TERSEDIA PERIPERAL COMPUTER : MAINBOARD BIOSTAR : TF560 A2+ AM2 - TA690G AM2 - TA770 A2+ AM2 - TA780G M2+ - A690G M2+ - A770 A2+ - TF8200 A2 - MCP6P AM2 - TP N750 M2SLI - GF8200 - TF720 A2+ - P4M890 M7 - GF7050V M7 - GF7100V M7 - TP35D2 A2 - TF7150U M7 - TP35D3 A7 - TP45HP SLI - TP43D2 A7 - G31 M7 - TPI45 SLI - TA790X A2+ # MAINBOARD MSI : K9A2VM F - K9N2 DIAMOND - K9N6PGM2 - K9A2 PLATINUM - K9VGM - K9A2 CF - K9A2GM - K9AG NEO2 - DKA790GX PLATINUM - P31 NEO - P43 NEO - P6NGM - 945GCM7 # VGA BIOSTAR : GF8400GS - GF8500GT # VGA MSI : RX2600 PRO - R4670 - R4830 - R4850 - R4870 - NX8500GT - NX7300GS # PROSESSOR INTEL : CELERON D430 - E2160 - E4600 - E6750 - E7200 - E7300 - E8400 # PROSESSOR AMD : ATLON BE-2350 - ATLON 4800 - ATLON 5000 - ATLON 5600 - ATLON 6000 - PHENOM 8450 - PHENOM 8650 - PHENOM 9550 - PHENOM 9750 # HARDDISK : SATA HITACHI - EXTERNAL WESTERN DIGITAL # DVDRW LITE-ON # WINDOWS ORIGINAL # KEYBORD # MOUSE # NOOTEBOOK MSI #
Image Hosting by PictureTrail.com Image Hosting by PictureTrail.com

Thursday, 8 January 2009

MSI X58 Platinum Socket 1366 ATX Motherboard 7522-010, Intel X58 Chipse, 6.4GT/s QPI, Supports Intel i7 Processor, Triple-channel DDR3, ATI Crossfire




MSI X58 Platinum Socket 1366 ATX Motherboard 7522-010, Intel X58 Chipse, 6.4GT/s QPI, Supports Intel i7 Processor, Triple-channel DDR3 Memory, ATI Crossfire. MSI Drmos, All Solid Capacitors, All Shielded Choke.

Features :

  • 12 in.(L) x 9.6 in.(W); ATX
  • 6 DIMMs Triple w/ DDR3 1333+ up to 24GB
  • 3 Gen2. PCI-E 16X (when under Crossfire mode, it operates at 16X/16X); 3 PCI-E 1X; 2 PCI; 12USB
  • 7.1 Ch. Audio; Gb LAN; RAID (0, 1, 5 and 10); IEEE 1394; SATA2; eSATA; ATA133
  • Easy OC Switch
  • Active Phase Switching
  • Drmos
  • All Solid Capacitors
  • All Shielded Choke
  • HI-c CAP on PWM
  • User Friendly
  • M-connectors
  • ATI Crossfire X
  • Live Update on Line
  • Dual Core Center

Specification :

CPU :
Supports Intel i7 based processors in LGA1366 package. Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.


Chipset :
- Intel X58 Chipse
- Supports QPI up to 6.4GT/s


Intel ICH10R Chipset :
- Hi-Speed USB (USB2.0) controller, 480Mb/sec, up to 12 ports.
- 6 SATAII ports with transfer rate up to 3Gb/s.
- PCI Master v2.3, I/O APIC.
- ACPI 2.0 compliant.
- Serial ATA RAID 0/1/5/10.
- Integrated AHCI controller.


Main Memory :
- Supports six unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333 SDRAM, 24GB Max
- Supports 1Gb/ 2Gb/ 4Gb DRAM size
- Supports x8 / x16 data lines per DIMM
- Supports up to 3 channel mode


Slots :
- 2 PCI Express gen2 x16 slots -supports ATI Crossfire
- 3 PCI Express gen2 x1 slots
- 2 PCI slot, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface


On-Board IDE/SATA: One Ultra DMA 66/100/133 IDE controller integrated in JMicron 363
- Supports PIO, Bus Master operation modes.
- Can connect up to two Ultra ATA drives.


Serial ATAII controller integrated in ICH10R/JMicron 322/362 chipest :
- Up to 3Gb/s transfer speed.
- Supports six SATAII ports by ICH10R
- Supports two SATAII ports by JMicron 322, support SATA RAID 0/1/JBOD.
- Supports one eSATA port by JMicron 363.
- Supports AHCI controller with SATA RAID 0/1/5/10 by ICH10R.


Audio: Chipset integrated by Realtek ALC888
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
- Meet Microsoft Vista Premium spce


LAN:
- Supports two PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek 8111C.


IEEE 1394 / FireWire: JMicron 381 chipset
- Supports up to two 1394 ports. (Rear panel x1, pinheader x1)
- Transfer rate is up to 400Mbps.


Internal I/O Connectors :
- ATX 24-Pin power connector
- 8-pin ATX 12V power connector
- CPU / System x 5 FAN connectors
- CD-in connector
- Front panel audio connector
- Front panel connector
- 1 x chasis intrusion connector
- 1 x serial port pinheader
- 2 x USB 2.0 connectors
- 8 x Serial ATAII connectors
- 1 x ATA133 connector
- 1 x IEEE1394 connector support additional 1 port
- 1 x GreenPower Genie connector
- 1 x Reset Button
- 1 x Power Button
- 1 x SPDIF-out connector
- 1 x D-LED2 connector
- 1 x TPM module connector


Back Panel I/O Ports :
- 1 x Clear CMOS button
- 1 x PS/2 Keyboard
- 1 x PS/2 Mouse
- 1 x eSATA port
- 1 x IEEE1394 port
- 8 x USB 2.0 ports
- 2 x RJ45 LAN Jacks
- 1 x 6 in 1 audio jack
- 1 x Optical SPDIF-out


Dimensions: 12.0in.(L) x 9.6in.(W) ATX Form Factor
Mounting: 9 mounting holes

References: MSI Company Website CPU Compatibility List

Selengkapnya...

Monday, 5 January 2009

The interkoneksi QuickPath (QPI) Semuanya



Sejak awal kali menggunakan CPU Intel eksternal bus bernama Front Side Bus atau FSB yang dibagi antara memori dan I / O requests. Generasi selanjutnya dari Intel akan memiliki CPU tertanam controller dan memori sehingga akan menyediakan dua busses eksternal: memori bus untuk menghubungkan CPU ke memori dan I / O bus untuk menghubungkan CPU ke dunia luar. Bus ini adalah bus baru bernama QuickPath interkoneksi (QPI) dan dalam tutorial ini kita akan menjelaskan cara kerjanya.

Pada Angka 1 dan 2 kita membandingkan arsitektur tradisional yang digunakan oleh Intel CPU dan arsitektur baru yang akan digunakan oleh Intel CPU dengan memori controller terintegrasi.
Gambar 1 dibawah ini : Arsitektur digunakan oleh CPU Intel saat ini :


Gambar 2 dibawah ini : Arsitektur digunakan oleh Intel CPU tertanam dengan memori controller.


Hal ini persis sama gagasan bahwa AMD telah menggunakan sejak 2003, ketika mereka pertama mereka merilis Athlon 64 CPU. Saat ini semua dari CPU AMD memiliki memori controller terintegrasi dan mereka menggunakan bus bernama HyperTransport membuat I / O komunikasi. Walaupun QuickPath interkoneksi HyperTransport dan memiliki tujuan yang sama dan bekerja dalam mode yang sangat mirip, mereka tidak kompatibel.



Secara teknis kedua berbicara QuickPath interkoneksi HyperTransport dan tidak busses tetapi point-to-point koneksi. Sebuah bus adalah satu set kawat yang memungkinkan beberapa komponen yang akan terhubung pada saat yang sama, sementara point-to-point koneksi hanya jalan yang menghubungkan dua perangkat. Meski secara teknis salah panggilan koneksi ini "busses", kami akan tetap memanggil mereka dengan cara seperti ini untuk kesederhanaan dan juga untuk memudahkan pemahaman dari teks.

The QuickPath interkoneksi
Seperti HyperTransport, interkoneksi QuickPath menyediakan dua Lanes untuk komunikasi antara CPU dan chipset, seperti yang dapat anda lihat pada Gambar 3. This allows the CPU to transmit (“write”) and receive (“read”) I/O data at the same time (ie in parallel). Hal ini memungkinkan CPU untuk mengirimkan ( "menulis") dan menerima ( "membaca") I / O data pada saat yang sama (yakni secara paralel). On the traditional architecture using a single external bus since the external bus is used for both input and output operations reads and writes cannot be done at the same time. Pada arsitektur tradisional dengan menggunakan satu bus eksternal sejak bus eksternal digunakan untuk operasi input dan output membaca dan menulis tidak dapat dilakukan pada saat yang sama.

Bicara soal chipset, Intel akan memulai awalnya solusi single-chip. Sejak tertanam di CPU dengan memori kontroler sama dengan utara jembatan chip tertanam di dalam CPU, chipset berfungsi sebagai jembatan selatan keping atau "I / O Hub" atau "IOH" pada Intel lingo.
Gambar 3 dibawah ini : interkoneksi QuickPath dipisahkan memberikan masukan dan keluaran datapaths.


Jadi, bagaimana interkoneksi QuickPath bekerja?

Setiap jalur transfer 20 bit per waktu. Dari 20 bit, 16 bit digunakan untuk data dan sisanya 4 bit ini digunakan untuk koreksi kode disebut CRC (berhubung dgn putaran redundansi Periksa), yang memungkinkan penerima untuk memeriksa apakah data yang diterima utuh.

Versi pertama dari interkoneksi QuickPath akan bekerja dengan jam tingkat 3,2 GHz mentransfer data dua jam per siklus (yang disebut teknik DDR, Double Data Rate), sehingga bis untuk bekerja seperti itu menggunakan 6,4 GHz jam Tarif (Intel menggunakan GT / s unit - yang berarti transfer giga per detik - untuk mewakili ini). Sejak 16 bit yang dikirim setiap waktu, kami memiliki maksimum teoretis transfer rate 12,8 GB / s pada setiap jalur (6,4 GHz x 16 bit / 8). Anda akan melihat beberapa orang berkata bahwa interkoneksi QuickPath memiliki teoritis maksimum transfer rate dari 25,6 GB / s karena sederhana kalikan transfer rate dua untuk menutupi datapaths dua. Kami tidak setuju dengan metode ini. Dalam singkat, maka seolah-olah kita mengatakan bahwa jalan raya yang memiliki batas kecepatan 130 mil per jam hanya karena ada batas kecepatan 65 MPH di setiap arah.

Jadi dibandingkan dengan depan bus interkoneksi QuickPath transmit lebih sedikit bit per jam siklus tetapi bekerja pada jam menilai jauh lebih tinggi. Saat ini yang tercepat depan bus tersedia pada prosesor Intel adalah 1600 MHz (400 MHz sebenarnya mentransfer data empat jam per siklus, maka interkoneksi QuickPath bekerja dengan dasar jam delapan kali lebih tinggi), yang berarti sebuah teori maksimum transfer rate dari 12,8 GB / s, sama seperti QuickPath. QPI Namun, menawarkan 12,8 GB / s pada setiap arah, sementara 1600 MHz depan bis ini menyediakan bandwidth untuk kedua operasi membaca dan menulis - dan keduanya tidak dapat dijalankan pada saat yang sama pada FSB, tidak ada batasan pada QPI. Juga sejak depan bus transfer kedua memori dan I / O requests, selalu ada lebih banyak data yang ditransfer pada bus ini dibandingkan dengan QPI, yang hanya membawa I / O permintaan. Jadi QPI akan bekerja "kurang sibuk" dan dengan itu memiliki lebih banyak bandwidth yang tersedia.

Interkoneksi QuickPath juga lebih cepat dari HyperTransport. Maksimum tingkat transfer teknologi HyperTransport adalah 10,4 GB / s (yang sudah lama daripada QuickPath interkoneksi), tetapi sekarang menggunakan prosesor Phenom transfer rate yang lebih rendah dari 7,2 GB / s. Jadi CPU Intel Core i7 akan memiliki bus eksternal 78% lebih cepat daripada yang digunakan pada prosesor AMD Phenom. Lainnya seperti CPU dari AMD Athlon (sebelumnya dikenal sebagai Athlon 64) dan Athlon X2 (dulu dikenal sebagai Athlon 64 X2) menggunakan bahkan lebih rendah transfer rate, 4 GB / s - QPI adalah 220% lebih cepat dari itu.

Turun ke transmisi listrik, setiap bit yang ditransfer menggunakan diferensial pasangan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4 (baca tutorial ini untuk memahami bagaimana diferensial transmisi bekerja). Jadi untuk setiap bit dua kawat digunakan. QuickPath interkoneksi menggunakan total 84 kabel (termasuk dua Lanes), yang kira-kira setengah jumlah kawat yang digunakan di depan bis yang saat ini CPU Intel (150 kawat). Jadi, ketiga keuntungan dari interkoneksi QuickPath atas depan bus menggunakan kabel kurang (jika Anda bertanya-tanya, yang pertama adalah memberikan keuntungan datapaths terpisah untuk memori dan I / O permintaan dan yang kedua adalah memberikan keuntungan yang dipisahkan datapaths untuk membaca dan menulis).

Gambar 4 dibawah ini : QuickPath interkoneksi pada tingkat fisik.


QuickPath menggunakan arsitektur layered (yakni mirip dengan arsitektur yang digunakan pada jaringan) dengan empat lapisan: Fisika, Link, dan Routing Protocol.

Daya Modes
Interkoneksi QuickPath daya menyediakan tiga mode, disebut L0, L0s dan L1. L0 merupakan modus dimana QPI akan sepenuhnya operasional. L0s negara pada kabel data dan sirkuit yang berkendara ini kawat akan dimatikan untuk menghemat energi. Dan pada L1 semuanya akan dinonaktifkan, bahkan lebih banyak menyimpan energi. Tentu saja negara L1 menyediakan kamar yang lebih tinggi daripada waktu-up L0s.
Gambar 5 dibawah ini : interkoneksi QuickPath daya mode.


Keandalan Mode
Kami menyebutkan bahwa setiap QuickPath jalur interkoneksi adalah 20-bit lebar. Apa yang kita lakukan adalah tidak menyebutkan bahwa QuickPath memungkinkan setiap jalur untuk diperlakukan sebagai empat 5-bit Lanes. Divisi ini adalah untuk meningkatkan kehandalan terutama di lingkungan pasar server. Anda tidak akan melihat fitur ini dilaksanakan pada desktop.

Bila fitur ini diterapkan, jika penerima perceives bahwa hubungan antara ia dan pemancar yang rusak secara fisik, ini bisa menutup porsi bis yang sudah rusak dan transmisi beroperasi lebih sedikit bit per waktu. Hal ini tentunya akan menurunkan transfer rate tetapi di sisi lain sistem tidak akan gagal, tidak apa yang akan terjadi pada sistem yang tidak menerapkan fitur ini.
Gambar 6 dibawah ini : Modus untuk meningkatkan kehandalan.


Info : Hardware Secret


Selengkapnya...

QuickPath interkoneksi



Sedangkan Core arsitektur adalah sungguh efisien, desain tertentu rincian telah mulai menunjukkan umur mereka, mereka yang pertama di antara Front Side Bus (FSB) sistem. Bis ini menghubungkan prosesor ke Northbridge adalah nyata dalam anachronism lain arsitektur sangat modern. Kesalahan utama yang paling nyata dalam konfigurasi multiprocessor, dimana arsitektur memiliki waktu keras menjaga dengan meningkatnya beban. Prosesor yang harus berbagi bis ini tidak hanya untuk mengakses memori, tetapi juga untuk menjamin koherensi data yang terkandung di dalam memori cache masing-masing.

Dalam situasi semacam ini, maka arus transaksi ke bis yang dapat mengakibatkan kejenuhan. Untuk waktu yang lama, Intel hanya bekerja di sekitar masalah yang lebih cepat dengan menggunakan bus atau lebih besar cache memori, tetapi tinggi waktu bagi mereka untuk mengatasi yang menyebabkan sepenuhnya oleh overhauling jalan nya prosesor memori dan berkomunikasi dengan komponen luar.






Solusi Intel memilih disebut interkoneksi QuickPath (QPI)-adalah sesuatu yang baru; terpadu adalah kontroler memori yang sangat cepat ke titik-titik-serial bus. Teknologi yang diperkenalkan lima tahun lalu di prosesor AMD, namun pada kenyataannya itu bahkan lebih dari itu. Konsep-konsep ini, muncul di AMD dan Intel produk sekarang, sebenarnya adalah hasil kerja dari sepuluh tahun lalu dilakukan oleh teknisi di DEC selama desain dari Alpha 21364 (EV7). Karena banyak mantan insinyur DEC berakhir di Santa Clara, itu tidak mengejutkan untuk melihat konsep-konsep ini surfacing di arsitektur Intel terbaru.

Dari segi teknis, seorang QPI link bidirectional dan memiliki dua 20-bit-link di masing-masing satu arah-16 di antaranya adalah untuk data; empat yang lain digunakan untuk deteksi kesalahan kode atau fungsi protokol. Ini berhasil untuk maksimal 6,4 GT / s (miliar transfer per detik), atau yang bermanfaat bandwidth 12,8 GB / s, baik membaca dan menulis. Hanya untuk perbandingan, yang paling FSB pada prosesor Intel beroperasi pada frekuensi clock maksimum 400 MHz, dan alamat transfer memerlukan dua siklus clock (200 MT / s) sedangkan data beroperasi dalam modus QDR, dengan bandwidth 1.6 GT / s. Dengan lebar 64-bit, yang juga memiliki FSB total bandwidth 12,8 GB / s, tapi dapat digunakan untuk menulis atau membaca.

Sehingga memiliki link QPI teoritis bandwidth yang sampai dua kali lipat tinggi, yang membaca dan menulis yang cukup seimbang. Teori dalam kasus yang terdiri dari hanya membaca atau menulis saja, bandwidth tersebut akan sama dengan yang FSB. Namun, Anda harus diingat bahwa FSB digunakan untuk mengakses memori dan untuk semua transfer data ke peripheral atau antara prosesor. Dengan Nehalem, yang akan QPI link khusus didedikasikan untuk transfer data ke periferal, dengan transfer memori ditangani oleh controller terintegrasi dan komunikasi antar-CPU dalam konfigurasi multi-socket lain QPI link. Bahkan dalam kasus terburuk, yang QPI link signifikan harus menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada FSB.



Seperti yang kita telah melihat, Nehalem dirancang untuk menjadi fleksibel, scalable arsitektur, sehingga jumlah QPI link tersedia akan berbeda dengan segmen pasar yang bertujuan-dari satu link ke chipset untuk satu socket ke konfigurasi sebanyak empat di empat server konfigurasi socket. Memungkinkan ini benar-benar terhubung empat prosesor sistem, yang berarti bahwa setiap prosesor dapat mengakses posisi apapun dalam memori dengan maksimal satu link QPI hop sejak setiap CPU terhubung langsung ke tiga orang lain.



info : Tomshardware


Selengkapnya...

Tuesday, 23 December 2008

Membuat Shortcut Untuk Hibernate


Hibernate pada Windows merupakan salah satu fitur yang cukup menarik. Dengan mengaktifkan hibernate maka pada saat Anda membuka kembali komputer, Windows tidak akan memulai proses booting lagi dari awal tapi langsung ke posisi di mana semua aplikasi dan dokumen yang terakhir kali Anda buka.

Untuk mengaktifkan hibernate bisa dari menu Turn Off Computer, tekan tombol Shift dan klik pada menu Hibernate.

Untuk mempercepat proses hibernate Anda bisa membuat shortcut sebagai berikut:

1. Klik kanan pada Desktop.
2. Piilh menu New - Shortcut.
3. Pada bagian Type of location of the item diisi dengan:

%windir%\system32\rundll32.exe PowrProf.dll, SetSuspendState



4. Klik tombol Next.
5. Beri nama pada shortcut tersebut, misalnya Hibernate.
6. Klik tombol Finish.

Info : Lutfi
Selengkapnya...

SLI Hybrid Power


Teknologi Hyrid dari SLI memiliki fitur hemat power serta performa tinggi.
Gambar dibawah ini menunjukan teknologi ketika VGA dibutuhkan untuk game, maka pengunakan power memang besar.
Sementara 3D dimatikan pengunaan power akan menurun drastis pada sistem SLI Hyrid.
Nvidia mengatakan dengan kondisi full load SLI atau 2 VGA bekerja, sebuah PC akan memakai 600W,
Sedangkan ketika SLI non aktif masih memerlukan 400W.
Berbeda dengan sistem Hyrid, Nvidia mengatakan VGA utama tidak akan bekerja sama sekali atau 0W. Dan gambar 2D hanya bekerja dari sistem Chip-set GPU dan SMBUS mematikan power VGA.

GeForce Boost, baik internal VGA maupun external VGA akan bekerja sama. Fungsinya agar meningkatkan performa displya.
Belum diketahui berapa besar efek dari internal VGA agar membantu VGA utama

Berikut gambar diagram SLI :


Nvidia juga menampilkan fitur dari seri NF700A. NF700A adalah sistem SLI chipset bagi procesor AMD.
Sedangkan NF780A dengan 3 way SLI, slot VGA 16x PCIe, 2X 8x PCie, DDR2 1066Mhz, DVI, HDMI. Sistem ESA dapat digunakan pada 790a SLI.
NF750A untuk SLI maksimum 2 X 8x PCIe
NF730A untuk ATX dengan dukungan GeForce Booster tetapi tidak memiliki sistem Hyrid power, chipset IGP bersama GeForce 8200.
Mirip dengan MCP78, karena mengunakan chip GeForce 8200 maka internal VGA memiliki kemampuan DX10.
VGA IGP juga mendukung PureVideo HD dengan kemampuan Decoding H265 dan VC-1.
Nvidia mengatakan kemampuan PureVideo HD dari Chip-set akan menekan pemproses gambar dari CPU.
Sehingga codec gambar tampilan video tidak banyak mengunakan proses procesor, tetapi diproses via GPU.
Selengkapnya...

Tukeran link

Copy kode di bawah masukan di blog anda, saya akan segera linkback kembali

Platinum Computer Semarang

http://www.sudarma.info
Powered by FeedBurner     Add to Google Reader or Homepage   Subscribe in NewsGator Online   Subscribe in Rojo   Add to My AOL   kimyong's blog Raja Klik Blogger ngemprut furhan