ASUS P6T SE 마더보드 리뷰입니다. 작은 혁명: Asus P6T6 WS Revolution 마더보드 리뷰 포장 및 내용물

LGA 1366 프로세서 소켓과 이에 대한 유일한 로직 세트인 X58 Express가 있는 인텔 플랫폼은 1년 전에 등장했습니다. 모든 마더보드 제조업체는 제품을 출시하는 데 실패하지 않았습니다. 그리고 발표자 - 전체 시리즈. Intel X58 Express를 기반으로 하는 현재 다양한 마더보드도 이 기간 동안 노스 브리지의 미세 회로가 새로운 스테핑으로 옮겨졌고 모든 제조업체가 제품 업데이트를 서둘러야 한다는 사실에 기여했습니다.

이 논리 집합을 기반으로 하는 보드는 가장 높은 가격대의 데스크탑 시스템을 위한 것이며 새로운 Intel Nehalem 아키텍처를 마스터하는 데 주도적인 역할을 하는 것은 Intel P55 Express가 아니라 이 칩셋입니다. Asus는 X58을 기반으로 하는 상당히 광범위한 마더보드를 출시했으며 말 그대로 모든 시장 부문을 포괄합니다. 저렴한 옵션(이 단어가 LGA 1366 + X58 번들에 적용되는 경우); 가장 정교한 요구 사항을 충족하는 프리미엄 보드; 단일 프로세서 보급형/중간 수준 서버 또는 강력한 워크스테이션용 보드; 물론 고급 오버클러킹 기능을 갖춘 매니아 보드. 순서대로 고려합시다.

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1366핀 프로세서가 탑재된 플랫폼 자체만으로는 예산 솔루션의 가용성을 의미하지 않습니다. 상당히 비싼 논리 세트를 기반으로 하고 3채널 DDR3 메모리를 사용해야 하며 여기에서 가장 저렴한 CPU는 10,000루블보다 약간 적습니다. 이 그룹의 보드와 나머지 보드의 차이는 중요하지 않으며 매우 조건부 특성이 있습니다. 그러나 그것들을 골라낼 수는 없습니다.

보드의 특성은 비교를 위해 표에 요약되어 있습니다.

모델P6TP6T SE
지불
입출력 패널
단계 수 8+2 8+2
CrossFire/SLI 지원예 예설마
PCI-E x16 슬롯 3 (16+16+4) 3 (16+16+4)
PCI-E x1 슬롯 1 1
PCI 슬롯 2 2
파타1(JMicron® JMB363)1(JMicron® JMB363)
SATA6(ICH10R)+2(JMicron® JMB322)6(ICH10R)
SAS아니요아니요
eSATA1(JMicron® JMB363)1(JMicron® JMB363)
I/O 패널/보드의 USB2.0 6/6 6/6
I/O 패널/온보드의 IEEE 1394a 1/1 1/1
란 리얼텍 8111C
소리Realtek® ALC1200Realtek® ALC1200
치수, mm305 x 244305 x 244
평균 소매 가격, 문질러 7700 6500
사양

케이스의 전면 패널, 추가 USB 포트 및 전면 오디오 잭을 연결하기 위한 콤보 헤더는 보드 하단 가장자리를 따라 있습니다. CMOS 배터리와 BIOS 리셋 점퍼도 여기에 편리하게 위치해 있습니다. 확장 슬롯에는 PCI Express만 포함되며 그 중 6개가 있으며 각각은 풀 사이즈입니다. 즉, 풀 사이즈 PCI-E x16 카드는 비디오 카드와 일부 컨트롤러를 포함한 모든 슬롯에 설치할 수 있습니다. 또한 최대 16개의 PCI-E 라인이 보드에 할당되는 3개의 슬롯이 있으며, 2개의 슬롯에 대한 누락된 라인은 40개의 노스 브리지에서 16개의 라인을 "돌리는" Nvidia nForce 200 칩을 사용하여 얻었습니다. "추가" 32줄로. 동시에 nForce 200 칩의 지연으로 인해 약간의 성능 저하가 발생하기 때문에 3-Way SLI에서 성능의 큰 향상을 기대해서는 안 됩니다. 기적은 일어나지 않습니다. 그러나 플러스가 있습니다. 3개 중 2개의 비디오 카드가 로드되면 두 번째 카드는 여전히 "16 + 8 + 8" 구성에 있을 수 없는 16개의 라인을 갖게 됩니다. 슬롯 사이의 라인 수는 동적으로 분배됩니다(슬롯 사이에서 볼 수 있는 각각 4개의 칩으로 구성된 두 그룹, 이렇게 하십시오): 두 개 이상의 비디오 카드가 설치된 경우 검은색 슬롯은 단순히 작동하지 않습니다. 비디오 카드가 하나만 있는 경우 나머지 32개의 nForce 200 레인은 4개의 슬롯에 분배되고 흰색 x4 슬롯에는 항상 사우스브리지에서 4개의 PCI Express 레인이 할당됩니다. 슬롯의 걸쇠는 불편합니다. 꽉 조여서 열 때 불편합니다.

확장 옵션 및 기능

Asus P6T6 WS Revolution의 확장성은 상당히 좋습니다. 우리는 Asus가 IDE, Floppy 및 COM/LPT 포트를 고려한 구식 인터페이스가 전혀 없다는 점에만 주목합니다. 그러나 게임용 컴퓨터의 경우에는 그 존재가 전혀 필요하지 않지만 산업용(보드가 전문적인 위치에 있음) 컴퓨터의 경우 COM 포트, FDD, 심지어 PCI 및 PCI-X 슬롯이 없는 것이 문제입니다. 심각한 단점. USB 포트는 총 12개로 제공되며 그 중 6개는 후면 패널에 있으며 브래킷을 사용하여 6개를 더 연결할 수 있습니다. 흥미롭게도 이 제품에는 Fire-Wire 버스가 없으며 일반적으로 일부 저가형 마더보드에도 있습니다. 2개의 인기 있는 Realtek RTL8111C 칩으로 제어되는 최대 대역폭이 각각 1Gb/s인 2개의 이더넷 포트가 있다는 점에 만족합니다. 보드의 사운드는 Analog Devices AD2000B 8채널 HD 오디오 코덱을 사용하여 구현됩니다. 한때 Asus는 Realtek을 위해 AD 시리즈 코덱을 포기했습니다. 이제 보시다시피 Analog Devices 제품은 다른 모델에서만 다시 사용됩니다.

머리말

최신 마더보드가 가지고 있는 기술과 기능에 대한 적절한 아이디어를 얻으려면 이 경우 제품을 무시할 수 없는 가장 큰 마더보드 설계 및 제조업체인 두 회사가 있습니다. 물론 AsusTek과 Gigabyte를 의미합니다. Intel X58 Express 칩셋을 기반으로 하고 두 개의 구형 기가바이트 마더보드가 있는 LGA1366 Intel Core i7 프로세서용으로 설계된 마더보드에 대한 연구를 시작했습니다. GA-EX58-UD5 및 GA-EX58-익스트림. 게시판의 기능은 마음에 들었지만, 이에 상응하는 비교 대상이 없는 상태에서 객관적인 평가를 내리기는 여전히 어렵습니다. 잠시 후에 기능을 검토한 ASRock X58 SuperComputer 마더보드는 여전히 이 역할에 완전히 해당하지 않습니다. 오늘 우리는 Intel X58 Express 칩셋을 기반으로 하는 AsusTek의 마더보드 라인에서 가장 어린 Asus P6T 마더보드를 살펴볼 것입니다. 결과적으로 우리는 "하나의 돌로 두 마리의 새를 죽일 것"입니다. Asus가 LGA1366 프로세서용 보드에 부여한 가능성을 연구하고 경쟁 기가바이트 보드에 대한 최종적이고 균형 잡힌 합리적인 비교 평가를 제공할 것입니다.

포장 및 완성도

Asus P6T 마더보드는 표준 치수의 작은 상자에 들어 있습니다. 그런 작은 상자에도 전면에 추가 경첩이 달린 뚜껑이 장착되어 있는 것은 이례적입니다. 최근에 흔히 볼 수 있는 패키지 안에는 창문이나 슬릿이 없어 제품 자체나 액세서리를 부분적으로 볼 수 있다. 영어(프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어, 러시아어 및 포르투갈어) 외에 6개 언어로 게시판의 기능 및 기능에 대한 더 많은 홍보 정보를 제공하는 추가 공간.

내부에는 다음과 같은 마더보드 자체 및 관련 액세서리가 있습니다.

케이블 PATA;
L자형 커넥터가 있는 한 쌍의 SATA 케이블과 직선이 있는 두 번째 쌍;
SLI 및 3-Way SLI 모드에서 비디오 카드를 연결하기 위한 2개의 브리지;
전면 패널과 USB의 버튼과 표시등을 편리하게 연결할 수 있는 어댑터 Asus Q-커넥터 키트 세트;
Asus Q-Shield(I/O Shield) 후면 패널의 플러그
사용자 설명서;
소프트웨어 및 드라이버가 포함된 DVD.


디자인 및 기능

가장 평범한 "표준" 마더보드조차도 일반적으로 적어도 하나의 기능을 가지고 있습니다. 이것은 요소의 특이한 레이아웃, 특수 냉각 시스템, 드문 인터페이스, 완전성 또는 다른 것일 수 있습니다. 그리고 Asus P6T 마더보드를 볼 때 가장 먼저 주목하는 것은 무엇인가요?


우선 프로세서 소켓에 관심이 있었습니다. 그리고 일반적인 LGA1366 프로세서 소켓 자체가 아니라 옆에 있는 장착 구멍이 두 배로 늘어납니다. 먼 구멍 사이의 거리는 LGA1366 쿨러용 마운트에 해당하며 커넥터에 가장 가까운 구멍 덕분에 원래 LGA775 프로세서용으로 설계된 쿨러를 장착할 수 있습니다!



매우 흥미로운 솔루션입니다! 구형 플랫폼을 업그레이드할 때 쿨러 모델에 대한 LGA1366 마운트 키트가 있는 경우 판매 중인 LGA1366 마운트 키트를 찾을 필요가 없습니다. 그리고 완전히 새로운 프로세서 쿨러를 구입할 필요는 없습니다. LGA775 프로세서용으로 설계된 오래되었지만 견고한 쿨러가 새 프로세서의 냉각에 대처할 가능성이 큽니다. 물론 이것은 시스템을 업데이트할 때 Asus P6T 마더보드를 선택한 경우에만 해당됩니다. 사진으로 판단하면 P6T Deluxe 또는 Rampage II와 같은 Intel X58 Express 칩셋 기반의 구형 Asus 마더보드 모델도 구형 프로세서 쿨러를 설치할 수 없습니다.

Asus P6T 마더보드의 상반부에 대해 계속 이야기하면 우리의 눈은 상당히 친숙하고 조화로운 그림을 보게 될 것입니다. 프로세서의 8상 전원 회로는 빠른 스위칭 시간 MOSFET, 아머드 페라이트 코어 인덕터 및 고품질 일본 솔리드 스테이트 커패시터를 사용합니다. 전원 커넥터는 편리한 위치에 있으며 DDR3 메모리 모듈을 위한 6개의 슬롯이 있습니다. 이전과 같이 전원 및 재설정 버튼을 보드 상단에 배치하고 하단에 배치하지 않는 새로운 방식은 약간 놀랍습니다. 우리는 오늘날 Asus P6T를 비교하는 Gigabyte 보드에서 이 버튼의 배열이 정확히 동일한 것을 보았습니다. 버튼은 크고 보드가 작동 중이거나 전원이 공급되면 불이 들어오므로 명확하게 볼 수 있고 쉽게 구별할 수 있습니다.



프로세서 전원 회로의 트랜지스터에는 군더더기 없는 가장 일반적인 알루미늄 방열판이 장착되어 있지만 로직 세트의 노스 브릿지에 있는 기발하게 휘어진 방열판 핀이 눈길을 끕니다.



칩셋의 냉각 시스템에 대한 대화를 완료하기 위해 ICH10R 사우스브릿지의 방열판 사진을 찍어보겠습니다.



분명히 버튼을 마더보드의 위쪽 절반으로 옮기는 이유는 커넥터, 연락처 그룹 및 추가 컨트롤러가 항상 비좁은 바닥에 여유 공간이 치명적으로 부족하기 때문입니다.



2개의 파란색 PCI Express 2.0 x16 비디오 카드 슬롯은 최대 속도로 작동하고 세 번째 슬롯은 x4 속도로 흰색입니다. Asus P6T 보드에서 PATA 인터페이스를 구현하기 위해 JMicron JMB363 컨트롤러가 사용되며, 그 중 하나의 SATA 포트는 eSATA(SATA On-the-Go) 형태로 후면 패널로 가져오고 두 번째 포트는 JMicron JMB322 컨트롤러를 사용하여 두 개 더. IEEE1394에 대한 지원을 제공하기 위해 VIA VT6315N 컨트롤러가 사용됩니다.



후면 패널에는 이미 언급한 eSATA 및 IEEE1394 커넥터 외에도 키보드 및 마우스용 PS/2 포트, USB 6개, 네트워크 RJ-45(컨트롤러 - Realtek 8111C), 광학 및 동축 S/PDIF도 있습니다. Realtek ALC1200 8채널 HD 코덱에서 제공하는 6개의 오디오 커넥터로 작동합니다.

일반적으로 Asus P6T 마더보드는 기능 면에서 우리의 기대치를 충족하고 최신 마더보드에 적용되는 모든 요구 사항을 충족합니다. 이는 기술적 특성 표를 읽으면 쉽게 확인할 수 있습니다.

디자인 기능을 평가하거나 내재된 결함을 알아차리는 것이 더 낫습니다. 때로는 개별 요소의 레이아웃이 도움이 됩니다.





이번에는 최신 보드에 대해 비정상적으로 많은 수의 점퍼를 볼 수 있습니다(요소는 다이어그램에 숫자 "4"로 표시됨). Asus P6T 보드의 BIOS에는 전압 변경에 대한 광범위한 옵션이 있으므로 개발자는 분명히 안전을 위해 간격의 상한을 인위적으로 줄이기로 결정했습니다. 해당 점퍼의 위치를 ​​먼저 변경하는 경우에만 프로세서, QPI 버스 및 메모리의 최대 전압을 높일 수 있습니다.

그러나 이것은 Asus P6T 보드의 기능일 뿐이지만 설계 결함에 대해 이야기하면 시스템 장치의 후면 패널에 팬을 연결할 수 있는 커넥터가 하나도 보이지 않습니다. 어떤 이유로 기존 위치에 프로세서 팬용 커넥터가 있습니다. Asus 엔지니어가 그런 수준의 개발자를 위해 어리석고 변명의 여지가 없는 실수를 저질렀다는 것은 매우 이상한 일입니다. 모든 시스템 장치에 전면 패널에 하드 드라이브가 있는 바스켓 위로 불어오는 팬이 장착되어 있는 것은 아니지만 후면 패널에 있는 팬이 훨씬 더 자주 발견되고 사용되지만 연결하기에 충분한 전선 길이가 있다는 사실과는 거리가 멉니다. Asus P6T 마더보드에 연결합니다.

BIOS 설정 기능

Asus P6T 마더보드는 AMI 설계 BIOS를 사용하는데, 이는 Asus 제품을 한 번 이상 사용해 본 사람들에게는 상당히 전통적입니다. 그러나 보드 작업을 훨씬 쉽고 편리하게 만드는 작지만 매우 즐거운 변경 사항이 많이 나타났습니다.



시스템에서 최고의 성능을 얻을 수 있는 대부분의 설정은 "Ai Tweaker" 섹션에 있습니다. 동시에 보드 자체에서 적절한 값을 설정하므로 반드시 변경하거나 구성할 필요가 없습니다.


이 섹션의 기능에는 주파수, 승수 및 전압 변경을 위한 전체 매개변수 세트가 포함되어 있어 시스템에 가장 적합한 조합을 선택할 수 있습니다. 여기에서 메모리 타이밍을 변경할 수도 있지만 해당 목록이 너무 커서 편의를 위해 별도의 페이지에 배치했습니다.


다음 섹션인 "고급"에는 여러 하위 섹션이 포함되어 있으며 그 중 첫 번째 부분은 "CPU 구성"이 차지합니다.



프로세서 설정 및 관련 기술을 제어하는 ​​기능은 전통적으로 별도의 하위 섹션 "CPU 구성"에 할당되지만 모든 변경이 하나의 BIOS 섹션에서 이루어질 수 있다면 훨씬 더 편리할 것입니다. 예를 들어, Intel X58 Express 로직 세트를 기반으로 하는 일련의 보드로 시작하여 Gigabyte는 이미 "고급 BIOS 기능" 섹션에서 "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)" 섹션으로 프로세서와 관련된 모든 매개변수를 이동했습니다. Asus에서 이러한 기능은 "Ai Tweaker" 섹션에서 부분적으로만 복제됩니다.



다음으로 우리는 즉시 "전원" 섹션으로 이동합니다. 여기서 우리는 모니터링 기능이 있는 하위 섹션에 주로 관심이 있는데, 이는 매우 겸손한 것으로 판명되었습니다.



이 보드의 장점은 2개의 케이스 팬과 별도의 프로세서 팬의 회전 속도를 자동으로 조정하는 기능을 포함하지만 4핀인 경우에만 가능합니다. 팬 속도 "Power Fan"은 조정할 수 없으며 제어되는 전압 및 온도 목록이 매우 좋지 않습니다.

약속된 작지만 즐거운 혁신을 찾는 "도구" 섹션으로 이동합니다.



Express Gate 기능을 사용하면 인터넷 서핑, 메시징 프로그램을 사용하여 친구와 채팅, 사진 보기 또는 게임 플레이가 가능한 Linux 기반 운영 체제를 매우 빠르게 로드할 수 있습니다. 이 OS를 먼저 설치하기만 하면 됩니다. "AI NET 2" 하위 섹션에서는 네트워크 케이블의 상태를 확인할 수 있으며 "Drive Xpert Configuration"은 두 개의 추가 SATA 커넥터에 연결된 드라이브 작동을 구성하는 데 도움이 됩니다.



이번에는 "ASUS EZ Flash 2" 및 "ASUS O.C." 매개변수에 관심이 있습니다. 프로필". 내장 유틸리티 "ASUS EZ Flash 2"를 사용하면 마더보드의 BIOS를 쉽고 빠르게 업데이트할 수 있습니다. 이제 유틸리티가 NTFS로 포맷된 하드 디스크 파티션에서 펌웨어 파일을 읽는 법을 배웠기 때문에 프로세스가 훨씬 빠르고 쉬워졌습니다. USB 플래시 드라이브를 연결해야 하는 경우는 현재 BIOS 버전을 저장하려는 경우에만 발생할 수 있으며(NTFS에 쓰기는 지원되지 않음) 이제 시스템 파티션에서 직접 업데이트할 수 있습니다.



ASUS O.C. 프로필"을 사용하면 필요한 경우 필요한 프로필을 빠르게 로드하기 위해 두 개의 완전한 BIOS 설정 프로필을 저장할 수 있습니다. 이름으로 내용을 판단할 수 있도록 드디어 프로필에 이름을 붙일 수 있는 기회가 찾아왔다.



또한 내장 유틸리티 "O.C. Profile"은 외관상 "ASUS EZ Flash 2"와 매우 유사합니다. O.C의 도움으로 프로필"을 사용하면 외부 미디어에 프로필을 저장하고 공유할 수 있으며 이제 NTFS의 하드 드라이브에서 정보를 읽을 수 있습니다.



일반적으로 Asus P6T 마더보드의 BIOS에는 오버클럭, 미세 조정 및 편리한 작동에 필요한 모든 기능이 있습니다. 이러한 능력이 실제로 어떻게 구현되는지 봅시다.

테스트 시스템 구성

모든 실험은 다음 구성 요소 세트를 포함하는 테스트 시스템에서 수행되었습니다.

마더보드:

Asus P6T(Intel X58 Express), rev. 1.01G, BIOS 0306;
기가바이트 GA-EX58-Extreme, rev. 1.0, BIOS F4;

프로세서 - Intel Core i7-920(2.66GHz, 기본 주파수 133MHz, L3 캐시 8MB, Bloomfield, 개정판 C0, 공급 전압 1.225V);
메모리 — 3 x 1024MB DDR3 Kingston HyperX DDR3-1866, KHX14900D3T1K3/3GX, (1866MHz, 9-9-9-27, 공급 전압 1.65V),
비디오 카드 - ATI Radeon HD 4870 512MB(RV770, 750/750/3600MHz, 800 SP, 40 TMU, 16 ROP, 256비트 512MB GDDR5),
디스크 하위 시스템 - Samsung SP2504C(250GB, SATA II, 7200rpm, 8MB, rev.A);
냉각 시스템 - LGA1366 및 120mm Protechnic Electric MGA12012HB-O25 팬용 장착 키트가 있는 Cooler Master GeminII(1500-2500rpm),
써멀 페이스트 - Noctua;
전원 공급 장치 - OCZ GameXStream OCZGXS700(700W);
선체 - Antec 해골.

사용된 운영 체제는 Microsoft Windows Vista Ultimate SP1 x86이고 비디오 카드 드라이버는 ATI Catalyst 9.2입니다.



Asus P6T 마더보드로 테스트 컴퓨터를 조립할 때 운영 체제, 드라이버를 설치할 때 기본 모드에서 시스템을 시작하고 실행할 때 문제가 없거나 최소한의 어려움이 기록되지 않았다고 즉시 말해야 합니다. 그러나 Asus P6T는 이미 고려한 보드들과 몇 가지 차이점이 있으며 다양한 영역에 속합니다.

XMP 기술 구현

Asus P6T 보드는 XMP(eXtreme Memory Profile) 기술 구현에서 몇 가지 뉘앙스를 드러냈으며, 이를 통해 이 기술을 지원하는 마더보드는 증가된 전압을 포함하여 전체 범위의 메모리 설정을 자동으로 로드할 수 있습니다. Kingston HyperX DDR3-1866 메모리 검토에서 모듈의 SPD에 각각 1866 및 1800MHz 주파수가 있음을 알고 있습니다. Asus P6T 마더보드에서 XMP 기술을 구현하려면 "Ai Overclock Tuner" 매개변수를 "자동" 모드에서 "X.M.P"로 변경해야 합니다. 적절한 설정 프로필을 선택합니다. 첫 번째 프로파일을 선택하면 메모리 주파수가 1867MHz로 증가하고 전압이 1.66V로 증가하며 "QPI / DRAM 코어 전압" 매개변수의 전압이 1.5V로 증가합니다.

기가바이트 보드도 비슷한 방식으로 작동했으며 DDR3-1800과 같이 900MHz의 주파수에서 메모리 작동을 가정하는 두 번째 프로필을 선택할 때 차이점이 드러났습니다. 이 경우 Gigabyte 보드는 프로세서 배율을 x20에서 x17로 낮추지만 동시에 기본 주파수를 133MHz에서 150MHz로 높입니다. 결과적으로 최종 프로세서 주파수는 2.55GHz로 공칭 2.66GHz에 매우 가깝고 메모리는 DDR3-1800처럼 정확히 900MHz에서 작동합니다. 동시에 QPI 버스의 전압은 1.45V로 증가합니다. Asus P6T 보드는 정확히 같은 방식으로 작동하며 프로세서 승수만 17이 아니라 18로 감소합니다. Asus의 접근 방식이 더 정확해 보입니다. , 프로세서 주파수를 잃지 않고 조금이라도 이기기 때문에 지금은 2.66GHz가 아닌 2.7GHz입니다. 동시에 공칭 주파수를 초과하는 초과는 너무 미미하여 모든 프로세서가 이러한 작동 모드에 대처할 수 있습니다.


그러나 QPI 버스의 1.5V(심지어 1.45V)의 전압은 너무 높은 것 같습니다. Gigabyte 보드에서는 기본적으로 1.175V이고 Asus P6T에서는 1.2V입니다. 따라서 작동 안정성을 잃지 않고 더 낮은 전압으로 스스로를 제한하려는 시도가 있었습니다. 기가바이트 보드의 경우 전압을 1.335V까지만 증가시켜 달성했지만 Asus P6T는 전압이 1.45V로 증가할 때까지 테스트를 통과하지 못했습니다. 시스템이 공칭 모드에서 작동할 때는 그 차이가 그다지 크지 않지만 "QPI / DRAM 코어 전압" 전압을 높이면 프로세서 온도가 크게 증가하기 때문에 오버클럭킹 중에 강한 영향을 받습니다.

"터보 부스트" 기술의 특징

"Turbo Boost" 기술의 구현에서도 몇 가지 차이점이 발견되었습니다. 이론적으로 프로세서의 전력 소비 및 온도가 정상 범위 내에 있으면 이 기술은 부하가 단일 스레드인 경우 프로세서 코어의 주파수를 1단계 또는 2단계까지 증가시킵니다. 우리는 Asus P6T 보드에서 프로세서 배율이 22로 두 번 이상 증가한 것을 볼 수 있었기 때문에 스크린샷에서 이 순간을 수정하는 것이 조금도 어렵지 않았습니다.



기가바이트 보드는 다르게 작동하며 승수를 21로 늘리기만 하면 "터보 부스트" 기술 사용의 이점이 크게 줄어듭니다. Asus P6T 보드에서 "CPU 구성" 하위 섹션에서 "Intel C-STATE Tech" 매개변수를 비활성화하거나 "C1" 값을 수동으로 선택하면 동일한 효과를 얻을 수도 있습니다. 또한 "C3", "C6", "C7" 또는 "Auto" 모드를 사용할 수 있으며 선택 시 승수는 최대 22개까지 증가할 수 있습니다. 기가바이트 보드는 사용자가 스스로 모드를 선택할 수 있도록 허용하지 않습니다. 자동으로 만, 분명히 항상 "C1"을 선택합니다.

이론적으로 Asus P6T 보드에서 "Turbo Boost" 기술을 더 "올바르게" 구현하면 기가바이트와 비교할 때 이점이 있어야 합니다. 단일 스레드 로드의 경우 프로세서가 더 높은 주파수에서 작동하기 때문입니다. 또 다른 사실은 x22 승수가 매우 짧은 시간 동안 Asus P6T 보드에 나타났다는 것입니다. 로드가 나타나거나 사라지는 순간, 즉 갑작스럽고 주기적 성격을 띠는 경우에만 그렇습니다. 예를 들어, SuperPi 유틸리티는 계산을 20-22 사이클로 나누고 곱셈 계수 x22를 반복적으로 볼 수 있습니다. 하지만 Fritz Chess Benchmark에서 만든 것과 같이 일정하고 균일한 로드를 사용하면 단일 스레드일지라도 Asus P6T 보드의 승수는 21로 증가했을 뿐입니다. 따라서 우리가 그 효과를 볼 것이라는 사실과는 거리가 멉니다. Asus P6T 보드에서 보다 "올바른 "Turbo Boost 기술 구현. 그러나 보드의 성능 비교는 기사의 해당 섹션에서 조금 뒤에 우리를 기다리고 있지만 지금은 프로세서를 오버클럭할 때 Asus P6T 보드가 어떻게 작동하는지 봅시다.

Asus 마더보드에서 오버클러킹의 부정적인 뉘앙스

공식적으로는 오버클럭을 위해 마더보드를 테스트할 때 특정 방식에 따라 작동해야 합니다.

1. 먼저 베이스 주파수를 높이는 상한선을 설정합니다.
2. 그런 다음 프로세서 주파수 측면에서 최대 결과를 "추출"하려고 합니다.
3. 다음으로 터보 모드, 에너지 절약 등 다양한 기술과 최적화의 적용으로 어떤 효과가 있는지 확인한다.

나는 확립된 테스트 순서를 위반했음을 즉시 인정합니다. 나는, 나는, 그리고 당신은 계획의 처음 두 가지 사항을 확인한 결과에 관심이 있습니다. 그러나 프로세서를 오버클럭하는 Asus P6T 마더보드의 근본적인 능력에 대해서는 의심의 여지가 없습니다. 그녀는 물론 오버 클럭을 할 수 있습니다. 특정 숫자를 찾는 것만 남아 있습니다. 그러나 인텔의 에너지 절약형 프로세서 기술의 성능을 유지하면서 보드를 오버클럭할 수 있으며 어느 정도인지는 제 생각에 매우 흥미로운 질문입니다.

사실 Asus 마더보드에는 오랜 시간 동안 알려진 문제가 있지만 어떤 이유로 회사는 서두르지 않고 해결해야 하는 하나의 오랜 문제가 있습니다. 이전 로직 세트에서 기본 주파수 또는 FSB 주파수가 증가하여 오버클럭하는 동안 프로세서 에너지 절약 기술이 완전히 작동합니다. 유휴 상태에서는 프로세서 배율이 감소하고 적용되는 전압이 감소하므로 에너지를 헛되이 낭비하지 않고 전력 소비, 열 발산 및 소음 수준을 줄일 수 있습니다. 주파수가 추가로 증가함에 따라 너무 "똑똑한"Asus 보드는 갑자기 프로세서가 더 이상 안정적으로 작동할 수 없다고 결정하고 공급되는 전압을 증가시킵니다. 결과적으로 정지 상태에서 프로세서 배율은 계속 감소하지만 전압은 더 이상 존재하지 않으며 과대 평가된 수준으로 유지됩니다. 한편, 프로세서의 소비 전력 증가와 방열에 가장 큰 기여를 하는 것은 전압인 것으로 알려져 있다.

문제가 무엇입니까? ASUS 마더보드는 BIOS의 해당 매개변수가 "Auto"로 설정된 경우에만 프로세서의 전압을 자동으로 높입니다. 과도하고 불필요한 과대 평가를 피하기 위해 필요한 숫자를 명시 적으로 설정하고 프로세서의 공칭 전압을 설정하는 것으로 충분합니다. 확실히 맞아. 전압은 증가하지 않습니다. 문제는 어쨌든 감소를 멈출 것이라는 것입니다. Asus 보드의 프로세서에서 전압을 수동으로 설정하자마자 Intel의 프로세서 절전 기술이 실제로 작동을 멈추는 즉시 공칭 값보다 더 낮게 설정할 수 있습니다. 프로세서 배율은 감소하지만 전압은 더 이상 감소하지 않습니다.

Asus 보드의 이러한 상황은 저를 짜증나게 할 뿐만 아니라 저를 화나게 합니다. 보드는 내 프로세서의 기능을 알 방법이 없습니다! 나는 오버클럭된 컴퓨터가 모든 관점에서 가능한 한 효율적으로 작동하도록 부지런히 알아냅니다. 게임이나 계산이 필요한 부하가 있을 때 시스템은 가능한 한 빨리 작업을 완료하기 위해 최대 성능을 보여야 합니다. 하지만 휴식을 취하거나 무언가를 읽을 때 고속이 필요하지 않으며 주파수와 전력 소비를 줄여야 소음 수준을 줄일 수 있습니다. 불행히도 Asus 마더 보드는 그런 기회를 제공하지 않기 때문에 오랫동안 가정용 컴퓨터에서 사용하지 않았습니다. Asus 마더보드는 프로세서가 공칭 모드에서 실행 중이거나 약간 오버클럭된 경우에만 사용할 수 있습니다. Intel 프로세서용 Asus 마더보드가 있는 경우 직접 확인할 수 있습니다. Intel 975X Express를 시작으로 모든 칩셋에서 보드를 테스트했습니다. 문제가 i945 또는 그 이전 버전에서 발생했을 수도 있지만 더 이상 이러한 보드를 사용할 수 없습니다.

이것이 모든 인텔 칩셋의 문제이고 모든 마더보드에서 나타난다면 매우 슬프지만 불쾌하지 않을 것입니다. 다행히도 그렇지 않습니다. 예를 들어 유명한 IP35 Pro와 같은 Abit 마더보드는 이와 관련하여 이상적으로 작동했습니다. 오버클럭 중에 프로세서의 전압을 높이더라도 보드는 계속해서 전압을 낮추었습니다. 프로세서가 공칭 모드에서 작동할 때와 같이 이전 수준이 아니라 전압 증가에 비례합니다. 결과적으로 시스템은 프로세서의 최대 오버클러킹에도 불구하고 모든 모드에서 안정적이고 에너지 효율적이었습니다. 그러나 Abit 마더보드는 과거의 일이며 불행히도 완벽한 오버클럭킹은 오늘날 불가능해 보입니다. 오늘날 Asus P6T를 비교하는 Gigabyte 보드와 같이 다른 제조업체의 최신 보드가 어떻게 작동하는지 봅시다.

언뜻보기에 Gigabyte 보드의 동작은 Asus 보드와 다르지 않습니다. 또한 필요하다고 판단하고 BIOS의 해당 매개변수가 "자동"으로 설정되어 있는 경우 오버클럭 중에 프로세서의 전압을 자동으로 증가시킵니다. 그리고 같은 방식으로 특정 수준에서 수동으로 고정하면 전압이 감소하지 않습니다. 그러나 Gigabyte 마더보드에는 프로세서의 전압을 포함하여 전압을 증가시키는 모든 매개변수에 대해 "Normal"이라는 마법 값이 있어 지나치게 스마트한 BIOS의 임의성을 비활성화합니다. 물론 Gigabyte의 제품(아직?)은 Abit 마더보드의 다양성에 미치지 못합니다. 프로세서의 전압이 증가함에 따라 에너지 절약 기술이 작동을 멈추고 정지 상태에서 전압이 감소하는 것을 멈출 것이기 때문입니다. 그러나 "일반" 모드에서는 공칭 전압과 Intel의 모든 에너지 절약 기술을 유지하면서 프로세서를 최대한 자유롭게 오버클럭할 수 있습니다.

Gigabyte GA-EX58-UD5 및 GA-EX58-Extreme 마더보드에서 테스트한 Intel Core i7-920 프로세서는 기본 주파수가 133MHz에서 181MHz로 증가하여 1.225V의 공칭 전압에서 안정적으로 작동할 수 있습니다. 이 경우 부하 시 전압 강하를 방지하는 "Load-Line Calibration" 매개변수를 활성화해야 합니다. 승수를 21로 높이는 "Turbo Boost" 기술을 사용할 때 최종 프로세서 주파수는 3.8GHz에 이릅니다. 제 생각에는 이것은 훌륭한 결과이며 전압이 증가하지 않았다는 사실을 고려하면 단순히 훌륭합니다! Asus P6T 마더보드는 우리에게 어떤 답을 줄까요? 152MHz에 불과합니다. 최대 152MHz 기본 주파수에서 전력 효율성을 저하시키지 않으면서 Asus P6T 보드에서 향상된 성능을 즐길 수 있습니다. 주파수가 153MHz로 증가하거나 더 높아지면 인텔 프로세서 절전 기술이 작동을 멈추고 유휴 전압이 더 이상 감소하지 않습니다.

"Turbo Boost" 기술이 활성화되고 승수가 21로 증가하더라도 152MHz의 기본 주파수에서 최종 프로세서 주파수는 약 3.2GHz에 불과하다는 것을 쉽게 계산할 수 있습니다. 3.8GHz에 비해 완전한 오류이며 실제로 프로세서 사본은 전압을 높이지 않고도 안정적으로 작동할 수 있습니다.

아아, 새로운 칩셋을 기반으로 하는 새로운 마더보드의 출현으로 아무 것도 바뀌지 않았습니다. Asus는 여전히 실수를 바로잡으려 하지 않습니다. 회사가 에너지 절약 및 환경 기술에 완전히 무관심하다고 할 수는 없기 때문에 이것은 더 이상합니다. 단어 외에도 구체적인 행동도 있습니다. 회사는 폴리머에서 보다 환경 친화적인 판지 포장으로 전환하고 재활용을 처리하고 보드에 에너지 절약 기술을 도입하고 있습니다. 그러나 널리 광고되는 Asus EPU 기술은 유휴 상태의 활성 프로세서 전원 단계 수를 줄이기 위해 오버클러킹 중에는 작동하지 않으며 작동할 때는 3-7와트를 절약하는 반면 Asus 마더보드에서 프로세서를 오버클러킹할 때는 수십 와트가 낭비됩니다. 그러나 우리는 기사의 해당 섹션에서 조금 뒤에 특정 전력 소비 수치에 대해 이야기할 것이지만 지금은 프로세서 오버클럭을 위한 Asus P6T 마더보드의 기능을 찾을 것입니다.

오버클럭 결과

이전 장의 시작 부분에 제공된 규칙에 따라 Asus P6T 마더보드에서 프로세서 오버클럭을 시작하겠습니다. 처음에는 보드가 계속 작동할 수 있는 최대 기본 주파수를 파악할 수 없었습니다. 프로세서 배율은 최소 x12로 줄었고 메모리 주파수는 줄었지만 보드는 막 시작했지만 테스트를 통과하는 것은 고사하고 운영 체제를 로드할 수도 없었습니다. 다행히 "라는 기사의 존재를 기억했다. Overclocking Core i7-920: 자세한 가이드같은 Intel Core i7-920 프로세서를 오버클럭하고 관련 Asus P6T Deluxe 보드를 사용한 곳입니다. 전압을 전혀 높이지 않고 감소된 메모리 주파수에서 오버클럭할 수 있는 Gigabyte 보드와 달리 Asus 보드에서는 기본 주파수의 175MHz 이후에 QPI/DRAM 코어 전압을 높여야 합니다. 실제로 이 전압을 1.35V로 높인 후 부팅할 수 있을 뿐만 아니라 기본 주파수를 210MHz로 높여 테스트를 성공적으로 통과할 수 있었습니다.



이는 Intel X58 Express 칩셋 기반 마더보드에서 매우 일반적인 정상적인 결과입니다. 우리 프로세서의 경우 이러한 기능은 최대 오버클럭에 충분하며 보드는 이에 장애물이 되지 않습니다. 그러나 그녀는 여전히 간섭했습니다.

Asus P6T 마더보드의 전압을 높이지 않고 프로세서를 오버클럭하는 것은 의미가 없습니다. 어쨌든 기본 주파수의 152MHz까지만 오버클럭할 수 있습니다. 그러면 인텔의 프로세서 절전 기술이 더 이상 작동하지 않기 때문에 합리적인 오버클럭의 모든 이점이 사라질 것입니다. 프로세서가 더 많은 것을 할 수 있기 때문에 최대 3.2GHz까지만 오버클러킹할 때 중지하는 것은 어리석은 일입니다. 그러나 프로세서의 전압이 높아지면 방열 문제가 발생했습니다. 결국 "QPI/DRAM 코어 전압"을 동시에 높여야 하고, 이로 인해 온도가 급격히 상승합니다. 결과적으로 최대 오버클러킹은 기본 주파수의 190MHz였으며 x20 프로세서 배율기를 사용하면 최종 3.8GHz가 됩니다.

많지는 않지만 "Intel C-STATE Tech" 매개변수의 "C1" 값을 사용하여 승수 증가를 21로 제한하여 Turbo Boost 기술을 활성화할 수 있습니다. x22 승수 프로세서로 인해 즉시 불안정해졌습니다. 따라서 승수를 높이면 최종 주파수를 동일한 수준으로 유지하면서 기본 주파수를 약간 줄이고 후자를 약간 높일 수도 있습니다. 그러나 희망은 정당화되지 않았습니다. 전압을 높이면 프로세서 온도가 올라가고 섭씨 94도에 도달하면 보드가 프로세서 승수를 21에서 20으로 줄입니다. 전압이 충분히 올라가지 않으면 시스템은 안정성 테스트를 통과하지 못합니다. 결과적으로 우리는 기본 주파수의 181MHz로 오버클러킹을 제한해야 했고, 상대적으로 높은 주파수에서 메모리 성능을 보장하기 위해 "QPI / DRAM Core Voltage"를 1.45V로 높일 필요가 있었습니다. 낮은 타이밍뿐만 아니라 최대 1.2375V까지 약간씩 프로세서의 전압을 높입니다. 이 경우 Prime95 프로그램의 "Small FFT" 모드에서 테스트하는 동안 프로세서 온도가 88도까지만 상승했습니다. 이것도 많이 있지만 여전히 견딜 수 있습니다.



또 어떻게 열 발생을 줄일 수 있습니까? 예를 들어 SMT 기술을 비활성화하면 각 코어가 두 개의 계산 스레드를 동시에 실행할 수 있습니다. 경우에 따라 최종 프로세서 주파수가 코어 및 스레드 수보다 더 중요한 경우 성능을 높이는 데 도움이 됩니다. 그러나 높은 주파수에서 성능을 보장하려면 프로세서의 전압을 최대 1.3V까지 더 높여야 하고 온도가 다시 너무 많이 올라갑니다... 결과적으로 기본 주파수가 다음으로 증가했을 때 중지해야 했습니다. 191MHz로 프로세서가 4GHz로 오버클럭되었습니다. 사실, 우리는 메모리 주파수를 약간 높이고 "QPI / DRAM 코어 전압"을 1.35V로 유지하면서 타이밍을 줄여 이 주파수에서 안정성을 보장합니다.



결과적으로 Asus 및 Gigabyte 마더보드에서 Intel Core i7-920 프로세서를 오버클러킹하기 위한 비교표를 참고할 수 있습니다.

프로세서를 오버클럭할 때 Asus P6T 마더보드는 모든 경우에 Gigabyte보다 열등하지만 여전히 이 격차는 너무 크지 않습니다. 물론 모든 인텔 프로세서 에너지 절약 기술을 보존하면서 가장 최적의 오버클러킹 옵션을 고려하지 않는 한. 이 경우, Asus 마더보드의 특성 부족으로 인해 백로그가 단순히 거대합니다.

성능

Asus와 Gigabyte 마더보드의 성능 수준을 비교할 때입니다. 보드의 모든 매개변수가 독립적으로 설정되는 공칭 작동 모드로 테스트를 시작하겠습니다. 특히 단일 스레드 부하에서 프로세서 승수를 22로 증가시키는 Asus P6T 보드에서 "Turbo Boost" 기술의 보다 "올바른" 구현의 이점을 나타내기 위해 SuperPI 유틸리티를 다음 목록에 반환했습니다. 테스트. 결과를 살펴보겠습니다.



일반적으로 보드의 성능은 거의 같은 수준입니다. 예상과 달리 SuperPI 테스트에서 Asus 보드는 Gigabyte보다 뒤쳐졌습니다. 반면 에베레스트 프로그램의 합성기억력 테스트에서는 예상외로 좋은 결과를 보였다. Asus는 Intel X58 Express 칩셋의 메모리 작동에 대해 다른 사람의 비밀을 알지 못합니다. 아니면 여전히 기가바이트 보드에서 승수를 22에서 21로 높인 결과입니까? 진실을 찾는 것은 매우 쉽습니다. 우리에게 이미 알려진 방식으로 Asus 보드의 승수 증가를 21로 제한하고 동일한 테스트를 다시 수행합니다.



결과는 동일합니다. 즉, 첫 번째 확인에서 Asus 보드의 장점은 프로세서 배율이 22로 증가한 것으로 설명됩니다. 불행히도 Asus P6T 보드에서 Turbo Boost 기술을 보다 "올바른" 구현하는 것은 하나의 단일 합성 테스트가 아니라 실제 애플리케이션에서 승리를 보장할 만큼 여전히 정확하지 않습니다. 이론적 이점이 실제로 어떤 식으로든 나타나지 않고 합성에서만 눈에 띄는 경우 가치가 없습니다. 불행히도 "Turbo Boost" 기술의 잘못된 구현은 지금까지 테스트된 모든 Asus, ASRock 및 Gigabyte 마더보드에서 발생했습니다.

프로세서를 오버클럭할 때 보드의 성능을 비교하는 것으로 넘어갑시다. 불행히도, 오버클럭 중에 보드가 경쟁자에 비해 갑자기 속도를 잃는 것은 드문 일이 아닙니다. 심지어 공칭 모드에서 보드 간에 패리티가 관찰되는 변형에서도 마찬가지입니다. 비교를 위한 동일한 조건을 보장하기 위해 Asus P6T 마더보드에서 프로세서는 최대 기능까지 오버클럭되었지만 Gigabyte GA-EX58-Extreme 마더보드는 실제로는 더 많이 할 수 있지만 약간 제한되어야 했습니다. 프로세서는 3.8GHz로 오버클럭되었으며 메모리는 8-8-8-22-1T의 타이밍으로 1810MHz로 클럭되었습니다.



다행히 이번에는 놀라움이 없었습니다. 동일한 조건에서 보드는 동일한 수준의 성능을 보여줍니다. 이제 이 "평등"이 달성되는 비용을 살펴보겠습니다.

전력 사용량

공칭 모드 및 오버클러킹 동안 작동하는 시스템의 전력 소비를 측정했습니다. 측정은 Extech 전력 분석기 380803으로 수행되었습니다. 장치는 컴퓨터 전원 공급 장치보다 먼저 켜집니다. 즉, 전원 공급 장치 자체의 손실을 포함하여 모니터를 제외한 전체 시스템의 소켓에서 소비량을 측정합니다. 유휴 상태에서 소비를 측정할 때 시스템이 비활성화되어 하드 드라이브에 액세스할 수조차 없었습니다. 하중은 Fritz Chess Benchmark 유틸리티를 사용하여 생성되었으며, 최대값은 여러 번의 시도 끝에 테스트가 끝날 때 고정되었습니다.

보시다시피 보드는 공칭 모드에서 작동할 때만 비슷한 전력 소비를 보여줍니다. 유휴 상태에서는 Asus 보드가 훨씬 더 경제적인 반면 Gigabyte 보드는 작동 중 전력 소비가 더 적습니다. 그러나 프로세서가 오버 클럭되면 모든 것이 변경되고 Asus 보드는 정지 상태에서도 눈에 띄게 손실되지만 특히 부하가 심한 경우에는 더욱 그렇습니다. 이는 프로세서 절전 기술의 비작동성과 Gigabyte 보드에서와 동일한 오버클러킹 결과를 달성하는 데 필요한 더 높은 전압 때문입니다. 실제로 얻은 결과는 Asus P6T에 대해서만 최대이며 기가바이트 보드에서는 프로세서를 훨씬 더 높게 오버클럭할 수 있습니다.

뒷말

이제 Asus P6T와 비교한 후 Gigabyte가 다시 훌륭한 마더보드 시리즈로 판명되었다고 자신 있게 말할 수 있습니다. 우리는 Intel P45 Express 칩셋 기반의 Gigabyte 보드에 매우 만족했으며 이제 Intel X58 Express 기반 보드 제품군에 매우 만족합니다. 앞으로도 이러한 고무적인 추세가 계속되기를 바랍니다. 오늘 기사의 주인공인 Asus P6T 마더보드에 관해서는 일련의 다양한 실망을 겪은 후 보다 낙관적인 의견으로 리뷰를 마무리하고자 합니다.

Asus P6T 마더보드를 사용하여 프로세서를 오버클럭할 수 있는지 볼까요? 물론 당신은 할 수. 오버클러킹에서 경쟁 솔루션보다 뒤쳐지지만 그다지 많지는 않습니다. 물론 모든 인텔 프로세서 절전 기술을 유지하면서 "합리적인" 오버클러킹의 가장 최적의 변형에 대해 허용 가능한 속도 결과를 얻는 것은 불가능하며 증가하는 전압으로 오버클러킹할 때 너무 많은 에너지를 소비합니다. 따라서 프로세서를 오버클러킹하기 위해 Asus P6T 마더보드를 확실히 사용할 수 있지만 이것이 가장 합리적인 솔루션은 아닙니다.

Asus P6T 마더보드를 사용하여 시스템을 공칭 모드로 작동하거나 약간의 순수 선언적 오버클러킹으로 작동할 수 있습니까? 예약 없이 가능합니다. 기본 주파수의 최대 152MHz 범위 내에서 보드의 속도는 정상이며, 소비 전력은 다른 것보다 나쁘지 않습니다. 그것은 불행히도 지금까지 그들이 묻는 상점의 Asus 라인에서 가장 낮은 가격입니다. 눈에 띄게 많은 양동일한 Intel X58 Express 칩셋을 기반으로 하는 다른 제조업체의 일부 구형 마더보드보다

Asus P6T 마더보드를 기억할 수 있는 가장 놀라운 인상은 원래 LGA775 시스템용으로 설계된 LGA1366 보드에 프로세서 쿨러를 설치할 수 있는 독특한 기회일 것입니다. 일반적으로 이것은 자체 장점과 단점이 있는 좋은 기능을 가진 일반 보드입니다.

LGA1366 마더보드의 가용성 및 비용 지정

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구매자를 유치하기 위해 마더보드 제조업체는 비용과 기술적 특성 및 기능이 모두 다른 동일한 시스템 로직 세트에서 여러 마더보드 변형을 생산합니다. 따라서 예를 들어 ASUS는 기본 기본 모델 외에도 몇 가지 더 많은 버전을 출시합니다. 더 비싸고 PRO 및 DELUXE 접두어로 "채워진" 버전과 더 저렴하고 말하자면 "제거된" 버전이 있습니다. SE 접두사. 후자는 종종 다양한 추가 확장 및 특수 기능이 없지만 이러한 "종소리와 휘파람"이 항상 필요한 것은 아닙니다. 따라서 이번에 고려 중인 ASUS P6T SE 마더보드는 Intel X58 Express 칩셋을 기반으로 하고 ICH10R 사우스 브리지와 쌍을 이루며 Intel Core i7 Extreme Edition 또는 Intel Core i7 프로세서를 설치하기 위한 LGA1366 프로세서 소켓이 있으며 3채널을 지원합니다. 모드는 최대 24GB의 총 용량을 가진 DDR3 메모리와 함께 작동하며 이름에서 알 수 있듯이 이전에 검토한 ASUS P6T의 저렴한 버전입니다. 저명한 회사인 ASUS의 엔지니어들이 절약하기로 결정한 것과 이것이 이 제품의 성능 및 오버클럭 잠재력에 어떤 영향을 미쳤는지 봅시다.

ASUS P6T SE 마더보드 사양:

제조사

인텔 X58 익스프레스

프로세서 소켓

지원되는 프로세서

인텔 코어 i7, 인텔 코어 i7 익스트림 에디션

시스템 버스(QPI)

사용한 메모리

DDR3 2000/1866/1800/1600/1333/1066MHz
3채널 메모리 모드 지원

메모리 지원

6 x 240핀 DIMM 3채널 아키텍처(최대 24GB)

확장 슬롯

3 x PCI 익스프레스 2.0 x16
1 x PCI 익스프레스 x1
2 x PCI

CrossFireX 기술

ATI 쿼드 GPU CrossFireX x16+x16 또는 x8+x8+x8

디스크 하위 시스템

Southbridge ICH10R은 다음을 지원합니다.
RAID 0, 1, 5,10을 지원하는 6개의 SATA 3.0Gb/s

JMicron JMB363 컨트롤러:
2개의 PATA 장치 연결을 위한 UltraDMA 133/100/66 1개.
1 x e-SATA 3Gb/s

AI NET2를 지원하는 Realtek 8111C 기가비트 네트워크 LAN 컨트롤러

사운드 하위 시스템

Realtek ALC1200 8채널 고음질 오디오 코덱

VIA VT6315N 2 포트 IEEE 1394a

24핀 ATX 전원 커넥터
8핀 ATX12V 전원 커넥터

냉각

알루미늄 라디에이터와 히트 파이프로 구성된 패시브 냉각 시스템

팬 커넥터

1 x CPU
2 x 케이스 팬
1 x PSU 팬 커넥터

외부 I/O 포트

1 x PS/2(키보드)
1 x PS/2(마우스)
1 x SPDIF 출력(동축)
1 x SPDIF 출력(광학)
1 x IEEE 1394a
1 x e-SATA
USB 2.0/1.1 6개
1 x RJ45 LAN
8채널 오디오 연결을 위한 6개의 오디오 잭

내부 I/O 포트

6개의 USB
1 x IDE
6개의 SATA
1 x IEEE1394a
1 x S/PDIF 출력
1 x CD 입력
시스템 패널 커넥터

16Mbit 플래시 ROM
PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 2.0a, 다국어 BIOS, ASUS EZ 플래시 2, ASUS CrashFree BIOS 3

오버클러킹 옵션

주파수 변경:
1MHz 단위로 100MHz에서 500MHz까지 FSB,
1MHz 단위로 100MHz에서 200MHz까지 PCI-Express, 메모리.
전압 변경 켜짐: 프로세서, 메모리, 노스브리지, 사우스브리지 등

독점 기술

ASUS 터보V
- 익스프레스 게이트
- ASUS EPU-6 엔진
- ASUS AI 냅
- ASUS Fanless 디자인: 히트 파이프 솔루션
- ASUS 팬리스 디자인: Stack Cool 2
- ASUS 팬 엑스퍼트
- ASUS 노이즈 필터
- ASUS O.C. 프로필
- ASUS 크래시 프리 BIOS 3
- ASUS EZ 플래시 2

장비

사용자 설명서;
4 x SATA 케이블;

ASUS Q-Sheld 후면 패널 커버;
Q-커넥터 세트;
드라이버 및 유틸리티가 포함된 DVD.

폼 팩터 치수, mm

ATX 12" x 9.6"
305x244

제품 웹페이지

새로운 BIOS 및 드라이버 버전은 지원 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.

ASUS P6T SE 마더보드의 포장은 고품질 컬러 인쇄가 된 두꺼운 판지로 만들어졌으며 P5Q 시리즈 마더보드의 포장과 디자인 및 색상이 실질적으로 다르지 않습니다. 전면에는 Intel X58 시스템 로직 세트가 보드 생산에 사용되었으며 최대 2000MHz 주파수의 DDR3 메모리가 지원되며 Quad CrossFireX 기능 및 기술이 구현되었음을 픽토그램으로 표시합니다. , ASUS Express Gate, TurboV, EPU 및 프로세서 전원 안정 장치는 8+ 2 위상을 가지고 있습니다.

상자 뒷면에는 오버클러킹을 단순화하고 에너지를 절약하는 TurboV 및 EPU 기술과 보드 자체의 사진이 자세히 설명되어 있으며 작은 아이콘을 사용하여 주요 기능이 표시됩니다.

ASUS P6T SE는 다음과 함께 제공됩니다.

  • 사용자 설명서;
  • 4 x SATA 케이블;
  • 1 x UltraDMA 133/100/66 케이블;
  • ASUS Q-Sheld 후면 패널 커버;
  • Q-커넥터 세트;
  • 드라이버 및 유틸리티가 포함된 DVD.

배달 세트는 최소한이며, 가장 기본적인 것만 포함합니다. 그러나 이 보드는 "상위" 시스템을 위한 예산 옵션으로도 자리 잡고 있습니다.

ASUS P6T SE 마더보드는 고품질 구성 요소로 좋은 인상을 줍니다. 모든 커넥터는 보드 가장자리에 오프셋되어 있어 쉽고 편리하게 연결할 수 있습니다. 이 보드에는 듀얼 채널 및 트리플 채널 모드에서 모두 작동할 수 있는 최대 총 24GB의 DDR3 메모리를 설치하기 위한 6개의 슬롯이 있습니다. 그러나 이 용량을 지원하려면 64비트 운영 체제를 사용해야 합니다. 램. 전원 버튼은 DIMM 슬롯 근처에 납땜되어 있지만 재설정 버튼은 비용을 절약하기 위해 납땜되지 않아 빈 공간이 남습니다. 이것의 논리는 완전히 명확하지 않지만 그들이 말했듯이 우리는 가능한 모든 것을 절약합니다. 이 보드는 또한 SATA 커넥터 수가 적고 FDD 커넥터가 없다는 점에서 ASUS P6T와 다릅니다. CrossFireX 기술을 사용하여 비디오 카드를 결합하는 것은 x16 + x16 또는 x8 + x8 + x8 공식에 따라 작동하는 3개의 PCI Express x16 슬롯을 사용하여 가능합니다. PCI Express x16 슬롯은 PCI Express x1 슬롯 및 2개의 PCI 슬롯과 교대로 사용됩니다.

보드 뒷면의 프로세서 소켓 아래에는 프로세서를 설치할 때 보드가 구부러지는 것을 방지하는 지지 금속판이 있습니다. 그 옆에는 ASUS P6T SE 마더보드가 Stack Cool 2 기술을 사용하여 제작되었음을 나타내는 비문이 있습니다. 이 기술은 가장 뜨거운 부분의 열 분산을 개선합니다.

긴 비디오 카드를 설치할 때 메모리 커넥터의 걸쇠는 적당한 거리에 있었지만 비디오 카드는 보드와 평행하게 배치된 4개의 SATA 커넥터로 "덮여 있는" 것으로 나타났습니다. 조립된 시스템에서 연결하면 다소 불편할 수 있습니다. 동일한 유형의 두 번째 비디오 가속기가 설치된 경우 이 문제는 IDE 컨트롤러 커넥터와도 관련이 있습니다.

ASUS P6T SE 보드의 냉각 시스템은 ASUS P6T와 정확히 동일합니다. 기존의 알루미늄 방열판과 방열판으로 구성되어 있습니다. Intel X58 Express의 방열판은 작고 냉각 성능을 높이기 위해 프로세서 전원 안정기의 전원 요소에 있는 이 때문에 특별히 확대된 방열판에 방열판으로 연결됩니다. 일반적으로이 디자인은 할당 된 작업에 완벽하게 대처합니다. 사우스브리지 방열판은 꽤 작지만 ICH10R은 그다지 뜨거워지지 않기 때문에 이 요소를 효과적으로 냉각하기에 충분합니다. 프로세서 전력 조정기 회로의 트랜지스터는 방열판에 의해 과열되지 않도록 보호됩니다. 절반은 히트 파이프로 칩셋 방열판에 연결된 더 큰 방열판으로 덮여 있고 나머지 절반은 별도의 작은 방열판으로 냉각됩니다. 냉각 시스템의 단점은 플라스틱 클립으로 라디에이터를 고정하는 것뿐입니다. 이는 간단하지만 그다지 안정적이지 않습니다.

중앙 프로세서에 대한 공급 전압은 8 + 2 위상 방식에 따라 만들어진 스위칭 레귤레이터를 통해 공급됩니다. 8단계는 프로세서 코어에 직접 전원을 공급하고 2단계는 통합 메모리 컨트롤러와 QPI 버스에 전원을 공급합니다. 2개의 2상 안정기는 칩셋과 메모리 모듈에 전원을 공급하는 역할을 합니다. 모든 안정 장치는 강자성 코어 및 폴리머 유형 커패시터가 있는 폐쇄형 초크를 사용합니다. 이 전원 구성표는 더 비싼 기본 모델에서 사용되는 것과 유사합니다.

디스크 하위 시스템은 ICH10R 사우스브리지가 제공하며 RAID 레벨 0, 1, 5 및 10의 생성을 지원하는 6개의 SATA2 포트로 구성됩니다. 정확하지는 않습니다. 사우스 브리지는 또한 12개의 USB 2.0 포트를 제공하며, 그 중 6개는 후면 패널로 라우팅되고 6개는 보드에 라우팅됩니다. 보드에 라우팅된 USB 포트(예: 케이스 전면 패널의 빠른 액세스 USB 포트, 카드 리더기)에 연결하거나 특수 모듈을 사용하여 컴퓨터 후면 패널로 가져올 수 있습니다. ASUS P6T와 비교하여 디스크 하위 시스템은 약간 단순합니다. 두 개의 추가 SATA 커넥터를 위한 컨트롤러가 없고 FDD 드라이브를 연결하기 위한 커넥터가 없습니다. 그러나 이것은 중요하지 않습니다. 6개의 사용 가능한 SATA 커넥터는 일반 사용자에게 충분하고 FDD 드라이브는 잊혀진 지 오래입니다.

특수 JMicron JMB363 컨트롤러는 후면 패널의 e-SATA 커넥터를 지원하고 IDE 인터페이스를 통해 두 개의 PATA 장치를 연결하는 역할을 합니다.

VIA에서 제조한 VT6315N 칩은 IEEE1394a 인터페이스의 2개의 고속 직렬 포트를 제공하며, 그 중 하나는 후면 패널로 라우팅되고 두 번째는 보드에 배선되며 특수 원격 모듈 또는, 사용 가능한 경우 케이스 전면 패널의 IEEE1394a 커넥터 .

사운드 하위 시스템은 REALTEK에서 제조한 ALC1200 8채널 HD 코덱을 기반으로 합니다. 동일한 칩이 다중 채널 오디오 시스템 연결을 위한 광학 및 동축 S/PDIF 출력을 담당합니다.

LAN 연결은 AI NET2 기능을 지원하는 Realtek RTL8111C 기가비트 LAN 컨트롤러를 통해 이루어집니다.

ASUS P6T SE 마더보드의 후면 패널에는 다음 포트가 표시됩니다.

  • 키보드와 마우스를 연결하기 위한 2개의 PS/2 커넥터;
  • 6개의 USB 2.0/1.1 커넥터;
  • 광 및 동축 S/PDIF 출력;
  • IEEE 1394a 커넥터;
  • e-SATA 커넥터;
  • 네트워크 연결용 RJ45 커넥터;
  • 8채널 오디오 연결을 위한 6개의 아날로그 소켓.

ASUS P6T SE 마더보드의 BIOS는 모든 ASUS 마더보드와 마찬가지로 AMI 코드를 기반으로 합니다. 오버클럭과 관련된 모든 설정은 "AI Tweaker" 섹션에 있습니다.

여기에서 프로세서 및 QPI 버스 승수를 수동으로 설정하고 PCI Express 버스 주파수, QPI 버스 속도, FSB에 대한 메모리 주파수, 메모리 타이밍 및 하위 타이밍을 변경하고 주요 구성 요소의 공급 전압을 변경할 수 있습니다. 시스템 자체에서 최적의 전압 및 주파수 값을 선택하도록 모든 값을 "자동" 모드로 설정할 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

RAM의 타이밍 및 서브 타이밍은 각 채널에 대해 별도로 광범위하게 변경할 수 있으며, 이는 시스템의 오버클럭킹 기능에 유리하게 영향을 미칠 것입니다.

ASUS P6T SE 마더보드 BIOS를 사용하면 거의 모든 요소에서 유효 전압 값을 변경할 수 있습니다. 구성 요소에 위험한 값은 빨간색으로 강조 표시되며, 선택한 값이 올바른지 확신할 수 없는 경우 "자동" 모드로 두어 시스템 자체가 최적의 매개변수 값을 설정하도록 할 수 있습니다.

편의와 명확성을 위해 모든 조정 가능한 매개변수가 표에 요약되어 있습니다.

매개변수

메뉴 이름

범위

CPU 주파수 승수

CPU 비율 설정

클록 주파수

PCI-e 버스 주파수

메모리 주파수

메모리 컨트롤러 주파수

1600-5600MHz

DRAM O.C.에 따라 프로필

QPI 버스 트랜잭션 비율

QPI 링크 데이터 속도

4800, 5866, 6400MT/초

메모리 타이밍 설정

DRAM 타이밍 제어

CAS 대기 시간, TRCD, TRP, tRTP, TRAS, TRC, tWR, TRRD, tRWTTO, tRWTTO, tWRRD, tWRRD, tWTR, tWRWR, tRDRD, tRFC0, tRFC1, tRFC2, tRFC3

CPU 코어 전압

클록 발생기의 공급 전압

QPI 버스 및 메모리 컨트롤러용 공급 전압

QPI/DRAM 코어 전압

노스브리지 공급 전압

PCI-Express 공급 전압

IOH PCIE 전압

사우스브리지 공급 전압

ICH PCIE 전압

메모리 공급 전압

DRAM 버스 전압

CHA, CHB, CHC의 DRAM DATA REF 전압

0.395x - 0.630x

CHA, CHB, CHC의 DRAM CTRL REF 전압

0.395x - 0.630x

공급 라인 교정

로드 라인 교정

자동, 활성화, 비활성화.

프로세서 전압 미분

CPU 차동 진폭

CPU 클럭

-100 ~ -1500ps

노스 브리지 시계

-100 ~ -1500ps

"고급" 탭은 프로세서 기능 및 기술을 관리하는 데 사용됩니다.

시스템 모니터는 전원 탭에 있습니다. 이를 통해 CPU 및 마더보드의 온도, 프로세서 코어 및 주 전원 라인의 전압을 제어하고, 팬 속도를 확인하고, ASUS Q-Fan 자동 팬 속도 제어 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

"도구" 탭에서 ASUS EZ Flash 2 독점 BIOS 업데이트 유틸리티에 액세스할 수 있습니다. 여기에서 ASUS Express Gate 및 ASUS AI NET 2를 활성화 또는 비활성화할 수 있으며, 원하는 경우 ASUS O.C에 BIOS 설정을 저장할 수도 있습니다. 프로필.

테스트

다음 장비는 ASUS P6T SE 마더보드를 테스트하는 데 사용되었습니다.

CPU

인텔 코어 i7-920(LGA1366, 2.66GHz)

녹투아 NH-U12P + LGA1366 키트

3x DDR3-2000 킹스톤 KHX16000D3T1K3 1024MB

비디오 카드

EVGA 지포스 8600GTS 256MB DDR3 PCI-E

HDD

삼성 HD080HJ, 80GB, SATA-300

광 드라이브

ASUS DRW-1814BLT SATA

전원 공급 장치

Seasonic SS-650JT Active PFC, 650W, 120mm 팬

ASUS P6T SE 마더보드는 경쟁 제품과 마찬가지로 높은 수준의 성능을 보여줍니다.

오버클러킹 옵션

우리는 프로세서 버스를 거의 205MHz까지 올릴 수 있었고, 이는 ASUS P6T보다 35MHz 높은 것으로 판명되었으며 프로세서 주파수를 54% 증가시킬 수 있습니다. 이것은 매우 좋은 결과입니다.

결과

오늘 리뷰한 ASUS P6T SE 보드는 고성능과 매우 우수한 오버클럭 잠재력을 보여주었습니다.

추가 SATA 컨트롤러와 FDD 커넥터가 없다는 점에서만 기본 ASUS P6T 모델과 다르지만, 보드에는 이미 RAID 어레이를 지원하는 6개의 SATA 포트가 있고 FDD는 오랫동안 사용되지 않았기 때문에 훨씬 적은 비용으로 고품질 마더보드를 구입하십시오. 새로운 Intel Core i7 프로세서, 3채널 모드의 DDR3 메모리, PCI Express 2.0 버스, 2개 또는 3개의 비디오 카드를 하나의 강력한 비디오 시스템으로 결합하기 위한 CrossFireX 기술에 대한 지원은 이 보드를 게임용 컴퓨터 또는 고성능 성능 그래픽 스테이션. ASUS P6T SE의 장점은 뛰어난 가격과 기능 비율, 높은 오버클럭 가능성을 포함합니다.

장점:

  • 고성능;
  • 좋은 오버클럭 가능성;
  • PCI Express 2.0 버스 지원;
  • CrossFireX 기술 지원;
  • LGA775용 쿨러 설치 기능;
  • 동축 및 광 SPDIF.

단점:

  • 긴 비디오 카드가 있는 겹치는 SATA 커넥터;
  • 여전히 상대적으로 높은 비용.

테스트를 위해 제공된 마더보드에 대해 회사 PF Service LLC(Dnepropetrovsk)에 감사를 표합니다.

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우리 연구실은 Intel X58 칩셋 기반 ASUS P6T Deluxe 마더보드를 받았습니다. 그리고 오늘 우리는 그 특징과 기능을 고려할 것입니다. 그러나 먼저 칩셋 자체에 대한 몇 마디.

칩셋 인텔 X58

Intel X58 칩셋은 현재 LGA1366 시스템용 유일한 제품입니다. 기술적인 관점에서 "northbridge" X58은 이전 모델(브리지 X48 및 X38)보다 훨씬 간단합니다. 사실 이 칩에는 이제 LGA1366 프로세서에 통합된 내장 메모리 컨트롤러가 없습니다. 대신 X58은 프로세서와 통신하기 위해 QPI 버스 컨트롤러를 도입했습니다. PCI Express v2.0 버스 지원과 관련하여 이 영역에는 기본적인 변경 사항이 없습니다. X58은 36개 레인을 지원하고 2x16, 4x8 구성 및 일부 중간 구성을 허용합니다. 이전 제품과 마찬가지로 Intel X58 칩셋은 AMD CrossFire 기술을 지원합니다. 또한, 오랫동안 기다려온 이벤트가 발생했습니다. X58 칩셋이 탑재된 일부 마더보드가 NVIDIA SLI 기술에 대한 지원을 획득했습니다. 그러나 Intel 엔지니어의 장점은 여기에 없습니다. SLI 지원이 NVIDIA 그래픽 드라이버에서 구현되고 일부 매니아는 1년 전에 수정된 드라이버를 사용하여 X48 칩셋에서 SLI를 출시했기 때문입니다. X58 기반 보드의 경우 일부는 공식적으로 SLI를 지원합니다.

X58 Northbridge에는 DMI 버스를 통해 연결된 ICH10(R) Southbridge가 장착되어 있습니다. ICH10(R) 기능은 이미 잘 알려져 있기 때문에 자세히 설명하지 않고 SerialATA II 채널 6개, USB 2.0 포트 12개, 기가비트 네트워크 연결 지원 및 고화질 오디오. 또한 ICH10(R)은 마더보드 설계자가 사용자 정의할 수 있는 6개의 PCI Express 레인을 지원합니다.

ASUS P6T 디럭스 사양

ASUS P6T 디럭스
CPU - 코어 i7 QPI 133MHz
- 소켓 LGA1366
칩셋 - 인텔 X58 노스브리지(MCH)
- 사우스브리지 인텔 ICH10R
- 브리지간 통신 : DMI
시스템 메모리 - 6개의 240핀 DDR3 SDRAM DIMM 슬롯
- 최대 저장 용량 12GB
- DDR3 1066/1333/1600* 메모리 유형 지원
- 3채널 및 2채널 메모리 접근 가능
- 전원 표시기
그래픽 아트 - PCI Express x16 슬롯 3개
- AMD CrossFire 기술 지원
- NVIDIA SLI 기술 지원
확장성 - 2개의 32비트 PCI 버스 마스터 슬롯
- PCI Express x4 슬롯 1개
- USB 2.0 포트 14개(내장 8개 + 옵션 6개)
- IEEE1394 포트 2개(FireWire, 내장 1개 + 옵션 1개)
- 고음질 오디오 7.1 사운드
- 2개의 기가비트 이더넷 네트워크 컨트롤러
오버클러킹 옵션 - QPI 주파수를 1MHz 단위로 100MHz에서 500MHz로 변경합니다. 승수 변경
- 프로세서, PLL, 메모리, 메모리 컨트롤러 및 칩셋의 전압 변경(IOH + ICH)
- ASUS TurboV 유틸리티
디스크 하위 시스템 - UltraDMA133/100/66/33 버스 마스터 IDE 채널 1개(Marvell 88SE6111, ATAPI 장치 최대 2개 지원)
- SerialATA II 프로토콜 지원(6채널 - ICH10R, RAID 지원)
- SAS/SerialATA II 프로토콜 지원(2채널 - Marvell 88SE6320, RAID 0, 1 지원)
- SerialATA II 프로토콜 지원(1 채널 - Marvell 88SE6111)
- LS-120 / ZIP / ATAPI CD-ROM 지원
바이오스 - 16Mbit 플래시 ROM
- 향상된 ACPI, DMI, Green, PnP 기능이 있는 AMI BIOS
- ASUS EZ Flash 2 기술
- ASUS CrashFree BIOS 기술 3
- ASUS MyLogo 2 기술
- ASUS 익스프레스 게이트 기술
- 다국어 BIOS
여러 가지 잡다한 - FDD 포트 1개, PS/2 키보드 포트 또는
- 보드의 전원 표시등 + 전원 및 리셋 버튼
- STR(RAM에 일시 중단)
- SPDIF 출력
전원 관리 - 모뎀, 마우스, 키보드, 네트워크, 타이머 및 USB에서 깨우기
- 메인 24핀 ATX 전원 커넥터
- 8핀 전원 커넥터(옵션)
모니터링 - CPU 온도, 시스템, 전압, 5가지 팬 속도 추적
- ASUS FanXpert 기술
- ASUS AI EPU-6 엔진 기술, AI Nap
- ASUS PC Probe II 유틸리티
크기 - ATX 폼 팩터, 245x305mm(9.63" x 12")

상자

ASUS P6T Deluxe 보드가 있는 상자는 매우 견고하며 운반용 손잡이가 있습니다.


상자 내부에서 구매자는 두 개의 구획을 찾을 수 있습니다. 하나는 보드가 있고 다른 하나는 추가 구성 요소가 있습니다.


장비

  • 마더보드;
  • 영어로 된 사용 설명서;
  • 소프트웨어 및 드라이버가 포함된 DVD
  • 하나의 ATA133 케이블, FDD 케이블;
  • 6개의 SerialATA 케이블;
  • 2개의 SAS 케이블;
  • 2개의 추가 USB 2.0 포트와 FireWire 포트가 있는 브래킷;
  • ASUS 로고 스티커;
  • 추가 커넥터 세트;
  • 케이스 후면 패널의 플러그;
  • SLI 브리지;
  • 추가 팬;
  • OC 팜 모듈 + USB 케이블.

보드가 절대 하이 엔드로 포지셔닝되고 소매 가격이 상당히 높다는 사실에도 불구하고 구매자는 여러 구성 요소를 개별적으로 구입해야 할 수 있습니다. 먼저 4개의 USB 포트가 추가로 포함된 브래킷이 필요할 수 있습니다(또는 케이스에 포트가 2개 있는 경우 2개).


둘째, SerialATA 장치용 전원 어댑터를 구입해야 할 수도 있습니다. 사실 키트에 SAS 케이블이 있다는 것은 전문 사용자에게만 큰 장점이며 일반 컴퓨터를 조립할 때 드라이브 연결을 약간만 용이하게 합니다.


SAS 기술은 Serial Attached SCSI의 약자로 병렬 SCSI에서 보다 편리하고 효율적인 직렬로의 전환 인터페이스입니다. SAS와 SATA의 주요 차이점은 데이터 전송을 위한 두 개의 독립적인 채널이 있지만 SAS는 SATA와 역호환된다는 것입니다. 이는 SATA 드라이브를 SAS 컨트롤러에 안전하게 연결할 수 있음을 의미합니다. 테스트를 위해 SAS 케이블을 사용하여 하나의 SATA 드라이브를 SAS 컨트롤러에 연결했지만 문제가 발견되지 않았습니다. 그러나 SAS 기술은 별도의 검토가 필요하며 해당 디스크 없이 이야기하는 것은 시기상조입니다. 그건 그렇고, SAS 드라이브는 높은 스핀들 속도(10,000-15,000RPM), 상대적으로 작은 볼륨(100GB 미만) 및 높은 소매 가격($250-350)이 특징입니다. 결론: SAS 지원은 전문 사용자만 관심을 가질 수 있습니다.


키트에는 한 쌍의 특수 추가 커넥터( uick Connection Kit), 케이스의 모든 케이블("전원", "리셋" 버튼, "HDD" 표시등의 케이블 등)을 연결한 다음 한 손으로 보드에 연결할 수 있습니다. 움직임.

사용 설명서에 대한 불만은 없었습니다. 또한 DVD-ROM에는 필요한 드라이버와 독점 ASUS 유틸리티(Windows의 32비트 및 64비트 버전용 드라이버, Linux 및 MS Vista용 드라이버 포함)의 전체 세트가 포함되어 있습니다. Norton Internet Security 2008, Ulead Burn.Now, Corel MediaOne Starter, Ulead PhotoImpact 12 SE, CyberLink PowerBackup 및 WinZip 11도 포함됩니다.


번들에는 "north bridge"용 추가 팬이 있어야 하지만 우리 보드에는 팬이 없습니다. 그리고 마지막으로 1년 반 전에 자세히 리뷰한 이미 친숙한 ASUS ScreenDUO 기기인 OC Palm에 주목합시다.


ASUS P6T 디럭스 보드

마더보드 설계자의 관점에서 LGA 1366 프로세서 소켓을 사용한 PCB 설계는 LGA775 보드 설계보다 다소 복잡합니다. 문제는 프로세서 소켓에 할당된 영역이 훨씬 더 크다는 것입니다. 또한 메모리 모듈용 슬롯 6개는 보드에서 많은 공간을 차지합니다. 마지막으로 고성능 프로세서에는 강력한 전력 변환기가 필요합니다. 이 모든 것이 보드의 사용 가능한 영역을 크게 줄이지만 ASUS 엔지니어는 P6T Deluxe의 예를 통해 이러한 제한에도 불구하고 다양한 기능을 갖춘 보드를 개발할 수 있음을 증명했습니다.

공간을 절약하기 위해 수직으로 배치된 배터리

엔지니어들은 또한 시스템 조립의 편의성을 고려했습니다. 특히 PCI Express 비디오 카드에 의한 DIMM 슬롯 래치의 차단이 없으며 전원 커넥터는 보드 가장자리를 따라 매우 편리하게 설치됩니다. 24핀 - 하단 가장자리, 8핀 - 상단 가장자리 오른쪽.


보드는 "이전" 전원 공급 장치와의 역호환성을 유지했으며 20 + 4 케이블과 함께 사용할 수 있습니다. 동시에 추가 커넥터의 사용하지 않는 접점은 플라스틱 덮개로 덮여 있습니다.

해당 쿨러용 4핀 CPU_FAN 커넥터는 프로세서 소켓 옆에 설치됩니다.


이 외에도 보드에는 4개의 3핀 커넥터가 더 있습니다. PWR_FAN 및 CHA_FAN1 - 보드 하단 가장자리에, CHA_FAN2 - "노스 브리지" 근처 및 CHA_FAN3 - "남쪽 브리지" 근처.

거대한 방열판은 히트 파이프로 전원 모듈의 방열판에 연결된 "노스 브릿지"에 설치됩니다. 또한 히트 파이프의 도움으로 "남쪽 다리"의 열이 "북쪽"으로 전달됩니다.


또한 키트에 포함되어야 하는 전원 모듈 방열판에 추가 팬을 설치하여 냉각 효율을 높일 수 있습니다.

노스브리지 아래에는 DDR3 메모리 모듈용 240핀 DIMM 슬롯 6개가 있습니다. 색상이 번갈아 가며 두 개의 슬롯으로 구성된 세 그룹으로 나뉩니다. 따라서 3채널 모드를 사용하기 위해서는 같은 색상의 슬롯에 모듈을 장착해야 합니다(3모듈 옵션).


보드는 DDR3-1066/1333/1600 메모리를 지원합니다. 최대 총 메모리는 12GB입니다. 보드에 전압이 인가되면 보드의 왼쪽 가장자리에 설치된 전원 및 리셋 버튼의 백라이트가 켜집니다. 그리고 보드가 시동되면 ASUS 로고가 있는 "사우스 브리지" 라디에이터의 조명이 켜집니다.

이 보드에는 비디오 카드용으로 설계된 3개의 PCI Express 그래픽 슬롯(모두 래치가 있음)이 있습니다.


비디오 카드 설치는 첫 번째 슬롯(파란색)부터 시작해야 합니다. 하나의 비디오 카드가 설치된 경우 PCI Express v2.0 버스의 16개 레인이 할당되고 두 번째 및 세 번째 슬롯에 각각 8개의 레인이 할당됩니다. 확장 카드를 설치할 수 있습니다. 2개의 비디오 카드를 장착할 경우 16개의 PCI Express v2.0 라인이 할당되고 세 번째 PEG 슬롯에는 1개의 라인만 할당됩니다. 따라서 슬롯별로 라인을 분배하는 방식은 16+16+1과 같습니다. 3개의 비디오 카드를 장착할 때 16+16+1 방식도 가능하지만 성능면에서 가장 최적의 모드는 16+8+8 라인 분배 방식이다.



두 번째 및 세 번째 PEG 슬롯에 라인 할당

하드코어 매니아라면 보드에 4개의(!) 비디오 카드를 설치할 수 있다는 사실을 즉시 알아두자. 하지만 뒷벽이 없는 PCI Express x4 슬롯에 네 번째 비디오 카드를 장착하려면 냉각 시스템을 약간 수정해야 합니다. 그리고 완전히 건강하지 못한 개인은 6개의 비디오 카드를 모두 설치할 수 있습니다! 그러나 이 경우 2개의 비디오 카드는 PCI 표준이어야 합니다.

그건 그렇고, LGA1366 프로세서와 6개의 비디오 카드가 있는 시스템이 정말로 필요하다면 Intel X58 칩셋을 기반으로 하는 ASUS P6T6 WS Revolution 보드를 기다리는 것이 합리적입니다.

확장성

ASUS P6T Deluxe 보드에는 방열판이 있는 ICH10R "사우스 브리지"가 있습니다. 결과적으로 보드는 6개의 SerialATA II 포트를 지원하고 드라이브를 RAID 레벨 0, 1, 5 및 10으로 결합할 수 있습니다. 포트는 빨간색으로 표시됩니다. 그 중 4개는 보드 평면과 평행하게, 2개는 수직입니다("남쪽 다리" 근처에 위치).


또한 보드는 Marvell 88SE6111 컨트롤러를 사용하여 하나의 ParallelATA 링크를 지원합니다. 동일한 칩이 하나의 SerialATA II 채널을 지원하며 해당 포트는 보드 후면 패널에 있습니다. 또한 보드에는 2개의 SAS/SATA II 채널과 RAID 0 및 1 모드를 지원하는 Marvell 88SE6320 컨트롤러가 있습니다(포트는 주황색이며 보드 평면과 평행을 이룹니다). 총 11개의 하드 드라이브(9개의 SATA II + 2개의 PATA)를 ASUS P6T Deluxe 보드에 연결할 수 있습니다.



또한 보드에는 14개(!)의 USB 2.0 포트가 있습니다. 그 중 8개는 후면 패널에 있고 6개는 브래킷을 사용하여 연결됩니다(2개의 포트가 있는 브래킷 1개만 키트에 포함됨). ICH10(R) 사우스브리지는 12개의 포트만 지원하기 때문에 ASUS 엔지니어는 어떻게든 속임수를 썼습니다. 또한 보드에 Express Gate 하드웨어 모듈을 배치할 때 한 쌍의 USB 2.0 포트를 사용한다는 점을 고려해야 합니다. 따라서 트릭은 4개의 "누락된" 포트만 지원하는 추가 NEC 720114 컨트롤러를 설치하는 것입니다.



이 보드는 IEEE1394("FireWire")와 같은 다른 유형의 직렬 버스도 지원합니다. 이를 위해 VIA에서 제조한 VT6308P 컨트롤러가 보드에 설치됩니다. 결과적으로 보드는 2개의 FireWire 포트를 지원합니다. 하나는 후면 패널에 있고 다른 하나는 브래킷(포함)을 사용하여 연결됩니다.

또한 ASUS P6T Deluxe 보드는 8채널 Intel High Definition Audio를 탑재하고 있으며, 코덱으로 AD2000B 칩을 사용하고 있습니다. 이제 - 네트워크에 대한 몇 마디: 보드에는 PCI Express(x1) 버스에 연결된 두 개의 고속 네트워크 컨트롤러 Marvell 88E8056(기가비트 이더넷)이 있습니다.



두 RJ-45 커넥터는 모두 다음과 같은 구성의 보드 후면 패널로 연결됩니다.


ASUS 엔지니어는 LPT 포트 및 COM 포트에 대한 지원을 완전히 포기했습니다. 그러나 USB 2.0 포트가 많고 FireWire 포트, SerialATA II, 광 및 동축 SP-DIF 출력이 있습니다. PS/2 포트는 하나뿐이지만 적절한 마우스나 키보드를 연결할 수 있습니다.

ASUS P6T Deluxe 보드에는 4개의 점퍼가 있습니다. CMOS 설정을 재설정하기 위한 CLRTC, OV_CPU(프로세서의 전압 범위를 2.1V로 증가), OV_DRAM_BUS(메모리의 전압 범위를 2.46V로 증가) 및 OV_QPI_DRAM(증가 컨트롤러 메모리의 전압 범위는 최대 1.9V). 또한 ASUS P6T Deluxe 보드에는 시스템을 켜고 재부팅하기 위한 버튼이 있습니다.


이제 BIOS 설정에 대해 이야기해 보겠습니다.

바이오스

ASUS P6T Deluxe BIOS는 AMI BIOS 버전을 기반으로 하며 크기는 16Mbps입니다.


모든 메모리 설정은 오버클러킹 기능 섹션에 있습니다.


성능에 영향을 미치는 매개변수도 있습니다. 이것이 메모리 주파수 설정입니다.


이제 시스템 모니터링에 대한 섹션을 고려하십시오.


보드는 프로세서의 현재 온도, 시스템, 모든 팬의 회전 속도 및 전압 수준을 표시합니다. 또한 연결된 쿨러는 Q-FAN 2 기술 덕분에 프로세서 및 시스템의 온도에 따라 회전 속도를 변경할 수 있습니다.


모니터링 매개변수는 AI Suite 소프트웨어 패키지(기본 매개변수 세트) 또는 PC Probe II 유틸리티(고급 세트)를 사용하여 Windows에서 모니터링할 수도 있습니다.


그런데 P6T Deluxe 보드가 막 나왔고 ASUS 소프트웨어가 아직 이 제품을 인식하지 못합니다. 향후 버전의 유틸리티(및 BIOS)에서는 이 단점이 제거될 것입니다.

BIOS 버전을 업데이트하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 먼저 AFUDOS(DOS) 및 ASUS Update(Windows) 유틸리티를 사용하고 후자의 경우 BIOS에 POST 이미지를 쓸 수 있습니다(MyLogo 2 기능이 이를 위해 설계됨). 둘째, 사용자는 BIOS에 내장된 EZ Flash 2 유틸리티를 사용할 수 있습니다. 또한 새 펌웨어가 포함된 파일은 3.5인치 플로피 디스크뿐만 아니라 하드 디스크나 USB 플래시 드라이브에도 저장할 수 있습니다.


또한 보드는 CrashFree BIOS 3 기능(플로피 디스크, CD 또는 플래시 디스크를 사용한 손상된 펌웨어 복구)을 지원합니다.

전통적으로 ASUS에서 제조한 마더보드의 경우 BIOS는 여러 언어(다국어 BIOS)로 매개변수 표시를 지원합니다.


BIOS는 또한 사용자에게 최신 프로세서의 모든 기능을 구성할 수 있는 액세스 권한을 제공합니다.


모든 BIOS 설정을 메모리에 저장하고 필요한 경우 로드할 수 있는 OC 프로필 기술에 유의하십시오. ASUS P6T Deluxe는 두 가지 독립적인 프로필을 지원합니다.


Linux 커널의 컴팩트 쉘인 ASUS Express Gate 기술에 대한 몇 마디.


P6T Deluxe 보드에는 물리적으로 두 번째 PCI와 두 번째 PEG 슬롯 사이에 위치한 모듈(SSD 디스크 포함)인 하드웨어 버전이 있습니다. 이 기술의 기능은 동일한 수준으로 유지되었습니다. 유일한 차이점은 브라우저를 열고 사용자를 게임 사이트로 리디렉션하는 시작 화면(온라인 게임)의 새 버튼입니다.

그러나 Express Gate가 조금이라도 개선된다면 OC Palm 모듈은 노골적으로 퇴보한 것입니다. 1년 반 전에 ASUS ScreenDUO는 더 많은 기능을 지원했습니다. 반대로 OC Palm을 사용하면 오버클럭 설정만 변경할 수 있으며(TurboV 유틸리티와의 긴밀한 상호 작용 덕분에) Yahoo Widgets 리소스에 액세스할 수 있습니다.


또한 장치는 PC Probe II 유틸리티와 상호 작용하여 시스템 모니터링 데이터를 출력해야 합니다. 그러나 이 유틸리티는 아직 P6T Deluxe를 지원하지 않으므로 이 기능은 아직 OC Palm에서 작동하지 않습니다.

오버클럭 및 안정성

오버클러킹으로 넘어가기 전에 전력 변환기를 고려하십시오. 4개의 270uF 커패시터와 15개의 560uF 커패시터가 있는 16상 회로가 있습니다.


그건 그렇고, 메모리 컨트롤러 전력 변환기(프로세서에 통합됨)는 2상 방식에 따라 만들어지므로 사양에 따르면 PWM은 16 + 2 방식에 따라 작동합니다. 또한 ASUS 엔지니어는 유휴 상태 또는 경부하 상태에서 전원 모드를 제어하는 ​​EPU(Energy Processing Unit) 기술을 구현했습니다.


이제 우리는 오버클러킹 기능을 고려합니다.


즉시 동적 오버클럭킹이 없음을 확인합니다(ASUS의 이 기술을 NOS라고 함). 대신 D.O.C.P에 대한 지원이 있습니다. 그리고 X.M.P.


ASUS Super MemProfile 기술은 Intel XMP(Extended Memory Profiles) 기술에 대한 지원을 의미합니다. 이것은 NVIDIA EPP(Enhanced Performance Profiles)의 일종으로, 그 본질은 보장된 안정적인 메모리 모드를 나열하는 메모리 모듈의 SPD에 작성된 추가 정보입니다. 각 세트에는 메모리 주파수, 전압 및 해당 타이밍, 그리고 가장 중요한 하위 타이밍에 대한 정보가 포함됩니다. 따라서 Super MemProfile 기능을 사용한 오버클럭킹은 메모리 기능을 기반으로 하는 것 같습니다. 메모리 주파수를 가능한 최대로 설정한 다음 사용 가능한 승수를 사용하여 FSB 주파수(결과적으로 프로세서 )이 설정됩니다.

D.O.C.P의 의미 (DRAM O.C. Profile의 약자)는 주로 RAM을 오버클러킹한 다음 QPI 버스 주파수와 프로세서 배율을 조정하는 것으로 구성됩니다. 이전 모드와 달리 RAM 모듈은 Intel XMP 기술을 지원하지 않을 수 있지만 초보 사용자는 정확히 동일한 성능 향상을 얻을 수 있습니다. 특히 ASUS 보드는 메모리를 1333MHz로 오버클럭할 것을 제안했습니다.


이 모드에서 프로세서 승수는 16으로 줄어들고 기본 QPI 주파수는 166MHz로 증가합니다. 메모리가 DDR3-1600으로 오버클럭되면 다음이 발생합니다. 승수는 14로 감소하고 QPI 주파수는 200MHz로 증가합니다. 또한 첫 번째 경우 프로세서 주파수가 표준(2.66GHz)으로 유지되면 두 번째 경우에는 2.8GHz로 증가합니다.


그러나 이것이 Turbo 기능 덕분에 Core i7 920 프로세서의 기본 주파수이기도 함을 잊지 마십시오.


그러나 전문 오버클러커는 모든 설정을 스스로 설정하는 것을 선호합니다. 따라서 해당 기능을 순서대로 나열합니다. 먼저 ASUS P6T Deluxe 보드를 사용하면 100~500MHz 범위에서 QPI 버스 주파수를 1MHz 단위로 변경할 수 있습니다. 필요한 FSB 주파수 값을 키보드에서 입력할 수 있어 편리합니다.

나머지 오버클러킹 기능을 나열합니다.

지불 ASUS P6T 디럭스
CPU 승수 변경 +
QPI 변경 100MHz ~ 500MHz(1MHz)
Vcore 변경 0.85V ~ 2.1V(0.00625V)
VM 변경 1.5V ~ 2.46V(0.02V)
Vqpi-dram 변경 1.2V ~ 1.9V(0.00625V)
비오 변경 1.1V ~ 1.7V(0.02V)
대전환 1.1V ~ 1.4V(0.02V)
Vppl 변경 1.8V ~ 2.5V(0.02V)
PCI-E 변경 100MHz ~ 200MHz(1MHz)

최대 전압 값은 점퍼를 사용하여 해당 범위의 확장을 고려하여 표시됩니다.

이제 실용적인 오버클럭킹으로 넘어갑시다. 따라서 ASUS P6T Deluxe 보드는 다음과 같은 결과를 보여주었습니다. Bloomfield 코어 기반 프로세서로 QPI = 200MHz에서 안정적인 작동.

우리 보드에는 QPI 버스의 주파수(승수)와 메모리 컨트롤러의 주파수(승수)를 변경하는 기능이 없었기 때문에 이 결과는 매우 좋은 것으로 간주될 수 있습니다. 따라서 QPI의 기본 주파수가 증가하면 나머지 주파수도 비례하여 증가하고 QPI가 200MHz를 초과하면 시스템이 안정성을 잃습니다.

가장 흥미로운 점은 이 보드를 사용하는 소수의 사용자 중 일부가 동일한 문제에 직면했지만 다른 부분은 QPI 주파수(QPI 버스 주파수) 및 UCLK(메모리 컨트롤러 주파수)를 변경하는 기능이 있는 오버클럭 섹션의 스크린샷을 제공한다는 것입니다. . 의견을 듣기 위해 ASUS 대표 사무소에 문의했는데 답변이 매우 빨리 왔습니다. 문제는 프로세서 또는 인텔 엔지니어링 샘플에 있습니다. 프로세서의 엔지니어링 샘플을 사용할 때 이는 정상이며 오류가 아닙니다. 엔지니어링 샘플 프로세서에서 QPI/메모리 승수를 변경하면 I7-965만 지원됩니다. I7-940 및 I7-920 프로세서 샘플은 이 기능을 지원하지 않습니다.

그건 그렇고, 메모리 컨트롤러와 모듈의 전압에 대한 몇 마디. 이러한 설정은 서로 관련되어 있으며 Intel은 메모리 컨트롤러(및 프로세서 자체)가 손상될 수 있으므로 1.65V를 초과하는 RAM 모듈을 권장하지 않습니다. 사실 인텔은 오버클럭을 반대하기 전부터 표준이 아닌 다른 파라미터(주파수, 배율, Vcore) 설정을 권장하지 않았다. 그러나 이번에는 모든 것이 심각합니다. 일부 "운이 좋은 사람들"은 Vmem을 1.8V로 높인 후 이미 500달러 상당의 열쇠 고리를 획득했습니다.

오버클러킹 주제를 계속하면서 우리는 새로운 TurboV 독점 오버클러킹 유틸리티에 주목합니다.

가제트 애호가는 OC PALM 장치를 사용하여 오버클러킹 옵션을 설정할 수 있습니다.


불행히도 ASUS P6T Deluxe는 테스트 랩에서 새로운 플랫폼을 대표하는 유일한 제품입니다. 따라서 성능이 경쟁사보다 얼마나 높거나 낮은지 결정할 수 없습니다.

대신 NVIDIA SLI 기술에 대한 몇 가지 테스트를 실행했습니다. SLI 어레이를 구성하는 것은 배를 껍질을 벗기는 것만큼 쉽습니다. 두 개의 비디오 카드를 설치하고 브리지(키트에 포함)로 연결하고 180.xx 드라이버를 설치해야 합니다. 그런 다음 ForceWare 제어판에 사용자가 SLI를 활성화할 수 있는 해당 탭이 나타납니다. 그러나 여기에서도 오버레이가 없는 것은 아닙니다. 많은 응용 프로그램이 50% 이상의 성능 향상을 보여주긴 했지만 일부 응용 프로그램은 SLI에 전혀 응답하지 않았으며 인기 있는 3DMark 테스트는 격주로 작동했습니다. 그러나 플랫폼은 새로운 것이며 이러한 문제는 보드 및 프로세서 개정, 보드 BIOS 버전 및 NVIDIA 드라이버 버전과 같은 많은 요인과 관련될 수 있습니다.

결과

아직 ASUS P6T Deluxe 보드를 경쟁 제품과 비교할 수 없기 때문에 Intel X58 칩셋에 대해 이야기해 보겠습니다. 불행히도 그것에 대해 많이 말할 수 없습니다. 확장 옵션은 X48 수준으로 유지되었으며(동일한 "사우스 브리지" ICH10R 때문에) PCI Express v2.0 버스에 대한 지원은 변경되지 않았습니다. 또한 메모리 컨트롤러가 프로세서로 마이그레이션되었기 때문에 "northbridge" X58이 더 간단해졌습니다. 따라서 X58 칩셋이 X48보다 저렴할 것으로 예상할 수 있습니다. 그러나 이제는 그렇지 않습니다. X58 칩셋은 LGA1366 플랫폼 전용 솔루션이며 "참신 효과"가 지속되는 한 이를 기반으로 하는 마더보드는 매우 비쌀 것입니다.

NVIDIA SLI 기술 지원과 관련하여 칩셋과 관련이 없습니다. 이 기술에 대한 지원은 마더보드 모델과 해당 NVIDIA 드라이버에 의해 결정됩니다. 특히 ASUS P6T Deluxe는 이 기술을 지원합니다.

테스트 마더보드에 구현된 ASUS 독점 기술에 대해서는 특별한 이점을 찾지 못했습니다. Express Gate에는 최소한의 변경 사항이 있으며 추가 OC PALM 모듈은 기능이 약하며 새로운 TurboV 오버클러킹 유틸리티는 새로운 디자인에서만 만족합니다. 기술적 인 관점에서 ASUS P6T Deluxe 보드는 잘 발달 된 오버 클러킹 기능과 많은 추가 컨트롤러가 있다는 것을 좋아했습니다. 특히 2개의 SerialATA 컨트롤러, FireWire 직렬 버스 컨트롤러 및 4포트 USB 2.0 컨트롤러(옵션)가 있습니다. 한 쌍의 기가비트 네트워크 컨트롤러를 고려할 때 P6T Deluxe의 확장 기능은 동급 최강이라고 결론지었습니다.

결론

장점:
  • 16상 프로세서 전원 공급 장치;
  • 2상 메모리 컨트롤러 전원 회로;
  • 3개의 PCI Express x16 v2.0 슬롯이 있습니다.
  • NVIDIA SLI 및 AMD CrossFire 기술 지원;
  • SAS/SerialATA II/RAID 지원(9개 채널, ICH10R+Marvell 88SE6320+Marvell 88SE6111),
  • 하나의 P-ATA 채널 지원(Marvell 88SE6111);
  • HD 오디오 7.1 사운드 + 2개의 기가비트 이더넷 네트워크 컨트롤러;
  • USB 2.0(14포트) 및 IEEE-1394(FireWire, 2포트) 지원;
  • 광범위한 ASUS 독점 기술(PC Probe II, EZ Flash 2, CrashFree BIOS 3, MyLogo 3, Q-Fan 2 등);
  • AI Proactive 기술의 추가 세트(AI Overclock, OC Profile, AI Net 2 등)
  • 칩셋 및 전원 모듈을 위한 수동 냉각 시스템;
  • 전원 및 재설정 버튼;
  • ASUS Express Gate 기술을 지원합니다.
빼기:
  • 찾을 수 없습니다.


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