Опция CPU Smart Fan Mode отвечает за выбор типа конструкции вентилятора, что позволяет определить тип управления скоростью вентилятора.
Auto – автоматический выбор типа конструкции вентилятора и, соответственно, автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора;
Voltage (или 3pins) – используется вентилятор с трехконтактным разъемом и, соответственно, прямая регулировка скорости вращения вентилятора;
PWM (или 4pins) – используется вентилятор с четырехконтактным разъемом и, соответственно, регулировка скорости вращения вентилятора изменением напряжения.
Опция также может иметь другие названия:
Программа Setup BIOS фирмы AWARD Software International Inc на системных платах GIGABYTE TECHNOLOGY
Название данной опции у данного производителя в данной версии BIOS:
CPU Smart Fan Mode значение по умолчанию [Auto]
Обозначение опции BIOS
Описание опции в БИОСе
Переведенное значение опции БИОС
[Auto]
Auto – автоматический выбор типа конструкции вентилятора и, соответственно, автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора;
Voltage (или 3pins) – используется вентилятор с трехконтактным разъемом и, соответственно, прямая регулировка скорости вращения вентилятора;
PWM (или 4pins) – используется вентилятор с четырехконтактным разъемом и, соответственно, регулировка скорости вращения вентилятора изменением напряжения.
Опция CPU Smart Fan Control позволяет задействовать функцию автоматического регулирования скорости вращения вентилятора компьютера в зависимости от температуры процессора (с повышением тепловыделения процессора скорость вращения вентилятора кулера возрастает и наоборот). Опция актуальна для материнских плат Gigabyte и ECS.
Опция также может иметь другие названия:
Программа Setup BIOS фирмы AWARD Software International Inc на системных платах GIGABYTE TECHNOLOGY
Название данной опции у данного производителя в данной версии BIOS:
CPU Smart FAN Control значение по умолчанию [Enabled]
Обозначение опции BIOS
Описание опции в БИОСе
Переведенное значение опции БИОС
[Enabled]
CPU Fan speed is not Fixed and varied According to CPU Temperature
[Включено] Скорость вентилятора процессора не является фиксированной и изменяться в соответствии с температуры процессора
[Disabled]
CPU Fan is Always Running at Highest Speed
[Отключено] Вентилятор процессора всегда работает на самой высокой скорости
Программа BIOS InsydeH20 Setup Utility компании Insyde Software на на системных платах Hewlett-Packard Company (HP)
Fan Always On значение по умолчанию [Enabled]
Данная опция находится на вкладке: «System Configuration»
Обозначение опции BIOS
Описание опции в БИОСе
Переведенное значение опции БИОС
Fan Always On
Set the Fan Always On
Данный режим Включен
Навигация и настройка значений БИОС InsydeH20 Setup Utility фирмы Insyde Software осуществляется стандартно, с помощью следующих клавиш:
Как настроить скорость вращения вентиляторов на материнской плате
Содержание
Содержание
«Возьми этот вентилятор. Он умеет управлять оборотами и работает бесшумно», — говорили форумные эксперты. Юзер послушал совет и купил комплект вертушек с надписью «silent». Но после первого включения системы компьютер улетел в открытое окно на воздушной тяге завывающих вертушек. Оказывается, вентиляторы не умеют самостоятельно контролировать обороты, даже приставка «бесшумный» здесь ничего не решает. Чтобы добиться тишины и производительности, необходимо все настраивать вручную. Как это сделать правильно и не допустить ошибок — разбираемся.
За режимы работы вентиляторов отвечает контроллер на материнской плате. Эта микросхема управляет вертушками через DC и PWM. В первом случае обороты вентилятора регулируются величиной напряжения, а во втором — с помощью пульсаций. Мы говорили об этом в прошлом материале. Способ регулировки зависит от вентилятора: некоторые модели поддерживают только DC или только PWM, другие же могут работать в обоих режимах. Возможность автоматической регулировки оборотов вентиляторов появилась недавно. Например, даже не все материнские платы для процессоров с разъемом LGA 775 могли управлять вертушками так, как это делают современные платформы.
С развитием микроконтроллеров и появлением дружелюбных интерфейсов пользователи получили возможность крутить настройки на свой вкус. Например, можно настроить обороты не только процессорного вентилятора, но и любого из корпусных и даже в блоке питания. Сделать это можно двумя способами: правильно или тяп-ляп на скорую руку.
Регулировка
Начнем с примитивного метода — программная настройка в операционной системе или «через костыли», как это называют пользователи. Настроить обороты вентилятора таким способом проще всего: нужно установить софт от производителя или кастомную утилиту от ноунейм-разработчика (что уже намекает на возможные танцы с бубном) и двигать рычажки. Нельзя сказать, что это запрещенный способ и его нужно избегать, но есть несколько нюансов.
Во-первых, не все материнские платы поддерживают «горячую» регулировку. PWM-контроллеры — это низкоуровневые микросхемы, которые управляются таким же низкоуровневым программным обеспечением, то есть, BIOS. Чтобы «достать» до микросхемы из системы верхнего уровня (операционной системы), необходима аппаратная поддержка как в самой микросхеме, так и на уровне драйверов от производителя. Если в актуальных платформах с такой задачей проблем не возникнет, то системы «постарше» заставят юзера потанцевать с настройками.
Во-вторых, программный метод управления вентиляторами хорош в том случае, если пользователь не занимается частой переустановкой ОС или не использует другие системы, например, Linux. Так как управлением занимается программа, то и все пользовательские настройки остаются в ней. Сторонний софт для аппаратной части компьютера — это никто и ничто, поэтому доступ к постоянной памяти, в которой хранятся настройки BIOS, получают только избранные утилиты.
В остальных случаях конфигурация будет сбрасываться каждый раз, когда юзер удалит фирменный софт или загрузится в другую систему. А компьютер снова попытается вылететь в окно при включении или перезагрузке — BIOS ничего не знает об отношениях вентиляторов и «какой-то» программы, поэтому будет «топить» на всю катушку, пока не загрузится утилита из автозагрузки.
Между прочим, это уже третье «но»: любой софт для управления системником придется добавлять в автозагрузку. Он заочно обещает быть самым прожорливым процессом в системе и снижать производительность, скорость отклика системы, а также стать причиной фризов в играх.
Верный путь компьютерного перфекциониста — один раз вникнуть в настройки BIOS и всегда наслаждаться тихой работой ПК. Причем сразу после включения, без дополнительного софта в автозагрузке и кривых драйверов, которые с удовольствием конфликтуют с другими программами для мониторинга, игровыми панелями и даже софтом для настройки RGB-подсветки. Тем более, интерфейс биоса уже давно превратился из древнего DOS-подобного в современный, с интуитивными кнопками, ползунками и даже с переводом на русский язык.
Что крутить?
BIOS материнских плат устроен примерно одинаково — это вкладки, в которых сгруппированы настройки по важности и категориям. Как правило, первая, она же главная вкладка, может содержать общую информацию о системе, какие-либо показания датчиков и несколько основных параметров, например, возможность изменить профиль XMP или включить режим автоматического разгона процессора. При первой настройке UEFI (BIOS) платы открывается именно в таком режиме, после чего пользователь может самостоятельно решить, что ему удобнее: упрощенное меню или подробный интерфейс. Мы рассмотрим оба варианта.
Здравый смысл, выведенный опытом и страхами перфекционистов, гласит, что любой современный процессор будет функционировать бесконечно долго и стабильно, если в нагрузке удержать его в пределах 70-80 градусов. Под нагрузкой мы понимаем несколько суток рендеринга фильма, продолжительную игровую баталию или сложные научные расчеты. Поэтому профиль работы СО необходимо строить, исходя из таких экстремумов — выбрать минимальные, средние и максимальные обороты вентиляторов таким образом, чтобы процессор в любом режиме оставался прохладным.
Чтобы добраться до настроек, необходимо войти в BIOS. Попасть в это меню можно, нажав определенную клавишу во время включения компьютера. Для разных материнских плат это могут быть разные команды: некоторые платы открывают BIOS через F2 или Del, а другие только через F12. После удачного входа в меню пользователя встретит UEFI, где можно сразу найти пункт для настройки вертушек. ASUS называет это QFan Control, остальные производители именуют пункт схожим образом, поэтому промахнуться не получится.
Компьютерные вентиляторы делятся на CPU FAN, Chassis FAN и AUX FAN. Первый тип предназначен для охлаждения процессора, второй обозначает корпусные вентиляторы, а третий оставлен производителем как сквозной порт для подключения дополнительных вентиляторов с выносными регуляторами. Он не управляет скоростью вертушек, а только подает питание и следит за оборотами. Для настройки оборотов подходят вентиляторы, подключенные как CPU FAN и CHA FAN.
Выбираем тот узел, который необходимо настроить, и проваливаемся в график.
В настройках уже есть несколько готовых профилей: бесшумный Silent, Standart — для обычных условий и Performance (Turbo) — для систем с упором в производительность. Конечно, ни один из представленных пресетов не позволит пользователю добиться максимальной эффективности.
Поэтому выбираем ручной режим (Manual, Custom) и обращаем внимание на линию.
График представляет собой систему координат, на которой можно построить кривую. В качестве опор, по которым строится линия, выступают точки на пересечении значений температуры и оборотов вентилятора (в процентах).
Чтобы задать алгоритм работы вентиляторов, необходимо подвигать эти точки в одном из направлений. Например, если сделать так, как показано на скриншоте ниже, то вентиляторы будут всегда работать на максимальных оборотах.
Если же сдвинуть их вниз, то система охлаждения будет функционировать со скоростью, минимально возможной для данного типа вентиляторов.
Если настройка касается вентилятора на CPU, то жертвовать производительностью СО ради пары децибел тишины не стоит. Лучше «нарисовать» плавный график, где за абсолютный минимум берут значение 30 градусов и минимальную скорость вентиляторов, а за абсолютный максимум — 75-80 градусов и 90-100% скорости вертушек. Этого будет достаточно даже для мощной системы.
В случае с корпусными вентиляторами такой метод может не подойти. Во-первых, «нос» каждого вентилятора можно настроить индивидуально на одну из частей системы: корпусные вертушки могут брать за точку отсчета как температуру чипсета, так и датчики на видеокарте, датчики в районе сокета и даже выносные, которые подключаются через специальный разъем. Настроить такое можно только в ручном режиме.
В таком случае придется работать без наглядного графика и представлять систему координат с точками в уме. Например:
Здесь настройка вентиляторов заключается не в перетаскивании точек на графике, а в ручной установке лимитов цифрами и процентами. Нужно понимать, что соотношение Min. Duty и Lower Temperature — это первая точка на графике, Middle — вторая, а Max — третья.
Один раз крутим, семь раз проверяем
После настройки необходимо проверить эффективность работы системы охлаждения. Для этого можно использовать любой софт для мониторинга. Например, HWInfo или AIDA64. При этом не забываем нагрузить систему какой-нибудь задачей: запустить бенчмарк, включить конвертацию видеоролика в 4К или поиграть 20-30 минут в требовательную ААА-игру.
Настройка системы охлаждения — это индивидуальный подбор параметров не только для конкретной сборки, но даже для разных вентиляторов. Ведь они отличаются не только радиусом и формой лопастей, но и предназначением — некоторые модели выдают максимальный воздушный поток, другие рассчитаны на высокое статическое давление. Поэтому не всегда одни и те же настройки будут одинаково эффективны в любой конфигурации.
Другие идентичные по назначениюопции: CPU Target Temperature, CPU Smart Fan Target Temp Select, Smart CPUFAN Temperature.
Опция Smart CPU Fan Target(Целевая температура «умного» кулера процессора) позволяет пользователю настроить параметры вращения вентилятора (кулера) центрального процессора(ЦП). Значением опции могут быть температуры процессора. Кроме того, в опции пользователь может выбрать варианты Enabled/Auto и Disabled.
Принцип работы
Поскольку центральный процессор компьютера в процессе своей работы выделяет много тепловой энергии, то он нуждается в постоянном охлаждении. Эту функцию берет на себя кулер ЦП. Воздушный поток, создаваемый вентилятором, обдувает процессор, и благодаря этому тепло, возникающее при работе процессора, благополучно отводится от него. Однако кулер имеет один существенный недостаток – он создает немалый шум. Поскольку скорость вращения стандартного вентилятора не зависит от нагрева процессора, то этот шум будет производиться даже в том случае, если процессору не требуется особое охлаждение.
На сегодняшний день, однако, существуют модели «умных» кулеров, которые имеют не постоянную, а переменную скорость вращения. Поскольку изменение скорости вращения приводит к изменению скорости отвода тепла, то эта возможность позволяет поддерживать постоянную температуру ЦП. В том случае, если процессор работает не на полную мощность, он выделяет меньше тепла, чем обычно. При этом скорость вращения вентилятора уменьшается и, как следствие, снижается его шумность, а также количество потребляемой им энергии.
Рассматриваемая опция позволяет настроить значение температуры ЦП, которую должен поддерживать вентилятор. Для разных моделей процессоров эта величина может варьироваться, поэтому пользователь может самостоятельно установить нужное число. В большинстве BIOS допустимый диапазон температур составляет от 30 до 85 °C (86 – 185 °F).
Также пользователь может отключить функцию переменной скорости вентилятора, выбрав значение Disabled. При этом вентилятор будет работать все время на постоянной скорости, максимальной для данной модели вентилятора.
Иногда опция вместо выбора конкретных значений температуры (или одновременно с выбором этих значений) предлагает вариант Enabled или Auto. В этом случае BIOS сама выберет необходимую величину целевой температуры, исходя из параметров ЦП.
Какое значение выбрать?
Если в вашем компьютере установлен кулер, имеющий функцию переменной скорости, то лучше всего включить данную опцию, чтобы минимизировать количество шума, а также потребляемой энергии.
Но какое значение целевой температуры лучше всего установить? Конкретная величина во многом зависит как от модели ЦП, так и от модели охлаждающего вентилятора. Оптимальным выбором в большинстве случаев будет температура около 50 °C. Установка очень низкой температуры увеличит обороты кулера и может привести к чрезмерному повышению шума. С другой стороны, установка чрезмерно высокой целевой температуры может привести к перегреву процессора.
Если вы точно не знаете, какую температуру необходимо установить, то лучше всего довериться BIOS и установить значение Auto (если, разумеется, этот вариант присутствует в BIOS), чтобы система сама могла бы определить необходимую величину скорости вращения вентилятора.
Smart fan в биосе. Регулируем скорость вентиляторов компьютера или ноутбука
Другие идентичные по назначению опции: CPU Q-Fan Mode, CPU FAN PIN Select, Smart FAN Control Mode.
Опция CPU Smart Fan Mode предназначена для изменения режима работы вентилятора (кулера) центрального процессора (ЦП) компьютера. Опция может принимать, как правило, всего два значения – Voltage (Напряжение) и PWM (Широтно-Импульсная модуляция или ШИМ).
Поскольку ЦП в процессе работы выделяет огромное количество тепла, то его эффективное охлаждение – это чрезвычайно важная задача, которая помогает повысить производительность всего компьютера и продлить срок службы процессора.
В последнее время практически все процессоры оснащаются так называемыми «умными» кулерами, т.е. кулерами, способными менять свою скорость вращения, и, как следствие, интенсивность охлаждения процессора, в зависимости от его загрузки. Это усовершенствование позволяет сэкономить энергию, потребляемую вентилятором, продлить срок его службы, а также снизить уровень шума.
В большинстве «умных» процессорных кулеров первого поколения применялся метод регулировки оборотов вентилятора при помощи линейного изменения питающего напряжения на разъеме материнской платы, к которому подключается вентилятор. Обычно вентиляторы данного типа используют специальный 3-контакный, реже 2-контактный разъем (2-контактные разъемы лишены провода от датчика, позволяющего определять скорость вращения вентилятора).
Способ регулировки скорости вращения при помощи линейного изменения напряжения, подаваемого на кулер, имеет ряд недостатков. К ним относятся, в частности, высокий уровень напряжения, необходимого для запуска вентилятора, а также ограниченный диапазон регулирования скорости – снижение скорости в таких кулерах, как правило, возможно не более чем на 50% от максимального значения. Поэтому в современных кулерах применяется другой, более совершенный способ регулирования скорости вращения. В них питающее напряжение изменяется не напрямую, а при помощи так называемого метода широтно-импульсной модуляции. Этот метод предоставляет большие возможности для регулирования скорости вращения. В частности, при его помощи можно снижать скорость вращения до 10% от номинальной. Кроме того, кулеры с регулированием вращения при помощи ШИМ имеют большее время наработки на отказ.
Подобные кулеры обычно имеют 4-контактный разъем, конструкция которого совпадает с конструкцией разъема кулера первого поколения, за исключением наличия дополнительного контакта, обеспечивающего управление при помощи ШИМ. Соответственно, и материнские платы, поддерживающие подключение подобных вентиляторов, также имеют 4-штырьковый разъем. При этом к ним, как правило, можно подключать и вентиляторы старого поколения с 3-контактными разъемами.
Описываемая опция позволяет установить необходимый режим работы вентилятора. Вариант PWM позволяет подключить к материнской плате кулер второго поколения, чья скорость регулируется при помощи метода широтно-импульсной модуляции. Вариант Voltage позволяет подключить кулер первого поколения, регулируемый при помощи прямой установки напряжения, или заставить вентилятор PWM работать в старом режиме.
Также во многих BIOS существует и вариант Auto, позволяющей материнской плате автоматически выбрать режим управления кулером процессора.
Какое значение выбрать?
Выбор значения опции CPU Smart Fan Mode зависит от того, какой тип вентилятора вы используете – со скоростью вращения, регулируемой при помощи линейного изменения напряжения или регулируемой изменением напряжения по методу PWM. Большинство современных материнских плат поддерживает режим PWM и имеет 4-контактные разъемы (иногда на плате может быть и два разъема – 4-контактный и 3-контакный).
Если вы собираетесь установить на процессор вентилятор с 3-контактным разъемом, то тогда необходимо выбрать вариант Voltage. В данном случае вентилятор можно подключить или к 4-контактному разъему, или к отдельному 3-контактному разъему на материнской плате, если он там присутствует. Кроме того, большинство вентиляторов, поддерживающих режим PWM, могут также работать и в режиме Voltage. Если вас по какой-то причине не устраивает режим PWM, то вы можете установить режим прямой регулировки напряжения.
Всем привет. Изучаем биос дальше ребята, сегодня у нас пункт CPU Min.FAN. Speed, я постараюсь узнать для чего он и напишу тут доступным языком. Ну все, поехали. Походив по сайтам в интернете, я понял, что пункт CPU Min.FAN. Speed отвечает за минимальную скорость вращения вентилятора на процессоре и это значение как я понимаю, указывается в процентах. Но чтобы эта функция работала в биосе, то нужно чтобы вентилятор на проце был подключен как положено, то есть должно быть четыре проводка (4 pin).
Смысл функции CPU Min.FAN. Speed? Когда проц особо не нагружен, то вентилятор будет работать на минимальных оборотах, и вот это выставляется в пункте CPU Min.FAN. Speed. Ну так вот, чем меньше оборотов, тем тише вентилятор. Если вам важна тишина и у вас процессор не топовый, ну там не Intel Core i7 и даже не i5, то можно выставить значение 12.5%. Если процессор топовый и дорогой, то можно больше, там 25% или даже 50%, вы уже тут смотрите по шуму, если оч шумит и мешает, то ставьте меньше процент, но смотрите и на температуру! =)
Но вообще я бы не советовал вам как-то экономить на охлаждении, если проц дорогой. Да и по поводу вентиляторов, я вот лично советую поставить норм вентиляторы, например от фирмы Noctua, да, я знаю что они дорогие.. Но это того стоит, они тихие и при этом хорошо охлаждают.
Теперь давайте глянем картинки. Вот сама опция CPU Min.FAN. Speed в биосе, я думал что тут можно указать произвольное значение, но нет, тут можно только выбрать в меню Options:
В новых биосах тоже есть такая опция (это материнка MSI):
Так вот ребята, советую вам также следить за температурой. Для измерения температуры советую проги AIDA64, RealTemp. Вот вы можете выставить минимальное значение, это 12.5%, но смотрите что температура не была проца высокой. Например если вы ничего не делаете за компом, вентилятор на проце не шумит, но при этом его температура около 45 градусов, то я бы повысил значение до 25% и потом снова проверил. Хотя 45 градусов это и немного, но все же лучше чтобы при минимальной нагрузке процессор имел температуру до 38. Но это все касается компов, если ноутбук у вас, то там да, там в простое 45 градусов это не редкость.. Но все равно лучше чтобы была меньше температура..
Вообще чем опасна высокая температура? Мое мнение, что ухудшается теплопроводность интерфейса, который идет между процессором и распределительной крышкой. В ноутбуках вроде это крышки нет, или есть? Я уже точно не помню. Еще из минусов можно выделить, что ухудшаются свойства термопасты. Хотя опять же 45 градусов, это не много… но тем не менее =)
Важная инфа, вот один чел написал, что он выставил значение в CPU Min.FAN. Speed 37.5%:
И в итоге у него минимальные обороты примерно 1650/мин:
Да и в принципе температурный режим в норме =)
На этом все ребята, надеюсь что материал был вам немного все таки полезен. Удачи и будьте счастливы!
Не секрет, что с ростом быстродействия компьютеров повышается и уровень тепла, выделяемого компонентами системы: греется чипсет материнской платы, серьезно греется центральный процессор (при высокой загрузке температура ядра процессора может достигать 90-110 °C), не отстает от центрального по тепловыделению и графический процессор видеокарты и даже блоки питания с повышением мощности стали очень сильно нагреваться. Поэтому для всех компонентов требуются все более мощные и крупногабаритные вентиляторы охлаждения, которые могут оказаться очень шумными. Однако часть проблем, связанных с повышением шума системы, удается решить программным путем и даже настройками BIOS. Например, современные процессоры и операционные системы автоматически снижают потребление энергии в периоды простоя, способствуя охлаждению устройств, однако при этом они редко понижают скорость вращения шумных вентиляторов.
Smart Fan Control
Некоторые системы BIOS имеют в меню (раздел PC Health Status) какую-нибудь функцию типа Smart CPU Fan Temperature, CPU Smart Fan Control или даже Noise Control. Достаточно включить эту функцию, и шум от вентиляторов будет беспокоить вас только в момент загрузки (обычно независимо от заданной в Smart Fan Control температуры вентилятор процессора при включении компьютера несколько секунд работает на полную мощность, а затем сбрасывает обороты) или в те редкие моменты, когда вы действительно загрузите компьютер какими-нибудь сложными операциями.
Отметим, что функция плавной автоматической регулировки скоростей вращения вентиляторов Smart Fan Control надежно работает обычно только на тех вентиляторах, которые оснащены четвертым управляющим проводом. Кроме того, наличие CPU Smart Fan Control иногда зависит от устанавливаемого процессора. Кстати, по умолчанию эта функция обычно не включена, так что в любом случае вам придется настраивать ее вручную (настройка обычно ограничивается включением этой функции и/или выставлением критических температур).
Технологии шумопонижения в Intel Core 2 Duo
Новые многоядерные процессоры компании Intel (в том числе и Core 2 Duo) имеют относительно низкое энергопотребление и, как следствие, выделяют меньше тепла. Эту особенность можно использовать по-разному: либо для того, чтобы разогнать систему, либо, наоборот, для понижения шума от работы системы охлаждения.
В тихом режиме работы (Silent mode) в компьютере с обычной системой охлаждения даже после нескольких часов температура процессора не поднимается выше 35-40 °С, а в системе с пассивным охлаждением процессор нагревается до 50-55 °С. Температура жестких дисков редко превышает 40-45 °С, а температура в корпусе устанавливается на уровне 35-40 °С. Это очень хорошие результаты для современных компьютеров с учетом того, что при действительно бесшумном режиме работы циркуляция воздуха в корпусе очень слабая.
Технология Cool’n’Quiet от AMD
Напомним, что платформы AMD обычно оснащены также технологией D.O.T. (Dynamic Overclocking Technology) c максимально автоматизированным разгоном в 10%.
Отметим также, что каждый производитель чипсетов и материнских плат для той или иной платформы вносит и свои собственные дополнительные технологии в поддержку подобных решений по снижению шума от компьютеров.
Многофункциональная технология CoreCell от компании MSI
В материнских платах компании MSI применяется оригинальная многофункциональная технология CoreCell. Микросхема CoreCell Chip включает четыре составляющих: Speedster (технология, позволяющая гибко настраивать BIOS), BuzzFree (технология, позволяющая уменьшить шум системы за счет автоматического регулирования скорости вращения вентиляторов), PowerPro (технология управления питанием, способная снизить энергопотребление) и LifePro (технология, максимально продлевающая срок службы материнской платы, процессора и вентиляторов системы охлаждения путем постоянного контроля за их состоянием).
Технология Speedster предоставляет пользователю возможность гибкого регулирования настроек BIOS при разгоне, включая асинхронный режим частоты шины (FSB) и памяти, возможность увеличивать напряжение, подаваемое на память с шагом в 0,05 В для ее настройки, а также напряжение, подаваемое на ядро процессора с минимальным шагом в 0,0125 В.
Технология BuzzFree предназначена для проверки текущей загруженности системы, ее температуры и изменения скорости вращения вентиляторов системы охлаждения в соответствии с состоянием системы. Благодаря BuzzFree существенно снижается уровень шума, производимого системой (на 10-50%), и надоедливое жужжание вентиляторов практически не беспокоит пользователей. Отметим также, что BuzzFree улучшает качество воспроизведения аудио- и видеофайлов. Данная технология скоординирована с технологией Cool’n’Quiet от компании AMD.
Технология PowerPro увеличивает продолжительность жизни материнской платы и вентиляторов благодаря поддержанию их в оптимальном состоянии. Эта система также отслеживает степень загруженности материнской платы с тем, чтобы избежать воздействия негативных факторов, способных привести к падению системы.
Технология LifePro также увеличивает надежность системы благодаря поддержанию наиболее благоприятного состояния системы в целом и покомпонентно. LifePro осуществляет мониторинг всех операций, что предотвращает выход системы из строя и увеличивает срок эксплуатации системной платы, центрального процессора и прочих компонентов.
По сравнению с технологией CoreCell, Dual CoreCell ориентирована не только на повышение производительности, но и на улучшение восприятия системы пользователем. Она включает четыре раздела: уровень производительности, степень бесшумности, а также качество изображения и звука, обеспечивающие пользователю такую рабочую обстановку, которая его удовлетворяет.
Разработками в области шумопонижения занимаются практически все производители материнских плат. Например, компания AOpen, помимо повышения производительности и функциональной начинки материнских плат, уделяет немало внимания эргономике своих устройств, даже если это дешевые решения. Для снижения уровня шума от работающего компьютера применяются специальные средства, которые позволяют регулировать скорость вращения вентиляторов в зависимости от температурного режима и ограничивают максимальную скорость вращения оптического накопителя, чтобы он также производил меньше шума.
SilentTek управляет такими функциями, как Hardware-Status Monitoring (наблюдение за состоянием системы), Overheat Warning (предупреждение о перегреве) и Fan Speed Control (регулировка скорости вентилятора). С помощью SilentTek можно достичь оптимального баланса между шумом, производительностью и стабильностью системы.
При использовании компьютера дома неоценимым преимуществом может оказаться встроенная в BIOS технология SilentBIOS, а также поддержка программного управления скоростью вращения всех вентиляторов, позволяющая свести к минимуму шум системы непосредственно во время работы.
Фирменная утилита SilentTek от компании AOpen позволяет в реальном времени отслеживать параметры работы различных компонентов ПК (напряжения, температуры и т.д.), а также имеет набор специальных возможностей, при помощи которых можно выбрать наилучшее соотношение между шумом (скоростями вращения вентиляторов) и охлаждением материнской платы, процессора и блока питания.
Вместо заключения
Никаких недостатков при работе этих систем нами выявлено не было, однако стоит иметь в виду, что данные технологии являются все-таки относительно новыми и поэтому вполне могут иметь какие-то шероховатости в работе, пока не будут полностью отлажены версии BIOS, их поддерживающие.
Но даже если в BIOS нет подобной функции (или она не открыта в меню настроек), то вы можете добиться относительной тишины с помощью какой-нибудь специальной программы. Например, можно отметить бесплатную программу SpeedFan (http://www.almico.com/speedfan.php), которая имеет большую базу современных системных плат, считывает показания температурных датчиков, а затем изменяет скорость вращения вентиляторов с учетом температурных показателей (программу SpeedFan вы найдете на нашем CD-ROM).
Однако для работы такой программы необходимо соблюдение следующих условий: показания аппаратных температурных датчиков должны быть доступны для считывания программой (то есть программа должна «знать» вашу системную плату), аппаратные средства компьютера должны обеспечивать изменение скорости вращения вентиляторов и, наконец, пользователю придется самостоятельно настроить программу и следить за ходом ее работы (по крайней мере выяснить безопасный диапазон температур, при которых не выйдут из строя те или иные компоненты компьютера).
Модель BIOSTAR TP67B+ относится к T-серии (топовые решения) плат компании BIOSTAR, основана на чипсете Intel P67 Express (степпинг B3) и предназначена для использования c процессорами семейства Intel Core второго поколения (кодовое наименование Sandy Bridge) с разъемом LGA 1155.
Несмотря на наличие двух слотов с формфактором PCI Express 2.0 x16, для установки видеокарт предназначен только один слот PCI Express 2.0 x16, который функционирует на скорости x16. Этот слот реализован с использованием 16 линий PCI Express 2.0, поддерживаемых процессорами Sandy Bridge. Напомним, что процессоры Sandy Bridge поддерживают 16 линий PCI Express 2.0, которые могут быть сгруппированы в один порт PCI Express 2.0 x16 или в два порта PCI Express 2.0 x8.
Второй слот с формфактором PCI Express 2.0 x16 функционирует на скорости x4 и реализован с использованием четырех линий PCI Express 2.0, поддерживаемых чипсетом Intel P67 Express (всего чипсет поддерживает восемь линий PCI Express 2.0). Кроме того, на плате BIOSTAR TP67B+ имеется еще слот PCI Express 2.0 x1, который также реализован с применением одной линии PCI Express 2.0, поддерживаемой чипсетом Intel P67 Express.
Теоретически этот слот, конечно, можно использовать для установки второй видеокарты и объединения двух видеокарт в режим ATI CrossFireX, если обе карты основаны на графических процессорах ATI (режим NVIDIA SLI для графических карт на процессорах NVIDIA данная плата не поддерживает). Однако это решение не даст такого же прироста производительности графической подсистемы, как решение, когда видеокарты устанавливаются в симметричные слоты PCI Express 2.0 x8, реализованные через линии PCI Express 2.0, поддерживаемые процессором Sandy Bridge.
Кроме упомянутых слотов, на плате BIOSTAR TP67B+ имеются еще два слота PCI (32 бит). Поскольку чипсет Intel P67 Express не поддерживает шину PCI, для ее реализации на плате применяется контроллер ITE IT8893E, выполняющий функцию моста PCIe-PCI.
Для подключения жестких дисков и оптических приводов на плате BIOSTAR TP67B+ предусмотрены четыре порта SATA 3 Гбит/с (SATA 2.0) и два порта SATA 6 Гбит/с (SATA 3.0), которые реализованы через SATA-контроллер, интегрированный в чипсет Intel P67 Express. Эти порты поддерживают организацию RAID-массивов уровней 0, 1, 10 и 5, причем допускается объединение в один RAID-массив дисков SATA 2.0 и SATA 3.0.
Для подключения разнообразных периферийных устройств на плате имеется восемь портов USB 2.0 и два порта USB 3.0. Четыре порта USB 2.0 и два порта USB 3.0 выведены на заднюю панель материнской платы, а для подключения оставшихся четырех портов USB 2.0 на плате предусмотрены два разъема.
Негусто, если учесть, что сам чипсет Intel P67 Express поддерживает 14 портов USB 2.0.
Аудиоподсистема платы построена на базе HD-аудиокодека (5.1) Realtek ALC892. Соответственно на тыльной стороне материнской платы имеются три аудиоразъема типа mini-jack и один оптический разъем SPDIF (выход).
На плате также интегрирован гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111E.
Имеется на плате даже разъем COM-порта и два разъема PS/2 (для мыши и клавиатуры). Все эти порты реализованы на базе контроллера ITE IT8728F.
Кроме того, на плате BIOSTAR TP67B+ есть кнопки включения и перезагрузки.
Отметим, что всего на плате интегрированы три контроллера (USB 3.0-контроллер NEC uPD720200, сетевой контроллер Realtek 8111E, мост ITE IT8893E), которые используют по одной линии PCI Express 2.0. Кроме того, еще пять линий заняты под слоты PCI Express 2.0 x1 и PCI Express 2.0 x4. Таким образом, задействованы все восемь из восьми линий PCI Express 2.0, поддерживаемых чипсетом.
Система охлаждения платы BIOSTAR TP67B+ довольно примитивная и состоит из трех отдельных миниатюрных радиаторов, два из которых установлены на MOSFET-транзисторах регулятора напряжения питания процессора, а еще один закрывает чипсет.
Отметим также, что на плате имеются один четырехконтактный и два трехконтактных разъема для подключения вентиляторов.
На плате BIOSTAR TP67B+ используется 5-канальный регулятор напряжения питания процессора на базе управляющего контроллера uPI Semiconductor uP6235A.
В целом плата BIOSTAR TP67B+ выглядит как бюджетная, несмотря на то, что в классификации компании BIOSTAR она относится к категории high-end-продуктов.
Откровенно разочаровывает задняя панель платы, которая выглядит по-сиротски. Если с наличием только шести SATA-портов еще можно както примириться (по большому счету, вряд ли нужно больше), то вот шести USB-портов на задней панели платы явно маловато. Увы, но на этой плате нет даже популярного порта eSATA.
Сомнительным для high-end-решения кажется и использование 5-канального регулятора напряжения питания процессора. Для примера отметим, что компания GIGABYTE применяет 24-канальные регуляторы в своих high-end-решениях.
Как уже отмечалось, данная плата не ориентирована на использование двух и более видеокарт в режиме их объединения.
Одним словом, данную плату вряд ли можно позиционировать для высокопроизводительных систем и тем более для игровых ПК. По внешнему виду и конфигурации это, скорее, бюджетная модель, ориентированная на массовые универсальные ПК.
Ну а теперь самое время рассмотреть возможности платы по настройке.
Как и в большинстве современных плат, в модели BIOSTAR TP67B+ вместо BIOS используется UEFI. Однако в данном случае никаких преимуществ от нового интерфейса пользователь не получит. Собственно, интерфейс UEFI на плате BIOSTAR TP67B+ ничем не отличается от интерфейса стандартного BIOS: всё абсолютно то же самое и работа с мышью не поддерживается.
Возможности по настройке, предоставляемые UEFI на плате BIOSTAR TP67B+, вполне типичны для всех плат на чипсете Intel P67 Express. Так, можно настраивать режим Turbo Boost путем задания коэффициента умножения для одного, двух, трех и четырех активных ядер процессора, а также задавать максимальное значение тока и энергопотребление процессора в режиме Turbo Boost.
Кроме того, можно задавать частоту системной шины с шагом 0,1 МГц, коэффициент умножения памяти (есть коэффициенты умножения для памяти DDR3-1066, 1066, 1600, 1867 и 2133), а также изменять тайминги памяти и напряжение питания.
Для управления скоростью вращения вентилятора предусмотрена опция Smart Fan Configuration. Нужно отметить, что реализация управления скоростью вращения вентилятора на плате BIOSTAR TP67B+ точно такая же, как и на других платах этой компании.
В меню Smart Fan Configuration можно разрешить или запретить управление скоростью вращения вентилятора кулера процессора. Для того чтобы разрешить использование данной функции, необходимо задать параметру CPU Smart FAN значение Auto. Далее необходимо осуществить процедуру калибровки кулера (Smart Fan Calibration) и выбрать один из трех профилей управления (Control Mode): Performance, Quite или Manual.
При выборе режима Manual (режим ручной настройки) дополнительно возникают четыре параметра настройки:
Для всех этих параметров (кроме Fan Ctrl Start) допустимы значения в диапазоне от 1 до 127.
Также не понятно значение параметра Fan Ctrl Start value. Если это начальная скорость вращения вентилятора, то в чем она измеряется? Логично было бы предположить, что начальная скорость вращения вентилятора задается скважностью PWM-импульсов, однако диапазон возможных значений данного параметра составляет от 1 до 255, а скважность не может превышать 100%.
Кроме того, не ясно, в каких единицах задается темп изменения скорости вращения вентилятора (по всей видимости, этот параметр определяет скорость изменения скважности PWM-импульсов).
Только вооружившись осциллографом и поэкспериментировав с различными вариантами настроек ручного режима управления скоростью вращения вентилятора кулера процессора, мы смогли разобраться в назначении указанных параметров. Прежде всего нужно отметить, что единицы измерения всех указанных параметров являются безразмерными и условными. К примеру, параметры FAN Ctrl OFF и FAN Ctrl ON, для которых допустимы значения в интервале от 1 до 127, действительно задают некоторые значения температуры процессора, однако отнюдь не в градусах Цельсия (°С), а в некоторых условных единицах, но как эти условные единицы связаны с реальной температурой процессора, понять не представляется возможным.
Как выяснилось, параметр FAN Ctrl OFF задает значение температуры процессора, ниже которой отключается PWM-контроль, то есть скважность PWM-импульсов равна 0.
В диапазоне температуры процессора от FAN Ctrl OFF до FAN Ctrl ON скважность PWM-импульсов соответствует значению, указанному в параметре Fan Ctrl Start value, а как только температура процессора становится выше значения FAN Ctrl ON, скважность PWM-импульсов увеличивается от значения Fan Ctrl Start value пропорционально изменению температуры процессора со скоростью, определяемой значением параметра Fan Ctrl Sensitive.
В заключение описания платы BIOSTAR TP67B+ можно сделать следующий вывод. Несмотря на то что эта плата в линейке компании BIOSTAR причислена к high-end-категории, относить ее к ней вряд ли имеет смысл. Это самая заурядная плата, и никаких конкурентных преимуществ у нее нет. Функциональность утилит, поставляемых в комплекте с нею, весьма сомнительна. Настройка скорости вращения вентилятора очень сложная, что делает ее неприемлемой для пользователей. Одним словом, данная плата подойдет в качестве основы для недорогих массовых ПК, но не более того. Кстати, розничная цена этой платы составляет порядка 110 долл., что недорого для плат на чипсете Intel P67 Express. Пожалуй, это единственное, что привлекает в плате BIOSTAR TP67B+.
Основных причины для разгона вентилятора две. Первая – слишком высокая температура компонентов внутри системного блока, не связанная с загрязнением пылью компьютера или неисправностью систем охлаждения. В этом случае логично поднять скорость вентиляторов охлаждения в пределах допустимой возможности.
Также регулировать можно обороты вентиляторов, установленных на видеоадаптере и центральном процессоре.
Это можно сделать с помощью BIOS (UEFI) либо используя сторонние программы, а некоторые производители выпускают свои фирменные утилиты для контроля охлаждающих систем для ноутбуков.
Увеличиваем скорость через Биос
Для того, чтобы при инициализации во время запуска системы нажмите Del или F2 (или другой вариант, смотря какой биос). Находим там опцию, связанную со скоростью кулера, обычно это CPU Fan Speed и меняем значение.
То есть настройка таким образом заключается в установлении ограничивающей температуры либо в простом включении этой функции в биосе.
Используем speedfan
Процесс установки показан ниже. Всё интуитивно понятно.
Установив программу увидим следующее окно.
Принцип работы всех версий схожий.
Ниже показан набор скоростей и температур, установленных у вас вентиляторов, где:
Регулировка скорости с помощью AMD OverDrive и Riva Tunes
Среди множества прочих возможностей, также тут можно программно управлять частотой вращения кулеров.
Запустить эту программу Вы сможете только на чипсетах, её поддерживаемых AMD 770, 780G, 785G, 790FX/790GX/790X, 890FX/890G//890GX, 970, 990FX/990X, A75, A85X.
Запустив программу нажмите раздел Fan control и выберете необходимые характеристики скоростей вентиляторов.
Скачиваем и инсталлируем программу. В нашем случае это версия 2.21.
Галочку на Включить низкоуровневое управление кулером. Создаем пресет скорости вентилятора, в процентах указывая нужное значения. Создаем несколько пресетов.
Таким образом можно добиться тонкой настройки скоростей кулеров в зависимости от изменения температуры комплектующий системного блока.