Первый представитель новейшей серии продуктов от ASRock в нашей лаборатории — B450M Steel Legend — не позволил сформировать полный спектр ощущений, а нынешняя испытуемая должна дополнить его новыми. Итак, перед нами плата для сегмента «low-end», усилены все ключевые узлы, к которым прикован интерес потенциальных покупателей: улучшен преобразователь VRM, усилены охлаждающие конструкции, как для стабилизатора, так и для устройств формата M.2, для иллюминации предусмотрены сверхяркие многоцветные светодиоды. Они уже распаяны на плате, есть также набор из трёх дополнительных площадок под сторонние элементы. Подчеркну, в начальном рыночном сегменте подобные шаги прежде никем из больших игроков не предпринимались. От плеяды остальных игровых плат тестовый образец отличается изменённым подходом к организации работы звуковой части, тут предпочли выполнить уклон в сторону аудитории с многоканальными аудиосистемами, добавив соответствующий базис в набор ПО.
Оценив набор и количество портов, проявится начальный статус устройства, нет ничего больше, чем способен предоставить Intel Z390, для добавочного адаптера беспроводных сетей заготовлено место, в том числе, и под антенные выходы — на задней панели, но «перегружать» стоимость такого продукта производитель не стал, оставив возможность расширения для окончательного владельца. Детальнее обо всём речь пойдёт дальше, а пока есть возможность познакомиться с основными характеристиками устройства.
Модель | ASRock Z390 Steel Legend |
---|---|
Официальная страница продукта в Сети | asrock.com |
Чипсет | Intel Z390 |
Процессорный разъём | Socket 1151 |
Процессоры | Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron (Coffee Lake-S) |
Память | 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400/2666/2800*/2933*/3200*/3600*/3733*/3800*/3866*/4000*/4133*/4266+*(OC), максимум 128 ГБ |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 3.0 x16 1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) 3 x PCI Express 3.0 x1 |
M.2 | 1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2230/2242/2260/2280/22110) 1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2230/2242/2260/2280) 1 x PCI Express 3.0 x1, CNVi (Key E, 2230) |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | Intel UHD 610/630 |
Видеоразъёмы | DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 |
Количество подключаемых вентиляторов | 5x 4pin |
Порты PS/2 | 1 (клавиатура/мышь) |
Порты USB | 2 х 3.2 Gen2 (2 разъёма на задней панели (1x C), Z390) 6 х 3.2 Gen1 (2 разъёма на задней панели, Z390) 5 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, Z390) |
VR Ready | + |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (Z390) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA, Z390) |
Встроенный звук | Codec — Realtek ALC1200 (7.1, HDA) |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | Intel I219V (Gigabit Ethernet) |
COM | 1 (внутренний) |
TPM | + |
UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | Thunderbolt header, пара колодок для подключения лент RGB LED (+12V), одна колодка для подключения лент Addressable LED (+5V), POST Status Checker (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED), поддержка AMD 2-Way CrossFireX, DTS Connect |
Цена в рознице, $ | – |
Упаковка и комплектация
Коробка попросту громадная. Ручки для облегчения транспортировки нет. Поверх основной упаковки натянут фальшь-кейс с яркой полиграфией. Верхний картонный отсек отведён под плату, фиксированную в поддоне из вспененного полиэтилена, под ним расположены добавочные элементы поставки.
Ключевые особенности описали сзади, добавив туда фото изделия и небольшую таблицу с перечнем главных возможностей.
Набор без излишеств, тут есть:
- многоязычная инструкция по быстрой установке;
- руководство по UEFI и A-Tuning на английском языке;
- открытка с эмблемой серии (присутствует место для марки);
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- наклейка с логотипом компании;
- три крепёжных винта и две стойки для устройств формата M.2;
- заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с символьным обозначением всех гнёзд. Обратная часть оклеена шумопоглащающим материалом;
- два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов
Внешний вид
Используются монохромные оттенки, чёрный текстолит сочетается с большим числом металлических деталей. Общие размеры устройства соответствуют формату ATX, однако есть всего семь отверстий под корпусные винты, фиксирующие плату. Отсутствуют разного рода кнопки, переключатели и прочие «помощники». Всё же модель предназначена для разовой сборки системы.
Сзади находится малое число электронных компонентов, в области размещения усилительной пластины СО для процессора вряд ли что-то будет препятствовать процедуре монтажа.
Светиться будет логотип производителя, оформленный в охладителе PCH. Дополнительный фон создаст комбинация из корпусного поддона и светодиодов, распаянных на обратной стороне, вдоль правой грани.
Близкое рассмотрение конструкции определило природу свечения надписи — группа светодиодов находится прямо на плате.
Охладитель у хаба составной, скомбинирован радиатор для нижнего гнезда M.2 и, непосредственно, для чипа от Intel.
Микросхеме досталась простейшая по своему исполнению металлическая болванка, отдающая тепло дальше вверх, для чего используется даже отдельная термопрокладка большой площади (она будет видна дальше).
Верхний M.2 предназначен для накопителей всех типов и габаритов. Предустановленный охладитель имеет преднанесённый тепловой интерфейс.
Установочная площадка для трёхсантиметрового модуля беспроводных сетей расположена в центре платы.
Как уже говорилось прежде, нижний слот M.2 обладает составным предустановленным охладителем. Есть ограничение по длине, предельная здесь — восемь сантиметров. На самом большом охладителе есть две разные термопрокладки — для накопителя и под соединение с радиатором PCH. Между ними оформлено «окно» со светорассеивающей плёнкой, оно обеспечивает сочную иллюминацию для эмблемы. Чтобы не было проблем с монтажом, предусмотрительно инженерами было заготовлено два направляющих штыря.
Четвёрка продольных гнёзд SATA размещена аккурат под видеокартой, очевидно, дабы та скрыла кабели от глаз.
Ещё два поперечных выхода находятся в углу, такой приём будет полезен обладателям тесных корпусов.
Отсутствует стойка под симметричный выход USB последнего поколения (3.1 Gen2), входящий в состав корпуса. Нашлось место для поддержки четырёх выходов поколения 3.1 Gen1 и трёх (!) наиболее распространённого — 2.0.
Все шестнадцать линий PCI-E подведены к единственному экранированному слоту, остальные пластиковые, чёрного цвета, связаны с хабом.
Для звуковой составляющей нет дополнительных ОУ или внешнего ЦАП, имеется лишь кодек и набор из особых конденсаторов.
В наличии упрощённый диагностический комплекс, набранный четырьмя светодиодами алого цвета. Прошивка находится в единственной микросхеме, рядом с ней я впервые заметил гнездо на 13 (!) контактов, это число постоянно растёт, хотя ножек у «флэшки» всё ещё восемь. Тем самым, весь правый верхний угол выделен под имиджевую сферу, однако общая площадь протравленных слоёв в текстолите для букв небольшая.
Над задней панелью не возвышается набивший оскомину пластиковый «навес». Вместо него используется радиатор VRM увеличенных размеров, его верхний ярус вытянут в сторону. Форма достаточно сложная, но с нашим двухсекционным кулером никаких проблем совместимости не возникло (как это уже бывало с платами, особенно небольших габаритов).
Для стабилизации напряжения ЦП используется минимально приемлемое на сегодня число транзисторов — 12, а для iGPU предусмотрели целых шесть! Тем самым, структура обретает вид 6+2 «канала», но всего я увидел пять внешних драйверов, а значит истинная картина стабилизатора — это 3+2 «фазы», процессорные каналы тут удвоены ввиду соответствующих элементов. Имеется пять внешних драйверов: три uP1961S у CPU Voltage, а пара uP1962S нужна под GPU Voltage. ШИМ-контроллер — uP9521P от uPI Semiconductor, силовые элементы — SM4336NSKP и SM4337NSKP производства Sinopower. Выходит, перед нами слегка улучшенный стабилизатор, прежде изученный в обзоре B365 Phantom Gaming 4. Отличающийся от всех дроссель, распаянный пониже, участвует в структуре стабилизатора напряжения CPU SA Voltage. Путём понижения образованной здесь величины достигается нужный уровень CPU IO, тем самым, он не может быть больше SA.
В отличии от нескольких предыдущих устройств от ASRock, посетивших наш тестовый стенд, включённые в состав Z390 Steel Legend термопрокладки имеют привычный, серый оттенок (а не жёлтый). Нет замечаний к аккуратности их нанесения, все транзисторы оказались накрытыми как положено. Надёжная фиксация была обеспечена винтовым прижимом.
Испытуемая — наиболее дешёвая плата на базе Intel Z390, посетившая лабораторию к моменту оформления обзора, потому говорить про наполнение задней панели рекордным количеством портов тут не приходится. Однако имеется S/PDIF, стойка для антенных выходов, два цифровых и пять аналоговых звуковых. Суммарно тут находится шесть портов USB, все они — самых разных поколений, есть даже симметричный! Потому не вижу повода расстраиваться по какому-либо поводу, для сборки современного игрового ПК общий набор вполне подходящий.
Возможности UEFI
Имеющееся обновление микрокода я интегрировал в состав платы посредством Instant Flash без каких-либо трудностей.
Упрощённый режим наладки с именем Ez Mode даст возможность активировать XMP, уточнить актуальность даты и времени, выбрать один из вариантов локализации, среди прочих, есть и русский. Тут же находится интерактивное меню Boot Priority.
Традиционное меню имеет структуру схожую с другими устройствами компании. Допускается создание раздела с избранными пунктами, для ускоренного к ним доступа. Заготовлены пять профилей под хранение настроек системы, готовых разгонных сценариев не предусмотрено, если не учитывать возможность использования XMP.
Для наладки работы ЦП и ОЗУ есть более, чем достаточное число пунктов меню. Нам лишь остаётся проверить, как именно плата будет отзываться на вносимые изменения. Не забыли про интерактивный инструмент DRAM Tweaker, где основные задержки можно указать при содействии мыши, опираясь на заводское содержимое у выбранных модулей.
Отдельных комментариев достоин раздел с установкой напряжений. Предусмотрено несколько способов его модификации у процессора, в наличии набор профилей LLC. Для подсистемы памяти шаг изменения мал, а верхний предел вполне достаточен для смелых экспериментов — 1,55 В! Наибольшим ограничителем тут стал уровень CPU IO, предельная величина — 1,2 В, интересно, что получится в ходе разгонных экспериментов.
Ключевые переменные собраны для удобства в общей таблице:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
---|---|---|
BCLK Frequency (МГц) | 100–500 | 0,1 |
CPU Ratio (Multiplier) | 8–120 | 1 |
CPU Core/Cache Fixed Voltage (В) | 0,9–1,52 | 0,005 |
CPU Core/Cache Offset Voltage (мВ) | –100…+200 | 5 |
CPU Load-Line Calibration | Auto/Level 1…5 | 1 |
CPU Cache Ratio (Multiplier) | 8–85 | 1 |
DRAM Frequency (МГц) | 800–6300 800–8400 |
100 133 |
DRAM Voltage (B) | 1,20–1,55 | 0,01 |
VCCSA Voltage (В) | 1,05–1,30 | 0,01 |
VCCIO Voltage (В) | 0,95–1,20 | 0,01 |
PCH +1.05V Voltage (В) | 1,05–1,20 | 0,01 |
GT Frequency (МГц) | 100–3000 | 50 |
GT Core/Cache Fixed Voltage (В) | 0,9–1,52 | 0,005 |
GT Core/Cache Offset Voltage (мВ) | –100…+200 | 5 |
В дополнительных возможностях устройства выделю наличие глубокого управления подсветкой, реализовали возможность выбора не только цвета, но и сценариев мерцания. Также можно отметить пункт View Event Log, где фиксируются ключевые события в поведении системы.
Среди температурных отметок в UEFI имеется лишь пара самых основных. Наблюдать можно за всеми важными системными напряжениями. В наличии пять площадок под вентиляторы или помпы, на процессорной заложен лишь одни способ по снижению скорости — посредством смены скважности ШИМ (CPU Fan 1), для остальных четырёх посадочных мест выбрать можно между методами PWM и DC. Установку сценария провести можно как в строковом виде, указывая значения собственноручно, так и воспользовавшись интерактивным способом FAN-Tastic Tuning. Автоматический поиск значений предельно низких оборотов для устройств проведёт мастер Fan Tuning.
Скорость инициализации устройств неспешная, в ходе некоторых разгонных сценариев наблюдается «двойной» старт.
Комплектное ПО
У большинства плат от ASRock схожий набор ПО, рассматриваемый продукт исключением не стал. Чего-то особенного здесь нет.
Программное обеспечение | |
---|---|
Фирменное | APP Shop (AppCharger, A-Tuning, Polychrome RGB, Restart to UEFI) |
Сетевое | XFast LAN |
Имеется общий комплекс App Shop, где можно провести загрузку отсутствующих драйверов и утилит, а также провести обновление, если вдруг найдётся более свежая версия. Я не увидел здесь, среди программ, A-Tuning, её отдельно потребовалось загружать со страницы поддержки продукта, возможно, это следствие недавнего анонса модели и не всё ещё успели довести до ума.
Особых разгонных способностей нет и в A-Tuning. Наличествующие профили Operation Mode дублируют схемы Электропитания в Windows 10. В рубрике OC Tweaker имеется механизм по смене основных параметров, часть внесённых изменений срабатывает сразу же, в частности, речь про напряжения, это позволяет ускорить подбор значений в ходе проведения экспериментов.
Скрытых в UEFI переменных из области наблюдения за состоянием системы тут не оказалось, проведённый цикл наладки охладителей будет актуален для момента работы утилиты, изменения не затрагивают настроек в UEFI.
Не считая возможность увидеть температуру хаба, других сокрытых показателей устройство не таит, во всяком случае, стороннее ПО, роль которого досталась AIDA64, их не обнажило. Разом с тем нельзя не отметить набор напряжений, доступный здесь для наблюдения, что несомненно облегчает участь овеклокеров в ходе разгона.
Управление системой подсветки предусматривает перебор сценариев, для большинства узлов перечень сужен, на площадке Addressable LED число вариантов заметно побольше. Изменять можно яркость и оттенки свечения, скорость мерцания, суммарное число светодиодов на плате — 15 штук, номинально они причислены на плате к PCH.
Restart to UEFI поможет владельцам игровых клавиатур без труда попадать в среду наладки сразу после рестарта системы. Подтверждена безошибочная работа этой небольшой утилиты.
Идеологическое построение звуковой подсистемы ничем не отличается от другой модели производителя, не так давно появившейся на рынке — ASRock B365 Phantom Gaming 4, всё сказанное в нашем обзоре об этой части устройства можно подтвердить для обеих, потому нет смысла повторять одно и то же, интересующиеся этим узлом могут почитать о нём в соответствующей рубрике.
XFast LAN — традиционный бонус для сетевой инфраструктуры, основанный на продукте cFosSpeed. Работал он тоже без замечаний.
Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
- процессор: Intel Core i9-9900K (3,6 ГГц);
- кулер: Cryorig R1 Ultimate;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
- память: G.Skill Sniper X F4-3400C16D-16GSXW (2x8 ГБ, 3400 МГц, 16-16-16-36-2T, 1,35 В);
- видеокарта: MSI GTX 780Ti Gaming 3G (GeForce GTX 780Ti);
- накопитель: Silicon Power Slim S55 (240 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
- блок питания: SilverStone SST-ST65F-PT (650 Вт);
- операционная система: Windows 10 Pro x64 (10.0.17763.529);
- драйверы: Intel Chipset Software Installation Utility (10.1.17968.8131), Intel Management Engine Interface (1912.12.0.1246), Intel Rapid Storage Technology Driver (17.2.6.1027), GeForce 430.64.
Оценить разницу в быстродействии систем, выстроенных при участии плат, в основе которых были распаяны хабы «трёхсотой» серии разных версий, можно по обзору MSI MPG Z390 Gaming Plus.
Разгонный потенциал
Сперва посмотрим, как система функционирует с начальными настройками, когда частота памяти равна 2133 МГц. Напряжение на модулях, вместо привычных 1,2 В, увеличено до 1,35 В, IO и SA — в штатных положениях, деактивирован MCE.
Для однопоточной нагрузки справедлив рост частоты вплоть до 5 ГГц, при несложной многопоточной она будет равна 4,7 ГГц, равно как на всех других устройствах. Привлечение LinX быстро проясняет активный статус низких лимитов мощности, частота, а вместе с ней и рабочая температура, достаточно быстро снижается сразу после старта этапа проведения вычислений, цифры динамично меняются, но в любом случае нельзя говорить даже про 4 ГГц. Вместе с этим нет перегрева ни у процессора, ни у платы.
Живо картину событий позволяют отследить кривые на графиках потребления стендом энергии, границы вышли равными 34–235 и 34–254 Вт.
В обзоре ASRock B365 Phantom Gaming 4 я шёл путём наращивания лимитов вручную, но теперь есть важный пункт UEFI — MCE (Multi Core Enhancement), обеспечивающий своеобразный «разгон», то есть режим работы ЦП, заметно отличающийся от стандартной схемы. Вот его и проверим в деле. Дополнительно я снизил DRAM Voltage и установил на невысоком уровне уровень LLC для напряжения процессора, чтобы уберечь систему от лишнего расхода энергии и нагрева.
Поведение системы сильно удивило. Для однопоточного сценария бенчмарка 7-Zip уровень частоты не рос выше 4,7 ГГц, тогда как с шестнадцатью потоками наблюдались устойчивые 5 ГГц! Та же тенденция касается и более сложного Cinebench. В тестах LinX также произошло заметное улучшение поведения. Во-первых, система ускорилась, не было перегрева, однако с течением времени всё больше и больше отдельные ядра теряли в частотном эквиваленте. Причина, как оказалось, в перегреве подсистемы питания. Как только температура, замеряемая мной пирометром на тыльной стороне устройства, достигала 105 °C, частота на одном или сразу на нескольких ядрах опускалась до 3,6 ГГц, и чем дольше нагружать ПК, тем такие последствия проявляются чётче. Один из этапов LinX завершился с отличающейся невязкой, а значит напряжение нужно повышать ещё больше, что только усложнит тепловой режим работы системы. Соответственно, получить полный максимум от Core i9-9900K без использования дополнительного охлаждения VRM тут невозможно.
Нижний порог потребления не изменился. Игнорируя скачок потребления, верхние обновились до 276 и 282 Вт. Верхняя часть радиатора грелась до 55 °C, температура окружающей среды выросла до 27 °C.
Упростим задачу, оставив активными только шесть (из восьми) ядер. Нет проблем с использованием схемы XMP, однако для стабилизации поведения ПК я дополнительно форсировал (максимальные) power limits. Блок напряжений отдан плате на самоуправление, наблюдался рост IO и SA Voltage до 1,2 и 1,25 В соответственно. Напомню, 1,2 В для узла IO — предельно возможная величина на этом устройстве.
С лёгкими тестами, как и прежде, проблем не было. С двенадцатью потоками в LinX нагрев процессора оказался высоким, зато все операции прошли без ошибок. С шестью потоками система зависала, очевидно, требуя более тонкой подстройки (хотя бы использования AVX offset).
Потребление очертило границы из 37 и 260 Вт.
Проверим отзывчивость платы, увеличивая базовую частоту с заранее обозначенными пределами для основных величин. Приятно констатировать её умение стартовать с безопасными отметками без сброса конфигурации, это будет происходить после трёх-четырёх неудачных пусков. Удостовериться в способности выполнять работу вышло с отметкой 368,5 МГц, ничем не уступающей более статусным изделиям. С этим значением не было проблем и с «холодным» стартом.
Невысокая итоговая частота у процессора не потребовала особых мер для успешного преодоления испытаний с LinX даже с шестнадцатью потоками.
Ускорить Core i9-9900K до предельных значений в бенчмарке Cinebench также возможно, для этого, вместе с повышением множителя до x51, потребовалось надбавить 20 мВ, используя Offset Mode. Второстепенные величины фиксировались в их штатных позициях.
Вероятнее всего, плата банально не успевала хорошенько прогреться в ходе таких незатяжных экспериментов.
Однако дальше именно температура VRM становится основным сдерживающим фактором. На очереди тест с использованием максимального числа доступных потоков в LinX. Здесь я ограничился двенадцатью, то есть из ядер остались в строю только шесть, тем самым, моделируя появление в системе Core i7-8700K. Стабильность вышло подтвердить на частоте 4760 МГц. Рабочее напряжение устанавливалось вручную на уровне 1,29 В, в роли профиля LLC использовался предельный (первый), дополнительно не нужно было активировать power limits.
Здесь я должен подчеркнуть не полное раскрытие частотного потенциала нашего образца CPU, но для лучшего оверклокинга нужен будет обдув, однако я нарочно хотел увидеть способности платы без дополнительных мер. Из-за таких факторов, температура ядер ЦП не была высокой, стабилизация напряжения замерла на отметке 1,28 В, показав отменный результат.
Температура стабилизатора балансировала на грани 100 °C, потребление уложилось между 46 и 245 Вт.
Откажемся от HT, проверив функционирование ПК с шестью активными потоками, условно такой режим можно назвать эмуляцией Core i5-8600K или Core i5-9600K. Без перегрева устройства, предельной частотой стали 4,9 ГГц. Заметно выросло напряжение — до 1,355 В, остальной набор установок не менялся относительно прошлого этапа тестирования.
Флуктуация CPU Voltage обозначила пределы 1,328 В и 1,344 В, средняя величина — 1,343 В. Стабилизация уже не такая образцовая, из-за чего можно сделать вывод в расчёте инженеров целей, не превышающих 1,3 В, для нагрузки с инструкциями AVX. Заметно подросла температура у ядер, но сдерживал систему всё так же VRM.
Здесь оказались такие цифры потребления — 46 и 250 Вт. Для нашего стенда, выходит, именно 250 Вт является условной величиной, после которой активируется термотроттлинг.
Остаётся проверить разгон памяти. Многократно подтверждённый рубеж для нашего комплекта, выражаемый схемой 16-17-17-31-2Т в сочетании с 4 ГГц, повторить не вышло, без превышения 1,5 В. Итоговый результат — 3939 МГц, напряжение на модулях выставлялось как раз 1,5 В, добавочные IO и SA — 1,19 В. Беспроблемное выполнение расчётов проверялось посредством 12 потоков в LinX, из-за чего пришлось подбирать и частоту для процессора, ней оказалась величина 4646 МГц, для чего необходимо и достаточно было питающих 1,26 В.
Ускоренная память увеличила нагрузку на процессор, из-за чего выросла и температура ядер, несмотря на сниженное питающее напряжение. Его средний уровень — 1,248 В. Все второстепенные были выше, чем установки для них. На модулях — 1,512 В, IO и SA подтянулись до чуть больше, чем 1,2 В.
Сниженная до 26 градусов температура в помещении позволила избежать активации термотроттлинга, здесь потребление вышло равным 48–253 Вт.
Вывод
На примере рассмотренной платы можно получить представление о готовности устройств подобного класса к работе с мощными процессорами. Важно определиться с типом нагрузки, которая будет преобладать на новом ПК, для испытаний уровня Cinebench (рендеринг изображений) Core i9-9900K сможет функционировать не только в штатных частотных рамках, его можно даже разогнать! Но если усложнить нагрузку, привлекая софт, где используются инструкции AVX, то про активные шестнадцать потоков можно помышлять лишь при существенно сниженных частотах. Всё дело в уровне подсистемы питания — после активации термотроттлинга частота на отдельных ядрах (вплоть до всех сразу) будет падать. В итоге про уверенную работу можно говорить лишь для двенадцати потоков, а для шести — поразмыслить уже и про разгон! Тем самым, сделаем вывод про готовность работы ASRock Z390 Steel Legend с разогнанными младшими моделями ЦП в любых условиях эксплуатации ПК. Таланты устройства в оверклокинге DRAM так же не столь выдающиеся, как у ряда других более престижных плат, впрочем, получить результат высокого уровня здесь можно, ценой будет повышенная группа напряжений DRAM, IO и SA. В то же время нет проблем при работе с активным состоянием XMP, говоря про средние частоты.
Как можно было уже понять, перед нами действительно представитель начального сегмента плат, это видно по наборам: портов — на задней панели и в целом, комплектного ПО, элементов поставки. Усилен имиджевый эффект и для ряда пользователей он станет решающим при подборе устройства для сборки. В ходе выполнения всевозможных тестов нельзя было пожаловаться на странное или непредсказуемое поведение стенда, в большей степени борьба продолжалась с избыточным теплом на VRM. Для сборки и разгона компьютера в определённых заранее рамках рассмотренный продукт готов уже сегодня, без ожидания каких-либо правок или доработок от производителя.