Где находится чипсет на материнской плате
Обновлено: 21.11.2024
Выбор материнской платы для игр — чрезвычайно важная часть сборки ПК.
Что делает материнская плата? Это печатная плата, которая соединяет все ваше оборудование с вашим процессором, распределяет электроэнергию от вашего источника питания и определяет типы устройств хранения, модулей памяти и графических карт (среди других карт расширения), которые можно подключить к вашему ПК. р>
Ниже мы углубимся в анатомию материнской платы и предоставим вам всю необходимую информацию, чтобы узнать, как выбрать материнскую плату для вашей сборки.
Анатомия материнской платы
Материнская плата — это основная печатная плата ПК. Хотя внешний вид материнских плат со временем меняется, их базовая конструкция позволяет легко подключать новые карты расширения, жесткие диски и модули памяти, а также заменять старые.
Давайте рассмотрим некоторые термины, с которыми вы столкнетесь при сравнении материнских плат.
Сокет процессора
Материнские платы обычно содержат как минимум один разъем для процессора, что позволяет вашему ЦП (механическому «мозгу» ПК) взаимодействовать с другими важными компонентами. К ним относятся память (ОЗУ), хранилище и другие устройства, установленные в слотах расширения — как внутренние устройства, такие как графические процессоры, так и внешние устройства, такие как периферийные устройства.
(Однако не на всех материнских платах есть сокет: в системах с меньшим пространством, таких как Intel® NUC и большинство ноутбуков, ЦП впаян в материнскую плату.)
Выбирая материнскую плату, сверьтесь с документацией вашего процессора, чтобы убедиться, что плата совместима с вашим процессором. Сокеты различаются, чтобы поддерживать разные продукты в зависимости от поколения, производительности и других факторов путем изменения набора контактов. (Название сокета происходит от массива контактов: например, сокет LGA 1151, совместимый с процессорами 9-го поколения, имеет 1151 контакт.)
Современные материнские платы Intel подключают ЦП напрямую к ОЗУ, из которой он получает инструкции от различных программ, а также к некоторым слотам расширения, в которых могут размещаться критически важные для производительности компоненты, такие как графические процессоры и накопители. Контроллер памяти находится на самом ЦП, но многие другие устройства взаимодействуют с ЦП через набор микросхем, который управляет многими слотами расширения, соединениями SATA, портами USB, а также звуком и сетевыми функциями.
Некоторые контакты соединяют ЦП с памятью через дорожки (линии из проводящего металла) на материнской плате, а другие представляют собой группы контактов питания или заземления. Если у вашего ПК возникают проблемы с загрузкой или распознаванием установленной памяти, это может быть вызвано погнутым контактом, который не контактирует с вашим процессором, среди других потенциальных проблем.
Контакты могут быть расположены на материнской плате или на корпусе процессора, в зависимости от типа сокета. Старые сокеты (такие как Intel Socket 1) часто представляли собой массивы контактов (PGA), в которых контакты, расположенные на ЦП, входили в токопроводящие контакты на сокете.
Сокеты Land Grid Array (LGA), используемые во многих современных чипсетах, по существу работают противоположным образом: контакты на сокете соединяются с токопроводящими контактами на ЦП. LGA 1151 — один из примеров сокетов этого типа.
Сокеты современных процессоров используют установку ZIF (Zero Insertion Force). Это означает, что вам нужно только установить процессор на место и зафиксировать его защелкой, не прилагая дополнительного усилия, которое может привести к смещению контактов.
Это нововведение было использовано в процессоре Intel Socket 1 в 1989 году, который работал с процессором 80486 (или 486). Хотя в ранних конструкциях для Socket 1 для установки ЦП требовалось усилие до 100 фунтов, в рамках того же поколения производители ЦП смогли разработать удобные для пользователя конструкции, которые практически не требовали силы и инструментов для установки.
Чипсет
Набор микросхем — это кремниевая магистраль, интегрированная в материнскую плату и работающая с определенными поколениями процессоров. Он передает связь между ЦП и множеством подключенных устройств хранения и расширения.
Хотя ЦП подключается напрямую к ОЗУ (через встроенный контроллер памяти) и к ограниченному числу линий PCIe* (слотов расширения), набор микросхем действует как концентратор, управляющий другими шинами на материнской плате: дополнительными шинами PCIe. дорожки, устройства хранения данных, внешние порты, такие как слоты USB, и множество периферийных устройств.
Наборы микросхем более высокого класса могут иметь больше слотов PCIe и портов USB, чем стандартные модели, а также более новые аппаратные конфигурации и другое распределение слотов PCIe (с большим количеством разъемов, связанных непосредственно с ЦП).
Классический дизайн набора микросхем, общий для наборов микросхем для семейства процессоров Intel® Pentium®, был разделен на «северный мост» и «южный мост», которые выполняли различные функции материнской платы. Вместе две фишки сформировали «набор фишек».
В этой старой конструкции северный мост, или «концентратор контроллера памяти», был напрямую связан с ЦП через высокоскоростной интерфейс, называемый системной шиной или внешней шиной (FSB).Это контролировало критически важные для производительности компоненты системы: память и шину расширения, которая подключалась к видеокарте. Южный мост, или «концентратор контроллера ввода-вывода», был подключен к северному мосту с помощью более медленной внутренней шины и контролировал практически все остальное: другие слоты расширения, порты Ethernet и USB, встроенное аудио и многое другое.
Начиная с процессоров Intel® Core™ 1-го поколения в 2008 году, чипсеты Intel интегрировали функции северного моста в ЦП. Контроллер памяти, один из основных факторов, влияющих на производительность набора микросхем, теперь находится внутри самого ЦП, что уменьшает задержку в обмене данными между ЦП и ОЗУ. ЦП подключается к одному чипу (а не к двум) — концентратору контроллера платформы (PCH), который управляет линиями PCIe, функциями ввода-вывода, Ethernet, тактовой частотой ЦП и многим другим. Высокоскоростная шина Direct Media Interface (DMI) создает прямое соединение между контроллером памяти ЦП и PCH.
Выбор чипсета
Современные наборы микросхем объединяют многие функции, которые когда-то были отдельными компонентами, подключенными к материнским платам. Встроенный звук, Wi-Fi, технология Bluetooth® 3 и даже криптографическая прошивка теперь интегрированы в наборы микросхем Intel.
Высококачественные чипсеты, такие как Z390, могут предложить множество преимуществ, включая поддержку разгона и более высокую скорость шины. Но чипсеты Intel также предлагают дополнительные улучшения.
Вот краткий обзор различий между сериями наборов микросхем Intel:
- Поддержка разгона процессоров с обозначением «K».
- Максимум 24 линии PCIe
- До шести портов USB 3.1 Gen 2
- Нет поддержки разгона
- Максимум 20 линий PCIe
- До четырех портов USB 3.1 Gen 2
- Нет поддержки разгона
- Максимум 20 линий PCIe
- Только порты USB 3.0
Эти различные варианты позволяют входить в различные ценовые категории, при этом используя преимущества набора микросхем серии 300.
Слоты расширения
Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) – это высокоскоростная последовательная шина расширения, интегрированная либо в ваш ЦП, либо в набор микросхем материнской платы, либо в то и другое. Это позволяет устанавливать такие устройства, как видеокарты, твердотельные накопители, сетевые адаптеры, карты RAID-контроллера, карты захвата и многие другие карты расширения, в слоты PCIe материнской платы. Встроенные периферийные устройства, имеющиеся на многих материнских платах, также подключаются через PCIe.
Каждый канал PCIe содержит определенное количество дорожек данных, перечисленных как ×1, ×4, ×8 или ×16 (часто произносится как «по одному», «по четырем» и т. д.). Каждая полоса состоит из двух пар проводов: одна передает данные, а другая принимает данные.
В реализациях PCIe текущего поколения канал PCIe ×1 имеет одну линию данных со скоростью передачи один бит за цикл. Линия PCIe×16, обычно самый длинный слот на вашей материнской плате (а также тот, который чаще всего используется для видеокарты), имеет 16 линий данных, способных передавать до 16 бит за цикл. Однако будущие версии PCIe позволят удвоить скорость передачи данных за такт.
Каждая версия PCIe примерно вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением, а это означает более высокую производительность для устройств PCIe. Канал PCIe 2.0 × 16 имеет теоретическую двунаправленную пиковую пропускную способность 16 ГБ/с; канал PCIe 3.0 × 16 имеет пиковую скорость 32 ГБ / с. При сравнении линий PCIe 3.0 линия ×4, обычно используемая многими твердотельными накопителями, имеет пиковую теоретическую пропускную способность 8 ГБ/с, тогда как ссылка ×16, которую используют графические процессоры, обеспечивает в четыре раза большую пропускную способность.
Еще одна особенность PCIe — возможность использовать слоты с большим количеством линий вместо слотов с меньшим количеством линий. Например, карту расширения ×4 можно вставить в слот ×16 и нормально работать. Однако его пропускная способность будет такой же, как если бы он был в слоте ×4 — 12 дополнительных линий просто не используются.
На некоторых материнских платах есть слоты M.2 и PCIe, которые могут использовать больше линий PCIe, чем реально доступно на платформе. Например, некоторые материнские платы могут иметь семь слотов PCIe x16, которые теоретически могут использовать 112 линий, но процессор и набор микросхем могут иметь только 48 линий.
Если все линии используются, слоты PCIe часто переключаются на конфигурацию с более низкой пропускной способностью. Например, если пара графических процессоров установлена в два слота PCIe × 16, каналы связи могут работать на скорости × 8, а не × 16 (современные графические процессоры вряд ли будут узкими местами из-за соединения PCIe 3.0 × 8). Однако на некоторых материнских платах премиум-класса могут использоваться коммутаторы PCIe, которые разветвляют физические линии, поэтому конфигурация линий слотов может оставаться неизменной.
Системные платы для энтузиастов, такие как серия Z, предоставляют больше линий PCIe и большую гибкость для сборщиков ПК.
M.2 — это компактный форм-фактор, который подходит для небольших устройств расширения (длиной 16–110 мм), включая твердотельные накопители NVMe (энергонезависимая память Express), память Intel® Optane™, карты Wi-Fi и другие устройства. устройства.
М.2 устройства имеют разные «ключи» (расположение золотых контактов на торце), определяющие совместимость с разъемом на материнской плате. Хотя они могут использовать множество различных интерфейсов, наиболее распространенные карты M.2 используют четыре линии передачи данных PCIe с малой задержкой или старую шину SATA.
Поскольку карты M.2 относительно малы, они позволяют легко увеличить емкость хранилища или возможности системы в небольшой системе. Они подключаются непосредственно к материнской плате, что позволяет отказаться от кабелей, необходимых для традиционных устройств на основе SATA.
Разъемы U.2 — это альтернативный интерфейс для подключения к 2,5-дюймовым твердотельным накопителям, использующим кабельные соединения PCIe. Накопители U.2 часто используются в профессиональных условиях, таких как центры обработки данных и серверы, но реже в потребительских сборках.
U.2 и M.2 используют одинаковое количество линий PCIe и обеспечивают сопоставимые скорости, хотя U.2 поддерживает горячую замену (это означает, что диск можно извлечь, пока система, использующая его, остается включенной) и может поддерживать больше конфигураций питания, чем M.2.
Ознакомьтесь с приведенными ниже параметрами, которые помогут определить набор микросхем материнской платы, установленной на вашем компьютере.
Руководство пользователя
Руководство пользователя — это самый быстрый и простой способ определить, какой чипсет используется на вашей материнской плате. Если у вас есть какая-либо документация, прилагаемая к материнской плате, мы рекомендуем вам сначала обратиться к ней.
Идентификация Windows
Если вы ищете набор микросхем материнской платы и работаете под управлением Microsoft Windows, вы можете найти информацию о наборе микросхем в категории «Системные устройства» в диспетчере устройств Windows. Чипсет материнской платы, вероятно, ALI, AMD, Intel, NVidia, VIA или SIS. Поскольку в разделе Системные устройства в диспетчере устройств есть несколько записей, найдите запись, в которой упоминается «набор микросхем» и один из производителей, перечисленных выше. Пример записи набора микросхем материнской платы в диспетчере устройств показан на рисунке ниже.
Если в диспетчере устройств нет записи о наборе микросхем, это может быть связано с тем, что драйверы набора микросхем не установлены на вашем компьютере.
Если вы пытаетесь идентифицировать свой набор микросхем, потому что вам нужно установить драйверы, большинство материнских плат поставляются с компакт-диском с этими драйверами. Если у вас нет компакт-диска с этими драйверами, перейдите к следующему шагу, чтобы определить набор микросхем. Найдите драйверы набора микросхем для загрузки на нашей странице драйверов материнской платы.
Идентификация материнской платы
Еще один метод определения набора микросхем материнской платы – это определение материнской платы, установленной в компьютере.
После того как марка и модель материнской платы будут определены, вы можете посетить веб-сайт производителя материнской платы для получения онлайн-документации или утилиты для определения набора микросхем. Список производителей материнских плат доступен на нашей странице ссылок на материнские платы.
Вы также можете посмотреть на саму материнскую плату, чтобы увидеть, напечатана ли на ней информация о чипсете. К сожалению, расположение информации о чипсете зависит от производителя и типа материнской платы, поэтому негде искать чипсет. Кроме того, некоторые производители не печатают название набора микросхем и номер серии на своих материнских платах или покрывают набор микросхем радиатором. Однако, если вы можете найти серийный номер, вы можете найти информацию о материнской плате с поиском серийного номера.
Находясь на материнской плате, набор микросхем ПК управляет связью между ЦП, ОЗУ, хранилищем и другими периферийными устройствами. Чипсет определяет, сколько высокоскоростных компонентов или USB-устройств может поддерживать ваша лучшая материнская плата. Наборы микросхем обычно состоят из одного-четырех микросхем и контроллеров функций для часто используемых периферийных устройств, таких как клавиатура, мышь или монитор.
Чипсеты для ПК разработаны Intel и AMD, но используются на материнских платах различных сторонних производителей, таких как MSI, Asus и ASRock. Разные наборы микросхем поддерживают разные процессоры, поэтому при покупке процессора следует учитывать, что ваш процессор будет работать только с материнскими платами, использующими определенный набор микросхем (и процессорный сокет).
Важно отметить, что хотя набор микросхем может поддерживать определенную функцию (например, поддержку до 10 портов USB), ваша конкретная материнская плата может не поддерживать эту функцию (многие материнские платы оснащены только четырьмя-восьмью портами USB). Если ваша материнская плата не поддерживает определенную функцию набора микросхем, эта функция не будет работать на вашем ПК.
Чипсеты Intel и AMD
Ниже мы разбираем наборы микросхем Intel и AMD для потребительских процессоров для настольных ПК по текущему и предыдущему поколениям.Сюда входят новые наборы микросхем для процессоров Intel Rocket Lake 11-го поколения, которые пока недоступны.
Бренд ЦП | Название набора микросхем | ЦП | Рынок |
---|---|---|---|
Intel | Z590 | Rocket Lake 11-го поколения | Энтузиаст |
Intel | H570 | 11-го поколения Rocket Lake | Основной |
Intel | B560 | 11-е поколение Rocket Lake | Основной |
Intel | H510 | 11-е Поколение Rocket Lake | Бюджет |
Intel | Z490 | Comet Lake 10-го поколения | < td>Энтузиаст|
Intel | H470 | Comet Lake 10-го поколения | Энтузиаст | < /tr>
Intel | H410 | Comet Lake 10-го поколения | Основной рынок |
Intel | B460 | Comet Lake 10-го поколения | Бюджет |
Intel | Z390 | Coffee Lake 9-го поколения | Энтузиаст |
Intel | Z370 | 9th Gen Coffee Lake | Энтузиаст |
Intel | H370 | 9th Gen Coffe e Lake | Основной |
Intel | B365 | Coffee Lake 9-го поколения | Бюджет |
Intel | B360 | Coffee Lake 9-го поколения | Бюджет | tr>
AMD | TRX40 | Ryzen 3000 Threadripper | Настольный компьютер высокого класса (HEDT) | AMD | X570 | Ryzen 3000 | Энтузиаст |
AMD | B550 | Ryzen 3000 | Основной |
AMD | A520 | Процессоры Ryzen 3000 и Athlon | Бюджет |
AMD | X470 | AMD Ryzen 2-го поколения td> | Энтузиаст |
AMD | X399 | Threadripper 2000 и 1000 | Высококачественный настольный компьютер (HEDT) |
AMD | B450 | Ryzen 2-го поколения | Mainstream | < /tr>
AMD | X300 | Ryzen 1-го поколения | Малый форм-фактор для энтузиастов |
AMD | A300 | Ryzen 1-го поколения | Массовый форм-фактор |