Au moment d'écrire ces lignes, un Raspberry Pi 5 de 8 Go coûte 95 euros. Ce n'est pas un prix particulièrement avantageux, mais on ne peut pas non plus le qualifier d'« prohibitif » si l'on considère certaines activités. L'une d'elles est l'overclocking : beaucoup d'enthousiastes ont décidé d'explorer les vertus du mini-ordinateur dans des configurations extrêmes avec de l'azote liquide et des modifications directes sur le PCB. SkatterBencher sur YouTube a récemment effectué quelques tests et a atteint un non-négligeable 3,6 GHz.
Si l'on se souvient, le Raspberry Pi 5 a fait ses débuts en septembre-octobre 2023 avec des versions de 4 et 8 Go de RAM. En août, une variante plus économique de 2 Go est apparue, mais le reste du matériel est resté intact. Son SoC est un Broadcom BCM2712 avec quatre cœurs Cortex-A76 à 2,4 GHz, ce qui en fait logiquement le plus rapide de la série… mais avec toute cette puissance sur la table, certains utilisateurs veulent aller encore plus vite, et cela nous amène à l'overclocking.
Il y a quelques mois, SkatterBencher sur YouTube a atteint les 3 GHz sur le RPi 5 en utilisant l'air. Évidemment, le processus a nécessité plusieurs réglages et la présence d'un ventilateur supplémentaire, mais ce n'est pas mal pour une stratégie de refroidissement conventionnelle. Maintenant, quelle serait la limite du Raspberry Pi 5 en appliquant quelque chose de plus exotique comme de l'azote liquide… ?
Raspberry Pi 5 + azote liquide
La conception générale du Raspberry Pi 5 empêche l'installation de « pots » traditionnels, mais SkatterBencher a trouvé une alternative suffisamment compacte et lourde pour rester « posée » sur la puce. La bonne nouvelle est qu'il n'a pas fallu trop de temps pour atteindre les 3,6 GHz, mais la mauvaise est que toute tentative de passer à 3,7 GHz a abouti à un gel. Le Raspberry Pi 5 utilise la dernière version du système d'exploitation Raspberry Pi OS, et possède également le patch NUMA qui augmente ses performances. SkatterBencher a également augmenté les tensions sur plusieurs rails, mais le silicium a refusé de coopérer.
Le vrai problème est que ces SoC devraient mettre à l'échelle leurs performances avec la tension et le contrôle de la température. Le RPi5 trouve une certaine phase d'instabilité en dessous de -90 degrés Celsius, mais en essayant d'écarter tout détail sur la tension, SkatterBencher a cherché une solution dans le module ElmorLabs AMPLE-X1, un petit monstre qui peut générer 45 A entre 0,6 et 5 V, et son installation exige une chirurgie majeure sur le Raspberry Pi 5. Malheureusement, cela n'a pas aidé non plus.
Le dernier réglage a consisté à remplacer l'oscillateur intégré (54 MHz) par une version variable et externe. SkatterBencher a découvert que la limite supérieure est de 56 MHz, mais en réduisant sa fréquence à 46 MHz, il a pu falsifier une horloge de 4 GHz. Pourquoi « falsifier » ? Parce que l'horloge de référence de l'oscillateur est plus basse : 4000 x 46 / 54 = 3407 MHz réels.
En résumé, overclocker un Raspberry Pi 5 avec de l'azote liquide atteint 3,4 GHz dans les benchmarks et 3,6 GHz comme maximum absolu. Jeff Geerling a atteint 3,4 en utilisant de l'air, il est donc évident que la loterie du silicium joue un rôle très important ici. Quoi qu'il en soit, 1200 MHz au-dessus de la base est un résultat remarquable.
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