Распайка серверного блока питания для майнинга своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 09.09.2024

В этой статье, Вы узнаете, как подключить 2 блока питания для одной фермы в майнинге.

Для начала необходимо понять, что 1 блок будет питать систему (материнскую плату, процессор и жесткий диск или ссд) и какое-то количество видеокарт. Такой блок называется – ведущий. А второй блок питания будет питать только видеокарты, такой блок называется — ведомый.

Выбираем из двух блоков, тот, который будет питать систему. Ведущий блок, по сравнению с ведомым, должен быть:

  1. С большим количеством ватт, так как не стоит забывать, что среднее потребление системы ~ 90 ватт (сюда входит: SSD, Процессор, ОЗУ, Материнская плата).
  2. С большим количеством Psie выходов (если риг из большого количества видеокарт).

После того как Вы разобрались какой блок будет питать систему, переходим к практике.

Обзоры и тесты блоков питания для майнинга

Вывод

Подключая к ферме два блока питания, Вы можете подключить больше видеокарт, чем при питании от одного блока. Так же Вы экономите на одной полноценной системе (материнская плата, процессор и жесткий диск или ссд), так как ко второму блоку это подключать не нужно.

Плюсом будет еще и экономия 120 ватт на втором блоке (система не подключена и не забирает ток), что дает возможность подключить на одну карту больше (если она потребляет примерно 120 ватт) или дает больший запас ватт для стабильной работы блока питания.

ВСЁ О МАЙНИНГЕ

Получи скидку 3%! Используй бонус код: HF17TOPBTC3 Ферма для майнинга использует достаточно большое количество комплектующих, которые работают одновременно, но друг от друга не зависят. Они требуют достаточного большого количества энергии, которое не всегда удается обеспечить за счет одного блока питания. Разумеется, каждому хочется подключить один элемент энергоснабжения и забыть о существовании такой проблемы в принципе. Но такая возможность есть не всегда.

Хороший энергоблок обойдется достаточно дорого. По его цене можно взять два устройства, обладающих меньшей мощностью на единицу, но суммарно обеспечивающих такие же показатели, или даже лучше. При этом два БП можно синхронизировать, и получить тот же эффект с меньшими затратами. Разберемся, какие комплектующие выбрать, и как подключить два бока питания для майнинга.

Как выбрать?

Помните, если на материнской плате используется более 3 видеоадаптеров, на нее ложится серьезная нагрузка. Для ее понижения применяются райзеры, которые подают ток напрямую.

Майнинг фермы, на которых используются 8 видеокарт, выделяют много тепла и для обеспечения их энергией необходимо использовать детали повышенной мощности. Чаще всего для них применяются комплектующие, выполненные по стандарту 80PLUS Titanium.

Это новое поколение устройств, которое характеризуется повышенным КПД, отменной защитой и пониженным выделением тепла.

Для того чтобы выбрать БП, необходимо учесть майнинг мощности вашей фермы.

Рассмотрим несколько вариантов:

  1. Самым лучшим решением для добычи криптовалют считается Corsair AX1500i 1500W. Он выполнен по стандарту 80PLUS Titanium, отличается высокой мощностью, тихой работой и отменным выведением тепла. Однако стоит он 35000 рублей, что для многих начинающих майнеров попросту неподъемно. Из-за этого часто обращают внимание на другие варианты.
  2. Thermaltake БАЙКАЛ 1500W — вариант, который может быть использован для производства монет только после доработки. Он оснащен лишь двумя выходами на 12В, поэтому может быть использован на серверах, но не на фермах (по крайней мере, до перепайки). Цена — 22000 рублей.
  3. LC-power PSU 1200W LC1200 V2.4 — простенький модуль, отличающийся пониженной мощностью, в сравнении с первыми двумя вариантами. Однако если подключить два БП, то их характеристики позволят обеспечить работу сборки на 8 видеокарт. Цена единицы — 16000 рублей.
  4. AeroCool KCAS-1000M — обеспечивает мощность 1000 Вт. Этого будет достаточно для работы 5 видеокарт со средними характеристиками или 2-3 мощных видеоадаптеров. Установив 2 комплектующих можно обеспечить работу 5 GPU чипов с высокими характеристиками. Цена одной единицы — 7500 рублей.
  5. Aerocool ATX 750W VP-750 — слабый 750-ваттный элемент, который можно использовать только в паре. Однако подключив второй, можно обеспечить энергоснабжение майнинг оборудования с 3 высокомощными или 6 средними видеокартами.

Как видим, хороший блок питания обойдется очень дорого, поэтому многие майнеры считают такие затраты оправданными лишь в ходе апгрейда своей фермы. В остальных случаях целесообразно использовать пару элементов энергоснабжения, установив их через синхронизатор.

Варианты подключения

Итак, вы предпочли воспользоваться двумя элементами энергоснабжения со средними показателями. Теперь нужно разобраться, как же их подключить. Прежде всего отметим, что существует два варианта работы синхронизированных устройств.

При запуске фермы оба модуля начинают работать одновременно. Вместе с этим каждый отдельно запитывает определеную часть рига, что позволяет видеокартам и материнской плате работать бесперебойно. Чтобы реализовать такую идею нужно воспользоваться особыми кабелями, которые дают возможность выполнить синхронизацию.

Альтернативное решение — инсталляция второго блока питания независимо от основного. В таком случае активация устройства производится отдельно, при этом оно никак не воздействует на главный элемент энергоснабжения, обеспечивающее питание фермы.

Второй вариант значительно проще, однако он не обеспечивает синхронную работу. БП подключаются независимо друг от друга, а для активации второго устройства соединяются необходимые провода. Что касается синхронизации, то реализовать это несколько сложнее, но в таком случае при запуске фермы энергоблоки будут запускаться вместе. Для этого используется специальный девайс — синхронизатор, о котором поговорим позже. Пока выясним, как можно запустить синхронную работу без него.

Используем подручные средства

Первый вариант элементарный и не требует никаких затрат. Однако сразу оговоримся, что это очень опасно! Для синхронизации необходимо замкнуть пары контактов 15-16 и 16-17 кусочком проволоки. Кроме отсутствия затрат и простоты, сюда можно отнести скорость реализации. Тут не нужно долго возиться, синхронизация займет всего пару минут.

Синхросигнал основного блока — это второй метод синхронизации. Можно назвать это решение модернизацией первого. Чтобы воплотить такую задумку в жизнь, необходимо соединение провода к контакту +5V molex или sata главного модуля. После этого оголяется зеленый проводник вспомогательного устройства и выполняется подключение.

Говоря о преимуществах такого метода, отметим, что он позволяет добиться одновременного запуска всех компонентов. Кроме того, вам не придется потратить ни копейки. Однако если вы это сделаете, навсегда утеряете гарантию производителя, ибо вы совершите умышленное изменение конструкции.

Готовые решения

Для синхронизации далеко не обязательно устраивать конструктор “Сделай сам”. На том же Алиэкспресс можно приобрести готовые синхронизаторы, которые решат задачу. Они бывают трех видов:

ATX 20+4 pin на три выхода. Данный кабель необходимо подсоединить к 24-пиновому гнезду первого и второго БП, а также к материнской плате. На Алиэкспресс его можно найти всего за 200 рублей. Кабель компактен. Недостаток — отсутствие защитного реле, что может привести к повреждению комплектующих при коротком замыкании.

24-пиновый синхронизатор на два выхода. Подключается в разъемам molex или sata главного устройства и разъему 24 pin на дополнительном БП. Преимущества и недостатки те же, как и в первом случае. Стоимость на Алиэкспресс — на 50 рублей дороже.

Синхронизатор с защитным реле устанавливается аналогичным образом, как и девайс на три выхода. Единственное отличие его заключается в наличии защитного реле, что устраняет единственную возможную проблему. Стоимость кабеля с защитой незначительно дороже двух вышеописанных устройств.

Энергопотребление видеокарт


При расчетах какую криптовалюту в данный момент добывать выгоднее всего, стоит учитывать не только хешрейт, который вы получите с ваших видеокарт, но и их энергопотребление при определенных алгоритмах майнинга.

Если речь идет о видеокартах Nvidia, то наиболее популярными для майнинга являются GTX 750 Ti и GTX 970, так как они предлагают хорошее соотношение цены и производительности при использовании в мульти-GPU майнинг ригах.

Конечно, вы всегда можете приобрести для майнинга видеокарты GTX 980 Ti или даже GTX Titan X, которые хоть и являются более мощными, но стоят намного дороже и не обеспечивают стоь же хорошее соотношение цены и производительности.

Мы решили провести быструю проверку видеокарт Gigabyte Geforce GTX 970 и референсной Geforce GTX 980 Ti и посмотреть соотношение потребляемой мощности к производительности этих видеокарт при майнинге в популярных и профитных алгоритмах.

Результаты, которые вы видите в приведенной ниже таблице, были получены с помощью последних версий ccMiner 1.7.4 форка от Tpruvot и ethminer c поддержкой CUDA от Genoil.

Все видеокарты тестировались на стоковых частотах (Gigabyte GTX 970 поставляется с заводским разгоном) и были настроены работать с CUDA приложением в состоянии энергопотребления P0 (максимальное энергопотребление) для получаения максимальной производительности при майнинге Ethereum.

Как вы можете видеть по результатам при майнинге во всех алгоритмах кроме ethereum, видеокарта GTX 980 Ti быстрее и потребляет немного больше электроэнергии. Однако цена на видеокарты GTX 980 Ti примерно в 2 раза выше, чем GTX 970.

Пи приобретении двух GTX 970 по цене одной видеокарты GTX 980 Ti, вы можете получить гораздо больший хешрейт при майнинге Ethereum. Интересно видеть, что при майнинге Ethereum, GTX 980 Ti (референсного дизайна) может быть медленнее, чем GTX 970 (Gigabyte) на которой вы можете получить 20-21 MHS/sec из-за более высоких частот. Поэтому видеокарта GTX 980 Ti наименее всего подходит для добычи Ethereum по алгоритму Dagger-Hashimoto.

Если вам интересен именно майнинг Эфира, то лучшим выбором будет покупка видеокарт Nvidia GTX 970, даже если учесть тот факт, что GTX 980 Ti при других алгоритмах майнинга, как правило, имеет более высокий хешрейт.

КриптовалютаGTX 970 ХешрейтGTX 970 ЭнергопотреблениеGTX 980 Ti ХешрейтGTX 980 Ti Энергопотребление
Ethereum20 MHS/sec153 W18.5 MHS/sec181 W
Decred1303 MHS/sec174 W1917 MHS/sec237 W
Quark12.5 MHS/sec169 W17.6 MHS/sec223 W
Dash7.2 MHS/sec159 W10.4 MHS/sec221 W
Vanillacoin2490 MHS/sec164 W3390 MHS/sec211 W

Серверные блоки питания

Для домашних ферм, которые включают в себя 4-5 видеокарт или больше можно применять серверные блоки питания для майнинга. Их основным достоинством является высокая мощность, а также приспособленность к длительным высоким нагрузкам. Любой серверный блок питания способен в течение 10-15 лет работать в круглосуточном режиме.

Однако у серверных БП есть и целый ряд недостатков:

Основное препятствие для использования серверных БП – это недостаточное количество разъемов для подключения видеоадаптеров. Выхода здесь два:

  • применение разветвителей;
  • перепайка под дополнительные разъемы.

Чтобы сделать все правильно, нужно произвести расчет мощности графических процессоров и необходимость дополнительного питания с учетом того, что они частично запитаны через порт PCI-E. Также важно учесть максимально допустимую силу тока в проводах, чтобы не происходило сильного нагревания.

Хорошим вариантом БП для серверов может служить GPU DELL D1200E-S0-LITEON. Он подходит для 6 GPU и обладает такими характеристиками:

  • напряжение: до 240 V;
  • выдаваемая мощность: 1400 Вт;
  • коэффициент полезного действия: 94%.

Весит устройство 1,12 кг, для предупреждения перегрева производителем применены луженые термостойкие провода стандарта 18AWG и герметичную вилку.

Распайка серверных блоков питания для майнинга.
Подготовлю Ваши БП для питания видеокарт на фермах.

Материалы:
Используемые кабели для линий питания видеокарт (на 1 линию питания - 1 видеокарта):
- выход из БП - кабель 2,5(4,0) мм кв - длинна 80 см (ГОСТ) (1 линия на 1 видеокарту держит от 25 до 35 Ампер - 300-400Ват)
- продолжение - провод 0,75 мм кв - длинна 15 см (ГОСТ)
- пины под обжим - Тайвань, бронза (не Китай)

Стоимость:
1 линия питания = 1 видеокарта(8+8+8пин)+райзер(6пин)
1 линия (8+6) = 930 руб
1 линия (8+8+6) = 1200 руб
1 линия (8+8+8+6) = 1500 руб

питание 4pin + 2молекс = 120 руб (питание PicoPSU+12В переферия)

Провод с разъемом 220В = 120 руб (качественный разъем)

PicoPSU 160Вт = 1500 руб
PicoPSU 300Вт = 2500 руб

Дополнительно изготавливаю любые кабели и переходники

Провод с кнопкой
Провод с светодиодом
Обжим кабелей в разъемы
Пайка радиоэлектронных устройств
Сборка радиоэлектронных устройств
Монтаж кабелей и проводки
Другие работы
Сборка и настройка ферм для майнинга под ключ.

Распиновка разъемов блока питания: какая линия за что отвечает

Стандарты блоков питания для ПК и их разъемов развиваются уже почти 40 лет — со времен выхода первых компьютеров IBM PC. За это время сменилось несколько стандартов AT и ATX. Казалось бы, все возможные разъемы уже придуманы и ничего нового не требуется, но осенью этого года ожидается выход видеокарт Nvidia GeForce RTX 3000-й серии, который принесет с собой новый, 12-контактный разъем питания. Производители уже стали добавлять в комплекты проводов новых БП коннектор 12-Pin Micro-Fit 3.0. Будет неудивительно, если этот разъем питания дополнит новые стандарты ATX.


Перед тем, как перейти к описанию и распиновке всех разъемов в современном БП, хотелось бы напомнить, что основные напряжения, которые нам встретятся, это +3.3 В, +5 В и +12 В. Сейчас основное напряжение, которое требуется и процессору, и видеокарте — это +12 В. В свою очередь, +5 В нужно накопителям, а +3.3 В используется все реже.

И если взглянуть на табличку, которая есть на боку каждого БП, мы увидим выдаваемые им напряжения, токи и мощность по каждому из каналов.


Разъем Molex



Надо учитывать, что толщина проводов может не соответствовать такой мощности, а сами контакты могут быть разболтанными, с неплотной посадкой. В результате это чревато нагревом проводов, контактов и расплавлению изоляции.

Если вам обязательно требуется такой переходник, выбирайте модель с двумя разъемами Molex.


Обязательно проверяйте качество контактов переходника и вставляйте его надежно, до упора. Для защиты от неправильного подключения в разъеме предусмотрены два скоса.

Внимание! Несмотря на то, что скосы не дают воткнуть разъем другой стороной, при определенном усилии и разболтанных гнездах есть вероятность воткнуть разъем, развернутый на 180 градусов, что приведет к выходу из строя оборудования.

24-контактный разъем питания материнской платы

Этот разъем появился в спецификациях ATX12V 2.0 в 2004 году и заменил устаревший 20-контактный разъем. Он может обеспечить довольно серьезные мощности для питания процессора, видеокарты и материнской платы: по линии +3.3 В — 145.2 Вт, по линии +5 В — 275 Вт и 264 Вт по линии +12 В (при использовании контактов Molex Plus HCS).

Примечание. Контакты Molex сертифицированы на ток 6 А. Molex HCS — до 9 А. А Molex Plus HCS — до 11 А.



Разъемы питания процессора

Энергопотребление процессоров неуклонно росло последние 20 лет, что потребовало дополнительных разъемов питания для них. И в спецификациях ATX12V был введен дополнительный 4-контактный разъем питания процессора +12 В.




Сегодня даже на бюджетных материнских платах мы встречаем именно этот разъем, который теоретически может подать на питание процессора мощность до 576 Вт.


Разъем питания 3.5" дисководов



Еще один разъем, уже практически не встречающийся на новых БП. Ранее использовался для питания дисководов 3.5" и некоторых карт расширения.

Разъем питания SATA



Стандартный разъем для питания HDD, DVD и 2.5" SSD-приводов. Надежный и удобный разъем, воткнуть который другой стороной не получится из-за расположения специальных выступов. Ток, потребляемый HDD и SSD, довольно небольшой и беспокоиться о нагреве таких разъемов не стоит.

Разъемы дополнительного питания видеокарт

В начале нулевых годов резко выросло энергопотребление видеокарт, что потребовало для них специальных разъемов питания, принятых в спецификациях ATX12V 2.x.

Спецификация PCI Express x16 Graphics 150W-ATX Specification 1.0 была принята рабочей группой PCI-SIG в 2004 году. Она представила 6-контактный разъем, который может давать видеокарте 75 Вт мощности. И еще 75 Вт берутся со слота PCI-E x16. Получившиеся в сумме 150 ватт достаточны для питания видеокарт среднего уровня, например, GeForce GTX 1650 SUPER.




Производители видеокарт обычно стараются разгрузить питание по слоту PCI-E x16 и обеспечить запас питания для разгона, поэтому видеокарты с потреблением 120 ватт и выше, например, GeForce GTX 1660 SUPER, все чаще оснащаются восьмипиновым разъемом питания.

Вставить неправильно разъемы этого типа не получится: скосы на пинах расположены в строго определенном порядке. Но нужно подключать питание до упора — до защелкивания предохранительного язычка.

Выводы

Как вы могли заметить, все разъемы на современных БП разработаны так, чтобы исключить неправильное подключение. Также они обеспечивают избыточную надежность по нагрузке питания, что достигается увеличением числа контактов.

Автор не несёт ответственности за приченёный моральный, физический, умственный, материальный, духовный или иной вред. За всё проделаное вами отвечаете вы сами. Статья ориентирована на материально, духовно и физически подготовленый людей.

Предыстория
Началось всё с того что у знакомого начал зависать частенько сервак. Обвинили в этом старенький 300Вт блок питания. Долго он попадал ко мне в руки вместе с ещё 4-мя БП (которые я так даже и не посмотрел).



(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания

Автор не несёт ответственности за приченёный моральный, физический, умственный, материальный, духовный или иной вред. За всё проделаное вами отвечаете вы сами. Статья ориентирована на материально, духовно и физически подготовленый людей.

Предыстория
Началось всё с того что у знакомого начал зависать частенько сервак. Обвинили в этом старенький 300Вт блок питания. Долго он попадал ко мне в руки вместе с ещё 4-мя БП (которые я так даже и не посмотрел).



(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания

Первичная оценка
Блок питания фирмы Delta DPS-300JB. У него отдельный разъём питания, отдельный разъём управления. Так же имеются стандартные Молексы. Вес - где-то 2.5 кг.

Включение
Включаем БП в сеть. Начинает крутиться бесшумно вентилятор (от 5В).
Вытаскиваю провода из разъёма управления. После пару попыток включения методом тыка было выявлено, сигнал PS-On как бы инвертирован, т.е. наличие на нём нуля выключает БП, а единицы - включает. Так же было выявелено (но ещё не понято зачем), что наличие на оранжевом проводе (не линия 3.3В) всё время должно присутствовать +5VSB. Только при этих условиях БП запускается и работает. Включение/выключение сделаю через реле. Провод Power Good функционирует нормально. После включения начинает греметь вентилятор, хоть он и на подшипниках.

Открываем
Корпус блока питания. Раскрывается нестандартным для меня способом.



(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания

Две платы, одна из них - двустороняя, накрыты чёрным пластиком для предотвращения контакта с корпусом



(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания

Снимаем их и откручиваем остальные болты



(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания



(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания

Как сами видете, очень плотный монтаж радиоэлементов. Так что за недопаяные элементы или специально обученные перемычки можно не беспокоиться. Мощные радиаторы. На двух из трёх стоят термодатчики, которые впоследствии выяснилось работают только на перегрев.



(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания



(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания



(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания
Переделка

После недолгих раздумий над инверсии PS-On были принято решение о установки реле. Реле подключалось так:
Обмотка реле идёт на PS-On с матери и +5VSB.
Контакты реле замыкает +5VSB и PS-On на блоке питания.



(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания
Самой большой сложностью было перепаивать лапшу с разъёмами. Сложность заключалось в том, что платы двух стороние и то что 4 провода соединены одной защёлкой вставлены и запаены. Перед отпаиванием откусывал верхушку защёлки и отпаивал 100ваттным паяльником (40Вт ни брал ни в какую). 3 часа безперерывного мата, 2 чашки кофе, две бутылки пива, 3 бутерброда с салом (на хавчик пробило) и блок питания был готов к первым испытаниям.

Испытания
Кто-то говорил (вроде бы Clear66), что серверные БП имеют раздельную стабилизацию на каждую линию. Не знаю как насчёт всех остальных, но у этого БП видимо стабилизация напруги как у всех (осцилограмма линии 3.3 очень похожа на осцилограмму обычных БП), т.е. от средней точки. Подключение к 12В линии галогенки 60 вт снизило напряжение на БП с 12.05 до 12.00. Напряжение на 5В линии увеличилось с 5.20 до 5.25. Перекос относительно небольшой.

На короткое замыкание блок питания реагирует как следует, т.е. выключается полностью.

По осцилограмма пульсации на всех линиях колебляться окола 0.1В (видимо всё-таки надо заменить кондёры)

Вот что мы получили в итоге:



(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания



(кликните по картинке для увеличения)
Блок питания

Преимыщества и недостатки
К преимуществам можно отнести качество выдаваемой энергии и необычность такого решения.
К недостаткам хочу отнести отсутствие второго вентилятора, который выдувает воздух от процессора (как было у меня раньше) и невозможности его установки.

Читайте также: