Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z77 Pro4 (страница 2)
На материнской плате присутствуют восемь портов SATA, рассредоточенных в двух местах. В правом нижнем углу платы можно обнаружить шесть портов SATA:
Два порта относятся к стандарту SATA 6 Гбит/с, еще четыре относятся к стандарту SATA 3 Гбит/с. Все шесть портов обеспечиваются набором системной логики.
Место для еще двух SATA 6 Гбит/с нашлось недалеко от слотов оперативной памяти:
Поскольку Intel Z77 способен обеспечить работу только шести портов, то в данном случае дополнительно используется контроллер ASMedia ASM1061:
реклама
Рядом с парой SATA портов, идущих от данного контроллера, можно увидеть колодку для подключения корпусных USB 3.0 портов. В случае с ASRock Z77 Pro4 все USB 3.0 порты реализованы силами Intel Z77.
За поддержку восьмиканального звука отвечает Realtek ALC892:
В качестве сетевого контроллера применен Realtek RTL8111E:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6776D:
реклама
На задней панели ASRock Z77 Pro4 расположены:
- Один PS/2 порт для клавиатуры;
- Один DVI-D;
- Один D-Sub;
- Один HDMI;
- Шесть USB 2.0;
- Два USB 3.0;
- Один LAN;
- Оптический выход S/PDIF;
- Пять аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация портов на задней панели схожа с Z68 Pro3, разве что здесь на два USB 2.0 порта больше. Для интегрированного графического адаптера доступны DVI-D/D-Sub/HDMI, причем одновременно для вывода изображения можно задействовать только два порта из трех.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из двух независимых радиаторов, из которых один отвечает за отвод тепла от силовых элементов в системе питания процессора, и еще один - за отвод тепла от набора системной логики, состоящего из одной-единственной микросхемы Intel Z77.
По сравнению с Intel Z68, новый чипсет не принес более высоких требований к системам охлаждения, так что даже такой скромный радиатор, какой установлен на ASRock Z77 Pro4, не должен стать проблемой.
Как и в случае с большинством других бюджетных материнских плат, для крепления радиатора используются подпружиненные пластмассовые «гвозди».
В качестве термоинтерфейса применена густая термопаста, а не «жвачка», которую можно встретить на большинстве других продуктов. Ну, или термопаста просто еще не успела высохнуть до привычной консистенции. Субстанция легко снимается ватным диском.
Радиатор преобразователя питания процессора доверия не внушает:
Такова уж участь бюджетных материнских плат – экономия на всем.
реклама
Контакт радиатора с элементами VRM осуществляется через термопрокладку средней толщины, проблем с контактом силовых элементов и радиатора нет.
Проверка эффективности системы охлаждения была произведена для режима частоты работы процессора 4.2 ГГц/ 1.26 В. Отмечу, что при замере температур в качестве системы охлаждения использовался Zalman CNPS10X Performa, и поток воздуха от него частично попадал на радиатор системы питания. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
|
|
в простое |
под нагрузкой |
| Радиатор цепей питания |
|
|
| Радиатор системной логики |
|
|
На первый взгляд, цифры вполне приемлемы, может показаться, что у материнской платы есть неплохой запас прочности, однако при превышении температурой радиатора цепей питания порога в 64 градуса система начинает сбрасывать напряжение питания и частоту работы процессора. Что интересно, нагрев происходит плавно, к примеру, чтобы вывести радиатор на температуру 64 градуса (и систему в состояние троттлинга) при напряжении питания процессора 1.3 В необходимо пять минут, при 1.27 В – десять. И только при напряжениях ниже 1.26 В температурная защита не срабатывает. Интереса ради, с цепей питания был снят радиатор для проверки работоспособности системы без него – но в таком состоянии транзисторы набрали 90 градусов в первые минуты теста.
Что касается охлаждения Intel Z77, то тут никаких проблем не возникло. Хоть радиатор и маленький – но и сам чипсет много тепла не выделяет.
Система питания
Преобразователь питания процессора схож с решением, которое использовалось на ASRock Z68 Pro3 Gen3:
Преобразователь работает по схеме 4+1, четыре фазы отведено процессору, одна – встроенному в ЦП графическому адаптеру. Хотя отличия все же есть – на сей раз применен ШИМ-контроллер STMicroelectronics L6718, в то время как на Z68 Pro3 Gen3 - Richtek RT8859M.
Также используются и другие транзисторы, на каждую из четырех фаз VCore у Z77 Pro4 приходится по одному 2630CL и 9230CL вместо 3030AL/9030AL. В преобразователе питания встроенного графического ядра применены два PH6030AL и два 9230CL.
С обратной стороны материнской платы можно обнаружить две микросхемы-драйвера STMicroelectronics L6743:
Функцию драйвера для еще трех фаз выполняет сам ШИМ-контроллер.
Под процессорным разъемом рядом с PCI-E X1 слотом можно обнаружить однофазный преобразователь питания CPU VTT:
В роли ШИМ-контроллера (и драйвера) используется Richtek RT8120, в качестве транзисторов используется пара 9230CL.
Однофазный преобразователь питания памяти находится рядом со слотами, недалеко от правого верхнего угла материнской платы:
В качестве мосфетов применены PH6030AL в количестве четырех штук. ШИМ-контроллер - Anpec APW7120:
Он же выполняет и роль драйвера.
Страницы материала
Лента материалов раздела
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Комментарии Правила