Ved første øyekast kan arbeidsmengden med cryptocurrency mining ligne på passordgjenoppretting, og fristende eksperter lærer av gruvearbeidernes erfaringer når de bygger en passordgjenopprettingsrigg. Faktisk er denne metoden ikke den beste av en rekke grunner. Gruvene ble bygget for lønnsomhet; Ideelt sett rask fortjeneste. Disse er vanligvis bygget i et åpent hus av tilgjengelige komponenter som sjelden er utformet for å tåle denne typen arbeidsbelastning. Strømforbruk og strømforsyningseffektivitet blir ofte ignorert, mens hvis et gitt grafikkort har tjent nok krypto-kontanter, er langsiktig pålitelighet ikke et problem.
Selv om systemer som ligner på gruveplasser kan og brukes av rettsmedisinske eksperter, anses de generelt som hensiktsmessige tiltak, selv om de har blitt brukt i måneder eller år. Arbeidsstasjoner bygget for å møte behovene til digital rettsmedisin har ulike prioriteringer, hvor energieffektivitet, generell stabilitet, langsiktig pålitelighet og garantidekning er topp prioritet.
Et typisk moderne grafikkort bruker en stor radiator og en eller flere vifter for kjøling. Utformingen av kjøleløsningen bestemmer hvor den varme luften skal gå. Avhengig av arbeidsmiljø og type arbeidsbelastning har ulike typer kjøleløsninger en fordel fremfor andre produkter.
De fleste forbrukervideokort har en såkalt "friluftsløsning"-løsning. I denne utformingen blåser viften luft over radiatoren, mens den varme luften slipper ut fra sidene av radiatoren. Varm luft faller inn i hovedkortet og datakasset. Denne løsningen fungerer best i et åpent chassis eller arbeidsbenk hvis flere grafikkort er installert.
En litt annen radiatordesign plasserer finnene parallelt med grafikkortet, og blåser dermed noe av den varme luften ut av datamaskinkabinettet gjennom PCIe-spordekselet, mens resten av luften fortsatt kastes inn i kabinettet.
Hvis du bruker et åpent hus, er det ingen signifikant sammenheng i retningen av finnene. Denne løsningen gir bedre kjøling hvis du bruker flere grafikkort i et lukket chassis.
NVIDIA har utviklet hybridløsninger i sine 3000-serie Founders Edition grafikkort. Den varme luften blåses delvis ut av kabinettet og delvis til CPU-viften på datamaskinen, og slippes ut gjennom systemviften på datamaskinen.
Innvendig ser dette kjølesystemet ut som følger:
Selv om dette er en veldig fin utforming fra en typisk spillers synspunkt, og som vanligvis fungerer hvis bare ett eller to brett er montert i et lukket chassis, fungerer denne løsningen likevel ikke for arbeidsstasjoner eller rack-chassis hvor flere grafikkort er montert side om side. For dette formål har NVIDIA bygget en annen type kjøleløsning.
Denne ideen om å kjøle mellom er vist på lysbildet nedenfor
Først, ta en titt på "innsiden" av Nvidia RTX A4000 grafikkort med enkelt slot, hvor kjøleløsningen er demontert:
Disse kortene er designet for å kjøre i rackmonterte servere.
Forskjellen mellom friluftsvifte og blåserdesign:
Blåsertype kjøleløsning er naturlig designet for bruk i rack-hus:
Planlegger å bruke en enkelt GPU i systemet.
Bruk grafikkortet i et godt ventilert chassis, gjerne full-tårn eller midttårn, med tilstrekkelig chassisvifte, luftstrømmen uten hindringer og en kraftig kjøleløsning for prosessor, SSD og hovedkortbrikkesett.
Trenger optimal ytelse fra GPUen og planlegger å kjøpe en fabrikkoverklokket GPU eller overklokke GPUen selv.
Trenger et system med lavest mulig støyutgang uten passiv kjøling
Planlegg å bruke GPUen din i en liten størrelse (for eksempel mini-ITX), forutsatt at grafikkortet kjøler inn i kabinettet. Et lavprofilert grafikkort er det eneste alternativet for et svært lite chassis, noe som vil føre til at du går glipp av en høyytelses GPU.
Trenger å kjøre flere GPUer på en liten plass og/eller planlegger å bruke høyhastighets sammenkoblinger som NVIDIAs NVLink.
Har en prosessor eller SSD som jobber med friluftssystemer når det gjelder temperatur. Dette er viktig hvis du planlegger å overklokke prosessoren, da selv enkeltsifrede økninger kan føre til systemustabilitet og termisk gassing hvis temperaturen stiger.