Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Модное кулинарное Шоу! Игра в ресторан, приготовление блюд, декорирование домов и преображение внешности героев.

Кулинарные истории

Казуальные, Новеллы, Симуляторы

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Компьютер + Компьютерное железо

С этим тегом используют

Компьютерная помощь Помощь Сборка компьютера Видеокарта Игры Компьютерные игры Игровой ПК Электроника Технологии Все
985 постов сначала свежее
3
jacosha
jacosha
27 дней назад
Компьютер это просто

ПК бояре, нужен совет⁠⁠

Господа ПК-шники, такая фигня.

Так сложилось, что у меня в ближайшее время появится 4k моник (подарок), а вот мой сетап - это 12400f + 3060ti. Понятно, что для новых игр это очень слабо. И обновлять видюху вообще сейчас никак… В связи с этим вопросы возникли. Просьба поделиться опытом.

1. Сильно ли «больно» от выставления 2к разрешения на 4к мониторе? Или вообще FHD в худшем случае.

2. За ультра настройками никогда не гнался, а потянет ли 3060ti 4к гейминг в популярных играх? Хотя б кадров 50 чтоб было на новинках, это вообще днище настройки графики должны быть?

3. Много играю в старьё всякое от 15 года, его будет норм тянуть в 4к?

Спасибо.

Ps. Тесты разные смотрел, но там игры показывают, в которые я особо и не играю) Конкретно сейчас играю с ребенком в Split fiction и в ремастер Marvel Spider man.

UPD. Моник 27’’

[моё] Компьютерные игры Компьютер Видеокарта Игровой ПК Компьютерное железо Монитор Текст Компьютерная помощь
37
448
TechSavvyZone
TechSavvyZone
27 дней назад

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки»⁠⁠3

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ABIT BP6. Двухпроцессорная материнская плата под сокет 370. Именно наличие двух разъемов отличает эту материнскую плату. В те времена это было редкостью, и операционные системы того времени – Windows 95 и 98 не умели работать с двумя процессорами. С этой платой приходилось использовать Windows NT 4.0.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата Abit Fatal1ty AA8XE. На первый взгляд это обычная плата под сокет 775. Необычного в ней то, что на плате установлено целых пять 40-мм вентиляторов. Два возле разъемов, два над слотами памяти, и еще один на чипсете, перпендикулярно плате, так что он дует на видеокарту. Вероятно шум эта плата издавала приличный. 

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата AOpen AX3SP Pro Che Che. Плата под сокет 370. Название у нее странное, но еще более странная расцветка. Именно расцветкой плата и выделяется среди прочих. Ее можно вешать на стену как какую-нибудь картину в жанре примитивизма.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата AOpen AX4B-533 Tube. Плата под сокет 478. Необычно в ней то, что для звука используется ламповый усилитель. Лампа произведена фирмой SOVTEK в России, и относится к hi-end сегменту.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата AOpen i975Xa-YDG. Плата под сокет 479. Это разъем для ноутбучных процессоров. В те времена необычно видеть настольную плату с ноутбучным процессором.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ASRock 775Dual-VSTA. Плата под сокет 775. Необычно в ней то, что она имеет два вида разъемов для видеокарты – PCI-E и AGP, а также по два слота для DDR2 и DDR

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ASRock 939A785GMH/128M. Это плата под сокет 939. И необычного в ней то, что на плате используется слишком новый для такого гнезда чипсет 785, который устанавливался на сокет АМ2+. На плате есть встроенное видео ATI Radeon HD 4200, с собственной видеопамятью в количестве 128 мегабайт. Странное сочетание.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ASRock C3758D4I-4L. На плате уже распаян процессор Intel, и другой установить не получится. Но какой процессор – восьмиядерный Atom C3758. Но также на плате есть целых тринадцать портов SATA3, и три сетевых порта. Плата явна предназначена для организации дискового сетевого хранилища.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ASRock K8A780LM. Плата под сокет 754. Необычен чипсет этой платы. Это AMD760G. Этот чипсет обычно ставился на новые платы с сокетом AM3. Зачем было совмещать его с очень старым сокетом 754 – не понятно.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост
Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ASRock K8Upgrade-760GX. Плата необычна тем, что поддерживает два сокета – 754 и 939. На основной плате распаян 754. На плате расширения, вставляющейся в слот, похожий на AGP, распаян 939 сокет.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ASRock M3A785GXH/128M. Плата под сокет AM3. Все в этой плате стандартно, кроме одного. Для включения порта eSATA, нужно было подсоединить комплектный кабель как показано на рисунке – наискосок.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ASRock P4 Combo. Это двухсокетная материнская плата для процессоров Intel с разъемами 775 и 478. Причем одновременно два процессора поставить в нее нельзя. 

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ASRock Rack EPC621D4I-2M. Плата формата Mini-ITX под сокет 3647. Необычно сочетание гнезда и размера материнской платы. Разъем процессора занимает большую часть платы, и может принять на себя только процессоры Xeon. Также на такую маленькую плату можно установить четыре модуля оперативной памяти DDR4L.

Показать полностью 14
Технологии IT Компьютерное железо Компьютер Инженер Материнская плата Чип Электроника Производство Раритет Ностальгия Ответ на пост Длиннопост
88
314
mknews
mknews
28 дней назад

Рейтинг игровой производительности видеокарт | Июнь 2025⁠⁠

Рейтинг игровой производительности видеокарт | Июнь 2025 Компьютер, Компьютерное железо, Видеокарта, Игровой ПК, Сборка компьютера, Nvidia, AMD, Amd Radeon, Компьютерная помощь, Рейтинг, Компьютерные игры

Добавлена: RX 9060 XT 16\8 ГБ

Источник: Мой Компьютер

Показать полностью 1
[моё] Компьютер Компьютерное железо Видеокарта Игровой ПК Сборка компьютера Nvidia AMD Amd Radeon Компьютерная помощь Рейтинг Компьютерные игры
405
1307
TechSavvyZone
TechSavvyZone
28 дней назад

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки⁠⁠3

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

ASRock AM2NF3-VSTA. Это материнская плата на сокете АМ2+, чипсетом nForce 3 и AGP шиной. Необычность этой платы в том, что она поддерживает процессоры Phenom второго поколения, то есть на нее можно установить, например, шестиядерный Phenom 1055 и видеокарту на AGP шине, что является редким сочетанием.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост
Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее идет материнская плата Gigabyte GA-EP45-DQ6. На первый взгляд это обычная материнская плата на 775 сокете с P45 чипсетом, но все дело в сетевом контроллере, а точнее в том, что на ней четыре сетевых контроллера. Найти другую материнскую плату с таким число сетевых контроллеров крайне сложно.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Следующая материнская плата Soltek SL-B9D-FGR. У платы необычный формат для сегодняшнего дня, хотя на момент выхода такие платы были популярны для barebone систем. Это плата на 939 сокете и чипсете VIA K8T800Pro.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее материнская плата ASRock H110 Pro BTC+. Как можно догадаться, это материнская плата для майнеров. И необычно в ней то, что она имеет один слот PCI-E x16 и двенадцать слотов PCI-E x1, то есть на плату можно установить 13 видеокарт.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее материнская плата ASRock K7Upgrade-600. Это плата с Socket A и чипсетом VIA KT600. На этой плате есть специальный разъем для переходника, который позволяет установить процессоры на 754 сокете.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее материнская плата ASRock X99E-ITX/ac. Это плата формата miniITX с чипсетом x99 и с сокетом 2011-3. Необычность этой платы в размере, а так же в том, что процессоры для данного сокета работают в четырехканальном режиме, а на плате есть только два слота под оперативную память.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Следующая плата ASUS G-SURF365. Эта плата относится к серии republic of gamers, необычного в ней то, что она предназначена для компьютерных клубов и на плате размещены специальные пластиковые красные крепления, призванные предотвратить кражу оперативной памяти и компьютерной периферии.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Следующая материнская плата AOpen AK86 tube 3. Необычного в ней то, на плате распаяно три лампы для лампового усилителя звука.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее идет плата ASUS ROG MAXIMUS IX APEX. Это мощная оверклокерская плата на чипсете Z270 имеет всего два слота под оперативную память. Но рядом есть еще один слот, но не под оперативку, а под плату расширения, на которую можно установить два накопителя M.2.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

VIA COME8X80. Из необычного в ней то, что это материнская плата в материнской плате. Малая плата содержит распаянный на ней процессор и графический чип. И ее можно установить внутрь специальной платы обычного формата, где есть обычный набор периферийных разъемов. По замыслу компании, покупатели при таком подходе могли бы легко обновлять процессор без замены основной платы.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее идет материнская плата ASRock J3455 Pro BTC+. Это плата сильно отличается от других тем, что на ней уже распаян четырехъядерный процессор, поддерживается только ноутбучная память. При этом есть целых восемь слотов PCI-E x16. Плата предназначена для майнеров и для установки большого числа видеокарт.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост
Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

ASUS M4A785G HTPC. На первый взгляд это обычная плата под сокет AM2+. Но от всех прочих материнских плат ее отличает наличие на задней панели двух разъемов типа RCA, именуемых в народе «тюльпан». То есть к этой материнке можно было подключить старую аналоговую технику, например видеомагнитофон.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее идет плата ASUS P7P55D-E Premium. Это плата с сокетом 1156. Примечательна плата тем, что на ней распаяно целых 32 фазы питания. Сейчас такое встретить невозможно.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Следующая плата ASUS M3A32-MVP DELUXE/WIFI-AP. Эту плату отличает от собратьев наличие предустановленных радиаторов на слотах памяти, которые тепловыми трубками связаны с охлаждением северного моста.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее материнская плата ASUS P5K3 Premium/WiFi-AP. Особенность этой платы в том, что на ней распаяны чипы оперативной памяти 2ГБ DDR3 1333МГц, и больше добавить нельзя, на плате полностью отсутствуют слоты памяти. Такой себе премиум с двумя гигабайтами оперативки.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее идет материнская плата ASUS ROG Zeus X79. Это плата под сокет 2011. Примечательна она тем, что в нее невозможно вставить никакую видеокарту, на плате нет ни одного слота PCI-E. Но при этом на плате распаяно сразу двe видеокарты Radeon 7850, работающие в режиме CrossFire.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее плата DFI Hybrid P45-ION-T2A2. По факту это двухпроцессорная материнская плата. Вот только один процессор уже распаян на материнской плате, а еще один можно установить в сокет 775. Также два процессора могли работать независимо как две разных системы. Для распаянного процессора Atom предлагается использовать ноутбучную память.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее идет плата Gigabyte GA-8I945GMBX. Эта плата отличается от всех прочих своим видом, а именно тем как на ней размещены все элементы. Кажется, что они просто хаотично раскиданы на плате. Эту плату не удастся вставить ни в какой обычный корпус из-за расположения разъемов. Все дело в том, что эта плата форм-фактора BTX – формат предложенный Intel для замены стандарта ATX. 2 года компании понадобилось на то, чтобы понять всю бесперспективность этого формата и в 2006 году все работы по формату BTX были свернуты.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее идет материнская плата Gigabyte GA-G1975X (rev. 1.0). Это плата под сокет 775. Необычного в ней то, что по углам вокруг процессорного гнезда установлено четыре 40-мм вентилятора для охлаждения цепей питания и северного моста.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее идет материнская плата MSI P45-8D Memory Lover. В самом названии лежит фраза – любитель памяти. На этой материнской плате целых восемь слотов оперативной памяти. Это сегодня такое число слотов привычны, но во времена сокета 775 это было в диковинку. Четыре слота предназначены для памяти DDR3, а остальные четыре для DDR2. Одновременно все слоты не работают.

В виду ограничения фотоматериалов

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Показать полностью 22
Технологии IT Компьютерное железо Компьютер Инженер Материнская плата Чип Электроника Производство Раритет Ностальгия Длиннопост
152
77
TechSavvyZone
TechSavvyZone
29 дней назад

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая⁠⁠

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Очередной сюрприз из поднебесной или как китайцы при помощи всего лишь двух радиоламп времён СССР собирают современные ламповые усилители звука Hi-Fi класса.

В СССР радиолампы начали массово применяться для производства электроники ещё с 1920 года, на заре эпохи молодого советского государства. Многие читатели этой статьи уже не застали ламповые телевизоры, радиолы, радиоприемники. Ибо были рождены в эпоху цифровых технологий.

Ну а более взрослые читатели могут вспомнить те ламповые времена. Когда по внезапно переставшему работать ламповому телевизору нужно было крепко постучать, чтобы он опять начал работать. А когда этот метод уже не помогал, приходилось снимать заднюю крышку телевизора и шевелить лампы, в первую очередь, которые не светились. Поскольку чаще всего, пропадал контакт в ламповой панели по накальной цепи, имеющей наибольший ток. А именно разогретая нить накала и светилась в лампе. Многие заднюю крышку после этого уже не устанавливали обратно, так как лампы приходилось шевелить все чаще и чаще. А когда уже и это не помогало, приходилось пропаивать гнезда ламп, контакты которых в буквальном смысле отваливались от печатной платы в местах пайки.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Так происходит отвал контактов от пайки от частых циклов нагревания-остывания

Уж очень близко от этих контактов находилась раскаленная колба лампы, которая их нещадно нагревала. И из-за различного температурного коэффициента расширения латунных контактов ламповой панели и припоя, при многократных циклах нагревания и остывания, припой просто отслаивался от контактов. Электрический контакт пропадал и естественно, телевизор переставал работать. Но и этот метод решал проблему лишь на некоторое время, и все повторялось снова. В общем было весело и интересно.

Наряду с большой номенклатурой радиоламп производилась в те времена и радиолампа 6Ж1П – высокочастотный пентод. Разработана она была в Советском Союзе в 1950-х годах. Конструктивно она состоит из стеклянной колбы, из которой откачан воздух. Внутри находятся 5 электродов, о количестве которых говорит её название – пентод (от слова пента – пять).

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Устройство радиолампы 6Ж1П

Подробно рассматривать принцип работы электровакуумных приборов, коим и является радиолампа 6Ж1П мы не будем.

По совокупности технических параметров радиолампа 6Ж1П оказалась достаточно удачной и получила широкое распространение как в радиотелевизионной аппаратуре, так и в измерительных приборах тех времён. Предназначалась она для усиления сигналов в диапазоне 0,5-30 МГц и имела очень малые собственные шумы и низкие нелинейные искажения. В ламповых телевизорах чаще всего она использовалась в усилителях промежуточной частоты.

Из всех её многочисленных параметров отмечу только те, которые нам нужны будут позже. Это номинальное напряжение на аноде – 120 В и ток в цепи анода от 5 до 10 мА.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Номинальные параметры радиолампы 6Ж1П

Также напомню, что она высокочастотная и не предназначена для применения в усилителях звуковых частот. А через некоторое время, доподлинно дата неизвестна, китайцы начали производить в своей стране полный аналог (вернее точную копию) нашей радиолампы 6Ж1П с названием 6J1, просто заменив в названии русскую букву на латинскую и исключив последнюю.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Китайская радиолампа 6J1 - точная копия радиолампы 6Ж1П

Судя по всему, произвели в поднебесной неимоверное их количество. Но поскольку эпоха радиоламп закончилась, то они стали не нужны. А осталось их очень много, не выкидывать же, китайцы приучены из всего извлекать прибыль. Вот они и придумали «вкорячивать» эти лампы в различные усилители звука и декларировать их как усилители Hi-Fi класса, то есть высокой точности. Естественно с теплым ламповым звуком, как раз то что и нужно уважаемым меломанам. В большом своем многообразии они продаются сейчас на Алиэкспрессе. Стоит отметить что в подобных усилителях китайцы используют не только лампы 6Ж1П, но и многие другие, например, 6К4П.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Рассмотрим один из таких – оконечный усилитель звуковой частоты с выходной мощностью 20 Вт на канал, выглядит он так:

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Позади радиоламп нетрудно заметить алюминиевый радиатор с двумя пятиногими полупроводниковыми приборами, которые явно намекают на то, что это не совсем ламповый усилитель. Но чтобы в этом окончательно убедиться нужно посмотреть на его электрическую схему:

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Электрическая схема усилителя звука (одного канала)

И да, так и есть, сигнал с выхода усилительного каскада, собранного на лампе 6Ж1П (анод лампы, 5-й вывод по схеме) поступает для дальнейшего усиления на выходной каскад, собранный на микросхеме LM1875 (вход 1 по схеме). То есть получается, что это не ламповый, а гибридный усилитель.

Кроме того, для питания анода лампы в этом усилителе используется низкое напряжение 25 В. Вспоминаем из вышесказанного, что номинальное напряжение анода составляет 120В, при котором обеспечивается оптимальная работа лампы с наименьшими искажениями и максимальным усилением. Также на схеме видно, что анодное сопротивление R5 имеет очень низкое сопротивление. Для сравнения приведу стандартную схему усилителя на лампе 6Ж1П, для которого оптимальный режим работы задан номинальным напряжением анода, номинальным значением анодного сопротивления и других элементов обвеса.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Электрическая схема стандартного резистивного усилителя с общим катодом на лампе 6Ж1П

При таком заниженном анодном напряжении в усилителе звука, и низком анодном сопротивлении рабочая точка лампы будет находиться в нелинейной области. И сделано это умышленно. Но для чего? Для того чтобы внести как можно больше искажений с усиливаемый сигнал? Но по логике класс усилителя Hi-Fi подразумевает наоборот минимальные искажения сигнала.

Теперь подадим на вход лампового усилителя синусоидальный сигнал с частотой 1 кГц, и сравним осциллограммы сигналов на его входе и выходе.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Осциллограмма сигнала на входе и выходе радиолампы 6Ж1П

Видим, что синусоидальный сигнал на выходе лампы инверсный и имеет нормальную форму. В инверсии нет ничего необычного, поскольку усилительный каскад построен по схеме с общим катодом, который инвертирует сигнал. А вот амплитуда выходного сигнала, которая больше амплитуды входного всего в 1,7 раз вызывает очень большое недоумение.  Коэффициент усиления 1,7 для лампового каскада это крайне низкое значение. Это еще раз подтверждает, что радиолампа с некой целью загнана в ненормальный для неё режим работы.

Ладно, не буду уже делать вид, что не знаю, с какой целью радиолампа загнана в такой режим. Прекрасно знаю, что сделано это для максимального, характерного для радиоламп, искажения усиливаемого сигнала. То есть, в этом усилителе всего лишь одна радиолампа вносит такие искажения, как их суммарно вносит множество нормально работающих ламповых усилительных каскадов в полноценных ламповых усилителях. Так сказать, она окрашивает мертвый полупроводниковый звук в теплый ламповый, на радость ламповым меломанам, причем не убирая из звука искажения, внесенные полупроводниками. Получается эдакий комбо-звук с искажениями от полупроводников и от радиоламп. Ух, какое же это звуковое месиво.

Поскольку на вход усилителя был подан чистый синусоидальный сигнал, не имеющий в своем составе гармоник, то никаких гармонических искажений на выходе радиолампы мы и не увидим.

А теперь подадим на вход усилителя прямоугольный сигнал (состоящий из гармоник) и сравним спектр сигнала на входе и на выходе радиолампы.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Спектр сигнала на входе лампового усилительного каскада 

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Спектр сигнала на выходе лампового усилительного каскада

Как видно 2-я гармоника, которую так любят все ламповые меломаны значительно возросла по отношению к первой (основной) гармонике. А третья стала даже меньше.

Отсюда делаем вывод, что да, радиолампы в этом усилителе используется не для усиления сигнала, а для «окрашивания» его ламповым магическим звучанием. И что данный усилитель и подобные ему не имеют ничего общего с классом Hi-Fi, поскольку искажают сигнал очень сильно.

Подобные ламповые, а вернее лампово-полупроводниковые усилители производятся китайцами в достаточном многообразии модификаций. Например, как рассматриваемый в этой статье усилитель с выходным полупроводниковым усилителем мощности для работы непосредственно на акустические системы. Так и в виде предварительных усилителей с различными радиолампами.

Да, конечно, китайцы мягко говоря лукавят, позиционируя эти усилители как ламповые, Hi-Fi класса. Но тут хотя бы сигнал проходит через ламповый каскад и (усиливается) искажается им. А есть усилители, в которых сигнал вообще минует радиолампу, которая лишь имитирует работу своим свечением. Для этого на неё подают только напряжение накала, а остальные выводы не задействуются вовсе. Усиление в этом случае осуществляется полупроводниковыми элементами. Иногда, для пущей убедительности участия радиоламп в усилении сигнала, через их контакты, которые соединены внутри лампы между собой, подают питание усилителя (в случае с 6Ж1П это 2 и 7 выводы). Вынул лампу из гнезда, цепь питания разомкнулась, усилитель замолчал. Вставил лампу на место, и усилитель заиграл. Подобный усилитель представлен на фото ниже.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Общий вид усилителя

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Плата с ламповыми панелями соединена шлейфом с платой усилителя

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Сверху (по фотографии) виден полноценный усилитель на полупроводниковых элементах

По фотографиям прекрасно видно, что это полноценный полупроводниковый усилитель, который радует глаз меломанов наличием 4-х светящихся радиоламп, размещенных на обособленной плате. Плата подключена к усилителю шлейфом, по которому на лампы подается накал и проходят транзитные линии питания каких-либо узлов усилителя, чтобы с извлеченными лампами он не работал. Естественно, что участия в работе усилителя они не принимают.

В защиту ламповых усилителей хочу сказать, что если усилитель действительно полностью собран на лампах по удачной, правильной электрической схеме, то и звучание будет отличным. На голову выше, чем у полупроводниковых усилителей. А рассмотренный в статье псевдоламповый усилитель – это безобразная поделка.

К сведению

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост
Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Материнская плата AOpen AX4B-533 Tube

Плата под сокет 478. Необычно в ней то, что для звука используется ламповый усилитель. Лампа произведена фирмой SOVTEK в России, и относится к hi-end сегменту.

Комплект поставки включал:

  • Упаковку: коробка, выполненная в темных тонах, с концептуальным изображением и дополнительным отделением, содержащим собственно вакуумную лампу;

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост
  • Документацию: руководство пользователя материнской платы, описание функции Tube, плакат с кратким описанием основных моментов установки и настройки платы — все на английском языке;

  • Кабели: один ATA66/100/133, один ATA33 и шлейф для подключения дисковода;

  • Планку на заднюю панель компьютера с аудио разъёмами;

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Двойной триод SOVTEK 6922;

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост
  • Заглушку на заднюю панель платы;

  • 2 компакт-диска с программным обеспечением, включающим:

    • необходимые для работы платы драйверы;

    • руководства пользователя некоторых моделей материнских плат компании в формате PDF;

    • DirectX 8.1;

    • Adobe Acrobat Reader 5.05;

    • DocuCom Reader (для чтения файлов формата PDF);

    • программы для системного мониторинга;

    • AOConfig;

    • E-Color;

    • Norton CrashGuard 1.0 (раритет, 95-й год!);

    • Norton Antivirus 98 (аналогично, 98-й год);

    • Norton Antivirus 2002.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Разводка платы необычна, и виной тому, естественно, наличие лампового усилителя — достаточно сказать, что на полноразмерную ATX-плату влезло всего 3 слота PCI. В результате разъемы аудиовходов, IDE, FDD и питания расположены не совсем удобно, а при вставленной видеокарте затрудняется работа с модулями памяти. Доступ к перемычкам не затруднен даже при установке платы в корпус, их краткое описание приведено на текстолите платы.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

В трехканальном импульсном стабилизаторе напряжения питания процессора применены 8 конденсаторов по 3300 мкФ и 3 по 2200 мкФ.

На плату интегрированы следующие контроллеры:

  • звуковой, реализованный на базе возможностей чипсета и AC'97-кодека Avance Logic ALC650, с разъемом для подключения фронтальных аудиовходов/выходов и возможностью подключения аудиосистем 5.1;

  • сетевой, реализованный на базе возможностей чипсета, с поддержкой 10Base-T/100Base-TX.

На плате применены фирменные технологии компании: AOpen Vivid BIOS (заставка при загрузке системы), AOpen Dr. Voice II (голосовое оповещение о возникновении проблем при запуске системы) и AOpen EzRestore (резервное сохранение данных на жестком диске).

Для защиты от перегибов текстолита при установке массивных процессорных кулеров на оборотной стороне платы смонтирована специальная металлическая пластина.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Наличие напряжения +5 В в режиме StandBy индицируется красным светодиодом на плате.

На плате нет разведенных, но нераспаянных элементов.

На плате используются возможности системного мониторинга микросхемы Winbond WT83627HF-AW. Контролируются:

  • напряжения процессора, +3,3, ±5 и ±12 В, VBAT, +5 В Standby;

  • частота вращения 3 вентиляторов;

  • температуры процессора (встроенным датчиком процессора) и платы (встроенным датчиком платы).

На плате имеется 3 разъема для регулируемого подключения вентиляторов.

Краткие характеристики платы: разъемы памяти — 3 DDR SDRAM; слоты расширения — AGP/ 3 PCI; порты ввода/вывода — 2 COM/ LPT/ 2 PS/2/ 6 USB 2.0; размеры — 305х245 мм.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Настройка платы осуществляется:

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Использовалась версия BIOS R1.02, как последняя из доступных на время проведения тестирования.

Для подобного продукта важна не скорость, не богатый выбор настроек и не функциональность (а ими модель и не блещет) — плата рассчитана на человека, желающего купить почти произведение искусства вместо анонимной китайской поделки. Но имейте в виду, что это именно то самое «почти», да еще в сочетании с отнюдь не выдающимися характеристиками главной особенности платы — ее звукового тракта. Но это уже другая история.

Показать полностью 25
Технологии Инженер Техника Производство Радиолампы Усилитель Звук Электроника Компьютерное железо IT Материнская плата Компьютер Длиннопост
9
830
TechSavvyZone
TechSavvyZone
1 месяц назад

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры⁠⁠

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

У компании Intel получилось, как у Чебурашки из мультфильма - мы строили-строили, и наконец построили. Вернее, наклепали брака и опозорились на весь мир. Практически все владельцы процессоров Intel 13-х и 14-х поколений, которым выпала торжественная честь их эксплуатировать, спустя год-два их использования стали проклинать Intel на чём свет стоит. Причиной этих проклятий в адрес компании явился преждевременный массовый выход из строя этих чудо-процессоров.

Да, именно выход из строя, а не нестабильная работа, как это любит преподносить сама Intel и её многочисленные фанаты. Давайте уже называть вещи своими именами. Если процессор становится неспособен выполнять свои задачи с необходимым качеством, то он неисправен. Здесь всё просто – либо исправен, либо неисправен.

А как их рекламировали! У 13-го поколения в играх производительность выше на 24%, в однопотоке на 15%, в многопотоке на 41%, при обработке фото и видео на 34%.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Маркетологи Intel отработали на отлично, завернули этот брак в красивую праздничную обертку. А через год-два эта обертка слезла и под ней вместо процессора оказалась гнилая тыква. В общем, технари со своей задачей не справились.

Первое время Intel проблему преждевременного выхода из строя процессоров признавать не хотела. Но когда претензии по неисправностям начали расти, как снежный ком, Intel пришлось признать эту проблему. И в сентябре 2024 года компания сообщила, что причиной является повышенное рабочее напряжение процессора, которое он же сам ошибочно и запрашивает.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

 Список процессоров 13-го и 14-го поколений подверженных браку 

То есть, при той или иной вычислительной нагрузке на процессор, он всегда запрашивает от материнской платы напряжение питания значительно выше необходимого. Так заявляет Intel. Из-за этого процессор за короткий промежуток времени деградирует до неработоспособного состояния.

Intel заявляет, что этой напасти можно избежать путем обновления BIOS, в микрокод которого внесены соответствующие исправления уменьшающие напряжение питания. Но дело в том, что процессорам, которые уже успели поработать с повышенным напряжением этот «костыль» уже не поможет, поскольку необратимые процессы разрушения в процессоре уже произошли.

И проблема в процессорах находится на физическом уровне, так как микрокод управляющий напряжением питания прошит в самом процессоре. И перепрошить его уже нельзя, да и зачем у полудохлого процессора это делать. А можно только заменить на новый процессор с «правильным» микрокодом.

Но неужели опытные инженеры Intel так легко прошляпили эти ошибочные запросы на критически высокое напряжение? Может дело совсем в другом, и это было сделано умышленно. Постараюсь сейчас это объяснить, для этого вспомним немного хронологию развития процессорной архитектуры. Кому это не особо интересно, можно сразу перейти ниже по тексту к описанию 12-го поколения Alder Lake и далее.

Немного истории

В конце 2008 года звезды удачно сошлись над компанией Intel и миру был явлен новый процессор с прорывной на то время архитектурой Intel Core.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Процессор 1-го поколения Nehalem на новой архитектуре Intel Core

В отличие от предыдущих «склеек» двух кристаллов Core 2 Duo под одной крышкой в процессорах Core 2 Quad, новая архитектура не имела их глобальных недостатков. Таких, как обмен данными между процессором и оперативной памятью через северный мост, который имел низкую пропускную способность и фактически не мог реализовать весь потенциал оперативной памяти. И потому с таким «узким бутылочным горлышком», увеличение производительности этих ядер не имело никакого смысла.

Nehalem – все лучшее теперь впереди

В новой же архитектуре Intel Core 1-го поколения Nehalem северный мост был интегрирован в сам процессор. Линии связи процессора с оперативной памятью уменьшились и между ними стала использоваться новая шина связи «QuickPath Interconnect» с пропускной способностью до 25.6 ГБ/c, что было в два раза больше, чем у топовых процессоров с северным мостом, расположенным на материнской плате. Благодаря чему скорость обмена данными между процессором и оперативной памятью значительно возросла.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Сами же ядра процессора стали располагаться на одном цельном кристалле, что позволило увеличить скорость обмена данными между его ядрами. Была внедрена полноценно работающая технология многопоточности Hyper-Threading, которая дала ядрам возможность обрабатывать два потока данных. В предыдущих процессорах были лишь жалкие малоэффективные попытки использования этой технологии. Добавилась кэш-память 3-го уровня (L3), которая значительно увеличила быстродействие. У предшественника, Core 2 Quad, была кэш-память только первого (L1) и второго (L2) уровней.

Не менее важной явилась новая технология Turbo Boost, благодаря которой частота некоторых ядер динамически повышалась при увеличении на них вычислительной нагрузки. Добавлена поддержка набора новых инструкций SSE4.2.

Однако эти новшества не смогли в полной мере реализовать потенциальные возможности новой архитектуры Intel Core. И потому у неё остался большой модернизационный потенциал, который предполагал очень оптимистичный прирост производительности в последующих поколениях процессоров Intel Core.

Sandy Bridge – большой прогресс налицо

И во 2-м поколении процессоров Sandy Bridge представленных в начале 2011 года производительность ожидаемо увеличилась до значимых 20%. Я умышленно называю Sandy Bridge новым поколением процессоров, а не новой архитектурой. Поскольку считаю, что в данном случае это лишь модернизация и улучшение одной единственной архитектуры Intel Core в последующих поколениях процессоров.

В Sandy Bridge была проведена большая работа по модернизации архитектуры. Топовые модели имели четыре ядра и восемь потоков. Для соединения ядер с кэш памятью и графическим ядром была использована новая скоростная кольцевая шина с шириной 256 бит и скоростью обмена до 96 Гбит/c, что в несколько раз быстрее, чем у процессоров предыдущего поколения Nehalem.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Структурная схема процессора 2-го поколения Sandy Bridge

Эта шина позволяла обеспечить обмен с необходимой скоростью аж 20 ядер процессора. Это решение оказалось удачным и использовалось без значимых улучшений и в последующих поколениях процессоров. Появилась поддержка новых 256-битных мультимедийных инструкций AVX.

Это был успех Intel, который AMD и не снился. Именно в Sandy Bridge было заложено много принципов работы, которые стали стандартными, и по сей день используются в большинстве процессоров Intel.

Ivy Bridge – Intel уверенно движется вперед

В 2012 году вышли процессоры 3-го поколения Ivy Bridge. Они имели поддержку 3-го поколения шины PCI-E, в отличие от предыдущего поколения процессоров со 2-м поколением шины.

Встроенная графика стала более производительная. Топовые модели также имели четыре ядра и восемь потоков. Техпроцесс уменьшился с 32 до 22 нм, и впервые в этом поколении процессоров, Intel отказалась от 2D транзисторной топологии в пользу трехмерной топологии 3D (Tri-Gate). Это позволило снизить энергопотребление до 50% на ту же производительность. Общий прирост производительности по отношению к предыдущему 2-му поколению составил 10-15%. Что явилось хорошим результатом.

Haswell – легенда своего времени

В 2013 году Intel явила миру 4-е поколение процессоров Haswell. У них появилась поддержка новых 256-битных мультимедийных инструкций AVX2 и двенадцатой версии DirectX графическим ядром. Техпроцесс остался прежним 22 нм. Скорость обмена данными между ядрами с кэш памятью увеличилась. Топовые процессоры всё также имели 4 ядра и 8 потоков. Прирост производительности составил до 20%.

Флагманы i7-4770k и i7-4790k были одними из лучших в прошлом десятилетии. Последний вообще был легендой того времени и оставался актуальным длительное время, несмотря на выход нескольких последующих поколений. Его потребление составляло смешные по нынешним меркам 88 Вт.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Пожалуй, 4-е поколение было последним успешным творением Intel. Дальше дела у компании начали стремительно ухудшаться, ибо модернизационный потенциал архитектуры Intel Core в 4-м поколении процессоров был уже практически полностью исчерпан.

Broadwell – самые неудачные процессоры

Выпущенные в начале 2015 года процессоры 5-го поколения Broadwell оказались неудачными. Их модельный ряд был очень скудным, объемы продаж низкими. Broadwell являлся всё тем же 4-м поколением, но перенесенным на более тонкий техпроцесс с 22 на 14 нм. Пользователи отказывались переходить на процессоры 5-го поколения, так как производительности 4-го поколения полностью хватало для любых вычислительных нагрузок.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

С выходом 5-го поколения у Intel началась череда неудач. Выжимать из архитектуры Intel Core увеличение производительности становилось все труднее и труднее, модернизационный потенциал архитектуры практически исчерпал себя.

Именно это поколение, можно считать в истории Intel переломным моментом, после которого компания, набирая скорость понеслась вниз ко дну. Пока только понеслась, но дно ещё не пробила.

Skylake - DDR-3 и DDR-4, два в одном, но вышло плохо

В сентябре 2015 года вышло 6-е поколение процессоров – Skylake изготавливаемые все по тому же 14 нм техпроцессу. При их проектировании Intel решила усидеть на двух стульях, реализовав одновременно поддержку двух стандартов оперативной памяти DDR-3 и DDR-4. Для этого инженеры «вкорячили» в процессор контроллер оперативной памяти поддерживающий два этих стандарта. Ну а в остальном это очередная оптимизация предыдущего поколения. Количество ядер у топовых моделей i7 6700 составляет четыре, как и прежде.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Структурная схема процессора (с одновременной поддержкой памяти стандарта DDR-3 и DDR-4)

Популярности эти процессоры не имели по нескольким причинам. Во-первых, их использование с памятью DDR-3 не давало существенного прироста производительности. Этот прирост не оправдывал затрат на приобретение такого процессора и новой материнской платы. А материнскую плату нужно было обязательно приобретать новую, поскольку сокет этого процессора LGA 1151 не совместим с сокетом предыдущего поколения.

Во-вторых, использование процессора с памятью DDR-4 хоть и давало относительно неплохой прирост производительности, но было дорогим решением. Материнки, поддерживающие память DDR-4, были значительно дороже поддерживающих DDR-3. И сама оперативная память была еще дорогая.

Kaby Lake – прогресс остановился

В январе 2017 года вышло 7-е поколение Kaby Lake. Это незначительная оптимизация предыдущего поколения. Даже поддержку устаревающей памяти DDR-3 у контроллера памяти не «открутили», все так и оставили. Техпроцесс всё тот же 14 нм. Количество ядер у топовых моделей процессоров осталось прежним, равным четырем.

Coffee Lake – AMD наступает на пятки, нужно что-то делать

В октябре того же 2017 года вышло уже 8 поколение Coffee Lake. К выходу этого поколения компания AMD выпустила кардинально новые процессоры Ryzen, которые начали здорово наседать на Intel.  И теперь Intel зашевелилась и начала «прикручивать» в своих процессорах дополнительные ядра.

Это дало увеличение производительности до приличных теперь 30%, еще раз подтверждая, что решительный шаг вперед – это результат хорошего пинка в зад. Топовые процессоры i7 стали иметь 6 ядер и 12 потоков. Процессоры линейки i5 также имели 6 ядер, но без гиперпоточности, то есть 6 потоков. Техпроцесс без изменений, 14 нм.

Coffee Lake Refresh – ещё больше ядер, лишь бы Ryzen не догнал

Через год, в октябре 2018 года вышло 9 поколение Coffee Lake Refresh. В надежде опередить AMD и восстановить свое первенство в процессоростроении, Intel и дальше продолжила «прикручивать» ядра в своих процессорах.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Ещё больше ядер

Для этого она переработала кольцевую шину, обеспечивающую обмен данными между ядрами, кэш памятью, контроллером памяти, графическим ядром. Её производительности теперь стало хватать для обслуживания более чем 4-х ядер. У топовых процессоров индекс изменился с i7 на i9, количество ядер увеличилось уже до 8-и с 16 потоками, прирост производительности составил порядка 30%. У линейки i7 также стало 8 ядер, но без гиперпоточности (8 ядер, 8 потоков). У i5 стало 6 ядер, так же без гиперпоточности.

Comet Lake – нас не догонишь…..

В мае 2020 года вышло 10 поколение Comet Lake – детище священной войны с AMD. Решение Intel ожидаемо – происходит дальнейшее увеличение ядер и потоков. Линейке топовых i9 процессоров «прикрутили» еще ядра, теперь у них стало 10 ядер и 20 потоков. А всем остальным линейкам, за исключением Celeron, «включили» гиперпоточность, которой не было в некоторых линейках у предыдущего поколения.  И опять новый сокет, и новые материнские платы. Хоть AMD и кусает уже Intel за пятки, но последние не забывают заставлять пользователей менять материнки. Техпроцесс без изменений, всё тот же 14 нм.

Rocket Lake – достойный процессор

В марте 2021 году вышло 11 поколение Rocket Lake – это последнее поколение, которое выпускалось по 14 нм техпроцессу и по совпадению, последнее удачное решение Intel.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Прирост производительности по отношению к предыдущему поколению составил 15-30%. Этого удалось добиться благодаря увеличению IPC – количества инструкций, которое процессор мог выполнять за один такт. Также был усовершенствован контроллер оперативной памяти, который стал обладать большей пропускной способностью, и позволял работать с более высокочастотной памятью. Появилась поддержка PCI-E 4-й версии. Это позволило процессору работать с устройствами, поддерживающими этот протокол без потери производительности.

Особой популярностью пользовался среднебюджетный процессор Core i5-11400, который имел приемлемую стоимость и хорошую производительность, которой хватало и для игр с высокими настройками графики и для тяжелых приложений.

Alder Lake – начало конца компании

В ноябре 2021 года вышло сие чудо – 12 поколение Alder Lake с сомнительным техническим решением – гибридной топологией ядер процессора. Процессор теперь состоял из разных по производительности ядер, производительных Р-ядер и энергоэффективных Е-ядер не поддерживающих гиперпоточность. Такое техническое решение получившее дальнейшее развитие в последующих поколениях оказалось для Intel провальным.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Процессор с производительными Р- ядрами и энергоэффективными Е-ядрами

Зачем в десктопных компьютерах, где электроэнергия неограниченно поступает из сети, нужны процессоры с энергоэффективными ядрами? Учитывая, что, например, видеокарта RTX 4090 легко может потреблять до 500 Вт. Какие там единицы, пусть даже десятки Ватт Intel собралась экономить в десктопах, зачем, для чего?

Причина же кроется в том, что Intel не смогла запихнуть в свои процессоры только производительные ядра, а очень хотела бы. Эти ядра банально не влезли в установленный теплопакет, и кроме того, для их размещения требовался кристалл, имеющий большую площадь. Поэтому пришлось некоторую их часть заменить на ущербные низкопроизводительные ядра, несущие гордое название – энергоэффективные. Их можно было впихивать гораздо больше. Так сказать, для количества, для красивой картинки. Потребителю нужно было показать большое количество ядер, как у Ryzen-ов. Пусть даже они будут ущербными, количество ядер рулит.

Да и возможности внутренней шины обмена данными уже были исчерпаны, большое количество производительных ядер она уже не «вывозила», а с энергоэффективными справлялась за милую душу.

Из-за новой гибридной топологии ядер возникли дополнительные неприятные проблемы. Дело в том, что планировщик операционной системы должен правильно распределять вычислительную нагрузку между производительными и энергоэффективными ядрами. А в этом до сих пор имеются определенные проблемы. Windows 10 и предыдущие её версии вообще не были предназначены для работы с гибридными процессорами, а потому они не способны правильно распределять нагрузку между «разносортными» ядрами.

В Windows 11 уже появился «костыль» под названием Thread Director, который должен правильно распределять нагрузку между ядрами, но и он работает плохо. Задумка вроде хорошая. Планировщик, используя технологию Thread Director должен непрерывно получать от процессора информацию о загрузке его ядер, их энергопотреблении, исполняемом коде, температурах ядер и на основании этих данных правильно распределять нагрузку. Но реализация, как это часто бывает отвратительная, технология эта еще сырая и недоработанная. Доходило до смешного, сама Intel рекомендовала при проблемах в играх отключать Е-ядра. Сама их туда «вкорячила», за них получила деньги и теперь рекомендует их отключить. Забавно.

Техпроцесс уменьшился до 10 нм. Появилась поддержка стандарта памяти DDR-5, но при этом оставили поддержку DDR-4, такое Intel уже проделывала и в предыдущих поколениях. Топовая линейка процессоров i9 имела 8Р и 8Е-ядер, линейка i7 имела 8Р и 4Е-ядра, а бюджетные линейки не имели Е-ядер вообще.

Еще это поколение прославилось новым сокетом LGA1700, который быстро деформировался, что зачастую приводило к пропаданию контактов процессора с сокетом. При этом ещё и деформировался процессор.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

 Искривление основания процессора на сокете LGA1700

Raptor Lake – Intel несется ко дну

В конце 2022 года вышло 13-е поколение Raptor Lake. Потребителю нужно было дать новый продукт и постараться не отдать лидерство AMD. Но модернизационный потенциал архитектуры Intel Core был уже полностью исчерпан. Всё что Intel смогла оптимизировала, тактовые частоты выгнала до предела. Но что-то же нужно было сделать в новом поколении, например, еще хоть немного поднять частоты и увеличить количество ядер. Это было бы для потребителя неоспоримым фактом совершенно другого процессора с новой архитектурой.

Именно так Intel и сделала. Но как ничего не оптимизируя в архитектуре процессора, суметь поднять его тактовую частоту, если частота и напряжение питания уже и так имеют предельные значения? Правильно, нужно ещё увеличить напряжение питания, пусть даже оно будет выше допустимого значения. Intel прекрасно знала, что такое безумное решение неминуемо приведет к катастрофически быстрой деградации и преждевременному выходу процессоров из строя. Но другого выхода у компании не было. Intel рассчитывала, что процессоры будут успевать отработать установленный гарантийный срок без заметной деградации, но она очень сильно просчиталась.

В результате чего, уже в 2023 году, задолго до окончания гарантийного срока, счастливые обладатели этих процессоров воочию увидели результат быстрой деградации и начали сталкиваться с большими проблемами. Многие игры попросту не хотели запускаться на топовых линейках этих процессоров, выдавая различные ошибки. В феврале 2024 года компания Epic Games открыто обвинила Intel в сбоях игр на движке Unreal Engine.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Забавно, что для устранения подобных сбоев Intel даже предложила пользователям уменьшать тактовую частоту и напряжение питания, то есть банально вернуться к предыдущему 12-у поколению, получив от пользователей при этом деньги за 13-е. Это первый процессор в истории Intel с таким беспрецедентным количеством брака.

Причем эти проблемы не затрагивали бюджетные младшие линейки процессоров с базовой мощностью менее 65 Вт. Дело в том, что у них и тактовые частоты, напряжение питания и рабочая температура изначально ниже, что значительно замедляло их деградацию.

Ну и продолжая уже сложившуюся традицию по увеличению количества немощных ядер в своих процессорах, Intel и в этот раз не преминула этим воспользоваться. И для количества, ещё прикрутила в этом поколении дополнительные Е-ядра. Теперь линейка i9 имела 8Р и 16Е-ядер вместо 8Р и 8Е-ядер у предыдущего поколения. То есть в два разу увеличили количество Е-ядер. У линейки i7 ситуация аналогична, немощных ядер стало в два раза больше. Техпроцесс без изменений – 10 нм.

Raptor Lake Refresh – дно пробито

В октябре 2023 года вышло 14-е поколение Raptor Lake Refresh. Основным отличием этого поколения от предыдущего является другая маркировка на корпусе процессора, которая читается как, 14-е поколение. У предыдущего поколения такой маркировки не было, она была другой. Поэтому факт изменившейся маркировки является и фактом новой архитектуры процессоров Intel Core. Ну просто, это самое значимое изменение, других важных изменений не произошло.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Даже проблему преждевременного выхода процессоров из строя из-за повышенного напряжения питания, которое сам же процессор и запрашивает, не устранили. А зачем, и так сойдет, втюхали же пользователям предыдущее дефектное поколение, и это втюхаем.

Да, чуть не забыл об еще одном улучшении, которому была удостоена линейка i7. Ей прикрутили ещё 4-е немощных ядра, и их стало 8P+12E-ядер против 8P+8E в 13-м поколении. Для других линеек ядер видимо не хватило, они неожиданно закончились.

Показать полностью 15
Компьютерное железо Инженер Компьютер Технологии IT Производство Чип Процессор Intel Электроника Длиннопост
371
user10526145
1 месяц назад
Компьютер это просто

К вопросу о соответствии видеокарты и процессора⁠⁠

К вопросу о соответствии видеокарты и процессора Компьютер, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Видеокарта

Часто люди спрашивают - Какую лучше купить видеокарту к такому то процессору?

Тоже как то заинтересовался данным вопросом и начал просматривать обзоры, посвященные данному вопросу всяких интернет блогеров

Они все как один утверждали что если человек купит крутую видеокарту к своему старому процессору то будет ужас, ужас и видеокарта вообще не раскроется и будет тупить.

Но реальная практика показала что это вообще не соответствует действительности и все эти обзоры скорее всего проплачены производителями процессоров и материнских плат, так как при смене процессора материнку тоже приходится обычно менять.

Лично присутствовал при тестах, когда эти утверждения были низвергнуты и было доказано что топовая видеокарта вполне может работать со старыми процессорами с хорошей производительностью.

Тестовый стенд состоял из древней материнской платы от Асус на чипсете z270, с процессором i7 7700k с 32 Гб оперативной памяти и жестким диском SATA SSD.

В материнку была установлена видеокарта MSI 5070 ti.

Запускались в разрешении 2К с ультра настройками игры —

Киберпанк 77, Фалаут 76, Ведьмак 3, Хогварс легаси, Сталкер 2.

По результатам мы увидели что все игры играбельны, отсутствуют фризы, фпс около 70-100. Конечно видеокарта не работала на 100% своей мощности, так как её температура не поднималась выше 40 градусов, но на игровом процессе это вообще не сказывалось, а запас по производительности оставался.

Так что можно смело сделать вывод что все эти утверждения о необходимости срочной смены процессоров и материнок при смене видеокарты не больше чем маркетинговый ход производителей и в настоящее время вполне можно остаться на старых комплектующих, просто сменив видеокарту на более производительную, которая далее перейдет в новую сборку, когда понадобится более производительный процессор. Если конечно в обозримом будущем вообще появятся такие процессорозависимые игры.

UPD:

П.С. Много специалистов и опровергателей набежало. Они очень не культурны. Что ими движет не понятно. Склоняюсь что они отрабатывают заказ.

Ещё раз повторяю для нормальных людей.

Перед тем как сменить процессор, материнку и память, посмотрите на работоспособность своего старого оборудования с новой видеокартой. Может вас всё устроит.

У меня перед глазами реальный факт, что человек, сидит на древнем процессоре с предтоповой видеокартой, играет во все новые игры и ждёт выхода нового поколения процессоров.

Показать полностью
Компьютер Компьютерное железо Сборка компьютера Видеокарта
133

Оформить подписку для бизнеса

Перейти
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Ваш бизнес заслуживает большего!⁠⁠

Оформляйте подписку Пикабу+ и получайте максимум возможностей:

Ваш бизнес заслуживает большего! Малый бизнес, Предпринимательство, Бизнес

О ПОДПИСКЕ

Малый бизнес Предпринимательство Бизнес
6
migalev.vg
migalev.vg
1 месяц назад
Про железо

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810⁠⁠

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

Внешний SSD-накопитель ADATA SD810 — это компактное и достаточно быстрое решение для хранения и переноса данных. Он предлагает защиту от пыли и влаги IP68, а также поддерживает интерфейс USB 3.2 Gen 2 x 2, что позволяет достичь скоростей предельных для портативных накопителей информации. Знакомимся.

Технические характеристики

Официальная страница устройства на официальном же сайте предоставляет следующие данные.

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

Высокие заявленные скорости чтения/записи будут достигнуты лишь при подключении к разъемам USB 3.2 Gen2 x 2 Type-C (до 20 Гбит/с). Как ни прискорбно, эти разъемы пока есть далеко не на всех современных материнских платах, чего уж говорить о пожилых…

Упаковка и комплектация

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

ADATA SD810 поставляется в веселенькой коробке ярко-розового цвета, габариты которой привычные для подобных устройств.

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

Внутри коробки находятся пара кабелей (USB 3.2 Gen 2 Type-A и USB 3.2 Gen 2 x 2 Type-C), документация, и, разумеется, сам накопитель, расположившийся в положке из прозрачного полимера. Вот, собственно, и весь комплект поставки.

Внешний вид и особенности

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

Накопитель SD810 имеет корпус довольно небольших габаритов (7,2 х 4,4 х 12,2 мм). Основная часть корпуса металлическая, но имеет пластиковые вставки с торцов.

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

На оборотной стороне нанесена пиктограммы и некоторая техническая информация, которая не будет интересна рядовому пользователю. Похоже, что надписи на корпусе сделаны методом лазерной гравировки.

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

Сам же корпус имеет довольно сложную форму. В сечении это не просто овал. Центральная часть немного вогнута. И в руках держать приятно, и меньше шансов, что выскользнет.

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

Левая торцевая деталь корпуса имеет небольшой зацеп, воспользовавшись которым можно эту деталь… открыть.

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

Становиться понятно, что это просто крышка, прикрывающая порт USB-C. Если сильно приглядеться, то можно заметить, что крышка имеет мягкий, резиновый или силиконовый, уплотнитель посредством которого, в том числе, и достигается герметичность корпуса. Целиком крышка не отсоединяется. Она связана с корпусом гибким «поводком» – не потеряется.

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

На правой торцевой детали расположенной справа обозначена степень защиты устройства – IP68.

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

Вооружившись пластиковой картой и настойчивостью, эту торцевую деталь можно вытащить. Кстати, здесь тоже можно заметить уплотнение. Естественно, для герметизации.

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

После вышеуказанной манипуляции корпус устройства можно довольно легко разобрать на составляющие: металлическая плоская и полая «труба», пара торцевых заглушек с уплотнениями и печатная плата накопителя, зафиксированная на подложке из черного пластика. Вытащив саму плату, обнаруживается крупная и очень пухлая термопрокладка нежно-персикового цвета. Контактирует она главным образом с контроллером, что более чем логично, и частично с чипом памяти.

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

Печатная плата зеленого цвета с распаянным портом USB-C. Рядом расположился небольшой (9 х 9 мм) серый прямоугольник контроллера.

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

Silicon Motion SM2320 представляет собой четырехканальный контроллер, оснащенный интерфейсом USB 3.2 Gen 2 x 2 (до 20 Гбит/с). Исходя из документации на сам контроллер теоретические максимальные скорости внешних твердотельных накопителей, построенных на его основе, равны 2100/2000 МБ/с для последовательного чтения/записи, соответственно. Это близко к тому, что декларируется в документации к обозреваемому ADATA SD810.

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

Компоновка накопителя двусторонняя, то есть компоненты распаяны на обоих сторонах печатной платы. Чипов памяти пара, но расположены они по одному с каждой стороны.

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

Маркированы чипы памяти как ADATA, но это лишь маркировка, так как сам бренд эти самые чипы памяти не производит, а заказывает у сторонних производителей. Что же там в действительности мы узнаем чуть позже.

Тестирование

Тестовый стенд

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

Интерфейс обозреваемого накопителя ADATA SD810 – USB 3.2 Gen 2 x 2 (до 20 Гбит/с). После начала тестов «внезапно» обнаружилось, что моя материнская плата MSI PRO-B650M-P не имеет USB 3.2 Gen 2 x2. Максимум что может предложить эта плата – порт USB 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с). Получается, что в тестах бутылочным горлышком будет выступать именно материнская плата, и ознакомиться максимальными скоростями Adata SD810 не получится. Увы.

Первый делом попробуем узнать, что же скрывает маркировка чипов памяти. Для этого воспользуемся утилитой от Вадима Очкина aka vlo.

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

Здесь используются 176-слойные TLC производства Micron. Очень неплохо, как минимум тем, что не QLC.

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

Накопитель ADATA SD810 из коробки форматирован в exFAT, а фактически доступный доступен объем равен 465 ГБ.

Бенчмарки

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост
Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост
Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

Фактически, скорость режется интерфейсом USB 3.2 Gen 2, что душит обозреваемый накопитель: ≈1000 МБ/с как для чтения, так и для записи – маловато. Но тут, ограничения тестового стенда.

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

Мой коллегаirlandsky viski на другом тестовом стенде, с поддержкой интерфейса USB 3.2 Gen 2 x2 получил значительно более высокие скорости.

Линейная запись (AIDA64 Disk Benchmark)

Одним из самых информативных тестов для твердотельного накопителя является AIDA64 Disk Benchmark. В режиме теста линейной записи утилита целиком заполняет диск и рисует фактический график скорости этого заполнения. Как правило, твердотельные накопители с чипами TLC пишут с максимальной скоростью около трети объема после чего скорость проседает. Вот какой график получился при использовании AIDA64 Extreme версии 4.70.3200, которая по мнению авторитетных технарей правдиво тестирует линейную запись, в отличии от свежих версий бенчмарка.

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

 

График бодро стартует со скорости ≈950 МБ/с (помним, что подключен накопитель к USB 3.2 Gen 2), а к 30 процентам объема падает до ≈120 МБ/с и находится на этом уровне весь оставшийся объем. Весь объем накопителя был записан чуть меньше чем за 51 минуту.

Температурный режим

Обзор портативного твердотельника — ADATA SD810 Электроника, Компьютерное железо, Сборка компьютера, Компьютер, SSD, Накопитель, Длиннопост

ADATA SD810 оказался не горячим и в ходе тестов разогрелся лишь до 53 °C. Конечно, при подключении к более высокоскоростному интерфейсу USB 3.2 Gen 2 х 2 тепловыделение будет побольше, но, думаю, не критически. Что касается температуры без нагрузки, то накопитель быстро остывает до 40-42 °C.

Заключение

ADATA SD810 — это компактный и защищённый (IP68) внешний SSD, способный показывать высокие скорости при подключении к современному интерфейсу USB 3.2 Gen 2 x 2 (20 Гбит/с). Однако его потенциал раскрывается не всегда: на платах без поддержки 20 Гбит/с скорость ограничивается ~1000 МБ/с. В остальном же, накопитель хорошо собран, оснащён термопрокладкой, для какого-никакого теплоотвода, и использует TLC-память Micron, что на выходе дает очень неплохой продукт.

Мой личный телеграм-канал

Показать полностью 24
[моё] Электроника Компьютерное железо Сборка компьютера Компьютер SSD Накопитель Длиннопост
6
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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии