piste [Tutoriel]Base de l'overclocking Intel Core i7 "SANDY BRIDGE-E" 3xxx K/3xxx X , "IVY BRIDGE" 4xxx K/

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Base de l' overclocking Intel SANDY BRIDGE-E Core i7 3xxx K/3xxx X





Alors que Intel avait sorti la 1ère génération de son architecture Core sur la plateforme haut de gamme LGA 1366 avant de la décliner un peu plus tard sur la plateforme milieu de gamme LGA 1156 , il a suivi le chemin inverse en présentant la seconde génération de cette architecture Core i7 "Sandy Bridge" il y a 10 mois . C'est en effet la plateforme LGA 1155 milieu de gamme qui a eu la primeur de cette nouvelle génération de processeurs.

C'est donc en cette fin d'année 2011 que Intel nous gratifie de la version haut de gamme de son architecture Core "Sandy Bridge" . Il s'agit , suivant la dénomination de Intel , d'un "tick" de l'actuelle architecture Sandy Bridge , soit pour simplifier une amélioration de la-dite architecture (et Intel parle de "tock" lorsque l'architecture est différente de celle qui l'a précédée) .




Die du sandy Bridge-E


Cette nouvelle déclinaison de l'architecture Sandy Bridge est prévue à la base pour les processeurs XEON du géant de Santa Clara . Ce qui explique le gigantisme de la bête ...

Et encore , Intel a castré sa puce destinée au monde professionnel ( environ 2000 US$ quand même) pour en proposer une version grand public "abordable"...La puce Sandy Bridge-E est à la base un processeur octo-core (8 cœurs !) contenant 20 Mo de mémoire cache L3 sur un die de 435 mm2 (soit un peu plus du double de la taille d'un Core i7 2600K) pour 2.27 milliards de transistors ...:ko-1c3a:pour sa version "grand public" , Intel a désactivé 2 cœurs et 5 Mo de cache L3 pour nous proposer un Core i7 3960X (le core i7 3930K se "contentant" pour sa part de "seulement" 12 Mo de cache L3)


Différences entres les différentes versions de l'architecture "Core"




source image : Hardware.fr


Les différences avec le Sandy Bridge socket 1155 ne s’arrêtent pas là . Le Sandy Bridge-E ne contient pas de cœur graphique intégré , gère 4 canaux de DDR3 au lieu de 2 et 40 lignes PCI-E au lieu de 16 .

La gestion de 4 canaux de DDR3 a pour effet d'augmenter la bande passante (théorique) de cette dernière de 33% comparée à la gestion en dual channel des Sandy Bridge socket 1155 .


Pour facilité la lecture , ce tutoriel est divisé en 2 chapitres :


1 - Réglages de base

2 - Overclocking

3 - Exemple de réglages sur une carte mère ASUS
 
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Réglages de base


Il est temps maintenant de nous rendre dans le BIOS UEFI de la carte mère MSI X79A-GD65 (8D) qui sert de base à ce tutoriel .


Voilà à ce que cela ressemble :



Rendons nous directement dans la partie qui nous intéresse , à savoir "OC"





Comme vous pouvez le constater , les principales valeurs (notamment les voltages) sont en mode "Auto" . Ce n'est pas trop gênant dans le cas de notre MSI, une des particularités de cette marque étant de bloquer les valeurs de base en mode "Auto" .

Nous allons cependant les fixer manuellement pour plus de sécurité . Voilà ce que cela donne maintenant :



Les valeurs de base de votre matériel sont celles affichées en gris , les valeurs en blanc (situées juste au dessus des grises)sont celles à fixer à l'identique . Ne vous affolez pas si dans les menus déroulants vous ne retrouvez pas exactement la même valeur ; par exemple , si une des valeurs est à 1.048 V de base et que vous n'avez que comme choix approchant1.04 et 1.05 , prenez 1.05 comme valeur de base .

Les seules valeurs auxquelles nous ne toucherons pas dans l'immédiat sont le CPU Ratio , Le VDROOP Control et le CPU Core Voltage .
Sur l'écran suivant , ce sont les voltages de vos barrettes mémoires , l'opération sera à répéter 2 fois quelque soit le nombre de barrettes installées que vous avez (ici identifié par la mention DDR CH_xx Voltage) . Il s'agit en effet des 4 canaux de mémoire (regroupés 2 par 2) que peut gérer le chipset X79 /!\ Sur d'autres cartes mères , cette opération ne sera peut-être nécessaire qu'une fois .


Nous allons maintenant passer aux réglages de nos barrettes mémoire . Sur notre MSI , 3 choix vous sont proposés :

Auto

Link

Unlink

Pour accéder à ce menu , il vous suffit simplement de vous rendre dans le menu déroulant de DRAM Timing Mode . Si vous le préférez , vous pouvez aussi régler votre RAM en utilisant le menu Extreme Memory Profile (XMP) .

Le mode Auto a tendance à relâcher plus que nécessaire les timings constructeurs ; le mode Unlink vous permet de régler individuellement chaque canal mémoire occupé par une barrette , pratique si vous utilisez des barrettes de marques et spécifications différentes (mais non recommandé pour la stabilité) ; enfin , le mode Link vous permet de régler simultanément l'ensemble de tous vos canaux mémoire occupés avec les mêmes valeurs , ce qui est le cas ici .


Vous pouvez constater ici dans la colonne de gauche les valeurs attribuées par le mode "Auto" et celles réglées manuellement , et correspondant aux données constructeur , dans la colonne de droite ...

Il ne vous reste plus qu' à vous rendre dans le menu CPU Features pour régler votre processeur .

Dans le cas de notre MSI , il n'y a rien à changer dans l'immédiat . Ceux qui connaissent déjà l'overclocking sur plate-forme Core seront étonnés de constater que la fonction d'économie d'énergie C1E est désactivée . Elle n'est activée d'office que dans le mode ECO . Voilà ce que cela donne en image :



La configuration de votre BIOS UEFI est à présent terminée .

 

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Overclocking


Avant de commencer à faire joujou avec notre Sandy Bridge :)icon-biglaugh-2218:) , il va vous falloir télécharger un logiciel de test , comme Prime 95 ou OCCT , que j'ai utilisé en l'occurrence . Un logiciel de relevé des températures comme Core Temp est également conseillé pour surveiller son processeur durant les essais de montées en fréquence. Néanmoins , si vous préférez utiliser OCCT pour torturer votre processeur , sachez que la dernière mouture en date inclu un monitoring dont celui de la température , ce qui nous dispense de l'utilisation en sus de Core Temp .


Il est désormais temps de se rendre dans le BIOS UEFI de votre carte mère . L'avantage des Sandy Bridge-E de série "K" ou "X" est de posséder un coefficient multiplicateur débloqué à la montée . C'est grâce à lui que nous allons overclocker le processeur . Néanmoins et contrairement aux Sandy Bridge socket 1155 , il est désormais possible d'overclocker un Sandy Bridge-E "non" K ou eXtreme en passant par le BCLK .

Intel a en effet implémenté un système de coefficient multiplicateur au bus DMI ce qui permet de s'affranchir de la "limite" de 105 du BCLK au delà de laquelle le système devenait impossible à overclocker . 2 coefficients sont ainsi disponibles : x1.25 et x1.67 . Il sera ainsi possible d'overclocker le futur quadcore de la gamme (le Core i7 3920) à 105x1.25 ou 105x1.67 , le bus DMI qui bloquait l'overclocking au delà de 105 de BCLK se voyant ainsi "déconnecté du processeur .

Ceci s'appliquant à un processeur qui n'est pas encore disponible à l'heure ou j'écris ce tutoriel , je ne m’étendrai pas dessus , surtout qu'il est inutile avec les Core i7 3930K ou Core i7 3960X au coefficient multiplicateur débloqué .


Je tiens à rappeler aux novices qu'il ne suffit pas de recopier bêtement les réglages des photos pour arriver à vos fins . Ce qui a fonctionné sur ma configuration ne le fera pas forcément sur la votre (même si elle est identique) ; un autre processeur peut nécessiter plus (ou moins) de voltage pour fonctionner à une fréquence supérieure que celui utilisé.


Assez de parlotes , il est temps de passer aux choses sérieuses ; rendez vous maintenant dans votre BIOS UEFI . La 1ère chose que nous allons faire est d'activer le Load Line Calibration (LLC en abrégé) .

Le LLC a pour effet de réduire les fluctuations du voltage appliqué à votre processeur (et que l'on appelle le VCORE) au minimum ; cette option permet donc de n'appliquer que le voltage nécessaire (généralement à 0.01/0.02 Volts) à la stabilisation de votre processeur à sa nouvelle fréquence de fonctionnement . Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais pratiqué l' overclocking , on parle de VDROOP pour désigner ces fluctuations de voltage .

Suivant la marque de votre carte mère , le Load Line Calibration peut avoir différentes appellations : sur la MSI qui a servi pour ce tutoriel , cela s'appelle VDroop Control , chez ASUS on parlera de CPU Load-line Calibration etc...

Je vous conseille dans un 1er temps de le fixer sur "High" ou "Ultra Hight" dans le cas d'une carte mère ASUS , sur "level 4" ou "level 5" sur une Gigabyte ou "Auto" sur une MSI .

Avant de commencer , vérifiez également si les voltages des options suivantes sont bien bloqués à leur valeur de base : System Agent Voltage (ou VCCIO/VCCSA chez ASUS et consorts) et CPU I/O Voltage ; logiquement il n'est pas utile de modifier le voltage de ces options avec un processeur au coefficient multiplicateur débloqué . Cependant , il vous faudra quand même augmenter légèrement le voltage du System Agent Voltage (ou VCCIO/VCCSA) pour assurer la stabilité de votre système avec plus de 2 barrettes de mémoire . Il ne vous reste plus qu'à désactiver (Disabled pour les BIOS UEFI anglais) le "Intel Turbo Boost 2.0" et le "Enhanced Turbo". Les options d'économies d'énergie "Enhanced Intel SpeedStep" et "C1E" peuvent être activées ou désactivées selon votre envie .


Pour rappel , voici un extrait des Data Sheets de Intel concernant les voltages maximums admissibles sur les Sandy-Bridge-E







On peut maintenant commencer nos tests de montée en fréquence . On va commencer par augmenter notre "CPU Ratio" sur 34 , soit une fréquence processeur de 3.40 GHz . Une fois fait , ne touchez à rien d'autre (si vous avez bien suivi l'étape "Réglages de base" concernant les voltages et la RAM) , sauvegardez le changement et redémarrez votre PC .

Une fois sous Windows , effectuez un test de stabilité de 15 minutes avec votre logiciel de torture (OCCT ou Prime 95 à votre choix) . Si vous utilisez Prime95 , lancez également Core temp afin de surveiller les températures de vos cœurs .

Le test à 3.40 GHz a réussi ? Il est de nouveau temps de retourner dans l' UEFI pour changer de ratio . On va maintenant fixer ce dernier (même manip' qu'auparavant) sur 36 (soit 3.60 GHz de fréquence processeur) ; ne touchez toujours pas aux voltages , sauvegardez et retournez sous Windows effectuer 1/4 d'heure de test . Si ce dernier a réussi , refaites la même chose avec un ratio de 38 (je vous déconseille de faire de plus haut changement au début , des sauts de 200 MHz sont idéals dans la recherche de notre fréquence maximale) .

Le test OCCT/Prime 95 a échoué ou vous a gratifié d'un redémarrage avec écran bleu ? Il est temps d'augmenter le voltage de votre processeur (option "CPU Voltage" chez ASUS , "CPU Core Voltage" chez MSI) ; essayez pour commencer une augmentation de voltage correspondant à un appui sur la touche "+" du pavé numérique . Une fois fait , recommencez le test ; celui doit passer et si ce n'est pas le cas , ré augmenter d'un cran le "CPU Voltage" jusqu'à ce que le test passe .

Vous savez dorénavant comment overclocker votre Core i7 3930K/3960X . Cependant , si malgré un "CPU Voltage" élevé votre processeur n'est toujours pas stable , il peut s'avérer nécessaire d'augmenter légèrement le "CPU PLL Voltage" . Ceci favorise grandement la stabilité .

Vous avez atteint votre objectif ? Il est temps de confirmer par un test d'une heure (au minimum , l'idéal étant un test d'une durée de 2 à 3 Heures) votre nouvelle fréquence processeur . Si vous avez un plantage durant ce test longue durée , une légère augmentation de votre "CPU Voltage" devrait arranger cela .

Voici en images les réglages utilisés pour overclocker le Core i7 3930K de ce tutoriel à 4.50 GHz







RESULTAT







J'aimerai attirer votre attention sur le fait qu'il vous faudra un ventirad costaud pour tout overclocking au delà des 4.00 GHz . Un Noctua NH-D14 ou Corsair Hydro serie H80 ou H100 ne seront pas de trop pour refroidir efficacement votre sandy-Bridge-E , l'idéal étant même un système watercooling .


J'espère que ce petit tutoriel vous aidera à trouvez le meilleur du potentiel de votre processeur :sourire-4e62:


/!\ L'overclocking n'est pas sans risques . Overclocking-PC et moi même déclinons toute responsabilité en cas de problème avec votre matériel

A l'exception des voltages (que vous trouverez plus bas), la procédure est identique pour overclocker un processeur Ivy Bridge sur socket 2011

 
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Exemple de réglages sur une carte mère ASUS


Notre ami slysword77 vous présente les réglages utilisés sur une ASUS P9X79 PRO pour overclocker un Core i7 3930K à 4.60 GHz en mode dual channel (soit avec 2 barrettes de RAM)













N'oubliez pas que ceci n'est qu'un exemple . Ce qui a fonctionné pour cette configuration peut très bien ne pas fonctionner sur la votre .
 
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Sly Sword

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[Documentation]Voltage et spécication pour Overclocker les processeurs IVY-E 4820K/4930K et 4960X

Bonjour @Tous :)

Je recherchais un tuto pour Oc les processeur IVy-E sur LGA 2011, et tous particulièrement les recommandations en se qui concerne les voltages sur le vcore, le VCCSA et le VTT recommandés, c'est là que je me suis aperçue que le forum ne les possédais pas, j'ai donc fait quelque recherche sur la toile et je les est trouvés après beaucoup de patience :ko-1c3a:





A savoir que l'overclocking sur IVY-E pour les processeur 4820K, 4930K et 4960X est similaire au tuto déjà existant sur le forum, pour les processeur SB-E sur lga 2011, que vous pourrez trouver ici même.

Source : PDF Officiel intel (pages 62 et 63)
 

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