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Antminer S19 のファン速度を最適化するにはどうすればよいですか? (熱管理)

Antminer S19 fan speeds are dynamically controlled by firmware using ASIC, VRM, and ambient sensors—aggressively ramping above 75°C—though manual PWM tuning (0–255), custom firmware like Braiins OS+, or thermal paste upgrades can optimize cooling.

2026/01/04 12:20

ファン速度制御メカニズムを理解する

1. Antminer S19 ユニットは、ファームウェア ベースの温度制御に依存し、ASIC ダイ温度、ボード周囲の読み取り値、およびハッシュボード ジャンクション温度に基づいてファン速度を動的に調整します。

2. デフォルトの制御アルゴリズムは、静音性やエネルギー効率よりも安定性を優先します。ハッシュボードが 75°C を超えると、ファンが積極的に増加することがよくあります。

3. マイナーの Linux シェルへの SSH アクセスを介して手動オーバーライドが可能で、 fan_controlユーティリティにより 0 ~ 255 の範囲の PWM 値を直接入力できます。

4. 工場出荷時のファームウェアでは、ファン カーブの Web UI トグルが公開されていません。ユーザーは、コマンドライン ツールまたはサードパーティの監視ダッシュボードを使用してバックエンド システムと対話する必要があります。

5. Brains OS+ などの一部のカスタム ファームウェア ビルドでは、固定 RPM モードや温度トリガー ステップしきい値など、構成可能なファン プロファイルが導入されています。

温度センサーの配置と精度

1. 各 S19 には 6 つの熱センサーが含まれています。ハッシュボードごとに 2 つ (ASIC ダイの近くに 1 つ、VRM の近くに 1 つ)、さらに制御ボードに 2 つです。

2. 長時間の動作後にセンサーのドリフトが発生する可能性があります。再キャリブレーションを行わないと読み取り値が ±3°C ずれる可能性があり、早期のファン サージや不十分な冷却につながります。

3. 18 か月の連続採掘を超えてサーマル ペーストが劣化すると、ユーザーはプライマリ ダイ センサーからの一貫した過少報告を報告します。

4. 工場で塗布されたサーマル インターフェイス材料を Arctic MX-6 などの高伝導性の代替材料に置き換えることで、負荷時の平均ダイ温度が 6 ~ 9°C 低下しました。

5. センサーのキャリブレーションには、ルートレベルのアクセスと、EEPROM に保存されているオフセット値を変更するtemp_adjustバイナリの使用が必要です。

周囲環境の制約

1. 周囲温度はファンの動作に直接影響します。32°C を超える環境に導入されたユニットは、部分負荷時でも常に 85% を超えるファン速度を維持します。

2. 吸気フィルター内に塵が蓄積すると静圧が増加し、空気流量を維持するためにファンの回転が速くなります。フィルターを掃除していない場合、30 日間で平均 RPM が +12% 増加します。

3. 最小 15 cm のユニット間の間隔を持たずに垂直に積み重ねると、局所的な熱再循環が発生し、隣接するマイナーで二次ファンのスパイクが発生します。

4. 近くの壁やキャビネットによる空気の流れの障害により、ハッシュボード全体の熱分布が非対称になります。左側のボードは、右側のボードよりも 4 ~ 7 °C 高温になることがよくあります。

5. アクティブな排気装置のない密閉コンテナ内に収容されたマイナーは、周囲の急速なリバウンドにより、ファン速度の変動があり、90 秒ごとに 40% から 100% の間で変動します。

ファームウェアレベルのチューニングオプション

1. Brains OS+ では、ハッシュボードごとのファン マッピングが可能になり、ユーザーが個別の冷却優先順位を割り当てることができます。たとえば、ダイ温度が 80°C を超えるボードのみファンの応答を高めることができます。

2. Hive OS は、スケジュールされたファン プロファイルをサポートしており、オペレータがオフピーク電力時間帯に夜間の低 RPM 設定を定義できるようにします。

3. カスタム ファン カーブでは、 fan_curve.jsonファイルを編集する必要があります。このファイルでは、各エントリが温度しきい値とターゲット PWM 値を組み合わせています。

4. 過度に積極的な曲線平坦化 (ファンを 40% 85°C 以下に維持するなど) により、テスト済みユニットの 12% で持続的なハッシュボード スロットリング イベントが発生しました。

5. 古いファームウェア バージョン (Bitmain v3.2.1 など) にダウングレードすると、動的なファン スケーリングが完全に削除され、熱負荷に関係なくデフォルトで 70% の固定速度になります。

よくある質問

Q: 自動ファン制御を完全に無効にすることはできますか? A: はい、SSH コマンドminer stop_fan_control経由で可能ですが、これによりすべての熱保護ロジックが無効になり、周囲条件が予期せず変化した場合に ASIC が損傷する危険があります。

Q: アイドル状態でも再起動直後にファンが増加するのはなぜですか? A: S19 は、熱ロジックを作動させる前に、ファンを 100% で 10 秒間初期化し、モーターの機能を確認します。これはハードコードされており、調整できません。

Q: 電源電圧を変更するとファンの動作に影響しますか? A: 間接的に、PSU 出力を 20.5V に下げると、ハッシュボードの消費電力と熱出力が減少し、その結果、ベースライン ファン速度が低下しますが、ファームウェアはこれを、冷却動作ではなく効率の低下として解釈します。

Q: サードパーティ製ファンの交換品は S19 熱フィードバック ループと互換性がありますか? A: オリジナルの 4 ピン PWM インターフェイスとタコメーター信号仕様を保持しているモデルのみが正しく機能します。標準以外のファンを使用すると、エラー コードが発生し、最大速度モードにフォールバックします。

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