Skocz do zawartości
eccs

333 na 400 lub więcej. problem

Rekomendowane odpowiedzi

Mam problem z podkręceniem swojej pomięci 333 na 400 lub więcej.

• Asrock k7s8x ver 3.0

• Duron 1800 Mhz zablokowany :-[

Na forum znalazłem mała pomoc, jak to zrobić, [Overclocking pamięci dla początkujących] owy faq mi nie pomógł.

 

Tryb synchroniczny polega na tym samym taktowaniu szyny pamieci z magfistrala systemowa procesora (fsb).Czyli gdy mamy np.Bartona pracyjacego na fsb166 to do synchronicznej pracy pamieci tez musza pracowac na 166MHz (333 w drybie DDR).Zaleznie od biosow synchroniczosc ustawia sie procentowo (100% wzg.fsb) lub prz pomocy dzielnikow (np.1/1) 

Gdy chcemy podkrecic pamiec wystarczy ze zwiekszymy magistrale systemowa procesora.Gdy odpalimy naszego wspomnianego Bartona na 11x180 ,nasza pamiec rowniez bedzie pracowala na 180MHz czyli 360MHzDDR itd. analogicznie bedzie w przypadku fsb200 dla cpu czyli DDR400 dla pamieci

Nie wiem jak tego dokonać mój procesor leci na 133 a pamięć, na 166, kiedy próbowałem magistrala z durona zmienić na 166, to już się nie chciał włączyć, musiałem restartować pamięć z BIOS. W sumie to wiedziałem, że tak to się skończy, ale chciałem się upewnić. Próbowałem zmienić napięcie z 2.5 Na 3, ale w testach Aida32, okazało się, że chodzą gorzej.

 

W jaki jeszcze sposób mógłbym zmienić timingi, ramu, podobno w award bios jest taka możliwość, jeśli to prawda to i tak nic mi to nie daje, bo posiadam bios z AMI. Proszę o pomoc, rady.! Z góry dziękuje.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zmieniłes Cas Latency czyli CL z 2,5 na 3 czyli to była ingerencja w timingi a nie regulacja napięcia której wymieniona płyta nie posiada. Stąd wynikł spadek wydajnosci w Aidzie.

 

Twoim problemem jest procesor który potrzebuje wyższego napięcia do poprawnej pracy po podkręceniu.

 

Mnoznik twojego procesora wynosi 13,5

13,5x133=1800MHz

13,5x166=2241MHz

 

Procek dostaje za duzego kopa odrazu i bez podniesienia napiecia nie będzie pracował poprawnie. Jedyną mozliowścią jest Vmod płyty głównej bo standardowo możesz sobie podniesc napiecie o około 0,025V to nic Ci nie da niestety.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

równie dobrze pamięci mogły nie wyrabiać. Bowiem, jeśli zmienił jedynie magistalę na 166 wówczas pamięci poszyły na 207. Nieh da pamięci na spd i jescze raz spróbuje...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Artykuł, był po angielsku nie jest najlepiej spolszczony. Ale zawsze coś… I mam pytanie czy ktoś tego próbował ?? i czy na 100% mając duron-a 1800 wyprodukowanego po 39 tygodniu, [ czyli zablokowanego] będę mógł metoda podniesienia napięcia, podkręcić go ?? tak jak kolega wyżej pisał,

 

Twoim problemem jest procesor, który potrzebuje wyższego napięcia do poprawnej pracy po podkręceniu.

 

Mnożnik twojego procesora wynosi 13,5

13,5x133=1800MHz

13,5x166=2241MHz

A o to artykuł.

K7S8X Voltage mods  

Piotras 13 Jul 2003  

Wszystek mods opisał poniżej został sprawdzony sam i pracowany zgodnie z oczekiwaniem.  

Być ostrożny ! Robisz to na własne ryzyko! Modding unieważnia gwarancję!

Mod Vcore  

Regulator napięcia Vcore jest 2 projektowaniem fazy opartym na L6917 przez ST. Chip jest mieszkany na szczycie pcb, zostawionego do wklęsłości CPU. Vcore jest zdefiniowany przez stan szpilek wejścia Vid. Sygnały do tych wejść pochodzą z samego CPU. Jednakże jest inna droga modyfikowania napięcia Vcore: przez zmienianie napięcia reakcji regulatora. Wejście reakcji jest mieszkane w pin9 L6917 i napięcie reakcji jest łączone przez opornik idący od produkcji regulatora.  

Modyfikacja składa się zalutowując inny opornik od szpilki 9 do GND, by podzielić skutki wich napięcia reakcji na powiększoną produkcję Vcore. Najlepsza droga, by zrobić to ma zlutować zmienny opornik 47k albo 100k multipot  między szpilką 9 i przypinają 7 z L6917, jako pokazany w obrazie poniżej. Możesz wtedy dostosować pożądane napięcie Vcore przez porządkowanie to z naczyniem kiedy kontrolując to od monitora sprzętu komputerowego bios.  

Bądź pewny, by ustawić naczynie w jego maksymalnej wartości przed zalutowywaniem! Nie robienie tego nie może skończyć się zbyt wysokim Vcore i uszkodzić twojego CPU.  

Dołączona grafika

 

Mod Vmem  

Teoria:

Pamięć używa 4 napięć (Vddq, Vdd, Vr, Vtt) który potrzebuje być w bardzo zamkniętej relacji jeden do drugiego.

Vdd i Vddq jest zasilaczami pamięci, dla wewnętrznej elektroniki i buforów wyjściowych. Oni są feeded przez ten sam regulator napięcia, jako oni wymagają tego samego napięcia, do którego my wszyscy odnosimy się jako Vmem, albo Vdimm. To powinno być 2.5 V +/- 0.2 V dla DDR266 i DDR333, albo 2.6 V +/-0.1 V dla DDR400. Asrock wybiera zrobić to 2.7 V. To dostosować ten opornik napięcia, że Rmem jest potrzebowany.

Regulator jest zbudowany dookoła Q14 i U991 i możesz sprawdzić Vdd, napięcia Vddq w dużej podkładce lutu Q14 (widzą obraz).  

Vr jest napięciem użytym do wewnętrznego odniesienia i powinno być Vddq / 2. In projektowaniu Asrock to idzie za zmianami Vddq i zawsze jest Vddq / 2 ( jest odpowiedni zespół obwodów sceniczny), nie potrzebujemy zmartwić się około tego.

Vtt jest napięciem potrzebowanym przez oporniki końca autobusu pamięci. To powinno być równe z Vr (Vddq / 2). To jedno jednakże automatycznie nie jest dostosowane i inny opornik jest potrzebowany, by utrzymać wspomnianego Vtt = Vddq / 2 relacji. That't dla którego jaki Rtt jest.

Regulator Vtt jest zbudowany dookoła Q2207, Q2208 i U991 i możesz sprawdzić napięcie Vtt w Q2207 / 2208, na szpilkach najbliżej wklęsłości pamięci.

 

Dołączona grafika

 

Pod tobą może znaleźć, że pary opornika obliczyły w takiej drodze, że napięcia pamięci są w okularach. Tylko zlutuj ich jako pokazany w obrazie poniżej: opornik Rmem w paraleli do R2370 i Rtt na miejscu R2449 ( opornik nie był fabryką zainstalowaną)

Vmem = 2.7 V -> Asrock zrobił to dla ty :-)  

Vmem = 2.8 V -> Rmem = 2.2 k    Rtt = 8.2 k  

Vmem = 2.9 V -> Rmem = 1k       Rtt = 6.2 k  

Vmem = 3.0 V -> Rmem = 680     Rtt = 5.1 k  

 

Jeśli chcesz użyć naczyń - żaden problem. Tylko zapamiętaj, że Vtt musi być Vmem / 2 (1.4 V / 2.8 V; 1.45 V / 2.9 V etc) tak dostosowywać ich w tamten sposób sprawdzającego twoje napięcia w punktach pokazanych powyższych, z multimetrem.

Dołączona grafika

Mod Vchipset  

Vchipset może zostać zmierzony w punkcie zostałym wskazany jako Vchipset (zobacz obraz poniżej) i byłym 1.8 V domyślnie. Regulator Vchipset jest zrobiony używanie Q16 tranzystora i trochę op - taśm dźwiękowych od dwóch LM324 ulokowało się pod szczelinami pamięci.

Vchipset. jest określony do 2 oporników, R2368 (390) i R2369 (1k) i comming napięcia odniesienia od LM431 chipa. Jeśli zrobiłeś mod Vref, twoje napięcie chizwiz jest już wyższe! Użyj nowego napięcia Vref w równaniu poniżej!  

 

Vchipset = Vref *(R2369 /(R2369 + R2368))

 

Jeśli Vref = 2.50 ( wartości domyślnego) wtedy Vchipset = 2.5 *(1000 /(1000 + 390))= 1.798 V  

 

Aby powiększyć Vchipset, którego musisz zlutować opornik Rch w paraleli z R2368. Oblicz opór dwóch równoległego opornika i połóż to w równaniu ponad jako R2368 i będziesz wiedział, coś co twoje napięcie będzie.  

Pod tobą może znaleźć, że wartości opornika już obliczyły dla ty:  

Vchipset = 1.9 V -> Rch = 1.5 k  

Vchipset = 2.0 V -> Rch = 680  

Vchipset = 2.1 V -> Rch = 360  

Vchipset = 2.2 V -> Rch = 220  

Możesz też zlutować zmienny opornik 4.7 multipot k i dostosować wartość wymaganą (miara w punkcie Vchipset).

Dołączona grafika

Vref (Vmem, Vagp, Vchipset) mod  

Jest 3 ważnego regs napięcia na K7S8X:

- Q14 - 2.70 V Vmemory  

- Q16 - 1.80 V Vchipset  

- Q18 - 1.66 V Vagp  

Dalej przeegzaminowałem Q14, Q16 i Q18. Wszystkich 3 regulatorów jest zrobione używaniem 2 LM324 (dziedziniec op - taśmy dźwiękowe IC) i odniesienie napięcia LM431 (wszystko ulokowało się pod szczelinami pamięci). Najłatwiejsza droga, by zmienić wszystkie te napięcia natychmiast ma zmienić napięcie odniesienia. Napięcie odniesienia może zostać zmienione do dodawania 2 oporników dookoła odniesienie LM431.

Zmieniając kończyć się odniesienia napięcia zmienianiem wszystkich 3 napięć - Vchipset, Vagp i Vmem! Być ostrożny !

Mod (zobacz obraz powyższy):

1. Locate LM 431 chipa.

2. Disconnect przypiąć 8 (Vr) od PCB przez podnoszenie to od podkładki lutu. Czek z omomierzem, jeśli to nie jest łączone, by przypiąć 1 więcej.

3. opornik Solder R1 między szpilka 1 (Cathode) i przypnij 8 (Vr). Zlutuj opornik R2 między szpilką 8 i przypnij 6 albo 7 (Anode - GND). Napięcie produkcji (zmierzyło w punkcie Vref) będzie:

 

Vref = 2.5 *(1 + R1 / R2)

 

Kiedy R1 = 1.8 k i R2 = 30k wynikający Vref = 2.65 V. That daje 6% wzrostu. Vmem, Vagp i Vchipset też wzrost przez ten sam czynnik i są:

- Vmem od 2.70 V -> 2.87 V  

- Vchipset od 1.80 V -> 1.90 V  

- Vagp od 1.66 V -> 1.75 V  

 

Spodziewam się, że miałeś tyleż zabawę robiącą twojego mods, ponieważ I miałem wymyślanie

Proszę o wasze rady i sugestie..

A i mam prośbę, proszę nie pisać, iż art., jest tragicznie spolszczony. Spolszczenia dokonałem poprzez program English Translator 3.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ale lipa. Mam tego Asrocka i juz sie ucieszyłem, ze bedzie go mozna troche pomodowac a tu taki numer. Układ elementów na mojej wersji płyty (rev 3.01) jest kompletnie inny niz na tej pokazanej w artykule Piotrasa. Ciekaw jestem jak to jest w waszym przypadku. A moze znalazł ktoś na sieci artykuł o modowaniu rev 3.01? Najlepiej po Polsku.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie


×
×
  • Dodaj nową pozycję...