Обзор и тестирование материнских плат ASRock H81 PRO BTC, Asus H81-Plus и MSI H81-P35

С недавних пор наш портал начал публикацию обзоров материнских плат бюджетного класса, для каждого из которых отбиралось по три-четыре модели. Помимо ценового сегмента, их объединяли используемые наборы системной логики и цена. Героями нового обзора станут три решения известных брендов на чипсете H81, предназначенные для установки ЦП (в данном случае Pentium G3258) в исполнении LGA 1150.
15 ноября 2014, суббота 00:00
I.N. для раздела Лаборатория

Оглавление

Вступление

С недавних пор наш портал начал публикацию групповых обзоров материнских плат бюджетного класса, для каждого из которых отбиралось по три-четыре модели. Помимо ценового сегмента, их объединяли используемые наборы системной логики и цена.

Таких материалов на данный момент было опубликовано всего пять – четыре посвящено платформам AMD и один – Intel:

Благодаря нашему партнеру – компании Регард, предметом нового обзора станут три материнских платы на наборе системной логики H81, предназначенные для установки процессоров в исполнении LGA 1150.

Технические характеристики

Для начала приведем таблицу технических спецификаций, отличия в характеристиках при этом выделены (фотоснимки в таблице кликабельны, по щелчку откроется полноразмерный снимок).

Параметр ASRock H81 PRO BTC Asus H81-Plus MSI H81-P35
Средневзвешенная цена* 3 000 3 150 3 050




Упаковка




Материнская
плата



Обратная
сторона
Ссылка
на сайт
Страница материнской платы на сайте производителя Страница материнской платы на сайте производителя Страница материнской платы на сайте производителя
Процессоры Четвертое и пятое поколение процессоров Intel Core, Intel Pentium и Intel Celeron, предназначенных к установке в процессорный разъем LGA 1150
Набор системной логики Intel H81 Express Chipset Intel H81 Express Chipset Intel H81 Express Chipset




Оперативная
память
2 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 16 Гбайт (небуферизованной, не-ECC)
Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P.
Поддержка DDR3 1066/ 1333/ 1600 МГц
2 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 16 Гбайт (небуферизованной, не-ECC)
Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P.
Поддержка DDR3 1066/ 1333/ 1600 МГц
2 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 16 Гбайт (небуферизованной, не-ECC)
Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P.
Поддержка DDR3 1066/ 1333/ 1600 МГц
Аудио Realtek ALC662 (до 6 каналов) Realtek ALC887 (до 8 каналов) Realtek ALC887 (до 8 каналов)
Сеть 1 x Realtek RTL8111GR (10/100/1000 Мбит/с) 1 x Realtek RTL8111G (10/100/1000 Мбит/с) 1 x Realtek RTL8111G (10/100/1000 Мбит/с)


Слоты
расширения
1 слот PCI Express x16 2.0, физически как x16
5 слотов PCI Express 2.0 x1
1 слот PCI Express x16 2.0, физически как x16
2 слота PCI Express 2.0 x1
3 слота PCI
1 слот PCI Express x16 3.0, физически как x16 (PCI_E2)
5 слотов PCI
1 слот PCI Express 2.0 x1
Поддержка графических тандемов Нет Нет Нет



Дисковая
подсистема
Intel H81:
- 2 порта SATA 6 Гбит/с (черные)
2 порта SATA2 3 Гбит/с (серые)
Поддержка ACHI, NCQ (построение RAID недоступно).
Intel H81:
- 2 порта SATA 6 Гбит/с (желтые)
2 порта SATA2 3 Гбит/с (черные)
Поддержка ACHI, NCQ (построение RAID недоступно).
Intel H81:
- 2 порта SATA 6 Гбит/с
2 порта SATA2 3 Гбит/с
Поддержка ACHI, NCQ (построение RAID недоступно)




USB
Intel H81:
- 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы)
- 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 (2 порта на задней панели платы)
Intel H81:
- 8 портов USB 2.0/1.1 (3 разъема на плате для подключения 6 портов, 2 порта на задней панели платы)
- 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 (2 порта на задней панели платы)
Intel H81:
- 8 портов USB 2.0/1.1 (3 разъема на плате для подключения 6 портов, 2 порта на задней панели платы)
- 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 (2 порта на задней панели платы)










Разъемы и прочий функционал на материнской плате
1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V
2 PCIe Power Connector (стандартный Molex)
2 x SATA 6 Гбит/с
2 x SATA2
2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 * 4-pin; 1 * 3pin)
3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (1 * 4-pin; 2 * 3pin)
1 колодка лицевой панели корпуса
1 колодка аудиоразъемов корпуса
1 колодка SPDIF
2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов
перемычка сброса настроек CMOS
1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V
1 PCIe Power Connector (стандартный Molex)
2 x SATA 6 Гбит/с
2 x SATA2
1 разъем для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 * 4-pin)
1 разъем для подключения дополнительных вентиляторов (1 * 4-pin)
1 колодка лицевой панели корпуса
1 колодка аудиоразъемов корпуса
3 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 6 портов
перемычка сброса настроек CMOS
1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V
6 x SATA 6 Гбит/с
1 x M.2 типоразмеров 2260 и 2280 2 разъема для подключения вентилятора системы охлаждения процессора (2 * 4-pin)
3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (1 * 4-pin; 2 * 3-pin)
2 колодки лицевой панели корпуса
1 колодка аудиоразъемов корпуса
3 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 6 портов
1 колодка COM-порта
1 колодка TPM
перемычка сброса настроек CMOS




Разъемы и прочий функционал на задней панели
2 порта PS/2 для подключения клавиатуры и мыши
1 разъем LPT
1 разъем COM
1 разъем D-Sub
2 порта USB 2.0/1.1
2 порта USB 3.0/2.0/1.1
1 разъем HDMI
1 сетевой порт RJ-45
3 аудиоразъема
2 порта PS/2 для подключения клавиатуры и мыши
1 разъем LPT
1 разъем COM
1 разъем D-Sub
2 порта USB 2.0/1.1
2 порта USB 3.0/2.0/1.1
1 сетевой порт RJ-45
3 аудиоразъема
2 порта PS/2 для подключения клавиатуры и мыши
1 разъем LPT
1 разъем COM
1 разъем D-Sub
2 порта USB 2.0/1.1
2 порта USB 3.0/2.0/1.1
1 разъем HDMI
1 сетевой порт RJ-45
3 аудиоразъема
Контроллер I/O Nuvoton NCT6776D Nuvoton NCT6791D Nuvoton NCT6779D



BIOS
32 Мбит Winbond 25Q32FVAIQ; съемная
AMI EFI BIOS
Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует)
64 Мбит GigaDevice GD25B64BP1G; съемная
AMI EFI BIOS
Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует)
64 Мбит (MXIC 25L6473FM2I-10G) одна несъемная микросхема
AMI EFI BIOS
Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует)
Размеры, мм 305 х 178 305 х 188 305 x 214
Форм-фактор ATX ATX ATX
*По данным Яндекс.Маркет на момент публикации материала.

Сайт MSI содержит ошибку: в описании указано наличие четырех портов USB 3.0, тогда как в реальности на материнской плате присутствует только два – нет заявленных портов для передней панели корпуса системного блока.

Упаковка и комплектация

В каждой из трех коробок лежит сама материнская плата, упакованная в антистатический пакет, но различен порядок: где-то она лежит сверху, где-то – внизу.

Кстати, модель ASRock упакована наиболее тщательно: плотный антистатический пакет и подложка из вспененного полиэтилена.

Комплектация участников идентична:

  • Два-три буклета и инструкция;
  • DVD-диск с программным обеспечением;
  • Два шлейфа SATA с защелками;
  • Планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока.

В конверт с DVD-диском материнской платы Asus вложена маленькая наклейка с логотипом компании-производителя, предназначенная для наклейки на корпус системного блока.

Дизайн и особенности материнских плат

Система охлаждения

Системная плата ASRock H81 PRO BTC позволяет подключить сразу пять вентиляторов. Три разъема расположены вдоль верхнего края платы над подсистемой питания процессора:

Четырехконтактный CPU_FAN1 (трехконтактные модели неуправляемы), трехконтактный CPU_FAN2 (который, благодаря дополнительному контроллеру Nuvoton NCT3941S, умеет управлять оборотами трехконтактных пропеллеров) и трехконтактный PWR_FAN (вентиляторы неуправляемы).

Посередине правого края платы, аккурат под разъемом основного питания ATX, расположился еще один разъем для подключения вентилятора.

Это четырехконтактный разъем CHA_FAN1, который может управлять только моделями с ШИМ, обычные трехконтактные вентиляторы работают на полных оборотах.

Еще один четырехконтактный разъем для подключения вертушек расположен на нижнем крае платы.

Рядом с ним расположен Nuvoton NCT3941S, поэтому на этом разъеме есть возможность регулировать обороты как трех, так и четырехконтактных вентиляторов.

А все охлаждение представлено единственным «игольчатым» радиатором из алюминиевого сплава на наборе системной логики:

Процессорный сокет придвинут довольно близко к разъемам задней интерфейсной панели материнской платы.

И это нужно учитывать, если вдруг возникнет желание установить крупногабаритную систему охлаждения процессора (например, пассивную).

Зато Asus кинулась в другую крайность: и радиатор набора системной логики весьма скромен,…

… и разъемов для подключения всего два – один на верхнем крае платы,…

… второй ровно в центре платы.

Что на первом, что на втором управляются только вентиляторы, оснащенные ШИМ (четырехконтактные), остальные модели работают лишь на полных оборотах.

Зато MSI H81-P35 не уступила плате ASRock: пусть разъемов для подключения вентиляторов на ней четыре, зато радиаторов – два. Впрочем, полноценным является лишь только тот, что накрывает подсистему питания процессора.

Высота расположения над поверхностью платы его самой верхней точки составляет 32 мм, сам он расположен на расстоянии 27 мм от процессорного сокета. Крепление – винтовое, но без пружин.

Радиатор набора системной логики таковым назвать сложно:

Скорее это просто небольшая пластина из алюминиевого сплава с насечками, его крепление обеспечивается подпружиненными пластиковыми защелками.

Система охлаждения процессора может быть оснащена двумя вентиляторами.

Однако при этом желательно, чтобы они были максимально тихими или с ШИМ-управлением – трехконтактные вентиляторы на этих разъемах неуправляемы (посадочные места, как мы видим, есть, но микросхем нет). В непосредственной близости от них, за слотами памяти, расположился еще один разъем (SYSFAN3), но он неуправляемый полностью.

В центре платы можно найти четырехконтактный разъем SYSFAN1.

Это единственный разъем на плате, на котором регулировка оборотов работает не только для ШИМ-, но и для более старых трехконтактных вентиляторов. Однако нижний порог регулировки не самый низкий (извините за каламбур).

SYSFAN2, расположенный на нижнем крае платы под слотом расширения PCI, неуправляем.


Подсистемы питания процессора и оперативной памяти

Процессорный разъем LGA 1150 заметно облегчил жизнь производителям материнских плат, выпускающим свою продукцию под ЦП Intel. Если еще в прошлом поколении LGA 1155 процессору требовалось аж четыре питающих напряжения (CPU_Core, iGPU, VCCIO и VCCSA), то теперь осталось только одно, величиной 1.8 В, из которого дальше уже сам CPU посредством своего собственного встроенного преобразователя получает необходимые ему напряжения. Поэтому теперь рядом с процессорным разъемом присутствует только один общий преобразователь и один ШИМ-контроллер, который отвечает за его работу.

На материнской плате ASRock используется четырехфазный Intersil ISL95820 (не 9582, как можно подумать, а именно 95820 – ноль перенесен на вторую строку маркировки).

В качестве фаз питания используются мосфеты APEC 85U03GH в количестве четырех (по одному на каждую фазу) штук и 4034GH, скорее всего, производства APEC, также четыре – по одному на каждую фазу. Кстати, разъем типа Molex, попавший в кадр справа, никакого отношения к преобразователю питания процессора не имеет, и о нем мы поговорим позднее.

Питание памяти однофазное, построено с использованием все тех же 4034GH.

ШИМ-контроллер – Richtek RT8120B.

Плата Asus располагает всего тремя фазами питания для обслуживания нужд процессора.

ШИМ-контроллер, согласно давним традициям Asus, перемаркирован. Однако, судя по наличию в каждой фазе по одному драйверу фаз uPI Semiconductor uP1952, под надписью ASP1258A скрывается относительно простой контроллер, не обладающий даже встроенными драйверами. В каждой фазе установлено по два мосфета NXP Semiconductors PH7030DL. Кроме того, два таких мосфета применены в однофазном преобразователе питания оперативной памяти.

ШИМ-контроллер получил маркировку EM5305, логотип похож на Excelliance MOS, однако пробиться на сайт этой компании не удалось – он не работает.

На первый взгляд, материнская плата MSI H81-P35 может похвастать наличием сразу шести фаз питания, чем выгодно отличается от двух других участников. Может. Но не совсем.

Достаточно лишь вчитаться в маркировку ШИМ-контроллера… Intersil ISL95812 способен управлять только тремя фазами максимум. В него интегрированы драйверы фаз, но только два, поэтому рядом с ним на плате мы видим отдельный одиночный третий драйвер (маленькая квадратная микросхема с маркировкой, насколько мне удалось разобрать, 8BCFBD). На каждую из фаз инженерами MSI взято по два мосфета ON Semiconductor NTMFS4C08N. Суммарно такой преобразователь должен суметь выдать не менее 100 Ватт, чего хватит для работы практически всех процессоров в исполнении LGA 1150.

А если перевернуть плату, то обнаруживается, что фазы просто спаяны попарно, инженеры MSI не стали использовать так называемые микросхемы-«удвоители» фаз. С технической точки зрения, подобный преобразователь нельзя назвать шестифазным.

Питание памяти построено по однофазной схеме.

В качестве ШИМ-контроллера задействован uPI Semiconductor uP1504S, в качестве силовых элементов – пара все тех же NTMFS4C08N.

Разъемы и дополнительные контроллеры

На всех трех материнских платах установлено по два слота памяти DDR3, суммарный объем которой не должен превышать 16 Гбайт.

Заявлена поддержка оперативной памяти с частотами до 1600 МГц, однако на практике с используемым процессором Intel Pentium G3528 максимально доступная в настройках BIOS частота равнялась 1400 МГц (на материнских платах с Intel Z97 такого ограничения у этого экземпляра ЦП нет).

Сам набор системной логики весьма ограниченный в сравнении со старшими решениями: портов USB 3.0 только два, портов SATA только четыре (два второй и два третьей версий). Поэтому на рассматриваемых материнских платах мы не обнаружим колодок, предназначенных для подключения портов USB 3.0, расположенных на лицевой панели корпуса – эти порты выведены на задние интерфейсные панели (что, кстати, является спорным решением) и найдем уменьшенное число портов SATA.

В конечном итоге лишь у материнской платы MSI порты SATA вынесены в отдельный блок.

И они не отмечены ни цветом, ни подписями (какой из них третьей версии, а какие – второй). Сама надпись «SATA 6 Gb/s» нанесена так, как будто все SATA являются таковыми. На самом деле – лишь маркированные как SATA1 и SATA2, в то время как на SATA3 и SATA4 скоростей выше 300 Мбайт/с мы не увидим. В противоположность MSI, Asus и ASRock не только использовали различную цветовую окраску, но и подписали каждый порт.

Другая разница между платами заключается в колодке для подключения модуля шифрования TPM: у MSI он расположен по нижнему краю платы, Asus его не реализовала, хотя посадочное место под него есть, а ASRock, очевидно, в виду дефицита места из-за узости платы вынесла его наверх, в компанию еще одного «мигранта», в роли которого оказался контроллер I/O.

Кроме того, ASRock пришлось отказаться от установки одной колодки USB 2.0/1.1, оставив лишь две. Тогда как Asus и MSI установили по три, соответственно, их материнские платы поддерживают подключение корпусных «косичек» для шести разъемов этого интерфейса.

В остальном набор разъемов одинаков: колодки для подключения элементов лицевой панели корпуса системного блока, таких, как кнопки питания и перезагрузки (MSI традиционно разбила их на две колодки с маркировкой JFP1 и JFP2), COM-порта и аудиоразъемов.

Кстати, повторно (первый раз сделал это выше – под таблицей спецификаций), подчеркну, что сайт MSI на момент написания данного обзора содержал ошибку, приводя в описании наличие четырех портов USB 3.0, тогда как в реальности на плате присутствует только два – нет заявленных портов для передней панели корпуса системного блока.

Следует отметить, что на плате Asus присутствует перемычка USBPWR, отвечающая за наличие дежурного питания на портах USB (кстати, разъемы USB на задней панели материнской платы также сопровождаются своей перемычкой, выполняющей идентичную задачу).

Подход к планировке левого края платы у производителей оказался различен. Рассмотрим в алфавитном порядке.

ASRock H81 PRO BTC.

Здесь мы обнаружим только сетевой и аудиоконтроллеры (гигабитный Realtek RTL8111GR и шестиканальный Realtek ALC662 соответственно). Обычно на материнских платах здесь располагаются также контроллеры I/O, но в данном случае инженеры, проектировавшие плату H81 PRO BTC, вынесли его в верхний правый угол.

И чтобы уместить там Nuvoton NCT6776D, им пришлось сдвинуть слоты памяти несколько ниже их обычного расположения.

Asus H81-Plus.

Перед нами совершенно классический набор:

Восьмиканальный аудиоконтроллер Realtek ALC887, гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111G и Nuvoton NCT6791D, выполняющий функции контроллера I/O. Кстати, в кадре справа можно видеть крупный светодиод зеленого цвета – он светится при наличии дежурного питания на наборе системной логики – это фирменный признак большей части материнских плат Asus. Другие производители если и устанавливают подобную индикацию, то делают это только в старшем ценовом классе.

MSI H81-P35.

Ее набор расширен еще на один контроллер.

К Realtek ALC887, Realtek RTL8111G и Nuvoton NCT6779D присоединилась микросхема ASMedia ASM1085, являющаяся мостом PCIe-PCI, благодаря которому на H81-P35 присутствует пять слотов PCI (максимум того, что поддерживает данный контроллер).

Задние интерфейсные панели материнских плат похожи как двойники, за исключением ASRock H81 PRO BTC, где присутствует поставленный на бок разъем HDMI.

ASRock H81 PRO BTC.

Asus H81-Plus.

MSI H81-P35.
  • Два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
  • Один COM, один D-Sub и один LPT;
  • Два USB 3.0/2.0/1.1;
  • Один HDMI (только ASRock H81 PRO BTC);
  • Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
  • Блок аудиоразъемов.

Также на плате Asus с обратной стороны интерфейсной панели присутствует перемычка USBPWR, отвечающая за наличие дежурного питания на портах USB.

По умолчанию выбрано питание +5 В от южного моста, то есть с выключением системы питания оно пропадает. Для возможности пробуждения компьютера от USB-клавиатуры или мыши перемычку необходимо переставить в иное положение.

PCI-Express, PCI: слоты расширения и дополнительные контроллеры

Плата ASRock H81 Pro BTC ориентирована на майнеров, поэтому на ней нет слотов старой шины PCI. Только один полноразмерный слот PCI-Express x16 2.0, подключенный к процессору, и пять слотов PCI-E x1, подключенных к набору системной логики Intel H81.

Для этих целей на плате предусмотрено дополнительное питание: для майнинга, как правило, используются видеокарты топ-класса, которые отнюдь не отличаются скромным энергопотреблением, тогда как по стандарту разъемы PCI-E x1 просто не рассчитаны на такие нагрузки. Для уменьшения риска выжигания этих слотов инженерами ASRock и установлены два Molex-разъема. Один мы видим около верхнего PCI-E x1, а второй оказался над процессорным сокетом.

И хотя в штатном режиме эксплуатации с одной видеокартой (либо встроенным видео) задействовать эти разъемы нет никакой нужды, материнская плата не запустится, пока не будет подключено питание хотя бы к одному из них. Вместо стартовой заставки будет выдаваться предупреждение:

Продолжение загрузки системы возможно только после нажатия любой клавиши на клавиатуре. Отключить его мне не удалось.

Asus H81-Plus ни на какой майнинг не ориентируется, поэтому набор слотов разнообразнее: помимо одного PEG (являющегося полноценным PCI-Express x16 2.0) и двух PCI-E x1, присутствует три слота PCI.

А поскольку Intel H81 не поддерживает этот интерфейс, ему в помощь инженеры Asus установили контроллер ASMedia ASM1083, который является микросхемой-мостом PCIe<>PCI и, подключаясь к PCI-E x1, обеспечивает работу трех установленных слотов PCI.

А MSI фактически кинулась в другую крайность:

Аж пять слотов PCI, для чего установлен более продвинутый контроллер ASMedia ASM1085, а PCI-E всего два – x1 2.0 от набора системной логики и x16 2.0 от процессора.

А теперь – общая, так сказать, матчасть. Всего два пункта.

Первый. Если вы внимательно читали предыдущие абзацы, то наверняка заметили, что я ни словом не обмолвился о PCI-Express 3.0 и говорил только о второй версии этого интерфейса. Это не ошибка: даже при установке процессора с поддержкой PCI-E 3.0, доступна будет только PCI-E 2.0. Это ограничение специально заложено в наборе системной логики Intel Р81.

Второй. Контроллеры ASMedia не могут похвастать прямо-таки полным «дружелюбием», поэтому при попытке установки карт расширения в эти слоты пользователя может ожидать сюрприз – в редких случаях может проявиться несовместимость любимой звуковой карты с подобным слотом PCI, а также могут возникать конфликты при задействовании двух и более PCI.

На этой приятной ноте мы перейдем к заключительному этапу внешнего осмотра.

Аппаратная часть реализации BIOS

На плате ASRock установлена съемная микросхема флеш-памяти и расположилась она под слотами памяти. Поверх микросхемы наклеена этикетка с информацией о версии микрокода, прошитой на заводе при изготовлении.

Под наклейкой скрывается 32 Мбит Winbond 25Q32FVAIQ – плата с максимальными упрощениями, поэтому и микросхема флеш-памяти установлена вдвое меньшего объема, нежели это принято традиционно. Пострадал и сам микрокод BIOS в отношении части функционала, но об этом поговорим чуть ниже.

Перемычка сброса настроек расположена довольно удачно – навряд ли на данную материнскую плату будут устанавливаться громоздкие системы охлаждения процессора, может помешать лишь карта расширения, установленная в первый слот PCI-E x1. Однако учитывая их обилие, проблемой это не станет. Ну а майнеры для подключения видеокарт все равно используют шлейфы и открытый тип установки, у них проблем с тем, чтобы добраться до перемычки, тем более не возникнет.

Для Asus съемная микросхема флеш-памяти является традиционной особенностью. В данном случае посадочная «кроватка» расположена у правого края платы около набора системной логики.

Маркировку мне удалось разобрать как «GD25B64BP1G». Это микросхема флеш-памяти GigaDevice – производителя, который редко встречается в материнских платах потребительского класса. Достаточно сказать, что среди порядка сотни протестированных за последнюю пару лет в ходе написания обзоров материнских плат мне он не встречался ни разу. Впрочем, объем микросхемы привычен – 64 Мбит.

Перемычка для сброса настроек (маркировка CLRTC) расположена аккурат по диагонали радиатора кристалла набора системной логики Intel H81. Проблем с доступностью практически никаких, как и у батарейки, расположенной в центре платы под процессорным сокетом, на некотором удалении от него.

MSI также не уступила своим традициям: микросхема флеш-памяти распаяна на плате и сопровождается колодкой JSPI1, к которой можно подключить программатор и провести прямую перепрошивку микросхемы без ее выпаивания или достаточно муторной «подсадки» к ее выводам.

Используется MXIC 25L6473FM2I-10G (впрочем, не уверен в символах с седьмого по одиннадцатый – увы, давно уже утратил орлиное зрение, а фотоаппаратом также не удалось получить достойного кадра – маркировка видна не под всеми углами) объемом 64 Мбит.

Возможности BIOS Setup

Для экономии объема обзора к каждой из плат приведем только скриншоты BIOS Setup, отдельно рассмотрев наиболее странные и необычные (эксклюзивные) функции и особенности. Возможно, они будут полезны.

Наиболее важные параметры, отвечающие за разгон и тонкую настройку (разгон) системы, вынесем в отдельную таблицу.

Параметр ASRock H81 PRO BTC Asus H81-Plus MSI H81-P35




Материнская
плата
Ссылка
на сайт
Страница материнской платы на сайте производителя Страница материнской платы на сайте производителя Страница материнской платы на сайте производителя
Версия BIOS, с которой проводилось тестирование 1.80 от 28 июля 2014 года 2105 от 28 августа 2014 года 10.2 от 22 июля 2014 года

BCLK
Параметр отсутствует Параметр отсутствует (не путать с BCLK : DRAM, который видно на скриншотах) Параметр отсутствует
Оперативная память, МГц Поддержка XMP
DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1400
Поддержка XMP
DDR3-800/ 1066/1333/ 1400
Поддержка XMP
DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1400
Множитель процессора
CPU Core
Есть, как раздельно для каждого из ядер, так и синхронно для всех, от 8 до 120 Есть, как раздельно для каждого из ядер, так и синхронно для всех, от 8 до 80 Есть, синхронно для всех ядер, от 8 до 80
Множитель процессора
CPU Uncore
Есть, от 8 до 120 Есть, от 8 до 80 Есть (CPU Ring), от 8 до 80
Частота графического ядра Отсутствует Есть, множитель от 8 до 60 Отсутствует



Напряжение
CPU Core
Есть:
надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от -1.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В
Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.001 до 1.920 В с шагом 0.001 В;
надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.999 В с шагом 0.001
Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.100 В с шагом 0.001 В;
надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.990 В с шагом 0.001



Напряжение
CPU Uncore
Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В;
надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от -1.000 до 1.000 В с шагом 0.001
Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.001 до 1.920 В с шагом 0.001 В;
надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.999 В с шагом 0.001
Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.100 В с шагом 0.001 В;
надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.990 В с шагом 0.001
Напряжение графического ядра Auto, Adaptive, Overdrive, от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В Параметр отсутствует Параметр отсутствует
Компенсация просадок напряжений (LoadLine Calibration) Есть Ест Параметр отсутствует



Напряжение
System Agent
Auto, от -1.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В Есть, надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.999 В с шагом 0.001 Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.100 В с шагом 0.001 В;
надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.990 В с шагом 0.001
Напряжение оперативной памяти Auto, от 1.20 до 1.85 В с шагом 0.05 В Есть, доступны значения 1.35, 1.50, 1.55, 1.65, 1.65 В. Есть, доступны значения 1.350 до 1.800 В с шагом 0.01 В
Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH VLX 1.05 V Auto, 1.1 и 1.2 В Есть, от 1.185 до 2.135 В с шагом 0.005 В Отсутствует
Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH Core 1.5 V Отсутствует Есть, от 0.735 до 1.080 В с шагом 0.005 В Отсутствует

Интерфейс
BIOS
Графический, поддержка трех языков локализации (русский отсутствует) Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе

Функционал
BIOS
Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя отсутствует) Профили настроек (восемь в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя) Профили настроек (шесть в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя)
Локализация интерфейса на русский язык Отсутствует Формально есть, однако переключения не происходит. Есть, неполная
Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение
FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение
FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение
Secure Boot По умолчанию отключено По умолчанию UEFI По умолчанию отключено

Setup BIOS: ASRock H81 PRO BTC

«Заводская» версия BIOS – P1.30. Произведено обновление до P1.80 (последней официально доступной на момент тестирования).

Следует отметить несколько моментов:

  • Материнская плата без проблем запустилась с Pentium G3258, хотя официально поддержка указана лишь с версии P1.80;
  • В процессе обновления был затронут не только микрокод UEFI BIOS, но и Intel ME;
  • В связи с уменьшенным вдвое объемом (до 32 Мбит) микросхемы флеш-памяти, графическое оформление интерфейса BIOS было подвергнуто сокращениям (количество языков сокращено до английского и двух азиатских, нет звукового оформления);
  • Позволяется не только регулировать напряжения в отдельности, но и общее, выдаваемое преобразователем (параметр CPU Input Voltage ). Единственная проблема заключается в том, что по умолчанию стоит 1.9 В, тогда как по стандарту должно быть 1.8 В, а в реальности, если верить мультиметру, на преобразователе вообще 1.75 В, то есть плата еще и занижает входное напряжение на процессоре. Однако достаточно выставить равное 1.91 В значение и оно действительно станет таковым. При этом если верить программному мониторингу, итоговое значение напряжения VCore не зависит от него.

Выставление частот реализовано довольно неудобно: редактируя параметры, отвечающие за установку частот и множителей, у некоторых мы не можем выбрать вариант «Auto». При нажатии «+» и «-» на клавиатуре доступны только цифровые значения, при этом ввод значения «0» позволяет вернуться к положению «Auto» для данного параметра.

В микрокод UEFI BIOS встроена подпрограмма, позволяющая произвести обновление BIOS посредством загрузки новой версии напрямую с серверов ASRock. Причем можно настроить даже VPN-подключение, что может стать подспорьем. Однако нельзя настроить такие параметры соединения, как IP-адрес, шлюз и прочее.

Предусмотрена возможность не только обновления микрокода UEFI BIOS, но и его беспроблемный откат до предыдущей версии.

Но в целом интерфейс BIOS и его функциональность пали жертвой меньшего объема микросхемы флеш-памяти: пропали такие функции, как системный браузер (System Browser) и менеджер доступа к сети (Online Manager Guard), убрано звуковое сопровождение действий, а количество языков локализации сократилось до трех. Существенно уменьшено качество фоновой картинки.

Setup BIOS: Asus H81-Plus

«Заводская» версия BIOS – 0906. Произведено обновление до 2105 (последней официально доступной на момент тестирования).

Здесь также не обошлось без сюрпризов.

Присутствует возможность отключить защиту процессора от слишком высоких напряжений (Extreme Over-Voltage), есть возможность управлять напряжением, выдаваемым общим преобразователем питания ЦП (по умолчанию, согласно показаниям мультиметра, преобразователь выдает 1.75 В).

Присутствует локализация интерфейса на несколько языков, в том числе русский.

Однако качество локализации традиционно оставляет желать лучшего.

Материнская плата позволила произвести обратный откат до UEFI BIOS версии 0906.

Setup BIOS: MSI H81-P35

«Заводская» версия BIOS – 10.0. Произведено обновление до 10.2 (последней официально доступной на момент тестирования).

Эта плата также допускает регулировать общее напряжение, выдаваемое преобразователем (параметр VCCIN Voltage). По умолчанию на процессор выдается 1.744 В согласно программному мониторингу (мультиметр отображает 1.75 В).

Материнская плата позволила произвести обратный откат до UEFI BIOS версии 10.0.

Тестовый стенд

Тестирование материнских плат проходило в составе следующей конфигурации:

  • Процессор Intel Pentium G3258 Engineering Sample 3200 МГц;
  • Система охлаждения: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Видеокарта: Sapphire Toxic R9 280X (11221-01);
  • Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В) в режиме DDR3 1333 9-9-9-24-74-1T;
  • Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
  • Системный накопитель: SmartBuy Ignition 64 Гбайта (SB64GB-IGNT-25SAT3);
  • Корпус: открытый стенд.

Особенности эксплуатации и разгон

Еще раз отмечу, что материнская плата ASRock при старте выдает окно-предупреждение о необходимости подключения питания к дополнительным Molex-разъемам на плате:

Продолжение загрузки возможно только после нажатия любой клавиши на клавиатуре. Мне не удалось понять, как отключить эту «особенность» в BIOS, выход только один: хотя бы к одному из Molex-разъемов подключить питание от БП.

ASRock H81 PRO BTC продемонстрировала весьма скромный разгонный потенциал: Pentium G3258 разогнался до частоты 4.4 ГГц по ядрам при напряжении 1.3 В. Причина этого проста: при больших значениях напряжений при тестировании Prime95 через 20-30 минут после начала теста срабатывала, судя по всему, защита преобразователя питания от перегрева, и система просто выключалась.

Что примечательно, при этом 64-битная версия Linpack (без AVX) при объеме задачи 2560 могла работать гораздо большее время, не вызывая при этом никаких проблем. Однако даже этот разгон можно считать весьма условным: в графических тестах (например, в Sleeping Dogs) система в разогнанном состоянии периодически зависала.

А вот на материнской плате Asus такой проблемы не обнаружилось.

Правда, разгон осуществлять рекомендуется строго с принудительным обдувом подсистемы питания процессора – она в прямом смысле раскаленная.

Не все ладно и с MSI H81-P35: пусть подсистема питания не перегревается (радиатор просто теплый), однако разгон ограничился более скромными 4500 МГц по ядрам процессора.

Любые попытки пойти по частоте выше, просто оканчивались различными BSOD. С чем это связано, остается загадкой.

Интересно, что тестовый стенд, собранный на основе этой материнской платы, выключался не всегда: операционная система завершала свою работу, пропадало изображение с экрана монитора, и… вентиляторы систем охлаждения процессора, видеокарты и блока питания продолжали крутиться. Систему приходилось отключать принудительно, выключая питание от розетки.

И если второе странное явление можно списать на бракованный экземпляр, то первое – скорее всего программные ограничения на уровне микрокода BIOS, например, некорректно прописанная защита подсистемы питания процессора от перегрузок, которая срабатывала раньше, чем следовало бы ожидать.

Тестирование производительности

Методика тестирования

Частота процессора, во избежание случайного влияния технологий энергосбережения и режима Turbo Boost на результаты производительности, фиксировалась:

  • По ядрам (CPU Core) на значении 3200 МГц;
  • По частоте северного моста, интегрированного в процессор (CPU NB Core) – на значении 3200 МГц.

Для оперативной памяти за штатный режим работы выбрана эффективная частота 1333 МГц (DDR3-1333) с таймингами 9-9-9-24-74-1T.

Тесты производительности:

  • AIDA64 4.30.2932 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат (скриншот) – второй запуск;
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
  • LinX 0.6.4 x64 (без AVX, объем задачи: 16331; память: 2048 Мбайт). Итоговый результат – лучший из пяти проходов;
  • 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Physics Score (очки), Graphics Score (очки), количество кадров в секунду в графических тестах и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат – лучший из трех замеров;
  • Unigine Heaven Benchmark 4.0 (разрешение: 1920х1080, полноэкранное; API: DirectX11; качество: среднее; тесселяция: нет; AA: нет). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду), средний из трех замеров;
  • Sleeping Dogs, встроенный тест производительности (разрешение: 1920*1080; уровень графики: средний). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду) из трех замеров.

Результаты тестирования

Тестовое приложение ASRock H81 PRO BTC
штатные частоты
Asus H81-Plus
штатные частоты
MSI H81-P35
штатные частоты
ASRock H81 PRO BTC
разгон
Asus H81-Plus
разгон
MSI H81-P35
разгон
AIDA64 4.30.2932 Beta,
встроенный тест кэша и памяти
Fritz Chess Benchmark v.4.2,
очки
5260 5243 5280 6978 7596 7155
LinX 0.6.4 x64,
ГФлопс
24.17 22.93 24.14 32.7 35.4 33.29
3DMark 2011 1.0.132.0 x64,
Physics Score
3591 3566 3570 4335 4695 4472
3DMark 2011 1.0.132.0 x64,
Physics Test, fps
11.4 11.32 11.33 13.76 14.91 14.20
3DMark 2011 1.0.132.0 x64,
Graphics Score
11580 11558 11549 11582 11580 11584
3DMark 2011 1.0.132.0 x64,
Graphics Test 1, fps
58.38 58.22 58.28 58.20 58.20 58.45
3DMark 2011 1.0.132.0 x64,
Graphics Test 2, fps
59.30 59.22 59.2 59.19 59.19 59.34
3DMark 2011 1.0.132.0 x64,
Graphics Test 3, fps
74.26 73.9 73.73 74.08 74.08 74.26
3DMark 2011 1.0.132.0 x64,
Graphics Test 4, fps
31.27 31.25 31.21 31.28 31.38 31.26
Unigine Heaven Benchmark 4.0,
avg fps
104.5 104 104.1 104 105 104.9
Sleeping Dogs,
avg fps
79.2 81 81.1 106 109.7 102.7

Тестирование интерфейсов USB и SATA

В качестве тестового приложения используется CrystalDiskMark x64 версии 3.03 x64. Для тестирования интерфейса SATA был взят SanDisk X210 128 Гбайт.

Контроллер Marvell 88SS9187-BLD2, четыре микросхемы памяти, каждая из которых содержит по четыре кристалла eX2 ABL MLC NAND плотностью 64 Гбит, выпущенных по нормам 19 нм техпроцесса, и микросхема буферной памяти объемом 128 Мбайт DDR3-1600 производства Hynix. В сумме – очень достойный уровень быстродействия.

Для тестирования интерфейса USB используется SanDisk Extreme объемом 16 Гбайт.

Физически перед нами SSD-накопитель со всеми атрибутами вроде полноценного SMART: внутри стоит SSD-контроллер, MLC NAND, работающая в Toggle Mode. И все это – собственного производства SanDisk, а поддержка USB 3.0 реализована дополнительным контроллером-мостом Fujitsu MB86C31.

В качестве эталонных взяты результаты, полученные на материнской плате Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16) с процессором Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge» разогнанном до 4500 МГц (Turbo Boost отключен) и 4 (2 х 2) Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), работающей на эффективной частоте 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T.

Интерфейс SATA 6 Гбит/с

Intel Z77 (Gigabyte GA-Z77X-D3H) | ASRock H81 PRO BTC | Asus H81-Plus | MSI H81-P35.

Интерфейс USB 3.0

Intel Z77 (Gigabyte GA-Z77X-D3H) | ASRock H81 PRO BTC | Asus H81-Plus | MSI H81-P35.

Тестирование звукового тракта

Проводилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0.

Для тестов используется дискретная звуковая карта Asus Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из самых лучших технических решений пользовательского класса.

Тестирование будет проводиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта Asus Xonar DX является приемником звука, затем наоборот, Asus Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа материнской платы. Само тестирование будет проводиться в двух режимах: минимальном (16-bit, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека, примененного на материнской плате.

На всех материнских платах при тестировании RMAA традиционно отмечала недостаточность мощности выходного аудиосигнала со звукового кодека:

На всякий случай подчеркну момент, который для некоторых пользователей может оказаться неочевидным: при установке дискретной аудиокарты материнские платы, как правило, отключают интегрированный звуковой кодек автоматически. Недостаточно положения переключателя «Auto» в BIOS материнской платы, нужно принудительное включение путем установки этого параметра в положение «Enabled».

Архив с подробными данными тестирования (html-отчет, sav-файлы) прилагается.

Результаты теста выхода звуковой подсистемы

Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:

  • ASRock H81 PRO BTC: очень хорошо / очень хорошо;
  • Asus H81-Plus: очень хорошо / очень хорошо;
  • MSI H81-P35: хорошо / хорошо.

Результаты теста линейного входа звуковой подсистемы

Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:

  • ASRock H81 PRO BTC: хорошо / хорошо;
  • Asus H81-Plus: хорошо / хорошо;
  • MSI H81-P35: хорошо / хорошо.

Заключение

ASRock H81 PRO BTC оказалась еще более интересным продуктом, нежели я рассчитывал, приступая к ее тестированию: ограниченный разгон не стал, в общем-то, сюрпризом – этого можно было ожидать от ориентированной на специфическое применение платы. Однако использование ASRock H81 PRO BTC было бы возможным и в обычных домашних условиях, но инженеры компании (по недосмотру или специально) не реализовали возможность отключения стартовой заставки-предупреждения о необходимости подключения дополнительного питания.

В итоге пользователь оказывается перед выбором протянуть и подключить Molex-разъем от блока питания, для чего придется либо «мудрить» специальный удлинитель. Либо брать всю ветку проводов от БП (ведь Molex сидят не поодиночке) и ограничивать себя в чем-то еще, либо при каждом включении компьютера дополнительно нажимать кнопку на клавиатуре. А цена явно задрана с расчетом на то, что майнерам «не жалко» расстаться с несколько большей суммой денег ради дополнительного упрощения сборки. Да и альтернатив-то нет: платы с таким количеством PCI-E можно найти только среди более дорогих топовых моделей.

Системная плата MSI, обладая практически идентичной ценой, представляет собой другую крайность: такое количество слотов старой шины PCI напоминает о старых временах и вызывает ностальгию. Но на этом все и заканчивается: значительная часть дополнительных плат расширения на сегодняшний день оснащена интерфейсом PCI-E x1, а старые, вроде звуковых карт, в таких PCI, реализованных специальным контроллером-мостом PCIe-PCI, могут и просто не работать, либо работать с различными «сюрпризами». Отсутствие маркировки на разъемах SATA, какие из них второй, а какие третьей версии – это дополнительный «бонус», особенно для неопытных пользователей.

Самой оптимальной среди участников оказывается плата Asus: и разноцветные SATA, и более размеренное количество слотов (хотя один PCI-E наверняка будет заблокирован видеокартой), и возможность управлять наличием дежурного питания, и светодиод наличия питания, да и разгон процессора плата не ограничила. Хотя в случае последнего стоит задуматься о дополнительном обдуве подсистемы питания. Впрочем, учитывая бюджетность продукта, большего ожидать и не стоило.

I.N.


Выражаем благодарность:

  • Компании Регард за предоставленные на тестирование материнские платы ASRock H81 PRO BTC, Asus H81-Plus и MSI H81-P35.