Z87 OC Formula - Motherboard ASROCK - Kostenlose Bedienungsanleitung
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BEDIENUNGSANLEITUNG Z87 OC Formula ASROCK
Vielen Dank, dass Sie sich für das Z87 OC Formula/ac / Z87 OC Formula von ASRock entschieden haben – ein zuverlüssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitätskontrolle von ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das ASRocks Streben nach Qualität und Beständigkeit erfüllt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Softwareactualisiert werden können, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankündigung geändert werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Änderungen unterliegt, wird dieactualisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Websites zur Verfugung gestellt. Sollen Sie technische Hilfe in Bezug auf这点es Motherboard benötigen, erhalten Sie auf unserer Websites spezifischen Informationen über das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstützen VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Websites: ASRock-Website http://www.asrock.com.
1.1 Lieferumfang
1.2 Technische Daten
Plattform
hochqualitative leitfähige Polymer-Kondensatoren)
A-Stil
TM
OC Formula- OC Formula-Stromversorgungskit Kit
Störsignale durch drei verschiedene Kondensatoren: DIP-Feststoffkondensator, POSCAP und MLCC)
Vergleich zu Eisenpulverdrossel um 70%
OC Formula-Anschlusskit
Stockplatz)
OC Formula-Kuhlkit
Wasserkuhlung)
OC Formula-Monitorkit
Prozessor
Celeron® der 4. Generation im LGA1150-Paket
Chipsatz
Z87
Speicher
2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, ungepufferter Speicher
Erweiterungssteckplatz
PCIE4:einzeln bei x16 (PCIE1); doppeltei x8(PCIE1)/x8 (PCIE4); dreifach bei x8 (PCIE1) / x4 (PCIE2) / x4 (PCIE4))
PCI-Express-Steckplatz mit PCIE5-Steckplatz geteilt
TM,4-Wege-CrossFireXTM 3-Wege-CrossFireXTM und CrossFireX TM und SLI TM
Grafikkarte
Ausgabe können nur mit Prozessoren untersutzt werden, die GPU-integriert sind.
Intel Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und MPEG2 Full HW Encode1, Intel InTru™ 3D, Intel Clear Video HD Technology, Intel Insider™, Intel HD Graphics 4400/4600
4K× 2K (4096 x 2304) bei 24Hz
bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI (konformer HDMI-Monitor erforderlich)
HDMI-Port
Audio
Audiocode)
- 115-dB-SRV-DAC mit Differentialveränder
- TI* NE5532 erstklassiger Headset
-Verträger (unterstützt Headsets mit bis zu 600 Ohm) - Direct Drive Technology
- Abdeckung mit EMV-Abschirmung
-PCB-isolierte Abschirmung
LAN
Rückblende, E/A
- USB3_10_11 mit PCIE6 geteilt. Falls der PCIE6-Steckplatz beegt ist, wechselt USB3_10_11 zu USB 2.0.
Geschwindigkeit-LED)
Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon
Speicher
RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 12 und Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI und „Hot-Plugging“-Funktionen
unterstzt NCQ, AHCI und „Hot-Plugging“-Funktionen
Anschluss
(ASMedia Hub)
TM: 2 x 7-teilige Spannungsmesspunkte auf Platine
Übertaktungsfrequency
BIOS-Funktion
mehrsprachiger grafischer Benutzerschnittstellen (1 x HauptBIOS und 1 x Ausfall-BIOS)
Mehrfachspannungsanpassung
Support-CD
CyberLink MediaEspresso 6.5- Testversion, Google Chrome Browser und Toolbar, Start8, MeshCentral, Splashtop Streamer
Hardware-
Anpassung der Geschwindigkeit des Gehauseläften über die CPU-Temperatur)
ng
Betriebssystem
Zertifizierungen
- Deteillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Websites: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Übertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Übertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zahlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Übertaktung kann sich auf die Stabilität Ihres Systems auswirken und)sagar Komponenten und Geräte Ihres Systems beschädigten. Sie sollen auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgeführt werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden, die durch eine Übertaktung verursacht wurden.

Aufgrund von Beschrankungen kann die große des tatsächlich für die Systemnutzung reservierten Speichers unter Windows-Betriebssystemen mit 32 Bit weniger als 4 GB betragen. Windows-Betriebssysteme mit 64 Bit haben keine derartigen Beschrankungen. Mit ASRock XFast RAM können Sie den Speicher einsetzen, den Windows nicht nutzen kann.
1.3 Jumpereinstellung
Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „kurzgeschlossen". Wenn keine Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „offen". Die Abbildung zeigt einen 3-poligen Jumper, dessen Kontakt 1 und Kontakt 2 „kurzgeschlossen" sind, wenn eine Jumper-Kappe auf diesen 2 Kontakten angebracht ist.

CMOS-loschen-Jumper (CLRCMOS1) (siehe S.1 oder 2,Nr.35)


CLRCMOS1 ermöglicht Ohnen die Lösung der Daten im CMOS. Zum Löschen und Rücksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computeritte ab undziehen das Netzkabel aus der Steckdose.Warten Sie 15 Sekunde, schlieben Sie dann Kontakt 2 und Kontakt 3 an CLRCMOS1 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz. Löschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung.Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung loschen mussen,starten Sie das System zunachst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Lösung herunter.itte beachten Sie,dass Kennwort,Datum,Zeit und Benutzerstandardprofil nur gelöscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt wird.

Der CMOS-loschen-Schalter hat dieselbe Funktion wie der CMOS-loschen-Jumper.
1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse

Integrierte Stiftleisten und Anschlusses sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlusses an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlusses können Sie das Motherboard dauerhaft beschädigen.
Systemblende-Stiftleiste (9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1 oder 2, Nr. 27)

Verbinden Sie
Netzschalter, Reset-Taste und Systemstatusanzeige am Gehäuse entsprechend der nachstehenden Pinbelegung mit dieser Stiftleiste. Beachten Sie vor Anschließlich der Kabel die positiven und negativen Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Sie können die Abschaltung Ihres Systems über die Ein-/Austaste konfigurieren.
RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Starten Sie den Computer über die Reset-Taste neu, wenn er absturzt oder sich nicht normal neu starten lässt.
PLED (Systembetriebs-LED):
Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn das System lauft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).
HDLED (Festplattenaktivitäts-LED):
Mit der Festplattenaktivitäts-LED an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreiben.
Das Design der Frontblende kann je nach Gehäuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht hauptsächlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivität-LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschlieben Ihres Frontblendenmodulus an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
| Betrieb-LED-Stiftleiste (3-polig, PLED1) (siehe S. 12, Nr. 17) | PLED+PLED+ | Bitte verbinden Sie die Betrieb-LED des Gehäuses zur Anzeige des Systembetriebsstatus mit dieser Stiftleiste. |
| Serial-ATA-III-Anschlüsse (SATA3_0_1: siege S. 1 oder 2, Nr. 22) (SATA1_2_3: siehe S. 1 oder 2, Nr. 23) (SATA3_4_5: siehe S. 1 oder 2, Nr. 24) (SATA3_A1_A2: siehe S. 1 oder 2, Nr. 21) (SATA3_A3_A4: siehe S. 1 oder 2, Nr. 20) | SATA3_0_1_SATA3_4_5_SATA3_2_3 | These zehn SATA-III- Anschlüsse unterstützen SATA-Datenkabel für interne Speicherveräte mit einer Datenübertragungsge schwindigkeit bis 6,0 Gb/s. Nutzen Sie zum Minimieren der Startzeit Intel® Z87- SATA-Ports (SATA3_0) für Ohre bootfähigen Geräte. |
| SATA3_A3_A4_SATA3_A1_A2 | ||
| USB 2.0-Stiftleisten (9-polig, USB2_3) (siehe S. 1 oder 2, Nr. 33) (9-polig, USB4_5) (siehe S. 1 oder 2, Nr. 36) | USB_PWR P-P+GND DUMMY 1 USB_PWR | Neben zwei USB 2.0-Ports an der E/A-Blende befinden sich zwei Stiftleisten an thisem Motherboard. Jede USB 2.0-Stiftleiste kann zwei Ports unterstützt. |
USB 3.0-Stiftleisten
(19-polig, USB3_8_9)
(siehe S. 1 oder 2, Nr. 15)
(19-polig, USB3_10_11)
(siehe S. 1 oder 2, Nr. 16)

(USB3_12)
(siehe S. 1 oder 2, Nr. 13)
Neben vier USB 3.0-Ports an der E/A-Blende befinden sich zwei Stiftleisten und ein Port an thisem Motherboard. Jede USB 3.0-Stiftleiste kann zwei Ports unterstützen.
Audiostiftleiste
(Frontblende)
(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1 oder 2, Nr. 40)

These Stiftleiste dient dem Anschlieben von Audiogeräten an der Frontblende.

- High Definition Audio Unterstützung Anschlusserkennung, der Draht am Gehäuse muss dazu jedoch HDA Unterstützung.itte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehäuse.
- Beiutzung eines AC'97-Audiopanels diesesitte anhand folgender Schritte an der Audiostiflleiste der Frontblende installmenten:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur für das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie müssen sie nicht für das AC'97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das „FrontMic (Vorderes Mikrofon)"-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen „Recording Volume (Aufnahmeutstärke)" an.
Gehauselautsprecherstiftleiste
(4-polig, SPEAKER1)
(siehe S. 1 oder 2, Nr. 25)
DUMMY SPEAKER

Bitte verbinden Sie den
Gehauselautsprecher mit dieser Stiftleiste.
Gehäuse-,Netzteil- und MOS-Lüfteranschlüsse (4-polig,CHA_FAN1) (siehe S.1 oder 2,Nr.37)

Bitte verbinden Sie die Lüfterkabel mit den Lüfteranschlüssen; der schwarze Draht gehört zum Erdungskontakt.
(3-polig, CHA_FAN2) (siehe S.1 oder 2,Nr.34)

(3-polig, CHA_FAN3) (siehe S.1 oder 2,Nr.19)

(3-polig, CHA_FAN4) (siehe S. 1 oder 2, Nr. 42)

(3-polig, PWR_FAN1) (siehe S. 1 oder 2, Nr. 41)

(3-polig, MOS_FAN1) (siehe S. 1 oder 2, Nr. 43)

CPU-Lüfteranschlüsse (4-polig, CPU_FAN1) (siehe S. 1 oder 2, Nr. 3)

(3-polig, CPU_FAN2) (siehe S.1 oder 2,Nr.4)

Dieses Motherboard bieteteinen 4-poligen CPULüfteranschluss (lautloserLüfter).Falls Sie einen3-poligen CPU-Lüfteranschlieben mochten,verbinden Sie ihnitte mitKontakt 1 bis 3.
ATX-Netzanschluss (24-polig,ATXPWR1) (siehe S.1 oder 2,Nr.12)

Dieses Motherboard bietet einen 24-poligen ATX-Netzanschluss.
Bitte schlieben Sie es zur Nutzung eines 20-poligen ATX-Netzeils entlang Kontakt 1 und Kontakt 13 an.
| ATX-12-V-Netzanschluss (8-polig, ATX12V1) (siehe S. 1 oder 2, Nr. 1) (8-polig, ATX12V3) (siehe S. 1 oder 2, Nr. 2) | 8 5 4 1 | Dieses Motherboard bieteteinen 8-poligen ATX-12-V-Netzanschluss. Bitte schreiben Sie es zurNutzung eines 4-poligenATX-Netzeils entlangKontakt 1 und Kontakt 5an. |
| SLI/XFIRE-Netzanschluss (4-polig, SLI/XFIRE_ PWR1) (siehe S. 1 oder 2, Nr. 39) | Bitte verbinden Sie dieseAnschluss mit einemFestplattennetzanschluss,wenn zwei Grafikkartenan thisem Motherboardinstalliert sind. | |
| Serieller-Port-Stiftleiste (9-polig, COM1) (siehe S. 1 oder 2, Nr. 38) | RRXD1DDTR#1DDS#1CCTS#1GNDTTXD1DDCD#1 | These COM1-Stiftleisteunterstützt ein Modul fürserielle Ports. |
V-Probe TM
7-polig, VOLCON1,
7-polig, VOL_ CON2)
(siehe S.1 oder 2, Nr.11)

Benutzer konnen
Spannung integrierter
Komponenten messen.
PCH_IREF:
PCH-1,5-V-IREF
Spannung
VCOMP2:
CPU-2.-COMP-Spannung
1,5VPCH:
PCH-1,5-V-Spannung
1,05PCH:
PCH-1,05-V-Spannung
VCCM:
DRAM-Spannung
VCC-in
CPU-Eingangsspannung
10:
CPU-IO-Spannung
GFX:
CPU-GFX (Grafikkarte)
Spannung
SA:
CPU-Systemagent
Spannung
RING:
CPU-Ring-(Cache)
Spannung
VCOMP:
CPU-COMP-Spannung
CORE0:
CPU-CORE0-Spannung
1.5 Intelligente Schalter
Das Motherboard hat drei intelligente Schalter: Ein-/Ausschalter, Reset-Schalter und CMOS-loschen-Schalter, wodurch Benutzer das System schnell ein-/abschalten, zusücksetzen bzw. die CMOS-Werte loschen konnen.
Ein-/Ausschalter (PWRBTN) (siehe S.1 oder 2, Nr.28)

Mit dem Ein-/Ausschalter kann der Benutzer das System schnell ein-/abschalten.
Reset-Schalter (RSTBTN) (siehe S.1 oder 2, Nr.29)

Der Reset-Taste ermittelcht das schelle Rücksetzen des Systems.
CMOS-loschen-Schalter (CLRCBTN) (siehe S.1 oder 2,Nr.30)

Mit dem CMOS-loschen-Schalter konnen Benutzer die CMOS-Werte schnell loschen.

These Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie ihren Computer abschalten und die Stromversorgung unterbrechen.
Schnellubertaktungstasten + / -

Schnellubertaktungstasten + / -ermoglichen Benutzern die schnelle und einfache Anpassung der Übertaktungsfrequenz bei der schnellen Übertaktung.
(MINUS1:siehe S. 1 oder 2, Nr. 7) (PLUS1:siehe S. 1 oder 2, Nr. 8)


Dieses Übertaktungsverhalten hangt von der Systemkonfiguration, wie Speicherfähigkeit, Wärmelösung etc. ab. Eine Übertaktung kann sich auf ihre Systemstabilität auswirken und)sagar Schaden an Komponenten und Geräten verursachen.Wir übernehmen keine Verantwortung fur möglich Schaden, die durch eine Übertaktung verursacht wurden.
Menutaste
(MENU1:siehe S.1 oder 2, Nr.9)

MENU-Taste erfolglicht Benutzer das schelle Umschalten zwischen Datum/Zeit, Temperatur und Spannung am Status-OLED.
PCIe-Ein-/Ausschalter(SWITCH1)(siehe S. 1 oder 2, Nr. 14)

1:PCIE1
2:PCIE2
3:PCIE4
4:PCIE6
PCIe-Ein-/Ausschalter
ermöglich Ihnen die De-/Aktivierung der entsprechenden PCIE-x16-Stockplätze. Wenn eine der installierten PCIE-x16-Karte nicht Funktioniert, können Sie mit dem PCIe-Ein-/Ausschalter die defekte Karte mit einem einzigen Klick ausfindig machen, ohne die Karten entfern den zu müssen.

- Stellen Sie vor Umschalten des Schalter sicher, dass das System abgeschelt ist.
- Wenn Sie den PCIe-Ein-/Ausschalter ausschalten, kann ihre PCIE-Karte Schadennehmen, falls sie schlecht konzipiert ist. Weitere Informationen zu den technischen Daten ihrer Karte erhalten Sie beim entsprechenden Handler.
- Der PCIe-Ein-/Ausschalter dient nur der Fehlerbehebung. Falls Sie ihre PCIE-Karte nicht nutzen möchten, entfern den Sie sieitte vom Motherboard.
Langsamer-Modus-Schalter(SLOWMODE1) (siehe S.1 oder 2, Nr.17)

Wenn der langsame Modus
eingeschaltet ist, arbeitet der
Prozessor bei niedrigster
Frequenz.
BIOS
Auswahlschalter(BIOS_
SEL1)
(siehe S. 1 oder 2, Nr. 32)

Der BIOS-Ausbahlschalter ermöglich dem System, von BIOS A oder BIOS B zu starten.

Dieses Motherboard verfügbar über zwei BIOS-Chips, ein primäre BIOS (BIOS_A) und ein Ausfall-BIOS (BIOS_B), die Sicherheit und Stabilität Ihres Systems steigern. Normalerweise lauft das System über das primäre BIOS. Falls das primäre BIOS jedoch beschädigt ist oder ausfällt, stellen Sie den BIOS-Ausbahlschalter einfach auf „B" um; dann übernimmt das Ausfall-BIOS beim nachsten Systemstart. Duplizieren Sie dann mit „Secure Backup UEFI" im UEFI-Einrichtungsprogramm zur Gewährleistung eines normalen Systembetriebs eine Arbeitskopie der BIOS-Dateien am primären BIOS. Aus Sicherheitsgründen können Benutzer das Ausfall-BIOS nicht manuellactualisieren. Sie konnen das aktuellaktivierte BIOS anhand der BIOS-LEDs (BIOS_A_LED oder BIOS_B_LED) bestimmen.
LN2-Modusschalter (LN2MODE1) (siehe S. 1 oder 2, Nr. 18)

Der LN2-Modus hilft bei der Eliminierung von Kaltstartfehlern in Prozessoren bei extremer Übertaktung mit flüssigem Stickstoff.
1 Introduction
01)云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云云
+/-RapidOC带
(MINUS1:1 2
i 7
(PLUS1:1 2)
iJ,8

+/-RapidOCbrTnOJrOJrOJrRapidOCOCJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrOJrO

iOoRnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKnKn
叫干明是
(MENU1:1 2
