Как выпрямить загнутые ножки процессора
Соавтор(ы): Luigi Oppido. Луиджи Оппидо — владелец и техник компании по ремонту компьютеров Pleasure Point Computers в Санта-Круз, Калифорния. Имеет более 25 лет опыта в ремонте компьютеров, обновлении, восстановлении данных и удалении вирусов. Также более двух лет ведет радиопередачу Computer Man Show! на KSCO в Центральной Калифорнии.
Количество просмотров этой статьи: 85 629.
Процессор – это одновременно самая важная и самая хрупка часть аппаратного обеспечения. Падение на пол или неудачная попытка установки может легко привести к загибанию ножек. Согнутые ножки не позволят вам установить процессор в сокет должным образом, что может привести к аппаратным ошибкам в работе вашего компьютера. К счастью, существует несколько простых способов, которые вы можете попробовать, прежде чем тратить деньги на новый процессор.
Восстановление процессора AMD
Дело было вечером, делать было нечего. Валялся давненько у меня процессор AMD Phenom II X3 710 с сильно погнутыми ножками по краям и немного в середине. Ну и от нечего делать я решил его восстановить. Ну что, приступим!
Первоначально надо было выправить все сильно загнутые ножки, это очень удобно делать обрезанными иглами от шприцов:

К сожалению не снял состояние процессора до манипуляций, но вот фото после правки иголкой:

Уже выглядит обнадёживающе. Ножки-то я выпрямил, но они всё ещё довольно кривые что бы процессор вставал в сокет. Тут нам помогут зубной зонд и верхняя пластиковая часть от сокета.
Проводим зубным зондом между ножек процессора, он проходит между ними идеально не задевая ровные ножки и выпрямляя гнутые:

Попутно правим всё той же иголкой совсем кривые ножки. После каждой такой процедуры нужно накидывать на проц верхнюю часть сокета и смотреть где ножки не попадают в отверстия. В итоге после 10-15 минут мучений проц с лёгким усилием залез в кусок сокета:

Проводим зондом с обратной стороны по всем направлениям что бы окончательно выравнять ножки:

И казалось бы всё, можно вставлять и пользоваться. Но нет. На проце отсутствуют 3 ножки.
Сделал визуализацию pinout что бы было понятнее:

Красным выделены контакты NC, тобишь они никак не задействованы в работе процессора.
Зелёным же я выделил ножку которая именуется как VDDA, не буду подробно описывать что это, скажу только что эта ножка отвечает за питание внутренних частей CPU, но как можно видеть по pinout эта ножка дублируется ещё два раза, так что в принципе её не обязательно восстанавливать, процессор и без неё в теории должен работать. Но мне же нечего делать, я восстановлю 😀
Сдёргиваем ножку с донорского CPU:

«Заряжаем» её в уже знакомую иголку:

Ну и припаиваем:

Всё, процессор готов.

Жаль в текущий момент нету матери что бы проверить, но что-то мне подсказывает что он должен работать.
PS:много раз восстанавливал подобным методом погнутые и отломанные ножки. Надеюсь было интересно и полезно 😀

6.8K постов 39.9K подписчиков
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
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.
есть старый паровозный двигатель, возьмётесь?
хорошо у вас не такой друг

Спасибо,очень помог ваш совет — «ну,и припаиваем»..
Страх и ужас любителей AMD
Я на звание супер профессионала на тяну от слова совсем, но решил поделиться своей историей.
Как-то в прошлом году по весне принесли мне процессор Ryzen 5 3600.

Хозяин по пьяни поспешил и решил собрать компьютер. Как итог 4 крайних угловых ножки замнуто. На злых эмоциях процессор было чуть не улетел в открытую форточку со словами:
-Это уже труп, ему место на помойке. Этого бедолагу прехватил у хозяина мой швагра. Мол пущай будет. Жалко ведь.

Как итог этот горемыка был принесен мне на ремонт.
Первоначальные фото не делал ибо никуда особо не думал вылаживать было-стало.
Ну кто же знал что захочется показать свои труды.
Провозился я тогда с этим процессором без опыта и наличия микроскопа часа 3 точно.
Ножки были сломаны, а донора нужного не было.
Донорные ноги брал с процессора под 478 сокет и подпиливал их напильником.
Думал что процессор скорее мертв и ему ничего не поможет.
В итоге все запустилосьи заработало и работает по сей день.

Ответ на пост «Страх у ужас любителей AMD»
У меня тоже есть история про восстановление PGA процессора, относительно свежего.
Знакомьтесь, AMD Ryzen 3 3200G, вышел из сокета вместе с кулером, хозяин решил, что раз вышли вместе, то и запихивать взад тоже нужно непременно так же. Итоги на фото ниже:

А вот чуть крупнее:

Вообще, в таких ситуациях я рекомендую пойти и купить новое, но на момент обращения даже такой процессор стоил порядка 12-13 тысяч, а обратившимся был молодой пацан лет пятнадцати. Я решил помочь.
Для начала я выправил скальпелем всё то, что не слишком сильно замято:


Было ещё много подобного, всё я фоткать не стал.
Далее стал думать что делать с остальным лесоповалом:

Классный бурелом, после того как я очередной раз выругался, решил что лучше всё убрать и поставить ноги заново, в дело пошёл сплав Вуда, после удаления поломанных ног весь сплав я удалил(на фото ещё не все пятаки почищены)

И начал рядками напаивать новые ноги. Пытался усаживать феном, но пока садил одну ногу — сдувались соседние, в итоге сначала выставлял рядок, в левой руке фен, в правой паяльник. Усаживал на ПОС-90. Ноги брал с ноутбучного штеуда второго поколения




После всех мытарств усадил процессор в родной сокет, погонял тестами чтобы убедиться что ничего не отваливается и отдал.
Если пост запилил коряво — сорямба, длиннопосты делать красиво не умею.
Ну всё, Intel капут
Топовый AMD Athlon 64 4000+ не оставит от Intel Pentium 4 и следа


Компьютерная ретроспектива
Привет Пикабу! В комментариях попросили сделать развернутый пост, ну что же, давайте вернемся туда где всё начиналось. Туда, где все эти сокеты, процессоры и видеокарты только зарождались и посмотрим, что изменилось за эти несколько десятилетий.
Socket 1
Начнем с разъема для процессора. Самое сложное здесь провести красную черту. Формально самым-самым первым сокетом можно назвать DIP, или по-русски двухрядный корпус.

Два ряда отверстий прямо в плате, куда втыкался процессор, и в случае с x86-решениями впервые использовался еще в 70-ых, с такими легендарными процессорами как Intel 8086 и 8088.

Но это что-то совсем древнее и вообще не похоже на современный сокет, пропускаем. Начало 80-ых, двух рядов уже не хватает – появляется PLCC, или пластиковый держатель чипа. Теперь контакты были со всех четырех сторон, но все еще на современные сокеты он походит лишь отдаленно.

Какое же крепление процессора на плате можно назвать первым сокетом? PGA 169. Да, существовал PGA 168, который неформально называют Socket 0.

Он поддерживал ранние Intel 486-ые и был достаточно быстро заменен уже официальным Socket 1, который прибавил ровно одну контактную ножку – что-то забыли, ДА, идея быстрой смены сокета у Intel это по канону. Так что именно Socket 1 логично считать первым сокетом. И по современным меркам он поддерживался довольно долго, аж 5 лет, с 1989 по 1994 год, на нем работали множество процессоров вплоть до топовых Intel 486DX4, а также клонов от AMD и Сайрикс.

Это была паразитическая гармония, у процессоров Intel и AMD были общие платы, и «красные» занимались по сути копированием процессоров «синих». К слову, и внешне большой разницы Socket 1 с тем же AMD AM4 почти нет – конечно, возросло число контактов, но основная идея крепления за 30 лет не поменялась.

И да, тогда процессоры от Intel не были бракованными и тоже имели ножки.

Материнские платы под Socket 1
Но как выглядели платы с таким разъёмом для процессора? Абсолютно не так, как мы привыкли. Это такой ардуино на максималках.

Более-менее привычный нам сейчас вид с процессором в центре, слотами ОЗУ и модулями расширения снизу стали получать лишь на Socket 370 в конце 90-ых, когда ПК стали достаточно массовыми и на рынке уже присутствовали крупные игроки, такие как ASUS, вынужденные договариваться о стандартизации. Производители более ранних плат размещали процессор и ОЗУ так, как было удобно с точки зрения компоновки и производства.

В платах с Socket 1 из начала 90-ых вы не найдете привычной 24-pin колодки питания. Того коннектора, который легко подключить, но очень сложно потом выдрать, появился он лишь в 1995 году с принятием стандарта ATX, и то в форме 20-pin . И это важная точка отсечения: к платам из 1995 года современные БП подключить можно, а к более старым – без танцев с бубном уже нет.Также на плате не было разъема для подключения питания процессора. 486-ые потребляли десяток ватт, поэтому и не требовали дополнительной запитки.

Также на плате не было разъема для подключения питания процессора. 486-ые потребляли десяток ватт, поэтому и не требовали дополнительной запитки.
А вместо привычной нам батарейки BIOS стоял небольшой бочонок. От долгого неиспользования такие никель-кадмиевые батарейки могли подтекать, что только усложняло задачу восстановления работоспособности плат. Также у плат тогда было очень мало выходов – нередко один-единственный AT-порт для подключения клавиатуры (мышь тогда была не обязательным атрибутом).

Никаких вам USB и даже LPT с COM – тогда использовался несколько другой подход: минимум всего на плате, зато максимум слотов для подключения – это позволяло здорово сэкономить, так как нередко хорошая звуковая карта стоила как весь ПК. А вместо PCI Express тогда использовалась его бабуля, шина ISA, которая в максимуме выдавала умопомрачительные 4 мбайта/с.

И вот именно в слоты ISA можно было пихать все что душе угодно. Звуковые карты, сетевухи, дисководы для дискет и конечно же видеокарту. По этой причине ISA-слотов на материнской плате было много, нередко по 6-7 штук, чтобы была возможность разместить всю необходимую периферию.

Да, сейчас таким количеством PCI может похвастаться разве что серверная плата, или майнерские никому не нужные франкенштейны.
Процессоры Intel 486
Платы с тех пор изменились сильно. А что насчет процессоров? Тут как посмотреть – если снизу, то 486й Intel слабо отличается даже от современных Ryzen – ну разве что ножек стало на порядок больше.

А вот вид сверху поменялся значительно – все современные процессоры имеют медные крышки, а вот решения из 90-ых обычно было керамическими. Причина тут лежит на поверхности: это сейчас процессоры требуют серьезного охлаждения, тогда же нередко хватало обычного радиатора. Собственно, именно поэтому на платах и не было отверстий для крепления кулеров – они если и использовались, то были максимально простыми и легкими, и просто приклеивались на керамику.

Из интересного стоит отметить, что тогда кэш второго уровня находился на самой плате, а максимальная частота процессоров 486-ой серии не превышала сотню мегагерц. Зато у них уже был встроенный математический сопроцессор, он же FPU – предшественники в лице 386-ых были без него. Также можно прикинуть рост производительности за 30 лет. Например, 50-мгц 486DX2 имел производительность около 0.05 ГФЛОПС, а народный Ryzen 5 3600 набирает около 500 ГФЛОПС, то есть он в 10 000 раз быстрее.

ОЗУ FPM
А вот что несильно внешне изменилось за 30 лет, так это модули ОЗУ. По сути разве что сами модули стали больше, чтобы вместить больше контактов и банок памяти. Конечно, внутреннее устройство серьезно отличалось от привычного нам стандарта DDR SDRAM, который появился лишь в 1998 году.
Если же мы откатимся еще лет на 6-7 назад во времена Socket 1, то самым прогрессивным стандартом памяти был 30 pin SIMM FPM, что переводится как модуль памяти с однорядным расположением выводов, поддерживающий быстрый страничный режим. До 200 мбит/с на частоте 25 МГц – вероятно скорость вашего интернета выше.

Емкость тоже не удивляет – 1-2, реже 4 МБ на модуль. А вот количество слотов под ОЗУ внушает уважение – нередко на плате их было по 8 штук. Сейчас таким количеством могут похвастаться в лучшем случае серверные или HEDT-платы. В итоге с 8 модулями по 4 МБ можно было получить 32 МБ – и на начало 90-ых это нереальный объем.
2D-видеокарты
Многие уже заметили, что у плат начала 90-ых не было видеовыхода. Встроенные видеоядра появились лишь в начале 2000х. Тогда дискретная видеокарта была обязательна, без неё полюбоваться на цветную Windows 3 не получится.

И да, никакого ускорения 3D – карты тех лет умели работать только с 2D. Никакого 32-битного цвета – даже 256 цветов было счастьем, которое нередко требовало снижение разрешение до 320х200.

Королём по разрешению было VGA, или 640*480 – нередко всего при 16 цветах. Современные мониторы к таким картам подключить их едва ли получится: скорее всего вы увидите картинку типа «вне диапазона».Так что если вы планируете собрать себе ПК тех лет – запаситесь ЭЛТ-пушкой.

А как же Wolfenstein 3D из 92 года? В те далекие уже времена был софтверный рендеринг, то есть картинку полностью обрабатывал процессор. Разумеется, осилить высокие разрешения он не мог, но тогда это мало кого смущало. У видеокарты была единственная цель – вывести картинку на монитор.

Какой была RTX 4090 в начале 90-ых? Например, S3 911 – могла выводить целых 256 цветов и имела до 1 МБ памяти. К слову, тогда была фишка, которая пригодилась бы сейчас пользователям многих видеокарт – видеопамять можно было самостоятельно увеличить без всякого паяльника, на карте для этого были слоты.

Окей, картинку из «вульфа» мы вывели. Но хочется же еще и звук? Самым простым вариантом было подключение PC speaker.

Да, издаваемые им звуки сложно назвать музыкой – но это в любом случае было лучше чем ничего. А вот для зажиточных ПК-бояр тех лет существовали ISA-аудиокарты – например, популярные решения Sound Blaster, первая версия которого вышла в далеком 1989 году. Такая карта могла выдавать монозвук с частотой дискретизации в 22 кГц, что вдвое меньше минимально принятых сейчас 44.1 кГц.

К слову, даже по сегодняшим меркам это не так плохо – качество, выдаваемое такой карты, вполне сравнимо с FM-радио, которое до сих пор массово слушают многие водители. Ну а уж в 89 оно вызывало истинный восторг у меломанов, ведь до начала эры MP3 оставалось еще 5 лет.
Еще одним интересным и ожидаемым нюансом аудиокарт тех лет было отсутствие стандартизации, то есть разработчикам тех же игр приходилось оптимизировать их под каждую конкретную карточку – разумеется, обычно брались лишь самые популярные. Именно тогда началась эпоха так называемых Sound Blaster совместимых карт, которые были дешевле оригиналов, но при этом также позволяли насладиться звуком в большинстве проектов.
Сетевая карта
Сейчас нам сложно представить свою жизнь без интернета, компьютер без интернета уже не полноценен. Но 30 лет назад все было иначе. Самый первый HTTP-сайт, который работает до сих пор работает появился лишь в 1991 году . Тогда же появился первый браузер Mosaic, но в целом выход в сеть тогда был необязательным, и тот же Internet Explorer появился лишь в 95.
Однако это не значит, что сетевыми технологиями никто не пользовался. И до интернета существовало множество компьютерных сетей, так называемых BBS или по-русски бордов, самой известной из которых был Фидонет – который, кстати, тоже работает до сих пор, и к нему можно подключиться через обычный эмулятор терминала. Обычно в таких сетях узлами были сами ПК пользователей, на которых хранилась общедоступная информация. Ну и разумеется чтобы обеспечить подключение к таким сетям нужна была сетевая карта.
Лимит картинок на Пикабу закончился, если интересно, будет вторая часть. Полное видео пропитанное подробностями и ностальгическими звуками:
Маркетологи AMD тоже любят красивые графики


AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
Компания AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000, в которую вошли четыре модели с новой архитектурой Zen 4. По официальным данным, новое семейство демонстрируют уверенный рост перед настольными процессорами Ryzen 5000: 13 % прироста IPC (удельной производительности на такт) и до 29 % роста однопоточной производительности.

Линейка настольных процессоров Ryzen 7000, которая поступит в продажу 27 сентября, пока включает в себя четыре модели с 6, 8, 12 и 16 ядрами.

В привязке к рекомендованной цене список новинок выглядит следующим образом:
Ryzen 9 7950X: 16 ядер, частота 4,5-5,7 ГГц, 64 Мбайт L3-кеша, 170 Вт TDP ($699);
Ryzen 9 7900X: 12 ядер, частота 4,7-5,6 ГГц, 64 Мбайт L3-кеша, 170 Вт TDP ($549);
Ryzen 7 7700X: 8 ядер, частота 4,5-5,4 ГГц, 32 Мбайт L3-кеша, 105 Вт TDP ($399);
Ryzen 5 7600X: 6 ядер, частота 4,7-5,3 ГГц, 32 Мбайт L3-кеша, 105 Вт TDP ($299).
В ходе презентации компания AMD заявила, что флагманский Ryzen 9 7950X быстрее своего аналога из прошлой линейки (Ryzen 9 5950X) в среднем на 40 % при создании и обработке «тяжёлого» цифрового контента, игровая производительность в разрешении 1080p выросла на 21 %.

В сравнении с Intel Core i9-12900K новый 16-ядерный процессор от AMD быстрее на 9 % в играх и на 45 % — в приложениях. Также компания особым образом выделила тот факт, что младшая модель в новой линейке (Ryzen 5 7600X) примерно на 5 % быстрее в играх по сравнению с флагманским Core i9-12900K.

Новая микроархитектура Zen 4 по сути является гармоничным развитием Zen 3: восьмиядерный CCD-чиплет Zen 4 был переведён на технологический процесс TSMC N5, что позволило увеличить количество транзисторов до 6,57 миллиарда (у Zen 3 было 4,15 млрд). Размер L2 кеша был удвоен до 1 Мбайт на ядро, а кэш для микроопераций был расширен в полтора раза.

Производство IO-чиплета Ryzen 7000 было переведено на технологию TSMC N6, теперь он получил встроенное графическое ядро с архитектурой RDNA 2 и долгожданную поддержку памяти DDR5 с шиной PCIe 5.0.

По части энергоэффективности новых процессоров AMD заявила следующее: при равной производительности Ryzen 9 7950X потребляет на 62 % меньше энергии по сравнению с Ryzen 9 5950X. А если выровнять энергопотребление двух сравниваемых процессоров, то новый 16-ядерник окажется на 49 % быстрее. Также по заверению производителя, по энергоэффективности Ryzen 9 7950X выше превосходит Core i9-12900K на 47 %.

Процессоры линейки Ryzen 7000 можно будет установить только в новые материнские платы с интегрированным сокетом AM5, который сможет обеспечивать до 230 Вт питания. Новинки поступят в продажу 27 сентября, тогда же можно будет купить материнские платы на Socket AM5 на топовых чипсетах X670 и X670E. Появление плат со среднеуровневыми B650E и B650 ожидается в октябре.
Необычные архитектуры процессоров
Привет Пикабу! В 1978 году Intel представляет первый процессор на архитектуре x86 (Intel 8086), уже к концу 80х она захватывает мир и используется в процессорах Intel и AMD до сих пор. Но этот набор команд и аппаратных решений с самого зарождения процессоров — не единственный.

В 1985 году выходит первый процессор Acorn RISC Machine, тогда еще сырой, но на очень перспективной архитектуре APM. Сейчас в вашем смартфоне да и во многих лучших суперкомпьютерах мира трудятся именно ARM процессоры. Знакомые всем Snapdragon, MediaTek и конечно же Apple, все они успешно используют ARM в своих гаджетах. За многие десятилетия эти две архитектуры сумели пробить себе дорогу среди конкурентов и стать буквально монополистами.

Но это не значит, что на рынке нет других интересных кремниевых решений. Десятки миллионов людей по всеми миру продолжают играть на консолях с чипами PowerPC, а многие страны, такие как Россия и Китай, активно развивают собственные процессоры Эльбрус и Loongson. Сейчас, вооружившись знаниями, любой человек может сам сконструировать процессор на опенсорс архитектуре RISC-V. На связи МК, сегодня мы заглянем в мир необычных кремниевых чипов, активно развивающихся вместе с ARM и х86.
Китайские чипы х86
Но начнем мы со всем знакомой архитектуры х86. Про двух американских товарищей AMD и Intel знают все. Но производителей х86-чипов не два, а целых 4. И несложно догадаться, что еще два относятся к Китаю.
Олдовые ПК гики помнят, что еще 30 лет назад на рынке была компания VIA — неожиданно организованная на Тайване китайцем который 3 года провел в лабораториях Intel.
Компания известна в первую очередь по чипсетам, своего производства не было, но именно она продвинула шину PCI. В конце 90-ых она покупает американского производителя сопроцессоров Cyrix, что дает ей возможность производить х86-процессоры. В начале нулевых к тандему присоединилась Калифорнийская S3 Graphics – тогда еще Тайваньская VIA получает доступ еще и к видеокартам.

Но все еще полноценно конкурировать с AMD, Intel и Nvidia не получалось. Последней попыткой, предпринятой десять лет назад, был вывод на рынок процессоров VIA Nano с интегрированной графикой Chrome. Они совершенно не радовали производительностью, но зато были достаточно дешевыми и энергоэффективными — эдакие аналоги Intel Atom. Но массовыми такие процессоры не стали, и к 2013 году у компании все было плохо.
Не дать VIA исчезнуть вместе со всеми патентами помогло правительство Китая — совместно с городской администрацией Шанхая, куда пришлось переехать с недружественного острова, была организована компания Zhaoxin для производства х86-процессоров на внутренний рынок Китая. И, надо сказать, сотрудничество оказалось весьма плодотворным. В 2020 году в руки обзорщикам попали платы с процессором KX-U6780A, который смог приятно удивить.

Все универсально — есть поддержка DDR4 и PCI Express, то есть можно поставить обычную память и видеокарту. А так как это x86-процессор, то без всяких танцев с бубном на него устанавливается привычная Windows 10. Что касается характеристик, то на бумаге они смотрелись отлично: 8 ядер с частотой до 2.7 ГГц, поддержка инструкций SSE 4 и AVX, да и теплопакет в 70 Вт не выглядит пугающим.
Увы, на деле производительность была в среднем на уровне 2-ядерных Intel Skylake, то есть ближе к офисным ПК. Но все еще поиграть в онлайн-игры типа Dota 2, посидеть в интернете и посмотреть фильмы на таком процессоре можно без проблем, что и показали обзоры.

И все это, повторюсь, на обычной Windows без эмуляции и шаманских танцев. Более того, останавливаться на достигнутом VIA-Zhaoxin не планирует, и в этом году хочет выпустить обновленное семейство KX-7000 на 7-нм техпроцессе с поддержкой PCIe 4.0 и DDR5. Конечно, до уровня топовых Core i9 или Ryzen 9 такие решения скорее всего не допрыгнут, но все еще третий активный игрок на рынке x86 явно не помешает.
Четвертый производитель x86-чипов — Hygon. Ситуация тут схожа с VIA, однако на ее месте выступила AMD – в 2018 году было образовано совместное с китайцами производство процессоров на базе имеющихся у «красных» решений Ryzen и Epyc на архитектуре Zen. Так и появились два семейства: Dhyana для обычных пользователей с числом ядер до 8, и Dhyana Plus c количеством ядер до 32 и возможностью создания многопроцессорных серверов. Главным отличием этих чипов стал встроенный тормоз в виде криптографического движка – таково требование правительства Китая к государственным серверам. От этого выигрывали все: AMD получила деньги на дальнейшей развитие своих процессоров, а Китай – крутые «американские» чипы, заточенные под местные правила и гарантированно лишенные закладок.

Во всем другом чипы Dhyana максимально схожи с Ryzen и Epyc первых поколений, они даже внешне выглядят одинаково. При этом так как Ryzen имеют множество встроенных контроллеров, для работы PCIe и USB не нужен чипсет – и это можно заметить на китайских платах под процессоры от Hygon. По тестам тоже все ожидаемо: в задачах, связанных с шифрованием, Dhyana ощутимо проседают. Во всех других сценариях они выступают около обычных Ryzen 1000-ой линейки с поправкой на более низкие частоты.

В 2020 году перед самым началом экономической войны США и Китая, было объявлено, что Hygon совместно с AMD продолжит выпускать процессоры, переведя их на 7-нм техпроцесс – видимо, это адаптация уже более мощных Ryzen 3000. Но тут ситуация похожая на наш Эльбрус, о нем мы еще поговорим. В 2019 году правительство США запретила AMD делиться технологиями с Hygon и что с ними будет дальше, пока не известно.
Экзотика – open source архитектура RISC-V
Окей, с x86 все понятно – архитектура эта привычная, и многие обычные пользователи ПК даже не почувствуют разницу, если их Ryzen вдруг заменится на Zhaoxin. Давайте уйдем в экзотику и поговорим про полностью открытую архитектуру RISC-V. В отличие от софта, где open source уже не является чем-то удивительным, в железе все не так – например, японо-британская ARM зарабатывает миллиарды долларов в год на лицензировании своих ядер Cortex сторонним компаниям.
И это проблема: если вы не являетесь компанией уровня MediaTek или Huawei, у вас просто не хватит денег на покупку нужной лицензии, а с торрента гайд как собрать процессор в гараже вы не скачаете. Именно поэтому в России, например, есть лишь один производитель ARM-процессоров – это Байкал, который тратит на каждый свой ARM-чип миллиарды рублей.
Вот и получается, что если небольшая группа энтузиастов вполне может написать собственную утилиту или игру, которая может стать популярной, создать свой конкурентоспособный чип до последнего времени они не могли. Все изменилось в 2010 году, когда исследователями из отделения информатики Калифорнийского университета в Беркли была создана архитектура RISC-V.

Она базируется на двух столпах – это простота и полная открытость без всяких лицензий. В базовом обязательном наборе команд всего 53 инструкции – для сравнения, в современных чипах Intel их уже под тысячу, и количество неуклонно растет, удваиваясь за 13 лет. Разумеется, присутствуют расширенные наборы команд для различных применений, что позволяет сделать на базе RISC-V чип, подходящий для любых задач.
В итоге такой подход всем понравился: в 2015 году был создан международный фонд RISC-V. Через три года к нему присоединился Linux Foundation. В 2022 году даже Intel признала этот подход, вложив в развитие RISC-V миллиард долларов. В России уже есть микроконтроллеры на базе этой архитектуры – их создают на заводах Микрона для задач отечественного шифрования.

Всего на RISC-V уже создается несколько десятков микроконтроллеров, и, что важно, благодаря открытости и бесплатности в дело идут совсем небольшие игроки, такие как, например, ONiO – небольшой стартап, создающий на базе этой архитектуры собственные чипы для устройств умного дома, фишка которых – питание от откружающих беспроводных сетей. Да, они настолько энергоэффективные, что не требуют наличия батарейки.
Более того, архитектура RISC-V достаточно продвинута, чтобы уже создавать вполне взрослые чипы. Например, в 2019 году Alibaba представила свой 16-ядерный процессор XuanTie 910. Он поддерживает Linux, а удельная производительность каждого ядра выше, чем у ARM Cortex-A73 (это уровень мобильных процессоров из 2016 года). Есть даже новомодный встроенный нейропроцессор.

Две другие китайские компании, DeepComputing и Xcalibyte, пошли еще дальше и пару недель назад представили ноутбук на 4-ядерном RISC-V процессоре. Точных характеристик нет, но обещают поддержку Linux, памяти DDR4 и неплохое встроенное видеоядро. Он должен поступить в продажу уже осенью.

И глядя на такое стремительное развитие RISC-V хочется даже назвать ее архитектурой будущего. Посудите сами – open source софт стал максимально популярным, про тот же GitHub слышали буквально все. Так почему бы не выстрелить бесплатной и открытой архитектуре, особенно с учетом того, что в ее разработку вкладывают большие деньги даже крупные игроки кремниевого рынка?
SPARC – неудачный опенсорс
Однако реальность сурова – об этом невольно вспоминаешь, когда речь заходит об архитектуре SPARC. Она была разработана в конце 80-ых годов американской Sun Microsystems с прицелом на серверный сегмент рынка, и при этом также была открытой. Успех не заставил себя долго ждать: в 90-ых про SPARC и Fujitsu слышал любой сисадмин, и даже Microsoft хотела перенести свою серверную Windows NT на эту архитектуру, однако в итоге все же отказалась от таких планов. В конце нулевых открытость привлекла даже внимание МЦСТ – так появились отечественные процессоры, например, R1000, предлагающий в 2010 году 4 ядра по 1 ГГц и поддержку DDR2. Не самые выдающиеся характеристики – зато 90-нм техпроцесс позволял производить их в России.
Пик SPARC пришелся на 2011 год, когда суперкомпьютер Fujitsu K на архитектуре SPARC64 с 700 000 ядер стал самым быстрым суперкомпьютером в мире. И казалось что, у архитектуры отличное будущее в серверном сегменте – но нет.

В 2017 году Oracle, один из крупнейших поставщиков серверного ПО и оборудования, прекращает разрабатывать процессоры на архитектуре SPARC. Fujitsu планировала в 20 году показать обновление своей архитектуры SPARC64 XII, представленной в 2017 году, но не сделала этого до сих пор.

Судя по всему сейчас разработкой решений на этой архитектуре не занимается ни один крупный игрок, а жаль – в позднем SPARC есть интересные фичи: к примеру поддержка 8 виртуальных потоков на 1 ядре.
POWER10 – да, IBM продолжает создавать процессоры
Казалось бы, если такой мастодонт серверного рынка как SPARC находится на последнем издыхании, то куда уж там архитектуре Power. Пик ее популярности пришелся на начало нулевых – именно на ней работали процессоры G-серии в компьютерах Apple тех лет, и даже Sony с Microsoft в своих PS3 и Xbox 360 использовали ЦП именно на этой архитектуре.
Но, как мы знаем, уже в середине нулевых Apple перебралась на более быстрые и энергоэффективные x86 процессоры Intel, от которой сейчас открещивается отдав предпочтение собственным APM.

А игроделам на Power приходилось показывать чудеса оптимизации, чтобы заставить на консолях тех лет работать шедевры игропрома, включая GTA V.

Казалось бы – все, Power Off. А вот и нет, IBM так просто сдаваться не привыкла. Компания здраво рассудила, что раз в десктопах и консолях бой с x86 и ARM проигран – пора продолжать развивать серверный сегмент. И, надо сказать, IBM угадала. Последние ее процессоры представлены в 2021 году и основаны на архитектуре Power10. 7 нм, 15 ядер и 120 потоков, частота под 4 ГГц, огромный кэш L3 в 120 МБ, поддержка до 16 ТБ памяти DDR4 с пропускной способностью в 410 ГБ/с – выглядит внушительно.

И, к слову, серверы на базе Power10 действительно стали популярны – они отлично подходят для задач ИИ и при этом имеют хороший показатель производительности на ватт. Вполне возможно, что именно архитектура Power в итоге и выдавила опенсорсный SPARC с рынка.
Loongson – прямой конкурент десктопным Intel и AMD
Но что-то мы ушли в серверы. Да, там хватает интересных решений, но что насчет массового пользователя? Китайцы говорят – есть да. Компания которая изначально называла себя как Godson или крестный сын, а теперь уже Loongson или сын дракона уже 20 лет в стенах Академиии наук Китая пытается создать конкурента Intel и AMD. Несколько лет назад Loongson рассказала о архитектуре LoongArch.

Она поддерживает около 2000 инструкций, сочетает лучшие функции MIPS и RISC-V, а также включает в себя все необходимые расширения, в том числе векторные инструкции, а также виртуализацию и двоичную трансляцию. Разумеется, работать процессоры Loongson будут в основном под Linux, но благодаря трансляции x86 может появиться возможность запускать и Windows.
Год назад в руки энтузиастов даже попал процессор Loongson 3A5000. 4 ядра, 2.5 ГГц и 16 МБ кэша L3 – да звучит не очень бодро и в среднем китайское решение на 30% отстает от 10-летнего Core i7-2600. Но нужно учесть, что у последнего и потоков вдвое больше, и частота на треть выше.

Loongson двигается дальше и в июне анонсировала новую линейку чипов, 3C6000 и 3D6000. Первый получит уже 16 ядер и также частоту около 2.5 ГГц, при этом компания заявляет, что по IPC, или производительности на герц, новинки не будет отличаться от свежих Ryzen 5000. Второй же процессор получит вдвое больше ядер и будет по сути склейкой из двух 3C6000. Выйдут эти процессоры в 2023 году – тогда и узнаем, смогли ли китайцы догнать AMD и Intel.
Эльбрусы
Ну и под конец – конечно же Эльбрусы. Про них сказано много хорошего и много плохого – кто-то хейтит их за то, что они работают только на определенных дистрибутивах Linux и не поддерживают современные игрушки. Кто-то возражает, что архитектура e2k создана для работы, и в этом плане современные Эльбрусы хороши.

В любом случае одно неоспоримо – их уже стали использовать в России, например, компания «Норси-Транс» в 2020 году выпустила 5 тысяч систем хранения данных именно на Эльбрусах.
Так чем же интересны Эльбрусы? Во-первых, своей архитектурой e2k, которая, как и LoongArch, разработана с нуля и не опирается на популярные x86 или ARM. Это позволяет реализовывать интересные фичи: например, у эльбрусов нет микрокода как у x86-процессоров, компилятор переводит исходный код сразу в двоичный код, выигрывая тем самым время.

Также можно отметить возможность выполнять несколько операций за один такт операций, что обеспечивает высокую производительность при умеренной тактовой частоте, и поддержку трансляции архитектуры x86, благодаря которой два ядра Эльбруса можно превратить в одно ядро Core 2 Duo. В таком режиме на Эльбрус можно без всяких проблем поставить хоть Windows 10, хотя скорость работы радовать вас не будет. Более того, что важно, комплектующие для работы современных Эльбрусов, таких как 8с, вполне стандартны: нужна обычная память DDR4, более-менее новая видеокарта от AMD и любой жесткий диск или SSD.

Первые тесты топового пока еще инженерного Эльбрус-16С радуют. Он может похвастаться 16 ядрами на частоте в 2 ГГц, 32 МБ кэша L3, поддержкой DDR4-3200 и 32 линиями PCIe 3.0. В тесте перекодирования видео (стр. 93) в ffmpeg он не так уж и сильно отстает от 4-ядерного мобильного Core i7 и Apple M1 в режиме эмуляции. В тесте рендера в Blender ситуация схожая: да, современные чипы x86 и ARM лучше, но отставание уже не драматическое (стр. 117), как в случае, например, с китайским Loongson.
Так что Эльбрусы вполне могут стать заменой обычным десктопным ПК. Если конечно компания сможет приспособиться и переезд производства из Тайваньской TSMC в Зеленоградский Микрон не помешает планам. Они без проблем справятся с серфингом в интернете и просмотром фильмов, на них вполне можно заняться несложным редактированием видео и фото. Пожалуй, единственный камень преткновения – игры, но нужно понимать, что Эльбрусы позиционируются именно как рабочие машины.
Как выпрямить ножки на процессоре
Погнули ножку у процессора или у материнской платы. Конец или нет?
И вот вы купили все комплектующие и потираете руки перед сборкой компьютера своей мечты. Распаковали все комплектующие, подготовили отвёртку, рабочее место для сборки. Открываете аккуратно коробку с процессором AMD и по какой то фантастической причине он летит вниз со стола. Моля всех богов, вы поднимаете свой Ryzen 5 и с болью видите гнутый ряд ножек.
Что делать если погнули ножки процессора.
К счастью ножки процессоров AMD выполнены из качественного сплава меди с золотым напылением. И если вы просто погнули ножки как на картинке, то выпрямить их не составит труда.
Берем тонкий нож, например канцелярский, настольную лампу и проведя лезвием по всему ряду аккуратно отгибаем поврежденные ножки. Периодически проверяем на свет свой результат. Если вам никак не удается добиться идеально ровной ножки, то ничего страшного — аккуратно проверьте процессор опуская его в сокет материнской платы и чуть нажав сверху. Усилие делать не нужно.
Ситуация номер 2
Или ножка сломалась сразу же после падения, или же она настолько сильно загнулась, что при разгибании она отлетела.
Оторванные ножки на процессоре AMD.
Не спешите браться за паяльник, возможно эти ноги вам и не нужны! Видите ли не каждая нога отвечает за важные функции работоспособности процессора, некоторые идут просто как резервные.
Схема распиновки процессора AM2. Если сломалась нога на белом поле, то ничего страшного
У меня на практике было такое, что просто отказывал один канал оперативной памяти из-за оторвавшихся 6 ног. Пользователь продолжал пользоваться компьютером с одним каналом памяти.
Ситуация номер 3
У вас процессор Intel и вы каким то образом погнули или вырвали ножки на материнской плате.
Гнутые ножки на LGA 1155
Выпрямлять ноги на матери Intel ситуация не из приятных. Во-первых их не выпрямить так же ножом, как и на АМД, требуются тонкие инструменты. Во-вторых они идут не прямые, а со скосом. В-третьих ломаются они гораздо охотней.
Так что при ситуации как на картинке — покупайте новую мать. Если же у вас проблемы с парой ножек, то можете попробовать запустить так. Вполне возможно, что как и с ситуацией 2 ножки не отвечают за жизненно важные операции.
Ну а если вы все же бесповоротно уничтожили свой процессор, то придется купить новый.
Как исправить погнутые контакты на процессоре и материнской плате (LGA и PGA)
Погнутые контакты процессора могут вызывать различные сложности в работе. Это может варьироваться от того, что вы не можете обнаружить вашу память и вообще загрузить компьютер, до просто отличной работы.
Почему? Потому что это зависит от вашей удачи. Если вы испортили зарезервированный контакт, который отведён для будущего процессора, у вас не будет проблем с запуском вашего ПК сейчас.
Если вы всё испортили, и сокет материнской платы или процессора выглядит примерно так, как снимке выше, не теряйте надежды. Это легко исправить.
Вот что нужно сделать:
- Убедитесь, что ни один из штифтов не сломался начисто. Если они всё ещё там, отлично, переходите к следующему шагу. Если один или несколько штифтов полностью сломались, вам, возможно, придётся прибегнуть к более рискованным мерам, как показано в этом видео.
- Проверьте, как согнут штифт. Если вы не уверены, посмотрите на розетку под как можно более плоским углом.
Видите пробел на первом изображении?
Предупреждение: если один или несколько из этих штифтов сильно согнуты, попытка выпрямить их может привести к поломке. Ножки также могут отломиться, если вы сделаете «чрезмерную коррекцию», а затем попытаетесь вернуть их обратно. Будьте аккуратны!
Исправление погнутых контактов PGA
Теперь есть несколько вещей, которые вы можете использовать для выпрямления контактов PGA. Прецизионный пинцет, тонкая кредитная (или любая жёсткая пластиковая) карта, которую вы можете найти, или даже достаточно тонкой отвертки – вот самые очевидные подходящие варианты. Хотя многие используют пинцет, я считаю себя слишком неуклюжим, чтобы обращаться с чем-то, что требует такой большой точности. Я предпочитаю метод карты/отвертки.
Просто вставьте отвертку/карту рядом с неисправным штифтом (штифтами) и медленно верните его (их) обратно в линию. Вы можете увидеть пример того, как это сделать, на изображении выше.
Исправление погнутых контактов LGA
К сожалению, исправление контактов LGA иногда может быть трудной задачей. Это может потребовать некоторых изящных «подъёмных» маневров.
На изображении выше вы можете видеть, что штифты должны быть обращены в правильном направлении, а также соответствовать высоте других штифтов. Вот когда отвертки или кредитной карты может быть недостаточно. Я бы порекомендовал взять пинцет, швейную иглу или очень тонкий перочинный нож, чтобы выпрямить эти ножки.
Имейте в виду, что они могут не полностью вернуться на место, и ваш окончательный результат может выглядеть примерно так:
Постарайтесь, чтобы они были как можно ближе к совершенству, и не возитесь с ними слишком много, потому что вы рискуете полностью отломить их небольшим рывком или толчком.
Часто задаваемые вопросы о контактах процессора
Можно ли выпрямить контакты процессора обратно?
Да, конечно, вы можете! Если повреждение не слишком серьёзное, это легко исправить.
Какие проблемы могут быть вызваны погнутыми контактами процессора?
Во-первых – никогда не пытайтесь устанавливать ЦП, если у него или на материнской плате погнуты контакты. Всегда старайтесь выпрямить их, насколько это возможно, прежде чем использовать.
Что касается проблем, которые они могут вызвать, вы можете столкнуться с целым рядом ошибок – от абсолютно стабильной работы до полного прекращения работы процессора, если отвалится важный контакт.
Какие проблемы могут быть вызваны отсутствием контактов ЦП?
К сожалению, нет никакого способа узнать, если вы не попробуете запустить его. Некоторые контакты зарезервированы для будущих процессоров или могут быть предназначены для тестирования. Ваш процессор будет работать без проблем, если один из этих контактов отсутствует.
Однако, если какой-либо из других контактов отсутствует, ваши проблемы могут варьироваться от нестабильности до полного отказа процессора.
Можно ли снова подключить сломанные контакты процессора?
Не совсем, но если вам удалось сломать один или несколько контактов на процессоре PGA, есть обходной путь, который вы можете попробовать, если вы в отчаянии (при условии, что у вас всё ещё есть сломанный контакт).
Во-первых, определите штифт, отпавший от процессора. Как только вы увидите его, найдите соответствующее место на сокете материнской платы.
Теперь вставьте сломанный контакт в нужное место на разъёме материнской платы. Повторите это с другими контактами, если отломилось несколько. Наконец, установите процессор, очень осторожно вставив его в сокет.
Обратите внимание, что если вы попытаетесь сделать это неправильно, вы, вероятно, нанесёте дополнительный ущерб своему процессору или материнской плате (или и тому, и другому).
Выпрямление ножек процессоров
Порой у IT-шников возникает проблема: есть процессор, нужно его воткнуть в материнскую плату, а он почему-то не вставляется. И ведь сокет тот же самый, и повёрнут правильно — а не идёт. В этом обычно виноваты погнутые ножки.
Не считая Intel с их LGA-сокетами, для большинства процессоров из разных эпох процедура выправления погнутых ножек актуальна.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы

Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам , удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Как выпрямить погнутые выводы процессора
Я занимаюсь сборкой и ремонтом компьютеров, и через меня прошло множество процессоров, выводы которых были погнуты от 1 до 90 градусов.
Поэтому мне хочется показать вам дешевый и простой способ, который теперь, когда я набил в этом деле руку, позволяет исправить любой процессор с вероятностью 98%. Покупая процессоры Xeon россыпью, без упаковки, я привожу их в порядок и перепродаю, сделав это дело стабильным источником дополнительного заработка.

Что вам потребуется
Я использую всего лишь две вещи:
- Швейцарский армейский нож.
- Любую пластиковую карту, типа обычной кредитки.
Но если вы хотите сделать работу абсолютно точно, вам понадобится еще материнская плата, рассчитанная на установку процессора в корпусе, аналогичном вашему. Тогда вы сможете проверить результаты работы.

Поиск погнутых выводов
Для этого вам потребуется хорошее зрение и твердые руки:
- Держите процессор на уровне лица и смотрите на него одним глазом. Медленно перемещайте взгляд вдоль процессора, держа процессор так, чтобы взгляд всегда падал вдоль рядов выводов.
- Если ничего ненормального вы не обнаружите, поверните процессор на 45° и повторите шаг 1. Повторяйте так до тех пор, пока не обнаружите проблемы.

Выправление выводов
- Возьмите нож, и, подсунув конец лезвия под изогнутый вывод, выпрямите его в первом приближении, как сможете.
- Повторяйте шаг 1, пока все выводы не станут относительно прямыми.
- Теперь берите карточку и вставьте ее между рядами выводов одновременно по всей длине корпуса, от края до края. Не вдвигайте карточку сбоку между выводами, потому что погнете их еще больше. Повторите эту операцию для всех промежутков.
- Повторите шаг 3 под другим углом, чтобы выправить выводы в «колонках».
Возможно, вам придется повторить процесс еще раз, пока вы не получите удовлетворительных результатов.

Проверка результатов
Теперь, когда погнутые выводы выпрямлены, попробуйте вставить процессор в разъем материнской платы. Вставляйте одновременно с двух противоположных углов, и, если почувствуете сопротивление, сразу же прекращайте попытки.
Возвращайтесь к шагу 2, пока не получите удовлетворительного результата. Наберитесь терпения. У меня на каждый процессор уходит минут 5.
После того, как все выводы будут выпрямлены и работа закончена, вырежете по размерам процессора квадрат из губки или пористого пластика. Вставьте в него выводы процессора и закрепите клейкой лентой для защиты при хранении и транспортировке.
Загнулась ножка на сокете что делать

Иногда, при попытке установить центральный процессор на свое место, мы сталкиваемся с досадной неприятностью в виде одной или нескольких погнутых контактов. Однако, отчаиваться не стоит — уже через несколько минут вы будете знать, что делать, если погнул и ножку процессора.
Подготовка
В первую очередь понадобится подходящее рабочее место. Это должна быть ровная поверхность, например, стол. Очистите его от посторонних предметов, чтобы ничего не мешало. При этом очень важно оградить центральный процессор от потенциального воздействия статического заряда.
Это очень нежн ое устройство, и он о может легко выйти из строя. Для того чтобы снять с себя любо й статический заряд можно на несколько секунд прикоснуться к металлическому предмету, непосредственно контактирующему с земл е й. Это может быть, например, отопительная магистраль либо водопровод.
Выпрямляем ножки процессора
Итак, когда все будет готово, можно переходить непосредственно к исправлению загнутых ножек. Для этого предлагаем сразу несколько действенных вариантов.
Вариант 1. Используем ненужную пластиковую карту
Проще всего выпрямить ножки процессора, при помощи обычной платежной карты. При этом она должна точно входить между рядами ножек, не нажимая на них. Когда подходящая пластиковая карта найдена, необходимо переходить к процедуре выпрямления. Для этого:
Внимание: работайте очень аккуратно! На современных процессорах производители сильно экономит на том же металле и ножки могут легко сломаться.
Вариант 2. Используем карандаш механического типа
При этом важно быть осторожным и, выпрямляя согнутую ножку, не зацепить карандашом стоящие рядом контакты. Желательно найти именно такой карандаш, трубка грифеля которого значительно выступает из корпуса.
Вариант 3. Швейная игла
Следующий вариант, позволяющий решить проблему, это использование обычной швейной иглы. Выпрямить согнутую ножку центрального процессора с ее помощью можно следующим образом:
Отличие данного варианта от приведенных выше заключается в том, что можно выгнуть даже ножку, которая очень сильно загнута.
Вариант 4. Тонкий пинцет
Для того чтобы максимально полно раскрыть тему выравнивания согнутой ножки процессора необходимо описать еще один действенный способ. Выглядит он так :
Кстати: у процессоров Intel нет ножек. Вместо них здесь используются плоские контакты, а сами ножки установлены в сокете материнской платы. Все описанные выше способы подойдут и для их выпрямления.
Вариант 5. Сервисный центр
Е сли по каким-то причинам вы опасаетесь прибегнуть к помощи одного из описанных выше вариантов, необходимо посетить сервисный центр. У такого подхода тоже есть ряд достоинств:
Что делать, если с ломал ножку процессора пока выпрямлял
Е сли в процессе выпрямлени я ножки процессора произошло худшее, и она сломалась, у вас оста е тся всего несколько вариантов.
Отнести в сервисный центр
Восстановление сломанной ножки сводится к е е пайке. Если вы далеки от этого и никогда не держали в руках паяльник, необходимо просто взять процессор и отнести его в сервисный центр. При этом важно найти отломан н ую ножку, ведь именно е е вам и будут припаивать.
Самостоятельная перепайка ножки 
Осторожно: очень важно не перегреть контакт центрального процессора! Соприкосновение паяльника и ножки должно быть не дольше одной секунды. В противном случае просто расплавите нежные внутренности ЦП.
Замена процессора
Ну и, если ничего из описанного выше вам не помогло, придется приобрести новый центральный процессор.
Итоговые советы
Хотелось бы еще раз заострить внимание на 3 основополагающих пунктах, страхующих вас от фатальной ошибки:
Соблюдайте эти простые правила и успех не заставит себя ждать.
Заключение
Надеемся наша статья помогла вам, и вы исправили согнутую ножку на своем центральном процессоре.
Можно ли использовать сокет без одной ножки?
Отломилась ножка на сокете материнской платы, которая (судя по всему) отвечает за вывод изображения: не выводится изображение через HDMI с материнской платы. Плюс есть сомнения в стабильности работы соседних ножек: они деформированы. Можно ли использовать такую плату без риска выхода комплектующих из строя?
Всем привет. Опишу мою историю. Пару месяцев назад я собрал компьютер из следующих комплектующих:
* Intel Celeron G5905 с заменой на i5-10400f или i5-10600KF в перспективе;
* Gigabyte H410M S2H;
* ASUS Strix RX470 4GB с Авито;
* 2 х 8 GB оперативной памяти Patriot;
* SSD, HDD, боксовый кулер;
* корпус и БП Aerocool.
На прошлых выходных я разобрал компьютер и снял процессор, чтобы сфотографировать его для продажи. После этой «фотосессии» поставил его обратно, но компьютер не запустился: спикер пропищал 5 раз (проверьте процессор). Я снял процессор, продул от возможных пылинок, но в момент, когда я начал ставить его обратно, у меня дрогнула рука, и я уронил лежащий рядом кулер прямо на раскрытый сокет и повредил его. Результат оставлю внизу. Около 10-12 ножек смялись, одна очень существенно погнулась в виде штопора.
Мне удалось вернуть в исходное положение все ножки, кроме одной: та, которая была загнута штопором, поломалась. Я попытался поставить ее «торчком», чтобы хотя бы краешком она задевала за контакт процессора. Но, судя по всему, ее контакт все равно не касается процессора.
Спустя время я все же смог запустить компьютер, сначала BIOS показал Boot Failure, но после перезагрузки все исчезло. Я обнаружил, что сбросились некоторые системные настройки — возможно, это произошло из-за того, что я снимал батарейку во время манипуляций?
После тотальной проверки я выявил только один дефект. Через интерфейс HDMI не выводится изображение на монитор со встроенного графического процессора (то есть с выхода материнки). Через VGA изображение передается нормально. Через выход видеокарты тоже все работает в штатном режиме.
Поскольку я не большой специалист в компьютерах, прошу вас помочь разобраться в случившейся ситуации.
1. Можно ли использовать эту материнскую плату? Не приведет ли это к возможным поломкам оперативки или процессора, не сгорит ли сама материнская плата, если в целом все работает штатно, за исключением отсутствия изображения?
2. Я планирую заменить мой Celeron на более мощный процессор. Поскольку нагрузка на материнскую плату и TDP вырастут, не является ли опасным использовать эту материнку с более требовательными процессорами?
3. Если я все же решу заменить материнскую плату на такую же, но новую, можно будет просто произвести замену платы без переустановки Windows 10 или драйверов? А если вообще поставить другую материнку? Слышал, что Windows 10 достаточно приветлива к замене комплектующих и внутренняя утилита обновления драйверов хорошо работает, но хотелось бы услышать мнение компетентных людей