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Un trucco per usare il socket 7 a 266MHz ed oltre anche se la scheda madre non lo supporta.
Per chi non lo sapesse, sul Pentium, ed in generale sui processori che si
montano sul socket 7, ci sono due piedini, detti BF0
e
BF1
, che controllano il moltiplicatore interno del processore.
Con le varie combinazioni possibili, che sono quattro, si ottengono i
seguenti moltiplicatori:
1,5 2 2,5 3
che, con un bus che va a 66 MHz come è attualmente lo standard, si ottengono i seguenti clock del processore:
100 133 166 200
Per commercializzare un processore a 233 MHz si è stabilito che il moltiplicatore 1,5 diventasse 3,5 nei nuovi processori (pentium MMX, AMD K6, Cyrix M2).
Questa convenzione è diventata subito insufficiente, e allora si è deciso
di aggiungere una nuova funzionalità: il piedino BF2
, che porta
i seguenti nuovi moltiplicatori:
4 4,5 5 5,5
permettendo clock fino a 366 MHz. Nel prossimo futuro saranno disponibili al pubblico schede madri con bus a 100 MHz, e quindi si potranno raggiungere i 550 MHz.
Sfortunatamente il piedino BF2
non è presente su tutte le
schede madri, o almeno non è presente su quelle non sufficientemente nuove.
Per esempio la famosa scheda madre ASUS P55T2P4 (oggetto dell'esperimento di
questo articolo), con chipset Intel HX, non lo possiede, e quindi non può
utilizzare processori con clock maggiore di 233 MHz. In realtà, sfruttanto
il fatto che la scheda funziona stabilmente con un bus a 83 MHz, si possono
raggiungere i 292 MHz, mentre con una scheda che arriva solo a 75 MHz si può
raggiungere la velocità di 262 MHz.
Ci si può accontentare, ma questo articolo è rivolto a chi vuole sfruttare al meglio i soldi spesi per l'hardware e non sopporta di dover cambiare un'ottima scheda madre per poter montare i nuovi processori, e magari vuole pure overclockarli un po'. Siccome proprio in questi giorni sono disponibili al pubblico i processori AMD K6 a 266 e 300 MHz, con tecnologia 0.25 micron, questo argomento diventa cruciale. Infatti, tali processori possono essere overclockati almeno fino a 333 MHz, ma pare che si riesca ad arrivare a 366 ed anche a 375.
Rimane il problema del voltaggio, che per tali nuovi processori è di 2.2 volt. Molte schede non nuovissime non lo offrono, ma qualcosa si può fare anche in questo senso. Per esempio la ASUS in questione ha un settaggio a 2.3 volt che si ottiene mettendo il jumper sulla posizione REServed. Probabilmente avrete bisogno di un voltaggio magari un attimo superiore, tipo 2.4 volt, per ottenere il massimo dell'overclock, che oltretutto non ha rischi di surriscaldamento grazie alla nuova tecnologia utilizzata per la produzione. Sembra comunque che il K6 non gradisca tensioni sopra i 2.5 volt, ma bisognerebbe fare vari esperimenti per accertarsi con precisione di questi valori.
Torniamo al BF2. Il mio esperimento, risultato in un immediato successo, si è svolto in queste condizioni:
Scheda madre ASUS P55T2P4 rev. 3.10 Processore AMD K6 166, model 6 Frequenza del bus 50 MHz Moltiplicatore 4x (che fa 200 MHz)
Da notare che questo è soltanto un esperimento: non ha infatti senso clockare un processore a 50x4. Inoltre bisognerebbe rifarlo con un K6 266 ma io, per il momento, non ne dispongo.
Per ottenere il BF2
, che sulla mia scheda non è presente, ho
cortocircuitato due piedini con un piccolo filo metallico, sul retro del
socket 7. I piedini sono quelli contraddistinti dalle sigle W35 (BF2) e V36
(tensione di massa, VSS). Se non avete modo di riconoscerli, considerate
l'angolo opposto a quello del piedino uno. Il piedino uno viene solitamente
indicato sulla scheda, ma comunque è quello dove esternamente manca un
pin.
Supponendo di avere l'angolo rivolto verso il basso, procedete verso
sinistra (e non verso destra). Ricordate che stiamo considerando il socket
dal retro, cioè dal lato dove non ci sono componenti. Contate 17 file di
piedini partendo dall'angolo. Dovreste capitare su una fila da tre piedini.
BF2
è quello nel mezzo. Lo dovete collegare con il piedino
esterno della fila da due piedini successiva. Ora potete sfruttare i nuovi
moltiplicatori, da 4 in su. Buon overclock!
di Piero Orsoni
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