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艾崴的名字在我们广大硬件爱好者的心目中是与它的专业服务器工作站主板联系在一起的,也就是说它的强项与主攻方向是工作站与服务器主板。它是业界著名的三大服务器主板厂商之一,在这方面的实力有目共睹。对我们广大普通消费者来说很高端的服务器主板根本不是我们能够接触到的,只有最低端的入门级工作站主板跟我们还沾一点边,而Intel最近推出的875P芯片组正是针对入门级的工作站市场,而基于这款芯片组的艾崴工作站主板自然也是世人关注的焦点。这款主板在4月份就已经发布,基本上是随着Intel875芯片组同时发布的,所以是业界第一块支持800MHz前端总线的P4工作站主板。为了让大家对这款主板有更深入的了解,我们先介绍一下875P芯片组的详细情况。 Intel875P芯片组是Intel最新发布的865系列芯片组的高端版本,主要针对高端桌面市场与入门级的工作站市场。他的性能指标与865PE其实一样,都是支持800MHzFSB和双通道DDR400内存。这些都是有着跨越性的规格,在 FSB 和内存在带宽方面都提供了近百分之五十的理论提升,而且它还集成了不少新颖的特征。 以前最快的Pentium 4的时钟主频是3.06GHz,运行在133MHz的外频上(前端总线533MHz), 理论上的提供给处理器数据的传输速度是4.26GB/s ((64-bit/8)) x 533) 。那就是为什么即使使用现在最快的单通道DDR 400和533MHz的FSB 配合仍旧不能完美的原因,它所能提供的 3.2GB/s的理论带宽仍旧和P4需求的4.26GB/s有很大的缺口,这还没有考虑异步传输造成的内存延迟。也正是为了发掘P4平台FSB的潜力, Intel发布了E7205 (Granite Bay)芯片组。配备了双64-bit DDR内存控制器(2.13GB/s 133FSB),在理论上刚好能满足P4前端总线的需求。各种基准测试也显示在采用双通道内存单元后系统的性能有比较大的提升。不过E7205也注定是533MHz前端总线P4处理器平台的绝笔,Intel也认为在这个平台下再使用DDR333提升双通道的性能也没有必要了。但是随着符合DDR333,DDR400内存标准的产品大量上市,前端总线速度又成了新的瓶颈,事情总是这样周而复始,这次Intel干脆直接跳过166FSB产品的发展,直接将P4平台带入了200FSB时代(等效于800MHz FSB)。两个重新设计的支持DDR400的64-bit DDR内存控制器和MCH的6.4GB/s带宽再次成为绝配。可以看到800MHz FSB的P4从一开始就有一个平衡的总线速度配合,不存在哪一个部分的速度瓶颈。 除了处理器的速度是瓶颈以外,现在网络的速度也产生了瓶颈,尤其是对服务器而言,百兆的带宽根本是不够的,千兆网的标准在去年已经正是确定,但是却一直不能普及到桌面应用,主要的瓶颈就在PCI总线。传统的集成方式是将千兆网卡独立的放置在主板北桥芯片组的外部,把它当作是一个基于PCI接口的千兆网卡设备,这样配置的问题是显而易见的:标准的32-bit/33MHz PCI总线的传输能力总共只有可怜的1.06Gbps,这和千兆网卡的数据吞吐量是一样的。这就意味着光是千兆网卡的数据吞吐就可以让PCI总线饱和, 给其他的设备没有剩下任何数据传输空间。更进一步的说,你根本不可能指望上述1.06Gbps PCI总线提供真正的双工千兆网卡功能的实现。而且这种集成的方式网络连接请求牵扯的硬件设备也极多,典型的网络连接需要依次通过主板南桥芯片——〉北桥芯片——〉内存——〉北桥——〉南桥——〉网络接口卡,也作了相当多的重复工作。Intel将它的第五代82547EI千兆以太网控制器通过266MB/s(2.128Gbps)的专用传输总线(CSA)和主板的北桥芯片(MCH)互连。这确保了进行更快的以太网传输的时候不会影响南桥芯片操作其他的PCI设备,也使得全双工的千兆以太网互联成为可能。最后大家要搞清楚只有Intel自己的以太网芯片才支持CSA,其他公司的芯片还是传统的集成方式,会大大影响到这个网络系统的速度。 除了MCH的巨大改进,ICH也换成了新的ICH5。ICH5上提供了八个USB2.0接口。此外还个很重要的改进,ICH5成为了首个集成了S-ATA (Serial ATA)控制器的芯片组,它提供了两个独立的150MB/s控制器用以控制两个接口,此外Intel也注意到像往常一样提供了两个ATA-100-接口。875P主要搭配的是ICH5R,这是ICH5的加强版,提供了S-ATA RAID功能。 以上的这些特征是整个865/875系列共有的特征,875P相比865PE还有两个特征:PAT技术与ECC功能。PAT主要通过减小内存与北桥以及处理器的之间的延迟来提升性能。Intel选用最好的芯片来保证这一技术的可靠运行,但是也给很多主板厂商可乘之机,在865PE中自己打开了这个功能,获得了很大的性能提升。但是在测试中我门也发现这种技术的使用还是有局限性的,对内存的要求较高,而且会影响稳定性。支持ECC功能是作为工作站主板必备的功能,这也是它与865PE最大的区别。 下面是具体的产品介绍,我们来看看艾崴的这款产品到底专业在哪里? 这个包装并不是常见的艾崴风格的包装,显得异常简洁。盒面上的工作站字样极其醒目,让人一看就知道这是专业的工作站主板,不是普通桌面主板。看了这个包装,我就禁不住要打开包装看看这块主板到底怎么样。 这款主板附带的附件还是很少,这是艾崴一贯的风格,也许它认为那些所谓的附件都是没有什么用的,好的主板不是靠这个来吸引顾客的。 看到这款主板的第一印象是非常干净,供电电路用料非常扎实,感觉与普通桌面级主板很不相同。整个布局遵循875P公版设计,使用翠绿色PCB板,看上去郁郁葱葱(不好意思用这个形容词,但的确是这个感觉,它的PCB太特别了)。DIMM插槽仍旧是4根,比较突出的是使用了AGP PRO插槽,这是工作站主板的特征。 为了配合800MHz的FSB达到性能的提升,875P的MCH(Memory Controller Hub)基本上是在原来E7205的1000+针脚FCPGA封装的芯片基础上改进而来的。从外表来看,针脚数量比一般的单通道芯片组要多,大部分增加的针脚是为了实现新设计的双通道64-bit(4 DIMM)内存的布线,这是一个相当复杂的工作。Intel已经成功的在四层的电路板完成了整个的布线,这对于缩减875主板的成本是相当重要的,这不能不说下了很大的功夫,要知道到绝大部分的E7205主板还只能使用较昂贵的六层PCB才能完成布线设计。经过优化的芯片针脚设计使得Intel能够在一层电路板上就能完成对双通道系统的布线,这在他的双通道前辈身上是很难想象的。这样为主板的降价提供了基础,但是我总觉得工作站主板要用6层板才够稳定,也显得更专业。 所有的875P芯片组都搭配ICH5R,这是为了提高系统的磁盘性能,因为RAID 0可以大幅提高磁盘的传输率。当然现在SATA的RAID还不太成熟,和SCSI RAID相比它还是像玩具一样,但是它的成本却是非常非常低的,甚至现在已经集成到南桥里了。针对入门级工作站这样的配置还是相对合理的。 这是TI德州仪器的IEEE1394控制芯片TSB43AB22,采用128引脚TQFP封装。目前很多IEEE1394外设产品都采用这款控制芯片设计而成,这款产品最大的优点就在于兼容性方面的表现非常出色。目前比较常见的德州仪器IEEE1394控制芯片分别是单端口的TSB43AB21、双端口的TSB43AB22和三端口的TSB43AB23,这三款IEE1394控制芯片都具备智能集成电源管理能力和1.8V的内核工作电压,并且其通用PCI接口与3.3V和5V的信号传输环境兼容。 这块芯片就是代号KENAI的Intel千兆网卡,现今唯一能利用CSA构架的网卡芯片,它通过CAS通道可以实现1400-1500Mbps的双向数据传输率,能够实现如此高的速度完全是绕开PCI总线的结果,连接上PCI总线上的千兆网卡在最佳状态下也只能提供800-900Mbps的双向数据传输率。其他的芯片就不能享受到CSA的好处了。 这块音频解码芯片实在是太熟悉了,现在大步分的主板都集成这款芯片作为CODEC,具体的技术参数就不再罗列了。 艾崴P4TC的接口比较丰富全面,具备5个音频I/O接口、4个USB 2.0接口和一个IEEE1394接口。其中音频接口分模拟和数字输出,这当然要感谢ALC650芯片的强大功能了。 这款主板没有集成另外的RAID芯片,所以只支持两个PATA接口和两个SATA接口。 内存插槽也是不同的通道区分不同的颜色,如果要组成双通道内存,必须再不同通道的相同插槽插入相同规格的主板。只得注意的是DIMM插槽旁边有独立供电电路,这样完整的内存独立供电电路在普通桌面级主板上是很罕见的。 这款主板因为针对工作站市场所以配备了AGP PRO接口,AGP PRO的设计目的就是为新一代的图形加速卡提供额外的电能。AGP PRO的内容主要包括伸长的AGP插槽、隔热层、改进的输入/输出托架、末端固定托架、对图形加速卡的接口和主板新布局的设计要求。AGP PRO在原有AGP插槽的两侧进行延伸,以提供额外的电能。它是用来增强,而不是取代现有AGP插槽的功能。由于家用游戏显卡在供电不足的情况下使用外接独立供电方式,只有专业显卡才使用AGP PRO接口,所以在专业的工作站主板上才使用这种接口。 再看看CPU供电电路,也是使用典型的三相供电回路,它使用的MOSFET管已经不是原来那种个头很大的,这也是现在主板发展的一个趋势,他们配合最新的PWM驱动芯片,可以输出最稳定最精确的电压。 频率发生器使用的是CY284040C,这颗IC可以支持线性超频。但是CYPRESS公司的分头最近好像被ICS公司抢掉了,因为绝大部分的865/875主板都使用ICS的频率发生器。 在主板边缘还有许多扩展插针,可以接一些不常用的接口,这个设计还是比较实用的,因为很多接口的确已经没有使用价值了。 还可以接4个USB接口正好达到ICH5的最大输出接口数。 下面是BIOS的介绍: 由于是工作站主板,以稳定为第一要务,所以可以选择的项目不多。 这是该机芯片组选项,可以选择内存的频率和各个参数,这个也是很普遍的了。 CPU也可以超外频,现在连工作站主板都能超频了,这个世界简直太疯狂了。 这块主板可以超CPU核心电压,最高到1.6V,数值比较保守,这也符合它的市场定位。 还有内存电压选项,最大2.9V,0.1V间隔,也很保守。 总的来说这款主板并没有很出挑的外观和花哨的功能,一切都是那么保守。可是工作站的主板对稳定性兼容性要求是很高的,太多的花哨功能会影响它的稳定性,当然它的出色做工与用料使得这款主板在这个级别的产品中显得卓尔不群,可能是出身不同,具有的气质也有些不同。这款主板作为业界首款800MHzFSB P4工作站它的象征意义非常巨大,Intel凭着875P这款芯片组将入门级工作站的成本压的非常低,而且放弃RAMBUS以后,整体的拥有成本大幅下降,性价比非常突出。更高端的7505芯片组支持的至强处理器现在的前端总线只有533MHz,这严重影响了处理器的性能发挥,现在800MHzP4的推出,使得性能逼近至强,单P4的工作站或者服务器是业界最具性价比的专业平台。
2003年07月31日12:24
于上海
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