Ai transaction booster что это

от admin

Как разогнать процессор: практическая сторона вопроса

Приветствую, дорогие друзья, знакомые, читатели, почитатели и прочие личности. Если Вы помните, то очень давно мы поднимали вопрос разгона компьютера, но чисто в теоретическом разрезе, а после обещали сделать статью практическую.

Учитывая, что разгон таки штука довольно непростая и неоднозначная, то статей в этом цикле будет довольно приличное количество, а подзабросили мы его по одной простой причине, — тем для написания, помимо оного, существует бесконечное множество и везде успеть просто невозможно.

Сегодня мы рассмотрим самую базовую и типичную сторону разгона, но при всём при этом максимально затронем важнейшие и ключевые нюансы, т.е дадим понимание как оно работает на примере.

  • Разгон процессора в разрезе [на примере платы P5E Deluxe].
  • Послесловие.

Разгон процессора в разрезе [на примере платы P5E Deluxe].

Собственно, можно сказать, что варианта разгона бывает два: с помощью программ или непосредственно из BIOS .

Программные методы мы сейчас не будем рассматривать по множествам причин, одна (и ключевая) из которых, — это отсутствие стабильной адекватной защиты системы (да и, в общем-то железа, если конечно не считать синие экраны смерти таковыми) в случае установки некорректных настроек находясь непосредственно в Windows . С разгоном же непосредственно из BIOS всё выглядит куда более разумно, а посему мы будем рассматривать именно этот вариант (к тому же, он позволяет задать большее количество настроек и добиться большей стабильности и производительности).

Вариантов BIOS ‘а существует довольно большое количество (а с приходом UEFI их стало и того больше), но основы и концепции разгона сохраняют свои принципы из года в год, т.е подход к нему не меняется, если не считать интерфейсы, местами названия настроек и ряд технологий этого самого разгона.

p5e deluxe

Я рассмотрю здесь пример на основе своей старенькой мат.платы Asus P5E Deluxe (про которую я когда-то очень давно рассказывал тут) и процессора Core Quad Q6600 . Последний, собственно, служит мне верой и правдой уже черт знает сколько лет (как и мат.плата) и разогнан мною изначально с 2,4 Ghz до 3,6 Ghz , что Вы можете увидеть на скриншоте из CPU-Z:
CPU-Z разгон P5E Deluxe

К слову, кому интересно, таки о том как выбирать столь хорошие и надежные мат.платы мы писали тута, а про процессоры здесь. Я же перейду к непосредственно процессу разгона, предварительно напомнив следующее:

Предупреждение! Ахтунг! Аларм! Хехнде хох!
Всю ответственность за Ваши последующие (равно как и предыдущие) действия несёте только Вы. Автор лишь предоставляет информацию, пользоваться или нет которой, Вы решаете самостоятельно. Всё написанное проверено автором на личном примере (и неоднократно) и в разных конфигурациях, однако сие не гарантирует стабильную работу везде, равно как и не защищает Вас от возможных ошибок в ходе проделанных Вами действий, а так же любых последствий, что могут за ними наступить. Будьте осторожны и думайте головой.

Собственно, что нам нужно для успешного разгона? Да в общем-то ничего особенного не считая второго пункта:

  • Во-первых, прежде всего, конечно же, компьютер со всем необходимым, т.е мат.платой, процессором и тп. Узнать, что за начинка у Вас стоит, Вы можете скачав вышеупомянутый CPU-Z;
  • Во-вторых, таки обязательно, — это хорошее охлаждение, ибо разгон прямым образом влияет на тепловыделение процессора и элементов материнской платы, т.е без хорошего обдува, в лучшем случае, разгон приведет к нестабильности работы или не будет иметь свой силы, а в худшем случае, что-нибудь таки попросту сгорит;
  • В-третьих же, само собой, необходимы знания, дать которые призвана эта статья, прошлая статья из этого цикла, а так же весь сайт «Заметки Сис.Админа».

Так как всю необходимую теорию мы уже подробно разобрали в предыдущей статье, то я сразу перейду к практической стороне вопроса. Заранее прошу прощения за качество фото, но монитор глянцевый, а на улице, не смотря на жалюзи, таки светло.

Вот так выглядит BIOS на борту моей мат.платы (попасть в BIOS , напомню, на стационарном компьютере, можно кнопочкой DEL на самой ранней стадии загрузки, т.е сразу после включения или перезапуска):

BIOS 5PE Deluxe

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

P5E Deluxe разгон, скриншоты BIOS

P5E Deluxe разгон, скриншоты BIOS, скрин 2

P5E Deluxe разгон, скриншоты BIOS, скрин.3

Здесь нас будут интересовать следующие параметры (сразу даю описание + моё значение с комментарием почему):

  • Ai Оverclock Tuner — занимается авторазгоном, якобы с умом.
    В значении «Standard» всё работает как есть, в случае с «Overclock 5%, Overclock 10%, Overclock 20%, Overclock 30%» автоматически увеличивает частоты на соответствующий процент (причем без гарантий стабильности).Нас здесь интересует значение Manual, ибо оно позволит всё выставить нам ручками. Собственно, оно у меня и стоит.
  • Cpu Ratio Setting — задаёт множитель процессора. Можно выставить своё значение, при учете, что множитель процессора разблокирован.Я здесь выставил 9.0 , т.е максимально доступное из разблокированных значение множителя для моего процессора. Вам необходимо поступить аналогичным образом для Вашего процессора.
  • FSB Frequency — задаёт частоту системной шины процессора, она же так называемая, базовая частота. Как Вы помните из теоретической статьи, конечная частота процессора получается из значения этой частоты, умноженного на множитель (как звучит! 🙂 ) процессора.Частота эта в нашем процессе является основной и именно её, в основном, мы и меняем, чтобы разогнать процессор. Значение подбирается опытным путём, методом комбинирования с другими параметрами до достижения момента, когда система работает стабильно и температурный режим Вас устраивает. В моём случае удалось взять планку в «400 x 9 = 3600 Mhz» . Были моменты, когда я брал 3,8 Ghz , но охлаждение попросту не справлялось в пиковых нагрузках с тепловыделением.
  • FSB Strap to North Bridge — параметр здесь есть ничто иное как набор предустановленных задержек, которые с точки зрения производителя оптимально соответствуют определенной частоте системной шины, для определенного диапазона рабочих частот чипсета. Здесь они задаются для северного моста.При установке значения FSB Strap следует учитывать, что при меньшем значении устанавливаются меньшие задержки и увеличивается производительность, а при установке большего значения немного падает производительность, но повышается стабильность. Наиболее актуальна опция при разгоне для обеспечения стабильности при высокой частоте FSB .Мне пришлось выбрать высокое значение, чтобы добиться стабильности. В моём случае это 400 .
  • PCIE Frequency — указывает частоту для шины PCI Express . Разгон шины PCI Express обычно не практикуется: мизерный выигрыш в быстродействии не оправдывает возможные проблемы со стабильностью работы карт расширения, посему тут фиксируем стандартные 100 Mhz , дабы повысить стабильность.Т.е в моём случае, — здесь значине 100 . Его Вам тоже рекомендую.
  • DRAM Frequency — позволяет задавать частоту оперативной памяти. Параметры для выбора меняются в зависимости от выставленной частоты FSB . Здесь стоит отметить, что часто разгон «упирается» именно в память, посему оптимальным считается задавать такую частоту FSB при которой здесь можно выбрать рабочую (стандартную) частоту Вашей оперативной памяти, если, конечно же, Вы не стремитесь разогнать именно память. Значение » Auto» часто вредно и не даёт должного результата с точки зрения стабильности.В моём случае выставлено » 800″ в соответствии с характеристиками оперативной памяти. В Вашем случае выставляйте как считаете нужным, но я рекомендую посмотреть Вашу стандартную частоту через CPU-Z и ставить её.
  • DRAM Сommand Rate — ничто иное как задержка при обмене командами между контроллером памяти чипсета и памятью. Качественные модули памяти способны работать при задержке в 1 такт, но на практике это встречается редко и не всегда зависит именно от качества. Для стабильности рекомендуется выбирать 2T , для быстродействия 1T .Так как порог разгона взят большой, то я выбирал здесь 2T , ибо в других положениях полной стабильности добиться не удавалось.
  • DRAM Timing Control — задаёт тайминги оперативной памяти. Как правило, если целью не стоит разгон оперативной памяти, то здесь мы оставляем параметр » Auto «. Если Вы катастрофически уперлись при разгоне в память и не пролезаете даже по частоте, то есть смысл попробовать немного завысить здесь значения вручную, отказавшись от автоматического параметра.В моём случае, — это » Auto» , т.к в память не упирался.
  • DRAM Static Read Control — значение » Enabled» поднимает производительность контроллера памяти, а » Disabled « – снижает. Соответственно от этого зависит и стабильность.В моём случае «Disabled » (в целях повышения стабильности).
  • Ai Сlock Twister — если брать в вольном переводе, то эта штука управляет количеством фаз доступа к памяти. Более высокое значение ( Strong ) отвечает за повышение производительности, а более низкое ( Light ) за стабильность.Я выбрал » Light » (в целях повышения стабильности).
  • Ai Transaction Booster — здесь я вычитал много буржуйских форумов из которых многие данные противоречат друг другу, как и в русскоязычном сегменте. Где-то пишут, что эта штука позволяет ускорить или замедлить работу подсистемы памяти, корректируя параметры подтаймингов, влияющих в свою очередь на скорость работы контроллера памяти.Единственное, что адекватно удалось понять, что переключив сие в » Manual » мы можем настроить » Perfomance Level «, играясь со значением в цифре до того момента, когда не поймаем этап стабильности. У меня этот параметр застрял на 8- ке, ибо при других значениях система вела себя не стабильно.
  • VCORE Voltage — функция позволяет вручную указать напряжение питания ядра процессора. Не смотря на то, что именно эта радость часто позволяет повысить производительность (точнее сильнее разогнать процессор) путём повышения стабильности (без большего питания Вы вряд ли получите больший прирост и качество работы, что логично) при разгоне, — таки этот параметр крайне опасная игрушка в руках непрофессионала и может привести к выходу процессора из строя (если в BIOS конечно не вшита функция защиты, как говорится, «от дурака» (с), как это есть в P5E Deluxe ), а посему не рекомендуется изменять значение питания процессора, более чем на 0.2 от штатного. Вообще говоря, этот параметр стоит увеличивать очень постепенно и очень маленькими шажками, покоряя всё новые и новые высоты производительности, до тех пор, пока не упретесь во что-то еще (память, температуры и тп), либо пока не достигните лимита в + 0.2 .
    Я бы не рекомендовал смотреть на моё значение, ибо оно является действительно завышенным, но играть в эти игры мне позволяет мощное охлаждение (фотография выше не считается, она устарела еще в 2008 -ом году), хороший БП, процессор и мат.плата. Будьте, в общем, осторожны, особенно на бюджетных конфигурациях. Моё значение 1,65 . Узнать родной вольтаж для Вашего процессора можно из документации или через CPU-Z .
  • CPU PPL Voltage — нечто из для стабильности, но у меня существует очень расплывчатое определение того, что это за вольтаж. Если всё работает как нужно, то лучше не трогать. Если нет, то можно повышать маленькими шажками.Моё значение, — 1.50 , ибо упёрся по стабильности, когда брал частоту 3,8 Ghz . Опять же, опирается оно на мой процессор.
  • FSB Termination Voltage — иногда называется дополнительным напряжением питания процессора или напряжением питания системной шины. Его увеличение способно в некоторых случаях повысить разгонный потенциал процессора.Моё значение, — 1.30 . Опять же, стабильность при более высокой частоте.
  • DRAM Voltage — позволяет вручную указать напряжение питания модулей памяти. Трогать имеет смысл в редких случаях для повышения стабильности и покорения более высоких частот при разгоне памяти или (редко) процессора.У меня чуть завышено, — 1.85 при родных 1.80 .
  • North Bridge Voltage и Soulth bridge voltage — задаёт напряжение питания северного ( North ) и южного ( Soulth ) мостов соответственно. Повышать с осторожностью в целях повышения стабильности.У меня, — 1.31 и 1.1 . Всё в тех же целях.
  • Loadline Calibration — достаточно специфичная штука, позволяющая скомпенсировать проседаниенапряжения питания ядра при увеличении нагрузки на процессор.
    В случае с разгоном всегда стоит выставлять » Enabled» , как Вы и видите у меня на скриншоте.
  • CPU Spread Spectrum — включение этой опции способно уменьшить уровень электромагнитного излучения компьютера за счет худшей формы сигналов системной шины и центрального процессора. Естественно, не самая оптимальная форма сигналов способна снизить стабильность работы компьютера.Поскольку уменьшение уровня излучения незначительно и не оправдывает возможные проблемы с надежностью, опцию лучше выключить (Disabled), особенно, если вы занимаетесь разгоном, т.е как в нашем случае.
  • PСIE Spread Spectrum — аналогично тому, что выше, но только в случае с шиной PCI Express .Т.е, в нашем случае — » Disabled «.

Если говорить совсем упрощенно, то, в первую очередь, мы с Вами меняем множитель и частоту FSB , опираясь на ту конечную частоту процессора, что мы хотели бы получить. Далее сохраняем изменения и пробуем загрузится. Если всё получилось, то проверяем температуры, стабильность работы системы и компьютера вообще, после чего, собственно, либо оставляем всё как есть, либо пробуем взять новую частоту. Если же на новой частоте стабильности нет, т.е Windows не грузится или появляются синие экраны или что-то еще, то либо возвращаемся к прошлым значениям (или чуть утихомириваем свои аппетиты), либо подбираем все остальные значения ровно до тех пор, пока стабильность не будет достигнута.

Что касается различных типов BIOS , то где-то функции могут называться как-то иначе, но смысл несут они один и тот же, равно как и значения + принцип разгона остаются постоянными. В общем, при желании, разберетесь.

В двух словах как-то так. Остаётся лишь перейти к послесловию.

Послесловие.

Как видите из последних предложений, если задуматься, то быстрый разгон в общем-то не проблема (особенно при наличии хорошего охлаждения). Выставил два параметра, несколько перезагрузок и, — вуаля!, — заветные мегагерцы в кармане.

Тщательный же хороший разгон хотя бы на 50 %, т.е как в моём случае на 1200 Mhz плюсом к 2400 Mhz , требует некоего количества времени (в среднем это где-то 1-5 часов, в зависимости от удачливости и желаемого конечного результата), большую часть из которого отнимает шлифовка стабильности и температур, а так же пачку терпения, ибо больше всего в сим раздражает постоянная необходимость перезагрузок для сохранения и последующего тестирования новых параметров.

Подозреваю, что у желающих заняться сим процессом будет много вопросов (что логично), а посему, если они таки есть (равно как и дополнения, мысли, благодарности и прочее), то буду рад увидеть их в комментариях.

Оставайтесь с нами! 😉

PS : Крайне настоятельно не рекомендую заниматься разгоном ноутбуков.

Белов Андрей (Sonikelf) alt=»Sonikelf» /> alt=»Sonikelf» />Заметки Сис.Админа [Sonikelf’s Project’s] Космодамианская наб., 32-34 Россия, Москва (916) 174-8226

Cpu gtl reference что это

Естественно, кого-то подобные заявления ввели в замешательство: неужели между родственными процессорами Conroe и Kentsfield существует настолько большая разница, что какое-то второстепенное напряжение может оказывать существенное влияние на разгонный потенциал? Между тем, давно известно, что процессоры Kentsfield хуже разгоняются по шине, и сейчас эта проблема не так очевидна, поскольку единственный представитель этого ядра относится к семейству Core 2 Extreme, а потому имеет свободный множитель. Однако, уже в январе появится процессор Core 2 Quad Q6600 (2.4 ГГц) с фиксированным множителем (9х), позднее выйдет процессор Core 2 Quad Q6400 (2.13 ГГц) с множителем 8х. Разгонять их можно будет только по шине, и приёмы улучшения разгонного потенциала материнских плат владельцам таких процессоров придётся вспомнить.

реклама

На сайте VR-Zone появился обстоятельный обзор материнской платы DFI LAN Party UT ICFX3200-T2R/G, основанной на чипсете ATI RD600. В ходе испытаний этой материнской платы коллеги обратили особое внимание на влияние параметра GTL Reference Voltage на результат разгона процессоров Conroe и Kentsfield.

Начнём с пояснений относительно природы параметра GTL Reference Voltage. Коллеги поясняют, что это сигнальное напряжение системной шины, являющееся производной формой напряжения CPU VTT. Последнее, в свою очередь, используется для запуска процессора и питания цепей буферов ввода-вывода. Во всяком случае, такое определение даёт документация на модуль управления напряжением (VRM) для материнских плат с поддержкой современных процессоров Intel.

Сотрудники VR-Zone опытным путём выяснили, что параметр GTL Reference Voltage оказывает влияние на разгон процессоров Conroe и Kentsfield следующим образом: при значении этого напряжения 0.95 В процессоры Conroe разгоняются до 400-500 МГц по шине, процессорам Kentsfield требуется увеличивать это напряжение до 0.97 В для покорения частоты шины 350 МГц, и до 1.1 В для покорения частоты шины 400 МГц. Во всяком случае, эти закономерности справедливы для рассматриваемой материнской платы на базе чипсета RD600.

Материнская плата DFI на базе чипсета RD600 предлагает широчайший набор настроек, связанных с напряжениями. На приведённом выше скриншоте коллеги показали те значения, которые позволили им максимально разогнать процессоры.

Например, двухъядерный процессор Core 2 Extreme X6800 (2.93 ГГц) был разогнан до частоты шины 495 МГц. Напряжение GTL Reference Voltage в BIOS этой материнской платы задаётся числами от 0 до 255, в данном случае этот параметр был равен 140.

Чтобы разогнать до 386 МГц по шине процессор Core 2 Extreme QX6700 (2.66 ГГц), понадобилось повысить значение параметра до 190.

Надо сказать, это не самый высокий разгон процессора Kentsfield по шине, чипсет Intel P965 пока справляется с этой задачей лучше. Например, известны случаи разгона Kentsfield до 500 МГц по шине. На данный момент чипсет Intel P965 является рекордсменом по возможности разгона процессоров Core 2 Duo и Core 2 Quad путём повышения частоты шины.

ASUS P5Q vs Gigabyte-EP43-DS3L, часть первая, ASUS. (страница 3)

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

реклама

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

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

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

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

Ниже приведена таблица с различными значениями AI Clock Twister, из которой видно, что данная опция серьезного влияния на производительность не оказывает, однако в некоторых случаях ограничивает разгонный потенциал.

Ai Clock Twister Lighter Light Moderate Strong Stronger
Everest, Чтение (Мб/с) 5989 6040 6113 6105 6173
Everest, Запись (Мб/с) 5662 5657 5656 5659 5663
Everest, Копирование (Мб/с) 5806 5785 5802 5783 5790
Everest, Латентность (нс) 88.6 87 86 84.7 84.6
реклама

Для проведения тестов решено было оставить режим MODERATE. Величина AI Transaction Booster очень важна и позволяет напрямую управлять таким параметром как Performance Level.

Далее идет группа параметров, управляющих напряжением. Диапазоны изменения напряжений приведены ниже.

Из оставшихся параметров можно выделить Load-Line Calibration, позволяющий уменьшить падение напряжение на процессоре во время его загрузки. Эту возможность мы использовали на протяжении всего тестирования.

Помимо AI Tweaker интерес представляет вкладка Advanced, в которой можно производить управление различными технологиями процессора. Технология EIST во время тестирования работала корректно.

Раздел аппаратного мониторинга выглядит достаточно скудно.

Не забыта функция сохранения настроек BIOS в профили.

Разгон процессоров

Проверка стабильности разгона проводилось с помощью пятидесятикратного прогона утилиты LinX версии 0.5.5 в режиме x64 под управлением операционной системы Windows Vista x64 SP1. Описание использованного тестового стенда приведено в бонусном разделе статьи.

Изучение возможностей материнской платы по разгону процессоров решено было начать с процессора Intel Core 2 Duo E6850. Данный процессор способен работать при напряжении 1,4625 В в режимах 521х6 и 416х9, однако на данной плате он смог покорить только 516 и 413 МГц соответственно.

Разгон процессора Core 2 Duo E8500 не принес неожиданностей.

реклама

Ранее полученные результаты (559х6 и 457х9.5 при 1,4 В) оказались довольно близки. Материнская плата порадовала хорошим разгоном процессора Intel Core 2 Quad Q6600, который с легкостью покорил частоту 460 МГц при уменьшенном до шести множителе. При тестировании на максимальный разгон, решено было остановиться на частоте 3600 МГц, так как в этом режиме, используемый кулер не справлялся со своей задачей, и срабатывала термозащита процессора. Дальнейшее исследование показало, что не теряя стабильности, можно снизить подаваемое на процессор напряжение с 1,4625 В до 1,43125 В, что и позволило пройти тестирование.

Заключение

В целом, процесс разгона прошел без серьезных нареканий, и плата смогла работать на довольно серьезных частотах шины, однако имело место несколько фактов, которые испортили общую картину. Первым недостатком стала ситуация с системой восстановления BIOS после переразгона, которая в некоторых случаях не могла восстановить работоспособность платы, и приходилось пользоваться джампером сброса настроек. Как правило, данная ситуация была связана с изменением таймингов памяти. Упомянутая ранее проблема с нагревом северного моста стала вторым недостатком. Также хочется отметить, что работа подсистемы памяти оставила неудовлетворительное впечатление, однако это может быть субъективной оценкой.

реклама

Bonus. Сравнение быстродействия процессоров Intel Pentium Dual-Core E5200, Intel Core 2 Duo E7300 и Intel Core 2 Quad Q6600

Предварительные замечания

Как видно из названия статьи, это только первая ее часть. Вторая часть практически закончена и будет размещена на нашем сайте в самое ближайшее время. В ней будет протестирована Gigabyte GA-EP43-DS3L, основанная на чипсете P43, а также произведено сравнение быстродействия материнских плат при использовании трех процессоров (Intel Pentium Dual-Core E5200, Intel Core 2 Duo E7300 и Intel Core 2 Quad Q6600), работающих в двух режимах. В ходе тестирования, были получены результаты, не имеющие прямого отношения к тематике статьи, однако они могут представлять определенный интерес. Мы решили представить эти результаты в виде бонуса по принципу «как есть», и не станем их комментировать, в виду их ожидаемости.

Разгонный потенциал полученных процессоров Intel Pentium Dual-Core E5200 и Core 2 Duo E7300 оказался посредственным: первый не смог покорить частоту 3700 МГц, второй – 3750 МГц. Подосадовав на столь неудачные экземпляры, было решено, что все процессоры, участвующие в обзоре, будут работать на одинаковой частоте в 3600 МГц.

Процессор Intel Pentium
DC E5200
Intel Core 2
Duo E7300
Intel Core 2
Quad Q6600
Техпроцесс 45 нм 45 нм 65 нм
Ядро Wolfdale Wolfdale Kentsfield
Номинальная частота 2.50 ГГц 2.66 ГГц 2.4 ГГц
Частота шины 800 Мгц 1066 МГц 1066 МГц
Количество ядер 2 2 4
Множитель 12.5 10 9
Конфигурация
кэш-памяти
2 Мб L2 3 Мб L2 2х4 Мб L2
TDP 65 Вт 65 Вт 95 Вт
Ревизия ядра* М0 M0 G0
реклама

* Данные для конкретного экземпляра

Для сравнения быстродействия использовались как синтетические бенчмарки, так и реальные приложения, такие как игры. Для нормальной работы последних, была заменена используемая для проверки разгонного потенциала материнских плат и процессоров память OCZ на более емкую, суммарным объемом 4 Гб. Наш выбор пал на две двухгигабайтные планки памяти Patriot, имеющие маркировку PSD22G8002 и работающие на частоте 800 МГц при таймингах 5-5-5-15. Она способна работать на частотах более 950 МГц при напряжении 2.1 В. В ходе тестирования частота памяти, а также основные и второстепенные тайминги по возможности выбирались одинаковыми.

Процессор Режим работы
процессора
Частота
памяти
Тайминги
(CL-tRCD-tRP-
tRAS-PerformLevel)
Intel Pentium
Dual-Core E5200
2500 МГц (200×12.5) 800 МГц 5-5-5-15-8**
3600 МГц (300×12)
Intel Core 2
Duo E7300
2660 МГц (266×10) 800 МГц
3600 МГц (360×10) 864 МГц*
Intel Core 2
Quad Q6600
2400 МГц (266×9) 800 МГц
3600 МГц (400×9)

* данная частота выбрана из-за невозможности работы процессора в другом режиме.

** в случае с Intel Core 2 Quad Q6600 на материнской плате Asus P5Q величина Performance Level была равна 9, так как при 8 добиться стабильности не удалось.

Дополнение к FAQ Asus P5Q (все модификации) на чипсете Intel P45

Дополнение к FAQ Asus P5Q (все модификации) на чипсете Intel P45

Примеры настроек БИОСа для различных конфигов на мамках данной серии.

Не говоря уже о системах отличающихся кардинально.

Дополнение к FAQ Asus P5Q (все модификации) на чипсете Intel P45

Примеры настроек БИОСа для различных конфигов на мамках данной серии.

Не говоря уже о системах отличающихся кардинально.

ASUS P5Q, BIOS 2102-SLIC

Процессор: CORE 2 DUO E8400, 4.0Ghz, EO, VID 1.05в

Кулер: TERMALTAKE MAX ORB

Оперативная память: CORSAIR CM2X1024-6400C4DHX, 1Ггц, 4х1Гб

Видеокарта: GIGABYTE 8400GS

Блок питания: OCZ, 500Вт

Жесткие диски: SEAGATE BARRACUDA, 16Мб, 2х300Гб

WESTERN DIGITAL CAVIAR BLACK, 32Мб, 700Гб

WESTERN DIGITAL, 8Мб, 150Гб

Операционная система: WINDOWS 7 МАКСИМАЛЬНАЯ x64

CPU Ratio Setting: 8,

FSB Strap to North Bridge: 400,

PCI-E Frequency: 100,

DRAM Timing Control:

1st Information: 5-5-5-15-3-45-5-3,

2nd and 3rd Information: Auto,

DRAM Static Read Control: Disabled,

DRAM Read Training: Disabled,

MEM. OC Charger: Enabled,

Ai Clock Twister: Strong,

Common Performance Level: 10,

PCIE SATA Voltage: 1.50в,

CPU Voltage: 1.23725в,

CPU GTL Reference: 0.65x,

CPU PLL Voltage: 1,52в,

FSB Termination Voltage: 1.32в,

Load-Line Calibration: Enabled,

PCIE,CPU Spread Spectrum: Disabled,

NB,CPU Clock Skew: Normal,

CPU Margin Enhancement: Performance Mode,

C1E Support: Enabled,

Max CPUID Value Limit: Disabled,

Intel Virtualization Tech: Enabled,

CPU TM Function: Enabled,

Execute Disable Bit: Enabled.

Asus P5Q Delux BIOS 2301 (заменил термопасту на Zalman STG1 и поставил 50мм вентиль на обдув чипсета)

Core 2 Quad Q9550 E0 (Asus TRITON 88, 2*120mm)

KINGSTON KHX8500D2K2/4G 2*2Gb

Gigabyte 8800 GT 512Mb (Accelero S1 + 120мм)

HP LP2275w Wide LCD Monitor

ADI® AD2000B 8-channel HDA

WD 3200AAKB (IDE 320Gb)

LG BH08LS20 (Blue-Ray)

Aerocool Touch 2000

CHIEFTEC CH-01SL-SL-B (92мм вентил на обдув хардов (выдув), 120мм на задней стенке (выдув), 120мм(38мм) на дне корпуса (вдув)

Windows 7 Ultimate 64-bit

Остальное всё в Auto

Cooler Master Hyper 212

Kingston KHX8500D2K2/2G X2

Sapphire HD5870 1Gb GDDR5 [900/1300] + Arctic Accelero Xtreme 5870+Thermalright VRM-R4

Creative SB X-Fi Titanium

Thermaltake Toughpower 650Wt

Cooler Master HAF 932

Logitech Comfort Wave 450

Windows 7 Домашняя расширенная x64

PCI-E Frequency 100

FSB Strap to NB 333

DRAM Frequency 1067

DRAM RAS# to CAS# Delay 5

DRAM RAS# Precharge 5

DRAM RAS# Activate to Precha 15

RAS# to RAS# Delay 3

Row Refresh Cycle Time 55

DRAM Static Read Control Enabled

DRAM Read Training Enabled

MEM. OC Charger Enabled

Ai Clock Twister Moderate

Common Performance Level 10

CPU Voltage 1.34375

CPU GTL Reference 0.63x

CPU PLL Voltage 1.50

FSB Termination Voltage 1.24

PCIE SATA Voltage 1.50

Load-Line Calibration Enabled

CPU Spread Spectrum Disabled

PCIE Spread Spectrum Disabled

CPU Clock Skew Normal

NB Clock Skew Normal

CPU Margin Enhancement Perfomance mode

C1E Support Disabled

Max CPUID Value Limit Disabled

Intel Virtualization Tech Enabled

CPU TM Function Disabled

Execute Disable Bit Disabled

PCI-E Frequency 100

FSB Strap to NB 400

DRAM Frequency 1066

DRAM RAS# to CAS# Delay 5

DRAM RAS# Precharge 5

DRAM RAS# Activate to Precha 15

DRAM Static Read Control Enabled

DRAM Read Training Enabled

MEM. OC Charger Enabled

Ai Clock Twister Stronger

Common Performance Level 7

CPU Voltage 1.22500

CPU GTL Reference 0.63x

CPU PLL Voltage 1.50

FSB Termination Voltage 1.24

PCIE SATA Voltage 1.50

Load-Line Calibration Enabled

CPU Spread Spectrum Disabled

PCIE Spread Spectrum Disabled

CPU Clock Skew Normal

NB Clock Skew Normal

CPU Margin Enhancement Perfomance mode

C1E Support Disabled

Max CPUID Value Limit Disabled

Intel Virtualization Tech Enabled

CPU TM Function Disabled

Execute Disable Bit Disabled

Asus P5Q Premium BIOS 2406

Core2Quad Q9650 BOX (E0)@4320 MHz (480×9@1.38125V)+OCZ Freeze Extreme+Noctua NH-D14

Cooler Master HAF-932+Noctua NF-S12+Noctua NF-P12

ASUS ENGTX470 SLI@700/1674

G.Skill Ripjaws F2-9600CL6D-4GBRH@1153 MHz 5-5-5-15 2.02V PL=8

WDC WD5000AAKB 500 GB IDE

SAMSUNG HD080HJ 80 GB SATAII

WDC WD400EB 40 GB IDE

LG GSA-H42L прошит в GSA-H44L@STLab S-240

PSU Chieftec APS-850C

CPU Ratio Setting: 9

PCIE Frequency: 100

FSB Strap to North Bridge: 333

DRAM Frequency: 1153

DRAM Timing Control: Manual

CAS# Laterncy: [5 DRAM Clocks]

DRAM RAS# to CAS# Delay: [5 DRAM Clocks]

DRAM RAS# Precharge: [5 DRAM Clocks]

DRAM RAS# Activate to Precha [15 DRAM Clocks]

RAS# to RAS# Delay: [Auto]

Row Refresh Cycle Time: [Auto]

Write Recovry Time: [Auto]

Read to Precharge Time: [Auto]

DRAM Static Read Control: [Disabled]

DRAM Read Training: [Disabled]

MEM. OC Charger: [Enabled]

Ai Clock Twister: [Stronger]

Ai Transaction Booster: [Manual]

Common Performance Level: [08]

CPU GTL Reference:0,635/0,675 (0/2 / 1/3)

CPU PLL Voltage:1,56

FSB Termination Voltage:1,38

PCIE SATA Voltage:1.5

Load-Line Calibration: [Enabled]

CPU Spread Spectrum: [Disabled]

PCIE Spread Spectrum: [Disabled]

CPU Clock Skew: [Normal]

NB Clock Skew: [Normal]

CPU Margin Enhancement: [Perfomance]

Asus P5Q-E (Bios 2101) Core 2 Quad Q9650 3.0@4.2Mgz (467х9|1.31)

Память: Corsair TWIN2X2048-8500C5DF+TWIN2X1024-8500C5DF ver. 1.1+Airflow Fan

Видео: HIS Radeon HD5850 (Asus bios) 725/4000@900/4800+ Asus HD5850=CrossFireX, разгон пока в отпуске

Диски: ST3250310AS-2шт., WDC WD5000AAKS-00YGA0-файлопомойка

Приводы: DVD+RW/CD-RW Optiarc AD-7173S, AD-7203S

Звук: Creative SB X-FI XtremeGamer

БП: Thermaltake Toughpower 700W 0105

Корпус: Thermaltake Kandalf lcs

OС: Windows 7 Максимальная х64

CPU: EK Water Blocks EK-Supreme Plexi universal

Pomp: Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Standard Version

Radiator: Thermochill PA120.3 Triple Radiator

Rezervuar: Swiftech MCRES-Micro AGB

FSB Termination 1.30

всё остальное АВТО

ASUS P5QD TURBO/ Q6600@3600/8gb ocz/gtx 275/raid 0 wd320 x3/cooler master ucp 1100 wt

настройки биоса для q6600@3600

FSB Termination 1.30

всё остальное АВТО

P5Q PREMIUM, E8400/500×8@4000,EO.Bios 2406; IH-4500; DDRII Samsung 2Gb PC-6400; ECS GTS250@820/2026/1200;БП CORSAIR 550W;Seagate 500GB,WD 500GB Корпус Thermaltake V9.

AI Overclock tuner: Manual

CPU Ratio Setting: 8

FSB Frequency: 500 MHz

PCI-E Frequency: 100 MHz

FSB Strap to North Bridge: 333

DRAM Frequency: DDR2-1002 MHz

DRAM CLK Skew on Channel A1: 250 ps

DRAM CLK Skew on Channel A2: 250 ps

DRAM CLK Skew on Channel B1: 250 ps

DRAM CLK Skew on Channel B2: 250 ps

DRAM Timing Control: Manual

DRAM RAS# to CAS# Delay: 7

DRAM RAS# Precharge: 6

DRAM RAS# Activate to Precharge: 18

RAS# to RAS# Delay : 4

Row Refresh Cycle Time: 60

Write Recovery Time: Auto

Read to Precharge Time: Auto

READ to WRITE Delay (S/D): Auto

Write to Read Delay (S): Auto

WRITE to READ Delay (D): Auto

READ to READ Delay (S): Auto

READ to READ Delay (D): Auto

WRITE to WRITE Delay (S): Auto

WRITE to WRITE Delay (D): Auto

WRITE to PRE Delay: Auto

READ to PRE Delay: Auto

PRE to PRE Delay: Auto

ALL PRE to ACT Delay: Auto

ALL PRE to REF Delay: Auto

DRAM Static Read Control: Disabled

DRAM Read Training: Enabled

MEM. OC Charger: Enabled

AI Clock Twister: Light

AI Transaction Booster: Manual

Common Performance: 12

CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0.635

CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0.675

Читать:
Форум конструктор сайтов какой лучше отзывы

CPU PLL Voltage: 1.52

FSB Termination Voltage: 1.26

NB GTL Reference: 0.575

SBridge Voltage: 1.10

PCIE SATA Voltage: 1.50

Core2Quad Q9550 475*8.5 4037Ггц (Zalman 9700NT AC MX-2)

Ikonik Vulcan 850 Вт

4Gb 950 Patriot Memory PSD21G8002 (4-5-4-12)

SPARKLE GeForce GTX 285 Plus Accelero XTREME GTX 280 (774/1548/2646)

Asus VH232 1920*1080

Creative X-Fi Xtreme Gamer

ST31500541AS (1500 Гб, 5900 RPM, SATA-II)

ST3320613AS (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)

ST3500418AS (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II) (Китай)

WDC WD5000AAJS-00YFA0 (465 Гб, SATA-II)

AI Overclock tuner: Manual

CPU Ratio Setting: Auto

FSB Strap to North Bridge: 333

PCI-E Frequency: 101

DRAM Frequency: 948

DRAM CLK Skew on Channel A1: A 350

DRAM CLK Skew on Channel A2: A 350

DRAM CLK Skew on Channel B1: A 350

DRAM CLK Skew on Channel B2: A 350

DRAM Timing Control: Manual

DRAM RAS# to CAS# Delay: 5

DRAM RAS# Precharge: 4

DRAM RAS# Activate to Precharge: 12

RAS# to RAS# Delay : 1

Row Refresh Cycle Time: 35

Write Recovery Time: 5

Read to Precharge Time: 4

READ to WRITE Delay (S/D): 7

Write to Read Delay (S): 2

WRITE to READ Delay (D): 4

READ to READ Delay (S): 4

READ to READ Delay (D): 5

WRITE to WRITE Delay (S): 4

WRITE to WRITE Delay (D): 6

WRITE to PRE Delay: 12

READ to PRE Delay: 4

PRE to PRE Delay: 1

ALL PRE to ACT Delay: 4

ALL PRE to REF Delay: 4

DRAM Static Read Control: Enabled

DRAM Read Training: Enabled

MEM. OC Charger: Enabled

AI Clock Twister: Stronger

AI Transaction Booster: Manual

Common Performance Level 9 (Pull-In на всех фазах Enabled)

CPU Voltage: 1.40625

CPU GTL Voltage Reference : 0.640/0.680

CPU PLL Voltage: 1.52

FSB Termination Voltage: 1,36

PCIE SATA Voltage: 1.50

Cpu Margin Enhancement : Performance

Load Line Calibration: Enabled

CPU Spread Spectrum: Disabled

PCIE Spread Spectrum: Disabled

CPU Clock Skew : Normal

NB Clock Skew : Normal

CPU Ratio Setting Auto

C1E Support Enabled

Max CPUID Value Limit Disabled

Intel (R) Virtualization Tech Disabled

CPU TM Function Enabled

Execute Disable Bit Disabled

Memory Remap Future Disabled

Core2Quad Q9650 @4050 1.29v @4185 1.34v @4365 1.4v

IFX-14 (ручное выравнивание) + HR-10 + SilenX iXtrema Pro IXP-76-18 38mm + Thermalright FDB-2000

Вдув: 2 * Scythe S-Flex SFF21D 120 + 300mm 600rpm сбоку

Выдув: Scythe S-Flex SFF21D 120 + GlacialTech Silent blade II 120

На память: OCZ XTC 2*60мм

реобас Zalman ZM MFC1 6 пропеллеров

[RAM] 2*2Gb Kingstone HyperX PC2-8500@1088, 5-5-5-15-2T, 2.10V

2*1Gb Crucial Ballistix PC2-6400@1088, 5-5-5-15-2T, 2.10V

[HDD] e-sata Tsunami + WD Velociraptor 300Gb

1,5Tb Samsung 154UI, 750Gb Seagate 11, 200Gb WD, 120Gb Seagate 7

Gainward GTX295 1792Мб (756/1512/2200) однопалубная

Для квада на 4050Мгц 24/7 фолдинг, линпак 100 проходов держит

AI Overclock tuner: Manual

CPU Ratio Setting: 09.0

FSB Frequency: 450 MHz

PCI-E Frequency: 100 MHz

FSB Strap to North Bridge: 333

DRAM Frequency: DDR2-1088 MHz

DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto

DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto

DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto

DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto

DRAM Timing Control: Manual

DRAM RAS# to CAS# Delay: 5

DRAM RAS# Precharge: 5

DRAM RAS# Activate to Precharge: 15

. между ними всё в Авто

DRAM Static Read Control: Disabled

DRAM Read Training: Disabled

MEM. OC Charger: Enabled

AI Clock Twister: Strong

AI Transaction Booster: Manual

Perfomance level 11

CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0.635

CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0.670

CPU PLL Voltage: 1.4

FSB Termination Voltage: 1.30

NB GTL Reference: 0.63

SBridge Voltage: 1.2

PCIE SATA Voltage: 1.50

Load Line Calibration: Enabled

CPU Spread Spectrum: Disabled

PCIE Spread Spectrum: Disabled

CPU Clock Skew : Auto

NB Clock Skew : Auto

CPU Margin Enhancement: Compatible

Advance CPU Settings

CPU Ratio Setting: 09.0

C1E Suppport: Disabled

Max CPUID Value Limit: Disabled

Intel® Virtualization Tech: Enabled

CPU TM Function: Enabled

Execute Disable Bit: Enabled

AI Overclock tuner: Manual

CPU Ratio Setting: 09.0

FSB Frequency: 465 MHz

PCI-E Frequency: 100 MHz

FSB Strap to North Bridge: 333

DRAM Frequency: DDR2-938 MHz

DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto

DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto

DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto

DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto

DRAM Timing Control: Manual

DRAM RAS# to CAS# Delay: 5

DRAM RAS# Precharge: 5

DRAM RAS# Activate to Precharge: 15

. между ними всё в Авто

DRAM Static Read Control: Disabled

DRAM Read Training: Disabled

MEM. OC Charger: Enabled

AI Clock Twister: Strong

AI Transaction Booster: Manual

Perfomance level 11

CPU Voltage: 1.34375

CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0.635

CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0.670

CPU PLL Voltage: 1.4

FSB Termination Voltage: 1.36

NB GTL Reference: 0.63

SBridge Voltage: 1.2

PCIE SATA Voltage: 1.50

Load Line Calibration: Enabled

CPU Spread Spectrum: Disabled

PCIE Spread Spectrum: Disabled

CPU Clock Skew : Auto

NB Clock Skew : Auto

CPU Margin Enhancement: Compatible

Advance CPU Settings

CPU Ratio Setting: 09.0

C1E Suppport: Disabled

Max CPUID Value Limit: Disabled

Intel® Virtualization Tech: Enabled

CPU TM Function: Enabled

Execute Disable Bit: Enabled

Intel Core2Quad Q9450

Patriot PVS 24G 6400 LLK 8Gb; MSI N460GTX Cyclone 1 GD5/OC 840/1680/4200; Samsung HD 103 SJ; CoolerMaster RP-500-PCAP вентилятор Noctua NF-P12; CPU cooler CoolerMaster Hyper 212 Plus вентилятор Noctua NF-P12; Корпус Thermaltake Element T вентиляторы задний Noctua NF-P12, верхний Thermaltake 200mm. 800rpm.

Ai Overclock Tuner [Manual]

CPU Ratio Setting [Auto]

PCIE Frequency [104]

FSB Strap to North Bridge [333]

DRAM Timing Control [Manual](5-5-5-12)

DRAM Static Read Control [Auto]

DRAM Read Training [Auto]

MEM.OC Charger [Enabled]

Ai Clock Twister [Moderate]

Ai Transaction Booster [10]

CPU Voltage [1.331](1.320)

CPU GTL Reference [0.61x]

CPU PLL Voltage [1.52]

FSB Termination Voltage [1.20]

PCIE SATA Voltage [1.50]

Load-Line Calibration [Enabled]

CPU Spread Spectrum [Auto]

PCIE Spread Spectrum [Auto]

CPU Clock Skew [Normal]

NB Clock Skew [Normal]

CPU Margin Enhancement [Compatible]

CPU Ratio Setting [Auto]

C1E Support [Enabled]

Max CPUID Value Limit [Disabled]

Intel Virtualization Tech [Enabled]

CPU TM Function [Enabled]

Execute Disable Bit [Enabled]

Intel SpeedStep Tech [Enabled]

Ai Overclock Tuner [Manual]

CPU Ratio Setting [Auto]

PCIE Frequency [104]

FSB Strap to North Bridge [333]

DRAM Timing Control [Manual](5-5-5-12)

DRAM Static Read Control [Auto]

DRAM Read Training [Auto]

MEM.OC Charger [Enabled]

Ai Clock Twister [Moderate]

Ai Transaction Booster [10]

CPU Voltage [1.400](1.392)

CPU GTL Reference [0.61x]

CPU PLL Voltage [1.52]

FSB Termination Voltage [1.22]

PCIE SATA Voltage [1.50]

Load-Line Calibration [Enabled]

CPU Spread Spectrum [Disabled]

PCIE Spread Spectrum [Disabled]

CPU Clock Skew [Normal]

NB Clock Skew [Normal]

CPU Margin Enhancement [Compatible]

CPU Ratio Setting [Auto]

C1E Support [Enabled]

Max CPUID Value Limit [Disabled]

Intel Virtualization Tech [Enabled]

CPU TM Function [Enabled]

Execute Disable Bit [Enabled]

Intel SpeedStep Tech [Enabled]

2x2Gb Kingston HyperX [KHX8500D2/2G] @1000 5.5.5.15 /1.82v

2х1Gb OCZ Titanium XTC [OCZ2T8001G] @1000 5.5.5.15 /1.82v

2х WDC WD2000JS-RAID 0

Gainward GeForce GTX 460 GS 1Gb

CPU Ratio Setting [8]

FSB Strap to NB: 333

PCIE Frequency [101]

DRAM Frequency [DDR2-950MHz]

DRAM CLK Skew on Channel A1[AUTO]

DRAM CLK Skew on Channel A2[AUTO]

DRAM CLK Skew on Channel B1[AUTO]

DRAM CLK Skew on Channel B2[AUTO]

DRAM Timing Control [Manual]

(все значения выставлены руками в соответствии с памятью)

CAS# Latency [5 DRAM Clocks]

DRAM RAS# to CAS# Delay [5 DRAM Clocks]

DRAM RAS# Prechrge [5 DRAM Clocks]

DRAM RAS# Active to Precha [15 DRAM Clocks]

RAS# to RAS# [4 DRAM Clocks]

Row Refresh Cycle Time [60 DRAM Clocks]

и так далее (только в первом разделе,остальные два на авто,т.к. при их выставлении руками никаких изменений не заметил)

DRAM Static read Control [Enabled]

DRAM read Training [Enabled]

MEM. OC Charger [Enabled]

Ai clock twister [Light]

Ai Transaction Booster [Manual]

Common Performance Level [11]

CPU Voltage [1.28] (В реале 1.27)

CPU GTL Voltage Reference (0/2) [0,635]

CPU GTL Voltage Reference (1/3) [0,675]

CPU PLL Voltage [1,52]

FSB Termination Voltage [1,4]

NB GTL Reference [0,635]

PCIE SATA Voltage [1,50]

Load Line Calibration Enabled

CPU Spread Spectrum Disabled

PCIE Spread Spectrum Disabled

CPU Clock Skew [AUTO]

NB Clock Skew [AUTO]

CPU Margin Enhancement [Optimized]

Мои настройки на Е6500@4.0Ghz

CPU Ratio Setting [7.5]

PCIE Frequency [100]

FSB Strap to NB: 333 (могу и 400)

DRAM Frequency [DDR2-1070MHz] (в биосе и 1072 в винде) или [DDR2-1068MHz] при 400 страпе

DRAM CLK Skew on Channel A1[Advance 250ps]

DRAM CLK Skew on Channel A2[Advance 250ps]

DRAM CLK Skew on Channel B1[Advance 250ps]

DRAM CLK Skew on Channel B2[Advance 250ps]

DRAM Timing Control [Manual]

CAS# Latency [5 DRAM Clocks]

DRAM RAS# to CAS# Delay [5 DRAM Clocks]

DRAM RAS# Prechrge [5 DRAM Clocks]

DRAM RAS# Active to Precha [18 DRAM Clocks]

RAS# to RAS# [4 DRAM Clocks]

Row Refresh Cycle Time [60 DRAM Clocks]

DRAM Static read Control [Enabled]

DRAM read Training [Enabled]

MEM. OC Charger [Enabled]

Ai clock twister [Light]

Ai Transaction Booster [Manual]

Common Performance Level [12]

CPU GTL Voltage Reference (0/2) [0,635]

CPU GTL Voltage Reference (1/3) [0,675]

CPU PLL Voltage [1,54]

FSB Termination Voltage [1,24]

NB GTL Reference [0.575]

PCIE SATA Voltage [1,50]

Load Line Calibration Enabled

CPU Spread Spectrum Disabled

PCIE Spread Spectrum Disabled

CPU Clock Skew [AUTO]

NB Clock Skew [AUTO]

CPU Margin Enhancement [Optimized]

Мои настройки на Е8200@4.0Ghz

CPU Ratio Setting [8]

FSB Strap to NB: 333

PCIE Frequency [100]

DRAM Frequency [DDR2-1002MHz]

DRAM CLK Skew on Channel A1[Advance 250ps]

DRAM CLK Skew on Channel A2[Advance 250ps]

DRAM CLK Skew on Channel B1[Advance 250ps]

DRAM CLK Skew on Channel B2[Advance 250ps]

DRAM Timing Control [Manual]

CAS# Latency [5 DRAM Clocks]

DRAM RAS# to CAS# Delay [5 DRAM Clocks]

DRAM RAS# Prechrge [5 DRAM Clocks]

DRAM RAS# Active to Precha [15 DRAM Clocks]

RAS# to RAS# [4 DRAM Clocks]

Row Refresh Cycle Time [60 DRAM Clocks]

Остальные 2 раздела в авто

DRAM Static read Control [Enabled]

DRAM read Training [Enabled]

MEM. OC Charger [Enabled]

Ai clock twister [Light]

Ai Transaction Booster [Manual]

Common Performance Level [11]

CPU GTL Voltage Reference (0/2) [0,635]

CPU GTL Voltage Reference (1/3) [0,675]

CPU PLL Voltage [1,52]

FSB Termination Voltage [1,22]

NB GTL Reference [AUTO]

PCIE SATA Voltage [1,50]

Load Line Calibration Enabled

CPU Spread Spectrum Disabled

PCIE Spread Spectrum Disabled

CPU Clock Skew [AUTO]

NB Clock Skew [AUTO]

CPU Margin Enhancement [Optimized]

Настройки биоса для P5Q-E ревизии А2 + Xeon X3370
(Спасибо ovix за настройки )

Ai transaction booster что это

FAQ по ASUS P5K-серии

1. При запуске компьютера выдается «Intel CPU uCode loading error»
Установленная версия BIOS не понимает вашего процессора. Необходимо обновление.

2. Обновление BIOS: разархивированный BIOS для мат. плат семейства P5K может не помещаться на дискету. При необходимости обновления, надо записать файл BIOS на USB диск, и обновлять BIOS через BIOS

3. Установка Windows 2000/XP/2003 в режиме AHCI/RAID.
При установке о.с в режиме AHCI/RAID установщик не находит жесткого диска. Для решения проблемы необходимо заранее подготовить дискету с драйверами контроллера Intel. Утилита на диске из комплекта автоматизирует процесс записи на дискету (путь к ней D:\Drivers\Chipset\Makedisk\ ), а сам диск является загрузочным.
Если у Вас нет дисковода, то скачать с сайта интел RAID/AHCI Software — Intel® Matrix Storage Manager и запустить с ключем -a
После этого действа, драйвера будут лежать в папке C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Driver\ После этого интегрировать их в дистрибутив с помощью программы NLite ( http://www.nliteos.com/ ), или самому написать файл unattended инсталляции ( инструкцию по интеграции можно прочитать http://www.oszone.net/2782/ )

4. Если Вы не можете проводить интеграцию, то можно установить систему в режиме IDE и потом провести перевод в режим AHCI по инструкции http://forums.pcper.com/showthread.php?t=444831

5. Смена материнской платы без переустановки операционной системы:
Если вы не хотите заново переставлять Windows 2000/XP, то в большинстве случаев, помогает следующее решение: Запустить диспетчер устройств, открыть узел IDE ATA/ATAPI контроллеры, выбрать существующие контроллеры и обновить драйвер на Стандартный двухканальный контроллер IDE. Сразу после этого выключить компьютер поменять материнскую плату. После загрузки системы, будут автоматически установлены новые драйвера.

6. Установка звука в Windows XP (автор сообщения P5K)
a. После установки Windows ХР из меню Drivers запускаем «Intel Chipset Inf Update Program» (установочный диск от материнской платы и далее все операции производим с этим диском).
b. После установки драйвера и перезагрузки компа открываем через проводник содержимое диска и находим файл «kb888111xpsp2» . \Drivers\Audio\32bit\2k_xp\Mshdqfe\Win2k_XP\us.
c. Система находит новое оборудование «HD Audio».
d. «Мастер нового оборудования» предложит «разрешить подключение к узлу Windows Update для поиска программного обеспечения?». Выбираем пункт «Нет, не в этот раз» и жмём «Далее»
e. В следующем окне выбираем пункт «установка из указанного места» и жмём «Далее».
f. В окне «Задайте параметры поиска и установки» выбираем пункт «Включить следующее место поиска», через обзор находим папку . \Drivers\Audio\32bit\2k_xp\Wdm.
g. После установки программ для «Realtek High Definition Audio» нажимаем «Готово».
h. Далее устанавливаем дрова на звуковую карту из меню драйверов на диске «Realtek Audio Driver».
i. После завершения установки драйверов перезагружаем комп.

7. На многих платах наблюдается такое явление, как «двойной старт». Это связано с особенностями функционирования северного моста чипсета. «Двойной старт» инициализируется BIOS-ом для принятия нестандартных настроек системной шины и оперативной памяти — например, во время разгона. Можно сказать, что «двойной старт» — это нормальное явление для чипсета Intel P35. А чтобы избавиться от него, не прибегайте к разгону. Если же двойной старт происходит даже на штатных настройках, попробуйте обновить BIOS.

8. Основные функциональные характеристики чипсета Intel P35 рассмотрены в этом обзоре семейства чипсетов Intel 3x (Bearlake): http://www.ixbt.com/mainboard/i3x-chipsets.shtml

9. Когда в простое частота процессора ниже заявленной — это нормально. Так работает технология энергосбережения EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technology) — она понижает множитель процессора во время его простоя. Так, для процессоров Core 2 — снижает до x6. Технологию EIST можно отключить в BIOS-е.

10. На некоторых материнских платах серии есть второй слот PCI-E x16. Из этого следует, что на них возможна активация технологии ATI CrossFire, так как чипсет Intel P35 её официально поддерживает. В случае одновременной работы двух видеокарт в режиме CrossFire графические слоты PCI-E будут работать в конфигурации x16+x4.
И немного теории об ATI CrossFire на iXBT: http://www.ixbt.com/video2/crossfire.shtml
Технология NVIDIA SLI официально чипсетом Intel P35 не поддерживается.

11. Ни на одной из плат серии P35 нет датчика температуры чипсета. Для измерения температуры необходимо использовать выносные датчики (термопара). Температуру чипсета более 60° можно признать нежелательной. Датчик температуры материнской платы находиться рядом с микросхемой Winbond и показывает температуру окружающих ее элементов! См. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:9:59610:0:1

12. Боремся с заиканием звука. Проблема возникает у тех, кто использует IDE-устройства и встроенный звук (есть сообщения о проблемах и при использовании отдельных pci-ных звуковух).

Обновляем дрова JMB36X RAID Driver — на данный момент R1.17.31WHQL. при установке выбираем «Standart IDE driver», перезагружаемся и все проблемы пропадают
Последние дрова брать здесь: ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/Win2k_xp_Vista

ASUS P5K
Socket LGA775
Chipset Intel (TM) P35
Support CPU Intel (TM) Core2 Quad / Core2 Extreme / Core2 Duo / Pentium Extreme / Pentium D / Pentium 4
FSB (Front Side Bus) 1333/1066/800 МГц
Память 4 x DIMM DDR2 1066/800/667 МГц, Dual channel, max объем до 8 Гб
PCI 3
PCI Express x1 1
PCI Express x16 2 CrossFire
IDE 1
SerialATA 4
Сеть 10/100/1000 Мбит/с
Аудио Realtek ALC 883 8ch
Порты и разъемы 1 x PS/2, 1 x внешний SATA, 1 x IEEE1394a, 1 x RJ-45, 6 x USB, Audio разъемы
Формат ATX
Download

ASUS P5K Premium/WiFi-AP
Socket LGA775
Chipset Intel (TM) P35
Support CPU Intel (TM) Core2 Quad / Core2 Extreme / Core2 Duo / Pentium Extreme / Pentium D
FSB (Front Side Bus) 1333 / 1066 / 800 МГц
Память 4 x DIMM DDR2 1066/800/667 МГц, Dual channel, max объем до 8 Гб
PCI 3
PCI-Express x1 2
PCI Express x16 2 CrossFire
IDE 1
SerialATA 6
SATA RAID RAID 0, 1, 5 и 10
Сеть 2 х 10/100/1000 Мбит/с
Беспроводная сеть IEEE 802.11 b/g
IEEE 1394 2 x 1394a порта
Аудио ADI AD1988B 8ch
Порты и разъемы 1 x PS/2, 2 x External SATA, 1 x IEEE1394a, 2 x RJ45, 6 x USB, 1 x WiFi-AP Solo antenna jack, Audio разъемы
Формат ATX
Download

ASUS P5K Deluxe/WiFi-AP
Socket LGA775
Chipset Intel (TM) P35
Support CPU Intel (TM) Core2 Quad / Core2 Extreme / Core2 Duo / Pentium Extreme / Pentium D / Pentium 4
FSB (Front Side Bus) 1333/1066/800 МГц
Память 4 x DIMM DDR2 1066/800/667 МГц, Dual channel, max объем 8 Гб
PCI 3
PCI Express x1 2
PCI Express x16 2 CrossFire
IDE 1
SerialATA 6
SATA RAID RAID 0 и 1
Сеть 2 х 10/100/1000 Мбит/с
Беспроводная сеть IEEE 802.11 b/g
Аудио ADI AD1988B 8ch
Порты и разъемы 1 x PS/2, 2 x внешних SATA, 1 x IEEE1394, 2 x RJ-45, 6 x USB, 1 x WiFi antenna jack, Audio разъемы
Формат ATX
Download

ASUS P5K-E/WiFi-AP
Socket Socket 775
Chipset Intel (TM) P35 + ICH9R
Support CPU Intel (TM) Core2 Quad / Core2 Extreme / Core2 Duo / Pentium Extreme / Pentium D / Pentium 4
FSB (Front Side Bus) 1333/1066/800 МГц
Память 4 x DIMM DDR2 1066 (O.C.) / 800 / 667, до 8 Гб, с поддержкой Dual Channel
PCI 3
PCI-Express x1 2
PCI Express x16 2 CrossFire
IDE 1
SerialATA 6
SATA RAID RAID 0,1, 5, 10
Сеть 10 / 100 / 1000 Мбит/с
Беспроводная сеть IEEE 802.11 b/g
IEEE 1394 2
Аудио ADI AD1988B 8ch
Порты и разъемы 6 x USB 2.0, 2 x eSATA, 1 x RJ45, PS/2, 1 x IEEE1394a, аудиоразъемы
Формат ATX
Download

ASUS P5K SE
Socket LGA775
Chipset Intel P35 + ICH9
Support CPU Intel (TM) Core 2 Extreme / Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium Extreme / Pentium D / Pentium 4
FSB (Front Side Bus) 1333 / 1066 / 800 МГц
Память 4 x DIMM DDR2 1066 (O.C.) /800/667, до 8 Гб. Поддержка Dual Channel
PCI 2
PCI-Express x1 3
PCI Express x16 1
IDE 1
SerialATA 4
Сеть 10/100/1000 Мбит/с
Аудио Realtek ALC 883 8ch
Порты и разъемы 6x USB 2.0, 1 x RJ45, 1 x PS/2, 1 x External SATA, аудиоразъемы
Формат ATX
Download

ASUS P5KC
Socket Socket 775
Chipset Intel P35 + ICH9
Support CPU Intel (TM) Core 2 Quad / Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Pentium Extreme / Pentium D / Pentium 4
FSB (Front Side Bus) 1333/1066/800 МГц
Память 2 x DIMM DDR3 1333 (O.C.)/1066 / 800 до 4 Гб или 4 x DIMM DDR2 1066 (O.C) /800 / 667 до 8 Гб. Поддержка Dual Channel
PCI 3
PCI-Express x1 1
PCI Express x16 2 CrossFire
IDE 1
SerialATA 5
SATA RAID SATA RAID 0,1, JBOD
Сеть 10 / 100 / 1000 Мбит/с
IEEE 1394 2 VIA VT6308P
Аудио Realtek ALC 883 8ch
Порты и разъемы 6x USB 2.0, 1 x IEEE1394a, 1x External SATA, 1 x PS/2, 1 x RJ45, аудиоразъемы
Формат ATX
Download

ASUS P5KR
Socket LGA775
Chipset Intel (TM) P35 / ICH9R
Support CPU Intel (TM) Core2 Quad / Core2 Extreme / Core2 Duo / Pentium Extreme / Pentium D / Pentium 4
FSB (Front Side Bus) 1333/1066/800 МГц
Память 4 x DIMM DDR2 1066/800 / 667 МГц, Dual channel, max объем до 8 Гб
PCI 3
PCI-Express x1 1
PCI Express x16 2 CrossFire
IDE 1
SerialATA 5
SATA RAID RAID 0, 1, 5 и 10
Сеть 10/100/1000 Мбит/с
IEEE 1394 VIA VT6308P
Аудио Realtek ALC 883 8ch
Порты и разъемы PS/2, Audio разъемы, 6 x USB, 1 x eSATA, 1 x IEEE1394, 1 x RJ-45, 1 x S/PDIF Out (Coaxial)
Формат ATX
Download

ASUS P5K3 Deluxe/WiFi-AP
Socket Socket 775
Chipset Intel P35 + ICH9R
Support CPU Intel (TM) Core 2 Quad / Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Pentium Extreme / Pentium D / Pentium 4
FSB (Front Side Bus) 1333/1066/800 МГц
Память 4 x DIMM DDR3 1333 (O.C.) /1066 / 800, до 8 Гб. Поддержка Dual Channel
PCI 3
PCI Express x1 2
PCI Express x16 2 CrossFire
IDE 1
SerialATA 6
SATA RAID RAID 0, 1
Сеть 2 х 10/100/1000 Мбит/с
Беспроводная сеть IEEE 802.11 b/g
IEEE 1394 2
Аудио ADI AD1988B 8ch
Порты и разъемы 6 x USB 2.0, 1 x PS/2, 2 x External SATA, IEEE1394a, 2 x RJ45, 1 x WiFi-AP антенный разъем, аудиоразъемы
Формат ATX
Download

ASUS P5K WS
Socket Socket 775
Chipset Intel (TM) P35 + ICH9R + NEC upd720404 (PCI-X Bridge)
Support CPU Intel (TM) Core2 Extreme / Core2 Duo / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D Processors
FSB (Front Side Bus) 1333/1066/800 МГц
Память 4 x DIMM DDR2 1066 (O.C.) / 800 / 667, до 8 Гб, с поддержкой Dual Channel
PCI 2
PCI-X 1
PCI-Express x1 2
PCI Express x16 1
IDE 1
SerialATA 6
SATA RAID RAID 0,1,10,5
Сеть 2 x 10 / 100 / 1000 Мбит/с
IEEE 1394 1
Аудио Realtek ALC888, 6ch
Порты и разъемы 6 x USB 2.0, 2 x eSATA, 2 x RJ45, PS/2, 1 x IEEE1394a, аудиоразъемы
Формат ATX
Download

ASUS P5K64 WS
Socket Socket 775
Chipset Intel P35 + ICH9R
Support CPU Intel (TM) Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D Processors
FSB (Front Side Bus) 1333/1066/800 МГц
Память 4 x DIMM DDR3 DDR3 1333/1066/800, до 8 Гб. Поддержка Dual Channel
PCI 2
PCI Express x16 4
IDE 1
SerialATA 6
SATA RAID RAID 0,1,10,5
Сеть 2 x 10 / 100 / 1000 Мбит/с
IEEE 1
Аудио Realtek ALC 888, 8ch
Порты и разъемы 6x USB 2.0, 1 x IEEE1394a, 2 x eSATA, 1 x PS/2, 2 x RJ45, аудиоразъемы
Download

Українська команда з розподілених обчислень


Управлением вентиляторами занимается Winbond контроллер, у которого на управляющих
контактах в штатном режиме управления имеется соответствующий ШИМ сигнал (Широтно-Импульсная
Модуляция, по буржуйстки PWM — Pulse Width Modulation). Почему ШИМ — да потому, что при таком виде
сигнала последующие силовые цепи схемы будут имень максимальный КПД. Вот эти ШИМ сигналы от
каждого выхода контроллера подаются на силовые драйверы управляющие выходами на вентиляторы.
Суть такого управления заключается в том, что П-образный сигнал управления через силовой драйвер
включает и выключает вентилятор с частотой своего следования, по умолчанию 23-25КГц (23-25 тысяч
раз в секунду), а соотношение времени "включено" и времени "выключено" определяет то, с какой
скоростью будет крутиться вентелятор. Вот именно через управление этим соотношением производится
изменение оборотов.
Но подобная схема управления не универсальна и в большой степени зависит от характеристик кулеров.
Таким образом в части CPU_FAN было принято решение предоставить производителям кулеров
реализовывать силовые драйверы с нужными им (производителям) характеристиками в их изделиях,
для чего и был сделан новый 4-пиновый разъем, где уже питание не управляется никаким драйвером,
а ШИМ (PWM) выводился на четвертый пин разъема. Таким образом силовые драйверы перенесли в
сами вентиляторы для большей гибкости и настраиваемости со стороны самих производителей кулеров.
Таким образом на рынке появились PWM вентиляторы с 4-пиновыми штекерами.

3-пиновый разъем имеет контакты:
1 черный — земля (или -, как вам угодно)
2 красный — + питания кулера, управляемый ШИМ драйвером
3 белый или желтый — тахометр кулера для определения его оборотов

4-пиновый разъем имеет контакты:
1 черный — земля (или -, как вам угодно)
2 красный — +12В питания кулера, постоянные и не регулируемые.
3 белый или желтый — тахометр кулера для определения его оборотов
4 синий — ШИМ (PWM) сигнал c винбонда.

Справедливости ради отмечу, asus делал свои драйверы давольно линейными благодаря
использованию мощных операционников. Да и были некоторые версии матерей, где драйвер оставили
на управление второй пин CPU_FAN, но и добавили вывод ШИМ на четвертый пин и для выбора
регулировки была отдельная опция в биосе. Работало упраление либо по напряжению через драйвер
Но в последних мамах уже давно на CPU_FAN не ставят драйверы, а подают примые +12В.
Итог: если у мамы не совмещено управление ШИМ (PWM) и дравера, то 3-пиновый кулер НИКОГДА
не будет управляться на 4-пиновом разъеме, для этого нужет PWM кулер.
* переход на 4-пиновый (PWM) разъем произошол только у CPU_FAN, на всех остальных 3-пиновых
разъемах, для чипсета, корпусных вентеляторов и т.д., упраление осталось на встроенных в MB
силовых драйверах, если разъемы управлемые.
** драйвер в данном случае — радиотехническое понятие, это схема или эллемент схемы для
слаботочного управления мощными устройствами, усилитель с определенными параметрами, если угодно.

Радиаторы системы охлаждения: крашеный алюминий или медь?

Зачем-то на южном мосту приклеили наклейку с логотипом R.O.G. Которая только мешает охлаждению игольчатого радиатора.

Две видеокарты NVIDIA в режиме SLI на этой мамке работать не будут.

Если после очередного повышения значения FSB система отказывается грузится — жмем кнопку "Power" на Вашем системнике 4-6 секунд. После этого система загрузится на дефолтных частотах с сообщением о неудачном разгоне.

Це повідомлення відредагував nikelong: Aug 22 2008, 20:52

Група: Trusted Members
Повідомлень: 1 737
З нами з: 27-September 03
З: Бровари
Користувач №: 18
Стать: Чол
Free-DC_CPID
Парк машин:
AMD x5 + Intel x2

Група: Trusted Members
Повідомлень: 12 443
З нами з: 19-March 05
Користувач №: 92
Стать: Чол

4.3 Main menu
Базовые системные настройки.

4.3.1 System Time [xx:xx:xx]
Установка времени системы.

4.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]
Установка даты.

4.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]
Установка, какой флоппик установлен в системе. Если у вас его нет (что скорее всего) — ставим [Disabled]
Возможные варианты выбора: [Disabled] [720K , 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.]

4.3.4 Language [English]
Выбор языка БИОСа.
Возможные варианты выбора: [Chinese BIG5] [Chinese (GB)] [Japanese] [Francais] [German] [English]

4.3.5 SATA1-6
При запуске идет сканирование всех Serial ATA устройств в системе. Выбрав требуемое устройство, можно по нему посмотреть более детальную информацию, как-то: Device, Vendor, Size, LBA Mode, Block Mode, PIO Mode, Async DMA, Ultra DMA, and SMART monitoring).

Type [Auto]
Выбор типа IDE устройства. Выберите [CDROM] если нужна специальная настройка CD-ROM привода. Выберите [ARMD] (ATAPI Removable Media Device) если у вас ZIP, LS-120, или MO привод.
Возможные варианты выбора: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]

LBA/Large Mode [Auto]
Опция запрещает или разрешает использование режимов LBA (Logical Block Adressing- логическая адресация блоков) и Large Disk Access Mode при работе с большим жестким диском. Управлять режимом доступа к HDD имеет смысл только при установке старых операционных систем, таких как DOS или Windows 9x/Me, которые при работе с накопителями полагаются на функции BIOS. Но следует учесть, что отключение этой опции может уменьшить видимую область на жестком диске (какие режимы отключаются, обычно не уточняется, поэтому в различных ситуациях при отключении LBA из, например, 500 Гб ОС увидит только 137 Гб, а может увидеть и только 528 Мб).
Возможные варианты выбора: [Disabled] [Auto]

Block (Multi-sector Transfer)[Auto]
При настройке режимов работы SATA-контроллера опция Disabled позволяет выключить режим передачи данных блоками, если он не поддерживается вашим жестким диском. Делать это без нужды, конечно, не стоит, так как блочная адресация позволяет за один раз считывать сразу несколько секторов, что, безусловно, ускоряет процесс обмена данными.
Возможные варианты выбора: [Disabled] [Auto]

PIO Mode [Auto]
В случае, если вам попадется устройство, поддерживающее только режим PIO (Programmed Input/Output — программированный ввод/вывод) и BIOS не верно определит его лучший рабочий режим, можно переопределить его вручную. Хотя в большинстве случаев все современные жесткие диски и привода используют для обмена метод DMA.

Зависимость пропускной способности от выбранного режима приведена в таблице:

PIO режим Максимальная пропускная способность
0 3,3 МБ/с
1 5,2 МБ/с
2 8,3 МБ/с
3 11,1 МБ/с
4 16,6 МБ/с

Возможные варианты выбора: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]

DMA Mode [Auto]
Выбор режима DMA при настройке режимов работы с устройствами хранения информации
Опция позволяет выбрать соответствующий режим DMA, который поддерживает устройство, хотя в большинстве случаев BIOS справится с этим самостоятельно.

Зависимость пропускной способности от выбранного режима DMA приведена в таблице:

Режим DMA Максимальная скорость передачи, МБ/с Спецификация
Single word
0 2,08 ATA
1 4,16 ATA
2 8,33 ATA
Multi word
0 4,12 ATA
1 13,3 ATA-2
2 16,6 ATA-2
Ultra DMA
0 33,3 Ultra ATA
1 66,7 Ultra ATA
2 100 Ultra ATA
3 133 Ultra ATA
4 150 Serial ATA I
5 300 Serial ATA II

Возможные варианты выбора: [Auto] [S WDM A0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5]

SMART Monitoring [Auto]
Если жесткий диск поддерживает S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis And Reporting) диагностику, то с помощью этой опции желательно включить поддержку отображения ее отчетов. S.M.A.R.T. – это технология самодиагностики жесткого диска, которая позволяет по анализу возникающих ошибок выявить неисправность жесткого диска на ранних стадиях, осуществлять сканирование поверхности с автоматической заменой подозрительных секторов, а также производить мониторинг основных параметров.
Возможные варианты выбора: [Auto] [Disabled] [Enabled]

32Bit Data Transfer [Enabled]
32 битный режим передачи данных.
При работе дисковых накопителей IDE или других, которые работают в совместимом режиме, 32 битный режим оптимизирует обмен данными по шине PCI. Если его отключить, то может немного снизиться быстродействие дисковой подсистемы, особенно в случае подключения двух IDE-устройств на один шлейф, поэтому лучше ставить опцию в положении [Enabled].
Возможные варианты выбора: [Disabled] [Enabled]

4.3.6 SATA Configuration

SATA Configuration [Enhanced]
Установка [Disabled] установит режим эмуляции IDE устройства. [Compatible] – выставит режим совместимости, а [Enhanced] позволит пользователю самому определить протокол для контролера SATA по которому он будет работать.
Возможные варианты выбора: [Disabled] [Compatible] [Enhanced]

Configure SATA as [IDE]
Контроллер Serial ATA поддерживает несколько режимов работы. Первым является режим эмуляции параллельного интерфейса передачи данных ATA обычного IDE устройства, что необходимо для совместимости. Второй режим позволяет создавать RAID массивы. Третий режим — это фактически родной для Serial ATA протокол AHCI (Advanced Host Controller Interface), в котором реализованы такие функции оптимизации обращения к жесткому диску, как NCQ (Native Command Queuing), Hot Swap, Port Multiplier, Staggered Spin-Up, которые позволяют увеличить скорость передачи данных, понизить издаваемый «винчестером» шум и реализовать другие расширяющие возможности дисковой подсистемы функции.
Возможные варианты выбора:[IDE] [RAID] [AHCI]

Hard Disk Write Protect [Disabled]
Опция позволяет запрещать или разрешать запись на жесткий диск. Опция эффективна только если устройство получает доступ через BIOS.
Возможные варианты выбора: [Disabled] [Enabled]

SATA Detect Time Out (Sec) [35]
Опция определяет длительность задержки перед проведением опроса устройств подключенных к SATA портам. Настройка нужна для случая, когда устройство за время после подачи питания до проведения инициализации не успевает «запуститься» и как результат не определяется. В этом случае нужно увеличить время задержки.
Возможные варианты выбора: [0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35]

4.3.7 AHCI Configuration

AHCI CD/DVD Boot Time out [15]
Возможные варианты выбора: [0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35]

6 [XXX]
Отображение всех САТА-устройств, обнаруженных системой.

SATA Port1 [Auto]
Опция включает (значение Enabled) или отключает (значение Disabled) первый и второй каналы SATA стандартного IDE/SATA-контроллера чипсета.
Возможные варианты выбора: [Auto] [Not Installed]

SMART Monitoring [Enabled]
Если жесткий диск поддерживает S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis And Reporting) диагностику, то с помощью этой опции желательно включить поддержку отображения ее отчетов. S.M.A.R.T. – это технология самодиагностики жесткого диска, которая позволяет по анализу возникающих ошибок выявить неисправность жесткого диска на ранних стадиях, осуществлять сканирование поверхности с автоматической заменой подозрительных секторов, а также производить мониторинг основных параметров.
Возможные варианты выбора: [Disabled] [Enabled]

4.3.8 System Information

ASUS BIOS
Показывает версию БИОСА и дату релиза.

Processor
Показывает тип, частоту и количество ядер процессора.

Похожие статьи