우리의 암호화 해독 서버는 일반적으로 퇴출된 광산 기계를 사용하는데, 암호화 해독 서버는 광산 기계라고 약칭한다. (우리는 전문적인 멀티 그래픽 카드 서버를 살 수 없다. AI의 열기, 그래픽 카드는 매우 비싸다. 현재 암호화 해독 요금을 받으면 전기료도 부족할 것 같다. 그래서 몇 년 전에 다른 사람들이 도태시킨 슬래그 기계로 비용을 절감한다.)
이제 여름이 왔다. 실내 기온은 모두 34° 이상이다. 그래픽 카드의 온도는 광산 기계의 안정성과 그래픽 카드의 수명에 직결된다. 8개의 그래픽 카드가 장착된 고밀도 채굴기의 경우 음압(Negative Pressure)은 일반적으로 양압(Positive Pressure)()보다 더 효과적입니다.
멀티 그래픽 카드 채굴기의 경우, 핵심 문제는 섀시에 "시원한 바람을 불어넣는 것"이 아니라, 그래픽 카드에서 발생하는 엄청난 열을 가능한 한 빨리 섀시 밖으로 배출하는 것입니다. 음압 모드는 이를 가장 효과적으로 수행할 수 있습니다.
원리 : 배기 팬의 총 공기량이 흡기 팬보다 커서 섀시 내부의 공기압이 외부 환경 공기압보다 약간 낮습니다. PCIe 슬롯 슬롯, 그래픽 카드 인터페이스 슬롯 등 섀시의 모든 틈새에서 외부 공기가 흡입됩니다.
장점:
뜨거운 공기의 효율적인 배출: 그래픽 카드 사이에 모인 뜨거운 공기를 빠르게 "펌핑"하여 섀시 내부의 뜨거운 공기가 정체되는 것을 방지하는 것이 냉각의 핵심입니다.
그래픽 카드에 최적화 : 그래픽 카드 자체는 축 팬이 아래에서 바람을 흡입한 다음 뜨거운 공기를 양쪽(특히 그래픽 카드의 IO 배플 끝과 꼬리)으로 불어 넣도록 설계되었습니다. 음압 환경은 이러한 뜨거운 공기가 섀시 후면 및 상단에서 더 잘 배출될 수 있습니다.
열 축적 방지: 8개의 카드가 단단히 배열된 섀시의 경우 양의 압력으로 인해 모든 그래픽 카드 사이의 좁은 틈새를 공기가 통과하기 어려워 국소적으로 고온 영역이 발생할 수 있습니다. 음압은 전체적으로 공기 흐름의 방향을 안내하여 뜨거운 공기의 명확한 배출구를 보장합니다.
단점:
먼지가 더 쉽게 쌓일 수 있습니다: 여과되지 않은 모든 틈새에서 공기가 빨려들어가기 때문에 먼지가 들어옵니다. 더 자주 청소해야 합니다.
원리 : 흡기 팬의 총 공기량이 배기 팬보다 크기 때문에 섀시 내부의 공기압이 외부보다 높아지고 내부 공기가 다양한 틈새를 통해 "밀려나게"됩니다.
장점:
우수한 방진 효과:모든 공기 흡입구에 방진망이 설치되어 있으면 섀시로 들어오는 공기가 여과되어 내부 먼지가 축적되는 것을 크게 줄일 수 있습니다.
단점(채굴기에 치명적):
뜨거운 공기 와류가 쉽게 형성됩니다: 유입된 차가운 공기가 그래픽 카드에 의해 가열된 후 제때 배출되지 않으면 섀시 내부를 순환하여 온도가 점차 상승하고 방열 효율이 급격히 저하됩니다.
공기 흐름 관리가 어렵습니다.: 양압의 공기 흐름 방향을 제어할 수 없으며, 차가운 공기가 가장 열이 필요한 그래픽 카드의 핵심 영역에 효과적으로 도달하지 못하고 공기 흡입구 근처에 막힐 수 있습니다.
8개의 그래픽 카드가 나란히 작동하는 것을 상상해 보십시오.
각각의 그래픽 카드는 열을 발생시키고 있으며, 그 자체로 강력한 열원이자 "송풍기"(뜨거운 공기를 사방으로 불어넣는)입니다.
섀시 내부의 주요 작업은 "냉각"이 아니라 "환기"입니다. 즉, 이 섀시의 뜨거운 공기를 가능한 한 빨리 차가운 공기로 바꾸는 것입니다.
음압은 강력한 레인지 후드와 같아서 주방(케이스 내부) 어느 곳에서 기름 연기(뜨거운 공기)가 발생하든 효율적으로 흡입합니다.
양압은 주방에서 선풍기를 여러 개 켜서 바람을 불어주는 것과 같습니다. 비록 바람도 불지만 기름 연기가 구석에서 쉽게 맴돌아 완전히 배출되지 않습니다.
단순한 음압이나 양압은 완벽하지 않습니다. 합리적이고 배기 중심의 방향성 덕트를 구축하는 것이 핵심입니다.
기본 원칙: 하단/전방에 찬 바람이 들어오고 상단/후방에 뜨거운 바람이 배출된다. 뜨거운 공기가 자연스럽게 위로 올라가기 때문이다.
팬 구성:
공기 흡입구: 먼지 방지 메쉬가 장착된 섀시 하단 또는 전면에 2~3개의 팬(섀시 위치가 있는 경우)을 설치합니다. 회전 속도는 차가운 공기가 충분히 들어올 수 있도록 중간 정도로 설정할 수 있습니다.
배기구 : 섀시 상단과 후면에 더 강력한 팬을 장착합니다. 이것이 투자의 핵심이다. 그것들의 총 배기량은 흡기량보다 현저히 커야 하여 음압을 형성한다. 풍량이 높은 120mm 또는 140mm 팬을 사용하는 것이 좋습니다.
보조 조치:
여분의 배플 제거: 그래픽 카드와 PCIe 슬롯 사이의 공간을 확보하여 음압 흡입과 효율적인 열 방출을 용이하게 합니다.
그래픽 스탠드 사용 : 그래픽 카드의 처짐으로 인해 바닥 공기 통로가 막히지 않도록 그래픽 카드 간의 간격을 일정하게 유지합니다.
환경 환기: 채굴 기계를 통풍이 잘 되는 환경에 배치하고 배출된 뜨거운 공기가 빠르게 소산되도록 벽에 너무 가까이 가지 마십시오.
모니터링 및 조정:
HWiNFO64 또는 이와 유사한 소프트웨어를 사용하여 각 그래픽 카드의 코어 온도(GPU Core) 및 메모리 접속 온도(GPU Junction Temperature/Memory Junction Temperature)를 면밀히 모니터링합니다. 메모리 결합 온도는 종종 광산을 채굴할 때 가장 먼저 과열되고 주파수가 낮아지는 원흉이다.
온도 조건에 따라 팬 속도 곡선을 조정합니다. 이상적으로는 그래픽 카드의 평균 온도가 증가함에 따라 배기 팬의 회전 속도가 급격히 증가해야 합니다.
선호 옵션 : 배기 주도 음압 덕트 구축. 상부와 후부의 배기팬 파워를 강화하는 데 중점을 둡니다.
2차 고려 사항 : 공기 흡입구에 방진 메쉬를 설치하고 정기적으로 청소하여 방열 및 방진 요구 사항의 균형을 맞춘다.
을 절대적으로 피하십시오: 양의 압력이 형성되거나 흡입 및 배기 팬의 풍량이 동일하여 명확한 공기 덕트가 없습니다(이로 인해 뜨거운 공기가 돌아다닐 수 있으며 효과가 최악입니다).
음압 덕트를 최적화하면 그래픽 카드의 작동 온도를 크게 낮추어 컴퓨팅 전력 안정성을 향상시키고 고가의 그래픽 카드의 수명을 연장할 수 있습니다.