ПредговорВъв връзка с прехода към нов операционна система Microsoft Windows 8.1 и лека промяна в конфигурацията на тестовия стенд, вече започнахме втората серия прегледи на дънни платки, базирани на логиката Intel Z87 и предназначени за процесори LGA1150. Списък на тествани моделивече надхвърли дузина и можем да кажем, че успяхме да се запознаем с повечето от най-интересните дъски. Разбира се, не е реалистично да се тестват абсолютно всички платки, дори само защото производителите систематично разширяват гамата и редовно обявяват нови модели. В допълнение, редица табла, които са доста привлекателни от различни гледни точки, все още не са попаднали в сферата на нашите интереси. Например, от дънни платки ASUSTeK, предназначени за геймъри и овърклокъри, които принадлежат към серията ROG (The Republic of Gamers), тествахме само един модел, но има пет разновидности на такива LGA1150 дънни платки и серия от високонадеждни дънни платки с удължен гаранционен срок "TUF" (The Ultimate Force) като цяло остана извън нашето внимание.

Всъщност това беше традиционно бронираният модел Asus Sabertooth Z87, който щяхме да проучим в следващото ревю, но след това се замислихме и променихме плановете си. Факт е, че на първо място обикновено тестваме ATX платки с пълен размер или дори E-ATX модели с голям размер, междувременно платките с microATX формат постепенно стават все по-привлекателни. Широчината им е същата като на ATX платките (макар че може и по-малко), а дължината е по-къса и равна на ширината, обикновено са квадратни със страни 244 мм. Разликата в дължината се отразява в броя на слотовете за разширителни карти, които могат да бъдат само четири, а не седем, както при ATX платките. Може да изглежда, че microATX платките се различават от платките в пълен размер само по по-къса дължина и поради това по-малък брой конектори, но това не е съвсем вярно. Съвременните компютри рядко включват повече от две разширителни карти, четири слота биха били достатъчни в повечето случаи. Не защото ентусиастите не харесват microATX моделите, а защото са неудобни за сглобяване и модификация.

Оптималните места за поставяне на елементи върху дъски отдавна са известни. Повечето производители следват принципите, разработени през годините, и почти не се срещат ATX платки с неуспешен дизайн. Основното правило при създаването на ATX платка е да поставите всички необходими функции по най-удобния начин. За microATX платка това правило звучи подобно, но същността е коренно различна - трябва по някакъв начин да поставите необходимите елементи в ограничена област. В резултат на това трябва да страдате с microATX платки, където слотът за видеокартата е толкова близо до гнездото на процесора, че е невъзможно да се инсталира голяма охладителна система. Където е трудно да се сменят или добавят модули памет, защото ключалките не могат да се отворят, защото опират в видеокартата. Там, където голяма разширителна карта покрива SATA портовете, конекторът за захранване стърчи някъде в средата на платката и дори не можете да си спомните за оптималното местоположение и достатъчен брой други елементи, като конектори за вентилатори. Намаленият размер на платката не оказва голямо влияние върху размера на системния блок, така че ентусиастът, без да губи нищо, премина към ATX платки и за дълго време забрави за малко по-компактни и евтини, но много неудобни модели microATX.

Всичко това обаче беше в миналото, но сега ситуацията се променя. Съвременните чипсети включват всички необходими основни функции и поддържат текущи интерфейси, така че няма нужда да използвате голям брой допълнителни контролери за създаване на платка. Дори ако са необходими допълнителни чипове, производствените темпове са намалели и мрежовите контролери или чиповете за аудио кодеци са станали много по-компактни от преди. Големите IDE, FDD и LPT конектори са изчезнали от платките, модерните SATA и USB заемат по-малка площ, което също спестява място. Напълно възможно е твърде дълго да сме били в плен на остарели заблуди. Избирайки дънни платки ATX, ние се лишаваме от възможността да закупим microATX модел със същите възможности, само че малко по-евтин. В тази връзка решихме да направим кратко отклонение и като част от втората серия прегледи, разгледахме няколко microATX платки различни производители. Имайки предвид необходимостта да разгледаме платката от серията TUF, решихме, че дънната платка Asus Gryphon Z87 ще бъде добър стартов модел.

Опаковка и оборудване

Дизайн на кутия с дънна платка Asus Gryphon Z87 е малко по-различен от обичайните модели на ASUSTeK, но принципите остават същите. На лицевата страна виждаме името на платката и лога, сред които се откроява емблема, напомняща за петгодишен гаранционен срок. На обратната страна можете да намерите изображение на платката и нейния заден конекторен панел, кратък списъкспецификации и информация за някои функции.

Списъкът с включени аксесоари е необичайно дълъг за толкова малка дъска. Включва:

четири Serial ATA кабела с метални ключалки, половината с прави, половината с L-образни конектори, всички кабели са специално проектирани за свързване на SATA 6 Gb / s устройства (те се различават по бели вложки на конекторите);
гъвкав мост за свързване на две видеокарти в SLI режим;
капак на задния панел (I/O Shield);
комплект адаптери "Asus Q-Connector", който включва модули за опростяване на свързването на бутони и индикатори на предния панел на системния модул, както и USB 2.0 конектор;
упътване;
плакат с кратки инструкции за монтаж;
сертификат за надеждност, посочващ методите за тестване на компонентите;
уведомление за петгодишен гаранционен срок;
DVD с софтуери шофьори;
Стикер "Powered by ASUS" и етикет "TUF INSIDE" за системния модул.


Дизайн и характеристики

Описание основни възможностиДънните платки, които тестваме, често изглеждат сходни, почти напълно еднакви, което не е изненада, тъй като всички те са базирани на чипсета Intel Z87. И сега можем да кажем, че платката Asus Gryphon Z87 поддържа всички съвременни модели LGA1150 процесори. В това й помага дигитална система за хранене, която работи по формулата 8 +2, създадена на базата на висококачествени елементи. Въпреки това, дори в този момент можете да намерите разлики, тъй като елементната база, подложена на интензивно тестване, е приблизително същата като в продуктите, предназначени за нуждите на армията или за създаване на сървъри, позволява на ASUSTeK да предостави петгодишен гаранционен срок за Табла от серия TUF. Могат да се настанят четири слота за DDR3 памет максимален обем 32 GB, както при други модели, но като максимум е посочено 1866 MHz, а не обичайните 2933 или дори 3000+ MHz. Не се плашете обаче от това ограничение. BIOS на бордави позволява да зададете всички налични коефициенти за настройка на честотата на паметта, така че нашите модули да работят на платката при честота от 2133 MHz не по-лошо и не по-бавно, отколкото при други модели.



Шест SATA 6 Gb / s порта са достатъчни за малка платка, тя успешно се отказва от допълнителни контролери за съхранение, както много други модели от този форм фактор, но наборът от конектори за разширителни карти отново е нестандартен. Тъй като логическият набор Intel Z87 позволява разделянето на процесорните линии PCI Express, би било съвсем очаквано да видите два PCI Express 3.0 x16 слота, въпреки че много модели се справят само с един. Платката Asus Gryphon Z87 обаче има три PCI Express x16 слота наведнъж и е внедрена поддръжка за технологиите за съвместна работа на видеокарти AMD Quad-GPU CrossFireX или NVIDIA Quad-GPU SLI. Първите два слота принадлежат към третото поколение на този интерфейс и могат да споделят PCI-E 3.0 процесорни ленти (1x16 или 2x8). Третият е базиран на второ поколение чипсет линии и осигурява x4 максимална скорост. В допълнение, платката е оборудвана с един PCI Express 2.0 x1 слот, но нямаше място за обичайния PCI слот.



Отхвърлянето на остарелите интерфейси е съзнателно решение, характерно за много дънни платки от ASUSTeK. В Asus Gryphon Z87 няма да намерите сериен COM порт, няма да намерите PS / 2 конектори за клавиатура или мишка на задния панел и дори няма аналогов D-Sub видео изход. Като цяло задният панел с конектори не вдъхновява, твърде много остана неизползвано свободно пространство, но основният набор от необходими интерфейси е налице:

четири USB порт 2.0 и още четири могат да бъдат свързани към два вътрешни конектора на платката;
DVI-D и HDMI видео конектори;
четири USB 3.0 порта (сини конектори) се появиха благодарение на възможностите на логическия комплект Intel Z87 и два допълнителни USB 3.0 порта могат да бъдат изведени с помощта на един вътрешен конектор;
конектор локална мрежа (мрежов адаптеризграден на гигабитов контролер Intel WGI217V);
оптичен S / PDIF, както и шест аналогови аудио конектора, които се осигуряват от осемканален кодек Realtek ALC892.



Между другото, напълно забравихме за една характерна черта на дънните платки, принадлежащи към линията TUF. Моделът Asus Gryphon Z87 принадлежи към тази серия само чрез лога и характерно камуфлажно оцветяване, но къде е известната броня? Има, но сега не е монтиран първоначално, при желание може да се закупи отделно. Комплектът Gryphon Armor включва панели за двете страни на дънната платка, отвертка и необходимия хардуер, капачки за прах и малък 35 мм вентилатор. Така че твърденията ни не са съвсем справедливи, свободното пространство над DVI-D видео изхода е оставено нарочно, дори в капака на конекторите на задния панел има дупки за обмен на въздух на това място, тъй като този допълнителен вентилатор е предвиден да бъде поставени отзад.



Често сме виждали щепсели, които предпазват рядко използвани конектори от запушване с прах. Съвременните дънни платки почти винаги са оборудвани с видео изходи на задния панел, но много от тях са фокусирани върху използването на дискретни графични карти. Поради това някои производители започнаха да инсталират защитни капачки и щепсели за видео изходи, а някои модели се доставят с няколко вложки за защита на USB конекторите. В допълнение към изброените щепсели, комплектът платки от серията TUF включва скоби Dust Defenders за незаети слотове на разширителни карти и модули памет, но щепселите за аудио конектори се срещат за първи път. Много сладко.


Просто трябва да погледнем оформлението на дъската, за да оценим удобството на нейния дизайн и да обърнем внимание на Допълнителни функции. Например, за малки microATX платки само три конектора за вентилатори обикновено се считат за достатъчни, но моделът Asus Gryphon Z87 има безпрецедентен брой конектори за вентилатори. Конекторите са общо седем, като два от тях са процесорни, а единственият трипинов е за малък допълнителен вентилатор. От бутоните, първият трябва да се спомене "USB BIOS Flashback", който ще ви помогне да актуализирате фърмуера без пълно сглобяване на системата, достатъчно е да захранвате платката. В допълнение към него има бутон “MemOK!”, който позволява успешно стартиране дори при проблеми с RAM, и бутон “DirectKey”, който ви позволява да влезете в BIOS без допълнителни действия.


Заслужава да се отбележи технологичният комплекс Q-Design, който опростява сглобяването и работата на система, базирана на дънни платки ASUSTeK. Платката Asus Gryphon Z87 е оборудвана с почти всички функции, включени в този комплекс, с изключение на индикатора за POST код, обаче, Q-LEDs (CPU, DRAM, VGA, устройство за зареждане LED), с тяхна помощ диагнозата е по-малко точна, но е много по-лесна и по-бърза. "Q-Slot" са удобни широки ключалки на слотовете за видео карти, а "Q-DIMM" са едностранни ключалки за слотове за модули памет, те са най-подходящи на малка платка, тъй като ви позволяват да замените или добавите модули, без да се налага премахване на инсталираната видеокарта. Q-Shield” е щепсел за задния панел (I/O Shield), но вместо екструдираните езичета, които са склонни да влязат вътре в конекторите по време на монтаж, има меко електропроводимо уплътнение на обратната му страна. "Q-Connector" е набор от адаптери, който включва модули за опростяване на свързването на бутони и индикатори на предния панел на системния модул и един вътрешен USB 2.0 конектор.

Всички основни спецификацииКомпилирахме дънната платка Asus Gryphon Z87 в една таблица и като щракнете върху нея, можете да отворите обобщена сравнителна таблица със спецификациите на всички тествани преди това модели платки LGA1150:

ASRock Fatal1ty Z87 Professional;
ASRock Z87 Extreme4 ;
ASRock Z87 Extreme6/ac ;
Asus Maximus VI Юнак ;
Asus Z87-Deluxe;
Asus Z87-K
Asus Z87 Pro ;
Gigabyte G1 Sniper 5 ;
Gigabyte GA-Z87X-D3H;
Gigabyte GA-Z87X-OC;
Gigabyte GA-Z87X-UD4H;
Gigabyte GA-Z87X-UD5H;
Intel DZ87KLT-75K;
MSI Z87-G43 ;
MSI Z87-GD65 GAMING ;
MSI Z87 MPOWER.


Функции на BIOS

В предишни рецензии многократно сме разглеждали достатъчно подробно възможностите на BIOS на LGA1150 платки от ASUSTeK. Този път имаме малка платка, но нейният BIOS е почти абсолютно същият, само цветовата му схема е различна, така че просто ще прегледаме секциите и ще опресним основните функции в паметта. Както и преди, по подразбиране, когато влизаме в BIOS, ни посреща опростен “EZ Mode”. Тя ви позволява да разберете основните характеристики на системата, да изберете икономичен или продуктивен режим на работа и да зададете реда на запитване. устройства за зарежданекато просто ги плъзнете с мишката. В допълнение към възможността за настройка на правилния час и дата, както и избор на режим на работа на вентилаторите, можете да приложите профилите X.M.P. за модули памет и вижте информация за свързаните устройства. Бутонът "F7" се използва за превключване от "EZ Mode" към "Advanced Mode" или можете да използвате клавиша "F3", който ви позволява бързо да преминете към един от най-често използваните раздели на BIOS.



Можете да превключите от „EZ Mode“ на „Advanced Mode“ всеки път, когато влезете в BIOS, можете да използвате клавиша F3, който между другото работи във всички останали раздели на BIOS, но ще бъде много по-удобно, ако карате „Разширен режим“ да стартира в настройките. В този случай познатият раздел „Основна“ ще се появи първо пред очите ни. Предоставя основна информация за системата, позволява ви да зададете текущата дата и час, можете да промените езика на интерфейса на BIOS, включително руски. В подраздела „Сигурност“ можете да зададете потребителски и администраторски пароли за достъп. Разделът "Основни" обаче вече не е първият в списъка, преди да се появи нов раздел"Любимите ми". Той е предназначен да събере на едно място всички параметри, които използвате най-често. Първоначално разделът е празен и съдържа само справочна информация за това как да добавяте или премахвате опции с помощта на мишката или клавиатурата. Трябва да се каже, че има редица забрани за избор на параметри и те се отнасят не само за цели секции или подсекции, но дори и за отделни параметри, които съдържат подменюта. Списъкът с опции, показван чрез натискане на клавиша F3, е премахнат от такива досадни ограничения, които вече могат да се редактират, изтривайки ненужните елементи и добавяйки необходимите елементи. Така че максимална гъвкавост може да се постигне само от споделянераздел "Моите любими" и меню с най-често срещаните връзки, което изобщо не е толкова удобно, колкото би могло да бъде при липса на ограничения. Освен това разделът „Моите любими“ се оказа встрани, не може да бъде избран като начален, както всеки друг раздел, така че това също е недостатък.



По-голямата част от опциите, необходими за овърклок, са концентрирани в раздела "Ai Tweaker". Преди беше доста голям, но стана още по-голям, тъй като броят на информационните параметри в началото се увеличи, множителите бяха добавени за промяна на честотата на кеш паметта в средата и параметрите за контрол на напрежението бяха добавени по-близо до край на секцията. Освен това, първоначално виждате далеч не пълен списък с параметри, тъй като всички те се задават автоматично от платката, но веднага щом преминете към ръчна конфигурация, веднага се появяват много скрити преди това опции.

Например, ако просто промените стойността на параметъра „Ai Overclock Tuner“ на „X.M.P.“, за да промените автоматично параметрите на подсистемата на паметта, или на „Manual“, тогава веднага ще се появят опции за промяна на базовата честота и за управление процесорни множители. Напреженията могат да бъдат зададени както над, така и под номиналната стойност, текущите стойности са посочени до параметрите, които ги променят, което е много удобно. Когато променяте напрежението на процесора, вече можете да избирате между три различни опции. Тя може да бъде твърдо фиксирана на определена стойност, можете само да добавите или премахнете необходимата стойност в режим "Офсет" или можете да използвате опцията за адаптивна (интерполация). Вече говорихме за разликите между трите начина за промяна на напрежението на процесора в прегледа на платката Asus Z87-K.

Някои от параметрите традиционно се поставят в подраздели, за да не претрупват твърде много основния. Промените в тайминга на паметта се правят на отделна страница, техният брой е много голям, но е доста удобно да се използват възможностите на този подраздел. С помощта на лентата за превъртане е лесно да видите всички времена, зададени от платката за два канала на паметта. Можете да промените само няколко от тях, например само основните, оставяйки стойностите по подразбиране за останалите.



Невъзможно е да не забележите големия брой опции, свързани главно с мощност и консумация на енергия, които се появиха благодарение на цифровата система за захранване DIGI +. Директно в BIOS можете да управлявате собствени енергоспестяващи технологии, които ви позволяват да променяте броя на активните фази на захранването на процесора в зависимост от нивото на неговото натоварване. Технологията “CPU Load-Line Calibration” за противодействие на спада на напрежението на процесора при натоварване може не само да се включва или изключва, но и степента на противодействие може да се дозира.



Платките на ASUSTeK имат предимството на множество опции в подраздела „Управление на мощността на процесора“. В допълнение към обичайните параметри, налични за платки от други производители, които ви позволяват да увеличите допустимите граници за консумация на процесор, редица допълнителни опциище даде възможност за ускоряване на времето за реакция и намаляване на консумацията на енергия в покой.



Това завършва възможностите на раздела "Ai Tweaker", междувременно все още не сме намерили цяла група от много важни опции, които контролират технологиите за пестене на енергия на процесора. Това е характерен недостатък не само на платките ASUSTeK, но и на повечето платки на други производители. Коренът на проблема се крие в AMI BIOS, който е в основата на UEFI BIOS на съвременните платки и в нерационалното му базово оформление.

Възможностите на подразделите на раздела „Разширени“ като цяло са ни добре познати и разбираеми от техните имена. Те ви позволяват да конфигурирате работата на набор от логически и допълнителни контролери, различни интерфейси, активирате специфични технологии като Intel Rapid Start и Intel Smart Connect.



В подраздела „Конфигурация на процесора“ научаваме основна информация за процесора и управляваме някои процесорни технологии, например технология за виртуализация. Все още обаче не виждаме никакви опции, свързани с икономията на енергия на процесора. Технологии на Intel, тъй като те са поставени на отделна страница „Конфигурация за управление на мощността на процесора“. Всъщност, първоначално само първите три параметъра се виждат на екрана, тъй като опцията "CPU C States" е зададена на "Auto", а всички следващи параметри са скрити. Специално променихме стойността на опцията „CPU C States“ на „Enabled“, за да демонстрираме голям брой скрити преди това параметри, налични за промяна. Те имат много значително влияние върху консумацията на енергия на системата в покой, така че е най-добре да ги настроите ръчно, вместо да ги оставяте на борда.



Секцията "Монитор" отчита текущите температури, напрежения и скорости на вентилатора. За всички вентилатори можете да изберете предварително зададени режими за регулиране на броя на оборотите стандартен комплект: "Стандартен", "Безшумен" или "Турбо", оставете въртенето на пълна скорост или изберете подходящите параметри в ръчен режим.

Характерен недостатък на много съвременни дънни платки беше загубената способност за контрол на скоростта на въртене на три-пиновите вентилатори на процесора, но сега тази функция най-накрая се върна към дънните платки ASUSTeK.


Следва разделът "Зареждане", където избираме параметрите, които ще се прилагат при стартиране на системата. Тук, между другото, трябва да промените началния режим "EZ Mode" на "Advanced Mode". В същото време можете да деактивирате опцията „Бързо зареждане“ за продължителността на настройката, за да не срещнете проблеми при влизане в BIOS поради факта, че платката се стартира много бързо и просто нямате време да натиснете ключът във времето. Следващият раздел „Инструменти“ съдържа няколко изключително важни и редовно използвани подраздела и един почти безполезен. Вградената помощна програма за актуализиране на фърмуера "Asus EZ Flash 2" е една от най-удобните и функционални програми от този вид. Едно от предимствата е поддръжката за четене от дялове, форматирани в системата NTFS. Засега само платките на ASUSTeK и Intel имат такава функция. За съжаление, възможността за спестяване сегашна версияФърмуерът преди актуализацията като цяло беше елиминиран. Подразделът Asus Overclocking Profile ви позволява да запазите и бързо да заредите осем пълни профила на настройките на BIOS. Всеки профил може да получи кратко име, което да ви напомня за съдържанието му. Профилите могат да се обменят, като се съхраняват на външен носител. Лошото е, че все още не е отстранена грешката, според която деактивирането на извеждането на стартовото изображение не се помни в профилите.



Освен това в раздела „Инструменти“ има подраздел „Информация за Asus SPD“, в който можете да се запознаете с информацията, свързана към SPD на модулите памет, включително XMP (Extreme Memory Profile) профили. Мястото за този подраздел обаче беше избрано неуспешно, тъй като забавянията на паметта се променят в съвсем различен подраздел, той е много далеч оттук и е неудобно да се използва предоставената информация.

В центъра на дясната страна на екрана, над постоянно напомняния списък с "горещи клавиши", се виждат два бутона - "Бърза бележка" и "Последна промяна".


Първият ви позволява да запишете и да си оставите важно напомняне, а вторият показва списък с последните направени промени, той се запазва дори когато рестартирате или изключите системата. Винаги можете да погледнете и запомните какви промени са направени в настройките на BIOS последния път и сега дори не е нужно да влизате в BIOS за това, тъй като бутонът „Запазване в USB“ ви позволява да запазите списъка с промените в външен носител.



Изключително удобен е изскачащият прозорец за промяна на настройките на BIOS „Последна промяна“, който автоматично ви показва списък с промени всеки път, когато запазите вашите настройки. Разглеждайки списъка, можете лесно да проверите правилността на зададените стойности, преди да приложите промените, уверете се, че няма грешни или забравени опции. В допълнение, с помощта на този прозорец е лесно да откриете разликите между текущите настройки и стойностите, записани в профилите на BIOS. След като заредите профила, вие незабавно ще видите абсолютно всичките му разлики от предварително зададените параметри в прозореца „Промяна на настройките на BIOS“, който се появява.



Обобщавайки, можем да кажем, че преди това възможностите на Asus EFI BIOS бяха много добри и следователно нямаше нужда от дълбока обработка, беше необходима само известна корекция, за да се премахнат недостатъците. Беше извършено и в новата модификация на BIOS можете да намерите много промени към по-добро. Някои не са твърде значими, като леко увеличение на функционалността до този почти напълно безполезен "EZ Mode". Други са по-важни, включително новата секция „Моите любими“, възможността за оставяне на бележки и редактиране на списъка с най-често използвани секции на BIOS, които могат да бъдат показани по всяко време чрез натискане на клавиша „F3“. Списъкът „Последна промяна“ с последните направени промени е полезен, а изскачащият прозорец „Промяна на настройките на BIOS“ със списък на текущите промени, които ще бъдат приложени, се оказа изключително полезен. Радваме се, че възможността за регулиране на три-пинови вентилатори на процесора се върна, въпреки че в този случай вместо поговорката „По-добре късно, отколкото никога“ е по-правилно да се използва друга - „Добра лъжица за вечеря“.

В същото време все още не е коригирана грешка, поради която деактивирането на показването на началното изображение не се запомня в профилите. Параметрите на страницата "CPU Power Management Configuration", които играят много важна роля в енергоспестяването на системата, все още не са включени в раздела "Ai Tweaker", те са твърде неудобни за достигане. Широкото използване на раздела „Моите любими“ е затруднено от сериозни ограничения за добавяне на параметри и невъзможността той да бъде избран за начален, както и всеки друг раздел. Параметърът "EPU Power Saving Mode", който включва собствени енергоспестяващи технологии, е загубил гъвкавостта си за персонализиране. Преди можехте сами да изберете най-подходящото ниво на спестяване, но сега можете само да го включите или изключите.

Тествайте конфигурацията на системата

Всички експерименти бяха проведени върху тестова система, включваща следния набор от компоненти:

Дънна платка - Asus Gryphon Z87 rev. 1.03 (LGA1150, Intel Z87, BIOS версия 1603);
Процесор - Intel Core i5-4670K (3.6-3.8 GHz, 4 ядра, Haswell, 22 nm, 84 W, LGA1150);
Памет — 4 x 8GB DDR3 SDRAM G.SKILL TridentX F3-2133C9Q-32GTX, (2133MHz, 9-11-11-31-2N, 1.6V захранващо напрежение);
Видео карта - Gigabyte GV-R797OC-3GD ( AMD Radeon HD 7970, Таити, 28 nm, 1000/5500 MHz, 384-bit GDDR5 3072 MB);
Дискова подсистема - Crucial m4 SSD (CT256M4SSD2, 256 GB, SATA 6 Gb/s);
Охладителна система - Scythe Mugen 3 Revision B (SCMG-3100);
Термопаста - ARCTIC MX-2 ;
Захранване - Enhance EPS-1280GA, 800 W;
Корпусът е открит тестов стенд, базиран на корпуса Antec Skeleton.

Операционната система беше Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 bit (Microsoft Windows, версия 6.3, Build 9600), Chipset Driver Kit Intel чипсетСофтуер на устройството 9.4.0.1027, драйвер за видео карта - Катализатор AMD 13.9.

Нюанси на работа в номинален режим

Първоначално имахме известни притеснения относно сглобяването на тестова система, базирана на платката Asus Gryphon Z87 microATX. Охладителната система Scythe Mugen 3, която използваме, не е гигантска, но все пак доста голяма, тя е охладител за кула за 120 мм вентилатор. Не исках да го променям, за да запазя възможността за сравнение с предишните тествани пълноразмерни ATX платки. За щастие сглобяването не създаде никакви проблеми, системата успешно се включи и започна да работи. С помощта на вградената помощна програма фърмуерът на BIOS беше актуализиран до най-новата версия към момента на проверка на версията, но след това трябваше да се сблъскам с поредица от грешки и недостатъци, традиционни за дънните платки ASUSTeK.

При стартиране платките на ASUSTeK показват изображение за зареждане, което предполага, че можете да влезете в BIOS чрез натискане на клавишите "Del" или "F2". Това обаче са стандартни функции, които не изискват напомняния, а останалите клавиши, индивидуални за различните производители, традиционно се забравят. Например, платките на Asus използват клавиша "F8", за да покажат меню, което ви позволява да изберете устройство за стартиране за зареждане извън реда. Има информация за това в ръководството, но една подсказка би била най-подходяща и би била много полезна в началото на дъската, но по някаква причина все още я няма.



Изходът на изображението за зареждане може да бъде деактивиран за постоянно, като се използва подходящата настройка в BIOS или временно, само за текущото стартиране с помощта на клавиша „Tab“, но няма да чакаме да се появят подканите, но ще видим друг характерен недостатък . Докато платката преминава през процедурата за стартиране, тя ще покаже много полезна информация за името на модела, версията на BIOS, името на процесора, размера и честотата на паметта, броя и типа на USB устройствата, както и списък на свързаните устройства. Въпреки това е невъзможно да се разбере истинската честота на процесора, платката отчита само номиналната. Всъщност неговата честота ще бъде по-висока не само при овърклок, но дори и при нормална работа, тъй като при натоварване ще бъде увеличена от технологията Intel Turbo Boost. Този недостатък е още по-досаден, тъй като знаем, че дънните платки ASUSTeK, които принадлежат към серията ROG, могат правилно да определят не само номиналната, но и реалната честота на процесора.



Ние знаем предимствата на дънните платки ASUSTeK, има много от тях, те принадлежат към различни области, повечето от тях са сериозни и значими. Познати и недостатъци, някои могат да бъдат коригирани, останалите просто трябва да се примирите и да се опитате да не забелязвате. Сред недостатъците няма критични, които по принцип не биха позволили използването на дъските по предназначение, но броят на минусите също е много голям и това значително отравя удоволствието от работата с дъските. За да стане по-ясно, нека се опитаме да изброим стъпките, които трябва да се предприемат, за да се гарантира ефективната работа на платката в номинален режим.

След като влезем в BIOS, зареждаме настройките по подразбиране, задаваме правилния час и дата и определяме реда на стартиране на устройствата. Може да се наложи да персонализирате работата на слотовете за разширителни карти, да активирате специфични технологии или по друг начин да промените настройките. то стандартни процедури, от които започва използването на всяка платка, така че няма да ги вземем предвид, но когато влезем в BIOS на платката ASUSTeK, се озоваваме в „EZ Mode“, така че първо трябва да преминем към „Advanced Режим” - това е един, но в същото време незабавно го накарайте да стартира в раздела "Зареждане" - това са два. На същото място трябва да деактивирате опцията "Fast Boot", за да не се сблъскате с проблеми, когато влезете в BIOS по-късно - това са три.

Страхотно е, че платките автоматично регулират скоростта на вентилатора в зависимост от температурата. Въпреки това, в моментните снимки на BIOS можете да видите, че броят на оборотите на вентилатора на процесора е маркиран в червено. Това означава, че самата платка намали скоростта на въртене, но веднага се уплаши, че е станала твърде малка и следователно при всяко стартиране на системата стартирането ще бъде спряно. На екрана ще се появи предупредително съобщение, което показва, че оборотите са твърде ниски и системата ще изчака вашето решение. Преди това трябваше просто да игнорирате този параметър, но сега можете да намалите минималната допустима скорост на вентилатора в секцията "Монитор" - те са четири.

Няма нужда да коригирате нищо в раздела „Ai Tweaker“, но в подраздела „DIGI + Power Control“ трябва да активирате оптималния режим за параметрите „CPU Power Phase Control“ и „DRAM Power Phase Control“ - това беше петият етап. Когато натоварването на процесора е високо, дънните платки ASUSTeK вече деактивират технологията "Intel Turbo Boost" и нулират честотата на процесора до номиналната. Ако натоварването е типично и не е твърде високо, тогава спадовете са краткосрочни, ще видим по-късно, че те изобщо не влияят на производителността на системата. При голямо натоварване обаче честотата винаги ще остане подценена и спадът на скоростта ще бъде значителен и за да коригирате това, в подраздела „Управление на захранването на процесора“ трябва ръчно да увеличите допустимите граници на консумация. В същото време трябва да прочетете контекстните съвети за останалите параметри на подраздела, те се отнасят до преобразувателя на мощност, интегриран в процесорите Haswell, а някои от тях също ви позволяват да намалите консумацията на енергия в покой. Това беше шестата точка.

В BIOS на дънни платки от ASUSTeK отнема толкова време, за да се стигне до параметрите, които играят много важна роля, контролираща енергоспестяващите технологии на Intel, че изглежда, че са скрити нарочно по някаква причина. За да ги намерите, трябва да отидете в раздела „Разширени“, след това да отидете в подраздела „Конфигурация на процесора“ и след това да отидете на отделна страница „Конфигурация за управление на мощността на процесора“. Първоначално само първите три опции се виждат на екрана, тъй като опцията "CPU C States" е зададена на "Auto", а всички следващи опции са скрити. Ако промените стойността на този параметър на "Enabled", тогава можете да намерите значителен брой скрити преди това опции. Сега повечето от тях вече работят и за правилната работа на енергоспестяващите технологии остава да активирате параметъра „Държавна поддръжка на пакет C“. Седем. В края на цялата тази епопея, в подраздела „APM“ на раздела „Разширени“, трябва да активирате опцията „ErP Ready“, за да пестите енергия, когато е изключен.

Общо трябва да преминем през осем основни етапа, много от които включват няколко отделни действия наведнъж и всичко това само за да осигурим нормален, оптимален и икономичен режим на работа на системата. Честно казано, наистина бих искал всички необходими стойности на параметрите да бъдат зададени автоматично от борда, когато изберете опцията „Зареждане на оптимизирани настройки по подразбиране“, без да се налагат дълги, скучни и досадни ръчни настройки.

Функции за овърклок на процесора

Първо, нека да разгледаме какви автоматични начини за подобряване на производителността ни предлага дънната платка Asus Gryphon Z87. Както при други дънни платки от ASUSTeK, е лесно да се използва функцията Asus MultiCore Enhancement, която при всяко ниво на натоварване ще ви позволи да увеличите множителя на процесора до максималната стойност, осигурена от технологията Intel Turbo Boost само за натоварвания с една нишка. Първоначално параметърът е зададен на "Auto", но не функционира и за да го активирате, е необходимо да зададете опцията "Ai Overclock Tuner" на "Manual" или "X.M.P.". За постигане на по-значими резултати се препоръчва да използвате параметъра "OC Tuner". Когато е избрано „Само съотношение“, овърклокването се извършва чрез увеличаване на множителя на процесора, а когато е избрано „BCLK First“, в допълнение към промяната на множителя се увеличава базовата честота. Въпреки това, всички автоматични методи за овърклок не са идеални за никоя дънна платка, така че обикновено не препоръчваме използването им. С старателен избор на най-оптималните стойности на параметрите, които влияят на овърклока, винаги получаваме много по-добър резултат. Или крайните стойности ще бъдат по-високи, или сравними, но с по-ниска консумация на енергия и разсейване на топлината.

Най-рационалният начин е да овърклокнете процесора, без да увеличавате напрежението върху него, но на платката на Asus не можете просто да увеличите множителя на процесора и да не правите нищо друго. В този случай напрежението на процесорните ядра автоматично ще се увеличи от платката, а преобразувателят на напрежение, интегриран в процесора, незабавно ще открие увеличение и независимо ще започне да повишава напрежението още повече при натоварване. Всичко това най-вероятно ще доведе до прегряване и със сигурност до безполезна загуба на енергия и няма да успеем да постигнем енергийно ефективен овърклок. За да избегнете автоматично увеличаване на напрежението от платката при овърклок на процесора, е необходимо да зададете параметъра "CPU Core Voltage" на ръчен режим, но не докосвайте нищо друго. В този случай напрежението не се увеличава от платката и следователно не се надценява от преобразувателя, интегриран в процесорите Haswell. За всеки случай можете също да деактивирате технологията за калибриране на CPU Load-Line Calibration и параметъра Internal PLL Overvoltage, за да противодействате на спада на напрежението на процесора при натоварване. Те може да са необходими само при много висок овърклок, а при нормален не са необходими.

Само овърклок без увеличаване на напрежението може да бъде енергийно ефективен. Това значително ще увеличи производителността, ще ускори изчисленията и в същото време общите разходи за енергия, въпреки увеличаването на потреблението на енергия за единица време, дори ще бъдат намалени, тъй като поради ускоряването на изчисленията количеството електрическа енергия необходимото за извършване на същото количество изчисления ще намалее. Само такъв овърклок ще има минимално въздействие върху замърсяването на околната среда, няма да има отрицателно въздействие върху околната среда, което беше убедително доказано отдавна в статията „ Консумация на енергия на овърклокнати процесори". По време на тестовете на дънните платки обаче се сблъскваме с друга задача. Необходимо е да се осигури максимално възможно и най-разнообразно натоварване, проверявайте дъските, когато работите най-много различни режими, поради което ние не използваме оптималния метод за овърклок, а този, който ви позволява да постигнете най-високи резултати. За тестовете на дънната платка, колкото по-висока е честотата и напрежението, толкова по-добре, защото толкова по-голямо е натоварването на платката. Само при работа в екстремни, близки до ограничаващите условия, е по-лесно и по-бързо да се идентифицират проблемите, да се открият грешки и недостатъци.

Преди това винаги увеличавахме напрежението в режим „Offset“, плюс адаптивен или интерполационен режим, подобен на принципа на работа, стана достъпен за процесори LGA1150, но и двете опции се оказаха неприемливи за процесорите Haswell. Както вече знаете, при добавяне на всяка, дори и най-малката стойност, към стандартното напрежение, стабилизаторът, интегриран в тези процесори, незабавно забелязва промени и когато се появи натоварване, той започва да повече напрежениенараства. Всичко това естествено води до увеличаване на разсейването на топлината, температурата и в резултат на това този метод на овърклок е неприложим поради прегряване. За да се избегне този негативен ефект, процесорите Haswell трябва да бъдат овърклокнати при постоянно, постоянно и фиксирано напрежение. Поради тази причина, когато тестваме дънни платки, ние овърклокваме процесора до 4,5 GHz, докато фиксираме напрежението на ядрата на 1,150 V, като използваме параметрите за модулите памет, записани в профила „X.M.P.“.



Разбира се, при овърклок с фиксиране на напрежението на процесорните ядра, енергоспестяващите технологии частично спират да работят, множителят на процесора пада в покой, но напрежението вече не намалява и остава прекалено високо. Трябва да се уверим, че това е само за кратко време, само когато е необходимо и само по време на тестовете, и освен това обикновено има малък ефект върху консумацията на енергия на системата в покой.



Между другото, преди това публикувахме статия " Процесори Haswell LGA1150 - правилна работав нормален режим и методи за овърклок". Този материал има за цел да обясни на новите потребители на платформата LGA1150 основните принципи за избор на оптимални параметри за работа в номинален режим и за овърклок на процесори Haswell на дънни платки от различни производители. Там ще намерите илюстрирани препоръки за активиране на енергоспестяващите технологии на Intel и увеличаване на приемливите граници на потребление на процесорите, как да ги овърклокнете с увеличаване на напрежението на ядрото и без него.

Сравнение на производителността

Традиционно сравняваме дънните платки по отношение на скоростта в два режима: когато системата работи при номинални условия, както и при овърклок на процесора и паметта. Първата опция е интересна от гледна точка на това, че ви позволява да разберете колко добре работят дънните платки с параметри по подразбиране. Известно е, че значителна част от потребителите не се занимават с фина настройкасистеми, те само задават стойностите по подразбиране на параметрите в BIOS, които не са оптимални, но не променят нищо друго. Така че проведохме теста, обикновено почти без да се намесваме в настройките по подразбиране, зададени от платките. За съжаление, за повечето платки LGA1150 тази опция за тестване се оказа непоносима, тъй като за много модели беше необходима една или друга корекция на стойностите. В резултат на това бяхме принудени да публикуваме дълъг списък от промени, които направихме в настройките на определени модели, и самият смисъл на тестването в този режим беше загубен. Вместо да видим каква производителност ще осигурят платките с настройките по подразбиране, ние показахме почти същите резултати с нашата корекция.

В нова поредица от прегледи на платки LGA1150 решихме да върнем информационното съдържание към тестове със стандартни настройки. Ние не променяме нищо друго и не коригираме нищо. Какви стойности на параметъра задава платката с настройките по подразбиране, се тества с тях, дори ако те се различават значително от номиналните. В същото време трябва да разберете, че е много лошо, когато някой модел е по-бавен от всички останали, но също така не е добре, ако дъската е по-бърза от всички съперници. В случая това не означава, че е по-добро от другите, а само че платката не отговаря на нормалния режим на работа. Само средни резултати, близки до мнозинството, са приемливи и желателни, тъй като е добре известно, че свързаните модели, когато работят при равни условия, показват почти същото ниво на скорост. В тази връзка дори обмисляхме да се откажем от обозначението най-добри резултатина диаграмите, но след това оставиха традиционното сортиране в низходящ ред на производителност, а индикаторите на модела Asus Gryphon Z87 са подчертани в цвят за яснота.

В теста за скорост на фотореалистично 3D изобразяване на Cinebench 15 ние провеждаме тестове на процесора пет пъти и осредняваме резултатите.



Помощната програма Fritz Chess Benchmark се използва в тестове от много дълго време и се е доказала добре. Произвежда силно повтарящи се резултати, производителността се мащабира добре в зависимост от броя на използваните нишки.



Тестът x264 FHD Benchmark v1.0.1 (64bit) ви позволява да оцените производителността на системата по отношение на скоростта на кодиране на видео в сравнение с наличните резултати в базата данни. Оригиналната версия на програмата с енкодер r2106 ви позволява да използвате инструкции на AVX процесор за кодиране, но ние заменихме изпълнимите библиотеки с версията r2334, за да можем да използваме новите инструкции AVX2, които се появиха в процесорите Haswell. Средните резултати от пет преминавания са показани на диаграмата.



Измерване на производителността в Адобе ФотошопИзпълняваме CC, използвайки наш собствен тест, който е креативно преработен тест за скорост на Photoshop за ретуширащи художници, който включва типична обработка на четири 24-мегапикселови изображения, заснети с цифров фотоапарат.



Производителността на процесорите при криптографско натоварване се измерва чрез вградения тест на популярната помощна програма TrueCrypt, която използва AES-Twofish-Serpent „тройно“ криптиране с размер на буфера 500 MB. трябва да бъде отбелязано че тази програмане само е в състояние ефективно да зареди произволен брой ядра с работа, но също така поддържа специализиран набор от AES инструкции.



Компютърната игра Metro: Last Light е много красива, но зависи много от производителността на видеокартата. Трябваше да използваме настройката за средно качество, за да може да се играе при разделителна способност на екрана 1920x1080. Диаграмата показва резултатите от преминаването на вградения тест пет пъти.



Racing F1 2013 е много по-малко взискателна към графичната подсистема на компютъра. При разделителна способност 1920x1080 зададохме всички настройки на максимум, като избрахме режима „Ултра високо качество“ и допълнително включихме всички налични функции за подобряване на изображението. Вграденият в играта тест се провежда пет пъти, като резултатите се осредняват.



В повечето тестове дънната платка Asus Maximus VI Hero забележимо изпреварва конкурентите си - това ясно показва, че номиналният режим на работа на системата не се спазва от платката. От прегледа на този моделзнаем, че той произволно овърклоква процесора с 200 MHz по време на многонишкови работни натоварвания. Изключително важно е да се отбележи, че когато активирате параметрите, които променят обичайните правила за работа на технологията Intel Turbo Boost в BIOS на други модели, можете да получите абсолютно същите резултати, както и възможностите на опцията K OC на Gigabyte дъските ви позволяват да постигнете още повече висока производителноств отделни тестове. Много лесно е да стартирате същия режим на работа на други платки, ако е необходимо, но имаше сериозни затруднения с деактивирането му при моделите от серията ROG и следователно това поведение на платката трябва да се счита за особено неприятен недостатък . Що се отнася до модела Asus Gryphon Z87, очевидно е, че краткотрайните спадове на честотата на процесора до номинала не са повлияли ни най-малко на производителността му. При типични натоварвания платката демонстрира нормална скорост, която се различава малко от други сродни модели, които осигуряват номиналния режим на системата.

Сега да видим какви резултати ще демонстрират системите с увеличаване на честотите на процесора и паметта. Една и съща производителност беше постигната на всички платки - процесорът беше овърклокнат до 4,5 GHz, докато напрежението на ядрата беше фиксирано на 1,150 V, а честотата на паметта беше повишена до 2133 MHz при тайминги 9-11-11-31-2N според X.M.P. ".





















При овърклок на процесора и увеличаване на честотата на паметта, производителността на дънните платки се оказа почти еднаква, което беше очаквано. Жалко, че не видяхме подобна ситуация при сравняване на дъски със стандартни настройки. В зависимост от тестовото приложение, платките периодично се сменят, но разликата в скоростта е малка. В този случай производителността на платката Asus Gryphon Z87 не се различава от останалите, тъй като при овърклок ръчно вдигнахме допустимите граници за потребление на процесора и неговият множител не пада при натоварване.

Измервания на консумация на енергия

Измерването на системната консумация на енергия по време на номинална работа и по време на овърклок се извършва с помощта на Extech Power Analyzer 380803. Устройството се включва преди захранването на компютъра, тоест измерва консумацията на цялата система "от контакта", с изключение на монитора, но включва и загубите в самото захранване. Когато измерваме потреблението в покой, системата не работи, изчакваме пълното спиране на дейността след стартиране и липсата на повиквания към устройството. Резултатите в графиките са подредени с нарастване на консумацията, а показателите на модела Asus Gryphon Z87 са осветени цветно за прегледност. Това обаче не можеше да бъде направено, тъй като бордът винаги заема водеща позиция, като е в горната част на списъка, но, колкото и да е странно, не винаги ще бъдем доволни от този резултат.



Без натоварване, малката microATX платка на Asus Gryphon Z87 успя да надмине дори традиционно икономичната дънна платка на Micro-Star, но другите два модела са разочароващи. Съдейки по предишните резултати от тестове на пълноразмерни платки LGA1150, средното ниво на консумация за тях е 45 W, но няколко платки от ASUSTeK и Gigabyte с настройки по подразбиране харчат много повече от тази стойност.

Трябва да кажа, че въпреки всичките си недостатъци, процесорите Haswell имат неоспоримо предимство под формата на по-ниска консумация на енергия в покой в ​​сравнение с процесорите LGA1155. За съжаление платките, работещи на номинални настройки, не ни дават възможност да видим това и затова добавихме още една допълнителна диаграма с режим, който нарекохме "Eco". Това е същият нормален режим на работа, който дънните платки осигуряват с настройки по подразбиране, ние само ръчно сменихме стойностите на всички параметри, свързани с енергоспестяващите технологии на процесорите на Intel в BIOS от „Автоматично“ на „Активирано“.



Разликата се оказа значителна, резултатите се подобриха, консумацията на повечето системи значително намаля, а платката Asus microATX все още е начело, само че сега промени най-близкия си конкурент. Моделът Asus Maximus VI Hero има всички енергоспестяващи технологии, които работят правилно, изостава доста, но консумацията на платката Micro-Star изобщо не се е променила. Всъщност, според показанията на уреда, намалението на консумацията беше забележимо, но се оказа много незначително и дори не достигна 1 W. Благодарение на преглед на този моделзнаем какво обяснява това странен резултат. MSI платка Z87-GD65 GAMING не позволява пълно включване на енергоспестяващи технологии, поради което отстъпва и на двата модела ASUSTeK, но все пак превъзхожда платката Gigabyte GA-Z87X-OC, чиято реакция при включване на енергоспестяващи режими се обърна изглежда доста слаб.

За всеки случай припомняме, че в тестовите системи инсталираме дискретна графична карта AMD Radeon HD 7970, но ако я откажем и преминем към използване на интегрирани в процесори графично ядро, тогава общата консумация на конвенционалните системи може да падне дори под 30 вата. Икономията на процесорите Haswell в покой е много впечатляваща и изглежда примамлива, но е жалко, че с настройки по подразбиране дънните платки не ни позволяват да се насладим на това предимство, необходима е ръчна корекция на параметрите на BIOS.

За да оценим типичната консумация на енергия, направихме измервания по време на тестове за производителност на системата, използвайки софтуера Fritz. Трябва да се каже, че почти няма значение коя програма да се използва като товар. Почти всякакви редовна програма, способен да зареди напълно и четирите процесорни ядра, ще покаже много близки или дори абсолютно същите резултати.



Единственото изоставане се оказа дънната платка на ASUSTeK и отново разбираме причините. Платката Asus Maximus VI Hero не отговаря на номиналния режим на процесора, надценява неговата честота и следователно губи сравнение с платки, които осигуряват стандартни настройки.

За да създадем максимално натоварване на процесора Haswell, се върнахме към помощната програма LinX, която е графична обвивка за теста Intel Linpack, а използваната от нас модификация на програмата използва AVX инструкции за изчисления. Тази програма осигурява много по-високо натоварване от обичайното, но когато я използваме, ние не нагряваме допълнително процесора с поток от горещ въздух или открит пламък. Ако една програма може да натовари повече работа и да загрее процесора от обикновено, тогава е напълно възможно друга да може. Ето защо ние проверяваме стабилността на овърклокната система и също така създаваме натоварване на процесора по време на измерване на консумацията на енергия с помощта на помощната програма LinX.



Дъски Фирми Gigabyteи Micro-Star показват нормално ниво на консумация на енергия малко над 130 W, платката Asus Maximus VI Hero продължава да плаща за ненормалната работа на процесора и, както се очакваше, се оказва най-разточителна, но ефективността на Моделът Asus Gryphon Z87 вече не е обнадеждаващ. Разликата спрямо другите платки е твърде голяма, вече не може да се обясни с компактността на microATX модела, както е в предишната диаграма. За разлика от платките от серията ROG, обикновените платки от ASUSTeK и платките от серията TUF забавят честотата на процесора при високо натоварване и следователно не успяват да осигурят очакваното ниво на производителност. В резултат на това никоя от LGA1150 дънните платки на ASUSTeK не може да осигури нормална работа на системата с настройки по подразбиране. И това си позволява, бих искал да припомня, водещият производител на дънни платки. Изключително тъжно.

Трябва да се добави, че за обща оценка на нивото на потребление на енергия от системата е необходимо видеокартата да се зареди с работа, а крайният резултат ще зависи от нейната мощност. При тестовете за консумация на енергия използваме само натоварването на процесора, но ако измерваме консумацията на енергия по време на работа на дискретно видеокарти AMD Radeon HD 7970 в игри, тогава общата консумация на енергия на типична система значително ще надвишава 200 вата, доближавайки се до 250 вата при номинална работа и надвишавайки тази стойност при овърклок.

Сега нека да оценим консумацията на енергия при овърклок системи и без натоварване.



Дори при овърклок ние винаги се възползваме максимално от всички енергоспестяващи технологии на процесора и следователно подредбата остава същата, както беше с настройките Eco при работа в номинален режим. Консумацията на енергия на платките на Asus и MSI почти не се е увеличила, и двата модела ASUSTeK са пред платката Micro-Star поради неспособността й да активира най-дълбоките режими за пестене на енергия, но предишните ни прегледи показаха, че много Гигабайтови платкисреден и старши клас, има очевидни проблеми с преобразувателите на напрежение и с работата на енергоспестяващите технологии. Моделът Gigabyte GA-Z87X-OC стана първата LGA1150 платка, чиято консумация на енергия по време на овърклок се оказа по-висока, отколкото в номиналния режим.

По време на овърклок и когато се появи натоварване, консумацията на енергия на всяка овърклокната система, не само на Gigabyte, вече е несравнимо по-висока, отколкото в номиналния режим. Той засяга както увеличаването на честотата, така и увеличаването на напрежението. При високи натоварвания консумацията на енергия на платките ASUSTeK и Micro-Star се сближава, благодарение на малките размери и липсата на множество допълнителни контролери, малката платка Asus microATX все още е водеща, а моделът Gigabyte GA-Z87X-OC остава най-ненаситния.





Послеслов

Дънната платка Asus Gryphon Z87 е първият форм фактор microATX LGA1150, който тествахме, и в много отношения не изглежда като типична дънна платка с неговия размер. Няма толкова много модели от този формат с три PCI Express x16 слота, малко вероятно е да срещнем друг, който има седем конектора за вентилатори, всички от които са регулируеми. И със сигурност няма друг модел, на който по избор да може да се монтира защитно покритие. Хубаво решение, между другото. Тези, които имат нужда, ще закупят допълнително "Gryphon Armor Kit", а останалите ще могат да спестят. Противно на страховете ни, малката дънна платка не създаде никакви затруднения при сглобяването на системата. Дизайнът му е обмислен, възможностите за повечето потребители са напълно достатъчни, способността за овърклок и производителност при типични задачи не се различава от моделите в пълен размер, а нивото на консумация на енергия се оказа най-ниското и сравнимо само с повечето икономични ATX дънни платки.

За съжаление, въпреки нестандартното си поведение, платката Asus Gryphon Z87 не се отличава по нищо от обикновените модели на ASUSTeK. Това е типична платка Asus LGA1150 с пълен комплектнедостатъци, започвайки с незначителни недостатъци при стартиране и завършвайки с намалена производителност при високи натоварвания. Няма и най-малко желание да го препоръчаме за закупуване, както всяка друга LGA1150 платка от тази компания. Остава само да се оплакваме, защото нито една от дънните платки на Asus, тествани от нас по логиката на Intel Z87, не може да осигури номиналния режим на работа на системата с настройки по подразбиране. Моделите от серията ROG овърклокват процесора, а останалите го намаляват при високи натоварвания - просто възмутителна ситуация, която е непростима дори за начинаещ, а в този случай говорим за водещ производител на дънни платки. Освен това знаем много други недостатъци на дънните платки ASUSTeK, но е не само трудно, но не винаги е необходимо да пренебрегнем тези модели. Те също имат много предимства, а платките от други производители имат свои характерни проблеми. По-специално, въпреки недостатъците, определено трябва да обърнете внимание на модела Asus Gryphon Z87. Голяма част от недостатъците, които забелязахме, могат да бъдат отстранени, с останалите ще трябва да се примирим, като е малко успокояващо, че сред тях няма критични, които по принцип биха попречили на използването на платката. Но този модел, подобно на други дъски от серията TUF, ще зарадва собственика с петгодишен гаранционен срок, което е много важен аргумент в негова полза.

При закупуване на набор от нови компоненти може да възникне ситуация, че процесорът е толкова нов, че дънната платка все още го „познава“. Преди актуализирането на BIOS изискваше стар процесор или трябваше да губите време в сервизен център. Но сега с появата Технология на ASUSПроблемът с USB BIOS Flashback ще бъде разрешен още по-лесно.

USB BIOS Flashback е най-лесният начин за актуализиране на BIOS на дънни платки ASUS. Сега всичко, което трябва да актуализирате, е USB устройство със записан на него BIOS файл и захранване. Сега не са необходими процесор, RAM и други компоненти.

1. Системни изисквания:

захранващ блок; USB устройство FAT16, FAT32 или NTFS (само за Intel X79 FAT16 и FAT32); Дънна платка на ASUS, базирана на чипсета Intel X79, Z77, H77, Q77, B75 (Списъкът на дънните платки на ASUS, поддържащи технологията USB BIOS Flashback, е представен в таблица стр.3).

2. Изтеглете и извлечете BIOS ROM файла от официалния уебсайт на ASUS (www.asus.ru)

3. Преименувайте BIOS файла, както е написано в таблицата, и след това го запазете на USB устройството в основната директория.

Име на модела

ИмеBIOS

P9X79 Deluxe

P9X79D.ROM

P9X79Pro

P9X79PRO.ROM

P9X79

P9X79.ROM

Sabertooth X79

SABERX79.ROM

Rampage IV Extreme

R4E.ROM

Формула Rampage IV

R4F.ROM

Rampage IV Gene

R4G.ROM

P8Z77-V Делукс

Z77VD.CAP

P8Z77-V Pro

Z77VP.CAP

P8Z77-V

Z77VB.CAP

P8Z77-VLE

P8Z77VLE.КАП

P8Z77-V LX

P8Z77VLX.CAP

P8Z77-V LK

P8Z77VLK.CAP

P8Z77-M Pro

P8Z77MP.КАП

P8Z77-M

P8Z77M.CAP

Sabertooth Z77

Z77ST.CAP

Максим V ген

M5G.CAP

P8H77-V

P8H77V.CAP

P8H77-VLE

P8H77VLE.КАП

P8H77-M Pro

P8H77MP.CAP

P8H77-M

P8H77M.CAP

P8H77-MLE

P8H77MLE.КАП

P8B75-V

P8B75V.CAP

P8B75-M

P8B75.CAP

P8B75-MLE

P8B75LE.CAP

P8Q77-M

P8Q77.CAP

P8H77-I

P8H77I.CAP

4. Свържете 24-пиновите конектори за захранване на дънната платка и 8-пиновите процесори.

5. Свържете USB устройството към конектора USB BIOS Flashback/ROG Connect (за платки, базирани на Intel X79, това е бял USB 2.0 конектор, за платки, базирани на други чипсети, това е USB 2.0 конектор, маркиран с цвят и надпис USB BIOS Flasback/ROG Connect на панела Q-Shield) и задръжте за 3 секунди, докато светлинната индикация започне.

6. Изчакайте бутонът USB BIOS Flashback/ROG Connect да светне, което показва, че актуализацията е била успешна.

1. Не премахвайте USB устройството, не изключвайте дънната платка и не натискайте бутона за нулиране на CLR_CMOS, докато актуализирате BIOS.

2. Ако бутонът USB BIOS Flashback/ROG Connect мига за пет секунди, USB BIOS Flashback не работи правилно. Това може да се дължи на неправилна инсталация на устройството, грешка в името на файла или несъвместим файлов формат. Рестартирайте системата и проверете дали името и форматът на файла са правилни.

3. Ако срещнете някакви проблеми при зареждане след актуализиране на BIOS, моля, свържете се с местния център за поддръжка на ASUS за съдействие. допълнителна помощ.

Дънните платки на ASUS са най-продаваните и награждавани дънни платки в света.

Всеки ден на пазара се появяват все повече решения, базирани на новия чипсет Intel Z87 Express. Освен това някои производители не само поеха по пътя на актуализирането на миналогодишните модели дънни платки, но и представиха напълно нови решения. Например, която стана първата дънна платка, принадлежаща към линията TUF, направена в компактен формат microATX. Няма смисъл да се спори дълго време за целесъобразността на такава стъпка, тъй като ползата от закупуването на ASUS GRYPHON Z87, въз основа на неговите характеристики на производителност, е очевидна. Нов моделсъчетава предимствата на по-стария ASUS SABERTOOTH Z87 с размерите на формата microATX, което ще ви позволи да сглобите на негова основа не само компактна, но и продуктивна система с повишена надеждност, от която феновете на ASUS преди това бяха лишени. Говорейки за "повишена надеждност", в този случай говорим не само за предимствата, декларирани от производителя под формата на защита срещу електростатични повреди, висококачествена елементна база и редица патентовани функции, например Thermal Radar 2 , но и за удължена петгодишна гаранция, която вече е косвено потвърждение за доверието на компанията в надеждността на нейното потомство.

Спецификации на дънната платка ASUS GRYPHON Z87:

производител

GRYPHON Z87 (рев. 1.0)

Intel Z87 Express

Цокъл за процесор

Поддържани процесори

Intel Core i7/ Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron четвърто поколение

Използвана памет

1866(OC)/1600/1333/1066/800MHz

Поддръжка на паметта

4 x 1.5V DDR3 DIMM слота, поддържащи до 32 GB памет

Слотове за разширение

2 x PCI Express 3.0 x16 (CPU)
1 x PCI Express 2.0 x16 (PCH)

1 x PCI Express 2.0 x1

Дискова подсистема

Чипсетът Intel Z87 Express поддържа:

6 x SATA 6 Gb/s порта, поддържащи 6 SATA 6 Gb/s устройства

Поддържа RAID 0, 1, 5, 10

1 x Intel WGI217V (10/100/1000Mbps)

Звукова подсистема

Кодек Realtek ALC892

8 канално аудио

24-пинов ATX захранващ конектор

8-пинов конектор за захранване ATX12V

Фенове

2 x конектори за вентилатори на процесора (4-щифтови)

1 x Конектор за вентилатор на корпуса на Gryphon Armor Kit (3-пинов)

4 конектора за системен вентилатор (4-пинов)

Охлаждане

Алуминиеви радиатори на MOSFET

Чипсет алуминиев радиатор

Външни I/O портове

1 x оптичен S/PDIF изход

6 x аудио порта

Вътрешни I/O портове

1 x USB 3.0 с поддръжка за свързване на два USB 3.0 (19-пинов)

2 x USB 2.0, всеки поддържащ две USB 2.0 връзки

6 x SATA 6Gb/s порта

1 x аудио изходен конектор на предния панел

1 x конекторен блок на предния панел

1 x CMOS джъмпер за нулиране

1 x BIOS flashback

64MB AMI UEFI BIOS

Оборудване

упътване;

гаранционна брошура;

диск с драйвери и помощни програми;

сертификат за качество

1 x комплект ASUS Q-конектори;

4 x SATA кабела;

1 x 2-лентов SLI мост;

1 x празен интерфейсен панел.

Форма фактор

размери, мм

Уеб страница с продукти

Всички цени за ASRock+Z87M+EXTREME4

Опаковка и оборудване

Опаковката на дънната платка ASUS GRYPHON Z87 е изцяло съобразена с решението от високо ниво. Например, дизайнът е предимно черен и почти напълно липсват различни видове печат, с изключение на логото на серията TUF (The Ultimate Force). Също така отбелязваме наличието на лого, показващо разширена петгодишна гаранция, което е типично за всички дънни платки от тази серия.

На обратната страна има изображение на самата дънна платка, нейния интерфейсен панел, както и основните спецификации. Горният раздел описва основните предимства на ASUS GRYPHON Z87:

    Термален радар 2- поради голям брой температурни сензори, както и наличието на конектори на платката за свързване на мултицетни сонди, потребителят получава най-пълната и вярна информация за текущото състояние на системата.

    TUF компоненти- елементната база на дънната платка отговаря на най-високите стандарти за качество. И така, ASUS GRYPHON Z87 използва специални титаниеви твърди кондензатори, полеви транзистори, преминали независим контрол на качеството и тествани за съответствие с военните стандарти, както и дросели с повишена надеждност, за да се избегне възможната поява на „свирки“ по време на работа на дънната платка.

    Тест за надеждност на ниво сървър- Дънната платка е преминала специална тестова серия от тестове и напълно отговаря на стандартите за надеждност, предложени за сървърни дънни платки. Това означава, че ASUS GRYPHON Z87 демонстрира много висока стабилност дори при продължително натоварване и е в състояние да издържи теста висока температураи висока влажност.

    USB BIOS Flashback- потребителят има възможност да актуализира версията на фърмуера на BIOS без никакви проблеми с помощта на флаш устройство и съответния бутон на текстолита, което не само значително опростява процеса на актуализиране, но и гарантира неговата безопасност.

В кутията с ASUS GRYPHON Z87, в допълнение към обичайния софтуерен диск, ръководство за потребителя и празен интерфейсен панел, се доставя следното:

    четири SATA кабела;

    сертификат за качество;

    набор от ASUS Q-конектори, които значително улесняват процеса на свързване на предния панел на кутията на компютъра;

    2-посочен SLI мост.

Комплектът за доставка на ASUS GRYPHON Z87 е много достоен и по принцип ще бъде напълно достатъчен за безпроблемно сглобяване и по-нататъшна работа на компютъра.

Дизайн и характеристики на таблото

За разлика от по-голямата си сестра, дънната платка ASUS GRYPHON Z87 не крие скромното си оборудване под пластмасова „броня“ и изглежда доста познато. Както можете да видите, той е направен в съответствие със стандартите на серията TUF върху черен текстолит. В същото време основните конектори и охладителната система са боядисани в кафяво, което като цяло придава външна прилика с военно оборудване.

Що се отнася до реалното оформление на ASUS GRYPHON Z87, въпреки скромните размери на microATX текстолита (244 x 244 мм), инженерите на ASUS успяха да разположат всички елементи на оптималните им места. В резултат на това нямахме оплаквания и съответно нямахме затруднения при сглобяването на компютър и неговата работа.

Що се отнася до корпуса, той може да бъде закупен отделно. Комплект Комплект броня Gryphonидва опакован в приличен самостоятелен пакет за дънна платка и струва солидни $50 според нас. От друга страна, закупуването на този комплект ви дава следните предимства:

    Термична броня- активна система за охлаждане, която с помощта на специална защита, монтирана по цялата повърхност на текстолита, генерира въздушни потоци, насочени към охлаждане ключови възлитакси.

    TUF Укрепител- на задната страна на дънната платка е монтирана специална заздравяваща плоча, която предотвратява повреда на текстолита по време на монтажа и използването на цялостни разширителни карти и охладителни системи.

    Защитник от прах- Комплектът Gryphon Armor се доставя с комплект капачки за всички портове и слотове за разширение, за да се предотврати проникването на прах.

В крайна сметка пълен комплектКомплектът Gryphon Armor включва два защитни кожуха, вентилатор за охлаждане на захранващите елементи на платката, комплект прахови капачки за защита на разширителните слотове и портове и три температурни сензора за свързване към съответните портове на платката. дънна платка.

Основните елементи на Gryphon Armor Kit са, разбира се, двата защитни капака. По аналогия с ASUS GRYPHON Z87, единият, изработен от пластмаса, покрива дънната платка отпред, докато вторият, този път метален, предпазва задната страна на текстолита от огъване и счупване. Цялата конструкция е сглобена в едно цяло с помощта на седем винта.

Отделно отбелязваме, че на обратната страна на металния корпус е нанесен диелектричен филм, който предпазва текстолита от електростатично увреждане.

Връщайки се директно към прегледа на дънната платка, отбелязваме, че обратната страна на текстолита не носи практически никакви значими елементи, с изключение на основната плоча на гнездото на процесора и няколко елемента на модула за стабилизиране на мощността за допълнителни възли.

Следните конектори са разположени в долната част на платката: аудио конектор на предния панел, S/PDIF изход, конектор за системен вентилатор, джъмпер за нулиране на CMOS, TPM порт и два USB 2.0 конектора. Общо платката поддържа осем USB 2.0 порта, четири вътрешни и четири външни (на интерфейсния панел). Всичките осем интерфейса са реализирани от чипсета. Също така, моделът ASUS GRYPHON Z87, използвайки конектора TB_HEADER, може да бъде оборудван с разширителна платка с Thunderbolt портове, което е приятна функция, макар и не много популярна.

По-близо до десния ъгъл на текстолита има блок за свързване на предния панел, друг конектор за свързване на системен вентилатор, бутон за бързо актуализиране на фърмуера на BIOS, конектори за свързване на температурни сензори и бутон DirectKey, с който можете бързо да получите достъп BIOS настройкидънна платка. Благодарение на конектора DRCT, потребителят има възможност да свърже отделен бутон за достъп до BIOS и да го постави, например, на предния панел на кутията.

Още един интересен Функция на ASUS GRYPHON Z87 е възможността да замените чипа с фърмуера на BIOS без помощта на сервизен център, за това просто трябва да извадите чипа от гнездото и да го замените с нов.

В десния ъгъл на платката, успоредно на повърхността на печатната платка, има шест SATA 6 Gb/s порта. Тяхната работа се осигурява от чипсета Intel Z87 Express. Има поддръжка за масиви SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10. До SATA портовете има блок за свързване на отдалечен панел с USB 3.0 портове. Като цяло ASUS GRYPHON Z87 поддържа шест USB 3.0 порта: два вътрешни и четири на интерфейсния панел. Всички портове са реализирани от чипсета Intel Z87 Express.

Дънната платка ASUS GRYPHON Z87 е оборудвана с четири DIMM слота за инсталиране на DDR3 RAM модули, които са снабдени с резета само от едната страна за по-голямо удобство. RAMможе да работи в двуканален режим. За да го реализирате, модулите трябва да бъдат инсталирани или в първия и третия, или във втория и четвъртия слот. Поддържат се модули, работещи на честоти от 1066 до 1600 MHz в номинален режим и от 1866 MHz и по-високи при овърклок. Максималното количество памет може да достигне 32 GB, което трябва да е достатъчно за почти всяка задача. Също така отбелязваме наличието на бутона MemOK!, който ви позволява да автоматичен режимкоординиране на параметрите на модулите памет за разрешаване на възможни конфликтни ситуации.

Охладителната система на разглежданата платка се състои от три алуминиеви радиатора: единият премахва топлината от чипсета Intel Z87 Express, докато другите два покриват MOSFET чиповете и в същото време са свързани помежду си с топлинна тръба за подобряване на топлообмена ефективност. И трите радиатора са закрепени с винтове. По време на тестването на платката температурата на радиаторите не надхвърли 36.4°C, което е добър резултат.

Местоположението на процесорния сокет е типично за дънни платки, базирани на чипсети Intel Z77 Express и Intel Z87 Express. Процесорът се захранва от 8-фазна схема за изчислителни ядра и допълнителни възли.

Самият преобразувател е базиран на ASP1251 PWM контролер с вградена система за управление на мощността Digi+. Както казахме в началото на нашия материал, ASUS поставя специален акцент върху най-високото качество на елементната база на дънната платка ASUS GRYPHON Z87. Преценете сами, титанови твърди кондензатори, транзистори с полеви ефекти, които са преминали редица тестове от независими компании, както и подобрени дросели с висока надеждност. Всичко това, както и наличието на разширена петгодишна гаранция, ни дава надежда за дълга и безпроблемна работа на ASUS GRYPHON Z87.Мимоходом отбелязваме, че основният 24-пинов и допълнителните 8-пинови конектори са предназначени да захранват новия продукт.

Тъй като дънната платка ASUS GRYPHON Z87 принадлежи към компактния формат microATX, има четири съответни слота за разширяване на нейната функционалност. Както можете да видите, има три слота за инсталиране на графични адаптери PCI-Express x16. Два от тях са свързани към процесора и споделят 16 ленти на стандарта PCI Express 3.0. Третият слот от своя страна е свързан с чипсета и съответно използва четири ленти на стандарта PCI Express 2.0. При инсталиране на няколко видеокарти линиите ще бъдат разпределени по следните схеми: x16, x8 + x8, x8 + x8 + x4 и последен вариантвъзможно само ако са инсталирани три видеокарти от AMD, тъй като NVIDIA не поддържа 3-Way SLI режим за слотове с пропускателна способност x4.

Също така, разширяването на функционалността на дънната платка е възможно благодарение на един PCI-Express 2.0 x1 слот, който е свързан към чипсета.

Ако решите да се възползвате от интегрираното в процесора графично ядро, то на ваше разположение са два HDMI и DVI-D видео изхода, чиято работа и превключването между тях се осъществява от чипа ASMedia ASM 1442K.

Възможностите за множество I/O се осигуряват от чипа NUVOTON NCT6791D, който контролира системните вентилатори и също така осигурява мониторинг.

За подкрепа интернет връзка Gigabit LAN контролер Intel WGI217V.

Звуковата подсистема на въпросната дънна платка е базирана на 8-канален HDA кодек Realtek ALC892, който поддържа 2/4/5.1/7.1 аудио формати. Той осигурява висококачествено аудио възпроизвеждане без загуби с честота на дискретизация от 192 kHz и разделителна способност от 24 бита.

Следните портове се показват на интерфейсния панел на ASUS GRYPHON Z87:

  • 1x оптичен S/PDIF изход;

    6 x аудио порта.

Конфигурацията на интерфейсния панел като цяло заслужава изключително положителна оценка поради наличието на голям брой USB 2.0 и USB 3.0 портове, удобно свързване на многоканална акустика, както и наличието на HDMI и DVI-D видео изходи. Въпреки това, както в случая с ASUS SABERTOOTH Z87, потенциалните купувачи на ASUS GRYPHON Z87 ще имат проблеми със свързването на аналогови монитори, тъй като за това ще трябва да закупят VGA адаптер отделно, което не е значителен недостатък, но такава ситуация не може да бъде изключено.

Дънната платка ASUS GRYPHON Z87 е оборудвана със седем конектора за вентилатори. Две от тях са за Охлаждане на процесора, четири за свързване на системни вентилатори, а последният е за свързване на вентилатора, който идва с Gryphon Armor Kit. Всички конектори, с изключение на последния, са 4-пинови.

UEFI BIOS

Дънната платка ASUS GRYPHON Z87 използва модерен прелоудър, базиран на графичния интерфейс UEFI, който може да се конфигурира с помощта на мишката. Основният екран на UEFI BIOS показва наблюдение на температурата и напрежението на захранването и линиите на процесора. Също така в този раздел можете да видите версията на BIOS, модела на процесора и количеството RAM.

Всички настройки, свързани с овърклок на системата, се намират в раздела "Ai Tweaker".

Умножителят на честотата на паметта ви позволява да зададете честотата от 800 до 3200 MHz.

Освен това, ако е необходимо, можете да получите достъп до настройките на забавянето на паметта.

Контролните настройки могат да се използват за увеличаване на стабилността по време на овърклок. цифрова система Digi+ захранване.

Настройките, необходими за овърклок и оптимизиране на системата, са обобщени в таблицата:

Параметър

Име на менюто

Обхват

Честота на системната шина

100, 125, 166, 250

RAM честота

честота на паметта

3200, 2400, 2133, 1866,

1600, 1333, 1066, 800

RAM времена

CAS латентност, RAS към CAS, RAS PRE Time, RAS ACT Time, DRAM COMMAND Mode, RAS към RAS Delay, REF Cycle Time, Write Recovery Time, READ to PRE Time, FOUR ACT WIN Time, WRITE to READ Delay, Write Laency

Термичен контрол на мощността на процесора

Мин. Ограничение на съотношението на кеша на процесора

Максимално ограничение на съотношението на кеша на процесора

Фиксирана честота на процесора

Фиксирана честота на процесора (KHz)

Ограничение на мощността на дълготрайния пакет

Времеви прозорец за мощност на пакета

Ограничение на мощността на къс пакет

Лимит на тока на интегрирана VR в процесора

0,125 - 1023,875

Текуща способност на процесора

Текуща способност на DRAM

RAM с фиксирана честота

DRAM фиксирана честота (KHz)

Отмяна на напрежението на ядрото на процесора

Отмяна на напрежението на кеша на процесора

Допустимо отклонение от зададеното напрежение на системния агент

Отместване на напрежението на CPU System Agent

CPU Analog I/O Voltage Offset

Мощност Токов наклон

Автоматично, ниво -4 - ниво 4

Power Current Offset

Авто, -100% - 100%

Отместване на цифровото I/O напрежение на CPU

Power Fast Ramp Response

Енергоспестяващо ниво 1 Праг

Праг на ниво 2 на енергоспестяване

Праг на енергоспестяващо ниво 3

Входно напрежение на процесора

Входно напрежение на процесора

Напрежение на RAM модулите

1,20000 - 1,92000

Напрежение на чипсета

PCH напрежение на ядрото

0,70000 - 1,50000

1,20000 - 2,00000

0,60000 - 1,00000

DRAM CTRL REF Напрежение

0,39500 - 0,63000

DRAM CTRL REF Напрежение на CHA

0,39500 - 0,63000

DRAM CTRL REF Напрежение на CHB

0,39500 - 0,63000

Clock Crossing VBoot

0,10000 - 1,90000

Напрежение за нулиране при пресичане на часовника

0,10000 - 1,90000

Напрежение на пресичане на часовника

0,10000 - 1,90000


Абонирайте се за нашите канали

Здравейте приятели! В днешната статия ние актуализирайте биоса на дънната платка на asus. Това е сериозен въпрос и трябва да се третира по съответния начин. Процесът на актуализиране на BIOS на всяка дънна платка, макар и много прост, но всяка грешка в него ще ви струва скъпо - ще трябва да върнете дънната платка към живот в център за услуги, тъй като вероятно нямате специален програмист. В началото на статията, накратко, ще ви напомня какво е BIOS.

Как да актуализирате BIOS на дънната платка ASUS

BIOS е най-важният елемент на компютъра - микропрограма, записана на микросхема, която от своя страна се намира на дънната платка.

BIOS - осигурява основен достъп на ОС до хардуерните възможности на компютъра. С прости думи BIOS обяснява на операционната система как да използва един или друг компютърен компонент.

Веднага след включване на системния модул, BIOSпроверява всички устройства (процедура POST) и ако някой компонент е дефектен, тогавачрез специален високоговорител се чува сигнал, по който може да се идентифицира неизправно устройство. дако всичко е наред, BIOS ще започне да търси кода за зареждане на OS на свързаните устройства и ще го намери предава щафетата на операционната система.

Сега за не толкова доброто. Самият процес на актуализиране на BIOS отнема няколко минути, но ако по това време ще има прекъсване на електрозахранването в къщата ви и компютърът ви не е свързан към непрекъсваемо захранване(UPS), тогава фърмуерът ще бъде счупен и просто не включвате компютъра. За да възстановите, ще трябва да потърсите специален програмист ( Възстановяване на BIOS- темата на отделна статия).

Трябва да кажа, че производителите предвидиха сериозността на проблема още в зората на производството на дънни платкинапълно изключена възможността за актуализиране или мигане на BIOS, едва наскоро BIOS започна да се завършва специална програмаза вашата актуализация. Но все пак,актуализирането на BIOS на всяка дънна платка обикновено се случва веднъж в живота й, а понякога дори нито веднъж.

Най-важното правило ако работата на компютър или лаптоп видоста доволен, тогава не е необходимо да актуализирате нищо, но напрако все пак решишактуализирайте BIOS, тогава трябва да има основателни причини за това. Ето някои от тях.

Няма нови функции във вашия BIOS. Например, няма технология AHCI и има само остаряла IDE, но сте закупили нов твърд диск с интерфейс SATA III (6 Gb / s) или като цяло твърдо състояние SSD устройство. технология AHCI ще позволи на вашето устройство да използва модерни функции и операционната система на новия твърд диск ще работи по-бързо, отколкото в IDE. След като сте посетили уебсайта на производителя на вашата дънна платка, сте видели, че е пусната нова актуализация на BIOS, научили сте също, че след актуализацията вашата дънна платка ще поддържаAHCI! В този случай можете да актуализирате BIOS без колебание.

Един мой приятел загуби звук на компютъра си, преинсталиране на Windowsи драйверите не помогнаха, той реши, че вграденият звукова картаи купих дискретен, така че системата работи 7 години, след това трябваше да се смени процесора на този компютър, това изискваше актуализация на BIOS, след актуализацията вградената звукова карта работеше.

Още един случай. Клиентът постоянно рестартира компютъра и преинсталирането на операционната система не помогна, те замениха всичко, което беше възможно в системния модул, не промениха само дънната платка и процесора. Най-накрая решихме да инсталираме нов фърмуер на BIOS и това помогна!

В прозореца за системна информация, който се отваря, виждаме версията на BIOS - 2003

Сега отиваме на официалния уебсайт на производителя на нашата дънна платка ASUSP8Z77-V PROи изберете „Драйвери и помощни програми“

Изберете всяка операционна система и отворете елемента "BIOS". Виждаме, че има актуализация 2104 (още нова версияотколкото нашите).

Кликнете върху бутона "Глобално". и изтеглете фърмуера.

Свеж фърмуер на BIOS (P8Z77-V-PRO-ASUS-2104.CAP) изтеглени в архива. Извличаме го от архива и го копираме в USB-f Лешка. Фърмуерът тежи 12 MB.

USB паметта трябва да бъде форматирана файлова система FAT32 и освен обновяване на BIOS не трябва да съдържа нищо.

Рестартирайте и влезте в BIOS.

В първоначалния прозорец на BIOS виждаме старата версия на фърмуера 2003.

Натискаме "Допълнително"и отиваме при допълнителни настройки BIOS.

(Кликнете върху екранната снимка с левия бутон на мишката, за да я увеличите)

Влезте в раздела "Услуга".

Изберете помощната програма за фърмуера на BIOS - ASUS EZ Flash 2или може да имате ASUS EZ Flash 3 .

В прозореца на ASUS EZ Flash 2 виждаме нашето USB флаш устройство с фърмуер P8Z77-V-PRO-ASUS-2104.КАП.

Щракваме върху файла с фърмуера с левия бутон на мишката.

Щракнете върху "OK"

Актуализиране на BIOS?