Что такое jtpm1 на материнской плате MSI?
jtpm1 это такой большой разъём с открытыми пинами, ещё одно его название F_PANEL и теперь сразу становится понятно для чего он, конечно его можно использовать не только для того что бы подключать элементы передней панели (кнопки, индикация, спикер и т.д.), но в 99% случаев используют только ради этого, на самой матер.плате есть маркировка пинов, этот разъём одинаковый на всех фирмах, не только в MSI — потому найти информацию как подключить — не проблема.
Anton12341
Доброго времени суток! Довольно интересный вопрос, но как ни странно и простой. Если вы собираете свой компьютер вручную и наткнулись на данное обозначение разъема знайте jtpm1 на материнской плате MSI отвечает за блок всех подключений, касаемо системного блока и его передней панели. Имеется ввиду все возможные кнопки и световые индикации, перезагрузка и запуск вашего компьютера. Потому jtpm1 на материнской плате MSI очень важно подключить правильно.
Другие вопросы посетителей из раздела «Комплектующие MSI»:
Программное обеспечение
Оборудование
Служба поддержки
Размещение рекламы
info@sotoguide.ru
Копирование материалов допускается только при указании источника
Jt1 на материнской плате msi что это





Ваша оценка отправлена, спасибо. Сообщите нам, пожалуйста, как можно сделать ответ вам еще более полезным.
Я не смог найти информацию для решения моей проблемы
Я нашел информацию, но так и не смог решить свою проблему
Контент предоставляет неверную информацию
Контент устарел
Изображения не четкие
Шаги не ясны
Были технические трудности с сайтом, например битые ссылки
Ответ слишком длинный, чтобы читать
Другие предложения: :
Пожалуйста, не указывайте личную информацию в своем комментарии.
Если вам нужна дополнительная поддержка, обратитесь в MSI с.
Hot_Line Задайте вопрос None
Спасибо за то, что дали нам знать.
Пожалуйста, не указывайте личную информацию в своем комментарии.
![]()
Благодарим за ваше мнение.
[Материнская плата] Что делать, если после включения отсутствует питание или на мониторе отсутствует изображение
July 3,2023
Если после нажатия кнопки включения отсутствует питание или на мониторе отсутствует изображение, выполните поиск и устранение неполадок, следуя процедуре ниже:
- Проверка перемычки питания на передней панели
- Проверка совместимости ЦП
- Проверка аппаратного обеспечения компьютера
- Проверка экрана монитора
- Проверка светодиодного индикатора EZ Debug
- Выполнение теста POST
- Разряд для очистки КМОП
Проверка перемычки питания на передней панели
1. Убедитесь, что контакт выключателя питания на корпусе надлежащим образом подключен к JFP1 на материнской плате.
2. При повреждении кабелей, идущих к передней панели или к корпусу, система может быть не способна нормально загружаться с помощью кнопки питания. Попытайтесь отключить загрузочные кабели от передней панели, затем «накоротко замкните» контакт выключателя питания напрямую с помощью металлического объекта (например, отвертки), чтобы проверить может ли система загружаться обычным образом.
Проверка совместимости ЦП
1. Перейдите на официальный сайт MSI и нажмите «Search” («Поиск») в правом верхнем углу, затем введите модель системы. Для примера мы используем “MEG Z590 ACE”, затем нужно нажать Enter для поиска указанной модели.
2. Найдите нужную модель и нажмите Download («Скачать»)
3. Нажмите “Compatibility” («Совместимость»), затем нажмите “CPU” («ЦП»).
Примечание: для некоторых материнских плат может потребоваться обновление BIOS, чтобы они начали поддерживать определенные ЦП. В этом случае обратитесь к статье Как обновлять BIOS.
Проверка аппаратного обеспечения компьютера
1. Проверьте, правильно ли подключен источник питания ЦП.
2. Проверьте, правильно ли установлены планки памяти.
Если вы не можете загрузить систему, в которой установлено две или более планки памяти, попробуйте сначала загрузить систему с одной памятью, чтобы проверить, может ли система загрузиться, затем установите оставшиеся планки памяти, чтобы исключить возможные проблемы с памятью.
3. Проверьте, правильно ли установлена видеокарта.
1. Попробуйте переустановить видеокарту, заново вставив ее.
2. Подключите свой монитор к выводу для дисплея на материнской плате, чтобы переключиться на внутренний вывод дисплея на материнской плате (если у вашего ЦП отсутствует функция внутреннего вывода дисплея, пропустите этот шаг). Отключите питание, затем отсоедините внешнюю видеокарту. Подключите кабель монитора к интерфейсу вывода дисплея за материнской платой (обведенному красной рамкой на изображении ниже). Если на мониторе появилось изображение после загрузки, возможно, проблема заключается во внешней видеокарте.
Проверка экрана монитора
1. Убедитесь, что источник питания надлежащим образом подключен к монитору (индикатор питания горит).
2. Проверьте, подключен ли кабель для подключения дисплея (т. е., HDMI) надлежащим образом к компьютеру и к видеокарте.
3. Проверьте, правильно ли настроен источник сигнала для дисплея (вход).
4. Замените кабель для подключения дисплея.
Проверка светодиодного индикатора EZ Debug
Проверьте статус отладки светодиодных индикаторов EZ Debug на материнской плате: при возникновении ошибок в соответствующем аппаратном обеспечении при запуске системы, соответствующий индикатор будет постоянно гореть, что позволит вам быстро определить источник неисправности.
Выполнение теста POST
1. Вам потребуется только ЦП, кулер ЦП, одна планка памяти, источник питания и монитор.
2. Отключите все внешние устройства, а именно: USB-устройства, флеш-накопители USB, жесткие диски и другие устройства PCI-e.
3. Если в этой конфигурации система загружается нормально, возможно, проблемы при запуске связаны с повреждениями определенного аппаратного обеспечения. Попробуйте подключать устройства по одному для выявления поврежденного устройства.
Разряд для очистки КМОП
Разряд для очистки КМОП: после того, как источник питания компьютера будет полностью отсоединен, используйте металлический объект, чтобы закоротить перемычку КМОП (JBAT1), или выньте батарейку КМОП на материнской плате и подождите 5 минут, прежде чем установить ее обратно. После этого попробуйте снова запустить систему.
Jt1 на материнской плате msi что это





Ваша оценка отправлена, спасибо. Сообщите нам, пожалуйста, как можно сделать ответ вам еще более полезным.
Я не смог найти информацию для решения моей проблемы
Я нашел информацию, но так и не смог решить свою проблему
Контент предоставляет неверную информацию
Контент устарел
Изображения не четкие
Шаги не ясны
Были технические трудности с сайтом, например битые ссылки
Ответ слишком длинный, чтобы читать
Другие предложения: :
Пожалуйста, не указывайте личную информацию в своем комментарии.
Если вам нужна дополнительная поддержка, обратитесь в MSI с.
Hot_Line Задайте вопрос None
Спасибо за то, что дали нам знать.
Пожалуйста, не указывайте личную информацию в своем комментарии.
![]()
Благодарим за ваше мнение.
Способ подключения разъемов JRGB и JRAINBOW на материнских платах MSI
October 26,2022
- При установке или снятии оборудования RGB и ARGB в первую очередь отключите питание.
- Каждая материнская плата имеет различные спецификации. Количество разъемов JRGB и JRAINBOW на материнской плате указано в руководстве пользователя.
- Различные бренды оборудования RGB и ARGB могут иметь особые спецификации и способы подключения. Необходимо тщательно ознакомиться с руководством пользователя для конкретного продукта, прежде чем купить и устанавливать его.
- JRGB
- JRAINBOW
JRGB
JRGB — 4-контактный разъем на 12В. При установке оборудования RGB над расположением источника питания обычно имеется метка со стрелкой. Выровняйте положение, отмеченное стрелкой, с положением штырька JRGB на 12В и вставьте его.
Подробное описание с определением контактов и способов подключения светодиодной полоски и вентиляторов приведено в руководстве пользователя.

JRAINBOW
JRAINBOW — 3-контактный разъем на 5В. При установке оборудования ARGB над расположением источника питания обычно имеется метка со стрелкой. Выровняйте положение, отмеченное стрелкой, с положением штырька JRAINBOW на 5В и вставьте его.
Примечание: на порт JRGB и порт JRAINBOW подается разное напряжение; если подключить светодиодную полоску на 5В в порт JRGB, это приведет к ее повреждению.
Подробное описание с определением контактов и способов подключения светодиодной полоски и вентиляторов приведено в руководстве пользователя.
Обзор материнской платы MSI X370 Gaming M7 ACK: тайный флагман
![]()
Несмотря на то, что процессорный разъём Socket AM4 дебютировал на розничном рынке ещё восемь месяцев назад (а в OEM-сегменте и вовсе более года назад — в сентябре 2016 года), новые модели материнских плат под него продолжают появляться. Явление это вполне обыденное — ровно также выходят материнские платы в течение всего срока существования и иных платформ.
Компания MSI отметилась тем, что выпустила обновлённую версию B350 Tomahawk с приставкой Plus в наименовании и новую плату X370 Gaming M7 ACK. Выход последней может считаться некоторым событием: это первая плата Socket AM4 от MSI с внешним тактовым генератором.
Характеристики платы
Страница на сайте производителя
Поддерживаемые процессоры
AMD Ryzen Summit Ridge (Socket AM4)
AMD APU/Athlon Bristol Ridge (Socket AM4)
Набор системной логики
AMD X370 «Promontory»
Оперативная память
4 x DDR4 разъёма DIMM, до 64 Гб (небуферизованной, не-ECC)
Одно- и двухканальный режимы
DDR4 с частотой 1866/2133/2400/2667(OC)/2933(OC)/3200(OC)+ МГц (AMD APU/Athlon Bristol Ridge — до 2400 МГц), профили AMD A.M.P. (Intel X.M.P.)
Аудио
Realtek ALC1120 (до 8 каналов)
Сеть
1 x Atheros Killer E2500 (10/100/1000 Mbit)
1 x карта расширения Killer Wireless-AC 1535 (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band (2.4GHz, 5GHz) со скоростью передачи данных до 867 Мбит/с и Bluetooth® 4.1)
Слоты расширения
1 слот PCI Express 3.0 x16 (при установке AMD Ryzen — 16 линий (при задействовании слота PCIe ниже — 8 линий), при установке AMD Bristol Ridge — 8 линий)
1 слот PCI Express 3.0 x16 (при установке AMD Ryzen — 8 линий, при установке AMD Bristol Ridge — не работает)
1 слот PCI-Express 2.0 x16 (PCI-E 2.0 x4 от AMD B350, при задействовании посадочного места M2_2 отключается)
3 слота PCI Express 2.0 x1 (от AMD B350)
Поддержка графических тандемов
AMD CrossFire (две и три видеокарты)
NVidia SLI (две видеокарты)
Дисковая подсистема
1 M.2 2242/2260/2280 NVMe/AHCI PCIe 3.0 (x4 для AMD Ryzen и х2 для AMD APU/Athlon Bristol Ridge) и SATA3 (AMD X370)
1 M.2 2242/2260/2280 NVMe/AHCI PCIe 2.0 x4 (AMD X370) и SATA3 (AMD X370)
В спецификациях упоминается поддержка 22110, но это явно ошибка — он физически не поместится, не считая того, что нет крепёжной стойки.
Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1.
USB
7 портов USB 2.0 (2 разъёма на плате для подключения 4 портов, 3 порта на задней интерфейсной панели)
8 портов USB 3.1 Gen1 (2 разъёма на плате для подключения 4 портов, 4 порта на задней интерфейсной панели)
3 порта USB 3.1 Gen2 (2 порта на задней интерфейсной панели и один разъём на плате)
Разъёмы и прочий функционал на материнской плате
6 разъёмов SATA3 6Gb/s
2 разъёма M.2 для устройств типоразмеров 2242, 2260 и 2280 и 22110
1 разъём для подключения вентилятора системы охлаждения процессора
1 разъём для подключения системы жидкостного охлаждения (сила тока до 2 А)
4 разъёма для подключения дополнительных вентиляторов
2 колодки лицевой панели корпуса
1 колодка аудиоразъёмов корпуса
1 колодка COM-порта
2 колодки USB 2.0 для подключения 4 портов
2 колодки USB 3.1 Gen1 для подключения 4 портов
1 колодка USB 3.1 Gen2 Type C для подключения 1 порта
1 разъём для подключения модуля шифрования TPM
1 разъём для подключения светодиодных RGB-лент
1 перемычка сброса настроек CMOS
1 индикатор POST-кодов
1 кнопка USB Flashback+
1 кнопка демонстрационного включения подсветки
Разъёмы и прочий функционал на задней панели
1 универсальный разъём PS/2 для подключения клавиатуры либо мыши
6 разъёмов USB 3.1 Gen 1 Type A
1 разъём USB 3.1 Gen 2 Type A
1 разъём USB 3.1 Gen 2 Type C
1 сетевой порт RJ-45
5 аудио-разъёмов (позолоченные)
Контроллер I/O
BIOS
Одна несъёмная микросхема флеш-памяти 128 Мбит
Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует)
Форм-фактор, размеры
ATX, 304 х 243 мм
Упаковка, комплектация
Поставляется плата в обычной картонной коробке, оформленная в многоцветной гамме c преобладанием красного цвета и изображением самой материнской платы. Свойственные имиджевым моделям материнских плат откидные крышки, ручки для переноски, прозрачные окошки и прочие украшения упаковки отсутствуют.
![]()
В коробке с платой обнаруживаются
![]()
• Буклет по быстрой сборке и листовка, объясняющая правильный порядок установки модулей оперативной памяти;
• Раскрывающийся рекламный буклет размером с лист A4, рассказывающий о ключевых особенностях и отличиях данной материнской платы, а также небольшая карточка с благодарностью от MSI за выбор данной материнской платы;
• Комплект наклеек для маркировки шлейфов SATA;
• Текстурная наклейка с логотипом MSI Gaming для размещения на лицевой панели корпуса системного блока;
• DVD с программным обеспечением;
• Четыре шлейфа SATA (два с прямыми коннекторами, два — с одним прямым и одним угловым коннектором);
• Четыре винта для установки плат расширения в посадочные места M.2 (винты сразу вкручены в стойки на материнской плате, крайне не рекомендуется терять их, т.к. будут сложности с подбором);
• Двойной кабель для подключения двух светодиодных RGB-лент декоративной подсветки;
• Планка-заглушка на заднюю интерфейсную панель корпуса системного блока.
Помимо этого, как и положено платам MSI серии ACK, в коробку вложен WiFi/Bluetooth-адаптер Killer Wireless-AC 1535 в виде карты расширения PCIe x1, две WiFi-антенны и кабель USB для подключения к USB-колодке на материнской плате (через него работает Bluetooth-часть адаптера).
![]()
Внешний осмотр
Внешний вид, подсветка, средства диагностики
![]()
Плата выполнена в форм-факторе ATX с «полной» шириной 243 мм — правый край платы не будет висеть в воздухе.
![]()
Внешне плата выполнена в чёрном цвете с добавлением светло- и тёмно-серого, выглядит довольно строго, никаких вызывающих цветов и рисунков на ней не имеется, разве что несколько портит впечатление пластиковый кожух, закрывающий левый край платы, на мой вкус он не совсем вписывается в общий вид платы. В этот пластиковый кожух встроена декоративная подсветка, кроме неё на самой плате имеются светодиоды в радиаторе набора системной логики AMD X370, по одному на каждый из слотов памяти, по одному под защёлками слотов PEG, один светодиод справа от верхнего радиатора цепи питания процессора, а также индикатор POST-кодов.
![]()
Также оснащён подсветкой тот блок разъёмов задней интерфейсной панели платы, в который входит LAN-порт.
![]()
К сожалению, настройку подсветки через BIOS инженеры MSI так и не реализовали, пользователю по-прежнему необходимо иметь операционную систему Windows, в которой производится установка фирменного приложения MSI Gaming APP, открывающего доступ к параметрам работы подсветки.
![]()
Подсветка разделена на пять групп:
• MB LOGO — подсветка радиатора набора системной логики;
• MB IO Cover — подсветка в пластмассовом кожухе в области разъёмов задней интерфейсной панели;
• MB Audio — подсветка в пластмассовом кожухе в области аудиотракта;
• MB Extend LED — подсветка, подключаемая через разъём JLED1 на материнской плате;
• MB Function LED — настраивается «функциональная» подсветка — те светодиоды, что расположены над слотами памяти и под защёлками слотов PEG.
Для всех групп возможно задание разных режимов работы и цвета, в том числе независимо друг от друга (исключение — MB Function LED, эти диоды цвет менять не могут и всегда светят красным). Из замеченных проблем — не всегда цветопередача точная. Например, сиреневый цвет на группе MB Audio получается очень светлым с выраженной примесью красного и синего (пластик не обеспечивает достаточное смешение цветов и светодиоды, формирующие эти цвета, слишком заметны), а группы MB LOGO и MB IO Cover вместо жёлтого выдают салатовый с явной примесью жёлтого. Инженерам MSI ещё есть над чем работать.
А вот индикатор POST-кодов, блок разъёмов задней интерфейсной панели платы, в который входит LAN-порт, и светодиод справа от верхнего радиатора цепи питания процессора не настраиваются ни по цвету, ни по режиму свечения, чем в общей сумме изрядно портят картину. Максимум, что возможно — отключить часть из них, выбрав в MB Function LED режим LED effects — Off, при этом останутся гореть индикатор POST-кодов и светодиод справа от верхнего радиатора цепи питания процессора (возможности отключить их я не нашёл).
Средства диагностики в сути также вносят свой вклад во внешний вид платы. Светодиоды DRAM_LED в количестве четырёх штук установлены по одному на каждый слот памяти, загораются при задействовании соответствующего слота.
![]()
Светодиоды, размещённые под защёлками слотов PEG (слоты с маркировкой PCIE_2, PCIE_4, PCIE_6) работают по аналогичной схеме.
![]()
![]()
Ещё четыре светодиода с лицевой стороны платы над разъёмом основного питания ATX относятся к технологии MSI EZ Debug.
![]()
Светодиоды с маркировкой «CPU», «DRAM», «VGA», «BOOT» загораются и гаснут последовательно, сигнализируя о прохождении материнской платой соответствующих этапов инициализации компонентов при запуске системы — своеобразный сильно упрощённый вариант индикатора POST-кодов. Хотя оный на плате также присутствует и размещён в правом нижнем углу платы:
![]()
Батарейка с перемычкой (два штырька для замыкания металлическим предметом) расположена между слотами PEG.
![]()
Доступ к ним для сброса настроек BIOS будет затруднён при установке видеокарты с массивной системой охлаждения, но на этот случай для удобства на заднюю интерфейсную панель платы выведена дополнительная кнопка для сброса настроек.
![]()
От случайного нажатия кнопка защищается заглушкой задней интерфейсной панели (кнопка оказывается как бы «утопленной» в своём отверстии в заглушке).
Охлаждение
MSI не поскупилась на охлаждении для X370 Gaming M7 ACK: на плате установлено три массивных радиатора
![]()
![]()
И все они имеют винтовое крепление (причём радиатор набора системной логики ещё и с пружинным креплением).
![]()
![]()
У радиатора набора системной логики на X370 Gaming M7 ACK интересная и непривычная картина: на деле он является откидным, достаточно открутить пару винтов (с лицевой стороны платы, а не тыльной) и попутно отвечает за отвод тепла от двух посадочных мест M.2 (MSI называет это фирменной технологией MSI M.2 Shield).
![]()
Стойки являются одновременно и крепежом для радиатора, и фиксируют устройства в посадочных местах M.2, однако на тот случай, если плата меньшего формата (2260 или 2242), используются дополнительные стойки, а стойки от 2280 остаются лишь фиксировать радиатор.
![]()
При установке плат расширения 2280 эти стойки для 2260/2242 необходимо выкрутить во избежание повреждения устройства.
![]()
Технически 22110 можно установить, но это потребует нестандартного подхода (похоже, на него MSI и понадеялась, указывая в спецификациях поддержку этого форм-фактора).
Изнутри радиатора имеется термоинтерфейс в виде полосок специальной мягкой ленты. По умолчанию она защищена упаковочной плёнкой, которую необходимо удалить. Термоинтерфейс не липкий и не размазывается, а потому может использоваться неоднократно. Запасного комплекта термоинтерфейса к материнской плате не прилагается.
![]()
Отрадный факт: в отличие от тонкой металлической пластинки, которую мы видели на MSI B350 Gaming Pro Carbon и познакомились с её «эффективностью», здесь MSI применила куда более основательное решение. Его возможности мы увидим ниже, при тестировании платы.
Радиаторы цепей питания процессора выполнены из алюминиевого сплава, в качестве термоинтерфейса используется термопрокладка, а вот некая «перемычка» между радиаторами, не скрывает под собой теплотрубку, это просто декоративный элемент. Собственно, этот элемент вообще выполнен из пластика.
![]()
Вся «верхушка» радиаторов является пластиковой и её можно снять, открутив четыре винта со стороны оснований радиаторов:
![]()
Тем не менее, температурный режим цепей питания, как мы увидим ниже при тестировании, является вполне достойным, использование декоративной пластиковой накладки не привело к перегреву. Сами по себе радиаторы монолитные, клей или прочие ухищрения, которые иногда встречаются, здесь не применяются.
Разъёмов для подключения вентиляторов на MSI X370 Gaming M7 ACK установлено суммарно шесть, при этом к одному из них (с маркировкой «PUMP_FAN1») можно также подключить помпу системы жидкостного охлаждения (СЖО) — этот разъём отличается повышенным до 2 ампер уровнем допустимого тока.
![]()
Каждому из разъёмов сопутствует свой собственный контроллер Nuvoton 3975SA, благодаря чему возможна полноценная работа не только с четырёхконтактными, но и трёхконтактными вентиляторами.
Настройка режимов работы вентиляторов возможна прямо в BIOS в разделе Hardware Monitor, а осуществлённые изменения применяются сразу, никаких промежуточных сохранений и перезагрузок осуществлять не требуется.
![]()
![]()
Впрочем, если кого-то пугает BIOS, для таких случаев MSI предусмотрела Windows-приложение MSI Command Center
![]()
Для регулировки вентиляторов 3pin необходимо активировать режим DC. Можно задать время реакции и переключения на новый уровень оборотов при изменении температуры (по умолчанию 0.1 секунды, максимум — 0.7 секунды для подъёма температуры и 1.0 секунды для снижения температуры), что позволит избавиться от лишних всплесков активности вентиляторов при мелких скачках температуры.
Номинально уровень оборотов можно снижать до нуля, но по факту полная остановка происходит только в режиме DC, при режиме PWM вентилятор типа 4pin продолжает крутиться, хотя и на очень невысокой скорости (например, Zalman ZP1225BLM работал на уровне примерно 800 об/мин, Thermalright TY-143 — 650 об/мин, Thermalright TY-140 — 500 об/мин, AMD Wraith Spire — 890 об/мин).
Здесь плата ничем не отличается от других знакомых мне плат MSI. Уже известная проблема, выраженная в том, что при изменении настроек оборотов вентиляторов интерфейс BIOS слегка подтормаживает (именно в этом разделе BIOS), тоже сохранилась.
Крепление охлаждения процессора стандартное для Socket AM4, с обратной стороны платы имеется полноценная металлическая пластина, предотвращающая деформацию текстолита при установке систем охлаждения с большой силой прижима.
![]()
Обратная совместимость с системами охлаждения под Socket AM3 и более ранними AMD имеется только с теми, у которых крепление типа «качелька».
![]()
Thermaltake Big Typhoon VX (2006 год)
Для установки любых других СО требуется приобретение специального крепления под AM4 (если такого нет в комплекте и производитель предлагает оный). Впрочем, тут плата MSI ничем не отличается от подавляющего большинства других плат Socket AM4.
Системе охлаждения процессора потребуется вписываться в следующие габариты (замеры произведены вручную):
![]()
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Архитектура процессоров AMD в исполнении Socket AM4 такова, что им требуется два основных питания, отличающихся значениями напряжений – процессорных ядер (CPU Core Voltage) и отдельно кэша L3 (если он есть), контроллеров памяти, SATA, PCI-E и т.д. (CPU SoC Voltage). Отдельным преобразователем обеспечивается питание оперативной памяти.
На первый взгляд может сложиться впечатление, что питание процессора на MSI X370 Gaming M7 ACK обеспечивает два преобразователя в сумме имеющих 12 фаз.
![]()
Но это (как уже привычно) не совсем так. В качестве ШИМ-контроллера используется International Rectifier IR35201, который изначально может управлять только восемью фазами. И этот контроллер — единственный. Т.е. 12 фаз быть никак не может.
![]()
Переворачиваем плату, где находим шесть International Rectifier IR3598.
![]()
Технически они являются удвоителями фаз с функцией драйвера, однако смысл их использования мне не совсем ясен (не буду ничего утверждать в силу отсутствия соответствующего образования) — выводы дросселей фаз CPU VCore спаяны попарно. В любом случае от ШИМ-контроллера здесь только пять фаз. А вот выводы дросселя фаз CPU NB/SoC не спаяны — две фазы.
Своему постоянному партнёру Nikos компания MSI изменять не стала: все транзисторы — её производства. На каждую из фаз CPU VCore приходится по одному PK632BA и PK616BA.
![]()
![]()
Фазы CPU NB/SoC также базируются на PK632BA и PK616BA, но на каждую фазу используется уже по два таких транзистора. Попутно обычные конденсаторы заменены на планарные.
Переоценка ценностей: подсистема питания процессора на героине данного материала мощнее в части CPU VCore, чем у старшей MSI X370 XPower Gaming Titanium, но слабее в части CPU NB/SoC. На обеих платах используются удвоители, а потому считать проще: 10 фаз CPU VCore с PK632BA+PK616BA против 6 фаз с одним PK616BA и двумя PK632BA и 2 фазы CPU NB/SoC с одним PK616BA и двумя PK632BA против 4 фаз с PK632BA+PK616BA. Ослабление фаз CPU NB/SoC не является критичным, т.к. в Ryzen нет встроенного GPU, а при установке APU его задействовать всё равно не получится — на MSI X370 Gaming M7 ACK нет видеовыходов.
Преобразователь питания оперативной памяти проще, нежели на MSI X370 XPower Gaming Titanium.
![]()
Одна фаза на базе двух Nikos PK616BA и двух Nikos PK632BA под управлением ШИМ-контроллера с маркировкой «8Y=4C», которая с большой долей вероятности произведена Richtek.
Дизайн, прочая элементная база и особенности
Небольшое сравнение: на протестированной немногим ранее MSI B350 Gaming Pro Carbon слоты памяти отстоят от верхнего края платы на расстоянии 12 мм, тогда как на тестируемой сейчас MSI X370 Gaming M7 ACK они смещены вниз на 7 мм (расстояние до верхнего края платы — 19 мм). При неизменности размеров самих слотов памяти и расположения PCIe результат вполне логичен: конфликты с установленной в первый слот PCIe x1 платы расширения технически возможны, даже если защёлки находятся в «закрытом» положении. В открытом — тем более.
![]()
Хотя в реальности они очень маловероятны — слишком уж коротки большинство таких плат расширения (даже среди аудиокарт), чтобы дотянуться до защёлок.
Всего на плате установлено четыре слота памяти, которые дополнительно заключены в металлическую рамку (MSI Steel Armor) с целью повышения их надёжности и стойкости к неправильно прилагаемым (избыточным) пользователем усилиям.
![]()
В официальных характеристиках указывается поддержка частот до 3200 МГц, при этом значения 2667 МГц и выше снабжены оговоркой «OC», что означает «режим разгона» или, дословно, «не гарантируется». В реальности в BIOS платы при установке процессоров AMD Ryzen Summit Ridge доступны множители вплоть до 4000 МГц, AMD APU/Athlon Bristol Ridge — 2400 МГц.
Напомню, официальные спецификации процессоров AMD гласят, что для Ryzen гарантирована работа одноранговых модулей на частоте 2667 МГц (и всё же MSI по каким-то причинам тоже не гарантирует), двухранговые модули могут работать на 2400-2667 МГц, четыре модуля любых типов — только 1866 МГц. Процессоры AMD APU Bristol Ridge ограничены ещё сильнее: максимальный множитель, который в них заложен AMD, соответствует частоте 2400 МГц и на такой частоте гарантируется работа только двух одноранговых модулей, для двух двухранговых модулей гарантированная планка стабильности ниже — 2133 МГц, четыре модуля любых типов — только 1866 МГц (хотя физически можно попытаться установить и 2400 МГц — тут всё зависит от везения с конкретным экземпляром процессора).
Необходимо соблюдать правильный порядок установки модулей памяти в материнскую плату в зависимости от их количества: один модуль — второй слот от процессорного разъёма, два модуля — второй и четвёртый слот, и только при четырёх модулях можно занять первый и третий. Это тоже спецификации самой AMD (в принципе, на платформе Intel аналогичные условия).
Сигнальные линии, идущие от процессора к слотам оперативной памяти, дополнительно изолированы от остальной части платы специальными участками, лишёнными токопроводящих слотов (на фото для наглядности выделены красными рамками).
![]()
Официально это техническое решение носит название «DDR4 Boost» и, по замыслу его создателей, оно должно улучшать стабильность работы памяти в разгоне.
По правому краю платы под слотами памяти мы найдём один разъём U.2 (ценность которого на текущий момент времени иллюстрируется богатейшим ассортиментом розничных SSD с этим интерфейсом в лице одного-единственного Intel 750), шесть SATA3 и одну колодку USB 3.1 Gen1 (в прошлом — USB 3.0).
![]()
Непривычно расположение колодки USB 3.1 Gen1 — обычно её размещают под разъёмом основного питания ATX24pin (аккурат по середине правого края платы). Необычность эта чревата тем, что может не хватить длины кабеля от лицевой панели корпуса системного блока и придётся докупать удлинитель.
Относительно SATA3: нужно помнить, что на материнской плате установлено два M.2 (подробно о них мы поговорим ниже, когда будем рассматривать слоты PCI-Express) и задействование их в режиме SATA приводит к отключению портов SATA3
![]()
К сожалению, MSI применила неочевидную нумерацию разъёмов, а потому придётся объяснить немного иначе, чем цифрами: при установке SATA SSD в верхний M.2 отключает ближайший к текстолиту и к верхнему краю платы порт SATA3, а установка SATA SSD в нижний M.2 отключает ближайший к текстолиту и к нижнему краю платы порт SATA3. Проще говоря, без установки дополнительных контроллеров, к плате удастся подключить не более шести SATA SSD одновременно.
Вплотную к SATA разъёмам снизу размещена небольшая кнопка FLASB_1, которая отвечает за включение аварийной системы прошивки BIOS — MSU USB Flashback+ (о работе этой системы поговорим ниже, в соответствующей главе повествования).
По нижнему краю платы (справа налево) размещены: индикатор POST-кодов, две колодки для подключения передней панели корпуса системного блока (JFP1 и JFP2; кнопки включения и перезагрузки, системный динамик, индикаторы активности), колодка USB 3.1 Gen2 Type-C , традиционная 20-контактная колодка USB 3.1 Gen1 для подключения двух портов, две колодки USB 2.0 (каждая на два порта), разъём SYS_FAN2 для подключения вентилятора, колодка JLED1 для подключения светодиодной RGB-ленты (+12 В, не более 3 А), колодка COM-порта и колодка для подключения фронтальной аудиопанели корпуса системного блока.
![]()
В перечислении я не упомянул колодку JT1, разъём JPWR_LED1 и кнопку DEMOLED1. Это служебные атрибуты, используемые для подачи питания, запуска и управления декоративной подсветкой платой на выставочной витрине, демонстрационном стенде и т.д. без необходимости подключать к плате полноценный блок питания.
Колодка USB 3.1 Gen1 Type-C (не путать с портами Type-C) примечательна по-своему: решение довольно новое, технически более надёжное, нежели обычные штырьковые колодки, но пока что на материнских платах встречается очень редко, да и ценники на устройства с таким разъёмом пока далеки от массового покупателя. Например, простая панель Lian Li USB 3.1 Type-C Gen2/10G IO Ports Cable PW-IC01NH45 для корпуса системного блока встречается в рознице по цене около аж $20 и это — самое дешёвое решение, что мне удалось найти в продаже на данный момент.
Чего-то не хватает в привычном наборе разъёмов и интерфейсов? Верно, TPM. Его колодку мы найдём среди слотов PCIe.
![]()
Левый край платы несёт на себе аудиотракт, контроллер I/O и сетевой контроллер. Всё это скрыто под декоративной пластиковой панелью с подсветкой.
![]()
Панель можно демонтировать, благо для этого необходимо лишь открутить несколько винтов с тыльной стороны платы. Никаких заводских пломб на плате не имеется.
![]()
![]()
![]()
В качестве контроллера ввода-вывода установлен Nuvoton NCT6795D-M. В основе аудиотракта лежит новый контроллер Realtek ALC1220, который в дополнение к своему встроенному усилителю оснащён ещё одним внешним OPA1652 от Texas Instruments (на самом деле в одном корпусе упаковано два усилителя). Никуда не делись модные ныне конденсаторы Nippon Chemi-Con.
Аудиотракт традиционно изолирован от остальной части платы участками текстолита без токопроводящих слоёв, что должно улучшить качество звука за счёт уменьшения электромагнитных наводок (собственное название — «MSI Audio Boost»). Особенно это заметно, если перевернуть плату и посмотреть на неё с тыльной стороны.
![]()
Если присмотреться внимательно, то можно увидеть размещённые вдоль изолирующих участков текстолита пустующие контактные площадки под светодиоды. Судя по всему, первоначально декоративная подсветка MSI X370 Gaming M7 ACK предполагалась более масштабной, и лишь на последнем этапе было решено не злоупотреблять яркостью.
Сетевой контроллер. Им героиня данного материала, насколько можно судить по спецификациям остальных плат MSI, уникальна.
![]()
MSI X370 Gaming M7 ACK — это единственная плата MSI под Socket AM4, использующая Atheros Killer E2500. На нескольких плата MSI применяет Intel I211AT (в том числе флагманской MSI X370 XPower Gaming Titanium), а средний и бюджетный класс — обходятся Realtek 8111H.
Взглянув выше, уже за заднюю интерфейсную панель платы, мы найдём контроллер ASMedia ASM2142, обеспечивающий работу двух портов USB 3.1 Gen2 (до 10 Гбит/с) и некую микросхему, скрытую под металлической крышкой крышку с надписью VR Boost. Подробного описания аппаратной составляющей мне найти не удалось. Как заявляет сама MSI — это некая микросхема, «оптимизирующая работу портов USB для технологий виртуальной реальности». Таковыми USB-портами являются два USB 3.1 Gen1, установленные в одном блоке с разъёмом RJ-45 (сетевой LAN-порт).
![]()
С контроллером ASMedia ASM2142 свой небольшой нюанс: этот контроллер для связи с набором системной логики AMD X370 пользуется двумя линиями PCIe версии 2.0. Иначе говоря, одновременно оба порта USB 3.1 Gen2 по 10 Гбит/с не обеспечат. Да и от одного порта 10 Гбит/с заполучить вряд ли возможно — полезная пропускная способность двух линий PCIe 2.0 немногим больше 800 Мбайт/с (~ 0.8 Гбит/с). С другой стороны, в настоящее время найти даже одно устройство USB 3.1 Gen2, которые в реальности способно отдавать/принимать данные с такой скоростью крайне затруднительно.
Задняя интерфейсная панель
Следует напомнить, что кожух, накрывающий заднюю интерфейсную панель, выполнен из пластика, оснащён подсветкой и его можно снять.
![]()
• Один универсальный PS/2 для подключения мыши и клавиатуры, два USB 2.0;
• Кнопка сброса настроек BIOS;
• Перпендикулярно ориентированный к поверхности платы USB 2.0, одновременно используемый для USB Flashback+;
• Два USB 3.1 Gen 1;
• Два USB 3.1 Gen 1;
• Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.1 Gen 1 (порты USB являются VR Ready);
• Два USB 3.1 Gen2 (разъёмы типа A и C);
Слоты расширения, распределение линий PCI-Express
На плате установлено два посадочных места M.2, три PEG (PCI-Express Graphics), три PCIe x1 и один U.2.
![]()
Два основных слота PEG (маркировка PCIE_2 и PCIE_4) помещены в алюминиевые кожухи, имеющие свои собственные усиленные точки пайки к плате. Это техническое решение носит собственное название «технология MSI PCI-E Still Armor» и рассчитано на увеличение надёжности слотов при установке в них видеокарт с избыточным весом в результате применения массивных систем охлаждения.
Оба этих слота подключены к процессору. Тут следует вспомнить, что у процессоров AMD Ryzen Summit Ridge имеется 16 линий, а вот AMD APU/Athlon Bristol Ridge имеют только 8 линий. Соответствующим образом слоты и работают. При установке Summit Ridge верхний PEG — имеет либо 16 линий (если второй PEG пуст), либо 8 линий (если второй PEG занят любой картой расширения — видеокартой, SSD-накопителем, контроллером — с любым интерфейсом, хоть x1), второй PEG, как уже понятно, имеет физически только 8 линий. При установке AMD APU/Athlon Bristol Ridge верхний PEG имеет только восемь линий PCIe, а второй — не работает вовсе.
Третий PEG (маркировка PCIE_6) является PCIe 2.0 x4 и подключен к набору системной логики AMD X370. Эти линии он делит с нижним M.2 и отключается при задействовании последнего в качестве PCIe-разъёма (установка SATA SSD M.2 к отключению PCIE_6 не приводит).
Все три слота PCIe 2.0 x1 подключены к набору системной логики AMD X370, ни с чем задействованные линии не делят и работают постоянно.
Осталось рассмотреть работу посадочных мест M.2 и разъёма U.2.
Верхний M.2 (маркировка M2_1) и разъём U.2 подключены к процессору и используют его четыре линии PCIe 3.0. Одновременно работать не могут, задействование M.2 в режиме PCIe приводит к отключению U.2. Задействование M.2 в режиме SATA к отключению U.2 не приводит, но при этом перестаёт работать один из шести SATA3 (ближайший к текстолиту и к верхнему краю платы).
Нижний M.2 (маркировка M2_2), как уже было сказано несколькими предложениями выше, подключен к набору системной логики AMD X370 четырьмя линиями PCIe 2.0 и делить их с третьим PEG (маркировка PCIE_6). Одновременно работать не могут, задействование M2_2 в режиме PCIe приводит к отключению PCIE_6. Задействование M.2 в режиме SATA к отключению U.2 не приводит, но при этом перестаёт работать один из шести SATA3 (ближайший к текстолиту и к нижнему краю платы).
В оба M.2 можно установить устройства (не только SSD-накопители) типоразмеров 2242, 2260, 2280 и 22110. Поддерживаются интерфейсы PCIe (протоколы AHCI и NVMe) и SATA (AHCI). U.2 поддерживает PCIe NVMe.
BIOS
Особенность новой платформы AMD в том, что теперь набор системной логики фактически является лишь необязательной микросхемой-разветвителем, подключающимся по интерфейсу PCI-Express 3.0 x4, а вся логика инициализации и запуска системы теперь размещена в процессоре. Из-за этого сменилось и расположение микросхемы BIOS, которая теперь на платах Socket AM4 практически всегда находится около процессорного разъёма.
MSI X370 Gaming M7 ACK не выбивается из этой схемы: микросхему флеш-памяти MXIC 25Q128FWSQ объёмом 128 Мбит и колодку JSPI1 для прямого подключения программатора на случай повреждения содержимого микросхемы мы находим прямо под разъёмом процессора.
![]()
Изначально плата поставлялась с BIOS версии 1.0B. В силу того, что плата новая, обновление было произведено до наиболее новой версии BIOS. Таковой на момент проведения тестирования являлась версия 1.22.
Тут требуется небольшое пояснение. По обычной схеме MSI версии 1.x* (где х — определённое число, а * — любое число) всегда предшествуют 1.х. Например, 1.11, 1.12 являются тестовыми версиями, предшествующими финальной 1.1, а 1.41-1.45 будут предшествовать финальной 1.4. Но в случае с рассматриваемой платой имеются странности: версия 1.20 опубликована 23 сентября, а 2 октября была опубликована версия 1.22, при этом дата их внутренней сборки одна и та же — 23 сентября 2017 года.
По умолчанию вход осуществляется в «упрощённый» интерфейс, в котором большинство настроек недоступно.
![]()
Нажатие на клавишу F7 на клавиатуре переведёт в расширенную версию интерфейса BIOS со всем набором настроек.
![]()
Имеются готовые профили для разгона памяти («Memory Try IT!»).
![]()
Допускается сохранение до шести профилей настроек в BIOS. Также данные профили можно сохранять в виде файла на USB-накопитель (файловая система — только FAT16/32) и загружать его обратно.
![]()
Интерфейс BIOS многоязычный, в том числе доступен и русский язык.
Более подробно все доступные при установке процессора AMD Ryzen настройки можно посмотреть в видеозаписи-презентации (смена скриншотов — с интервалом 2 секунды):
Тестирование
Тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
• Процессор: AMD Ryzen 7 1700 «Summit Ridge»;
• Система охлаждения: Scythe Katana 4;
• Термоинтерфейс: Arctic COOLING MX-2;
• Оперативная память: 2 х 8 Гбайт G.Skill TridentZ 16GB DDR4-3600 (F4-3600C17D-16GTZ; Samsung B-die; одноранговая);
• Блок питания: Corsair HX750W 750 Вт;
• Видеокарта: NVidia GeForce GTX1080 8 Гбайт GDDR5 / PNY GeForce GTX1080 XLR8 OC Gaming (VCGGTX10808XGPB-OC);
— Silicon Power S50 64 Гбайт (JMicron JMF667H + 20 nm IMFT MLC SyncNAND + SVN146a);
— Toshiba OCZ Trion 150 960 Гбайт (Phison S10 + 15 нм 128 Гбит TLC TogleNAND Toshiba + SAFZ12.3);
— Samsung SM961 128 Гбайт (Samsung Polaris + MLC 3D V-NAND Samsung + CXZ7300Q);
— Samsung 950 Pro 512 Гбайт (Samsung UBX + MLC 3D V-NAND Samsung + 1B0QBXX7);
— адаптер Orico 25UTS-BK USB 3.0 – SATA3 на базе контроллера JMicron JMS578;
• Корпус: открытый стенд.
Ранее многие материнские платы MSI под Socket AM4 страдали от увеличенного времени запуска. У данной платы подобного не наблюдается: от момента подачи питания до появления изображения POST на экране монитора проходит порядка 9-10 секунд.
Точность установки напряжений, Load line Calibration
В целом можно отметить, что автоматически для установленного процессора плата выбрала режим Mode 5, в котором превышение напряжений в сравнении с настройками находится в разумных пределах, оптимальным же, с точки зрения минимизации разброса напряжений, является Mode 7. Доверять программному мониторингу под нагрузкой не стоит, либо нужно мысленно вносить поправку (которая, в принципе, может и отличаться в зависимости от установленного процессора).
![]()
Программный мониторинг напряжения CPU NB/SoC Core на плате если и реализован, то с ошибками. HWiNFO64 обнаруживает сразу две точки отображения данного напряжения, одну — в мониторинге процессора, вторую — по всей видимости, через ШИМ-контроллер. Нагрузка имитируется запуском Prime95 на весь доступный объём памяти.
![]()
Показания по ним могут как совпадать, так и различаться между собой.
![]()
Логику их поведения понять так и не удалось.
![]()
С другой стороны, есть ли в этом смысл? Что программно, что по показаниям мультиметров, колебания напряжений невелики ни по режимам нагрузки/простоя, ни при смене режимов LLC. Отклонение от выставленных пользователем значений на разную величину, судя по показаниям программного мониторинга, имеет место быть, тогда как по показаниям двух разных мультиметров, разница менее серьёзна по абсолютным величинам. Именно по абсолютным, в реальности же разница даже в 0.03 вполне приемлема.
Выборочная проверка по другим значениям напряжений по настройкам от 0.9 В (здесь частоту памяти пришлось снижать до 3066 МГц, ибо ограничивал процессор) до 1.15 В картину не изменили.
В целом видно, что, как и в случае с напряжением CPU VCore, плата автоматически выбрала для используемого процессора режим Mode 5.
Тихие возможности: MSI USB BIOS Flashback+ и тактовые генераторы
Будем честны: декоративная подсветка и возможность подключения к материнской плате светодиодных лент, заключение слотов памяти в металлические кожухи, левого края платы в пластиковую «защиту» или наличие на плате разъёма U.2 — характеристики, для большинства рядовых покупателей, отстоящие где-то на месте с двузначным номером. Но именно об этом и ряде других особенностей рассказывает отдельный буклет размером с пару листов формата A4, вложенный в комплект с материнской платой.
Зато о том, что пользователь может перепрошить BIOS на плате даже без установки процессора, памяти и видеокарты — коротенькое упоминание на странице сайта:
BIOS Flashback+: Easy BIOS recovery without the need of a CPU, memory and VGA card
В инструкции к материнской плате есть небольшое описание того, как пользоваться данной технологией. Продублирую его здесь, немного расширив и уточнив:
1. Берём пустую USB-флешку, отформатированную в FAT32 (при этом лучше не злоупотреблять объёмами, а ограничиться 4 Гбайт);
2. Загружаем с сайта MSI архив с актуальной версией BIOS, распаковываем его и файл вида E7A35AMS.120 переименовываем в MSI.ROM, ответив утвердительно на вопрос операционной системы о смене расширения;
3. Помещаем файл MSI.ROM на флеш-накопитель, на всякий случай убеждаемся в том, что файл читается с флешки (извлекли, вставили обратно и скопировали файл куда-нибудь);
4. Берём материнскую плату, устанавливаем её так, чтобы не было замыканий (либо в корпус на стройки, либо на поверхности стола, подложив например, пакет из упаковки платы), подключаем оба кабеля питания — ESP12V и ATX24pin (ни память, ни процессор, ни видеокарту, ни иного другого устанавливать/подключать не требуется);
5. Подключаем флешку к ориентированному перпендикулярно к поверхности платы разъёму USB на задней интерфейсной панели;
6. Нажимаем кнопку FLASHB_1 на материнской плате;
7. Рядом с кнопкой FLASHB_1 начинает мигать светодиод;
8. Ожидаем, пока светодиод начинает мигать всё активней и не переходит в режим непрерывного свечения (около минуты);
9. Когда светодиод станет гореть непрерывно, процесс прошивки завершён, можно отключить питание от платы и производить полноценную сборку.
Наличие же на плате тактовых генераторов и вовсе запрятано в одну из закладок на сайте, нужно постараться, чтобы найти эти данные:
OC ENGINE 2 This external clock generator gives you more freedom in BCLK adjustments to achieve the maximum overclock for your setup. It also offers lower jitter & power consumption resulting in a rock solid system under extreme conditions.
Чтобы было понятно, о чём идёт речь, следует немного пояснить. Socket AM4 технически не является, как это можно подумать, прямым наследником Socket AM3/AM3+, на самом деле он впитал все те идеи, что уже знакомы нам по более новому, нежели AM3 процессорным разъёмам Socket FM2(+) и Socket AM1. Первый сделал привычным для процессоров AMD встроенный GPU (в исполнении AM4 только APU его имеют, в Ryzen своего графического ядра нет) и «северный мост», а второй (являющийся на самом деле ноутбучным и лишь адаптированным для настольных ПК начального уровня) ознаменовал появление в процессорах встроенных контроллеров SATA и USB, а также инициализующую логику (именно поэтому на платах AM4 микросхемы флеш-памяти перенесены вплотную к процессорному разъёму) и тактовый генератор.
Последний и поставил крест на разгоне посредством изменения базовой частоты (BCLK) — в процессорах AM4 абсолютно всё завязано на него. В ранних версиях BIOS материнских плат иногда можно было найти возможность изменения BCLK (у MSI в том числе, на B350 Tomahawk), но любой разгон оказался невозможен в силу того, что с повышением BCLK росла частота не только ядер процессора, но и других контроллеров (SATA, USB, PCIe), в результате чего система быстро теряла стабильность.
Правда, AMD всё же оставила лазейку — конструктивом предусмотрена установка дополнительного внешнего тактового генератора. Правда, по факту особой нужды в этом и нет: все процессоры AMD Ryzen обладают разблокированными множителями ядер и памяти. А APU не были широкодоступны на рынке. Производители материнских плат посыл поняли верно: до появления героини данного материала мне было известно лишь девять моделей, оснащённых внешним тактовым генератором, причём большинство из них — это дорогие решения высшего ценового класса, нацеленные на энтузиастов. Куда тут редким обладателям APU за $50-100? В большинстве случаев разумней было взять дешёвую плату за $70-80, а не за $230-270, и высвобожденные деньги добавить к деньгам на процессор, тем самым добрав до Ryzen и видеокарты уровня GT730. А потому MSI, например, в этом заветном списке плат с генераторами не было вообще, даже MSI X370 XPower Gaming Titanum его лишена.
Выход же AGESA 1.0.0.6 добавил ещё дополнительные множители памяти свыше 3200 МГц, доведя предельную планку до значения в 4000 МГц, которая просто не под силу подавляющему большинству Ryzen (из нескольких десятков лично мною перебранных Ryzen не было ни одного, сумевшего стабильно работать с памятью на частоте свыше 3466 МГц, хотя просто ради снятия скриншотов можно было добиться запуска вплоть до 3866 МГц). Таким образом, возможность изменения BCLK и вовсе стала интересна совсем узкому кругу увлечённых пользователей, а также свежеиспечённым обладателям AMD APU/Athlon, которые начали официально поставляться в розницу в августе.
Очевидно, одним из факторов, побудивших MSI взяться за эксперименты с внешним тактовым генератором и выпустить свою первую материнскую плату под Socket AM4 с обходом встроенного в процессоры AMD тактового генератора, как раз и стало августовское событие. Правда, проблема заключается в том, что на MSI X370 Gaming M7 ACK нет видеовыходов, а потому основной смысл покупки APU (встроенное ядро) просто теряется, а Athlon с его $50 за штуку — совсем не та ценовая категория для материнской платы с ценником в $230, разве что в качестве временной «затычки» на период нехватки средств на покупку старших Ryzen за $250-300. Ну а попутно и для поклонников торговой марки появляется возможность дополнительных экспериментов.
На MSI X370 Gaming M7 ACK можно найти сразу два тактовых генератора: ICS 9FGL1216AGLF (судя по всему, на него завязана частота PCIe) и ICS BV0831AIL (основной тактовый генератор).
![]()
Впрочем, в только что изложенном рассказе я не упомянул ещё об одной неприятной особенности: даже наличие внешнего тактового генератора ровным счётом ничего не гарантирует. На самом деле и с ним пользователи зачастую сталкивались с переключением PCI-Express с версии 3.0 на 2.0/1.1, отвалом SATA, а то вовсе невозможностью разгона. Я — из числа последних: в подавляющем числе случаев мне не удалось получить свыше 110 МГц на тех нескольких платах с внешним генератором, что побывали у меня на руках. И только один раз — 115 МГц. Да и эти цифры были номинальными — стабильность сохранялась лишь на уровне около 106-107 МГц.
Тем не менее, если MSI X370 Gaming M7 ACK такую возможность предоставляет, то грех её не проверить.
А вот результаты проверки меня крайне удивили, причём — в приятном смысле этого слова: с первой же попытки удалось получить запуск системы с BCLK на частоте 115 МГц (обговорю на всякий случай: используется тот же экземпляр Ryzen 7 1700, что и ранее).
![]()
И, в отличие от всех предыдущих плат различных производителей, рассматриваемая плата делала это совершенно стабильно, несмотря на практически наугад выставленные настройки.
Впрочем, дальнейшие пробы сразу выявили, что здесь имеет место прямая зависимость от используемой оперативной памяти: материнская плата тайминги выставляет по множителю. Т.е. при фактической частоте 115*28 имеем 3200 МГц на памяти, а тайминги выставляются как для 2800 МГц. Соответственно, снизив множитель памяти до, например, 21.33, мы получим и тайминги от неё же. С учётом того, что таймингов — не один десяток, на их перебор в случае использования «плохой» памяти может уйти немало времени.
Обратила на себя внимание и откровенная ошибка со стороны инженеров MSI (причём она присутствовала и в исходной версии BIOS): при изменении BCLK частота памяти считается некорректно (процессора — правильно).
![]()
Множитель работает правильно, но вот считать итоговую частоту пользователю придётся самостоятельно в уме.
Разгон, температурный режим
В конечном итоге при BCLK равной 115 МГц удалось получить полную стабильность при разгоне процессора до его «законных» 3800 МГц, а вот память разогналась хуже: лишь до 3219 МГц с таймингами 16-16-16. Попытки снизить хотя бы CAS Latency до 14 вводили плату в ступор и циклические неудачные попытки запуститься, которые прекращались лишь после полного отключения питания на несколько секунд, после чего плата запускалась в «безопасном» режиме (настройки в BIOS сохраняются, но по факту плата работает на полностью штатных настройках).
![]()
Полный список настроек, при которых получен разгон с изменением BCLK:
CPU Ratio — 33.00 CPU Base Clock (MHz) — 115 DRAM Frecuency — DDR4-2800 CPU Loadline Calibration Control — Mode 7 CPU Loadline Calibration Control — не затрагивался CPU Voltage — 1.425 В CPU NB/SoC Voltage — 1.100 В DRAM Voltage — 1.350 В CLDO_VDDP — 0.840 В tCL — 16T tRCDRD — 16T tRCDWR — 16T tRP — 16T tRAS — 34T tRFC — 720T procODT — 60 ohm
Классический способ посредством изменения только множителей без затрагивания BCLK также был опробован. И тут сразу выявилась разница: плата, если BCLK оставить в штатном значении, не испытывает затруднений с запуском при CAS Latency равном 14, однако безошибочной работы не удалось добиться и здесь. Сложилось впечатление, что плата вообще как-то негативно относится к такому значению CAS
Конечным итогом стали 3800 + 3466@16-16-16-34-1T — предел по процессору достигнут, а по памяти результат немного уступает: в связке с этим экземпляром процессора она может работать с более низкими таймингами 14-14-14-32-1T (хотя, надо признать, не со всеми материнскими платами).
Температурный режим цепей питания даже под тяжёлым синтетическим тестом OCCT 64 bit в режиме small data set без принудительного обдува радиаторов вполне неплох — согласно показаниям программного мониторинга температура не достигает +80° C:
![]()
Хотя сам по себе программный мониторинг вызывает некоторые вопросы: в качестве температуры фаз CPU NB/SoC явно считывается температура CPU VCore — показания совпадают (просто VR T1 и VR T2 взаимно поменяны местами), тогда как токи — вполне корректно.
![]()
Проверка с помощью пирометра не противоречит программному мониторингу — с тыльной стороны платы максимально найденная температура составила чуть больше +77° C, а с лицевой — чуть больше +72
![]()
![]()
Максимальная температура, которую довелось зафиксировать на CPU NB/SoC с помощью пирометра, составила примерно +67° C. Значение довольно высокое (с учётом того, что у Ryzen нет встроенного GPU), но это объясняется тем, что часть тепла тут передаётся от расположенных рядом более горячих элементов питания CPU VCore и общий с ними радиатор также участвует в этом процессе.
Полный список настроек, при которых получен разгон без изменения BCLK:
CPU Ratio — 38.00 CPU Base Clock (MHz) — 100 DRAM Frecuency — DDR4-3466 CPU Loadline Calibration Control — Mode 7 CPU Loadline Calibration Control — не затрагивался CPU Voltage — 1.425 В CPU NB/SoC Voltage — 1.100 В DRAM Voltage — 1.400 В CLDO_VDDP — 0.840 В tCL — 16T tRCDRD — 16T tRCDWR — 16T tRP — 16T tRAS — 34T tRFC — 720T procODT — 60 ohm
Небольшое напоминание: напряжение CLDO_VDDP, согласно описанию AMD, может меняться только после полного выключения системы. Т.е. меняем напряжение, сохраняемся по F10, загружаем операционную систему и затем штатно выключаем ПК (Windows — Пуск >> Завершение работы). И только после последующего включения производим дальнейшие манипуляции с разгоном памяти.
Отмечу, что MSI X370 Gaming M7 ACK умеет сбрасывать напряжение процессора даже при разгоне (замеры мультиметром подтверждают, что это не ошибка мониторинга, напряжение CPU VCore действительно снижается).
![]()
Для отключения сброса напряжения необходимо переключить параметр Core C6 State, расположенный в BIOS платы по адресу OC >> CPU Features, в положение Disabled.
MSI M.2 Shield
А насколько на самом деле эффективен новый радиатор, который применила MSI вместо тоненькой металлической пластины? Может, MSI в первую очередь пошла в сторону эффектности, а не эффективности?
Мною был взят Samsung 950 Pro
Слева — полный покой. Слева — уровень нагрева в результате копирование в один заход 64 Гбайт данных.
![]()
![]()
Напомню, что на MSI B350 Gaming Pro Carbon этот же накопитель после аналогичной операции прогрелся до +56° C. Неплохая разница, согласитесь.
Ужесточим условия теста?
Логика проста: видеокарта, которая располагается аккурат над верхним основным посадочным местом M.2 сама по себе является очень неплохим источником тепла и может в некоторых случаях препятствовать отводу тепла от накопителя. Что выйдет, если, например, мы запустим нагрузку на видеокарте (игру, майнинг и т.д.)?
На тестовой GTX1080 был запущен FurMark, после чего, дождавшись стабилизации её температуры (что произошло на уровне +68° C), было запущено всё то же копирование 64 Гбайт в виде крупных файлов. В итоге накопитель прогрелся до +66° C.
![]()
Пойдём на изменение условий теста: через адаптер установим во второй PEG Samsung SM961 128 Гбайт (этот накопитель греется слабее, зато при установке в M.2_2 от перехода с PCIe 3.0 на PCIe 2.0 мы можем получить потери в быстродействии) и попробуем с него скопировать на Samsung 950 Pro те же 64 Гбайт:
![]()
Маловероятно, что кто-то одновременно будет играть в игру и копировать в фоне столь большие объёмы данных между двумя скоростными PCIe SSD (именно скоростными, а не откровенно, не побоюсь этого слова, жалкими решениями вроде ADATA XPG SX7000/Intel 600p), но даже в таких практически искусственных условиях нагрев накопителя остаётся в допустимых рамках.
Немного тестов производительности
USB, SATA, M.2 PCIe
USB3.1 Gen1 и USB 3.1 Gen2 тестируются посредством SSD OCZ Trion 150 960 Гбайт, подключенным через адаптер SATA-USB на базе контроллера JMicron JMS578 (среди обычных USB-флешек что-то подобное по скорости не найти, поэтому такое ухищрение), SATA3 — также SSD OCZ Trion 150 960 Гбайт, а M.2 — SSD Samsung SM961 128 Гбайт (близкий розничный аналог — Samsung 960 Pro).
![]()
![]()
![]()
Слева направо: SATA3, USB3.1 Gen 1, USB3.1 Gen2
![]()
![]()
Слева направо: M.2_1 PCIe, M.2_2 PCIe
![]()
![]()
Crystal Disk Mark 5.2.2. Слева направо: M.2_1 PCIe, M.2_2 PCIe
Crystal Disk Mark 5 — тест, окончательно уходящий в «синтетику», зато именно он даёт возможность увидеть те заветные «up to 3200» за счёт введения в набор тестов многопоточных линейного чтения и записи (а «синтетика» — просто потому что в реальной жизни такой тип нагрузки в домашних ПК практически не встречается).
Процессор, память
![]()
![]()
Выводы
Не просто так в заголовке мною было сказано про флагмана. MSI в лице MSI X370 Gaming M7 ACK выпустила удачную материнскую плату, которая будет ничуть не хуже MSI X370 XPower Gaming Titanum: подсистема питания процессора далека от перегрева даже при сильном разгоне, набор настроек — более чем достаточный для осуществления манипуляций по тонкому тюнингу системы, технология аварийного восстановления BIOS USB Flashback имеется, ассортимент и количество USB/SATA идентично, из видимых минусов только то, что MSI X370 Gaming M7 ACK лишена видеовыходов, что несильно критично (зато вместо них лишние два USB на задней панели), посадочных мест M.2 одинаково, но при этом не одно, а оба снабжены охлаждением и лучшим, чем у MSI X370 XPower Gaming Titanum, да, на плате нет кнопок включения/перезагрузки, но в обычной системе, убранной в корпус, они и не требуются, нет дополнительного шестиконтактного разъёма для питания трёх видеокарт высшего класса одновременно, что в домашнем ПК тоже требуется ну очень редко, зато появилась возможность экспериментировать с BCLK (и эта функциональность действительно рабочая) и в комплект добавился WiFi/Bluetooth-адаптер.
Подводя итог, новинка смотрится практически ничуть не хуже номинального флагмана MSI для процессоров Socket AM4 (а по ряду моментов даже лучше) и при всём этом MSI X370 Gaming M7 ACK стоит дешевле MSI X370 XPower Gaming Titanum: на официальной странице MSI на Amazon — $230 против $260. Осталось лишь дождаться появления платы в российской рознице, чтобы окончательно оценить её перспективы (местные реалии могут вносить заметные коррективы).
Чисто с технической точки зрения перед нами адекватная плата, способная удовлетворить подавляющее большинство запросов пользователя, нацеленного на сборку системы на базе процессоров AMD Ryzen, тут гораздо больше шансов наткнуться на ограничение со стороны процессора (даже 3466@16-16-16, не говоря уже про 3466@14-14-14, по моему опыту перебора процессоров, вытягивают далеко не все Ryzen даже с очень хорошей памятью) или самой памяти.