Андроид. Windows. Антивирусы. Гаджеты. Железо. Игры. Интернет. Операционные системы. Программы.

Обзор и тестирование материнской платы ASUS GRYPHON Z87. Обзор материнской платы ASUS Gryphon Z87. Новинка серии TUF Как обновить биос на материнской плате asus

С каждым днем на рынке появляется все большее количество решений, выполненных на основе нового набора системной логики Intel Z87 Express . Причем некоторые производители не только пошли по пути обновления прошлогодних моделей материнских плат, но и представили совершенно новые решения. К примеру, , которая стала первой материнской платой относящейся к линейке TUF, выполненной в компактном формате microATX. Нет смысла долго рассуждать о целесообразности подобного шага, поскольку выгода от покупки ASUS GRYPHON Z87, исходя из ее ТТХ, очевидна. Новая модель совмещает в себе преимущества старшей ASUS SABERTOOTH Z87 с габаритами формата microATX, что позволит собрать на ее основе не только компактную, но и производительную систему с повышенной надежностью, чего ранее поклонники компании ASUS были лишены. Говоря о «повышенной надежности», в данном случае, речь идет не только о заявленных производителем преимуществах в виде защиты от электростатических повреждений, высококачественной элементной базы и ряда фирменных особенностей, к примеру, Thermal Radar 2, но и о расширенной пятилетней гарантии, что уже является косвенным подтверждением уверенности компании в надежности своего детища.

Спецификации материнской платы ASUS GRYPHON Z87:

Производитель

GRYPHON Z87 (rev 1.0)

Intel Z87 Express

Процессорный разъем

Поддерживаемые процессоры

Intel Core i7/ Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron четвертого поколения

Используемая память

1866(OC)/1600/1333/1066/800МГц

Поддержка памяти

4 x 1.5V DDR3 DIMM слота с поддержкой до 32 ГБ памяти

Слоты расширения

2 x PCI Express 3.0 x16 (CPU)
1 x PCI Express 2.0 x16 (PCH)

1 x PCI Express 2.0 x1

Дисковая подсистема

Чипсет Intel Z87 Express поддерживает:

6 x SATA 6 Гбит/с портов с поддержкой 6 устройств SATA 6 Гбит/с

Поддержка RAID 0, 1, 5, 10

1 x Intel WGI217V (10/100/1000 Мбит/с)

Звуковая подсистема

Кодек Realtek ALC892

8-канальный звук

24-контактный разъем питания ATX

8-контактный ATX12V разъем питания

Вентиляторы

2 x разъема вентилятора CPU (4-пин)

1 x разъем вентилятора кожуха Gryphon Armor Kit (3-пин)

4 x разъема подключения системных вентиляторов (4-пин)

Охлаждение

Алюминиевые радиаторы на MOSFET

Алюминиевый радиатор на чипсете

Внешние порты I/O

1 x Optical S/PDIF out

6 x Аудио портов

Внутренние порты I/O

1 x USB 3.0 с поддержкой подключения двух USB 3.0 (19-пин)

2 x USB 2.0, каждый с поддержкой подключения двух USB 2.0

6 x портов SATA 6 Гбит/с

1 x коннектор вывода звука на переднюю панель

1 x блок коннекторов передней панели

1 x джампер для сброса CMOS

1 х BIOS Flasback

64 Мб AMI UEFI BIOS

Комплектация

руководство пользователя;

брошюра с описанием гарантии;

диск с драйверами и утилитами;

сертификат качества

1 х набор ASUS Q-Connectors;

4 x кабеля SATA;

1 х мост 2-Way SLI;

1 х заглушка интерфейсной панели.

Форм-фактор,

размеры, мм

Сайт производителя

Все цены на ASRock+Z87M+EXTREME4

Упаковка и комплектация

Упаковка материнской платы ASUS GRYPHON Z87 целиком и полностью соответствует высокоуровневому решению. Так в оформлении использован преимущественно черный цвет, а различного вида полиграфия практически полностью отсутствует, за исключением логотипа серии TUF (The Ultimate Force). Также отметим наличие логотипа, сообщающего о расширенной пятилетней гарантии, что свойственно всем материнским платам данной серии.

На обратной стороне находится изображение самой материнской платы, ее интерфейсной панели, а также основные спецификации. В верхней части описаны ключевые преимущества ASUS GRYPHON Z87:

    Thermal Radar 2 - благодаря большому количеству датчиков температуры, а также наличию на текстолите разъемов для подключения щупов мультиметра, пользователь получает максимально полную и правдивую информацию о текущем состоянии системы.

    TUF Components - элементная база материнской платы соответствует высочайшим стандартам качества. Так, в составе ASUS GRYPHON Z87 используются специальные титановые твердотельные конденсаторы, полевые транзисторы, прошедшие независимый контроль качества и проверенные на соответствие военным стандартам, а также дроссели с повышенной надежностью, дабы избежать возможного возникновения «свиста» в процессе эксплуатации материнской платы.

    Server-Grade Reliability Test - материнская плата прошла специальную проверку серией тестов и полностью соответствует стандартам надежности, выдвигаемым к серверным материнским платам. Это значит, что ASUS GRYPHON Z87 демонстрирует очень высокую стабильность работы даже под длительной нагрузкой и способна выдержать испытание высокой температурой и повышенной влажностью.

    USB BIOS Flashback - у пользователя присутствует возможность без особых проблем обновить версию прошивки BIOS при помощи флеш-накопителя и соответствующей кнопки на текстолите, что не только существенно упрощает процесс обновления, но и гарантирует его безопасность.

В коробке с ASUS GRYPHON Z87, помимо привычного диска с ПО, руководства пользователя и заглушки интерфейсной панели, поставляется:

    четыре SATA-шлейфа;

    сертификат качества;

    набор ASUS Q-Connectors, которые существенно облегчают процесс подключения фронтальной панели корпуса ПК;

    2-Way SLI мост.

Комплект поставки ASUS GRYPHON Z87 очень достойный и, в принципе, его будет вполне достаточно для беспроблемной сборки и дальнейшей эксплуатации ПК.

Дизайн и особенности платы

В отличие от своей старшей сестры, материнская плата ASUS GRYPHON Z87 не скрывает скромное свое оснащение под пластиковой «броней» и выглядит вполне привычно. Как видите, выполнена она в соответствии со стандартами серии TUF на текстолите черного цвета. При этом основные разъемы и система охлаждения окрашены в коричневый цвет, что в целом придает ей внешнее сходство с армейской экипировкой.

Что касается непосредственно компоновки ASUS GRYPHON Z87, то, несмотря на скромные размеры текстолита формата microATX (244 х 244 мм), инженерам ASUS удалось разместить все элементы на оптимальных для них местах. В итоге, никаких претензий, а соответственно и трудностей при сборке ПК и его эксплуатации, у нас не возникло.

Что же касается кожуха, то его можно приобрести отдельно. Комплект Gryphon Armor Kit поставляется в упаковке достойной самостоятельной материнской платы и стоит немалые, по нашему мнению, 50 долларов США. С другой стороны, покупка данного комплекта дает вам следующие преимущества:

    Thermal Armor - активная система охлаждения, которая при помощи специальной защиты, установленной по всей поверхности текстолита, генерирует воздушные потоки, направленные на охлаждение ключевых узлов платы.

    TUF Fortifier - на обратную сторону материнской платы устанавливается специальная пластина жесткости, которая предотвращает повреждение текстолита во время установки и использования габаритных плат расширения и систем охлаждения.

    Dust Defender - в комплекте с Gryphon Armor Kit поставляется набор заглушек для всех портов и слотов расширения, предотвращающих попадание пыли.

В итоге полный комплект Gryphon Armor Kit включает в себя два защитных кожуха, вентилятор для охлаждения силовых элементов платы, комплект заглушек для защиты слотов расширения и портов от пыли и три температурных сенсора для подключения к соответствующим портам на материнской плате.

Основными элементами комплекта Gryphon Armor Kit, конечно же, являются два защитных кожуха. По аналогии с ASUS GRYPHON Z87, один, выполненный из пластика, накрывает материнскую плату с лицевой стороны, в то время как второй, на сей раз металлический, защищает от изгибов и излома тыльную сторону текстолита. Вся конструкция собирается в единое целое при помощи семи винтов.

Отдельно отметим, что на обратной стороне металлического кожуха нанесена диэлектрическая пленка, которая защищает текстолит от электростатических повреждений.

Возвращаясь непосредственно к обзору материнской платы, отметим, что обратная сторона текстолита не несет на себе практически никаких значимых элементов, за исключением опорной пластины процессорного разъема и нескольких элементов модуля стабилизации питания дополнительных узлов.

В нижней части платы расположены следующие разъемы: колодка подключения аудио разъемов передней панели, S/PDIF out, разъем для подключения системного вентилятора, джампер для сброса CMOS, порт TPM и две колодки подключения портов USB 2.0. Всего на плате реализована поддержка восьми портов USB 2.0, четырех внутренних и четырех внешних (на интерфейсной панели). Работа всех восьми интерфейсов реализована силами чипсета. Также модель ASUS GRYPHON Z87, при помощи разъема TB_HEADER, может быть оснащена платой расширения с портами Thunderbolt, что является хоть и не слишком востребованной, однако приятной особенностью.

Ближе к правому углу текстолита расположены колодка подключения фронтальной панели, еще один разъем для подключения системного вентилятора, кнопка для быстрого обновления прошивки BIOS, разъемы для подключения температурных датчиков, а также кнопка DirectKey, при помощи которой можно быстро получить доступ к настройкам BIOS материнской платы. Благодаря разъему DRCT, у пользователя есть возможность подключить отдельную кнопку для доступа к BIOS и вынести ее, к примеру, на фронтальную панель корпуса.

Еще одной интересной особенностью ASUS GRYPHON Z87 является возможность замены микросхемы с прошивкой BIOS без помощи сервисного центра, для этого достаточно просто вынуть микросхему из разъема и заменить ее на новую.

В правом углу платы, параллельно поверхности текстолита, разместились шесть портов SATA 6 Гбит/с. Их работа обеспечена силами чипсета Intel Z87 Express. Присутствует поддержка массивов SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10. Рядом с портами SATA размещена колодка подключения выносной панели с портами USB 3.0. Всего на ASUS GRYPHON Z87 реализована поддержка шести портов USB 3.0: двух внутренних и четырех на интерфейсной панели. Работа всех портов реализована силами чипсета Intel Z87 Express.

Системная плата ASUS GRYPHON Z87 оснащена четырьмя DIMM-слотами для установки модулей оперативной памяти стандарта DDR3, которые для большего удобства оборудованы защелками только с одной стороны. Оперативная память может работать в двухканальном режиме. Для его реализации модули необходимо устанавливать либо в первый и третий, либо во второй и четвертый слоты. Поддерживаются модули, работающие на частотах от 1066 до 1600 МГц в номинальном режиме, и от 1866 МГц и выше в разгоне. Максимальный объем памяти может достигать 32 ГБ, чего должно быть достаточно практически для любых поставленных задач. Также отметим наличие кнопки MemOK!, которая позволяет в автоматическом режиме согласовать параметры модулей памяти для решения возможных конфликтных ситуаций.

Система охлаждения рассматриваемой платы состоит из трех алюминиевых радиаторов: один осуществляет отвод тепла от чипсета Intel Z87 Express, тогда как два других накрывают микросхемы MOSFET и при этом, для повышения эффективности теплообмена, они соединены между собой тепловой трубкой. Все три радиатора крепятся при помощи винтов. В процессе тестирования платы температура радиаторов не превышала 36,4°C, что является хорошим результатом.

Расположение процессорного разъема характерно для материнских плат на основе чипсетов Intel Z77 Express и Intel Z87 Express. Питание процессора осуществляется по 8-фазной схеме для вычислительных ядер и дополнительных узлов.

Сам преобразователь основан на ШИМ-контроллере ASP1251 со встроенной системой управления энергопотреблением Digi+. Как мы уже говорили в начале нашего материала, компания ASUS особый упор делает на высочайшее качество элементной базы материнской платы ASUS GRYPHON Z87. Судите сами, титановые твердотельные конденсаторы, полевые транзисторы, прошедшие ряд проверок независимых компаний, а также улучшенные дроссели высокой надежности. Все это, а также наличие расширенной пятилетней гарантии, дает нам надежду на длительную и беспроблемную эксплуатацию ASUS GRYPHON Z87.Попутно отметим, что для питания новинки предназначены основной 24-контактный и дополнительный 8-контактный разъемы.

Поскольку материнская плата ASUS GRYPHON Z87 принадлежит к компактному формату microATX, то для расширения ее функциональности присутствуют четыре соответствующих слота. Как видим, в наличии три слота для установки графических адаптеров PCI-Express х16. Два из них подключены к процессору и делят между собой 16 линий стандарта PCI Express 3.0. Третий же слот, в свою очередь, подключен к чипсетуи, соответственно, использует четыре линии стандарта PCI Express 2.0. При установке нескольких видеокарт линии распределятся по следующим схемам: х16, х8+х8, х8+х8+х4, причем последний вариант возможен исключительно в случае установки трех видеокарт от AMD, поскольку компания NVIDIA не поддерживает режим 3-Way SLI для слотов с пропускной способностью х4.

Также расширение функциональности материнской платы возможно за счет одного слота PCI-Express 2.0 х1, который подключен к чипсету.

Если же вы решили воспользоваться возможностями интегрированного в CPU графического ядра, то в вашем распоряжении два видеовыхода HDMI и DVI-D, функционирование которых и переключение между ними осуществляется силами микросхемы ASMedia ASM 1442K.

Возможности Multi I/O обеспечены микросхемой NUVOTON NCT6791D, которая управляет работой системных вентиляторов, а также обеспечивает мониторинг.

Для поддержки сетевых соединений служит гигабитный LAN-контроллер Intel WGI217V.

Звуковая подсистема рассматриваемой материнской платы основана на 8-канальном HDA-кодеке Realtek ALC892, который поддерживает аудиосистемы форматов 2/4/5.1/7.1. Он обеспечивает качественное воспроизведения lossless-аудио с частотой дискретизации 192 КГц и разрешением 24 бита.

На интерфейсную панель модели ASUS GRYPHON Z87 выведены следующие порты:

  • 1 x Optical S/PDIF out;

    6 x Аудио портов.

Конфигурация интерфейсной панели в целом заслуживает исключительно позитивной оценки благодаря наличию большого количества портов USB 2.0 и USB 3.0, удобному подключению многоканальной акустики, а также присутствию видеовыходов HDMI и DVI-D. Однако, как и в случае с ASUS SABERTOOTH Z87 , у потенциальных покупателей ASUS GRYPHON Z87 возникнут проблемы с подключением аналоговых мониторов, поскольку для этого придется отдельно приобрести переходник на VGA, что не является существенным минусом, но исключать подобную ситуацию нельзя.

Материнская плата ASUS GRYPHON Z87 оснащена семью разъемами для подключения вентиляторов. Два из них служат для охлаждения CPU, четыре для подключения системных вентиляторов, а последний предназначен для подключения вентилятора идущего в комплекте с Gryphon Armor Kit. Все разъемы, за исключением последнего, имеют 4-контактное исполнение.

UEFI BIOS

Материнская плата ASUS GRYPHON Z87 использует современный предзагрузчик на основе графического интерфейса UEFI, производить настройки в котором можно при помощи мышки. На главном экране UEFI BIOS отображается мониторинг температур и напряжений на линиях блока питания и процессора. Также в этом разделе можно посмотреть версию BIOS, модель процессора и объем оперативной памяти.

Все связанные с разгоном системы настройки находятся во вкладке «Ai Tweaker».

Множитель частоты памяти позволяет устанавливать частоту от 800 до 3200 МГц.

Также, при необходимости, можно получить доступ к регулировкам задержек памяти.

Для увеличения стабильности при разгоне могут послужить настройки управления цифровой системой питания Digi+.

Настройки, необходимые для разгона и оптимизации системы, сведены в таблицу:

Параметр

Название меню

Диапазон

Частота системной шины

100, 125, 166, 250

Частота оперативной памяти

Memory Frequency

3200, 2400, 2133, 1866,

1600, 1333, 1066, 800

Тайминги оперативной памяти

CAS Latency, RAS to CAS, RAS PRE Time, RAS ACT Time, DRAM COMMAND Mode, RAS to RAS Delay, REF Cycle Time, Write Recovery Time, READ to PRE Time, FOUR ACT WIN Time, WRITE to READ Delay, Write Laency

CPU Power Thermal Control

Min. CPU Cache Ratio Limit

Max CPU Cache Ratio Limit

Фиксированная частота процессора

CPU Fixed Frequency(KHz)

Long Duration Package Power Limit

Package Power Time Window

Short Package Power Limit

CPU Integrated VR Current Limit

0,125 - 1023,875

CPU Current Capability

DRAM Current Capability

Фиксированная частота оперативной памяти

DRAM Fixed Frequency (KHz)

CPU Core Voltage Override

CPU Cache voltage Override

Допустимое отклонение от установленного напряжения на системном агенте

CPU System Agent Voltage Offset

CPU Analog I/O Voltage Offset

Power Current Slope

Auto, Level -4 - Level 4

Power Current Offset

Auto, -100% - 100%

CPU Digital I/O Voltage Offset

Power Fast Ramp Response

Power Saving Level 1 Threshold

Power Saving Level 2 Threshold

Power Saving Level 3 Threshold

Входное напряжение на процессор

CPU Input Voltage

Напряжение на модулях оперативной памяти

1,20000 - 1,92000

Напряжение на чипсете

PCH Core Voltage

0,70000 - 1,50000

1,20000 - 2,00000

0,60000 - 1,00000

DRAM CTRL REF Voltage

0,39500 - 0,63000

DRAM CTRL REF Voltage on CHA

0,39500 - 0,63000

DRAM CTRL REF Voltage on CHB

0,39500 - 0,63000

Clock Crossing VBoot

0,10000 - 1,90000

Clock Crossing Reset Voltage

0,10000 - 1,90000

Clock Crossing Voltage

0,10000 - 1,90000


Подписаться на наши каналы

ПредисловиеВ связи с переходом на новую операционную систему Microsoft Windows 8.1 и небольшим изменением конфигурации тестового стенда, мы начали уже вторую серию обзоров материнских плат, основанных на логике Intel Z87 и предназначенных для процессоров LGA1150. Перечень протестированных моделей уже перевалил за полтора десятка и можно сказать, что с основной массой наиболее интересных плат мы успели познакомиться. Разумеется, протестировать абсолютно все платы нереально, хотя бы потому, что производители планомерно расширяют ассортимент и регулярно анонсируют новые модели. Кроме того, некоторое количество достаточно привлекательных с разных точек зрения плат пока не попало в сферу наших интересов. К примеру, из материнских плат компании ASUSTeK, предназначенных для любителей игр и разгона, которые относятся к серии «ROG» (The Republic of Gamers), мы протестировали лишь одну модель, но всего разновидностей таких LGA1150-плат пять, а серия плат повышенной надёжности с увеличенным сроком гарантийного обслуживания «TUF» (The Ultimate Force) вообще осталась вне нашего внимания.

Собственно говоря, именно традиционно бронированную модель Asus Sabertooth Z87 мы собирались изучить в ближайшем обзоре, но затем поразмыслили и изменили свои планы. Дело в том, что в первую очередь мы обычно тестируем полноразмерные платы форм-фактора ATX или даже крупногабаритные модели E-ATX, между тем, платы формата microATX постепенно становятся всё более привлекательными. Их ширина такая же, как и у ATX-плат (хотя может быть и меньше), а длина короче и равна ширине, они обычно квадратные со сторонами 244 мм. Разница в длине отражается на количестве разъёмов для карт расширения, которых может быть только четыре, а не семь, как на ATX-платах. Может показаться, что только укороченной длиной и из-за этого меньшим количеством разъёмов microATX-платы отличаются от полноразмерных, но это не совсем так. Современные компьютеры нечасто включают больше двух карт расширения, четырёх разъёмов было бы вполне достаточно в большинстве случаев. Не из-за этого энтузиасты недолюбливают модели microATX, а потому, что они неудобны для сборки и модификаций.

Оптимальные места для размещения элементов на платах давно известны. Большинство производителей следует отработанным годами принципам и ATX-платы с неудачным дизайном почти перестали встречаться. Основное правило при создании ATX-платы заключается в том, чтобы наиболее удобным образом разместить все необходимые возможности. Для microATX-платы это правило звучит похоже, но суть в корне меняется - требуется хоть как-то разместить нужные элементы на ограниченной площади. В результате приходится мучиться с microATX-платами, где разъём для видеокарты находится так близко к процессорному гнезду, что невозможно установить крупную систему охлаждения. Где сложно поменять или добавить модулей памяти, поскольку нельзя открыть защёлки, потому что они упираются в видеокарту. Где крупная карта расширения перекрывает порты SATA, разъём питания торчит откуда-то из середины платы, а про оптимальное расположение и достаточное количество других элементов, таких как разъёмы для вентиляторов, можно даже не вспоминать. Уменьшенные размеры платы не сильно сказываются на снижении габаритов системного блока, так что энтузиаст, практически ничего не теряя, переходил на ATX-платы и надолго забывал про немного более компактные и недорогие, но очень неудобные модели microATX.

Впрочем, всё это было в прошлом, но сейчас ситуация меняется. Современные наборы логики включают все необходимые базовые возможности и поддерживают актуальные интерфейсы, так что для создания платы нет нужды в использовании большого количества дополнительных контроллеров. Даже если добавочные чипы требуются, то уменьшились нормы их производства и микросхемы сетевых контроллеров или звуковых кодеков стали намного компактнее, чем раньше. С плат исчезли крупные разъёмы IDE, FDD и LPT, современные SATA и USB занимают меньшую площадь, что тоже экономит место. Вполне возможно, что мы слишком долго находимся в плену устаревших заблуждений. Выбирая ATX-платы, мы сами лишаем себя возможности приобрести равную по способностям модель формата microATX, только чуть дешевле. В связи с этим мы решили сделать небольшой экскурс и в рамках второй серии обзоров изучить несколько microATX-плат разных производителей. Не забыв о необходимости посмотреть на плату серии «TUF», мы сочли, что в качестве стартовой модели неплохо сможет выступить материнская плата Asus Gryphon Z87.

Упаковка и комплектация

Оформление коробки с материнской платой Asus Gryphon Z87 несколько отличается от обычных моделей компании ASUSTeK, однако принципы остались те же. На лицевой стороне мы видим название платы и логотипы, среди которых выделяется эмблема, напоминающая о пятилетнем сроке гарантийного обслуживания. На обратной стороне можно найти изображение платы и её задней панели разъёмов, краткий перечень технических характеристик и сведения о некоторых особенностях.

Список входящих в комплект аксессуаров оказался необычно длинным для такой небольшой платы. Он включает:

четыре Serial ATA кабеля с металлическими защёлками, половина с прямыми, половина с Г-образными разъёмами, все кабели специально предназначены для подключения устройств SATA 6 Гбит/с (отличаются белыми вставками на разъёмах);
гибкий мостик для объединения двух видеокарт в режиме SLI;
заглушка на заднюю панель (I/O Shield);
комплект переходников «Asus Q-Connector», включающий модули для упрощения подключения кнопок и индикаторов передней панели системного блока, а также разъёма USB 2.0;
руководство пользователя;
плакат с краткими инструкциями по сборке;
сертификат надёжности с указанием методов тестирования компонентов;
уведомление о пятилетнем сроке гарантийного обслуживания;
DVD-диск с программным обеспечением и драйверами;
наклейка «Powered by ASUS» и переводная картинка «TUF INSIDE» для системного блока.


Дизайн и возможности

Описание базовых возможностей различных материнских плат, которые мы тестируем, нередко выглядит похоже, почти одинаково, что ничуть не удивительно, ведь все они основаны на наборе микросхем Intel Z87. Вот и сейчас можно сказать, что плата Asus Gryphon Z87 поддерживает все современные модели процессоров LGA1150. В этом ей помогает цифровая система питания, работающая по формуле 8 +2, созданная на основе качественных элементов. Однако уже в этот момент можно обнаружить отличия, ведь элементная база, проходящая усиленное тестирование, примерно такое же, как в изделиях, предназначенных для нужд армии или для создания серверов, позволяет компании ASUSTeK обеспечивать пятилетний срок гарантии на платы серии «TUF». Четыре разъёма для модулей памяти DDR3 способны вместить максимальный объём 32 ГБ, как и на других моделях, но в качестве максимальной указана частота 1866 МГц, а не привычные 2933 или даже 3000+ МГц. Впрочем, не стоит опасаться этого ограничения. BIOS платы позволяет устанавливать любые доступные коэффициенты для задания частоты работы памяти, так что наши модули работали на плате при частоте 2133 МГц ничуть не хуже и не медленней, чем на других моделях.



Шести портов SATA 6 Гбит/с вполне достаточно для небольшой платы, она успешно обходится без дополнительных контроллеров накопителей, как и многие другие модели этого форм-фактора, а вот комплект разъёмов для карт расширения опять же нестандартный. Поскольку набор логики Intel Z87 позволяет деление процессорных линий PCI Express, то было бы вполне ожидаемо увидеть два разъёма PCI Express 3.0 x16, хотя немало моделей обходится всего лишь одним. Однако на плате Asus Gryphon Z87 имеется сразу три разъёма PCI Express x16, причём реализована поддержка технологий совместной работы видеокарт AMD Quad-GPU CrossFireX или NVIDIA Quad-GPU SLI. Два первых разъёма относятся к третьему поколению этого интерфейса и могут делить между собой процессорные линии PCI-E 3.0 (1x16 или 2x8). Третий базируется на чипсетных линиях второго поколения и обеспечивает максимальную скорость x4. Помимо этого плата оснащена одним разъёмом PCI Express 2.0 x1, а вот места для привычного разъёма PCI уже не нашлось.



Отказ от устаревших интерфейсов - это сознательное решение, характерное для многих плат компании ASUSTeK. У Asus Gryphon Z87 вы не найдёте последовательного COM-порта, не обнаружите разъёмов PS/2 для клавиатуры или мышки на задней панели и даже аналоговый видеовыход D-Sub отсутствует. Вообще задняя панель разъёмов не воодушевляет, слишком много осталось неиспользованного свободного места, однако базовый набор необходимых интерфейсов присутствует:

четыре порта USB 2.0, а ещё четыре можно подключить к двум внутренним разъёмам на плате;
видеоразъёмы DVI-D и HDMI;
четыре порта USB 3.0 (разъёмы синего цвета) появились благодаря возможностям набора логики Intel Z87, а ещё два дополнительных порта USB 3.0 можно вывести с помощью одного внутреннего разъёма;
разъём локальной сети (сетевой адаптер построен на гигабитном контроллере Intel WGI217V);
оптический S/PDIF, а также шесть аналоговых звуковых разъёмов, работу которых обеспечивает восьмиканальный кодек Realtek ALC892.



Кстати, мы совсем забыли об одной характерной черте материнских плат, которые относятся к линейке «TUF». О принадлежности модели Asus Gryphon Z87 к этой серии говорят лишь логотипы и характерная камуфляжная окраска, а где же знаменитая броня? Она есть, но теперь не устанавливается изначально, её по желанию можно приобрести отдельно. Комплект «Gryphon Armor Kit» включает панели для обеих сторон материнской платы, отвёртку и необходимый набор креплений, заглушки от пыли и небольшой вентилятор диаметром 35 мм. Так что наши претензии не совсем справедливы, свободное пространство над видеовыходом DVI-D оставлено специально, даже в заглушке разъёмов задней панели в этом месте предусмотрены отверстия для воздухообмена, поскольку позади планируется разместить этот опциональный вентилятор.



Мы не раз видели заглушки, предохраняющие от забивания пылью нечасто используемых разъёмов. Современные материнские платы почти всегда оснащаются видеовыходами на задней панели, но многие из них ориентированы на использование дискретных видеокарт. Поэтому некоторые производители стали устанавливать защитные крышечки и заглушки для видеовыходов, а к отдельным моделям прилагается по несколько вставок для защиты разъёмов USB. В комплект плат серии «TUF» помимо перечисленных заглушек входят планки «Dust Defenders» для незанятых разъёмов карт расширения и модулей памяти, но затычки для аудио-разъёмов встретились впервые. Очень мило.


Нам осталось лишь взглянуть на схему платы, чтобы оценить удобство её дизайна и обратить внимание на дополнительные особенности. Например, для маленьких microATX-плат обычно считается достаточным наличие всего лишь трёх разъёмов для подключения вентиляторов, но у модели Asus Gryphon Z87 их количество беспрецедентно велико. Всего разъёмов семь, из них два процессорных, а единственный трёхконтактный предназначен для маленького дополнительного вентилятора. Из кнопок первой следует упомянуть «USB BIOS Flashback», которая поможет обновить прошивку без полной сборки системы, достаточно подвести к плате питание. Кроме неё имеется кнопка «MemOK!», дающая возможность успешно стартовать даже при наличии проблем с оперативной памятью и кнопка «DirectKey», позволяющая без дополнительных действий войти в BIOS.


Стоит отметить комплекс технологий «Q-Design», упрощающий сборку и эксплуатацию системы на базе материнских плат компании ASUSTeK. Плата Asus Gryphon Z87 оснащена почти всеми входящими в состав этого комплекса возможностями за исключением индикатора POST-кодов, однако определить источник проблем при старте помогут светодиоды «Q-LED» (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED), с их помощью диагностика менее точна, но выполняется гораздо проще и быстрее. «Q-Slot» - это удобные широкие защёлки на разъёмах для видеокарт, а «Q-DIMM» - это односторонние защёлки разъёмов для модулей памяти, на небольшой плате они как нельзя более уместны, поскольку позволят заменить или добавить модули без необходимости извлекать установленную видеокарту. Q-Shield» - это заглушка на заднюю панель (I/O Shield), но вместо выдавленных язычков, которые так и норовят при установке попасть внутрь разъёмов, с её обратной стороны находится мягкая электропроводящая прокладка. «Q-Connector» - это комплект переходников, включающий модули для упрощения подключения кнопок и индикаторов передней панели системного блока и одного внутреннего разъёма USB 2.0.

Все основные технические характеристики материнской платы Asus Gryphon Z87 мы скомпоновали в единую таблицу, а щёлкнув по ней, можно открыть сводную сравнительную таблицу со спецификациями всех протестированных ранее моделей LGA1150-плат:

ASRock Fatal1ty Z87 Professional ;
ASRock Z87 Extreme4 ;
ASRock Z87 Extreme6/ac ;
Asus Maximus VI Hero ;
Asus Z87-Deluxe ;
Asus Z87-K ;
Asus Z87-Pro ;
Gigabyte G1.Sniper 5 ;
Gigabyte GA-Z87X-D3H ;
Gigabyte GA-Z87X-OC ;
Gigabyte GA-Z87X-UD4H ;
Gigabyte GA-Z87X-UD5H ;
Intel DZ87KLT-75K ;
MSI Z87-G43 ;
MSI Z87-GD65 GAMING ;
MSI Z87 MPOWER .


Особенности BIOS

В предыдущих обзорах нам неоднократно доводилось достаточно подробно рассматривать возможности BIOS LGA1150-плат компании ASUSTeK. На этот раз у нас маленькая плата, но BIOS у неё почти точно такой же, только его цветовая гамма отличается, поэтому лишь бегло пробежимся по разделам и освежим в памяти основные особенности. Как и раньше, по умолчанию при входе в BIOS нас встречает упрощённый режим «EZ Mode». Он позволяет узнать базовые характеристики системы, выбрать экономичный или производительный режим работы и задать порядок опроса загрузочных устройств, просто перетащив их мышкой. Помимо возможности установить правильное время и дату, а также выбрать режим работы вентиляторов, можно применить профили «X.M.P.» для модулей памяти и ознакомиться с информацией о подключённых накопителях. Клавиша «F7» служит для перехода от «EZ Mode» к режиму «Advanced Mode», либо можно воспользоваться клавишей «F3», которая позволяет быстро переместиться в один из наиболее часто используемых разделов BIOS.



Можно каждый раз при входе в BIOS переключаться из режима «EZ Mode» в режим «Advanced Mode», можно пользоваться клавишей F3, которая, кстати, работает и во всех остальных разделах BIOS, но будет гораздо удобнее, если режим «Advanced Mode» сделать стартовым в настройках. В таком случае первым перед нашими глазами предстанет знакомый раздел «Main». Он сообщает базовые сведения о системе, позволяет задать актуальную дату и время, имеется возможность сменить язык интерфейса BIOS, в том числе и на русский. В подразделе «Security» можно задать пользовательский и администраторский пароли доступа. Однако раздел «Main» теперь не первый в списке, перед ним появился новый раздел «My Favorites». Он предназначен для того, чтобы собрать в одном месте все наиболее часто используемые вами параметры. Изначально раздел пуст и содержит лишь справочную информацию, как именно добавлять или убирать опции с помощью мышки или клавиатуры. Нужно сказать, что для выбора параметров существует ряд запретов, причём они распространяются не только на целые разделы или подразделы, но даже на отдельные параметры, которые содержат подменю. От подобных досадных ограничений избавлен список опций, выводимых по нажатию клавиши «F3», который теперь тоже можно редактировать, удаляя ненужные и добавляя необходимые пункты. Так что максимальную гибкость можно получить лишь от совместного использования раздела «My Favorites» и меню с наиболее употребительными ссылками, что уже совсем не так удобно, как могло бы быть при отсутствии ограничений. Кроме того, раздел «My Favorites» оказался как бы в стороне, его нельзя выбрать в качестве стартового, как, впрочем, и любой другой раздел, так что это тоже недостаток.



Основная масса необходимых для разгона опций сосредоточена в разделе «Ai Tweaker». Он и раньше был немаленький, а стал ещё больше, поскольку возросло количество информационных параметров в начале, добавились множители для изменения частоты кэш-памяти в середине и управляющие напряжениями параметры ближе к концу раздела. Мало того, изначально вы видите далеко не полный перечень параметров, поскольку все они задаются платой автоматически, но как только вы переходите к настройке вручную, так сразу появляется множество ранее скрытых за ненадобностью опций.

К примеру, стоит вам только поменять значение параметра «Ai Overclock Tuner» на «X.M.P.», чтобы автоматически изменить параметры работы подсистемы памяти, или на «Manual», так сразу появятся опции, предназначенные для изменения базовой частоты и для управления коэффициентами умножения процессора. Напряжения можно задавать как выше, так и ниже номинала, текущие значения указаны рядом с параметрами, их изменяющими, что очень удобно. При изменении напряжения на процессоре теперь можно выбирать между тремя различными вариантами. Его можно жёстко зафиксировать на определённом значении, можно лишь добавить или убрать необходимую величину в режиме «Offset», а можно использовать адаптивный (интерполяционный) вариант. Подробнее о различиях между тремя способами изменения напряжения на процессоре мы уже рассказывали в обзоре платы Asus Z87-K .

Часть параметров традиционно выносится в подразделы, чтобы чрезмерно не загромождать главный. На отдельную страницу вынесено изменение таймингов памяти, их количество очень велико, однако пользоваться возможностями этого подраздела вполне удобно. Воспользовавшись полосой прокрутки, нетрудно увидеть все тайминги, которые установлены платой для двух каналов памяти. Можно поменять лишь несколько из них, например, только основные, оставив для остальных значения по умолчанию.



Нельзя не заметить большое количество опций, относящихся в основном к питанию и энергопотреблению, появившихся благодаря цифровой системе питания «DIGI+». Прямо в BIOS можно управлять фирменными энергосберегающими технологиями, позволяющими менять количество активных фаз питания процессора в зависимости от уровня его загрузки. Технологию противодействия падению напряжения на процессоре под нагрузкой «CPU Load-Line Calibration» можно не просто включать или отключать, но и дозировать степень противодействия.



У плат компании ASUSTeK есть преимущество в виде многочисленных опций подраздела «CPU Power Management». Помимо обычных, имеющихся и у плат других производителей параметров, которые позволяют повысить допустимые пределы потребления процессора, ряд дополнительных опций дадут возможность ускорить время реакции и снизить энергопотребление в покое.



На этом возможности раздела «Ai Tweaker» завершаются, между тем, мы ещё не нашли целую группу очень важных опций, управляющих процессорными энергосберегающими технологиями. Это характерный недостаток не только плат компании ASUSTeK, но и большинства плат других производителей. Корень проблемы лежит в AMI BIOS, который лежит в основе UEFI BIOS современных плат и в его нерациональной базовой компоновке.

Возможности подразделов раздела «Advanced» нам в целом хорошо знакомы и понятны по их названиям. Они позволяют настроить работу набора логики и дополнительных контроллеров, различных интерфейсов, включить специфические технологии, такие как «Intel Rapid Start» и «Intel Smart Connect».



В подразделе «CPU Configuration» мы узнаём базовые сведения о процессоре и управляем некоторыми процессорными технологиями, к примеру, технологией виртуализации. Однако мы по-прежнему не видим параметров, имеющих отношение к процессорным энергосберегающим технологиям Intel, поскольку они вынесены на отдельную страницу «CPU Power Management Configuration». Вообще-то изначально на экране видно всего лишь три первых параметра, поскольку для опции «CPU C States» установлено значение «Auto», а все последующие параметры скрыты. Мы специально поменяли значение опции «CPU C States» на «Enabled», чтобы продемонстрировать большое количество ранее спрятанных параметров, доступных для изменения. Они оказывают очень значительное влияние на энергопотребление системы в покое, поэтому лучше задавать их значения вручную, а не оставлять на усмотрение платы.



Раздел «Monitor» сообщает текущие значения температур, напряжений и скорость вращения вентиляторов. Для всех вентиляторов можно выбрать предустановленные режимы регулировки количества оборотов из стандартного набора: «Standard», «Silent» или «Turbo», оставить полную скорость вращения, либо подобрать подходящие параметры в ручном режиме.

Характерным недостатком многих современных материнских плат была утраченная способность регулировать скорость вращения трёхконтактных процессорных вентиляторов, но теперь эта функция наконец-то вернулась и к платам компании ASUSTeK.


Далее находится раздел «Boot», где мы выбираем параметры, которые будут применяться при старте системы. Здесь, кстати, и нужно менять стартовый режим «EZ Mode» на «Advanced Mode». Заодно на время настройки можно отключить параметр «Fast Boot», чтобы не сталкиваться с проблемами при входе в BIOS из-за того, что плата стартует очень быстро и просто не успеваешь вовремя нажать на клавишу. Следующий раздел «Tools» содержит пару крайне важных и регулярно используемых подразделов и один почти бесполезный. Встроенная утилита для обновления прошивок «Asus EZ Flash 2» является одной из самых удобных и функциональных программ подобного рода. В качестве одного из преимуществ можно отметить поддержку чтения с разделов, отформатированных в системе NTFS. Подобной особенностью пока обладают лишь платы компаний ASUSTeK и Intel. К сожалению, возможность сохранения текущей версии прошивки перед обновлением была вообще ликвидирована. Подраздел «Asus Overclocking Profile» позволяет сохранить и быстро загрузить восемь полных профилей настроек BIOS. Каждому профилю можно дать краткое название, напоминающее о его содержимом. Профилями можно обмениваться, сохраняя их на внешних носителях. Минус в том, что до сих пор не исправлена ошибка, по которой в профилях не запоминается отключение вывода стартовой картинки.



Кроме того, в разделе «Tools» есть подраздел «Asus SPD Information», в котором можно ознакомиться со сведениями, зашитыми в SPD модулей памяти, в том числе и с профилями XMP (Extreme Memory Profile). Однако место для этого подраздела выбрано неудачно, ведь задержки памяти меняются совсем в другом подразделе, очень далеко отсюда и пользоваться предоставляемыми сведениями неудобно.

В центре правой части экрана, над постоянно напоминаемым перечнем «горячих клавиш», видны две кнопки - «Quick Note» и «Last Modified».


Первая позволяет записать и оставить себе какое-нибудь важное напоминание, а вторая выводит перечень последних внесённых изменений, он сохраняется даже при перезагрузке или выключении системы. Вы всегда можете посмотреть и вспомнить, какие изменения в настройках BIOS были сделаны в последний раз, причём теперь для этого даже не обязательно входить в BIOS, поскольку кнопка «Save to USB» позволяет сохранить перечень изменений на внешнем носителе.



Чрезвычайно удобным оказалось похожее на «Last Modified» всплывающее окошко «BIOS Setting Change», которое автоматически показывает перечень изменений при каждом сохранении настроек. Глядя на список, вы легко можете проконтролировать правильность заданных значений, прежде чем применить изменения, убедиться, что нет ошибочных или забытых опций. Кроме того, с помощью этого окошка нетрудно узнать отличия текущих настроек от значений, записанных в профилях BIOS. Загрузив профиль, вы моментально увидите абсолютно все его отличия от заданных ранее параметров в появившемся окне «BIOS Setting Change».



Подводя итоги, можно сказать, что возможности Asus EFI BIOS и раньше были очень неплохи, а потому не было необходимости в глубокой переработке, требовалась лишь определённая коррекция для устранения недостатков. Она была проведена и в новой модификации BIOS можно обнаружить немало изменений к лучшему. Некоторые не слишком существенны, например, лёгкое увеличение функциональности до того почти совсем бесполезного режима «EZ Mode». Другие более важны, в их числе новый раздел «My Favorites», появление возможности оставлять заметки и редактировать список наиболее часто используемых разделов BIOS, который можно в любой момент вывести по нажатию клавиши «F3». Пригодится перечень последних внесённых изменений «Last Modified» и оказалось чрезвычайно полезным всплывающее окно «BIOS Setting Change» со списком текущих изменений, которые будут применены. Радует вернувшаяся способность регулировать трёхконтактные процессорные вентиляторы, хотя в данном случае вместо пословицы «Лучше поздно, чем никогда» правильнее воспользоваться другой - «Хороша ложка к обеду».

Вместе с тем, до сих пор не исправлена ошибка, по которой в профилях не запоминается отключение вывода стартовой картинки. Играющие очень важную роль в энергосбережении системы параметры страницы «CPU Power Management Configuration» до сих пор не внесены в раздел «Ai Tweaker», до них слишком неудобно добираться. Широкому использованию раздела «My Favorites» мешают серьёзные ограничения на добавление параметров и невозможность его выбора в качестве стартового, как, впрочем, и любого другого раздела. Параметр «EPU Power Saving Mode», включающий фирменные энергосберегающие технологии, потерял гибкость настройки. Раньше можно было самостоятельно выбирать наиболее подходящий уровень экономии, а теперь его можно только включать или выключать.

Конфигурация тестовой системы

Все эксперименты проводились на тестовой системе, включающей следующий набор компонентов:

Материнская плата - Asus Gryphon Z87 rev. 1.03 (LGA1150, Intel Z87, версия BIOS 1603);
Процессор - Intel Core i5-4670K (3.6-3.8 ГГц, 4 ядра, Haswell, 22 нм, 84 Вт, LGA1150);
Память - 4 x 8 ГБ DDR3 SDRAM G.SKILL TridentX F3-2133C9Q-32GTX, (2133 МГц, 9-11-11-31-2N, напряжение питания 1,6 В);
Видеокарта - Gigabyte GV-R797OC-3GD (AMD Radeon HD 7970, Tahiti, 28 нм, 1000/5500 МГц, 384-битная GDDR5 3072 МБ);
Дисковая подсистема -Crucial m4 SSD (CT256M4SSD2, 256 ГБ, SATA 6 Гбит/с);
Система охлаждения - Scythe Mugen 3 Revision B (SCMG-3100);
Термопаста - ARCTIC MX-2 ;
Блок питания - Enhance EPS-1280GA , 800 Вт;
Корпус - открытый тестовый стенд на базе корпуса Antec Skeleton .

В качестве операционной системы использовалась Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бит (Microsoft Windows, Version 6.3, Build 9600), комплект драйверов для набора микросхем Intel Chipset Device Software 9.4.0.1027, драйвер видеокарты - AMD Catalyst 13.9.

Нюансы работы в номинальном режиме

Изначально у нас существовали определённые опасения относительно сборки тестовой системы на базе microATX-платы Asus Gryphon Z87. Используемая нами система охлаждения Scythe Mugen 3 не относится к гигантским, но всё же довольно крупная, это башенный кулер под 120-мм вентилятор. Менять её не хотелось, чтобы сохранить возможность сравнения с протестированными ранее полноразмерными ATX-платами. К счастью, абсолютно никаких проблем сборка не доставила, система успешно включилась и заработала. С помощью встроенной утилиты прошивка BIOS была обновлена до самой последней на момент проверки версии, но дальше пришлось столкнуться с традиционной для материнских плат компании ASUSTeK чередой ошибок и недоработок.

При старте платы компании ASUSTeK показывают загрузочную картинку, на которой подсказывается, что войти в BIOS можно по нажатию клавиш «Del» или «F2». Однако это стандартные возможности, не требующие напоминаний, а остальные клавиши, индивидуальные для разных производителей, традиционно забыты. К примеру, чтобы вывести меню, позволяющее выбрать стартовое устройство для внеочередной загрузки, платы Asus используют клавишу «F8». Информация об этом есть в руководстве, но подсказка была бы как нельзя более уместна и очень пригодилась бы при старте платы, вот только её почему-то до сих пор нет.



Вывод загрузочной картинки можно навсегда отключить с помощью соответствующей настройки в BIOS или временно, только для текущего старта с помощью клавиши «Tab», но появления подсказок мы так и не дождёмся, зато увидим ещё один характерный недостаток. По мере прохождения стартовой процедуры плата выведет на экран много полезной информации о названии модели, версии BIOS, названии процессора, объёме и частоте работы памяти, количестве и типе USB-устройств, а также перечень подключённых накопителей. Однако реальную частоту работы процессора узнать невозможно, плата сообщает лишь номинальную. На самом же деле, его частота будет выше не только при разгоне, но даже при работе в штатном режиме, поскольку под нагрузкой её будет увеличивать технология «Intel Turbo Boost». Этот недостаток тем более досаден, поскольку мы знаем, что платы компании ASUSTeK, которые относятся к серии «ROG», умеют верно определять не только номинальную, но и реальную частоту работы процессора.



Нам известны достоинства материнских плат компании ASUSTeK, их очень много, они относятся к самым разным областям, большинство серьёзны и значительны. Знакомы и недостатки, некоторые можно исправить, с остальными приходится просто смириться и стараться не замечать. Среди недоработок нет критических, которые бы в принципе не позволяли использовать платы по назначению, но количество минусов тоже очень велико, а это существенно отравляет удовольствие от работы с платами. Чтобы было понятнее, давайте попробуем перечислить действия, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить эффективную работу платы в номинальном режиме.

После входа в BIOS мы загружаем настройки по умолчанию, задаём правильное время и дату, определяем порядок старта накопителей. Возможно, вам понадобится индивидуальная настройка работы разъёмов для карт расширения, включение специфических технологий или иное изменение параметров. Это стандартные процедуры, с которых начинается использование любой платы, так что не будем их учитывать, но при входе в BIOS платы компании ASUSTeK мы оказываемся в режиме «EZ Mode», так что для начала нам нужно перейти в режим «Advanced Mode» - это раз, а заодно сразу сделать его стартовым в разделе «Boot» - это два. Там же следует отключить параметр «Fast Boot», чтобы не сталкиваться с проблемами при последующих входах в BIOS - это три.

Просто замечательно, что платы автоматически регулируют скорость вращения вентиляторов в зависимости от температуры. Однако на снимках BIOS можно было увидеть, что количество оборотов процессорного вентилятора выделено красным. Это означает, что плата сама уменьшила скорость вращения, но тут же испугалась, что она стала слишком мала, а потому при каждом запуске системы старт будет приостанавливаться. На экране появится предупредительная надпись о слишком низком количестве оборотов и система будет ожидать вашего решения. Раньше приходилось просто игнорировать этот параметр, теперь же можно уменьшить минимально допустимую скорость вращения вентилятора в разделе «Monitor» - это четыре.

В разделе «Ai Tweaker» что-либо корректировать нет необходимости, но в его подразделе «DIGI+ Power Control» нужно включить оптимальный режим для параметров «CPU Power Phase Control» и «DRAM Power Phase Control» - это был пятый этап. При высокой нагрузке на процессор у материнских плат компании ASUSTeK теперь отключается технология «Intel Turbo Boost» и они сбрасывают частоту процессора до номинальной. Если нагрузка типична и не слишком велика, то падения кратковременны, далее мы увидим, что они совершенно не сказываются на производительности системы. Однако при высокой нагрузке частота будет всё время оставаться заниженной и падение скорости будет существенным, а чтобы это исправить, в подразделе «CPU Power Management» следует вручную увеличить допустимые пределы потребления. Заодно нужно почитать контекстные подсказки по остальным параметрам подраздела, они относятся к интегрированному в процессоры Haswell преобразователю питания и некоторые из них тоже позволяют снизить энергопотребление в покое. Это был шестой пункт.

В BIOS материнских плат компании ASUSTeK до играющих очень важную роль параметров, управляющих энергосберегающими технологиями Intel, добираться так долго, что создаётся впечатление, будто они зачем-то спрятаны специально. Чтобы их найти, необходимо перейти в раздел «Advanced», затем зайти в подраздел «CPU Configuration», после чего перейти на отдельную страницу «CPU Power Management Configuration». Изначально на экране видно всего лишь три первых параметра, поскольку для опции «CPU C States» установлено значение «Auto», а все последующие опции скрыты. Если же поменять значение этого параметра на «Enabled», то можно найти немалое количество ранее спрятанных опций. Теперь большинство из них уже работают, а для правильной работы энергосберегающих технологий осталось включить параметр «Package C State Support». Семь. В завершение всей этой эпопеи в подразделе «APM» раздела «Advanced» нужно включить опцию «ErP Ready» для экономии энергии в выключенном состоянии.

Итого нам необходимо пройти через восемь основных этапов, многие из которых включают сразу несколько отдельных действий и всё это только лишь для того, чтобы обеспечить нормальный, оптимальный и экономичный режим работы системы. Честно говоря, очень хотелось бы, чтобы все необходимые значения параметров устанавливались платой автоматически при выборе опции «Load Optimized Defaults», не требуя долгой, скучной и нудной ручной корректировки.

Особенности разгона процессора

Для начала давайте посмотрим, какие автоматические способы повышения производительности предлагает нам материнская плата Asus Gryphon Z87. Как и на других платах компании ASUSTeK, несложно воспользоваться функцией «Asus MultiCore Enhancement», которая при любом уровне нагрузки позволит увеличивать коэффициент умножения процессора до максимального значения, предусмотренного технологией «Intel Turbo Boost» лишь для однопоточной нагрузки. Изначально для параметра установлено значение «Auto», но он не функционирует, а чтобы его включить, необходимо для опции «Ai Overclock Tuner» задать значения «Manual» или «X.M.P.». Для достижения более существенных результатов предлагается использовать параметр «OC Tuner». При выборе значения «Ratio Only» разгон осуществляется повышением коэффициента умножения процессора, а при значении «BCLK First» помимо изменения множителя увеличивается базовая частота. Однако любые способы автоматического разгона неидеальны, на любых материнских платах, поэтому мы обычно не рекомендуем их использовать. При кропотливом подборе наиболее оптимальных значений параметров, влияющих на разгон, мы всегда получаем результат намного лучше. Либо итоговые значения окажутся выше, либо сравнимые, но при более низком энергопотреблении и тепловыделении.

Наиболее рациональным является разгон процессора без повышения на нём напряжения, но на плате Asus нельзя просто увеличить коэффициент умножения процессора и больше ничего не менять. В этом случае напряжение на процессорных ядрах будет автоматически увеличиваться платой, а интегрированный в процессор преобразователь напряжения тут же обнаружит повышение и самостоятельно начнёт ещё больше задирать напряжение под нагрузкой. Всё это, скорее всего, приведёт к перегреву и уж точно к бесполезной трате энергии и никакого энергоэффективного разгона у нас не получится. Чтобы избежать автоматического повышения напряжения платой при разгоне процессора, необходимо перевести параметр «CPU Core Voltage» в ручной режим, но больше ничего не трогать. В этом случае напряжение не увеличивается платой, а потому не завышается и интегрированным в процессоры Haswell преобразователем. На всякий случай можно ещё отключить технологию противодействия падению напряжения на процессоре под нагрузкой «CPU Load-Line Calibration» и параметр «Internal PLL Overvoltage». Они могут понадобиться только при очень высоком разгоне, а при обычном не нужны.

Только разгон без увеличения напряжения может быть энергоэффективным. Он заметно повысит производительность, ускорит вычисления и при этом суммарные затраты энергии, несмотря на рост энергопотребления в единицу времени, даже сократятся, поскольку за счёт ускорения расчётов снизится количество электрической энергии, необходимой для проведения одного и того же объёма вычислений. Только такой разгон минимально скажется на загрязнении окружающей среды, не окажет негативного влияния на экологию, что давным-давно было убедительно доказано в статье «Энергопотребление разогнанных процессоров ». Однако во время тестов материнских плат перед нами стоит иная задача. Необходимо обеспечить предельно возможную и максимально разнообразную нагрузку, проверить платы при работе в самых разных режимах, именно поэтому мы используем не оптимальный способ разгона, а тот, который позволяет добиться наивысших результатов. Для тестов материнских плат, чем выше частота и напряжение, тем лучше, ведь тем больше нагрузка на плату. Только при работе в экстремальных, близких к предельным условиях можно проще и быстрее выявить проблемы, обнаружить ошибки и недоработки.

Ранее мы всегда повышали напряжение в режиме «Offset», плюс для LGA1150-процессоров стал доступен схожий по принципу действия адаптивный или интерполяционный режим, однако для процессоров Haswell оба варианта оказались неприемлемы. Как вы уже знаете, при добавлении любого, даже самого небольшого значения к штатному напряжению, интегрированный в эти процессоры стабилизатор тут же замечает изменения и при появлении нагрузки начинает ещё больше напряжение увеличивать. Всё это закономерно приводит к повышению тепловыделения, температуры, а в результате такой способ разгона оказывается неприменим из-за перегрева. Чтобы избежать этого негативного эффекта, приходится разгонять процессоры Haswell при постоянном, неизменном и фиксированном напряжении. Именно по этой причине мы во время тестирования материнских плат мы разгоняем процессор до 4,5 ГГц при фиксации напряжения на ядрах на уровне 1,150 В с одновременным использованием для модулей памяти параметров, записанных в профиле «X.M.P.».



Конечно, при разгоне с фиксацией напряжения на процессорных ядрах частично прекращают работу энергосберегающие технологии, коэффициент умножения процессора в покое падает, но напряжение уже не снижается и остаётся излишне высоким. Нам приходится успокаивать себя, что это ненадолго, лишь по необходимости и только на время тестов и, кроме того, обычно это почти не сказывается на энергопотреблении системы в покое.



Кстати, ранее мы опубликовали статью «LGA1150-процессоры Haswell - правильная работа в штатном режиме и методы разгона ». Этот материал предназначен для того, чтобы объяснить новым пользователям платформы LGA1150 основные принципы подбора оптимальных параметров для работы в номинальном режиме и для разгона процессоров Haswell на материнских платах различных производителей. Там вы найдёте иллюстрированные рекомендации по включению энергосберегающих технологий Intel и повышению допустимых пределов потребления процессоров, как разгонять их с увеличением напряжения на ядрах и без того.

Сравнение производительности

Сравнение материнских плат по скорости мы традиционно проводим в двух режимах: когда система работает в номинальных условиях, а также при разгоне процессора и памяти. Первый вариант интересен с той точки зрения, что позволяет выяснить, насколько удачно материнские платы работают с параметрами по умолчанию. Известно, что значительная часть пользователей не занимается тонкой настройкой системы, они лишь устанавливают в BIOS стандартные значения параметров, которые оптимальными не являются, а больше ничего не меняют. Вот и мы проводили проверку, обычно почти никак не вмешиваясь в заданные платами по умолчанию настройки. К сожалению, для большинства LGA1150-плат этот вариант тестирования оказался непосильным, поскольку для многих моделей потребовалась та или иная коррекция значений. В результате мы были вынуждены публиковать длинный перечень изменений, внесённых нами в настройки тех или иных моделей, а сам смысл тестирования в таком режиме оказался утерян. Вместо того, чтобы увидеть, какие показатели платы обеспечат с настройками по умолчанию, мы демонстрировали почти одинаковые результаты нашей коррекции.

В новой серии обзоров LGA1150-плат мы решили вернуть информативность тестам со стандартными настройками. Больше мы ничего не меняем и ничего не корректируем. Какие значения параметров плата устанавливает с настройками по умолчанию, с теми она и тестируется, даже если они существенно отличаются от номинальных. При этом нужно понимать, что это очень плохо, когда какая-то модель медленнее, чем все остальные, но равным образом никуда не годится, если плата быстрее всех соперниц. В данном случае это не значит, что она лучше других, а означает только то, что штатный режим работы платой не соблюдается. Только средние, близкие к большинству результаты допустимы и желательны, поскольку общеизвестно, что родственные модели при работе в равных условиях демонстрируют почти одинаковый уровень скорости. В связи с этим мы даже раздумывали над тем, чтобы отказаться от обозначения лучших результатов на диаграммах, но потом оставили традиционную сортировку по мере убывания производительности, а показатели модели Asus Gryphon Z87 для наглядности выделены цветом.

В тесте для измерения скорости фотореалистичного трёхмерного рендеринга Cinebench 15 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.



Тест x264 FHD Benchmark v1.0.1 (64bit) позволяет оценить производительность системы в скорости кодирования видео по сравнению с имеющимися в базе результатами. Оригинальная версия программы с кодером версии r2106 позволяет применять для кодирования процессорные инструкции AVX, мы же заменили исполняемые библиотеки на версию r2334, чтобы получить возможность использовать новые инструкции AVX2, появившиеся у процессоров Haswell. Усреднённые результаты пяти проходов представлены на диаграмме.



Измерение производительности в Adobe Photoshop CC мы проводим с использованием собственного теста, представляющего собой творчески переработанный Retouch Artists Photoshop Speed Test, включающий типичную обработку четырёх 24-мегапиксельных изображений, сделанных цифровой камерой.



Производительность процессоров при криптографической нагрузке измеряется встроенным тестом популярной утилиты TrueCrypt, использующим «тройное» шифрование AES-Twofish-Serpent с размером буфера 500 МБ. Следует отметить, что данная программа не только способна эффективно загружать работой любое количество ядер, но и поддерживает специализированный набор инструкций AES.



Компьютерная игра Metro: Last Light очень красива, но сильно зависит от производительности видеокарты. Нам пришлось использовать средние настройки качества «Medium Quality», чтобы сохранить играбельность при разрешении экрана 1920x1080. На диаграмме представлены результаты пятикратного прохождения встроенного теста.



Гонки F1 2013 намного менее требовательны к графической подсистеме компьютера. При разрешении 1920x1080 мы установили на максимум все настройки, выбрав режим «Ultra High Quality», а дополнительно включили все доступные функции улучшения качества изображения. Встроенный в игру тест проводится пятикратно, а результаты усредняются.



В большинстве тестов материнская плата Asus Maximus VI Hero заметно опережает своих соперниц - это однозначно говорит о том, что номинальный режим работы системы платой не соблюдается. Из обзора этой модели мы знаем, что она самовольно завышает частоту процессора на 200 МГц при многопоточных нагрузках. Крайне важно заметить, что при включении параметров, меняющих штатные правила работы технологии «Intel Turbo Boost» в BIOS других моделей, можно получить точно такие же результаты, а возможности опции «K OC» на платах Gigabyte позволяют добиваться даже более высоких показателей в отдельных тестах. Запустить такой же режим работы на других платах при необходимости очень просто, а вот с отключением его на модели серии «ROG» возникли нешуточные затруднения, а потому такое поведение платы приходится рассматривать как особенно неприятный недостаток. Что касается модели Asus Gryphon Z87, то очевидно, что кратковременные падения частоты процессора до номинальной ничуть не сказались на её производительности. При типичных нагрузках плата демонстрирует нормальную скорость, мало отличающуюся от других, обеспечивающих номинальный режим работы системы, родственных моделей.

Теперь посмотрим, какие результаты продемонстрируют системы при повышении частот работы процессора и памяти. На всех платах были достигнуты одинаковые показатели - процессор был разогнан до частоты 4,5 ГГц при фиксации напряжения на ядрах на уровне 1,150 В, а частота работы памяти поднята до 2133 МГц при таймингах 9-11-11-31-2N согласно профилю «X.M.P.».





















При разгоне процессора и повышении частоты работы памяти производительность материнских плат оказалась почти одинакова, чего и следовало ожидать. Жаль, что аналогичной ситуации мы не увидели при сравнении плат со стандартными настройками. В зависимости от тестового приложения, платы периодически меняются местами, но разница в скорости невелика. В данном случае производительность платы Asus Gryphon Z87 не отличается от остальных, поскольку при разгоне мы вручную подняли допустимые пределы потребления процессора и его коэффициент умножения не падает под нагрузкой.

Замеры энергопотребления

Измерение энергопотребления систем при работе в номинальном режиме и при разгоне проводится с помощью прибора Extech Power Analyzer 380803 . Устройство 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 накопителю. Результаты на диаграммах отсортированы по мере роста потребления, а показатели модели Asus Gryphon Z87 для наглядности выделены цветом. Впрочем, этого можно было бы и не делать, поскольку плата всегда занимает лидирующие позиции, находясь на вершине списка, но, как ни странно, нас не всегда порадует этот результат.



При отсутствии нагрузки маленькая microATX-плата Asus Gryphon Z87 смогла опередить даже традиционно экономичную материнскую плату компании Micro-Star, но две другие модели разочаровывают. Судя по предыдущим результатам тестов полноразмерных LGA1150-плат, средним для них является уровень потребления в 45 Вт, но пара плат компаний ASUSTeK и Gigabyte с настройками по умолчанию тратят заметно больше этого значения.

Нужно сказать, что при всех своих недостатках у процессоров Haswell есть неоспоримое достоинство в виде более низкого энергопотребления в покое по сравнению с процессорами LGA1155. К сожалению, работающие с номинальными настройками платы не дают нам возможности это увидеть, а потому мы добавили ещё одну дополнительную диаграмму с режимом, названным нами «Eco». Это тот же штатный режим работы, который платы обеспечивают с настройками по умолчанию, мы лишь вручную изменили в BIOS с «Auto» на «Enabled» значения всех имеющих отношение к процессорным энергосберегающим технологиям Intel параметров.



Разница оказалась существенна, результаты улучшились, потребление большинства систем ощутимо уменьшилось, а microATX-плата Asus по-прежнему лидирует, только теперь у неё поменялся ближайший соперник. У модели Asus Maximus VI Hero исправно работают все энергосберегающие технологии, она отстаёт совсем немного, а вот потребление платы компании Micro-Star ничуть не изменилось. На самом деле, по показаниям прибора снижение потребления было заметно, но оно оказалось очень незначительным и не достигало даже 1 Вт. Благодаря обзору этой модели мы знаем, чем объясняется такой странный результат. Плата MSI Z87-GD65 GAMING не позволяет полностью включать энергосберегающие технологии, отчего и уступает обеим моделям компании ASUSTeK, но всё же превосходит плату Gigabyte GA-Z87X-OC, у которой реакция на включение энергосберегающих режимов оказалась довольно слабой.

На всякий случай напомним, что в тестовых системах мы устанавливаем дискретную видеокарту AMD Radeon HD 7970, если же от неё отказаться и перейти на использование интегрированного в процессоры графического ядра, то суммарное потребление обыкновенных систем может упасть даже ниже 30 Вт. Экономичность процессоров Haswell в покое сильно впечатляет и выглядит заманчиво, но очень жаль, что с настройками по умолчанию материнские платы не дают нам возможности насладиться этим достоинством, необходима ручная коррекция параметров BIOS.

Чтобы оценить типичный уровень энергопотребления, мы провели замеры во время тестов производительности систем с помощью программы «Fritz». Нужно сказать, что почти не имеет значения, какую именно утилиту использовать в качестве нагрузки. Практически любая обычная программа, способная полностью загрузить работой все четыре ядра процессора, будет показывать очень близкие или даже точно такие же результаты.



Единственной отстающей оказалась плата компании ASUSTeK и опять же нам понятны причины. Плата Asus Maximus VI Hero не соблюдает номинальный режим работы процессора, она завышает его частоту, а потому закономерно проигрывает сравнение с платами, обеспечивающими штатные значения настроек.

Для создания максимальной нагрузки на процессор Haswell мы вернулись к утилите «LinX», которая является графической оболочкой к тесту Intel Linpack, а используемая нами модификация программы применяет для вычислений инструкции AVX. Эта программа обеспечивает нагрузку гораздо выше типичной, но при её использовании мы ведь дополнительно не подогреваем процессор потоком горячего воздуха или открытым пламенем. Если одна программа может больше обычного загрузить работой и разогреть процессор, то вполне возможно, что сможет и другая. Именно поэтому мы проверяем стабильность работы разогнанной системы, а также создаём нагрузку на процессор во время замеров энергопотребления с помощью утилиты «LinX».



Платы компаний Gigabyte и Micro-Star демонстрируют нормальный уровень энергопотребления чуть выше 130 Вт, плата Asus Maximus VI Hero продолжает расплачиваться за нештатный режим работы процессора и ожидаемо оказывается самой расточительной, но экономичность модели Asus Gryphon Z87 уже не радует. Слишком велика разница по сравнению с другими платами, её уже не объяснить компактностью microATX-модели, как на предыдущей диаграмме. В отличие от плат серии «ROG», обычные модели компании ASUSTeK и платы серии «TUF» сбрасывают частоту процессора при высокой нагрузке, а потому не в состоянии обеспечить ожидаемый уровень производительности. В результате получается, что с настройками по умолчанию ни одна из LGA1150-плат компании ASUSTeK не может обеспечить штатного режима работы системы. И такое себе позволяет, хотелось бы напомнить, ведущий производитель материнских плат. Крайне печально.

Нужно добавить, что для суммарной оценки уровня потребляемой системой энергии следует обязательно загрузить работой видеокарту, а итоговый результат будет зависеть от её мощности. В тестах энергопотребления мы используем лишь процессорную нагрузку, если же замерить потребление энергии при работе дискретной видеокарты AMD Radeon HD 7970 в играх, то общее энергопотребление обычной системы существенно превысит 200 Вт, приближаясь к 250 Вт при работе в номинальном режиме и превышая это значение при разгоне.

Теперь оценим энергопотребление при разгоне систем и отсутствии нагрузки.



Даже при разгоне мы всегда максимально полно используем все процессорные энергосберегающие технологии, а потому расстановка остаётся такой же, как была с настройками «Eco» при работе в номинальном режиме. Энергопотребление плат Asus и MSI почти не возросло, обе модели компании ASUSTeK опережают плату Micro-Star из-за её неспособности включать самые глубокие режимы энергосбережения, но наши предыдущие обзоры показали, что у многих плат Gigabyte среднего и старшего класса наблюдаются явные проблемы с преобразователями напряжений и с работой энергосберегающих технологий. Модель Gigabyte GA-Z87X-OC стала первой LGA1150-платой, энергопотребление которой при разгоне оказалось больше, чем было в номинальном режиме.

При разгоне и появлении нагрузки энергопотребление любых разогнанных систем, не только Gigabyte, уже несравнимо больше, чем в номинальном режиме работы. Сказывается как рост частоты, так и повышение напряжений. При высоких нагрузках энергопотребление плат компаний ASUSTeK и Micro-Star сближается, благодаря небольшим габаритам и отсутствию многочисленных дополнительных контроллеров маленькая microATX-плата Asus по-прежнему лидирует, а модель Gigabyte GA-Z87X-OC остаётся самой прожорливой.





Послесловие

Материнская плата Asus Gryphon Z87 - это первая протестированная нами модель форм-фактора microATX для процессоров LGA1150 и она во многом не похожа на обычные платы такого размера. Не так уж много есть моделей этого формата с тремя разъёмами PCI Express x16, вряд ли нам встретится ещё одна, у которой имеется семь разъёмов для подключения вентиляторов, причём все они регулируемые. И уж точно нет другой модели, на которую опционально можно было бы установить защитное покрытие. Неплохое, кстати, придумано решение. Кому надо, тот приобретёт дополнительный «Gryphon Armor Kit», а остальные смогут сэкономить. Вопреки нашим опасениям, никаких сложностей при сборке системы маленькая материнская плата не доставила. Её дизайн продуман, возможности для большинства пользователей вполне достаточны, способность к разгону и производительность в типичных задачах не отличается от полноразмерных моделей, а уровень энергопотребления оказался самым низким и сравним только с наиболее экономичными ATX-платами.

К сожалению, несмотря на свою нестандартность, по поведению, по особенностям работы плата Asus Gryphon Z87 ничуть не отличается от обычных моделей компании ASUSTeK. Это типичная LGA1150-плата Asus с полным набором недостатков, начиная с мелких недоработок при старте и заканчивая уменьшенной производительностью при высоких нагрузках. Нет ни малейшего желания рекомендовать её к покупке, как и любую другую LGA1150-плату этой компании. Остаётся только сокрушаться, ведь ни одна из протестированных нами плат Asus на логике Intel Z87 не смогла обеспечить номинальный режим работы системы с настройками по умолчанию. Модели серии «ROG» завышают частоту процессора, а остальные снижают её при высоких нагрузках - просто возмутительная ситуация, которая непростительна даже для начинающего, а в данном случае мы говорим о ведущем производителе материнских плат. Помимо этого, нам известно множество других минусов материнских плат компании ASUSTeK, однако игнорировать эти модели не только сложно, но и не всегда необходимо. Достоинств у них тоже немало, а свои характерные проблемы наблюдаются и у плат других производителей. В частности, несмотря на недостатки, нужно обязательно обратить внимание на модель Asus Gryphon Z87. Многие замеченные нами недоработки можно устранить, с остальными придётся смириться, причём немного успокаивает, что среди них нет критических, которые бы в принципе не позволяли пользоваться платой. Зато эта модель, как и другие платы серии «TUF», порадует владельца пятилетним сроком гарантийного обслуживания, что является очень весомым аргументом в её пользу.

Привет друзья! В сегодняшней статье мы с вами обновим БИОС материнской платы ASUS . Дело это серьёзное и отнестись к нему нужно соответственно. Процесс обновления БИОСа любой материнской платы, хоть и очень простой, но любая ошибка в нём будет стоить вам дорого - возвращать материнку к жизни придётся в сервисном центре, так как специального программатора у вас наверняка нет. В начале статьи в двух словах напомню вам, что такое БИОС.

Как обновить БИОС на материнской плате ASUS

БИОС - это важнейший элемент компьютера - микропрограмма, записанная на микросхеме, которая с в свою очередь находится на материнской плате.

БИОС - обеспечивает базовый доступ OS к аппаратным возможностям компьютера . Простыми словами, БИОС объясняет операционной системе, как использовать то или иное комплектующее компьютера.

Сразу после включения системного блока, BIOS производит проверку всех устройств (процедура POST) и если какое-либо комплектующее неисправно, то через специальный динамик раздаётся сигнал, по которому можно идентифицировать неисправное устройство. Е сли всё исправно, BIOS начнёт поиск кода загрузчика OS на подключенных накопителях и найдя его передаёт эстафетную палочку операционной системе.

Теперь о не очень хорошем. Сам процесс обновления БИОСа длится пару минут, но если в это время в вашем доме отключат электричество, а ваш компьютер не подключен к источнику бесперебойного питания (ИБП), то работа микропрограммы будет нарушена и вы просто не включите компьютер. Для восстановления придётся искать специальный программатор (восстановление BIOS - тема отдельной статьи).

Должен сказать, что производители предусмотрели всю серьёзность вопроса и на заре производства материнских плат совсем исключали возможность обновления или перепрошивки BIOS, только совсем недавно БИОС стал комплектоваться специальной программой для своего обновления. Но всё равно, обновление БИОСа любой материнской платы происходит обычно один раз в её жизни, а иногда вообще ни разу.

Самое главное правило, если работа компьютера или ноутбука вас вполне устраивает , то ничего обновлять не нужно, но е сли вы всё же решили обновить БИОС, то тому должны быть весомые причины. Вот некоторые из них.

В вашем БИОСе нет каких-либо новых функций. Например нет технологии AHCI, а есть только устаревшая IDE, но вы купили новый жёсткий диск интерфейса SATA III (6 Гбит / с) или вообще твердотельный накопитель SSD. Технология AHCI позволит вашему накопителю использовать современные возможности и операционная система на новом жёстком диске будет работать быстрее, чем в IDE . Наведавшись на сайт производителя вашей материнской платы вы увидели, что вышло новое обновление на БИОС, также вы узнали, что после обновления ваша материнская плата будет поддерживать AHCI! Вот в таком случае можно обновить БИОС без раздумий.

У одного моего приятеля пропал на компьютере звук, переустановка Windows и драйверов не помогла, он решил, что сгорела встроенная звуковая карта и купил дискретную, так системничек проработал 7 лет, затем на этом компе пришлось заменить процессор, это потребовало обновления БИОСа, после обновления встроенная звуковая карта заработала.

Ещё один случай. У клиента постоянно перезагружался компьютер и переустановка операционной системы не помогла, заменили в системнике всё что можно, не меняли только материнскую плату и процессор. Решили в конце концов установить новую прошивку на BIOS и помогло!

В открывшемся окне «Сведения о системе» видим версию БИОСа - 2003

Теперь переходим на официальный сайт производителя нашей материнской платы ASUS P8Z77-V PRO и выбираем «Драйвера и утилиты»

Выбираем любую операционную систему и раскрываем пункт «BIOS». Видим, что присутствует обновление 2104 (более новая версия, чем у нас).

Жмём на кнопку «Глобальный» и скачиваем прошивку.

Свежая прошивка на БИОС (P8Z77-V-PRO-ASUS-2104.CAP) скачивается в архиве. Извлекаем её из архива и копируем на USB-ф лешку. Прошивка весит 12 Мб.

USB-ф лешка обязательно должна быть отформатирована в файловую систему FAT32 и кроме обновления на БИОС ничего не должна содержать.

Перезагружаемся и входим в БИОС.

В начальном окне BIOS видим старую версию прошивки 2003.

Жмём «Дополнительно» и в ходим в дополнительные настройки БИОСа.

(Щёлкните на скриншоте левой мышью для увеличения )

Входим на вкладку «Сервис»

Выбираем утилиту прошивки BIOS - ASUS EZ Flash 2 или у вас может быть ASUS EZ Flash 3 .

В окне ASUS EZ Flash 2 видим нашу USB-флешку с прошивкой P8Z77-V-PRO-ASUS-2104.CAP .

Щёлкаем на файле с прошивкой левой кнопкой мыши.

Жмём «ОК»

Обновить BIOS?

Вслед за старшим представителем серии TUF для процессоров Haswell — Sabertooth Z87 — к нам в лабораторию попала младшая плата — Gryphon Z87. Она предназначена для более экономных пользователей, для которых нет нужды в использовании многочисленных слотов расширения, но требования к надёжности компонентов определенно ставятся во главу угла. Здесь также не позабыта и технология Thermal Radar 2, которая призвана обеспечить должный уровень охлаждения компонентов системы. В угоду удешевления другая технология из фирменного списка TUF-продуктов — Dust Defender — оказалась в списке опций. Иными словами, в базовой комплектации отсутствует Thermal Armor и другие аксессуары, которые, при желании, можно приобрести отдельно.


Функциональность этого продукта непривычно скромна, как для решения такого уровня. Все элементы являются базовым набором для любой современной платы. Какие-либо сторонние контроллеры отсутствуют. Впрочем, имеющихся возможностей у Z87 целиком достаточно для современных реалий.

Модель
Чипсет Intel Z87
Процессорный разъем Socket 1150
Процессоры Core i7, Core i5, Core i3, Pentium (Haswell)
Память 4 DIMM DDR3 SDRAM 1333/1600/1866, максимум 32 ГБ
Слоты PCI-E 2 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0, x8+x8)
1 x PCI Express 2.0 x16@x4, 1 x PCI Express 2.0 x1
Слоты PCI -
Встроенное видеоядро Intel HD Graphics 4600
Видеоразъемы HDMI, DVI-D
Количество подключаемых вентиляторов 7 (6x 4pin, 1x 3pin)
Порты PS/2 -
Порты USB 6 х 3.0 (4 разъема на задней панели, Z87)
8 x 2.0 (4 разъема на задней панели, Z87)
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (Z87)
RAID 0, 1, 5, 10 (Z87)
Встроенный звук ALC892 (7.1, HDA)
S/PDIF Оптический
Сетевые возможности Intel I217V (Gigabit Ethernet)
FireWire -
LPT -
COM -
BIOS/UEFI AMI UEFI
Форм-фактор uATX
Размеры, мм 244 x 244
Дополнительные возможности Возможность подключения TPM-модуля, Thunderbolt header, AMD Quad CrossFireX и NVIDIA Quad SLI, TUF Thermal Armor (поставляется отдельно), TUF Thermal Radar 2

Отметим полное отсутствие на плате отмирающих PS/2, СОМ и PCI портов.

Упаковка и комплектация

Thermal Armor и прилегающие аксессуары объединены в продукт под названием Gryphon Armor Kit, стоимость которого колеблется в пределах $50.


Оформление обеих коробок выполнено в едином строгом стиле, не перегруженного рекламными лозунгами и пиктограммами. Самым броским из их немногочисленного количества является сообщение о пятилетнем сроке ограниченной гарантии.


Обратная часть коробки от платы содержит её изображение, фото задней панели и таблицу с основными характеристиками, где точно указаны модели звукового и сетевого адаптеров. Рекламная информация раскрывает ту часть концепции The Ultimate Force, что реализована именно здесь. Недостающая часть разместилась на обратной стороне коробки от Armor Kit. Кроме фото не позабыли разместить весьма важную таблицу, где указан список всего того, что входит в комплект поставки.


Набор включает: две пластины Thermal Armor, пластиковые заглушки для всех внутренних и наружных портов, три выносных термопары, один трёхвыводной вентилятор и пылевой фильтр к нему, отвёртку, инструкцию по выполнению монтажа (на четырёх языках).


В другой коробке, помимо материнской платы, находятся:
  • руководство пользователя, в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке);
  • QR-код DIY Guide, ведущий на страницу официального сайта, где размещена подробнейшая инструкция по сборке ПК;
  • документы об условиях ограниченной пятилетней гарантии;
  • сертификат качества (надёжности) TUF-компонентов;
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • наклейка с логотипом компании;
  • заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с символьным обозначением всех гнезд;
  • четыре кабеля SATA 6Gb/s, два из которых с Г-образным разъемом на одном из концов;
  • один гибкий мостик для организации SLI из двух видеокарт;
  • набор переходников для удобного подключения корпусных разъемов ASUS Q-Connectors.

Внешний вид

Размеры платы соответствуют стандартам mATX. Рядом с сокетом процессора разместился наиболее скоростной слот PCI-E x16. Это может повлиять на совместимость с габаритными системами охлаждения CPU.


Обратная сторона практически лишена элементов. Небольшая группа расположилась в зоне VRM процессора. Таким образом инженеры высвободили место на лицевой стороне для возможной установки вентилятора.


Чипсет охлаждается массивным радиатором, закрепленным к плате посредством подпружиненных винтов.


SATA-гнёзд всего шесть, все они размещены попарно вдоль PCB.


У правого нижнего угла расположились кнопки DirectKey и BIOS Flashback. Там же сосредоточены разъёмы для подключения выносных термопар.


Кнопка MemOK! находится в привычном для нее месте, а именно вблизи от гнёзд оперативной памяти.


В один ряд — вдоль нижней грани — расположились всевозможные колодки для подключения периферии. Конфигурация слотов расширения достаточно классическая и для организации связки из двух видеокарт используются слоты, расположенные через один относительно друг друга.


Все гнёзда для подключения вентиляторов находятся вдоль кромок платы, что добавляет удобства при их использовании.


Подсистема питания процессора восьмифазная. Она идентична таковой у платы Z87-Plus .


Только охлаждение силовых элементов более значимое. Задействована тепловая трубка и винтовое крепление, плюс общая площадь рассеивания радиаторов явно больше.


Силовая подсистема не смотря на свои «скромные» характеристики вполне внушает доверие, тем более, что с аналогичным VRM на обычном продукте проблем не было.


Наполненность задней панели минимальна, здесь нет ничего лишнего, все необходимые разъёмы для современной системы на месте и в должном количестве.


Что касается Armor Kit, то монтаж прошёл безболезненно.


Местоположение вентилятора такое же, как у полноценного продукта серии TUF — непосредственно у радиатора подсистемы питания процессора.


Установка пылевого фильтра не является обязательной. Его использование может ухудшить воздухопоток, но в рамках концепции Dust Defender он является непременным атрибутом собранной системы.


Смонтированная защита Thermal Armor не создаст проблем при установке систем охлаждения, в комплекте которых находятся стандартные по площади усилительные пластины.


В завершении раздела фото задней панели в комплексе с Armor Kit.

Возможности UEFI

Процедура обновления микрокода посредством утилиты EZ Flash прошла без проблем.


Внешний облик и особенности EZ Mode уже знакомы нашим постоянным читателям из обзора Sabertooth Z87 .


В обновлённой версии этого меню появилась возможность установить текущую дату и время, активировать XMP профиль у подходящего комплекта оперативной памяти, выбрать один из готовых сценариев управления вентиляторами. Помимо этого, здесь доступна базовая информация о компонентах системы и режиме её работы, а также доступен к управлению приоритет загрузочных устройств.


Более тонкие настройки сосредоточены в Advanced Mode.


Начнём обзор с подменю Advanced, где собралось большинство из настроек всех компонентов системы.


CPU Configuration помимо справочной информации об используемом ЦП предоставляет возможности по настройке его режимов работы, например, можно изменить количество активных ядер.



Вкладка CPU Power Manager Configuration открывает доступ к Turbo Boost и энергосберегающим сценариям работы процессора.


В настройках чипсета можно ограничить режим работы PCI-E портов, понизив их пропускную способность.


SATA-устройства всё ещё могут работать в совместимом с IDE режиме.


System Agent Configuration позволяет направить аудиопоток через DVI-порт, включить поддержку мультимониторных конфигураций, установить приоритет загрузки среди видеоадаптеров, ограничить пропускную способность PCI-E x16.


Организовать звук на выходе HDMI можно в настройках HD Audio Controller.


Настройки ErP находятся в разделе APM.


Перейдём к разделу Monitor. Здесь находятся данные о действующих напряжениях в системе, оборотах всех семи вентиляторов, а также выбор профилей со сценариями их работы.


Обращает на себя внимание пункт с говорящим названием Fan Overtime, который позволяет настроить работу вентиляторов после выключения системы (речь в справочном поле идёт о двух) с целью удаления избытков тёплого воздуха из корпуса.

Поскольку плата не обладает отдельной кнопкой включения, эту роль может перенять на себя DirectKey, если внести соответствующие изменения, которые доступны в разделе Boot.


Здесь также можно выбрать режим отображения меню UEFI по умолчанию.


CSM-модуль всё ещё включен для лучшей совместимости с различным оборудованием. UEFI-загрузчик по умолчанию деактивирован — включен более лояльный, что поддерживает в том числе и сторонние (Legacy) ОС.


Настройка использования различных ключей безопасности доступна в Secure Boot menu.


В разделе Tool находятся инструменты, позволяющие: сохранить профиль с настройками в один из восьми слотов (или на внешний накопитель) с заданием при этом метки, обновить прошивку, посмотреть содержимое SPD модулей памяти.




Теперь сосредоточимся на основном разделе UEFI — Ai Tweaker. Нами не были замечены какие-либо усечения или упрощения на фоне более старших плат — Sabertooth Z87 и Z87-Plus .


Для начала процедуры разгона необходимо изменить значение поля Ai Overclock Tuner. Помимо ручного режима доступен вариант, когда используется XMP профиль памяти, что снижает количество шагов по тонкой настройке системы.



Первыми в очереди идут компоненты, призванные помочь в достижении наибольшей опорной частоты.


Для настройки частотной формулы ЦП необходимо определиться со способом достижения наибольшего значения. Задать можно множитель, единый для всех ядер и любого типа нагрузки, либо попытаться повысить частоту ещё немного путём указания индивидуальных множителей для каждого из типов нагрузки в режиме Turbo Boost.



Наибольшая частота оперативной памяти может составить 3200 МГц при базовой частоте 100 МГц.


Конфигурация задержек памяти очень богатая.


Головной список с параметрами замыкают пункты по автоматическому разгону системы и её переводу в режим уменьшенного энергопотребления.


Все настройки подсистем питания процессора и памяти, объединённых под началом DIGI+, идут следующими в списке. В прошлый раз, тестируя ASUS Z87-Plus, нам не потребовалось вмешиваться в их работу.


За ними идут тонкие настройки встроенного в ЦП регулятора напряжений CPU Power Manager.


Последними в разделе Ai Tweaker следуют поля со значениями напряжений на различных узлах ЦП и платы в целом. Все значения и пределы абсолютно идентичны таковым у платы Z87-Plus.


Управление напряжением на ЦП всё также доступно тремя разными способами: Offset, Adaptive и Manual.


Сведём все важные параметры в единую таблицу:

Параметр Диапазон регулировки Шаг
BCLK Frequency (МГц) 80-300 0,1
PLL Selection Auto/LC PLL/SB PLL
Filter PLL Auto/Low BCLK Mode/High BCLK Mode
Internal PLL Overvoltage Auto/Enabled/Disabled
CPU Core Ratio (Multiplier) 8-80 1
CPU Load-line Calibration Auto/Level1…8 1
CPU Current Capability (%) Auto/100…140 10
CPU Power Thermal Control 130-151 1
CPU Core Voltage Override (В) 0,001-1,92 0,001
CPU Input Voltage (B) 0,8-3,04 0,01
CPU Cache Ratio (Multiplier) 8-80 1
CPU Cache Voltage Override (В) 0,001-1,92 0,001
DRAM Frequency (МГц) 1400-3000, 800-3200 200, 266
DRAM Current Capability (%) 100-130 10
DRAM Power Phase Control Auto/Optimized/Extreme
DRAM Voltage (B) 1,20-1,92 0,005
CPU System Agent Voltage Offset (В) (+/-) 0,001-0,999 0,001
PCH Core Voltage (В) 0,70-1,50 0,0125
PCH VLX Voltage (В) 1,20-2,00 0,0125
VTTDDR Voltage (В) 0,60-1,00 0,0125
Max. CPU Graphics Ratio (Multiplier) 8 (by CPU) -60 1
CPU Graphics Voltage Override (В) 0,001-1,92 0,001

Напомним, что теперь все произведённые изменения можно будет проконтролировать перед их окончательным сохранением и перезагрузкой системы.


Опираясь на идентичные возможности VRM и UEFI по части Ai Tweaker плат Z87-Plus и сегодняшней — Gryphon Z87 — можно предположить полное повторение результатов разгона нашего образца Core i5-4670K, и даже, быть может, идентичность результатов сводного тестирования производительности.

Комплектное ПО

Оформление и содержимое сопровождающего продукт компакт-диска чем-либо особенным не отличается.


Использование ASUS InstAll проходит без проблем — перед нами оказывается список драйверов и ПО, среди которых необходимо отметить интересующие нас продукты. После чего мастер самостоятельно произведёт их установку без лишних диалоговых окон.

AI Suite третьей ревизии единит в себе комплект утилит, позволяющих максимально реализовать потенциал платы путём тонкой настройки разнообразных модулей, размещенных на ней. Установка проходит в видимом режиме так, чтобы можно было отказаться от ненужных для пользователя частей утилиты.


Состав и внешний вид абсолютно совпадают с таковыми из обзора Sabertooth Z87.


Центральное место в главном окне комплекса отведено под пиктограммы отдельных утилит, среди которых наиболее интересная Thermal Radar 2. Нижняя часть заполнена различной информацией, собираемой с датчиков платы. На плате предустановлены восемь термодатчиков, ещё три термопары поставляются в комплекте с Gryphon Armor Kit.


Первая вкладка — Thermal Tuning — позволяет настроить работу всех охладителей системы. Для этого по нажатию лаконичной кнопки «Начало» запускается мастер.


Для подбора оптимальных алгоритмов охлаждения все вентиляторы уже должны быть подключены и правильно указаны их положения. Правда, этим следует заниматься в третьем пункте меню Fan Control.


Именно там предоставлены все инструменты по правильной схематической нумерации охладителей и последующему редактированию сценариев их работы.


Полную процедуру выбора и настройки мы описывали в прошлом обзоре ASUS Z87-Plus, здесь же она полностью идентична. В качестве примера использовался трёхконтактный 120-мм вентилятор, подключенный к гнезду CHA_FAN1.


Когда все вентиляторы наконец подключены и правильно представлены системе, можно вернуться к Thermal Tuning и произвести автоматическую настройку их работы.


В это время создаётся «паспорт» для каждого из них, причём измерения происходят в один заход.



Теперь можно вносить собственные коррективы в созданные сценарии их работы.



Всё так же доступны два сценария — автоматический Smart Mode и RPM Mode, в котором обороты фиксируются на определенном уровне до момента выхода температуры за пределы 75 °C. Очевидно, в этом способе речь идёт исключительно о температуре процессора.


Для автоматического режима степень влияния на суммарную температуру можно изменить путём выбора (до) трёх температурных датчиков и задания важности каждого из них в процентном соотношении. Для каждого из вентиляторов по умолчанию уже определены различные показатели и соответствующие датчики.


После выполнения всех настроек рационально перейти во вторую вкладку Thermal Status. Здесь можно произвести оценку привнесённых изменений, которая запускается единственной кнопкой Assessment.


Процедура настройки пока ещё немного путанная, но в то же время такого функционала и близко нет ни у одного из конкурирующих продуктов.



Завершая обзор программной части не можем не проверить корректность информации о системе, доступной из комплекса AI Suite 3. Здесь всё оказалось в полном порядке. Возможности набора оперативной памяти, тип процессора и версия прошивки самой платы оказались верными.

Разгонный потенциал

Схожий дизайн VRM и возможности UEFI Gryphon Z87 и Z87-Plus наталкивают нас на мысль о единстве их способностей по автоматическому разгону системы. Обозреваемая «материнка» не имеет механических переключателей, расположенных на плате, поэтому сегодня форсировать разгон мы будем из UEFI.

При активации первого пункта — Ratio First — мы действительно повторили полученные ранее результаты. Процессор заработал на частоте 4,0 ГГц при напряжении 1,24 В. Частота Uncore не превысила своего номинального значения в 3,8 ГГц, оперативная память функционировала согласно XMP-профилю.


Для случаев несущественной нагрузки сценарий работы ЦП немного изменился. Напряжение снижалось ниже уровня 1,17 В, а частота постоянно лавировала между значениями 4,1 и 4,0 ГГц. Устоявшимся значением оказалось 4038 МГц.


В простое энергосберегающие технологии функционировали в полном объеме: понижалась и частота процессора, и напряжение.


Следующий сценарий — BCLK First — целиком повторил развитие событий. При любой нагрузке итоговая частота ЦП составляла 4,126 ГГц при напряжении на ядрах 1,17 В, Uncore-часть функционировала на немного сниженных относительно номинала 3750 МГц, опорная частота оказалась равной 125 МГц. В простое множитель понижался до минимального, а напряжение было зафиксированным на единой отметке. Работа памяти снова базировалась на основе XMP-профиля.




Переходим к более серьёзным экспериментам. Базовую частоту нам удалось повысить до 189,1 МГц.



Никаких проблем с поддержанием максимально доступной для нашего стенда частоты ЦП в 4747 МГц не возникло. Напряжение фиксировалось на уровне 1,285 В. Частота «северного моста» равнялась 4,444 ГГц.

Тестовый стенд

Изменений в составе стенда не произошло:

  • процессор: Intel Core i5-4670K (3,4 ГГц);
  • кулер: SilverStone Heligon HE-01 ;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1 ;
  • память: G.Skill F3-17000CL9D-8GBXM (2x4 ГБ, 2133 МГц, 9-11-10-28-2T, 1,65 В);
  • видеокарта: Gigabyte GV-N580SO-15I (GeForce GTX 580);
  • накопитель: ADATA Premier Pro SP900 (128 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
  • блок питания: XFX XPS-850W-BES (850 Вт);
  • операционная система: Windows 8 Enterprise x64 (90-дневная ознакомительная версия);
  • драйверы: Intel Chipset Device Software (9.4.0.1017), Intel Management Engine Interface (9.0.0.1287), ForceWare 320.18 (9.18.13.2018), PhysX 9.12.1031.
В ОС были отключены: UAC, файл подкачки, брандмауэр и Windows Defender. Никаких антивирусных продуктов установлено не было, прочие тонкие настройки не выполнялись. Все обновления ОС, доступные для загрузки через Центр Обновления Windows, были установлены.

В качестве тестов использовались следующие приложения:

  • AIDA64 3.00 (Cache & Memory benchmark);
  • Futuremark PCMark 8 (в комплексе с Microsoft Office 2013 Standard);
  • Futuremark 3DMark 13;
  • World in Conflict: Soviet Assault;
  • F1 2012;
  • Hitman: Absolution.
Результаты тестирования

При проведении экспериментов по разгону системы мы столкнулись с неприятным фактом неправильной работы Turbo Boost. В штатном режиме платы поведение оказалось очень похожим. При несложных задачах частота ЦП постоянно менялась, при этом большую часть времени находясь у границы 3,6 ГГц. Поэтому без преувеличения можно говорить об фактической частоте ЦП 3,6 ГГц для любых типов нагрузки.












Игровые приложения позволяют Gryphon Z87 соперничать разве что с протагонистом Z87-Plus; их уровень производительности оказался ниже среднего среди протестированных на данный момент материнских плат.

Энергопотребление системы

Замеры выполнялись после прохождения всех прочих тестов в «устоявшемся» режиме компьютера при помощи прибора Luxeon AVS-5A. Методика заключалась в фиксации средневзвешенного значения потребления тестового стенда «от розетки» во время прохождения теста Prime95 с применением профиля In-place large FFTs а также при простое компьютера после завершения теста.


Рассматриваемый продукт оказался самым экономичным среди принявших участия в наших обзорах. Наверняка такому результату поспособствовало отсутствие сторонних контроллеров на плате.

Активация энергосберегающего профиля EPU уменьшает потребление платы на 5 Вт до уровня 82-154 Вт при сохранении функционирования Turbo Boost в неизменном его виде.

Во время максимального разгона уровень потребления электрической энергии оказался зафиксирован на отметках 88-242 Вт.

Вывод

Для подведения итогов в правильном ключе необходимо вспомнить о целевой аудитории, для которой создана эта плата. Во главу всего ставится надёжность компонентов, корректная работа, а значит минимальный нагрев, множество инструментов, коими должна обладать плата для увеличения срока её эксплуатации. Всё эти качества целиком присущи Gryphon Z87. Использование элементной базы вызывает уверенность в продолжительной жизни платы, программный комплекс Thermal Radar 2, опираясь на показания многочисленных термодатичков, позволяет управлять вентиляторами компьютера как ни один другой продукт на рынке.

Для уменьшения стоимости этого mATX-решения Thermal Armor и сопутствующие элементы технологии Dust Defender были выделены в отдельный продукт Gryphon Armor Kit. Таким образом цена платы находится на уровне привлекательных $165. В то же время частичный отказ от привычного образа продукта серии The Ultimate Force не повлиял на предоставление гарантии сроком в 5 лет.

Ценой максимального удешевления стали сторонние контроллеры, которых напрочь лишена эта плата. С другой стороны, такие меры благотворно повлияли на окончательный уровень энергопотребления.

В недостатки платы можно записать неправильную работу технологии Turbo Boost, что в сравнительном тестировании отодвигает результаты в конец общего рейтинга. Отсутствие портов PCI не позволит воспользоваться старой, проверенной звуковой картой. О качестве же встроенного звука обязательно стоит упомянуть — здесь распаян самый простой кодек компании Realtek — ALC892. На его основе выходили вполне пристойные продукты . Этого нельзя сказать о Gryphon Z87, качество звука в нём оставляет желать лучшего. Выбор профилей «Наушники» или «Настольные стереодинамики», вероятно, активирует некие профили, которые призваны бороться с недостатками звучания; но это только мешает правильному восприятию звука. Впрочем, для нетребовательных пользователей звука такого качества, быть может, будет целиком достаточно.

Плата порадовала своей стабильностью и предсказуемостью. И всё же если форм-фактор продукта не играет для вас решающей роли, лучше обратить своё внимание на более функциональную модель от ASUS — Z87-Plus .

Оборудование для тестирования было предоставлено следующими компаниями:

  • ADATA — накопитель ADATA Premier Pro SP900;
  • ASRock — материнская плата ASRock Z87 Extreme6;
  • ASUS — материнские платы ASUS Gryphon Z87, Z87-Plus и Sabertooth Z87;
  • G.Skill — комплект памяти G.Skill F3-17000CL9D-8GBXM;
  • Noctua — термоинтерфейс Noctua NT-H1;
  • SilverStone — процессорный кулер SilverStone Heligon HE-01.

Похожие публикации