В последнее время Intel выпустила несколько интересных продуктов (чипсеты 845E и 845G), поэтому большая часть наших материалов была посвящена именно продуктам, связанным с процессорами Pentium4 (особо отметим плату Gigabyte 8IEXP на i845E). А вот в лагере противника (речь идет о компании AMD :) царит затишье - процессор Thoroughbred (Athlon XP, выпущенный по 0.13мкм техпроцессу) был объявлен, но в широкую продажу еще не поступил. Среди чипсетов тоже особой активности не видно. Этим летом должен был быть выпущен чипсет VIA KT400 с поддержкой AGP 8x/3.0,533 МБ/сек V-Link, ATA-133 и USB2.0. Однако, чтобы не помешать продажам чипсета KT333, его выпуск решили отложить на осень (хотя чипсет полностью готов и большинство производителей уже имеют на руках рабочие образцы материнских плат). Впрочем, в одном месте еще царит активность - это цены на процессоры. Еще весной цена на младшую модель Atlon XP (1600+, реальная тактовая частота 1400 Мгерц) опустилась ниже 3000 рублей, а на сегодняшний день его цена уже ниже 2500 руб. Вместе с отличным потенциалом разгона этот процессор не имеет себе равных по критерию "цена/производительность".
Сегодня мы рассмотрим плату DFI AD76-RAID на чипсете VIA KT333.
Продукция этой компании не так известна на нашем рынке, однако, как мы видели в обзоре платы DFI NB76-EA на i845G, у DFI получаются весьма качественные изделия. Плата выпущена на рынок совсем недавно (впервые была показана на Computex).
Интересно также то, что и другие компании не сидят сложа руки в ожидании KT400, а выпускают новые платы на KT333. Например, Epox выпустила плату EP-8K5A2+ на KT333, которая в нескольких местах весьма значительно отличается от 8K3A.
Но, возвращаемся к нашей плате и начнем рассмотрение с чипсета.
Чипсет KT333 был подробно описан в обзоре платы Epox 8K3A и, чтобы не повторяться, приведу только краткие характеристики.
Северный мост VT8367, ревизия CE
Мосты связаны между собой с помощью высокоскоростной хабовой архитектуры V-Link с пропускной способностью 266Мбайт/с.
Итак, с чипсетом все понятно, переходим к системной плате.
DFI AD76-RAID | |
Процессор | - Поддержка процессоров AMD формата Socket-A (Athlon /Duron)
- Поддержка частот FSB 200/266MHz |
Чипсет VIA KT333 | - Северный мост VT8367
- Южный мост - VT8233A |
Системная память | - Четыре 184-контактных слота для DDR SDRAM DIMM
- Максимальный объем памяти 4GB DDR SDRAM - Поддерживается память типа PC1600/PC2100/PC2700 |
Графика | - Слот AGP, поддерживающий режим 1х/2х/4x |
Возможности расширения | - Шесть 32-битных слотов PCI 2.2
- Восемь портов USB, из них: два встроенных порта USB 1.1, два внешних порта USB 1.1 и четыре внешних порта USB 2.0 |
Возможности для разгона | - Изменение напряжения на процессоре, памяти, AGP и чипсета; изменение множителя
- Изменение частоты FSB от 100 до 250 MHz с шагом 1 MHz |
Интегрированные возможности | - Встроенный 6-и канальный звук AC'97 v2.2
- Сетевой контроллер RTL8100 |
Дисковая подсистема | - Интегрированный UltraDMA IDE контроллер (2 канала UltraDMA133/100/66/33 Bus Master IDE с поддержкой до 4 ATAPI-устройств)
- Дополнительный IDE Raid контроллер (Микросхема Promise PDC20276, 2 канала IDE, поддерживающие протоколы ATA33/66/100/133 & RAID 0, 1 с поддержкой до 4 ATAPI-устройств) - Поддержка LS-120 / ZIP / ATAPI CD-ROM |
BIOS | - 2MBit Flash ROM
- Award BIOS v6.00 с поддержкой Enhanced ACPI, DMI, Green, PnP Features и Trend Chip Away Virus |
Разное | - Один порт для FDD, два последовательных и один параллельный порты, порты для PS/2 мыши и клавиатуры
- Инфракрасный порт (Встроенный IrDA TX/RX разъем) |
Мониторинг | - Отслеживание температуры процессора и чипсета, напряжения, скорости вращения вентиляторов
- Технология BitGuard |
Управление питанием | - ACPI/APM
- Пробуждение от модема, мыши, клавиатуры, сети и USB |
Питание | - Стандартный 20-пиновый разъем питания ATX (ATX-PW) |
Размер | - ATX форм-фактор, 305mm x 245mm (12" х 9.63") |
Почему должна включать? Да потому, что я получил предсерийный образец платы, в котором отсутствовало задняя заглушка и руководство пользователя. Поэтому о качестве последнего ничего сказать не могу, хотя к электронной версии руководства никаких претензий не возникло (как правило, электронное руководство полностью идентично печатному).
Понравилось руководство по созданию и управлению RAID массивами. Все расписано очень подробно и снабжено иллюстрациями.
Наша плата, как и в случае с NB76-EA, имеет желтый цвет текстолита. Сразу обратил внимание на большие размеры платы, однако, не будем забывать то, что на плате установлен RAID контроллер, большое количество слотов DIMM и сетевой контроллер. Устанавливать плату относительно удобно, правда, расположение разъема питания оставляет желать лучшего. Он хоть и расположен с краю платы, однако, кабели питания затрудняют доступ к разъему процессорного кулера и перемычке JP1.
Далее - процессорный сокет повернут на 90град. относительно продольной оси платы. Такое расположение более предпочтительно для установки/снятия кулера (когда плата уже стоит в корпусе). Защитной полосы под зубьями сокета, к сожалению, нет. Конденсаторы довольно тесно сгрудились вокруг него, правда, свободного места вполне достаточно, чтобы установить такой большой кулер, как Termaltake Volcano 7(+).
В центре сокета установлен термодатчик для определения температуры процессора. Поэтому значение температуры нужно скорректировать на 10-15 градусов. А вот когда установлен процессор Athlon XP, информация снимается с внутреннего термодатчика процессора и отражает реальную картину.
Рядом с сокетом установлен северный мост. Для его охлаждения используется небольшой пассивный радиатор черного цвета. Уже на частотах 150Мгерц и выше радиатор греется весьма сильно. Правда, рядом есть 2 технологических отверстия для установки дополнительного вентилятора. Тут же расположен и разъем для его подключения. Всего же на плате AD76 установлено 3 разъема для вентиляторов.
Теперь о возможностях расширения. Слот AGP поддерживается как 1.5-вольтовыми, так и 3.3-вольтовыми видеокартами и имеет защелку для жесткой фиксации карт.
Установленная видеокарта блокирует защелки на слотах DIMM . Например, Geforce 4 MX440 блокирует защелки двух из четырех слотов. Да, да на плате DFI AD76 установлено четыре слота для модулей памяти DIMM. Конечно, максимально возможный объем оперативной памяти остался тем же - 3 Гбайт обычной памяти, но зато появилась гибкость в выборе конфигурации памяти (количество модулей, объем модулей). Так же появилась возможность установить на плату 4 Гбайт регистровой памяти.
Рядом со слотами установлен светодиод, сигнализирующий о подаче напряжения на память. Кроме того на плате установлен еще один светодиод, сигнализирующий о наличии питания на плате (прежде всего о наличии дежурного напряжения на слотах PCI). Очень хорошо.
Вообще на рынке довольно мало плат с 4 слотами DIMM на чипсете KT333. Такие платы производят только компании Abit и Shuttle (плата AK35GT2 будет рассмотрена в самое ближайшее время).
Под слотами DIMM установлены разъемы встроенного IDE контроллера. Тут же разъем для подключения дисковода. Между разъемами есть небольшие зазоры, так что устанавливать шлейфы удобно.
Количество PCI слотов - 6 штук (и это при том, что плата имеет на борту RAID контроллер!). Только платы, рассчитанные на high-end системы, имеют такое количество слотов расширения. Неудивительно, что такое количество PCI не оставило места для слотов райзер-карт. Как я думаю, никто слезы лить по ним не будет :)).
Прямо под слотами PCI установлена микросхема RAID контроллера - Promise PDC20276. А вот IDE разъемы от этого контроллера максимально удалены от PCI слотов, поэтому даже установка полноразмерной карты расширения не помешает подключению шлейфов (и наоборот).
Рядом с IDE разъемами установлена батарейка, а рядом с ней дизайн PCB предусматривает установку SMART чипа и 3 разъемов для подключения считывателей смарт-карт, а также устройств для чтения Secure Digital и Memory Stick карт.
О встроенном звуке сказать почти нечего - на плате установлен широко популярной кодек ALC650 с поддержкой 6-и канального звука. Рядом установлена микросхема ввода-вывода и системного мониторинга Winbond W83697HF.
Теперь о USB портах. Плата имеет целых 8 портов USB. Из них: 4 порта - стандарта USB 1.1, два установлено на задней панели платы и еще 2 получаются при помощи дополнительной планки. Если для реализации портов USB 1.1 достаточно задействовать возможности южного моста KT333 (микросхема VT8233A), то для поддержки платой портов стандарта USB 2.0 необходима дополнительная микросхема.
Чтобы задержка KT400 (в котором появляется новый южный мост VT8235 со встроенной поддержкой USB 2.0) не повредила производителям материнских плат, VIA предлагает воспользоваться микросхемой VIA VT6202 для реализации USB 2.0. Эта микросхема и стоит на нашей плате. В результате, к 4 портам USB 1.1 добавляются еще 4 внешних порта USB 2.0.
К сожалению, у меня нет точной информации о количестве планок с дополнительными портами в комплекте поставки.
Что касается задней панели платы, то она выглядит совершенно обычно, не считая дополнительного разъема RJ45.
Правда, этот дополнительный разъем для витой пары приводит к необходимости включать в комплект поставки специальную заглушку на заднюю стенку корпуса. Для поддержки сети на плату установлен сетевой контроллер RTL8100 (перед AGP слотом).
По традиции привожу схематичное изображение материнской платы.
Замечу, что, как и в случае с платой NB76-EA, поверхность нашей платы перегружена различными индексами, цифрами и буквами. Это не позволяет быстро найти описание нужной перемычки. Вообще перемычек немного: JP5 - для очистки CMOS, JP4 - для установки базовой частоты FSB на 100 или 133Мгерц (кстати, у меня по умолчанию она была выставлена на 133 Мгерц), JP2 - для включения/отключения RAID контроллера, JP1 PS2 Power Select.
BIOS
Во-первых, микросхема биоса установлена в кроватке перед PCI слотами. Далее, сам биос выполнен на основе биоса Phoenix-Award v6.00.
Отметим довольно широкий набор настроек, с помощью которых опытный пользователь может получить неплохую прибавку производительности. Прежде всего это касается настроек работы памяти.
Плата DFI AD76 имеет все необходимые параметры для установки режима работы памяти. Это прежде всего CAS Latency, Bank Interleave и DRAM Command Rate (настройки наиболее сильно влияющие на производительность). Кроме того есть и менее важные настройки: Precharge to Active(Trp) , Active to precharge(Tras) и Active to CMD(Trcd).
Нетрудно заметить, что за окном лето и это означает более слабые результаты разгона. Температура в 35градусов (за окном , в тени :) расплавляет процессоры и мозги тестеров. Да и вообще нормальные люди в это время года лежат на пляже.
Между тем, тестовый процессор Duron смог стабильно заработать на частоте FSB 165Mhz, а вот при установке частоты 166 Mhz и выше система запускалась через раз или вообще не стартовала. Для тестирования разгона памяти использовался модуль Samsung, который на плате Epox 8K3A работал на минимальных таймингах до частоты 150 Мгерц и выше. Так вот на плате AD76-EA этот модуль смог преодолеть частоту 150 только с таймингами 2-3-6-3 (при этом Bank Interleave = 4 Bank, DRAM Command Rate = 1T, Vmem = 2.77V).
Налицо либо воздействие жары, либо какой-то технический просчет в дизайне платы, либо недоработки в биосе.
Какая досада - а ведь возможности разгона действительно впечатляют.
Во-первых, изменение множителя. Этот параметр изменяется в диапазоне от 5 до 12 с шагом 0.5
Небольшое отступление о изменении множителя нового процессора Thoroughbred.
Сразу после появления процессора Thoroughbred, многие обозреватели отметили то, что мостики L1 перерезаны обычным способом (а не лазером, как у Athlon XP - ядро Palomino) и что естественно означало легкий способ разблокирования (можно обычным карандашом). Далее, после первых обзоров появились более подробные сообщения о том, какие именно мостики нужно замыкать и в каких комбинациях. Опытным путем было выявлено, что достаточно замкнуть только один из мостиков L3, как показано на фото:
Чуть позже умельцы нашли другой способ - замыкание соответствующих ножек процессора.
Последний момент чрезвычайно важен. Если можно разблокировать процессор замыканием определенных ножек, это автоматически означает, что материнская плата сама может разблокировать процессор. Получается, что дело только за производителями материнских плат - включать или нет данную функцию. Маловероятно, что продающиеся на сегодняшний момент платы имеют подобную возможность (некоторые еще не имеют соответствующей версии биоса с поддержкой Thoroughbred).
Скорее всего, таким способом AMD, опасаясь выхода новых Celeron (выпущенных по 0.13мкм техпроцессу), хочет поднять популярность своих процессоров среди опытных пользователей. Ведь не секрет, что выжженные лазером канавки (а главное процесс их соединения :) стали поводом для расстройств многих и многих покупателей.
Возвращаемся к разгону:
Мы имеем возможность устанавливать частоту FSB в пределах от 100 до 250Мгерц с шагом 1Мгерц.
Далее, почти самое главное - мы можем увеличивать напряжение Vcore до 2.15V. При этом шаг изменения равняется 0.025V с начального 1.1V до 1.85V, а вот от 1.85V до 2.15 шаг уже 0.05V
Следующий по важности пункт - увеличение напряжения на памяти. Мы можем увеличить Vmem с стандартных 2.5V до 2.9V (промежуточные значения 2.63V и 2.77V - соответственно +5%, +10% и +15%).
Итак, обязательную, так сказать, программу плата уже выполнила (на отлично). Теперь переходим к произвольной программе. Во-первых, плата поддерживает такую функцию как повышение напряжения на шине AGP. Изменение доступно в пределах от 1.5V до 1.8V с шагом 0.1V. И, наконец, плата AD76 может повысить напряжение на цепях ввода-вывода (Vio). Изменение доступно в пределах от 2.5V до 2.8V с шагом 0.1V Правда, при повышении Vio северный мост платы начинает греться еще больше. Поэтому замена маленького стандартного радиатора на большой и с вентилятором становится просто необходима.
Итак, первые выводы.
Плата DFI AD76 обладает всеми инструментами для серьезного разгона и может поспорить с такими лидерами в этой области, как Abit и Epox. Правда, нельзя не отметить непонятную ситуацию с частотами выше 166Mhz и довольно хлипкий радиатор на чипсета. Также будем надеяться, что к моменту поступления платы в широкую продажу биос будет улучшен.
Небольшое отступление, касающееся частоты 166Mhz.
На сегодняшний день это наиболее оптимальная частота процессорной шины. Во-первых, увеличение пропускной способности процессорной шины вместе с использованием памяти PC2700 даст существенную прибавку производительности практически во всех приложениях (за исключением чисто вычислительных задач, типа 3dstudio MAX). Во-вторых, в этом случае память работает синхронно с процессорной шиной, а это означает отсутствие задержек при согласовании сигналов. И, наконец, начиная с частоты 166Мгерц, используется делитель
1/5 для частоты PCI (2/5 для AGP), что автоматически означает работу периферийных устройств (прежде всего жестких дисков) в штатных условиях. Особенно это важно при работе с RAID массивами.
Сравнение производительности я производил с довольно популярной платой Epox 8K3A. Кстати, интересно отметить, что последняя плата Epox 8K3A имела поддержку встроенного термодиода процессора Athlon XP, а первая плата (которая была протестирована нами ранее) не имела этой функции. И самое интересное, что номер ревизии не поменялся. Получается, что инженеры Epox добавили эту фичу незаметно, как партизаны :).
В тестовой системе было использовано следующее оборудование:
Плата показала типичный для KT333 уровень производительности.
Компания DFI выпустила хорошую материнскую плату на чипсете VIA KT333. Без сомнения плата понравится оверклокеру своими возможностями разгона. Другим пользователям понравится встроенный RAID контроллер и широкие возможности расширения (6PCI и 4слота DIMM имеет не каждая плата). Кроме того нужно отметить поддержку USB 2.0, 6-и канального звука и встроенной сети.
Единственное, что неизвестно - сколько такая плата будет стоить. Впрочем, цены на платы DFI никогда не были высокими.