Измеряем энергопотребление видеокарт AMD. PowerColor Radeon AXRX VEGA 56 8GBHBM2-3DH reference
Тестирование будет произведено с использованием двух блоков питания Corsair CX 750, Corsair HX 1000i будет использован гибкий Riser с дополнительным питанием. Видеокарта VEGA 56 будет проверена с тремя BIOS: Powerlimit 150 Вт, Powerlimit 165 Вт, BIOS от референса 64 Powerlimit 220 Вт.
30 сентября 2019, понедельник 00:03
Fatronix [ ] для раздела Блоги
реклама
В этой статье будет измерено энергопотребление видеокарты PowerColor Radeon AXRX VEGA 56 8GBHBM2-3DH, видеокарта будет питаться от отдельного блока питания Corsair HX1000i c поддержкой Corsair Link Digital, позволяющей отслеживать параметры электропитания.
Тестовый стенд показан ниже.
реклама

В этой статье я не опровергаю официальные спецификации энергопотребление видеокарты 210 Вт, а лишь показываю, что драйвер AMD не выдает полного потребления видеокарты. Более наглядное подключение видеокарты к отдельному блоку питания можете увидеть в предыдущей статье Вся правда об энергопотреблении видеокарт AMD. ASUS Radeon RX 470 DirectCU II .
3Dmark TIme Spy Extreme
Vega 56 Silent Bios 150 Вт
реклама
Параметр GPU ASIC Power [W] при максимальном потреблении покажет лишь упор TDP Limit, прописанном в BIOS видеокарты. В первом тестовом отрезке 3Dmark Time Spy Extreme среднее энергопотребление видеокарты составило 185 Вт, максимальное – 220 Вт, минимальное – 163 Вт. Во втором тестовом отрезке замечен очень неприятный пик 322 Вт, который возник в самом начале тестовой сцены, и с пиком энергопотребления другого оборудования, возможно срабатывания защиты блока питания. Этот пик, возможно, имеет большую длительность для срабатывания защиты блока питания от превышения мощности (короткого замыкания). В Hwinfo64 опрос датчиков стоит 100 мс, но мониторинг пишет логи в диапазоне 200-400 мс, но даже это позволило зафиксировать пик, возможно, при других запусках этого пика не будет. Для тех, кто не верит я привел скриншот из записи бенчмарка ниже, а также видео самого бенча. Среднее значение энергопотребление видеокарты во втором тесте было 187 Вт, максимальное – 322 Вт, минимальное – 160 Вт.

реклама
С увеличением лимита потребления на 50% были получены следующие мощности: 1 тестовый отрезок среднее — 279 Вт, максимальное – 328 Вт, минимальное – 226 Вт, 2 тестовый отрезок среднее – 278 Вт, максимальное – 313 Вт, минимальное – 220 Вт.
Vega 56 Bios 165 Вт

реклама


Теперь Bios с лимитом потребления 165 Вт, в первом тестовом отрезке среднее энергопотребление составило 209 Вт, максимальное – 242 Вт, минимальное – 169 Вт. Во втором тестовом отрезке мы видим ту же ситуацию, что и silent bios 150 Вт, 322 Вт в пике в начале отрезка, среднее – 210 Вт, минимальное 184 Вт.
С увеличенным лимитом энергопотребления +50% замеры показали: в 1 тестовом отрезке среднее – 311 Вт, максимальное – 344 Вт, минимальное 205 Вт, во 2 тестовом отрезке среднее 308,8 Вт, максимальное – 344 Вт, минимальное 274 Вт.
Vega 56 Bios 64 220 Вт
Vega 56 с прошитом BIOS от 64 референса: в 1 тестовом отрезке среднее – 270 Вт, максимальное – 299 Вт, минимальное 194 Вт, во 2 тестовом отрезке среднее 270 Вт, максимальное – 299 Вт, минимальное 193 Вт.
С увеличенным лимитом энергопотребления +50% замеры показали: в 1 тестовом отрезке среднее – 400 Вт, максимальное – 437 Вт, минимальное 355 Вт, во 2 тестовом отрезке среднее 392 Вт, максимальное – 440 Вт, минимальное 326 Вт.
FurMark
Vega 56 Silent Bios 150 Вт
В Furmark AAx0 среднее энергопотребление составило 190 Вт, максимальное 208 Вт, минимальное 172 Вт. Ниже на скриншоте показан пик энергопотребления видеокарты 370 Вт, что конечно может вызвать срабатывания защиты блока питания. Этот пик был пойман не сразу из-за относительно большого времени измерения.
В Furmark AAx8 были получены следующие результаты энергопотребления: среднее 185Вт, максимальное 205 Вт, минимальное 172 Вт
В Furmark AAx0 с увеличенным лимитом потребления на 50% были получены следующие результаты энергопотребления: среднее 286 Вт, максимальное 315 Вт, минимальное 259 Вт.
В Furmark AAx8 с увеличенным лимитом потребления на 50% были получены следующие результаты энергопотребления: среднее 277 Вт, максимальное 299 Вт, минимальное 256 Вт
Vega 56 Bios 165 Вт
Vega 56 165 BIOS 165 Power limit в Furmark AAx0 потребление видеокартой энергией составило: среднее 213 Вт, максимальное 232 Вт, минимальное 154 Вт.
В Furmark AAx8 получены следующие результаты: среднее 209 Вт, максимальное 230 Вт, минимальное 194 Вт
С увеличением лимита энергопотребления на 50% в Furmark AAx0 получены были такие результаты: среднее 318 Вт, максимальное 350 Вт, минимальное 278 Вт
В Furmark AAx8 +50% Power Limit получились такие результаты: среднее 310 Вт, максимальное 329 Вт, минимальное 115 Вт.
Vega 56 Bios 64 220 Вт
Vega 56 с прошитом BIOS от Vega 64 в Furmark AAx0 получились такие результаты: среднее 275 Вт, максимальное 301 Вт, минимальное 187 Вт. На скрине выше был замерен пик 418 Вт.
Vega 56 (64) в Furmark AAx8 получились такие результаты: среднее 272 Вт, максимальное 314 Вт, минимальное 250 Вт.
Vega 56 (64) в Furmark AAx0 с лимитом потребления +50% получились такие результаты: среднее 427 Вт, максимальное 467 Вт, минимальное 178 Вт.
Vega 56 (64) в Furmark AAx8 с лимитом потребления +50% получились такие результаты: среднее 344 Вт, максимальное 355 Вт, минимальное 326 Вт.
Company of Heroes 2
Vega 56 Silent Bios 150 Вт
В Company of Heroes 2 FHD результаты такие: среднее 188 Вт, максимальное 256 Вт, минимальное 79 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 278 Вт 2:10.
В Company of Heroes 2 FHD с лимитом потребления +50% результаты такие: среднее 259 Вт, максимальное 377 Вт, минимальное 79 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 356 Вт.
В Company of Heroes 2 3840×2160 результаты такие: среднее 190 Вт, максимальное 266 Вт, минимальное 60 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 227 Вт.
В Company of Heroes 2 3840×2160 с лимитом потребления +50% результаты такие: среднее 286 Вт, максимальное 380 Вт, минимальное 256 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 302 Вт.
Vega 56 Bios 165 Вт
Company of Heroes 2 Vega 56 165W FHD результаты такие: среднее 190 Вт, максимальное 248 Вт, минимальное 39 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 181 Вт.
Company of Heroes 2 Vega 56 165W FHD с лимитом потребления +50% результаты такие: среднее 245 Вт, максимальное 347 Вт, минимальное 90 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 213 Вт.
Company of Heroes 2 Vega 56 165W 3840×2160 результаты такие: среднее 210 Вт, максимальное 233Вт, минимальное 109 Вт. С равномерной загрузкой видеокарты пиков практически нет.
В Company of Heroes 2 Vega 56 165W 3840×2160 с лимитом потребления +50% результаты такие: среднее 259 Вт, максимальное 377 Вт, минимальное 79 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 356 Вт.
Vega 56 Bios 64 220 Вт
Company of Heroes 2 Vega 56 (64) FHD результаты такие: среднее 243 Вт, максимальное 340 Вт, минимальное 103 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 271 Вт.
Company of Heroes 2 Vega 56 (64) FHD с лимитом потребления +50% результаты такие: среднее 303 Вт, максимальное 436 Вт, минимальное 45 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 346 Вт.
Company of Heroes 2 Vega 56 (64) результаты такие: среднее 271 Вт, максимальное 332 Вт, минимальное 121 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 308 Вт.
Company of Heroes 2 Vega 56 (64) 3840×2160 с лимитом потребления +50% результаты такие: среднее 412 Вт, максимальное 460 Вт, минимальное 205 Вт. При загрузке меню с результатом бенча пиковое потребление составило 427 Вт
Итог
В конце 2018 года Seasonic признала, что видеокарты Vega 56 и Vega 64 потребляют большое количество энергии под нагрузкой, и блоки питания, выпущенные до января 2018 года, уходят в защиту.
Ниже представлен скриншот потребления 2 карт Vega 56, подлинность его подтвердить невозможно, источник https://www.reddit.com/r/hardware/comments/9zd09s/seasonic_updated_statement_after_the/

Видеокарта AMD Vega 56/64 обладает очень высоким переходным энергопотреблением. На приведенном снимке экрана осциллографа показан переходный ток при использовании двух тестов Vega 56 CrossFire для FurMark до 102 А / 10 мс, что означает, что блок питания должен выдерживать пиковую мощность 1200 Вт. Даже одна видеокарта Vega 56 может потреблять около 600 Вт переходного энергопотребления.
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD. PowerColor Radeon VII AXVII 16GBHBM2-3DH
Тестирование будет произведено с использованием двух блоков питания Corsair CX 750, Corsair HX 1000i будет использован гибкий Riser с дополнительным питанием. Видеокарта Radeon VII будет проверена в трех бенчмарках: 3DMark Time Spy Extreme, Furmark, Company of Heroes 2.
8 октября 2019, вторник 00:46
Fatronix [ ] для раздела Блоги
реклама
В этой статье будет измерено энергопотребление видеокарты PowerColor Radeon VII AXVII 16GBHBM2-3DH, видеокарта будет питаться от отдельного блока питания Corsair HX1000i c поддержкой Corsair Link Digital, позволяющей отслеживать параметры электропитания.
Наличие видеокарты на скрине ниже.
реклама

В этой статье я не опровергаю официальные спецификации энергопотребления видеокарты 300 Вт, а лишь показываю, что драйвер AMD не выдает полного потребления видеокарты. Более наглядное подключение видеокарты к отдельному блоку питания можете увидеть в предыдущей статье Вся правда об энергопотреблении видеокарт AMD. ASUS Radeon RX 470 DirectCU II.
Предыдущие замеры энергопотребления видеокарт:
реклама
3Dmark TIme Spy Extreme
GPU Chip Power [W] для RX 470 и GPU ASIC Power [W] для Radeon VII – этот один и тот же параметр, который при максимальном потреблении покажет лишь упор в Power Limit прописанном в Bios видеокарты. В первом тестовом отрезке среднее энергопотребление видеокарты составило 268 Вт, максимальное 283 Вт, а во втором получились такие результаты: среднее 261 Вт, максимальное 293 Вт.
реклама
С увеличением лимита потребления на 20% были получены следующие результаты: 1-ый тестовый отрезок среднее 289 Вт, максимальное 311 Вт, 2-ой тестовый отрезок среднее 272 Вт, максимальное 320 Вт. Разница между GPU ASIC Power [W] и Videocard +12V Power [W] составило 30-40 Вт. Пики замечены не были как в замере Vega 56, возможно длительность пиков очень мала или точки замера не попали на пики.
FurMark
реклама
В Furmark длительность теста составила 6 минут, с AAx0 были получены такие результаты: среднее 303 Вт, максимальное 317 Вт. На графике видно, как с течением времени растет потребление видеокарты. На скрине замера пика 347 Вт, видно, какое сильное влияние имеет интервал измерения.
С увеличением лимита на 20% среднее значение энергопотребления составило 338 Вт, максимальное 406 Вт.
С AAx8 среднее энергопотребление составило 296 Вт, максимальное 308 Вт.
С увеличением лимита на 20% среднее энергопотребление составило 331 Вт, максимальное 347 Вт.
Company of Heroes 2
В Company of Heroes 2 FHD среднее значение энергопотребления видеокарты составило 216 Вт, максимальное 283 Вт.
С увеличением лимита на 20% среднее значение потребления энергии составило 274 Вт, максимальное 293 Вт.
В Company of Heroes 2 3840×2160 среднее энергопотребление видеокарты 224 Вт, максимальное 332 Вт.
С увеличением лимита энергопотребления на 20% среднее потребление энергии составило 326 Вт, максимальное 356 Вт.
Итог
Для некоторых бенчмарков я выложил видео, и вы можете увидеть потребление видеокарты в режиме реального времени. Ниже в таблицах представлены все результаты бенчмарков.
Майнинг: техническая часть
В связи с ростом популярности Bitcoin в конце 2013 года сложность майнинга многократно выросла. Это вызвано так же и тем, что многие крупные инвесторы стали закупать ASIC-оборудование для майнинга bitcoin в промышленных масштабах. Всё это привело к тому, что майнинг криптовалют на SHA-256 без спец.оборудования перестал быть прибыльным (bitcoin является наиболее прибыльной для майнинга криптовалютой на алгоритме SHA-256). Для сравнения — один экземпляр ASIC в среднем имел мощность 600000 Mh/s, а самая мощная видеокарта — ~850 Mh/s
Поэтому стал набирать популярность майнинг алгоритм майнинга криптовалют scrypt.
Scrypt-майнинг или GPU-майнинг не похож на добычу bitcoin из-за различий в алгоритме. Для майнинга Litecoin, а также его различных форков на scrypt алгоритме в этой статье будут рассмотрены важные технические характеристики, а также совместимость оборудования, софт и наиболее популярное программное обеспечение — майнер, в частности самый стабильный и гибкий в настройке CGMINER
Майнинг на процессоре (CPU) и видеокарте (GPU) [ править ]
Теперь разберемся: почему видеокарта (GPU) подходит лучше для scrypt-майнинга, чем центральный процессор (CPU).
Процессор (CPU) — разработан для принятия решений, в соответствии с указаниями программ. Еще процессор выполняет большое количество других операций.
Видеоадаптер (GPU) способен эффективно очень быстро выполнять много одинаковых повторяющихся задач, но при этом медленно переключатся на другую задачу. В результате чего видеоадаптеры выполняют объёмные крипто-вычисления намного быстрее центрального процессора.
Ядро CPU обрабатывает 4 32-битных инструкции за такт (SSE), или 8 32-битных инструкций за такт (AVX), в то время как GPU Radeon HD 5970 способно обработать 3200 32-битных инструкции за такт (используя свои 3200 ALU или шейдеров). Получается что в этом примере GPU способно обработать в 800 (или в 400 (при AMX)) раз больше инструкций за такт чем СPU.
Даже не смотря на то, что с 2011 года производятся CPU c 6, 8 и 12 ядрами, и тактовой частотой в районе 2000-3000 МГц и более, GPU Radeon HD 5970 (с тактовой частотой 750 МГц) остаётся более чем в 5 раз быстрее четырёх 12-ядерных CPU с частотой 2,3 ГГц (при стоимости последних в районе $4700, в отличии от $350 за HD5970). Поэтому майнинг с помощью процессора (CPU) проигрывает GPU майнингу.
Майнинг на GPU от AMD и NVIDIA [ править ]
Видеоадаптеры NVIDIA в силу своих конструктивных особенностей на данный момент оказываются менее мощными и делают сборку фермы на в несколько раз дороже, чем на решениях от AMD. Для сравнения — наиболее мощные видеокарты nVidia имеют мощность ~150 Kh/s, AMD — 1500 kh/s. Но у nVidia есть карта «Tesla S2070», которая выдаёт 700kh/s, однако её стоимость — 80000р. против 30000р. за самые мощные от AMD.
Техническая часть [ править ]
![]()
Майнинг-ферма с хорошо продуманным охлаждением
Компоненты майнинг-фермы [ править ]
Давайте разберемся, как работает майнинг-ферма, из чего она состоит и как собрать ферму самому.
Основные компоненты фермы почти те же, что и в устройстве обычного компьютера, за несколькими исключениями:
- Корпус фермы для майнинга. Классический каркас для офисного оборудования.
- Материнская плата. Должна быть не из дешёвых и иметь количество PCI-e слотов (под видеокарты) от 4.
- Процессор. Его мощности при scrypt-майнинге litecoin и его форков не нужны. Поэтому выбирается наиболее дешёвый, подходящий для мат.платы.
- Оперативная память DDR. Размер от 4 Гб, наиболее простая и дешёвая.
- Жёсткий диск. Не играет никакой роли. Требуется для установки ОС и хранения кошельков, поэтому подойдёт обычная флешка.
- Блок питания. Главный тягач всей фермы, по этому к выбору нужно подходить тщательно и без поспешных выводов. Выбирать мощность БП необходимо с запасом в 150-200 Вт, не забывая про учёт потребляемой мощности другими компонентами, кроме видеокарт.
- Видеокарта. Основной и самый дорогостоящий компонент майнинг-фермы, производящий расчёт хеш-функций блоков. Характеристики и скорости многих видеокарт указаны пользователями в таблицах на различных порталах. Здесь будут приведены ссылки на них.
- Система охлаждения (СО). Она должна быть хорошо продумана, чтобы отводить горячий воздух от видеокарт. Для этого расстояние между видеокартами должно быть не менее ~8 см. Так же можно собрать водяное охлаждение — оно лучше охлаждает видеокарты и выделяет столько шума, как охлаждение вентиляторами, но более технически сложно. Из самых изощрённых вариантов СО можно выделить маслянное охлаждение, когда всё оборудование полностью погружается в резервуар с техническим маслом (некоторые умельцы погружали компоненты в растительное масло). Пример описание приведён в этой статье.
В данный момент на рынке имеется большое количество видеокарт, которые подходят для майнинга. Наибольший список этих видеокарт представлен на портале [1]. Там указаны основные данные для майнинга: характеристики видеокарт и настроек, но они все условны, так как каждая ферма настраивается индивидуально и зависит от большого количества факторов, которые мы будем рассматривать ниже.
Часть видеокарт уже устарела и их не найти в нужном количестве и качестве. Мы рассмотрим те видеокарты, которые доступны в продаже, что дает возможность сборки майнинг ферм нужной мощности. Майнинг на GPU и сборка ферм дома не имеет типовых решений, поэтому сложно найти универсальную схему сборки майнинг фермы с нуля, также ваши результаты по получению максимальной мощности и стабильной работы зависят от многих факторов, которые будут рассмотрены ниже.
![]()
Майнинг-ферма
Разгон видеокарты [ править ]
Подбор оптимальных параметров частоты памяти и частоты графического ядра нужно делать для каждой видеокарты индивидуально. Эти параметры влияют как на скорость в майнинге, так и на стабильность системы в целом. Также разгон влияет на температуру и энерго-потребление видеокарт. Чем выше разгон GPU, тем более ферма требовательней к системе охлаждения. Существуют специальные инструкции от производителей как разогнать видеокарту. Данные документы будут применимы и для настройки видеокарты для майнинга.
Совместимость оборудования [ править ]
Если в системе присутствуют разные серии карт или даже карты одной серии, но разных производителей, то возможны конфликты при запуске и разгоне, что повлияет на максимальную скорость и стабильность фермы в целом. Сочетания оборудования для фермы также оказывает влияние на хэшрейт. Правильный выбор комплектующих фермы, таких, как материнской платы процессора и оперативной памяти также увеличивает стабильность и скорость добычи фермы. Например, как говорилось выше: отсутствие типовых решений в скрипт добыче приводит к тому, что те же самые значения и настройки видеоадаптеров часто не эффективны, при переустановке в другую конфигурацию фермы.
Особенности сборки майнинг-ферм [ править ]
При самостоятельной сборке ферм, необходимо сделать несколько расчётов, для вычисления наиболее прибыльного варианта. Нужно посчитать общую стоимость компонентов фермы, при чём компоненты выбирать наиболее выгодные в плане доходность/энергопотребление. Узнать потребляемую мощность из электросети всей фермой и рассчитать затраты на электроэнергию в течении 24 часов. Из всех расчётов сделать вывод о сроках окупаемости. Для облегчения этой задачи существует множество майнинг-калькуляторов: от простых — учитывающих только курс криптовалют и скорость фермы, до подробных — учитывающих курс, скорость, энергопотребление, стоимость 1 КВт/часа, изменение сложности и курса в течение времени.
Майнинг на облачных серверах [ править ]
Существуют компании, предоставляющие мощности своего оборудования за определённую сумму в месяц. Этот способ актуален для криптовалют, у которых предусмотрен только CPU-майнинг. Прибылен он в двух случаях: когда компания предоставляет пробный бесплатный период, либо когда сложность криптовалюты мала, а курс высок.
Программная часть. Софт [ править ]
Операционные системы и программы-майнеры
Операционные системы [ править ]
ОС установленная на майнинг-ферме может влиять на скорость добычи криптомонет. Чаще всего, у пользователей возникает вопрос: что выбрать — Windows или Linux?
Linux и майнинг [ править ]
Linux — наиболее популярная ОС у майнеров криптовалюты. Преимущества
- Быстрая установка (5-10 минут)
- Занимает небольшой обьем (2Gb)
- Поддержка до 8 видеокарт
- Не нужно активировать
- Для новичка при первом использовании возможны сложности с настройкой.
- Если ставить ОС на флешке, то сложно хранить объёмные кошельки.
Чаще всего скачивают специальные дистрибутивы Linux для майнинга.
Windows XP [ править ]
- Доступна и проста для настройки и использования для большинства пользователей
- Сложно найти программы для майнинга на XP версию ОС
- Поддержка до 3 видеокарт
Windows 7 [ править ]
- Доступна и проста для настройки и использования для большинства пользователей
- Поддержка до 4 видеокарт
Windows 8 [ править ]
- Доступна и проста для настройки и использования для большинства пользователей
- Много софта под Windows
- Поддержка до 5 видеокарт
Scrypt-Miner 1.2 [ править ]
ОС разработана народными умельцами на основе Linux. Средства мониторинга вынесены на главный экран. Подробное описание установки и настройки здесь club.dns-shop.ru
Драйверы [ править ]
Выбор версии драйверов очень важен. Иногда некоторые версии драйверов снижают общую вычислительную мощность оборудования scrypt добычи. В то время как другие, наоборот, позволяют добиться высокого хэшрэйта. Версия APP AMD SDK должна быть 2.6 или выше, скачать обновление для своей системы можно на официальном сайте AMD
Программы-майнеры [ править ]
Программы для майнинга криптовалют — bfgminer, ufasoft miner, diablo miner, phoenix, guiminer, cgminer.
Самый лучший и гибкий в настройке, стабильный и информативный майнер — CGminer. Его и рассмотрим.
CGminer [ править ]
Управление cgminer происходит через командную строку. Чтобы при каждом запуске или при смене криптовалюты не настраивать все параметры заново, проще создать .bat файл и вписать настройки туда. Создаётся этот файл в папке с майнером как текстовый документ (блокнот), с расширением .bat. Основная настройка, для работы майнера выглядит так:
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://east1.us.stratum.dedicatedpool.com:3351 -u user.1 -p x
- cgminer — указывает на запускающий файл
- —scrypt — указывает майнеру алгоритм добываемой криптовалюты
- -o — после этого указывается адресс пула stratum+tcp://east1.us.stratum.dedicatedpool.com: и порт 3351. Эти данные указаны на всех пулах, в разделе «Getting Started».
- -u user.1 — указание логина на пуле и имя созданного там worker
- -p x — указание пароля для созданного worker
Расширенные настройки для улучшения производительности майнера
—auto-fan Автоматически регулирует скорость вентилятора GPU для поддержания заданной температуры (значение: нет); —auto-gpu Автоматически регулирует тактовою частоту GPU для поддержания заданной температуры (значение: нет); —device (-d) Позволяет выбрать нужное устройство для работы, по умолчанию работают все (пример: —device 0); —disable-gpu (-G) Отключить GPU (значение: нет); —gpu-threads (-g) Количество потоков на GPU (значения: 1 — 10, по умолчанию стоит 2, пример: —gpu-threads 2); —gpu-dyninterval Set the refresh interval in ms for GPUs using dynamic intensity (default: 7); —gpu-engine Задает частоту для графического ядра, возможно установить диапазон (пример: —gpu-engine 900 или 800-900); —gpu-fan Задает скорость вращения вентилятора в процентах, фиксированную или диапазон (пример: —gpu-fan 25 или 25-65); —gpu-map Map OpenCL to ADL device order manually, paired CSV (e.g. 1:0,2:1 maps OpenCL 1 to ADL 0, 2 to 1); —gpu-memclock Задает частоту для памяти (для BTC частоту лучше опустить, для LTC поднять, пример: —gpu-memclock 1800); —gpu-memdiff Установить фиксированную разницу в МГц между ядром и памятью (пример: —gpu-memdiff . ); —gpu-powertune Установить GPU powertune в процентах; —gpu-reorder Пересортировать видеокарты; —gpu-vddc Изменить напряжение ядра, в вольтах (пример: —gpu-vddc 1.125); —intensity (-I) Агрессия (интенсивность) (значения: 10 — 14, d — динамичный, пример —intensity 13 или d); —kernel (-k) Указывает ядро для работы устройства (ядра: diablo, poclbm, phatk, diakgcn, пример: —kernel diakgcn) (нужна помощь в подборе ядер к семействам карт); —ndevs (-n) Вывести список всех устройств с их номерами и выйти; —temp-hysteresis На сколько может отличаться температура в градусах от целевой (по умолчанию: 3, пример: —temp-hysteresis 15); —temp-overheat Температура в градусах сброса частот ядра и увеличение оборотов вентилятора (по умолчанию: 85, пример: —temp-overheat 90) —temp-target Установка целевой температуры в градусах (по умолчанию: 75, пример: —temp-target 80); —vectors (-v) Установить ширину векторов, по умолчанию на авто (значения: 1, 2 и 4, пример: —vectors 2); —worksize (-w) Установить размер памяти, на производительность практически не влияет (по умолчанию: авто, значение должно быть кратным — 64, 128, 256, 512, 1024, рекомендуется 256, пример: —worksize 256).
![]()
Расширенные настройки
Более полный вариант приведён в виде изображения.
Cgminer — прекрасный софт для майнинга под windows или linux.
Intensity основной показатель, влияющий на скорость работы майнера, его значени устанавливаются от 0 до 20. Стоит учитывать, что слишком высокая интенсивность может негативно влиять на скорость майнинга, т.к. она МОЖЕТ исчерпать всю доступную память и фактически, будет уменьшать скорость майнинга в лучшем случае. В худшем — будет появляться большое количество неверных расчетов и HW ошибок. Учтите, что если интенсивность не будет задана, то CGMiner сам будет её регулировать динамически с учетом возможности комфортной работы на ПК.
Thread-concurrency управляет оптимальным объемом расчётов, которые сможет выполнить scrypt-алгоритм. Изначально настроено на максимальное использование нескольких потоков всех шейдерных блоков видеокарты, которые у неё есть. Значение должно быть кратно числу шейдерных блоков видеокарты, Соответственно, если указано «thread-concurrency», то «shaders» можно убрать. Рекомендуется потратить некоторое время для поиска наилучшего значения для своей видеокарты с целью получения наилучшей производительности.
Пример bat файла для R9 290 tri x на 940кх
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt --worksize 256 --intensity 20 --auto-fan --lookup-gap 2 --thread-concurrency 25614 --gpu-engine 1050 -- gpu-memclock 1600 --gpu-powertune 20 -o адрес пула:порт -u worker -p пароль
Характеристики AMD видеокарт [ править ]
Так как сейчас AMD Radeon выпускает карты серии R, Rx и Vega, мы будем рассматривать майнинг на Radeon R9 как основу для обзора. Так как она самая экономически выгодная из расчета ЦЕНА/ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ/РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ.
| Модель | Скорость (kh/s) | Потреб. мощность (Вт) | Стоимость (usd) |
|---|---|---|---|
| R9 290x | 800-1000 | 300-450 | 550-750 |
| R9 290 | 750-950 | 250-400 | 500-700 |
| R9 280x | 700-800 | 250-350 | 400-600 |
| R9 270x | 420-520 | 160-270 | 200-350 |
| R9 270 | 400-500 | 140-260 | 180-300 |
Особенности наиболее выгодных видеокарт Radeon для майнинга [ править ]
R9 290 Недостатком эталонных R9 290x и R9 290 являлось охлаждение карты при майнинге без дополнительного охлаждения. Достаточно сильно грелись до 90-100 градусов, что является не приемлемым для майнинга 24/7/365 и вынуждало обладателей таких ферм или самостоятельно модифицировать систему охлаждения видеокарты, что в некоторых случаях лишало гарантии, или организовывать системы вентиляции и кондиционирования. Тем самым увеличивая расходы и сроки окупаемости. Но на сегодняшний день вышло достаточно много не референс решений от практически всех производителей, что сделало R9 290x и R9 290 очень интересными для создания мощных компактных и достаточно холодных ферм
R9 280x На сегодняшний день большинство майнеров считают оптимальным золотой серединой сборку ферм на этих видеоадаптерах. Эта серия позволит собрать мощную и средних размеров ферму
R9 270x-270 Также подходят для сборки ферм на их базе. Но это будут самые большие по размеру и количеству подключаемых проводов фермы. На их базе потребуют дополнительного количества рейзеров, что является дополнительными расходами.
Сравнение видеокарт [ править ]
Ниже приведены некоторые статистические данные о производительности различного оборудования для майнинга. Столбцы отсортированы для удобства сравнения.
- kH/s или kHps или kHash/s – килохеш в секунду или итоговая скорость всех ядер на CPU или GPU
- Частота всюду указана в МГц
- Напряжение: Рядом с напряжением указан статус прошивки либо что изменение напряжения заблокировано производителем. Y — заблокировано, N – не заблокировано, U – разблокировано перепрошивкой, ? – нет информации
- C – частота видеопроцессора, M – частота памяти, V-напряжение, W- энергопотребление.
Серия 5700 [ править ]
Видеокарты этой серии являются маломощными со скорость до 200 kH/s. Энергопотребление низкое. Но составлять ферму из них невыгодно, т.к. потребуется большое их количество, что, несмотря на небольшую стоимость, делает сборку фермы затратной.
![]()
Серия 5800 [ править ]
Мощность карт этой серии варьируется от 300 до 450 kH/s. Энергопотребление чуть выше, чем 5700. Из таких видеокарт можно составлять небольшие фермы, например, для ознакомления со сферой майнинга или для дополнительного небольшого дохода, т.к. они имеют невысокую стоимость.
| Модель видеокарты | kH/s | C | M | V | W | Майнер | Настройки | Пометки (ОС/Температура/Драйверы/Прошивка/Программы) |
| 5830, Gigabyte | 281 | 960 | 1000 | 1,11 | cgminer 3.3.0 | -I 18 -g 2 -thread-conccurency 6016 | Windows 7 x64, 69C | |
| 5830 | 282 | 950 | 1250 | cgminer 2.6.4 | -I 20 -g 1 | |||
| 5830 | 303 | 917 | 1250 | cgminer 2.11.3 | -I 20 -g 1 —thread-concurrency 5600 | Ubuntu Server 12.04 x64, Catalyst 11.11, APP SDK 2.5, | ||
| 5830, XFX | 308 | 955 | 1338 | 1.183 Y | cgminer 3.1.0 | -I 18 —thread-concurrency 5600 | 75C, i3-530 @ 4GHz (20.5khash/s), 10GB оперативной памяти | |
| 5850, XFX | 325 | 765 | 1125 | cgminer 3.1.0 | -I 19 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 5824 | Windows 7, 72C, Catalyst 13.2, SDK 2.7, Xeon x5460 | ||
| 5850, MSI | 341 | 775 | 1000 | 1 | Reaper | aggression 20 worksize 128 sharethreads 48 gpu_thread_concurrency 12000 | Windows 7 x64, Catalyst 12.1, SDK 2.5 | |
| 5850, Sapphire Vapor-X | 420 | 1000 | 1100 | GUIMiner-scrypt 0.04 | —thread-concurrency 5824 | |||
| 5870 | 226 | 850 | 1200 | Reaper v13 Beta | ||||
| 5870, XFX | 310 | 920 | 1250 | Reaper v13 Beta | threads_per_gpu 5 | |||
| 5870 | 338 | 725 | 1200 | cgminer 2.6.1 | -I 18 -w 256 —shaders 1600 | Debian Linux | ||
| 5870 | 400 | 850 | 1200 | cgminer 2.11.3 | -I 18 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 7168 | |||
| 5870, 113-C07801-102 | 405 | 900 | 1300 | 0.950 Y | Reaper v13b4 32Bit | aggression 16 sharethreads 8 gpu_thread_concurrency 8000 | Windows 7 x86, 80C, Catalyst v13.4 | |
| 5870, EAH5870 | 420 | 900 | 1200 | 1,1 | 153 | cgminer 2.11.4 | -I 12 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 8000 | Windows 7, Catalyst 12.10, DFI Lanparty X48 |
| 5870 | 422 | 925 | 1225 | Reaper v13 Beta | gpu_thread_concurrency 7168 | |||
| 5870, CGAX-58724DPO | 426 | 900 | 1365 | cgminer 3.4.3 | -I 20 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 7168 | Windows 7 x64, 87C | ||
| 5870, Sapphire | 435 | 900 | 1300 | GUIMiner-scrypt, cgminer 2.11.3 | -I 18 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 7500 | Windows 7 x64 | ||
| 5870 | 440 | 970 | 1200 | Reaper v13 Beta | threads_per_gpu 5 | Референсная | ||
| 5870 | 442 | 960 | 1300 | Reaper v13 Beta | threads_per_gpu 5 gpu_thread_concurrency 7500 |
Серия 5900 [ править ]
Это мощные карты со скоростями 700-800 kH/s. По мощности могут соперничать с серией 7900. Потребляет значительно больше мощности чем предыдущие 2 серии — ~300 Вт. Средний ценник 11000-13000 рублей.
| Модель видеокарты | kH/s | C | M | V | W | Майнер | Настройки | Пометки (ОС/Температура/Драйверы/Прошивка/Программы) |
| 5970 | 750 | 900 | 1100 | Reaper v13 Beta | aggression 17 threads_per_gpu 5 | |||
| 5970, референсная | 750 | 1000 | 1024 | 1.500 U | GUIMiner-scrypt | Windows 7, 76C | ||
| 5970 | 760 | 800 | 1000 | Reaper v13 Beta | aggression 16 sharethreads 10 gpu_thread_concurrency 5632 | |||
| 5970, MSI | 760 | 830 | 1200 | cgminer | -I 20 | 89C | ||
| 5970 | 800 | 844 | 1250 | cgminer 2.11.3 | -I 20 -g 1 -w 128 —thread-concurrency 8000 | Ubuntu Server 12.04 x64, Catalyst 11.11, APP SDK 2.5 |
Серии 6300, 6400, 6700 [ править ]
Маломощные карты, скорость до 230 kH/s. Энергопотребление низкое, до 150 Вт. Средний ценник 3500 рублей.
![]()
Серия 6800 [ править ]
Средняя мощность 200-350 kH/s. Средний ценник 5500 рублей. Энергопотребление до 200 Вт.
| Модель видеокарты | kH/s | C | M | V | W | Майнер | Настройки | Пометки (ОС/Температура/Драйверы/Прошивка/Программы) |
| 6850 | 216 | 800 | 1025 | Reaper v13 Beta 4 | Windows 7 x64, Catalyst 12.6, SDK 2.6 | |||
| 6850, Sapphire | 240 | 850 | 1000 | Y | cgminer 3.7.0 | Windows 7, 60C | ||
| 6850, HIS | 255 | 885 | 1000 | 1.200 N | bfgminer 3.2.1 | -I 19 | Windows 7, Catalyst 13.9 | |
| 6850 | 259 | 925 | 1025 | Reaper v13 Beta | aggression 17 threads_per_gpu 2 | |||
| 6850 | 261 | 920 | 1100 | 200 | cgminer 2.11.4 | -I 17 -w 128 —thread-concurrency 6144 | ||
| 6850 | 271 | 945 | 1005 | Reaper v13 Beta | aggression 17 threads_per_gpu 2 worksize 128 | |||
| 6850, HIS | 275 | 1050 | 1050 | 200 | cgminer 2.11.4 | -I 17 -g 2 -w 256 —thread-concurrency 3840 | Windows 7 x64, Catalyst 13.1, SDK 2.7, 66-73C, http://imgur.com/dIsYQDN | |
| 6870, Sapphire | 293 | 900 | 1050 | cgminer 3.1.0 | -I 15 -w 64 —thread-concurrency 6720 | Ubuntu Server 12.04 LTS x64, Catalyst 12.6, SDK 2.6 | ||
| 6870, PowerColor | 300 | 900 | 1150 | 165 | cgminer 3.0.0 x64 | -I 16 -g 1 -w 64 —thread-concurrency 6720 | Ubuntu 12.04 x64, Catalyst 11.1, SDK 2.5, 77-83C | |
| 6870, HIS | 311 | 900 | 1024 | cgminer 3.7.2 | -I 18 -w 128 -thread-concurrency 5600 | Windows 8.1, 75C | ||
| 6870 | 320 | 900 | 800 | cgminer | -I 19 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 8192 | Gentoo x64, Catalyst 12.6, SDK 2.7 | ||
| 6870, MSI | 330 | 950 | 900 | cgminer 3.1.0 | -I 18 -w 128 —thread-concurrency 5600 | BAMT 1.1, 84C | ||
| 6870, 113-687AZNB-10 | 355 | 1050 | 1150 | 1.250 ? | cgminer 2.7.5 | -I 18 -g 1 -w 64 —thread-concurrency 6720 | Windows 7 x64, Catalyst 12.4, SDK 2.5, 77-83C |
серия 6900 [ править ]
Карты средней мощности 400-500 kH/s, за исключением видеокарты 6990 имеющей скорость 800 kH/s. Энергопотребление высокое 230-400 Вт. 6990 потребляет 430 Вт. Средний ценник 10000 р. Это делает их невыгодными, т.к. потребляют мощности столько же, сколько более быстрые карты.
| Модель видеокарты | kH/s | C | M | V | W | Майнер | Настройки | Пометки (ОС/Температура/Драйвера/Прошивка/Программы) |
| 6930, HIS | 401 | 900 | 1000 | 1.070 ? | cgminer 3.1.1 | -I 18 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 6400 | Windows 7 x64, 62C, Catalyst 13.9, SDK 2.5 | |
| 6950 | 390 | 880 | 1370 | 1.095 U | cgminer 3.7.2 | -I 15 -g 1 -w 256 -l 1 —thread-concurrency 6144 | Windows 8.1 x64, 90C, Catalyst 13.11 Beta 9.2 | |
| 6950, VisionTek 1GB | 425 | 860 | 1450 | cgminer 2.11.4 | -I 18 —thread-concurrency 8064 | Stock shaders, 4GB оперативной памяти | ||
| 6950 | 450 | 900 | 1375 | 233 | cgminer 2.11.4 | -I 19 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 7040 | Windows 7 | |
| 6950 | 450 | 800 | 1250 | cgminer v3.7.2 | #ЗНАЧ! | Windows 8.1 x64, Catalyst 13.1 beta, SDK 2.9, шейдеры разблокированы | ||
| 6950, Club 3D | 483 | 920 | 1300 | 1.200 U | Reaper 13 beta 4.64 | |||
| 6950 | 488 | 910 | 1125 | cgminer | -I 18 | Windows 7, 83C, x16-x16 райзеры с доп. питанием | ||
| 6950, Sapphire | 512 | 945 | 1350 | 1.100 ? | 380 | 2,11 | -I 19 —shader 1536 | 70C, шейдеры разблокированы |
| 6950 | 522 | 955 | 1270 | Reaper v13 Beta 4 | aggression 19 gpu_thread_concurrency 8192 | Шейдеры разблокированы | ||
| 6970, GV-R697OC-2GD | 423 | 900 | 1375 | cgminer v 2.11.4 | -I 15 -g 2 -w 256 —shaders 1564 | 67C, Catalyst 13.1 | ||
| 6970, HIS | 435 | 800, 3400 | 1250, 0 | 1.0V U | cgminer 3.1.0 | -I 19 -w 256 —shaders 1536 | Windows 7, 59C, i7-2600k | |
| 6970, референсная XFX | 475 | N | cgminer 3.7.2 | -I 19 -g 2 —thread-concurrency 8000 | Xubuntu, 77C, Intel Xeon | |||
| 6970, референсная | 505 | 930 | 1450 | 1.175 U | cgminer 3.7.0 | —thread-concurrency 8128 | Windows 7, 60 | |
| 6970 | 512 | 945 | 1525 | 245 | cgminer 2.11.4 | Windows 7 x86, Catalyst 12.4, SDK 2.7 | ||
| 6990 | 850 | 880 | 5000 | 435 | Reaper v13 Beta 4 | aggression 17 sharethreads 24 gpu_thread_concurrency 8144 |
Серия 7700 [ править ]
Скорость карт этой серии лежит в широких пределах от 40 до 270 kH/s. При энергопотребление до 150 Вт и стоимости до 6000 рублей они являются немного выгоднее вышеописаных маломощных карт.
| Модель видеокарты | kH/s | C | M | V | W | Майнер | Настройки | Пометки (ОС/Температура/Драйвера/Прошивка/Программы) |
| 7700 | 40 | 136 | 1250 | cgminer 3.7.2 | -I 11 | Windows 7 x64, 70C | ||
| 7750, ColaMax | 109 | 800 | 1150 | cgminer 3.5.0 | -I 11 | 81C | ||
| 7750, HD7750-1GD5 | 144 | 820 | 1150 | 1.025 Y | 75 | cgminer 3.5.0 | -I 14 | OpenSUSE 12.3 x64, 73C |
| 7750, GV-R775OC-1GI | 151 | 880 | 1125 | cgminer 3.1.0 | -I 15 -w 64 | Gentoo x64, Catalyst 13.1 | ||
| 7750, 11202-00-20G | 165 | 950 | 1200 | 55 | cgminer 3.6.6 | -I 11 -g 2 -w 64 —shaders 512 | Slackware 14, 67C, Catalysts 13.1, SDK 2.7, Semperon 3000, ECS C51G-M754, 1GB оперативной памяти | |
| 7750 | 174 | 1024 | 1150 | cgminer | -I 17 -g 1 —thread-concurrency 8000 | |||
| 7750, 11202-00-20G | 180 | 1015 | 900 | 1.056 N | 80 | cgminer 2.11 | -I 11 -w 64 —shader 512 | 67C, |
| 7770 | 143 | 800 | 1125 | GUIMiner alpha | -I 18 -w 256 —thread-concurrency 8000 | Windows 7, 76C, Catalyst 13.152, SDK 2.8, Dell mobo, Core i5-2500 | ||
| 7770 GHz Edition, FX-777A-ZNF4 | 174 | 1150 | 1245 | 80 | GUIMIner-scrypt v0.04 | -I 14 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 8000 | ||
| 7770, HD7770-2GD5 | 184 | 1020 | 1150 | GUIMiner-scrypt, cgminer 3.6.0 | -I 17 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 8000 | Windows 8 x64, Catalyst 13.11 | ||
| 7770, 100358VXL | 187 | 920 | 1400 | cgmier 3.7.2 | -I 18 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 8000 | Windows 8.1, 61C | ||
| 7770, FX-777A-ZN | 202 | 1000 | 1135 | 1.200 N | 03.07.2000 | -I 15 —worksize 256 -g 1 —thread-concurrency 8000 | Windows 8.1, 62C, Catalyst 13.9 | |
| 7770, H777F1G2M | 203 | 965 | 1425 | 1.200 Y | 110 | GUIMiner | -I 18 -w 256 —thread-concurrency 8000 | 77C, Catalyst 13.11 |
| 7790, Sapphire | 225 | 830 | 1500 | cgminer 3.4.3 | -I 17 -g 1 -w 128 —thread-concurrency 8000 | Windows 8, 60C | ||
| 7790, H779FT1GD | 230 | 830 | 1500 | Y | cgminer 3.5.0 | -I 20 -w 256 —thread-concurrency 8192 | Litecoin BAMT 1.1, 70C | |
| 7790, HD7790-DC2OC-2GD5 | 235 | 918 | 1500 | Y | cgminer 3.1.0 | -I 17 -g 1 -w 128 —thread-concurrency 8000 | Windows 7 x64, 64C, SDK 2.9, ASRock M3A770DE, 1055T @ 3.3GHz, 4GB оперативной памяти, HDD | |
| 7790, MSI-R7790-1GD5/OC | 252 | 830 | 1500 | 1.150 Y | 75 | cgminer 3.5.0 | -I 17 -g 1 -w 128 —thread-concurrency 8000 | Windows 7, 58C, G41-Combo, E8400, 4GB оперативной памяти, MB58203.002 прошивка |
| 7790 | 260 | 882 | 1750 | 84 | GUIMiner-scrypt 3.5.0 | -I 18 -g 1 -w 128 —thread-concurrency 8000 | ||
| 7790, R7790-1GD5/OC | 271 | 918 | 1820 | 88 | GUIMiner-scrypt, v0.04 | -I 18 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 8000 | 73C |
Серия 7800 [ править ]
Мощность 350-500 kH/s. Энергопотребление 130-220 Вт. Средний ценник 10500 рублей. Так же невыгодны с учётом стоимость/мощность.
| Модель видеокарты | kH/s | C | M | V | W | Майнер | Настройки | Пометки (ОС/Температура/Драйвера/Прошивка/Программы) |
| 7850, Sapphire 2GB | 340 | 1000 | 1300 | 1.138 U | GUIMiner-scrypt v0.04 | -I 12 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 8192 | Windows 7, 67C | |
| 7850 | 350 | 1000 | 1350 | cgminer 2.10.5 | -I 13 | |||
| 7850 | 350 | 1000 | 1300 | 1.000 ? | cgminer 2.11.3 | -I 17 | ||
| 7850, HD7850-DC2-2GD5 | 362 | 1050 | 4800 | 1.135 Y | 115 | GUIMiner v0.04 | -I 12 —thread-concurrency 8192 | Windows 8.1 x64, 75C, i5-3570K, 16GB оперативной памяти, x16 райзеры |
| 7850, HIS 2GB | 382 | 1120 | 1250 | 130 | cgminer 2.11.4 | -I 17 -w 256 —thread-concurrency 8192 | Windows 7 x64, Catalyst 13.1, Athlon64 X2 4000+ 2.1GHz, оперативной памяти 2GB | |
| 7850, ASUS 2GB V2 | 385 | 1120 | 1300 | cgminer 2.11.4 | -I 19 —thread-concurrency 27164 | Windows 7 x64, Catalyst 13.1, A10-5800K 3.8GHz, оперативной памяти 8GB | ||
| 7850. AX7850 2GBD5-DH | 404 | 1250 | 1350 | 1.150 U | GUIMiner | -I 19 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 12404 | Windows 7, 71C, i5-2500k | |
| 7850 | 411 | 1200 | 1365 | cgminer 2.11.3 | -I 19 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 16000 | |||
| 7870 GHz Edition, XFX | 300 | 1000 | 1200 | cgminer 3.6.0 | -I 12 -g 2 -w 256 | Windows 7 x64, 87C | ||
| 7870, AX7870 2GBD5-2DHPPV3E | 320 | 975 | 1500 | cgminer | -I 18 —thread-concurrency 16384 | 80C | ||
| 7870 GHz Edition, 100354OC-2L | 381 | 810 | 1450 | Reaper v13 Beta | sharethreads 20 thread_concurrency 15232 | Windows 7 x64, Catalyst 13.3 Beta, 65C | ||
| 7870 GHz Edition, GV-R787OC-2GD | 385 | 1190 | 1500 | cgminer 2.11.4 | -I 12 -g 2 -w 256 —thread-concurrency 8192 | |||
| 7870, DC2-2GD5-V2 | 394 | 925 | 1375 | 0.988 ? | 200 | cgminer 3.6.0 | Windows 8.1, 67C, Asus Maximus V Formula, i5-3570k | |
| 7870, H787F2G2M | 400 | 950 | 1250 | 1.219 Y | cgminer 3.6.6 | -I 18 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 15232 | Windows 7 x64, 68C, Catalyst v13.9, GA-970-UD3, FX-8320 8GB оперативной памяти | |
| 7870 GHz Edition, GV-R787OC-2GD | 425 | 1000 | 1500 | 1.219 ? | cgminer 2.11.3 | -I 18 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 15232 | ||
| 7870 GHz Edition, GV-R787OC-2GD | 470 | 1139 | 1500 | cgminer 3.1.0 | ||||
| 7870, FX-787A-CDFC | 375 | 970 | 1450 | 200 | cgminer 2.11.4 | -I 17 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 14208 | Windows 8 |
Cерия 7900 [ править ]
Видеокарты этой серии являются популярными в майнинге, особенно 7970, которая похожа по мощности на серию R9 280. Большая мощность 600-800 kH/s, большое потребление 250-350 Вт, стоимость 13000-16000 рублей. Возможен дальнейший рост цен, в связи с растущей популярностью майнинга.
![]()
Debian 7, 70C, 1GB оперативной памяти, Sempron 145, видеокарты куплены в апреле, F43 прошивка
![]()
Debian 7, 70C, 1GB оперативной памяти, Sempron 145, video видеокарты куплены в апреле, F43 прошивка
Серия 7990 [ править ]
Новейшие видеокарты от AMD. В них используется 2 ядра для расчёта задач. Т.е. установив 1 карту в ферму, она будет считаться за 2, и там, где можно было установить 6 видеокарт, таких монстров больше 3 не установится. Наиболее крупные по размерам. Высочайшая скорость среди всех существующих видеокарт — 1100-1500 kH/s, самое большое энергопотребление 450-500 Вт. Стоимость ~35000 рублей, в некоторых интернет-магазинах доходит до 50000. Из-за таких характеристик окупаемость фермы с такими видеокартами будет долгой. Они выгодны при использовании бесплатного электричества.
| Модель видеокарты | kH/s | C | M | V | W | Майнер | Настройки | Пометки (ОС/Температура/Драйвера/Прошивка/Программы) |
| 7990, CGAX-7999 | 1125 | 1075 | 1700 | cgminer v 2.11.4 | -I 13 —thread-concurrency 14336 | 84C, Catalyst 13.1 | ||
| 7990, CGAX-7999 | 1150 | 1090 | 1725 | cgminer v 3.1.0 | -I 13 -g 1 -W 256 —thread-concurrency 8192 | 87C, Catalyst 13.1 | ||
| 7990, GV-R799D5-6GD-B | 1250 | 980 | 1350 | 1.050 N | cgminer 3.4.0 | -I 13 -g 2 -w 256 —thread-concurrency 14336 —gpu-powertune 20 | Windows 8, 70-80C, i5-2500k, ASUS P8P67 | |
| 7990, 102-C47601-00-AT | 1325 | 1025 | 1500 | 1.075 N | cgminer 3.4.0 | -I 20 -g 1 —thread-concurrency 24000 —gpu-powertune 20 | Windows 7 2061, 66-79C, 6Z77-V DELUXE, 3770K, 16GB оперативной памяти (M379B5273DH0-YK0), 2 x 7990, AX1200 БП, 660-670kH/s каждая видеокарта, 113-C47601M0-101 прошивка | |
| 7990, R7990-6GD5 | 1344 | 965 | 1360 | 1.050 U | 470 | cgminer 3.7.2 | -I 13 -g 2 -w 256 —thread-concurrency 8192 | Windows 7, 87C, Celeron G530 |
| 7990, AX7990 6GBD5-M4DH | 1363 | N | 490 | cgminer 3.7.2 | 500GB HDD, оперативной памяти, 80C, i7-4770K, 16GB оперативной памяти, 2×7990 @ 2721kH/s | |||
| 7990, HD7990-6GD5 | 1518 | 1100 | 1480 | cgminer 3.2.2 | -I 13 -g 2 -w 256 —thread-concurrency 8192 —gpu-powertune 10 | 60C, Catalyst 13.9, FX-8320, 3×7990, водяное охлаждение |
Серия R9 270 [ править ]
Тоже популярная серия среди майнеров. Средний ценник 7500 рублей. Мощность 450-500 kH/s, потребление 180-230 Вт. Не являются самыми прибыльными.
| Модель видеокарты | kH/s | C | M | V | W | Майнер | Настройки | Пометки (ОС/Температура/Драйвера/Прошивка/Программы) |
| R9 270, GV-R927OC-2GD rev.1.0 | 450 | 1125 | 1500 | cgminer 2.11.4 | -I 17 -g 1 —thread-concurrency 12000 | 63C, Catalyst 13.11, SDK 2.8, 945G7MD-8KS2H, Celeron 3.33GHz | ||
| R9 270X, R9270X-DC2T-2GD5 | 417 | 980 | 1500 | 1.207 Y | cgminer 3.7.2 | -I 19 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 16384 | Windows 7 x64, 71C, Catalyst 13.11 beta9.2, Phenom II x3 720, MA790X-UD4P, 4GB оперативной памяти | |
| R9 270X, 100364L | 420 | 1000 | 1350 | 03.05.2000 | -I 19 -w 256 —thread-concurrency 16000 | Windows 7 X64, 68C, Athlon II X4 631 @ 2.66 GHz, 4GB оперативной памяти, ASUS F1A55-M Le | ||
| R9 270X, R9 270X GAMING 2G | 430 | 1050 | 1500 | 1.163 ? | 180 | cgminer 3.7.2 | -I 18 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 15232 —gpu-powertune 20 | 71C, Catalyst 13.11 LINUX Beta V9.4, FX-4100, M5A87, 16GB оперативной памяти |
| R9 270X, R9270XD52GXOCV2 | 460 | 1080 | 1500 | 1,206 | 150 | cgminer 3.7.2 | -I 19 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 15232 | 69C@45%, BAMT v1.2, 2GB оперативной памяти, |
| R9 270X, GV-R927XOC-2GD | 470 | 1115 | 1500 | 1.206 Y | 185 | cgminer 3.7.2 | -I 19 -g 1 -w 512 —thread-concurrency 15232 | Windows 7 x64, 61C, Catalyst 13.11_betav9.4, GA-MA74GMT-S2 Rev. 1.4, Phenom II X 2 550, 4GB оперативной памяти |
| R9 270X, 100364L | 476 | 1120 | 1500 | Y | 230 | cgminer 3.7.2 | -I 19 -w 256 —thread-concurrency 16k-21k | windows 7 x64, Catalyst 13.11 betav9.2, SDK 2.7, 4GB оперативной памяти |
Серия R9 280 [ править ]
На данный момент самые популярные видеокарты у майнеров из-за самого лучшего соотношения цена/мощность. Мощность 570-800 kH/s. Потребление энергии 250-330 Вт. Cтоимость 15000-18000 рублей. Стоимость возросла за последнее время из-за резкого роста спроса на них. Трудно найти их в наличии.
| Модель видеокарты | kH/s | C | M | V | W | Майнер | Настройки | Пометки (ОС/Температура/Драйвера/Прошивка/Программы) |
| R9 280X, H280XQM3G2M | 570 | 1100 | 1500 | 1.200 Y | 320 | cgminer 3.7.2 | -I 13 -g2 -w 256 —thread-concurrency 8192 | Windows 7 x64, 72C, Catalyst 13.9 |
| R9 280X, 100363L | 589 | 1020 | 1500 | 1.100 N | 82 | GUIMiner-scrypt alpha 0.0.4 | —thread-concurrency 14336 | 70C, 015.039 прошивка |
| R9 280X, 100363VXSR | 602 | 1130 | 1550 | 1.100 U | cgminer 3.7.2 | -I 13 —thread-concurrency 8192 | Windows 7 x64, 84C, P5E, Q9650, 6GB оперативной памяти, 2x280X | |
| R9 280X, H280XQMT3G2M | 670 | 1050 | 1500 | GUIMiner-scrypt v0.04 | -I 20 -g 1 -w 256 —thread-concurrency 20992 | Windows 7, 78C, i7-3930k, ASUS X79 Sabertooth, Samsung 840 Evo 120GB, Silverstone Strider Gold 750W, 8GB оперативной памяти | ||
| R9 280X, GV-R928XOC-3GD | 690 | 1100 | 1500 | 1.150 Y | cgminer 3.7.2 | -I 13 -g 2 -w 256 —shaders 2048 | 83C, F31 прошивка | |
| R9 280X, GV-R928XOC-3GD | 690 | 1000 | 1500 | 1.250 N | 250 | cgminer 3.5.0 | -I 13 -g 2 -w 256 —shaders 2048 | Windows 7 x64, 76C, EP35DS3, Core 2 Quad 9550, 8GB оперативной памяти, F11 прошивка |
| R9 280X, GV-R928XOC-3GD | 695 | 1010 | 1495 | 1.200 N | cgminer 3.7.2 | -I 13 -g 2 -w 256 —thread-concurrency 8192 —gpu-powertune 20 | Windows 7 x64, 65C, ASUS P8P67 Pro, i7-2600k @ 3.4GHz, 8GB оперативной памяти | |
| R9 280X, 100363L | 710 | 1020 | 1500 | cgminer 3.7.2 | -I 13 -g 2 -w 256 —shaders 2048 | Windows 7 x64, 4GB оперативной памяти | ||
| R9 280X, R9-280X-TDFD | 716 | 1020 | 1500 | 1.171 U | cgminer 3.5 | -I 13 -g 2 -w 256 —thread-concurrency 8192 —gpu-powertune 20 | Windows 7 x64, 70C, i5-3570k, b75mu3+, 8GM оперативной памяти | |
| R9 280X 11221-02-40G | 720 | 1040 | 1500 | 1.256 Y | 300 | cgminer 3.7.2 | -I 13 -g 2 -w 256 —thread-concurrency 8192 | Windows 7 x64, 82c, Catalyst 13.11 BETA, 16GB оперативной памяти, i5-2600K |
| R9 280X, DC2T-3GD5 | 720 | 1080 | 1500 | 1.200 ? | cgminer 3.7.2 | -I 13 -g 2 -w 256 —thread-concurrency 8192 | Windows 7 x64, 80C, Catalyst 13.11 beta 9.4, Phenom II X4 965 BE, ASUS Sabertooth 990FX R2.0, 16GB оперативной памяти, SSD | |
| R9 280X, G57-V101135-Y47 MSI | 725 | 1080 | 1500 | 1.130 N | 250 | cgminer 3.7.2 | -I 13 -g 2 -w 256 —thread-concurrency 8192 —gpu-powertune 20 | Windows 7, 71C, Catalyst 13.11 9.2beta, i5 3570k, Gigabyte Z77x D3H |
| R9 280X, 100363L | 730 | 1085 | 1700 | Y | 270 | cgminer 3.7.2 | -I 13 -g 2 -w 512 —thread-concurrency 8192 —gpu-powertune 20 | Windows 7 x64, 70C, Catalyst 13.11_betav9.4, FM2A88M Extreme 4+, A8-6600K, 8GB оперативной памяти |
| R9 280X, 100363VXSR | 730 | 1070 | 1550 | cgminer 3.7.2 | -I 13 -g 2 -w 256 —shaders 2048 | 015.040.000.001 Windows 7 x64, 60C, C2D E6600, nVidia 680i motherboard, 4GB оперативной памяти | ||
| R9 280X, 11221-02-40G | 732 | 1080 | 1500 | 250 | cgminer 3.6.1 | -I 13 -g 2 -w 256 —thread-concurrency 11200 —gpu-powertune -20 | Windows 7 X64, 71C, Catalyst Beta 13.11 x64, GA-990FXA-UD3, Sempron 190, 4GB оперативной памяти, U41 прошивка | |
| R9 280X, H280XQM3G2M | 733 | 1050 | 1500 | 1.080 N | cgminer 3.1.1 | -g 2 -w 256 -I 13 —thread-concurrency=8192 —gpu-engine=1050 —gpu-memclock=1500 —auto-fan —gpu-powertune=1 | Ubuntu, 80C, | |
| R9 280X 11221-00-40G | 740 | 1080 | 1500 | 1.200 Y | 330 | cgminer 3.7.2 | —thread-concurrency 11200 | Windows 7 x64, 72C, Catalyst 13.11beta9.4, SDK 2.9, ASROCK 970 Extreme4, Sempron 145, 8GB оперативной памяти, SSD |
| R9 280X, 11221-02-40G | 745 | 1050 | 1500 | cgminer 3.7.2 | -I 13 -g 2 —thread-concurrency 8192 | Xubuntu 13.10, 63C, 3.11.0-12-generic, ASRock 970 Extreme4, Sempron 145, 8GB оперативной памяти, SanDisk ReadyCache 32GB | ||
| R9 280X, 11221-02-40G | 751 | 1050 | 1500 | 1.065 N | GUIMiner-scrypt | -I 13 -g 2 -w 256 —thread-concurrency 11200 | Windows7 x64, 72C, ASUS P5B, Core 2 Duo 6300 @ 3.2 GHz, 8GB оперативной памяти | |
| R9 280X, 11221-00-20G | 752 | 1070 | 1500 | 1.200 N | 300 | cgminer 3.7.2 | -I 13 -g 2 -w 256 —thread-concurrency 8192 | Windows 7, 71C, i5-4670K, 8GB оперативной памяти, x16-x16 райзеры |
| R9 280X, GV-R928XOC-3GD | 766 | 1100 | 1500 | 1.150 Y | 300 | cgminer 3.5 | -I 13 -g 2 -w 256 —shaders 2048 | Windows 8.1, 73C, MSI-G45 |
| R9 280X, MATRIX-R9280X-P-3GD5 | 780 | 1150 | 1800 | cgminer 3.7.2 | Windows 7 x64, 83C | |||
| R9 280X, MATRIX-R9280X-P-3GD5 | 815 | 1160 | 1800 | 1.256 ? | cgminer 3.2.2 | -I 13 -g 2 -w 256 —thread-concurrency 8192 | Windows 7, 64C, Catalyst 13.11 beta, FX-8350, GA-990XA-UD3, 4GB оперативной памяти, x1-x1 райзеры | |
| R9 280X, GV-R928XOC-3GD | 740 | 1100 | 1500 | 1.150 N | 300 | cgminer 3.5.0 | -I 13 -g 2 -w 256 —shaders 2048 | Windows 7, 78C, R928XO3D.F11 прошивка |
| R9 280X, H280XQM3G2M | 740 | 1080 | 1500 | 220 | cgminer 3.7.2 | -I 13 -g 2 -w 256 —thread-concurrency 8192 | Windows 7, 59C, FX-8350, Sabertooth 990FX | |
| R9 280X, 100363VXSR | 760 | 1080 | 1500 | 1.130 U | 250 | GUIMiner-scrypt v0.002 | -I 13 -g 2 —thread-concurrency 8192 | Windows 7, 69C, Catalyst 13.11 beta |
| R9 280X, 100363VXSR | 760 | 1080 | 1500 | 1.256 Y | 300 | bfgminer 3.0.99 | -I 13 -g 2 -w 256 —shaders 2048 | Lubuntu build, 62C |
| R9 280X, R9280XGAMING3G | 760 | 1100 | 1500 | 1.200 ? | cgminer 3.7.2 | -g 2 -w 256 —thread-concurrency 24000 | Xubuntu 13.10, 76C | |
| R9 280X, R9280X-DC2-3GD5 | 770 | 1100 | 1.250 N | 280 | GUIMiner-scrypt alpha | -I 13 -g 2 -w 256 —thread-concurrency 8192 | 80C |
Серия R9 290 [ править ]
Третья по популярности серия после r9 280 и 7970. Мощность 750-1000 kH/s, при энергопотреблении 250-470 Вт. Стоимость ~20000 рублей. По словам пользователей этих карт у них система охлаждения на них хуже, чем у младших серий, поэтому при сборке фермы из таких карт нужно собрать хорошую систему охлаждения.
Wind Miner K9 ASIC майнер для Kaspa на 11GH/s

Криптовалюта Kaspa разработанная изначально под майнинг на видеокартах, на данный момент уже полностью перешла на майнинг на ASIC, т.к уже существующие Асик майнеры от Bitmain и IceRiver, которые примерно в 200-250 раз быстрее при том же энергопотреблении, чем видеокарты. Если про решения от Iceriver и Bitmain знают практически все кто хоть не много интересуется Асик майнерами, то WindMiner K9, который так же предназначен для майнинга на алгоритме KHeavyHash, уже не так популярен.
Спецификации Wind Miner K9
Algorithm: kHeavyHash (Kaspa)
Hashrate: 11 TH/s (±3%)
Power on wall: 3300 Watts (±10%) at 25°C
Power efficiency on wall: 0.3 J/G (±10%) at 25°C
Power supply AC Input voltage: 165-300 Volts
Power supply AC Input current: 20 Amps (1-3)
Networking connection: RJ45 Ethernet 10/100M
Miner Size (LengthWidthHeight, w/o package): 305×185×290 mm
Miner Size (LengthWidthHeight, with package): 420×294×374 mm
Net weight: 14.8 kg (2-2)
Gross weight: 15.3 kg
Operation temperature: 0-40°C
Storage temperature: -20-70°C
Operation humidity: 10-90% non-condensing
Warranty: 6 months manufacturer replacement or repair
Более подробно про WindMiner K9 можно узнать на официальном сайте thewindminer.com
На текущий момент это самый мощный и энергоэффективный асик под Каспу, но при этом цена за данное устройство довольно высока, т.к. просят за него 29.000USD ресселеры, хотя на сайте компании за него просят еще больше — 42.300 USD

Реальность существования таких устройств подтверждают несколько видео на Youtube, но все равно стоит относится к покупке крайне осторожно, т.к. фирма The Wind Miner ранее не была представлена на рынке и модель K9 это ее первый продукт.
Окупаемость Wind Miner K9 можно рассчитать на Profit-mine.com
Подпишись на наш Telegram канал @cryptoage и Вконтакте, узнавай новости про криптовалюты первым.
Общайся с криптоэнтузиастами и майнерами в Telegram чате @CryptoChat
Лучшие биржи для покупки и обмена криптовалют, токенов:
Самая крупная и известная крипто биржа в мире. Надежность и функционал на самом высшем уровне.
Одна из старейших крипто бирж в мире. Основана в 2013 году. Занимает 3 место по объему торгов. Максимально возможный функционал и надежность.
Новая, но уже популярная биржа за счет выгодных акций, низких комиссий и быстрого добавления новых криптовалют.
Поделиться
Читайте так же:
- Как выбрать лучший блок питания для мульти-GPU майнинг рига
- Запуск 6 видеокарт в windows 7 и 8.1
- До анонса видеокарт VEGA осталось 2 дня
- Выбираем видеокарты для майнинга в 2017 году
- Новый Bitmain AntMiner T9 ASIC miner с хешрейтом 11.5 Thash/sec
- BitMain готовит к запуску новинку: Antminer L3 Scrypt ASIC майнер
- GPU mining VS HDD mining
- MineBox — персональное облачное хранилище и криптовалютный «майнер»
- Nvidia Geforce GTX 1080Ti скоро на всех криптовалютах
- Производительность видеокарты Geforce GTX 1080 Ti в майнинге криптовалют


Рекомендуем
Популярные статьи
- Bitmain XMR Miner X5 — асик майнер для алгоритма RandomX
- Bitmain представила Antminer S21
- Commex.com реферальный ID WUIUB6VH
- Разгон Асик майнера Antminer L7 до 11 GH/s
- Moria — программа для майнинга от Tether
- Полностью анонимные крипто биржи
- AMD Radeon RX 7700 XT хешрейт в майнинге криптовалют
- Wind Miner K9 ASIC майнер для Kaspa на 11GH/s
- Binance платит 5 USD за выявленный случай мошенничества
- Что такое MEV-boost в майнинге
- ASIC майнеры нового поколения от MicroBT
- Scrypt ASIC майнер от компании Lokotech
- Установка и настройка MEV-boost для валидатора Ethereum
Cryptoage.com — это ваше окно в эпоху криптовалют. На нашем сайте Вы сможете узнать последние новости о популярных криптовалютах, в том числе о Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Zcash (ZEC), Ripple (XRP), Tether (USDT) и других. Если вы новичок в мире криптовалют, то можете ознакомиться с разделами F.A.Q и энциклопедия — эти материалы помогут вам лучше понять что такое крипто валюты, как они работают, где их заработать, купить или как вывести и потратить. Помимо этого, наш ресурс будет интересен майнерам криптовалют, которые добывают их с помощью видеокарт или ASIC майнеров. Мы регулярно публикуем обзоры и новости ASIC-майнеров и софта для майнинга. Без внимания мы так же не оставляем и новые направления в развитии криптоиндустрии: DEFI, NFT, IEO, ICO. Это и многое другое вы сможете найти на нашем ресурсе, мы искренне надеемся, что эта информация окажется для вас полезной.