Обычно мы стараемся не брать на тесты материнские платы вроде Gigabyte X58A-UD9. Сам по себе топовый статус модели еще не так страшен: если это просто плата, напичканная всевозможными периферийными контроллерами, с запасом реализующая потребности устанавливаемых комплектующих по питанию, снабженная большим количеством более или менее полезного барахла в коробке, то она, вполне вероятно, найдет своего покупателя. В конце концов, на такой плате можно собрать топовую систему под заказ, полностью оправдывая громкое звание в каждом компоненте. Также могут быть интересны специализированные модели «все для оверклокера/геймера» (почему-то эти два термина маркетологи очень любят сочетать…), вроде представленных в серии ASUS ROG — пусть не для приобретения, а лишь для знакомства с интересным параллельным миром, с собственной терминологией, собственными легендами. Но вот X58A-UD9 — это типичный выставочный продукт, демонстрирующий способность производителя выпустить его (и, как правило, ничего сверх этого). 
Итак, огромных размеров плата, не влезающая в стандартный корпус, оснащена семью слотами PCI Express x16 2.0 — для установки семи видеоускорителей (возможно, включая «околоигровые» карты, вроде PhysX) или четырех с двойной толщиной, что значительно более реально, если говорить о топовых графических картах. Для того чтобы, согласно известному анекдоту, «теперь попробовать со всем этим взлететь», плата снабжена кучей вспомогательных приспособлений, которые обеспечивают улучшенное питание, усиленное охлаждение и т. п. Поймите нас правильно: мы уверены, что и на такой продукт найдется свой покупатель. Может быть, даже двое. Но всерьез разбирать особенности разводки, возможности фирменных утилит и прочие потенциально интересные будущему владельцу характеристики платы в данном случае странно. Собственно, раз уж покупатель задался целью приобрести систему на базе Quad SLI/CrossFire непременно на 4 картах (а не на двух сдвоенных), то выбор материнских плат под эту задачу у него будет, мягко говоря, невелик.
Если же попробовать на минуту отстраниться от специфики X58A-UD9 в области поддержки видеокарт, то нетрудно заметить просто по названию модели, что цифровой индекс (UD9) у нее на текущий момент максимальный, так что в этой плате реализовано абсолютное большинство современных технологий компании. Плата (согласно тому же названию) основана на топовом чипсете Intel X58 и, значит, предназначена для платформы Socket 1366, для которой с полгода назад были выпущены 6-ядерные процессоры — разумеется, от топовой модели приходится ожидать их поддержки. Кроме того, литера A (X58A) говорит о том, что это второе поколение плат на X58, в котором все производители массово реализовали поддержку USB 3.0 и SATA-III (пусть и не оптимальным образом, с учетом сегодняшних ограничений). Что ж, осмотрим плату внимательнее.
Особенности платы

Даже если вы умудритесь не обратить внимания на габариты коробки, в которой X58A-UD9 продается, при первом же взгляде на текстолит станет понятно, что плата просто огромна — 345×262 мм (стандартный ATX — 305×244 мм), что соответствует форм-фактору XL-ATX. Само собой, эта модель влезет не в каждый корпус, и более того — на текущий момент в списке совместимых корпусов значится всего 6 уникальных моделей (5 производителей). Любопытно, что продукция собственно Gigabyte в этом списке отсутствует ;). Корпус должен поддерживать до 9 карт расширения (если предполагать, что владелец все 4 карты захочет установить двухслотовые, с габаритной системой охлаждения), потому что слоты расширения сдвинуты на один относительно крепежа ATX, чтобы позволить еще закрепить на задней стенке большой радиатор, входящий в гибридную систему охлаждения чипсета.
Конечно, одним частоколом слотов PCIEx16 топовые особенности платы не ограничиваются. Заявлена и ориентация на серьезный разгон, что немыслимо без качественной и сообразно мощной системы питания. Здесь Gigabyte тоже есть чем похвалиться: в списке характеристик значатся 24 ШИМ-канала, динамическое уменьшение числа активных каналов в простое, а также технология Dual Power Switching, позволяющая работать конвертеру питания как двум 12-канальным. Давайте разбираться. Ну, никакими 24 каналами на плате и не пахнет, и вообще нам неизвестны ШИМ-контроллеры для понижающего преобразователя напряжения, рассчитанные хотя бы на 10 каналов. В данном случае для подачи питания на ядро процессора на текстолите распаян вполне классический 6-канальный Intersil ISL6336 (и еще Intersil ISL6312, управляющий отдельным 3-канальным преобразователем напряжения для блока Uncore в процессоре).
Тут надо сделать оговорку, что под «каналом» мы вполне традиционно понимаем модуль конвертера питания, срабатывающий с некоторой временно́й задержкой (сдвигом) относительно остальных. Если же понимать под ним, более отвлеченно, независимую составляющую конвертера питания, получающую на вход высокое напряжение, преобразующую его в пониженное на выходе за счет широтно-импульсной модуляции частым открытием-закрытием канала парой ключей (под управлением драйвера) и сглаживающую выходное напряжение LC-цепочкой, то таких каналов на X58A-UD9 действительно 24. Меньшее число каналов («в истинном смысле», 6 вместо 24) означает, что пульсации выходного напряжения окажутся выше, но зато при тех же характеристиках электронных компонентов 24 «канала» смогут пропустить гораздо более высокий ток, чем 6, обеспечивая качественное питание даже топовому процессору под сильным разгоном.
Более того, реализация Gigabyte примечательна еще и тем, что это, на нашей памяти, всего лишь второй случай применения интегрированных микросхем DrMOS в преобразователе напряжения вместо пары (тройки…) полевых транзисторов-ключей и отдельного драйвера. Само́й технологии уже более 5 лет, но до сих пор единственным производителем материнских плат, использовавшим DrMOS, причем регулярно, оставалась компания MSI, сделавшая этот набор букв одним из своих фирменных сочетаний. (Неудивительно, что в описаниях и презентациях Gigabyte «волшебное слово» набрано исключительно обычным шрифтом посреди текста, упоминаясь лишь мельком, и только там, где это необходимо с технической точки зрения.) Напомним, что преимущества интегральных микросхем DrMOS над привычной схемой с полевыми транзисторами заключаются, помимо прочего, в экономии места, упрощении разводки, а также улучшенной энергоэффективности и более высоких частотах переключения. 
На плате применены непривычные нам микросхемы Vishay SiC769, которые, впрочем, выглядят вполне достойно по техническим характеристикам. Единственное недоумение вызывает лишь количество этих установленных микросхем. MSI заметно выделялась на фоне прочих производителей еще и потому, что даже в топовых моделях использовала схему всего с несколькими каналами преобразователя питания процессора, полагаясь на эффективность DrMOS. Увеличенное число более эффективных преобразователей — звучит как оксюморон. Согласно документации, каждая микросхема SiC769 способна пропустить ток до 30/35 А (в зависимости от частоты работы), так что нетрудно прикинуть, какой мощности процессор можно запитать от такой 24-канальной схемы (при том, что TDP топовых шестиядерных процессоров находится на привычной отметке 130 Вт). В качестве возможного объяснения на ум приходит разве что значение оптимальной энергоэффективности DrMOS, лежащее для конкретных микросхем Vishay в интервале от 5 до 10 А, и общее соображение, что чем больше источников рассеяния тепла, тем менее тщательно нужно подходить к их индивидуальному охлаждению.
Однако подбором электронных компонентов достоинства схемы питания X58A-UD9 не исчерпываются. Нет, конечно, как и у всех современных топовых моделей, здесь использованы экранированные катушки индуктивности с ферритовым сердечником и только качественные полимерные конденсаторы японского производства (Fujitsu) по всей плате. Кроме того, в традициях Gigabyte, слои питания и заземления в текстолите выполнены вдвое более толстыми, чем у остальных производителей, что должно, по идее, улучшить теплообмен. Есть и еще одна любопытная технология (Dual Power Switching): суть ее в том, что в норме преобразователь напряжения ядра процессора работает не со всеми 24 каналами, а лишь с 12 из них. Другие 12 используются при следующем включении системы, то есть нагрузка и износ приходятся попеременно то на одни электронные компоненты, то на другие. Понятно, что это поможет продлить срок службы преобразователя. Более того, при выходе из строя компонентов в одной из половин, вторая будет использоваться в постоянном режиме, обеспечивая, таким образом, некоторую защиту от поломок. В случае же, если ток через работающую 12-канальную половину становится слишком велик (процессор сильно разогнан и находится под нагрузкой), схема автоматически переключается в 24-канальный режим, обеспечивая все преимущества большого числа каналов.
Штатная система охлаждения выглядит впечатляюще. Много радиаторов, эдакая монолитная плита на южном мосту, неизбежные тепловые трубки… А почему, собственно, вообще возникла нужда в усиленном охлаждении? Конечно, топовая плата, статус вынуждает и все такое прочее… Однако чипсет (точнее, северный мост) не настолько уж горячий (TDP 24 Вт), а про огромное количество каналов конвертера питания процессора мы только что говорили: даже если каждый модуль DrMOS будет рассеивать по 2 Вт — это худший сценарий при 12 работающих на частоте 1 МГц каналах для 130-ваттного процессора под полной нагрузкой — их просто слишком много, так что точечный съем тепла неактуален. (А микросхемы DrMOS, расположенные на оборотной стороне печатной платы, все равно никак не охлаждаются и прекрасно себя при этом чувствуют.) Да и в любом случае: зачем тепловая трубка от южного моста? Просто для красоты?
Какова эффективность такого «гибридного» решения? Очень хороший вопрос, благо нам на практике довелось это проверить. Дело в том, что плата в процессе нашей штатной процедуры тестирования (всего с одной видеокартой) очень быстро перегрелась. Разумеется, мы помянули разработчиков одновременно и нехорошими, и добрыми словами (добрыми — за дополнительный радиатор в комплекте), установили выносной модуль охлаждения и повторили тест. К нашему разочарованию, никакого эффекта такое изменение не оказало, плата по-прежнему перегревалась. СВО у нас наготове, правда, не было, однако и штатным такой вариант охлаждения признать нельзя. Тем не менее, чтобы выполнить-таки тестирование, пришлось усилить охлаждение подручными средствами, прислонив к радиатору северного моста большой вентилятор (который должен быть как минимум не менее эффективен, чем проточная вода). Однако и таким образом удалось оттянуть неизбежный крах всего на пару минут.
Это уже становилось интересно: топовая плата, обладатель кучи рекордов производительности (в основном в 3D-играх, по понятным причинам) — и неспособна просто Windows загружать. Пришлось договориться с Gigabyte о получении другого экземпляра платы. Увы (или «ха-ха»?), история повторилась и с новым образцом. Аминь. Конечно, две бубны — это не три бубны, но статистика, согласитесь, неприятная, особенно для тех, кто всерьез предполагал выложить кучу денег (плата в московской рознице стоит под 20 тысяч рублей), включая затраты на специальный корпус, и собрать систему ультра-класса. 
Из прочих особенностей платы отметим большое количество светодиодов для индикации температурного режима, разгона, повышенного напряжения процессора, северного моста и пр. Включить и перегрузить систему помогут распаянные на текстолите кнопки, а очистить CMOS — кнопка на задней панели платы. Есть традиционный индикатор POST-кодов, который укажет на причину проблем при загрузке системы. Кроме того, издавна все платы Gigabyte снабжаются двойным набором микросхем флеш-ПЗУ для хранения BIOS, так что можно не бояться экспериментов с прошивкой — дублирующая копия всегда придет на помощь. 
Плата основана на чипсете Intel X58 (северный мост X58 и южный ICH10R), о возможностях которого вы можете узнать из обзорной статьи по ссылке. В дополнение к этому на плате реализованы:
- контроллер USB 3.0, на базе микросхемы NEC µPD720200 (интерфейс PCIEx1), с поддержкой 2 устройств;
- контроллер SATA-III, на базе микросхемы Marvell 88SE9128 (интерфейс PCIEx1), с поддержкой 2 устройств SATA600 (крайние разъемы белого цвета), с возможностью организации массивов RAID0 и RAID1;
- интегрированный звук, на базе 10-канального (7.1+2) HDA-кодека Realtek ALC889 (топовый кодек компании), с возможностью подключения аудиосистем 7.1, оптическим и коаксиальным разъемами S/PDIF-Out на задней панели, дополнительным разъемом S/PDIF-Out для вывода звука через видеокарту с разъемом HDMI;
- 2 сетевых контроллера, на базе микросхем Realtek RTL8111E (интерфейс PCIEx1), с поддержкой скоростей 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet);
- контроллер SATA-II, на базе микросхемы JMicron JMB362 (интерфейс PCIEx1), с поддержкой 2 устройств SATA300 с возможностью организовать из них RAID-массив уровней 0 и 1 (оба реализованы в виде портов eSATA на задней панели платы);
- контроллер IDE/SATA-II «Gigabyte SATA2» (на самом деле, перемаркированная микросхема JMicron JMB363 с интерфейсом PCIEx1), с поддержкой 1 канала (2 устройтсв) IDE (PATA), включая CD/DVD-приводы, и 2 портов SATA300;
- контроллер FireWire, на базе микросхемы Texas Instruments TSB43AB23 (интерфейс PCI), с поддержкой 3 портов (2 порта выведены на заднюю панель в виде 4- и 6-контактного разъемов).
Как видите, в плане периферийной функциональности от платы нечего желать. Реализованы все мыслимые на сегодня интерфейсы, многие с запасом, есть поддержка USB 3.0 и SATA-III — пусть не самыми быстрыми, вероятно, контроллерами, но единственными доступными на текущий момент, и без проблем с подключением, так как северный мост чипсета имеет лишние периферийные линии PCI Express 2.0 x1. Порты eSATA на задней панели совмещены с портами USB, что позволяет подключить одним специальным кабелем устройства, получающие с контактов USB питание и передающие данные со скоростью eSATA. Кроме того, это обеспечивает лишнюю пару портов USB, если вам не требуются eSATA. В качестве контроллера FireWire выбран качественный чип TI (а не более распространенные решения VIA), в штатном наборе портов задней панели есть не только обычный, 6-контактный разъем, но и 4-контактный mini-FireWire, так что вам даже не придется возиться с переходниками при подключении видеокамер или других устройств с соответствующими выходами. Словом, производитель не упустил ни единой мелочи, которую 600-долларовому продукту простить было бы трудновато.
Для портов USB реализована фирменная технология компании «3x USB Power Boost», обеспечивающая повышенную (в три раза, до 1,5 А) силу тока. Это позволяет уменьшить время зарядки различных устройств через USB и делает возможным функционирование некоторых внешних накопителей при подключении одним кабелем. Кстати, Gigаbyte предлагает собственную программку-драйвер, включающую возможность заряжаться от портов компьютера капризным устройствам Apple, вроде iPhone и iPad, даже когда компьютер находится в одном из состояний сна или выключен.
К сожалению, мы не смогли оценить качество звука на плате из-за отсутствия слота PCI, необходимого для установки нашей штатной звуковой карты. Впрочем, трудно ожидать, что результаты сколько-нибудь существенно отличаются от массы других плат с Realtek ALC889. Да и всем ли обладателям X58A-UD9 интересно качество аналогового вывода набортного звука?
Заключение
Итак, мы познакомились с узконаправленной топовой платой Gigabyte. Из всего сказанного выше напрашивается вывод, что плата создана не только для выставочных экспозиций, но и для одной реальной цели — установки рекордов в 3DMark. С учетом поддержки до 4 топовых видеоускорителей с почти полноценным интерфейсом подключения, это выглядит вполне разумным. Кроме того, при проектировании платы большое внимание было уделено системе питания (в первую очередь — процессора) и охлаждения. И если о первой мы можем сказать только добрые слова (хотя излишества в реализации — налицо), то про вторую, с учетом перегрева двух экземпляров платы при работе в режиме, далеком от экстремального, лучше, наверное, как о мертвых — промолчать.
Может ли такая плата пригодиться вам? Да, если вы нацелены на достижение указанной задачи; для более приближенных к реальности случаев вполне достаточно будет более скромных моделей, сто́ящих как минимум в два раза дешевле. Познакомились ли мы в процессе тестирования с какими-то интересными решениями Gigabyte? Ни с чем по-настоящему уникальным, хотя факт применения микросхем DrMOS порадовал (пусть они и применены в странном контексте).
Вообще, ряд особенностей платы вызывает чувство недоумения, особенно в сочетании: поддержка IDE и FDD на пару с 6-ядерными процессорами и Quad SLI/CrossFire как-то странно дисгармонируют, на наш взгляд. Почему уж нельзя было сделать бескомпромиссную модель (под которую все равно придется покупать специальный корпус) свободной от всяких пережитков прошлого — ответ на это знают только в Gigabyte.
Средняя текущая цена (количество предложений) этой модели в московской рознице (рублевый эквивалент — во всплывающей подсказке): Н/Д(0)
Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй.
А. Радищев
Не для кого не секрет, что рынок процессоров в последние несколько лет переживает застой. Конечно, локальные прорывы случаются: появление моделей Intel с интегрированным графическим ядром, вывод на рынок шестиядерных процессоров, постепенный переход на 32-нм технологический процесс. Однако, общий расклад сил остается неизменным – в мощных системах используются процессоры Intel в конструктиве LGA1366 и ситуация эта вряд ли изменится до начала следующего года.
Если следовать этой логике, на рынке топовых материнских плат для процессоров Core i7 также должно быть полное затишье. Ведь здесь просто-напросто уже нечего выпускать: ведущие производители представили функциональные платы под LGA1366 одновременно с появлением процессоров, затем в течение нескольких месяцев гамма моделей была расширена и «вверх» и «вниз», позже подтянулись производители второго эшелона. Год назад ассортимент плат был чуть обновлен в связи с введением новых интерфейсов USB 3.0 и SATA 6 Гбит/c, но в ходе этого обновления появилось куда больше модификаций на основе старых моделей, чем принципиально новых продуктов.
реклама
Именно поэтому в последнее время появляется столько плат в форм-факторах Micro-ATX и даже ITX, «заточенных» под создание домашних мультимедиа-центров. Не остались без внимания и оверклокеры. Для разгона процессоров и создания исключительно мощных систем в последнее время тоже появляются оригинальные и интересные продукты.
Рецепт создания таких плат отлично описывает русская поговорка «Тех же щей – да побольше влей». По сути, потребительские характеристики новых моделей превосходят уровень «средней добротной платы» не так сильно (. как бы хотелось видеть, увы — прим. ред.). Развитие получается скорее количественным, а не качественным: разрастаются преобразователи питания, плодятся разъемы USB 3.0, «прокачивается» подсистема охлаждения…
Затем материнская плата нагружается парой фирменных «фишек» — будь то контрольные точки для подключения щупов мультиметра или переработанный BIOS Setup с уникальными функциями. Новый «топ» почти готов, осталось только придумать брутальное название и провести агрессивную PR-компанию, побив парочку частотных рекордов под жидким гелием. Вуаля: покупатель уже грезит о новой Rampage, LanParty или Classified, отправляя на свалку истории заслуженную P6T.
Возможно, это лирическое отступление покажется уважаемым читателям слишком длинным, но оно необходимо для того, чтобы объяснить не покидавшее автора на протяжении всего обзора чувство избыточности. Конструкторы нового монстра (иначе не скажешь) Gigabyte X58A-UD9 не стесняли себя ни в чем: там, где можно распаять один разъем — сделано три, где можно использовать простейший радиатор-нашлепку — устанавливается монументальная конструкция с парой тепловых трубок. В итоге, реализовать все функции платы можно разве что на выставочном образце «идеального системного блока», но никак не на обычной домашней машине.
| 05 июля 2010 |
Компания Gigabyte выпустила весьма интересную материнскую плату X58A-UD9 на чипсете Intel X58, которая моментально привлекла к себе внимание всей IT-индустрии. Причина вполне понятна — на этой плате установлено семь (!) слотов PCI Express x16, а габариты платы превосходят размеры стандартного форм-фактора ATX.
Разумеется, на рынке уже присутствуют платы на чипсете Intel X58, на которых есть четыре PEG слота, в частности — модель ASRock X58 SuperComputer, которая выполнена в стандартном форм-факторе ATX. Однако принципиальное различие между данными платами есть. В стандартном исполнении чипсет Intel X58 предоставляет на нужды разработчиков 36 линий шины PCI Express v2.0, что в случае с четырьмя PEG слотами обеспечивает максимальную конфигурацию 4х8. В то же время, на плате Gigabyte X58A-UD9 на каждый из четырех "основных" PEG слотов выделяется по 16 линий шины, что в сумме требует уже 64 линии. Инженеры Gigabyte получили дополнительные линии PCI-E путем установки на плату двух чипов NVIDIA NF200, при этом разместили "основные" слоты PCI-Express с чередованием, что позволяет без проблем установить четыре видеокарты с двухслотовой системой охлаждения.
Между этими слотами находятся "дополнительные" PEG слоты, на которые выделяется по восемь линий шины PCI-E. Причем данные линии "забираются" от "основных" слотов, и итоговое распределение линий шины PCI-Express выглядит следующим образом — 8+8+8+8+8+8+16. Понятно, что установка двух дополнительных чипов NVIDIA NF200, а также других необходимых элементов, привела к необходимости увеличить размеры платы до форм-фактора XL-ATX — 262 мм x 345 мм.
Материнская плата X58A-UD9 является флагманом продуктовой линейки Gigabyte, поэтому неудивительно, что разработчики установили на нее большое количество дополнительных контроллеров. Наиболее мощно реализована дисковая подсистема, которая включает десять(!) каналов SerialATA 3 Gb/s и два канала SerialATA 6 Gb/s. При этом инженеры оставили поддержку одного канала ParallelATA, что позволяет подключить к плате в общей сложности до 14 накопителей! Остальные возможности расширения также выполнены на высоком уровне, как и набор функций разгона. Поэтому причины ажиотажа вокруг платы Gigabyte X58A-UD9 становятся нам вполне понятными.
⇡#Спецификация Gigabyte X58A-UD9
| Gigabyte X58A-UD9 | |
| Процессор | — Core i7; — Разъем Socket LGA1366; |
| Чипсет | — Северный мост Intel X58 (MCH); — Южный мост Intel ICH10R; — Два чипа NVIDIA NF200; — Связь между мостами: DMI; |
| Системная память | — Шесть 240 контактных слотов для DDR3 SDRAM DIMM; — Максимальный поддерживаемый объем памяти 24 Гб; — Поддерживается память типа DDR3 1066/1333/1600*/2200*; — Возможен трехканальный доступ к памяти; — Поддержка технологии Intel XMP; |
| Графика | — Семь слотов PCI Express x16; — Поддержка технологии AMD CrossFireX; — Поддержка технологии NVIDIA SLI/3-Way SLI/4-Way SLI; |
| Возможности расширения | — Двенадцать портов USB 2.0 (шесть встроенных + шесть дополнительных); — Два порта USB 3.0 (два встроенных); — Три порта IEEE1394 (FireWire; два встроенных + один дополнительный); — Звук High Definition Audio 7.1; — Два сетевых контроллера Gigabit Ethernet; |
| Возможности для разгона | — Изменение частоты Bclk от 100 до 600 МГц с шагом 1 МГц; изменение множителя; — Изменение напряжения на процессоре, PLL, памяти, контроллере памяти и чипсете; — Утилита Gigabyte EasyTune 6; |
| Дисковая подсистема | — 1 канал UltraDMA133/100/66/33 Bus Master IDE (JMicron JMB363; с поддержкой до 2 ATAPI-устройств); — Поддержка протокола SerialATA 3 Gb/s (шесть каналов — ICH10R, c поддержкой RAID); — Поддержка протокола SerialATA 6 Gb/s (два канала — Marvell 88SE9128); — Поддержка протокола SerialATA 3 Gb/s (два канала — JMicron JMB363); — Поддержка протокола SerialATA 3 Gb/s (два канала — JMicron JMB362); — Поддержка LS-120 / ZIP / ATAPI CD-ROM; |
| BIOS | — 2 x 16 Мбит Flash ROM; — AWARD BIOS с поддержкой Enhanced ACPI, DMI, Green, PnP Features и Trend Chip Away Virus; — Технология Gigabyte Q-Flash; — Технология Gigabyte DualBIOS; — Поддержка Gigabyte @BIOS; — Поддержка профилей CMOS; |
| Разное | — Один порт для FDD, два порта для PS/2 клавиатуры и мыши; — Кнопки включения и перезагрузки; — Кнопка сброса CMOS; — Семисегментный индикатор POST кодов; — STR (Suspend to RAM); — SPDIF In/Out; |
| Управление питанием | — Пробуждение от модема, мыши, клавиатуры, сети, таймера и USB; — Основной 24-контактный разъем питания ATX; — Два дополнительных 8-контактных разъемов питания; — Два дополнительных 4-контактных разъемов питания Molex; |
| Мониторинг | — Отслеживание температуры процессора, северного моста, системы, мониторинг напряжений, определение скорости вращения четырех вентиляторов; — Технология SmartFan; — Технология Gigabyte Dynamic Energy Saver 2; |
| Размер | — XL-ATX форм-фактор, 262 мм x 345 мм (10.3" x 13.57"); |
⇡#Упаковка
Коробка с платой Gigabyte X58A-UD9 имеет ручку для переноски, а ее размеры приблизительно в полтора раза больше стандартной коробки:
Верхняя "страница" коробки откидывается, и через прозрачное окно можно увидеть саму плату:

Внутри покупатель обнаружит еще две коробки: одна с платой, другая — с дополнительными компонентами:

Комплектация
- материнская плата;
- руководство пользователя на английском языке + краткая инструкция по установке на нескольких языках;
- описание семейства утилит Smart 6 + "кредитка" Gigabyte Unlocked Power;
- диск с ПО и драйверами;
- один ATA-133 шлейф;
- четыре кабеля SerialATA;
- два кабеля eSerialATA;
- планка с двумя дополнительными портами eSATA + переходник питания;
- наклейки с логотипами Gigabyte, Dolby, и пр;
- набор дополнительных стоек для установки в корпус;
- заглушка на заднюю панель корпуса;
- мосты SLI/3-Way SLI/4-Way SLI;
- два моста CrossFire;
- дополнительный радиатор + набор крепления;
Поскольку данная материнская плата предназначена для создания многоядерных графических систем, в ее комплектации присутствуют все необходимые соединительные мосты, а именно — пара гибких мостов CrossFire, один гибкий мост SLI и пара жестких мостов для 3-Way SLI и 4-Way SLI конфигураций. Кроме этого, в комплект входит дополнительная планка, с помощью которой можно вывести на заднюю панель корпуса два порта eSATA. Вместе с ней поставляются два соответствующих кабеля и один переходник питания с двумя разъемами.

В остальном комплектация практически стандартная: четыре кабеля SerialATA (без переходников питания), заглушка на заднюю панель и шлейф ParallelATA. Что касается руководства пользователя и документации, то тут претензий не возникло.

Однако мы столкнулись с несколько некорректной работой оболочки для установки драйверов, утилит и дополнительного ПО. В частности, эта утилита не смогла установить драйвер сетевого адаптера, в результате чего его пришлось устанавливать вручную.

Комплектацию завершает массивный дополнительный радиатор, который устанавливается на северный мост.

⇡#Плата Gigabyte X58A-UD9
Хотя размеры платы и превосходят стандартный форм-фактор ATX, свободное место отсутствует в принципе, поскольку на ней установлено очень большое количество дополнительных чипов и компонентов. Тем не менее, на удобстве сборки это никак не отразилось. Защелки слотов памяти не блокируются видеокартой, а два основных разъема питания установлены по краям платы — 24-контактный разъем расположен на нижнем краю, что облегчает подключение кабелей.

Что касается 8-контактного разъема дополнительного питания процессора, то он установлен рядом с правым краем платы, между задней панелью и радиатором охлаждения силовых элементов.

Поскольку плата предназначена для работы с большим количеством мощных видеокарт, то разработчики установили еще несколько дополнительных разъемов питания. Первый содержит восемь контактов, и расположен рядом с аналогичным разъемом доп.питания процессора (фото сверху). Еще один разъем выполнен в конструктиве Molex и расположен рядом с северным мостом.

Еще один такой же разъем расположен на левом краю платы и ориентирован параллельно ее плоскости.

Рядом с процессорным разъемом установлен 4-контактный разъем CPU_FAN для соответствующего кулера.
Кроме него на плате установлено еще четыре 3-контактных разъема и один 4-контактный. При этом они все доступны пользователю, поскольку по умолчанию на плате используется полностью пассивная система охлаждения. Она включает два радиатора на силовых элементах, а также радиатор чипсета, который выглядит как массивный кусок алюминия. На самом деле это всего лишь тонкая пластина, можно сказать кожух, под которой спрятаны небольшие медные "площадки" для мостов чипсета, силовых элементов, а также чипов NVIDIA NF200:
Все "площадки" соединены между собой при помощи тепловых трубок, а "площадка" северного моста является основанием ватерблока. Таким образом, можно утверждать, что подключение жидкостной системы охлаждения значительно улучшит тепловой режим всех компонентов платы.
Для тех пользователей, у кого нет возможности поставить СВО, инженеры Gigabyte предусмотрели альтернативный вариант. Это дополнительный радиатор с парой тепловых трубок, который устанавливается на ватерблок. В сборе эта конструкция выглядит следующим образом:

Отметим, что дополнительный радиатор нисколько не мешает установке первой видеокарты.
Под северным мостом установлено шесть 240-контактных слотов DIMM для модулей памяти DDR3. Они разбиты они на три группы по два слота, с чередованием цветов. Чтобы задействовать трехканальный режим работы, нужно установить модули памяти в слоты одного цвета.

Отметим, что плата поддерживает память стандарта DDR3-1066/1333/1600; а максимальный поддерживаемый объем памяти равен 24 Гб. Как только на плату подается напряжение, зажигается подсветка кнопки Start.
На плате установлено семь слотов PCI Express Graphics (все с защелками), которые предназначены для видеокарт.
Как мы уже говорилось, на данной плате линии шины PCI Express v2.0 могут распределяться в следующих основных конфигурациях: 16+0+16+0+16+0+16 и 8+8+8+8+8+8+16. Что касается дополнительных чипов NVIDIA NF200, то один из них расположен около северного моста.

Другой — около южного:

⇡#Возможности расширения
На плате Gigabyte X58A-UD9 установлен южный мост Intel ICH10R. В результате плата поддерживает шесть портов SerialATA 3 Gb/s, и позволяет объединить диски в RAID-массивы уровня 0, 1, 5 и 10. Порты окрашены в синий цвет и установлены около южного моста.

Рядом с ними расположены два порта SerialATA 3 Gb/s, которые обслуживаются чипом Gigabyte SATA2 (JMicron JMB363). Этот же чип предназначен для поддержки одного канала ParallelATA.

Кроме того, плата поддерживает два канала SerialATA 6 Gb/s с помощью контроллера 88SE9128, производства компании Marvell. Соответствующие порты окрашены в серый цвет и установлены рядом с остальными портами.

И наконец плата поддерживает еще пару портов SerialATA 3 Gb/s. Соответствующий чип называется JMicron JMB362 и расположен около задней панели платы. В результате к плате Gigabyte X58A-UD9 можно подключить в общей сложности 14 накопителей (12 SATA + 2 PATA).

Расположение этого чипа неслучайно — оба поддерживаемых им порта SATA выведены на заднюю панель платы, а их конструктив совместим со стандартом USB (то есть к ним можно подключать и USB-устройства). Всего плата поддерживает 12 портов USB 2.0- шесть расположены на задней панели, а еще шесть подключаются при помощи планок (отсутствуют в комплекте). Также плата поддерживает шину USB 3.0 с помощью дополнительного двухпортового контроллера NEC В720200F1, оба порта (синего цвета) расположены на задней панели.

Кроме этого, плата поддерживает другой вид последовательной шины — IEEE1394 ("FireWire"). Для этого на плату установлен контроллер TSB43AB23 производства Texas Instruments. В результате плата поддерживает три порта FireWire: два расположены на задней панели и еще один подключается с помощью планки (нет в комплекте).

Плата Gigabyte X58A-UD9 имеет восьмиканальный звук High Definition Audio, а в качестве кодека используется чип Realtek ALC889.

На плате установлено два высокоскоростных сетевых контроллера Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet, подключенных к шине PCI Express (x1).

Оба разъема RJ-45 выведены на заднюю панель платы, которая имеет следующую конфигурацию:

Помимо шести портов USB 2.0, на панели присутствует пара портов USB 3.0 (синего цвета) и два порта FireWire. Также здесь расположены оптический и коаксиальный SP-DIF выходы, кнопка для сброса настроек CMOS и два PS/2 разъема. Еще раз напомним, что нижние желтые порты USB2.0 являются одновременно и портами SerialATA 3 Gb/s.
Кроме кнопки сброса CMOS, на плате Gigabyte X58A-UD9 присутствуют кнопки запуска и перезагрузки системы:






