Зняття кришки з процесора »огляди процесорів, відеокарт, материнських плат на
Ось і прийшла осіння пора, погода більше не балує нас літнім сонцем, а дощі йдуть все частіше і частіше. У такі дні багато любителів розгону згадують про своє хобі. Одні після спекотного літа налаштовують свої комп'ютери на зимові частоти, інші готуються до осіннього апгрейду і очікують появи нових комплектуючих. Ось і ми в очікуванні нових ревізій комплектуючих вирішили поекспериментувати з уже наявними в «оверклокерському шафі» залізом.
Раніше ми познайомилися з двома процесорами з лінійки AMD APU і прийшли до висновків, що молодший AMD A4-5300 являє собою основу для дуже хорошою офісної системи, а хто буде розганяти офісний ПК? Ах да, Я - буду! Але зараз нам цікавіше зайнятися розгоном старшого AMD A10-5800K і його розблокований множник посприяє нам в цьому. Сьогодні ми постараємося відповісти на питання: «А чи варто взагалі розганяти мультимедійний центр на платформі AMD?»
Для всіх експериментів з процесором використовувався наступний тестовий стенд:
Перед початком експериментів ще раз ознайомимося з скріншот програм CPU-z і GPU-z. Частоти зафіксовані в режимі TURBO CORE.


Тепер можна почати розгін стоваттному процесора на кулері Noctua NT-H1, який спочатку заявлений на максимальне тепловиділення в 65Ватт. Нам скорилася частота в 4300Мгц. після збільшення до 4400Мгц почали з'являтися помилки в OCCT Perestroïka. Спроба підняти напругу привела до стрибка температури процесора до 74 ° C і тест знову вилітав з помилкою, але вже інший. Як виявилося, контролер оперативної пам'яті не міг забезпечувати працездатність пам'яті на частоті 2400МГц, при зниженні на 2133Мгц помилок не спостерігалося. Але втрачати частоту пам'яті заради 100Мгц для процесора на даній системі абсолютно не рекомендується, користь від такого розгону буде зі знаком мінус.
Подальшому розгону заважала висока температура, ми почали замислюватися, як можна поліпшити охолодження процесора без зміни основних компонентів стенду, а саме процесора і кулера. Noctua NH-L9a міняти не хотіли, так як він був обраний спеціально. Як термопасти використовувалася Noctua NT-H1, більш ефективною в наявності не було. Заміна процесора на менш продуктивний тим більше не розглядалася. І раптом, ми зрозуміли, що кришка APU є зайвою ланкою в ланцюжку охолодження. Думка прийшла, потрібно реалізовувати!
Для зняття кришки з процесора нам знадобиться звичайна леза і великий запас хоробрості, я близько двох днів думав чи потрібно це робити і чи отримаємо ми результат. Необхідно використовувати абсолютно нові леза, якими раніше не відбувались ніякі операції, це зменшить шанси пошкодити процесор.
Перед початком процесу скальпування, саме так називають цю операцію в оверклокерсіх колах, потрібно добре підготувати робочий інструмент, максимально ізолювати лезо для запобігання парезів своїх дорогоцінних пальців. Гарне освітлення буде відмінним плюсом і дозволить контролювати процес, а не скальпувати процесор в сліпу.
З однієї зі сторін кришки процесора є наскрізний отвір. Воно використовується для компенсації тиску при зміні температур. Завдяки йому можна заздалегідь оцінити наскільки варто поглиблювати лезо.


Після першого заходу по всіх боків, я вирішив зрізати кути. Як виявиться пізніше, в кутах мало SMD елементів, тому дана дія набагато безпечніше проведення лез з боків.
Далі, починаємо поглиблювати лезо, головне не зачепити SMD елементи, і проходимо ще один круг по боках. В цей час герметик може починати відшаровуватися. Будьте обережні, його потрібно відразу прибирати, для того що б він не завадив надалі.


Далі канцелярським ножем намагаємося підчепити кришку з кутів. Уважно дивимося на місця, де герметик НЕ прорізався і тримає кришку. Ці місця потрібно підрізати в окремому порядку;).
Знову піддягаємо кришку, дуже важливо надійно фіксувати руки і запобігти зісковзування ножа. Остаточний етап зняття кришки краще виробляти руками. У моєму випадку залишилася одна сторона з не повністю розрізаним герметиком, я не став його додатково підрізати, він просто розірвався під час відведення кришки від кристала.


Після зняття кришки мій погляд відразу прикувала підкладка процесора, уважно вивчивши, що всі елементи на місці і текстоліт підкладки не пошкоджений, я продовжив операції фотозйомка :).


Як виявилося, кришка процесора задоволена масивна і співмірна по товщині з процесором.

Під час операції пара ніг процесора були зігнуті, напевно я дуже сильно фіксував процесора в руках. Ніжки без проблем вирівнюються канцелярським ножем.

Як термоінтерфейсу між кришкою і кристалом використовується термопаста, яка за консистенцією трохи нагадує повністю засохлу КПТ-8. Очищення кристала відбувається без особливих труднощів.

А ось і він, повністю роздягнений і очищений AMD A10-5800K. Шар герметика був розрізаний майже навпіл, можливо, з мене б вийшов хороший лікар:) ...


Перед установкою процесора Я вирішив захистити кристал від відколів. У цьому мені допоміг відомий всім екстремальним оверклокерам Bostik.
Кулер Noctua NH-L9a був явно не готовий до зникнення теплорозподільної кришки. Затяжні болти затягувалися до упору, але кулер, відверто кажучи, бовтався на материнській платі

Ситуацію врятували шайби і гумові прокладки знайдені в шафці оверклокера.

Після проведених операцій притиск кулера до кристалу був просто ідеальним. Майже вся термопаста видавилася як лишня.

В результаті при використанні кулера Noctua NH-L9a температура процесора під тестом OCCT Perestroika знизилася на 9 ° C. Результат просто відмінний, на більш продуктивному охолодженні він був би ще більш помітний. Я відразу почав спроби розгону, але при підвищенні напруги температури знову росли і пам'ять відмовлялася працювати на частоті 2400МГц. На номінальних частотах процесора працював стабільно без наближення до критичних температур. Звичайно, потрібно враховувати, що тест OCCT Perestroika є дуже важкими, такі температури ви можете ні коли не побачити на повсякденно працюючій системі.
Після отримання таких результатів, нам все таки захотілося перевірити, на що здатний AMD A10-5800K при використанні гарного охолодження. І на кристал була встановлена система водяного охолодження. Вплив напруги процесора на розгін ви можете побачити на графіку.




Піднімалося чимало тем, про те як коректно вимірювати температуру процесорів AMD Trinity під час тестування я виявив що на одній з вкладок GPU-z є датчик температури графічного ядра. Цей датчик показував дуже «правильні» температури як під час навантаження, так і у простої системи, його можна використовувати як орієнтир для визначення температури CPU.

Для вивчення приросту продуктивності від розгону був підібраний наступний список тестових додатків:
Синтетичні і напівсинтетичні тести 3D:
- Metro 2033 DX11
- Batman Arkham City DX11
- Lost Planet 2 DX11
- Alien Versus Predator DX11
У всіх іграх дозвіл склало 1920x1080 пікселів, всі деталі, доступні в опціях гри або настройках бенчмарка (крім 3DMark) були виставлені на середні пресети. Для проведення тестування частоти встановлювалися в ручну з BIOS, все енергозберігаючі функції були відключені. Для мінімізації похибки кожен тест запускався по три рази, в таблицях відображені среднеарифметические значення.








У Повноцінної системі з хорошим охолодженням розганяти AMD A10-5800K обов'язково варто! Як видно з результатів, це дозволяє домогтися значного приросту в 3D додатках, а в деяких ситуаціях зможе підняти FPS на ігровий рівень.
Скальпування процесора приносить свої результати, але дану операцію варто виконувати тільки в разі якщо ви знаєте що вона вам принесе, дозволить перейти на пасивну систему охолодження або збільшити параметр згладжування в улюбленій грі. Інакше, краще пару раз згадати висловлювання «Не чини того, що працює».
Обговорити матеріал можна на форумі або в наших групах ВКонтакте та Facebook.