Да и на момент выхода чип VIA KT333 не шокировал пользователей процессоров фирмы AMD обилием реализованных современных технологий таких как: USB 2.0, шина V-Link 2Х, Serial ATA, AGP 8x (которые не многим-то и нужны, по сути), зато в нем реализована официальная поддержка памяти PC2700 DDR SDRAM! Эта самая поддержка памяти PC2700 DDR SDRAM, плюс оверклокерская репутация предшествующих изделий этой фирмы, таких как 8KHA+ на чипсете KT266A, плюс оригинальная упаковка остановили мой выбор на изделии фирмы EPoX под названием 8K3A. Вариантов плат фирмы EPoX, содержащих в названии 8K3A, несколько - это и 8K3A+ с рейд контроллером и POST портом, 8K3AP – с 6-и канальным звуковым кодеком на борту и 8K3AE, которая по заявлениям EPoX, поддерживает больше процессоров Athlon XP, чем 8K3A (хотя и 8K3A c новой прошивкой БИОСа от 8/15/02 поддерживает те же – проверено методом научного тыка) и встроенный в процессоры этого семейства термодатчик. Жаль, что нет варианта платы без аудио-кодека на борту - я купил бы именно такую!
Упакована материнская плата достаточно оригинально. Коробка, в которой находится материнская плата, выполнена в виде сумочки-кейса, что очень удобно при транспортировке.
На коробке отсутствуют бессмысленные устрашающе-техногенные картинки, вместо них надписи, содержащие голые факты о ТТХ содержимого коробки. В левом нижнем углу нарисована последовательность действий для извлечения содержимого коробки. Как оказалось, я неправильно ее извлекал, надеюсь, с гарантии не снимут...
В комплект поставки входит:
Предусмотрена комплектация с дополнительным кабелем для устройств с интерфейсом ATA 33 и дополнительной стоечкой для еще 2х портов USB, но мне они, к сожалению, не достались.
ТТХПлата выполнена в полноформатном ATX размере 305мм*245мм.
Плата имеет:
По заявлениям производителя, т.е. многоуважаемой фирмы EPoX, данная материнская плата поддерживает такие процессоры, совместимые с сокетом А, производства многоуважаемой фирмы AMD: Athlon от 600 до 1400, Athlon XP от 1500+ до 2000+ (следует оговориться, что этот диапазон зависит от версии (даты) БИОСа и времени составления инструкции :) ) и Duron-ы до 1.3GHz (то есть все, что есть на рынке). Хочется отметить, что неофициально поддерживаются процессоры AMD Athlon XP с шиной 166MHz!!!!
Осмотр платы.Бросается в глаза отсутствие кулера на северном мосту. С одной стороны, кулер - лишний шум. С другой же стороны, возникают вопросы о стабильности работы материнской платы при высоких частотах системной шины, т.к. северный мост при этом греется ощутимо. Как показывает практика - опасения излишни.
Процессорный сокет расположен, на мой взгляд, удачно, т.к. не затрудняет установку систем охлаждения с крупногабаритными радиаторами. Рычажок для фиксации процессора в сокете сделан неудобно, он плотно прилегает к сокету и так хорошо отполирован, что процедура поднятия его для извлечения процессора проходит с использованием отвертки и затратой нервных клеток (возможно просто мне попался такой экземпляр), которые, по утверждению некоторых медиков, не восстанавливаются.
Поскольку плата выполнена в максимально допустимых габаритах стандарта ATX, при установке ее в корпус Codegen, плата становится впритык к отсеку для 5.25’’ устройств, а конденсаторы, находящиеся в правом верхнем углу, затрудняют (а то и делают вообще невозможным) установку накопителей на CD дисках в нижние 2 отсека!!!
AGP слот имеет фиксатор и проблему перекрытия нижних защелок слотов DIMM при установке крупных видеоадаптеров, как, например, GeForce 4 эталонного дизайна.
На плате установлен светодиод красного света, сигнализирующий о наличии питания на памяти.
IDE разъемы размещены в правой нижней четверти платы и их расположение мне показалось удобным. Стоит, пожалуй, оговориться, что удобство расположения функциональных разъемов и слотов субъективно и зависит от конструкции и особенностей используемого корпуса.
Что касается FDD разъема, то он расположен под слотами DIMM, что показалось мне не удобным, т.к. при установленном HDD он находится прямо за ним :).
На плате имеются 2 перемычки. Одна перемычка - JBAT1, предназначенная для сброса CMOS. Другая - JCK1 - служит для установки стартовой частоты процессора 100/133MHz. Перемычки легкодоступны даже при установленных платах расширения.
BIOSОснован на Award BIOS v6.00 PG. Очень удачно реализована возможность обновления BIOS с помощью Magic Bios - фирменной технологии от EPoX! Утилита Award Flash записана прямо в ПЗУ BIOSa. Обновление происходит путем нажатия клавиш Alt+F2 во время прохождения POST проверки. Файл с новой прошивкой BIOS считывается с дискеты (на которую его следует записать) и если совпадает ID, то перепрошивается. Все!
Все пункты BIOS детально описаны в инструкции, там же описаны все POST коды и их толкование.
На плате используются возможности системного мониторинга микросхемы W83697HF от Winbond. Контролируются температура процессора и системной платы, напряжение на процессоре VCore, VAGP, +5 и +12 В, VIO, VDIMM, VBAT, 5USB, частота вращения 2 вентиляторов. На плате имеются 2 разъема для регулируемого подключения вентиляторов и 1 для нерегулируемого.
Замечено, что плата некорректно отражает температуру процессоров AMD Athlon, это может объясняться тем, что термодатчик, установленный на плате, не достает до нижней стороны процессора и никаких поправок к значениям термодатчика BIOS не делает. При использовании процессоров семейства AMD Athlon XP температура отображается корректно, что может означать одно из двух: либо берутся показания встроенного в процессоры этого семейства термодатчика, либо в BIOSе осуществляется поправка. Хотелось бы верить, что первое – проверять методом снятия кулера я не стал.
Все манипуляции с частотой и вольтажом процессора, и вольтажом и таймингами памяти осуществляются из BIOS. Стоит отметить ооочень широкий диапазон изменения Vcore от 1.1 до 1.85V с шагом в 0.025V и от 1.85 до 2.2V с шагом в 0.05V! Диапазон изменения питания на модули DIMM - от 2.5 до 3.2V с шагом в 0.1V.
Делитель CPU/AGP /PCI шин выставляется автоматически, при шинах от 133 до 166 выставляется делитель 1/2/4, при шинах более 166 включается делитель 1/2.5/5. плохо, что делитель нельзя выставлять вручную.
Сперва опишу конфигурацию своего компьютера:
Каждый тест повторялся 3 раза, после проведения теста система перегружалась, я привожу лучшие результаты. Стабильность работы на нештатных частотах проверялась 30-минутной прокруткой теста "Diagnostic" из пакета Hot CPU Tester Pro.
При замере производительности, хочу заметить, что генератор системной шины выдает слегка завышенные значения ~0.7MHz.
Сначала проведу тестирование на номинальной частоте процессора 133*10.5 и 133MHz шины, тайминги памяти установлены по SPD
Далее, установив параметр "System Perfomance" BIOS в значение "Turbo", т.е.
Отмечу, что при установке "System Perfomance" BIOS в значение "Turbo" меняются также тайминги чипсета системной платы:
Свойства набора микросхем (чипсета):| Параметр | "Normal" | "Turbo" |
| CAS Latency | 2.5T | 2T |
| RAS To CAS Delay | 3T | 2T |
| RAS Precharge | 3T | 2T |
Для того чтобы оценить преимущества PC2700 DDR памяти, я решил провести еще и тест в асинхронном режиме 133/166MHz, параметр "System Perfomance" BIOS оставался в значении "Turbo". Размышляя по поводу асинхронной шины, по ходу выполнения тестов, у меня появилось предположение, что при увеличении шины процессора в асинхронном режиме с 133/166MHz, мегагерцы будут плюсоваться не только с процессорной, но и к системной шине – подумано – проверено! Проц с памятью завелись на частоте 165/206 (параметр "System Perfomance" BIOS оставался в значении "Turbo", напряжение VCore = 1.95V).
При частоте шины процессора 165 MHz частота шины PCI = 41MHz , винчестер автоматически переключался в режим "Ultra-DMA mode 4(ATA 66)"
Дальше, мне стало интересно, на какой максимальной частоте при синхронных шинах процессора и памяти сможет стабильно работать мой процессор. В таком режиме я смог достигнуть только лишь частоты в 166MHz , при VCore = 1.95V,
это на 1 MHz больше, чем в асинхронном, выбор режима, в котором система будет доживать свой век, очевиден, осталось практически доказать, что асинхронный режим 165/206 MHz быстрее синхронного 166/166 MHz :)! Для этого проведу тестирование синхронного режима 166/166 MHz..
Вот результаты синтетических тестов, которые показывают теоретическую производительность:
PC Mark 2002
| Параметр | 133/133 MHz "Normal" | 133/133 MHz "Turbo" | 133/166 MHz "Turbo" | 165/206 MHz "Turbo" | 166/166 MHz "Turbo" |
| CPU Score | 4190 (100%) | 4247 (101.4%) | 4251 (101.5%) | 5255 (125.4%) | 5258 (125.5%) |
| Memory Score | 3184 (100%) | 3409 (107.1%) | 3623 (113.8%) | 4301 (135.1%) | 4064 (127.6%) |
Результаты говорят сами за себя – в режиме 165/206 MHz "Turbo" производительность подсистемы памяти выше, чем в режиме 166/166 MHz "Turbo".
Sandra 2002 Pro
| Параметр | 133/133MHz "Normal" | 133/133MHz "Turbo" | 133/166 MHz "Turbo" | 165/206 MHz "Turbo" | 166/166MHz "Turbo" |
| Dhrystone ALU | 3871 (100%) | - | - | 4809 (124.2%) | 4829 (124.7%) |
| Dhrystone ALU | 1940 (100%) | - | - | 2409 (124.2%) | 2421 (124.8%) |
| Integer aEMMX/aSSE (it/s) | 7676 (100%) | - | - | 9534 (124.2%) | 9582 (124.8%) |
| Floating Point aEMMX/aSSE (ft/s) | 8848 (100%) | - | - | 10993 (124.2%) | 11046 (124.8%) |
| RAM Int Buffered aEMMX/aSSE Bandwidth (Mb/s) | 1963 (100%) | 2005 (102.1%) | 2045 (104.2%) | 2516 (128.1%) | 2507 (127.7%) |
| RAM Float Buffered aEMMX/aSSE Bandwidth (Mb/s) | 1831 (100%) | 1887 (103.1%) | 1941 (106%) | 2384 (130.2%) | 2370 (129.4%) |
Тесты, результат которых предсказуем, я не проводил. Преимущество режима 165/206 MHz "Turbo" по результатам теста Sandra 2002 Pro не так очевидно, как мне казалось. Сказываются задержки синхронизации в асинхронном режиме.
Hot CPU Tester
Параметр |
133/133 MHz "Normal" |
165/206 MHz «Turbo» |
166/166 MHz «Turbo» |
Integer Benchmarks |
|||
Addition (M inst/s) |
254 (100%) |
313 (123.2%) |
317 (124.8%) |
Subtraction (M inst/s) |
232 (100%) |
289 (124.6%) |
290 (125%) |
Multiplication (M inst/s) |
205 (100%) |
273 (133.2%) |
273 (133.2%) |
Division (M inst/s) |
28 (100%) |
35 (125%) |
35 (125%) |
Floating-point benchmarks |
|||
Addition (M inst/s) |
90 (100%) |
111 (123.3%) |
112 (124.4%) |
Subtraction (M inst/s) |
83 (100%) |
103 (124.1%) |
104 (125.3%) |
Multiplication (M inst/s) |
93 (100%) |
115 (123.6%) |
115 (123.6%) |
Division (M inst/s) |
47 (100%) |
59 (125.5%) |
59 (125.5%) |
MMX/MMX+ benchmarks |
|||
Addition (M inst/s) |
285 (100%) |
357 (125.5%) |
357 (125.2%) |
Subtraction (M inst/s) |
290 (100%) |
360 (124.1%) |
360 (124.1%) |
Multiplication (M inst/s) |
285 (100%) |
349 (122.5%) |
350 (122.8%) |
SSE/SSE2 benchmarks |
|||
Addition (M inst/s) |
120 (100%) |
148 (123.3%) |
150 (125%) |
Subtraction (M inst/s) |
121 (100%) |
150 (123.9%) |
151 (124.7%) |
Multiplication (M inst/s) |
120 (100%) |
150 (125%) |
150 (125%) |
Division (M inst/s) |
46 (100%) |
57 (123.9%) |
58 (126%) |
3DNow!/3DNow!+ benchmarks |
|||
Addition (M inst/s) |
349 (100%) |
433 (124.1%) |
435 (124.6%) |
Subtraction (M inst/s) |
350 (100%) |
437 (124.8%) |
437 (124.8%) |
Multiplication (M inst/s) |
349 (100%) |
433 (124.1%) |
435 (124.6%) |
Division (M inst/s) |
46 (100%) |
55 (119.6%) |
55 (119.6%) |
Разница, в результатах теста Hot CPU Tester, производительности в режимах 165/206 MHz "Turbo" и 166/166 MHz "Turbo" не превышает 1.5% - незначительна.
Последний тест в моем испытании это 3D Mark 2001. Его я проводил только для режимов 165/206 MHz "Turbo" и 166/166 MHz "Turbo".
3D Mark 2001
Отрыв 2.1% в разрешении 640*480*32 это не много, но все же отрыв есть! :) Отрыв сохраняется и в разрешениях 800*600*32 и1024*768*32, – 2.1% и 1.9% соответственно. Можно сделать вывод, что чуть более производительным является асинхронный режим 165/206 MHz "Turbo".
ВыводыБез сомнения плата EPoX EP-8K3A представляет собой лакомый кусочек для оверклокера. С частотами, таймингами и вольтажами можно играться до умопомрачения! Я не пользовал платы фирмы Abit на чипе KT333, но возьму на себя смелость высказать мнение, что EP-8K3A составит достойную конкуренцию этим платам! По секрету скажу – это моя первая плата от EPoX – раньше я предпочитал Abit. Теперь у меня 2 фаворита!
ЗаключениеПлюсы:
Эта статья участвовала в нашем первом конкурсе и автор получил приз – материнскую плату Formoza DWL845SAS (i845).