Как разобрать сокет 370

Обновлено: 05.07.2024

паста попала в сокет

антисилконо не думаю что есть такое дома.
Подручными способами никак?

И как много ее попало? Она вообще-то в большинстве своем не токопроводящая

Strikerr: антисилконо не думаю что есть такое дома.
Подручными способами никак?

Растворитель, только не кислота . Пока что лучшее что я могу советовать ето спирт, на крайняк - бензин. Не рекомендую лезть в сокет посторонними предметами, вроде иголок, зубочисток и т.п.
Переверни материнку сокетом вниз(чтобы термопаста не растеклась по всему сокету), набери растворитель в шприц с иголкой, и снизу попробуй "вымыть" термопасту из сокета.
Однажды читал статейку, что можно еще попробовать с помощью растворителя и зубной щетки, "выцарапать" термопасту, но щетинки в зубной щетке должны быть мягкими.

антисилкон на любом авторынке продается моментально термопасту растворяет))) и он не особо как растворитель вроде как пласмасу не растворяет,а бензином я бы не советовал

Rost: Она вообще-то в большинстве своем не токопроводящая

Я уже понял что не токопроводящая
Не стартует комп)
Буду пробовать спиртом

Откуда: Да ну его всё в печку, уйду я от вас.

Бензин растворяет пластики и даже асфальт. Спирт же приятно пахнет и растворяет пока у меня только дешевую покраску иногда.

Откуда: Да ну его всё в печку, уйду я от вас.

Откуда: Да ну его всё в печку, уйду я от вас.

Strikerr: Я уже понял что не токопроводящая
Не стартует комп)
Буду пробовать спиртом

ватные палочки + спирт/водка
только врядли что-то изменится. не пойму, при чем может быть термопаста в сокете к "не стартует комп". речь вообще о термопасте? или какой-то другой пасте? полировочной? зубной?

А не лучше отнести в норм. мастерскую, много там не возьмут, зато прочистят как надо

Князь Игорь: А не лучше отнести в норм. мастерскую, много там не возьмут, зато прочистят как надо

у князей свои причуды. мож сразу новую мать покупать тогда?! странно видеть такие комменты, учитывая направленность форума

Легендарный чипсет Intel 440BX стал, пожалуй, самым удачным, массовым и долгоживущим набором системной логики за всю историю архитектуры х86. Появившись еще в начале 1998 года, он использовался в материнских платах, выпускаемых вплоть до начала 2002 года. Да и по сей день многие активно эксплуатируют платы на этом чипсете в своих персональных компьютерах, ноутбуках, двухпроцессорных рабочих станциях и даже тестовых системах (и ваш покорный слуга - не исключение). Ни один другой чипсет (даже i850) не может похвастаться столь долгой жизнью, незапятнанной репутацией, высокой надежностью и «бешеной» популярностью.

Celeron 1000A Tualatin на системной плате на чипсете Intel 440ZX.

Некоторые зарубежные фирмы наладили выпуск переходников, при помощи которых можно устанавливать новые процессоры в старые платы.

Комплект поставки переходника Neo-S370 от PowerLeap.

позволяет использовать процессоры с ядром Coppermine практически на всех старых платах с разъемом Socket370, в том числе, обеспечивает двухпроцессорную работу на плате ABIT BP6.

К сожелению, Neo-S370 не поддерживает процессоры на ядре Tualatin, но у PowerLeap есть новые переходники с поддержкой Tualatin. Могут использовать Tualatin и некоторые другие переходники - например, этот почти безымянный:

Переходник серии HP6P для старых плат с Socket370.

К сожалению, всем этим переходникам присущ ряд недостатков, одним из которых является не очень широкая совместимость с платами (особенно для процессоров Tualatin), другим - нестабильная работа при высоких частотах системной шины.

Но прежде, чем продолжить, отметим на всякий случай, что статья носит сугубо неофициальный характер и отражает только личное мнение автора. Поскольку в ряде случаев отмеченные переделки приводят к не совсем штатным режимам эксплуатации процессоров, чипсетов и материнских плат, повторение любых действий описанных в данной статье, ложатся целиком на ваш собственный риск. Мы не несем никакой ответственности за возможные последствия применения описанного здесь (порчу процессоров, плат, нестабильность их работы, лишение гарантии и пр.). Семь раз подумайте, прежде чем тыкать паяльником в вашу мать J .

Итак, приступим. Прежде всего, нас будут интересовать, разумеется, настольные процессоры на ядре Tualatin (Celeron и Pentium III с кэшем 256 кбайт) как наиболее высокочастотные и до сих пор продающиеся в больших количествах. Попутно мы затронем и линейку Коппермайнов - тем более что они в продаже тоже еще встречаются, а переделка BX-плат под них проще. Для клана «избранных» может быть интересна и переделка платы ABIT BP6 под двухпроцессорные «Копперы», которую мы тоже непременно затронем как один из наиболее сложных случаев модификации. Здесь мы не станем приводить подробное техническое обоснование для каждого из шагов переделки (поверьте - оно существует J ) - поясним лишь наиболее важные. Для удобства мы будем пользоваться схемой расположения и нумерации контактов на PGA-корпусах процессоров, показанной ниже на примере процессоров Pentium III Tualatin (кликните по ней, чтобы раскрыть увеличенный вариант).

Схема расположения выводов процессоров Pentium III Tualatin (вид со стороны контактов).

1. Питание

Сначала разберемся с напряжением питания как самым простым из предстоящих нам вопросов. Для задания величины напряжения питания ядра процессора (Vcc) на корпусах PPGA (Celeron Mendocino) и FC-PGA (процессоры на ядре Coppermine) имеются 4 контакта (справа вверху на схеме выводов): VID0 (контакт AL35), VID1 (контакт AM36), VID2 (контакт AL37), VID3 (контакт AJ37), которые могут определять напряжение в диапазоне от 1,30 до 2,05 вольт с шагом 0,05 В согласно этой таблице.

Таблица установки напряжения питания ядра процессора (Vcc) по пинам VID для Mendocino и Coppermine.

Однако реально для этих процессоров используется лишь несколько штатных значений: 2,00 В для Mendocino и от 1,50 до 1,75 В для Коппермайнов. Стабилизаторы Vcc у подавляющего большинства Socket370-плат первого поколения умеют корректно выдавать Vcc используя эти пины, и проблем питания Коппермайнов на старых PGA-платах возникнуть не должно. Тем не менее, при установке «коппов» на самые ранние BX/ZX-платы, предназначенные только для Celeron PPGA следует убедиться в правильности установки Vcc (измерив тестером напряжение на одном из Vcc-выводов разъема Socket370 снизу платы, например, AH36).

С процессорами на ядре Tualatin ситуация сложнее (для простоты мы ограничимся в этой статье лишь настольными камнями с кэш-памятью 256 кбайт - документы Intel под номерами 24976502 и 29859604). Эти процессоры используют более низкое штатное напряжение питания, изменяемое с шагом 0,025 В. Для задания такого шага у процессоров в корпусе FC-PGA2 служит дополнительный пин VID25mV (AK36), а таблица «распиновки» напряжений у Туалатинов отличается от предшественников (см. таблицу ниже).

Таблица установки напряжения питания ядра процессора (Vcc) по пинам VID для Tualatin (VRM 8.5).

Если отвлечься от шага 0,025 В, то это отличие заключается в том, что диапазон напряжений смещен вниз (от 1,05 до 1,80 В) и для строчек с напряжениями от 1,05 до 1,25 В используются те значения контактов VID0-VID3, которые ранее задавали напряжения от 1,85 до 2,05 В соответственно. То есть, установив в старую плату процессор с штатным напряжением питания ниже 1,30 В можно запросто спалить его, поскольку максимально допустимым значением Vcc для «туликов» является 1,75 В (при этом стабильная работа процессоров производителем не гарантируется).

В реальности, однако, ситуация безопаснее, поскольку настольные процессоры выпускаются только для двух напряжений: 1,475 и 1,50 вольт, которые, как правило, умеют корректно задаваться стабилизаторами на грамотно спроектированных старых Socket370-платах с той оговоркой, что вместо 1,475 В будет 1,45 В, поскольку вывод AK36 на старых платах согласно спецификациям служит «землей» процессора (Vss) и на плате попросту соединен с шиной «0 вольт» (то есть шаг 0,025 В отключен). Разница же между питанием 1,475 и 1,45 вольт для процессора, функционирующего на штатной частоте, будет незаметна. Важнее может оказаться нагрузочная способность стабилизатора Vcc на старой плате и стабильность этого напряжения при импульсной нагрузке, поскольку первые платы Socket370 при проектировании исходили из максимального тока Icc до 15 ампер, тогда как для Коппермайнов и настольных Туалатинов он возрос до 23 А. Но здесь уже как повезет, поскольку самостоятельно перепаивать импульсный стабилизатор на плате - занятие не для любителей. Для подстраховки могу посоветовать заменить электролитические конденсаторы стабилизатора Vcc на более емкие (в полтора-два раза, не переусердствуйте) и зашунтировать их с обратной стороны платы керамическими конденсаторами емкостью 0,22-0,68 мкФ (я именно так и поступил для описываемых ниже в качестве примера плат ABIT BP6 и Soyo SY-7IZB+).

Блокировочные керамические конденсаторы парралельно "электролитам" в фильтрах импульсных стабилизаторов питания процессора.

Таким образом, перед установкой процессора в старую плату надо на всякий случай просто убедиться (при помощи омметра), что выводы VID0-VID3 в отсутствии процессора не соединены с общим проводом (0 В), контакт AK36 служит «землей», и сразу после включения питания вольтметром измерить Vcc на предмет совпадения с номиналом, обозначенным на корпусе процессора (для 1,475 В должно быть 1,45 В). Если плата не позволяет пользователю изменять напряжение Vcc (из BIOS Setup или джамперами), но очень хочется (например, для разгона), то можно поманипулировать «заземлением» контактов VID0-VID3 на плате (согласно таблице 2 и внимательно учитывая, какие из них уже заземлены на вашем процессоре): например, для получения напряжения 1,65 В на процессоре Celeron 1000A (Tualatin) или 1,90 В на Коппремайнах со штатным Vcc=1,70 В нужно закоротить на Vss (AK36) контакт VID2 (AL37).

Еще одним тонким моментом является напряжение питания системной шины (AGTL+) - так называемое Vtt. Дело в том, что Celeron PPGA и Коппермайны используют одинаковое Vtt=1,50 В (вернее, Vtt для «коппов» равно опорному напряжению V _ 1.5 у процессоров предыдущей архитектуры, это все-таки разные понятия), тогда как для Туалатинов Vtt снижено до 1,25 В (именно по этой причине чипсет i440BX не может официально использоваться с Туалатинами). Вместе с тем, максимально допустимым значением Vtt для «туликов» является 1,75 В (при этом стабильная работа процессоров производителем не гарантируется), то есть на свой риск мы можем пытаться эксплуатировать 0,13-микронные процессоры Intel на старых платах при Vtt=1,50 В (вариант перепайки стабилизатора Vtt на 1,25 В возможен, но здесь нами на исследуется). Практика показывает, что при Vtt=1,50 В настольные Туалатины работают вполне стабильно. Это и позволит нам пойти дальше, не обращая внимание на величину Vtt.

2. Измененные контакты

Для того чтобы рядовой пользователь не мог использовать новые процессоры на старых не предназначенных для этого материнских платах, корпорация Intel предусмотрела несколько «защитных» контактов в каждой из новых версий корпуса (FC-PGA и FC-PGA2). Однако нам ничего не мешает их нейтрализовать J . Прежде всего, давно и хорошо известно, что для установки Коппермайнов в старые платы, рассчитанные только на Celeron PPGA, необходимо сделать, как правило, всего три простые вещи:

Таблица 1. Простейшие переделки плат для использования процессоров на ядре Coppermine.
1.Выломать контакт AM2 из разъема Socket370 (или аккуратно выпаять его, что сложнее).
2.Соединить перемычкой (с обратной стороны платы) контакты AH4 и X4 (это новый сигнал RESET).
3. Соединить перемычкой (с обратной стороны платы) контакт AD36 (V _ 1 _ 5) c одним или несколькими контактами Vtt (например, U37, U35 и S37, как показано на схеме ниже).

Эти переделки проиллюстриррованы на трех рисунках ниже:

Выломать контакт AM2 из разъема Socket370.

Схема перемычек для простейшей переделки старых Socket370-плат под Коппермайны и Туалатины (красными точками показаны контакты Vtt, которые желательно объединить, синие точки - оставить "как есть").

Перемычки для простейшей переделки старых Socket370-плат под Коппермайны и Туалатины.

Этот простейших подход (который, тем не менее, срабатывает в большинстве случаев) справедлив при определенных оговорках.

Во-первых, в Коппермайнах введено много контактов для напряжения Vtt (это AN11, AN15, AL13, AK16, AH20, AN21, AL21, AA33, AA35, U35, U37, S33, S37, E23 и G35; они отмечены красными точками на схеме выше). Необходимо «прозвонить» плату, чтобы ни один из этих контактов не был соединен с «землей», «питанием» или какими-то сигнальными цепями (иначе придется его выломать из сокета тоже, как, например, контакт AN15 на плате ABIT BP6). Спецификации рекомендуют соединить на плате все эти контакты между собой и с контактом AD36 (V _ 1 _ 5), однако, как правило, бывает достаточно соединить лишь часть из них, поскольку внутри процессоров все контакты Vtt и так закорочены между собой. Тем не менее, для двухпроцессорного использования (где нагрузка на системную шину больше) лениться не стоит (для платы ABIT BP6 я связал все эти контакты за исключением AN15).

Во-вторых, два новых контакта - SLEWCTRL (E27) и RTTCTRL (S35) - рекомендуется соединять с шиной Vss через резисторы сопротивлением в районе от 56 до 110 Ом (особенно S35, поскольку он определяет «подтягивающие» сопротивления для шины AGTL+ внутри процессоров на ядре Coppermine). Тем не менее, если оставить эти контакты как есть, система во многих случаях работает вполне стабильно. Желающие для «профилактики» могут все же заземлить их через резисторы ом так по 75 - хуже не будет J .

Для переделки платы ABIT BP6 под Коппермайны следует удалить из сокета три контакта.

. и добавить две перемычки (показаны красным).

После такой переделки работа на плате BP6 старых Celeron PPGA уже невозможна никоим образом (хотя с простейшими переделками из таблицы 1 на других платах они остаются работоспособными). Помимо этого, для BP6 необходим ряд переделок стабилизаторов (мы коснемся этого позднее).

Вид платы ABIT BP6 снизу после переделки под Coppermine и Tualatin (кликните, чтобы увеличить).

С Коппермайнами вроде закончили - переходим к настольным Туалатинам. Здесь к указанным выше переделкам добавляется еще несколько. Нужно сделать, как правило, еще три вещи:

Таблица 2. Простейшие переделки плат для использования настольных процессоров на ядре Tualatin (в дополнение к сделанным для Coppermine).
4.Удалить из разъема Socket370 контакты AN3, AJ3, AK4 и AF36.
5.Соединить перемычкой (с обратной стороны платы) контакты G35 и G37 (это новый контакт Vtt, не соединенный с остальными Vtt внутри процессора, см. таблицу).
6.Соединить НА ПРОЦЕССОРЕ контакты AK4 и AH20 через резистор 1 кОм (это, пожалуй, самый сложный момент).

Эти переделки проиллюстриррованы на рисунках ниже.

Схема контактов, которые надо удалить из старых Socket370-плат для использования их под Туалатины (красные - обязательно, синие - по мере необходимости).

Контакты, которые надо обязательно удалить из старых Socket370-плат для использования их под Туалатины.

Соединить НА ПРОЦЕССОРЕ контакты AK4 и AH20 через резистор 1 кОм.

Снова - этот простейших подход срабатывает в большинстве случаев, но нужно сделать ряд пояснений и оговорок.

Во-вторых, пару слов - о новых контактах напряжения шины Vtt. Их у Туалатинов несколько: пин G37 надо обязательно соединить с Vtt (убедившись, что этот контакт на плате не соединен с чем-либо другим). Пины AG1 (был EDGCTRL) и X34 (было Vcc) можно оставить как есть, если при эксплуатации Vcc будет примерно равно Vtt (Vcc=1,45-1,55 В против Vtt=1,50 В можно считать допустимым). AB36 (был V _ CMOS) и AD36 (был V _ 1.5) можно оставить как есть (даже неподключенными), если на них с платы не подается что-либо иное, кроме Vtt=1,50 В. Иногда советуют обязательно подать Vtt на контакт AB36 процессора (иначе возможна нестабильность в работе), однако в своих экспериментах я не обнаружил никаких отличий в работе (даже с хорошим разгоном), если контакт AB36 Туалатина остается «висящим». Между тем, необходимо убедиться, чтобы этот пин не был подключен каким-либо образом к напряжению 2,5 В, иначе его следует удалить из сокета на плате (как, например, в случае с ABIT BP6).

Контакты, которые надо обязательно удалить из сокетов платы ABIT BP6 для использования ее под Туалатин.

В третьих, разберемся подробнее с подключением контакта AK4 (вход VTT _ PWRGD) процессора. Поскольку в сокете мы его уже удалили, все подключения придется производить на САМОМ ПРОЦЕССОРЕ. Согласно спецификациям, новый сигнал VTT _ PWRGD должен формироваться внешней схемой (на плате) при включении питания платы примерно через 1 мс после установления сигналов BSEL, VID и опорных напряжений. После этого происходит стабилизация напряжения питания Vcc, запуск тактового генератора, и сигнал VCC _ PWRGD (AK26) разрешает инициализацию процессора (см. временные диаграммы).



(кликните по картинке для увеличения)
ASUS TUSL2-C

Сие чудо основано на чипсете i815, однако, лишено встроенного звука. но это не большая беда, при наличии целых 6 (!) слотов PCI. Также пристуствуют привычные 2 USB порта, 2 порта PS/2, 2 COM и LPT. Mobo имеет своеобразный переключатель(+ табличку, обведено на фото), позволяющий менять делители шина ЦП/память (100/100, 133/100, 66/100, 133/133), что иногда может быть очень полезно. Также присутствует джампер, дающий возможность устанавливать напряжение на линии +3.3, и если верить показаниям биоса оно равно 3.32, 3.50 и 3.72 соответственно в трех возможных положениях. Максимальный объем памяти который можно туда "воткнуть" - жалкие 512Мб (при установки большего мать не запускается). БИОС позволяет устанавливать напряжение на ЦП от 1.5 до 1.8в с шагом .5в, имеет функции мониторинга температур северного моста и ЦП, а также скоростей 3-х пропеллеров. Изначально была проблема с AGP - не хотел включаться режим 4х, однако недолго порыскав по интернету был найден и прошит зафиксенный биос. В целом - неплохо.
Собственно процессор Celeron Tualatin 1000Mhz (100х10)




Вот в таком состоянии он попал ко мне. но вполне рабочий. Имеет 32Кб кеша 1 уровня и 256Кб кеша 2-го уровня, выпущен по 130-нм тех. процессу, номинальное напряжение 1.5в и относится к степпингу tB1, если верить маркировке и CPU-Z.
Видео.



(кликните по картинке для увеличения)
ASUS V-3800 с самодельной СО
Riva TNT2 + 16Mb S GRAM. Если верить показаниям Everestа, чип имеет 15 млн транзисторов, выпущен по 250нм тех. процессу, включает 2 пиксельных конвейера и аппаратную поддержку DirectX 6.0. Номинальные частоты 125/150 (чип/память), шина памяти 128 бит.
Над ней пришлось немного поработать, а то она казалась совсем уж ущербной. стоковый вентилятор был убран и на его место прикручен проволокой 80-мм

2000rpm, который так же обдувает и память, как видно на фото. Температуру платы на ощупь с обратной стороны в районе чипа едва можно было назвать тёплой.
Видео-2.
Также решил потестить старенькую Noname GeForce 2 MX400 64Мб. Это уже покруче Rivы будет. Чип выпущен по 180нм техпроцессу, имеет 2 пиксельных конвейера и аппаратную поддержку DirectX 7.0. Шина памяти 128 бит.
Вот фото:



(кликните по картинке для увеличения)
Noname GeForce MX400
Обе карточки работали с AGP 4x.
В качестве памяти использовались 2 планки по 256Мб каждая, особого интереса не представляющие.
Часть 2. Охлаждение, разгон и тесты.
Первым делом встал вопрос об охлаждении ЦП, который, кстати, грелся нещадно. В наличии было 2 алюминиевые фигулины, подходящие под крепления на сокете. Первая была покрашена под медь и снизу красовалась надпись Thermaltake , вторая была остатком от боксового кулера. В обоих случаях сверху ставился 120мм вентилятор, который, кстати, также обдувал северный мост и память. Оба радиатора продемонстрировали примерно схожую(+-1градус) производительность несмотря на существенную разницу в конструкции:



(кликните по картинке для увеличения)
Стенд
Здесь нужно немного сказать об охлаждении чипсета. Изначально там стоял убогий радиатор, без каких-либо следов термопасты, и отодрать его не составило труда. смысла от него не было - только вред, с ним температура чипсета была 28, без него - 27. хотя ни то, ни другое не критично, я все же его снял, на 1 градус, но холоднее.
В качестве накопителя использовался HDD Quantum Fireball lct20 30.0Gb, изрядно покоцаный временем и постоянно глючющий. Использовалась XP SP3.
( Несколько слов об этом магнитнопластинчатом монстре - в процессе проведения тестов и написания статьи его гул очень раздражал, начала болетль голова. сожрал пару таблеток аспирину. ммм. какой-то очень знакомый звук. и вдруг меня осенило где я его раньше слышал - так звучат реактивные двигатели Ту-154 . Моя догадка меня просто убила , голова перестала болеть сразу )
Итак, разгон, самое интересное. Проц с ходу взял частоту в 1750МГц, при отношении FSB/RAM = 4/3. (133/100) при напряжении 1.53в. Дальше было сложнее - проходил POST при 1800 и напряжении 1.81в, но в винде о стабильности не было и речи, как итог была выбрана частота в 1771МГц при напряжении 1.71в. Память работала на частоте 133МГц и таймингах 2-2-2-5. Температура в простое была около 52, под нарузкой (OCCT 3.0, так как греет больше всех) - в районе 58 градусов после получасового теста. Также были проведены тесты в следующих режимах:
ЦП/память - 1666/166 при таймингах 3-3-3-7,
ЦП/память - 1670/125 при таймингах 2-2-2-5,
ЦП/память - 1333/133 при таймингах 2-2-2-5,
дабы проследить зависимость производительности от скорости ЦП и памяти.

Известный тест CrystalMark достаточно четко расставил приоритеты - в тесте памяти явно лидирует 1666-166, несмотря на более высокие тайминги. В тестах FPU и ALU вперёд выходит 1771-133, что вполне ожидаемо. результаты 1666-166 и 1670-133 в этих тестах идентичны.
Чтож, попробуем в чем-нибудь более реальном.


Для архиваторов Winrar и 7zip использовалась тестовая папка размером 66.2Мб, Супер пи вычислял 1М.
В архиваторах 1666-166 явно лидирует, что легко объяснить - процессору явно не хватает кэша (32+256Кб, всего-то), и он, так сказать "часто обращается в память". Однако в Супер пи результаты 1771-133 и 1666-166 идентичны. Если сравнивать 1670-125 и 1666-166, то уж лучше частота, чем тайминги.

Также решил потестить скорость кодировки видео (конечно, вряд ли кто-то будет этим заниматься на такой машине, но всё же можно оценить отрыв)

Ремонт сокета АМ3+. Сломали ножки Сокет, Ремонт компьютеров, Длиннопост

В таком состоянии сокета материнская плата иногда запускалась, но стабильно не работал один канал памяти.
Тут всего два варианта: либо менять сокет целиком, либо попробовать заменить повреждённые ножки

Ремонт сокета АМ3+. Сломали ножки Сокет, Ремонт компьютеров, Длиннопост

Все повреждённые ножки были аккуратно удалены из сокета. Точно такая же картина наблюдалась и с нижней части . Всего порядка 35-40 ножек сокета было заменено.
Донором стал AM2 сокет на старой распаяной плате из коробки с донорами.

Ремонт сокета АМ3+. Сломали ножки Сокет, Ремонт компьютеров, Длиннопост

Конечно, без крышки заметно что ножки менялись. Однако, после ремонта сокета плата стала стабильно проходить инициализацию и неисправный канал памяти заработал.

Конечно, замена сокета в такой ситуации более предпочтительна. Но я не держу в наличии новых AM3 сокетов, плюс ремонт нужно было выполнить в течение пары часов. Клиент был готов заплатить за работы как за замену сокета на новый. Поэтому сделано так как сделано.


Сообщество Ремонтёров

6.1K постов 35.4K подписчиков

Правила сообщества

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

В сокете AM3+ (да и других от AMD) - ножки, уж простите - на процессорах!

Это в Intel'овских сокетах - ножки есть, а на камнях - площадки контактные.

Здравствуйте. Заснимите пожалуйста восстановление повреждённых контактов сокета АМ3+, у меня такая же проблема, ну или же распишите пожалуйста в деталях и подробностях. Заранее спасибо .

@moderator, прошу Вас перенести этот пост в сообщество ремонтеров

Вопрос, как их туда вставить то? Есть сокет на донора. А вот как заменить сами контакты?

На Интел чаще потому что пользователей Интел больше.

Комментарий удален. Причина: рекламные комментарии запрещены


Ремонт пары десктопных плат

Всем привет)
Несколько месяцев назад клиент мне принёс на ремонт плату от gigabyte на 1156 сокете.

Довольно старая и не актуальная по современным меркам.
Диагностика показала, что на плате вышел из строя чипсет (он же хаб).

Ремонт пары десктопных плат Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Ремонт компьютеров, Материнская плата, Сокет, Длиннопост

Он пробит по питанию и по дата линиям юсб:

Ремонт пары десктопных плат Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Ремонт компьютеров, Материнская плата, Сокет, Длиннопост

Ремонт пары десктопных плат Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Ремонт компьютеров, Материнская плата, Сокет, Длиннопост

Тут решение только - менять)
Но по деньгам эта процедура не выгодна для клиента, т.к. можно уже купить рабочую похожую плату.

Он мне ее оставил на распайку.

Но, спустя пару недель мне понадобилась плата для стенда под видеокарты.

И я заказал себе хаб с али, и сделал себе стенд)

Ремонт пары десктопных плат Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Ремонт компьютеров, Материнская плата, Сокет, Длиннопост

Ремонт пары десктопных плат Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Ремонт компьютеров, Материнская плата, Сокет, Длиннопост

Ремонт пары десктопных плат Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Ремонт компьютеров, Материнская плата, Сокет, Длиннопост

Все давно уже работает)
Будет дальше трудиться в мастерской.

Вторая плата другого клиента , уже на 1155 сокете, не давала картинку:

Ремонт пары десктопных плат Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Ремонт компьютеров, Материнская плата, Сокет, Длиннопост

Тут дефект сразу бросился в глаза:

Ремонт пары десктопных плат Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Ремонт компьютеров, Материнская плата, Сокет, Длиннопост

Ремонт пары десктопных плат Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Ремонт компьютеров, Материнская плата, Сокет, Длиннопост

Ремонт пары десктопных плат Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Ремонт компьютеров, Материнская плата, Сокет, Длиннопост

И с донорского сокета берём и припаиваем обратно.
Результат таков:

Ремонт пары десктопных плат Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Ремонт компьютеров, Материнская плата, Сокет, Длиннопост

Ну и конечно все заработало:

Ремонт пары десктопных плат Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Ремонт компьютеров, Материнская плата, Сокет, Длиннопост

Ремонт пары десктопных плат Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Ремонт компьютеров, Материнская плата, Сокет, Длиннопост

Вот такие несложные ремонты)


Уронили процессор в сокет. Игровая Gigabyte Z390 Gaming X, в ремонт сразу из магазина

С ремонтом сокетов intel последнее время сталкиваюсь практически ежедневно. Это очень частая проблема, особенно при покупке нового железа. Владельцы от радости покупки, дрожащими руками роняют процессоры в сокет. По незнанию наваливают кучу термопасты на процессор и в итоге заливают сокет. Умудряются вывернуть ножки в другую сторону, полностью отломать, выгнуть винтом.

В сервисах такие повреждения редко берутся восстанавливать. Меняют сокет на новый - это значительно проще, быстрее и прибыльнее.

Но когда повреждено всего несколько ножек, их можно пересадить с донора без дорогостоящей замены сокета на новый. Процедура вполне выполнимая при наличии микроскопа, термовоздушного фена и навыков.

Очередная пара материнских плат Gigabyte Z390 Gaming X прямо из магазина с повреждённым сокетом. Владелец очень хотел выполнить ремонт быстро, максимум в течение дня.

Уронили процессор в сокет. Игровая Gigabyte Z390 Gaming X, в ремонт сразу из магазина Ремонт техники, Материнская плата, Сокет, Пайка, Ремонт компьютеров, Intel core i7, Сломано, Видео, Длиннопост

На одной плате повреждения сокета незначительные, сломано всего пара ножек. Но со второй ситуация чуть хуже.

Уронили процессор в сокет. Игровая Gigabyte Z390 Gaming X, в ремонт сразу из магазина Ремонт техники, Материнская плата, Сокет, Пайка, Ремонт компьютеров, Intel core i7, Сломано, Видео, Длиннопост

Уронили процессор в сокет. Игровая Gigabyte Z390 Gaming X, в ремонт сразу из магазина Ремонт техники, Материнская плата, Сокет, Пайка, Ремонт компьютеров, Intel core i7, Сломано, Видео, Длиннопост

Процессор уронили в сокет. Повреждено около десятка ножек. Менять в такой ситуации сокет целиком не вижу смысла. Тем более это самый удобный в плане замены тип ножек.

Уронили процессор в сокет. Игровая Gigabyte Z390 Gaming X, в ремонт сразу из магазина Ремонт техники, Материнская плата, Сокет, Пайка, Ремонт компьютеров, Intel core i7, Сломано, Видео, Длиннопост

С помощью нижнего преднагревателя плат и фена вынимаю все повреждённые ножки из сокета

Уронили процессор в сокет. Игровая Gigabyte Z390 Gaming X, в ремонт сразу из магазина Ремонт техники, Материнская плата, Сокет, Пайка, Ремонт компьютеров, Intel core i7, Сломано, Видео, Длиннопост

Устанавливаю и запаиваю ножки с донорского сокета

Уронили процессор в сокет. Игровая Gigabyte Z390 Gaming X, в ремонт сразу из магазина Ремонт техники, Материнская плата, Сокет, Пайка, Ремонт компьютеров, Intel core i7, Сломано, Видео, Длиннопост

Работы на 10 минут с перекурами. Вполне выполнимый срочный ремонт, который не требует минимум час-полтора времени как процедура замены сокета.

Собираю материнскую плату, устанавливаю процессор и пробую запускать

Уронили процессор в сокет. Игровая Gigabyte Z390 Gaming X, в ремонт сразу из магазина Ремонт техники, Материнская плата, Сокет, Пайка, Ремонт компьютеров, Intel core i7, Сломано, Видео, Длиннопост

Материнская плата успешно запустилась.

Уронили процессор в сокет. Игровая Gigabyte Z390 Gaming X, в ремонт сразу из магазина Ремонт техники, Материнская плата, Сокет, Пайка, Ремонт компьютеров, Intel core i7, Сломано, Видео, Длиннопост

Все тесты успешно пройдены. Материнская плата отремонтирована. Заказчик доволен оперативностью ремонта. Хотя трясущимися от радости руками можно не только сокет сломать.

Читайте также: