Skocz do zawartości

Mardok

Stały użytkownik
  • Liczba zawartości

    6904
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    4

Zawartość dodana przez Mardok

  1. Sam „skoczyłem” z Epoxa na DFI i jedno powiem, na początku masakra, połapać się w tym biosie nie jest łatwe ale jak już się to opanuje to DFI rządzi i można za jej pomocą max ze sprzętu wycisnąć. Na Epoxie były tylko 4 tymingi do ustawienia, a tu sami wiecie ;) Wiec jak kolega planuje zostać na AXP jeszcze jakiś czas to moim skromnym zdaniem lepszej płyty niż DFI pod tego proca nie znajdzie ! :) A do tego jeszcze ram na BH-5 widzę że się szykuje wiec powinna być fajna „bestia” :D @zayonnc: Jak wiesz na 100% ze nie do zbierasz na dugą 512 to bież 2x256 a jak są szanse że się szmal znajdziesz to bież 1x512 a potem drogie 512 tak mi się wydaje że będzie najlepiej.
  2. @zayonnc Mam takie jak któryś chcesz to ssaj ;) PB-619-3DFire.zip DFI_Lan_Party_Ultra_B_Discovery_0.3_EB_23.11.04.rar DFI_Lan_Party_Ultra_B_Discovery_0.3_ED_E4_EB_23.11.04.rar DFI_Lan_Party_Ultra_B_TaiPan_0.6_EB_07.11.04.rar DFI Bios
  3. @Darcon: "Postów nie trzeba przepisywac z tamtego rankingu. Single dokończe w niedziele po dzisiaj stódniówka" A już myślałem że o mnie i innych na SINGLE zapomniałeś ;)
  4. 10x250 XP-M 2500+ DFI LP Ultra B 2x 256MB OCZ BH-5 2,2,2,11 SINGLE Skrin 01 3DMark2k1/Super PI 16MB/Sandra/CPU-Z Skrin 02 PCMark2k2/CPU-Z/WCPUID ORB 3DMark2k1 (Tylko skopiowane z poprzedniego rankingu)
  5. Większą cześć wyników można wziąć bezpośrednio z postów w rankingu ale zdaję sobie sprawę że to jest trochę zabawy. Co do A64 to też by wypadało zrobić podział na Single i Dual a raczej na 754 i 939 ale jakoś tak osobno bo rzecz jasna że AXP dostanie po d… od jakiegokolwiek A64.
  6. Moim skromnym zdaniem A64 też może być ale Intel raczej odpada szczególnie ze to dział o AMD i jakoś tak no nie wypada no ;)
  7. Teraz yotomeczek pisze że „ala SIL” od ATi ma być szybsze od tego od NV ja już tam nie wiem tak czy siak biorę DFI Ultra mimo iż jak bym się uparł (zgodnie z cenami podanymi przez Raptor-a) to bym sobie kupił „najwyżej” DFI SIL ale nie mam zamiaru kupować grafiki od NV każdy ma swoje gusta i powody ja tak postanowiłem i koniec wiec SIL by NV mi w ogóle nie potrzebne, a jak do tego ewentualne 2x ATI ma być jeszcze szybsze od SIL by NV ja nie mam nic przeciwko ;) Nie pozostało mi nic innego jak teraz tylko czekać aż DFI pokaże się w sklepach mam nadzieje że na początku Lutego nie będzie problemów z zamówieniem tej płyty (nie koniecznie w Polsce).
  8. Ja to w jakiś „newsach” nawet nie pamiętam już gdzie czytałem, ale sam wiesz że to co wpiszą w niusach a co wychodzi w rzetelnych testach nie zawsze się zgadza :/ Wiec sam już nie wiem mi chodzi głownie o cenę bo pewnie jak bym miał kesz to bym kupował co chcę a nie to na co mnie stać ;/
  9. SIL od NV jest szybsze od tego ATI tak przynajmniej wyczytałem ale mi chodzi o to że nie muszę kupować 2x GFX na raz ! To jest główna sprawa, i tak już kupuję proc + mobo + grafika wiec bez przesady nie stać mnie aby bulić jeszcze za drogą grafikę poza tym DFI Ultra jest tańsze od SIL.
  10. @Raptor: Ja ci powiem jedno ja już się w ogóle w tym przestałem łapać ale zdaje mi się ze w SIL bez tej płytki łączącej nie ruszą 2x GFX (powtarzam tak mi się wydaje) a jako ze zestawów SIL nie można kupić na „raty” czyli najpierw jedna potem droga grafika to biorę Ultra i posadzę na tym ATI bo one żadnych płytek nie potrzebują. Prawda jest tak ze to będzie wolniejsze no ale cóż nie można mieć wszystkiego.
  11. Z tego co wiem to jeszcze nie można, może taka opcja będzie potem.
  12. No to w takim wypadku biorę Ultra bo i tak nie stać mnie na 2x GFX i w dodatku nie przepadam za NV a tak może kiedyś dorobię się kasy na 2x GFX od ATI czas pokaże póki co czekam na mobo aż się pokaże. Kurde chyba po raz pierwszy w życiu mam szmal a sprzętu nie ma, no ale cóż zawsze musi być ten pierwszy raz ;)
  13. Jedno małe pytanie bo już się zupełnie pogubiłem która to z tych DFI miała mieć ten „ala” SIL (bodajże 16x i 2x) co był wbudowany w płytę i można było na nim karty ATI posadzić ? Czyżby DFI LANparty UT nf4 SLI-D ?
  14. @_Azazel_ Spaliłem sam 2000+ a kupel 2200+ i nic się nie pokazała niby miał być jakiś napis czy to znaczek pod spodem jedni mówili ze zaraz pod rdzeniem inni ze pomiędzy nóżkami ale i tak nic nie było :P Gwarancja na oba uznana… ;)
  15. @ma1y Poczytaj sobie 2 ostatnie strony tego tematu : http://tweak.unspl.com/index.php?showtopic=104130 to będziesz już all wiedział.
  16. Jak DFI będzie się sprawować jak poprzedniczka (NF2 i NF3) a wszystko wskazuje że tak to chyba nie muszę mówić dalej ;)
  17. Różnice między wersjami DFI LP NF4: » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « DFI LP NF4-D * nForce 4 [ Mod na SLI ] * 1x Gigalan * SATA1 (4szt) DFI LP NF4 Ultra-D * nForce4 Ultra [ Mod na SLI ] * 2x Gigalan * SATA1 i 2 (4szt) DFI LP NF4 SLI-D * nForce4 SLI (obsługa SLI) * 2x Gigalan * SATA1 i 2 (4szt) DFI LP NF SLI-DR * nForce 4 SLI (obsługa SLI) * 2x Gigalan * SATA1 i 2 (8szt) dodatkowy kontroler SATA I nie zadawać już pytań czym się różnią ;) Download: » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « Tymingi: A64 Tweaker v0.6 beta A64 Tweaker v0.5 XT beta A64 Tweaker v0.31 Podkręcanie pod Windowsem: ClockGen v1.04 Flashowanie Biosu pod Windowsem: WinFlash v1.76 Informacje: A64 DDR MHz v1.4 A64 Memory Divider CBid v7.6b CPU-Z v1.33 CrystalCPUID 4.7 Testy: SuperPI v1.4 Mod StresPrime 2004 S&M v1.5 Biosy: www.techpowerup.com www.lejabeach.com Nowe dzielniki i MHz dla ramu: » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « Jak nie wiesz jak policzyć ile ram będzie miał MHz na nowych dzielnikach na DFI typu div216 div233 div250 (liczy oczywiście też „stare” dzielniki) ten mały „programik” napisany w Excelu policzy to za ciebie, wystarczy go ściągnąć i w podanych tabletkach wpisać interesujące cię wartości: Download! *z przyczyn oczywistych wymagany Excel ;) Nowa wersja nieco bardziej „User Friendly” ;) A64 DDR MHz v1.4 Download! DFI vs. dzielniki » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « Testy: Porówanie dzielników: div200 E-2-5-2-7-15-2-2-2-2-4128-1-E-DS-0-L7-L2-06.0-05.0-16-E-16-7-D 9x270 = 270,00MHz | 2367MB/s | 3,4v 9x271 = 271,00MHz | 2375MB/s | 3,4v 9x272 = 272,00MHz | 2384MB/s | 3,4v + 0,03v 9x273 = 273,00MHz | 2393MB/s | 3,5v 9x274 = 274,00MHz | 2402MB/s | 3,5v 9x275 = 275,00MHz | 2411MB/s | 3,5v 9x276 = 276,00MHz | 2419MB/s | 3,6v 9x277 = 277,00MHz | 2428MB/s | 3,6v 9x278 = 278,00MHz | 2437MB/s | 3,6v 9x279 = 279,00MHz | 2446MB/s | 3,6v 9x280 = 280,00MHz | 2455MB/s | 3,6v + 0,03v div180 E-2-5-2-7-15-2-2-1-1-4128-1-E-DS-0-L7-L2-07.0-05.5-16-E-16-7-D 9x300 = 270,00MHz | 2541MB/s | 3,4v 9x301 = 270,90MHz | 2549MB/s | 3,4v 9x302 = 271,80MHz | 2558MB/s | 3,4v 9x303 = 272,70MHz | 2567MB/s | 3,4v + 0,03v 9x304 = 273,60MHz | 2575MB/s | 3,5v 9x305 = 274,50MHz | 2583MB/s | 3,5v 9x306 = 275,40MHz | 2591MB/s | 3,5v 9x307 = 276,30MHz | 2600MB/s | 3,5v + 0,03v 9x308 = 277,20MHz | 2609MB/s | 3,6v 9x309 = 278,10MHz | 2617MB/s | 3,6v 9x310 = 279,00MHz | 2627MB/s | 3,6v 9x311 = 279,90MHz | 2634MB/s | 3,6v + 0,03v div166 E-2-5-2-7-15-2-2-2-2-4128-1-E-DS-0-L7-L2-08.0-05.5-16-E-16-7-D 8x338 = 270,40MHz | 2544MB/s | 3,4v 8x339 = 271,20MHz | 2552MB/s | 3,4v + 0,03v 8x340 = 272,00MHz | 2560MB/s | 3,5v 8x341 = 272,80MHz | 2567MB/s | 3,5v 8x342 = 273,60MHz | 2574MB/s | 3,5v 8x343 = 274,40MHz | 2582MB/s | 3,5v 8x344 = 275,20MHz | 2589MB/s | 3,5v 8x345 = 276,00MHz | 2597MB/s | 3,5v + 0,03v 8x346 = 276,80MHz | 2605MB/s | 3,5v + 0,03v 8x347 = 277,60MHz | 2612MB/s | 3,6v 8x348 = 278,40MHz | 2619MB/s | 3,6v 8x349 = 279,20MHz | 2627MB/s | 3,6v + 0,03v 8x350 = 280,00MHz | 2635MB/s | 3,6v + 0,03v div150 E-2-5-2-7-15-2-2-2-2-4128-1-E-DS-0-L7-L2-09.0-06.0-16-E-16-7-D 7.5x360 = 270,00MHz | 2540MB/s | 3,4v 7.5x361 = 270,75MHz | 2548MB/s | 3,4v 7.5x362 = 271,50MHz | 2555MB/s | 3,5v 7.5x363 = 272,25MHz | 2561MB/s | 3,5v 7.5x364 = 273,00MHz | 2568MB/s | 3,5v 7.5x365 = 273,75MHz | 2575MB/s | 3,5v 7.5x366 = 274,50MHz | 2583MB/s | 3,5v 7.5x367 = 275,25MHz | 2589MB/s | 3,5v + 0,03v 7.5x368 = 276,00MHz | 2596MB/s | 3,5v + 0,03v 7.5x369 = 276,75MHz | 2604MB/s | 3,6v 7.5x370 = 277,50MHz | 2611MB/s | 3,6v 7.5x371 = 278,25MHz | 2618MB/s | 3,6v 7.5x372 = 279,00MHz | 2625MB/s | 3,6v 7.5x373 = 279,75MHz | 2632MB/s | 3,6v + 0,03v 7.5x374 = 280,50MHz | 2639MB/s | 3,6v + 0,03v div140 E-2-5-2-7-15-2-2-2-2-4128-1-E-DS-0-L7-L2-10.0-06.0-16-E-16-7-D 7x386 = 270,20MHz | 2541MB/s | 3,4v 7x387 = 270,90MHz | 2551MB/s | 3,4v 7x389 = 272,30MHz | 2561MB/s | 3,5v 7x390 = 273,00MHz | 2567MB/s | 3,5v 7x391 = 273,70MHz | 2574MB/s | 3,5v 7x392 = 274,40MHz | 2580MB/s | 3,5v 7x393 = 275,10MHz | 2587MB/s | 3,5v 7x394 = 275,80MHz | 2593MB/s | 3,5v + 0,03v 7x395 = 276,50MHz | 2600MB/s | 3,6v 7x396 = 277,20MHz | 2607MB/s | 3,6v 7x397 = 277,90MHz | 2613MB/s | 3,6v 7x398 = 278,60MHz | 2620MB/s | 3,6v 7x399 = 279,30MHz | 2627MB/s | 3,6v 7x400 = 280,00MHz | 2634MB/s | 3,6v + 0,03v Max wydajność: div166 E-2-5-2-7-12-2-2-1-1-4708-1-E-DS-0-L7-L2-07.0-05.0-16-E-16-7-D 9x317 = 259,36MHz | 2612MB/s | 3,3v 9x318 = 260,18MHz | 2621MB/s | 3,3v 9x319 = 261,00MHz | 2630MB/s | 3,3v 9x320 = 261,81MHz | 2637MB/s | 3,3v 9x321 = 262,63MHz | 2645MB/s | 3,4v 9x322 = 263,45MHz | 2653MB/s | 3,4v div180 E-2-5-2-7-12-2-2-1-1-4708-1-E-DS-0-L7-L2-07.0-05.0-16-E-16-7-D 9x288 = 259,20MHz | 2444MB/s | 3,3v 9x289 = 260,10MHz | 2453MB/s | 3,3v 9x290 = 261,00MHz | 2461MB/s | 3,3v 9x291 = 261,90MHz | 2471MB/s | 3,3v 9x293 = 262,80MHz | 2478MB/s | 3,3v 9x293 = 263,70MHz | 2487MB/s | 3,3v Ustawienia: Porówanie dzielników: Ta sama wydajność dla ramu na różnych dzielnikach, nie dotyczy to div200 na którym jest widoczny spadek wydajności. div200 E-2-5-2-7-15-2-2-2-2-4128-1-E-DS-0-L7-L2-06.0-05.0-16-E-16-7-D div180 E-2-5-2-7-15-2-2-1-1-4128-1-E-DS-0-L7-L2-07.0-05.5-16-E-16-7-D div166 E-2-5-2-7-15-2-2-2-2-4128-1-E-DS-0-L7-L2-08.0-05.5-16-E-16-7-D div150 E-2-5-2-7-15-2-2-2-2-4128-1-E-DS-0-L7-L2-09.0-06.0-16-E-16-7-D div140 E-2-5-2-7-15-2-2-2-2-4128-1-E-DS-0-L7-L2-10.0-06.0-16-E-16-7-D Dzięki takim ustawieniom mogłem na każdym dzielniku osiągną wręcz identyczne MHz, jedyna trudność polega na dobraniu Max Async Letancy oraz Read Preamble potem jest już z górki ;) Tylko div200 wyraźnie wyróżnia się od reszty, mianowicie jeśli chodzi o MHz to zachowuje się podobnie ale już wydajność na nim jest znacznie niższa i mimo moich usilnych prób nie udało mi się uzyskać na nim wartości 25xxMB/s która dla pozostałych dzielników jest czymś normalnym. Widać pewną prawidłowości im niższy dzielnik (a raczej jego nazwa) należy zwiększać wartość Max Async Letancy oraz Read Preamble (ma znacznie mniejsze znaczenie w porównaniu do pierwszej wartości). W zasadzie powinno to dotyczyć wszystkich kości jedynie wartości początkowe Max Async Letancy i Read Preamble dla danego dzielnika będą inne niż u mnie ale zasada postępowania pozostaje ta sama, czyli: Dzielnik w górę = Max Async Letancy oraz Read Preamble w dół Dzielnik w dół = Max Async Letancy oraz Read Preamble w górę *mowa o nazwie dzielnika Max wydajność: div166 E-2-5-2-7-12-2-2-1-1-4708-1-E-DS-0-L7-L2-07.0-05.0-16-E-16-7-D Jest to najwydajniejsze stabilne ustawienie jakie mogę uzyskać, problem jednak polega na tym że po dojściu do pewnej wartości napotykam się na swego rodzaju „mur” mianowicie zwiększanie napięcia nie daje już przyrostu MHz po prostu koniec i tyle, podejrzewam że to po prostu już graniczna wartość i ram nie jest w stanie znieść więcej ale to tylko moje przypuszczenia. Dla porównania dałem jeszcze wyniki z dzielnika div180 na identycznych ustawieniach, nie było sensu dawać wyników z innych dzielników bo wydajność byłą podobna do div180. Jak widać taki przyrost wydajność występował tylko na div166 na żadnym innym nie udało mi się uzyskać tyle MB/s przy stosunkowo małych MHz i małym jak na Winbondy napięciu VDimm. Opis ustawień: * Ustawienie oraz wynikowe MHz | MB/s według GM | Napięcie VDim w Biosie * E = Enabled * D = Disabled * L7 = Level 7 * L2 = Level 2 * DS = Decrese Skew Wnioski: 1. Da się uzyskać takie same MHz na każdym dzielniku. 2. Da się uzyskać taką samą wydajność na każdym dzielniku (wyjątek div200 i div166 z max ostrymi ustawieniami) 3. Głównym ustawieniem odpowiedzialnym za stabilną pracę na danym dzielniku jest Max Async Letancy i w nim należy szukać na samym początku przyczyn niestabilności. 4. Wszystkie główne ustawienia odpowiadające za stabilność ramu: Max Async Letancy = Należy poprawianie dobrać do dzielnika, dla różnych kości będą różne wartości dla modułów 512MB znacznie większe niż dla 256MB proszę mieć to na uwadze. TRFC = zaraz po Max Async Letancy najważniejszy tyming wpływający na stabilność, zwiększenie go o jeden potrafi bardzo znacząco poprawić stabilność. U mnie jest „przepaść” w stabilności miedzy 12 a 13 a w wydajności nie zauważyłem miedzy nimi różnicy. TRTW = Następny w kolejności, bardzo ważny tyming zwłaszcza dla posiadaczy kości 512MB można nim znacząco poprawić stabilność, dla kości 256MB wartość 2 powinna być optymalna. TWTR = Kolejny tyming którego zwiększenie wpływa na stabilność, ten tymning ma mniejsze znaczenie niż poprzednie i zwiększenie go należy stosować jak się ma w GM kilka błędów nie setki wtedy można się ich „pozbyć”. TREF = Tą wartości już należy dobrać ręcznie do swoich pamięci, najwydajniejszym ustawieniem jest 4708 lecz nie zawsze da się go utrzymać przy większych MHz, u mnie następnym w kolei i zarazem najczęściej używanym jest 4128 nie znacznie mniej wydajny ale za to bardziej stabilny. 5. Testy były przeprowadzane na 2x256MB BH-5 i nie należy bezmyślnie kopiować ustawień do siebie, celem testów było pokazanie w których tymingach należy „grzebać” i dobrać je trzeba samemu do własnych potrzeb/sprzętu. 6. Osobiście nie mam w biosie żadnego ustawienia na AUTO jeśli chodzi o tymingi ramu, i co ciekawe nie zależnie od biosu (a miałem już ich kilka) mogę osiągnąć te same MHz co by wskazywało że biosy mało się od siebie różnią a ewentualna różnica może wiązać się z różnymi ustawieniami AUTO na poszczególnych biosach. 7. Co do dzielnika div200 jak już pisałem jest to u mnie najmniej wydajny dzielnik, mimo usilnych prób nie udało mi się go zmusić do wydajnej pracy z moimi kościami. Nie wiem jak ta sprawa wygląda u innych ale zakładam że podobnie. Na szczęście div200 raczej w ogóle się nie przyda posiadaczką winbondów. 8. Pozostałe ustawienia podczas testów to : * LDT = 1,3v * NF4 = 1,6v * LTD/FSB = Auto * HTT = zależnie od ustawień * Mnożnik CPU = zależnie od ustawień * VDimm = zależnie od ustawień * Zworka VDimm cały czas była na +5v * Bios użyty N4D510-XCEL2-LL 9. Sprzęt użyty do testów: * DFI NF4 SLI-D * 2x256MB OCZ PC3500 LE BH-5 * Venice 3000+ DFI NF4 vs. MBM: » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « Dla tych co mają problemy ze skonfigurowaniem MBM-a. Program można ściągnąć z: Motherboard Monitor 5.3.7.0 Download Oraz Polska nakładka: Language pack Download Instalujemy program, przechodzimy do katalogu w którym został zainstalowany i kasujemy całą zawartość podkatalogu DATA i w miejsce usuniętych plików kopiujemy zawartość z jednego z poniższych archiwów. Config nr.1 Download Config nr.1 * Powinno działać u wszystkich Config nr.2 Download Config nr.2 * ATI X800 * ATI Tool * WDC 200GB S-ATA * Konfiguracja ATI Tool: ATI Tool Download 1. Instalujemy i włączamy ATI Tool 2. Klikamy „Settings” następnie wybieramy „Temperature Monitoring” 3. Zaznaczamy w Motherboard Monitor: - UpDate ever 1 secounds. - Send GPU temperature to sensor: 4 - Send GPU environment temp to sensor: 5 4. Klikamy back i minimalizujemy ATI Tool 5. Gotowe ;] Zasilanie RAMu na DFI NF4 +3,3v @ +5v: » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « Płyta może zasilać ram z 2 linii +3,3v i +5v. Standardowo/domyślnie użyta jest linia +3,3v co pozwala wybrać w biosie napięcie dla ramu od 2,5v do 3,2v ze skokami co 0,1v. Jednak dawanie napięcia 3,2v z linii +3,3v nie jest zalecane gdyż jest to już koniec linii i powstałe wahania napięcia skutecznie obniżają stabilność systemu. W takim wypadku zaleca się już zmianę linii na +5v. Robi się to za pomocą zworki FOTO nr.1. Zanim jednak ją przestawimy należy się upewnić że napięcie dla procesora jest wybrane inne niż AUTO tak zaleca producent i należy się tego trzymać, po upewnieniu się że napięcie dla procesora jest na innym ustawieniu niż AUTO zmieniamy napięcie ramu na 3,2v i wyłączamy komputer, odpinamy kabel zasilający i przestawiamy zworkę za pomocą dostarczonego do DFI narzędzia FOTO nr.2. Teraz wkładamy kabel z powrotem i włączamy komputer, i już mamy do wyboru napięcia od 2,5v do 4,0v z skokami o 0,1v. Końcowe uwagi: 1. Po zmianie linii zasilania ramu na +5v należy unikać dawania mniejszego napięcia dla ramu niż 3,2v gdyż może to spowodować uszkodzenie płyty. 2. Również po zmianie linii na +5v należy dodatkowo chłodzić mosfet od ramu FOTO nr.3 gdyż jego wysoka temperatura może powodować zwisy/resety/oraz błędy w programach testujących ram. Wystarczy zwykły wiatraczek 80x80 puszczony nawet na 5v aby tylko owiewał owy mosfet. Timingi ALPHA na DFI NF4: » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « Wszystkie testy były przeprowadzane na 2x256MB BH-5 na ustawieniach 9x300 (180) 270,1MHz na tymingach „podstawowych” 2-2-2-5-1T no i oczywiście w Dualu. Jako program testujący wydajność oraz stabilność użyłem GoldMemroy v6.64 moim zdaniem najlepszy do testowania ramu. Koniec marudzenia pora na tekst: Row to Row (Trrd): Moje testy nie wykazały żadnej różnicy miedzy ustawieniami ani ich wpływ na wydajność czy stabilność. 00Bc = 2426MB/s 01Bc = 2426MB/s 02Bc = 2426MB/s 03Bc = 2426MB/s 04Bc = 2426MB/s 05Bc = 2426MB/s 06Bc = 2426MB/s 07Bc = 2426MB/s Write to revery time (Twr): Nie ma za bardzo oczym pisać. 02Bc = 2426MB/s = Wydajność 03Bc = 2353MB/s = Stabilność Write read delay (Twtr): Bardzo znikoma różnica w wydajności miedzy ustawieniami. 01Bc = 2426MB/s 02Bc = 2423MB/s Read to write delay (Trwt): Im ciaśniejszy tyming tym wydajniej, a ze stabilnością jest na odwrót. 01Bc = 2426MB/s 02Bc = 2426MB/s 03Bc = 2426MB/s 04Bc = 2388MB/s 05Bc = 2384MB/s 06Bc = 2293MB/s 07Bc = 2293MB/s 08Bc = 2293MB/s Refrash Period (Tref): Najlepszym kompromisem miedzy wydajnością a stabilnością moim zdaniem jest wartość 4128 i właśnie jąkam ustawioną u siebie. 4672 = 2424MB/s (najwydajniejszy) 4128 = 2420MB/s (drugi w kolei stabilności) 3632 = 2421MB/s 3120 = 2423MB/s 2592 = 2421MB/s 2064 = 2422MB/s 1552 = 2417MB/s (najstabilniejszy) 0064 = 2386MB/s (totalna porażka w wydajności i stabilności) Write CAS Letency (Twcl): Komputer uruchamiał się tylko i wyłącznie na wartości = 1. DRAM Bank Interleave: Ten tyming ma podobno jakiś wpływ na kościach 2x512MB lecz w przypadku moich 2x256MB dosłownie niczego nie zmienia obie dostępne wartości dają dokładnie to samo zarówno w wydajności jak i stabilności: Enabled = 2426MB/s Disabled = 2426MB/s DRAM Driver Strength : Poprawia to znacznie stabilność, jeżeli będziecie chcieli kombinować z innymi ustawieniami to z moich testów wyszło że liczby nieparzyste są o wiele stabilniejsze od parzystych. Dla przykładu: Level 8 = 500 erorrów Level 7 = żadnego Level 6 = około 400 Level 5 = 6 errorów DRAM Data Driver Stregth: Nie zauważyłem jakiegokolwiek wpływu na wydajność miedzy dostępnymi tam trzema ustawieniami ale za to na stabilność. W moim przypadku najstabilniejszy był Level 2. Level 1 = 2errory Level 2 = żadnego Level 3 = 1 error DQS Skew Control: Decrese Skew = Stabilność = 2421MB/s Incerese Skew = Wydajność = 2425MB/s MAX Async Latency: Tutaj należy dobrać samemu najlepsze ustawienie dla ramu w moim przypadku byłą to wartość 07,0ns. Wpływy na wydajność nie stwierdzona za to na stabilność owszem. Read Preamble Time: Jak poprzednio zerowy wpływ na wydajność za to duży na stabilność w moim przypadku wyglądało to tak: 4,50ns = 2426MB/s = 9errorów 5,00ns = 2426MB/s = 0errorów chyba komentować nie trzeba ;) 5,50ns = 2426MB/s = 8errorów 6,00ns = 2426MB/s = 8errorów IdleCycle Limit: U mnie zmiana tego parametru w ogóle nie wpływała na nic ani na stabilność ani na wydajność. Osobiście mam ustawione teraz 016, choć podobno najstabilniejsze ustawienia to 128 i 256 lecz jak wcześniej pisałem u mnie to było bez znaczenia. Dynamic Counter: Szybko i na temat: Enabled = 2426MB/s = Wydajność Disabeld = 2365MB/s = Stabilność R/W Queve Bypass: Minimalnie wydajniejsze są wartości x16 i x8 i w zasadzie miedzy nimi nie ma żadnych różnic, choć x4 i x2 bardzo minimalnie od nich odbiegają. x16 = 2426MB/s x8 = 2426MB/s x4 = 2424MB/s x2 = 2424MB/s Bypass Max: Najwydajniejsze są wartości x7, x5, x4, x2 i miedzy nimi nie ma praktycznie różnic, lekko odstaje od nich x6 natomiast na wartościach x03, x01 oraz x00 tracimy już ogromną cześć wydajności. x07 = 2426MB/s x06 = 2424MB/s x05 = 2426MB/s x04 = 2426MB/s x03 = 2387MB/s x02 = 2427MB/s x01 = 2271MB/s x00 = 1720MB/s 32Byte Granularity: Tutaj minimalnie wydajniejszym ustawieniem jest Disable, różnica może wielka nie jest ale jest. Disable (8 Bursts) = 2426MB/s Enable (4 Bursts) = 2421MB/s Kolejne Tymingi na DFI NF4: » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « Kolejna dawka testów, jak większość wie lubię się co nie co pobawić z pamięciami ;) Większości byłą robiona na moje potrzeby ale z czasem postanowiłem to trochę uzupełnić i podać że tak powiem do publicznej widomości. Zamierzeniem testu nie było katowanie na max pamięci na wysokich częstotliwościach lecz pokazanie różnić miedzy ustawieniami timingów na MHz dostępnych dla większości w miarę dobrego ramu. Testy były przeprowadzane za pomocą programu SuperPI na próbce 16M która ma dość duża powtarzalność wyników i różnice w czasach są bardziej widoczne. Wszystkie testy prowadzone były na:: 9x300 div166 DFI UT NF4 SLI-D 2x256MB OCZ BH-5 Bios: 510-2XCEL2 System: Windows XP X64 ENG CL/TRAS: Na początek już chyba legendarne CL oraz TRAS i ich ostatnio „modna” kombinacja czyli odpowiednio 1.5 i 0. Testy: SPI16M 1.5-2-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'22.343 SPI16M 1.5-2-2-0-7-12-1-2-1-1 Score 12'22.781 SPI16M 2.0-2-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'22.734 SPI16M 2.0-2-2-0-7-12-1-2-1-1 Score 12’22.328 Jak widać, różnica miedzy 1.5-2-2-0 a 2-2-2-5 jest praktycznie żadna, więc jak ktoś „płakał” że mu ram nie chce chodzić na 1.5-2-2-0 to nie ma co żałować bo poza wyglądem nie ma to żadnego innego znaczenia ;) TRCD/TRP: Teraz już większe różnice czyli słynne „2-2-2-x” vs reszta ;) Testy: SPI16M 2.0-2-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'22.734 SPI16M 2.0-3-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'30.047 SPI16M 2.0-2-3-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'26.219 SPI16M 2.0-3-3-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'32.953 Jak wiadomo nie od dziś najwięcej się traci właśnie na TRCD choć TRP też nie jest bez znaczenia. TRRD/TRW/TWTR/TRTW: Teraz już trochę mniej „znane” timingi, zmiany może nie są już tak radykalne jak w TRCD i TRP ale są, i dla osób walczących np. w SPI na pewno nie bez znaczenia. Testy: SPI16M 1.5-2-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'22.343 SPI16M 1.5-2-2-5-7-12-2-2-1-1 Score 12'23.657 SPI16M 1.5-2-2-5-7-12-2-2-1-2 Score 12'24.954 SPI16M 1.5-2-2-5-7-12-2-2-2-2 Score 12'26.297 Komentować chyba nie trzeba wszystko widać jak na dłoni ;) Przynajmniej tutaj reguła “im mniej tym lepiej” sprawdza się w stu procentach. TRC/TRFC: Teraz kolej na kolejną już utartą max konfiguracje czyli „7-12” vs inne możliwości. Testy: SPI16M 2.0-2-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'22.734 SPI16M 2.0-2-2-5-9-12-1-2-1-1 Score 12'24.375 SPI16M 2.0-2-2-5-7-14-1-2-1-1 Score 12'23.000 SPI16M 2.0-2-2-5-9-14-1-2-1-1 Score 12'24.828 SPI16M 2.0-2-2-5-10-16-1-2-1-1 Score 12'26.844 Jak widać strata na TRFC jest bardzo małą i w sumie pomijalna w codziennym użytku, za to większą różnicę widać w przypadku TRC. Increase Skew vs Decrease Skew: Kolejne ustawienie które dość często użytkownicy nie wiedzą jak ustawić mianowicie Inc/Dec Swek. Testy: (IS) SPI16M 2.0-2-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'23.718 (DS) SPI16M 2.0-2-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'22.734 Jak widać Decrease ma prawie jedno sekundową przewagę nad Increase jedni uznają że dużo inni że mało to już zależy do czego się komputera używa, osobiście zawsze „pakuję” Decrease ;) R/W Queue Bypass: Spotkałem się z kilkoma ustawieniami ale właśnie 08x i 16x były najczęstsze więc przetestowałem na nich. Testy: (16x) SPI16M 2.0-2-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'22.734 (08x) SPI16M 2.0-2-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'22.765 Z moich testów, na moich pamięciach wyszło iż nie ma praktycznie różnic miedzy 08x a 16x sam raczej z przyzwyczajenia używam 16x. 32 Byte Gralauraity: To ustawienie przyznam szczerze przetestowałem bardziej z ciekawości niż potrzeby ;) Testy: (Ena) SPI16M 2.0-2-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'22.734 (Dis) SPI16M 2.0-2-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'22.297 Jak widać różnice są raczej kosmetyczne. Dynamic Counter: Kolejne ustawienie które poddałem głębszej analizie to właśnie Dynamic Counter. Testy: (Ena) SPI16M 2.0-2-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'22.734 (Dis) SPI16M 2.0-2-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'26.969 Jak widać róznica jest dość duża, choć danie tego tymingu na Dis czesto znacznie poprawia stabilność. DLL: Ostatnie już testowane ustawienie, zmieniane było za pomocą A64Tweaker. Testy: (Ena) SPI16M 2.0-2-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'22.734 (Dis) SPI16M 2.0-2-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12’24.062 Jak widać ma ono dość znaczny (patrząc pod kontem SPI) wpływ na wydajność. DRAM Response Time: Testy: (Fast) SPI16M 2.0-2-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'22.734 (Normal) SPI16M 2.0-2-2-5-7-12-1-2-1-1 Score 12'22.531 Róznice raczej kosmetyczne. TREF na DFI NF4: » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « Swego czasu prowadziłem że tak powiem badania nad TREF, były one robione na moje potrzeby miedzy innymi iż nie znalazłem nigdzie pełnego przełożenia ustawień biosu na ustawienia wyświetlane w A64Tweaker więc dla własnych potrzeb postanowiłem je uzupełnić o brakujące wpisy. Z czasem zrobiłem również porównanie w SPI1M nie jest to może najlepsza próbka do prowadzenia tego typu testów ale z uwagi na ilość kombinacji nie bardzo mi się uśmiechało siedzieć na większą próbką. Tak więc podsumowując poniższe testy mają bardziej charakter informacyjny niż jakieś głębsze rozważania nad wydajnością danego ustawienia nad drugim. Różnice w ustawianiu TREF w biosie i w A64Tweaker: TREF vs MemTest: Jak sama nazwa wskazuje, są to wyniki z Memtesta danego ustawienia TREF. Wszystkie ustawienia TREF były testowane na identycznych timingach. 0128 - 2932 MB/s 1552 - 3199 MB/s 2064 - 3199 MB/s 2592 - 3199 MB/s 3120 - 3199 MB/s 3632 - 3199 MB/s 4128 - 3199 MB/s 4672 - 3199 MB/s 0064 - 2932 MB/s 0776 - 3199 MB/s 1032 - 3199 MB/s 1296 - 3199 MB/s 1560 - 3199 MB/s 1816 - 3199 MB/s 2064 - 3199 MB/s 2336 - 3199 MB/s 0032 - 2637 MB/s 0388 - 3104 MB/s 0516 - 3104 MB/s 0648 - 3104 MB/s 0780 - 3199 MB/s 0908 - 3199 MB/s 1032 - 3199 MB/s 1168 - 3199 MB/s 0016 - 1884 MB/s 1536 - 3199 MB/s 2048 - 3199 MB/s 2560 - 3199 MB/s 3072 - 3199 MB/s 3684 - 3199 MB/s 4196 - 3199 MB/s 4708 - 3199 MB/s TREF vs SPI 1M: Identycznie jak powyżej z tą różnicą ze do testów zostało użyte SuperPI, no i widna ;) 100MHz [15.6us] - 31'219 133MHz [15.6us] - 31'297 166MHz [15.6us] - 31'209 200MHz [15.6us] - 31'281 100MHz [07.8us] - 31'297 133MHz [07.8us] - 31'203 166MHz [07.8us] - 31'188 200MHz [07.8us] - 31'594 100MHz [03.9us] - 31'216 133MHz [03.9us] - 31'297 166MHz [03.9us] - 31'219 200MHz [03.9us] - 31'297 100MHz [1.95us] - 31'187 133MHz [1.95us] - 31'296 166MHz [1.95us] - 31'218 200MHz [1.95us] - 31'985 Screen z ustawieniami w A64Tweaker. TREF --> MHz/us TREF - [MHz] [us] - opis Ustawienia TREF posortowane względem wielkości TREF. 0016 - 200MHz [07.8us] 0032 - 200MHz [1.95us] 0064 - 200MHz [07.8us] 0128 - 200MHz [1.95us] 0388 - 100MHz [15.6us] 0516 - 133MHz [15.6us] 0648 - 166MHz [15.6us] 0776 - 100MHz [03.9us] 0780 - 200MHz [15.6us] 0908 - 100MHz [07.8us] 1032 - 133MHz [03.9us] 1032 - 133MHz [07.8us] 1168 - 166MHz [07.8us] 1296 - 166MHz [03.9us] 1536 - 100MHz [03.9us] 1552 - 100MHz [15.6us] 1560 - 200MHz [03.9us] 1816 - 100MHz [1.95us] 2048 - 133MHz [03.9us] 2064 - 133MHz [1.95us] 2064 - 133MHz [15.6us] 2336 - 166MHz [1.95us] 2560 - 166MHz [03.9us] 2592 - 166MHz [15.6us] 3072 - 200MHz [03.9us] 3120 - 200MHz [15.6us] 3632 - 100MHz [07.8us] 3684 - 100MHz [1.95us] 4128 - 133MHz [07.8us] 4196 - 133MHz [1.95us] 4672 - 166MHz [07.8us] 4708 - 166MHz [1.95us] MHz/us --> TREF TREF - [MHz] [us] - opis Ustawienia TREF posortowane względem US. 1816 - 100MHz [1.95us] 2064 - 133MHz [1.95us] 2336 - 166MHz [1.95us] 0032 - 200MHz [1.95us] 3684 - 100MHz [1.95us] 4196 - 133MHz [1.95us] 4708 - 166MHz [1.95us] 0128 - 200MHz [1.95us] 0776 - 100MHz [03.9us] 1032 - 133MHz [03.9us] 1296 - 166MHz [03.9us] 1560 - 200MHz [03.9us] 1536 - 100MHz [03.9us] 2048 - 133MHz [03.9us] 2560 - 166MHz [03.9us] 3072 - 200MHz [03.9us] 3632 - 100MHz [07.8us] 4128 - 133MHz [07.8us] 4672 - 166MHz [07.8us] 0064 - 200MHz [07.8us] 0908 - 100MHz [07.8us] 1032 - 133MHz [07.8us] 1168 - 166MHz [07.8us] 0016 - 200MHz [07.8us] 1552 - 100MHz [15.6us] 2064 - 133MHz [15.6us] 2592 - 166MHz [15.6us] 3120 - 200MHz [15.6us] 0388 - 100MHz [15.6us] 0516 - 133MHz [15.6us] 0648 - 166MHz [15.6us] 0780 - 200MHz [15.6us] Trochę zabawy było więc w razie jakiś pomyłek/niedomówień proszę mnie powiadomić to poprawię. I wcale nie narzekam na nadmiar wolnego czasu ;) CPU-Z vs. DFI Bios VCore: » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « Z związku z kilkoma pytaniami o napięcie ustawione w biosie a pokazywane przez programy monitorujące w tym najpopularniejsze CPU-Z zamieszczam krótką tabelę porównawczą z najczęściej używanymi napięciami: CPU-Z = Bios 1,376v = 1,400v 1,392v = 1,425v 1,408v = 1,450v 1,440v = 1,475v 1,472v = 1,500v 1,488v = 1,525v 1,520v = 1,550v 1,536v = 1,525v + 104% 1,552v = 1,450v + 110% 1,568v = 1,550v + 104% 1,584v = 1,225v + 133% 1,600v = 1,450v + 113% 1,616v = 1,500v + 110% 1,632v = 1,525v + 110% 1,664v = 1,500v + 113% 1,680v = 1,525v + 110% 1,712v = 1,550v + 113% Pierwsza kolumna to napięcie pokazywane przez CPU-Z natomiast druga to dopowiadające temu napięciu stawienie w biosie. Skórki dla ITE Smart: » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « Znudził ci się standardowy wygląd IT albo po prostu uważasz ze jest brzydki ? To mamy tu coś dla ciebie ;) by Chaos Download ! by Mardok Download ! by KAMILcom Download ! DFI BIOS Manual [PL]: » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « [ Standard CMOS Futures ] Date (mm:dd:yy)..................[ Ustawienie daty systemowej ] Time (hh:mm:ss)..................[ Ustawienie godziny systemowej ] Primary IDE Master...............[ Zainstalowany dysk/napęd IDE ] Primary IDE Slave................[ Zainstalowany dysk/napęd IDE ] Secondary IDE Master.............[ Zainstalowany dysk/napęd IDE ] Secondary IDE Slave..............[ Zainstalowany dysk/napęd IDE ] Internal Phy SATA 3..............[ Zainstalowany dysk/napęd SATA ] Internal Phy SATA 4..............[ Zainstalowany dysk/napęd SATA ] Internal Phy SATA 1..............[ Zainstalowany dysk/napęd SATA ] Internal Phy SATA 2..............[ Zainstalowany dysk/napęd SATA ] Drive A..........................[ Zainstalowana stacja dyskietek 5.25/3.5 ] Drive B..........................[ Zainstalowana stacja dyskietek 5.25/3.5 ] Halt On..........................[ Zatrzymaj bootowanie systemu jak zostanie wykryty błąd ] Opis zakładki : Zawarte są tutaj podstawowe informacje o czasie oraz zainstalowanych napędach, można zmienić między innymi tryb dostępu napędu ale to już w zasadzie archaiczne opcje nie przydatne w praktyce. [ Advenced BIOS Futures ] Removable Boot Priority..........[ Kolejność bootowania urządzeń wymiennych ] Hard Disk Boot Priority..........[ Kolejność bootowania dysków twardych ] Network Boot Priority............[ Kolejność bootowania przez sieć ] CPU Internal Cache...............[ Przyśpiesza dostęp do pamięci ] Quick Power On Self Test.........[ Przyśpiesza POST przez pominięcie niektórych testów ] First Boot Device................[ Urządzenie mające pierwszeństwo podczas bootowania ] Second Boot Device...............[ Drugie urządzenie w kolejności bootwania ] Third Boot Device................[ Trzecie urządzenie w kolejności bootwania ] Boot Other Device................[ Boot-uj również z innych urządzeń ] Swap Floppy Seek.................[ Zmiana kolejności bootwania z floppy jak jest wiecej niż jedna ] Boot Up Floppy Seek..............[ Sprawdza tym stacji FDD ] Boot Up NumLock Status...........[ Automatycznie włącza NumLock podczas startu ] Typematic Rate Setting...........[ Włączenie przyśpieszenia dla klawiszy ] Typematic Rate (Chars/Sec).......[ Ilości akcji na sekundę ] Typematic Delay (Msec)...........[ Czas pomiędzy wciśnięciem klawisza a akcją ] Security Option..................[ Ustawienie Hasła na System lub Bios ] APIC Mode........................[ Tryb zasilania płyty, DFI nie zaleca zmiany tego parametru ] MPS Version Control For OS 1.4...[ Wersja MPS której płyta używa ] OS Select For DRAM > 64MB........[ Kompatybilność z systemem OS/2 i większą ilością ramu niż 64MB ] HDD S.M.A.R.T. Capability........[ Uruchomienie trybu diagnostycznego dla HDD S.M.A.R.T. ] Delay For HDD (Secs).............[ Czas jaki płyta ma czekać na wykrycie HDD podczas POST-u ] Full Screen LOGO Show............[ Pokazuje logo DFI LP zamiast POST-u ] Opis zakładki : Z najczęściej używanych opcji w tej zakładce będzie na pewno opcja odpowiadająca za kolejność boot-owania poszczególnych dysków/napędów oraz ich priorytety. Z ciekawszych ale mało przydatnych opcji jest na pewno możliwość włączenia lub wyłączenia pełnoekranowego Logo DFI LP podczas POST-u systemu. [ Advenced Chipset Futures ] Errata 94 Enhancement............[ Zalecane ustawienie to Disabled ] CPU Spred Spectrum...............[ Włączenie wyłącznie Spectrum dla CPU ] SATA Spread Spectrum.............[ Włączenie wyłącznie Spectrum dla SATA ] PCIE Spread Spectrum.............[ Włączenie wyłącznie Spectrum dla PCIE ] SEE/SEE2 Instructions............[ Włączenie wyłącznie instrukci SSE oraz SSE2 ] CPU Thermal-Throttling...........[ Zwalnianie CPU podczas przegrzewania w celu zapobiegnięcia awarii ] System BIOS Cacheable............[ Cache-wanie dostępu do biosu na adresie F000H-FFFFFH ] Opis zakładki : Tutaj na uwagę zasługuje głownie opcja „CPU Thermal-Throttling” której głównym zdaniem jest zapobieganie przegrzewania się CPU przez zmniejszanie jego taktowania oraz napięcia, cel może i szczytny ale na podkręconym sprzęcie mogą wystąpić duże problemy ze stabilnością, dlatego też zaleca się wyłączenie tej opcji dla podkręconego CPU. Opcje Spectrum odpowiadają za niwelacje zakłóceń elektromagnetycznych jakie mogą się pojawić wewnątrz komputera. [ Integrated Peripherals ] IDE Function Setup |- OnChip IDE Channel0...........[ Włączenie/Wyłączenie kanału IDE0 ] |- Primary Master PIO............[ Włączenie/Wyłączenie trybu PIO dla kanału IDE0 Master ] |- Primary Slave PIO.............[ Włączenie/Wyłączenie trybu PIO dla kanału IDE0 Slave ] |- Primary Master UDMA...........[ Włączenie/Wyłączenie trybu UDMA dla kanału IDE0 Master ] |- Primary Slave UDMA............[ Włączenie/Wyłączenie trybu UDMA dla kanału IDE0 Slave ] |- OnChip IDE Channel1...........[ Włączenie/Wyłączenie kanału IDE1 ] |- Secondary Master PIO..........[ Włączenie/Wyłączenie trybu PIO dla kanału IDE1 Master ] |- Secondary Slave PIO...........[ Włączenie/Wyłączenie trybu PIO dla kanału IDE1 Slave ] |- Secondary Master UDMA.........[ Włączenie/Wyłączenie trybu UDMA dla kanału IDE1 Master ] |- Secondary Slave UDMA...,......[ Włączenie/Wyłączenie trybu UDMA dla kanału IDE1 Slave ] |- IDE DMA transfer access.......[ Włączenie/Wyłączenie trybu transferu DMA dla dysków twardych na IDE ] |- IDE Prefetch Mode.............[ Włączenie buforowania danych redukujące czas dostępu do HDD, poprawia wydajność ] `- IDE HDD Block Mode............[ Tryb Block Mode, przesyłanie danych za pomocą bloków, większa wydajność ] RAID Config......................[ Konfiguracja RAID ] OnChip USB.......................[ Tryb pracy portów USB na mobo ] USB Memory Type..................[ Tryb pamięci USB ] USB Keybord Support..............[ Kompatybilność z klawiaturami USB ] USB Mouse Support................[ Kompatybilność z myszkami USB ] AC97 Audio.......................[ Włączenie/Wyłączenie wbudowanej karty dźwiękowej ] Power On By Button...............[ Włączenie komputera za pomocą klawisza ] Power On By Mouse................[ Włączenie komputera za pomocą klawiatury ] Power On By keybord..............[ Włączenie komputera za pomocą muszy ] KB Power ON Password.............[ Wymagane hasło przed włączeniem komputera, inaczej się nie włączy, należy je wystukać na klawiaturze i dopiero wcisnąć klawisz Power ON ] Hot Key Power ON.................[ Wybór klawisza odpowiedzialnego za włączenie systemu ] Onboard FDC Controller...........[ Włączenie/Wyłączenie konrolera FDD ] Onboard Serial Port 1............[ Włączenie/Wyłączenie portu COM ] Onboard IRDA Select..............[ Wybór trybu pracy urządzeń na IrDA ] Opis zakładki : Głównym zadaniem tej zakładki jest kontrola nad zintegrowanymi urządzeniami w płycie głównej. Możemy tu wyłączyć nie używane lub nie potrzebne nam urządzenia oraz skonfigurować macierz RAID. Dodatkowo jest szereg opcji odpowiedzialnych za USB i w razie jakichkolwiek problemów z tym typem urządzeń to powinno być pierwsze miejsce gdzie należało by szukać przyczyny. Dodatkowo możemy tutaj konfigurować dogodny dla nas sposób włączania komputera, np. za pomocą klawiatury lub myszy czy też poprzez wpisanie hasła. [ Power Management Setup ] ACPI function...................[ Zarządzanie energią dla systemów operacyjnych od Windows 98SE w górę ] ACPI Suspend Type...............[ Tryb zarządzania energią, zalecane S3 ] Power Menagment.................[ Sposób zarządzania energią, do wyboru Max/Min/User ] Video Off Methos................[ Sposób wyłączania Video podczas oszczędzania energii ] HDD Power Down..................[ Ręczny sposób wyboru HDD które mają być wyłączone podczas oszczędzania energii ] HDD Down In Suspend.............[ Całkowite wyłączenie HDD podczas hibernacji ] WOL(PME#) From Soft-Off.........[ Włączenie komputera za pomocą sieci LAN ] WOR(RI#) From Soft-Off..........[ Włączenie komputera za pomocą modemu ] MAC Resume from S4/S5...........[ Ustawienie powrotu z trybu zawieszenia lub hibernacji ] Power-On Alarm..................[ Automatyczny start systemu o określonej dacie/godzinie ] *Day of Mounth Alarm............[ Dzień włączenia komputera, 0 = codziennie lub jakikolwiek inny od 1 do 31 ] *Time (hh:mm:ss) Alarm..........[ Godzina włączenia komputera ] PWRON After PWR-Fail............[ Włączenie ponownie komputera po awarii zasilania (np. brak prądu) ] Opis zakładki : Ta zakłada jest dość rzadko odwiedzana gdyż są tu specyficzne opcje przewidziane do konkretnych zadań jak na przykład „budzenie” komputera z pomocą sieci LAN lub Modemu czy też zaplanowanie jego włączenia o określonej dacie i godzinie, oprócz tego znajdziemy tu opcje odpowiedzialne automatyczne włączenie komputera po braku prądu czy też podstawowe opcje/tryby zażądania energią. [ PnP/PCI Configurations ] Init Display First..............[ Start komputera z karta PCIE/PCI ] Reset Configuration Data........[ Reset ustawień ESCD przez bios ] Resources Controlled By.........[ Automatyczna lub ręczna konfiguracja urządzeń PnP ] IRQ Resources...................[ Ręczne przydzielanie przerywań IRQ ] PCI/VGA Palette Snoop...........[ Enebled dla kart nie obsługujących MPEG ISA/Vesa VGA ] Maximum Payload Size............[ Maksymalny rozmiar TLP dla urządzeń na PCIE wyrażany w bajtach ] Opis zakładki : W tej zakładce najprzydatniejszą opcją może się okazać ręczne przypisywanie IRQ które czasem jest niezbędne podczas zmuszania zwłaszcza starszego sprzętu do współpracy z innymi komponentami komputera. [ PC Helth Status ] Shutdown Temperature............[ Ustawianie krytycznej temp CPU po przekroczeniu której komputer się wyłączy ] CPUFan Fully ON If CPUTemp......[ Maksymalne obroty CPUFan przy tej temp ] CPUFan Turn OFF If CPUTemp......[ Start CPUFan przy tej temp ] FAN 2 Fully ON If PWMTemp.......[ Maksymalne obroty Fan 2 przy tej temp ] FAN 2 Turn OFF If PWMTemp.......[ Start Fan 2 przy tej temp ] NB Fan Fully ON If NB Temp......[ Maksymalne obroty NB Fan przy tej temp ] NB Fan Turn OFF If NB Temp......[ Start NB Fan przy tej temp ] Temp/Voltage/RPM Info...........[ Aktualne informacje o temp, napięciu oraz obrotach wiatraków ] Opis zakładki : W tej zakładce można ustawić kontrolę obrotów 3 podstawowych wiatraków w naszym PC są to CPUFan, Fan 2 oraz NB Fan. Ustawia się je za pomocą przedziału temp, jeżeli dla maxi min temp ustawimy tą samą wartość wiatraki zawsze będą kręciły się z pełnymi obrotami o ile temp danego urządzenia nie spadnie poniżej wybranej temperatury. Dodatkowo można ustawić temperaturę CPU przy jakiej komputer zostanie awaryjnie wyłączony z powodu przegrzania się CPU. Owa zakładka zawiera również informacje na temat aktualnych temp CPU/NB/PWMIC oraz obrotów wiatraków jak i informacje o wszystkich napięciach. [ Genie BIOS Setting ] DRAM Configuration |- DRAM Frequency Set...(MHz)...[ Ustawianie dzielnika, z zakresu od div100 do div200 (nowsze biosy do div250) ] |- Command Per Clock....(CPC)...[ Ustawianie CPC, Disabled = 2T natomiast Enabled = 1T ] |- CAS Latency Cotrol...(Tcl)...[ Ustawianie CL od 1.0 do 4.5, należy pamiętać iż A64 nie obsługuje CL poniżej 2.0 ] |- RAS# to CAS# delay...(Trcd)..[ Timing ustawiany pod konkretne kości ramu Winbond=2-2.5/TCCD=3 ] |- Min RAS# active time.(Tras)..[ Timing ustawiany pod konkretne kości ramu Winbond=5/TCCD=8-9 ] |- Row precharge time...(Trp)...[ Timing ustawiany pod konkretne kości ramu Winbond=2-2.5/TCCD=3 ] |- Row cycle time.......(Trc)...[ Timing ustawiany pod konkretne kości ramu najwydajniejsze 7 ] |- Row refresh cyc time.(Trfc)..[ Timing ustawiany pod konkretne kości ramu najwydajniejsze 12 (mało który ram tak umie) ] |- Row to Row delay.....(Trrd)..[ Timing ustawiany pod konkretne kości ramu dobre kości 1-2 ] |- Write recovery time..(Twr)...[ Timing ustawiany pod konkretne kości ramu dobre kości 2 ] |- Write to Read delay..(Twtr)..[ Timing ustawiany pod konkretne kości ramu dobre kości 1-2 ] |- Read to Write delay..(Trwt)..[ Timing ustawiany pod konkretne kości ramu dobre kości 1-2 ] |- Refresh period.......(Tref)..[ Timing Tref posiada rozbudowaną konfigurację, opisaną w FAQ trzeba go ręcznie dobrać do ramu ] |- Write CAS Latency....(Twcl)..[ Ta wartość powinna zawsze zostać na Auto lub 1 (Auto=1) ] |- DRAM Bank Interleave.........[ Ważne ustawienie dla posiadaczy 2x512M lub więcej, daje ogromny przyrost wydajności na Enabled ] | |- DQS Skew Control.............[ Ustawienie Incerese Skew poprawia nieznacznie wydajność ] |- DQS Skew Value...............[ Najczęstsze ustawienia to 0 lub 128 ] |- DRAM Drive Strength..........[ Najczęstsze dobre ustawienie tego timingu to Level 7 ] |- DRAM Data Drive Strength.....[ Najczęstsze dobre ustawienie tego timingu to Level 2 ] |- Max Async Latency............[ Podstawowy timing do uzyskania stabilności na danym dzielniku ] |- DRAM Response Time...........[ Ustawienie Fast poprawia nieznacznie wydajność ] |- Read Preamble Time...........[ Drugi w kolejce ważności timing zraz za MAL ] |- IdleCycle Limit..............[ Ustawianie w zależności od ramu, stabilne 256 a wydajne 016 ] |- Dynamic Counter..............[ Wyłączenie poprawia stabilność natomiast włączenie poprawia wydajność ] |- R/W Queue Bypass.............[ Ustawianie w zależności od ramu, moje ustawienie 16x ] |- Bypass Max...................[ Ustawianie w zależności od ramu, moje ustawienie 7x ] `- 32 Byte Granularity..........[ Mało znaczący timing, moje ustawienie to Disabled ] FSB Bus Frequency...............[ Ustawianie wartości HTT ] LDT/FSB Frequency Ratio.........[ Najlepiej ustawić na 3.0 lub Auto, aby nie było problemów podczas O/C ] LDT Bus Transfer Winth..........[ Transfer na szynie LDT, najlepiej zostawić 16/16 ] CPU/FSB Frequency Ratio.........[ W większości wypadku najlepsze ustawienie to max mnożnik CPU ] PCI eXpress Frequency...........[ Najlepiej zostawić 100MHz gdyż nie ma to znaczącego wpływu na wydajność ] K8 Cool'n'Quiet Support.........[ Podczas O/C najlepiej wyłączyć tą opcje aby uniknąć problemów ] Cool'n'Quiet MAX FID............[ Jak wyżej ] CPU VID StartUp Value...........[ Podniesienie tego napięcia może pomóc na tak zwany Cold-Boot ] CPU VID Control.................[ Podstawowa zmiana napięcia dla CPU ] CPU VID Special Control.........[ Procentowe podnoszenie napięcia umożliwiające przekroczenie 1.550v ] LDT Voltage Control.............[ Domyślnie 1.2v można ustawić 1.3v, większe niż 1.3v zazwyczaj nic nie daje ] Chip Set Voltage................[ Podobnie jak LDT, domyślnie 1.5v można ustawić 1.6v więcej nie trzeba ] DRAM Voltage Control............[ Zmiana napięcia RAM-u, na co dzień bezpieczny max TCCD=2.9v, Winbond=3.4v (wymaga przestawienia zworki) ] DRAM+.03v If it's not 3.2v......[ Dodatkowe zwiększenie napięcia ramu o 0.03v dodawane do wybranego wyżej ] MAC Lan.........................[ Opcje sieciówki znajdującej się w NF4 ] MAC Media Interface.............[ Opcje sieciówki znajdującej się w NF4 ] MAC(NV) Address Intupt..........[ Opcje sieciówki znajdującej się w NF4 ] MAC Lan Boot ROM................[ Opcje sieciówki znajdującej się w NF4 ] Internal Phy SATA 1/2...........[ Włączenie/Wyłączenie pierwszego i drugiego prostu SATA ] Internal Phy SATA 3/4...........[ Włączenie/Wyłączenie trzeciego i czwartego prostu SATA ] VIA 1394 Control................[ Włączenie/Wyłączenie 1394 ] MARVELL Giga LAN Control........[ Włączenie/Wyłączenie sieciówki Marvel ] Run MemTest86+..................[ Uruchomienie programu MemTest podczas ponownego uruchomienia komputera ] Opis zakładki : Zaleca się wyłącznie opcji związanych z „Cool'n'Quiet” na podkręconych maszynach, w innym wypadku mogą wystąpić problemy ze stabilnością gdyż „Cool'n'Quiet” i jego ustawienia były przewidziane dla domyślnych ustawień CPU i nie zawsze chcą poprawnie działać na podkręconych procesorach. Jak komuś bardzo zależy na „Cool'n'Quiet” może użyć jego softwarowych odpowiedników i dostosować je do możliwości swojego CPU. Dokładny opis każdego timingu można zaleźć w części FAQ poświęconej timing-om, tam opisałem po kolei ich znaczenie dla stabilności oraz wydajności dlatego też są tu tylko podstawowe informacje aby nie dublować już istniejących. [ CMOS Reloaded ] Auto Save bootabled Settings....[ Automatycznie zapisuje ostatnie ustawienia z CMOS do SEEPROM ] Load last bootabled Settings....[ Przywracanie zapisanych wcześniej ustawień po nie udany boo-cie systemu ] Opis zakładki : Możliwość zapisania czterech różnych konfiguracji w specjalnie przygotowanych bankach, z możliwością ustawienia „HotKey” do szybkiego przywracania ustawień podczas startu systemu. Ustawienia są zapisywanie na kości biosu i nie kasują się po ustawieniu zworki Clear-Cmos czy wyścignięciu baterii. Bardzo przydatna zakładka zwłaszcza dla osób często dłubiących w swoich PC, dla przykładu można sobie przygotować ustawienia do co dziennej pracy oraz do „benchów” bez każdorazowego ustawiania wszystkiego od początku.
  18. Mój były Epox 8RDA3+ bez problemu bez tego działał ale dopiero pod podłączeni mogłem proca wykręcić powyżej 2,3GHz. Nie wiem czemu niektórym nie wstaje bez tego może nowe rewizje wymagają już tej „wtyczki” albo to wina zasilacza, gdybać sobie mogę ale fakt faktem jest ze powinno być podłączone o ile tylko zasilacz takową wtyczkę posiada.
  19. Nie jest źle ale po tylu latach już się przyzwyczaiłem do starych kolorów i te mi się wydaja jakieś dziwne ;)
  20. Stabilniejsze napięcia nie musisz podpinać aby mobo działało ale w O/C pomaga.
  21. Blue Eh jaja z forum były :/ Chciałem ci odpisać wtedy ale się nie dało :/ Miałeś racje z tym działem. A tak na marginesie ja tez chce opchać swoja MoBo ;) Jacyś chętni ? :)
  22. Nie ty jeden i nie ostatni poza tym jak coś to do działu „Sprzedam” takie posty.
  23. Dokładnie ja na 10x250 mam 16min 14s w Super PI 16MB....
  24. Heh jak chodzi o wyposażenie to DFI LanParty NFII Ultra B nie dość że wyposażenia ma cały karton to w dodatku demon O/C ;)
×
×
  • Dodaj nową pozycję...