挖以太币用什么矿机:六显卡矿机组装方案及显卡算力测试

如今玩家对虚拟币的挖矿事业是越来越理性,后挖矿时代已经近在眼前,而且现在因为各种专业ASIC矿机的存在,显卡在比特币的挖矿工作中已经力不从心。幸好以太币、莱特币等一系列衍生的虚拟币种挽救了显卡挖矿事业,尽管这些衍生币种在单价上不及比特币,不过对矿工们来说却是一个有一定潜力的存在,因此现在显卡挖矿事业的重点都开始转向莱特币等新币种上。

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不过无论是比特币、以太币、莱特币又或者是其它虚拟币,它们的出现无疑给PC硬件厂商带来了新的商机,各种专门针对挖矿事业的硬件产品纷纷出现在市场上。这些产品的特色并不在于用料用多豪华或者是有多强的性能,而是它们有专门针对挖矿的需要进行优化设计。组装一台的矿机,主要用到的电脑配件是主板、显卡、电源、CPU、内存、硬盘、和其他一些线材。配置一台矿机主要花最少的钱,获得最大的挖矿效率。这次我们就选择了一些具有代表性的产品,组装了一套以太币显卡挖矿系统,配置包括有Core i3-4130处理器、映泰H81A主板、双通道DDR3-1600 8GB(4GB*2)内存以及6张HIS R9 280X iPower冰立方超频版显卡,电源部分则由钜能朱雀1000W以及钜能RockSolid Pro 1600W组成,分担整套系统的负载。

目前以太币的主要挖矿方式是显卡挖矿,系统中显卡的种类和数量直接影响挖矿速度,因此那些效率优秀的显卡挖矿系统都是由数张高端显卡组成的。当然少不了的还有兼容多显卡的机箱,实际上现在一般机箱是无法满足挖矿平台的需求,专门的矿机架才满足多显卡的安装。

平台主板

需要提供尽量多的PCI-E插槽,一般来说可以提供不少于6条PCI-E插槽的主板都适合用于搭建矿机平台,至于主板芯片是X79还是H61、能提供的是PCI-E x1还是PCI-E x16插槽则关系不大,毕竟挖矿对PCI-E带宽的需求并不高,PCI-E x1的带宽也足够了,我们完全可以通过转接延长线在PCI-E x1插槽上安装PCI-E x16的显卡,来提升矿机的挖矿性能。

显卡

既然要求主板要有不少于6条的PCI-E插槽,那么在显卡供电上我们就不能含糊了。目前在以太币挖矿上,性价比算得上比较高的显卡是AMD的Radeon R9 270/270X/280X级别产品,这个级别的产品都需要外接PCI-E供电方可正常运行,按照R9 280X显卡TDP为250W计算,6张R9 280X就至少需要配置额定功率不少于1500W的电源方能确保系统在挖矿过程中稳定运行了,因此大功率电源甚至是双电源系统是有其必要性的。

CPU和内存

现在挖矿事业对CPU的要求并不高,如今赛扬级别的产品都足够了,内存方面的话4GB算是起跑线,不过大于8GB也没什么实质意义了,因此这两部分的选择其实是很宽松的,没有特别值得注意的地方。

这次我们选择的映泰H81A主板是一款定位入门级市场的产品,如果是普通玩家装机,论性价比它可能还不如同门的B85主板,不过对矿机平台来说却不是这么说了,毕竟其可以提供多达6条PCI-E插槽,这对矿机平台来说才是最重要的。

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映泰H81A主板基于英特尔H81主板芯片打造,主打的是入门级市场,可支持各款LGA 1150接口CPU,并针对Windows 8系统的特性加入了全面的支持,配置有6条PCI-E插槽是其最大特色,参考售价为人民币459元。

映泰H81A主板虽然定位入门级,不过对矿工来说却是组建挖矿平台的上佳工具。映泰H81A主板配置有6条PCI-E插槽,分别为1条PCI-E x16和5条PCI-E x1插槽,配合PCI-E延长线和转接口的话,同时安装6块Radeon R9 290X显卡也不话下,挖矿效率可呈几何级提升。'不过尽管主板提供有6条PCI-E插槽,不过从板型布局来说,它并不支持直接插入6张双槽位厚度的R9 280X显卡,因此我们需要用到PCI-E x1转PCI-E x16插槽延长线,把矿机架下层的主板和上层的6张R9 280X显卡连接起来,这样我们就能在一张主板上安装6张PCI-E显卡了。

另外值得一提的是,除了映泰H81A外,目前市面上还有不少可以提供6条PCI-E插槽的主板,例如映泰Hi-Fi H81S2主板,同样配置有5条PCI-E x1和1条PCI-E x16主板插槽。这款主板同样面向入门级市场,除了PCI-E插槽方面的特色外,其还配置有专门的音频优化电路以及Hi-Fi级别的音频解码芯片,相比H81A主板级别还要略高一点。

而主攻比特币领域的玩家则可以关注映泰的BTC-24GH主板,这是一款整合了64个ASIC芯片的比特币专用矿机主板,算力可达23.488G/Hash,相当于32块HD 7970显卡挖矿能力,但功耗只有130W。目前这款主板已经上市,具体安装教程可以参考我们早前的文章《挖出个未来,映泰BTC-24GH挖矿主板详细使用教程》。

电源方面的需求

这次我们用到了6张R9 280X显卡,按照单卡TDP 250W计算,6张显卡的总TDP都已经相当于1500W左右了,而且我们使用的是HIS R9 280X iPower冰立方超频版显卡,满载功耗比起公版R9 280X本来就要略高一些,因此额定功率不低于1500W的电源肯定是跑不掉的。

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钜能RockSolid Pro 1600W通过了80Plus银牌级别的认证,拥有1600W的额定输出功率,双路+12V输出设计,其中+12V1输出最高可达110A/1320W,+12V2最高为50A/600W,双路+12V联合输出最高功率1560W。另外这款电源输出接口方面最多可以扩展出16个PCI-E显卡使用的6+2pin接口,非常适合多显卡玩家尤其是矿工使用。

实际上,我们的莱特币挖矿平台完全可以使用钜能RockSolid Pro 1600W进行单独供电,不过在测量了整机满载功耗后,考虑到长期使用的安全需求,最终我们还是决定改为双电源供电,加入了钜能朱雀1000W作为副电源。

钜能朱雀1000W基于主动PFC+双管正激+DC2DC结构,通过80Plus铜牌认证,采用半模组接线设计,双路+12V输出设计,每一路可独立输出42A,或者联合输出996W,几乎是整个电源的额定输出功率。在整套莱特币挖矿平台中,钜能朱雀1000W将承担2张R9 280X显卡的供电,而钜能RockSolid Pro 1600W则承担4张R9 280X以及主板、CPU等主要元件的供电。

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映泰H81A主板只带有一个电源接口,因此要使用双电源就必须要用到一些额外的“技术手段”了,比较常用的方式是使用专门的双电源转接线,如果想和小编一样稍稍偷懒的,也可以直接短接副电源上的PS-ON(绿色线)和地线(黑色线),直接启动副电源,一般来说只要副电源先于主电源启动,就不会对挖矿系统的正常工作造成影响。

启动挖矿系统后我们再来看看整机功耗,首先是待机功耗,在CPU以默认频率运行且启动节能措施的情况下,莱特币显卡挖矿系统的待机功耗都超过了150W。

启动挖矿大概3分钟后,系统的满载功耗基本稳定下来,此时整机功耗大概在1870W左右,如果仅使用钜能RockSolid Pro 1600W电源,按照80Plus银牌认证100%满载至少85%的转换效率计算,电源的输出功率就相当于1600W了,虽然这仍然在电源额定输出的范围之内,不过出于安全方面的考虑,最终我们还是决定改用双电源系统。

改用双电源系统后,两个电源将分担整套系统的供电需求,其中主电源钜能RockSolid Pro 1600W承担主板、CPU以及4块R9 280X显卡,满载运行的环境下功耗为1330W左右。

副电源钜能朱雀1000W只需要承担两块R9 280X显卡的供电,因此在功耗上无疑要低得多,负载在50%左右,功耗为520W到525W。

主板和电源的搭配完成后,我们再来看看显卡的需求。目前莱特币的挖矿主力仍然是AMD显卡,其中R9 280X显卡因为在价格、挖矿效率、功耗三方面有着不错的平衡,受到了矿工们的欢迎,这次我们就选择了6张R9 280X显卡来组建挖矿平台。

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我们使用的是HIS R9 280X iPower冰立方超频版显卡,这款显卡采用双8pin供电设计,配置有HIS自行设计的双风扇五热管散热器,拥有384-bit 3GB GDDR5显存,核心/Boost核心/显存频率1000/1050/1500MHz(显存数据频率为6000MHz),目前市场价格为人民币2499元。

不过对于6显卡挖矿平台来说,除了供电方面的需求外,实际上还有一个很重要的问题需要解决,就是显卡驱动程序对单一系统的显卡数量限制。因为这个限制,按照正常来说,6张显卡是不能同时进行挖矿的。

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首先在Windows 7 64-bit系统中,安装Catalyst 13.12 WHQL驱动的话,虽然6张R9 280X显卡都可以正常识别,但是在设备管理器中有两张显卡自带黄色叹号,无法工作。

换用最新的Catalyst 14.3 Beta驱动也是同样的问题,虽然6张显卡被识别为Radeon HD 7970,但仍然有两张显卡是自带黄色叹号无法正常驱动。

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打开CGMiner的话可以看到,只有4张显卡可以进行挖矿,另外两张无法使用。

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换成Windows 8.1 64-bit系统的话情况会好一些,有5张显卡可以正常驱动,但仍然有一张显卡无论如何都是自带黄色叹号的。

实际上,现在AMD的显卡驱动是有对系统中可运行显卡的数量作出限制的,Windows 7系统中最多只有4张可运行显卡,Windows 8/8.1系统则为5张,换句话说在官方驱动下,6显卡挖矿系统是无法正常运作的,此时我们需要破解版的驱动程序。

不过这个破解版的驱动程序实际上并不神秘,也不需要玩家有多高深的编程技巧,我们只需要对驱动程序中的部分参数进行调整,即可实现在单一系统中最多拥有8张可运行的AMD显卡。首先我们要把最新版的AMD显卡驱动程序解压出来,然后把解压后驱动目录下的\Packages\Drivers\Display\WB6A_INF文件夹中所有的INF文件按照以下模式修改:

- [全部] HKR,, DP_DisableHBR2 中的 %REG_DWORD%, 0 改为 %REG_DWORD%, 1

- [全部] MaximumNumberOfDevices=4 改为 MaximumNumberOfDevices=8

- [1处] HKR,, DDC2Disabled 中的 %REG_DWORD%, 0 改为 %REG_DWORD%, 1

- [1处] HKR,, DisableDMACopy 中的 %REG_DWORD%, 0 改为 %REG_DWORD%, 1

- [1处] HKR,, DisableMMSnifferCode 中的 %REG_DWORD%, 0 改为 %REG_DWORD%, 1

- [1处] HKR,, DalEnableRemoteDisplayPath 中的 %REG_DWORD%, 1 改为 %REG_DWORD%, 0

- 在[Addreg_PX_Services_2ID] 最后一行增加

HKR,, PX_AI_IndInstallSupport, %REG_DWORD%, 1

- 在[ati2mtag_SoftwareDeviceSettings] 最后一行增加

HKR,, DalNumOfPathPerDpMstConnector, %REG_DWORD%, 0

完成修改后再安装驱动程序,如果修改无误的话,AMD的显卡数量限制就会扩展到最多8卡,相信可以满足绝大多数矿工的使用需求了。

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修改版的驱动会有“Windows无法验证”的安全警告

这次我们按照教程对Catalyst 14.3 Beta驱动进行了修改,完成后在Windows 7 64-bit系统中安装,这回6张显卡都可以正常工作了,黄色小叹号从此再见。

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打开CGMiner挖莱特币,6张显卡全部正常工作,稍作参数调整后,每张显卡的平均速率可稳定在700Kh/s左右,平均总算力在4.2Mh/s左右。我们在国内常用的矿池F2Pool中连续挖矿3个小时,共挖到0.091个莱特币,按照1天24小时计算相当于0.728个。按照目前莱特币的汇率计算,扣除电费(以普通家庭电费单价计算)后还是略有盈余的,坚持下去总会有回本甚至赚钱的那一天。

组建一台莱特币矿机实际上并不困难,实际上它比起高端PC的组装还要简单,毕竟玩家不需要考虑CPU与显卡之间的搭配平衡,我们要的只是一张能装入尽量多显卡的主板,至于是旗舰级的X79还是入门级的H81则完全不重要,例如这次我们搭建的莱特币挖矿平台中,用的不过是入门级的映泰H81A主板。

除了主板的选择外,需要玩家注意的还有系统供电以及驱动程序上的问题,不过目前这些问题并不是不可解决,单电源无法满足的话还可以使用双电源甚至更多电源,驱动程序的修改方法也早已在矿工之间流传开来了。

相信我们这次组建的平台,能够给希望在挖矿事业中一展身手的你一个很好的参考。

 

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