Shuttle XPC SB81P - новое поколение Barebone платформ

Введение

Компания Shuttle была родоначальником серии barebone-платформ формата SFF, более известных как "кубики". Компактные, тихие, удобные и надёжные, - они заслужили одобрение пользователей и в настоящее время трудятся на рабочих столах в офисах и в уютных квартирах, где занимаемое место и тишина - очень важные показатели компьютера. Но со времён первых XPC пользователи предъявляли одни и те же претензии к платформам класса SFF от Shuttle. Это - необходимость подбирать цвет оптического привода под цвет лицевой панели корпуса, это трудность установки в корпус двух жёстких дисков и необходимость жертвовать дисководом ради картридера. Несмотря на то, что сегодня один жёсткий диск может иметь объём, который трудно заполнить даже на половину, оптические приводы продаются в разных расцветках и с разным дизайном лицевой панели, а многие пользователи и не помнят, как выглядит 3.5" дискета, компания Shuttle приняла решение полностью удовлетворить своих покупателей и не просто внесла изменения в конструкции XPC, а заново разработала платформы XPC с нуля. Одну из таких новых платформ, Shuttle SB81P, мы сегодня и рассмотрим.

Если вы не знаете, что такое barebone-платформы формата SFF, рекомендуем почитать нашу обзорную статью "Barebone-платформы. Как? Что? Зачем?", потому как далее мы не просто будем говорить о SB81P, но и сравнивать её с предыдущим поколением XPC и делать выводы, что стало лучше, а что - хуже. Но сначала, по традиции, несколько слов о чипсете, используемом в SB81P.

i915G

Чипсеты серии i915 были специально разработаны для новых процессоров Intel Pentium 4  и Celeron формата LGA 775. Это новый формат процессоров с 775 контактами. Северный мост i915 получил двухканальный контроллер памяти DDR-II с пропускной способностью до 8.5 Гб/с. Шина AGP 8x была заменена на более прогрессивную PCI Express 16x с пропускной способностью до 8 Гб/с, что в 4 раза больше, чем у AGP 8x. Северный мост связывается с южным мостом ICH6(R) посредством высокоскоростной шины с пропускной способностью 2 Гб/с.

Схема I915g

Серьёзные нововведения были приняты и в южном мосту. Прежде всего, появилась поддержка новой шины PCI Express 1x, которая в будущем должна будет вытеснить уже поднадоевшую PCI. Контроллер Serial ATA получил поддержку четырёх устройств S-ATA 150, вместе с этим появилась новая технология создания RAID массивов, которую Intel назвал "Matrix Storage Technology". Новое звуковое ядро Intel Azalia привнесло поддержку 7.1-канального звука и использование новых более высококачественных кодеков. Таким образом, Intel сделал заявку на встроенный звук формата Hi-Fi. Для обратной совместимости в ICH6 осталась поддержка обычной шины PCI 2.3 и всего лишь один порт Parallel ATA для подключения оптических приводов или не самых новых жестких дисков. К слову сказать, в нашем случае это имеет большое значение, поскольку место на материнской плате формата SFF ограничено и приходится выбирать, что устанавливать - PCI Express 1x или PCI 2.3, Parallel ATA или Serial ATA? В полноразмерных платах формата ATX излишняя "прогрессивность" мостов ICH6, заключающаяся в поддержке только одного порта P-ATA, как правило, нейтрализуется дополнительным IDE контроллером. Здесь же такой возможности нет.

Чипсеты серии i915 достаточно универсальные и как показывает практика, на них научились строить материнские платы с портами PCI Express 16x и AGP 8x, PCI Express 1x и PCI 2.3, слоты памяти DDR и DDR-II. И даже Socket 478 и LGA 775. То есть, производитель волен сам выбирать, насколько прогрессивную систему он строит: будет ли она полностью исключать использование старых плат расширения и старую память, либо наоборот. Есть возможность строить и универсальные материнские платы. Но в случае с платформами формата SFF такой свободы выбора уже нет: на плате просто нет места для использования одновременно слотов DDR-II и DDR, либо же PCI Express, PCI 2.3 и AGP. Поэтому производитель должен не просто достаточно точно позиционировать свой продукт на определённого пользователя, но и иметь представления о том, какие устройства будет использовать покупатель.

Компания Intel разработала для 915-й серии чипсетов новый графический медиа-контроллер Intel Media Accelerator 900.

Технические подробности данного графического ядра:

  • Частота - 300 МГц
  • 4 пиксельных конвейера
  • по 1 текстурному модулю на конвейер
  • Скорость заполнения - 1333 МПиксел/с. и 1333 МТексел/с.
  • Поддержка шейдеров версии 2.0 DirectX 9
  • Фильтрация текстур - билинейная, трилинейная, анизотропная
  • 400 МГц RAMDAC
  • Нет ни T&L, ни аппаратной поддержки вершинных шейдеров

По заявлениям компании Intel, оно поддерживает DirectX 9, а производительность акселератора примерно в три раза превосходит i865G. Но даже трёхкратное увеличение скорости - слишком несущественный показатель, чтобы рассматривать интегрированную графику как нечто серьёзное. Всё же для хорошей скорости в играх вам потребуется видеокарта. Однако, в этом графическом ядре реализована очень важная для barebone-платформы функция - поддержка вывода изображения на два источника. Грубо говоря, вы можете работать за компьютером и одновременно смотреть с него фильм на телевизоре.

Shuttle SB81P - вид сбоку

Теперь посмотрим на характеристики нашей barebone платформы.

Характеристики платформы Shuttle XPC SB81P

Barebone-платформа Shuttle XPC SB81P позиционируется как платформа с максимальной производительностью и возможностью работы с максимальной конфигурацией, поэтому она имеет самый мощный блок питания среди всех Shuttle XP и усиленную вентиляцию.

  • Полностью алюминиевый корпус формата SFF размерами 320x210x220 мм

  • Блок питания ATX 2.03 мощностью 350 Вт

  • Один внешний отсек для 5.25" устройств

  • Один внешний отсек для 3.5" устройства, внешнего или внутреннего

  • Два внутренних отсека для 3.5" жёстких дисков

  • Встроенный картридер 6-в-1

  • 6 портов USB 2.0 (4 внешних и 2 внутренних)

  • 2 порта IEEE 1394

  • 1 последовательный COM-порт

  • 2 порта PS/2 для клавиатуры и мыши

  • Встроенный сетевой контроллер 10/100/1000 Мбит/с

  • Оптические аудио выход и вход

  • 1 слот для графической карты PCI Express 16x

  • 1 слот PCI 2.3

  • Два слота памяти DDR 400/333

  • 4 порта Serial ATA 150

  • Один порт Parallel ATA

  • 7.1-канальный звук

  • Оптический S/PDIF вход

  • Оптический и коаксиальный S/PDIF выходы

  • Встроенное графическое ядро Intel Media Accelerator 900

  • Кнопка сброса настроек CMOS

Платформа имеет встроенное графическое ядро, встроенное 8-канальное звуковое ядро, встроенный картридер, два порта IEEE-1394a, шесть портов USB 2.0, а так же один графический порт PCI Express 16x и один слот расширения PCI 2.3. Как видно, специалисты компании Shuttle приняли решение использовать слот расширения PCI 2.3 вместо PCI Express 1x. И это правильно, ведь попробуйте найти в продаже ТВ-тюнер или звуковую карту с интерфейсом PE 1x...

Комплект поставки Shuttle XPC SB81P

Относительно небольшая коробка с ручкой, в которой только самое необходимое: комплект программного обеспечения, инструкции по сборке и установке ПО, кабели питания и салазки для установки оптических приводов и жёстких дисков.

Все шлейфы и кабели уже подключены и находятся внутри корпуса платформы. Сейчас мы в этом убедимся.

Конструкция

Пожалуй, незначительное изменение не будет замечено покупателями, но нам оно сразу бросилось в глаза: новый шаттл стал больше! На два сантиметра длиннее, на один сантиметр шире и на два сантиметра выше, чем средний XPC предыдущего поколения. Компьютер вырос и стал тяжелее почти на целый килограмм. Для тех, кто переносит компьютер с места на место, это значительное изменение, причём не в лучшую сторону.

Shuttle SB81P - вид спереди

Зато дизайн претерпел кардинальные изменения. Прежде всего, лицевая панель. В barebone-платформе Shuttle XPC SB81P лицевая панель построена по тому же принципу, что и в платформах MSI MEGA PC с той лишь разницей, что здесь нет цифрового табло. Однако, смысл тот же: раздельные пластиковые панели закрывают установку оптического привода, порты и гнёзда. Таким образом, сюда, как и в MEGA PC, можно установить привод CD-ROM любого цвета, хоть фиолетовый, и он не будет выбиваться из общего стиля компьютера. Установленный в самом верху, - привод автоматически будет открывать крышечку, не цепляясь за дверку своей тарелкой.

Shuttle SB81P - картридер

Картридер на 6 типов флэш-карточек установлен в самом верху, над отсеком для оптических приводов. Сам картридер - устройство довольно тонкое и не требует полноценного 3.5" отсека для установки. Расположив его в верхней части корпуса, Shuttle одним движением убивает двух зайцев: и устанавливает картридер и оставляет отсек для дисковода.

Shuttle SB81P - отсек для дисковода

Отсек для дисковода так же закрыт крышечкой. Открывается она одним нажатием на уголок. Если вы не хотите устанавливать дисковод, то просто не открывайте эту крышку - под ней будет зиять отверстие для дисковода. Заглушка в комплекте не поставляется, хотя здесь она не очень-то и нужна: крышка закрывает дисковод. Кнопки Power и Reset установлены вертикально на лицевой панели. Включить компьютер можно одним нажатием пальчика, а вот для холодной перезагрузки по "reset-у" придётся брать в руки карандаш - пальцем эта кнопка не нажимается.

В самом низу располагаются порты и гнёзда для временного подключения различных устройств.

Shuttle SB81P - отсек с портами

Здесь располагаются два порта USB 2.0, один полноценный порт IEEE-1394a (шестиконтактный FireWire), вход с микрофона и выход на наушники. С лицевой панели корпуса Shuttle убрали линейный вход, теперь он на задней стороне корпуса для удобства подключения ТВ-тюнера. Но вот почему 4-контактный порт IEEE-1394a был заменён на 6-контактный, не совсем понятно: сюда должны подключаться временные устройства типа цифровых видеокамер, а они в большинстве своём имеют 4-контактные порты I-Link. Внешние же накопители, как правило, имеют интерфейс USB 2.0, а стационарно они подключаются к портам на обратной стороне компьютера. Ну да ладно, возможно позже мы поймём замысел Shuttle.

Shuttle SB81P - вид сбоку

Крышка корпуса платформы - стандартная, П-образная. Сбоку на ней установлены вентиляционные решётки, сквозь одну из которых просматривается силуэт большого вентилятора. Компания Shuttle всегда делала вентиляционные отверстия в боковых стенках корпусов, особенно хорошо смотрелись проволочные сеточки. Но теперь SB81P ещё больше напоминает MSI MEGA PC.

Shuttle SB81P - вид сзади

Посмотрим на корпус сзади. Здесь красуются три вентиляционных решётки, два отсека для плат расширения и стандартная панель материнской платы. То есть, мы уже видели четыре вентилятора, при том, что XPC платформы предыдущего поколения имели два-три вентилятора. Блок питания теперь имеет собственный выключатель, как у "взрослых" компьютеров.

Shuttle SB81P - задняя панель

Сзади на материнской плате имеются один последовательный COM-порт, один аналоговый D-Sub выход, один 6-контактный порт IEEE-1394a, два порта PS/2, один гигабитный сетевой порт, два порта USB 2.0 и гнёзда аудиосистемы (пять 3.5мм аналоговых гнёзд, два оптических SPDIF и один коаксиальный SPDIF выход). Обратите внимание, что между VGA выходом и FireWire портом располагается еле заметное пятнышко, подписанное как "Clear CMOS". Это кнопка, с помощью которой пользователь может сбросить настройки CMOS при неудачном разгоне или неправильной конфигурации компьютера. Это не просто удобно, это очень удобно! Давно пора было сделать эту опцию в XPC, её несомненно оценят энтузиасты.

Shuttle SB81P - конструкция

Снимаем крышку и смотрим на внутреннее устройство barebone платформы. Итак, теперь блок питания установлен не сбоку, а сзади корпуса. Такое расположение более удобно в том плане, что теперь слоты памяти и слоты расширения более удобно расположены и доступ к ним не ограничен.

Shuttle SB81P - конструкция вид справа

Все кабели и шлейфы начиная с модели SB81P уже предустановлены в компьютере, чтобы облегчить сборку и свести к минимуму ошибку при подключении устройств. Это очень удобно, потому что самому провести кабели по корпусу бывает не совсем удобно.

Shuttle SB81P - корзина для жёстких дисков

Корзина для жёстких дисков крепится на станине корпуса без использования шурупов - простыми пластиковыми защёлками. Это очень удобно, потому что в итоге установить оптический привод, дисковод и винчестеры можно вообще без использования отвёрток. Жёсткие диски устанавливаются в самом верху корзины, чтобы не занимать лишнее место в корпусе и не подогревать его внутреннюю атмосферу.

Shuttle SB81P - крепление корзины для винчестеров

Корзина крепится на корпусе такими вот пластиковыми защёлками, как на фотографии выше.

Shuttle SB81P - корпус без корзины

Без корзины в корпусе освобождается место для установки процессора. Так же очень удобно устанавливать платы расширения. Здесь, как и в предыдущих моделях платформ Shuttle XPC, графический слот расположен ближе к стенке корпуса. Но так как слоты расширения установлены не слева, а справа в корпусе, то здесь имеется возможность установки двухслотовых плат типа GeForce 6800, да и 350-ваттный блок питания может потянуть такую плату. Это один из моментов, почему SB81P позиционируется как платформа с максимальными возможностями: впервые в Shuttle XPC можно установить любую графическую карту по длине и до двух слотов по толщине. Это обязательно оценят как энтузиасты, так и профессионалы в компьютерных играх и сложных графических приложениях, которые не готовы идти на компромисс. Как видно на фотографии, здесь помимо PCI Express 16x установлен слот PCI 2.3.

Посмотрим на систему охлаждения платформы SB81P. В платформах предыдущего поколения использовался кулер ICE (Integrated Cooling Engine), который имел двойной радиатор с теплопроводящими трубками и один-единственный вентилятор, который охлаждал не только процессор, но и компоненты компьютера.

Shuttle SB81P - система охлаждения

В платформе SB81P полностью пересмотрена вентиляция компьютера. Процессорное гнездо смещено в переднюю часть корпуса и термически изолировано от остальных компонентов компьютера. На фотографии выше мы видим систему охлаждения процессора. Кулер установлен поперёк корпуса компьютера, он забирает холодный воздух справа от компьютера и выбрасывает подогретый через левую стенку корпуса. На фотографии выше мы видим большой воздуховод, направляющий воздух снаружи через блок питания материнской платы в первый вентилятор кулера. Затем воздух проходит через радиатор и вытягивается наружу вторым вентилятором, более мощным. Принцип работы процессорного вентилятора показан на нижеследующей схеме:

Система охлаждения ICE

Да, вы не ошиблись, здесь для охлаждения процессора используются два вентилятора. То есть, обычные пользователи получат ещё один козырь в игре в разгон с температурой процессора, а требовательные клиенты получают возможность установки самых мощных процессоров с огромным тепловыделением, таких как Pentium 4 Extreme Edition.

Итого, пустая платформа Shuttle SB81P имеет пять вентиляторов: два на процессоре, два системных для охлаждения жёстких дисков и один на блоке питания. Это сравнимо с настольным компьютером за той лишь разницей, что они управляются электроникой системы и работают очень тихо даже при серьёзной нагрузке системы. Как выяснится позднее при тестировании, даже с пятью вентиляторами в тяжёлых тестах компьютер работает очень тихо, а температура основных компонентов далека от максимально допустимой.

А вот как выглядит карта воздушных потоков в корпусе:

Вентиляция Shuttle SB81P

Как видно, компании Shuttle полностью удалось изолировать в температурном смысле компоненты компьютера друг от друга. Процессор охлаждается своим воздушным потоком, жёсткие диски - своим, а материнская плата и платы расширения - своим. В нашей статье "Barebone платформы. Что? Как? Зачем?" мы писали о вентиляции в Barebone-платформах и раскрыли секрет, почему они работают так тихо, оставляя электронику компьютера холодной.

Кулер Shuttle SB81P

Кулер Shuttle SB81P

Кулер крепится к корпусу четырьмя шурупами, но они рассчитаны таким образом, что перекосить кулер при установке на процессор не удастся. Обратите внимание, что основание радиатора - медное, а вентилятор подключается к материнской плате новым 4-контактным разъёмом, то есть, компьютер легко может управлять скоростью вентилятора.

BIOS

Barebone платформа Shuttle SB81P использует Award/Phoenix BIOS версии 6.0, как и большинство современных материнских плат. Shuttle добавила некоторые функции для контроля за температурой системы, регулировки вентиляторов и разгона.

BIOS - настройка аппаратного мониторинга

В разделе аппаратного мониторинга появилась опция "CPU Temp Tag". При достижении температурой процессора указанного здесь уровня, материнская плата увеличивает скорость вращения лопастей вентиляторов. По умолчанию это значение равняется 70 градусам Цельсия и в следующих версиях BIOS появится возможность изменять это значение, самому выбирая порог температуры, при котором изменяется скорость вентиляторов. В скором будущем компания Shuttle планирует выпустить программу XPC tool, которая позволит управлять скоростью вентиляторов из операционной системы. А пока что из BIOS вы можете вручную задать скорости вентиляторов: системного и процессорного от 30% до 100% (от 800 до 3800 об/мин.).

Для любителей подразогнать систему в BIOS встроены очень полезные функции. Во-первых, вы можете изменять частоту системной шины от 100 до 355 (!) МГц с шагом в 1 МГц.

BIOS - установка частоты процессора

Для повышения стабильности вы можете устанавливать частоту шин PCI Express и PCI зависимой от системной шины или фиксированной на 100/33 МГц. Из BIOS имеется возможность повышения напряжения на процессоре (от 0.825 Вольт до 1.5875 Вольт с шагом 0.0125 Вольт), северном мосту (1.6, 1.7 или 1.8 Вольт) и модулях памяти (от 2.7 до 2.9 Вольт с шагом 0.1 Вольт).

Но как правило, функции разгона не востребованы в компьютерах формата SFF. И для этого есть много причин, в том числе и стоимость платформы, подразумевающую использование заранее мощных процессоров. Такие компьютеры изначально собираются для тихой и стабильной работы с максимальной производительностью, а не для нахождения предела разгоняемости процессора. Однако, Shuttle SB81P вполне позволяет разгонять процессоры за счёт 350-ваттного блока питания и мощной системы вентиляции. А вот насколько производительна эта платформа, мы сейчас и выясним.

Тестирование

Для тестирования на базе платформы Shuttle SB81P был собран компьютер следующей конфигурации:

  • Процессор Intel Pentium 4 3.6 ГГц на ядре Prescott с 1 Мб кэша и 800 МГц FSB
  • Память 2x256 Мб DDR-II 533 KingMax для материнских плат с поддержкой DDR-II
  • Память 2x256 Мб DDR400 Kingston для компьютера на базе Shuttle SB81P
  • Жёсткий диск - WD Raptor 70 Gb, 10 000 RPM Serial ATA
  • Видеокарта PCI Express - ECS Radeon RX300, 128 Mb DDR (CATALYST 4.10)
  • Операционная система - Windows XP Professional SP2

Мы сравнивали производительность компьютера, собранного на базе SB81P с компьютерами, собранными на материнских платах MSI 915P-NEO2 (чипсет i915G) и ECS PF4 Extreme (чипсет i915P).

PCMark04

Первый синтетический тест - PCMark04. С его помощью мы сможем оценить производительность наших тестовых систем в различных типах задач.

PCMark04

Производительность различных тестовых платформ находится на одном уровне. Как видно, машина, собранная на Shuttle SB81P чуть уступает по скорости компьютеру на базе MSI 915P-NEO2. Возможно, это связано с более быстрым BIOS-ом от MSI. А вот память DDR-II, используемая на других тестовых конфигурациях, показывает заметное преимущество в скорости перед памятью DDR400, установленной на SB81P. Сейчас посмотрим, как обстоят дела в других тестах.

3DMark03

Следующим тестом мы проверим производительность в графических приложениях. Мы использовали тестовый пакет 3DMark03, вполне подходящий для нашей видеокарты на чипе RX300. Встроенную графику Intel GMA900 в очередной раз пришлось игнорировать - пока это не более чем "устройство для вывода изображения на экран с поддержкой минимальных 3D функций", сравнивать его с графикой RX300 некорректно.

Очки 3DMark03

А вот здесь уже Shuttle показывает явное преимущество, возможно, благодаря более оптимизированной работе графической шины. Первое место по игровым тестам и тестам скорости процессора.

Sandra 2004

Следующий тест - Sandra 2004. По традиции, сравниваем скорость процессора и подсистемы памяти.

Результаты тестирования Sandra 2004

ПлатформаShuttle SB81PMSI 915P-NEO 2ECS PF4

CPU Arithmethics test (MIPS)

106551065110446
CPU Arithmethics test FPU (MFLOPS)433743414275
CPU Arithmetics test SSE (MFLOPS)755775557461
CPU Multimedia Benchmark Integer (it/s)256972573225395
CPU Multimedia Benchmark Float (it/s)339413393733952
Memory Benchmark Integer (Mb/s)460347224684
Memory Benchmark Float (Mb/s)460946664634

И результаты Sandra 2004 говорят о том, что SB81P является достаточно конкурентоспособным и по скорости процессора и даже по скорости памяти, несмотря на использование разных типов DDR на Shuttle SB81P и платах с чипами серии 915. Но сейчас мы посмотрим, насколько Shuttle XPC SB81P работает в профессиональных графических приложениях. Для этого у нас есть специальный тест KribiBench.

Kribibench

Последний тест в нашем списке - Kribibench, почти что реальное приложение, эмулирующее работу со сложными трёхмерными моделями под OpenGL в профессиональных CAM/CAD программах.

KribiBench

Здесь мы использовали три сцены:

  • City - 109 955 тысяч полигонов
  • Office - 42.015 тысяч полигонов
  • JetFog - 16.112 тысяч полигонов

Kribibench

В этом тесте большое значение имеет производительность центрального процессора, поэтому неудивительно, что SB81P здесь выигрывает в двух из трёх тестов. Это лишний раз подтверждает результаты 3DMark03 и Sandra 2004 - скорость процессора в Shuttle на достаточно высоком уровне.

В общем, картина производительности ясна, теперь осталось разобраться, что же у нас с ценами.

Цены

Новая платформа неизменно означает новые цены. И пока что платформа LGA 775 не относится к классу бюджетных решений. Сегодня мы не будем рассчитывать стоимость целикового компьютера, мы просто посчитаем стоимость эквивалентных платформ. То есть, платформу Shuttle XPC SB81P по цене мы сравним с двумя платформами на базе материнских плат, участвовавших в нашем тестировании.

Расчётная стоимость платформы

 

Shuttle SB81P

Конфигурация 2

Конфигурация 3

Память2x256 Mb DDR400 Kingston (90$)2x256 Mb DDR-II 533 MHz Patriot (136$)
Корпус с БПShuttle SB81P (460$)InWin S506, 350W, ATX (60$)Thermaltake Xaser III, ATX, 420W, (200$
Материнская платаMSI 915P NEO2 (Intel i915G, Dual DDR-II, Serial ATA, USB 2.0, Gigabit LAN, Audio 8.1, 1394a, ATX) (136$)ECS PF4 Extreme (Intel i915P, Dual DDR-II, USB 2.0, 6x S-ATA, PCI Express, FSB800, Wi-Fi, 1Gbps LAN, 100Mbit LAN, 1394a) (150$)
КартридерCardReader 6-in-1, внутренний, USB 2.0 (10$)Sandisk ImageMate 8-in-1 USB 2.0 (50$)
ВидеокартаВстроеннаяECS RX300 PCI Express, 128 Mb (77$)
Итого550$342$613$

Итак, мы не стали добавлять в наши расчётные конфигурации жёсткие диски и видеокарты там, где они не требовались. Мы просто показываем преимущества той или иной платформы. Как видите, платформа Shuttle SB81P позволяет использовать более дешёвую сегодня память DDR-400, в то время как другие материнские платы в нашем тестировании работают исключительно с памятью DDR-II. Хотя, как мы видели по результатам тестов, производительность компьютеров вполне сравнима между собой.

Выводы

Новая barebone-платформа от Shuttle вызывает множество суждений среди потенциальных покупателей. Компании Shuttle удалось получить максимум от чипсета i915G, позволив сборщикам использовать память DDR400, значительно более дешёвую, чем новая DDR-II 533 и платы расширения с интерфейсом PCI. Одновременно с этим Shuttle не стала менять графический слот PCI Express 16x на AGP 8x, ведь платформа SB81P уже имеет встроенную графику начального уровня, которой хватит для работы с офисными приложениями, просмотра фильмов и развлечения в самых простых 3D-играх. А кому нужна более мощная видеокарта, тот сможет оценить пропускную способность нового PCI Express 16x. То есть, довольно высокую стоимость самой платформы SB81P компенсирует возможностью установки недорогой памяти DDR и работы со встроенной графической картой. В остальном же преимущества стандартны для barebone платформ Shuttle. Это встроенный картридер, контроллер IEEE-1394a, гигабитная сеть и простота сборки компьютера.

Что же касается дизайна и конструкции нового поколения barebone платформ, то здесь первые впечатления остались двоякими. Тем, кто до этого времени не работал с barebone платформами, будет проще поверить в новый стандарт компании Shuttle и принять все особенности SB81P как должное. Но более искушённым пользователям ещё долго придётся осмысливать, откуда в новых XPC появились пять вентиляторов вместо двух-трёх, устанавливаемых в предыдущие поколения, насколько удобны порты и отсеки, закрытые дверками, почему новая платформа стала больше по размерам и с какой целью так сильно изменилось внутреннее устройство корпуса. Кое-что можно понять уже сегодня: теоретически появилась возможность устанавливать двухслотовые видеокарты, новая конструкция позволила установить более мощный блок питания, RAID-массив из двух или трёх винчестеров стал возможным в компьютере формата SFF. При всём том, что SB81P остаётся тихим компьютером, занимающим почти столько же места, сколько и другие формата SFF. Это основные плюсы barebone-платформ, сохранившиеся и в новой модели.

А теперь поговорим о минусах платформ формата SFF. Чем приходится обычно жертвовать пользователям при покупке barebone-платформы вместо компьютера формата ATX? Невозможностью установки мощных видеокарт с вентиляторами, занимающими дополнительный слот и невозможностью разгонять процессор из-за слабой вентиляции и ограничений BIOS, невозможностью устанавливать два и более винчестеров. Платформа SB81P лишена всех этих недостатков. Рассчитанная на мощную конфигурацию и серьёзную профессиональную работу в любых приложениях, - она отличается компактностью, стабильностью за счёт отличной вентиляции, возможностью установки разноцветных оптических приводов и дисководов, двух или трёх винчестеров, удобностью сборки и низким уровнем шума при работе.

Что же касается минусов, то к ним можно причислить только достаточно высокую цену платформы XPC SB81P, но цена может показаться копеечной, если вы будете выбирать компьютер для работы с приложениями класса DCC (Digital Content Creation), CAD/CAM и любыми задачами, требующими максимальную производительность.

Михаил Дегтярёв (aka LIKE OFF)
17/11.2004



Copyrights © 1998-2026