硬改i810e主板,安装图拉丁神U教程
花了接近一周的时间,来了解图拉丁这款神器,同时查找硬改主板CPU接口的资料,最终通过努力将图拉丁1.4G成功安装到i810主板上面。
下面分四个部分进行讲解,老鸟可以略过:
一,图拉丁cpu的产生与其性能
二,与图拉丁配套的主板,以及可以通过硬改安装图拉丁CPU的老主板
三,硬改实录:屏蔽与串联针脚
四,一些总结此文显示于
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第一部分:图拉丁CPU产生的前因后果与其性能
摘自:http://wenwen.soso.com/z/q87903678.htm
相信不少喜爱DIY的老手,一定听说过采用“图拉丁”(Tualatin)内核的奔腾III-S,“图拉丁”内核是一款相当优秀而且性能卓越的内核,也正是因为它的优秀而决定了它悲壮而短暂的命运,最终成为了商业竞争的牺牲品。
“图拉丁”在Intel的产品史上还是值得特别的书写一笔的,因为它是Intel的第一款采用0.13微米制程的CPU(今天的北木奔腾4也是0.13微米工艺)。
让我们回顾这样一段历史,可以让我们更加清楚图拉丁所处的位置:在奔腾III的家谱中一共经历了3代内核,1999年第一代奔腾III采用了基于0.25微米生产工艺的Katmai核心,与过去的奔腾2相比最大的不同就是支持新的SSE多媒体指令集。这款最早的Pentium III处理器采用了512KB二级外部半速缓存。2000年初由于引入了0.18微米生产工艺,使得处理器构架发生了巨大转变,原本在外部的二级缓存现在可以非常方便的集成到核心中去而且是全速的二级缓存(即8路联合机制,运行时速度与处理器主频相同),于是诞生了第二代奔腾III,铜矿(Coppermine)奔腾III,采用100MHz及133MHz两种不同版本的前端总线频率,分别用“E”及“EB”来表示,虽然二级缓存容量从512K降低到了256K,但是更高的二级缓存工作频率弥补了二级缓存容量减少带来的性能损失。那么在铜矿奔腾的终结者是谁呢?就是我们前面所提到的“图拉丁”核心的处理器。
关于“图拉丁”诞生的故事,一道美丽的彩虹,但却转瞬即逝: 图拉丁是由奔腾III向奔腾4过渡的产品和铜矿的替代品,它的诞生很富戏剧性。大家都知道历史上第一块突破1Ghz的桌面处理器是由AMD推出的,这件事情令一项高傲的英特尔很没面子。再加上AMD Athlon处理器在市场上取得的成功让英特尔始料不及。于是AMD和英特尔展开了一场速度竞争的比赛。 但在这个时候英特尔遇到了大麻烦,铜矿核心的奔腾III在跨越1GHz的关键位子上出现了问题,而AMD的处理器却可以在不改变架构的前提下继续提速。英特尔不甘心就此败给AMD,于是硬着头皮推出了1.13GHz的铜矿奔腾III,本想借此挽回自己的形象,但是这款CPU在上市后,经过评测机构的测试发现1.13GHz的铜矿奔腾III严重不稳定存在巨大缺陷,结果在发售不到一个月后便召回了所有的1.13GHz铜矿奔腾III,因此人们都称1.13GHz的铜矿奔腾III为“矿渣”。
很长时间里,Intel对于1.13Ghz决口不提。 在这样的环境下,英特尔信匆匆的推出了第一代采用威拉姆特核心(423针插口,以前的奔腾III都是370针插口)的奔腾4,与此同时图拉丁核心的奔腾III-S(370根针)也面世了。令人难以想象的事情发生了,由于图拉丁采用了更加先进的0.13微米工艺,512k的二级全速缓存。在性能和执行效率上远远超过采用较老的0.18微米工艺和256K外部二级缓存的威拉姆特奔腾4。
也就是说,奔腾III-S比奔腾4还要强!这是英特尔最不愿意看到的事情,苦心培育的奔腾4市场居然受到了来自奔腾3的威胁。再加上英特尔以前说过:“socket370是要逐步淘汰的构架”,因此如果英特尔这个时候推出的socket370图拉丁比423根针的威拉姆特奔腾4还强,岂不是出尔反尔吗?没办法,只能忍痛割爱,于是令人敬畏的图拉丁奔腾III-S转向了服务器领域和笔记本领域,几乎没有在零售市场上出现。
但是英特尔不会白白丢弃这一有着优秀血统的内核,于是将图拉丁奔腾III-S的阉割版本——图拉丁赛扬(就是我们说的赛扬3代)推向了市场,成为英特尔低端市场的杀手锏,大获全胜,击败了低端市场的佼佼者AMD的毒龙,毒龙随即退出了市场,AMD转而用低端的AthlonXP 1700+和1800+作为反击。
图拉丁赛扬:“我有着优秀的血统,是PIII-S的嫡亲” 原本令人敬畏的图拉丁PIII-S,由于英特尔的商业竞争需要,被活活打入冷宫,贬为庶民——赛扬3。但是即便如此,阉割并不彻底。512K的二级全速缓存砍掉一半还有256K,外频由133MHz降为100MHz,其他构架上没有任何改变还是0.13微米工艺。从这点来看图拉丁赛扬的性能依然比同频率的威拉姆特奔腾4要强,在运行效率上1.1Ghz的图拉丁赛扬比1.7GHz的奔4赛扬要强,因为图拉丁赛扬拥有256k二级缓存0.13微米工艺,而2.0G以下的奔4赛扬仍然是威拉姆特核心也就是0.18微米工艺和128K二级缓存(2.0G以上的奔4赛扬采用了全新的北木核心0.13微米,但是二级缓存依然是128k)。 图拉丁赛扬最大的优点就是拥有0.13微米的制造工艺和超大256K的二级缓存,使得图拉丁赛扬的发热量很低而且超频性能强劲1.0G-1.1G的图拉丁可以毫不费力的轻松133MHz的外频。也就是说除了二级缓存比图拉丁奔腾III-S少一半以外,其他指标都完全相同。因此有人将图拉丁赛扬比作:“socket370末路狂花”。它拥有着很高的性价比,是众多老主板用户升级和学生低价配机的首选!
CPU的频率和效率要分开来看,频率高不一定效能高。图拉丁核心的赛扬CPU频率从900MHz到1.4GHz,外频100MHz,工作电压1.475v-1.5v,在超频之后,其效能远远高于2.0G以下的奔腾4赛扬。
图拉丁:“我很委屈” 说了那么多关于图拉丁内核的优点,那么它的缺点在哪儿呢?图拉丁作为一个奔腾III向奔腾4的过渡产品,的确很是委屈。首先图拉丁PIII-S和图拉丁赛扬,虽然都采用了Socket 370的构架,但是需要特殊的主板才可以支持,以前的插奔腾III和赛扬的主板是不可以上图拉丁的(因为内核的电压发生了改变),这就给升级带来不便。由于商业原因,图拉丁的宣传攻势肯定要比英特尔的主力奔腾4系列差,图拉丁短暂的存在,势必导致支持它的芯片组的开发不够完善和全面,目前支持图拉丁的芯片组只有Intel815EP-B、VIA694T和SIS635T 3款,其中前两款都只能支持SDRAM内存,仅有SIS635T和VIA694T改良版694Tpro266可以支持DDR266内存。显然和支持奔腾4的五花八门的芯片组而言,图拉丁阵营显得单薄许多,而且支持图拉丁的芯片组性能也因为没有太多投入而有什么功能上的突破。这就成了制约图拉丁发展的最大瓶颈。俗话说:“好马也得配好鞍嘛。”图拉丁因为采用的是Socket370的构架,而现在英特尔主推北木核心的Socket478针脚的构架,因而图拉丁发展的空间渺茫,仅仅成为老机器升级的首选和学生用户的选择。图拉丁这个词语也随着socket370的逐步退出历史舞台而载入史册 。
- 2010-8-26 7:46:14 回复该留言
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第二部分:与图拉丁配套的主板,以及可以通过硬改安装图拉丁CPU的老主板
原文链接:已经无法考证。
一、支持Tualatin图拉丁的老主板一览:
1. LX,EX,ZX-66:只支持PCI二分频,上Tualatin意义不大,不说了。
2. BX,ZX,810:能支持PCI三分频。slot1接口的较多。如果是370接口的,大多也只支持PPGA。这些芯片组的主板大多数支持的最低电压是1.8V,也有支持至1.3v的,这要看主板厂商所用的电压晶片而定。
3. BX2,810E,815,815E,815EP,820(E):能支持PCI四分频。
PS:810E,815,815E,815EP基本上是370接口,支持FC-PGA,支持AGP二分频,支持最低1.3v电压。后期BX主要还是SLOT1接口的,也有部分是370接口的(一般是支持FC-PGA的)。后期BX主板AGP也都只支持至三分之二分频,一般是支持最低1.3v电压的。
4. 810ET,815ET,815EPT:直接支持FC-PGA2的,不在这里所说的老主板之列。
(注:370接口的老赛扬是PPGA封装的,铜矿PIII、赛扬是FC-PGA封装的,图拉丁PIII、赛扬是FC-PGA2封装的)
二. 老slot1、370主板上Tualatin需要准备
1. 首先要确保主板bios最新(也有个别主板要用老版本的BIOS,主要是intel原装主板),有些主板要通过改造bios或换用相近主板bios(要慎重)才能上。
2. 其次要确认主板能支持的最低电压,1.3v的是好,1.8v的也不要灰心。最好能看一看电压控制IC的型号,并上网查一查,或许有向下降的余地。
三. 老主板上图拉丁可分为以下几种情况:
一、370主板
(一)直接改造
1、支持FC-PGA
连(ak4-am4)、(g37-g35)、am34-ak36
屏蔽an3、ak4、aj3、(ag1)、(x34)
2、不支持FC-PGA
连ak4-am4、g37-g35、am34-ak36、x4-ah4
屏蔽am2、an3、ak4、aj3、ag1、x34
(二)加370-370转卡
不管主板支持不支持FC-PGA,都可以。要注意370-370转卡跳线设置。
二、slot1主板
(一)直接改造370-slot1转卡
1、一代卡
连ak4-am4、g37-g35、(am34-ak36)、x4-ah4
屏蔽am2、ak4、aj3、ag1、(an3)、(x34)
2、二代卡
连ak4-am4、(g37-g35)、(am34-ak36)
屏蔽ak4、aj3、ag1、(an3)、(x34)
(注:转卡上有电压跳线就不用连am34-ak36,直接用跳线跳。如果电压、外频
都由转卡设置好的话,an3也可以不用屏蔽了)
(二)加370-370转卡
不管370-slot1转卡是一代卡二代卡,都可以。要注意370-370转卡跳线设置。
注意事项:
1. 对于370主板或者没有电压跳线的370-slot1转卡,如果要直接改造,建议要将所有VID、BSEL针脚屏蔽,并在370主板或者370-slot1转卡背面对要接地的VID、BSEL针脚进行接地,这样比较完美一些。对于用有电压外频跳线的370-slot1转卡,cpu上VID、BSEL针脚不用屏蔽连接,可在转卡直接跳(跳线时要么跳OFF,要么跳“接地”,不能跳“直通”)。
2、手工改造的话,要绝对保证ak4的绝缘,否则有可能烧毁主板。ak4也可连到ak26(AK26电压一般主板是1.8v,也有的高达2.5v,对CPU会有伤害,本人推荐AK4连到AM4(Vcc针脚,连到AK2或AJ5也可以)),或者连到AN11(Vtt针脚,但在有些主板上这样连不适宜,可能是电压时序的问题)。有时ak4不连任何脚也可稳定运行,可不连试试先。
3、加用370-370卡,在有的主板上会不稳定。
4、手工改造的话,x4-ah4、g37-g35、am34-ak36可在背面焊接,也可在CPU上连。AK4-AM4一定要在CPU上连,连了后再屏蔽AK4,如要在背面焊接,先要想办法把ak4与地线断开,而地线是在PCB板内层的,要断开往往较难。
四:改造方法
1. 将CPU针脚面(转卡是背面)朝上,放在桌面上,两个缺口朝左。从上往下,从左到右数:第二行的第二个脚是am4,第四行的第二个脚是ak4,第五行的第二个脚是aj3,第七行的第一个脚是ag1。从上往下,从右往左数:第十六行的第二个脚是x34。从下往上,从右往左数:第七行的第一个脚是g37,第七行的第二个脚是g35。
2. 怎样绝缘CPU引脚而不弄断它呢?可以在引脚上贴保鲜膜,卡座内触片贴防静电袋片,或者把主板上CPU插槽对应的针脚孔弄大后CPU引脚用网线里的细线皮屏蔽,最彻底的是把卡座内触片拔了。
3. 怎样短接两根引脚呢?对于ak4-am4、g37-g35,由于相邻,可以用细铜丝在CPU上“8”字型连接。对于x4-ah4、am34-ak36,可在背面焊接。
4. 改造具有一定的危险性,但改造得好稳定性较好,用370-370卡在一些主板上有不稳定现象(如有不稳定现象,建议将CPU的ag1针脚与370-370卡屏蔽试试)。
- 2010-8-25 21:42:03 回复该留言