Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Веселая аркада с Печенькой для новогоднего настроения. Объезжайте препятствия, а подарки, варежки, конфеты и прочие приятности не объезжайте: они помогут набрать очки и установить новый рекорд.

Сноуборд

Спорт, Аркады, На ловкость

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
14
TechSavvyZone
TechSavvyZone

Завод Intel Hawthorn Farms: Взгляд изнутри краткая экскурсия⁠⁠

7 месяцев назад

Мы все знаем репутацию Intel как производителя стабильных материнских плат. Мы также знаем, что компания пытается утвердиться в сфере материнских плат. Но сочетать стабильность с экстремальным разгоном отнюдь не просто, и далеко не все знают, насколько глубоко Intel вовлечена в процесс дизайна и редизайна компонентов. Здесь, в кампусе Hawthorn Farms в Хиллсборо (штат Орегон) инженеры Intel пристально изучают практически каждую деталь дизайна материнских плат. Когда вы в следующий раз будете покупать новенькую материнскую плату, подумайте о том количестве человеко-часов, которые потратили инженеры Intel, чтобы довести материнскую плату до совершенства, насколько это было возможно. Довелось как то с оказией:) побывать на данном предприятии, поэтому давайте виртуально оценим те усилия по исследованиям и разработке, которые Intel прилагает к своим продуктам.

Тестовая камера ЭМИ

Если вы обеспокоены тем, что излучение сотового телефона поджаривает мозг, то вам понравится первый этап в нашей экскурсии по комплексу Intel. Эта камера предназначена для тестирования электромагнитного излучения персонального компьютера. Тесты проводятся как в сценариях с открытым, так и с закрытым корпусом. Подобные тесты необходимы для сертификации FCC и CE, которая обязательна для электронного оборудования в США и Евросоюзе, соответственно. Чтобы подстраховаться, Intel создаёт свои платформы с уровнем на 4 дБ меньше допусков FCC.

С такой штукой вы сможете принимать HD-видео даже в квартире соседа? Возможно. Эта антенна, в частности, замеряет излучение на частотах от 32 МГц до 2 ГГц. Intel также использует рупорную антенну, способную тестировать частоты до 18 ГГц. Расстояние от антенны до системы в данной конфигурации составляет три метра.

Тесты периферии

Каждый уважающий себя энтузиаст не будет работать или играть без полного набора самой разнообразной периферии. Если вы планируете протестировать излучение в реальных условиях, то нужно добавить акустику 5.1, пару игровых контроллеров и несколько внешних жёстких дисков. Что интересно, в тестовой системе работает бета-версия обновлённой Smackover – одной из первых материнских плат, производимых с нулевым количеством галогенов.

Следующий шаг: акустическое тестирование

За следующей дверью располагается комната тестирования акустики. Когда дверь закрыта, то уровень фонового шума в комнате снижается до всего 20 дБ, создавая потустороннее ощущение и вызывая чувство клаустрофобии. Используется массив из 10 микрофонов, расположенных по полусфере вокруг тестовой камеры. Последняя находится точно в центре комнаты. И каждый микрофон удалён от центра точно на один метр.

Инженер Intel Джон Блеир (John Blair) объяснил, что ещё лет десять назад большая часть акустических измерений проводилась для определения звукового давления, то есть изменения давления в воздухе, которое зависит от силы источника, а также от факторов окружения, включая расстояние от источника до приёмника. Один из производителей вентиляторов может заявлять для своего продукта звуковое давление 30 дБ на расстоянии один метр. А конкурент может заявлять о звуковом давлении 29 дБ, замалчивая тот факт, что тестирование проводилось на расстоянии двух метров. По этой причине современные тесты определяют мощность звука, то есть абсолютное значение акустической энергии, излучённой источником, независимо от факторов окружения. Однако для получения акустической мощности необходим массив микрофонов подобно приведенной конфигурации.

Исследования и разработки в области акустики

Приведённая на фотографии камера служит для измерения шума от вентиляторов в ноутбуках или небольших ПК. Она содержит автоматизированную планку, которая позволяет менять уровень противодавления для вентилятора. Значения уровня затем учитываются при измерениях звукового давления и потока в CFM (кубические футы в минуту). Анализируя все данные, инженеры могут оптимизировать скорости вентиляторов для любого тестируемого продукта. Кроме того, они могут проводить исследования, чтобы разработать новые акустические технологии – например, расположить листовой металл вокруг вентилятора ноутбука, чтобы снизить уровень шума.

Копируя ухо человека

Звуковое давление и акустическая мощность не раскрывают картины шума целиком. Это физические измерения, подобно температуры или электрического напряжения, в весьма субъективной области звука. Человеческое ухо воспринимает некоторые частоты “громче”, чем другие. “Качество звука” – это третье измерение, которое регулирует упомянутые “громкие” частоты, оценивая также тональность, резкость и неравномерность звука. Акустическая измерительная система Intel в виде головы оценивает качество звука подобно вашим ушам. На фотографии не видна пластиковая струбцина, которая позволяет расположить голову на нужном расстоянии от ноутбука.

Кстати, акустическая комната служит не только для измерения шума вентиляторов. Находки, которые здесь могут обнаружить инженеры Intel, иногда влияют на фундаментальную конструкцию материнской платы. Например, дизайнеры могут оптимизировать раскладку резисторов и конденсаторов на материнской платы, в зависимости от потребностей в питании. Но сигналы, которые проходят через плату, могут привести к слышимой вибрации – и тогда плату нужно переделывать. Схожим примером можно назвать “поющие катушки”, как их называют инженеры Intel. Когда вы разгоняете систему или сильнее нагружаете катушки индуктивности, у них тоже может появиться вибрация, иногда слышимая. Инженеры Intel находят эти слабые места во время своих тестов, после чего часто проводится работа с поставщиками деталей, чтобы они использовали лучшие изоляторы, без выявленных недостатков.

Тесты в экстремальных условиях

Эти громадины от Thermotron – камеры стрессового тестирования, которые позволяют измерять производительность под экстремальными значениями температуры и влажности. Каждая камера содержит полезный объём 1,7 кубических метра (куб со стороной около 1,2 м). Влажность можно менять от 20% до мокрых 95%, а температуры – от -73°C до +177°C. Для информации, минимальная температура, которая наблюдалась на Земле в естественных условиях, составляет -89°C, а при температуре 177°C уже можно тушить мясо. Впрочем, вы вряд ли захотите ждать, поскольку скорость изменения температуры Thermotron составляет всего 5 градусов в минуту. В любом случае, эти установки облегчают создание материнской платы, которая не будет сбоить в холодной Арктике или в жарких и влажных джунглях Гондураса.

Как наказать “железо”?

Добро пожаловать в комнату, где “железо” можно подвергать ударам и вибрации, а отвечает за всё инженер-технолог Майк Вильямс (Mike Williams). Цель комнаты заключается в тестировании материнских плат, чтобы посмотреть, какие физические воздействия они могут вынести. Если вы когда-нибудь роняли ноутбук со стола, нечаянно опрокидывали на бок корпус-“башню”, либо ваша система работала, когда пол ходил ходуном во время домашней дискотеки, то именно эта комната отвечает за то, чтобы ваш драгоценный компьютер продолжил функционировать после всех этих “истязаний”.

Верите или нет, но “монстру” перед вами около 25 лет. По сути, он представляет собой гигантский монофонический динамик. Стол весит около 180 килограммов, а стенд позволяет достигать нагрузки до 2,7 т, что даёт от 20 до 25 G. Вильямс вспомнил своё посещение завода в Китае, где есть схожий стенд, так для его переноса через комнату потребовались усилия шести человек. Именно поэтому Intel установила сверху кран. Чёрная труба, заметная справа, подводится к вентилятору мощностью в три лошадиные силы на крыше, который засасывает воздух и продувает его через катушку “динамика”, чтобы её охлаждать. В соседней комнате есть схожая машина с удвоенной мощностью, хотя оба стенда хорошо справляются со своими задачами.

Данный стенд предназначен для тестов материнских плат без защитной упаковки, чтобы посмотреть, выдержат ли они перевозку по дороге с ухабами и выбоинами, будучи установленными в корпус. “Жертвы” монтируются к пластине толщиной один дюйм (2,54 см), на которой располагаются стойки ATX. Пластина, в свою очередь, крепится к столу с помощью нескольких винтов. Материнская плата подвергается 60 минутам вибрации по каждой оси, причём один час такой нагрузки примерно равен перевозке на расстояние 1,5 тысяч километров в грузовике. В конце концов, никакой объём анализа электрических схем и акустических тестов ничего не значит, если плата “умрёт” по пути к вам. Для тестирования ударов и вибрации материнских плат не существует промышленных стандартов, но результаты исследований, которые выйдут из этой комнаты Intel, часто становятся стандартами де-факто.

Тесты удара и вибрации не только показывают, разорвутся ли дорожки. Как вы могли заметить, на некоторых материнских платах конденсаторы иногда паяются так, что болтаются практически свободно. Попытайтесь прогнуть конденсатор в одну-другую сторону несколько десятков раз, и он наверняка отвалится. Тесты удара и вибрации дают схожую нагрузку на компоненты. Вильямс рассказал, что на другом заводе он видел подобную машину, с которой не получилось снять пластину со стола, поскольку все отверстия монтажа были заполнены отвалившимися конденсаторами. Именно такие машины позволяют выявить “слабые места” Z-креплений, которые используются для удержания радиаторов на компонентах, подобных северному мосту. Опять же, у некоторых материнских плат Z-крепление слабое, поэтому можно немного оттянуть радиатор от поверхности чипа. В тестах вибрации радиатор немного отходит от поверхности чипа, потом крепление тянет его обратно, и радиатор начинает ударять по упаковке чипа.

Конечно, материнская плата вряд ли будет работать, если отвалятся установленные на неё комплектующие. Всё это проверяется в данной тестовой камере, которая тоже устанавливается на стол стенда удара и вибрации. Вся камера весит более 35 кг. Материнская плата монтируется в этом импровизированном корпусе на стандартные стойки ATX, а карты устанавливаются точно так же, как в обычный компьютер. Большая толщина корпуса устраняет прогибы, которые наблюдаются у обычного корпуса с листовым железом, пусть даже Вильямс жалуется на недостаточную толщину. В данной тестовой камере шасси подвергается удару 25 G, а одна установленная материнская плата – 50 G.

Перед нами ещё одна машина для тестов удара и вибрации, похожая на предыдущие, но с более тонкими стойками, а струбцины позволяют приподнять или опустить тестовую плату. Если у крупных машин, рассмотренных выше, уровень вибрации составляет около 330 см в секунду, то у данной машины она меняется от 250 до 500 см в секунду. Цель данного стенда – протестировать поведение материнской платы при быстрых прогибах. Тонкие стойки на самом деле отгибаются вбок при ударе, снижая механическую нагрузку на материнскую плату. Кроме того, меняя положение стоек можно регулировать тип прогиба платы.

Одна из конфигураций машины удара и вибрации предусматривает крепление материнской платы по всем четырём углам, что приводит к сферическому прогибу при ударе. Тесты проводятся с материнской платой, расположенной лицевой стороной вниз, чтобы попытаться оторвать компоненты с поверхности платы. После тестирования плата окрашивается, а потом очищается от краски. Затем удаляются компоненты, а плата сканируется с помощью специального детектора. Если он обнаруживает следы краски на припое, то это означает, что до снятия компонентов в нём появились трещины.

Рядом с машиной находятся два инженера, работающие на системе анализа. Кроме сбора тестовых данных, они обеспечивают безопасное проведение тестов. Машина не включится, если дверцы будут открыты. Каждое падение с высоты около 10 см сопровождалось грохотом на всю комнату. Тесты падения призваны симулировать силу, которую будут испытывать компоненты при падении системного блока со стола или при других неприятных событиях.

Наконец, последний элемент тестов удара и вибрации, не менее важный: тесты падения компьютера в упаковке. Они симулируют те инциденты, которые часто происходят в службах доставки. Платформа поднимает коробку, после чего отпускает её, коробка падает. Высоту падения можно менять с шагом 15 см с 30 до 180 см. Тесты включают падение упаковки на все шесть плоскостей, на два угла и на три грани. Инженеры Intel проверяют тесты падения упаковок до 10 килограмм с высоты 90 см. Сервер весом около 50 килограмм будет падать с высоты 45 см. Лёгкие продукты, такие как карманные компьютеры, часто кидают во время доставки, и для этой цели служит другая машина падения, позволяющая давать удар до 3000 G.

Работа в темноте

Есть помещение с классическими кубиклами, где оптимизируются и модифицируются материнские платы. При входе в это помещение, можно подумать, что персонал находится в отпуске или массового заболел. Отнюдь. В этом месте множество инженеров работают с САПР, а для них гораздо удобнее смотреть на экран без большого количества освещения. Ребята из маркетинга в шутку называют местных инженеров “шампиньонами”, которые тоже выращиваются в темноте.

Переделка сломанных плат

У ремонтного отдела Intel в распоряжении есть все необходимые инструменты. Инженеры могут производить практически все операции производственного конвейера, включая возможность пайки без свинца и замены всех основных компонентов, таких как чипы BGA и ASIC. Нередко плата после тестов на машинах удара и вибрации поступает в ремонт, после чего её оправляют на следующий цикл “истязаний”.

Инженерам тоже нужно спать

Некоторые черты современных предприятий универсальны. Сегодня Intel обеспечивает бесплатные напитки для своих работников в кафетерии. В ремонтном отделе стоит три корзины со сладостями: шоколад хорошо помогает умственной деятельности.)

На фотографии показана одна из станций экстренного промыва глаз, которые расположены по всему комплексу Hawthorn Farms. Данные станции иногда работают в качестве душа для тех инженеров, которые трудятся всю ночь.

Обновляем декорации

Что случилось со скучным канцелярским стилем Intel 80-х годов? В комплексе Hawthorn Farms есть немало интересного. Похоже, дух моддерства прочно заселился среди передовиков производства high-end материнских плат. Посмотрите на этот кубикл технического руководителя по валидации и просто энтузиаста Юлии Петерсен (Julia Petersen).

Плата, которую нельзя показывать

Теперь осмотрим комнату электрических и температурных тестов. В этом объёмном помещении каждому проходу и пятачку площади было присвоено своё название (например, Intern Alley или Land of VREG). На заднем плане можно видеть инженера, работающего с тепловизором Flir Systems, причём подобные же устройства используют военные. В камере показана поздняя бета-версия материнской платы на новой платформе Intel P55 (Ibex Peak). Инженеры демонстрировали её с гордостью. Один из них заметил, что мы являемся первыми людьми, не работающими в Intel, кто вообще смог посмотреть на плату. Однако нам запретили показывать эти снимки до официального объявления P55.

Правда, которую сложно увидеть

Здесь мы привели фотографию с тепловизора. Плата Intel DX58SO (Smackover) использует 6-фазную систему стабилизации напряжения, и на фотографии видно, как равномерно нагреваются линии подачи питания вокруг сокета CPU. Баланс фаз сделан почти идеально, без выделяющихся горячих участков. Это значит, что плата очень равномерно распределяет ток, позволяя вам выжать больше ампер из стабилизатора напряжения. Инженеры Intel, вероятно, подали на внешние фазы больше тока, где воздух холоднее, что позволило сбалансировать тепловыделение.

Некоторые конкурирующие платы на X58 используют 16-фазный стабилизатор напряжения, который “на бумаге” выглядит впечатляюще. Чем больше, тем лучше, не так ли? Не всегда. Тестирование в этой комнате выявило существенный дисбаланс по нагрузке у конкурирующего продукта, причём две или три фазы переходили в “катастрофические температурные режимы”. Intel подразумевает под “катастрофическим” нагрев до, примерно, 120 градусов Цельсия. При такой температуре может случиться тепловой пробой, например, в контуре обратной связи, что приведёт к “поджарке” компонентов. Реальной опасностью является температура около 150°C, при которой печатная плата начнёт обугливаться. Если плата размещена в корпусе в такой ситуации вертикально, компоненты могут отпаиваться и выскальзывать из своих креплений.

К счастью, у материнской платы Smackover всё распределено равномерно, что позволяет нагружать её сильнее. 6-фазный стабилизатор напряжения может выдержать до 140 А или 200 Вт. Конкурирующий 16-фазный продукт – максимум, 130 А и 180 Вт.

Тестирование питания

Если вы когда-нибудь искали качественный блок питания, то наверняка знаете важность линий питания и нагрузки, которая на них приходится. На фотографии показана ещё одна тестовая станция, которая измеряет энергопотребление каждой линии, на графике можно наблюдать переход системы из активного состояния в режиме ожидания. Конечно, плоский график в режиме ожидания – это очень хорошо. Если он не был бы плоским, то это бы означало, что BIOS или драйверы обращаются к CPU с ненужными запросами, процессор не может оставаться в режиме бездействия. Тест также показывает, есть ли у платформы существенные утечки питания.

Серьёзное оборудование

Этот осциллограф Tektronix позволяет определять скачки напряжения, создаваемые кратковременной нагрузкой, которую программы накладывают на CPU. Если добавить нагрузку, напряжение снижается до нижней линии, а когда нагрузка уходит, напряжение должно подняться до уровня, на котором оно должно быть. Чрезмерный подъём выше этого уровня к верхней части экрана осциллографа может привести к проблемам с надёжностью CPU. Падение сигнала ниже этого уровня тоже часто приводит к “синим экранам” и “вылетам”. На экране видна нагрузка в 100 ампер, которые налагается на CPU 1000 раз в секунду, и, как можно заметить, здесь есть довольно существенный допуск повышения уровня мощности для разгона. Данный осциллограф стоит около $12 000 – не так много, поскольку частоты CPU не такие больше. Для шин данных вам нужны более мощные осциллографы, поддерживающие более высокие частоты с ценой вплоть до $50 000.

Конец долгого дня

Возможно, вы уже заметили логотип Intel на рекламе 3D-мультфильма “Монстры против Пришельцев/ Monsters vs. Aliens”. Время было очень ограничено, чтобы расспросить сотрудников о том, какие грани технологий Intel (в отличие от маркетинговых реляций) делают InTru 3D особой или превосходной. Честно говоря, данную возможность можно оценить на эпизоде сериала NBC “Chuck”, который вышел с технологией InTru 3D. Если быть ещё более честным, зачем всем этим электротехникам нужны 3D-очки. Возможно, InTru 3D даёт какую-то другую нагрузку, чем игры, которые обычно запускаются на ЖК-панели Samsung. Или, возможно, PR-отдел не смог устоять, чтобы не прорекламировать InTru 3D под таким углом.

В любом случае, покидая комплекс Hawthorn Farms с новой оценкой того, какое количество научно-исследовательской работы вложено в каждый продукт Intel. Теперь мы намного лучше представляем себе, почему Intel обладает репутацией производителя одних из самых стабильных материнских плат и процессоров в своём бизнесе. Говорят ли все эти инженерные усилия о том, что Intel выпускает самые быстрые продукты? Не всегда. Но, следует помнить, что Intel “одобряет” разгон всего пару лет. Впрочем, даже со сдержанной производительностью компания чувствует себя вполне комфортно. Это дает надежду, что лучшие продукты от Intel ещё впереди.

Есть ли у других производителей подобные комплексы, посвящённые научно-исследовательской работе? Вероятно. Посетить их “за кулисами”, пока не представилось возможным, а данный комплекс всё равно является одним из самых крупных. Некоторые продукты Intel производятся не в США, но огромное количество “мозгов” и “креативщиков” находятся именно в США. Сотни работников Intel размещены и работают в данном корпусе, при этом было разрешено посетить только одно здание из многих строений Intel, разбросанных по Хиллсбро.

Показать полностью 23
Технологии IT Инженер Компьютерное железо Компьютер Intel Производство История развития Электроника Тестирование Виртуальные экскурсии Материнская плата Длиннопост
2
LifeScience
LifeScience

Топ лучших материнских плат для Intel, AMD и игр Рейтинг 2025⁠⁠

7 месяцев назад

Лучшая материнская плата топ-5 недорогих

Правильный выбор материнской платы — залог стабильной и производительной работы компьютера. Особенно это актуально в 2025 году, когда рынок предлагает огромное разнообразие решений для процессоров Intel и AMD. Разберём, какая материнская плата лучше подойдёт для игровых систем и рабочих станций, и на что обращать внимание при покупке.

AFOX A780S-MA3

Бюджетная материнская плата формата Micro-ATX на базе чипсета AMD 760G. Поддерживает процессоры AMD AM3/AM3+ и оснащена встроенной графикой. Идеальный выбор для недорогих сборок.
Плюсы:

  • Компактные размеры

  • Поддержка DDR3

  • Простая установка

Узнать где дешевле

Afox AFB250-BTC12EX RTL

Специализированная плата для майнинга на базе Intel B250, поддерживает до 12 видеокарт. Имеет улучшенную систему питания и надежную элементную базу.
Плюсы:

  • До 12 GPU

  • Оптимизирована для майнинга

  • Надежные компоненты

Узнать где дешевле

GIGABYTE GA-F2A68HM-S1 (rev. 1.1)

Материнская плата формата Micro-ATX для процессоров AMD FM2/FM2+. Идеально подходит для домашних и офисных ПК.
Плюсы:

  • HDMI и VGA

  • Устойчивая работа

  • Отличное соотношение цена/качество

Узнать где дешевле

Лучшая материнская плата для intel core i5

H61 1155

Базовая плата для платформы Intel LGA 1155. Поддерживает процессоры второго и третьего поколения. Часто используется в бюджетных сборках.
Плюсы:

  • Широкая совместимость

  • Простота настройки

  • Невысокая стоимость

Узнать где дешевле

H81 1150

Материнская плата на чипсете H81 с поддержкой Intel Core 4-го поколения. Отличный выбор для недорогих офисных и домашних ПК.
Плюсы:

  • Поддержка i7 4-го поколения

  • Надежная работа

  • Доступная цена

Узнать где дешевле

MSI PRO B650M-P Socket AM5

Плата формата Micro-ATX для процессоров Ryzen 7000. Оснащена новыми интерфейсами, включая PCIe 4.0 и поддержку DDR5.
Плюсы:

  • Современный чипсет

  • Поддержка DDR5

  • Надежная сборка

Узнать где дешевле

Лучшая материнская плата для am5

Asus TUF GAMING B650M-E

Материнская плата формата microATX с чипсетом B650 для сокета AM5. Поддержка DDR5, PCIe 5.0 и высокое качество компонентов делают её отличным выбором для геймеров.
Плюсы:

  • Поддержка современных стандартов

  • Усиленные слоты

  • Надежная элементная база

Узнать где дешевле

Gigabyte B650E AORUS ELITE X ICE

Флагманская модель с уникальным белым дизайном. Поддерживает PCIe 5.0, DDR5 и Wi-Fi 6E. Создана для энтузиастов и сборок премиум-класса.
Плюсы:

  • Эстетичный внешний вид

  • Широкий функционал

  • Отличное охлаждение

Узнать где дешевле

MSI B760 GAMING

Отличная плата для процессоров Intel 12/13/14 поколения. Имеет продуманное расположение слотов и достойную систему питания.
Плюсы:

  • Хорошее охлаждение VRM

  • Поддержка PCIe 5.0

  • Подходит для геймеров

Узнать где дешевле

Лучшая материнская плата для процессоров intel

Asrock B760M PRO

Доступная и функциональная microATX-плата с поддержкой Intel LGA1700. Подходит для офисных и игровых систем среднего уровня.
Плюсы:

  • Надежная стабильность

  • Простота настройки

  • Отличная цена

Узнать где дешевле

Msi PRO B760M-A

Практичное решение на чипсете Intel B760. Идеально подходит для рабочих станций и домашних компьютеров с поддержкой DDR5.
Плюсы:

  • Поддержка новых технологий

  • Доступная цена

  • Удобный BIOS

Узнать где дешевле

Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2

Мощная ATX-плата с поддержкой Ryzen AM5, DDR5 и PCIe 5.0. Отличается стабильностью, хорошим охлаждением и встроенным Wi-Fi 6.
Плюсы:

  • Wi-Fi 6 и Bluetooth

  • Поддержка современных интерфейсов

  • Качественные компоненты

Узнать где дешевле

Лучшая материнская плата для процессоров ryzen

Msi PRO B760M-A

Повтор модели — еще раз отметим её как отличную рабочую лошадку с поддержкой Intel 13/14 поколения и DDR5. Подходит для любых задач.
Плюсы:

  • Надежная и стабильная

  • Энергоэффективная

  • Современный интерфейс BIOS

Узнать где дешевле

Msi MPG B550 GAMING PLUS

Игровая плата с хорошим питанием и поддержкой Ryzen 5000. Поддерживает PCIe 4.0 и имеет стильный черно-красный дизайн.
Плюсы:

  • Поддержка PCIe 4.0

  • Качественная сборка

  • Отличный дизайн

Узнать где дешевле

GIGABYTE B550 GAMING X V2

ATX-плата на B550 с поддержкой Ryzen 3000/5000. Прочная, с хорошим охлаждением и звуковой подсистемой.
Плюсы:

  • Надежная элементная база

  • Разумная цена

  • Продуманный BIOS

Узнать где дешевле

Лучшая материнская плата для ddr4

MSI B550M PRO-VDH

Компактная Micro-ATX плата для Ryzen 3000/5000. Идеальна для небольших, но производительных систем.
Плюсы:

  • Поддержка PCIe 4.0

  • Встроенное охлаждение

  • Удобный монтаж

Узнать где дешевле

MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI

Современная плата с новым чипсетом B850 и полной поддержкой AM5, Wi-Fi 6E и DDR5. Оптимальна для мощных игровых ПК.
Плюсы:

  • Передовые технологии

  • Отличное охлаждение

  • Wi-Fi 6E встроен

Узнать где дешевле

Msi MAG B650 TOMAHAWK WIFI

Надежная игровая плата среднего уровня на чипсете B650. Оснащена Wi-Fi 6, USB-C и хорошим охлаждением.
Плюсы:

  • Качественное питание

  • Поддержка DDR5

  • Много интерфейсов

Узнать где дешевле

Лучшая материнская плата для игр

MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI

Премиальная плата с новым чипсетом Z890. Оптимизирована под разгон, Wi-Fi 7 и множественные M.2-слоты.
Плюсы:

  • Поддержка разгона

  • Передовые интерфейсы

  • Высокая стабильность

Узнать где дешевле

MSI B760 GAMING

Отличная плата для процессоров Intel 12/13/14 поколения. Имеет продуманное расположение слотов и достойную систему питания.
Плюсы:

  • Хорошее охлаждение VRM

  • Поддержка PCIe 5.0

  • Подходит для геймеров

Узнать где дешевле

Msi MPG B550 GAMING PLUS

Игровая плата с хорошим питанием и поддержкой Ryzen 5000. Поддерживает PCIe 4.0 и имеет стильный черно-красный дизайн.
Плюсы:

  • Поддержка PCIe 4.0

  • Качественная сборка

  • Отличный дизайн

Узнать где дешевле

Общая информация

Лучшие материнские платы для компьютера

В 2025 году лучшие материнские платы для компьютера отличаются поддержкой современных интерфейсов, качественным питанием и расширенными возможностями подключения. При выборе стоит учитывать форм-фактор (ATX, microATX, mini-ITX), наличие слотов под оперативную память DDR4 или DDR5, а также поддержку нужного сокета процессора. Хорошая материнская плата для ПК должна обеспечивать стабильную работу при длительных нагрузках, особенно если вы собираете игровой или рабочий компьютер.

Лучшие материнские платы для Intel

Процессоры Intel нового поколения используют сокет LGA 1700. Поэтому, если вы ищете лучшие материнские платы 1700, обратите внимание на модели с поддержкой DDR5, PCIe 5.0 и улучшенной системой питания. Лучшие материнские платы для Intel обеспечивают отличную совместимость с процессорами i5, i7 и i9. Особенно популярна среди пользователей лучшая материнская плата для i5 — она сочетает баланс цены и производительности, делая её идеальной для игр и повседневных задач.

Лучшие AMD материнские платы

В мире AMD доминирует платформа AM5. Лучшие материнские платы AM5 рассчитаны на процессоры Ryzen 7000 серии и поддерживают самые передовые стандарты, включая DDR5 и PCIe 5.0. Если вы ищете лучшие материнские платы для Ryzen, обратите внимание на те, что обеспечивают хорошее охлаждение и подходят для разгона. Лучшая материнская плата для 5600 — это, как правило, плата с чипсетом B550 или X570, поддерживающая DDR4 и хорошую систему питания, особенно если планируется игровая нагрузка.

Хорошие материнские платы для игр

Игровой компьютер предъявляет особые требования к материнской плате. Хорошие материнские платы для игр должны обеспечивать быстрый отклик, поддержку нескольких видеокарт, качественный звук и стабильное питание. Наличие M.2-слотов, усиленных слотов PCIe и широких возможностей по подключению — важные критерии. Особенно ценятся хорошие материнские платы DDR4, так как они позволяют создать мощную систему по разумной цене.

5 лучших материнских плат 2025 года

Хотя конкретные модели зависят от задач, можно выделить 5 лучших материнских плат 2025 года по совокупности характеристик:

  1. Для Intel i5 — стабильность, DDR5, Wi-Fi 6.

  2. Для AMD 5600 — чипсет B550, DDR4, прочная система питания.

  3. Для геймеров — ATX-плата с PCIe 5.0, RGB и улучшенным охлаждением.

  4. Для рабочих станций — поддержка ECC, несколько M.2-слотов, USB-C.

  5. Универсальная — хорошая материнская плата с балансом всех параметров.

Заключение

Выбор материнской платы — это компромисс между ценой, функциональностью и совместимостью. Лучшие материнские платы для Intel и AMD в 2025 году предлагают широкие возможности, но главное — ориентироваться на потребности конкретной системы. Учитывайте поддержку нужного сокета, тип памяти и наличие необходимых интерфейсов. Тогда вы без труда найдёте свою лучшую материнскую плату.

Вопрос ответ

Как выбрать материнскую плату?

При выборе материнской платы нужно учитывать совместимость с процессором (сокет), тип оперативной памяти (DDR4 или DDR5), форм-фактор (ATX, microATX и др.) и наличие нужных разъёмов. Лучшие материнские платы для Intel используют сокет 1700, а для AMD — AM5. Для игр подойдут хорошие материнские платы с усиленным питанием, PCIe 4.0/5.0 и M.2. Лучшая материнская плата должна соответствовать задачам — будь то офис, игры или профессиональная работа.

Как подключить вентиляторы к материнской плате?

Вентиляторы подключаются к 3- или 4-контактным разъёмам на материнской плате, обычно подписанным как CPU_FAN, SYS_FAN или CHA_FAN. Подключать нужно строго по инструкции, соблюдая направление. Хорошая материнская плата для ПК имеет несколько таких разъёмов, что особенно важно в игровых и мощных сборках. Некоторые лучшие материнские платы 2025 года позволяют управлять оборотами вентиляторов через BIOS или программное обеспечение.

Как подобрать материнскую плату?

Чтобы правильно подобрать материнскую плату, нужно знать модель процессора. Лучшая материнская плата для i5, например, будет на базе чипсета с сокетом 1700, а лучшая материнская плата для 5600 — на сокете AM4 или AM5. Также важно определить, нужна ли поддержка DDR4 или DDR5, сколько слотов RAM и M.2 потребуется. Лучшие материнские платы для компьютера сочетают в себе качество, функциональность и стабильность.

Как проверить материнскую плату?

Проверка материнской платы включает визуальный осмотр (на предмет повреждений), тестирование BIOS и POST-индикаторов, а также подключение минимального набора компонентов — процессора, одной планки ОЗУ и видеокарты. Лучшие сокеты материнских плат имеют встроенные средства диагностики. Также можно использовать POST-карты или утилиты диагностики из BIOS. Лучшие материнские платы для Ryzen и Intel предлагают расширенную систему самотестирования.

Как снять материнскую плату?

Сначала нужно отключить питание и все кабели. Затем выкрутить крепёжные винты и аккуратно вынуть плату из корпуса. Не стоит тянуть её силой, особенно если закреплены радиаторы или карты расширения. Лучшая материнская плата обычно имеет понятную систему установки и демонтажа, а хорошие материнские платы для игр часто требуют дополнительного внимания из-за большого количества подключений.

Как узнать какая материнская плата?

Узнать модель материнской платы можно через командную строку (например, с помощью wmic baseboard get product,manufacturer), в BIOS или с помощью утилит диагностики. Также можно открыть корпус и прочитать информацию с самой платы. Это важно при поиске лучших материнских плат для Intel, AMD, а также для понимания, поддерживает ли система DDR4 или DDR5.

Как установить материнскую плату?

Установка начинается с подготовки корпуса и установки стоек под форм-фактор платы. Затем плата аккуратно помещается в корпус и прикручивается. После этого подключаются питание, кабели, кулеры и другие компоненты. Лучшие материнские платы для игр и работы требуют правильной сборки для эффективного охлаждения и стабильности. Хорошо, если плата имеет маркировку и подробное руководство — это облегчает установку.

Показать полностью 21
Материнская плата Компьютер Сборка компьютера Компьютерное железо Игровой ПК Длиннопост Комплектующие Яндекс Маркет
12
116
Igor.gsmmaster62
Igor.gsmmaster62
Сообщество Ремонтёров

Teyes CC3 3/32 , тормоза и зависания Яндекс Навигатора. Ремонт и увеличение памяти до 8/128Гб⁠⁠

7 месяцев назад

Всём привет, давно не писал про магнитолы. В данном посте опишу банальную неисправность и вариант её решения без покупки новой магнитолы.
Имеем Teyes CC3 3/32Гб которая у моего клиента стала вылетать из Яндекс навигатора и периодически перезагружаться.
Вариантов ннеисправности тут не много :emmc, оперативка, процессор, ну и прошивка (но клиент уже многократно её прошивал/сбрасывал самостоятельно).
Еще в переписке человек сразу хотел увеличить память с 3/32 Гб до максимальных 8/128Гб.Таким образом после моих манипуляций мы получим уникальную версию магнитолы, которой нет у самого производителя, официально максимальная версия 6/128Гб.
Для начала после получения посылки включаем магнитолу и проверяем всё функции, чтобы потом не было спорных ситуаций..

После этого я обычно стараюсь перед любой манипуляцией слить родной на флешку (т.к если у emmc большой износ, то после нагрева и демонтажа, могут быть проблемы с вычитыванием ключей процессора).

Когда есть родной дамп, можно спокойно работать.
Для начала устанавливаем новую оперативку на 8 Гб.

Теперь можно запустить и проверить, что всё ОК!

А теперь осталось снять старую emmc forese, которая оказалась с износом в 20% , должна ещё работать, но могут возникать проблемы...
И после вычитывания дампа программатором после второго детекта они и начались...

Программатор уже намекает, что emmc пора выкидывать...
Еще один детект и forese совсем сдаётся!

Ну и ладно, она нам уже не нужна, всё что нам нужно это родные ключи процессора и любой рабочий дамп.
Записываем рабочий дамп в новую микросхему и меняем разделы с ключами на родные.

После чего собираем, включаем.

Магнитола вернулась к корням и на Китайском намекает нам, что её новый серийный номер (который сгенерировался после замены emmc ) не имеет активации на серверах Teyes. Вариантов два :клиент самостоятельно с номером заказа обращается в китайскую тех. поддержку и там активирует её, вариант второй платная прошивка с активацией на сторонних серверах. Клиент выбирает второй вариант, добавляем к цене ремонта 1000р , покупаем прошивку у автора и прошиваем.

Активируем и пользуемся!

Проверяем магнитолу и отправляем клиенту, спустя несколько недель получаем обратную связь!

В итоге ускорили CC3 до скорости пули! Всё летает, всё работает и это вышло дешевле покупки новой магнитолы 8/128Гб.
Спасибо за внимание!
По вопросам ремонта Андроид магнитол контакт для связи со мной в моём профиле Пикабу!

Показать полностью 12
[моё] Teyes Материнская плата Реболлинг Emmc Замена Emmc Оперативная память Поломка Магнитола Длиннопост
42
SunriseVillage
SunriseVillage

Всё таки решил сделать выбор в пользу ПК. Как вам сборка?⁠⁠

7 месяцев назад

По совместимости вроде все подходит, подбирал для требовательных игр

Показать полностью 2
Игры Компьютер Компьютерное железо Windows Компьютерная помощь Elden Ring Игровой ПК Сборка компьютера Видеокарта Клавиатура Материнская плата Компьютерная мышка Длиннопост
173
user4708643
user4708643
Лига тыжпрограммистов

Виндовс не входит в свой аккаунт⁠⁠

7 месяцев назад

Вчера что моя винда10 сообщила что не может войти в аккаунт заведённый в 2013 году и загрузила вместо привычного рабочего стола с играми и документами другой рабочий стол. Чистый... Игры не запускались. Привычной мне Оперы нет, гугл без сохранённых вкладок.. Ценой нервов и психов я путём перебора нашёл пароль и смог зайти. Сегодня ситуация повторилась. Опять пустой рабочий стол.

Что сделал:

Захожу в настройку (шестеренка) - меню аккаунты- вижу вчерашнюю надпись "вот твой аккаунт, но нужно подтверждение" - ввожу пароль (вчера я его вспомнил/подобрал) - пароль принят - перезагружаю - загружается уже мой рабочий стол с играми и прочим.

Вопрос как вернуться к автоматическому входу или отключить его нахрен что бы сразу попадать на привычный рабочий стол?

Баг Компьютерная помощь Поломка Ошибка Материнская плата Ремонт ноутбуков Ремонт техники Нужна помощь в ремонте Текст
5
1584
TechSavvyZone
TechSavvyZone

Материнская плата: "VRM" устройство и принцип работы понижающего DC-DC преобразователя⁠⁠

7 месяцев назад

Основная линия в блоках питания компьютеров — 12 вольт. Она снабжает энергией все ключевые компоненты ПК, в том числе процессоры и видеокарты. При этом, рабочее напряжение питания GPU или CPU в среднем составляет всего 1 вольт. Чтобы получить этот 1 вольт из 12, применяются понижающие DC-DC преобразователи (buck converter или step-down converter), основанные на принципах широтно-импульсной модуляции — ШИМ. Их еще называют регуляторами напряжения — VRM. Как это работает?

В чем суть ШИМ?

Возьмите обычный вентилятор. Если его включить, он будет дуть с одинаковой силой.

Что произойдет, если с равной периодичностью дергать рубильник — включать вентилятор всего на полсекунды, а на следующие полсекунды выключать?

Двигатель вентилятора не может мгновенно набрать максимальную скорость вращения, поэтому за такой небольшой промежуток времени он как следует не разгонится. Но и остановиться за то же время он не успеет, так как продолжит крутиться по инерции. Так что вентилятор продолжит дуть, но с гораздо меньшей мощностью. Попробуйте поэкспериментировать со своим домашним вентилятором. Так и работает простейший ШИМ-регулятор. Вместо человека с выключателем используется транзистор — MOSFET — он то открывается на некоторое время (ВКЛ), то закрывается (ВЫКЛ). Только делает это с частотой не два раза в секунду (2 Гц), а от нескольких тысяч и до миллионов раз в секунду (кГц, МГц). Вы так точно не сможете. Такой транзистор работает в ключевом режиме и, соответственно, называется «ключевым».

Но питать таким напряжением процессор по-прежнему нельзя, потому что на выходе выключателя (транзистора) оно будет той же амплитуды, что и на входе, т.е. те же 12 вольт, только в виде прерывистых импульсов.

Устройство buck converter, или понижающего DC-DC преобразователя

Чтобы получить необходимое нам постоянное напряжение, к ключевому мосфету VT1 добавим еще несколько элементов:

  • катушка индуктивности — L;

  • конденсатор — C;

  • синхронный транзистор — VT2.

Транзистор VT1 часто называют верхним плечом, а VT2 — нижним.

Катушка и конденсатор образуют сглаживающий LC-фильтр, который и «расплющит» импульсы в желанную «прямую». Синхронный транзистор VT2 замыкает цепь и тем самым обеспечивает непрерывное течение тока, когда VT1 выключен.

Технически можно разделить цикл преобразования на две стадии: накачка энергии в катушку с конденсатором и стадию разряда.

Первая стадия — накачиваем энергию

Когда транзистор VT1, он же мосфет верхнего плеча, открыт, синхронный транзистор VT2 —  мосфет нижнего плеча — закрыт. В катушке L накапливается энергия, плавно нарастает ток. Заряжается выходной конденсатор C.

Вторая стадия — стадия разряда

В определенный момент времени, который наступает в зависимости о того, какое напряжение нам нужно на выходе (об этом ниже, в главе про расчеты), транзистор VT1 закрывается, открывается синхронный VT2. Он нужен, чтобы соединить вход катушки с отрицательным выводом нагрузки и создать замкнутую цепь. Пусть мы и разорвали на этот краткий миг связь с источником питания, но катушка никуда не делась. Она, благодаря накопленной энергии, поддерживает силу и направление тока, а конденсатор обеспечивает неизменный ток на нагрузке.

После завершения второй стадии, транзистор VT1 снова открывается, а VT2 закрывается, и цикл начинается заново. Причем для наибольшей эффективности циклы повторяются с высокой частотой — у современных компьютерных комплектующих 300-500 тысяч раз в секунду. Измеряется в килогерцах, кГц.

Еще раз отмечу, что транзисторы работают в ключевом режиме. Для упрощения, в схеме их можно представить в виде обычных выключателей, которые включаются и выключаются поочередно:

Никакой другой функции транзисторы в схеме не выполняют, а ток, протекающий через ключи примерно равен току нагрузки.

Как из импульсов 12 В получаются постоянные 1 В?

Благодаря непрерывно повторяющимся циклам, на выходе мосфета VT1 формируется высокочастотный прямоугольный однополярный сигнал амплитудой 12 В:

После транзистора VT1 установлен обычный Г-образный низкочастотный LC-фильтр, который способен выделить из этого сигнала постоянную составляющую путем ослабления первой и последующей гармоник спектра — набора синусоидальных сигналов кратной частоты, из которого состоит прямоугольный сигнал. Первая гармоника равна частоте прямоугольного сигнала, а последующие кратны ей.

Слева — прямоугольный сигнал, справа его амплитудный спектр

Слева — прямоугольный сигнал, справа его амплитудный спектр

Отношение амплитуд первой гармоники на входе и выходе фильтра называется «коэффициентом сглаживания», поэтому LC-фильтр также называется «сглаживающим». Последующие кратные гармоники идут с более высокой частотой и меньшей амплитудой, поэтому их при расчете не учитывают. Если фильтр эффективно справляется с первой, то с остальными проблем не будет. По итогу прямоугольные импульсы сглаживаются, образуют близкую к прямой линию постоянного усредненного напряжения. Высокие 12-вольтовые «горки» равномерно размазались в 1-вольтовую «прямую»:

То, что линия напряжения не совсем прямая — это нормально. В реальных условиях идеальных LC-фильтров не существует — гармоники никогда не подавляются полностью. Как раз то, что принято называть «пульсациями напряжения». Вот, как это выглядит на реальной осциллограмме:

Как настраивается преобразователь

Уровень напряжения на нагрузке зависит от длительности первой и второй стадий в рамках одного цикла. Чем дольше открыт транзистор VT1, тем шире прямоугольные импульсы нашего высокочастотного сигнала, а значит, тем выше будет по итогу усредненное напряжение после LC-фильтра.

Если мы поделим время первой стадии (t1) на длительность полного цикла (Тполн.), то получим безразмерную величину, которая называется коэффициентом заполнения (D).

Скважность или коэффициент заполнения?

Небольшая ремарка: именно «коэффициентом заполнения» обозначена длительность импульса относительно длительности цикла. Скважность (S) — обратная величина, т.е. отношение времени цикла к длительности импульса (Tполн / t1) — может быть от единицы до бесконечности. Эти две характеристики часто путают, но расчеты можно производить обоими способами. Я предпочитаю считать через D — коэффициент заполнения. Так, на мой взгляд, удобнее.

Величина D может быть от 0 до 1, а значит её можно перевести в проценты. Т.е. импульс занимает от 0 до 100 % времени от всего цикла.

D =  Tполн./t1

Чтобы узнать выходное напряжение (Uout), нужно коэффициент заполнения умножить на входное напряжение (Uin).

А чтобы узнать коэффициент заполнения, делим Uin на Uout. Получается простейшая формула:

D = Uin / Uout * 100 %

Пример: чтобы получить из 12 вольт типичное для центрального процессора напряжение в 1,2 вольта, коэффициент заполнения должен быть равен 10 %:

1,2 / 12 = 0,1 * 100 % = 10 %

Это значит, что первая стадия (накачки энергии) займет всего 10 % времени от общей длительности цикла, а оставшиеся 90 % времени уйдут на стадию разряда. Т.е. транзистор нижнего плеча VT2 в этом случае работает в 9 раз дольше, чем VT1.

Еще раз визуально:

О потерях на преобразователе

Любой проводник имеет ненулевое сопротивление и нагревается, когда через него проходит ток. Мосфет в ключевом режиме — тоже проводник, как обычный выключатель. И сопротивление (Rds) между его входом и выходом (сток-исток) не равно нулю. Значит, чем выше сопротивление, тем сложнее будет электронам пробиться через него, что приведет к падению напряжения на транзисторе и последующему увеличению тепловыделения. С ростом тока нагрузки проблема только усугубляется. Кроме того, наивысший КПД транзисторов достигается при относительно небольшой силе тока, что делает подбор компонентов еще более сложной задачей.

Эффективность сборок на мофетах Alpha & Omega AOZ5311NQI. Видно, что пик КПД приходится на 1/3 от максимального тока.

Эффективность сборок на мофетах Alpha & Omega AOZ5311NQI. Видно, что пик КПД приходится на 1/3 от максимального тока.

Решение тривиально: в мощных преобразователях, чтобы минимизировать потери, используется не один узел с парой транзисторов, одной катушкой и одним конденсатором, а несколько параллельно подключенных фаз, которые могут управляться единым контроллером.

Синхронный транзистор VT2 открыт многократно дольше чем VT1, поэтому VT2 часто дублируют и стараются подобрать продвинутую и дорогую модель с более низким Rds.

Почему «фазы»?

Параллельно подключенные преобразователи не просто так называют «фазами». Процесс переключения транзисторов в каждом узле происходит не одновременно, а с небольшим сдвигом по фазе.

На выходе после LC-фильтров все фазы объединяются в одну, а пульсации из-за сдвига по времени не складываются. Поэтому размах пульсаций становится значительно ниже, чем если бы они работали одновременно, а частота — выше.

Так что даже несколько десятков фаз в преобразователе на материнской плате неправильно называть «избытком». Ведь это не только меньшие потери, но и лучшее качество напряжения. Меньше пульсаций напряжения — меньше выбросов во внутренние узлы процессора — выше стабильность всей схемы, особенно при разгоне.

Те же принципы справедливы и для графического чипа видеокарты, процессора смартфона и любой другой «тонкой» электроники. Но в этом случае разработчики уже за нас рассчитали потребляемую мощность и количество необходимых узлов. А вот при выборе материнской платы пользователь должен сам определить, что ему нужно, учесть потребляемую мощность процессора. Тем более, если в планах серьезный разгон.

Показать полностью 19
Инженер IT Компьютерное железо Компьютер Технологии Электроника Материнская плата Чип Электричество Длиннопост Импульсный бп Схемотехника
187
BrawlSup
BrawlSup
Видеохостинг на Пикабу

ОПТИМАЛЬНАЯ СБОРКА ПК ЗА 50К - СОБРАЛ МОЩНЫЙ ИГРОВОЙ КОМП ЗА 50000 РУБЛЕЙ С ВЫСОКИМ FPS В ИГРАХ⁠⁠

7 месяцев назад
[моё] YouTube Электроника Обзор Новинки Со звуком Сборка компьютера Компьютерное железо Игровой ПК Сборка Материнская плата Видеокарта Nvidia Nvidia RTX Intel SSD Windows Видео
10
118
TechSavvyZone
TechSavvyZone

Основные комплектующие ПК: "Материнская плата" устройство и основные принципы работы Часть вторая⁠⁠

7 месяцев назад

VRM обычно управляются отдельной микросхемой, которая контролирует устройство и переключает модули в соответствии с требуемым напряжением. Такие схемы называются многофазными контроллерами широтно-импульсных модуляторов; Asus именует их EPU. Такие вещи сильно нагреваются при работе, поэтому их часто накрывают металлическим радиатором, который помогает рассеивать ненужную энергию.

Даже стандартный настольный процессор, такой как Intel i7-9700K, может потреблять ток более 100 А при полной загрузке. VRM очень эффективны, но они не могут изменять напряжение без потерь. Принимая во внимание большой ток потребления, вы получаете отличное устройство для гриля.

Если снова взглянуть на фотографию нашей платы, можно увидеть пару VRM для модулей DRAM, но, поскольку напряжения там гораздо меньше, чем на ЦП, они не так сильно нагреваются (и поэтому радиатор не нужен).

Последние разъемы, о которых стоит упомянуть, — это те, которые отвечают за основные функции материнской платы и подключение дополнительных устройств или расширений. На фото ниже показан основной блок элементов управления, индикаторов и контактов динамика:

Здесь у нас есть:

  • 1 «мягкий» выключатель питания;

  • 1 кнопка сброса;

  • 2 светодиодных разъема;

  • 1 разъем для динамика.

Переключатель питания называется «мягким», потому что он фактически не включает и не выключает материнскую плату — вместо этого схемы на плате контролируют напряжение на двух контактах переключателя, и когда они соединяются вместе (т. е. закорачиваются), материнская плата либо включается, либо выключается в зависимости от ее текущего состояния. То же самое относится и к кнопке сброса с той лишь разницей, что здесь материнская плата всегда отключается и сразу же снова включается.

Строго говоря, кнопка сброса, светодиодные индикаторы и разъемы динамиков не являются абсолютно необходимыми, но они помогают обеспечить базовое управление и информацию о плате.

Большинство материнских плат имеет аналогичный набор дополнительных разъемов, как показано выше — слева направо:

  • Разъем аудиопанели — если в корпус ПК встроены разъемы для наушников/микрофона, то их можно подключить к встроенному звуковому чипу;

  • Цифровой аудиоразъем — такой же, как и обычный аудиоразъем, но для S/PDIF;

  • Перемычка сброса BIOS — позволяет сбросить BIOS до заводских настроек. Также за ним спрятан разъем термозонда;

  • Разъем Trusted Platform Module — используется для повышения безопасности материнской платы и системы.

  • Разъем последовательного порта (COM) — древний интерфейс. Кто-нибудь вообще им пользуется? Кто-нибудь?

Также наклеены, но не показаны, разъемы для кулеров и дополнительных USB-портов. Не каждая материнская плата поддерживает все это, но многие.

Что происходит при включении платы?

После нажатия кнопки питания компьютера электричество поступает на чипсет платы. Чипсет считывает данные с микросхемы BIOS и энергозависимой памяти, содержащей его настройки. Проверяется наличие совместимого процессора, модулей оперативной памяти и дискретной видеокарты (либо встроенной графики). Затем запускается инициализация устройств — процесс, при котором BIOS производит проверку основных чипов и контроллеров материнской платы (POST). У плат, выпущенных в начале века, краткий лог этой проверки выводился на монитор ПК.

У современных моделей это обычно проходит скрытно, и информация на экране появляется, только если выявились какие-то ошибки.

После инициализации устройств BIOS ищет загрузочный накопитель с операционной системой. Если ему удалось его найти, происходит загрузка ОС. Для корректной работы функций материнской платы для всех ее устройств в загруженной системе должны быть установлены совместимые драйверы. При их наличии пользователь получает полнофункциональный доступ к портам USB, воспроизведению звука, графическому ускорению, сетевым подключениям и прочим функциям ПК.

Вместо заключения

Давайте кратко поговорим о том, как все эти устройства и разъемы связываются между собой. 

Мы уже упоминали линии. Проще говоря, это небольшие медные полоски. Ниже они показаны окрашенными в черный цвет для лучшего вида. Однако это лишь небольшое количество видимых проводников — остальные зажаты между несколькими слоями, составляющими полную печатную плату.

Простые и дешевые материнские платы могут иметь только 4 слоя, но сегодня большинство из них имеет 6 или 8 — однако добавление большего количества слоев не улучшает ситуацию автоматически. Нужно уметь их правильно расположить, и важно держать их разделенными и изолированными, чтобы они не мешали друг другу.

Разработчики материнских плат используют для этого специальное ПО. Однако опытные инженеры часто вручную корректируют компоновку, основываясь на предыдущем опыте. Разумеется, производство материнских плат в промышленных масштабах — это совсем другая история.

Показать полностью 5
Технологии IT Компьютерное железо Компьютер Инженер Материнская плата Чип Сборка компьютера Электроника Длиннопост
25
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии