Материнские платы для энтузиастов разгона и любителей компьютерных игр не обязательно должны быть выполнены в форм-факторе АТХ. С одной стороны, не всегда требуется максимальное количество слотов расширения, а с другой стороны, необходимость приобрести компактную модель может быть продиктована желанием использовать миниатюрный корпус системного блока. До недавних пор системные платы MicroATX производились исключительно для сборки недорогих офисных или домашних мультимедийных систем, в то время как в высокоуровневом сегменте господствовали полноразмерные продукты. Ситуация изменилась, когда в 2009 году компания ASUS представила первую системную плату формата MicroATX, принадлежащую семейству Republic of Gamers — Rampage II Gene , сконструированную для оверклокерских экспериментов. С тех самых пор в продуктовой линейке ROG постоянно присутствуют компактные модели, которые, несмотря на скромные габариты, мало в чем уступают старшим полноразмерным решениям. И сегодня нам предстоит знакомство с материнской платой ASUS Maximus VI Gene, предназначенной для работы с процессорами Intel в исполнении LGA1150.


Как вы уже догадались, модель выполнена в форм-факторе MicroATX, что позволяет создавать на её базе компактные производительные системы для геймеров и любителей разгона. В иерархии семейства Republic of Gamers новинка стоит ступенью выше Maximus VI Hero , поскольку предлагает ряд возможностей, недоступных владельцам младшей модели. Обо всех этих особенностях вы узнаете из сегодняшнего обзора, но прежде, предлагаем ознакомиться с техническими характеристиками материнской платы.

Модель
Чипсет Intel Z87
Процессорный разъем Socket LGA1150
Процессоры Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron (Haswell)
Память 4 DIMM DDR3 SDRAM 1333/1600/1800*/1866*/2000*/2133*/ 2200*/2400*/2500*/2600*/2666*/2800*/2933*/3000* (*— OC), максимум 32 ГБ
Слоты PCI-E 2 PCI Express 3.0 x16 (х16+х0, х8+х8)
1 PCI Express 2.0 x16@x4
1 mini-PCI Express 2.0 x1
Слоты PCI -
Встроенное видеоядро (в процессор) Intel HD Graphics 4600
Видеоразъемы HDMI
Количество подключаемых вентиляторов 5x 4pin
Порты PS/2 -
Порты USB 8 x 3.0 (6 разъемов на задней панели, Intel Z87+ASM1074)
8 x 2.0 (4 разъема на задней панели, Intel Z87)
ATA-133 -
Serial ATA 6 каналов SATA 6 Гбит/с (Intel Z87)
2 канала SATA 6 Гбит/с (ASM1061)
eSATA -
RAID 0, 1, 5, 10 (Intel Z87)
Встроенный звук ROG SupremeFX (7.1, HDA)
S/PDIF Оптический
Встроенная сеть Intel I217V (Gigabit Ethernet)
Thunderbolt -
FireWire -
COM -
LPT -
BIOS/UEFI AMI UEFI
Форм-фактор MicroATX
Размеры, мм 244 x 244
Дополнительные возможности ASUS Q-LED, DirectKey, MemOK!, mPCIe Combo II, ROG Connect, USB BIOS Flashback, индикатор кодов POST, кнопки включения и перегрузки, AMD CrossFireX, NVIDIA SLI

Комплект поставки

Упаковку продуктов ASUS, принадлежащих семейству Republic of Gamers, невозможно спутать с товарами конкурентов, и новинка не является исключением из этого правила. Коробка, в которой поставляется ASUS Maximus VI Gene, оформлена в темно-красных тонах, а на её фронтальную поверхность нанесены лишь логотип ROG да название модели.


С обратной стороны упаковки находится краткая спецификация материнской платы, схематическое изображение задней панели, а также информация о фирменных особенностях Maximus VI Gene.


Коробка снабжена фальш-крышкой, на развороте которой приведены подробности об основных инновациях, использованных в конструкции новинки.


Например, плата оснащена продвинутой звуковой подсистемой ROG SupremeFX, цифровым узлом электропитания центрального процессора Extreme Engine Digi+ III, а также дочерней платой mPCIe Combo II. Эта плата оснащена двумя портами: mini-PCI Express 2.0 x1, который можно использовать для установки адаптера беспроводных сетей, и слота M.2 (NGFF, Next Generation Form Factor), предназначенного для работы твердотельных накопителей соответствующего формата. Cлот M.2 подключается к одному из чипсетных каналов SATA 6 Гбит/c, так что SSD можно использовать как для работы технологии Intel Smart Response, так и в качестве системного диска.


В комплект с ASUS Maximus VI Gene поставляются:
  • шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;
  • заглушка на заднюю панель I/O Shield;
  • мостик NVIDIA SLI;
  • дочерняя плата mPCIe Combo II;
  • набор коннекторов Q-Connectors;
  • комплект наклеек для маркировки кабелей SATA;
  • табличка на ручку двери DO NOT DISTURB Champion in action
  • DVD-диск с драйверами и ПО;
  • подробное руководство пользователя;
  • наклейка на системный блок.


Удивительно, но среди аксессуаров не нашлось кабеля ROG Connect, необходимого для работы одноименной технологии дистанционного системного мониторинга и управления разгоном. А в остальном, перечень дополнительных принадлежностей новинки содержит все необходимое для сборки игрового системного блока.

Дизайн

Использование компактного форм-фактора MicroATX определило основные конструктивные особенности ASUS Maximus VI Gene. Для крепления к шасси системного блока служат семь винтов, следовательно, левый нижний край печатной платы окажется практически незакрепленным, что требует осторожности при установке плат расширения и подключения разъемов передней панели.


С обратной стороны в области процессорного разъема находятся пара металлических пластин, предотвращающих прогиб текстолита под радиаторами на силовых элементах VRM.


Материнская плата Maximus VI Gene базируется на системной логике Intel Z87 и предназначена для эксплуатации процессоров Intel в исполнении LGA1150, поддерживаются оверклокерские CPU с литерою «К» в названии модели. Установку модулей ОЗУ стандарта DDR3 обеспечивают четыре слота DIMM, суммарный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, а её тактовая частота в режиме разгона может достигать 3000 МГц. Неподалеку от слотов ОЗУ находится кнопка MemOK!, которая позволяет загрузиться даже в случае установки нерабочих параметров оперативной памяти. Здесь же находится индикатор кодов POST, а вдоль разъема питания ATX24 протянулась линейка диагностических светодиодов Q-LED, служащих для контроля процесса инициализации основных подсистем материнской платы.


В нижней части Maximus VI Gene расположены аппаратные кнопки включения и перегрузки, которые пригодятся при работе в условиях открытого стенда. Рядом с ними находится чип ROG, обеспечивающий расширенные возможности разгона и системного мониторинга, а также отвечающий за работу технологии ROG Connect. Там же находится специальный разъем ROG EXT, к которому подключается внешняя панель OC Panel, поставляемая в комплекте со старшими моделями семейства Republic of Gamers.


Что касается поддержки графических акселераторов, то материнская плата располагает двумя слотами PCI Express 3.0 x16, которые могут работать в режимах «х16+х0» или «х8+х8», обеспечивая возможность организации систем AMD CrossFireX и NVIDIA SLI. Для установки карт расширения можно использовать разъем mini-PCI Express 2.0 x1, который находится на дочерней плате mPCIe Combo II, а также порт PCI Express 2.0 x4, подключенный к системной логике.


Подсистема хранения данных ASUS Maximus VI Gene позволяет подключить до восьми накопителей с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Для этих целей предназначены шесть чипсетных портов и еще пара, подключенных к дополнительному контроллеру ASMedia ASM1061. Обращаем внимание, что при использовании разъема M.2 (NGFF), расположенного на дочерней плате mPCIe Combo II, пятый по счету чипсетный порт SATA 6 Гбит/с становится недоступным.


На задней панели новинки расположились:
  • кнопки Clear CMOS и ROG Connect;
  • четыре разъема USB 2.0;
  • шесть портов USB 3.0;
  • оптический выход S/PDIF;
  • порт HDMI;
  • сетевой разъем RJ-45;
  • шесть аналоговых аудиовыходов.


В качестве сетевого контроллера Gigabit Ethernet использован чип Intel I217V, тогда как поддержки беспроводных сетей новинка лишена. Звуковая система ROG SupremeFX базируется на 7.1 HD-аудиокодеке Realtek ALC1150, для достижения высокого качества звучания в низкочастотных цепях использованы электролитические конденсаторы ELNA, а в медных проводниках печатной платы сделан изолирующий зазор, уменьшающий уровень высокочастотных помех.

Конфигурация силовой подсистемы ASUS Maximus VI Gene совершенно идентична таковой для модели Maximus VI Hero. Узел преобразователя напряжения питается от восьмиконтактного разъема EPS12V, а сам процессорный VRM насчитывает восемь фаз. Он управляется цифровым ШИМ-контроллером ASP1251, а в качестве силовых элементов использованы интегральные сборки NexFET CSD87350Q5D производства Texas Instruments.


С обратной стороны печатной платы расположены восемь микросхем-драйверов IR3535 , которые через толстые прокладки из теплопроводящего материала контактируют с металлическими усилительными пластинами. На наш взгляд, ввиду невысокого тепловыделения дополнительное охлаждение драйверам совершенно не к чему.


Избыточное тепло от силовых элементов VRM центрального процессора отводится парой радиаторов. В конструкции применена термосифонная трубка, улучшающая равномерность теплоотвода, а надежный прижим обеспечивает использование винтового крепления и металлических усилительных пластин.



Система охлаждения микросхемы системной логики состоит из массивного плоского радиатора. К его эффективности нет никаких претензий, так как чипсет отличается очень скромным тепловыделением — около 4 Вт.

UEFI Setup

В основе прошивки Maximus VI Gene лежит управляющий микрокод производства AMI, пользовательский интерфейс которого подвергся существенным изменениям. Для настройки базовой функциональности и контроля параметров системного мониторинга предусмотрен режим EZ Mode.


В этом режиме можно регулировать быстродействие системы, включать профили Х.М.Р. для модулей ОЗУ, а также настраивать скорости вращения вентиляторов. Среди возможностей EZ Mode числится установка порядка загрузки с дисковых накопителей и выставление системных даты и времени.


По большому счету, режим EZ Mode предлагает набор настроек, которых достаточно для первичной конфигурации системной платы. Но не для этого покупают модели из серии Republic of Gamers, стихия которых — работа в режиме разгона, возможном при использовании расширенного режима UEFI Setup — Advanced Mode. В разделе Extreme Tweaker отображаются текущий режим работы центрального процессора и модулей ОЗУ, а также сосредоточены все основные параметры быстродействия. Среди них регулировка базовой частоты, задание параметра CPU Strap, позволяющего поднять BCLK со штатных 100 МГц до 125 МГц, 167 МГц или 250 МГц, а также опции PLL Selection и Filter PLL, регулировкой которых достигаются максимальные значения опорной частоты.


Параметр ASUS MultiCore Enhancement корректирует работу технологии Intel Turbo Boost, повышая производительность в многопоточных приложениях, а для разгона в ручном режиме доступно управление множителями вычислительных ядер и Uncore-части процессора. Включение опции Internal PLL Overvoltage должно повышать стабильность в разгоне с применением жидкого азота.


В разделе Extreme Tweaking включается режим энергосбережения EPU Power Saving mode и запускается функция автоматического разгона CPU Level Up, которая предлагает выбрать один из трех профилей быстродействия.


Возможности прошивки Maximus VI Gene по управлению напряжениями, как и подобает продукту из серии ROG, находятся на самом высоком уровне.



Перечень, диапазоны и шаг регулировок параметров представлены в следующей таблице:
Параметр Диапазон напряжений, В Шаг, В
CPU Core Voltage Override 0,001-1,92 0,001
CPU Core Voltage Offset -0,999…+0,999 0,001
CPU Cache Voltage Override 0,001-1,92 0,001
CPU Cache Voltage Offset -0,999…+0,999 0,001
CPU System Agent Voltage Offset -0,999…+0,999 0,001
CPU Analog I/O Voltage Offset -0,999…+0,999 0,001
CPU Digital I/O Voltage Offset -0,999…+0,999 0,001
Initial CPU Input Voltage 0,8-2,44 0,001
Eventual CPU Input Voltage 0,8-2,44 0,001
DRAM Voltage 1,2-2,4 0,005
PCH Core Voltage 0,7-1,8 0,00625
PCH VLX Voltage 0,8-2,0 0,00625
VTTDDR Voltage 0,6-1,4 0,00625

Отметим прецизионную установку напряжений на вычислительных ядрах, Uncore-части, системном агенте и цепях ввода-вывода центрального процессора, а также двухступенчатую регулировку значений CPU Input Voltage, подаваемого на вход интегрированного регулятора напряжения.

Меню настройки позволяет повышать частоту ОЗУ до 3200 МГц включительно.


Во вкладке DRAM Timing control задаются основные и множество второстепенных таймингов модулей оперативной памяти.




Функция GPU.DIMM Post отображает информацию об использовании слотов PCI Express x16 и разъемов ОЗУ, а в подменю DIGI+ Power Control содержатся многочисленные регулировки цифрового VRM материнской платы.



Подраздел Tweakers Paradise открывает доступ к тонким настройкам прошивки, которые предназначены для увеличения стабильности на повышенных частотах.


Здесь же регулируются еще несколько напряжений.
Параметр Диапазон напряжений, В Шаг, В
VCCIN Shadow Voltage 0,8-2,44 0,01
Initial PLL Termination Voltage 1,0-3,0 0,00625
PLL Termination Reset Voltage 1,0-3,0 0,00625
Eventual PLL Termination Voltage 1,0-3,0 0,00625
Clock Crossing Vboot 0,1-1,9 0,00625
Clock Crossing Reset Voltage 0,1-1,9 0,00625
Clock Crossing Voltage 0,1-1,9 0,00625

Честно говоря, во время разгона «на воздухе» данный подраздел вряд ли пригодится, другое дело — использование криогенных систем охлаждения, для которых понадобится весь арсенал, предлагаемый прошивкой Maximus VI Gene.

Наконец, в разделе Extreme Tweaking находится управление функциями энергосбережения центрального процессора и технологии Intel Turbo Boost, а также дополнительными настройки интегрированного регулятора напряжения.



Раздел Main предназначен для установки даты и времени, вывода информации о текущей версии прошивки, а также выбора языка отображения меню настройки.


Увы, русская локализация оказалась далекой от идеала, часть разделов была не переведенной вовсе, а использование разных шрифтов ничуть не добавило комфортности работы. Так что, дальнейшее изучение качества русскоязычного перевода мы отложили до лучших времен.


За исключением досадных недоработок в локализации, прошивка ASUS Maximus VI Gene оставила только положительные впечатления. Во вкладке Advanced сосредоточено управление функциями расширения материнской платы. Именно здесь настраивается работа интегрированного видеоядра, чипсета и дополнительных контроллеров.


Например, в подменю CPU Configuration выводится подробная информация об установленном процессоре, а также настраивается работа специфических функций, таких как Hyper Threading, виртуализация или аппаратная защита от вирусов.



Во вкладке CPU Power Management Configuration, как следует из названия, можно встретить управление процессорными технологиями экономии электроэнергии.


Раздел, отвечающий за системный мониторинг и управление скоростями вращения вентиляторов, так и называется — Monitor.


Во вкладке Voltage Monitor выводятся напряжения на процессоре и основных узлах «материнки», а в подменю Temperature Monitor — соответственно — температуры CPU и системной платы.


Увы, Maximus VI Gene не поддерживает подключение внешних термодатчиков, потому, наполнение Temperature Monitor не слишком обильно.


Контроль скоростей вращения вентиляторов находится в подразделе Fan Speed Monitor, а управление их режимами работы поручено вкладке Fan Speed Control.


Прошивка предлагает несколько встроенных профилей, а также возможность ручной настройки в зависимости от температур.


UEFI Setup новинки располагает рядом дополнительных возможностей, таких как программа обновления управляющего микрокода, или функция очистки твердотельных накопителей, восстанавливающая быстродействие SSD до первоначального уровня.



Помимо этого, меню настройки оснащено возможностью сохранения до восьми наборов пользовательских настроек, а также утилитой ASUS SPD Information, предназначенной для просмотра параметров модулей ОЗУ.



Наконец, прошивка позволяет сформировать собственный раздел из тех функций, которые востребованы пользователями больше всего.

Комплектное ПО

Набор ПО, поставляемого вместе с материнской платой ASUS Maximus VI Gene, включает в себя программный продукт AI Suite 3, предлагающий возможности разгона, аппаратного мониторинга и ряд других полезных функций. В нижней части главного окна отображаются показания диагностических датчиков, а также задаются пороги срабатывания оповещения.


Для управления быстродействием, энергосбережением и режимом работы вентиляторов служит утилита Dual Intelligent Porcessor 4. В её главном окне отображается панель управления 4-Way Optimisation, на которую выводится текущее состояние работы компонентов и предоставляется возможность выбора режима энергосбережения.


Вкладка TPU, отвечающая за разгон, позволяет задавать значения BCLK, множителей вычислительных ядер и параметра CPU Strap, а также регулировать напряжения на всех основных компонентах материнской платы.


Для управления и контроля энергосбережения служит вкладка EPU, а в меню DIGI+ Power Control можно выполнить конфигурирование цифровой подсистемы питания.



Программа AI Suite 3 обладает развитыми возможностями по управлению вентиляторами. Для этого во вкладке Fan Xpert 2 доступны автоматический и ручной режим регулировки скоростей вращения крыльчаток, причем, в последнем случае обороты можно связать с изменением температур, или зафиксировать на нужном уровне.


В дополнение к перечисленному выше, при помощи утилиты пользователи могут получить основную информацию о версии управляющего микрокода, установленном процессоре и модулях ОЗУ.


В отличие от младшей модели ASUS Maximus IV Hero, героиня сегодняшнего обзора поддерживает функцию дистанционного управления разгоном ROG Connect. Для этого потребуется второй персональный компьютер, на который нужно установить специальную программу RC TweakIT, после инсталляции которого пользователи получают возможность удаленной регулировки базовой частоты, коэффициента умножения и всех основных напряжений. Также, имеются функции аппаратного мониторинга, позволяющие контролировать температуры, напряжения и скорости вращения вентиляторов.


Кроме того, RC TweakIT позволяет дистанционно считывать коды POST, отключать, перегружать системную плату, и даже выполняет сброс параметров прошивки, а при помощи модуля RC Diagram — отслеживать изменения показаний системного мониторинга в режиме реального времени.


Кроме программ AI Suite 3 и RC TweakIT в комплекте поставки ASUS Maximus VI Gene входит утилита RAMDisk, предназначенная для создания виртуального жесткого диска в области оперативной памяти.


Для управления таймингами оперативной памяти служит программа Mem TweakIT, которая позволяет настроить на максимальное быстродействие любые модули ОЗУ.


Наконец, для регулирования полосы пропускания интернет-соединения предлагается программа GameFirst II, которая автоматически распознает игровой трафик и присваивает ему высший приоритет.

Разгонный потенциал

Исследование разгонного потенциала Maximus VI Gene мы начали с определения максимума BCLK, при котором системная плата сохраняла стабильность. Во время эксперимента базовая частота была увеличена до 195 МГц, что является очень хорошим результатом.


Но не стоит обольщаться, для работы в таком режиме требуется Intel Haswell серии «К», тогда как с «обычными» Intel Haswell такой фокус не выйдет, и максимум, на что можно рассчитывать — это жалкие 6-8 % прироста BCLK.

Далее, мы проверили работу автоматического разгона. При выборе в меню настройки режима CPU Level Up 4.60GHz материнская плата подавала на центральный процессор напряжение 1,248 В, которого оказалось недостаточно для устойчивой работы на частоте 4600 МГц, поэтому нам пришлось ограничиться профилем с меньшим быстродействием — CPU Level Up 4.40GHz, при использовании которого система работала без сбоев и признаков перегрева.

Noctua NH-U14S . Его эффективность не позволила поднять напряжение на вычислительных ядрах выше 1,25 В, которых хватило для стабильной работы лишь на частоте 4500 МГц. В это время Uncore-часть процессора функционировала в режиме 4200 МГц при напряжении 1,175 В, а для модулей ОЗУ был выбран весьма щадящий режим 2133 МГЦ с задержками 10-11-11-31-2Т.


Благодаря работе энергосберегающих технологий напряжение и частота процессорных ядер уменьшались в простое, а внутренние особенности интегрированного регулятора напряжения Haswell позволили забыть о просадках CPU Core Voltage с увеличением нагрузки.

Тестовый стенд

Оценка продуктивности и разгонного потенциала ASUS Maximus VI Gene проводились при использовании таких компонентов:

  • процессор: Intel Core i7-4770K (3,5 ГГц, 8 Мбайт кэш L3);
  • кулер: Noctua NH-U14S (2 вентилятора 140 мм, 1300 об/мин);
  • память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX (2x4 ГБ, DDR3-2400, CL10-12-12-31);
  • видеокарта: ASUS HD7950-DC2T-3GD5 (Radeon HD 7950);
  • жесткий диск: Intel SSD 320 Series (300 ГБ, SATA 3Gb/s);
  • блок питания: Seasonic X-650 (650 Вт);
  • операционная система: Windows 7 Enterprise 64 bit SP1;
  • драйвер чипсета: Intel INF Update Utility 9.4.0.1017 и Intel Management Engine 9.5.0.1345;
  • драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.5.
В операционной системе брандмауэр, UAC, Windows Defender и файл подкачки отключались, настройки видеодрайвера не изменялись. Память работала на частоте 1600 МГц с задержками 9-9-9-27-1T, а технология Intel Turbo Boost и процессорные функции энергосбережения функционировали в штатном режиме.

В тестах производительности новинка сравнивалась с материнскими платами ASUS Maximus VI Hero (UEFI Setup 0224 от 25.04.2013), Gigabyte GA-Z87X-UD3H (UEFI Setup F6f от 03.06.2013) и MSI Z87-GD65 Gaming (UEFI Setup V1.4B3 от 09.07.2013). Героиня сегодняшнего обзора работала под управлением UEFI Setup 0711 от 01.07.2013.

В комплексном бенчмарке Futuremark PCMark 7 ASUS Maximus VI Gene разделила первое место с материнской платой MSI Z87-GD65 Gaming, хотя, во всех тестовых сценариях новая модель ASUS заработала максимальное количество баллов.





Полусинтетический тестовый пакет Futuremark 3DMark 11, оценивающий игровую производительность материнских плат, не смог определить однозначного лидера. Все четыре участницы показали идентичное быстродействие.




Наконец, в реальных игровых приложениях Maximus VI Gene обеспечила частоту смены кадров на уровне соперниц. Впрочем, потенциал для улучшения есть, и мы надеемся, что он будет реализован в обновленных прошивках.

Энергопотребление

Для оценки энергоэффективности материнских плат мы использовали прибор Basetech Cost Control 3000, с помощью которого оценивалось среднее энергопотребления тестового стенда «от розетки» во время простоя системы, а также пиковое значение потребляемой мощности при прохождении стресс-теста.


И в нагрузке, и в простое новинка продемонстрировала образцовую экономию электроэнергии, так что в плане энергопотребления ASUS Maximus VI Gene может служить примером для подражания.

Выводы

Знакомство с материнской платой ASUS Maximus VI Gene доказало, что даже в компактном форм-факторе MicroATX можно создать полноценный продукт с функциональностью, которой позавидуют иные полноразмерные модели. Новинка обладает достаточными возможностями расширения, солидным запасом прочности силовой подсистемы и продвинутой прошивкой, которая в полной мере позволяет раскрыть разгонный потенциал. Увы, в процессе наших экспериментов по оверклокингу мы в очередной раз столкнулись с проблемой отвода тепла от процессора Core i7-4770K, но здесь вопрос не к материнской плате, а к технической реализации самих Intel Haswell, которым для успешного разгона требуется мощная СВО, а лучше — криогенная система охлаждения.

К несомненным плюсам героини сегодняшнего обзора следует отнести и богатый набор комплектного ПО, позволяющего контролировать процесс увеличения быстродействия в среде MS Windows. Все в порядке у Maximus VI Gene и с быстродействием в штатном режиме, а с выходом обновленных версий прошивок «материнка» может претендовать на лучшую в классе производительность. Увы, на сегодняшний день новинка не продается на территории Украины, но в зарубежных интернет-магазинах её можно приобрести за сумму, эквивалентную стоимости Maximus VI Hero, что дает нам право прогнозировать розничную цену на уровне 225 долларов США.

Оборудование для тестирования было предоставлено следующими компаниями:

  • ASUS — материнские платы ASUS Maximus VI Gene и ASUS Maximus VI Hero, видеокарта HD7950-DC2T-3GD5;
  • G.Skill — комплект памяти G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Intel — накопитель Intel SSD 320 Series 300GB ипроцессор Core i7-4770K;
  • Noctua — кулер Noctua NH-U14S, вентилятор NF-A15 PWM итермоинтерфейс NT-H1;
  • MSI — системные платы MSIZ87-GD65 Gaming;
  • MTI - системная плата GigabyteGA-Z87X-UD3H;
  • Syntex — блок питания Seasonic X-650.

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus VI Extreme.

ASUS ROG Maximus VI Extreme — самая навороченная плата линейки Maximus VI. Кто ещё не в курсе, эти материнские платы предназначены для процессоров Intel Haswell в исполнении LGA1150. Перепутать в магазине продукцию ROG с какой-либо другой невозможно — на коробке, которая выполнена в фирменной цветовой гамме, красуется логотип и название. Дополнительно отметим, что в комплекте с нашей платой идёт дополнительная панель ASUS OC Panel, функционал которой мы рассмотрим в обзоре.
На обратной стороне коробки можно почитать основные возможности расширения и про особенности платы. Выделено два режима работы OC Panel, подсистема питания Extreme Engine Digi+ III и поддержка 4-Way SLI или CrossfireX.

Откидываем лицевую сторону коробки и любуемся на саму материнскую плату и OC Panel.

И затем переводим взгляд на внутреннюю сторону «крышки» и изучаем информацию про OC Panel, подсистему питания и кое-что ещё — дополнительную плату, на которой два слота. Один для комбо-платы Wi-Fi (стандарт AC) и Bluetooth (4.0), а второй — NGFF, например, для подключения SSD-накопителей с таким интерфейсом.

Комплект поставки очень богатый, поэтому рассмотрим его частями.
Для объединения видеокарт предлагаются три SLI моста (для 4-Way, 3-Way и 2-Way SLI) и один Crossfire (обычно, они поставляются с видеокартами).

Целых 10 SATA 6 Гбит/сек шлейфов помогут нам организовать огромную файловую помойку (хотя кому она нужна на плате для оверклокеров?) или же соорудить RAID-массив (не из всех 10) для тестирования PCMark.

Руководство пользователя, диск с драйверами и ПО, заглушка на заднюю панель, наклейки на SATA шлейфы и набор ASUS Q-Connector для удобного подключения передней панели корпуса.

Дополнительная комбо-плата и Wi-Fi антенна.

Слот NGFF для SSD-накопителей.

Кабель ROG Connect (белый) и специальный кабель для подключения OC Panel.

Пластиковый «бокс» в корпус, в котором можно разместить OC Panel.

А вот и сама OC Panel. Выглядит она потрясающе, кнопки прорезинены и удобны.

Дисплей поворачивается на 90 градусов. Это необходимо для того, чтобы разместить панель в корпусе.

Слева есть места для подключения двух термопар.

Снизу расположены коннектор для подключения к материнской плате и коннектор для дополнительного питания в формате SATA. Дополнительное питание необходимо, если вы планируете подключать вентиляторы и использовать VGA SMB.

OC Panel готова к установке в корпус.

Думаете, что OC Panel более ни на что не способна? Как бы не так!

Основные возможности, сокрытые от глаз, указаны на фото:

А вот и сама материнская плата. Сразу видно, что перед нами продукт высшего класса — множество переключателей, кнопок управления, достаточное количество слотов расширения, хорошее охлаждение, пара микросхем BIOS…
Режимы работы видеокарт: x16, x8+x8, x8+x16+x8, x8+x16+x8+x8.

За охлаждение чипсета отвечает массивный алюминиевый радиатор, который крепится к плате винтами.

Всего есть 10 SATA 6 Гбит/сек портов. При подключении комбо-платы и использовании NGFF, один из портов не будет работать.

Рядом со слотами оперативной памяти расположены кнопки включения, перезагрузки, MemOK!, индикатор кодов POST, переключатель Slow Mode, DIP переключатели PCI-Express слотов (красных).

Для питания процессора можно подключить целых два кабеля — 8- и 4-пиновый. И рядом находятся пины для подключения той самой комбо-платы.

На задней панели расположены:
-кнопка Clear CMOS
-кнопка ROG Connect
-2хUSB 2.0 (верхний — для подключения ROG Connect)
-6хUSB 3.0
-комбинированный PS/2
-HDMI
-DisplayPort
-RJ45
-Optical S/PDIF out
-6х аудио разъёмов

Рядом с верхним PCI-E слотом расположен коннектор дополнительного питания видеокарт, который нужно использовать при построении связки из трёх или четырёх видеокарт.

От мосфетов отводит тепло алюминиевый радиатор, который состоит из трёх секций, нанизанных на одну тепловую трубку. Температура радиатора во время тестирования не превышала 42 градусов при разгоне до 4.5 ГГц при напряжении 1.21 В.

Две из трёх секций радиаторов обладают бэкплейтом.

Подсистема питания насчитывает 8 фаз для процессора и две фазы для оперативной памяти.

Подсистемой питания процессора управляет контроллер Digi+ ASP1251. А двумя фазами питания памяти — Digi+ ASP1103

Радиаторы соприкасаются с горячими элементами через термопрокладки.

UEFI BIOS
Не думайте, что при входе в BIOS вы увидите это меню:)
Это лишь EZ Mode, который надо включить принудительно.

А вот то, что вы увидите — сразу расширенный режим. И сразу закладка Extreme Tweaker, в которой находятся все основные параметры.

Пролистываем ниже…

И ещё ниже.

Выбор страпа.

Подменю Tweakers’ Paradise — рай для любителей твикать систему:)



Управление таймингами оперативной памяти.

Присутствует выбор режимов Maximus Tweak.

Настройки Digi+.

Настройки энергосбережения.

Возможность настроить закладку My Favrites. Выбираем нужную нам настройку…

…и нажимаем F4.

Получаем сообщение об удачном добавлении в соответствующее меню.

Закладка Main.

Закладка Advanced.

Закладка Advanced - CPU Configuration.

Закладка Monitor.

Закладка Boot.

При выходе с сохранением настроек, пользователю предлагается ещё раз посмотреть что он поменял и, возможно, что-то подкорректировать.

Тестирование
Возможности разгона продемонстрированы многими оверклокерами в мире. Для примера — разгон i7-4770K до 7 ГГц .
Под Corsair H100i, как уже было проверено и ранее, удаётся разогнать процессор до 4.5 ГГц.

Скорость работы нативных (Intel Z87) SATA портов.

Скорость работы SATA портов, обеспеченных контроллерами ASMedia.

Для тестирования Wi-Fi был собран дополнительный стенд (назовём его сервером), который был подключён сетевым кабелем к маршрутизатору . Маршрутизатор и тестовый стенд находились на расстоянии около 12 метров через несущую бетонную стену и ещё одну, но гипсокартонную стену.
Копирование файла с тестового стенда на сервер (1 файл, 1.82 Гб). Скорость в процессе копирования достигала 145 Мбит/сек.

Копирование файлов с тестового стенда на сервер (126 файлов, 1.40 Гб). Скорость в процессе копирования достигала 140 Мбит/сек.

Копирование файла с сервера на тестовый стенд (1 файл, 1.82 Гб). Скорость в процессе копирования достигала 375 Мбит/сек.

Копирование файлов с сервера на тестовый стенд (126 файлов, 1.40 Гб). Скорость в процессе копирования достигала 315 Мбит/сек.

Заключение
Материнская плата ASUS ROG Maximus VI Extreme — лучшее, что существует в мире для профессиональных оверклокеров: качественная элементная база, богатые возможности расширения, дополнительные функции через OC Panel — всё это позволит добиться наивысших результатов, к которым стремится каждый оверклокер!



Предисловие

Иногда покупатели приобретают компьютеры, рассматривая единственную характеристику - цену. Принцип «чем дешевле, тем лучше» порой успешно работает, но всё же чаще всего стараются выбрать не самую недорогую, а наиболее сбалансированную конфигурацию. Оптимальный компьютер для одной категории пользователей может оказаться крайне неудачным для другой, всё зависит от его предназначения и круга решаемых задач. Всем известно, что даже в том случае, когда собирается высокопроизводительная система, нерационально покупать самые старшие комплектующие. Нет смысла выбирать флагманский процессор, если он быстрее предыдущего всего процентов на пять, зато раза в два дороже. Незачем брать топовую видеокарту, когда модель ступенькой ниже незначительно отличается только по частоте, но очень заметно по цене. Разницы в скорости вообще не будет заметно, но для самоуспокоения её несложно ликвидировать разгоном. Что касается материнских плат, то роль этого некогда важнейшего компонента неуклонно снижалась и к сегодняшнему дню сведена к минимуму. Вам достаточно определиться с форм-фактором, прикинуть необходимый набор интерфейсов и даже младшие модели смогут обеспечить его с запасом, не отличаясь от старших ни по поддерживаемым объёмам памяти, ни по способностям к разгону, можно брать любую.

Впрочем, ситуации бывают разные, порой оптимальным будет самый дорогой компьютер, лишь потому, что он предоставляет максимум возможностей, а его высокая цена некритична. К примеру, представим взрослого человека, он зарабатывает вполне достаточно, чтобы обеспечивать себя и семью. В свободное время, которого у него не так уж много, он хочет отдохнуть и расслабиться, спокойно поиграть. И нет ни малейшего желания дотошно изучать сравнительные характеристики различных моделей комплектующих, просматривать предложения компаний, чтобы найти подешевле, а после заниматься кропотливым поиском баланса между скоростью и качеством. Лишняя сотня или две, потраченные на компьютер, не заставят полгода экономить на завтраках, не потребуют отказаться от летнего отпуска или от каких-нибудь других запланированных крупных покупок. Зато компьютер с максимальной на сегодняшний день конфигурацией снабдит всеми необходимыми интерфейсами, позволит не задумываясь устанавливать наилучшее качество отображения в любой игре и при этом обеспечит наивысшую скорость работы. Именно для таких потребителей выпускаются флагманские комплектующие - эти люди достаточно потрудились в своё время, чтобы сейчас быстро и без хлопот получить максимум возможного.

Не случайно материнские платы компании ASUSTeK серии «Republic of Gamers» носят название «Maximus», а вершиной, самой старшей, самой главной LGA1150-платой является модель Asus Maximus VI Extreme. Высокая цена этой модели отпугивает, но привлекает огромный спектр возможностей. Давайте познакомимся с ними поближе. Кто знает, может после изучения платы мы придём к мысли, что для такого богатого набора способностей цена не так уж велика. Либо наоборот, поймём, что возможности преувеличены, функции не будут востребованы, а цена запредельна? Приступим.

Упаковка и комплектация

Коробки с материнскими платами компании ASUSTeK серии «Republic of Gamers» обычно ориентированы вертикально и отличаются характерным, легко узнаваемым оформлением. Лицевая крышка крепится на липучках и откидывается. На развороте можно ознакомиться с некоторыми особенностями модели и разглядеть саму плату через большое прозрачное окно. На обратной стороне коробки имеется несколько дополнительных фотографий, изображение задней панели платы и подробный перечень технических характеристик.

Немалые размеры коробки с платой Asus Maximus VI Extreme объясняются не только тщательностью упаковки, но и большим количеством комплектующих. Внутри плата находится в крупной коробке с прозрачной пластиковой крышкой, а входящие в комплект аксессуары в отдельной многосекционной коробке. Перечень комплектующих очень велик и выглядит следующим образом:

десять SATA-кабелей с металлическими защёлками на разъёмах, у половины они прямые, у другой один из них Г-образный, все специально предназначены для подключения устройств SATA 6 Гбит/с;
карта расширения «mPCIe Combo II» (mPCIe/M.2) с двухдиапазонным модулем Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth v4.0/3.0+HS (AzureWave AW-CE123H);
двухдиапазонная Wi-Fi антенна «ASUS 2T2R»;
набор «OC Panel Kit», включающий командный центр «OC Panel», соединительный кабель и док для крепления панели в пятидюймовом отсеке системного блока;
гибкий мостик для объединения двух видеокарт в режиме SLI;
гибкий мостик для объединения двух видеокарт в режиме CrossFire;
жёсткий мостик для объединения трёх видеокарт в режиме 3-Way SLI;
жёсткий мостик для объединения четырёх видеокарт в режиме 4-Way SLI;
заглушка на заднюю панель (I/O Shield);
соединительный кабель «ROG Connect» для контроля и управления системой с другого компьютера;
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;
буклет с краткими инструкциями по сборке;
декоративная эмблема «ROG Magnet»;
наклейки на SATA-кабели «12 in 1 ROG Cable Label»;
DVD-диск с программным обеспечением и драйверами.



Основная масса аксессуаров нам хорошо знакома и вопросов не вызывает, нужно лишь подробнее осветить несколько моментов. Например, теперь вместо привычной наклейки на системный блок в комплект входит магнитная эмблема «ROG Magnet». Несомненно, вызывает интерес карта расширения «mPCIe Combo II» с Wi-Fi/Bluetooth модулем, подробнее о ней мы расскажем в следующей главе обзора, рассматривающей возможности платы. Сейчас же обратим внимание на уникальный аксессуар - командный центр «OC Panel» для разгона и мониторинга.



Панель оснащена поворотным дисплеем с четырьмя кнопками, ниже находится блок из восьми управляющих кнопок. С материнской платой панель соединяется специальным кабелем, а энергия подводится по второму кабелю, как для питания SATA-устройств. Можно снять крышку в нижней части, чтобы получить доступ к дополнительным разъёмам и переключателям. В результате получается удобный управляющий центр для контроля состояния системы и изменения различных параметров её работы - частот, коэффициентов умножения и напряжений. Похожие возможности предоставляет технология «ROG Connect» при использовании второго компьютера или мобильного устройства с Android или iOS, но «OC Panel» компактнее, чем ноутбук и удобнее, чем смартфон.


Командный центр особенно пригодится для экспериментов при использовании платы в виде открытого тестового стенда. Однако он не превратится в уже ненужный и бесполезный аксессуар, даже после того, как вы «наиграетесь» и определите подходящие для вашей системы режимы работы и разгона. С помощью входящей в комплект док-станции панель можно закрепить в свободном пятидюймовом отсеке системного блока. В таком виде её возможности будут ограничены, но она по-прежнему позволит контролировать различные параметры работы системы: температуру, базовую частоту, коэффициент умножения процессора, скорость вращения вентиляторов.


Дизайн и возможности

Материнская плата Asus Maximus VI Extreme - это флагманская модель и количество её различных возможностей и особенностей настолько велико, что глаза разбегаются. Чувствуешь себя марионеткой на ниточках, которую эти разнообразные способности постоянно дёргают, то в одну, то в другую сторону. Об одной функции обязательно нужно рассказать и про другую надо упомянуть, но тут рядом находится третья, тоже очень важная… В результате теряешься и даже не знаешь, с чего начать… Начнём с базовых возможностей, с мощной цифровой системы питания «Extreme Engine Digi+ III». Она обеспечивает поддержку процессоров LGA1150, работает по формуле 8+2 и базируется на качественных компонентах: МОП-транзисторах NexFET Power Block MOSFET, катушках индуктивности 60A BlackWing Chokes и твердотельных конденсаторах 10K Black Metallic Capacitors. Греющиеся элементы преобразователя питания накрыты парой радиаторов, с помощью тепловой трубки они объединены в комплекс с третьим радиатором в центре платы. В отличие от некоторых других моделей, центральный радиатор не является лишь декоративным элементом и символом высокого статуса платы. Он предназначен для охлаждения концентратора PLX PEX 8747, добавляющего дополнительные линии PCI Express 3.0, которые используются при совместной работе нескольких разъёмов PCI Express 3.0 x16.


Процессоры LGA1150 предоставляют 16 линий PCI Express 3.0, которые наборы логики могут использовать для подключения внешних видеокарт, а чипсет Intel Z87 способен делить эти линии между несколькими разъёмами. Можно все 16 выделить для работы единственной дискретной видеокарты, можно поделить их пополам между двумя, а для трёх формула будет выглядеть x8/x4/x4. Включение в схему концентратора PLX PEX 8747 позволяет расширить возможности по объединению видеокарт до тех, которыми обладает платформа LGA2011. Обычно используется четыре разъёма, при этом не только одна, но и две видеокарты могут работать на полной скорости PCI Express 3.0 x16. При добавлении третьей и четвёртой карты скорость разъёмов продолжит делиться, в результате формула работы трёх карт изменится на x16/x8/x8, а при установке четырёх все разъёмы будут работать на скорости x8. Польза от включения в схему добавочных линий PCI Express очевидна, но есть и недостатки. Концентратор PLX PEX 8747 вносит дополнительные задержки, из-за чего производительность при использовании одной видеокарты может даже немного снижаться, преимущество можно получить только при установке нескольких карт. Некоторые производители плат даже стали добавлять специальный разъём, к которому процессорные линии PCI Express направляются напрямую, минуя концентратор. Это позволяет избежать падения скорости при использовании одной видеокарты, но остаётся второй минус - повышенное энергопотребление. Даже если мы применяем одну видеокарту, даже если она установлена в особый разъём и не использует концентратор PLX PEX 8747, но он всё равно работает, потребляет энергию и выделяет тепло.

Так выглядит ситуация с объединением видеокарт на других материнских платах, теперь давайте посмотрим, какая схема реализована на плате Asus Maximus VI Extreme, где имеется пять разъёмов для видеокарт. И на сайте, и на коробке с платой нам приводят такие формулы работы разъёмов: 1x16, 2x8, x8/x16/x8 и x8/x16/x8/x8. Есть примечание, что при установке одной или двух карт используется «нативный», иначе говоря «родной» режим, то есть процессорные линии PCI Express минуют концентратор PLX PEX 8747. Для одной карты - это хорошо, но плохо для двух, ведь при этом дополнительные линии PCI Express не используются, скорость работы такая же, как и на платах без концентратора, только энергопотребление выше из-за его наличия. При использовании трёх карт формула x8/x16/x8 ничем не отличается от других плат с концентратором и лишь в формуле для четырёх карт мы видим разницу по сравнению с похожими моделями. Вместо того, чтобы всем работать на скорости x8, один разъём позволяет использовать 16 линий. Получается, что только при установке четырёх видеокарт мы получаем преимущество, во всех остальных случаях плата будет работать так же или даже хуже, чем аналогичные модели с концентратором. И кому нужна такая плата? Единицам, кто твёрдо намерен использовать, как минимум, три, но лучше всего четыре видеокарты. На самом деле, всё не совсем так, описание возможностей неточное и неполное. Оно вводит в заблуждение и скрывает настоящие возможности платы. Мы абсолютно уверены, что из-за этого компания ASUSTeK потеряла немало потенциальных покупателей этой модели, а из-за высокой цены платы их и без этих ошибок не так уж много.

Давайте разберёмся, какие возможности по совместной работе видеокарт предоставляет плата на самом деле. Нигде не сказано, что при использовании «родного» режима, когда концентратор PLX PEX 8747 не используется, он отключается. Такого ещё не было никогда, ни на одной другой плате! Не упомянуть о таком достоинстве - это колоссальная ошибка. Концентратор всегда работал, нагревался и тратил энергию, даже когда процессорные линии PCI Express направлялись напрямую к особому разъёму. Кроме того, были платы с одним таким разъёмом, но не было ни одной, которая позволяла бы таким образом объединять сразу две видеокарты. При этом вас никто не ограничивает, в зависимости от разъёмов, в которые устанавливаются карты, вы сами вольны выбирать режим их работы - либо 2x8 с выключенным концентратором, либо 2x16 при использовании его дополнительных линий. Плата Asus Maximus VI Extreme совсем не является убогой моделью, на которую нужно устанавливать не менее трёх, но лучше всего сразу четыре видеокарты, как может показаться из официальных характеристик. В действительности это уникальная плата с широкими и очень гибкими способностями по объединению видеокарт, аналога мы не встречали ни у одной другой модели. Правильные формулы работы разъёмов выглядят так: 1x16 или 2x8 в «родном» режиме с отключённым концентратором и 2x16, x8/x16/x8 или x8/x16/x8/x8 при его использовании. Осталось добавить, что помимо этих пяти разъёмов на плате имеется ещё один разъём PCI Express 2.0 x4. Чтобы обеспечить его работоспособность, несмотря на наличие большого количества дополнительных контроллеров, о которых речь ещё впереди, на плату установлен концентратор PLX PEX 8605, добавляющий четыре линии PCI Express 2.0.



Набор логики Intel Z87 обеспечивает плату шестью портами SATA 6 Гбит/с. Один из этих портов станет недоступен при установке накопителя в карту расширения «mPCIe Combo II», но помимо того на плате есть два интегрированных контроллера ASMedia ASM1061, которые добавляют ещё четыре порта SATA 6 Гбит/с. Двустороннюю карту расширения «mPCIe Combo II» мы уже видели в комплекте плат серии «ROG». С её одной стороны находится разъём M.2, ранее он был известен под обозначением NGFF (Next Generation Form Factor). Он предназначен для замены разъёма mSATA, новые SSD меньше по ширине, тоньше и снимается ограничение на максимальную скорость 6 Гбит/с. Что касается длины, то предполагается использовать несколько вариантов, а в данном случае поддерживаются компактные накопители размером 22x42 мм. С другой стороны карты находится разъём mini PCIe и в него уже установлен модуль AzureWave AW-CE123H, который базируется на схемотехнике Broadcom и обеспечивает поддержку беспроводных технологий Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac в диапазонах 2.4 и 5 ГГц, а также Bluetooth V4.0 или Bluetooth V3.0+HS.



В заглушке разъёмов задней панели предусмотрено два отверстия для подключения и вывода наружу Wi-Fi антенны, так что сначала мы увидим их, а затем следующий набор элементов:

кнопки «Clear CMOS» и «ROG Connect»;
два порта USB 2.0, а ещё шесть можно подключить к трём внутренним разъёмам на плате;
шесть портов USB 3.0 (разъёмы синего цвета) появились благодаря возможностям набора логики Intel Z87 и дополнительного контроллера ASMedia ASM1074, 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);
видеовыходы HDMI и DisplayPort;
универсальный разъём PS/2 для подключения клавиатуры или мышки;
оптический S/PDIF, а также шесть аналоговых звуковых разъёмов, работу которых обеспечивает восьмиканальный кодек Realtek ALC1150.



Существенным преимуществом платы является поддержка технологии обновления «USB BIOS Flashback». Это уникальная способность материнских плат компании ASUSTeK, у плат других производителей её аналога не имеется. Нет необходимости в полной сборке компьютера, как на большинстве других моделей, а то и в инсталляции операционной системы, как у некоторых плат, не имеющих встроенной в BIOS утилиты для обновления. Не нужно устанавливать процессор, модули оперативной памяти или подключать монитор. Всё, что необходимо - это подвести к плате питание, следуя инструкциям подключить к определённому порту USB накопитель с прошивкой, нажать на кнопку, в данном случае это кнопка «ROG Connect», после чего дождаться завершения процесса обновления. Разом ушли в прошлое былые проблемы, когда плата оказывалась несовместима с новой разновидностью процессора, не могла стартовать из-за каких-то особенностей модулей памяти или по иным причинам, требовавшим всего лишь обновления прошивки. При возникновении подобных ситуаций владельцы плат Asus с технологией «USB BIOS Flashback» сохранят массу времени и нервов.

Описание материнской платы Asus Maximus VI Extreme уже приближается к окончанию, между тем мы успели обрисовать только основные её возможности, огромное количество особенностей всё ещё ждёт освещения. Например, нужно обратить внимание на правый верхний угол платы, где находится большое количество дополнительных элементов: индикатор POST-кодов, точки для контроля напряжений «ProbeIt», кнопки включения, перезагрузки и кнопка «MemOK!», позволяющая плате успешно стартовать даже при наличии проблем с оперативной памятью. Перемычка «LN2 Mode» и переключатель «Slow Mode» пригодятся при использовании жидкого азота для охлаждения, а с помощью группы переключателей «PCIe x16 Lane» можно выборочно отключать установленные видеокарты, не занимаясь долгой разборкой и их физическим удалением. На плате можно насчитать восемь четырёхконтактных разъёмов для подключения вентиляторов. Из них два процессорных, три системных и ещё три дополнительных, для регулировки их скорости вращения можно использовать добавочные датчики температуры, разъёмы для подключения которых находятся рядом с этими разъёмами.


Помимо основного восьмиконтактного разъёма ATX12V питание к процессору можно подводить с помощью дополнительного четырёхконтактного разъёма, что будет полезно при экстремальном разгоне. Два разъёма «EZ Plug» используются для дополнительного питания при установке нескольких видеокарт. Один из них шестиконтактный, как на самих видеокартах, а второй четырёхконтактный, как для питания дисководов, хотя бы один из них должен оказаться в наличии и свободен. Плата оснащена двумя независимыми микросхемами BIOS, такая возможность нечасто встречается у материнских плат компании ASUSTeK. Кнопка «BIOS Switch» позволит выбрать активную микросхему, а рядом с ней для ориентировки загорится светодиод. Кнопка «DirectKey» на плате или кнопка аналогичного назначения, подключённая к разъёму «DRCT Connector», позволят без дополнительных действий войти в BIOS. Наконец-то появился переключатель «Fast Boot», позволяющий сразу отключить технологию ускоренного прохождения стартового этапа загрузки. Технология полезна при повседневной работе, но в процессе настройки только мешает.
Стоит отметить комплекс технологий «Q-Design», упрощающий сборку и эксплуатацию систем, построенных на базе материнских плат компании ASUSTeK. Плата Asus Maximus VI Extreme оснащена всеми входящими в состав этого комплекса возможностями. «Q-Code» - это индикатор POST-кодов, позволяющий точно определить источник проблем при старте. Аналогичной цели служат 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. «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 Maximus VI Extreme 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 Gryphon Z87 ;
Asus Maximus VI Gene ;
Asus Maximus VI Hero ;
Asus Sabertooth Z87 ;
Asus Z87-A ;
Asus Z87-Deluxe ;
Asus Z87-K ;
Asus Z87M-Plus ;
Asus Z87-Pro ;
Gigabyte G1.Sniper 5 ;
Gigabyte GA-Z87-HD3 ;
Gigabyte GA-Z87M-HD3 ;
Gigabyte GA-Z87MX-D3H ;
Gigabyte GA-Z87X-D3H ;
Gigabyte GA-Z87X-OC ;
Gigabyte GA-Z87X-UD4H ;
Gigabyte GA-Z87X-UD5H ;
Intel DZ87KLT-75K ;
MSI Z87 MPOWER ;
MSI Z87-G41 PC Mate ;
MSI Z87-G43 ;
MSI Z87-G45 GAMING ;
MSI Z87-GD65 GAMING ;
MSI Z87M-G43 .

Особенности BIOS

BIOS всех современных материнских плат базируется на коде AMI, поэтому в общем их возможности очень похожи, иногда одинаковы даже названия параметров. Мы неоднократно изучали возможности BIOS LGA1150-плат компании ASUSTeK, в целом они очень близки, но отличаются в частностях. К сожалению, у всех плат серии «ROG» BIOS почти одинаков. Хотя имеются некоторые дополнительные возможности по сравнению с обычными платами, но по удобству использования он им уступает. Уже по первому экрану становится понятно, что у него такая же не слишком удачная структура. В отличие от обыкновенных плат, для моделей серии «ROG» стартовой страницей при входе в BIOS не служит ограниченный по возможностям режим «EZ Mode». Мы сразу оказываемся в разделе «Extreme Tweaker», причём новый раздел «My Favorites» остался в стороне, перед разделом «Advanced» неуместно вклинился раздел «Main», а места для раздела «Tools» в списке и вовсе не нашлось.



Поскольку в целом возможности BIOS LGA1150-плат компании ASUSTeK нам уже хорошо известны, напомним их, бегло пробежавшись по основным разделам, но не вдаваясь слишком глубоко в уже знакомые подробности. Начнём, разумеется, со стартового раздела «Extreme Tweaker», в котором сосредоточена основная масса предназначенных для настройки и разгона опций. В его верхней части находятся информационные параметры, сообщающие текущие характеристики используемого режима. Далее следует группа опций, позволяющих изменять частоты и коэффициенты умножения, имеется ряд параметров, которые пригодятся при разгоне и для включения энергосберегающего режима работы.


Несмотря на огромную длину раздела «Extreme Tweaker», 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. Часть параметров традиционно выносится в отдельные подразделы, чтобы чрезмерно не загромождать главный. В частности, сразу после информационных параметров можно увидеть новый подраздел «Overclocking Presets», с помощью которого можно разогнать систему в соответствии с заданными производителем профилями, повысив базовую частоту и частоту работы памяти. Мы не раз видели подраздел «DRAM Timing Control», который позволяет с удобством настроить задержки памяти. Подраздел «GPU.DIMM Post» выполняет лишь информационные функции, он показывает, какие разъёмы заняты модулями памяти и видеокартами, а также режим их работы. Нельзя обойти вниманием большое количество опций, 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. Подраздел «Tweakers’ Paradise» эксклюзивен для плат серии «ROG» и у обычных моделей не встречается. Входящие в его состав опции упрощают покорение высоких значений при разгоне. 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.



К завершающим раздел «Extreme Tweaker» параметрам, позволяющим управлять напряжениями, у нас нет никаких замечаний. Напряжения можно задавать как выше, так и ниже номинала, причём для изменения 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 . Впрочем, у моделей Asus Maximus VI Extreme и Asus Maximus VI Gene изначально включён параметр «Fully Manual Mode», которого не было у Asus Maximus VI Hero - самой простой платы серии «ROG». В этом случае появляется возможность удалённого управления с помощью технологии «ROG Connect» или командного центра «OC Panel», но напряжение на процессоре можно только фиксировать, а при отключении этой опции можно выбирать между всеми тремя вариантами. Очень удобно, что текущие значения многих напряжений указываются рядом с изменяющими их параметрами.


Однако на этом возможности раздела «Extreme 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. Производители материнских плат могут менять структуру BIOS, однако далее мы увидим, что у моделей серии «ROG» очень неудачный вариант переделки, который по удобству уступает даже обыкновенным платам Asus, компоновка BIOS которых тоже далека от идеала.

Для начала общий недостаток любых плат компании ASUSTeK - новый раздел «My Favorites» получился малозаметен и оказался как бы в стороне. 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 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, если уж мы тратим время на то, чтобы наиболее удобным образом оформить раздел «My Favorites» и собрать все необходимые нам параметры, то было бы логично назначить его в качестве стартового, чтобы именно он показывался при входе в BIOS. К сожалению, это до сих пор невозможно, у плат компании ASUSTeK отсутствует возможность выбора стартовой страницы. При этом возможность выбора стартового режима есть - обычные платы грузятся в «EZ Mode», а платы серии «ROG» в режиме «Advanced Mode». Мало того, обычно при переходе в продвинутый режим мы оказываемся в разделе «Main», а в данном случае стартовым является раздел «Extreme Tweaker». То есть возможность выбора стартовой страницы имеется даже у плат компании ASUSTeK, но пользователям она почему-то до сих пор недоступна.

Двигаемся дальше, но между разделами «Extreme Tweaker» и «Advanced» не слишком удачно вклинился 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.



Возможности подразделов следующего раздела «Advanced» позволяют настроить работу набора логики и дополнительных контроллеров, различных интерфейсов, включить специфические технологии, такие как «Intel Rapid Start» и «Intel Smart Connect». От обыкновенных плат отличий нет, разве что добавился подраздел «ROG Effects», где можно отключить подсветку платы и пульсацию логотипа серии «ROG» в левом верхнем углу BIOS. В подразделе «CPU Configuration» мы узнаём базовые сведения о процессоре и управляем некоторыми процессорными технологиями. Мы по-прежнему не видим параметров, имеющих отношение к процессорным энергосберегающим технологиям Intel, поскольку они вынесены на отдельную страницу «CPU Power Management Configuration». Эти опции оказывают очень значительное влияние на энергопотребление системы в покое, поэтому лучше задавать их значения вручную, а не оставлять на усмотрение платы.



Переходим в следующий раздел «Monitor», который позволяет проконтролировать значения температур, напряжений и скорость вращения вентиляторов, все они разнесены по отдельным подразделам. Страница «Voltage Monitor» показывает текущие значения многочисленных напряжений, на полупустой для других моделей странице «Temperature Monitor» нам сообщают температуру процессора, концентратора PLX, системную и температуру с трёх дополнительных датчиков, если они подключены. Скорость вращения вентиляторов отображается на странице «Fan Speed Monitor», а настройка их скорости вращения производится на отдельной странице «Fan Speed Control». 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 большинства современных материнских плат была утраченная способность регулировать скорость вращения трёхконтактных процессорных вентиляторов. Лишь вторые процессорные вентиляторы на платах компаний ASRock и Gigabyte обладали подобной полезной возможностью, но теперь эта функция наконец-то появилась на платах ASUSTeK.



Далее следует раздел «Boot», где мы выбираем параметры, которые будут применяться при старте системы. 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.


Вот и всё. Больше разделов нет, лишь видна лишь кнопка «Exit» и пара каких-то точек. На самом же деле за второй точкой скрывается раздел «Tools», только его название почему-то в меню не поместилось. Не составляет труда щёлкнуть мышкой по имени раздела, а в крохотную точку не всегда попадаешь с первого раза. Очень неудобно! Между тем, этот раздел содержит крайне важные и регулярно используемые подразделы - «Asus EZ Flash 2 Utility» и «Asus Overclocking Profile». 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.



Помимо того в разделе «Tools» есть подраздел «Asus SPD Information», в котором можно ознакомиться с информацией, зашитой в SPD модулей памяти, в том числе и с профилями XMP (Extreme Memory Profile). Очень неудачно выбрано место для этого подраздела, ведь задержки памяти меняются совсем в другом подразделе, очень далеко отсюда и пользоваться предоставляемыми сведениями неудобно. Ещё имеется подраздел «ROG OC Panel H-Key Configure», в нём сохраняются начальные значения частот, коэффициентов умножения и напряжений, которыми можно управлять с помощью командного центра «OC Panel». Подраздел «BIOS Flashback» появился для обслуживания двух микросхем BIOS на плате. С его помощью можно загрузиться с другой микросхемы и скопировать содержимое одной микросхемы на другую. Одним из очень интересных нововведений стало появление в разделе «Tools» подраздела «ROG Secure Erase». Как известно, производительность накопителей SSD со временем снижается, а с помощью функции «Secure Erase» порой удаётся вернуть скорость к первоначальным значениям, хотя при этом все данные будут безвозвратно удалены. Пока в список совместимых входит всего лишь ограниченное количество моделей SSD, но со временем, хочется надеяться, число поддерживаемых накопителей будет расширено.

Последним появляется окно «Exit», где можно применить сделанные изменения, загрузить значения по умолчанию или войти в упрощённый режим «EZ Mode». 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» в окне «Last Modified» 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 его отличия от заданных ранее параметров в появившемся окне «BIOS Setting Change».

К сожалению, по сравнению с BIOS обыкновенных плат компании ASUSTeK, BIOS плат серии «ROG» радует нас только парой моментов. Во-первых, нет необходимости зря тратить время и переключаться из бесполезного режима «EZ Mode» в режим «Advanced Mode», поскольку мы сразу оказываемся в нужном для настройки разделе «Extreme Tweaker». Кроме того, может оказаться полезной новая функция «ROG Secure Erase». В остальном BIOS остался таким же, как и у обычных плат компании ASUSTeK, сохранив его достоинства и недостатки. В профилях не запоминается отключение вывода стартовой картинки, 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. К тому же огорчает урезанное и неудобное меню, которое ещё больше удлинило путь к энергосберегающим параметрам и спрятало очень важные и нужные подразделы раздела «Tools».

Конфигурация тестовой системы

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

Материнская плата - Asus Maximus VI Extreme rev. 1.02 (LGA1150, Intel Z87, версия BIOS 1402);
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 и разгона

Сборка тестовой системы на базе материнской платы Asus Maximus VI Extreme привычно не вызвала затруднений и в данном случае удивительна именно эта обыденность. Несмотря на расширенные возможности, множество дополнительных контроллеров, разъёмов, портов, управляющих элементов и светодиодов, разработчикам удалось всё уместить в стандартных для форм-фактора ATX размерах 305 x 244 мм. Платы компании Gigabyte примерно такого же класса - модели G1.Sniper 5 и GA-Z87X-UD7 TH - больше по ширине и относятся к формату E-ATX, а плата MSI Z87 XPOWER помимо того ещё и длиннее, что причисляет её к форм-фактору XL-ATX и ещё больше ограничивает возможность использования. Можно только восхищаться талантом инженеров компании ASUSTeK, успешно преодолевших множество проблем и решивших целый спектр очень непростых задач. Впрочем, в мелочах они порой допускают недоработки и даже ошибки. Непонятно, почему на обычных моделях и платах серии «TUF» дополнительные разъёмы SATA удобно отличаются цветом, а на платах «ROG» они одинаково красные? Можно перед сборкой предварительно заглянуть в руководство, можно поискать мелкие подписи на текстолите платы, но разница в цвете делает подключение накопителей гораздо удобнее и быстрее.

Модель Asus Maximus VI Extreme оснащена двумя микросхемами BIOS и это хорошо с самых разных точек зрения. Прежде всего, это полезно с точки зрения надёжности, ведь при выходе из строя одной микросхемы всегда остаётся возможность использовать другую. Кроме того, это удобно на этапе настройки системы или при разгоне, когда можно быстро переключаться между разными версиями BIOS. Даже после того, как все тесты и настройки завершены, две микросхемы пригодятся для лёгкого переключения между различными режимами работы. Собираясь развлечься в ресурсоёмкой игре, вы можете включить BIOS с максимальным разгоном, если же нужно всего лишь проверить почту и почитать новости, то переключаемся на микросхему с экономичными настройками. Те же функции выполняет система профилей, но нужно входить в BIOS, искать нужный профиль, нажимать множество клавиш, а при использовании двух микросхем BIOS достаточно один раз нажать на кнопку. В этом и заключается ошибка - для выбора активной микросхемы на плате почему-то используется кнопка, а не переключатель.

Теоретически всё продумано - кнопка «BIOS Switch» позволяет выбирать активную микросхему, сразу после подключения питания рядом с ней для ориентировки загорится светодиод. Однако микросхемы расположены вплотную друг к другу, светодиоды разнесены, но всё же с первого взгляда не сразу удаётся определить, какая из микросхем активна. Кроме того, с настройками по умолчанию плата отличается довольно высоким энергопотреблением в выключенном состоянии. Обычно платы потребляют примерно 2 Вт, иногда чуть больше, иногда меньше, но модель Asus Maximus VI Extreme тратит целых 5 Вт. Исправить это нетрудно, достаточно в подразделе «APM» раздела «Advanced» включить параметр «ErP Ready», при этом потребление снизится и останется на уровне менее одного ватта. Но в таком случае после подключения к плате питания все светодиоды загораются и тут же гаснут. И как тогда узнать, какая микросхема BIOS используется? Двухпозиционный переключатель, который при наличии пары микросхем BIOS применяется всеми другими производителями материнских плат, не оставляет сомнений и однозначно определяет активную микросхему. Хочется надеяться, что в будущем на платах компании ASUSTeK кнопка «BIOS Switch» будет заменена на переключатель.

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.



Зато модели материнских плат компании ASUSTeK, которые относятся к серии «ROG», в отличие от плат серии «TUF» и от обычных плат Asus, умеют верно определять не только номинальную, но и реальную частоту работы процессора. Неужели группам разработчиков в одной компании так сложно договориться? Почему нельзя обеспечить нормальную функциональность стартовой информации для любых моделей, для всех серий системных плат?



Современные материнские платы стартуют очень быстро, но это достоинство у плат компании ASUSTeK превратилось в очередной недостаток. Только при первом запуске используется такая скорость старта, что у пользователя остаётся возможность войти в BIOS, но все последующие перезагрузки происходят настолько быстро, что сделать это уже очень затруднительно и получится далеко не с первой попытки. Можно воспользоваться кнопкой «DirectKey», но она не слишком удобна, поскольку вместо перезагрузки с последующим немедленным входом в BIOS сначала выключает систему, после чего её надо опять включить и лишь тогда «автоматически» окажешься в BIOS. Вместо кнопки можно использовать утилиту «Asus Boot Setting», к её функциональности подобных замечаний нет, но ведь программу нужно предварительно установить, кроме того, она подойдёт только пользователям операционных систем Microsoft Windows. Обычно мы рекомендуем на этапе настройки отключить в разделе «Boot» параметр «Fast Boot», который работает по умолчанию, чтобы избавить себя от лишних сложностей со входом в BIOS. Вдобавок к перечисленному на плате Asus Maximus VI Extreme появился переключатель «Fast Boot», который позволяет заранее, ещё до входа в BIOS отключить ускоренную загрузку.

Раньше платы компании ASUSTeK даже комплектовались отдельным руководством по особенностям работы технологии «Fast Boot». Потом на некоторых моделях появились кнопки «DirectKey» для возможности входа в BIOS, потом они были дополнены контактами «DRCT Connector», чтобы аналогичного назначения кнопку можно было вывести на переднюю панель системного блока. Теперь вот добавлен переключатель «Fast Boot». Столько усилий, чтобы избавить пользователей от ненужных проблем, столько затрат… Упорство далеко не всегда является достоинством. Можно было бы просто отключить технологию ускорения загрузки, чтобы пользователь мог самостоятельно включить её только тогда, когда это будет необходимо. Так сделано у всех других производителей материнских плат, но в компании ASUSTeK продолжают безуспешно бороться с самостоятельно созданными сложностями.

Сразу после загрузки операционной системы обнаружилось, что не соблюдается номинальный режим работы процессора. При любом уровне нагрузки его коэффициент умножения повышался до максимально возможного значения, изначально предусмотренного технологией «Intel Turbo Boost» лишь для однопоточной нагрузки, причём отключение функции «Asus MultiCore Enhancement» не помогало. Ранее мы потеряли немало времени, разбираясь с таким же недостатком платы Asus Maximus VI Hero, поэтому на этот раз справились быстро. Изначально в BIOS для параметра «CPU Core Ratio» установлено значение «Sync All Cores». Необходимо поменять его на «Auto» и лишь тогда поведение процессора вернётся к нормальному.



Вот только в этом случае начнёт проявляться недостаток, свойственный обыкновенным платам компании ASUSTeK и моделям серии «TUF» - нарушится работа технологии «Intel Turbo Boost». При высоких нагрузках коэффициент умножения процессора перестанет повышаться и будет сбрасываться до номинального. Чтобы исправить эту ошибку, следует повысить допустимые пределы потребления процессора в подразделе «CPU Power Management».



Помимо функции «Asus MultiCore Enhancement» для повышения производительности плата Asus Maximus VI Extreme позволяет воспользоваться профилями разгона в подразделе «Overclocking Presets» или параметром «CPU Level Up». Впрочем, любые технологии автоматического разгона несовершенны. При подборе оптимальных значений параметров вручную всегда можно добиться более высокого или более экономичного результата.

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.

Привычно задав апробированные уже на нескольких десятках материнских плат параметры разгона, мы успешно загрузили Windows, но были крайне удивлены очень высоким энергопотреблением системы в покое - 66 Вт. Ранее мы говорили, что модель Asus Maximus VI Extreme уникальна своей способностью отключать концентратор PLX PEX 8747, если он не используется. Как и на всех других LGA1150-платах, с настройками по умолчанию энергосберегающие технологии не полностью функциональны, если же их включить вручную, что мы делаем всегда, то потребление системы при отсутствии нагрузки составит всего 46 Вт. При разгоне мы ожидали увидеть такую же цифру, не удивились бы и значению 47 Вт, всего на один ватт больше, но около 70 - это перебор. Вернувшись в BIOS, мы легко нашли объяснение чрезмерному энергопотреблению системы, поскольку наиболее экономичные, самые глубокие режимы энергосбережения оказались не просто отключены, а вообще недоступны.



Очень странно, ведь предварительно мы вручную включили все эти параметры, чтобы добиться минимального энергопотребления в покое, но плата самостоятельно их отключила и сделала недоступными. Крайне неприятный симптом, ранее лишь платы компании Micro-Star вызывали сильное раздражение своим самоуправством - при изменении одних параметров BIOS самопроизвольно менялись совсем другие. К сегодняшнему дню платам MSI удалось избавиться от этого недостатка, у моделей других производителей он встречался довольно редко и очень жаль, что нам пришлось обнаружить его у плат компании ASUSTeK.

Эксперименты показали, что энергосбережение отключается даже в том случае, когда мы не разгоняем процессор, а всего лишь включаем профиль «X.M.P.» для модулей памяти. Но это следствие, а причиной оказался изначально включённый параметр «Fully Manual Mode». Напомним, что при его включении появляется возможность удалённого управления системой с помощью технологии «ROG Connect» или командного центра «OC Panel», но напряжение на процессоре при этом можно только фиксировать, а при отключении этой опции можно выбирать между различными вариантами изменения напряжения. Нужно сказать, что ранее мы уже встречали параметр «Fully Manual Mode» в BIOS платы Asus Maximus VI Gene. Мы пробовали разогнать процессор при работе этой функции и после её отключения, но не заметили никакой разницы. Впрочем, нетрудно допустить, что мы проверяли только саму возможность и стабильность разгона, но не обратили внимание на повышенное энергопотребление, а окончательную проверку проводили при отключённом параметре «Fully Manual Mode», когда потребление находится в нормальных рамках.

Благодаря двум микросхемам BIOS на плате Asus Maximus VI Extreme удалось убедиться, что самопроизвольное отключение энергосберегающих режимов не является незамеченной ошибкой в наиболее свежей прошивке. Это ненормально, но подобное поведение платы, видимо, считается допустимым, оно повторилось и при использовании гораздо более старой версии BIOS. Очень жаль, ведь получается, что полезность командного центра «OC Panel» значительно ниже ожидаемой. Он пригодится только для кратковременных экспериментов по установке рекордов разгона, но будет вредить при повседневной работе, существенно увеличивая энергопотребление системы.

Включение или отключение параметра «Fully Manual Mode» никак не влияет на результаты разгона, его функциональность лишь допускает возможность удалённого управления системой с помощью технологии «ROG Connect» или командного центра «OC Panel», но при этом чрезмерно повышает потребление энергии. Поэтому мы отключили этот параметр, после чего успешно разогнали 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, 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. Исключение было сделано лишь для модели Gigabyte GA-Z87-HD3, которая помимо стандартного режима дополнительно была протестирована при отключении интегрированной графики, а полученные результаты обозначены на диаграммах «GFX off». 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 Maximus VI Extreme 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 все платы серии «ROG» компании ASUSTeK, в том числе, разумеется, и Asus Maximus VI Extreme, заметно опережают своих соперниц - это однозначно говорит о том, что номинальный режим работы системы ими не соблюдается, эти платы самовольно завышают 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 большинства 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 моделях серии «ROG» могут возникнуть нешуточные затруднения, а потому такое поведение плат приходится рассматривать в качестве особенно неприятного недостатка.

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.». Нужно только уточнить, что плата Gigabyte GA-Z87-HD3 работала недостаточно стабильно в этих условиях, а модель Gigabyte GA-Z87M-HD3 оказалась вообще фактически неработоспособна с такими настройками.





















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, лишь модель Gigabyte GA-Z87MX-D3H, вероятно из-за ошибки в прошивке, провалилась в обоих игровых тестах. Может показаться, что результаты платы Asus Maximus VI Extreme при разгоне выглядят не очень хорошо, ведь в основном результаты средние, а в паре тестов плата даже находится в нижней части диаграмм. Впечатление обманчиво, чаще всего разница по сравнению с другими моделями невелика, так что уровень производительности платы при разгоне нормален и не вызывает нареканий.

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. Как и в тестах производительности, особый дополнительный режим проверки платы Gigabyte GA-Z87-HD3 с отключённой интегрированной графикой по-прежнему обозначен «GFX off». Результаты на диаграммах отсортированы по мере роста потребления, показатели модели Asus Maximus VI Extreme для наглядности выделены цветом.



Благодаря уникальной способности отключать концентратор PLX PEX 8747, когда он не используется, плата Asus Maximus VI Extreme смотрелась бы выигрышно по сравнению с другими аналогичными моделями. Но плата сложная, количество дополнительных контроллеров достаточно велико, больше, чем у любой другой из сравниваемых плат, а потому её энергопотребление в покое с настройками по умолчанию максимально.

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 систем заметно снизилось, а плата Asus Maximus VI Extreme, хотя и потребляет энергии выше среднего уровня, оказалась даже экономичнее, чем большинство плат компании Gigabyte. Отчасти это, безусловно, достижение компании ASUSTeK, но в немалой степени это провал компании Gigabyte, LGA1150-платы которой из-за давней и не исправляющейся ошибки в прошивках выглядят откровенно неконкурентоспособными по сравнению с моделями других производителей.

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.

Для создания нагрузки на процессор Haswell мы вернулись к утилите «LinX», которая является графической оболочкой к тесту Intel Linpack, а используемая нами модификация программы версии 0.6.4 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».



Диаграмма наглядно показывает, что с настройками по умолчанию ни одна из LGA1150-плат компании ASUSTeK не может обеспечить штатного режима работы системы. Обычные модели и платы серии «TUF» сбрасывают частоту процессора при высокой нагрузке, отчего потребляют меньше, но и работают медленней, а платы серии «ROG» её завышают, поэтому оказываются самыми расточительными. Просто стыд и позор для такой известной компании.

Цифры получились немаленькие, однако это всё же близкие к максимально достижимым показатели, результат работы специальной программы. Чтобы оценить более 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. Так что не стоит опасаться высоких уровней энергопотребления, полученных с помощью утилиты «LinX», использующей инструкции AVX. На самом деле, типичное энергопотребление обыкновенных систем при полной загрузке процессорных ядер будет находиться в районе 100 Вт, а для отдельных особенно экономичных моделей даже заметно ниже. Впрочем, к платам компании ASUSTeK серии «ROG» сказанное не относится, все они, в том числе и модель Asus Maximus VI Extreme, продолжают расплачиваться повышенным потреблением за выбор нестандартного режима работы.



Давайте вспомним, что платы серии «ROG» из-за завышения частоты работы процессора не только потребляют больше других, они ещё и заметно опережают все другие модели в большинстве тестов производительности. Можно предположить, что повышение потребления компенсируется возросшей скоростью, но наши замеры показывают, что это не так. В зависимости от характера нагрузки цифры будут меняться, но в среднем повышение процессорной частоты на 200 МГц даёт пятипроцентный прирост скорости. Где-то превосходство будет чуть больше, где-то заметно меньше, но для вычислительных задач это примерно 5 %. При этом расход энергии возрастает сразу на 13-14 % - в два-три раза больше. Платы самостоятельно повышают частоту, но мы знаем, что любой автоматический разгон неэффективен. Чтобы обеспечить стабильность работы в нестандартных режимах, производители перестраховываются, поднимая частоту ниже, чем можно, а напряжение выше, чем необходимо во многих случаях. Если хотите продуктивного разгона - самостоятельно подбирайте оптимальные для своей системы значения параметров, а использование нестандартных режимов платами серии «ROG» - это не достоинство и даже не особенность, а недостаток, бесполезная трата энергии.

Нужно опять 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 примерно такой же, как была с настройками «Eco» при работе в номинальном режиме. Есть семь экономичных моделей, четыре демонстрируют среднее энергопотребление и в их число входит плата Gigabyte GA-Z87-HD3 при отключении встроенной графики. Из-за своей сложности плата Asus Maximus VI Extreme потребляет выше среднего уровня, но с обычными настройками любые платы компании Gigabyte тратят электричества гораздо больше. Модель Gigabyte GA-Z87X-OC стала первой LGA1150-платой, энергопотребление которой при разгоне оказалось выше, чем было в номинальном режиме. Позже к её печальной компании присоединилась маленькая плата Gigabyte GA-Z87M-HD3, причём по неэкономичности она даже опережала полноразмерную специализированную модель для разгона. Теперь же у нас есть новый антигерой расточительности - плата Gigabyte GA-Z87-HD3.

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, но все модели Gigabyte заметно расточительнее остальных.



Из обзора платы Gigabyte GA-Z87MX-D3H нам известно, что в BIOS плат компании Gigabyte закралась ошибка, связанная с работой энергосберегающих технологий. Из-за этого платы выглядят гораздо хуже, чем того заслуживают, а на их фоне модель Asus Maximus VI Extreme смотрится прекрасно.


Послесловие

По результатам обзоров материнских плат мы выставляем им оценки по пятибалльной шкале. В явном виде они в статьях не фигурируют, а служат для удобства представления результатов в поисковых системах. Кому четыре, кому три, кому два балла, а максимальной является оценка четыре с половиной, только потому, что идеальных пятибалльных плат не существует. Материнская плата Asus Maximus VI Extreme с запасом получает свои 4,5 балла, очень хотелось бы поставить больше, но отдельные недостатки не позволяют. Прежде всего, это стандартный набор характерных для плат компании ASUSTeK мелких минусов: работающая по умолчанию технология ускорения загрузки, отсутствие подсказок на стартовом экране, не запоминающееся в профилях его отключение, неудобная структура BIOS. Кроме того, не понравилось использование кнопки для выбора активной микросхемы BIOS вместо переключателя. Однако эти и другие мелкие недостатки не слишком серьёзны, а вот самопроизвольное отключение платой энергосберегающих технологий крайне расстроило. Самоуправство материнских плат само по себе очень неприятно, но, к счастью, встречается всё реже, и мы совершенно не ожидали такого подвоха от платы компании ASUSTeK. Вдобавок из-за этого одна из уникальных особенностей платы - командный центр «OC Panel» - оказалась даже менее полезна, чем ожидалось.

Вместе с тем, нельзя не отметить множество достоинств платы, а одно из самых приятных и точно самое неожиданное - способность отключать концентратор PLX PEX 8747, если он не используется. Подобного мы не видели ни у одной другой платы, равно как и такого многообразия выбора режимов при совместной работе видеокарт. К сожалению, эти преимущества никак не освещаются производителем и не рекламируются, напротив, в технических характеристиках указаны не все допустимые режимы, отчего количество покупателей этой модели явно меньше, чем могло бы быть. Разумеется, эта модель не для всех, она предполагает у пользователя желание заниматься экспериментами, полнее раскроет свои возможности при использовании нескольких видеокарт и множества накопителей, среди которых может быть и SSD в новом формате M.2 (NGFF). Есть немало ноутбуков, которые используют такие накопители, но совместимых настольных моделей единицы. Плата оснащена почти всеми современными интерфейсами, в том числе изначально комплектуется Wi-Fi / Bluetooth картой, обеспечивающей скоростное беспроводное подключение. Отсутствует разве что поддержка технологии Thunderbolt, но при желании можно приобрести карту расширения Asus ThunderboltEX II, которая её добавит. Помимо всего прочего нужно помнить, что плата требует достаточной финансовой обеспеченности от своего покупателя.

Asus Maximus VI Extreme - это типичная модель серии «Republic of Gamers», у неё масса избыточных для большинства возможностей, различные функции, которые нечасто или даже никогда не будут востребованы. При всём при этом плата не вызывает раздражения, наоборот, очень интересно разбираться с её способностями и особенностями. Очень хорошо, что потенциал компании ASUSTeK позволяет ей разрабатывать и выпускать такие эксклюзивные модели. Заранее понятно, что высоким спросом они пользоваться не будут, но зато сколько удовольствия получат те немногие, кому эта плата действительно необходима или те, кто просто хочет её приобрести и имеет такую возможность. Разве можно измерить положительные эмоции? Они бесценны.

Последняя платформа Socket 1150 от Intel, продажи которой начались еще в июне, принесла на рынок не только процессоры 4-го поколения, но и также способствовала появлению новых чипсетов и материнских плат на их основе. Для своей новой платформы Intel приготовили наборы микросхем Z87, H87 и H81, на основе которых производители материнских плат представили на рынок широкие линейки своих продуктов.

Компания Asus , являясь одной из лидирующих производителей в области производства материнских плат, любезно предоставили на обзор редакции нашего сайта сайт три материнские платы: Asus Maximus VI Hero, Asus Sabertooth Z87 и Asus Z87-Plus. В этом обзоре мы расскажем вам о материнской плате Asus Maximus VI Hero , относящейся к серии «Republic of Gamers».

Упаковка и комплектация

Asus Maximus VI Hero поставляется в большой картонной коробке темно-красного цвета.

Коробка имеет откидную крышку, открыв которую можно увидеть через прозрачный пластиковый блистер саму материнскую плату.

На внутренней откидной части коробки присутствует информация о примененных в данной плате фирменных технологиях ASUS SupremeFX и SonicRadar. Sonic Radar - технология, призванная дать возможность визуализации всех источников звука в компьютерных играх, причем даже тех звуков, которые находятся вне пределов видимости игрока. Как известно, у ASUS есть свое подразделение, которое занимается разработкой звуковых устройств, и именно наработки этого подразделения были использованы при реализации данной технологии. Sonic Radar можно задействовать со звуковыми картами серии ROG (включая Xonar Phoebus и Xonar Phoebus Solo) и материнскими платами серии Maximus VI с аудиопроцессором SupremeFX.

Тыльная часть упаковки также содержит множество полезной информации.

Среди которой в виде фото указаны основные преимущества, технические характеристики и схема разъемов задней панели.

Что касается комплектации, то она добротна как никогда. В комплекте с материнской платой присутствуют:

  • заглушка для задней панели;
  • руководство пользователя;
  • вешалка на дверь с предупреждением не беспокоить;
  • набор наклеек для кабелей;
  • Набор Q-коннекторов;
  • мостик SLI;
  • диск с драйверами и ПО;
  • наклейка ROG;
  • шесть кабелей SATA 6 Gbit\c.

Внешний вид и технологические особенности

Внешнее оформление Maximus VI Hero выполнено в уже знакомом нам стиле. Сама плата выкрашена в черный цвет, некоторые пластиковые элементы на плате в красный цвет. Таким сочетанием цветов компания ASUS уже приучила пользователей сразу узнавать в девайсе принадлежность к серии «Republic of Gamers». Силовые элементы питания возле процессора оснащены массивными радиаторами, которые фиксируются с обратной стороны платы дополнительными пластинами жесткости.

Материнская плата поддерживает все существующие процессоры Socket 1150, и способна принять на борт до 4-х планок памяти DDR3 объемом по 8Gb каждую.

Задняя панель содержит восемь разъемов USB, половина из которых USB 3.0 (помечены синим цветом). Есть универсальный разъем PS/2 для клавиатуры и мыши, рядом с которым присутствует кнопка сброса настроек биоса. Из видеовыходов есть разъем HDMI версии 1.4. Шесть звуковых разъема 3,5 Jack сосредоточены единым блоком, также имеется оптический аудиовыход. Для подключения сети присутствует 1000Мбит/с порт Ethernet.

Как и подобает настоящей материнской плате для разгона, в Maximus VI Hero питание организовано по схеме 24+8pin. Разумеется, что при подключении по схеме 24+4pin материнская плата будет также замечательно работать, однако в этом случае не стоит рассчитывать на максимальные результаты в разгоне процессора при двух-трех установленных видеокартах.

Рядом с разъемом 24pin присутствует 19-пиновый порт для подключения разъемов USB 3.0 на передней панели корпуса.

Питание на самой материнской плате выполнено по схеме 8+2 фазы. Из них 8 фаз для процессора и 2 фазы для оперативной памяти. В ASUS применяются ШИМ-контроллеры Digi+ VRM.

Охлаждение материнской платы состоит уж двух радиаторов, один на чипсете, второй на силовых элементах материнской платы.

Рядом с модулями памяти присутствуют две удобные кнопки START и RESET, а также двух-символьный индикатор POST кодов. Все эти возможности удобно использовать в том случае, если у вас собран открытый тестовый стенд.

Из слотов расширения присутствуют три слота PCIx1, и три слота PCIx16. Слоты, выделенные красным цветом, предназначены по умолчанию для установки видеокарт. Первый слот будет работать как PCIx16 при установке одной видеокарты. При установке двух видеокарт первый и второй слоты будут работать уже как PCIx8. Третий же слот всегда будет работать как PCIx4. Схему работы слотов можно легко определить по распайке с другой стороны материнской платы.

Аудио тракт материнской платы отделен от остальных частей специальным отводом, который не только служит для предотвращения помех, но и весьма эффектно светится красным цветом во время работы.

Аудио процессор Realtek закрыт сверху пластиковым корпусом с надписью SupremeFX, которая также светится во время работы красным цветом.

По конденсаторам в области аудио тракта видно, что в производство этой материнской платы вложены немалые средства - здесь присутствуют дорогие и надежные конденсаторы от известного японского производителя ELNA.

Материнская плата позволит подключить до 8 жёстких дисков или оптических приводов. Все SATA порты имеют скорость 6Gbit/c.

Как известно, чипсет Z87 поддерживает только 6 портов SATA-3, поэтому дополнительная пара портов SATA-3 реализована с помощью контроллера Asmedia ASM 1061.

Сердце материнской платы - чипсет Z87 спрятан под массивным алюминиевым радиатором, выкрашенным в цвета серии Republic of gamers: черный цвет, с красными вставками.

Сняв радиатор, можно увидеть, что чипсет не имеет никакой защитной рамки. Поэтому манипуляции со снятием радиатора стоит производить осторожно.

Микросхема Nuvoton NCT6791D, которая находится недалеко от чипсета Z87, отвечает за ввод вывод и системный мониторинг.

Возможности биос

В этой части обзора мы постараемся показать основные настройки биоса материнской платы.

Вкладка My Favorites.

Вкладка Extreme Tweaker.

Вкладка Main.

Вкладка Advanced.

Вкладка Monitor.

Вкладка Boot.

Вкладка Tool.

Также, помимо настроек, биос материнской платы обладает возможностями сохранить список последних изменений в настройках в текстовый документ, а также просто создать и напечатать текст, которые затем можно сохранить на USB-носитель.

Технические характеристики

Процессор

Intel® Socket 1150 for 4 th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors

Оперативная память

4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/ 2500(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.) /1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

Поддержка технологий Multi-GPU

Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology
Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology

Слоты расширения

2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8, (Red))
1 x PCIe 2.0 x16 ((Black))
3 x PCIe 2.0 x1

Хранилище данных

Intel® Z87 chipset:
6 x SATA 6Gb/s port(s), (Red)
Support Raid 0, 1, 5, 10
Supports Intel® Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect Technology
ASMedia® ASM1061 controller:
2 x SATA 6Gb/s port(s), (Red)

Локальная сеть

Intel® I217V, 1 x Gigabit LAN Controller(s)

Intel® Z87 chipset:
6 x USB 3.0 port(s) (4 at back panel, (Blue), 2 at mid-board)
Intel® Z87 chipset:
8 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, (Black), 4 at mid-board)

Разгонные функции

Extreme Engine Digi+ III:
- 8 + 2 phase power design
- NexFET™ Power Block MOSFET
- 60A BlackWing Chokes
- 10K Black Metallic Capacitors
UEFI BIOS features:
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
- Tweakers" Paradise
- ROG SSD Secure Erase
ROG RAMDisk
GameFirst II
Extreme Tweaker

Разъемы на задней панели

1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
1 x HDMI
1 x LAN (RJ45) port(s)
4 x USB 3.0
4 x USB 2.0
1 x Optical S/PDIF out
6 x Audio jack(s)
1 x USB BIOS Flashback Button(s)

Разъeмы на плате

1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s)
2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
1 x TPM connector(s)
8 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s)
1 x CPU OPT Fan connector(s)
3 x Chassis Fan connector(s)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 8-pin EATX 12 V Power connector
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
1 x DirectKey Button(s)
1 x DRCT header(s)
1 x MemOK! button(s)
1 x Power-on button(s)
1 x Reset button(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)
1 x ROG extension (ROG_EXT) header(s)

64Mb UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.7, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI5.0a Multi-Language BIOS

Форм-фактор

ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm)

Конфигурация тестового стенда и тестирование

Процессор

Intel Core i7-4770k 3,5GHz LGA1150 (HyperThreading On, TurboBoost On)

Материнская плата

Asus Maximus VI Hero LGA1150 (bios v.0711)

Оперативная память

(4Gb*2 PC-17000 CL 11-11-11-30 1,65V, XMP Profile)

Видеокарта

Inno3D GeForce GTX 660 Ti 2048Mb

Блок питания

Thermaltake ToughPower XT 775W

Жесткий диск

SATA-3 1Tb Seagate 7200 Barracuda (ST1000DM003)

Samsung BX2335 23" (1920x1080)

Термоинтерфейс

Gelid GC-Extreme

Операционная система

Windows 7 x64 SP1

Прочее ПО

Для тестирования материнской платы был взял самый быстрый процессор Intel Core i7-4770k 3,5GHz. Процессор работал в номинальном режиме, оперативная память с профилем XMP 2133MHz. Полные данные о системе можно оценить про скриншотам из программы CPU-Z.

ASUS Maximus VI Hero - это первая плата, с которой мы начинаем тестирование платформы 1150, поэтому результаты представлены в абсолютном значении, без каких-либо сравнительных данных.

Aida64 Cache & Memory Benchmark.

Данный тест наглядно показывает работу памяти и различных уровней кеша процессора.

Heaven Benchmark 4.0.

Это тестовый пакет хоть и является графическим, однако даже в нем возможно влияние материнской платы на производительность. Именно поэтому мы включаем его в список тестов для материнских плат.

PCMark 7.

Тестовый пакет от компании Futuremark как нельзя лучше подходит для оценки производительности компьютера в повседневном использовании.

Super PI 1.5.

Вычисление числа π. В данном тестовом пакете мы ограничились заданными значениями в 1М и 8М.

Заключение

Подводя итог обзору материнской платы ASUS Maximus VI Hero , в первую очередь стоит сказать о техническом оснащении платы. Выпуская продукт, относящийся к серии ROG, ASUS постарался не только расширить функциональность материнской платы, но и оснастить ее качественными компонентами и грамотной разводкой. Для продвинутых пользователей здесь имеются и два слота PCIx16 для видеокарт, и восемь SATA-3 портов, и обилие USB 3.0 разъемов. Плюсом материнской платы будет и наличие горячих кнопок включения и сброса прямо на материнской плате. А наличие на ASUS Maximus VI Hero индикатора POST-кодов позволит быстро определить причину неработоспособности системы.

В целом, материнская плата ASUS Maximus VI Hero практически не имеет недостатков. В ней есть все, чтобы задействовать ее в конфигурации игрового компьютера с Multi-GPU системами. Наличие же богатых настроек биоса позволят не только гибко и эффективно разогнать систему, но и управлять мельчайшими ее параметрами. Единственное, на что можно посетовать - это на цену, которая в Российской рознице составляет в среднем 7 тысяч рублей, что само по себе немало для материнской платы. А так, в целом ASUS Maximus VI Hero с успехом подойдет как оверклокерам, так и любителям компьютерных игр, желающих приобщиться к «Republic of Gamers».

Плюсы:

  • богатые возможности BIOS;
  • грамотная удобная разводка;
  • качественный звук;
  • хорошее оснащение качественными компонентами;
  • охлаждение силовых элементов радиаторами;
  • кнопки START и RESET на плате, индикатор POST-кодов;
  • поддержка Multi-GPU связок по формуле PCIe(x8+x8).

Минусы:

  • цена.

Взвешивая все за и против,редакция присуждает материнской плате ASUS Maximus VI Hero награду i2HARD - золото.

Обычно, когда я пишу статьи, то текст появляется синхронно с этапами ознакомления с очередным устройством. Например, если я раскрыл упаковку, посмотрел комплектацию, то все увиденное практически сразу же переводится в текст, что позволяет в точности передавать мои ощущения. В этот раз случилось все совершенно иначе - первый текст появился уже после всех этапов тестирования, и то, что обычно должно быть расписано в заключительной части статьи, оказалось в самом начале.

Моя сегодняшняя статья посвящена действительно уникальному и оригинальному решению - материнской плате от ASUS на базе чипсета Intel Z87 . Она относится к семейству Republic Of Gamers , ориентирована на оверклокеров и не имеет конкурентов ни в ценовом сегменте, ни по предлагаемому функционалу. Она создана для того, чтобы ставить мировые рекорды. Это .

Когда я закончил все запланированные тесты, в моей голове родилась фраза: «Этот неловкий момент, когда материнская плата получилась лучше, чем процессоры, для которых она предназначена». Это очередной «камень в огород» процессоров Haswell в связи с неоправданностью надежд по части экстремального разгона, возложенных на новую микроархитектуру.

Так уж получилось, что в большинстве своем, новые процессоры Intel обладают худшим разгонным потенциалом, чем их предшественники. Ну, пожалуй, за исключением некоторых случаев. В достаточном количестве тестов международной рейтинговой системы HWBOT.org процессоры Haswell проявляют себя лучше даже на меньших тактовых частотах, чем Ivy Bridge. В моем распоряжении есть процессор Core i7-4770K (L314B506), который так и не смог покорить рубеж в 6 ГГц во время серьезных тестов даже с использованием жидкого азота. Это весьма печально на фоне имеющегося у нас на руках процессора Core i7-3770K, способного демонстрировать 6.7 ГГц. К слову, у моего коллеги TerraRaptor-а экземпляр Haswell оказался несколько интереснее по части тактовых частот, так как на нем удалось получить тактовую частоту в 6200 МГц. Это в очередной раз подтверждает то, что даже одинаковые процессоры могут разгоняться по-разному, в зависимости от экземпляра.

В это же время, я не могу сказать, что результаты, полученные в результате разгона, были плохими. В общем, долой лирическое отступление и пора переходить к рассмотрениюASUS ROG Maximus VI Extreme.

Упаковка и комплектация

ASUS Maximus VI Extreme поставляется в упаковке больших размеров, поэтому для её переноса предусмотрена пластиковая ручка.

Несмотря на то, что ASUS Maximus VI Extreme является флагманским решением ASUS на базе чипсета Intel Z87, лицевая сторона упаковки не пестрит различными маркетинговыми ярлыками. Заявлены лишь - поддержка SLI, CrossFire и наличие OC Panel в комплекте.

Дизайн коробки сделан в традиционном для ASUS ROG стиле. Да и смысл его менять, если бренд уже давно стал узнаваемым даже по упаковке.

А вот вся информация о плате расписана под крышкой и на обратной стороне упаковки. Например, есть подробное описание OC Panel, системы питания, mPCIE Combo II и других ключевых аспектов.

Сама материнская плата и OC Panel красуются под блистером:

Содержимое упаковки разделено на две секции, в одной материнская плата, в другой - комплектация.

Комплектацией ASUS Maximus VI Extreme действительно может похвастаться. Помимо стандартной макулатуры (руководство пользователя, диск, наклейки), и шлейфов в коробке имеются уникальные вещи - это OC Panel и mPCIE COMBO II.

Из прочих эксклюзивов стоит отметить корзину для пятидюймового отсека под OC Panel и кабель ROG Connect. Так как плата оснащена пятью слотами PCIe x16, в ASUS не забыли доложить мостики 3-way и 4-way SLI, а также удлиненные мосты CrossFireX.

По умолчанию на своем борту несет контроллер беспроводных сетей Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz/5GHz) и Bluetooth 4.0, который установлен в разъем mPCIe. При желании, можно заменить его на что-либо другое. Кроме того, mPCIE COMBO II имеет порт NGFF (NextGen Form-Factor) M2 с поддержкой SSD. Этот порт призван заменить собою mSATA, так как является более энергоэффективным.

Тем не менее, по-настоящему интересным устройством является OC Panel, о которой я уже несколько раз упоминал выше, но так и не сказал ни слова о том, что же это такое.

OC Panel - мощный инструмент оверклокера

Идея создания принадлежит Shamino , известному оверклокеру и инженеру ASUS. Прислушавшись к мнению сообщества, была поставлена новая задача, которая была нацелена на повышение удобства и облегчение процесса разгона. Она была решена. Перед нами явилась во всей красе OC Panel. Это дополнительный девайс, который по своей форме похож на мультиметр и подключается к материнской плате посредством специального интерфейсного кабеля и питания SATA.

На панели имеются кнопки управления, LED-дисплей. В каком-то смысле, OC Panel выступает в роли консоли управления процессом и напряжениями во время разгона. Она имеет два режима: Normal и Extreme.

Режим Normal предназначен для использования в штатных условиях и отображает текущие температуру и частоту процессора, позволяет управлять скоростью вращения вентиляторов, автоматически разогнать компьютер при помощи кнопки "CPU Level UP".

В режиме Extreme функционал OC Panel расширяется: панель позволяет отслеживать температуры с двух термопар типа K-Type, которые используют для замера температур на стаканах под жидкий азот; позволяет изменять напряжения на VCore, CPU Cache Voltage; поднимать множитель процессора, множитель базовой шины и напряжения на видеокарте, в случае использования VGA Hotwire.

(Разъемы для термопар)

Например, на фотографии ниже, вы можете увидеть, что OC Panel показывает температуры -113.4 и 25.9 градусов Цельсия для первой и второй термопар соответственно, а множитель процессора равен 45-ти.

Температуры OC Panel показывает очень точно. В свое время мне пришлось купить профессиональный термометр Fluke 54 II за $300 (с рук) с поддержкой двух термопар, чтобы фиксировать температуры во время экстремальных бенчей. В итоге, наличие OC Panel в комплекте позволяет сэкономить неплохую сумму, плюс ко-всему имеет отличный функционал. К тому же, OC Panel может работать только как термометр и на других материнских платах - достаточно подключить питание SATA. Профит очевиден.

В нижней части OC Panel, под пластиковой крышкой, спрятано еще несколько козырей. Первый из них - VGA Hotwire . С помощью VGA Hotwire можно осуществить вольтмод видеокарты без использования дополнительных резисторов. Все что нужно сделать - это подключить провода к соответствующим точкам на видеокарте и к Hotwire. К сожалению, рассказ о том, что такое вольтмод видеокарты и как его делать выходит за пределы этой статьи, но для тех, кто знает, что это такое - этот функционал очень полезен. Работоспособность VGA Hotwire я проверил на «старушке» Radeon HD 4850 - работает, и это невероятно удобно. Помимо VGA Hotwire на OC Panel есть четыре коннектора 4-pin для подключения дополнительных вентиляторов и два переключателя.

При активации переключателя Slow Mode множитель процессора устанавливается на 8, тем самым понижая тактовую частоту. Это очень полезно, когда частоты вашего процессора на грани стабильности, а вам нужно сделать скриншот, чтобы сохранить полученный результат. Другой, не менее интересный переключатель - Pause Button . При его активации вся система ставится на паузу. Представьте себе ситуацию: вы занимаетесь экстремальным разгоном без напарника, и вдруг, в процессе прохождения теста вы замечаете, что необходимо добавить жидкий азот в процессорный стакан, а в термосе азот уже закончился. Нужно идти и наполнить термос, переливая азот с сосуда Дьюара. Ставим нашу систему на паузу - она ведет себя так, как будто зависла. Наполняем термос азотом, заливаем стакан, отжимаем паузу и тест продолжается.

Если вам весь этот функционал не нужен, вы можете сложить OC Panel и вставить ее в док для пятидюймового отсека, который есть в комплекте. Как результат, вы получаете навороченный «реобас», с контролем температур, частот и уровня шума.

Охлаждение и внешний вид

По дизайну ASUS Maximus VI Extreme не сильно отличается от своих собратьев в семействе ASUS ROG. Тут все тот же черный текстолит, красные/черные слоты и черно-красные радиаторы.

С обратной стороны платы тоже ничего сверхъестественного не происходит, разве что, можно отметить наличие бэкплейта для радиаторов системы питания, который также выполняет функцию отвода тепла с драйверов.

Радиатор имеет гребенку и состоит из двух секций, которые соединены между собой одной медной теплотрубкой.

По форме гребенки, да и в целом, по своей конструкции радиатор выглядит достаточно строго - видимо, шутить тут никто не собирается.

На каждом из дросселей на позолоченных скобках есть гравировка ASUS. Такая ювелирная работа в каком-то смысле усиливает эффект элитарности продукта. А вот фаз, отведенных для питания процессора, у ASUS Maximus VI Extreme всего восемь. По моим наблюдениям, ASUS уже несколько поколений не меняет восьмифазный дизайн на своих флагманских решениях. Я задал в ASUS вопрос, мол, почему компания не вступает в гонку за количеством фаз, когда у конкурентов их может быть 16 и выше. В итоге получил вполне объективный ответ: «ASUS использует ровно столько фаз, сколько это на самом деле требуется».

Как оказалось, мосфеты, используемые в решениях ASUS ROG , на 90% эффективнее в сравнении с остальными, ну а сами дроссели способны выдерживать пиковую нагрузку по силе тока до 60А, чего более чем достаточно даже в экстремальных условиях. Еще один важный момент заключается в том, что силовые элементы питания практически не греются: когда я был в московском офисе ASUS, известный российский оверклокер Владислав «slamms» Захаров продемонстрировал экстремальный разгон на плате с полностью снятыми радиаторами с цепи питания. Плата без проблем отработала на 6 ГГц на протяжении нескольких часов без радиаторов.

Для питания процессора используются четырех- и восьми-контактные разъемы.


ASUS Maximus VI Extreme имеет четыре слота памяти с поддержкой двойного канала. Максимальная поддерживаемая частота памяти, согласно официальной документации, составляет 3100 МГц (ASUS на самом деле скромничает), а максимальный объем - 32 ГБ.

Слоты памяти расположены достаточно близко к первому слоту PCIe, хотя при установке длинной видеокарты проблем не возникает. Однако если вы планируете ставить азотный стакан на память, то при использовании достаточно длинных карт нужно быть очень внимательным: грани азотного стакана для памяти в неопытных руках могут задевать контакты видеокарты с обратной стороны печатной платы. Но тут два момента: во-первых, многое зависит от конструкции самого стакана, во-вторых, если вы этим не занимаетесь, то такая ситуация в принципе вряд ли когда-нибудь возникнет.

Пространство с правой стороны от слотов оперативной памяти несет функционально-информационную нагрузку. Начну с того, что и без дополнительных комментариев понятно: тут расположены LED индикатор POST-кодов, кнопки Start и Reset, хорошо знакомая по продукции ASUS кнопка MemOK! и точки замера напряжений по основным питающим элементам. В отличие от ASUS Maximus V Extreme, коннекторы VGA Hotwire перенесли из этой области на OC Panel, что позволило ASUS выпустить Maximus VI Extreme в форм-факторе ATX, в то время как предшественница имела форм-фактор EATX. В этой же части располагается группа из четырех тумблеров, которые выключают соответствующий слот PCIe x16, переключатель Slow Mode , который также есть и на и джампер LN2 Mode . LN2 Mode активирует дополнительные опции и профили в UEFI BIOS, которые могут быть полезны любителям экстремального разгона.

Имеет 10 портов SATA 3.0, что достаточно много. Первые шесть портов SATA реализованы посредством чипсета Intel Z87, остальные четыре за счет контроллеров ASMedia ASM1061 . Также необходимо учесть, что пятый порт отключается, когда в mPCIe COMBO II установлен NGFF SSD .

Сам чипсет, Intel Z87, охлаждается достаточно массивным радиатором черного цвета, так что и тут думать о каком-либо перегреве не приходится.

В нижней области материнской платы разведены коннекторы для подключения передней панели корпуса, термопар, два разъема для подключения фронтальных USB 2.0, два четырех-контактных разъема для подключения вентиляторов, а в правом нижнем углу красуется кнопка переключения между микросхемами BIOS.

Микросхем BIOS на материнской плате установлено две, причем каждая из них имеет LED-индикатор, обозначающий активную в настоящий момент микросхему.

Чуть ниже последнего слота PCIe X16 имеются контактные группы ROG_EXT и TB_HEADER. TB_HEADER нужен для подключения Thunderbolt, а ROG_EXT используется для подключения OC Panel.

Помимо этого, неподалеку расположены переключатель FAST_BOOT, который позволяет включать/отключать быструю загрузку (я так полагаю, для систем, установленных в режиме UEFI) и кнопка DirectKey. После нажатия DirectKey операционная система завершает работу, а после включения, плата заходит в BIOS.

ASUS Maximus VI Extreme оснащена пятью портами PCIe x16, три из которых для расширения линий PCIe используют контроллер PLX 8747. Благодаря дополнительному контроллеру стало возможным использование 4-Way SLI и 4-Way CrossFireX. Схема организации Multi-GPU конфигураций представлена ниже:

К слову, при использовании нескольких видеокарт рекомендуется подключать дополнительное питание к PCIe:

Я был искренне удивлен, когда заметил, что флагманская материнская плата от ASUS лишена фирменного звукового решения SupremeFX , которое уже несколько лет активно используют производителем в линейке ASUS ROG.

ASUS Maximus VI Extreme использует звуковой кодек , которой обширно применяется во многих материнских платах на базе Intel Z87. Например, такой же звуковой кодек установлен на , которая также недавно побывала в моих руках. Конечно, SupremeFX и раньше базировался на каком-либо популярном аудио-кодеке, в зависимости от поколения, но таки с применением улучшенной обвязки. А в последнее время, и вовсе, разнесена дорожка с красной LED-подсветкой, что придает определенный эстетический вид. Если рассуждать трезво, то Maximus VI Extreme - это оверклокерский продукт. А нам, оверклокерам, в принципе неважно наличие звука как такового.

За сетевые возможности материнской платы отвечает Гигабитный контроллер Intel I217V , который также успел «прописаться» на многих материнских платах на базе Intel Z87.

На задней панели приютились кнопки Clear CMOS и ROG Connect, два порта USB 2.0, один из которых можно применить под ROG Connect, шесть USB 3.0, один разъем RJ45, оптический выход S/PDIF, HDMI, DisplayPort, совмещенный порт PS/2 для мышки/клавиатуры и шесть аудио-джеков.

Возможности UEFI BIOS

Тестирование и разгон ASUS Maximus VI Extreme

Классический метод тестирования оверклокерской продукции в нашем тестлабе, коим и является материнская плата ASUS Maximus VI Extreme - экстремальный разгон. Так уже повелось, что все то, что претендует на звание «лучшего из лучших» подвергается экстремальным пыткам и мукам. Не исключение и наша героиня.

Первым делом, я решил выяснить максимальную тактовую частоту, которую может освоить ASUS Maximus VI Extreme в экстремальных условиях. В начале статьи я бросил несколько слов разочарования в сторону архитектуры Haswell, но на самом деле не все так плохо.

Вернемся к моему процессору Core i7-4770K. Покорить рубеж в 6 ГГц не оказалось для него большой проблемой. Более того, мне удалось получить 6.4 ГГц на этом процессоре:

Но вот стабильно работать в нагрузке на такой тактовой частоте процессор не может - я решил «пробежаться» по остальным процессорным тестам, и его рабочие частоты оказались ниже. В однопоточном тесте PiFast мне удалось получить результат в 11.58 на частоте 5.7 ГГц под управлением Windows 7 X64.

Не лучший мой результат, однако, для быстрой проверки стабильности в 2D-тестах этот тест подходит вполне успешно.

Тест удалось пройти на частоте 5.8 ГГц, при этом результат получился в 3,992 секунды. Для сравнения, свой лучший результат в wPrime32 в 3.681 сек , я получил на процессоре Core i7-3770K с частотой 6372.9 МГц. Очевидно, в расчете «производительность на Мегагерц» в данном тесте Haswell смотрится весьма интересно. Жаль, что далеко не все Haswell могут пройти этот тест на частоте свыше 6 ГГц.

Следующий, еще более тяжелый тест - это wPrime с объемом задачи в 1024M. Чтобы пройти этот тест, мне пришлось снизить тактовую частоту процессора до 5.7 ГГц. Результат получился следующим:

126,706 секунд - это лучший мой результат в wPrime 1024 и он входит в топ-20 результатов в этом тесте среди процессоров Haswell.

Итоговый результат в CineBench R11.5 - 12.82 pts. Это лучший мой результат в CineBench. Для сравнения, на процессоре Core i7-3770K с частотой 6 218.35 МГц я получил результат в 12.54 pts. Вновь очевидно преимущество архитектуры Haswell над Ivy Bridge: у первого тактовая частота на 418 МГц ниже, а итоговый результат выше.

Последним тестом стал Intel XTU - тест, который считается самым тяжелым, является убийцей материнских плат и процессоров, и который основан на базе многопоточного Prime95.

Для того чтобы пройти этот тест, я вынужден был снизить тактовую частоту процессора до 5.5 ГГц. Итоговый результат в 1343 балла вновь является моим лучшим результатом, но не лучшим среди Haswell даже с той же тактовой частотой. Буду улучшать!

Немного фотографий с бенч-сессии:

Заключение

Честно говоря, мне очень сложно что-то сказать в заключении. Сложно потому, что объем положительных эмоций после столь детального знакомства ASUS Maximus VI Extreme действительно зашкаливает. Да, степень удачности разгона, особенно в случае с Haswell, во многом определяется самим экземпляром процессора. Но ASUS Maximus VI Extreme - это плата, созданная, чтобы побеждать и ставить мировые рекорды, причем не только в процессорных тестах, но и, благодаря , в графических. Абсолютная стабильность, невероятный объем тончайших настроек в BIOS, отличная система питания, поддержка 4-Way SLI и 4-Way CrossFireX - бескомпромиссное решение. Это лучшая плата из всех, которые когда-либо побывали в моих руках. Да, конечно, в американской рознице она стоит не малых $400 (я боюсь представить, сколько она будет стоить у нас), но давайте вспомним о по-настоящему революционной технологии, которую реализовала компания ASUS при разработке Maximus VI Extreme - OC Panel. Вы помните, за сколько мне пришлось покупать термометр на две термопары? За 300 вечнозеленых долларов. А в случае с ASUS Maximus VI Extreme он идет в комплекте. К тому же, OC Panel, это не только высокоточный термометр, уж очень примитивно ее так воспринимать - это консоль управления практически всей системой: управление множителем на процессор, напряжениями на ядро/кэш, напряжением на память, напряжением на ядро/память/PLL двух видеокарт. Вот и считайте, что к чему. Мое заключение: - это лучшая материнская плата, созданная для оверклокеров за всю историю существования персональных компьютеров!

ASUS Maximus VI Extreme получает высшие награды «Выбор редактора», «Лучший выбор» и «Выбор оверклокера» за свои выдающиеся возможности и качество.

Благодарности:

- Компании ASUS за предоставленный на тестирование образец ASUS Maximus VI Extreme и проявленное терпение.