Руководство по адаптации материнских плат 100 и 200 серии для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx/9xxx.
0. Прежде чем приступать к модификации
...запаситесь валерьянкой
Нужно осознать, что все действия вы производите на свой страх и риск, и нет никаких гарантий, что все заработает как надо или вообще хоть как-то заработает.
Все пункты из шапки важны и обязательны к прочтению.
Ознакомьтесь с устройством UEFI BIOS. Достаточно иметь общее представление о системе регионов.
Полистайте гайд по прошивке ASUS для 7х чипсетов: определенные моменты, конечно устарели, но некоторые вещи актуальны до сих пор. Обратите внимание на пункты 6, 7, 8.
Примерная форма обращения за помощью в тему
В обращении должны быть расписаны все действия по пунктам.
Процессор и мат.плата для модификации
Процесс модификации
Пинмод/ Желательно приложить фото
Прошивка
Пример:
Цитата:
Имеется процессор i5 6400 и мат.плата ASUS Maximus VIII Hero, поставил i9 9900k ревизии R0. Использовал мод.биос, сделанный в CoffeeTime 0.85a, добавлял микрокод D2 для 906ED в advanced mode. Изолировал с помощью каптона, замыкал на процессоре перемычку для запуска https://i.imgur.com/MWLpLm0.jpg Прошивал с помощью программатора CH341A, используя AsProgrammer 1.4.0, сверку прошло при прошивке.
После этого можете писать свой вопрос по поводу модификации. Чем больше подробностей будет описано, тем быстрее и оперативнее Вам смогут помочь. Не забывайте прятать изображения под спойлер!
1. Вместо FAQ
Основные моменты
Запустить процессоры Coffee Lake можно на платах с любым чипсетом 100 или 200 серии.
Запустить можно как серийные Coffee Lake iCore и Xeon, так и их инженерные версии.
На модифицированных биосах по-прежнему будут работать серийные Skylake и Kaby Lake, если оставить их микрокоды (506E3 и 906E9 соответственно).
При модификации оригинальных биосов сохраняется полная работоспособность iGPU, PCIe x16 и NVME.
После модификации условия для возможностей разгона не изменяются: для разгона К-процессоров и памяти необходим Z-чипсет.
Coffee Lake без проблем работают с DDR3 и DDR3L памятью.
Основная проблема в биосах разных плат — это ограничение максимального количества поддерживаемых процессорных потоков. Но если, например, на плате можно запустить 9700К, то на ней также заработает и 9900К с выключенным HT.
Для плат на базе чипсетов Z370, B365 и H310C можно добавить поддержку процессоров Skylake и Kaby Lake. Для этого достаточно понизить версию МЕ и добавить необходимые микрокоды.
2. Дамп биоса и извлечение персональных данных
2.1 Снятие дампа Биоса
Если у материнской платы присутствуют идентификационные данные (заводской серийный номер, UUID и т.д.), то дамп позволит перенести их в модбиос или восстановить в случае утери.
Программатор Безотказный вариант. Работа с программатором подробнее описана в пункте 5.6.
FlashProgrammingTool v11 (FPT) [ Скачать ] Без указания ключа конкретного региона, FPT пытается снять полный дамп биоса. Иногда это приводит к ошибке «Error 318» - значит для каких-то регионов нет доступа на чтение (чаще всего это ME). В таком случае можно отдельно сделать дампы регионов GbE (если у платы сетевой контроллер от Intel) и BIOS, которые открыты на чтение и запись на всех моделях плат. Запускать командную строку нужно с правами Администратора. Введите и выполните:
Код:
cd /d _полный_путь_к_папке_с_FPT_в_кавычках_ // для перехода в рабочую директорию fptw64 -d full.backup // полный дамп биоса fptw64 -gbe -d gbe.backup // дамп только региона GbE fptw64 -bios -d bios.backup // дамп только региона BIOS
AMIFirmwareUpdate 3.05.04 (AFU) [ Скачать ] Для снятия дампа подойдет и последняя версия программы, но именно 3.05.04 нам может пригодиться в дальнейшем при прошивке. Запускать командную строку нужно с правами Администратора. Введите и выполните:
Код:
cd /d _полный_путь_к_папке_с_AFU_в_кавычках_ // для перехода в рабочую директорию afuwinx64 backup.rom /O // полный дамп биоса
Ленивые могут воспользоваться AFUWINGUI — нажмите кнопку «Save» и выберите место для сохранения дампа. Замечен странный баг: через 5-10 минут после снятия дампа через AFU система может самопроизвольно перезагрузиться.
2.2. Персональные данные: MAC-адрес
Переносить MAC нужно только для плат с сетевым контроллером Intel. В этом случае в структуре биоса будет присутствовать GbE регион с местом для уникального MAC-адреса сетевого устройства.
Для плат с сетевой картой Realtek регион GbE отсутствует и ничего переносить не нужно.
Наклейку с MAC-адресом можно найти на самой материнской плате.
MAC всегда можно найти в полном дампе биоса или дампе региона GbE (Hex View), открыв их программой UEFITool.
#77
MAC можно посмотреть в Windows, в свойствах сетевого адаптера:
#77
2.3. Персональные данные: Baseboard Serial Number и UUID
На десктопных платах Baseboard S/N и UUID присутствуют только у плат ASUS, и они находятся в модуле FD44820B-F1AB-41C0-AE4E-0C55556EB9BD.
S/N и UUID можно посмотреть в программе AIDA64: #77
CMD-команда «wmic baseboard get serialnumber» покажет S/N материнской платы.
Восстановить S/N можно по наклейке на материнской плате: Первый символ серийного номера - это год изготовления (1-9=2001-2009г., A=2010г., B=2011г., C=2012г., D=2013г., E=2014г., F=2015г. G=2016г., H=2017г., J=2018г., K=2019г., L=2020г.), второй символ – месяц (1-9 - январь-сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь). Например, «HA», означает «1710xxxxxxxxxxx». Остальная часть S/N находится на наклейке на лицевой стороне материнки. Искомые символы — это первые 11 знаков в структуре xxxxxx-xxxxx-aaaaaa-aaa aaaa. #77
Утерянный UUID восстановить нельзя.
Последние 12 знаков UUID – это MAC-адрес.
Для плат ASUS существует программа FD44Editor, которая позволяет редактировать и переносить персональные данные.
На мобильных системах SN и UUID могут хранится в случайных местах, и для них лучше всего воспользоваться программой DMIEDIT (работает и для десктопных систем).
- Скачайте программу Rufus и подготовьте с ее помощью загрузочную флешку FreeDOS. - Распакуйте в корень флешки архив с DMIEDIT_utility. - Загрузитесь с флешки в режиме Legacy и выполните команду:
Код:
Amidedos /dms DMI.txt
- На флешке появится файл DMI.txt, в котором будут собраны все уникальные данные материнской платы. - Для восстановления данных из ранее созданного файла DMI.txt, нужно загрузиться с флешки в режиме Legacy и выполнить команду:
Код:
Amidedos DMI.txt
3. Подготовка процессора
3.1 Ревизии Coffee Lake
Есть 4 ревизии процессоров Coffee Lake, каждая требует определенный микрокод. Обратите внимание, что некоторые модели существуют сразу в нескольких вариантах. Полный список можно посмотреть тут.
Ревизия B0 — микрокод 906EB, используется 4-х ядерный кристалл и «старая» подложка Kaby Lake. Не требует никаких доработок по контактам — воткнул и поехали. Процессоры: G4900, G4900T, G4920, G4930, G4930T, G4950, G5420 (SR3YH), G5500, G5500T, G5600, G5600T, G5600F, G5620, i3-8100, i3-8100T, i3-8300, i3-8300T, i3-8350K, i3-9100, i3-9100T, i3-9100F (SRF7W), i3-9300, i3-9300T, i3-9320, i3-9350K, i3-9350KF
Ревизия U0 — микрокод 906EA, используется 6-ти ядерный кристалл, требуется пинмод в соответствии с пунктом 3.2. Процессоры: G5400, G5400T, G5420 (SR3XA), G5420T, i3-9100F (SRF6N), i5-8400, i5-8400T, i5-8500, i5-8500T, i5-8600, i5-8600T, i5-8600K, i5-9400 (SR3X5), i5-9400T, i5-9400F (SRF6M), i5-9500, i5-9500T, i5-9500F (SRF6Q), i5-9600, i5-9600T, i7-8700, i7-8700T, i7-8700K, i7-8086K
Ревизия P0 — микрокод 906EC, используется 8-ми ядерный кристалл, требуется пинмод в соответствии с пунктом 3.2. Скорее всего, больше не производится. Процессоры: i5-9400 (SRELV), 9400F (SRFAH), i5-9600K (SRELU), i5-9600KF (SRFAD), i7-9700K (SRELT), i7-9700KF (SRFAC), i9-9900K (SRELS), i9-9900KF (SRFAA)
Ревизия R0* — микрокод 906ED, используется 8-ми ядерный кристалл, визуально подложка не отличается от P0, но ревизию можно опознать по S-spec маркировке «SRGxx» на крышке, требуется пинмод в соответствии с пунктом 3.2. Пришла на замену P0. Процессоры: i5-9400 (SRG0Y), i5-9400F (SRG0Z), i5-9500F (SRG10), i5-9600K (SRG11), i5-9600KF (SRG12), i7-9700, i7-9700F, i7-9700K (SRG15), i7-9700KF (SRG16), i7-9700T, i9-9900 (SRG18), i9-9900K (SRG19), i9-9900KF (SRG1A), i9-9900T, i9-9900KS (SRG1Q)
* отмечена ревизия процессоров, требующие ручного добавления их соответствующего микрокода через режим Advanced mode. Об этом читайте в пункте 4.3 "Гайд по использованию CoffeeTime 0.85a".
#77
3.2 Пинмод для U0/P0/R0
#77
Рекомендации:
Для процессоров ревизии B0 пинмод не требуется.
Фактически, закорачивать контакты (#SKTOCC и GND) нужно в сокете, чтобы материнская плата получила сигнал о наличии процессора и включилась.
Простейший способ сделать перемычку - наклеить маленькую полоску пищевой фольги на двусторонний скотч. Подойдут и металлизированный скотч, токопроводящий клей, маркер, лак. В качестве временного решения сгодится мягкий карандаш (возможно, придется подбирать подходящий); начертите им дорожку между нужными контактами.
Крайне важно следить, чтобы перемычка не съехала при закрытии рамки сокета и не задела лишние контакты!
Для изоляции лучше применять каптоновый скотч или акриловый лак. Изолента не хуже по характеристикам, но менее удобна в использовании.
Ни в коем случае не используйте для изоляции лак для ногтей!
Желтым цветом обозначены контакты, которые также имеют различное назначение в сокетах 1151v1 и 1151v2, но пока не найдено плат, для которых нужна их обязательная изоляция.
Перед установкой процессора обязательно протрите все неизолированные контакты спиртом.
Последствия кривого пинмода:
Если плате нужна закорачивающая перемычка (см. картинку), то без нее она просто не включится.
Если перемычка зацепит соседние контакты, это помешает запуску системы. В редких случаях возможны повреждения iGPU или DDR.
Все платы, кроме Gigabyte: если не изолировать указанные на картинке контакты (или изоляция с них сползет), то соответствующие пины в сокете просто сгорят, как предохранитель. Работоспособность системы не пострадает.
Gigabyte: если не изолировать бОльшую зону контактов, отмеченных красным, то у платы сгорит одна из фаз питания процессора, а контакты останутся целы. Если изоляция есть, но частично сползет, то соответствующие пины в сокете сгорят, как предохранитель. Работоспособность системы в обоих случаях не пострадает.
Дополнительно:
Выполненная в соответствии с картинкой изоляция контактов гарантирует, что ничего не сгорит и железо не потеряет товарный вид. Однако, иногда изоляции может потребоваться меньше или не потребоваться вовсе. Чтобы это определить, проверьте отсутствие КЗ на землю для каждого отмеченного для вашей платы контакта в сокете. Пины, «звонящиеся» на землю, изолировать нужно.
Замыкание контактов на процессоре можно заменить перемычкой на материнской плате, однако для каждой модели придется искать расположение нужных контактов индивидуально. Пример замыкания на мат.плате находится в пункте 8.1 "Статьи пользователей, решения проблем, подборка информации по платам"
Все указанные для изоляции контакты можно удалить из сокета физически — при этом сохранится работоспособность всех поколений процессоров.
Скачайте биос с официального сайта производитея (дамп, снятый с материнки, не подойдет). Выберите подходящую версию, руководствуясь таблицей совместимости. Биос должен поддерживать Kaby Lake!
Таблица совместимости: #77 YES — Работает, проверено. 99% — Должно работать, не проверено. NO — Не работает. NOT ALL — Работает не для всех плат, зависимость выявлена. 50/50 — Работает не для всех плат, зависимость не выявлена.
* — Для многих «топовых» плат 100 серии (например Maximus VIII серия, Z170-Deluxe, Z170-A) отключение МЕ на 2xxx биосах (для запуска Xeon) приводит к неработоспособности системы. Решение: Не найдено. ** — На некоторых платах 100 серии (например M8F, M8HA, Z170-A, Z170-AR, H170-ProGaming, Z170-ProGaming) на 3ххх биосах при установке 12-ти поточных зионов встречается one_boot_bug — однократный удачный запуск и неработоспособность в дальнейшем. Решение: Использовать 2ххх версию биоса. *** — Некоторые 200 платы (например ROG серия Z270, Z270-A) могут работать с 12-ти поточными процессорами на 0ххх версиях биоса. На части плат (например Z270-P, Z270-Dragon) запуску 12-ти поточников помогает удаление модуля «12T_blocker» (терминология CoffeeTime, GUID=64BEA199-7C6C-4F51-B0DA-F42C897DA5CC), если он есть в биосе. Зависимость результатов пока не определена, нужно тестировать для каждой конкретной платы. Решение: Использовать порт-биос от совместимой Z370 платы. **** — Для большинства плат 200 серии можно портировать биос от совместимой Z370 материнки, если такая существует. Удачный исход позволит запускать на ней все Coffee Lake процессоры. Метод применим и для не-Z материнок.
4.2 Софт для автомодификации
Существует два автоматизированных инструмента для внедрения в биос поддержки Coffee Lake:
CoffeeTime 0.85a [ Я.Диск ] Автор: svarmod Для корректной работы процессоров разархивировать содержимое CoffeTime.085-add_MC by Michael_Code в папку с CoffeeTime 0.85a с заменой файлов. Данный архив содержит актуальные рабочие микрокоды D2.
CoffeeTime 0.92 [ Я.Диск ][ Mega ] Автор: svarmod Эта версия не содержит автомодификации, все изменения в биосе проводятся "вручную"; предоставляется без каких-либо подсказок, с GUI, новыми фишками и прочими удобствами. Больше информации о новой версии на [ Страница 407 ]
Мы воспользуемся CoffeeTime 0.85а, хотя все варианты вполне рабочие.
4.3 Гайд по использованию CoffeeTime 0.85a
В программе важно каждое информационное сообщение! Если у вас проблемы с английским, пользуйтесь онлайн-переводчиками. Перед тем как:
Отключите антивирус
Для правильной работы в путях к программе и рабочим файлам не должны содержаться пробелы, символ обратной скобки «)» и русские буквы
Если вы запускаете CoffeeTime первый раз и ранее не пользовались FlashImageTool, то примите лицензионное соглашение, окно с которым появится при сканировании прошивки
Распакуйте скаченный архив
Запустите CoffeeTime.exe. На главной странице указаны особенности использования программы, контакты для обратной связи и предложение прочитать readme.txt для более полного знакомства с функционалом и содержанием версии. Для продолжения работы введите «1» и нажмите Enter. Откроется окно проводника; выберите скачанный с официального сайта биос и нажмите «Открыть». Также можно просто перетащить заводской файл прошивки на CoffeeTime.exe, используя Drag'n'Drop. #77
Далее появится главное меню программы. При выборе «i», будет выведена подробная справка по ревизиям процессоров. Для возврата в главное меню выберите «b» #77
1. Рассмотрим возможности автоматического режима Важные примечания:
По умолчанию в этом режиме микрокод для ревизии R0 не добавляется
Если пункт с наименованием необходимого процессора отсутствует, то можно выбрать аналогичный по ревизии и количеству ядер/потоков вариант
Для продолжения введите цифру, соответствующую целевому процессору, и нажмите Enter. #77
Зеленым отмечены компоненты, не требующие модификации, красным — те, которые необходимо модифицировать. Желтым отмечены пункты, не влияюшие на работоспособность мода. Рекомендуется снять защиту, введя «2». Основная часть модификации применяется после ввода «1». #77
В следующем окне выберите процессоры, с которыми нужно сохранить совместимость: Возможно добавление всех микрокодов для мат.плат ASUS, введя «i». Функция экспериментальная, но для 99% плат ASUS все работает как надо. Выберите из доступных вариантов нужный и нажмите Enter. #77
Начнется процесс автоматической модификации: #77
Иногда при подготовке биоса для 12/16-ти поточных процессоров часть ACPI-таблиц не модифицируется (характерно для 2xxx прошивок от ASUS): Если проблема НЕ в таблице A M I, то это не очень критично — выбирайте «1» и продолжайте. #77
Процесс окончен. Удостоверьтесь, что красных строчек не осталось! #77
Теперь можно воспользоваться функциями переноса MAC-адреса (любые платы с сетевым контроллером Intel) и личных данных (только платы ASUS). Этот шаг не обязателен и не влияет на работоспособность кофемода. Введите «3», если этот вариант присутствует: Доступные варианты: «1» - Перенос MAC-адреса с компьютера, на котором запущена CoffeeTime. «2» - Ручной ввод MAC-адреса. «3» - Перенос всех данных из дампа, созданного заранее (только для плат ASUS). Применив необходимые функции возвращайтесь в главное меню, введя «b»... #77
… и «e» для завершения процесса модификации. #77
Для плат ASUS далее появится окно с возможностью восстановить капсулу (.CAP) для прошивки через USB Flashback. Если ваша модель наделена такой функцией и вы собираетесь ей воспользоваться — соглашайтесь. В остальных случаях смело выбирайте «n». #77
На последнем экране указаны имя выходного файла, краткие рекомендации по методу прошивки, предупреждения. Если необходим пинмод контактов, то выберите «v» для просмотра схемы. Для генерации расширенной информации и сохранения ее в текстовый файл введите «s», для выхода - «e». #77
2. Рассмотрим возможности Advanced mode Важные примечания
Этот режим нужен для ручного внесения исправлений обычно в уже сделанный в автоматическом режиме мод.биос.
Нужно понимать, какие изменения будут проводиться Вами, и с чем они связаны.
Для входа в Advanced mode, введите «0» и нажмите Eneter #77
Откроется следующий экран и Вы сможете добавлять патчи, модули и т.п., выбирая необходимые буквы или цифры. #77
К примеру, на руках оказался процессор i5 9600K c кодом на крышке (SRG11), относящейся к ревизии R0-микрокод 906ED. CoffeeTime по умолчанию в автоматическом режиме добавит микрокрод 906EC, если выберете пункт 2. i7 9xxx / i5 9600K. #77
В этом случае нужно добавить необходимый микрокод через Advanced mode. Вводим «0», потом удаляем все микрокоды, введя «0», далее добавить те, которые Вам нужны, исходя из ревизии (пункт 3.1 Ревизии Coffee Lake). Количество места под микрокоды ограничено, поэтому обычно можно добавить не больше трёх, зависит от биоса мат.платы. Завершаем модификацию, если больше не требуется никаких изменений, после ввода «e». #77 Модифицированный биос можно считать готовым!
5. Прошивка
5.1 Общая информация
Не используйте для прошивки встроенные в биос утилиты!
Gigabyte, MSI и Maxsun не имеют блокировок регионов и их можно прошить абсолютно любым способом.
ASUS, ASRock, Biostar и прочие выставляют запрет на перезапись FD и ME, поэтому для них проще всего использовать программатор. Чтобы прошиться через FPT или AFU, блокировки регионов можно снять вручную, переведя плату в сервисный режим.
На платах ASUS, помимо блокировок по регионам, присутствует BIOS-lock (FPT: Error 368), препятствующий прошивке модифицированных регионов BIOS софтварными методами. AFU умеет самостоятельно деактивировать эту защиту. О способе обхода проблемы для FPT можно почитать тут - Grub Fix Intel FPT Error 368 – BIOS Lock ASUS/Other Mod Bios Flash.
Функция ASUS Flashback может облегчить процесс прошивки, но не всегда обеспечивает необходимый результат.
5.2 Ревизия B0
При установке Coffee Lake B0 иногда можно обойтись без программатора и возни с разблокировкой регионов на любой материнской плате.
Процессорам B0 для запуска требуются только определенная версия МЕ и модифицированный регион BIOS (для U0/P0/R0 еще нужны изменения и в FD). Таким образом, если на вашей плате уже присутствует нужная версия МЕ, то останется лишь прошить всегда открытый для записи BIOS-регион через FPT, AFU или ASUS USB Flashback.
Для работы с Coffee Lake подходят МЕ версии в диапазоне: 11.0.х.Nxхх — 11.7.х.Nxxx, где «N» не равно «3».
Актуальную версию МЕ в системе можно посмотреть в AIDA64 или в программе Intel ME Detection Tool: #77#77
5.3 Ручная разблокировка регионов, переключение платы в сервисный режим (HDA_SDO)
Временное (до перезагрузки) отключение блокировки всех регионов реализуется путем замыкания контактов на аудиочипе Realtek.
Для перевода платы в сервисный режим нужно подать 3.3В (логическую единицу) на вывод HDA_SDO с момента нажатия на кнопку включения до начала отображения POST на экране.
У Realtek +3.3В — это DVDD (1 нога чипа), HDA_SDO – SDATA-OUT (5 нога чипа).
Полностью обесточьте ПК, замкните ножки пинцетом или согнутой скрепкой, после чего включите систему, дождитесь начала процедуры POST и снимите замыкание. В случае успеха, до перезагрузки будут возможны любые операции чтения и записи для всех регионов UEFI BIOS. #77
FlashProgrammingTool v11 [Скачать] Скопируйте модбиос в директорию с FPT и запустите командную строку с правами Администратора. Введите и выполните:
Код:
cd /d _полный_путь_к_папке_с_FPT_в_кавычках_ // для перехода в рабочую директорию fptw64 -rewrite -f _имя_файла_модбиоса_ // для полной перепрошивки fptw64 -rewrite -bios -f _имя_файла_модбиоса_ // прошивка только BIOS региона для варианта из пункта 5.2
При удачном выполнении процедуры высветится зеленая надпись «Flash operation successful». Далее обязательно выполните команду:
Код:
fptw64 -greset // компьютер автоматически перезапустится
При перезагрузке без этой команды велик шанс получить «кирпич»! Если МЕ был отключен (например для запуска Xeon), то -greset не сработает, выдав ошибку. В этом случае нужно на 1 минуту снять батарейку и полностью обесточить систему.
5.5 AMIFirmwareUpdate (AFU)
AMIFirmwareUpdate 3.05.04 [Скачать] Использовать нужно именно версию 3.05.04, т. к. в ней еще не вырезан ключ /GAN, позволяющий прошить все доступные для перезаписи регионы. Скопируйте модбиос в директорию с AFU и запустите командную строку с правами Администратора. Введите и выполните:
Код:
cd /d _полный_путь_к_папке_с_AFU_в_кавычках_ // для перехода в рабочую директорию afuwinx64 _имя_файла_модбиоса_ /GAN // для прошивки всех доступных регионов
Чтобы исключить вероятность кривого обновления МЕ, рекомендуется завершать прошивку, используя программу FPT из пункта 5.4 и команду:
Код:
fptw64 -greset // компьютер автоматически перезапустится
Если МЕ был отключен (например для хапуска Xeon), то -greset не сработает, выдав ошибку. В этом случае нужно на 1 минуту снять батарейку и полностью обесточить систему.
5.6 Программатор SPI
Рекомендуемые модели: - CH341A «GOLD» (плата черного цвета) - EZP2010 - SkyPro, MiniPro - Любые другие программаторы, поддерживающие работу с SPI Flash, в том числе собранные самостоятельно на базе Arduino.
Для микросхем, распаянных на материнской плате, потребуется прищепка (SOIP8 clip) или поконтактное подключение к разъему JSPI (при наличии).
При подключении прищепки обязательно убедитесь, что первый контакт на чипе (отмечен точкой-углублением) совпадает с отметкой на программаторе! Жила шлейфа прищепки, предназначенная для контакта №1, отмечена красным цветом для упрощения индетификации.
Для подключения через разъем JSPI придется ознакомиться с назначением выводов программатора и приведенной ниже распиновкой JSPI для плат разных производителей. В крайнем случае «прозвоните» мультиметром контакты JSPI и «ножки» микросхемы BIOS.
Разъем JSPI неудобен в использовании без колодки – контакты расположены слишком близко. Однако, в отличие от прищепки, шанс некорректной прошивки из-за загрязнений или плохого прижима стремится к нулю.
Некоторые платы с распаянным чипом биоса (например ASRock 200-серии) плохо поддаются прошивке через прищепку или JSPI из-за недостаточного питания. В этом случае может помочь возврат на место батарейки или подача дежурного питания с колодки 24-pin.
Неприятная особенность программаторов серии EZP – необходимость использования только идущего в комплекте ПО.
Для CH341A рекомендуется использовать программы: - CH341A Programmer v1.18 [Скачать] - AsProgrammer [Скачать] - Colibri [Скачать]
#77#77#77 Перед использованием программы для прошивки требуется ручная установка драйвера, в установщике драйвера должна быть надпись WDM. #77 В AsProgrammer 1.4.0 и CH341A v1.18 драйвер находится в папке "CH341Parallel_driver_support WIN7", в Colibri он один единственный и рабочий После установки драйвера программатор должен определяться в диспетчере устройств вот так #77 Пример использования AsProgrammer 1.4.0: Сообщений об ошибках на этапе считывания, стирания, проверки, записи, сравнения содержимого быть не должно!
(Изображение кликабельно) #77
5.7 ASUS USB Flashback (FB)
FB сохраняет актуальный MAC-адрес и идентификационные данные платы, поэтому переносить их нет необходимости.
Способ удобен, но крайне капризен к флешкам и не всегда даст нужный результат. При прошивке через ASUS USB Flashback плата может стартовать с CoffeeLake c пост-кодом 00, в этом случае требуется прошивка с помощью программатора. Например на плате M8H (плата из магазина, заводской биос 2202, оригинальные блокировки в FD установлены) обновление проходит отлично и перезаписываются все регионы. В остальных случаях отзывы неоднозначны.
В общем случае FB придерживается установленных в регионе FD правил на чтение/запись.
Метод хорошо подходит для варианта, описанного в пункте 5.2.
Для применения FB, флешку нужно отформатировать специальным образом: - Скачайте и запустите WinSetupFromUsb, вставьте в ПК флешку. - Установите в окне программы галочку «Fbinst Tool» и, выбрав формат FAT32, запустите форматирование кнопкой «GO». - Затем внимательно изучите раздел «USB BIOS Flashback» в инструкции к материнской плате. - Переименуйте согласно ему сохраненный в CoffeeTime файл с расширением .CAP (не забудьте подтвердить восстановление капсулы на последнем этапе модификации!). - Скопируйте переименованный файл в корень флешки. - Подключите к материнской плате 24-контактный разъем питания, вставьте флешку в разъем Flashback и нажмите находящуюся рядом кнопку прошивки. - Ожидайте окончания процесса прошивки: светодиод перестанет мигать. Если индикатор в какой-то момент стал гореть постоянно, то запись не удалась - попробуйте другую флешку. #77
6. Первый запуск
Он долгий самый
Перед первым стартом с Coffee Lake рекомендуется ненадолго полностью обесточить плату и сбросить CMOS.
Проверьте правильность подключения всех кабелей и устройств.
Если компьютер запустился, то просто ожидайте: загрузка до появления картинки может быть достаточно долгой. Также система может несколько раз самостоятельно перезагрузиться.
На платах ASUS, первый раз зайдя в BIOS Setup, установите значение «0.01» для параметров «IA AC Load Line» и «IA DC Load Line».
Обязательно проверьте показатели всех напряжений и протестируйте стабильность системы и температуры в стресс-тестах, играх и бенчмарках.
Если ПК не запускается, проверьте правильность действий на каждом этапе, уделите особое внимание модификации подложки. Малейшая оплошность может привести к отрицательному результату!
7. Особенности модификации, возможные проблемы и их решение
Не баг, а фича
Ранние инженерные версии Coffee Lake степпинга P0 (QQC0, QQBZ, QQBY, QQM5, QQM6) могут иметь дефектный контроллер PCIe (отвалы видеокарты, полная неработоспособность PCIe и т.д.). Предположительно, ошибка PCIe исправлена в более поздних экземплярах P0 ES (QQZ6, QQZ5, QRA2), но точных данных на этот счет нет. Если вы покупаете такой процессор, то обязательно проверяйте его полную работоспособность перед закрытием заказа. Если баг с PCIe не проявился сразу, то, скорее всего, процессор его лишен.
Процессорам ревизий P0 и R0 для работы встроенного видеоядра требуется VBIOS 1059 или старше.
С ME 11.0 объем используемой оперативной памяти может быть ограничен 16Gb.
Для Coffee Lake non-K ES есть ограничения по разгону памяти в зависимости от ревизии: U0 - до 2666Mhz, P0 - до 3333Mhz.
Если в биосе не доступна загрузка с NVMe-накопителя, то следует сменить на нем разметку с MBR на GPT. Накопитель по прежнему не будет отображаться в биосе, но его станет возможно выбрать в качестве загрузочного.
На некоторых материнских платах (например, ASRock 100, MSI 200) отключение HPET приводит к неработоспособности системы. Для восстановления достаточно сделать CLEAR CMOS.
[ASUS] Завышенное напряжение VCore (до 1.5V) в режиме «Auto» - это фирменный баг плат ASUS. Проблему решает установка значения «0.01» для параметров «IA AC Load Line» и «IA DC Load Line».
[ASUS] Убрать троттлинг на 2xxx биосах поможет значение «2.1» для настроек «IA AC Load Line» и «IA DC Load Line»
[ASUS] Иногда для процессоров P0 плата по-умолчанию устанавливает «AVX Ratio Offset» = 1. Микрокод 906EC_rev_96 решает эту проблему.
[ASUS] Некоторые платы 200 серии могут запускать 12-ти поточные процессоры на 1xxx версиях биоса используя микрокод 906EA_rev_6A.
[ASUS] Если плата не желает заводиться с XMP профилем или с заведомо рабочим разгоном памяти, то попробуйте настроить параметры «Boot Voltage VCCIO» и «Boot Voltage System Agent», для обоих выставив «1.1» или «1.2».
[ASUS] На связке 8700K + Z170-ProGaming + Radeon RX470 был замечен баг: дискретная видеокарта от AMD не инициализировалась как первичный видеоадаптер. Проблему решил однократный запуск системы с картой от NVIDIA (плата определила видеоадаптер в PCIe слоте и выставила необходимые для этого настройки), после чего карта от AMD заработала в штатном режиме.
[MSI] Если МЕ отключен, то при старте система на несколько секунд покажет соответствующее предупреждение, далее загрузка продолжится в обычном режиме.
[ASRock] Некоторые платы на H110 не работают с VBIOS 1059 (1062 не проверен), но без проблем функционируют с более старой версией 1054.
8. Дополнительная информация
8.1 Статьи пользователей, решения проблем, подборка информации по платам
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2018 Фото: 0
У меня на 11800H, еще есть такая у "КапитанНемоЛуганск" Работает без проблем, в стоке обходит 9900, жрет меньше, память спокойно на 3200, PCI-E работает на 4.0, ResizebleBAR работает, биос с кучей настроек.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2005 Откуда: Россия
sergiov писал(а):
Пора хапать?
По отзывам - спящий режим не работает, биос с кучей настроек которые попросту не работают, есть проблемы совместимости с ОЗУ и видеокартами. На канале Miyconst был обзор данной платформы пару месяцев назад.
gigabyte z370 aorus ultra gaming 2.0 + qtj0 с крышкой это нормально что материнка сбрасывает частоты памяти до 1866 мгц, или это у всех гигабайтов так? если выставить стандартные 2133 или выше выдавливает ошибку на экран - неправильные настройки bios (сброс не помогает, биос версии F15 мод. Coffetime 0.99) Память: 4 плашки по 4 гб. IRDM 2133 (2666 XMP 16-18-18-35) кстати биос с какой-то защитной "капсулой", на сайте можно перевести описание.
При запуске сресс теста с AVX в программе XTU выводит Power limit throttling. Как устранить? 9980 SRFD0 asus maximus z370 x-code
Ai Overclock Tuner [Manual] BCLK Frequency [100.0000] ASUS MultiCore Enhancement [Auto] SVID Behavior [Auto] AVX Instruction Core Ratio Negative Offset [Auto] CPU Core Ratio [Sync All Cores] 1-Core Ratio Limit [48] 2-Core Ratio Limit [48] 3-Core Ratio Limit [48] 4-Core Ratio Limit [48] 5-Core Ratio Limit [48] 6-Core Ratio Limit [48] 7-Core Ratio Limit [48] 8-Core Ratio Limit [48] BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio [100:100] DRAM Odd Ratio Mode [Enabled] DRAM Frequency [DDR4-3500MHz] Xtreme Tweaking [Disabled] TPU [Keep Current Settings] CPU SVID Support [Auto] CPU Core/Cache Current Limit Max. [Auto] Ring Down Bin [Auto] Min. CPU Cache Ratio [Auto] Max CPU Cache Ratio [Auto] BCLK Aware Adaptive Voltage [Auto] CPU Core/Cache Voltage [Offset Mode] - Offset Mode Sign [+] - CPU Core Voltage Offset [0.190] DRAM Voltage [1.4000] CPU VCCIO Voltage [Auto] CPU System Agent Voltage [Auto] PLL Termination Voltage [Auto] PCH Core Voltage [Auto] CPU Standby Voltage [Auto] FCLK Frequency for Early Power On [Auto] Initial BCLK Frequency [Auto] BCLK Amplitude [Auto] BCLK Slew Rate [Auto] BCLK Spread Spectrum [Auto] BCLK Frequency Slew Rate [Auto] DRAM VTT Voltage [Auto] VPPDDR Voltage [Auto] DMI Voltage [Auto] Core PLL Voltage [Auto] Internal PLL Voltage [Auto] GT PLL Voltage [Auto] Ring PLL Voltage [Auto] System Agent PLL Voltage [Auto] Memory Controller PLL Voltage [Auto] PLL Bandwidth [Auto] Eventual DRAM Voltage [Auto] Eventual CPU Standby Voltage [Auto] Eventual PLL Termination Voltage [Auto] Eventual DMI Voltage [Auto] Maximus Tweak [Auto] DRAM CAS# Latency [17] DRAM RAS# to CAS# Delay [17] DRAM RAS# ACT Time [36] DRAM Command Rate [Auto] DRAM RAS# to RAS# Delay L [Auto] DRAM RAS# to RAS# Delay S [Auto] DRAM REF Cycle Time [Auto] DRAM Refresh Interval [Auto] DRAM WRITE Recovery Time [Auto] DRAM READ to PRE Time [Auto] DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto] DRAM WRITE to READ Delay [Auto] DRAM WRITE to READ Delay L [Auto] DRAM WRITE to READ Delay S [Auto] DRAM CKE Minimum Pulse Width [Auto] DRAM Write Latency [Auto] tRDRD_sg [Auto] tRDRD_dg [Auto] tRDWR_sg [Auto] tRDWR_dg [Auto] tWRWR_sg [Auto] tWRWR_dg [Auto] tWRRD_sg [Auto] tWRRD_dg [Auto] tRDRD_dr [Auto] tRDRD_dd [Auto] tRDWR_dr [Auto] tRDWR_dd [Auto] tWRWR_dr [Auto] tWRWR_dd [Auto] tWRRD_dr [Auto] tWRRD_dd [Auto] TWRPRE [Auto] TRDPRE [Auto] tREFIX9 [Auto] OREF_RI [Auto] MRC Fast Boot [Auto] DRAM CLK Period [Auto] Memory Scrambler [Enabled] Channel A DIMM Control [Enable both DIMMs] Channel B DIMM Control [Enable both DIMMs] MCH Full Check [Auto] Mem Over Clock Fail Count [Auto] Training Profile [Auto] DLLBwEn [Auto] DRAM SPD Write [Disabled] XTU Setting [Auto] DRAM RTL INIT value [Auto] DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto] DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto] DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto] DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto] DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto] DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto] DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto] DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto] DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto] DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto] DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto] DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto] DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto] DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto] DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto] DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto] CHA IO_Latency_offset [Auto] CHB IO_Latency_offset [Auto] CHA RFR delay [Auto] CHB RFR delay [Auto] ODT RTT WR (CHA) [Auto] ODT RTT PARK (CHA) [Auto] ODT RTT NOM (CHA) [Auto] ODT RTT WR (CHB) [Auto] ODT RTT PARK (CHB) [Auto] ODT RTT NOM (CHB) [Auto] ODT_READ_DURATION [Auto] ODT_READ_DELAY [Auto] ODT_WRITE_DURATION [Auto] ODT_WRITE_DELAY [Auto] Data Rising Slope [Auto] Data Rising Slope Offset [Auto] Cmd Rising Slope [Auto] Cmd Rising Slope Offset [Auto] Ctl Rising Slope [Auto] Ctl Rising Slope Offset [Auto] Clk Rising Slope [Auto] Clk Rising Slope Offset [Auto] Data Falling Slope [Auto] Data Falling Slope Offset [Auto] Cmd Falling Slope [Auto] Cmd Falling Slope Offset [Auto] Ctl Falling Slope [Auto] Ctl Falling Slope Offset [Auto] Clk Falling Slope [Auto] Clk Falling Slope Offset [Auto] CPU Load-line Calibration [Auto] CPU Current Capability [Auto] CPU VRM Switching Frequency [Auto] VRM Spread Spectrum [Auto] CPU Power Duty Control [T.Probe] CPU Power Phase Control [Auto] CPU VRM Thermal Control [Auto] DRAM Current Capability [100%] DRAM Switching Frequency [Auto] CPU Core/Cache Boot Voltage [Auto] DMI Boot Voltage [Auto] Core PLL Boot Voltage [Auto] CPU System Agent Boot Voltage [Auto] CPU VCCIO Boot Voltage [Auto] PLL Termination Boot voltage [Auto] CPU Standby Boot Voltage [Auto] Intel(R) SpeedStep(tm) [Auto] Turbo Mode [Enabled] Long Duration Package Power Limit [190] Package Power Time Window [Auto] Short Duration Package Power Limit [185] IA AC Load Line [0.01] IA DC Load Line [0.01] TVB Voltage Optimizations [Auto] Hyper-Threading [Enabled] Thermal Monitor [Enabled] Maximum CPU Core Temperature [Auto] Active Processor Cores [All] Intel Virtualization Technology [Disabled] Hardware Prefetcher [Enabled] Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled] Boot performance mode [Auto] SW Guard Extensions (SGX) [Software Controlled] Tcc Offset Time Window [Auto] Execute Disable Bit [Enabled] SMM Code Access Check [Enabled] SMM Use Delay Indication [Enabled] SMM Use Block Indication [Enabled] Intel(R) SpeedStep(tm) [Auto] Turbo Mode [Enabled] CPU C-states [Auto] CFG Lock [Disabled] Intel(R) Speed Shift Technology [Enabled] Number of P states [0] Acoustic Noise Mitigation [Disabled] Disable Fast PKG C State Ramp for IA Domain [FALSE] Slow Slew Rate for IA Domain [Fast/2] Disable Fast PKG C State Ramp for GT Domain [FALSE] Slow Slew Rate for GT Domain [Fast/2] Disable Fast PKG C State Ramp for SA Domain [FALSE] Slow Slew Rate for SA Domain [Fast/2] Configurable TDP Boot Mode [Nominal] Configurable TDP Lock [Disabled] CTDP BIOS control [Disabled] Power Limit 1 [0] Power Limit 2 [0] Power Limit 1 Time Window [0] ConfigTDP Turbo Activation Ratio [0] Overclocking Lock [Disabled] PCI Express Native Power Management [Disabled] PCH DMI ASPM [Disabled] ASPM [Disabled] DMI Link ASPM Control [Disabled] PEG - ASPM [Disabled] PTID Support [Enabled] PECI Access Method [Direct I/O] PCI Express Native Power Management [Disabled] BDAT ACPI Table Support [Disabled] Wake system from S5 [Disabled] ACPI Debug [Disabled] Low Power S0 Idle Capability [Disabled] Lpit Recidency Counter [SLP S0] PCI Delay Optimization [Disabled] ZpODD Support [Disabled] Type C Support [Enabled] PEP CPU [Enabled] PEP Graphics [Enabled] PEP ISP [Disabled] PEP SATA Controller [Enabled] PEP RAID VOL0 [Disabled] PEP SATA PORT0 [Disabled] PEP SATA PORT1 [Disabled] PEP SATA PORT2 [Disabled] PEP SATA PORT3 [Disabled] PEP SATA PORT4 [Disabled] PEP SATA PORT5 [Disabled] PEP SATA NVM1 [Disabled] PEP SATA NVM2 [Disabled] PEP SATA NVM3 [Disabled] PEP UART [Enabled] PEP I2C0 [Enabled] PEP I2C1 [Enabled] PEP I2C2 [Enabled] PEP I2C3 [Enabled] PEP I2C4 [Enabled] PEP I2C5 [Enabled] PEP SPI [Enabled] PEP XHCI [Enabled] PEP Audio [Enabled] PEP EMMC [Enabled] PEP SDXC [Enabled] VT-d [Disabled] iGPU Multi-Monitor [Disabled] DMI Max Link Speed [Auto] PCIEX16/X8_1 Link Speed [Auto] PCIEX8_2 Link Speed [Auto] PCIe Spread Spectrum Clocking [Auto] IOAPIC 24-119 Entries [Enabled] PCIe Speed [Auto] SATA Controller(s) [Enabled] SATA Mode Selection [AHCI] S.M.A.R.T. Status Check [Enabled] Aggressive LPM Support [Disabled] SATA6G_1(Gray) [Enabled] Hot Plug [Disabled] SATA6G_2(Gray) [Enabled] Hot Plug [Disabled] SATA6G_3(Gray) [Enabled] Hot Plug [Disabled] SATA6G_4(Gray) [Enabled] Hot Plug [Disabled] SATA6G_5(Gray) [Enabled] Hot Plug [Disabled] SATA6G_6(Gray) [Enabled] Hot Plug [Disabled] Spin Up Device [Disabled] SATA Device Type [Hard Disk Drive] Topology [Unknown] SATA Port 0 DevSlp [Disabled] DITO Configuration [Disabled] DITO Value [625] DM Value [15] Spin Up Device [Disabled] SATA Device Type [Hard Disk Drive] Topology [Unknown] SATA Port 1 DevSlp [Disabled] DITO Configuration [Disabled] DITO Value [625] DM Value [15] Spin Up Device [Disabled] SATA Device Type [Hard Disk Drive] Topology [Unknown] SATA Port 2 DevSlp [Disabled] DITO Configuration [Disabled] DITO Value [625] DM Value [15] Spin Up Device [Disabled] SATA Device Type [Hard Disk Drive] Topology [Unknown] SATA Port 3 DevSlp [Disabled] DITO Configuration [Disabled] DITO Value [625] DM Value [15] Spin Up Device [Disabled] SATA Device Type [Hard Disk Drive] Topology [Unknown] SATA Port 4 DevSlp [Disabled] DITO Configuration [Disabled] DITO Value [625] DM Value [15] Spin Up Device [Disabled] SATA Device Type [Hard Disk Drive] Topology [Unknown] SATA Port 5 DevSlp [Disabled] DITO Configuration [Disabled] DITO Value [625] DM Value [15] Port 6 [Enabled] Hot Plug [Disabled] Spin Up Device [Disabled] SATA Device Type [Hard Disk Drive] Topology [Unknown] SATA Port 6 DevSlp [Disabled] DITO Configuration [Disabled] DITO Value [625] DM Value [15] Port 7 [Enabled] Hot Plug [Disabled] Spin Up Device [Disabled] SATA Device Type [Hard Disk Drive] Topology [Unknown] SATA Port 7 DevSlp [Disabled] DITO Configuration [Disabled] DITO Value [625] DM Value [15] PCI Express Root Port 1 [Enabled] Topology [Unknown] ASPM [Disabled] L1 Substates [Disabled] Gen3 Eq Phase3 Method [Software Search] UPTP [5] DPTP [7] ACS [Enabled] URR [Disabled] FER [Disabled] NFER [Disabled] CER [Disabled] CTO [Disabled] SEFE [Disabled] SENFE [Disabled] SECE [Disabled] PME SCI [Enabled] Hot Plug [Disabled] Advanced Error Reporting [Enabled] Transmitter Half Swing [Disabled] Detect Timeout [0] Extra Bus Reserved [0] Reserved Memory [10] Reserved I/O [4] PCH PCIE1 LTR [Enabled] Snoop Latency Override [Auto] Non Snoop Latency Override [Auto] Force LTR Override [Disabled] PCIE1 LTR Lock [Disabled] PCIE1 CLKREQ Mapping Override [Default] PCI Express Root Port 2 [Enabled] Topology [Unknown] ASPM [Auto]
Уважаемые знающие. Вопрос на засыпку. Есть ли счастливые обладатели связки apex ix + мутант? Поделитесь опытом как работает. У самого m8h+9980hk, память стабильно (благодаря bobkoc) работает 3333. Давно в голове идея попробовать заменить m8h на apex ix с порт биосом от z370, но стоит ли оно того? Идея эта от того, что apex можно купить за +- те же деньги, за какие можно продать m8h, но на апексе же теоретический память должна лучше гнаться (всего 2 слота ОЗУ плюс z370 биос). Самое смешное что в игры на ПК уже пару лет как не играю, единственное удовольствие что осталось - в свободное время (а его, к сожалению, очень мало) покрутить ПК.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
markankg Обладателей может тут и нет, но работает так же спокойно. По памяти, да, будет лучше. Можно даже 3866мгц завести, тем более раз на 4-х слотовой 3333мгц проц взял.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2010 Откуда: Днепропетровск
racepro53 писал(а):
Ребята здраствуйте!помогите пожалуйста-мать Asrock Z170 extreme4 решил прошить биос програматором ch341a. микросхема биоса 25Q128FVIQ-начинаю записывать программой asprogrammer 1.4.0 любой! биос p3.30 или p7.30,всё записываеться нормально,но компьютер не стартует висят коды 00. если я читаю биос то там всё пусто,и если всё сразу удалить записать,то всё равно пусто... если нажать снять защиту пишет Было Sreg: 00000000(0x00), 00000010(0x02) Стало Sreg: 00000000(0x00), 00000010(0x02) и если записывать с пунктом проверить записи,выдаёт-Ошибка сравнения по адресу: 00000010 В чём причина? программа CH341A - USB Programmer 1.34 тоже записывает и выдаёт ошибку проверки записи
Думал, Вы уже решили свою проблему, но, вдруг, кому-то ещё будет полезно. У меня только что такая проблема была с прошивкой флешки от роутера на программаторе CH341a (чёрный). Перепробовал целый список программ ( CH341A Programmer v1.34, v1.18, NeoProgrammer v2.2.0.10, AsProgrammer_v2.0.3a, v1.4.1) Снимал защиту, затирал флешку перед прошивкой. Всё равно была ошибка при проверке. Попробовал программой Colibri 1.0.1.61 (ChipList.dat version: 13.11.2018.152) и всё прошилось без ошибок. Сравнил с исходным файлом. Всё сходится. Загрузил CH341A Programmer v1.34, считал флешку, сравнил с файлом и всё снова сходится.
_________________ Intel Core i7 HQ5850 | AsRock Z97 Killer | 4x8GB Mushkin 2400>2133MHz 2T 1.65V | ESI Juli@ Я не Мастер, я только учусь... Suum Cuique
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
BOBKOC А как ты разницу в 100мгц между ядрами и кольцом получил? Через TS? А то биос не дает меньше 300мгц разницы сделать, по крайней мере на z170 что я пробовал...
Divinity Я выкладывал здесь программу, через которую можно это настроить. Через ThrottleStop тоже можно. Но, по-моему, лучше не выключать этот бит, так как в таком случае увеличивается напряжение на ядре и тепловыделение.
Мать Asus z170 Delux проц QQLS Поставил сеня ССД M2 PM9A1 и столкнулся с проблемой. При перезагрузке пк не перегружается а просто выключается и работает дальше... Также при сохранении настроек биос, черный экран и ничего. Если после внесения изменения в БИОСЕ когда будет черный экран его принудительно выключить и включить то настройки будут применённые. То есть он сохраняет биос но тупо ребутнутся не могет )))
P.S Перешил биос все нормально заработало. МЕ наверное как то слетел....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения