Прогоревший сокет AM4. Ремонт материнской платы MSI B450 Tomahawk
Материнская плата MSI B450 Tomahawk попала ко мне в руки с прогоревшей дырой в сокете.
Крышка с сокета была уже снята владельцем. Материнская плата совершенно новая, из магазина. По всей видимости пытались вставить процессор в закрытый сокет, согнули ножки, повредили контакты сокета и запустили плату в таком состоянии.

А вот что произошло с обратной стороны платы

Ремонт сокета в таком состоянии нецелесообразен. Тем более, что имеет место сквозной прогар текстолита. Сокет необходимо снимать, чтобы оценить масштабы случившегося.
Выпаиваю все электролиты в зоне пайки и снимаю сокет на профессиональной паяльной станции Термопро ИК-650 с соблюдением термопрофиля.


Сокет успешно снят. И вот что под ним:

Чищу место прогара

Согласно боардвью это питание 3,3В. А рядом с ним находится земляной пятак. Вот поэтому и произошло короткое замыкание линии 3,3В на землю.

Восстанавливаю и изолирую прогоревшие пятаки

С обратной стороны тоже

Теперь на пятаках 3,3В нет короткого замыкания. Можно устанавливать новый сокет.



Для того чтобы запаять АМ4 сокет на плату, необходимо предварительно снять с него верхнюю крышку. Иначе она расплавится при температуре пайки 230-240 градусов.

Кладу сокет на подготовленную плату, выставляю по меткам и запаиваю.

Собираю новый запаяный сокет


Проверяю качество пайки DDR4 тестером с установленным процессором

Всё нормально, можно пробовать запускать плату.
Успешный запуск произошел не с первого раза. Пришлось прошить Bios.
В итоге есть картинка.

Теперь можно посмотреть на загрузку и работу операционной системы

Материнская плата работает и прошла все тесты. Владельцу рекомендовано без крайней необходимости не трогать процессор.

6.8K постов 39.9K подписчиков
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Насколько экономически целесообразно реболлить сокет у мат.платы за 6к?
сломать амд сокет это надо умудриться
Чето странно как то, я больше подозреваю что это брак/в сокет попал посторонний мусор. они бы быстрее ноги на проце загнули. Мне всегда казалось более надежным, когда ноги на процессоре, а не на сокете, LGA по первой вызывал некоторое очкование при каждом закрытии сокета, как то был момент — собирали ibm блейд, оно как обычно приехало, типа вот тебе базовая модель лезвия, а вот тебе хреналион коробок разных размеров с остальной комплектухой. Собрали, включаем и бляха-муха, одно из лезвий сразу на инициализации заверещало. Ну вытащили, подергали память, покрутили-повертели, а потом заметили что каким то хуем умудрились замять одну ногу в сокете. Сцуко, это было полное фиаско, ценник на лезвие это зарплата всего отдела, а то и две, а так как собирали в 4 руки, то уже хуй его знает кто конкретно в это лезвие проц так криво уронил и не было ли так изначально. С горем пополам смогли выгнуть ногу механическим карандашом в правильную сторону, на удивление ничего не прогорело и лезвие потом успешно стартануло.
Это ж писец так с новья зашквариться. Видать звёзды не так сошлись.

Антизамена сокета
Очередной клиент решил, что у него руки прямее других и решил поменять термопасту на старой сборке на LGA1155. Ну и за одним решил почесать сокету ножки, результат не заставил себя ждать )

Ножки почесаны и загнуты.
Кидаем плату на нижний подогрев (самоделка) и все это под микроскоп

Греем, материмся, дуем феном и все еще материмся, через время и пространство удаляем сильно гнуто-мнутые ноги

Закидываем на освободившиеся места ноги с донора и снова греем, дуем, материмся
Получаем результат

Отмываем, накидываем для теста прижим проца

Кидаем туда проц, оперативку и подключаем бп. Стартуем видим красоту на тестере

Ну и на мониторе видим красоту тоже

Радуемся, танцуем индийский победный танец и радуем клиента, что он должен за работу денег.
За сим все, до новых встреч )

Ответ на пост «Страх у ужас любителей AMD»
У меня тоже есть история про восстановление PGA процессора, относительно свежего.
Знакомьтесь, AMD Ryzen 3 3200G, вышел из сокета вместе с кулером, хозяин решил, что раз вышли вместе, то и запихивать взад тоже нужно непременно так же. Итоги на фото ниже:

А вот чуть крупнее:

Вообще, в таких ситуациях я рекомендую пойти и купить новое, но на момент обращения даже такой процессор стоил порядка 12-13 тысяч, а обратившимся был молодой пацан лет пятнадцати. Я решил помочь.
Для начала я выправил скальпелем всё то, что не слишком сильно замято:


Было ещё много подобного, всё я фоткать не стал.
Далее стал думать что делать с остальным лесоповалом:

Классный бурелом, после того как я очередной раз выругался, решил что лучше всё убрать и поставить ноги заново, в дело пошёл сплав Вуда, после удаления поломанных ног весь сплав я удалил(на фото ещё не все пятаки почищены)

И начал рядками напаивать новые ноги. Пытался усаживать феном, но пока садил одну ногу — сдувались соседние, в итоге сначала выставлял рядок, в левой руке фен, в правой паяльник. Усаживал на ПОС-90. Ноги брал с ноутбучного штеуда второго поколения




После всех мытарств усадил процессор в родной сокет, погонял тестами чтобы убедиться что ничего не отваливается и отдал.
Если пост запилил коряво — сорямба, длиннопосты делать красиво не умею.

Страх и ужас любителей AMD
Здравствуйте, любители пощекотать нервы покупая себе платформу AMD.
Сегодня поговорим о довольно частой проблеме рук из нижней половине тела.
Пришел проц после самостоятельной установки )))

Веселились с ним знатно, ноги ему гнули и мнули.

Подготовим инстУмент. Игла от 20-кубового шприца (обрезанная)

Правим и правим ноги примерно с 10 минут, ну и конечно без подлости не обойдется. Одной ножке совсем поплохело и она отломилась . тут не переводимая игра слов

Достаем донора и нагло сдергиваем уже не нужную ему ножку, вон справа притаилась, готовится к трансплантации

При помощи фена и такой-то матери приращиваем ногу на место

Пихаем уже отрихтованый проц в неисправную мать для проверки как входит и выходит, замечательно выходит. На рабочей матери проверяем на старт и радуемся жизни

А вот последствия на матери (в которую изначально пихали проц), но это уже другая история

Сокет под замену, если будет не лень выложу и ентот материал.
Засим все, до новых встреч.

Отключение Whitelist в Lenovo G780 (в частности 20138) [возможно сработает и на других ноутбуках Lenovo]
Unauthorized wireless network card is plugged in power off and remove it.
Понадобилось заменить глючный и медленный Wi-Fi модуль на другой, более быстрый и стабильный. Кукарекал на эту тему несколько дней и в итоге разобрался.
Если есть такие же самураи как я, которые идут по этому пути, то дальше делаем на свой страх и риск.
Все, что здесь есть — собрал из говна и палок (из разных источников). Все делалось в системе Windows 11. Набор для действий (архив) прикрепил ниже.
Для дальнейших действий нужна флешка и напряженная задница.
Запускаем от имени «батьки» программу: BACKUP_Tools12_2.exe
На рабочем столе появляется results.rar
Вытягиваем оттуда что-то похожее на прошивку, у меня оно называлось: x32_bios-region_8.1.51.1476.bin
Заходим в папку Ezh20 в программу EzH2O.exe
В программе выбираем File — Load File.
Тип файлов меняем на ALL.
Выбираем файл, который был в results.rar — у меня нзывался x32_bios-region_8.1.51.1476.bin
Далее выйдет какая-то чепуха, машем головой и движемся в Components — Module. — Delete Existing Module
В окне, где GUID выбираем 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6 и нажимаем Patch.
После улу-мулу процесса сохраняем это через Save as. что-то а-ля 3651F04.fd
Далее этот файл переименовываем в bios.bin (расширение с fd на bin).
Этот переименованный файл закидываем в папку Modified.
Затем заходим в rufus-2.1.exe
Записываем флешку как FreeDOS
Копируем содержимое из папки Modified в загрузочную флешку.
Перезагружаемся на флешку в режиме Legacy.
Выбираем русскую кодировку (если вдруг выйдет такое меню).
Как загорится С:> набираем «flash.bat» (без кавычек) жмем энтер.
Потом выходит всякая хрень и просит нажать энтер.
Потом просит нажать любую кнопку.
Далее перезагружаемся в БИОС, возвращаем нужные настройки и молимся, что все ок, но на самом деле помолиться нужно до того, как начали все это делать.
Теперь ссылки на источники, а также информация взята здесь, на авторство не претендую:
Возможно вышеописанное сработает и на других ноутах Lenovo. Конкретно у меня получилось на ноуте, описанном в заголовке.
Набор можно скачать здесь (раскидал на разные хостинги для выживаемости файлов):
Надеюсь кому-то поможет.
У кого получилось не сломать устройство, просьба отписаться в комментариях о своем аппарате для статистики и других ищущих решения данного вопроса.
![Отключение Whitelist в Lenovo G780 (в частности 20138) [возможно сработает и на других ноутбуках Lenovo] Windows, Компьютерная помощь, Компьютер, Ноутбук, Ремонт ноутбуков, Материнская плата, Ремонт техники, Электроника, Нужна помощь в ремонте, Электрика, Текст](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/02/26/6/1677403496176662210.jpg)
![Отключение Whitelist в Lenovo G780 (в частности 20138) [возможно сработает и на других ноутбуках Lenovo] Windows, Компьютерная помощь, Компьютер, Ноутбук, Ремонт ноутбуков, Материнская плата, Ремонт техники, Электроника, Нужна помощь в ремонте, Электрика, Текст](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/02/26/6/16774046351786340.jpg)

FarCar S300 не включается ,замена памяти eMCP.(4+64 Гб)
Мне в ремонт прислали магнитолу на АндроидеFarCar S300 , с дефектом не включается ,при подаче питания загоралась только подсветка сенсорных кнопок на лицевой панели магнитолы.
Начинаем с разборки магнитолы ,откручиваем все винты и видим материнскую плату.

Вынимаю плату из корпуса и с обратной стороны платы отпаиваю защитный экран закрывающий процессор память и т.д
И сразу отпаиваю микросхему памяти для проверки ее в программаторе Z3X.
Микросхема установленная с завода -Micron в 221 сокете ,данный производитель славится своими низкокачественными микросхемами.

Устанавливаем микросхему в колодку программатора.
Делаем детект микросхемы и получаем предсказуемый лог-память труп.


На замену ей будем ставить микросхему Samsung с маркировкой Hynix на корпусе ,как и в моем посте про Teyes Spro .

Проверяем смарт отчёт новой микросхемы.

Микросхема в прекрасном состоянии,а значит прослужит долго и безотказно .
Далее , размечаю микросхему под процессор и записываю кусок ядра прошивки.

После этого программатор можно убрать на полку.Перекатываю микросхему на свинцовую пасту.

После запайки новой микросхемы ,необходимо прошить магнитолу через USB,прошивкой от FarCar с нужной версией MCU,чтобы не получить ошибку ,как на фото ниже .
Решение с припаянным otg переходником не очень изящное ,но главное рабочее.


Прошиваю через USB нужной прошивкой ,которую мне скинул сам клиент и ошибка пропадает.

И вот результат .

Проверяю функции ,звук ,радио,wifi ,bt и т.д.
После чего магнитола отправляется клиенту СДЭКом .
Спасибо за внимание .
По вопросам замены памяти на магнитолах работающих на Android ,контакт для связи в моем профиле .

HDMI TESTER
Всем привет мои дорогие ребятушки-котятушки)
Сегодня я вам расскажу(и покажу) историю создания моего прибора для диагностики телевизоров. Но перед этим расскажу небольшую историю:
Все началось в декабре прошлого года. Холодным и темным вечером я сидел на работе и делал замеры на клиентском телевизоре. Найдя проблемный разъем HDMI, ко мне подошел коллега, которому я начал возмущаться, мол почему нет прибора для таких замеров? Просто вставил и замерил сопротивление и все. В ответ я услышал что такой прибор есть в продаже. Я сильно удивился ведь в нашем сервисе нет таких тестеров.
Ну и учитывая что у меня есть самодельный тестер инициализации USB, как у АСЦ, я решил сам сделать аналог этого прибора. Убрав все лишнее из прошивки USB тестера и увеличив кол-во каналов для измерения, на выходе я получил такой фаллоимитатор прибор:

Ну и видео с его работой:
Как можно видеть, работает банально просто, ищет обрыв или короткое на data линиях и сигнализирует в какой линии проблема зажиганием светодиода. Ну и между делом еще сравнивает сопротивления между собой и если видит различия в последних, то сигнализирует теми же светодиодами. Принцип работы до банальности простой, а себестоимость меньше 500 рублей.
Но, я бы не взялся за изготовление такого прибора если бы не хотел добавить свою изюминку. С пониманием того, что мне нужен больший функционал и производительность, я отправился на поиски нового контроллера. Следующим контроллером был всем известный STM32 на плате BluePill. Для реализации моей идеи мне необходим был экран, на который можно было бы выводить нужную мне информацию. Прикрутив дисплей 2004 я понял что это точно не мой вариант.

Дальше пару дней я ходил в поисках подходящего для моих задач дисплея. Ну и когда начало приходить понимание что нормально мою идею, на дисплеях которые есть в продаже, не реализовать, ко мне пришла мысль, которая в последствии стала основой моего проекта. Ведь представьте сами, что читать текст на маленьком экране (как у кнопочных телефонов) было бы очень неудобно, а при увеличении текста, на экран бы выводилось небольшое количество информации. А экран для своего тестера почти всегда был у меня в кармане:

И да, использовать блютуз и экран телефона (или планшета) было очень хорошей идеей. И да, на экране сейчас именно тот функционал, который я и хотел реализовать, а именно терминальный лог. Его работу я покажу далее, а пока история продолжается.
Посидев пару ночей за написанием прошивки, на выходе я получил такой функционал:

Ну и пробежимся по каждому пункту меню:
— Сопротивление дата линий
В этом режиме при подключенном тестируемом устройстве по HDMI производится замер и выводятся показания в вольтах:

Почему именно в вольтах, если сопротивление измеряется в омах, ответ очень простой. Если во время измерения поставить щуп мультиметра на дата линию и мерять напряжение, то значение на последнем будет такое же, как и на показаниях тестера. Это сделано для удобства измерения. Кстати, максимальный ток измерения не превышает 35 микроАмпер, что никак не повлияет на работоспособность устройства и не приведет его к выходу из строя.
— Информация о напряжения
Ну тут я думаю и так все понятно, делается замер напряжения 5 вольт с разъема HDMI и выводит напряжение в вольтах.
Позволяет проверить работоспособность пульта, коды кнопок выводит в HEX значениях.
Это самое сладкое что было добавлено в моей версии тестера. Как и для чего это вообще нужно и почему я решил добавить себе эту функцию. Если кто-то не знал, почти все телевизоры имеют терминальный разъем. В него телевизор посылает всякую служебную информацию (зависит от производителя телевизора) которая может быть очень полезна в поисках неисправности. Конечно не у всех телевизоров разблокирован терминал, но встречается это нет так часто. Идея сделать портативный терминал пришла мне после того, как я увидел что мой коллега подключал терминал для сброса телевизора (об этом чуть попозже), но из-за размеров телевизора и небольшой удаленности рабочего компьютера провода были почти в натяг. Мне показалось это очень неудобным, и что гораздо удобнее было бы делать это без провода (сейчас же модно все беспроводное). Это и было одним из решающих факторов для начала работы над тестером. Ну и немного выше я сказал про сброс через терминал. Дело в том что некоторые телевизоры на андроиде могут зависать при загрузке, и оживить их можно с помощью сброса. Для этого и подключается терминал в который отправляются команды для сброса. И мой тестер умеет не только принимать данные из телевизора, но и отправлять их. То есть можно приехать к клиенту, подключить мой тестер и через телефон ввести команды для сброса. Не надо возить с собой компьютер, конвертер, и другие инструменты для данной процедуры.
Ну и немного видео с примерами работы терминала:
Так же мой тестер умеет читать лог с HDMI разъема, если на плате реализована такая функция:
Еще пример работы замера сопротивлений:
Сам тестер на видео выглядит конечно не очень, но тут можно дать небольшой спойлер к следующему посту:

Ну и сказать что функционал тестера расширен еще сильнее, но это уже в следующем посте. То, что я использовал в этом посту (фото, видео) снимались за пару недель до публикации этого поста и на момент его написания, тестер несколько раз обновился, в том числе и добавлены новые функции, и улучшены старые, добавлен акб, и так дале.
В течении некоторого времени, после конечной наладки этого тестера, я собираюсь выпустить его в продажу, но а более подробная информация будет в телеграмм канале по этому тестеру. Так же чат, куда можно писать идеи и доработки для тестера или другие вопросы по этому прибору. Ну и мой главный телеграмм канал, где будет информация не только по тестеру.
Всем удачных ремонтов друзья!

Ремонт автомагнитолы Teyes Spro 4/64.Замена микросхемы EMCp(памяти)
Свой рассказ начну с того ,что ремонтом автомагнитол на коммерческой основе никогда не занимался,чинил свои личные и не более того.Но тут раздался звонок от человека ,который просил посмотреть его автомагнитолу Teyes ,по его словам она при загрузке стала зависать бесконечно на заставке.Он носил ее в сервис ,где ее не смогли прошить и сказали ,что нужно прошить ее через программатор ,но программатора у них нет.
Ага,ага , все так просто подумал я , если магнитола стартует ,значит загрузчик жив,а если она не прошивается ,то скорее всего микросхема памяти вышла из строя и больше она уже никогда не прошьется с этим чипом.Я озвучил человеку свои догадки ,по поводу его магнитолы,сказал что заветный программатор есть у меня в арсенале ,но при этом я честно признался ,что на автомагнитолах я заменой памяти никогда не занимался.Я понимал,что тем самым скорее всего спугну потенциального клиента ,но я рассчитывал на то ,что в городе все таки найдутся люди имеющие и необходимые инструменты и знания и помогут человеку с его проблемой.Это была пятница и конец рабочего дня ,поэтому про этот звонок я благополучно забыл,но человек перезвонил уже на след.неделе ,со словами ,что прошел около 5 мастерских,и все ему отказывались помочь.Я уже имел информацию ,о том ,что выход из строя памяти на этих магнитолах частая проблема,а клиенту она очень нравилась и он очень хотел ее отремонтировать ,поэтому я решил взяться за ее ремонт,тем более я и сам давно хотел разобраться с ремонтом этих магнитол ,а это была прекрасная возможность.Обговорив примерный ценник приступаю к работе.

Вот так она висит на заставке бесконечно,не будем терять время выкручиваем 6 винтов ,отсоединяем шлейфа и достаем плату.

Вот сама плата с напаянной на нее логической платой(зеленый текстолит),на которой и находится сам мозг магнитолы.На ней расположен процессор ,чип памяти с встроенной оперативкой,контроллеры wifi,gps,4g и т.д.Грубо говоря наши китайские коллеги прикрутили к планшету на андройде усилитель и получилась магнитола.Далее отпаиваем защитный экранчик.

И сразу же снимем микросхему памяти .А микросхема эта производства Micron ,которые славятся тем ,что дохнут без всяких причин.Она знакома мне с смартфонов ,где я поменял таких не один десяток.Достаем программатор Z3X ,устанавливаем чип в колодку для EMMC 221 сокета,и пытаемся считать ее.

Программатор сыпет ошибки при чтении ,этого и стоило ожидать.Считать с нее уже ничего не удалось.Ну и ладно.Неисправность мы нашли на 100 процентов.Теперь нужно думать ,чем ее заменить .Чип ,если его заказывать на Али выходит не дешево ,даже тот же Micron,за ёмкость в 64Гб+4 ОЗУ наш китайский братишка просит около 4.5 Кило Рублей.Но в своих закромах я отыскал подходящий чип ,а запаян он был на чудесном ,просто изумительном планшете Дигма,который не проработал и одного месяца и попал под колеса машины.От планшета остались одни уши и небольшой кусок платы .Зная эту модель планшета очень хорошо,я точно знал что чип там должен быть именно 4/64 ,так оно и оказалось.Выпаиваем из дигмы чип,ей он уже точно без надобности ,на чипе гордая надпись Hynix,ну что ж — это нам подходит.Вставляем в программатор Hynix .

Делаем детект emmc ,а тут бац и Samsung.Чудес конечно не бывает,ну если только под НГ ,но он уже прошёл,поэтому не верю.

Как же так ? Кто обманывает глаза или Z3x? А не,это хитренький Китаец на заводе про производству божественных планшетов.)))Примерно такое я уже видел на планшетах этого производителя,только обычно более дешевые микросхемы маркировались ,как более дорогие .Например из Микрона и Тошибы в Самсунг,а наоборот впервые вижу.У меня есть на этот счет несколько предположений ,но если знаете ответ ,зачем так делают пишите в комментарии ,будет интересно почитать.Микросхемы Самсунг более функциональны при замене ,можно поменять ее имя ,можно обновить ее внутреннюю прошивку и т.д.
Ну да ладно ,объем ,тот который нужен нам ,поэтому стираем ее,смотрим смарт отчет-микросхема в прекрасном состоянии ,поэтому можем продолжать.Процессор в магнитоле установлен Spreadtrum ,а значит в этом ремонте не придется вызывать шаманов с бубном ,все будет работать и без этого ,чему я несказанно рад.
Просто размечаем ее ,как старую флеш,и записываем дамп с загрузчиком ,который мы купили на сайте БазарДампов, за 2500 рублей.Я все -таки хочу заработать ,поэтому дамп мы находим бесплатно .

Далее накатываем память .


Запаиваем обратно ,обновляем термопасту везде где она была,а именно на процессоре и микросхеме УНЧ.Собираем обратно ,включаем и прошиваем ее ,через USB.

Проверяем те функции ,которые можем проверить без автомобиля,звоним клиенту и радуем ,его тем ,что не придется платить еще раз дядюшке Ли за новую магнитолу.


По итогу ремонта могу сказать ,что данная неисправность для них будет очень массовой т.к установлены самые дешевые чипы памяти с завода ,самсунг прослужит дольше .
Спасибо за внимание!

Asus FX506II ремонт или проверка?
Доброго дня. Попался в работу такой вот зверь. Со слов хозяина ноутбук работает но нет зарядки, ранее попадала вода.

Часть болтов уже раскручена, крышку можно снять без отвертки, снимаю, осматриваю, делаю замеры. Батарея заряжена, но в биос показывает 0% и ток зарядки не идет, запускаю ноутбук с блока питания, после его вытаскиваю и оставляю ноутбук включенным разряжать аккумулятор.

Снимаю материнскую плату осматриваю с двух сторон, нет следов залития, окисления, никаких признаков попадания жидкости.
Платформа da0bkxmb8d0 при питании от акб на верхнем плече полевика и конденсаторах есть напряжение такое же как и на акб.

На просторах интернета нахожу схему на эту платформу и даташит на шим зарядки BQ2478s. Делаю замеры, проверяю полевые транзисторы, все в норме, открывается закрывается как нужно. Возвращаюсь к аккумулятору, а есть ли его опрос по цифровой шине? И замечаю под микроскопом такое.

А где резистор? Его кто то умышленно снял или случайно? Но как так ювелирно получилось. Загадка. Смотрим схему.

22 Ом. Снимаю резистор с платы донора, впаиваю, проверяю, цепь восстановлена, сопротивления в норме. Нужного размера не нашлось, поставил чуть крупнее. На скорость не влияет, место позволяет.

После стандартная процедура, очистка от старой термопасты, продуваю вентиляторы, не забываем вернуть изоляционную прокладку на процессор. С завода не зря ее кладут же. Жидкие термопрокладки оставляю старые.

Наношу свежую термопасту, для игровых ноутов использую Evercool 12W/mk дешево и сердито.

Закручиваю, все что ранее открутил, все болты по своим местам как и положено, накидываю крышку, но не прикручиваю, хозяину все равно нужно будет установить назад ранее снятый накопитель с операционной системой.
Контрольная проверка. Ток идет, заряд наполняется как положено, в bios батарея определяется процент заряда есть. Ремонт завершен.

Так все таки это проверка или случайность?
Всем удачи и легких ремонтов.

Lenovo GY530\GY531\GY532 NM-C871 Rev 2.0 — фотографии материнской платы
Ссылка на скачивание в оригинальном размере без сжатия — telegram DOWNLOAD, на сайте DOWNLOAD
PS: Если кто то не может найти схему, биос, boardview — можете написать мне в Телеграм @DeviceDB_xyz https://t.me/DeviceDB_xyz, посмотрю по своей базе



Ремонт видеокарты Inno3D 1070 HerculeZ десигн
Ещё один апрельский ремонт вам в ленту)
Причина обращения:
Комп Выключился, запахло шашлыками.

Скромно. Просто. Аккуратно. Всё как мне нравится)
Учитывая что из компа пахало жареным, предпринимать попытку включения не буду, а сразу разбираю.
Как вы уже поняли из названия, причина запаха гари кроется в видеокарте.
Вот она наша виновница:

Снимаем радиатор, осматриваем:

Термопасте уже совсем плохо конечно…
Самые внимательные уже наверно видят неисправность, а кто не заметил, вот фото поближе:

Случился хлопок в цепи питания видеопамяти.
Довольно опасная ситуация, так как если хлопнуло неудачно, то могло зацепить и ГПУ.
Замеряю сопротивление питания видеопамяти:

53 Ом с не разорванной цепью. Неплохо. Очень неплохо. Значит шансы на успешный ремонт резко выросли.
Смотрим под микроскопом место прогара:

Причина прогара в керамическом конденсаторе. Его замкнуло и вот результат.
Ремонт будет заключаться в устранении прогара и восстановлении питания видеопамяти.
Для того, что бы было удобно работать с этим участком, нужно отпаять сдвоенный транзистор и дроссель. Но что бы отпаять дроссель, нужно снять ближайший к нему танталовый конденсатор:

Так как рядом с транзистором питания видеопамяти есть «резервная» площадка под транзистор, то её и будем использовать для восстановления питания.
Далее за кадром я устранил прогар, перепаял транзистор и вернул на место дроссель и конденсатор.
получилось так:

Еще раз замерил все сопротивления, убедившись что коротких замыканий нет, подключаю карту к ЛБП с ограничением тока 2А и проверяю, работает ли питание видеопамяти.
Итак:

Есть. Осциллограмма отличная.
Но при запуске карты в стенде, она инициализировала, но вместо изображения показывала белый экран.
Фото к сожалению нет.
Еще раз внимательно перепроверив визуально и с мультиметром, обнаружил, что один из двух транзисторов просто не работает.
Обнаружил Обрыв между ШИМ контроллером и затвором сдвоенного транзистора:
По схеме это выглядит так:

Обрыв нашел довольно быстро. Когда устранял прогар, заодно устранил и управление этим транзистором.
Но это не проблема, восстанавливаю:

И уже после этого, карта стала нормально работать:

После тестирования заливаю УФ маской на всякий случай:

Затем очищаю карту от крошек текстолита после удаления прогара, меняю термопасту и прочее.
В общем привожу в нормальный вид и проверяю карту в ПК клиента:

На этом ремонт окончен.
Москва.

Ремонт ноутбука Lenovo S340 — Сквозной прогар материнки
(видео ремонта, по традиции, в конце поста)
Давно у меня ничего нового не было, но тут я все еще. В постоянном завале просто я. Много материала для постов и видео есть у меня, но времени нет переварить и оформить это все.
Вот один из случаев прошлогодних — относительно свежий, но простой ноутбук приехал к нам, однако с проблемой не простой:

Lenovo S340 это.
Проблема заявленная: «обгоревшая материнская плата».
Клиент, при этом, сообщил, что сдавал его уже в сервис другой, где сделать ничего не смогли.
Ноутбук свой клиент попросил разобрать на приемке, где и что горело чтобы показать.
Винты все у нас уже выкручены, поэтому.

Видим подгоревший пластик на крышке, радиатора решетке и угля немного на плате материнской.
Чёт усталь 😉
То, что отключать аккумулятор, при такой неисправности (и явном КЗ на плате), не стали в прошлом сервисе, я никому не скажу. Пусть горит, то что не догорело и аккумулятор пусть сдохнет, если еще не сдох. Так получается.
Будем полностью разбирать и будем посмотреть.
А прогар у нас тут не простой. Прогар сквозной.
То есть, слои платы прогорели насквозь, а их тут штук 5, в каждом из которых проложены дорожки, тонкие и не очень.
Фото прогара с двух сторон платы под микроскопом (можете ориентироваться на вон тот кружочек по краям фото):

Это одна из линий питания процессора.
Что же, будим пытаться восстановить плату. Работы вагон, но никогда не знаешь, что из этого получится. Ну и будем надеяться, что процессору не прилетело и он жив остался.
Приступаем к ремонту.
Первым делом снимаем всю мелочевку, дроссель и ШИМку, чтобы не мешали работать с текстолитом.
Кондерчики и ШИМ приварились к медным площадкам платы.
Помогаем снимать паяльником, а точнее — выдерать.

Теперь пройдемся скальпелем. Зачистим то, что можно зачистить в верхнем слое.
Добрались до второго слоя.
Делаем замеры тестером, чтобы понять какая дорожка куда идет. Это важно, т.к. потом мы эти дорожки уберем. Нужно понимать, что куда восстанавливать. И какая дорожка в каком слое платы проходит.

Весь прогар нужно обязательно вычищать полностью. Должен остаться только красивый текстолит и медь, без намека на прогар (в смысле: на угольки).
По сути, у нас тут питание ШИМа +19В, GND (минус) и пара дорожек, от копыт ШИМ-контроллера. Если точнее, 1 и 5 копыта.
Не может не радовать, что центральная площадка на плате, под ШИМом, не пострадала. Это важно, т.к. она очень хорошо отводит тепло от контроллера. Если бы ей досталось, то пришлось бы ее удалить, а потом очень долго мудрить.
Черные (ровные круглые) точки на медных площадках — это переходные пистончики.
То есть, переходные контакты между слоями.
Они могут идти или сквозь плату или заканчиваться где-то внутри платы. Нам важно проследить, куда они идут.
В общем, в 1 и 2 слое все изведали. Погружаемся дальше при помощи гравера:

Черные точки стали блястящими кружочками (ну ладно, почти кружочками).
Радует то, что пока еще они идут вглубь платы. То есть, не придется потом искать их выходы по всей плате. А еще, нам тут повезло, что нет мелких, мимо проходящих, дорожек внутри платы. Их наличие создало бы некоторый геморрой. Пришлось бы выискивать какая дорожка куда идет.
А тем временем, мы уже подобрались к четвертому слою платы. Каждый слой обязательно замеряю. И у нас тут все еще +19В и GND. Ну и все те же пара дорожек от ШИМа.
Вот и проковыряли плату насквозь:

Прогар зачищен до состояния ВасиRND (Привет!).
Посмотрим на данный участок аналогичной рабочей платы:

По фото видно, что тут есть посадочные места для пары компонентов
Но они тут не распаяны.
В итоге, опять же, имеем +19В и GND.
Исключение одно. Во втором слое платы (если считать с обратной стороны), есть дорога, которая идет на 12 копыто ШИМки. На фото выше, показана стрелкой. Это у нас сигнал +3VALW. Дорожка тут идет довольно широкая. Поэтому не паримся об этой линии — у нее все хорошо.

Ну штош. Дырку прогризли. Все дороги измерили.
Пришло время все латать обратно.
Наклеим с «обратной» стороны платы кусочек каптончика:

И нальем немного зеленки с другой стороны платы:

Даем пару минут настояться, чтобы зеленка затекла во все щелки.
Затем отправляем под ультрафиолетовую лампу:

После запекания, отклеиваем каптон при помощи фена и снова отправляем плату запекаться под УФ, но уже с другой стороны.
А уже после этого, еще раз наносим зеленку с «обратной» стороны платы и еще раз запекаем.
В процессе ремонта таких итераций будет с десяток — на буду каждый раз расписывать.
В итоге получаем вот:

К «обратной» стороне платы больше не будем возвращаться. Все работы будут производиться с другой стороны.
Снимаю замеры. 15-16 нога идут на дроссель. Центральная площадка, а также 6 и 17 ноги — это минус (см. схему).
2,3 и 4 ноги — сюда прилетает плюс 19В. Их мы потом поверху пустим от этой дорожки. Минус у нас есть. А также, минус — вот эта дорожка во втором слое. Поэтому, огрызок от него нам больше не нужен.

5 нога — это LX_1V. Совмещена с 15 и 16 ногами. Позже ее проложим сверху, перемычкой.
Последнее восстанавливаемое копытце ШИМки — первое — сигнал BST_1V. Через конденсатор идет на 15 и 16 ноги. Потом мы поставим PC603 и кинем сверху перемычку. PR606 у нас отсутствует (см. схему). Вместо него перемычка.
А сейчас залью еще несколько слоев маски. Сразу много лить нельзя — внутренние слои не застынут.
Вот что в итоге получилось:

Осталось восстановить дорожку 19В и кинуть ее на ШИМ. А также, заменить поврежденные компоненты и кинуть пару-тройку перемычек.
Сейчас запитаем плату и проверим основные напряжения. Сопротивления у них в норме, уже проверил.
Если все в порядке, то должна подняться дежурка 3В и 5В, LDO на мульт должно прийти, ну и флешка должна запитаться.
Подключаем питание. Ограничу ток 1 ампером.
19В на огрызке питания нашего ШИМа — есть.
Флешка — 1.8В — есть
Питание ОЗУ отсутствует — так и надо.
Все что нужно — есть
Очень надеюсь, что все в итоге заведется.
С прогаром, никогда заранее нельзя предсказать исход ремонта.
Сейчас восстановим большой полигон под питание ШИМа — 19В.
Я подготовил кусочек медной фольги. Будет выглядеть вот так:

Заливаем площадку маской и запекаем под УФ:

Далее, сажаем ШИМ:

Подпаиваем перемычки к контактам 1 и 5 ШИМа:

Заливаем их зеленкой. Устанавливаем дроссель, резюк и кондер:

Устанавливаем еще 2 кондёра и подпаиваем перемычку с первой ноги ШИМа к кондеру:

Добавляем еще немного зеленки.
Прокладываем перемычку с 5 ноги ШИМа на 15 и 16 ноги и заливаем хвост зеленкой.

Теперь проверим, пойдет ли у нас питание по восстановленной линии.
На всякий случай я снял перемычку, отрезав процессор от цепи (PJ601 выше).
Контрольно замеряем сопротивления.
Подключаем питание и замеряем.
0.9В по нашей линии получили — это очень хорошо.
Дежурки есть, LDO есть.
Поставим перемычку на мести и будем надеяться, что проц заведется.
Потребление поднимается до 0.22А и падает в 0.
При этом все питания процессора и ОЗУ, в этот момент поднимаются.
И вот случайно, без каких-либо замеров (в этом направлении), касаюсь рукой совсем другого конца платы и ощущаю что-то очень теплое.
Это был входной мосфет с заниженным сопротивлением. Его и его напарника заменил.
После следующего включения ток поднялся до 1.1А. Проц начал стабильно нагреваться.
Выключил. Установил систему охлаждения и снова запустил.
Заимел такую картинку:

Далее подсобираю ноут:

АКБ просажен, что логично, ушел в 0. Но судя по токам — заряд берет в районе 1А — т.е. должен разойтись (позже заработал норм).
В общем, дальше были тесты.
Никаких проблем больше не всплыло.
Ноутбук был отремонтирован и выдан клиенту.
А вот и видосик подвезли:
На этом закругляюсь.Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов!
Промышляю пока только в Москве и Королеве.
Если есть вопросы не публичного характера, с удовольствием отвечу в ВК:
или по e-mail: inertico@mail.ru
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.

Прогар 1080
Прогар в системе питания ГПУ — довольно частая беда для видеокарт, т.к. большинство не оборудованы предохранителями. Соотвестсвенно при КЗ в фазах питания ГПУ, ток с блока питания будет идти по пути наименьшего сопротивления — то есть через КЗ, а значит в этом месте будет прожарка.

В моем случае бахнули дроссели и одна фаза питания:


В большинстве случаях, но не в 100% ГПУ выживает. Но перед работами всегда лучше замерить сопротивления.
Если все в пределах нормы — работаем.
Тут даже прогара не случилось, т.к. дроссели «выгорели» почти мгновенно и ток не пропускали в течении длительнго времени. (хотя может и не так)
Тут нужно выпаять весь мусор, снять транзистор максимально сохранив контактные площадки.

После черновых работ, выглядит как то так:

Затем нужно разобраться с дохлым Drmos.
Что бы максимально аккуратно его демонтировать, нужно использовать нижний подогрев:


Ну а дальше дремель в руки и выпиливаем прогар.
В результате имеем такой кратер:

Можно было и восстановить контактную площадку под drmos, но на сколько надежно оно работало бы, неизвестно, поэтому «отключаем» фазу.
В этом ничего страшного нет, на производительность карты не повлияет.
Далее привожу все в более менее эстетический вид и тестирую карту.
Работы увенчались успехом (конечно предварительно карту подключал к ЛБП через райзер):



Карта уже давно трудится у клиента, все в сней хорошо.

Прогар видеокарты Gigabyte GTX660Ti


GTX660Ti [GV-N66TWF2-2GD] принесли с прогаром. Полыхнула с некачественным блоком питания во время игры



Убираю место прогара от остатков керамических конденсаторов

Изолирую слои лаком

Восстанавливаю сгоревший фильтр

Теперь можно обслужить видеокарту, собрать и протестировать




Теперь тесты под нагрузкой.



Всё в полном порядке. Тесты под нагрузкой прошли успешно. Видеокарта восстановлена.

Прогар видеокарты GTX 1070

Видеокарта Zotac GTX 1070 попала ко мне после неудачной попытки ремонта в сервисном центре. Там сказали, что не могут найти куда уходит обрыв.

Тут явно произошел прогар. Место прогара попытались почистить как смогли. Но короткое замыкание по 12В линии не пропало, а все сигнальные дорожки в повреждённых слоях оказались полностью смешаны между собой.
Сначала вычищаю слои до полного устранения короткого замыкания.

После очистки слоёв начинается самое сложное — найти концы всех сигнальных линий.

Получилось как-то так:

По основным линиям питания сопротивление в норме. Можно попробовать запустить карту в тестовом стенде


Картинка есть, видеодрайвер успешно установлен. Теперь заливаю место прогара лаком


Следов ремонта почти не видно. Если сильно не присматриваться.


Теперь тестирую видеокарту под нагрузкой


Всё в полном порядке. Тесты под нагрузкой прошли успешно. Прогар устранён. Конечно без предыдущего вмешательства специаистов всё могло быть намного проще с поиском сигнальных линий. Но всё равно заработало.

Китайская iGame GTX1060 6Гб. "Невидимый" прогар
Оказалась в ремонте китайская видеокарта iGame GTX1060 на 6Гб с загадочной историей:
«При включении ПК он сразу выключается и откуда-то воняет дымом. Но никак не понятно откуда, вроде бы из видеокарты. И без этой видеокарты ПК нормально работает, а с ней не хочет. Видеокарту разобрал, но там чисто всё, нигде ничего не сгорело.»

Чтож, очень похоже на короткое замыкание по 12В линии доп.питания, раз блок питания компьютера уходит в защиту. Буду разбираться.
Вскрываю видеокарту — и правда всё выглядит чистым без следов прогара.

Но что же тогда могло «вонять» и откуда?
Достаточно было только добраться до обратной стороны текстолита видеокарты под бэкплейтом:

Тут и горело, отсюда и «воняло». Вот место прогара поближе:

Буду вскрывать и чистить в надежде на то что чип и память выжили.

Место прогара очищено от сажи. Теперь осталось восстановить два слоя сигнальных линий. Прокладываю первый слой и заливаю его ультрафиолетовым лаком

Сушу и прокладываю второй слой сигнальных линий

Теперь заливаю дырку полностью


Кроме прогара мне не понравились замеры двойного N-канального мосфета SM7340 первой фазы питания контроллера памяти. Снимаю его и меняю на аналог.



Проверяю карту на лабораторном блоке питания. Ничего не загорелось и не задымилось. Потребление нормальное, все напряжения присутствуют. Можно пробовать запускать карту на тестовом стенде.

Видеокарта запустилась, видеодрайвер успешно установился. Тестирую отремонтированную видеокарту под нагрузкой


Всё в порядке. Теперь ничего не горит и не «воняет». Прогар оказался не таким уж скрытым.
Это довольно типовая поломка дешевых карточек из Китая. Крайне некачественные керамические конденсаторы фильтра по линиям 12В горят постоянно, особенно в сочетании с дешевыми блоками питания. Мне уже неоднократно приходилось восстанавливать прогары карт iGame такого исполнения. И не во всех случаях видеочип выживал.

Видеокарта GTX 1080 загорелась из-за дешевого блока питания
Видеокарта Asus GTX 1080 STRIX была куплена на авито. Со слов нового владельца:
принёс домой, вставил в ПК. Всё было хорошо, начал играть в игры. Через пол часа игры изображение резко пропало и из компьютера пошел дым с шипением. Горело около 10-15 секунд, пока не выдернул шнур из розетки. Больше ПК не включался со вставленной видеокартой.

На вид видеокарта без следов ремонта, с заводскими пломбами, в идеальном состоянии. Вскрываю и смотрю на масштабы случившегося

Возле разъёмов видно место прогара. По линии 12В ожидаемо короткое замыкание

Так же сгорела подсветка логотипа Asus на бекплейте

Как я узнал позже, у владельца дешевый блок питания на 600Вт, который по какой-то причине не ушел в защиту при коротком замыкании. Поэтому горело так долго. Вероятно и причиной короткого замыкания тоже стал этот блок питания.
Высверливаю место прогара пока короткое замыкание по линии доп.питания 12В не пропадёт. Прогар конечно глубокий, но выглядит не слишком ужасно.

Так же оказалось, что пробит DRMos на одной из фаз питания видеочипа. DRMos вполне мог сгореть из-за некачественного блока питания, что в итоге и стало причиной прогара.


Меняю DRMos на исправный

Теперь по замерам всё в порядке. Пробую запускать видеокарту от лабораторного блока питания

Все основные питания присутствуют, потребление карты в норме. Проверяю осциллографом работу всех фаз питания видеопроцессора, в том числе отремонтированную


Всё в порядке. Можно подключать карту к тестовому стенду

Видеокарта дала изображение, драйвер установился

Но к сожалению при нагрузке снова пошел дым из места прогара. Пришлось сверлить текстолит дальше. Видимо из-за того что защита блока питания не сработала и карта долго горела, масштабы прогара в слоях этой области оказались гораздо больше чем я предполагал.
В результате получилось так:

Подключаю к лабораторному блоку питания собранную видеокарту

Вроде бы всё нормально, ничего не горит. Теперь проверяю карту в тестовом стенде под нагрузкой


Всё в порядке. Карту ждёт долгое тестирование под нагрузкой, в играх и бенчмарках, т.к. слои текстолита сильно пострадали.



Теперь можно залить место прогара изоляционным лаком и собрать карту окончательно

Владельцу будет настоятельно рекомендовано сменить блок питания, пока он не сжёг всё остальное.
Выбираем материнскую плату для процессоров Ryzen
Привет Пикабу! С 2017 года AMD выпустила три поколения процессоров Ryzen и 9 чипсетов для них. При этом, чисто теоретически, любой из Ryzen совместим с любой платой на сокете AM4, так что выбрать последнюю — задача не из простых. В этой статье мы подробно разберем, какие платы на каких чипсетах и для каких процессоров лучше всего брать.
Как всегда, текстовая версия — под видео.
AMD A320 — платы для офисных ПК
A320 — самый простой и дешевый пользовательский чипсет. Из неприятных о собенностей — он единственный, на котором нельзя разогнать процессор. Стоят такие платы около 3-4 тысяч рублей и характеризуются обычно двумя слотами под ОЗУ и простенькой системой питания процессора без всяких радиаторов.
Стоит ли их брать, если буквально на 500-700 рублей дороже можно найти платы уже на чипсете B350, на котором возможен разгон? На удивление — да, стоит. У AMD есть отличные простенькие APU Athlon 200GE и 3000G, а также Ryzen 3 2200G и 3200G. Первый из них вообще не разгоняется, у остальных такая возможность есть, но будем честны: такие процессоры в основном берут для мультимедийных ПК, и благодаря аппаратному ускорению на встроенной Vega они тянут даже 4K видео.

Поэтому переплачивать при сборке офисно-мультимедийного компьютера за плату смысла нет — тут и двух слотов под ОЗУ более чем хватает, и питание процессора с простенькими двух- и четырехядерными CPU справится без проблем. Понятное дело, NVMe SSD в таких машинах редкость, да и не самое большое количество портов у таких плат также не будет проблемой.
Но, опять же, стоит понимать, что 4-ядерные CPU — это логичный предел этих плат. Официально AMD даже не дала им поддержку Ryzen 3000, чтобы особо умные пользователи не ставили к ним в пару 16-ядерный Ryzen 9. Однако некоторые производители плат — например, Biostar — чихать хотели на спецификации «красной» компании и выпустили BIOS с поддержкой их последних процессоров.
Означает ли это, что их можно ставить в такие платы? Скорее нет, чем да: 3-4 фазы питания, да и еще без охлаждения, банально не справятся с такими мощными процессорами, которые под нагрузкой могут съесть и 100, и 150, и даже 250 Вт. Как итог — в лучшем случае вы столкнетесь с троттлингом из-за перегрева VRM, а худшем — через некоторое время работы при температурах свыше 100 градусов мосфеты просто прогорят, унеся в могилу как плату, так и процессор.
Также следует помнить, что все платы на этом чипсете имеют микросхемы BIOS емкостью лишь в 128 Мб, из-за чего микрокоды всех процессоров уместить в них не получается, так что для таких плат зачастую на официальном сайте есть пара версий BIOS для разных процессоров.

Более того — это достаточно старый чипсет, поэтому из коробки плата может не уметь работать с Ryzen 3 3200G или Athlon 3000G. Понять это просто: если на коробке есть наклейка, гласящая о наличии поддержки, то все хорошо, в противном случае попросите в магазине обновить вам BIOS.
Также некоторые зрители могут вполне обосновано спросить, почему мы не думаем про апгрейд. Все просто: если вы четко нацелены собрать максимально дешевый офисный или мультимедийный ПК, то мощности 4-ядерных Ryzen вам хватит лет на 5, если не больше. И едва ли через это время апгрейд бюджетного ПК на AM4 будет иметь смысл, с учетом того, что в домашние ПК уже можно поставить 16-ядерные процессоры — скорее всего вы просто соберете новый компьютер.
AMD B350 и X370 — старичкам пора на покой
В отличие от простого A320, на котором можно разогнать только ОЗУ, на этих платах возможен разгон и процессоров. Также в большинстве своем они имеют уже 4 слота под ОЗУ, большое количество фаз питания с радиаторами и множество портов. С поддержкой Ryzen 3000 тут все интереснее: AMD отдала ее на откуп производителям плат — дескать, если они захотят, то ее сделают. И да, здесь также могут быть платы с BIOS на 128 Мб, так что аккуратнее выбирайте его обновление на официальном сайте.
В общем и целом, подавляющее большинство крупных производителей плат типа ASUS или MSI поддержку Ryzen 3000 реализовали, так что в теории эти платы брать можно (опять же, попросив в магазине обновить BIOS), но на деле от них лучше отказаться.

Почему? Все просто: платы на чуть более старших чипсетах, B450 и X470, стоят зачастую всего на пару сотен рублей дороже, и при этом они гарантированно поддерживают Ryzen 3000, на них лучше гонится ОЗУ и они и зачастую имеют BIOS на 256 Мб, куда влезают все микрокоды.
Так что подумайте о будущем: AMD уже намекнула, что поддержка 300-ых чипсетов почти что закончена, так что с выходом Ryzen 4000 может оказаться, что эти платы новинки поддерживать не будут. А вот 400-ое поколение чипсетов скорее всего будет — возможно, AMD опять же оставит это на откуп производителей, но они, как показывает практика, отнюдь не против реализовать такую поддержку.
AMD B450 — фаворит для среднебюджетных систем
Вот мы и подобрались к самому массовому чипсету от AMD. Он хорош всем: поддерживает с десяток USB 3.0, NVMe SSD, а платы на нем в большинстве своем имеют 4 слота под ОЗУ и хорошие подсистемы питания процессора.
По сути, это лучший чипсет для процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 вкупе с одной видеокартой. И это единственный серьезный минус этого чипсета в сравнении с более дорогим X470: последний позволяет делить линии PCIe между парой видеокарт. Однако будем честны — SLI и CrossFire почти что умерли, так что переплачивать за это и брать платы на X470 не стоит.
Но плат на B450 несколько десятков, как же выбрать? Для начала — на плате обязательно должен быть радиатор на VRM. Да, даже если вы берете обычный Ryzen 5 1600 с теплопакетом в 65 Вт и не будете его разгонять. Почему? Да потому что производители плат чихать хотели на спецификации AMD, и под хорошей нагрузкой такой камешек вполне может съесть и все 100 Вт.

Поэтому второй немаловажный параметр — это наличие как минимум четырех честных фаз питания. Да, именно честных, всякие параллельные или удвоенные фазы, которые производители разумеется считают за нормальные, указывая в спецификациях к плате за 5 тысяч рублей с десяток фаз — маркетинг. Узнать, сколько на самом деле фаз, можно в обзорах на сайтах, про которые мы уже писали в прошлой статье где читать технические обзоры.
И опять же — это минимум для корректной работы 6-ядерных Ryzen 5 с теплопакетом в 60-90 ватт в стоке или при небольшом разгоне с серьезной нагрузкой. Ставить на такие платы 12- или 16-ядерные Ryzen 9 — это отличный шанс через пару месяцев активной работы пойти в лучшем случае за новой платой, в худшем — еще и за процессором и ОЗУ.

Разумный предел для плат на B450 чипсете — это различные 8-ядерные Ryzen 7. Такие процессоры под реалистичными нагрузками и небольшим разгоном потребляют порядка 150 Вт. Цифра внушительная, но не особо критичная, и плата с честными 6 фазами и хорошим охлаждением подсистемы питания вполне себе справится с такими камушками.
По всем остальным характеристикам уже можно выбирать под себя, и тут различий достаточно: это количество слотов PCIe и M.2, подсветка, различные разъемы, наличие Wi-Fi или более крутого аудиочипа — в общем, это непосредственно не относится к выбору плат на AM4, это скорее общие моменты выбора любой платы, так что глубоко погружаться в это мы не будем.
AMD X570 — флагман
Самый дорогой, но и самый навороченный чипсет для процессоров на AM4. Единственный на данный момент, поддерживающий интерфейс PCI Express 4.0 как для видеокарты, так и для накопителей. Его пропускная способность вдвое выше, чем у PCIe 3.0. Также из особенностей — этот чипсет не поддерживает процессоры Ryzen первого поколения: это стоит иметь ввиду, если вы планируете апгрейд сначала платы, а потом CPU.
И вот тут может возникнуть вопрос: все процессоры Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2 поддерживают PCIe 4.0, так почему же мы даже для мощного 8-ядерного Ryzen 7 3800X рекомендуем платы на чипсете B450, которые поддерживают только PCIe 3.0?
Все просто — четвертая версия этого интерфейса оказалась банально ненужной. Посудите сами: топовые видеокарты теряют лишь пару-тройку процентов при переходе от PCIe 3.0 к совсем древнему PCIe 2.0, ну а уж между 4.0 и 3.0 разница зачастую меньше процента. К тому же видеокарт с поддержкой PCIe 4.0 — единицы.

Единственная на данный момент видеокарта, которая существенно выигрывает от новой версии PCIe 4.0 — это AMD RX 5500 XT на 4 ГБ, ибо ей зачастую не хватает видеобуфера и она активно использует ОЗУ, поэтому быстрый интерфейс связи с процессором тут играет большую роль. Однако тут есть два но: во-первых, это не самая выгодная видеокарта в принципе, ее мы упомянули в статье худшие процессоры и видеокарты для покупки в 2020, а, во-вторых, мало кто будет брать такую видеокарту к платам на X570 — это все-таки топовый чипсет, на котором разумнее видеть что-нибудь уровня хотя бы RX 5700 XT, которая абсолютно не выигрывает от новой версии интерфейса.
Это же касается и появившихся на рынке дорогих NVMe SSD с поддержкой PCIe 4.0: на бумаге они действительно чуть ли не вдвое быстрее решений на PCIe 3.0, однако на деле стоит понимать, что скорости в 5-6 ГБ/c держатся лишь десяток секунд, пока не забьется быстрый кэш. А дальше будет неминуемое падение до 1-1.5 ГБ/c и превосходство новых SSD уйдет.

В итоге получается забавно: мы вроде бы рекомендуем этот чипсет, но при этом объясняем, что одна из его главных фишек вам не нужна. Тут стоит понимать, что это хороший чипсет в плане задела на будущее. Очевидно, что он без проблем потянет топовые процессоры линейки Ryzen 4000 и будет актуален еще минимум пару-тройку лет. А к тому времени вполне может оказаться, что разница между версиями PCIe станет куда более существенной. Так что покупка такой платы — это отличный задел на будущее.
Для каких процессоров ее стоит брать? Разумеется, для самых топовых и горячих, а именно 12-ядерного Ryzen 9 3900X и 16-ядерного Ryzen 9 3950X. Оба этих процессора под нагрузкой могут потреблять аж 200 и даже 250 Вт, что требует усиленных подсистем питания — и платы на X570 их как раз имеют.
Что мы подразумеваем под усиленной подсистемой питания? Во-первых, нужно не менее 8 честных фаз. Во-вторых, наличие теплотрубки в радиаторах, охлаждающих VRM. Опять же, покупая процессор за полсотни тысяч рублей, экономить пять тысяч на плате явно не лучшая идея, которая может крайне неприятно аукнуться в будущем.

Остальное наполнение, как и в случае с B450, стоит выбирать самостоятельно и под себя, причем тут выбор куда богаче: при желании можно найти плату с парой Ethernet портов и поддержкой новейшего Wi-Fi 6.
В результате из всего обилия чипсетов имеет смысл брать только платы с тремя из них. Если вам нужен мультимедийный или офисный ПК, который едва ли будет когда-либо апгрейдиться и использоваться для чего-то тяжелее, чем просмотр 4K видео — имеет смысл остановиться на чипсете A320. Если же вы собираете себе среднеуровневый компьютер, то рекомендуем остановиться на решениях с B450. Ну а для топовых ПК имеет смысл раскошелиться на платы с чипсетом X570, который позволит на долгие годы забыть о покупке новой материнки.
AMD прекращает поддержку сокета AM4 ?
Всем привет, с вами Гаррук. Режим изоляции не идет на пользу никому и я что-то дал слабину в плане внимания к рынку железа. А ведь там сейчас начинают твориться крайне интересные вещи. Вчера был представлен новый настольный чипсет B550 и теперь те, кто еще сомневался в покупке старшего X570 со спокойной совестью могут начать копить деньги на более доступное предложение. Ведь новые спецификации плат на B550 выглядят крайне сочно. И мы наконец получим достойные материнские платы нового поколения за разумную цену.

Но конечно, основные споры и кривотолки вызвала другая таблица от AMD — а именно поддержки грядущего поколения процессоров Zen3. Отчего многие пользователи уже на старте выпали в осадок и принялись проявлять свое крайнее негодование, приправленное альтернативно мозговой аналитикой. Вот вам та самая табличка, вызвавшая споры. Что же в ней могло вызвать такие пересуды и споры? Рассмотрим ее повнимательнее.

Как можно заметить, в списке поддерживающих будущие процессоры от AMD материнских плат присутствуют лишь X570 и новый B550 чипсеты. Многие наши не самые разумные коллеги из специализированных изданий тут же принялись делать далеко идущие выводы и проводить алогичную аналитику — дескать AMD всех предали снова. Только в Intel можно найти спасение и нас принуждают покупать оверпрайснутые куски текстолита. Что же, давайте взглянем на ситуацию здраво. Мы то не другие издания-хайпожоры, ну разве что только немножко ))
Прежде всего безоговорочно доверять таблице от AMD не стоит. Вспоминаем ситуацию с выходом на рынок 3000 серии RYZEN. Нам точно так же заявляли в аналогичной таблице про поддержку новых процессоров лишь на X570, X470 и B450.

И сперва появилась знаменитая приписка про «на усмотрение производителей материнских плат». Затем были прохладные истории про то, что новый BIOS не влезает на платы, что элегантно было решено с применением топора и напильника путем ампутации поддержки более старого поколения процессоров на старых чипсетах. Стоит помнить, что хоть производители материнских плат и рады продать как можно больше дорогих плат, они ни в коем разе не прочь расширить круг своих потенциальных покупателей и уж точно не намерены его сокращать. Так что с вероятностью 90% новые CPU RYZEN на микроархитектуре ZEN 3 точно будут поддерживаться на X470 чипсете и 80% — на B450 чипсете. И паника преждевременна. Таблицы от AMD о грядущей поддержке CPU и чипсетов всегда крайне неточны и увиденное можно лишь пока интерпретировать как 100% поддержку новых CPU на X570 и B550. Поддержка же новых процессоров более старыми чипсетами остается на усмотрение производителей материнских плат. И нас ждут либо очередные шаманства с BIOS, и (или) новые ревизии X470 и иже с ним. Поэтому не поддаемся панике, ведемся на кликбейтные заголовки только от проверенных сайтов и всех вам благ.
На этом у меня все. С вами был несущий свет просвещения Гаррук. До новых встреч и играйте в хорошие игры на верном железе.
Что лучше: сравниваем возможности и выбираем устройства для socket AM3, AM3+, AM4
Витрины компьютерных магазинов ломятся от товара. Каждая железяка, поблескивая глянцевыми боками, как будто шепчет покупателю: «Купи меня, я современнее, технологичнее, круче. Со мной твой компьютер будет просто летать…»

Глаза разбегаются, хочется и то, и другое. Но как найти именно «свой» девайс, не потратив лишних денег? Итак, что лучше: socket AM3, AM3+ или AM4.
Сокет (socket) – это процессорный разъем. От его конфигурации зависит марка, поколение и модели процессоров, которые можно подключить к материнской плате.
Сокеты AM3, AM3+ и AM4 предназначены для ЦП марки AMD, а глобальные отличия между ними обусловлены свойствами поддерживаемых процессоров и в некоторой степени – материнских плат, которые ими оборудованы.

Socket AM3, иначе называемый socket 941 – по числу контактов на плате, предназначен для следующих линеек десктопных ЦП серии K10.5:
- Phenom II (X2, X3, X4, X6) с количеством ядер от 2 до 6.
- Athlon II (X2, X3, X4) с количеством ядер от 1 до 4.
- Sempron с количеством ядер от 1 до 2.
В 2019 году интерфейс AM3 отметил 10-летний юбилей. От предшественника – AM2, он отличается поддержкой двухканальной памяти стандарта DDR3 и более высокой пропускной способностью шины HyperTransport, которая используется для обмена данных между процессором и чипсетом.
Некоторые экземпляры материнских плат с сокетом AM3 могут работать с процессорами AM3+ (кроме AMD FX) после обновления BIOS.
Три лучших процессора для материнских плат AM3
Платы с гнездом AM3 совместимы как с низкопроизводительными бюджетниками, вроде Sempron 180 и Athlon II X2 215, так и с топовой серией ЦП с разблокированным множителем.

Наиболее производительные из них:
- AMDPhenomIIX6 1100TBlackEdition – шестиядерный процессор на архитектуре Thuban с частотой 3,3 GHz и возможностью автоматического разгона до 3,7 GHz за счет технологии ускорения Turbo Core. Модель допускает ручной разгон по множителю с x16,5 до x18,5 и поддерживает аппаратную виртуализацию AMD-V. Встроенного видеоядра не имеет. Совместима с ОЗУ DDR2 400-1066 и DDR3-800-1333, максимальный объем поддерживаемой памяти — 16 Gb.
- AMDPhenomIIX6 1090TBlackEdition отличается от Phenom II X6 1100T более низкой частотой – 3,2 GHz с возможностью разгона до 3,6 GHz как за счет Turbo Core, так и путем увеличения множителя с x16 до x18.
- AMDPhenomIIX4980BlackEdition – самый мощный из четырехядерных процов линейки Thuban. Имеет частоту 3,7 GHz с возможностью разгона по множителю (x18) до 4,1 GHz. Поддержки технологии Turbo Core и встроенного видео в нем нет, есть поддержка AMD-V. Работает с памятью DDR2 400-1066 и DDR3-800-1333 максимального объема 16 Gb.
Из процессоров Intel ближе всего по производительности к Phenom II X6 и Phenom II X4 стоят Intel Core i7-950, Intel Core i7-940, Intel Core i7-930, Intel Core i7-870 и Intel Core i7-860.
Три лучшие материнские платы для AM3
ASRock 890GX Extreme 3 – функциональная и недорогая материнка стандарта ATX на чипсете AMD 890GX + SB850 с производительным видеоконтроллером ATI Radeon HD 4290 и четырьмя слотами ОЗУ DDR3. На борту: контроллер PCI Express 2.0, звук 7.1 на основе кодека VIA VT2020, Ethernet 1 Gbit/s, 14 коннекторов USB, включая 2 порта USB 3.0, 2 порта FireWire, 1 порт eSATA, оптический выход S/PDIF, разъемы для монитора D-Sub, HDMI и DVI, разъем для мыши и клавиатуры PS/2, внутренние слоты PCI-E x16 (3), PCI-E x1 (1), PCI (3), SATA 6 Gb/s (6).
Плата имеет хороший разгонный потенциал и составляет идеальную связку с шести- и четырехядерными процессорами AMD Phenom II Black Edition.

ASUS M4A89GTD PRO/USB3 – технологичная материнская плата стандарта ATX. Оснащена аппаратным переключателем Turbo Key II, который предназначен для безопасного разгона процессора. Имеет функцию аварийного восстановления BIOS и кнопку MemOK, используемую для решения проблем совместимости планок памяти. Оборудована чипсетом AMD 890GX+SB850 со встроенным видеоядром ATI Radeon HD 4290.
Устройство имеет 14 USB-портов, 2 из которых версии 3.0, 2 порта FireWire, оптический выход S/PDIF, разъемы для монитора D-Sub, DVI, HDMI, гнездо для клавиатуры и мыши PS/2. Внутри: 2 слота PCI-E x16, по одному — PCI-E x4 и PCI-E x1, 2 слота PCI, 6 разъемов SATA 6Gb/s, 1 разъем IDE (UltraDMA 133). Звук 7.1 на основе Realtek ALC892, сеть — Ethernet 1000 Mbit/s, 4 слота ОЗУ DDR3.

GIGABYTE GA-890GPA-UD3H (rev. 2.1) – еще одна топовая плата стандарта ATX, «заточенная» под разгон. Как и предыдущие модели, собрана на чипсете AMD 890GX + SB850, имеет встроенное видео ATI Radeon HD 4290 и 4 слота оперативной памяти DDR3. Интерфейсы: 14 гнезд USB из которых 2 – USB 3.0, 3 порта FireWire, вход и выход S/PDIF, видеовыходы D-Sub, DVI и HDMI для монитора, 1 порт PS/2 для клавиатуры и мыши. Внутренние разъемы: PCI-E x16 (2), PCI-E x1 (3), PCI (2), SATA 6Gb/s (6), SATA 3Gb/s (2), IDE (1). 7+1 каналов звука обеспечивает кодек Realtek ALC892. Подключение к сети возможно на скорости 1000 Mbit/s.
Плата поддерживает технологии Dolby Home Theater (создает эффект объемного звучания), Ultra Durable 3 Classic (обеспечивает улучшенный теплоотвод и стабильность системы в условиях разгона) и имеет дополнительный встроенный модуль памяти DDR3 SidePort Memory на 128 Mb для ускорения обработки графики.

Сокет AM3+ (socket 942) представляет собой модифицированную версию AM3, в которую добавлена поддержка архитектуры Bulldozer и Piledriver. Он совместим со следующими сериями процессоров:
- Серверными Opteron 3200 и 3300 с количеством ядер от 4 до 8.
- FX 43xx, 63xx, 83xx и 9xxx (Vishera) с количеством ядер/потоков 4/2, 6/3 и 8/4.
- FX 4xxx, 6xxx и 8xxx (Zambezi) с количеством ядер/потоков 4/2, 6/3 и 8/4.
А также с теми, которые предназначены для материнских плат с AM3.
Внешне разъемы AM3 отличается от AM3+ по цвету. Первые делают белыми, вторые – черными.
Три лучших процессора для материнских плат AM3+

- Мощный и горячий 8-ядерный AMD FX-9590 на архитектуре Vishera. Его тактовая частота составляет 4,7 GHz с возможностью повышения до 5 GHz. Процессор поддерживает технологию автоматического ускорения Turbo Core 3 и имеет разблокированный множитель (x23,5). Встроенного видео в нем нет. Совместим с ОЗУ DDR3 800-1866 Mhz объемом до 128 Gb. Поддерживает работу с SSD-накопителями стандарта M.2. Нуждается в высокопроизводительной системе охлаждения, поскольку его тепловой пакет (TDP) составляет целых 220 W.
- AMD FX-8370 (Vishera) несколько уступает в производительности предыдущей модели, зато его тепловой пакет почти на 40% ниже и составляет 125 W. Этот процессор тоже имеет 8 ядер, но чуть более низкую таковую частоту – 4,0 GHz с возможностью повышения до 4,7 GHz при задействовании Turbo Core. Он поддерживает разгон по множителю (x20) и так же, как «старший брат» лишен встроенного видеоядра. Может работать с памятью DDR3 800-1866 Mhz объемом до 128 Gb.
- AMD FX-8320 (Vishera) – самый медленный из тройки лидеров. Обладает 8-ю ядрами, работает на базовой частоте 3,5 GHz с повышением в режиме Turbo Core до 4,0 GHz. Имеет свободный множитель x17,5. Поддерживает память DDR3 800-1866 Mhz емкостью до 128 Gb. Встроенного видео лишен. Его тепловая мощность составляет 125 W.
Три лучшие материнские платы для AM3+
ASUS Crosshair V Formula – материнская плата ATX на основе чипсета AMD 990FX+ SB950 для высокопроизводительных игр. Топовая модель своего времени с отличным разгонным потенциалом. Встроенного видеоядра не имеет, поэтому предназначена для использования только с дискретными видеокартами, для которых на этой плате предусмотрено 4 разъема PCI-E x16.
Устройство оборудовано одним слотом PCI-E x1, одним – PCI, семью разъемами SATA 6Gb/s и одним eSATA, 18-ю портами USB из которых 6 – версии 3.0, выходом S/PDIF и гнездом для клавиатуры и мыши PS/2. Поддерживает 2-канальный режим памяти DDR3 1066-2133 Mhz объемом до 32 Gb. Подключается к сети со скоростью 1000 Mbit/s. Аудиокодек Realtek ALC898 работает в режиме 7.1 SupremeFX.

MSI 990FXA-GD80 – не менее достойная модель, «заточенная» для использования в связке с разогнанным процессором AM3+. Как и предшественница, построена на чипсете AMD 990FX+ SB950, позволяет установить до 4-х видеокарт PCI-E x16 и до 32 Gb оперативной памяти DDR3 с частотой 2133 MHz.
Внутри плата оборудована 4-мя слотами ОЗУ, 4-мя — разъемами PCI-E x16, 2-мя PCI-E x1 и одним PCI. Для подключения накопителей здесь установлено 6 гнезд SATA 6Gb/s. Из внешних интерфейсов на ней 14 портов USB, из них 4 – USB 3.0, по 2 разъема eSATA и FireWire, оптический выход S/PDIF и гибридный PS/2. За звук 7.1 отвечает кодек Realtek ALC892, сеть работает со скоростью 1 Gbit/s.

GIGABYTE GA-990FXA-UD3 – еще одна высокопроизводительная геймерская материнка с отличным разгонным потенциалом на чипсете AMD 990FX+ SB950. Поддерживает ОЗУ DDR3 до 2000 MHz и до 32 Gb объема. Встроенного видео в ней также нет, но для подключения дискретных видеокарт предусмотрено 4 слота PCI-E x16.
На борту этой платы также размещены 4 слота ОЗУ, 2 — PCI-E x1 и 1 PCI. Для дисков и лазерных дисководов предусмотрено 6 портов SATA 6Gb/s, для периферии – 18 гнезд USB из них 4 – USB 3.0, выход S/PDIF, по 2 разъема eSATA и FireWire, а также PS/2. Сетевое подключение работает на скорости 1 Gbit/s, звук обеспечивает кодек Realtek ALC889.
Сокет AM4 или PGA 1331, называемый так по конфигурации (Pin Grid Array) и количеству контактов, разработан для современных процессоров архитектуры Zen и Zen+. В нем первом среди сокетов AMD реализована поддержка двухканальной памяти DDR4 с частотой до 3200 MHz, шины PCI-E 3.0 (до 24 линий), PCI-E 4.0, USB 3.1 и 3.2, а также интерфейсов накопителей SATA Express и NVMe.
Материнские платы, оборудованные сокетами AM4, могут работать как с мощными ЦП без графического ядра, так и с APU A-серии (процессорами с интегрированной графикой), предшественники которых выпускались в формате сокетов FM1/FM2/FM2+.
Процессоры AM3 и AM3+ нельзя установить на плату с AM4.
Внешне сокет AM4 отличается от предшественников не цветом (он может быть разным), а формой – в его центральной части есть небольшой «колодец».

Какие процессоры совместимы с socket AM4:
- APU A6 с двумя ядрами.
- APU A8 с четырьмя ядрами.
- APU A10 с четырьмя ядрами.
- APU A12 с четырьмя ядрами.
- APU Athlon 2xxGE с двумя ядрами.
- CPU Athlon X4 с четырьмя ядрами.
- CPU и APU Ryzen 3 с четырьмя ядрами.
- CPU и APU Ryzen 5 с количеством ядер от 4 до 16.
- APU AMD Pro A6 с двумя ядрами.
- APU AMD Pro A8 с четырьмя ядрами.
- APU AMD Pro A10 с четырьмя ядрами.
- APU AMD Pro A12 с четырьмя ядрами.
- APU Athlon Pro 200GE с двумя ядрами.
- CPU и APU Ryzen 3 Pro с четырьмя ядрами.
- CPUи APU Ryzen 5 Pro с количеством ядер от 4 до 6.
- CPU Ryzen 7 Pro с количеством ядер от 4 до 8.
Лучшие CPU и APU для материнских плат AM4

- CPUAMDRyzen 7 2700X (без встроенной графики) – высокоскоростной многопоточный процессор без графического ядра с большим разгонным потенциалом. Имеет 8 ядер и 16 потоков, работает на частоте 3,2 GHz с возможностью ускорения по технологии Precision Boost 2 и по множителю (x37) до 4,3 GHz. Поддерживает память DDR4 c частотой до 2933 MHz и объемом до 128 Gb. Имеет встроенный контроллер PCI-E 3.0 на 24 линии.
- APUAMD Ryzen 5 2400G (со встроенной графикой) – мощный 4-ядерный и 8-поточный ЦП с видеоядром Radeon Vega 11. Базовая тактовая частота этого процессора составляет 3600 MHz с возможностью повышения до 3900 MHz. Присутствует поддержка 8-ми линий PCI-E 3.0 и памяти DDR4 1600-2933 MHz 128 Gb.
Три лучшие материнские платы для AM4
ASUS ROG Strix X570-E Gaming – высокотехнологичный геймерский девайс форм-фактора ATX на топовом чипсете AMD X570. Поддерживает процессоры как со встроенной графикой Radeon Vega, так и без графического ядра. Имеет 4 слота оперативной памяти DDR4 с максимально поддерживаемой частотой 4400 MHz и емкостью 128 Gb.
Внутри платы есть 2 слота M.2, 8 разъемов SATA 6Gb/s, 3 слота для видеокарт PCI-E x16 и 2 — PCI-E x1. Помимо гигабитного сетевого адаптера Ethernet, эта материнка может подключаться к сетям Wi-Fi (установлен контроллер версии 802.11ac) и создавать соединения по Bluetooth. За 7+1-канальный звук отвечает кодек Realtek S1220A.
Для подключения периферии на этой плате предусмотрено 16 USB-портов, 7 из которых версии 3.2 и 1 – 3.2 tupe-C. Также здесь есть оптический вход/выход S/PDIF и разъем для монитора DisplayPort. Последний функционирует только при установке процессора со встроенным видеоядром.

GIGABYTE X570 AORUS XTREME – дорогостоящая флагманская материнская плата форм-фактора E-ATX, предназначенная для высокопроизводительных систем без активного охлаждения. Рассчитана на процессоры без встроенной графики, так как не имеет разъемов для подключения мониторов. Построена на чипсете AMD X570. Оснащена 4-мя слотами ОЗУ DDR4 2133-4400 MHz объемом до 128 Gb.
На плате установлено: 6 портов SATA 6Gb/s, 4 порта M.2, 3 слота для видеокарт PCI-E x16 (версия PCI-E 4.0), выход S/PDIF, 17 USB из которых 7 – версии 3.2 Gen2 , 3 – версии 3.2 Gen2 Type C и 5 – версии 2.0. Подключение к сети обеспечивают адаптеры Ethernet 1000 Mbit/s, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth. За звук отвечают кодек Realtek ALC1220-VB и ЦАП ESS ES9218.

ASRock X570 Phantom Gaming 4 – среднебюджетная материнка ATX для игровых компьютеров на базе чипсета AMD X570. Поддерживает до 128 Gb памяти DDR4 2133-4066 MHz. Позволяет устанавливать процессоры как со встроенной графикой, так и без нее.
Плата оборудована: 2-мя слотами PCI-E x16 и 2-мя PCI-E x1 (версия PCI-E 4.0), одним портом HDMI и одним DP, 8-ю гнездами SATA 6Gb/s и тремя M.2. На ней размещены 15 гнезд USB из которых 8 USB 3.2, 3 USB 3.2 Gen2 и 4 USB 2.0, 3 аудиовыхода (звук обеспечивает кодек Realtek ALC1200), разъем PS/2. Для подключения к Интернету используется адаптер Ethernet 1000 Mbit/s.
Сводная таблица основных параметров AM3, AM3+ и AM4
Сопоставление сокетов разных типов и поколений обычно проводят путем сравнения их старших моделей процессоров. Для AM3 это AMD Phenom II X6 1100T, для AM3+ – AMD FX-9590, для AM4 – AMD Ryzen 7 2700X.
| AM3 | AM3+ | AM4 | |
| Имя ядра | Thuban | Vishera | Pinnacle Ridge |
| Год релиза | 2009 | 2013 | 2018 |
| Техпроцесс | 45 нм | 32 нм | 12 нм |
| Кол-во ядер/потоков | 6/6 | 8/8 | 8/16 |
| Объем кэша L3 | 6 Mb | 8 Mb | 16 Mb |
| Базовая/максим. частота | 3300/3700 MHz | 4700/5000 MHz | 3700/4300 MHz |
| Поколение памяти | DDR3 | DDR3 | DDR4 |
| Мин./макс. частота ОЗУ | 800/1333 MHz | 1066/1866 MHz | 1600/2933 MHz |
| Макс. объем ОЗУ | 32 Gb | 128 Gb | 128 Gb |
| Версия PCI-E | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| Скорость сист. шины | 5,2 GT/s | 5,2 GT/s | До 16 GT/s |
| TDP | 125 W | 220 W | 105 W |
| Цена | 2000 рублей | 8000 рублей | 14 500 рублей |
Как видно из таблицы, наилучшее соотношение производительности и энергоэффективности у AM4. Системы на основе процессоров этого поколения наиболее быстры и технологичны, но и стоят примерно в 2-10 раз выше, чем предшественники. Кроме того, они малосовместимы с Windows 7, которая у многих пользователей все еще в ходу. Приверженцам «семерки» не придется отказываться от нее совсем, но чтобы она заработала на компьютере с AM4, нужно повозиться.
Процессоры и платы AM3 и AM3+ можно прикупить по очень привлекательной цене, но, как правило, с рук, поскольку в магазины их уже не завозят, а если что-то где-то и осталось, то в ограниченном ассортименте. У железа этого поколения нет «недопонимания» с Windows 7, однако современные игры и софт, рассчитанный на скорость DDR4 и другие технологии последних лет, не смогут раскрыть на нем свой потенциал. Да и платить за электричество придется побольше.
Апгрейд компьютера на сокете AM3/AM3+ до AM4 чаще всего нерентабелен, поскольку по затратам почти равняется покупке или сборке новой системы с нуля. Поэтому вкладываться в морально устаревшее железо имеет смысл, только если оно будет использоваться для самых простых задач. Для всего прочего лучший выбор – AM4.
Блог компьютерщика
Все, чем занимаюсь на работе: компьютеры, автоматизация, контроллеры, программирование и т.д.
- Главная страница
- О себе
- О блоге
- Контакты
понедельник, 5 сентября 2016 г.
Апгрейд процессора на материнской плате socket AM2
Возможно, вы купили компьютер году в 2006-2008. С тех пор прошло много времени, технологии ушли вперед и ваш комп уже не справляется- работает медленно, видео онлайн тормозит и т.д. Так то оно так, но выкидывать такой комп еще рано- можно просто поменять процессор и компьютер обретет вторую молодость, будет работать как современный. Ну, почти.
Если компьютер куплен в указанный диапазон времени, то скорее всего он рассчитан под процессор для сокет 775 или AM2.
Про 775-й я уже писал тут: www.comp-man.info/2015/09/upgrade-cpu-socket-775.html
Замена процессора на более новый(апгрейд) на материнской плате сокет AM2 осуществляется так же легко.
1. Определение процессора и сокета своей материнской платы
Для однозначного определения сокета своей платы нужно запустить программу Aida64 v1.6 или выше. Там в разделе «системная плата» показан тип сокета:

Здесь и далее производительность процессоров берется с сайта cpubenchmark.net. 387 баллов, много это или мало? Мало, опыт апгрейда AM2 показывает, что так себе можно работать на процессоре Athlon64 4200+ (1285 баллов) и вполне комфортно на процессоре Athlon64 5400+ (1453 балла).
2. Цель апгрейда процессоров socket AM2
- ОС Windows 7 x86 SP1
- Браузер Chrome при 10-15 одновременно открытых страницах, в т.ч. с онлайн-видео.
- Просмотр видео-файлов формата AVI и DVD с компьютера.
- Работа в Word и Exel 2010 с фоновым проигрыванием звука, видео, в т.ч. и из интернета.
- Скайп.
- Антивирус Avast или аналогичный

Там откроется список процессоров, которые возможно установить в нашу МП.
Можно поискать список процессоров для МП совсем простым способом- вбить в Гугле запрос <модель материнской платы> cpu support , одна из верхних ссылок и приведет на официальный сайт с перечнем поддерживаемых процессоров.
Например, для определения процессоров, которые поддерживает МП Asus M2N32-SLI Deluxe/Wireless Edition, нужно вбить в Гугл такой запрос
Производительность процессоров приведена по данным сайта cpubenchmark.net
Если в таблице нет интересующего вас процессора, то его производительность можно найти самому- для этого нужно вбить в Гугл запрос <модель процессора> cpubenchmark , верхняя ссылка и приведет прямо на страницу с производительностью.
Например, для определения производительности процессора AM2+ Athlon 7550 , нужно вбить в Гугл такой запрос
Как видно, самый крутой процессор Athlon64 X2 Dual-Core 6 4 00+ имеет производительность 1802 балла. Для сравнения, современный бюджетный(самый бюджетный, правда) процессор AMD A4-4000 для сокет FM2 имеет производительность 1792 балла.
Методика расчета производительности на cpubenchmark.net вызывает некоторые вопросы. Например, получается что 4200+ имеет немного большую производительность, чем 4800+, хотя характеристики последнего несколько лучше: соответственно рабочие частоты процессоров 2.2 и 2.5 GHz при прочих равных. Конечно, так быть не может и 4400+, 4600+, 4800+ работают быстрее, чем 4200+.
Но возьмем этот рейтинг в качестве ориентировочных данных.
Дешевле всего на Украине процессоры покупать через интернет на aukro.ua
В связи с тем, что в Европе такие процессоры считаются бесполезным хламом, предприимчивые сограждане вывозят их на Украину большими партиями и продают очень недорого. Но это если покупать через интернет. У чепешников, на радиобазарах и в реальных магазинах будет дороже в 5-10 раз.
В России, надо полагать, лучше покупать на Авито.
Минимальные цены на некоторые актуальные процессоры AM2 сейчас на Аукро без учета стоимости доставки по состоянию на 05.09.2016: