. Кроме того вокруг сокета есть 4 крепежных отверстия для особо тяжелых радиаторов или вотерблоков.
Приятно отметить, что плата KD7(-RAID) имеет функцию определения температуры процессора, с помощью встроенного в ядро термосенсора. А вот есть ли аппаратная защита от перегрева, на 100% утверждать не могу. С одной стороны - последние модели Abit имеют функцию CPU H.T.P (CPU Hardware Thermal Protection), с другой стороны - ни в руководстве пользователя, ни на сайте Abit информации о ее наличии в плате KD7 нет.
Далее - на плате Abit KD7 установлены четыре разъема для подключения обычных вентиляторов и один разъем для подключения вентилятора на чипсете. Разъемы тугие и требуется значительное усилие, чтобы подсоединить вентилятор.
Теперь смотрим на охлаждение северного моста. Для этой цели на KD7 установлен небольшой кулер с алюминиевым радиатором и очень стильной защитной решеткой. Дополнительный шум, создаваемый этим кулером, можно считать приемлемым для разогнанной системы. А если система работает в штатном режиме при FSB = 133Мгерц, то кулер можно отключить без ущерба для стабильности работы.
Особый интерес вызывает подсистема памяти. На плате KD7 установлено 4 слота DIMM, что дает большую гибкость при установке разного количества модулей. При наличии питания на слотах DIMM загорается желтый светодиод, установленный в левом нижнем углу платы. Там же расположен еще один светодиод (зеленый), который загорается, когда система стартует.
Кроме того близкое расположение AGP слота создает всем знакомую проблему с блокировкой видеокартой защелок DIMM.
Что касается AGP слота, то ничего нового мы здесь не обнаружим. Как и на любой плате на KT400, мы можем устанавливать только 1.5вольтовые видеокарты стандарта AGP 4X или AGP 8X. Упоминания о какой-либо защите от "неправильных" (3.3вольтовых) видеокарт я не нашел. Зато есть защелка для надежной фиксации карты в слоте. И если посмотреть на массивные системы охлаждения последних видеокарт (например, eVGA e-GeForce4 Ti4600 c системой охлаждения ACS3 или Abit GeForce4 Ti4200 с системой охлаждения OTES), то понимаешь, что эта защелка - обязательный атрибут любой современной материнской платы.
Теперь о возможностях расширения. На плате Abit KD7-RAID установлено шесть слотов PCI.
При этом нужно учитывать, что дизайн PCB предусматривает установку RAID контроллера.
Возможности расширения
Что касается RAID контроллера, то перед нами уже знакомое лицо: двухканальный HighPoint HPT372. В результате у пользователя есть возможность создания RAID массива уровня 0, 1 и 0+1, в котором можно объединить до 4 IDE жестких дисков или HPT372, как дополнительный IDE контроллер. Как итог - к плате Abit KD7-RAID можно подключить до 8 IDE устройств.
Разъемы от RAID контроллера окрашены в желтый цвет и расположены в левом нижнем углу платы. Там же расположен разъем для подключения дисковода. А вот разъемы от встроенного IDE контроллера установлены под слотами DIMM, имеют между собой зазоры. Подключать шлейфы в принципе удобно, мешает только одинаковая окраска разъемов и слишком мелкие надписи.
Плата KD7-RAID не имеет поддержки SerialATA ; эта функция есть на моделях KD7-G и KD7-S (которые не имеют RAID контроллера). На плате есть поддержка USB2.0: на задней панели платы расположены 2 порта и еще 4 подключаются с помощью брекетов (в комплекте только один брекет с 2 портами).
И последнее - плата Abit KD7-RAID имеет встроенный шестиканальный звук (ALC650) и встроенный сетевой контроллер VT6103 (10100Мбит). А если пользователю необходима более скоростная сеть, то он может обратить внимание на модель KD7-G.
Теперь посмотрим на заднюю панель платы.
Нетрудно заметить, что отсутствует GAME порт. Зато есть выход SPDIF.
Традиционная схема джамперов на плате:
На плате Abit KD7(-RAID) есть только одна перемычка (с хвостом :) CCMOS1 - перемычка для обнуления CMOS (находится около батарейки). Кстати, посмотрите на батарейку - она установлена вертикально.
Теперь поговорим о настройках биоса.
BIOS
Биос платы выполнен на основе Phoenix Award v6.00PG.
Повышенный интерес вызывает раздел, посвященный параметрам работы оперативной памяти. Настроек и параметров так много, что они не помещаются на один экран.
Присутствуют стандартные настройки такие, как CAS Latency, Bank Interleave и DRAM Command Rate. Есть более тонкие настройки : Active(Trp), Active to precharge(Tras) и Active to CMD(Trcd). Есть еще интересный параметр - "Enhance DRAM Perfomance", который неким способом увеличивает производительность подсистемы памяти (скорее всего он устанавливает Active to precharge(Tras) = 5).
Кроме этого, в распоряжении пользователя есть еще более тонкие настройки: "DRAM Access" (возможные значения - 3T, 2T), "Write Recovery Time" (3T, 2T) и "DRAM tWTR" (3T, 1T). Наибольшее влияние на производительность оказывает параметр "DRAM Access". Проиллюстрируем это следующим образом - протестируем три конфигурации:
- Config1: DRAM Access = 3T; Write Recovery Time = 3T; DRAM tWTR = 3T;
- Config2: DRAM Access = 2T; Write Recovery Time = 3T; DRAM tWTR = 3T;
- Config3: DRAM Access = 2T; Write Recovery Time = 2T; DRAM tWTR = 1T;
Прирост производительности наиболее заметен в игре Quake3 (2.5%). Итог: очень немногие платы могут похвастаться таким широким набором настроек памяти.
Выбор частот работы памяти стандартен для плат на KT400: для частот FSB <166Мгерц доступны множители 2.0 (DDR266), 2.5 (DDR333) и 3.0 (DDR400). А вот для частот FSB = 166 и выше доступен только синхронный режим работы, т.е. множитель = 2.
С помощью всех этих параметров опытный пользователь может добиться неплохой прибавки производительности.
Теперь несколько слов о системном мониторинге.
Пользователю доступен широкий набор датчиков. Например, температура процессора отслеживается внешним и внутренним термодатчиком. Поэтому перед нами довольно любопытная информация о разнице температуры воздуха внутри сокета и температуры ядра.
Кроме этого пользователю доступна информация о скорости вращения двух (из четырех) вентиляторов; есть показания всех напряжений (в том числе и напряжения на батарейке). Также можно задать значение критической температуры процессора, при достижении которой система выключится, и температуру, при которой будет раздаваться звуковое предупреждение.
Разгон и стабильность
За время тестирования к стабильности работы платы KD7-RAID претензий не возникло. Причем (забегая чуть-чуть вперед), плата работала круглые сутки на частоте системной шины = 200Мгерц. Этот отличный показать отчасти объясняется качественным преобразователем питания, в использована 3-х фазная схема и установлены пять конденсаторов емкостью 3300 мкФ и три по 1200 мкФ.
По возможностям разгона наша плата не уступает AT7-MAX2. Все функции сосредоточены в разделе SoftMenu III.
Кратко перечислим их:
Во-первых, диапазон изменения частоты системной шины (FSB) равняется от 100 до 250Мгерц.
Во-вторых, пользователь может изменять коэффициент умножения процессора (если последний разблокирован). Диапазон изменения от 5 до 18 с шагом 1-0.5.
Следующий по важности пункт - изменение напряжения на процессоре (Vcore). максимальное значение Vcore = 2.325V.
По этому показателю плата сравнялась с предыдущим рекордсменом - Abit AT7-MAX2. Почему "предыдущим"? Да потому, что совсем недавно я обновил биос платы Shuttle AK37GTR (KT400) и вместе с поддержкой процессоров Athlon XP Thoroughbred получил и увеличенный диапазон Vcore (до 2.4V).
Кстати, об обновлении биоса. Практически сразу после публикации обзора платы Abit IT7-MAX2 v2 (на i845PE) мне пришло несколько писем, в которых была информация о том, что в последней версии биоса для этой платы диапазон изменения Vcore был увеличен до 1.85V.
Так или иначе, напряжение Vcore=2.325V более чем достаточно для разгона процессоров Athlon XP. Тем более, что младшие модели на ядре Thoroughbred степпинг A имеют штатное напряжение = 1.5V, а у новых процессоров степпинга B штатное Vcore = 1.65V.
Следующий пункт - возможность увеличения напряжения на памяти (Vmem). Диапазон изменения равен от 2.55V до 3.25V (с шагом 0.1V).
Великолепно, а вот напряжение на шине AGP и на чипсете мы увеличить не может.
В любом случае функции разгона выглядят очень мощно, но давайте посмотрим, что будет на практике. Самые первые попытки установить частоту FSB = 200Мгерц (и выше) окончились неудачей. Не помогло ни значительное уменьшение множителя процессора, ни серьезное увеличение напряжения на памяти. Зато после прошивки последней версии биоса, я обнаружил, что разгон осуществляется гораздо легче. Итоговый результат - стабильная работа на частоте системной шины = 205Мгерц.
По этому показателю плата Abit KD7 уступила плате Abit AT7-MAX2, что для меня явилось полной неожиданностью. Практически сразу, после появления первых плат серии MAX на чипсете KT333, многие пользователи отмечали, что эти платы слабо подходят для разгона. Но, судя по всему, инженеры Abit приложили значительные усилия и в результате плата Abit AT7-MAX2 является лучшей, на сегодняшней день, платформой для оверклокинга среди плат на KT400.
Впрочем, нужно отметить несколько моментов. Во-первых, результаты разгона напрямую зависят от качества памяти. И вполне возможно, что с модулями DIMM другого производителя плата Abit KD7 покажет лучшие результаты. Во-вторых, разгон процессорной шины более 200Мгерц на KT400 я считаю нецелесообразным, поскольку частота PCI при этом >=40Мгерц. Конечно, все современные жесткие диски спокойно выдерживают повышенную нагрузку, однако, стабильность работы никто на 100% гарантировать не может.
А все дело в том, что максимальный делитель PCI у чипсета VIA KT400 = 15. Поэтому я с некоторым удивлением увидел в биосе KD7 следующий параметр.
При выборе последнего пункта и установки FSB>200Мгерц плата, как правило, не стартовала. Но, как я уже говорил, после прошивки последней версии биос'а плата преодолела рубеж в 200Мгерц. Кроме этого был скорректирован список возможных делителей.
Итак, выводы: плата Abit KD7 представляет собой очень хорошую платформу для оверклокинга. Этому способствуют прежде всего широкие диапазоны изменения напряжения на процессоре и памяти, а также стабильная работа на FSB более 200Мгерц.
Производительность
Для сравнения производительности я, естественно, выбрал плату Abit AT7 MAX2 на чипсете KT400.
В тестовой системе было использовано следующее оборудование:
Тестовое оборудование |
Процессор |
AMD Athlon XP (Thoroughbred-A) |
Видеокарта |
Ti4200(315600) на чипе NVidia GeForce4 64Mb nVidia Detonator v40.41 |
Звуковая карта |
Creative Live 5.1 |
HDD |
IBM DTLA 307030 30Gb |
Память |
256 Мбайт PC3200 DDR SDRAM,производства Samsung |
Корпус |
Inwin506 с блоком питания PowerMan 300W |
OS |
Windows 2000 English |
Итак, измерение производительности происходило в самом жестком для платы режиме: Частота FSB = 166Мгерц; частота памяти = 166Мгерц, при этом были установлены следующие
тайминги работы:
- CAS Latency = 2Т
- Bank Interleave = 4 Bank
- DRAM Command Rate = 1T
- Trp = 2T
- Tras = 6T
- Trcd = 2T
- Enhance DRAM Perfomance = Enable (Включено)
- Enhance for Benchmark = Enable (Включено)
Вначале посмотрим на результаты синтетических тестов.
Теперь тесты реальных приложений.
меньше - лучше ( сек.)
И наконец тесты игровых программ.
Плата Abit KD7 показала практически одинаковый уровень производительности, по сравнению с платой AT7-MAX2.
Выводы
Плата Abit KD7-RAID это яркий представитель линейки плат KD7. Почему я обращаю внимание на целую линейку? Просто все платы серии KD7 имеют между собой лишь незначительные различия в наборе возможностей расширения. Одна плата имеет RAID контроллер, другая поддерживает SerialATA. Есть вариант с высокоскоростной сетью Gigabit Enthernet, а есть и максимально "облегченный " вариант - KD7 (как сказано в пресс-релизе "pure perfomance platform").
Подобный подход позволяет пользователю не переплачивать за ненужные ему функции и выбрать плату только с нужными функциями. Как итог - плата Abit KD7-RAID мне очень понравилась сочетанием относительно низкой цены, хорошим набором возможностей расширения, высокой производительностью, мощными функциями разгона и высокой стабильностью в работе.
Заключение
Плюсы:
- Отличная производительность;
- 2х канальный IDE-RAID контроллер;
- Встроенный 6-и канальный звук и сеть;
- Поддержка интерфейса USB2.0 (6 портов);
- Поддержка встроенного термосенсора AthlonXP.
Минусы:
Особенности платы:
- Вполне возможно наличие аппаратной защиты от перегрева (CPU H.T.P).
Дополнительные материалы