MODE D'EMPLOI MS-7623 760GM-P33 MSI
En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...
Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipements électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.
RUSSE
Félicitations, vous venez d'acquérir une carte mère des séries Micro-ATX 740GM-P21/ 740GM-P25/ 760GM-P33 (MS-7623 v1.X). Les séries 740GM-P21/ 740GM-P25/ 760GM-P33 sont basées sur les chipsets AMD® 740G/ 760G & SB710 offrant un système très performant. La carte fonctionne avec les processeurs AMD® avancés dans le paquet AM3, les séries 740GM-P21/ 740GM-P25/ 760GM-P33 sont très performantes et offrant une solution adaptée tant aux professionnels qu'aux particuliers.
Schéma
SPÉCIFICATIONS
Processeurs Supportés
AMD® Phenom II/ Athlon II/ Sempron processeurs dans le paquet AM3 (Pour plus d'information sur le CPU, veuillez visiter http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2)
HyperTransport
■ Supporte la Hyper Transport (HT) 1.0 Technologie jusqu'à 1000MHz (en option) ■ Supporte la Hyper Transport (HT) 3.0 Technologie jusqu'à 2600MHz (en option)
Puces
■ North Bridge : Puce AMD® 740G/ 760G (en option) ■ South Bridge : Puce AMD® SB710
Mémoire supportée
■ DDR3 800/1066/1333 (1600 OC) SDRAM (8GB Max) ■ 2 DDR3 DIMMs (240pin / 1.5V)
(Pour plus d'information sur les composants compatibles, veuillez visiter http://www.msi.com/index.php?func=testreport)
LAN
■ Supporte LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par ATHEROS® AR8131M (en option) ■ Supporte LAN 10/100 Fast Ethernet par ATHEROS® AR8132M (en option)
Audio
■ Puce intégrée par VIA® VT1708S ■ 8 canaux audio flexibles avec détection de prise (en option) ■ Conforme à la spécification Azalia 1.0
IDE
■ 1 port IDE par AMD® SB710 ■ Supporte les modes d'opération Ultra DMA 33/66/100/133, PIO et Bus Master
SATA
■ 6 ports SATA 3Gb/s (SATA1\~6) par AMD® SB710
RAID
■ Supporte le mode RAID 0/1/0+1/JBOD par AMD® SB710
Disquette
■ 1 port de disquette ■ Supporte 1 FDD avec 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB et 2.88MB
Connecteurs
■ Panneau arrière - 1 port souris PS/2 - 1 port clavier PS/2 - 1 port série - 1 port VGA - 4 ports USB 2.0 - 1 prise LAN
- 6 prises audio flexibles (en option)
- 3 prises audio flexibles (en option)
Connecteurs intégrés
- 2 connecteurs USB 2.0
- 1 connecteur de port série
- 1 connecteur CD-In
- 1 connecteur audio avant
- 1 connecteur SPDIF-Out
- 1 connecteur d'intrusion châssis
- 1 connecteur TPM (en option)
- 1 connecteur de port parallèle
- 1 interrupteur OC (en option)
Emplacements
1 emplacement PCI Express x16, 2 emplacements PCI Express x1, 1 emplacement PCI (supportant le bus PCI 3.3V/5V)
Dimensions
Micro-ATX (24,4 cm x 20,5 cm)
Montage
■ 6 trous de montage
(Si vous désirez acheter des accessoires et avez besoin des numéros de pièces, vous pouvez consulter notre site Web à l'adresse ci-dessous pour plus de détails : http://www.msi.com/index.php)
PANNEAU ARRIÈRE
Le panneau arrière de la 740GM-P21 fournit les connecteurs ci-dessous :

Le panneau arrière de la 740GM-P25/760GM-P33 fournit les connecteurs ci-dessous :

Nota : Afin d'obtenir un son 8 canaux, il faut sortir les 7e et 8e canaux du panneau avant si votre carte mère possède 3 prises audio.
INSTALLATION DU MATÉRIEL
Ce chapitre vous indique comment installer le CPU, les modules de mémoire, les cartes d'extension et comment installer les cavaliers sur la carte. Il explique également comment connecter les périphériques tels que la souris, le clavier, etc. Lors de l'installation du matériel, veuillez suivre les instructions de montage pour éviter d'endommager quoi que ce soit.
Installation du CPU et de son ventilateur pour AM3
Quand vous installez votre CPU, assurez-vous qu'il dispose d'un système de refroidissement pour prévenir la surchauffe. N'oubliez pas d'appliquer un composé de transfert thermique pour une meilleure dispersion de la chaleur.
Suivez les instructions ci-dessous pour installer correctement le CPU et le ventilateur. Une mauvaise installation endommagera votre CPU et la carte mère.
- Tirez le levier sur le côté de la douille. Assurez-vous de le lever jusqu'à 90 degrés.
- Cherchez la flèche d'or du CPU. Elle doit être orientée comme montré sur la photo. Le CPU ne s'installe que dans la position correcte.
- Si le CPU est correctement installé, les broches sont complètement intégrées dans la douille et elles sont invisibles. Veuillez noter que toute mauvaise installation peut endommager définitivement votre carte mère.
- Appuyez fermement sur le CPU dans la douille et fermez le levier. Comme le CPU a tendance à bouger lorsque le levier se ferme, il faut le maintenir avec la main pour qu'il soit correctement et complètement intégré dans la douille.
- Posez le ventilateur sur le mécanisme de rétention. Crochez d'abord un côté du clip.
- Puis appuyez sur l'autre côté du clip pour fixer le ventilateur sur le haut du mécanisme de rétention. Installez le levier de fixation et levez-le.
- Fixez le levier.
- Branchez le câble du ventilateur du CPU sur le connecteur du ventilateur de CPU de la carte mère.

IMPORTANT
* Les photos de carte mère montrées dans cette partie ne sont que pour une démonstration de l'installation du ventilateur pour Socket AM3 CPU. L'apparence de votre carte mère peut varier selon le modèle que vous achetez. * Quand vous déconnectez le crochet de sécurité du verrou fixé, il faut garder un œil sur vos doigts, parce qu'une fois que le crochet de sécurité est déconnecté du verrou fixé, le levier fixé jaillira immédiatement.
Installation des modules de mémoire
- Le module de mémoire ne possède qu'une seule encoche au centre et ne peut être inséré que dans la bonne orientation.
- Insérez le module de mémoire verticalement dans le slot DIMM. Puis poussez-le jusqu'à ce que les contacts dorés du module soient profondément insérés dans le slot DIMM. Les clips en plastique situés de chaque côté du module se fermeront automatiquement. Vous ne pouvez presque plus voir les contacts dorés si le module est correctement inséré.
- Vérifiez manuellement que le module de mémoire est bien inséré grâce aux clips en plastique situés de chaque côté du module.

IMPORTANT
* Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables avec les DDR2 et vice versa. Vous devez toujours installer des modules DDR3 dans les slots DIMM DDR3. * En mode double canal, assurez-vous d'installer des modules de mémoire du même type et de la même densité dans des slots DIMM de canaux différents. * Pour démarrer votre ordinateur avec succès, insérez d'abord les modules de mémoire dans le slot DIMM1.
Connecteur d'alimentation ATX 24 broches : JPWR1
Ce connecteur vous permet de brancher l'alimentation ATX 24 broches. Pour cela, assurez-vous que le connecteur est bien orienté et que les broches sont alignées. Ensuite, enfoncez le connecteur d'alimentation.

Connecteur d'alimentation ATX 4 broches : JPWR2
Le connecteur 4-Pin sert à alimenter le CPU.

IMPORTANT
* Assurez-vous que tous les connecteurs sont reliés à l'alimentation ATX pour assurer une stabilité de la carte mère. * L'alimentation 350 watts (ou supérieur) est recommandée pour la stabilité du système.
Connecteur Floppy Disk Drive : FDD1
Ce connecteur supporte les formats 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB ou 2.88MB.

Connecteur IDE : IDE1
Ce connecteur supporte les disques durs IDE, les lecteurs de disque dur optique et d'autres dispositifs IDE.

Si vous installez deux dispositifs IDE sur un même câble, vous devez configurer le second dans le mode câble sélection ou dans le mode master / slave séparément en configurant les cavaliers. Référez-vous aux documentations des dispositifs IDE fournies par les vendeurs pour les instructions d'arrangement des cavaliers.
Connecteur Sérial ATA : SATA1 \~ 6
Ce connecteur est un port d'interface de haute vitesse Sérial ATA. Chaque connecteur peut se connecter à un dispositif Sérial ATA.

Veuillez ne pas tordre le câble Sérial ATA à 90 degrés. Cela pourrait l'endommager et entraîner la perte de données lors des phases de transfert de celles-ci.
Connecteurs d'alimentation du ventilateur : CPUFAN, SYSFAN1
Les connecteurs d'alimentation du système de refroidissement supportent un système de refroidissement de +12V. Lors de la connexion du câble, assurez-vous que le fil soit positif et connecté au +12V; le câble noir connecté au GND. Si la carte mère possède un chipset System Hardware Monitor intégré, vous devez utiliser un ventilateur ayant ces caractéristiques si vous voulez contrôler le ventilateur du CPU.

Connecteur S/PDIF-Out : JSP1
Ce connecteur sert à connecter l'interface S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) pour une transmission numérique audio.

Connecteur CD-In : JCD1
Ce connecteur est prévu pour une entrée audio externe.

Connecteurs panneau avant : JFP1, JFP2
Ces connecteurs servent aux connexions électriques des commutateurs et des LED. Le JFP1 est compatible avec le guide de conception Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

Connecteur de port série : JCOM1
Ce connecteur est un port de communication haute vitesse 16550A qui envoie/reçoit 16 octets de FIFO. Vous pouvez y connecter un périphérique série.

Connecteur audio panneau avant : JAUD1
Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. Il est compatible avec le guide de conception Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

Connecteurs USB avant : JUSB1, JUSB2
Ces connecteurs, compatibles avec le guide de conception Intel® I/O Connectivity Design Guide, sont idéaux pour connecter des périphériques USB à interface haute vitesse tels que disques durs USB, caméras numériques, lecteurs MP3, imprimantes, modems, etc.

Connecteur de module TPM : JTPM1 (en option)
Ce connecteur est relié à un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez vous référer au manuel de la plateforme de sécurité TPM pour plus de détails et d'utilisations.

Connecteur d'intrusion châssis : JCI1
Ce connecteur est connecté à un câble d'interrupteur d'intrusion châssis. Si le châssis est ouvert, l'interrupteur en informera le système, qui enregistrera ce statut et affichera un écran d'alerte. Pour effacer ce message d'alerte, vous devez entrer dans le BIOS et désactiver l'enregistrement.

Cavalier d'effacement CMOS : JBAT1
Le CMOS RAM intégré reçoit une alimentation d'une batterie externe qui permet de garder les données de configuration du système. Avec le CMOS RAM, le système peut automatiquement amorcer l'OS chaque fois qu'il est allumé. Si vous voulez effacer la configuration du système, réglez le cavalier pour effacer les données.


Conserver les données / Effacer les données
IMPORTANT
Vous pouvez effacer le CMOS en positionnant les broches 2-3 lorsque le PC n'est pas allumé. Puis il faut remettre le cavalier en position 1-2. Évitez surtout d'effacer le CMOS lorsque le PC est allumé, cela endommagerait la carte mère.
Connecteur de port parallèle : JLPT1
Ce connecteur sert à connecter un support de port parallèle optionnel. Le port parallèle est un port d'imprimante standard qui supporte les modes Enhanced Parallel Port (EPP) et Extended Capabilities Parallel Port (ECP).

Indicateur de statut LED APS : LED1 (en option)
La LED APS (Active Phase Switching) indique le mode actuel de la phase d'alimentation du CPU. Suivez les instructions suivantes pour la lire.
LED1

| ON | Le LED s'allume lorsque le CPU est au mode d'alimentation de phase 3. |
| OFF | Le LED s'éteint lorsque le CPU est au mode d'alimentation de phase 1. |
Interrupteur du FSB d'overclock : OC_SW1 (en option)
Vous pouvez overclocker le FSB pour augmenter la fréquence du processeur en changeant l'interrupteur. Suivez les instructions ci-dessous pour régler le FSB.
Défaut
Augmente la vitesse du FSB de 10%
Augmente la vitesse du FSB de 15%
Augmente la vitesse du FSB de 20%
IMPORTANT
* Assurez-vous d'éteindre le système avant de régler l'interrupteur. * Lorsque l'overclocking entraîne une instabilité ou un plantage pendant l'initialisation, veuillez régler l'interrupteur aux configurations par défaut.
Emplacement PCI Express
L'emplacement PCI Express supporte la carte d'extension d'interface PCI Express.

Le slot PCI supporte la carte LAN, la carte SCSI, la carte USB, et d'autres cartes ajoutées qui sont compatibles avec les spécifications de PCI.

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d'extension, assurez-vous que le PC n'est pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires du matériel ou du logiciel de la carte d'extension, tels que cavaliers, commutateurs ou la configuration du BIOS.
Chemins de revendication d'interruption de PCI
IRQ est l'abréviation de "interrupt request line". Les IRQ sont des lignes de matériel sur lesquelles les périphériques peuvent émettre des signaux d'interruption au microprocesseur. Les pins de PCI IRQ sont typiquement connectés aux pins de bus PCI comme suivant :
| Slot\Ordre | 1 | 2 | 3 | 4 |
| PCI 1 | INT A# | INT B# | INT C# | INT D# |
RÉGLAGE BIOS
Lorsque le PC est démarré, le processeur de POST (Power On Self Test) se met en route. Quand le message ci-dessous apparaît à l'écran, appuyez sur pour accéder au Setup (Réglage).
(Appuyez sur DEL pour accéder au SETUP)
Si le message disparaît avant que vous n'ayez appuyé sur la touche, redémarrez le PC avec l'aide du bouton RESET. Vous pouvez aussi le redémarrer en utilisant simultanément la combinaison des touches , , et .
Page Principale

Standard CMOS Features
Utilisez ce menu pour paramétrer des éléments standards du BIOS tel que l'heure, la date etc..
Utilisez ce menu pour régler les articles des fonctions avancées spécifiques.
Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages des périphériques intégrés.
Power Management Setup
Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages pour la gestion d'alimentation.
H/W Monitor
Cette entrée montre les statuts du CPU, du ventilateur, et de l'alarme du système.
Green Power (en option)
Utilisez ce menu pour spécifier la phase d'énergie.
Utilisez ce menu pour entrer un mot de passe pour le BIOS.
Utilisez ce menu pour spécifier votre configuration pour le contrôleur de fréquence/voltage.
M-Flash
Utiliser ce menu pour lire / flasher le BIOS depuis le lecteur de stockage (format FAT/FAT32 uniquement).
Load Fail-Safe Defaults
Utilisez ce menu pour charger les valeurs par défaut du BIOS, les réglages de la manufacture pour l'opération du système.
Charger les réglages par défaut optimisés
Utilisez ce menu pour charger les réglages par défaut de la manufacture dans le BIOS pour une meilleure performance opérationnelle.
Enregistrer et quitter
Enregistre les modifications dans le CMOS et quitte.
Quitter sans enregistrer
Abandonne les modifications et quitte.

Affiche la fréquence actuelle du CPU/mémoire. Lecture seule.
Spécifications du CPU
Appuyez pour entrer dans le sous-menu, qui affiche les informations du CPU installé.
AMD Cool'n'Quiet
Cette technologie Cool'n'Quiet peut efficacement et dynamiquement diminuer la vitesse du CPU et la consommation d'alimentation.
IMPORTANT
Afin d'assurer que la fonction Cool'n'Quiet est activée et qu'elle fonctionnera correctement, il est nécessaire de confirmer doublement que :
* Dans les réglages du BIOS, choisissez Cell Menu. Sous Cell Menu, trouvez AMD Cool'n'Quiet, mettez-le sur "Enabled". * Entrez dans Windows, choisissez [Démarrer] -> [Paramètres] -> [Panneau de configuration] -> [Options d'alimentation]. Entrez dans Propriétés des options d'alimentation, et choisissez Gestion minimale de l'alimentation sous Schémas d'alimentation.

Cet article vous permet d'ajuster la fréquence du FSB du CPU.
Ajuster le ratio du CPU
Cet article sert à ajuster le multiplicateur d'horloge du CPU (ratio). Il n'est disponible que si le processeur prend en charge cette fonction.
Affiche la fréquence ajustée du CPU. Lecture seule.
Ajuster le ratio CPU-NB
Cet article sert à ajuster le ratio CPU-NB.
Affiche la fréquence ajustée du CPU-NB. Lecture seule.
Micrologiciel EC
Cet article vous permet de choisir le micrologiciel EC pour l'étalonnage avancé de l'horloge. Afin de déverrouiller les cœurs supplémentaires, vous pouvez le régler sur [Spécial], puis régler l'étalonnage avancé de l'horloge sur [Auto] pour activer les cœurs du processeur.
Cet article est utilisé pour l'overclocking. Le régler sur [Activé] vous permet de régler le ratio du CPU plus haut. Il n'est disponible que si le processeur prend en charge cette fonction.
Amplificateur d'overclocking en plusieurs étapes
Cet article concerne les éventuels problèmes de BIOS pendant l'overclocking. Réglez-le sur [Désactivé] pour désactiver cet article, appliquez les réglages d'overclocking pendant le POST. [Mode 1] overclocking léger pendant le POST, puis appliquez l'overclocking complet au chargement du système d'exploitation. [Mode 2] charge le système d'exploitation, puis applique les réglages d'overclocking.
MÉMOIRE-Z
Appuyez sur Entrée pour entrer dans le sous-menu, choisissez un article dans la liste des DIMM et entrez pour lire les informations de la mémoire SPD.
Configuration avancée de la DRAM
Appuyez sur pour entrer dans le sous-menu.
Mode de synchronisation DRAM
Le choix de la synchronisation DRAM est contrôlé par la puce SPD (Serial Presence Detect) EEPROM sur le module DRAM. La mise en [Auto By SPD] active la synchronisation DRAM et les articles relatifs suivants, qui seront déterminés par le BIOS en fonction des configurations du SPD. La mise en [Manual] vous permet de configurer manuellement la synchronisation DRAM et les articles relatifs suivants.
Latence CAS (CL)
Lorsque le mode de synchronisation DRAM est réglé sur [Manual], ce champ est ajustable. Il contrôle la latence CAS, qui détermine le délai de synchronisation (en cycles d'horloge) avant que la SDRAM commence une commande de lecture après l'avoir reçue.
TRCD
Lorsque le mode de synchronisation DRAM est réglé sur [Manual], ce champ est ajustable. Lorsque la DRAM est rafraîchie, les rangées et les colonnes sont toutes adressées
séparément. Cet article vous permet de déterminer la synchronisation de la transition de RAS (strobe d'adresse de rangée) à CAS (strobe d'adresse de colonne). Moins il y a de cycles d'horloge, plus la performance de la DRAM est rapide.
TRP
Lorsque le mode de synchronisation DRAM est réglé sur [Manual], ce champ est ajustable. Cet article contrôle le nombre de cycles pour que le strobe d'adresse de rangée (RAS) soit autorisé à précharger. S'il n'y a pas assez de temps pour que le RAS accumule sa charge avant le rafraîchissement de la DRAM, le rafraîchissement peut être incomplet et la DRAM peut échouer à récupérer les données. Cet article s'applique uniquement lorsque la DRAM synchrone est installée dans le système.
TRAS
Lorsque le mode de synchronisation DRAM est réglé sur [Manual], ce champ est ajustable. L'article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule de mémoire.
TRTP
Lorsque le mode de synchronisation DRAM est réglé sur [Manual], ce champ est ajustable. L'intervalle de temps entre une commande de lecture et une précharge.
TRC
Lorsque le DRAM Timing Mode est réglé sur [Manuel], ce champ est ajustable. Ce réglage détermine le nombre minimum de cycles d'horloge qu'un rang de mémoire prend pour compléter un cycle complet, de l'activité du rang jusqu'au précharge du rang actif.
TWR
Lorsque le DRAM Timing Mode est réglé sur [Manuel], ce champ est ajustable. Il spécifie la quantité de retard (en cycles d'horloge) qui doit s'écouler après l'achèvement d'une opération d'écriture valide, avant qu'une banque active puisse être préchargée. Ce retard est nécessaire pour garantir que les données dans le tampon d'écriture puissent être écrites dans les cellules de mémoire avant le précharge.
TRRD
Lorsque le DRAM Timing Mode est réglé sur [Manuel], ce champ est ajustable. Il spécifie le délai activité-à-activité entre différentes banques.
TWTR
Lorsque le DRAM Timing Mode est réglé sur [Manuel], ce champ est ajustable. Cet article contrôle le timing de mémoire du Write Data In à Read Command Delay. Cela constitue le nombre minimum de cycles d'horloge qui s'écoulent entre la dernière opération d'écriture valide et la commande de lecture suivante dans la même banque interne du périphérique DDR.
1T/2T Memory Timing
Lorsque le DRAM Timing est réglé sur [Manuel], ce champ est ajustable. Cet article contrôle le taux de commande SDRAM. La sélection [1T] fait fonctionner le contrôleur de signaux SDRAM à un taux de 1T (T = cycles d'horloge). La sélection [2T] fait fonctionner le contrôleur de signaux SDRAM à un taux de 2T.
SoftWare Memory Hole
Lorsque le DRAM Timing est réglé sur [Manuel], ce champ est ajustable. Ce champ vous permet d'activer ou de désactiver le Software Memory Hole.
FSB/DRAM Ratio
Cet article vous permet de régler le ratio FSB/DRAM.
Il affiche la fréquence ajustée de la mémoire DDR. Lecture seule.
HT Link Speed
Cet article vous permet de régler la vitesse du Hyper-Transport Link. Mettez-le en [Auto], le système détectera automatiquement la vitesse HT link.
Cet article vous permet d'ajuster la fréquence du PCI-E (en MHz).
CPU Voltage (V)
Cet article vous permet d'ajuster le voltage du CPU.
DRAM Voltage (V)
Cet article vous permet d'ajuster le voltage de la mémoire.
NB Voltage (V)
Cet article vous permet d'ajuster le voltage du North Bridge.
Spread Spectrum
Lorsque le générateur d'horloge de la carte mère fonctionne, les valeurs extrêmes (spikes) créent des interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic Interference). La fonction Spread Spectrum réduit ces interférences en réglant les impulsions. Si vous n'avez pas de problème d'EMI, laissez-le sur Disabled qui vous permet d'avoir une stabilité du système et des performances optimales. Dans le cas contraire, choisissez Enabled pour la réduction EMI. N'oubliez pas de désactiver cette fonction si vous voulez faire de l'overclocking, parce que la moindre modification peut entrainer une accélération temporaire d'horloge et ainsi votre processeur overclocké se verrouillera.
IMPORTANT
* Si vous n'avez pas de problème d'EMI, laissez l'option sur [Disable], ceci vous permet d'avoir une stabilité du système et des performances optimales. Dans le cas contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.
* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le système devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable, veuillez consulter le règlement EMI local.
* N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous êtes en train d'overclocker parce que même un battement léger peut causer un accroissement temporaire de la vitesse de l'horloge qui verrouillera votre processeur overclocké.
Load Optimized Defaults
Vous pouvez charger les valeurs par défaut fournies par le fabricant de la carte pour une performance stable.
