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映泰tb250btc主板設置

發布時間: 2024-04-07 09:17:42

㈠ 映泰TB250-BTC主板常用設置

設置完成後需要進入主菜單「Save & Exit」,選擇「Save Changes and Reset」,保存設置並重啟。

如果發現主板工作異常,那麼可能需要重置一下主板。
首先關閉電源。在主板上找到「JCMOS1」兩個針腳,短接大約5秒鍾即可完成重置。重置後需要重新設置主板的各個參數。

㈡ tb250btc主板查第5張顯卡為什麼現實黑屏

一、 接觸不良

顯示卡接觸不良是導致顯示卡不能穩定工作的原因之一,而出現接觸不良主要是有以下的四種可能造成的。第一,不少價格低廉的主板的AGP插槽用料不是很好,AGP槽不但不能和顯示卡PCB緊密接觸,有的主板還省略AGP插槽的卡子,這就讓我們的顯示卡在插槽中有了松動的空間。其次,就是在安裝顯示卡的過程中,一些劣質的機箱背後擋板的空檔不能和主板AGP插槽對齊,在強行上緊顯示卡螺絲以後,過一段時間可能導致顯示卡的PCB變形,這是AGP顯示卡和插槽接觸不良的另外一個原因。還有就是我們通常談到的顯示卡 '金手指'本身的問題。不少劣質的顯示卡的金手指上的鍍層金屬厚度不夠,在多次插拔顯示卡後,鍍層金屬已經脫落,導致顯示卡的金手指在潮濕的空氣中氧化。最後一種情況就是灰塵在AGP插槽周圍堆積,使得顯示卡金手指和主板的接觸出現問題。隨著大功率的顯示卡風扇的出現,這個問題已經出現的越來越頻繁了。

金手指被氧化的顯示卡

顯示卡周圍眾多的風扇讓AGP插槽附近灰塵容易聚集
解決辦法:針對接觸不良的的顯示卡,如果根據判斷發現是顯示卡在尺寸上和機箱不能'兼容',只要嘗試的去松開顯示卡的螺絲就可以了。如果你擔心電腦在使用過程中會遇到撞擊、移動而導致電腦運行產生問題,那麼你可以使用寬膠帶將顯示卡擋板固定在它的位置,如果還不放心就把顯示卡兩邊的機箱都裝上,把顯示卡的的擋板夾在中間。如果你的顯示卡金手指遇到了氧化問題,那麼解決的時候可能要麻煩許多,首先你要使用繪圖橡皮把金手指上的銹漬除掉,如果清除以後你的顯示卡能夠正常工作,那麼你是幸運的,如果顯示卡還不能正常的工作,我們就需要使用除銹劑清洗金手指,然後在金手指上輕輕的敷上一層焊錫,以增加金手指的厚度,注意不要讓相臨的金手指之間短路哦。

上過錫以後的金手指

二、 供電問題

和CPU升級的時候遇到的問題非常相似,當初設計的電路往往不能應付後來出現的硬體設備的供電需求。隨著顯示卡功耗的迅速增加,顯示卡升級的時候總會有可能會遇到AGP供電不足的問題,尤其是在炎熱的夏天,GPU巨大的功耗對於主機電源、主板的供電電路都會是一個嚴峻的考驗。如果您在運行大型的3D游戲的時候,經常遇到黑屏的問題,而且這個時候您有剛剛升級了顯示卡,筆者建議您有必要檢查下主機電源和主板供電的問題。如果您的顯示卡在冬天運行良好,而到了夏天則非常的不穩定,那麼除了檢查下顯示卡本身的散熱,還應當注意下供電問題,因為在炎熱的夏天,開關管電源和主板的MOS管會比冬天的時候工作'辛苦'許多。
解決辦法:如果是因為AGP供電不足而引起的顯示卡工作不正常,可以在CMOS設置中關閉AGP加速功能,讓我們的顯示卡做為一塊普通的沒有AGP加速功能的顯示卡來用,如果你覺得在性能上損失比較大,我們也有折中的辦法,就是將AGP匯流排加速速度降低一個層次,比如AGP4X可以使之運行在AGP2X。較低的AGP匯流排速度比起較高的AGP匯流排速度可以大幅度的提高系統的穩定性。如果您所購買的主板能夠調節AGP電壓,那麼恭喜你,也許您可以通過提高AGP電壓來滿足顯示卡比較高的供電需求。一般來說,將AGP電壓提高0.1~0.2V,不會對硬體造成什麼傷害,但是AGP的供電卻比原來穩定許多。最後要談到的是我們還可以聽取主板廠商的建議,打一個客戶服務電話或者上一下廠商網站的論壇,也許會有讓人興奮的收獲。筆者的一位朋友曾經遇到過顯示卡供電不足的問題,他所使用的主板是某知名廠商一年半以前的產品,在使用各種'軟性'辦法不能解決以後,該廠商的工程師主動提出把主板郵寄回廠,由工程師幫忙修改電路以增強AGP的供電能力。至於是不是每個人都能碰上這樣的'好事',那還要看看你的運氣了。

三、CMOS設置不合理

世界上沒有哪件產品是完美的,硬體產品也是如此。顯示卡的發展速度是如此之快,以至於不少新的特性和功能,對於我們的硬體系統來說,不僅不能完美支持,而且還會直接影響我們電腦的穩定性。邊帶定址功能的設計初衷是為了利用閑置的匯流排帶寬來增加顯示子系統的帶寬,但是VIA畢竟不是AGP標準的創立者,所以,對於大多數的VIA顯示卡來說,邊帶定址功能的支持都不夠完美,不少主板生產廠商為了穩定起見,在出廠的默認設置中就關閉來該功能,如果你在VIA系統的CMOS設置中把邊帶定址打開了,那麼它十有八九就是影響你電腦穩定性的罪魁禍首。

再就是主板的ACPI高級電源管理系統里有一個項目叫做VIDEO OFF METHOD,通過它我們設置顯示器的關閉方式,遺憾的是不少的主板對新的顯示卡支持有限,所以在顯示器進入休眠以後經常出現難以喚醒的黑屏現象。

COMS中的BLACKSCREEN設置可能讓你的顯示器不能喚醒

解決辦法:在CMOS設置中把出問題的選項關掉^_^,要是不怕麻煩的話可以吧BIOS刷到最新版本,可以解決不少的兼容性問題哦。

四、 VGA插頭上的隱患

顯示卡上的VGA插頭在多次插拔以後可能會導致針孔中的簧片變松,使得其不能和顯示器的信號線公頭良好接觸;還有就是對顯示器信號線的暴力拉扯,也可能導致VGA插頭信號傳輸問題。對於常見的15針的VGA插頭,1、2、3腳分別對應紅、綠、藍三色信號,其正常的電壓波動范圍是0.03V~0.06V;13、14腳分別對應顯示器的行掃描信號和場掃描信號,對於行掃描輸出信號,正常工作的時候電壓應該為3V~5V,場掃描信號不應該高過1V。如果你在對VGA插頭暴力操作以後,顯示器黑屏,經過測量後發現VGA插頭的針腳輸出電壓異常,那麼基本上可以斷定VGA插頭出現了問題。

VGA插頭的針腳中只要檢查對我們有用的幾根就可以了

解決辦法:碰到VGA插頭內部簧片松動的情況,可以使用焊錫把顯示器信號線公頭上的針腳加粗,讓松動的簧片重新和顯示器信號線緊密接觸。對於檢查出中現問題的VGA針腳,可以順著VGA插頭找到PCB板上的對應焊點,發現斷路,重新補焊就可以了。

五、 刷新BIOS和更改驅動程序引起的故障

曾經有一段時間,DIY群體中興起了一陣顯示卡BIOS替換的熱潮,不少人希望通過把名牌顯示卡的BIOS文件刷到自己顯示卡中這樣的手段來提高顯示卡性能。這樣的做法也許有效,但是本質上講,使用名牌顯示卡的BIOS文件所帶來的硬體性能的提升不過是BIOS文件中對顯存的頻率以及延遲的重新設置造成的,大多數主流的顯示卡BIOS文件已經相當完善,不可能通過更改BIOS文件來取得性能上巨大的提升,相對於硬體性能微乎其微的提升,穩定性上的我們的損失可能會更大一些。就是同一廠商同一型號的顯示卡,他們的BIOS文件也是不相同的,廠商也會根據該批出廠的顯示卡的具體情況對BIOS文件進行一定的修改,以增強產品穩定性,而我們手中的這塊和名牌顯示卡一點'親戚關系'都沒有的顯示卡,在用了別人的BIOS之後,出現穩定性問題也是正常的了。如果您在更新顯示卡BIOS以後,經常性的出現黑屏、游戲中自動退出或者屏幕上出現有規律條紋的現象,那麼很有可能您刷的BIOS有問題。

解決辦法:刷回原來的顯示卡BIOS文件就可以了。除非你真的需要通過刷新顯示卡的BIOS文件來解決兼容性問題,否則,還是盡量讓顯示卡使用原來的BIOS吧,畢竟刷BIOS是一件麻煩的事情。對於主流的顯示卡,刷新BIOS文件不會有性能上的提升,否則,網路上鋪天蓋地的高性能顯示卡選購文章就不會只談到顯示卡的核心頻率和顯存頻率,而不談顯示卡BIOS的版本號了。

以上就是應付簡單的顯示卡故障的幾條不傳秘籍,相信您在'進修'完這篇文章之後一定可以大聲的說出:'讓黑屏走開!'當然,如果您遇到的問題比較嚴重,比如顯示卡晶元上有焦糊味道或者PCB上的電容一個個的都變'啤酒肚',那你還是趕緊拿到顯示卡的維修點去吧,因為這已經不是顯示卡常見的一般故障了。如果您堅持要自己動手的話,那麼筆者還是建議你弄一篇'讓黑屏走開!--顯示卡不怎麼常見故障剖析'這樣的文章看看再動手吧。

黑屏的原因:

  • 顯示器有問題導致的黑屏;

  • 顯卡驅動與顯卡布兼容導致的黑屏;

  • 主機電源損壞或主機電源質量不佳常常會引起黑屏;

  • 內存過小;備注(為什麼下面有位朋友說內存小,是因為硬體的質量問題導致的,例如主板(及主板的CMOS),內存,顯示卡等等硬體出現問題肯定可能引起黑屏故障的出現。這些故障的出現常常會有一些徵兆,一般表現如顯示器燈呈橘黃色,當這個時候我們就能夠使用替換法更換下顯示卡,內存,甚至主板,CPU試試,是最快捷的解決辦法;)

  • 內存顯卡等等與主板間的插接不正確或有松動造成接觸不良;

  • 過度超頻或給不適合於超頻的部件進行超頻不僅會造成黑屏故障的產生,過度超頻或給不適合於超頻的部件超頻後散熱不良或平常使用中散熱風扇損壞根本就不轉等等都會造成系統自我保護死機黑屏;

  • 其它如主板CMOS設置不正確及主板清除CMOS跳線不正確都可引起黑屏故障,
    備註:(這時可對照主板說明更改其設置。此外軟體沖突如驅動程序有問題安裝不當,DIY不當如BIOS刷新出錯,電源管理設置不正確,惡性病毒引起硬體損壞(如CIH)等等都有可能引起顯示器黑屏故障的出現。大家在遇到這類故障時不妨多仔細想想多考慮一下故障的成因,做到解決故障知己知彼事半功倍)。

㈢ 買了映泰TB250-BTC D+主板,怎麼找不到常見的24pin電源介面這該怎麼連接電源呢

映泰TB250-BTC D+主板是挖礦主板,礦機要用專用電源,輸出埠全部採用6pin的介面,均為12V輸出,取消了24pin中5V及3.3V的供電介面,主板屬於專業應用板,因此並不適用普通的PC主機電源,需要採用專用的6pin 12V全介面供電電源。如:全漢FSP1600W額定功率挖礦專用電源。

㈣ 映泰BT250-BTC用獨立顯卡店不亮怎麼回事

主板出現問題,或者顯卡上的顯示器介面插錯。
安裝獨立顯卡的驅動程序,然後設置獨立顯卡為主要屏幕輸出。然後關機即可。也可以將電腦關機斷電把顯卡拔下來。

㈤ 主板上的TB hesder有什麼用,怎麼用

在如今大熱的虛擬幣挖礦市場,已經從原有老舊的開放機架式礦機向封閉機箱式礦機進化。集成度的提高令礦機的穩定性及效率進一步提升。不過其搭建過程也與機架式礦機有相當大的區別,今天我們將採用映泰TB250-BTC D+主板實戰封閉式礦機的搭建。

封閉式礦機機箱需要安裝特殊的挖礦主板,以支持顯卡直插。相比老舊的礦機架,在體積上要大幅縮小。並且免除了轉接卡及轉接線的使用。可維護性與穩定性大幅提升。

同時,礦機雙側所組建的對流式風扇也讓礦機風道更為優秀。令挖礦過程中顯卡產生的熱量可以迅速排出。

本次實戰安裝的主角是來自映泰的TB250-BTC D+主板。採用INTEL B250晶元組。支持LGA 1151針腳CPU。晶元原生支持TA 3.0 6Gb/s以及M.2介面。

主板所採用的LGA1151 針腳底座。對於挖礦礦主來說,一枚奔騰G4560 CPU足矣支持挖礦時的所需的CPU性能。

為了給PCI-E插槽保留足夠的空間,主板特別使用了DDR4 SO-DIMM筆記本內存插槽。

映泰TB250-BTC D+主板原生支持M.2介面以及Sata 3.0 6Gb/s介面。可接入2240/2260/2280規格的M.2設備或者是外接3.5/2.5inch磁碟設備。

挖礦時需要7*24小時不間斷運行。因此,映泰TB250-BTC D+主板採用全固態電容及全封閉式電感為元器件提供穩定的電源。CPU供電部分則採用7相數字供電架構。

主板的一大特色在於板載8條 PCI-E 16X全長介面。第一條介面支持PCI-E 16X速率,其餘7條支持PCI-E 1X速率。免除了PCI-E USB轉接線/轉接面板的使用,令顯卡直插成為可能。

由於主板屬於專業應用板,因此並不適用普通的PC主機電源適配器。需要採用專用的6pin 12V全介面供電電源。

另外,為了讓礦機組裝更為便捷,在主板的側面還加入了8個6pin顯卡外接供電口以及一個CPU供電插槽。在布線方面令整機更為規整。

主板板載7個PWM脈沖自調節4pin 風扇介面。可滿足礦機上散熱風扇的供電需求。

挖礦時不需要外掛太多設備,因此主板在I/O介面方面只保留了4個USB介面,1個RJ45網路介面以及一個HDMI視頻輸出介面。

安裝時首先打開CPU固定蓋

將CPU固定在CPU底座上,確保安裝到位

塗抹CPU導熱硅脂,保證CPU與散熱器之間的導熱。

使用下壓式散熱器為CPU進行主動散熱。安裝時採用對角線順序擰緊散熱器螺絲。

將散熱器風扇供電線接入到主板對應針腳。

安裝筆記本SO-DIMM DDR4內存。

安裝M.2 SSD。

使用主板上自帶的螺絲擰緊固定M.2 SSD。

將主板自帶的4pin CPU供電輔助線接入到主板側面的4pin針腳。

另一端接入到主板CPU常規的供電介面。

主板部分的安裝准備就緒。

將主板放置在礦機機箱內。

使用螺絲將主板固定在機箱的銅柱底座上。

接入主板背面的3枚12cm風扇供電線。

接入主板正面的3枚12cm風扇供電線。

主板正面剩餘1枚12cm風扇供電線需要接入到CPU供電針腳一旁。

整理相應線材,確保風扇扇葉無任何阻擋物。

將顯卡直接接入到主板上。從第一條PCI-E 16X位置開始安裝。

相繼安裝剩餘的7塊顯卡。

使用螺絲固定顯卡擋板位置。

8張顯卡安裝完畢。再次確認所有風扇葉片不被任何物體阻擋。

重新蓋上機箱頂蓋,並使用螺絲固定。

整台礦機的內部安裝完畢。

由於礦機主板採用特殊的電源適配器,因此本次安裝使用TPOWER 2100W礦機專用電源。

將8個6pin 12V電源介面接入到礦機側面預留的主板開口位置。

當8條6pin針腳接入後,礦機整體安裝完畢。

接下來只需要接入相應的HDMI線,RJ45線以及USB鍵盤滑鼠,開機即可開始對礦機進行操作。

映泰TB250-BTC D+主板所採用的直插式設計,令礦機布局更為整潔,從老舊的機架式礦機以及繁瑣的轉接線脫離出來,擁有更高的可靠度及維護性。安裝在專業的礦機機箱內,對於挖礦時的顯卡有著更高的散熱效率。整體安裝及調試過程也並不復雜。只需根據步驟接入相應線材及固定對應設備,即可開啟高效率的挖礦作業。

㈥ 怎麼樣組裝映泰的挖礦主板啊求攻略

某論壇上大V的內容:史上最恐怖的挖礦方式,單礦機 12卡組裝攻略
映泰推出12卡挖礦的TB250BTC PRO,主板上擁有11條PCI-E 3.0 X1插槽+1根PCI-E 3.0 X1插槽 ,所以一定要選購好PCI-E X1轉PCI-E X16的轉接延長線。
先插滿一排介面
12張顯卡在一個主板平台上挖礦就必需用雙電源,這是帶有一定燒卡風險,原因是不同電源會帶有不同的電源設計方案,電壓電流都不一樣,不同電源這樣組雙電源有可能會損壞主板,顯卡或者電源,如果想零風險,盡量選擇同一個品牌型號電源,這里我採用的是兩個鑫谷的昆侖1080W
短接一個電源,讓他保持通電狀態,對其他顯卡進行供電。(短接方法,24拼卡扣朝上,上一層從左邊數起的第四第五個口短接起來就可以實現電源無平台狀態下通電)
先從內存說起,首先12卡搭載的內存不能少,基本上起步都要32G,不然會詭異地卡死。
顯卡部分,A卡也好,N卡也好,各家顯卡的驅動最多隻能支持8卡挖礦。所以一般12卡挖礦組合只能是 6N+6A、8N+4A(8A+4N)、7N+5A(7A+5N)這三種組合,當然通過擴展卡,可以實行8N+8A組合

㈦ 什麼叫顯卡挖礦

「顯卡挖礦」其實就是用顯卡去挖比特幣,讓顯卡高負荷工作挖,淘汰了的就成了礦卡,礦卡一般背面核心pc板嚴重變色。
對礦機來說,最重要的就是顯卡,一般入門挖礦可以選擇最基礎的支持6顯卡的主板,以後可以選擇支持12顯卡以上的復雜一些的主板,具體建議如下:
1、cpu——cpu可以選擇最基礎廉價的cpu,只要能把系統正常帶起來就可以了,一般可以選擇intel的G3900這類單價200元左右的cpu即可。
2、內存——配6顯卡的話至少需要4g的內存,如果是12張顯卡的話,windows操作系統至少需要8g以上的內存,否則系統會很卡然後無法正常工作挖礦,linux操作系統的話可以4g內存。
3、主板——主板這里推薦新手直接選擇映泰系列專門的挖礦主板,型號分別是6卡槽的tb250-btc和12卡槽的tb250-btcpro,也有華擎的h81系列主板等等可以選擇。
4、硬碟——硬碟需要ssd硬碟,因為讀取速度快,另外需要設置虛擬內存,ssd硬碟理論上能提升一些性能。如果是用windows系統的話至少需要64gb的,linux系統的話可以16gb。
5、操作系統——windows的話建議win10的系統,對應nvidia系列和amd系列的顯卡最多可以分別識別8張卡,如果12卡的主板需要n卡a卡混插挖礦才能充分利用主板顯卡插槽。
6、顯卡——主流挖礦顯卡型號分別是AMD系列顯卡RX470、RX570、RX580,Nvidia系列顯卡GTX1060、GTX1070等等,內存建議選擇4G以上,最好8G。

㈧ 映泰tb250-btc上6張顯卡怎樣設置

映泰TB250-BTC是B250晶元組,只能用DDR4內存,不支持DDR31600。

玩CF地下城還是換個更好的CPU吧,可以用G4560,因為G4400性能太差了。

㈨ 映泰tb250-btc怎麼把速度改為pci-e 1.0

1,映泰tb250-btc主板上的顯卡插槽類型為PCI-E X16 3.0的標準的;

2,PCI-E X16的主板還分1.0、2.0、3.0介面的,這就是帶寬不一樣,但各種顯卡可以通用的;

3,顯卡插槽的標准速率是更改不了的,如果是顯卡介面是1.0的會自動更改且兼容使用。

映泰TP75主板是B75系列為上一代H61系列的升級版,相比較H61系列增加了原生的USB3.0,sata6Gb/s介面。

主晶元組:IntelB75音頻晶元:集成RealtekALC6626聲道音效晶元內存插槽:2×DDR3DIMM最大內存容量:16GB主板板型:ATX板型外形尺寸:30.5×21.0cm電源插口:一個4針,一個24針電源接。

(9)映泰tb250btc主板設置擴展閱讀:

映泰TB250-BTC PRO主板採用窄板設計,基於B250晶元組,支持Intel LGA1151介面CPU。供電部分採用7相供電概念設計,搭配來自於台灣鈺邦全固態電容帶來非凡的濾波效果和耐用性。

內存方面提供2條DIMM,支持DDR4內存,最高支持2400MHz產品。在磁碟方面提供6個SATA3介面。介面方面房門主板提供了4個USB3.0、2個帶供電能力的USB2.0口,此外還有鍵鼠用的PS/2口和DVI介面,當然諸如RJ45網口和音頻埠也是必備的。

主板的集成音效卡選用大名鼎鼎的Realtek ALC887晶元,支持7.1聲道輸出,並配置有NIPPON出品的音頻專用電容。

在PCI-E插槽上映泰TB250-BTC PRO主板提供了多達12個插槽,可同時運行12塊顯卡並行挖礦。並且為了提升PCI-E插槽供電能力,主板設計了2個額外的D口供電,以滿足多顯卡對PCI-E插槽的巨大供電需求。

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