Egy veszélyes hadművelet...
Korábban írtam arról, hogy miként lehet a Celeron 2 és PIII-as processzorok
default feszültségét megváltoztatni, de akkor nem mutattam konkrét képeket,
hogy mit és hogyan kell csinálni, csak egy táblázatot és elvi képeket. Mondván,
hogy ezzel az átalakítással, ha nem járunk el elég óvatosan könnyedén tönkretehetjük
a hardverünket. De továbbra is sok levelet kapok, hogy ennél, meg annál az alaplapnál
miként kell megvalósítani.
Akkor most képekkel illusztrálva megmutatom, miként leeht a feszültséget tetszőleges
socket 370-es (FCPGA) alaplapnál megváltoztatni, legyen az egy dárga ASUS alaplap,
vagy egy olcsó ACORP vagy Mercury. A megoldás működik, de mindenki csak saját
felelősségére vágjon bele, mert egy rossz mozdulat vagy a processzor elégtelen
hűtése és hipp-hopp vehetünk egy másik alaplapot illetve processzort.
Három esetben jelenthet megoldást:
1.
|
Az alaplapon egyáltalán
nem lehet állítani a CPU feszültségét.
|
2.
|
Az alaplapon ugyan
lehet állítani a feszültséget, de ez nekünk kevés (többre vágyunk).
|
3.
|
Az alaplapon lehet
állítani a feszültséget, de kezdetben a beállítás ellenére default feszültségen
jár a proci, ami elégtelen a processzor elindulásához.
|
Ami nagyon fontos: Az itt bemutatott konkrét megoldás 1.7 Voltos default feszültséggel
rendelkező processzor esetén használható, ettől eltérő processzornál a bemutatásra
kerülő kódtáblázatot kell használni és a szerint meghatározni, hogy mit és hogyan
kell összekötni.
Nos nézzük miként jelzi a CPU az alaplapnak, hogy hány voltos:

A képen a processzor alulról, a lábai irányából látható (vázlat). Ez az egyik
sarka a CPU-nak. A beszínezett lábakkal jelzi a következő kóddal az alaplapnak
a processzor a default feszültségét:
VID3
|
VID2
|
VID1
|
VID0
|
CPU feszültség
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1.3V
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1.35V
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1.4V
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1.45V
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1.5V
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1.55V
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1.6V
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1.65V
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1.7V
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1.75V
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1.8V
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1.85V
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1.9V
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1.95V
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2V
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.05V
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0V!!!!!!!!!!
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2.1V
|
Az "1'-es azt jelenti, hogy azon a láb egy ellenálláson keresztül a belső tápfeszültségre
van kötve, míg a "0" azt, hogy az a láb közvetlenül le van földelve! Ez azt
jelenti, hogy a táblázatban szereplő bármelyik "1"-est (VID oszlopokban) "0"-ra
lehet változtatni úgy, hogy az adott lábat testeljük, azaz a földre kötjük.
De "0"-ból "1"-est szinte lehetetlen csinálni (ebbe most ne menjünk bele, mert
most nem lesz erre szükség).
Egy olcsó Mercury VIA 693A alaplapon bemutatom, miként lehet megváltoztatni
a Core feszültséget, ha egy 1.7 Voltos Celeron 2-es van benne, itt igazából
csak az a fontos, hogy 1.7Voltos legyen.
Nézzük a BIOS feszültség monitorozó részét:

Ennek az alaplapnak sem az I/O sem a Core feszültségét nem lehet sem jumperral
sem a BIOS segítségével megváltoztatni. A megoldás során nem kell forrasztani,
csupán egy kis folyékony ezüstre lesz szükség, amit már nyílván sokan láttak
az AMD L1 szorzó "unlock" elkészítésénél. Ha van ilyen folyékony ezüstünk, akkor
nem kell forrasztani, de ha nincs, akkor egy nagy lélegzetvétel után pákával
is megoldhatjuk a dolgot, de mint mondottan csak saját felelősségre!
Így néz ki a processzor foglalat hátulról:

Egy szegeccsel rámutatok a foglalat hátának azon részére, amire koncentrálni
kell. Ez a sarok volt az első ábrán kinagyítva.
Tegyük fel, hogy arra vágyom, hogy ezentúl 1.9 Volt legyen a default feszültség,
ekkor az előbb bemutatott táblázat megfelelő két sorát szemügyre veszem:
VID3
|
VID2
|
VID1
|
VID0
|
CPU feszültség
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1.7V
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1.9V
|
Látható, hogy csupán egyetlen egy "1"-es az eltérés. Tehát el kell érni, hogy
a VID2 ne "1" hanem "0" legyen. Azt az elején említettem, hogy ha gyárilag "0"
egy láb (VID0-3), akkor az földet azaz 0Voltot jelent. Nincs más dolgunk, mint
össze kell kötni a VID2-est a VID3-al, így:

Pirossal megjelöltem az a részt, amire ismét koncentrálni kell. Nem tettem
mást, mint a folyékony ezüsttel a két lábat összekötöttem. Ügyeltem arra, hogy
máshova ne kerüljön a vezető anyag. Az ezüstréteg alatt a panelon ugyan vezetékek
szaladgálnak, de ezzel nem törődtem, mert feltételeztem, hogy a rajtuk lévő
lakk nincs megrepedve és az jól szigetel (elektromosan).
Ennek hatására a BIOS már nagyobb feszültséget jelzett:

1.9 Voltot szerettem volna beállítani, majdnem sikerült, 1.89 lett belőle.
Tehát működik a megoldás.
Vannak olyan tuningosok, akiknek az 1.85 vagy 1.95Volt kevés, azoknak megmutatom
miként lehet 2 Volt a default feszültség. A nagy "kódtáblázat" megfelelő két
sora:
VID3
|
VID2
|
VID1
|
VID0
|
CPU feszültség
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1.7V
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2V
|
Nos itt két "1"-est kell nullává varázsolni. Nézzük miként kell ezüstözni:

Vagyis összesen három lábat kell összekötni. Nem nagy ördöngösség, de más sokkal
jobban kell ügyelni arra, hogy a szomszédos lábakkal véletlenül se érintkezzen
ez a vezető csík!!!!
És a BIOS eredmény:

Ez már döfi, a "bugyuta" alaplap már akár tuning alaplapnak is mondható, hiszen
a frekvenciát a BIOS-ból (pl. ennél) lehet állítani, igaz nem valami finoman
és a overclockhoz elengedhetetlen feszöltség emelést is végrehajtottuk. (Persze
nem attól tuning alaplap egy alaplap, hogy a feszültséget és a frekvenciát állítani
lehet, de ez elengedhetetlen.) Egy 600MHz-es Celeron2-es volt a gépben, amit
a pár másodperces ezüstözés után máris 1.1G felett hajthattam:

Természetesen ehhez szerencse is kell, mert vagy bírja a processzor vagy nem,
de nekem működött. Egy 14eFt-os alaplaptól nem is olyan rossz, hogy egy 600-as
szintén kb. 14eFt-os processzort 1.1G felett hajthatunk. Ekkor még nem kell
túlságosan extrém hűtés, de kis hűtőbordával inkább ne próbálkozzunk!
Hogy az 1.5, 1.6 és 1.65 Voltos default feszültséggel rendelkezők se szomorkodjanak,
íme nekik mit kell csinálni:
Ha 1.5 Voltos default feszültséggel gyártották a processzort, akkor:
VID3
|
VID2
|
VID1
|
VID0
|
CPU feszültség
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1.5V
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1.7V
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1.75V
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1.8V
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1.85V
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1.9V
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1.95V
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2V
|
Ezeket (1.9V, 1.95V, 2V az igazán fontos) tudjuk megvalósítani. 2.05Volt már
a leégés szempontjából kirikus, hiszen az Intel 2.1 Voltban adja meg a maximális
feszültséget. Én már 2.3Voltot is kipróbáltam, igaz csak pár percig, de ennek
már kevésbé van jelentősége. Vannak olyan kombinációk, ahol az összekötés egyszerűbb
és van ahol bonyolultabb. Az 1.9 Voltos átállítás csak két láb összekötésével
jár, így az a legegyszerűbb.
Akinek 1.6 Voltos processzora van (ritka):
VID3
|
VID2
|
VID1
|
VID0
|
CPU feszültség
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1.6V
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1.7V
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1.75V
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1.8V
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1.85V
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1.9V
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1.95V
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2V
|
Az ezeket a kombinációkat játszhatja meg. Itt a 2 Voltra történő átállítás
a legegyszerűbb, hiszen az is csak két láb összekötését igényli.
És végül az 1.65Voltos eset meglehetősen szomorú:
VID3
|
VID2
|
VID1
|
VID0
|
CPU feszültség
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1.65V
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1.7V
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1.75V
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1.8V
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1.85V
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1.9V
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1.95V
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2V
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.05V
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0V!!!!!!!!!!
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2.1V
|
Szomorú azért, mert csak egy "1"-est tartalmaz. Ebből ugyan "0"-át tudnánk
csinálni, de a csupa nulla kód a 2.05 Volthoz tartozik, ami már nagyon nagy
feszültségnek számít a Celeronok terén, de talán nagyon jó hűtéssel tartósan
és stabilan működhet a gép. (Azért fogalmaztam ilyen óvatosan, mert nincs mindenkinek
otthon vízhűtése,
vagy iszonyú jó hűtőbordája.)
Folyékony ezüstöt a gépkocsik hátsó szélvédő fűtőszál javítására használnak.
Gyorsan megszárad és jól vezeti az áramot. Elvileg autósboltba is lehet kapni,
de én még ott ilyet nem láttam. Tudomásom szerint a fővárosban lehet kapni (én
ott vettem) a Conrad shopban (ez nem reklám akart lenni).
A megszáradt ezüst réteg könnyedén, pl. egy telefonkártya sarkával ledörgölhető.
Tehát nyomtalanul eltávolítható. De akinek egyáltalán nem számít a garancia
(bár nem szép dolog egy ilyen felturbózott alaplapot garanciában visszavinni...),
az vékony vezeték és páka segítségével ugyanúgy megoldhatja. A forrasztás során,
ne legyen a foglalatban a CPU és természetesen az ATX-es tápcsatlakozó legyen
lehúzva! Lehetőség szerint ne pillanat pákát használunk, mert az sokkal könnyebben
tönkreteheti az érzékeny áramköröket.
És végül még egyszer: A módszer nekem tökéletesen működött, de bárki, aki a
leírásom alapján ezt megoldja az a saját felelősségére teszi. És egy tanács:
csak óvatosan és nem elkapkodni!
Kapcsolódó hírek/cikkek:
Turbózzuk fel a default feszültséget!!! II. rész