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如何解决常见矿机问题?
Check PCIe power connectors, verify PSU wattage & 12V rail voltage, re-seat GPUs, enable Above 4G Decoding, clean dust filters, monitor hotspot temps, and shield network cables from EMI.
2026/01/17 09:39
电源不稳定
1. 检查所有 PCIe 电源连接器是否牢固插入 GPU 和 PSU;连接松动会导致随机关闭。
2. 验证 PSU 瓦数满足或超过系统总功耗 — 功率不足的单元会在哈希突发期间触发断电。
3、用万用表在12V轨上测试;电压低于 11.4V 表示电容器故障或过载。
4. 更换已知正常工作的 PSU,以隔离不稳定是否源于供电或其他地方。
5. 监控 PSU 风扇行为 — 如果在负载下安静,则设备内部可能发生热节流。
GPU检测失败
1. 单独重新安装每个 GPU,同时完全关闭设备电源 — 剩余电量可能会锁定 PCIe 枚举。
2. 确认 BIOS 设置:禁用“快速启动”,启用“Above 4G Decoding”,并将 PCIe Speed 设置为 Gen3(如果支持)。
3. 在 Linux 上使用lspci -v或在 Windows 上使用GPU-Z来验证设备 ID 识别,而不仅仅是验证设备是否存在。
4. 一次更换一根立管电缆;损坏的 USB 3.0 或 PCIe 延长线通常会破坏 GPU 枚举链。
5. 在存在供应商支持的情况下,将 GPU BIOS 刷新为挖矿优化版本 - 普通游戏 BIOS 通常会阻止多 GPU 检测。
算力波动
1. 检查环境温度——即使在稳定的 VRM 冷却条件下,在 35°C 以上环境温度下运行的钻机也会显示出可测量的哈希差异。
2. 使用MSI Afterburner交叉检查所有 GPU 的内存时钟偏移;不一致的调整会导致池端拒绝尖峰。
3. 查看矿池难度调整日志——网络难度的突然跳跃模仿了本地哈希的不稳定。
4.暂时禁用GPU功率限制;在持续负载下,过低电压会导致核心时序错误。
5.通过dmesg捕获内核消息 | grep -i 'nv'或dmesg | grep -i 'amdgpu'检测驱动程序级计算故障。
冷却系统故障
1. 每周清洁一次灰尘过滤器——累积的碎片使气流减少高达 60%,而不会触发热警报。
2. 验证BIOS或软件中的风扇PWM曲线;某些主板默认采用与挖矿负载不兼容的静态低转速配置文件。
3. 单独测量 GPU 热点温度和结温 — 热点超过 105°C 表明局部导热膏失效。
4. 审核案例风扇方向:进气量必须超过排气量至少 20%,以防止热空气内部再循环。
5. 18 个月后更换 VRAM 和 VRM 上的导热垫 - 即使没有明显的裂纹,电介质击穿也会降低导电性。
网络和池连接下降
1. 绕过路由器 QoS 设置 — 许多消费类固件版本会限制持续的 UDP 流量,类似于挖掘层数据包。
2. 在活动挖矿会话期间分配静态 IP 并禁用 DHCP 租约续订,以避免中间哈希 IP 重新分配。
3. 使用带时间戳的日志记录连续 Ping 层端点 — 间歇性 100 毫秒以上的延迟峰值与拒绝的共享密切相关。
4. 如果在高压交流线路附近运行,请将 CAT6 电缆替换为屏蔽 CAT6a —EMI 会导致 TCP 校验和无法检测到的数据包损坏。
5. 运行tcpdump -i eth0 port 3333捕获原始层握手失败;格式错误的 JSON 响应表明池端配置错误。
常见问题解答
问:为什么我的设备仅在挖掘以太坊经典时崩溃,而不是尔格?答:ETC 使用具有较高内存带宽需求的 Keccak-256 — 具有降级 GDDR5X 模块的较旧 GPU 在该特定工作负载下会默默地发生故障。
问:BIOS 更新会永久损坏挖矿硬件吗?答:是的,将非挖矿 BIOS 版本刷新到支持 LHR 的卡上可能会硬块 vBIOS 区域,需要外部编程器恢复。
问:挖矿期间 GPU 在 95°C 结温下运行是否安全?答:不是长期的——超过 85°C,硅的降解呈指数级加速;持续高于该阈值的运行会使预期寿命缩短 70% 或更多。
问:为什么从 Claymore 矿机切换到 T-Rex 矿机后,拒绝份额会增加?答:T-Rex 强制执行更严格的层协议合规性 - 具有格式错误的作业 ID 或不正确的随机数编码的旧池服务器在严格的客户端下会产生更高的拒绝率。
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