八块经典KT400主板横向大比拼
目前,KT400芯片组仍旧是VIA主攻AMD芯片组市场的主力战将。虽然VIA已经推出了KT400芯片组的继任者——KT400A芯片组,但目前市面上基于KT400A芯片组的主板还未大量上市,而近来还有VIA新一代芯片组KT600的相关消息,但就连KT400A也还不能触手可及,那么KT600则更是遥遥无期了。因此,在构建AMD平台的芯片组方面,VIA的KT400仍旧是我们目前所关注的重点之一,今天我们将对八块基于KT400芯片组的主板进行一次横向性能大评测。
升技 Abit KD7-Raid主板介绍
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升技向市场推出了两款基于KT400芯片组的主板,型号分别为KD7和KD7-Raid。其中KD7为主打产品,主攻主流市场,而我们今天评测的则为KD7-Raid主板,亦即搭载了磁盘阵列控制芯片版本的KD7主板。
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在SocketA插座旁边有四个散热器的螺丝定位孔,加上足够大的空间,用户可以稳当的装上体形硕大的散热器。在处理器插座里面装有热敏电阻以及热传感器,通过这个电路,系统就可以获取处理器的当前运行的温度值了。在北桥芯片的前方就是ATX电源插口了,在电源插口的右边还有一个三针的风扇电源接口。升技为主板的北桥芯片装上了新款的散热器,相信能够为北桥芯片带来更好的散热效果,而我们超频时则能够更加稳定了。在插座下方就是主板的电源线路部分了,一如升技以往的作风,布满了高档的电容、电感和稳压器。升技同时在AGP插槽旁安插了一个四针的电源接口,目的是为耗电量大的显卡提供额外的电源供应。
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采用了4条DDR DIMM内存插槽的设计,每条内存插槽可支持单条容量最大为1GB的内存。图中安置于内存插槽上方的接口就是IDE接口了,同时大小不一的电容也零零散散的分布在内存插槽的周围。
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扩展槽方面,KD7-Raid则拥有1条AGP插槽和6条PCI插槽的强大组合。在主板底部左端的功能扩展引脚口则是为用户提供连接升技独有的Media XP多媒体扩展功能面板的功能,这套扩展面板能够为我们提供左右声道的输出、数字音频输出接口(SPDIF)以及麦克风输入功能。在AGP插槽正下方的则是VIA的10M/100M自适应以太网芯片,在第三条PCI插槽与第四条PCI插槽之间所看到的两个接口分别就是CD音频输入以及辅助音频输入接口,旁边的一块芯片则是RealTek的6声道音频解码芯片。焊接在第六条PCI插槽旁边的就是主板BIOS芯片,而在第五条PCI插槽旁边的则是硬件监控芯片了。
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KD7-Raid主板采用了VIA的VT8235南桥芯片,此款南桥芯片可以支持ATA133规格以及USB2.0。图中VT8235南桥芯片的右边则是HighPoint的HPT372 RAID控制芯片,可支持普通的非阵列磁盘读写模式,并提供RAID0、1和0+1三种磁盘阵列读写模式可供用户选择。HPT372芯片旁边安插了两条黄色的IDE接口,而IDE接口的右边则是软盘驱动器的数据线接口了。再往右数,我们可以看到一个三针的风扇接口,接下来便是三组功能扩展引脚了,最上方的一组就是连接刚才介绍过的Media XP多媒体功能扩展功能面板的引脚,而下面两组则是为主板提供额外USB接口的引脚了。
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上图就是KD7-Raid主板的IO端口配置截图了,当中包括了PS2的键盘和鼠标接口、串口、并口等传统的输入输出接口。右排为6声道音频输出端口、以太网接口以及两个USB接口。这样的排放方式并非传统的标准设计,但同样所有的接口均一应俱全了。
升技 Abit KD7-Raid主板BIOS设置
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在进阶设置设定菜单界面当中,我们可以对各种电压值、频率值以及中央处理器倍频值进行相关设定。
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高阶内存时脉参数设定菜单为我们提供了全面的内存性能调整设定选项,同时在这一个部分我们还可以对AGP和PCI的相关性能参数进行设定。
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AGP接口的时钟频率可在66MHz~99MHz之间进行以1MHz为最小单位的无级调整。
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主板外频可设定的最高频率值为237MHz。
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前端总线运行频率与内存运行频率比例值设定选项,当然,设定为1:1时能够获得最高的系统性能。
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在这里有相当丰富的处理器倍频值可供用户选择调整。
青云 Albatron KX400-8X主板介绍
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青云的这块KX400-8X主板的板型设计与许多KT333主板十分相似,都配备了3条DIMM内存插槽以及6条PCI插槽。
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和升技的KD7-Raid一样,KX400-8X的CPU插座旁边也有4个散热器的螺丝定位孔,但插座附近的空间显然不是很够大,要安装体积较大的散热器则可能相对较为麻烦一些了。电容及稳压管等的元件将北桥芯片与处理器插座分隔开来。青云也在这块主板的北桥芯片上安装了风扇以对芯片进行主动式散热,在北桥芯片下方则为ATX电源插口了。
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KX400-8X上装备了3条DDR DIMM内存插槽,每条插槽均可支持单条最大容量为1GB的DDR内存。两个IDE接口以及软驱接口并排放置在内存插槽旁边。
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在扩展槽方面,青云的KX400-8X主板装备了1条AGP插槽、6条PCI插槽以及1条CNR插槽。AGP插槽上安装了独有的显卡防滑装置。在第4条PCI插槽旁边放置的就是主板的BIOS芯片,而在CNR插槽旁边有几组跳线。
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从上图看到,南桥芯片旁边分别是电池以及华邦的监控芯片。主板底部上还有两组USB扩展引脚。清楚CMOS设置的跳线则放置在电池旁边。
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KX400-8X主板采用了传统的IO端口排放设计,一路过来就是PS2的键盘鼠标接口、USB接口、串口并口、音频输出输入接口以及游戏操纵杆接口。
青云 Albatron KX400-8X主板BIOS
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青云为我们提供了高达24X的处理器倍频数。
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前端总线频率最高可以设定到166MHz,也就是说这块主板可支持前端总线200MHz~333MHz的全系列AMD处理器。
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看到前面的一幅图,可能大家有个疑问,只是支持到166MHz?怎么超频啊!这张BIOS运行画面截图则告诉了我们清楚的答案,在这里我们可以进一步微调处理器的前端总线频率值,从166MHz开始起跳,到最高的233MHz为止(也就是466MHz FSB),只要随便输入一个从166到233之间的十进制数即可实现前端总线超频了。
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通过这里设定DDR:CPU Ratio比率值,我们可以调整内存运行频率,使其与前端总线同步或者异步运行。当然同步运行的时候能够充分发挥系统的性能(200FSB、200DDR)。
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AGP电压调整,可以0.1V为单位进行微调,调节范围为1.5V到1.8V。
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CPU电压调整范围为1.775V~2.100V。
磐正 Epox 8K9A2+ 主板介绍
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接着就是重量级选手出场了:磐正Epox的8K9A2+主板,这块主板是大众公司和磐正公司共同设计的产品。这块主板整合了Raid功能,并换上了全新设计可以发出蓝光散热风扇(非常酷)。
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CPU插座附近留有了4个螺丝定位孔用于让用户固定大体积的散热设备或者是目前非常流行的水冷散热设备。插座右边就是装上了磐正最新设计的散热风扇,这个风扇在运行的时候会发出极为酷的蓝光,既美观而且也比较实用,相信能够吸引不少硬件发烧友的目光。在北桥芯片下面就是ATX电源插口了,电源插口旁边就是一个三针的风扇电源插口。电源接口左边CPU插座下方就是主板的电源供电线路了——大电容、稳压管就是电源线路的标志。
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8K9A2+主板上配备了三条DDR DIMM内存插槽,每条插槽均可支持单条最大容量为1GB的DDR内存,并均可支持DDR400内存。在内存插槽附近零散的分布着一些小电容。
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8K9A2+南桥部分的设计相对较为复杂了,整合了许多芯片以增强主板的功能,其中包括整合了HighPoint的HPT372磁盘阵列控制芯片,4条IDE插槽共可以支持8个IDE设备,除此之外,磐正还在这一部分整合了Silcon Image出品的串行ATA控制芯片,因此这块主板还能够额外支持两个串行ATA设备。再加上软盘驱动器,你可以在这块主板接上超过10个存储设备!(当然了,没有强力电源这样干肯定不行)。再加上电池和错误代码指示灯,使得这部分看起来相当拥挤:(
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8K9A2+主板配备1条AGP扩展插槽和6条PCI扩展插槽,这也是目前许多主板都遵循的规格。最后一条PCI插槽旁边就是BIOS芯片和一组功能扩展引脚,这组引脚为主板增添了蓝牙无线通信功能。
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主板运行时刻截图,发出蓝光的散热风扇看起来是不是很酷?
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8K9A2+主板的IO端口排放设计和传统稍有不同,前面的部分仍旧相同,最后音频输入输出部分以及游戏操纵杆部分则稍作了改动——音频输入输出端口由传统的横放改成了现在的竖放,并省去了原有的游戏操纵杆,改成了网卡的RJ45输出接口以及增加了两个USB接口。
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8K9A2+主板的附件也非常有特色,当中包括“束身”设计的IDE排线和软驱接口排线,还有细长的串行ATA接口线缆。
磐正 Epox 8K9A2+ 主板BIOS
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在进阶功能设置画面,我们如常看到了齐全的内存时脉参数设定选项。
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在频率以及电压控制设定菜单当中,我们可以对处理器外频以及倍频值进行设定。我们在此还可以选择内存控制方式——By SPD或者是手动设置,同时还可以进行电压控制。
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内存控制方式(DRAM Type)可以选择By SPD(自动识别方式)或者DDR333方式(即为手动设定方式)。
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系统性能等级调整,最低为Normal级,最强悍的性能等级则为Ultra级。
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8K9A2+ BIOS当中的处理器前端总线可调范围为100MHz到255MHz,设定方式也为当前流行的“输入法”,只要在红色框中输入范围中的一个数字便可以随意设定前端总线频率值了,虽说可调范围相当可观,但我们也坚信并非全部都是可实现的,比如255MHz(等效510MHz)的前端总线是根本不可能实现的(排除某些狂热分子采取极为变态的手段)。
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处理器倍频设定值可设定到最高的23X。
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处理器电压可调范围为1.750v到2.000v。
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内存电压增量可调范围为0.1V~0.7V。
大众 FIC AN19E 主板介绍
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我们先前在介绍Epox的8K9A2+主板时已经提到,磐正和大众两家公司联手做了一款KT400主板的设计,对应磐正的就是8K9A2+主板,对应大众的就是AN19E主板。从图中我们也可以看到,两款主板大同小异。
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CPU插座部分的布局布线与磐正的8K9A2+主板完全一致,唯一不同的就是磐正为北桥芯片加上了带蓝光的主动式散热风扇,而大众则只是采用了被动式散热方式对北桥芯片进行散热。
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内存插槽方面的设计和8K9A2+主板如出一辙,并无不同。
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这部分的设计与8K9A2+主板也是大同小异,只有一点是不同的:大众的这块主板上并没有集成错误代码指示灯——而磐正的那块主板则有,看来集成错误代码指示灯是磐正主板的一大独有特色。
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同样,大众的AN19E主板也拥有1条AGP扩展插槽以及6条PCI扩展插槽的规格。
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IO端口排放设计也与8K9A2+完全一致。
大众 FIC AN19E 主板BIOS
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大众AN19E主板BIOS提供了一个DRAM设定菜单,除了对内存时脉参数进行相关设定之外,我们还可以对系统性能等级(System Performance)进行调校。
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在系统性能等级设定项这里,大众的菜单设定方式与磐正的是完全相同的。
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同样,在内存控制方式设定菜单上,我们可以选择By SPD(自动识别方式)以及DDR333(用户手动设定方式)。
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处理器外频设定也是和磐正的8K9A2+主板一样,从100MHz~255MHz任君选择。
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处理器倍频设置菜单和磐正的也是完全一样的,最高可以设定到23X。
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处理器电压调整范围也是1.750V~2.000V。
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在频率及电压调整菜单中,我们可以分别对处理器的时钟频率、倍频、内存控制方式以及电压进行全方位的调整。
技嘉 GigaByte 7VAXP 主板介绍
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大厂产品7VAXP主板拥有相当丰富的功能,绝不亚于先前所介绍的大众和磐正主板。
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技嘉这块7VAXP主板的处理器插座部分的布局与他们曾推出的KT333主板基本一致,和先前所介绍的几款KT400主板不同,技嘉并没有在插座附件放置可供固定散热器用的螺丝定位孔。技嘉也采用了主动式散热风扇对北桥芯片进行散热。电源供电线路的电容和稳压管摆放的位置显得错落有致,与先前介绍的主板整齐划一的电源线路设计方案形成一种鲜明对比。在插座下方我们还可以看到一个Dip开关,这样的设计在KT400主板当中并不多见,这个开关的作用是调整处理器倍频。
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7VAXP主板配备了3条DDR DIMM内存插槽,每条内存插槽均可以支持单条最大容量为1GB的DDR内存,并可支持DDR400内存规格。在内存插槽上方就是ATX电源插口了,紧贴着ATX电源插口的就是软驱接口了。再往上走,我们看到两个小一点的颜色分别为白色和橙色的接口,这两个接口所对应的功能为读取记忆棒、数码存储卡等小型便携式存储设备。往右看去便是IDE接口了,上面两组绿色的IDE接口为主板南桥所提供的普通IDE接口,而下面的绿白色IDE接口则为由板载Promise Raid芯片所提供的,可实现磁盘阵列功能。
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南桥部分:左上方为Promise磁盘阵列控制芯片,其左方有一组用于设定处理器前端总线值的Dip开关。从VIA的南桥往右看去就是技嘉所独有的Dual BIOS了。右边边缘上的扩展功能引脚为主板提供了IEEE1394连接功能以及增添更多的USB2.0连接功能。南桥部分的右下方搭载了一枚VIA的USB2.0芯片,提供额外的USB 2.0接口连接功能。
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1条AGP、5条PCI的扩展槽规格,在第4条PCI插槽旁边搭载了一枚RealTek出品的以太网控制芯片。
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传统的IO端口排放设计,唯一一小点不同的就是USB接口上面放置了RJ45网卡接口。
技嘉 GigaByte 7VAXP 主板BIOS
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7VAXP BIOS中的处理器外频设置范围仅为133MHz~165MHz,与磐正极度疯狂的255MHz相比,技嘉的165MHz却显得过于保守。
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与其他主板BIOS的电压调整方式有所不同的是技嘉采用了百分比数代表调整的幅度,而其他主板的调整幅度则是用绝对数值表示。
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AGP增量电压调整范围可由正常值调整到最高的增加0.3V。
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内存电压设定方式与AGP电压设定方式一致,可以设定为Normal(正常水平)、+0.1V、+0.2V、+0.3V等4个不同的状态。
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在频率及电压设定菜单选项中,我们可以设定处理器频率、内存时钟频率以及处理器、AGP和内存电压值。
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技嘉特色之一,简单的BIOS选项设定,选定Top Performance便可以获得非常好的性能表现。
技嘉 GigaByte 7VAXP Ultra主板介绍
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再来一张技嘉主板——7VAXP Ultra。与7VAXP相比,这块主板主要有两项不同的地方:第一、增加了对串行ATA接口的支持;第二、色调更为丰富(不过我不知道这样有什么实际的好处,-_-b)。
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CPU插座附近的布线布局和7VAXP一样,所不同的就是7VAXP Ultra用了一个绿色的CPU插座。在此之前我还没见到哪所主板厂商采用有颜色的处理器插座,技嘉在使用颜色上可谓独树一帜,风格迥异。同样,北桥芯片上依旧摆放着技嘉的主动散热风扇,插座下方调整处理器前端总线频率的DIP开关也还在那里。
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内存插槽方面线路元件的设计也与7VAXP基本一致,但Ultra版本的7VAXP缺少了读取便携式存储器的接口(7VAXP上的白色和橙色功能扩展接口)。
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南桥部分的布局设计与7VAXP也是大同小异的,但是在这部分的线路上,我们看到7VAXP Ultra搭载了一块Silicon Image的芯片以实现对串行ATA接口的支持。其余部分则均与7VAXP一致,在此我就不再赘述了。
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技嘉富于色彩调配的本事在这里又再次得到了印证,一条绿色的AGP插槽,与本身色彩就非常炫目的7VAXP Ultra极为相称,同时也凸现了技嘉在色彩方面的创造力。其余也与7VAXP主板一致,包括5条PCI插槽和板载的RealTek以太网控制芯片。
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和7VAXP一样的IO端口排放设计。
技嘉 GigaByte 7VAXP Ultra主板 BIOS
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频率和电压控制菜单,硬件发烧友所熟悉的地方,可以调整各种频率和电压。
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这次Ultra版本则没有让我们感到失望了,可以进一步设定到250MHz的前端总线频率,比7VAXP要“开放”多了。
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和7VAXP同样的处理器电压设定选项。
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AGP电压调整菜单和7VAXP也是一样的。
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内存电压设定菜单也与7VAXP主板一致。
浩鑫 Shuttle AK37GTR 主板介绍
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浩鑫的这块AK37GTR主板是除升技的KD7-Raid主板以外的另外一款配备了4条内存插槽设计的KT400主板。
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处理器插座附近留有了足够多的空间并且旁边也有用于固定散热器用的螺丝定位孔,非常适合安装大体积的散热器。浩鑫没有像大多数主板厂商那般为北桥芯片组增添主动式散热风扇,而只是加了一块散热片作为被动式散热之用。主板的供电线路布置在插座的左边,规划得相当整齐。
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和升技的KD7-Raid主板一样,浩鑫的AK37GTR也装备了4条内存插槽,在内存插槽的上方还放置了IDE接口以及软驱接口。在内存插槽的左边,主板的边缘上安置了ATX电源插口,非常独特的位置。
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AK37GTR在南桥部分的设计也可以用“大手笔”来形容了,串行ATA Raid、ATA133 Raid,通过如此高的规格,我们可以构建强大的磁盘子系统。
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浩鑫AK37GTR主板的扩展槽规格为1条AGP、5条PCI。电池的位置正对着第2条PCI插槽与第3条PCI插槽之间的空隙位置。第一条PCI插槽的左下方就是一块RealTek出品的音频解码芯片,而第2条PCI插槽的右下方的一组引脚则为数字音频输出接口。
浩鑫 Shuttle AK37GTR 主板 BIOS
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内存时脉参数设定菜单,在这里我们可以设定内存相关的时脉参数值,诸如CAS潜伏期之类的都是一应俱全。
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可通过“输入法”设定前端总线频率,最高设定值为200MHz,即前端总线此时运行于400MHz,我想对我们大部分的玩家来说应该是足够了。
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频率电压控制菜单,玩家们最熟悉的地方了。要设定各种频率与电压值,就请到这里动手。
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前端总线分频器,有自动和强制5分频可供我们选择。当我们跑166MHz以上的前端总线时,我们就得用上强制5分频了。
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AGP电压可以调整到最高的1.80V。
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甚至还可以设定芯片组的电压值,最高可以设定到2.80V。一旦设定到那么高的数值,被动式散热器还有用吗?
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处理器核心电压设定,从最低的1.700V到最高的1.85V(甚至更高)。
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处理器倍频最高可以设定到18X。
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AK37GTR主板BIOS提供了相当丰富的内存电压调整范围,以0.05V为单位进行微调,从2.50V一直调整到2.85V,对于钟爱超频内存的狂热玩家的确算的上是较好的选择。
(待续……)