Узнать температуру процессора,; видеокарты и дискового носителя
Узнать температуру процессора, видеокарты и дискового носителя
Опубликовано: 10.04.2018
Перегрев компонентов компьютерной техники приводит к ее нестабильной работе и непредвиденным сбоям. В случае проблем, необходимо узнать температуру комплектующих, а лучше, постоянно ее мониторить, чтобы не допустить критического состояния.
Примеры, приведенные в данной статье применимы к различным производителям процессоров (Intel, AMD), видеокарт (NVIDIA, AMD, Intel), дисковых носителей. Также, руководство применимо к настольным компьютерам, ноутбукам и моноблокам под управлением Windows, и в некоторых случаях, Linux. Большинство рассматриваемых программ имеют русский перевод или интуитивно понятный интерфейс.
Универсальные программы
Самый простой способ определить температурные показатели — использовать программу, которая может показать термо-датчики всех устройств. Ниже представлены примеры, именно, таких программ.
1. Speccy
Это бесплатная небольшая программа. Скачать можно с официального сайта.
После установки и запуска в первом окне мы увидим всю нужную нам информацию:
* 1) температура процессора. 2) материнской платы (северного моста). 3) видеокарты. 4) дисковых носителей.
2. SpeedFan
Программа предназначена для контроля скорости кулеров, однако, отображение температур — ее неотъемлемая часть. Также, можно настроить автозапуск программы и постоянно видеть температурные показатели в трее.
Запускаем программу — в первом окне увидим показатели с датчиков:
3. AIDA64 (everest)
Это хорошая программа, но некоторые функции доступны только в платной версии. Поэтому применять ее только для определения температуры не целесообразно. Однако, если AIDA уже стоит в системе, стоит ей воспользоваться.
Запускаем программу — раскрываем пункт Компьютер — кликаем по Датчики. Справа находим Температуры:
Если свернуть программу, в трее мы будем видеть все показатели температур.
4. HWMonitor
Переходим на официальный сайт и скачиваем утилиту (можно обойтись портативной версией — zip-архив). Устанавливаем или распаковываем программу и запускаем ее — информацию о температурах мы увидим в удобно сгруппированных разделах:
5. MSI Afterburner
С ее помощью можно мониторить температуру комплектующих во время игр. Скачиваем утилиту с официального сайта, устанавливаем ее и запускаем.
Для настройки мониторинга открываем настройки:
Переходим на вкладку Мониторинг, выбираем галочками счетчики и для каждого из них настраиваем Показывать в ОЭД:
Температура процессора
Разберем программы для определения температуры процессора.
1. Core Temp
Простая бесплатная утилита с поддержкой русского языка. Скачать можно на официальном сайте. После загрузки, установки и запуска мы увидим основное окно программы со всеми необходимыми показаниями:
2. Команда в Powershell
Открываем Powershell от имени администратора и выполняем команду:
Get-WMIObject msacpi_thermalzonetemperature -namespace "root/wmi" | Select CurrentTemperature | ForEach-Object < ($_.CurrentTemperature/10)-273.15 >
Мы получим что-то на подобие:
* результат получиться в градусах по Цельсию.
3. БИОС или UEFI
Без установки дополнительных программ, температуру процессора можно посмотреть в базовой системе ввода вывода. Для начала, заходим в БИОС.
В разных версиях микропрограммы мы увидим разные варианты представления информации:
4. Различные гаджеты
Также можно найти в сети Интернет различные гаджеты для постоянного отображения информации о температуре на рабочем столе Windows, например, IntelCoreSerie.
5. CPU-Z
Казалось бы, программа CPU-Z должна показывать всю информацию о процессоре. Однако, разработчики выпустили отдельную утилиту HWMonitor (описана выше), которая позволяет смотреть температуру комплектующих ПК.
Температура видеокарты
Без специальных программ, узнать температуру видеокарты не представляется возможным. Рассмотрим несколько утилит, которые позволят это сделать.
1. GPU-Z
Простая утилита для отображения информации о видеокарте, в частности, температуры. Хороший способ, если не хочется ничего устанавливать — есть возможность запустить программу, не устанавливая. Скачать можно с официального сайта.
После запуска, переходим на вкладку Sensors и в разделе GPU Temperature мы увидим информацию о текущей температуре:
Кликнув по разделу, можно выбрать режим отображения, например, средние температурные показатели за весь период:
2. GPU Temp
Переходим на сайт программы, скачиваем ее и запускаем процесс установки. После запускаем и видим необходимые показатели:
3. Гаджеты
Как и для процессора, для видеокарты тоже можно найти гаджеты. Например, NVIDIA GPU Temp, отображает температуру видеокарты от одноименного производителя.
Температура HDD или SSD
Ну и разберем программы, которые позволят узнать температуру жесткого диска.
1. CrystalDiskInfo
Программа полезна, в первую очередь, отображением здоровья диска. Но она также отображает его температуру:
2. HD Tune
Данная утилита позволяет проводить диагностику диска, смотреть его показатели, в то числе — температурные:
3. HDD Temperature
Это платная утилита, поэтому не интересна в контексте просмотра температуры. Однако, если такая программа уже есть в системе, можно пользоваться ей:
4. HDDLife
Вариант рабочий, но также — не самый лучший выбор для проверки температуры — во первых, платная, во-вторых, поддерживает не все оборудование.
Нормальная температура комплектующих
В каких же пределах должна держаться температура для различных комплектующих.
Процессора
- До 42 o C. Процессор в режиме простоя.
- До 65 — 70 o C (в зависимости от модели). При нагрузке.
- До 61 — 72 o C (в зависимости от модели). Максимально рекомендуемая.
- 94 — 105 o C. Включение троттлинга — снижения производительности.
- Более 105 o C. Выключение компьютера с целью предотвращения сгорания.
Обратите внимание, что данные показатели могут постоянно меняться, так как меняются технологии. Если необходимо узнать точную информацию по конкретному процессору, можно воспользоваться подсказками в различных программах, например, в представленной выше Core Temp:
Таким образом, данные цифры условны — норма зависит от производителя (Intel, AMD . ) и конкретной модели. Также, норма для процессоров большинства ноутбука ниже. Правильнее всего зайти на страничку конкретного процессора и посмотреть его норму по температуре.
Видеокарты
В большей степени, рабочая температура видеокарты зависит от ее класса — для точного определения стоит изучить документацию. Средние показатели, примерно, следующие:
- До 45 o C. В режиме простоя.
- До 85 o C. При нагрузке.
- До 100 o C. Максимально рекомендуемая.
Свыше 100 o C видеокарта запускает процесс троттлинга и, если он не помогает — выключает компьютер.
Диска
- До 45 o C. В режиме простоя.
- До 53 o C. Максимально рекомендуемая.
При температуре выше 53 градусов значительно увеличивается амортизация диска, что приводит к ускорению его выхода из строя. Максимально допустимый порог SSD дисков чуть выше и может доходить до 70 градусов.
Минимальная рабочая температура диска должна быть в пределах 24-26 градусов. При более низких показателях возможны повреждения. Поэтому, если мы принесли с улицы холодный носитель, не стоит его сразу использовать в работе. Таким образом, комфортная температура для диска — от 25 до 45 градусов по Цельсию.
Данные цифры справедливы как для внутренних дисков, так и внешних, так как, по сути, последние — это те же самые диски, помещенные в отдельные боксы.
Последствия перегрева
Как говорилось выше, перегрев комплектующих может вызвать различного рода проблемы. Судить о возможном перегреве можно по следующим симптомам:
- Замедление работы компьютера. Для предотвращения сгорания и выключения, процессор и видеокарта запускают процесс троттлинга. По сути, они начинают работать с заниженными показателями, что приводит, с одной стороны, к понижению выделения тепла, с другой — уменьшение производительности.
- Излишний шум. Чаще всего, в компьютер устанавливаются управляемые вентиляторы, которые начинают вращаться быстрее при превышении температуры. Само собой, это приводит к повышению уровня шума.
- Самопроизвольное выключение компьютера. Для предотвращения окончательного сгорания, устройство подает сигнал на остановку подачи электропитания, что приводит к резкому выключению ПК. Это крайняя мера.
- Появление на экране цветных фигур (артефактов). Типичный симптом при перегреве видеокарты.
- Проседание FPS в играх. Частный случай замедления работы ПК.
- Горячий корпус. Как правило, это можно заметить только для моноблоков и ноутбуков.
- Синий экран смерти (BSOD). В редких случаях, система выдает стоп ошибку.
Причины перегрева и как снизить температуру
Разберем причины, когда температура комплектующих начинает выходит за рамки допустимой.
- Пыль. Чаще всего, грязь внутри системного блока или ноутбука является причиной ухудшения теплопроводности и повышения температуры. Для решения проблемы, разбираем компьютер и выдуваем пыль, используя баллончик со сжатым воздухом.
- Скопление горячего воздуха внутри корпуса. Для начала можно попробовать открыть боковую крышку компьютера, если поможет — установить дополнительный вентилятор на боковую стенку. Для ноутбука можно купить охлаждающую подставку.
- Высыхание термопасты. Снимаем кулер процессора, стираем остатки термопасты и наносим новый слой.
- Слабая работа вентиляторов. При слабом их вращении, эффективность охлаждения будет ниже предполагаемой. Замерить скорость вращения вентиляторов можно с помощь вышеупомянутых программ, например, SpeedFan. Вентиляторы можно попробовать почистить от пыли, смазать, заменить.
- Близкое расположение комплектующих друг к другу. Железо может греть друг друга. Если есть место, стоит разместить диски на большом расстоянии друг от друга, то же самое имеет отношение к видеокартам. Внутри корпуса все провода стоит аккуратно загнуть по краям, оставив много пространства в центре для эффективной циркуляции воздуха.
- Высокая температура окружения. Летом требуется больше охлаждать компьютер. Также стоит следить, чтобы компьютер стоял подальше от батарей или иных источников тепла.
- Проблема с электропитанием. При завышенной подаче электропитания, будет наблюдаться перегрев. Измерить напряжение можно вышеописанными утилитами, например, AIDA64 или HWMonitor. При превышении показателей напряжения попробуем подключить компьютер к другому источнику электроэнергии или заменить блок питания.
- Неэффективный режим работы электропитания Windows. Если выставлен режим работы электропитания на максимальную производительность, стоит попробовать выставить сбалансированный.
- Перегрев блока питания. Некоторые модели блоков питания имеют выдувной вентилятор в сторону процессора, что ухудшает эффект от системы охлаждения последнего.
Дополнительно, о снижении температуры читайте статью Перегревается компьютер.
Как настроить мониторинг MSI Afterburner в играх: узнаем температуру и загрузку процессора и видеокарты
Чтобы быть в курсе, как ваш компьютер справляется с играми, не перегреваются ли комплектующие, да и что вообще тормозит всю систему можно воспользоваться экранным мониторингом. Есть несколько популярных программ, но мы остановимся на MSI Afterburner, так как она бесплатная и имеет все нужные функции. Мы постоянно пользуемся ей для тестов игрового железа и ноутбуков.
Сложного здесь ничего нет, настройка займет не более 10-15 минут. Для начала скачайте последнюю версию программы с официального сайта. На современной Windows архив можно открыть обычным проводником.
Вместе с программой Afterburner идет и Rivatuner Statistics Server (RTSS), которая необходима для работы экранного мониторинга. Следите, чтобы при установке стояли галочки для установки обеих программ. Как только инсталляция закончится, переходите к настройкам.
Настройки MSI Afterburner
Первым делом включите классический скин. Он намного проще и удобнее. Нажмите на значок шестеренки и перейдите в самую последнюю вкладку «Интерфейс». В выпадающем списке выберите Default MSI Afterburner v3 skin — big edition. Примените изменения.
Не выходите из настроек. Перейдите на третью вкладку «Мониторинг». Период опроса сенсоров можно поставить 1000 мс. Если выставлять слишком низкие параметры, то показатели мониторинга могут скакать. Будет сложно понять, например, загрузку процессора.
Далее нужно отметить галочкой «Показывать в ОЭД» те параметры, которые вы хотите видеть. Сначала кликаете по нужной строке, например «Температура ГП», а затем ставьте галочку ниже.
Также можно выбрать, в каком виде будет выводиться информация: текст, график или текст + график. В большинстве случаев лучше оставить текст. Но, например, для счетчика кадров и счетчика фреймтайма удобно ставить именно текст + график. Здесь выбираете на свое усмотрение.
Далее нужно дать выбранному параметру название. Делать это необязательно, но лучше все же прописать названия. Ниже отметьте галочку «Переопределить имя группы» и напишите название вашего процессора или видеокарты. В зависимости от того, что за параметр вы называете. Оперативную память можно не трогать, она по умолчанию обозначена RAM. Но если хотите, можно указать рабочую частоту и объем (пример — 16 Gb 3200 MHz). Видеопамять можно обозначить VRAM, чтобы было нагляднее.
Обратите внимание, что какой-то из пунктов может быть неактивен. Это легко понять по отсутствию галочки слева. В таком случае просто кликните на контур галочки и пункт активируется. Вы можете выбирать по своему усмотрению, но мы рекомендуем отображать следующие параметры:
- температура ГП,
- загрузка ГП,
- загрузка памяти,
- частота ядра,
- температура ЦП,
- загрузка ЦП (можно отметить все доступные потоки),
- частота ЦП (можно отметить все доступные потоки),
- загрузка ОЗУ,
- частота кадра,
- время кадра.
Что касается популярных показателей «Частота кадров ниже 1%» и «Частота кадров ниже 0,1%», то их нужно замерять на определенном отрезке времени, активируя подсчет вручную. Это нужно в основном для тестов, но не на ежедневной основе. Если все же хотите включить, то нужно настроить «Глобальные горячие клавиши мониторинга» в самом конце вкладки «Мониторинг».
Также советуем назначить кнопки для отображения или скрытия мониторинга. Перейдите на вкладку «ОЭД» и выберите клавиши, которыми вы будете включать и выключать оверлей. В нашем случае это F10 и F11, но можно поставить любые, которые не перекликаются с игровым управлением. Таким образом вы сможете в любой момент включать и выключать оверлей.
Если в системе две видеокарты
Если у вас две видеокарты в системе: встроенная и дискретная, то они будут отображаться, как ГП1 и ГП2. Чтобы не перепутать и не вывести на экран показатели встроенной карточки посмотрите, какая именно карта дискретная. Сделать это можно на первой вкладке «Основные». Первая же строка «Выбор ведущего графического процессора».
Как изменить цвет оверлея
Если вы хотите поменять цвета оверлея, то нажмите на три точки рядом с пунктом «Показывать в ОЭД». Тогда можно сделать, например, синий цвет статистики для процессоров Intel или красный для AMD.
Как делать скриншоты
Рекомендуем также включить возможность делать скриншоты средствами Afterburner. Для этого перейдите на вкладку «Захват скриншотов» и привяжите любую удобную вам клавишу. Формат — JPG с качеством 90-95%. Также перейдите на вкладку «ОЭД» и снимите галочку «Показывать ОЭД на захваченный скриншотах и видео», если вам не нужно, чтобы оверлей отображался в кадре.
Настройки RTSS
Теперь нужно настроить RTSS, но здесь все попроще. В трее нажмите на значок монитора с числом 60, чтобы открыть программу. Нам важны несколько параметров.
Выбор блока питания для фермы
В нашем случае мы будет выбирать блоки питания от 750 ватт и выше. Для запуска одной фермы на 5 видеокарт от Sapphine Nitro+ RX 480 8GB нам хватит одного хорошего блока питания на 1200 ватт, либо двух блоков питания на 750 ватт.
Критерии выбора
- На блоках питания должно быть минимум 4 PCI-e (6/8 Pins) разъема.
- Блоки питания должны быть с минимальной защитой: OPP, SCP, OVP. Как правило, все современные блоки питания поставляются с защитой.
- Кабеля блока питания должны быть сделаны по стандарту AWG18, это указывается на кабелях блока питания, все что тоньше (AWG20/22) не подходит! (американский калибр провода, чем меньше число, тем толще провод). Как правило, все современные блоки питания поставляются с кабелями данного калибра.
- В комплекте поставки блока питания имеется необходимое количество всех кабелей.
Стандарты защит в блоках питания
- Защита от подачи пониженного и повышенного напряжения (UVP/OVP)
- Защита от перегрузки по току (OCP)
- Защита от перегрева (OTP)
- Защита от короткого замыкания (SCP)
- Защита от перегрузки (OLP/OPP)
Предпочтительные бренды
- Seasonic
- Corsair
- Cooler Master
- EVGA
- Chieftec
- Enermax
- Zalman
КПД блоков питания и потребление из розетки
КПД – коэффициент полезного действия, характеристика эффективности системы в отношении преобразования или передачи энергии.
КПД блоков питания или эффективность работы, определяет сколько блок потребляет из розетки. К примеру, ферма потребляет 1000 ватт при КПД блока 85%, это значит, что из розетки потребляется 1150 ватт. Ниже приведена таблица КПД блоков питания в зависимости от сертификата и мощности потребления. Брать блок питания без сертификата не рекомендуется, лучше брать от Silver и выше.
Для обратной ситуации, когда нам необходимо рассчитать реальное потребление видеокарты или фермы при использовании ватт метра, мы отнимает 15% от показания с ватт метра.
К примеру, на ватт метре мы видим потребления 1150 ватт, отнимаем 10-15% и получаем потребление самой фермы.
Сертификат | Нагрузка (от макс. мощности) | |||
---|---|---|---|---|
10% | 20% | 50% | 100% | |
80 PLUS | — | 80% | 80% | 80% |
80 PLUS Bronze | — | 81% | 85% | 81% |
80 PLUS Silver | — | 85% | 89% | 85% |
80 PLUS Gold | — | 88% | 92% | 88% |
80 PLUS Platinum | — | 90% | 94% | 91% |
80 PLUS Titanium | 90% | 94% | 96% | 91% |
Помимо сертификата, немаловажный показатель, линия 12V. Как правило, если блок питания имеет сертификацию Gold и выше, то заявленная мощность блока питания, к примеру, 750W – соответствует мощности по линии 12V. А так как в ферме в основном будет использовать только эта линия (12V), то необходимо, чтобы выдаваемая мощность советовала заявленной.
Примеры дешевых блоков питания с расхождениями в заявленной мощности BitFenix Fury 750W 80 PLUS GOLD APEVIA WARLOCK ATX-WA750W
Как видно из примера выше, для блока BitFenix на выходе количества ватт составляет 720 (12*60).
И для блока Apevia, на выходе мы получим 576 ватт (12*48) из 750 заявленных.
В блоках питания линии 12V могут быть разделены, их может быть 2/3/4 – это необходимо учитывать. Так как в рамках одного БП если подключается видеокарта и райзер, то они должны быть подключены на одну линию, а не разные! Для этого необходимо смотреть техническую документацию, чтобы понимать какие разъёмы к каким линиям подключены. Тоже самое если два БП, нельзя подключать райзер к одному блоку, а видеокарту к другому. Нам необходимо, чтобы в блоке питания была только одна линия 12V. Для блока для на 1200W в характеристиках должна быть указано: “+12V: 100A”, перемножим амперы с вольтами, и получим мощность блока питания по 12V линии. Пример блока питания с несколькими 12V линиями
Пример блока питания с одной 12V линией
Не стоит забывать, что дешевые блоки питания, к примеру таких брендов, как Aerocool могу серьезность проседать на полной мощности, и из заявленных 1000/1200 ватт, выдавать 800. В этом случае подобные блоки нельзя использовать для сборки в ферме. Особенно если сборка состоит только из одного блока питания.
Разъемы
Важно проверить сколько и каких разъёмов присутствует на блоке питания, примеры для разных блоков. EVGA Supernova Cooler Master V1200
Как видно из примера выше, у разных блоков питания, количество разъёмов, как и сами разъёмы могут существенно отличаться.
Подключение 1 блока питания
На каждом кабеле периферии не должно быть больше 225 ватт, рэйзера раскидываются по разным кабелям, исходим из того, что один рэйзер потребляет в среднем 35-65 ватт.
Подключение 2-блоков питания и более
Вариант №1. Используем синхронизатор
- SATA разъём подключаемый в ведущий БП.
- 24pin разъём для подключения ведомого БП.
- Переключатель режима синхронизации, On/Off.
- Molex разъём – НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!
Вариант №2. Используем MOLEX-разъем
В разъём Molex подаём питание с ведущего БП, в разъём 24pin подключаем ведомый БП.
Существует исполнение с SATA разъёмом.
Вариант №3. Подключаем с помощью кабеля Dual PSU Power Supply Extension Cable
Кабель Dual PSU Supply Extension
- Подключаем в материнскую плату.
- Подключаем в ведущий блок питания.
- Подключаем в ведомый блок питания.
Подключение с помощью кабеля уступает синхронизаторам, так как кабеля могут быть не AWG18, а AWG20, даже если маркируются, как 18. При подключении с помощью синхронизаторов, будут использоваться родные качественные кабеля от блоков питания.
Вариант №4. Используем “скрепку” (не рекомендуется, если не знаете, что делать)
Рекомендую смотреть на возможность приобретения двух блоков питания по 750 ватт или более, так как найти хороший блок питания от 1200 ватт по вменяемой цене сейчас очень сложно, их просто нет в наличии, можно только оформить предзаказ и ждать, а блоки меньшей мощности есть в наличии и подключение с двух блоков через синхронизацию практичнее, чем с одного блока.
Также с двух блоков питания мы можем получить большее количество кабелей нежели с одного блока на 1200W.
Стоит также обратить внимание, что если один из блоков выйдет из строя, то ферма не перестанет майнить, а всего лишь будет работать не на полную мощность.
При использовании двух блоков допускаются, как блоки с одинаковой мощностью, так и блоки с разной мощностью, к примеру, ведущий может быть на 850 ватт, а ведомый на 750 ватт.
Серверные блоки питания
Из возможных минусов использоваться подобных блоков в домашних условиях могу отметить:
- Высокий уровень шума.
- Сомнительная гарантия от продавца. Против 7/10/12 лет гарантии у обычного блока питания.
- Сомнительная сертификация, эффективность подобных блоков может быть далека от идеала.
- Сомнительная возможность продажи на вторичном рынке, разве что такому же майнеру.
- Возможно придется самостоятельно распаивать необходимые выходы, обязательно заранее согласовывайте необходимое количество выходов Molex, 6pin и т.д.
- В большинстве случаев, вы приобретаете блоки питания, бывшие в употреблении, этот момент необходимо уточнять у продавца.
Исходя из выше перечисленных критериев я могу рекомендовать использовать подобные блоки, только в случае если вы осознаете все аспекты принимаемого решения.
Название БП | Мощность W | SKU | OEM |
---|---|---|---|
Количество видеокарт — 3 | |||
Corsair HX | 750 | CP-9020137-NA | CWT |
Corsair RMx | 750 | CP-9020092-NA | CWT |
Seasonic Prime Gold | 750 | SSR-750GD | Seasonic |
Seasonic Prime Platinum | 750 | SSR-750PD | Seasonic |
EVGA SuperNOVA G2 | 750 | 220-G2-0750-XR | Super Flower |
EVGA GQ | 750 | 210-GQ-0750-V1 | FSP |
Количество видеокарт — 4 | |||
Corsair HX | 850 | CP-9020138-NA | CWT |
Corsair RMx | 850 | CP-9020093-NA | CWT |
Seasonic Prime Gold | 850 | SSR-850GD | Seasonic |
Seasonic Prime Platinum | 850 | SSR-850PD | Seasonic |
EVGA SuperNOVA G2 | 850 | 220-G2-0850-XR | Super Flower |
EVGA SuperNOVA GS | 850 | 220-GS-0850-V1 | Seasonic |
EVGA GQ | 850 | 210-GQ-0850-V1 | FSP |
Cooler Master V850 | 850 | RS850-AFBAG1 | |
Количество видеокарт — 5 | |||
Corsair HX | 1000 | CP-9020139-NA | CWT |
Corsair RMx | 1000 | CP-9020094-NA | CWT |
Seasonic Prime Gold | 1000 | SSR-1000GD | Seasonic |
Seasonic Prime Platinum | 1000 | SSR-1000PD | Seasonic |
EVGA SuperNOVA G1 | 1000 | 120-G1-1000-VR | FSP |
EVGA SuperNOVA G2 | 1000 | 120-G2-1000-XR | Super Flower |
EVGA GQ | 1000 | 210-GQ-1000-V1 | FSP |
EVGA SuperNOVA GS | 1050 | 220-GS-1050-V1 | Seasonic |
Cooler Master V1000 | 1000 | RSA00-AFBAG1 | |
Количество видеокарт — 6 | |||
Corsair HX | 1200 | CP-9020140-NA | CWT |
Seasonic Prime Gold | 1200 | SSR-1200GD | Seasonic |
Seasonic Prime Platinum | 1200 | SSR-1200PD | Seasonic |
EVGA SuperNOVA G2 | 1300 | 120-G2-1300-XR | Super Flower |
Cooler Master v1200 | 1200 | RSC00-AFBAG1 | Seasonic |
Как видно из представленной таблицы выбор блоков питания огромный.
Примеры выбора блоков питания для сборки фермы
Итак, у нас несколько задач, на примере которых рассмотрим подходы к выбору блока питания, на примере блоков от SeaSonic, серия Prime.
Задача №1: Собираем ферму из 4-х видеокарт серии 1060
Допустим, мы хотим собрать ферму из 4-х видеокарт, для этого нам необходимо знать:
- потребление 4-х видеокарт 120W*4 = 480/500W + Потребление системы = 65W;
- у данных видеокарт всего один 8-Pin разъем питания;
- для подключения нам необходимо:
- на нашем блоке питания должны присутствовать разъемы в следующем количестве: 5 разъемов для периферии, 4 разъема для видеокарт, один разъем для процессора (CPU или PCI-e);
- один Sata кабель для подключения SSD/HHD;
- два Sata кабеля для подключения райзеров;
- два Molex кабеля, которые в зависимости от производителя блока питания, подключаются в периферийные разъемы;
- минимум 4 PCI-e кабеля, для подключения 4-х видеокарт.
По мощности нам подходят блоки от 650W, по разъемам от 750W, по комплекту кабелей от 850W.
Подбор блоков по необходимым параметрам:
- блок на 650W не подходит из-за наличия всего 4-х PCI-e входов, один из которых будет занят под CPU (у данных блоков CPU и PCI-e разъемы совмещены);
- блок на 750W не подходит из-за комплектации всего двумя кабелями PCI-e, а также один molex и двумя Sata;
- блок на 850W — подходит, так как:
- на 3 PCI-e кабеля поставляемых в комплекте, мы устанавливаем 3 видеокарты;
- на 3 Sata кабеля поставляемых в комплекте, мы устанавливаем 2 Sata райзера и HDD/SSD;
- на 2 Molex кабеля поставляемых в комплекте, мы устанавливаем 2 Molex Райзера;
- для оставшейся видеокарты мы задействуем один дополнительный CPU кабель, на который установим переходник CPU>PCI-e.
Задача №2: Собираем ферму из 5-ти видеокарт серии 1070
- потребление 5-ти видеокарт 175W*5 = 875/900W + Потребление системы = 65W;
- у данных видеокарт один 8-Pin разъем питания или 8+6-Pin;
- для подключения необходимо:
- на блоке питания должны присутствовать разъемы в следующем количестве: минимум 5 разъемов для переферии, минимум 6 PCI-e разъемов (5xVGA + 1xCPU);
- один Sata кабель для подключения SSD/HHD;
- два Sata кабеля для подключения райзеров;
- два Molex кабеля, которые в зависимости от производителя блока питания, подключаются в периферийные разъемы;
- минимум 4 PCI-e кабеля, для подключения 4-х видеокарт;
- один дополнительный CPU-кабель.
Итак, по мощности нам подходят блоки от 1200W, либо комплектация из двух блоков питания на 850+750W.
- Подбор блоков питания по необходимым параметрам:
- блоки на 650/750/850W не подходит из-за отсутствия мощности;
- блок на 1000W не подходит из-за отсутствия запаса в мощности хотя бы в 10%;
- блок на 1200W — подходит, так как;
- на 4 PCI-e кабеля поставляемых в комплекте, мы устанавливаем 4 видеокарты;
- на 3 Sata кабеля поставляемых в комплекте, мы устанавливаем 2 Sata райзера и HDD/SSD;
- на 2 Molex кабеля поставляемых в комплекте, мы устанавливаем 2 Molex Райзера;
- для оставшейся видеокарты и райзера мы задействуем один дополнительный CPU кабель, на который установим переходник CPU>PCI-e 8+8-Pin и будем использовать шестипиновый райзер.
Задача №3: Собираем ферму из 6 или 8 видеокарт
Для решения данной задачи подойдут блоки питания, которые комплектуются необходимым количеством разъемов и кабелей либо, что проще и надежней, необходимо использовать два и более блока питания в сборке.
Как правильно подключить 2 или 3 блока питания к майнинг ферме: расчет мощности и синхронизация
Подключение больше одного блока питания к майнинг-ферме требует выполнения процедуры, которая называется «синхронизация». Так делают, чтобы запитать видеокарты, когда у одного блока не хватает мощности или разъемов. Рассказываем о синхронизации блоков питания — зачем нужна, что дает и как ее выполнить в домашних условиях.
Блоки питания синхронизируют, когда видеокартам не хватает мощности
Вообще, для фермы оптимально использовать серверный блок питания, но всегда есть место для АТХ-БП. Про то, [как правильно выбирать АТХ и серверные блоки питания мы рассказывали в отдельной статье]. Здесь мы немного глубже рассмотрим тему того, почему блоки питания синхронизируют и зачем.
Блок питания, каким бы он крутым ни был, ограничен по мощности и количеству коннекторов PCI-E. Постараемся разобраться, почему блокам не хватает мощности, но простым языком.
Один блок питания выдержит не больше четырех видеокарт. Грубо говоря, у БП есть предельный уровень нагрузки на каждую из линий питания. Исходя из целевого использования линии питания, она имеет ограничение по силе тока и токопроводимости.
У блоков питания есть отдельные лимиты на линиях питания. На фото у блока питания ограничение в 850 Ватт на 12В линию питания. По факту, эти 850 Ватт делятся между Molex-подключениями, процессором и видеокартами. Предел по 3.3В линии — 150 Вт, но это общий лимит совместно с 5В линией. Линии 3В и 5В это не силовые подключения, они не рассчитаны на запитывание видеокарт.
Блок питания не рассчитан больше, чем на 4 видеокарты. Например, в стойке крутится 8 видеокарт 1080 Ti. Одна карта потребляет 250 Вт. Несложным подсчетом получаем, что 8 карт будет потреблять 2000 Вт в час с одной только линии 12В. Для одного БП это много, АТХ-БП не производят в расчете на такие мощности.
Чем больше видеокарт, тем выше нагрузка на железо блока питания. На рынке есть много моделей, которые могут выдать 2000 Вт, это правда. Проблема в другом — домашние АТХ-блоки питания не приспособлены к запуску 8 видеокарт сразу. Максимум, на который рассчитан современный АТХ БП — 3-4 видеокарты. Это видно по количеству соединений PCI-E, ограничению по 12В линии.
Риск сгореть у БП повышается с каждой подключенной видеокартой. Они имеют одну или две линии 12В, которые распределяются между всеми коннекторами PCI-E. Чтобы обеспечить ферму питанием, используют спаренные Блоки Питания. Тогда, нагрузка распределяется между двумя БП, что снижает риск возгорания и дает видеокартам простор для действий.
Базовая безопасность БП: не подключать к одному кабелю две видеокарты
Перед тем, как начать соединять два блока питания в одной ферме, следует проверить — все ли подключено как нужно.
У нехватки мощности вполне осязаемые причины — нехватка кабелей питания.
Например, вот так выглядят разъемы PCI-E. Современные блоки питания идут в двух типах конструкции — модульные и монолитные, с заранее подключенными разъемами. PCI-e Коннекторы в них используются для подключения видеокарт. На одном блоке питания их может быть до шести штук.
Внешний вид PCI-e и MOLEX коннекторов у блока питания. У блоков питания есть 7 видов коннекторов, или соединяющих элементов. В майнинге нас интересует Molex-коннектор и PCIE на 6 (4+2 или 6+0) и 8 (4+4 или 8+0) пинов. Выделим их на схематическом рисунке.
Каждый блок питания имеет до 6 MOLEX-подключений и до 6 PCI-E коннекторов. Молексы относятся к высоконагруженным соединениям, которые комбинируют линии 12В и 5В. Их можно использовать для подключения видеокарт, например через Molex-PCIE переходник.
Например, вот так выглядит переходник MOLEX-PCIe, они занимают два Молекса за раз. Их используют, когда хотят запитать видеокарту, но не хватает свободных коннекторов. Но это не всегда разумно.
Использование Molex-коннекторов для подключения видеокарты рискованно. Молекс не рассчитан на видеокарту, больше 35 Вт он выдать вряд-ли сможет. Так, два Молекса дадут «безопасные» 70 Вт по PCI-E коннектору, и если видеокарте необходимо 250 Вт, то будут проблемы.
Представим ситуацию: у нас на руках 1080 Ti на 250 Вт. Монструозная карта. Мы подключили ее через 8 пиновый коннектор по настоящему PCI-E на 12В и через 8 пиновый по молексу, который сидит на условной 12В. Ограничение Молексов по проводимости — 11 Ампер на один пин, или 44 Ампера на соединение. Средней видеокарте необходимо от 100 Ампер.
Получаем: карта берет из одного разъема PCI-E питание и дополнительно нагружает линии молекс-коннекторов. В итоге, двойная нагрузка на линию 12В. Через одиночную PCI-Е карта получает ровно столько, сколько нужно.
На одну линию 12В больше двух карт не подключать. У блока питания есть кабели для каждого типа коннекторов.
Один блок питания, в идеальных условиях, может подключить целых 12 видеокарт. Правда, только физически — подключений хоть и хватит на целую дюжину видеокарт, но технически БП не сможет их вытянуть. Ранее мы писали, [как определить, столько линий питания у БП].
На плате БП, для одного кабеля стоит один набор транзисторов, не два. Они имеют свою расчетную мощность, после которой уйдут в защиту. Обратимся к здравому смыслу — на один кабель повесили две видеокарты по 250 Вт и приказали им работать «на пределе». У блока предел по 12В линии питания на уровне 500 Вт. Дальше запах плавленной проводки, перегорания блока и отправка оборудования в Вальгаллу.
Чтобы избежать перегрузки БП, следует соблюдать простое правило: один кабель — одна видеокарта. На один кабель с двумя PCI-e коннекторами только одна видеокарта. Если коннекторов на шлейфе два, то на них не следует подключать две видеокарты — БП не рассчитан на такой сценарий. То же правило верно и для Molex-соединений.
Видеокарты через Molex-порт следует подключать осторожно. Предел таких портов — 35 Вт на одно соединение. Подключать следует через «безопасный» переходник, с двумя коннекторами Molex на один PCI-e. Но подключение через переходник не должно быть основным, чтобы БП не зажарился с корочкой.
Как рассчитать мощность блока питания для фермы?
Рекомендованное количество видеокарт для одного блока питания — 5. Это предельное значение. Так, на 5 видеокарт уровня 1080 Ti понадобится блок питания на полторы тысячи ватт — нужно брать с запасом в 20% от расчетной мощности.
Чтобы подобрать мощность для блока питания, следует указать точные требования по мощности каждого компонента.
- Охлаждение. По 5 Ватт на кулер-вертушку и 30 для СВО.
- Видеокарта. Потребление равно заявленному TDP.
- Процессор. Потребление равно заявленному TDP.
- Материнская плата. Стандартно, в пределах 15 Вт.
Рассчитать мощность блока питания можно [на сайте Coolermaster] или вручную, при помощи Эксель-таблицы. Например, вот [калькулятор, который даст совет, сколько БП понадобится для вашей сборки]. Скопируйте его и используйте себе во благо.
Синхронизация блоков питания как вид управления рисками при майнинге
Использовать два блока питания банально дешевле, чем один, но мощный. В 2021 году, фермы на 6 видеокарт чаще строят с использованием двух блоков питания, синхронизированных через адаптер. Использование двух блоков питания позволяет получить 2 или 3 кВт мощности по цене значительно ниже, чем требуется на цельный блок в несколько кВт.
Например, два блока ChiefTec на 750Вт позволят запитать 8 видеокарт суммарной мощностью в 1500 Ватт. Суммарно, это 1500 Ватт за 170 долларов с БП от именитой фирмы. Тогда как один Seasonic SSR на 1300 Ватт обойдется в целых 500 долларов за единицу.
При синхронизации БП риски, связанные с питанием, уменьшаются на 50%. Сгорел один блок питания — второй продолжит работу. Ферма будет не на пиковой производительности, но жива и продолжит добычу.
Как синхронизировать работу блоков питания?
Первое — не делать это самостоятельно при помощи скрепок, спаек и подобного без наличия звания электрика третьего разряда. По причине технической безопасности рассматривать вариант со спайкой скрепки не будем — огнеопасно в конечном итоге, высок риск не собрать блоки нормально.
Самый простой и проверенный майнерами метод — использование наружного синхронизатора.
Наружный Синхронизатор БП это такая микросхема, которая самостоятельно заставляет один блок, Ведомый, работать по правилам Ведущего. Блоки могут быть любые, но если вы возьмете 2 одинаковых, то ничего страшного не произойдет.
Рассмотрим принцип синхронизации на примере вот этой небольшой платы. Называется наше подопытное устройство — наружный синхронизатор с защитным реле. Чтобы БП не пригорел, например.
Принцип его работы исключительно прост:
- Берете два блока питания. Один, который вам нравится больше, будет Ведущим. Отметьте его крестиком или отложите.
- Второй блок — Ведомый, его отмечайте ноликом, если он такой же, как и первый.
- Берете у второго блока самый большой провод — это 24-пиновый коннектор.
- Подключаете 24-пиновый коннектор Ведомого блока в разъем на микросхеме.
- Подключаете видеокарты по PCI-e коннекторам.
- Вставляете коннектор Ведущего БП в материнскую плату.
- Нажимаете кнопку запуска, если она подключена.
- БП номер 2 синхронизирован с БП номер 1.
Процесс синхронизации двух блоков питания показал YouTube-пользователь Esset Smart.
Купить [наружный синхронизатор с защитным реле пока реально только на Алиэкспресс]. Альтернативой Наружному Синхронизатору служит Транзисторный Синхронизатор, на котором есть рубильник. Если рубильник включить, то Ведомый блок продолжит работу после отключения Ведущего.
Не используйте АТХ-кабели для синхронизации БП. Если верить самим майнерам, это недостаточно надежный способ сведения двух блоков питания. При поломках в первом, следует ожидать аномального поведения и у второго блока питания.