Обзор материнской платы ASUS M4N68T-M для Socket AM3 |
Обзор материнской платы ASUS M4N68T-M для Socket AM3
Набор системной логики NVIDIA GeForce 7025 + nForce 630a для материнских плат под процессорный разъем Socket АМ2 был представлен компанией NVIDIA в далеком (по меркам компьютерной индустрии) 2007 году. В качестве его основных конкурентов тогда выступали AMD 690G, а также собственная связка GeForce 6150 SE + nForce 430, ведь по сути GeForce 7025 + nForce 630a есть ни что иное, как переименованный северный мост GeForce 6150 SE и немного переработанный южный мост nForce 430, объединённые в один кристалл. И вот сегодня, пока компания NVIDIA занята разработкой и внедрением серии nForce 900, а AMD уже выпустила чипсеты 800-й серии, и, казалось бы, времена nForce 630a безвозвратно прошли, компания ASUS представила две недорогие материнские платы на наборе системной логики GeForce 7025 + nForce 630a. Это ASUS M2N68-AM PLUS, совместимая с процессорными разъёмами Socket АМ2\АМ2+, и героиня нашего обзора – материнская плата ASUS M4N68T-M, поддерживающая работу исключительно с процессорами с разъёмом Socket AM3. Что ж, давайте взглянем на её основные спецификации:
Все цены на ASUS M4N68T-M Материнская плата ASUS M4N68T-M поставляется в уже узнаваемой светло-зелёной упаковке, на лицевой стороне которой помимо индекса модели, производитель обращает внимание потребителей на то, что материнская плата рассчитана на установку процессоров с разъёмом АМ3, поддерживает память стандарта DDR3 с частотой до 1800 МГц и совместима с Windows 7. На обратной стороне коробки размещена подробная информация о некоторых технологиях, которые использует ASUS M4N68T-M и основные спецификации платы. Давайте остановимся на технологиях, на которые обратил внимание производитель:
Комплектацию ASUS M4N68T-M не назовёшь богатой, она содержит всё лишь самое необходимое для работы с материнской платой:
Впрочем, для такого бюджетного продукта этот комплект поставки отнюдь не является недостатком. Печатная плата ASUS M4N68T-M выполнена на текстолите коричневого цвета и имеет формат microATX. Компоновка элементов на ней вряд ли доставит неудобства пользователю, ведь все разъёмы находятся в наиболее подходящих для них местах на краях платы, и при этом грамотно подключённые к ним провода не будут мешать циркуляции воздуха даже в небольшом корпусе. Однако установленная в слот PCIe x16 видеокарта большой длины будет мешать монтажу модулей оперативной памяти. Отметим, что разъёмы SATA не перекрываются, какой бы длинной и массивной видеокарта не была. Как мы уже упоминали, северный и южный мосты объединены в один кристалл с кодовым именем MCP68 SE, который охлаждается алюминиевым радиатором средних размеров синего цвета. Тепловыделение кристалла находится на невысоком уровне, поэтому этого радиатора вполне достаточно для его эффективного охлаждения. Радиаторы на MOSFET отсутствуют, что может негативно сказаться на разгонном потенциале платы, но, в общем, их отсутствие является нормой для продуктов этой ценовой категории. На базе южного моста nForce 630а реализовано 4 порта SATA с возможностью организации RAID массива 0,1,5,10 и JBOD. Также южный мост поддерживает один разъем IDE, позволяющий подключить два устройства UltraDMA. Рядом с портами SATA на нижнем краю материнской платы распаяны три внутренних разъема USB 2.0, а также разъемы для подключения кнопок передней панели, светодиодов и аудиовыходов. Слева от чипсета мы видим набор слотов расширения, который представлен одним полноценным слотом PCIe x16, одним PCIe x1 и двумя обычными PCI-слотами, распложенными под ними. Неплохое сочетание интерфейсов, как для недорогой платы, которая может быть использована для «апгрейда» системы. По правую сторону от слотов расширения распаян сетевой контроллер Realtek RTL8211CL, обеспечивающий скорость подключения до 1000 Мбит\с, а чуть ниже под ним мы видим кодек 8-канального звука VIA VT1708B/S High Definition Audio. Для обеспечения питание процессора используется 4-контактный разъём. Тенденция по применению 8-контактных разъёмов питания процессора пока ещё не коснулась бюджетных продуктов большинства производителей материнских плат. Схема стабилизации питания: 4+1 фазы с использованием ШИМ-контроллера EPU ASP0903, что должно обеспечить эффективное и стабильное питание элементов системы даже с установленным трех - или четырехъядерным процессором. Однако такой стабилизатор и 4-контактный разъем питания не позволяют надеяться на рекордные возможности разгона. На задней панели можно обнаружить следующие порты:
Как видим панель портов совсем не балует разнообразием, хотя те, у кого ещё сохранились рабочие устройства с интерфейcами подключения LPT и СOM, будут рады увидеть на плате соответствующие порты. Однако отсутствие поддержки цифровых интерфейсов для монитора немного ограничивает спектр применения платы. BIOS BIOS материнской платы ASUS M4N68T-M основана на коде AMI и, несмотря на бюджетный статус продукта, предоставляет пользователю достаточно возможностей для настройки и разгона системы. Все основные настройки, касающиеся разгона, собраны в разделе JumperFree Configuration во вкладке Advanced. Изначально пользователю предлагается выбрать в каком режиме осуществлять работа системы и ее разгон:
В режиме Auto, настройка системы осуществляется автоматически, в режиме Manual пользователю предоставляется возможность вручную задать практически любой параметр в системе, в режиме Standard - эти возможности немного ограничены и дают возможность изменять лишь основные параметры, такие как частота встроенного графического ядра, шины PCIe, опорная частота и напряжение на процессоре. Для пользователей, желающих получить небольшой прирост производительности, не вдаваясь в детали, предлагается режим Overclock Profile. Он позволяет увеличить производительность системы на 3, 5 или 7% с помощью одного действия. Но мы остановимся подробнее на режиме Manual и посмотрим, какие возможности он предоставляет пользователю. Опорную частоту процессора можно изменять в интервале от 200 МГц до 300 МГц с шагом 1 МГц. Частоту шины PCIe можно изменять от 100 МГц до 150 МГц с шагом 1 МГц. Частота встроенного графического ядра регулируется в интервале от 300 МГц до 1000 МГц также с шагом 1 МГц. В разделе CPU Ratio and Voltage пользователь может вручную задать множитель частоты процессора от х4 до х35 с шагом х0,5 и шины HyperTransport от х4 до х20 с шагом х1,0. В этом же разделе можно задать напряжение, подающееся на процессор, и выбрать напряжение питания шины HyperTransport – 1,2 В или 1,3 В. Также можно откалибровать нагрузочную линию в интервале от 0% до 100% с шагом 3,225%, попытавшись найти такой уровень компенсации просадки напряжения при нагрузке на процессор, при котором обеспечивается наибольшая стабильность системы. В следующем разделе Memory Timming and Voltage пользователю предоставляется возможность установить частоту работы памяти, её тайминги и напряжение её питания в диапазоне от 1,2 В до 2,44 В. Последний пункт касается исключительно напряжения подающегося на чипсет, его значение можно установить в интервале от 1,2 В до 1,6 В. В подразделе CPU Configuration можно выполнить такие настройки:
В окне Hardware Monitor пользователь может следить за показаниями термодатчиков на процессоре и чипсете, следить за напряжением на линиях питания 3.3В, 5В и 12В, а так же активировать функцию Q-Fan, которая автоматически регулирует скорость вращения кулера на процессоре. Однако для максимально эффективной работы в этом режиме, необходимо вручную задать значения температур, при которых скорость вращения вентиляторов должна изменятся. К сожалению функции разблокирования скрытых ядер процессора в материнской плате нет, что, учитывая её цену, можно простить. Возможности для разгона для бюджетного продукта довольно широки, но вот результат разгона не радует: частоту шины удалось поднять лишь до 219 МГц. Тестирование
По результатам тестирования мы видим, что несмотря на использование устаревшего набора системной логики, ASUS M4N68T-M показывает уровень производительности лишь слегка уступающий решениям на современных чипсетах. Но давайте посмотрим, какие результаты показало встроенное графическое ядро. Отсутствие поддержки шины HyperTransport версии 3.0 сильно сказывается на производительности встроенного графического адаптера, остальные участники тестирования заметно опережают встроенный NVIDIA GeForce 7025 и это следует учитывать при выборе. Тестирование звукового тракта на основе кодека VIA VT1708B/S High Definition Audio Общие результаты (RightMark Audio Analyzer) Режим работы 24-bit, 192 kHz:
Режим работы 16-bit, 44 kHz:
Аудио кодек VIA VT1708B/S показал неплохие результаты, и большинство пользователей, скорее всего, останутся довольны качеством звучания, которое он обеспечивает, хотя настоящим любителям музыки и качественного аудиосопровождения фильмов может захотеться докупить внешнюю аудиокарту. Выводы На примере материнской платы ASUS M4N68T-M мы убедились, что набор системной логики GeForce 7025 + nForce 630a вполне может быть применён для построения бюджетных материнских плат с новым процессорным разъёмом Socket АМ3, ведь по уровню производительности в большинстве случаев он не уступает решениям на новых чипсетах от AMD. Что же касается встроенного графического ядра, NVIDIA GeForce 7025 явно проигрывает своим более современным конкурентам по возможностям и производительности, не в последнюю очередь из-за отсутствия поддержки шины HyperTransport 3.0. Подводя итог, ASUS M4N68T-M может стать отличной офисной материнской платой. Этому способствует поддержка более доступной оперативной памяти DDR3, наличие портов LPT и COM (которые ещё используются во многих офисах), невысокая цена, поддержка многих фирменных технологий ASUS и встроенное графическое ядро, производительности которого для офисной работы будет более чем достаточно. Достоинства:
Недостатки:
|