- У меня уже достаточно давно созревала идея порисовать на ПК, да побаловаться в Photoshop и illustrator.
- Да, есть планшеты для этого, но покупать, аля, “попробовать и забыть” считаю нецелесообразным решением))
Поэтому решено было сделать из того что есть под рукой…А что у нас есть? Правильно – мышка)
А еще у нас есть маркер, в который можно попробовать засунуть ее внутренности.
- Как оказалось, не все так просто, в мышках деталей обычно больше, чем влезает в маркер .
- Однако если поискать – то можно найти ОДНОЧИПОВУЮ мышку , внутри обвеска – 2 электролита по 47 мкф/10В (один на питании, а второй на кнопке) + керамический конденсатор на 100нф.
- От ПК она подключается напрямую, все кнопки тоже идут напрямую.
- Чип этот уже в себе несет сенсор + контроллер.
- По размеру – DIP микросхема .
1) Как работает мышка?
Это КАМЕРА, которая “фотографирует” поверхность. Информация поступает в чип, он сравнивает этот “снимок” с предыдущим и определяет перемещение.
- Просто она снимает с высокой скоростью.
- Для того, чтобы “камера” видела, что она снимает – ее подсвечивает светодиод (обычно красный), МОЖНО поставить любой (другого цвета/размера). И запитать от чего угодно.
- Светодиод не синхронизирован , а изменение яркости сделано для экономии энегрии, защиты матрицы (камеры) и эстетики.
- Важный момент – оптика . Смысл простой – нужно чтобы “картинка” поверхности была резкой (иначе не сравнить), в общем, как и в любимой мыльнице.
2) Что нам нужно для того, чтобы повторить?
- Мышка с одним чипом (какая – есть выше). Цена – 3 доллара. Из нее мы возьмем чип, обвеску и линзу.
- Маркер (также выше). Он за 50 центов))
- Термоклей.
- Светодиод 3мм (цвет любой)
- Кнопка без фиксации (ниже есть фото). Будет аналогом левой кнопки мыши.
- Что нибудь для декора (ручка дл дизайна должна быть с дизайном;))
3) Приступаем:
- Разобрать мышку (можно даже разломать корпус, он нам не нужен). Нам подойдет такая , она дешевая и одночиповая!
- Срисовать распиновку микросхемы (картинка ниже, это пример ). Распиновку можно срисовать с платы.
- Срезать ненужную часть оптики и приклеить оставшееся термоклеем к сенсору:
- Разобрать маркер. Верхняя его часть нам не понадобится.
- Проделать дырку для кнопки
- Протянуть провод через маркер.
Кнопки можно взять такие, например:
- Навесной пайкой собрать МК + провода + для кнопки + обвеску. Должно поместиться в маркер.
- Залить термоклеем (лучше сначала проверить как работает)
Получится что то такое)) Драйвера не нужны, мышка все таки:
ПредисловиеЕсли вы любите отмечать праздники и юбилеи, то могу вас порадовать, есть повод повеселиться - этой осенью исполняется два года с момента анонса платформы LGA1366. Дата не круглая, особых торжеств не намечается, однако событие было значительным. Мы активно интересовались новой платформой и провели тесты большого количества материнских плат самых разных производителей, а затем, что вполне естественно, переключились на проверку плат, предназначенных для процессоров LGA1156. Однако время не стоит на месте и с тех пор среди плат LGA1366 произошли серьёзные изменения. Прежде всего, появились новые версии BIOS с исправлением замеченных ошибок и новыми возможностями. Изменились и сами платы, несмотря на прежние названия, сейчас выпускаются их обновлённые ревизии. Кроме того, появились новые модели плат, в частности, не так давно на нашем сайте появился обзор экстраординарной во многих отношения платы Gigabyte GA-X58A-UD9
.
Наша сегодняшняя статья посвящена изучению возможностей ещё одной новой платы, другого, не менее известного производителя. Объект нашего интереса - плата Asus P6X58D-E, которая базируется на наборе микросхем Intel X58 Express, а потому обладает всеми присущими этому комплекту логики способностями. Кроме того, её возможности дополнительно расширены поддержкой современных интерфейсов USB 3.0 и SATA 6 ГБ/с.
Упаковка и комплектация
Материнская плата Asus P6X58D-E поставляется в коробке из толстого картона, которая упакована в дополнительную оболочку с откидывающейся лицевой стороной. На развороте и на обратной стороне можно ознакомиться с некоторыми отличительными особенностями плат Asus вообще и данной модели в частности.Внутри помимо самой платы имеется следующий набор комплектующих:
четыре SATA-кабеля с металлическими защёлками, два из них с Г-образными разъёмами, а ещё два кабеля с прямыми;
два SATA-кабеля тоже с защёлками и разными разъёмами, которые специально предназначены для подключения устройств SATA 6 ГБ/с (отличаются белыми вставками на разъёмах);
гибкий мостик для объединения двух видеокарт в режиме SLI;
жёсткий мостик для объединения трёх видеокарт в режиме 3-Way SLI;
заглушка на заднюю панель (I/O Shield);
комплект переходников «Asus Q-Connector», включающий модули для упрощения подключения кнопок и индикаторов передней панели системного блока и разъёма USB;
руководство пользователя;
DVD-диск с программным обеспечением и драйверами;
наклейка «Powered by ASUS» на системный блок.
Дизайн и возможности
Системные платы компании ASUSTeK почти всегда отличались продуманностью дизайна и тщательностью изготовления, плата Asus P6X58D-E не является исключением из этого неписаного правила.Шесть разъёмов для модулей памяти помогут объединить в трёхканальном режиме до 24 ГБ памяти DDR3. Плата поддерживает все современные LGA1366 процессоры, включая шестиядерные, для питания которых используется шестнадцатифазный преобразователь, а ещё две фазы питают встроенный в процессор контроллер памяти. Ввиду высокого тепловыделения микросхемы набора логики и элементы преобразователя питания процессора оснащены радиаторами. Радиаторы, соединённые тепловой трубкой, используют прочное винтовое крепление, а с обратной стороны платы имеется небольшой дополнительный пятый радиатор в виде пластины. При производстве платы используются высококачественные компоненты, такие как транзисторы с низким сопротивлением открытого канала, дроссели с ферритовыми сердечниками с малыми потерями на гистерезис и полимерные конденсаторы ведущих японских производителей.
Плата поддерживает объединение видеокарт в режимах NVIDIA 3-Way SLI и ATI Quad-GPU CrossFireX, для чего предназначены три разъёма PCI Express 2.0 x16, работающие в режиме x16/x8/x8 или x16/x16/x1. Помимо шести портов Serial ATA 3 ГБ/с, которые обеспечивает южный мост Intel ICH10R, плата оснащена дополнительным контроллером Marvell 88SE9128, благодаря которому появились два порта SATA 6 ГБ/с. На плате имеется подсвечивающаяся кнопка включения и кнопка «MemOK!», нажатие которой поможет избежать проблем при старте, связанных с памятью.
На задней панели платы можно обнаружить следующий набор элементов:
разъёмы PS/2 для подключения клавиатуры и мышки;
кнопку для обнуления CMOS;
шесть портов USB, включая пару USB 3.0 (разъёмы синего цвета), реализованные благодаря контроллеру NEC D720200F1, а ещё четыре можно подключить к двум внутренним разъёмам на плате;
коаксиальный и оптический S/PDIF, а также шесть аналоговых звуковых разъёмов, работу которых обеспечивает восьмиканальный кодек Realtek ALC889;
порт IEEE1394 (FireWire), реализованный благодаря контроллеру VIA VT6308P, второй порт можно найти в виде разъёма на плате;
разъём локальной сети (сетевой адаптер построен на гигабитном контроллере Marvell 88E8056).
Схематично плата Asus P6X58D-E выглядит следующим образом:
Полный список технических характеристик платы и перечень поддерживаемых ею функций и технологий можно найти на сайте производителя, мы же собрали в таблице лишь основные:
Изучаем BIOS Setup
Прошло немало времени с тех пор, как мы детально знакомили вас с возможностями BIOS плат LGA1366, поэтому мы решили освежить их в памяти. Однако далеко не всех читателей интересуют такие подробности, а «перелистывание» множества экранов может вызвать утомление и даже раздражение. В связи с этим снимки BIOS с нашими комментариями вынесены на отдельную страницу, и мы приглашаем всех желающих с ними ознакомиться.
Обзор возможностей BIOS платы Asus P6X58D-E
Конфигурация тестовой системы
Все эксперименты проводились на тестовой системе, включающей следующий набор компонентов:
Материнская плата - Asus P6X58D-E rev. 1.00G (LGA1366, Intel X58 Express, версия BIOS 0303);
Процессор - Intel Core i7-930 (2.8 ГГц, Bloomfield D0);
Память - 3 x 2048 Мбайт Kingston KHX12800D3LLK3/6GX , (1600 МГц, 8-8-8-24, напряжение питания 1,65 В);
Видеокарта - HIS HD 5850, H585F1GDG (ATI Radeon HD 5850 , Cypress, 40нм, 725/4000 МГц, 256-битная GDDR5 1024 МБ);
Дисковая подсистема - Seagate Barracuda XT, ST32000641AS (2 ТБ, SATA 6 Гбит/с, 7200 об./мин, кэш 64 МБ);
Оптические накопители - DVD±RW Sony NEC Optiarc AD-7173A;
Система охлаждения - Scythe Mugen 2 Revision B (SCMG-2100);
Термопаста - Zalman CSL 850;
Блок питания - OCZ GameXStream OCZGXS700 (700 Вт) с вентилятором Zalman ZM-F3;
Корпус - открытый тестовый стенд.
В качестве операционной системы использовалась Microsoft Windows 7 Ultimate 64 бит (Microsoft Windows, Version 6.1, Build 7600), комплект драйверов для набора микросхем Intel Chipset Software Installation Utility 9.1.1.1025, драйвер видеокарты - ATI Catalyst 10.7.
Особенности работы и разгона
Откровенно говоря, за прошедшее без практики время я совершенно забыл, как разгонять процессоры LGA1366, что при этом необходимо иметь в виду и какие имеются сложности и «подводные камни». Поэтому предварительно я освежил в памяти некоторые обзоры плат LGA1366 и в первую очередь базовые статьи, посвящённые этой платформе:
Первое знакомство с микроархитектурой Intel Nehalem ;
Новый хит Intel: процессоры Core i7 ;
Разгон Core i7-920: подробное руководство .
Оказалось, что сложностей почти нет, в чём вы сами скоро сможете убедиться, но для начала несколько слов о нашем новом тестовом процессоре - Intel Core i7-930. Наиболее удобными, выгодными и оптимальными для разгона издавна считаются младшие процессоры в семействе и это справедливо, а таковым до сих пор является Intel Core i7-920. Однако эта модель существует в двух вариантах: на старом степпинге C0 и на новом D0, в то время как Intel Core i7-930 производится только на новом, именно поэтому этот процессор был выбран в качестве тестового. В состоянии покоя он работает на пониженной частоте и напряжении.
При появлении нагрузки и активированной технологии «Intel Turbo Boost» он повышает свою частоту до 2,93 ГГц, причём на многих платах, в том числе и на этой, технология работает так, что множитель до штатного значения вообще не снижается. То есть, с помощью «Intel Turbo Boost»мы получаем возможность просто повысить на единицу множитель процессора.
Если нагрузка невелика, лишь на одно из четырёх ядер процессора, а его энергопотребление и температура остаются в пределах нормы, то технология «Intel Turbo Boost» повышает коэффициент умножения не на одну, а сразу на две ступени. Вот только утилита «Everest» не отражает этого изменения, но можно зафиксировать повышение множителя с помощью программы «TMonitor».
Напомним, что в полной мере технология «Intel Turbo Boost» заработает лишь в том случае, когда вы включите в BIOS «Intel C-STATE Tech» и оставите параметр «C State package limit setting» в значении «Auto» или явно укажете «C6». Иначе снижение напряжения в покое будет меньше, и коэффициент умножения будет повышаться лишь на единицу, вне зависимости от уровня нагрузки.
Однако полноценная реализация технологии «Intel Turbo Boost» выгодна лишь при работе в номинальном режиме, а при разгоне периодическое повышение множителя сразу на два пункта может привести к нестабильности. Самый простой вариант заключается в элементарном отключении через BIOS этой технологии, но это не лучший выбор. Технология повышает коэффициент умножения процессора, что позволяет не так сильно увеличивать базовую частоту при разгоне. Кроме того, она увеличивает напряжение на процессоре, но не постоянно, а только тогда, когда это действительно необходимо - лишь при появлении нагрузки. Поэтому в сочетании с технологией противодействия падению напряжения на процессоре под нагрузкой мы можем меньше повышать напряжение на процессоре, не жертвуя при этом стабильностью работы. А для того, чтобы коэффициент умножения увеличивался лишь на единицу, установим для параметра «C State package limit setting» значение «C1». Разгон путём увеличения базовой частоты помимо частоты процессора одновременно повышает и все остальные связанные частоты, однако платы отлично переносят увеличение частоты встроенного в процессор северного моста и шины QPI, поэтому вам потребуется лишь скорректировать частоту и тайминги памяти при необходимости.
К примеру, для разгона нашего процессора до 3,9 ГГц вообще не потребовалось самостоятельно повышать никаких напряжений, оказалось достаточным автоматического увеличения напряжения благодаря работе технологии «Intel Turbo Boost» и противодействия падению напряжения на процессоре под нагрузкой.
В покое все процессорные технологии энергосбережения работают в полной мере. При отсутствии нагрузки уменьшается как коэффициент умножения процессора, так и подаваемое на него напряжение.
Процессора Core i7 с частотой 3,9 ГГц у компании Intel нет и неизвестно, появится ли такой когда-нибудь, так что разгон можно признать успешным. Лишь только память Kingston KHX12800D3LLK3/6GX нас подвела. Из обзора «Трёхканальные комплекты памяти DDR3-1600 для LGA1366-систем » уже было известно, что она почти не разгоняется свыше своей номинальной частоты 1600 МГц, мы же во время тестов убедились, что и тайминги памяти она не позволяет уменьшить при работе на значительно более низких частотах. Очень хотелось установить 6-6-6-18, но пришлось ограничиться 7-7-7-20. Напряжение питания памяти при этом можно было не повышать до 1,65 В, а оставить на 1,5 В, но это лишь отчасти скрашивает разочарование.
Замеры производительности
Сравнение материнских плат по скорости мы традиционно проводим в двух режимах: когда система работает в номинальных условиях и при разгоне процессора и памяти. Первый режим интересен с той точки зрения, что позволяет выяснить, насколько удачно материнские платы работают по умолчанию. Известно, что значительная часть пользователей не занимается тонкой настройкой системы, они лишь устанавливают в BIOS оптимальные параметры и больше ничего не меняют. Вот и мы проводим проверку, почти никак не вмешиваясь в заданные платами по умолчанию значения. В данном случае мы всё же включили полную работоспособность энергосберегающих режимов и технологии «Intel Turbo Boost». Чтобы выяснить, какой прирост скорости мы получим от разгона, для сравнения тот же самый набор тестов, что и в номинальном режиме, был проведён при разгоне процессора до 3,9 ГГц.В программе Cinebench 11.5, мы пятикратно проводим процессорные тесты и усредняем полученные результаты.
Утилита Fritz Chess Benchmark используется в тестах уже очень давно и отлично себя зарекомендовала. Она выдаёт хорошо повторяющиеся результаты, производительность отлично масштабируется в зависимости от количества используемых вычислительных потоков.
В тесте x264 HD Benchmark 3.0 небольшой видеоклип кодируется в два прохода, а весь процесс повторяется четыре раза. Усреднённые результаты второго прохода представлены на диаграмме.
В тесте на архивацию данных файл размером в один гигабайт упаковывается с использованием алгоритмов LZMA2, остальные параметры сжатия остаются в значениях по умолчанию.
Как и в тесте на сжатие, чем быстрее будет выполнен расчёт 16 миллионов знаков числа Пи, тем лучше. Это единственный тест, где количество ядер процессора не играет никакой роли, нагрузка однопоточная.
Комплексные тесты производительности одновременно хороши и плохи тем, что они комплексные, однако тест 3DMark Vantage завоевал широкую популярность. На диаграмме представлен результат трёхкратного прохождения цикла тестов.
Поскольку видеокарта в наших обзорах не разгоняется, на следующей диаграмме использованы лишь результаты процессорных тестов 3DMark Vantage.
С помощью встроенного теста FC2 Benchmark Tool проводим десятикратный проход карты Ranch Small при разрешении 1280x1024 со средними и высокими настройками качества и использовании DirectX 10.
Игра Resident Evil 5 тоже обладает встроенным тестом для замеров производительности. Её особенность в том, что она превосходно использует возможности многоядерных процессоров. Тесты проводятся в режиме DirectX 10, при разрешении 1280x1024 со средними настройками качества, результаты пятикратного прохода усредняются.
Разные программы по-разному реагируют на увеличение частоты процессора. На результаты тестов 3DMark Vantage и FarCry 2 большое влияние оказывает видеокарта, которая не разгонялась, поэтому прирост заметен, но не очень велик, однако в остальных тестах увеличение скорости составило более 30 %! Не прилагая никаких существенных усилий, мы с помощью разгона процессора примерно на треть подняли производительность системы в вычислительных задачах.
Скорость USB 3.0
Замеры скорости работы USB-устройств мы проводим в программе CrystalDiskMark 3.0 с помощью внешнего накопителя Buffalo DriveStation HD-HX1.0TU3. На диаграмме ниже объединены результаты всех плат, на которых проводились тесты, и среди них можно чётко выделить две группы. Часть плат обеспечивает более высокую скорость чтения и записи - это платы для процессоров AMD Socket AM3, где контроллер USB 3.0 подключается к шине PCI Express 2.0 и платы LGA1156 на наборах логики Intel, где для подключения этого контроллера используется мост PLX. Платы для процессоров Intel без этого моста подключают контроллер к шине PCI Express первого поколения, что и ограничивает максимальную скорость работы USB 3.0. Результаты отсортированы по мере роста скорости чтения, однако схожая зависимость наблюдается и по скорости записи, лишь плата ASRock H55 Extreme3 выбивается из общей картины. Это не удивительно, если вспомнить, что все платы для поддержки USB 3.0 используют контроллер NEC D720200F1, а на этой плате применяется микросхема Fresco Logic FL1000G. Отличия, по всей видимости, обусловлены разницей в работе этих контроллеров.Плата Asus P6X58D-E не нуждается в дополнительных мостах, костылях и подпорках. Флагманский набор микросхем Intel X58 Express имеет свободные линии PCI Express второго поколения, пропускной способности которых вполне достаточно, чтобы контроллер USB 3.0 не испытывал проблем из-за нехватки скорости обмена данными.
Замеры энергопотребления
Измерение энергопотребления проводилось с помощью прибора Extech Power Analyzer 380803 . Прибор включается перед блоком питания компьютера, то есть измеряет потребление всей системы «от розетки», за исключением монитора, но включая потери в самом блоке питания. При замере потребления в покое система бездействует, мы дожидаемся полного прекращения послестартовой деятельности и отсутствия обращений к жёсткому диску. Нагрузка на процессор Intel Core i7-930 создаётся с помощью программы «LinX». Для большей наглядности были построены диаграммы роста энергопотребления при работе систем в номинальном режиме и при разгоне, в зависимости от роста уровня нагрузки на процессор при изменении количества вычислительных потоков утилиты «LinX». Всего измерения проводились в четырёх состояниях: покой, нагрузка в один поток, в четыре и восемь потоков.Вполне естественно, что при разгоне энергопотребление системы повышается, но оно окупается существенно возросшей производительностью.
Послесловие
Давайте подведём итоги проверки, что хорошего мы можем сказать о материнской плате Asus P6X58D-E? Начнём по порядку. У платы прочная упаковка с хорошей информационной составляющей. Комплектация даже богаче, чем у многих других плат, но без излишеств. Дизайн удобный, продуманный. Плата в полной мере обладает всем спектром возможностей, которые характерны для старшего на данный момент набора микросхем Intel X58 Express, поддерживает объединение видеокарт в режимах NVIDIA 3-Way SLI и ATI Quad-GPU CrossFireX. Ряд дополнительных контроллеров обеспечивает плате поддержку популярных интерфейсов, таких как IEEE 1394, USB 3.0 и SATA 6 ГБ/с. Отсутствие устаревших COM, LPT и IDE сегодня уже нельзя отнести к недостаткам, просто этот факт следует учитывать, если вы обновляете старый компьютер. Возможности BIOS включают все необходимые для разгона и настройки параметры, хотя имеется ряд минусов. Некоторые мы заметили именно в обзоре платы Asus P6X58D-E, например неудачным можно признать вынос на отдельную страницу настроек, имеющих отношение к энергосберегающим технологиям и «Intel Turbo Boost». Другие присущи всем платам Asus, скажем, ни одна из них не позволяет точно узнать номинальное напряжение процессора, его можно лишь примерно прикинуть по данным мониторинга. Однако это не помешало нам успешно разогнать процессор до недосягаемой в номинальном режиме для современных процессоров Intel частоты 3,9 ГГц.Таким образом, плата Asus P6X58D-E является одной из немногих, к сожалению, полностью отвечающих современным требованиям LGA1366-плат компании ASUSTeK. Кроме неё таким исчерпывающим набором возможностей, включая USB 3.0 и SATA 6 ГБ/с, отличаются лишь платы Rampage III, относящиеся к серии «Republic of Gamers» и плата Asus P6X58D Premium, именно с ней удобно сравнить нашу сегодняшнюю героиню. Нельзя сказать, что PCB плат одинаковы, но они очень и очень похожи. У платы P6X58D Premium имеется два сетевых контроллера, больше тепловых трубок в системе охлаждения, она оснащена интегрированным SSD-накопителем, содержащим операционную систему Express Gate, у неё богаче комплектация, помимо кнопки включения есть ещё кнопка перезагрузки. Вот, в общем-то, и все основные отличия, которые можно заметить по фото, но плата Asus P6X58D-E при равенстве всех значимых возможностей существенно дешевле, что делает её приобретение вполне разумным и оправданным.
Другие материалы по данной теме
Gigabyte GA-H55N-USB3: большие возможности маленькой платы
Шесть системных плат на AMD 890FX: ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte и MSI
Обзор пары флагманских плат Gigabyte: GA-P55A-UD6 и GA-P55A-UD7
Страница 1 из 17
Введение
Не секрет, что материнские платы модельного ряда любого производителя обязательно имеют отличия. Вообще, производители создают один основной (полноценный) продукт, который находится наверху линейки, а затем обрезают его возможности, чтобы подогнать его под ценовые категории middle-end и low-end. Данный факт характерен не только для материнских плат, но и для других комплектующих. Например, у процессоров AMD блокируются ядра для того, чтобы заполнить ими все ценовые ниши. А у графических процессоров, с той же целью, отключают часть вычислительных блоков. Реже подобные действия предпринимаются по отношению к жестким дискам, оперативной памяти и другим составляющим современного ПК. Иногда, наоборот, производится модификация образца с эталонным дизайном. Наиболее распространено среди видеокарт в виде модификации охлаждения, увеличение тактовых частот и объема памяти. Данный прием характерен и для процессоров. Например, на рынке присутствуют CPU из одной линейки с идентичными спецификациями. Процессоры различаются лишь множителями, ну и, конечно, ценой;)
Информация, изложенная выше, справедлива в отношении материнской платы ASUS P6X58D-E. Она выглядит идентично материнской плате ASUS P6X58D Premium, но у виновницы сегодняшнего обзора удалены некоторые особенности старшей сестры. Если точнее, то был удален один порт LAN, у радиатора северного моста больше нет "бекплейта" и убраны тепловые трубки, соединявшие радиаторы северного и южного мостов. Также с материнской платы была удалена кнопка reset и заменен чип, обеспечивающий поддержку SATA 3.0.
Новая материнская плата от ASUS имеет один слот PCI Express x1 и два слота PCI. С одной стороны конфигурация выглядит сбалансированной, но может не устроить тех, кто захочет использовать более одной видеокарты. Плата имеет шесть слотов памяти DIMM, стандарт для большинства материнских плат LGA 1366 на чипсете X58. Разъем питания 24-pin расположен рядом со слотами памяти, а 8-pin разъем питания процессора 12 В находится около порта PS/2. ASUS выпустили плату в красной и синей цветовых гаммах, чтобы покупатель мог выбрать более понравившийся ему цвет. На материнской плате Asus P6X58D-E есть восемь портов SATA, шесть из которых расположены под углом 90 к поверхности платы. Внешне плата очень похожа на старшую модель. Интересно сравнить их производительность, что мы сделаем немного позже. А пока переходим к осмотру платы.
Осмотр материнской платы
Коробка платы голубого цвета с серой вставкой, которая разделяет ее две части, и на которой отмечены четыре основные особенности ASUS P6X58D-E. Данная материнская плата поддерживает SATA 6 Гбит/с RAID, в то время как модель Premium лишена данной функции. Также P6X58D-E поддерживает новые шести ядерные 32 нм процессоры, недавно выпущенные Intel. Кроме этого, от модели Premium плата отличается поддержкой USB 3.0 посредством чипа фирмы NEC, и SATA 3.0 благодаря чипу Marvel 9128. Дизайн питания 16+2 фаз должен положительно отразиться на разгоне. Посмотрев на обратную сторону откидной створки, мы увидим четыре блока разного цвета, которые содержат информацию еще о некоторых особенностях, а также эмблему "Xtreme", как и на лицевой стороне.
Express gate позволит Вам выходить в Интернет до установки операционной системы. Довольно спорная особенность в плане практичности, хотя кому-нибудь может пригодиться. EPU - механизм распределения и экономии питания от ASUS. Как заявляет производитель, EPU позволяет сохранять потребляемую энергию благодаря динамическому изменению напряжения, подаваемого на CPU, видеокарту, память, набор микросхем, жесткие диски и вентиляторы. PCI Express 2.0 представлен в синем блоке, а ASUS Q-Design в оранжевом.
На второй половине разворота есть еще четыре цветных поля, содержащие еще четыре особенности. TurboV - особенность плат от ASUS, которая позволяет заниматься разгон в реальном времени прямо из операционной системы. На плате есть маленький чип около батарейки CMOS с маркировкой TurboV. Кнопка MemOK!, расположенная на системной плате рядом слотами памяти, устанавливает заведомо рабочие настройки памяти, чтобы пользователь мог зайти в BIOS и настроить память должным образом. DTS Surround Sensation UltraPC говорит о том, что плата обеспечивает объемный звук при использовании стерео колонок или стерео наушников. В оранжевом блоке поясняется, что 16+2 дизайн заключается в выделении 16-ти фаз для питания vCore CPU, а 2 фазы отведены для QPI (контроллер памяти). Как утверждают в Asus, данный дизайн питания обеспечивает высокоэффективное и бесперебойное питание процессора. На задней стороне коробки повторяются некоторые из возможностей ASUS P6X58D-E и приведена фотография материнской платы с объяснением основных ее составляющих.
Открыв коробку, Вы увидите дополнительные аксессуары, а вынув картонную перегородку, Вы обнаружите и саму плату, упакованную в антистатический пакет. В комплектацию ASUS P6X58D-E входит мостик three-way SLI, мостик two-way SLI, Q-Connectors для того, чтобы упростить подключение проводов передней панели корпуса к материнской плате (Power, Reset, индикатор активности HDD и т. п.). Также мы видим в комплекте заднюю панель ввода - вывода, шесть кабелей SATA, диск с драйверами и, наконец, руководство пользователя. Стандартная комплектация платы данного ранга. Ничего лишнего, и в тоже время, есть все необходимое.
Несмотря на тот факт, что материнская плата ASUS P6X58D-E не позиционируется как плата для геймеров и компьютерных энтузиастов, ее вполне можно использовать именно как игровое решение или как плату для разгона компьютера.
Плата ASUS P6X58D-E основана на топовом чипсете Intel X58 Express в паре с южным мостом ICH10R и предназначена для использования процессоров семейства Intel Core i7 900-й серии (четырехъядерные процессоры Bloomfield или шестиядерный процессор Gulftown) с разъемом LGA 1366. Модель выполнена в стандартном формфакторе ATX.
Для установки модулей памяти на плате предусмотрено шесть DIMM-слотов, что позволяет устанавливать до двух модулей памяти DDR3 на каждый канал (в трехканальном режиме работы памяти). Всего плата поддерживает установку до 24 Гбайт памяти (спецификация чипсета), и с ней оптимально применять три или шесть модулей памяти. В штатном режиме работы плата рассчитана на память DDR3-1333/1066/800, а в режиме разгона также поддерживает память DDR3-2200.
Для установки видеокарт на плате предусмотрены три слота в формфакторе PCI Express 2.0 x16, которые функционируют в режиме x16/x8/x8 или x16/x16/x1.
Напомним, что процессоры Intel Core i7 900-й серии не имеют встроенного контроллера PCI Express 2.0, а следовательно, поддержка всех линий PCI Express 2.0 реализована через чипсет Intel X58 Express. Он поддерживает 36 линий PCI Express 2.0 через северный мост и еще шесть линий PCI Express 1.1 через южный мост ICH10/ICH10R. Соответственно все три слота в формфакторе PCI Express 2.0 x16 на плате ASUS P6X58D-E реализованы через чипсет Intel X58 Express. В случае использования только одной видеокарты она будет функционировать в режиме x16. При применении двух видеокарт в режиме SLI или CrossFireX они также будут функционировать в режиме x16. Ну а если используются три видеокарты в режиме 3-Way SLI или CrossFireX, то активируется режим x16/x8/x8. Если же применяются три видеокарты, но две из них объединены в режим SLI, а третья служит для обсчета физики, то режим x16/x8/x8 можно принудительно переключить в режим x16/x16/x1. Кроме того, данный режим автоматически активируется, если используются две видеокарты или одна видеокарта и устройство с интерфейсом x16, а также устройство с пропускной способностью ниже x4. Если же применяется устройство с пропускной способностью ниже x4, то активируется режим x16/x8/x8.
Как видите, для организации трех слотов в формфакторе PCI Express 2.0 x16 на плате ASUS P6X58D-E используется 33 из 36 линий PCI Express 2.0, поддерживаемых чипсетом Intel X58 Express.
Кроме трех слотов в формфакторе PCI Express 2.0 x16, на плате ASUS P6X58D-E имеется еще один слот PCI Express 1.1 x1, реализованный через линию PCI Express 1.1, поддерживаемую южным мостом чипсета Intel X58 Express, а также два слота PCI 2.3.
Для подключения жестких дисков на плате ASUS P6X58D-E предусмотрено несколько SATA-портов. Во-первых, имеется шесть портов SATA II с возможностью организации RAID-массивов уровней 0, 1, 10 и 5 с функцией Matrix RAID, которые реализованы через контроллер SATA II, интегрированный в южный мост ICH10R чипсета Intel X58 Express.
Во-вторых, на плате интегрирован SATA III-контроллер Marvell 88SE9128, посредством которого реализованы два SATA III-порта. Напомним, что если пропускная способность, предусмотренная стандартом SATA II, составляет 3 Гбит/с, то для стандарта SATA III она равна 6 Гбит/с.
Важно отметить, что контроллер Marvell 88SE9128 задействует полноскоростную линию PCI Express 2.0, поддерживаемую северным мостом чипсета Intel X58. Почему это обстоятельство важно? Дело в том, что полноскоростные линии PCI Express 2.0 (частота 5 ГГц) с пропускной способностью 1 Гбайт/с (по 500 Мбайт/с в каждом направлении) особенно актуальны в отношении получивших в последнее время распространение высокоскоростных интерфейсов USB 3.0 и SATA III, для которых пропускной способности линий PCI Express 2.0 c уполовиненной пропускной способностью в 500 Гбайт/с (по 250 Мбайт/с в каждом направлении) оказывается уже недостаточно. К примеру, чипсеты Intel 5-й серии поддерживают линии PCI Express 2.0, функционирующие на уполовиненной частоте (2,5 ГГц) и имеющие пропускную способность 500 Гбайт/с (по 250 Мбайт/с в каждом направлении). Для того чтобы решить проблему дефицита пропускной способности этих линий при интегрировании на плату контроллеров USB 3.0 и SATA III, производители вынуждены прибегать к использованию дополнительных мостов-коммутаторов, которые позволяют преобразовать линии PCI Express (2,5 ГГц) в полноскоростные линии PCI Express (5 ГГц).
На плате ASUS P6X58D-E для контроллера Marvell 88SE9128 применяется именно полноскоростная линия PCI Express 2.0 с пропускной способностью 1 Гбайт/с (по 500 Мбайт/с в каждом направлении), а следовательно, нет дефицита в пропускной способности и отсутствует необходимость в использовании дополнительных мостов-коммутаторов.
Вообще, говоря о стандарте SATA III, нужно отметить, что, подключив диски с интерфейсом SATA III к соответствующему интерфейсу, не стоит ожидать, что скорость записи и чтения увеличится вдвое. Дело в том, что пропускная способность интерфейса и такая характеристика диска, как скорость чтения и записи, - это далеко не одно и то же. Современные жесткие диски имеют максимальную скорость последовательного чтения порядка 100-140 Мбайт/с, или 800-1120 Мбит/с. Как видите, по своим скоростным характеристикам жесткие диски не дотягивают даже до пропускной способности интерфейса SATA, так что подключать их к интерфейсу SATA III просто бессмысленно.
Есть и еще один подводный камень в интерфейсе SATA III. Дело в том, что контроллер SATA III подключается к одной линии PCI Express 2.0, пропускная способность которой составляет 5 Гбит/с (по 2,5 Гбит/с в каждом направлении). То есть получается, что пропускная способность шины PCI Express 2.0 ниже пропускной способности интерфейса SATA III.
Для подключения разнообразных периферийных устройств на плате ASUS P6X58D-E реализовано восемь портов USB 2.0. Четыре из них выведены на заднюю панель платы, а еще четыре можно вывести на тыльную сторону ПК, подключив соответствующие плашки к двум разъемам на плате (по два порта на одну плашку).
Кроме того, на плате имеются два порта USB 3.0 на базе контроллера NEC D720200, который использует одну линию PCI Express 2.0, поддерживаемую северным мостом чипсета Intel X58 Express. Стандартом USB 3.0 предусматривается скорость передачи данных 5 Гбит/с (640 Мбайт/с) в каждом направлении. Это, конечно же, существенно (более чем на порядок) выше скорости передачи данных, предусмотренной стандартом USB 2.0, но, опять-таки, нужно помнить, что контроллер USB 3.0 утилизирует одну линию PCI Express 2.0 с пропускной способностью 2,5 Гбит/с (320 Мбайт/с) в каждом направлении. То есть максимальная скорость передачи по интерфейсу USB 3.0 не может превышать 320 Мбайт/с.
Также на плате присутствует FireWire-контроллер VIA VT6308, посредством которого реализованы два порта IEEE-1394а: два из них выведены на заднюю панель платы, а для подключения третьего предусмотрен соответствующий разъем.
Аудиоподсистема этой материнской платы реализована на базе 10-канального (7.1+2) аудиокодека Realtek ALC889. Соответственно на тыльной стороне материнской платы имеются шесть аудиоразъемов типа mini-jack, один коаксиальный и один оптический разъем S/PDIF (выходы), а на самой плате - разъем S/PDIF-выход.
На плате также интегрирован гигабитный сетевой контроллер Marvell 88E8056.
Кроме того, на плате ASUS P6X58D-E имеется кнопка очистки CMOS, выведенная на заднюю панель, а также кнопка включения питания, что подчеркивает ориентацию данной платы на компьютерных энтузиастов.
Система охлаждения платы ASUS P6X58D-E представляет собой конструкцию, состоящую из четырех радиаторов. Первые два радиатора традиционно используются для охлаждения MOSFET-транзисторов регулятора напряжения питания процессора, расположенных около процессорного разъема LGA 1366. Еще один радиатор устанавливается на северном мосте чипсета Intel Х58 Express. Этот радиатор связан тепловой трубкой с одним из радиаторов, установленных на MOSFET-транзисторах. Четвертый радиатор закрывает южный мост ICH10R.
Для подключения вентиляторов на плате ASUS P6X58D-E предусмотрены три трехконтактных и два четырехконтактных разъема. Трехконтактные разъемы подразумевают использование метода изменения напряжения питания для управления скоростью вращения вентилятора, а четырехконтактные - метода широтно-импульсной модуляции напряжения питания.
В спецификации к плате ASUS P6X58D-E указывается, что на ней применяется 16+2-регулятор напряжения питания процессора, то есть 16-фазный регулятор напряжения питания ядра процессора и 2-фазный регулятор напряжения питания котроллера памяти и шины QPI внутри процессора.
На самом деле вопрос о том, сколько «честных» фаз питания реализовано на плате ASUS P6X58D-E, довольно спорный. Действительно, вокруг процессорного разъема на плате ASUS P6X58D-E можно насчитать 16 дросселей с ферритовыми сердечниками. А если снять радиаторы, то под ними можно обнаружить по два MOSFET-транзистора на каждый дроссель и по одному MOSFET-драйверу на каждую пару MOSFET-транзисторов. Для управления всеми фазами питания используется традиционная для всех плат ASUS схема управления. Она включает микросхему EPU2 ASP0800 и микросхему PEM ASP0801. Микросхема EPU2 ASP0800 представляет собой контроллер управления переключениями фаз питания. Он отслеживает текущее состояние загрузки процессора (потребляемый процессором ток) и в зависимости от текущей загрузки переключает PWM-каналы (фазы) регулятора напряжения питания. Микросхема PEM ASP0801 - это и есть PWM-контроллер, однако он не 16-, а всего-навсего 4-фазный. При этом каждая фаза PWM-контроллера разделяется на четыре параллельных канала питания. Поэтому более корректно говорить, что на плате ASUS P7P55D используется не 16-фазный, а 16-канальный 4-фазный регулятор напряжения питания ядра процессора. Естественно, в таком случае переключение между каналами питания может происходить только порциями по три канала (переключаются лишь фазы PWM-контроллера).
Еще две дополнительные фазы питания реализованы на базе 2-фазного управляющего контроллера uP6203 компании uPI Semiconductor.
После рассмотрения конструктивных особенностей платы ASUS P6X58D-E остановимся на фирменных технологиях, которые она поддерживает. Прежде всего, в комплекте с платой поставляется утилита ASUS TurboV, позволяющая производить разгон процессора и памяти из-под загруженной операционной системы. Кроме того, в комплекте поставляются такие традиционные утилиты, как ASUS PC Probe II и ASUS AI Suite. Утилита ASUS PC Probe II предназначена для мониторинга текущего состояния ПК и позволяет отслеживать температуру и напряжение питания различных компонентов, а также скорость вращения вентилятора кулера процессора (рис. 1).
Рис. 1 Мониторинг
состояния системы
с использованием утилиты
ASUS PC Probe II
Пакет ASUS AI Suite представляет собой набор из нескольких утилит, объединенных единым интерфейсом. В его состав может входить несколько утилит (в зависимости от того, какие утилиты были установлены). В частности, это утилиты ASUS EPU, ASUS Fan Xpert и ASUS TurboV.
В главном окне программного пакета ASUS AI Suite можно в режиме реального времени отслеживать такие показатели, как текущая тактовая частота процессора, напряжение питания и температура процессора, скорость вращения установленных вентиляторов и температура материнской платы (рис. 2).
Рис. 2. Главное окно программного пакета ASUS AI Suite
Утилита ASUS EPU, доступ к которой можно реализовать через главное окно пакета ASUS AI Suite, представляет собой программный инструмент для настройки энергопотребления компьютера. Данная утилита позволяет выбрать один из предустановленных профилей энергопотребления (Max power saving, Medium power saving, High performance, Turbo и Auto), а также просмотреть текущее энергопотребление процессора (рис. 3).
Рис. 3. Утилита ASUS EPU для выбора профиля энергопотребления
Утилита ASUS TurboV предназначена для разгона системы в режиме реального времени без необходимости перезагрузки ПК (рис. 4). Она позволяет изменять частоту системной шины (что отражается на частоте процессора и памяти), а также напряжение питания процессора, памяти и производить другие тонкие настройки памяти. Причем создаваемый профиль разгона можно сохранять, а количество создаваемых профилей не ограничено.
Рис. 4. Утилита ASUS TurboV для разгона системы
Утилита ASUS Fan Xpert предназначена для настройки скоростного режима вентилятора кулера процессора. Кроме возможности выбора одного из предустановленных профилей скоростного режима, имеется возможность самостоятельно создать скоростной профиль, построив график зависимости (по трем точкам) скважности управляющих PWM-импульсов от температуры процессора (рис. 5).
Рис. 5. Утилита ASUS Fan Xpert для настройки
скоростного режима вентилятора кулера процессора
Также отметим, что в комплекте к плате поставляется утилита ASUS Update, которая позволяет производить простое обновление BIOS из файла или через Интернет. Кроме того, данная утилита позволяет выполнять простейшую модификацию BIOS, встраивая в нее собственный логотип.
Ну и последнее, что хотелось бы отметить, это то, что данная плата поддерживает технологии ASUS CrashFree BIOS 3 и ASUS EZ Flash 2. Собственно, эти утилиты являются составной частью BIOS. Утилита ASUS EZ Flash 2 вызывается в меню BIOS и позволяет производить перепрошивку BIOS с любых носителей (флэшки или жесткого диска) с файловой системой FAT или NTFS, а также с CD-диска.
Утилита ASUS CrashFree BIOS 3 позволяет восстановить BIOS в случае ее повреждения или неудачного обновления. При помощи данной утилиты BIOS восстанавливается с DVD- или Flash-носителя быстро и удобно.
Говоря о BIOS, отметим, что на плате ASUS P6X58D-E используется микросхема Flash ROM емкостью 16 Мбайт с интерфейсом LPC, а BIOS применяется от компании AMI.
Рис. 6. Утилита ASUS Update для обновления BIOS
Кстати, немаловажно, что в BIOS для платы ASUS P6X58D-E (текущая версия 0108) уже вшита SLIC-таблица версии 2.1, так что выполнять столь популярную в наше время, но небезопасную процедуру вшивания SLIC 2.1-таблицы в BIOS этой платы уже нет необходимости. Естественно, наличие SLIC 2.1-таблицы в BIOS автоматически означает, что данная плата полностью совместима с операционной системой Windows 7, а на сайте производителя можно найти все необходимые драйверы для этой операционной системы, причем как для 32-, так и для 64-битной версий.
В заключение отметим, что плата ASUS P6X58D-E, как и все остальные платы компании ASUS, - это высококачественный, надежный продукт. Ее розничная цена в Москве составляет от 8 до 8,5 тыс. руб.
ASUS P6X58-E WS – новая профессиональная материнская плата
Модельный ряд профессиональных материнских плат компании ASUS пополнила очередная новинка P6X58-E WS . Она собрана на базе чипсета Intel X58 и ориентирована на использование в паре с высокопроизводительными процессорами линеек Intel Core i7 или Intel Xeon. При этом гарантируется стабильность работы данной системы даже при работе 24 часа в течение 24 месяцев.
Система стабилизации напряжения питания процессора на материнской плате выполнена по схеме 16+2-фазы с использованием высококачественной элементной базы: ферритовых дросселей и МОП-транзисторов. Отметим, что 16 фаз отведены непосредственно для подведения питания к процессору, а две – для интегрированных контроллеров внутренней шины и оперативной памяти.
Пассивная система охлаждения модели использует компактные радиаторы, соединенные между собой тепловой трубкой для эффективного отвода излишка тепла от критически важных компонентов.
Для монтажа оперативной памяти предусмотрено шесть 240- контактных слотов. Общий объем установленных модулей не должен превышать 24 ГБ, при этом поддерживается их работа в трехканальном режиме. Дисковая подсистема решения включает шесть портов SATA II, функционирование которых обеспечивается микросхемой «южного моста», и двух высокоскоростных интерфейсов SATA III, за реализацию которых отвечает дополнительный контроллер Marvell 88SE9128.
Видеоподсистема материнской платы состоит из пяти слотов PCI Express 2.0 x16 и дополнительной микросхемы NVIDIA NF200, которая обеспечивает эффективную координацию общей работы нескольких графических адаптеров.
Среди уникальных свойств модели следует выделить:
использование двух гигабитных сетевых контроллеров серверного класса Intel 82574L, которые уменьшают нагрузку на центральный процессор и увеличивают полосу пропуска, чтобы обеспечить высокий уровень производительности;
· Diag. LED – включает систему LED-индикаторов, которые размещаются вблизи ключевых компонентов (процессора, оперативной памяти, видеокарт, накопителей). Во время включения питания, проводится проверка исправности вышеуказанных компонентов и при возникновении ошибки на одном з них, соответствующий диагностический индикатор будет продолжать гореть, пока не будет исправлена ошибка;
· G.P. Diagnosis card – дополнительная карта расширения, которая входит в комплект продажи и при установке в систему позволяет осуществить быструю проверку всех компонентов.
Таблица технической спецификации новой материнской платы :
Производитель |
|
Intel X58 + ICH10R |
|
Процессорный разъем |
|
Поддерживаемые процессоры |
Intel Core i7 / Core i7 Extreme Edition |
Поддерживаемая оперативная память |
6 x 240-контактных DDR3 DIMM слоты |
Слоты расширения |
1 x PCI Express 2.0 x16 (x16) |
Технологии Multi-GPU |
AMD CrossFireX / NVIDIA SLI |
Дисковая подсистема |
Микросхема Intel ICH10R: |
2 х сетевых контроллера Intel 82574L |
|
Аудио система |
8-канальная на базе кодека Realtek ALC889 |
поддержка двух портов на базе контроллера VIA VT6315N |
|
1 х 24-контактный разъем питания ATX |
|
Разъемы для вентиляторов |
1 х CPU |
Внешние порты I/O |
2 х USB 3.0 |
Внутренние порты I/O |
6 х USB 2.0 |