{"id":265965,"date":"2017-09-08T08:00:00","date_gmt":"2017-09-08T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cms.galaxiemedia.fr\/tomshardware\/2017\/09\/08\/making-of-on-a-fabrique-notre-decapsuleur-pour-core-i9\/"},"modified":"2023-06-26T03:55:49","modified_gmt":"2023-06-26T01:55:49","slug":"making-of-on-a-fabrique-notre-decapsuleur-pour-core-i9","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tomshardware.fr\/making-of-on-a-fabrique-notre-decapsuleur-pour-core-i9\/","title":{"rendered":"Making of : on a fabriqu\u00e9 notre d\u00e9capsuleur pour Core i9 !"},"content":{"rendered":"\n
\"Image<\/figure>\n\n\n\n

Le delid \u00e0 tout prix<\/h2>\n\n\n\n

Depuis plusieurs g\u00e9n\u00e9rations Intel ne soude plus les IHS au DIE de tous ses processeurs. Si cela n\u2019arrange pas les utilisateurs, c\u2019est sans doute les overclockeurs qui sont le plus p\u00e9nalis\u00e9s. Pour rappel le delid<\/em> des 7700K avait \u00e9t\u00e9 trait\u00e9 dans cet article<\/a>.

Sans entrer dans les d\u00e9tails, en utilisant une p\u00e2te thermique en lieu et place de la soudure, la temp\u00e9rature des processeurs a beaucoup augment\u00e9. Au d\u00e9part ce changement n\u2019affectait que les processeurs des sockets 11xx. Les processeurs dot\u00e9s de plus de 4 c\u0153urs \u00e9tait donc \u00e9pargn\u00e9s, mais avec la g\u00e9n\u00e9ration Skylake-X, la donne a chang\u00e9\u2026 p\u00e2te thermique pour tout le monde ! Que cela plaise ou non.

La pratique du d\u00e9capsulage (ou \u00ab delid<\/em> \u00bb en anglais) est de plus en plus populaire, et des outils pour faciliter la manipulation ont fait leur apparition. Malheureusement (ou pas), les derniers processeurs Core i9 sont trop r\u00e9cents, et nous n\u2019avons pas trouv\u00e9 d\u2019outil disponible sur le march\u00e9. Pas de probl\u00e8me, fabriquons-en un\u00a0!

Nous vous proposons donc un petit voyage de la conception \u00e0 l\u2019essai de notre outil, et vous allez le voir on ne rigole pas avec la robustesse.<\/p>\n\n\n\n

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Mod\u00e9liser le CPU<\/h2>\n\n\n\n

La premi\u00e8re \u00e9tape de notre conception consiste \u00e0 dessiner le processeur. Nous avons donc attrap\u00e9 notre i7-7800X, autant prendre le moins cher de la gamme, sait-on jamais, et avons mod\u00e9lis\u00e9 celui-ci.

Inutile de s\u2019attarder sur les d\u00e9tails inutiles tels que les gravures ou les contacts en or. En revanche il faut absolument respecter les dimensions afin de ne pas l\u2019endommager une fois qu\u2019il sera plac\u00e9 dans l\u2019outil. Les petits composants devant l\u2019IHS ont \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9s, il faudra faire tr\u00e8s attention de ne pas les arracher. <\/p>\n\n\n\n

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Simple, mais risqu\u00e9<\/h2>\n\n\n\n

Techniquement l\u2019op\u00e9ration n\u2019est pas compliqu\u00e9e, il suffit de bloquer le PCB (en vert sur le sch\u00e9ma) du processeur et de venir pousser l\u2019IHS (en gris) de celui-ci \u00e0 l\u2019aide d\u2019une coulisse et d\u2019une vis (en violet).

Si vous arrivez \u00e0 mettre assez de force sur la coulisse, l\u2019IHS va commencer \u00e0 avancer et la colle qui assemble les deux parties va petit \u00e0 petit rendre les armes. Vous pourrez alors d\u00e9monter le processeur pour remplacer la p\u00e2te thermique. Il faudra surtout faire tr\u00e8s attention \u00e0 ne pas trop avancer l’IHS sur les composants noirs pour ne pas les arracher !<\/p>\n\n\n\n

\"Image<\/figure>\n\n\n\n

Conception minutieuse<\/h2>\n\n\n\n

La partie principale de l\u2019outil sera dot\u00e9e de plusieurs fonctions :
– En vert<\/strong> : la surface o\u00f9 va reposer le processeur
– En jaune<\/strong> : une poche pour permettre le passage des condensateurs pr\u00e9sents sous le processeur
En bleu fonc\u00e9<\/strong> : une but\u00e9e pour \u00e9viter que le processeur n\u2019avance lors de la manipulation
En orange<\/strong> : des ouvertures pour passer les doigts et faciliter la mise en place et le retrait du CPU
En bleu clair<\/strong> : la surface ou sera d\u00e9pos\u00e9e la coulisse de l\u2019outil
En rose<\/strong> : la surface de guidage pour \u00e9viter que la coulisse n\u2019avance de biais.
Cela semble simple, mais la moindre erreur risque de nous co\u00fbter un processeur et plus de 10 heures de travail. Il faut donc \u00eatre sur de notre coup.<\/p>\n\n\n\n

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La contrainte des machines<\/h2>\n\n\n\n

Devant initialement r\u00e9aliser cette pi\u00e8ce \u00e0 l\u2019aide de machines traditionnelles, chaque poche avait \u00e9t\u00e9 dessin\u00e9e pour \u00eatre usin\u00e9e avec des trajectoires rectilignes.\u00a0 <\/span>En bleu des exemples de d\u00e9placement des outils. Relativement simple, mais long\u2026 Par chance la machine n\u2019\u00e9tait pas disponible et nous avons pu disposer d\u2019un petit cr\u00e9neau sur une machine \u00e0 commande num\u00e9rique (CNC). <\/p>\n\n\n\n

\"Image<\/figure>\n\n\n\n

Preview finale<\/h2>\n\n\n\n

Voici \u00e0 quoi ressemble l\u2019outil une fois mod\u00e9lis\u00e9 sur les outils de CAO (conception assist\u00e9e par ordinateur). Il est ici dans sa configuration pour d\u00e9capsuler le CPU avec la pi\u00e8ce noir bloqu\u00e9e sous la pi\u00e8ce rouge pour l’emp\u00eacher de remonter.<\/p>\n\n\n\n

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Pi\u00e8ce multiusage<\/h2>\n\n\n\n

Voici maintenant la configuration pour recoller le processeur une fois que l’on a remplac\u00e9 la p\u00e2te thermique. Comme vous le voyez, pour des raisons de co\u00fbt et de temps d\u2019usinage, la pi\u00e8ce rouge est utile pour les deux configurations.<\/p>\n\n\n\n

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Programmation de la machine d’usinage<\/h2>\n\n\n\n

Le syst\u00e8me \u00e9tant con\u00e7u, il faut maintenant cr\u00e9er le programme qui sera utilis\u00e9 sur la machine de production. La FAO (fabrication assist\u00e9e\u00a0 <\/span>par ordinateur) \u00e7a simplifie la vie, mais il reste tout de m\u00eame du travail pour l\u2019homme, et tant mieux.

Avec mon ami et coll\u00e8gue Ludovic, nous nous attelons donc \u00e0 la t\u00e2che. Plus que jamais, la vigilance est de mise : une mauvaise distance de s\u00e9curit\u00e9, un mauvais param\u00e8tre outil, et la machine de production risque d\u2019\u00eatre endommag\u00e9e durant l\u2019usinage.

Une fois que nous avons indiqu\u00e9 \u00e0 l\u2019ordinateur l\u2019ordre dans lequel nous souhaitons effectuer les op\u00e9rations, que nous avons d\u00e9fini les outils, les vitesses, les passes de finition\u2026 un programme est g\u00e9n\u00e9r\u00e9, des centaines de lignes de code qui indiqueront \u00e0 la machine quoi faire, o\u00f9 aller, \u00e0 quelle vitesse y aller et avec quel outil.<\/p>\n\n\n\n

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Calibrage<\/h2>\n\n\n\n

On passe aux choses s\u00e9rieuses. Apr\u00e8s avoir r\u00e9alis\u00e9 les programmes d\u00e9finissant les trajectoires, il faut indiquer \u00e0 la machine o\u00f9 ce situe la pi\u00e8ce. L\u00e0 encore l\u2019op\u00e9rateur ne doit pas \u00eatre distrait sous peine d\u2019endommager des milliers d\u2019euros de mat\u00e9riel.<\/p>\n\n\n\n

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Usinage et finitions<\/h2>\n\n\n\n

Et voici \u00e0 quoi ressemble l\u2019outil \u00e0 la fin des \u00e9bauches. Pour gagner du temps, les usinages sont effectu\u00e9s avec un outil plus gros qui travaille assez vite. Les surfaces sont alors grossi\u00e8res, mais le gros du travail est r\u00e9alis\u00e9. C\u2019est alors au tour des outils de finition, visible sur cette image, de passer \u00e0 l\u2019action. <\/p>\n\n\n\n

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“Jobs done !”<\/h2>\n\n\n\n

Une fois la finition termin\u00e9e la pi\u00e8ce peut \u00eatre d\u00e9mont\u00e9e pour laisser la place \u00e0 la r\u00e9alisation de la coulisse et de la pi\u00e8ce de maintien. C\u2019est Ludovic qui s\u2019y colle pendant que j\u2019effectue des reprises sur la pi\u00e8ce fraichement usin\u00e9e.

Les usineurs avertis grinceront sans doute des dents en voyant ce montage, mais gardons \u00e0 l\u2019esprit que le but \u00e9tait de faire un prototype unique et pas une production de masse, et que la machine ne devait pas \u00eatre \u00ab\u00a0d\u00e9r\u00e9gl\u00e9e\u00a0\u00bb de son activit\u00e9 habituelle.<\/p>\n\n\n\n

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Taraudage<\/h2>\n\n\n\n

Nous touchons au but, il faut d\u00e9sormais cr\u00e9er les filets qui permettront de mettre en place les vis. Ces taraudages sont r\u00e9alis\u00e9s \u00e0 l\u2019aide d\u2019un bras taraudeur. Cette op\u00e9ration peut \u00eatre r\u00e9alis\u00e9e \u00e0 la main, mais l\u2019utilisation de cet \u00ab\u00a0assistant\u00a0\u00bb permet d\u2019aller plus vite et de toujours \u00eatre droit.<\/p>\n\n\n\n

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L’assemblage commence<\/h2>\n\n\n\n

Sur cette image vous pouvez voir le corps de l\u2019outil termin\u00e9. Toutes les op\u00e9rations s\u2019\u00e9tant bien pass\u00e9es\u00a0 <\/span>il est temps d\u2019assembler notre prototype.<\/p>\n\n\n\n

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CPU ? Check.<\/h2>\n\n\n\n

Premi\u00e8re v\u00e9rification, le processeur rentre. Il est trop t\u00f4t pour crier victoire mais cela s\u2019annonce pas mal !<\/p>\n\n\n\n

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Installation de la coulisse<\/h2>\n\n\n\n

La mise en place de la coulisse est \u00e9galement un succ\u00e8s. Le guidage est parfait, il n\u2019y a aucun battement et le d\u00e9placement d\u2019avant en arri\u00e8re est tr\u00e8s fluide.\u00a0 Sur la droite de l\u2019outil vous pouvez voir la vis en acier inoxydable qui permettra de faire avancer la coulisse. Un tour de vis fera avancer celle-ci d\u20191 mm, pas plus, pour ne pas flinguer le CPU !
<\/p>\n\n\n\n

\"Image<\/figure>\n\n\n\n

Assemblage termin\u00e9<\/h2>\n\n\n\n

Le montage est termin\u00e9, il ne manque plus que la star du jour, le Core i7-7800X. Esp\u00e9rons que ce jour ne sera pas son dernier\u2026 la pression monte encore d\u2019un cran ! <\/p>\n\n\n\n

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Et voil\u00e0 le travail !<\/h2>\n\n\n\n

Dans l\u2019euphorie du moment nous avons oubli\u00e9 de prendre la photo. Le plus important reste que le d\u00e9capsulage a fonctionn\u00e9 \u00e0 merveille !

Vous pouvez donc voir le processeur sans son IHS. Contrairement aux processeurs habituels, les Skylake-X poss\u00e8dent deux PCB superpos\u00e9s. Si nous ignorons la raison de ce doublement, nous savons en revanche que cela rend le d\u00e9capsulage \u00e0 la lame de cutter impossible !

Comme le processeur est plus gros et qu\u2019il y a deux niveaux de couches de colle, le d\u00e9capsulage est \u00e9galement plus difficile. Il faut plus de force pour faire glisser l\u2019IHS, c\u2019est pourquoi notre outil a \u00e9t\u00e9 con\u00e7u en aluminium et pas en plastique. Sans doute un peu overkill<\/em>, mais quand on peut\u2026<\/p>\n\n\n\n

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Ergonomie valid\u00e9e !<\/h2>\n\n\n\n

Avant de mettre de la p\u00e2te thermique m\u00e9tallique nous testons rapidement le processeur pour v\u00e9rifier qu\u2019il est toujours fonctionnel. Un ouf de soulagement s\u2019\u00e9chappe lorsque le BIOS de notre X299 Xpower apparait !

Au passage nous v\u00e9rifions que les ouvertures de l\u2019outil sont assez larges pour nos doigts. Les geeks ne devraient pas avoir de probl\u00e8me, pour les bucherons par contre, nous ne garantissons rien… <\/p>\n\n\n\n

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Isolation de rigueur<\/h2>\n\n\n\n

La p\u00e2te thermique m\u00e9tallique \u00e9tant conductrice, nous vous conseillons de mettre un produit isolant sur les petits composants autour du die, particuli\u00e8rement ceux entour\u00e9s en rose. Pour ceux en jaune, \u00e0 vous de voir, par mesure de s\u00e9curit\u00e9 nous avons tout recouvert. Pour isoler vous pouvez mettre de la colle silicone noire, ou m\u00eame du vernis \u00e0 ongle\u2026

C\u2019est maintenant le moment de mettre votre p\u00e2te f\u00e9tiche sur le DIE et de disposer la colle sur l\u2019IHS pour \u00e9viter que celui-ci ne bouge pas lorsque le processeur n\u2019est pas dans le socket.<\/p>\n\n\n\n

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Exemple de mod<\/h2>\n\n\n\n

Nous avons donc appliqu\u00e9 de la p\u00e2te thermique Thermal Grizzly Conductonaut au m\u00e9tal liquide, l’une des meilleures p\u00e2tes thermiques du march\u00e9 (voir notre comparatif<\/a>). Malgr\u00e9 son application d\u00e9licate et ses contraintes (pas de radiateur en aluminium, haute conductivit\u00e9 \u00e9lectrique, tr\u00e8s liquide), c’est celle qui offre le meilleur transfert thermique entre un die <\/em>et son IHS, la preuve dans notre dossier d’overclocking extr\u00eame du Core i7-7700K<\/a>.

Pour les composants autour du die ? L’isolant que vous voyez est un simple vernis \u00e0 ongle ! Quant \u00e0 la colle utilis\u00e9e pour recoller l’IHS, c’est de la Loctite 5910 au silicone, qui r\u00e9siste \u00e0 de hautes temp\u00e9ratures, et qui est normalement employ\u00e9e pour les joints de culasse d’un moteur \u00e0 explosion !<\/p>\n\n\n\n

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Position recollage<\/h2>\n\n\n\n

La pi\u00e8ce en \u00ab X \u00bb assure la pression sur l\u2019IHS pour qu\u2019il soit recoll\u00e9 \u00e0 la bonne hauteur.
– Trop haut le contact IHS\/die sera mauvais et les temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es.
– Trop bas et le DIE risque de casser sous la pression.<\/p>\n\n\n\n

\"Image<\/figure>\n\n\n\n

Bient\u00f4t le test !<\/h2>\n\n\n\n

L\u2019outil est donc 100% fonctionnel, il ne lui manque plus qu\u2019un nom\u2026 si vous avez des id\u00e9es les commentaires sont l\u00e0 pour \u00e7a. Un grand merci \u00e0 Ludovic pour son aide sur la partie programmation\/usinage. Nous esp\u00e9rons que ce reportage vous aura plu et vous aura d\u00e9montr\u00e9, si vous doutiez encore, qu\u2019un overlcocker ne se contente pas que d\u2019appuyer sur des boutons !

Les r\u00e9sultats de l\u2019op\u00e9ration de d\u00e9capsulage seront pr\u00e9sent\u00e9s dans un dossier d\u00e9di\u00e9 \u00e0 l\u2019overclocking du 7900X. En attendant, un petit teasing : le test de la GTX 1080 Ti Lightning sous azote est pour bient\u00f4t, tr\u00e8s bient\u00f4t\u00a0!!!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La pratique du d\u00e9capsulage (ou \u00ab delid \u00bb en anglais) est de plus en plus populaire, et des outils pour faciliter la manipulation ont fait leur apparition. 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