比特礦機正常運轉晶元溫度
比特幣挖礦機所使用的顯卡。
比特幣挖礦機 ,就是用於賺取比特幣的電腦,這類電腦一般有專業的挖礦晶元,多採用燒顯卡的方式工作,耗電量較大。用戶用個人計算機下載軟體然後運
行特定悄羨毀襲演算法,與遠方伺服器通訊後可得到相應比特幣,啟余拍是獲取比特幣的方式之一。2013年流行的數字貨幣有,比特幣、萊特幣、澤塔幣、便士幣(外網)、隱形金條、紅幣、極點幣、燒烤幣、質數幣。目前全世界發行有上百種數字貨幣。
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其實這種挖礦器也有很多種,作為新人我們推薦小巧易用的GUIminer,它能夠支持CPU、OepnCL、CUDA等多種計算模式,這樣你的設備包括CPU和顯卡都能發揮出最大性能,進而相對更快速的獲取比特幣。
B. 2021-03-01測評:比特幣礦機S19 Pro 110T
2020年2月末,比特大陸發布了S19 Pro礦機,其額定算力為110T±3%,牆上功耗為3250W±5%。截至五月底,19系列礦機已經陸續發貨到達各個礦場。在礦機穩定運行一段時間後,我方人員到達內蒙古中部某礦場,經歷四天,現場測量S19 Pro礦機的實際運行情況。
1.當地氣候與礦場進風溫度
根據歷史天氣數據,該地區2015-2019年6月到8月,每年的最高氣溫記錄是32℃、31℃、36℃、31℃、31℃。該礦場位於某產業園內,空氣流動為側進頂出方式,若夏季環境最高溫度按34℃計算,根據礦場熱源特性,廠房夏季進風最高溫度應不超過37℃,穿過水簾後的空氣溫度應不超過31℃,相對濕度在30-80%之間。
2.礦機介紹
S19 Pro礦機為機箱電源一體化設計,其裸機尺寸為370×195.5×290mm,可根據礦場貨架的層高空間選擇橫向放置或者豎向放置;質量為13.2kg。
礦機散熱為前後雙筒風扇設計,風扇外表面布置網罩,這保使礦場運維人員避免誤觸葉片導致受傷,保護了運維人員安全;風扇背面布有格柵,這有效阻止了外界顆粒進入高速轉動的風扇打到算力板上。
單個風扇電壓為12V,電流為1.65A,最大轉速為6150rpm,最大風量為197cfm。根據風扇串並聯特性變化,礦機單側的並聯風扇設計讓通風量顯著增加;礦機兩側的風扇串聯設計讓礦機對環境阻力的抵抗顯著增強,即礦機通風量不會隨著礦場環境的改變出現劇烈波動。
礦機內部算力板面使用了整塊的散熱片散熱,散熱片為流線形設計,雖然風阻未能有效減小很多,但此散熱片設計有效增大了晶元的熱擴散面積,使得晶元產生的熱量能均勻、快速傳遞至散熱片上,並被風及時帶走。
3.礦機運行實測數據
現場人員選擇貨架某位置下的礦機進行測試,通過監控後台得到以下數據。
S19 Pro礦機進風口溫度23.1℃,相對濕度70%,出風口溫度為38.8℃;相對濕度為32%,平均風量為370cfm;電源出風風溫度為28.0℃。S19pro礦機的整機功耗為3320W,礦機控制頁面顯示平均算力為111.8TH/s,以此得出S19礦機功耗比為29.69W/T。
S19 Pro在礦池端有效算力亦表現驚人,微比特礦池(ViaBTC)後台顯示有效算力平均約111Th/s,接入「火力機槍池」和並開啟「小時即兌」功能後,收益最高增幅較傳統PPS+模式可達23.99%,下圖為不同賬戶通過ViaBTC獲得的收益計算。
風量、風溫變化對礦機運行的影響
根據相關統計,45%的電子產品損壞是由於溫度過高。礦場發生的高溫問題主要是通風量不足引起礦機出風口溫度升高,為得到不同通風環境下的礦機運行狀態,現場人員通過改穿過礦機的空氣流量觀察礦機算力變化,得到的結果如下。
如圖所示,當礦機進風口溫度固定為31℃,將礦機風量從370cfm減小至190cfm過程中,礦機算力未出現明顯波動,仍然保持在111.4TH/s左右,繼續減小風量,礦機算力開始出現不穩定。進一步減小礦機通風量至170cfm,礦機發生高溫保護。因此對於此礦場,每台S19pro礦機的實際通風量不應小於190cfm。
對應的不同風量下,運行礦機的溫度環境也不同。作為最典型數據指標,礦機出風口空氣溫度和算力關系如下圖,有圖可知,礦機在實際運行中出風口風溫不應超過61℃。
出風口溫度波動程度對礦機運行的影響
除了礦機可承受的出風口空氣溫度極限外,環境溫度變化的波動程度對礦機運行也有一定影響。現場人員通過在不同時間內,將礦機進風口溫度從22℃升高至40℃,觀察礦機算力變化,最終得到數據如下。
由曲線可知,礦機進風溫度波動度在0-3.6℃/s變化,礦機算力變化較小,這說明在夏季環境內,礦機算力幾乎不受溫度環境變化的影響。
環境濕度變化對礦機運行影響
現場人員通過控制礦機進風濕度來觀察礦機算力變化,最終得到礦機算力隨礦機進風口濕度變化曲線。
由曲線可知,當礦機進風相對濕度在30%-90%范圍內,運行算力為111.7-111.8TH/s,為正常運行算力。這說明短時間內廠房相對濕度的變化對礦機運行影響很小。
其他
礦場不同位置的礦機,空氣流場環境差異較大,礦機獲得的風量差異較大,這直接影響了礦機出風口溫度。為保證礦機出風口溫度保持在合適范圍內,礦場在設計過程中應計算好每個機位的空氣流場,並通過設計水簾或其他設備降低礦機夏季進風溫度。運行過程中,礦機與水簾距離應大於2米,避免水滴濺入礦機;廠房應保持清潔,廠房環境中直徑不低於0.5μm顆粒數應≤3250萬粒/m3。
對於此次礦機測評實驗的礦場,其通風布局合理,進風溫度較低,經計算礦機夏季的熱出風不超過47℃,運行礦機散熱環境良好,且相對濕度和粉塵顆粒濃度保持在合適范圍內。
4.總結
S19pro整機一體化設計,結構更加緊湊合理。
礦機熱設計合理,風扇和散熱片的組合保證了礦機的良好散熱。
運行狀態下,礦機平均算力為111.8TH/s,功耗為3320W,實際風量為370cfm。
夏季天氣下,礦機出風口可承受風溫提高至61℃,相對濕度承受范圍為30-90%以上,這使得礦機對礦場的適應性大大提高。
C. 商品房卧室里放礦機樓上樓下有聲音嗎
商品房卧室里放礦機樓上樓下有聲音。
一個礦機能發出的雜訊是70分貝,也就是說如果在一個10平米的房間里開一台礦機,非常的吵,鄰居肯定受不了你。
比特幣礦機就是通過運行大量計算,爭奪記賬權從而獲得新生比特幣獎勵的專業設備,一般由挖礦晶元散熱片和風扇組成。一台正常礦機的功率大概會在2000W以上;但是礦場的電費大概是3毛左右,相比之下,家裡挖礦的電費成本就挺高的。
礦機晶元溫度當高於90度時,耗電會比平時多10%到20%,而且機器故障率高,壽命比較短,如果用空調等手段降溫效率很低,很不劃算。
D. 比特幣礦機是什麼
比特幣挖礦機,就是用於賺取比特幣的電腦,這類電腦一般有專業的挖礦晶元,多採用燒顯卡的方式工作,耗電量較大。用戶用個人計算機下載軟體然後運行特定演算法,與遠方伺服器通訊後可得到相應比特幣,是獲取比特幣的方式之一。
挖礦實際是性能的競爭、裝備的競爭,是礦工之間比拼算力,擁有較多算力的礦工挖到比特幣的概率更大。隨著全網算力上漲,用傳統的設備(CPU、GPU)挖到比特的難度越來越大,人們開發出專門用來挖礦的晶元。晶元是礦機最核心的零件。晶元運轉的過程會產生大量的熱,為了散熱降溫,比特幣礦機一般配有散熱片和風扇。
(4)比特礦機正常運轉晶元溫度擴展閱讀:
比特幣為一種虛擬的貨幣,比特幣挖礦制度為通過計算機硬體為比特幣網路開展數學運算的過程,提供服務的礦工可以得到一筆報酬,因為網路報酬依據礦工完成的任務來計算,為此挖礦的競爭十分激烈。
比特幣挖礦開始於CPU 或者GPU 這種低成本的硬體,不過隨著比特幣的流行,挖礦的過程出現較大變化。如今,挖礦活動轉移到現場可編程門陣列上來,通過優化可以實現哈希速度,這種模式的挖礦效率非常高。
E. 比特幣礦機有什麼不同
礦機和普通電腦有以下區別:
1.設計目的不同:礦機是為了進行加密貨幣的挖掘而設計的,而普通電腦則是為了進行日常的辦公和娛樂而設計的。
2.算力不同:礦機通常擁有更高的算力,以便進行更快的計算和挖掘。與此相比,普通電腦的算力要低得多。
3.硬體配置不同:礦機通常使用專門的晶元和定製的硬體,以提高挖礦效率和降低能源消耗。普通電腦則通常使用通用的硬體和組件。
4.軟體系統不同:礦機運行的是專門的挖礦軟體,而普通電腦則使用通用的操作系統和應用程序。
5.功耗和散熱不同:由於礦機需要持續高強度的計算和挖掘,因此其能源消耗和散熱問題需要得到考慮和解決。普通電腦則相對較低的負載,能源消耗和散熱問題也相對較小。
因此,雖然礦機和普通電腦都可以進行數學計算,但它們的設計和硬體配置有很大的不同,因此用途和性能也有很大的區別。
F. 比特幣挖礦礦機怎麼降溫
比特幣挖礦礦機怎麼降溫?
有的礦機可以裝水冷,主要還是要保證運行環境通風,溫度不高於40攝氏度
G. 姣旂壒甯佹寲鐭挎満涓澶╃數璐瑰ぇ姒傛槸澶氬皯錛
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H. 比特幣礦機發熱了怎麼辦
發熱很正常的吧,加裝空調是最好的,如果沒有條件,那可以去託管。
I. 比特幣挖礦機什麼配置
比特幣挖礦機的配置要求
一、
比特幣挖礦機的配置主要包括高性能的處理器、大量的內存、高效的散熱系統以及專用的挖礦晶元。
二、詳細解釋:
1. 處理器:比特幣挖礦需要執行復雜的數學和加密演算法,因此需要一個高性能的處理器來快速進行計算。挖礦機通常使用多核心、多線程的處理器,如Intel或AMD的高性能CPU,甚至採用高性能的GPU進行挖礦計算。
2. 內存:挖礦過程中需要存儲大量的數據和計算中間結果,因此挖礦機需要有足夠的內存來支持這些操作。通常,較大的內存容量可以確保挖礦過程的順利進行。
3. 散熱系統:挖礦過程中會產生大量的熱量,為了保持機器的穩定運行,挖礦機需要配備高效的散熱系統。這包括散熱風扇、熱管甚至專門的散熱模塊,以確保硬體在長時間運行時的穩定性。
4. 挖礦晶元:隨著比特幣挖礦的技術發展,現在出現了專門的挖礦晶元,如ASIC礦機。這些礦機針對比特幣的挖礦演算法進行了優化,能夠大大提高挖礦效率和性能。
綜上所述,比特幣挖礦機的配置要求非常高,需要高性能的硬體和專業的挖礦晶元來支持高強度的計算和高熱量的散熱。這樣的配置可以確保挖礦機的運行效率和穩定性,從而提高比特幣挖礦的成功率。