[Tuto] Décapsulage d’Ivy Bridge

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 Vite ça chauffe!

 

Comme vous avez pu avoir vent, les nouveaux processeurs Intel de dernière génération chauffent énormément.

En effet malgré une gravure plus fine, l’architecture transistor 3D baptisée Tri-Gate bien que plus performante, engrange beaucoup plus de dégagement thermique et le fait que l’IHS des Ivy Bridge ne soit plus soudé au PCB comme les anciennes générations mais remplacé par de la simple pâte thermique n’arrange pas les choses…

Vocabulaire :

Mot/expression: IHS
Description: Integrated Heat Spreader, petite protection (de bonne conductivité thermique) recouvrant le die (voir suivant) du CPU ou du GPU pour faciliter la dissipation de sa chaleur. Il peut être soudé sur le Die et collé au PCB du processeur ou simplement avec de la pâte thermique entre l’IHS et le die et collé sur le PCB. Le plus performant en terme de dissipation thermique est la soudure. En effet, la pâte thermique possède une moins bonne conductivité thermique et perd de son efficacité avec le temps.

Mot/expression: DIE
Description: Petit morceau de semi-conducteur sur lequel un circuit intégré électronique a été fabriqué , autrement, dit la portion de silicium gravée du processeur.

Pour nous les overclockers, c’est un gros problème. On se retrouve souvent avec des températures proche des 100°C pour des fréquences pas forcement hautes lors de sessions de bench avec un refroidissement conventionnel.

Mais voyons tout ça avec du concret.

 Configurationcpu

 Refroidissement

Watercooling

  • Swiftech XT
  • Swiftech MCP655
  • Black ICE GT Xtreme 360
  • 3X Noctua NF-F12

 

Un passage à fréquence d’origine ainsi qu’un passage à 4.5Ghz sera effectué pour avoir des températures de repère.

  les fréquences d’origines :

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 On notera une température de 28°C au minimum et 58°C maximum pour le core le plus chaud.

 Overclocké à 4.5Ghz :

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Pour une fréquence de 4.5Ghz avec 1.25 de Vcore. Le core le plus chaud est à 31°C au minimum et monte jusque 68°C !

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