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watercooling, hardware, tests, guides ...

Overclocker une carte nVidia

Auteur : Nounours76
Source : http://www.pc-shows.com
Difficulté : 3/10
Temps de réalisation : variable

Voici un guide qui va vous permettre
de tirer le meilleur de votre carte graphique nVidia, et ceci grâce a l'overclocking.

De plus overclocker une carte graphique est beaucoup plus simple a faire qu'un
processeur par exemple, car cela se fait principalement sous windows, et c'est
meme possible avec les drivers de la carte graphique ( mise a part pour les
séries 8, nous y reviendrons plus tard ).

Pourquoi overclocker une carte graphique ?
Pour plusieurs raisons :

1) pour les jeux, cela vous permettra de jouer avec un nombre de FPS plus
élevé par exemple, ou alors vous aurez moins l'impression de "ramer".
De plus cela pourra peut être vous permettre de pousser un peu plus les divers
options ( filtre etc... ).

2) dans une moindre mesure, les films en profitent aussi.

image
Quad SLILogiciels utiles pour overclocker : Rivatuner,
AtiTool (compatible avec les cartes graphiques nVidia !).

Sites utiles : http://www.guru3d.com
contenant de nombreux logiciels et autres pour overclocker sa carte graphique, ainsi que des benchmarks pour mesurer les gains.

Quoi d'autre ? Un petit fichier, couramment appelé Coolbits, qui sert a débloquer les outils d'overclocking des pilotes nVidia ( sauf pour les séries 8 ).

Vous pouvez télécharger les coolbits ici : http://downloads.guru3d.com/download.php?det=815
A noter : ce petit fichier modifie la base de registres, alors ne soyez pas étonné quand windows vous demandera si vous êtes d'accord pour la modifier !

Bon après vous avoir présenté le principal, je tiens a vous dire que je ne parlerais pas de modifier et de flasher le BIOS, et aussi que ni moi ni les membres de l'équipe ne pourrions être tenus pour responsable en cas de dommage matériel.

Et maintenant, le mot que vous attendez tous :

Commençons !Overclocker avec le driver

Tout d'abord, je vais vous expliquer l'overcloking simple, qui se fait avec les drivers + coolbits (a noter que les séries 8 de nVidia ne peuvent pas s'overclocker avec le pilote, je vous prie donc d'aller directement au chapitre suivant : overclocker avec un logiciel dédié ).

Après avoir lancé le petit fichier, il faut aller dans le panneau de configuration de la carte graphique.

Pour se faire : sur le bureau windows, faire un clic droit, puis propriétés.
Ensuite cliquer sur le dernier onglet (paramètres) puis sur avancé.

Ensuite vous cliquez sur l'onglet de votre carte graphique, puis dans la
colonne a gauche sur clock frequency settings.

On arrive à ça :

image

Là, cliquez sur le rond en face de "manual overclocking". Après avoir accepté un accord comme quoi l'overclocking peut endommager le matériel, vous pouvez modifier les fréquences.

La première réglette permet d'ajuster la fréquence d'horloge du GPU (du processeur de la carte graphique).

La seconde réglette permet d'ajuster la fréquence d'horloge de la mémoire.

Les drivers proposent une option intéressante, qui permet que le driver détecte tout seul les fréquences optimales. Pour cela cliquez sur "Detect optimal frequencies".

Pendant un laps de temps, le driver va chercher les fréquences optimales, et les réglettes vont s'ajuster automatiquement.

Ensuite cliquez sur test changes ( obligatoire pour que le driver valide l'overclocking ). Et voila , votre carte est overclockée aux fréquences
optimales détectées par le driver. Si vous souhaitez que votre carte soit overclokée des que Windows démarre, cliquez sur "apply these settings at starting". Avec ces réglages, vous pouvez être sur que votre carte fonctionnera sans problèmes de
plantage, et de plus ceci étant assez simple, ceux qui ne savent pas overclocker ne devraient pas avoir de mal a s'y retrouver.

A noter que les fréquences optimales NE SONT PAS les fréquences max.

En effet, vous pouvez toujours pousser les réglettes plus haut.

Pour se faire, vous pouvez partir des fréquences optimales, comme je l'ai déjà
dit la carte peut tourner constamment avec les fréquences optimales.

Ensuite, le mieux est d'overclocker séparément les fréquences.

Commencez donc par la fréquence GPU. Augmentez la par palier de 10mhz, et
lancez régulièrement un benchmark, pour s'assurer que ca tourne correctement.
Quand vous commencez a voir des artefacts ( effet fil de fer, triangles roses violets ou verts ), c'est que vous êtes allée trop loin.

Il se peut aussi que le PC "freeze", un reboot étant alors nécessaire.

La, 2 solutions s'offrent à vous : soit vous restez sur la dernière fréquence valide, soit vous tentez d'augmenter la valeur par paliers de 1 Mhz afin de trouver la fréquence maximale que peut encaisser votre GPU.

Faites de même pour la mémoire, par palier de 25 Mhz (ce qui représente en réalité 12.5 Mhz car les valeurs sont DDR).

Ceci dit, il arrive que les réglettes soient a fond et que la carte graphique
puisse encore encaisser des mégahertz en plus.

Dans ce cas, vous devez faire appel a un logiciel dédié a l'overclocking de cartes graphiques, mais avant cela notez les fréquences que vous avez obtenues avec le driver. Comme on sait que la carte encaisse ces fréquences, on pourra
directement commencer avec celles ci lors de l'overclocking avec logiciel
dédié.Overclocker avec un logiciel dédié

Il en existe plusieurs, et le principe est le même quelque soit le logiciel
utilisé. On augmente les 2 fréquences de bases : GPU et mémoire.

Je vais décrire la méthode a suivre avec Atitool.

Pourquoi utiliser Atitool ?

1) il offre une compatibilité avec les cartes nVidia

2) il permet de régler les fréquences en fonction de l'usage demandé (2D, 3D low power et 3D perfs.)

3) il fait chauffer la carte en temps réel grâce a une animation 3D

4) il permet de surveiller les températures, grâce a un affichage, et de suivre
l'évolution grâce a un graphique.

Donc installez Atitool (allez sur le site de guru3D, voir adresse en haut de
page).

!!! DESACTIVEZ LES FONCTIONS D'OVERCLOCKING
DU DRIVER AVANT DE LANCER LE LOGICIEL !!!


Une fois le logiciel lancé, vous devriez avoir ceci :

image

Avec, de gauche a droite : l'animation 3D, très utile. Ensuite le graphique d'évolution de la température, avec les boutons en dessous, et ensuite les 3 réglettes.

Au dessus se trouve le profil actuel de la carte graphique.

Maintenant, soit 2 cas : vous avez overclocké avec le driver nVidia et le
driver est a bloc, soit vous commencez votre overclocking.

Si vous avez déjà overclocké avec le driver, vous pouvez des maintenant ajuster
les réglettes aux fréquences obtenues avec le driver.

Si vous débutez, la méthode a suivre sera la même, sauf que vous partirez de
plus bas.

Pour commencer, cliquez sur "Find max core". Le logiciel va augmenter la valeur
des réglettes tout seul, et ce pour les 3.

Laissez le logiciel augmenter les fréquences par valeur de 10 Mhz, et cliquez sur abort, puis sur scan for artefacts. Le logiciel va lancer l'animation, puis l'arrêter. Faites ceci pendant 30 secondes, si l'animation ne présente AUCUN défaut, vous pouvez continuer l'overclocking.

Si vous voyez apparaitre des carrés jaunes, ou toute autre modification de
l'animation, vous êtes allé trop loin.

Redescendez par paliers de 1mhz, jusqu'à ce que l'animation redevienne
correcte.

Faites de même pour la mémoire, cliquez sur "find max mem", et suivez la même
méthode que pour le core.

Si l'animation reste correcte, lancez un jeu gourmand ou lancez des benchmarks, le mieux étant de faire chauffer la carte sur une longue durée (2 a 3 heures).

Si il n'y a aucun défaut d'affichage, votre overclocking est réussi.

De plus si ça ne vous sert a rien d'overclocker quand vous êtes en 2D, vous
pouvez remettre uniquement les réglettes du mode 2D a leur fréquences
d'origine, ainsi lorsqu'aucun jeu est lancé votre carte graphique fonctionnera
a des fréquences d'origine, limitant la consommation et la chauffe.

Bien sur l'overclocking n'est pas une science exacte, et 2 cartes de GPU
identiques ne s'overclockeront pas forcément a l'identique, de plus cela varie
aussi en fonction des modules mémoire et de la température.

En parlant de températures, vous pourrez encore progresser en la faisant
baisser.Températures

Pour aller encore plus loin, c'est comme quand on overclocke un processeur ou tout autre composant overclocké : il faut le refroidir !

Les fabricants de ventirads alternatifs sont nombreux, certains constructeurs
proposent même des systèmes watercooling préassemblés pour carte graphique, il n'y a qu'a mettre le waterbloc sur le GPU et installer le reste soit dans une baie en façade soit a un emplacement vide de carte PCI.

image
Waterblock pour carte graphique

Si vous avez une carte entrée / moyen de gamme, ne craquez pas pour des
ventirads haut de gamme, un ventirad a 25 ~ 30 euros sera largement suffisant.

Si vous avez une carte graphique haut de gamme, assurez vous de la compatibilité d'un ventirad avec votre carte graphique.

Si vous ne pouvez pas changer de ventirad, démontez le ventirad d'origine et mettez une pâte thermique neuve, de plus cela arrive que les ventirads soient mal ajustés.

image
Ventirad Zalman VF 700 Cu

Vous pouvez aussi installer un ventilateur de porte a proximité de la carte, et
dans le cas ou vous ne pourriez pas, enlevez les caches a l'arrière de la carte
mère sous la carte graphique et insérez un ventilateur.

Toutes ces solutions permettent de descendre la température de la carte et de
gagner encore des Mgz, mais cela ne sert a rien de changer de ventirad si la température au sein du boitier est élevée, le ventirad brassant alors de
l'air chaud n'évacuera pas la chaleur dégagée par le composant.

Une dernière chose a rajouter, et je finirais mon tuto par ceci, vient de
l'importance de l'alimentation.

Pour overclcoker une carte graphique bas / moyen de gamme, ceci n'a pas grande importance, mais pour une carte graphique haut de gamme, tablez sur 500 watts, une alimentation de 400 watts étant un strict minimum.

Avec 2 8800 GTX en SLI overclockées il n'est pas rare de voir la consommation
atteindre 700 watts ! Attention donc a la puissance consommée !

L'overclocking d'un AMD 64 en détail

Auteur : Trebeb
Source : http://www.pcinpact.com
Difficulté : 5/10
Temps de réalisation : Non précisé

Salut voilà tout d'abord le sommaire de ce tutorial :

1. Introduction (o/c pourquoi faire? grande question )
2. Vocabulaire
3. Généralités A64
4. A64, la base pour o/c et le matos
5. O/C l'A64 en pratique

1. INTRODUCTION

L'Overclocking, c'est quoi?

Commençons par le commencement l'overclocking, que l'on a traduit officiellement en français par "surfréquençage" (que c'est moche ) et connu sous les abréviations "O/C" ou "OC", est une technique consistant à faire fonctionner son matériel informatique au delà de ses spécificités pour gagner un surplus de puissance, sans dépenser un sou! L'idée qui a débuté sur les microprocesseurs vient du fait qu'un constructeur fabrique toute sa gamme suivant la même chaîne, puis teste individuellement chaque puce afin de lui attribuer sa fréquence finale, par un coefficient multiplicateur. Mais comme ils sont tous issus de la même chaine, en théorie, rien n'empeche un processeur validé à une fréquence plus faible de tourner à une fréquence plus élevée de la gamme
Il arrive aussi, qu'en fonction de la demande sur le marché, les fondeurs décident de renommer une partie de processeurs haut de gamme en milieu de gamme, car les ventes sont meilleures dans ce secteur, il est alors totalement possible de remonter sans peine la fréquence sur ces modèles.

Aujourd'hui, au vu de la complexité des circuits et la finesse de gravure qui se mesure en nanomètres une simple petite imperfection dans la qualité du silicium peut empêcher un CPU de monter plus haut que les autres, ou de surchauffer plus vite. Inversement et c'est là le fun, la surprise et les joies de l'overclocking, on peut très bien tomber sur un CPU plus pur que les autres et qui lui montera en flèche sans broncher, même avec sa tension d'origine.

L'overclocking fait aujourd'hui de plus en plus d'adeptes avec la vulgarisation de l'informatique, et devient même un argument marketing chez certains constructeurs de carte mères qui proposent une pléthore de réglages et de tensions pour en tirer un maximum de son matériel.


Quelques règles d'or

Alors au vu de la description précédente, il apparaît clairement que la principale règle d'or de l'overclocking est la loterie.

L'overclocking n'est PAS une science exacte, mais une loterie, il n'existe pas de tableau généraliste pourvant donner la fréquence de montée maximale d'un processeur à coup sur! Chaque processeur est unique! La seule façon de le savoir est de tester SOI MEME.


Certes vous trouverez sur des sites spécialisés des bases de données, mais ce ne sont que les rassemblements de plusieurs overclockings, avec différents réglages, ils peuvent être d'une grande aide, mais ne doivent en aucun cas être pris pour informations officielles.

L'overclocking est directement dépendant du refroidissement. Il existe de nombreuses façons de refroidir un CPU, la plus répandue étant le refroidissement à air, par un couple dissipateur thermique/ventilateur, mais on trouve aussi le watercooling (refroidissement à eau, en circuit fermé avec pompe et radiateur), les plaques peltier, les systèmes à changement de phase, similaires à ceux des réfrigétateurs, etc... Je ne rentrerai pas dans le détail ici.

Plus un microprocesseur est froid, plus son potentiel d'overclocking est élevé.

Une carte mère de marque avec un bios étoffé en fonctions permettra un meilleur overclocking.


Plus la carte offre de paramètres réglables, plus l'o/c sera affiné et meilleur. Ceci nous amène à dire que la plupart des PC de supermarché ne pourront pas être overclockés, la faute à des composants totalement bridés.

L'overclocking, c'est la patience! Un vrai o/c dans les règles de l'art passe par des longues phases de test de stabilité de la machine, et on monte toujours par petits pas, et non d'un seul coup. La liste des programmes de stabilité est à la fin du tutorial A64.

Je conseille aussi de toujours régler les paramètres dans le bios, et manuellement, c'est la meilleure façon de tout maitriser, et c'est mieux que tous les réglages automatiques, et les différents logiciels permettant de régler la machine directement depuis Windows (ou autre OS).


Overclocker, pourquoi faire?

La question récurrente maintes fois posée, mais pourquoi faire?
La réponse peut paraître difficile de nos jours, car les processeurs récents offrent tellement de puissance à fréquence de base que leur accroissement peut sembler futile.


Certains diront (et c'est mon cas) qu'ils peuvent avoir l'équivalent du modèle au dessus pour le prix du modèle en dessous. Exemple: un 3000+ payé 160€ et poussé à un niveau de 3400+ qui lui en vaut 260€, ce qui fait une économie non négligeable! Certes, vous me direz, un 3400+ s'overclocke aussi mais après, chacun son budget et ses priorités.

D'autres font ça par pur plaisir, passion, ou recherche de puissance brute à n'importe quel prix, quitte à payer des fortunes dans des refroidissement extrêmes pour avoir le meilleur score mondial à 3dmark.

IL y a aussi l'idée de savoir que son processeur à vitesse par défaut n'est pas entièrement exploité, d'où l'envie de le booster pour vraiment en tirer le meilleur parti

Bref quelque soit vos raisons, le tutorial qui suit est là pour vous guider, et s'il vous reste des questions, le forum est là!

2. UN PEU DE VOCABULAIRE

Il paraît assez impossible d'aborder un chapitre comme l'overclocking sans au préalable nous débarrasser de la masse de mots abscons, ennuyeux et parfois peu évocateurs qui l'entoure. Donc, une liste toute bête à peu près bien pensée et avec des définitions complètes que j'espère pratique et/ou utiles s'imposait.
Le but est de vous permettre de vous y retrouver dans votre BIOS sur un forum et aussi sûrement sur MSN en parlant à un GeeK Cela ne fait pas de vous un technicien mais sa peut grandement aider... pas vrai ?

1> Ne ratez pas votre BUS.

#BUS: Il s'agit d'un canal de données, d'un signal électrique tout simple ayant une fréquence précise. Il en existe diverses catégories fonctionnant a diverses vitesses.
On utilise aussi le mot BUS pour qualifier un slot d'extension, il est courant de parler de BUS PCI, sans pour autant vouloir désigner le canal de donné mais seulement la jolie petite fiche blanche présente sur votre carte mère en plusieurs exemplaires. En dessous de cette définition non moins basique, on va trouver tte les définitions de tt les BUS "Utiles" en overclocking se trouvant sur un PC. C'est pas beau sa ???

#FSB: FSB pour Front Side Bus, cela désigne principalement le canal d'accès montant entre le chipset et le processeur. Il détermine la vitesse du dit processeur, de la mémoire centrale, mais aussi celle de pas mal d'autres bus dans le PC, dont vous trouverez les définitions en dessous, logiquement. Mais comme vous préfereriez tout savoir d'un coup, on va les énumémer:
En premier lieu l'AGP, est le premier a se calque sur le FSB, il n'y a pas d'ordre de priorité mais si vous ne disposez pas d'un AGP/PCI lock alors c'est le premier qui va vous poser des ennuis. Ensuite le PCI puis l'ISA (sa existe encore ça ??)puis les autres BUS de connecteurs plus ou moins spécifiques. Si tout cela désignait tt ce qui se calque sur le FSB sa serait bien beau mais seulement voilà, il ne faut pas ommettre que les contrôleurs USB/USB 2.00, Série, Parallele, IDE et bien d'autres encore, sont concidérés, même si ils sont intégrés à votre carte mère, comme des périphériques connectés sur un bus PCI et par concéquant subissent en tant que tel ses augmentations si là encore vous n'avez pas d'AGP/PCI lock.

#AGP: AGP pour Accelerated Graphic Port, désigne le connecteur actuel des cartes vidéos haut de gamme, oui je sais, il est en train de tirer sa révérence mais on se doit de rappeller que c'est sur lui que se sont fixé 9/10eme des cartes vidéos du marché depuis un paquet de temps...
Le BUS AGP est un canal permettant a votre carte vidéo de communiquer avec le reste du PC (surtout mémoire et CPU via le chipset si vous êtes sur un K7 ou un pentium 4; sur un A64 c'est un peu plus ennuyeux mais on va garder le schéma général). La fréquence nominale d'un BUS AGP est de 66.66 Mhz, mais en overclocking, si cette fréquence n'est pas bloquée, elle peut significativement augmenter étant donné qu'elle est déterminée proportionnellement au FSB.
Il exite plusieurs type d'AGP: 1x/2x/4x/8x qui correspondent en fait au nombre de paquet de données qu'on peut accrocher à chaque "impulsion" du signal.
Un AGP 8x débite théoriquement 2200Mo/s environ, comparez à l'ISA plus bas et ne rigolez pas... c'est le progrès.


#PCI: PCI pour Peripherical Component Interconnect. Il s'agit du Slot blanc dont je vous parlais plus haut, la fréquence de son BUS de données lorsqu'on concidère un PCI 32bits est de 33Mhz, celle d'un PCI-64bits est de 66Mhz, rassurez vous, les PCI-64bits n'ont rien a voir avec les derniers CPU's AMD et vous n'en trouverez probablement pas sur une carte mère rescente grand public, il s'agit d'un connecteur quasi spécifique du monde serveur/pro servant la plus part du temps a connecter des contrôleurs RAID très très haut débit. Mais bon, des fois que vous tombiez dessus, sachez qu'il est un peu plus long que le PCI normal 32bits dont vous avez l'habitude et vraiment vachement plus rapide...
Globalement, on peut dire que un bus PCI-32 bits est 10 à 15 fois plus rapide que son vieux copain l'ISA dont on va parler tt de suite.

#ISA: ISA pour Industry Standard Architecture, il s'agit d'un des premiers bus de données mis en place dans le monde de l'informatique, ses performances sont à l'image de son age, complètement obsolètes, bien que parfois il soit encore utilisé pour les tâches ne demandant pas un débit énorme (Modem 56K ISA)
Si ses caractéristique sont complètement inutiles, étant donné que vous tomberez de plus en plus rarement dessus; sa me fait qd même plaisir de vous les donner:
Une fréquence plutôt faible, 16bits et un débit entre 2 et 4Mo/s... vous voyez qu'on est loin des bus actuels de données.

]#PCI-EXPRESS: pour ...Peripherical Component Interconnect Express est le dernier type de bus apparu sur le marché, il a pour vocation de remplacer toutes les normes de bus actuelles (PCI et AGP) à lui tout seul, par une méthode de fonctionnement en série et non plus parallèle comme sur le PCI pour obtenir encore plus de bande passante. Les ports se déclinent en plusieurs versions possibles: 1X, 2X, 4X, 8X, 16X et 32X. Plus le chiffre est élevé, plus le connecteur sera long et la bande passante grande (on passe ainsi de 250Mo/s pour du 1X à 8Go/s pour un 32X soit tout de même 4 fois plus que l'AGP8X sur le papier)
On ne rencontre généralement que des ports 1X (pour cartes additionnelles) et 16X (pour cartes graphiques) sur les cartes mères pour particuliers. Les chipsets actuels gèrent 20 "rangs" de PCI-E, allouables comme on le souhaite, on peut donc faire 4 ports 1X et un port 16X (ou bien 2 ports 8X pour le SLI par exemple).


Voilà pour le PCI et l'ISA

image

---Voici l'AGP---

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---Voici le PCI-e---

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2> Attention voilà les voltages !!!

La deuxième chose que vous allez manipuler en overclocking, ce sont les voltages de divers composants/bus d'accès. Pour augmenter les voltages ?
Tout simplement parceque le signal électrique est parasité lors d'une montée en fréquence au dessus des normes du constructeur (en dessous aussi mais le voltage constructeur assure a lors le bon fonctionnement) il faut alors combattre ce "bruit" parasite en augmentant l'intensité des signaux. L'exemple le plus bête c'est qd vous êtes dans une salle de classe et que sa braille, et ben votre instit il gueulait plus fort pour se faire comprendre... ben là c'est pareil.

#Vcore: C'est le voltage du core du processeur, filez lui-en pour qu'il digère mieux la floppée de mégahertz que vous lui ajoutez a chaque augmentation de FSB.....
Mais n'oubliez pas bon sang que votre puce en sera d'autant plus âpte a faire chauffer votre système puisque survoltée (c'est logique, qd tu bois 30 tasses de café et que tu vas faire du sport tu chauffes non ?Oui je sais la comparaison est idiote mais c'est exactement le même phénomène avec l'électricité en moins....
En gros, Vcore pour stabiliser le CPU, mais attention a pas trop monter.... +10% reste un grand maximum si on veut être raisonnable.... Après c'est vous qui choisissez combien de temps il va vivre votre OC... sachant que cela dépends aussi du refroidissement.

#Vdimm: La même chose pour les puces de mémoires, si elles sont bruyantes, elles font des erreurs et si elles font des erreurs votre PC plante, hurlez vos paquet de données dessus plutôt que de leur donner gentilment, sa les fera travaiiller potentiellement plus vite et sans erreurs... La tyrannie a du bon en informatique.
Attention tt de même a pas trop monter cette valeur qd on est pas sûr de la qualité de sa RAM hein ? Parceque une barrette morte ne ressucite pas. Ya que votre porte-monnaie qui va sentir passer la dose...

#Vchip: ou Vchipset => Le voltage appliqué aux puces du chipset, le paramètres est rare de nos jours vu la qualité des chipsets embarqués, mais il peut encore se trouver sur certaines cartes mères, à utiliser que lorsqu'on est sûr que c'est le chipset qui coince et qu'on est sûr de son refroidissement parceque ce dernier aprécie généralement assez moyennement le traitement.

#Vagp: C'est la tension délivrée par l'AGP à la carte vidéo. Le paramètre est rare et ne sert que si votre AGP tape dans les 85-90 Mhz si vous voulez stabiliser la bestiole.
Cependant, les cartes vidéos apprécient généralement peu ce genre de chose, sauf les 3Dfx, ce qui a fait aussi leur rennomées et certaines Geforce2.... des histoire du passé donc, à oublier.



3> Les termes abscons de l'informatique:

Ce qui va suivre c'est le tas d'abrégés et de termes barbares et autres insultes qu'il faut a peu près savoir manier qd on veut parler informatique/OC courament.

CPU: Central Processing Unit => Votre processeur, ça c'est pas compliqué.

CM: Abrégé de "Carte Mère" ou encore Motherboard pour les anglophiles => Cela désigne la carte maman; celle qui accueille tt les autres.

CV ou CG: Pour Carte Vidéo (Carte Graphique), l'abréviation est peu utilisée sauf par les assembleurs (et moi) mais elle peut vous servir un jour....

RAM: Pour Random Acces Memory => Même si c'est plus du tout comme sa que sa amrche maintenant la mémoire d'un PC, "RAM" désigne la mémoire centrale.

SDRAM: Cela signifie Synchronious Dynamic Random Acces Memory
Ok, ya pas tt le monde qui le sait mais ce truc là c'est la mémoire simple canal.

DDR-SDRAM : La même chose avec Dual Data Rate en plus ce qui signifie que sa traîte 2 paquets de données a la fois au lieu d'un.

EDO : Pour le FUN et la culture: EDO signifie "Extented Data Out" c'est un type de mémoire "DRAM" pour Dynamic Random Acces Memory, un des premiers utilisé, a retenir pour la culture et le FuN !!!

HDD ou bien aussi DD: Pour Hard Disk Drive => Votre disque dur !!!

FDD: Pour Floppy Disk Drive => Votre lecteur de disquettes !!!



4> Termes techniques divers:

Package: On commence dans l'ordre des choses pour mieux clarifier: le package est le nom de la plaque verte (ou marron) d'epoxy sur laquelle sont fixés les broches du CPU d'un côté et le die de l'autre (voir là plus bas tout de suite francais2.gif ). Il est d'ailleurs parfaitement possible de fixer plusieurs die sur un même package. Il sert d'interface avec la carte mère et détermine par un jeu de composants la fréquence, le coefficient et aussi la taille maximale de mémoire cache de la bête

Die: pavé brillant visible sur les Athlons XP et situé sous le répartiteur de chaleur sur les P4 et A64, c'est lui qui contient le coeur du processeur, le core, un die puet contenir plusieurs cores (c'est le cas pour les Pentium D et A64 X2 d'ailleurs)

Core: Coeur du processeur, qui contient les unités d'instructions logiques et la mémoire cache embarquée, bref tous les circuits! On peut en placer plusieurs sur un même die mais pas l'inverse ripeer.gif

Bande passante: se calcule en octets (ou bits) par unité de temps, généralement des Ko/s ou Mo/s. C'est un débit de transfert d'informations mesurable, comme la vitesse de la connexion internet ou les tranferts mémoire vive/chipset par exemple

Chipset: oui j'ai décidé de la mettre aussi, car après tout, c'est quoi un chipset?
En termes générales c'est le cerveau de la carte mère, une puce chargée de gérer les flux d'informations entre les différentes partie de l'ordinateur (processeur, mémoire, carte graphique...). Les chipsets peuvent se présenter sous une seule ou 2 puces, on parle alors dans ce cas de Northbridge et de Southbridge. Le Northbridge est la plus grosse puce, souvent recouverte d'un dissipateur, elle intègre le contrôleur mémoire (sauf pour les A64 où il est directement intégré au CPU) qui va gérer l'interface CPU/RAM, mais aussi les ports PCI/AGP/PCIE. Le Southbridge s'occupe lui des fonctions secondaires, comme la gestion de l'USB, du Firewire, du SATA, de l'IDE.... Le chipset est un élément incontournable dans un overclocking car il détermine le FSB.

3. ATHLON 64, GENERALITES

SOMMAIRE

3.1 Présentation
3.2 Caractéristiques
3.3 Les 3 sockets
3.4 La gamme complète
3.5 Les plus "aptes à l’overclocking"
3.6 Décortiquer les inscriptions

3.1 Présentation

L’athlon 64 est le nom commercial du processeur doté de l’architecture K8, dernière née des labos d’AMD.

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Pour en savoir plus: ICi

Il existe plusieurs versions:

L’Athlon 64, processeur grand public destiné aux particuliers, l'équivalent AMD des Pentium 4 C et E

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L’Athlon 64 FX (pour Fortuné eXtrême), version « luxe » de l’athlon 64, se distinguant par des performances hors du commun, ainsi qu’un prix hors du commun... Il sert surtout de vitrine technologique, de fleuron de la marque face aux fameux Pentium 4 Extrême Edition .

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L’Opteron, processeur destiné aux serveurs et stations de travail, concurrent principal de l'Intel Xeon (et non des power PC et Itanium comme me l'a souligné X-System

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Dans l'entrée de gamme, nous trouvons le Sempron, mais il est dénué des instructions 64 bits (sauf pour les "Sempron 64" )et dispose de moins de mémoire cache (256ko de L2), il remplace ainsi le Duron dans le marché de l'entrée de gamme. A noter qu'il existe plusieurs Semprons sur socket A, qui sont en fait des Athlons XP basés sur l'architecture K7, seul ceux en socket 754 sont des K8. Ils sont destinés à concurrencer le Celeron.

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L'Athlon 64 X2, à double core, est destiné au marché haut de gamme (vu son prix... les FX semblent bien abordables à coté ) et surtout c'est le fer de lance de la marque pour le marché des CPU multi-têtes Sont déja sortis également les Opterons dual core, basés sur la même technologie et destinés naturellement aux serveurs et stations de travail.

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Cela nous donne donc un tableau d'équivalence comme suit:

Sempron = Celeron D
Sempron 64 = Celeron 64 bit
Athlon 64 = Pentium 4
Athlon FX = Pentium 4 Extreme Edition
Turion 64 = Pentium M
Opteron 1xx/2xx = Xeon DP
Opteron 8xx = Xeon MP
Athlon 64 X2 = Pentium D et Pentium XE
(aucun) = Itanium²

(merci à X-System)


3.2 Caractéristiques

Cette architecture se distingue de la précédente (la K7 équipant les Durons, Athlons et Athlons XP) par plusieurs points:

• Support de la technologie x86-64, ou 64 bits, permettant l’application de programmes 64 bits, ce qui permet entre autres de pouvoir gérer bien plus de 4Go de mémoire vive, mais possède toutefois une architecture 32 bits pour les applications classiques, contrairement aux Itanium d’Intel, uniquement 64 bits. Ce système permet donc au processeur d'être très performant en mode 32 bits classique.

• Support des instructions SSE2, comme sur les P4

• Support du Cool’n’quiet, technologie permettant au processeur de diminuer lui-même sa fréquence, donc son voltage et par conséquent sa dissipation de chaleur lorsqu’il n’est pas ou peu sollicité (voir partie 4.1)

• Gestion du nouveau bus de données Hyper Transport, dont on parlera plus loin (partie 4.1)

• Contrôleur mémoire intégré directement dans le processeur, ce qui a pour grand avantage d’éviter un transfert aller/retour vers le chipset et donc de gagner en rapidité de traitement

• Mise en place d'un heatspreader, ou répartiteur de chaleur, sur le core du processeur, comme Intel sur ses P4, il a pour but de répartir uniformément la chaleur sur la surface ou reposera la base du ventilateur (ou du waterblock) et aussi protéger le die contre l'écrasement. Son absence sur les Athlons XP à longtemps contribué à leur réputation de fragilité!



3.3 Les 3 sockets

Il existe plusieurs versions, disponibles sur 3 sockets. Au départ il y avait le 940, pour Opteron, destiné donc aux cartes mères de serveurs (en mono, bi ou octo-processeur) ainsi qu’aux A64 FX et le 754, destiné aux A64 normaux.
L’inconvénient du 754 est qu’il ne permet pas la gestion bi-canale de la mémoire vive (le dual channel comme on dit)

SOCKET 754

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Le premier modèle se caractérise par l’utilisation d’un contrôleur mémoire simple canal, AMD compte à présent l’utiliser comme support pour l’entrée de gamme, c'est-à-dire les futurs Semprons, car il n’y aura pas de processeur plus performant que l’Athlon 64 3700+ sur ce socket.


SOCKET 939

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Le nouveau modèle, destiné à remplacer le 754 sur le long terme, il est considéré comme plus évolutif du fait qu’il apporte la gestion du dual channel, (ce qui entre autres remet AMD à égalité avec Intel sur ce point) et c’est donc à ce format que seront produits les futurs produits de la marque. C’est aussi le seul support des A64 « mobiles » gravés en 90nm dont on reparlera plus loin.

SOCKET 940

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Il est destiné aux Opterons et dans une moindre mesure, aux premiers A64 FX 51 et 53, son avantage est qu’il fonctionne jusqu’a 8 par carte mère, l’inconvénient principal est l’obligation d’utiliser de la mémoire vive ECC (registered) à correction d’erreur, totalement inutile pour le commun des mortels et surtout très chère.



3.4 La gamme complète

Voici un tableau récapitulatif de tous les processeurs K8 (Opterons inclus tenez!) avec le plus de détails possibles, j'ai fait pas mal de recherches, et je pense tenir la liste complète, s'il en manque, dites le moi!

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Pour plus d'infos je vous conseille de jetter un coup d'oeil à ce tableau Lien (tomshardware.fr)



3.5 Les plus « aptes »

Bien évidemment, parmi toute cette pagaille marketing (les P-Ratings qui perdent tous leurs sens, avec pour exemple pas moins de 5 "3200+" différents en comptant les mobiles) il y a des bons élèves et des moins bons !
Pour les A64, pas de lanterne rouge à proprement parler, disons juste que je ne vais pas aborder l’o/c des Opterons, pas vraiment destinés à ce genre de pratique !

Les Athlons 64 mobiles sont bien évidemment, tout comme leurs confères Bartons, les plus efficaces en o/c intensif, ne serait ce déjà que par leur faible dissipation thermique et leur voltage d’origine assez faible (1,4V voir 1,2V), néanmoins, ils ont des coefficients assez bas et trouveront tout leur potentiel sur des cartes mères gérant un FSB très haut (270 Mhz et +). Les cores Oakville ont même pour ambition de détrôner le fameux Pentium M à core Dothan (le Centrino 7XX quoi ) sur le marché des portables.

Les A64 à core « Winchester » sont eux aussi très intéressants du fait de leur gravure plus fine à 90nm. Autre point en leur faveur, ils sont sur socket 939, donc disposent du dual channel.

Enfin les fameux et très populaires cores Venice (90 nanomètres, support des SSE3) qui équipent la gamme socket 939 actuelle sont une évolution des Winchester, qui tient particulièrement bien l'overclocking et à bas voltage, plus d'infos ici ou ici

Son homologue à 1Mo de cache, le core San Diego est très bon lui aussi, meme s'il chauffe un peu plus logiquement.

A noter la bonne propension moyenne à l'o/c des X2, qui, et c'est une bonne surprise, ne chauffent pas plus que leurs collègues à simple core à fréquence égale, et aussi que AMD fournit un rad BOX avec heatpipes et base en cuivre de très bonne facture.

Un mot sur les Semprons, ils possèdent une bonne propension à l’o/c, un 3100+ peut atteindre sans trop de mal 2,2 Ghz, mais leur mémoire cache tronquée et surtout l’absence des instructions 64 bits en font un produit entrée de gamme, néanmoins à très bon prix, mais peut-être pas suffisamment moins cher qu’un A64 3000+.

Cependant, ceci n’est qu’un tri très généraliste, il faut se rappeler la règle d’or en matière d’o/c, aucun processeur n’est identique à son voisin, et l’on peut tomber sur une bête de course, alors que l’échantillon suivant peinera à dépasser sa fréquence de base.



3.6 Décortiquer les inscriptions

Pour tout savoir sur le processeur, il suffit de lire ce qu'il y a d'écrit dessus (logique me direz vous, seulement faut il encore pouvoir décrypter le code qui y est gravé!)
j'ai trouvé sur le site www.amdboard.com un article ultra complet sur le sujet LE LIEN donc autant donner le lien tout de suite .

Ou laors sur le site de Pc-inpact concernant le décodage de l'OPN, donc la première ligne LIEN

Par exemple :

on lit sur la 1ère ligne (qui est la plus intéressante pour nous) : ADA3400AEP5AR (à vos souhaits)

Je donne ces explications à titre informatif, cela peut etre utile pour le fouineur qui veut une version précise et qui n'a aucun autre moyen de la différencier

ADA donne le type de processeur, ici c'est un Desktop, un A64 classique quoi
AMD signifie que l'on a un A64m LV à core Oakville (35W)
AMN signifie que l'on a un A64m (62W)
OSA signifie que l'on a un Opteron (suit après un nombre à 3 chiffre correspondant à sa version, comme le P-Rating; exemple: Opteron 248 => OSA248)

3400 est le P-Rating du proccesseur, ici vous aurez facilement deviné que l'on a un 3400+, c'est FX5# dans le cas d'un FX.

la lettre suivante (ici un A) donne le socket: A ou B pour un 754
D pour le 939
C pour le 940

le lettre suivante (ici un E) donne le voltage par défaut du CPU, à connaître pour un o/c
E = 1,55V (voltage des A64 classiques)
I = 1,4V (les A64m 62W)
Q = 1,2V (les A64m LV 35W)

la lettre suivante (ici un P) donne elle la température maximale supportable, paramètre lui aussi non négligeable en cas d'o/c
P=70° (A64 classiques)
X=95° (A64m)
Toutefois, il ne faut jamais attendre de les atteindre pour s'inquiéter, ceci est la température critique au dela de laquelle le CPU risque de fondre...

Le chiffre qui suit (ici un 5) nous donne la quantité de mémoire cache L2 de la bestiole
3=256ko (sempron)
4=512ko (core Newcastle)
5=1024ko (core Clawhammer)

les 2 lettres à la fin (ici AR) donnent la révision du core du processeur
AR & AX: révision CG
AP: révision CO

La ligne suivante donne des infos sur le stepping du processeur
La 3è ligne est le numéro de série du processeur (inscrit sur le ventirad d'origine s'il s'agit d'une version BOX) c'est ce numéro qui sert en cas d'utlisation de la garantie

L'espèce de carré en dessous est l'équivalent de nos empreintes digitales, une "pièce d'identité" propre à chaque CPU.

dixit nonas: c'est un code barre (mais en carré), c'est lu optiquement comme dans un super marché à la caisse. On peut y stocker toutes sortes d'informations (d'ailleurs si quelqu'un à des détails et la définition exacte de chaque point, ça m'intéresse beaucoup) et ça permet une gestion par des automates sans avoir à déchiffrer les lignes au dessus

4. A64: LA BASE ET LE MATOS

SOMMAIRE

4.1 notions sur l’HTT, un mot sur le cool'n'quiet
4.2 les chipsets
4.3 les cartes mères


4.1 Notions sur l’HTT

Alors déjà, c’est quoi l’HTT?
C’est l’abréviation de HyperTransporT, un nouveau système de bus de données conçu pour les K8. Fonctionnant à 800Mhz (et même 1Ghz sur les derniers modèles) il est branché en série et non en parallèle comme sur les bus classiques et peut faire transiter des données dans les 2 sens, permettant d’atteindre une bande passante de 6,4 Go/s max. Il remplace un peu le FSB qui, dans un certain sens n’a plus lieu d’exister car la contrôleur mémoire est directement intégré dans le core, donc plus besoin de bus vers le chipset!

Mais, me direz vous, pourquoi diable parler de ça?

Tout bonnement car c’est un paramètre supplémentaire qu’il faut songer à régler dans le cas d’un o/c. Pour simplifier, disons que sa fréquence « de base » est comparable à celle d’un FSB classique. Elle est de 200Mhz (ou 400DDR pour les gars du marketing) et la fréquence du CPU est toujours déterminée par cette vitesse*le coefficient multiplicateur.

Cependant, l’HTT dispose lui aussi d’un cœfficient multiplicateur! La vitesse finale du HTT est donc la vitesse de base*le coeff.
Dans le cas d’un HTT800 classique (hyper transport à 800Mhz, j'utiliserai cette abréviation bien utile) ce coefficient vaut 4 (200*4=800). Lorsque l’on overclocke le processeur par augmentation du FSB, on overclocke 4 fois plus le bus HTT.
Cependant, tout comme les Athlons 64, le coefficient du bus HTT est lui aussi variable! C’est d’ailleurs nécessaire d’abaisser ce coefficient en cas de gros overclocking, sans quoi la machine plante inexorablement.

Précisions de Shinuza

En fait le HTT est l'égale du FSB, et la vitesse qui résulte du HTT x Coeff HTT (ou LDT, c'est la même chose) s'appelle HTL, HyperTransport Link.

C'est la HTL Frequency

Pour parler un peu plus du HTT, il existe depuis 2000 sous le nom LDT et dans sa révision 0.17, sa version actuelle est la version 2.0 rev 2.0.

Les bios affichent FSB car cela permet de ne pas dérouter l'utilisateur, et le coefficient LDT est en fait une semi confusion.

Il me semble que les plateformes AMD embarquent la version 1.1.

Ensuite, il faut présicer que le cpu communique directement avec la ram, et non pas via le "FSB", donc cela explique la faible perte de perf engendrée par la desynchro.

On peut alors dire que la ram est toujours synchronisée avec le CPU, d'ailleurs on s'en aperçoit dans CPU-Z avec le CPU:FSB :)


Un mot sur le cool’n’quiet

Cette technologie permet au processeur (il faut l’activer dans le bios et mettre à jour le driver du CPU) de s’autoralentir dans le cas ou il est peu ou pas sollicité. Pourquoi underclcoker comme ça?
C’est simple : cela permet parallèlement de diminuer le Vcore, donc de diminuer la dissipation de chaleur et la consommation électrique, mais aussi de réduire la vitesse des ventilateurs, voir même de les arrêter dans certains cas aisant gagner parfois énormément de silence! Elle a aussi le mérite de pouvoir éviter une surchauffe du CPU, un peu ce que risquent les derniers P4.

Bon le truc intéressant du cool’n’quiet, et qui va nous amener à parler d’o/c (aaaah enfin!!! ) c’est la façon dont le CPU diminue sa vitesse. En fait comme tout le monde le sait sa fréquence est déterminée par le FSB*coeff. Comme le proco n’a aucun moyen d’agir sur le FSB, il diminue lui-même son coefficient. Car une autre particularité des A64 est qu’ils ont un coefficient débloqué en descente et totalement libre jusqu’à 4.

J’ajoute que sur les FX, il est même débloqué en montée jusqu'à 20, mais pour ce prix là ils peuvent bien

Diminuer le coefficient est utile en overclocking quand on désire avoir une fréquence FSB (et donc mémoire) très élevée mais que le CPU ne supporte plus la montée.


4.2 Les chipsets

Bon maintenant, le matos! Pour o/c, tous les paramètres rentrent en ligne de compte, à savoir, la mémoire vive, le chipset, le bus et évidemment le CPU.

Nous nous intéressons ici aux chipsets disponibles pour les processeurs K8, ils sont au nombre de 23 (je pense avoir trouvé tous les principauxmais à l'évidence il doit bien en rester)

NOTA: ca peut paraître con comme remarque mais ce n'est peut-être pas si logique pour le débutant: Tous les chipsets ci dessous pour Athlons 64 gèrent bien entendu les A64 FX

PRECISION: il est à noter, car j'ai vu pas mal de fois ce problème (qui n'en n'est pas un en plus) , que les cartes mères avec des ports PCI EXPRESS, généralement du nforce4, n'ont PAS d'AGP Lock car.... l'AGP n'existe plus sur ces cartes mères, à la place il y a un réglage (précisé dans la partie suivante) sur la fréquence du bus PCIEx, réglé par défaut sur 100Mhz


La famille des Nforce

Nvidia est le plus gros fournisseur de chipsets pour A64, ils sont très performants et, disons le tout de suite, pour o/c ce sont les meilleurs! Pour un point simple tout d’abord, ce sont les premiers qui ont inclus un blocage de la fréquence AGP et PCI.

Ces fréquences, respectivement de 66Mhz et 33Mhz, sont dépendantes du FSB avec un facteur 1/3 et 1/6. Donc si on pousse le FSB, on les pousse aussi. Les cartes graphiques supportent un o/c jusqu’à 75mhz en moyenne et les PCI jusqu’à 40Mhz, mais pas toutes. Le problème auquel on ne pense pas, c’est que le bus IDE, donc les disques durs sont reliés au bus PCI!!!

Par contre eux supportent très mal une augmentation de fréquence (qui, précisons le, ne donne aucun gain de performances) et peuvent carrément tomber en panne avec 36Mhz. Le but de l’APG/PCI lock est donc de bloquer ces fréquences pour pouvoir augmenter le FSB en toute tranquillité.

Voici donc les nforce avec un commentaire :

Nforce 3 150: le 1er a être sorti pour socket 754, il offre des perf très moyennes par rapport à la concurrence et n’est plus commercialisé

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Nforce3 Pro 150::la même version mais destinée aux Opterons, elle gère le multi-processeurs.

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Nforce3 250: la nouvelle mouture destinée à remplacer le 150, bien plus performante et mieux armée face aux chipsets VIA

Nforce3 Pro 250: la même version comme pour le 150, la 250PRO est destinée aux Opterons, elle gère le multi-processeurs.

Nforce3 250 Gb: celui-ci intègre en plus une carte réseau gigabit, et un excellent pare feu hardware. C'est de loin la plus répandue et la plus connue des versions 250

Nforce3 ultra:la version 250Gb destinée au socket 939, en un peu mieux.

Nforce4: la nouvelle version, la plus intéressante, elle est dispo sur socket 939 et sa principale évolution est la gestion du PCI-Express.

Nforce4 Pro: la version Opteron, gère le multi-processeur, comme les autres PRO

Nforce4 Ultra:la version best of best (ah non c’est celle d’après tiens!) avec un tas de fonctions en plus, gestion du SATA-2…

Nforce4 SLI:la version best of best! un nforce4 ultra doté en plus de la gestion du SLI, le fameux système de Nvidia pour mettre 2 cartes graphiques dans sa machine

Plus d'infos sur les Nforce Lien


La famille VIA

De très bons produits chez VIA, le problème principal en o/c est leur non support de l’AGP/PCI lock, sauf sur les versions Pro, mais il n’est pas très au point. Néanmoins, ils sont d’une stabilité exemplaire.

K8M800: la version bas de gamme du K8T800

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K8T800: le principal concurrent du nforce3 250, disponible sur socket 754 et 939, performant et très très stable.

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K8T800 Pro: le même mais en mieux ; dispose d’un agp/pci lock mais n’est pas tout à fait opérationnel (ne fonctionne pas sur certaines cartes mères et/ou nécessite une MAJ du bios)

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K8T890: le concurrent du nforce4, gérant le PCI-Express et même le SLI, officiellement pour faire du bi écran sur 2 cartes différentes

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Plus d'infos sur les chip7 VIA Lien



La famille ATI

ATI, après son radeon 9100igp, destiné aux P4, a décidé de se lancer dans les chipsets AMD, pour concurrencer Nvidia encore plus loin?

Radeon Xpress200: nom de code RX480, il est disponible uniquement sur socket 939, il gère le PCI-Express et toutes les fonctions habituelles. A noter que le southbridge conçu avec semble avoir des lacunes par rapport à la concurrence.

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Radeon Xpress200P: le même, avec une partie graphique intégrée, du niveau de la Radeon x300se

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LES AUTRES(chipsets entrée de gamme ou professionnels, on évitera de choisir ces modèles si l’o/c est une priorité)

ALI (ou ULI) M1689:disponible sur les fameuses cartes ASRock équipées des 2 sockets 754 et 939, pour une évolution en douceur, il gère donc les 2 sockets (mais pas en même temps!) et le SATA. Rien d’excitant sinon, il est surtout prévu pour l’entrée de gamme. A noter qu’il n’est que sur une seule puce, comme les Nforce.

SIS 755: disponible également surtout chez ASRock, la firme SiS propose son chipset A64. Il embarque 2 puces nord et sud comme chez Via; gestion du RAID.

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SIS 755FX: la version censée être dédiée aux A64 FX, en apportant quelques améliorations.

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SIS 760: évolution du 755

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SIS 760GX: assez similaire au produit Ali, il se trouve encore une fois chez ASRock et ses fameuses cartes « combo » incluant 2 sockets différents; évolution du 755FX, il supporte les Optérons.

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AMD 8131/8111:chipsets made by AMD, exclusivement conçus pour du bi-optéron

EN SAVOIR PLUS:
chipset ALI: ICI
chipsets SiS:


4.2 Les chipsets

Comme un chipset se situe généralement sur une carte mère, et que c’est dans le bios de celle-ci que l’on va fouiner pour overclocker, faisons un rapide tour d’horizon sur le parc disponible (non cette fois ci je n’ai pas répertorié tous les modèles) et ici aussi zoom sur les mieux conçues pour faire souffrir votre bestiole!

J'ai trouvé sur [url]www.amdboard.com
(décidément pourquoi n'ai je découvert cette bible qu'aujourd'hui? ) un référencement complet des cartes mères pour K8, avec caractéristiques, photos, tests pour certaines et même downloads divers.

lien pour les CM socket 754
lien pour les CM socket 939
lien pour les CM socket 940
le site est en anglais par contre

Socket 754


ASUS K8N-E DELUXE : La carte nforce3 250gb par ASUS est d’une stabilité remarquable et dispose d’une tonne de fonctionnalités et de branchements. Certains la jugeront un peu faible pour o/c mais c’est le meilleur modèle de la marque (et accessoirement la mienne donc je me devais d'en parler

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CHAINTECH ZNF3 250 Zénith : Dotée d'un bundle monstrueux elle dispose de petits raffinements tels le RadEx, refroidissant les MOSFETS et un ventil... FilouleHibou me précise que non en fait c'est un simple rad sur le chipset! Très bonne qualité générale, et assez efficace en o/c!

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DFI LAN PARTY UT NF3 250GB : STOP! Ne cherchez pas plus loin, c’est ZE carte mère faite pour l’o/c! Couplée à un 3400+ (mobile tant qu’on y est ) elle fait des ravages, tous les paramètres sont modifiables et surtout dans de grandes proportions (Vcore jusqu’à 136%, Vdimm à 3,2 ou 3,3V…) très stable et avec le chipset adapté!

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EPoX EP-8KDA3+ : Marque bien connue chez les powers users, EPoX sort ici sa carte sous chipset nforce3 250 Gb, très bon produit, pas mal de fonctionnalités et très bonne durée de vie, même avec o/c poussé

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Gigabyte GA-K8NSNXP : Gigabyte nous sort aussi sa version nf3 250, grande qualité générale, un soin a été parté sur la stablilté de l'alimentation avec une carte spéciale enfichable au niveau des MOSFETS, tient sans rougir face aux concurrentes en o/c

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MSI K8N NEO PLATINUM WIFI : Le produit de MSI, qui souffre pourtant d’une mauvaise réputation sur la qualité des composants, surtout en o/c, semble pourtant bien tenir un o/c moyen, mais à ne pas prendre si l’o/c est un besoin vital

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Socket 939

Abit AV8 : Abit sort bien plus de cartes mères VIA que nforce, contrairement aux concurrents, et cette mouture socket 939 sur chip7 k8t800 pro est un excellent produit stable et doté de l'agp/pci lock! cependant moins performant que sur nforce, pour un o/c moyen cette carte et la réputation d'ABIT peuvent inciter à l'achat!

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Asus A8N-SLI Deluxe : LA carte tant attendue, gestion du SLI avec 2 ports PCIExpress 16x, qualité ASUS au rendez-vous, refroidissement actif sur le chip7, dommage que le Vcore ne monte qu'à 1,65V max, espérons qu'ils amélioreront ce point dans un futur bios

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DFI LANParty NF4 SLI-DR : Comme pour sa compagne nf3 ci dessus, ne cherchez pas plus loin!!! elle s'annonce aussi bien que sa grande soeur, avec en plus le SLI et le socket 939, donc la possibilité de mettre un A64 90nm, bref un pur bonheur pour un prix modique qui devrait se vendre comme des petits pains!

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EPoX EP-9NDA3+ : La version socket 939 nforce 3 ultra du constucteur EPoX. Produit très stable et aprfait pour de gros o/c (c'est Cmoivoila qui le dit en tous cas )

A noter qu'il existe a présent la version nforce4 ultra de la chose, c'est la EP-9NPA+ .

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Gigabyte GA-K8NXP-9 : Dotée de la version ULTRA du nforce4, la gigabyte est un très bon produit toujours très stable, mais ne gère pas le SLI.

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MSI K8N Neo2/4 Platinum : La version 2 est pour l'AGP avec nf3 250gb, la version 4 est sur nf4 ultra (sans SLI, réservé pour la K8N Diamond, la Neo3 me semble-t-il), bons produits dans l'ensemble, mais à ne pas pousser trop fort

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Socket 940

N'y connaissant rien au domaine des cartes de serveur, je me contrenterais de dire qu'il faut préférer un chipset Nvidia (quoi? non ce ne sont pas les seuls sur ce marché, AMD y est aussi ) nf3 pro 250 ou nf4 pro
Les meilleures cartes bi-Optéron disponible pour les particuliers sont les Tyan


voilà ouf!

c'est terminé pour cette seconde partie (oui je sais y a pas grand chose pour l'o/c et les puristes diront que cette section devrait plutot se trouver en hardware mais ca se prépare! La partie 3 est dédiée aux bidouilles pures. )

5. OVERCLOCKING ATHLON 64: LA PRATIQUE

SOMMAIRE

5.1 régler le FSB
5.2 régler la RAM (synchro, désynchro, timings)
3.3 régler l'HTT
5.4 régler le Vcore
5.5 le bon équilibre entre FSB, HTT, et RAM


Nota:
Tout d'abord ce tutorial ne se prétend en rien une aide intégrale, inutile de préciser qu'une lecture du manuel de la carte mère et d'autres recherches sont vivement conseillées !
D'ailleurs, l'apparition des facteurs limitants pouvant être totalement différente d'une configuration à l'autre, je conseille à ceux qui ne sont pas totalement sûrs d'eux de lire intégralement cette partie AVANT de commencer toute manipulation, de plus je ne saurai être tenu pour responsable de toute détérioration causée à du matériel dont les spécifications ont été modifiées. Voilà ça fait un peu officiel mais je tiens à le dire.

Evidemment, après chaque modification importante il convient de tester la stabilité du système avec des logiciels prévus pour (voir la liste à la fin du post)
Cela peut paraître fastidieux de réaliser dans ce sens un overlocking dans les règles de l'art, mais il faut se rappeler que c'est quelque chose qui demande une grande patience

Sinon j'ai utilisé des photos de bios prises sur le net, une majorité provient du très complet test de l'asus A8N-SLI deluxe de notre confère Hard OCP et les autres je les ai trouvées sur notre ami google , elles proviennent de différentes cartes mères, et ne vous étonnez donc pas si votre bios est différent!

5.1 Augmenter le FSB

Comme je l'espère vous le savez parfaitement (sinon c'est que vous n'avez pas lu mon tuto en entier ) la fréquence CPU=FSB*coefficient multiplicateur. Ne pouvant modifier le coefficient dans le sens de la montée (sauf pour les A64 FX mais j'en reparlerais plus loin) on va donc s'intéresser de plus près au FSB, modifiable lui sur la plupart des cartes mères dignes de ce nom.

Donc nous allons plonger dans les méandres du bios! pour plus d'infos n'hésitez pas à chercher dans le manuel de la carte mère, il est fait pour ça !


Avant tout, nous devons activer le AGP/PCI Lock, afin de bloquer les fréquences de l'AGP sur 66 ou 67 Mhz et du PCI sur 33 Mhz. Généralement il ne s'agit pas d'un réglage en évidence. Il faut trouver où se règle la fréquence de l'AGP ou du PCI et la laisser à 66/33.

Nota: sur certaines cartes mères (dont la mienne ) il n'y a que le réglage du bus AGP, néanmoins, le bus PCI est donc réglé comme suit : AGP/2, donc en bloquant ce dernier, on bloque les 2.

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En cas de non présence de cette option, l'overclocking sera des plus limités. En effet, le bus PCI va augmenter de 1Mhz tous les 6 Mhz environ, mais il est préférable pour les disques durs de ne pas monter au dessus de 35Mhz, certains pouvant claquer avec un 37/38Mhz

Pour les possesseurs de carte mères socket 939 et PCIExpress, ne cherchez pas l'AGP lock, en toute logique il n'existe plus à la place nous trouvons un réglage de la fréquence du PCIExpress, qui par défaut est de 100Mhz. Je n'ai pas trop de connaissances sur les conséquences de son overclocking, donc il faudra que je me renseigne (si quelqu'un a des infos à ce sujet, n'hésitez pas!)

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Réglage du PCIExpress sur la DFI Nf4 ultra-d


Augmenter le bios de 1Mhz augmentera la fréquence du processeur de la valeur du coefficient en Mhz. Il faut, comme partout, progresser lentement, par étapes, pour s'assurer de la stabilité. Le FSB est à 200Mhz par défaut sur toute la gamme, l'augmenter à 210 ne pose généralement aucun problème, la plupart des processeurs encaissant sans aucun mal jusqu'à +10% (sinon vous êtes tombés sur un modèle vraiment pas doué)

Les principaux problèmes arrivent vers les 220Mhz généralement, car nous avons 2 paramètres essentiels du pc qui, mine de rien, ont eux aussi été overclockés, (voir plus bas!)

En restant centré sur le sujet, en ce qui concerne les A64 FX, augmenter le coefficient multiplicateur en laissant le FSB à 200Mhz est une solution, mais on ne booste que le processeur dans ce cas. Seulement il faut faire attention, car monter de 1 le coefficient fait monter le CPU de la valeur du FSB, soit +200Mhz par défaut (!) voir + si l'on monte le FSB ET le coefficient, chose que l'on est amené à faire pour trouver un juste milieu et gagner en précision (oui car monter par pas de 200mhz c'est assez bourrin quand même!) ou bien quand on a atteint la limite du FSB pour garder la RAM synchronisée par exemple.
(mais là je pense que c'est inutile de le dire, car ceux qui sont dans ce cas là s'y connaissent encore mieux et ont des refroidissement quelque peu spéciaux)

Autre note importante : la possibilité de baisser le coefficient permet de gagner des perfs au niveau de la mémoire sans pour autant overclocker le processeur (exemple passer de 11x200=2200 à 10x220=2200, la ram prend 20Mhz en plus mais le processeur de bouge pas)

Bien que certaines sources (Hardware Magazine) précisent que, dû au fait que le contrôleur mémoire est intégré dans le processeur, la fréquence mémoire dépend directement du coefficient et qu'à fréquence CPU égale, on a les mêmes bandes passantes mémoire quelque soit le FSB.

J'ai donc décidé de tester moi-même la chose et je trouve que la bande passante est bel et bien proportionnelle au FSB, en ayant évidemment testé avec Vdimm et timings égaux (je trouve 3080 Mo/s avec 10x200 et 3300 Mo/s à 10x220, et avec changement de coefficient j'obtiens 3078 Mo/s à 9X200 et 3300Mo/s à 9x220, donc à FSB égal j'ai les mêmes performances mémoire, quelque soit le coefficient, voilà je tenais à préciser)

Donc pour en revenir au sujet, baisser le coefficient a surtout une utilité en cas de FSB très élevé (par exemple monter a 270Mhz avec un coeff. 10 donne 2700Mhz et, à moins d'un refroidissement digne de ce nom, le processeur ne tiendra pas) on peut donc baisser le coefficient de 10 à 9, pour ainsi obtenir 9x270=2430Mhz ce qui est beaucoup plus acceptable.

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5.2 régler la ram

Mine de rien, nous venons là aussi de donner un coup de boost à la mémoire vive! (sauf dans le cas d'un changement simple du coefficient) mais elle aussi a ses limites.

Si vous utilisez de la ram ultra rapide (PC4000 ou plus) par contre nulle inquiétude, bien que je pense que les personnes qui utilisent une telle mémoire savent déjà ce qu'ils en font. Pour continuer à monter le FSB dans une faible mesure, on peut essayer d'augmenter les timings de la mémoire (par exemple passer le CAS de 2 ou 2,5 à 3) mais ces réglages dépendent de vos barrettes.
Pour en savoir plus sur les réglages de la ram, je vous renvoie vers les excellents tutos de Mikeizbak et aussi les dossiers PCINpact de T0phe:

Les timings RAM
Bien choisir sa DDR400

Fréquences, timing... les réglages de la mémoire, partie I
Fréquences, timing... les réglages de la mémoire, partie II

Augmenter le voltage de la mémoire (Vdimm) peut aussi aider à grappiller quelques Mhz mais ne comptez pas là dessus pour monter de beaucoup , à moins de réellement sacrifier les timings, ce qui n'est utile qu'à très haute fréquence (FSB au dela de 275Mhz)

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Il existe une autre solution pour continuer à monter en fréquence mais elle génère des pertes de performances légères (en tous cas bien moins que sur la plate forme athlon XP): la désynchronisation de la fréquence RAM et du FSB. La mémoire vive va tourner de façon décadencée, donc moins vite que le FSB.

Ceci se règle également dans le bios, mais contrairement aux plates formes précédentes, on n'utilise plus ici un ratio FSB/RAM de type 1/1(dans ce cas là c'est synchronisé), 3/2, 5/4 ou 6/5 par exemple. Du fait que le contrôleur mémoire est intégré dans le CPU (on le saura ) on utilise maintenant un ratio Fréquence du CPU/coefficient diviseur(hé oui encore un coefficient) et on choisit le type de désynchronisation en sélectionnant au choix DDR200, 266, 333 ou 400 (sachant que 400 est la synchronisation) ainsi 400/400= 1/1 ; 400/333= 1,2 soit un ratio d'environ 6/5, 400/266=1,5 soit un ratio de 3/2 et 400/200=2.

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Parlons maintenant d'un autre « timing » de la RAM, lui aussi pouvant augmenter les performances. Il s'agit du CPC (Command Per Clock). Il y a 2 réglages possibles : 1T et 2T (2T est généralement sous la forme « auto » dans le bios).
Le fait de le mettre sur 2T permet généralement d'augmenter la fréquence mémoire, donc le FSB, au détriment des performances. Mais les tests prouvent qu'il vaut mieux dans notre cas ralentir un peu la RAM et garder 1T plutôt que de monter un peu plus, en général on est tout de même gagnant.

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5.3 régler le bus HyperTransport (HTT)

Beaucoup de personnes qui overclockent un Athlon 64 oublient ce paramètre qui est pourtant souvent leur facteur limitant. En effet, le bus HTT est lui aussi déterminé par la formule FSB x coeff. HTT. A dire vrai, pour faire bien, ce coefficient HTT porte un nom: LDT (Lightning Data Transfert) mais ca ne change ren au problème.

Sa fréquence est de 800Mhz sur la plupart des cartes mères mais il est à 1Ghz sur les nForce4 (soit 200 x 4 ou 5). A noter que dans les bios, on peut trouver ce coefficient de 2 façons, soit sous forme de multiple « x2; x3 ; x4 » soit sous sa fréquence avec FSB par défaut « 400; 600; 800Mhz ». Pour le second cas, rassurez vous il s'agit bien d'un multiplicateur et non d'une fréquence fixe comme on pourrait le supposer.

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Réglage par fréquence

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Réglage par multiplicateur

Quand on augmente le FSB à 230Mhz par exemple, l'HTT se retrouve donc à 230x4= 910Mhz ou 1,15Ghz selon la plateforme. Nous dirons donc qu'il est préférable de ne pas dépasser la fréquence de base, à savoir 800 ou 1000Mhz. Le problème majeur étant l'absence de coefficients demi-entiers pour affiner au mieux.

Car s'il ne faut pas trop dépasser cette fréquence et mieux être en dessous, il vaut mieux s'en approcher le plus possible tout de même! C'est pourquoi on peut se retrouver largement en dessous de cette fréquence (en effet 230x4= 910, on passe donc à 3 et on obtient 230x3= 690 seulement) mais cela n'a pas grande incidence sur les performances globales, et avec un coefficient de 3 on peut tout de même monter jusqu'à 267Mhz pour retrouver un HTT de 800Mhz, et espérer monter au-delà de 270Mhz de FSB sans trop de mal.



5.4 Régler le Vcore

Quand on a atteint les limites du CPU tout en ayant repoussé celles de la RAM et du HTT, il est alors évident que c'est le CPU lui-même qui devient l'élément limitant. Il reste alors une solution pour lui permettre de tenir un rythme plus élevé : augmenter son voltage, soit la puissance électrique qu'on lui fournit. L'avantage, cela permet parfois d'augmenter de beaucoup la fréquence et de stabiliser la bête, le principal inconvénient c'est la surchauffe supplémentaire que cela implique, aussi veillez à assurer un refroidissement efficace en cas d'augmentation du Vcore.

Notons que l'on diminue la durée de vie du processeur, mais de peu au vu de son espérance, et cela est assez négligeable, sauf si vous comptez garder votre PC encore 15 ans. Il est généralement préconisé de ne pas dépasser +10% du Vcore par défaut de 1,5V, soit +0,15V. Pour faire un overclocking, il faut monter le Vcore par petits intervalles de 0,025V par exemple.

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Sur la manipulation en elle-même, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il faut vérifier à chaque fois la stabilité et essayer de tourner avec le Vcore le plus bas possible (sauf si vous voulez cuire un oeuf évidemment, mais là prenez un athlon XP ca chauffe encore plus donc ca cuira plus vite)


5.5 Le bon équilibre

Alors le but à présent, dans le cas d'un overclocking stable et conçu pour fonctionner dans la durée, est de trouver le bon équilibre entre toutes les variables qui donnera le meilleur compromis en termes de performances. Autant le dire, augmenter le FSB mais diminuer le coefficient du CPU, ram et HTT juste pour augmenter uniquement le FSB ne sert à rien!

vant toute chose cela dépendra en grande partie du FSB maximal que la carte mère, don le chipset pourra supporter!

Si vous désirez une fréquence brute la plus élevée possible alors mettez le paquet sur le Vcore et le FSB, désynchronisez la mémoire et baissez le coefficient HTT. Mais les performances mémoire risquent d'être assez moyennes.

Si vous peinez à dépasser les 230Mhz, autant rabaisser le FSB pour garder la mémoire synchronisée et le HTT au coefficient maximal, vous serez gagnants au change. Si le FSB peut monter très haut (270Mhz et bien plus) alors une désynchronisation permet d'atteindre tout de même des fréquences mémoires élevées et le HTT retrouve sa valeur initiale avec un coefficient plus bas, tout en ayant un processeur plus hautement cadencé. Après cela dépendra essentiellement du refroidissement et des barrettes de RAM.

Résumons nous donc: il faut d'abord augmenter le FSB, puis découvrir quel élément limite en 1er (mémoire ou HyperTransport) et régler le problème des diverses façons possibles énumérées au cours de cette partie, ensuite augmenter un peu le Vcore lorsque la limite est atteinte. Enfin n'oublions pas de tester si la machine est parfaitement stable et suffisament refroidie, (le processeur ne doit pas dépasser plus ou moins 60° à pleine charge, sinon vous risquez la crame).

Et n'oubliez pas que la désynchronisation de la mémoire vive entraîne des pertes de performances, ainsi que de baisser la vitesse HTT, donc si vous pouvez les garder au max, il vaut mieux les laisser que de les baisser pour seulement 10Mhz au FSB. L'amélioration majeure à faire étant d'avoir de la RAM faite pour tenir de hautes fréquences (PC4000, 4500 voir 4800)



Logiciels divers

Pour finir, voici quelques logiciels pour tester la stabilité et comparer les gains de performances obtenus:

CPU Stability, très puissant bourreau de CPU, donne un certicicat de stabilité sur 12 ou 24 heures.

Memtest X86 à graver sur un cd bootable, c'est le meilleur programme pour tester la mémoire vive.

CPU-Z lui ne teste rien mais donne toutes les infos sur la machine en temps réel, un petit indispensable.

Prime 95 logiciel de torture, teste le CPU à fond et détecte les erreurs, peut aussi tester la mémoire.

SP2004 Version plus récente et plus simpe que Prime95, il sert toujours à testé la stabilité du CPU.

Super PI petit bench qui calcule un nombre de décimales au choix du nombre Pi et affiche à la fin le temps qu'il a fallu pour réaliser le calcul. Efficace pour comparer un gain en overlocking.

SuperPI mod 1.5 XS Version modifié de SuperPI qui affiche le temps à la miliseconde et avec un code de validation.

la série 3Dmark sert surtout aux cartes graphiques, mais les tests CPU sont de bons indices de comparaison

CPU Mark 99, un genre de 3dmark "light" et juste pour le CPU, vieux mais toujours très utilisé!


Merci beaucoup a
Trebeb de PCinpact pour avoir rédigé cet article et autorisé la publication sur Pc-shows

flasher une x800-X850 : pro VIVO, XT en XT PE

Auteur : Balroglefou (membre Ati-power)
Source : Forum Ati-power
Difficulté : 4/10
Temps de réalisation : Peu varier

Ce guide a pour but de vous expliquer pas à pas la méthode d'extraction, de modification et de flashage du bios de votre radeon X800 pro VIVO en XTPe ou de votre X800XT en XTPe. Ce type de transformation est une manipulation uniquement de type software, il n'y a donc pas de modifications matérielles à réaliser sur la carte.
Si vous suivez exactement les étapes de ce dossier vous ne devriez pas rencontrer de problèmes, néanmoins il faut savoir que le flashage du bios annulera automatiquement la garantie de votre carte; et que en cas de problèmes rencontrés je ne saurais être tenu comme responsable des dommages causés. Car un flashage raté peut rendre inutilisable votre carte, même si cela se produit que très rarement il faut que vous soyez au courant.

Ni moi Ni le Site de PC-shows ainsi que ses responsables ne peuvent être tenu responsable de dégâts occasionnés lors de ces manipulations! De plus il faut savoir que le démontage du ventirad d'origine fais sauter la garantie de la carte!


Précautions d'emploi:
Pour les raisons évoquées plus haut, il faut être extrêmement prudent lors de cette procédure et respecter quelques règles:
_ ne pas faire cela par temps d'orage ou lors de mouvement de grève d'EDF.
_ employer des supports sûres et fiables (évitez la disquette tombée derrière le bureau depuis 5ans ;-)
_ remettre toute votre configuration aux fréquences d'origines afin d'éviter un plantage mal venu
_ désactiver votre tweaker lors du flashage (pas obligatoire mais conseillé)


Matériel et logiciels nécessaires
Pour réaliser cette opération vous allez avoir besoin de:
_ Flashrom V2.4
_ AtiTool

_ 2 disquettes vierges EN BON ETAT


Pour ceux qui ont une x800 pro vivo 12 pipelines, la procédure de flashage commence dès la première partie.

Pour ceux qui ont une x800 pro 16 pipelines (Gigabyte), une x800xt ou une x850 xt, rendez-vous directement à la deuxième partie.



Premiere partie : ne concerne que les x800 pro VIVO



Activer les 16 pipelines sur une X800 PRO VIVO:

Déblocage des 16Pipes et Relockage 16Pipes->12 Pipes : hé oui ça marche dans les 2 sens ça peut toujours servir.

Il faut tout d'abord créer une disquette de Boot DOS :

Insérez la première disquette dans votre lecteur, allez dans le poste de travail et faites un clic droit sur le lecteur disquette et choisissez "formater" dans le menu déroulant et cochez la case "Créez un disquette de démarrage MS-DOS"


Vous obtenez alors une disquette de ce type :

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-->Procurez vous le fameux GVF11 et le bios Gigabyte ici

-->Formattez la deuxième disquette et copiez y le logiciel flashrom, rajoutez le contenu du dossier r80p256V (une fois extrait) téléchargé chez gigabyte; sauf le readme.txt.

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-->Redémarrez le pc avec votre disquette de Boot DOS dans le lecteur de disquette (votre bios doit être réglé sur « First Boot device = Floppy)

Vous arrivez alors à ce type d’écran :

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Attention à partir de ce moment votre clavier sera certainement en QWERTY, mais pas de panique :
Le A est à la place du Q, le M à la place de la virgule ',' et le point à la place des deux point ':'

Avant de flasher votre carte avec le Bios de la x800pro 16 pipelines, il faut d’abord sauvegarder votre Bios actuel.

Pour se faire tapez : flashrom.exe

image

Validez par « entrée »

Flahrom se lance et vous verrez apparaître ce premier ecran :

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Profitez en pour lire les informations et comme il vous l’est demandé en bas de l’écran appuyez sur n’importe quelle touche afin de terminer le chargement de flashrom. A la fin du chargement vous arriverez à ceci :

image

Afin de procéder à la sauvegarde de votre Bios actuel, veuillez taper cette ligne de commande :

Flashrom –s 0 teste.bin

Remarques : respectez les espaces, il s’agit d’un zéro après le –s et teste est le nom que j’ai donné au fichier de sauvegarde, mais vous pouvez donner le nom que vous voulez, mais attention plus court est le nom, mieux ça se passera)

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Le fichier se sauvegarde sur votre disquette. Afin de vérifier qu’il a bien été sauvegardé, tapez :
Dir + entrée

Vous verrez alors le contenu de votre disquette sur lequel doit se trouver votre fichier « teste » (si vous l’avez appelé comme ça) :

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Maintenant passons aux choses sérieuses :

Nous allons procéder au flashage de votre x800pro Vivo12 pipes en x800 pro Vivo16 pipes

_Tapez la commande suivante :

Flashrom -f -p 0 r80p256v.f1

je rappelle qu'il faut un espace apres flashrom, apres –f, c’est un zéro après le –p.

-->Validez par "entrée"

Une fois le flash terminé, cela fera une petite musique avec la version 2.37 de flashrom

tapez:
GVF11 -f -p r80p256v.f1

Et paf 16 pipes et fréquences Pro.

Voilà, votre x800 pro vivo est maintenant une x800 pro vivo avec 16 pipelines. Pour le vérifier, redémarrez votre pc, allez sous ATITOOL-->settings-->overclocking

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-->actives pipelines : 16 :bravo:

A partir de ce moment là je vous conseille de roder votre carte à ces fréquences d’origine pendant quelques jours à forte dose. Ensuite overclockez la progressivement afin de vérifier qu’elle supporte bien les fréquences d’une XT (500/500) ou d’une XTPE (520/560)



Deuxieme partie : concerne les x800 pro 16 pipelines et les X800XT et les X850 XT

Je précise que pour flasher une x850xt en x850xtpe, il vous faut un Bios de x850xtPe bien entendu :oops:

Flasher votre x800pro vivo 16 pipelines, ou votre x800xt en XTPE:

La procédure de flashage est exactement la même que précédemment, il faut juste mettre sur votre disquette de flashage un bios de X800XT PE de votre choix que vous trouverez
ICI

1-Téléchargez un Bios de x800xt pe
2-Renomez le afin que le nom ne soit pas trop long (genre x800xt.bin)
3-Copiez le bios x800xt.bin sur votre disquette qui contient flashrom :

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Vous avez donc votre disquette qui contient flashrom.chg, flashrom.rom, ati.bin (votre bios de x800 pro 16p), teste.bin (votre bios d’origine sauvegardé) et x800xt.bin (le bios de xtpe renomé)

4-Redémarrez sous Dos avec votre disquette de Boot dos
5-Mettez votre disquette contenant flashrom
6-tapez flashrom.exe
7-Tapez la commande : flashrom –f –p 0 x800xt.bin

-->après la petite musique, votre x800 pro vivo 16pipes ou votre x800xt est devenue une XT platinum


Bien sur n'hésitez pas à faire des remarques et à donner des conseils pour améliorer ce tuto ;)
Ce tuto est également disponible sur le forum de Ati-power;
merci a Balroglefou pour cet article

ATi Tool :Logiciel d' auto overclocking

Auteur : Dracoliche
Source :
Difficulté : 5/10
Temps de réalisation : peux varier

ATI tool est un utilitaire dévellopé par le site techpowerup.com . Cet utilitaire sorti en version 0.24 en mai 2005 permet l'overclocking de sa carte graphique mais de façon très simple car la tâche est automatisée. Pour faire court le logiciel augmente pas par pas la fréquence de votre CG et fais des séries de tests 2D et 3D jusqu'à ce que les artéfacts (les freezes, bugs..) apparaissent. Lorsqu'il atteint une fréquence ou la CG bug graphiquement Ati tool fait redescendre votre fréquence a une valeure inferieure; vous êtes donc assuré pour obtenir la meilleure fréquence possible de votre CG .

A travers ce dossier je vais donc essayé de vous expliquer le plus clairement possible les différentes options de ati tool (ou du moins les plus importantes et les plus utiles.) Je pars du principe que vous n'y conaissez absolument rien et que vous n'y avez jamais touché. Pour commencer la version Ati tool 0.24 qui est la derniere à cette date est télechargeable ICI



L'installation du logiciel :

L'installation du logiciel n'a vraiment rien de spécial mais comme j'ai dis que je partais du principe que vous n'y connaissiez absolument rien je vais mettre quelques explications qui pourront vous paraitre ridicule :

Donc on ouvre le fichier .EXE télecharger précedemment et on obtient cet écran

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On fait suivant puis on accepte les thermes du contrat et on donc on tombe la dessus

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On remarque que l'application de demande que 2.4 MB de disponible sur le DD ce qui n'est vraiment pas beaucoup donc un petit plus pour ce logiciel qui est très pratique et en plus très léger.
On choisit l'emplacement ou sera installé le logiciel et on fait suivant .

Au final on obtient un écran comme celui ci

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donc on coche "run ati tool" si l'on veut le démarrer de suite
et on coche "create desktop shortcut" si l'on veut un raccourcit sur le bureau .

Pour ma part je me contenterais de lancer Ati tool et donc on ensuite on termine l'intallation en cliquant sur "Finish"
Félicitation vous venez d'installer Ati tool avec succès ; passons maintenant à la présentation du logiciel



La présentation du logiciel :

Dans cette page je vais essayé de vous présentez les différentes fonctions de ati tool ou du moins les plus utiles et celles qui nous serviront pour l'o/C de notre CG .

Voilà comment se présente le logiciel :

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Première réaction "mince c'est en anglais" bon peut être qu'il existe un plug-in pour le françaisisé mais je ne sais pas je n'ai pas cherchez : l'anglais ne me fait pas fuir.

Allons donc voir les différentes options de ce logiciel : en bas a gauche cliquez sur l'icône "setting" ; normalement vous tombez sur cette fenetre :

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Bon on remarque qu'il y a 7 catégorie dans le menu déroulant de la fenetre setting .

Commençons par la 1er : Overclocking

Cette catégorie nous informe sur les différentes caractéristiques de notre carte.

* La version de catalyst
* Le Device Id
* Le type de chip vidéo
* La taille de la mémoire
* La fréquence du bus mémoire
* Le nombre de pipelines actifs
* La fréquence par défaut du core du GPU
* La fréquence par défaut de la mémoire du GPU

En dessous ça il y a trois case cochable ou non voila à quoi elles correspondent

la 1 vous permet de mettre en oeuvre l'overclocking dès que les "balanciers" ont été bougés (déconseillé je trouve)
la 2 vous permet de bloquer les palier à une divisible de 16 avec un minimum de 1.50 Mhz par étape
et la 3 vous permet de définir les paliers minimun et maximun d'overclocking du core et de la mémoire.

Passons au 2ème menu le menu "artifact scanning" bon vous devez certainement vous douter de quoi il s'agit :

voilà comment ça se présente

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Dans cette fenetre vous pouvez modifier les durées des différentes phases de tests lorsque vous overclockerais votre CG; Je vous conseillerez par sécurité de ne pas modifier ses valeurs sauf dans le cas ou vous voulez accentuez une phase de tests.


Passons au menu suivant qui s'appelle "gamma Control"

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La correction gamma permet de modifier la "restitution" de tes couleurs à l'ecran...
C'est la même fonctionnalité qui est présente au sein des pilotes.
Perso je ne l'utilise jamais, je laisse les valeurs par défaut et je me contente des réglages à partir du moniteur...


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Dans cette fenetre vous pouvez choisir quel profile d'overclockage vous voulez charger lors du démarrage de votre pc (on détaillera la façon de créer un profile plus loin dans le guide) ainsi que la façon du chargement (clavier, menu..)


Puis on a le menu "3D-Detection"

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Bon cet onglet on peut s'en passé facilement mais j'explique le principe en gros : vous pouvez attribuez des sons au différentes étapes ou alor sfaire en sorte qu'un logiciel se lance lors du début d'une étape (ou al fin ) ou que le profil se modifie.



L'avant dernier onglet est "Refresh Rate Fix"
cela permet de corriger le taux de rafraichissement suivant la résolution employée .
Dans l'absolu, tu ne peux pas dépasser le taux de rafraichissemnt spécifique à une résolution donnée... (.... en corélation à ce que est à même de supporter ton moniteur).
Cette option permet de passer outre cette limite.... à vos risques et périls cela dit...

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Nous arrivons maintenant au dernier Menu " Miscellaneous"

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Dans cette fênetre vous pouvez :
en cochant la premiere case faire en sorte que lorsque vous chargez un profile via un raccourcit clavier que vous aurez definit il y est un son spécial d'émis
avec la 2ème vous pourrez "débrider" le blocage de la pendule de certaine CG (les autres ne sont pas nécessaire d'après moi à être commentées donc je passerais...)
En revanche je vais commenté les 4 "boutons" du bas
- le premier "shows log file" vous permet de sauvegarder l'historique de ce que vous avez fait avec ati tool. Vous n'avez plus que à enregistrez le fichier .txt qui s'ouvre dans le bloc note
- le deuxième "dump bios" permet de sauvegarder le bios de votre carte .
- le troisième "Reactivate all dialogs permet de réactiver les fenetres de dialogues
- le quatrième "check for update" permet de vérifier si il n'y a pas de mises a jour du logiciel

Bon allez attaquons la partie la plus intéressante quand même : l'overclocking de sa CG

On retourne donc au menu principal

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Avant tout je tiens a précisez que en cas de dégradation de votre CG (mais il ne devrait pas y avoir de pb c'est par simple sécurité je ne serais PAS responsable comme le précise la charte de notre site. ) Sur ce nous pouvons continuer.
Il existe donc 2 façons d'O/c sa CG avec ce logiciel la manière automatique (ce qui fait de ati tool un utilitaire très populaire et la manuelle ) : je vais expliquez le procédez de la manière automatique et survolerais celle de la manière manuelle.

Donc le procéder peut se diviser en 2 grandes parties et il ne faut pas être précé si on veut faire quelque chose de bien :

1er partie : elle consiste a rechercher la meilleure fréquence supporter par le core de notre CG pour celà très facile on clique sur ""Find Max Core"" et le plus gros du travail est fait.
En effet après c'est l'utilitaire qui fait tout ; l'utilitaire lance un test au cours du quel il augmente la fréquence du core par palier (en langage courant on dit qu'il fait chauffé la CG) jusqu'à ce qu'il arrive à un palier où il y ait des artifacts et dans ce cas la l'utilitaire retourne à la valeur infèrieur et recommence les tests. (Il est préférable de laisser le test tourné entre 1h et 3h pour être sur d'avoir un systeme stable c'est à dire sans bug .
Une fois qu'un palier stable a été repérer vous pouvez cliquez sur abort et là s'effectura des tests en 3D pour verifier que c'est stable aussi; Pareillement il faut laissé tourné le test entre 1h et 3h (donc pas obligé de resté devant le pc) une fois ceci fait cliquez sur set clock pour sauvegardez les données

voila comment se présente le test

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ou alors

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Vous obtiendrais cet écran si la carte est équipée d'une sonde, vous pourrez avoir les indications concernant les temps de celle-ci.


Puis vous recommencez exactement la même chose mais cette fois cliquez sur ""Find Max Mem"" et laissez tournez jusqu'à ce que le systeme soit stable (mais il faut vraiment que le test pour le core du GPU ait été stable avant si non il risque d'y avoir des problèmes lors de la recherche de la plus grande fréquence de votre mémoire.) et laissez tourner encore entre 1h et 3h par sécurité .
PUis cliquez sur "set clock" pour sauvegardez

Après celà vous vous pouvez vous félicité vous venez de regler votre CG de la façon la plus optimale possible

Pour le faire manuellement il suffit de monter soi-même les sliders mais il est préferable d'utiliser la façon automatique.

Passons maintenant a quelques aspects pratiques de ce logiciel : les profils


Les profils :

Toujours sur l'écran principal

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vous voyez que en haut de l'écran il y a une petite rubrique nommé "profile" ; Les profils sont très utiles par exemple vous pouvez passez d'un profile a un autre quand vous lancez un jeux pour que votre Cg ne soit d'o/c que lorsque vous jouez à ce jeux et dès que vous avez fini vous retorunez au profile par default comme ça votre CG n'est plus o/C ou beaucoup moins.
Pour passez d'un profile à l'autre on peut le faire via des raccourcis clavier et faire en sorte qu'il y a un son a chaque fois que l'on change de profil.
Une fois que vosu avez choisi les fréquences du core et de la Mémoire pour un profile vous cliquez sur "new" et vous nommé votre profil par exemple "jeux gourmand".. puis via les propriétés vous pouvez attribuer les touches que vous voulez pour changer de profils facilement.
Renouvellez cette opération autant de fois que vous désirez de profil .


Une fois terminé il faut minimiser l'utilitaire afin qu'il reste affiché dans la barre des taches à coté de l'horloge de windows : si vous le fermez l'overclocking ne sera pas pris en charge.

Allez a vous de jouer....

L'overclocking de vos cartes de vos Ati Radeon

Auteur : Pgase
Source :
Difficulté : 6/10
Temps de réalisation : peux varier

image A LIRE INTEGRALEMENT AVANT TOUTES MANIPULATIONS... image

Ce topic a pour but de vous expliquer pas à pas la méthode d'édition, de modification et le Flashage du Bios de votre carte-graphique ATI Radeon en vue, principalement, du changement des fréquences d'origines de la dite carte dans le cadre d'un Overclocking.
Cette procédure s'applique aux cartes ATI Radeon des séries 7xxx, 8xxx, 9000, 9100, 9200, 9500, 9600, 9700, 9800, X300, X600, X700, X800 et X850 et ce, de la majorité des intégrateurs.
Elle est purement de type software, il n'y a donc pas de modifications direct sur le matériel.


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Cette solution non sans risques, mais si vous suivez à la lettre les instructions données au sein de ce topic vous ne devriez pas rencontrer de problèmes, vous permettra de vous dispenser de toutes utilisations d'un Tweaker, donc de programmes spécifiques pour Overclocker votre carte.
Un programme étant un programme, cette solution ce veut plus stable à la longue et offre par exemple dans le cas d'une réinstallation complète de votre système, l'avantage de ne plus avoir à penser à l'application de votre Overclocking.
L'avantage aussi est que vous conservez le Bios propre à votre carte et donc, correspondant à ses caractéristiques.
Pas de modifications hasardeuses du genre je te Flashe la carte d'un Bios d'un autre modèle aux spécifications pouvant être différentes.
Seules les fréquences seront modifiées et l'intégrité du Bios conservé.

De même, cette procédure ce veut pratiquement universelle, vu le respect de la majorité des intégrateurs du "Référence Design" de ATI pour ce qui est de l'élaboration des cartes, mais aussi, de la "structure" des Bios.

Je rappel que ce Tuto. fait la part belle principalement aux seules modifications des fréquences.
Aussi, au cours de la lecture de celui-ci, d'autres possibilités liées à l'édition vous seront présentées, sommairement ou en détail, suivant mes propres connaissances.
Je suis ouvert à toutes suggestions, précisions, informations, méritantes de figurer au sein de ce Tuto.
Pour cela, n'hésitez pas à vous manifester sur ce Topic.
Toutefois, vous ne trouverez jamais au sein de ce Tutorial de méthodes sur l'application d'un "VoltMod" à votre carte.
Si vous constatez qu'un des liens est "cassé", n'hésitez pas à le signaler. Merci.


IMPORTANT:
Du fait de la nature de la procédure, il est important que vous sachiez que celle-ci annulera systématiquement la garantie de votre matériel.
Dans tous les cas, je ne pourrais être tenu pour responsable de la détérioration de celui-ci.
C'est une opération que vous effectuez à vos seuls risques et périls.

De plus, ne tentez pas cette opération si votre système n'est pas stable à 100%.
JE DIS BIEN 100%...
Il est même recommandé de désactiver l'Overclocking de votre CPU et même de ramener votre RAM à son FSB et Timings d'origines spécifiques aux modules employés.
Il serait pour des raisons évidentes mal venu que votre système "Crash" pendant la phase de Flashage du Bios par exemple ou que la sauvegarde du Bios de votre carte vienne à être corrompu lors de sa création.


Aussi, je me répète, lisez attentivement les instructions données d'autant qu'elles contiennent des éléments permettant de prévenir les risques d'incompatibilités avec cette procédure.

___________________________________________________________________

LE SOMMAIRE

Le Tuto. ce divise comme suit…

1 – PREPARATIONS / PRESENTATIONS
2 - INFORMATIONS
3 - CREATION DU FICHIER "IMAGE" DU BIOS
4 – MODIFICATION DES FREQUENCES
5 - FLASHAGE DU BIOS
6 - RECUPERATION D'UN FLASHAGE RATE
7 - ... ET SOUS WINDOWS ???
8 - COMMENTAIRES
- 8.1 - Transformation d'une 9800 Pro en XT...
- 8.2 - Le cas des X800 Pro transformable en X800 XT (PE)
- 8.3 - Transformation d'une 9800 SE en Pro ou d'une 9500 (Non-Pro) en 9700...
- 8.4 - Un Bios n'en vaut pas deux...
- 8.5 - Consulter les références du Bios à l'aide du Bloc-Notes...
- 8.6 - Les spécifications des "Mémoires"


___________________________________________________________________

Vous êtes prêt ????
Alors, allons-y...


1 – PREPARATIONS / PRESENTATIONS


Dans un premier temps, il vous faut télécharger l'archive BiosMod.rar ... -> ICI <-

Créer à l'aide de l'explorateur de Windows, un répertoire que vous aurez nommé à votre guise de façons à pouvoir retrouver "nos petits".

Pendant que vous y etes, créez dans ce répertoire deux sous-répertoires que vous nommerez "Copie de travail" et "Copie de sauvegarde".
Ils nous serons utiles pour plus tard.

Après décompression de l'archive dans le répertoire nouvellement créé, vous obtiendrez trois sous répertoires distincts (... en plus des deux venant d'être tout juste créés...) contenant un certain nombre de fichiers:

- ATITool: (Ver.0.024) Utilitaire simple d'utilisation permettant de déterminer les capacités en Overclocking de votre carte-graphique (… en plus de pouvoir modifier les fréquences comme tout autre Tweaker, il offre la possibilité d’être à même de définir les maxis. de celle-ci via la détection d’éventuels artefacts), de contrôler les modifications apportées au Bios et bien d’autres fonctionnalités…
Vous pouvez bien entendu utiliser un autre Tweaker à votre goût si celui-ci ne vous convenait pas (… dans ce cas, vous perdriez l’avantage de la détection des maxis).
A NOTER… : Sachez que pour déterminer les fréquences maximum que votre carte-graphique peut supporter et sans passer par ATITool, il vous faudra utiliser soit divers BenchMarks ou soit divers Jeux "gourmands" afin de placer votre configuration en situation réelle d’utilisation et constater par vous-même la présence d’artéfacts ou toutes autres corruptions.
Je ne détaillerai pas l'utilisation de ce programme ou autres de même type dans la mesure ou j'estime que si vous vous lancez dans cette aventure, vous devez tout de même avoir certaines connaissances pour ce qui est de leur utilisation.

- FlashRom: (Ver.2.40) C'est le programme qui servira à Flasher votre carte une fois le Bios modifié créé.
Il servira aussi à créer l'indispensable "Image du Bios" afin de pouvoir le modifier mais aussi, d'obtenir des informations sur la carte que vous utilisez.
C'est grâce aussi à ces infos que les risques d'incompatibilités seront en partie détectés.
Pour information, est appelé une "Image de Bios" l'état du dit Bios sous la forme d'un fichier ayant pour extension .bin ou .rom
Veillez à ce que vos "Images de Bios" soit toujours au format 8.3 afin d'éviter à ce que leurs dénominations soient tronquées une fois sous DOS.
De plus, lors de l'utilisation de Flashrom, il ce peut que vous perdiez tout affichage pendant un bref instant...
Sachez que c'est tout à fait normal suivant certaines opérations.

Vous remarquerez que d’autres fichiers sont présents aux cotés de l'exécutable Flashrom.exe, n'y touchez pas...

- RaBIT: (Ver.1.7) C'est ce programme sous Windows qui servira à l'édition de l'image du Bios original de votre carte et donc, qui permettra les modifications des fréquences sous une interface graphique compréhensible et simple d'emploi.

Voici différentes captures de chacune des fenêtres de l’interface du programme et un rapide descriptif à la suite de chacune d’entre-elles des différentes fonctions offertes…

Attention..: C'est logique, mais mieux vaut le préciser, comprenez bien que les informations que vous retournera l'utilitaire RaBIT seront probablement différentes de celles présentes sur les captures ci-dessous du fait que vous ne disposerez pas (... à moins que...) du même Bios ayant servi pour l'exemple.

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Voici la première fenêtre affichée après avoir cliqué sur l’exécutable de l’utilitaire.
Pour l’instant, hormis la fonction "Open" permettant de charger une "Image de Bios" afin que cette dernière puisse être éditée, aucunes autres fonctions ne vous sont offertes.

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Une Image de Bios chargée pour pouvoir être éditée, voici ce que cela donne…

En détails…
- File name : Le chemin complet de l’Image du Bios actuellement chargée.
- Date : La date et l’heure de création de l’Image du Bios.
- Description : Le modèle de carte, la marque de la mémoire etc… auquel l’image du Bios est spécifique (… à noter que les indications données peuvent êtres modifiées directement sur cette ligne).
- Core clock : bios= fréquences déterminées au sein du Bios hw= fréquences réellement effectives.
- Memory clock : bios= fréquences déterminées au sein du Bios hw= fréquences réellement effectives.
- Other HW info : La largeur du Bus de la mémoire embarquée, le type de celle-ci (SDR ou DDR) spécifié par le Bios, le type de celle-ci réellement présente sur votre carte ainsi que le cœfficient multiplicateur du PLL.

Le premier onglet Device ID étant actif, celui-ci permet de modifier…
- Device ID : Voir rubrique 2 - INFORMATIONS pour la correspondance.
- Subsystem ID : Voir rubrique 2 - INFORMATIONS pour la correspondance.
- Subvendor ID : Voir rubrique 2 - INFORMATIONS pour la correspondance.

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L’onglet Device clocks…
- Memory bus width, mode : Permet de connaître la largeur du Bus de la mémoire embarquée (… exprimée en bits, 32, 64, 128, 256) et le mode (type SDR ou DDR suivant l’option cochée ou pas)
- Realtime : Permet d'appliquer les modifications apportées sous cet onglet en temps réel (... tout comme un Tweaker, afin de pouvoir en tester les bénéfices immédiatement...).
- Memory size : Permet de spécifier le quantité de mémoire embarquée.
- Core clock : Permet de modifier la fréquence du VPU.
- Memory clock : Permet de modifier la fréquence de la mémoire.


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L’onglet MC Timings…
Tout d’abord, en dessous du curseur ce déplaçant horizontalement, tous les Timings actuellement spécifiés au sein du bios chargé.
- Realtime : Permet d'appliquer les modifications apportées sous cet onglet en temps réel (... tout comme un Tweaker, afin de pouvoir en tester les bénéfices immédiatement...).
Ensuite…
Tous les Timings de la mémoire pouvant être modifiés grâce au menu déroulant…

- Write Latency
- CAS Latency
- RAS to CAS Read Delay
- RAS to CAS Write Delay
- ROW Precharge Time
- RAS Latency
- ROW Activate to ROW Active Command Time
- Read to Write Turnaround Time
- Write Recovery Time
- Write to Read Turnaround Time
- Write to Read Turnaround Time To Same Bank
- Read to Read Turnaround Time
- Memory Refresh Rate
- Refresh Row Cycle Time
- Shift of RBS Signal for Read Data
- Shift of ERST Signal for Read Data
- Shift of QSREQ Signal
- Shift of OE Signal for WRITE Data
- Shift of OE Signal for WRITE Data Strobe

La liste est impressionnante…

Pour modifier chaque valeur correspondante à un Timing précis, il vous suffira de déplacer le curseur.

Pour l’heure, cette fonctionnalité étant nouvelle, il y a que très peut de retours sur résultats.
Il est donc difficile d’établir une ou plusieurs estimations sur les gains que cela peut apporter, voir de moyennes.
Dans tous les cas, cela n’apportera jamais un gain aussi important que l’augmentation des fréquences permette d’offrir.
De plus, cela influera sur le potentiel en Overclocking de votre carte-graphique (… voir, en annulera les possibilités).
Ceci étant vis et versa, il est évident que si les Timings influent sur le potentiel de l’augmentation des fréquences, ces dernières influent sur le potentiel de la diminution des Timings.

Par avance, pour ceux intéressés par cette fonctionnalité, je vous engage vivement à utiliser l’astuce présentée rubrique6 - RECUPERATION D'UN FLASHAGE RATEavant de songer à Flasher physiquement votre carte-graphique afin dans tester le bon fonctionnement.
Modifiez chaque valeur une par une, pallier par pallier.
Plus que jamais, ce sera à vos risques et périls.


De plus, pour les amateurs de la langue Russe (...et des outils en ligne de traductions approximatifs, genre AltaVista) peuvent ce rendre sur un topic dédié... -> ICI <-

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L’onglet Video Out…
- TV init mode : Permet de sélectionner le standard attribué à la sortie TV.
- TV on : Active ou désactive la sortie TV suivant si l’option est cochée ou pas.
- DVI on : Active ou désactive la sortie DVI suivant si l’option est cochée ou pas.
- VIVO and AIW Features : Active ou désactive les fonctions VIVO et AIW suivant si l’option est cochée ou pas (...l'intitulé de cette option peut varier en fonction du Bios chargé...).
- Enable unsupported TV standarts : Permet, si l’option est cochée, de sélectionner via l’option TV init mode les standards TV suivants…(… en plus de ceux déjà proposés)
PAL-M
PAL-60
NTSC-J
SCART RGB
PAL-CN
PAL-N

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L’onglet Logging permet d’afficher toutes les opérations effectuées au sein de l’utilitaire et offre même la possibilité d'en effectuer une sauvegarde à tout instant (...via le bouton "Save Log"...) sous la forme d'un fichier texte classique pouvant être ouvert avec le Bloc-Notes de Windows par exemple.

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L’onglet About informe, entre autre, de la version de l’utilitaire et des participants à son développement.


Après cette présentation, il vous faut déterminer maintenant l'Overclocking que vous voulez attribuer à votre carte.
Pour ceux ne l'ayant déjà fait, utilisez l’utilitaire ATITool ou tout autres Tweaker et applications nécessaires...
NE SOYEZ PAS GOURMANDS ET FAITES TOURNER VOTRE SYSTEME AVEC LES APPLICATIONS APPROPRIEES AFIN DE TESTER LA STABILITE DE CELUI-CI...
N'OUBLIEZ PAS QU'UN OVERCLOCKING, DANS CES LIMITTES, INFLUE SUR LA PERENITE DE VOTRE MATERIEL.

Si vous Overclockez votre CPU ou votre RAM, il faut que les fréquences déterminées tiennent dans ces conditions, c'est une évidence.
Ma mise en garde pour ce qui est du système stable à 100% ne valant principalement que pour les phases de création de l'image du Bios et du Flashage de la carte-graphique même si, n'est-il pas, un système stable en toutes circonstances ce doit d'être aussi une évidence.

Je ne saurai trop vous conseiller aussi de laisser une marge de 5/10 Mhz entre votre Overclocking et le maximum que votre carte est à même de supporter.
Que ce soit pour le VPU ou pour la mémoire.


Ceci fait, "Resetez" votre Tweaker aux fréquences d'origines de votre carte en sélectionnant l'option adéquat.
N'hésitez pas à Rebooter (… redémarrer votre système) si cela est nécessaire.
Dans tous les cas, après cette opération, votre Tweaker ne doit plus être actif.
Cela dit, gardez-le, il sera une dernière fois utile afin de vérifier que les fréquences nouvellement appliquées dans le Bios correspondent à ce que vous souhaitiez.

Autre opération, il faut créer une disquette de Boot DOS.
Pour ce faire, insérer votre disquette dans son lecteur.
Disquette neuve de préférence, n'utilisez pas de disquettes ayant traînée dans votre tiroir cette dernière décennie...
Vous me comprendrez, assuré vous de la viabilité du support employé.
C'EST EXTREMEMENT IMPORTANT...
Depuis l'explorateur de Windows et en faisant un clic droit sur le lecteur adéquat, sélectionné le formatage du disque en vaillant à avoir opté pour la création d'une disquette de démarrage DOS dans les options du Menu.
Dans tous les cas, il est important que cette disquette ne contienne aucun gestionnaire de mémoire du genre hymem.sys, emm.386 etc...
Aussi, la disquette créée transformera votre clavier Azerty en un clavier Qwerty après avoir Booté dessus.
Pour information et afin de pouvoir changer cet état de fait, après avoir Booté sur la disquette et sous l'invité A>, tapez la commande suivante...

keyb fr

La disquette étant créé, copiez sur celle-ci l'intégralité des fichiers contenus dans le répertoire FlashRom.


2 - INFORMATIONS

Rebootez sur cette disquette.

Ceci fait et une fois l'invité A> à l'écran, tapez la commande suivante...

flashrom -i

Vous obtiendrez un écran ressemblant à celui-ci...

image

Les informations qui y sont affichées sont de premières importances.
En effet, c'est à ce stade que l'on peut déjà déterminer la compatibilité de cette procédure avec votre matériel.

Les points utiles à détailler:

- 0 sous l'intitulé "adapter" désigne la position de votre carte au sein du système.
Cette valeur est importante puisqu'elle vous sera réclamée lors de la procédure de création de l'"Image du Bios" ainsi que lors du Flashage de la carte.
L'astérisque à ces cotés signifie que votre system Boot sur cette carte.

- Les intitulés "dn", "bn" n'ont pas d'importances dans notre cas.

- Les intitulés "dID" (...couramment Device ID) et "asic" sont important, puisqu'ils identifient la génération du VPU présent sur votre carte.
Si celui-ci n'est pas reconnu ou si celui indiqué ne correspond pas, il est inutile de poursuivre plus en avant.

Nota: Cette information n'est pas indiquée par le programme à ce stade mais il est utile de savoir qu'ATI a pour "Vendor ID" 0x1002, plus simplement 1002.
A chaque marque correspond un "Vendor ID"
Le "dID" ou "Device ID" correspond à un modèle précis de composant au sein de votre configuration.
C'est grâce à lui que l'intitulé "asic" vous donne le modèle de VPU présent sur votre carte.
Vous comprendrez dès lors l'utilité de ces deux informations.
Pouvoir identifier la marque et un modèle précis d'un élément.

Je vous recommande le lien suivant qui grâce à lui vous permettra de vous assurer du modèle de VPU présent sur votre carte en plus des informations fournis par Flashrom... -> ICI <-

Exemple: Une fois sur le site, entrez 0x4e48 ou plus simplement (...généralement le cas) 4e48 à "Device Search", vous constaterez que cette information fait référence au Radeon 9800 Pro (R350), celle-ci suivi du "Vendor ID" décrit ci-dessus correspondant à la marque ATI.

Je rappel que cette méthode pour l'obtention d'informations est aussi valable pour nombre de composants de votre configuration autres que la carte-graphique.

Nota: Pour connaître le "Vendor ID" ou le "Device ID" de l'un des composants de votre system et ce dans la mesure du possible, utilisez la fonction "Informations Système" présente au sein de Windows rubrique "Accessoires" puis "Outils système" ou utilisez EVEREST (ex.AIDA32) ou Sandra par exemple, deux logiciels permettant d'obtenir de précieuses informations de votre configuration.

Pour en revenir à RaBIT, vous connaissez à présent l'utilité des différentes informations présentes sous l'onglet Device ID. (... voir rubrique 1 – PREPARATIONS / PRESENTATIONS)
De plus, sous cet utilitaire, il vous est directement permis de pouvoir modifier ces ID's (... opération envisageable que pour de rares raisons).
De plus, n'espérez pas que le changement de ces ID's transformera votre "citrouille" en somptueux "carrosse" (... même si toutefois c'est un facteur jouant un rôle de premier ordre dans des conditions bien précises, ...voir par exemple la rubrique 8.1 - Transformation d'une 9800 Pro en XT).

ATTENTION … : Dans certains cas, il vous faudra aussi vérifier à même le VPU en y lisant les informations gravées sur celui-ci pour être sur à 100% du modèle embarqué (… voir encore une fois la rubrique 8.1 - Transformation d'une 9800 Pro en XT...).

- Les intitulés "flash" et "ID" suivant n'ont eux aussi pas d'importances.

- L'intitulé "flash type" est extrêmement important, en effet, il désigne le composant physique présent sur votre carte (… ROM) et stockant le Bios de celle-ci.
Si celui-ci n'est pas identifié, il est aussi inutile de poursuivre plus en avant.

Tous les autres intitulés n'ont pas d'importances...

Donc, pour rappel, vous devez noter la valeur sous l'intitulé "adapter" et constatez la bonne détection des intitulés "dID", "asic" et "flash type".

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3 - CREATION DU FICHIER "IMAGE" DU BIOS

Maintenant que vous avez vérifié les informations, il est temps de passer à la création de l'image de votre Bios.
Cette image sera la copie conforme de celui présent sur votre carte.
Il vous est donc recommandé (… impératif même), une fois l'image créé, dans faire une copie de sauvegarde que vous conserverez dans le répertoire du même nom, que je vous ai fait précédemment créé (... voir début de la rubrique
1 – PREPARATIONS / PRESENTATIONS), une fois de retour sous Windows.

Pour ce faire et toujours à l'invité A> tapez la commande suivante...

flashrom -s 0 bios.rom

ou

flashrom -s 0 bios.bin

Notez la présence du fameux 0 désigné par la partie information sous l'intitulé "adapter"

Cette commande validée, vous devez obtenir un écran ressemblant à celui-ci...

image

Si vous n’obtenez pas des indications semblables dans la forme à la capture ci-dessus, c'est que le programme est incapable de créer l'image de votre Bios.
L'aventure devra s'arrêter pour vous à ce stade.


L'image de votre bios est à présent sur votre disquette.
Retirez celle-ci de votre lecteur et Rebootez sous Windows

Une fois sous Windows, replacez la disquette dans son lecteur et effectuez la sauvegarde comme je vous l'ai précédemment indiqué.
Faites aussi une copie dans le répertoire Copie de travail.
C'est à partir de cette dernière copie que nous éditerons le Bios.

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4 – MODIFICATION DES FREQUENCES

Allez dans le sous répertoire RaBIT et lancez le programme du même nom.

Revoici l'interface du programme...
image

Cliquez sur "Open" et désignez l'endroit ou vous avez placé la copie de travail du Bios de votre carte.
Attention: ...pas la copie de sauvegarde.

Vous devez avoir maintenant une fenêtre qui ressemble à cela dans la forme...
image

Etant donné que seule la modification des fréquences nous intéresse, cliquez sur l’onglet Device clocks.

Voici pour l’exemple une capture de ce que vous devriez grosso modo obtenir…
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L’interprétation est simple…
Le curseur Core clock fait effet sur la fréquence du VPU de votre carte, alors que celui de Memory clock, sur la fréquence de la Mémoire.
Tels quels, ces curseurs sont positionnés sur les fréquences effectives du Bios chargé.
Celles-ci sont d’ailleurs numériquement indiquées à la droite des dits curseurs.
Si celle-ci ne correspondent pas à celle d'origines de votre carte, il est STRICTEMENT inutile d'aller plus en avant.
Votre Bios ne peut pas être édité avec ce programme.
JE DIS BIEN STRICTEMENT INUTILE.


Pour les modifier, il vous suffit simplement de déplacer ces curseurs horizontalement afin de sélectionner les fréquences voulues.
Ne modifiez aucunement les autres options présentent sous cet onglet.

Aussi, si vous savez que votre carte est cadencée à 325 Mhz pour le VPU et le programme vous retourne comme valeur 324,5 Mhz, cela n'a pas d'importance.
Faites bien attention aux incohérences flagrantes surtout.

De plus,le fait que l'incrémentation ne ce fasse pas au Mhz près est tout à fait normal. Sélectionnez la valeur la plus proche.
Si par exemple vous spécifiez une fréquence de 315Mhz et que le curseur ce replace automatiquement sur 310,5Mhz, c'est tout aussi normal.


Ceci fait,vous pouvez à présent sauvegarder votre Bios modifié en cliquant sur "Save".
Toujours pareil, sélectionnez le format auquel a été créé l'image de votre Bios et écrasez celle existante...(… qui est donc la copie de travail et non la sauvegarde ; …j’espère ne pas me répéter pour rien)

Voilà, vous avez maintenant votre Bios modifié, reste plus qu'à Flasher la carte.

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5 - FLASHAGE DU BIOS

Copiez le Bios modifié sur votre disquette et Rebootez sur celle-ci.

Une fois sous l'invité A>, tapez la commande suivante...

flashrom -p 0 bios.rom

ou

flashrom -p 0 bios.bin

Ceci fait, vous devez obtenir un écran ressemblant à celui-ci...
image

Fini…, vous n'avez plus qu'à retirer votre disquette et à Rebooter sous Windows pour constater avec votre Tweaker pour la dernière fois que votre carte est cadencée aux fréquences désirées.

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6 - RECUPERATION D'UN FLASHAGE RATE

Si vous rencontrez des problèmes après avoir Flashé votre carte (...absence de signal vidéo, corruption de l'affichage etc...) ceci vous empêchant de pouvoir revenir sur vos précédentes actions, voici une petite astuce forte utile et simple à mettre en oeuvre... (...à condition de l'avoir prévu avant toutes actions sur le Bios de votre carte...)

Au sein de l'archive Biosmod.rar que je vous propose au téléchargement au début de ce Tutorial, il y est inclus un petit utilitaire nommé vgaBIOS.exe
Celui-ci est présent dans le répertoire FlashRom contenant le programme du même nom.
Si à la base cet utilitaire est prévu pour permettre de pouvoir tester la viabilité d'un Bios sans pour autant avoir à Flasher la carte auquel il ce destine, il peut aussi permettre de vous sortir d'un mauvais pas.
Le principe est simple...

Cet utilitaire, via une disquette de Boot DOS, va permettre de pouvoir charger en mémoire le Bios de votre carte et ainsi vous offrir par le biais de son "émulation", la possibilité de pouvoir Reflasher correctement votre carte.
Il est clair toutefois que cette procédure n'est valable que si vous avez créez l'"image" du Bios original de votre carte comme indiqué au cour de ce Tutorial et que celui-ci est toujours présent sur votre disquette de Boot DOS créé conformément à mes indications toujours au sein de ce même Tutorial.

ATTENTION...: A titre d'exemple... Un Bios aux fréquences trop importantes produira les mêmes effets via cette méthode que si celui-ci était effectivement Flashé sur votre carte.
Donc, votre carte est certes pas "modifiée", mais ce n'est pas pour autant qu'il est possible de lui soumettre n'importe quoi sans craindre de conséquences.


Donc, si ce n'est déjà fait, copiez l'"image" de votre Bios original sur la disquette de Boot DOS.
Rebootez sur celle-ci...

A l'aveugle (...puisque de toutes façons après lecture de la disquette, vous serez à l'invité A>), tapez la commande suivante...

vgabios -fbios.bin

ou

vgabios -fbios.rom

... suivant l'extension que vous aurez donné à l'"image" de votre bios originale.

Vous devriez maintenant, après cette opération, obtenir un affichage ressemblant à celui-ci...

image

Vous pouvez à présent relancer le Flashage de votre carte sans problèmes et Rebooter.

ATTENTION...

Cette méthode ne vous sauvera pas de tous les problèmes.
Prudence est mère de sûreté.


Important...: ... en corrélation avec la rubrique "8.1" de ce tutorial, il ce peut que vous soyez victime d'une erreur lorsque vous testez votre Bios via cette méthode.
C'est tout à fait normal et lié à la différence des ID's respectifs.
Ceci vous place en situation difficile puisqu'il vous sera impossible de déterminer la faisabilité du Flashage sans pour autant que cela soit impossible.
Plus que jamais, c'est à vos risques et périls.

Si cette méthode ne vous sauve pas et ce toujours dans l'espoir ou votre carte n'est pas définitivement inutilisable, voici une seconde solution...

Tout d'abord, il vous faut être en possession d'une carte-graphique fonctionnant sur port PCI.
C'est impératif...

Le but étant, après Boot de votre configuration, à ce que vous disposiez d'un "affichage" ce, en ayant toujours laissé votre carte principale en place, afin de pouvoir relancer correctement le Flashage de cette dernière à l'aide de son Bios original...

Donc, après avoir inséré la carte PCI fonctionnelle, c'est celle-ci qui sera prise en considération lors du Boot.
N'oubliez pas au préalable à avoir prévu la disquette de Boot DOS contenant le nécessaire afin de pouvoir Reflasher votre carte correctement.
Vous n'avez plus qu'à vous exécuter...

Après constat du bon fonctionnement de votre carte, retirez la carte PCI.

Si malgré la présence des cartes, PCI et AGP, vous n'obtenez aucun affichage, pensez avant d'avoir votre carte AGP en place à selectionner l'option adéquate au sein du Bios de votre carte-mère sous l'option géneralement nommée Primary Graphics Adapter (PCI ou AGP).

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7 - ... ET SOUS WINDOWS ???

... et bien il est tout aussi possible de créer une image de votre Bios Original ainsi que de Flasher votre carte sous cette interface.

Pour ce faire, il vous faut télécharger l'archive WinFlash.rar ... -> ICI <-

Celle-ci contient l'utilitaire WinFlash qui permettra d'effectuer les opérations dans sa version 1.0.0.17

Voici une capture de la seule fenêtre de cet utilitaire...
image

Pour lancer le programme, veuillez cliquer sur winflash.exe

A noter qu'une perte de l'affichage ce fait pendant un bref instant.
C'est normal...
D'ailleurs, suivant les opérations effectués avec cet utilitaire, cela peut ce répéter.
De même..., toujours suivant les opérations, une fenêtre d'avertissement faisant allusion au "Buffer InfoBox" apparaît...
C'est tout aussi normal... passez outre en validant d'un clic de souris.


Pour ce qui est de l'utilisation proprement dite, tout comme l'interface, c'est très simple...

Le bouton "Save" vous permettra de créer une Image de sauvegarde de votre Bios présent sur votre carte.

Le bouton "Load Image" vous permettra de charger une "Image de Bios" pour être ensuite Flashée.

Le bouton "Program" permettra de lancer le Flashage.

Je pense qu'il est inutile de vous commenter la fonction du bouton "Restart System" qui sera nécessaire après tout Flashage.

N'oubliez pas cependant que toutes vos "Images de Bios" doivent avoir pour extension .bin ou .rom

De plus, même si la possibilité est permise, je ne peux que vous recommander d’effectuer vos opérations sous DOS et non sous Windows, ceci pour plus de sûreté.



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8 - COMMENTAIRES

Il existe deux autres utilitaires permettant d’éditer le Bios de votre ATI Radeon…

Le premier ce nomme BiosEdit (Ver.2.7) et téléchargeable… -> ICI <-

Voici une capture de la seule fenêtre de cet utilitaire...
image

Au départ, celui-ci faisait la part belle de ce Tuto. mais RaBIT ce montrant encore plus complet et "compatible", il n’a plus que pour mérite d’être cité.

Le deuxième ce nomme RadEdit et la dernière version disponible est la 1.1D téléchargeable... -> ICI <-

Voici une capture de la fenêtre principale de cet utilitaire...
image

D’un fonctionnement similaire à BiosEdit, il ce veut légèrement plus complet dans ces possibilités de modifications (... quoique..., il ne permettra pas, par exemple, de modifier le DeviceID).
Cependant, il vous faut savoir que le développement de ce programme c’est arrêté au support des Radeon 9700 Pro et qu’il n’a pas été mis à jours depuis.
Le support des 9600, 9800 (…Pro / XT) etc… n’est donc pas garantie.
De même, nombre de personnes ayant utilisées ce programme c’est vu confrontées à différents problèmes.
(…principalement sur les modèles de cartes postérieurs aux 9500 et 9700 (…Pro))

Je vous conseil vivement de faire l’impasse sur celui-ci (… faut véritablement l’oublier celui-là) et vous recommande soit BiosEdit, ou encore mieux, RaBIT.

De plus, aucuns de ces deux utilitaires ne sont compatibles avec la dernière gamme "X" d’ATI.


Sachez aussi qu'il existe un autre utilitaire à l'instar de ce qu'exécute FlashRom... c'est ATIFlash (...dernière Ver. dispo. 1.6) téléchargeable... -> ICI <-
Aussi, le développement de ce programme est antérieur à FlashRom (...ce dernier lui succédant "...non officiellement") et de fait, ...inutile.
Le principal avantage de Flashrom face à ATIFlash étant la reconnaissance d'un plus grand nombre de ROM (… composant stockant le Bios sur votre carte), les lignes de commandes étant pratiquement similaires de l'un à l'autre.

Enfin...
Il existe une alternative à vgaBios présenté dans la rubrique 6 - "RECUPERATION D'UN FLASHAGE RATE".
RamBios est son nom (Ver.1.5) et est téléchargeable... -> ICI <-

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Pour info, voici les options de commandes de l'utilitaire FlashRom...


flashrom -i : Permet d'afficher les informations de votre ou vos carte(s) ATI (PCI ou AGP) présentent au sein de votre ordinateur.

flashrom -p <Num> <File> [r] : Permet de Flasher avec l'image du Bios <File> la ROM présente sur la carte <Num>. L'ordinateur redémarrera après le Flashage si [r] est spécifié en fin de ligne de commande.

flashrom -pm <Num> <File> [r] : Permet de Flasher avec l'image du Bios <File> la ROM présente sur la carte <Num> pour MAC. L'ordinateur redémarrera après le Flashage si [r] est spécifié en fin de ligne de commande.

flashrom -pi <Num> <File> [r] : Permet de Flasher avec l'image du Bios <File> la ROM Parallèle présente sur la carte R200 <Num>. L'ordinateur redémarrera après le Flashage si [r] est spécifié en fin de ligne de commande.

flashrom -pa <Num> <File> [Loc] : Permet de Flasher avec l'image du Bios <File> la ROM présente sur la carte <Num> à partir de la localisation spécifique [Loc] dans l'Hex.

flashrom -s <Num> <File> [Size] : Permet de créer l'image du Bios de votre carte <Num> qui sera sauvegardé sous la dénomination que vous lui aurez donné <File>. Seuls les premiers kbytes de la ROM seront sauvegardés si [Size] est spécifiée.

flashrom -cf <File> [Size] : Permet de calculer le CRC du fichier <File>. Seul le CRC pour les premiers kbytes de la ROM sera calculé si [Size] est spécifiée.

flashrom -cb <Num> [Size] : Permet de calculer le CRC de l'image du Bios pour votre carte <Num>. Seul le CRC pour les premiers kbytes de la ROM sera calculé si [Size] est spécifiée.

flashrom -cr <Num> [Checksum] : Permet de comparer le [Checksum] de la carte avec celui spécifié.

flashrom -l <Num> : Permet de vérifier que la carte <Num> est actuellement bloquée ou débloquée.

flashrom -f : Permet de forcer le Flashage indépendamment des sécurités.

flashrom -bndn : Permet de lire le numéro de bus et le numéro du périphérique à partir du fichier 'bndn.ini'.

flashrom -d : Permet d'afficher les informations de debuguage.

flashrom -p <Num> <File> <tvstd option> : Permet de Flasher avec l'image du Bios <File> la ROM présente sur la carte <Num> tout en spécifiant le standard TV <tvstd option>.
Voici les options disponibles pour cette commande...

NTSC
PAL
PAL_M
PAL_60
NTSC_J
SCART_RGB
PAL_CN
PAL_N


Légende:

<Num> = Numéro de la carte. (... voir les informations fournis avec la commande flashrom -i)
<File> = Fichier "Image du Bios" (... veillez toujours à respecter le format 8.3 et ce doit d'avoir pour extension .bin ou .rom)
[Size] = "Taille" (... sera toujours exprimée en KBytes)
Pour conclure, grâce à la possibilité de forcer le Flashage avec FlashRom et les commandes adéquates ainsi que de modifier le DeviceID avec RaBIT et autres fonctionnalités, certains d'entre-vous trouveront d'autres utilités à ces programmes que la simple modification des fréquences...

Toutefois..., quelques recommandations...

8.1 - Transformation d'une 9800 Pro en XT...

Certains d'entre-vous auront la chance d'avoir entre les mains une 9800 Pro équipée d'un R360 sur PCB de 9800 XT (... donc, de véritables 9800 XT, mais ces dernières seront toutefois détectées comme des 9800 Pro "classiques"...) ou une carte équipée d'un R360 comme VPU au lieu d'un R350, mais bien sur un PCB de 9800 Pro (... seul le VPU change).

Si vous vous trouvez dans le premier cas, seul le Bios de ces cartes a été modifié de façons à ce que celles-ci soient détectées comme des 9800 Pro alors que vous êtes bien en présence de 9800 XT.
Il est donc tout à fait envisageable de transformer ces cartes en 9800 XT à quelques conditions et précautions toutefois...

- Vérifier que celles-ci tiennes bien les fréquences d'une 9800 XT.
- Etre en possession d'un Bios pouvant être "compatible" avec la carte.
C'est à dire venant d'une 9800 XT identique en tout points au niveau matériel, du même intégrateur, pourvue de la même mémoire embarquée (...à la marque et références des chips près...)
Penser aussi à toujours vérifier la taille de "l'image du Bios" que vous souhaitez Flasher avec celle originale de votre carte.
Celle-ci doit être identique.
C'est capital pour la bonne réussite de l'opération.
J'en profite pour affirmer que la notion de Bios "generic" n'existe pas.
Cette forme d'appellation souvent rencontrée sur certains forums est à bannir des esprits.
Tous Bios a été conçus pour un matériel spécifique, il ne peut en être autrement.

Nota...: Il existe à présent des versions 9800 Pro 128 Mo basées sur le PCB de véritable 9800 XT (...alors que cela ne concernait que les versions 256 Mo).
Penser à éditer votre Bios d'XT en passant la Ram de 256 à 128 Mo avant de Flasher votre carte (... RaBIT permet cette modification).
De plus, il existe un Bios issu d'un modèle de marque GexCube specifique à ce type de cartes (... embarquant 128 Mo de DDR de marque Hynix) autorisant l'utilisation de l'OverDrive et est téléchargeable -> ICI <-
Car sinon, il vous faut savoir qu'après avoir Flashé ce type de carte de façons à obtenir les caractéristiques d'une véritable 9800 XT, vous ne disposerez pas du fameux onglet OverDrive présent au sein du pilote Catalyst d'ATI et ce, à l'aide d'un simple Bios d'XT. (...contrairement à ce qui ce passe avec les versions 256 Mo...)
Pour l'heure, il n'existe aucunes solutions pour y remédier.
Toutefois et ce via l'utilitaire ATITool, il vous est possible de monitorer votre carte en sélectionnant l'option adéquate.
A noter qu'il n'y a aucunes chances à ce que ce soit corrigé dans une future version des dits pilotes vu le caractère non-officiel de la chose.

Sachez aussi qu'il vous faudra tout de même forcer le Flashage de la carte puisque les ID's entre le Bios présent sur cette dernière et celui que vous vous apprêterez à lui appliquer ne correspondront pas...
Pour être précis, ceux disposant de véritables 9800 XT "maquillés" en 9800 Pro, vous remarquerez que lors du Flashage de votre carte le Bios Device ID (4E4A) diffère du ASIC Device ID (AE48).
Normalement, ces deux ID's doivent être semblables.
Ceci est visible sous FlashRom lors du Flash.


Pour info, les Devices ID sont…
- 9800 SE = 4148
- 9800 = 4E49
- 9800 Pro = 4E48
- 9800 XT = 4E4A

Plus que jamais, je vous encourage à tester votre modification en utilisant l'astuce présente dans la rubrique "6 - RECUPERATION D'UN FLASHAGE RATE" avant de songer à Flasher "physiquement" votre carte.


Pour les seconds cas, hormis le simple fait de changer la dénomination de votre carte au sein des pilotes et de gagner 300 pts grosso modo (... à fréquences identiques) à un Benchmark tel (...seul...!!!) que 3DMark 2003 (... nul sur la majorité des Jeux...), je ne vois toujours pas l'utilité d'appliquer à celles-ci des Bios qui ne leurs sont, dans un premier temps, pas destinés.
N'espérez pas non plus bénéficier avec cette méthode de la fonction de monitoring des 9800 XT, le PCB des 9800 Pro n'incluant pas les composants nécessaires.
Je passe aussi sur les cas, certes rares, ou cette opération a engendré quelques problèmes immédiats, voir dans le temps.
Toutefois, si cela vous intéresse, sachez que la majeur partie des conditions et précautions sont identiques à celles des premiers cas et si votre carte ne tiens pas les fréquences d'une 9800 XT, vous pourrez toujours les ajuster via l'utilitaire RaBIT.

Je précise que le gain apporté n'est absolument pas le fait d'éventuels Timings de la mémoire inférieurs spécifiés par le Bios des Radeon 9800 XT, ceci pouvant être constaté par comparaison lors de l'édit du Bios à l'aide de RaBIT.
De plus... même si certains logiciels permettent d'en avoir connaissance... le seul moyen pour être sûr à 100% du fait que vous disposiez de tel ou tel VPU est de constater par vous même les références directement sur celui-ci.
Il vous faut bien entendu retirer le couple radiateur/ventilateur, mais c'est encore la seule méthode bannissant tous soupçons.


Rojakpot.com a réalisé un très bon guide sur ce sujet... (...en Anglais)... -> ICI <-

Pour les "bricoleurs", voici quelques liens pointant sur différentes collections de Bios...

- -> ICI <- by tech Power Up !.com (en Anglais) ... la plus complète du WEB...
- -> ICI <- by Radeon2.ru (en Russe)
- -> ICI <- by RadeonTheTop.com


Vous pouvez bien entendue vous retrouver dans une situation similaire avec une carte de gamme inférieure...
Dans ce cas aussi, les recommandations, précautions et conditions sont identiques à celles décrites ci-dessus.

Pour ceux ayant rencontré des problèmes (…impossibilités) lors du "forçage" du Flashage du Bios à l’aide de FlashRom, vous pouvez télécharger la ver.2.23 qui résout parfois les dits problèmes… -> ICI <-
(Incompatible avec la dernière génération "X" d’ATI.)


8.2 - Le cas des X800 Pro transformable en X800 XT (PE)

Tout d'abord, sachez que le résultat de la méthode qui va suivre est en tout point semblable à une autre faisant l'utilisation d'une partie logicielle, qui un temps, fut fourni par le fabricant Gigabyte.
Pour différence et principal avantage en ce qui concerne sa réalisation, elle vous dispensera d'une double opération, qui du coup, est rendu inutile.


Outre agir sur les fréquences, le principale but ici est de pouvoir, dans la mesure du possible, réactiver les 4 "Pipes" qui manques aux cartes X800 Pro et variantes VIVO afin de rendre celles-ci semblables aux X800 XT (PE).
Aussi, la réussite de cette modification ne garantie pas, du fait qu'il vous sera peut-être impossible d'atteindre pour le VPU et la mémoire, les mêmes fréquences que celles d'une XT (PE).
Cela en réduira, bien entendu, les performances.
De même, la réactivation des "Pipes" s'étend parfaitement déroulé, il vous sera peut-être impossible de la maintenir du fait que ceux-ci soient défectueux (... quelques soit les fréquences...).


A savoir...: Sachez que l'unique différence "théorique" entre une X800 Pro et son équivalente VIVO est la possibilité de pouvoir traiter pour cette dernière de la vidéo en entrée et en sortie via la connectique correspondante et la présence d'un certain nombre de composants supplémentaires dédiés à cet effet sur le PCB (... la présence de la fameuse puce RageTheater au dos de la carte...).
Une X800 Pro "Classic" ne proposant qu'une simple sortie TV.

Une... , en fait il y a deux différences...
En effet, un X800 Pro "Classic" embarque une mémoire spécifiée à 2.0ns alors qu'une X800 Pro VIVO embarque de la 1.6ns.
Théoriquement, cette dernière sera à même, pour des Timings semblables, de supporter des fréquences plus élevées.
De plus, sachez que les X800 Pro VIVO et XT (PE) à DDR 1.6ns ont des Timings semblables spécifiés par le Bios ; différents de ceux des X800 Pro "Classic" à DDR 2.0ns.

JE NE PEUX QUE VOUS ENCOURAGER PAR AVANCE, SI VOTRE DECISION CONCERNANT L'ACHAT D'UNE DE CES CARTES N'EST PAS ETABLIT, DE PORTER VOTRE CHOIX SUR UNE X800 PRO VIVO.

Deux cas de figure ce présentes...:

- Vous disposez d'une X800 Pro...

Il vous faut savoir que le fameux "pont" présent sur le VPU de ces cartes a été coupé au laser (... Laser Cut).
C'est la raison pour laquelle ces cartes ne disposent que de 12 "Pipes" au lieu de 16, cette coupure en désactivant 4.

Voici deux captures pour l'illustration...
image - image
Celle de gauche montre bien la fameuse coupure désignée par la flèche rouge alors que sur celle de droite, aucune n'est présente.

Donc, pour peut que vous vouliez activer les 4 "Pipes" supplémentaires, il vous faudra intervenir à ce niveau.
C'est à dire, récréer ce pont et pour ce faire, deux méthodes seront proposées.
Nota … : Il semblerait qu’à présent certaines cartes ne disposent pas de cette fameuse "coupure".
Malgré tout, pour certains, la présence d’un "Pont" a tout de même été nécessaire.

Ce n'est pas tout, puisqu'il vous faudra employer un utilitaire spécifique pour achever la réactivation des "Pipes" manquants.
Enfin, il faudra déterminer les fréquences que la carte est à même de supporter.

Ceci dit, sachez que la réussite de la réactivation est minime sur ce type de cartes.
Trop peut l'acceptent, la principale raison étant que les "Pipes" désactivés sont généralement défectueux..
[/color0]

- Vous disposez d'une X800 Pro VIVO...

Jusqu'à présent, toutes les X800 Pro VIVO bénéficies de VPU dont les "ponts" non pas été coupés (... physiquement, j’entends...).
Il n'y aura donc pas d'interventions sur le VPU.
Par contre, vous serez malgré tout confronté aux 12 "Pipes", comme les X800 Pro "Classic".
Il vous faudra aussi employer l'utilitaire spécifique pour réactiver les "Pipes" manquants.
Les fréquences que la carte est à même de supporter seront aussi à déterminer.

[color=red]Il est bon de signaler que nombre de cartes Gigabyte X800 Pro VIVO ont leurs 16 "Pipes" d'actifs.
Il sera juste nécessaire, après tests, à modifier les fréquences de celles-ci à l'aide de RaBIT


Passons, maintenant, à la transformation proprement dite...

Du fait que la réactivation "physique" des "Pipes" désactivés concerne uniquement le cas des X800 Pro "Classic", les autres opérations étant semblables aux deux variantes de cartes, nous allons commencer par celle-ci.
Je rappel que la réussite de la réactivation est minime sur ce type de cartes.

Comme annoncé précédemment, deux méthodes sont possibles...

- Soit par l'utilisation d'un stylo à encre spécifique, dite "conductrice" (... électricité, à base d'argent généralement...), dans ce cas, je conseil aussi de lui adjoindre l'utilisation d'un stylo à vernis spécifique (...acrylique) pour circuits imprimés.
Notez l'existence de vernis directement conducteur également pour circuits imprimés (... ce présente sous la forme de flacons).
L'avantage du stylo va à la précision qu'il offre pour ce qui est de son application.
Je précise qu'il existe même sous la forme de stylos, du décapant, dans le cas ou il vous faudrait revenir sur vos actions.

Tous ces produits ce trouvent facilement sur nombre de sites Web de vente en ligne et voici quelques captures les illustrant...
(La présentation des produits peut varier suivant la marque et fournisseur de ceux-ci...)

image image Le stylo à encre conductrice.

image image Le stylo à vernis acrylique.

image image Le stylo décapant.

image Le flacon de vernis conducteur.


L'action à entreprendre est simple puisque qu'il vous suffit de relier les deux points coupés comme symbolisé par la marque rouge sur la capture ci-dessous à l'aide du stylo à encre conductrice ou du vernis conducteur...
Faites en sorte que votre "pont" soit parfait, bien net.
Vous pouvez passer sur la "coupure" sans problème.
(Assurez-vous bien que la surface, là ou vous allez créer votre "pont", soit parfaitement propre...)

image

Notez que si vous utilisez le stylo à encre conductrice, je vous engage à utiliser aussi le stylo à vernis afin de parfaire votre travail et le garantir dans le temps.
Aussi, utilisez ce dernier qu'une fois la certitude acquise que votre carte accepte bien la modification... ce qui ne pourra être constaté qu'une fois la mise en oeuvre de la partie logicielle à venir de celle-ci.

A mon sens, cette première méthode est la seule à être appliqué car elle offre quelques avantages par rapport à la seconde qui sera décrite ci-dessous...

- Correctement appliqué, elle ce veut tout aussi fiable.
- Plus simple, elle est autrement moins lourde à mettre en oeuvre.
- Elle permet d'être retiré avec facilité.


- Soit par l'application de deux petites soudures.

La finalité ce voulant la même, seule la méthode change.
Une soudure étant une soudure, je pense pas à avoir à détailler sa réalisation, sachez toutefois qu'il vous faudra être rigoureusement minutieux du fait de la petitesse de celle-ci.
Outre le fer à souder nécessaire, il vous faudra un brin de fil électrique de quelques millimètres, la distance entre les deux points à relier mesurant 3/4 mms.

Voici deux captures illustrant une réalisation fort bien faite...
image image

J'ai pu lire que dans certains cas (... quelques soit la méthode) que cette seule modification permettait, sur certaines cartes, à activer les 4 "Pipes" supplémentaires... A vérifier...!!!

Je précise que c'est vérifiable à l'aide de l'utilitaire ATITool présenté dans ce Tuto., voir rubrique
1 – PREPARATIONS / PRESENTATIONS

Reste plus maintenant qu'à nous occuper du Bios des cartes et c'est la partie "software" de la transformation qui est à venir.

Créez une disquette de Boot DOS.
Pour ce faire, insérer votre disquette dans son lecteur.
Disquette neuve de préférence, n'utilisez pas de disquettes ayant traînée dans votre tiroir cette dernière décennie...
Vous me comprendrez, assuré vous de la viabilité du support employé.
C'EST EXTREMEMENT MPORTANT...
Depuis l'explorateur de Windows et en faisant un clic droit sur le lecteur adéquat, sélectionné le formatage du disque en vaillant à avoir opté pour la création d'une disquette de démarrage DOS dans les options du Menu.
Dans tous les cas, il est important que cette disquette ne contienne aucun gestionnaire de mémoire du genre hymem.sys, emm.386 etc...
Aussi, la disquette créée transformera votre clavier Azerty en un clavier Qwerty après avoir Booté dessus.
Pour information et afin de pouvoir changer cet état de fait, après avoir Booté sur la disquette et sous l'invité A>, tapez la commande suivante...

keyb fr

La disquette étant créé, copiez sur celle-ci l'intégralité des fichiers (.. après les avoir décompressés) contenus dans l'archive que vous téléchargerez ... -> ICI <-
C'est une version "modifiée" de l'utilitaire Flashrom (Ver.2.35) que vous utiliserez uniquement dans le cadre de cette transformation.

Maintenant, sur cette même disquette, copiez-y l'image de Bios que vous téléchargerez ...

-> ICI <- ... si vous disposez d'une X800 Pro "Classic".
-> ICI <- ... si vous disposez d'une X800 Pro VIVO.

IMPORTANT...: Etant méthodique, il est question pour le moment que de l'activation des "pipes" manquants.
Les cartes seront toujours cadencées aux fréquences "officielles" des X800 Pro.
La modification de celles-ci interviendra plus tard...


Tout en ayant laissé la disquette dans son lecteur, redémarrez votre ordinateur afin que celui-ci Boot sur celle-ci.
Une fois l'invité A> à l'écran, tapez la commande suivante au clavier...

flashrom -s 0 biossave.rom

Cela a pour but de créer une copie de sauvegarde du Bios présent sur votre carte et dans le cas ou la transformation ne pourrait être concluante, de revenir correctement sur les opérations.
Cette sauvegarde devra donc, même dans le cas d'une réussite, être conservé avec précautions et copié sur votre disque-dur une fois de retour sous Windows, par exemple.

Toujours sous l'invité A>, tapez la commande suivante...

flashrom -p -f 0 biospro.rom ... si vous disposez d'une X800Pro "Classic".

ou

flashrom -p -f 0 biosvivo.rom ... si vous disposez d'une X800Pro VIVO.

A l'aide de ces commandes, par le Flashage du Bios de vos cartes, l'activation des "pipes" manquants sera pleinement effective.
IMPORTANT...: Sachez qu'une fois de retour sous Windows et pour ceux disposant d'une X800 Pro VIVO, une détection d'un nouveau périphérique sera engendrée.
C'est tout à fait normal vue que votre carte sera reconnue comme étant une X800 XT dorénavant.


Aussi, il vous faut vérifier l'activation...

Pour ce faire, retirez la disquette et redémarrez votre ordinateur.
Une fois sous Windows (... pensez à la sauvegarde de l'image du Bios), téléchargez l'utilitaire ATITool (Ver.0.0.22) à ce lien ... -> ICI <-
L'installer, puis le lancer.
En bas, à droite de la fenêtre principale, il y a un bouton nommé "Settings"...
Cliquez dessus... (... la fenêtre change d'apparence)
C'est dans cette fenêtre (... rubrique Overclocking) que vous pourrez constater la bonne détection des "pipes" précédemment désactivés (... voir capture ci-dessous, "Active Pipelines" entouré en rouge...).

image

Si vous constatez que 16 est indiqué au lieu de 12, l'opération aura été une réussite.
IMPORTANT ...: Si l'activation n'est pas effective, cela peut être dû...

- Le "Pont" a été mal réalisé.
- Il vous faut peut être désinstaller, puis réinstaller les pilotes de votre carte.
- Une erreur a été commise lors du flashage de votre carte (... la commande ordonnant le Flashage)
- Vous employez le mauvais Bios pour votre carte.
- Votre carte ne supporte malheureusement pas l'activation des "pipes" manquants.

Si vous ne trouvez aucunes solutions, il ne vous reste plus qu'à Reflasher votre carte à l'aide de son Bios que vous avez sauvegardé et vous contenter d'un éventuel Overclocking.


Toutefois, ce n'est pas tout...
N'oubliez pas que malgré l'activation des "pipes", votre carte sera toujours cadencée aux fréquences d'une X800 Pro.

Aussi, si je n'ai pas directement mis à disposition des Bios fixant des fréquences plus élevées, c'est parce que chacune des cartes après modification aura des aptitudes différentes dans ce domaine.
Il vous appartiens donc de les définir comme cela ce fait pour tout Overclocking.
Vous pouvez utiliser ATITool qui grâce à ces facultés de déterminer les Maxis. pourra vous aider dans ce domaine ou y aller de votre Tweaker favoris associé de BenchMarks, divers Jeux "gourmands", afin de placer votre configuration en situation réelle d’utilisation et constater par vous-même la présence d’artéfacts ou toutes autres corruptions.

NOTA...: Ceux ayant préalablement déterminé les fréquences maximums que leurs cartes peuvent supporté avant transformation devront peut-être revoir celles-ci.
L'activation des "pipes" peut modifier cette propriété.


Ceci fait et pour finir, il ne vous reste plus qu'à éditer l'image du Bios ayant servi à la transformation pour y "fixer" les fréquences voulues et pour ce faire, je vous renvoi à la rubrique 4 – MODIFICATION DES FREQUENCES de ce Tuto. qui grâce à l'utilitaire RaBIT vous permettra d'arriver à vos fin.
Vous pouvez le télécharger ... -> ICI <-

Une fois le Bios édité, Flashé votre carte avec celui-ci en utilisant les même commandes que précédemment.

Nota...: Si pour quelques raisons que ce soit, vous désirez revenir au Bios original de votre carte, il vous suffira de Flasher celle-ci avec la sauvegarde correspondante.


8.3 - Transformation d'une 9800 SE en Pro ou d'une 9500 (Non-Pro) en 9700...

Pour ce qui concerne le cas des 9800se, sachez que seule une éventuelle tentative de Flashage de son Bios par celui d'une version Pro ne sera pas suffisante à sa transformation.
Une intervention directe sur le matériel est aussi nécessaire.
Ceci est aussi valable pour le cas des 9500 Pro -> 9700 Pro.
Donc, à moins d'être bricoleur dans l'âme, le seul moyen est encore d'utiliser les pilotes "Omega" ou "Catalyst SoftModded" par exemple.

Vous pouvez télécharger ces pilotes…

-> ICI <- pour les "Omega".
-> ICI <- pour les "SoftModded".

Rojakpot.com ayant encore réalisé un très bon guide sur ce sujet... (...en Anglais)... -> ICI <-

8.4 - Un Bios n'en vaut pas deux...

Un autre point utile aussi à préciser...
Un Bios mis à disposition par un intégrateur et corrigeant un ou des problèmes spécifiques sur un modèle de carte bien précis (ex. le cas de l'ASUS 9800 XT rencontrant des problèmes à l'initialisation...) ne signifie pas (...voir l'effet inverse) que cette ou ces corrections seront valables pour toutes les cartes de mêmes types...loin de là...
A moins qu'il existe effectivement une mise à jour du Bios spécifique à votre carte, inutile d'espérer...
D'ailleurs, avant même que votre carte soit mise en cause, il est préférable de prêter attention au restant de votre configuration (...Alimentation, compatibilité avec la carte-mère etc...)
C'est particulièrement valable pour les cartes dites "haut de gamme", celles-ci ce montrant exigeantes.

C'est précisément pour cette raison que je suis orienté contre tous les Mod's consistant à appliquer à une carte le Bios d'une autre en ne sachant pas quelles éventuelles optimisations/corrections/spécificités sont intégrées au sein de celui-ci, ce même si en théorie, il n'y a pas de raisons à ce qu'ils en existent.


8.5 - Consulter les références du Bios à l'aide du Bloc-Notes...

Il peut être utile, pour des raisons diverses, de connaître les références exactes d'un Bios.
Pour ce faire, rien de plus simple que "d'ouvrir l'image" de celui-ci à l'aide du Bloc-Notes de Windows.

ATTENTION...: Ne jamais y apporter de modifications directes à partir du Bloc-Notes, cela le corromprait.
Pour ce faire, il vous faudrait passer par un éditeur spécifique.
RaBIT est à même d’en modifier une partie (… voir rubrique
1 – PREPARATIONS/PRESENTATIONS, option Description de l’utilitaire).

Voici, pour l'exemple, une capture...

image

Les informations affichées peuvent bien sur varier suivant la marque et le modèle de votre carte.
Cela vous permettra, outre sa date et heure de création (...dans notre exemple... le 17/10/2003 à 14 h 33), de connaître...

- La référence commerciale de la carte auquel le Bios est destinée. (...dans l'exemple... une Radeon 9800)
Cette référence peut aussi désigné à la place le VPU.
- Les références proprement dites de la carte (...P/N). (...dans l'exemple...113-A07533-100)
Cela peut correspondre à la référence du PCB ou au numéro de série de la carte.
- La version du Bios. (...dans l'exemple...VER008.015.058.000)
- La version du VPU. (...dans l'exemple...R350)

A noter qu'il peut apparaître la marque de la mémoire auquel le Bios est spécifique (…voir capture ci-dessous).
Dans ce cas, HYNIX...
image


8.6 - Les spécifications des "Mémoires"

Si je dis "PART NUMBERING", cela évoque-t-il quelque chose ???

Pas question ici de refaire l'histoire ou d'étaler toutes les spécifications de toutes mémoires existantes... l'entreprise serait titanesque...
Par contre, aiguiller de telle sorte à pouvoir récupérer le maximum d'informations concernant la mémoire embarquée sur votre carte-graphique et de manière simple... c'la, c'est possible.

D'ou l'utilité de savoir ce qu'est le Part Numbering...

Démonstration par l'exemple...
Imaginez que votre carte embarque de la mémoire de marque Samsung...
Sur chacune des puces mémoire y est gravé des inscriptions.

Ben le Part Numbering, c'est ça... ou plus exactement, le "décodage" de ce que signifie ces inscriptions.
En effet, à partir de ces seules dernières, il est possible déjà d'obtenir de précieuses informations concernant les caractéristiques des puces.
Aussi, cela ne s'invente pas et le constructeur de ces mémoires nous y aide en mettant à la disposition du public via son site Web, un document au format .PDF (Acrobat Reader) nous expliquant comment procéder.

Toujours en prenant Samsung comme exemple, téléchargez ce document .PDF -> ICI <-

Supposons que les inscriptions gravées sur les puces mémoire sont les suivantes...

K4D263238E-GC33

image

A partir du .PDF, vous obtiendrez les informations suivantes...

K: Indique qu'au sein de toute la production de Samsung, il est question de Mémoire.
4: Indique qu'il est question de DDR.
D: Indique qu'il est question de DDR de type SGRAM.
26: Indique la "Densité" et le "Taux de Rafraîchissement", dans l'exemple, 128 M, 4K/32ms
32: Indique l'organisation, dans l'exemple, X32
3: Indique le nombre de "Bank", dans l'exemple, 4 Bank.
8: Indique le type d'interface et les différentes tensions (VDD et VDDQ), dans l'exemple, SSTL-2, 2.5v, 2.5v.
E: Indique la génération, dans l'exemple, il est question de 6 ième génération.
-
G: Indique le type de "Package" utilisé, dans l'exemple, il est question de type FBGA
C: Indique le type d'environnement d'utilisation et d'alimentation (...tensions), dans l'exemple, Commerciale, Normale
33: Indique le "Temps d'Accès", dans l'exemple, 3.3 ns (... nanosecondes).


Voilà le genre d'informations que l'on peut obtenir à partir de ces inscriptions.

Ceci dit, cela ne ce limite pas qu'au constructeur Samsung.
Infineon, Hynix, EtronTech etc... utilisent ce même principe.
Le format du Part Numbering peut être différent, mais via leurs sites Web respectifs et les documentations mises à disposition, il est tout aussi possible de pouvoir le "décoder".

De plus, les constructeurs proposent des documents bien plus riches en informations que seule le Part Numbering puisse fournir sur un produit précis.
N'hésitez pas à parcourir le site Web du constructeur qui vous intéresse.

A vous de faire l'effort des recherches...

Cependant, quelques liens pointant vers les fabricants de mémoire les plus connus que vous retrouverez sur vos cartes...

-> ICI <- SAMSUNG
-> ICI <- HYNIX
-> ICI <- INFINEON
-> ICI <- ETRON TECH
-> ICI <- ELIXIR

Notez que vous pouvez retrouver des marques telles que Mira, Mosel, Mizza sur des cartes dites d'entrée de gamme... mais je n'ai pu retrouver aucuns sites Web leurs correspondant.

___________________________________________________________________

N'oubliez pas, mes mentions inutiles comme toutes celles en Rouge de manière générale, veulent dire DANGEREUSES ou à y porter véritablement de l'ATTENTION et ce n'est pas à prendre à la légère.

Si vous respectez ces instructions, vous ne rencontrerez pas de problèmes. (...à moins qu'EDF fasse des siennes... )

Je vous conseil de sauvegarder l'ensemble des logiciels ainsi que la sauvegarde du Bios original, de même que celui modifié.


tuto également diponible sur le forum PCinpact
image


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