Материнские платы - - Опубликовано 01.08.2007 в 16:22
После довольно неплохой платы от MSI в мой “операционный корпус”
пожаловала плата EPoX RGA, которая также построена на чипсете nForce II IGP. Честно говоря, одно время я даже подумывал вовсе не брать её на тестирование, т.к. ну что там могло быть нового??? Однако что-то всё-таки заставило меня её взять и… я понял, какую бы ошибку совершил не сделав этого! Плата очень сильно не похожа на своих сестричек RDA и RDA+, причём это как внешние, так внутренние различия. Но обо всём по порядку…
Внешний вид и комплектация
Взглянем на Спецификации:
|
Процессор |
|
|
Чипсет |
|
|
Память |
|
|
PCI IDE |
|
|
I/O |
|
|
Слоты расширения |
|
|
Power Management |
|
|
Форм-фактор |
|
|
BIOS |
|
Об упаковке и комплектации много говорить не буду, всё и так видно из фото и подписей.
Сия красота содержала:
руководство пользователя
руководство к ПО
диск с драйверами и программами
заглушка в корпус
шлейф ATA66/100/133, шлейф для флоппи
выносная планка с game и сom портами
Как видите, в комплектации отличий от RDA нет, но то комплектация, а вот плата…
… чтобы найти отличия нужно просто взглянуть на неё. Сразу под её фото будет RDA, которая больше походит на сегодняшнюю подопытную(прежде всего из-за связки чипсетов):


Не заметить разницу просто не возможно. Во-первых на южном мосте появился хоть небольшой, но очень нужный радиатор:

Далее довольно сильно изменилась система питания, был добавлен коннектор +12В, который чаще используется для плат с процессорами П4:

Если судить по мануалу платы, то этот коннектор служит для подведения дополнительного питания к процессору, не иначе как для разгона
Глядишь и в новых ревизиях RDA(+) появится такой же… Емкость же конденсаторов осталась на прежнем уровне, на плате используется 3-х канальное питание, обеспечиваемое 4-мя конденсаторами по 2200 мкФ и 6-ю по 3300 мкФ.
Как вы уже поняли, изменения довольно существенные(это кстати ещё не всё, дальше будет лучше), поэтому не помешает взглянуть и на сам чипсет.
Всё так, как и должно быть, на плате установлен чип ревизии А3, последний реально продающийся, С1 до нас ещё не доехали. Кстати, если о радиаторе для южного моста EPoX позаботилась, то вот отказаться от применения термонашлёпки ей видимо не под силу, стыдно товарищи, стыдно…
Далее посмотрим на ещё одно видимое изменение, а именно на заднюю панель платы.
На RGA УЖЕ распаяны 2 VGA-выхода! Благо встроенное графическое ядро МХ440 это дело поддерживает. Однако у этого решения есть и минус, TV-Out’а то нет
Тогда как на плате от MSI он присутствует.
Больше видимых отличий нет, НО есть и скрытые, с которыми вы познакомитесь чуть позже, а пока быстренько пробежимся по остальным компонентам платы.
Начнём с перемычек, на RGA их всего лишь 3 перемычки: для очистки CMOS, установок встроенного звука, а также установки начальной частоты FSB(100 или 133 МГц). Все предназначения разъёмов и перемычек отображены на текстолите, так что даже без мануала разобраться довольно просто.
AGP-слот имеет довольно красивый сиреневый цвет и даже при установке большой карты едва ли перекроет слоты памяти.
Но будьте предельно внимательны, плата не допускает установку 3.3В-карт, только 1.5В!!!
Сокет и планарный терморезистор в его “сердце” тоже стали неотъемлемой традицией этой серии плат:

За звук отвечает всенародно известный ALC650:

Как и на многих других платах производства компании EPoX, на RGA установлен POST-индикатор, в случае любой неполадки при старте, он покажет на какой стадии оборвалась загрузка и вы быстро сможете нейтрализовать неисправность, очень удобная вещь для начинающих сборщиков:

Все коды неисправностей можно найти на последних страницах мануала к плате.
Встроенное видео
Как я уже писал в обзоре MSI K7N2G, в качестве интегрированного графического адаптера выступает урезанная GeForce 4 MX440. Встроенная видеокарта включается при вынимании основной из AGP-слота. Для своей памяти она использует “кусок” ОЗУ(данный параметр устанавливается из БИОС), а частота ядра равна 100МГц.
Входе тестирования я неожиданно столкнулся с очень интересной проблемой, после вынимания основной AGP-карты и подключения монитора к выходу на плате, Windows грузился и… почти тут же ребутился. Причём тоже самое происходило и в сэйф-мод! При этом рабочий стол появлялся совсем не на долго и были заметны разнообразные артефакты изображения, как при обыкновенном переразгоне видео. Естественно я сразу убрал весь разгон(о нём речь ещё будет), поставил тайминги памяти на максимум и … тоже самое! Были перепробованы все слоты памяти, результат нулевой. И тогда было решено сменить новенькую планку TwinMos PC3200 на мой старый закалённый Samsung PC2100, после этого всё заработало и на любых частотах!!! Следует сразу сказать, что TwinMos абсолютно нормальный, на этой же плате, но с включённой AGP-картой никаких глюков не было даже на очень больших частотах, налицо простая несовместимость…
После вот таких приключений всё заработало нормально и я смог наконец попробовать встроенную графику. Чисто субъективно картинка НЕ понравилась, глазам явно было неуютно после моей GF3 TI200, даже при разрешении 1024х768 читать было как-то не комфортно, о более высоких разрешениях я и не говорю. Видео в карточке от MSI было получше, НО позволю процитировать всеми уважаемого Андрея Воробьёва с iXBT.com:
“Практически у всех современных 3D-акселераторов качество 2D может сильно зависеть от конкретного экземпляра, а отследить все карты невозможно физически;
Качество 2D зависит не только от видеокарты, но и от монитора, соединительного кабеля;
В последнее время огромное влияние на этот параметр стали оказывать связки: монитор-карта, то есть, встречаются мониторы, “не дружащие” с теми или иными видеокартами.”
Я думаю этой фразы достаточно, чтобы закончить разговор о 2D. К производительности карты и влияние на неё разнообразных параметров настройки БИОСа мы ещё вернёмся, а пока перейдём к разгону и всему, что с ним связано.
BIOS и системный мониторинг
Как и все предыдущие платы от EPoX, 8RGA использует BIOS от Award.
Для системного мониторинга используется микросхема Winbond W83627HF-AW:

Как и RDA(+), RGA мониторит все 3 разъёма вентиляторов, что, согласитесь, очень удобно. В разделе BIOS PC Health Status вы можете посмотреть:
Температуру процессора
Температуру системной платы
Скорость вращения 3-х вентиляторов
VCore
VDD
VDimm
+/-5V, +/-12V
VBat
+ 5V SB
Также в этом разделе можно установить значения температуры при которых компьютер будут подавать сигнал об опасности или выключаться.
Разгон
Вот тут нас ждут довольно серьёзные изменения, точнее сказать одно, но зато КАКОЕ! В разделе Power BIOS Features нам доступны следующие возможности по управлению напряжениями:
Изменение VCore от 1.4V до 2.2V с шагом в 0.025V
Изменение VMem от 2.5V до 2.9V с шагом в 0.1V
Изменение VAgp от 1.5V до 1.8V с шагом в 0.1V
Изменение VDD, выбор 1.6, 1.8, 2.0В!!!!!
Наконец-то это произошло, то, чего так долго добивались поклонники EPoX, теперь из БИОСа можно менять напряжение на чипсет, это должно ооочень сильно помочь при разгоне. Ведь ни для кого не секрет, что для частоты FSB 200МГц дефолтового напряжения бывает маловато. И приходилось паять плату, теперь это не нужно
Остальные параметры остались без изменений, что естественно хорошо
Теперь взглянем на раздел Advanced Chipset Features, отвечающий за установку частоты FSB и настройки памяти:
Быстродействие системы - Optimal/Agressive/Expert
Изменения коэффициента умножения от 3 до 24(!!!)
Изменение FSB от 100 МГц до 250 МГц, с шагом в 1 МГц
CPU Interface - Optimal/Agressive
Частота памяти в завимости от FSB - 50%, 60%, 66%, 75%, 80%, 85%, 100%, 120%, 125%, 133%, 150%, 166%, 200%
Тайминги памяти - Optimal/Agressive/Expert
Cycle Length - 3/2.5/2
Precharge to Active (Trp) - 1-7
Active to Precharge (Tras) - 1-15
Active to CMD (Trcd) - 1-7
Также в этом разделе можно включить/отключить режим AGP8x, включить/отключить FastWrite и поставить размер апертуры(16-256 Мб)
При включении встроенного видео можно установить следующие параметры:
Frame Buffer Size
Onchip AGP Frequency
Первый отвечает за выделение в ОЗУ участка для видеопамяти(32-128Мб), а второй это аналог частоты ядра у карт, значения: 100, 110, 120 и 130МГц.
Теперь, зная какие у нас будут возможности, перейдём к самому разгону. Для этого была взят AMD Thoroughbred 1700+ rev. B и уже выше упоминавшаяся память TwinMos PC3200. Целью был даже не максимальный разгон камня, а его FSB. VDD сразу было установлено на 1.8В, напряжение на память 2.9В, процессор по дефолту(1.5В) и после вот такого плата легко запустилась и работала при 215 МГц FSB.
И это, вообще без каких либо мучений! Тайминги памяти были 2-3-3-3, что, согласитесь, тоже очень неплохо. Дальше, к сожалению, сплоховал процессор, при выставлении 10х215(или других частот, но с похожим итоговым результатом) загрузка виндов обрывалась, а поднятия напряжения ни к чему не приводили. В любом случае, согласитесь, если раньше нужно было вымучивать даже 200МГц, то беспроблемные 215МГц очень хороший результат. А ведь использовалось стандартное пассивное охлаждение, даже термонашлёпка не снималась, так что перспективы явно имеются.
Тестирование
Для проверки производительности использовались программы SiSoftSandra 2003 Standard, PCMark2002, 3DMark2001 SE, Quake III Arena ver. 1.31. Каждая программа прогонялась по 3 раза, потом выбирался самый высокий результат.
Теперь о самом тестировании, в этот раз я решил отойти от обычной привычной проверки производительности(хотя немного всё же будет). Сегодня я буду тестировать встроенную видеокарту при разнообразных настройках БИОСа, частотах процессора, частотах FSB…
Тестовая система
AMD Athlon XP 1700+@2400+
Кулер Tt Volcano 7+
EPoX RGA
Gainward GF3 TI 200(260/280)
256 Мб DDR Samsung PC2100(2-3-3-3) и 256 Мб DDR TwinMos PC3200(2-3-3-3)
Fujitsu MPF3153AT
ОС: Windows XP
Detonator v. 43.50
И, наконец, результаты:


В этих 2-х тестах я выяснял насколько зависима производительность интегрированной графики от частоты процессора и FSB. Результат довольно закономерен, с увеличением частоты процессора, скорость не меняется, а вот стоило только перескочить порог в 166 МГц FSB, как тут же следует довольно внушительная прибавка. Также из теста можно уяснить, что встроенному адаптеру вполне хватает процессора 1600+, дальше уже только шина может увеличить производительность.
Далее посмотрим насколько полезны повышения значений Onchip AGP Frequency(частота ядра) и Frame Buffer Size(объём памяти).
Результаты почти не требуют комментариев, из графиков хорошо видно, что повышение этих параметров ВООБЩЕ не даёт никаких дивидендов, вся разница укладывается в погрешность при измерениях. Сделаю одно примечание, частоту Onchip AGP Frequency равную 130 МГц мне установить так и не удалось, для этого явно нужно подавать на чипсет напряжение 2В, что без специального охлаждения делать явно не нужно.
Заключение
Несмотря на странные проблемы совместимости памяти и встроенной видеокарты, мамка оставила очень неплохое впечатление. Замечательные средства для разгона, стабильность и производительность делают эту мамку очень хорошим выбором. Да и 2-х головость в любом офисе будет весьма кстати, она там даже нужнее, чем TV-Out(это больше для дома:-)). Конечно, производительность встроенной видяхи не блещет, но поиграть можно:) В общем, если вам нужна действительно хорошая мать, с интегрированным видео, то обратите внимание на EPoX RGA, она того стоит.
P.S.
Выход этой платы вселяет меня надеждой на то, что вскоре обычные RDA(+) тоже будут иметь возможность увеличивать VDD. Возможно это уже произойдёт в одной из ближайших ревизий, например, 1.5… На этих мечтах позвольте и закончить
Достоинства
+ Отличный разгон
+ Отличная производительность
+ Пост-индикатор
+ Хорошая цена
Недостатки
- Проблемы совместимости с модулем TwinMos
- Посредственное 2D
- Отсутствие сетевого адаптера
Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.