Данная секция содержит параметры, влияющие на процесс начальной загрузки операционной системы, отвечающие за мониторинг работы IDE-устройств и др.
• First Boot Device. Указывает устройство, с которого должна в первую очередь загружаться операционная система. По умолчанию имеет значение Floppy, что означает загрузку с дисковода. Можно указать другой доступный источник. На выбор предлагаются MO/LS120, HDD-0, SCSI, CDROM, HDD-1, HDD-2, HDD-3, ZIP, USB-0HDD, USB-ZIP, USB-CDROM и LAN. Параметр можно отключить (значение Disabled).
• Second Boot Device. Назначает устройство, с которого должна загружаться операционная система, если первоочередной источник отсутствует или недоступен. Возможные варианты совпадают с указанными для параметра First Boot Device.
• Third Boot Device. Определяет устройство, с которого должна загружаться операционная система, если первый и второй источники загрузки отсутствуют или недоступны. Список устройств аналогичен предыдущим.
• Boot Other Device. Разрешает загрузку операционной системы с любого другого устройства, которое умеет это делать, но не указано в списке. В этом случае первые три источника должны отсутствовать или быть отключены.
• Boot Up Floppy Seek. Позволяет проверить, подключен ли дисковод. Смысла в этом действии немного, поскольку операционная система в любом случае зафиксирует отсутствие дисковода. Данная проверка также увеличивает время начальной инициализации устройств компьютера. Доступны два значения – Enabled и Disabled.
• Boot up Num-Lock. Определяет, будет ли на начальном этапе загрузки операционной системы активирована малая цифровая клавиатура. По умолчанию присвоено значение On. Выключить эту клавиатуру можно, выбрав вариант Off.
• HDD S.M.A.R.T. Capability. Ответственен за работу жестких дисков, точнее, за мониторинг их состояния. Если параметр включен (значение Enabled), задействуется технология S.M.A.R.T.
• Full Screen LOGO Show. Объем CMOS-памяти чаще всего составляет не менее 2 Мбит, что позволяет хранить в ней настройки, необходимые для работы BIOS и не только. Там остается достаточно места, например, для логотипа производителя или сборщика компьютера. Если данному параметру присвоить значение Enabled, то вместо обычного POST-экрана в течение времени, которое занимает самотестирование устройств компьютера, вы сможете видеть сохраненное в памяти графическое изображение. Если нужно, чтобы отображалась POST-информация, установите для данного параметра значение Disabled.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Читайте также
(2.15) Какие параметры можно менять в boot.ini?
(2.15) Какие параметры можно менять в boot.ini? boot.ini отвечает за порядок загрузки ОС установленных в системе, и позволяет задать некоторые параметры загрузки этих систем.Начинается этот файл разделом [boot loader] Здесь всего два параметра:• Timeout, определяет время в секундах, которое
(7.3 ) Как мне включить ACPI? Смена ядра приводит к синему экрану с надписью «Inaccessible Boot device»:(. БИОС ACPI поддерживает.
(7.3 ) Как мне включить ACPI? Смена ядра приводит к синему экрану с надписью «Inaccessible Boot device»:(. БИОС ACPI поддерживает. Это происходит потому, что БИОС Вашей материнской платы не сертифицирован как GoodACPIBios, а именно этот режим требуется по умолчанию. Придется переустановить W2k с
2.11. Какие параметры можно менять в boot.ini?
2.11. Какие параметры можно менять в boot.ini? boot.ini отвечает за порядок загрузки ОС установленных в системе, и позволяет задать некоторые параметры загрузки этих систем. Начинается этот файл разделом [boot loader] В этом разделе всего два параметра: Timeout, определяет время в секундах,
3.21. Что такое boot defrag, и что с ним делать?
3.21. Что такое boot defrag, и что с ним делать? Это новая функция, которую Microsoft ввёл в Windows XP. Суть её состоит в том, что при каждой загрузки дефрагментируются файлы необходимые для старта XP, что позволяет ей грузиться быстрее. Если выключить эту функцию, то на первых порах
2.7.3. Перенос каталога /boot в DOS-раздел
2.7.3. Перенос каталога /boot в DOS-раздел Последние версии ядра Linux поддерживают возможность размещения файлов, необходимых на этапе загрузки, в файловой системе MS-DOS (или UMSDOS). Поскольку в большинстве случаев разделы DOS занимают как раз те области диска, где связанные с BIOS
Файл BOOT.INI
Файл BOOT.INI Данный файл используется при установке нескольких операционных систем семейства Windows на одном компьютере для реализации возможности выбора между ними при загрузке системы. Рассмотрим содержимое этого файла. Файл расположен в каталоге %systemdrive%, хотя наиболее
Boot loader
Boot loader Блок [boot loader] содержит всего два ключевых слова.? Timeout — определяет количество секунд, которые система будет ожидать выбора пользователем загружаемой операционной системы перед тем, как загрузить операционную систему, указанную в ключевом слове default.? Default —
Boot Данная секция содержит три группы – Boot Device Priority, Boot Settings Configuration и Security, – в которых собраны настройки, влияющие на параметры начальной загрузки операционной системы, безопасности BIOS, очередность загрузки с доступных устройств и др.• Boot Device Priority. Включает три
Меню Boot
Меню Boot Раздел Boot очень важен, ведь в нем можно установить последовательность загрузки компьютера. Вы правильно догадались, данный раздел настраивает начальный загрузчик BIOS (рис. 3.6). Рис. 3.6. Меню BootПосмотрите на рис. 3.6. В данном случае последовательность загрузки
Как поставить в BIOS загрузку с диска или USB флешки?
Вот небольшой список производителей и сочетаний клавиш для входа в БИОС:
Так же внизу черного экрана пишутся клавиши для входа в биос и для вывода списка, в котором содержатся доступные устройства для загрузки и чтобы можно было с него загрузиться. Но о нём в конце статьи.
Теперь нужно поставить в загрузку флешку или диск. Рассмотрим на нескольких примерах, отличающихся от производителя BIOS.
Настройка Award Bios для загрузки с флешки или диска: Главное окно представляет собой вот такой вид, в которым нам нужен второй пункт:
Если Вы выберете флешку, то помимо прочего нужно ещё зайти в пункт «Hard Disk Boot Priority» и передвигаем нашу флешку на самый верх с помощью кнопок «+» и «-» или «PageUp» и «PageDown»:
Что переводится как «Нажмите любую кнопку чтобы загрузиться с CD или DVD». Это значит, что если в этот момент не нажать любую кнопку на клавиатуре, то компьютер продолжит загружаться со следующего по списку устройства.
Ещё разновидность этого биоса:
Как выбрать с чего грузиться в AMI BIOS Если, войдя в Биос, Вы видите такой экран, значит у Вас AMI BIOS:
Чтобы загрузиться с CD/DVD диска нужно в этом меню выбрать «ATAPI CD-ROM» (или просто «CDROM»), при этом нет надобности заходить в предыдущее меню «Hard Disk Drives». Теперь сохраняем результаты кнопкой «F10» или переходим в раздел БИОСа «Exit» и выбираем «Exit Saving Changes».
Еще один AMI BIOS, но тут всё понятно:
Настройка Phoenix-Award Bios для загрузки с флешки Если, войдя в Биос, вы видите такой экран, значит у вас Phoenix-Award BIOS:
Настройка EFI (UEFI) Bios с графическим интерфейсом для загрузки с флешки Сейчас уже этим никого не удивишь. Практически все новые компьютеры снабжаются подобной оболочкой. Подробнее о ней Вы можете прочитать в статье Чем UEFI лучше обычного BIOS и каковы отличия. При загрузке, в нижней части экрана есть раздел «Boot Priority», где можно с помощью мышки (перетаскиванием) картинок выставить нужный порядок загрузки. Также можно нажать в правом верхнем углу кнопку «Exit/Advanced mode» и выбрать в появившемся окне Advanced mode (расширенный режим).
Опция Second Boot Device определяет второе по приоритету устройство, на котором БИОС будет искать загрузчик операционной системы.
Опция также может иметь другие названия:
Примечание 1. Загрузчик операционной системы – это системная программа, которая подготовляет компьютер для загрузки операционной системы (загружает ядро операционной системы в оперативную память, формирует параметры работы ОС…). Запуск загрузчика выполняет BIOS.
Программа Setup BIOS фирмы AWARD Software International Inc на системных платах GIGABYTE TECHNOLOGY
Название данной опции у данного производителя в данной версии BIOS:
Second Boot Device значение по умолчанию [Hard Disk]
Обозначение опции BIOS
Описание опции в БИОСе
Переведенное значение опции БИОС
Select Boot Device Priority
Выберите приоритет среди типов загрузочных устройств, в первую очередь опрашивать
Загрузка с дискеты
Жесткий диск
Загрузка с дисковода
Загрузка с использованием сетевого чипа через локальную сеть с другого компьютера
Название данной опции у данного производителя в данной версии BIOS:
2st Boot Priority значение по умолчанию [USB Storage Device]
Обозначение опции BIOS
Описание опции в БИОСе
Переведенное значение опции БИОС
General Help Set Boot Priority.
Общая Помощь: Установите приоритет загрузки из представленных устройств.
Загрузка с флоппи дисковода
Загрузка с жесткого диска
Загрузка с ЮЗБ носителя
Загрузка через чип сетевой карты с другого компьютера по сети.
Программа BIOS Aptio Setup Utility фирмы American Megatrends Inc на системных платах Micro-Star International Co., Ltd (MSI)
Название данной опции у данного производителя в данной версии BIOS:
Boot Option #2 значение по умолчанию [Hard Disk]
Данная опция находится на вкладке: «Boot»: Set Boot Priority
Как настроить BIOS (UEFI) для загрузки с флешки или диска (CD/DVD, USB, SD)
Всем всего доброго!
Один из самых частых вопросов пользователей при установке Windows: «почему компьютер (BIOS) не видит мою флешку?». Естественно, я неоднократно отвечал на него, и не раз на блоге приводил свои рекомендации. Теперь же решил собрать все их воедино в этой одной статье.
Сразу скажу, чтобы компьютер (ноутбук) «увидел» вашу загрузочную флешку (о том, как правильно ее создать можете узнать здесь ) — необходимо соответствующим образом настроить BIOS (UEFI). Если этого не сделать — то сколько бы вы ни бились, ничего не выйдет.
В статье покажу на примере нескольких версий BIOS (UEFI) как правильно это сделать. Думаю, заметка будет весьма кстати для тех, кто не так часто переустанавливает систему. 😉
Вход в BIOS/UEFI: варианты
Пожалуй, статью нужно начать не с настройки BIOS, а с того, как в него войти 👀. Это тоже далеко не так очевидно и просто для не искушенного пользователя.
Ниже я приведу несколько вариантов, как можно зайти в BIOS и дам ссылки на статьи, где можно узнать эти заветные клавиши.
Вариант №1
Вариант №2
У меня на блоге также выложено несколько таблиц и инструкций, возможно что-то вы сможете почерпнуть там.
1) Как войти в BIOS или UEFI — см. инструкцию
Вариант №3
На скриншоте ниже показан экран приветствия AMI BIOS: F2 или Del — это кнопки для входа в настройки BIOS (на англ.: to run Setup).
Вариант 4
На некоторых ноутбуках (Lenovo, например) есть спец. кнопки для входа в BIOS (они обычно небольшого размера, и располагаются либо рядом с кнопкой включения, либо рядом с гнездом питания).
Нажимать их нужно ручкой (или карандашом) когда ноутбук выключен. После нажатия на нее, устройство включится и вам будет представлено загрузочное меню (из которого и можно будет перейти в BIOS).
Загрузочное меню / Lenovo (в качестве примера)
Основы работы
Клавиши управления, изменения настроек
В BIOS придется управлять и задавать настройки без помощи мышки (многих начинающих пользователей это пугает. Кстати, в UEFI реализована поддержка русского языка и мышки).
На самом деле, даже в Windows (где мышь работает) — многие действия гораздо быстрее делать с помощью клавиатуры!
Кнопки управления, в большинстве своем, везде одинаковые (разница хоть и есть, но обычно, не существенна). Еще одна деталь: справа или внизу в BIOS есть подсказка: в ней указываются все основные клавиши управления (см. фото ниже). 👇
Клавиши управления (AMI BIOS)
В общем-то, зная этот десяток кнопок — вы легко сможете поменять все настройки BIOS.
Сохранение настроек
Вы можете менять любые настройки в BIOS, но вступят они в силу только после того, как вы их сохраните и перезагрузите устройство (кстати, перезагружается компьютер/ноутбук автоматически, после выхода из BIOS).
Сохранить настройки в BIOS можно двумя путями:
Сохранение настроек в BIOS
Так же можно выйти из BIOS просто перезагрузив компьютер (хотя, лишний раз так делать не рекомендуется. ).
Сброс настроек в оптимальные
Если вы поменяли какие-либо настройки в BIOS и компьютер перестал загружаться (или, например, пропал звук) — ну или вы просто решили вернуть назад все как было — то знайте, что в BIOS есть специальная функция по сбросу настроек. Т.е. эта функция вернет все настройки в дефолтные (т.е. сделает все по умолчанию, так, как было при покупке).
Сбросить настройки можно двумя путями:
Сброс настроек на вариант по умолчанию // ноутбук Dell // Restore Defaults
Настройка BIOS для загрузки с флешки/диска
AMI BIOS
Как было и как должно быть для загрузки с флешки // AMI BIOS
Чтобы BIOS увидел вашу флешку, необходимо изменить очередь загрузки на следующую:
В этом случае BIOS проверит сначала вставленную в USB-порт флешку, затем CD/DVD привод, а затем загрузится с жесткого диска. В большинстве случаев, самый оптимальный вариант.
При выходе из BIOS — не забудьте сохранить настройки (клавиша F10 ), иначе все сделанные изменения, не будут сохранены и ПК снова не увидит вашу флешку.
Award BIOS
В принципе, настраивается он аналогично, небольшая разница в обозначении меню. Итак, после входа в BIOS, рекомендую сразу открыть раздел Standard CMOS Features.
USB-порты: работают ли? Работают!
Далее перейдите в раздел Advanced CMOS Features и сделайте следующее:
Award: загрузка с флешки
Далее жмем кнопку F10 (Save & Exit Setup, т.е. сохранить настройки и выйти) и пробуем загрузиться с флешки.
Настройка BIOS ноутбука
Выполняется аналогичным образом, как для компьютера. Правда, могут быть некоторые «серьезные» отличия в отдельно-взятых моделях, но в целом все идентично.
В ноутбуках для настройки загрузки — есть отдельно взятый раздел BOOT. Открыв его — вам доступны все параметры загрузки.
Приведу универсальный вариант параметров, который чаще всего используется (на примере ноутбука Dell Inspiron 3000 series) :
Пару слов об UEFI
Настройки UEFI ноутбука (в картинках): расшифровка основных параметров
Например, на фото ниже приведено главное окно UEFI на ноутбуке Asus, которое отображается сразу же после входа в него.
В расширенных настройках в разделе Boot все выполняется аналогично, как в «обычном» BIOS: нужно флешку (в моем случае «jetFlashTranscend 16 GB») просто передвинуть на первое место, а затем сохранить настройки (клавиша F10).
Загрузка с флешки/диска с помощью Boot Menu
Зачем настраивать и менять очередь загрузки в BIOS, когда можно загрузиться с флешки, нажав одну кнопку? 👀
Речь идет о Boot Menu — загрузочное меню, в переводе на русский. Если вызвать это меню — то вы сможете выбрать с чего загрузиться компьютеру/ноутбуку: с жесткого диска, с CD/DVD-диска, с флешки, с SD-карты, и т.д.
Кнопка для вызова Boot Menu, обычно, указывается на первом экране, который вы видите, после включения. Пример на фото ниже:
Загрузка с помощью BOOT Menu
Вызвав Boot Menu, перед вами предстанут все устройства, с которых можно загрузиться. Пример на фото ниже: загрузиться можно с жесткого диска, флешки и CD/DVD привода.
Просмотр загрузочного меню
Почему компьютер не загружается с флешки/диска
Сразу же порекомендую одну свою статью: почему BIOS не видит установочную флешку
1) Отключён контроллер USB в BIOS
2) Неправильно записана загрузочная флешка
3) После перезагрузки компьютера, установка начинается сначала
Довольно часто бывает следующая ситуация. Вы вставили флешку, с нее компьютер загрузился и началась установка, потом он перезагрузился, и установка началась вновь. И так по кругу.
В этом случае просто выньте флешку и перезагрузите компьютер. Он загрузиться с жесткого диска (куда уже были скопированы установочные файлы с флешки) — и установка продолжиться (а не начнется заново).
Показательный пример: USB 2.0 и USB3.0
5) USB-HDD, USB-FDD и др.
В BIOS при настройке очередности загрузки, обычно, нужно выбирать USB-HDD, но в некоторых случаях BIOS не видит флешку. Попробуйте в таком случае поменять USB-HDD на USB-FDD.
6) Ошибка «Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key»
Возникает часто, если у вас подключен, например, диск (дискета) к компьютеру, на котором нет загрузочных записей. Просто выньте и отключите все носители, кроме того, с которого предполагается установка (например, USB-флешки).
7) Отключить от компьютера все доп. оборудование
Так же рекомендуется отключить от компьютера второй монитор, принтеры, сканеры и т.д. Дело в том, что при установке Windows — это может создать дополнительные проблемы.
Например, у меня был случай, что Windows неправильно определила монитор по умолчанию и «отправляла» изображение на другой монитор, который был выключен (а я наблюдал «черный» экран. ).
8) Включите режим Legacy
В разделе Boot нужно изменить режим загрузки с EFI (UEFI) на Legacy (если есть). По этому поводу давал рекомендацию выше. Дело в том, что не все ОС Windows поддерживают «новую» фишку (к тому же нужно правильно записать флешку для данного режима установки).
9) Выключите Secure Boot
10) Включите Launch CSM (если имеется (обычно раздел Boot))
В BIOS в разделе Boot измените режим Launch CSM в состояние Enable/Включено (если он есть).
Текст включает пояснения абсолютно всех существующих настроек BIOS, как старых так и современных чипсетов. Составлен на основе двух наших старых обзоров: «Оптимизиция BIOS», «Полные настройки BIOS» и дополнен материалом Адриана Вонга The Definitive BIOS Optimization Guide. Будем благодарны за любые дополнения и замечания.
I. BIOS Features Setup
II. Chipset Feature Setup
III. Integrated Peripherals
IV. PNP/PCI Configuration
I. BIOS Features Setup
Однако, эта опция может стать причиной проблем при инсталляции определенного программного обеспечения. Хорошим примером является обычная процедура инсталляции Win95/98. Когда эта опция включена, она становится причиной отказа при инсталляции Win95/98. Выключите ее перед инсталляцией подобного программного обеспечения.
Также многие утилиты диагностики диска, которые обращаются к загрузочному сектору могут выдавать сообщение об ошибке. Следует сначала выключить эту опцию перед тем как использовать эти утилиты.
В итоге, эта опция бесполезна для винчестеров, которые управляются внешними контроллерами (external controllers) с их собственным BIOS. Загрузочные вирусы минуют системный BIOS и пропишутся на такие винчестеры напрямую. Например, SCSI контроллеры и UltraDMA 66 контроллеры.
Некоторые материнские платы могут иметь свой собственный механизм защиты (ChipAway) в составе BIOS. Если вы его включаете, то обеспечивается дополнительная антивирусная защита системы, так как она сможет определять загрузочные вирусы до того как у них появится возможность заразить boot sector на винчестере. Опять же, эта опция бесполезна для винчестеров которые управляются отдельными контроллерами с их собственным BIOS.
CPU Level 1 Cache (Кэш первого уровня CPU) Опции: Enabled, Disabled
Эта установка BIOS может использоваться чтобы включить или отключить кэш первого уровня. Естественно, установкой по умолчанию является Enabled.
Эта опция полезна для «оверклокеров», которые хотят точно определить причину неудачного «разгона». Т.е. если CPU не способен достичь 500MHz с включенным кэшем первого уровня и наоборот; тогда L1 cache и является причиной мешающей стабильной работе CPU на 500MHz.
CPU Level 2 Cache (Кэш 2-го уровня CPU) Опции: Enabled, Disabled
Эта опция BIOS применяется для включения и выключения кэша второго уровня. Естественно, установкой по умолчанию является Enabled.
Эта опция полезна для «оверклокеров», которые хотят точно определить причину неудачного «разгона». Т.е. если CPU не способен достичь 500MHz с включенным кэшем второго уровня и наоборот; тогда L2 cache и является причиной мешающей стабильной работе CPU на 500MHz.
Пользователи могут отключать (disable) L2 cache чтобы «разогнать» процессор до больших значений, но стоит ли игра свеч?
Некоторые оспаривают полезность включения ECC checking так как это сказывается на производительности. Следует отметить что разница по производительности ничтожна, (если вообще есть). Однако, стабильность и надежность достигаемые при помощи ECC checking очевидны и значительны. Это даже может дать вам возможность «разгона» до более высоких показателей чем когда ECC checking отключена (disabled). Поэтому, включайте ее в целях обеспечения стабильной и надежной работы.
Quick Power On Self Test (быстрый автотест Power On) Опции: Enabled, Disabled
Будучи включенным, уменьшит время некоторых тестов и просто пропустит другие, которые обычно проходят во время процесса загрузки. Таким образом, система загружается гораздо быстрее. Включите его для быстрой загрузки, но выключите его после любых изменений в системе, чтобы обнаружить все ошибки которые могут проскочить через быстрый тест. После нескольких корректных (error-free) тест-пробегов ( test runs), вы можете опять включить эту опцию для быстрой загрузки без ухудшения стабильности системы.
Boot Sequence (Последовательность загрузки) Опции: A, C, SCSI/EXT
C, A, SCSI/EXT C, CD-ROM, A CD-ROM, C, A D, A, SCSI/EXT E, A, SCSI/EXT F, A, SCSI SCSI/EXT, A, C SCSI/EXT, C, A A, SCSI/EXT, C LS/ZIP,C
Эта опция позволяет установить последовательность, согласно которой BIOS будет искать операционную систему. Чтобы установить наиболее краткое время загрузки, выберите первым пунктом винчестер, содержащий вашу ОС. Обычно, это диск С: но, если у вас SCSI жесткий диск, выбирайте пункт SCSI.
Дополнительно: некоторые материнские платы (например ABIT BE6 и BP6) имеют дополнительный встроенный IDE контроллер. Опции BIOS этих плат заменяют SCSI опцию на EXT опцию. Это позволяет компьютеру загружаться с IDE винчестера на третьем или четвертом IDE порту (благодаря дополнительному встроенному IDE контроллеру) или со SCSI винчестера. Если вам нужно загрузиться с IDE винчестера работающего на первом или втором IDE порту, не устанавливайте очередность загрузки так, чтобы она начиналась с EXT. Обратите внимание, что этой функции приходится работать в соседстве с Boot Sequence EXT Means функцией.
Boot Sequence EXT Means (Последовательность загрузки с дополнительных устройств) Опции: IDE, SCSI
Эта функция применима только в случае, если вышеописанная Boot Sequence функция имеет установки EXT и этой функции приходится работать совместно с функцией Boot Sequence. Эта функция позволяет вам установить будет ли система загружаться с IDE винчестера соединенного с любым из двух дополнительных IDE портов, которые можно обнаружить на некоторых материнских платах (ABIT BE6 и BP6) или со SCSI винчестера.
Чтобы загрузиться с IDE винчестера соединенного с третьим или четвертым IDE портом (благодаря дополнительному встроенному IDE контроллеру), вам сначала нужно будет установить вышеописанную функцию Boot Sequence так, чтобы она начиналась с EXT. Например, EXT, C, A. Затем, вам нужно установить эту функцию (Boot Sequence EXT Means) в значение IDE.
Чтобы загрузиться с SCSI винчестера вам сначала нужно будет установить вышеописанную функцию Boot Sequence так, чтобы она начиналась с EXT. Например, EXT, C, A. Затем, вам нужно установить эту функцию (Boot Sequence EXT Means) в значение SCSI.
First Boot Device (Первое устройство загрузки) Опции: Floppy, LS/ZIP, HDD-0, SCSI, CDROM, HDD-1, HDD-2, HDD-3, LAN, Disabled
Данная функция позволяет выбрать первое устройство, с которого BIOS попробует загрузить операционную систему. Обратите внимание, что, если BIOS загружает систему с устройства, выбранного данной функцией, она не сможет загрузить другую операционную систему, установленную на другом устройстве.
Например, если в качестве первого устройства загрузки (First Boot Device) будет выбран дисковод флоппи-дисков, BIOS загрузит DOS 3.3, которая находится на флоппи-диске, но не будет загружать Win2k, даже если эта система будет установлена на жестком диске C. В целях предупреждения сбоев рекомендуется устанавливать операционную систему с CD.
По умолчанию выбран дисковод флоппи-дисков (Floppy). Но за исключением случаев, когда вы часто загружаетесь с дискеты или устанавливаете систему с CD-Rom, лучше всего в качестве первого устройства загрузки выбирать жесткий диск (обычно HDD-0). Это сократит процесс загрузки компьютера.
Second Boot Device (Второе устройство загрузки) Опции: Floppy, LS/ZIP, HDD-0, SCSI, CDROM, HDD-1, HDD-2, HDD-3, LAN, Disabled
Данная функция позволяет выбрать второе устройство, с которого BIOS будет пытаться загрузить операционную систему. Обратите внимание, что если BIOS может загрузить систему с первого устройства загрузки, то настройки данной функции не будут иметь силы. Только если BIOS не сможет найти операционную систему на первом устройстве загрузки, она попытается найти и загрузить систему со второго устройства загрузки.
Например, если в качестве первого устройства загрузки выберете дисковод, но вынете из него дискету, то BIOS загрузит Win2k, которая была установлена на жестком диске C (выбранном в качестве второго устройства загрузки). По умолчанию выбрано устройство HDD-0, которое является жестким диском, обычно присоединенным к каналу Primary Master IDE. За исключением случаев, когда в качестве первого устройства загрузки выбран съемный диск, данная функция используется редко. HDD-0 является оптимальным выбором, хотя вы можете выбрать другое устройство, в качестве альтернативного устройства для загрузки.
Third Boot Device (Третье устройство загрузки) Опции: Floppy, LS/ZIP, HDD-0, SCSI, CDROM, HDD-1, HDD-2, HDD-3, LAN, Disabled
Данная функция позволяет выбрать третье устройство, с которого BIOS попытается загрузить систему. Обратите внимание, что если BIOS может загрузить систему с первого или второго устройства загрузки, настройки данной функции не будут иметь силы. Только в случае если BIOS не сможет найти систему на первом и втором устройствах загрузки, она попытается найти и загрузить систему с третьего устройства загрузки (Third Boot Device).
Например, если Вы выберете 3,5 дисковод в качестве первого устройства, а дисковод LS-120 в качестве второго устройства загрузки, но оба устройства окажутся пусты, то BIOS загрузит Win2k, которая была установлена на жестком диске C (выбранного в качестве третьего устройства загрузки).
По умолчанию выбран дисковод LS/ZIP. За исключением случаев, когда в качестве первого и второго устройств загрузки выбраны съемные диски, данная функция используется редко. LS/ZIP является наиболее подходящим выбором, хотя Вы можете выбрать и другое устройство для загрузки.
Boot Other Device (Загрузка другого устройства) Опции: Enable, Disabled
Данная функция определяет, станет ли BIOS загружать систему со второго или третьего устройства загрузки, если не удастся загрузить систему с первого устройства загрузки.
По умолчанию будет выбрано положение Enabled (Включено) и мы рекомендуем не менять его. В противном случае, если BIOS не сможет найти систему на первом устройстве загрузки, она прервет процесс загрузки и выдаст сообщение «No Operating System Found» (не обнаружено операционной системы), хотя операционные системы будут на втором или третьем устройстве загрузки.
Boot Up Floppy Seek (Поиск флоппи-дисковода во время загрузки) Опции: Enable, Disabled
Данная функция управляет проверкой флоппи-дисковода, которую осуществляет BIOS при загрузке. Если его не обнаруживается (либо из-за неправильной конфигурации, либо физической недоступности), выдается сообщение об ошибке. Также проверяется, имеет ли флоппи-дисковод 40 или 80 дорожек, но так как в настоящее время все дисководы имеют 80 дорожек, то данная проверка не нужна. Эта функция должна быть отключена для ускорения процесса загрузки.
Boot Up NumLock Status (Статус клавиши NUMLOCK) Опции: Вкл, Выкл
Данная функция проверяет состояние функциональной клавиатуры при загрузке. Если эта функция включена, функциональная клавиатура будет действовать в цифровом режиме (для набора цифр), но если функция отключена, то клавиатура будет управлять курсором. Данная установка зависит исключительно от предпочтений пользователя.
Gate A20 Option (Функция управления Gate A20) Опции: Normal, Fast
Данная функция определяет, как используется Gate A20 для обращения к памяти выше 1Mб. Когда выбрано положение Fast, чипсет материнской платы управляет работой Gate A20. Когда выбрано положение Normal, Gate A20 управляется пином на контроллере клавиатуры. Установка функции управления Gate A20 в положение Fast улучшает скорость доступа в память и, таким образом, общую скорость работы системы, особенно с OS/2 и Windows.
Это связано с тем, что OS/2 и Windows входят и выходят из защищенного режима через BIOS очень часто, и Gate A20 вынуждено постоянно переключаться. Установка функции в положение Fast улучшает доступ к памяти выше 1MB, потому что чипсет намного быстрее в переключении Gate A20, чем контроллер клавиатуры. Рекомендуется выбирать положение Fast для более быстрой работы памяти.
IDE HDD Block Mode (Режим передачи блоков данных с IDE HDD) Опции: Enabled, Disabled
Данная функция (IDE HDD Block Mode) ускоряет доступ к жесткому диску, передавая данные одновременно из нескольких секторов вместо использования режима передачи данных из одного-единственного сектора за раз. Когда вы активизируете данную функцию, BIOS автоматически определяет поддерживает ли ваш жесткий диск передачу данных блоками и устанавливает необходимые настройки передачи данных блоками. При включенном режиме передачи данных блоками за одно прерывание может быть передано до 64Kб данных. Так как в настоящий момент все жесткие диски поддерживает передачу данных блоками, причин, по которым не стоило бы включать данный режим, не имеется.
Однако, если вы пользуетесь WinNT, будьте внимательны. Согласно словам Chris Bope, Windows NT не поддерживают режим IDE HDD Block Mode и его активизация может привести к повреждению данных. Ryu Connor подтвердил это, прислав мне ссылку на статью Micrisoft о работе IDE под WinNT4.0 (Microsoft article about Enhanced IDE operation under WinNT 4.0). Согласно этой статье, режим IDE HDD Block Mode (и функция 32-bit Disk Access) в некоторых случаях приводила к повреждению данных. Microsoft рекомендует пользователям WinNT 4.0 отключать данный режим (положение Disabled).
С другой стороны, Lord Mike, разговаривая с хорошо информированным лицом, услышал, что проблема повреждения данных была серьезно рассмотрена компанией Microsoft и была устранена в Service Pack 2. Хотя он не получил официального заявления от Microsoft, возможно, что включение режима IDE HDD Block Mode под WinNT вполне безопасно, если вы провели апгрейд при помощи Service Pack 2.
Если вы отключите режим IDE HDD Block Mode, за одно прерывание может передаваться только 512 бит данных. Нет необходимости говорить, что это значительно ухудшает работу. Так что отключайте данный режим IDE HDD Block Mode, только если пользуетесь WinNT. В других случаях для оптимальной работы оставляйте этот режим включенным.
32-bit Disk Access (32-бит доступ к жесткому диску) Опции: Enabled, Disabled
32-bit Disk Access вообще-то, является неправильным названием этой функции, так как не предоставляет 32-битного доступа к жесткому диску. Что она на самом деле делает, так это настраивает IDE контроллер на объединение двух 16-битных считываний с жесткого диска в одну передачу на процессор двойного слова 32-бит. Это делает использование шины PCI более оптимальным, так как нужно меньшее количество транзакций для передачи имеющегося объема данных.
Однако, согласно статье Microsoft Enhanced IDE operation under WinNT 4.0 (см. выше), 32-битный доступ к жесткому диску в некоторых случаях может вызвать повреждение данных под WinNT. Microsoft рекомендует отключать данную функцию при использовании WinNT 4.0.
С другой стороны, Lord Mike, разговаривая с хорошо информированным лицом, услышал, что проблема повреждения данных была серьезно рассмотрена компанией Microsoft и была устранена в Service Pack 2. Хотя он не получил официального заявления от Microsoft, возможно, что включение режима IDE HDD Block Mode под WinNT вполне безопасно, если Вы провели апгрейд при помощи Service Pack 2.
Если функция отключена, передача данных с IDE контроллера на процессор будет проходить только в 16-бит. Это, конечно, ухудшит работу, так что стоит включать данную функцию, если возможно. Отключайте ее, только если есть опасность повреждения данных.
Typematic Rate Setting (Настройка периода повторения) Опции: Enabled, Disabled
Данная функция позволяет настраивать повтор срабатывания клавиши при ее постоянном нажатии. Если он включена, Вы можете вручную сделать настройку, используя два параметра настройки периода повторения (Typematic Rate и Typematic Rate Delay). Если функция отключена, BIOS воспользуется настройками по умолчанию.
Эта скорость, с которой клавиатура будет повторять клавишу при ее постоянном нажатии. Эта настройка будет работать, только если будет включена предыдущая функция Typematic Rate Setting.
Это задержка в миллисекундах перед тем, как клавиатура начнет повторять клавишу, которую Вы удерживаете. Эта настройка работает, только когда включена функция Typematic Rate Setting.
Эта функция будет работать, только если Вы установите пароль через PASSWORD SETTING (установку пароля) на основном окне BIOS.
Выбор опции System настроит BIOS на запрос пароля при каждой загрузке системы. При выборе опции Setup, пароль потребуется только при попытке доступа к настройкам BIOS. Эта опция полезна для системных администраторов или перепродавцов компьютеров, которым необходимо отгородить начинающих пользователей от копания в настройках BIOS. 🙂
Эта опция полезна только тогда когда вы используете MPEG-карточку или дополнительную карту, которая использует Feature Connector исходной графической карты. Она исправляет неправильное воспроизведение цветов путем перехвата в память видеобуфера кадров графической карты и модифицирования (синхронизирования/synchronizing) информации передаваемой от Feature Connector исходной графической карты к MPEG или add-on карте. Она также поможет решить проблему перехода дисплея в режим черного цвета после использования MPEG карты.
Assign IRQ For VGA (Выделение прерывания для VGA) Опции: Enabled, Disabled
Многие high-end графические акселераторы теперь требуют IRQ для нормальной работы. Если вы отключите эту опцию с такой карточкой, то возможны сбои в нормальной работе и/или значительно ухудшится производительность. Таким образом, лучше всего убедиться, что вы включили эту опцию, если у вас проблемы с графическим акселератором. Однако, некоторые low-end карты не требуют IRQ для нормальной работы. Следует проверить документацию на вашу графическую карту. Если там указано что данная карточка не требует IRQ, тогда можно выключить эту опцию освобождая IRQ для других целей. Если сомневаетесь, лучше всего оставьте ее включенной, до тех пор пока вам действительно не понадобится IRQ.
MPS Version Control For OS (Версия MPS) Опции: 1.1, 1.4
Эта опция имеет смысл только для мультипроцессорных систем, так как она указывает версию Multiprocessor Specification (MPS), которую будет использовать материнская плата. MPS есть спецификация согласно которой производители PC проектируют и создают системы на архитектуре Intel с двумя и более процессорами. В MPS версии 1.4 добавлены расширенные таблицы конфигурации в целях улучшения поддержки для multiple PCI bus конфигураций, и улучшена расширяемость в будущем. Более свежие версии серверных операционных систем в большинстве своем будут поддерживать MPS 1.4 и потому, вам следует изменить BIOS Setup с 1.1 (по умолчанию) на 1.4 если ваша операционная система поддерживает версию 1.4. Значение 1.1 следует сохранить, только если у вас более старая версия серверной ОС.
OS Select For DRAM > 64MB (Выбор OS если DRAM > 64MB) Опции: OS/2, Non-OS/2
Когда системная память имеет размер более 64MB, OS/2 отличается от других operating systems (OS) тем, как она управляет памятью. Так, в системе, где установлена OS/2, выберите OS/2, а в системе где установлена иная ОС, выберите Non-OS/2.
HDD S.M.A.R.T. Capability (Совместимость с HDD S.M.A.R.T.) Опции: Enabled, Disabled
Эта опция включает и выключает поддержку S.M.A.R.T. совместимости винчестера. Технология S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis And Reporting) поддерживается всеми современными винчестерами и позволяет на раннем этапе предсказать и предупредить о надвигающихся проблемах с винчестером. Вам следует включить ее, чтобы S.M.A.R.T. утилиты могли бы отслеживать состояние винчестера. Включение этой опции позволяет следить за состоянием винчестера через сеть. Нет никаких преимуществ в производительности, если ее отключить, даже если вы и не намереваетесь использовать технологию S.M.A.R.T.Однако, возможно, что включение технологии S.M.A.R.T. может стать причиной спонтанных перезагрузках в компьютерах работающих в сети. S.M.A.R.T. может посылать пакеты данных через сеть даже если эти данные ничем не просматриваются. Это может привести к спонтанным перезагрузкам. Таким образом, попробуйте отключать HDD S.M.A.R.T. Capability если у вас постоянные перезагрузки или отказы при работе в сети.
Report No FDD For Win95 (Вывод сообщения «No FDD For Win95») Опции: Enabled, Disabled
Если вы работаете под Windows 95/98 без флоппи диска (FDD), выберите Enabled чтобы высвободить IRQ6. Это нужно чтобы пройти Windows 95/98`s SCT тест. Вам также следует отключить Onboard FDC Controller в меню Integrated Peripherals если в системе нет флоппи диска. Если вы выберете Disabled, то BIOS не станет выводить сообщение об отсутствующем floppy drive для Win95/98.
Video BIOS Shadowing (использование теневого ОЗУ для загрузки системной BIOS или видео BIOS из ПЗУ видео карты в системную память) Опции: Enabled, Disabled
Когда эта опция включена, Video BIOS копируется в системную память для более быстрого доступа. Улучшает производительность BIOS потому что CPU теперь можно считывать BIOS через 64-bit DRAM bus, а не 8-bit XT bus. Все это весьма привлекательно, так как подразумевает по крайней мере 100x увеличение скорости передачи и за это мы поплатимся пространством в системной памяти, которая будет использована чтобы зеркально отображать содержимое ПЗУ.
Однако, современные ОС минуют BIOS полностью и имеют прямой доступ к видеокарте. Таким образом, нет обращений к BIOS и нет никакого выигрыша от BIOS shadowing. В свете всего этого, нет смысла тратить системную память только на то, чтобы затенить Video BIOS, если он вообще не используется. Согласно статье Microsoft о Shadowing BIOS under WinNT 4.0, затенение BIOS (независимо от того какой это BIOS) не дает никакого увеличения производительности так как оно не используется WinNT. Оно только «съест» память. Хотя в статье ничего не упоминается о Win9x, все это справедливо и для Win9x, так как она основана на той же самой Win32 архитектуре. Более того, некоторые руководства упоминают о возможности нестабильной работы системы если определенные игры обращаются в область RAM (region) которая уже была использована для затемнения Video BIOS. Однако, это уже не актуально, так как эта затененная область RAM была сделана недоступной для программ.Вот что стоит упомянуть, так это то что в video BIOS затеняются только 32KB. Более новые video BIOS-ы обычно больше чем 32KB в размере, но если затеняются только 32KB а остальное остается в исходном положении, то начнутся проблемы со стабильностью при обращении к BIOS. Поэтому, если вы намереваетесь затенить video BIOS, вам следует убедиться что затенен ВЕСЬ video BIOS.
В конце концов, большинство современных видеокарт сейчас имеют Flash ROM (EEPROM) которое значительно быстрее чем старые ROM и даже быстрее чем DRAM. Поэтому, больше нет необходимости в video BIOS shadowing и может быть даже большей производительности можно добиться вообще не применяя shadowing! В дополнение, вам не следует затенять video BIOS если ваша видеокарта имеет Flash ROM так как вы не сможете обновить его содержимое если shadowing будет включен.
Что же касается shadowing video BIOS, это не имеет особого значения. Windows, Linux, или любые иные ОС которые используют функции ускорителя никогда напрямую не сообщаются с video BIOS. А вот старый добрый DOS все еще это делает! А посему, те же самые функции которые когда то существовали в первых VGA картах до сих пор существуют в новеньких 3D картах. От того как в DOS программах написан видео интерфейс зависит производительность видео системы, если видео BIOS затенен (shadowed).
Краткий итог #2: в сегодняшних видео акселераторах, основной работой видео BIOS-а является обеспечение программы для видео процессора (RIVA TNT2, Voodoo3, и т.д.) чтобы он смог выполнить свою задачу. Интерфейс между видеокартой и программным обеспечением обеспечивается набором команд от драйвера и на самом деле не имеет ничего общего с видео BIOS. Первоначальные функции BIOS-а все еще наличествуют для обратной совместимости с VGA.
Shadowing Address Ranges (xxxxx-xxxxx Shadow) Затенение блока памяти в адресном пространстве Опции: Enabled, Disabled
Эта опция дает вам возможность решать, затенять ли блок памяти на дополнительной карте в адресном пространстве xxxxx-xxxxx или нет. Оставьте опцию выключенной если у вас нет дополнительной карты использующей этот диапазон памяти. Также, как и при Video BIOS Shadowing, нет никакого преимущества во включении этой функции если вы работаете под Win95/98 и у вас имеются драйверы соответствующие вашей add-on карте.Ivan Warren также предупреждает, что если вы используете дополнительную карту которая использует некоторую область CXXX-EFFF под I/O, то затенение вероятно не даст карте работать, так как запросы на чтение/запись памяти не смогут быть переданы к ISA шине.
II. Chipset Features Setup
SDRAM CAS Latency Time (Время задержки SDRAM CAS [Column Address Strobe])
Опции: 2, 3
Управляет задержкой времени (по периодам синхронизирующих импульсов) которая происходит до момента когда SDRAM начинает выполнять команду считывания (read command) после ее получения. Также определяет значение «цикла таймера» для завершения первой части пакетной передачи. Таким образом, чем меньше время ожидания, тем быстрее происходит транзакция. Однако некоторые SDRAM не в состоянии обеспечить меньшее время ожидания, становятся нестабильными и теряют данные.Таким образом, по возможности устанавливайте Время ожидания (SDRAM CAS Latency Time) в поз.2 для оптимальной производительности, но увеличивайте до 3 если система становится нестабильной.
SDRAM Cycle Time Tras/TrcTras/Trc (время цикла памяти SDRAM) Опции: 5/6, 6/8
Эта функция позволяет изменить минимальное количество циклов памяти требуемых для Tras и Trc в SDRAM. Tras означает SDRAM`s Row Active Time (время активности ряда SDRAM ), т.е. период времени в течение которого ряд открыт для переноса данных. Также существует термин Minimum RAS Pulse Width (минимальная длительность импульса RAS ). Trc, с другой стороны, означает SDRAM`s Row Cycle Time (цикл памяти/время цикла ряда SDRAM), т.е. период времени в течение которого завершается полный цикл открытия и обновления ряда (row-open, row-refresh cycle).
Установкой по умолчанию является 6/8, более медленной и стабильной чем 5/6. Однако, 5/6 быстрее сменяет циклы в SDRAM, но может не оставлять ряды открытыми на период времени достаточный для полного завершения транзакции данных. Это особенно справедливо для SDRAM с тактовой частотой свыше 100MHz. Следовательно, следует попробовать 5/6 в целях увеличения производительности SDRAM, но следует увеличить до 6/8 если система становится нестабильной.
Эта опция позволяет вам вставить задержку между сигналами RAS (Row Address Strobe) и CAS (Column Address Strobe). Это происходит когда что-то записывается, обновляется или считывается в SDRAM. Естественно, что уменьшение задержки улучшает производительность SDRAM, а увеличение, наоборот, ухудшает производительность SDRAM.Таким образом, уменьшайте задержку со значения 3 (default) до 2 для улучшения производительности SDRAM. Однако, если уменьшения задержки возникает проблема со стабильностью, то установите значение обратно на 3.
Эта опция устанавливает количество циклов необходимых, чтобы RAS накопил свой заряд перед обновлением SDRAM. Уменьшение времени предзаряда до 2 улучшает производительность SDRAM, но если эта установка недостаточна для установленного SDRAM, то SDRAM может обновляться некорректно и не сможет удерживать данные. Таким образом, для улучшения производительности SDRAM, устанавливайте SDRAM RAS Precharge Time на 2, но увеличивайте до 3, если уменьшение времени предзаряда вызывает проблемы со стабильностью.
SDRAM Cycle Length (Длина цикла SDRAM) Опции: 2, 3
Данная характеристика сходна с SDRAM CAS Latency Time. Управляет задержкой времени (по периодам синхронизирующих импульсов) которая происходит до момента когда SDRAM начинает выполнять команду считывания (read command) после ее получения. Также определяет значение «цикла таймера» для завершения первой части пакетной передачи. Таким образом, чем меньше длина цикла, тем быстрее происходит транзакция. Однако, некоторые SDRAM не в состоянии обеспечить меньшую длину цикла, становясь нестабильными. По возможности устанавливайте SDRAM Cycle Length в поз.2 для оптимальной производительности, но увеличивайте до 3 если система становится нестабильной.
SDRAM Leadoff Command (время доступа к первому элементу пакета данных) Опции: 3, 4
Данная опция позволяет вам подстроить значение leadoff time, периода времени требуемого до того как можно будет получить доступ к данным хранимым в SDRAM. В большинстве случаев это время доступа к первому элементу пакета данных. Для оптимальной производительности, для быстрого доступа к SDRAM устанавливайте значение на 3, но увеличивайте его до 4, если система становится нестабильной.
SDRAM Bank Interleave (Чередование банка данных SDRAM) Опции: 2-Bank, 4-Bank, Disabled
Данная характеристика позволяет вам установить режим interleave(чередование) интерфейса SDRAM. Чередование позволяет банкам SDRAM чередовать их циклы обновления и доступа. Один банк проходит цикл обновления в то время как другой находится в стадии обращения к нему. Это улучшает производительность SDRAM путем маскирования (masking) времени обновления каждого банка. Более внимательное рассмотрение чередования покажет, что с упорядочиванием циклов обновления всех банков SDRAM проявляется эффект схожий с конвейерным эффектом.
Если в системе 4 банка, то CPU может в идеале посылать один запрос данных к каждому из банков SDRAM последовательными периодами синхроимпульсов (consecutive clock cycles). Это значит, что в первом периоде CPU пошлет один адрес к Bank 0 и затем пошлет следующий адрес к Bank 1 во втором периоде, перед тем как пошлет третий и четвертый адреса к Banks 2 и 3 в третьем и четвертом периодах соответственно. Такая последовательность будет иметь примерно следующий вид:
В результате, данные из всех четырех запросов последовательно поступят от SDRAM без задержек между ними. Но, если чередование не было активизировано, та же самая 4-х адресная транзакция примет следующий вид:
Как видите, с чередованием, первый банк начинает перенос данных к CPU в том же самом цикле при котором второй банк получает адрес от CPU. Без чередования, CPU посылал бы этот адрес к SDRAM, получал бы требуемые данные и затем ждал бы пока обновится SDRAM, перед тем как начать вторую транзакцию данных. На все это тратится множество периодов синхроимпульсов. Вот почему пропускная способность SDRAM увеличивается при включенном чередовании (interleaving enabled).
Однако, чередование банков (bank interleaving) работает только в том случае если последовательно запрошенные адреса не находятся в одном и том же банке. Иначе транзакции данных происходят так, словно эти банки не чередуются. CPU придется подождать пока не очистится первая транзакция данных, а этот банк SDRAM не обновится, и только затем CPU сможет послать еще один запрос к этому банку.
Каждый SDRAM DIMM состоит либо из 2-х банков, либо 4-х банков. Двухбанковые SDRAM DIMM используют 16Mbit SDRAM чипы и обычно бывают 32MB или менее в размере. Четырехбанковые SDRAM DIMM, с другой стороны, обычно используют 64Mbit SDRAM чипы, хотя SDRAM плотность может достигать 256Mbit на один чип. Все SDRAM DIMMs размером хотя бы 64MB или более по природе своей являются 4-банковыми. Если вы используете отдельный 2-bank SDRAM DIMM, то устанавливайте значение этой опции на 2-Bank. Но если вы используете пару 2-bank SDRAM DIMMs, то можно также применить 4-Bank опцию. С 4-bank SDRAM DIMMs, вы можете использовать любую из опций чередования (interleave options).
Размер апертуры AGP устанавливает следующая формула: максимально используемая AGP память x2 плюс 12MB. Это значит что размер используемой памяти AGP составляет менее половины размера апертуры AGP. Это из-за того, что система требует не кэшированную память AGP плюс равное количество области памяти для комбинированной записи и дополнительные 12MB для виртуальной адресации. Это адресное пространство, а не используемая физическая память. Физическая память размещается и высвобождается по необходимости только когда Direct3D запрашивает («create non-local surface») запрос.Win95 (с VGARTD.VXD) и Win98 используют «эффект водопада» («waterfall effect»). Поверхности сначала создаются в локальной памяти. Когда эта память заполнена, процесс создания поверхности вытекает в AGP память и затем в системную память. Таким образом, использование памяти автоматически оптимизируется для каждого приложения. Память AGP и системная память не используются без абсолютно крайней необходимости.
Рекомендуется держать данную функцию включенной (позиция enable) за исключением случаев, когда в системе имеется много медленных PCI устройств. В этом случае отключение данной функции предотвратит генерацию большого количества повторных попыток, которые могут серьезно нагрузить шину PCI.
Данная функция контролирует доступ CPU к шине PCI. Если выберете позицию 1 PCI, CPU всегда будет иметь доступ к текущей шине PCI после того, как будет закончена транзакция независимо от того, сколько других шин PCI находится в очереди. Это обеспечивает моментальный доступ CPU к шине PCI, но означает более медленную работу устройств PCI. Если выбираете позицию 2 PCI, CPU получит доступ после того, как текущая и следующая PCI транзакции будут закончены. Другими словами, CPU получает доступ после двух транзакций PCI, независимо от того, сколько других устройств передачи данных по шине PCI будет в очереди. Это означает, что CPU вынужден будет ждать несколько дольше, чем в предыдущем опции (1 PCI), но устройства PCI получат более быстрый доступ к шине PCI. Если выберете опцию 3 PCI, CPU получит доступ к PCI шине после того, как будут закончены текущая и две последующих транзакции устройствами передачи данных по шине PCI. Таким образом, CPU вынужден будет ждать, пока три устройства передачи данных, находящихся в очереди, не закончат свои транзакции через шину PCI прежде, чем он получит доступ к самой шине PCI. Это означает более медленную коммуникацию от CPU к PCI, но PCI устройства будут работать лучше. Но, независимо от выбора, CPU будет иметь доступ к PCI после максимум 3 транзакций устройствами передачи данных по шине PCI. Это произойдет независимо от того, сколько устройств передачи данных по PCI будет находиться в очереди, или когда CPU запросит доступ к шине PCI. Процессор всегда получит доступ к шине PCI после одной транзакции (1 PCI), двух транзакций (2 PCI) или трех транзакций (3 PCI).
Режим AGP 4X Опции: Enable, Disabled
Данная функция имеется только у материнских плат, поддерживающих AGP4X. Однако, она обычно отключена (выбрана позиция Disabled) по умолчанию, так как не каждый использует карту AGP4X. У пользователей карт AGP1X или 2X данная функция BIOS должна быть отключена, чтобы карты смогли нормально работать. Для того, чтобы избежать осложнений, производители предпочитают просто отключать режим AGP4X. Однако, это означает, что пользователи карт AGP4X не смогут воспользоваться большой пропускной способностью, которая доступна в режиме AGP4X. Хотя скорость передачи данных в режиме AGP4X незначительно выше, чем в режиме AGP2X, все равно будет неразумно не воспользоваться возможностями этого режима. Так что, если у вас видеокарта AGP4X, рекомендуется включить режим AGP4X (позиция enable) для лучшей работы шины AGP. Не включайте данный режим, если карта поддерживает только режимы передачи данных AGP1X или AGP2X.
AGP Driving Control Опции: Автоматический режим, Ручной режим
Данная функция BIOS позволяет настраивать управление работой порта AGP. Обычно по умолчанию выбирается автоматический режим (позиция Auto), что позволяет чипсету автоматически настраивать работу AGP в соответствии установленной видеокартой формата AGP. Однако для устранения сбоев в работе и «разгона» шины можете перейти в ручной режим управления работой шины AGP для выбора необходимого значения AGP Driving Value.
AGP Driving Value Опции: от 00 до FF (шестеричная система)
Данная опция зависит от функции BIOS, которая отвечает за настройку управления AGP (см. выше). Если эта функция будет переведена в автоматический режим, (позиция Auto), то значение, которое вы будет устанавливать в данной опции, работать не будет. Для того чтобы данная опция BIOS работала, необходимо перевести функцию настройки управления AGP в ручной режим (позиция Manual). AGP Driving Value определяет интенсивность сигнала шины AGP. Чем больше значение, тем сильнее сигнал. Диапазон значений в шестеричной системе счисления (от 00 до FF) соответствует диапазону от 0 to 255 в десятичных значениях. По умолчанию значение AGP Driving Value установлено на DA (218), однако, если вы используете AGP карту серии NVIDIA GeForce2, рекомендуется установить AGP Driving Value на более высокое значение EA (234).
Характер данной опции BIOS позволяет «разгонять» шину AGP (работать на большей частоте, чем предусмотрено). Шина AGP чувствительна к «разгону», особенно в режиме AGP4X и с активированной повышенной пропускной способностью. По сути более высокое значение AGP Driving Value может оказаться как раз тем способом для «разгона» шины AGP, который Вам необходим. Увеличением силы сигнала шины Вы можете повысить стабильность ее работы на больших скоростях.Однако, будьте предельно осторожны, увеличивая значение AGP Driving Value при «разогнанной» шине AGP, так как Вы можете безнадежно повредить свою AGP карту! Кстати, вопреки некоторым сообщениям увеличение значения AGP Driving Value не улучшит работу шины AGP. Это не та опция, которая увеличивает производительность шины, так что не следует задирать ее значение, если в этом нет необходимости.
III. Integrated Peripherals
PIO режим
Максимальная пропускная способность (MB/s)
PIO Mode 0
3.3
PIO Mode 1
5.2
PIO Mode 2
8.3
PIO Mode 3
11.1
PIO Mode 4
16.6
Таблица показывающая разную пропускную способность в зависимости от режима DMA.
DMA Transfer Mode
Максимальная пропускная способность (MB/s)
DMA Mode 0
4.16
DMA Mode 1
13.3
DMA Mode 2
16.6
UltraDMA 33
33.3
UltraDMA 66
66.7
UltraDMA 100
100.0
IV. PNP/PCI Configuration
Примечание: Windows 2000 будет работать с ACPI (Advanced Computer Management and Interface) даже в том случае если PNP OS Installed = Yes. Достаточно убедится, что отключен APM (Advanced Power Management). Как обычно Майкрософт рекомендует ставить PNP OS Installed = No