Разъем процессора 5 букв

Обновлено: 07.07.2024

Проволочная головка

Член
Лифер

Некоторые сокеты 5 будут работать до 166, а также иногда будут работать с K6-233Mhz, потому что у него ядро ​​3,2 В. Стандартный разъем 7 будет работать на частоте до 233 МГц, если он поддерживает MMX (разделенное напряжение). Super socket 7 будет работать на частоте до 550 МГц, что является самой высокой доступной частотой процессора AMD.

Энди Хуэй

Почетный администратор
Элитный член
Часто задаваемые вопросы AT M

В зависимости от материнской платы многие платы Socket 5 не поддерживают множитель выше 133. Как говорит Расс, могут работать Pentium 166 и K6-233 (не K6-x).

Socket 7 будет поддерживать процессоры Pentium до 200, а если они поддерживают двухплоскостное напряжение, Pentium MMX до 233, K6, K6-2 и, возможно, более высокие скорости, такие как 300 и выше, с небольшой модификацией.< /p>

Какая у вас материнская плата?

рандипдж

Платиновый участник

Я могу говорить только о Socket 7. Super Socket 7 должен получить прирост от любого AMD K6-3. IME, они также были очень дружелюбны. Для Socket 7 вам понадобится возможность разделить напряжение между ядром и вводом-выводом.

Это то, что я только что сделал, чтобы получить удовольствие. Это повысило мой результат в 3DMark2000 с ~420 до ~848 (я не дома и не взял с собой цифры). Кроме того, теперь его характеристики выше, чем (насколько я помню) PII 333 и K6-2 500 с аналогичной конфигурацией. Он как бы дал ему новую жизнь.

FIC PA-2012 мобо. Раньше AMD K6-233 o/c до 266, Banshee 16MB PCI.

Об этом мне рассказал приятель, который их продает. Сайт у меня в подписи, но получить их можно где угодно. На его сайте есть сравнительные характеристики.

AMD K6-III 350. Да, это III. Они были предназначены для мобильного рынка и кажутся гораздо более удобными для работы в режиме o/c. Напряжение ядра заявлено в диапазоне от 2,1 до 2,3 В. Мой 2012 имеет только 2,1 и 75 МГц FSB, но работает стабильно на 2,1 вольт, 75 МГц и 4,5 мульта (макс. Мобо). Это 4,5 х 75 = 337,5. Если бы это был SuperSocket 7, поддерживающий 112 FSB, это было бы эквивалентно 4,5 x 112 = 504. Черт возьми, мне, возможно, придется разбить один из моих 503+ модулей, чтобы посмотреть, на что он действительно способен. Я чувствовал, что это дало мне лучшее соотношение цены и качества.
Новости.
--Рэнди

Мозгом или механизмом ПК является процессор (иногда называемый микропроцессором) или центральный процессор (ЦП). ЦП выполняет системные вычисления и обработку. В этой главе вы познакомитесь с историей процессора и подробно объясните, как на самом деле работает крошечный мозг вашего компьютера.

Эта глава из книги

Эта глава из книги

Эта глава из книги 

История микропроцессоров до ПК

Мозгом или механизмом ПК является процессор (иногда называемый микропроцессором) или центральный процессор (ЦП). ЦП выполняет системные вычисления и обработку. Процессор часто является самым дорогим отдельным компонентом в системе (хотя цены на графические карты в некоторых случаях превышают его); в системах более высокого класса он может стоить в четыре или более раз больше, чем материнская плата, к которой он подключается. Как правило, Intel приписывают создание первого микропроцессора в 1971 году с появлением чипа под названием 4004. Сегодня Intel по-прежнему контролирует рынок процессоров, по крайней мере, для ПК, хотя с годами AMD завоевала солидную долю рынка. Это означает, что все ПК-совместимые системы используют либо процессоры Intel, либо Intel-совместимые процессоры нескольких конкурентов (например, AMD или VIA/Cyrix).

Доминирование Intel на рынке процессоров не всегда было гарантировано. Хотя обычно Intel приписывают изобретение процессора и выпуск первого процессора на рынок, к концу 1970-х годов два самых популярных процессора для персональных компьютеров были не от Intel (хотя один из них был клоном процессора Intel). процессор). Персональные компьютеры того времени в основном использовали Z-80 от Zilog и 6502 от MOS Technologies. Z-80 был известен как улучшенный и менее дорогой клон процессора Intel 8080, подобно тому, как такие компании, как AMD, VIA/Cyrix, IDT и Rise Technologies, клонировали процессоры Intel Pentium. Однако в случае с Z-80 клон стал намного популярнее оригинала. Кто-то может возразить, что AMD добилась такого статуса за последний год или около того, но даже несмотря на то, что они добились значительных успехов, Intel по-прежнему контролирует рынок процессоров для ПК.

Тогда у меня была система, содержащая оба этих процессора, состоящая из 1 МГц (да, это 1, как в одном мегагерце!) Система Apple II на базе 6502 с Microsoft Softcard (Z -80) вставляется в один из слотов. Softcard содержала процессор Z-80 с тактовой частотой 2 МГц. Это позволило мне запускать программное обеспечение для обоих процессоров в одной системе. Z-80 использовался в системах конца 1970-х и начала 1980-х годов, которые работали под управлением операционной системы CP/M, в то время как 6502 был наиболее известен своим использованием в ранних компьютерах Apple I и II (до Mac).

Судьба как Intel, так и Microsoft резко изменилась в 1981 году, когда IBM представила IBM PC, основанный на процессоре Intel 8088 с частотой 4,77 МГц и работающем под управлением Microsoft Disk Operating System (MS-DOS) 1.0. С тех пор как было принято судьбоносное решение использовать процессор Intel в первом ПК, в последующих ПК-совместимых системах использовалась серия процессоров Intel или Intel-совместимых процессоров, причем каждый новый процессор был способен запускать программное обеспечение предыдущего процессора — начиная с 8088 до текущих Pentium D/4/Celeron и Athlon XP/Athlon 64. В следующих разделах рассматриваются различные типы процессорных микросхем, которые использовались в персональных компьютерах с момента появления первого ПК почти два десятилетия назад. В этих разделах содержится много технических подробностей об этих микросхемах и объясняется, почему один тип микросхемы ЦП может выполнять больше работы, чем другой, за определенный период времени.

Попробовав новый DS12887 и до сих пор не написав, я пришел к выводу, что мой Pentium 90 мог быть поврежден. Есть ли что-нибудь с немного большей мощностью, которое могло бы поместиться в материнскую плату с сокетом 5, или 90 был самым высоким?

кребизфан

Ветеран

Socket 5/7 — это кошмар, связанный с правильными перемычками на плате и надеждой, что BIOS будет работать с процессором. Я думаю, что самый быстрый Intel Pentium для Socket 5 имел частоту 120 или 133 МГц, поэтому вы могли бы получить немного больше скорости. AMD K5 также вписался в Socket 5 и показал аналогичные скорости. Если вы сомневаетесь в плате, убедитесь, что вы приобрели плату Socket 7, которая с большей вероятностью будет работать с более поздними моделями Pentium. Super Socket 7 еще лучше, но, поскольку он добавляет дополнительное кольцо отверстий к сокету, выравнивание чипа становится намного сложнее.

К сожалению, покупка другого процессора может оказаться пустой тратой денег, если вы не уверены, что плата работает.

Камень

10 000 участников

Учитывая, что моя материнская плата Gateway 2000 P5-90 может выйти из строя и не подлежит ремонту. в остальном система вроде в порядке. Если у кого-то есть материнская плата P5, я хотел бы знать. Я ищу что-то, что использует современные батареи CMOS, такие как P5-120.

Возможно, мне следует спросить, будет ли материнская плата P5-120 работать с корпусом P5-90?

Попробовав новый DS12887 и до сих пор не написав, я пришел к выводу, что мой Pentium 90 мог быть поврежден. Есть ли что-нибудь с немного большей мощностью, которое могло бы поместиться в материнскую плату с сокетом 5, или 90 был самым высоким?

Это то, что вы ранее называли P5 другой публикацией? Потому что тот предыдущий пост меня сильно смутил.

Трэвис Хакинс

Опытный участник

Ну, это работало до того, как что-то упало и ударилось о радиатор процессора, и в то же время один из контактов отломился от DS12887. Так что либо процессор глючит, либо материнская плата. Я не могу знать, какой. Я знаю, что это не DS12887, потому что сегодня прибыла новая замена, а сообщения нет.

Друид6900

Ветеран

Ну, это работало до того, как что-то упало и ударилось о радиатор процессора, и в то же время один из контактов отломился от DS12887. Так что либо процессор глючит, либо материнская плата. Я не могу знать, какой. Я знаю, что это не DS12887, потому что сегодня прибыла новая замена, а сообщения нет.

Что ж, если вы хотите отправить нам МБ, у нас достаточно материала, чтобы увидеть, в чем проблема, с таким количеством неизвестных.

У нас есть процессор и овердрайвы, которые должны в нем работать.

Если мы не сможем это сделать, плата не взимается, и самое большее, что вам может понадобиться, это доставка в обоих направлениях.

Трэвис Хакинс

Опытный участник

Где вы находитесь? На вашей странице доставки и возврата упоминается Канада, я нахожусь в США. Не знаю, сколько будет стоить доставка в этом случае. Я мог бы просто получить «новую» (и рабочую) материнскую плату.

Друид6900

Ветеран

Мы находимся в Гамильтоне, Онтарио, Канада.

Если вы не получите другую доску, которую кто-то заменил, потому что она умирала, то все будет в порядке.

Гигабит

Ветеран

Для Socket 5 предлагалось несколько разных диапазонов:

P5 Pentium: 75-120 МГц
Pentium Overdrive: 125-166 МГц
Pentium Overdrive MMX: 125-200 МГц
AMD k5: PR75-PR200
IDT Winchip/ Winchip2: 180–240 МГц

Трэвис Хакинс

Опытный участник

Трэвис Хакинс

Опытный участник

Итак, когда мой новый ЦП будет здесь, будет ли безопасно попробовать его, не подключая радиатор, просто чтобы посмотреть, работает ли он? Потому что, если бы система опубликовала сообщение, я бы либо прикрепил радиатор старого процессора, либо попытался добавить вентилятор.

Трэвис Хакинс

Опытный участник

Сегодня появился новый ЦП, а система по-прежнему не публикует сообщения. Поэтому я собираюсь заменить материнскую плату.

mR_Slug

Ветеран

Трэвис Хакинс

Опытный участник

прошил биос2012

Запрещено

Как я уже говорил, у меня материнская плата Gateway P5-120. Это OEM-версия материнской платы Intel Advanced/ZP Zappa. Он использует блок питания AT, и если вы хотите использовать карты PCI 3,3 В, вам нужен блок питания с разъемом AUX 3,3 В. Я оставил это отключенным, и у меня не было никаких проблем ни с какими картами, кроме Radeon 9200. Для справки, Gateway также оставил его отключенным. В нем установлен Pentium 200, работающий на частоте 133 МГц, потому что это все, что поддерживает плата. Максимальный объем оперативной памяти EDO составляет 128 МБ. Поддерживает загрузку с компакт-диска. Форм-фактор Baby AT, но имеет два порта PS/2 вместо большого порта DIN. Он имеет два заголовка COM-порта, 1 параллельный разъем, у вас уже должны быть кабели для этого. Интел Заппа. Раппа таппа таппа для Intel Zappa. Если вы заинтересованы в покупке zappa zappa zappa, дайте мне знать

mR_Slug

Ветеран

Я думаю, что ваша плата - Intel "Plato". Изображения:

Если это именно эта плата, то ваша система использует стандартную материнскую плату AT, так что вы можете заменить ее практически чем угодно.

При подключении блока питания 3,3 В. Сегодня я знаю эти слоты PCI как стандартные слоты 5V. Слоты 3,3 В имеют вырез на другом конце. Но кажется, что эти самые ранние платы PCI также поддерживают 3,3 В PCI, но в слоте 5 В. Кто-нибудь знает, когда спецификация изменилась? Похоже, что подключение блока питания 3,3 В исчезло в 1994 году, а 3,3 В PCI, похоже, было распространено только во времена 64-битных PCI/PCI-X. Я неправильно понял? Кто-нибудь может объяснить?.

Трэвис Хакинс

Опытный участник

Да, это похоже на мою материнскую плату! Думаю, я заменю его чем-то, что использует обычные батарейки CMOS. Единственной платой PCI, которую использовала моя система, была ATI Mach 64. Я не знаю, на 3,3 В или 5 В эта карта, но я знаю, что на моей материнской плате есть разъем 3,3 В рядом со слотами PCI, но он не был подключен.< /p>

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.

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 по вашему ЦП, чтобы убедиться, что плата совместима с вашим ЦП. Сокеты различаются для поддержки различных продуктов 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 ЦП 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. PCIe 2.Канал 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.

Устройства M.2 имеют разные «ключи» (расположение золотых контактов на конце), которые определяют 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 средах, 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.

Высокопроизводительные серверные платы Supermicro

Серверные платы

Серверные платы


< /p>

Высокопроизводительные платы для рабочих станций Supermicro

Платы рабочей станции

Платы рабочей станции


< /p>

Supermicro High Performance Long Жизненный цикл продукта Встраиваемые платы / платы IoT

Встроенные / IoT-платы

Встроенные / IoT-платы


Supermicro Desktop / Gaming Доски

Настольные/игровые доски

Настольные/игровые доски


Матрица материнских плат Supermicro по поколениям и Количество сокетов

Матрица материнских плат

Матрица материнских плат


< /p>

Supermicro Global SKU. Ускоренное развертывание , поддержка и обслуживание по всему миру

Глобальные SKU

Глобальные SKU



< /p>

Решения нового поколения X12 Server Building Block Solutions®

Масштабируемые процессоры Intel® Xeon® 3-го поколения (Ice Lake), процессоры Intel® Core™. Серверные платы UP, DP и MP, Enterprise Server/Storage Chassis, Twin Multi-Node, Ultra, GPU, WIO, рабочие станции и IoT/оптимизированные решения для встроенных приложений. Хранилище, энергонезависимая память Intel® Optane™, сетевые и стоечные системы, управление системой и безопасность, мощность 96%+ на уровне титана и многое другое…

Читайте также: