Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus V Extreme
Мы продолжаем рассматривать материнские платы ASUS класса hi-end, относящиеся к серии ROG. Сегодня мы поговорим об еще одной представительнице серии ROG — ASUS Maximus V Extreme . Как и все материнские платы этой серии, ASUS Maximus V Extreme предназначена для построения мощной игровой системы и, конечно же, разгона. Но если материнская плата ASUS Maximus V Formula больше ориентирована на геймеров, то ASUS Maximus V Extreme ориентирована в первую очередь на оверклокеров. Для обеспечения наглядности и удобства разгона в комплекте есть дополнительное устройство OC Key, которое выводит на экран OSD и дает возможность изменять настройки в режиме реального времени не сворачивая работающие приложения. Насколько это практично и удобно мы попробуем определить ниже.

Спецификация материнской платы:
Maximus V Extreme
Intel Z77 Express
Socket LGA 1155
Intel Core i7/ Core i5 / Core i3 второго и третьего поколения
2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2600(O.C.) / 2400(O.C.) / 2200(O.C.) / 2133(O.C.) / 2000(O.C.) / 1866(O.C.) / 1600 / 1333 / 1066 МГц, non-ECC, Un-buffered
4 x 1.5V DDR3 DIMM слота с поддержкой до 32 ГБ памяти
5 x PCI Express 16 3.0/2.0 (x16, x8+х8, x8/x16/x8, x8/x16/x8/x8)
1 x PCI Express 2.0 x4
1 x mini-PCIe 2.0 x1 (расположен на входящей в комплект плате расширения)
Чипсет Intel Z77 Express поддерживает:
3 x SATA 3 Гбит/с
2 x SATA 6 Гбит/с
1 x mini-SATA
Контроллер ASMedia ASM1061 поддерживает:
4 x SATA 6 Гбит/с
1 x гигабитный сетевой контроллер Intel WG82579V (10/100/1000 Мбит/с)
Realtek ALC898 7.1-Channel High Definition Audio CODEC
24-контактный разъем питания ATX
8-контактный ATX12V разъем питания
4-контактный ATX12V разъем питания
Алюминиевые радиаторы на MOSFET
Алюминиевый радиатор на чипсете
Внешние порты I/O
1 x PS/2 (комбинированный)
1 x Thunderbolt
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x LAN (RJ45)
4 x USB 3.0
4 x USB 2.0
1 x Optical S/PDIF out
1 x Optical S/PDIF in
5 x Аудио портов
1 x Clear CMOS
1 x ROG Connect On/ Off
Внутренние порты I/O
2 x USB 2.0 (с поддержкой подключения четырех устройств)
1 x USB 3.0 (с поддержкой подключения двух устройств)
6 x порта SATA 6 Гбит/с
2 x порта SATA 3 Гбит/с
1 x mPCIe Combo
1 x SPDIF out
1 x блок коннекторов передней панели
1 x коннектор вывода звука на переднюю панель
1 x кнопка включения
1 x кнопка перезагрузки
1 x Go Button
2 x разъема вентиляторов CPU
6 x разъема подключения системного вентилятора
Форм-фактор,
размеры, мм
Упаковка и комплектация

Материнская плата ASUS Maximus V Extreme поставляется в картонной коробке, выполненной в стиле ROG-серии. На лицевой стороне коробки, помимо наименования платы, расположены пиктограммы, свидетельствующие о поддержке технологий AMD CrossFireX, NVIDIA SLI и Lucid Virtu Universal MVP. Также отмечена поддержка шины PCI Express 3.0.

Под откидывающейся крышкой, находится смотровое окно, а на внутренней стороне крышки дополнительная информация о примененных технологиях, таких как:
OC Key – дополнительное устройство, которое позволяет выводить детализированную информацию о системе на монитор поверх основного изображения, а также осуществлять разгон системы;
Intel Thunderbolt – поддержка интерфейса Thunderbolt;
VGA Hotwire – позволяет соединить специальным кабелем материнскую плату с графическим адаптером для изменения напряжения графического ядра непосредственно в BIOS материнской платы;
Subzero Sense – представляет собой температурный датчик и разъем для подключения термопар, которые позволяют производить точный контроль температуры компонентов материнской платы без использования отдельного термометра;
mPCIe Combo – в комплекте прилагается специальный адаптер, с помощью которого реализуются порты mini-PCI Express 2.0 и mini-SATA.

На обратной стороне упаковки приводится подробная спецификация материнской платы ASUS Maximus V Extreme.



Комплект поставки ASUS Maximus V Extreme весьма обширен, и в него входят:
6 x SATA-шлейфов 6 Гбит/с;
2 x SATA-шлейфа 3 Гбит/с
1 x 3-Way SLI мост
1 x 4-Way SLI мост
1 x SLI мост
1 x CrossFire
Модуль OC Key;
Набор маркировочных «обвязок»;
Набор Q-Connectors;
Плата расширения mPCIe Combo;
Руководство пользователя;
Диск с драйверами и утилитами.
Дизайн и особенности платы

Материнская плата ASUS Maximus V Extreme изготовлена в форм-факторе EATX. Печатная плата выполнена в характерном для серии ROG красно-черном цветовом исполнении. На плате присутствует огромное количество компонентов, с высокой плотностью размещения. Сама компоновка платы хорошо продумана и выполнена без каких-либо недостатков. Обращает на себя внимание расположение разъемов питания – все они расположены по краям платы, что дает возможность спрятать часть проводов под платой. В таком случае они не будут мешать циркуляции воздуха, а при установке в прозрачный корпус пользователь сможет любоваться материнской платой и созерцать светящуюся надпись «REPUBLIC OF GAMERS».

На обратной стороне платы, помимо усилительной пластины разъема Socket LGA1155, придающей дополнительную жесткость, производитель разместил часть элементов, не поместилившихся на лицевой стороне.

Дисковая подсистема представлена восемью портами SATA — шесть SATA 3.0 и два SATA 2.0. Также на плате присутствует один порт mini-SATA. Силами чипсета Intel Z77 Express реализовано пять портов SATA и один mini-SATA. За работу остальных портов отвечает контроллер ASMedia PCIe SATA. В дополнение присутствует порт eSATA, он находится на комплектной планке с портами USB 3.0. Для облегчения подключения накопителей все разъемы SATA находятся на краю платы и развернуты в сторону, так даже очень длинный видеоадаптер не перекроет к ним доступ. Дисковая система весьма функциональна.

В нижней части материнской платы сосредоточились различные колодки подключения, в том числе и USB и eSATA. В сумме на материнской плате ASUS Maximus V Extreme реализовано 16 USB портов, восемь из которых USB 3.0.

Материнская плата ASUS Maximus V Extreme оснащена четырьмя 240-контактными разъемами DIMM. Для организации работы памяти в двухканальном режиме необходимо заполнять разъемы одного цвета. Поддерживаются модули памяти, работающие на частотах 1600/1333/1066 МГц в номинальном режиме и 2800/2666/2600/2400/2200/2133/2000/1866 МГц в режиме разгона, причем работа на частотах свыше 2400 МГц возможна лишь при использовании процессоров с микроархитектурой Ivy Bridge. Максимальный объем памяти может составлять 32 ГБ. Нижние края разъемов памяти лишены защелок, что характерно для материнских плат такого уровня, это позволит менять или добавлять модули ОЗУ не извлекая видеокарту.

При использовании нескольких видеокарт производитель рекомендует подключить дополнительное питание, для этого на материнской плате есть дополнительный шестиконтакный разъем.


Система охлаждения стабилизатора питания процессора состоит из двух радиаторов, соединенных тепловой трубкой. Что же касается микросхемы чипсета, то она охлаждается низкопрофильным радиатором соединенным тепловой трубкой с радиатором микросхемы PLX. Во время тестирования температура достигала значения 44°С, что является типичным показателем для современных материнских плат, основанных на чипсете 7-ой серии.

Материнская плата располагает двумя микросхемами хранящими микропрограмму BIOS, можно выбрать используемую микросхему, для этого необходимо нажать кнопку. Возле выбранной микросхемы загорится светодиод.

Питание процессора осуществляется по 8+4-фазной схеме. Сам преобразователь основан на ШИМ-контроллере DIGI+ ASP1101. Все компоненты, из которых состоит узел питания процессора, отличаются высокой степенью надежности – конденсаторы используются твердотельные, а дроссели с ферритовым сердечником. Для питания ASUS Maximus V Extreme предназначены основной 24-х и дополнительный 8-контактный или 4-контакный разъемы.

Для построения графической системы материнская плата располагает пятью слотами PCI-Express 3.0/2.0 х16, которые могут работать по следующим формулам:
Каждая из формул работы предполагает использование шины с коэффициентом не меньше x8, а значит заметного падения пропускной способности не будет. ASUS Maximus V Extrime идеально подходит для организации мощной графической системы. Также на плате распаян разъем PCI Express x4, который можно использовать для требовательных к пропускной способности карт расширения. Чипсет Intel Z77 Express не имеет поддержки шины PCI, а производитель не посчитал нужным добавить мост PCI Express to PCI.


Для увеличения количества линий PCI Express используется два моста PLX PEX8608 и PLX PEX8747.

Работа четырех портов SATA 6 Гбит/с реализована силами контроллера ASMedia ASM1061.

За реализацию сетевого интерфейса отвечает гигабитный LAN-контроллер Intel WG82579V.

Работа двух портов USB 3.0 реализована силами контроллера ASMedia ASM1042.

Микросхема Nuvoton NCT6779D обеспечивает мониторинг температур и скорости вращения вентиляторов.

Звуковая подсистема материнской платы ASUS Maximus V Extreme основана на кодеке Realtek ALC898 7.1-Channel High Definition Audio CODEC, который поддерживает аудиосистемы форматов 2/4/5.1./7.1.

OC Key — устройство для контроля и настройки параметров материнской платы в режиме реального времени, которое является одной из наиболее характерных особенностей платы, указывающей на ориентированность на разгон. Устройство представляет собой переходник DVI to DVI, который встраивается между выводящим сигнал разъемом видеоадаптера и разъемом монитора. Для того чтобы воспользоваться устройством его необходимо соединить комплектным кабелем с колодкой подключения. Для перехвата контроля клавиатуры необходимо нажать кнопку ROG Connect, что не всегда удобно, если компьютер собран и стоит в нише под столом. Чтобы выйти из положения производитель предлагает специальный кабель с кнопкой, но приобретается он отдельно.

Нажав кнопку, пользователь увидит следующую картину на мониторе:


На экран выводятся значения основных параметров, их можно изменять. Т.е. можно проводить разгон системы не сворачивая работающие приложения.


В верхнем правом углу сосредоточена основная масса инструментов для разгона и мониторинга, рассмотрим ее внимательней:
кнопка Power;
кнопка Reset;
кнопка Go! предназначенная для активации функции MemOK! или для загрузки заранее созданного разгонного профиля;
панель индикатора POST-кодов;
переключатель Slow Mode во включенном состоянии снижает быстродействие системы, это сделано для того, чтобы избежать ошибок в работе, если не используется охлаждение с рабочей температурой от -10°С и ниже,
джампер LN2 Mode, замыкание которого снижает температуры так называемых «coldbug» и «coldboot», отодвигая порог срабатывания термозащиты до более низких значений при использовании жидкого азота в охлаждении процессора;
две пары разъемов VGA Hotwire, которые при помощи специальных кабелей можно соединить с точками на видеокартах, управляющих напряжениями на GPU, Memory и PLL, и управлять после этого данными напряжениями в специальном разделе BIOS материнской платы;
четыре переключателя PCIe x16 Lane Switch позволяют в ручном режиме активировать или деактивировать слоты PCI-E 3.0 x16;
при помощи панели ProbeIt Measurement Points можно производить замеры напряжений на основных компонентах системы при помощи мультиметра;
четыре светодиода, размещенные непосредственно под основным разъемом питания, позволяют производить контроль работоспособности основных компонентов системы CPU, DRAM, VGA и загрузочных устройств.
Количество инструментов для разгона, пожалуй, максимально на сегодняшний день для плат на чипсете Intel Z77 Express. Это делает плату одной из лучших для оверклокеров. Примерно таким же набором инструментов обладает ASUS RAMPAGE IV EXTREME.

За работу функции ROG Connect отвечает специальная микросхема с логотипом Republic of Gamers.

Разъем подключения mini-PCI Express модуля находится возле интерфейсной панели. Модуль позволяет использовать накопители mini-SATA или устройства mini-PCI Express. Установка небольшого по объему информации SSD-накопителя даст возможность воспользоваться технологией ISRT c заметной экономией места. В переходник предустановлен комбинированный Wi-Fi/Bluetooth модуль.

На интерфейсную панель материнской платы ASUS Maximus V Extreme выведены следующие порты:
1 x PS/2 (мышь/клавиатура)
1 x DisplayPort;
1 x LAN (RJ45);
4 x USB 3.0;
4 х USB 2.0;
1 x Thunderbolt;
1 x Optical S/PDIF out;
1 x Optical S/PDIF in;
5 x Аудио портов;
1 x Clear CMOS;
1 x ROG Connect On/ Off.
Функциональность интерфейсной панели на высоте. Присутствуют почти все порты, которые могут понадобиться. Исключение составляют VGA и DVI, но вряд ли это можно считать существенным недостатком. Отметим наличие комбинированного разъема PS/2, который все еще может пригодиться. Радует наличие четырех портов USB 3.0, с возможностью увеличения количества до шести благодаря комплектной панели. Наличие кнопки Clear CMOS облегчит разгон в случае установки слишком завышенных значений. Наличие кнопки ROG Connect характерно для серии ROG. Белым цветом выделен USB порт, который используется для функции USB BIOS Flashback или ROG Connect. На материнской плате реализован порт Thunderbolt, поддерживающий вывод изображения и обладающий пропускной способностью 1 0Гбит/с. Поддерживается подключение до 6 устройств в daisy-chain.

Материнская плата ASUS Maximus V Extreme оснащена восемью разъемами для подключения вентиляторов. Все разъемы четырехконтактные, а, следовательно, все вентиляторы управляемы.
На материнской плате ASUS Maximus V Extreme в качестве предзагрузчика используется UEFI, интерфейс которого допускает навигацию по пунктам меню с помощью одной лишь мыши. Еще одним положительным моментом использования EFI является возможность выбора языка, в том числе и русского. Сам же интерфейс выполнен в характерных для серии ROG красных тонах.

Многочисленные настройки разгона сосредоточены в разделе «Extreme Tweaker», для удобства восприятия мы их свели в следующую таблицу:
Asus Maximus IV Extreme — LGA1155-плата для трёх видеокарт
Компания Gigabyte лишь в начале этого года приступила к выпуску специализированной серии игровых материнских плат
«G1-Killer», а чуть позже, весной, анонсировала особую плату для любителей разгона. Первое представление о возможностях плат новых семейств вы могли получить из обзора « Gigabyte G1.Sniper и GA-X58A-OC — LGA1366-платы для игроков и оверклокеров », а совсем недавно мы познакомились с игровой LGA1155-платой Gigabyte G1.Sniper2 . Между тем компания ASUSTeK уже много лет выпускает серию материнских плат «Republic of Gamers» (RoG), которая предназначена одновременно как для любителей игр, так и для энтузиастов разгона. Разделения на платы для игроков и на платы для любителей разгона нет, но есть две подсерии: платы для процессоров компании Intel называются Asus Maximus, а платы для процессоров компании AMD носят название Asus Crosshair. Обзор платы Asus Maximus III Formula был опубликован на нашем сайте почти два года назад, так что давно пора посмотреть, что нового появилось в серии плат «Republic of Gamers», а поможет нам это узнать системная плата Asus Maximus IV Extreme. Плата базируется на обновлённой ревизии B3 набора логики Intel P67 Express и предназначена для наиболее актуальных на сегодняшний день процессоров LGA1155. От всех других плат её отличает просто колоссальное количество возможностей, функций и технологий. Некоторые из них мы уже встречали на платах ASUSTeK или других компаний, но трудно было даже представить, что всем этим богатством может обладать одна единственная модель.
Упаковка и комплектация
Коробка, в которой поставляется материнская плата Asus Maximus IV Extreme, оформлена в традиционном для плат серии «Republic of Gamers» стиле. Лицевая крышка, крепящаяся на липучках, откидывается, позволяя сквозь прозрачное окно разглядеть саму плату. На обратных сторонах откидной крышки и коробки можно узнать о некоторых особенностях платы.

Внутри в отдельной многосекционной коробке находятся разнообразные и многочисленные аксессуары, которыми комплектуется плата:
восемь Serial ATA кабелей с металлическими защёлками, все кабели с Г-образными разъёмами, две пары специально предназначены для подключения устройств SATA 6 ГБ/с (отличаются белыми вставками на разъёмах);
«12-in-1 ROG Cable Label» — лист с двенадцатью бумажными ярлычками, которыми можно промаркировать SATA-кабели;
планка на заднюю панель с двумя портами USB 2.0;
гибкий мостик для объединения пары видеокарт в режиме NVIDIA SLI;
жесткий мостик для объединения трёх видеокарт в режиме NVIDIA 3-Way SLI;
«Asus Q-Connector Kit» — комплект переходников, включающий модули для упрощения подключения кнопок и индикаторов передней панели системного блока и разъёма USB;
«ROG Connect Cable» — кабель с двумя разъёмами USB для соединения с другим компьютером;
модуль «RC Bluetooth»;
заглушка на заднюю панель (I/O Shield);
несколько пластиковых стяжек для крепления кабелей;
кабели «ProbeIt» для более удобного замера напряжений вольтметром;
три кабеля с дополнительными термодатчиками;
«ROG Theme Label» — большая наклейка с тематическим рисунком серии «Republic of Gamers», как в правом нижнем углу коробки материнской платы;
наклейка «Powered by Republic of Gamers»;
руководство пользователя;
DVD-диск с программным обеспечением и драйверами (в том числе 3DMark Vantage Advanced Edition и годичная лицензия на антивирус Касперского).

Несмотря на исключительное богатство комплектации, немного странно, что к плате не прилагается модуль для вывода портов USB 3.0 на переднюю панель системного блока. И это первая встретившаяся нам плата, которая комплектуется только SATA-кабелями с Г-образными разъёмами, в то время как в некоторых случаях использовать обычные прямые разъёмы удобнее. Оптимальным было бы включение в комплект кабелей обоих типов, как это обычно и делается.
Дизайн и особенности
В предисловии мы уже говорили, что материнская плата Asus Maximus IV Extreme оснащена таким количеством разнообразных возможностей, функций и технологий, что поначалу теряешься, не зная, с чего начать. Чтобы обрести почву под ногами, давайте начнём обзор традиционно. Плата базируется на обновлённой ревизии B3 набора логики Intel P67 Express и предназначена для наиболее актуальных на сегодняшний день процессоров LGA1155. За питание процессора отвечает восьмифазный стабилизатор, для питания памяти предусмотрена трёхфазная схема. Греющиеся элементы преобразователя питания процессора накрыты двумя дополнительными радиаторами, они с помощью тепловых трубок объединены в единую систему с центральным радиатором, который скрывает дополнительный контроллер NVIDIA NF200. Все радиаторы, включая радиатор на чипсетной микросхеме, используют прочное винтовое крепление.

Для карт расширения предусмотрен один разъём PCI Express 2.0 x1 и один PCI Express 2.0 x4, который не очень часто встречается на материнских платах, однако вполне может пригодиться для установки дополнительных контроллеров накопителей или даже для самого накопителя, наподобие OCZ RevoDrive. Кроме того, имеется четыре разъёма PCI Express 2.0 x16, поддерживающих объединение видеокарт как в режиме AMD CrossFire, так и NVIDIA SLI, однако формула работы разъёмов отличается от обычной.
Известно, что набор логики Intel P67 Express позволяет использовать одну дискретную видеокарту, работающую на полной скорости PCI Express 2.0 x16, либо сразу две карты, но в этом случае 16 линий PCI Express 2.0, имеющихся в процессоре, делятся пополам между двумя разъёмами. Снижение скорости по сравнению с картами, работающими на полной скорости, будет незначительным и заметным лишь при использовании высоких разрешений экрана, однако для флагманских материнских плат, к которым, безусловно, относится Asus Maximus IV Extreme, даже такое небольшое падение производительности недопустимо. Именно с целью увеличить скорость работы разъёмов при использовании нескольких видеокарт плата оснащена дополнительным контроллером NVIDIA NF200, а мост PLX PEX 8608 ещё больше увеличивает количество доступных линий PCI Express, однако предлагаемая схема работы разъёмов настолько замысловата, что для наглядности нужно привести таблицу из руководства к плате.

Одиночная карта, установленная в первый разъём, как и ожидалось, будет работать на полной скорости PCI Express 2.0 x16. Однако добавление второй видеокарты в третий разъём ничего не меняет по сравнению со стандартной для набора логики схемой работы карт, скорость разъёмов снижается до PCI Express 2.0 x8. Лишь при использовании третьей карты задействуется контроллер NVIDIA NF200, при этом две дополнительных карты следует устанавливать во второй и четвёртый разъёмы. И хотя первый разъём по-прежнему будет работать на половинной скорости, зато два других на полной. Получается, что максимально использовать способности материнской платы Asus Maximus IV Extreme можно лишь при установке трёх видеокарт одновременно. Конечно, никто не запрещает использовать только две или всего одну видеокарту, но в этих случаях возможности дополнительного контроллера NVIDIA NF200 никак не будут задействованы, а отключить его невозможно. На плате предусмотрительно размещено два четырёхконтактных разъёма для подвода дополнительного питания к разъёмам для видеокарт, вот только нижний почему-то расположен горизонтально, так что во многих системных блоках подключить его будет затруднительно.

Большое количество дополнительных элементов размещено в правом верхнем углу материнской платы. Там есть подсвечивающиеся кнопки включения и перезагрузки, а также кнопка «GO» двойного назначения. Если нажать кнопку перед включением материнской платы, то задействуется функция «MemOK!», которая позволяет плате успешно стартовать даже при наличии проблем с оперативной памятью. Если же нажать кнопку во время работы платы, то будут применены значения частот, множителей и напряжений, записанные в подразделе «Go Button File» в BIOS, то есть при необходимости мы можем мгновенно разогнать систему до заранее заданных параметров. Четыре DIP-переключателя позволяют отключить любой из четырёх имеющихся на плате разъёмов для видеокарт. С помощью линейки контактных точек «ProbeIt» можно вручную проконтролировать значения важнейших напряжений. В комплект платы входят специальные кабели, которые позволяют удобнее осуществить эту операцию и освободить руки. В самом углу находится двухсекционный индикатор POST-кодов, а рядом переключатель «LN2 Mode», который рекомендуется включать при использовании экстремальных способов охлаждения. Переключатель позволяет обойти так называемый «cold bug», когда система не запускается при слишком низкой температуре процессора.

Если даже переключатель «LN2 Mode» не справляется, то оживить систему поможет кнопка «Q reset», расположенная неподалёку от разъёмов задней панели. В правом нижнем углу платы находится ещё одна кнопка, которая позволяет переключаться между двумя микросхемами BIOS. Мы перечислили далеко не все элементы управления, которыми оснащена материнская плата Asus Maximus IV Extreme. Ещё несколько кнопок ждут нас на задней панели платы, однако прежде несколько слов нужно сказать о системе светодиодов. Несмотря на наличие индикатора POST-кодов, для быстрого определения источника проблем при старте платы могут использоваться светодиоды «Q-Led». По ходу загрузки светодиоды последовательно загораются и гаснут: сначала процессорный индикатор, потом светодиод, относящийся к памяти, к видеокарте и, наконец, к загрузочному устройству. Если инициализация всех устройств прошла успешно, то загрузка продолжается, если же она прервалась на каком-то этапе, то останется гореть соответствующий светодиод. В результате практически мгновенно можно определить источник проблемы. Об уровне напряжений на процессоре, памяти и наборе логики предупредят светодиоды «Voltiminder LED», изменяющие цвет от синего при нормальных значениях напряжений, до жёлтого при завышенных и красного при чрезмерно высоких. Кроме того, на плате имеется индикатор активности накопителей, светодиоды подскажут, какая из двух микросхем BIOS активна, работает ли технология «MemOK!» или функция «GO», а эмблема серии «Republic of Gamers» на центральном радиаторе подсвечивается просто для красоты. Немаловажно, что при желании подсветку можно отключить в BIOS платы всю полностью или частично.
Помимо двух портов SATA 6 ГБ/с и четырёх портов SATA SATA 3 ГБ/с, которыми плату обеспечивает набор логики Intel P67 Express, имеется дополнительный контроллер Marvell 88SE9182, добавляющий ещё два порта SATA 6 ГБ/с. Разъёмы всех четырёх портов SATA 6 ГБ/с красного цвета и дополнительные никак не отличаются от чипсетных, что может вызвать лёгкие затруднения при сборке. Хорошо, что хотя бы порты SATA 3 ГБ/с с ними не перепутать, их разъёмы чёрного цвета. Кроме того, имеется ещё один контроллер JMicron JMB362, с помощью которого на заднюю панель выведено два порта eSATA.

Полный перечень элементов задней панели платы выглядит следующим образом:
разъём PS/2 для подключения клавиатуры или мышки;
восемь портов USB 3.0 (разъёмы синего цвета), реализованные на базе двух контроллеров Renesas (NEC) D720200F1 и двух концентраторов VIA VL810, на плате есть ещё один внутренний разъём, позволяющий вывести два дополнительных порта USB 3.0;
кнопка «Clear CMOS»;
оптический S/PDIF, а также шесть аналоговых звуковых разъёмов, работу которых обеспечивает восьмиканальный кодек Realtek ALC889;
два порта eSATA 3 ГБ/с, появившиеся благодаря контроллеру JMicron JMB362;
модуль Bluetooth v2.1 + EDR и и кнопка «RC Bluetooth» на нём;
кнопка «ROG Connect»;
один порт USB 2.0, а ещё восемь можно подключить к четырём внутренним разъёмам на плате;
два разъёма локальной сети (сетевые адаптеры построены на гигабитных контроллерах Intel WG82579 и Intel WG82583V).
Нужно обязательно сказать, что единственный порт USB 2.0 на задней панели можно использовать не только по своему прямому назначению или для соединения компьютеров с помощью специального кабеля. Новая технология «USB BIOS Flashback» поможет восстановить или обновить BIOS, достаточно лишь подключить к порту USB-накопитель с прошивкой и на пару секунд нажать кнопку «ROG Connect». Плата при этом должна быть выключена, но к ней должно подводиться питание.

Стоит отметить, что плата оснащена восемью четырёхконтактными разъёмами для подключения вентиляторов, причём все они регулируемые. Процессорный и три корпусных вентилятора могут регулироваться в автоматическом режиме, в зависимости от одного из выбранных предустановленных режимов регулировки скорости вращения из стандартного набора: «Standard», «Silent» или «Turbo», либо можно подобрать подходящие параметры в ручном режиме. Для вентилятора с обозначением «PWR» можно лишь зафиксировать скорость на подходящем значении, а количество оборотов трёх вентиляторов «OPT» помимо этого можно поставить в зависимость от показаний соответствующих дополнительных термодатчиков, которые входят в комплект платы.

Обратите внимание, что размещение такого большого количества дополнительных элементов потребовало увеличения габаритов платы, которые вышли за пределы стандарта ATX. К счастью, увеличилась лишь ширина, а не длина платы, так что в большинстве случаев проблем при установке платы в системный блок, скорее всего, удастся избежать.
Возможности BIOS
В предыдущих обзорах плат компании ASUSTeK мы уже видели Asus EFI BIOS — весьма удачную реализацию стандарта UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Новый Asus EFI BIOS лишь выглядит непривычно, однако в его структуре и наборе параметров легко угадываются прежние, хорошо нам известные возможности BIOS плат Asus. Самое заметное отличие EFI BIOS платы Asus Maximus IV Extreme — это цветовая гамма серии «Republic of Gamers», однако и возможностей стало заметно больше. Понравилось, что по умолчанию нас встречает богатый настройками режим «Advanced Mode», а не упрощённый «EZ Mode». На первое место вынесен раздел «Ai Tweaker», в котором сосредоточена основная масса необходимых для разгона опций.

Часть параметров традиционно выносится в отдельные подразделы, чтобы чрезмерно не загромождать главный. В частности, на отдельную страницу вынесено изменение таймингов памяти.

В новом подразделе «GPU.DIMM Post» можно ознакомиться с базовыми параметрами работы видеокарт и модулей памяти.

Платы Asus автоматически подстраиваются под заданные пользователем при разгоне значения и увеличивают разрешённые границы энергопотребления процессора.

В отдельный подраздел вынесены параметры, относящиеся к управлению питанием процессора, памяти и набора логики.

Далее следует хорошо знакомый раздел «Main», в котором нет никаких нововведений.

Возможности большинства подразделов раздела «Advanced» нам тоже хорошо знакомы и понятны по их названиям, однако здесь присутствуют и специфические для плат серии ROG подразделы. Подраздел «iROG Configuration» позволит контролировать текущее и общее время работы системы. В подразделе «ROG Connect» мы можем запретить использование этой технологии связи между компьютерами, можем выбрать режим отображения данных о ходе загрузки: в текстовом виде, либо в виде POST-кодов. На материнской плате довольно много светодиодов. Подсвечиваются кнопки, эмблема серии «Republic of Gamers» на центральном радиаторе, трёхцветные индикаторы «Voltiminder LED» информируют о текущем уровне напряжений на процессоре, памяти, чипсете. Очень удобно, что в BIOS не забыт подраздел «LED Control», который позволяет управлять подсветкой. Её можно отключить полностью или частично.

В подразделе «CPU Configuration» мы узнаём базовые сведения о процессоре и управляем некоторыми процессорными технологиями.

Раздел «Monitor» сообщает текущие значения температур, напряжений и скорость вращения вентиляторов, все они разнесены по отдельным страницам.

Для процессорного и корпусных вентиляторов можно выбрать предустановленные режимы регулировки скорости вращения из стандартного набора: «Standard», «Silent» или «Turbo», либо подобрать подходящие параметры в ручном режиме. Для вентилятора с обозначением «PWR» можно зафиксировать скорость на подходящем значении, а количество оборотов вентиляторов «OPT» помимо этого можно поставить в зависимость от показаний соответствующих дополнительных термодатчиков.

В разделе «Boot» мы выбираем параметры, которые будут применяться при старте системы.

Далее мы изучим возможности подразделов раздела «Tools».

Встроенная утилита для обновления прошивок «EZ Flash 2» является одной из самых удобных и функциональных программ подобного рода. Впрочем, с переходом на EFI BIOS она чуть изменилась к худшему, в частности, теперь текущая версия прошивки по умолчанию сохраняется в корневом разделе подключённого накопителя.

Как и на платах многих других производителей, мы теперь можем ознакомиться с информацией, зашитой в SPD модулей памяти.

Платы Asus позволяют сохранить и быстро загрузить восемь полных профилей настроек BIOS. Каждому профилю можно дать краткое название, напоминающее о его содержимом. Учитывая, что микросхем BIOS на плате две, количество доступных для сохранения профилей удваивается и достигает 16.

Сохранив нужные значения базовой частоты, коэффициента умножения процессора и напряжений в подразделе «Go Button File», мы сможем разгонять систему простым нажатием на кнопку «GO».

Переключение между двумя микросхемами BIOS не обязательно выполнять с помощью соответствующей кнопки на плате, если системный блок закрыт, то можно воспользоваться возможностями подраздела «BIOS FlashBack». Здесь же можно скопировать содержимое одной микросхемы BIOS на другую.

Последним идёт раздел «Exit», где можно применить сделанные изменения, загрузить значения по умолчанию или переключиться в упрощённый режим «EZ Mode».

Режим «EZ Mode» выполняет в основном информационные функции, поскольку почти ничего не позволяет настроить. Можно выбрать лишь один из трёх режимов энергосбережения и задать порядок опроса загрузочных устройств, просто перетащив их мышкой.

Новый Asus EFI BIOS — это отличный пример того, как можно расширить возможности старого BIOS, не потеряв при этом прежнее удобство использования. В некотором роде недостатком является основное достоинство — очень большое количество доступных для изменения параметров может поначалу ошеломить и ввести в растерянность. Однако в режиме по умолчанию устанавливаются в целом оптимальные значения и можно ничего не менять, но получить исправно работающую систему.
Конфигурация тестовой системы
Все эксперименты проводились на тестовой системе, включающей следующий набор компонентов:
Материнская плата — Asus Maximus IV Extreme rev. 1.02 (LGA1155, Intel P67 Express, версия BIOS 1850);
Процессор — Intel Core i5-2500K (3,3 ГГц, Sandy Bridge, LGA1155);
Память — 2 x 2048 Мбайт DDR3 SDRAM Patriot Extreme Performance Viper II Sector 5 Series PC3-16000 , PVV34G2000LLKB, (2000 МГц, 8-8-8-24, напряжение питания 1,65 В);
Видеокарта — MSI N570GTX-M2D12D5/OC (NVIDIA GeForce GTX 570, GF110, 40 нм, 786/4200 МГц, 320-битная GDDR5 1280 МБ);
Дисковая подсистема — Kingston SSD Now V+ Series (SNVP325-S2, 128 ГБ);
Система охлаждения — Scythe Mugen 2 Revision B (SCMG-2100) и дополнительный вентилятор 80×80 мм для обдува околосокетного пространства при разгоне;
Термопаста — ARCTIC MX-2 ;
Блок питания — CoolerMaster RealPower M850 (RS-850-ESBA);
Корпус — открытый тестовый стенд на базе корпуса Antec Skeleton .
В качестве операционной системы использовалась Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 64 бит (Microsoft Windows, Version 6.1, Build 7601: Service Pack 1), комплект драйверов для набора микросхем Intel Chipset Software Installation Utility 9.2.0.1030, драйвер видеокарты — NVIDIA GeForce Driver 280.26.
Особенности работы и разгона
В отличие от плат Asus P8P67 Deluxe и Asus P8Z68 Deluxe, на которых один из винтов крепления центрального радиатора мешал установке кулера Scythe Mugen 2, никаких сложностей при сборке тестовой системы на базе материнской платы Asus Maximus IV Extreme мы не встретили. Разве что предварительно потребовалось свериться с руководством, чтобы подключить накопитель к чипсетному порту SATA 6 ГБ/с, а не к реализованному с помощью дополнительного контроллера, поскольку все четыре разъёма SATA 6 ГБ/с на плате одинакового красного цвета. Однако мы были неприятно удивлены, когда обнаружилось, что плата некорректно работает в номинальном режиме. Процессор Intel Core i5-2500K с номинальной частотой 3,3 ГГц должен повышать коэффициент умножения до x34, когда полностью загружен работой, но может увеличивать частоту до 3,7 ГГц, когда нагрузка невелика и ограничивается лишь одним ядром из четырёх. Однако на плате Asus Maximus IV Extreme частота процессора повышалась до 3,7 ГГц всегда, вне зависимости от уровня нагрузки, даже когда задействованы все четыре ядра процессора.
Можно было бы даже порадоваться неожиданному разгону процессора, я тоже за то, чтобы пользователю было доступно как можно больше различных режимов работы. Однако хотелось бы, чтобы каждый нестандартный режим можно было выбирать сознательно, чтобы он не навязывался, а в номинальном режиме система работала, как полагается, а не как-либо иначе. К тому же лично у меня ещё свежи очень неприятные ассоциации, связанные с повышением платой коэффициента умножения процессора до x37 при любых, даже высоких нагрузках. Именно так работала плата Zotac Z68-ITX WiFi, после чего не только сгорела сама, но и спалила при этом процессор. Однако эту плату производитель очень спешил выпустить на рынок, из-за чего она появилась с недоработанной прошивкой, а может нам просто попался дефектный экземпляр, экспертиза покажет. Однако плата Asus Maximus IV Extreme продаётся уже давно, для неё выпущено уже несколько версий прошивок и подобная некорректная работа в номинальном режиме непростительна, как для флагманской платы Asus, так и для самой компании ASUSTeK.
К счастью, в отличие от платы Zotac, плату Asus Maximus IV Extreme можно вернуть к действительно номинальному режиму работы. Правда постараться немного всё же придётся. Понятно, что на плате по умолчанию некорректно работает технология Турбо, повышающая коэффициент умножения до x37. При выборе оптимальных значений в BIOS для параметра «Turbo Ratio» устанавливается значение «All cores mode». Немного странно, что при этом частота процессора при любой нагрузке увеличивается до 3,7 ГГц, ведь мы не задавали такого значения, параметр «Maximum Turbo Ratio settings», как и полагается, стоит в значении «Auto».

Для начала изменим значение параметра «Turbo Ratio» на «By number of active cores mode», ничего больше не меняя. Стало только хуже. Теперь коэффициент умножения процессора постоянно повышен до x37 и не снижается, даже когда никакой нагрузки нет. Постоянно завышенным остаётся и напряжение, подаваемое на процессор, то есть у нас помимо некорректной работы технологии Турбо вдобавок ещё и отключились все процессорные энергосберегающие технологии. Чудеса! Тогда попробуем установить для параметра «Turbo Ratio» значение «Auto», как и должно было быть по умолчанию. В этом случае плата исправно запускается, но не может загрузить операционную систему и самопроизвольно уходит на перезагрузку. И лишь после нескольких попыток, после нескольких неудачных стартов, плата вдруг возвращается к действительно номинальному режиму работы. Она не просто перезагружается, а выключается, включается снова и с тех пор уже работает нормально. До тех пор, пока вы опять не выберете в BIOS загрузку якобы оптимальных параметров.
В общем, материнскую плату Asus Maximus IV Extreme всё же можно заставить нормально работать в номинальном режиме, хотя по умолчанию она этого делать не желает. А как обстоят дела с разгоном на плате? К сожалению, по сравнению с некоторыми моделями плат ASUSTeK для процессоров LGA1156 мы лишились довольно удобного способа автоматического разгона в BIOS «OC Tuner Utility». При выборе этого режима платы перезагружались раз за разом, на каждом этапе слегка увеличивая базовую частоту. Для процессоров LGA1155 разгон производится повышением коэффициента умножения, а не базовой частоты, вероятно, не удалось найти подходящих алгоритмов для реализации такого способа. В результате для разгона мы можем воспользоваться параметром «CPU Level Up», повышающим частоту работы процессора до 4,2 или 4,6 ГГц. Но это неинтересный и неоптимальный способ разгона, подобным образом разгоняют платы MSI. Коэффициент умножения процессора повышается, увеличивается напряжение, при этом отключаются энергосберегающие технологии, и процессор просто тупо работает на заданной частоте, не снижая ни её, ни напряжение при отсутствии нагрузки.
Совсем недавно, тестируя материнскую плату Gigabyte G1.Sniper2 , мы восхищались удобным способом автоматического разгона при нажатии на кнопку «O.C. Button». Плюс такого способа ещё и в том, что после повторного нажатия на кнопку или после перезагрузки плата возвращается к номинальному режиму работы. В результате можно не держать компьютер постоянно в разогнанном состоянии, а разгонять лишь тогда и на тот срок, когда это действительно необходимо. Между тем на платах Asus уже давно есть кнопка «GO», которая выполняет примерно те же функции. Более того, на плате Gigabyte мы вынуждены полагаться на выбранные в автоматическом режиме параметры разгона, а на платах Asus мы можем самостоятельно подобрать оптимальные значения параметров, которые будут применяться при нажатии на кнопку «GO». К сожалению, Gigabyte предусмотрела удобный доступ к кнопке «O.C. Button», укомплектовав плату удобной панелью для установки в пятидюймовый отсек системного блока, а компания ASUSTeK ничего подобного до сих пор не сделала. В результате кнопкой «GO» удобно пользоваться лишь на открытом стенде, но я очень сомневаюсь, что кто-то использует её возможности на постоянной основе, во время регулярного пользования компьютером.
Однако не стоит расстраиваться по тому поводу, что у платы Asus Maximus IV Extreme нет приемлемых вариантов для автоматического разгона. Плата настолько хороша при разгоне вручную, что использовать какие-либо автоматические способы даже не возникает желания. Она без малейших затруднений разогнала наш экземпляр процессора до его максимальных 4,7 ГГц, причём напряжение потребовалось поднимать даже чуть меньше, чем на других платах. Кроме того, плата с лёгкостью обеспечила работоспособность памяти на частоте 1866 МГц.

Мы всегда разгоняем систему так, чтобы ею можно было пользоваться в долговременном режиме, при этом не облегчаем себе задачу, отключая какие-либо способности материнских плат, например, дополнительные контроллеры. И, по возможности, стараемся сохранить работу процессорных энергосберегающих технологий. Вот и в данном случае даже при разгоне на плате работали энергосберегающие технологии, снижая подаваемое на процессор напряжение и его коэффициент умножения при отсутствии нагрузки.

Кстати, в последних обзорах я неоднократно упоминал, что лишь материнские платы компании Gigabyte способны корректно указать при старте частоту работы разогнанного процессора LGA1155. Все остальные могут лишь верно показать частоту работы памяти, а частоту процессора приводят номинальную. Оказалось, что плата Asus Maximus IV Extreme тоже правильно сообщает о частоте разогнанного процессора.

Рассказ об особенностях работы платы Asus Maximus IV Extreme был бы неполным, если бы мы не коснулись многочисленного программного обеспечения, которым она комплектуется. В частности, на DVD-диске, который прилагается к плате, можно найти тестовый комплекс 3DMark Vantage Advanced Edition и годичную лицензию на антивирус Касперского. Кроме того, плата поддерживает огромное количество фирменных программ, однако их возможности практически не отличаются от утилит, которые мы подробно рассматривали в обзорах других плат Asus, разве что их цветовая гамма приведена в соответствие с оформлением серии «Republic of Gamers». Есть лишь одно существенное изменение — плата Asus Maximus IV Extreme теперь комплектуется модулем Bluetooth. В связи с этим помимо управления платой с другого компьютера, с помощью специального кабеля и технологии «ROG Connect», появилась возможность беспроводного управления с мобильных устройств. При помощи программы «RC Bluetooth» к плате можно подключаться со смартфонов под управлением Android, Symbian или Windows Mobile, а утилита «ROG iDirect» служит для аналогичной цели при наличии iPhone или iPad.
Сравнение производительности
Сравнение материнских плат по скорости мы традиционно проводим в двух режимах: когда система работает в номинальных условиях и при разгоне процессора и памяти. Первый режим интересен с той точки зрения, что позволяет выяснить, насколько удачно материнские платы работают по умолчанию. Известно, что значительная часть пользователей не занимается тонкой настройкой системы, они лишь устанавливают в BIOS оптимальные параметры и больше ничего не меняют. Вот и мы проводим проверку, почти никак не вмешиваясь в заданные платами по умолчанию значения. Поскольку плата Asus Maximus IV Extreme с параметрами по умолчанию работает некорректно, то нам пришлось самостоятельно привести её к номинальному режиму работы. Для сравнения мы воспользовались данными, полученными во время тестов трёх материнских плат компании ASUSTeK: Asus P8Z68 Deluxe, P8Z68-V Pro и Asus P8Z68-V , а также плат Gigabyte G1.Sniper2 и Gigabyte GA-Z68XP-UD3-iSSD . Результаты отсортированы по убыванию, а показания платы Asus Maximus IV Extreme для наглядности выделены более тёмным оттенком цвета.
В программе Cinebench 11.5, мы пятикратно проводим процессорные тесты и усредняем полученные результаты.

Утилита Fritz Chess Benchmark используется в тестах уже очень давно и отлично себя зарекомендовала. Она выдаёт хорошо повторяющиеся результаты, производительность отлично масштабируется в зависимости от количества используемых вычислительных потоков.

В тесте x264 HD Benchmark 4.0 небольшой видеоклип кодируется в два прохода, а весь процесс повторяется четыре раза. Усреднённые результаты второго прохода представлены на диаграмме.

Измерение производительности в Adobe Photoshop мы проводим с использованием собственного теста, представляющего собой творчески переработанный Retouch Artists Photoshop Speed Test, включающий типичную обработку четырёх 10-мегапиксельных изображений, сделанных цифровой камерой.

В тесте на архивацию данных файл размером в один гигабайт упаковывается с использованием алгоритмов LZMA2, остальные параметры сжатия остаются в значениях по умолчанию.

Как и в тесте на сжатие, чем быстрее будет выполнен расчёт 16 миллионов знаков числа Пи, тем лучше. Это единственный тест, где количество ядер процессора не играет никакой роли, нагрузка однопоточная.

Комплексные тесты производительности одновременно хороши и плохи тем, что они комплексные, однако программные средства компании Futuremark завоевали известность и широко используются для сравнений. Для оценки средневзвешенной производительности платформы тест PCMark 7 измеряет скорость работы типовых реальных алгоритмов, широко используемых пользователями в повседневной деятельности. На диаграмме представлен усреднённый результат трёхкратного прохождения цикла тестов.

Тест 3DMark 11 оценивает, в первую очередь, скорость работы графической подсистемы. На следующей диаграмме представлен усреднённый результат трёхкратного прохождения цикла тестов 3DMark 11 в режиме Performance с настройками по умолчанию.

Поскольку видеокарта в наших обзорах не разгоняется, на следующей диаграмме использованы лишь результаты процессорных тестов 3DMark 11 — Physics Score. Эта характеристика является результатом работы специального физического теста, моделирующего поведение сложной игровой системы с большим количеством объектов.

С помощью встроенного теста FC2 Benchmark Tool проводим десятикратный проход карты Ranch Small при разрешении 1920×1080 с высокими настройками качества и использовании DirectX 10.

Игра Resident Evil 5 тоже обладает встроенным тестом для замеров производительности. Её особенность в том, что она превосходно использует возможности многоядерных процессоров. Тесты проводятся в режиме DirectX 10, при разрешении 1920×1080 с высокими настройками качества, результаты пятикратного прохода усредняются.

Как и следовало ожидать, разница в производительности между родственными платами фактически отсутствует, в большинстве приложений платы работают примерно с одинаковой скоростью. И нет смысла переживать, что в тесте PCMark 7, к примеру, плата Asus Maximus IV Extreme оказалась на последнем месте. По сравнению с наибольшим результатом, который показала плата Asus P8Z68 Deluxe, разница составляет лишь немногим более одного процента, то есть производительность платы находится на совершенно нормальном уровне.
Теперь проведём те же тесты при разгоне процессора и памяти. Разница в параметрах работы систем при разгоне отражена в таблице:

И вновь мы видим, что плата Asus Maximus IV Extreme занимает полагающееся ей в соответствии с результатами разгона место. В основном в верхней части диаграмм, рядом с другими платами, сумевшими обеспечить работоспособность памяти на частоте 1866 МГц.
Замеры энергопотребления
Измерение энергопотребления проводилось с помощью прибора Extech Power Analyzer 380803 . Прибор включается перед блоком питания компьютера, то есть измеряет потребление всей системы «от розетки», за исключением монитора, но включая потери в самом блоке питания. При замере потребления в покое система бездействует, мы дожидаемся полного прекращения послестартовой деятельности и отсутствия обращений к жёсткому диску. Нагрузка на процессор создаётся с помощью программы «LinX». Для большей наглядности были построены диаграммы роста энергопотребления при работе систем в номинальном режиме и при разгоне, в зависимости от роста уровня нагрузки на процессор при изменении количества вычислительных потоков утилиты «LinX». На диаграммах платы расположены в алфавитном порядке.

К сожалению, нельзя не заметить катастрофически высокого энергопотребления платы Asus Maximus IV Extreme при работе в номинальном режиме. И дело не в том, что платы Asus обычно потребляют чуть больше энергии по сравнению с платами других производителей и не в наличии контроллера NVIDIA NF200. Контроллер, конечно, вносит свой дополнительный вклад в энергопотребление, однако во всех режимах прирост должен быть одинаков, между тем разница со всеми остальными платами при максимальной нагрузке на систему слишком велика. Возможно, дело всё-таки в том, что в номинальном режиме плата функционировала не совсем корректно. Ведь на следующей диаграмме, на которой приведены данные, полученные при разгоне, потребление платы лишь несущественно отличается от большинства остальных и эту незначительную разницу как раз и следует отнести на счёт влияния дополнительного контроллера NVIDIA NF200.

Послесловие
Мы начали этот обзор с того, что материнская плата Asus Maximus IV Extreme оснащена просто колоссальным количеством разнообразных возможностей, функций и технологий. Далеко не все они придуманы в компании ASUSTeK, некоторые мы впервые увидели на платах других производителей, однако поражает не только то, что все они смогли «уместиться» на одной-единственной плате, радует отличное качество реализации. Возьмём, к примеру, две микросхемы BIOS. Уже много лет они встречались исключительно на платах компании Gigabyte, однако пользователю от этого «ни жарко, ни холодно». Скорее холодно, потому что иногда плата вдруг решает, что основная микросхема BIOS повреждена и перезаписывает всю информацию на ней. Схожим образом организована работа двух микросхем BIOS и на платах MSI. В отличие от них на плате Asus Maximus IV Extreme у нас две полноценные, равноправные и работающие независимо микросхемы. Каждая может содержать свой набор настроек, на каждую может быть прошита своя версия BIOS, при желании данные можно синхронизировать, реализовано лёгкое и быстрое переключение между микросхемами как аппаратно, с помощью кнопки, так и программно. В общем, мы получили именно то, чего нам так долго не хватало и не хватает до сих пор в DualBIOS плат Gigabyte.
Перечислять достоинства материнской платы Asus Maximus IV Extreme можно долго. Это надёжная упаковка и богатая комплектация, это удобный дизайн и широкий набор функций, это дружелюбный Asus EFI BIOS с огромным количеством доступных для изменения и настройки параметров. Когда рассказываешь о плате, то почти всегда используешь превосходные эпитеты, потому что она действительно очень хороша. Однако большинство достоинств мы упоминали по ходу обзора, а в завершение нужно сказать и о недостатках. Удивило, что несмотря на исключительное богатство комплектации к плате не прилагается модуль для вывода портов USB 3.0 на переднюю панель системного блока. Да и сам внутренний разъём USB 3.0 расположен не слишком удобно — почти вплотную к разъёмам задней панели. Очень не понравилось, что плата ненормально работает в номинальном режиме и что при этом у неё чрезвычайно высокое энергопотребление. Однако в любом случае, такие платы обычно не приобретают для работы в номинальном режиме, а по способностям платы к разгону процессоров и памяти у нас нет абсолютно никаких замечаний. Плата разгоняет просто великолепно, при этом даже параметры энергопотребления приходят в норму. Поэтому мы не будем отговаривать вас от приобретения платы Asus Maximus IV Extreme, только имейте в виду, что максимально использовать её способности можно лишь при установке трёх видеокарт одновременно. Конечно, никто не мешает использовать на плате только две или всего одну видеокарту, но в этих случаях возможности дополнительного контроллера NVIDIA NF200 никак не будут задействованы.
Рекомендации по разгону на материнских платах ASUS ROG Maximus VI
В данном материале приведены рекомендации по разгону на материнских платах ASUS линейки ROG Maximus VI (Intel Z87, Haswell).
Автор перевода и GreenTech Reviews не несут ответственности за вышедшие из строя комплектующие в результате установки неверных параметров. Данный материал несёт ознакомительный характер.

Оперативная память
При использовании двух модулей памяти устанавливайте их в красные слоты (расположены ближе к процессору).
iGPU (встроенное графическое ядро)
Встроенное графическое ядро при работе выделяет тепло. Логично, что при его отключении вы можете добиться лучших результатов разгона. Используйте PCI-Express видеокарту и в BIOS отключите (Disabled) уфнкцию iGPU Multi-Monitor Support для отключения графического ядра.
Охлаждение процессора
Используйте только самые лучшие системы охлаждения, т.к. процессоры в исполнении LGA1150 несколько горячее, чем могли бы быть и при больших нагрузках возможно срабатывание защиты (Thermal Throttling). При разгоне строго рекомендуется использовать такие системы охлаждения, которые обдували бы радиаторы на подсистеме питания. Или же обеспечить их обдув другими вентиляторами.
Процессоры Haswell очень чувствительны к температуре. Чем лучше вы их охлаждаете, тем сильнее можете разогнать. Экспериментально доказано, что при отрицательных температурах результаты разгона впечатляют даже при разумных значениях напряжений. Если вы планируете собрать систему, например, с фреоновой системой охлаждения, то обязательно позаботьтесь о изоляции электронных компонентов от конденсата. Температуру процессора можете смотреть в утилите CoreTemp.
Теперь можно переходить к рекомендациям по настройке системы в BIOS.
UEFI BIOS

На Maximus VI Extreme предустановлено 5 профилей настроек разгона. Они могут стать основой для разгона вашего экземпляра процессора — надо будет только немного скорректировать параметры.
Установите параметр Ai Overclock Tuner в значение Manual, чтобы получить доступ к управлению BCLK. Можете установить режим X.M.P. для установки всех основных параметров оперативной памяти в соответствием с характеристиками, заявленными производителем. Данный режим также может быть выбран в качестве базового, затем его настройки могут быть скорректированы.

CPU Strap устанавливает разные значения страпов для процессора. Это позволит разогнать BCLK до максимально возможных для вашего процессора значений.
Связь между частотами BCLK, PCIE и DMI такая: PEG Frequency = DMI Controller Frequency = 100 x (BCLK / CPU Strap).
Помните, что для разных процессоров работоспособные страпы могут отличаться.
Опция Source Clock Tuner будет недоступна, если значение CPU Strap не установлена в фиксированное значение.
Параметр PLL Selection может быть установлен в режим Self Biased Mode (SB-PLL), что скажется на лучшем разгоне BCLK (базовой частоты), но может ухудшиться работа PCI-E 3.0 из-за возрастания фазового дрожания цифрового сигнала (джиттера) PCI-E. Пользователь может установить режим Inductance/Capacitance Mode (SB-LC), чтобы минимизировать джиттер PCI-E для лучшей совместимости с PCI-E 3.0 устройствами.
Параметр Filter PLL может быть установлен в режим High BCLK Mode для достижения высоких значений BCLK, но это грозит увеличением джиттера. Такой режим работы обычно требуется, чтобы установить BCLK свыше 170 МГц. Если вам не нужны такие значения, то смело ставьте режим Low BCLK Mode.

ASUS MultiCore Enhancement надо включить (Enabled), чтобы система автоматически поднимала частоту процессора до максимального значения в соответствии с вашими настройками, когда они превышают стандартные значения.
Internal PLL Overvoltage надо включить (Enabled) для наибольшего разгона по множителю. Но также помните, что работа S3/S4 может приводить к невозможности работы некоторых модулей оперативной памяти.
Параметр CPU bus speed: DRAM speed ratio может быть установлен 100:100 или 100:133. Выбор одного из эти соотношений может быть полезным для установки точной частоты оперативной памяти. При соотношении частот DMI/PEG 1:1, при увеличении частоты DMI/PEG на 1%, частота памяти увеличится также на 1%.
Включение Xtreme Tweaking может добиться увеличения производительности в старых бенчмарках.
CPU Graphics Max. Ratio рекомендуется ставить на минимально возможное значение (25), чтобы встроенное графическое ядро не потребляло много энергии и не выделяло много тепла.

EPU Power Saving Mode рекомендуется выключить (Disabled), чтобы система не сбрасывала частоты и напряжения в режиме простоя.
Fully Manual Mode — эксклюзивный режим от ASUS, благодаря которому можно вручную настроить шесть ключевых напряжений на процессор. В этом режиме процессор не снизит ни одно из шести напряжений во время простоя, даже если включены EIST или C-States. Если вам нужно энергосбережение, то надо выключить эту опцию.

Три наиболее важных напряжения CPU Core Voltage, CPU Graphics Voltage, CPU Cache Voltage можно установить в режим ручной настройки (Manual), чтобы стали доступны опции CPU Core Voltage Override, CPU Graphics Voltage Override и CPU Cache Voltage Override. В этом режиме работы внутренний регулятор напряжений подаёт точное напряжение на CPU Vcore, CPU Graphics и CPU Cache. Этот режим начнёт работать как только значения Voltage Override превысят значения Auto. В этом режиме напряжения во время простоя не снизятся, даже если включены EIST или C-States.

Параметр Offset Mode открывает режим Offset Mode Sign для изменения напряжений CPU Core Voltage Offset, CPU Graphics Voltage Offset и CPU Cache Voltage Offset. Чтобы установить уровень смещения напряжения, изменяйте эти параметры. Режим Auto представляет собой настройку от профессиональных инженеров ASUS. Если изменить напряжение на минимальный шаг +-0.001 В, то вы получите напряжение по умолчанию.

В режиме Adaptive Mode будет доступен режим Offset Mode и дополнительный режим Additional Turbo Mode Voltage для CPU Vcore, CPU Graphics и CPU Cache. Адаптивный режим можно считать расширением оффсетного режима. Дополнительно заданное напряжение будет активно во время работы Turbo Boost. Режим Auto представляет собой настройку от профессиональных инженеров ASUS. Если изменить напряжение на минимальный шаг +-0.001 В, то вы получите напряжение по умолчанию.

Отключение функции SVID Support прекращает взаимодействие процессора с внешним регулятором напряжения. При разгоне рекомендуется значение Disabled.
Разделение напряжений на Initial CPU Input Voltage и Eventual CPU Input Voltage позволятее более точно задать напряжения до и после прохождения POST. Это позвляет «неудачным» процессорам пройти POST с более высоким напряжением и снизить его для дальнейшей работы.

CPU Spread Spectrum надо выключать (Disabled) при разгоне процессора.
BCLK Recovery надо включить (Enabled) при разгоне процессора, чтобы система могла загрузиться в BIOS в безопасном режиме при некорректно выставленных настройках частоты.

CPU Load-Line Calibration можно установить на максимальный уровень (8) для того, чтобы напряжение не проседало при нагрузке на процессор в разгоне. Уровень можно снизить для снижения энергопотребления и тепловыделения, если система остаётся стабильной.
Параметр CPU Voltage Frequency может быть установлен в режим «Manual», чтобы выбрать фиксированную частоту. Чем выше частота, тем стабильнее входное напряжение (CPU Input Voltage). Увеличение этой частоты может дать увеличение разгона BCLK, но всё зависит от экземпляра процессора (некоторым может требоваться меньшая частота для больших значений BCLK). Настоятельно рекомендуется включить Enable VRM Spread Spectrum или Enable Active Frequency Mode, если вы не намерены устанавливать фиксированное значение частоты процессора.
VCCIN MOS Volt Control можно увеличить для повышения стабильности, но и нагрев будет усиливаться. Если выставить значение Active VGD, то VCCIN MOS Volt Control будет динамически подстраиваться в зависимости от загрузки процессора.
CPU Power Phase Control надо установить в значение Extreme, чтобы были активны все фазы. Иначе во время простоя некоторые фазы неактивны. Это может позволить увеличить разгон по частоте.
CPU Power Duty Control надо установить в значение Extreme. В таком режиме предпочтение отдаётся подаче напряжения на iVR, а не балансу с температурой. В таком режиме можно получить чуть больший разгон.
CPU Current Capability устанавливаем 140%, чтобы сдвинуть порог срабатывания защиты от перегрузки по току. Это позволит увеличить разгон.
Значение CPU Power Thermal Control можно увеличить, если у вас проблемы с перегревом питания. Но настоятельно рекомендуется не изменять данный параметр. Если у вас проблемы из-за перегрева, то лучше поставить дополнительное охлаждение на радиатор подсистемы питания.
CPU Input Boot Voltage — начальное напряжение от подсистемы питания (Extreme Engine DIGI+ III) на интегрированный контроллер напряжений (FIVR — Fully Integrated Voltage Regulator), которое используется до того, как загружается BIOS. Это напряжение активно до того, как применяется напряжение Initial CPU Input Voltage, заданное из Extreme Tweaker. Тщательный подбор данного напряжения может помочь в достижении максимальной частоты процессора.
CPU Current Capability в значении 130% сдвигает порог срабатывания защиты от перегрузки по току для DRAM VRM. Способствует увеличению разгона оперативной памяти.
DRAM Voltage Frequency в Manual позволяет вручную настроить частоту VRM. Чем выше частота, тем стабильнее напряжение vDDR, что позволит добиться большего разгона памяти (не забываем, что для каждой планки разгон разный).

DRAM Power Phase Control в значении Extreme не допускает отключения фаз питания памяти. Это может позволить увеличить разгон памяти или увеличить стабильность работы, если модули памяти установлены во всех слотах.
Long Duration Packet Power Limit определяет максимальное значение для срабатывания троттлинга когда потребляемая мощность превышает определенный уровень. Можно сказать, что это первый уровень защиты процессора от повреждения. По умолчанию, это значение TDP от Intel. Если оставить в режиме «Auto», то будет установлено значение, рекомендуемое экспертами ASUS (OC Expert Team).
Package Power Time Window — значение в секундах, которое указывает сколько процессору дозволено работать с превышением TDP (то значение, которое мы задали в Long Duration Package Power Limit). Максимально возможное значение — 127.
Short Duration Package Power Limit указывает максимально возможное потребление энергии при очень кратковременных нагрузках, чтобы избежать нестабильности системы. Это можно считать вторым уровнем защиты процессора. Intel считает нормальным значение 1.25 от Long Duration Package Power Limit. Хотя по спецификации Intel для срабатывания Short Duration Package Power Limit кратковременные нагрузки могут быть не более 10 мс, материнские платы ASUS могут выдерживать гораздо большее время.
CPU Integrated VR Current Limit определяет максимальный ток от CPU Integrated Voltage Regulator при экстремально высоких нагрузках. Максимальное значение 1023.875 по сути отключает снятие лимита для iVR, который отключает троттлинг из-за превышения стандартных параметров тока при разгоне.

Frequency Tuning Mode определяет скорость работы процессора с iVR. Значение +6% обеспечит более стабильную подачу всех шести основных напряжений. Снижение этого параметра может снизить температуру на несколько градусов.
Thermal Feedback определяет будет ли процессор троттлить при перегреве внешней подсистемы питания. Эта настройка определяет будет ли работать защита от перегрева подсистемы питания. Если отключаете эту защиту, то настоятельно рекомендуется контроллировать температуру радиатора.
CPU Integrated VR Fault Management рекомендуется выключить, если повышаете напряжение вручную. Отключение может быть полезно при разгоне.
CPU Integrated VR Efficiency Management рекомендуется установить в режим High Performance, чтобы увеличить разгонный потенциал. Режим Balanced принесёт небольшую экономию энергии.

Power Decay Mode отвечает за энергосбережение в простое. При разгоне рекомендуется выключать (Disabled).
Idle Power-in Response при разгоне рекомендуется устанавливать в режим Regular. Режим Fast устанавливается для снижения энергопотребления.
Idle Power-out Response при разгоне рекомендуется устанавливать в режим Fast, что позволяет подавать на процессор чуть более высокое напряжение с наименьшими задержками.
Параметр Power Current Slope при значении LEVEL-4 сдвигает время троттлинга чуть дальше.
Power Current Offset определяет смещение параметра Power Current Slope. Значение -100% сдвигает время троттлинга процессора.
Power Fast Ramp Response определяет насколько быстро должен реагировать iVR на запрос напряжение процессором. Чем выше значение, тем быстрее будет реакция. Можно установить значение 1.5 для улучшения разгона.
Power Saving Level 1 Threshold определяет минимальный уровень энергопотребления, когда процессор должен запустить троттлинг. Установите 0 для отключения этой функции.
Power Saving Level 2 Threshold — аналогично пункту выше.
Power Saving Level 3 Threshold — аналогично пункту выше.

VCCIN Shadow Voltage — напряжение, которое подаётся от внешней подсистемы питания на внутренний контроллер питания во время прохождения POST. Это напряжение активно между CPU Input Voltage и Eventual CPU Input voltage. В режиме Auto напряжение будет задано автоматически, не выше и не ниже безопасных порогов.
Termination Anti-Aliasing рекомендуется включить (Enabled) для улучшения разгона.
PLL Termination Voltage (Initial / Reset / Eventual) рекомендуется менять при экстремальном разгоне при отрицательных температурах. Номинальное значение 1.2 В. Безопасные напряжения — до 1.25 В и выше 1.6 В. Не устанавливайте напряжение между 1.25 В и напряжением iVR, чтобы избежать быстрой деградации процессора.
При разгоне BCLK свыше 160 Мгц не забывайте настроить напряжения PLL Termination Reset Voltage и Eventual PLL Termination Voltage на одинаковый уровень с Eventual CPU Input Voltage или выше. Например, если Eventual CPU Input Voltage равно 1.9 В, то PLL Termination Reset Voltage и Eventual PLL Termination Voltage должны быть 1.9 В или выше для достижения оптимального эффекта.
Если вы не планируете разгонять BCLK свыше 160 МГц, то PLL Termination Voltage надо снизить до 1.1 или 1.0 В. Проще говоря, установите это значение до 1.25 В или на равне с CPU Input Voltage для достижения оптимального результата.
X-Talk Cancellation Voltage можно увеличить, если система работает нестабильно (например, BSOD 0124). Но эффект будет противоположным, если Max. Vcore Voltage работает под режимом LN2 — в этом случае уменьшение напряжение увеличит стабильность. По умолчанию — 1.00 В.
Cancellation Drive Strength управляет режимом работы X-Talk Cancellation Voltage.
PCH ICC Voltage — напряжение на интегрированный генератор тактов. По умолчанию — 1.2 В.
Для высокой частоты DMI (>=115 МГц) — пробуйте 1.2500 В или ниже.
Для низкой частоты DMI ( = 120 МГц).
DMI De-emphasis Control можно изменить вручную для лучшего разгона DMI. Но значение +6 является оптимальным.
Параметр SATA Drive Strength может быть настроен вручную для улучшения стабильности работы SATA. По умолчанию — 0. Можно пробовать менять в обе стороны.
CPU PCIE Controller в режиме Disabled отключает встроенный в процессор PCIEx16 контроллер для увеличения производительности в 2D бенчмарках. В таком случае рабочим остаётся только слот PCIE_x4_1.
GEN3 Preset в режиме Auto является оптимальным значением. Но можете попробовать все три предустановленных профиля и выбрать самый производительный. Особенно это полезно при тестировании конфигураций SLI или CrossFireX.
PLX 0.9V Core Voltage / PLX 1.8V AUX Voltage — управление напряжением на PLX PEX8747 (мост PCIE 3.0).
PCIE Clock Amplitude можете настроить вручную, подобрав наилучший режим при высокой частоте PCIe (из-за высокой частоты BCLK). Чаще всего, выше — лучше.
Internal Graphics (встроенное графиеское ядро) желательно отключить для улучшения разгона.
Рекомендуется отключить все неиспользуемые устройства и контроллеры для увеличения стабильности системы в разгона и вообще для достижения наилучших результатов.
Некоторые параметры рекомендуется оставлять в режиме Auto, доверившись профессионалам из команды ASUS.
Данная статья является вольным переводом официальной статьи ASUS ROG.
Если вы нашли какую-либо неточность, то сообщите об этом в официальном сообществе ASUS Republic of Gamers (ROG) Россия или GreenTech Reviews.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO

Сегодня в нашей тестовой лаборатории находится яркий представитель из серии материнских плат сокета AMD AM4от компании ASUS -ROG CROSSHAIR VI HERO. Материнская плата, ориентированная на энтузиастов, геймеровимоддинг, не может оставить равнодушным. Проверим, насколько ожидание совпадает с реальностью.
Технические характеристики
Процессоры сокета AM4:
AMD Ryzen / Athlon 7 поколения А-серии
4 x DDR4 разъема DIMM с суммарным объемом памяти до 64 Гб (без коррекции ошибок и небуферизованной)
Поддержка двухканального режима
Рабочие частоты памяти: 2133/2400/2666/2933+(O.C.)МГц
- NVIDIA 2-Way SLI Technology
- AMD CrossFireXTechnology
- 1 х PCI-e 3.0 x16/х8
- 1 x PCI-e 3.0 x0/х8
- 1 x PCI-e 2.0 х4
- 3 x PCI3 3.0 x1
- 1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCI-e 3.0 x4 и SATA);
- 8 x SATA 6 Гбит/с (поддержка Raid 0, 1, 10)
Intel® I211-AT, 1 Гбит/с
- 6 x USB 2.0;
- 6 x USB 3.0;
- 4 x USB 3.1 (1 х Type A, 1 x Type C, 2 x USB 3.1 Front Panel)
ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC (Realtek S1220)
- Impedance sense for front and rear headphone outputs
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input
- SupremeFX Shielding Technology
- ESS® ES9023P
- Supports up to 32-Bit/192kHz playback *2
Audio Feature:
- Gold-plated jacks
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- Sonic Radar III
- Sonic Studio III
- 1 x LAN (RJ45) port(s)
- 1 x USB 3.1 Gen 2 ((Black))USB Type-CTM
- 1 x USB 3.1 Gen 2 ((Red))Type-A
- 8 x USB 3.1 Gen 1 ((Blue))
- 4 x USB 2.0 (one port can be switched to USB BIOS Flashback)
- 1 x Optical S/PDIF out
- 1 x Clear CMOS button(s)
- 1 x USB BIOS Flashback Button(s)
- 5 x Gold-plated audio jacks
- 1 x M.2 Wi-Fi Slot
- 2 x RGB Header(s)
- 1 x USB 3.1 Gen 1 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s)
- 1 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s)
- 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
- 1 x TPM header 8 x SATA 6Gb/s connector(s)
- 1 x CPU Fan connector(s)
- 1 x CPU OPT Fan connector(s)
- 3 x Chassis Fan connector(s)
- 1 x W_PUMP+ connector
- 1 x AIO_PUMP connector
- 1 x 24-pin EATX Power connector(s)
- 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
- 1 x Thermal sensor connector(s)
- 1 x Reset button(s)
- 1 x LN2 Mode switch(es)
- 1 x ROG extension (ROG_EXT) header(s)
- 1 x Safe Boot button
- 1 x ReTry button
- 1 x Slow Mode jumper(s)
- 1 x System panel connector
- 2 x 3D Mount screw port(s)
- 1 x W_IN header
- 1 x W_OUT header
- 1 x W_FLOW header
- 1 x Start button
- 1 x USB 3.1 Gen 2 front panel connector
ATX Form Factor



Упаковка и комплектация
Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO поставляется в большой и стильной упаковке, выполненной из картона.

На лицевой части изображеноназвание платы и некоторых технологий, реализованныхв ней.

Обратная сторона коробки посвящена техническим характеристикам и дизайну материнской платы.

Коробка выполнена в формате книги, послеоткрытия которой перед нами предстает материнская плата, зафиксированная с помощью пластиковой вставки. При таком методе крепления устройство надежно фиксируется, и при транспортировке не случится никаких происшествий.

Комплектация материнской платы находится на высоком уровне, здесь есть всё самое необходимое: руководство пользователя и краткое руководство быстрой установки, гарантийная форма, купон со скидкой на покупку аксессуаров cablemod.com, подставка для кружки, диск с программным обеспечением, четыреSATA-кабеля, мостик HB 2-way SLI, заглушка задней панели, комплект Q-Connector для подсоединения спикера и кабелей корпуса, удлинитель для RGB лент, крепеж для панелей 3D Mount,баннер-наклейка с атрибутикой ROG.
Дизайн и особенности материнской платы
Материнская плата выполнена в формате ATX в уже знакомой нам цветовой гамме. Здесь наблюдается минимум цветов, преобладают темные тона.

Даже с первого взгляда становится понятно, что данная материнская плата — это не промежуточное звено в линейке. Это флагман, который приобретается не для того, чтобы всё «просто работало».ASUS ROG CROSSHAIR VI HEROтак и просит забыть обо всех делах и заняться разгоном.

Обратная сторона девайсапестрит количеством точек пайки. Здесь же расположены удвоители подсистемы питания.

Задняя интерфейсная панель прикрыта стильным пластиковым кожухом, снабженным подсветкой AURA. На ней расположены кнопки USB BIOS Flashback и сброса настроек BIOS, 14 разъемов USB (включая два высокоскоростных USB 3.1 Type-C и Type-A),сетевая розетка RJ-45, оптический S/P-DIF и пять 3,5-мм аудиоразъёмов.

Сокетное пространство изначально мало, чем примечательно. С двух сторон имеются крепления для кулеров с защелками (Wraith Max).

Для установки кулеров с другим методом крепления они снимаются вместе с задней укрепительной пластиной или без нее (например, пластина необходима для крепления системы охлажденияWraith Spire и Wraith Stealth от компании AMD).

Если же присмотреться ближе, то в сокете можно обнаружить отверстие, предназначенное для установки термодатчика.

Очень удобная вещь для тех, кто будет устанавливать экстремальные виды охлаждения на процессор.

Чипсет системной логикиAMD X370 прикрыт массивным радиатором, в котором имеется значок ROG с блоком подсветки ASUS AURA.

Два слота PCI-E 3.0 усилены металлизированной оболочкой, которая уменьшит вероятность вырыванияизлома слотов при использовании массивных видеокарт.

Всего на плате расположено 6 слотов расширения.

Четыре слота для памяти стандарта DDR4 выполнены в двух цветовых решениях и не имеют никакой металлизации.
Для правильной установки модулей памяти можно воспользоваться инструкцией.

Рядом со слотами памяти располагается 24-контактный разъем ATX. Рядом с ниму края платырасположены точки для замеров напряжения.

Для оверклокеров и обзорщиков это является отличной новостью -нет необходимости искать точки для контроля напряжений при экстремальном разгоне.

В верхней части печатной платы расположен POST-индикатор, который является необходимой вещью при разгоне процессора и оперативной памяти — легко можно определить, по какой причине не стартует система.

Сама расшифровка предоставляемых данных имеется в инструкции, выложенной на официальном сайте компании ASUS.


Под POST располагаются светодиодные индикаторы, указывающие на прохождение определенного этапа загрузки.

Это тоже упрощает как сборку, так и разгон системы, сокращая время на определение причины проблемы.
Несколько левее расположены индикаторы готовности процессора к запуску.

Для дополнительного питания процессора используются 8- и 4-контактные разъемы питания ATX. Наличие 8-pin разъема оправдано потреблением восьмиядерных процессоров Ryzen 7, 4-pin разъем необходим для экстремального разъема.


Его подключение для текущего поколения процессоров не является необходимым, для работоспособности процессоров даже в высоком разгоне для стабильности достаточно одного 8-pin. Возможно, для будущих ревизий и поколений процессоров Ryzen потребуется его обязательное подключение.
В нижней части материнской платы расположены кнопки включения, сброса, безопасной загрузки и кнопки повторного старта для режима экстремального разгона, когда есть уверенность, что на данных параметрах система обязательно должна запуститься, пусть и не сразу.

Здесь же расположен переключатель SLOW_MODE, который переводит материнскую плату в режим, когда настройки разгона применяются только после запуска системы.

Джампер переключения LN2_MODE исправляет ошибки холодного старта и помогает удачному старту системы при экстремальном разгоне.

На материнской плате расположены 8 портов SATA, позволяющие организовыватьмассивы уровней RAID 0, RAID 1 и RAID 10.


Выше них расположен специфичный по современным меркам разъемс интерфейсом USB 3.1.

Также на плате располагаетсяразъём M.2 (PCI Express x4 Gen3/SATA) для установки высокопроизводительных накопителей.

Для организации воздушного потока в корпусе и подключения систем охлаждения на плате предусмотрено 7 разъемов с PWM управлением.


Разъем W_PUMP+ позволит подключить высокопроизводительные помпы жидкостного охлаждения с потреблением до 36 Вт.

Помимо 4 предустановленных датчиков температуры, материнская платаASUS ROG CROSSHAIR VI HEROпозволяет подключить два внешних датчика температуры и потока для систем жидкостного охлаждения.

И как же без расширения функций подсветки? Для нее на плате предусмотрены два разъема для подключения внешних светодиодных лент и прочих устройств с поддержкой ASUS AURA.


Для моддинга на плате предусмотрены точки 3D Mount для крепления элементов 3D-печати. Готовые проекты можно скачать с официальной страницы.
Освобождаем материнскую плату от элементов охлаждения и декора.

Для охлаждения цепей питания используются два алюминиевых радиатора, соединенных теплотрубкой диаметром 6 мм.

С цепями питания радиатор контактирует через термопрокладку.

Для охлаждения чипсета набора логики AMD X370используется массивный алюминиевый радиатор.

Будучи «обнаженной», материнская платаASUS ROG CROSSHAIR VI HEROне теряет своего шарма.

После снятия крепежной рамки для систем охлаждения процессора перед нами предстает еще одна особенность материнской платы — наличие отверстий, как для креплений AM4, так и для AM3.


Это позволит использовать старые системы охлаждения, а оверклокеров лишает необходимости импровизировать с креплением систем фазового перехода и стаканов для азота.


Система питания материнской платы выполнена по 12-фазной системе (4+2 с использованием даблеров, распаянных с обратной стороны платы). Для каждого канала используются транзисторыTexas Instruments NexFET ( CSD 87350) и дроссели MicroFine.

За управление питанием отвечаем фирменный ШИМ-контроллер Extreme Engine Digi+ (ASP1405I).

Одной из ключевых особенностей материнской платы является наличие базового генератораICS 9VRS4883BKLF.

Во-первых, базовый генератор — редкий гость на материнских платах сокета AM4. Во-вторых, даже его наличие не всегда обеспечивает достижение каких-либо результатов. Как показала практика ведущих оверклокеров, наASUS ROG CROSSHAIR VI HEROгенератор стоит не для красоты, и мы с вами сегодня это проверим.

Чипсет логики AMD X370произведен на 29 неделе 2016 года в Тайване.
За функцию мониторинга и управления внешними устройствами охлаждения отвечает Super I/O-контроллер iTE IT8665E.

За реализацию двух задних портов USB3.1 Gen2 отвечает контроллерASMedia ASM1143.

Второй разъем M.2, расположенный в верхней левой части платы, предназначен для установки картрасширения беспроводной связи.

За звук отвечает 8-канальныйHD-аудиокодек ROG SupremeFX S1220A (Realtek S1220).

За переключение режимов работы слотов PCI-E на плате отвечаюткоммутаторы ASM1480.

Для подключения к сети на материнской плате используется проверенный временемIntel I211AT.

РазъемRJ-45 оснащен защитой LANGuard.
Возможности BIOS
Оболочка BIOS материнской платыASUS ROG CROSSHAIR VI HEROвыполнена в знакомом уже нам стиле ROG — преобладание красно-черных тонов и огромная функциональность. На момент тестирования платы использовалась версия BIOS 9920, в которой уже был включена AGESA 1.0.0.6. Сам BIOS предстает перед нами в двух версия — EZ Mode и Advanced Mode.
EZ Mode предоставляетминимальную информацию о параметрах компонентов системы.

Здесь же можно произвести настройку производительности в пару кликов мыши, а также настроить режим работы вентиляторов.
Для переключения в Advanced Mode необходимо щелкнуть на соответствующую надпись в нижней части экрана, или же нажать клавишу F7 на клавиатуре.

Вкладка Main сразу несет большое количество информации — версия компонентов BIOS, модель установленного процессора и его частота, объем и частота оперативной памяти, системное время. Здесь же мы имеем возможность выбора языка (смена возможна и через соответствующую вкладку в верхней части экрана), среди которых есть и русский язык.
В правой части экрана отображены параметры процессора и оперативной памяти:частоты, напряжения, температура, объем.
Самой интересной вкладкой для оверклокеров будет Extreme Tweaker.


ВOverclocking Presetsмы находим 4 профиля, отвечающих за комплексный разгон системы, повышение частоты базового генератора, разгон процессора и оперативной памяти.

Если быть откровенными, то данные профили ничего сверхъестественного нам не дают, их использование необходимо разве что для ознакомительных целей.
В Ai Overclock Tuner мы можем выбрать один изрежимов разгона.

Наличие и количество профилей D.O.C.Pбудет зависеть от установленной оперативной памяти.
Выбор режима, отличного от Auto, открывает нам доступ к настройкам базового генератора.

Мы можем задать как частоту генератора, так и установить кратность выходного делителя для получения необходимой опорной частоты. Но здесь стоит учесть одну особенность процессоров Ryzen. Из-за архитектурных особенностей, изменение частоты опорного генератора, помимо влияния на частоту процессора и оперативной памяти, влияет на другие компоненты, лежащие на общей шине. Таким образом, при разгоне BCLK выше примерно 104-105 МГц мы получаем снижение пропускной способности слотов PCI-E до 2.5 Гбит/с (PCI-E 2.0). Так же возможны «отвалы» системных накопителей, установленных в слотах PCI-E и M.2.
Perfomance Biasпредоставляет нам несколько «читерские» возможности — оптимизацию производительности в некоторых приложениях.

С одной стороны, этовыглядитнесколько странным, с другой — данные оптимизации могут помочь оверклокерам достичь определенных успехов в популярных бенчмарках. В борьбе все средства хороши.
Memory Frequencyсо времен обзора процессора Ryzen 7 1800Xперетерпел значительные изменения — теперь разгон оперативной памяти множителем (при частоте опорного генератора в 100 МГц) возможен до 4000 МГц. Данная функция была реализована в AGESA 1.0.0.6.


SMT Mode позволяет нам отключать и включать функцию одновременной многопоточности.

И, если на момент релиза Ryzen 7 отключение SMT давало порой значительный прирост производительности, то сейчас это лишено смысла, так как были проведены значительные программные оптимизации как софта, так и планировщика Windows.
Помимо расширения диапазона регулирования частоты оперативной памяти, изменился и инструментарий тонкой настройки таймингов и прочих параметров системы. Вкладка DRAM Timing Controlв этом плане является основной.

Mem Over Clock Fail Count позволяет установить число попыток системы запуститься при неудачном подборе параметров оперативной памяти (рекомендуется установить данное значение на 3).
В Memory Presetsдля оперативной памяти, в основе которой лежат микросхемы Samsung B-Die, находятся профили разгона с подобранными таймингами, напряжениями и сопротивлениями.

Здесь же находятся профили от Stilt со стабильными параметрами для односторонних (одноранговых) модулей памяти с вышеуказанными чипами.
DRAM Timing Control After Trainingпозволяет настроить функцию тренировки памяти.

Возможности настройки таймингов (первичных, вторичных, третичных) наASUS ROG CROSSHAIR VI HEROвыдающиеся. Их хватает для получения стабильного и производительного разгона оперативной памяти.



Здесь же мы находим настройку сопротивлений (ProcODT_SM), рейта памяти, настройки терминатора памяти (CadBus).


Для односторонних (одноранговых) и двусторонних (двухранговых) модулей оперативной памятинастройки терминатора и общих сопротивленийбудут отличаться, поэтому нельзя выявить общего алгоритма. Производитель микросхем памяти (Samsung, Hynix, Micron) также влияет на конечные параметры. Что является общим — Gear Down Mode и Power Down Mode отключаем, а рейт (Cmd2T) желательно оставить на 1Т (переключение в режим 2Т может улучшить разгон оперативной памяти, но отрицательно влияет на задержки и пропускную способность). Уменьшение сопротивления (ProcODT) положительно влияет на разгонный потенциал памяти и стабильность системы в общем.
В подразделеExternal Digi+ Power Control находятся ключевые параметры управления питанием процессора.


Для процессора и SoC имеется пять уровней компенсации напряжения под нагрузкой (Load-line Calibration).

Рекомендуемые уровни находятся в диапазоне 2-3.
Использование режима Extreme для Power Phase Control уменьшает нагрузку на подсистему питания, стабилизируя и распределяя использование фаз при различных нагрузках.
DRAM Current Capability рекомендуется выставить на 120%. Это увеличит стабильность при разгоне оперативной памяти. DRAM VBoot Voltage обычно устанавливается равным DRAM Voltage.
Tweakers’s Paradiseимеет некоторые функции для оптимизации работы оперативной памяти, устройств PCI-E, а также позволяет регулировать функциюSence Mi, отвечающую за мониторинг встроенных в процессор датчиков (напомним, что для процессоров Ryzen 5 1600X, Ryzen 7 1700X и 1800X имеется температурное смещение примерно в 20 о С).



Здесь нужно отметить VTTDDR Voltage. При установке в Auto данный параметр может устанавливаться некорректно, что снизит общую стабильность системы и может привести к проблеме «двойных стартов».
Регулировка напряжений, подаваемых на ядра процессора и SoC, может производиться в 3 режимах: Auto (использовать данный режим не рекомендуется из-за завышения подаваемого напряжения), Manual (фиксированное значение, минусы заключаются в том, что подаваемое напряжение при снижении нагрузки не падает, что повышает потребление процессора в простое, а также происходит сбой работы при разгоне процессора с помощью P-States) и Offset (смещение напряжение относительно базового VID, напряжение можно как уменьшать, так и увеличивать с определенной дискретностью).


Напряжение процессора для систем воздушного охлаждения не рекомендуется ставить выше 1.4 В, для систем жидкостного охлаждения планка поднимается до 1.45 В. Стоит еще учесть, что выставляемое в BIOS напряжение может, пусть и незначительно (0.03-0.05 В), отличаться от напряжения, которое мы замерили на контрольных точках с помощью мультиметраМастер M-890G+.
Напряжение SoC в режиме Auto обычно составляет 1.15-1.17 В. На последних версиях BIOS наиболее стабильным напряжением даже для разгона оперативной памяти до 3466-3600 МГц является диапазон 1.03-1.1 В. Таким образом, напряжение SoC рекомендуется снижать до данного уровня.
DRAM Voltage подбирается в зависимости от используемых чипов. Стоит учитывать, что повышение напряжения увеличивает температуру модулей, как следствие — увеличение температурных шумов и уменьшение стабильности.
РазделAdvancedимеет привычный вид, исключение составляет вкладка AMD CBS, которая является прероготивой процессоров в исполнении AM4.


Zen Common Optionsнесет в себе обширное управление состояниями процессора. Здесь и регулировка режимов энергосбережения, и разгон процессора с использованием PState, а также изменение конфигурации кристаллов (отключения ядер).



Разгон с использованием Pstate является самым энергоэффективным способом. Меняя множитель FID (в шестнадцатиричной системе) для каждого состояния процессора, мы изменяем частоту процессора с шагом 25 МГц, оставляя все энергосберегающие функции активными. VID и DID менять не стоит, напряжение изменять с помощью смещения (offset) относительно установленных 1.35 В.
DF Common Options и UMC Common Optionsрасширяют настройку оперативной памяти. При этом некоторые параметры, как вы могли заметить, дублируются из раздела Extreme Tuning.


Вкладка NBIO Common Optionsвключает в себя настройку интегрированных в процессор устройств.

Здесь стоит отметитьCLDO_VDDP -стабилизатор напряжения оперативной памяти, позволяющий повысить стабильность системы при разгоне. Установка правильного напряжения также позволяет избавиться от проблем «двойных стартов». Данное напряжение требует ручного подбора, оно может быть разным для одних и тех же модулей памяти на разной частоте.Для применения CLDO_VDDP нужен холодный рестарт системы. Рабочий диапазон находится в районе 800-980 мВ.
Раздел Monitorотображает показания 4 термодатчиков и 7 подключенных вентиляторов и помп жидкостного охлаждения.

Раздел Bootпозволяет настроить порядок загрузки системных дисков.

Toolпозволяет провести обновление версии BIOS, считать зашитую информацию с оперативной памяти и видеокарты, а также сохранить и загрузить профили BIOS.


С помощьюQ-Fan Controlнастраиваются режимы работы вентиляторов.

Вкладка Exitнеобходима для сохранения и сброса текущих настроек BIOS.

Учитывая, что работа над BIOS продолжается, в будущих версиях данная оболочка может выглядеть несколько иначе, как и возможно появление и исчезновение некоторых параметров.
Тестовый стенд
- Материнская плата:ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO (BIOS 9920);
- Процессор: AMD Ryzen 7 1800X;
- Система охлаждения:EK-XLC Predator 240;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память:
- 4 x 8 Гбайт KFA2 HOF Hall Of Fame 4000 МГц (HOF4CXLBS4000M19SF162K,3466 МГц 14-14-14-14-28 CR1, singlerank Samsung B-Die);
- 2 х 8 Гбайт Team Group T-Force Dark Rog Red 3000 МГц (TDRRD416G3000HC16CDC01, 3066 МГц, 16-16-16-16-36 CR1, dualrank Samsung S-Die);



Тестирование и разгон
Тестирование проходило в закрытом корпусе при комнатной температуре 25 о С.
На заводских настройках материнская платаASUS ROG CROSSHAIR VI HEROдемонтсрировала следующий режим работы:

В режиме бездействия частота процессора падала до 2200 МГц, напряжение составляло 0,831 В. При многопоточной нагрузке частоты поднимались до 3700 МГц, напряжение варьировалось в диапазоне от 1.0 В до 1.47 В. При однопоточной нагрузке частота достигала 4100 МГц, а напряжение превышало 1.5 В. Это как раз тот случай, когда в режиме Auto на процессор подаются завышенные напряжения.
Эффективная частота оперативной памяти состовляла 2133 МГ при напряжении 1.21 В и таймингах 15-15-15-15-36 2Т. На SoC подавалось 0.831 В.
Нагрузка создавалась с помощью приложения LinX версии 0.7.0 с поддержкой библиотек для AMD Ryzen.

За время тестирования температура процессора не превысила 70 о С, а температура цепей питания материнской платы — 50 о С по показаниям встроенного термодатчика.
В популярном среди оверклокеров Cinebench R15 процессор набрал 150cb в режиме одного ядра и 1593cb в режиме многопоточности.

В AIDA64 и CPU-Z каких-либо аномалий не было замечено.


В Geekbench 3 система показала 4046 баллов в однопоточном режиме и 29973 балла в полной нагрузке.


С тестом PiFast Ryzen 7 1800X справился за 22.08 секунды.

Разгон системы проходил в несколько этапов.
С помощью Pstate и уменьшения напряжения (через offset) стабильность системы была достигнута на 3900 МГц при частоте 1.3 В.

Температура процессора не превысила 72 о С, температура цепей питания зафиксировалась на 55 о С.
Пирометр эти данные подтвердил:
Использовалась двухсторонняя памятьTeam Group T-Force Dark Rog Red, основанная на чипах Samsung S-Die, с разгоном до 3066 МГц со следующими таймингами:

В тесте Aida64 были получены впечатляющие результаты для данной частоты:

В дальнейшемоперативная память была заменена на комплект из двух планокKFA2 HOF Hall Of Fame объемом по 8 Гбайт. Данная оперативная память является односторонней, в основе лежат чипы Samsung B-Die.
Оперативная память была разогнана до 3466 МГц на следующих настройках:

Testmem5 не выявил ошибок, во время работы система была абсолютно стабильной.

В Cinebench R15 произошло заметное увеличение производительности:

В Aida64 произошел заметный рост пропускной способности памяти и кэшей, значительно уменьшились задержки. CPU-Z демонстрирует рост производительности при многопоточной нагрузке и сохранение производительности при однопоточной (по факту, частота однопоточных операций была снижена с 4100 МГц до 3900).


Производительность в Geekbench 3 заметно изменилась.


Время выполнения рассчетов в PiFast увеличилось из-за снижения частоты однопоточных операций.

Но мы не желали останавливаться на достигнутом. При некоторых манипуляциях с таймингами и напряжениями в BIOSчастота оперативной памяти была увеличена до 3600 МГц при использовании двух планок.

Однако, в связи с изменением рейта и изменившимися таймингами, уровень производительности упал, а контроллер памяти на текущей версии AGESA был не способен стабильно работать на такой высокой частоте, как следствие — в Testmem5 возникали ошибки. Поэтому использование данного режима откладывается до лучших времен.
Увеличив напряжение процессора до 1.43 В, его частоту удалось поднять до 4100 МГц. В итоге, в Aida64 и CPU-Z имеем значительное увеличение производительности.


Частоту опорного генератора сразу удалось поднять до 141 МГц. Но, как мы и писали ранее, при таком разгоне происходит снижение пропускной способности PCI-E, что отрицательно влияет на производительность видеокарт.


До частоты 103-104 МГц система ведет себя стабильно, что для постоянной работы может помочь выжать из процессора и оперативной памяти все соки.
С незначительным изменением таймингов памяти удалось добиться стабильности 4 модулей памяти по 8 Гбайт на частоте 3466 МГц, о чем свидетельствует следующее видео:
Заключение
Материнская платаASUS ROG CROSSHAIR VI HEROбез сомнения является лучшим вариантом для процессоров Ryzen при условии безграничного бюджета. Сочетая высочайшее качество изготовления, отличное программное обеспечение, привлекательный внешний вид, обширные возможности кастомизации и непревзойденные инструменты для разгона, данная материнская плата удовлетворит потребности и геймеров, и моддеров, и оверклокеров. Да, её цену нельзя назвать доступной. Но за качество и возможности нужно платить.
Плюсы:
- богатая комплектация;
- высокое качество исполнения;
- надежная компонентная база;
- широкие возможности для разгона;
- наличие базового генератора;
- отличная кастомизация;
- привлекательный внешний вид;
- программное обеспечение и поддержка;
- отличное охлаждение.
Минусы:значительных не выявлено.
Материнская платаASUS ROG CROSSHAIR VI HEROявляется отличные выбором и достойна награды редакции.