Polska
Katalog   /   Komputery   /   Podzespoły   /   Płyty główne

Porównanie Gigabyte X870I AORUS PRO ICE vs Asus ROG STRIX X870-I GAMING WIFI

Dodaj do porównania
Gigabyte X870I AORUS PRO ICE
Asus ROG STRIX X870-I GAMING WIFI
Gigabyte X870I AORUS PRO ICEAsus ROG STRIX X870-I GAMING WIFI
Porównaj ceny 11Porównaj ceny 25
TOP sprzedawcy
Przeznaczeniedo gier (overclocking)do gier (overclocking)
SocketAMD AM5AMD AM5
Formatmini-ITXmini-ITX
Fazy zasilania1113
Radiator VRM
Wymiary (WxS)170x170 mm170x170 mm
Chipset
ChipsetAMD X870AMD X870
BIOSAmiAmi
UEFI BIOS
Pamięć RAM
DDR52 banki(ów)2 banki(ów)
Rodzaj obsługiwanej pamięciDIMMDIMM
Architektura pamięci2 kanałowa2 kanałowa
Maksymalna częstotliwość taktowania8800 MHz8400 MHz
Maks. wielkość pamięci128 GB96 GB
Obsługa XMP
Obsługa EXPO
Interfejsy dyskowe
SATA 3 (6 Gb/s)2 szt.2 szt.
Złącze M.22 szt.2 szt.
Interfejs M.22xPCI-E 4x2xPCI-E 4x
Wersja interfejsu M.21x5.0, 1x4.01x5.0, 1x4.0
Chłodzenie dysku SSD M.2
Zintegrowany kontroler RAID
Gniazda kart rozszerzeń
Liczba gniazd PCI-E 16x1 szt.1 szt.
Obsługa PCI Express5.05.0
Stalowe złącza PCI-E
Złącza na płycie głównej
USB 2.01 szt.
USB 3.2 gen11 szt.1 szt.
USB C 3.2 gen21 szt.1 szt.
ARGB LED strip2 szt.2 szt.
RGB LED strip1 szt.
Wyjścia wideo
Wyjście HDMI
Wersja HDMIv.2.1v.2.1
Zintegrowany układ audio
Układ audioRealtek ALC4080ROG Strix Hive II
Dźwięk (liczba kanałów)2
Interfejsy sieciowe
Wi-FiWi-Fi 7 (802.11be)Wi-Fi 7 (802.11be)
BluetoothBluetooth v 5.4Bluetooth v 5.4
LAN (RJ-45)2.5 Gb/s2.5 Gb/s
Liczba portów LAN1 szt.1 szt.
Kontroler LANRealtekIntel
Złącza na tylnym panelu
USB 2.02 szt.3 szt.
USB 3.2 gen12 szt.
USB 3.2 gen22 szt.4 szt.
USB C 3.2 gen21 szt.1 szt.
USB41 szt.2 szt.
Obsługa Alternate Mode
BIOS FlashBack
Clear CMOS
Złącza zasilania
Główne złącze zasilania24 pin24 pin
Zasilanie procesora8 pin8 pin
Liczba złączy wentylatorów CPU3 szt.3 szt.
CPU Fan 4-pin1 szt.1 szt.
CPU/Water Pump Fan 4-pin1 szt.1 szt.
Chassis/Water Pump Fan 4-pin1 szt.1 szt.
Data dodania do E-Kataloglistopad 2024sierpień 2024
Glosariusz

Fazy zasilania

Liczba faz zasilania procesora przewidzianych na płycie głównej.

W bardzo uproszczony sposób fazy można opisać jako bloki elektroniczne o specjalnej konstrukcji, przez które zasilanie jest dostarczane do procesora. Zadaniem takich bloków jest optymalizacja tego zasilania, w szczególności minimalizacja skoków mocy przy zmianie obciążenia procesora. Generalnie im więcej faz, tym mniejsze obciążenie każdego z nich, stabilniejsze zasilanie i bardziej wytrzymała elektronika płyty głównej. Im mocniejszy jest procesor i im więcej ma rdzeni, tym więcej faz wymaga; liczba ta bardziej wrośnie również, jeśli planowane jest podkręcenie procesora. Na przykład w przypadku zwykłego czterordzeniowego chipa często wystarczają tylko cztery fazy, a już dla podkręconego możesz ich potrzebować co najmniej ośmiu. Właśnie z tego powodu u wydajnych procesorów mogą wystąpić problemy, gdy są używane niedrogie płyty główne z małą liczbą faz.

Szczegółowe zalecenia dotyczące wyboru liczby faz dla poszczególnych serii i modeli procesorów można znaleźć w specjalistycznych źródłach (w tym w dokumentacji samego procesora). Tutaj należy pamiętać, że przy dużej liczbie faz na płycie głównej (więcej niż 8) niektóre z nich mogą być wirtualne. W tym celu rzeczywiste bloki elektroniczne są uzupełniane podwójnymi lub nawet potrójnymi, co formalnie zwiększa liczbę faz: na przykład 12 zadeklarowanych faz może reprezentować 6 fizycznych bloków z podwajaczami. Jednak fazy wirtualne są znacznie gor...sze od rzeczywistych pod względem swoich możliwości - w praktyce są tylko dodatkami, które nieznacznie poprawiają charakterystykę faz realnych. Powiedzmy, że w naszym przypadku bardziej poprawne jest mówienie nie o dwunastu, ale tylko o sześciu (aczkolwiek ulepszonych) fazach. Na te detale należy zwrócić uwagę przy wyborze płyty głównej.

Maksymalna częstotliwość taktowania

Maksymalna częstotliwość taktowania pamięci RAM obsługiwana przez płytę główną. Rzeczywista częstotliwość taktowania zainstalowanych modułów pamięci RAM nie powinna przekraczać tego wskaźnika - w przeciwnym razie możliwe są awarie, a możliwości pamięci RAM nie będą mogły być w pełni wykorzystane.

W przypadku nowoczesnych komputerów PC częstotliwość pamięci RAM 1500 - 2000 MHz lub mniej jest uważana za bardzo niską, 2000 - 2500 MHz jest skromna, 2500 - 3000 MHz jest średnia, 3000 - 3500 MHz jest powyżej średniej, a w najbardziej zaawansowanych płytach obsługiwane mogą być 3500 - 4000 MHz, a nawet ponad 4000 MHz.

Maks. wielkość pamięci

Maksymalna ilość pamięci RAM, którą można zainstalować na płycie głównej.

Wybierając według tego parametru, ważne jest, aby wziąć pod uwagę planowane wykorzystanie komputera i rzeczywiste potrzeby użytkownika. Tak więc woluminy do 32 GB włącznie wystarczą, aby rozwiązać wszelkie podstawowe problemy i wygodnie uruchamiać gry, ale bez znacznej rezerwy na aktualizację. 64 GB to optymalna opcja w wielu zastosowaniach profesjonalnych, a w przypadku zadań wymagających dużej ilości zasobów, takich jak renderowanie 3D, 96 GB, a nawet 128 GB pamięci nie będzie limitem. Najbardziej „pojemne” płyty główne są kompatybilne z wolumenami 192 GB i więcej - są to głównie najwyższej klasy rozwiązania dla serwerów i HEDT (patrz „W kierunku”).

Możesz wybrać ten parametr z rezerwą - biorąc pod uwagę potencjalną rozbudowę pamięci RAM, ponieważ zainstalowanie dodatkowych kości RAM to najprostszy sposób na zwiększenie wydajności systemu. Biorąc ten czynnik pod uwagę, wiele stosunkowo prostych płyt głównych obsługuje bardzo duże ilości pamięci RAM.

Obsługa XMP

Możliwość pracy płyty głównej z modułami pamięci RAM obsługującymi technologię XMP (Extreme Memory Profiles). Technologia ta została opracowana przez firmę Intel; jest stosowana w płytach głównych i jednostkach pamięci RAM i działa tylko wtedy, gdy oba te elementy systemu są kompatybilne z XMP. Podobna technologia AMD nosi nazwę AMP.

Główną funkcją XMP jest ułatwienie przetaktowania systemu ("overclockinging"): specjalne profile przetaktowania są wcześniej „wszyte" w pamięć dzięki tej technologii, i w razie potrzeby, użytkownik może wybrać tylko jeden z tych profili bez stosowania skomplikowanych procedur konfiguracji. Jest to nie tylko łatwiejsze, ale także bezpieczniejsze: każdy profil dodany do paska przechodzi test stabilności działania.

USB 2.0

Liczba złączy USB 2.0 znajdujących się na płycie głównej.

Złącza USB (wszystkie wersje) służą do podłączenia do portów USB płyty głównej, znajdujących się na przednim panelu obudowy. Specjalny kabel łączy taki port ze złączem, podczas gdy jedno złącze z reguły współpracuje tylko z jednym portem. Innymi słowy, liczba złączy na płycie głównej odpowiada maksymalnej liczbie złączy USB znajdujących się na przednim panelu, które jest w stanie obsłużyć.

W szczególności USB 2.0 jest najstarszą, szeroko używaną wersją. Zapewnia prędkość transmisji danych do 480 Mb/s, jest uważana za przestarzałą i jest stopniowo zastępowana przez bardziej zaawansowane standardy, przede wszystkim USB 3.2 gen1 (dawniej USB 3.0). Niemniej jednak wiele urządzeń peryferyjnych jest nadal produkowanych pod złącze USB 2.0: możliwości tego interfejsu w zupełności wystarczą dla większości urządzeń, które nie wymagają dużych prędkości połączenia.

RGB LED strip

Złącze do podłączenia ozdobnych taśm LED i innych urządzeń z sygnalizacją LED. Pozwala kontrolować podświetlenie obudowy przez płytę główną i dostosować blask do swoich zadań, m.in. zsynchronizuj go z innymi komponentami.

Układ audio

Model układu audio (moduł do przetwarzania i wyprowadzenia dźwięku) zamontowanego na płycie głównej. Dokładna nazwa układu audio będzie przydatna przy poszukiwaniu szczegółowych informacji na jego temat.

Współczesne płyty główne mogą być wyposażone w dość zaawansowane układy audio, z wysoką jakością dźwięku i rozbudowanymi możliwościami, dzięki czemu nadają się nawet do gamingowych i multimedialnych komputerów (chociaż do profesjonalnej pracy z dźwiękiem nadal najprawdopodobniej będzie potrzebna osobna karta dźwiękowa). Oto najpopularniejsze obecnie układy audio wysokiej jakości: Realtek ALC887, Realtek ALC892, Realtek ALC1150, Realtek ALC1200, Realtek ALC1220, Realtek ALC4050, Realtek ALC4080, Supreme FX.

Dźwięk (liczba kanałów)

Najbardziej zaawansowany format dźwięku, który chip audio płyty głównej jest w stanie przesłać do zewnętrznego systemu audio. W tej chwili praktycznie wszystkie płyty główne z chipami audio obsługują standardowy dźwięk stereo 2.0, a najbardziej zaawansowany format może być następujący:

— 4. Specyficzny układ dźwięku na czterech kanałach może być różny, ale w każdym razie ta opcja charakteryzuje się dwoma klasycznymi kanałami stereo, uzupełnionymi o jeszcze dwa — na przykład, centralny i tylny, lub parą tylnych (lewy i prawy). Pozwala to na rozbudowę sceny dźwiękowej i uzyskanie większej głębi niż w klasycznym stereo, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego kosztu samych kart dźwiękowych. Zresztą, wariant ten występuje rzadko, głównie w płytach głównych mini-STX (patrz "Współczynnik kształtu").

— 5.1. Sześciokanałowy dźwięk: dwa przednie, centralny i dwa tylne kanały, plus subwoofer dla basów i bardzo niskich częstotliwości. Pozwala na odtwarzanie w pełni przestrzennego dźwięku, który jest odbierany przez słuchacza nie tylko przed nim, ale także za nim. Jeden z najpopularniejszych obecnie wielokanałowych formatów audio.

— 7.1. Rozwój idei dźwięku przestrzennego, wyznaczonego przez format 5.1. Oprócz standardowej konfiguracji sześciokanałowej (centralny, przednia para, tylna para i subwoofer), przewiduje jeszcze dwa głośniki. Miejsce ich montażu może być różne, w zależności od specyfiki zastosowanego schematu ośmiokanałowego dźwięku: nad parą prz...ednią lub tylną, w postaci pary „centrum-tył", po bokach słuchacza itp. W każdym razie ośmiokanałowe schematy pozwalają bardziej precyzyjnie odtwarzać kierunek dźwięku.

— 9.1. Najbardziej zaawansowana na dzień dzisiejszy wersja akustyki, jaką można znaleźć w płytach głównych. Podobnie jak w przypadku 7.1, standard ten obejmuje 6 kanałów w formacie 5.1 plus dodatkowe głośniki - tylko w tym przypadku są ich cztery, co daje jeszcze większe możliwości rozbudowy dźwięku przestrzennego.

Kontroler LAN

Model kontrolera LAN zainstalowanego na płycie głównej.

Kontroler LAN zapewnia wymianę danych między płytą a portem (portami) sieciowym komputera. W związku z tym zarówno ogólna charakterystyka, jak i indywidualne cechy funkcjonalności sieciowej płyty głównej zależą od cech tego modułu: obsługa specjalnych technologii, jakość połączenia w przypadku niestabilnej komunikacji itp. Znając model kontrolera LAN, możesz znaleźć szczegółowe dane na ten temat - w tym praktyczne recenzje; informacje te rzadko są potrzebne zwykłemu użytkownikowi, jednak mogą być przydatne dla entuzjastów gier online, a także do niektórych konkretnych zadań.

W związku z tym model kontrolera LAN jest sprawdzany głównie w tych przypadkach, gdy jest to dość zaawansowane rozwiązanie, zauważalnie przewyższające standardowe modele. Takie rozwiązania w dzisiejszych czasach produkowane są głównie pod markami Intel(średni poziom), Realtek(stosunkowo proste modele), Aquntia i Killer(w większości zaawansowane rozwiązania).
Dynamika cen
Asus ROG STRIX X870-I GAMING WIFI często porównują