u200bprocesorului și alte două canale de alimentare bazate pe controlerul APW1720 - pentru a organiza controlerul de memorie și controlerul grafic încorporat.

În concluzie, observăm că pe placa ASUS P7H55-M, se află doar un cip BIOS (deși există un aspect pentru instalarea celui de-al doilea cip). Cu toate acestea, în cazul bordului Asus P7H55-M Pro, aceasta nu este o problemă. Faptul este că această taxă suportă ASUS CRASHFREE BIOS 3 tehnologia recuperării BIOS-ului BIOS. Caracteristica ASUS CRASHFREE BIOS 3 începe automat în cazul BIOS-ului sau al prăbușirii nepotrivite suma de control După un firmware nereușit. În același timp, caută o imagine BIOS pe un disc CD / DVD, unitate flash USB sau o dischetă. Dacă se găsește fișierul de pe unele medii, procedura de recuperare începe automat.

Procedura de actualizare BIOS însăși pe bordul ASUS P7H55-M Pro este foarte simplă. În principiu, prevăzută diverse metode Actualizările BIOS (inclusiv utilizarea utilitarului de la sistemul de operare încărcat), dar cea mai ușoară modalitate este de a actualiza BIOS utilizând funcțiile FlashKi și EZ Flash 2 încorporate în BIOS. Adică, trebuie doar să introduceți meniul BIOS și să selectați elementul EZ Flash 2.

În mod natural, diferitele tehnologii de brand ASUS sunt, de asemenea, implementate pe boarda ASUS P7H55-M Pro și toate utilitățile necesare sunt incluse în kit. În special, consiliul are tot felul de mijloace pentru a overcloca sistemul. Astfel, funcția ASUS GPU Boost vă permite să overclocuiți controlerul grafic integrat al procesorului în timp real prin schimbarea frecvenței și tensiunii de alimentare.

Funcția ASUS Turbo cheie vă permite să înlocuiți butonul de rotire al computerului, făcând un buton de accelerare a sistemului. După setarea corespunzătoare, când faceți clic pe butonul de alimentare, sistemul se va accelera automat fără a întrerupe funcționarea PC-ului.

Pentru a overcloca baza de date ASUS P7H55-M, puteți utiliza, de asemenea, utilitarul ASUS Turbov, care vă permite să implementați overclocking în timp real când sistemul de operare este încărcat și fără a fi nevoie să reporniți PC-ul.

ECS H55H-cm

ECS H55H-cm, realizat în factorul de formă MicroatX, poate fi poziționat ca o soluție ieftină pentru computerele universale de acasă sau PC-uri de birou.

Pentru a instala modulele de memorie de pe placă, există patru sloturi DIMM, care vă permit să instalați până la două module de memorie DDR3 pe canal (în modul de funcționare a memoriei cu două canale). Întregul placă acceptă instalarea de până la 16 GB de memorie (specificația chipset-ului) și este utilizată optim pentru a utiliza două sau patru module de memorie. În funcționarea normală, placa este proiectată pentru memoria DDR3-1333 / 1066/800.

Pentru a instala placa video pe tablă, se oferă slotul PCI Express 2.0 x16, care este implementat utilizând 16 linii PCI Express 2.0 susținute de Clarkdale și procesoarele Lynfield. Când utilizați miezul grafic încorporat în procesorul Clarkdale, conexiunea monitorului este posibilă prin interfețe VGA sau HDMI, ale căror conectori sunt afișate pe placa din spate.

În plus, bordul ECS H55H-CM are încă două sloturi PCI Express 2.0 x1, implementate de două linii PCI Express 2.0 acceptate de Chipset-ul Intel H55 Express, precum și de un slot PCI tradițional.

Pentru a conecta hard disk-urile și unitățile optice pe placa ECS H55H-CM, sunt furnizate șase porturi SATA II, care sunt implementate utilizând controlerul integrat în chipset-ul Intel R55 Express și nu acceptă capacitatea de a crea matrice RAID.

Pentru a conecta o varietate de dispozitive periferice, există 12 porturi USB 2.0. Șase dintre ele sunt afișate pe panoul din spate al plăcii, iar restul de șase pot fi afișate pe partea din spate a PC-ului, conectând moarele corespunzătoare la cele trei conectori de pe placă (două porturi fiecare).

De asemenea, pe tablă există un controler de rețea Gigabit Intel 82578DC, care vă permite să conectați un PC bazat pe această placă la segmentul de rețea locală pentru accesarea internetului.

Metoda audio ECS H55H-cm este construită pe baza codului audio AUDIO ALC662, iar pe scândurile din spate sunt instalate trei conexiuni audio Mini-Jack.

În plus, placa are conectori pentru conectarea a două porturi consecutive care sunt implementate pe două chipsuri UTC 75232L.

De asemenea, pe tablă există un conector pentru conectarea unui floppop de 3,5 inch, iar pe bara din spate este afișat un port paralel. Rețineți că porturile paralele și seriale și conectorul pentru conectarea unui floppoper de 3,5 inch nu sunt aproape utilizate în PC-ul de acasă și pot fi în funcție de calculatoarele de birou și chiar și în cazuri rare.

Sistemul de răcire a plăcii include doar un radiator pe chipset-ul Intel H55 Express.

În plus, există un conector cu patru pini pe placă pentru conectarea ventilatorului de răcire a procesorului și a celor trei contacte - pentru a conecta un ventilator suplimentar de incintă.

Placa ECS H55H-cm utilizează un regulator de putere pulsator pulsat cu 5 faze (4 + 1). Regulatorul de tensiune de alimentare al procesorului se bazează pe controlerul PWM de control 4 al NCP5395T pe semiconductor, care combină și driverele MOSFET. Acest controler acceptă tehnologia dinamică de comutare a numărului de faze de putere (două, trei sau patru faze).

În plus, placa include controlerul PWM cu o singură fază NCP5380 cu un driver MOSFET integrat, care, aparent, este utilizat pentru a organiza diagrama controlerului grafic încorporat în procesor și, eventual, controlerul de memorie.

După cum puteți vedea, schemele de alimentare ale procesoarelor pe firele ECS H55H-CM și Intel DH55TC sunt similare. În general, în funcție de funcționalitatea sa, taxa ECS H55H-cm amintește foarte mult la placa Intel DH55TC.

În ceea ce privește funcționalitatea BIOS de pe placa ECS H55H-CM, atunci capabilitățile sale de accelerare sunt foarte limitate. Puteți modifica, de exemplu, frecvența magistralei de sistem și raportul de multiplicare a frecvenței ceasului procesorului (în intervalul de la 9 la 25 pentru procesorul Intel Core i5-661), dar tensiunea de alimentare nu poate fi schimbată. Același lucru este valabil și pentru memorie. Puteți seta valoarea frecvenței memoriei prin schimbarea divizorului (800, 1066, 1333 sau 1600 MHz la o frecvență de anvelope de sistem 133 MHz), precum și schimbarea temporizării memoriei, dar nu puteți modifica tensiunea de alimentare a alimentării.

Pentru a controla viteza ventilatorului de răcire a procesorului în setările BIOS, meniul Funcție inteligentă este prevăzut cu posibilitatea unei setări detaliate a răcitorului procesorului.

La specificarea valorii parametrului de control al ventilatorului inteligent CPU, activarea poate fi selectată una dintre cele trei (destul de silențioase, normale) a modului presetat de funcționare a răcitorului procesorului sau configurați modul de funcționare al răcitorului manual. Pentru fiecare dintre cele trei moduri de mare viteză ale răcitorului, sunt specificați următorii parametri:

  • CPU Smart Fan Start PWM;
  • Smart Fan Start PWM Temp (-);
  • Delta t;
  • Valoarea PWM Smart Fan Plope.

Când configurați modul de viteză al modului răcitor, trebuie să setați valoarea fiecăruia dintre acești parametri. Din păcate, dar valorile lor nu comentează nicăieri, care, desigur, face dificilă configurarea independentă a modului de funcționare a răcitorului. Numai înarmat cu un osciloscop și utilitate pentru testarea răcitorilor, am reușit să înțelegem semnificația parametrilor specificați.

Parametrul Smart Fan Start PWM stabilește apa minimă a impulsurilor PWM de control pentru ventilatorul de răcire a procesorului.

Parametrul Smart Fan Start PWM (-) determină diferența dintre temperatura procesorului curent și critică, ajungând la care poate fi schimbată taxa pulsului PWM.

Parametrul valorii PWM Smart Fan Plope stabilește viteza modificărilor în deschiderea impulsurilor PWM - cât de puțin procent modifică funcția pulsului PWM atunci când temperatura procesorului se modifică cu 1 ° C.

Singurul parametru pe care nu îl putem identifica este Delta T In Cu toate acestea, în ciuda acestui fapt, experimentând cu diferite opțiuni pentru configurarea modului de mare viteză al răcitorului de procesor, am ajuns la concluzia că această implementare a sistemului de control al vitezei mai răcire este foarte eficientă și permite pentru a crea ambele PC-uri foarte liniștite și computere productive cu un sistem eficient de răcire a procesorului.

În concluzie, observăm că utilitarul ejiffy este alimentat cu bordul ECS P55H-A, care este o versiune tăiată a sistemului de operare Linux. Acest utilitar este instalat pe hard diskul PC și când încărcarea unui computer vă permite să încărcați rapid un sistem de operare cu drepturi depline și opțiunea sa ușoară și să obțineți acces rapid la unele aplicații de sub ea. De fapt, ideea nu este Nova, iar compania ASUS a fost folosită de mult timp. Avantajul acestei soluții este numai în viteza de încărcare a versiunii tăiate a sistemului de operare, dar cererea de decizie este foarte îndoielnică. În plus, merită considerată că sistemul de operare Linux are doar o interfață în limba engleză.

De asemenea, observăm că pe placa ECS H55H-cm, precum și pe placa Intel DH55TC, se utilizează numai un cip BIOS, iar instrumentele de recuperare de urgență BIOS nu sunt furnizate, care, desigur, o face să fie vulnerabilă și procedura Pentru actualizarea sa este nesigură. În acest caz, această procedură privind toate plăcile ECS este destul de complicată. Înainte de a avea nevoie să descărcați un utilitar pentru BIOS-ul intermitent de pe site-ul producătorului. În plus, fiecare tip de BIOS (AMI, AFU, Premiul) utilizează propria versiune a utilității. BIOS intermitent este posibil din încărcarea camerei de operare sisteme Windows.Și cu ajutorul mediilor de bootabile cu sistemul de operare DOS și pentru fiecare versiune a intermitentă a folosit versiunea sa a utilității. Puteți începe procedura BIOS intermitentă numai prin studierea instrucțiunilor. În general, totul este dificil și nesigur.

Gigabyte GA-H55M-UD2H

Placa GIGABYTE H55M-UD2H de pe chipset-ul Intel H55 Express poate fi poziționată ca o placă pentru PC-uri universale sau multimedia la nivel scăzut. Se face în format microardx și poate fi cazat într-o carcasă multimedia compactă.

Pentru a instala modulele de memorie de pe placă, există patru sloturi DIMM, care vă permit să instalați până la două module de memorie DDR3 pe canal (în modul de funcționare a memoriei cu două canale). Întregul placă acceptă instalarea de până la 16 GB de memorie (specificația chipset-ului) și este utilizată optim pentru a utiliza două sau patru module de memorie. În funcționarea normală, placa este calculată pentru memoria DDR3-1333 / 1066/800 și în modul de overclockare, suporturile de memorie DDR3-1666.

Dacă miezul grafic este construit în procesorul Clarkdale, conexiunea monitorului este posibilă prin interfețele VGA, DVI-D, HDMI sau DisplayPort.

Pentru a instala o placă video discretă pe tablă, există un slot PCI Express 2.0 x16, care este implementat prin 16 linii PCI Express 2.0 acceptate de procesoarele Clarkdale și Lynnfield.

În plus, bordul are un alt slot de corector PCI Express 2.0 x16, care este implementat prin intermediul a patru linii PCI Express 2.0, susținute de chipset-ul Intel H55 Express și operează la viteza X4. În mod oficial, poate fi folosit pentru a instala oa doua placă video discretă și, în cazul utilizării de carduri video pe procesoarele grafice ATI, se aplică modul ATI Crossfire. Cu toate acestea, fezabilitatea unei astfel de decizii este destul de îndoielnică. În primul rând, placa Gigabyte H55M-UD2H nu este deloc soluția de joc. În al doilea rând, ar trebui să se țină cont de faptul că cel de-al doilea slot cu Formatorul PCI Express 2.0 x16 funcționează la viteza X4, iar conexiunea dintre cele două plăci video va apărea peste magistrala DMI care leagă chipset-ul cu procesorul, care, de Desigur, va afecta negativ modul Crossfire ATI și, prin urmare, prezența a două sloturi PCI Express 2.0 x16 pe placa Gigabyte H55M-UD2H este mai degrabă o mișcare de marketing, mai degrabă decât în \u200b\u200bcerere.

Pentru a instala carduri suplimentare de extensie pe tablă, există și alte două sloturi PCI 2.2 tradiționale.

Pentru a conecta hard disk-uri și unități optice pe placa GIGABYTE H55M-UD2H, sunt furnizate șase porturi SATA II implementate prin intermediul controlerului integrate în chipsetele Express Intel H55. Amintiți-vă că acest controler SATA nu acceptă capacitatea de a crea matrice raid.

Cinci porturi SATA II sunt proiectate pentru a conecta hard disk-urile interne și unitățile optice, iar un port este realizat în conectorul ESATA și este afișat pe panoul din spate.

Controlerul Jmicron JMB368 este, de asemenea, integrat pe bord, prin care este implementat conectorul IDE (interfața ATA-133 / 100/66/33). Poate fi folosit pentru a conecta unitățile optice sau hard disk-urile cu această interfață depășită.

În plus, controlerul ITE IT8720 este integrat pe bord, prin intermediul căruia conectorul este implementat pentru conectarea unui floppoper de 3,5 inch, precum și portul serial și portul PS / 2. Același controler este, de asemenea, responsabil pentru monitorizarea tensiunii de alimentare și pentru controlul vitezei de rotație a ventilatorului.

Pentru a conecta o varietate de dispozitive periferice pe placa GIGABYTE H55M-UD2H, sunt implementate 12 porturi USB 2.0, dintre care șase sunt afișate pe panoul din spate al plăcii, iar restul de șase pot fi afișate pe partea din spate a PC-ului, Conectarea moare corespunzătoare a a trei conectori de pe placă (două porturi fiecare).

De asemenea, pe tablă există un controler Firewire T.I. TSB43AB23, prin care sunt implementate două porturi IEEE-1394A, dintre care unul este afișat pe panoul din spate al plăcii, iar conectorul corespunzător este prevăzut pentru a conecta al doilea.

Metoda audio a acestei plăci de bază este implementată pe baza codului audio cu 10 canale (7,1 + 2) AUDIO REALTEK ALC889. În consecință, există șase conexiuni audio Mini-Jack pe partea din spate a plăcii de bază și conectorul optic S / PDIF (ieșire) și pe placa în sine - conectorii S / PDIF și S / PDIF.

În plus, controlerul RealTek RTL8111d Gigabit este integrat la bord.

Dacă calculați numărul de controlori care utilizează PCI Express 2.0 integrat pe placa GIGABYTE H55M-UD2H, precum și luarea în considerare a prezenței slotului PCI Express 2.0 x4 (în factorul de formă PCI Express 2.0 x16), atunci vom primi Toate cele șase linii PCI Express 2.0 acceptate de Chipset-ul Intel H55 Express. Patru dintre aceștia servesc la organizarea slotului PCI Express 2.0 x4 (în factorul de formă PCI Express 2.0 x16) și încă două pentru a conecta controlerele Jmicron JMB368 și REALTEK RTL8111d. Toate celelalte controlere integrate pe tablă nu aplică autobuzul PCI Express.

Sistemul de răcire a cardului Gigabyte H55M-UD2H este foarte simplu și constă dintr-un radiator pe chipset-ul Express Intel H55.

Pentru a conecta fanii de pe placa Gigabyte H55M-UD2H, există două conector cu patru pini, dintre care unul este proiectat pentru a conecta răcitorul procesorului, iar al doilea pentru a conecta un ventilator al corpului suplimentar.

În documentația pentru bordul Gigabyte H55M-UD2H, din păcate, nu se spune nimic despre organizarea sistemului de alimentare a procesorului. Și pentru a înțelege diagrama unui regulator de impuls aplicat al tensiunii de alimentare sa dovedit a fi foarte dificilă. O inspecție detaliată a plăcii vă permite să efectuați următoarea ipoteză. Pentru a alimenta miezurile procesorului, se utilizează un controler de tensiune de alimentare cu 4 faze, construit pe microcircuitul de control Intersil ISL6334, în combinație cu cele trei drivere MOSFET Intersil ISL6612 și un driver intersil ISL6622. Rețineți că controlerul Interceril ISL6334 acceptă tehnologia de comutare dinamică a fazei de alimentare pentru a optimiza controlerul de tensiune.

În plus, există încă doi controlori de controler: Intersil ISL6322G și Interceril ISL6314, primul dintre acestea fiind în două faze cu șoferi MOSFET integrat și cea de-a doua fază cu un șofer integrat MOSFET. Aparent, unul dintre ele este utilizat în controlerul de putere al controlerului de alimentare încorporat în procesor, iar al doilea este în diagraterul nucleului grafic.

Posibilitățile de configurare a plăcilor Gigabyte H55M-UD2H sunt destul de funcționale ca fiind de obicei pentru toate plăcile gigabyte. Este posibilă accelerarea procesorului ca schimbând coeficientul de multiplicare (în intervalul de la 9 la 26 pentru procesorul Intel Core i5-661) și prin schimbarea frecvenței de referință (în intervalul de la 100 la 600 MHz). Memoria poate fi accesată și prin schimbarea valorii divizorului sau a frecvenței de referință. Bineînțeles, este posibil să se schimbe temporizările de memorie, tensiunea de alimentare și multe altele.

Placa Gigabyte H55M-UD2H vine utilitarul de marcă ușor Tune 6, conceput pentru a overcloca componentele sistemului. Cu aceasta, puteți să overclocuiți procesorul, memoria și placa video discretă. Accelerarea procesorului este realizată prin schimbarea frecvenței anvelopei sistemului în intervalul de la 100 la 333 MHz în creșteri de 1 MHz. De asemenea, puteți modifica frecvența de memorie, cu intervalul de schimbare a frecvenței de memorie depinde de valoarea setată a frecvenței anvelopei sistemului. În plus, puteți schimba frecvența anvelope PCI. Express variind de la 89 la 150 MHz în creșteri de 1 MHz, precum și tensiunea de alimentare a diferitelor componente ale sistemului. În general, acest utilitar în ceea ce privește funcționalitatea sa este mulți repetă posibilitățile BIOS-ului privind accelerarea sistemului, dar utilizarea sa nu necesită de fiecare dată pentru a reporni sistemul. Singurul lucru care nu permite utilitarul Easy Tune 6 este de a schimba temporizările de memorie, precum și overclock-ul controlerului grafic încorporat în procesor. Avantajele acestui utilitar includ capacitatea de a salva profilurile de overclockare create și, dacă este necesar, descărcările lor.

Un alt avantaj indiscutabil al acestei utilități este capacitatea de a regla modul de funcționare de mare viteză al ventilatorului de răcire a procesorului. Pentru a controla viteza de rotație în setările BIOS, este furnizată opțiunea CPU Smart Fan Control. Dacă selectați valoarea de activare a acestei opțiuni, o modificare dinamică a vitezei de rotație a ventilatorului de răcire a procesorului este implementată în funcție de temperatura curentă. Adevărat, orice setare a modului de viteză a ventilatorului în acest caz nu sunt furnizate.

Folosind utilitarul Easy Tune 6, puteți seta corespondența dintre intervalul de temperatură a procesorului și intervalul de modificări ale impulsului PWM. Fuziunea minimă a impulsurilor PWM poate fi setată egală cu 10% și se leagă la o anumită valoare a temperaturii procesorului. Aceasta este, cu valoarea temperaturii procesorului, presiunea impulsurilor PWM va fi de 10%. În mod similar, fuziunea maximă a impulsurilor PWM poate fi setată la 100% și legată de o anumită valoare a temperaturii procesorului, astfel încât la o temperatură mai mare decât valoarea setată, diversitatea impulsurilor PWM va fi de 100%. Și la o temperatură a procesorului în intervalul dintre două valori predeterminate, dieta pulsului PWM va varia proporțional cu schimbarea temperaturii.

În general, trebuie remarcat faptul că implementarea controlului vitezei ventilatorului prin utilitatea Easy Tune 6 este foarte reușită și funcțională. Acesta vă permite să reglați răcitoarele atât pentru plăci multimedia liniștite, cât și pentru computerele Overclocked.

De asemenea, rețineți că pe panoul Gigabyte H55M-UD2H există două chipsuri BIOS (tehnologia DualBIOS de marcă), adică chips-urile BIOS de bază și de rezervă sunt furnizate. În funcționarea normală, principalul BIOS este utilizat în cazul unei situații de urgență (când BIOS-ul incorect este cusut sau a apărut o eroare în timpul intermitentă), BIOS de rezervă este activat automat copiat automat pe cipul principal. Astfel, BIOS-ul de pe placa Gigabyte H55M-UD2H este aproape imposibil de "ucide" și bine, procedura BIOS intermitentă este efectuată foarte simplu utilizând utilitățile de marcă Gigabyte sau chiar o opțiune specială BIOS.

Intel DH55TC.

Intel DH55TC placă, realizată în factor de formă Microatx, poate fi poziționată ca o taxă pentru piața de masă a PC-urilor de origine ieftină sau ca o taxă pentru segmentul pieței corporative.

Pentru a instala modulele de memorie de pe tablă, există patru sloturi DIMM. Placa totală acceptă până la 16 GB de memorie (specificația chipset-ului). În modul normal de funcționare, acesta este proiectat pentru memoria DDR3-1333 / 1066.

Pentru a instala placa video pe tablă, se oferă slotul PCI Express 2.0 x16, care este implementat utilizând 16 linii PCI Express 2.0 susținute de Clarkdale și procesoarele Lynfield. Dacă miezul grafic este încorporat în procesorul Clarkdale, conexiunea monitorului este posibilă prin interfețele VGA, DVI-D sau HDMI.

În plus, placa Intel DH55TC are două sloturi PCI Express 2.0 x1 și un slot PCI tradițional.

Pentru a conecta hard disk-uri și unități optice pe placa Intel DH55TC, există șase porturi SATA II implementate utilizând controlerul Chipset Intel P55 Express și care nu susțin posibilitatea creării de matrice RAID.

Pentru a conecta o varietate de dispozitive periferice de pe placă, există 12 porturi USB 2.0, dintre care șase sunt afișate pe panoul din spate al plăcii, în timp ce altele pot fi afișate pe partea din spate a PC-ului, conectarea moare corespunzătoare la trei conectori pe tablă (două porturi fiecare).

De asemenea, pe tablă există un controler de rețea Gigabit Intel 82578DC, care vă permite să conectați un PC bazat pe această placă la segmentul de rețea locală pentru accesarea internetului.

Sistemul audio de card Intel DH55TC se bazează pe Encoderul Audio ALC888 REALTEK ALC888 cu un sunet de suport cu opt canale (5,1 + 2) și există trei conexiuni audio Mini-Jack pe placa din spate.

În plus, bordul are conectori pentru conectarea porturilor secvențiale și paralele, care sunt implementate pe baza cipului multifuncțional de I / O Winbond W83627DHG.

Rețineți că, în plus față de susținerea porturilor seriale și paralele ale cipului Winbond W83627DHG, vă permite să controlați tensiunea de alimentare și să controlați controlul vitezei ventilatorului, însă o tehnologie Intel Qst este utilizată pe placa Intel DH55TC pentru a controla viteza ventilatorului.

Sistemul de răcire este implementat destul de simplu și constă dintr-un singur radiator pe chipset-ul Express Intel H55. În plus, există trei conector cu patru pini pe bord pentru conectarea ventilatoarelor, dintre care unul este proiectat pentru a conecta răcitorul procesorului.

Placa Intel DH55TC utilizează un regulator de comutare de tensiune pe 5 faze. Regulatorul de tensiune de alimentare al procesorului se bazează pe controlerul PWM de control 4 al NCP5395T pe semiconductor, care combină și driverele MOSFET. Acest controler acceptă tehnologia dinamică de comutare a numărului de faze de putere (două, trei sau patru faze). În plus, placa include controlerul controlerului PWM NCP5380 cu un driver MOSFET integrat, care, aparent, este utilizat pentru a organiza diagrama controlerului grafic încorporat în procesor și, eventual, controlerul de memorie.

În ceea ce privește posibilitățile de configurare a BIOS-ului plăcii Intel DH55TC, acestea sunt practic nu. De fapt, consiliul utilizează același lucru în capacitățile sale de BIOS, precum și la laptopurile obișnuite. BIOS-ul Intel DH55TC BIOS nu prevede configurarea modului de control al vitezei ventilatorului, precum și accelerația procesorului și RAM. Faceți imediat o rezervare că vorbim despre versiunea BIOS a TCIBX10H.86A.0023. Pentru a vă asigura că problema se referă numai la versiunea specifică a BIOS, am decis să o actualizăm și, în același timp, să verificați cât de simplă funcționarea BIOS intermitentă este implementată pe placa Intel DH55TC.

Pe site-ul producătorului puteți descărca o nouă versiune a BIOS, integrată cu utilitarul pentru instalarea sa. De fapt, procedura intermitentă este foarte simplă: Rulați utilitarul BIOS intermitent de la sistemul de operare Windows 7 și așteptați doar rezultatul. Computerul trebuie să vă repornească și să pornească procedura intermitentă. Cu toate acestea, în ultima etapă am așteptat dezamăgire completă. În ciuda raportului privind finalizarea cu succes a procedurii intermitente BIOS, cu noua versiune a taxei BIOS a încetat deloc sarcina. Din păcate, dar testarea suplimentară a devenit imposibilă. Rețineți că placa Intel DH55TC nu are o copie a BIOS-ului și nu există instrumente de recuperare a dezastrelor BIOS (pentru plăcile altor producători au existat diferite mijloace pentru BIOS de recuperare de urgență). Deci, în cazul BIOS fără succes, va fi imposibil să se reanimimală această taxă pe cont propriu, care este una dintre cele mai grave defecte.

MSI H55M-E33

Cardul MSI H55M-E33 poate fi poziționat ca o taxă concentrată pe segmentul de masă al PC-urilor universale sau multimedia. Ca majoritatea plăcilor de pe chipset-ul Intel H55 Express, se face în factorul de formă microardă.

Pentru a instala modulele de memorie de pe tablă, există patru sloturi DIMM. În total, suportă până la 16 GB de memorie (specificația chipset-ului). În funcționarea normală, placa este calculată pentru memoria DDR3-1333 / 1066/800, iar memoria DDR3-1600 este de asemenea acceptată în modul de accelerare.

Pentru a instala o placă video pe bord, este furnizat un slot PCI Express 2.0 x16, care este implementat utilizând 16 linii PCI Express 2.0 acceptate de procesoarele Lynfield și Clarkdale. În cazul utilizării procesorului Clarkdale Clarkdale, conectivitatea monitorului este posibilă prin interfețele VGA, DVI-D și HDMI, care sunt afișate pe partea din spate a plăcii.

În plus, există încă două sloturi PCI Express 2.0 x1, care sunt implementate prin două dintre cele șase linii PCI Express 2.0, susținute de Chipset-ul Intel H55 Express. De asemenea, pe placa MSI H55M-E33 există un slot PCI tradițional.

Pentru a conecta discurile de pe placa MSI H55M-E33, sunt furnizate șase porturi SATA II, care sunt implementate prin intermediul controlerului încorporat în chipset-ul Intel HP55 Express și nu acceptă capacitatea de a crea matrice de raid.

De asemenea, controlerul Jmicron JMB368 este integrat pe bord, prin intermediul căruia este implementată conectorul IDE (interfața ATA-133 / 100/66 / 33), care poate fi utilizată pentru a conecta unitățile optice sau hard disk-urile cu această interfață învechită.

Pentru a conecta o varietate de dispozitive periferice pe placa MSI H55M-E33, există 12 porturi USB 2.0, dintre care șase sunt afișate pe panoul din spate al plăcii, iar restul poate fi afișat pe partea din spate a PC-ului, conectarea Corespunzătoare moare celor trei conectori de pe placă (două porturi pe baie).

Sistemul audio al plăcii este implementat pe baza codului audio cu 10 canale (7,1 + 2) AUDIO ALC889. În consecință, pe partea din spate a plăcii de bază există șase conexiuni audio mini-jack.

Bordul conține, de asemenea, un controler de rețea Gigabit REALTEK RTL 8111dl pentru a conecta un PC la segmentul de rețea locală (de exemplu, pentru a accesa Internetul).

În plus, placa are două conectori pentru conectarea porturilor seriale și a unui conector pentru conectarea unui port paralel. Aceste porturi sunt implementate prin chipul FINTEK F71889F, care este, de asemenea, responsabil pentru monitorizarea tensiunilor și controlul vitezei de rotație a fanilor.

Rețineți că din șase linii PCI Express 2.0 acceptate de chipset-ul Intel H55 Express, numai trei sunt utilizate pe tablă: două linii pentru două sloturi PCI Express 2.0 x1 și altul pentru controlerul RealTek RTL 811DL.

Sistemul de răcire a plăcii este implementat pe baza unui radiator miniatural instalat pe chipset-ul Intel P55 Express. În plus, există două conectori cu trei pini (sys_fan1, sys_fan2) și un conector cu patru pini (CPU_FAN) pentru ventilatoarele de conectare. FOUR-PIN-ul este proiectat pentru a conecta ventilatorul de răcire a procesorului și Tripkone - pentru ventilatoare suplimentare.

Procesorul de alimentare Pulsor Regulator de tensiune pe placa MSI H55M-E33 este netradițional pentru plăcile MSI. De regulă, cardurile MSI utilizează controlerul de tensiune de alimentare, realizat utilizând tehnologia DRMOS, care asigură combinarea a două tranzistoare MOSFET și a driverului driverelor de comutare ale acestor tranzistori într-un chip DRMOS (de aici și de numele acestui lucru Tehnologie: DRMOS înseamnă driverul + MOSFET). Cu toate acestea, pe placa MSI H55M-E33, un regulator de tensiune de alimentare cu cinci faze (4 + 1) al tensiunii de alimentare a procesorului este realizat în conformitate cu schema tradițională.

Controlerul de tensiune de alimentare al procesorului se bazează pe controlerul de semiconductori UPI Semiconductor cu drivere MOSFET integrat. Acest controler acceptă tehnologia numărului de fază de comutare dinamică.

În plus, tabla există un controler PWM cu o singură fază ISL8314 de Intersil cu un șofer integrat MOSFET, care, aparent, este utilizat pentru a organiza o diagramă a unui controler grafic și a unui controler de memorie încorporat în procesor.

În mod natural, controlerul de alimentare cu forța de alimentare cu patru faze suportă tehnologia APS (comutare de fază activă - comutare de fază activă), care vă permite să minimalizați consumul de energie al sistemului datorită comutării dinamice a numărului de faze active, în funcție de curent Încărcarea procesorului.

În ceea ce privește caracteristicile cardurilor BIOS MSI H55M-E33, merită acordarea atenției la două circumstanțe. În primul rând, pe bordul BIOS, sunt furnizate diverse mijloace pentru overclocking a sistemului și, în al doilea rând, este posibil să reglați fin modul de mare viteză al ventilatorului răcitorului de procesor.

În special, plăcile MSI H55M-E33 vă permit să overclocați procesorul nu numai în mod tradițional prin modificarea frecvenței magistralei de sistem, dar și în modul semi-automat, când este setată frecvența inițială a magistralei de sistem, maximul dorit Frecvența magistralei de sistem și numărul de etape de accelerare ale magistralei de sistem sunt setate. În acest caz, la începutul sistemului, frecvența magistralei de sistem de la valoarea inițială specificată la valoarea maximă maximă (care nu depășește frecvența maximă) va fi accelerată automat.

O altă posibilitate de overclockare a procesorului prevăzut în BIOS este o overclockare complet automată a frecvenței magistralei de sistem atunci când sistemul este încărcat automat și frecvența maximă a magistralei sistemului este determinată automat.

În general, trebuie remarcat faptul că, prin posibilitățile de accelerare, placa MSI H55M-E33 nu este egală - totul este foarte funcțional și grijuliu.

Pentru a controla viteza de rotație a ventilatoarelor cu trei pini în setările BIOS, puteți seta următoarele valori de tensiune de alimentare: 100% (12 V), 75% (9 V) și 50% (6 V). Setarea vitezei ventilatorului ventilatorului de răcire a procesorului este după cum urmează. Placa BIOS indică valoarea pragului temperaturii (țintă cu ventilator inteligent CPU), la atingerea vitezei de rotație a ventilatorului va crește de la valoarea minimă la valoarea maximă. Valoarea temperaturii de prag poate fi selectată în intervalul de la 40 la 70 ° C cu un pas de 5 ° C. În plus, este posibilă setarea vitezei minime a ventilatorului (viteza ventilatorului CPU) ca procentaj în intervalul de la 0 la 87,5% într-o etapă de 12,5%.

În cursul testării consiliului, sa dovedit că viteza minimă de rotație a ventilatorului, solicitată ca procent, nu este altceva decât ciclul de funcționare a impulsurilor PWM de control furnizate ventilatorului.

Incluse în cardul MSI H55M-E33, discul CC este livrat împreună cu toate driverele necesare și cu utilitățile de marcă. În special, utilitatea MSI Centrul de Control. Vă permite să urmăriți starea sistemului (tensiunea de alimentare, viteza ventilatorului, frecvența ceasului procesorului etc.), precum și în timp real (fără repornirea sistemului de operare), modificați frecvența anvelopei sistemului și tensiunea de alimentare a diverse componente ale plăcii de sistem.

În concluzie, observăm că pe placa MSI H55M-E33 există doar un cip BIOS, astfel încât procesul de actualizare BIOS este nesigur. Procedura intermitentă BIOS se efectuează foarte simplu - prin opțiunea M-Flash, accesul la care poate fi obținut prin BIOS. Această opțiune vă permite să refaceți BIOS-ul utilizând suporturi flash. În plus, puteți utiliza utilitarul MSI Live Update, ceea ce face posibilă verificarea disponibilității noilor versiuni ale BIOS-ului prin intermediul site-ului web de asistență tehnică, descărcați-le și actualizați când sistemul de operare este încărcat. Acest utilitar vă permite, de asemenea, să verificați disponibilitatea noilor versiuni ale driverelor, ceea ce este foarte convenabil.

Biostar th55xe.

Placa biostar TH55XE de pe chipsetul Intel H55 Express este realizată în factorul de formă Microatx și se referă la seria BIOSTAR T-series proiectată pentru PC-uri de masă productive.

Pentru a instala modulele de memorie de pe placă, există patru sloturi DIMM, care vă permit să instalați până la două module de memorie DDR3 pe canal (în modul de funcționare a memoriei cu două canale). Întregul placă acceptă instalarea de până la 16 GB de memorie (specificația chipset-ului) și este utilizată optim pentru a utiliza două sau patru module de memorie. În funcționarea normală, placa este calculată pentru memoria DDR3-1333 / 1066/800, iar memoria DDR3-1600 / 2000 acceptă, de asemenea, în modul de overclockare.

Pentru a instala o placă video discretă pe tablă, este furnizat un slot PCI Express 2.0 x16, care este implementat prin intermediul a 16 linii PCI Express 2.0, susținute de procesoarele Lynfield și Clarkdale.

Dacă miezul grafic este încorporat în procesorul Clarkdale, conexiunea monitorului este posibilă prin interfețele VGA, DVI-D sau HDMI, ale căror conectori sunt afișate pe partea din spate a plăcii.

În plus, placa are un slot PCI Express 2.0 x4, care este implementat prin intermediul a patru dintre cele șase linii PCI Express 2.0, susținute de chipset-ul Intel H55 Express. De asemenea, pe placa biostar Th55xe există două sloturi PCI tradiționale.

Pentru a conecta discurile de pe placa Biostar Th55xe, sunt furnizate cinci porturi SATA II și un port eSATA (utilizat pentru conectare discuri externe), care sunt implementate prin intermediul controlerului Chipset Intel HP55 Express și nu acceptă capacitatea de a crea matrice RAID.

De asemenea, controlerul Jmicron JMB368 este integrat pe bord, prin intermediul căruia conectorul IDE este implementat (interfața ATA-133/100 / 66/33), care poate servi la conectarea unităților optice sau a unităților de hard disk cu această interfață.

Pentru a conecta o varietate de dispozitive periferice pe bordul biostar TH55XE, sunt implementate zece porturi USB 2.0, dintre care patru sunt afișate pe panoul din spate al plăcii, iar restul poate fi afișat pe partea din spate a PC-ului, conectând moarele corespunzătoare la cele trei conectori de pe tablă (două porturi fiecare).

De asemenea, controlorul FireWire LSI FW322 este de asemenea prezent pe bord, prin care sunt implementate două porturi IEEE-1394A, dintre care unul este afișat pe panoul din spate și conectorul corespunzător este prevăzut pentru conectarea altui.

Metoda audio a acestei plăci de bază se bazează pe 10 canale (7,1 + 2) Audio Codec RealTek ALC888, iar pe partea din spate a plăcii de bază există șase conexiuni audio Mini-Jack. În plus, conectorul S / PDIF (ieșire) este instalat pe placă pentru conectarea portului coaxial, iar conectorul optic S / PDIF este afișat pe backbar.

Consiliul a integrat, de asemenea, controlerul Realtek RTL8111DL Gigabit. În plus, există conectori pentru conectarea porturilor seriale și paralele. Aceste porturi sunt implementate prin intermediul cipului ITE ITE8721F, care este, de asemenea, responsabil pentru monitorizarea tensiunilor și controlul vitezei de rotație a fanilor.

Rețineți că din cele șase linii PCI Express 2.0 acceptate de chipset-ul Intel H55 Express, numai cinci sunt utilizați pe bord: patru - pentru slotul PCI Express 2.0 x4 și unul - pentru controlerul REALTEK RTL 8111DL.

Sistemul de răcire al bordului biostar TH55XE constă din trei radiatoare non-alte. Două radiatoare sunt utilizate pentru răcirea tranzistoarelor MOSFET ale regulatorului de tensiune de alimentare al procesorului situat în apropierea conectorului procesorului LGA 1156 și altul este instalat pe chipset-ul Intel H55 Express.

Pentru a conecta fanii de pe placa Biostar Th55xe, sunt furnizate două conectori cu trei pini și un conector cu patru pini. Four-Contact servește pentru a conecta ventilatorul de răcire a procesorului și Tripkone - pentru fanii suplimentari instalați în carcasa PC-ului.

Regulatorul pulsat al tensiunii de alimentare a procesorului pe bordul biostar Th55xe este șase canale (4 + 2). Pentru a alimenta miezurile procesorului, un regulator de tensiune de 4 faze bazat pe controlerul UPI Semiconductor Up6219 este utilizat cu trei drivere MOSFET integrat și un driver MOSFET extern UP6281.

În plus, există un alt controler de tensiune pe baza de date a controlerului cu două faze UP6203 cu două drivere MOSFET integrat, care sunt utilizate pentru a organiza un controler de memorie de putere și un nucleu grafic.

Rețineți că controlorul cu 4 faze UP6219 suportă tehnologia fazelor dinamice de comutare pentru a optimiza eficiența controlerului de tensiune și, în consecință, reduce consumul de energie.

Acum luați în considerare caracteristicile setărilor BIOS de pe bordul Biostar Th55xe. Opțiunea de configurare a fanilor inteligenți este furnizată în setările BIOS pentru controlul vitezei ventilatorului. Trebuie remarcat faptul că implementarea controlului vitezei ventilatorului asupra bordului biostar TH55XE este exact aceeași ca și pe alte plăci biostar (am întâlnit deja o astfel de schemă, de exemplu, pe placa Biostar Tpower i55). Cu toate acestea, dacă bordul biostar tpower i55 nu funcționează de fapt în controlul biostarului, atunci pe bordul biostar Th55xe totul funcționează corect.

În meniul Configurare Smart Fan, puteți permite sau dezactiva utilizarea controlului vitezei ventilatorului răcitor al procesorului. Pentru a permite utilizarea acestei funcții, trebuie să specificați parametrul CPU Smart Fan la Auto. Procedura de calibrare a ventilatorului inteligent este necesară și selectați unul dintre cele trei profiluri de control (modul de control): performanță, destul sau manual.

Așa cum sa dovedit în timpul încercării, performanța și modurile destul de în general sunt aceleași. În aceste moduri, cu diferența dintre temperatura critică și actuală a procesorului, mai mult de 55 ° C, ciclul de funcționare al impulsurilor de control PWM este zero. De îndată ce diferența dintre temperatura procesorului critic și actual devine mai mică de 55 ° C, impulsurile WPM începe bine să crească de la 20% proporțional cu o scădere a diferenței dintre temperatura procesorului critic și actual, atingând valoarea de 100% cu o diferență de 5 ° C.

Când modul manual este selectat setare manuală) În plus, există patru setări:

  • Fan Ctrl Off (° C);
  • Ventilator ctrl pe (° C);
  • Valoarea de pornire a ventilatorului Ctrl;
  • Fan Ctrl sensibil.

Pentru toți acești parametri (cu excepția parametrului de pornire a ventilatorului Ctrl) sunt valide în intervalul de la 1 la 127.

Nu a fost atât de ușor să dați seama de valoarea tuturor acestor parametri, iar manualul utilizatorului nu ajută aici. De exemplu, după cum rezultă din descrierea din manualul de utilizare, ventilatorul de parametri Ctrl Oprit stabilește valoarea temperaturii procesorului, sub care controlul PWM și ventilatorul răcitorului de procesor se rotește la viteza minimă. Ventilatorul Ctrl On Parametru specifică temperatura procesorului la care controlul PWM al vitezei de rotație a ventilatorului de răcire a procesorului este pornit. Parametrul Value Start Fan Ctrl stabilește viteza inițială de rotație a ventilatorului de răcire a procesorului, iar parametrul sensibil al ventilatorului Ctrl stabilește viteza de schimbare a vitezei ventilatorului de răcire a procesorului. În această descriere a valorilor setărilor parametrilor pentru modul de viteză al răcitorului de procesor, există o masă de lucruri ilogice și incomprehensibile. De exemplu, dacă ventilatorul CTRL OFF setează temperatura procesorului, sub care controlul PWM este oprit și ventilatorul Ctrl este valoarea temperaturii procesorului la care se aprinde controlul PWM, apoi apare întrebarea, de ce apare întrebarea Ei nu se potrivesc și ce se va întâmpla dacă instalarea ventilatorului Ctrl este egală cu 40 ° C și ventilator Ctrl la - 50 ° C?

De asemenea, este incomprehensibil la valoarea parametrului Value Start Fan Ctrl. Dacă este viteza inițială de rotație a ventilatorului, atunci ce este măsurată? Ar fi logic să presupunem că viteza inițială de rotație a ventilatorului este stabilită de datoria impulsurilor PWM, cu toate acestea, intervalul de valori posibile ale acestui parametru este de la 1 la 255, iar sănătatea nu poate depăși 100%.

În plus, nu este clar care unități sunt setate la modificări ale vitezei de rotație a ventilatorului (aparent, acest parametru determină rata de schimbare a deschiderii impulsurilor PWM).

Înarmați numai cu un osciloscop și experimentarea cu diferite opțiuni pentru setările vitezei ventilatorului de răcire a procesorului vitezei ventilatorului procesorului, am reușit să găsim parametrii specificați. În primul rând, trebuie remarcat faptul că unitățile de măsurare a tuturor acestor parametri sunt fără dimensiuni și condiționate. De exemplu, parametrii ventilatorului CTRL oprit și ventilatorul Ctrl, pentru care valori sunt permise în intervalul de la 1 la 127, există anumite valori ale temperaturii procesorului, dar nu în grade Celsius (° C), Dar în unele unități convenționale și modul în care aceste unități condiționate sunt asociate cu temperatura reală a procesorului, nu este posibil să se înțeleagă posibilă.

După cum sa dovedit, ventilatorul parametrului CTRL OFF stabilește temperatura procesorului, sub care controlul PWM este oprit, adică dieta pulsului PWM este 0.

În intervalul de temperatură a procesorului de la ventilatorul Ctrl Off la ventilatorul Ctrl ON, taxa pulsului PWM corespunde valorii specificate în parametrul Value Ctrl Start și de îndată ce temperatura procesorului devine mai mare decât valoarea ventilatorului Ctrl, PWM Datoria de impulsuri crește de la valoarea valorii de pornire a ventilatorului Ctrl, proporțional cu modificarea temperaturii procesorului la o viteză determinată de valoarea parametrului sensibil al ventilatorului Ctrl.

Problema reglării manuale a vitezei de rotație a răcitorului pe placa Biostar Th55xe este aceea că, fără a avea un osciloscop, este imposibil să se configureze acest mod, deoarece valorile tuturor setărilor sunt setate în unități convenționale fără dimensiuni. Din păcate, dar singurul lucru care rămâne de a face utilizatorul în acest caz este de a folosi performanțe sau moduri destul de (acel lucru).

Dacă vorbim despre posibilitățile plăcilor BIOS BIOSTAR TH55XE pe accelerare, ele sunt destul de tipice. Puteți accelera procesorul ca schimbând coeficientul de multiplicare (în intervalul de la 9 la 26 pentru procesorul Intel Core i5-661) și prin schimbarea frecvenței de referință (în intervalul de la 100 la 800 MHz). Memoria poate fi de asemenea accesată prin modificarea valorii divizorului (DDR3-800 / 1066/1333) sau frecvența de referință. Bineînțeles, este posibil să se schimbe temporizările de memorie, tensiunea de alimentare și multe altele.

În plus, pentru utilizatorii novice există un mod automat de overclockare (automatizați overclock). De fapt, vorbim despre trei profiluri de overclocking preinstalate (motor V6-Tech, motor V8-Tech și motor V12-Tech). Când utilizați profilul motorului V6-Tech, frecvența sistemului de sistem crește la 135 MHz, motorul V8-Tech profil este de până la 140 MHz și profilul motorului V12-Tech - până la 145 MHz.

Complet la bordul Biostar Th55xe, sunt furnizate două utilități de marcă: Tuvernocker și Utility Green Power. Utilitarul Tuvernocker vă permite să controlați parametrii principali ai sistemului: frecvența ceasului procesorului, frecvența anvelopei sistemului, tensiunea de alimentare etc. În plus, acesta oferă implementarea accelerării procesorului în timp real prin schimbarea frecvenței anvelopei sistemului și a tensiunii de alimentare. În același timp, frecvența memoriei este, de asemenea, în creștere. Utilizând utilitarul Tuvernocker, puteți configura, de asemenea, modul de funcționare al răcitorului, cu toate acestea, așa cum sa dovedit, această opțiune nu funcționează.

Utilitarul Utility Green Power este conceput pentru a configura și monitoriza regulatorul de alimentare a procesorului. În general, nu există niciun sens deosebit în acest utilitar, iar mărturia sa provoacă îndoieli mari. În același timp, ambele utilități sunt adesea lansate.

Testarea sistemului de testare

Pentru a testa plăcile de sistem bazate pe chipset-ul Intel H55 Express, am folosit standul de configurare a standului:

  • procesor - Intel Core i5-661;
  • Intel Chipset Software-ul dispozitivului - 9.1.1.1025;
  • memorie - DDR3-1066 (Qimonda IMSH1GU03A1F1C-10F PC3-8500);
  • suma memoriei - 2 GB (două module de 1024 MB);
  • modul de memorie - DDR3-1066, cu două canale;
  • timpuri de memorie - 7-7-7-20;
  • placa video - integrată în procesor;
  • versiunea driverului video - 15.16.6.2025;
  • hard disk - Western Digital WD2500JS;
  • sursa de alimentare -tagan 1300W;
  • sistem de operare - Microsoft Windows 7 Ultimate (32 de biți).

Rețineți că frecvența ceasului de procesor Intel I5-661 Intel I5-661 este de 3,33 GHz, iar în modul Boost Turbo poate fi de 3,46 GHz cu două kerneluri de procesoare active sau 3,6 GHz, când doar un kernel este activ activ. Frecvența nucleului grafic integrat în procesorul Intel Core i5-661 este de 900 MHz, iar TDP-ul său este de 87 W.

Caracteristicile tehnice ale modelelor de bază de bază comparate sunt prezentate în tabelul. unu .

La testarea plăcilor, ne-am concentrat pe măsurarea faptului că nu este determinată de procesorul instalat, chipset-ul și memoria și consumul de energie și, de asemenea, luată în considerare implementarea controlului vitezei ventilatorului de răcire a procesorului.

La implementarea vitezei de rotație a ventilatorului de răcire a procesorului pe fiecare dintre plăcile testate, am spus când descriem bordul în sine. Nătăm doar că un osciloscop digital a fost utilizat pentru a controla godeurile controlului impulsurilor PWM în diferite moduri de funcționare a răcitorului.

Pentru a măsura consumul de energie, a fost utilizat un wattmetru digital la care a fost conectată sursa de alimentare. Subliniem că am măsurat consumul de energie al întregului sistem bazat pe placa de circuit testat cu sursa de alimentare, hard diskul și modulele de memorie. Consumul de energie de măsurare a fost efectuat în două moduri de funcționare a sistemului: încărcarea completă și timpul de nefuncționare.

Data lansării produselor.

Litografie

Litografia indică tehnologia semiconductoare utilizate pentru producerea de seturi de cip integrat, iar raportul este prezentat într-un nanometru (nm), ceea ce indică dimensiunea funcțiilor încorporate în semiconductor.

Puterea calculată

Puterea termică calculată (TDP) indică performanța medie în wați când puterea procesorului este disipată (când se lucrează cu o frecvență de bază, când sunt implicate toate kernelurile) sub sarcină complexă, un Intel specific. Familiarizați-vă cu cerințele pentru sistemele termoregulare prezentate în descrierea tehnică.

Opțiuni disponibile pentru sisteme încorporate

Opțiunile disponibile pentru sistemele încorporate indică produse care oferă o achiziție extinsă pentru sisteme inteligente și soluții încorporate. Specificațiile produsului și termenii de utilizare sunt prezentate în raportul de calificare de realizare a producției (prq). Contactați un Intel pentru a obține informații detaliate.

Sistem grafic integrat ‡

Sistemul grafic integrat oferă performanțe uimitoare de calitate și grafică, precum și capacități de afișare flexibile fără a utiliza o placă video separată.

Afișați sistemul grafic

Ieșirea sistemului grafic definește interfețele disponibile pentru interacțiunea cu afișarea dispozitivului.

Intel® Technology Clear Video

Intel® Clear Technology video este un set de tehnologii de codificare video și de prelucrare încorporate în sistemul grafic integrat al procesorului. Aceste tehnologii fac redarea video mai stabilă, iar grafica este mai clară, luminoasă și realistă.

PCI Support

Suport PCI Specifică tipul de suport pentru standardul de interconectare a componentelor periferice

Editorial PCI Express.

Ediția PCI Express este o versiune acceptată de procesor. PCIE (componenta periferică Interconnect Express) este un standard de anvelope de extensie de mare viteză pentru computere pentru a conecta dispozitivele hardware. Diferite versiuni ale PCI Express suportă diferite rate de date.

PCI Express Configurare

Configurațiile PCI Express (PCIE) descriu configurațiile disponibile ale canalelor PCIE care pot fi utilizate pentru a lega canalele PCIE PCIE la dispozitivele PCIE.

Max. Canale PCI Express.

Banda PCI Express (PCIE) constă din două aburi de semnal diferențial pentru a primi și transmite date și este, de asemenea, elementul de bază al magistralei PCIE. Numărul de benzi PCI Express este numărul total de benzi care sunt susținute de procesor.

Versiunea USB.

USB (autobuz secvențial universal) este tehnologia de conectare a standardului industriei pentru conectarea dispozitivelor periferice la un computer.

Numărul total de porturi SATA

Sata (interfața de schimb de date seriale utilizate pentru conectarea unităților) este un standard de mare viteză pentru conectarea dispozitivelor de stocare, cum ar fi hard disk-uri și discuri optice la placa de bază.

Adaptor de rețea integrat

Adaptorul integrat de rețea presupune prezența adresei MAC a dispozitivului Ethernet integral Intel sau a porturilor de rețea locale pe placa de sistem.

Adaptor integrat IDE

Interfața IDE este un standard de interfață pentru conectarea dispozitivelor de stocare, ceea ce indică faptul că controlerul de disc este integrat în disc și nu este o componentă separată pe placa de bază.

T cazul t.

Temperatura critică este temperatura maximă permisă în distribuitorul de căldură integrat de procesor (IHS).

Tehnologia de virtualizare Intel® pentru I / O Directivă (VT-D) ‡

Tehnologia tehnologiei de virtualizare Intel® pentru I / O Directivă completează suportul pentru virtualizarea procesoarelor bazate pe arhitectura IA-32 (VT-X) și în funcțiile de virtualizare a dispozitivului IA-32 (VT-I). Tehnologia de virtualizare Intel® pentru I / O direcțională ajută utilizatorii să sporească securitatea și fiabilitatea sistemelor, precum și să îmbunătățească performanța dispozitivelor I / O în medii virtuale.

Conformitatea cu platforma Intel® VPro ™

Platforma Intel Vpro® este un set de hardware și tehnologii utilizate pentru a crea sisteme finite de computere de afaceri cu performanțe ridicate, securitate încorporată, control modern și stabilitate a platformei.

Versiunea încorporată a Intel® Me

Intel® Motor Intel® (Intel® Me) utilizează caracteristicile încorporate ale aplicațiilor de platformă și de control și de securitate pentru gestionarea la distanță a resurselor de calcul rețele.

Tehnologia Intel® la distanță PC Assist

Tehnologia Intel® la distanță PC Assist Technology vă permite să solicitați asistență tehnică la distanță de la un furnizor de servicii dacă aveți o problemă PC, chiar și în cazul în care OS, software-ul de rețea sau aplicația nu funcționează. Acest serviciu a încetat să mai fie furnizat în octombrie 2010.

Tehnologie rapidă de reluare rapidă Intel®

Driverul Intel® Quick Technology Technology vă permite să utilizați PC-ul bazat pe tehnologia Intel® Viv ™ ca dispozitiv de electronică de consum care poate porni și opri instantaneu (după sarcina inițială dacă această funcție este activată).

Tehnologia inteligentă a sistemului Intel®

Tehnologia inteligentă a sistemului Intel® reduce nivelurile de zgomot ale sistemului și nivelul de generare a căldurii datorită algoritmilor inteligenți de control al vitezei ventilatorului.

Tehnologia audio Intel® HD

Intel® High Definition Sound Subsistem acceptă redarea mai multor canale în calitate superioară decât sistemele audio integrat anterioare. În plus, subsistemul Audio Audio Audio Intel® Intel® a integrat tehnologiile necesare pentru a sprijini cele mai noi formate de sunet.

Tehnologia Intel® AC97.

Tehnologia Intel® AC97 este un standard de codec audio care definește arhitectura audio de înaltă calitate cu suport sonor surround pentru PC. Este predecesorul subsistemului audio Intel® High Definition Audio.

Tehnologia de stocare Intel® Matrix

Tehnologia Intel® Matrix Storage oferă protecție, performanță și extensibilitate a platformelor de pe desktop și mobile PC. Când utilizați una sau mai multe hard disk-uri, utilizatorii pot beneficia de performanțe ridicate și de consum redus de energie. Atunci când utilizați mai multe discuri, utilizatorul primește protecție suplimentară împotriva pierderii de date în cazul unei defecțiuni pe hard disk. Intel® Predecesor de stocare rapidă

Intel® Execution Exetion ‡ Tehnologie

Tehnologia de execuție Intel® Trusted extinde capacitatea de a executa în condiții de siguranță comenzi prin extinderea hardware a capabilităților procesorului și a jetoanelor Intel®. Această tehnologie oferă platforme de birou digitale astfel de funcții de protecție ca lansarea aplicației măsurată și executarea protejată a comenzilor. Acest lucru este realizat prin crearea unui mediu în care aplicațiile sunt executate izolate din alte aplicații ale sistemului.

Tehnologie anti-furt

Tehnologia Intel® pentru protejarea împotriva furtului ajută la asigurarea securității datelor pe un calculator figurativ în cazul în care este pierdut sau furat. Pentru a utiliza tehnologia Intel® pentru a proteja împotriva furtului, este necesar să se abonați la furnizorul de tehnologie Intel® pentru a proteja împotriva furtului.

Rezultatul de noi procesoare Intel Core i3 / I5 cu un nucleu grafic integrat a fost acceptat instantaneu de producătorii majori de plăci de bază, care au anunțat o gamă de produse pe chipset-urile Intel H55 și H57. O grămadă similară de plăci de bază și a procesorului este un fel de revoluție, deoarece pentru prima dată în istoria arhitecturii X86, miezul grafic nu este situat pe o hartă separată și nici măcar pe placa de bază, dar direct în procesor.

Intel a fost la dispoziția Miezului GMA X4x00, care a fost o parte integrantă a chipseturilor Intel G41-G45. Și când se dezvoltă procesoare Clarkdale, inginerii au folosit și acest miez, dar într-o execuție oarecum modificată. Controlerul de memorie încorporat a fost transferat de la cristalul procesorului la cristalul de înregistrare video, controlerul de autobuz "trimis" și PCI Express. În plus, numărul de procesoare de shader ale cardurilor video de la 10 la 12 și frecvența de operare a crescut. Trebuie remarcat faptul că kernelurile grafice și de procesor sunt cristale separate care sunt realizate în funcție de diverse prelucrări tehnice (45 nm și 32 nm, respectiv) și interconectate de către autobuzul QPI. Interfața cu utilizatorul Intelurile video au fost, de asemenea, reciclate radical.

Desigur, tranziția instantanee a sistemelor bugetare la o nouă platformă nu se va întâmpla. Motivul pentru acest lucru este destul de banal - noi procesoare și taxe sunt perceptibil mai scumpe decât sistemele de nivel inițial bazate pe pachetele G41 / G45 + LGA775 sau AMD Phenom + 785g. Cu toate acestea, această situație poate fi văzută pe cealaltă parte. În primul rând, linia de noi procesoare Intel Core i3 este semnificativ mai ieftină decât alte procesoare cu arhitectura Nehalem. În special, prețul modelului inferior Core i3 530 (2.93 GHz) este situat în zona de 120 de dolari (3500 de ruble). Aceasta înseamnă că tranziția la platforma LGA1156 a devenit oarecum mai ușoară. În al doilea rând, prețul plăcilor de bază cu chipset-urile Intel H55 și H57 este mai mic decât prețurile pentru produse similare pe chipset-ul Intel P55, care facilitează, de asemenea, migrarea la o nouă platformă. În același timp, utilizatorul rămâne întotdeauna în stoc posibilitatea de a utiliza miezul grafic încorporat, ceea ce facilitează modernizarea plăcii video (care se poate întinde timp de câteva zile).

Accesați chipset-ul Intel H57. De fapt, povestea despre aceasta va fi foarte scurtă, deoarece caracteristicile sale corespund pe deplin caracteristicilor chipsetului Intel P55. Singura diferență dintre aceste chipset-uri este prezența magistralei Intel H57 FDI (interfață de afișare flexibilă), care se bazează pe protocolul DisplayPort și este proiectat pentru a difuza semnalul video de la miezul grafic al procesorului la conectorii externi. În ceea ce privește chipset-ul Intel H55, este o versiune "trunchiată" a Intel H57, care reduce numărul de porturi USB 2.0 de la 14 la 12 și suportul pentru matricele RAID este dezactivat. Și în cele din urmă, prețul chipset-ului Intel H57 este de 43 USD, iar chipset-ul Intel H55 costă la fel de mult ca Intel P55 - $ 40.

Astfel, noua grămadă de procesoare Intel Clarkdale și chipset-urile Intel H55 / H57 pot fi considerate ca o alternativă ieftină la chipset-ul Intel P55 și procesoare LGA1156 mai scumpe. În același timp, principalul minus al noului sistem constă într-un subsistem mai lent de memorie, iar Principalul Plus este într-un nucleu grafic practic liber.

⇡ Caracteristicile mesei comparative ale plăcilor de bază

NumeAsus p7h55-m proBiostar th55xe.Foxconn H55MX-SGigabyte h55m-ud2hMSI H57M-ED65MSI H55-GD65Intel DH55TC.
Chipset. Intel H57.
Numărul de sloturi DIMM 4 (DDR3) 4 (DDR3) 2 (DDR3) 4 (DDR3) 4 (DDR3) 4 (DDR3) 4 (DDR3)
Răcire (puncte) Pasiv (5+) Pasiv (5+) Pasiv (5) Pasiv (5) Pasiv (5+) Pasiv (5) Pasiv (5)
PCIE X16 / PCIE (\u003e X1) / PCIE X1 / PCI 1/0/1/2 1/1 (x4) / 0/2 1/1 (x4) / 0/2 2/0/0/2 2/0/2/0 2/0/2/2 1/0/2/1
AMD Crossfire. - - - + + + -
Circuitul de putere (numărul de faze CPU + controler de memorie) 4+2 5+2 4+1 5+2 6+2 5+2 4+1
Conectori de alimentare 24+8 24+8 24+4 24+4 24+8 24+8 24+4
Condensator 11x 560 μF și 5x 270 μF 21X 820 μF și 7x 270 μF 15x 820 μF și 4x 470 μF 13x 820 μF și 4x 270 μF 17x 820 μF și 6x 470 μF 14x 820 μF și 7x 270 μF 13x 820 μF și 6x 1000 μF
Sunet ALC889. ALC888. ALC888S. ALC889. ALC889. ALC889. ALC888S.
Rețea (Gigabit Ethernet; tip tip) REALTEK RTL8112L (PCI Express X1) REALTEK RTL8111DL (PCI Express X1) REALTEK RTL8111D (PCI Express X1) REALTEK RTL8111DL (PCI Express X1) REALTEK RTL8111DL (PCI Express X1) Intel 82578 (PCI Express X1)
Serialata. 6: 6 canale H55 6: 6 canale H55 6: 6 canale H55 6: 6 canale H55 8: 6 canale H57 (RAID) + 2 canale (JMB363) 8: 6 canale H55 + 2 canale (JMB363) 6: 6 canale H55
Paralela. 1 canal (JMB368) 1 canal (JMB368) - 1 canal (JMB368) 1 canal (JMB363) 1 canal (JMB363) -
USB2.0 (încorporat / opțional) 6 / 6 4 / 6 4 / 6 6 / 6 6 / 6 6 / 6 6 / 6
IEEE-1394 (încorporat / opțional) - 1 / 1 - 1 / 1 1 / 1 1 / 1 -
Dimensiune, mm. 244x244. 244x244. 244x218. 244x230. 245x245. 305x225. 244x244.
BIOS. AMI BIOS. AMI BIOS. AMI BIOS. Premiul BIOS. AMI BIOS. AMI BIOS. INTEL BIOS.
Vcore. De la 0,85 V la 1,6 V (0,00625 V) De la -0,08 V la +1.26 V (0,02 V) - De la 0,5 V la 1,9 V (0,00625 V) De la 0,9 V la 2,1 V (0,00625 V) De la +0.006 V la +0.303 V (0,00625 V) -
Vmem. De la 1,3 V la 2.545 V (0,015-0,05 V) De la 1,6 la 2,53 V (0,015 V) De la +0 V la +0.350 V (0,05 V) De la 1,3 V la 2,6 V (0,02-0,1 V) De la 1,006 la 2,505 V (~ 0,006 V) De la 0.906 V la 1.898 V (0,00625 V) -
VIMC. De la 1,15 V la 2,8 V (0,015 V) De la 1.10 V la 2,03 V (0,015 V) - De la 1.05 V la 1,49 V (0,02-0,05 V) De la 0,47 V la 2,038 V (0,00625 V) - -
Vpch. De la 1,05 V la 1,4 V (0,05 V) De la 1,1 V la 1,25 V (0,05 V) - De la 0,95 V la 1,5 V (0,02-0,1 V) De la 0.451 V la 1.953 V (~ 0,006 V) De la 0,451 V la 1.953 V (0,00625 V) -
VPLL. De la 1,8 V la 2,15 V (0,05 V) De la 1,8 V la 2,73 V (0,015 V) - De la 1,6 V la 2,54 V (0,02-0,1 V) De la 1,0 V la 2,43 V (0,01 V) - -
Vigpu. De la 0,5 V la 1,75 V (0,0125 V) De la 1,18 V la 1,78 V (0,02 V) - De la 0,92 V la 1,4 V (0,05 V) De la 1,3 V la 1,93 V (0,01 V) De la 1,3 V la 1.448 V (0,0125 V) -
Bclk (pas), MHz De la 80 la 500 (1) De la 100 la 800 (1) - De la 100 la 600 (1) De la 100 la 600 (1) De la 100 la 600 (1) De la 133 la 240 (1)
Accelerare reală (Core i3 530), MHz 190 186 - 184 186 186 160
Subsistem de memorie (puncte) 5- 5 4 4+ 4+ 4+ 2
Monitorizarea sistemului (puncte; ventilator) 5 (Q-Fan 2) 5 (Fan Smart) 5 (Fan Smart) 4+ (ventilator inteligent) 5- (Fan Smart) 5- (Fan Smart) 4+ (Sistem liniștit Intel)
Set complet (caracteristici) 3- 3 4- 3 2 3- 2-
Numărul de ventilator 3 (4 pini) 1 (4 pini) + 2 (3 pini) 3 (4 pini) 2 (4 pini) 1 (4 pini) + 3 (3 pini) 1 (4 pini) + 4 (3 pini) 3 (4 pini)
Caracteristici Suport AI Proactiv (+); Nici un suport pentru porturile LPT și FDD; ASUS Express Poarta, Turbov Evo, EPU, EZ Flash 2, Crashfree Bios 3, MyLogo 2, Q-Fan; Profiluri BIOS (8) Nici un suport pentru FDD; Putere, butoane de resetare; Profiluri BIOS (10); Built-in Utility MemTest Nici un suport pentru VGA și paralella Nici un suport LPT și FDD; Suport DualBIOS, C.A.A2, Easytune 6, Q-Flash, FaceWizard, @BIOS, BIOS Profiluri (8) Nici un suport pentru FDD; Implementate 12 din 14 porturi USB 2.0; Centrul de control al suportului, M-Flash, Verde Power, profile BIOS (6); Power, butonul CLRCMOS, tehnologia OC Genie Nici un suport pentru FDD; Centrul de control al suportului, M-Flash, Verde Power, profile BIOS (6); Butonul OC Genie; Sheath Winki. Nici un suport pentru paralellața și FDD; profil setările BIOS.
Preț, RUB.Nu există date
NumeAsus p7h55-m proBiostar th55xe.Foxconn H55MX-SGigabyte h55m-ud2hMSI H57M-ED65MSI H55-GD65Intel DH55TC.

⇡ Asus P7H55-M Pro

ASUS are cea mai largă gamă de plăci pe chipset-ul Intel H55, care include șase modele. Dintre acestea, modelul P7H55-M Pro este produsul categoriei de mijloc, fără caracteristici unice. În consecință, oportunitățile sale de extindere și funcționalitatea vor satisface nevoile majorității utilizatorilor, la fel ca prețul care este de aproximativ 3600 de ruble.

Pentru a începe, configurația sloturilor de expansiune ASUS P7H55-M PRO este cea mai optimă și include un slot PEG, un slot PCI Express X1 și o pereche de sloturi PCI.

Capacitățile de expansiune rămase respectă pe deplin capacitățile chipset-ului, care includ un controler de rețea Gigabit, subsistem audio de 8 canale, 12 porturi USB 2.0 și șase canale Serialata. De asemenea, inginerii ASUS au instalat un controlor suplimentar cu privire la taxa pentru a sprijini interfața paralellata, ceea ce crește în mod semnificativ atractivitatea acestuia.

Nu am avut plângeri cu privire la configurația panoului din spate, deși nu am fi abandonat ieșirea video suplimentară a afișajului.

Sistemul de alimentare al procesorului este realizat utilizând o diagramă cu 4 faze, iar traductorul de putere al controlerului de memorie este 2 faze.

Plăci de bază Asus P7H55-M PRO suportă un numar mare de Utilități și tehnologii de marcă. Poarta Express este inclusă în numărul lor, funcția de înlocuire a ecranului post-ecranul MyLGO 2, precum și sistemul de recuperare a firmware-ului BIOS - Crashfree BIOS 3. NOTĂ Suportul profilurilor Setări BIOS - Profilul OC:

Precum și o utilitate multifuncțională Turbov EVO, care, pe lângă overclockarea procesorului și a memoriei, vă permite să overclocuiți miezul grafic încorporat:

În ceea ce privește BIOS, bordul se mândrește cu un set foarte mare de setări RAM.

Monitorizarea sistemului este efectuată pe destul de mult nivel inalt. În particular, placa afișează valorile curente ale temperaturii și sistemului procesorului, urmărește tensiunile, vitezele de rotație ale tuturor fanilor, care utilizând funcția Q-Fan2 pot schimba viteza de rotație în funcție de temperatura procesorului și a sistemului.

Posibilitățile de overclockare sunt concentrate în secțiunea "AI Tweaker" și nu au nici un dezavantaj:

În special, pe bordul Asus P7H55-M Pro, am realizat o funcționare stabilă a sistemului la frecvența BCLK de 190 MHz.

Formulați concluziile pe placa de bază ASUS P7H55-M PRO sunt destul de ușor, deoarece prețul produsului îndeplinește pe deplin principalele posibilități și ca un bonus, utilizatorul primește suport pentru protocolul paralellata, precum și masa de tehnologii suplimentare ASUS.

  • Circuit de pornire a procesorului cu 6 faze;
  • suport pentru interfața USB 2.0 (douăsprezece porturi);
  • setul larg de tehnologii ASUS Brand Technologies (PC Probe II, EZ Flash 2, Crashfree Bios 3, MyLogo 2, Q-Fan, etc.);
  • aI PROACTIV (AI Overclock, Profil OC (opt profiluri), AI Net 2, Turbov Evo, EPU, etc.).
  • nu a fost detectat.

Caracteristicile consiliului:

  • nu există suport pentru interfețele LPT și FDD;
  • doar un port PS / 2.
  • stabilitate și performanță ridicată;
  • serialata II suport (6 canale; H55);
  • suport pentru un canal P-ATA (Jmicron JMMRON368);
  • gigabit Ethernet Gigabit Ethernet Controller + suport pentru firewire;
  • gama largă de biostar de tehnologii de marcă (Tuvernocker, BIOS Update, G.P.U., 10 profiluri BIOS și așa mai departe);
  • Taxele BIOS au o serie de funcții suplimentare (memtest + și așa mai departe);
  • butoane de alimentare și resetare.
  • placa acceptă doar 10 porturi USB 2.0 de la doisprezece.
  • stabilitate și performanță ridicată;
  • sERRALATA II Suport (șase canale; H55);
  • susțineți interfața USB 2.0 (10 porturi).
  • definirea nevalidă a temperaturii procesorului.
  • stabilitate și performanță ridicată;
  • Circuitul de putere al procesorului de 7 faze;
  • sERRALATA II Suport (șase canale; H55);
  • sunet de înaltă definiție audio 7.1 și controler de rețea Gigabit Ethernet;
  • suport de interfață USB 2.0 (douăsprezece porturi) și IEEE-1394 (Firewire; două porturi);
  • setul larg de tehnologii de marcă Gigabyte (Easytune 6, Q-Flash, etc.);
  • sMART6 Suport tehnologic, economizor de energie dinamică 2, profiluri BIOS;
  • Tehnologia DualBIOS (două jetoane BIOS).
  • doar două conectori pentru fani.

Caracteristicile consiliului:

  • funcții puternice de accelerare și rezultate destul de mari;
  • nu există suport pentru interfața LPT;
  • doar un port PS / 2.
  • stabilitate și performanță ridicată;
  • Schema de alimentare a procesorului de 8 faze;
  • prezența a două sloturi PCI Express X16 V2.0;
  • suport tehnologic AMD CrossFirex;
  • suport Serialata II / RAID (opt canale, H57 + Jmicron JMB363);
  • suport pentru un canal P-ATA (Jmicron JMMRON363);
  • sunet de înaltă definiție audio 7.1 și controler de rețea Gigabit Ethernet;
  • suport de interfață IEEE-1394 (Firewire, două porturi);
  • setul larg de tehnologii MSI Brand (Centrul OC, CMOS, profile M-Flash etc.);
  • un set complet de interfețe video, inclusiv DisplayPort;
  • puterea și butoanele CMOS Clear;
  • butoanele OC Genie și Butoane de schimbare a frecvenței BCLK.
  • implementat 12 porturi USB 2.0 din 14 posibile.
  • stabilitate și performanță ridicată;
  • prezența a două sloturi PCI Express X16 V2.0;
  • suport tehnologic AMD CrossFirex;
  • suport Serialata II / RAID (opt canale, H55 + Jmicron JMB363);
  • suport pentru un canal P-ATA (Jmicron JMMRON363);
  • sunet de înaltă definiție audio 7.1 și controler de rețea Gigabit Ethernet;
  • suport pentru interfața USB 2.0 (12 porturi) și IEEE-1394 (Firewire; două porturi);
  • setul larg de tehnologii MSI Brand (CMOS, profiluri M-Flash etc.).
  • nu a fost detectat.

Caracteristicile consiliului:

  • funcții puternice de accelerare și rezultate destul de mari;
  • nu există suport pentru interfața FDD;
  • există suport pentru porturile COM și LPT.
  • stabilitate și performanță ridicată;
  • sERRALATA II Suport (șase canale; H55);
  • controler de tip Gigabit Ethernet;
  • suporta interfața USB 2.0 (douăsprezece porturi).
  • echipamente de scooty.

Caracteristicile consiliului:

  • funcții de accelerare foarte slabe;
  • există suport pentru interfețele LPT și COM;
  • nici un suport pentru interfețele FDD și paralelta;
  • doar un port PS / 2.
  • Duce la teste sintetice

    În ceea ce privește performanța, nu vom opri în detaliu, deoarece toate plăcile au arătat aproximativ aceeași viteză. Mai mult, diferența de viteză dintre panouri este suficientă și orice actualizare a versiunilor BIOS poate schimba cu ușurință liderii. Prin urmare, vom face o gamă de plăci de bază pentru alte criterii, cum ar fi stabilitatea muncii, a oportunităților de expansiune, a echipamentului, a compatibilității cu diverse componente, compatibilitatea cu memoria și va lua în considerare și prețul plăcilor în sine.

    ⇡ Concluzii

    În primul rând, selectați taxa de intrare pentru acei utilizatori care nu au nevoie de caracteristici de extensie și de overclocking puternice și care sunt ghidate de prețuri scăzute. Cea mai bună taxă este modelul Foxconn H55MX-S, care poate fi găsit la un preț care nu depășește 100 $.

    Placa Intel DH55TC este aproape de caracteristicile tehnice Costă 25 de dolari mai scumpe și, pentru această diferență, utilizatorul va primi doar două sloturi DIMM "inutile", două de departe de porturile USB 2.0 și un conector VGA de pe panoul din spate. Ca rezultat, placa Foxconn arată mai bine pentru această categorie, deși nu ne place o astfel de alegere slabă a două panouri. Prin urmare, vom continua să căutăm cea mai optimă bord de intrare.

    Următoarele considerație va fi deținută fără modelul MSI H57M-ED65, deoarece pare absolut inutil într-un număr de plăci luate în considerare. Iar punctul nu este faptul că se bazează pe chipset-ul Intel H57 (și nu toate avantajele sale sunt implementate pe deplin), dar în faptul că prețul său este mai mare de o dată și jumătate mai mare decât prețurile altor consiliile. În același timp, posibilitățile de extindere a consiliului depășesc concurenții numai în ceea ce privește suportul pentru matricele RAID (funcția chipset-ului Intel H57).

    Din cele patru panouri rămase, observăm modelul ASUS P7H55-M Pro, care ne-a plăcut nivelul ridicat de execuție tehnică și sprijinul unui număr mare de tehnologii de marcă.

    Produsele ASUS Fanii Această taxă nu va dezamăgi cu siguranță, iar acest model costă doar 10 dolari mai scumpe concurenți care se pot lăuda, cu excepția faptului că suportul încorporat pentru anvelopele de firewire seriale. Este vorba despre modele precum Biostar Th55xe și Gigabyte H55M-UD2H. Dintre acestea, ne-a plăcut mai mult taxa gigabyte:

    Avantajele sale includ suport pentru tehnologia AMD Crossfire și oportunități excelente de expansiune. Placa Biostar Th55xe este, de asemenea, efectuată la un nivel tehnic ridicat și are mai multe tehnologii interesante de brand. Cu toate acestea, are două porturi USB 2.0 mai puțin (un mic dezavantaj) și costă atât de mult (principala plângere).

    Separat, observăm că toate comisioanele enumerate sunt realizate în factorul de formă Microatx și, în consecință, au un număr mic de sloturi de expansiune (și anume patru, numărarea unui slot PEG). Prin urmare, dacă utilizatorul are o cerință pentru prezența unui număr mai mare de sloturi, alegerea sa este destul de simplă. Acesta este cartela MSI H55-GD65, care este singurul model prezentat în această revizuire realizată în Factorul de formular ATX.

    Mai mult, această taxă poate fi vizualizată ca o alternativă ieftină la plățile din chipset-ul Intel P55 și îl folosește pentru a construi sisteme cu procesoare de înaltă performanță fără un nucleu grafic încorporat.

Introducere
La începutul acestui an, platforma de soclu echipată cu mulți utilizatori LGA 775. A devenit posibilă trimiterea la poveste. Transferarea produselor sale la un proces tehnologic de 32 de nanometri a permis Intel să înlocuiască procesoarele de bază la produsele mai progresive. Aproape toate procesoarele din cadrul soclului 775 au fost scoase din producție. Până în prezent, eliberarea numai a modelelor de celulare de decupare sub o priză depășită 775 continuă.
Noi zile sunt procesoare de soclu LGA1156.care sunt disponibile pe procesul tehnologic de 32 de nanometru și se bazează pe kernelul Clarkdale. Procesoarele Clarkdale sunt la cost în gama medie a prețurilor și sunt destinate concurenței directe cu produse AMD. Pentru a lucra cu aceste procesoare, pot fi utilizate numai plăcile de bază construite pe chipset-urile Intel. În legătură cu problemele de licențiere, NVIDIA și VIA nu și-au oferit alternativele de chipset-uri. În această privință, astăzi toate plăcile de bază pentru platforma LGA1156 se bazează pe una din cele patru chipset-uri: Intel P55, Intel H55, Intel H57 / Q57.
Primul chipset Intel P55. A fost lansat cel mai devreme și nu acceptă lucrările cu procesoarele cu un nucleu grafic integrat, în timp ce cele trei recente procesoare de chipset acceptate. În această recenzie, vom introduce placa de bază pe chipset-ul Intel H55, - Gigabyte H55M-USB3.
Alegerea pentru acest lucru plăci de bază Nu a căzut din întâmplare. În opinia noastră, este o opțiune bună pentru asamblarea rafturilor multimedia moderne pentru o cameră mică.
Plăci de bază Gigabyte H55M-USB3.
Până în prezent, Gigabyte a introdus șaptesprezece plăci de bază pe piață pentru noua platformă LGA1156 bazată pe chipset-ul Intel H55. În revizuirea noastră vom prezenta atenția dvs. placa de bază Gigabyte H55M-USB3, care are unele caracteristici unice pe care alte opțiuni de placa de bază de la acest producător.
Trebuie remarcat faptul că există o placă de bază fără prefixul "M", - gigabyte H55-USB3, care este o soluție ATX cu drepturi depline. În timp ce placa de bază GIGABYTE H55M-USB3 este opțiunea MATX pentru redusă în dimensiuni.
Plăci de bază vine într-o cutie mică, în produsul obișnuit de la designul gigabyte al cutiei. Trebuie remarcat faptul că aproape întreaga linie de plăci de bază bazate pe chipset-urile Intel H55 și Intel H57 de la acest producător vine într-un design similar cutiei.
Pe suprafața frontală a casetei, sunt enumerate caracteristicile cheie ale plăcii de bază. De asemenea, remarcat despre prezența unei garanții de 3 ani pentru rezidenții Statelor Unite și Canada. Care este inscripția legată, nu suntem în întregime clară pentru noi, deoarece în Rusia pentru produsele din acest producător, aproape toți furnizorii oferă o garanție de trei ani.


În spatele casetei de bază, sunt observate caracteristicile sale cheie, printre care dorim să subliniem următoarele:
- Gigabyte Dualbios - Protecție dublă pentru a restabili placa de bază BIOS.
- Suport pentru procesoare Intel Core i5 / Core i3 cu integrat intel grafică HD grafică.
- Abilitatea de a overcloca miezul grafic al procesorului direct de la placa de bază BIOS
- prezența porturilor DVI și HDMI externe pentru ieșirea video
- Cod video cu Dolby Home Theater®
- Abilitatea de a conecta o placă video externă printr-un slot PCI-E X16
- controler NEC SuperSpeed \u200b\u200bUSB 3.0
- Gigabyte 3x USB Power Boost Tehnologia care garantează suportul pentru creșterea consumului de energie prin porturile USB
- Tehnologia Autogreen, Smart 6, Energie dinamică 2, Ultra Durable ™ 3 Classic C 2.
- Tehnologie de încărcare on / oprit pentru dispozitivele Apple.


Plăcile de bază Gigabyte este familiarizată cu noi. În cutie au fost descoperite:
- Două știfturi SATA
- un singur cablu IDE
- Plug pentru porturile I / O
- Set de cărți cu instrucțiuni
- Drivere de conducere și software
- autocolant pe unitatea de sistem. Specificații de bază.
1. Chipsets.:
- Chipset Intel® H55 Express
- it8720.
- REALTEK ALC889 CODEC

2. Ram.:
- Suport modulele de memorie XMP (profilul de memorie Extreme) Tip DDR3, Module de memorie non-ECC
- arhitectura memoriei cu două canale
- 4 x 1,5V DDR3 DIMM
- DDR3 2200 + / 1800/1600/1333/1066 / 800 MHz
- Volumul maxim de 16 GB

3. Rețea: 1 x RTL8111D cip (10/100/1000 Mbit)

Memoria tipului DDR3 2200 MHz este acceptată numai în colaborare cu procesoarele fără o componentă grafică integrat. Intel H55 Chipset și platforma LGA1156.
Noi procesoare OT. Intel Core i5. și Core i3. Pe Nucleul Clarkdale, este conceput pentru a incerca în cele din urmă toate realizările AMD din construcția procesorului, care, cu produsele Phenom II și Athlon II și politicile competente de stabilire a prețurilor au început să dezintegreze clienții de la Intel. Înlocuirea procesoarelor cu gama de prețuri medii pe platforma LGA 775, procesoarele mai moderne pe platforma LGA1156 au permis cu ușurință Intel să își întoarcă cota de piață. Tranziția către o nouă platformă sa dovedit a fi forțată, datorită transferului podului nordic al plăcii de bază direct la procesor. Acest lucru a permis Intel să integreze procesorul de controler de memorie, controlerul de autobuz PCI Express și abandonează complet anvelopa FSB. Într-o nouă versiune a soclului, Podul de Nord este asociat cu podul sudic, iar procesorul a uitat de tot autobuzul DMI este asociat cu acesta.

Pe de o parte, compania AMD. De mult timp sa mutat în procesoarele sale controlere de memorie, dar Intel a mers mult mai departe, - a mutat întregul pod nordic la procesoare. Având în vedere acest lucru, nici o pretenție licențiată de la AMD nu poate fi vorba de vorbire.

Companie Intel. Maxima simplificată platforma LGA1156 datorită celor două noduri principale rămase în el: procesorul și podul sudic. În timp ce platforma familiară LGA775 conținea trei noduri: procesor, Podul de Nord, Podul de Sud.

Procesoare Clarkdale. Conținând podul nordic în compoziția sa, au fost obligați să ofere consumatorilor un nucleu grafic integrat. În cazul în care este mai devreme nucleul grafic Intel integrat în chipset-urile sale și numit litera "g", de exemplu, Intel G945, Intel G965, Intel G35, Intel G45, apoi la seturile logice ale sistemului pentru plăci de bază de la Intel pentru soclul LGA1156 nu conțin Podul nordic, prin urmare, miezul grafic a fost integrat direct în procesor.

Integrarea kernel-ului grafic Intel, Intel a fost mult înainte de procesoarele de fuziune AMD, care ar trebui să aibă, de asemenea, un nucleu grafic în compoziția lor, care a dobândit de fapt ATI pentru ATI pentru AMD.

Caracteristică de bază grafică clarkdale procesoare Este autonomia lor practică, care se manifestă în faptul că pot fi utilizate și este posibil să se asigure funcționarea subsistemului grafic al sistemului exclusiv pe baza unei plăci video externe. Pentru a face schimb de date cu carduri video externe, toate procesoarele Clarkdale conțin controlerul de autobuz PCI Express.


Din păcate, nu toți utilizatorii vor putea utiliza capabilitățile nucleului grafic al procesorului. Plăci de bazăBaza de date Chipset Intel P55 nu va putea oferi utilizatorului final un semnal video din nucleul grafic al procesorului la porturile externe divorțate pe placa de bază, care este asociată cu lipsa unui controler suplimentar de interfață de afișare Intel flexibil. Controlerul Intel FDI a apărut numai în chipset-urile Intel H55, Intel H57 / Q57, astfel încât toate plăcile de bază construite pe aceste chipsets au divorțat porturi externe de porturi pentru a transfera semnalul video de la subsistemul grafic al procesorului pe monitor.

Trebuie remarcat faptul că între chipset-uri Intel P55. și Intel H55. Există și alte diferențe fundamentale care nu se limitează la lipsa unei interfețe ISD. Noul chipset Intel H55 este complet lipsit de suportul matricei de raid, are o cantitate redusă de porturi USB reduse la 12, este, de asemenea, lipsită de posibilitatea utilizării a două plăci video în conformitate cu diagrama de 8x + 8x, care posedă Intel P55 Baza de date. Cea mai completă funcționalitate pentru jucătorii de acasă are un set de logică Intel H57, care are suport pentru matrice RAID și vă permite să diluați până la 14 porturi USB ale protocolului 2.0. Din păcate, chipset-ul Intel H57 nu vă permite să setați două carduri video într-un singur sistem. Astfel, utilizatorul, preferând miezul grafic încorporat al procesorului, este lipsită de posibilitatea de a instala a doua placă video în sistem.

De regulă, o astfel de situație conduce la faptul că producătorii pe baza chipset-ului Intel H55. Distruge plăcile de bază MATX. Unii încearcă să furnizeze utilizatorului astfel perspective tehnologiiCa USB 3.0 și RAID cu porturile SATA III, aceștia deschid controale suplimentare de la producătorii de terți.

În ceea ce privește disiparea căldurii a noilor plăci de bază bazate pe chipset-uri Intel H55 / H57Este de 5.2 watt, în timp ce chipset-ul Intel P55 a fost limitat la un număr de 4,7 wați. Dar datele de 5,2 Watt nu sunt critice și nu vor forța producătorii să instaleze sisteme de răcire mari și costisitoare pentru plăcile lor de bază. Examinarea externă a plăcii de bază GIGABYTE H55M-USB3.


Placa de bază are un format MATX, netedă pe o placă cu două straturi cu conductori de cupru. Nu există plângeri cu designerii acestei plăci de bază. Simțiți imediat cei mai mulți ani de experiență în angajații Gigabyte în plăci de bază diverse design. Placa este plantată patru sloturi de memorie pentru memoria DDR3. Lipsa spațiului de pe panourile acestui format duce la faptul că, după setarea plăcii video, scoateți bara de memorie din primele sloturi fără a scoate, devine o sarcină destul de problematică. Deși trebuie remarcat faptul că, dacă gigabyte se găsește numai pe panouri MATX, atunci producătorii, cum ar fi ASrock Sin și pe versiunile complete ATX.

Pentru a alimenta procesorul, se utilizează conector cu 8 pini, care corespunde cerințelor moderne de alimentare de la Intel. Plăci de bază începe liniștit cu conectorul cu 4 pini, dar nu este recomandat să faceți, deoarece atunci când accelerați contactele sunt posibile. Deși cu alimentarea cu energie adecvată prin conectorul 8 al PIN-ului, nu trebuie să visezi la o bună accelerare.

Placa de bază are următoarele sloturi de expansiune:
- 1 x PCI Express X16, funcționează în modul X16
- 1 x PCI Express X16, funcționează în modul X4
- 2 x PCI
Al doilea slot de tăiat până la 4x va transforma orice placă video de mare viteză în "dezactivat".


Partea din spate a plăcii de bază nu are plângeri din partea noastră. Nu există contacte "lipit" care ar putea să bată pe masa cazului după încheierea adunării. Opusul soclului procesorului este amplasat în spate, care îl întărește dacă este necesar să se instaleze răcitoare masive.


Pe placa de bază, Smokyan Socket LGA1156 cu singura opțiune posibilă pentru fixarea răcitorului, care trebuie luată în considerare atunci când alegeți un sistem de răcire a procesorului.

Prin urmare, vreau imediat să răspund la întrebări de la utilizatorii care încearcă să-și transfere răcitoarele de la priza LGA775 de pe această platformă. Acest lucru este posibil numai în două cazuri:
- producătorul de pe placa de bază a oferit două versiuni ale găurilor.
- metoda de rafinament a răcitorului

Având în vedere faptul că pe această placă de bază există găuri numai pentru fixarea răcitorilor LGA1156, utilizatorul rămâne doar opțiunea de rafinament. Imediat voi da dimensiuni pentru reflecție:
- LGA 775: 72 mm.
- LGA 1156: 75 mm.

Datorită specială acestei plăci de bază pentru prezența a două conectori quadriici pentru procesor și ventilatoarele cuibului sunt meritate. Particularitatea lor este că produsele de la Gigabyte pot gestiona nu numai fanii PWM, ci și prin Kullers convențional cu 3 pini decât multe produse nu se laudă. Prin produsul de bază EasyTuner sau BIOS, este posibil să se stabilească praguri de temperatură în care răcitorul se va roti la frecvența minimă și maximă de rotație.


Pe tablă, cele patru sloturi pentru tipul de memorie DDR3. Frecvența maximă de funcționare este acceptată de placă sau, mai degrabă, controlerul de memorie al procesorului depinde de procesorul instalat, care trebuie luat în considerare la selectarea RAM. Până în prezent, transferul controlerului de memorie la procesor ne obligă să selectăm RAM pe procesor și nu în conformitate cu podul de bază de nord.


Printre porturile I / O de pe placa de baza de pe placa de baza, obserim un set destul de bun pentru panouri MATX: 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x DVI-D, 1 x esata 3GB / s, 1 x portul HDMI, 1 x IEEE 1394A, 1 x PS / 2 (tastatură sau mouse), 1 x RJ45 LAN, SPDIF Exit (optic), 6 conectori audio (linie in / line Out / Mic in / Surround Speaker Out (Difuzor din spate) / Speaker Center / Subwoofer Out / Sideker Out)

Printre avantajele plăcii de bază, aș dori să menționez abundența porturilor de ieșire disponibile ale imaginilor stropite pe bord - nu fiecare placă video externă se poate lăuda atât de abundența. Acest set este destul de suficient pentru a crea stația multimedia de casă.

Cu toate acestea, în loc de unul dintre porturile video disponibile, am dori să vedem cel de-al doilea port LAN de rețea. Șase porturi USB de standard 2.0, două dintre care susțin USB 3.0, mai mult decât suficient. Pe tablă există încă trei porturi pentru cablarea a șase porturi USB 2.0 - pentru cei care le folosesc în mod activ.


Printre costurile disponibile pe tablă, aș dori să subliniez prezența unui port intern de firewire, portul COM și șase porturi USB 2.0.


Pe placa de bază, șapte porturi SATA II. Cinci din porturile disponibile funcționează pe cheltuiala chipset-ului de la Intel Intel H55, în timp ce ultimele două sunt implementate de chipset sub numele gigabyte SATA2 și suport Raid Arrays. 0/1 și JBOD. Ultimele porturi sunt evidențiate în alb. Plăci de bază BIOS Gigabyte H55M-USB3.
Revizuirea noastră nu sa putut califica pentru titlul de revizuire completă, dacă nu vom afecta posibilitățile plăcii de bază ale BIOS. În mod tradițional, de la bordul gigabyte ne așteptăm la oportunități mari, chiar și în ciuda faptului că este o versiune MATX tăiată.


Extern BIOS. Placa de bază nu este mult diferită de BIOS-ul plăcilor de bază din seria anterioară de la acest producător. Pe partea noastră, reamintim doar că fiecare proprietar de bază al plăcii de bază de la Gigabyte vine la el apasă imediat combinația CNTRL + F1 pentru a-și dezvălui întregul potențial pentru sine.


A călători cu Biose. Placa de bază începe imediat cu cele mai interesante secțiuni pentru overclocker: MB Intelligent Tweaker (M.I.T.).
Un singur clic doar anticipând-ne cu oportunități acest aparat. În prima fereastră, observăm doar informații sumare despre sistem.
Făcând clic pe secțiune M.i.t. Statusul curent. Obținem informații mai detaliate despre sistemul existent.
Secțiune Setări avansate de frecvență Creat pentru a schimba frecvențele și multiplicatorul procesorului. Această secțiune oferă o oportunitate de a modifica frecvența de funcționare a miezului grafic al procesorului.
Mulți parametri din secțiunile BIOS sunt setate la modul automat, ceea ce nu este destul de bun și nu permite obținerea de frecvențe maxime în timpul accelerării procesorului. Sper că sunt utilizatorii noștri care sunt angajați în overclocking înțeleg și vor indica valorile evidente pe care le interesează.



Tablo Setări avansate de memorie. Permite utilizatorului mai atent configurat subsistemul de memorie a procesorului, care este deosebit de important atunci când este accelerat.
Placa de bază vă permite să remediați temporizările RAM decât vă recomandăm întotdeauna să utilizați când sistemul este accelerat.


Cel mai interesant pentru overclocker. Este o secțiune privind schimbarea tensiunilor pe diferite componente ale sistemului - setări avansate de tensiune.
Trebuie remarcat faptul că această secțiune arată destul de familiară celor care au experiență în accelerarea utilizatorilor. Domeniul de aplicare a posibilelor tensiuni depinde de procesorul instalat și de ca miezul I5 instalat în cazul nostru sa dovedit a fi destul de demnă. Există, de asemenea, o calibrare familiară de tensiune pe procesor atunci când se datorează unei creșteri a sarcinilor.
În restul Plăci de bază BIOS. Standine și nu văd nici un interes deosebit pentru noi.
Rezultatele overclocking a procesorului de bază i5 661 pe placa de bază Gigabyte H55M-USB3.
Accelerarea procesorului a trecut obișnuit fără probleme. Frecvența maximă stabilă a fost cifra de 218 MHz, cu un multiplicator redus de procesor. Pentru o overclockare bună a procesorului de bază i5 661, nu este necesar pentru frecvențele de utilitate de peste 200 MHz. Multiplicatorul mare este de 25 de eliminare a cifrelor mai mici.


În cazul nostru, am fost limitați la frecvența generatorului de ceas egal cu 173 MHz, ceea ce ne-a permis să ajungem la frecvența de 4,16 GHz pe procesor. Această accelerare nu poate fi numită o înregistrare, ci din datele date este clar că se limitează exclusiv capacitățile procesorului în sine. Concluzie.
Testat plăci de bază Ne-am lăsat doar o impresie pozitivă despre tine însuți. Ansamblul de înaltă calitate, design magnific, munca stabilă, potențialul de accelerare necesar, este punctele sale forte.

În ceea ce privește chipset-ul Intel H55., Este mai mult decât o soluție bugetară pe care GIGABYTE le adaugă controlori suplimentari către utilizator sub forma unui produs testat.

Pentru soluții mai serioase, vă recomandăm produsele bazate pe învechite Intel P55.care suportă SLI / Crossfire pe plăci de bază. Desigur, va necesita refuzul de grafică a procesorului încorporat, dar nu este necesar să fie instalat pentru a instala două carduri video în sistemul lor.

Plăci de bază testat va fi o opțiune excelentă pentru crearea de mașini de birou și a posturilor multimedia, având în vedere suportul tuturor porturilor moderne de transfer de date și disponibilitatea tuturor ieșirilor video necesare. În același timp, costul produsului fluctuează în zona de 150 de dolari.
Portalul nostru Megabors mâinile medaliei de aur merita produsul.

Introducere

În acest curs funcționează, voi considera chipset-urile Intel H55 și H57 integrat ". La începutul lunii ianuarie 2010, Intel a completat aproape epoca glorioasă a procesatorilor de microcarhitectură. Acum, ironic, pe bază vor fi (de ceva timp) numai modele ultra-bugetare sub numele de marcă Celeron pentru socket 775. După cum știți deja din prezentarea procesoarelor de pe Kernel-ul Clarkdale, platforma actualizată implică includerea de chipset-uri noi - H55 și H57 - număr opțiuni posibile Aplicații. Cu toate acestea, nu se poate spune că utilizarea de noi chipset-uri - condiția este indispensabilă sau permițând să dezvăluie în întregime potențialul de noi procesatori: undeva potențialul se va dovedi pe deplin și undeva va fi acoperit deloc. Ei bine, să ne familiarizăm cu primele chipset-uri "integrate" sub Nehalem (mai precis, Clarkdale.

1. Istoria creației Intel

Totul a început cu faptul că, în 1955, inventatorul tranzistorului William Shokley și-a deschis propria companie Shockleysemicondonics din Palo Alto (care, printre altele, a fost începutul creării unei văi Silicon), unde au fost destul de mulți cercetători tineri . În 1959, din mai multe motive, l-au lăsat un grup de opt ingineri, care nu se potrivea cu lucrarea pe unchi și au vrut să încerce să-și realizeze propriile idei. "Opt dintre trădători", așa cum le-a numit Schocli, printre care au fost Moore cu nevoie, fondată Fairchildsemiconductor.

Bob Neuss sa clasat în noua companie a poziției directorului și evoluțiilor de cercetare. Mai târziu, el a susținut că a venit cu un cip de la lenea - destul de fără sens fără sens atunci când, în procesul de a face micromodule, plăcile de siliciu au fost mai întâi tăiate în tranzistori separați și apoi din nou combinate unul cu altul într-un circuit comun. Procesul a fost extrem de laborios - toate conexiunile lipite manual sub microscop! - și scump. Până când și angajatul Fairchild unul dintre co-fondatori - Gin Herney (Jeanhoerni) a fost deja dezvoltat de așa-numitul. Tehnologie plană pentru producția de tranzistori în care toate spațiile de lucru sunt în același plan. Neus a propus izolarea tranzistoarelor individuale într-un cristal unul din celălalt în fața tranzițiilor de tranziții p-N și suprafața este acoperită cu oxizi izolați și efectuează interconexiuni prin pulverizarea benzilor de aluminiu. Contactul cu elementele individuale a fost efectuat prin ferestrele din acest oxid, care au fost gravate de un șablon special de către un acid platformă.

Mai mult, așa cum a aflat, aluminiu abia a susținut atât siliconul, cât și oxidul său (a fost problema adsorbției materialului dirijor la siliciu până când recent nu este permis să utilizeze cuprul în loc de aluminiu, în ciuda conductivității sale mai mari). O astfel de tehnologie plană într-o formă oarecum modernizată a fost păstrată în prezent. Pentru a testa primul cip, a fost utilizat singurul dispozitiv - osciloscopul.

Între timp, sa dovedit că Neza în nobil pentru a crea primul cip a fost înainte. În vara anului 1958, angajatul de la TEXASInstruments, Jack Kilby, a demonstrat posibilitățile de fabricare a tuturor elementelor discrete, inclusiv rezistoare și chiar condensatori, pe siliciu.

Nu a existat o tehnologie plană la dispoziția sa, așa că a folosit așa-numitele tranzistoare Mesa. În august, el a adunat o falsificare a unui declanșator, în care elementele individuale făcute de ea au fost combinate cu fire de aur, iar la 12 septembrie 1958 au prezentat un microcircuit de lucru - un multivibrator cu o frecvență de lucru de 1,3 MHz. În 1960, aceste realizări au fost demonstrate în public - la expoziția Institutului American de Ingineri Radio. Presa a întâlnit foarte rece descoperirea. Printre alte caracteristici negative "Integratedcircuit" a fost numit neliniște. Deși Kilbi a depus o cerere de brevet înapoi în februarie 1959, iar Fairchild a făcut-o numai în luna iulie a aceluiași an, ultimul brevet a fost dat mai devreme - în aprilie 1961 și kilky - numai în iunie 1964. Apoi a existat zece ani- Vechiul război pe priorități, în rezultatul căruia îi spune prietenia. În cele din urmă, Curtea de Apel a confirmat pretențiile lui Neuss față de campionatul în tehnologie, dar el a decis să ia în considerare kilcicul de către Creatorul primului cip de lucru. În 2000, Kilbi a primit un premiu Nobel pentru această invenție (printre cei doi laureați a fost un academician al ALPHERS).

Robert Neuss și Gordon Moore au părăsit Fairchildsemiconductor și și-au înființat firma și în curând s-au alăturat lui Trendigrow. Același finanțator care a ajutat anterior să creeze Fairchild, a oferit 2,5 milioane de dolari, deși un plan de afaceri pe o singură pagină, propriul său tipărit pe mașina de scris Robert Neis, nu părea prea impresionant: o grămadă de tipări, plus declarații o natură foarte generală.

Alegerea numelui nu a fost ușoară. Au fost oferite zeci de opțiuni, dar toate au fost aruncate. Apropo, spui ceva la numele lui Calcomp sau comptek? Dar ei nu puteau să-i aparțină pe acele firme populare care le poartă acum, dar cel mai mare producător Procesoare - la un moment dat le-au respins printre alte opțiuni. Ca rezultat, sa decis să sunați compania Intel., din cuvintele "electronice integrate". Adevărat, a trebuit mai întâi să răscumpere acest nume de la un grup de moteluri, care au înregistrat-o mai devreme.

Deci, în 1969 Intel. Am început să lucrez cu așchii de memorie și am obținut un succes, dar în mod clar insuficient pentru faima. În primul an de existență, venitul sa ridicat la doar 2672 USD.

Astăzi Intel produce chips-uri bazate pe vânzările de pe piață, dar în primii ani de formare a acesteia, compania a făcut adesea microcircuități la comandă. În aprilie 1969, Intel a adresat reprezentanților companiei japoneze Busicom angajate în lansarea calculatorilor. Japonezii știa că Intel a avut cea mai avansată tehnologie de producție a microcircuitului. Pentru noul dvs. calculator desktop, Busicom a vrut să comande 12 microcircuități în diferite scopuri. Problema, totuși, a fost că resursele Intel în acel moment nu au permis o astfel de ordine. Metoda de dezvoltare a unui microcircuit astăzi nu este mult diferită de cea care a fost la sfârșitul anilor '60 din secolul al XX-lea, cu toate acestea, setul de instrumente este foarte vizibil.

În acei ani de lungă durată, astfel de operațiuni foarte intensive, cum ar fi proiectarea și testarea, au fost efectuate manual. Designerii au pregătit variantele de proiectare pe milimetru, iar sertarele le-au transferat într-o hârtie specială de ceară (talie). Măștile prototipului au fost făcute prin aplicarea manuală a liniilor pe foi uriașe din filmul Lavsan. Nici un sistem informatic al schemei și nodurile sale nu au existat încă. Verificarea corectitudinii a fost făcută de "pasajul" pe toate liniile cu vârful verde sau galben. Masca în sine a fost fabricată prin transferarea desenului cu un film lavasan pe așa-numitul chubby - coli de culoare cu două straturi de culoare rubinică. Gravarea pe covoare a fost de asemenea efectuată manual. Apoi, câteva zile trebuiau să verifice acuratețea gravării. În cazul în care era necesar să se elimine sau să adauge niște tranzistori, sa făcut din nou manual, folosind un bisturiu. Numai după un control aprofundat, foaia de bubbit a fost transferată producătorului de mască. Cea mai mică eroare în orice etapă - și toată lumea a trebuit să înceapă mai întâi. De exemplu, prima copie de testare "produsul 3101" sa dovedit a fi de 63 de biți.

Pe scurt, 12 noi jetoane Intel nu au putut trage fizic. Dar Moore și Neus nu au fost doar ingineri minunați, ci și de antreprenori, în legătură cu care nu au vrut să piardă o ordine favorabilă. Și aici este unul dintre angajații Intel, Ted Hoffu (Tedhoff), a avut loc că, deoarece compania nu are ocazia să proiecteze 12 microcircuități, trebuie să faci doar un cip universal, care în ceea ce privește funcționalitatea sa le va înlocui Cu totul. Cu alte cuvinte, Ted Hoff a formulat ideea unui microprocesor - primul din lume. În iulie 1969, a fost creată o echipă de dezvoltare, iar lucrarea a început. În septembrie, grupul sa alăturat, de asemenea, FairchildstranMazor (Stanmazor). Controlorul de la client din grup a intrat în Masatoshima japoneză. Pentru a asigura pe deplin lucrarea calculatorului, era necesar să nu faceți una, ci patru chipsuri. Astfel, în loc de 12 chipsuri, doar patru au fost obligați să se dezvolte, dar unul dintre ele este universal. Nimeni nu a fost angajat în fabricarea de jetoane o astfel de complexitate înainte.

Ce este chipset-ul (chipset)

Chipset (chipset) - baza plăcii de bază este un set de chip logic de sistem. Prin chipset, interacțiunea tuturor subsistemelor de PC. Chipset-urile au un grad ridicat de integrare și sunt (cel mai adesea) două chipsuri (mai puțin întâlnesc soluții unice) în care sunt implementate controlere integrate, oferind o muncă și interacțiune a principalelor subsisteme ale computerului.

Aproape toate chipset-urile moderne, un set de logică de sistem constă din două jetoane din punțile nordice și de sud. Numele microcircuitelor se datorează poziției lor față de anvelopa PSI: nord - deasupra, sudul - de mai jos.

Microcircuitul de la Podul nordic oferă lucrul cu subsistemele cele mai de mare viteză.

Conține: controlerul de bus sistem, prin intermediul căruia interacționează cu procesorul; Controler de memorie, care efectuează memoria sistemului, controlerul de bus Graphics AGP (port grafic accelerat), care oferă interacțiune cu subsistemul grafic (astăzi cele mai multe chipsets suport 1x / 2x / 4x interfețe, în curând în perspectiva viteza AGP); Controler de anvelope de comunicare cu Podul de Sud (PCI - anvelope în imagistica clasică).

Sarcina podului nordic - cu întârzieri minime pentru a organiza solicitări de servicii pentru memoria de sistem. Soluțiile acestei sarcini se bazează pe implementarea controlerului de memorie, care vă permite să procesați simultan un număr mare de solicitări și date, expunând prioritățile și tulburările de acces la memoria principală. Pentru o utilizare mai eficientă a magistralei de memorie, se utilizează tamponarea de date, care oferă o funcționare simultană cu o memorie a mai multor dispozitive în modul de acces.

Așa cum am menționat mai devreme, implementarea clasică a două arhitectură de trotuar implică utilizarea autobuzului PCI ca un canal de comunicare între poduri. Dar o anvelopă PCI de 32 de biți, care funcționează la o frecvență de 33MHz, are o lățime de bandă de vârf de 133MB / C, care nu este suficientă pentru a asigura nevoile dispozitivelor periferice moderne. Prin urmare, majoritatea producătorilor pentru microcircuitele de chipset de comunicare utilizează alte interfețe, care, la rândul său, au făcut posibilă obținerea controlerului de anvelope PC din podul nordic din sudul celui de sud. Pioneerul din această zonă a devenit o arhitectură Hub (Chipsets de serie Intel 800). Esența sa se reduce la trecerea la conexiunea podurilor în conformitate cu schema "punct-la-punct". În acest caz, a fost utilizat un autobuz special pe 8 biți, oferind o lățime de bandă de 266 m / s. Controlerul acestei anvelope care utilizează tehnologii de marcă optimizează lucrările cu cererile de la dispozitive periferice la memoria principală. Toate acestea fac ca lucrarea de hub-uri (poduri de nord și sud) mai independente și elimină restricții care impun utilizarea autobuzului PCI ca o legătură. Tehnologii similare sunt implementate în chipseturile VIA (Hub-Architectura V-Link) și în soluțiile de două prelucrare ale companiei SIS (MNTIOL-TIN).

Podul sudic oferă o lucrare cu componente mai lente ale sistemului și a dispozitivelor periferice. Pentru podul sudic, a devenit standard pentru prezența următorilor controlori și dispozitive:

2. Controler USB (unul sau mai multe), oferind lucrări cu dispozitive conectate la un autobuz serial universal (USB), USB trebuie să înlocuiască interfețele externe depășite, cum ar fi RS-232 serial (portul COM) și paralel IEEE-1284 (LPT -PORT ). Dezavantaje ale soluțiilor vechi: debitul scăzut, imposibilitatea înlocuirii calde și conectarea peste un lanț de mai multe dispozitive la același port, precum și lungimea scăzută a cablului de interfață.

3. Controler de autobuz LPC (interfață cu numărătoare redusă), care a venit să înlocuiască ISA depășită. Busul LPC are o interfață pe 4 biți conectată la cipul I / O (Chip Super I / O), care acceptă funcționarea porturilor externe (Serial Com și LPT paralel, PS / 2 și infraroșu), precum și discheta Controler de conducere.

Cele mai multe chipset-uri moderne sunt implementate în controlerul audio Codec Codec (Codec Audio). Specificația AS'97 implică separarea proceselor de procesare a digitale și analogice, fiecare dintre acestea fiind efectuate separat, interfața este determinată să le interacționeze cu AC-Link. Astfel, un semnal sonor este manipulat într-un pod sudic în formă digitală - cu alte cuvinte, partea digitală este implementată în acesta (controlerul digital AC'97). Pentru a implementa toate capabilitățile furnizate de specificația AC'97, controlerul AMP este integrat în chipul de la Bridge de Sud. La cartea audio / modem de ascensiune susținută de acestea (cartea audio / modemului), lanțurile codec audio analogice AC'97 și / sau codec modem MC'97 (codec modem). Utilizarea chipset-urilor cu două cristale permite utilizarea diferitelor combinații de poduri de nord și sudice, cu condiția ca acestea să susțină aceeași interfață. Acest lucru face posibilă crearea celor mai productive sisteme cu costuri minime și, în cel mai scurt timp posibil, deoarece pentru a implementa cele mai recente specificații, este suficient să modernizeze doar un microcircuit al logicii sistemului și nu chipset-ul în ansamblu.

Intel H55 și H57 Express

De ce chipset-urile sunt numite "integrat", evident, este deja bine cunoscut: de obicei se numește soluții cu videoclipul încorporat, dar acum procesorul grafic a lăsat chipset-ul și sa mutat în procesor în același mod ca și controlerul de memorie ( în Bloomfield) și controlerul PCI Express pentru grafică (în Lynnfield) mai devreme. În conformitate cu aceasta, nomenclatorul produselor Intel sa schimbat ușor: H. H55 și H57 au ajuns la schimbarea fostului litru g, iar H57 de la această pereche este cu siguranță cel mai mare. Cu toate acestea, dacă comparați posibilitățile de articole noi cu un singur chipset de cazare sub procesoarele socket 1156 - P55, se pare că este H57 cât mai mult posibil, având doar două diferențe, cauzate doar de realizarea sistem video. H55 este tânărul PCH din familie, cu funcționalitate tăiată.

Specificarea chipset-ului H57.

Caracteristici cheie H57 Arătați astfel:

· Până la 8 porturi PCIEX1 (PCI-E 2.0, dar cu o rată de transfer de date PCI-E 1.1);

· Până la 4 sloturi PCI;

· 6 porturi seriale ATA II pe 6 dispozitive SATA300 (SATA-II, Standard al doilea), cu suport pentru modul AHCI și funcții precum NCQ, cu posibilitatea deconectării individuale, cu suport pentru ESATA și separatoare de porturi;

· Posibilitatea de a organiza nivelurile de matrice RAID 0, 1, 0 + 1 (10) și 5 cu funcția RAID Matrix (un set de discuri poate fi utilizat imediat în mai multe moduri RAID - de exemplu, puteți organiza RAID 0 și RAID 1 pe două discuri, pentru fiecare matrice va fi evidențiată propria sa parte a discului);

· 14 dispozitive USB 2.0 (pe două controlori gazdă EHCI) cu posibilitatea deconectării individuale;

P55 Numele newbie a fost minim. Arhitectura a fost păstrată (un microcircuit, fără separare cu podurile de nord și sud - de facto este doar o punte de sud), toate funcționalitățile tradiționale "periferice" au rămas neschimbate. Prima diferență este de a implementa H57 a interfeței specializate FDI, prin care procesorul este trimis la imaginea generată a ecranului (fie că este un desktop de ferestre cu ferestre de aplicație, demonstrația completă a unui film sau un joc 3D), și sarcina dispozitivului chipset - pre-configurarea dispozitivului de afișare, asigurați retragerea în timp util a acestei imagini [I Avem nevoie] (grafică Intel HD acceptă până la două monitoare. Cu toate acestea, chiar în ceea ce privește interfețele suplimentare între procesor și Chipset (mai devreme - nu este nimic nou și când vorbim despre autobuzul DMI ca singurul canal de comunicare corespunzător, înțelegem doar canalul principal pentru transmiterea unor date cu profil larg, nu mai mult și anumite interfețe foarte specializate au existat întotdeauna.

A doua diferență de pe diagrama bloc a chipsetului este observată este imposibilă - cu toate acestea, nu se poate observa în realitatea obiectivă, deoarece există numai în realitatea marketingului. Intel aplică aceeași abordare care segmentată chipset-urile fostei arhitecturi: Chipset-ul de sus (astăzi este x58) implementează două interfețe cu viteză completă pentru grafică externă, soluția medie de nivel (P55) este una, dar o defecțiune de două ori, Și produsele de linie mai tinere și integrat sunt o viteză maximă, fără capacitatea de a utiliza câteva cărți video. Este destul de evident că chipset-ul actual al arhitecturii actuale nu poate afecta suportul sau lipsa de susținere a două interfețe grafice (da, totuși, iar P45 cu P43 a fost reprezentată în mod clar de același cristal). Doar în timpul configurației de start a sistemului, placa de bază pe H57 sau H55 "nu detectează" opțiuni pentru a organiza perechea de lucru a porturilor PCI Express 2.0, iar placa P55 într-o situație similară se poate face. Metoda reală, "fier" a situației cu un utilizator simplu, în general, fără o diferență. Deci, SLI și Crossfire sunt disponibile în sistemele bazate pe P55, dar nu în sistemele de baze de date H55 / H57.

Caracteristici cheie H55 Arătați astfel:

· Suport pentru toate procesoarele cu soclu 1156 (inclusiv familiile corespunzătoare ale miezului I7, Core i5, Core i3 și Pentium) pe baza microcarhitecturii Nehalem atunci când se conectează la aceste procesoare prin magistrală DMI (cu o lățime de bandă de ~ 2 GB / s);

· Interfața FDI pentru a obține un ecran complet tras al ecranului din procesor și blocul de ieșire din această imagine de pe dispozitivul (dispozitivele) de afișare;

· Până la 6 porturi PCIEX1 (PCI-E 2.0, dar cu o rată de date a PCI-E 1.1);

· Până la 4 sloturi PCI;

· 6 porturi seriale ATA II pe 6 dispozitive SATA300 (SATA-II, Standard al doilea), cu suport pentru modul AHCI și funcții precum NCQ, cu posibilitatea deconectării individuale, cu suport pentru ESATA și separatoare de porturi;

· 12 dispozitive USB 2.0 (pe două controlori gazdă EHCI) cu posibilitatea deconectării individuale;

· Controler MAC Gigabit Ethernet și interfață specială (LCI / GLCI) pentru conectarea unui controler Phy (I82567 pentru implementarea Gigabit Ethernet, I82562 pentru implementarea Fast Ethernet);

· Audio de înaltă definiție (7.1);

· Legarea pentru periferie cu viteză mică și depășită, așa mai departe.

Aici există deja schimbări în sprijinul perifericelor tradiționale - adevăr, nu prea semnificative (definiți ochii, câte porturi USB susțin chipset-ul, aproape imposibil). Este clar vizibil că regresia în acest caz "se întoarce" situația în timpul podurilor sudice ICH10 / R: H55 este lipsită de acele schimbări care ne-au permis să oferim pentru p55 numele ICH11R pentru P55. H55 este în forma pură a ICH10 și fără litera r: funcționalitatea controlerului RAID Chipset-ul junior al liniei Intel 5x, de asemenea, nu a primit. Desigur, interfața FDI a fost adăugată la lista caracteristică ICH10 și este la fel de evidentă că suportul SLI / Crossfire și, în general, două interfețe grafice [normale], H55 nu are. Rezumarea diferențelor: Soluția cea mai bugetară din noua conducătoare are 12 porturi USB în loc de 14 p55 / h57, 6 porturi PCI-E în loc de 8 și nu are funcționalitate raid. Controlerul PCI Express "periferic este încă oficial corespunzător celei de-a doua versiuni a standardului, dar rata de transfer de date pe liniile sale este stabilită la PCI-E 1.1 (până la 250 MB / s, fiecare dintre cele două direcții în același timp ) - Ich10, în mod unic. Cât de rău sau este o afacere bună cu sprijinul periferiei în chipset-uri noi? În cazul H57, acesta este același maxim, dar nu este un set unic pentru ziua de azi. În cazul H55, este necesar să credem că mulți vor observa absența raidului (dar, desigur, nu o limitare majoră a porturilor USB până la 12 bucăți). De fapt, cumpărătorii, probabil că nu vor observa (puțini oameni trebuie să facă mai mult de un hard disk), dar cum să vândă plăci de bază fără raid? Ei bine, modelele MicroatX foarte ieftine, desigur, vor fi lansate și So - Intel, să spunem că o astfel de decizie oferă atât o referință pentru o nouă platformă. Dar produse mai grave fără atributul obișnuit ... este puțin probabil. Deci, ei vor dispensa un controler suplimentar RAID, aducând deja numărul excesiv de porturi SATA la 8-10. Pe de altă parte, este posibil ca H55 să aibă propria nișă complet definită și mai exigentă (sau să nu știe exact ce vor) cumpărătorii vor oferi un model pe H57. Diferența în prețul de vacanță a chipseturilor (3 dolari) este puțin probabil să afecteze în mod semnificativ prețul produsului final.

Caracteristicile mesei comparative ale plăcilor de bază

Asus p7h55-m pro

ASUS are cea mai largă gamă de plăci pe chipset-ul Intel H55, care include șase modele. Dintre acestea, modelul P7H55-M Pro este produsul categoriei de mijloc, fără caracteristici unice. În consecință, oportunitățile sale de extindere și funcționalitatea vor satisface nevoile majorității utilizatorilor, la fel ca prețul care este de aproximativ 3600 de ruble.

Pentru a începe, configurația sloturilor de expansiune ASUS P7H55-M PRO este cea mai optimă și include un slot PEG, un slot PCI Express X1 și o pereche de sloturi PCI.

Nu am avut plângeri cu privire la configurația panoului din spate, deși nu am fi abandonat ieșirea video suplimentară a afișajului.

Sistemul de alimentare al procesorului este realizat utilizând o diagramă cu 4 faze, iar traductorul de putere al controlerului de memorie este 2 faze.

Plăci de bază Asus P7H55-M Pro susține un număr mare de utilități și tehnologii de marcă. Poarta Express este inclusă în numărul lor, funcția de înlocuire a ecranului post-ecranul MyLGO 2, precum și sistemul de recuperare a firmware-ului BIOS - Crashfree BIOS 3. NOTĂ Suportul profilurilor Setări BIOS - Profilul OC:

Precum și o utilitate multifuncțională Turbov EVO, care, pe lângă overclockarea procesorului și a memoriei, vă permite să overclocuiți miezul grafic încorporat:

În ceea ce privește BIOS, bordul se mândrește cu un set foarte mare de setări RAM.

Monitorizarea sistemului este efectuată la un nivel foarte ridicat. În particular, placa afișează valorile curente ale temperaturii și sistemului procesorului, urmărește tensiunile, vitezele de rotație ale tuturor fanilor, care utilizând funcția Q-Fan2 pot schimba viteza de rotație în funcție de temperatura procesorului și a sistemului.

Posibilitățile de overclockare sunt concentrate în secțiunea "AI Tweaker" și nu au nici un dezavantaj:

În special, pe bordul Asus P7H55-M Pro, am realizat o funcționare stabilă a sistemului la frecvența BCLK de 190 MHz.

Formulați concluziile pe placa de bază ASUS P7H55-M PRO sunt destul de ușor, deoarece prețul produsului îndeplinește pe deplin principalele posibilități și ca un bonus, utilizatorul primește suport pentru protocolul paralellata, precum și masa de tehnologii suplimentare ASUS.

· Stabilitate și performanță ridicată;

· Schema de alimentare a procesorului de 6 faze;

· Suport pentru un canal P-ATA (Jmicron JMB368);

· Controler audio de înaltă definiție de înaltă definiție 7.1 și Gigabit Ethernet;

· Suport pentru interfața USB 2.0 (douăsprezece porturi);

· Set larg de tehnologii de marcă ASUS (PC Probe II, EZ Flash 2, Crashfree BIOS 3, MyLogo 2, Q-Fan, etc.);

· Set suplimentar de tehnologii proactive AI (AI Overclock, Profil OC (opt profiluri), AI Net 2, Turbov Evo, EPU, etc.).

· nu a fost detectat.

Caracteristicile consiliului:

· Funcții puternice de accelerare și rezultate destul de mari;

· Nici un suport pentru interfețele LPT și FDD;

· Numai un port PS / 2.

Concluzie

În acest proiect de curs, trebuia să mă cunosc cu chipset-urile "integrate" Intel H55 și H57. În primul rând, este necesar să înțelegem că incompatibilitatea dintre diferite chipset-uri și procesoare ale acestui soclu este nefatatală. Orice dintre aceste procesoare va lucra într-o consiliu pe oricare dintre aceste chipset-uri, întrebarea este doar dacă proprietarul său de grafică integrat nu va pierde, pentru care este încă proclamată. Se pare că totul este simplu: doriți să utilizați grafica Clarkdale încorporată - luați H57. Doriți să creați un normal (nu spuneți - "Full", 2 Via X16) SLI / Crossfire - Luați P55. Împreună este imposibil. Și în cel mai probabil caz intermediar, când este planificat să utilizați exact o outercorder ca video ca un videoclip? În acest caz, nu există nici o diferență între P55 și H57, și chiar prețul de vânzare nu joacă rolul aici - cumpărarea de ceva veți fi o placă de bază în magazin, și nu un cristal chipset în apropierea trecerii din fabrica Intel.