Ga k8nf 9 подходящие процессоры

We detected non-standard web traffic coming from your IP address. This type of traffic is usually generated by bot software and automated scripts. Please note that we allow only human access to our site, therefore we temporarily blocked this IP address.

Средняя цена по России, руб: 5 120

Общие характеристики

Производитель

Фирма, которая произвела данную материнскую плату.

GIGABYTE Форм-фактор

Форм-фактор – это стандарт, который определяет габаритные размеры устройства. Наиболее распространенными форм-факторами настольных ПК, которые совместимы почти со всеми современными корпусами являются ATX и micro-ATX.

microATX

Процессор

Производитель процессора

На данный момент основными производителями процессоров являются Intel и AMD.

AMD Сокет

Сокет (от англ. socket— разъем) – разъем, предназначенный для процессора. Наличие одинаковых сокетов на процессоре и материнской плате является основным, но не единственным критерием их совместимости.

S939 Количество сокетов

Материнские платы для домашних ПК, как правило, имеют только 1 сокет. Наличие двух и более сокетов в большинстве случаев является признаком высокопроизводительной серверной материнской платы.

1 Наличие встроенного процессора

Некоторые материнские платы сразу имеют встроенный процессор. Это позволяет избавиться от проблем совместимости.

нет Название встроенного процессора — Максимальная частота шины FSB, МГц

FSB (Front Side Bus) – системная шина (интерфейс передачи данных), соединяющая процессор и материнскую плату, а точнее ее «северный мост». Чем выше частота FSB, тем быстрее данные передаются от процессора к материнской плате. Для совместимости с процессором материнская плата должна поддерживать его частоту FSB, то есть частота FSB процессора должна быть не меньше минимальной частоты, которую поддерживает материнская плата и не больше максимальной.

Почти все современные материнские платы поддерживают процессоры, сокет которых совпадает с сокетом материнской платы (поэтому частота FSB часто не указывается). Данная проблема совместимости наблюдается, как правило, только на старых материнских платах (с сокетами S478 и т.д).

HyperTransport Минимальная частота шины FSB, МГц

FSB (Front Side Bus) – системная шина (интерфейс передачи данных), соединяющая процессор и материнскую плату, а точнее ее «северный мост». Чем выше частота FSB, тем быстрее данные передаются от процессора к материнской плате. Для совместимости с процессором материнская плата должна поддерживать его частоту FSB, то есть частота FSB процессора должна быть не меньше минимальной частоты, которую поддерживает материнская плата и не больше максимальной.

Почти все современные материнские платы поддерживают процессоры, сокет которых совпадает с сокетом материнской платы (поэтому частота FSB часто не указывается). Данная проблема совместимости наблюдается, как правило, только на старых материнских платах (с сокетами S478 и т.д).

HyperTransport Поддержка Hyper-Threading

При наличии технологии Hyper-Threading процессор способен выполнять дополнительный поток задач (на каждое ядро). Это дает преимущество в производительности перед процессорами, в которых данная технология не реализована. Но процессоры с большим количеством ядер, как правило, являются более производительными.

нет Поддержка многоядерных процессоров нет Поддерживаемые процессоры AMD Athlon 64/Athlon 64 FX/Athlon 64 X2

Чипсет

Производитель чипсета материнской платы

Чипсет (chipset) – набор микросхем, осуществляющих контроль и управление всеми узлами материнской платы.

NVIDIA Модель чипсета материнской платы

Чипсет (chipset) – набор микросхем, осуществляющих контроль и управление всеми узлами материнской платы.

NVIDIA nForce4 Поддержка технологии Intel vPro

Данная технология позволяет удаленно управлять компьютером, что позволит предоставить к нему доступ специалисту, который сможет выполнить настройку и устранить неполадки. Также у технологии есть и другие возможности.

BIOS/EFI

Поизводитель BIOS

BIOS (Basic Input-Output System — «базовая система ввода-вывода») – записанная на микросхеме программа, которая выполняется перед запуском операционной системы. В большинстве случаев, выглядит как синий экран с белыми символами. Может использоваться для «разгона» аппаратного обеспечения.

не указан Возможность восстановления BIOS

Иногда при сбоях электроэнергии, неправильной «перепрошивке» BIOS или по каким-либо иным причинам выход в BIOS, а, следовательно, и запуск ПК становятся невозможными. Для этого на некоторых материнских платах предусмотрена возможность восстановления BIOS, обычно с дополнительной микросхемы, которая сразу встроена в материнскую плату.

нет Поддержка EFI (UEFI)

EFI (Extensible Firmware Interface — «Расширяемый интерфейс прошивки») – аналог BIOS с более продвинутым графическим интерфейсом. В последствии он изменил название на Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Оперативная память

Количество слотов оперативной памяти 4 Тип оперативной памяти

DDR или DDR SDRAM (Double Data Rate — удвоенная скорость передачи данных) – тип оперативной памяти, пришедший на смену SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory — синхронная динамическая память с произвольным доступом). Сейчас память SDRAM считается сильно устаревшей.

Совместимость между различными представителями DDR (DDR, DDR2, DDR3, DDR4) отсутствует.

На сегодняшний день самым распространенным типом оперативной памяти для ПК является представитель третьего поколения DDR — DDR3 DIMM.

На смену DDR3 постепенно приходят модули памяти DDR4, но большого распространения они пока не получили из-за высокой стоимости самих планок памяти и материнских плат для них. Скорость передачи данных у модулей памяти DDR4 в два раза выше чем у DDR3.

DIMM (Dual In-line Memory Module, двухсторонний модуль памяти) – форм-фактор модуля памяти, пришедший на смену SIMM (Single In-line Memory Module, односторонний модуль памяти). Основным преимуществом является ускорение передачи данных. DIMM также имеет функцию обнаружения и исправления ошибок, что обеспечивает более надежную передачу данных.

DDR DIMM— самый первый вид оперативной памяти с удвоенной скоростью передачи данных. Данная технология является устаревшей.

DDR2 DIMM — следующее поколение оперативной памяти типа DDR. Может работать на более высокой частоте по сравнению с первой версией DDR.

DDR3 DIMM — следующее поколение после DDR. На данный момент DDR3 является самым распространенным типом оперативной памяти для настольных ПК. Основное отличие от DDR2 – повышенная пропускная способность.

Читайте также:  Сумма без скрытых ячеек в excel

DDR2/DDR3 DIMM, DDR/DDR2 DIMM. Некоторые материнские платы могут поддерживать сразу 2 различных типа памяти, это позволяет использовать старые модули оперативной памяти.

DDR3L — DDR3 с пониженным энергопотреблением (1,35В, вместо 1,5 у стандартных). Совместима с DDR3.

SO-DIMM — форм-фактор памяти, используемый в портативных устройствах.

DDR2 FB-DIMM (Fully Buffered DIMM, полностью буферизованный DIMM) – серверная оперативная память. Обеспечивает повышенную скорость и точность передачи данных. Несовместимы с обычными небуферизованными модулями памяти DDR2 DIMM.

DDR DIMM Максимальная частота оперативной памяти, МГц

Максимальная частота оперативной памяти, которую поддерживает материнская плата.

400 Минимальная частота оперативной памяти, МГц

Минимальная частота оперативной памяти, которую поддерживает материнская плата.

266 Поддержка двухканального режима оперативной памяти

Позволяет ускорить доступ к данным при установке двух планок оперативной памяти. Чтобы двухканальный режим заработал необходимо установить их в специальные слоты. Более того, как правило, планки памяти должны быть абсолютно идентичными. Прирост производительности зависит от типа выполняемых задач и составляет от 10 до 80% по сравнению с материнскими платами без поддержки двухканального режима памяти.

есть Поддержка трехканального режима оперативной памяти

Аналогично двухканальному режиму, только для 3-х планок оперативной памяти.

нет Поддержка четырехканального режима оперативной памяти

Аналогично двухканальному режиму, только для 4-х планок оперативной памяти.

нет Максимальный объем оперативной памяти, Гб 4 Поддержка ECC

ECC (error-correcting code — код коррекции ошибок). Данная оперативная память может исправлять некоторые ошибки, возникающие при сбоях. Как правило, устанавливается на серверах (эффект заметен только при больших нагрузках на оперативную память).

Нет Максимальный объем ECC памяти, Гб 0 Поддержка Регистровой (Буфферизованной) памяти

Регистровая (буферизованная) оперативная память содержит буфер, который является временным хранилищем данных. Данному виду памяти необходим 1 дополнительный такт на запись данных во временный буфер. Благодаря ему уменьшается вероятность потери данных, но при этом незначительно снижается быстродействие.

Буферизованная оперативная память имеет более высокую стоимость и используется преимущественно на серверах.

PCI/Видеокарта

Поддержка AGP

AGP (Accelerated Graphics Port — ускоренный графический порт) используется для установки видеокарт. На данный момент сильно устарел.

нет Количество слотов PCI-Eх16

PCI Express (также обозначается как PCIe или PCI-E) — высокоскоростной интерфейс, пришедший на смену AGP, который используют, в основном, для подключения видеокарт. Совместим с PCI-E x8, x4 и т.д., но несовместим с AGP!

1 Поддержка SLI/CrossFire

SLI и CrossFire – это технологии, которые позволяют устанавливать одновременно несколько видеокарт. Это приводит к увеличению производительности (как правило, на современных устройствах при правильном подключении прирост производительности составляет около 90-95%).

SLI – технология для объединения видеокарт семейства NVIDIA, CrossFire — семейства ATI.

CrossFire X – последняя версия CrossFire.

Hybrid технологии позволяют объединять производительность видеокарты встроенной в материнскую плату с дискретной.

нет Поддержка PCI Express 2.0

Вторая версия шины PCI-Express с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с.

нет Поддержка PCI Express 3.0

Последняя на данный момент версия шины PCI-Express с пропускной способностью до 8 Гбит/с.

нет Тип двухканального режима PCI-E Не поддерживается Тип трехканального режима PCI-E Не поддерживается Тип четырехканального режима PCI-E Не поддерживается Тип семиканального режима PCI-E Не поддерживается Количество слотов PCI-Ex8

Похож на PCI-Express x16, но несколько меньше, используется, в основном, для периферийных устройств. Совместим с PCI-E x4 и x1.

0 Количество слотов PCI-Ex4

Похож на PCI-Express x8, но несколько меньше, используется, в основном, для периферийных устройств. Совместим с PCI-E x1.

0 Количество слотов PCI-Ex1

Похож на PCI-Express x4, но несколько меньше, используется, в основном, для периферийных устройств.

1 Количество слотов PCI

Слот, предназначенный, в основном, для периферийных устройств. Несовместим с PCI-Express!

2 Количество слотов PCI-X

PCI-X (PCI Extended – расширенный PCI) – разъем, который используется на серверных материнских платах для подключения устройств.

Ну и что? Зато ничто не мешает мне разобраться с оверклокерскими возможностями платы Asus A8N SLI, к тому же это первая серийная плата на чипсете nForce 4, которая попала мне в руки.

На самом деле различий между платами Asus A8N SLI Deluxe и Asus A8N SLI не так уж много. В том, что касается элементной базы они идентичны, только на Asus A8N SLI отсутствует дополнительный RAID контроллер и нет второй сетевой карты.

реклама

Что касается комплектности, то на одном фото мне не удалось всё компактно разместить. На первом: руководства, FDD и IDE шлейфы, SATA-кабели, переходники для питания SATA устройств, SLI-мост для соединения видеокарт, специальная планка для их крепления, заглушка на заднюю панель и CD-диск с драйверами и утилитами.

На втором фото дополнительные планки: с двумя USB разъёмами, с двумя USB разъёмами и GAME-портом, планка с COM-портом и планка с разъёмом IEEE1394.

реклама

Возможности BIOS так же повторяют те, что имеются у платы Asus A8N SLI Deluxe за одним достаточно важным исключением – максимальное напряжение для процессора составило 1.65 В, а не 1.55 В, как описано в статье "ASUS A8N SLI Deluxe: производительность двух GF 6600 GT в разгоне". Для нашего процессора такого увеличения напряжения вполне достаточно, поэтому я не пользовался никакими дополнительными утилитами и не стал прошивать beta-версии BIOS.

Никаких проблем с разгоном процессора AMD Athlon 64 3000+ на ядре Winchester не возникло. Для начала я уменьшил множитель до х5, до х3 частоту шины HyperTransport, установил память как DDR200 и смог загрузиться при частоте тактового генератора 315 МГц. Затем повторил результат разгона, достигнутый на плате MSI K8N Neo2 Platinum – частота 280 МГц, множитель х9. При этом напряжение на процессоре было увеличено до 1.625 В, а память работала на частоте 140 МГц. Однако, в отличие от MSI K8N Neo2 Platinum, без каких бы то ни было затруднений память удалось установить как DDR266, при этом частота её работы составила 180 МГц, как DDR333 (230 МГц) и, наконец, как DDR400, при этом память работала на частоте 280 МГц, разумеется, с соответствующим увеличением таймингов.

Читайте также:  Arduino генератор прямоугольных импульсов

В целом тестовая система выглядела следующим образом:

  • Материнская плата – Asus A8N SLI, rev. 1.02, BIOS 1001
  • Видеокарта – NVIDIA GeForce 6800GT (350/1000MHz)
  • Процессор – AMD Athlon 64 3000+ (Winchester)
  • Память – 2×256 MB Patriot PDC5123200+XBLK
  • Жёсткий диск – Western Digital Raptor WD360
  • Кулер – Zalman CNPS7700Cu
  • Термопаста – НС-125
  • Блок питания – Thermaltake PurePower W0008 (420W)
  • Операционная система – WinXP SP2, ForceWare 66.93.

Кстати, в уже упоминавшейся статье "Разгон AMD Athlon 64 3000+ (Winchester) на MSI K8N Neo2 Platinum" я обмолвился, что у нас в Лаборатории появилось кое-какое интересное железо и видеокарта NVIDIA GeForce 6800GT из этого списка. Алексей Лагуненко, представляющий интересы компании NVIDIA, предоставил её нам, чтобы у нас была постоянная видеокарта с разъёмом PCI Express для тестов материнских плат. Карточка работает на частотах 350/1000 МГц, оснащена 16 пиксельными конвейерами и 6 вершинными процессорами, 256 МБ видеопамяти, однако изучение её оверклокерских возможностей мы оставим для другой статьи.

Итак, на этой системе был пройден весь привычный комплект тестов, при этом процессор работал на частоте 2.52 ГГц (280х9) и память на той же частоте с таймингами 3.0-3-3-8-1T. Однако с чем же нам сравнить полученные результаты? Для меня такой вопрос не стоял, поскольку в моём распоряжении имелась материнская плата Gigabyte GA-K8NF-9. Максимально разгоним процессор и сравним производительность двух плат, только предварительно нужно рассмотреть возможности Gigabyte GA-K8NF-9.

Нужно сказать, что технические характеристики сразу повергли меня в недоумение, поскольку плата Gigabyte GA-K8NF-9 собрана на чипсете NVIDIA nForce4-4X. Мне известны чипсеты NVIDIA nForce4 SLI, NVIDIA nForce4 Ultra, NVIDIA nForce4 Pro, однако подробности о секретном чипсете NVIDIA nForce4-4X мне незнакомы. Впрочем, есть мнение, что чипсетам, которые по каким-то параметрам не проходят проверку и им нельзя присвоить одно из официально утверждённых названий, даётся имя nForce4-4X и они по сниженной цене продаются производителям, которые пожелают собирать на них свои материнские платы. В общем, всё так же, как и в сфере производства видеокарт: чип не соответствует требованиям, предъявляемым к 6800 Ultra? Уменьшим частоты и назовём его 6800GT. Нет? Тогда урежем конвейеры и обозначим просто 6800, а если и этого недостаточно, то найдутся желающие выпускать 6800LE – всё должно идти в дело! Повторю, что информация об nForce4-4X непроверенная, однако с видеокартами дело обстоит именно так, причём как у NVIDIA, так и у ATI.

Уточнение. Оказалось, что я был прав в отношении чипсета NVIDIA nForce 4-4X, однако ничего секретного в нём нет, наш сайт писал о нём ещё в конце прошлого года и речь шла именно о плате Gigabyte GA-K8NF-9. Если кратко, то ранняя ревизия чипсета nForce 4 ревизии A02 неустойчиво работает на частоте шины HyperTransport 1 ГГц и имеет ряд других недостатов, поэтому она получила особое наименование nForce 4-4X и для плат, созданных на основе этой версии, декларируется поддержка только 800 МГц. Частота шины HyperTransport оказывает на производительность системы не очень сильное влияние, однако ревизия A02 чипсета nForce 4 является менее совершенной и надежной, чем ревизия A03 на которой основаны платы nForce 4 SLI и nForce 4 Ultra.

В остальном характеристики платы Gigabyte GA-K8NF-9 особого удивления не вызывают, для реализации большинства возможностей она использует свойства чипсета, а дополнительно на ней размещен контроллер IEEE1394 от Texas Instruments, гигабитный сетевой контроллер Vitesse и звуковой кодек Realtek ALC850.

Поскольку на заднюю панель разъёмы IEEE1394 не выведены, то обращает на себя внимание планка, на которой имеются выходы и USB, и IEEE1394. Впрочем, я уверен, что представленный на фото комплект не полный. Дело в том, что плата ко мне попала в oem-поставке и я сомневаюсь, что производитель укомплектовал её переходником для питания SATA устройств, но не приложил ни одного SATA-кабеля.

реклама

Зато в настройках BIOS нашлось кое-что интересное. Новое имя получил раздел, в котором сосредоточены возможности, относящиеся к оверклокингу, теперь он называется MB Intelligent Tweaker. Частоту тактового генератора плата может менять от 200 до 400 МГц, частоту шины PCI Express от 100 до 150 МГц, а далее следует малопонятный параметр Robust Graphics Booster. В руководстве поясняется, что этот параметр увеличивает пропускную способность (bandwidth) видеокарт, что позволяет увеличить производительность. По умолчанию стоит значение Auto и его можно изменить на Fast или Turbo.

Напряжение на процессоре меняется от 0.8 до 1.75 В с переменным шагом 0.025 В, а затем 0.05 В. Есть возможность увеличить напряжение на 0.3 В на шинах PCI-E и HyperTransport, а на память оно повышается только на 0.2 В.

Я собирался похвалить Gigabyte за то, что они наконец-то вернулись к нормальной практике и стали показывать в BIOS реальные значения напряжений, однако в версии BIOS F2 эта возможность исчезла и появились привычные для Gigabyte надписи "OK" вместо цифр. Хвалить не за что, а ругать мне уже надоело.

Кроме того, в версии F2 появился новый параметр MIB2 (Memory Intelligent Booster), предназначенный для оптимизации работы памяти, только я не понял принципа его работы. По умолчанию он стоит в значении Auto, если же его сменить на Enable, то становится доступным выбор соотношений VendorBrand из следующих сочетаний:

  • KingstonKingston
  • A-DataHynix
  • SamsungSamsung
  • TwinMosTwinMos
  • InfineonInfineon.
Читайте также:  Bloody как поменять цвет подсветки на клавиатуре

реклама

Как и всегда, я уменьшил множитель процессора до х5, частоту HyperTransport до х4, память установил на частоту 100 МГц и попытался загрузиться на относительно скромной частоте 280 МГц. Неудачно. Уменьшил частоту до 270 МГц – безрезультатно. Может HyperTransport х4 это слишком много? Уменьшил до х3 – бесполезно. Стоп, а может быть плата "не любит" такой дисбаланс процессора и памяти? Установил память на частоту 133 МГц – не помогло, как и уменьшение частоты тактового генератора до 250 и даже 230 МГц.

Стоп! Я знаком с достаточно своенравной материнской платой Gigabyte GA-K8NS, которая очень избирательна и не умеет уменьшать множитель у процессоров A64 ревизии C0, может здесь тоже нечто подобное? Нет, поскольку на частоте 200 МГц плата бодро стартовала с уменьшенным до х5 процессорным множителем. Она стартовала на частоте 210 и 215 МГц, а вот детская частота 220 МГц осталась для платы Gigabyte GA-K8NF-9 непокорённой.

Надеюсь, что среди наших читателей ещё никто не успел приобрести это недоразумение, носящее имя Gigabyte GA-K8NF-9.

Однако вопрос остаётся открытым – с чем бы нас сравнить производительность процессора AMD Athlon 64, разогнанного до частоты 2.52 ГГц? Раз уж не получилось сравнить разгон одного процессора на разных материнских платах, так сравним его с другим процессором, причём от конкурента! Не так давно нам удалось отобрать процессор Intel Pentium 4 530 (3.0 ГГц), разгоняющийся до 4 ГГц. Кстати, в этом нам помогла скромная плата GA-8IPE775 производства всё той же компании Gigabyte, сделанная на основе i865PE. Иногда и Gigabyte удаются приличные платы. Во время той же проверки крайне плохо себя проявила материнская плата Asus P5AD2-E Premium, основанная на флагманском чипсете i925XE, она явно была полуисправна, хотя отзывы о её оверклокерских возможностях достаточно неплохие. Поэтому я решил вновь взять эту плату в надежде реабилитировать. Это получилось, но далеко не сразу.

реклама

Сначала я грешил на малоизученные возможности памяти DDR2 производства PQI, однако снижение частоты не избавило от ошибок. Потом я последовательно проверил, не увеличит ли стабильность отключение параметра Performance Mode – Turbo и HyperPath2 – Enable, однако и это не помогло. Я уже готов был сдаться, но обратил внимание, что процессорные тесты проходят без проблем, а как только начинает работать графика, так сразу пропадает стабильность. Однако я не разгонял видеокарту NVIDIA GeForce 6800GT и совсем недавно она с лёгкостью прошла все тесты на плате Asus A8N SLI. Запустив RivaTuner я с удивлением увидел слегка завышенные частоты ядра и памяти видеокарты! Странно, я вновь отправился изучать BIOS платы Asus P5AD2-E Premium и нашёл источник проблем. Оказалось, что параметр PegRoot Control автоматически разгоняет видеокарту и как только я установил для него значение Disable, все неприятности исчезли.

Вообще очень странно. BIOS материнских плат Asus обладает множеством возможностей по разгону процессора, в том числе и в автоматическом режиме, однако по умолчанию все они отключены. И это правильно, если кому-то понадобится разогнать процессор, то он сделает это сам и осознанно. Почему же без моего ведома и разрешения можно разгонять видеокарту? Это мне непонятно и неправильно, на мой взгляд.

Впрочем, хорошо всё, что хорошо кончается. На радостях я даже провёл дополнительные тесты. Известно, что чипсет i925 оптимизирован для асинхронной работы с памятью, когда процессор работает на частоте 200 МГц, а память на частоте 266 МГц, то есть соотношение 3:4. Изменилось ли что-то в чипсете i925XE, который официально поддерживает процессоры с частотой 266 МГц? По логике наивысшую производительность чипсет должен показывать при синхронной работе процессора и памяти на частоте 266 МГц.

Тестовая система состояла из следующих компонентов:

реклама

  • Материнская плата – Asus P5AD2-E Premium, BIOS 1003
  • Видеокарта – NVIDIA GeForce 6800GT (350/1000MHz)
  • Процессор – Intel Pentium 4 530 (3.0 ГГц)
  • Память – 2×512 MB DDR2 PQI
  • Жёсткий диск – Western Digital Raptor WD360
  • Кулер – Zalman CNPS7700Cu
  • Термопаста – НС-125
  • Блок питания – Thermaltake PurePower W0008 (420W)
  • Операционная система – WinXP SP2, ForceWare 66.93.

Для проверки я провёл весь цикл тестов с процессором, разогнанным до 4 ГГц, причём память работала синхронно на частоте 266 МГц (учитывая завышение частоты платой – 268 МГц) с таймингами 4-4-4-11. После чего вновь провёл те же тесты, но при работе памяти на частоте 357 МГц с таймингами 5-5-5-12. Результаты перед вами.

реклама

реклама

Если же сравнивать результаты синхронного и асинхронного разгона процессора Intel Pentium 4, то в чипсете i925XE ничего не изменилось по сравнению с i925 – асинхронный режим, в котором память работает с делителем 3:4 по отношению к частоте процессора, всегда быстрее.

Осталось подвести краткие итоги проверки:

Asus A8N SLI – плата с избыточными и недостаточными возможностями одновременно и всё из-за SLI. Если не пользоваться двумя видеокартами, то зачем приобретать такую плату, а если пользоваться, то остаётся только два слота PCI для установки плат расширения. Утешает только то, что с разгоном процессоров плата справляется на отлично.

Gigabyte GA-K8NF-9 – я охотно допускаю, что эта плата надёжно и стабильно работает в номинальном режиме, но оверклокерам лучше держаться от неё подальше. По крайней мере до тех пор, пока не появятся новые версии BIOS, а вдруг ситуация с разгоном хоть немного исправится?

реклама

Что касается процессоров, то полагаю, вы и без меня разберётесь, что покупать: Intel Pentium 4 или AMD Athlon 64.

Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector