Isochronous support в биосе что это
может кто нить в нескольких действиях описать разгон core i7 (естественно не экстремальный! всё в рамках)? что надо делать перед повышением BCLK? проц i7 920.
Вот все подробно описано!
Разгон Intel i7-920.
Разгоняю я свой i7 до 3 Ггц и знаете, что? Температура при полной загрузке проца= 100 градусам С . Блин не знаю даже, что делать. Кулер- DeepCool IceWing 5, термопаста- Arctic silver. Пасту менять пробовал, нет эффекта. Придется брать новый кулер? Или водянку? И что этот i7 такой горячий. Разогнать то го хочется, в интернете пишут- «разгон до 3.8 на воздухе» это как? Объясните плиз.
Добавлено через 13 минут 35 секунд
И еще не по теме: стоит ли разгонять DDR3 1066 x2 по 1Gb. Или производительность не возрастет? Или лучше купить Trancsend 1200 или как там оно.
Проверь правильно ли ты установил кулер.
Да кулер вроде правильно установил. А как это «неправильно».
Просто у самого такой же проц, так на BOX до 4 гнал так температура была на уровне 80 под нагрузкой (нагружал OCCT). Бывает контакт с процессором плохой неплотно прилегает.
. Ладно проверю .
Да и еще с термопастой не переусердствуй, наноси в меру.
Да когда ее много это плохо, главное смотри чтоб прижат был кулер очень плотно потому что сам когда Master Gemin 2 ставил плохо прижал было и у меня 100 градусов
Спасибо всем за советы. Жарко в комнате(sweat) =) Комп как печка. Кандер в него встроить чтоли. 😉
Добавлено через 1 час 37 минут 33 секунды
По моему у меня кулер кривой. Он не везде с процом соприкасается, видно когда снимаю его, и следы от термопасты остаются, где он прилегал, а где не прилегал, там следов нет. Что делать.
armageddon528, полировать поверхность надо
Самый простой способ поменять кулер:) А вообще смотреть надо, на сколько кривой, как ты его ставишь, какая сцепка крепления кулера с матерью, и конечно выравнивание подошвы по средством наждачной бумаги.
Или я просто тупанул. Вот вопрос: Everest показывает температуру проца= 66 епри нагрузке, НО! Ядра нагреваются до сотни. А еще мат плата до сотни, и потом автоматом комп вырубается. Что с мат платой делать?
Сначало установи прогу CoreTemp, протести проц в нагрузке с этой прогой,отпишись и потом будем думать. Эвересту верить не стоит:)
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Антошка, само-собой. 😉
| Страница 1 из 145 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 51 | 101 | > | Последняя » |
Работает на vBulletin® версия 3.6.10.
Copyright ©2000 — 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
Isochronous support в биосе что это
Act Bank A to B CMD Delay (Активировать Bank A в B с задержкой CMD)
Обычные опции: 2 Cycles, 3 Cycles.
Данная опция представляет собой настройку по времени устройства DDR для tRRD. Эта функция BIOS определяет минимальное время между успешными командами ACTIVATE для одного и того же устройства DDR. Чем меньше задержка, тем быстрее может активироваться следующий банк для чтения или записи. Так как активация строки требует большой силы тока, короткая задержка может привести к выбросам тока.
Настройка этого параметра может различаться в зависимости от устройства DDR. Обычно производители DDR RAM указывают параметр tRRD (на основании того, как команды ACTIVATE ограничивают выбросы тока в устройстве). Если вы разрешите BIOS автоматически конфигурировать параметры DRAM, заданное производителем значение tRRD будет считано с чипа SPD (Serial Presence Detect – Распознавание последовательного присутствия). Вы можете вручную настроить этот параметр в соответствии с вашими предпочтениями.
При работе на обычном компьютере рекомендуем использовать задержку в 2 цикла, так как выбросы тока не имеют большого значения. Причина заключается в том, что обычный компьютер не ограничен в питании, и даже мощности обычного вентилятора должно хватить для того, чтобы устранить последствия повышения температуры, вызванного выбросами тока. Повышенная производительность при настройке более короткой задержки заслуживает отдельного внимания. Более короткая задержка приводит к тому, что активация банк-банк занимает на один цикл меньше. Это позволяет улучшить производительность устройства DDR.
Обратите внимание: короткая задержка (2 цикла) работает с большинством устройств DDR DIMM, даже при частоте 133 МГц (266 МГц DDR). Но устройства DDR DIMM с частотой выше 133 МГц (266 МГц DDR) могут потребовать использования задержки 3 цикла. Если возможно, выбирайте значение 2 Cycles, чтобы обеспечить оптимальную производительность DDR DRAM. Переключайтесь на 3 цикла только в том случае, если у вас возникли проблемы с настройкой на 2 цикла.
В мобильных устройствах (например, ноутбуках) рекомендуем использовать задержку в 3 цикла. Это позволит ограничить выбросы тока, вызванные активацией строк. Благодаря этому энергопотребление и рабочая температура устройства DDR будут снижены, что особенно полезно для пользователей мобильных устройств.
AGP 2X Mode (Режим AGP 2X)
Обычные опции: Enabled, Disabled.
Эта функция BIOS встречается на материнских платах, которые совместимы со стандартом AGP 2X.
Если функция включена, шина AGP сможет применять протокол передачи данных AGP 2X для увеличения пропускной способности. Если функция отключена, шина AGP будет использовать только стандартный протокол передачи данных AGP 1X.
Протокол AGP 1X может использовать для передачи данных только возрастающий сигнал AGP. Пропускная способность канала равна 264 Мб/с. В режиме AGP 2X для передачи данных используется как возрастающий, так и снижающийся сигнал. Благодаря этому пропускная способность шины AGP удваивается, несмотря на то, что частота шины остается прежней (66 МГц). Данный метод аналогичен повышению производительности UltraDMA/33.
Для работы данной функции необходимо, чтобы и материнская плата, и видеокарта поддерживали протокол AGP 2X. Естественно, если опция появилась в меню BIOS, это значит, что ваша материнская плата ее поддерживает! Необходимо убедиться в том, что ваша видеокарта поддерживает протокол AGP 2X. Если да, включите режим AGP 2X, чтобы использовать преимущества более быстрой передачи данных. Отключайте эту функцию только в том случае, если вы столкнулись с трудностями в работе, либо хотите разогнать шину AGP выше 75 МГц с боковой поддержкой (sidebanding support).
Обратите внимание на то, что увеличение пропускной способности шины AGP с помощью протокола AGP 2X не повысит в два раза производительность вашей видеокарты AGP. Производительность видеокарты зависит от многих других факторов. Повышенная производительность особенно важна в том случае, если шина AGP подвергается значительной нагрузке (например, во время игры в игру с большим количеством текстур).
AGP 4X Drive Strength (Передача данных AGP 4X)
Обычные опции: Auto, Manual.
Данная функция является аналогом функции AGP Driving Control. Она используется для того, чтобы запрограммировать AGP-контроллер на автоматическую настройку передачи данных AGP, либо разрешить конфигурацию BIOS вручную.
Так как шина AGP 4X предъявляет жесткие требования к передаче данных, контроллер AGP 4X поставляется с цепочкой автоматической компенсации, которая компенсирует сопротивление материнской платы на шине AGP. Это делается с помощью динамической настройки передачи данных I/O в диапазоне температуры и напряжения (если выбран режим AGP 4X).
Цепочка автоматической компенсации имеет два рабочих режима. По умолчанию она автоматически компенсирует сопротивление один раз (или через регулярные интервалы). Цепочку компенсации можно отключить. В этом случае вы можете самостоятельно (через BIOS) прописать нужное значение передачи данных.
Если вы используете настройку Auto (Автоматически), значения параметра AGP Driving Strength предоставляются схемой автоматической компенсации. Рекомендуем использовать эту установку, так как она позволяет AGP-контроллеру динамически настраиваться в соответствии с параметрами материнской платы. Тем не менее, для правильной работы некоторых карт AGP 4X может понадобиться ручная настройка.
Определенные карты AGP 4X не были созданы для обработки сигналов AGP 4X. Такие карты могут работать неправильно с настройками по умолчанию, которые предоставляются цепочкой компенсации. Чтобы исправить подобные проблемы совместимости, измените значение параметра AGP Driving Strength на Manual (Вручную). Это позволит настроить более высокое значение параметра.
Также вы можете пользоваться этой опцией при разгонке. Увеличение передачи данных повышает стабильность шины AGP (снижается сопротивление материнской платы, и повышается мощность сигнала). Будьте очень осторожны при увеличении данного параметра после разгонки шины AGP: вы можете нанести карте AGP непоправимый вред!
При выполнении технического обслуживания или разгонке системы вы должны изменить значение данной опции на Manual. Это позволит вручную настроить функцию с помощью опций AGP Drive Strength P Ctrl и AGP Drive Strength N Ctrl.
Обратите внимание на то, что эта функция немного отличается от AGP Driving Control, так как она обычно поставляется с двумя или четырьмя различными блоками управления. Функция AGP Driving Control, как правило, поставляется только с одним блоком управления.
AGP 4X Mode (Режим AGP 4X)
Обычные опции: Enabled, Disabled.
Эта функция BIOS встречается на материнских платах, которые совместимы со стандартом AGP 4X. Если функция включена, шина AGP сможет применять протокол передачи данных AGP 4X для увеличения пропускной способности. Если функция отключена, шина AGP будет использовать только протоколы передачи данных AGP 1X и AGP 2X.
Протокол AGP 1X может использовать для передачи данных только возрастающий сигнал AGP. Пропускная способность канала равна 264 Мб/с. В режиме AGP 2X для передачи данных используется как возрастающий, так и снижающийся сигнал. Благодаря этому пропускная способность шины AGP удваивается.
Протокол AGP 4X использует четыре сигнала, чтобы увеличить пропускную способность свыше 1 Гб/с. Четыре сигнала могут быть как раздельными (данные передаются только по снижающемуся сигналу), так и спаренными (данные передаются как по возрастающему, так и по снижающемуся сигналу). В любом случае, пропускная способность AGP увеличивается в четыре раза по сравнению с протоколом AGP 1X.
Для работы данной функции необходимо, чтобы и материнская плата, и видеокарта поддерживали протокол AGP 4X. Естественно, если опция появилась в меню BIOS, это значит, что ваша материнская плата ее поддерживает! Необходимо убедиться в том, что ваша видеокарта поддерживает протокол AGP 4X. Если да, включите режим AGP 4X, чтобы использовать преимущества более быстрой передачи данных. Отключайте эту функцию только в том случае, если ваша видеокарта не поддерживает режим AGP 4X. BIOS сообщит, что максимальный допустимый режим – это AGP 2X.
По умолчанию, во многих BIOS поддержка AGP 4X отключена. Причина заключается в том, что далеко не все пользователи работают с видеокартами, которые имеют функцию AGP 4X. Если карта поддерживает только режим AGP 1X или AGP 2X, данная опция должна быть отключена, иначе карта не будет нормально функционировать. Поэтому многие производители по умолчанию отключают поддержку AGP 4X в BIOS.
Правда, это означает, что пользователи карт AGP 4X теряют дополнительную пропускную способность, доступную в режиме AGP 4X. Если вы работаете с видеокартой AGP 4X, включите данную опцию, чтобы повысить производительность шины AGP.
Обратите внимание на то, что увеличение пропускной способности шины AGP с помощью протокола AGP 4X не повысит в четыре раза производительность вашей видеокарты AGP. Производительность видеокарты зависит от многих других факторов. Повышенная производительность особенно важна в том случае, если шина AGP подвергается значительной нагрузке (например, во время игры в игру с большим количеством текстур).
AGP 8X Mode (Режим AGP 8X)
Обычные опции: Enabled, Disabled.
Эта функция BIOS встречается на материнских платах, которые совместимы со стандартом AGP 8X. Если функция включена, шина AGP сможет применять протокол передачи данных AGP 8X для увеличения пропускной способности. Если функция отключена, шина AGP будет использовать только протокол передачи данных AGP 4X.
Протокол AGP 1X может использовать для передачи данных только возрастающий сигнал AGP. Пропускная способность канала равна 264 Мб/с. В режиме AGP 2X для передачи данных используется как возрастающий, так и снижающийся сигнал. Благодаря этому пропускная способность шины AGP удваивается.
Протокол AGP 4X использует четыре сигнала, чтобы увеличить пропускную способность свыше 1 Гб/с.
Чтобы еще больше увеличить пропускную способность, протокол AGP 8X разделяет сигналы на импульсы с частотой 66 МГц. Это позволяет протоколу AGP 8X довести пропускную способность до 2.1 Гб/с!
Кроме того, данный протокол имеет следующие новые функции:
• новую схему удаления сигнала с пониженным значением по напряжению;
• поддержку Isochronous Transactions;
• поддержку Dynamic Bus Inversion (Динамическое инвертирование шины);
• поддержку нескольких портов AGP;
• поддержку нескольких таблиц GART.
Для работы данной функции необходимо, чтобы и материнская плата, и видеокарта поддерживали протокол AGP 8X. Естественно, если опция появилась в меню BIOS, это значит, что ваша материнская плата ее поддерживает! Необходимо убедиться в том, что ваша видеокарта поддерживает протокол AGP 8X. Если да, включите режим AGP 8X, чтобы использовать преимущества более быстрой передачи данных. Отключайте эту функцию только в том случае, если ваша видеокарта не поддерживает режим AGP 8X. BIOS сообщит, что максимальный допустимый режим – это AGP 4X.
По умолчанию, во многих BIOS поддержка AGP 8X отключена. Причина заключается в том, что далеко не все пользователи работают с видеокартами, которые имеют функцию AGP 8X. Если карта поддерживает только режим AGP 4X, данная опция должна быть отключена, иначе карта не будет нормально функционировать. Поэтому многие производители по умолчанию отключают поддержку AGP 8X в BIOS.
Правда, это означает, что пользователи карт AGP 8X теряют дополнительную пропускную способность, доступную в режиме AGP 8X. Если вы работаете с видеокартой AGP 8X, включите данную опцию, чтобы повысить производительность шины AGP.
Обратите внимание на то, что увеличение пропускной способности шины AGP с помощью протокола AGP 8X не повысит в четыре раза производительность вашей видеокарты AGP. Производительность видеокарты зависит от многих других факторов. Повышенная производительность особенно важна в том случае, если шина AGP подвергается значительной нагрузке (например, во время игры в игру с большим количеством текстур).
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
USB на регистрах: isochronous endpoint на примере Audio device
Скажите, а насколько реально запускать такие устройства с виндой? Там же нужны драйвера, а драйвера надо сертифицировать. Не занимались этим?
This comment wasn’t rated yet 0
Reply Add to bookmarks More
Show previous comment
Когда вы покупаете новую мышку, вам же не нужно устанавливать драйверы. Так и тут — я реализовывал только стандартные устройства, драйверы которых есть везде.
Единственное исключение — первая часть с основами и custom-HID, но даже там используются стандартные дрова, с которыми работает «драйвер», запускаемый от пользователя. То есть даже там никаких проблем с подписью нет.
Ну и к своему стыду я ни разу не писал драйверы даже под Linux, не то что под Windows.
This comment wasn’t rated yet 0
Reply Add to bookmarks More
Show previous comment
Есть тула Zadig, генерит подписанный драйвер для libusb.
This comment wasn’t rated yet 0
Reply Add to bookmarks More
Show previous comment
Все нормально с виндой.
Какие-то отдельные драйвера нужны только если используются Vendor-specific USB устройства.
Можно обойтись и без дров для Vendor-specific устройств, если использовать libusb. Можно даже и без libusb, т.к. винда предоставляет «стандартный» драйвер для таких устройств, нужно только правильно оформить INF файл (возможно и VID/PID) подкрутить, и тогда откроются широчайшие возможности (весь WinAPI для доступа из юзер-спейса к таким устройствам). Только одно ограничение (как помню), что чтение/запись в изохронные конечные точки реализован то ли с Windows 8 то ли с Windows 10 (надо MSDN читать для конкретики).
И вроде как сам libusb и использует эту виндовую фичу тоже (если не ошибаюсь), или может использовать (как я понял там два варианта, или ставить спец драйвер от libusb, или использовать стандартный от винды? просветите плз).
А вот audio и прочие устройства являются Class-specific устройствами, для которых также есть стандартные драйвера во всех нормальных ОС. Т.е. ничего писать дополнительно не надо, не надо никаких libusb, также не надо и мутить с VID/PID. Я, например, всегда использую связку 0xFFFF/0xFFFF и работает на любой ОС.
Только в винде (вроде до WIndows 8) было ограничение в том, она не подедрживала спецификацию для USB AUDIO CLASS v2 устройств (может уже это пофиксили сейчас).
ISOC Mode
ISOC (Isochronous) Mode — изохронный режим. В информационных технологиях изохронность относится к процессам, для успешной реализации которых требуется согласование времени, например при передаче голоса и цифрового видео. Звук или изображение, передаваемые с периферийного компьютерного устройства (камера, микрофон) или через сеть в компьютер или телевизор, должны достигать той же скорости потока данных, что и источник. Изохронный режим гарантирует постоянность скорости этого потока.
В противоположность изохронного режима можно привести асинхронный режим, при котором выполнение процессов, или передача данных выполняется независимо друг от друга.
P.S. В спецификации шины IEEE 1394 (FireWire) включен изохронный режим передачи данных.
Возможные варианты значений:
Disabled — Изохронный режим выключен.
Enabled — Изохронный режим включен. Включение этого параметра улучшает качество передачи данных, но снижает пропускную способность памяти и производительность.
Auto — Изохронный режим включается/выключается автоматически.
Просмотров: 5034
Пожалуйста, поставьте оценку:
нет оценок

КОММЕНТАРИИ к «ISOC Mode»
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Проявления неисправностей, связанных с данным параметром (0)
Дата размещения
Название неисправности
Категория причин
Степень охвата
IT-WIKI (0)
Параметры BIOS (21)
Название (синонимы) параметра
Назначение параметра
Варианты значений параметра
Особенности значений параметров и их влияние на работу компьютера
Восходящий фронт передатчика (трансмиттера). Данный параметр регулирует продолжительность фронта.
Описание значений параметров:
Auto — Значение выбирается системой из SPD-микросхемы на модуле памяти.
0-31 — Значение выбирается пользователем из предлагаемого диапазона. Чем больше значение, тем выше стабильность работы оперативной памяти и меньше вероятность ошибок.
Нисходящий фронт передатчика (трансмиттера). Данный параметр регулирует продолжительность фронта.
Описание значений параметров:
Auto — Значение выбирается системой из SPD-микросхемы на модуле памяти.
0-31 — Значение выбирается пользователем из предлагаемого диапазона. Чем больше значение, тем выше стабильность работы оперативной памяти и меньше вероятность ошибок.
Контрольное время передатчика (трансмиттера).
Описание значений параметров:
Auto — Значение выбирается системой из SPD-микросхемы на модуле памяти.
X — Значение выбирается пользователем из предлагаемого диапазона. Чем больше значение, тем выше стабильность работы оперативной памяти и меньше вероятность ошибок.
Параметр связан каталогами внутри оперативной памяти (in-memory directories), являющимися частью системы кэширования данных в многопроцессорных системах и устанавливает их поведение, заключающееся в смене их состояний.
Существует три состояния каталога: l — Invalid, А — Snoop All, S — Shared.
Состояние I (Invalid). Данные чистые и не существуют в кэше других процессоров. В данном состоянии необходимо отслеживать другие процессоры системы, поскольку в их памяти могут содержаться измененные данные. В этом случае анализатор вернет измененные данные.
Состояние A (snoop All). Данные могут существовать в другом сокете в исключительном или измененном состоянии.
Состояние S (Shared). Данные чистые и могут совместно использоваться одним или несколькими кэшами процессоров.
— Disabled
— Enabled
— Auto
Описание значений параметров:
Disabled — Переход состояний отключен. Рекомендуется отключить, если включен параметр Snoopy Mode for 2LM.
Enabled — При включенном Stale AtoS в ситуации, когда линия в состоянии A возвращает только промахи отслеживания, линия переходит в состояние S. Это приведет к тому, что при последующих чтениях этой строки каталога она будет встречаться в состоянии S и не будет необходимости отслеживать, что сэкономит время ожидания и пропускную способность отслеживания данных.
Auto — Включение перехода состояний выполняется автоматически.
Особенности:
Данный параметр характерен для серверных систем.
Настройки скремблера оперативной памяти.
Скремблирование — это обратимое видоизменение цифрового сигнала, результат которого повышает надёжность синхронизации частоты оперативной памяти с частотой системной шины, обеспечивая надёжное выделение тактовой частоты непосредственно из принимаемого сигнала, уменьшает уровень помех, излучаемых на соседние элементы системы и защищает данные от несанкционированного доступа (атака типа «impact of excessive di/dt»).
Как правило, скремблирование представляет собой процесс применения логической операции «Исключающее ИЛИ» с последовательностью данных и псевдослучайной последовательностью в скремблере передатчика. Структура данных в итоге становится хаотичной. Приемник принимая скремблированные данные проделывает с ними и с той же псевдослучайной последовательностью «Исключающее ИЛИ», восстанавливая исходные данные.
Все данные, которые передаются в или из микросхем оперативной памяти, сначала проходят через схему скремблера в концентраторе контроллера памяти, где они скремблируется при записи в память и прозрачно дескремблируется при чтении из нее.
— Optimized (ASUS)
— Default (MRC)
Описание значений параметров:
Optimized (ASUS) — Алгоритм скреблирования модифицирован компанией ASUS.
Default (MRC) — Используется стандартный алгоритм скремблирования MRC (Memory Reference Code).
Варианты данного параметра могут меняться в зависимости от производителя материнской платы.
Особенности:
Вместо «Optimized (ASUS)» может быть значение «Enabled»
Восходящий фронт приемника (ресивера). Данный параметр регулирует продолжительность фронта.
Описание значений параметров:
Auto — Значение выбирается системой из SPD-микросхемы на модуле памяти.
0-31 — Значение выбирается пользователем из предлагаемого диапазона. Чем больше значение, тем выше стабильность работы оперативной памяти и меньше вероятность ошибок.
Нисходящий фронт приемника (ресивера). Данный параметр регулирует продолжительность фронта.
Описание значений параметров:
Auto — Значение выбирается системой из SPD-микросхемы на модуле памяти.
0-31 — Значение выбирается пользователем из предлагаемого диапазона. Чем больше значение, тем выше стабильность работы оперативной памяти и меньше вероятность ошибок.
Контрольное время приемника (ресивера).
Описание значений параметров:
Auto — Значение выбирается системой из SPD-микросхемы на модуле памяти.
X — Значение выбирается пользователем из предлагаемого диапазона. Чем больше значение, тем выше стабильность работы оперативной памяти и меньше вероятность ошибок.
NUMA (Non-uniform Memory Access) ( >>> ) — неравномерный доступ к оперативной памяти.
Неравномерный доступ к памяти актуален для многопроцессорных серверных систем, где у каждого процессора есть свои собственные слоты под оперативную память, к которой он обращается. Конечно, один процессор может обратиться к оперативной памяти другого процессора через его контроллер. Но, такое обращение занимает больше времени, чем обращение к собственной памяти через свой же контроллер. Использование процессоров в многопроцессорной системе как своей оперативной памяти, так и своих соседей может замедлить работу приложений на сервере.
Включение NUMA обеспечивает доступ каждого процессора исключительно к своей оперативной памяти, снижая тем самым задержки, при получении из нее данных.
При ситуации, когда данные, находящиеся в памяти, принадлежащей одному процессору, могут потребоваться другому процессору, технология NUMA обеспечивает перераспределение этих данных. Также NUMA перераспределяет работающие процессы между процессорами таким образом, чтобы они находились как можно ближе к тем банкам памяти, в которых находятся необходимые им данные.
— Disabled
— Enabled
Описание значений параметров:
Disabled — NUMA отключен.
Enabled — NUMA включен.
— Attempt Fast Cold Boot
MRC расшифровывается как Memory Reference Code (Эталонный код памяти). MRC Fast Boot — параметр BIOS, характерный для материнских плат на чипсетах Intel. Используется для инициализации контроллера памяти и обучении его о настройках памяти, установленных пользователем для оптимизации процессов чтения и записи.
— Auto
— Enabled
— Disabled
Описание значений параметров:
Auto — Значение параметра определяется системой автоматически;
Enabled — быстрая загрузка включена. Контроллер памяти не будет обучен об установленных пользователем настройках (таймингов) памяти. Установить данный параметр имеет смысл, если все настройки памяти установлены в автоматическом режиме (т.е. все настройки берутся из SPD-микросхемы на модуле памяти);
Disabled — быстрая загрузка отключена. Контроллер памяти будет обучен о новых настройках (отличных от настроек в SPD), установленных пользователем.