Naše dešifrovací servery obecně používají zastaralé těžební stroje. Dešifrovací servery se nazývají těžební stroje (nemůžeme si dovolit profesionální servery s více grafickými kartami. Umělá inteligence je populární a grafické karty jsou velmi drahé. Pokud účtujeme podle aktuální poplatky za dešifrování, obávám se, že ani účet za elektřinu nestačí, takže ke snížení nákladů používáme jen struskové stroje, které ostatní před mnoha lety vyřadili)
Nyní, když je léto, vnitřní teplota je nad 34° a teplota grafické karty přímo souvisí se stabilitou těžebního stroje a životností grafické karty. U hornických strojů s vysokou hustotou vybavených 8 grafickými kartami je podtlakový odvod tepla (negativní tlak) obvykle lepší než pozitivní tlak (pozitivní tlak) .
U těžebních strojů s více grafickými kartami není hlavním problémem „foukat chladný vánek "do šasi, ale odvádět obrovské teplo generované grafickou kartou z šasi co nejdříve Mimo . Režim podtlaku to dělá nejefektivněji.
Princip : Celkový objem vzduchu výfukového ventilátoru je větší než vstupní ventilátor, takže tlak vzduchu uvnitř podvozku je o něco nižší než tlak vzduchu vnějšího okolí. Vnější vzduch bude nasáván ze všech mezer v skříni (jako jsou mezery slotů PCIe, mezery rozhraní grafické karty atd.).
Výhody :
Efektivní odvod horkého vzduchu : Může rychle „odsávat "horký vzduch shromážděný mezi grafickými kartami, aby se zabránilo stagnaci horkého vzduchu v podvozku, což je klíč k chlazení.
Optimalizováno pro grafickou kartu : Konstrukce samotné grafické karty je taková, že axiální ventilátor sává vzduch zdola a poté fouká horký vzduch na obě strany (zejména IO přepážky grafické karty na konci a ocasu). Podtlakové prostředí může lépe napomáhat vypouštění horkého vzduchu ze zadní a horní části podvozku.
Vyhněte se hromadění tepla : U podvozku s těsně uspořádanými 8 kartami je pro přetlak obtížné, aby proudění vzduchu proniklo úzkými mezerami mezi všemi grafickými kartami a je snadné vytvořit místní zónu s vysokou teplotou. Podtlak vede směr proudění vzduchu z celkového hlediska a zajišťuje jasný výstup pro horký vzduch.
Nevýhody :
Snadnější hromadění prachu : Vzhledem k tomu, že vzduch bude nasáván ze všech nefiltrovaných mezery, prach se dostane dovnitř. Je třeba častěji čistit.
Princip : Celkový objem vzduchu sacího ventilátoru je větší než u výfukového ventilátoru, takže tlak vzduchu uvnitř podvozku je vyšší než vně, vnitřní vzduch bude „vytlačen "různými mezerami.
Výhody :
Dobrý prachotěsný účinek : Pokud všechny přívody vzduchu jsou vybaveny prachotěsnými sítěmi, vzduch vstupující do podvozku je filtrován, což může výrazně snížit hromadění prachu uvnitř.
Nevýhody (fatální pro těžební stroje) :
Snadno tvoří víry horkého vzduchu : Poté, co je vstupující studený vzduch zahřátý grafickou kartou, pokud jej nelze včas vypustit, bude cirkulovat v podvozku, což způsobí postupné zvyšování teploty a prudký pokles účinnosti odvodu tepla.
Proudění vzduchu je obtížné řídit : Směr proudění vzduchu s přetlakem je nekontrolovatelný a studený vzduch nemusí být schopen efektivně dosáhnout oblasti jádra grafické karty, která nejvíce potřebuje odvod tepla, ale místo toho je zablokován v blízkosti vstupu vzduchu.
Představte si 8 grafických karet pracujících vedle sebe:
Každá grafická karta generuje teplo jako blázen a je silným zdrojem tepla a „dmychadlem "(foukajícím horký vzduch na všechny strany).
Hlavním úkolem uvnitř skříně není "chlazení", ale "větrání"-co nejrychleji nahradit horký vzduch v této skříni studeným vzduchem.
Podtlak je jako výkonný odsavač par, který účinně odsává olejový výpary (horký vzduch) bez ohledu na to, kde v kuchyni (uvnitř skříně) vytváříte.
Přetlak je jako zapnout několik elektrických ventilátorů v kuchyni, aby foukal vzduch. Přestože je také vítr, olejové výpary se snadno vznášejí v rohu a nelze je zcela vypustit.
Pouhý podtlak nebo kladný tlak není dokonalý Konstrukce rozumného, výfukového směrového vzduchového potrubí je klíčem .
Základní princip : Studený vzduch vstupuje zdola/vpředu a horký vzduch se odvádí zdola/vzadu . Protože horký vzduch se přirozeně pohybuje nahoru.
Konfigurace ventilátoru :
Vstup vzduchu : Nainstalujte 2-3 ventilátory ve spodní části nebo přední části skříně (pokud je k dispozici místo pro skříň), vybavené sítí proti prachu. Rychlost otáček může být nastavena na střední, aby bylo zajištěno dostatek studeného vzduchu.
Výfukové otvory : Namontujte více a výkonnějších ventilátorů na horní a zadní straně skříně. To je cíl investice. Jejich celkový objem výfukového vzduchu je výrazně větší než objem vstupního vzduchu, čímž vzniká podtlak. Doporučuje se používat ventilátor s vysokým objemem vzduchu 120 mm nebo 140 mm.
Pomocná opatření :
Odstraňte nadbytečné přepážky : Zajistěte, aby prostor mezi grafickými kartami a sloty PCIe byl neomezený, což usnadňuje podtlakové nasávání a vysoce účinný odvod tepla.
Použijte držák grafické karty : Udržujte vzdálenost mezi grafickými kartami konzistentní, abyste zabránili ucpání spodního kanálu proudění vzduchu v důsledku prověšení grafické karty.
Prostřední větrání : Umístěte těžební stroj do dobře větraného prostředí, ne příliš blízko ke zdi, abyste zajistili, že se horký vzduch, který se vypouští, může rychle rozptýlit.
Monitorování a nastavení :
Pomocí HWiNFO64 nebo podobného softwaru pečlivě sledujte teplotu jádra (jádro GPU) a teplotu spojení paměti (GPU Junction Temperature/Memory Junction Temperature) každé grafické karty. Teplota přechodu paměti je často prvním viníkem přehřátí a snížení frekvence během těžby.
Upravte křivku otáček ventilátoru podle teplotní situace. V ideálním případě by se rychlost otáčení výfukového ventilátoru měla prudce zvyšovat s rostoucí průměrnou teplotou grafické karty.
Preferované řešení : Vybudujte Podtlakový vzduchový kanál dominovaný výfukem . Zaměřte se na posílení výkonu výfukového ventilátoru nahoře a vzadu.
Sekundární úvaha : Nainstalujte prachotěsnou síť na vstupu vzduchu a pravidelně ji čistěte, abyste vyrovnali potřeby odvodu tepla a ochrany proti prachu.
Rozhodně se vyhněte : vytvoření přetlaku nebo stejný objem vzduchu sacího a výfukového ventilátoru, což má za následek absence jasného vzduchového potrubí (to způsobí horký vzduch kolem a efekt je nejhorší).
Optimalizací podtlakového vzduchového potrubí můžete výrazně snížit provozní teplotu grafické karty, což zvyšuje stabilitu výpočetního výkonu a prodlužuje životnost drahých grafických karet.