Kingmax
Компания Kingmax предлагает флэшки UD-09 и PD-09 с разъемом USB 3.0
Метки: Kingmax | PD-09 | UD-09
Дата: 17/11/2011 11:53:23
Подписаться на комментарии по RSS
Компания Kingmax готова предложить покупателям новые серии высокоскоростных флэшек под названиями UD-09 и PD-09, которые для подключения к компьютеру используют интерфейс USB 3.0. Новинки собраны в классическом корпусе с крышечкой и будут доступны покупателям объемами 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ в черном и сером (UD-09), а также розовом и серебристом (PD-09) цветах. Обе серии обеспечены пятилетней гарантией.
Характеристики моделей PD-09
- Корпус: алюминиевый
- Интерфейс: USB 3.0
- Объем: 4/8/16/32 ГБ
- Скорость: 50-66 МБ/с (чтение); 7-11 МБ/с (запись)
- Размеры: 62 x 17 x 8 мм
- Цвет: pink и mist grey
Характеристики моделей UD-09
- Корпус: алюминиевый
- Интерфейс: USB 3.0
- Объем: 8/16/32 ГБ
- Скорость: 90-99 МБ/с (чтение); 13-23 МБ/с (запись)
- Размеры: 62 x 18,6 x 8,5 мм
- Цвет: piano black и grey
Kingmax знакомит с серией своих твердотельных накопителей
Метки: Kingmax | SSD
Дата: 14/10/2011 14:38:45
Подписаться на комментарии по RSS
Чтобы как то закрепиться на стремительно развивающемся рынке твердотельных накопителей тайваньская компания Kingmax разработала и в настоящее время готовится выпустить в продажу новое семейство SSD-дисков объемом от 32 ГБ до 1 ТБ. Основанные на чипах NAND flash новинки выполнены в форм-факторе 2,5 дюйма, наделены передающим интерфейсом SATA-II (3 Гбит/с), поддерживают технологии NCQ и TRIM, и обеспечены производителем трехлетней гарантией.
Скоростные характеристики новых твердотельных накопителей Kingmax мы приводим ниже:
- 32 ГБ - до 150 Мб/с (скорость чтения), до 40 МБ/с (скорость записи);
- 64 ГБ - до 150 Мб/с (скорость чтения), до 70 МБ/с (скорость записи);
- 128 ГБ - до 250 Мб/с (скорость чтения), до 150 МБ/с (скорость записи);
- 256 ГБ - до 260 Мб/с (скорость чтения), до 210 МБ/с (скорость записи);
- 512 ГБ - до 260 Мб/с (скорость чтения), до 210 МБ/с (скорость записи);
- 1TБ - до 260 Мб/с (скорость чтения), до 210 МБ/с (скорость записи).
Стоимость накопителей пока что не объявлена.
Компания Kingmax представила флэшки ED-01 объемами 64 ГБ и 128 ГБ
Метки: ED-01 | Kingmax
Дата: 30/08/2011 14:04:14
Подписаться на комментарии по RSS
Объемы флэш-накопителей неуклонно растут, кроме того расширить их скоростные возможности призвана свежая версия разъема. Сегодня компания Kingmax анонсировала дополнение к представленному в мае семейству флэшек ED-01 с интерфейсом USB 3.0. Новинки объемом 64 ГБ и 128 ГБ порадуют будущего владельца хорошими характеристиками передачи данных: скорость чтения и записи здесь равна 66 МБ/с и 41 МБ/с соответственно.
Как и их менее емкие собратья, сегодняшние новинки помещены в прочный пластиковый корпус, имеют габариты 74,5 x 20 x 9 мм и весят 10,5 грамм. В основе флэшек используется однокристальный чип с двухканальным контроллером, дизайн Clip-Cap поможет избежать утери крышечки во время переноски. Kingmax ED-01 64 ГБ и 128 ГБ обеспечены производителем пятилетней гарантией, а их стоимость пока что не разглашается.
Kingmax выпустит память Nano Gaming RAM без радиаторов
Метки: Gaming | Kingmax | Nano | RAM | Оперативная | память
Дата: 24/12/2010 18:58:36
Подписаться на комментарии по RSS
Компания Kingmax на днях сообщила о скором выпуске очередного предложения в сегменте оперативной памяти. В ближайшее время покупатели получат возможность приобрести двухканальные наборы общей емкостью 4 ГБ (конфигурация – 2 х 2 ГБ), которые благодаря используемой передовой технологии Nano Thermal Dissipation (NTD) не задействуют системы охлаждения в виде радиатора и способны при этом функционировать на номинальной частоте 2400 МГц.
Напомним нашим читателям, что NTD подразумевает нанесение на охлаждаемую поверхность структуры с наночастицами кремния, которая заполняет все микроскопические неровности поверхности. Действие такой системы напоминает принцип губки, которая впитывает тепло и отдает его наружу, при этом делает это быстрее, чем обычные радиаторы. Кремниевую структуру также можно подмешать в упаковку продукта, что даст еще лучшие результаты, чем просто нанесение ее на поверхность.
Входящие в состав продуктовой линейки Nano Gaming RAM, новые комплекты от Kingmax используют микросхемы TinyBGA, которые характеризуются малыми габаритами, а также интегрированные чипы ASIC для защиты от подделки. Все модули работают при напряжении от 1,5 до 1,8 В, их стоимость и дата выхода пока не сообщаются.
Экстремальный разгон оперативной памяти Kingmax Hercules Nano TDT
Дата: 21/12/2010 11:13:42
Подписаться на комментарии по RSS
Оперативная память не часто подвергается экстремальному разгону по сравнению с другими компонентами компьютера. Более того, даже жидкостное охлаждение на памяти - уже экзотика. Большинство оверклокеров ограничиваются улучшением охлаждения на процессоре, чуть реже видеокартах и иногда северного моста чипсета на материнской плате. А на память, и то не всегда, только устанавливают дополнительные вентиляторы для обдува.
Причин этому несколько:
- Разгон памяти влияет на производительность не так сильно как разгон процессора.
- Микросхемы памяти слабее реагируют на понижение температуры, чем CPU или GPU. Если из памяти удается выжать еще хотя бы 100-200 Мгц по сравнению с воздухом - это уже неплохо.
- Охладить пару десятков маленьких микросхем, расположенных с обеих сторон двух (или более) модулей, устанавливаемых в материнскую плату вертикально - сложнее, чем одну большую микросхему (CPU, GPU, NB). Изолировать от конденсата пространство около слотов памяти тоже сложнее, чем вокруг CPU, GPU или NB.
- И самое важное - разгон памяти по частоте зачастую ограничивается не самой памятью, а другими факторами, различными для каждой платформы (IMC на AM3, Uncore на 1366, BCLK на 1156, недостаток множителей на 1155 и т.д.).
На данный момент единственная платформа, на которой память без проблем может работать на частотах, значительно превышающих 2 гигарерца - это материнская плата под Socket 1156 в сочетании с процессором Core i7 на ядре Lynnfield. Именно для нее выпускается память с номинальными частотами вплоть до 2625 МГц. Один из таких комплектов памяти, Kingmax Hercules Nano TDT DDR3-2200, был недавно протестирован на нашем сайте и показал очень неплохой результат стабильного разгона до частоты 2526 МГц. Теперь настала очередь проверить его в экстремальном разгоне, а поводом для этого стала организация соревнования Kingmax Nano Race. Комплекты, разосланные участникам этого соревнования, отличались от использованного для обзора цветом покрытия на микросхемах памяти и дизайном упаковки.
Самое сложное в разгоне памяти на платформе Socket 1156 - подобрать процессор, который бы мог работать выше 220...230 МГц по частоте BCLK. За последний год мной были проверены на разгон по одному экземпляру i7-870 и i7-875K, а так же несколько экземпляров i7-860. Ни один из них не смог преодолеть 235 МГц по BCLK, а некоторые ограничивались уже на уровне 220-222 МГц. В этот раз было решено попробовать вышедший относительно недавно Core i7-880 и первый же экземпляр оказался очень удачным - его разгон по BCLK составил почти 250 МГц, что теоретически могло дать частоту памяти очень близкую к трем гигагерцам.
Для тестирования был собран открытый стенд с таким набором комплектующих:
- Процессор: Intel Core i7-880 3.07 ГГц (batch L950B912);
- Материнская плата: MSI Big Bang Trinergy, Intel P55, BIOS 1.4;
- Оперативная память: Kingmax Hercules Nano TDT DDR3-2200 2x2048 Мб;
- Видеокарта: Palit GeForce 7300GT Sonic PCI-E;
- Жесткий диск: Western Digital WD1500HLFS;
- Блок питания: Topower PowerTrain TOP-1000P9 U14 1000W.
На процессор был установлен медный стакан XtremeLabs.org Magnum. В качестве термоинтерфейса была использована термопаста Arctic Silver Ceramique.
Разгон памяти сначала был проверен на воздушном охлаждении, без радиаторов. Для обдува памяти использовался 120-мм вентирятор Cooler Master A12025-12CB-5BN-L1.
В результате была получена частота 2824 МГц с напряжением на памяти 1.86V:
Перед тем как перейти к охлаждению памяти жидким азотом, она была заизолирована с использованием клейкой резины (Bostic Blu-tack):
Просто поливать сверху голые модули памяти азотом - неэффективно. Чтобы удерживать температуру на одном уровне, нужно использовать в качестве "аккумулятора холода" что-нибудь с достаточной теплоемкостью. Можно просто установить сверху на модули памяти стакан или какую-нибудь металличесткую ёмкость, но я использовал для этого массивные медные радиаторы некой никому не известной компании OC Technology. Под один из радиаторов была установлена термопара, а сверху - небольшая самодельная ёмкость из фольги.
Несмотря на изоляцию материнской платы и обкладывание бумагой/салфетками, при охлаждении памяти до температуры -50...-60, происходило промерзание до текстолита, что проводило к нестабильности. Поэтому приходилось держать температуру на памяти чуть выше, на уровне -30...-35.
Температуры, при которых получился лучший результат: -32°C на памяти и -67°C на процессоре. Процессор мог работать до -95°C градусов, но после -70°C практически не масштабировался ни по основной частоте, ни по частоте BCLK.
Итоговый результат составил 2908 МГц с таймингами 10-12-10-30 1T и напряжением 1.89V. Старт и загрузка операционной системы происходила при частоте 2680 МГц. Далее частота поднималась при помощи внешнего устройства OC Dashboard из комплекта материнской платы. Память работала в двухканальном режиме, а тайминг Back to Back CAS# Delay (B2B) устанавливался значение Disabled. Иногда повышение B2B может увеличить разгон (правда ценой существенного сокращения пропуской способности памяти), но в данной случае все было наоборот - его повышение только ухудшало результат (снижалась возможная частота старта системы).
На следующий день эта же система была собрана с воздушным охлаждением для получения результата в бенчмарке Super Pi 32M с частотой процессора не выше 4 гигагерца. На памяти были оставлены радиаторы, а процессор охлаждался кулером Glacial Tech F101 PWM.
На платформе Socket 1156 очень сильное влияние на результат в Super Pi 32M оказывает частота Uncore, которая напрямую зависит от частоты BCLK. Множитель Uncore на этой платформе недоступен для изменения и всегда равен x18. Поэтому чем выше BCLK - тем лучше. Выбирать пришлось из трех возможных вариантов: 20x199.5=3990, 19x210.5-3999 и 18x221.5=3986. Следующий шаг (17x234.5) уже требовал более эффективного охлаждения процессора чем воздух.
Установить частоту процессора ровно с точностью до 1 МГц на используемой материнской плате оказалось невозможно по трем причинам:
- Возможность изменения BCLK в BIOS и с помощью OC Dashboard с точностью не выше 1 МГц.
- Нет возможности программного упраления BCLK из операционной системы (отсутсвие поддержки генератора частоты в SetFSB)
- Небольшое завышение BCLK по дефолту (на 0.5 МГц).
Несмотря на низкую частоту (на 14 МГц ниже 4 ГГц), лучший результат получился в режиме 18x221.5 - 8 минут 56.859 секунд:
Память при этом работала на частоте 2214 МГц с таймингами 6-10-7-27.
Так же "вне конкурса" был получен результат на частоте 4003 МГц - 8 минут 54.610 секунд:
Заодно были получены результаты в 2D-бенчмарках на процессоре Core i7-880:
- CPU-Z: 5253 МГц
- PiFast: 17.13 секунд на частоте 5116 МГц
- SuperPi 1M: 8.031 секунд на частоте 5070 МГц
- SuperPi 32M: 7 минут 37.766 секунд на частоте 4840 МГц
- wPrime 32M: 4.828 секунд на частоте 4978 МГц
- wPrime 1024M: 157.046 секунд на частоте 4840 МГц
- PCMark05: 17546 на частоте 4794 МГц
Категория с этим процессором к моменту публикации результатов все еще оставалась пустой, так что в отсутсвии конкуренции все они автоматически стали первыми.
PS. Благодарю компанию Kingmax за предосталенный комплект оперативной памяти Hercules Nano TDT DDR3-2200, а так же MSI за материнскую плату Big Bang Trinergy.