Материнская плата P5E3 Premium
Компания ASUS, широко известная своими качественными решениями в самых разных областях компьютерного рынка, выпустила новую материнскую плату ASUS P5E3 Premium, которую давно ожидали на компьютерном рынке. Основной причиной такого ажиотажа стал набор новой системной логики X48, на базе которой выполнена плата. Решения с новым набором системной логики, выпущенные другими производителями, оказались более чем сомнительными, поскольку большая стоимость таких продуктов не всегда оправдывалась заявленной производительностью — большинство версий отличалось нестабильностью в работе. В свете этих событий компания ASUS, которая славится качеством и продуманностью своих решений, оказалась под пристальным вниманием компьютерных энтузиастов всего мира.
Компания Intel позиционирует серию новой системной логики X48 как «экстремально производительную», то есть не только отвечающую всем современным требованиям системы, но и являющуюся самой новой и лучшей основой для построения высокопроизводительных решений класса hi-end. Характерной особенностью нового чипсета является поддержка новой системной шины 1600 МГц с ускоренным доступом к памяти по технологии Intel Fast Memory Access. В остальном новая системная логика мало чем отличается от своего предшественника — чипсета X38. Стоит отметить, что такое малое различие между чипсетами, по мнению многих, ставило под сомнение необходимость ввода X48 в качестве нового стандарта для высокопроизводительных платформ.

Материнская плата ASUS P5E3 Premium поставляется в двусоставной упаковке черного цвета. Первая ее часть — чехол из тонкого картона, который, помимо лицевой и тыльной частей, имеет дополнительный разворот с информацией о преимуществах системной платы, ее возможностях, поддерживаемых стандартах, а также подробной спецификацией имеющихся интерфейсов и скоростных характеристик. Вторая часть упаковки более привычна взгляду пользователя — это коробка, в которой находится комплект материнской платы, куда помимо самой системной платы входят:
- подробная документация к материнской плате ASUS P5E3 Premium;
- дополнительная документация ASUS WiFi-AO @n;
- плата расширения для портов IEEE-1394a (один порт) и USB 2.0 (два порта);
- шесть кабелей для подключения SATA-устройств, один кабель-переходник для питания SATA-устройств, Ultra DMA 133/100/66-кабель, а также кабель для подключения FDD;
- накладка на заднюю панель корпуса (I/O Shield);
- два дополнительных вентилятора для охлаждения, которые устанавливаются опционально;
- две всенаправленные антенны WiFi-AP @n;
- компакт-диск с драйверами и утилитами;
- фирменная наклейка от ASUS.
Такой комплект можно назвать более чем щедрым и продуманным, ведь он содержит все, что может понадобиться для монтажа материнской платы, и даже более того.
Теперь рассмотрим внутреннее устройство системной платы. Система охлаждения материнской платы заслуживает самой высокой похвалы: пять медных радиаторных блоков, соединенных между собой тепловыми медными трубками, охватывают не только северный и южный мосты платы, но и восьмифазную линейку VRM-модулей. Отдельное внимание хочется уделить потенциальному разгону охлаждающей системы: для этих целей инженеры компании ASUS снабдили комплект поставки материнской платы ASUS P5E3 Premium двумя дополнительными вентиляторами, установка которых необязательна, но может пригодиться тем, кто захочет использовать экстремальные режимы работы платы (пониженные тайминги памяти, установка ненормативного множителя CPU и т.д.). Система питания материнской платы состоит из стандартного 24-штырькового разъема EATX и восьмиконтактного разъема EATX дополнительного питания (по умолчанию четыре из восьми контактов закрыты заглушкой). Минимальная рекомендуемая мощность используемого блока питания составляет 400 Вт. Системная плата ASUS P5E3 Premium поддерживает установку четырех 240-контактных модулей памяти DDR3 DIMM общей емкостью до 8 Гбайт. На плате расположены четыре разъема CHA_FAN и один PWR_FAN для подключения дополнительных вентиляторов: два из них располагаются вокруг разъема LGA775 для удобства подключения входящих в комплект поставки внештатных вентиляторов. Еще одна приятная особенность обнаружилась в описании платы: многие из вас наверняка неоднократно отмечали трудность установки многочисленных проводков на интерфейс системной панели. Эту проблему инженеры компании ASUS решили самым простым и удобным способом: теперь, благодаря входящему в комплект модулю ASUS Q-connector, вы можете без труда подсоединить все провода к соответствующим контактам модуля (все контакты подписаны), а после этого просто «надеть» готовый модуль на интерфейс системной панели.
Реализовать потенциал мощной графической системы позволяют три разъема PCI-Express 16x, которые могут применяться SLI. Два из них выполнены по стандарту PCI-Express 2.0 16x, а третий является универсальным и способен работать в режимах 4х и 1х в зависимости от подключаемого устройства (режим работы разъема выбирается автоматически). Стоит обратить ваше внимание на тот факт, что третий универсальный интерфейс PCI-Express 16x не соответствует стандарту PCI-Express 2.0 и не является 16-линейным интерфейсом по факту, поэтому вряд ли он может быть использован для подключения мощных графических карт. Помимо этих интерфейсов на PCI-шине располагаются два интерфейса PCI, а также одиночный PCI-Express 1x. Все разъемы PCI-семейства имеют дополнительные индикаторы, которые в случае неправильного подключения или некорректной работы сообщат пользователю о возникшей проблеме. Южный мост ICH9R контролирует шесть SATA-интерфейсов, которые могут быть организованы в RAID-массив уровня 0, 1, 5 или 10 с использованием технологии Intel MST (Matrix Storage Technology). Интересной особенностью расположения набора SATA-интерфейсов стало то, что два из них повернуты на 90° относительно привычных четырех, параллельно плоскости платы. Такое инженерное решение, скорее всего, обусловливается тем, что интерфейсные кабели SATA-устройств, как правило, являются помехой для установки громоздких видеокарт. Сразу под массивом SATA-разъемов располагается IDE-коннектор, также развернутый в плоскость материнской платы и позволяющий подключать устройства UDMA 133/100/66. Чуть выше SATA-массива находится интерфейс для подключения FDD-устройства. В центре нижней части платы установлены разъемы для подключения плат расширения высокоскоростных интерфейсов USB 2.0 и IEEE-1394-a (agere L-FW3227-100-контроллер). В нижней части платы размещаются интерфейсы для вывода звуковых разъемов на переднюю панель и выход SPDIF для видеосистем, поддерживающих стандарт HDMI.
Немного ознакомившись с внутренней компоновкой платы, обратимся к самой используемой части материнской платы, а именно к ее задней внешней панели. Набор расположенных на ней интерфейсов достаточно богат: шесть высокоскоростных интерфейсов USB 2.0, интерфейс IEEE-1394-a, два гигабитных порта LAN (контроллеры Marvell 88e8056 и Realtek RTL811-SC), два разъема eSATA для подключения внешних SATA-устройств с поддержкой режимов RAID 0, RAID 1 и JBOD. Кроме того, присутствует набор из шести разъемов для подключения 2х/4x/6- и 8-канального звука под управлением многопотокового аудиокодека ADI 1988B, оптический и коаксиальный выходы S/PDIF. Особое внимание стоит уделить рассмотрению встроенного Wi-Fi-модуля AsureWave AW-NA830, выходы под антенны и индикаторы которого также присутствуют на задней панели платы. AsureWave работает под управлением контроллера Ralink RT2770F USB и соответствует стандартам 802.11n/g/b. В комплекте поставки материнской платы ASUS P5E3 Premium, как уже было упомянуто, присутствуют две всенаправленные антенны для организации готового подключения по Wi-Fi.
Теперь перейдем к изучению возможностей, которые открывает перед пользователями материнская плата ASUS P5E3 Premium.
Express Gate
Прежде всего хочется упомянуть новшество, введенное компанией ASUS, а именно флэш-чип Express Gate. Это новое слово в обеспечении комфорта пользователя и функциональности компьютера: флэш-чип позволяет пользователю получить доступ к ресурсам Интернета, а также использовать возможности Skype. Меню операционной системы SplashTop, разработанной на базе Linux, появляется на экране монитора сразу после включения компьютера, еще до POST-цикла загрузки.
Такая экспресс-возможность очень полезна даже для рядового пользователя — например в ситуации, когда по какой-то причине ваш компьютер перестал загружаться, а вам срочно необходимо проверить почту или сообщить новость друзьям. SplashTop не только обеспечивает эту возможность, но и позволяет сделать это в комфортной для пользователя среде: разрешение монитора изменяется с 800×600 до 1440×1050, работает мышь и звук. Меню настроек позволяет с легкостью настроить необходимые сетевые интерфейсы (WiFi, LAN), задать желаемую дату и время, изменить языковые параметры и формат ввода, а также вернуть все настройки к заводским настройкам по умолчанию.


Если же вам не нужны функции SplashTop, вы можете проследовать дальше по циклу загрузки, вызвать BIOS или просто выключить компьютер. По истечении 10 с, если пользователь не воспользовался SplashTop, система продолжит самостоятельно загружаться в обычном режиме. Если функция SplashTop не будет применяться на компьютере, ее можно отключить через BIOS, к рассмотрению которого мы и перейдем.
Организация BIOS
Не станем рассматривать все подробности BIOS, а обратимся лишь к той части, которая отвечает за разгон и тонкую настройку системы. Для этих целей служит подменю BIOS — Ai Tweaker, которое предлагает широкий спектр настроек в различных режимах — от автоматического до полностью ручного.
- Ai Overclock Tuner [Auto][Manual][X.M.P]:
— [Auto] — система сама выбирает оптимальные настройки,
— [Manual] — позволяет вручную задать необходимые параметры,
— [X.M.P] — специальная опция, доступная только в случае установки модулей памяти, поддерживающих технологию eXtreme Memory Profile. Позволяет оптимизировать систему;
- CPU Ratio Control [Auto][Manual] — изменение множителя CPU. Разгон процессора;
- FSB Strap To North Bridge [Auto] — отвечает за доступные делители FSB:DRAM;
- FSBFrequency [xxx] — опция задает частоту FSB в диапазоне от 800 до 3200 МГц. Официально поддерживаемая частота FSB составляет 1600 МГц. По умолчанию частота выставлена на уровень 1333 МГц, поэтому для выставления поддерживаемой частоты 1600 МГц следует использовать ручную настройку;
- PCIE Frequency — задает частоту шины PCI-Express в диапазоне от 100 до 180 МГц;
- DRAM Command Rate [Auto][1N][2N]:
— [Auto] — автоматический выбор профиля,
— [1N] — профиль повышенной производительности памяти,
— [2N] — профиль для разгона;
- DRAM CMD skew on Channel A/B [Auto]:
— опция регулируется только при включенном профайле [1N] DRAM Command Rate,
— позволяет увеличить стабильность работы памяти в режиме [1N];
- DRAM CLK Skew on Channel A/B [Auto] — позволяет увеличить разгонные возможности в профиле [2N];
- DRAM Timing Control [Auto][Manual]:
— ручная или автоматическая установка таймингов;
- DRAM Static Read Control [Auto][Disable][Enable] — в режиме [Enable] ускоряет работу контроллера памяти;
- DRAM Dynamic Write Control [Auto][Disable][Enable];
- Ai Clock Twister [Auto][Lighter][Light][Moderate][Strong][Stronger] — предустановки производительности памяти;
- Ai Transaction Booster [Auto][Manual];
- CPUVoltage [Auto] — опция позволяет регулировать питание ядра центрального процессора от 0,85 до 2,1 В с шагом в 0,00625 ([0,85-2,1/0,00625]);
- CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto][0.370x-0.760x/ 0.005x];
- CPU GTL Voltage Reference (1/3)[Auto][0.410x-0.800x/0.005x];
- CPU PLL Voltage [Auto][1.5V-2.78V/0.02V];
- FSB Termination Voltage[Auto][1.2V-1.5V/0.02V];
- DRAM Voltage[Auto][1.5V-2.78V/0.02V] — важная опция для разгона памяти, позволяющая задать напряжение памяти и увеличить ее производительность;
- NB Voltage[Auto];
- NB GTL Voltage Reference [Auto];
- SB Voltage [Auto][1.05V-1.20V/0.15V];
- Clock Over-Charging Voltage [Auto][0.7V-1.0V/0.1V];
- Load-Line Calibration [Auto][Normal][Performance];
- CPU Spread Spectrum [Auto][Disable];
- PCIE Spread Spectrum [Auto][Disable].
Такое количество настроек, без сомнения, придется по вкусу опытным оверклокерам, которые борются за любой, даже незначительный прирост производительности системы. Многие опции имеют цветовую дифференциацию, которая предупреждает пользователя об опасности выбора того или иного режима.
Программное обеспечение
В комплект поставки материнской платы ASUS P5E3 Premium входит CD с большим набором разнообразных программ. Многие пользователи забывают о диске уже через пару минут после распаковки нового приобретения, но иногда программы могут оказаться полезными. Рассмотрим их подробнее.
ASUS MyLogo3
Программа предназначена для редактирования и индивидуализации логотипа, появляющегося на экране монитора в стадии загрузки POST. Поддерживаются GIF/JPG/BMP-форматы.
AI NET2
Данный пакет предоставляет уже гораздо более нужные возможности: более известный под названием Marvell Virtual Cable Tester, он позволяет диагностировать LAN-кабели на предмет ошибок, способен выявлять асимметрию в парах UTP и многое другое.
ASUS PC Probe II
Этот пакет, вероятно, известен многим. Данная утилита в прямом смысле следит за состоянием всего компьютера. Она снабжает пользователя информацией о частотах вращения вентиляторов, температурах различных внутренних компонентов (CPU,GPU, SYS, HDD) и о всевозможных напряжениях.

Программа является не только датчиком, но и монитором: при возникновении той или иной неполадки она оповестит о ней пользователя и подскажет, где именно возникли проблемы. Для каждого из датчиков пользователь может задать критическое значение, при котором PC Probe II будет сигнализировать о проблеме. Кроме того, программа оснащена удобным монитором использования ресурсов CPU, жесткого диска и памяти.
ASUS AI Suite
Без сомнения, полезный набор утилит, включающий:
- ASUS EPU Utility — AI Gear3+;
- ASUS AI Nap;
- ASUS Q-Fan 2;
- ASUS AI Booster;
- ASUS AI Direct Link;
- AI Audio 2 (SoundMAX High Definition Audio Utility).
ASUS EPU Utility — AI Gear3+ — утилита, с помощью которой можно регулировать и изменять профили энергосбережения. Программа осуществляет подсчет потребляемой энергии, а также энергии, которую пользователь экономит за счет использования того или иного профиля.
ASUS AI Nap — программа, позволяющая активировать режим минимального потребления энергии и, как следствие, снижать шум, издаваемый компьютером. Такой режим подойдет тем пользователям, которым необходимо постоянно держать компьютер включенным, не используя его.
ASUS Q-Fan 2 — как нетрудно догадаться из названия, данный программный комплекс служит для управления вентилятором центрального процессора. Пользователю доступны три режима: Optimal, Silent и Performance.
ASUS AI Booster — утилита, позволяющая без перезагрузки компьютера разгонять характеристики CPU, памяти, шины PCI-E. Программа вряд ли может быть использована для нужд настоящих оверклокеров, но для пользователей, желающих слегка повысить производительность своей системы, она может стать полезной.
ASUS AI Direct Link — интересная утилита для связи компьютеров по прямому соединению, в основном предназначенная для передачи файлов. Программа удобна тем, что пользователь, не имеющий глубоких знаний о построении домашней сети, установив данную утилиту на двух компьютерах и подсоединив интернет-кабель, сможет пользоваться возможностями быстрого обмена данными.
Тестирование и результаты
Основная цель наших тестов в большинстве случаев — это выявление прироста производительности системы за счет установки того или иного нового компонента или изменения параметров тех или иных настроек. Но в рамках тестов, проведенных с ASUS P5E3 Premium, пожалуй, основной задачей являлось исследование стабильности системы при работе с новым решением на базе X48-чипсета, а также выявление плюсов и минусов, которые привнесли в систему новые инженерные решения. Тестирование производилось на базе серии последовательных тестов, представляющих собой не что иное, как эмуляцию реальных задач, на решение которых рассчитан данный компьютер. Поскольку подробное описание всех аспектов тестирования уже не раз приводилось в нашем журнале, напомним лишь ключевые моменты методики. В тестах используются следующие бенчмарки и приложения:
- Futuremark 3DMark06 v.1.1.0;
- Futuremark PCMark05 v.1.2.0;
- Lame 4.0 Beta;
- WinRAR 3.71;
- 7-Zip 4.57;
- Windows Media Encoder 9.0;
- MainConcept Reference c.1.0;
- DivX Converter 6.5;
- DivX Codec 6.8;
- DivXPlayer 6.6;
- Adobe Photoshop CS3;
- Microsoft Excel 2007;
Каждый тест запускается пять раз с промежуточной перезагрузкой компьютера и с выдерживанием паузы в 2 мин после каждой перезагрузки. По результатам серии тестов из пяти прогонов рассчитывается средний арифметический результат, а также среднеквадратичное отклонение по пяти тестам. Тесты запускались последовательно при помощи разработанного скрипта, благодаря чему процесс тестирования оставался полностью автоматическим. Тестовый стенд, выбранный для данного тестирования, имел следующую конфигурацию:
- процессор — Intel Core 2 Extreme QX9650 (LGA775, 3,00 ГГц, FSB 1333 МГц);
- материнская плата — ASUS P5E3 Premium;
- видеокарта — MSI 8800GTX;
- жесткий диск — Seagate Barracuda SR3120827AS (120 Гбайт, 7200rpm, SATA);
- память — 2 Гбайт DDR3-1066 (два модуля Patriot PDC32G-1866LLK).
По умолчанию BIOS системы дает возможность работать ASUS P5E3 Premium на шине с частотой 1333 МГц, но для проведения тестов была выбрана заявленная производителем частота в 1600 МГц.
Результаты тестирования можно смело назвать потрясающими. Прежде всего хочется отметить, что компании ASUS удалось довести до ума свое решение и окончательно «обуздать» набор новой системной логики X48: система работала стабильно в течение всего тестирования, не дала ни одного сбоя, компьютер не «вис» и не перезагружался самопроизвольно. Точкой отсчета для определения референсных результатов была система под управлением X38-чипсета, поэтому полученные данные дают возможность понять, действительно ли X48 не столь сильно отличается от своего предшественника. В среднем прирост производительности составил от 6 до 20% по разным приложениям, но самый большой сюрприз ожидал нас, когда были рассмотрены результаты тестирования программы WinRAR 3.71. Прирост по отношению к референсной системе составил 300%. Не секрет, что работа с приложением WinRAR дает наибольшую нагрузку именно на модули памяти и в процессе работы занимает ее практически в полном объеме. Полученный результат говорит только об одном — ускоренный доступ к памяти по технологии Intel Fast Memory Access не пустые слова — это реально работающая на практике схема, которая в полной мере позволяет раскрыть все возможности грядущего стандарта памяти DDR3.
В заключение хочется отметить, что решение от компании ASUS оправдало самые смелые ожидания — в нем удачно сочетаются функциональность и качество, присущие всем продуктам компании. Новая системная логика в совокупности с самыми современными инженерными решениями делает P5E3 Premium хорошим выбором для самой современной системы. Цена данной модели пока остается достаточно высокой — примерно 350-400 долл., но можно с полной уверенностью заявить, что такое решение стоит этих денег.
Как разогнать процессор: практическая сторона вопроса
Приветствую, дорогие друзья, знакомые, читатели, почитатели и прочие личности. Если Вы помните, то очень давно мы поднимали вопрос разгона компьютера, но чисто в теоретическом разрезе, а после обещали сделать статью практическую.

Учитывая, что разгон таки штука довольно непростая и неоднозначная, то статей в этом цикле будет довольно приличное количество, а подзабросили мы его по одной простой причине, — тем для написания, помимо оного, существует бесконечное множество и везде успеть просто невозможно.
Сегодня мы рассмотрим самую базовую и типичную сторону разгона, но при всём при этом максимально затронем важнейшие и ключевые нюансы, т.е дадим понимание как оно работает на примере.
- Разгон процессора в разрезе [на примере платы P5E Deluxe].
- Послесловие.
Разгон процессора в разрезе [на примере платы P5E Deluxe].
Собственно, можно сказать, что варианта разгона бывает два: с помощью программ или непосредственно из BIOS .
Программные методы мы сейчас не будем рассматривать по множествам причин, одна (и ключевая) из которых, — это отсутствие стабильной адекватной защиты системы (да и, в общем-то железа, если конечно не считать синие экраны смерти таковыми) в случае установки некорректных настроек находясь непосредственно в Windows . С разгоном же непосредственно из BIOS всё выглядит куда более разумно, а посему мы будем рассматривать именно этот вариант (к тому же, он позволяет задать большее количество настроек и добиться большей стабильности и производительности).
Вариантов BIOS ‘а существует довольно большое количество (а с приходом UEFI их стало и того больше), но основы и концепции разгона сохраняют свои принципы из года в год, т.е подход к нему не меняется, если не считать интерфейсы, местами названия настроек и ряд технологий этого самого разгона.

Я рассмотрю здесь пример на основе своей старенькой мат.платы Asus P5E Deluxe (про которую я когда-то очень давно рассказывал тут) и процессора Core Quad Q6600 . Последний, собственно, служит мне верой и правдой уже черт знает сколько лет (как и мат.плата) и разогнан мною изначально с 2,4 Ghz до 3,6 Ghz , что Вы можете увидеть на скриншоте из CPU-Z: 
К слову, кому интересно, таки о том как выбирать столь хорошие и надежные мат.платы мы писали тута, а про процессоры здесь. Я же перейду к непосредственно процессу разгона, предварительно напомнив следующее:
Предупреждение! Ахтунг! Аларм! Хехнде хох!
Всю ответственность за Ваши последующие (равно как и предыдущие) действия несёте только Вы. Автор лишь предоставляет информацию, пользоваться или нет которой, Вы решаете самостоятельно. Всё написанное проверено автором на личном примере (и неоднократно) и в разных конфигурациях, однако сие не гарантирует стабильную работу везде, равно как и не защищает Вас от возможных ошибок в ходе проделанных Вами действий, а так же любых последствий, что могут за ними наступить. Будьте осторожны и думайте головой.
Собственно, что нам нужно для успешного разгона? Да в общем-то ничего особенного не считая второго пункта:
- Во-первых, прежде всего, конечно же, компьютер со всем необходимым, т.е мат.платой, процессором и тп. Узнать, что за начинка у Вас стоит, Вы можете скачав вышеупомянутый CPU-Z;
- Во-вторых, таки обязательно, — это хорошее охлаждение, ибо разгон прямым образом влияет на тепловыделение процессора и элементов материнской платы, т.е без хорошего обдува, в лучшем случае, разгон приведет к нестабильности работы или не будет иметь свой силы, а в худшем случае, что-нибудь таки попросту сгорит;
- В-третьих же, само собой, необходимы знания, дать которые призвана эта статья, прошлая статья из этого цикла, а так же весь сайт «Заметки Сис.Админа».
Так как всю необходимую теорию мы уже подробно разобрали в предыдущей статье, то я сразу перейду к практической стороне вопроса. Заранее прошу прощения за качество фото, но монитор глянцевый, а на улице, не смотря на жалюзи, таки светло.
Вот так выглядит BIOS на борту моей мат.платы (попасть в BIOS , напомню, на стационарном компьютере, можно кнопочкой DEL на самой ранней стадии загрузки, т.е сразу после включения или перезапуска):

Здесь нас будет интересовать вкладка » Ai Tweaker «. В данном случае именно она отвечает за разгон и изначально выглядит как список параметров с выставленными напротив значениями » Auto «. В моём случае она выглядит уже вот так:



Здесь нас будут интересовать следующие параметры (сразу даю описание + моё значение с комментарием почему):
- Ai Оverclock Tuner — занимается авторазгоном, якобы с умом.
В значении «Standard» всё работает как есть, в случае с «Overclock 5%, Overclock 10%, Overclock 20%, Overclock 30%» автоматически увеличивает частоты на соответствующий процент (причем без гарантий стабильности).Нас здесь интересует значение Manual, ибо оно позволит всё выставить нам ручками. Собственно, оно у меня и стоит. - Cpu Ratio Setting — задаёт множитель процессора. Можно выставить своё значение, при учете, что множитель процессора разблокирован.Я здесь выставил 9.0 , т.е максимально доступное из разблокированных значение множителя для моего процессора. Вам необходимо поступить аналогичным образом для Вашего процессора.
- FSB Frequency — задаёт частоту системной шины процессора, она же так называемая, базовая частота. Как Вы помните из теоретической статьи, конечная частота процессора получается из значения этой частоты, умноженного на множитель (как звучит! 🙂 ) процессора.Частота эта в нашем процессе является основной и именно её, в основном, мы и меняем, чтобы разогнать процессор. Значение подбирается опытным путём, методом комбинирования с другими параметрами до достижения момента, когда система работает стабильно и температурный режим Вас устраивает. В моём случае удалось взять планку в «400 x 9 = 3600 Mhz» . Были моменты, когда я брал 3,8 Ghz , но охлаждение попросту не справлялось в пиковых нагрузках с тепловыделением.
- FSB Strap to North Bridge — параметр здесь есть ничто иное как набор предустановленных задержек, которые с точки зрения производителя оптимально соответствуют определенной частоте системной шины, для определенного диапазона рабочих частот чипсета. Здесь они задаются для северного моста.При установке значения FSB Strap следует учитывать, что при меньшем значении устанавливаются меньшие задержки и увеличивается производительность, а при установке большего значения немного падает производительность, но повышается стабильность. Наиболее актуальна опция при разгоне для обеспечения стабильности при высокой частоте FSB .Мне пришлось выбрать высокое значение, чтобы добиться стабильности. В моём случае это 400 .
- PCIE Frequency — указывает частоту для шины PCI Express . Разгон шины PCI Express обычно не практикуется: мизерный выигрыш в быстродействии не оправдывает возможные проблемы со стабильностью работы карт расширения, посему тут фиксируем стандартные 100 Mhz , дабы повысить стабильность.Т.е в моём случае, — здесь значине 100 . Его Вам тоже рекомендую.
- DRAM Frequency — позволяет задавать частоту оперативной памяти. Параметры для выбора меняются в зависимости от выставленной частоты FSB . Здесь стоит отметить, что часто разгон «упирается» именно в память, посему оптимальным считается задавать такую частоту FSB при которой здесь можно выбрать рабочую (стандартную) частоту Вашей оперативной памяти, если, конечно же, Вы не стремитесь разогнать именно память. Значение » Auto» часто вредно и не даёт должного результата с точки зрения стабильности.В моём случае выставлено » 800″ в соответствии с характеристиками оперативной памяти. В Вашем случае выставляйте как считаете нужным, но я рекомендую посмотреть Вашу стандартную частоту через CPU-Z и ставить её.
- DRAM Сommand Rate — ничто иное как задержка при обмене командами между контроллером памяти чипсета и памятью. Качественные модули памяти способны работать при задержке в 1 такт, но на практике это встречается редко и не всегда зависит именно от качества. Для стабильности рекомендуется выбирать 2T , для быстродействия 1T .Так как порог разгона взят большой, то я выбирал здесь 2T , ибо в других положениях полной стабильности добиться не удавалось.
- DRAM Timing Control — задаёт тайминги оперативной памяти. Как правило, если целью не стоит разгон оперативной памяти, то здесь мы оставляем параметр » Auto «. Если Вы катастрофически уперлись при разгоне в память и не пролезаете даже по частоте, то есть смысл попробовать немного завысить здесь значения вручную, отказавшись от автоматического параметра.В моём случае, — это » Auto» , т.к в память не упирался.
- DRAM Static Read Control — значение » Enabled» поднимает производительность контроллера памяти, а » Disabled « – снижает. Соответственно от этого зависит и стабильность.В моём случае «Disabled » (в целях повышения стабильности).
- Ai Сlock Twister — если брать в вольном переводе, то эта штука управляет количеством фаз доступа к памяти. Более высокое значение ( Strong ) отвечает за повышение производительности, а более низкое ( Light ) за стабильность.Я выбрал » Light » (в целях повышения стабильности).
- Ai Transaction Booster — здесь я вычитал много буржуйских форумов из которых многие данные противоречат друг другу, как и в русскоязычном сегменте. Где-то пишут, что эта штука позволяет ускорить или замедлить работу подсистемы памяти, корректируя параметры подтаймингов, влияющих в свою очередь на скорость работы контроллера памяти.Единственное, что адекватно удалось понять, что переключив сие в » Manual » мы можем настроить » Perfomance Level «, играясь со значением в цифре до того момента, когда не поймаем этап стабильности. У меня этот параметр застрял на 8- ке, ибо при других значениях система вела себя не стабильно.
- VCORE Voltage — функция позволяет вручную указать напряжение питания ядра процессора. Не смотря на то, что именно эта радость часто позволяет повысить производительность (точнее сильнее разогнать процессор) путём повышения стабильности (без большего питания Вы вряд ли получите больший прирост и качество работы, что логично) при разгоне, — таки этот параметр крайне опасная игрушка в руках непрофессионала и может привести к выходу процессора из строя (если в BIOS конечно не вшита функция защиты, как говорится, «от дурака» (с), как это есть в P5E Deluxe ), а посему не рекомендуется изменять значение питания процессора, более чем на 0.2 от штатного. Вообще говоря, этот параметр стоит увеличивать очень постепенно и очень маленькими шажками, покоряя всё новые и новые высоты производительности, до тех пор, пока не упретесь во что-то еще (память, температуры и тп), либо пока не достигните лимита в + 0.2 .
Я бы не рекомендовал смотреть на моё значение, ибо оно является действительно завышенным, но играть в эти игры мне позволяет мощное охлаждение (фотография выше не считается, она устарела еще в 2008 -ом году), хороший БП, процессор и мат.плата. Будьте, в общем, осторожны, особенно на бюджетных конфигурациях. Моё значение 1,65 . Узнать родной вольтаж для Вашего процессора можно из документации или через CPU-Z . - CPU PPL Voltage — нечто из для стабильности, но у меня существует очень расплывчатое определение того, что это за вольтаж. Если всё работает как нужно, то лучше не трогать. Если нет, то можно повышать маленькими шажками.Моё значение, — 1.50 , ибо упёрся по стабильности, когда брал частоту 3,8 Ghz . Опять же, опирается оно на мой процессор.
- FSB Termination Voltage — иногда называется дополнительным напряжением питания процессора или напряжением питания системной шины. Его увеличение способно в некоторых случаях повысить разгонный потенциал процессора.Моё значение, — 1.30 . Опять же, стабильность при более высокой частоте.
- DRAM Voltage — позволяет вручную указать напряжение питания модулей памяти. Трогать имеет смысл в редких случаях для повышения стабильности и покорения более высоких частот при разгоне памяти или (редко) процессора.У меня чуть завышено, — 1.85 при родных 1.80 .
- North Bridge Voltage и Soulth bridge voltage — задаёт напряжение питания северного ( North ) и южного ( Soulth ) мостов соответственно. Повышать с осторожностью в целях повышения стабильности.У меня, — 1.31 и 1.1 . Всё в тех же целях.
- Loadline Calibration — достаточно специфичная штука, позволяющая скомпенсировать проседаниенапряжения питания ядра при увеличении нагрузки на процессор.
В случае с разгоном всегда стоит выставлять » Enabled» , как Вы и видите у меня на скриншоте. - CPU Spread Spectrum — включение этой опции способно уменьшить уровень электромагнитного излучения компьютера за счет худшей формы сигналов системной шины и центрального процессора. Естественно, не самая оптимальная форма сигналов способна снизить стабильность работы компьютера.Поскольку уменьшение уровня излучения незначительно и не оправдывает возможные проблемы с надежностью, опцию лучше выключить (Disabled), особенно, если вы занимаетесь разгоном, т.е как в нашем случае.
- PСIE Spread Spectrum — аналогично тому, что выше, но только в случае с шиной PCI Express .Т.е, в нашем случае — » Disabled «.
Если говорить совсем упрощенно, то, в первую очередь, мы с Вами меняем множитель и частоту FSB , опираясь на ту конечную частоту процессора, что мы хотели бы получить. Далее сохраняем изменения и пробуем загрузится. Если всё получилось, то проверяем температуры, стабильность работы системы и компьютера вообще, после чего, собственно, либо оставляем всё как есть, либо пробуем взять новую частоту. Если же на новой частоте стабильности нет, т.е Windows не грузится или появляются синие экраны или что-то еще, то либо возвращаемся к прошлым значениям (или чуть утихомириваем свои аппетиты), либо подбираем все остальные значения ровно до тех пор, пока стабильность не будет достигнута.
Что касается различных типов BIOS , то где-то функции могут называться как-то иначе, но смысл несут они один и тот же, равно как и значения + принцип разгона остаются постоянными. В общем, при желании, разберетесь.
В двух словах как-то так. Остаётся лишь перейти к послесловию.
Послесловие.
Как видите из последних предложений, если задуматься, то быстрый разгон в общем-то не проблема (особенно при наличии хорошего охлаждения). Выставил два параметра, несколько перезагрузок и, — вуаля!, — заветные мегагерцы в кармане.
Тщательный же хороший разгон хотя бы на 50 %, т.е как в моём случае на 1200 Mhz плюсом к 2400 Mhz , требует некоего количества времени (в среднем это где-то 1-5 часов, в зависимости от удачливости и желаемого конечного результата), большую часть из которого отнимает шлифовка стабильности и температур, а так же пачку терпения, ибо больше всего в сим раздражает постоянная необходимость перезагрузок для сохранения и последующего тестирования новых параметров.
Подозреваю, что у желающих заняться сим процессом будет много вопросов (что логично), а посему, если они таки есть (равно как и дополнения, мысли, благодарности и прочее), то буду рад увидеть их в комментариях.
Оставайтесь с нами! 😉
PS : Крайне настоятельно не рекомендую заниматься разгоном ноутбуков.
Белов Андрей (Sonikelf) alt=»Sonikelf» /> alt=»Sonikelf» />Заметки Сис.Админа [Sonikelf’s Project’s] Космодамианская наб., 32-34 Россия, Москва (916) 174-8226
Платы серии ASUS P5K
BIOS обеих плат основан на версии AMI BIOS и имеет практически идентичные настройки.

В разделе оверклокинга часть настроек отвечает за установку таймингов памяти:

Важный параметр, который влияет на производительность — это установка частоты памяти.


Причем выбор доступных частот напрямую зависит от выбранного Strap:

Еще один параметр, влияющий на производительность подсистемы памяти — «Command Rate»:

Впрочем, текущие версии BIOS накладывает определенные ограничения на его использование. В частности, в синхронном режиме разогнанная система работает нестабильно (иными словами — снижается потенциал разгона). Это же справедливо для модели P5K Deluxe.
Еще пара параметров предназначено для изменения второстепенных таймингов (иногда их называют субтайминги). Это Transaction Booster

и Static Read Control

Активация этих функций приводит к увеличения производительности подсистемы памяти, в ущерб потенциалу разгона (а в некоторых случаях, в ущерб стабильности; особенно когда модули памяти работают на пределе).
Теперь рассмотрим раздел системного мониторинга.

Обе платы отображают текущие значения температуры процессора и системы, напряжения, скорости вращения четырех (из пяти) вентиляторов и имеют функцию (Q-Fan2) регулировки вращения процессорного кулера в зависимости от тем-ры CPU. Причем, для процессорного кулера есть отдельный набор настроек Q-FAN 2, а для кулеров подключенных к CHA_FAN1 — CHA_FAN3 есть один набор общих настроек.

Также обе платы могут сохранять все настройки BIOS в памяти, и при необходимости загружать их. Платы поддерживают два независимых профиля:

Для работы с BIOS каждая платы имеет встроенную утилиту EZFlash 2:

Отслеживать параметры мониторинга можно либо с помощью программного пакета AI Suite (базовый набор параметров), либо с помощью утилиты PC Probe II (расширенный набор).

Отметим, что платы поддерживают функцию CrashFree BIOS 3 (восстановление испорченной прошивки с помощью дискеты, CD или Flash — диска).
Традиционно для плат производства ASUS, BIOS поддерживает отображение параметров на нескольких языках (Multilanguage BIOS).

Также BIOS дает доступ пользователю к настройке всех функций современных процессоров:

Разгон и стабильность
Прежде чем переходить к разгону, рассмотрим преобразователи питания. PWM платы ASUS P5K Premium имеет 8-и фазную схему, в которой установлены 11 конденсаторов емкостью 561 мкФ и один емкостью 271 мкФ. Модуль питания платы ASUS P5K-E также имеет 8-и фазную схему, с тем же набором конденсаторов. Однако, элементная база версии Premium несколько отличается и предназначена для более высоких нагрузок.


Отметим, что на моделях ASUS P5K Premium и ASUS P5K-E отсутствует часть силовых элементов модуля питания, которые установлены на обратной стороне платы (как на модели ASUS P5K Deluxe).
Теперь переходим к рассмотрению функций разгона.


| Плата | ASUS P5K Premium | ASUS P5K Deluxe | ASUS P5K-E |
| Изменение множителя | + | + | + |
| Изменение FSB | от 200 до 800 МГц (1) | от 200 до 800 МГц (1) | от 200 до 800 Мгц (1) |
| Изменение Vcore | от 1,1 В до 1,7 В с шагом (0,0125 В) | от 1,1 В до 1,7 В с шагом (0,0125 В) | от 1,1 В до 1,7 В с шагом (0,0125 В) |
| Изменение Vmem | от 1,8 В до 2,55 В (0,05 В) | от 1,8 В до 2,55 В (0,05 В) | от 1,8 В до 2,55 В (0,05 В) |
| Изменение Vdd | от 1,25 В до 1,95 В (0,15 В) | от 1,25 В до 1,7 В (0,15 В) | от 1,25 В до 1,7В (0,15 В) |
| Изменение Vsb | от 1,05 В; 1,2 В | от 1,05 В; 1,2 В | от 1,05 В; 1,2 В |
| Изменение Vtt | от 1,2 В до 1,5 В (0,1 В) | от 1,2 В до 1,5 В (0,1 В) | от 1,2 В до 1,5 В (0,1 В) |
| Изменение PCI-E | от 100 МГц до 150 МГц (1) | от 100 МГц до 150 МГц (1) | от 100 МГц до 150 МГц (1) |
Еще пара недокументированных параметров предназначено для регулировки питания процессора. Это CPU Voltage Reference:

и CPU Voltage Damper:

Что и как конкретно делает CPU Voltage Reference выяснить пока не удалось. Нем не менее мы заметили небольшое снижение температуры процессора под нагрузкой. Второй параметр позволяет избежать провалов напряжения на процессоре. Это позволяет более точно подойти к пределу разгона процессора при повышении Vcore (поскольку при нестабильном Vcore оверклокер вынужден устанавливать напряжение на CPU «с запасом»). А эффективность разгона процессоров архитектуры Core падает при Vcore >= 1,45 В (при воздушном охлаждении).
Еще один параметр CPU PLL Voltage предназначен для тонкой настройки питания четырехядерных процессоров.


Обратите внимание, что диапазон изменения у платы Premium значительно выше.
Так или иначе, но все опыты с разгоном мы проводили с отключенными функциями CPU Voltage Reference, CPU Voltage Damper, Transaction Booster и Static Read Control (подождем их описания от ASUS). Итак, практические эксперименты показали, что тестируемые платы (P5K-E, P5K Deluxe и P5K Premium) имеют один и тот же потенциал, обеспечивающий стабильную работу на частотах FSB <= 516 МГц.
Теперь пара слов о параметре о режиме ASUS NOS (Non-Delay Overclocking System), в котором разгон осуществляется именно тогда, когда нужно. Другими словами повышение частоты FSB происходит в момент запуска ресурсоемкого приложения (пример — игра). А после выхода из приложения, система возвращается к штатной частоте.

Разогнать систему можно с помощью программного пакета AI Suite, которая включает в себя функции разгона, мониторинга, AI Gear и AI Nap:
Возможности BIOS

Материнская плата рассматривалась с версией BIOS 1611, датированный 26.11.2008 г. BIOS основан на коде от AMI и является стандартным для большинства материнских плат фирмы Asus.

Все основные параметры, связанные с разгоном, объединены на одной большой вкладке под названием AI Tweaker.

реклама
Перевод AI Overclock Tuner в значение Manual позволяет управлять частотой шины FSB. Если FSB Strap to North Bridge находится в положении Auto, то пользователь получает доступ сразу ко всем восьми возможным делителям оперативной памяти.

Изменение параметра DRAM Timing Control дает возможность управления работой подсистемы памяти, а именно величиной основных и второстепенных таймингов.

Чтобы не потеряться в таком многообразии, инженеры Asus разбили их на несколько групп, перед каждой оставив строчку с указанием текущих значений. Следующие четыре опции призваны увеличить быстродействие подсистемы памяти или улучшить разгонный потенциал, однако тестирование показало, что реальное влияние оказывают только DRAM Static Read Control (уменьшает значение Performance Level) и AI Clock Twister.

Ниже приведена таблица с различными значениями AI Clock Twister, из которой видно, что данная опция серьезного влияния на производительность не оказывает, однако в некоторых случаях ограничивает разгонный потенциал.
| Ai Clock Twister | Lighter | Light | Moderate | Strong | Stronger |
|---|---|---|---|---|---|
| Everest, Чтение (Мб/с) | 5989 | 6040 | 6113 | 6105 | 6173 |
| Everest, Запись (Мб/с) | 5662 | 5657 | 5656 | 5659 | 5663 |
| Everest, Копирование (Мб/с) | 5806 | 5785 | 5802 | 5783 | 5790 |
| Everest, Латентность (нс) | 88.6 | 87 | 86 | 84.7 | 84.6 |
реклама
Для проведения тестов решено было оставить режим MODERATE. Величина AI Transaction Booster очень важна и позволяет напрямую управлять таким параметром как Performance Level.

Далее идет группа параметров, управляющих напряжением. Диапазоны изменения напряжений приведены ниже.
- CPU Voltage: от 0,85 до 2,1 В с шагом 0,00625 В, напряжение выше 1,7 В доступно только после переключения специального джампера;
- CPU GTL Reference: 0.65x, 0.63x, 0.61x;
- CPU PLL Voltage: от 1,5 до 2,78 В с шагом 0,02 В;
- FSB Termination Voltage: от 1,1 до 1,9 В с шагом 0,02 В;
- DRAM Voltage: от 1,8 до 3,08 В с шагом 0,02 В;
- NB Voltage: от 1,1 до 2,2 В с шагом 0,02 В, напряжение выше 1,76 В доступно только после переключения специального джампера;
- SB Voltage: от 1,1 до 1,4 В с шагом 0,1 В;
- PCI-E SATA Voltage: от 1,5 до 1,8 В с шагом 0,1 В.
Из оставшихся параметров можно выделить Load-Line Calibration, позволяющий уменьшить падение напряжение на процессоре во время его загрузки. Эту возможность мы использовали на протяжении всего тестирования.
Помимо AI Tweaker интерес представляет вкладка Advanced, в которой можно производить управление различными технологиями процессора. Технология EIST во время тестирования работала корректно.

Раздел аппаратного мониторинга выглядит достаточно скудно.

Не забыта функция сохранения настроек BIOS в профили.

Разгон процессоров
Проверка стабильности разгона проводилось с помощью пятидесятикратного прогона утилиты LinX версии 0.5.5 в режиме x64 под управлением операционной системы Windows Vista x64 SP1. Описание использованного тестового стенда приведено в бонусном разделе статьи.
Изучение возможностей материнской платы по разгону процессоров решено было начать с процессора Intel Core 2 Duo E6850. Данный процессор способен работать при напряжении 1,4625 В в режимах 521х6 и 416х9, однако на данной плате он смог покорить только 516 и 413 МГц соответственно.
Разгон процессора Core 2 Duo E8500 не принес неожиданностей.
реклама
Ранее полученные результаты (559х6 и 457х9.5 при 1,4 В) оказались довольно близки. Материнская плата порадовала хорошим разгоном процессора Intel Core 2 Quad Q6600, который с легкостью покорил частоту 460 МГц при уменьшенном до шести множителе. При тестировании на максимальный разгон, решено было остановиться на частоте 3600 МГц, так как в этом режиме, используемый кулер не справлялся со своей задачей, и срабатывала термозащита процессора. Дальнейшее исследование показало, что не теряя стабильности, можно снизить подаваемое на процессор напряжение с 1,4625 В до 1,43125 В, что и позволило пройти тестирование.
Заключение
В целом, процесс разгона прошел без серьезных нареканий, и плата смогла работать на довольно серьезных частотах шины, однако имело место несколько фактов, которые испортили общую картину. Первым недостатком стала ситуация с системой восстановления BIOS после переразгона, которая в некоторых случаях не могла восстановить работоспособность платы, и приходилось пользоваться джампером сброса настроек. Как правило, данная ситуация была связана с изменением таймингов памяти. Упомянутая ранее проблема с нагревом северного моста стала вторым недостатком. Также хочется отметить, что работа подсистемы памяти оставила неудовлетворительное впечатление, однако это может быть субъективной оценкой.
Bonus. Сравнение быстродействия процессоров Intel Pentium Dual-Core E5200, Intel Core 2 Duo E7300 и Intel Core 2 Quad Q6600
Предварительные замечания
Как видно из названия статьи, это только первая ее часть. Вторая часть практически закончена и будет размещена на нашем сайте в самое ближайшее время. В ней будет протестирована Gigabyte GA-EP43-DS3L, основанная на чипсете P43, а также произведено сравнение быстродействия материнских плат при использовании трех процессоров (Intel Pentium Dual-Core E5200, Intel Core 2 Duo E7300 и Intel Core 2 Quad Q6600), работающих в двух режимах. В ходе тестирования, были получены результаты, не имеющие прямого отношения к тематике статьи, однако они могут представлять определенный интерес. Мы решили представить эти результаты в виде бонуса по принципу «как есть», и не станем их комментировать, в виду их ожидаемости.
Разгонный потенциал полученных процессоров Intel Pentium Dual-Core E5200 и Core 2 Duo E7300 оказался посредственным: первый не смог покорить частоту 3700 МГц, второй – 3750 МГц. Подосадовав на столь неудачные экземпляры, было решено, что все процессоры, участвующие в обзоре, будут работать на одинаковой частоте в 3600 МГц.
| Процессор | Intel Pentium DC E5200 |
Intel Core 2 Duo E7300 |
Intel Core 2 Quad Q6600 |
|---|---|---|---|
| Техпроцесс | 45 нм | 45 нм | 65 нм |
| Ядро | Wolfdale | Wolfdale | Kentsfield |
| Номинальная частота | 2.50 ГГц | 2.66 ГГц | 2.4 ГГц |
| Частота шины | 800 Мгц | 1066 МГц | 1066 МГц |
| Количество ядер | 2 | 2 | 4 |
| Множитель | 12.5 | 10 | 9 |
| Конфигурация кэш-памяти |
2 Мб L2 | 3 Мб L2 | 2х4 Мб L2 |
| TDP | 65 Вт | 65 Вт | 95 Вт |
| Ревизия ядра* | М0 | M0 | G0 |
* Данные для конкретного экземпляра
Для сравнения быстродействия использовались как синтетические бенчмарки, так и реальные приложения, такие как игры. Для нормальной работы последних, была заменена используемая для проверки разгонного потенциала материнских плат и процессоров память OCZ на более емкую, суммарным объемом 4 Гб. Наш выбор пал на две двухгигабайтные планки памяти Patriot, имеющие маркировку PSD22G8002 и работающие на частоте 800 МГц при таймингах 5-5-5-15. Она способна работать на частотах более 950 МГц при напряжении 2.1 В. В ходе тестирования частота памяти, а также основные и второстепенные тайминги по возможности выбирались одинаковыми.
| Процессор | Режим работы процессора |
Частота памяти |
Тайминги (CL-tRCD-tRP- tRAS-PerformLevel) |
|---|---|---|---|
| Intel Pentium Dual-Core E5200 |
2500 МГц (200×12.5) | 800 МГц | 5-5-5-15-8** |
| 3600 МГц (300×12) | |||
| Intel Core 2 Duo E7300 |
2660 МГц (266×10) | 800 МГц | |
| 3600 МГц (360×10) | 864 МГц* | ||
| Intel Core 2 Quad Q6600 |
2400 МГц (266×9) | 800 МГц | |
| 3600 МГц (400×9) |
* данная частота выбрана из-за невозможности работы процессора в другом режиме.
** в случае с Intel Core 2 Quad Q6600 на материнской плате Asus P5Q величина Performance Level была равна 9, так как при 8 добиться стабильности не удалось.