Осматриваем плату
|
Задняя панель Albatron NF 650i
Ultra |
На задней панели платы зияют пустые места, а то, что есть, распределено
между портами PS/2, четырьмя разъёмами USB, сетевым RJ45 и стойкой с
шестью аудиоразъёмами. Есть место под нераспаянные разъёмы S/PDIF – как
оптический, так и коаксиальный, а вместо положенного COM-порта на плате
находятся три конденсатора системы питания, и во время установки платы в
корпус есть вероятность их повредить неверным движением руки.
|
Albatron NF 650i Ultra, вид
сверху |
Если не считать неудачное расположение конденсаторов и ещё некоторые
моменты, референсный дизайн платы выполнен почти идеально: ничего лишнего,
всё расположено на своих местах. Размещение слотов DIMM позволяет не
беспокоиться о доступе к модулям памяти после установки крупногабаритной
видеокарты, удачно и расположение повёрнутого на 90° разъёма IDE.
|
Разъём IDE |
Из-за расположения слота PCI Express x16 между двумя PCI-E x1 в
некоторых случаях последние могут быть заблокированы видеокартой, так что
при выборе компонентов системы об этом необходимо побеспокоиться заранее.
Контакты передней панели находятся в правом нижнем углу платы, рядом –
разъём FDD. Это более-менее нормально, в отличие от вариантов размещения
по центру нижнего края. Растянутое расположение элементов на плате
заставило прибегнуть к дизайнерскому изыску в виде установленной
вертикально батарейки CMOS-памяти.
|
Разъём IDE |
Отсутствующий на платах коннектор AUX-IN для подключения
дополнительного источника звука уже давно никого не удивляет, но даже
непредусмотренный CD-IN на nForce 650i Ultra действительно может удивить.
Хотя чему удивляться, если звуковые данные Audio CD уже семь лет как могут
передаваться по шлейфу IDE. Давно пора было отказаться от подобного
архаизма, и NVIDIA это сделала.
А вот
контроллер FireWire не помешал бы, но производитель почему-то его не
установил, хотя место под контакты и микросхему есть.
|
Разъём ATX 24-pin, разъемы
DIMM |
Питание платы осуществляется по 24-контактному разъёму и
дополнительному 4-контактному ATX12V, отвечающему за питание процессора,
хотя есть варианты и с разъёмом EPS12V, о чём свидетельствует наличие
свободных контактов на плате. Также есть место под нераспаянный
четырёхконтактный molex – возле слотов PCI-E. Возможно, в будущем появятся
ревизии плат, рассчитанные на установку прожорливых видеокарт без
дополнительного питания. А может, это просто изначально разработанный
дизайн PCB, так сказать, инженерный образец, но оказавшийся весьма
удачным, который в итоге получил дорогу в жизнь.
Система питания процессора имеет 6-фазную схему стабилизации, на каждую
фазу которой приходится по четыре транзистора. Также в схеме используются
твердотельные конденсаторы, что благоприятным образом скажется на
стабильности системы. Для предотвращения высокочастотного писка,
появляющегося под нагрузкой системы и особенно после разгона, дроссели
залиты «смолой».
Система охлаждения состоит из алюминиевого радиатора средних размеров,
установленного на северном мосту, вторая же микросхема чипсета осталась
«голой», хотя и греется ощутимо. Расположенные возле южного моста
монтажные отверстия под систему охлаждения энтузиастов равнодушными не
оставят, и самостоятельная установка радиатора – лишь вопрос времени.
К плате можно подключить пять вентиляторов, один из них – к
4-контактному разъёму с управляющим контактом.
|
Разъёмы IDE и FDD, порты SATA и контакты передней
панели |
|
Слоты на материнской плате,
COM-порт |
Расположенные на плате порты USB не будут создавать мешанину проводов
как при подключении «косичек», так и при подключении к передней панели
корпуса. А вот размещённые ближе к слоту PCI-E x16 разъёмы SATA могут
потерять половину функциональности, если установить в систему видеокарту с
системой охлаждения, подобной GeForce 8800Ultra. Хотя выглядеть такой
тандем будет несерьёзно – всё же разные весовые категории у данных
продуктов.
В итоге мы имеем добротно спроектированную плату, пусть даже с мелкими
недостатками, но для уровня позиционирования nForce 650i Ultra вполне
простительными, да и вряд ли их кто заметит.
BIOS
BIOS платы Albatron NF 650i Ultra, как и референсных экземпляров от
других производителей, основан на микрокоде AWARD и не позволяет «гульнуть
на широкую ногу» пользователям со стажем. Но в отличие, например, от
продукции Intel всё же есть возможность произвести настройку в более
значительных пределах и даже побаловаться разгоном, хотя и не сильно.
Основным сдерживающим фактором при оверклокинге станет низкое максимально
доступное напряжение на памяти, равное всего 2,1 В, а это очень мало по
оверклокерским меркам. По остальным параметрам новый продукт не сильно
отличается от решений для экономных энтузиастов и позволяет поднимать
напряжение на процессоре до 1,6 В, на шине FSB до 1,4 В и на северном
мосту до 1,5 В, чего должно хватить при качественных модулях памяти.
Частоту FSB можно повысить до реальных 625 МГц, памяти – до эффективной
частоты в 1400 МГц, этого также хватит для достижения средних рекордов
разгона.
Весь список доступных настроек BIOS представлен ниже:
BIOS |
Тип BIOS |
AWARD |
Версия BIOS |
- |
Объём микросхемы BIOS |
4 Мбит |
Возможность старта материнской платы при повреждении
BIOS |
- |
Удобство управления
прерываниями |
Возможность отключения ACPI |
- |
Возможность отключения PnP OS |
+ |
Возможность переключения между PIC и APIC |
- |
Переназначение линии прерывания для каждого
слота |
- |
Переназначение линий прерываний для встроенных
устройств |
- |
Возможность отключения USB по линиям |
+ |
Экран с раскладкой прерываний перед загрузкой |
+ |
Мониторинг и управление системами
охлаждения |
Количество контролируемых линий питания |
8 |
Количество контролируемых линий системы охлаждения
(температура) |
1 |
Количество контролируемых линий системы охлаждения
(обороты кулеров) |
3 |
Система зависимости оборотов кулеров от
температуры |
+ |
Возможность выключения системы при перегреве |
- |
Сигнализация при перегреве |
- |
Сигнализация при отказе кулера |
- |
Дополнительно |
- |
Возможности разгона |
Изменение множителя процессора (функционирует ли
реально) |
+ (только на процессорах с разблокированным
множителем) |
Изменение Частот (указывается в каких пределах, и с
каким шагом) |
Фронтальная шина* |
От 400МГц до 2500МГц с шагом 1МГц |
Частоты шин |
PCI Express х16
slot 1: от 100МГц до 200МГц с шагом в
1МГц |
Частота памяти* |
От 400МГц до 1400МГц с шагом 1МГц |
Изменение уровней питания (указывается в каких
пределах, и с каким шагом) |
На центральный процессор |
От 0.80000В до 1.60000В с шагом в 0.00625В |
На шину AGP, PCI-Express, FSB и др. |
CPU FSB: От 1.20В до
1.40В с шагом 0.05В |
На модули памяти |
От 1.80В до 2.10В с шагом в 0.10В |
На NorthBridge (северный мост) |
От 1.20В до 1.50В с шагом 0.10В |
На SouthBridge (южный мост) |
- |
Количество изменяемых временных задержек памяти |
10 |
Перечисление изменяемых временных задержек
памяти |
tCL, tRCD, tRP, tRAS, tRRD, tRC, tWR, tWTR, tREF,
Command Per Clock. |
Возможность динамического разгона
|
- |
* - эффективная частота
И, конечно же, необходимо проверить плату в действии, чем мы сейчас и
займёмся. Переходим к тестовой части нашего обзора.