Amd athlon 64 x2 ප්‍රොසෙසරය සඳහා මවු පුවරුව

හැදින්වීම

ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක සඳහා dual-core ප්‍රොසෙසර සමඟ ආරම්භ කරමු. මෙම සමාලෝචනයේදී ඔබට AMD වෙතින් dual-core ප්‍රොසෙසරය පිළිබඳ සියල්ල සොයාගත හැකිය: සාමාන්ය තොරතුරු, කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කිරීම, අධිස්පන්දනය, සහ බලය සහ තාප තොරතුරු.

කාලය dual core processorsඑය පැමිණ ඇත. නුදුරු අනාගතයේ දී, පරිගණක හර දෙකකින් සමන්විත ප්‍රොසෙසර සක්‍රියව විනිවිද යාමට පටන් ගනී. ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක. ලබන වසර අවසන් වන විට, බොහෝ නව පරිගණක ද්විත්ව-core CPU මත පදනම් විය යුතුය.
dual-core ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හඳුන්වා දීමට නිෂ්පාදකයින්ගේ එවැනි දැඩි උද්යෝගයක් පැහැදිලි වන්නේ ඵලදායිතාව වැඩි කිරීම සඳහා වෙනත් ක්රම දැනටමත් අවසන් වී ඇති බැවිනි. ඔරලෝසු සංඛ්‍යාත වැඩි කිරීම ඉතා අපහසු වන අතර බස්රථයේ වේගය සහ හැඹිලි ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම ප්‍රත්‍යක්ෂ ප්‍රතිඵල ගෙන නොයයි.
ඒ අතරම, 90 nm ක්රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීම වර්ග මීටර් 200 ක පමණ ප්රදේශයක් සහිත යෝධ ස්ඵටික නිෂ්පාදනය කරන ස්ථානයට පැමිණ ඇත. මි.මී. ලාභදායී වී ඇත. ද්විත්ව හර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හඳුන්වාදීමේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට CPU නිෂ්පාදකයින්ට හැකි වූයේ මෙම කරුණයි.

එබැවින්, අද, මැයි 9, 2005, Intel අනුගමනය කරමින්, AMD ද ඩෙස්ක්ටොප් පද්ධති සඳහා එහි dual-core ප්‍රොසෙසර පෙරදසුන් කරමින් සිටී. කෙසේ වෙතත්, dual-core Smithfield ප්‍රොසෙසර (Intel Pentium D සහ Intel Extreme Edition) වලදී මෙන්, අපි තවමත් බෙදාහැරීමේ ආරම්භය ගැන කතා නොකරමු; ඒවා ටික වේලාවකට පසුව ආරම්භ වේ. තුල මේ මොහොතේ AMD අපට ලබා දෙන්නේ එහි ඉදිරියට එන පිරිනැමීම් පිළිබඳ පෙරදසුනක් පමණි.
AMD වෙතින් dual-core ප්‍රොසෙසර පෙළ Athlon 64 X2 ලෙස හැඳින්වේ. මෙම නම මගින් නව ද්විත්ව-core CPU වල AMD64 ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ඇති බව සහ ඒවායේ සැකසුම් මධ්‍ය දෙකක් ඇති බව යන දෙකම පිලිබිඹු කරයි. නම සමඟ, ඩෙස්ක්ටොප් පද්ධති සඳහා හර දෙකක් සහිත ප්‍රොසෙසරවලට ඔවුන්ගේම ලාංඡනය ද ලැබුණි:


Athlon 64 X2 පවුල ගබඩා රාක්කවල දිස්වන අවස්ථාවේ 4200+, 4400+, 4600+ සහ 4800+ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහිත ප්‍රොසෙසර හතරක් ඇතුළත් වේ. මෙම ප්‍රොසෙසර ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව $500 සහ $1000 අතර මිල දී ගැනීමට ලබා ගත හැක. එනම්, AMD එහි Athlon 64 X2 රේඛාව සාමාන්‍ය Athlon 64 ට වඩා මදක් ඉහළින් තබයි.
කෙසේ වෙතත්, අපි නව CPU වල පාරිභෝගික ගුණාංග විනිශ්චය කිරීමට පෙර, මෙම ප්‍රොසෙසරවල විශේෂාංග දෙස සමීපව බලමු.

Athlon 64 X2 ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

AMD ප්‍රොසෙසරවල ද්විත්ව හරය ක්‍රියාත්මක කිරීම Intel ක්‍රියාත්මක කිරීමට වඩා තරමක් වෙනස් බව සටහන් කළ යුතුය. Pentium D සහ Pentium Extreme Edition මෙන්ම, Athlon 64 X2 යනු අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම තනි චිපයක් මත ඒකාබද්ධ වූ Athlon 64 ප්‍රොසෙසර දෙකක් වුවද, AMD හි dual-core ප්‍රොසෙසරය හරය අතර සන්නිවේදනය සඳහා තරමක් වෙනස් ක්‍රමයක් ඉදිරිපත් කරයි.
කාරණය නම් Intel හි ප්‍රවේශය වන්නේ ප්‍රෙස්කොට් කෝර් දෙකක් එක් චිපයක් මත තැබීමයි. මෙම dual-core සංවිධානය සමඟ, ප්‍රොසෙසරයට හර අතර අන්තර්ක්‍රියා සඳහා විශේෂ යාන්ත්‍රණයක් නොමැත. එනම්, සාම්ප්‍රදායික ද්විත්ව-ප්‍රොසෙසර් Xeon-පාදක පද්ධතිවල මෙන්, ස්මිත්ෆීල්ඩ් හි මධ්‍යයන් පද්ධති බසය හරහා සන්නිවේදනය කරයි (උදාහරණයක් ලෙස, හැඹිලි සංයුක්ත ගැටළු විසඳීමට). ඒ අනුව, පද්ධති බසය ප්‍රොසෙසර් කෝර් අතර සහ මතකය සමඟ වැඩ කරන විට බෙදී ඇති අතර එමඟින් කෝර් දෙකෙහිම මතකයට එකවර ප්‍රවේශ වීමේදී ප්‍රමාද වැඩි වේ.
AMD ඉංජිනේරුවන් AMD64 ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ සංවර්ධන අදියරේදී බහු-core ප්‍රොසෙසර නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව කලින් දුටුවේය. මෙයට ස්තූතියි, dual-core Athlon 64 X2 හි සමහර බාධක ජය ගන්නා ලදී. පළමුව, සියලුම සම්පත් නව AMD ප්‍රොසෙසරවල අනුපිටපත් නොවේ. සෑම Athlon 64 X2 මධ්‍යයකටම තමන්ගේම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒකක කට්ටලයක් සහ කැපවූ දෙවන මට්ටමේ හැඹිලියක් ඇතත්, මධ්‍ය දෙකටම මතක පාලකය සහ අධි ප්‍රවාහන බස් පාලකය පොදු වේ. හවුල් සම්පත් සමඟ එක් එක් හරය අන්තර්ක්‍රියා කිරීම විශේෂ හරස් තීරු ස්විචයක් සහ පද්ධති ඉල්ලීම් පෝලිමක් (පද්ධති ඉල්ලීම් පෝලිම) හරහා සිදු කෙරේ. එකිනෙකා සමඟ හරය අන්තර්ක්‍රියා කිරීම ද එකම මට්ටමක සංවිධානය කර ඇත, එයට ස්තූතිවන්ත වන පරිදි පද්ධති බස් රථයේ සහ මතක බසයේ අමතර බරක් නොමැතිව හැඹිලි සහජීවනයේ ගැටළු විසඳනු ලැබේ.


මේ අනුව, එකම දෙය බාධකය, Athlon 64 X2 ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය තුළ ලබා ගත හැකි, ප්‍රොසෙසර මධ්‍යයන් අතර බෙදී ඇති මතක උප පද්ධති කලාප පළල තත්පරයට 6.4 GB වේ. කෙසේ වෙතත්, ලබන වසරේ AMD විසින් වේගවත් මතක වර්ග භාවිතා කිරීමට මාරු වීමට සැලසුම් කරයි, විශේෂයෙන් ද්විත්ව නාලිකා DDR2-667 SDRAM. මෙම පියවර dual-core CPU වල කාර්ය සාධනය වැඩි කිරීමට ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කළ යුතුය.
නව dual-core ප්‍රොසෙසරවල නවීන අධි කලාප පළල මතක වර්ග සඳහා සහය නොමැතිකම පැහැදිලි කරන්නේ AMD මූලික වශයෙන් දැනට පවතින වේදිකාවන් සමඟ Athlon 64 X2 හි ගැළපුම පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමෙනි. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, මෙම ප්‍රොසෙසර සාමාන්‍ය Athlon 64 වැනි මවු පුවරු වලම භාවිතා කළ හැක. එබැවින්, Athlon 64 X2 සතුව Socket 939 පැකේජයක්, DDR400 SDRAM සඳහා සහය දක්වන ද්විත්ව නාලිකා මතක පාලකයක් සහ සංඛ්‍යාතයක් සහිත HyperTransport බස් රථයක් සමඟ ක්‍රියා කරයි. 1 GHz දක්වා. මෙයට ස්තූතියි, dual-core AMD CPU සඳහා සහය දැක්වීම සඳහා නවීන Socket 939 මවු පුවරු සඳහා අවශ්‍ය එකම දෙය BIOS යාවත්කාලීන කිරීමකි. මේ සම්බන්ධයෙන්, වාසනාවකට මෙන්, AMD ඉංජිනේරුවන් මීට පෙර ඒවාට ගැලපෙන බව වෙන වෙනම සටහන් කළ යුතුය. ස්ථාපිත රාමුවසහ Athlon 64 X2 හි බලශක්ති පරිභෝජනය.

මේ අනුව, පවතින යටිතල පහසුකම් සමඟ ගැළපීම අනුව, AMD වෙතින් ද්විත්ව-core ප්‍රොසෙසර තරඟකාරී Intel නිෂ්පාදනවලට වඩා හොඳ විය. ස්මිත්ෆීල්ඩ් නව i955X සහ NVIDIA nFroce4 (Intel Edition) චිප්සෙට් සමඟ පමණක් අනුකූල වන අතර බල පරිවර්තකය සඳහා වැඩි ඉල්ලුමක් ද ලබා දෙයි. මවු පුවරුව.
Athlon 64 X2 ප්‍රොසෙසර පදනම් වී ඇත්තේ Toledo සහ Manchester stepping E යන කේතනාමය මත පදනම් වේ, එනම් ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව (පරිගණක නූල් දෙකක් එකවර සැකසීමේ හැකියාව හැර), නව CPUs මධ්‍ය මත පදනම්ව Athlon 64 ට සමාන වේ. සැන් ඩියාගෝසහ වැනීසිය. මේ අනුව, Athlon 64 X2 SSE3 උපදෙස් මාලාවට සහය දක්වන අතර වැඩිදියුණු කළ මතක පාලකයක් ද ඇත. Athlon 64 X2 මතක පාලකයේ විශේෂාංග අතර, විවිධ නාලිකා වල විවිධ DIMM මොඩියුල භාවිතා කිරීමේ හැකියාව (මතක නාලිකා දෙකෙහිම විවිධ ප්‍රමාණයේ මොඩියුල ස්ථාපනය කිරීම දක්වා) සහ ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය DIMM මොඩියුල හතරක් සමඟ වැඩ කිරීමේ හැකියාව සඳහන් කිරීම වටී. DDR400 මාදිලියේ.
Athlon 64 X2 (Toledo) ප්‍රොසෙසර, හරයකට 1 MB වැනි දෙවන මට්ටමේ හැඹිලියක් සහිත මධ්‍ය දෙකක් අඩංගු වන අතර, ආසන්න වශයෙන් ට්‍රාන්සිස්ටර මිලියන 233.2 කින් සමන්විත වන අතර වර්ග මීටර් 199 ක පමණ වපසරියකින් යුක්ත වේ. මි.මී. මේ අනුව, යමෙක් අපේක්ෂා කරන පරිදි, dual-core ප්‍රොසෙසරයක මියයාම සහ සංකීර්ණත්වය අනුරූප තනි-core CPU හි මියයාම මෙන් දෙගුණයක් පමණ වේ.

Athlon 64 X2 රේඛාව

Athlon 64 X2 ප්‍රොසෙසර රේඛාවට 4800+, 4600+, 4400+ සහ 4200+ යන ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහිත CPU මාදිලි හතරක් ඇතුළත් වේ. ඒවා Toledo සහ Manchester යන කේතනාම සහිත කර්නල් මත පදනම් විය හැක. ඔවුන් අතර ඇති වෙනස්කම් L2 හැඹිලියේ ප්රමාණයයි. 4800+ සහ 4400+ ශ්‍රේණිගත කිරීම් ඇති Toledo කේතනාමය සහිත ප්‍රොසෙසරවලට 1 MB ධාරිතාවක් සහිත L2 හැඹිලි දෙකක් (එක් එක් හරය සඳහා) ඇත. මැන්චෙස්ටර් කේත නාමය සහිත CPU වල හැඹිලි මතකයෙන් අඩක් ඇත: දෙවතාවක් 512 KB බැගින්.
Dual-core AMD ප්‍රොසෙසරවල සංඛ්‍යාත තරමක් ඉහළ වන අතර 2.2 හෝ 2.4 GHz ට සමාන වේ. එනම්, dual-core AMD ප්‍රොසෙසරයේ පැරණි මාදිලියේ ඔරලෝසු වේගය Athlon 64 රේඛාවේ පැරණි ප්‍රොසෙසරයේ සංඛ්‍යාතයට අනුරූප වේ.මෙයින් අදහස් වන්නේ Multithreading සඳහා සහය නොදක්වන යෙදුම්වල පවා Athlon 64 X2 හැකි වනු ඇති බවයි. ඉතා හොඳ මට්ටමේ කාර්ය සාධනයක් පෙන්නුම් කිරීමට.
විද්‍යුත් සහ තාප ලක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, Athlon 64 X2 හි තරමක් ඉහළ සංඛ්‍යාත තිබියදීත්, ඒවා තනි-core CPU වල අනුරූප ලක්ෂණ වලින් වෙනස් වේ. සාම්ප්‍රදායික Athlon 64 සඳහා 110 W එදිරිව 89 W වන අතර, 57.4A ට සාපේක්ෂව සැපයුම් ධාරාව 80A දක්වා වැඩි වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, අපි Athlon 64 FX-55 හි පිරිවිතරයන් සමඟ Athlon 64 X2 හි විද්යුත් ලක්ෂණ සංසන්දනය කළහොත්, උපරිම තාපය විසුරුවා හැරීමේ වැඩි වීම 6W පමණක් වන අතර, උපරිම ධාරාව කිසිසේත් වෙනස් නොවේ. මේ අනුව, Athlon 64 X2 ප්‍රොසෙසරය Athlon 64 FX-55 ලෙස මවු පුවරු බල පරිවර්තකය මත ආසන්න වශයෙන් එකම අවශ්‍යතා ඇති බව අපට පැවසිය හැකිය.

Athlon 64 X2 ප්‍රොසෙසර් රේඛාවේ සම්පූර්ණ ලක්ෂණ පහත පරිදි වේ:


AMD Athlon 64 X2 එහිම ඉලක්ක සපුරාලන සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධීන රේඛාවක් ලෙස ස්ථානගත කරන බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. මෙම පවුලේ ප්‍රොසෙසර යනු සම්පත්-දැඩි යෙදුම් කිහිපයක් එකවර භාවිතා කිරීමේ හැකියාව වැදගත් වන හෝ ඔවුන්ගේ දෛනික වැඩ කටයුතුවලදී ඩිජිටල් අන්තර්ගත නිර්මාණ යෙදුම් භාවිතා කරන, ඒවායින් බොහොමයක් බහු-නූල් කිරීමට ඵලදායී ලෙස සහාය දක්වන උසස් පරිශීලකයින් කණ්ඩායමක් සඳහා අදහස් කෙරේ. එනම්, Athlon 64 X2 Athlon 64 FX හි ප්‍රතිසමයක් බව පෙනේ, නමුත් ක්‍රීඩකයින් සඳහා නොව, වැඩ සඳහා පරිගණක භාවිතා කරන උද්යෝගිමත් අය සඳහා.


ඒ අතරම, Athlon 64 X2 නිකුතුව ඉතිරි රේඛාවල පැවැත්ම අවලංගු නොකරයි: Athlon 64 FX, Athlon 64 සහ Sempron. ඔවුන් සියල්ලන්ම වෙළඳපොලේ සාමකාමීව සහජීවනයෙන් දිගටම පවතිනු ඇත.
නමුත්, Athlon 64 X2 සහ Athlon 64 රේඛා ඒකාබද්ධ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ පද්ධතියක් ඇති බව වෙන වෙනම සටහන් කළ යුතුය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ 4000+ ට වඩා ඉහළ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහිත Athlon 64 ප්‍රොසෙසර වෙළඳපොලේ නොපෙන්වන බවයි. ඒ අතරම, Athlon 64 FX පවුලේ තනි-core ප්‍රොසෙසරයන් මෙම CPUs ක්‍රීඩකයින් විසින් ඉල්ලුමේ පවතින බැවින් දිගටම වර්ධනය වනු ඇත.
Athlon 64 X2 හි මිල ගණන්, ඔවුන් විසින් විනිශ්චය කිරීම, මෙම රේඛාව සාමාන්‍ය Athlon 64 හි තවදුරටත් වර්ධනයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය එසේ ය. පැරණි Athlon 64 මාදිලි මධ්‍යම මිල කාණ්ඩයට මාරු වන විට, මෙම රේඛාවේ ඉහළම මාදිලි Athlon 64 X2 මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.
Athlon 64 X2 ප්‍රොසෙසරය ජුනි මාසයේදී විකිණීමට බලාපොරොත්තු වේ. AMD හි යෝජිත සිල්ලර මිල පහත පරිදි වේ:

AMD Athlon 64 X2 4800+ - $1001;
AMD Athlon 64 X2 4600+ - $803;
AMD Athlon 64 X2 4400+ - $581;
AMD Athlon 64 X2 4200+ - $537.

Athlon 64 X2 4800+: පළමු දැන හඳුනා ගැනීම

පරීක්ෂණ සඳහා AMD Athlon 64 X2 4800+ ප්‍රොසෙසරයේ නියැදියක් ලබා ගැනීමට අපට හැකි විය, එය AMD වෙතින් dual-core CPU පෙළෙහි ජ්‍යෙෂ්ඨ මාදිලිය වේ. මෙම ප්රොසෙසරය තමන්ගේම ආකාරයෙන් පෙනුමඔහුගේ මුතුන් මිත්තන්ට බෙහෙවින් සමාන විය. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය Socket 939 සඳහා සුපුරුදු Athlon 64 FX සහ Athlon 64 ට වඩා වෙනස් වන්නේ සලකුණු වලින් පමණි.


Athlon 64 X2 සාමාන්‍ය Socket 939 ප්‍රොසෙසරයක් වන අතර එය 939-pin ප්‍රොසෙසර් සොකට් එකක් සහිත බොහෝ මවු පුවරු සමඟ අනුකූල විය යුතු වුවද, අවශ්‍ය BIOS සහාය නොමැතිකම හේතුවෙන් බොහෝ මවු පුවරු සමඟ වැඩ කිරීම දැනට අපහසු වේ. එකම එක මවු පුවරුව, මෙම CPU අපගේ රසායනාගාරයේ dual-core ආකාරයෙන් ක්‍රියා කිරීමට හැකි වූ අතර එය ASUS A8N SLI Deluxe බවට පත් විය, ඒ සඳහා Athlon 64 X2 සඳහා සහය ඇති විශේෂ තාක්ෂණික BIOS ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඩුවල්-කෝර් AMD ප්‍රොසෙසර පුළුල් ලෙස අලෙවි වීමත් සමඟ මෙම අඩුපාඩුව ඉවත් වනු ඇති බව පැහැදිලිය.
BIOS වෙතින් අවශ්‍ය සහාය නොමැතිව, ඕනෑම මවු පුවරුවක ඇති Athlon 64 X2 තනි-core මාදිලියේ පරිපූර්ණව ක්‍රියා කරන බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. එනම්, යාවත්කාලීන ස්ථිරාංග නොමැතිව, අපගේ Athlon 64 X2 4800+ Athlon 64 4000+ ලෙස ක්‍රියා කළේය.
ජනප්‍රිය CPU-Z උපයෝගීතාව තවමත් Athlon 64 X2 පිළිබඳ අසම්පූර්ණ තොරතුරු සපයයි, එය එය හඳුනා ගත්තද:


CPU-Z මධ්‍ය දෙකක් හඳුනා ගත්තද, ප්‍රදර්ශනය වන සියලුම හැඹිලි තොරතුරු සම්බන්ධ වන්නේ CPU හරවලින් එකකට පමණි.
ප්රතිඵලයක් ලෙස ප්රොසෙසරයේ ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීමට පෙර, අපි මුලින්ම එහි තාප සහ විද්යුත් ලක්ෂණ පරීක්ෂා කිරීමට තීරණය කළා. ආරම්භ කිරීම සඳහා, අපි Athlon 64 X2 4800+ හි උෂ්ණත්වය අනෙකුත් Socket 939 ප්‍රොසෙසරවල උෂ්ණත්වය සමඟ සංසන්දනය කළෙමු. මෙම අත්හදා බැලීම් සඳහා අපි තනි වායු සිසිලන AVC Z7U7414001 භාවිතා කළෙමු; ප්‍රොසෙසර S&M 1.6.0 උපයෝගීතාව භාවිතයෙන් උණුසුම් කරන ලද අතර එය dual-core Athlon 64 X2 සමඟ අනුකූල විය.


විවේකයේදී, Athlon 64 X2 හි උෂ්ණත්වය Venice core මත පදනම් වූ Athlon 64 ප්‍රොසෙසරවල උෂ්ණත්වයට වඩා තරමක් වැඩි ය. කෙසේ වෙතත්, මධ්‍ය දෙකක් තිබියදීත්, මෙම CPU 130 nm ක්‍රියාවලි තාක්ෂණය භාවිතයෙන් නිපදවන තනි-core ප්‍රොසෙසර වලට වඩා උණුසුම් නොවේ. එපමණක් නොව, උපරිම CPU භාරයේදී එකම පින්තූරය නිරීක්ෂණය කෙරේ. 100% භාරයේ ඇති Athlon 64 X2 හි උෂ්ණත්වය Athlon 64 සහ Athlon 64 FX 130 nm cores භාවිතා කරන උෂ්ණත්වයට වඩා අඩුය. මේ අනුව, අඩු සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයට සහ සංශෝධන E හරය භාවිතා කිරීමට ස්තූතිවන්ත වන අතර, AMD ඉංජිනේරුවන් ඔවුන්ගේ ද්විත්ව හර ප්‍රොසෙසරවල පිළිගත හැකි තාප විසර්ජනයක් ලබා ගැනීමට සැබවින්ම සමත් විය.
Athlon 64 X2 හි බලශක්ති පරිභෝජනය පරීක්ෂා කිරීමේදී, අපි එය තනි-core Socket 939 CPU වල අනුරූප ලක්ෂණ සමඟ පමණක් නොව, පැරණි Intel ප්‍රොසෙසරවල බලශක්ති පරිභෝජනය සමඟ සංසන්දනය කිරීමට තීරණය කළෙමු.


පුදුමයට කරුණක් නම්, Athlon 64 X2 4800+ හි බලශක්ති පරිභෝජනය Athlon 64 FX-55 හි බලශක්ති පරිභෝජනයට වඩා අඩුය. මෙය පැහැදිලි වන්නේ Athlon 64 FX-55 පැරණි 130 nm හරයක් මත පදනම් වූ නිසා එහි අමුතු දෙයක් නොමැති වීමයි. ප්‍රධාන නිගමනය වෙනස් ය: Athlon 64 FX-55 සමඟ අනුකූල වූ එම මවු පුවරු නව ද්විත්ව-core AMD ප්‍රොසෙසර සඳහා සහාය වීමට (බල පරිවර්තක බලයේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන්) හැකියාව ඇත. එනම්, AMD Athlon 64 X2 ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය සියලුම යටිතල පහසුකම් පාහේ සූදානම් බව පවසන විට එය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදියි.

ස්වාභාවිකවම, Athlon 64 X2 4800+ හි අධිස්පන්දනය කිරීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කිරීමේ අවස්ථාව අපි අතපසු නොකළෙමු. අවාසනාවකට, Athlon 64 X2 සඳහා සහය දක්වන ASUS A8N-SLI Deluxe සඳහා වන තාක්ෂණික BIOS, CPU වෝල්ටීයතාවය හෝ එහි ගුණකය වෙනස් කිරීමට ඔබට ඉඩ නොදේ. එබැවින්, ඔරලෝසු උත්පාදකයේ සංඛ්යාතය වැඩි කිරීම මගින් ප්රොසෙසරය සඳහා සම්මත වෝල්ටීයතාවයේ දී අධි ස්පන්දන අත්හදා බැලීම් සිදු කරන ලදී.
අත්හදා බැලීම් අතරතුර, ප්‍රොසෙසරය ස්ථායීව ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව දිගටම පවත්වා ගෙන යන අතරම, ඔරලෝසු උත්පාදක සංඛ්‍යාතය 225 MHz දක්වා වැඩි කිරීමට අපට හැකි විය. එනම්, overclocking ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, නව dual-core CPU හි සංඛ්‍යාතය AMD සිට 2.7 GHz දක්වා ඉහළ නැංවීමට අපට හැකි විය.


එබැවින්, overclocking විට, Athlon 64 X2 4800+ එහි සංඛ්යාතය 12.5% ​​කින් වැඩි කිරීමට ඉඩ ලබා දුන්නේය, අපගේ මතය අනුව, dual-core CPU සඳහා එතරම් නරක නැත. අවම වශයෙන්, ටොලිඩෝ හරයේ සංඛ්‍යාත විභවය අනෙකුත් සංශෝධන ඊ හරවල විභවයට ආසන්න බව අපට පැවසිය හැකිය: සැන් ඩියාගෝ, වැනිස් සහ පලර්මෝ. එබැවින් ඕවර්ක්ලොක් කිරීමේදී ලබා ගන්නා ප්‍රති result ලය මීළඟ තාක්ෂණික ක්‍රියාවලිය හඳුන්වාදීමට පෙර Athlon 64 X2 පවුල තුළ ඊටත් වඩා වේගවත් ප්‍රොසෙසරවල පෙනුම සඳහා බලාපොරොත්තුවක් ලබා දෙයි.

අපි පරීක්ෂා කළ ආකාරය

මෙම පරීක්ෂණයේ කොටසක් ලෙස, අපි dual-core Athlon 64 X2 4800+ ප්‍රොසෙසරයේ ක්‍රියාකාරිත්වය තනි-core ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහිත පැරණි ප්‍රොසෙසරවල ක්‍රියාකාරිත්වය සමඟ සංසන්දනය කළෙමු. එනම්, Athlon 64 X2 හි තරඟකරුවන් වන්නේ Athlon 64, Athlon 64 FX, Pentium 4 සහ Pentium 4 Extreme Edition ය.
අවාසනාවකට මෙන්, අද අපට AMD වෙතින් නව ද්විත්ව-core ප්‍රොසෙසරය Smithfield කේතනාමයෙන් යුත් CPU එකක් වන Intel වෙතින් තරඟකාරී විසඳුමක් සමඟ සැසඳීමක් ඉදිරිපත් කළ නොහැක. කෙසේ වෙතත්, අපගේ පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නුදුරු අනාගතයේ දී Pentium D සහ Pentium Extreme සංස්කරණයේ ප්‍රතිඵල සමඟින් අතිරේක වනු ඇත, එබැවින් රැඳී සිටින්න.
මේ අතරතුර, පහත සඳහන් සංරචක සමූහයකින් සමන්විත වූ පරීක්ෂණ සඳහා පද්ධති කිහිපයක් සහභාගී විය:

සකසන:

AMD Athlon 64 X2 4800+ (Socket 939, 2.4 GHz, 2 x 1024KB L2, core revision E6 - Toledo);
AMD Athlon 64 FX-55 (Socket 939, 2.6 GHz, 1024KB L2, core revision CG - Clawhammer);
AMD Athlon 64 4000+ (Socket 939, 2.4 GHz, 1024KB L2, core revision CG - Clawhammer);
AMD Athlon 64 3800+ (Socket 939, 2.4 GHz, 512KB L2, core revision E3 - Venice);
Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.73 GHz (LGA775, 3.73 GHz, 2MB L2);
Intel Pentium 4 660 (LGA775, 3.6 GHz, 2MB L2);
Intel Pentium 4 570 (LGA775, 3.8 GHz, 1MB L2);

මවු පුවරු:

ASUS A8N SLI Deluxe (Socket 939, NVIDIA nForce4 SLI);
NVIDIA C19 CRB Demo Board (LGA775, nForce4 SLI (Intel Edition)).

මතකය:

1024MB DDR400 SDRAM (Corsair CMX512-3200XLPRO, 2 x 512MB, 2-2-2-10);
1024MB DDR2-667 SDRAM (Corsair CM2X512A-5400UL, 2 x 512MB, 4-4-4-12).

ග්‍රැෆික් කාඩ්පත:- PowerColor RADEON X800 XT (PCI-E x16).
තැටි උප පද්ධතිය:- Maxtor MaXLine III 250GB (SATA150).
මෙහෙයුම් පද්ධතිය: - Microsoft Windows XP SP2.

කාර්ය සාධනය

කාර්යාල වැඩ

කාර්යාල යෙදුම්වල කාර්ය සාධනය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා, අපි SYSmark 2004 සහ Business Winstone 2004 පරීක්ෂණ භාවිතා කළෙමු.


Business Winstone 2004 පරීක්ෂණය පොදු යෙදුම්වල පරිශීලක වැඩ අනුකරණය කරයි: Microsoft Access 2002, Microsoft Excel 2002, Microsoft FrontPage 2002, Microsoft Outlook 2002, Microsoft PowerPoint 2002, Microsoft Project 2002, Microsoft Word 2002, Norton AntiVirus Professional Edition 2003 සහ WinZip 8.1. ලබාගත් ප්‍රති result ලය තරමක් තාර්කික ය: මෙම සියලුම යෙදුම් බහු-නූල් භාවිතා නොකරයි, එබැවින් Athlon 64 X2 එහි තනි-core සහකරු වන Athlon 64 4000+ ට වඩා තරමක් වේගවත් වේ. ටොලිඩෝ හරයේ වැඩි දියුණු කළ මතක පාලකය, දෙවන හරයක් තිබීමෙන් නොව, සුළු වාසිය පැහැදිලි කරයි.
කෙසේ වෙතත්, එදිනෙදා කාර්යාල කටයුතුවලදී, යෙදුම් කිහිපයක් එකවර ක්රියාත්මක වේ. මෙම අවස්ථාවෙහිදී dual-core AMD ප්‍රොසෙසර කෙතරම් ඵලදායීද යන්න පහත දැක්වේ.


මෙම අවස්ථාවේදී, Microsoft Outlook හි වැඩ කිරීමේ වේගය මනිනු ලැබේ අන්තර්ජාල ගවේෂකය, ඇතුලේ ඉන්නකොට පසුබිමගොනු පිටපත් වෙමින් පවතී. කෙසේ වෙතත්, පහත රූප සටහනේ දැක්වෙන පරිදි, ගොනු පිටපත් කිරීම එතරම් අපහසු කාර්යයක් නොවන අතර dual-core ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය මෙහි කිසිදු ප්රතිලාභයක් ලබා නොදේ.


මේ පරීක්ෂණය ටිකක් අමාරුයි. මෙහිදී, පරිශීලකයා Excel සහ Word හි පෙරබිමෙහි වැඩ කරන අතර පසුබිමේ Winzip භාවිතයෙන් ගොනු සංරක්ෂණය කර ඇත. තවද මෙම අවස්ථාවෙහිදී, අපට dual-core තාක්ෂණයෙන් ඉතා ස්පර්ශ කළ හැකි ලාභාංශයක් ලැබේ. Athlon 64 X2 4800+, 2.4 GHz දී ක්‍රියාත්මක වන අතර, Athlon 64 4000+ පමණක් නොව, 2.6 GHz සංඛ්‍යාතයක් සහිත තනි-core Athlon 64 FX-55 ද අභිබවා යයි.


පසුබිමේ ක්‍රියාත්මක වන කාර්යයන් වඩාත් සංකීර්ණ වන විට, ද්විත්ව හර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ ප්‍රතිලාභ වඩ වඩාත් මතු වීමට පටන් ගනී. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, මයික්‍රොසොෆ්ට් එක්සෙල්, මයික්‍රොසොෆ්ට් ප්‍රොජෙක්ට්, මයික්‍රොසොෆ්ට් ප්‍රවේශ, මයික්‍රොසොෆ්ට් පවර්පොයින්ට්, මයික්‍රොසොෆ්ට් ෆ්‍රන්ට්පේජ් සහ වින්සිප් හි පරිශීලකයාගේ වැඩ අනුකරණය කර ඇති අතර ප්‍රති-වයිරස ස්කෑන් කිරීම පසුබිමේ සිදු වේ. මෙම පරීක්ෂණයේදී, ධාවනය වන යෙදුම් වලට Athlon 64 X2 හි හර දෙකම නිසි ලෙස පැටවීමට හැකි වේ, එහි ප්‍රති result ලය පැමිණීමට වැඩි කාලයක් නොමැත. Dual-core ප්‍රොසෙසරයක් සමාන තනි-core ප්‍රොසෙසරයකට වඩා එකහමාරක් වේගයෙන් කාර්යයන් විසඳයි.


Zip සංරක්ෂිතයක ලේඛන කට්ටලයක් අඩංගු Outlook 2002 හි ලිපියක් ලබා ගන්නා පරිශීලකයෙකුගේ කාර්යය අපි මෙහිදී අනුකරණය කරමු. ලැබුණු ගොනු VirusScan 7.0 භාවිතයෙන් වෛරස් සඳහා පරිලෝකනය කරන අතර, පරිශීලකයා විද්‍යුත් තැපෑල බලා Outlook දින දර්ශනයේ සටහන් කරයි. පරිශීලකයා ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලෝරර් 6.0 භාවිතයෙන් ආයතනික වෙබ් අඩවිය සහ සමහර ලේඛන පිරික්සයි.
මෙම පරිශීලක මෙහෙයුම් ආකෘතියට බහු-නූල් භාවිතය ඇතුළත් වේ, එබැවින් AMD සහ Intel වෙතින් තනි-core ප්‍රොසෙසරවලට වඩා Athlon 64 X2 4800+ ඉහළ කාර්ය සාධනයක් පෙන්නුම් කරයි. "අතථ්‍ය" බහු-නූල් හයිපර්-ත්‍රෙඩින් තාක්‍ෂණය සහිත පෙන්ටියම් 4 ප්‍රොසෙසරවලට සැබෑ ස්වාධීන ප්‍රොසෙසර් කෝර් දෙකක් ඇති Athlon 64 X2 තරම් ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ගැන ආඩම්බර විය නොහැකි බව සලකන්න.


මෙම මිණුම් ලකුණෙහි, උපකල්පිත පරිශීලකයෙකු Word 2002 හි පෙළ සංස්කරණය කරන අතර ශ්‍රව්‍ය ගොනුව බවට පරිවර්තනය කිරීමට Dragon NaturallySpeaking 6 භාවිතා කරයි. පෙළ ලේඛනය. නිමි ලේඛනය සමඟ pdf ආකෘතියට පරිවර්තනය වේ Acrobat භාවිතා කරමින් 5.0.5. ඉන්පසුව, ජනනය කරන ලද ලේඛනය භාවිතා කරමින්, PowerPoint 2002 හි ඉදිරිපත් කිරීමක් සාදනු ලැබේ. තවද මෙම අවස්ථාවේදී, Athlon 64 X2 නැවතත් ඉහළට පැමිණේ.


මෙහි වැඩ ආකෘතිය පහත පරිදි වේ: පරිශීලකයා Access 2002 හි දත්ත ගබඩාවක් විවෘත කර විමසුම් මාලාවක් ධාවනය කරයි. WinZip 8.1 භාවිතයෙන් ලේඛන සංරක්ෂණය කර ඇත. විමසුම් ප්‍රතිඵල Excel 2002 වෙත අපනයනය කරනු ලබන අතර, ඒවා මත පදනම්ව ප්‍රස්ථාරයක් ගොඩනගා ඇත. මෙම අවස්ථාවේ දී dual-core හි ධනාත්මක බලපෑම ද පවතින නමුත්, Pentium 4 පවුලේ ප්‍රොසෙසර් මෙම කාර්යයට තරමක් වේගයෙන් මුහුණ දෙයි.
සාමාන්‍යයෙන්, කාර්යාලීය යෙදුම්වල dual-core ප්‍රොසෙසර භාවිතා කිරීම සාධාරණීකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් දේ පැවසිය හැකිය. මෙම ආකාරයේ යෙදුම් බහු-නූල් වැඩ බර සඳහා කලාතුරකින් ප්‍රශස්ත කර ඇත. එබැවින්, dual-core ප්‍රොසෙසරයක එක් විශේෂිත යෙදුමක වැඩ කරන විට ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට අපහසු වේ. කෙසේ වෙතත්, වැඩ ආකෘතිය සමහර සම්පත්-දැඩි කාර්යයන් පසුබිම තුළ සිදු කරනු ලබන්නේ නම්, මධ්යය දෙකක් සහිත ප්රොසෙසරයන් කාර්ය සාධනයේ ඉතා කැපී පෙනෙන වැඩි වීමක් ලබා දිය හැකිය.

ඩිජිටල් අන්තර්ගත නිර්මාණය

මෙම කොටසේදී, අපි නැවතත් SYSmark 2004 සහ Multimedia Content Creation Winstone 2004 හි විස්තීර්ණ පරීක්ෂණ භාවිතා කරන්නෙමු.


මිණුම් ලකුණ පහත යෙදුම්වල වැඩ අනුකරණය කරයි: Adobe Photoshop 7.0.1, Adobe Premiere 6.50, Macromedia Director MX 9.0, Macromedia Dreamweaver MX 6.1, Microsoft Windows Media Encoder 9 අනුවාදය 9.00.00.2980, NewTek LightWave 3D 7.5b, Steinberg Wave.0. ඩිජිටල් අන්තර්ගත සෑදීම සහ සැකසීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති බොහෝ යෙදුම් බහු-නූල් සඳහා සහය දක්වන බැවින්, මෙම පරීක්ෂණයේ Athlon 64 X2 4800+ හි සාර්ථකත්වය කිසිසේත්ම පුදුමයට කරුණක් නොවේ. එපමනක් නොව, යෙදුම් කිහිපයක සමාන්තර ක්‍රියාකාරිත්වය භාවිතා නොකරන විට පවා මෙම dual-core CPU හි වාසිය ප්‍රකාශ වන බව අපි සටහන් කරමු.


යෙදුම් කිහිපයක් එකවර ක්‍රියාත්මක වන විට, ද්විත්ව හර ප්‍රොසෙසරවලට වඩාත් ආකර්ෂණීය ප්‍රතිඵල ලබා දීමට හැකියාව ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, මෙම පරීක්ෂණයේදී, 3ds max 5.1 පැකේජය තුළ රූපයක් bmp ගොනුවකට ලබා දෙන අතර, ඒ සමඟම, පරිශීලකයා Dreamweaver MX හි වෙබ් පිටු සකස් කරයි. එවිට පරිශීලකයා දෛශිකයෙන් නිරූපණය කරයි ග්රැෆික් ආකෘතිය 3D සජීවිකරණය.


මෙම අවස්ථාවේදී, අපි Premiere 6.5 හි පරිශීලකයෙකුගේ කාර්යය අනුකරණය කරමු, ඔහු වෙනත් වීඩියෝ කිහිපයකින් අමු ආකෘතියෙන් සහ වෙනම ශ්‍රව්‍ය පීලි වලින් වීඩියෝ පටයක් නිර්මාණය කරයි. මෙහෙයුම සම්පූර්ණ වන තෙක් බලා සිටින අතරතුර, පරිශීලකයා Photoshop 7.01 හි රූපයක් ද සූදානම් කරයි, පවතින රූපය වෙනස් කර එය තැටියට සුරකියි. වීඩියෝව නිර්මාණය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු, පරිශීලකයා එය සංස්කරණය කර පසු ප්‍රයෝග 5.5 හි විශේෂ ප්‍රයෝග එක් කරයි.
නැවතත් අපි AMD වෙතින් ද්විත්ව-core ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ යෝධ වාසියක් දකිනවා සාමාන්‍ය Athlon 64 සහ Athlon 64 FX යන දෙකටම වඩා, සහ Pentium 4 හරහා "අථත්‍ය" බහු-core Hyper-Threading තාක්ෂණය සමඟ.


AMD හි dual-core ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ ජයග්‍රහණයේ තවත් ප්‍රකාශනයක් මෙන්න. එහි හේතු පෙර නඩුවට සමාන වේ. ඔවුන් භාවිතා කරන වැඩ ආකෘතියේ බොරු. මෙහිදී, උපකල්පිත පරිශීලකයෙකු අපනයනය කරන ලද ත්‍රිමාණ දෛශික ග්‍රැෆික් චිත්‍රපටය විවෘත කිරීමට Flash MX භාවිතා කරන අතරතුර zip ගොනුවකින් වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය විසන්ධි කරයි. පරිශීලකයා පසුව වෙනත් පින්තූර ඇතුළත් කිරීමට එය වෙනස් කර වේගවත් සජීවිකරණයක් සඳහා එය ප්‍රශස්ත කරයි. විශේෂ ප්‍රයෝග සහිත අවසාන වීඩියෝව සම්පීඩනය කර ඇත වින්ඩෝස් භාවිතා කරමින්අන්තර්ජාලය හරහා විකාශනය කිරීම සඳහා මාධ්‍ය එන්කෝඩර් 9. පසුව නිර්මාණය කරන ලද වෙබ් අඩවිය Dreamweaver MX හි ගොඩනගා ඇති අතර, සමාන්තරව VirusScan 7.0 භාවිතයෙන් පද්ධතිය වෛරස් සඳහා පරිලෝකනය කරයි.
මේ අනුව, ඩිජිටල් අන්තර්ගතයන් සමඟ ක්‍රියා කරන යෙදුම් සඳහා ද්විත්ව හර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයක් ඉතා ප්‍රයෝජනවත් බව හඳුනාගත යුතුය. මෙම වර්ගයේ ඕනෑම කාර්යයක් පාහේ ඵලදායී ලෙස CPU හර දෙකම එකවර පැටවිය හැක, එය පද්ධතියේ වේගය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කිරීමට හේතු වේ.

PCMark04, 3DMark 2001 SE, 3DMark05

වෙනමම, FutureMark වෙතින් ජනප්‍රිය කෘතිම මිණුම් සලකුණු වලින් Athlon 64 X2 හි වේගය දෙස බැලීමට අපි තීරණය කළෙමු.






අප කලින් නැවත නැවතත් සඳහන් කර ඇති පරිදි, PCMark04 පරීක්ෂණය බහු-නූල් පද්ධති සඳහා ප්‍රශස්ත කර ඇත. Athlon 64 පවුලේ CPU වලට වඩා Hyper-Threading තාක්ෂණය සහිත Pentium 4 ප්‍රොසෙසර එහි හොඳ ප්‍රතිඵල පෙන්නුම් කළේ එබැවිනි.කෙසේ වෙතත් දැන් තත්ත්වය වෙනස් වී ඇත. Athlon 64 X2 4800+ හි ඇති නියම හර දෙක මෙම ප්‍රොසෙසරය ප්‍රස්ථාරයේ ඉහළින්ම තබා ඇත.






3DMark පවුලේ ග්‍රැෆික් පරීක්ෂණ කිසිදු ආකාරයකින් බහු නූල් කිරීමට සහාය නොදක්වයි. එබැවින්, Athlon 64 X2 හි ප්‍රතිඵල 2.4 GHz සංඛ්‍යාතයක් සහිත සාමාන්‍ය Athlon 64 හි ප්‍රතිඵලවලට වඩා සුළු වශයෙන් වෙනස් වේ. Athlon 64 4000+ හි ඇති සුළු වාසිය Toledo core හි වැඩි දියුණු කළ මතක පාලකයක් තිබීම සහ Athlon 64 3800+ මත - විශාල හැඹිලි මතකය මගින් පැහැදිලි කෙරේ.
කෙසේ වෙතත්, 3DMark05 බහු නූල් භාවිතා කළ හැකි පරීක්ෂණ කිහිපයක් ඇතුළත් වේ. මේවා CPU පරීක්ෂණ වේ. මෙම මිණුම් සලකුණු වලදී, මධ්‍යම ප්‍රොසෙසරය vertex shaders හි මෘදුකාංග අනුකරණය සමඟ ආරෝපණය කර ඇති අතර, ඊට අමතරව, දෙවන නූල් ක්‍රීඩා පරිසරයේ භෞතික විද්‍යාව ගණනය කරයි.






ප්රතිඵල ඉතා ස්වභාවිකයි. යෙදුමකට මධ්‍ය දෙකක් භාවිතා කළ හැකි නම්, ද්විත්ව-core ප්‍රොසෙසර තනි-core ප්‍රොසෙසර වලට වඩා ඉතා වේගවත් වේ.

ක්රීඩා යෙදුම්















අවාසනාවකට, නවීන සූදු යෙදුම් බහු නූල් සඳහා සහය නොදක්වයි. "අතථ්‍ය" බහු-core Hyper-Threading තාක්ෂණය බොහෝ කලකට පෙර දර්ශනය වූවද, ක්‍රීඩා සංවර්ධකයින් ක්‍රීඩා එන්ජිම විසින් සිදු කරන ලද ගණනය කිරීම් නූල් කිහිපයකට බෙදීමට ඉක්මන් නොවේ. කාරණය, බොහෝ දුරට, ක්‍රීඩා සඳහා මෙය කිරීම අපහසු නොවේ. පෙනෙන විදිහට, ක්‍රීඩා සඳහා ප්‍රොසෙසරයේ පරිගණක හැකියාවන් වැඩි කිරීම එතරම් වැදගත් නොවේ, මන්ද මෙම වර්ගයේ කාර්යයන්හි ප්‍රධාන භාරය වීඩියෝ කාඩ්පත මතට වැටේ.
කෙසේ වෙතත්, වෙළඳපොලේ dual-core CPU වල පෙනුම ක්‍රීඩා නිෂ්පාදකයින් මධ්‍යම ප්‍රොසෙසරය වැඩිපුර ගණනය කිරීම් සමඟ පැටවීමට පටන් ගනී යැයි යම් බලාපොරොත්තුවක් ලබා දෙයි. මෙහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ දියුණු කෘතිම බුද්ධිය සහ යථාර්ථවාදී භෞතික විද්‍යාව සහිත නව පරම්පරාවේ ක්‍රීඩා බිහිවීම විය හැකිය.

මේ අතර, සූදු පද්ධතිවල dual-core CPU භාවිතා කිරීමේ තේරුමක් නැත. එබැවින්, AMD විසින් AMD විසින් එහි ප්‍රොසෙසර පෙළ සංවර්ධනය කිරීම නැවැත්වීමට යන්නේ නැත, විශේෂයෙන් ක්‍රීඩකයින් වන Athlon 64 FX ඉලක්ක කර ගනිමින්. මෙම ප්‍රොසෙසර ඉහළ සංඛ්‍යාත සහ තනි පරිගණක හරයක් තිබීම මගින් සංලක්ෂිත වේ.

තොරතුරු සම්පීඩනය


අවාසනාවන්ත ලෙස, WinRAR බහු නූල් සඳහා සහය නොදක්වයි, එබැවින් Athlon 64 X2 4800+ හි ප්‍රතිඵලය සාමාන්‍ය Athlon 64 4000+ හි ප්‍රතිඵලයට වඩා ප්‍රායෝගිකව වෙනස් නොවේ.


කෙසේ වෙතත්, ද්විත්ව හරයන් ඵලදායී ලෙස භාවිතා කළ හැකි ලේඛනාගාර තිබේ. උදාහරණයක් ලෙස, 7zip. එහිදී පරීක්‍ෂා කළ විට, Athlon 64 X2 4800+ හි ප්‍රතිඵල මෙම ප්‍රොසෙසරයේ පිරිවැය සම්පූර්ණයෙන්ම සාධාරණීකරණය කරයි.

ශ්රව්ය සහ වීඩියෝ කේතනය


මෑතක් වන තුරු, ජනප්‍රිය mp3 codec Lame බහු නූල් සඳහා සහය නොදැක්වීය. කෙසේ වෙතත්, අලුතින් නිකුත් කරන ලද 3.97 alpha 2 අනුවාදය මෙම අඩුපාඩුව නිවැරදි කරන ලදී. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, Pentium 4 ප්‍රොසෙසර Athlon 64 ට වඩා වේගයෙන් ශ්‍රව්‍ය කේතනය කිරීමට පටන් ගත් අතර Athlon 64 X2 4800+, එහි තනි-core සගයන්ට වඩා ඉදිරියෙන් සිටියද, තවමත් Pentium 4 පවුලේ සහ Pentium 4 Extreme හි පැරණි මාදිලිවලට වඩා තරමක් පිටුපසින් සිටී. සංස්කරණය.


Mainconcept codec හට සැකසුම් මධ්‍ය දෙකක් භාවිතා කළ හැකි වුවද, Athlon 64 X2 හි වේගය එහි තනි-core සගයන් විසින් පෙන්නුම් කරන කාර්ය සාධනයට වඩා වැඩි නොවේ. එපමනක් නොව, මෙම වාසිය dual-core ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය මගින් පමණක් නොව, SSE3 විධාන සඳහා සහය මගින් මෙන්ම වැඩිදියුණු කළ මතක පාලකය මගින් අර්ධ වශයෙන් පැහැදිලි කර ඇත. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, Mainconcept හි එක් හරයක් සහිත Pentium 4 Athlon 64 X2 4800+ ට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වේගවත් වේ.


ජනප්රිය DiVX codec සමඟ MPEG-4 කේතනය කරන විට, පින්තූරය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වේ. Athlon 64 X2, දෙවන හරය තිබීම නිසා, වේගයේ හොඳ වැඩි වීමක් ලැබෙන අතර, එය පැරණි Pentium 4 මාදිලි පවා අභිබවා යාමට ඉඩ සලසයි.


XviD codec එක multithreading සඳහා ද සහය දක්වයි, නමුත් මෙම නඩුවේ දෙවන හරය එකතු කිරීම DiVX කථාංගයට වඩා වේගයෙහි ඉතා කුඩා වැඩි වීමක් ලබා දෙයි.


නිසැකවම, Windows Media Encoder බහු-core ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සඳහා හොඳම ප්‍රශස්ත කෝඩෙක් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, Athlon 64 X2 4800+ මෙම කෝඩෙක් එක භාවිතා කරමින් එකම ඔරලෝසුවේ වේගයකින් ධාවනය වන තනි-core Athlon 64 4000+ එකකට වඩා 1.7 ගුණයක් වේගයෙන් කේතනය කළ හැක. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, WME හි තනි-core සහ dual-core ප්‍රොසෙසර අතර ඕනෑම ආකාරයක තරඟයක් ගැන කතා කිරීම නිෂ්ඵල ය.
ඩිජිටල් අන්තර්ගත සැකසුම් යෙදුම් මෙන්, කෝඩෙක්ස් අතිමහත් බහුතරයක් දිගුකාලීනව Hyper-Threading සඳහා ප්‍රශස්ත කර ඇත. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, පරිගණක නූල් දෙකක් එකවර ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසන ද්විත්ව-core ප්‍රොසෙසර, තනි-core ප්‍රොසෙසර වලට වඩා වේගයෙන් කේතනය කරයි. එනම්, ශ්‍රව්‍ය සහ දෘශ්‍ය අන්තර්ගතය කේතනය කිරීම සඳහා මධ්‍ය දෙකක් සහිත CPU සහිත පද්ධති භාවිතා කිරීම තරමක් යුක්ති සහගත ය.

පින්තූර සහ වීඩියෝ සංස්කරණය කිරීම









Adobe හි ජනප්‍රිය වීඩියෝ සැකසුම් සහ රූප සංස්කරණ නිෂ්පාදන බහු ප්‍රොසෙසර් පද්ධති සහ Hyper-Threading සඳහා හොඳින් ප්‍රශස්ත කර ඇත. එබැවින්, Photoshop, After Effects සහ Premiere හි, AMD හි dual-core ප්‍රොසෙසරය අතිශයින්ම ඉහළ කාර්ය සාධනයක් පෙන්නුම් කරයි, එය Athlon 64 FX-55 පමණක් නොව, මෙම පන්තියේ කාර්යයන්හි වේගවත් වන Pentium 4 ප්‍රොසෙසරවල ද කාර්ය සාධනය සැලකිය යුතු ලෙස ඉක්මවා යයි. .

පෙළ හඳුනා ගැනීම


දෘශ්‍ය පෙළ හඳුනාගැනීම සඳහා තරමක් ජනප්‍රිය වැඩසටහනක්, ABBYY Finereader, එය Hyper-Threading තාක්‍ෂණය සහිත ප්‍රොසෙසර සඳහා ප්‍රශස්ත කර ඇතත්, Athlon 64 X2 මත ක්‍රියා කරන්නේ එක් නූලකින් පමණි. ප්‍රොසෙසරයේ නම මගින් ගණනය කිරීම් සමාන්තර කිරීමේ හැකියාව හඳුනා ගන්නා ක්‍රමලේඛකයින් විසින් පැහැදිලි වැරැද්දක් ඇත.
අවාසනාවකට මෙන්, වැරදි වැඩසටහන්කරණයේ සමාන උදාහරණ අදටත් සිදු වේ. අද ABBYY Finereader වැනි යෙදුම් සංඛ්‍යාව අවම වන අතර නුදුරු අනාගතයේ දී ඒවායේ සංඛ්‍යාව බිංදුව දක්වා අඩු වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

ගණිතමය ගණනය කිරීම්






එය අමුතු දෙයක් ලෙස පෙනුනද, මෙහෙයුම් කාමරයේ අනුවාදයේ ඇති ජනප්‍රිය ගණිත පැකේජ වන MATLAB සහ Mathematica වින්ඩෝස් පද්ධති XP බහු නූල් සඳහා සහය නොදක්වයි. එබැවින්, මෙම කාර්යයන් වලදී Athlon 64 X2 4800+ Athlon 64 4000+ හා සමාන මට්ටමේම ක්‍රියා කරයි, එය වඩා හොඳ ප්‍රශස්ත මතක පාලකයක් නිසා පමණක් එය අභිබවා යයි.


නමුත් බොහෝ ගණිතමය ආකෘතිකරණ කාර්යයන් මඟින් ගණනය කිරීම් සමාන්තරකරණය සංවිධානය කිරීමට හැකි වන අතර එමඟින් ද්විත්ව හර CPU භාවිතා කිරීමේදී හොඳ කාර්ය සාධනයක් වැඩි වේ. ScienceMark පරීක්ෂණයෙන් මෙය සනාථ වේ.

3D විදැහුම්කරණය






අවසාන විදැහුම්කරණය පහසුවෙන් සහ කාර්යක්ෂමව සමාන්තරගත කළ හැකි කාර්යයකි. එමනිසා, 3ds max හි වැඩ කිරීමේදී පරිගණක හර දෙකකින් සමන්විත Athlon 64 X2 ප්‍රොසෙසරයක් භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට කාර්ය සාධනයේ ඉතා හොඳ වැඩි වීමක් ලබා ගැනීමට හැකි වීම පුදුමයක් නොවේ.






Lightwave හි සමාන පින්තූරයක් නිරීක්ෂණය කෙරේ. මේ අනුව, අවසාන විදැහුම්කරණයේදී dual-core ප්‍රොසෙසර භාවිතය රූප සහ වීඩියෝ සැකසුම් යෙදුම් වලට වඩා අඩු ප්‍රයෝජනයක් නොවේ.

සාමාන්ය හැඟීම්

අපගේ පරීක්ෂණයේ ප්රතිඵල මත පදනම්ව සාමාන්ය නිගමන සකස් කිරීමට පෙර, තිරය පිටුපස ඉතිරි වූ දේ ගැන වචන කිහිපයක් පැවසිය යුතුය. එනම්, dual-core ප්‍රොසෙසර සහිත පද්ධති භාවිතා කිරීමේ පහසුව ගැන. කාරණය නම්, එක් තනි-core ප්‍රොසෙසරයක් සහිත පද්ධතියක, උදාහරණයක් ලෙස, Athlon 64, ඕනෑම වේලාවක ක්‍රියාත්මක කළ හැක්කේ එක් ගණනය කිරීමේ නූල් එකක් පමණි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ එකවර යෙදුම් කිහිපයක් පද්ධතිය මත ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම්, විශාල සංඛ්‍යාත සහිත කාර්යයන් අතර ප්‍රොසෙසර සම්පත් මාරු කිරීමට OC උපලේඛකයාට බල කෙරේ.

නවීන ප්‍රොසෙසර ඉතා වේගවත් බැවින්, කාර්යයන් අතර මාරුවීම සාමාන්‍යයෙන් පරිශීලකයාට නොපෙනී පවතී. කෙසේ වෙතත්, CPU කාලය පෝලිමේ වෙනත් කාර්යයන් වෙත මාරු කිරීමට බාධා කිරීමට අපහසු යෙදුම් ද ඇත. මෙම අවස්ථාවේ දී, මෙහෙයුම් පද්ධතිය මන්දගාමී වීමට පටන් ගනී, එය බොහෝ විට පරිගණකයේ වාඩි වී සිටින පුද්ගලයාට කෝපයක් ඇති කරයි. එසේම, යෙදුමක්, ප්‍රොසෙසර සම්පත් උදුරා ගැනීමෙන්, “කැටි කරන” තත්වයක් නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර, එවැනි යෙදුමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ඉවත් කිරීම ඉතා අපහසු විය හැකිය, මන්ද එය මෙහෙයුම් පද්ධතියට පවා ප්‍රොසෙසර සම්පත් ලබා නොදෙන බැවිනි. උපලේඛකයා.

dual-core ප්‍රොසෙසර සහිත පද්ධතිවල එවැනි ගැටළු පැන නගින්නේ ඉතා අඩුවෙන්. කාරණය නම් හර දෙකක් සහිත ප්‍රොසෙසරවලට එකවර පරිගණක නූල් දෙකක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව ඇත; ඒ අනුව, උපලේඛකයේ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා, ධාවනය වන යෙදුම් අතර බෙදිය හැකි නිදහස් සම්පත් මෙන් දෙගුණයක් ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, dual-core ප්‍රොසෙසරයක් සහිත පද්ධතියක වැඩ අපහසුතාවයට පත් වීමට නම්, සියලුම CPU සම්පත් නොබෙදවා භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කරන ක්‍රියාවලි දෙකක එකවර ඡේදනයක් තිබිය යුතුය.

අවසාන වශයෙන්, සම්පත්-දැඩි යෙදුම් විශාල සංඛ්‍යාවක් සමාන්තරව ක්‍රියාත්මක කිරීම තනි-core සහ dual-core ප්‍රොසෙසරයක් සහිත පද්ධතියක ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපාන ආකාරය පෙන්වන කුඩා අත්හදා බැලීමක් කිරීමට අපි තීරණය කළෙමු. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, අපි පසුබිමේ WinRAR ලේඛනාගාරයේ පිටපත් කිහිපයක් ධාවනය කරමින් Half-Life 2 හි fps ගණන මැනිය.


ඔබට පෙනෙන පරිදි, පද්ධතිය තුළ Athlon 64 X2 4800+ ප්‍රොසෙසරයක් භාවිතා කරන විට, Half-Life 2 හි කාර්ය සාධනය තනි-core, නමුත් ඉහළ සංඛ්‍යාත Athlon 64 FX-55 සහිත පද්ධතියකට වඩා බොහෝ කාලයක් පිළිගත හැකි මට්ටමක පවතී. ප්රොසෙසරය. ඇත්ත වශයෙන්ම, තනි-core ප්‍රොසෙසරයක් සහිත පද්ධතියක, එක් පසුබිම් යෙදුමක් ධාවනය කිරීම දැනටමත් වේගය දෙගුණයකින් පහත වැටීමට හේතු වේ. පසුබිමේ ක්‍රියාත්මක වන කාර්යයන් සංඛ්‍යාව තවදුරටත් වැඩි වන විට, කාර්ය සාධනය අසභ්‍ය මට්ටමට පහත වැටේ.
Dual-core ප්‍රොසෙසරයක් සහිත පද්ධතියක, පෙරබිමෙහි ක්‍රියාත්මක වන යෙදුමක ඉහළ කාර්ය සාධනයක් වැඩි කාලයක් පවත්වා ගැනීමට හැකි වේ. WinRAR හි තනි පිටපතක් ධාවනය කිරීම නොපෙනී යයි, තවත් පසුබිම් යෙදුම් එකතු කිරීම, පෙරබිම් කාර්යයට බලපෑමක් ඇති වුවද, වඩා කුඩා කාර්ය සාධන පහරක් ඇති කරයි. මෙම නඩුවේ වේගය පහත වැටීමට හේතු වී ඇත්තේ ප්‍රොසෙසර සම්පත් නොමැතිකම නිසා නොව, සීමිත බෙදීම නිසා බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. කලාප පළලධාවනය වන යෙදුම් අතර මතක බස්. එනම්, පසුබිම් කාර්යයන් සක්‍රියව මතකය භාවිතා නොකරන්නේ නම්, පෙරබිම් යෙදුම වැඩි පසුබිම් භාරයකට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඉඩක් නැත.

නිගමන

අද අපි AMD වෙතින් dual-core ප්‍රොසෙසර් සමඟ අපගේ පළමු දැන හඳුනා ගැනීම ලබා ගත්තෙමු. පරීක්ෂණ පෙන්වා දී ඇති පරිදි, එක් ප්‍රොසෙසරයක හර දෙකක් ඒකාබද්ධ කිරීමේ අදහස ප්‍රායෝගිකව එහි ශක්‍යතාව පෙන්නුම් කර ඇත.
ද්විත්ව හර ප්‍රොසෙසර භාවිතා කිරීම ඩෙස්ක්ටොප් පද්ධති, multithreading ඵලදායී ලෙස භාවිතා කරන යෙදුම් ගණනාවක වේගය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කළ හැක. Virtual multithreading තාක්‍ෂණය, Hyper-Threading Pentium 4 පවුලේ ප්‍රොසෙසරවල ඉතා දිගු කාලයක් පැවතීම හේතුවෙන්, සංවර්ධකයින් මෘදුකාංග Dual-core CPU ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයෙන් ප්‍රයෝජන ගත හැකි තරමක් විශාල වැඩසටහන් සංඛ්‍යාවක් දැනට තිබේ. මේ අනුව, dual-core ප්‍රොසෙසරවල වේගය වැඩි කරන යෙදුම් අතර, වීඩියෝ සහ ශ්‍රව්‍ය කේතනය, ත්‍රිමාණ ආකෘති නිර්මාණය සහ විදැහුම්කරණ පද්ධති, ඡායාරූප සහ වීඩියෝ සංස්කරණ වැඩසටහන් මෙන්ම වෘත්තීය CAD පන්තියේ ග්‍රැෆික් යෙදුම් සඳහා උපයෝගිතා සටහන් කළ යුතුය.
ඒ අතරම, multithreading භාවිතා නොකරන හෝ අතිශයින්ම සීමිත ලෙස භාවිතා කරන මෘදුකාංග විශාල ප්රමාණයක් පවතී. එවැනි වැඩසටහන් වල කැපී පෙනෙන නියෝජිතයන් අතර කාර්යාල යෙදුම්, වෙබ් බ්රවුසර, ඊමේල් සේවාදායකයින්, මාධ්ය වාදකයන් සහ ක්රීඩා වේ. කෙසේ වෙතත්, එවැනි යෙදුම්වල වැඩ කරන විට පවා, dual-core CPU ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, යෙදුම් කිහිපයක් එකවර ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථා වලදී.
ඉහත කරුණු සාරාංශගත කරමින්, පහත ප්‍රස්ථාරයේ අපි 2.4 GHz එකම සංඛ්‍යාතයකින් ක්‍රියාත්මක වන තනි-core Athlon 64 4000+ ට වඩා dual-core Athlon 64 X2 4800+ ප්‍රොසෙසරයේ වාසිය පිළිබඳ සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රකාශනයක් ලබා දෙමු.


ඔබට ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙනෙන පරිදි, Athlon 64 X2 4800+ බොහෝ යෙදුම්වල Athlon 64 පවුලේ පැරණි CPU වලට වඩා ඉතා වේගවත් බව පෙනී යයි. තවද, Athlon 64 X2 4800+ හි අතිවිශිෂ්ට ලෙස අධික පිරිවැය සඳහා නොවේ නම්, $1000 ඉක්මවන විට, මෙම CPU පහසුවෙන් ඉතා ලාභදායී අත්පත් කර ගැනීමක් ලෙස හැඳින්විය හැක. එපමනක් නොව, කිසිදු යෙදුමක එය එහි තනි-core සගයන්ට වඩා පසුගාමී නොවේ.
Athlon 64 X2 හි මිල සලකා බැලීමේදී, අද මෙම ප්‍රොසෙසර, Athlon 64 FX සමඟ, ධනවත් උද්‍යෝගිමත් අයට තවත් දීමනාවක් පමණක් විය හැකි බව පිළිගත යුතුය. මූලික වශයෙන් වැදගත් වන්නේ ක්‍රීඩා කාර්ය සාධනය නොව අනෙකුත් යෙදුම්වල වේගය වන අය Athlon 64 X2 රේඛාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ඇත. අන්ත ක්‍රීඩකයින් පැහැදිලිවම Athlon 64 FX සඳහා කැපවී සිටිනු ඇත.

අපගේ වෙබ් අඩවියේ dual-core ප්‍රොසෙසර සමාලෝචනය මෙතැනින් අවසන් නොවේ. ඉදිරි දිනවලදී, එපික් හි දෙවන කොටස බලාපොරොත්තු වන්න, එය Intel වෙතින් dual-core CPU ගැන කතා කරනු ඇත.

64-bit AMD ප්‍රොසෙසර බොහෝ කලකට පෙර ප්‍රකාශයට පත් කර ඇතත්, ඔවුන්ගේ සියලු වාසි තිබියදීත්, ඔවුන් තවමත් රුසියාවේ සැලකිය යුතු වෙළඳපල කොටසක් ලබාගෙන නොමැත. මගේ මතය අනුව මෙයට ප්‍රධාන හේතු හතරක් ඇත.

පළමුව, Socket 754 දිගු කලක් ජීවත් නොවන බව වහාම නිවේදනය කරන ලදී, එබැවින් ආරම්භයේ සිටම අතුරුදහන් වීමට නියමිත වේදිකාවක මුදල් ආයෝජනය කරන්නේ ඇයි? දෙවනුව, AMD එහි ප්‍රොසෙසර එහි තරඟකරුට වඩා ලාභදායී බව පරිශීලකයින්ට උගන්වා ඇත, නමුත් A64 ආසන්න වශයෙන් සමානුපාතික වේ. ඉන්ටෙල් ප්‍රොසෙසරකාර්ය සාධනය පමණක් නොව, මිල ද. තෙවනුව, AMD Athlon 64 ප්‍රොසෙසරවල පළමු පිටපත් වල අධිස්පන්දනය කිරීමේ විභවය කුඩා වූ අතර නුදුරු අනාගතයේ දී වැඩි දියුණු කළ අධි ස්පන්දන හැකියාව සමඟ නව පියවරකට මාරුවීමක් අපට නොපෙනේ. එසේ නම්, විශේෂයෙන්ම ඒවායේ මිල ගණන් සැසඳිය හැකි බැවින් A64 වෙනුවට හොඳින් වේගවත් P4 නොගන්නේ මන්ද? හොඳයි, අවසාන වශයෙන්, හතරවනුව, A64 ප්‍රොසෙසර නිවේදනයේ බොහෝ ප්‍රමාදයන් තිබියදීත්, නිවේදනය කරන විට නිෂ්පාදකයින්ගෙන් අතිමහත් බහුතරයක් දිගු කලක් තිස්සේ මවු පුවරු සාම්පල සූදානම් කර තිබුණද, චිප්සෙට් බව පෙනී ගියේය. පරමාදර්ශී නොවන අතර, Athlon 64 සඳහා පුවරු අපේක්ෂා කිරීමට බොහෝ දේ තබයි.

NVIDIA nForce 3 150 චිප්සෙට් එක Socket A ප්‍රොසෙසර සඳහා නිර්මාණය කර ඇති හොඳම චිප්සෙට් වන එහි පූර්වගාමියා වූ nForce2 හි සාර්ථකත්වය නැවත කිරීමට අපොහොසත් විය. එහි හැකියාවන් VIA වෙතින් තරඟකාරී චිප්සෙට් වලට වඩා දුර්වල විය, හයිපර් ට්‍රාන්ස්පෝට් බස් රථය මන්දගාමීව ක්‍රියා කළ අතර ඕවර් ක්ලොක් කිරීමේදී AGP සහ PCI බස් රථවල සංඛ්‍යාත අගුළු දැමීමේ හැකියාව නිෂ්පාදකයින් විසින් නොසලකා හරින ලදී. VIA K8T800 චිප්සෙට් එක පළමු අඩුපාඩු දෙකෙන් නිදහස් විය; කෙසේ වෙතත්, එය මුලින් AGP සහ PCI සංඛ්‍යාත නිවැරදි කිරීමට නොහැකි විය.

ගිගාබයිට් GA-K8NNXP මවු පුවරුවේ (NVIDIA nForce3 150) ජනවාරි මාසයේදී මා විසින් ලියන ලද සමාලෝචනය පවසා ඇති දේ පිළිබඳ හොඳ නිදර්ශනයක් විය හැකිය. එදා තමයි මම මුලින්ම Athlon 64 ප්‍රොසෙසරය සහ ඒකට මවු පුවරුව පරීක්‍ෂා කළේ, මමම අලුත් දේවල් ඉගෙන ගෙන ඒවා ගැන ඔබට කිව්වා. මම පාඩම් කිරීමට බොහෝ කාලයක් ගත කළ නමුත් අවසානයේ මම සෑහීමකට පත් නොවෙමි. ප්‍රධාන වාක්‍ය ඛණ්ඩය මෙසේ ඇසිණි: "... ප්‍රොසෙසරය වැඩි හෝ අඩු ස්ථායීව ක්‍රියා කළේ 1.6 V වෝල්ටීයතාවයකින් 225 MHz සංඛ්‍යාතයකින් පමණි" සහ සම්පූර්ණ ගැටළුව "වැඩි හෝ අඩු" යන වචනවල ඇත. පද්ධතිය 225 MHz දී පරීක්ෂණ සමත් වූ නමුත් 220 MHz දී පවා පහසුවෙන් දෝෂයක් ඇති කළ හැකිය. සමහර විට AGP/PCI සංඛ්‍යාත ඉතා වැඩි වීම හෝ BIOS අනුවාදය ඉතා ගොරහැඩි වීම විය හැකිය, මන්ද ඉක්මනින් මම VIA K8T800 චිප්සෙට් එක මත පදනම් වූ මවු පුවරුවක් පරීක්ෂා කළ අතර එය නොතේරෙන ලෙස හැසිරුණි. දුර්ලභ අවස්ථාවක් - මම උපාංගය පරීක්ෂා කළා, නමුත් ඒ ගැන වාර්තාවක් ලිව්වේ නැහැ.

දැන්, වාසනාවකට මෙන්, තත්වය යහපත් අතට හැරෙන්නට පටන් ගෙන තිබේ. Socket 939 සඳහා පුවරු සහ ප්‍රොසෙසර දැනටමත් විකිණීමට ඇත, 64-bit AMD ප්‍රොසෙසරවල පිරිවැය අඩු වෙමින් පවතී, සහ Socket 754 සඳහා අපට මිල අඩු Sempron 3100+ ප්‍රොසෙසර පොරොන්දු වේ. පළමු සමාලෝචන අනුව විනිශ්චය කිරීම, හැඹිලි මතකයෙන් අඩක් අක්‍රීය කර ඇති ClawHammer හරය මත පදනම් වූ ප්‍රොසෙසර වූ පළමු “ව්‍යාජ-නිව්කාසල්” ට ප්‍රතිවිරුද්ධව “සැබෑ” නිව්කාසල් හරය මත පදනම් වූ ප්‍රොසෙසර තරමක් හොඳ ය. , තරඟකරු, ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, ඔවුන්ගේ ප්‍රොසෙසර උණුසුම් සහ බලශක්තිය අධික Prescott හරය මත අධිස්පන්දනය කරයි.

ප්රචාරණය

නුදුරු අනාගතයේ දී 64-bit AMD ප්‍රොසෙසරවල ජනප්‍රියතාවය නොවැළැක්විය හැකි ලෙස වැඩි වීමට ඉහත සඳහන් කළ හේතු වලට අමතරව, තවත් එකක් එකතු කර ඇත - චිප්සෙට් නිෂ්පාදකයින් මෙම ප්‍රොසෙසර සඳහා නව තාර්කික කට්ටල සකස් කර ඇත. එබැවින්, NVIDIA nForce 3 150 චිප්සෙට් එක NVIDIA nForce 3 250 චිප්සෙට් වල නව පවුලකින් ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇත. ඔබ නව චිප්සෙට් එකේ හැකියාවන් පිළිබඳ විස්තර දැන ගැනීමට කැමති නම්, Chaintech Zenith ZNF3-250 මවු පුවරුවේ සමාලෝචනය කියවීමට මම නිර්දේශ කරමි. , එහිදී ඒවා ඉතා විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කෙරේ. කෙටියෙන් කිවහොත්, නව චිප්සෙට් එක කලින් තිබූ සියලුම අඩුපාඩු නැති වී ඇති අතර එය ඉතා ආකර්ෂණීය පෙනුමක්.

අද මම NVIDIA nForce 3 250 චිප්සෙට් මත පදනම් වූ සහ Socket 754 ප්‍රොසෙසර සඳහා නිර්මාණය කර ඇති Gigabyte GA-K8NS මවු පුවරුව අධ්‍යයනය කිරීමට යෝජනා කරමි.

Gigabyte GA-K8NS
චිප්සෙට් NVIDIA nForce3 250
සකසනයන් Socket 754 AMD Athlon 64
මතකය වර්ගය: DDR400/ 333/ 266 -184pin
DIMM තව් 3ක් තුළ 3GB DDR මතකය දක්වා සම්පූර්ණ ධාරිතාව
කාවැද්දූ පර්යන්ත ජාල චිපය ICS 1883 LAN PHY
Realtek ALC850 ශ්‍රව්‍ය කෝඩෙක්
I/O සම්බන්ධක 2 Serial ATA සම්බන්ධක
1 FDD වරාය
2 UDMA ATA 133/100/66 Bus Master IDE වරායන්
USB 2.0/1.1 සම්බන්ධක 2 (වරාය 4ක් දක්වා සහය දක්වයි)
S/P DIF ආදාන/ප්‍රතිදාන සම්බන්ධකය
රසික ශීර්ෂ 2ක්
CD/AUX in
1 ක්‍රීඩා/මිඩි වරාය
පුළුල් කිරීමේ තව් 1 AGP තව් (8x/4x AGP 3.0 සහාය)
PCI තව් 5 (PCI 2.3 අනුකූල)
පසුපස පුවරුව PS/2 යතුරුපුවරුව/මූසිකය
1 LPT වරාය
1 RJ45 වරාය
4 USB 2.0/1.1 ports
COM වරායන් 2 ක්
ශ්‍රව්‍ය සම්බන්ධක (ලයින්-ඉන්, ලයින්-අවුට්, මයික්‍රෆෝනය)
ආකෘති සාධකය ATX (30.5 cm x 23.0 cm)
BIOS 2 Mbit ෆ්ලෑෂ් ROM, සම්මාන BIOS

ඔබට පෙනෙන පරිදි, පුවරුවේ මෙම අනුවාදය අතිරේක පාලක නොමැතිව සිදු කරන අතර එහි සියලු හැකියාවන් NVIDIA nForce3 250 චිප්සෙට්හි පොහොසත් හැකියාවන් මත පදනම් වේ. විධිමත් ලෙස, එහි පූර්වගාමියා මෙන්, මෙය චිප්සෙට් එකක් නොවේ, මන්ද උතුරේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ දකුණු පාලම් එක් චිපයක් තුළ ඒකාබද්ධ වේ. ඉංජිනේරුවන් පිරිසැලසුම සමඟ අත්හදා බලමින් සිටින අතර Gigabyte GA-K8NS මවු පුවරුවෙහි සුවිශේෂී නිර්මාණ විශේෂාංග කිහිපයක් තිබේ. උදාහරණයක් ලෙස, AGP slot එකකට ඉහලින් පිහිටා ඇති Serial-ATA සම්බන්ධක මම කවදාවත් දැක නැත.

ComputerPress පරීක්ෂණ රසායනාගාරය විසින් AMD Athlon 64 ප්‍රොසෙසරය සඳහා මවු පුවරු හතක් පරීක්ෂා කර ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වය තීරණය කරන ලදී. පරීක්ෂණ මගින් හැකියාවන් තක්සේරු කරන ලදී මවු පුවරුපහත මාදිලි: ABIT KV8-MAX3 v.1.0, Albatron K8X800 ProII, ASUS K8V Deluxe rev.1.12, ECS PHOTON KV1 Deluxe v1.0, Fujitsu-Siemens Computers D1607 G11, Gigabyte1, Gigabyte1, Gigabyte1.Kiv.NX. 1.2

හැදින්වීම

AMD Athlon 64 ප්‍රොසෙසර මාලාවේ ප්‍රොසෙසර සමඟ වැඩ කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති මාදිලි සඳහා අපගේ නිතිපතා මවු පුවරු පරීක්ෂා කිරීම කැප කිරීමට අපි තීරණය කළෙමු, ඒවා මෑතකදී වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත. නමුත් කොතරම් හොඳ ප්‍රොසෙසරයක් වුවද එයට තනිවම ක්‍රියා කළ නොහැක. ඔහු වගේ මැණික්, එහි හැකියාවන් සහ වාසි සම්පූර්ණයෙන්ම හෙළිදරව් කිරීමට ඉඩ සලසන සමාන ලස්සන "රාමුවක්" අවශ්ය වේ. මෙම දුෂ්කර, නමුත් ගෞරවනීය භූමිකාව මවු පුවරුවට පවරා ඇත, එහි නමම සමස්ත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ එහි ප්‍රමුඛ ස්ථානය ගැන කථා කරයි. පරිගණක පද්ධතිය. බොහෝ ආකාරවලින්, නිර්මාණය කරන පරිගණක පද්ධතියේ හැකියාවන් තීරණය කරන්නේ මවු පුවරුවයි. තවද, ඔබ දන්නා පරිදි, ඕනෑම මවු පුවරුවක පදනම, එහි වැදගත්ම වර්ගීකරණ ලක්ෂණය, එසේ කතා කිරීමට, එය ගොඩනගා ඇති පද්ධති තාර්කික චිප්සෙට් වේ. දැනට, සියලුම චිප්සෙට් නිෂ්පාදකයින් පාහේ AMD වෙතින් නව Athlon 64 ප්‍රොසෙසර සමඟ වැඩ කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ විසඳුම් ඉදිරිපත් කර ඇත: NVIDIA, VIA, SiS සහ ALi ඇතුළුව, බොහෝ දෙනෙකුට අමතක වී ඇත. එහෙත්, මේ සියලු විවිධත්වය තිබියදීත්, අද වෙළඳපොලේ බහුලව නියෝජනය වන මවු පුවරු වන්නේ නිෂ්පාදකයින් දෙදෙනෙකුගෙන් පමණක් පද්ධති තාර්කික චිප්සෙට් මත පදනම්ව ගොඩනගා ඇති ඒවාය: NVIDIA (NVIDIA nForce3 150) සහ VIA (VIA K8T800), සහ VIA චිප්සෙට් වල Socket754 පුවරු. වඩාත් පොදු වේ. නමුත් අපගේ රසායනාගාරයේ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ලැබුණු මවු පුවරු වල හැකියාවන් සලකා බැලීමට පෙර, ඉහත සඳහන් පද්ධති තාර්කික චිප්සෙට් දෙකෙහි හැකියාවන් පිළිබඳව කෙටියෙන් හුරුපුරුදු වීම පාඨකයාට ප්රයෝජනවත් වනු ඇත.

NVIDIA nForce3 150

සහල්. 1. NVIDIA nForce3 150 චිප්සෙට්

NVIDIA විසින් නිකුත් කරන ලද පද්ධති තාර්කික චිප්සෙට් AMD Athlon/Duron/Athlon XP පවුලේ ප්‍රොසෙසර සමඟ ක්‍රියා කිරීම කෙතරම් සාර්ථකද යන්න සලකා බැලීමේදී (අපි ඇත්ත වශයෙන්ම කතා කරන්නේ nForce සහ nForce2 චිප්සෙට් ගැන) එය කිසිසේත්ම පුදුමයට කරුණක් නොවන බව පෙනේ. AMD Athlon 64 පවුලේ නව ප්‍රොසෙසර වෙළඳපොළට ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා NVIDIA AMD හි හවුල්කරුවෙකු බවට පත් විය.නව nForce3 150 චිප්සෙට් එකෙහි ක්‍රියාත්මක කරන ලද නව්‍යකරණයන් මෙවර සියල්ලන් මවිත කිරීමට NVIDIA තීරණය කළේද? මෙන්න, පළමුවෙන්ම, අවධානය යොමු කරනුයේ nForce3 150 යනු මොනෝ-චිප් විසඳුමකි. මේ අනුව, මෙම චිප්සෙට් එක නැනෝමීටර 150 තාක්ෂණය භාවිතයෙන් සාදන ලද තනි චිපයක් වන අතර 1309-pin BallBGA පැකේජයක් ඇත. මෙම චිප්සෙට් එකේ උතුරු සහ දකුණු පාලම් මෙහි එක් චිපයක් මත සාදා ඇත. ඇත්ත, මෙම අවස්ථාවෙහිදී (AMD 64 ගෘහ නිර්මාණ සැකසුම් සඳහා), උතුරු පාලම වඩාත් නිහතමානී කාර්යයන් ඉටු කරයි, සහ විශාල වශයෙන් එය AGP හි අවශ්‍යතා සපුරාලන ග්‍රැෆික් වරායක (AGP) ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරන AGP උමගක් පමණි. 3.0 සහ AGP 2.0 පිරිවිතර, 8x, 4x සහ 2x අතුරුමුහුණත් සහිත 0.8 සහ 1.5 V ග්‍රැෆික් කාඩ්පත් සඳහා සහය දැක්වීමේ හැකියාව ඇත. මීට අමතරව, ප්‍රොසෙසරය සමඟ චිප්සෙට් සම්බන්ධ කරන HyperTransport බස් රථය තරමක් “පටු” වන අතර එක් දිශාවකට සම්ප්‍රේෂණය සඳහා භාවිතා කරනුයේ බිටු 8 ක් පමණක් බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය (අනෙක් දිශාවට බිටු 16 ට එදිරිව); දත්ත පැකට් සම්ප්‍රේෂණ වේගය 600 MHz වේ. HyperTransport නාලිකාවේ විභවය වඩාත් ඵලදායී ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා, StreamThru තාක්ෂණය භාවිතා කරනු ලැබේ, එමඟින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා අතථ්‍ය සමස්ථානික ප්‍රවාහ කිහිපයක් සංවිධානය කිරීමට ඉඩ සලසයි. විවිධ උපාංග, බාධා කිරීම් නොමැති වීම හේතුවෙන් ඔවුන් සඳහා තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේ වේගය වැඩි කරයි. දකුණු පාලමේ කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඒවායේ කට්ටලය තරමක් සම්මත වන අතර එපමනක් නොව, nForce සහ nForce2 චිප්සෙට් වල MCP-T චිපය භාවිතා කිරීමට වඩා තරමක් දුප්පත් ය:

ද්විත්ව නාලිකා ATA133 IDE පාලකය;

USB ධාරක පාලකය (එක් USB 2.0 සත්කාරක පාලකයක් (වැඩිදියුණු කළ ධාරක පාලක අතුරුමුහුණත (EHCI)) සහ USB 1.1 ධාරක පාලක දෙකක් (Open Host Controller Interface (OHCI)), USB 2.0 ports හයකට සහය දක්වයි;

32-bit 33 MHz PCI 2.3 තව් හයකට සහය දක්වයි;

එක් ACR slot සඳහා සහය දක්වයි;

ඒකාබද්ධ ශබ්ද පාලක;

10/100 Mbit ඊතර්නෙට් පාලකය (MAC ස්ථරය).

තුල නව අනුවාදය NVIDIA nForce3 250 චිප්සෙට්, සඳහන් කළ හැකියා වලට අමතරව, 0, 1 හෝ 0+1 මට්ටමේ RAID අරාවක් සංවිධානය කිරීමේ හැකියාව ඇති SATA අතුරුමුහුණතට සහය දක්වන අතර, RAID අරාවට SerialATA සහ සම්බන්ධිත සියලුම IDE උපාංග ඇතුළත් කළ හැක. ParallelATA, සහ ඊට අමතරව, gigabit Ethernet පාලකයක් (MAC) ඒකාබද්ධ කෙරේ.

VIA K8T800

සහල්. 2. VIA K8T800 චිප්සෙට්

VIA K8T800 පද්ධති තාර්කික චිප්සෙට් එකට චිප් දෙකක් ඇතුළත් වේ: AGP උමං මාර්ගයක්, හෝ, පැරණි ආකාරයෙන්, 578-pin BallBGA පැකේජයකින් සාදන ලද K8T800 උතුරු පාලම් චිපයක් සහ 539-පින් එකකින් සාදන ලද VT8237 දකුණු පාලම් චිපයක්. BallBGA පැකේජය.

මෙහිදී මෙම චිප් දෙකේ විසඳුම සෑම විටම මෙන් වාසි ගණනාවක් ලබා දෙනවා පමණක් නොව, එහි අවාසි ද ඇති බව වහාම සටහන් කළ යුතුය. අවාසි අතරට උතුරු සහ දකුණු පාලම් ක්ෂුද්‍ර පරිපථ අතර බාහිර දත්ත සම්ප්‍රේෂණ නාලිකාවක් නිර්මාණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඇතුළත් වන අතර, එය ස්වාභාවිකවම, අභ්‍යන්තර අතුරු මුහුණතට වඩා අඩු ප්‍රතිදානයක් සහ සැලකිය යුතු ඉහළ ප්‍රමාදයක් සපයයි. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, VIA K8T800 සහ VIA VT8237 චිප්ස් 533 MB/s උපරිම ප්‍රතිදානයක් සහිත V-Link නාලිකාවකින් සම්බන්ධ වේ. ඒ අතරම, මෙම විසඳුම චිප්සෙට් චිප්ස් සංවර්ධනය හා නිෂ්පාදනය සඳහා වඩාත් නම්යශීලී ප්රවේශයක් සඳහා ඉඩ සලසයි. මේ අනුව, විවිධ තාක්ෂණික ක්‍රියාවලි ප්‍රමිතීන් භාවිතයෙන් දකුණේ සහ උතුරු පාලම්වල පද්ධති තාර්කික චිප්ස් නිෂ්පාදනය කළ හැකි අතර, ඊට අමතරව, සන්නිවේදන අතුරුමුහුණත ඒකාබද්ධ කිරීමේදී, මෙම චිප් වල විවිධ සංයෝජනයන් භාවිතා කළ හැකිය. මෙම පද්ධති තාර්කික චිප්සෙට් සඳහා VIA විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද V-MAP තාක්‍ෂණය තුළ අන්තර්ගත වන්නේ මෙම ප්‍රවේශයයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ, ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, VT8237 චිපයේ ස්ථානය V-MAP තාක්ෂණයට අනුකූලව සාදන ලද දකුණු පාලමේ වෙනත් අනුවාදයකින් සාර්ථකව ගත හැකි බවයි, උදාහරණයක් ලෙස, ලාභදායී, නමුත් ස්වාභාවිකවම, අඩු ක්‍රියාකාරී VT8335. නමුත් මෙය න්‍යායික හැකියාවක් වන අතර දැනට VIA K8T800 සහ VIA VT8237 චිප් වල සාම්ප්‍රදායික සංයෝජනය සාම්ප්‍රදායික වේ. අපි බලමු මේ චිප්සෙට් එකේ හැකියාවන් ගැන. VIA K8T800 Northbridge චිපයේ AGP 3.0 පිරිවිතරයේ අවශ්‍යතා සපුරාලන චිත්‍රක වරාය පාලකයක් ඇති අතර AGP 8x/4x අතුරුමුහුණතක් සහිත ග්‍රැෆික් කාඩ්පත් සඳහා සහය දක්වයි. ඊට අමතරව, මෙම චිපය මධ්‍යම ප්‍රොසෙසරය සහ දකුණු පාලම සමඟ අන්තර්ක්‍රියා සහතික කරන අතුරුමුහුණත් දෙකකට සහය දක්වයි - අපි ඇත්ත වශයෙන්ම කතා කරන්නේ හයිපර් ට්‍රාන්ස්පෝට් සහ වී-ලින්ක් බස් රථ ගැන ය. V-Link බස් රථයේ හැකියාවන් දැනටමත් ඉහත සඳහන් කර ඇත්නම්, HyperTransport නාලිකාව වෙන වෙනම සාකච්ඡා කළ යුතුය. මෙහිදී, පළමුවෙන්ම, VIA K8T800 චිපය 800 MHz දත්ත සම්ප්‍රේෂණ සංඛ්‍යාතයක් සහිත 16-bit ද්විපාර්ශ්වික HyperTransport නාලිකාවකට සහය දක්වන බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. ඒ අතරම, කාර්ය සාධනය වැඩි කිරීම සඳහා හිමිකාර තාක්‍ෂණයක් භාවිතා කරන ලදී - VIA Hyper8, HyperTransport නාලිකාව සඳහා ශබ්දය සහ සංඥා බාධා කිරීම් අවම කිරීමට VIA විශේෂඥයින් සමත් වූ අතර එමඟින් මෙම හුවමාරු බස් රථයේ හැකියාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි විය. VIA K8T800 චිප්සෙට්, AMD Athlon 64 ප්‍රොසෙසර පවුලේ පිරිවිතරයන් හි දක්වා ඇත.

චිප්සෙට් VIA VT8237 හි දකුණු පාලම නවීන දකුණු පාලමක් සඳහා ඉහළම අවශ්‍යතා සපුරාලන අතර, මවු පුවරු සංවර්ධකයින්ට අවශ්‍ය සියලුම ඒකාබද්ධ උපාංග කට්ටලයක් ලබා දෙන අතර එමඟින් මූලික ක්‍රියාකාරීත්වයේ ආකර්ෂණීය ලැයිස්තුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි. ඉතින්, මෙම ක්ෂුද්‍ර පරිපථයට ඇත්තේ:

ඒකාබද්ධ 100 Mbit ඊතර්නෙට් පාලකය (MAC);

ATA33/66/100/133 හෝ ATAPI අතුරුමුහුණත සහිත IDE උපාංග සඳහා සහය දක්වන ද්විත්ව නාලිකා IDE පාලකය;

SATA 1.0 වරායන් දෙකක ක්‍රියාකාරිත්වයට සහය වන SATA පාලකය සහ SATALite අතුරුමුහුණත, SATALite අතුරුමුහුණත සමඟ අතිරේක පාලකයක් භාවිතා කරන විට, තවත් SATA වරායන් දෙකක ක්‍රියාකාරිත්වයට සහාය වීමට සහ V-RAID තාක්ෂණය භාවිතයෙන්, ඒවා සංවිධානය කිරීමට ඉඩ සලසයි (පමණක් ධාවක හතරක් සම්බන්ධ කරන විට) RAID මට්ටමේ අරාවක් 0+1;

SATA ධාවකයන් 0, 1 හෝ 0+1 මට්ටමේ RAID අරාවකට සංවිධානය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන V-RAID පාලකය (අවසාන මාදිලිය කළ හැක්කේ SATA උපාංග හතරක් සම්බන්ධ වූ විට පමණි);

USB 2.0 ports අටකට සහය දක්වයි;

VinyI Audio තාක්ෂණය සඳහා සහය ඇති AC'97 ඩිජිටල් පාලකය;

ACPI බල කළමනාකරණ සහාය;

LPC (අඩු පින් ගණන) අතුරුමුහුණත සහාය;

32-bit 33 MHz PCI 2.3 තව් හයකට සහය දක්වයි.

පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදය

පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා, අපි පහත පරීක්ෂණ බංකු වින්‍යාසය භාවිතා කළෙමු:

සකසනය: AMD Athlon 64 3200+ (2 GHz);

මතකය: DDR400 මාදිලියේ 2x256 MB PC 3500 Kingstone KHX3500;

වීඩියෝ කාඩ්පත: ATI CATALYST 3.9 වීඩියෝ ධාවකය සමඟ ASUS Radeon 9800XT;

HDD: IBM IC35L080AVVA07-0 (80 GB, 7200 rpm).

ශල්‍යාගාරයේ පාලනය යටතේ පරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී Microsoft පද්ධති Windows XP Service Pack 1. ඊට අමතරව, ස්ථාපනය කර ඇත නවතම අනුවාදයන්මවු පුවරු මත පදනම් වූ චිප්සෙට් සඳහා ධාවක යාවත්කාලීන පැකේජ: VIA K8T800 සඳහා - VIA සේවා පැකේජය 4.51v (VIAHyperion4in1 4.51v), සහ NVIDIA nForce3 150 සඳහා - ධාවක 3.13 අනුවාදය. පරීක්ෂා කරන ලද සෑම මවු පුවරුවක් සඳහාම, පරීක්ෂා කිරීමේදී නවතම BIOS ස්ථිරාංග අනුවාදය භාවිතා කරන ලදී. ඒ සමගම, පද්ධතියේ ඕනෑම අධිස්පන්දනයකට ඉඩ සලසන මූලික I/O පද්ධතියේ සියලුම සැකසුම් අක්‍රිය කර ඇත. පරීක්ෂණ අතරතුර, අපි පුද්ගලික පරිගණකයක තනි උප පද්ධතිවල ක්‍රියාකාරිත්වය තක්සේරු කරන කෘතිම පරීක්ෂණ සහ කාර්යාල, බහුමාධ්‍ය, ක්‍රීඩා සහ වෘත්තීය යෙදුම් සමඟ වැඩ කිරීමේදී පද්ධතියේ සමස්ත ක්‍රියාකාරිත්වය තක්සේරු කරන පරීක්ෂණ පැකේජ දෙකම භාවිතා කළෙමු. ග්රැෆික් යෙදුම්.

ප්‍රොසෙසර උප පද්ධතියේ සහ මතක උප පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් සඳහා, අපි එවැනි කෘතිම පරීක්ෂණ භාවිතා කළෙමු: CPU BenchMark, MultiMedia CPU BenchMark සහ SiSoft Sandra 2004 පැකේජයෙන් Memory BenchMark, CPU RightMark 2.0, Molecular Dynamics Benchmark සහ Memory Dynamics Benchmark ScienceMark 2.0 පරීක්ෂණ උපයෝගිතා සහ පරීක්ෂණ උපයෝගිතා Cache Burst 32. මෙම පරීක්ෂණ තේරීම මඟින් ඔබට අධ්‍යයනය යටතේ පවතින උප පද්ධතිවල ක්‍රියාකාරිත්වය පුළුල් ලෙස ඇගයීමට ඉඩ සලසයි:

SiSoft Sandra 2004 CPU අංක ගණිතමය මිණුම් ලකුණ වෙනත් යොමු පරිගණක පද්ධති හා සැසඳීමේදී අංක ගණිත ගණනය කිරීම් සහ පාවෙන ලක්ෂ්‍ය මෙහෙයුම්වල කාර්ය සාධනය ඇගයීමට ඔබට ඉඩ සලසයි;

SiSoft Sandra 2004 CPU Multi-Media Benchmark මඟින් අනෙකුත් යොමු පරිගණක පද්ධති හා සැසඳීමේදී ප්‍රොසෙසරය මඟින් සහාය දක්වන SIMD උපදෙස් කට්ටල භාවිතයෙන් බහුමාධ්‍ය දත්ත සමඟ වැඩ කිරීමේදී පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වය ඇගයීමට ඉඩ සලසයි;

SiSoft Sandra 2004 Memory Bandwidth Benchmark පරීක්ෂණය මඟින් අනෙකුත් යොමු පරිගණක පද්ධති හා සැසඳීමේදී පූර්ණ සංඛ්‍යා සහ පාවෙන ලක්ෂ්‍ය මෙහෙයුම් සිදු කරන විට මතක උප පද්ධතියේ (ප්‍රොසෙසර-චිප්සෙට්-මතක සංයෝජනය) කලාප පළල තීරණය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි;

ScienceMark 2.0 Molecular Dynamics Benchmark මඟින් සංකීර්ණ පරිගණක කාර්යයන් සිදු කිරීමේදී පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වය ඇගයීමට ඉඩ සලසයි. මේ අනුව, මෙම පරීක්ෂණය අතරතුර, ආගන් පරමාණුවේ තාප ගතික ආකෘතිය ගණනය කිරීමට අවශ්ය කාලය තීරණය කරනු ලැබේ;

ScienceMark 2.0 MemBench සහ Cache Burst 32 මඟින් ඔබට උපරිම මතක බස් කලාප පළල (ප්‍රධාන සහ ප්‍රොසෙසර හැඹිලි දෙකම) මෙන්ම මතක උප පද්ධතියේ ප්‍රමාදය (ප්‍රමාදය) තීරණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

MadOnion PCMark2004 උපයෝගීතාව සංකීර්ණ කෘතිම පරීක්ෂණයක් ලෙස භාවිතා කරන ලද අතර, එය සියලුම පරිගණක උප පද්ධතිවල හැකියාවන් පරීක්ෂා කර අවසානයේ සමස්තයක් ලෙස පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය විනිශ්චය කිරීමට ඉඩ සලසන සාමාන්‍ය ප්‍රතිඵලයක් නිපදවයි.

කාර්යාලීය යෙදුම් සහ අන්තර්ජාල අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරන යෙදුම් සමඟ වැඩ කිරීමේදී කාර්ය සාධනය SySMark 2002 පරීක්ෂණ පැකේජය, Content Creation Winstone 2003 v.1.0 සහ Business Winstone 2002 v.1.0 වෙතින් Office Productivity සහ Internet Content Creation පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව තක්සේරු කරන ලදී. 1, Content Creation Winstone 2004 v.1.0 සහ Business Winstone 2004 v.1.0. එවැනි විශාල පරීක්ෂණ මාලාවක් භාවිතා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අප අධ්‍යයනය කරන මවු පුවරුවල පදනම මත ගොඩනගා ඇති පරිගණක පද්ධතිවල ක්‍රියාකාරිත්වය වඩාත් වෛෂයිකව ඇගයීමට ඇති ආශාව සමඟ සම්බන්ධ වේ. එම නිසා, අපි පරීක්ෂණ වැඩසටහනට ඇතුළත් කිරීමෙන් පරීක්ෂණ මාලාව සමතුලිත කිරීමට උත්සාහ කළෙමු, එතරම් ප්‍රියතම නොවන AMD පැකේජය SySMark 2002, සහ Content Creation Winstone 2003 v.1.0 සහ Business Winstone 2002 v ඇතුළත් ජනප්‍රිය VeriTest පැකේජය. 1.0.1 පරීක්ෂණ, සහ මෙම පැකේජයේ යාවත්කාලීන කරන ලද නව අනුවාදයක්, අන්තර්ගත නිර්මාණය Winstone 2004 v.1.0 සහ Business Winstone 2004 v.1.0 පරීක්ෂණ ඇතුළත් වේ (ඔබට VeriTest පැකේජයේ නව අනුවාදය ගැන “නව එකක්” ලිපියෙන් කියවිය හැකිය. අංක 1'2004 හි PC කාර්ය සාධනය තක්සේරු කිරීමේ සම්මතය”). වෘත්තීය ග්‍රැෆික් යෙදුම් සමඟ වැඩ කිරීම SPECviewPerf v7.1.1 පරීක්ෂණ උපයෝගීතාව භාවිතයෙන් තක්සේරු කරන ලදී, වෘත්තීය MCAD (යාන්ත්‍රික පරිගණක ආධාරක නිර්මාණ) සහ DCC (ඩිජිටල් අන්තර්ගත නිර්මාණය) OpenGL යෙදුම් සමඟ වැඩ කරන විට පරිගණක පද්ධතියක් පැටවීම අනුකරණය කරන උපපරීක්‍ෂණ ගණනාවක් ඇතුළත් වේ. ත්‍රිමාණ ක්‍රීඩා යෙදුම් සඳහා පරීක්‍ෂා කරන ලද මවු පුවරු ආකෘති මත පදනම්ව ගොඩනගා ඇති පුද්ගලික පරිගණකවල හැකියාවන් MadOnion 3DMark 2001SE (build 330) සහ FutureMark 3DMark 2003 (340 ගොඩනැගීම) පරීක්ෂණ පැකේජ භාවිතයෙන් තක්සේරු කරන ලදී; මෙම අවස්ථාවේදී, දෘඪාංග විදැහුම්කරණය සහ මෘදුකාංග විදැහුම්කරණය යන දෙකම භාවිතා කරමින් පරීක්ෂණය සිදු කරන ලදී. මීට අමතරව, මවු පුවරු වල කාර්ය සාධනය ඇගයීමට නවීන ක්රීඩාජනප්‍රිය ක්‍රීඩා වල පරීක්ෂණ භාවිතා කරන ලදී, එනම්: Comanche 4, Unreal Tournament 2003, Quake III Arena, Serious Sam: Second Encounter, Return to Castle Wolfenstein. පරීක්‍ෂා කිරීමේදී, WinRar 3.2 සංරක්ෂිතය (පෙරනිමි සැකසුම් භාවිතයෙන්) සමඟ විමර්ශන ගොනුවක් (MadOnion SYSmark 2002 පරීක්ෂණ බෙදාහැරීමේ කට්ටලයේ ස්ථාපන නාමාවලිය) සංරක්ෂණය කිරීමේ කාලය, reference wav ගොනුවක් mp3 ගොනුවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ කාලය (MPEG1 Layer III ) තක්සේරු කරන ලදී, ඒ සඳහා Lame 3.93.1 codec සමඟ AudioGrabber උපයෝගීතාව v1.82 භාවිතා කරන ලදී, මෙන්ම VirtualDub1.5.10 උපයෝගීතාවය සහ DivX Pro 5.1.1 codec භාවිතා කරමින් MPEG4 ගොනුවකට යොමු MPEG2 ගොනුවක් භාවිතා කරන ලදී.

ඇගයීම සඳහා නිර්ණායක

මවු පුවරු වල හැකියාවන් තක්සේරු කිරීම සඳහා, අපි අනුකලිත දර්ශක ගණනාවක් ව්‍යුත්පන්න කර ඇත:

සමෝධානික කාර්ය සාධන දර්ශකය - පරීක්ෂා කරන ලද මවු පුවරු වල කාර්ය සාධනය ඇගයීමට;

සමෝධානික තත්ත්ව දර්ශකය - මවු පුවරුවල කාර්ය සාධනය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය යන දෙකම ඇගයීමට;

දර්ශකය "ගුණාත්මකභාවය / මිල".

මෙම දර්ශක හඳුන්වාදීමේ අවශ්යතාව තනි පුද්ගල ලක්ෂණ සහ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල මගින් පමණක් නොව, සමස්තයක් ලෙස, එනම්, සමෝධානික ලෙස පුවරු සංසන්දනය කිරීමට ඇති ආශාව හේතු වේ.

සමෝධානික කාර්ය සාධන දර්ශකය තීරණය කිරීම සඳහා, විශේෂිත පරීක්ෂණ උපයෝගීතාවයක් තුළ සිදු කරන ලද කාර්යයන් අනුව සියලුම පරීක්ෂණ වර්ග කිහිපයකට බෙදා ඇත. සිදු කරන ලද කාර්යයන්හි වැදගත්කමට අනුකූලව සෑම පරීක්ෂණ කාණ්ඩයකටම තමන්ගේම බර කිරීමේ සංගුණකය පවරන ලදී; එපමණක් නොව, කාණ්ඩය තුළ, සෑම පරීක්ෂණයකටම තමන්ගේම බර කිරීමේ සංගුණකය ද ලැබුණි. මෙම බර භාවිතා කරන පරීක්ෂණවල වැදගත්කම පිළිබඳ අපගේ ආත්මීය තක්සේරුව පිළිබිඹු කරන බව සලකන්න. සමෝධානික කාර්ය සාධන දර්ශකය නිර්ණය කිරීමේදී, කෘතිම පරීක්ෂණ ක්රියාත්මක කිරීමේදී ලබාගත් ප්රතිඵල සැලකිල්ලට නොගනී. මේ අනුව, වගුවේ දක්වා ඇති බර කිරීමේ සංගුණක සැලකිල්ලට ගනිමින්, කාණ්ඩය අනුව සාරාංශ කරන ලද සාමාන්‍යකරණය කරන ලද පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල එකතු කිරීමෙන් සමෝධානික කාර්ය සාධන දර්ශකය ලබා ගන්නා ලදී. 1.

ඊට අමතරව, අපි නිවැරදි කිරීමේ සාධකයක් හඳුන්වා දුන්නෙමු, එය FSB සංඛ්‍යාතයේ අපගමනයන්හි බලපෑම අදාළ පිරිවිතරයන් මගින් තීරණය කරන ලද නාමික අගයෙන් සමතලා කළ යුතුය.

, කොහෙද

සමෝධානික කාර්ය සාධන දර්ශකය;

i-th පරීක්ෂණයේ සාමාන්‍ය අගය j-th කාණ්ඩය;

j-th කාණ්ඩයේ i-th පරීක්ෂණයෙහි බර කිරීමේ සංගුණකය;

බර සංගුණකය j-thකාණ්ඩ;

නිවැරදි කිරීමේ සාධකය.

සමෝධානික තත්ත්ව දර්ශකය, පරීක්ෂා කිරීමේදී අප ලබාගත් ප්රතිඵල වලට අමතරව, ද සැලකිල්ලට ගනී ක්රියාකාරිත්වයමවු පුවරු, එහි ඇගයීම් පද්ධතිය වගුවේ දක්වා ඇත. 2.

මේ අනුව, සමෝධානික තත්ත්ව දර්ශකයේ අගය ක්‍රියාකාරීත්ව සංගුණකයේ සාමාන්‍ය අගය අනුව සමෝධානික කාර්ය සාධන දර්ශකයේ (නිවැරදි කිරීමේ සාධකය සැලකිල්ලට ගනිමින්) සාමාන්‍යකරණය කළ අගයේ නිෂ්පාදිතය ලෙස අර්ථ දැක්වේ:

, ක්‍රියාකාරීත්වය සාමාන්‍යකරණය කරන ලද තක්සේරුව.

"ගුණාත්මකභාවය / මිල" දර්ශකය නිර්වචනය කර ඇත්තේ ගුණාත්මකභාවය සහ මිල පිළිබඳ සමෝධානික දර්ශකයේ සාමාන්‍යකරණය කළ අගයන්හි අනුපාතය ලෙස ය:

C සාමාන්‍යකරණය කළ මිල.

සංස්කාරක තේරීම

පරීක්ෂණ ප්‍රතිපල මත පදනම්ව, ජයග්‍රාහකයින් කාණ්ඩ තුනකින් තීරණය කරන ලදී:

1. හොඳම ඒකාබද්ධ කාර්ය සාධන දර්ශකය පෙන්වූ "කාර්ය සාධනය" මවු පුවරුව.

2. හොඳම අනුකලිත තත්ත්ව දර්ශකය සහිත "තත්ත්ව" මවු පුවරුව.

3. "හොඳම මිලදී ගැනීම" මවු පුවරුව සමඟ හොඳම අනුපාතය"ගුණාත්මකභාවය / මිල".

අපගේ පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල මත පදනම් වූ හොඳම අනුකලිත කාර්ය සාධන දර්ශකය වන්නේ මවු පුවරුවයි Gigabyte GA-K8NNXP rev.1.0.

අපගේ මතය අනුව, මවු පුවරුව හොඳම ඒකාබද්ධ තත්ත්ව දර්ශකය ඇත ABIT KV8-MAX3 v.1.0.

"Best Buy" කාණ්ඩයේ සංස්කාරක තේරීම මවු පුවරුවට ලැබිණි ASUS K8V Deluxe.

පරීක්ෂණ සහභාගිවන්නන්

ABIT KV8-MAX3 v.1.0

CPU සොකට්

මතක උප පද්ධතිය

උපරිම පරිමාව: 2 GB.

චිප්සෙට්

පුළුල් කිරීමේ තව්

තැටි උප පද්ධතිය

SATA 1.0 අතුරුමුහුණතක් සමඟ ධාවකයන් දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමට සහ ඒවා RAID මට්ටමේ 0 හෝ 1 අරාවකට සංවිධානය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන ද්විත්ව නාලිකා SATA පාලකයකි.

Silicon Image SiI3114A හතර-නාලිකා SerialATA පාලකය (SerialATA 1.0 (ATA150) අතුරුමුහුණත සහිත උපාංග හතරක ක්‍රියාකාරිත්වයට සහාය වන අතර, ඒවා 0.1 හෝ 0+1 මට්ටම් RAID අරාවකට සංවිධානය කිරීමට ඉඩ සලසයි).

8 USB 2.0 ports

ශුද්ධ

Gigabit PCI ඊතර්නෙට් පාලකය 3Com 3C940

ශබ්දය

I/O පාලකය

Winbond W83697HF

IEEE 1394 පාලක TI TSB43AB23, IEEE 1394a ports තුනකට සහය දක්වයි;

ප්රතිදාන පැනලය

ශබ්දය 5 (රේඛාව, මයික්රොෆෝනය, ඉදිරිපස (වම් සහ දකුණ) ස්පීකර් සම්බන්ධකය, පසුපස (වම සහ දකුණ) ස්පීකර් සම්බන්ධකය, සහ මැද ස්පීකර් සහ සබ් වූෆර් සම්බන්ධකය);

IEEE 13941;

S/PDIF ආදානය 1 (ප්‍රකාශ);

නිර්මාණ විශේෂාංග

ආකෘති සාධකය ATX.

මාන 30.5 x 24.4 සෙ.මී.

සිසිලන පංකා සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධක ගණන 4 කි (එකක් VIA K8T800 චිපයේ සිසිලන විදුලි පංකාවක් විසින් අල්ලාගෙන ඇත).

දර්ශක:

LED1 (5VSB) පෙන්නුම් කරන්නේ පුවරුව බල සැපයුමෙන් වෝල්ටීයතාවයක් ලබා ගන්නා බවයි;

LED2 (VCC) මඟින් පද්ධතියේ බලය ක්‍රියාත්මක බව පෙන්නුම් කරයි.

අතිරේක සම්බන්ධක:

IEEE 1394a වරායන් දෙකක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධකය.

FSB සංඛ්‍යාතය (CPU FSB ඔරලෝසුව) - 1 MHz පියවරකින් 200 සිට 300 MHz දක්වා.

CPU මූලික වෝල්ටීයතාව ( CPU Coreවෝල්ටීයතාව) - නාමික + 0 සිට +350 mV දක්වා.

DIMM slots හි සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය (DDR Voltage) 0.05 V වර්ධක වලින් 2.5 සිට 3.2 V දක්වා වේ.

AGP ස්ලට් සැපයුම් වෝල්ටීයතාව (AGP VDDR වෝල්ටීයතාව) - 1.5; 1.55; 1.6; 1.65 V.

HyperTransport බස් සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය (HyperTransport Voltage) 1.2 සිට 1.4 V දක්වා වේ.

අදහස් දැක්වීම: BIOS සැකසුම් පෙරනිමි පද්ධති මෙහෙයුම් පරාමිතීන් සැකසීමේ හැකියාව සපයයි; මෙම අවස්ථාවෙහිදී, FSB සංඛ්‍යාතය තරමක් ඉහළ අගයකට සකසා ඇත (පෙරනිමි සැකසුම සඳහා, FSB සංඛ්‍යාතය 204 MHz ලෙස සකසා ඇත, එය සත්‍ය ප්‍රොසෙසර ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතය 2043.1 MHz ට අනුරූප වේ).

සාමාන්ය අදහස්

KV8-MAX3 v.1.0 මවු පුවරුව ABIT වෙතින් හිමිකාර ABIT ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණ ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කරයි, එනම්:

ABIT mGuru දෘඪාංග සහ මෘදුකාංග සංකීර්ණය, හිමිකාර mGuru ප්‍රොසෙසරයේ හැකියාවන් මත ගොඩනගා ඇති අතර, ABIT ඉංජිනේරු තාක්ෂණයන් ගණනාවක පාලන කාර්යයන් පහසු, අවබෝධාත්මක චිත්‍රක අතුරු මුහුණතක් හරහා ඒකාබද්ධ කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. mGuru කුඩය යටතේ එකතු කරන ලද තාක්ෂණයන් පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත් වේ:

ABIT EQ මඟින් පද්ධතියේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් පරාමිතීන් වන සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය සහ පාලන ලක්ෂ්‍යවල උෂ්ණත්වය සහ සිසිලන විදුලි පංකාවේ වේගය නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් පරිගණක ක්‍රියාකාරිත්වය හඳුනා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

ABIT FanEQ නිශ්චිත මාදිලිය (සාමාන්‍ය, නිහඬ හෝ සිසිල්) මත පදනම්ව සිසිලන පංකා වල භ්‍රමණ වේගය බුද්ධිමත්ව පාලනය කිරීම සඳහා මෙවලමක් සපයයි.

ABIT OC Guru ඔබට වින්ඩෝස් පරිසරය තුළ සෘජුවම අධිස්පන්දනය කිරීමට ඉඩ සලසන පහසු උපයෝගීතාවයකි, මෙනුවට කෙලින්ම වෙනස්කම් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි. BIOS සැකසුම.

වින්ඩෝස් පරිසරයක් තුළ BIOS ස්ථිරාංග යාවත්කාලීන කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන ABIT FlashMenu උපයෝගීතාව.

ABIT AudioEQ බුද්ධිමත් ශ්‍රව්‍ය වින්‍යාසය සහ සැකසුම් උපයෝගීතාව.

ABIT BlackBox, ABIT තාක්ෂණික සහාය සේවාව හරහා, ක්‍රියාත්මක වන විට පැන නගින ගැටළු විසඳීමට උපකාරී වේ.

ABIT SoftMenu තාක්‍ෂණය, පද්ධති අධිස්පන්දනය සඳහා පුළුල්ම අවස්ථා සපයන;

ABIT OTES හිමිකාර සිසිලන පද්ධතිය (පිටත තාප පිටාර පද්ධතිය), නිෂ්පාදකයාට අනුව, සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයේ වැඩි ස්ථායීතාවයක් සහතික කරන VRM බ්ලොක් එකේ "උණුසුම්" මූලද්රව්ය සඳහා ප්රශස්ත ක්රියාකාරී උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් නිර්මාණය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

මීට අමතරව, පුවරුව SecureIDE ආරක්ෂක මොඩියුලයක් සමඟ පැමිණේ. මෙම මොඩියුලය දෘඪ තැටියකට සම්බන්ධ වූ දෘඪාංග කේතකයක්/විකේතකයක් වන අතර පියාසර කිරීමේදී වාර්තාගත/කියවිය හැකි තොරතුරු සැකසීමට (සංකේතනය කිරීමට) හැකියාව ඇත. POST ක්‍රියා පටිපාටිවල ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන ඉලක්කම් දෙකක 14-කොටස් දර්ශකයක් පුවරුව සතුව ඇති බව ද සඳහන් කිරීම වටී. mGuru ප්‍රොසෙසරය භාවිතා කිරීම නිසා එවැනි රෝග විනිශ්චය මෙවලමක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ද හැකි විය.

මෙම මාදිලියේ AMD Cool'n'Quiet තාක්ෂණය සඳහා නාමික සහාය ඇතිව, පුවරුව අතිශයින් අස්ථායී වේ (BIOS rel. 1.07).

Albatron K8X800 ProII

CPU සොකට්

මතක උප පද්ධතිය

DIMM තව් ගණන: DIMM තව් 3ක් (PC3200 සඳහා ලබා දී ඇත්තේ තව් 2ක් පමණි).

උපරිම ධාරිතාව: 3 GB (PC3200 - 2 GB සඳහා).

චිප්සෙට්

VIA K8T800 (VIA K8T800 + VIA VT8237).

පුළුල් කිරීමේ තව්

ග්‍රැෆික් තව්: AGP 8x තව් (AGP 3.0);

PCI තව්: 32-bit 33 MHz PCI තව් හයක්.

තැටි උප පද්ධතිය

VIA VT8237 දකුණු පාලමේ විශේෂාංග:

ATA 33/66/100 හෝ ATAPI අතුරුමුහුණත සහිත උපාංග 4ක් දක්වා සහය දක්වන ද්විත්ව නාලිකා IDE පාලකය;

SATA 1.0 අතුරුමුහුණත සමඟ ධාවකයන් දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමට සහ ඒවා RAID මට්ටම් 0 හෝ 1 වෙත සංවිධානය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන ද්විත්ව නාලිකා SATA පාලකයකි.

8 USB 2.0 ports

ශුද්ධ

ශබ්දය

නාලිකා අටක PCI ශ්‍රව්‍ය පාලකය VIA Envy24PT (VT1720) + AC'97 ශ්‍රව්‍ය කෝඩෙක් VIA VT1616

I/O පාලකය

Winbond W83697HF

අතිරේක ඒකාබද්ධ උපාංග

IEEE 1394 පාලකය VIA VT6307, IEEE 1394a වරායන් දෙකකට සහය දක්වයි.

ප්රතිදාන පැනලය

COM වරාය 1;

LPT වරාය 1;

PS/2 2 (මූසිකය සහ යතුරු පුවරුව);

ශබ්ද 6 (රේඛාව තුළ, මයික්‍රෆෝනය, ඉදිරිපස (වම සහ දකුණ) ස්පීකර් සම්බන්ධකය, වම් සහ දකුණු සරවුන්ඩ් ස්පීකර් සම්බන්ධකය (ශබ්ද 7.1 සඳහා), පසුපස (වම සහ දකුණ) සරවුන්ඩ් ස්පීකර් සම්බන්ධකය (ශ්‍රව්‍ය 7.1 සඳහා), මෙන්ම සම්බන්ධකය මධ්යම ස්පීකරය සහ සබ්වෝෆර් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා);

නිර්මාණ විශේෂාංග

ආකෘති සාධකය ATX.

මාන 30.5 x 24.4 සෙ.මී.

බල දර්ශකය LED1.

අතිරේක සම්බන්ධක:

USB 2.0 ports 6ක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධක තුනක්;

BIOS overclocking හැකියාවන්

FSB සංඛ්‍යාතය (CPU ධාරක සංඛ්‍යාතය) - 1 MHz පියවරකින් 200 සිට 300 MHz දක්වා.

CPU මූලික වෝල්ටීයතාව (CPU වෝල්ටීයතාව) - 0.025 V පියවරෙන් 0.8 සිට 1.9 V දක්වා.

DIMM slots සඳහා සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය (DDR Voltage) - 2.6; 2.7; 2.8 සහ 2.9 V.

AGP ස්ලට් සැපයුම් වෝල්ටීයතාව (AGP වෝල්ටීයතාව) - 1.5; 1.6; 1.7 සහ 1.8 V.

උතුරු පාලම් චිප් සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය (NB Voltage) - 2.5; 2.6; 2.7 සහ 2.8 V.

දකුණු පාලම් චිපයේ සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය (SB Voltage) - 2.5; 2.6; 2.7 සහ 2.8 V.

සාමාන්ය අදහස්

K8X800 ProII මවු පුවරුව දර්පණ BIOS, Watch Dog Timer සහ Voice Genie වැනි ඇල්බට්‍රොන් හිමිකාර තාක්‍ෂණ ගණනාවක් මූර්තිමත් කරයි. ඒවායින් පළමුවැන්න, දර්පණ BIOS තාක්‍ෂණය, BIOS වලට හානි සිදුවුවහොත් පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය යථා තත්වයට පත් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි, ඒ සඳහා උපස්ථ ROM BIOS චිපයක් පුවරුවේ පෑස්සුම් කර ඇති අතර, ස්විචය සුදුසු ස්ථානයේ ඇති විට හානියට පත් කේතය ප්‍රතිස්ථාපනය වේ. . වොච් ඩෝග් ටයිමර් තාක්‍ෂණය මඟින් අසාර්ථක පද්ධති අධිස්පන්දන ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් පද්ධතියට POST ක්‍රියා පටිපාටි සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකි වුවහොත් පෙරනිමි BIOS සැකසුම් ස්වයංක්‍රීයව ප්‍රතිසාධනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. ඉහත සඳහන් කළ අවසාන තාක්ෂණය - Voice Genie - ඔබට POST ක්‍රියා පටිපාටිවලදී ඇති වන ගැටළු පිළිබඳව පරිශීලකයාට දැනුම් දීමට පමණක් නොව, විවිධ සංයෝජන දෙකකින් සැකසීමෙන් මෙම හඬ පණිවිඩ (ඉංග්‍රීසි, චීන, ජපන් හෝ ජර්මානු) භාෂාව තෝරා ගැනීමටද ඉඩ සලසයි. ස්විචයන්.

AMD Cool'n'Quiet තාක්ෂණය සඳහා නාමික සහායක් තිබේ නම්, මෙම මාදිලිය වෙත මාරු වන විට පද්ධතිය අස්ථායී වේ (BIOS rev.1.06).

ASUS K8V Deluxe rev.1.12

CPU සොකට්

මතක උප පද්ධතිය

මතකය සහය දක්වයි: බාධා නොකළ ECC සහ ECC නොවන DDR SDRAM PC 3200 (DDR400), PC 2700 (DDR333) හෝ PC 2100 (DDR266).

උපරිම පරිමාව: 3 GB.

චිප්සෙට්

VIA K8T800 (VIA K8T800 + VIA VT8237 හරහා)

පුළුල් කිරීමේ තව්

ග්‍රැෆික් තව්: AGP 8x තව් (AGP 3.0);

හිමිකාර මොඩියුලයක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ASUS Wi-Fi slot රැහැන් රහිත සන්නිවේදනය, IEEE 802.11 b/g ප්‍රමිතියේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම (විකල්ප);

PCI තව්: 32-bit 33 MHz PCI තව් පහක්.

තැටි උප පද්ධතිය

VIA VT8237 දකුණු පාලමේ විශේෂාංග:

ATA 33/66/100 හෝ ATAPI අතුරුමුහුණත සහිත උපාංග 4ක් දක්වා සහය දක්වන ද්විත්ව නාලිකා IDE පාලකය;

අතිරේක IDE පාලක:

IDE RAID පාලක Promise PDC20376 (SATA1.0 ports දෙකක් සහ ParallelATA නාලිකාවක් (ATA33/66/100/133 උපාංග දෙකක් දක්වා) සඳහා සහය දක්වයි, 0, 1 හෝ 0+1 මට්ටමේ RAID අරා සංවිධානය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි).

සහාය දක්වන USB පෝට් ගණන

8 USB 2.0 ports

ශුද්ධ

3Com 3C940 Gigabit PCI ඊතර්නෙට් පාලකය

ශබ්දය

I/O පාලකය

Winbond W83697HF

අතිරේක ඒකාබද්ධ උපාංග

IEEE 1394 පාලකය VIA VT6307, IEEE 1394a වරායන් දෙකකට සහය දක්වයි;

ප්රතිදාන පැනලය

COM වරාය 1;

LPT වරාය 1;

PS/2 2 (මූසිකය සහ යතුරු පුවරුව);

IEEE 13941;

නිර්මාණ විශේෂාංග

ආකෘති සාධකය ATX.

මානයන් 30.5 x 24.5 සෙ.මී.

සිසිලන පංකා සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධක ගණන - 3.

බල දර්ශකය SB_PWR.

අතිරේක සම්බන්ධක:

දෙවන COM port (COM2) සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධකය;

ක්රීඩා වරාය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධකය;

USB 2.0 ports 4ක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධක දෙකක්;

BIOS overclocking හැකියාවන්

FSB සංඛ්‍යාතය (CPU FSB සංඛ්‍යාතය) - 1 MHz පියවරකින් 200 සිට 300 MHz දක්වා.

මතක බස් සංඛ්‍යාතයේ FSB සංඛ්‍යාතයේ අනුපාතය (Memclock සිට CPU අනුපාතය) 1:1; 4:3; 3:2; 5:3; 2:1.

CPU මූලික වෝල්ටීයතාවය (CPU Voltage Adjust) - නාමික, +0.2 V.

DIMM slots සඳහා සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය (DDR Voltage) - 2.5; 2.7 සහ 2.8 V.

AGP slot සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය (AGP Voltage) 1.5 සහ 1.7 V වේ.

V-Link බස් සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය (V-Link Voltage) - 2.5 හෝ 2.6 V.

අදහස් දැක්වීම: BIOS සැකසුම් මඟින් පද්ධති මෙහෙයුම් මාතයන් කිහිපයක් තෝරාගැනීමේ හැකියාව ලබා දෙන අතර එමඟින් PC කාර්ය සාධනය වැඩි වේ. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, BIOS සැකසුම් මෙනුව මඟින් කාර්ය සාධන අයිතමයක් සපයනු ලැබේ, එය ඔබට පහත පද්ධති මෙහෙයුම් මාතයන් තෝරා ගැනීමට ඉඩ සලසයි:

Turbo මාදිලිය තෝරාගැනීමේදී, මෙය ස්වයංක්‍රීයව වඩාත් ආක්‍රමණශීලී මතක වේලාවන් සකසන බව මතක තබා ගත යුතුය, එහි ප්‍රති result ලයක් ලෙස පද්ධතිය අස්ථායී විය හැකිය, මෙහෙයුම් පද්ධතිය පැටවීමේ නොහැකියාව දක්වා (අපගේ නඩුවේදී මෙන්).

සාමාන්ය අදහස්

K8V Deluxe මවු පුවරුව ASUS වෙතින් හිමිකාර Ai (කෘතිම බුද්ධි) තාක්ෂණයන් ගණනාවක් දක්වයි:

AINet තාක්‍ෂණය පදනම් වී ඇත්තේ පුවරුවේ ඒකාබද්ධ කර ඇති 3Com 3C940 ජාල පාලකයේ හැකියාවන් මත වන අතර VCT (Virtual Cable Tester) උපයෝගීතාව භාවිතයෙන් රෝග විනිශ්චය කිරීමට ඉඩ සලසයි. ජාල සම්බන්ධතාවයසහ ජාල කේබලයට සිදුවිය හැකි හානිය හඳුනා ගන්න.

AIBIOS තාක්‍ෂණයට දැනටමත් අප හොඳින් දන්නා ASUS හිමිකාර තාක්‍ෂණ තුනක් ඇතුළත් වේ - CrashFreeBIOS 2, Q-Fan සහ POST වාර්තාකරු.

මීට අමතරව, මෙම මවු පුවරුව එවැනි හිමිකාර ASUS තාක්ෂණයන් ක්රියාත්මක කරයි:

OS පූරණය නොකර BIOS ස්ථිරාංග වෙනස් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන EZ Flash;

මෙහෙයුම් පද්ධතිය පූරණය නොකර ශ්‍රව්‍ය සංයුක්ත තැටි වාදනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන ක්ෂණික සංගීතය;

MyLogo2, පද්ධතිය ආරම්භ වන විට දර්ශනය වන ඔබේම චිත්‍රක ස්ප්ලෑෂ් තිරයක් සැකසීමේ හැකියාව සපයයි;

සී.පී.ආර්. (CPU පරාමිති නැවත කැඳවීම), එය අසාර්ථක සැකසුම් වලින් පසුව (උදාහරණයක් ලෙස, අධි ක්‍ලෝකිං උත්සාහයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස) පද්ධතිය වසා දමා නැවත පණගැන්වීමෙන් BIOS සිටුවම් පෙරනිමි අගයන් වෙත ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

AMD Cool'n'Quiet තාක්ෂණය සඳහා නාමික සහාය තිබියදීත්, මෙම තාක්ෂණය ඇත්ත වශයෙන්ම ක්රියා නොකරයි (BIOS අනුවාදය 1004).

ECS PHOTON KV1 Deluxe v1.0

CPU සොකට්

මතක උප පද්ධතිය

මතකය සහය දක්වයි: බාධා නොකළ ECC සහ ECC නොවන DDR SDRAM PC 3200 (DDR400), PC 2700 (DDR333) හෝ PC 2100 (DDR266).

DIMM තව් ගණන: 3 DIMM තව්.

උපරිම පරිමාව: 2 GB.

චිප්සෙට්

VIA K8T800 (VIA K8T800 + VIA VT8237 හරහා)

පුළුල් කිරීමේ තව්

ග්‍රැෆික් ස්ලට්: AGP 8x තව් (AGP 3.0).

PCI තව්: 32-bit 33 MHz PCI තව් පහක්.

තැටි උප පද්ධතිය

VIA VT8237 දකුණු පාලමේ විශේෂාංග:

ATA 33/66/100 හෝ ATAPI අතුරුමුහුණත සහිත උපාංග 4ක් දක්වා සහය දක්වන ද්විත්ව නාලිකා IDE පාලකය;

SATA 1.0 අතුරුමුහුණත සමඟ ධාවකයන් දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමට සහ ඒවා RAID මට්ටම් 0 සහ 1 වෙත සංවිධානය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන ද්විත්ව නාලිකා SATA පාලකයකි.

අතිරේක IDE පාලක:

SATALite අතුරුමුහුණත සහිත IDE RAID පාලකය - VIA VT6420 (SATA1.0 ports දෙකක් සහ ParallelATA නාලිකාවක් (ATA33/66/100/133 උපාංග දෙකක් දක්වා), ඔබට මට්ටම් 0 හෝ RAID අරා සංවිධානය කිරීමට ඉඩ සලසයි. 1).

සහාය දක්වන USB පෝට් ගණන

8 USB 2.0 ports

ශුද්ධ

Gigabit PCI ඊතර්නෙට් පාලක Marvell 88E8001 සහ 10/100-megabit Ethernet පාලකය (MAC) VIA VT8237+ Realtek RTL8201BL දකුණු පාලම චිප් (PHY) තුළ ඒකාබද්ධ කර ඇත.

ශබ්දය

I/O පාලකය

අතිරේක ඒකාබද්ධ උපාංග

IEEE 1394 පාලකය VIA VT6307, IEEE 1394a වරායන් දෙකකට සහය දක්වයි

ප්රතිදාන පැනලය

COM වරාය 1;

LPT වරාය 1;

PS/2 2 (මූසිකය සහ යතුරු පුවරුව);

ශබ්දය 3 (රේඛාව ඇතුළත සහ පිටත, මයික්රොෆෝනය);

S/PDIF ප්රතිදානය 2 (කොක්සියල් සහ ඔප්ටිකල්).

නිර්මාණ විශේෂාංග

ආකෘති සාධකය ATX.

මානයන් 30.5 x 24.5 සෙ.මී.

සිසිලන පංකා සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධක ගණන - 3.

දර්ශක:

බල දර්ශකය;

Anti-Burn LED DIMM slots මත බලය පවතින බවට අනතුරු අඟවයි, බලය ක්රියාත්මක වන විට මතක මොඩියුල ස්ථාපනය කිරීම සහ ඉවත් කිරීම වැළැක්වීම (Anti-Burn Guardian තාක්ෂණය);

AGP slot මෙහෙයුම් මාදිලියේ දර්ශක දෙකක් - AGP 4x සහ AGP 8x (AGP A.I. (කෘතිම බුද්ධි) තාක්ෂණය);

PCI ස්ලට් වල කාර්ය සාධනය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා දර්ශක පහක් (එක් එක් ස්ලට් සඳහා එකක්) - ආචාර්ය තාක්ෂණය. LED.

ඉදිරිපස පුවරු සම්බන්ධක සඳහා වර්ණ කේතය (F_PANEL).

Northbridge සිසිලන පංකාවේ වර්ණ ආලෝකය.

අතිරේක සම්බන්ධක:

දෙවන COM port (COM2) සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධකය;

USB 2.0 ports 4ක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධක දෙකක්;

IEEE 1394a වරායන් දෙකක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධක දෙකක්.

BIOS overclocking හැකියාවන්

FSB සංඛ්‍යාතය (CPU ඔරලෝසුව) 200 සිට 302 MHz දක්වා 1 MHz පියවරකින්.

DIMM slots සඳහා සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය (DIMM Voltage Adjust) -2.55 සිට 2.7 V දක්වා පියවර 0.05 V.

සාමාන්ය අදහස්

ECS KV1 Deluxe මවු පුවරුව කාණ්ඩ හතරකට බෙදිය හැකි හිමිකාර තාක්‍ෂණ ගණනාවකින් සමන්විත වේ:

ෆොටන් ගාඩියන්

අපගේ මතය අනුව, පහත සඳහන් තාක්ෂණයන් පරිශීලකයින් සඳහා විශාල උනන්දුවක් දක්වයි:

පහසු එකලස් කිරීම සඳහා Easy Match වර්ණ කේතනය කරන ලද ඉදිරිපස පුවරු කටු.

පද්ධතිය ආරම්භ වන විට තිරය මත දිස්වන චිත්‍රක තිර සුරැකුම වෙනස් කිරීමට My Picture ඔබට ඉඩ සලසයි.

999 DIMM මතක මොඩියුල සමඟ වැඩ කිරීමේදී උසස් තත්ත්වයේ ගැලපීම සහ සමමුහුර්තකරණය සහතික කරන DIMM ස්ලට් වල රන් සම්බන්ධතා භාවිතා කරයි.

වීඩියෝ සමඟ වැඩ කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ශබ්ද කාඩ්පත් සහ කාඩ්පත් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා PCI Extreme සපයයි, විශේෂ PCI තව් (කහ), වැඩිදියුණු කළ සංඥා ගුණාත්මක භාවය (උසස් තත්ත්වයේ ධාරිත්‍රකයක් භාවිතයෙන් කළ හැකි) සපයයි.

Q-Boot මඟින් F11 යතුර එබීමෙන් පද්ධතිය ආරම්භ වන විට ඇරඹුම් උපාංගයක් තෝරා ගැනීමට පරිශීලකයාට ඉඩ සලසයි.

ඇතුළත් කළ උපස්ථ ROM BIOS චිපය භාවිතයෙන් හානියට පත් BIOS කේතය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා Top-Hat Flash මුල් තාක්‍ෂණය, විශේෂ ඩයි භාවිතා කරමින්, BIOS “ස්ථිරාංග” ගබඩා කරන පුවරුවේ පෑස්සුණු චිපයක් මත ස්ථාපනය කළ හැකිය.

Anti-Burn LED, AGP A.I. සහ Dr. LED (ඉහත විස්තර කර ඇත).

ECS KV1 Deluxe මවු පුවරුව AMD Cool'n'Quiet තාක්ෂණයට සම්පුර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි.

Fujitsu-Siemens පරිගණක D1607 G11

CPU සොකට්

මතක උප පද්ධතිය

මතකය සහය දක්වයි: බාධා නොකළ ECC සහ ECC නොවන DDR SDRAM PC 3200 (DDR400), PC 2700 (DDR333) හෝ PC 2100 (DDR266).

DIMM තව් ගණන: 2 DIMM තව්.

උපරිම පරිමාව: 2 GB.

චිප්සෙට්

VIA K8T800 (VIA K8T800 + VIA VT8237 හරහා)

පුළුල් කිරීමේ තව්

ග්‍රැෆික් තව්: AGP 8x තව් (AGP 3.0);

PCI තව්: 32-bit 33 MHz PCI තව් හයක්;

CNR slot: එක Type A slot එකක්.

තැටි උප පද්ධතිය

VIA VT8237 දකුණු පාලමේ විශේෂාංග:

ATA 33/66/100 හෝ ATAPI අතුරුමුහුණත සහිත උපාංග 4ක් දක්වා සහය දක්වන ද්විත්ව නාලිකා IDE පාලකය;

SATA 1.0 අතුරුමුහුණත සමඟ ධාවකයන් දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමට සහ ඒවා RAID මට්ටමේ 0 හෝ 1 අරා වලට සංවිධානය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන ද්විත්ව නාලිකා SATA පාලකයකි.

සහාය දක්වන USB පෝට් ගණන

8 USB 2.0 ports

ශුද්ධ

ADMtek AN938B 10/100Mbps PCI ඊතර්නෙට් පාලකය

ශබ්දය

I/O පාලකය

SMSC LPC478357

අතිරේක ඒකාබද්ධ උපාංග

IEEE 1394 පාලක Agere FW 322, IEEE 1394a වරායන් දෙකකට සහය දක්වයි

ප්රතිදාන පැනලය

COM වරාය 1;

LPT වරාය 1;

PS/2 2 (මූසිකය සහ යතුරු පුවරුව);

ශබ්දය 3 (රේඛාව ඇතුළත සහ පිටත, මයික්රොෆෝනය);

IEEE 13941;

S/PDIF ප්‍රතිදානය 1 (කොක්සියල්).

නිර්මාණ විශේෂාංග

ආකෘති සාධකය ATX.

මාන 30.5 x 24.4 සෙ.මී.

සිසිලන පංකා සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධක ගණන - 2.

අතිරේක සම්බන්ධක:

USB 2.0 ports 4ක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධක දෙකක්;

IEEE 1394a වරාය සම්බන්ධකය.

BIOS overclocking හැකියාවන්

කිසිවක් නැත

සාමාන්ය අදහස්

මෙම මවු පුවරුව Fujitsu-Siemens පරිගණක වෙතින් හිමිකාර තාක්ෂණයන් ගණනාවකට සහය දක්වයි, අපගේ මතය අනුව, වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ:

විශේෂ Silent Fan Controller භාවිතයෙන් සිදු කරනු ලබන, උෂ්ණත්වය අනුව සිසිලන පංකා වල භ්‍රමණ වේගය නිශ්ශබ්ද විදුලි පංකා බුද්ධිමත් පාලනය;

System Guard මඟින් Windows පරිසරයක ක්‍රියාත්මක වන උපයෝගීතාවයක් හරහා Silent Fan Controller පාලනය කිරීමේ හැකියාව සපයයි;

වින්ඩෝස් පරිසරයක් තුළ BIOS කේතය ආරක්ෂිතව යාවත්කාලීන කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන Recovery BIOS තාක්ෂණය;

USB යතුරක් භාවිතයෙන් පද්ධතියට අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීමෙන් ආරක්ෂා වීමට Memorybird SystemLock තාක්ෂණය.

තවත් සමග විස්තරාත්මක සටහනමෙම තාක්ෂණයන් "Fujitsu-Siemens පරිගණක වලින් මවු පුවරු" යන ලිපියෙන් සොයාගත හැකිය, CP අංක 8'2003 බලන්න.

Fujitsu-Siemens Computers D1607 G11 මවු පුවරුව AMD හි Cool'n'Quiet තාක්‍ෂණයට පූර්ණ සහය දක්වන බව මම විශේෂයෙන් අවධාරණය කිරීමට කැමැත්තෙමි, එය හිමිකාර Silent Fan තාක්‍ෂණය සමඟ එක්ව පරිගණකයේ තරමක් effective ලදායී නිහඬ ක්‍රියාකාරිත්වයක් සපයයි.

Gigabyte K8NNXP rev.1.0

CPU සොකට්

මතක උප පද්ධතිය

මතකය සහය දක්වයි: බාධා නොකළ ECC සහ ECC නොවන DDR SDRAM PC 3200 (DDR400), PC 2700 (DDR333) හෝ PC 2100 (DDR266).

DIMM තව් ගණන: 3 DIMM තව්.

උපරිම පරිමාව: 3 GB.

චිප්සෙට්

NVIDIA nForce3 150

පුළුල් කිරීමේ තව්

ග්‍රැෆික් තව්: AGP Pro slot (AGP 3.0);

තැටි උප පද්ධතිය

ATA 33/66/100 හෝ ATAPI අතුරුමුහුණත සහිත උපාංග 4ක් දක්වා සහය දක්වන ද්විත්ව නාලිකා IDE පාලකය;

Dual-channel IDE RAID පාලක GigaRAID IT8212F (ParallelATA අතුරුමුහුණත (ATA33/66/100/133) සහිත IDE උපාංග හතරක් දක්වා සහය දක්වයි, 0, 1, 0+ 1 හෝ JBOD මට්ටම්වල RAID අරා සංවිධානය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි);

ද්විත්ව නාලිකා SerialATA පාලකය Silicon Image SiI3512A (SerialATA 1.0 (ATA150) අතුරුමුහුණත සහිත උපාංග දෙකක ක්‍රියාකාරිත්වයට සහාය වන අතර, ඒවා 0 හෝ 1 මට්ටමේ RAID අරාවකට සංවිධානය කිරීමට ඉඩ සලසයි).

සහාය දක්වන USB පෝට් ගණන

6 USB 2.0 ports

ශුද්ධ

Realtek RTL8110S Gigabit Ethernet Controller සහ Integrated 10/100Mbps Chipset Controller (MAC) + Realtek RTL8201BL (PHY)

ශබ්දය

I/O පාලකය

අතිරේක ඒකාබද්ධ උපාංග

TI TSB43AA2 + TI TSB81BA3 සංයෝජනය, IEEE 1394b ports තුනකට සහය දක්වයි (කලාප පළල 800 MB/s දක්වා)

ප්රතිදාන පැනලය

COM වරාය 2;

LPT වරාය 1;

PS/2 2 (මූසිකය සහ යතුරු පුවරුව);

ශබ්දය 3 (රේඛාව ඇතුළත සහ පිටත, මයික්රොෆෝනය);

නිර්මාණ විශේෂාංග

ආකෘති සාධකය ATX.

මාන 30.5 x 24.4 සෙ.මී.

සිසිලන පංකා සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධක ගණන 4 කි (එයින් එකක් පාලනයකින් තොරව - චිප්සෙට් චිපය සඳහා සිසිලන පංකාවක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා වේ).

දර්ශක:

බල දර්ශකය PWR_LED;

DIMM තව් RAM_LED මත වෝල්ටීයතාවයේ පවතින දර්ශකය.

ඉදිරිපස පුවරු සම්බන්ධක සඳහා වර්ණ කේතය (F_PANEL).

අතිරේක සම්බන්ධක:

ක්රීඩා වරාය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධකය;

USB 2.0 ports 4ක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධක දෙකක්;

IEEE 1394a වරායන් තුනක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධක දෙකක්.

BIOS overclocking හැකියාවන්

FSB සංඛ්‍යාතය (MHz හි CPU OverClock) - 1 MHz පියවරකින් 200 සිට 300 MHz දක්වා;

AGP සංඛ්‍යාතය (MHz හි AGP OverClock) - 1 MHz පියවරකින් 66 සිට 100 MHz දක්වා;

CPU මූලික වෝල්ටීයතාවය (CPU වෝල්ටීයතා පාලනය) - 0.025 V වර්ධක වලින් 0.8 සිට 1.7 V දක්වා;

DIMM slots සඳහා සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය (DDR Voltage Control) - සාමාන්ය, +0.1, +0.2 සහ +0.3 V;

AGP slot සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය (VDDQ වෝල්ටීයතා පාලනය) - සාමාන්ය, +0.1, +0.2 සහ +0.3 V;

HyperTransport බස් සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය (VCC12_HT Voltage Control) - සාමාන්ය, +0.1, +0.2 සහ +0.3 V.

අදහස් දැක්වීම:ඉහළ කාර්ය සාධන අයිතමය සක්‍රිය කළ විට, ඉහළ කාර්ය සාධනය සහතික කිරීම සඳහා පද්ධති මෙහෙයුම් සැකසුම් ස්වයංක්‍රීයව වෙනස් වේ; ඒ සමගම, FSB සංඛ්යාතය වැඩි වේ (අපගේ නඩුවේ 199.5 සිට 208 MHz දක්වා).

සාමාන්ය අදහස්

Gigabyte K8NNXP මවු පුවරුව Gigabyte තාක්‍ෂණ ව්‍යාපාරයේ හිමිකාර තාක්‍ෂණ ගණනාවකට සහය දක්වයි:

Xpress ස්ථාපනය යනු පුවරුව ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය ධාවක ස්ථාපනය කිරීම අතිශයින්ම පහසු කරවන උපයෝගිතාවකි;

පහසු සහ සපයන Xpress Recovery උපස්ථ සහ ප්‍රතිසාධන තාක්ෂණය ඵලදායී ක්රමපද්ධතියේ නිර්මාණය කරන ලද රූපය සහ එහි පසුකාලීන ප්රතිෂ්ඨාපනය;

OS පැටවීමකින් තොරව ස්ථිරාංග යාවත්කාලීන කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන Q-Flash තාක්ෂණය;

K8DSP ද්විත්ව බල පද්ධතිය.

මෙම මවු පුවරුව Cool'n'Quiet තාක්ෂණයට සහය නොදක්වයි.

ෂටලය AN50R v.1.2

CPU සොකට්

මතක උප පද්ධතිය

සහාය දක්වන මතකය: බෆර නොකළ ECC සහ ECC නොවන DDR SDRAM PC 3200 (DDR400), PC 2700 (DDR333), PC 2100 (DDR266) හෝ PC1600 (DDR200).

DIMM තව් ගණන: 3 DIMM තව්.

උපරිම පරිමාව: 3 GB.

චිප්සෙට්

NVIDIA nForce3 150

පුළුල් කිරීමේ තව්

ග්‍රැෆික් තව්: AGP Pro slot (AGP 3.0);

PCI තව්: 5 32-bit PCI 2.3 slots.

තැටි උප පද්ධතිය

NVIDIA nForce3 150 විශේෂාංග:

ATA 33/66/100 හෝ ATAPI අතුරුමුහුණත සහිත උපාංග 4ක් දක්වා සහය දක්වන ද්විත්ව නාලිකා IDE පාලකය;

ද්විත්ව නාලිකා SerialATA පාලකය Silicon Image SiI3112A (SerialATA 1.0 (ATA150) අතුරුමුහුණත සහිත උපාංග දෙකක ක්‍රියාකාරිත්වයට සහාය වන අතර, ඒවා 0 හෝ 1 මට්ටමේ RAID අරාවකට සංවිධානය කිරීමට ඉඩ සලසයි).

සහාය දක්වන USB පෝට් ගණන

6 USB 2.0 ports

ශුද්ධ

Intel 82540EM Gigabit Ethernet Controller

ශබ්දය

I/O පාලකය

අතිරේක ඒකාබද්ධ උපාංග

IEEE 1394a ports තුනකට සහය දක්වන VIA VT6306 පාලකය

ප්රතිදාන පැනලය

COM වරාය 1;

LPT වරාය 1;

PS/2 2 (මූසිකය සහ යතුරු පුවරුව);

ශබ්දය 3 (රේඛාව ඇතුළත සහ පිටත, මයික්රොෆෝනය);

IEEE 13941;

S/PDIF ප්‍රතිදානය 1 (ප්‍රකාශ).

නිර්මාණ විශේෂාංග

ආකෘති සාධකය ATX.

මාන 30.5 x 24.4 සෙ.මී.

සිසිලන පංකා සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධක ගණන - 3.

දර්ශක:

බල දර්ශකය 5VSB_LED;

DIMM තව් DIMM_LED මත වෝල්ටීයතාවයේ පැවැත්ම පිළිබඳ දර්ශකය;

HDD ක්‍රියාකාරකම් දර්ශකය HDD_LED.

ඉදිරිපස පුවරු සම්බන්ධක වර්ණ කේතය (F_PANEL)

අතිරේක සම්බන්ධක:

අධෝරක්ත මොඩියුලයක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධකය;

USB 2.0 ports 2ක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධකය;

IEEE 1394a ports සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධක දෙකක්.

BIOS overclocking හැකියාවන් (AwardBIOS)

FSB සංඛ්‍යාතය (MHz හි CPU OverClock) - 1 MHz පියවරකින් 200 සිට 280 MHz දක්වා.

AGP සංඛ්‍යාතය (MHz හි AGP OverClock) - 1 MHz පියවරකින් 66 සිට 100 MHz දක්වා.

CPU හර වෝල්ටීයතාව (CPU Voltage Select) - 0.025 V පියවරෙන් 0.8 සිට 1.7 V දක්වා.

DIMM slots සඳහා සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය (RAM Voltage Select) - සාමාන්ය, 2.7; 2.8 සහ 2.9 V.

AGP slot සැපයුම් වෝල්ටීයතාව (AGP Voltage Select) - සාමාන්ය, 1.6; 1.7 සහ 1.8 V.

චිප්සෙට් චිප්ස් වල සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය (චිප්සෙට් වෝල්ටීයතා තේරීම) - සාමාන්ය, 1.7; 1.8 සහ 1.9 V.

HyperTransport බස් සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය (LDT Voltage Select) - සාමාන්ය, 1.3; 1.4 සහ 1.5 V.

සාමාන්ය අදහස්

AMD Cool'n'Quiet තාක්ෂණය සක්‍රිය කිරීම අස්ථාවරත්වයට මග පාදයි (BIOS අනුවාදය an50s00y).

පරීක්ෂණ ප්රතිඵල

අපගේ පරීක්ෂණ අතරතුර මවු පුවරු මඟින් පෙන්වන ප්‍රතිඵල වෙත කෙලින්ම පැනීමට පෙර, අපගේ පරීක්ෂණයේදී භාවිතා කරන BIOS සැකසුම් සම්බන්ධයෙන් අදහස් ගණනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය වේ. අපි නැවතත් ඔබේ අවධානය යොමු කිරීමට කැමති පළමු දෙය නම්, පරිගණක උප පද්ධතිවල කාර්ය සාධන ලක්ෂණ එක් හෝ තවත් ආකාරයක අධිස්පන්දනය කිරීම හේතුවෙන් පුවරු වල කාර්ය සාධනය වැඩි කිරීමට අපට ඉඩ සලසන BIOS සැකසුම් භාවිතා නොකළ බවයි; සියලුම මෙහෙයුම් සංඛ්‍යාත සහ වෝල්ටීයතා පෙරනිමියෙන් සකසා ඇත. මීට අමතරව, මතක මොඩියුලවල SPD (Serial Presence Detect) චිපයේ දත්ත මත පදනම්ව ස්වයංක්‍රීයව තීරණය කරනු ලබන මතක පාලකයේ (මතක කාල නියමයන්) කාල පරාමිති සැකසීම සඳහා පෙරනිමි අගයන් ද අනුගමනය කරන ලදී. මෙය සිදු කරනු ලැබුවේ වඩාත් සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් මාදිලියේ මවු පුවරු වල ක්‍රියාකාරිත්වය තක්සේරු කිරීම සඳහා ය. සියල්ලට පසු, ඉතා සුළු පරිශීලකයින් BIOS සැකසුම් සමඟ අත්හදා බැලීමෙන් ඔවුන්ගේ පද්ධතියේ සංචිත පරීක්ෂා කරති. බොහෝ අය කාර්ය සාධනයේ අවතාර ලාභයකට වඩා පද්ධතියේ සහතික කළ ස්ථාවර ක්‍රියාකාරිත්වයට කැමැත්තක් දක්වයි. හරියටම මෙම මාදිලියේ පරිගණකයක ක්‍රියාකාරිත්වය මවු පුවරු පරීක්ෂා කිරීමේදී අප විසින් අනුකරණය කරන ලදී. නමුත් ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, SPD දත්ත වලට අනුව මතක පාලකය සඳහා කාල පරාමිති එකම ආකාරයකින් සැකසීමට සියලු මවු පුවරුවලට නොහැකි විය. මේ අනුව, ASUS K8V Deluxe සහ Albatron K8X800 ProII මාදිලි මතක වේලාවන් 2.5-3-3-6 ලෙස සකසන අතර අනෙකුත් සියලුම මවු පුවරු 2-3-3-8 වේලාවන් සමඟ ක්‍රියා කළේය. පරීක්ෂා කරන ලද මවු පුවරුවල කාර්ය සාධනය විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මෙම කරුණ සැලකිල්ලට ගැනීම අවශ්‍ය වන පරිදි අපගේ ප්‍රතිඵලවලට ගැලපීම් සිදු කිරීමට මෙයට නොහැකි විය.

අපගේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල සමාලෝචනය කිරීමට දැන් කාලයයි (වගුව 3).

අන්තර්ගතය නිර්මාණය කිරීමේදී බහුමාධ්‍ය සහ ග්‍රැෆික් යෙදුම් සමඟ පරිශීලක වැඩ අනුකරණය කරන පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව (VeriTest Content Creation Winstone 2004 v.1.0 (Fig. 3), VeriTest Content Creation Winstone 2003 v.1.0 (Fig. 4) සහ අන්තර්ජාල අන්තර්ගත නිර්මාණය SysMark 2002 (පය. 5)), ප්‍රමුඛයා වූයේ ASUS K8V Deluxe මවු පුවරුව වන අතර, එය අන්තර්ජාල අන්තර්ගත නිර්මාණය SysMark තුළ වෙරිටෙස්ට් අන්තර්ගත නිර්මාණය Winstone 2003 v.1.0 සහ VeriTest Content Creation Winstone 2004 v.1.0 පරීක්ෂණවල හොඳම ප්‍රතිඵල පෙන්වීය. 2002 මෙම මවු පුවරුව Gigabyte GA-K8NNXP මාදිලිය සමඟින් පළමු ස්ථානය බෙදා පරීක්‍ෂා කරන ලදී.

සහල්. 3. VeriTest Content Creation Winstone 2004 v.1.0 පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල

සහල්. 4. VeriTest Content Creation Winstone 2003 v.1.0 පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල

සහල්. 5. අන්තර්ජාල අන්තර්ගත නිර්මාණය SysMark 2002 සහ SySMark 2002 කාර්යාල ඵලදායිතා පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල

මෙම පරීක්ෂණ සමූහය සලකා බැලීමේදී, මවු පුවරුව සඳහා වන VeriTest Content Creation Winstone 2003 v.1.0 පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට අපට නොහැකි වූ බව ද සටහන් කළ යුතුය. ABIT පුවරු KV8-MAX3, මෙම ආකෘතියට LPT වරායක් නොමැති බැවින් (NewTek LightWave 3D යෙදුම ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී භාවිතා කරන ධාවකය ස්ථාපනය කිරීමට මෙම වරාය තිබීම අවශ්‍ය බව මතක තබා ගන්න). මෙම ගැටළුව විසඳා ඇත්තේ නව අන්තර්ගත නිර්මාණය Winstone 2004 v.1.0 හි පමණි. අවසාන අනුකලිත දර්ශක නිර්ණය කිරීමේදී VeriTest Content Creation Winstone 2003 v.1.0 පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල සැලකිල්ලට ගනිමින් අත්හැර දැමීමට අපට සිදු වූ ප්‍රධාන හේතුව මෙයයි.

පරිශීලකයා කාර්යාල යෙදුම් (VeriTest Business Winstone 2004 v.1.0 (Fig. 6), VeriTest Business Winstone 2002 v.1.0.1 (Fig. 7) සහ SySMark 2002 කාර්යාල ඵලදායිතාව (Fig. Fig. 5 බලන්න)), පද්ධති පද්ධති ද බැබළුණි ASUS පුවරුපිළිවෙළින් VeriTest Business Winstone 2004 v.1.0 සහ VeriTest Business Winstone 2002 v.1.0.1 පරීක්ෂණවල හොඳම ප්‍රතිඵල පෙන්වූ K8V Deluxe සහ Gigabyte GA-K8NNXP, නමුත් මෙවර ඔවුන් සමඟ එකතු වූයේ Albatron K8X800 ProII, SysMark පරීක්ෂණය 2002 කාර්යාල ඵලදායිතාවයේ සෑම දෙනාටම වඩා ඉදිරියෙන්.

සහල්. 6. VeriTest Business Winstone 2004 v.1.0 පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල

සහල්. 7. පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල VeriTest Business Winstone 2002 v.1.0.1

MadOnion PCMark2004 උපයෝගීතාව භාවිතයෙන් සමස්ත පද්ධතියේ කාර්යසාධනය පිළිබඳ තක්සේරුවකින් ABIT KV8-MAX3 මවු පුවරුවේ නායකත්වය හෙළි විය (රූපය 8).

සහල්. 8. MadOnion PCMark2004 පරීක්ෂණ ප්රතිඵල

ABIT KV8-MAX3 මවු පුවරුව WinRar 3.2 උපයෝගිතා (රූපය 9) භාවිතයෙන් විමර්ශන නාමාවලිය සංරක්ෂණය කිරීමේ වේගය පිළිබඳ විවාදයේදී සහ යොමු wav ගොනුව mp3 ගොනුවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ගැටළු විසඳීමේදී ජයග්‍රාහකයා බවට පත්විය. (MPEG1 Layer III), ඒ සඳහා AudioGrabber v1 උපයෝගීතාව Lame 3.93.1 codec සමඟ .82 භාවිතා කරන ලදී (රූපය 10).

සහල්. 9. WinRar 3.2 උපයෝගීතාව සමඟ සංරක්ෂණය කිරීම

සහල්. 10. යොමු වීඩියෝ සහ ශ්‍රව්‍ය ගොනු පරිවර්තනය කිරීමේ කාර්යයන් ඉටු කරන්න

කෙසේ වෙතත්, VirtualDub1.5.10 උපයෝගිතා සහ DivX Pro 5.1.1 කෝඩෙක් භාවිතා කරමින් MPEG2 ගොනුවක් MPEG4 ගොනුවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට ගත වූ කාලය තක්සේරු කිරීමේදී Albatron K8X800 ProII මවු පුවරුව පෙරමුණ ගෙන ඇත (රූපය 10), ABIT KV8-MAX3 සහ ASUS K8V Deluxe හුදෙක් විනාශකාරී ප්රතිඵල පෙන්නුම් කළේය.

SPECviewPerf v7.1.1 පැකේජයේ පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව තක්සේරු කරන ලද වෘත්තීය ග්‍රැෆික් යෙදුම් සමඟ වැඩ කිරීමේදී අධ්‍යයනයට ලක්ව ඇති මවු පුවරුවල පදනම මත ගොඩනගා ඇති පරිගණක පද්ධතියක හැකියාවන් පරීක්ෂා කිරීම, ABIT KV8-MAX3 හි කොන්දේසි විරහිත නායකත්වය නැවත වරක් තහවුරු කරන ලදී. ආකෘතිය (රූපය 11).

සහල්. 11. SPECviewPerf v7.1.1 පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල

ජනප්‍රිය ක්‍රීඩා (Comanche 4, Unreal Tournament 2003, Quake III Arena, Serious Sam: Second Encounter, Return to Castle Wolfenstein), ABIT KV8-MAX3 මවු පුවරුවේ ද සමානත්වයක් නොතිබූ (Comanche 4, Unreal Tournament 2003, Return to Castle Wolfenstein) භාවිතා කරන ලද පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව තත්වය නැවත නැවතත් සිදු විය ( රූපය. 12).

සහල්. 12. ක්රීඩා පරීක්ෂණ ප්රතිඵල

MadOnion 3DMark 2001SE (build 330) සහ FutureMark 3DMark 2003 (build 340) පරීක්ෂණ උපයෝගිතා භාවිතයෙන් ලබාගත් ප්‍රතිඵල ABIT KV8-MAX3 පුවරුවේ නැගී එන ආධිපත්‍යය තරමක් සොලවා ඇත. මේ අනුව, FutureMark 3DMark 2003 (බිල්ඩ් 340) පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලවලට අනුව, Gigabyte GA-K8NNXP මවු පුවරුවට සමානව ඉහළ CPU ලකුණු ප්‍රතිඵල පෙන්විය හැකි බව පෙනී ගිය අතර මෘදුකාංග විදැහුම්කරණය සමඟ ABIT ආකෘතියට වඩා ඉහළ අගයන් පෙන්වයි. ග්‍රැෆික් කාඩ්පතේ හැකියාවන් පූර්ණ ලෙස භාවිතා කරමින් මෙම පරීක්ෂණයේ අවසාන ප්‍රතිඵලයේ වටිනාකම අනුව දෙවැන්න නැවත වරක් ලබා ගත නොහැකි බව පෙනී ගියද (රූපය 13).

නමුත් MadOnion 3DMark 2001SE (build 330) පරීක්ෂණය, ඊට පටහැනිව, ABIT KV8-MAX3 මෘදුකාංග විදැහුම්කරණයේදී සෑම කෙනෙකුම අභිබවා ගිය නමුත්, ස්ථාපනය කර ඇති සියලුම හැකියාවන් භාවිතා කරන විට Fujitsu-Siemens Computers D1607 G11 ආකෘතියට අත්ල අහිමි විය. රූපයක් තැනීමට කාඩ්පත (රූපය 14).

අප විසින් භාවිතා කරන ලද කෘත්‍රිම පරීක්ෂණ මගින් ලබා ගත් ප්‍රතිඵල, ABIT KV8-MAX3 මවුපුවරුවේ උපරිම මතක බස් කලාප පළල (පය. 15) සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ප්‍රොසෙසර උපපද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය යන දෙඅංශයෙන්ම අනෙකුත් පරීක්ෂණ සහභාගිවන්නන්ට වඩා පරම වාසිය පෙන්නුම් කරයි. නිඛිල අගයන් සහ පාවෙන ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා සහිත මෙහෙයුම් දෙකම (රූපය 16, 17, 18).

සහල්. 15. මතක බස් කලාප පළල පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල

සහල්. 16. SiSoftSandra 2004 CPU අංක ගණිත මිණුම් ලකුණ

සහල්. 17. SiSoftSandra 2004 CPU බහුමාධ්‍ය මිණුම් ලකුණ

සහල්. 18. ScienceMark 2.0 Molecular Dynamics Benchmark පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල

අපගේ පරීක්ෂණයේ ප්රතිඵල පිළිබඳ අධ්යයනය සාරාංශ කිරීම සඳහා, ලබාගත් අගයන් පිළිබඳ කුඩා විශ්ලේෂණයක් කිරීමට උත්සාහ කරමු. පළමුව, SySMark 2002 පරීක්ෂණ පැකේජය, Content Creation Winstone 2003 v.1.0 සහ Business Winstone 2002 v.1.0.1, Content Creation Winstone 2004 v.1.0 වෙතින් Office Productivity සහ Internet Content Creation පරීක්ෂණවල නායකයින් සමඟ තත්වය දෙස බලමු. සහ බිස්නස් වින්ස්ටෝන් 2004 v.1.0. මෙන්න මම මතක පාලකයේ (මතක කාලයන්) තාවකාලික පරාමිතීන්ගේ සැකසුම් සමඟ ඉහත විස්තර කර ඇති තත්වයට නැවත වරක් ආපසු යාමට කැමැත්තෙමි. ASUS K8V Deluxe සහ Albatron K8X800 ProII පුවරු, කිසියම් නොදන්නා හේතුවක් නිසා, 2.5-3-3-6 ලෙස SPD චිපයේ “hardwired” කාල දත්ත වටහා ගත් බව අපට මතක නම්, ලබාගත් ප්‍රති results ල තරමක් තේරුම් ගත හැකිය. කාරණය නම්, පරීක්ෂණ ප්‍රති result ලය වැඩි වන තරමට දත්ත අහඹු ලෙස කියවීමේ වේගය මත රඳා පවතී අහඹු ප්රවේශ මතකය(වඩාත් නිවැරදිව, අත්තනෝමතික මතක පිටු වෙත ප්‍රවේශ වීමේදී සිදුවන ප්‍රමාදයන් වලින්), අනෙකුත් මාදිලි සඳහා ඔවුන්ගේ tRAS (RAS# Active time) අගය 6 සහ 8 වීම හේතුවෙන් මෙම මාදිලි අනෙකුත් සහභාගිවන්නන්ට වඩා වැඩි වාසියක් ලබා දෙනු ඇත. එහෙත්, මඳක් ඉදිරියෙන් බලන විට, මතකයෙන් දත්ත අනුක්‍රමිකව කියවීමේදී වඩාත් වැදගත් සාධකය වන වේගය වන පරීක්ෂණවලදී, ASUSTeK සහ Albatron (අනෙකුත් විට) මවු පුවරු වල සඳහන් මාදිලි සඳහා 2.5 ක මන්දගාමී CAS Latency time එකක් ඇතැයි උපකල්පනය කිරීම අපහසු නැත. මවු පුවරු එය 2 ලෙස උපකල්පනය කර ඇත), ඔවුන්ගේ ප්රතිඵල අඩු කිරීම, ඍණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇත. මෙම තත්වය තුළ, ඉහත සඳහන් කළ පරීක්ෂණවල ප්රතිඵල මත මෙම පුවරු දෙකෙහි සාර්ථකත්වය ඉතා ස්වභාවික වේ.

දැන් අපි බොහෝ පරීක්ෂණ වල ප්රතිඵල අනුව නායකයා වෙත හැරෙමු - ABIT KV8-MAX3 මවු පුවරුව. මෙම නිදර්ශකයේ සංසිද්ධියට හේතුව කුමක්ද? එය නිෂ්පාදකයාගේ කුඩා උපක්‍රමය ගැනයි, එනම් ඔබ 2000 MHz ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතයක් සහිත AMD Athlon 64 ප්‍රොසෙසරයක් සඳහා BIOS Setup හි පෙරනිමි සැකසුම් තෝරන විට, අවශ්‍ය 200 MHz වෙනුවට FSB සංඛ්‍යාතය 204 MHz ලෙස සකසා ඇත. මේ අනුව, පද්ධතියේ අශෝභන අධි ස්පන්දනයක් පවතී. සාර්ථකත්වය සඳහා වන සම්පූර්ණ සූත්‍රය එයයි (මෙහිදී BIOS ස්ථිරාංග අනුවාදය වෙනස් කළහොත් තත්වය වෙනස් විය හැකි බව වෙන්කරවා ගැනීම අවශ්‍ය වේ). නිවැරදි කිරීමේ සාධකයක් හඳුන්වා දීමෙන් එවැනි තත්වයක් ඇතිවීමේ හැකියාව අපි සැලකිල්ලට ගත් අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, FSB සංඛ්‍යාතය වැඩි කිරීමෙන් ප්‍රොසෙසර ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතය වැඩි කිරීමෙන් ලබා ගන්නා පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වයේ වැඩි වීම මෙම සාධකය මගින් වන්දි ලබා දෙන අතර එය බලපාන්නේ නැත. අවසාන අනුකලිත කාර්ය සාධන දර්ශකය.

කාර්ය සාධන ඇගයීමේ ප්රතිඵල පිළිබඳ සාකච්ඡාව අවසන් කරමින්, පද්ධතිය මගින් පෙන්නුම් කරන ප්රතිඵල කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට මම කැමැත්තෙමි. ගිගාබයිට් පුවරු GA-K8NNXP සහ Shuttle AN50R, NVIDIA nForce3 150 චිප්සෙට් මත ගොඩනගා ඇත. මෙහි සැලකිය යුතු කරුණු ගණනාවක් තිබේ. පළමු වැන්න නම්, HyperTransport බසය (8x16 bit 600 MHz) භාවිත කරන ඉහළ පද්ධති බස් කලාප පළලක් අවශ්‍ය වන පරීක්‍ෂණවලදී මෙම මවුපුවරු මඟින් පෙන්වන ඉහළ ප්‍රතිඵල, උදාහරණයක් ලෙස, FutureMark 3DMark 2003 වැනි මෘදුකාංග විදැහුම්කරණය (ලකුණු (Score (Force software vertex) ෂැඩර්)) සහ ප්‍රොසෙසර පරීක්ෂණයක් (CPU ලකුණු) සිදු කරන විට, මෙම නාලිකාවේ හැකියාවන් මෙවැනි කාර්යයන් සඳහා පවා ප්‍රමාණවත් බව දක්වන්න. එපමනක් නොව, NVIDIA nForce3 150 චිප්සෙට් එකෙහි ක්‍රියාත්මක කර ඇති විශේෂ යාන්ත්‍රණ භාවිතය (බොහෝ විට එය StreamThru තාක්ෂණයේ බලපෑම නිසා විය හැක) VIA K8T800 චිප්සෙට් එක මත ගොඩනගා ඇති පුළුල් සහ වේගවත් HyperTransport බස් රථයක් සහිත මවු පුවරු අභිබවා යාමට පවා ඉඩ සලසයි. සමාන කාර්යයන්.

ඉහත සියල්ල සාරාංශ කිරීම සඳහා, අපගේ පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵලවලට අනුව, ඉහළම ඒකාබද්ධ කාර්ය සාධන සංගුණකය පෙන්නුම් කළ ඉහළම ක්‍රියාකාරී මවු පුවරුව Gigabyte GA-K8NNXP ආකෘතිය වන අතර එය සියලුම පරීක්ෂණ පරීක්ෂණ වලදී අඛණ්ඩව ඉහළ ප්‍රතිඵල පෙන්නුම් කළ බව අපි සටහන් කරමු.

නායකයින්ට උපහාර දැක්වීමෙන් පසු, අපට ලැබුණු මවු පුවරු වල ක්‍රියාකාරිත්වයේ වෙනස එතරම් ඉහළ මට්ටමක නොතිබූ බව අපි සටහන් කරමු; එවැනි තත්වයක් තුළ, විශේෂිත ආකෘතියක් තෝරාගැනීමේදී මවු පුවරුවල ක්‍රියාකාරිත්වය ඉතා වැදගත් වේ. මේ සම්බන්ධයෙන්, ABIT KV8-MAX3 මවු පුවරුව විශේෂ අවධානයක් ලැබිය යුතුය; එය සිත් ඇදගන්නාසුළු ඒකාබද්ධ උපාංග සමූහයක් පමණක් නොව, ABIT වෙතින් තරමක් රසවත් හිමිකාර තාක්ෂණයන් ද ක්‍රියාත්මක කරයි. ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ඉහළම ශ්‍රේණිගත කිරීම ලැබුවේ මෙම මවු පුවරුව වන අතර, එහි ප්‍රති result ලයක් ලෙස, සමෝධානික තත්ත්ව දර්ශකයේ ඉහළම වටිනාකමේ හිමිකරු බවට පත්විය. මෙම මවු පුවරුව අවාසි සහ විශේෂිත ලක්ෂණ ගණනාවක් නොමැතිව නොතිබුණද. මේවාට COM සහ LPT වරායන් නොමැතිකම ඇතුළත් වේ, එය සම්පූර්ණයෙන්ම යුක්ති සහගත සහ ප්‍රගතිශීලී විසඳුමක් විය හැකිය, කෙසේ වෙතත්, අනාගතයේදී මෙම අතුරුමුහුණත් සමඟ පැරණි උපාංග භාවිතා කිරීමට තවමත් අදහස් කරන පරිශීලකයින් මෙම කරුණ සැලකිල්ලට ගත යුතුය. මීට අමතරව, AMD Athlon 64 ප්‍රොසෙසරවල ක්‍රියාත්මක කර ඇති AMD Cool’n'Quiet තාක්‍ෂණය සඳහා නිවැරදි සහය පිළිබඳ මෙම ආකෘතියට ගැටළු තිබේ (මෙම තාක්‍ෂණය මඟින් ප්‍රොසෙසරයේ ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතය සහ සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය එහි බර අනුව ගතිකව වෙනස් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන බව මතක තබා ගන්න). සාධාරණ ලෙස, පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අපට ලබා දී ඇති මවු පුවරු බොහොමයක් මෙයින් පීඩා විඳිති බව අපි සටහන් කරමු. එකම ව්‍යතිරේකය වූයේ මාදිලි දෙකකි: ECS PHOTON KV1 Deluxe සහ Fujitsu-Siemens Computers D1607 G11, සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි. මෙම තාක්ෂණය AMD සමාගම. නමුත් නව BIOS අනුවාද නිකුත් කිරීමත් සමඟ, AMD Athlon 64 ප්‍රොසෙසරවල මෙම තරමක් ප්‍රයෝජනවත් කාර්යය නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනෙකුත් මවු පුවරු වලට හැකි වනු ඇත.

පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මවු පුවරු ලබා දුන් සමාගම්වලට සංස්කාරකවරු සිය කෘතඥතාව පළ කරති:

ABIT KV8-MAX3 v.1.0 මවු පුවරුව සැපයීම සඳහා ABIT (www.abit.com.tw, ​​www.abit.ru) හි නියෝජිත කාර්යාලය;

මවු පුවරුව යනු පුද්ගලික පරිගණකයක ඇති ප්‍රධාන පුවරුව, පරිගණකයක් තැනීම සඳහා ඊනියා පදනම වන බැවින් එහි තේරීම ඉතා බැරෑරුම් ලෙස ගත යුතුය. කාර්ය සාධනය, ස්ථාවරත්වය සහ පරිමාණය මවු පුවරුව මත රඳා පවතී, එනම්, ඔබේ පරිගණකය තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීම, තවත් ස්ථාපනය කිරීමේ හැකියාව බලවත් ප්රොසෙසරය, වැඩි මතකය සහ යනාදිය.

විසිඑක්වන සියවස එහි ම කොන්දේසි නියම කරයි - භාණ්ඩ බහුලත්වයේ කොන්දේසි, හිඟ කාලය සදහටම පහව ගොස් ඇත. අද, ඕනෑම පරිගණක වෙළඳසැලකට පාහේ මවු පුවරු විශාල එකතුවක් ඇතුළුව නිෂ්පාදන විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා දිය හැකිය. සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයෙකුට මෙම අතිවිශාල බහුලත්වය තේරුම් ගැනීම තරමක් අපහසු වන අතර අලෙවිකරණ වැඩසටහන් සහ ප්‍රචාරණ සටන් පාඨ ඊටත් වඩා ව්‍යාකූලත්වයක් එක් කරයි. ඔබ දන්නා පරිදි, අලෙවිකරණය යනු ප්‍රගතියේ එන්ජිම වන අතර, සෑම විටම වෙළඳ ප්‍රචාරණ පත්‍රිකාවක ඇති “හොඳ” දේ ඔබේ පරිගණකයේ “හොඳින්” ක්‍රියා නොකරයි. නිවැරදි තේරීමක් කිරීම ඉතා අපහසුය. මවු පුවරුවක් තෝරාගැනීමේදී අපගේ ද්රව්ය නිසි නිර්දේශයක් ලෙස සේවය කරනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

මවු පුවරුවක් තෝරාගැනීමේ ගැටළුව තේරුම් ගැනීම සඳහා, ඔබට මූලික දැනුමක් තිබිය යුතුය. එමනිසා, ඉඟි සහ ඕනෑම උදාහරණ වෙත යාමට පෙර, අපි පැවැත්වීමට තීරණය කළෙමු කුඩා අධ්යාපනික වැඩසටහනක්මවු පුවරු මත.

මවු පුවරුව

එබැවින්, නවීන පරිගණකයක ප්‍රධාන පුවරුව මවු පුවරුව බව අපි දැනටමත් ඉහත සඳහන් කර ඇත්තෙමු. ඕනෑම මවු පුවරුවක හදවතෙහි ඇත්තේ ඊනියා තර්ක කට්ටලය (හෝ චිප්සෙට්, ඔබ කැමති පරිදි). චිප්සෙට් එක මූලික කට්ටලයමවු පුවරුවේ හැකියාවන් සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය තීරණය කරන චිප්ස්. කතා කරමින් සරල භාෂාවෙන්, මවු පුවරුවේ කුමන ප්‍රොසෙසරයක් ස්ථාපනය කළ හැකිද, මවු පුවරුව සහාය දක්වන RAM ප්‍රමාණය සහ වර්ගය යනාදිය තීරණය කරන්නේ චිප්සෙට් එකයි.

චිප්සෙට් එක දකුණු සහ උතුරු පාලම් ලෙස හැඳින්වෙන චිප් දෙකකින් සමන්විත වේ. උතුරු පාලම අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම සන්නිවේදන පාලමක් වන අතර විවිධ බස් රථවල දත්ත ප්‍රවාහයන් පාලනය කරයි. පරිගණකයේ සියලුම ප්‍රධාන බස් රථ එයට සම්බන්ධ වේ: ප්‍රොසෙසර් බස්, රැම් බස්, ග්‍රැෆික් බස්, දකුණු පාලමට සම්බන්ධ බස්. දකුණු පාලම පර්යන්ත උපාංග සහ විවිධ බාහිර බස් රථ සඳහා වගකිව යුතුය. එබැවින්, එය සම්බන්ධ වන්නේ: පුළුල් කිරීමේ ස්ලට්, USB පෝට්, IDE පාලකය, අතිරේක IDE, SATA හෝ FireWire පාලකයන්. ද්වි-චිප ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සම්භාව්ය, නමුත් තනි චිප විසඳුම් බැහැර නොකෙරේ. බොහෝ නවීන තාර්කික කට්ටල තනි චිප විසඳුමක් වේ, නමුත් තාක්ෂණික දෘෂ්ටි කෝණයකින් මෙය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය වෙනස් නොකරයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, එක් චිපයක් දකුණු සහ උතුරු පාලම් දෙකෙහිම හැකියාවන් ඒකාබද්ධ කරයි, අනෙක් අතට, අන්තර් සම්බන්ධිත වේ.

නවීන තාර්කික කට්ටලයකට අවශ්‍ය සියලුම හැකියාවන් පහසුවෙන් ලබා දිය හැකිය: නවීන ප්‍රොසෙසර සමඟ වැඩ කිරීම, හොඳ RAM ප්‍රමාණයක් සඳහා සහාය, IDE නාලිකා කිහිපයක්, Serial ATA දෘඪ තැටි සමඟ වැඩ කිරීම, බාහිර සම්බන්ධ කිරීම සඳහා USB පෝට් 8-10 පර්යන්ත උපාංග. සමහර චිප්සෙට් RAID අරාවක් සෑදීමේ හැකියාව ගැන පුරසාරම් දොඩයි.

වෙනමම, මම ඒකාබද්ධ තාර්කික කට්ටල සටහන් කිරීමට කැමතියි - බිල්ට් ග්‍රැෆික් හරයක් සහිත චිප්සෙට්. රීතියක් ලෙස, අයවැය මවු පුවරු එවැනි චිප්සෙට් මත නිර්මාණය කර ඇති අතර, ඔබ ගොඩනඟන ලද වීඩියෝ කාඩ්පත හේතුවෙන් මුදල් ඉතිරි කර ගැනීමට ඉඩ සලසයි. කෙසේ වෙතත්, ග්‍රැෆික් ක්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් ඔබ එවැනි පද්ධතියකින් ප්‍රාතිහාර්යයන් බලාපොරොත්තු නොවිය යුතුය. මෙම විසඳුම් සඳහා පමණක් සුදුසු වේ කාර්යාල වැඩ, නමුත් පරිගණක ක්‍රීඩා සහ විනෝදාස්වාදය සඳහා නොවේ. ඔවුන් පවසන පරිදි, ප්රාතිහාර්යයන් සිදු නොවේ - ඔබ සියල්ල සඳහා ගෙවිය යුතුය.

අප ඉහත සඳහන් කළ පරිදි, මවු පුවරුවේ ප්‍රධාන හැකියාවන් තාර්කික කට්ටලය මගින් තීරණය වේ, කෙසේ වෙතත්, මවු පුවරු නිෂ්පාදකයින් බොහෝ විට තෙවන පාර්ශවීය නිෂ්පාදකයින්ගේ පාලක සහ කෝඩෙක්ස් භාවිතා කරයි - මෙය මිල අධික Hi-End නිෂ්පාදන අංශයේ විශේෂයෙන් කැපී පෙනේ. මෙම ප්රවේශය ඔබට මවු පුවරුවේ ක්රියාකාරිත්වය පුළුල් කිරීමට ඉඩ සලසයි. මේ අනුව, බොහෝ චිප්සෙට් IEEE 1394 සඳහා සහය නොදක්වයි, එය නවීන ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත පරිගණකයක ඉතා ප්රයෝජනවත් වනු ඇත, එබැවින් නිෂ්පාදන සමාගම් වෙනම FireWire පාලකයක් ස්ථාපනය කරයි. මවු පුවරු නිෂ්පාදකයෙකුට විවිධ වෙළඳපල කොටස් සඳහා නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව තිබීම ඉතා හොඳයි - එබැවින් එය වඩාත් ඉල්ලුමක් ඇති පාරිභෝගිකයාගේ පවා අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය. අවසානයේ සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයන් වන අපි දිනනවා. ඔබට මූලික හැකියාවන් සහිත මවු පුවරුවක් අවශ්‍ය වේ - ඔබට හොඳ වෙළඳ නාමයකින් මිල අඩු පුවරුවක් මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව තිබේ, එහි දියණිය පාලකයන්ට ජාලය සහ ශබ්දය ඇතුළත් වේ (සියලුම නවීන මවු පුවරු පාහේ මෙම කට්ටලයෙන් සමන්විත වේ: කාලය එහි කොන්දේසි නියම කරයි, සහ මෙය සඳහා අවශ්ය අවම අතිරේක පාලකයන් ලෙස හැඳින්වේ නවීන විසඳුම) ඔබ කිසිදා භාවිතා නොකරන අමතර විශේෂාංග සඳහා වැඩිපුර ගෙවන්නේ ඇයි? ද්විත්ව ගිගාබිට් ජාලයක් සහ අමතර SATA සහ IDE RAID පාලකයන් අවශ්‍ය පාරිභෝගිකයෙකු වඩාත් මිල අධික සහ ඒ අනුව වඩාත් ක්‍රියාකාරී මවු පුවරුවක් තෝරා ගනු ඇත - වාසනාවකට මෙන්, මෙම විකල්පය පවතී.

මවු පුවරුවල ස්ථාපනය කර ඇති නවීන අතිරේක කෝඩෙක්ස්, එය SATA RAID පාලකයක් හෝ අතිරේක ජාලයක් විය හැක. හොඳ තත්ත්වයේසහ විශිෂ්ට අවස්ථා. ව්යතිරේකය යනු ශබ්ද පාලකය වන අතර, බොහෝ අවස්ථාවලදී එය AC '97 කෝඩෙක් වේ. බොහෝ විට, ශබ්ද මාර්ගයේ ගුණාත්මක භාවය දුක් විඳිනවා, කෙසේ වෙතත්, ඔබට ශබ්දය සඳහා බරපතල අවශ්යතා නොමැති නම් සහ ඔබ මෙම දිශාවට වෘත්තීයමය වශයෙන් වැඩ කිරීමට අපේක්ෂා නොකෙරේ නම්, මෙම විසඳුම ප්රමාණවත් තරම් වැඩි වනු ඇත. සමහර නිෂ්පාදකයින් AC "97 කෝඩෙක්ස් භාවිතය අත්හැර දමා ඇත, ඒ වෙනුවට පෙර වසරවල විවික්ත ඉහළ-අන්ත විසඳුම් භාවිතා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස MSI K 8 N Diamond මවු පුවරුව, විවික්ත චිපයක් භාවිතා කරයි. නිර්මාණාත්මක ශබ්දය Blaster Live 24-bit. ඇත්ත වශයෙන්ම, Sound Blaster Live 24-bit යනු අවසාන සිහිනය නොවන අතර, කෙසේ වෙතත්, චිපය ඕනෑම AC"97 විසඳුමකට වඩා හොඳ ය.එවැනි විසඳුම් සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ මිල අධික මවු පුවරු වල ඇති බව සඳහන් කිරීම වටී.

දැනට, ATX ප්‍රමිතියේ මවු පුවරු (මෙම ප්‍රමිතිය තෝරා ගැනීම අවශ්‍ය වේ, මන්ද AT දැනටමත් යල් පැන ගොස් ඇත) ආකෘති දෙකකින් නිෂ්පාදනය කෙරේ: ATX සහ Mini ATX. ආකෘති සාධකය පුවරුවේ විශාලත්වය සහ ඒ අනුව මවු පුවරුවේ පිහිටා ඇති තව් ගණන මත සීමාවන් පනවයි. නවීන ATX මවු පුවරුවක ආසන්න වශයෙන් පහත තව් කට්ටලයක් ඇත: මතක මොඩියුල ස්ථාපනය කිරීම සඳහා තව් 2-4 ක්, වීඩියෝ කාඩ්පතක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා AGP හෝ PCI එක්ස්ප්‍රස් ග්‍රැෆික් බස් ස්ලට් එකක්, තව් 5-6 PCI බස්හෝ අතිරේක විස්තාරණ කාඩ්පත් (මොඩමය, රූපවාහිනී සුසරකය, ජාල කාඩ්පත) ස්ථාපනය කිරීම සඳහා 2-3 PCI බස් තව් සහ 2-4 PCI එක්ස්ප්‍රස් බස් තව්. ATX සහ Mini ATX අතර තේරීම ඔබේ PC අවශ්‍යතා මත පදනම් විය යුතුය. කුමන තීරණය කරන්න අමතර උපාංගඔබ භාවිතා කරනවාද? මෝඩමය, ජාල කාඩ්පත, ශබ්ද කාඩ්පත, රූපවාහිනී සුසරකය? මෙම දත්ත මත පදනම්ව, තේරීමක් කිරීමට පහසු වනු ඇත. ඔබේ පරිගණකයට අමතර විස්තාරණ කාඩ්පත් අවශ්‍ය නොවන්නේ නම්, ඔබට කුඩා ATX මවු පුවරුවක් ආරක්ෂිතව රැගෙන යා හැකි අතර එමඟින් යම් මුදලක් ඉතිරි වේ. Mini ATX පුවරුවක් සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයේ ATX එකකට වඩා අඩු වන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කිරීම වටී නැතැයි අපි සිතමු - මෙහි සියල්ල පැහැදිලිය.

මෘදුකාංග සංරචකයක් නොමැති දෘඪාංග යනු දෘඪාංග ගොඩක් පමණක් බව රහසක් නොවේ. මවු පුවරුව ව්‍යතිරේකයක් නොවේ; ඕනෑම මවු පුවරුවක මෘදුකාංග සංරචකය මූලික BIOS ආදාන/ප්‍රතිදාන පද්ධතියයි.

හිදී BIOS උදව්ඔබේ පද්ධතියේ විවිධ පරාමිතීන් වින්‍යාස කිරීමට ඔබට අවස්ථාව තිබේ, උදාහරණයක් ලෙස, මතක උප පද්ධතියේ වේගය, විවිධ අතිරේක පාලකයන් සක්‍රීය කිරීම සහ අක්‍රිය කිරීම යනාදිය. අපි මෙම මාතෘකාව පිළිබඳව විස්තරාත්මකව වාසය නොකරමු, මන්ද එයට වෙනම විශාල ද්‍රව්‍යයක් අවශ්‍ය වේ.

ඔබ දන්නා පරිදි, අපගේ ලෝකයේ සෑම දෙයක්ම අසම්පූර්ණ වන අතර වඩාත් ප්‍රසිද්ධ සහ උසස් තත්ත්වයේ මවු පුවරු නිෂ්පාදකයින් පවා ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනවල වැරදි කිරීමට නැඹුරු වන අතර එය විශේෂිත මවු පුවරුවක් සඳහා BIOS යාවත්කාලීන කිරීමකින් විසඳිය හැකිය.

මවු පුවරුවක් තෝරා ගැනීම

ඉහත සියල්ල මවු පුවරුවක් තෝරා ගැනීමේ ගැටලුව පිළිබඳව අවම වශයෙන් මඳක් සොයා බැලීමට අවශ්‍ය මූලික දැනුමයි.

ද්රව්යයේ න්යායික කොටසෙන්, අපි මවු පුවරුවේ සෘජු තේරීම වෙත ගමන් කරමු.

ඔබේ තේරීම පටු කිරීම සඳහා, ඔබ ප්රොසෙසරය තෝරා ගැනීම තීරණය කළ යුතුය.

AMD වේදිකාව

දැනට වෙළඳපොලේ ඇත තොරතුරු තාක්ෂණවිවිධ සමාගම් AMD ප්‍රොසෙසර පුළුල් පරාසයක ඉදිරිපත් කරයි. අද වන විට AMD රුසියාවේ මයික්‍රොප්‍රොසෙසර් වෙළඳපොලේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී. ගෘහස්ථ වෙළඳපල ගැන පමණක් සාකච්ඡා කිරීමේදී අපි ආයතනික වෙළඳපොළ සැලකිල්ලට නොගනිමු - මෙහි AMD වතුරේ මාළුවෙකු මෙන් දැනේ. 2003 දී 64-bit Athlon 64 ප්‍රොසෙසරයේ පෙනුමට ස්තූතිවන්ත වන්නට, AMD එහි ප්‍රධාන තරඟකරු සමඟ සදාකාලිකව අල්ලා ගැනීමේ ලේබලය ඉවත් කිරීමට සමත් විය. ඉන්ටෙල් සමාගම" දිගු කලක් තිස්සේ, Intel හට සංසන්දනාත්මක ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයක් සහ මිලක් සහිත ප්‍රොසෙසරයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි විය: බොහෝ විට Athlon 64 මධ්‍යම ප්‍රොසෙසරය එහි තරඟකරු වන Pentium 4 හි ඇතැම් යෙදුම්වල (උදාහරණයක් ලෙස, පරිගණක ක්‍රීඩා වල) වඩා ලාභදායී සහ ඵලදායී විය. පාරිභෝගිකයන්, විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍ය පුරවැසියන් නිවෙස් සඳහා පරිගණක මිලදී ගන්නා අතර, AMD නිෂ්පාදන සඳහා මනාප ලබා දීම/ ලබා දීම.

AMD 64 ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ විශේෂාංගයක්, Athlon 64 සහ නව Sempron (64-bit) ප්‍රොසෙසරවල භාවිතා වේ, ඔබට 64-bit සහ 32-bit යෙදුම් දෙකම සමඟ වැඩ කිරීමට ඉඩ සලසයි - කාර්ය සාධනය සහ කාර්ය සාධනය නැතිවීමකින් තොරව. මීට අමතරව, Athlon 64 ප්‍රොසෙසරවල Cool"n"Quiet වැනි ප්‍රයෝජනවත් තාක්‍ෂණයක් ඇති අතර එමඟින් ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතය අඩු කිරීමට සහ ඒ අනුව ප්‍රොසෙසරයේ වෝල්ටීයතාව මේ මොහොතේ විසඳන කාර්යයන් මත රඳා පවතී. Cool"n"Quiet හි ප්‍රතිලාභ පැහැදිලිය - Word ටයිප් කිරීම සඳහා Athlon 64 ප්‍රොසෙසරයට ලබා දිය හැකි තරම් විශාල පරිගණක බලයක් අවශ්‍ය නොවේ, එබැවින් ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතය සහ වෝල්ටීයතාව අඩු කිරීම තාපය විසුරුවා හැරීමට ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරයි. ප්රොසෙසරය.

දැනට වාණිජමය වශයෙන් ලබා ගත හැකි Athlon 64 ප්‍රොසෙසර මූලික කිහිපයක් මත පදනම් වේ: ClawHammer, SledgeHammer, NewCastle, Winchester, Venice සහ San Diego.

ClawHammer හරය මත පදනම් වූ Athlon 64 ප්‍රොසෙසරය යල්පැන ඇති බැවින් එය මිලදී ගැනීමක් ලෙස සැලකීම වටී නැත. Socket 754 සහ Socket 939 යන දෙකටම NewCastle core මත පදනම් වූ ප්‍රොසෙසර ඇත. Socket එක යම් යම් වෙනස්කම් පනවයි: උදාහරණයක් ලෙස, Socket 939 සඳහා NewCastle core මත පදනම් වූ Athlon 64 ප්‍රොසෙසර ද්විත්ව නාලිකා DDR මතක පාලකයක් ඇති අතර Socket සඳහා ඒවායේ ප්‍රතිවාදියා ඇත. 754 සතුව ඇත්තේ තනි නාලිකාවක් පමණි. මීට අමතරව, මෙම ප්‍රොසෙසරවලට විවිධ අධි-ප්‍රවාහන බස් සංඛ්‍යාත ඇත: Socket 939 අනුවාදය සඳහා එය 1 GHz වන අතර Socket 754 සඳහා එය 800 MHz වේ.

NewCastle හරය මත පදනම් වූ ප්‍රොසෙසර 0.13-micron තාක්ෂණය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදනය කෙරේ. මෙම Athlon 64 ප්‍රොසෙසරවල ඔරලෝසු වේගය 2.2 සිට 2.4 GHz දක්වා පරාසයක පවතී. NewCastle core හි 512 KB L2 හැඹිලියක් ඇතුළත් වේ.

SledgeHammer හරය ඊනියා Hi-End ප්‍රොසෙසර වල භාවිතා වේ - Athlon FX සහ Athlon 64 ශ්‍රේණිගත කිරීම 4000+. ප්‍රොසෙසර ද්විත්ව නාලිකා මතක පාලකයක් සහ 1 MB L2 හැඹිලියක් ඇත. SledgeHammer හි නිෂ්පාදන තාක්ෂණය මයික්‍රෝන 0.13ක් වන අතර, Hyper-Transport බස් රථයේ සංඛ්‍යාතය 1 GHz වේ. ප්‍රොසෙසර 2.2 සිට 2.6 GHz දක්වා ඔරලෝසු වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වේ.

Winchester, Venice සහ San Diego cores මත පදනම් වූ Athlon 64 ප්‍රොසෙසර, Socket 939 සඳහා පමණක් නිපදවා ඇත, එයින් අදහස් වන්නේ ඒවාට ද්විත්ව නාලිකා මතක පාලකයක් සහ 1 GHz අධි-ප්‍රවාහන බස් සංඛ්‍යාතයක් ඇති බවයි.

Winchester core එක 0.13-micron තාක්ෂණය භාවිතයෙන් නිපදවා ඇති අතර 512 KB L2 හැඹිලියක් ඇත. වින්චෙස්ටර් හරය මත පදනම් වූ AMD Athlon 64 ප්‍රොසෙසරවල ඔරලෝසු වේගය 1.8 සිට 2.2 GHz දක්වා පරාසයක පවතී.

Venice core මත පදනම් වූ Athlon 64 මධ්‍යම ප්‍රොසෙසර බොහෝ දුරට Winchester core මත ඇති ඒවා ප්‍රතිවර්තනය කරයි - එම Socket 939, dual-channel DDR memory controller, Hyper-Transport බස් සංඛ්‍යාත 1 GHz, 512 KB L2 හැඹිලිය. කෙසේ වෙතත්, විශේෂාංග ගණනාවක් තිබේ: නිදසුනක් ලෙස, වැනීසියේ හරය මත පදනම් වූ ප්‍රොසෙසර නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ ඊනියා “දිගු” සිලිකන් තාක්‍ෂණය භාවිතා කරමිනි - Dual Stress Liner (DSL), එමඟින් ට්‍රාන්සිස්ටරවල ප්‍රතිචාර වේගය පාහේ වැඩි කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. හතරෙන් එකක්. මීට අමතරව, Venice core මත පදනම් වූ ප්‍රොසෙසර SSE3 උපදෙස් මාලාවට සහය දක්වයි. වැනීසියේ හරය මත පදනම් වූ Athlon 64 ප්‍රොසෙසර SSE3 උපදෙස් මාලාවට සහය දක්වන පළමු AMD චිප් බව අපට විශ්වාසයෙන් පැවසිය හැකිය. වින්චෙස්ටර් හි පැවති මතක පාලකයේ ගැටළුව වැනීසියේ කර්නලය විසින් විසඳා ඇති බව ද සඳහන් කිරීම වටී. ඉතින්, මවු පුවරුවේ සියලුම DIMM slots DDR400 මතක මොඩියුල වලින් පුරවා ඇති විට, මතක පාලකය DDR333 ලෙස ක්‍රියා කළේය. වාසනාවකට මෙන්, මෙය අතීතයේ දෙයක් වන අතර, Athlon 64 (Venice) මතක මොඩියුල විශාල සංඛ්යාවක් සමඟ ගැටළු නොමැතිව ක්රියා කරයි. Venice core මත පදනම් වූ Athlon 64 ප්‍රොසෙසර ශ්‍රේණිගත කිරීම 3000+, 3200+, 3500+ සහ 3800+ වන අතර, ඒ අනුව, සංඛ්‍යාත 1.8 සිට 2.4 GHz දක්වා පරාසයක පවතී.

San Diego core එක තනි-core AMD Athlon 64 ප්‍රොසෙසර සඳහා නවතම සහ වඩාත්ම දියුණු වේ.සාමාන්‍යයෙන්, එය තවමත් එකම Venice: dual-channel memory controller, Hyper-Transport 1 GHz, SSE3 උපදෙස් කට්ටලය, නමුත් Athlon 64 ප්‍රොසෙසරය San Diego core හි 4000 + (සැබෑ ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතය - 2.4 GHz) ශ්‍රේණිගත කිරීමකින් ආරම්භ වන අතර Venice core මත පදනම් වූ ප්‍රොසෙසරවලට වඩා දෙවන මට්ටමේ හැඹිලි මතකය (1 MB) මෙන් දෙගුණයක් ඇත.

Dual-core Athlon 64 X2 ප්‍රොසෙසර Athlon 64 ප්‍රොසෙසර වලින් වෙන්ව පවතී.

Athlon 64 X2 පවුලට 4200+, 4400+, 4600+ සහ 4800+ වැනි ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහිත මාදිලි කිහිපයක් ඇතුළත් වේ.

මෙම ප්‍රොසෙසර සාමාන්‍ය Socket 939 මවු පුවරු වල ස්ථාපනය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත - ප්රධාන දෙය නම් මවු පුවරුව BIOS මෙම ප්රොසෙසර සඳහා සහය දක්වයි. Dual-core Athlon 64 X2 ප්‍රොසෙසර, ඒවායේ තනි-core Athlon 64 සගයන් මෙන්, ද්විත්ව නාලිකා මතක පාලකයක්, 1 GHz දක්වා සංඛ්‍යාතයක් සහිත HyperTransport බස් රථයක් සහ SSE3 උපදෙස් කට්ටලයට සහය දක්වයි.

AMD Athlon 64 X2 ප්‍රොසෙසර ටොලිඩෝ සහ මැන්චෙස්ටර් යන කේත නාමයන් මත පදනම් වේ. ප්‍රොසෙසර අතර ඇති වෙනස්කම් හැඹිලි මතකයේ ප්‍රමාණයයි. මේ අනුව, 4800+ සහ 4400+ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහිත ප්‍රොසෙසර ගොඩනඟා ඇත්තේ Toledo නම් මූලික කේතයක් මත ය; ඒවාට 1 MB ධාරිතාවක් සහිත L2 හැඹිලි දෙකක් (එක් එක් හරය සඳහා) ඇත. ඔවුන්ගේ ඔරලෝසු වේගය Athlon 64 X2 4800+ සඳහා 2400 MHz සහ Athlon 64 X2 4400+ සඳහා 2200 MHz වේ.

AMD Athlon 64 X2 ප්‍රොසෙසර AMD විසින් ඩිජිටල් අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා විසඳුම් ලෙස ස්ථානගත කර ඇත, i.e. බහු නූල් කිරීම අගය කරන පරිශීලකයින් සඳහා - සම්පත්-දැඩි යෙදුම් කිහිපයක් එකවර භාවිතා කිරීමේ හැකියාව.

ඉහත අපි ප්‍රධාන ධාරාව, ​​ක්‍රීඩා සහ ප්‍රොසුමර් සහ ඩිජිටල් මාධ්‍ය කොටස් සඳහා අදහස් කරන ලද Athlon 64 සහ Athlon 64 X2 ප්‍රොසෙසර දෙස බැලුවෙමු, නමුත් එවැනි විශාල පරිමාණයක් ගැන අමතක නොකරන්න. අයවැය කොටස, වටිනාකම වැනි - එය ඉතා ජනප්රිය හා රුසියානු අධි තාක්ෂණික වෙළෙඳපොළ තුළ ඉල්ලුමක් පවතී.

AMD හි අගය කොටස අයවැය සෙම්ප්‍රොන් ප්‍රොසෙසර මගින් නිරූපණය කෙරේ.

අද අපගේ වෙළඳපොලේ ඔබට AMD සෙම්ප්‍රොන් ප්‍රොසෙසර දෙකක් සොයා ගත හැකිය - පැරිස් සහ පලර්මෝ.

පැරිස් හරය මත පදනම් වූ ප්‍රොසෙසර යල්පැන ඇත; ඒවා නිපදවනු ලබන්නේ මයික්‍රෝන 0.13 තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියක් භාවිතයෙන් වන අතර ඒවා Socket 754 අනුවාදයේ පමණක් දක්නට ලැබේ.මෙම ප්‍රොසෙසර වලට තනි නාලිකා මතක පාලකයක් සහ 800 MHz දක්වා සංඛ්‍යාතයක් සහිත HyperTransport බසයක් ඇත. . Budget Processor Sempron (Paris) සහ එහි වැඩිමහල් සහෝදරයා Athlon 64 අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස වන්නේ AMD64 තාක්‍ෂණය සඳහා සහය නොමැතිකමයි, එනම් K8 ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය තිබියදීත්, පැරිස් හරය මත පදනම් වූ Sempron 32-bit ප්‍රොසෙසරයකි. මීට අමතරව, Sempron (Paris) ප්‍රොසෙසරයේ දෙවන මට්ටමේ හැඹිලිය Athlon 64 පවුලේ ප්‍රොසෙසර සඳහා 512 සහ 1024 KB හා සසඳන විට 256 KB දක්වා අඩු කර ඇත. Paris core මත පදනම්ව යල් පැන ගිය Sempron ප්‍රොසෙසර මිලදී ගැනීම අපි නිර්දේශ නොකරමු - එය වඩා හොඳය. පලර්මෝ හරය දෙස බැලීමට.

පැරිසියට සාපේක්ෂව Palermo හි හරය වෙනස්කම් ගණනාවකට භාජනය වී ඇත. මේ අනුව, Palermo core මත පදනම් වූ Sempron ප්‍රොසෙසර 90-nm ක්‍රියාවලි තාක්ෂණය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදනය කෙරේ.

මෙම හරය සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ නිපදවා ඇති අතර සංශෝධන ගණනාවක් ඇත - D සහ E. Revision D සදාචාරාත්මකව යල්පැන ඇති බැවින් ඔබ එවැනි ප්‍රොසෙසර කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකළ යුතුය, නමුත් ඔබට වඩාත් නවීන හා මෑත කාලීන දෙස සමීපව බැලිය හැකිය. සංශෝධන E. Palermo rev core මත පදනම් වූ Sempron ප්‍රොසෙසර. E, මෙන්ම Athlon 64 (Venice) ප්‍රොසෙසර නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ ඊනියා “දිගු” සිලිකන් තාක්‍ෂණය භාවිතා කරමිනි - Dual Stress Liner (DSL), එමඟින් ට්‍රාන්සිස්ටරවල ප්‍රතිචාර වේගය හතරෙන් එකකින් පමණ වැඩි කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. එහි වැඩිමහල් සහෝදරයා වන Athlon 64 (Venice) මෙන්ම, Palermo rev මත පදනම් වූ ප්‍රොසෙසර. E SSE3 උපදෙස් මාලාවට සහය දක්වයි. එය Palermo rev මත පදනම් වූ Sempron ප්රොසෙසරවල අයවැය රේඛාව බව සඳහන් කිරීම වටී. E හි L2 හැඹිලියේ කොටසක්, 64-bit දිගු සඳහා සහය සහ Cool'n'Quiet තාක්ෂණය නොමැත. කෙසේ වෙතත්, Sempron (Palermo rev. E), එහි වැඩිමහල් සහෝදරයා වන Athlon 64 මෙන්, NX බිට් එකක් ඇත. Cool’n’Quiet හි අලාභය ආපසු හැරවිය නොහැකි ලෙස හැඳින්වීම අපූරුවට වඩා වැඩිය. සැකයකින් තොරව, මෙය overclocker සඳහා පාඩුවකි: C" n" C නොමැති වීමෙන් අදහස් වන්නේ ගුණකය අඩු කිරීමට නොහැකි වන අතර, ඒ අනුව, ප්රොසෙසරය අධිස්පන්දනය කිරීම සඳහා තරමක් වෙනස් ප්රවේශයක් සහ උසස් තත්ත්වයේ මවු පුවරුවක් අවශ්ය වේ.

Socket 939 සඳහා වන සෙම්ප්‍රොන් ප්‍රොසෙසර් AMD විසින් දිගු කලක් නිෂ්පාදනය කර ඇත, නමුත් මෑතක් වන තුරුම ඒවා නොතිබුණි. කාරණය නම් Socket 939 සඳහා වන සෙම්ප්‍රොන් සාපේක්ෂව කුඩා ප්‍රමාණවලින් නිපදවන බැවින් විශාල පරිගණක නිෂ්පාදකයින් ඒවා මිලදී ගනී. මේ මොහොතේ, මොස්කව් වෙළඳසැල්වල ඇත්තේ 3000+ ශ්‍රේණිගත කිරීමක් සහිත එක් සෙම්ප්‍රොන් ප්‍රොසෙසර ආකෘතියක් පමණි.

Socket 939 සඳහා වන AMD සෙම්ප්‍රොන් ප්‍රොසෙසර රේඛාව තරමක් පුළුල් වන අතර 3000+ සිට 3400+ දක්වා ශ්‍රේණිගත කරන ලද ප්‍රොසෙසර සහ 128 සහ 256 KB හි L2 හැඹිලි ඇතුළත් වේ.

Socket 939 සඳහා AMD සෙම්ප්‍රොන් ප්‍රොසෙසරය Athlon 64 රේඛාවේ ඔවුන්ගේ වැඩිමහල් සහෝදරයන්ට ආවේණික වූ සම්පූර්ණ පරාසයක තාක්ෂණයන් ගැන පුරසාරම් දොඩයි: SSE3 උපදෙස් කට්ටලය සඳහා සහය, NX-bit සහ Cool"n"Quiet තාක්ෂණයන් මෙන්ම 64-bit AMD64 සඳහා සහය දක්වයි. දිගු

පද්ධති තාර්කික කට්ටල

NVIDIA, VIA, ATI, SiS සහ Uli වැනි නිෂ්පාදකයින්ගේ චිප්සෙට් කිහිපයක් මත පදනම්ව Athlon 64 සහ Sempron ප්‍රොසෙසර සඳහා මවු පුවරු ලබා ගත හැකිය.

අපි NVIDIA චිප්සෙට් වලින් පටන් ගනිමු. අද, 3 වන සහ 4 වන පරම්පරාවේ nForce චිප්සෙට් මවු පුවරු වෙළඳපොලේ දක්නට ලැබේ.

nForce 3 තාර්කික කට්ටලය තනි චිප විසඳුමක් වන අතර වෙනස් කිරීම් කිහිපයක් ඇත: 150, 150 Pro, 250, 250 Pro සහ Ultra. 250 Gb සහ Ultra අනුවාද දෙස බැලීම අර්ථවත් කරයි, මන්ද... ඉතිරි සියල්ල දැනටමත් යල්පැන ඇති අතර, මෙය බැහැර කර නොමැති වුවද, ඒවා විකිණීමේදී සොයා ගැනීමට අපහසු වනු ඇත. ඉතින්, NVIDIA nForce 3 Ultra. මෙම කට්ටලයතර්කනය, එහි පැරණි සගයන් මෙන් නොව, 1 GHz සංඛ්‍යාතයක් සහිත HyperTransport බස් රථයට සහය දක්වයි. Socket 754 සහ Socket 939 යන දෙකම සහිත nForce 3 Ultra මත පදනම් වූ මවු පුවරු විකිණීමට ඇත.

nForce 3 Ultra චිප්සෙට් මත පදනම් වූ මවු පුවරු ගිගාබිට් ජාල පාලකයක්, අටක් ඇත. USB ports 2.0, RAID අරා සෑදීමේ හැකියාව ඇති Serial ATA නාලිකා දෙකක්. AGP 8 x චිත්රක අතුරු මුහුණතක් ලෙස භාවිතා කරයි. ඔබට පෙනෙන පරිදි, එහි වයස තිබියදීත්, nForce 3 Ultra හි හැකියාවන් අදටත් අදාළ වේ. nForce 3 Ultra මත පදනම් වූ මවු පුවරු සඳහා ආකර්ෂණීය මිල ගණන් සැලකිල්ලට ගනිමින්, මෙම විසඳුම හොඳ තේරීමක් වනු ඇත. NVIDIA nForce 3 Ultra යනු සෙම්ප්‍රොන් සහ පහළ අන්තයේ Athlon 64 ප්‍රොසෙසර මත පදනම්ව මිල අඩු පුද්ගලික පරිගණකයක් තැනීමට කැමති දුප්පත් පාරිභෝගිකයින් සඳහා සමීපව බැලීම වටී.

Athlon 64 x2 මාදිලිය 5200+ නිෂ්පාදකයා විසින් AM2 මත පදනම් වූ මධ්‍යම මට්ටමේ ද්විත්ව හර විසඳුමක් ලෙස ස්ථානගත කරන ලදී. මෙම උපාංග පවුලේ අධිස්පන්දනය කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ගෙනහැර දක්වන්නේ ඔහුගේ ආදර්ශයෙනි. එහි ආරක්ෂිත ආන්තිකය තරමක් හොඳ වන අතර, ඔබට සුදුසු සංරචක තිබේ නම්, ඔබට ඒ වෙනුවට 6000+ හෝ 6400+ දර්ශක සහිත චිප්ස් ලබා ගත හැකිය.

CPU overclocking යන්නෙහි තේරුම

AMD Athlon 64 x2 ප්‍රොසෙසර මාදිලිය 5200+ පහසුවෙන් 6400+ බවට පරිවර්තනය කළ හැක. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ එහි ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතය වැඩි කළ යුතුය (මෙය අධිස්පන්දනයේ තේරුමයි). එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, පද්ධතියේ අවසාන කාර්යසාධනය වැඩි වනු ඇත. නමුත් මෙය පරිගණකයේ බලශක්ති පරිභෝජනය වැඩි කරයි. එමනිසා, සෑම දෙයක්ම එතරම් සරල නැත. පරිගණක පද්ධතියක බොහෝ සංරචක විශ්වසනීයත්වයේ ආන්තිකයක් තිබිය යුතුය. ඒ අනුව මවු පුවරුව, මතක මොඩියුල, බල සැපයුම සහ නඩුව වැඩි විය යුතුය ඉහළ ගුණත්වය, මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔවුන්ගේ පිරිවැය වැඩි වනු ඇති බවයි. එසේම, CPU සිසිලන පද්ධතිය සහ තාප පේස්ට් අධිස්පන්දනය කිරීමේ ක්රියා පටිපාටිය සඳහා විශේෂයෙන් තෝරා ගත යුතුය. නමුත් සම්මත සිසිලන පද්ධතිය සමඟ අත්හදා බැලීම නිර්දේශ නොකරයි. එය සම්මත ප්රොසෙසර් තාප පැකේජයක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර වැඩි බරක් සමඟ කටයුතු නොකරනු ඇත.

ස්ථානගත කිරීම

AMD Athlon 64 x2 ප්‍රොසෙසරයේ ලක්ෂණ පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරන්නේ එය dual-core චිප්ස් වල මැද කොටසට අයත් වූ බවයි. අඩු ඵලදායී විසඳුම් ද විය - 3800+ සහ 4000+. මෙය පළමු මට්ටම. හොඳයි, ධූරාවලියේ ඉහළ 6000+ සහ 6400+ දර්ශක සහිත CPU තිබුණා. පළමු ප්‍රොසෙසර මාදිලි දෙක න්‍යායාත්මකව අධිස්පන්දනය කර ඒවායින් 5200+ ලබා ගත හැක. හොඳයි, 5200+ ම 3200 MHz ලෙස වෙනස් කළ හැකි අතර, මේ නිසා, 6000+ හෝ 6400+ ක වෙනසක් ලබා ගන්න. එපමණක් නොව, ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික පරාමිතීන් පාහේ සමාන විය. වෙනස් කළ හැකි එකම දෙය වූයේ දෙවන මට්ටමේ හැඹිලි ප්රමාණය සහ තාක්ෂණික ක්රියාවලිය. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, overclocking පසු ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධන මට්ටම ප්රායෝගිකව සමාන විය. එබැවින් අඩු වියදමකින්, අවසාන හිමිකරුට වඩා ඵලදායී ක්රමයක් ලැබුණු බව පෙනී ගියේය.

චිප් පිරිවිතර

AMD Athlon 64 x2 ප්‍රොසෙසර පිරිවිතර සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් විය හැක. සියල්ලට පසු, එහි වෙනස් කිරීම් තුනක් නිකුත් කරන ලදී. ඒවායින් පළමුවැන්න වින්ඩ්සර් එෆ් 2 යන කේත නාමය විය. එය 2.6 GHz ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතයකින් ක්‍රියාත්මක වූ අතර, පළමු මට්ටමේ හැඹිලි 128 KB සහ ඒ අනුව, දෙවන මට්ටමේ හැඹිලියේ 2 MB විය. මෙම අර්ධ සන්නායක ස්ඵටිකය 90 nm තාක්ෂණික ක්රියාවලියක ප්රමිතීන්ට අනුව නිපදවන ලද අතර එහි තාප පැකේජය 89 W ට සමාන විය. ඒ අතරම, එහි උපරිම උෂ්ණත්වය අංශක 70 දක්වා ළඟා විය හැකිය. හොඳයි, CPU වෙත සපයන ලද වෝල්ටීයතාවය 1.3 V හෝ 1.35 V විය හැකිය.

මඳ වේලාවකට පසු, Windsor F3 කේත නාමය සහිත චිපයක් විකිණීමට ඇත. ප්‍රොසෙසරයේ මෙම වෙනස් කිරීමේදී වෝල්ටීයතාව වෙනස් විය (මෙම අවස්ථාවේදී එය පිළිවෙලින් 1.2 V සහ 1.25 V දක්වා පහත වැටුණි), උපරිම මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය අංශක 72 දක්වා වැඩි වූ අතර තාප පැකේජය 65 W දක්වා අඩු විය. එය අවසන් කිරීම සඳහා, තාක්ෂණික ක්රියාවලියම වෙනස් වී ඇත - 90 nm සිට 65 nm දක්වා.

ප්‍රොසෙසරයේ අවසාන, තුන්වන අනුවාදය බ්‍රිස්බේන් ජී2 යන සංකේත නාමය විය. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, සංඛ්යාතය 100 MHz කින් ඉහළ නංවා ඇති අතර දැනටමත් 2.7 GHz විය. වෝල්ටීයතාව 1.325 V, 1.35 V හෝ 1.375 V ට සමාන විය හැකිය. උපරිම ක්රියාකාරී උෂ්ණත්වය අංශක 68 දක්වා අඩු කර ඇති අතර, පෙර අවස්ථාවක මෙන් තාප පැකේජය 65 W ට සමාන වේ. හොඳයි, චිපයම නිපදවා ඇත්තේ වඩා දියුණු 65 nm තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියක් භාවිතා කරමිනි.

තව්ව

AMD Athlon 64 x2 ප්‍රොසෙසර ආකෘතිය 5200+ AM2 සොකට් එකෙහි ස්ථාපනය කර ඇත. එහි දෙවන නම වන්නේ socket 940. විද්‍යුත් වශයෙන් සහ මෘදුකාංග අනුව, එය AM2+ මත පදනම් වූ විසඳුම් සමඟ අනුකූල වේ. ඒ අනුව, එය සඳහා මවු පුවරුව මිලදී ගැනීමට තවමත් හැකි ය. නමුත් CPU එක මිලදී ගැනීම තරමක් අපහසුයි. මෙය පුදුමයක් නොවේ: ප්රොසෙසරය 2007 දී අලෙවි විය. එතැන් සිට, උපාංග පරම්පරා තුනක් දැනටමත් වෙනස් වී ඇත.

මවු පුවරුව තෝරා ගැනීම

AM2 සහ AM2+ සොකට් මත පදනම් වූ තරමක් විශාල මවු පුවරු කට්ටලයක් AMD Athlon 64 x2 5200 ප්‍රොසෙසරයට සහය විය.ඒවායේ ලක්ෂණ ඉතා විවිධ විය. නමුත් මෙම අර්ධ සන්නායක චිපයේ උපරිම අධිස්පන්දනය කිරීම සඳහා, 790FX හෝ 790X චිප්සෙට් මත පදනම් වූ විසඳුම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. එවැනි මවු පුවරු සාමාන්යයෙන් වඩා මිල අධික විය. මෙය තාර්කික ය, මන්ද ඔවුන්ට වඩා හොඳ අධිස්පන්දනය කිරීමේ හැකියාවන් තිබුණි. එසේම, පුවරුව ATX ආකෘති සාධකය තුළ සෑදිය යුතුය. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබට කුඩා ATX විසඳුම් මත මෙම චිපය අධිස්පන්දනය කිරීමට උත්සාහ කළ හැකිය, නමුත් ඒවා මත ගුවන්විදුලි සංරචක ඝන ලෙස සකස් කිරීම අනවශ්ය ප්රතිවිපාකවලට තුඩු දිය හැකිය: මවු පුවරුව සහ මධ්යම ප්රොසෙසරය අධික ලෙස රත් කිරීම සහ ඒවායේ අසාර්ථකත්වය. පරිදි නිශ්චිත උදාහරණඔබට Sapphire වෙතින් PC-AM2RD790FX හෝ MSI වෙතින් 790XT-G45 ගෙන ආ හැක. එසේම, කලින් සඳහන් කළ විසඳුම් සඳහා වටිනා විකල්පයක් වනුයේ NVIDIA විසින් සංවර්ධනය කරන ලද nForce590SLI චිප්සෙට් මත පදනම් වූ Asus වෙතින් M2N32-SLI Deluxe ය.

සිසිලන පද්ධතිය

උසස් තත්ත්වයේ සිසිලන පද්ධතියක් නොමැතිව AMD Athlon 64 x2 ප්‍රොසෙසරයක් අධිස්පන්දනය කළ නොහැක. මෙම චිපයේ පෙට්ටි අනුවාදයේ එන සිසිලකය මෙම අරමුණු සඳහා සුදුසු නොවේ. එය ස්ථාවර තාප බරක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. CPU කාර්ය සාධනය වැඩි වන විට, එහි තාප පැකේජය වැඩි වන අතර, සම්මත සිසිලන පද්ධතිය තවදුරටත් මුහුණ නොදෙනු ඇත. එමනිසා, ඔබ වැඩිදියුණු කළ, වඩා දියුණු එකක් මිලදී ගත යුතුය තාක්ෂණික ලක්ෂණ. මෙම අරමුණු සඳහා Zalman වෙතින් CNPS9700LED සිසිලකය භාවිතා කිරීමට අපට නිර්දේශ කළ හැකිය. ඔබට එය තිබේ නම්, මෙම ප්‍රොසෙසරය 3100-3200 MHz දක්වා ආරක්ෂිතව අධිස්පන්දනය කළ හැකිය. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, CPU අධි තාපනය සමඟ විශේෂ ගැටළු ඇති නොවනු ඇත.

තාප පේස්ට්

AMD Athlon 64 x2 5200+ ට පෙර සලකා බැලිය යුතු තවත් වැදගත් අංගයක් වන්නේ තාප පේස්ට් ය. සියල්ලට පසු, චිපය සාමාන්ය පැටවුම් ආකාරයෙන් ක්රියා නොකරනු ඇත, නමුත් කාර්ය සාධනය වැඩි වන තත්වයක. ඒ අනුව, තාප පේස්ට් වල ගුණාත්මකභාවය සඳහා වඩාත් දැඩි අවශ්යතා ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. එය වැඩි දියුණු කළ තාප ව්යාප්තිය සැපයිය යුතුය. මෙම අරමුණු සඳහා, KPT-8 සමඟ සම්මත තාප පේස්ට් වෙනුවට ආදේශ කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ, එය අධිස්පන්දනය කිරීමේ කොන්දේසි සඳහා පරිපූර්ණ වේ.

රාමුව

AMD Athlon 64 x2 5200 ප්‍රොසෙසරය අධිස්පන්දනය කිරීමේදී වැඩි උෂ්ණත්වවලදී ක්‍රියාත්මක වේ. සමහර අවස්ථාවලදී එය අංශක 55-60 දක්වා ඉහළ යා හැක. මෙම වැඩිවන උෂ්ණත්වය සඳහා වන්දි ගෙවීම සඳහා, තාප පේස්ට් සහ සිසිලන පද්ධතියේ උසස් තත්ත්වයේ ප්රතිස්ථාපනය ප්රමාණවත් නොවේ. ඔබට වායු ප්‍රවාහ හොඳින් සංසරණය විය හැකි නඩුවක් ද අවශ්‍ය වන අතර මෙය අතිරේක සිසිලනය ලබා දෙනු ඇත. එනම්, ඇතුළත පද්ධති ඒකකයහැකිතාක් නිදහස් ඉඩක් තිබිය යුතු අතර, මෙය සංවහනය මගින් පරිගණක සංරචක සිසිල් කිරීමට ඉඩ සලසයි. අමතර විදුලි පංකා එහි ස්ථාපනය කර ඇත්නම් එය වඩාත් හොඳ වනු ඇත.

අතිස්පන්දනය කිරීමේ ක්රියාවලිය

දැන් අපි AMD ATHLON 64 x2 ප්‍රොසෙසරය අධිස්පන්දනය කරන්නේ කෙසේදැයි සොයා බලමු. 5200+ මාදිලියේ උදාහරණය භාවිතා කර මෙය සොයා බලමු. මෙම නඩුවේ CPU overclocking ඇල්ගොරිතම පහත පරිදි වේ.

  1. ඔබ පරිගණකය සක්රිය කරන විට, මකන්න යතුර ඔබන්න. මෙයින් පසු එය විවෘත වේ නිල් තිරය BIOS.
  2. එවිට අපි RAM හි ක්‍රියාකාරිත්වයට සම්බන්ධ කොටස සොයාගෙන එහි ක්‍රියාකාරිත්වයේ සංඛ්‍යාතය අවම වශයෙන් අඩු කරමු. උදාහරණයක් ලෙස, DDR1 සඳහා අගය 333 MHz ලෙස සකසා ඇති අතර, අපි සංඛ්යාතය 200 MHz දක්වා අඩු කරමු.
  3. ඊළඟට, සිදු කළ වෙනස්කම් සුරකින්න සහ පූරණය කරන්න මෙහෙයුම් පද්ධතිය. ඉන්පසුව, සෙල්ලම් බඩුවක් භාවිතා කිරීම හෝ පරීක්ෂණ වැඩසටහන(උදාහරණයක් ලෙස, CPU-Z සහ Prime95) අපි පරිගණකයේ කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කරමු.
  4. පරිගණකය නැවත ආරම්භ කර BIOS වෙත යන්න. මෙන්න අපි දැන් PCI බසයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට අදාළ අයිතමයක් සොයාගෙන එහි සංඛ්‍යාතය සවි කරමු. එම ස්ථානයේම ඔබට ග්‍රැෆික් බසය සඳහා මෙම දර්ශකය සවි කළ යුතුය. පළමු අවස්ථාවේ දී අගය 33 MHz ලෙස සැකසිය යුතුය.
  5. සැකසුම් සුරකින්න සහ පරිගණකය නැවත ආරම්භ කරන්න. අපි එහි ක්රියාකාරිත්වය නැවත පරීක්ෂා කරමු.
  6. ඊළඟ පියවර වන්නේ පද්ධතිය නැවත ආරම්භ කිරීමයි. අපි BIOS වෙත නැවත ඇතුල් කරන්නෙමු. මෙහිදී අපි HyperTransport බසය හා සම්බන්ධ පරාමිතිය සොයාගෙන පද්ධතියේ බස් සංඛ්යාතය 400 MHz ලෙස සකසන්න. අගයන් සුරකින්න සහ පරිගණකය නැවත ආරම්භ කරන්න. මෙහෙයුම් පද්ධතිය පැටවීමෙන් පසු, අපි පද්ධතියේ ස්ථායිතාව පරීක්ෂා කරමු.
  7. ඉන්පසු අපි පරිගණකය නැවත ආරම්භ කර නැවත BIOS වෙත ඇතුල් කරන්නෙමු. මෙහිදී ඔබට දැන් ප්‍රොසෙසර පරාමිතීන් කොටස වෙත ගොස් පද්ධතියේ බස් සංඛ්‍යාතය 10 MHz කින් වැඩි කළ යුතුය. වෙනස්කම් සුරකින්න සහ පරිගණකය නැවත ආරම්භ කරන්න. පද්ධතියේ ස්ථාවරත්වය පරීක්ෂා කිරීම. ඉන්පසුව, ක්‍රමයෙන් ප්‍රොසෙසරයේ සංඛ්‍යාතය වැඩි කරමින්, එය ස්ථාවර ලෙස ක්‍රියා කිරීම නවත්වන ස්ථානයට අපි ළඟා වෙමු. ඊළඟට, අපි පෙර අගය වෙත ආපසු ගොස් පද්ධතිය නැවත පරීක්ෂා කරන්න.
  8. එවිට ඔබට චිපය එහි ගුණකය භාවිතයෙන් තවදුරටත් අධිස්පන්දනය කිරීමට උත්සාහ කළ හැකිය, එය එකම කොටසේ තිබිය යුතුය. ඒ අතරම, BIOS වෙත එක් එක් වෙනස් කිරීමෙන් පසුව, අපි පරාමිති සුරකින අතර පද්ධතියේ ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කරන්න.

ඕවර්ක්ලොක් කිරීමේදී පරිගණකය කැටි වීමට පටන් ගනී නම් සහ පෙර අගයන් වෙත ආපසු යාමට නොහැකි නම්, ඔබ BIOS සැකසුම් කර්මාන්තශාලා සැකසුම් වෙත නැවත සැකසිය යුතුය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, මවු පුවරුවේ පතුලේ, බැටරිය අසල, Clear CMOS ලෙස ලේබල් කර ඇති ජම්පර් එකක් සොයාගෙන එය 1 සහ 2 pins සිට 2 සහ 3 දක්වා තත්පර 3 ක් ගෙන යන්න.

පද්ධතියේ ස්ථායිතාව පරීක්ෂා කිරීම

AMD Athlon 64 x2 ප්‍රොසෙසරයේ උපරිම උෂ්ණත්වය පමණක් නොව පරිගණක පද්ධතියේ අස්ථායී ක්‍රියාකාරිත්වයට හේතු විය හැක. හේතුව අතිරේක සාධක ගණනාවක් නිසා විය හැකිය. එබැවින්, overclocking ක්රියාවලියේදී, පරිගණකයේ විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. මෙම ගැටළුව විසඳීම සඳහා එවරස්ට් වැඩසටහන වඩාත් සුදුසුය. අතිස්පන්දනය කිරීමේදී ඔබේ පරිගණකයේ විශ්වසනීයත්වය සහ ස්ථාවරත්වය පරීක්ෂා කළ හැක්කේ එහි ආධාරයෙන් ය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, එක් එක් වෙනස් කිරීමෙන් පසුව සහ මෙහෙයුම් පද්ධතිය පැටවීමෙන් පසු මෙම උපයෝගීතාව ක්රියාත්මක කිරීමට ප්රමාණවත් වන අතර පද්ධතියේ දෘඪාංග සහ මෘදුකාංග සම්පත් වල තත්ත්වය පරීක්ෂා කරන්න. කිසියම් අගයක් පිළිගත හැකි සීමාවන් ඉක්මවා ඇත්නම්, ඔබ පරිගණකය නැවත ආරම්භ කර පෙර සිටුවම් වෙත ආපසු යා යුතු අතර, පසුව සියල්ල නැවත පරීක්ෂා කරන්න.

සිසිලන පද්ධති අධීක්ෂණය

AMD Athlon 64 x2 ප්‍රොසෙසරයේ උෂ්ණත්වය සිසිලන පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය මත රඳා පවතී. එබැවින්, අධිස්පන්දනය කිරීමේ ක්රියාපටිපාටිය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව, සිසිලනකාරකයේ ස්ථාවරත්වය සහ විශ්වසනීයත්වය පරීක්ෂා කිරීම අවශ්ය වේ. මෙම අරමුණු සඳහා, SpeedFAN වැඩසටහන භාවිතා කිරීම වඩාත් සුදුසුය. එය නොමිලේ වන අතර එහි ක්රියාකාරිත්වයේ මට්ටම ප්රමාණවත් වේ. එය අන්තර්ජාලයෙන් බාගත කර ඔබේ පරිගණකයේ ස්ථාපනය කිරීම අපහසු නැත. මීලඟට, අපි එය දියත් කර, වරින් වර, 15-25 විනාඩි, ප්රොසෙසර සිසිලනකාරකයේ විප්ලව ගණන පාලනය කරන්න. මෙම අංකය ස්ථාවර වන අතර අඩු නොවේ නම්, CPU සිසිලන පද්ධතිය සමඟ සියල්ල හොඳයි.

චිප් උෂ්ණත්වය

සාමාන්‍ය මාදිලියේ AMD Athlon 64 x2 ප්‍රොසෙසරයේ මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය අංශක 35 සිට 50 දක්වා වෙනස් විය යුතුය. අධිස්පන්දනය අතරතුර, මෙම පරාසය අවසාන අගය දෙසට අඩු වනු ඇත. නිශ්චිත අදියරකදී, CPU උෂ්ණත්වය අංශක 50 ඉක්මවිය හැකි අතර, කරදර වීමට කිසිවක් නැත. උපරිම අවසර ලත් අගය 60 ˚С වේ, එය වෙත ළඟා වන විට, අධි ස්පන්දනය සමඟ ඕනෑම අත්හදා බැලීමක් නතර කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. ඉහළ උෂ්ණත්ව අගයක් ප්‍රොසෙසරයේ අර්ධ සන්නායක චිපයට අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකි අතර එය හානි කරයි. මෙහෙයුම අතරතුර මිනුම් ලබා ගැනීම සඳහා, CPU-Z උපයෝගීතාව භාවිතා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. එපමනක් නොව, BIOS වෙත සිදු කරන ලද එක් එක් වෙනස් කිරීමෙන් පසුව උෂ්ණත්ව ලියාපදිංචිය සිදු කළ යුතුය. ඔබට විනාඩි 15-25 අතර පරතරයක් පවත්වා ගත යුතු අතර, එම කාලය තුළ චිපය කෙතරම් උණුසුම් දැයි වරින් වර පරීක්ෂා කරන්න.




ඉහල