我自己想组装中级矿机!用什么什么6显卡nv矿机组装教程。电源。cpu等!

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我想要自己组装一个主机,买了 电源 主板 散热器 cpu 显卡 声卡 内存条还差什么
我想要自己组装一个主机,买了
主板 散热器
内存条还差什么备件
我有更好的答案
还差机箱。
就差机箱了是吧
买硬盘了吗?
还没有,我不知道选什么品牌的
一般常用的有希捷和西数的。
那个好一点
采纳率:69%
来自团队:
机箱 硬盘 音箱 键盘鼠标 或固态硬盘
就差机箱了是吧,其他都齐了
差个机箱。而且现在的主板基本都是集成了声卡如果对音质没有太高的需求没有必要再买一声卡
是不是还要买硬盘
是,推荐120G的固态加1T的机械
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六卡齐飞,如何组建一台莱特币显卡矿机 超能网
如今玩家对虚拟币的挖矿事业是越来越理性,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。不过无论是比特币、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。这次我们就选择了一些具有代表性的产品,组装了一套莱特币显卡挖矿系统,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。目前莱特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 则需要提供尽量多的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。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。目前在莱特币挖矿上,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。至于CPU和内存的选择,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。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,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显卡的挖矿能力,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《》。 主板之后我们来看看电源方面的需求,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。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。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。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00MHz(显存数据频率为6000MHz),目前为人民币2499元。不过对于6显卡的挖矿平台来说,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。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。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。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。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。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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