Обзор и тестирование материнской платы MSI X79MA-GD45 (mATX)

Завершающий материал по исследованию модельного ряда материнских плат MSI, основанных на Intel Х79 Express. Решение форм-фактора microATX как база для компактного и мощного компьютера.
5 марта 2012, понедельник 03:30

Оглавление

Вступление

Как часто мы обновляем компьютер? Как показывает статистика, большинство людей делают замену не чаще, чем раз в три года. Ничтожную часть составляют отдельные личности, позволяющие себе улучшения каждый год. Как часто люди выбирают производительные решения, нацеленные на топовой сегмент, наподобие Intel Х79 Express? Мало ли их или ничтожно мало? А если учесть, что им пригляделся mATX формат, как вам такой исход?

Из тех, кого я лично знаю, из тех, кто предпочитают дорогие системы, лишь один человек из четверти сотни выбирает mATX просто из-за того, что «это прикольно». Тем не менее, компании продолжают создавать материнские платы малого форм-фактора, основанные на наборе логики Х79, а пользователи получают свободу выбора на фоне поголовного равенства ATX плат.

Упаковка и комплектация

В комплект поставки входит следующее:

  • Материнская плата;
  • Сертификат соответствия качества;

  • Инструкция для быстрой установки;

  • Пояснение, как разгонять процессор;
  • Руководство пользователя материнской платы;

  • Инструкция программного обеспечения;

  • Диск с драйверами и ПО;
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Переходники кабелей индикации/кнопок на передней панели корпуса;
  • Шлейф SLI;

  • Два кабеля SATA.

Брошюра с разъяснениями, как разгонять процессор, содержит несколько полезных советов.

Дизайн и особенности

На материнской плате используется второе поколение Dr.Mos. Ими оснащены фазы питания процессора и системного агента. В остальных местах разработчики обошлись без них. Итого насчитывается девять фаз для процессора и две фазы PLL под разъёмом LGA 2011. ШИМ контроллер uPi Semiconductor Corporation – uP1618A. На этой плате он работает по формуле 6+1, что с учётом удвоителей даёт 8+1 фазу.

Как и в случае с материнской платой MSI X79A-GD45 (8D), я могу лишь выдвинуть своё предположение о том, как работает система питания.

После загрузки, если количеством фаз заведует встроенный алгоритм материнской платы, задействуются четыре фазы. По мере роста нагрузки включается ещё четыре фазы. Из чего следует, что к uP1618A напрямую подключены четыре фазы, а остальные попарно подсоединены через умножители 1*2+1*2. Итого, задействовано шесть каналов uP1618A, из «+2» каналов SA подключён лишь один. На выходе получается 8+1 фаза. Все микросхемы Dr.Mos размещены с лицевой стороны материнской платы.

Ниже по левой стороне идут: контроллер USB 3.0 NEC (два порта), гигабитный сетевой адаптер Realtek 8111E, звуковой кодек Realtek ALC892. Справа под PCH расположена микросхема контроллера USB 3.0 NEC (два порта). По сравнению со старшими версиями mATX плата MSI подверглась оптимизации и местами была упрощена. Вы не найдёте на ней двух микросхем BIOS, дополнительного контроллера SATA, FireWire и прочего. Зато, благодаря сокращению списка периферийных устройств, цена на материнскую плату снижена более чем на 2 тысячи рублей. С другой стороны, версий mATX с более широким списком устройств в модельном ряду MSI нет.

Система охлаждения

Раздельная система охлаждения на X79MA-GD45 позволяет охлаждать PCH и VRM отдельно. Преобразователь напряжения (те девять фаз, что установлены на материнской плате) изрядно греется в разгоне. Хотя для работы в номинальном режиме достаточно площади штатного теплорассеивателя. Правда, я не вполне понимаю, почему MSI не использует один базовый радиатор для всех аналогичных плат.

Посмотрите, как различаются системы охлаждения платы на разных версиях:

Конструкция у всех одинаковая. В основе лежит брусок прямоугольной формы из алюминия, на который сверху припаян радиатор различной формы. В некоторых случаях дополнительно применяется тепловая трубка.

PCH охлаждается аккуратным радиатором, не мешающим установке карт расширения.

Технические характеристики

Модель MSI X79MA-GD45
Процессор Процессоры Intel® Core™ i7 второго поколения для разъёма LGA 2011.
Чипсет Intel® X79.
Оперативная память 4x слота DDR3 DIMM с поддержкой модулей DDR3 2400*(OC)/
2133*(OC)/ 1800*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (до 64 Гбайт).
Поддержка технологий Multi-GPU Поддержка технологии ATI® CrossFireX™.
Поддержка технологии NVIDIA® SLI™.
Слоты расширения 2x слота PCIe 3.0 x16 (PCI_E1, PCI_E3)
PCI_E1 & PCI_E3 поддерживают скорость передачи данных по шине PCIe 3.0 до x16;

2x слота PCIe 2.0 x1 (PCI_E2, PCI_E4);
PCI_E2 & PCI_E4 поддерживают скорость передачи данных по шине PCIe 2.0 до x1.
Хранилище 2x разъёма SATA 6 Гбит/с (SATA1~2) на основе Intel® X79,
поддерживают Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID0/ 1).

4x разъёма SATA 3 Гбит/с (SATA3~6) на основе Intel® X79,
поддерживают Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID0/ 1/ 5/ 10).
Локальная сеть LAN 10/100/1000 Fast Ethernet на основе Realtek 8111E.
FireWire -
Звук Встроенный HD-аудиокодек Realtek® ALC892.
8-канальный звук с гибким переназначением разъёмов.
Порты USB 2x порта ввода-вывода USB 3.0 на задней панели (на основе NEC D720200)
1x разъем USB 3.0 на плате (на основе NEC D720200).
Разъёмы на задней панели 1x PS/2 порт клавиатуры/мыши;
1x кнопка Clear CMOS;
1x коаксиальный выход S/PDIF-out;
1x оптический выход S/PDIF-out;
6x портов USB 2.0;
2x порта USB 3.0;
1x порт LAN;
6x аудиоразъёмов.
Разъёмы на плате 2x разъёма USB 2.0;
1x разъем USB 3.0;
1x Разъем модуля ТРМ;
1x Разъем Serial порта;
1x аудиоразъём для передней панели;
1x разъем датчика открывания корпуса;
1x Разъем MultiConnect Panel (опционально);
1x Разъем Voice Genie (опционально);
Точки измерения напряжений.
Форм-фактор mATX
Габариты, см 24.4 x 24.4.

Возможности BIOS

Основной экран BIOS поделён на несколько зон. В верхней части показывается информация о его версии, текущая дата и время, температуры процессора и материнской платы. На данный момент доступна прошивка 1.4, на которой и производилось тестирование. Справа три меню, содержащие браузер (доступен только после установки программного обеспечения), утилиты (обновления BIOS, обновление через интернет и создание образа жёсткого диска), и раздел, посвящённый безопасности. Последний используется для защиты системы и предотвращения изменения её настроек неавторизованным пользователем.

Интересующая нас часть расположена слева.

ECO

В этом меню содержатся настройки, относящиеся к энергосбережению и к управлению работой фаз питания материнской платы. Здесь же частично дублируются настройки из меню свойств процессора, так что изменения синхронизируются автоматически.

В предыдущем обзоре, посвящённом младшим платам, в меню ECO информации было меньше. Сегмент дорогих материнских плат обязал MSI серьёзнее подойти к вопросу отображения нужной информации и у нас появилась возможность лицезреть основные напряжения. Факт появления в списке напряжения PCH 1.5 несомненно обрадует оверклокеров =).

OC

Меню OC предназначено для опытных пользователей и предоставляет возможности для разгона системы.

  • Current CPU/ DRAM Frequency. Данные элементы отображают тактовую частоту CPU и быстродействие памяти.
  • CPU Base Clock позволяет установить тактовую частоту Base clock CPU (в МГц). Изменение этого параметра обеспечивает возможность разгона CPU. Значения выбираются из диапазона от 90 МГц до 200 МГц. По мере изменения значения автоматически изменяется коэффициент BCLK, если Adjust CPU Base Clock Ratio оставлен в положении Auto.
  • CPU Base Clock Strap показывает тактовую частоту Base Clock CPU.
  • Adjust CPU Base Clock Strap позволяет вручную установить тактовую частоту Base clock CPU. Доступны коэффициенты 1х, 1.25х, 1.67х.
  • Adjust CPU Ratio определяет множитель, используемый для вычисления внутренней тактовой частоты процессора. Доступность множителей напрямую зависит от типа процессора. Так, для Intel Core i7-3930X и i7-3960K множитель меняется от 12х до 60х, а вот сможете ли вы реализовать их на практике, зависит от экземпляра ЦП.
  • Adjusted CPU Frequency показывает текущую частоту CPU.
  • Adjust CPU Ratio in OC позволяет силами стороннего программного обеспечения менять множитель процессора.
  • Internal PLL Overvoltage, задействуется схема повышения напряжения для PLL.
  • EIST. Технология Enhanced Intel SpeedStep позволяет установить уровень производительности процессора при электропитании от сети.
  • Intel Turbo Boost 2.0. Этот пункт используется для включения/ выключения одноименной технологии. Он повышает частоту процессора, в том случае, когда прикладные программы требуют большей производительности, и это позволяет TDP процессора.
  • Enhanced Turbo. Настройка, благодаря которой вам позволено увеличивать множители процессора на всех ядрах под нагрузкой до максимальных значений 48х-53х. Увеличение происходит синхронно на всех ядрах.
  • OC Genie Button. Включает и выключает действие кнопки OC Genie (в программе, поскольку сама кнопка на материнской плате отсутствует).
  • DRAM Frequency. Этот пункт используется для настройки частоты DRAM. Доступны частоты от 800 МГц до 2400 МГц. Частоты выше 2133 МГц осиливают не все процессоры. При изменении частоты шины, её учитывают значения выбора частоты памяти.
  • Extreme Memory Profile (X.M.P). Этот пункт позволяет включить или выключить Intel Extreme Memory Profile (XMP). Применение данной настройки на нескольких комплектах оперативной памяти с соответствующими частотами не приводило к изменениям BCLK. То есть, вставив оперативную память с X.M.P. и частотой 800, 1066, 1333, 1600, 1866, 2133, 2400 МГц, частота BCLK остаётся стандартной - 100 МГц. Правильные тайминги выставляются автоматически, после перезагрузки.
  • В Advanced DRAM Configuration выбираются настройки таймингов памяти. Задаются исключительно клавишами «+» или «-», ввод цифр не поддерживается.
  • Vdroop Control поддерживает неизменное значение напряжения CPU, не позволяя ему проседать. Доступны значения авторегулирования или семь настроек разной эффективности. Настройки подбираются опытным путём, в помощь оверклокерам выведены места для измерения напряжений. В авторежиме материнская плата неплохо справлялась в диапазоне напряжений от 1.2 В, до 1.4 В. Но в любом случае, я бы советовал подбирать напряжение вручную и более тщательно, а то, что выставляет плата автоматически, использовать как точку отсчёта.
  • CPU Core OCP expander, расширение порога срабатывания защиты процессора по силе тока.
  • CPU Core Engine Speed, выбор частоты работы ШИМ контроллера системы питания процессора.
  • CPU Core Voltage, напряжение питания процессора. Доступны значения от 0.8 В до 1.8 В, с шагом в 0.005 В.
  • System Agent Voltage (SA), напряжение «системного агента». Доступны значения от 0.85 В до 1.8 В, с шагом в 0.005 В.
  • CPU I/O Voltage, напряжение I/O. Доступны значения от 0.85 В до 1.69 В, с шагом в 0.02 В.
  • CPU PLL Voltage, напряжение PLL. Доступны значения от 1.4 В до 2.5 В, с шагом в 0.1 В.
  • CPU Override Voltage, коррекция напряжения процессора относительно VID значения. Они изменяются в сторону уменьшения или увеличения с шагом в 1/256 В, что в более человечном виде значит ~0.0039 В.
  • DDR CH_A/B Voltage; DDR CH_C/D Voltage; DDR CH_A CA Vref Voltage;
    DDR CH_B CA Vref Voltage; DDR CH_C CA Vref Voltage; DDR CH_D CA Vref Voltage;
    DDR CH_A DQ Vref Voltage; DDR CH_B DQ Vref Voltage; DDR CH_C DQ Vref Voltage;
    DDR CH_D DQ Vref Voltage; PCH 1.1 Voltage; PCH 1.5 Voltage. Данные функции используются для регулировки напряжения памяти и чипсета.

Overclocking Profiles включает несколько ячеек для сохранения настроек. Имя может состоять из любых латинских слов и пробелов, что превращает его в строку с коротким описанием. Помимо названия ячейки, они содержат информацию, для какой версии прошивки было сделано сохранение, дату и время создания профиля, есть возможность сохранять настройки на внешний USB носитель или считывать их с него.

CPU Features содержит расширенные настройки свойств процессора и его энергосберегающих функций. Остановлюсь на самом интересном.

  • Power Technology, параметр позволяет установить режим использования технологии Intel Dynamic Power.
  • C1E Support включает систему для снижения энергопотребления при простое CPU.
  • OverSpeed Protection отслеживает ток, потребляемый ЦП, и энергопотребление; если оно превышает определённый уровень, процессор автоматически уменьшает тактовую частоту. При разгоне эту функцию рекомендуется отключить.
  • Intel C-State – состояние управления энергопотреблением, определяющее простой системы и снижающее энергопотребление соответствующим образом.
  • Package C State limit, параметр позволяет выбрать режим C-state.
  • Long duration power limit (W) используется для установки предельной мощности TDP для длительной работы. Указывается максимально допустимое количество ватт, до 255.
  • Long duration maintained (s) используется для установки времени обслуживания при установке предельной мощности для длительной работы. Указывается временная переменная в секундах, до 255.
  • Short duration power limit (W). В данном поле устанавливается предельная мощность TDP при кратковременной работе. Указывается максимально допустимое количество ватт, до 255.
  • Primary plane turbo power limit (W) поля, позволяющие установить основное ограничение TDP процессора для режима Turbo. Указывается максимально допустимое количество ватт, до 255.
  • 1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit, эти параметры отображают ограничение ускорения тактовой частоты процессора в системе загружающей 1/2/3/4/5/6 ядер.

По сравнению со старшими платами мы лишились следующих настроек: Internal PLL Overvoltage.

SETTINGS

В данном меню можно задать собственные настройки для функций чипсета и загрузочных устройств, определить порядок загрузки с накопителей или из сети и прочее. Настроить режим работы встроенного контроллера жёстких дисков, а также дополнительного контроллера.

Выявленные недостатки интерфейса MSI BIOS:

  • Тянуть курсором мышки вниз приходиться очень деликатно, любое смещение с поля прокрутки останавливает перемещение, а чувствительность мыши не настраивается.
  • В большом списке устройств, с которых происходит загрузка, на каждый тип выделена всего одна переменная. То есть, если в системе стоит несколько жёстких дисков, то в списке будет доступен только приоритетный жёсткий диск. Приоритетность выбирается в отдельном меню. С одной стороны, логично, но если уж приводится целый список, то не проще было бы позволить пользователю прямо в нем выбирать из всего перечня устройств, обнаруженных при включении системы? Похвально, что материнская плата не меняет уровень приоритетности при обнаружении после перезагрузки иных источников загрузки. То есть, воткнув флешку очерёдность загрузки не изменяется.
  • Местами скудное описание настроек, которое состоит только из самого названия функции. К примеру, вызываемая помощь по настройке OC Genie звучит, как OC Genie =). Толку от такого, естественно, немного. Расширенное описание настроек BIOS можно найти в программе ON CLICK II.
  • При достижении последнего пункта происходит возврат к первой строчке меню. Логичнее было бы останавливаться на нем, иначе, нажав клавишу вниз и добравшись до интересующего раздела, вы проскакиваете его.
  • Ввод значений в некоторые пункты можно осуществить клавишами «+» или «-», либо просто задав их с цифровой клавиатуры. Но почему частоту можно задать любым удобным способом, а напряжения только «+» или «-»?

Поскольку плата лишена некоторых фирменных бонусов MSI, а именно Direct OC Button, второго сетевого контроллера, FireWire и других, то такие пункты в BIOS отсутствуют. В остальном текущая версия прошивки мало чем отличается от функциональных возможностей остальных плат MSI, что не может не радовать, так как зачастую производители сильно урезают возможности mATX плат по сравнению со старшими и более дорогими версиями.

Проверка разгона

Процесс разгона очень прост. Обновляете BIOS, заходите в него и нажимаете F6, применяются оптимальные настройки. По желанию меняем приоритет загрузки и прочие параметры, не относящиеся к процессору и памяти. Из-за двух разновидностей разгона поступим следующим образом. Сначала рассмотрим тот тип, который предусматривает сохранение энергосберегающих функций процессора. Ввиду схожести BIOS между рассмотренными ранее материнскими платами MSI проще обратиться к уже описанной процедуре.

Вкратце - после нажатия клавиши F6 в BIOS и применения стандартных настроек вам понадобится изменить множитель процессора. Активируем Enhanced Turbo, если хотите чтобы под нагрузкой множитель CPU оставался максимальным, согласно Turbo режиму. То есть для i7-3960X – это 39х, для i7-3930K – это 38х и так далее. Если выключить, то плата будет соответствовать требованиями Intel, снижая множитель в зависимости от нагрузки и количества загруженных ядер. За напряжением процессора плата пусть сама следит.

Как показала практика, она его увеличивает максимально до 1.3 В. Vdroop Control в режиме auto завышает напряжение относительно заданного материнской платой в BIOS. Вместо 1.3 В, на выходе вы получите +0.025-0.035 В. Vdroop в ручном варианте может принимать вид от Level 0 до Level 7. На отметке Level 2-3 выставляемое напряжение начинает соответствовать требуемому. Остальные напряжение оставляем в положении «авто». Для умеренного разгона хватает установки OverSpeed Protection во включённом виде. Обычно, даже на частотах 4500-4800 МГц его отключение не потребовалось. Хотя в некоторых случаях можно попробовать дезактивировать функцию.

При таких настройках энергосберегающие функции процессора работают в полном объёме. Хотите большего, тогда в BIOS изменяйте только основной множитель CPU Ratio, остальное не трогайте. 1.3 В хватит для частот порядка 4.3-4.6 ГГц, в зависимости от экземпляра ЦП. Если же напряжения банально не хватает, то пользователь обычно изменяет его, но после таких манипуляций плата перестаёт снижать напряжение в простое, отключая важную часть энергосбережения. CPU Override Voltage как раз должна компенсировать этот недостаток, прибавляя напряжение к VID значению под нагрузкой, но, увы, в текущем виде толку от неё мало.

Перейдём ко второму типу разгона, задаём напряжения вручную. Цель - ранее определённая стабильная частота – 4.8 ГГц.

ECO раздел. Повторяем настройки.

Выставляем множитель 46х, а уровень компенсации напряжения в Level 0. Можно оставить и «авто», что равноценно.


Обычно напряжение увеличиваем до 1.45-1.465 В, но для данной материнской платы это не понадобилось. Не забываем про свойственное для плат MSI занижение CPU PLL, которое выставляем вручную – 1.84-1.86 В.

Вместо расчётного множителя 48Х пришлось ограничиться 46Х. Причина проста. Радиатор системы охлаждения VRM не справлялся с отводом тепла, и даже принудительное охлаждение не позволило абсолютно стабильно проходить тесты. Под нагрузкой vCPU из выставленного в BIOS 1.425 В превратилось в 1.440 В, а CPU-Z вообще показывал 1.424 В. System Agent Voltage (SA) вместо 0.872 В было 0.88 В. CPU I/O Voltage – 1.04 В, в тестах поднималось до 1.06 В. CPU PLL Voltage, выставленное в 1.84 В, определялось средствами материнской платы как 1.826, а замеры мультиметром показали 1.85 В.

Поэтому будьте бдительны, учитывая склонность тестируемых материнских плат завышать напряжения. Чуть ниже я приведу полное соотношение выставленных напряжений к реальным. Остальные напряжения регулировались материнской платой самостоятельно. В разделе CPU Features достаточно повторить настройки, показанные на картинке. Изменениям подверглись следующие позиции: пороги Long и Short duration power limit сместились до 255 ватт.

С такими настройками процессор прошёл тест стабильности без проблем.

Итоговые результаты разгона следующие:

  • Максимально стабильная частота без разгона шины – 4600 МГц.

  • Максимально стабильная частота шины – 103 МГц.

  • А при следующем коэффициенте – 129 МГц.

В итоге я убедился, что плата способна не только разгонять процессор, но и одновременно работать с разогнанной памятью.

Поскольку процессор позволяет работать в нескольких диапазонах частоты шины, то проверка показала следующее многообразие доступных режимов:

  • Частота шины с коэффициентом 1.00х, диапазон от 90 МГц до 103 МГц. Доступные промежутки для памяти: 720 МГц – 824 МГц; 960 МГц – 1064 МГц; 1200 МГц – 1373 МГц; 1440 МГц – 1648 МГц; 1680 МГц – 1922 МГц; 1920 МГц – 2197 МГц; 2160 МГц – 2472 МГц.
  • Частота шины с коэффициентом 1.25х, диапазон от 115 МГц до 129 МГц. Доступные промежутки для памяти: 920 МГц – 1032 МГц; 1226 МГц – 1375 МГц; 1532 МГц – 1720 МГц; 1840 МГц – 2064 МГц; 2146 МГц – 2407 МГц; 2454 МГц – 2751 МГц; 2760 МГц – 3096 МГц.

Максимально стабильная частота памяти при условии четырехканальности – ~2400 МГц.

Попробуем проверить работу функции OC Genie. Производитель рекомендует её для начинающих оверклокеров, что ж, тем более будет интересно узнать, насколько близко алгоритм приближен к реальным возможностям разгона системы опытным человеком. Скорость определения настроек почти космическая, несколько секунд и система стартует. После загрузки операционной системы частота процессора составляет 4 ГГц, напряжение ~1.344 В, в реальности 1.353 В, частота памяти 1600 МГц, тайминги 7-8-7-20 2Т, что довольно-таки близко к профилю XMP и возможностям памяти.

Аналогично MSI Big Bang XPower II / X79A-GD65 / (8D) в тестируемую плату встроена защита от перегрева микросхем Dr.MOS. По достижению температуры в ~100°C загорается диод, оповещающий о перегреве системы питания процессора. Если загружена программа MSI Control Center, то появится всплывающее сообщение о перегреве. В случае продолжения роста температуры система автоматически отключается.

Посмотрим, что творится с основным напряжением vCPU, если задать частоту процессора 4 ГГц, линейно изменяя напряжение от 1.3 В до 1.4 В с шагом 0.05 В, а Vdroop от седьмой к первой позиции.

Значение Vdroop 7 Vdroop 6 Vdroop 5 Vdroop 4 Vdroop 3 Vdroop 2 Vdroop 1 Vdroop 0 Vdroop AUTO
Нагрузка 1.3 В, мультиметр 1,247 1,255 1,263 1,271 1,28 1,289 1,297 1,306 1,306
Нагрузка 1.35 В, мультиметр 1,293 1,301 1,31 1,319 1,328 1,338 1,347 1,357 1,357
Нагрузка 1.4 В, мультиметр 1,338 1,348 1,356 1,366 1,376 1,386 1,396 1,406 1,406
Простой 1.3 В, мультиметр 1,285 1,288 1,291 1,294 1,298 1,3 1,304 1,307 1,307
Простой 1.35 В, мультиметр 1,333 1,336 1,339 1,343 1,347 1,349 1,353 1,357 1,357
Простой 1.4 В, мультиметр 1,38 1,384 1,387 1,391 1,396 1,399 1,403 1,407 1,407

И сравните с показателями MSI Big Bang XPower II

Значение Vdroop 7 Vdroop 6 Vdroop 5 Vdroop 4 Vdroop 3 Vdroop 2 Vdroop 1 Vdroop 0 Vdroop AUTO
Нагрузка 1.3 В, мультиметр 1,275 1,281 1,288 1,294 1,301 1,308 1,316 1,323 1,323
Нагрузка 1.35 В, мультиметр 1,322 1,329 1,337 1,344 1,351 1,358 1,366 1,374 1,374
Нагрузка 1.4 В, мультиметр 1,37 1,377 1,385 1,393 1,4 1,408 1,416 1,425 1,425
Простой 1.3 В, мультиметр 1,299 1,301 1,303 1,305 1,306 1,308 1,31 1,312 1,312
Простой 1.35 В, мультиметр 1,348 1,35 1,353 1,355 1,356 1,358 1,36 1,362 1,362
Простой 1.4 В, мультиметр 1,397 1,399 1,402 1,404 1,406 1,407 1,41 1,412 1,412

Отчётливо видно, что напряжение в простое и под нагрузкой совпадает в положении Vdroop Level 0. Изменение напряжения несет линейный характер и хорошо поддаётся пониманию того, что происходит. Но если в случае XPower II вы все же можете под нагрузкой повышать напряжение, то GD45 лишена этой возможности.

Идентичные настройки и возможности BIOS, а также схожесть конструкции питания делают платы MSI X79MA-GD45 и X79A-GD45 (8D) близнецами. Усложним ситуацию и посмотрим, что произойдёт, если процессор разогнать больше, до 4.5 ГГц.

Значение Vdroop 7 Vdroop 6 Vdroop 5 Vdroop 4 Vdroop 3 Vdroop 2 Vdroop 1 Vdroop 0 Vdroop AUTO
Нагрузка 1.4 В, 4 ГГц, мультиметр 1,37 1,377 1,385 1,393 1,4 1,408 1,416 1,425 1,425
Нагрузка 1.4 В, 4.5 ГГц, мультиметр 1,367 1,375 1,384 1,392 1,4 1,408 1,418 1,426 1,426
Простой 1.4 В, 4 ГГц, мультиметр 1,397 1,399 1,402 1,404 1,406 1,407 1,41 1,412 1,412
Простой 1.4 В, 4.5 ГГц, мультиметр 1,397 1,399 1,402 1,404 1,406 1,408 1,41 1,412 1,412

Угол наклона кривой напряжения увеличился. Но совпадение происходит на той же позиции - Level 0. А автоматически режим аналогичен Level 0. Те же настройки на Big Bang XPower II отличаются немного иными выходными данными:

Напряжения IO/PLL/SA CPU не снабжены коррекцией и задаются в BIOS в явном виде. По существу плата завышает напряжение относительно того, что задано в BIOS, а именно: IO CPU, приблизительно верно SA CPU, в авторежиме завышает vCPU и занижает CPU PLL. Тем не менее, благодаря настройкам Vdroop, вы можете очень близко подобрать требуемую величину.

Для простоты понимания приведу вам соотношение vCPU между тем, что показывает популярная программа CPU-Z и мультиметр.

Частота процессора 4 ГГц.

Значение Vdroop 7 Vdroop 6 Vdroop 5 Vdroop 4 Vdroop 3 Vdroop 2 Vdroop 1 Vdroop 0 Vdroop AUTO
  vCPU vCPU vCPU vCPU vCPU vCPU vCPU vCPU vCPU
BIOS 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
CPUz Idle 1,272 1,272 1,28 1,28 1,288 1,288 1,296 1,296 1,296
CPUz Burn 1,232 1,24 1,248 1,256 1,264 1,28 1,288 1,296 1,296
Мультиметр Idle 1,285 1,288 1,291 1,294 1,298 1,3 1,304 1,307 1,307
Мультиметр Burn 1,247 1,255 1,263 1,271 1,28 1,289 1,297 1,306 1,306
                   
BIOS 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
CPUz Idle 1,32 1,32 1,328 1,328 1,336 1,336 1,344 1,344 1,344
CPUz Burn 1,28 1,288 1,296 1,304 1,312 1,32 1,336 1,344 1,344
Мультиметр Idle 1,333 1,336 1,339 1,343 1,347 1,349 1,353 1,357 1,357
Мультиметр Burn 1,293 1,301 1,31 1,319 1,328 1,338 1,347 1,357 1,357
                   
BIOS 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
CPUz Idle 1,368 1,376 1,376 1,376 1,384 1,384 1,392 1,392 1,392
CPUz Burn 1,328 1,336 1,344 1,352 1,36 1,376 1,384 1,392 1,392
Мультиметр Idle 1,38 1,384 1,387 1,391 1,396 1,399 1,403 1,407 1,407
Мультиметр Burn 1,338 1,348 1,356 1,366 1,376 1,386 1,396 1,406 1,406

Выявленные особенности

Схема работы слотов PCI-e.

Физический тип слота Скорость шины PCI-e Скорость шины PCI-e Скорость шины PCI-e
№1 PCI-E 16x 16х 16х -
№2 PCI-E 1x - -
№3 PCI-E 16x 16х - 16х
№4 PCI-E 1x - -

Отличительная черта всех плат MSI на наборе логики X79 - своеобразное подключение монитора к системе с несколькими видеокартами. Чтобы увидеть экран с POST, необходимо подключать монитор согласно следующей рекомендации:

Число графических ускорителей PCI-E 16x PCI-E 16x
1 V/+ -
2 V V/+
*Где «V» означает, что в этот разъём установлена видеокарта, а «+» - к какой видеокарте подключается монитор.

Световая LED-индикация установлена на все материнские платы MSI, но диоды расположены не в одном месте, а поблизости от компонентов, работу которых они отображают.

После обновления BIOS SSD-диск Intel X25E опознавался и работал без проблем, видимо, к текущему моменту проблема совместимости полностью решена.

Кнопка обнуления BIOS вынесена на заднюю панель.

Панель измерения напряжений. Рядом с контактами на небольшом расстоянии расположены бескорпусные конденсаторы. Пользоваться панелью не очень удобно, а в некоторых случаях – небезопасно. Теоретически, к точкам нужно припаять кабели, но именно таким образом вы лишаетесь гарантии…

Две перемычки, помогающие пройти POST системе при сильно отрицательных температурах. Или, как ещё называют такие состояния – Cold Boot/Bug.

Разъём питания процессора расположен слишком близко от слотов оперативной памяти.

Не могу не сказать пару слов о встроенном динамике, сигнализирующем прохождение POST. Видимо, кто-то решил сэкономить тысячную долю цента и не разрешил пользователю его отключать или включать по своему усмотрению =).

Под динамиком видны нераспаяные выводы джампера, если их замкнуть, то динамик лишится своей магической силы.

Программное обеспечение

Программное обеспечение неоднократно рассматривалось в следующих материалах:

Инструментарий и методика тестирования

Для корректного замера температуры использовались следующие условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°С +/-1°С. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика. В качестве жёсткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.

Температуры в графиках указаны не ЦП, а самого горячего радиатора системы охлаждения, как показывает практика, область VRM остаётся холоднее южного или северного мостов. В любом случае стандартное напряжение процессоров отличается в рамках одной партии, а в тестах материнских плат важнее знать запас прочности её системы охлаждения без принудительного обдува воздухом.

Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Настройки энергосбережения, впрочем, как и любые другие затрагивающие потребление системы в целом, выставлены по умолчанию.

Максимальная нагрузка создавалась программой LinX x64, которая задействует практически всю память, дополнительно запускался Prime95 x64 в режиме Small FFTs. Данные вносились после двадцатиминутного теста. Температура материнской платы есть не что иное, как значения с термодатчиков, установленных непосредственно в основании радиаторов.

Проверка USB и SATA. Программа HD Tune 5.00Pro (средняя скорость линейного чтения, блоки по умолчанию 64 Кбайт), внешний контроллер совместимый с SATA 3.0 (AgeStar 3UB2A8-St). SSD диск Intel X25E 64 ГБайт SLC, неинициализированный в системе, предварительно очищен специальной утилитой Intel Garbage (не для публичного пользования).

Измерение скорости Lan и Wi-Fi осуществляется утилитой iPerf с определёнными настройками сервера и клиента по протоколу TCP шириной в 1 и 10 потоков. В качестве сервера используется сетевой адаптер Intel 82772, не дружащий с Jambo Frame (планируется апгрейд контроллера). Промежуточная точка соединения – маршрутизатор Netgear GS608, во время тестирования Wi-Fi добавляется в цепь роутер ASUS N16 (802n, WPA-AES). Таким образом, оценивается связка Lan порт сервера (Intel 82772)-Netgear GS608-Lan порт клиента (тестируемой материнской платы), или Wi-Fi решения: Lan порт сервера (Intel 82772)-Netgear GS608-ASUS N16-Lan порт клиента (тестируемой материнской платы). На мой взгляд, вполне домашнее применение. Заблаговременно проверялась скорость между Netgear GS608 и ASUS N16, чтобы исключить влияние промежуточного участка.

Скорость работы связки «процессор-чипсет-память» оценивалась следующими приложениями:

  • Cinebench 10;
  • Cinebench 11.5;
  • TrueCrypt Serpent-Twofish-AES;
  • wPrime 2.00;
  • x264 v3 (устаревшая версия, без агрессивных оптимизаций под многопоточность);
  • x264 v4 (новая версия, хорошо оптимизированная под многопоточность с новыми кодеками);
  • WinRAR;
  • Photoshop CS5 x64 (применение последовательности из нескольких десятков фильтров);
  • Autodesk Revit Architecture 2012 (визуализация 3D-чертежа дома).

Температурный режим и уровень потребляемого электричества

Использовались следующие комплектующие:

  • Процессор: Intel Core i7-3960X;
  • Оперативная память: 16 Гбайт 1066 МГц (4 х 4) 7-8-7-20 2Т;
  • Видеокарта: AMD HD 6570;
  • Жёсткий диск: SSD Crucial M4 128 Гбайт;
  • Блок питания: Tagan TG1100-U95, 1100 Ватт;
  • Система охлаждение: СВО;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 Sp1.

Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов

  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
  • Цифровой термометр: Fluke 54II.

Условия: без внешнего обдува вентилятором/ми. Только сама материнская плата, процессор, оперативная память, СВО, без дискретной видеокарты (по возможности, в ином случае, указана её модель).

Радиатор цепей питания
Градусы, °C

Простой | Нагрузка

Радиатор чипсета: наиболее горячий
Градусы, °C

Простой | Нагрузка

Радиатор цепей питания с учётом разгона
Градусы, °C

Простой | Нагрузка

Радиатор чипсета с учётом разгона
Градусы, °C

Простой | Нагрузка

Пояснения:

При условии сложной конструкции радиаторов цепей питания в графиках указана наиболее горячая часть системы охлаждения.

  • ASUS P9X79 Pro – процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.2 В Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • ASUS P9X79 Deluxe – процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.84 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD65 - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.168 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD65 (8D) - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.224 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI Big Bang XPower II - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.256 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD45 (8D) - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.232 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79МA-GD45 - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.192 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • ASUS P9X79 Pro OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45 В. vCPU реальное – 1.472 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • ASUS P9X79 Deluxe OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45 В. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD65 OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.47 В. vCPU реальное – 1.482 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD65 (8D) OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.465 В. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI Big Bang XPower II OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.465 В. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD45 (8D) OC - процессор Intel i7-3960X 4.5 ГГц. vCPU BIOS – 1.43 В. vCPU реальное – 1.336 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 45. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79МA-GD45 - процессор Intel i7-3960X 4.6 ГГц. vCPU BIOS – 1.425 В. vCPU реальное – 1.44 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 47. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.

Неуказанные напряжения выставлены в BIOS'е в автоматическом режиме.

Условия: без дискретной видеокарты (по возможности, в ином случае, указана модель ускорителя), только материнская плата, процессор, память, жёсткий диск, СВО. Настройки в BIOS по умолчанию.

Потребление электричества


Штатная частота процессора, Ватт
Простой | Нагрузка

MSI X79A-GD65 и X79MA-GD45 единственные платы, на которых процессор снижал множители под нагрузкой, остальные работали на полной частоте 3.9 ГГц.

Пояснения:

  • ASUS P9X79 Pro – процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.22 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • ASUS P9X79 Deluxe – процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.184 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD65 - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.168 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD65 (8D) - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.224 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD45 (8D) - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.232 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI Big Bang XPower II - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.256 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD45 - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.192 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79МA-GD45 - процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS - авто. vCPU реальное – 1.192 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Частота памяти 1066 МГц. 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.

Неуказанные напряжения выставлены в BIOS'е в автоматическом режиме.

Потребление электричества


С разгоном процессора, Ватт
Нагрузка

Пояснения:

  • ASUS P9X79 Pro OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45. vCPU реальное – 1.472 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • ASUS P9X79 Deluxe OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD65 OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.47. vCPU реальное – 1.482 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD65 (8D) OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.465 В. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79A-GD45 (8D) OC - процессор Intel i7-3960X 4.5 ГГц. vCPU BIOS – 1.43 В. vCPU реальное – 1.336 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 45. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI Big Bang XPower II OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.465 В. vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
  • MSI X79МA-GD45 - процессор Intel i7-3960X 4.6 ГГц. vCPU BIOS – 1.425 В. vCPU реальное – 1.44 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 47. Частота памяти 1866 МГц. 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.

Неуказанные напряжения выставлены в BIOS'е в автоматическом режиме.

Тестовый стенд

  • Процессор: Intel Core i7-3960X;
  • Оперативная память: 16 Гбайт 1333 МГц (4 х 4) 9-9-9-24 2Т;
  • Видеокарта: AMD HD 6570;
  • Жёсткий диск: SSD Crucial M4 128 Гбайт;
  • Блок питания: Tagan TG1100-U95, 1100 Ватт;
  • Система охлаждение: СВО;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 Sp1.

Результаты тестов

Cinebench 10

Настройки:

  • Монопоток и многопоточный тест.
  • Профиль CPU.

Баллы


Performance 1 CPU | Multi CPU

Cinebench 11.5

Настройки:

  • Профиль CPU.

Баллы PPS


Performance CPU Test

TrueCrypt

Настройки:

  • 1024 Мбайт.
  • Профиль – встроенный тест скорости шифрования.

Мбайт/сек


Serpent-Twofish-AES

wPrime

Версия: 2.00.
Настройки:

  • Профиль – 1024М.

Секунды


1024М

x264

Версия: v3.19.
Настройки:

  • Профиль – кодирование файла в два этапа.

Кадров в секунду


2 проход | 1 проход

x264

Версия: v4.хх.
Настройки:

  • Профиль – кодирование файла в два этапа.

Кадров в секунду


2 проход | 1 проход

WinRAR

Версия: 4.0.
Настройки:

  • Профиль – встроенный тест скорости архивирования.

Кбайт/сек


Скорость архивирования

Revit Architecture 2012 (визуализация)

Настройки:

  • По умолчанию.
  • Наилучшее качество.

Секунды


Время визуализации

Adobe Photoshop CS 5.0 x64

Настройки:

  • Применение последовательности фильтров на эталонное изображение.

Секунды


Время

Скорость SATA II встроенного контроллера

HDTune 5.00Pro.
Настройки:

  • Размер блока – 64 Кбайт.
  • Качество измерения – точно.

Скорость линейного чтения


Мбайт/сек

Скорость SATA III встроенного контроллера

HDTune 5.00Pro.
Настройки:

  • Размер блока – 64 Кбайт.
  • Качество измерения – точно.

Скорость линейного чтения Intel X25-E / Crucial M4


Мбайт/сек

В новых версиях прошивок исправлена проблема совместимости материнских плат с SSD Intel X-25E. Отсутствие на графике результата конкретной модели означает то, что плата на момент тестирования была несовместима с SSD Intel.

Скорость USB 2.0

HDTune 5.00Pro.
Настройки:

  • Размер блока – 64 Кбайт.
  • Качество измерения – точно.

Скорость линейного чтения


Мбайт/сек

Скорость USB 3.0

HDTune 5.00Pro.
Настройки:

  • Размер блока – 64 Кбайт.
  • Качество измерения – точно.

Скорость линейного чтения


Мбайт/сек

Скорость сети Lan-Lan

Iperf 2.0.5.
Настройки:

  • TCP Windows size – стандартное.
  • Строка инициализации клиента – iperf.exe -c ххх.ххх.ххх.ххх -P 1 -i 1 -p 5001 -f m -t 300.
  • Строка инициализации сервера – –. iperf.exe -s -P 0 -i 1 -p 5001 -f m
  • Длительность измерения – 300 сек.
  • Количество потоков 1 и 10.
  • Физический тип подключения – 1 ГБит.

Пропускная способность 1 поток / 10 потоков


Мбит/сек
ASUS P9X79 Deluxe * - использовался второй сетевой адаптер, Realtek 8111E.
MSI Big-Bang XPowerII* - использовался второй сетевой адаптер, Intel(R) 82574L.

Отсутствие значений для большинства плат обусловлено обновлением методики тестирования.

Заключение

Предлагаю разделить достоинства и недостатки MSI X79MA-GD45 на критичные и мелкие. По моему личному мнению, есть недочёты, которые можно попробовать устранить. Все они упоминались в обзоре, а я приведу лишь краткий список.

По комплектации

  • Недочёты:
    • Отсутствует USB 3.0 панель.
  • Приятные мелочи:
    • Руководство пользователя на русском языке.
    • Дополнительное руководство по разгону.

По дизайну печатных плат

  • Недочёты:
    • Почему-то в MSI решили полностью отказаться от eSATA контроллеров, предпочитая подключать накопители через переходник к внутренним портам.
    • Аскетичность с дополнительными контроллерами (RAID/Wi-Fi и прочих).
    • Нет POST-индикатора.
    • Потенциально опасная зона измерения напряжений.
    • Близкое расположение разъёма питания процессора от слотов памяти.
    • Неотключаемый динамик.
    • Отсутствует резервная микросхема BIOS.
  • Приятные мелочи:
    • Использование Dr.Mos микросхем в питании процессора.
    • Есть площадка для измерения напряжений.
    • Честные USB 3.0 порты без «хабов».

По системе охлаждения

  • Недочёты:
    • Нет.
  • Приятные мелочи:
    • Габариты радиатора PCH позволяют ему не перегреваться в любых условиях.
    • Раздельное охлаждение препятствует дополнительному нагреву PCH.
    • В номинальном режиме эффективности СО хватает с избытком.
    • Габариты радиаторов позволяют устанавливать любые процессорные СО.
    • Встроенная защита от перегрева цепей питания.

По BIOS

  • Недочёты:
    • Местами скудное описание настроек.
    • По сравнению с конкурентами не хватает тонких настроек питания (второстепенных напряжений).
    • При достижении последнего пункта происходит возврат к первой строчке меню.
    • Не все численные значения можно задать с цифровой клавиатуры.
  • Приятные мелочи:
    • Лаконичный, строгий и функциональный дизайн.
    • Быстрое прохождение POST.
    • Сохранение, обмен, восстановление профилей образа настроек BIOS.
    • Правильное определение и применение X.M.P. без разгона процессора или шины.
    • Отображение частоты памяти и процессора без перезагрузки после изменения множителей и частоты шины.

По разгону

  • Недочёты, выявленные в процессе разгона:
    • Из-за скудности настроек приходится тратить больше времени, чем у конкурентов, для достижения заранее известной частоты процессора.
    • Невозможно сохранить все энергосберегающие функции с ручной настройкой напряжения процессора.
    • Автоматически задаётся пониженное напряжение PLL, что снижает потолок разгона.
    • Немного завышенные напряжения относительно тех, что отображаются и задаются в BIOS.
    • Vdroop не позволяет задать повышенное напряжение под нагрузкой.
  • Приятные мелочи:
    • Хороший разгон одновременно как процессора, так и памяти.
    • Функция OC Genie предоставляет простой и действенный способ получить адекватные настройки разгона за несколько секунд. Причём в последней версии пользователь может вносить изменения, не снимая разгона OC Genie. То есть при сохранении изменений и последующем выключении, заново включив потом функцию OC Genie, вы вернётесь к своим настройкам.
    • Уверенное возвращение к рабочим настройкам при неудачном разгоне.
    • Возможность работать с процессорами как в полном соответствии с требованиями Intel, так и целиком перенастроив коэффициенты под собственные нужды.

По выявленным особенностям

  • Недочёты:
    • Нет.
  • Приятные мелочи:
    • Диодная индикация активности HDD.
    • Внешняя кнопка сброса BIOS в исходное состояние.

По программному обеспечению

  • Недочёты:
    • Медленная скачка ПО с сайта компании через Live Update 5. Не совсем понятный интерфейс. Некоторые объяснения этой проблеме позволил дать ответ инженеров MSI из головного офиса. Все дело в том, что в данный момент европейский сервер обновляется и в ближайшее время возвратится в строй, а время обновления информации и скачки существенно сократятся.
    • Control Center не позволяет растягивать окно программы.
    • OC Winki III не может загружаться с приводов, оснащенных USB интерфейсом, необходимо подключение к SATA портам.
  • Приятные мелочи:
    • Удобное приложение ON Click BIOS II, позволяющее без захода в BIOS вносить изменения в настройки системы, а также сохранять/передавать и обмениваться готовыми настройками BIOS.
    • Полезная системная оболочка Winki III с необходимым числом программ.
    • Исправлена проблема совместимости с SSD Intel X-25E.

По температурам

  • Недочёты:
    • Нет.
  • Приятные мелочи:
    • Нагрев систем питания в штатном режиме весьма умеренный.
    • Встроенный индикатор перегрева VRM.

По результатам тестов

  • Недочёты:
    • Нет.
  • Приятные мелочи:
    • Нет.

Итак, единственная mATX плата MSI лишена критичных проблем, но при этом её не отнесешь к сегменту дорогих продуктов. При детальной проверке московских магазинов я выяснил, что в большинстве случаев стоимость MSI X79MA-GD45 составляет порядка 7000 руб, что вполне приемлемо для предоставляемых ею возможностей. Фактически, в плате присутствуют все необходимые интерфейсы и заложены неплохие возможности разгона.

А сейчас я бы хотел резюмировать свои наблюдения и поделиться с вами своими ощущениями после того, как провел не одну неделю с материнскими платами MSI X79. Формально, компания использует несколько базовых дизайнов. Старшие версии GD65 и GD45 (8D) основаны на однотипном дизайне, меняется лишь количество фаз, что не так существенно, как нас пытаются убедить маркетологи. Если бы не проблемы с GD45 (8D), то я и вовсе был бы уверен в том, что разгон лотерея скорее с процессором, нежели с платой.

Единственная модель, которая не смогла разогнать процессор до 4.8 ГГц, стала mATX-версия, и то, по большей части из-за нехватки охлаждения Dr.MOS. Но я бы рекомендовал для настоящих энтузиастов не опускаться в выборе ниже GD65. Именно GD 65 сочетают в себе достаточную мощность для разгона и развитые интерфейсы. Примечательно еще то, что в основе всех плат лежит единый образ BIOS. Вплоть до смешного, возможности настройки порогов напряжений на mATX GD45 и Big Bang XPower II одинаковые!!! Этакая борьба классов, 8-ми фазового против 22-х фазового монстра. Но в итоге получается, что 4.6 ГГц против 4.8 ГГц и разница в цене 7.000 рублей и 12ххх рублей. Очевиден ли при этом выбор? Отнюдь нет. Крайность XPower II пригодится для бескомпромиссных людей, а выбор разумного покупателя где-то на уровне GD45 8D. И цена не кусается и возможности удовлетворяют.

И, несмотря на кажущийся позитив, не могу не отметить откровенно слабые места MSI – это качество программного обеспечения. Порой банальные ошибки происходят из-за того, что отдел, который должен все проверять на совместимость и работоспособность, на первый взгляд, испарился в недрах офисного здания. Как могли допустить столь примитивные вещи как: OC Winki III не может загружаться с приводов, оснащенных USB интерфейсом; Control Center не позволяет растягивать окно программы; Teaming Genie не понимает двух адаптеров Intel, зато с Realtek прекрасно дружит.

А хорошая задумка оснащать все платы измерительными площадками соседствует с желанием сэкономить на её оформлении и безопасности (правда, не на всех платах)! Или взять полностью нерабочую функцию такого разгона (столь полюбившемуся многим пользователям) как разгон относительно VID напряжения процессора. Когда во время простоя понижается напряжения и частота, а в нагрузке оно повышается относительно базового значения. А как вам неработоспособность энергосберегающих функций в случае изменения напряжения?

Осталось лишь сказать, что все тонкие моменты и примитивные проблемы, накопившиеся за несколько обзоров по платам MSI, были переданы в головной офис компании. Подождем реакции и проверим.

Дмитрий Владимирович

Выражаем благодарность:

  • Компании MSI и лично Бычкову Евгению за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI X79MA-GD45, Stanley Wu за предоставленный процессор Intel Core i7-3960X.

За кадром