+34 641 10 27 16

جهاز ASIC: دليل كامل لعتاد تعدين العملات الرقمية

قاعدة معرفة asic.es

عتاد التعدين بكلمات بسيطة: كيف يعمل الجهاز وكيف تختاره وتشغّله

ما هو ASIC وبم يختلف عن الحاسوب، من أي وحدات يتركب، أي خوارزميات وعملات يحسب، كيف تختار الجهاز حسب تعرفتك ومكانك، وكيف توصله وتصونه وتصلحه. المرجع مبني على كتالوج فيه 212 موديلاً و11 خوارزمية، مع روابط إلى مراجعات المصنّعين والشبكات وإلى حساب الربحية.

  • الكاتب:
  • آخر تحديث 2 أغسطس 2026
  • 33 قسماً
  • القراءة كاملة نحو 2.5 ساعة، ويمكن فتح كل قسم على حدة

الأهم باختصار

  • ASIC هو الاسم الشائع للعتاد الصناعي لتعدين العملات الرقمية، وعادةً لخوارزمية واحدة. الاسم مأخوذ من الشريحة Application-Specific Integrated Circuit في داخله. يحسب أوفر بآلاف المرات من العتاد العام. ما هو ASIC
  • الجهاز مرتبط بشبكته طوال عمره. تختار الخوارزمية والعملة أولاً، والموديل بعدهما. الخوارزميات والعملات
  • الرقم الأهم في المواصفات ليس معدل التجزئة بل كفاءة الطاقة بـ J/TH: داخل SHA-256 الفارق في الكتالوج قريب من سبعة عشر ضعفاً. المواصفات
  • تعرفة الكهرباء هي التي تحدد عتبة التعادل، لذلك الحساب شخصي دائماً. كيف تختار وحاسبة الربحية
  • الجهاز الصناعي يضج كآلة بناء، ويسخّن المكان بكل القدرة التي يستهلكها. التهوية والتبريد
  • البرنامج الثابت المخصص يعطي ضبطاً تلقائياً وملفات قدرة وخفض جهد، ويمكن العودة إلى النسخة الأصلية في أي وقت. كل ما يطلبه مراقبة الحرارات. البرامج الثابتة
  • أكثر من نصف الأعطال غبار وكابلات ووحدة تغذية وإعدادات pool، لا شرائح ميتة. الأعطال
  • ثلاثة حسابات على الصفحة نفسها: محوّل معدل التجزئة، وفاتورة الكهرباء، واختيار جهاز حسب الخوارزمية. الأدوات

01ما هو جهاز ASIC

يسأل المشترون السؤال نفسه: أليس هذا مجرد حاسوب قوي جداً؟ لا، والفرق ليس في القوة. ASIC اختصار لعبارة Application-Specific Integrated Circuit، أي دارة متكاملة لتطبيق محدد، والكلمة المهمة هنا هي specific. في التعدين يُطلق الاسم في العادة على الجهاز الصناعي الكامل لتعدين العملات قبل الشريحة نفسها: الهيكل، وحدة التغذية، المراوح، لوحة التحكم، وعدة لوحات تجزئة تحمل كل واحدة منها عشرات الشرائح أو مئاتها. منطق الحساب يوضع في السيليكون وقت رسم الرقاقة. بعد ذلك لا يتغير أبداً: لا ببرنامج ثابت، ولا بإعدادات، ولا بخيار مدفوع.

جهازا تعدين ASIC صناعيان على رف مستودع: على اليسار Antminer L11 وعلى اليمين Antminer Z15 Pro، وتظهر المراوح على الطرفين ولوحة التحكم بمنفذ إيثرنت ومقابس الطاقة
جهازان جاهزان: على اليسار Antminer L11 وعلى اليمين Antminer Z15 Pro. من الخارج يظهر تماما مما يتكون الجهاز: الهيكل والمراوح على الطرفين ولوحة التحكم بمنفذ إيثرنت ومقابس الطاقة. أما لوحات التجزئة بشرائحها فهي في الداخل.

من هنا يبدأ الفرق مع الحاسوب. المعالج يشغّل أي برنامج لأنه يقرأ التعليمات من الذاكرة وينتقل بين المهام: يحسب جدولاً الآن، وبعد جزء من الألف من الثانية يخدم الشبكة، ثم يرسم الواجهة. بطاقة الرسوميات مبنية بطريقة أخرى. هي تنفذ آلاف العمليات المتشابهة دفعة واحدة، لكن أنويتها تبقى قابلة للبرمجة، فالبطاقة نفسها ترسم مشهداً اليوم وتتولى رياضيات مختلفة تماماً غداً. شريحة التعدين لا تملك مجموعة أوامر ولا وحدة حسابية عامة ولا ذاكرة مخبأة. تجيد شيئاً واحداً: تأخذ بيانات الدخل وتخرج نتيجة دالة التجزئة التي رسمت من أجلها.

ما معنى دارة لمهمة واحدة

يأخذ المهندس خوارزمية، SHA-256 مثلاً، ويحولها إلى دارة من البوابات المنطقية، ثم يكرر هذه الدارة على الرقاقة بعدد ما تسمح به المساحة والحرارة. في المعالج العادي تذهب معظم المساحة إلى الذاكرة المخبأة وفاك التعليمات ومتنبئ التفرعات ومتحكمات الذاكرة والنواقل. شريحة التعدين لا تحتاج أياً من ذلك. بيانات المحاولة الواحدة أقل من مئة بايت، والشريحة تكاد لا تلجأ إلى ذاكرة خارجية، ولا تفرعات فيها أصلاً. المساحة المتحررة تذهب إلى أنوية حساب إضافية، بينما يبقى التردد والجهد منخفضين لأن العدد هو مصدر الربح.

تشبيه من الورشة. المخرطة والفرازة تصنعان أي قطعة، لكن كل قطعة برسمها الخاص وبضبط للآلة يستغرق عشرات الدقائق. القالب المصمم لقطعة واحدة يخرجها في ثانية، ويعمل بلا إعادة ضبط، ولا يعرف شيئاً غيرها. جهاز ASIC قالب. لا يمكن إعادة ضبطه على عمل آخر: القطعة الأخرى تحتاج قالباً آخر، أي رقاقة أخرى وتشغيل إنتاج جديد في المصنع.

  1. المعاملاتالتحويلات من الشبكة تتجمع في طابور وتنتظر مكانا في الكتلة.
  2. ASICالشريحة تأخذ مسودة الكتلة وتجرب الاحتمالات، وهي لا تجيد شيئا آخر.
  3. الحسابالمحاولة الواحدة هي تشغيل واحد لدالة التجزئة، والمحاولات تريليونات في الثانية.
  4. قيمة التجزئةنتيجة التشغيل. المطلوب قيمة تقل عن هدف الشبكة.
  5. كتلة جديدةالقيمة المناسبة تغلق الكتلة، والشبكة تتحقق منها وتقبلها.
  6. المكافأةمكافأة الكتلة ورسوم المعاملات تذهب إلى من وجدها.

ست خطوات في دورة واحدة. الجهاز مسؤول عن الوسط فقط، أما البداية والنهاية فتقوم بهما الشبكة.

ما ينقص السلسلة أعلاه هو الـ pool. الشبكة تجمع المعاملات غير المؤكدة في كتلة مرشحة، والـ pool يصوغ منها مهمة ويوزعها على الأجهزة المتصلة، والجهاز يجرب الرقم الخدمي في ترويسة الكتلة. الدورة مشروحة خطوة بخطوة في قسم كيف يعمل جهاز ASIC، والجانب المالي في قسم إثبات العمل.

من أين يأتي الفارق بمئات وآلاف المرات

الفارق مع العتاد العام لا يقاس بالنسب المئوية. الشريحة الحديثة الواحدة تضم من مئات إلى بضعة آلاف من أنوية التجزئة المستقلة، وكل نواة تمرر جولات الدالة في خط أنابيب وتعطي نتيجة جاهزة في كل نبضة. المعالج يحتاج للعملية نفسها عشرات التعليمات ووصولاً إلى المسجلات وعمل المجدول. والعوامل تتضاعف بعضها في بعض:

  • التخصص: لا كتل زائدة، ومساحة الرقاقة كلها تقريباً منطق مفيد؛
  • التوازي: آلاف الأنوية في الرقاقة، وعشرات الشرائح على لوحة التجزئة، وعدة لوحات في الهيكل؛
  • نمط التشغيل: جهد منخفض مع تردد معتدل، وعنده تكون طاقة الحسبة الواحدة أدنى ما يمكن؛
  • دقة التصنيع: كلما دقت العملية قلت سعات البوابات وقل الفقد في كل تبديل.

يظهر ذلك في كفاءة الطاقة. أفضل جهاز في الكتالوج على SHA-256 يستهلك 9.45 J/TH، وأكثرها شراهة بين ما زال يصادف يستهلك 157.53 J/TH، أي فارق قريب من سبعة عشر ضعفاً داخل الخوارزمية الواحدة. العتاد العام يتأخر في هذه المهمة بمراتب إضافية، ولم يعد أحد يحسب حسابه. المعماريات مقارنة في قسم ASIC مقابل GPU وFPGA وCPU، والأجهزة المحددة تقارن في حاسبة الربحية.

ثمن التخصص هو غياب المناورة. الجهاز المبني على SHA-256 يعدّن Bitcoin وعملات أخرى بالخوارزمية نفسها، لكنه لن ينتقل إلى Scrypt أو kHeavyHash أبداً، لا ببرنامج ثابت ولا بإعدادات: الكتل المنطقية اللازمة غير موجودة فيه فيزيائياً. في الكتالوج 212 طرازاً و11 خوارزمية، وكل طراز مرتبط بخوارزميته طوال عمره. إذا توقف تعدين عملة ما، ينتقل الجهاز إلى شبكة أخرى بالخوارزمية نفسها أو يذهب إلى الخردة. قائمة الخوارزميات والعتاد المناسب لكل واحدة في قسم الخوارزميات.

باختصارإن أردت جملة واحدة تحفظها: جهاز ASIC حاسبة لصيغة واحدة، لا حاسوب سريع. ليس عاماً، ولا يرقّى بالقطع، ويقيَّم بثلاثة أرقام: معدل التجزئة، والقدرة المستهلكة، وكفاءة الطاقة بالجول لكل وحدة تجزئة. الضجيج والوزن ومتطلبات التمديدات الكهربائية كلها نتائج لهذه الثلاثة.

02التاريخ: من المعالج إلى الشريحة المتخصصة

بدأ الأمر على حواسيب مكتبية عادية، وبعد سنوات قليلة صار الحساب يجري على رقاقات من المصانع نفسها التي تنتج معالجات الهواتف. منطق تبدل الأجيال واحد دائماً: حين تصير المهمة واسعة الانتشار وتتوقف عن التغير، يأخذها جهاز أضيق تخصصاً، ويخرج الجيل السابق من السوق.

تطور عتاد التعدين: المعالج، بطاقة الرسوميات، لوحة FPGA وجهاز ASIC
أربعة أجيال من عتاد التعدين: المعالج المركزي، بطاقة الرسوميات، لوحة FPGA وجهاز ASIC المخصص.

كل انتقال لم يعط نسباً مئوية بل عشرات الأضعاف في السرعة وأضعافاً في الطاقة. والإزاحة كانت سريعة لأن صعوبة الشبكة تتبع القدرة الإجمالية لكل المشاركين: يدخل عتاد أكفأ، فيتوقف القديم عن تغطية فاتورة الكهرباء ويطفأ.

2009: المعالجات

انطلقت شبكة Bitcoin في يناير 2009، وأول الكتل حسبتها معالجات حواسيب شخصية عادية. كان المعدّن يعمل داخل المحفظة نفسها، ولا حاجة إلى عتاد منفصل، والسرعة تقاس بالميغاهاش في الثانية. ما دام المشاركون قليلين والصعوبة عند حدها الأدنى، كان هذا الحساب كافياً لإيجاد الكتل منفرداً. لم يكن هناك اقتصاد بالمعنى الحالي: تنفق كهرباء حاسوب منزلي، والمكافأة بلا سعر في السوق.

2010: بطاقات الرسوميات

في 2010 ظهرت برامج التعدين على معالجات الرسوميات، وكانت أول قفزة نوعية. SHA-256 تناسب التوازي الواسع: في البطاقة مئات الأنوية البسيطة، فسبقت المعالج بعشرات المرات وربحت أضعافاً في الطاقة لكل حسبة، وإن سحبت من المقبس أكثر. ظهرت مزارع من عدة بطاقات على لوحة أم واحدة، ومعها الرايزرات والرفوف المفتوحة. وفي الغرف السكنية تبين لأول مرة أن الحرارة لا مكان لها. وفي الوقت نفسه تشكلت الـ pools: صار إيجاد الكتل منفرداً حدثاً نادراً أكثر من اللازم.

2011: FPGA

الدرجة التالية هي مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة، FPGA. لا توجد داخل هذه الشريحة دارة جاهزة، بل مصفوفة خلايا ووصلات قابلة للضبط بينها، تهيأ للمهمة المطلوبة. ظهرت تجميعات FPGA للتعدين حوالي 2011. لم تكن تسبق بطاقات الرسوميات دائماً في السرعة المطلقة لكل شريحة، لكنها ربحت أضعافاً في الطاقة: دارة التجزئة تبنى مباشرة، بلا خط أنابيب عام وبلا مراجعة لذاكرة الفيديو. لكن الدرجة كانت قصيرة. أثبتت FPGA أن التنفيذ العتادي أرخص من البرمجي، وطرح السؤال فوراً: لماذا ندفع ثمن قابلية إعادة البرمجة إذا لم يكن أحد ينوي تغيير الخوارزمية؟

2013: أول أجهزة ASIC المصنعة بكميات

بدأت شحنات أول أجهزة ASIC للتعدين في 2013. من أوائل من شحن كانت شركة Canaan بسلسلة Avalon، ثم ظهرت Bitmain بخط Antminer، ولحق بهما الباقون، وبينهم كبرت لاحقاً MicroBT بسلسلة Whatsminer. تواريخ أول الشحنات عند كل مصنّع ما زالت موضع خلاف، والأهم ترتيب الأحداث. الفرق مع الجيل السابق لم يعد كمياً: الدارة الجامدة تحسب التجزئة بمراتب أرخص في الطاقة، فخرجت بطاقات الرسوميات من SHA-256 خلال سنة تقريباً. من هم اللاعبون مجموع في قسم العلامات، وأقدمهم في مراجعة Canaan المستقلة.

سباق دقة التصنيع

بعدها تحولت القصة إلى سباق على النانومترات وعلى الجولات. أنتجت أول الرقاقات بحدود 110 nm، ثم جاءت 55 و28 و16 و10 و7 nm، والشرائح الحديثة تصنع بـ 5 و3 nm. وبالتوازي تغيرت الدارات: جهد تغذية أقل، وخطوط أنابيب أكثف، وتوزيع أدق للنبضات على الرقاقة، وصار الفرز يجري حسب جودة الرقاقة. ومسار الكفاءة جاء هكذا:

  • أول الأجهزة المصنعة بكميات كانت تنفق آلاف الجولات لكل تيراهاش؛
  • أجيال منتصف عقد 2010 نزلت إلى المئات، وهذه الطرازات ما زالت تصادف في الكتالوج، وأسوأ رقم فيها 157.53 J/TH؛
  • الأجهزة الهوائية الحديثة تبقى تقريباً بين 11 و20 J/TH؛
  • وأفضل موقع في الكتالوج هو 9.45 J/TH، أي رقم من خانة واحدة.

وتغيرت معها متطلبات الموقع. الأجهزة الأولى كانت تأكل مئات الواطات وتوصل بمقبس منزلي. اليوم في الكتالوج 65 W و20,000 W معاً، ومعدل التجزئة على SHA-256 ممتد من 4 TH/s إلى 1350 TH/s. أعلى هذا المدى حمل صناعي: خط مستقل، وقاطع دارة خاص، ودخول وخروج هواء مدروسان، وغالباً تغذية ثلاثية الطور.

المرحلة الحالية: الماء والسائل

الهواء بلغ سقفه أولاً. نسخ التبريد المائي تسحب الحرارة بمبادل حراري من اللوحة مباشرة: كثافة القدرة ترتفع، والضجيج ينخفض بوضوح. وتجميعات الغمر تذهب أبعد وتغرق اللوحات في سائل عازل. الطريقتان مشروحتان في قسمي التبريد المائي والتبريد بالغمر. متصدر الكتالوج في الكفاءة، تلك الـ 9.45 J/TH، جهاز بسحب حراري سائل، مع أن أفضل الطرازات الهوائية لم تعد بعيدة. وكبر أيضاً دور البرنامج الثابت: إدارة الترددات في المصنع حذرة، فظهرت فئة مستقلة من البرامج الثابتة المخصصة بضبط يدوي للأنماط.

باختصارتاريخ الأجيال مفيد كقاعدة اختيار: العتاد يشيخ بالجولات لا بالسنوات. الجهاز يخرج من اللعبة لا يوم عيده الخامس، بل حين تتوقف جولاته لكل تيراهاش عن تغطية فاتورة الكهرباء عند صعوبة الشبكة الحالية. طريقة الحساب مشروحة في قسم الربحية.
إلى المحتويات ↓

03مم يتكوّن جهاز ASIC

من الداخل تتشابه أجهزة ASIC الصناعية مهما اختلفت الجهة التي صنعتها. أنبوب معدني يشكّل الهيكل، وداخله رزمة من لوحات التجزئة، ومراوح عند الطرفين، ووحدة التغذية على الجانب، وحاسوب صغير بلوحة واحدة. ثمانية أجزاء. وكل عطل تقريباً يصل به الجهاز إلى الورشة ينتهي عند واحد منها، ولذلك نمرّ عليها واحداً واحداً: ما وظيفته، وما أرقامه، وكيف يتعطل.

جهاز Antminer T21 مفكك بالكامل: أحد عشر عنصرًا مرقّمًا، من المراوح والهيكل إلى لوحة التحكم ووحدة التغذية وألواح الهاش الثلاثة
  1. مراوح أمامية، مدخل الهواء
  2. غطاء لوحة التحكم
  3. كابل تغذية لوحة التحكم
  4. لوحة التحكم
  5. وحدة التغذية
  6. هيكل من الألومنيوم
  7. اللوحة الأمامية للوحة التحكم
  8. كابلات بيانات مسطحة، 18 سنًا
  9. أطراف التغذية الكهربائية
  10. مراوح خلفية، مخرج الهواء
  11. ثلاثة ألواح هاش
جهاز Antminer T21 مفكك إلى عناصره: الأرقام في الصورة تقابل القائمة أدناه. العناصر الثمانية المذكورة في النص تظهر هنا بتفصيل أكبر، مع البراغي والكابلات المسطحة.

لوحة التحكم

لوحة التحكم حاسوب بلوحة واحدة يدير الجهاز كله. عليها شريحة SoC بمعالج ARM، وذاكرة عشوائية 256 إلى 512 MB في العادة، وذاكرة فلاش 1 إلى 8 GB من نوع eMMC أو NAND، وفيها البرنامج الثابت المبني على Linux. اللوحة ترفع الشبكة عبر Ethernet، وتأخذ المهام من الـ pool وتوزعها على لوحات التجزئة، ثم تجمع الحلول وترسلها. وفي الوقت نفسه تقرأ الحساسات، وتدير المراوح، وتعرض واجهة الويب.

لدى المصنّع الواحد أكثر من نوع من لوحات التحكم، وهي غير متبادلة: كل نوع يحتاج ملف برنامج ثابت خاصاً به. عند Bitmain هناك جيل BeagleBone وجيل Xilinx، إضافة إلى اللوحات المبنية على شرائح Amlogic أي AML، ولبقية العلامات حلولها. والنوع يُعرف من العلامة المطبوعة على اللوحة نفسها. أما اسم الموديل فلا يدل عليه.

لوحة تحكم Antminer Z15 مع ثمانية عشر عنصرًا مرقّمًا: المعالج وذاكرة DDR والفلاش وموصل RJ45 وفتحة بطاقة SD وموصلات ألواح الهاش والمراوح
  1. مذبذب كريستالي 25 ميجاهرتز
  2. جهاز إرسال واستقبال Ethernet
  3. ذاكرة فلاش
  4. موصل بيانات من 4 سنون لوحدة التغذية
  5. المعالج الرئيسي للتحكم
  6. واجهة بيانات خارجية
  7. مكثفات الترشيح
  8. موصل تغذية من 6 سنون
  9. أربعة موصلات للمراوح
  10. أربعة موصلات كابلات ألواح الهاش
  11. ذاكرة DDR
  12. وحدة التحكم في التغذية
  13. فتحة بطاقة SD
  14. زر IP Report
  15. محول عزل Ethernet
  16. زر إعادة الضبط
  17. مصابيح المؤشرات
  18. موصل RJ45
لوحة تحكم Antminer Z15، الرمز Ctrl_C55، ثمانية عشر عنصرًا: الأرقام في الصورة تقابل القائمة المجاورة. تدير الشبكة وتخزن البرنامج الثابت وتوزع المهام على ألواح الهاش، ولهذا تأتي منها معظم أعطال «الجهاز لا يظهر في الشبكة».

لوحات Amlogic مغلقة من المصنع: محمّل الإقلاع يتحقق من التوقيع، وأي بناء خارجي لن يثبت عليها قبل فكّ القفل. العملية منفصلة وشرحها في صفحة فكّ قفل لوحات التحكم AML. ونسخ المصنع الأصلية للرجوع إلى الخلف موجودة في كتالوج البرامج الثابتة الأصلية.

لوحات التجزئة

في الجهاز المعتاد ثلاث لوحات. وقد تكون اثنتين، وقد تكون أربعاً. لوحة التجزئة لوحة مطبوعة طويلة عليها صف من شرائح ASIC، وهي التي تؤدي العمل المفيد كله. الشرائح موصولة في سلسلة: المهمة تصل من لوحة التحكم إلى الشريحة الأولى، ثم تنتقل البيانات من جار إلى جار، وتعود الإجابات بالطريق نفسه.

من ناحية التغذية، الشرائح مجمّعة في نطاقات وموصولة على التوالي بالتيار المستمر. تصل إلى اللوحة فولتية مستمرة بحدود 8 إلى 20 V حسب الجيل، ووحدات التغذية في سلاسل Antminer الأخيرة تعطي 12 إلى 15 V. أما الشريحة الواحدة فينالها جزء من الفولت، بحدود 0.3 إلى 0.5 V. هذا الترتيب يوفّر النحاس ويُبقي تيارات التشغيل منخفضة، لكن له وجهاً آخر.

لوح هاش Antminer T21 عن قرب: الرقائق تحت المشتتات المزعنفة، والمكثفات ودارات التغذية على حافة اللوح
لوح هاش T21: الرقائق تقع تحت المشتتات، وعلى الحافة السفلية تمتد المكثفات ودارات التغذية، وعلى اليسار موصل الكابل المسطح.

شريحة واحدة محترقة تقطع السلسلة المنطقية ودارة التغذية معاً. بعدها يرى المتحكم عدداً ناقصاً من الشرائح، 75 من 76 مثلاً، أو لا يرى اللوحة أصلاً، فتخرج لوحة التجزئة كلها من الخدمة: ثلث معدل التجزئة يذهب في ثانية. الأعراض مشروحة في قسم الأعطال، واستبدال الشرائح واحدة واحدة في قسم الإصلاح.

شرائح ASIC

اختصار ASIC يعني دارة متكاملة مخصصة لغرض واحد. الرقاقة مصممة لوظيفة واحدة، وفي جهاز التعدين لحساب دالة تجزئة بعينها، مثل SHA-256. تردد عملها متواضع، ومع ذلك سرعتها هائلة. وهذه السرعة تأتي من ثلاثة أمور. التفصيل الكامل لشرائح Bitmain حسب الأجيال، مع عدد الشرائح على اللوحة والنطاقات، تجده في صفحة شرائح Antminer.

  1. لا يوجد في الشريحة شيء زائد: لا فاكّ تعليمات، ولا ذاكرة مخبئية، ولا مجدول مهام، ولا منافذ إدخال وإخراج عامة. منطق الخوارزمية مرسوم في السيليكون مباشرة، ونبضة واحدة تنجز عملاً يحتاج المعالج العادي عشرات النبضات لإنجازه.
  2. تقنية التصنيع. رقائق التعدين تُنتج اليوم بمقاسات 5 إلى 12 nm تقريباً. وكلما دقّ المقاس قلّت الطاقة اللازمة لتبديل الترانزستور وخفّت الحرارة.
  3. التوازي. تعمل على الرقاقة الواحدة مئات إلى آلاف من محركات التجزئة المتماثلة، ولكل واحد منها عدّاده الخاص.
لوحة تجزئة Antminer عن قرب: صفوف من شرائح BM1398، وعلامات مطبوعة CLK وRST وBI وBO وRO، وخطا الجهد 0V8 و1V8، والموصلات J20 إلى J25 على الحافة
الشرائح مرتبة في سلسلة على طول اللوحة، ولكل واحدة رمزها. على الغلاف تقرأ العلامة BM1398: بحسب جدول الشرائح لدينا هي بلورة Bitmain بدقة 7 نانومتر من عام 2020، من سلسلة Antminer S19. بجانب كل شريحة مطبوعة خطوط CLK وRST وBI وBO وRO وجهدا 0V8 و1V8.

والثمن هو غياب المرونة. شريحة SHA-256 لا تستطيع فيزيائياً حساب Scrypt، ولا يفيد هنا تغيير البرنامج الثابت بشيء. وجيل الرقاقة يحدد الكفاءة أيضاً: في SHA-256 يمتد الكتالوج من 9.45 إلى 157.53 J/TH، أي نحو سبعة عشر ضعفاً بين العتيق والجديد. والقديم لا يلحق بالجديد بالإعدادات.

وحدة التغذية

وحدة التغذية تحوّل التيار المتردد 220 V (و380 V من شبكة ثلاثية الأطوار في الموديلات القوية) إلى فولتية مستمرة منخفضة للوحات التجزئة، وهي 12 إلى 15 V في السلاسل الأخيرة. وتُختار قدرتها بهامش 15 إلى 25 بالمئة فوق استهلاك الجهاز المذكور في المواصفات. تيار الإقلاع وهبوط الفولتية في الشبكة يأكلان القدرة الاسمية أسرع مما توحي به اللوحة، وبعد رفع التردد يذوب ما بقي من الهامش.

كفاءة الوحدات الحديثة 93 إلى 96 بالمئة، أي فئتا 80 PLUS Platinum وTitanium. تبدو الأرقام متقاربة إلى أن تحوّلها إلى واط: الفرق بين 90 و95 بالمئة على جهاز قدرته 3,500 W يساوي نحو 200 W حرارة زائدة في الغرفة، ومثلها تماماً في فاتورة الكهرباء. كل ساعة، وعلى مدار اليوم.

والتشغيل الدائم عند 95 إلى 100 بالمئة من القدرة الاسمية يستهلك الوحدة: المكثفات تسخن، والتموّج على المخرج يزداد. ومروحة الوحدة نفسها تستسلم قبل مراوح الهيكل. لذلك بعد رفع التردد عبر البرنامج الثابت المخصص AsicBoost ننظر إلى حرارة اللوحات، وننظر بشكل منفصل إلى ما بقي من هامش الوحدة. أما التمديدات ومقطع الكابل ففيها قسم التغذية الكهربائية، والقواطع هناك أيضاً.

الجانب الخلفي لوحدة تغذية جهاز ASIC: مربط إدخال ثلاثي الطور بخمسة تماسات وثلاث مراوح طرد
وحدة التغذية من جهة الإدخال: مربط لشبكة ثلاثية الطور وثلاث مراوح طرد خاصة بها. على ملصق هذه الوحدة، الطراز APW11A1216-1، مكتوب دخل AC 380 إلى 415 فولت، ثلاثة أطوار مع التأريض الوقائي، 50 إلى 60 هرتز، 12 أمبير كحد أقصى، ومخرجان: 12 إلى 16 فولت حتى 356 أمبير، و12 فولت حتى 21 أمبير.

المراوح

أول ما يعرفه المرء عن جهاز ASIC المبرّد بالهواء هو عواؤه. الضجيج يعلو مع الدورات ويبلغ عند الحد الأقصى 80 dB وأكثر. والمعتاد في الأجهزة الصناعية مروحتان بمقاس 120 x 120 x 38 mm، وفي بعض الموديلات 140 mm. وسماكة 38 mm ليست تفصيلاً: المروحة الرقيقة 25 mm لا تعطي الضغط المطلوب ولا تنفع في جهاز التعدين.

دورات التشغيل 3,000 إلى 6,000 RPM، وتصل في الموديلات القوية إلى 8,000. والمهم ليس حجم الهواء بل الضغط الساكن: يجب دفع التيار عبر قناة محشوة بالمشتّتات. المروحة ذات التدفق الكبير والضغط المنخفض تعطي رقماً جميلاً في الورقة ولا تبرّد شيئاً في الواقع.

التغذية والتحكم يمران عبر موصل رباعي المسامير فيه PWM وقارئ دورات. البرنامج الثابت يقرأ الدورات، وإذا توقفت المروحة أو هبطت تحت الحد أوقف الجهاز التجزئة من تلقاء نفسه. هذه حماية وليست عطلاً. واختيار البديل حسب المقاس والموصل مشروح في قسم قطع الغيار، والدورات هناك أيضاً.

زوج من مراوح الجهاز الأصلية على حامل معدني مشترك، مع أسلاك رباعية وموصل تغذية أبيض
زوج المراوح الأصلي، مفكوك من الجهاز مع حامله. على ملصق الدوار مكتوب MARTECH DF1203812B2FN، 12 فولت تيار مستمر، 4.5 أمبير: نحو 54 واط للمروحة الواحدة، وهذه الواطات تدخل أيضا في استهلاك الجهاز. السلك رباعي الأطراف، وسرعة الدوران تحددها لوحة التحكم.

المشتّتات الحرارية

المشتّت الساقط يظهر عند الفتح أكثر مما نتمنى، ويكون الجهاز في الغالب قادماً من نقل. لذلك تُشحن أجهزة ASIC في تغليف المصنع فقط ولا توضع مسطحة. عدد المشتّتات لكل شريحة يعتمد على الجيل: في السلاسل القديمة وفي S17 لكل شريحة مشتّتها على وجهي اللوحة، ومن S19 فصاعدا تمتد من الأعلى كتلة زعانف واحدة على الصف كله.

المادة ألومنيوم عادة، وفي بعض اللوحات تكون القاعدة نحاسية والزعانف ألومنيوم. النحاس يسحب الحرارة من مساحة الرقاقة الصغيرة أفضل بكثير، لكنه أغلى وأثقل، فيوضع في مواضع محددة. طريقة التثبيت تغيرت من جيل إلى جيل، والفروق في الجدول أدناه.

الجيلكيف يثبت المشتّتعبر ماذا تمر الحرارة
S9, T9, L3+, T15ملصوق بالشريحةغراء حراري
S17, T17ملحوم بالشريحة، واحد لكل شريحةلحام
S19, L7, D9 وما بعدهامربوط باللوحة بمسامير مع ضغط زنبركيمعجون حراري

قوائم الطرازات ليست شاملة وداخل الجيل الواحد توجد استثناءات. ومن هنا يأتي الفرق في الإصلاح: المشتّت الملصوق أو الملحوم يفك بالحرارة، والمربوط بالمسامير يفك بمفك.

أما الوسادات الحرارية فتذهب حيث يلزم سحب الحرارة من عناصر القدرة على اللوحة وملء الفراغ حتى الهيكل.

جودة التثبيت هي كل شيء. ميل بأجزاء من الملّيمتر، أو غراء جفّ، أو فقاعة هواء تحت القاعدة، تعطي سخونة موضعية في شريحة واحدة، فيردّ البرنامج الثابت بخفض تردد اللوحة كلها. والجهاز يعمل، والسجل نظيف، والرقم على الـ pool أقل مما في المواصفات فقط، ويبقى المالك شهوراً يبحث عن السبب في المكان الخطأ.

لوحة تجزئة <bdi>Antminer T21</bdi> والمشتت إلى الأعلى: كتلة زعانف على طول اللوحة، وصف من المكثفات ونقاط التثبيت، وفي الخلف وحدة التغذية والمراوح
لوحة تجزئة Antminer T21 والمشتت إلى الأعلى. كتلة الزعانف تغطي صف الشرائح بالكامل، وعلى حافة اللوحة تمتد المكثفات ونقاط التثبيت. المشتت الأصغر على الوجه الآخر غير ظاهر في الصورة. رموز المصنع مغطاة.

حساسات الحرارة

نقطتا القياس اثنتان. على لوحة التجزئة حساسات خارجية، اثنان إلى أربعة في اللوحة عادة، عند مدخل تيار الهواء وعند مخرجه. وفي الرقاقة نفسها حساس ديودي مدمج، يقرأه البرنامج الثابت عبر الناقل نفسه الذي يوزع به المهام.

العتبات يضبطها البرنامج الثابت. عند العتبة الأولى (نحو 80 إلى 90 درجة على الرقاقة) يبدأ خفض الأداء الحراري: يقلل المتحكم التردد والجهد، فيهبط معدل التجزئة ويستمر الجهاز في العمل. وعند الثانية (نحو 100 إلى 125 درجة، والأمر يتبع الجيل) تتوقف التجزئة تماماً، ويُسجَّل قيد إنذار في السجل.

ورفع العتبات من أجل نسبة إضافية من معدل التجزئة فكرة سيئة. الهامش بين حرارة عمل الرقاقة وبداية تدهورها ضيق، والشريحة المحمّاة لا تموت في الحال: تعمل أسابيع بشكل غير مستقر ثم تسقط لاحقاً، حين لا يربط أحد بينها وبين رفع التردد. وتحليل قيود الإنذار في السجل موجود في قسم الأعطال.

الكابلات والموصلات

أخطاء التركيب تتكرر كما هي: تغذية لوحة تجزئة واحدة من وحدتين مختلفتين، أو عدم دفع الموصل حتى الطقّة، أو تبديل مواضع الشرائط المسطحة، أو توصيل التغذية والشريط الإشاري مفصول، أو تركيب محوّل يدوي من Molex. والموصل غير المحكم يفضح نفسه بشرارة، ثم ببلاستيك ذائب وملامسات متفحمة.

جانب القدرة بسيط. من وحدة التغذية إلى كل لوحة تجزئة تمتد كابلات بموصلات PCI-E سداسية المسامير، وفي الموديلات القوية تحلّ محلها مرابط لولبية أو قضبان. والمسمار الواحد يحتمل نحو 8 إلى 9 A، أي أن الموصل كله يحمل 20 إلى 25 A. لذلك تصل إلى اللوحة عدة موصلات، ويجب توصيلها جميعاً دون استثناء.

وجانب الإشارة هو الشرائط المسطحة من لوحة التحكم إلى لوحات التجزئة، تمر عليها المهام والإجابات وبيانات القياس. وإلى جانبها كابلات تغذية المراوح وكابل مزدوج مجدول إلى منفذ Ethernet من نوع RJ-45. وترتيب التوصيل الصحيح مشروح في قسم التشغيل.

أربع صور في شبكة: الشرائط وقضبان الطاقة على لوحات التجزئة، وموصل الطاقة في وحدة التغذية، وموصلات لوحة التحكم، والزوج المجدول في منفذ الإيثرنت
  1. الشرائط المسطحة من لوحة التحكم وقضبان الطاقة على لوحات التجزئة
  2. موصل الطاقة في وحدة التغذية والجزء المقابل على الكابل
  3. موصلات لوحة التحكم: التغذية وأربع مراوح والشرائط
  4. الزوج المجدول في منفذ Ethernet
أنواع التوصيل الأربعة المذكورة في هذه الفقرة في صورة واحدة، والأرقام تطابق القائمة. ملصقات المصنع مغطاة.
انتبهلا تفكّ الجهاز بلا خبرة. مكثفات وحدة التغذية تحتفظ بالشحنة بعد الإطفاء. وشرائط لوحة التحكم تنقطع من حركة واحدة غير محسوبة، والمشتّت الذي يُنزع عن الشريحة بالعتلة يأخذ معه الرقاقة أو مساحات التلامس في أغلب الأحيان. وما دام الضمان سارياً فالفتح يلغيه: أولاً الورشة أو سؤال في شات الدعم، وبعدها المفك.
إلى المحتويات ↓

04كيف يعمل جهاز ASIC خطوة بخطوة

عمل الجهاز دورة واحدة من خمس خطوات تتكرر. تدور ما دامت التغذية موصولة، ولا تتعلق بالنتيجة: حتى لحظة المقارنة بالهدف لا تختلف المحاولة الفاشلة عن الناجحة في شيء.

مبدأ عمل جهاز ASIC: مهمة من الـ pool، تجربة قيم nonce، قيمة التجزئة، إرسال الحصة
مسار مهمة واحدة: الـ pool يوزع المهمة، والجهاز يجرب قيم nonce، والحل الذي يعثر عليه يعود إلى الـ pool.
  1. مهمة من الـ pool. لوحة التحكم تبقي الاتصال بالـ pool عبر بروتوكول Stratum وتستقبل ترويسة الكتلة المرشحة: رابط الكتلة السابقة، وجذر شجرة المعاملات، والوقت، وهدف الصعوبة الحالي، والمجال المسموح للجهاز بالبحث فيه.
  2. تجريب nonce وحساب التجزئة. الشريحة تضع في الترويسة الرقم الخدمي nonce، وتمرر البيانات عبر دالة التجزئة، فتحصل على نتيجة بطول 256 bit. الأنوية على الرقاقة بالآلاف، فتجري المحاولات دفعة واحدة لا بالتناوب.
  3. المقارنة بالهدف. تقرأ النتيجة كعدد كبير وتقارن بهدف الصعوبة. تكون أكبر من الهدف في الغالب الساحق، فترمى المحاولة في نبضة واحدة، ويتقدم العداد.
  4. إرسال share أو كتلة. إذا نزلت التجزئة تحت هدف الـ pool المخفف، يرسل الجهاز share. وإذا نزلت تحت هدف الشبكة الحقيقي، ينشر الـ pool الكتلة الموجودة، وتؤكدها بقية العقد.
  5. احتساب الدفعة. الـ pool يعد الـ shares المقبولة، ويحدد حصة كل مشارك، ويرسل الدفعة إلى العنوان المحدد وفق جدوله بعد خصم عمولته.

ما هي الـ share ولماذا نحتاجها

الـ share إثبات عمل منجز عند عتبة مخفضة. هدف الشبكة الحقيقي بحيث يمكن لجهاز منفرد أن يبحث عن كتلة سنوات، ولا يمكن اقتسام الدخل بين آلاف المشاركين بعدالة اعتماداً على الكتل الموجودة وحدها. لذلك يصدر الـ pool هدفاً خاصاً به، أسهل من هدف الشبكة بملايين المرات، ويحسب كم نتيجة كهذه أرسل كل عامل. الـ share بحد ذاتها لا تساوي شيئاً. لا تذهب إلى الشبكة، وهي مجرد عداد مساهمة. فائدتها الجانبية تظهر في التشخيص: نسبة الـ shares المرفوضة ترتفع حين يسخن الجهاز، أو يرفع تردده فوق النمط المستقر، أو يجلس على قناة رديئة.

حجم التجريب يفسر الحاجة إلى هذا العداد أصلاً. جهاز بمعدل 100 TH/s ينفذ 100 تريليون محاولة في الثانية، ومع ذلك لا يجد وحده كتلة واحدة خلال 24 ساعة. معدل التجزئة هو عدد المحاولات في الثانية بالضبط، لا سرعة نقل بيانات: هذا الجهاز يكفيه أضعف اتصال، لأن المهام والردود تزن بايتات.

التجريب بسيط وبلا ذاكرة للماضي. كل محاولة مستقلة، وحظها واحد، ومليار خيار مرفوض لا يجعل التالي أوفر حظاً. الجهاز لا يقترب من الحل تدريجياً، بل يدير يانصيباً بسرعة هائلة. لذلك لا يمكن التنبؤ بلحظة الإصابة، والدخل الطويل لا يعبَّر عنه إلا بمتوسط زمني، وهو مشروح بالتفصيل في قسم الربحية.

نصيحةعملياً تظهر الدورة كلها في واجهة الويب للجهاز: عنوان الـ pool، وكم share قبلت وكم رفضت، ووقت آخر share مقبولة، وحرارات اللوحات، ودوران المراوح. إذا سارت المقبولة بتدفق منتظم وبقيت المرفوضة تحت بضعة بالمئة، فالجهاز يعمل بشكل طبيعي. ضبط الاتصال موصوف في قسم كيف توصل جهاز ASIC وتشغّله، واختيار الـ pool في قسم الـ pools وأنظمة الدفع.
إلى المحتويات ↓

05مبدأ التعدين: Proof of Work والصعوبة والمكافأة

إثبات العمل طريقة للاتفاق على ترتيب المعاملات دون ثقة متبادلة. حق كتابة الكتلة التالية يذهب لمن يعرض أولاً نتيجة حساب: لا يمكن تزويرها، ويسهل التحقق منها. العمل يثبت أن موارد حقيقية أنفقت على الكتلة، أي كهرباء ووقت عتاد. وإعادة كتابة التاريخ بأثر رجعي تعني تكرار هذا العمل كله وسبق الشبكة، فكلما زادت القدرة الإجمالية غلا الهجوم. وحين تصل كتلة جاهزة، تتحقق أي عقدة في الشبكة من:

  • أن تجزئة الترويسة أقل فعلاً من هدف الصعوبة الحالي؛
  • أن رابط الكتلة السابقة يقود إلى قمة السلسلة المعروفة؛
  • أن المعاملات داخل الكتلة سليمة وأن العملات نفسها لم تنفق مرتين؛
  • أن المكافأة لا تتجاوز الإصدار المسموح بقواعد هذا الارتفاع، زائد الرسوم المجموعة.

تستغرق هذه الفحوص من العقدة أجزاء من الألف من الثانية، بينما يستغرق البحث عن تجزئة مناسبة عشر دقائق من عمل كل عتاد الكوكب. وفي عدم التماثل هذا يكمن معنى إثبات العمل كله: الحل غال، والتحقق منه شبه مجاني، فتراقب آلاف العقد صحة كل كتلة باستقلال، ولا يلزم أحد منها أن يصدق الباقين.

التجزئة ولماذا لا يمكن عكسها

دالة التجزئة تحول بيانات بأي طول إلى سلسلة بطول ثابت. لها ثلاث خصائص مفيدة: الدخل نفسه يعطي الخرج نفسه دائماً، وبت واحد متغير يقلب النتيجة كلها، ولا تستعاد البيانات الأصلية من النتيجة إلا بالتجريب. العكس غير موجود لا لأن أحداً لم يبتكره، بل لأن الدالة تخلط البتات عمداً ولا تحفظ البنية. ولهذا يبقى التعدين يانصيباً نزيهاً: الطريق الوحيد لإيجاد تجزئة مناسبة هو تجربة الخيارات. الدوال نفسها مشروحة في مادتي SHA-256 وScrypt.

الصعوبة وإعادة حسابها

الصعوبة هي مقدار الصغر المطلوب في التجزئة كي تقبل الكتلة. كلما نزل الهدف، ندرت إصابته بمحاولة عشوائية. والشبكة تضبط العتبة بنفسها كي توجد الكتل بفاصل ثابت مهما بلغ عدد الأجهزة المشغلة. عند Bitcoin تجري إعادة الحساب كل 2016 كتلة، أي أسبوعين تقريباً، بهدف عشر دقائق بين الكتل. وعند Litecoin الخطوة نفسها، 2016 كتلة، لكن الفاصل حوالي دقيقتين ونصف، أما عند Kaspa فتعدل الصعوبة عند كل كتلة تقريباً. المعنى واحد في كل الحالات: الصعوبة تتبع معدل التجزئة العام بتأخير.

من أين تأتي المكافأة

مكافأة الكتلة من جزأين. الأول الإصدار، أي عملات جديدة تنشئها الشبكة وفق جدول وتعطيها لمن وجد الكتلة. والثاني رسوم كل المعاملات التي دخلت الكتلة: يدفعها المرسلون مقابل الأولوية، وفي شبكة محملة ترتفع حصة الرسوم بوضوح. الإصدار مكتوب في قواعد البروتوكول ولا يتعلق بكمية العتاد الموصول. زادت الأجهزة في الشبكة، إذن تقسم العملات نفسها على عدد أكبر من المشاركين.

التنصيف (halving) خفض مخطط للإصدار إلى النصف. في Bitcoin يقع كل 210,000 كتلة، أي مرة كل أربع سنوات تقريباً، ويوم الحدث ينزل دخل كل أجهزة الشبكة من الإصدار إلى النصف خلال كتلة واحدة. الآلية شبيهة عند عملات أخرى، وعند Litecoin الخطوة 840,000 كتلة. بالنسبة لمالك العتاد هذا أقسى المخاطر المخططة: الصعوبة مكانها، وسعر الطاقة مكانه، والواردات تقص إلى النصف. ولا ينقذ الموقف إلا صعود السعر أو ارتفاع حصة الرسوم أو الانتقال إلى أجهزة أكفأ.

العامل الثاني الدائم هو نمو معدل التجزئة العام. حصة جهاز بعينه تساوي معدل تجزئته مقسوماً على معدل تجزئة الشبكة كلها، وهذا الكسر يصغر كلما أدخل المنافسون قدرات جديدة. والجهاز لا يصير أبطأ: التيراهاشات نفسها، لكن العملات مقابلها أقل. من هنا قاعدة عملية: تحسب الربحية باحتياط لنمو الصعوبة، لا حسب قيمة اليوم. كل متغيرات الحساب، ومنها تعرفة الكهرباء وعمولة الـ pool، مجموعة في قسم الربحية، والطراز المحدد يمكن حسابه في الحاسبة.

انتبهثلاث قيم تتغير دون مشاركتك وثلاثتها ضد مالك العتاد: الصعوبة ترتفع، والإصدار ينقسم إلى نصفين دورياً، والكهرباء تغلو. ويبقى تحت سيطرتك كفاءة الجهاز بالجول لكل وحدة تجزئة، والتعرفة في الموقع، ووقت التوقف. وهنا يجدر إنفاق الجهد.
إلى المحتويات ↓

06أي خوارزميات تدعمها أجهزة ASIC

خوارزمية التجزئة دالة تجبر الشبكة الجهاز على إعادة حسابها مليارات المرات في الثانية. ميكانيكاها الداخلية لا تفيد المشتري، لكن نتيجتها مهمة: شريحة ASIC مرسومة ومحفورة لدالة واحدة بعينها، ولا تستطيع فيزيائياً حساب غيرها. بطاقة الرسوميات تنتقل من عملة إلى أخرى في دقيقتين. أما الجهاز الذي يعمل على Scrypt فلن يحسب SHA-256 أبداً، مهما أنزلت فيه من برامج ثابتة.

إذن اختيار الخوارزمية هو اختيار شبكة يعيش عليها الجهاز طوال عمره التشغيلي. الـ pool والمحفظة، وأحياناً العملة نفسها داخل الخوارزمية الواحدة، كلها قابلة للتبديل. الخوارزمية لا. في الكتالوج 212 موديلاً و11 خوارزمية، والميل هنا هائل: 136 موديلاً تقع على SHA-256، والخوارزميات العشر الباقية تتقاسم 76.

خوارزميات التعدين لأجهزة ASIC: SHA-256 وScrypt وkHeavyHash وBlake3 وغيرها
إحدى عشرة خوارزمية من الكتالوج والشبكات التي تعمل عليها.

وهناك مصيبة معاكسة، نادرة لكنها حقيقية: من يغيّر الخوارزمية ليس المشتري بل الشبكة ذاتها. يعدّل المطورون دالة التجزئة كي يطردوا العتاد المتخصص من الشبكة، فيتحول أسطول كامل من الأجهزة المبنية على الدالة القديمة إلى خردة بعد انقسام صلب واحد. لذلك يُنظر إلى الخوارزمية من زاويتين معاً: أرقام الكفاءة وموقف المجتمع. الشبكات التي بُنيت منذ البداية لأجهزة ASIC تتصرف بصورة أسهل توقعاً من تلك التي حاربت هذا العتاد.

خوارزميات الكتالوج الإحدى عشرة

  • SHA-256: شبكة Bitcoin، وعلى الدالة نفسها يجلس Bitcoin Cash وeCash. 136 موديلاً، أكبر سوق للعتاد وأشرس منافسة.
  • Scrypt: شبكة Litecoin، ويسير معها Dogecoin في العملية نفسها. 21 موديلاً، والطلب على هذه الأجهزة يصمد سنوات.
  • kHeavyHash: شبكة Kaspa، ولا خيار غيرها. 19 موديلاً، الأجيال تتبدل بسرعة، والقديم يفقد معناه بالسرعة نفسها.
  • Eaglesong: شبكة Nervos CKB، عملة واحدة و8 موديلات. العتاد الجديد يظهر هنا نادراً.
  • X11: شبكة Dash، 6 موديلات. المجال ضيق، وأغلب ما فيه أجهزة من أجيال سابقة.
  • Equihash: شبكة Zcash وأقاربها من الانقسامات، 6 موديلات. السوق صغير ولا يكاد يتجدد.
  • Blake3: شبكة Alephium، عملة واحدة، 6 موديلات. أحدث خوارزميات الكتالوج سناً.
  • Etchash: شبكة Ethereum Classic، 4 موديلات من علامتين. هذه الأجهزة أقرب في بنية الذاكرة إلى بطاقات الرسوميات منها إلى ASIC المعتاد.
  • Blake2s: شبكة Kadena، 4 موديلات، ومرة أخرى علامتان اثنتان تغطيان الخوارزمية كلها.
  • RandomX: شبكة Monero، وفي الكتالوج موديل واحد، Antminer X5. هذه الخوارزمية كانت تُحسب سابقاً على المعالجات العادية.
  • Blake2B+SHA3: شبكة Handshake، موديل واحد، Antminer HS3. سوق ضيق ورقيق.

لماذا لا تُوضع أرقام خوارزميتين مختلفتين جنباً إلى جنب

الوحدات تُكتب بالطريقة نفسها عند خوارزميات مختلفة، والعمل خلفها مختلف. J/TH عند SHA-256 وJ/TH عند kHeavyHash ليسا المقدار ذاته: التيراهاش في شبكة Bitcoin والتيراهاش في شبكة Kaspa محسوبان بدالتين مختلفتين، بحجم حساب مختلف لكل hash وبصعوبة شبكة مختلفة. عبارة «9.45 J/TH عند أفضل جهاز على SHA-256 مقابل 116.67 J/TH عند أفضل جهاز على kHeavyHash» لا تعني أن الأول أربح باثني عشر ضعفاً. هي لا تعني شيئاً. هذان عالمان منفصلان: لكل منهما مكافأة كتلته، وسعر عملته، وعدد منافسيه.

انتبهجمع معدلات التجزئة من خوارزميات مختلفة أو قسمتها بلا معنى. 100 TH/s على SHA-256 و100 TH/s على kHeavyHash و100 MH/s على Scrypt ثلاثة أرقام غير قابلة للمقارنة، ولا يوجد معامل تحويل بينها.

المقارنة تجري دائماً داخل الخوارزمية الواحدة وعلى مقدارين في آن: كم يحسب الجهاز وكم يأكل وهو يحسب. من هنا تختلف وحدات الكفاءة في الكتالوج: J/TH عند SHA-256 وkHeavyHash وEaglesong وBlake3 وBlake2s، وJ/MH عند Scrypt وEtchash، وJ/GH عند X11، وJ/kSol عند Equihash، وJ/kH عند RandomX. ومع ذلك يبقى التشتت داخل الخوارزمية الواحدة هائلاً. على SHA-256 يمتد من 9.45 إلى 157.53 J/TH، أي أن الفارق بين أفضل جهاز في الكتالوج وأسوئه يقارب سبعة عشر ضعفاً على العمل نفسه.

الجدول أدناه يجمع الخوارزميات الإحدى عشرة دفعة واحدة: كم موديلاً يخص كل واحدة، وبأي وحدة يُقاس معدل التجزئة، وما مدى تشتت الكفاءة بين الأجهزة، وما العملة الأساسية في الشبكة. النطاقات واسعة لأن السطر الواحد يضم موديلات حديثة وعتاداً من أجيال سابقة ما زال يغطي كلفته حيث الكهرباء رخيصة. كيف تتجمع النتيجة من هذه الأرقام مشروح في قسم الربحية، أما الجهاز بعينه فمن الأسهل تمريره عبر الحاسبة.

الخوارزميةالشبكات الرئيسيةموديلات في الكتالوجكفاءة أفضل جهاز وأسوأهيوجد ASIC
SHA-256Bitcoin, Bitcoin Cash, eCash1369.45 إلى 157.53 J/THنعم
ScryptLitecoin, Dogecoin210.15 إلى 3.75 J/MHنعم
kHeavyHashKaspa19116.67 إلى 650 J/THنعم
EaglesongNervos CKB848.5 إلى 1398.23 J/THنعم
X11Dash61.6 إلى 36.82 J/GHنعم
EquihashZcash63.15 إلى 12.92 J/kSolنعم
Blake3Alephium6225 إلى 500 J/THنعم
EtchashEthereum Classic40.32 إلى 0.8 J/MHنعم
Blake2sKadena419 إلى 128.12 J/THنعم
RandomXMonero16.37 إلى 6.37 J/kHنعم
Blake2B+SHA3Handshake1231 إلى 231 J/THنعم

موديلات الكتالوج حسب الخوارزمية

القوائم مبنية على كتالوج المتجر. داخل كل خوارزمية ترتب الأجهزة حسب كفاءة الطاقة، من الأفضل إلى الأسوأ. وكل اسم يقود إلى حساب ربحية الموديل.

SHA-256: 136 موديلاً من الأفضل كفاءة إلى الأسوأ
الموديلمعدل التجزئةالقدرةالكفاءة
SealMiner A4 Ultra Hydro886 TH/s8372 W9.45 J/TH
SealMiner A4 Pro Hydro680 TH/s7412 W10.9 J/TH
SealMiner A4 Pro Air336 TH/s3662 W10.9 J/TH
Antminer S21 XP Hydro473 TH/s5676 W12 J/TH
SealMiner A3 Pro Hydro660 TH/s8250 W12.5 J/TH
SealMiner A3 Pro Air290 TH/s3625 W12.5 J/TH
Avalon A16XP300 TH/s3850 W12.83 J/TH
Whatsminer M70S+244 TH/s3140 W12.87 J/TH
Whatsminer M73S+540 TH/s7200 W13.33 J/TH
Whatsminer M76S+390 TH/s5200 W13.33 J/TH
Antminer S21 XP Immersion300 TH/s4050 W13.5 J/TH
Antminer S21 XP270 TH/s3645 W13.5 J/TH
SealMiner A3 Hydro500 TH/s6750 W13.5 J/TH
Whatsminer M70S250 TH/s3375 W13.5 J/TH
Whatsminer M7DS680 TH/s9200 W13.53 J/TH
Avalon A16282 TH/s3900 W13.83 J/TH
Whatsminer M78S472 TH/s6550 W13.88 J/TH
SealMiner A3 Air260 TH/s3640 W14 J/TH
Whatsminer M76S362 TH/s5200 W14.36 J/TH
Whatsminer M73S500 TH/s7200 W14.4 J/TH
Whatsminer M73512 TH/s7424 W14.5 J/TH
Whatsminer M78464 TH/s6728 W14.5 J/TH
Whatsminer M70236 TH/s3422 W14.5 J/TH
Whatsminer M7D634 TH/s9200 W14.51 J/TH
Whatsminer M79S1350 TH/s20,000 W14.81 J/TH
SealMiner A2 Pro Air255 TH/s3790 W14.86 J/TH
SealMiner A2 Pro Hyd500 TH/s7450 W14.9 J/TH
Antminer S21 Pro234 TH/s3510 W15 J/TH
Antminer S21+ Hydro319 TH/s4785 W15 J/TH
Teraflux AI3680375 TH/s5625 W15 J/TH
Whatsminer M72S264 TH/s4000 W15.15 J/TH
Whatsminer M76336 TH/s5200 W15.48 J/TH
Whatsminer M66S++356 TH/s5518 W15.5 J/TH
Whatsminer M6DS++592 TH/s9200 W15.54 J/TH
Whatsminer M79920 TH/s14,500 W15.76 J/TH
Whatsminer M60S++226 TH/s3600 W15.93 J/TH
Antminer S21 Hydro335 TH/s5360 W16 J/TH
Teraflux AT2880260 TH/s4160 W16 J/TH
Whatsminer M72246 TH/s4000 W16.26 J/TH
Antminer S21+216 TH/s3564 W16.5 J/TH
Antminer S21 Immersion301 TH/s4967 W16.5 J/TH
SealMiner A2 Hyd446 TH/s7360 W16.5 J/TH
SealMiner A2226 TH/s3730 W16.5 J/TH
Whatsminer M60S+212 TH/s3600 W16.98 J/TH
Whatsminer M63S+424 TH/s7208 W17 J/TH
Whatsminer M66S+318 TH/s5406 W17 J/TH
Whatsminer M6DS+540 TH/s9200 W17.04 J/TH
Antminer S21200 TH/s3500 W17.5 J/TH
Avalon A15XP-206T206 TH/s3667 W17.8 J/TH
Teraflux AH3880600 TH/s10,740 W17.9 J/TH
Avalon A1566I249 TH/s4500 W18.07 J/TH
Avalon A1566185 TH/s3420 W18.49 J/TH
Whatsminer M63S390 TH/s7215 W18.5 J/TH
Whatsminer M66S298 TH/s5513 W18.5 J/TH
Whatsminer M60S186 TH/s3441 W18.5 J/TH
Avalon Q90 TH/s1674 W18.6 J/TH
Avalon A15-194T194 TH/s3647 W18.8 J/TH
Antminer T21190 TH/s3610 W19 J/TH
Antminer S19 XP+ Hydro279 TH/s5301 W19 J/TH
Whatsminer M63366 TH/s7283 W19.9 J/TH
Whatsminer M66280 TH/s5572 W19.9 J/TH
Whatsminer M60172 TH/s3422 W19.9 J/TH
DesiweMiner K10Ultra170 TH/s3485 W20.5 J/TH
Antminer S19 XP Hydro255 TH/s5304 W20.8 J/TH
Whatsminer M63S++478 TH/s10,000 W20.92 J/TH
Teraflux AI2500250 TH/s5250 W21 J/TH
Avalon Mini 337.5 TH/s800 W21.33 J/TH
Antminer S19j XP151 TH/s3247 W21.5 J/TH
Antminer S19 XP141 TH/s3032 W21.5 J/TH
Avalon Made A1466150 TH/s3230 W21.53 J/TH
Teraflux AT1500185 TH/s4070 W22 J/TH
Whatsminer M53S++320 TH/s7040 W22 J/TH
Whatsminer M56S++240 TH/s5280 W22 J/TH
Whatsminer M50S++160 TH/s3520 W22 J/TH
DesiweMiner K10Pro170 TH/s3825 W22.5 J/TH
Antminer S19k Pro120 TH/s2760 W23 J/TH
Avalon Nano 3S6 TH/s140 W23.33 J/TH
Whatsminer M53S+ Hydro290 TH/s6960 W24 J/TH
Whatsminer M50S+130 TH/s3120 W24 J/TH
Avalon Made A1446135 TH/s3310 W24.52 J/TH
Avalon Made A1366130 TH/s3250 W25 J/TH
Whatsminer M53S Hydro260 TH/s6760 W26 J/TH
Whatsminer M50S126 TH/s3276 W26 J/TH
Antminer S19 Pro+ Hydro198 TH/s5445 W27.5 J/TH
Antminer S19j Pro+122 TH/s3355 W27.5 J/TH
Whatsminer M56S200 TH/s5550 W27.75 J/TH
Whatsminer M53228 TH/s6612 W29 J/TH
Whatsminer M50114 TH/s3306 W29 J/TH
Antminer S19 Pro Hydro184 TH/s5428 W29.5 J/TH
Antminer S19a Pro110 TH/s3245 W29.5 J/TH
Antminer S19j Pro104 TH/s3068 W29.5 J/TH
Antminer S19 Pro110 TH/s3250 W29.55 J/TH
Avalon Made A1346110 TH/s3300 W30 J/TH
Whatsminer M30S++112 TH/s3472 W31 J/TH
Whatsminer M56178 TH/s5550 W31.18 J/TH
BlockMiner Model 740a150 TH/s4900 W32.67 J/TH
BlockMiner Model 520i112 TH/s3700 W33.04 J/TH
Whatsminer M30+100 TH/s3400 W34 J/TH
Whatsminer M30S+100 TH/s3400 W34 J/TH
Antminer S1995 TH/s3250 W34.21 J/TH
Antminer S19a96 TH/s3312 W34.5 J/TH
Avalon Nano 34 TH/s140 W35 J/TH
Antminer T19 Hydro145 TH/s5438 W37.5 J/TH
Antminer T1984 TH/s3150 W37.5 J/TH
Avalon 124690 TH/s3420 W38 J/TH
Whatsminer M30S86 TH/s3268 W38 J/TH
DesiweMiner K9S130 TH/s4950 W38.08 J/TH
Antminer S17 Pro53 TH/s2094 W39.51 J/TH
Antminer S17+73 TH/s2920 W40 J/TH
Avalon 1166 Pro81 TH/s3400 W41.98 J/TH
Whatsminer M31S+80 TH/s3360 W42 J/TH
Antminer S17e64 TH/s2880 W45 J/TH
Antminer S1756 TH/s2520 W45 J/TH
Whatsminer M31S70 TH/s3220 W46 J/TH
Innosilicon T3-43T43 TH/s2100 W48.84 J/TH
Antminer T17+58 TH/s2900 W50 J/TH
Ebit E12+50 TH/s2500 W50 J/TH
Avalon 1126 Pro68 TH/s3420 W50.29 J/TH
Avalon 1146 Pro63 TH/s3276 W52 J/TH
Innosilicon T3+ 52T52 TH/s2800 W53.85 J/TH
Antminer T17e53 TH/s2915 W55 J/TH
Antminer T1740 TH/s2200 W55 J/TH
Innosilicon T3-39T39 TH/s2150 W55.13 J/TH
Ebit E1244 TH/s2500 W56.82 J/TH
Antminer S1528 TH/s1596 W57 J/TH
Innosilicon T3+ 57T57 TH/s3300 W57.89 J/TH
Innosilicon T3 50T50 TH/s3100 W62 J/TH
Avalon 104737 TH/s2380 W64.32 J/TH
Avalon 106650 TH/s3250 W65 J/TH
Antminer T1523 TH/s1541 W67 J/TH
Avalon 92120 TH/s1700 W85 J/TH
Antminer S9j14.5 TH/s1350 W93.1 J/TH
Antminer S9i14 TH/s1320 W94.29 J/TH
Antminer S913.5 TH/s1323 W98 J/TH
Antminer T9+10.5 TH/s1432 W136.38 J/TH
Avalon 77.3 TH/s1150 W157.53 J/TH
Scrypt: 21 موديلاً من الأفضل كفاءة إلى الأسوأ
الموديلمعدل التجزئةالقدرةالكفاءة
SealMiner DL1 Hydro52,500 MH/s7823 W0.15 J/MH
SealMiner DL1 Air25,000 MH/s3725 W0.15 J/MH
ElphaPex DG2+20,500 MH/s3900 W0.19 J/MH
Antminer L9 (16 GH/s)16,000 MH/s3360 W0.21 J/MH
ElphaPex DG216,000 MH/s3520 W0.22 J/MH
ElphaPex DG 1+14,000 MH/s3950 W0.28 J/MH
ElphaPex DG Hydro 120,000 MH/s6200 W0.31 J/MH
ElphaPex DG 111,000 MH/s3420 W0.31 J/MH
ElphaPex DG 1 Lite11,000 MH/s3410 W0.31 J/MH
ElphaPex DG 1S10,000 MH/s3100 W0.31 J/MH
ElphaPex DG Home 12000 MH/s620 W0.31 J/MH
Antminer L7 (9.5 GH/s)9500 MH/s3425 W0.36 J/MH
Goldshell E-DG1M3400 MH/s1800 W0.53 J/MH
Goldshell Mini-DOGE II420 MH/s400 W0.95 J/MH
Goldshell Mini-DOGE Pro205 MH/s220 W1.07 J/MH
Goldshell Mini-DOGE185 MH/s233 W1.26 J/MH
Goldshell LT Lite1000 MH/s1450 W1.45 J/MH
Goldshell LT5 Pro2000 MH/s3100 W1.55 J/MH
Antminer L3+504 MH/s800 W1.59 J/MH
Antminer L3++580 MH/s942 W1.62 J/MH
Innosilicon A4 Dominator280 MH/s1050 W3.75 J/MH
kHeavyHash: 19 موديلاً من الأفضل كفاءة إلى الأسوأ
الموديلمعدل التجزئةالقدرةالكفاءة
IceRiver KS730 TH/s3500 W116.67 J/TH
IceRiver KS7 Lite4.2 TH/s500 W119.05 J/TH
Antminer KS5 Pro21 TH/s3150 W150 J/TH
Antminer KS520 TH/s3000 W150 J/TH
IceRiver KS5M15 TH/s3400 W226.67 J/TH
IceRiver KS2 Lite2 TH/s500 W250 J/TH
IceRiver KS0 Ultra0.4 TH/s100 W250 J/TH
IceRiver KS5L12 TH/s3400 W283.33 J/TH
iBeLink BM-KS Max10.5 TH/s3400 W323.81 J/TH
Goldshell KA-BOX1.18 TH/s400 W338.98 J/TH
Antminer KS39.4 TH/s3500 W372.34 J/TH
Goldshell KA-BOX Pro1.6 TH/s600 W375 J/TH
IceRiver KS38 TH/s3200 W400 J/TH
IceRiver KS0 PRO0.2 TH/s100 W500 J/TH
IceRiver KS3M6 TH/s3400 W566.67 J/TH
IceRiver KS22 TH/s1200 W600 J/TH
IceRiver KS11 TH/s600 W600 J/TH
IceRiver KS3L5 TH/s3200 W640 J/TH
IceRiver KS00.1 TH/s65 W650 J/TH
Eaglesong: 8 موديلاً من الأفضل كفاءة إلى الأسوأ
الموديلمعدل التجزئةالقدرةالكفاءة
Antminer K763.5 TH/s3080 W48.5 J/TH
Goldshell CK619.3 TH/s3300 W170.98 J/TH
Goldshell CK Lite6.3 TH/s1200 W190.48 J/TH
Goldshell CK-BOX II2.1 TH/s400 W190.48 J/TH
Goldshell CK6-SE17 TH/s3300 W194.12 J/TH
Goldshell CK512 TH/s2400 W200 J/TH
Goldshell CK-BOX1.05 TH/s215 W204.76 J/TH
Antminer K51.13 TH/s1580 W1398.23 J/TH
X11: 6 موديلاً من الأفضل كفاءة إلى الأسوأ
الموديلمعدل التجزئةالقدرةالكفاءة
Antminer D91770 GH/s2839 W1.6 J/GH
Antminer D71286 GH/s3148 W2.45 J/GH
FusionSilicon X7262 GH/s1420 W5.42 J/GH
Innosilicon A565 GH/s1500 W23.08 J/GH
Innosilicon A5 DashMaster38 GH/s1250 W32.89 J/GH
iBeLink DM22G X1122 GH/s810 W36.82 J/GH
Equihash: 6 موديلاً من الأفضل كفاءة إلى الأسوأ
الموديلمعدل التجزئةالقدرةالكفاءة
Antminer Z15 Pro840 kSol/s2650 W3.15 J/kSol
Antminer Z15420 kSol/s1510 W3.6 J/kSol
Antminer Z11135 kSol/s1418 W10.5 J/kSol
Innosilicon A9++ ZMaster140 kSol/s1550 W11.07 J/kSol
Innosilicon A9 ZMaster50 kSol/s620 W12.4 J/kSol
Innosilicon A9+ ZMaster120 kSol/s1550 W12.92 J/kSol
Blake3: 6 موديلاً من الأفضل كفاءة إلى الأسوأ
الموديلمعدل التجزئةالقدرةالكفاءة
Antminer AL115.6 TH/s3510 W225 J/TH
IceRiver AL315 TH/s3500 W233.33 J/TH
IceRiver AL00.4 TH/s100 W250 J/TH
Goldshell AL-BOX II Plus1 TH/s480 W480 J/TH
Goldshell AL-BOX II0.72 TH/s360 W500 J/TH
Goldshell AL-BOX0.36 TH/s180 W500 J/TH
Etchash: 4 موديلات من الأفضل كفاءة إلى الأسوأ
الموديلمعدل التجزئةالقدرةالكفاءة
Jasminer X16-Q1950 MH/s620 W0.32 J/MH
Jasminer X16-P5800 MH/s1900 W0.33 J/MH
Antminer E9 Pro3680 MH/s2200 W0.6 J/MH
Antminer E92400 MH/s1920 W0.8 J/MH
Blake2s: 4 موديلات من الأفضل كفاءة إلى الأسوأ
الموديلمعدل التجزئةالقدرةالكفاءة
Antminer KA3166 TH/s3154 W19 J/TH
Goldshell KD629.2 TH/s2630 W90.07 J/TH
Goldshell KD518 TH/s2250 W125 J/TH
Goldshell KD-BOX1.6 TH/s205 W128.12 J/TH
RandomX: 1 موديل من الأفضل كفاءة إلى الأسوأ
الموديلمعدل التجزئةالقدرةالكفاءة
Antminer X5212 kH/s1350 W6.37 J/kH
Blake2B+SHA3: 1 موديل من الأفضل كفاءة إلى الأسوأ
الموديلمعدل التجزئةالقدرةالكفاءة
Antminer HS39 TH/s2079 W231 J/TH
إلى المحتويات ↓

07أي عملات رقمية يمكن تعدينها

الترتيب هنا معكوس عن المألوف: أولاً الخوارزمية والجهاز، والعملة بعدهما. العتاد مسمّر إلى الخوارزمية تسميراً، وداخل الخوارزمية الواحدة تكون العملات عادة واحدة أو اثنتين. «أريد جهاز ASIC لشبكة Kaspa» عبارة سليمة. «أنقل جهاز ASIC من Kaspa إلى Bitcoin» كلام فارغ، فالشرائح هناك أخرى.

عملتان من جهاز واحد: Litecoin وDogecoin

Scrypt حالة نادرة يجلب فيها الجهاز الواحد عملتين معاً. Litecoin وDogecoin تُحسبان بخوارزمية مشتركة، والـ pool يرسل الحلول التي يعثر عليها إلى الشبكتين عبر التعدين المدمج. هذا لا يطلب قدرة إضافية، الكهرباء تُنفق مرة واحدة، والدفعات تصل بعملتين. لهذا تحافظ أجهزة Scrypt على سعرها أطول مما يفترضه عمرها: الدخل يتجمع من مصدرين، وهبوط سعر إحدى العملتين تمتصه الثانية جزئياً.

ثلاث شبكات على SHA-256

SHA-256 يعطي شكلياً خياراً بين ثلاث شبكات في الكتالوج: Bitcoin وBitcoin Cash وeCash. التبديل يستغرق الوقت اللازم لكتابة عنوان pool آخر في واجهة الويب. لا حاجة إلى إعادة تشغيل الجهاز كله، التعدين يعيد تشغيل نفسه ويصل إلى وضعه خلال دقائق. عملياً تذهب القدرة كلها تقريباً إلى Bitcoin: الصعوبة هناك أعلى، لكن المكافأة مع الرسوم أكبر. الخياران الآخران يبقيان سيناريو احتياطياً ويُراجعان بالحاسبة. والقفز بين الشبكات كل أسبوع لا يستحق، فهو يخرب إحصاء الدفعات وفق نظام الـ pool.

خوارزميات بعملة واحدة

بقية خوارزميات الكتالوج لها شبكة واحدة، ولا خيار فيها. Kaspa على kHeavyHash، وAlephium على Blake3، وNervos CKB على Eaglesong، وHandshake على Blake2B+SHA3، وKadena على Blake2s. وإلى جانبها Dash على X11، وZcash على Equihash، وEthereum Classic على Etchash، وMonero على RandomX: شكلياً توجد انقسامات تعمل على هذه الخوارزميات، لكن من حيث حجم الشبكة وسيولة الدفعات تبقى العملة الأساسية واحدة في الغالب.

الخلاصة غير سارّة، وتقبّلها قبل الشراء أفضل من تقبّلها بعده: الجهاز الذي يعمل على خوارزمية بعملة واحدة لا خطة بديلة لديه. المطورون تفرقوا، والسعر هبط، ومكافأة الكتلة انخفضت في موعدها، ولا مكان تنقل إليه العتاد. SHA-256 وScrypt لديهما وسادة. kHeavyHash وBlake3 وEaglesong وBlake2s وBlake2B+SHA3 ليست لديها.

الدفعة تصل بعملة الشبكة التي تحسبها، لا باليورو. بين ما تُعدّنه وبين فاتورة الكهرباء تقف دائماً منصة أو صرّاف، برسومه وحدوده على السحب، ومعهما تدقيق المستندات. عملات الشبكات الصغيرة تُباع بصعوبة أكبر: الطلب الكبير يحرك السعر، والسحب يأخذ وقتاً أطول مما هو عليه عند Bitcoin أو Litecoin. سيولة العملة معيار شراء للعتاد مثلها مثل الاستهلاك، والشبكات الرقيقة تخسر فيه أوضح ما يكون.

ماذا تفعل حين يفسد الاقتصاد

  • أعد حساب الجهاز من جديد في الحاسبة بسعر اليوم وبتعرفتك أنت، لا بأرقام اليوم الذي اشتريت فيه.
  • اخفض الاستهلاك: البرنامج الثابت المخصص AsicBoost ينقل الجهاز إلى أوضاع اقتصادية ويتيح ضبط الترددات على تعرفتك، ورسوم المطوّر 2.8 بالمئة.
  • اعمل بالساعة: أطفئ العتاد في الساعات الغالية وعوّض الخطة ليلاً، إن كانت تعرفتك في العقد محسوبة بالساعة.
  • بع الجهاز ما دام السوق ما زال يهتم به. العتاد القديم يرخص على درجات لا بانسياب.
  • لا تشترِ جهازاً ثانياً مثله «لتوسيط السعر»: على شبكة هابطة هذا يضاعف المصروف لا الدخل.

في الجدول أدناه عملات الكتالوج مع خوارزمياتها وعدد الموديلات المتاحة لكل شبكة. والمفيد فيه ليس الاسم بل العمودان المتجاوران: كم جهازاً يوجد للشبكة وما مدى تشتتها. الخيار الضيق في العتاد يجرّ عادة خياراً ضيقاً في الـ pool وإصلاحاً طويلاً. ومراجعات العملات المفردة، مع مكافأة الكتلة وخصائص الشبكة، مجموعة في دليل العملات.

العملةالرمزالخوارزميةموديلات في الكتالوج
BitcoinBTCSHA-256136
Bitcoin CashBCHSHA-256136
eCashXECSHA-256136
LitecoinLTCScrypt21
DogecoinDOGEScrypt21
KaspaKASkHeavyHash19
Nervos CKBCKBEaglesong8
DashDASHX116
ZcashZECEquihash6
AlephiumALPHBlake36
Ethereum ClassicETCEtchash4
KadenaKDABlake2s4
MoneroXMRRandomX1
HandshakeHNSBlake2B+SHA31
إلى المحتويات ↓

08مصنّعو أجهزة ASIC

العلامات في السوق قليلة، وكل واحدة تقريباً تمسك مسارها. واحدة تغطي الخوارزميات كلها دفعة واحدة، وثانية تعيش على SHA-256 وحده، وثالثة تصنع علباً للبيت. وفيما يلي علامات الكتالوج، بنظرة من جهة الخدمة: ما اللوحات التي في الداخل، وكيف حال التوثيق، وهل يسهل تدبير قطعة غيار.

عشرة تحليلات للمصنّعين: العلامات والسلاسل والموديلات في الكتالوج. كل علامة ملخّصة أدناه.

Bitmain (Antminer)

الشركة تعمل منذ 2013 ومنذ ذلك الحين تفرض إيقاع القطاع كله. Antminer أوسع صف في الكتالوج: 58 موديلاً، وهي العلامة الوحيدة التي لديها أجهزة على الخوارزميات الإحدى عشرة كلها في وقت واحد، من SHA-256 الجماهيري إلى Antminer X5 المفرد على RandomX وAntminer HS3 على Blake2B+SHA3. ومن هنا يمتد خط ثانٍ. لوحات التحكم عند Bitmain مبنية على نحو يمكن توقعه، وواجهة الويب موصوفة، وسوق قطع الغيار الثانوي حي، لذلك تُصلَّح أجهزة الأجيال السابقة ويُعاد بيعها أسهل مما هو الحال عند بقية العلامات.

ولـ Bitmain عند متجرنا معنى خاص: هي العلامة الوحيدة في الكتالوج التي يوجد لها برنامج ثابت مخصص AsicBoost. يقع هذا البرنامج على 28 موديلاً: سلسلتا Antminer S19 وS21، ومعهما T9+ وT19 وT21 وL7 وL9. لا لـ Whatsminer ولا لـ Avalon ولا لـ IceRiver وGoldshell برنامج كهذا، وإن كنت تحسب على ضبط الترددات والجهود بدقة فالقرار يُتخذ قبل الشراء. الأجيال والمراجعات والأعطال النموذجية مشروحة في صفحة Bitmain.

MicroBT (Whatsminer)

ثاني أكبر منتج والمنافس الأول لـ Bitmain على SHA-256. Whatsminer أحادية الموضوع من حيث المبدأ: 48 موديلاً في الكتالوج، وكلها على SHA-256، والهندسة كلها مصبوبة في مهمة واحدة. نقطة قوتها الكثافة والماء. طرفا الكتالوج في حجم الجهاز الواحد يقفان هنا بالذات: حتى 1350 TH/s وحتى 20,000 W عند M79S. مثل هذا لا يوضع في شقة ولا يُغذّى من مقبس بيتي، الجهاز يحتاج دارة جاهزة بمبادل حراري.

لوحات التحكم والواجهة عند Whatsminer خاصة بها، وهذا يُحسّ في الخدمة: عدة Antminer لا تناسبها، وجزء من العمليات يجري بطريقة أخرى، وقطع الغيار في أوروبا تُبحث عادة وقتاً أطول. اعرف هذا قبل الإصلاح لا بعده، والأسئلة عن لوحة بعينها نتناولها في قسم الإصلاح. تاريخ العلامة وصفوف الموديلات في صفحة MicroBT.

Canaan (Avalon)

أقدم علامة في القطاع: أول أجهزة ASIC للتعدين شُحنت إلى المشترين إنتاجاً متسلسلاً كانت Avalon، والشركة دخلت البورصة قبل منافسيها. في الكتالوج لها 22 موديلاً، وهي SHA-256 خالص. الفرعان اثنان. أجهزة صناعية بسلاسل رقمية، وأجهزة بيتية Nano وMini وQ، مجمّعة للعمل الهادئ في غرفة سكنية ومن مقبس عادي. الفرع البيتي يمسك الحد الأدنى لمعدل التجزئة في الكتالوج، 4 TH/s عند Avalon Nano 3، وهو لا يأخذ بالكفاءة بل بالضجيج والأبعاد.

وهنا أيضاً تقع أسوأ كفاءة في الكتالوج على SHA-256: 157.53 J/TH عند Avalon 7 القديم. بينه وبين السلاسل الحديثة نحو عشر سنوات، والفارق يظهر في الأرقام فوراً. الأجيال والفرع البيتي وما يميز Avalon في الإصلاح مشروح في صفحة Canaan.

Bitdeer (SealMiner)

علامة فتية، جاءت إلى العتاد من جهة مشغّل تعدين كبير وأخذت الصدارة في الكفاءة فوراً. أفضل أرقام الكتالوج على خوارزميتين اثنتين تحملهما SealMiner بالذات: 9.45 J/TH على SHA-256 عند A4 Ultra Hydro و0.15 J/MH على Scrypt عند DL1 Hydro. الموديلان القياسيان كلاهما هيدروليكي، أي أن الأفضلية تنكشف فقط حيث دارة الماء مركّبة أصلاً. النسخ الهوائية من السلاسل نفسها تُشغَّل أسهل وتسير في الكفاءة على قدم المساواة مع الهيدرو، لكنها تعطي من الجهاز الواحد معدل تجزئة أقل بوضوح. ورقم الكتالوج القياسي لا يوجد إلا بالتنفيذ الهيدروليكي.

Goldshell

صنعت العلامة اسمها على أجهزة العلبة للخوارزميات النادرة. في الكتالوج تغطي Goldshell خوارزميات Scrypt وEaglesong وBlake2s وBlake3 وkHeavyHash، أي تماماً تلك الشبكات التي يمسك فيها كبار المنتجين موديلاً واحداً أو لا يمسكون شيئاً. BOX يعني هيكلاً صغيراً واستهلاكاً معتدلاً وضجيجاً محتملاً، لذلك تؤخذ هذه الأجهزة إلى البيت أو للتعرف الأول على التعدين، من دون غرفة منفصلة. وثمن الصغر يُدفع كفاءةً: موديلات BOX الصغرى تجلس في الجزء الأسفل من خوارزمياتها. عند AL-BOX على Blake3 هذا 500 J/TH، أسوأ موقع في الخوارزمية داخل الكتالوج، وموديلات العلبة على kHeavyHash تعطي من 340 إلى 375 J/TH. والخيار الثاني للبيت هو فرع Avalon Nano وQ على SHA-256، وعنه تفصيل أكثر في مراجعة Canaan.

IceRiver

متخصصة في kHeavyHash ومرجع فعلي لشبكة Kaspa: من 19 موديلاً للخوارزمية في الكتالوج 13 لها. وطرفا الخوارزمية لها أيضاً، أفضل كفاءة 116.67 J/TH عند KS7 وأسوؤها 650 J/TH عند KS0. وKS0 نفسه يمسك الحد الأدنى للاستهلاك في الكتالوج كله، 65 W، وهي علبة مكتبية بمستوى شاحن حاسوب محمول. والاتجاه الثاني للعلامة هو Blake3 بسلسلة AL.

ElphaPex

علامة خوارزمية واحدة: Scrypt فقط وسلسلة DG فقط. والتنفيذات ثلاثة: هواء، هيدرو، وعلبة بيتية DG Home 1 بقدرة 620 W. ظهرت متأخرة، لكنها أخذت حصة ملحوظة في تعدين Litecoin وDogecoin، لأنها عرضت أجهزة كثيفة حيث ظل الخيار سنوات طويلة قائماً على صف واحد عند منافس.

Jasminer

البديل الوحيد لـ Bitmain على Etchash، وموديلان اثنان في الكتالوج فقط. سلسلة X16 مبنية حول الذاكرة لا حول منطق التجزئة الصرف، وهي تأكل أقل بوضوح من بقية السوق: أفضل كفاءة للخوارزمية في الكتالوج، 0.32 J/MH، عند X16-Q بـ 620 W للجهاز. وهذه حالة نادرة للبيت، يدخل فيها جهاز جدي ضمن فاتورة كهرباء متواضعة.

بقية علامات الكتالوج

  • Innosilicon: مخضرمة بموديلات على SHA-256 وScrypt وX11 وEquihash. اليوم هي في الأغلب عتاد من أجيال سابقة باستهلاك مرتفع.
  • iBeLink: سلاسل صغيرة للخوارزميات النادرة، وفي الكتالوج جهازان، على X11 وعلى kHeavyHash.
  • Teraflux: علامة فتية على SHA-256، 5 موديلات، والرهان على أجهزة كثيفة للمواقع الصناعية.
  • DesiweMiner: SHA-256، موديلات صناعية من الفئة الوسطى، تُصادَف أقل من غيرها.
  • BlockMiner: SHA-256، موديلان، وتوريدات غير منتظمة.
  • Ebit: SHA-256، موديلات من أجيال سابقة، وتوريدات مفردة.
  • FusionSilicon: X11، موديل واحد من جيل سابق. كلها مشروحة في صفحة الشركات المصنعة الصغيرة.
باختصارالمقارنة بين العلامات صحيحة داخل الخوارزمية الواحدة فقط. عبارة «Whatsminer أكفأ من IceRiver» فارغة: هما يحسبان دالتين مختلفتين لشبكتين مختلفتين. داخل SHA-256 من المعقول وضع Bitmain وMicroBT وCanaan وBitdeer جنباً إلى جنب، وداخل kHeavyHash تُقارن IceRiver بـ Bitmain وGoldshell.

المواصفات المصنعية عند كل العلامات مكتوبة لصالحها، وتُقرأ كلها بالقدر نفسه من الشك. معدل التجزئة معلن في الوضع الاسمي. والاستهلاك مأخوذ عند مدخل وحدة التغذية، بحرارة هواء مريحة وجهد شبكة مريح، والسماح ببضعة بالمئة مكتوب بخط صغير. في غرفة دافئة يدخل الجهاز في الحماية ويخفض التردد من تلقاء نفسه، لذلك يكون المتوسط الحقيقي لليوم أدنى من الورقة في أغلب الأحيان. وحين تقارن موديلين من علامتين داخل الخوارزمية الواحدة، انظر إلى الجول لكل وحدة عمل لا إلى رقم معدل التجزئة الجميل. فاتورة الكهرباء تحددها الكفاءة بالذات.

عملياً نادراً ما يستقر اختيار العلامة على رقم كفاءة واحد. الحساب يشمل أربعة أمور معاً: هل توجد قطع غيار وخدمة في الاتحاد الأوروبي، هل يوجد توثيق مفهوم مع برامج ثابتة، هل تُصلَّح لوحات التحكم، وبأي سرعة تبدل العلامة أجيالها. والتبديل السريع للأجيال جيد لمشتري العتاد الجديد وسيئ لمالك القديم: الجهاز يرخص على درجات. مراجعات المنتجين مع التاريخ وصفوف الموديلات في قسم العلامات، وعن جهاز بعينه يجيبون أسرع في دردشة الدعم.

إلى المحتويات ↓

09أشهر السلاسل

أسماء الموديلات تبدو خليطاً عشوائياً من حروف وأرقام، لكن فيها نظاماً، وهو عند كل العلامات واحد تقريباً. الحرف أو الحرفان يدلان على الوظيفة: الخوارزمية وفئة الجهاز. والرقم هو الجيل، وكلما كبر الرقم كانت الشريحة أحدث. أما علامات الزائد والحروف بعد الرقم وكلمات Pro وUltra وLite فهي درجة داخل الجيل الواحد، وتعني عادة تردداً آخر واستهلاكاً آخر على اللوحة نفسها. وعلى حدة تقف Hydro وImmersion. هاتان لا تغيران الجيل، بل تخبران عن نمط التبريد.

Antminer: الحرف يحدد الخوارزمية

  • S: رؤوس صف SHA-256، أعلى معدل تجزئة في الجيل، ومثالها الحديث Antminer S21.
  • T: نفس SHA-256، لكن بدرجة أبسط، أرخص وبكفاءة أسوأ.
  • L: خوارزمية Scrypt، أي Litecoin مع Dogecoin، مثل Antminer L7.
  • K: خوارزمية Eaglesong، شبكة Nervos CKB.
  • KA: خوارزمية Blake2s، شبكة Kadena.
  • KS: خوارزمية kHeavyHash، شبكة Kaspa، مثل Antminer KS5 Pro.
  • D: خوارزمية X11، شبكة Dash.
  • Z: خوارزمية Equihash، شبكة Zcash.
  • E: خوارزمية Etchash، شبكة Ethereum Classic.
  • HS: خوارزمية Blake2B+SHA3، شبكة Handshake.
  • X: خوارزمية RandomX، شبكة Monero.
  • AL: خوارزمية Blake3، شبكة Alephium.

الحروف المتجاورة يسهل خلطها، والأجهزة مع ذلك غير متوافقة: KS تحسب Kaspa، وKA تحسب Kadena، وK تحسب Nervos CKB. ثلاث شبكات مختلفة وثلاث شرائح مختلفة. تحقق من الخوارزمية في المواصفات، لا من الحرف الأول في الاسم.

Whatsminer: الجيل بالرقم والدرجة بعلامات الزائد

العلامة كلها تعيش على الحرف M، ثم يأتي الرقم. الرقم الأول هو الجيل: M3x وM5x وM6x وM7x. والرقم الثاني هو نمط التبريد. الصفر هواء، والثلاثة هيدرو، والستة غمر: M50 وM60 وM70 هوائية، وM53 وM63 وM73 هيدروليكية، وM56 وM66 وM76 للغمر. وكلمة Hydro لا تدخل اسم كل جهاز مائي، لذلك يُتحقق من التنفيذ بالرقم وبالمواصفات، لا بالكتابة على العلبة. وفي الكتالوج أرقام خارج هذه الثلاثية أيضاً، مثل M72 وM78 وM79، وتُراجَع بالطريقة نفسها.

اللاحقة S تعني نسخة معززة، وS+ وS++ درجتان تاليتان داخل الجيل نفسه: التردد أعلى والاستهلاك كذلك. وكل شيء يُقرأ خطياً. Whatsminer M70S هو الجيل السابع، هواء، نسخة معززة. وM70S+ أعلى بدرجة، والجيل هو نفسه.

Avalon وIceRiver وGoldshell وElphaPex

عند Avalon تاريخياً سلاسل رقمية من أربع خانات، حيث تدل المراتب العليا على جيل الشريحة. ثم ظهرت رموز قصيرة بحرف A ولاحقة، مثل Avalon A16XP، حيث XP هي الدرجة العليا في الجيل. والفرع البيتي مفصول بأسماء خاصة: Nano جهاز مكتبي، وMini متوسط الحجم، وQ موديل هادئ لغرفة سكنية.

وعند IceRiver كل صف kHeavyHash هو حرفا KS ورقم القدرة من KS0 إلى KS7، فـ IceRiver KS7 أعلى الصف، وKS0 حده الأدنى. واللواحق Lite وPro وUltra وL وM درجات داخل الرقم الواحد لا جيل جديد. وعند Goldshell تعمل تركيبة «حرفان زائد BOX»: الحرفان يشيران إلى الخوارزمية (KD يعني Kadena، وKA يعني Kaspa، وCK يعني Nervos CKB، وAL يعني Alephium، وLT يعني Litecoin)، وكلمة BOX تعني هيكلاً بيتياً صغيراً. وعند ElphaPex كل شيء مبني على سلسلة DG مع رقم الجيل، والتنفيذ مكتوب بكلمة: Home علبة بيتية، وLite درجة مخفّضة، وHydro دارة ماء.

كيف تقرأ اسم الموديل كاملاً

الاسم الطويل يُفكك أجزاءً من اليسار إلى اليمين. «Antminer S21 XP Hydro»: أولاً العلامة، والحرف S يقول إن أمامك رأس صف على SHA-256، والرقم 21 يشير إلى جيل الشريحة، وXP هي الدرجة العليا داخل الجيل، وHydro تخبر أن الجهاز بلا مراوح ويحتاج دارة ماء. و«Whatsminer M60S++» يُقرأ بالمخطط نفسه: الجيل 60، نسخة معززة S، ودرجتا رفع تردد داخل الجيل. وعند Antminer كلمة Immersion تعني تنفيذاً للغمر في سائل عازل، وAir هواء عادي. وما الذي يُختار من هذا مشروح في قسم أنواع التبريد.

نصيحةالاسم المتطابق لا يعني دائماً جهازاً متطابقاً: المنتجون يصدرون مراجعات بمعدلات تجزئة مختلفة تحت الاسم نفسه، لذلك كُتب معدل التجزئة داخل الاسم في الكتالوج عند جزء من الموديلات. وقبل الشراء طابق لا الاسم بل الثنائي «معدل التجزئة والاستهلاك» من المواصفات.
إلى المحتويات ↓

10المواصفات الأساسية لجهاز ASIC

مواصفات جهاز ASIC كلها تتسع في عشرة أرقام تقريباً، لكن وزن هذه الأرقام متفاوت جداً. فيما يلي ست خصائص تُقارن بها الأجهزة عملياً، وماذا تعني كل واحدة منها لمن سيعيش مع الجهاز. وقراءة ورقة المصنّع كاملة مشروحة في قسم المواصفات التقنية.

معدل التجزئة

معدل التجزئة هو عدد محاولات التجزئة في الثانية، أي سرعة البحث. والوحدات تتصاعد بمضاعفات الألف: H/s ثم kH/s ثم MH/s ثم GH/s ثم TH/s ثم PH/s. ولكل خوارزمية وحدتها المألوفة: SHA-256 وkHeavyHash تُحسبان بـ TH/s، وScrypt بـ MH/s، وEquihash بـ kSol/s، وRandomX بـ kH/s.

والفارق داخل الكتالوج هائل حتى ضمن SHA-256 وحدها: من 4 TH/s في جهاز Avalon Nano 3 المكتبي إلى 1350 TH/s في Whatsminer M79S. والرقم الفعلي يتذبذب دائماً، لأن العثور على الحل عشوائي، والـ pool يعرض متوسط نافذة مراقبة. والانحراف عن المواصفات في حدود 3 إلى 5 بالمئة أمر طبيعي، وكذلك الهبوط في الحر. أما ناقص 10 بالمئة فأكثر بشكل ثابت فهو عرض مرضي: شرائح تالفة في السلسلة، أو سخونة، أو خفض أداء حراري.

ومعدل التجزئة وحده لا يقول شيئاً عن الدخل ولا عن جودة الجهاز. يُقرأ مع الاستهلاك فقط، ومقارنة الموديلات بالرقمين معاً أسهل في الحاسبة.

استهلاك الطاقة

مقارنة كفاءة الطاقة لأجهزة ASIC بوحدة J/TH داخل الخوارزمية الواحدة
تفاوت الكفاءة داخل SHA-256: من 9.45 إلى 157.53 J/TH بحسب الكتالوج.

احسب القدرة من المقبس لا الرقم المكتوب على الملصق. المصنّع يذكر الاستهلاك عند إعدادات المصنع وحرارة هواء نحو 25 درجة، وعند العلامات الكبرى يكون هذا رقم المقبس فعلاً: Bitmain تضع في المواصفات إشارة إلى القياس عند المدخل، وMicroBT تذكر القدرة المستهلكة الكاملة. ومع ذلك يبقى الرقم الفعلي متحركاً. يرتفع مع ارتفاع حرارة الهواء حين تصل المراوح إلى أقصاها، ويرتفع مع هبوط الفولتية، والمصنّع يحدد سماحية الاستهلاك بزائد أو ناقص 5 بالمئة.

وننصح بتركيب مقياس واط على المدخل بدل التخمين، وبعدّاد على الخط في المزرعة. الفارق في الكتالوج واسع: من 65 W في جهاز IceRiver KS0 المكتبي إلى 20,000 W في أقوى الأجهزة المائية. والاستهلاك الشهري يُحسب بخطوة واحدة: الكيلوواط في 24 في عدد الأيام. تعرفة الكهرباء المنزلية في إسبانيا تدور في حدود 0.13 إلى 0.16 يورو للكيلوواط ساعة وهي متغيرة، والتعرفة الصناعية أقل. وكيف يدخل الاستهلاك في الحساب مشروح في قسم الربحية.

ومن رقم الاستهلاك تأتي متطلبات التمديدات. جهاز 3,500 W على 230 V يسحب نحو 15 A، أي يشغل خطاً منزلياً كاملاً تقريباً، والموديلات فوق 6,000 W مصممة عادة لتوصيل ثلاثي الأطوار. وعند الإقلاع يعلو التيار فوق الاسمي لوقت قصير، فتُؤخذ القواطع والمقابس بهامش. ولا تُعلَّق عدة أجهزة على خط واحد.

كفاءة الطاقة

كفاءة الطاقة هي الواط مقسوماً على معدل التجزئة، وتُكتب في SHA-256 بالجول لكل تيراهاش (J/TH). هذا هو الرقم الأهم في المواصفات، وإن نظرت إلى سطر واحد فقط فلينظر إليه. معدل التجزئة يُزاد بشراء جهاز ثانٍ، أما الكفاءة فتحدد كم تدفع مقابل العمل نفسه: جهازان بمعدل 100 TH/s أحدهما عند 30 والآخر عند 20 J/TH يعطيان الدخل نفسه، لكن الثاني ينفق من الكهرباء أقل بالثلث، والفارق يتراكم كل شهر.

نطاقات الكتالوج حسب الخوارزمية: SHA-256 من 9.45 إلى 157.53 J/TH، وScrypt من 0.15 إلى 3.75 J/MH، وkHeavyHash من 116.67 إلى 650 J/TH، وX11 من 1.6 إلى 36.82 J/GH، وEquihash من 3.15 إلى 12.92 J/kSol، وEtchash من 0.32 إلى 0.8 J/MH. وداخل الخوارزمية الواحدة هذا ترتيب جاهز: كلما قلّ الرقم كان أفضل.

انتبهلا تجوز مقارنة الكفاءة بين خوارزميات مختلفة. الـ J/TH في SHA-256 والـ J/TH في kHeavyHash عملان مختلفان بكلفة حسابية مختلفة، وتطابق الوحدة هنا مصادفة. والمقارنة صحيحة داخل الخوارزمية الواحدة فقط.

حرارة التشغيل

تذكر المواصفات حرارة الهواء عند المدخل، والسماحية تتبع العلامة: عند Bitmain نحو ناقص 20 إلى زائد 45 درجة، وعند MicroBT من ناقص 5 إلى زائد 35، والمجال الأمثل 15 إلى 25. وفوق 30 درجة عند المدخل يبدأ الجهاز بخسارة الكفاءة: المراوح تتسارع، والاستهلاك يرتفع، ومعدل التجزئة لا يرتفع. أما حرارة الرقاقة فتُحسب على حدة، والطبيعي فيها 60 إلى 85 درجة، وبعدها يبدأ خفض الأداء الحراري بإنزال التردد.

وتُراقب الرطوبة على حدة (يُسمح عادة حتى 90 بالمئة بلا تكاثف) ومستوى الغبار. طبقة الغبار على المشتّتات ترفع حرارة الشرائح عشر درجات خلال موسم، وهي أرخص المشاكل حلاً. وفي صيف إسبانيا لا تهم الحرارة المتوسطة في المكان بل حرارة الذروة: إذا استقر المدخل نهاراً فوق 35 درجة فسيقصّ الجهاز التردد كل يوم. وعندها يُبنى حساب الربحية على معدل تجزئة منخفض، لا على رقم المواصفات.

مستوى الضجيج

الجهاز الصناعي المبرّد بالهواء يعطي 72 إلى 85 dB على بعد متر، وبعض الموديلات تبلغ 90 dB عند الدورات الكاملة. وللمقارنة: 70 dB مكنسة كهربائية تعمل بجانبك، و85 dB مستوى تُفرض عنده واقيات الأذن في المصانع. والهادئ هو الأجهزة المكتبية عند 35 إلى 55 dB، مثل سلسلة Avalon Nano التي تناولنا تاريخها في مادة عن Canaan.

والضجيج هو السبب الأول الذي يمنع بقاء جهاز ASIC الهوائي في البيت. ولا يمكن ضبط مستوى محتمل بالإعدادات: دورات المراوح مرتبطة بالتبريد ارتباطاً صارماً، وإنزالها بلا خسارة في معدل التجزئة غير ممكن. يضاف إلى ذلك أن الهدير منخفض التردد يعبر الأسقف، فيسمعه الجيران. وحدود الضجيج المسموح في المناطق السكنية تتبع البلدية ووقت اليوم، فاسأل عن الشروط في مكانك. والحلول العملية: مرآب، أو مستودع، أو دارة تبريد مائي، أو موديل مكتبي هادئ بيقين.

نوع التبريد

في المواصفات واحد من ثلاثة: هواء أو مائي أو غمر. الهواء هو المعيار: رخيص وشديد الضجيج. والتبريد المائي يسحب الحرارة بكتل مائية من الشرائح مباشرة، فيعمل الجهاز أهدأ ويحتمل ترددات أعلى، لكنه يحتاج دارة بمضخة وبرجاً جافاً. والغمر هو إنزال اللوحة في سائل عازل: لا ضجيج ولا غبار إطلاقاً، لكن متطلبات المكان في أقصاها. وشرح الأنظمة الثلاثة بمزاياها وعيوبها في قسم أنواع التبريد.

واسم الموديل لا يذكر نوع التبريد في أحيان كثيرة، والفرق جوهري: النسخة المائية لا تقلع أصلاً بلا دارة جاهزة، ولن تضعها على رف وتشغلها. لذلك لا تُفحص في المواصفات كلمة واحدة بل الأرقام المرافقة: تدفق سائل التبريد، والضغط المطلوب، وقطر الوصلات، وحرارة الماء عند المدخل.

الخاصيةماذا تعنيفيمَ تؤثر عند الاختيار
معدل التجزئةكم محاولة في الثانية: TH/s، MH/s، GH/s، kSol/sحصتك من قدرة الشبكة وحجم الدفعة من الـ pool
استهلاك الطاقةالقدرة من المقبس، مع خسائر وحدة التغذيةفاتورة الكهرباء، ومقطع الكابل، وتيار القاطع
كفاءة الطاقةالواط لكل وحدة معدل تجزئة، مثل J/THأول ما يُنظر إليه عند المقارنة داخل الخوارزمية
حرارة التشغيلسماحية هواء المدخل، وعتبة الرقاقة على حدةتهوية المكان وخطر خفض الأداء الحراري صيفاً
مستوى الضجيجضغط الصوت بالـ dB على بعد مترهل يمكن وضعه في البيت وكيف سيتقبله الجيران
نوع التبريدهواء أو مائي أو غمركلفة التجهيز، والضجيج، وسقف رفع التردد
الخوارزميةدالة التجزئة المحفورة في الرقاقةأي العملات متاحة. ولا يمكن تغييرها
واجهة الإدارةEthernet، واجهة ويب، نوع لوحة التحكمهل تعمل البرامج الثابتة وأنظمة المراقبة
إلى المحتويات ↓

11أنواع التبريد

كل ما يسحبه الجهاز من المقبس يعود إلى الخارج حرارة تقريبا. جهاز بقدرة 3,500 W هو مدفأة بقدرة 3,500 W تحسب الهاشات في أثناء ذلك، وهو لا يؤدي أي شغل ميكانيكي. الفرق كله بعد ذلك في طريقة سحب الحرارة من الشرائح وفي المكان الذي ترسلها إليه. الطرق العملية ثلاث: الهواء، ودائرة ماء مغلقة، والغمر في سائل عازل.

ثلاث طرق لتبريد جهاز ASIC في صف واحد: <bdi>Antminer S19</bdi> بالهواء و<bdi>Antminer S21 hydro</bdi> بدارة مائية و<bdi>Antminer S21 Immersion</bdi> بالغمرالتبريد بالهواءالتبريد المائيالتبريد بالغمر
ثلاثة أساليب عملية، جهاز لكل منها: الهواء هو Antminer S19، والدارة المائية المغلقة هي Antminer S21 hydro، والغمر في سائل عازل هو Antminer S21 Immersion. شرح كل أسلوب أدناه.

التبريد بالهواء

المشهد الذي رآه الجميع: مراوح محورية تدفع الهواء عبر مشتتات لوحات التجزئة. في أجهزة سلسلتي S19 و S21 أربع مراوح، اثنتان في الأمام واثنتان في الخلف، يدخل الهواء البارد من الأمام ويخرج الساخن من الخلف. الميزة واحدة لكنها كبيرة: توصل الكهرباء والشبكة إلى الجهاز، وبعدها لا يطلب سوى هواء يدخل إليه، بلا أي تمديدات. المشكلات تبدأ من الضجيج. الرقم المعتاد في وضع التشغيل 75 dB وما فوق، أي مكنسة ورشة على بعد متر من أذنك، ولا خزانة ولا صندوق عزل منزلي الصنع يعالج ذلك داخل بيت مأهول. المشكلة الثانية الغبار. هواء الغرفة كله يمر عبر المشتتات، وكل ما كان فيه يستقر على الزعانف طبقة تعمل عمل العازل.

كثافة التركيب في الهواء منخفضة. كل كيلوواط من القدرة يحتاج إلى تمرير نحو 300 متر مكعب من الهواء في الساعة، إذا أبقيت الفرق بين هواء الإمداد وهواء الشفط عند 10 درجات. لذلك ليست مساحة الأرضية هي ما يحد عدد الرفوف: قدرة المبنى على إدخال هذا التدفق وإخراجه تنفد قبلها. طريقة الحساب مشروحة في قسم تهوية المكان. وهامش رفع التردد في الجهاز الهوائي متواضع أيضا: تنتقل الحرارة من البلورة عبر المعجون إلى المشتت ثم إلى تيار الهواء، فتتفاوت الحرارة على اللوحة، وعند التردد المرتفع يدفع البرنامج الثابت الجهاز بنفسه إلى خفض الأداء الحراري.

التبريد المائي

لوحات التجزئة مثبتة داخل كتل مائية، والحرارة تنتقل مباشرة إلى سائل التبريد دون أن تمر بهواء القاعة. لا توجد مروحة واحدة داخل الجهاز، وكل ما يسمع هو مجموعة الضخ وبرج التبريد الجاف الموضوع في الخارج. في الكتالوج هذا يعني Antminer S21 Hydro بمعدل 335 TH/s عند 5,360 W، و Whatsminer M63S بمعدل 390 TH/s عند 7,215 W، وأوفر جهاز SHA-256 في الكتالوج SealMiner A4 Ultra Hydro بكفاءة 9.45 J/TH. من دون دائرة ماء لا يعمل هذا الجهاز أصلا. الماء هنا جزء من التصميم لا ملحق يضاف إليه. التمديدات ومتطلبات الماء واختبار الضغط في قسم التبريد المائي.

التبريد بالغمر

ينزل الجهاز كاملا في حوض من سائل عازل، فيأخذ السائل الحرارة من اللوحات مباشرة ويسلمها إلى مبادل حراري. تنزع المراوح، ولا حاجة إلى مسار هواء، والغبار لا يدخل من الأساس. في الكتالوج نسخ مصنعية معدة للغمر، مثل Antminer S21 Immersion بمعدل 301 TH/s عند 4,967 W. أما الجهاز الهوائي العادي فلا يجوز غمره قبل تجهيزه. أي سوائل تصلح، وبماذا تنظف الدائرة، وأين يذهب السائل المستهلك، كل ذلك في قسم الغمر.

النوعكيف يعملالمزاياالعيوبلمن يصلح
بالهواءمراوح تدفع الهواء عبر مشتتات اللوحات، الحرارة تبقى في المكان ويطردها الشفط إلى الخارجالأرخص عند الدخول. الجهاز يعمل كما خرج من الصندوق، والإصلاح وقطع الغيار متاحان في كل مكانضجيج نحو 75 dB، غبار على اللوحات، كثافة منخفضة، وهامش ترددات متواضعمن جهاز واحد إلى مزرعة صغيرة: كراج، مستودع، منطقة صناعية بتهوية صالحة
مائيكتل مائية على اللوحات، دائرة مغلقة، مجموعة ضخ، مبادل حراري أو برج تبريد جاف في الخارجالقاعة شبه صامتة، الحرارات مستقرة، ويدخل في الرف أضعاف الكيلوواطات، والحرارة يسهل الاستفادة منهاالدائرة شرط قبل التشغيل، والتركيب يكلف مالا ملحوظا، والتسريب وارد، والماء يحتاج إلى معالجةمزرعة من عشرات الكيلوواطات فأكثر، وموقع قريب من مناطق سكنية
بالغمرالأجهزة مغمورة في حوض من سائل عازل، والسائل يضخ عبر مبادل حراريلا غبار ولا مراوح، تفاوت الحرارة على اللوحة أدنى ما يكون، وهامش رفع التردد هو الأكبرالأحواض وحجم السائل مكلفان، والصيانة متسخة، والأجهزة تحتاج إلى تجهيز، والسائل المستهلك يسلم منفصلامشاريع اصطدمت بحد الكثافة أو بحر الصيف، وتحسب على تشغيل طويل

تكلفة الدخول ترتفع بالترتيب نفسه. الهواء يعني الجهاز نفسه ومعه شفط بمرشحات. المائي يضيف المجمعات ومجموعة الضخ والمبادل الحراري وخزان التمدد وأتمتة التغذية، وكل ذلك يركب قبل أول تشغيل. الغمر يضيف الأحواض والسائل بكامل حجم الخزان وأعمال تجهيز الأجهزة. كم يساوي هذا بالمال يعتمد على المشروع: على المورد، وعلى حجم الموقع، وعلى ما هو موجود فيه أصلا. لكن البنية التحتية توضع في الميزانية من البداية، في سطر واحد مع الأجهزة، لا بعد وصولها.

الصيانة تختلف في طبيعتها أكثر مما تختلف في حجمها. في الهواء متكررة وبسيطة: نفخ المشتتات، تنظيف المرشحات، تبديل المراوح حين تئن محاملها. في المائي نادرة لكنها تحتاج إلى أيد: الضغط، البحث عن رشح، حالة سائل التبريد، غسل الكتل المائية من الترسبات، مراجعة المضخات. في الغمر متسخة. لرفع جهاز واحد عليك تصفية الزيت منه وتركه ينقط ثم العمل على طاولة منفصلة بصينية تجميع. يضاف إلى ذلك ترشيح دوري للسائل من نواتج التآكل ومن الغبار الذي دخل الحوض أثناء التركيب.

قدرة الجهاز على تحمل رفع التردد تتبع مباشرة انتظام سحب الحرارة منه. الدوائر السائلة تبقي تفاوت الحرارة على اللوحة أقل بأضعاف من الهواء، لذلك يحافظ البرنامج الثابت المخصص على الترددات المرفوعة دون انهيارات، ويعمل خفض الجهد على نحو متوقع. أي الطرازات تقبل برنامجا ثابتا مخصصا يظهر في قسم AsicBoost: 28 جهازا في الكتالوج، سلسلتا Antminer S19 و S21، إضافة إلى T9+ و T19 و T21 و L7 و L9.

انتبهخطأ شائع عند الاختيار: اعتبار التبريد خيارا يشترى لاحقا. الجهاز المائي لا يشتغل بلا دائرة، والجهاز الهوائي لا يغمر في سائل من دون تعديل. طريقة التبريد تختار قبل الشراء، مع الموقع والكهرباء.
إلى المحتويات ↓

12كيف تختار جهاز ASIC

ترتيب الاختيار عند أغلب المشترين مقلوب. يفتح الواحد منهم قائمة الأسعار ويبحث عن أكبر رقم في معدل التجزئة، ثم ينظر إلى السعر، أما تعرفة الكيلوواط ساعة فيتذكرها بعد الشراء، يوم تصل أول فاتورة. ابدأ من الطرف الآخر. سعر الكهرباء والمكان الذي ستضع فيه الجهاز يشطبان نصف الكتالوج قبل أن تصل إلى أسماء الموديلات أصلاً.

القيود أربعة: المال في البداية، سعر الكيلوواط ساعة، مكان التركيب، والمدة التي تنوي الاحتفاظ بالجهاز خلالها. أي واحد منها قادر على إلغاء البقية. أكفأ موديل في الكتالوج لا ينفع في شقة لا مكان فيها له، وعلبة هادئة بقدرة 65 W لا تحل مشكلة من يستأجر مكاناً في مركز استضافة. المعايير أدناه مرتبة بالترتيب الذي يسهل تطبيقها به. معنى أسطر المواصفات مشروح في قسم الخصائص، وما يتوقف عليه الناتج في قسم الربحية.

مما يتكون الاختيار: ثمانية معايير بالترتيب الذي يسهل تطبيقه. كل رابط يفتح فقرته.

جهاز جديد أم جهاز عمل من قبل

الجديد يعطي كفاءة مطابقة للنشرة الفنية، ومراوح ووحدة تغذية لم يُستهلك عمرها، وضماناً من المصنع. المستعمل أرخص عند الشراء بفارق واضح، لكنه في الغالب من الجيل السابق. الفارق في الكفاءة بين أجيال SHA-256 يصل إلى عدة أضعاف، وما وفرته عند الشراء يذهب في فاتورة الكهرباء خلال الأشهر الأولى. القاعدة هنا بسيطة: كلما غلا عندك الكيلوواط ساعة، زاد تفوق الجهاز الجديد الاقتصادي على القديم الرخيص. أما مع كهرباء رخيصة جداً فالحديد القديم ما زال له معنى.

ما الذي تفحصه في جهاز عمل من قبل:

  • ساعات التشغيل والمكان الذي وقف فيه. الغرفة الجافة ذات الفلاتر أو الهنجر المغبر يظهران على المشتّتات الحرارية وعلى الهيكل.
  • لوحات التجزئة: آثار حرارة زائدة، مساحات داكنة، تآكل من التكاثف، آثار لحام واستبدال شرائح.
  • معدل التجزئة الحقيقي تحت الحمل لمدة ساعة على الأقل، لا الرقم الذي يظهر على شاشة البداية. ومعه عداد أخطاء HW في الواجهة.
  • حرارة اللوحات والفارق بينها. اختلاف 10 درجات فأكثر عرَض لخلل، لا خاصية في التصميم.
  • المراوح ووحدة التغذية: أزيز المحامل، مكثفات منتفخة، موصلات ذائبة.
  • البرنامج الثابت وصلاحية الدخول. لوحة تحكم مقفلة، كلمة مرور مجهولة، pool غريب في الإعدادات، كل هذا شغل منفصل، انظر فك قفل لوحات AML.

الجهاز الذي مر بإصلاح ليس أسوأ بحكم التعريف. اسأل فقط ما الذي جرى تغييره ومن قام بالعمل. ما يُصلَح وكيف يُصلَح موصوف في قسم الإصلاح.

الشبكة أولاً، ثم الجهاز

جهاز ASIC يحسب خوارزمية واحدة ولا شيء غيرها. لذلك يبدأ الاختيار من الشبكة التي تنوي العمل فيها، واسم الموديل يأتي في الآخر. في الكتالوج 212 موديلاً على 11 خوارزمية، وتوزيعها غير متوازن إطلاقاً: على SHA-256 وحده 136 موديلاً، وعلى Scrypt 21، وعلى kHeavyHash 19، أما RandomX فعليه موديل واحد فقط. وكلما زاد عدد الموديلات والمصنّعين على خوارزمية ما، سهل عليك لاحقاً شراء الجهاز أو بيعه أو إصلاحه.

الترتيب العملي كالتالي. اطّلع أولاً على قائمة الشبكات في دليل العملات وقرر ما يناسبك من حيث السيولة والتوافر في المنصات ونضج الشبكة نفسها. ثم اقرأ شرح الخوارزمية لتعرف أي أجهزة موجودة عليها أصلاً: SHA-256 يعني Bitcoin ومنافسة عند أقصى حد، و Scrypt يعني Litecoin مع Dogecoin في عملية واحدة، و kHeavyHash يعني Kaspa وتبدلاً سريعاً للأجيال. وبعد ذلك فقط افتح صفحات الموديلات.

وحدات الخوارزميات المختلفة لا تُقارن ببعضها: قيمة J/TH عند SHA-256 وقيمة J/TH عند kHeavyHash عملان مختلفان. أما داخل الخوارزمية الواحدة فالمقارنة صحيحة، وهي قاسية. في SHA-256 يمتد المدى في الكتالوج من 9.45 إلى 157.53 J/TH: أسوأ جهاز ينفق على العمل نفسه طاقة أكثر بسبعة عشر ضعفاً تقريباً.

كم يكلفك الكيلوواط ساعة

الكهرباء هي المصروف الثابت الأكبر، والتعرفة هي ما يستبعد أغلب الخيارات قبل الحديث عن الموديلات. الحساب على خطوتين. الأولى: تضرب الاستهلاك بالكيلوواط في 24 وفي تعرفتك للكيلوواط ساعة. جهاز بقدرة 3,500 W يعطي 3.5 × 24 = 84 kWh في اليوم، ثم تضرب 84 في سعر الكيلوواط ساعة. الثانية: تأخذ إيراد اليوم لنفس الموديل من حاسبة الربحية عند الصعوبة والسعر الحاليين، وتقارن الرقمين.

في القطاع المنزلي في إسبانيا يكلف الكيلوواط ساعة نحو 0.13 إلى 0.16 يورو، والسعر يتحرك حسب فترات اليوم ويتعلق بالعقد، أما الظروف الصناعية والتوليد الذاتي فتعطي أرقاماً مختلفة تماماً. حد التعادل هو التعرفة التي يتساوى عندها إيراد اليوم مع مصروف اليوم. احسبه لكل موديل على حدة واترك هامشاً: صعوبة الشبكة ترتفع، ومكافأة الكتلة تنقص مع الوقت، والجهاز الذي يعمل اليوم على الحافة يصبح غداً في الخسارة.

من هنا يأتي المعيار. مع كهرباء غالية ينظر المشتري إلى الجول لكل وحدة عمل، ويتراجع معدل التجزئة المطلق إلى المرتبة الثانية. الفارق في الاستهلاك بين جهازين بمعدل تجزئة واحد ينقط كل يوم، بلا عطلة وبلا توقف.

كم يعلو صوته

جهاز ASIC صناعي مبرد بالهواء يبقى عند 75 dB وأعلى في وضع العمل. هذا ليس أزيزاً خلفياً. الصوت كثيف، يعبر الجدران الفاصلة ويسمعه الجيران عبر السقف. صندوق العزل يخفض المستوى لكنه يضيّق مجرى الهواء، فيرد الجهاز بارتفاع الحرارة وبخفض الأداء الحراري.

للبيت فئة منفصلة من الأجهزة الصغيرة: Avalon Nano 3 بقدرة 140 W، و IceRiver KS0 بقدرة 65 W، وعلب Goldshell المنزلية. معدل التجزئة عندها متواضع، لكنها تعمل من مقبس عادي ولا تطلب خطاً مستقلاً. من أين جاءت هذه الفئة المنزلية كلها مكتوب في شرح Canaan. والطريق الثاني هو التبريد المائي: الأجهزة ذات الكتل المائية بلا مراوح في الداخل، فينتقل الضجيج إلى المضخة وإلى المبادل الحراري الخارجي، والتفاصيل في قسم التبريد المائي.

أين ستضعه

مكان التركيب هو ما يحدد نوع التبريد، لا العكس. الجهاز الهوائي يحتاج هواء بارداً داخلاً وطرداً منظماً للهواء الساخن، نحو 300 متر مكعب في الساعة لكل كيلوواط من القدرة عند فارق 10 درجات. الحساب مشروح في قسم التهوية. وإن لم يكن هناك مكان لتنظيم الدخول والطرد، سيسخّن الجهاز نفسه بنفسه. التبريد المائي والتبريد بالغمر يرفعان مشكلة الضجيج والغبار، لكنهما يطلبان دارة ومساحة للمبادل وصيانة، ومقارنة الأنواع مجموعة في قسم التبريد.

وإن لم يكن لديك مكان خاص، تبقى الاستضافة: يقف الجهاز في موقع غيرك بتغذية وتهوية جاهزتين. عندها تتبدل المعايير فوراً. الهدوء لم يعد مهماً، المهم هو الكفاءة وأن يقبل الموقع الجهاز أصلاً من حيث القدرة ونوع التبريد.

من سيصلحه وبأي قطع

الجهاز الذي لا يمكن إصلاحه يتحول إلى خردة عند أول لوحة تتعطل. انظر إلى أمرين. الأول قطع الغيار: السلاسل واسعة الانتشار مراوحها ووحدات تغذيتها ولوحات التجزئة موجودة في المخزن، أما الموديلات النادرة فالانتظار فيها أسابيع، انظر قسم الإصلاح. والثاني قابلية الإصلاح: البنية المعيارية تُصلَح لوحة لوحة، أما النسخ المائية فتطلب معدات وكفاءة لا تتوفران في كل ورشة.

والثالث هو الجانب البرمجي. نسخ Bitmain المصنعية موجودة في كتالوج البرامج الثابتة الأصلية، والبرنامج الثابت المخصص AsicBoost برسوم مطوّر 2.8 بالمئة متاح لـ 28 موديلاً في الكتالوج: سلسلتا Antminer S19 و S21، إضافة إلى T9+ و T19 و T21 و L7 و L9. لا يوجد برنامج مماثل عند Whatsminer ولا Avalon ولا IceRiver ولا Goldshell ولا بقية الماركات. فإن كنت تريد ضبطاً دقيقاً للأوضاع وضبطاً تلقائياً، فهذا أيضاً معيار اختيار. ما الذي يعطيه تغيير البرنامج الثابت بالضبط مشروح في قسم البرامج الثابتة.

أفق الاحتفاظ بالجهاز

المعدات لا تشيخ فيزيائياً بل اقتصادياً. صعوبة الشبكة ترتفع كلما دخلت قدرات جديدة، فالجهاز نفسه يعطي أقل مع الوقت عند الاستهلاك نفسه. ويضاف عند Bitcoin الهالفينغ: مكافأة الكتلة تنزل إلى النصف وفق جدول معروف، وبعد كل حدث من هذا النوع تُطفأ أولاً الأجهزة الواقفة عند حد التعادل. خطط بحيث يبقى الموديل مربحاً حتى بعد الخفض القادم للمكافأة.

المؤشر بسيط: كلما رخصت عندك الكهرباء، طال الأفق. مع كيلوواط ساعة رخيص تبقى في الخدمة موديلات الأجيال السابقة. ومع كيلوواط ساعة غالٍ تنكمش نافذة العمر، ولا معنى للشراء إلا من الجزء الأعلى من السلسلة في الكفاءة.

ترتيب الخطوات

  1. ثبّت معطيات الموقع: كم كيلوواط متاح لك بالعقد، وما الجهد وعدد الأطوار، وهل هناك مكان لتصريف الحرارة والضجيج.
  2. حدد الضجيج المقبول ونوع التبريد الذي يحتمله الموقع: هواء أم ماء أم غمر.
  3. اعرف تعرفتك الحقيقية للكيلوواط ساعة، بما فيها فترات اليوم والرسم الثابت على القدرة.
  4. اختر الشبكة والخوارزمية من دليل العملات، لا من اسم الموديل.
  5. انتقِ من 3 إلى 5 موديلات على الخوارزمية المطلوبة تدخل في ميزانيتك وفي حد القدرة المتاح لك.
  6. احسب لكل واحد منها مصروف اليوم بمعادلة الكيلوواط × 24 × التعرفة، وقارنه بالإيراد في الحاسبة.
  7. تحقق من قابلية الخدمة: هل توجد قطع غيار، هل توجد برامج ثابتة، ومن سيصلح الجهاز وأين.
  8. اترك مالاً للبنية التحتية: قواطع الدارة، الكابل، PDU، التهوية، الرف. وبعد ذلك فقط اتخذ القرار.

وهذا شكل الأمر على المواقع النموذجية:

الحالةالأهم فيهاإلى أين تنظر
شقةالضجيج وحد قدرة المقبسموديلات صغيرة حتى 200 W
بيت مستقلالضجيج، خط مستقل، تصريف الحرارةالنسخ المائية أو غرفة منفصلة غير سكنية
كراج أو مستودعالتهوية، الغبار، الكهرباءأجهزة هوائية مع دخول وطرد منظمين للهواء
مزرعة صغيرةالكفاءة وثبات التغذيةخط ثلاثي الأطوار و PDU، قسم التغذية الكهربائية
استضافةالكفاءة وشروط الموقعأعلى السلسلة في J/TH

حين تضيق القائمة إلى بضعة خيارات، قارن بينها بالأرقام لا بالانطباع عن الصورة. الاختيار حسب الخوارزمية وحسب القدرة وحسب الكفاءة مجموع في كتلة الأدوات على هذه الصفحة، ومنها تُفتح صفحات مثل Antminer S21 و Whatsminer M60S مع حساب على تعرفتك أنت.

نصيحةإن ترددت بين موديلين، خذ الأفضل كفاءة على خوارزميتك والأسهل في توفير قطع غياره. التأخر في معدل التجزئة يعوضه عدد الأجهزة. أما التأخر في مصروف الكهرباء فلا يعوضه شيء.
إلى المحتويات ↓

13كيف توصل جهاز ASIC وتشغّله

التشغيل يأخذ من نصف ساعة إلى ساعة إذا كان الموقع جاهزاً مسبقاً: خط بالقدرة المطلوبة، مقبس من النوع المطلوب، منفذ حر في المبدّل، ومكان يقف فيه الجهاز. الترتيب أدناه واحد عند Antminer و Whatsminer وعند Avalon وعند معظم الماركات الأخرى. يختلف فقط العنوان وشكل واجهة الويب.

جهاز Antminer S21 XP على رف: كابل مزدوج مجدول في منفذ ETH وزرا Reset وIP Report ومؤشرا Fault وNormal
التشغيل الأول: التغذية، وكابل مزدوج مجدول في منفذ ETH، وزر IP Report لمعرفة عنوان الجهاز، ثم إعداد حمام التعدين.
  1. افتح الصندوق وافحص الجهاز. بعد النقل تأكد أن لوحات التجزئة لم تتزحزح في مجاريها، وأن موصلات التغذية سليمة، وأن أسلاك المراوح لم تنفصل. وإن وصل من البرد فاتركه ساعات عند حرارة الغرفة، وإلا تكاثفت الرطوبة في داخله.
  2. ضع الجهاز على رف أو مسند بحيث يبقى مدخل الهواء ومخرجه حرين. اترك بين الهيكل والجدار من 20 إلى 30 سنتيمتراً. والهواء الساخن الخارج من جهاز يجب ألا يدخل في مدخل جهاز آخر.
  3. وصّل كابل التغذية. الجهاز الصناعي بقدرة 3,000 إلى 3,800 W يسحب من الشبكة أحادية الطور من 13 إلى 17 A، فيحتاج خطاً مستقلاً بقاطع دارة خاص به. لا وصلة تمديد ولا مقبساً منزلياً يجلس عليه مستهلكون آخرون. شروط الخط والقواطع ومقطع الكابل مشروحة في قسم التغذية الكهربائية.
  4. وصّل كابل Ethernet. السلك المجدول يحافظ على زمن استجابة ثابت ولا ينقطع من التشويش، وأي انقطاع مع الـ pool يعني توقف الجهاز عن الإنتاج بينما يلتهم قدرته كاملة. ومحولات Wi-Fi في أجهزة التعدين إما غير موجودة وإما تعمل بلا استقرار قرب كابلات القدرة.
  5. شغّل التغذية واعثر على عنوان IP للجهاز. أسهل طريق هو قائمة عملاء DHCP في الراوتر، أو مسح الشبكة الفرعية بأداة المصنّع. وبعض الموديلات تعرض العنوان على الشاشة أو بزر IP Report.
  6. افتح واجهة الويب على هذا العنوان وغيّر كلمة المرور فوراً. أزواج اسم المستخدم وكلمة المرور المصنعية يعرفها الجميع، والجهاز بكلمة المرور الافتراضية داخل شبكة مشتركة باب مفتوح.
  7. اكتب عنوان الـ pool والمنفذ واسم الـ worker في خانات الإعدادات الثلاث. صيغة الاسم عادة account.worker، وأنظمة الدفع مشروحة في قسم الـ pools.
  8. احفظ الإعدادات واترك الجهاز يصل إلى وضع العمل. معدل التجزئة المذكور في النشرة لا يظهر فوراً: تسريع المراوح وتسخين اللوحات ومتوسط الـ shares تأخذ من 20 إلى 40 دقيقة. ولا يصح الحكم من الدقيقة الأولى.
  9. افحص حرارة اللوحات والشرائح، وسرعة المراوح، وعداد أخطاء HW. فارق حرارة بين اللوحات أكبر من 10 درجات، أو عدد أخطاء يتصاعد، أو لوحة اختفت، كل ذلك سبب للتوقف والبحث، انظر الأعطال الشائعة.
  10. اقرأ سجل النظام لأول نصف ساعة. في السجل ترى إعادة تشغيل برنامج التعدين، وانقطاعات الـ pool، وتدخل الحماية الحرارية. الشاشة الرئيسية لا تُظهر شيئاً من هذا.

ثم ثلاثة إعدادات يُنسى أمرها أكثر من غيرها. المنطقة الزمنية: إن ضبطت خطأ انزاحت كل قيود السجل، ولن تستطيع ربط إعادة تشغيل الجهاز بانقطاع الكهرباء أو بقفزة حرارة في الغرفة. اضبط منطقة الموقع، لا منطقة المصنع. وهنا أيضاً ثبّت للجهاز عنواناً دائماً: حجز حسب MAC في الراوتر، أو IP ثابت في إعدادات الشبكة. وإلا تغيّر العنوان بعد إعادة تشغيل الراوتر، وصار عليك البحث عن الجهاز من جديد، وفقدته المراقبة الخارجية من نظرها.

البرنامج الثابت. تحقق من إصداره قبل أن يدخل الجهاز في العمل الدائم. نسخ Bitmain المصنعية مجموعة في كتالوج البرامج الثابتة الأصلية، والتركيب عبر المثبّت موصوف في دليل HashCore Toolkit. التحديث يجري على جهاز بارد، بتغذية مستقرة وعبر كابل: الكتابة المقطوعة تترك لوحة التحكم ميتة. ولا تحدّث الأسطول كله دفعة واحدة. جهاز أولاً، ثم يوم مراقبة، ثم البقية.

الـ pool الاحتياطي. املأ كل الخانات الحرة، لا الأولى وحدها. إذا دخل الخادم الرئيسي في الصيانة، بقي الجهاز بلا احتياطي يدير مراوحه ويحرق الكهرباء إلى أن تنتبه. ضع في الخانة الثانية عنوان الـ pool نفسه في إقليم آخر، وفي الثالثة pool آخر بحساب منفصل، حتى لا يوقف عطل عند مشغّل واحد العمل كله.

انتبهلا تترك كلمة المرور الافتراضية، ولا تفتح واجهة الويب الخاصة بجهاز التعدين على الإنترنت. الإدارة يجب أن تكون متاحة من الشبكة المحلية أو عبر VPN فقط. الأجهزة ذات الواجهة المفتوحة للخارج تُمسح آلياً بالجملة ويعاد ضبطها على pool غريب، وتبديل العنوان يُكتشف بعد أسابيع.

ويبقى بعد ذلك الروتين: تنظيف الغبار، مراقبة الحرارة، فحص التثبيتات. ما يُعمل وبأي وتيرة مجموع في قسم الصيانة. وإن لم يصل الجهاز إلى معدل التجزئة المذكور خلال ساعة، اكتب في شات الدعم وأرفق الموديل وإصدار البرنامج الثابت والحرارات.

إلى المحتويات ↓

14البرامج الثابتة

البرنامج الثابت هو برنامج لوحة التحكم. يستطلع لوحات التجزئة، ويضبط ترددات الشرائح وجهودها، ويبقي الاتصال بـ pool قائماً، ويرسم الإحصاءات في المتصفح. جهازان من الموديل نفسه يحملان العتاد نفسه، ومع ذلك يسلكان سلوكين مختلفين: البرنامج الثابت هو من يحدد معدل التجزئة الفعلي والاستهلاك، والحرارة تأتي بعدهما. الفارق هنا ملموس.

البرنامج الثابت الأصلي

النسخة الأصلية يكتبها المصنّع نفسه لمراجعة محددة من لوحة التحكم ولوحات التجزئة. وهي تغطي التشغيل العادي بالكامل: الشبكة، وحتى ثلاثة pools بترتيب أولوية، ووضع تشغيل من قائمة مصنع قصيرة، وقياسات الحرارة وسرعات المراوح، وسجل الأخطاء، والتحديث من واجهة الويب مباشرة. وما ينقصها واضح أيضاً: الضبط التلقائي لكل شريحة، وحرية اختيار الجهد على السلاسل، وسقف استهلاك محدد بالواط. المتاح هو الخطوات التي وضعها المصنع وحدها. وهذا ليس سهواً: كلما ضاق مجال الإعدادات قلّ عدد الأجهزة التي تصل إلى الورشة لاحقاً.

لوحة البرنامج المصنعي لجهاز <bdi>Antminer Z15 Pro</bdi>: مؤشرات الحالة ومعدل التجزئة لكل سلسلة وجدول المجمعات وجدول لوحات التجزئة بالتردد ودرجات الحرارة
اللوحة المصنعية كما يعرضها المتصفح: أربعة مؤشرات حالة في الأعلى، ثم معدل التجزئة والرسم البياني لكل سلسلة، ثم المجمعات، وسطرا بسطر لوحات التجزئة بترددها ودرجات حرارتها وحالة شرائحها. عنوان الدفع مغطى في الصورة.

العودة إلى البرنامج الثابت الأصلي تحدث أكثر مما يُتوقع. مطالبة بالضمان: إلى مركز الخدمة يذهب الجهاز على النسخة المصنعية. بيع الجهاز، فالمشتري يريد جهازاً نظيفاً. تشخيص عطل غامض يحتاج إلى فصل العتاد عن الإعدادات. تحضير الجهاز لتحديث رسمي مبني على القاعدة الأصلية. نسخ أجهزة Bitmain مع اسم الموديل ورقم الإصدار، وبجوارها المجموع التحققي، مجموعة في كتالوج البرامج الثابتة الأصلية. الرجوع إلى النسخة الأصلية هو أول ما نفعله نحن حين يكون سبب العطل غير واضح.

البرنامج الثابت المخصص AsicBoost

AsicBoost هي نسختنا لأجهزة Bitmain. مهمتها واحدة: فتح الإعدادات التي أغلقها المصنع، واختيار قيمها تلقائياً حتى لا يجلس المالك أمام ترددات عشرات السلاسل واحدة واحدة.

  • الضبط التلقائي. يشغّل البرنامج الشرائح تحت حمل ويجد تردد العمل مع الجهد لكل سلسلة على حدة. الحساب يجري على استجابة العتاد الحية، لا على جدول عام للموديل.
  • ملفات الطاقة. عدة أوضاع جاهزة، من الاقتصادي إلى الأقصى. التبديل بينها لا يتطلب إعادة ضبط الجهاز من جديد.
  • تحديد الطاقة. تحدد استهلاكاً مستهدفاً بالواط، والبرنامج يحافظ عليه بنفسه. تحتاج إلى ذلك حيث يضع الحدَّ تمديد الكهرباء في الموقع، لا رغبة المالك.
  • رفع التردد وخفض الجهد يدوياً. التردد والجهد يُضبطان صراحة إذا لم تكفِ الملفات الجاهزة.
  • المراقبة عبر الويب. معدل التجزئة لكل سلسلة، وحرارة الشرائح واللوحات، وسرعات المراوح، ونسبة الـ shares المرفوضة، والسجلات والرسوم البيانية. كل ذلك في المتصفح، دون أدوات خارجية.
  • العمل مع أسطول كامل. عمليات جماعية ووصول مشترك إلى مجموعة أجهزة، حتى لا تفتح كل جهاز على عنوان IP خاص به.

رسوم المطوّر 2.8 بالمئة. هذا القدر من وقت العمل يحسبه الجهاز لحسابه، والباقي يذهب إلى الـ pool الخاص بك. لا توجد مدفوعات أخرى، لكن هذه النسبة تدخل الحساب مع عمولة الـ pool، وعن ذلك في قسم الربحية. المدعوم 28 موديلاً من أصل 212 في الكتالوج: سلسلتا Antminer S19 وS21، إضافة إلى T9+ وT19 وT21 وL7 وL9. أما بحسب الخوارزميات فهي SHA-256 وScrypt، ولا شيء غيرهما في القائمة. لأجهزة Whatsminer أو Avalon أو IceRiver أو Goldshell لا وجود لها ببساطة، ويبقى فيها البرنامج الأصلي. الإصدارات الحالية موجودة في قسم البرامج الثابتة.

لوحة برنامج <bdi>AsicBoost</bdi> على <bdi>Antminer S21 Pro</bdi>: معدل التجزئة ودرجات الحرارة واستهلاك وحدة التغذية ونسبة الأخطاء وملف الطاقة ورسوم أربع وعشرين ساعة وسرعات أربع مراوح وثلاث لوحات تجزئة
المهمة نفسها في برنامج AsicBoost: في الأعلى معدل التجزئة ودرجات الحرارة والاستهلاك ونسبة الأخطاء، وعلى اليمين ملف الطاقة المختار مع الكفاءة بوحدة جول لكل تيرا، وتحته رسوم أربع وعشرين ساعة وسرعات المراوح وثلاث لوحات بتردد وجهد واستهلاك لكل منها. الشعار في اللوحة مستبدل بشعارنا واسم العامل مغطى.

التركيب

يُركَّب AsicBoost عبر HashCore Toolkit. المثبّت يجد الأجهزة في الشبكة المحلية بنفسه، ويعرض الموديل مع الإصدار الحالي، ويختار الملف ويرفعه. العمل يدوياً من واجهة الويب ممكن كذلك، لكنه على عشرة أجهزة يطول، ويسهل فيه الخلط بين الموديلات.

  1. تحقق من الشبكة: الجهاز والحاسوب في المقطع نفسه، وعنوان IP معروف، وواجهة الويب تفتح.
  2. سجّل البيانات الأولية: الإصدار الحالي، وإعدادات الـ pools، وأرقام معدل التجزئة والاستهلاك قبل التحديث. بدونها لن تجد ما تقارن به النتيجة.
  3. تأكد من الموديل ومن مراجعة لوحة التحكم، وخذ الملف المخصص لها بالضبط.
  4. لا تلمس الكهرباء ولا الشبكة حتى نهاية العملية. انتظر إعادة التشغيل وظهور الواجهة.
  5. اترك الضبط التلقائي يكمل عمله كله، وبعدها فقط قارن الأرقام بالبيانات الأولية.

فك قفل لوحة التحكم على شرائح Amlogic

جزء من أجهزة Bitmain وصل بلوحات تحكم على معالجات Amlogic، ومحمّل الإقلاع فيها مغلق من المصنّع. النسخة الخارجية لن تُركَّب على مثل هذه اللوحة قبل إجراء عملية منفصلة: تتم عبر بطاقة SD وتتطلب وصولاً مادياً إلى الجهاز. ترتيب الخطوات وقائمة اللوحات والأخطاء الشائعة مجموعة في صفحة فك قفل AML. وإذا استعصت اللوحة فأمامك خياران: إبقاء البرنامج الأصلي أو تبديل لوحة التحكم، وهذا إصلاح بالفعل.

رفع التردد وخفض الجهد

رفع التردد يزيد تردد الشرائح، ويتبعه الجهد. معدل التجزئة يرتفع، والاستهلاك يرتفع أسرع منه: الطاقة الديناميكية في السيليكون تتبع التردد خطياً تقريباً، وتتبع الجهد تربيعياً. لذلك تسوء كفاءة الطاقة بوحدة J/TH مع رفع التردد دائماً. والسؤال الوحيد هو هل يغطي معدل التجزئة المضاف الواطات المضافة. المعنى يظهر حيث تكون الكهرباء رخيصة والأجهزة والأماكن في الرف قليلة.

خفض الجهد يعمل في الاتجاه المعاكس. الجهد والتردد ينخفضان، ومعدل التجزئة يهبط، والاستهلاك يهبط أكثر منه، وقيمة J/TH تتحسن. الجهاز يسخن أقل، والمراوح تعوي بصوت أهدأ، وعمر الشرائح ووحدة التغذية يُستهلك ببطء أكبر. الاختيار بين الوضعين حساب لا ذوق: مع تعرفة مرتفعة يفوز خفض الجهد في الغالب، ومع تعرفة رخيصة يفوز رفع التردد أكثر. يستحق الخياران حساباً في حاسبة الربحية قبل الدخول إلى الإعدادات.

المخاطر

البرنامج الثابت المخصص تدخّل في الجهاز. وذكر ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التدخل بصدق أنفع من الوعد بالزيادة.

  • الضمان. تحسمه العودة إلى الأصل: قبل التوجه إلى مركز الخدمة يُعاد الجهاز إلى النسخة المصنعية بالمثبّت نفسه.
  • ارتفاع الحرارة. ملف عدواني مع تهوية ضعيفة يُسقط الترددات بالحماية في أحسن الأحوال، ويجهز على الشرائح في أسوئها.
  • الشرائح والسلاسل التالفة. الضبط التلقائي يستبعد المقاطع غير المستقرة، لكن العتاد الذي يعمل منذ زمن على الحد قد لا ينجو من جولة ضبط جديدة.
  • رفع فاشل للملف. انقطعت الكهرباء لحظة الكتابة، فبقيت اللوحة بلا محمّل إقلاع صالح. بعدها إما جهاز برمجة وإما تبديل اللوحة.
  • نسخ من مصادر غير موثوقة. ملف من منتدى أو من تطبيق مراسلة قد يحمل شيفرة مزروعة، ومن الخارج لا يختلف عن الملف السليم.
  • رسوم مخفية. النسبة المعلنة والنسبة الفعلية تختلفان، وجزء من العمل يذهب بصمت بعيداً عن الـ pool الخاص بك.
  • استبدال عنوان الدفع. أسوأ السيناريوهات: النسخة تعيد كتابة عنوان المحفظة أو اسم الـ worker، فيعرض الجهاز معدل تجزئة طبيعياً بينما لا تنمو الأرصدة على الـ pool.
انتبهالنسخة مجهولة المصدر تُكتشف عادة بعد ضياع المال، وفي هذا خطرها الأكبر. خذ الملفات من مطوّر البرنامج الثابت أو من بائع المعدات. قارن المجموع التحققي لا اسم الأرشيف. ومرة في الأسبوع قارن معدل التجزئة على الجهاز بالمعدل المقبول على الـ pool: فارق ثابت بعدة نقاط مئوية لا تفسّره الـ shares المرفوضة ولا جودة الاتصال سبب كافٍ للبحث عن وجهة العمل.
إلى المحتويات ↓

15الربحية: بم تتعلق

الربحية ليست خاصية في الموديل بل نتيجة عدة متغيرات، يتحكم المالك في اثنين أو ثلاثة منها. والباقي تحدده الشبكة والسوق. لذلك أي رقم يصح في تاريخ حسابه وحده، وعمره قصير. البائع الذي يذكر دخلاً شهرياً بلا تحفظ واحد إما أنه لم يحسب بنفسه وإما أنه حسب في يوم يناسبه.

كيف تتكون النتيجة

الآلية واحدة لأي عملة. معدل التجزئة عندك يُقسم على معدل التجزئة الكلي للشبكة، وتُضرب الحصة في مجموع مكافأة الشبكة خلال اليوم، فينتج الرصيد اليومي بالعملة. ثم تُحوَّل العملة إلى اليورو بسعر الصرف الحالي. من الإيراد تُطرح الكهرباء، ثم عمولة الـ pool، ثم رسوم البرنامج الثابت. الباقي هو النتيجة التي يستحق الحديث عنها. الكهرباء أسهل بند في الحساب: الاستهلاك بالكيلوواط مضروباً في 24 ساعة وفي التعرفة. وهو بند المصروفات الوحيد الذي يمكن معرفته مسبقاً وبدقة.

  1. معدل تجزئة الجهازبيانات البداية
  2. ÷معدل تجزئة الشبكة الكليحصتك من الشبكة
  3. ×مكافأة الشبكة اليوميةالمستحق بالعملة
  4. ×سعر العملة باليوروإيراد اليوم
  5. الكهرباء: كيلوواط × 24 × التعرفة
  6. عمولة المجمع وعمولة البرنامج
  7. =النتيجة الصافية لليوم

الترتيب نفسه لأي عملة. تتغير الأرقام فقط: معدل تجزئة الشبكة والمكافأة والسعر وتعرفتك.

ما تحدده الشبكة والسوق

  • سعر العملة. أكثر المتغيرات حركة: الإيراد يُعاد حسابه معه كل يوم، بينما تبقى المصروفات باليورو كما هي.
  • الصعوبة ومعدل التجزئة الكلي للشبكة. تدخل قدرات جديدة فتصغر حصتك، ويجلب العتاد نفسه كمية أقل من العملة. ولا يتغير في موقعك شيء.
  • مكافأة الكتلة والـ halving. عند Bitcoin تنخفض المكافأة إلى النصف مرة كل أربع سنوات تقريباً، ولشبكات أخرى على SHA-256 وعلى غيرها جداولها الخاصة. بعد الـ halving يهبط الدخل بالعملة درجة كاملة، حتى لو بقي السعر مكانه.
  • حصة رسوم المعاملات من المكافأة. في شبكة هادئة تكون صغيرة، وفي شبكة محمّلة تضيف إلى المدفوعات بوضوح. ولا يصح اعتبارها مصدراً ثابتاً.

ما يعتمد عليك

  • تعرفة الكهرباء. العامل الأول الذي تتحكم فيه. في إسبانيا يكلف الكيلوواط ساعة المنزلي نحو 0.13 إلى 0.16 يورو، والرقم يتحرك بالساعات وبالمواسم، ويعتمد كذلك على نوع العقد، أما التوصيل الصناعي فيُحسب بطريقة أخرى.
  • عمولة الـ pool. عادة وحدات من المئة. ونظام الدفع يغيّر حجم المداخيل وانتظامها معاً، وعن ذلك قسم الـ pools.
  • رسوم البرنامج الثابت. في AsicBoost هي 2.8 بالمئة من وقت العمل، وتدخل الحساب مثل عمولة الـ pool تماماً.
  • كفاءة الموديل. الفارق داخل الخوارزمية الواحدة هائل: في SHA-256 يقع الكتالوج بين 9.45 و157.53 J/TH. لمعدل تجزئة واحد تنفق الأجهزة كميات طاقة مختلفة جذرياً.
  • التوقف والتدهور. الانقطاعات، وارتفاع الحرارة، وخفض الترددات صيفاً، وتعطل لوحة تجزئة من ثلاث: كل واحدة تأخذ جزءاً من اليوم أو جزءاً من معدل التجزئة، ولا أثر لذلك في أرقام الكتيّب. وحتى في موقع منظم يحسبون نقاطاً مئوية من التوقف في السنة.
  • الصيانة وقطع الغيار. التنظيف، والمراوح، ووحدات التغذية، والشحن، وأجرة الورشة. الإنفاق غير منتظم، لكنه يتجمع خلال السنة إلى مبلغ ملموس، انظر الصيانة.
  • الضرائب والإقرارات. القواعد تتبع البلد وتتبع وضع المالك، من نظام الشخص الطبيعي إلى النشاط التجاري. راجع مختصك.

لماذا تختلف الحاسبات

حاسبتان لجهاز واحد تعطيان أرقاماً مختلفة بسهولة، وكلتاهما لا تكذب. المدخلات هي المختلفة. سعر الصرف يُؤخذ من منصات مختلفة وفي لحظات مختلفة. الصعوبة تُوضع حالية أو متوسطة على فترة. الاستهلاك يُؤخذ من الكتيّب أو مقاساً من المقبس. عمولات الـ pool والبرنامج الثابت محسوبة في مكان ومهملة في آخر. التعرفة تُدخل بالضرائب أو بدونها. ومصدر اختلاف منفصل هو رفع التردد وخفض الجهد، فبعدهما لم يعد الجهاز مطابقاً لكتيّبه.

من هنا الممارسة: أعد الحساب مرة في الشهر تقريباً، وبعد كل حدث يحرّك المدخلات، سواء كان تغيير تعرفة أو تحديث برنامج ثابت أو halving أو قفزة في السعر. الحساب لسنة قادمة بلا معنى. أما الحساب للشهر الجاري فأداة عملية تماماً. موديلك وتعرفتك وعمولاتك تُدخل في حاسبة الربحية، أما الاستهلاك اليومي والشهري بالكيلوواط ساعة فيقدّره حساب الاستهلاك المدمج.

نصيحةاحسب على سيناريوهين معاً: متفائل بسعر الصرف الحالي والصعوبة الحالية، وحذر يكون فيه السعر أدنى والصعوبة أعلى بعشر نقاط مئوية. إذا خرجت النتيجة في الثاني إلى الخسارة، فالجهاز مربح ما دام السوق ثابتاً فقط. وهو لا يثبت.
إلى المحتويات ↓

16الـ pools وأنظمة الدفع

الـ pool خادم يجمع قدرة أجهزة كثيرة في كومة واحدة ويوزع المكافأة على المشاركين حسب حصة كل منهم. أما التعدين المنفرد فيعني أنك تبحث عن الكتلة وحدك. احسبها: إذا كانت حصتك من معدل تجزئة الشبكة 0.001 بالمئة، والشبكة تغلق كتلة كل 10 دقائق تقريباً، فأنت تنتظر دورك سنوات. والدفعة عندها إما ضخمة وإما صفر. الـ pool يحوّل هذا اليانصيب إلى تدفق منتظم من مبالغ صغيرة. التحليل الموسع، مع مراجعات ثمانية خدمات وأنظمة الدفع وأداة اختيار حسب العملة، موجود في صفحة مستقلة عن تجمعات التعدين.

كل شيء يمر عبر الـ shares. يستلم الجهاز مهمة من الـ pool ويبحث عن حل عند صعوبة يحددها الـ pool، وهي أدنى بكثير من صعوبة الشبكة. كل حل من هذا النوع share، أي دليل على عمل منجز. وبين حين وآخر تخرج share جيدة إلى حد أن تصبح كتلة في الشبكة. أما الـ worker فهو اسم جهاز بعينه داخل حسابك، عادة بصيغة account.worker. ومنه ترى في الإحصاءات أي جهاز بالضبط هبط أو انقطع.

أنظمة الدفع تختلف في أمر واحد: من يدفع ثمن سوء الحظ. حين يجد الـ pool كتلاً أقل مما تتوقعه نظرية الاحتمالات، لا بد لأحد أن يغطي هذا النقص. في FPPS و PPS يغطيه الـ pool، وفي PPLNS تغطيه أنت، وفي التعدين المنفرد تغطيه كاملاً.

النظامطريقة الحسابالخطر على منلمن يناسب
FPPSسعر ثابت لكل share زائد حصة من رسوم المعاملات بمتوسط الشبكةعلى الـ poolللأغلبية، الدخل الأكثر قابلية للتوقع
PPSسعر ثابت لكل share، مكافأة الكتلة وحدها بلا رسوم معاملاتعلى الـ poolلمن يهمه دفع منتظم، وهو أقل من FPPS
PPS+دفع PPS على المكافأة زائد رسوم المعاملات حسب الكتل التي وجدها الـ pool فعلاًمختلطحل وسط بين FPPS و PPLNS
PPLNSحصة من الكتل الموجودة فعلاً حسب آخر N sharesعلى المعدّنللعمل الثابت بلا انقطاع، وعلى مسافة طويلة
SOLOكامل مكافأة الكتلة لمن وجدها، ناقص العمولةعلى المعدّن كاملاًكرهان واعٍ فقط، لا كخطة

على المسافة الطويلة الفرق بين الأنظمة صغير، لكنه ظاهر في السلوك. FPPS يدفع بانتظام كل يوم سواء حالف الحظ الـ pool أم لا، وعلاوة هذا الخطر مدرجة أصلاً في السعر. PPLNS يكافئ الاستمرارية: من يشغّل ويطفئ أجهزته كثيراً يخسر في الانتقالات، لأن نافذة آخر N shares تُصفَّر ببطء. أما SOLO فله معنى فقط إن كنت مستعداً بوعي لألا تقبض شيئاً لأشهر.

العمولة والحد الأدنى ومدة التأخير

عمولة الـ pool تقع عادة بين 0 و 4 بالمئة وتتعلق بالنظام: PPLNS أرخص، و FPPS أغلى لأن الـ pool يأخذ الخطر على نفسه. ومقارنة الـ pools بالعمولة وحدها غير صحيحة، الحساب يكون على النتيجة النهائية مع النظام. والحد الأدنى للدفع هو العتبة التي لا يُرسَل الرصيد دونها. وعند جهاز بمعدل تجزئة متواضع تعني العتبة العالية أن المال يتراكم أسابيع في حساب الـ pool، وخطر المنصة في تلك الأسابيع تحمله أنت. أما تأخير الدفع فعادة من 24 ساعة إلى عدة أيام، وسببه تأكيد الكتل الموجودة.

وانظر بشكل منفصل إلى رسوم الشبكة عند السحب. حيث تكون المعاملة غالية، من المعقول رفع عتبة الدفع، وإلا التهمت الرسوم جزءاً ملموساً من التحويل. أثر هذه التكاليف على النتيجة مشروح في قسم الربحية، وخانة إدخال معطياتك أنت موجودة في الحاسبة.

موقع الخادم والاحتياطي

الـ pools تحتفظ بخوادم في عدة أقاليم، ولإسبانيا تكون عادة نقاط أوروبية. زمن الاستجابة المنخفض يقصّر وقت تسليم المهمة وإرسال الـ share، أي يقلل نسبة الـ shares المتأخرة التي لن يحتسبها الـ pool. على قناة سليمة تبقى هذه النسبة دون 1 بالمئة. ومع اتصال سيئ أو خادم بعيد ترتفع وتأكل النتيجة مباشرة. اختر أقرب إقليم وافحص زمن الاستجابة، لا اسم الـ pool.

عنوان الاتصال يبدو هكذا: stratum+tcp://eu.pool.example:3333، حيث يأتي المنفذ بعد اسم الخادم. واختلاف المنافذ عند الـ pool الواحد يعني غالباً صعوبة بداية مختلفة للـ share، أو وجود تشفير. للجهاز القوي خذ منفذاً بصعوبة عالية، وإلا اختنق بكثرة الـ shares الصغيرة. املأ الخانات الثلاث كلها في إعدادات الجهاز: الثانية بعنوان الـ pool نفسه في إقليم آخر، والثالثة بـ pool آخر. طريقة إدخال ذلك في الواجهة موضحة في قسم التوصيل.

ما تفحصه قبل أن تبقى على pool واحد مدة طويلة:

  • هل يتطابق معدل التجزئة في إحصاءات الـ pool مع ما يظهر على الجهاز. فارق أكبر من 3 بالمئة إشارة تستحق الوقوف عندها.
  • هل تصلك تنبيهات انقطاع الـ worker على البريد أو في تطبيق المراسلة.
  • هل الإحصاءات عن الكتل الموجودة شفافة، وهل يظهر حساب الدفعة حسب الـ shares.
  • هل يدعم الـ pool شبكتك ويدعم التعدين المدمج إن كان موجوداً لها، مثل Litecoin و Dogecoin.
  • ما حجم الحساب وحجم السحب الذي يمر بلا تحقق من الهوية. القواعد تختلف حسب الدولة وحسب المنصة.
إلى المحتويات ↓

17التغذية الكهربائية

الكهرباء هي الجزء الذي تكلف فيه الغلطة أكثر من الجهاز نفسه. جهاز ASIC الصناعي يستهلك من 3,000 W فأكثر، وبعض موديلات الكتالوج تصل إلى 20,000 W مثل Whatsminer M79S، وهي تعمل على مدار الساعة، بلا توقف وبلا تخفيف للحمل. التمديدات المنزلية غير محسوبة على هذا. صُممت لذُرى قصيرة، لا لتيار دائم عند الحد.

طور واحد أم ثلاثة أطوار

  1. التغذية: طور واحد 230 فولت أو ثلاثة أطوار 400 فولت
  2. مرحلة الحماية من الحريق، 100 إلى 300 مللي أمبير
  3. قاطع المجموعة، منحنى C، هامش 20 إلى 30 بالمئة
  4. قاطع تسرب أرضي، 30 مللي أمبير
  5. كابل نحاسي، المقطع يُختار حسب القاطع
  6. جهاز ASIC: من 3 000 واط، على مدار الساعة
مسار التغذية من نقطة الدخول حتى الجهاز: مرحلة الحماية من الحريق تأتي أولًا، وقاطع 30 مللي أمبير يحمي الأشخاص على خط المجموعة، ويُختار الكابل حسب القاطع.

في الشبكة أحادية الطور 230 V يُحسب التيار كالقدرة مقسومة على الجهد. جهاز بقدرة 3,500 W يعطي نحو 15 A. وفي إسبانيا، كمثال على سوق بعينه، تكون درجات القدرة المتعاقد عليها المنزلية النموذجية 3.45 و 4.6 و 5.75 kW، فجهاز واحد كهذا يلتهم الحد كله تقريباً، واثنان يوجبان رفع القدرة في العقد. أما في الشبكة ثلاثية الأطوار 400 V، مع توزيع متساوٍ على الأطوار، فيُحسب التيار كالقدرة مقسومة على 400 وعلى المعامل 1.73، فتتحول الـ 3,500 W نفسها إلى نحو 5 A لكل طور. لذلك يوضع كل ما يزيد على جهازين على ثلاثة أطوار: تيار أقل في كل ناقل، كابل أنحف، وتوصيلات أرخص.

والقاعدة الأولى في اللوحة ثلاثية الأطوار هي التوازن. توزَّع الأجهزة على الأطوار بحيث يبقى الحمل متساوياً تقريباً. الاختلال يزيح نقطة الحياد، ويرفع الجهد على الطور الأخف حملاً، ويسخّن ناقل الحياد. التوازن يُحسب بالكيلوواط عند التخطيط، ثم يُتحقق منه على الواقع بكماشة قياس التيار.

قواطع الدارة والكابل

قيمة قاطع الدارة تُؤخذ بهامش من 20 إلى 30 بالمئة فوق التيار المحسوب: لحمل 15 A يوضع قاطع 20 A، ولحمل 25 A يوضع 32 A. الهامش ضروري لأن العمل الدائم عند 100 بالمئة من القيمة الاسمية يجعل الفاصل الحراري يفصل بلا سبب مع الوقت. والمنحنى C مناسب لوحدات التغذية المفتاحية.

مقطع الكابل يُختار حسب القاطع وحسب طريقة التمديد. مؤشرات للنحاس: 2.5 mm² تحت قاطع 16 A، و 4 mm² لـ 20 إلى 25 A، و 6 mm² لـ 32 A، و 10 mm² لـ 40 إلى 50 A. والقيمة الحقيقية تتوقف على طول الخط وعلى الحرارة وعلى طريقة التمديد وعلى عدد الكابلات في الحزمة، لذلك الحساب النهائي يقوم به الكهربائي. والألمنيوم لا يُستخدم في خطوط التعدين.

الناس يحميهم قاطع تسرب أرضي أو قاطع تفاضلي مدمج عند 30 mA على الخطوط الفرعية، أما الدرجة المخصصة للحريق عند 100 إلى 300 mA فتوضع أعلى في المخطط. وحدات التغذية المفتاحية لها تيار تسرب خاص بها، وتسربات عدة أجهزة تتجمع. لذلك تُوزَّع الأجهزة على مجموعات، وإلا فصل قاطع تسرب واحد بلا سبب ظاهر. والتأريض إلزامي على كل هيكل وعلى الرف: بدونه لا يجد التسرب مخرجاً فيصبح الهيكل تحت جهد.

التوزيع وجودة التغذية

من اللوحة تذهب التغذية إلى PDU، وهو وحدة التوزيع داخل الرف. الـ PDU البسيط يوزع المقابس فقط، والقياسي يعرض التيار والقدرة لكل مجموعة، والمُدار يتيح إعادة تشغيل مقبس عن بعد ويوفر عليك رحلات إلى الموقع. والمقبس المُدار ينقذ الموقف خاصة مع الأجهزة التي تعلق أحياناً بعد اضطراب في التغذية، انظر ترتيب التشغيل. وموصلات وحدات تغذية المعدّنات عادة C19 و C20، أو موصلات القدرة IEC 60309 بقيمة 16 و 32 A. احسب الحمل الكلي على الـ PDU ولا تتجاوز القيمة الاسمية لموصل دخله.

وحدات تغذية المعدّنات محسوبة على نحو 200 إلى 240 V. وعند هبوط الجهد يرتفع التيار، فتسخن الوحدة أكثر وقد يذهب الجهاز إلى إعادة تشغيل. الهبوط المقبول حتى 5 بالمئة على خط طويل، وما زاد على ذلك فهو كابل رفيع أو تماس رديء. وافحص الأطراف بشكل منفصل. الطرف الساخن هو السبب الأكثر شيوعاً للحرائق في لوحات المزارع، وشدّ الأطراف مرة كل ستة أشهر إلزامي.

الوحدات المفتاحية تعطي تيار إقلاع ملحوظاً، والتشغيل المتزامن لعشرة أجهزة يفصل قاطع المدخل. شغّل الأجهزة بالتتابع، بفواصل من 10 إلى 30 ثانية، يدوياً أو عبر PDU مُدار بتأخير على المجموعة. ويُتبع الترتيب نفسه حين تعود الكهرباء بعد عطل.

أدناه مثال للوحة حقيقية بقدرة 75 كيلوواط: ثلاثة خطوط أحادية الطور بقدرة 17 كيلوواط، وخط ثلاثي الأطوار بقدرة 18 كيلوواط، إضافة إلى التهوية والإنارة ومقبس الخدمة.

العنصرالقيمة
التغذية3N/PE ~400/230 فولت، 50 هرتز، نظام TN-S، 75 كيلوواط
القاطع الرئيسي4P 125 أمبير، Icu 25 كيلوأمبير، منحنى C
قاطع التسرب الرئيسي4P 300 مللي أمبير، In 200 أمبير، نوع S، انتقائي
واقي الجهد الزائدType 1+2، 4P، In 20 كيلوأمبير، Up ≤ 1.5 كيلوفولت
PDU من 1 إلى 3، أحادية الطور17 كيلوواط، 230 فولت، قاطع 2P 80 أمبير 30 مللي أمبير نوع A، كابل 3×25 مم²
PDU 4، ثلاثي الأطوار18 كيلوواط، 400 فولت، قاطع 4P 40 أمبير 30 مللي أمبير نوع A، كابل 5×10 مم²
التهوية2 كيلوواط، 3~، قاطع 4P 10 أمبير منحنى C، كابل 5×2.5 مم²
الإنارة ومقبس الخدمةقواطع 1P 10 أمبير و1P 16 أمبير، منحنى C
الخط من العداد80 متر، 4×35 مم²
القضبان داخل اللوحة16 مم² على L وN وPE
الإجمالي69 كيلوواط على وحدات PDU مع التهوية والإنارة والمقبس، 75 كيلوواط
المعاييرIEC 60364، EN 61439

هذا مثال عملي وليس تصميمًا نمطيًا. تعتمد القيم والمقاطع والانتقائية على طول الخطوط وطريقة التمديد ودرجة الحرارة وشروط عقد التغذية. الحساب والتركيب يقوم بهما كهربائي في الموقع.

مصدر الطاقة غير المنقطعة والعقد والأعطال

مصدر طاقة غير منقطعة كامل لا يوضع عادة على مزرعة: مصفوفة بطاريات بعشرات الكيلوواطات تكلف أكثر من المعدات نفسها، وتحمل الحمل دقائق. بدل ذلك يُحمى ما يجب أن ينجو من الانقطاع: الراوتر، والمبدّل، ووحدة التحكم بدارة التبريد، والمضخات. وعلى المدخل توضع حماية من الارتفاعات النبضية للجهد، وحيث تكثر الأعطال يُجهَّز مولد لنظام التبريد، لا للأجهزة نفسها.

في إسبانيا، وهي هنا مثال على سوق بعينه، تضع الحد القدرة المتعاقد عليها. حتى 15 kW تعمل تعرفة بثلاث فترات للطاقة وفترتين للقدرة، وفوق 15 kW تعرفة بست فترات ورسم منفصل على القدرة المعلنة في كل فترة. وعلى التوصيل المنزلي يفصل تجاوزُ الحد جهازَ المدخل. أما في تعرفات القدرات الكبيرة فيُدفع التجاوز غالباً كعلاوة منفصلة حسب قراءة عداد الذروة، وزيادة القدرة تحتاج طلباً لدى شركة التوزيع، وعادة شهادة جديدة للمنشأة الكهربائية. اسأل مزودك عن الشروط قبل شراء المعدات لا بعده: الكيلوواطات المتاحة هي البند الأول عند اختيار الموديل.

وإذا كانت الكهرباء تنقطع كثيراً، اضبط الأجهزة على التشغيل التلقائي بعد عودة التغذية، لكن وزّع ذلك على الوقت. واقرأ السجل. كل فصل قاسٍ تحت الحمل ضغط على وحدة التغذية وعلى لوحات التحكم، ومنه ينمو لاحقاً جزء من الأعطال الموصوفة في قسم الأعطال. أما الحرارة التي ترميها هذه القدرة كلها في الغرفة فتُحسب على حدة، انظر تهوية الغرفة.

انتبهحساب الخط واختيار أجهزة الحماية وتركيب اللوحة يجب أن يقوم به كهربائي مؤهل ومرخص، وفق الأنظمة السارية في بلدك. الأرقام أعلاه مؤشرات لفهم الحجم، لا مخطط تنفيذ. والجزء الكهربائي المصنوع منزلياً على حمل دائم بعدة كيلوواطات خطر حريق، لا توفير.
إلى المحتويات ↓

18تهوية المكان

التهوية في المزرعة حساب، لا مسألة راحة. الجهاز يعطي الهواء كل ما استهلكه تقريبا، فهو لا يؤدي شغلا ميكانيكيا. معنى ذلك أن الحمل الحراري للمكان يساوي مجموع استهلاك المعدات، وهو رقم حسبته سلفا في قسم التغذية الكهربائية. من هذا الرقم يبدأ كل شيء آخر.

كيف يحسب تبادل الهواء

الحساب في سطر واحد: كل كيلوواط من الحرارة يحتاج إلى نحو 300 متر مكعب من الهواء في الساعة، إذا أبقيت الفرق بين هواء الإمداد وهواء الشفط عند 10 درجات. أردت فرقا آخر؟ اقسم ثلاثة آلاف على عدد الدرجات واضرب الناتج في الكيلوواطات. والمعامل القريب من ثلاثة آلاف هو كثافة الهواء وسعته الحرارية مطويتان في رقم واحد. أدق من ذلك لا معنى له على أرض الموقع.

والآن بالأرقام. جهاز واحد بقدرة 3.5 kW عند فرق 10 درجات يطلب نحو 1,050 متر مكعب في الساعة. عشرة أجهزة مثله تعني 35 kW و 10,500 متر مكعب في الساعة، أي مروحة مجرى صناعية لا شفاط مطبخ منزلي. ارفع الفرق المسموح به إلى 15 درجة، فينزل التدفق إلى نحو 7,000 متر مكعب في الساعة. الثمن بسيط: الهواء الداخل إلى الأجهزة يصير أسخن، فتزيد المراوح دورانها، ويعلو الضجيج. والمدى بين 10 و 15 درجة حل وسط معقول لموقع متوسط على الأرجح.

الحساب يكون على الواقع لا على ورقة مواصفات المروحة. الإنتاجية المعلنة تقاس عند مقاومة صفرية للشبكة، والمجرى الحقيقي بشبكيته ومرشحه وكوعين فيه يبتلع جزءا كبيرا من الضغط. اترك هامشا. وقس الحرارة عند مدخل الجهاز لا تحت السقف، فهي هناك تبدو دائما أجمل مما هي عليه.

الممر الساخن والإمداد البارد

مخطط المزرعة من الأعلى: مراوح الإمداد على اليسار، صف أجهزة ASIC في الوسط، مراوح الطرد على اليمين، الهواء البارد يدخل من واجهة الأجهزة والساخن يخرج عبر الطردالممر الباردالممر الساخن
الصف كله باتجاه واحد. الإمداد على اليسار والطرد على اليمين، والهواء الساخن لا يعود إلى واجهة الأجهزة. الأسهم تبين اتجاه التدفق لا سرعته.

القاعدة الأساسية واحدة: لا يلتقي الهواء الساخن بالبارد. تصف الأجهزة بحيث يصب عادمها في ممر ساخن مشترك، ويفصل الممر عن القاعة بحاجز أو غشاء أو صندوق، ولا يسحب الشفط الهواء إلا من هناك. الإمداد يدخل إلى المنطقة الباردة، ويفضل أن يكون منخفضا وموزعا حتى لا تصطدم النفثة بجهاز بعينه. أي شق يعيد العادم الساخن إلى مدخل الجهاز المجاور يرفع حرارة اللوحات ويأكل الكفاءة أسرع مما تعوضه مروحة إضافية.

نسبة الإمداد إلى الشفط تحدد الضغط داخل المكان. فائض بسيط في الجانب البارد يمنع الغبار من التسرب عبر الشقوق والأبواب، لكن الإمداد عندها ملزم بالمرور عبر مرشحات. والشفط وحده بلا إمداد منظم هو أسوأ الخيارات: الضغط المنخفض يجذب غبار الشارع من كل ثقب، والتدفق ينخفض مع ذلك.

مرشحات الإمداد والملح في هواء الساحل

مرشح التنقية الخشنة على الإمداد يعوض ثمنه في موسم واحد: اللوحة النظيفة تسخن أقل وتعيش أطول. وللمرشح ثمن أيضا. هو يضيف مقاومة، ومع اتساخه ينخفض التدفق، لذلك تحتاج إلى هامش في المروحة وإلى جدول تبديل، والأفضل مقياس فرق ضغط على الكاسيت. الرطوبة تبقى ضمن حدود مواصفات الأجهزة. والخطر ليس في الرطوبة نفسها بل في التكاثف: يدخل جهاز بارد من الخارج ويشغل فورا، فيتجمع الماء على اللوحات مباشرة. اترك الحديد يدفأ حتى حرارة المكان، ثم أوصل الكهرباء.

على الساحل الإسباني يضاف الملح في الهواء إلى الغبار. الرذاذ الملحي يسرع تآكل الملامسات والموصلات، والمشتتات تعلوها طبقة، لذلك يبنى الموقع قرب البحر بترشيح للإمداد وتفحص الوصلات بانتظام لا مرة في السنة. وهذا أحد أسباب انتقال أصحاب المواقع الساحلية في النهاية إلى السوائل، حيث لا ترى اللوحات هواء الخارج أبدا: انظر الغمر و التبريد المائي.

الضجيج ودفء الشتاء ولماذا لا ينقذك المكيف

الضجيج يخرج مع الهواء. تساعد كواتم الصوت في المجرى، وزيادة مقطع المجرى لخفض سرعة التدفق، وتوجيه العادم بعيدا عن الجيران، وامتصاص الصوت داخل صندوق الممر الساخن. أما الهدوء الحقيقي فلا يأتي إلا مع السوائل، والتفاصيل في عرض أنواع التبريد.

في الشتاء تعاد الحرارة إلى الاستعمال. مصراع إعادة التدوير يخلط جزءا من الهواء الساخن ليعود، حتى لا يصل تيار متجمد إلى اللوحات، والفائض يذهب إلى تدفئة الورشة أو المستودع. هذه أرخص طريقة لانتزاع فائدة ما من الحرارة، وتكاد لا تحتاج إلى تمديدات.

المكيف لا يحل المسألة عادة. لسحب 35 kW من الحرارة تحتاج إلى آلة تبريد بـ 35 kW من البرودة، وهي نفسها تأكل ما بين ربع القدرة المسحوبة وثلثها. أي أن فاتورة منفصلة للبرودة تضاف إلى فاتورة التعدين. ومع تعرفة الكهرباء في إسبانيا التي تدور بين 0.13 و 0.16 يورو لكل kW·h في القطاع المنزلي، وهي تتغير كذلك، يبتلع هذا الحساب النتيجة. المكيف مبرر في حالة واحدة: هواء الإمداد لا يعطي الفرق المطلوب فيزيائيا، مثلا حين يكون المكان مغلقا بلا منفذ إلى الخارج.

انتبهما يخطئ فيه الناس غالبا: يوجد شفط بلا إمداد منظم؛ العادم الساخن يعود إلى مداخل الأجهزة؛ المرشح لم يبدل منذ نصف سنة؛ التدفق محسوب من ورقة المروحة بلا مقاومة الشبكة؛ الأجهزة ملتصقة تحجب الهواء عن بعضها؛ الحرارة تقاس تحت السقف لا عند مدخل الجهاز؛ التهوية محسوبة بالضبط على عدد الأجهزة الحالي بلا هامش للتوسع.
إلى المحتويات ↓

19التبريد بالغمر

الغمر تبريد بالإنزال في سائل. تنزل الأجهزة في حوض من سائل عازل لا يوصل التيار ويأخذ الحرارة مباشرة من الشرائح ومن المشتتات ومن دوائر التغذية. لا يوجد مسار هواء إطلاقا، فلا غبار ولا صفير مراوح، وحرارة اللوحة تكف عن القفز من الطرف إلى الوسط. وموقع هذه الطريقة بين البقية يظهر في عرض أنواع التبريد.

حوض غمر بمقطع عرضي: مبادل حراري ومضخة دوران وأقسام لغمر أجهزة ASIC وقواطع كهربائية وغطاء
  1. مبادل حراري
  2. أنبوب الدوران
  3. مبدّل شبكة
  4. مضخة الدوران
  5. فتحات إدخال الكابلات
  6. كابل التغذية
  7. كابل الشبكة
  8. أقسام لغمر أجهزة ASIC
  9. غطاء حوض الغمر
  10. قواطع كهربائية أوتوماتيكية
  11. وحدات الأتمتة والتحكم
حوض الغمر من الداخل، أحد عشر عنصرًا: الأرقام في الصورة تقابل القائمة أدناه. يظهر الحوض فارغًا لتتضح الأقسام والدارة ومداخل الكابلات. أثناء التشغيل توضع أجهزة ASIC في الأقسام تحت سائل عازل بعد نزع مراوحها.

الطريقة أحادية الطور وثنائية الطور

الأحادية هي الأوسع انتشارا. السائل يبقى سائلا، والمضخة تديره في حلقة عبر مبادل حراري، والمبادل يرمي الحرارة في دائرة ماء خارجية أو في برج تبريد جاف. المعدات بسيطة وقابلة للإصلاح، والسائل متاح فعلا. ثم إن الحوض يعمل مخزنا حراريا: لو توقفت المضخة ترتفع الحرارة ببطء، ويبقى للمشغل وقت يصل فيه.

الثنائية تعمل بالغليان: سائل بدرجة غليان منخفضة يتبخر عند الأسطح الساخنة، فيصعد البخار ويتكثف على غطاء الحوض البارد. سحب الحرارة ممتاز. لكن استعمالها نادر. السائل نفسه غال، والحوض يجب أن يكون محكما وإلا ضاع السائل، والوسائط الفلورية تقع في الاتحاد الأوروبي تحت تنظيم يزداد صرامة بشأن المركبات الثابتة. أما بالنسبة إلى مزرعة تجارية فهذا ما زال غريبا.

السوائل وتجهيز الجهاز

يعمل الناس على زيوت معدنية وزيوت هيدروكربونية صناعية، وأحيانا على إسترات خاصة. ينظر إلى قوة العزل الكهربائي، وإلى اللزوجة عند حرارات التشغيل، وإلى ارتفاع نقطة الوميض، وإلى خلو السائل من الماء، وإلى تعايشه مع البلاستيك ومع طلاء اللوحة ومع الحشوات داخل الجهاز. زيت المحولات من أقرب متجر، وزيت المحرك من باب أولى، لا يصلح لهذه المهمة.

التجهيز إلزامي بلا بدائل. تنزع المراوح، وإلا خضت السائل وماتت سريعا، والبرنامج الثابت يجب أن يتحمل غياب إشارة الدوران بهدوء. وتزال الملصقات الورقية والبلاستيكية: في الزيت تتفكك وتنتهي في المرشح. الوسائط الحرارية تفحص على حدة، فبعض المعاجين والوسادات الحرارية يغسلها الزيت ببساطة وتستبدل بأخرى متوافقة. ثم وحدة التغذية: ليست كل وحدة مصممة للغمر، وبعض المشاريع تخرج التغذية إلى خارج الحوض.

ما الذي يجوز غمره

في الكتالوج نسخ مصنعية بصيغة Immersion، مثل Antminer S21 Immersion بمعدل 301 TH/s عند 4,967 W و Antminer S21 XP Immersion بمعدل 300 TH/s عند 4,050 W. هذه روعيت فيها المواد والتخطيط الداخلي، ولا مسار هواء فيها بحكم التصميم. أما الجهاز الهوائي العادي فلا يجوز غمره بلا تعديل، والسبب كالآتي. الزيت يدخل بالخاصية الشعرية إلى الموصلات والضفائر. الملصقات وجزء من البوليمرات تتلف. وضمان المصنع يسقط بعد الغمر. ومن دون نزع المراوح ومنطق دوران صحيح يدخل الجهاز في الحماية قبل أن يسخن أصلا.

وكلمة عن رفع التردد. في الزيت يكون تفاوت الحرارة بين شرائح اللوحة الواحدة أدنى ما يكون، ولا تنشأ نقاط ساخنة عند طرف المشتت، لذلك يمسك البرنامج الثابت المخصص الترددات المرفوعة أثبت مما في الهواء، ويعطي خفض الجهد ربحا متوقعا في الكفاءة. ولأي طرازات يوجد مثل هذا البرنامج، انظر قسم AsicBoost. الغمر بذاته لا يرفع معدل التجزئة. هو يزيح القيد الحراري، والباقي شغل البرنامج الثابت.

الصيانة وأين يذهب السائل

الحوض يحتاج إلى ترشيح: يوضع في الدائرة مرشح دقيق يجمع الغبار الذي دخل أثناء التركيب ونواتج التآكل. ويفحص السائل دوريا بحثا عن الماء وعن التلوث. وأي إصلاح يبدأ بالطريقة نفسها: ترفع الجهاز، تتركه ينقط، وتنتظر. لذلك تحتاج في المكان إلى طاولة بصينية وإلى موضع للتصفية، والقفازات في متناول اليد. السائل المستهلك نفاية، ولا يذهب إلى الصرف، بل يسلم إلى مشغل مرخص. والقواعد تختلف بحسب البلد والإقليم، راجع مختصا.

الغمر يستحق الحساب حين تصطدم بالكثافة على المتر المربع، أو بالحاجة إلى الهدوء قرب الناس، أو بحر الصيف الذي يجعل الهواء الداخل ساخنا من تلقائه. وهناك حجة أخرى هي العمر. بلا غبار وبلا اهتزاز وبلا مراوح يختفي عن الجهاز صنف كامل من الأعطال، وتعيش اللوحات عند حرارة مستقرة بلا تأرجح يومي. أما في الأحجام الصغيرة فلا تعوض الأحواض والسائل ثمنهما، والتمديدات من باب أولى، والأصدق أن تبقى على الهواء أو تأخذ دائرة مائية، فهي أسهل في الصيانة ولا تطلب ركنا خاصا للأعمال المتسخة. والترتيب المعتاد كالآتي: يحسب الغمر أولا ثم يشترى، حين يعمل الموقع باستقرار وينمو ويصير الضجيج أو المكان أو حر الصيف هو القيد. لا حين ترغب في عصر المزيد من جهازين.

إلى المحتويات ↓

20التبريد المائي

التبريد المائي دائرة ماء مغلقة: لوحات التجزئة مثبتة في كتل مائية، والحرارة تنتقل إلى سائل التبريد ومنه إلى الخارج. الهواء لا يشارك في التبريد إطلاقا. لذلك القاعة شبه صامتة، ويدخل في الرف الواحد أضعاف الكيلوواطات مقارنة بالطريقة الهوائية، والمقارنة في عرض أنواع التبريد.

  1. الجهاز: كتل مائية على لوحات التجزئة
  2. مجمعات الصف والوصلات السريعة
  3. خط الذهاب وخط العودة
  4. مبادل حراري أو برج تبريد جاف في الخارج
  5. مجموعة الضخ وخزان التمدد
  6. عودة الماء المبرد إلى الأجهزة

أي ماء تملأ به وعند أي حرارة تبقيه

تملأ الدائرة الداخلية بماء معالج: منزوع المعادن أو ميسر، مع مثبط تآكل ومبيد حيوي. الماء العسر من الحنفية يترك ترسبات في قنوات الكتل المائية الضيقة، فتضيق القناة، وينخفض سحب الحرارة، وتسخن اللوحة فوقها. أما الدائرة الخارجية فتحمى في المناخ البارد بالغلايكول. تذكر فقط أن خليط الغلايكول ينقل الحرارة أسوأ من الماء النقي ويطلب هامشا في التدفق.

حرارة الماء عند المدخل تبقى داخل نافذة الطراز في المواصفات، وفي الأجهزة الحديثة هي عادة بين 25 و 45 درجة تقريبا، والقيم الدقيقة في مواصفات الجهاز نفسه. والماء شديد البرودة ليس هدية أيضا: يتكاثف الماء على الهيكل وعلى الأنابيب. الفرق بين الذهاب والعودة يحدد التدفق المطلوب، ويراقب عند التشغيل التجريبي قبل أي شيء آخر. أما الضغط فلكل طراز متطلباته، وهو عادة وحدات بار، والنظام كله يجب أن يتحمل ضغط اختبار أعلى من ضغط التشغيل.

التسريبات: لماذا لا تلاحظ فورا

الماء بجوار الإلكترونيات هو الخوف الأكبر عند المالك، وعلاجه انضباط التركيب. فالوصلة المتسربة نادرا ما تبدو حادثا: يرشح من تحت وصلة مضغوطة بغير استواء قطرة قطرة، ويسير الماء على الأنبوب نزولا، ثم تجده ببركة تحت الرف أو بجهاز انطفأ في مكان أدنى على الدائرة. من هنا القواعد: وصلات سريعة نظامية ذاتية الإغلاق، ولا معادن مختلفة في دائرة واحدة، وضغط الوصلات بعدة لا باليد، وصواني تحت الصفوف وحساسات تسريب على الأرض. والأتمتة هنا تعوض ثمنها: مرحل ضغط وحساس جريان يقطعان الكهرباء عن الأجهزة إذا توقفت المضخة أو فقدت الدائرة ضغطها. في اليوم الأول تدار الدائرة بالماء دون كهرباء على الأجهزة، حتى يظهر الرشح مبكرا.

وعن الضجيج والكثافة. داخل الجهاز المائي لا توجد مروحة واحدة، فيبقى في القاعة هدير مجموعة الضخ وحده. ومصدر الضجيج الرئيسي، وهو برج التبريد الجاف، يقف في الخارج ويمكن إبعاده عن نوافذ السكن. والكثافة لم تعد تصطدم بتبادل الهواء بل بمقطع الأنابيب وبقدرة المدخل الكهربائي، لذلك يدخل في الرف الواحد أضعاف الكيلوواطات مقارنة بالهواء، وتكف مساحة المكان عن كونها عنق الزجاجة.

تشغيل الدائرة

  1. اجمع الدائرة كاملة: المجمعات، والصواني تحت الصفوف، وحساسات التسريب، دون تأجيل أي شيء إلى ما بعد.
  2. املأ النظام بماء معالج وأخرج الهواء عبر مخارج الهواء. جيب الهواء داخل الكتلة المائية يعني سخونة موضعية.
  3. اختبر النظام بضغط أعلى من ضغط التشغيل، اتركه تحته مدة، وامش بيدك على كل وصلة.
  4. أدر الدائرة بالمضخات دون كهرباء على الأجهزة، تحقق من التدفق في كل فرع، ووازن بينها.
  5. والآن فقط أوصل الكهرباء: أخرج الأجهزة إلى وضع التشغيل تدريجيا وسجل حرارتي الذهاب والعودة.

ما الموجود في الكتالوج

الجهاز المائي بلا دائرة معدن لا يشتغل. لذلك يخطط للماء مع شراء المعدات لا بعده. في الصيغة المائية يضم الكتالوج Antminer S21 Hydro بمعدل 335 TH/s عند 5,360 W، و Antminer S21+ Hydro بمعدل 319 TH/s عند 4,785 W، وأوفر جهاز SHA-256 في الكتالوج كله، SealMiner A4 Ultra Hydro بكفاءة 9.45 J/TH. وفي Scrypt يوجد SealMiner DL1 Hydro بكفاءة 0.15 J/MH، وهي الأفضل في خوارزميته.

والفائدة الجانبية للدائرة حرارة منخفضة الجودة جاهزة ومجمعة في أنبوب واحد. توجيهها إلى تدفئة المباني أو إلى عملية صناعية أسهل من العبث بتمديدات هوائية، وهي مشروحة في قسم التهوية. وإذا لم تكن بحاجة إلى الهدوء ولا إلى الكثافة والميزانية محدودة، فالجواب صادق وممل: الهواء أرخص عند الدخول، والسائل يكسب على المقياس الكبير وفي المواقع القريبة من الناس. والطريق السائل الثاني موصوف في قسم الغمر.

إلى المحتويات ↓

21الأعطال الشائعة

عدد الوحدات داخل الجهاز قليل، ولذلك قائمة الأعراض محدودة: خمسة عشر عرضاً تقريباً ثم يبدأ التكرار. جزء ملحوظ من طلبات الصيانة يُغلق دون لمس كاوية اللحام. غبار على المشتّتات. كابل شريطي خرج من مقبسه، مقبس كهرباء متعب، خطأ مطبعي في عنوان الـ pool، وحدة تغذية أنهكها العمر. ما تبقّى ينتهي عند لوحات التجزئة ودارات القدرة، وهذا شغل ورشة. فيما يلي تفصيل حسب العرض: ما يظهر من الخارج، ما يكون السبب في أغلب الحالات، وما يفحصه المالك بنفسه.

سجلان للجهاز أحدهما فوق الآخر: أخطاء تهيئة وإطفاء لوحة التجزئة في البرنامج المصنعي، وانقطاع سلسلة وإعادات تشغيل في البرنامج المخصص
  1. البرنامج المصنعي، تبويب hlog: لم يعثر على اللوحة، board num = 0، وتوقف الإقلاع
  2. AsicBoost، تبويب Status: انقطاع السلسلة وثلاث محاولات إعادة تشغيل متتالية
العطل نفسه في سجلين. في المصنعي يظهر ERROR_SOC_INIT وpower off hashboard، وفي AsicBoost يظهر Chain break detected مع عداد المحاولات. عنوان MAC ومعرف الجهاز مغطيان.

أين تنظر أولاً

التشخيص يبدأ من واجهة الويب لا من المفكّ. في صفحة الحالة أربعة مؤشرات تغطي معظم الأسئلة: عدّاد الشرائح المكتشفة في كل سلسلة، حرارة لوحات التجزئة، سرعة المراوح (في الموديلات الحديثة عددها 4 عادة)، ونسبة الـ shares المرفوضة. في جهاز سليم يتوزع عدد الشرائح بالتساوي على السلاسل كلها ويطابق ما تذكره مواصفات الموديل. حرارة اللوحات تتقارب بفارق درجات معدودة، المراوح لا تصطدم بالحد الأقصى، والرفض يبقى في أجزاء من المئة. أي خروج عن هذه الصورة هو دلالة بحد ذاته.

المصدر الثاني هو سجل النظام، أي kernel log. منه ترى كيف أقلع الجهاز، أي السلاسل نهضت، وعند أي نقطة انقطع مسح الشرائح. وفيه أيضاً رمز الشريحة المفقودة والأخطاء التي تتكرر من إقلاع إلى آخر. خذ السجل قبل إعادة التشغيل. بعد إعادة الإقلاع يُمسح عادة، وعندها يعود الفني إلى ملاحقة العطل من الصفر. وإذا كان الجهاز يعيد تشغيل نفسه، يؤخذ السجل فور السقوط وهو طازج.

العرضالسبب المرجّحما تفحصه بنفسك
لا يعمل، لا إضاءةلا جهد على الخط. حماية وحدة التغذية عملت أو الوحدة نفسها تعطلتالقاطع والمقبس تحت الحمل. الكابل والقابس. التبديل بوحدة تغذية سليمة من القدرة نفسها
المراوح تدور بلا معدل تجزئةلوحة التحكم لم تنهض أو لوحات التجزئة لم تُلتقط. إعدادات الـ pool غير مضبوطةهل تفتح واجهة الويب، إضاءة لوحة التحكم، عنوان الـ pool مع اسم الـ worker، جلوس كابلات البيانات
معدل التجزئة أقل من المواصفاتخفض الأداء الحراري، غبار على المشتّتات، تدفق هواء ضعيف. فقدان جزء من الشرائح أو ملف تعريف منخفض في البرنامج الثابتحرارة اللوحات في السجل، عدّاد الشرائح لكل سلسلة، نظافة المشتّتات، حرارة الهواء الداخل، الملف المختار
لوحة تجزئة لا تُكتشفقطع في الكابل الشريطي، لا تغذية على اللوحة، تعطل أول شريحة في السلسلةتثبيت الكابلات ومشابك القدرة. بدّل الكابلات بين اللوحات: إن انتقل الخطأ معها فالذنب على الكابل أو المنفذ
شرائح تسقط من السلسلةانفصال شريحة عن اللحام، تدهور التلامس مع المشتّت، سخونة موضعيةعند أي موضع في السلسلة ينقطع المسح، هل هو العنوان نفسه في كل إقلاع، آثار السخونة على المشتّت
خطأ مروحةمحمل عالق، إشارة الدوران مقطوعة، موصل مفصول أو مؤكسدهل تدور الريشة باليد والتغذية مفصولة، جلوس الموصل على لوحة التحكم، السرعة في السجل
خطأ EEPROMلا اتصال بذاكرة لوحة التجزئة، تلامسات مؤكسدة، بيانات المعايرة تالفةرقم اللوحة في الرسالة، إحكام الكابل الشريطي، هل يتكرر الخطأ إن نقلت اللوحة إلى منفذ آخر
خطأ PIC أو متحكم التغذيةخلل في برنامج متحكم اللوحة، هبوط في جهد الدخل، تعطل المحوّلالجهد في الشبكة تحت الحمل. فصل التيار بالكامل لدقيقة. هل يتكرر الخطأ على اللوحة نفسها
سخونة وخفض أداءغبار، هواء ساخن عند المدخل، إعادة تدوير الهواء. مادة حرارية جفّت أو فلتر السحب مسدودفرق الحرارة بين المدخل والمخرج، نظافة المشتّتات، فصل الممر البارد عن الساخن
يعيد التشغيل من تلقاء نفسههبوط في الشبكة، سخونة، وحدة تغذية معطوبة، رفع تردد مبالغ فيهالجهد تحت الحمل، الزمن حتى السقوط، السلوك على الملف المصنعي دون رفع تردد
لا يحصل على IP أو لا يرى الـ poolلا رد من DHCP، كابل شبكة تالف، عنوان ثابت خاطئ، خطأ مطبعي في العنوان، منفذ مغلق، حجب من جهة القناةالربط على منفذ المبدّل، كابل ومنفذ آخر، زر الإبلاغ عن العنوان، عنوان الـ pool مع المنفذ، pools احتياطية في القائمة
نسبة shares مرفوضة عاليةقناة غير مستقرة، تأخير كبير حتى الـ pool، وصلة لاسلكية في المسار، رفع تردد عدوانينسبة الرفض في الإحصاءات، زمن التأخير حتى خادم الـ pool، استبدال الجسر اللاسلكي بكابل، النزول بالترددات إلى ملف أدنى
ضجيج واهتزازتآكل محمل المروحة، اختلال اتزان الريشة، تثبيت ارتخى، رنين مع الرفأي مروحة تصدر الضجيج، هل فيها حركة حرة، شدّ براغي الهيكل، عزل الاهتزاز تحت الجهاز
رائحة احتراق، سخام، موصل منصهرانهيار في دارة التغذية، تلامس قدرة محترق، دارة قصرافصل التغذية فوراً ولا تشغّله مرة أخرى. افحص الموصلات والمشابك بالنظر. الجهاز إلى مركز الصيانة
انتبهأي عمل داخل الهيكل يبدأ بفصل التغذية بالكامل: أطفئ القاطع، انزع الكابل، انتظر دقيقة حتى تفرّغ مكثفات وحدة التغذية شحنتها. تحت الجهد لا يجوز تبديل الكابلات الشريطية ولا لمس مشابك القدرة ولا نفخ اللوحة بالهواء. الجهاز ذو الدارة المائية يُخفَّض ضغطه أولاً، والجهاز الخارج من حوض العازل يُترك حتى يصفى ويجف. العمل يكون بسوار مضاد للكهرباء الساكنة. وإذا كانت في الداخل رائحة احتراق أو سخام أو آثار ماء، فتشغيل الجهاز مرة أخرى ممنوع تماماً، الفحص فقط في مركز الصيانة.

ما تصلحه بنفسك

الغبار هو السبب الأول. من واقع عمل الورش، أغلب الأحاديث عن معدل تجزئة هابط تبدأ منه. الطبقة على زعانف المشتّت تعمل عمل البطانية: الشرائح تسخن، البرنامج الثابت يخفض التردد، والمالك يرى نقصاً في معدل التجزئة ولا خطأ واحداً في السجل. النفخ يعيد الجهاز إلى وضعه الطبيعي خلال نصف ساعة. السبب الثاني في الترتيب هو التلامس. كابلات البيانات ومشابك القدرة على لوحات التجزئة ترتخي من الاهتزاز والدورات الحرارية، والموصل المؤكسد يعطي أخطاء EEPROM متقطعة وسلاسل تظهر مرة وتغيب مرة.

الشبكة والـ pool يُصلحان دون مفكّ أصلاً. خطأ مطبعي في العنوان، منفذ غير صحيح، اسم worker منسي، pool واحد في القائمة بلا احتياطي: كل ذلك يُضبط في الإعدادات خلال دقيقتين. وحدة التغذية تُفحص بالإحلال، وهي أسرع طريقة لفصل مشكلة التغذية عن مشكلة اللوحة، وتُستبدل كاملة. المروحة ذات المحمل المتآكل تُستبدل في مكانها أيضاً. المقاس والسرعة يجب أن يتطابقا، وإشارة الدوران إلزامية، وإلا واصل الجهاز الشكوى من المروحة. اختيار الوحدات المتوافقة مشروح في قسم قطع الغيار.

ومجموعة مشاكل قائمة بذاتها مصدرها إعدادات البرنامج الثابت. ملف رفع تردد أعلى من اللازم يعطي إعادات تشغيل، وارتفاعاً في نسبة الـ shares المرفوضة، وسقوط شرائح على أسخن اللوحات. العودة إلى الوضع المصنعي أو إلى ملف معتدل هي الخطوة الأولى في التشخيص. اختفى العرض؟ إذن الذنب على الوضع، والعتاد لا شأن له. النسخ المصنعية موجودة في كتالوج البرامج الثابتة الأصلية، وتركيب النسخة المخصصة موصوف في قسم برامج AsicBoost الثابتة.

ما لا يُعمل إلا في الورشة

لحام الشرائح، إصلاح دارات تغذية لوحة التجزئة، إعادة نطاق ساقط إلى العمل، تبديل المحوّلات والملفات، العمل على لوحة التحكم، إصلاح وحدة التغذية: كل هذا يحتاج منصة وعُدّة. يلزم تسخين سفلي، ومحطة لحام، ومسدس هواء ساخن، وقوالب مطابقة لغلاف الشريحة تحديداً. تسخين اللوحة بمجفف شعر منزلي أو بكاوية 60 واط لن ينجح. المحاولة عادة تنقل الإصلاح من خانة تبديل شريحة إلى خانة لوحة للشطب. كيف يجري ذلك كله ومتى يكون مبرراً مشروح في قسم الإصلاح.

قبل إرسال الجهاز جهّز الحد الأدنى من المعلومات: الموديل والرقم التسلسلي، لقطة من صفحة الحالة، مقطعاً من السجل يحوي الخطأ، ووصفاً لما جُرّب ومتى ظهر العرض. هذا يوفّر يوم تشخيص كاملاً. الأسئلة حول الأعراض تُناقش في شات الدعم، والأجهزة تُستقبل عبر بيانات التواصل مع المتجر.

إلى المحتويات ↓

22الإصلاح

إصلاح جهاز التعدين يدور حول أربع وحدات: لوحات التجزئة، وحدة التغذية، لوحة التحكم، والميكانيك (مراوح، موصلات، تثبيت). التشخيص حسب الأعراض موضوع في قسم الأعطال، وهنا الحديث عمّا يجري للجهاز بعد استلامه في الورشة.

ورشة إصلاح أجهزة ASIC: مجهر مجسم وراسم إشارة ومقياس متعدد مكتبي أثناء القياس ومحطة لحام، وبجانبها لوح هاش ووحدة تغذية
الورشة أثناء العمل: مجهر مجسم فوق اللوحة، وراسم إشارة ومقياس متعدد مكتبي على دارات التغذية، ومحطة لحام في المتناول.

ماذا يُصلح

لوحة التجزئة هي الهدف الرئيسي. سلسلة الشرائح عليها لا تُغذّى ككل بل على مجموعات تسمى نطاقات: الجهد يمر بالتسلسل عبر عدة شرائح، وتعطل عنصر واحد يطفئ المجموعة كلها. لهذا نادراً ما تختفي شريحة واحدة في السجل. المعتاد أن يختفي جزء متصل من السلسلة. الأعمال هنا: تبديل الشرائح المتعطلة، إصلاح محيط القدرة (محوّلات، ملفات، مكثفات، مفاتيح)، ترميم المسارات والوصلات، التنظيف بعد الرطوبة أو الأكسدة، وإعادة تكوير مواضع التركيب.

وحدة التغذية تُصلح من ناحية المروحة ودارات الدخل والمصاهر والمكثفات المنتفخة وموصلات الخرج. لهذا معنى ما دام العطل موضعياً. وعند انهيار جزء القدرة يكون تبديل الوحدة كاملة أسرع وأضمن. لوحة التحكم تُرمَّم من ناحية التغذية والذاكرة والموصلات، وحكاية قائمة بذاتها هي اللوحات المبنية على شرائح Amlogic، فلها إجراء فك قفل لوحة التحكم. المراوح والكابلات الشريطية والموصلات تُستبدل دائماً تقريباً: ثمنها أقل من أن تخاطر بعطل ثانٍ.

وهناك ما لا يُصلح. اللوحة التي احترق فيها جزء من الركيزة، واللوحة التي بقيت مغمورة طويلاً وغطّتها الأكاسيد، واللوحة التي انقلعت مساحات اللحام تحت عدة شرائح فيها، كلها تذهب إلى التفكيك: تُنزع منها العناصر الحية لأجهزة أخرى. والأمر نفسه مع وحدة التغذية بعد انهيار جزء القدرة إذا تضررت دارات الدخل بعده.

متى يكون الإصلاح مبرراً

الحساب يجري بنسب من قيمة اللوحة، فالمبالغ المطلقة لا تقول الكثير هنا. إصلاح لوحة التجزئة يكلف عادة جزءاً ملحوظاً لكنه غير حاسم من سعر لوحة جديدة، وعلى موديل حديث يكون أفضل من الاستبدال في أغلب الحالات. وما إن تقترب فاتورة الترميم من سعر لوحة جديدة يفقد الإصلاح معناه. على مستوى الجهاز القاعدة نفسها: مبلغ الإصلاح قريب من سعر جهاز مماثل في السوق الثانوية، والموديل قديم وضعيف من ناحية كفاءة الطاقة، فالأعقل إغلاق الموضوع بشراء شيء أحدث من كتالوج الأجهزة. وملاحظة أخرى من الممارسة: إذا وصلت اللوحة الثالثة تباعاً إلى الإصلاح من جهاز بشرائح متقادمة جداً، فالبقية تتساقط بعدها عادة.

كيف يجري التشخيص في مركز الصيانة

  1. الاستلام: الموديل، الرقم التسلسلي، العرض، الصور
  2. الفحص البصري: رطوبة، سخام، سخونة، آثار تدخل
  3. المنصة: لوحة تحكم ووحدة تغذية سليمتان بشكل مؤكد
  4. قياس على النطاقات وأخذ صورة حرارية
  5. إصلاح الوحدة وإعادة القياس
  6. تشغيل تحت الحمل وتقرير للمالك

منصة الاختبار هي لوحة تحكم منفصلة، ووحدة تغذية مجرّبة، وبيئة ثابتة تُفحص فيها لوحة التجزئة المشتبه بها وحدها. هكذا يُحسم في دقائق السؤال الأزلي: من المخطئ، اللوحة أم المتحكم. وبلا منصة يستهلك ذلك يوماً من التبديلات داخل الهيكل. الكاميرا الحرارية تُظهر ما لا يراه المولتيمتر: جزء بارد من السلسلة يعني أن الشرائح لا تعمل، وسخونة نقطية على محوّل تفضح عنصراً منهاراً خلال ثوانٍ. التسخين السفلي ومسدس الهواء الساخن مطلوبان بسبب اللوحة نفسها. هي متعددة الطبقات وذات تبديد حراري كبير، وبدون تسخين متجانس يستحيل نزع شريحة وتركيب أخرى دون رفع المساحات المجاورة.

الضمان والمُدد

ضمان الشركة المصنعة يسقط بفتح الهيكل وكسر الأختام، وباللحام الذاتي، وبآثار الغمر والتآكل، وبالأضرار الميكانيكية. البرنامج الثابت ليس في هذه القائمة: فهو قابل للعكس، وقبل مراجعة الضمان يُعاد الجهاز إلى النسخة المصنعية. الجهاز تحت الضمان يقلب ترتيب الخطوات المعتاد: أولاً التواصل مع البائع، والمفكّ لاحقاً. الشروط تختلف بين المصنّعين والدفعات، لذلك اسأل قبل أي تدخل، عبر بيانات التواصل أو شات الدعم.

أما المُدد فالمرجع فيها كالتالي. التشخيص يأخذ من يوم عمل إلى عدة أيام، وإصلاح لوحة التجزئة النمطي يدخل في حدود أيام، وأطول ما يطول هو انتظار شرائح نادرة أو لوحة لمراجعة نادرة. بعد الإصلاح يذهب الجهاز إلزامياً إلى تشغيل تحت الحمل: الاختبار القصير لا يمسك العيوب التي تظهر على لوحة ساخنة بعد عدة ساعات. استقبال الأجهزة والمُدد الحالية مجمّعة في قسم الصيانة، واختيار الوحدات البديلة في قسم قطع الغيار.

إلى المحتويات ↓

23قطع الغيار

قطعة الغيار تُختار بثلاثة عناصر معاً: الموديل، ثم المراجعة، ثم نسخة الشريحة. اسم الموديل وحده لا يضمن شيئاً. وحدات من إصدارات متجاورة في السلسلة نفسها تبدو متطابقة وهي غير قابلة للتبادل، ومن هنا تأتي معظم الطلبات الفاشلة.

قطع غيار أجهزة ASIC: لوحات التجزئة، وحدات التغذية، لوحات التحكم والمراوح
قطع الغيار الشائعة: لوحات التجزئة، وحدات التغذية، لوحات التحكم، المراوح، الكابلات المسطحة.

لوحات التجزئة

اللوحة مرتبطة بالجهاز بعدة علامات في آن واحد: نوع الشرائح وعددها، مخطط النطاقات مع جهد التشغيل، الموصل وتوزيع أطرافه، بيانات المعايرة في ذاكرة اللوحة، ونسخة برنامج المتحكم التي يجب أن تعرف هذه المراجعة. لوحة من موديل مجاور لن تعمل حتى لو تطابق الموصل: المتحكم لا يتعرف على السلسلة ولا يرفعها، والجهاز يعطي خطأ. وداخل الموديل الواحد تصادف مراجعات على قاعدة عناصر مختلفة، لذلك العلامة المطبوعة على الركيزة أهم من الملصق على الهيكل. طقم اللوحات داخل الجهاز يُفضّل أن يبقى متجانساً. خليط المراجعات يعطي حرارات مختلفة واستجابة مختلفة لرفع التردد، وهذا يظهر بوضوح على ملفات برنامج AsicBoost الثابت.

وحدات التغذية

يُنظر إلى أربعة أشياء: قدرة باحتياطي في حدود 15 إلى 20 بالمئة فوق استهلاك الجهاز، نوع موصلات القدرة وعددها، مدى جهد الدخل، وفئة الكفاءة. الاحتياطي ليس للزينة. الوحدة التي تعمل على حدّها تسخن وتشيخ أسرع وتكون أول من يدخل الحماية عند هبوط الشبكة. وفئة الكفاءة تظهر في فاتورة الكهرباء وفي حرارة الوحدة نفسها: على مستوى الكيلوواطات يكون الفرق بين فئة متوسطة وأخرى عالية محسوساً. ويُفحص على حدة خط الإشارة بين الوحدة ولوحة التحكم، فبدونه لن يرى الجهاز الوحدة أصلاً ولن يقلع. متطلبات مقطع الكابل والقاطع مشروحة في قسم التغذية الكهربائية.

لوحات التحكم والمراوح

لوحة التحكم تُختار حسب السلسلة وحجم الذاكرة. في جزء من أجهزة Bitmain لوحات مبنية على شرائح Amlogic، وهذه تحتاج إجراءً منفصلاً قبل تركيب البرنامج الثابت، وهو موصوف في صفحة فك قفل AML. المراوح تُختار حسب المقاس (في أجهزة Antminer الصناعية 120 في 38 مم، وفي الموديلات المنزلية منخفضة القدرة المراوح أصغر بوضوح)، وحسب السرعة والضغط الذي تولده، وحسب نوع الموصل، وحسب وجود إشارة الدوران. والأجهزة المكتبية المنزلية مثل Avalon Nano 3 تعيش بقواعدها الخاصة أصلاً، وعن هذه السلسلة هناك مراجعة Canaan. المروحة بلا مخرج قياس الدوران يعتبرها الجهاز متوقفة ويدخل في خطأ حتى لو كانت الريشة تدور. وتبديل المراوح يُفضّل أن يكون بالزوج: سرعات مختلفة أمام وخلف تفسد مسار الهواء.

تفاصيل صغيرة تحسم الأمر

  • الكابلات وكابلات البيانات الشريطية: الطول، عدد الأسلاك، جودة الكبس. الكابل الرخيص يعطي أخطاء سلسلة متقطعة يبحث عنها الناس أسابيع.
  • كابلات القدرة والمشابك: مقطع مناسب لتيار الجهاز، تلامسات سليمة بلا احتراق، شدّ صحيح.
  • المشتّتات والمادة الحرارية: معجون ووسادات بالسماكة المطلوبة تماماً. الوسادة الرقيقة أكثر من اللازم تترك فراغاً، والسميكة أكثر من اللازم تعيق الضغط.
  • التثبيت وقطع الهيكل: براغي، دعامات، قضبان توجيه، سدادات مجاري الهواء. بلا سدادات يعود الهواء الساخن إلى المدخل.
  • فلاتر وشبكات السحب، إن كانت الأجهزة في غرفة منفصلة. اعتبرها مواد استهلاكية.

ماذا تذكر عند الطلب

  1. اسم الموديل كاملاً، مع اللواحق Pro وXP وHydro ونسخة معدل التجزئة.
  2. مراجعة الوحدة خذها من الطباعة الحريرية على اللوحة، والملصق على الهيكل لا يصلح لذلك.
  3. الرقم التسلسلي للجهاز: منه تُعرف الدفعة والجيل.
  4. صور للعلامات والموصلات والموضع التالف، بإضاءة جيدة.
  5. ما جُرّب بالفعل: تبديل الكابلات الشريطية، إحلال وحدة التغذية، السلوك على الملف المصنعي.

هذه النقاط الخمس تغطي معظم أسئلة الاختيار. وإن لم تكن البيانات في متناول اليد، فإحضار الوحدة للفحص أسهل من التخمين عبر المراسلة: الاختيار في مركز الصيانة على أرض الواقع أدق وأسرع. أسئلة التوافق تُستقبل في شات الدعم وعبر بيانات التواصل مع المتجر. والمراجعات النادرة جداً تُطلب حسب الرقم التسلسلي، ومدة توريدها أطول من المعتاد.

مخاطر الوحدات غير الأصلية

  • شرائح أُعيد وسمها من لوحات للشطب. تعمل عدة أسابيع ثم تسقط من السلسلة من جديد.
  • لوحات تجزئة مرمّمة بلا تشغيل تحت الحمل. البائع فحصها خمس دقائق، والعيب يظهر على لوحة ساخنة.
  • وحدات تغذية بلا حماية سليمة. عند دارة القصر تجرّ معها لوحة التجزئة ولوحة التحكم.
  • مراوح بلا إشارة دوران وبسرعات أدنى من المعلن. خطأ مروحة دائم، ثم سخونة.
  • كابلات بحمل تيار معلن أعلى من الحقيقي. الموصل يسخن، ثم احتراق ورائحة حريق.
نصيحةاحتفظ في المزرعة بمخزون من المواد الاستهلاكية: مروحتان، وحدة تغذية واحدة، طقم كابلات شريطية، مادة حرارية. التأمين رخيص، والتوقف يتحول من أسبوع إلى ساعة. جدول الفحوصات مجمّع في قسم الصيانة الدورية.
إلى المحتويات ↓

24الصيانة الدورية

الصيانة تنحصر في ثلاثة أمور: إبقاء المشتّتات نظيفة، متابعة الحرارات والسجلات، تبديل المواد الاستهلاكية في وقتها. والتقويم يقرر القليل هنا، فكل شيء يتوقف على الظروف. جهاز في حظيرة مغبرة بجانب الطريق يطلب انتباهاً أكثر بأضعاف من جهاز مماثل في غرفة بسحب هواء مفلتر. فيما يلي ما يبقيه أصحاب المزارع في أذهانهم عادة.

العملالوتيرةما يلزم
نفخ المشتّتات والهيكلمرة كل 1 إلى 3 أشهر حيث الغبار كثيف. مرة كل نصف سنة في غرفة نظيفة بفلاترهواء مضغوط خالٍ من الزيت والرطوبة، فرشاة ناعمة، كمامة، مساحة منفصلة للنفخ
فحص المراوحمرة في الشهر بالنظر، وبالسمع باستمراركشاف، سجل السرعات، زوج مراوح احتياطي
الحرارات والسجلات ونسبة الـ shares المرفوضةمرة في الأسبوع يدوياً أو باستمرار عبر نظام مراقبةواجهة ويب الجهاز، نظام المراقبة، تنبيهات إلى تطبيق المراسلة
التثبيت والموصلات وشدّ المشابكمرة كل ربع سنةمفكّ، مفتاح، مقياس حرارة ليزري أو كاميرا حرارية لتتبع التلامسات الساخنة
تحديث البرنامج الثابتمع صدور النسخ، وعلى جهاز واحد أولاًمثبّت HashCore Toolkit، نسخة احتياطية من الإعدادات، شبكة مستقرة
تبديل المعجون والوسادات الحراريةعند الحاجة فقط: فكّ اللوحة أو ارتفاع حرارة مستمر. عادة ليس أكثر من مرة كل 2 سنةمعجون، وسادات بالسماكة المطلوبة، كحول إيزوبروبيلي، مناديل خالية من الوبر
غسل لوحة التجزئةفقط بعد غمر أو تسرب ماء أو اتساخ شديدمركز صيانة: حوض فوق صوتي أو محلول خاص، تجفيف كامل، فحص
تنظيف فلاتر سحب التهويةمرة في الشهر، وعلى الساحل وفي موسم الغبار أكثرطقم فلاتر احتياطية. الكاسيتات القابلة للغسل تُغسل وتُجفف
الكهرباء: القواطع، الكابلات، الموصلاتمرة كل نصف سنةكاميرا حرارية أو مقياس حرارة ليزري، مفتاح للشدّ، دفتر قراءات
جهاز Antminer T21 مفكك على طاولة العمل: الهيكل وغطاء لوحة التحكم ووحدة التغذية وكتلتا مراوح ولوحا هاش بالمشتتات إلى الأعلى ومسدس هواء مضغوط
الصيانة على الطاولة: الجهاز مفكك للتنظيف، والمراوح منزوعة، ولوحا الهاش بالخارج بالمشتتات إلى الأعلى، ومسدس الهواء المضغوط بجانبها.

بماذا تنظّف وما الممنوع

العدة بسيطة: ضاغط بفلتر رطوبة وزيت أو عبوة هواء مضغوط، فرشاة ناعمة، مكنسة. المكنسة تقف بالجوار وتجمع الغبار المتطاير، ولا تلمس اللوحات. انفخ في الخارج أو في غرفة منفصلة، وإلا استقر الغبار على الأجهزة المجاورة وعاد إليك بعد ساعة. أمسك ريشة المروحة أثناء النفخ: المروحة التي يدوّرها تيار الهواء تعمل عمل المولّد وقادرة على إتلاف دارة لوحة التحكم. والممنوع: ضاغط بلا فاصل رطوبة، ماء من الخرطوم على اللوحة، فرشاة خشنة على التلامسات، والعمل بلا سوار مضاد للكهرباء الساكنة.

غسل اللوحة إجراء قائم بذاته وليس تنظيفاً موسّعاً. له ما يبرره بعد الغمر أو الضباب المالح أو التكاثف، حين تكون الأكسدة قد بدأت على العناصر. يجري في مركز الصيانة: بمحلول خاص أو في حوض فوق صوتي، ثم تجفيف كامل في خزانة حرارية. أما النسخة المنزلية بماء الصنبور ومجفف الشعر فتترك الأملاح تحت الشرائح، والجهاز يتعطل بعد شهر.

المادة الحرارية والتثبيت

المعجون والوسادات لا تُبدَّل حسب جدول. المبرر يظهر حين تكون اللوحة مفكوكة أصلاً، وحين ترتفع حرارة مناطق بعينها مع مشتّتات نظيفة، وحين يجف التركيب بشكل مرئي. والخطر في السماكة. الوسادة الرقيقة تترك فراغاً، والسميكة تعيق الضغط، وفي الحالتين تسخن الشريحة ثم تخرج من السلسلة مع الوقت. على لوحات كثيرة تكون المشتّتات ملصقة بغراء موصل للحرارة، ونزعها على العمياء ممنوع: مع المشتّت تنقلع الشريحة. والتثبيت افحصه باليد. الاهتزاز يرخي براغي الهيكل والمشابك، والتلامس الكهربائي المرتخي يسخن ويحترق، وعن ذلك تفصيل أكثر في قسم الأعطال.

البرنامج الثابت والنقل والتخزين

حدّث البرنامج الثابت بوعي: جهاز واحد أولاً، تشغيل يوماً كاملاً، ثم بقية المزرعة. واحفظ الإعدادات قبل التحديث ليأخذ التراجع دقائق. النسخ المصنعية موجودة في كتالوج البرامج الثابتة الأصلية، والتركيب خطوة بخطوة موصوف في دليل HashCore Toolkit.

النقل يكسر الأجهزة أكثر من التشغيل. لوحات التجزئة ثقيلة وتستند إلى عدة براغي، لذلك الاهتزاز على طريق سيئ يقلع الشرائح ويشقق اللحام. انقلها في صندوق صلب مع إسفنج، واللوحات في وضعها الأصلي، ولا تضع شيئاً داخل الهيكل، وعلى المسافات البعيدة تُثبَّت اللوحة إضافياً. ويُخزَّن الجهاز في غرفة جافة بحرارة معتدلة، في عبوة مغلقة مع مادة ماصة للرطوبة. والخطر الأكبر في التخزين هو التكاثف: الجهاز الذي أُدخل من البرد لا يُشغَّل إلا بعد أن يبلغ حرارة الغرفة. والدارة المائية تُفرَّغ قبل توقف طويل.

الموسمية في إسبانيا

في الصيف يكون هواء المدخل ساخناً بذاته، والجهاز الذي عمل بهدوء في الشتاء يدخل في خفض الأداء الحراري. الإجراءات معتادة: ملف أدنى في ساعات النهار، سحب هواء معزز، فصل الممرات، والأوضاع الثقيلة ليلاً. حساب تبادل الهواء مذكور في قسم تهوية الغرفة. والموسم الجاف يضيف غباراً وحبوب لقاح، وفترة التنظيف تُقصَّر إلى النصف في هذا الوقت. وعلى الساحل تُضاف الملوحة إلى الغبار. الرذاذ يستقر على اللوحة ويأكل التلامسات، ويظهر ذلك في طبقة خضراء وفي تزايد الأخطاء المتقطعة. تنفع فلترة هواء السحب والفحص المنتظم للموصلات، والجهاز الذي بدأ فيه التآكل يُفضّل عرضه على مركز الصيانة قبل أن ينفصل أول نطاق.

إلى المحتويات ↓

25مقارنة: ASIC مقابل GPU وFPGA وCPU

أصناف العتاد الأربعة تحسب دالة التجزئة نفسها، والفرق في الثمن وحده. المعالج عام الاستخدام ولذلك بطيء. بطاقة الرسوم متوازية ومرنة إلى حد ما. الـ FPGA يُعاد بناء منطقها. أما ASIC فيتقن شيئاً واحداً ويؤديه بتوفير يفوق البقية بثلاث مراتب عشرية. والمقارنة الصحيحة بينها تقوم على زوج أرقام واحد: كم هاش في الثانية يخرج الجهاز، وكم واط يأكل مقابلها.

CPU

المرونة

4 من 4

الكفاءة على الخوارزمية

1 من 4

GPU

المرونة

3 من 4

الكفاءة على الخوارزمية

2 من 4

FPGA

المرونة

2 من 4

الكفاءة على الخوارزمية

3 من 4

ASIC

المرونة

1 من 4

الكفاءة على الخوارزمية

4 من 4

جهاز ASIC يتفوق على خوارزميته، وبطاقة الرسوميات تتفوق في المرونة.
الميزةCPUGPUFPGAASIC
المرونةأي مهمة وأي خوارزميةخوارزميات متوازية كثيرة، وتبديل العملة يجري في دقائقالمنطق يُعاد رسمه لخوارزمية جديدةخوارزمية واحدة محفورة في السيليكون إلى الأبد
الكفاءة على الخوارزميةمنخفضة للغايةمنخفضة في المهام التي يوجد لها ASICمتوسطة، أعلى من GPU بوضوحقصوى، والفارق في الطاقة لوحدة العمل بآلاف المرات
تكلفة الدخولموجود عند الجميع أصلاًمعتدلة، وتُجمع بطاقة بعد بطاقةمرتفعة عند الإنتاج القليلمن موديلات منزلية إلى أجهزة صناعية
الضجيجهادئمسموع لكنه محتملمعتدلنحو 75 dB في الهوائية، وهدوء في المائية والغمر
التقادمبطيء، والحاسوب يبقى نافعاًبطيء، والبطاقة تصلح لعمل آخرمتوسط، ويتبع الطلب على الخوارزميةسريع، والجيل الجديد يزيح القديم
السوق الثانويواسع، والمشترون كثرواسع، والطلب قائم خارج التعدين أيضاًضيق، والمشتري نادرنشط، لكن السعر مرتبط بشدة بسعر العملة وبالصعوبة
التوافريُباع في كل مكانيُباع في كل مكانسلاسل صغيرة وتجميع حسب الطلبدائرة ضيقة من المصنّعين والموردين
الدور اليومخوارزميات مفردة تعتمد على الذاكرةخوارزميات لا ASIC لها أو هو ضعيف فيهامجال ضيق وتجاربأساس التعدين الصناعي

لماذا غادرت بطاقات الرسوم خوارزميات ASIC

السبب حسابي. على الخوارزمية نفسها تخرج الشريحة المتخصصة مئات الأضعاف من الهاشات لكل واط: فهي لا تنفق مساحة البلورة على ذاكرة مخبأة ومفكك تعليمات ووحدات عامة. وما إن تتجمع في الشبكة حصة ملحوظة من أجهزة ASIC حتى تلحق الصعوبة بقدرتها الإجمالية، فتصير حصة البطاقة من المكافأة أقل من فاتورة كهربائها هي. هكذا جرى الأمر مع SHA-256، ثم مع Scrypt، ولاحقاً مع X11، وبحلول 2018 مع Equihash أيضاً. مزرعة البطاقات تعمل فيزيائياً وتعرض معدل التجزئة بصدق في واجهتها. لكن الإيراد يتوقف عن تغطية الطاقة. البطاقات تخرج بقرار الفواتير، لا بقرار مطوّري الشبكة.

أين ما زال لـ GPU معنى

المعنى يبقى حيث تتعمد الخوارزمية إعاقة صناعة شريحة متخصصة، أو حيث تكون الشبكة أصغر من أن تغطي كلفة تطوير بلورة. الحالة الأولى خوارزميات تحمّل الذاكرة بشدة: تفوق ASIC ينكمش هناك لأن العنق ليس المنطق بل الوصول إلى البيانات. والحالة الثانية شبكات فتية وتبديل متكرر للعملات، وهنا تصبح المرونة نفسها ذات قيمة. البطاقة تُحوَّل إلى خوارزمية أخرى في دقائق، والجهاز لا يمكن تحويله. وللبطاقة فوق ذلك حياة بعد التعدين: تُباع للاعبين ولمهام حسابية، وهذا ما لا يقال عن جهاز متخصص. والوجه الآخر واضح: على خوارزمية يوجد لها ASIC بالفعل لا تنافسه البطاقات مهما كانت التعرفة.

لماذا لم تصبح FPGA جماهيرية

الـ FPGA مصفوفة كتل منطقية تحدد الروابط بينها نسخة برمجية، أي أن العتاد يُعاد بناؤه فعلاً لخوارزمية جديدة. مثل هذه اللوحة تتفوق على بطاقة الرسوم بثقة، وتخسر أمام الشريحة المتخصصة: ثمن القابلية لإعادة البناء يُدفع من مساحة البلورة ومن التردد. أضف سعر البلورات عند الإنتاج القليل، والمهندس النادر الذي يصف المنطق. والدعم وقطع الغيار شبه معدومين. والنتيجة أن FPGA استقرت في مجال ضيق: إطلاق مبكر لخوارزمية جديدة، ومهام مخبرية، ومشاريع مغلقة مفردة. وحين تصبح الخوارزمية جماهيرية يصدر لها ASIC، فيضيق مكان FPGA من جديد.

ضعف ASIC هو قوته نفسها

الجهاز المتخصص لا يُهزم على خوارزميته وعديم الفائدة على أي خوارزمية غيرها. غيّرت الشبكة خوارزميتها أو فقدت سعرها أو دمجت قدرتها مع جارتها، فتحول الأسطول إلى مجموعة هياكل مع وحدات تغذية. من هنا نتيجة عملية عند الشراء: لا تختر موديلاً بأرقام الحاسبة، بل اختر ثنائي الخوارزمية والشبكة، شبكة لها تاريخ واقتصاد مفهوم وسيولة كذلك. كتالوج فيه 212 موديلاً على 11 خوارزمية يمنح خياراً، لكن التأمين بتبديل الخوارزمية كما في بطاقة الرسوم غير ممكن هنا. هذا يُحسب مسبقاً، انظر عيوب ASIC.

إلى المحتويات ↓

26مزايا ASIC

الميزة عند الجهاز المتخصص واحدة في جوهرها: عمله يكلف طاقة أقل ومساحة أقل من أي عتاد عام. وكل ما عداها نتائج لها، من قابلية التنبؤ في الحساب إلى الجاهزية للعمل الصناعي. والقائمة أدناه مكتوبة لمشترٍ يقارن بين خيارات الاستثمار.

  • الكفاءة على خوارزميته أعلى من بطاقات الرسوم ومن FPGA، والفارق هنا يُقاس بمراتب عشرية لا بنقاط مئوية.
  • كثافة الحساب. جهاز واحد يحل محل رف بطاقات على المتر المربع نفسه والكيلوواط نفسه، والتبريد المائي والتبريد بالغمر يرفعان الكثافة أكثر.
  • قابلية التنبؤ. معدل التجزئة والاستهلاك مستقران، فتُحسب فاتورة الكهرباء والحمل على قاطع المدخل مسبقاً.
  • جاهز من الصندوق: الـ pool يُضبط في واجهة الويب، ولا حاجة إلى تعريفات ولا نظام تشغيل ولا لوحة أم.
  • تشغيل بسيط للأسطول. الأجهزة متماثلة، والصيانة تنظيف مع مراوح ووحدات تغذية.
  • قابلية الإصلاح على مستوى الوحدات: لوحة التجزئة ولوحة التحكم ووحدة التغذية والمراوح تُبدَّل كل على حدة، انظر قسم الإصلاح.
  • ضبط دقيق للوضع: ملفات الطاقة، وخفض الجهد، وسقف بالواط. الجهاز يُفصَّل على التعرفة وعلى إمكانات الموقع.
  • البنية جاهزة حول الجهاز: pools وقطع غيار وورش وسوق ثانوي. شراؤه ممكن فعلاً، وبيعه بعد ذلك كذلك.
  • الحرارة الخارجة مركّزة وتصلح لإعادة الاستخدام، خصوصاً في الأجهزة المائية.
  • المدى من المقبس المنزلي إلى المدخل الصناعي: في الكتالوج موديلات على 65 W وأجهزة على 20,000 W.
إلى المحتويات ↓

27عيوب ASIC

العيوب تنبع من المزايا نفسها، ولا داعي لتلطيفها. المشتري الذي يعرفها بعد التسليم يدفع مرتين: أولاً ثمن تعديل الموقع، ثم ثمن بيع مستعجل. وكل بند أدناه إما مصروف وإما قيد، والتحقق منها يكون قبل الدفع.

  • مهمة واحدة إلى الأبد. لا يمكن إعادة ضبط الجهاز لخوارزمية أخرى، ومصير الاستثمار مربوط بمصير شبكة بعينها.
  • تقادم سريع. جيل الشرائح الجديد يرفع سقف الكفاءة، وموديل الأمس المتصدر يدخل الخسارة أولاً حين تنمو الصعوبة.
  • الضجيج. الجهاز الهوائي يبقى قرب 75 dB. هذا لا يتوافق مع سكن، ومع الجيران كثيراً كذلك.
  • الحرارة والتهوية. الكيلوواطات تذهب إلى الهواء، فتحتاج إلى دخول هواء وسحب منظمين، وفي صيف إسبانيا هذه مسألة هندسية قائمة بذاتها.
  • متطلبات الكهرباء. خط مستقل وقاطع دارة وقاطع تسرب أرضي، أما جهاز على 20,000 W فيحتاج إلى مدخل ثلاثي الأطوار. كل ذلك يُحسب ويُركَّب قبل الشراء.
  • الاعتماد على التعرفة. الكيلوواط ساعة المنزلي في إسبانيا نحو 0.13 إلى 0.16 يورو، وعند الحد الأعلى يدخل الجهاز الخسارة قبل غيره، ولا يمكنك التأثير في سعر العملة.
  • التدهور والأعطال. الغبار وتذبذب الكهرباء والعمل الدائم على حرارة عالية تقتل المراوح ووحدات التغذية وسلاسل مفردة في لوحات التجزئة، انظر الأعطال الشائعة.
  • دائرة موردين محدودة. الدفعات مرتبطة بجدول المصنّع، والمواعيد والأسعار ومراجعات اللوحات تتغير بلا إنذار.
  • السعر في السوق الثانوي غير مستقر ويتبع سعر العملة بتأخير. بيع الأسطول بسرعة وبلا خسارة نادراً ما ينجح.
  • لا أحد يضمن الدخل. صعوبة الشبكة تنمو بمعزل عن استثمارك، واستعادته تكون بوقت التشغيل لا بالشراء نفسه.
إلى المحتويات ↓

28الأدوات: محوّل الوحدات وحساب الاستهلاك واختيار الجهاز

ثلاثة حسابات تحتاجها غالباً قبل الشراء. تعمل داخل المتصفح ولا ترسل شيئاً إلى أي مكان. ولحساب الدخل كاملاً مع سعر العملة والصعوبة استخدم حاسبة الربحية.

محوّل وحدات معدل التجزئة

يحول بين H/s وkH/s وMH/s وGH/s وTH/s وPH/s وEH/s. وحدات خوارزميات مختلفة لا تقارن، والمحوّل يعمل داخل شبكة واحدة.

1 TH/s تعني تريليون تجزئة في الثانية، و1 PH/s تعني ألف TH/s.

حساب الاستهلاك وفاتورة الكهرباء

اختر موديلاً من الكتالوج أو أدخل القدرة يدوياً. وضع تعرفتك أنت، فهي تختلف كثيراً بين البلدان وبحسب ساعة اليوم.

الحساب على القدرة الاسمية. السحب الفعلي من المقبس أعلى عادة بـ 3 إلى 7 بالمئة، ومع رفع التردد أعلى بوضوح. والحمل الحراري على المكان يساوي الاستهلاك.

اختيار جهاز ASIC حسب الخوارزمية والشبكة والقدرة

القائمة مبنية على كتالوج المتجر: 212 موديلاً و11 خوارزمية. الترتيب حسب كفاءة الطاقة، الأفضل في الأعلى.

إلى المحتويات ↓

29أسئلة وأجوبة

لا أسئلة بهذه الكلمة. جرب كلمة أخرى أو ادخل إلى المسرد.
ما هو جهاز ASIC بكلمات بسيطة؟

صندوق فيه شرائح تحسب دالة تجزئة واحدة ولا شيء غيرها. المنطق يُحفر في السيليكون داخل المصنع، وبعد الإنتاج لا يغيّره برنامج ثابت ولا إعداد. في الداخل لوحات تجزئة تحمل عشرات أو مئات الشرائح، ولوحة تحكم، ووحدة تغذية، ومراوح. في المقابل يكون الجهاز على خوارزميته أوفر بآلاف المرات من العتاد العام. الشرح المفصّل في قسم ما هو ASIC.

كيف يعمل جهاز تعدين ASIC؟

لوحة التحكم تأخذ من الـ pool مهمة: قالب ترويسة الكتلة، وهدف الصعوبة، ومعاملات التشغيل. تنزل المهمة إلى لوحات التجزئة، وهناك تجرّب كل شريحة قيم عدّادها، تحسب التجزئة وتقارن الناتج بالهدف. سرعة هذا البحث هي معدل التجزئة. النتائج المطابقة ترجع إلى لوحة التحكم وتذهب إلى الـ pool، والدورة تتكرر بلا توقف. الحرارة تسحبها المراوح أو السائل، والبرنامج الثابت يراقب الحرارة والجهد ويقصّ التردد لحظة ما يسخن الجهاز أكثر من اللازم.

ما الفرق بين ASIC وكرت الشاشة؟

كرت الشاشة قابل للبرمجة. اليوم يرسم مشهدًا، وغدًا يحسب خوارزمية أخرى، وبعدها يبيعه صاحبه للاعب في السوق المستعملة. جهاز ASIC لا يتقن غير دالته، لكنه أوفر بنحو ألف مرة لكل وحدة عمل. الوجه الآخر واضح من أول يوم: لا مرونة، والسوق الثانوية ضيّقة، ومصير الجهاز معلّق بشبكة واحدة. الكرت يخسر في الكفاءة بفارق كبير، لكن بيعه خارج التعدين ممكن دائمًا. المقارنة مع GPU وFPGA والمعالجات مفصّلة في قسم مستقل.

هل يمكن التعدين في المنزل؟

ممكن، لكن الأغلبية تتوقف بعد أسبوع. العائق عادة ليس فاتورة الكهرباء بل الضجيج: جهاز بقدرة 3 إلى 3.5 كيلوواط يعوي مثل مروحة صناعية، ويطلب خطًا كهربائيًا مستقلًا، ويعيد إلى الغرفة على مدار الساعة كل ما استهلكه حرارةً. في بيت مستقل فيه كراج أو غرفة خدمات تُحلّ المسألة. في شقة تقريبًا لا. التعرفة المنزلية في إسبانيا تقع عادة بين 0.13 و0.16 يورو لكل كيلوواط ساعة وهي متحركة، فاحسب على فاتورتك أنت لا على حسابات غيرك من الإنترنت.

كم يستهلك جهاز ASIC من الكهرباء؟

الفارق في الكتالوج هائل: من 65 واط في أصغر موديل منزلي إلى 20,000 واط في أقوى جهاز مائي. الأجهزة الهوائية الشائعة على SHA-256 تدور حول 3 إلى 5.5 كيلوواط. الرقم المكتوب في البطاقة هو الاستهلاك عند المقبس بالإعدادات المصنعية. عمليًا يتحرك بعدة نقاط مئوية صعودًا وهبوطًا: تؤثر حرارة الهواء، ووضع البرنامج الثابت، وحالة وحدة التغذية. ما يعنيه ذلك للتمديدات الكهربائية مشروح في قسم التغذية الكهربائية.

أي جهاز ASIC يناسب المبتدئ؟

الجهاز الذي تستطيع فعليًا أن تجد له مكانًا. الجواب يبدو مملًا، لكن الخطأ يقع هنا بالذات: يحسبون الربحية أولًا، ثم يستوردون الجهاز، وبعدها فقط يفكرون أين يذهب الضجيج والهواء الساخن. أجب عن ثلاثة أسئلة: كم كيلوواط يعطي مدخلك الكهربائي، وإلى أين يخرج الهواء الساخن، وكم ضجيجًا يحتمل الجيران. بعد ذلك فقط قارن الكفاءة داخل الخوارزمية الواحدة. للمنزل توجد موديلات هادئة منخفضة القدرة، مثلًا عند Canaan في خط Avalon. السيناريوهات يسهل تقديرها في حاسبة الربحية.

ما هي درجة الحرارة الطبيعية لجهاز ASIC؟

للأجهزة الهوائية المرجع كالتالي: حساس اللوحة لا يتجاوز 80 درجة، وهذا السقف المذكور في بطاقة سلسلة S19. الشرائح تُقرأ أسخن من اللوحة، وهذا طبيعي. هواء المدخل يُفضّل إبقاؤه دون 35 درجة. الأرقام المطلقة نصف الصورة. النصف الثاني هو الفارق بين أبرد لوحة تجزئة وأسخنها: اختلاف بضع درجات يكفي ليدل على مشتّت مسدود أو منطقة ميتة في التهوية. عند عتبة الخطر يقصّ البرنامج الثابت التردد بنفسه، ثم يوقف الجهاز. السخونة الدائمة تأكل عمر الشرائح وتجفّف المعجون الحراري قبل أوانه.

هل يمكن رفع تردد جهاز ASIC؟

نعم، البرنامج الثابت المخصص يرفع التردد مع الجهد ويضيف معدل تجزئة. الثمن غير خطي: الاستهلاك يصعد أسرع من الأداء، ورقم J/TH يسوء، والشرائح تشيخ أسرع بوضوح. الفائدة تظهر مع كهرباء رخيصة وتبريد جيد، غالبًا على المائي أو الغمر. مع التعرفة المنزلية يكون الاتجاه المعاكس أربح عادة، أي خفض الجهد. وقبل الرفع تحقق من أمرين: هل عند وحدة التغذية احتياطي، وهل الحرارات ملاصقة للسقف.

ما معنى J/TH وكيف تقرأ هذا الرقم؟

جول لكل تيراهاش: كم طاقة يصرف الجهاز على وحدة العمل. الأقل أفضل. يُحسب بقسمة الواط على TH/s. على SHA-256 يمتد المدى في الكتالوج من 9.45 إلى 157.53 J/TH، أي أن الفرق بين الأجيال يزيد على عشرة أضعاف، وهو تحديدًا ما يقرر هل يصمد الجهاز حتى التنصيف القادم أم ينطفئ قبله. قاعدة واحدة لا تُكسر: مقارنة J/TH صحيحة داخل الخوارزمية الواحدة فقط، فتيراهاش SHA-256 وتيراهاش دالة أخرى عملان مختلفان. الوحدات مشروحة في قسم المواصفات.

ما معنى TH/s؟

تيراهاش في الثانية، أي تريليون عملية حساب لدالة التجزئة في الثانية: هكذا تُقاس سرعة الجهاز على SHA-256 والخوارزميات القريبة منه. بجانبها GH/s وهي أصغر بألف مرة، وPH/s وهي أكبر بألف مرة، وللخوارزميات الأخرى وحداتها، مثل MH/s عند Scrypt وkSol/s عند Equihash. أجهزة SHA-256 في الكتالوج تمتد من 4 TH/s في موديل مكتبي إلى 1350 TH/s في الطراز الرائد.

ما هو معدل التجزئة hashrate؟

سرعة المحاولات: كم محاولة للعثور على تجزئة مناسبة ينفّذها الجهاز في الثانية. عند جهاز واحد هذا أداؤه، وعند الشبكة هو قدرة كل المشاركين مجتمعة. القيم عمليًا ثلاث، ونادرًا ما تتطابق: المعلنة في المواصفة، والفعلية على الجهاز، والمقبولة عند الـ pool حسب الـ shares. الأخيرة تُحسب من النتائج المرسلة وتقفز طوال الوقت، لذا يُنظر إليها كمتوسط على عدة ساعات. الهبوط بعشرات النقاط المئوية يعني سقوط جزء من الشرائح أو لوحة كاملة.

ما هو الـ nonce في التعدين؟

عدّاد يضعه المعدّن في ترويسة الكتلة ليعطي كل محاولة تجزئة جديدة: قائمة المعاملات نفسها لا تُمس، ويتغير هذا الحقل وحقلان خدميان فقط، فيخرج الناتج مختلفًا في كل مرة. عمل الشريحة كله يتلخص في تجريب قيم العدّاد حتى تصبح التجزئة أصغر من هدف الصعوبة، والمسار الكامل من مهمة الـ pool إلى النتيجة الموجودة موصوف في قسم عمل الجهاز.

ما هو الـ share عند الـ pool؟

نتيجة تتجاوز الهدف المبسّط للـ pool، لكنها غالبًا لا تصلح للشبكة. الـ pool يخفض الصعوبة عمدًا ليحصل على إثباتات عمل بانتظام بدل انتظار حظ نادر. كل share دليل على أن العتاد يحسب فعلًا، وعلى عدد الـ shares تُحسب حصتك. أحيانًا تكون الـ share جيدة للشبكة أيضًا: عندها يجد الـ pool كتلة. أجزاء من المئة من الـ shares المرفوضة أمر طبيعي. أما تجاوز نقطة مئوية كاملة بشكل ثابت فسبب كافٍ لفحص الشبكة وإعدادات المعدّن.

لماذا نحتاج pool ولماذا لا يصلح التعدين المنفرد؟

الـ pool خادم يجمع آلاف الأجهزة في عمل مشترك، يوزّع المهام عبر Stratum ويقسم المكافأة حسب الـ shares المرسلة. منفردًا كان الانتظار سيمتد عقودًا: الفرصة تتناسب مع حصتك من الشبكة، ومع قدرة شبكة تقارب 950 EH/s فإن جهازًا واحدًا بـ 200 TH/s ينتظر كتلته عشرات السنين في المتوسط. الـ pool يبدّل الدفعات الكبيرة النادرة بأخرى متكررة ومتوقعة، ويأخذ على ذلك نسبة صغيرة. أنظمة الدفع ومعايير اختيار المنصة في قسم الـ pools.

ما هو التنصيف halving وماذا يعني للمعدّن؟

مكافأة الكتلة تُقص إلى النصف مرة كل أربع سنوات، وهذا مكتوب في قواعد الشبكة. عند بيتكوين يجري الأمر منذ البداية، والإصدار يصل تدريجيًا إلى الصفر. بالنسبة لصاحب الجهاز الصورة بسيطة: العمل نفسه، والفواتير نفسها، والعملات لكل كتلة نصف ما كانت. الأجهزة الضعيفة في الكفاءة تنطفئ بعد التنصيف، والصعوبة قد تتراجع في إعادة حساب أو اثنتين، ثم تعود للصعود مع العتاد الجديد. الشراء يُخطط بعين على موعد التنصيف القريب، وإلا اشتريت جهازًا لسوق لن يكون موجودًا بعد سنة.

كم يصدر جهاز ASIC من الضجيج وكيف تخفّفه؟

تحت الحمل يقارب الجهاز الهوائي مكنسة كهربائية قوية: الحديث بجانبه صعب، والترددات المنخفضة تعبر الجدار إلى الجيران بسهولة. تعمل ثلاثة مسارات: نقل العتاد إلى مكان غير سكني، أو بناء صندوق عازل للصوت مع مجاري هواء، أو الانتقال إلى المائي أو الغمر حيث المراوح شبه معدومة. تبديل المراوح بأخرى هادئة يعطي قليلًا، ويجلب السخونة بسهولة. كيف توزّع تيارات الهواء موصوف في قسم التهوية.

هل يمكن وضع جهاز ASIC في شقة؟

الجهاز الهوائي العادي بقدرة عدة كيلوواط لا يوضع في شقة سكنية: الضجيج يزعجك ويزعج الجيران في الأسفل، والحرارة زائدة شتاءً ولا تُحتمل صيفًا. السيناريو المنزلي ينجح مع الموديلات منخفضة القدرة بعشرات أو مئات الواط فقط: أهدأ وتعمل من مقبس عادي. يصنع مثلها Canaan في فرع Avalon المنزلي. الطريق الثاني جهاز مائي مع إخراج الحرارة إلى دارة التدفئة، لكن ذلك يحتاج تصميمًا ومكانًا. وراجع عقد الإيجار ونظام المبنى، فهذه ليست شكليات.

هل يلزم قاطع مستقل وما مقطع الكابل المطلوب؟

نعم، خط مستقل لكل جهاز. مجموعة المقابس المنزلية ليست مصممة لحمل قريب من الاسمي على مدار الساعة، والمعدّن يعيش هكذا بالضبط. الممارسة كالتالي: قاطع دارة خاص باحتياط تيار نحو 25 بالمئة، ومقطع الكابل يُحسب حسب طول المسار والتيار، وقاطع تسرب أرضي مع تأريض إلزامي، وقوابس صناعية، بلا مشتركات ووصلات منزلية. المدخل أحادي الطور على 230 فولت في إسبانيا يحتمل حتى 14.49 كيلوواط قدرة متعاقد عليها، لذا يعيش جهاز 3 إلى 5 كيلوواط على طور واحد بلا مشاكل. الأطوار الثلاثة تلزم حين يقترب مجموع الموقع من 15 كيلوواط. الحسابات ومخطط التوزيع في قسم التغذية الكهربائية.

هل يمكن تعدين عملات مختلفة على نفس الجهاز؟

فقط تلك التي تعيش على خوارزميته. جهاز SHA-256 ينتقل بين بيتكوين والشبكات المجاورة من العائلة نفسها بتغيير عنوان الـ pool: دقيقة عمل، بلا إعادة تحميل برنامج ثابت. أما حساب خوارزمية أخرى فلن يقدر عليه فيزيائيًا، وهذه ليست مسألة إعدادات. أي موديل لأي خوارزمية موضّح في قسم الخوارزميات. بعض الـ pools تبدّل العملات تلقائيًا حسب الربحية اللحظية، لكن دائمًا داخل الخوارزمية الواحدة.

ماذا يحدث لو غيّرت الشبكة الخوارزمية؟

يتحول الجهاز إلى خردة في لحظة: إعادة برمجة الشريحة مستحيلة، فهي تتقن دالة واحدة. هذا أكبر خطر تقني في الشراء، ولا يوجد تأمين ضده عمليًا. في الواقع الشبكات الكبيرة ذات البنية الناضجة نادرًا ما تُقدم على ذلك، لأن الخطوة تهدر رأسمال كل المشاركين دفعة واحدة. الخطر يسكن المشاريع الفتية ذات القيمة السوقية الصغيرة والتطوير النشط: هناك تتغير القواعد بسهولة أكبر. الحماية المعقولة واحدة: اختر خوارزمية بتاريخ طويل وعملات متعددة. شبكة جديدة بعملة وحيدة يانصيب.

كم سنة يعمل جهاز ASIC؟

العتاد عند حرارة طبيعية وتغذية نظيفة وتنظيف منتظم يمشي نحو خمس إلى ثماني سنوات، وبعض الأجهزة أطول. البلى الفيزيائي لا يصل عادة: الاقتصاد يموت قبله. صعوبة الشبكة ترتفع، وتخرج أجيال أكفأ، فيتوقف الجهاز القديم عن تغطية فاتورة الكهرباء. العمر يقتله الغبار والرطوبة والسخونة وقفزات الجهد وتكرار الإطفاء والتشغيل. التشغيل المنضبط مع صيانة وقائية كل بضعة أشهر يعطي أكثر من أي عبث بإعدادات البرنامج الثابت.

ما الأعطال الأكثر شيوعًا في أجهزة ASIC؟

المركز الأول بفارق كبير لوحدات التغذية والمراوح. هذه أكثر الأجزاء تحميلًا، وموتها متوقع. بعدها تأتي لوحات التجزئة: شريحة مفصولة، محوّل تغذية محترق، دارة مقطوعة بعد سخونة. لوحة التحكم تصل إلى الورشة أقل. غالبًا بسبب الذاكرة أو وسيط التخزين الذي يحمل البرنامج الثابت. وهناك باب منفصل ليس أعطالًا أصلًا بل بيئة: غبار في المشتّتات، وأكسدة في الموصلات، ومعجون حراري جاف. بحسب خبرة الورش تشغل هذه الحالات جزءًا معتبرًا من الطلبات، وعلاجها تنظيف وتبديل قطعتين رخيصتين. الأعراض وترتيب التشخيص مجموعة في قسم الأعطال.

هل يمكن إصلاح لوحة التجزئة؟

غالبًا نعم. يبحث الفني عن المقطع المعطوب بالحرارة وبهبوط الجهد، يبدّل القطعة، ثم يشغّل اللوحة على منصة اختبار تحت حمل كامل عدة ساعات. تُعالج دارات التغذية والشرائح المفردة والملفات والموصلات. لا تُعالج اللوحات ذات الحرق الواسع في مادة العزل، أو آثار الماء، أو التآكل الشامل. الحد بسيط: الإصلاح منطقي ما دام أرخص بوضوح من لوحة عاملة في السوق الثانوية. كيف يجري هذا عندنا مكتوب في قسم الصيانة.

هل يستحق شراء ASIC مستعمل وما الذي تفحصه فيه؟

يستحق إن كنت تفهم ما تنظر إليه. شغّل الجهاز تحت حمل عدة ساعات وسجّل معدل التجزئة الفعلي، وحرارات كل اللوحات وتجانسها، ونسبة الـ shares المرفوضة. ثم باليد: آثار ماء، صدأ، لحام معاد، حالة المراوح، وهل وحدة التغذية أصلية. وافحص بشكل منفصل نسخة البرنامج الثابت والوصول إلى واجهة الويب. لوحة تحكم مقفلة وبائع بلا تاريخ تشغيل واضح سببان كافيان للانصراف. معايير اختيار الجهاز مفصّلة في قسم الاختيار.

لماذا نحتاج برنامجًا ثابتًا مخصصًا؟

البرنامج الثابت الأصلي يعطي وضعًا واحدًا وانتهى. المخصص يفتح التردد والجهد لكل لوحة وسلسلة على حدة، وملفات أوضاع حسب الكفاءة، وضبطًا تلقائيًا للشرائح، وقياسات تفصيلية، وإدارة جماعية للمزرعة. رفع التردد ليس الهدف الأساسي هنا: الأكثر شيوعًا هو العكس، إدخال الجهاز في وضع اقتصادي وكسب J/TH عند معدل تجزئة مماثل أو أقل قليلًا. قائمة الموديلات والإمكانات في قسم برامج AsicBoost.

هل يسقط الضمان بعد تركيب برنامج ثابت مخصص؟

لا، لأن البرنامج الثابت قابل للعكس: هو برمجيات، لا تدخّل في العتاد. يعود الجهاز إلى النسخة المصنعية في أي لحظة بالمثبّت نفسه، وكل ما يلزم لوحة تحكم حية. القاعدة العملية بسيطة: قبل التوجه إلى مركز الخدمة تعيد الجهاز إلى النسخة الأصلية فيصل إلى هناك بحالته المصنعية. ومع ذلك تختلف الشروط بين البائعين، فاسأل عنها عند الشراء.

ما هو DevFee وكيف تحسب هذه الرسوم؟

رسوم مطوّر البرنامج الثابت: جزء من وقت عمل الجهاز يحسب لصالحه. في AsicBoost النسبة 2.8 بالمئة، مكتوبة في الكود ولا تُطفأ. تقييمها وحدها بلا معنى. 2.8 بالمئة تُقتطع من الإيراد، أما المكسب من الوضع الاقتصادي فيأتي من الجهة الأخرى، من فاتورة الكهرباء. الحساب يكون هكذا: كيلوواط ساعة موفّرة مقابل حصة مفقودة من معدل التجزئة. كيف يبدو ذلك عمليًا معروض في قسم البرامج الثابتة.

ما هو خفض الجهد undervolt ولماذا يُستخدم؟

تخفيض الجهد على الشرائح، عادة مع نزول بسيط في التردد. الاستهلاك ينزل أسرع من معدل التجزئة، فتتحسن الجولات لكل وحدة عمل، ويبرد الجهاز، وتهدأ المراوح، وتعيش القطع أطول. الأسلوب مفيد بشكل خاص مع كهرباء غالية وفي غرفة حارة. الحد يختلف من جهاز لآخر: تضغط الجهد أكثر من اللازم فتبدأ أخطاء الحساب مع ارتفاع الـ shares المرفوضة. لذلك يُختار الوضع على خطوات، وبعد كل خطوة يُترك الجهاز يومًا كاملًا تحت الحمل.

هل يحتاج المعدّن عنوان IP ثابتًا؟

عنوان خارجي ثابت من مزود الخدمة غير مطلوب، فالمعدّن هو من يتصل بالـ pool إلى الخارج. أما العنوان الثابت داخل الشبكة المحلية فمرغوب جدًا: بدونه يرحل الجهاز إلى عنوان جديد بعد إعادة تشغيل الراوتر وتلاحقه بأداة مسح، والأسهل ربط العنوان بعنوان MAC في إعدادات الراوتر. لا تعرض واجهة ويب المعدّن على الإنترنت، وللوصول عن بعد استخدم قناة مؤمّنة.

المعدّن لا يظهر في الشبكة، ماذا أفعل؟

امش بالترتيب. مؤشرات منفذ الشبكة، وهل الكابل والمنفذ صحيحان، وهل الحاسوب والمعدّن في الشبكة الفرعية نفسها. بعدها امسح الشبكة بأداة البحث من الشركة المصنعة. لم يظهر، وصّل الجهاز بكابل مباشر إلى الحاسوب المحمول وأعد ضبط إعدادات الشبكة بالزر الموجود على لوحة التحكم. المراوح تدور والاتصال غائب: غالبًا لوحة التحكم أو وسيط تخزينها. لم ينفع شيء، اكتب في دردشة الدعم ونحلّها معًا.

ما الفرق بين التبريد المائي والتبريد بالغمر؟

في المائي يدور السائل في دارة مغلقة داخل الجهاز: يسحب الحرارة من كتل التبريد فوق الشرائح ويسلّمها إلى برج تبريد جاف أو مبادل حراري، والجهاز نفسه يبقى جافًا. في الغمر تستلقي اللوحات كاملة في سائل عازل داخل حوض، وحرارة الحوض تنقلها مضخة عبر مبادل خارجي. المائي أصغر حجمًا وأسهل في الخدمة. الغمر يقاوم الغبار والرطوبة أفضل، لكنه يطلب حوضًا وفلترة وعملًا دقيقًا مع السائل ومكانًا لكل هذه المنظومة. الخياران مشروحان في قسمي الغمر والتبريد المائي.

الأفضل جهاز واحد قوي أم جهازان أضعف؟

احسب بالكفاءة داخل الخوارزمية الواحدة، لا بعدد الصناديق. عادة يعطي جهاز واحد حديث معدل التجزئة نفسه باستهلاك أقل من زوج قديم، ويشغل مساحة أصغر، ويطلب طقم تغذية وصيانة واحدًا. للجهازين ورقة رابحة خاصة، وهي تحمّل الأعطال: يتعطل واحد فتبقى المزرعة تعمل بالنصف. وللجهاز الواحد ورقة أخرى: نقاط عطل أقل، وضجيج أقل، وكهرباء أبسط. قارن بمجموع الواط وبـ J/TH. سعر التيراهاش مستشار سيئ هنا.

إلى المحتويات ↓

30مسرد المصطلحات

هنا المصطلحات التي تصادفها في المواصفات، وفي واجهة المعدّن، وفي إحصاءات الـ pool، وفي الحديث مع الورشة. التعريفات قصيرة وعملية: تكفي لتفكيك وصف موديل في الكتالوج، وقراءة السجلات، وعدم الضياع بين الوحدات. نبدأ من الجهاز نفسه وأجزائه، ثم الشبكة، ثم البرامج الثابتة وأوضاع التشغيل، وفي النهاية التبريد وأنظمة الدفع. هذه هي المجموعة الأساسية. المعجم الكامل، بأكثر من مئة مصطلح ولكل منها صفحته، تجده في قسم مصطلحات التعدين.

هذا المصطلح ليس في المسرد. اسأل في شات الدعم.
ASIC
في التعدين هو الاسم الشائع للجهاز الصناعي لتعدين العملات، مأخوذ من الدارة المتكاملة ذات المهمة الواحدة في داخله. تحسب دالة التجزئة الخاصة بها ولا شيء غيرها، لكنها أوفر بمراتب من العتاد العام. المنطق يُزرع في السيليكون بالمصنع ولا يتغير بعدها. في الكتالوج 212 جهازًا على 11 خوارزمية. الشرح في القسم الأول.
Hashrate (معدل التجزئة)
سرعة المحاولات: كم عملية حساب لدالة التجزئة ينفّذها الجهاز في الثانية. الوحدة تتبع الخوارزمية: TH/s، GH/s، MH/s، kSol/s. القيم دائمًا ثلاث: المعلنة في المواصفة، والفعلية على الجهاز، والمقبولة عند الـ pool حسب الـ shares. تتباعد عادة بنقاط مئوية قليلة، وهذا طبيعي.
Hash (التجزئة)
ناتج تحويل غير عكسي لأي بيانات مدخلة إلى سلسلة بطول ثابت. المدخل نفسه يعطي دائمًا المخرج نفسه، وتغيير بت واحد يقلب الناتج كله. لا يمكن حساب التجزئة مسبقًا، لذا يُبحث عن المطلوبة بالتجريب.
Hash Board (لوحة التجزئة)
لوحة عليها صفوف من شرائح التعدين ومشتّتات حرارية ودارات تغذية. في الجهاز ثلاث عادة، وأحيانًا واحدة أو اثنتان أو أربع. عليها يقع معظم معدل التجزئة ومعظم الاستهلاك، لذا تأخذ اللوحة الميتة حصتها من الأداء فورًا. تركيب الجهاز موصوف في قسم البنية.
Control Board (لوحة التحكم)
حاسوب صغير بلوحة واحدة داخل الجهاز. يحمل البرنامج الثابت وواجهة الويب والشبكة، يأخذ المهام من الـ pool، ويوزع العمل على لوحات التجزئة، ويدير المراوح، ويراقب الحرارة والجهد. إن تعطل اختفى الجهاز من الشبكة رغم أن الشرائح حية.
شريحة ASIC
بلورة نُشرت عليها دارة دالة تجزئة واحدة على مستوى العتاد. لا مجموعة أوامر ولا ذاكرة مخبأة: المساحة كلها لنوى الحساب. على لوحة التجزئة منها من عشرات إلى مئات، موصولة في سلسلة استجواب متتابع.
Nonce
حقل خدمي في ترويسة الكتلة يغيّره المعدّن في كل محاولة ليحصل على تجزئة جديدة. تجريب قيم هذا العدّاد هو كل عمل الشريحة. ما إن تصبح التجزئة أصغر من هدف الصعوبة تُحتسب المحاولة.
Share (حصة العمل)
نتيجة تتجاوز الهدف المبسّط للـ pool. تثبت أن العتاد يعمل فعلًا، وتصلح أساسًا لاحتساب حصتك. أحيانًا تتجاوز الـ share صعوبة الشبكة الحقيقية أيضًا: عندها يجد الـ pool كتلة. ارتفاع الـ shares المرفوضة يشير إلى الاتصال أو الإعدادات.
Pool (تجمع التعدين)
خادم يجمع أجهزة أصحاب مختلفين في عمل مشترك ويقسم المكافأة حسب الـ shares المرسلة. يبدّل الدفعات الكبيرة النادرة بأخرى متكررة ومتوقعة، ويأخذ نسبة مقابل ذلك. أنظمة الدفع ومعايير الاختيار في قسم الـ pools.
Stratum
بروتوكول الحوار بين المعدّن والـ pool. الـ pool يرسل المهام ويحدّثها عند ظهور كتلة جديدة في الشبكة، والجهاز يعيد الـ shares التي وجدها. العنوان يُكتب في إعدادات المعدّن كمضيف ومنفذ، والإصدارات الحديثة تعرف تشفير الاتصال.
Worker (العامل)
اسم جهاز بعينه داخل حساب الـ pool، عادة الحساب ثم نقطة ثم علامة الجهاز. لازم لرؤية إحصاءات كل جهاز على حدة. بلا أسماء عمال لن تجد في مزرعة من خمسين صندوقًا متشابهًا ذاك الذي هبط معدل تجزئته.
Difficulty (صعوبة الشبكة)
معيار الشبكة: كم يجب أن تكون التجزئة صغيرة حتى تُقبل الكتلة. يُعاد حسابه تلقائيًا كي تُوجد الكتل على الفترة نفسها مهما زاد عدد المعدّنين. ترتفع الصعوبة فتنخفض حصتك عند معدل التجزئة نفسه.
Block (الكتلة)
دفعة من المعاملات مع ترويسة ورابط إلى الكتلة السابقة وحقول خدمية. المُجزَّأ في التعدين هو الترويسة تحديدًا. الكتلة المقبولة من الشبكة تدخل السلسلة، وتغيير محتواها لا يكون إلا بإعادة كل العمل الذي جاء بعدها.
Block reward (مكافأة الكتلة)
ما يناله من وجد الكتلة: عملات جديدة زائد رسوم المعاملات داخل الكتلة. الجزء الإصداري يُقص حسب جدول الشبكة، أما حصة الرسوم فتتحرك مع ازدحام الشبكة وترتفع بوضوح في الأيام الساخنة.
Halving (التنصيف)
تخفيض مجدول للجزء الإصداري من المكافأة إلى النصف. عند بيتكوين يحدث مرة كل أربع سنوات تقريبًا. للمعدّن هذا هبوط في الإيراد مع الفواتير نفسها: أقل الأجهزة كفاءة تنطفئ، والصعوبة قد تتراجع في إعادة حساب أو اثنتين، ثم ترتفع من جديد.
Proof of Work
آلية توافق الشبكة، حيث يُنال حق كتابة الكتلة مقابل عمل حسابي منفَّذ فعلًا. النتيجة تُتحقق فورًا ولا تُنتج إلا بالتجريب، لذا تصبح إعادة كتابة التاريخ أغلى من الربح منها. التفصيل في قسم مبدأ التعدين.
Firmware (البرنامج الثابت)
برنامج لوحة التحكم. يحدد ترددات الشرائح وجهودها، ومنطق المراوح، والحماية الحرارية، وواجهة الويب، وإعدادات الـ pools. يكون أصليًا من الشركة المصنعة أو مخصصًا من مطوّر خارجي، وللثاني إعدادات أكثر بكثير.
AsicBoost
برنامج ثابت مخصص يركّبه المتجر: اختيار يدوي وتلقائي للأوضاع، وملفات حسب الكفاءة، وقياسات تفصيلية، وإدارة جماعية للمزرعة. يعمل على 28 موديلًا من الكتالوج، منها سلسلتا Antminer S19 وS21. رسوم المطوّر 2.8 بالمئة. القائمة والشروط في قسم البرامج الثابتة.
HashCore Toolkit
مثبّت مكتبي يُحمّل به البرنامج الثابت إلى الجهاز عبر الشبكة المحلية. يجد الأجهزة، ويطابق الموديل مع الإصدار، ويركّب البرنامج، ويتيح خدمة عدة أجهزة تباعًا. الترتيب خطوة بخطوة في قسم Toolkit.
DevFee (رسوم المطوّر)
رسوم مطوّر البرنامج الثابت: حصة من وقت عمل الجهاز تذهب إليه. في AsicBoost النسبة 2.8 بالمئة ولا يمكن إطفاؤها. النظر إليها منفردة بلا معنى، وتُحسب مع الزيادة في الكفاءة الآتية من الأوضاع المضبوطة.
Overclock (رفع التردد)
رفع تردد الشرائح، عادة مع الجهد، طلبًا لزيادة معدل التجزئة. الاستهلاك يصعد أسرع من الأداء، والكفاءة تنزل، والسخونة والبلى يتسارعان. له مبرر مع كهرباء رخيصة وسحب حرارة جيد، غالبًا على التبريد السائل.
Underclock (خفض التردد)
تخفيض تردد عمل الشرائح. معدل التجزئة والاستهلاك ينزلان، والحرارة والضجيج كذلك. يُستخدم حين يجب الدخول ضمن حد الخط الكهربائي، أو تخفيف غرفة محمّاة، أو إطالة عمر الجهاز. يُطبق عادة مع خفض الجهد.
Undervolt (خفض الجهد)
تخفيض الجهد على الشرائح طلبًا لكفاءة أفضل. الاستهلاك ينزل أسرع من معدل التجزئة، فتتحسن الجولات لكل وحدة عمل. الحد يختلف من جهاز لآخر: تضغطه أكثر من اللازم فتبدأ أخطاء الحساب مع ارتفاع الـ shares المرفوضة. يُختار على خطوات، وكل خطوة تُفحص يومًا كاملًا.
Power Limit (حد القدرة)
سقف استهلاك يُضبط في البرنامج الثابت. الجهاز يختار التردد والجهد بنفسه ليبقى تحته. مريح حين يجب إدخال المزرعة ضمن قدرة المدخل، مثلًا ضمن 14.49 كيلوواط للتوصيل أحادي الطور، دون تعديل كل نطاق تغذية باليد.
Efficiency (كفاءة الطاقة)
نسبة الاستهلاك إلى الأداء، وهي الرقم الاقتصادي الأهم في الجهاز. تُكتب J/TH أو J/MH أو J/GH أو J/kSol حسب الخوارزمية. المقارنة صحيحة داخل الخوارزمية الواحدة فقط، وعددها في الكتالوج 11. الوحدات مشروحة في قسم المواصفات.
J/TH
جول لكل تيراهاش، صيغة الكفاءة للخوارزميات التي يُقاس معدل تجزئتها بـ TH/s. يُحسب بقسمة الواط على TH/s. الأقل أفضل. في الكتالوج على SHA-256 تمتد القيم من 9.45 إلى 157.53 J/TH، ووراء هذه الفجوة نحو عشر سنوات من تطوير الشرائح.
PSU (وحدة التغذية)
وحدة قدرة تحوّل تيار الشبكة إلى جهد منخفض للوحات التجزئة. تعيش تحت حمل دائم قريب من الاسمي وتطلب غالبًا 230 فولت على المدخل. من أكثر الأعطال شيوعًا على الإطلاق، لذا تُحفظ وحدة احتياطية في المزرعة دائمًا.
PDU (موزع الطاقة)
موزع مقابس لرف أو صف أجهزة. يعطي قوابس صناعية وحماية بالتيار، والموديلات المُدارة تقيس الاستهلاك أيضًا وتطفئ منافذ بعينها. مفيد حين يلزم إعادة تشغيل جهاز معلّق دون مغادرة البيت.
Throttling (خفض الأداء الحراري)
إسقاط تلقائي للتردد حين تخرج الحرارة أو التيار عن الحد المسموح. الشرائح سليمة، ومعدل التجزئة مفقود. تكراره يعني مشتّتات مسدودة، أو تهوية ضعيفة، أو هواء مدخل حارًا أكثر من اللازم، أو وضع تشغيل متحمس. عند الأجهزة الهوائية عتبة اللوحة نحو 80 درجة.
Immersion (التبريد بالغمر)
تبريد بالغمر: اللوحات كاملة مستلقية في سائل عازل، وحرارة الحوض تنقلها مضخة عبر مبادل خارجي. لا غبار ولا ضجيج تقريبًا، لكن يلزم حوض وفلترة وتحضير للأجهزة. التفاصيل في قسم الغمر.
Hydro (التبريد المائي)
سحب الحرارة بسائل في دارة مغلقة عبر كتل تبريد فوق الشرائح، والجهاز نفسه يبقى جافًا. يعطي كثافة قدرة لا تُدرك على الهواء: أقوى جهاز في الكتالوج بقدرة 20,000 واط هو مائي بالضبط. يطلب مجموعة ضخ وبرج تبريد جاف ومراقبة تسريبات. الشرح في قسم التبريد المائي.
Uptime (زمن التشغيل)
نسبة الوقت الذي عمل فيه الجهاز فعلًا خلال المدة. الرقم أهم من ذروة معدل التجزئة: جهاز ببطاقة جميلة لكن بإعادة تشغيل أسبوعية يجلب أقل من جار يعمل باستقرار. يُحسب من إحصاءات الـ pool ومن سجلات لوحة التحكم.
Firmware rollback (إعادة البرنامج الأصلي)
إرجاع الجهاز إلى نسخة البرمجيات المصنعية. يلزم قبل مراجعة الضمان، وعند بيع الجهاز، وحين يتصرف البناء المخصص بغرابة. يتم بالمثبّت نفسه ويحتاج لوحة تحكم حية.
AML (لوحات على شرائح Amlogic)
جيل من لوحات التحكم أغلقت فيه الشركة المصنعة تركيب البرامج الثابتة الخارجية. تُفتح هذه اللوحة أولًا بإجراء منفصل: الكتابة تجري من بطاقة SD، والجهاز يحتاج وصولًا فيزيائيًا. ترتيب الخطوات موصوف في قسم فك القفل.
FPPS
نظام دفع يدفع فيه الـ pool عن الجزء الإصداري من المكافأة وعن حصة رسوم المعاملات معًا، وجد كتلة أم لم يجد. الدخل مستوٍ ومتوقع، وعمولة المنصة على هذا الوضع هي الأعلى عادة.
PPLNS
دفع حسب آخر الـ shares المرسلة: تُقسم المكافأة بين من عملوا في النافذة السابقة للكتلة الموجودة. الدخل يقفز أكثر، لكنه على المدى الطويل مع البقاء على pool واحد يخرج أعلى قليلًا في الغالب. لا يناسب من يتنقل بين المنصات.
SOLO
تعدين بلا تقسيم للمكافأة: وجدت كتلة أخذت كل شيء، لم تجد لم تنل شيئًا. لجهاز واحد الاحتمال ضئيل إلى حد التلاشي، والتوقع المتوسط يُقاس بعقود. له معنى إما كيانصيب مقصود، وإما مع قدرة ذاتية كبيرة جدًا.
Merge mining (التعدين المدمج)
تعدين شبكتين على خوارزمية واحدة في وقت واحد: العمل للسلسلة الأساسية يُحتسب في الفرعية أيضًا. لا عتاد إضافي ولا كيلوواط زائدة، وكل الضبط يجري عند الـ pool. الزيادة قد تكون كبيرة: عند ثنائي Litecoin وDogecoin يأتي الجزء الأساسي من الإيراد من الشبكة الفرعية تحديدًا، والحصة الدقيقة تتبع الأسعار والصعوبة.
إلى المحتويات ↓

31المواصفات التقنية: كيف تقرأ ورقة البيانات

ورقة المواصفات هي بطاقة هوية الجهاز: الخوارزمية، ومعدل التجزئة، والاستهلاك، والكفاءة، وشروط التشغيل، والأبعاد، والضمان. وتُقرأ بحسب الأولوية لا من أعلى إلى أسفل، مع تذكّر مصدر الأرقام في كل لحظة. فهي مأخوذة في مختبر المصنّع.

والفخ الأول أن الاسم الواحد للموديل يحمل عدة مراجعات. المصنّع يغيّر جيل الشريحة أو وحدة التغذية ويبقي الاسم كما هو، فتعيش في السوق نسخ بكفاءات ومعدلات تجزئة مختلفة في وقت واحد. انظر إلى الورقة الخاصة بالمراجعة المحددة، وفيها تاريخ، لا إلى الوصف العام في بطاقة المنتج. والفحص سهل: أرقام الكفاءة يجب أن تقع داخل نطاق الكتالوج لخوارزميتها، وهو مشروح في قسم الخصائص الأساسية.

أرقام المواصفات تُقاس على منصة اختبار عند حرارة هواء نحو 25 درجة، وشبكة مستقرة، ومشتّتات نظيفة. وفي مكان حقيقي عند 30 إلى 35 درجة على المدخل سيكون معدل التجزئة أقل والاستهلاك أعلى، لأن المراوح تعمل بدورات مرتفعة. وفارق 3 إلى 7 بالمئة بين المنصة والرف الحقيقي أمر طبيعي. ليس عيباً ولا سبباً لمراسلة الصيانة.

ومن هنا تأتي السماحية التي يضعها المصنّع في المواصفات نفسها: زائد أو ناقص 3 إلى 5 بالمئة عادة في معدل التجزئة وفي الاستهلاك. والسبب تفاوت خصائص الرقائق داخل الدفعة الواحدة. الشرائح المقطوعة من قرص السيليكون الواحد تختلف في الجهد وفي تيارات التسرب، والجهاز يضبط التردد على أضعف شريحة في السلسلة. لذلك قد يعطي موديلان متطابقان من الصندوق نفسه رقمين مختلفين وكلاهما سليم. والمطالبة بالضمان لها معنى حين يخرج الانحراف عن السماحية المعلنة ويستمر، لا حين يهبط الرسم البياني على الـ pool ساعتين.

وننصح دائماً بقياس الاستهلاك عند المقبس. العلامات الكبرى تضع في المواصفات قدرة المقبس فعلاً، لكن تظهر أوراق تذكر القيمة عند مخرج وحدة التغذية، وعندها يكون الاستهلاك الحقيقي أعلى بـ 5 إلى 7 بالمئة. ورقم المقبس هو المطلوب للفاتورة ولاختيار القاطع، فمقياس الواط على المدخل يحسم السؤال في دقيقة. ويُجرى القياس على جهاز ساخن، بعد نصف ساعة من التشغيل على الأقل: الجهاز البارد يستهلك أقل، ومراوحه لم تبلغ دورات العمل بعد.

وترتيب القراءة بسيط. أولاً الخوارزمية: هي تقرر ما يمكن تعدينه أصلاً، ولا يمكن تغييرها. ثم الكفاءة بـ J/TH أو بوحدة خوارزميتها، وهي معيار المقارنة الأول. ثم الاستهلاك، وعليه تعتمد التمديدات والفاتورة. ثم الشروط: الحرارة، والرطوبة، والضجيج، ونوع التبريد. أما معدل التجزئة فيأتي آخر الأرقام المفتاحية، لأنه ناتج عن الاثنين قبله. والأبعاد والوزن والضمان تُفحص قبل الدفع، مع شروط الشحن: الحامل ورفوفه لا تعرف شيئاً عن ملّيمترات المواصفات، ومصعد البضائع أقل معرفة. ومقارنة الموديلات بالأرقام أسهل في الحاسبة، والنقطة الملتبسة تُحسم أسرع في شات الدعم.

البندماذا يوجد في المواصفاتكيف تتحقق
نوع الجهازجهاز ASIC، والشكل، والجيلطابق العلامة على الهيكل مع التي في واجهة الويب
الغرضصناعي أو منزلي أو مدفأةاحكم بالضجيج والاستهلاك لا بالوصف
الخوارزميةمثل SHA-256 أو Scrypt أو kHeavyHashتظهر في واجهة الويب. ولا يمكن تغييرها
معدل التجزئةالقيمة الاسمية بسماحية زائد أو ناقص 3 إلى 5 بالمئةخذ متوسط اليوم على الـ pool لا القيمة اللحظية
الاستهلاكبالواط، وعند العلامات الكبرى عند المقبسمقياس واط على المدخل، ثم قارن بالمواصفات
الكفاءةJ/TH أو J/MH أو J/GH أو J/kSolاحسبها بنفسك: الواط المقاس على معدل التجزئة المقاس
واجهة الإدارةEthernet RJ-45، واجهة ويب، نوع اللوحةادخل عبر الـ IP وانظر النسخة ونوع لوحة التحكم
التبريدهواء أو مائي أو غمر، وعدد المراوحأعد عدّ المراوح، وافحص الدورات في الواجهة
فولتية الدخلمثل 200 إلى 240 V، وفي القوية 380 Vطابقها مع أطوار الخط ومع تيار القاطع
حرارة التشغيلنطاق هواء المدخل، ويتراوح بين العلامات من ناقص 20 إلى زائد 45 أو من ناقص 5 إلى زائد 35ميزان حرارة عند المدخل مع سجل حرارة الرقائق
الرطوبةحتى 90 بالمئة بلا تكاثف عادةمقياس رطوبة في المكان، مع الانتباه إلى نقطة الندى
مستوى الضجيجقيمة بالـ dB، وفي الصناعية 72 إلى 85مقياس ضجيج على بعد متر عند الدورات الكاملة
الأبعاد والوزنمقاسات الهيكل، والوزن القائم والصافيقِسها على رف الحامل وعلى تعرفة الشحن
الضمانالمدة وقائمة الاستثناءاتاقرأها قبل فتح الهيكل وقبل تغيير البرنامج الثابت
إلى المحتويات ↓

32مستقبل ASIC

التوقعات المؤرخة تعيش بصعوبة في هذا القطاع، ولذلك أدناه اتجاهات فقط، وهي ظاهرة أصلاً في المعدات التي تُنتج وفي بنية المواقع الكبيرة. سرعة التقدم في كل اتجاه تتبع سعر العملة والتنظيم، وتتبع كذلك مكان الطاقة الرخيصة. ولا واحد من هذه الثلاثة قابل للتنبؤ.

السيليكون يصطدم بالفيزياء

الزيادة الأساسية في الكفاءة عند الأجيال الأخيرة جاءت من الانتقال إلى عملية تصنيع أدق ومن تحسين الدارة. والمصدران ليسا بلا نهاية: الخطوة بين عقد التصنيع تعطي ربحاً أقل فأقل، وتطوير البلورة يزداد كلفة. القفزات من نوع ما جرى بين الأجهزة الأولى والأجهزة الحالية لن تتكرر على ما يبدو. في SHA-256 يقع الكتالوج اليوم بين 9.45 و157.53 J/TH، والحد الأدنى سيتحرك بعد ذلك بخطوات صغيرة، بفضل التخطيط والتغذية بقدر ما بفضل الشريحة نفسها. والتبريد سيضيف نصيبه.

التبريد وسيلة لرفع الحد

حين يتوقف السيليكون عن منح ربح سهل يبدأ البحث عنه في تصريف الحرارة. من هنا نمو حصة الأجهزة المائية وحلول الغمر: الشريحة الباردة أكثر استقراراً، وتحتمل رفع تردد أكبر عند الجهد نفسه، وتعيش أطول. والآثار الجانبية سارة: هدوء أكبر في القاعة، وكثافة أعلى على الرف، وتصريف أسهل للحرارة. أما في المنزل فما زال ذلك صعباً ومكلفاً. وفي المواقع الصناعية تنمو حصة هذه الأنظمة، والمصنّعون يصدرون النسخة المائية مع الهوائية مباشرة أكثر فأكثر، لا بعدها بسنة.

الأتمتة والمراقبة

الضبط اليدوي لكل جهاز يمضي إلى الماضي عند عشرة أجهزة أصلاً. الملفات، والاختيار التلقائي للترددات على السلاسل، والعمليات الجماعية، وجمع القياسات، كلها تصير جزءاً من البرنامج الثابت لا مغامرة منفصلة للمالك. وقسم البرامج الثابتة عندنا يسير في الاتجاه نفسه. والخطوة التالية ربط بأنظمة خارجية: لوحة واحدة للأسطول كله، وتنبيهات تلقائية بالأعطال، ثم قواعد من نوع اخفض الطاقة عند هذه الظروف بلا تدخل بشري.

الطاقة: من مستهلك إلى مشارك في السوق

التعدين حمل مرن يُخفض أو يُفصل خلال ثوان، وأنظمة الطاقة بدأت تقدّر ذلك. المواقع توقّع عقوداً بخفض القدرة في ساعات الذروة، وتأخذ فائض التوليد المتجدد، وتشغّل قدرات كانت ستبقى عاطلة. وإلى جانب ذلك تتطور إعادة استخدام الحرارة: تدفئة البيوت الزراعية، والتجفيف، والماء الساخن. واقتصاد هذه المشاريع يتبع القواعد والتعرفات المحلية بقوة، لذلك لا ينبغي نقل تجربة الآخرين كما هي.

حياة ثانية للأجهزة وحدود السوق

المعدات القديمة لا تختفي، بل تنتقل إلى حيث الطاقة أرخص أو حيث لا مكان لتصريفها. السوق الثانوي وإصلاح لوحات التجزئة وتبديل الوحدات تمدد العمر سنوات، وهذا القطاع ينمو مع نمو الأسطول. وهناك خطر مقابل: عدد الشبكات التي يكون لـ ASIC معنى فيها قد يضيق، إذا غادرت المشاريع خوارزمياتها أو فقدت سيولتها. اليوم في الكتالوج 212 موديلاً على 11 خوارزمية، و136 منها على SHA-256، أي أن الميل شديد بالفعل. والتأمين بسيط، اختر شبكة لها تاريخ لا شبكة لها أجمل حساب اليوم.

التنظيم في الاتحاد الأوروبي يضيف إطاره: تقارير استهلاك الطاقة، واهتمام بمصادر الطاقة، وقواعد ضريبية ومحاسبة لعمليات العملات الرقمية. والصياغات تتغير من بلد إلى بلد ومع الوقت، لذلك تُراجع التفاصيل لحظة الشراء وتُستوضح من المختص.

باختصارالنتيجة العملية للمشتري: خطط بما يعمل الآن لا بما تتوقعه. احسب الاسترداد بالتعرفة الحالية والصعوبة الحالية، واترك هامشاً في الكهرباء وفي التبريد. وأي تحسن في السوق مكافأة إضافية لا جزء من الخطة.
إلى المحتويات ↓

33إلى أين تتجه بعد ذلك

الصفحة تربط أقسام الموقع ببعضها. ومن هنا يمكن التعمق في أي اتجاه: المصنّع، الخوارزمية، الشبكة، موديل بعينه، البرنامج الثابت أو الصيانة.

مصنّعو أجهزة ASICمراجعات العلامات: التاريخ، الشرائح، السلاسل، كتالوج الموديلات، البرامج الثابتة والإصلاح.العملات الرقمية للتعدينأربع عشرة شبكة: التوافق، الإصدار، العتاد وعتبات الاسترداد.خوارزمية SHA-256الخوارزمية الأولى في السوق: 136 موديلاً في الكتالوج، Bitcoin وBitcoin Cash وeCash.خوارزمية ScryptLitecoin وDogecoin في تعدين واحد، 21 موديلاً، ووحدة كفاءة خاصة J/MH.شرائح Bitmainخمسة عشر جيلاً من SHA-256 وشرائح الخوارزميات الأخرى: السنة والموديلات وعدد الشرائح على اللوحة.مصطلحات التعدينأكثر من مئة مصطلح، لكل منها صفحته: من معدل التجزئة إلى التبريد بالغمر.تجمعات التعدينكيف يعمل التجمع، أنظمة الدفع، مراجعة ثمانية خدمات واختيار حسب العملة.حاسبة الربحيةحساب على 212 موديلاً بتعرفتك أنت وسعر العملة وعمولة الـ pool.برامج AsicBoost الثابتةضبط تلقائي، وملفات قدرة، وخفض جهد، ومراقبة لـ 28 موديلاً.تركيب البرنامج الثابتدليل خطوة بخطوة لـ HashCore Toolkit، من تجهيز الشبكة إلى أول تشغيل.البرامج الثابتة الأصلية من Bitmainكتالوج نسخ المصنع للعودة إليها ولإنعاش الجهاز.فك قفل لوحات AMLما العمل مع لوحات التحكم على شرائح Amlogic وكيف تستعيد الوصول.كتالوج الأجهزةعتاد متوفر مع شحن داخل إسبانيا والاتحاد الأوروبي.إصلاح أجهزة ASICتشخيص، وإصلاح لوحات التجزئة ووحدات التغذية، وتبديل الأجزاء.شات الدعمسؤال عن الاختيار أو البرنامج الثابت أو عطل يمكن طرحه في Telegram.
إلى المحتويات ↓

آخر تحديث للمادة 2 أغسطس 2026. أرقام الكتالوج يعاد حسابها عند كل بناء للصفحة. إن وجدت خطأ أو أردت رأياً في جهاز بعينه، اكتب إلى شات الدعم.