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Comment miner avec une NVIDIA RTX 3080 ? Quels sont les meilleurs paramètres d’overclocking à choisir ?
The RTX 3080 remains viable for post-Merge mining (e.g., KawPow, Octopus) with careful thermal management, undervolting, and stable 470–515 drivers—though LHR limits full hash rate recovery.
Dec 28, 2025 at 02:20 pm
Compatibilité minière et considérations liées aux pilotes
1. Le NVIDIA RTX 3080 est compatible avec le minage d'Ethereum via des mineurs basés sur Ethash tels que T-Rex, GMiner et NBMiner avant la fusion Ethereum en septembre 2022. Après la fusion, le minage natif d'Ethash n'est plus viable sur ce GPU en raison de la transition du réseau vers la preuve de participation.
2. Certains algorithmes alternatifs comme KawPow (utilisé par Ravencoin), Octopus (utilisé par Ergo) et Autolykos (utilisé par Ergo pré-v2) restent compatibles avec le RTX 3080. Ces algorithmes exploitent efficacement la bande passante mémoire et l'architecture de calcul.
3. Les versions de pilotes NVIDIA comprises entre 470.x et 515.x sont généralement signalées comme stables pour les charges de travail minières. Les pilotes les plus récents peuvent introduire des régressions de performances ou restreindre le taux de hachage via les verrous du micrologiciel LHR (Lite Hash Rate) intégrés aux cartes grand public.
4. Les modifications du BIOS spécifiques au minage, telles que la désactivation des limites de puissance PCIe ou le déverrouillage des sangles de mémoire, ne sont pas officiellement prises en charge mais ont été appliquées par des utilisateurs avancés via des outils tiers tels que MSI Afterburner ou NVFlash.
Limite de puissance et gestion thermique
1. Le RTX 3080 a un TDP d’origine de 320 W. Réduire la limite de puissance à 65-75 % permet souvent d'obtenir une meilleure efficacité sans sacrifier un taux de hachage significatif, en particulier sous une charge soutenue.
2. La température de la mémoire est la contrainte thermique la plus critique. Les températures de jonction VRAM supérieures à 95 °C peuvent provoquer une instabilité ou une limitation. Le maintien de la VRAM en dessous de 85 °C nécessite des ventilateurs à haute pression statique et un flux d'air optimisé du boîtier.
3. La température centrale est moins sensible ; le maintenir en dessous de 70°C laisse une marge pour des décalages d’horloge plus élevés. Une courbe de ventilateur qui augmente de manière agressive à 55°C contribue à maintenir la stabilité à long terme.
4. La sous-tension du cœur du GPU tout en maintenant les horloges mémoire améliore l'efficacité en watts par MH. La sous-tension stable typique varie de -80 mV à -120 mV selon la loterie du silicium.
Stratégie de réglage de l'horloge mémoire
1. La mémoire GDDR6X du RTX 3080 répond bien aux overclocks modérés. Les points de départ vont de +800 MHz à +1 200 MHz d'horloge mémoire effective, testés progressivement avec des outils de stress tels que MemTestGpu.
2. L'augmentation de l'horloge mémoire au-delà de +1 300 MHz déclenche souvent des erreurs dans KawPow ou Octopus, en particulier lorsqu'elle est associée à des horloges à cœur élevé. La stabilité doit être vérifiée sur plus de 12 heures d’exploitation minière continue.
3. Les ajustements de synchronisation de la mémoire ne sont pas exposés via les interfaces d'overclocking standard. Tout réglage de la latence nécessite une manipulation de registre de bas niveau, ce qui comporte un risque élevé de dommages permanents à la VRAM.
4. La tension de la mémoire est verrouillée sur les GPU NVIDIA grand public. Les tentatives de modification de la mémoire VDDQ ou VDDIO via un modding matériel annulent la garantie et entraînent fréquemment un échec de démarrage.
Techniques de déverrouillage LHR et limites
1. La détection LHR dépend de l'algorithme et est déclenchée lors de l'initialisation du noyau. Certains mineurs implémentent des séquences de « déverrouillage LHR » impliquant des redémarrages répétés du noyau ou des réinitialisations de la mémoire tampon.
2. Des outils tels que LHR-Unlocker ou des binaires de mineur modifiés tentent de confondre la logique LHR en modifiant les paramètres de lancement ou en injectant des délais. Les taux de réussite varient selon les unités GPU individuelles.
3. Aucune méthode logicielle ne garantit la suppression complète du LHR. La récupération du taux de hachage observée varie généralement de 5 % à 25 %, sans jamais atteindre les maximums théoriques d'avant le LHR.
4. Les tentatives répétées de contournement du LHR augmentent la contrainte sur le contrôleur de mémoire GPU et peuvent accélérer l'usure des modules GDDR6X, en particulier à des températures ambiantes élevées.
Foire aux questions
Q : Puis-je exploiter Bitcoin avec un RTX 3080 ? Le minage Bitcoin s'appuie sur SHA-256, qui est dominé par les ASIC. L’exploitation GPU de Bitcoin n’est économiquement pas viable en raison d’un taux de hachage négligeable et d’une extrême inefficacité énergétique.
Q : L'augmentation du nombre de voies PCIe améliore-t-elle les performances de minage ? Le RTX 3080 fonctionne de manière identique sur les emplacements PCIe x16, x8 ou même x4 pour les charges de travail minières. La saturation de la bande passante ne se produit pas dans les algorithmes liés à la mémoire comme KawPow ou Octopus.
Q : Est-il sécuritaire d’utiliser le RTX 3080 24h/24 et 7j/7 pour le minage ? Un fonctionnement continu est réalisable si les températures et la puissance délivrée sont conformes aux spécifications. Cependant, la dégradation du GDDR6X s'accélère sous des charges VRAM soutenues de plus de 90°C, réduisant considérablement la durée de vie utile.
Q : Pourquoi mon RTX 3080 plante-t-il après 30 minutes de minage ? Cela indique généralement une surchauffe de la VRAM, une alimentation insuffisante du bloc d'alimentation ou des overclocks de mémoire instables. Des outils de surveillance tels que GPU-Z ou HWiNFO doivent être utilisés pour enregistrer les températures des jonctions et les fluctuations des rails.
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