Технологии ACPI и OnNow
В данной статье пойдет речь о вопросе управления энергопотреблением в современных компьютерах, выражаясь в специфической терминологии — Power Managment. Нет-нет, не закрывайте окно браузера, считая, что вас это не касается, поскольку вы не являетесь владельцем ноутбука и не состоите в партии зеленых. Речь пойдет о гораздо более интересных вещах: совместной инициативе Intel, Microsoft и Toshiba — ACPI, и одном из наиболее интересных ее практических воплощений в Windows98/NT — технологии OnNow, должной обеспечить «постоянно доступный PC».
Итак, что же собственно это такое — ACPI? Для начала, наверное, стоит расшифровать эту аббревиатуру. ACPI, в переводе на человеческий язык, означает Advanced Configuration and Power Interface. Или, говоря по-русски, «интерфейс расширенного конфигурирования и управления питанием». Его задача — обеспечить взаимодействие между операционной системой, аппаратным обеспечением и BIOS системной платы.
Посмотрим сначала, что творится в этой области сегодня. Большинство материнских плат, даже вышедших на базе таких относительно новых чипсетов как VIA Apollo MVP3 или Intel 440BX, не поддерживают расширенное управление энергопотреблением ACPI, несмотря на то, что по идее, ACPI-совместимым считается еще аж 430TX, а сам ACPI был анонсирован в апреле 1996 года. Его использование начинается только сегодня, по мере того, как для вышедших недавно материнских плат создаются новые версии BIOS, частично поддерживающие ACPI.
- Совместная работа компонентов системы отсутствует, как таковая: диски начинают раскручиваться, когда это совершенно ненужно, экран гаснет во время работы, поскольку текстовый редактор забыл отметиться у операционной системы, и т.д.
- BIOS системной платы, операционная система и приложения бьются друг с другом за контроль над аппаратным обеспечением компьютера. Но любое внешнее относительно материнской платы оборудование не участвует в процессе управления энергопотреблением — когда вы добавите в систему встроенный модем, сможет ли он как-то при установке высказать BIOS свои пожелания? И куда его пошлет BIOS?
- Имеющееся управление энергопотреблением в основном ограничено материнской платой и отличается крайней тупостью. Ну, например, Windows98 скидывает на винт своп-файл. Даже идиоту должно быть ясно, что винт в этот момент активен, этот факт можно даже не проверять. А BIOS системной платы все равно проверяет.
- Необходимость выключать или перезагружать компьютер при добавлении новых устройств. Кое-где уже наметился прогресс (USB, например), но все равно, до полной горячей замены еще далеко.
- Ну и, наконец, приложения не заботятся об экономии потребляемой компьютером энергии, да и работают не ахти. Выдерните из включенного компьютера видеокарту — наверняка ведь Word зависнет. 😉
Итак, повторюсь, основная задача ACPI — способность разумно включать и выключать PC и подключенную к нему периферию. Причем, помимо принтеров, сетевых карт, дисководов CD-ROM и прочая и прочая, могут быть и такие, пока еще экзотические устройства, как телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр. И конечно речь идет об умной активации PC. Так, чтобы видеоплеер при установке в него кассеты смог разбудить PC, который включил бы телевизор.
Однако на данный момент ACPI может интересовать среднего пользователя только как теоретическая архитектура. Куда интереснее основанная на нем технология OnNow, уже сегодня могущая предоставить кое-какие вполне осязаемые приятности. Ее цели: убрать задержки при включении и выключении компьютера, позволить обслуживающим приложениям, таким как дефрагментация диска или проверка на вирусы выполняться в то время, когда компьютер выключен, и вообще, улучшить общую картину энергопотребления PC.
- G0 — обычное, рабочее состояние
- G1 — suspend, спящий режим
- G2 — soft-off, режим, когда питание отключено, но блок питания находится под напряжением, и машина готова включиться в любой момент
- G3 — mechanical off — питание отключено напрочь
- S1: (standby 1) останавливаются тактовые генераторы CPU и всей системы, но при этом состояние памяти остается неизменным. Выход из S1 осуществляется мгновенно.
- S2: (standby 2) также останавливаются тактовые генераторы CPU и всей системы, но к тому же отключается питание кэша и CPU, а данные, хранившиеся там, сбрасываются в основную память. Включение также происходит достаточно быстро.
- S3: (suspend-to-memory) по замыслу, именно этот режим должен был быть OnNow, но по воле разработчиков пока так не получилось. Должны обесточиваться все компоненты системы, кроме памяти, в которой сохраняются необходимые данные о состоянии CPU и кэша. Включение с восстановлением предыдущего состояния PC действительно происходит Now, то есть практически сразу.
- S4: (suspend-to-disk) то, что реализовано в каком-то виде сейчас. Все компоненты системы обесточиваются, а данные о состоянии процессора и содержимое кэша и памяти записываются в специально отведенное место на жестком диске. При этом пробуждение может занимать значительное время.
Режим S3 (настоящий OnNow) не может быть реализован из-за того, что существующие системные платы не имеют схем разделенного питания компонентов. Поэтому, до выхода следующего поколения материнок OnNow в полном объеме реализован быть не может. Пока же, путем модификации BIOS, можно добиться только некой эмуляции — S4.
Первой же материнской платой, которая будет иметь раздельные схемы питания для своих узлов и будет, таким образом, поддерживать режим S3 станет ASUS P2B-E — модификация давно известной системной платы P2B от Asustek. Кроме возможности suspend-to-memory, кстати, P2B-E будет иметь 5 слотов PCI. В серийное производство эта плата будет запущена в ноябре текущего года.
Но вернемся к нашим баранам. Спецификацию OnNow разрабатывала небезызвестная вам фирма Microsoft. Угадайте с трех попыток, кто по этой спецификации должен стать управляющим центром компьютера по всем этим вопросам? Первые два ответа можно не считать, правильно — Windows.
- Автоматическое скачивание файлов из Internet и выполнение системных задач. Так, Internet’овское приложение может быть настроено для того, чтобы в 3 ночи включить компьютер, просмотреть несколько сайтов, и скачать вновь появившиеся файлы. Естественно, если оно поддерживает API OnNow. То же самое относится к таким программам, как антивирусы, резервное копирование, Scandisk, наконец.
- Сохранение сетевых соединений. Так, при выключении компьютера, или даже при его «засыпании», сетевое соединение рвется, файлы закрываются и т.д. При возникновении подобной ситуации, приложение, написанное с учетом OnNow, автоматом выполнит автосохранение используемых файлов на локальном диске и после включения компьютера и восстановления соединения, без криков позволит пользователю продолжить работу.
- Обработка специфических событий. Так, факс-модем способен находиться в состоянии приема 24 часа в сутки, независимо от того, включен компьютер или нет. Если он выключен, при входящем звонке модем его включит и запустит нужную программу.
В общем, я полагаю, тенденцию вы уловили. Компьютер, постоянно находящийся наготове.
Обидно, однако, что пока с практическим использованием ACPI очень дела обстоят неважно. Возьмем самое яркое видимое и единственное на данный момент проявление ACPI в Windows 98 — Hibernate (по-русски — зимняя спячка). Проще говоря, это то самое хваленое сбрасывание данных из оперативной и видеопамяти на винт, с последующим быстрым восстановлением при включении компьютера. Таким образом, у нас получается аналог спящего режима, когда к вашим услугам предоставлены всегда запущенные приложения, но с нулевым потреблением энергии. Так вот, после появления в вашем компьютере версии BIOS, поддерживающей ACPI и некоторых манипуляций с установкой Windows 98, у вас действительно в Control Panel/Power Management появится пара вожделенных пунктов:
И соответствующий пункт в закладке Advanced:
Я уже не говорю о не так хорошо заметных проявлениях в списке системных устройств:
Как вам нравятся такие устройства, как ACPI System Button или Composite Power Source?
Но для появления всего этого после перепрошивки BIOS недостаточно просто переустановить Windows 98. Поддержка ACPI — опциональная, поэтому при инсталляции надо запустить SETUP с ключами /P J или же поправить реестр, добавив в ветке HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionDetect новую DWORD-переменную ACPIOption, установленную в 1.
Однако, небольшое но. Ох уж это но, всегда оно появляется. Как обычно, новая технология отказывается работать в Windows сразу и без ошибок. Эта печальная практика затронула и OnNow. В Windows 98 фактически он не работает. До выхода Service Pack 1 все ограничится этими красивыми, но, к сожалению, бесполезными картинками. Сегодня в Windows’98 не работают ни Hibernate, ни вообще, какие либо функции управления питанием через ACPI. Весь контроль над ними берет на себя APM. Взять тот же Composite Power Source (по-русски говоря, — блок питания в корпусе): при входе в спящий режим через ACPI он должен выключаться, а при входе через APM (сегодня) — не выключается. Улавливаете разницу в уровне контроля над железом?
Про Hibernate я вообще молчу. Там все отягощается еще и файловой системой. По крайней мере, по текущей информации, Hibernate не будет работать с FAT32. Только с FAT16. Кроме этого, для работы необходимы поддерживающие OnNow драйвера видеокарты. Пока их только делает ATI. Но и этого еще недостаточно. Многие из существующих CD ROM и SCSI-контроллеров с Hibernate также работать не могут. Остается надеяться, что к выходу SP1 (1999 год) Microsoft удастся справиться с этими проблемами. А производителям комплектующих — написать драйверы, позволяющие их продуктам корректно работать с ACPI. Уж больно не хочется видеть окно, возникающее сейчас на моем экране при попытке уйти в Suspend Mode:
Итог: любимый город может спать спокойно. По крайней мере, до 99 года, когда выйдет SP1 для Windows 98, а комплектующие и программы научатся работать в паре с ACPI.
Возможно, однако, что OnNow будет все же работать через BIOS, в обход операционной системы. Например, плате ASUS P2B-E не будет требоваться команда Windows 98 для перехода в S3 (suspend-to-memory), а уже давно вышедшая плата Aopen AX-6BC умеет делать S4 (suspend-to-disk) не пользуясь средствами операционной системы.
16. Power Management – acpi
Примерно с конца 1994 г. каждый ПК стал соответствовать спецификации «Energy Star» (наличие функций энергосбережения), а BIOS компьютера обогатился встроенными функциями т.н. «Advanced Power Management» (APM) — совместного стандарта корпораций «Microsoft» и «Intel», первая редакция которого появилась еще в 1992 г. Все началось с того, что EPA (Environmental Protection Agency — Агенство по защите окружающей среды) начало реализовывать программу «Energy Star» по энергосберегающим технологиям под патронатом правительства США. Затем кампания по сертификации различного оборудования коснулась энергосберегающих персональных компьютеров и периферийного оборудования. Соответствующий логотип, т.е. сертификат, могли получить только те продукты, которые выполняли квоту по экономии энергии.
«APM» был первой спецификацией для изготовителей ПК, которая установила взаимодействие между операционной системой и BIOS в задаче управления энергопотреблением (Power Management).
«ACPI» (Advanced Configuration and Power Interface) — интерфейс расширенного конфигурирования и управления питанием, заменяющий стандарт расширенного управления питанием (APM). ACPI — это технология, лежащая в основе разработанного «Microsoft» стандарта энергосбережения и стандарта «Plug-and-Play» — «On Now».
Спецификация разрабатывалась совместно «Intel», «Microsoft» и «Toshiba» и представляла собой новую архитектуру «Microsoft Windows 98». Операционная система взяла на себя управление многочисленными параметрами функционирования ПК. Технология реализует управление состоянием системы, работой компонентов и энергопотреблением на основе модели событий и использования программирования по таймеру. Все это достигается средствами ОС и представляет собой программируемый вход в режимы энергосбережения, а также выход из «спящего» режима от обращения к «мыши» или клавиатуре, в связи с приходом телефонного звонка или удаленного сетевого управления, т.п. Системный BIOS дополнился и другими многочисленными функциями, о которых будет рассказано далее. Присутствие в этой троице «Toshiba» более чем объяснимо, поскольку проблемы и задачи энергосбережения пришли в мир настольных ПК от ПК-блокнотов.
Спецификация «ACPI» была реализована «Intel» впервые в чипсете 440LX с одновременной реализацией архитектуры AGP.
Параллельно с развитием и совершенствованием технологий энергосбережения, затрагивающих прежде всего производителей чипсетов, материнских плат, BIOS и разработчиков операционных систем, шел процесс совершенствования моделей мониторов. Стандарт «EPA Energy Star VESA DPMS» (DPMS — Display Power Management System) определил унифицированную процедуру энергосбережения и ступенчатого выключения монитора в трех стадиях:
On (номинальный режим работы).
Standbye (режим ожидания). В режиме ожидания изображение на экране пропадает, но внутренние компоненты монитора функционируют в нормальном режиме, а энергопотребление снижается до 80% от рабочего состояния >
Suspend (режим приостановки). В режиме приостановки, как правило, отключаются высоковольтные узлы, а потребление энергии падает до 30 Вт и менее.
Off («сон»). В режиме так называемого «сна» монитор потребляет не более 8 Вт, а функционирует у него только микропроцессор. В этой системной процедуре контроль берет на себя драйвер, посылающий соответствующие сигналы через графическую карту. При нажатии клавиши на клавиатуре или движении «мыши» монитор переходит в нормальный режим работы.
Как же реализуются эти богатейшие возможности аппаратно? Попробуем осветить хотя бы вкратце эти вопросы.
Современные модели 32-разрядных процессоров, кроме стандартных (обычных) режимов работы — реального, защищенного и виртуального (V86) — имеют дополнительный режим системного управления SMM (System Management Mode). Главным образом, этот режим предназначен для реализации системы управления энергопотреблением.
В режим SMM процессор может войти только по сигналу на входе SMI# (System Management Interrupt). Сигнал SMI# для процессора является немаскируемым прерыванием с наивысшим приоритетом. При входе в режим SMM автоматически запрещаются аппаратные прерывания. Сразу при входе в SMM процессор сохраняет состояние почти всех своих регистров в специальной памяти SMRAM, которая представляет собой выделенную область физической памяти. В том же фрагменте располагается и обработчик SMI (SMI Handler). Размер памяти SMRAM может меняться от 32 КБ (минимальные потребности SMM) до 4ГБ.
Если режим SMM используется для отключения питания процессора с возможностью быстрого «пробуждения», память SMRAM должна быть энергонезависимой. Если SMRAM не является энергонезависимой, то системная логика должна обеспечить возможность ее инициализации процессором из обычного режима работы до появления сигнала SMI#.
В системах с процессорами 6-го поколения (Pentium Pro, PII, ..) в процедуре ввода в режим SMM могут принимать участие и программируемые регистры MTRR.
ACPI Control Register — данная опция «AMI BIOS» абсолютно идентична «ACPI Function», но она вынесена отдельно. И вот почему! Возможности операционных систем по реализации ACPI-технологии связаны прежде всего с наличием в современных чипсетах специального регистра, осуществляющего управленческие функции. Для того, чтобы операционная система могла реализовать эти возможности, данная опция должна быть включена («Enabled»).
ACPI Function — (функционирование ACPI). Разрешается или запрещается поддержка через BIOS стандарта ACPI. Включение этой функции имеет смысл, если только операционная система поддерживает ACPI. Если опция включена, система будет игнорировать установки полей «Suspend Mode», «HDD Power Down» и некоторых аналогичных, поскольку уже операционная система («Windows 98» и выше) возьмет на себя решение многих вопросов. Может принимать значения:
«Enabled» — разрешено, «Disabled» — запрещено (по умолчанию).
Опция «Phoenix BIOS» с теми же значениями называется просто — «ACPI».
Сказанное выше абсолютно точно выражено в названии опции «AMI BIOS» «ACPI Aware O/S». Установка значения в «Yes» одназначно означает поддержку стандарта со стороны BIOS и операционной системы. По умолчанию устанавливается «No».
ACPI I/O Device Mode — опция в общем-то подобная вышеприведенным, но трактуется несколько шире. Она предполагает поддержку стандарта со стороны периферии. В частности, речь может идти о поддержке удаленного включения.
APM — так просто называется опция «Phoenix BIOS», предоставляющая возможность («Enabled») операционной системе использовать, а также влиять на установки управления энергопотреблением системного BIOS. При этом естественно включаются соответствующие аппаратные функции и возможности системы. Естественным является требование поддержки APM-функций со стороны операционной системы.
Аналогично функционируют опции «APM BIOS», «Advanced Power Management» и «Power Management» (чаще встречаемый вариант см. ниже).
Также идентична перечисленным опция «AMI BIOS» «Power Management/APM».
BIOS PM on AC — нестандартная опция, направленная на сохранение свойств и функций управления энергопотреблением при . использовании внешних источников питания. Значения же обычны: «On» (т.е. включено) и «Off».
CPU Sleep Pin Enable — включение опции («Enabled») позволит задействовать контакт «Sleep» разъема центрального процессора. Это даст возможность при определенных выключениях системы сохранять состояние процессора и памяти.
Power Management — опция управления энергопотреблением, осуществляющая основной контроль за функциями энергосбережения, включая снижение энергопотребления жесткого диска, режимы резервирования, приостанавливающие режимы (Suspend Modes), включение таймеров устройств, т.п., которые все вместе составляют аппаратную схему консервации. Может принимать значения:
«User Define» (определяется пользователем). При установке этого параметра пользователь может самостоятельно установить таймеры переходов в режим пониженного энергопотребления, самостоятельно сконфигурировать все свойства режимов спасения и консервации,
«Max Saving» (максимальное энергосбережение). Компьютер перейдет в режим пониженного энергопотребления через 10 — 30 сек. после прекращения работы пользователя. При этом, как правило, по умолчанию используется заводская установка с максимально возможными режимами энергосбережения,
«Min Saving» (минимальное энергосбережение). При выборе этого параметра компьютер будет переходить в режим пониженного энергопотребления через время от 40 мин. до 2 часов (зависит от конкретного BIOS материнской платы),
«Disable» (запрещение) — запрещает режим энергосбережения.
Опция «Power Management Mode» (по названию совпадает со следующей опцией) предлагает такие значения:
«Customize» (аналогично «User Define») дает возможность пользователю установить «свои» параметры в полях «Standby Timeout», «Hard Disk Timeout», «Standby CPU Speed», «Video Timeout» (или им аналогичных) (устанавливается по умолчанию),
Вот еще один вариант, предложенный «Phoenix BIOS». Опция «Power Savings»:
«Disabled», «Enabled» (аналогично «User Define»), «Maximum Power Savings», «Maximum Performance».
Power Management Mode — опция с таким названием может принадлежать любой версии BIOS. Современный вариант от «AMI» предлагает такие значения параметра:
Power Saving Type — опция предлагает выбрать один из режимов значительного энергосбережения, а точнее одну из разновидностей «сна». Значения опции следующие:
«POS» («Power On Suspend») — наиболее «мягкий» режим «сна». Подробнее см. ниже,
«Stop Clock» — полная остановка тактового генератора,
«Deep Sleep» («глубокий сон») — максимальное энергосбережение.
Power Supply Type — опция позволяет установить тип источника питания, а вместе с этим уровень компьютерной системы, ее возможность реализовать задачи энергосбережения, самотестирования источника питания, функций включения/выключения системы, т.п. Значения могут быть следующие: «AT», «ATX».
Video Off Method — (метод выключения монитора). Устанавливается способ перехода монитора в режим пониженного энергопотребления. Может принимать значения:
«Blank Screen» — система очищает только экран, при этом происходит запись пустых кадров в видеобуфер. Видеокарта же работает в обычном режиме, в обычном режиме работает и монитор, с потреблением полной мощности,
«V/H SYNC+Blank» — параметр устанавливается по умолчанию и выбирается, если в системе имеется монитор с функциями PM. В добавление к очищенному экрану система отключит вертикальный и горизонтальный синхронизирующие сигналы, идущие от видеокарты,
«DPMS Supported». Использование этой опции возможно, если видеоподсистема поддерживает стандарт DPMS. DPMS (Display Power Management Signaling) — стандарт VESA, реализуемый с помощью программных функций операционной системы.
Не совсем аналогична, но все таки подобна приведенной опция «VGA Power Control». Она становится доступной, если предварительно включена опция «Inactive Mode». Опция очистки монитора может иметь следующие значения: «Normal», «DPMS» или «SMART».
Функции перевода в режимы пониженного энергопотребления
Hard Disk Power Down Mode — данной опцией устанавливается режим консервации (энергопотребления), в который войдет жесткий диск после окончания установленного периода неактивности. Возможные значения: «Disabled» (рекомендуется), «Stand By» или «Suspend».
Аналогичная опция может также называться «HDD Off After».
Несколько другой смысл у опции «IDE Drive Power Down». Она имеет только два значения: «Disabled» и «Enabled» (по умолчанию). Последнее значение предусматривает автоматическое и безусловное отключение двигателя жесткого диска в конце периода неактивности.
Hard Disk Timeout — для использования этой опции предварительно опция «Power Management Mode» должна быть установлена в «Customize» (или «Power Savings» в «Enabled»). Данной опцией устанавливается период неактивности жесткого диска, после чего производится отключение его двигателя, точнее перевод в состояние, установленное в опции «Hard Disk Power Down Mode». Практически каждая версия BIOS может внести свои коррективы в предлагаемые значения, которые в итоге могут изменяться от «1 Minute» до «1 Hour», а также «Disabled» (или «Off»). Поскольку практически любое воздействие на систему приводит к включению двигателя и его разгону (если он все-таки был отключен), то последнее наносит жесткому диску больший ущерб в сравнении с малоощутимым эффектом от экономии электроэнергии. Поэтому рекомендуется только «Disabled».
Опция может также называться «Hard Disk Time Out (Minute)», «HDD Power Down». Последняя опция, хотя и схожа по названию с представленной выше, тем не менее требует установки периода неактивности.
Еще несколько слов об опции «HDD Power Down», так как она, пожалуй, встречалась ранее чаще всего. При установке «базовой» опции «Power Management» в значения «Min. Power Saving» или «Max. Power Saving» для опции «HDD Power Down» автоматически фиксировались значения в 1 час и 1 минуту соответственно. Лишь параметр «User Define» позволял пользователю менять установки для жесткого диска. Естественно, что при отключении жесткого диска все остальные устройства продолжали находиться в активном состоянии.
Еще не так давно в название опций для жестких дисков входило наименование режима, т.е. период неактивности для конкретного режима энергопотребления указывался явным образом и сразу. Такие опции могли называться, например, «HDD Standby Timer». Интересно, что рекомендованное значение было связано с тем, какая операционная система установлена на диске и каков объем памяти. От этого зависила интенсивность использования системой жесткого диска. Например, для стандартной машины под MS-DOS рекомендовалась установка от 2 до 5 минут.
Slow Clock Ratio — эта опция позволяет установить (в процентах от нормальной частоты процессора) частоту тактового сигнала при входе системы в режим «Standby». Ряд возможных параметров следующий: 0%-12.5%, 12.5%-25%, 25%-37.5%, 37.5%-50%, 50%-62.5%, 62.5%-75% и 75%-87.5%.
Опция может также называться «Manual Throttle Ratio» с аналогичным рядом значений: 12.5%, 25%, 37.5%, 50%, 62.5%, 75%, 87.5%.
И еще одна аналогичная опция — «Throttle Duty Cycle».
Standby CPU Speed — опция «Phoenix BIOS», в общем-то аналогичная «Slow Clock Ratio», но ее значения заметно отличны от вышеприведенных. Для использования этой опции предварительно опция «Power Management Mode» должна быть установлена в «Customize» (или должны быть включены аналогичные установки). Если речь идет о серверной системе, то установка энергосберегающих режимов просто недопустима. Возможные значения данной опции следующие:
«Max» — стандартный режим работы процессора,
«High» — внутренняя тактовая частота процессора составляет 1/4 от максимального (стандартного) значения,
«Medium» — означает 1/8 стандартной частоты (по умолчанию),
«Low» — означает 1/16 стандартной частоты.
Standby Timeout — для использования этой опции предварительно опция «Power Management Mode» должна быть установлена в «Customize» (или «Power Savings» в «Enabled»). Данной опцией устанавливается период неактивности всей системы, после чего производится перевод системы в режим «Standby». При этом все подсистемы компьютера переводятся в этот режим, а это видеосистема, жесткие диски. Тактовая частота процессора при этом устанавливается в соответствии с опцией «Standby CPU Speed». Если версия BIOS содержит еще установки для режима «Doze», то необходимо помнить, что этот режим предшествует режиму «Standby». Поэтому для последнего временные значения должны быть выше. А они могут изменяться от «1 Minute» до «1 Hour», а также «Disabled» (отказ от использования режима «Standby», или «Off»).
Опция может также называться «Standby Timer Select», «Standby Timers», «Standby Time Out». Последняя опция предложила неожиданно такой временной диапазон — от 4 минут до 508 минут и с шагом в 4 минуты, а опция «Standby Timer Select» — диапазон 2 -:- 256 минут.
Standby/Suspend Timer Unit — данная опция функционирует совместно с опциями «Standby Time Out» и «Suspend Time Out» и предназначена для выбора шага при работе с последними. Возможны следующие значения: «4 msec», «4 sec», «32 sec», «4 min».
Video Off Option — (установка режима погашения монитора). Опция позволяет установить, при каком режиме энергосбережения на мониторе будет «погашен» экран. Может принимать значения:
«Always On» (всегда включен) — монитор никогда не будет погашен, даже если система будет находиться в одном из режимов,
«Suspend — Off» (погашение при включении режима «Suspend»),
«Susp, Stby — Off» (погашение при включении одного из режимов, «Suspend» или «Standby»),
«All modes — Off» (погашение во всех режимах).
Опция может также называться «Video Off After».
Video Power Down Mode — данной опцией «AMI BIOS» устанавливается режим консервации (энергопотребления), в который войдет видеоподсистема после окончания установленного периода неактивности монитора. Возможные значения: «Disabled», «Stand By» или «Suspend».
Аналогичная опция может также называться «VESA Video Power Down» (т.е. речь идет о VESA-совместимой видеокарте), а значениями опции являются «Disabled», «Standby» (минимальное понижение энергопотребления), «Suspend» (значительное понижение), «Sleep» (по умолчанию — максимальное понижение). Но опция «VESA Video Power Down» может предложить и более «прозаический» вариант: «Disabled» и «Enabled» (по умоланию). Последнее означает разрешение на перевод видеоподсистемы в режимы «standby» или «suspend».
Тот же «AMI BIOS» может предложить опцию «Green PC Monitor Power State». То, что эти опции идентичны, ясно по значениям последней: «Off», «Stand By», «Suspend».
Детальнее о режиме «Suspend»
ACPI Suspend Type — возможные значения:
«S1(POS)» — включение функции «Power On Suspend»,
«S3(STR)» — включение функции «Suspend to RAM».
Современные материнские платы все чаще поддерживают режим «Suspend to RAM». При активизации этого режима посредством интерфейса ACPI в «Windows 98» (или выше) компьютер полностью выключается, а питание сохраняется лишь для модулей памяти, куда и записывается информация о состоянии системы. После выхода из режима «STR» (путем нажатия клавиши на клавиатуре, по сигналу от модема, т.п.) состояние ПК, в том числе ОС и всех прикладных программ, восстанавливается.
Небольшая рекомендация! Для включения функции ACPI в процессе инсталляции «Windows 98» необходимо добавить следующие параметры в командную строку: setup.exe /pj.
Auto Suspend Timeout — опция установки периода неактивности, по окончании которого система автоматически переводится в режим «Suspend». Если просуммировать различные версии BIOS, то этот интервал может меняться от 30 сек. до одного часа, а также присутствует стандартное «Disabled» (или «Off»). Правда, эти возможности доступны, если предварительно опция «Power Management Mode» установлена в «Customize» (или присутствует аналогичный вариант).
Опция может называться «Suspend Timeout», «Suspend Time Out», «Suspend Time Out (Minute)», «Suspend Time».
Опция может называться также «Suspend Mode» (см. ниже) и при этом предлагать целый ряд временных интервалов.
Пара важных замечаний! Поскольку режим «Standby» предшествует режиму «Suspend», то временные характеристики для последнего должны быть установлены несколько большей величины. И еще! Ниже будут рассмотрены вопросы, связанные с удаленным включением и пробуждением от сети. Но ситуация представляется иной, если речь идет о серверных установках. Тогда «Suspend Timeout» должен быть установлен в «Disabled». Опция должна быть заблокирована и при работе под «Windows NT», т.к. эта ОС не поддерживает доступа к функциям «power management».
Опция «Suspend Time Out» предложила также несколько нестандартный временной диапазон — от 4 минут до 508 минут и с шагом в 4 минуты.
PC98 Power LED — если опция установлена в «Enabled», индикатор питания компьютера переключается в желтый цвет при переходе системы в режим «Suspend». Если ПК не имеет двухцветного индикатора, то при переходе системы в режим «Suspend» индикатор питания (мощности) будет отключен. Но это случится, если опция окажется включенной. Значения опции — это «Enabled» и «Disabled».
Несколько слов о сокращениях. PC98 — это спецификация компьютеров 1998 г., ежегодно предлагаемая «Microsoft» и «Intel». LED (Light-Emitting Diode) — светодиод, светодиодный индикатор.
Опция может называться «PC98 LED».
Save To Disk — эта опция «Phoenix BIOS» носит самостоятельный характер. Основное требование — функция «Power Management Mode» должна быть установлена в «Customize». При включении опции («Enabled») состояние системы: содержание основной памяти, рабочей памяти, видеопамяти, кэша сохраняется на жестком диске в файле SAVETO.DSK при входе системы в режим «Suspend». Если установлено «Disabled», никакого «спасения» не производится (устанавливается по умолчанию).
Suspend Mode Option — опция позволяет выбрать один из вариантов режима «Suspend», почти аналог «ACPI Suspend Type»:
«POS» («Power-on suspend», иногда обозначается «Static Suspend») — центральный процессор находится в режиме пониженного энергопотребления с приостановкой внутренней тактовой частоты,
«Auto» — по окончании периода «неактивности», установленного в поле «Auto Suspend Timeout», система автоматически переводится в «STD»-режим. Если же такой режим недоступен, система переводится в «STR»-режим,
«STD» («Suspend to Disk», иногда как «Save to disk», а иногда такой режим называют «0V Suspend») — информация о состоянии системы, действующих приложениях записывается на жесткий диск, система отключается с последующим восстановлением,
«STR» (Suspend to RAM).
Опция может также называться «Suspend Option», хотя и с другими значениями: «POS», «STD».
Suspend Power Saving Type — данной опцией устанавливается тип, а точнее даже одна из ступеней режима «Suspend». Возможны следующие значения:
«S1» (standby 1) — останавливаются тактовые генераторы CPU и всей системы, но при этом состояние памяти остается неизменным. Выход из S1 осуществляется мгновенно,
«S2» (standby 2) — также останавливаются тактовые генераторы CPU и всей системы, но к тому же отключается питание кэш-памяти и CPU, а данные, хранившиеся там, перезаписываются в основную память. Включение системы также происходит достаточно быстро.
Suspend Switch — (переключатель режима «Suspend»). Параметр разрешает («Enabled») или запрещает («Disabled») переход в режим «Suspend» с помощью кнопки на системном блоке. Для этого необходимо соединить джампер SMI (System Management Interface) на материнской плате с кнопкой на лицевой панели. Как правило, для этого используется либо специальная кнопка <SLEEP>, либо кнопка <TURBO>.
Опция «Switch Function» вроде бы аналогична предыдущей, но ее возможности несколько шире. При выборе значения «Deturbo» и последующем нажатии кнопки <POWER> система переходит в режим пониженного энергопотребления. Нажатие любой клавиши на клавиатуре возвращает систему к полной мощности. Следующий вариант: «Break» > кнопка питания — система вводится в «Suspend»-режим. Эффект от нажатия любой клавиши тот же. И еще вариант: «Break/Wake» > кнопка питания > «Suspend»-режим. Только в этом случае к полной мощности систему вернет повторное нажатие кнопки <POWER>.
Video Off In Suspend — эта опция активирует функцию «Video Off», когда система входит в «Suspend Mode». Возможных вариаций для ответа две: «Yes» и «No».
Функции отключения системы
After G3 Enable — данная опция позволяет (если установлено «Enabled») в результате переключения режимов энергосбережения выйти на состояние G3, которое по методологии ACPI означает полное отключение питания (mechanical off).
Power Button Function — опция отключения системы, во многом аналогичная последующим функциям. Может принимать значения:
«On/Off» — в этом случае включение ПК и его отключение производится от кратковременного нажатия кнопки <POWER>,
«Suspend» — при включенном состоянии ПК кратковременное нажатие кнопки питания активирует режим «Suspend». При более длительном удержании кнопки (более 4 сек.) система отключается.
Аналогичная опция может называться «Power Button Mode».
Power Button Over Ride — еще один вариант функции по отключению ПК. Может принимать значения:
«Enabled» (по умолчанию) означает, что для выключения питания компьютера могут применяться другие методы, а не механическое нажатие кнопки <POWER>. В данном случае речь идет об удержании кнопки более 4 сек.,
«Disabled» — безусловное отключение системы.
Power—Off by PWR—BTTN — опция выбора метода для управления отключением системы. Возможные значения параметра:
«Hold 4 Sec» (удерживать 4 секунды) — независимо от того, какая установка сделана в поле «Power Management», если кнопка включения питания нажата и отпущена менее чем через 4 сек., система входит в режим «Suspend». Назначение этой функции в предотвращении выключения системы в случае непреднамеренного нажатия кнопки <POWER>. Удержание кнопки более 4 секунд приводит к отключению ПК,
«Instant-Off» — если установлено это значение, то при нажатии кнопки <POWER> система отключается безо всяких условий и немедленно.
Аналогичная опция «AMI BIOS» может называться «Soft-Off by PWRBTTN» и со значениями «Instant Off» и «Delay 4 Sec.».
Следующая функция почти во всем аналогична текущей, но из-за некоторых различий приведена полностью.
PWR Button < 4 Secs > — (кнопка питания нажата менее 4 секунд). Опция управления функциями кнопки <POWER> на системном блоке компьютера. Может принимать значения:
«Soft Off» — программное выключение. Кнопка работает как обычная кнопка включения/выключения питания компьютера, но при этом разрешается программное выключение компьютера при выходе из «Windows»,
«Suspend» — временная остановка. При нажатии на кнопку питания на время менее 4 секунд компьютер переходит в состояние «Suspend»,
«No Function» — функция не задействована. Кнопка <POWER> становится обычной кнопкой включения/выключения питания.
Soft Power Off — опция программного выключения системы от «Phoenix BIOS». Если опция включена («Enabled»), компьютер может быть выключен программным путем. Это же значение устанавливается по умолчанию.
Функции включения системы
AC PWR Loss Restart — (рестарт после пропадания питания). Разрешение этого параметра позволяет системе включиться автоматически после пропадания питания. В противном случае после восстановления питания система не включится, и необходимо будет снова нажать кнопку подачи питания. Может принимать значения:
«Enabled» — разрешено (по умолчанию), «Disabled» — запрещено.
Абсолютно аналогична опция «AMI BIOS» «Auto Start On AC Loss».
Automatic Power Up — (автоматическое включение). Используя этот параметр, можно включать компьютер ежедневно в указанное время или включить его в указанный день и час. Может принимать значения:
«Everyday» (ежедневно) — при вводе времени компьютер будет включаться ежедневно в назначенное время. Время вводится в поле «Time (hh:mm:ss) Alarm» в порядке — часы:минуты:секунды,
«By Date» (по дате) — компьютер включится в заданный день и в заданное время. При выборе этого параметра появляется дополнительное поле для ввода времени (такое же, как и для «Everyday») и поле для ввода дня месяца — «Date of Month Alarm»,
«Disabled» — запрещение применения автоматического включения.
Display Activity — опция «AMI BIOS», позволяющая отслеживать любую активность видеосистемы и тем самым выводить всю систему из состояния одного из режимов энергосбережения в полнофункциональный режим. Для этого опция должна быть установлена в «Monitor». Значение «Ignore» блокирует эти возможности.
Аналогичны также опции «VGA Active Monitor», «Video Detection», хотя в некоторых случаях речь может идти конкретно о выходе из режима «Standby». Аналогична вышеприведенным и опция «Monitor Event in Full On Mode».
HDD Detection — если опция включена («Enabled»), любая активность жесткого диска вызовет пробуждение всей системы или перезапуск таймера неактивности.
IRQ8 Resume by Suspend — (пробуждение по IRQ8). Опция включения «alarm»-функций. Разрешение этого параметра позволяет «разбудить» компьютер, соответствующим образом запрограммировав «Alarm Time» (время тревоги), так как сигнал от RTC (часы реального времени) заведен на IRQ8. Может принимать значения:
«Enabled» — разрешено, «Disabled» — запрещено.
Абсолютно идентичная опция «IRQ8 Break Suspend».
Аналогична и опция «IRQ8 Clock Event» со значениями «Turn On» и «Turn Off». Хотя в таком виде эта опция может входить и в отдельное меню «PM Events».
Keyboard/Mouse Power On — для использования этой функции в некоторых случаях возможно придется переставить в положение «On» соответствующую перемычку на материнской плате, например, под названием «The Wake-On-Keyboard/Mouse». При активизации опции при использовании режимов энергосбережения система будет просыпаться при воздействии на «мышь» или клавиатуру. Выбирая один из возможных параметров, мы устанавливаем источник, обнаружив изменение состояния которого BIOS пробуждает систему. Может принимать значения: «Disabled» (по умолчанию), «Password», «Hot Key», «Mouse Left», «Mouse Right», «Any Key», «Keyboard 98».
KB Power On Password — когда в базовой опции выбрано значение «Password», активным становится поле «KB Power On Password». За нажатием клавиши <ENTER> следует ввод пароля. При выходе из режима Suspend необходимо ввести корректный пароль, иначе не спасет и кнопка включения питания.
KB Power On Hot Key — при выборе значения «Hot Key» активируется поле «KB Power On Hot Key». Пользователю предлагается на выбор один из вариантов для запуска системы с помощью «горячих клавиш» из ряда: <CTRL+F1> -:- <CTRL+F12>.
С некоторыми значениями все интуитивно понятно. А с «Keyboard 98» объяснение следующее. Это значение будет работать, если ПК укомплектован «Windows 98»-совместимой клавиатурой, на которой есть клавиша «Wake Up» (или просто «Wake»). Тогда для пробуждения системы будет использоваться только эта клавиша. Правда, еще одно условие — наличие «Windows 98» (или выше). Базовая опция может также называться «Power On Function» с подобными параметрами: «Button Only», «Keyboard 98», «Hot Key», «Mouse Left», «Mouse Right». Для стандартной работы должно быть установлено «Button Only» (только кнопкой), чтобы система срабатывала только при нажатии на кнопку питания на корпусе. Возможны проблемы с «мышиным» использованием, т.к. гарантировано срабатывают только PS/2-мыши, да и то не все. Мыши для USB- и COM- портов не срабатывают. Об этом косвенно можно судить по названию опции «PWR up on PS2 KB/Mouse».
Keyboard Wake—up Function — опция, несущая аналогичную нагрузку, как и предыдущая (за исключением «мышиных» параметров). Т.е. могут присутствовать те же значения («Any Key», «Disabled», т.п.). Такая же опция может предложить более простой выбор: «Enabled» и «Disabled».
Опция с названием «Keyboard Resume» имеет абсолютно те же (простые) значения.
Mouse Wake-up Function — также самостоятельная опция. Предлагается пробуждение от «мыши». Значения стандартные: «Enabled» и «Disabled».
On PME — опция «Phoenix BIOS», разрешающая («Power On» — по умолчанию) или запрещающая («Stay Off») системе реагировать на внешние воздействия в тот момент, когда система находится в отключенном состоянии или в одном из состояний «сна». PME есть не что иное, как «power management event».
PM Events — в этой секции (отдельное подменю) указываются те прерывания, от обращения к которым компьютер должен «просыпаться». Понятно, что под прерываниями «скрываются» конкретные периферийные устройства.
«IRQ 3 (Wake-up)» — разрешение этого параметра приведет к «пробуждению» компьютера от модема или мыши, подключенных к COM2.
«IRQ 4 (Wake-up)» — разрешение этого параметра приведет к «пробуждению» компьютера от модема или мыши, подключенных к COM1.
«IRQ 8 (Wake-up)» — разрешение этого параметра приведет к «пробуждению» компьютера от часов реального времени. Рекомендуется оставить его запрещенным, так как некоторые программы могут использовать функцию «будильника» часов компьютера для своих целей.
«IRQ 12 (Wake-up)» — разрешение этого параметра приведет к «пробуждению» компьютера от мыши, подключенной к порту PS/2.
Каждая из опций может принимать значения: «Enabled» (разрешено) или «Disabled» (запрещено).
PWR Lost Resume State — опция автоматического включения питания после его пропадания. Возможности этой опции значительно шире приведенной выше «AC PWR Loss Restart», поэтому она и выделена отдельно. Может принимать значения:
«Keep Off» — при потере питания в сети и его восстановлении для включения ПК необходимо нажать кнопку питания,
«Turn On» — восстановление питания вызывает автоматическое включение системы,
«Last State» — к автоматическому включению ПК добавляется возможность восстановления системы в том состоянии, в котором она находилась на момент пропадания питания.
«AMI BIOS» содержит аналогичную опцию «Restore on AC/Power Loss» со следующими значениями:
«Last State» (по умолчанию) — аналогично вышеуказанному,
«Stay Off» — аналогично «Keep Off»,
«Power On» — аналогично «Turn On».
Опция с названием «After Power Failure» имеет абсолютно те же значения.
Еще одна интересная опция — «PWRON After PWR-Fail». Возможные значения параметра:
«On» — автоматическое включение питания ПК после его восстановления,
«Off» — никакая информация о состоянии системы не сохраняется. Обычный перезапуск компьютера,
«Former-sts» — система возвращается в состояние, которое было перед пропаданием сетевого напряжения, но только через нажатие кнопки <POWER>.
Resume on PCI Event — при установке опции в «Enabled» появляется возможность «пробуждения» системы, если PCI-карта (модем или сетевая карта) получили сигнал извне. При этом PCI-карта должна поддерживать функцию «Wake Up». При запрещении опции система никак не отреагирует на внешнее воздействие.
Resume by Ring — при установке опции в «Enabled» входящий звонок приводит к «пробуждению» системы. При входящем звонке прежде всего активизируется линия модема и последовательного интерфейса Ring Indicator. По умолчанию опция устанавливается в «Disabled».
В других версиях BIOS опция может называться «Power On By Modem», «PWR Up On Modem Act» или «Ring Resume From Soft Off».
Использование этих опций возможно при использовании как внешнего, так и внутреннего модемов, обязательно поддерживающих функцию «Modem Wake Up». При этом внешний модем должен быть естественно включен в то время, как система находится в «спящем» состоянии.
Напоследок еще некоторые варианты аналогичных опций.
«Power-On COM1 Ring»,
«On Modem Ring». Значения «Stay Off» (по умолчанию) и «Power On» идентичны приведенным выше «Disabled» и «Enabled».
И еще одна опция от «Phoenix BIOS», название которой может смутить пользователя, — «Remote Power On». Речь, хотя и идет об удаленном включении, но о включении от того же факса, например. «Enabled» устанавливается по умолчанию.
И еще одно важное замечание! Модем только инициирует пробуждение системы, которое, собственно говоря, начинается со стандартной загрузки операционной системы. А она в свою очередь инициирует полноценную (Full On) работу модема только после своей загрузки, а значит, процедуру соединения придется повторить. Естественно, что эта задача несколько упрощается, если включены режимы сохранения состояния системы на жестком диске или в памяти (см. выше).
Кстати, если все компоненты системы поддерживают функцию «Modem Wake Up», то включение питания модема (речь идет о внешнем модеме, конечно) может инициализировать включение компьютера.
RTC Alarm Resume — при установке опции в «Enabled» система включится в указанное время, устанавливаемое в следующих 4-х полях. Эти поля будут недоступны при запрещении опции.
x RTC Alarm Date
x RTC Alarm Hour
x RTC Alarm Minute
x RTC Alarm Second
Из этого нетрудно увидеть, что при установке конкретной даты система запустится только один раз в месяц. Поэтому в этом поле предусмотрен и отказ от указания какого-либо числа месяца. Уже из названия функции следует, что за временем зорко следят «часы реального времени» (real-time clock), выводя систему из режима Suspend.
Опция может также называться «Power Up by Alarm», «Power On By Alarm», «RTC Wake Up Timer», «RTC Wake-up», «Resume by Alarm», «Resume On Alarm», «RTC Alarm Resume From Soft» или «RTC Resume».
В зависимости от «звучания» основной опции могут по-другому именоваться и подопции. Так, «Resume On Alarm» предложила, например, подопции «Date (of Month) Alarm» и «Time (hh:mm:ss:) Alarm». Независимо от многообразия форм представления подобных меню сложности это не должно вызывать. Надо помнить только один нюанс! Для некоторых систем при установке времени желательно, чтобы устанавливаемое (alarm) время было больше текущего времени по RTC.
USB Controller Resume — включение опции («Enabled») имеет смысл при включенном USB-контроллере и используемой периферии, например, той же USB-клавиатуре.
Wake On LAN — (пробуждение от сети). При разрешении этого параметра компьютер включается по сигналу от локальной сети. Такое включение возможно только при установке в компьютер сетевой карты, поддерживающей удаленное «пробуждение», а также при включенном состоянии опции «LAN Remote Boot» или ей подобной.
Кроме того, реализация технологии удаленной сетевой активизации/управления (Wake On LAN) напрямую взаимосвязана с новой спецификацией соединителей для источников питания, соответствующей требованиям спецификации ATX 2.01. Согласно этой спецификации разъем питания ATX имеет контакт 5VSB (или STB5V — 5V standby) — «питание в дежурном режиме». По требованиям спецификации устройства в этом режиме должны потреблять не более 10 мА, но для поддержания технологии «Wake On LAN» (т.е. для поддержания в дежурном режиме функционирования сетевого оборудования) производители блоков питания должны обеспечивать в этом режиме не менее 720 мА. Стоит напомнить, что если система находится в режиме «Suspend», то она пробуждается только через активизацию IRQ или DMA. Может принимать значения:
«Enabled» — разрешено, «Disabled» — запрещено.
Опция может также называться «Resume On LAN», «Wake up on LAN» или, как в «AMI BIOS», «LAN Wake-up».
«Phoenix BIOS» предлагает еще один вариант под названием «On LAN» и со значениями «Stay Off» и «Power On» (по умолчанию). Смысл этих значений уже понятен.
Опция «LAN Wake-up For Addon LAN» (или «LAN Wake-up For Onboard LAN») отличается от уже предложенных разве только тем, что речь идет об интегрированной сетевой карте.
LAN wake—up mode — опция доступна при включении предыдущей опции. Через эту опцию «Phoenix BIOS» позволяет при удаленном включении включить и монитор («On»). В противном случае — «Off».
Wakeup on Keyboard, Wakeup on Mouse, Wakeup on Modem, Wakeup on COM1, Wakeup on USB — в некоторых случаях версия BIOS может предложить пользователю поработать с небольшим меню-набором «пробуждающих» опций, в данном варианте «не привязанных» к аппаратным прерываниям. Это также может оказаться удобным для неподготовленных пользователей. Содержание опций понятно. Стоит добавить, что значениями являются «No» и «Yes».
Почти идентичный вариант работы с подменю в некоторых случаях предлагает «AMI BIOS»:
Device 0 (Primary master IDE)
Device 1 (Primary slave IDE)
Device 2 (Secondary master IDE)
Device 3 (Secondary slave IDE)
Device 5 (Floppy disk)
Device 6 (Serial port 1)
Device 7 (Serial port 2)
Device 8 (Parallel port)
Значения этих опций следующие: «Monitor» (по умолчанию) и «Ignore». Если установлено «Monitor», то система будет отслеживать выставление запроса от периферийных устройств, т.е. система будет реагировать на аппаратное прерывание. Естественно, что предложенные опции выполняют те же функции, что и разнообразные меню типа «PM Events».
Enter intel at suspend mode что это

— опция установки периода неактивности, по окончании которого система автоматически переводится в режим «Suspend». Если просуммировать различные версии BIOS, то этот интервал может меняться от 30 сек. до одного часа, а также присутствует стандартное «Disabled» (или «Off»). Правда, эти возможности доступны, если предварительно опция «Power Management Mode» установлена в «Customize» (или присутствует аналогичный вариант).
Опция может называться «Suspend Timeout», «Suspend Time Out», «Suspend Time Out (Minute)», «Suspend Time».
Опция может называться также «Suspend Mode» (см. ниже) и при этом предлагать целый ряд временных интервалов.
Пара важных замечаний! Поскольку режим «Standby» предшествует режиму «Suspend», то временные характеристики для последнего должны быть установлены несколько большей величины. И еще! Ниже будут рассмотрены вопросы, связанные с удаленным включением и пробуждением от сети. Но ситуация представляется иной, если речь идет о серверных установках. Тогда «Suspend Timeout» должен быть установлен в «Disabled». Опция должна быть заблокирована и при работе под «Windows NT», т.к. эта ОС не поддерживает доступа к функциям «power management».
Опция «Suspend Time Out» предложила также несколько нестандартный временной диапазон — от 4 минут до 508 минут и с шагом в 4 минуты.
Power technology bios что это
Процессоры Intel поддерживают несколько технологий для оптимизации энергопотребления. В этой статье (перевод ) дается обзор p-состояний (оптимизация напряжения питания и частоты CPU во время работы) и c-состояний (оптимизация потребления мощности, если ядро не выполняет ни одной инструкции).
Во время выполнения кода операционная система и CPU могут оптимизировать энергопотребление с помощью различных P-состояний (P это сокращение от «performance», что означает «производительность»). В зависимости от требований, CPU работает на разных частотах. Состояние P0 соответствует самой высокой частоте (с самым высоким напряжением питания).
Для процессоров Intel до архитектуры Haswell/Broadwell, желаемая частота (и соответствующее ей напряжение питания) указывается операционной системой путем записи соответствующих величин в специальные регистры процессора .
В архитектуре Skylake операционная система может оставить управление P-состояниями аппаратуру CPU (Speed Shift Technology, Hardware P-states ). С Kaby Lake эти функции были дополнительно оптимизированы .

Speed Schift (сдвиг скорости). P-состояния определяются в BIOS, и управляются операционной системой. Технология Speed Schift дает полное или частичное управление частотой тактирования CPU (может осуществляться либо во всем диапазоне, либо в узком окне). Speed Schift требует поддержки со стороны операционной системы (Windows 10 с новыми обновлением эту функцию поддерживает), также требуется любой процессор Intel 6 Skylake. Сдвиг скорости означает ускоренный отклик на запросы изменения производительности со стороны ПО (JavaScript, инструменты офиса, веб-браузеры). Технология сдвига скорости обеспечивает увеличение производительности для обычных задач, при этом незначительно снижается общее энергопотребление, т. е. эффективность работы всей системы повышается.
В отличие от P-состояний, которые были разработаны для регулирования потребления мощности во время выполнения кода (т. е. в нормальном рабочем состоянии процессора), C-состояния используются для оптимизации энергопотребления в режиме ожидания (idle mode, т. е. когда никакой код процессором не выполняется).
Типовые C-состояния следующие:
C0 – Active Mode: код выполняется, это состояние соответствует одному из P-состояний. C1 – Auto Halt (автоматическая приостановка). C1E – Auto halt, low frequency, low voltage (автоматическая приостановка с пониженной частотой и напряжением питания). C2 – Временное состояние перед переходом в C3. Память в рабочем состоянии. C3 – Сброс кэшей L1/L2 (flush), выключение тактовых частот. C6 – Сохранение состояний ядра перед выключением, и выключение PLL (т. е. прекращение синтеза тактовых частот). C7 – C6, плюс может быть сброшен LLC (LLC означает кэш самого высокого уровня, т. е. самая медленная память кэш). C8 – C7, плюс должен быть сброшен LLC.

Примечание *: показано в грубом приближении.
C-состояния можно отличить друг от друга по C-состояниям ядра (Core C-states или CC-states), состояниям корпуса (Package C-states или PC-states) и логическим состояниям. В большинстве случаев операционная система устанавливает определенное состояние для ядра путем выполнения команды MWAIT.

Примечание: «состояние ядра» (core state) относится к ядру, которое находится в состоянии самого большого потребления энергии (наиболее активно).
В некоторых случаях рекомендуется деактивировать в BIOS настройки экономии питания CPU. Здесь показано, где найти эти опции и как их запретить, чтобы опции управления питанием (CPU P State Control и CPU C State Control) были полностью запрещены в BIOS (на примере материнской платы Supermicro X10DRi и процессора Intel Xeon E5 2620v4.
Как запретить CPU Power Saving:
1. Во время начального процесса загрузки (сразу после включения питания или сброса) нажмите специальную клавишу для входа в BIOS. Чаще всего это Del (Delete) или F2, для материнской платы Supermicro X10DRi это клавиша Delete.

2. Перейдите в раздел настроек Advanced CPU Configuration -> Advanced Power Management Configuration.

3. Поменяйте настройку Power Technology в состояние Custom и Energy Efficient Turbo в состояние Disable.

4. Перейдите в раздел CPU P State Control, деактивируйте EIST (P-States) and Turbo Mode.

5. Перейдите в раздел CPU C State Control, поменяйте Package C State Limit на C0/C1 state и деактивируйте CPU C3 Report, CPU C6 Report и Enhanced Halt State (C1E).
Исследование энергопотребления и особенностей работы компьютера в различных режимах энергосбережения
Большинство людей при окончании работы с настольным компьютером или ноутбуком выключают его («завершение работы» в Windows). Некоторые держат компьютер всегда включённым. Ну и оставшееся меньшинство пользуются режимами энергосбережения.

На данное исследование меня подвигло желание узнать энергопотребление компьютера в режимах сна и гибернации, а также участившиеся в последнее время реплики владельцев твердотельных накопителей, о том как быстро загружается их компьютер и программы по сравнению с компьютером с жёстким диском. Но обо всем по порядку.
На ebay мною был приобретён бытовой амперметр WANF (производство Китай) стоимостью $20. Как таковой потребляемый ток этот амперметр на экран не выводит, а показывает напряжение в сети и потребляемую мощность. Цель данного прибора – показать энергопотребление включённой в него техники.
- Процессор: QuadCore Intel Core i5-2400, 3200 MHz (штатная частота)
- Системная плата: Intel Cougar Point H67, Sandy Bridge (ASRock H67M-GE )
- Системная память: 16Гб DDR3-1333 (4×4Гб)
- 3D-акселератор: AMD Radeon HD 6870 (штатные частоты)
- Монитор 1: Asus VW266H 1920х1200
- Монитор 2: BenQ FP93GX 1280х1024
- Блок питания: 600 Вт (FSP FX600-GLN)
- 3 жёстких диска + 1 привод DVD
- Windows 7 x64
Перейдём к собственно замерам энергопотребления. Рассмотрим различные режимы ACPI
Состояние S3 (Сон) – 3,5 Вт.
В данном состоянии питание подаётся на материнскую плату и ОЗУ. Процессор, видеокарта и прочая периферия отключаются. Выход компьютера из режима сна в рабочий режим практически мгновенный и вы получаете рабочий стол со всеми запущенными программами в том состоянии, в котором они пребывали перед переходом в сон. Содержимое ОЗУ полностью сохраняется, включая кэшированные данные (Prefetch и Superfetch) Режим сна очень удобен для повседневного использования на десктопе. С утра включаете компьютер – и, вуаля, сразу можно работать. SSD или HDD диск – значения не имеет, компьютер включается мгновенно. Так как в ОЗУ сохраняются кэшированные данные, то повторный запуск приложений очень быстрый относительно холодного старта компьютера, что опять же нивелирует разницу в скорости между SSD и HDD. Энергопотребление настолько мало, что повседневное использование этого режима обойдётся всего в 10 лишних рублей в месяц за электричество. Wi-Fi роутер, VoIP адаптер и телевизор в режиме ожидания потребляют больше, по 4-5 Вт каждый.
Состояния S4/S5 (Гибернация/Выключен) – 1,7 Вт или 0 Вт в зависимости от настроек BIOS.
Режимы S4 и S5 по энергопотреблению аналогичны. По умолчанию питание подаётся только на материнскую плату, а ОЗУ, процессор и остальная периферия отключены. Однако в настройках BIOS можно включить глубокий (Deep) S4/S5. В этом случае материнская плата также отключается и компьютер ничего не потребляет. Недостатком этого варианта является то, что компьютер можно будет включить только кнопкой питания, в то время как в первом случае он может включиться по событию RTC alаrm (например по таймеру задачи Планировщика заданий Windows), Wake-on-LAN, нажатию кнопки на клавиатуре или мыши и т.д.
Подробнее о самих режимах. S4 – Гибернация (спячка) – режим, в котором содержимое ОЗУ перед выключением компьютера сбрасывается на диск (постоянную память). При включении компьютера содержимое ОЗУ восстанавливается из дампа на диске, и мы получаем компьютер в том же состоянии, что и до перехода в гибернацию. В этом плане гибернация аналогична режиму сна, но готовность к работе происходит не мгновенно, а примерно за 30 секунд (при использовании жёсткого диска в качестве системного) Кроме того в дампе не сохраняются кэшированные данные из ОЗУ, поэтому запуск приложений после возвращения из гибернации медленный как после холодного старта. Для десктопа данный режим не имеет преимуществ по сравнению со сном и больше предназначен для ноутбуков.
Состояние S5 – обычное выключение. Дополнительно рассказывать здесь нечего.
Для сравнения приведу потребление компьютера в рабочем режиме (состояние S0).
Потребление в простое – 95 Вт. Первый монитор подключён к дискретной видеокарте Radeon, второй монитор подключён к видеокарте, интегрированной в процессор. Если мы подключим оба монитора к дискретной видеокарте, то потребление возрастает на 30 Вт и составляет 125 Вт. Таким образом, второй монитор лучше подключать к материнской плате. Помимо экономии электроэнергии мы сможем использовать технологию Intel Quick Sync, которая значительно ускоряет (больше чем дискретные видеокарты) конвертацию видео в H.264. Если хотя бы один монитор не будет подключён к интегрированному видео, то Quick Sync будет недоступен.
Принцип разгона любого процессора
Каждый процессор состоит из нескольких ядер, которые работают на определенной тактовой частоте, измеряемой в ГГц (МГц). Это значение показывает количество тактов процессора в секунду и получается путем умножения множителя процессора на частоту шины (некий магистральный канал, который обеспечивает взаимодействие процессора с чипсетом). Частота шины сегодня является константным значением. Таким образом, мы получаем базовую частоту процессора (или частоту всех ядер), например, процессор Intel Core i3-9100F, согласно характеристикам, имеет базовую частоту 3,6 ГГц, то есть его базовый множитель составляет 36:
36 (множитель) x 100 МГц (const частота шины) = 3600 МГц.
Помимо базового значения частоты, практически любой современный процессор имеет режим повышенной производительности (Turbo Boost), когда множитель автоматически меняется, разгоняя ядра процессора. Для того же i3-9100f это значение составляет 4,2 ГГц, то есть, согласно формуле, множитель процессора в нагрузке меняется на 42, вместо 36.
Принцип разгона процессоров состоит в том, чтобы увеличивать множитель процессора на значение, большее, чем установлено производителем, тем самым повышая тактовую частоту ядер процессора или увеличивая производительность системы за счет большего количества операций, обрабатываемых процессором в секунду.
Однако все оказывается не так просто. Для каждого процессора существует определенный порог частоты, который он не способен преодолеть без угрозы деградации ядер. Этот порог обуславливается напряжением и соответствующей температурой.
Раздел Main
Настройка БИОСА на компьютере начинается с раздела Main, открываемого системой по умолчанию. В нем получится выставить дату и время, задать параметры жесткого диска и просмотреть информацию о системе.
Выбрав один из представленных дисков, нажатием клавиши Enter, пользователь увидит следующие варианты настроек:
- LBA Large Mode – параметр больше относится к старым компьютерам, поскольку с его помощью включалась поддержка накопителей объемом более 512 Мб.
- Block – позволяет деактивировать передачу информации по нескольким секторам одновременно. Следует оставить в положении «Auto», в противном случае резко снизится скорость работы жесткого диска.
- PIO Mode – переключает накопитель в устаревший режим работы.
- DMA Mode – активирует доступ к памяти по прямому каналу. Для достижения максимальной скорости считывания и записи информации – выставить параметр «Auto».
- SMART Monitoring – технология отслеживания состояния носителя памяти. Также оставляем в автоматическом режиме.
- 32 Bit Transfer – параметр должен быть активирован, чтобы информация по шине PCI передавалась в режиме 32-бит.
В пункте «System Information» предоставляются сведения о версии BIOS и дате создания прошивки, процессоре (скорость работы, количество ядер), оперативной памяти (объем установленный и доступный).
Некоторые пользователи на вкладке «Main» находят в БИОСЕ параметр Quiet Boot. Что это за настройка, знают далеко не все. Дословно название опции переводится как «тихая загрузка», и подразумевает запуск ОС без вывода сообщений о тестировании оборудования. Вместо информации с процедуры POST, будет отображаться заставка материнской платы или логотип компьютера.
Перейдя в пункт «Storage Configuration», можно встретить следующие настройки:
- SATA Configuration – отвечает за SATA контроллер, впаянный в материнскую плату. Он может быть отключен (Disable), переведен в режим Compatible, для работы со старыми ОС Windows (98, 95 и более ранними) или в режим «Enhanced», для работы с современными версиями операционных систем.
- Configure SATA as – рекомендуется выбрать AHCI для использования современных технологий (например, Plug-in-Play).
- Hard Disk Write Protect – защита дисков от записи. Параметр должен быть выключен, если предполагается добавление информации на носители.
- SATA Detect Time out – время затрачиваемое системой на поиск подключенных компонентов. При уменьшении показателя получится ускорить запуск ОС, но появится риск не выявления одного из дисков.
Power Management Setup
Следующий раздел нашей инструкции о том, как настроить биос в картинках: Power Management Setup – здесь представлены настройки биоса, отвечающие за управление электропитанием компьютера.
Меню Power Management Setup
ACPI Suspend Type – позволяет задавать параметры, используемые при переходе компьютера в «спящий» режим.
Soft-Off by Power button – задает действие кнопки выключения питания и параметры, которые позволяют переводить компьютер в спящий режим или отключать питание полностью.
USB Wake Up from S3 – разрешает «пробуждать» компьютер из спящего режима сигналом, поступающим с устройства, подключенного по USB порту. Включен по умолчанию.
Modem Ring Resume – включение этого режима позволяет включать питание компьютера по звонку на модем. Может быть использовано для удаленного управления.
PME Event Wake Up – позволяет включать компьютер путем подачи сигнала на PCI или PCIe шину.
HPET Support – включает поддержку высокоточного таймера (High Precision Event Timer) для систем Windows начиная с версии Vista.
Power On By Mouse – позволяет включать питание при нажатии на клавишу мыши. По умолчанию выключено.

Power On By Keyboard – дает возможность включить питание путем нажатия соответствующей кнопки на клавиатуре и задает настройки этого режима, например, можно включать компьютер по вводу пароля (KB Power ON Password), выключено по умолчанию.
AC Back Function – задает режим работы компьютера после аварийного отключения электропитания и его возобновления. По умолчанию режим устанавливается в выключено, но его можно изменить на Full-On, что позволит компьютеру включиться после такого отключения питания самостоятельно.
Power-On by Alarm – включение по «будильнику». С помощью этой функции можно установить время, дату и периодичность, когда компьютер будет включиться самостоятельно.
ErP Support – опция, позволяющая несколько снизить потребление электроэнергии компьютером в выключенном состоянии. Однако, ее включение приводит к невозможности включения сигналом с сетевой карты, клавиатуры или мыши. По умолчанию выключено.
Suspend Switch
— (переключатель режима «Suspend»). Параметр разрешает («Enabled») или запрещает («Disabled») переход в режим «Suspend» с помощью кнопки на системном блоке. Для этого необходимо соединить джампер SMI (System Management Interface) на материнской плате с кнопкой на лицевой панели. Как правило, для этого используется либо специальная кнопка <SLEEP>, либо кнопка <TURBO>.
Опция «Switch Function» вроде бы аналогична предыдущей, но ее возможности несколько шире. При выборе значения «Deturbo» и последующем нажатии кнопки <POWER> система переходит в режим пониженного энергопотребления. Нажатие любой клавиши на клавиатуре возвращает систему к полной мощности. Следующий вариант: «Break» > кнопка питания — система вводится в «Suspend»-режим. Эффект от нажатия любой клавиши тот же. И еще вариант: «Break/Wake» > кнопка питания > «Suspend»-режим. Только в этом случае к полной мощности систему вернет повторное нажатие кнопки <POWER>.
Разновидности BIOS
На компьютерах используется несколько видов BIOS, которые отличаются внешне и по расположению пунктов меню. При этом настройки будут идентичны или очень схожи. На более старых компьютерах используется AWARD или AMI БИОС, на современных материнских платах – UEFI. Последний является логическим продолжением развития базовой системы ввода-вывода, отличается наличием графического интерфейса, поддержкой мыши, возможностью выбора языка, более широким спектром настроек.
Несмотря на все преимущества UEFI, пользователи не часто обновляют свое «железо», поэтому на большинстве используемых в настоящее время компьютерах все еще установлен AWARD или AMI. На примере последнего и будем рассматривать настройку.
Что такое AMD CPU fTPM Switch в биосе
Шифрование данных — необходимая мера с точки зрения обеспечения безопасности хранения информации. Компания AMD, как и Intel, располагают технологиями, позволяющими уберечь данные пользователей от попадания в руки злоумышленников. У AMD такая технология называется AMD CPU fTPM. Она может быть использована практически для всех процессоров, устанавливаемых в материнские платы с сокетом AM4.
В этой статье речь пойдёт об этой технологии. Мы ответим на вопрос AMD fTPM Switch что это в биосе? Где это в настройках? Каковы отличия от TPM, а также кому и зачем нужна данная технология?
Что такое AMD CPU fTPM?
AMD CPU fTPM (Firmware-based Trusted Platform Module) используется для обеспечения безопасности зашифрованных данных на жёстком диске. В этом защищённом модуле хранятся криптографические ключи, учётные данные BitLocker, сертификаты смарт-карт.
Будучи программным решением (firmware – прошивка, микропрограмма), AMD CPU fTPM эмулирует работу физического криптопроцессора TPM. Принцип работы следующий: перед загрузкой операционной системы происходит проверка компонентов компьютера, а именно процессора и жёсткого диска. Если параметры оборудования не изменились, то доступ к хранилищу криптографических ключей открывается. Если изменились (был установлен новый процессор или жёсткий диск переместили в другой компьютер), то при запуске ПК можно увидеть сообщение: «New CPU installed, fTPM NV corrupted or fTPM NV structure changed.» Это означает, что оборудование не прошло проверку, а доступ к данным на зашифрованном жёстком диске был заблокирован:
В данном случае надлежит нажать клавишу Y для того, чтобы сбросить все установки AMD CPU fTPM в BIOS в изначальные. Доступ к криптографическим ключам будет потерян навсегда.
Таким образом, получить доступ к данным на зашифрованном жёстком диске можно лишь на том компьютере, на котором было произведено шифрование, либо введя специальный ключ восстановления. Уже не получится вытащить жёсткий диск, зашифрованный при помощи BitLocker, из одного компьютера и прочесть с него данные на другом компьютере, не обладая ключом для восстановления.
Подобные технологии безопасности могут быть полезны в корпоративном сегменте, где утечка корпоративных данных и ключей шифрования могут повлечь за собой большие убытки или иные неприятные последствия. Пользователи домашних компьютеров при условии наличия минимальной подготовки также пользуются в случае необходимости технологиями шифрования на своём компьютере.
Настройка AMD CPU fTPM
Параметр настраивается в BIOS. Для того, чтобы загрузить программу его настроек, при запуске компьютера необходимо нажать одну из горячих клавиш (наиболее распространённые — Del и F2). Нужный нам параметр AMD CPU fTPM switch находится по следующему пути (в материнских платах ASRock): Advanced Advanced\CPU Configuration. В настройках BIOS материнских плат других производителей такой путь может отличаться, но не принципиально.
По умолчанию установлено значение Disabled. Установив значение AMD CPU fTPM с помощью контекстного меню, мы активируем эту технологию безопасности:
На этом настройка использования технологии AMD CPU fTPM в BIOS завершена. Дальнейшая управление шифрованием производится в Windows с помощью BitLocker или в других операционных системах с помощью аналогов этой технологии.
Выводы
Теперь если у вас возникнет вопрос AMD CPU fTPM что это, вы знаете ответ. Эта технология чаще всего используется в корпоративном сегменте, там, где нужен максимальный уровень безопасности. Пригодится такая технология и обычному пользователю, заботящемуся о сохранности конфиденциальных данных. В этой статье была дана общая информация о технологии AMD CPU fTPM, а также даны инструкции по её настройке.
Источники информации
Электронные документы, доступные на сайте developer.intel.com.
1) Intel Low Pin Count (LPC) Interface Specification. Revision 1.1. Document Number 251289-001. 2) Intel 815 Chipset Family: 82815EP and 82815P Memory Controller Hub (MCH) Datasheet. Document Reference Number 290693-002. 3) Intel 82801BA I/O Controller Hub 2 (ICH2) Datasheet. 290687-001. 4) Intel 28F002BC 2-MBIT (256K x
7) BIOS and Kernel Developer’s Guide for AMD Athlon 64 and AMD Opteron Processors. Publication No. 26094.
Электронные документы, доступные на сайте pcisig.com.
Документы , на сайте pcisig.com доступны только для членов PCI Special Interest Group. Воспользовавшись поисковыми системами, можно найти данные документы для свободной загрузки.
14) PCI BIOS Specification. Revision 2.1. 15) PCI Local Bus Specification. Revision 3.0. 16) PCI-to-PCI Bridge Architecture Specification. Revision 1.1.
17) 2 Megabit (256K x
Электронные документы, доступные на сайте winbond.com.tw.
22) W49V002FA 256K x 8 CMOS Flash Memory with FWH Interface Data Sheet. 23) W49V002A 256K x 8 CMOS Flash Memory with LPC Interface Data Sheet.

Принцип работы
Опция, в зависимости от версии BIOS предлагает пользователю установить значения S1 или S3, подразумевающие различные варианты функционирования режима энергосбережения Suspend, доступного на материнских платах, поддерживающих технологию программного управления питанием ACPI. В некоторых BIOS присутствует также режим работы S1&S3, при котором может использоваться как вариант S1, так и S3.
Разберемся с тем, что означают варианты S1 и S3. S1 означает использование варианта PowerOn-Suspend. В этом варианте при включении режима Suspend происходит выключение жесткого диска и монитора, а также некоторых плат расширения. Все же остальные компоненты компьютера, в том числе и центральный процессор, работают в прежнем режиме, если не считать того, что компьютер понижает их рабочие частоты. При выходе из режима PowerOn-Suspend компьютер уже через несколько секунд становится готовым к работе.
Второй вариант S3 означает использование режима энергосбережения Suspend to RAM. В этом случае, помимо дисков и плат расширения, отключаются и все остальные устройства компьютера, кроме оперативной памяти (RAM). В саму же оперативную память записывается информация о состоянии системы. Таким образом, режим энергопотребления S3 позволяет сэкономить гораздо больше энергии, нежели S1.
Однако у режима Suspend to RAM есть и один существенный недостаток – дело в том, что компьютер выходит из такого варианта спящего режима несколько дольше, чем из PowerOn-Suspend.
Опция S1&S3, доступная в некоторых версиях BIOS, дает возможность задействовать один из этих двух вариантов. В этом случае операционная система сама может выбрать нужный вариант энергосбережения.
Режимы Suspend to RAM и PowerOn-Suspend не стоит путать с функциями Hybernate и Suspend to Disk. Эти функции не являются режимами энергосбережения, они лишь позволяют пользователю сохранить текущий сеанс работы на жесткий диск перед выключением питания компьютера и возобновить его после включения питания.
Программа Setup BIOS фирмы AWARD Software International Inc на системных платах GIGABYTE TECHNOLOGY
Название данной опции у данного производителя в данной версии BIOS:
(англ. Advanced Configuration and Power Interface — усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и питанием) — открытый промышленный стандарт, впервые выпущенный в декабре 1996 года и разработанный совместно компаниями HP, Intel, Microsoft, Phoenix и Toshiba, который определяет общий интерфейс для обнаружения аппаратного обеспечения, управления питанием и конфигурации материнской платы и устройств.
Спецификация 2.0 была представлена в сентябре 2000 года. Она распространяется на более широкий спектр компьютеров, включая корпоративные серверы, настольные системы и ноутбуки. Кроме того, в ACPI 2.0 добавлена поддержка 64-разрядных микропроцессоров для серверов, поддержка различных типов памяти, устройств PCI и PCI-X.
Версия спецификации 3.0b была выпущена 10 октября 2006 года.
На настоящий момент последней версией спецификации ACPI является версия 6.2a, выпущенная организацией UEFI Forum в сентябре 2017 года.
Задача ACPI — обеспечить взаимодействие между операционной системой, аппаратным обеспечением и BIOS материнской платы.
Enter intel at suspend mode что это
IDE Prefetch Mode – упреждающее чтение устройств IDE
[Enable][Disable]
По умолчанию обычно включен (Enable) режим упреждающего чтения данных IDE-контроллером с накопителей, что позволяет немного увеличить быстродействие дисковой подсистемы. Отключать эту функцию имеет смысл только в том случае, если подключено устройство отказывается корректно работать в этом режиме.
Initiate Graphic Adapter – инициализация видеоускорителя
[IGD], [PCI/IGD], [PCI/PEG], [PEG/IGD], [PEG/PCI], [PEG/PEG2]
Синонимы: Init Display First
Настройка «Initiate Graphic Adapter» устанавливает очередность инициализации видеоускорителя(лей). Обычно используются обозначения: IGD – интегрированное графическое ядро; PCI – видеокарта в слоте PCI; AGP — видеокарта в слоте AGP; PEG — видеокарта в слоте PCI Express; PEG2 — видеокарта во втором слоте PCI Express.
Intel Robson Technology – Технология Intel Robson (активна только для протокола AHCI)
[Disabled] [Enabled]
Enable включает технологию кэширования данных организованную с помощью дополнительного модуля флеш-памяти, призванную повысить скорость обмена данными и понизить энергопотребление.
Intel(R) SpeedStep (TM) Technology – технология энергосбережения
[Disabled] [Enabled]
Опция Enabled включает технология энергосбережения процессора Intel SpeedStep Technology, позволяющую уменьшать напряжение питания и тактовую частоту процессора во время низкой нагрузки на него.
Interrupt Mode – режим обработки прерываний
[PIC] [APIC]
Синонимы: APIC Function, IOAPIC Function — [ON/YES][OFF/NO]
Опция разрешает или запрещает использование усовершенствованного контроллера прерываний APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). При установке новых операционных систем рекомендуется включить поддержку APIC, т.к. этот режим обеспечит большее число прерываний и более быструю их обработку. Отключение может потребоваться только при использовании устаревших ОС. Выбор режима обработки прерываний настоятельно рекомендуется делать до установки ОС, поскольку изменение этого параметра может стать причиной невозможности загрузки и работы уже установленной и настроенной системы.
J-Micron eSATA/PATA Controller – SATA контроллер
[Disabled] [Enabled]
Опция Enabled включает дополнительный SATA/IDE контроллер JMicron. В данном случае «eSATA» означает, что дополнительный контроллер поддерживает внешние порты External SATA.
Lagacy USB Support — определение устройств USB
[Disabled] [Enabled] [Auto]
Настройка «Lagacy USB Support» позволяет определить USB клавиатуру или мышь средствами BIOS до загрузки операционной системы, это необходимо как для работы в самом BIOS, так и в операционной системе DOS. Используя клавиатуру USB рекомендуем в этой настройке выбрать опцию Auto.
LAN Boot ROM — удаленная загрузка
[Disabled] [Enabled]
Опция Enabled разрешает производить удаленную загрузку операционной системы через сеть с удаленного сервера.
Language – Язык
BIOS поддерживающие несколько языков называются мультиязыковыми. К сожалению, список языков пока еще очень ограничен, и состоит в основном из английского, двух вариантов китайского, японского, немецкого, французского.
LBA/Large Mode
[Disabled] [Auto]
Опция запрещает или разрешает использование режимов LBA (Logical Block Adressing- логическая адресация блоков) и Large Disk Access Mode при работе с большим жестким диском. Управлять режимом доступа к HDD имеет смысл только при установке старых операционных систем, таких как DOS или Windows 9x/Me, которые при работе с накопителями полагаются на функции BIOS. Но следует учесть, что отключение этой опции может уменьшить видимую область на жестком диске (какие режимы отключаются, обычно не уточняется, поэтому в различных ситуациях при отключении LBA из, например, 500 Гб ОС увидит только 137 Гб, а может увидеть и только 528 Мб).
Max CPUID Value Limit – Ограничение инструкций процессора
[Disabled] [Enabled]
Настройка «Max CPUID Value Limit» необходима при использовании процессоров новой архитектуры Core 2 Duo совместно со старыми операционными системами, такими как Windows 95/98/Me. При ее активировании (Enabled) занижается «индефикационный номер» (CPUID) процессора, который стандартно инициализируется операционной системой при загрузке. Это позволяет не включать новые инструкции процессора, которые «не понятны» старым операционным системам и таким образом избежать конфликта.
Marvell GigaBit LAN
[Disabled] [Enabled]
Опция Disabled отключает встроенный сетевой LAN-контроллер.
MB Intelligent Tweaker (M.I.T)
На материнских платах производства GIGABYTE именно в этом пункте находятся все функции для тонкой настойки производительности и разгона системы. В большинстве случаев часть опций является «секретными» и спрятаны от неопытного пользователя. Для получения доступа к таким функциям необходимо в главном меню нажать комбинацию клавиш «Ctrl+F1».
MB Temperature [xxx°C/xxx°F]
В этом пункте отображается температура материнской платы, которая берется со встроенного датчика, обычно находящегося в районе Северного моста чипсета.
Memory Remap Feature – переопределение адресного пространства оперативной памяти
[Disabled] [Enabled]
Функция «Memory Remap Feature» вызывает переопределение сегментов оперативной памяти, которое нужно делать при использовании более 4 Гб памяти. Активировать функцию, как и использовать свыше 4 Гб оперативной памяти имеет смысл только при установке 64-битных операционных систем.
No-Execute Memory Protect – Механизм защиты от переполнения буфера
[Disabled] [Enabled]
Опция Enabled включает программно-аппаратный механизм защиты процессора от переполнения буфера, механизма используемого многими вредоносными программами для нанесения ущерба или проникновения в систему.
North Bridge Voltage – Напряжение на северном мосте
[Auto] [1.25V] …[1.7V]
Настройка «North Bridge Voltage» определяет напряжение питания северного моста. При этом, чем выше напряжение, тем сильнее будет греться микросхема – данное обстоятельство следует учитывать, чтобы не «сжечь» материнскую плату. Повышение напряжения питания на Северном Мосте чаще всего требуется при разгоне для обеспечения стабильности функционирования на высоких частотах, а в обычном режиме лучше оставить в положении Auto.
North Bridge Voltage Reference — Режим подачи питания на северный мост
[Auto] [0.67x] [0.61x]
Настройка «North Bridge Voltage Reference» определяет режим подачи питания на северный мост. Для лучшей стабильности разогнанной системы следует выбрать опцию близкую к минимальному значению, чаще всего рекомендуют 0.63x, а для обычной работы предлагаем оставить Auto.
NV Serial-ATA Controller – Контроллер NVIDIA SATA
[Enable][Disable]
Разрешает (Enable) или запрещает (Disable) работу контроллера SATA, встроенного в чипсеты NVIDIA, т.е. включает или отключает его.
Onboard 1394 – Встроенный контроллер IEEE1394
[Enable][Disable]
Разрешает или запрещает работу встроенного контроллера FireWire (IEEE1394). Если нет использующих его устройств, то можно отключить, тем самым освободив занимаемые контроллером системные ресурсы.
Onboard GPU – Встроенная видеокарта
[Enable If No Ext GPU][Always Enable]
Указание условий, при которых начинает работать встроенная в материнскую плату видеокарта, например, «Включена если не установлена внешняя видеокарта» или «Включена всегда».
Password Check – область действия пароля BIOS
[Setup][System]
При задании пароля в BIOS определяет область его действия: только для входа в BIOS и изменение настроек (Setup) или же и на запуск/загрузку операционной системы (System).
PCI-E OverVoltage Control – Увеличение сигнального уровня шины PCI Express
[+0.05V]. [+0.35V]
Чаще всего для лучшей компенсации недостаточного объема видеопамяти на видеокарте (не поместившееся драйвер размещает в оперативной памяти) или для ускорения обмена данными между несколькими видеокартами в Multi-GPU конфигурациях (SLI, CrossFire) увеличивают тактовую частоту шины PCI Express, но это может привести к нестабильности системы. Для повышения стабильности можно увеличить сигнальный уровень шины PCI Express, что и позволяет сделать данная опция. НО (!) слишком большие частоты и напряжение на шине могут вывести из строя видеокарту или саму материнскую плату.
PCIE Frequency – Частота шины PCI Express
[Auto] [100] [101] …[149] [150]
Синонимы: PCI Express Frequency
От скорости работы шины PCI Express зависит скорость обмена данными между системой и устройствами в слотах PCI-E, в первую очередь видеокартами. Так на видеосистему «разгон» шины PCI Express наиболее заметно влияет в двух случаях: когда на видеокарте мало локальной видеопамяти для выполняемого 3D-приложения и не поместившиеся данные находятся в оперативной памяти; когда собрана Multi-GPU конфигурация (SLI или CrossFire) и нескольким видеокартам нужно обмениваться большими объемами данных друг с другом. При этом большинство производителей не рекомендуют подымать частоту PCI Express выше 120-125 МГц (с номинальных 100 МГц), т.к. это может вывести из строя подключенные к этой шине устройства.
PCIE Spread Spectrum – Понижение электромагнитного излучения шины PCI Express
[Auto] [Disabled]
Функция CPU Spread Spectrum призвана понизить уровень электромагнитного излучения EMI, возникающего от высокочастотных пульсирующих сигналов шины PCI Express. Опция Disabled отключает ее. Для работы в режиме разгона функцию CPU Spread Spectrum желательно отключить, так как она понижает стабильность системы.
PECI – Функция управления скоростью вращения вентиляторов
[Disabled] [Enabled]
Опция Enabled включает процессорную технологию PECI (Platform Environment Control Interface), которая обеспечивает автономную обработку информации с термодатчиков и, в соответствии с заранее предопределенной стратегией, управление не только скоростью вращения процессорного кулера, но и корпусных вентиляторов.
PEG Port Control – контроль видео порта
[Auto] [Disabled]
Опция Auto делает активной настройку «PEG Port Force x1», в которой можно сконфигурировать число линий порта PCI-E x16 для видеокарты.
PEG Port Force x1 – режим х1
[Disabled] [Enabled]
Опция Enabled позволяет выделять для слота графической карты PCI-E x16 только одну линию передачи данных.
Performance Enhance
[Standard][Turbo][Extreme]
Обычно этот параметр управляет задержкой Performance Level, от которой зависит производительность подсистемы памяти и всей системы в целом. Уменьшение этой задержки режимами Turbo и Extreme может привести к некоторому увеличению производительности (до 5%), но отрицательно повлиять на стабильность системы.
PIO Mode – выбор режима PIO
[Auto] [0] [1] [2] [3] [4]
В случае, если вам попадется устройство, поддерживающее только режим PIO (Programmed Input/Output — программированный ввод/вывод) и BIOS не верно определит его лучший рабочий режим, можно переопределить его вручную. Хотя в большинстве случаев все современные жесткие диски и привода используют для обмена метод DMA.
Зависимость пропускной способности от выбранного режима приведена в таблице:
Максимальная пропускная способность, МБ/с
Plug And Play O/S – разрешить ОС конфигурировать устройства Plug And Play
[NO] [YES]
Опция YES разрешает операционным системам, которые поддерживают Plug And Play (это практически все современные), самостоятельно конфигурировать устройства. Технология Plug and Play (подключи и работай) обеспечивает самонастройку установленного оборудования. Рекомендуем практически в обязательном порядке активировать эту функцию, так как она позволяет избежать различного рода конфликтов, в первую очередь на этапе начала загрузки ОС, возникающих из-за неправильного конфигурирования устройств самой BIOS.
PME Event Wake Up – реагировать ли на события для включения ПК
[Enable][Disable]
Опция определяет должна ли BIOS обрабатывать различные события по которым можно произвести включение компьютера или вывод его из спящего режима (например, звонок на модем, обращение по сети, срабатывание «будильника», нажатие на клавиатуру и т.д.). В случае если для включения и выключения ПК используется только кнопка «Power», то лучше эту функцию отключить.
Port 64/60 Emulation – Эмулирование порта 64/60
[Disabled] [Enabled]
Опция Enabled включает эмулирование порта 64/60, которое нужно для функционирования таких USB устройств, как мышь и клавиатура в операционной системе Windows NT. В случае работы под другими операционными системами можно смело установить опцию Disabled, чтобы отключить эмулирование.
Power On AC Power Loss – после исчезновения питания
[Power Off] [Power On] [Last State]
Настройка «Power On AC Power Loss» определяет поведение компьютера после внезапного исчезновения сетевого напряжения. Опция Power On обуславливает автоматическое включение компьютера после восстановления подачи питания, Power Off – оставляет компьютер в выключенном состоянии, а опция Last State настраивает систему на перезагрузку после подачи напряжения с попыткой восстановления до состояния, в котором она находилась в момент исчезновения питания.
Power On By PS/2 Keyboard – включение компьютера от PS/2 клавиатуры
[Disabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key]
Настройка «Power On By PS/2 Keyboard» позволяет включать компьютер нажатием указанных в опциях комбинаций клавиш PS/2 клавиатуры.
Power On By External Modems – Включение компьютера через модем
[Disabled] [Enabled]
Опция Enabled позволяет удаленное включение компьютера, находящегося в режиме soft-off (программное отключение) определенным сигналом поступающем на модем.
Power On By RTC Alarm – Включение по таймеру
[Disabled] [Enabled]
Опция Enabled позволяет производить автоматическое включение компьютера по таймеру. После активации данной возможности в появившемся меню нужно будет задать дату и время включения системы.
RAS# Precharge — Время предварительного заряда банка
[3 DRAM Clocks] [4 DRAM Clocks] …[17 DRAM Clocks] [18 DRAM Clocks]
Синонимы: Trp, tRP, Row Precharge
Настройка определяет количество тактов модуля памяти (время), необходимое для закрытия строки и формирования сигнала RAS, т.е. начало активации следующей строки банка. Меньше – лучше, но может уменьшиться стабильность.
RAS# to CAS# Delay (Trcd, tRCD) – Задержка между командами RAS и CAS
[3 DRAM Clocks] [4 DRAM Clocks] …[9 DRAM Clocks] [10 DRAM Clocks]
Настройка, при операциях чтения данных из памяти, определяет задержку между командами выбора строки RAS (Row Address Strobe) и выбора колонки CAS (Column Address Strobe). Меньше – лучше, но может уменьшиться стабильность.
RAS to RAS Delay – Время между активацией строк в разных банках
Синонимы: Trrd, tRRD, ACTIVE bank A to ACTIVE bank B command, Row Active to Row Active
Управление задержкой между активацией строк в разных банках, которая необходима для уменьшения нагрузки на электрические цепи. Уже из определения видно, что уменьшение этой задержки должно положительно влиять на производительность при доступе к памяти в режиме чередования банков (interleaving), но может привести к уменьшению стабильности работы памяти. При разгоне памяти не редко приходится увеличивать эту задержку, как и другие, для достижения стабильности системы.
Robust Graphics Booster (R.G.B.)
[Auto][Fast][Turbo]
Функция, которая помогает настроить систему на наилучшую производительность путем оптимизации работы оперативной памяти и видеокарты, управляя задержками на доступ к ним. Режимы Fast и Turbo могут немного увеличить производительность, но может пострадать стабильность.
Row Cycle Time – задержка активации строк банка памяти
Синонимы: Trc, tRC, Activate to Activate/Refresh Time, Active to Active/Auto Refresh Time
Параметр задает количество тактов (время) между активацией различных строк одного банка, в идеале является суммой задержек tRAS (минимальное время активности строки) и tRP (время закрытия строки).
SATA Detect Time Out (Sec) – Задержка перед опросом устройств
Опции: [0], [5], [10], [10], [20], [25], [30], [35]
Опция определяет длительность задержки перед проведением опроса устройств подключенных к SATA портам. Настройка нужна для случая, когда устройство за время после подачи питания до проведения инициализации не успевает «запуститься» и как результат не определяется. В этом случае нужно увеличить время задержки.
SATA Configuration – Конфигурация контроллера SATA
[Disabled] [Compatible] [Enhanced]
Установка Disabled установит режим эмуляции IDE устройства. Compatible – выставит режим совместимости, а Enhanced позволит пользователю самому определить протокол для контролера SATA по которому он будет работать.
SATA RAID/AHCI Mode – Выбор режима работы контроллера SATA
[Disabled/IDE] [RAID] [AHCI]
Позволяет определить режим работы контроллера SATA встроенного в Южный мост. В режиме Disabled/IDE контроллер работает в режим совместимости с IDE устройствами, не используя какие-либо расширенные возможности протокола SATA. Опция RAID позволит создавать SATA RAID массивы. Опция AHCI сконфигурирует SATA порты для работы по протоколу AHCI (Advanced Host Controller Interface), в котором реализованы такие расширенные функции как NCQ (Native Command Queuing), Hot Swap, Port Multiplier, Staggered Spin-Up.
Serial Port1 Address – адрес COM порта
[Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4][2E8/IRQ3]
Опция Disabled отключает COM порт и тем самым освобождает прерывание IRQ. Опции 3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3 позволяют для последовательного COM порта определить адрес шины данных I/O (ввода/вывода) и прерывание IRQ, по которому он будет работать.
SMART Monitoring — S.M.A.R.T. диагностика
[Auto] [Disabled] [Enabled]
Если жесткий диск поддерживает S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis And Reporting) диагностику, то с помощью этой опции желательно включить поддержку отображения ее отчетов. S.M.A.R.T. – это технология самодиагностики жесткого диска, которая позволяет по анализу возникающих ошибок выявить неисправность жесткого диска на ранних стадиях, осуществлять сканирование поверхности с автоматической заменой подозрительных секторов, а также производить мониторинг основных параметров.
South Bridge Voltage – Напряжение на южном мосте
[Auto] [1.05V] [1.20V]
Настройка «South Bridge Voltage» определяет величину напряжения питания южного моста. Увеличивать это напряжение имеет смысл только в случае разгона системы, когда, например, после повышения тактовой частоты системной шины или шины PCI Express контроллер IDE/SATA начинает «терять» накопители.
Suspend Mode – состояние спящего режима
[S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto]
Настройка «Suspend Mode» определяет состояние в котором будет находиться компьютер перейдя в «спящий» режим. Опция S1 (POS) Only определяет спящий режим «Power on Suspend», в котором произойдет остановка тактового генератора, перевод процессора на пониженное энергопотребление и отключение жесткого диска. Опция S3 Only определяет более глубокий режим сна «Suspend to RAM», в котором происходит практически полное обесточивание системы и остается лишь дежурное питание +5 В и питание на модулях оперативной памяти, которые хранят всю необходимую информацию для «пробуждения».
System BIOS Cacheable – кэширование BIOS
[Disable][Enable]
Включает или отключает возможность кэширования BIOS, т.е. переноса ее функций в оперативную память для более быстрого доступа к ним. Поскольку большинство современных операционных систем не используют функции BIOS для своей работы, то и постоянное присутствие их в памяти не имеет смысла. Рекомендуется эту опцию всегда держать в отключенном состоянии.
System Date [Day xx:xx:xx] – Системная дата
Состоит из сведений о годе, месяце, числе и даже дне недели. Настроить дату, как и время проще через операционную систему, но можно и из BIOS.
System Memory Multiplier – множитель для системной памяти
[2.00]. [3.33] или [2:1]. [5:3]
Опция предназначена для задания множителя, с помощью которого, путем умножения на опорную частоту системной шины, получается рабочая тактовая частота оперативной памяти. На материнских платах GIGABYTE может содержать дополнительный буквенный индекс, который указывает на «страп чипсета» при котором получен этот множитель (увеличение «страпа», т.е. преднастроек чипсета, увеличивает стабильность работы системы, а уменьшение обычно повышает быстродействие).
System Time [xx:xx:xx] – Системное время
Данная настройка позволяет установить часы, минуты и секунды системного времени. Хотя, безусловно, эту операцию проще выполнить в самой операционной системе. Отметим, что системные часы работают и хранят текущие показания за счет напряжения питания батарейки на материнской плате.
Transaction Booster – Функция ускорение работы контроллера памяти
[Auto] [Disabled] [Enabled]
Функция Transaction Booster позволяет ускорить или замедлить работу подсистемы памяти, корректируя параметры подтаймингов, влияющих в свою очередь на скорость работы контроллера памяти. Опция Disabled активирует настройку Relax Level в котором можно определить один из четырех (от 0 до 3) имеющихся уровней замедления, причем, чем выше (больше) будет выставлен уровень, тем медленнее будет работать подсистема памяти. Данная опция необходима для получения стабильности разогнанной системы. Опция Enabled активирует настройку Boost Level, в которой также можно определить один из четырех (от 0 до 3) уровней производительности, только в этом случае будет производиться ускорение работы памяти и чем выше будет установлено значение, тем быстрее будет работать память, но в этом случае сильно возрастают шансы потери стабильности системы.
Type – тип устройства (в настройках дискового контроллера)
[Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]
Каждый раз, проводя инициализацию оборудования, BIOS проводит опрос портов SATA, что занимает какое-то время, поэтому если есть желание немного ускорить процесс определения оборудования неиспользуемые порты можно отметить как [Not Installed], а если вы используете CD-ROM привод установить [CDROM]. В случае использования IDE устройства обязательно нужно выставить [Auto]. Опцию [ARMD] (ATAPI Removable Media Device) следует применять, когда устанавливаются редкостные приводы ZIP, LS-120 и MO.
USB 2.0 Controller — Контроллер USB 2.0
[Disabled] [Enabled]
Опция Disabled исключает поддержку шиной USB протокола USB 2.0, при этом активным остается лишь более медленный режим USB 1.1.
USB 2.0 Controller Mode – Скоростной режим шины USB
[FullSpeed] [HiSpeed]
Настройка «USB 2.0 Controller Mode» переключает скоростные режимы шин USB. Режиму Full-Speed соответствует скорость 0,5 — 12 Мбит/с, а Hi-Speed — скорость 25 — 480 Мбит/с.
USB Functions – Функции USB
[Disabled] [Enabled]
Опция Disabled отключит шины USB. Отключение шин USB позволит освободить линии аппаратных прерываний IRQ, которые были выделены для USB.
Vanderpool (Virtualization) Technology – технология виртуализации доступа к ресурсам
[Disabled] [Enabled]
Опция Enabled включает технологию Intel Vanderpool Technology виртуализации процессора, позволяющую запускать несколько операционных систем на одном компьютере.
VCORE Voltage – напряжение на ядре процессора
Синонимы: CPU Voltage Control
Эта настройка определяет напряжение питания ядра процессора. Для стандартного режима работы лучше оставить опцию в положении Auto, а уже для разгона напряжение можно повысить, но при этом обязательно следует учитывать условия охлаждения процессора, потому что повышение напряжение на ядре напрямую влияет на его тепловыделение.
VGA Core Clock – частота встроенного видео
Функция ускорения (разгона) встроенной видеокарты, которая работает в режиме ручного задания тактовой частоты или относительного ее повышения на [+1%]. [+50%]. Обычно разгон встроенной видеокарты не приносит заметного ускорения, но является поводом для повышения нагрева чипсета.
Wireless LAN – беспроводная сеть
[Disabled] [Enabled]
Опция Disabled отключает модуль беспроводной сети LAN, который установлен на материнской плате (ASUS).
Write to Precharge – задержка между окончанием записи и началом предзаряда
Синонимы: Twr, tWR, Write Recovery
При работе с оперативной памятью, параметр отвечающий за время между окончанием операции записи в строку и подачей команды на предварительный заряд строки этого банка. Как и для всех задержек: меньше – лучше, но может сказаться на стабильности.
Write To Read – задержка между записью и чтением из памяти
Синонимы: Twtr, tWTR, Trd_wr
Для контроллера памяти определяет минимальную задержку между окончанием записи и подачей команды на чтение (в одном ранке).