Питание видеокарты
Здравствуйте.
Хочу купить видеокарту с разъемом питания 8 pin.
У моего блока питания есть штекеры 6 pin и 2 pin.
Можно ли совместно использовать эти штекеры для подключения видеокарты или же мне нужно покупать новый блок питания с отдельным штекером на 8 pin?
На ДНС же блоки питания х6 pin + 2 pin.
P.S. Почитал профильные сайты — там советы типа «купи коннектор» и «сделай распайку проводов».
Так ради этого и создано. +2pin.
Плюсую. Там даже есть зацепы, чтобы держались вместе.
Так.
А в чем смысл 2 пин штока на фото?
Питание же все равно только по 6 пин идет.
Для 8 пин двухпиновый шток должен же идти от самого БП?
В некоторых видеокартах раньше делали 8+6.
В 8-пин вход видео-карты вставляешь этот 6+2 и радуешься
Без учета питания от материнки:
8пин — 150 Ватт
6пин — 75 Ватт
6+2пин=8пин (как на картинке) — все равно 75 Ватт.
Откуда возьмутся еще 75 Ватт?
Или я чего-то не понимаю?
P.S. Нашел такое объяснение:
". 6-пин PCI-Е разъем говорит блоку питания, что нужно "отдать" не более 75 Ватт.
хотя некоторым особо прожорливым видеокартам нужно больше.
и если подсоединить две дополнительных "земли", то можно "обмануть" железки, заставив их "думать", что максимальные токи по данной линии повышены до 150 Ватт."
Сами ватты берутся из блока питания. Напряжение остаётся то же и для того, чтобы превратить 75 Вт в 150 Вт, нужно выдать по этой линии больше тока. Для этого блок питания должен быть на это способен и провода должны бытл достаточно толстыми, чтобы не сгореть.
Дополнительные две земли сигнализируют контроллеру питания видюхи, что он может потреблять больше тока по этой линии. Как именно это реализовано — не знаю, схем не видел. Поэтому переходник 6 на 8 — не всегда хорошая идея.
Эти 6 и 2 отлично соединяются в один 8pin. Как бы для того и предназначены. Ничего менять или докупать дополнительно не требуется. Главное, чтобы мощности блока на видюшку хватило.
У моей 3070 вообще 16pin (2 разъёма по 8pin) питание. Подключено как раз через 6+2 и 6+2.
Распиновка разъемов блока питания компьютера по цветам и напряжению

Во первых, современные видеокарты подключаются к разъему расширения PCIe x16, который питается от 24-контактного разъема материнской платы и обеспечивает видеокарты мощностью до 75 Вт. Этого оказывается достаточно для видеокарт начального и среднего уровня. Такие карты не имеют дополнительных разъемов питания и не сильно требовательны к блоку питания, и, как правило, обеспечивают относительно низкую производительность.
Если вы интересуетесь инвестированием в криптовалюту и хотите уберечься от частых ошибок и потери денег, рекомендую пройти БЕСПЛАТНЫЙ 3-х дневный марафон «Криптоинвестиции» от Школы Практического Инвестрирования. На марафоне вы узнаете актуальные стратегии и инструменты для инвестирования в крипту!
24-pin разъем питания материнской платы
Во вторых, более мощные версии видеокарт могут иметь 2 типа разъемов питания: 6-пин и 8-пин, или оба сразу. Разъем 6-пин предоставляет видеокарте дополнительную мощность в 75 Вт, а 8-пин – в 150 Вт. Таким образом, максимальное энергопотребление видеокарты с 1 разъемом 8-пин и 1 разъемом 6-пин может достигать значения: 75+150+75 = 300Вт (конфигурации разъемов могут отличаться, в том числе и в большую сторону). Следует обратить внимание на следующий факт: для каждого дополнительного разъема питания на видеокарте блок питания должен обладать отдельным коннектором питания. Наличие дополнительных разъемов питания свидетельствует как о повышенном энергопотреблении видеокарты, так и о большей производительности (относительно видеокарт без дополнительных разъемов питания и в рамках одного-двух поколений). Кроме того, по наличию дополнительных разъемов питания можно приблизительно определить энергопотребление, на которое рассчитана видеокарта. Важно помнить, что при наличии на видеокарте нескольких разъемов питания, для нормальной работоспособности компьютера необходимо к каждому коннектору подключить кабель питания. В противном случае компьютер либо не включится, либо видеокарта не будет работать со своей максимальной производительностью.
8-pin и 6-pin разъемы
В связи с этим нужно упомянуть, что существуют блоки питания с разделенными линиями питания 12 В. Это означает, что каждый коннектор (6-пин и 8-пин) будет обслуживать своя линия питания. Подробнее об этом можно прочитать в нашем FAQ по блокам питания.
Подводя итог – для соответствующего питания вашей видеокарты необходимо понять, какие разъемы питания она требует и какую максимальную мощность при этом потребляет. Учет этих факторов позволит вам избежать неприятной ситуации, при которой ваша система не сможет запуститься из-за недостатка мощности или отсутствия нужных коннекторов. Удачных покупок!
Спецификация ATX12V 2.x подразумевает использование нового 24-контактного разъёма питания материнской платы, который обеспечивает больше энергии для питания различных контроллеров на плате и карт PCI-E. Спецификация рассчитана на дополнительную мощность 75 Вт непосредственно для слота PCI-E x16 и такой мощности, в принципе, хватает для многих видеокарт со средней производительностью. Но производительные графические карты, как правило, нуждаются в более высоком уровне питания. По этой причине группа разработчиков PCI-SIG (Special Interest Group) представила два стандарта для обеспечения дополнительного питания видеокарт PCI-E, которые предполагают использование следующих разъёмов:
- PCI Express x16 Graphics 150 W-ATX — спецификация издана в октябре 2004 года. Используется дополнительный 6-контактный (2х3) коннектор, который обеспечивает дополнительную мощность 75 Вт. Общая мощность по слоту PCI-E x16 достигает 150 Вт.
- PCI Express 225 W/300 W High Power Card Electromechanical — спецификация опубликована в марте 2008 года. Предполагает использование 8-контактного (2х4) дополнительного разъёма питания, обеспечивая дополнительную мощность 150 Вт. Общая мощность составляет 225 Вт (75+150) либо 300 Вт (75+150+75).
К видеокартам, требующим ещё больше энергии, можно подключать сразу несколько разъёмов:
| Сменить шрифт на обычный | короткая ссылка на новость:↑ следующая новость | предыдущая новость ↓ |
| #Коннектор_питания_видеокарт |
Не секрет, что современные модели видеокарт потребляют большое количество энергии. В зависимости от производителя, серии, назначения и даже конкретного экземпляра потребляемая мощность может меняться в пределах от нескольких десятков, до нескольких сотен Ватт. Где же взять такое количество энергии и при этом не обделить остальные компоненты вашей системы? Сейчас мы обо всем расскажем.
Питание для быстрой современной видеокарты может поступать из 3 источников:
Дополнительное питание карт PCI Express обеспечивается с помощью коннекторов 6-pin (2х3) либо 8-pin (2х4) Molex Mini-Fit, снабжённых вилкой типа «мама», которая подключается непосредственно к видеокарте. Для справки, данные разъёмы похожи на Molex 39-01-2060 (6-контактный) и 39-01-2080 (8-контактный), но в обоих используется иные ключи, чтобы предотвратить возможность их ошибочной установки в разъём +12 В на материнской плате. На следующей схеме представлена компоновка разъёмов, в том числе со стороны вилки. Обратите внимание на сигнал «sense» по контакту pin 5 — он позволяет графической карте определить, подключён ли разъём. Без надлежащего уровня питания карта может отключиться или работать в режиме ограниченной функциональности. Также обратим внимание, что контакт pin 2 обозначен в таблице как N/C (No Connection) согласно стандартной спецификации, но в большинстве блоков питания, судя по всему, на него также подводится напряжение +12 В.
Максимально допустимая мощность
Для начала давайте вспомним уроки физики из школьной программы. Была там такая формула:
Мощность обозначается буквой P, измеряется в Ваттах (Вт). Сила тока обозначается буквой I, измеряется в Амперах (А). Напряжение обозначается буквой U, измеряется в Вольтах (В). Эту формулу я буду использовать для всех расчётов в данном материале.
Когда в статье я буду говорить о максимально допустимой мощности – следует понимать это как ограничение, заложенное разработчиками разъёма питания. На тематических форумах часто можно встретить сообщения из серии «Я подключил через один PCI-E кучу видеокарт и всё у меня хорошо». При качественных материалах, действительно, такая конфигурация может проработать некоторое время, если автор сообщения любитель острых ощущений. При некачественных материалах проблемы могут наступить ещё до того, как через переходник потечёт максимальный ток, допустимый стандартами.
Также стоит сразу определиться с терминами. Подключение питания – это соединение парного устройства, то есть состоящего из двух частей. Эти части в документации и в разговорной речи могут носить разное название. Розеточная часть, как правило, располагается на устройстве (если речь не идёт о переходниках, удлинителях и т.д.). Она может называться: розетка, female, «мама», разъём, гнездо. Вилочная часть, как правило, располагается на конце кабеля и называется: вилка, male, «папа», штекер, коннектор. Все эти названия широко распространены и имеют право на жизнь. В данной статье я буду использовать названия «коннектор» и «разъём».

Кто-то может посчитать это неправильным, но я буду оперировать привычными мне терминами, чтобы не ошибиться самому и не запутать вас.
Теперь поговорим о коннекторах, которые можно обнаружить на современном блоке питания.
Нужно ли апгрейдить компьютер ради PCIe 4.0
Как уже говорилось выше, последней из официально вышедших версий PCIe является версия 5.0 (опубликованы официальные спецификации, но на практике она не используется). Самой «свежей» версией из используемых по состоянию на конец 2021 года является PCIe 4.0, и, судя по всему, еще долго будет таковой оставаться. Она вышла в 2017 году, однако внедрена в конкретные устройства лишь недавно, в 2019 году. Ее начала использовать компания AMD в процессорах Ryzen архитектуры Zen 2, а также в видеокартаx Radeon серии RX 5700 / 5500. Несомненно, это значительное достижение AMD, однако, оно пока является лишь заделом на будущее и не дает никаких практических преимуществ перед конкурентами. Компания Intel внедрять PCIe 4.0 в свои процессоры не торопится. Не спешит делать это и компания nVidia, видеокарты которой пока довольствуются PCIe 3.0. Все дело в том, что на современном этапе развития компьютерной техники возможностей PCIe 3.0 вполне достаточно. Превосходство PCIe 4.0 можно увидеть лишь в синтетических тестах. В практических же сценариях необходимости в настолько высоких скоростях обмена данными пока нет. Видеокарты с PCIe 4.0 вполне нормально работают и в системах с PCIe 3.0. Более того, даже в компьютерах с PCIe 2.0 они показывают почти такую же производительность в играх и других приложениях, как в компьютерах с PCIe 4.0. Но продлится это, судя по всему, не долго. Направлением, где в ближайшее время станет реально востребованной PCIe 4.0, являются современные М.2 SSD-накопители, быстродействие которых уже почти «уперлось в потолок » стандарта PCIe 3.0. Затем черед дойдет до видеокарт и другого оборудования. Так что апгрейдить старый компьютер только ради PCIe 4.0 пока нецелесообразно. Однако при покупке нового компьютера, который планируется к использованию достаточно длительнное время, брать во внимание версию PCIe, поддерживаемую его внутренними устройствами, однозначно нужно.
Коннектор питания материнской платы (ATX-разъём)
Существуют 20-контактный и 24-контактный коннекторы питания материнской платы. В фермах применяются 24-контактные, но для совместимости с более старыми материнками четыре крайних контакта часто делают отстёгивающимися. Тип разъёма питания на материнской плате должен соответствовать типу коннектора блока питания.

Применительно к майнингу про данный разъём можно отметить, что четыре дополнительных контакта как раз служат для питания устройств PCI-Express, они обеспечивают мощность до 75 Ватт.

Почему не стоит устанавливать видеоадаптер с увеличенным питанием
- Экономия электроэнергии. Если комплектующие работают в стандартном режиме, без перегрузок, потребление электроэнергии минимально. Наличие дополнительного питания сильно повлияет на счета за электричество, особенно если ПК эксплуатируется регулярно.
- Стоимость. Графическая карта с дополнительным энергопитанием стоит гораздо дороже стандартных устройств. Если большой функционал необходим, высокая стоимость приемлема, но, чаще всего, такие технические характеристики не окупаются в полной мере. Здесь, все зависит от самого пользователя и его предпочтений.
- Нагрузка на устройство. Если необходима высокая производительность видеоадаптера, лучше установить прибор с большим энергопотреблением. Однако при приобретении некачественного устройства, есть риск быстрого выхода из строя. Дешевые модели не выдерживают высокой нагрузки, которая возникает при увеличении электропитания.
- Распределение электроэнергии между комплектующими. Если заводская комплектация ПК изначально не предназначена для мощного источника энергии для видеокарты, перед подключением придется изменить некоторые комплектующие. Увеличение электропитания на графическую карту нарушает распределение энергии во всей системе. Это может вызвать перегрузку устройств и выход из строя. Чтобы это предотвратить, необходимо рассчитать потребление энергии всех комплектующих, оценить состояние приборов.
- Бесполезность. Увеличенное электропитание необходимо при высокой производительности видеоадаптера. Данная функция необходима в следующих случаях: разработка и тестирование компьютерных игр с высокой графикой; редактирование фото- и видеофайлов; просмотр видео высокого качества; работа с программами, требующими высокую производительность видеокарты (необходимые параметры указаны в инструкции). Увеличение энергопитания требуется для профессиональной деятельности, связанной с качеством изображения на компьютере. Возможно, высокая характеристика понадобится для любителей игр на ПК, которым требуется мощная видеокарта. В остальных случаях, увеличенные параметры будут лишними, так как они не используются. Незнающие пользователи желают увеличить производительность устройства ради авторитета в компьютерной сфере, хотя данная функция им не нужна.

Коннектор питания центрального процессора
Существуют 4-контактный и 8-контактный коннекторы. Из схемы ниже нетрудно заметить, что 8-контактный – это два 4-контактных, расположенных рядом. Часто 8-контактный делают составным, по аналогии с коннектором питания материнской платы.

На блоках питания коннектор питания процессора располагается на отдельной линии. Иногда на этой линии одновременно находится и 8-контактный (неразделимый) и 4-контактный. К материнской плате подключается один из них.
Недостатки графической карты без мощного энергопотребления
- Невозможность работы с некоторыми программами. Все компьютерные сервисы функционируют при определенных технических характеристиках. Необходимые параметры указаны в инструкции при скачивании и установке. Если программа предназначена для работы с графикой, производительности видеоадаптера со стандартным питанием не хватит. Сервис не открывается, выводит ошибку доступа.
- Работа с перебоями. Если требуемая производительность слабо отличается от стандартной, программа может запуститься. Однако в процессе работы все параметры увеличиваются, что приводит к сбоям. Сервис долго выполняет элементарные задачи, не загружает некоторые подпрограммы. Работа в таком режиме не приносит положительного результата. Если такая эксплуатация регулярна, в скором времени устройство выйдет из строя, либо некоторые данные сотрутся из памяти. В худшем случае, проблема отразится на других программах и на работу всего компьютера.
- Игры. Практически все современные игры предназначены для мощных технических характеристик. Чтобы графика и скорость отклика на действия пользователя были на должном уровне, необходимо заранее позаботиться о комплектующих ПК и их параметрах. Если компьютер изначально не предназначен для игр, придется провести замену некоторых устройств. Без мощного питания графическая карта не справится с нагрузкой, что приведет к негативным последствиям: перебои и зависания игры; перегрев видеокарты и других комплектующих; перезагрузка игры без сохранения результата прохождения; частичный или полный выход из строя.
Коннектор PCI-E
Именно этот коннектор предназначен для питания видеокарт, часто производители блоков питания делают их красного (а некоторые синего) цвета, бывают 6-контактные и 8-контактные. В современных блоках питания 8-контактный может быть составным, точно так же, как коннекторы, описанные ранее.

Коннектор PCI-E является наиболее востребованным в майнинге. Его назначение – дополнительное питание устройств (видеокарт, в нашем случае), подключенных к шине PCI-Express материнской платы. Согласно спецификациям, 6-контактный обеспечивает 75 Ватт дополнительного питания, а 8-контактный – 150 Ватт. При этом ещё 75 Ватт видеокарта получает от материнской платы (или от райзера).
Курс по видеокартам для майнинга:
На видеокарте может находиться несколько разъемов для дополнительного питания. Для примера можно взять видеокарту NVIDIA GeForce GTX 980 Ti, её предельная потребляемая мощность, если верить производителям, 250 Ватт. Из них 75 Ватт устройство получает от материнской платы, и требуются ещё коннекторы не менее чем на 175 Ватт. Одного 6-контактого мало (до 75 Ватт), одного 8-контактного или двух 6-контактных (до 150 Ватт) – тоже. Требуется один 6-контактный и один 8-контактный (суммарно до 225 Ватт). Смотрим картинку ниже – так и есть, всё правильно.
В завершении
При сборке или модернизации ПК всегда учитывайте совместную потребляемую мощность ваших комплектующих. Она не должна превышать мощность БП. Перегрузка БП может привести к сбою в работе машины, ее зависаниям, ошибкам «синего экрана» Windows (или аналогам в других ОС), непредвиденным перезагрузкам, повреждению БП.
Если вы собираете компьютер, смотрите на несколько лет вперед, учитывайте возможные модернизации и исходя из этого выбирайте соответствующий БП.
Не лишним будет напомнить, что любое нарушение целостности корпуса БП (например замена его вентилятора) и перепайка проводов, лишают вас гарантии. При самостоятельном выявлении неисправностей с БП или материнской платы, для замера мощности и напряжения используйте только качественные электроприборы.
Коннектор Molex
Изначально данный коннектор был разработан для питания жёстких дисков и дисководов, однако в настоящее время для современных устройств эту функцию выполняют коннекторы SATA (про них ниже), а Molex служат для питания различного дополнительного оборудования.
Преимуществом Molex является наличие одновременно линий на 5 и на 12 Вольт, причём по каждой линии может протекать ток до 11 Ампер, то есть мощность 12-вольтовой линии 132 Ватта, а 5-вольтовой – 55 Ватта. Часто в Интернете можно встретить информацию, что Molex обеспечивает мощность 187 Ватт. Это верно, но разъём дополнительного питания видеокарт имеет только линии на 12 Вольт, а линия 5 Вольт не задействуется. В майнинг-фермах Molex-коннекторы используются для подключения райзеров, вентиляторов охлаждения, дополнительного питания материнской платы и как замена недостающих PCI-E коннекторов.
С использованием Molex придумано множество переходников. И некоторые из них несут реальную угрозу возгорания!
Топ самых пожароопасных переходников возглавляет переходник MOLEX->8-контактный PCI-E. Потребляемая мощность видеокарты по 8-контактному разъёму, как я уже отмечал выше, до 150 Ватт. Molex рассчитан на 132 Ватт.

С осторожностью следует использовать переходники Molex->6-контактный PCI-E и 2хMolex->8-контактный PCI-E. По мощности тут превышения нет, но не стоит расслабляться. Производители переходников часто используют некачественные материалы – тонкие провода, дешёвый пластик, ненадёжные металлические части. Это может также привести к возгоранию. После установки таких коннекторов регулярно следите за их состоянием.

Наиболее безопасный вариант – это переходники 2хMOLEX->6-контактный PCI-E. Хороший запас по мощности позволяет избежать возгорания вследствие перегрева, но всё ещё остаётся опасность возникновения проблем из-за плохого контакта, в результате чего этот переходник фактически превратится в 1хMolex->6-контактный PCI-E, а это уже первый шаг к большим проблемам.

Желательно избегать использования Molex-переходников для подключения видеокарт. Тем не менее, можно относительно безопасно применять коннекторы Molex для питания райзеров (напомню, их потребление не более 75 Ватт), в том числе и помощью переходников.
Размеры PCIe: x16, x8, x4, и x1
Как следует из заголовка, число после x указывает физический размер платы PCI-E или слота, причем x16 самый большой, а x1 наименьший.
Вот как формируются различные размеры:
| Количество контактов | Длина | |
| PCI Express x1 | 18 | 25 мм |
| PCI Express x8 | 49 | 56 мм |
| PCI Express x16 | 82 | 89 мм |
Независимо от размера высокоскоростного порта или карты, ключевой вырез, это небольшое место в карте или слоте, всегда находится на выводе 11. То есть, длина вывода 11 продолжает увеличиваться по мере перехода от PCIe x1 к PCIe x16. Это позволяет гибко использовать карты одного размера вместе со слотами другого.
Карты PCIe подходят в любом слоте высокопроизводительного порта на системной плате, который по крайней мере такой же большой. Например, карта PCIe x1 будет входить в любой слот PCIe x4, PCIe x8 или PCIe x16. Карта PCIe x8 будет входить в любой слот PCIe x8 или PCIe x16. PCIe-карты, размер которых больше, чем слот PCIe, могут входить в меньший слот, но только если этот слот PCI-E открытый (т.е. Не имеет пробки в конце гнезда).

Видеокарта Radeon с интерфейсом PCI-Express x16
В целом, большая плата Express или слот поддерживает большую производительность, предполагая, что две карты или слоты, которые сравниваете, поддерживают одну и ту же версию PCIe.
Коннектор SATA
Как и MOLEX, данный коннектор предназначен для подключения жёстких дисков и дисководов.

Из схемы видно, что коннектор имеет по три контакта на 3,3 В, 5 В, 12 В. По спецификации каждый коннектор рассчитан на максимальный ток 1,5 А. Таким образом суммарная мощность линий 3,3 В составляет без малого 15 Ватт, линий 5 В – 22,5 Ватт, а линий 12 В – 54 Ватт. Таким образом максимальная мощность линии 12 В у данного коннектора в три раза меньше, чем у Molex. А линии 5 В – в два раза меньше.
То есть НЕЛЬЗЯ использовать коннекторы SATA->Molex для питания устройств, которые потребляют больше 50 Ватт.

Распиновка разъема PCI

| Pin | Имя | Описание | Pin | Имя | Описание |
| A1 | TRST | Test Logic Reset | B1 | -12V | -12 VDC |
| A2 | +12V | +12 VDC | B2 | TCK | Test Clock |
| A3 | TMS | Test Mode Select | B3 | GND | Ground |
| A4 | TDI | Test Data Input | B4 | TDO | Test Data Output |
| A5 | +5V | +5 VDC | B5 | +5V | +5 VDC |
| A6 | INTA | Interrupt A | B6 | +5V | +5 VDC |
| A7 | INTC | Interrupt C | B7 | INTB | Interrupt B |
| A8 | +5V | +5 VDC | B8 | INTD | Interrupt D |
| A9 | — | Reserved | B9 | PRSNT1 | Present |
| A10 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) | B10 | — | Reserved |
| A11 | — | Reserved | B11 | PRSNT2 | Present |
| A12 | GND03 | Ground or Keyway for 3.3/Universal PWB | B12 | GND | Ground or Keyway for 3.3/Universal PWB |
| A13 | GND05 | Ground or Key-way for 3.3/Universal PWB | B13 | GND | Ground or Open (Key) for 3.3/Universal PWB |
| A14 | 3.3Vaux | — | B14 | RES | Reserved |
| A15 | RESET | Reset | B15 | GND | Ground |
| A16 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) | B16 | CLK | Clock |
| A17 | GNT | Grant PCI use | B17 | GND | Ground |
| A18 | GND08 | Ground | B18 | REQ | Request |
| A19 | PME# | Power Management Event | B19 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) |
| A20 | AD30 | Address/Data 30 | B20 | AD31 | Address/Data 31 |
| A21 | +3.3V01 | +3.3 VDC | B21 | AD29 | Address/Data 29 |
| A22 | AD28 | Address/Data 28 | B22 | GND | Ground |
| A23 | AD26 | Address/Data 26 | B23 | AD27 | Address/Data 27 |
| A24 | GND10 | Ground | B24 | AD25 | Address/Data 25 |
| A25 | AD24 | Address/Data 24 | B25 | +3.3V | +3.3VDC |
| A26 | IDSEL | Initialization Device Select | B26 | C/BE3 | Command, Byte Enable 3 |
| A27 | +3.3V03 | +3.3 VDC | B27 | AD23 | Address/Data 23 |
| A28 | AD22 | Address/Data 22 | B28 | GND | Ground |
| A29 | AD20 | Address/Data 20 | B29 | AD21 | Address/Data 21 |
| A30 | GND12 | Ground | B30 | AD19 | Address/Data 19 |
| A31 | AD18 | Address/Data 18 | B31 | +3.3V | +3.3 VDC |
| A32 | AD16 | Address/Data 16 | B32 | AD17 | Address/Data 17 |
| A33 | +3.3V05 | +3.3 VDC | B33 | C/BE2 | Command, Byte Enable 2 |
| A34 | FRAME | Address or Data phase | B34 | GND13 | Ground |
| A35 | GND14 | Ground | B35 | IRDY# | Initiator Ready |
| A36 | TRDY# | Target Ready | B36 | +3.3V06 | +3.3 VDC |
| A37 | GND15 | Ground | B37 | DEVSEL | Device Select |
| A38 | STOP | Stop Transfer Cycle | B38 | GND16 | Ground |
| A39 | +3.3V07 | +3.3 VDC | B39 | LOCK# | Lock bus |
| A40 | SMBCLK | SMB CLK | B40 | PERR# | Parity Error |
| A41 | SMBDAT | SMB DATA | B41 | +3.3V08 | +3.3 VDC |
| A42 | GND17 | Ground | B42 | SERR# | System Error |
| A43 | PAR | Parity | B43 | +3.3V09 | +3.3 VDC |
| A44 | AD15 | Address/Data 15 | B44 | C/BE1 | Command, Byte Enable 1 |
| A45 | +3.3V10 | +3.3 VDC | B45 | AD14 | Address/Data 14 |
| A46 | AD13 | Address/Data 13 | B46 | GND18 | Ground |
| A47 | AD11 | Address/Data 11 | B47 | AD12 | Address/Data 12 |
| A48 | GND19 | Ground | B48 | AD10 | Address/Data 10 |
| A49 | AD9 | Address/Data 9 | B49 | GND20 | Ground |
| A50 | Keyway | Open or Ground for 3.3V PWB | B50 | Keyway | Open or Ground for 3.3V PWB |
| A51 | Keyway | Open or Ground for 3.3V PWB | B51 | Keyway | Open or Ground for 3.3V PWB |
| A52 | C/BE0 | Command, Byte Enable 0 | B52 | AD8 | Address/Data 8 |
| A53 | +3.3V11 | +3.3 VDC | B53 | AD7 | Address/Data 7 |
| A54 | AD6 | Address/Data 6 | B54 | +3.3V12 | +3.3 VDC |
| A55 | AD4 | Address/Data 4 | B55 | AD5 | Address/Data 5 |
| A56 | GND21 | Ground | B56 | AD3 | Address/Data 3 |
| A57 | AD2 | Address/Data 2 | B57 | GND22 | Ground |
| A58 | AD0 | Address/Data 0 | B58 | AD1 | Address/Data 1 |
| A59 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) | B59 | VCC08 | Power (+5 V or +3.3 V) |
| A60 | REQ64 | Request 64 bit | B60 | ACK64 | Acknowledge 64 bit |
| A61 | VCC11 | +5 VDC | B61 | VCC10 | +5 VDC |
| A62 | VCC13 | +5 VDC | B62 | VCC12 | +5 VDC |
| 64 bit spacer KEYWAY | |||||
| 64 bit spacer KEYWAY | |||||
| A63 | GND | Ground | B63 | RES | Reserved |
| A64 | C/BE[7]# | Command, Byte Enable 7 | B64 | GND | Ground |
| A65 | C/BE[5]# | Command, Byte Enable 5 | B65 | C/BE[6]# | Command, Byte Enable 6 |
| A66 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) | B66 | C/BE[4]# | Command, Byte Enable 4 |
| A67 | PAR64 | Parity 64 | B67 | GND | Ground |
| A68 | AD62 | Address/Data 62 | B68 | AD63 | Address/Data 63 |
| A69 | GND | Ground | B69 | AD61 | Address/Data 61 |
| A70 | AD60 | Address/Data 60 | B70 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) |
| A71 | AD58 | Address/Data 58 | B71 | AD59 | Address/Data 59 |
| A72 | GND | Ground | B72 | AD57 | Address/Data 57 |
| A73 | AD56 | Address/Data 56 | B73 | GND | Ground |
| A74 | AD54 | Address/Data 54 | B74 | AD55 | Address/Data 55 |
| A75 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) | B75 | AD53 | Address/Data 53 |
| A76 | AD52 | Address/Data 52 | B76 | GND | Ground |
| A77 | AD50 | Address/Data 50 | B77 | AD51 | Address/Data 51 |
| A78 | GND | Ground | B78 | AD49 | Address/Data 49 |
| A79 | AD48 | Address/Data 48 | B79 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) |
| A80 | AD46 | Address/Data 46 | B80 | AD47 | Address/Data 47 |
| A81 | GND | Ground | B81 | AD45 | Address/Data 45 |
| A82 | AD44 | Address/Data 44 | B82 | GND | Ground |
| A83 | AD42 | Address/Data 42 | B83 | AD43 | Address/Data 43 |
| A84 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) | B84 | AD41 | Address/Data 41 |
| A85 | AD40 | Address/Data 40 | B85 | GND | Ground |
| A86 | AD38 | Address/Data 38 | B86 | AD39 | Address/Data 39 |
| A87 | GND | Ground | B87 | AD37 | Address/Data 37 |
| A88 | AD36 | Address/Data 36 | B88 | +5V | Power (+5 V or +3.3 V) |
| A89 | AD34 | Address/Data 34 | B89 | AD35 | Address/Data 35 |
| A90 | GND | Ground | B90 | AD33 | Address/Data 33 |
| A91 | AD32 | Address/Data 32 | B91 | GND | Ground |
| A92 | RES | Reserved | B92 | RES | Reserved |
| A93 | GND | Ground | B93 | RES | Reserved |
| A94 | RES | Reserved | B94 | GND | Ground |
Итоговые цифры
Чтобы было нагляднее, представим значения максимально допустимой потребляемой мощности по линиям с различным напряжением в виде таблицы.

Следующая таблица – максимальная потребляемая мощность разъёмов на различных устройствах, которые могу входить в состав фермы для майнинга.

Полученные таблицы позволят вам определить, какие переходники и для каких целей являются безопасными, а какие – нет. Например:
- Один 8-контактный PCI-E для питания видеокарты (требуется 150 Ватт по линии 12 Вольт, табл. 2) можно подключить от двух 6-контактных PCI-E (суммарно дают 150 Ватт по линии 12 Вольт, табл. 1);
- Два 6-контактных PCI-E для питания видеокарты (требуется суммарно 150 Ватт по линии 12 Вольт, табл. 2) можно подключить от одного 8-контактного PCI-E (даёт 150 Ватт по линии 12 Вольт, табл. 1).
- Один 6-контактный PCI-E для питания видеокарты (требуется 75 Ватт по линии 12 Вольт, табл. 2) можно подключить от одного Molex (обеспечивает 132 Ватта по линии 12, табл. 1), но лучше от двух, учитывая низкое качество таких переходников.
- Один 6-контактный PCI-E для питания райзера (требуется 75 Ватт по линии 12 Вольт, табл. 2) можно подключить от одного Molex (обеспечивает 132 Ватта по линии 12, табл. 1).
- Два райзера с любыми разъёмами (требуют суммарно 150 Ватт) можно подключить от одного 8-контактного PCI-E.
Эти примеры я привел. Но не забывайте, что в этом деле очень многое зависит от качества материалов, из которых они сделаны. По возможности старайтесь избегать их использования.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
Особенности стандарта PCI Express, его версии
Разработка стандарта PCI Express была начата фирмой Intel. Спецификации первой его версии появились еще в 2002 году. Сейчас развитием PCI Express занимается организация PCI Special Interest Group, в совет директоров которой входят представители основных разработчиков аппаратного и программного обеспечения (Intel, Microsoft, IBM, AMD, Sun Microsystems, HP, NVIDIA и другие). В своем развитии PCIe прошел несколько этапов и уже развился до версии 5.0. PCIe является полнодуплексным
протоколом, то есть предусматривает использование независимых друг от друга каналов приёма и передачи данных (устройство может одновременно отправлять и получать данные). Перед отправкой данные кодируются в блоки. Это необходимо для синхронизации передающего и принимающего устройств, а также уменьшения влияния помех. В версиях PCIe 1.0 и PCIe 2.0 используется схема кодирования
8b/10b
. То есть, каждый 8-битный блок кодируется в 10-битный, в котором только 80% передаваемых данных являются полезными. Остальные 20% нужны для обеспечения правильной работы протокола. В PCIe 3.0 и боле новых ее версиях данные кодируются по более эффективной схеме
128b/130b
(каждые 128 бит кодируются в 130-битный блок). Доля полезного содержания в передаваемых данных здесь составляет уже около 98,46%. Разные версии PCIe отличаются не только способом «упаковки» битов в блоки, но и частотой передачи данных. В PCIe 1.0 она составляет 2,5 ГТ/с (гигатранзакций в секунду), то есть за одну секунду передается 2,5 миллиарда битов. Для лучшего восприятия переведем это в привычные единицы:
2,5*109 Бит / с = 312,5 Мегабайт / с.
Учитывая, что только 80% из них являются полезными данными, реальная пропускная способность PCIe 1.0 составляет 250 Мегабайт / с. В PCIe 5.0 частота передачи данных возросла аж до 32 ГТ/с. Переведем это в удобный вид:
32*109 Бит / с = 4000 Мегабайт / с = 4 Гигабайт / с.
Поскольку полезные данные составляют 98,46%, реальная пропускная способность PCIe 5.0 равна 3,938 Гигабайт / с. Подробнее об особенностях разных версиях PCIe см. в таблице:
| Версия PCI Express | Год выхода | Схема кодирования | Скорость передачи | Пропускная способность на x линий: | |||
| x1 | x4 | x8 | x16 | ||||
| PCIe 1.0 | 2002 | 8b/10b | 2,5 ГТ/с | 250 Мб/с | 1 Гб/с | 2 Гб/с | 4 Гб/с |
| PCIe 2.0 | 2007 | 8b/10b | 5 ГТ/с | 500 Мб/с | 2 Гб/с | 4 Гб/с | 8 Гб/с |
| PCIe 3.0 | 2010 | 128b/130b | 8 ГТ/с | 984,6 Мб/с | 3,94 Гб/с | 7,88 Гб/с | 15,8 Гб/с |
| PCIe 4.0 | 2017 | 128b/130b | 16 ГТ/с | 1,969 Гб/с | 7,88 Гб/с | 15,8 Гб/с | 31,5 Гб/с |
| PCIe 5.0 | 2019 | 128b/130b | 32 ГТ/с | 3,938 Гб/с | 15,75 Гб/с | 31,5 Гб/с | 63 Гб/с |
Немного о блоках
Бюджетные китайские БП, созданные на коленке в подвале дедушки Ляо (такие, к сожалению, еще попадаются), имеют одно нехорошее свойство: количество проводов «нуля» в них не всегда соответствует стандартной распиновке.
Соответственно, и мощность такого блока может оказаться меньше заявленной, да и в плане надежности они не блещут – если удалость поэксплуатировать такой девайс хотя бы год, считайте, вам крупно повезло.
И вот я плавно подвожу вас, друзья, к самому страшному: топовым видяхам недостаточно мощности, даже 8‑пинового коннектора. Например, GTX 1080 Ti потребляет 250 Ватт, и для ее подключения требуются один шестипиновый и один восьмипиновый коннекторы. Вот для чего таким девайсам два разъема.
При подборе комплектующих следует обращать внимание, какие коннекторы есть на видеокарте и соответствуют ли им разъемы питания, присутствующие на проводах, идущих из БП.
Также следует знать, что существует так называемый «универсальный» коннектор 6+2 pin. У него 6 пинов, сгруппированы монолитно, единым блоком, а еще два можно присоединить с помощью специальной защелки.
Что делать, если вы купили комплектующие, но оказалось, что на блоке питания нет необходимого штекера? Всегда можно приобрести специальный переходник с коннектора SATA или Molex – хотя бы один кабель, в большинстве случаев, останется свободным.
Какой подключать через переходник, роли не играет: мощность на них подается одинаковая.
Хочу акцентировать ваше внимание на том, друзья, что при сборке компьютера главное – не наличие коннекторов на блоке питания, а его мощность: ее должно быть достаточно, чтобы обеспечить энергией все компоненты компьютера.
А если вы собираете компьютер «на перспективу», лучше брать БП с запасом мощности – еще неизвестно, какому апгрейду он подвергнется через пару лет и какую видеокарту вы, на тот момент, будете использовать.
Для более глубокого понимания темы советую ознакомиться с публикациями «Правильный выбор видеокарты по параметрам для компьютера», а также «Разъемы у компьютерных видеокарт: видео разъемы и на материнской плате». О том, где лучше покупать комплектующие для системного блока, вы можете почитать здесь.
Спасибо за внимание и до следующих встреч на страницах моего блога! Не забывайте делиться этой статьей в социальных сетях и подписаться на новостную рассылку!
С уважением, автор блога Андрей Андреев
2020-10-07Опубликовано 7.10.2020 авторАндрей Андреев
Всех приветствую! Многие пользователи ПК задаются вопросом: видеокарта с доп питанием или без — что лучше и почему, хорошо или плохо его наличие, в чем плюсы и минусы с каждой стороны и есть ли принципиальная разница.
Сегодня я постараюсь дать максимально полные ответы на эти и подобные вопросы. О том, как подключить дополнительное электропитание к GPU, можно почитать тут.
С дополнительным
На них иногда, а на геймерских компах, почти всегда используются мощные видяхи, которые часто требуют дополнительного питания, так как напряжения, подаваемого через интерфейс подключения, недостаточно.
Определить такую необходимость можно по внешнему виду видеокарты: с обратной стороны (чаще всего) от разъема PCI‑E у них расположен слот для дополнительной подачи энергии. Если карта довольно мощная, но без разъема под дополнительное питание, значит оно попросту не требуется.
Сегодня на них можно увидеть такие слоты:
- 6 pin – более старый вариант и менее мощный;
- 8 pin – появился относительно недавно, отличается подачей большего напряжения.
Чтобы не вдаваться в подробности, в итоге получаем, что шестипиновый разъем подает 75 Ватт, а восьмипиновый 150 Ватт. Есть ли варианты? Есть, но о них ниже.
Стоит ли устанавливать видеоадаптер без дополнительного питания?
Компьютеры, предназначенные для выполнения стандартных элементарных задач, не имеют высоких технических характеристик. Если планируется работа с программами, требующими большую производительность, необходимо использовать графическую карту с улучшенной системой питания.
Если пользователь не работает с мощными программами, не разрабатывает и не тестирует компьютерные игры, не занимается обработкой графических данных (фото, видео), видеокарта с мощным электропитанием не требуется.
Перед покупкой необходимо обдумать, с какой целью приобретается мощное железо. Если менять комплектующие, не обдумав выбор, решение повлечет большие денежные траты и проблемы при эксплуатации ПК.
2018-10-09Опубликовано 9.10.2018 авторАндрей Андреев
Привет друзья! Вы, конечно же, уже знаете, что мощные видеокарты потребляют много энергии, поэтому требуют наличия на компьютере соответствующего блока питания. Сегодня я расскажу про разъемы питания видеокарт и зачем используются именно такие.

Характерные для ноутбука
Стоит пару слов сказать про редкие, я бы даже сказал «экзотические» разъемы, которые встречаются в ноутбуках или каких-то других устройствах, но которые не встретить на обычном ПК. Это два разъема: PCMCIA (ExpressCard) и Kensington Lock. Последний используется для защиты устройства от кражи. В разъем «Kensington Lock» вставляется специальный шнур с замком и привязывается к любому предмету, будь то стол или батарея, например. Естественно, ключи от замка есть только у вас.
А вот «ExpressCard» представляет собой узкую прорезь, прикрытую заглушкой, в которую вставляется некая карта расширения, на которой могут размещаться порты для подключения иных устройств. С помощью такой карты вы запросто можете добавить себе немного USB 3.0 портов в ноутбук, хотя бы потому, что на любом ноутбуке ощущается их нехватка.
Подключаем дополнительное питание к видеокарте: разные варианты
Райзер (Riser) – это переходник для подключения видеокарты в разъём PCI-e на материнской плате.

Райзеры могут различаться, по цвету исполнения текстолита, по версии указанной на райзере и по способу подключения (6pin, Molex, SATA).
На практике райзера с текстолитом разного цвета могут быть полностью идентичны в техническом плане.
Для нас самое важное это подключение питания к райзерам.
Сравнительная таблица райзеров
Райзер SATA 15-pin

Примеры райзеров с текстолитом другого цвета и MOLEX подключением
Видеокарте для питания необходимы линии 12V и 3.3V от райзеров, 12V поставляется напрямую.
Различия же, между обычными райзерами и 6pin райзерами в том, как они получают 3.3V через преобразователи.
- Для “обычных” 3.3V преобразовывают/получают из 5V.
- Для “6pin” 3.3V преобразовывают/получают из 12V.
В рамках одной фермы мы можем использовать несколько разных райзеров исходя из количества доступных разъемов и кабелей у блока питания.
Как правило, 6 пиновые райзера отлично заходят если у вас серверный блок питания, так как на них распаивают 6 пиновое подключение и можно все подключать напрямую. С обычными блоками питания придется подбирать переходники и разветвители.
Важно! Подключение напрямую необходимо, так как поставляемые в комплекте с райзерами переходники “могут быть” плохого качества и могут не соответствовать заявленным AWG18.
Кабели поставляемые в комплекте с райзерами
SATA — Molex
SATA — 6pin
Итак, считаем, для SATA максимальное напряжение по линии 12V считается 1.5A, имеем 3 линии, итого 3*1.5A = 4.5A*12V = 54 ватта, как максимальное потребление для SATA. Мы же должны считать по 1A, 3*1A = 3A*12V = 36 ватт, нормальное потребление SATA для использования 24/7.
Фактическое напряжение с райзера может варьироваться от модели видеокарты, разгона, даунвольтинга и прочих параметров.
Важно! В этом случае, для некоторых видеокарт прямое подключение SATA к райзеру SATA может быть приемлемым, если райзер “потребляет” не более 35-40 ватт. Если же из-за модели видеокарты райзера потребляют больше, то использовать SATA подключение необходимо с осторожностью, пониманием дела и на свой страх и риск.
Как выбрать райзер для видеокарты (Riser GPU)?
Сегодня поговорим о том, что выбирать, и с какими проблемами можно столкнуться, пытаясь сэкономить на райзерах PCI-E > USB 3.0. Прежде всего, райзеры позволяют расположить видеокарты на удалении от материнской платы, что гарантирует лучшее охлаждение. Они состоят из нескольких элементов: платы со слотом для видеокарты, кабеля USB 3.0, а также (опционально) адаптера для питания (Molex на питание SATA, SATA питание на Molex, питание PCI-E на питание SATA и др.). Говоря о цветах, можно с уверенностью утверждать, что по качеству чёрные и синие платы превосходят зелёные. Мы рекомендуем вам сторониться райзеров зелёного цвета.

Чаще всего проблемы возникают в самой плате, хотя эти случаи нельзя назвать частыми. Самая распространённая «болезнь» дешёвых райзеров – плохая пайка. Поэтому обязательно перепроверяйте все соединения и качество пайки. Желательно делать это до непосредственного запуска стойки, чтобы ничего внезапно не сгорело.
Проверьте качество пайки на контроллере напряжения, так как при его неточном подключении, вам будет казаться, что всё должно работать, но видеокарты работать не будут. Нам приходили партии райзеров с неподходящими контроллерами напряжения LDO, напаянных на PCB.
Всегда проверяйте маркировки, и убедитесь, что они выдают 3.3V. Если стоит маркировка 5V, значит, вам нужно будет преобразовать это напряжение в 3.3V, иначе видеокарты будут работать неправильно.
Перепроверьте плату на утечку припоя, особенно в области питания. Мы встречали райзеры, на которых эта проблема приводила к замыканию Molex-адаптера. В лучшем случае такое замыкание запустит встроенную защиту в блоке питания, и он не включится. В худшем – что-нибудь сгорит.

Плата поменьше, которая подключается к PCI-E слоту на материнской плате, обычно не создаёт проблем. Если что-то не заработало, то проверьте пайку USB-адаптера. Пока что эти проблемы встречались нам исключительно на зелёных платах, и все они были связаны либо с экономией на припое, либо с хлипкими штекерами. Обычно эти проблемы можно устранить в домашних условиях, то есть, модернизировать то, что есть. В принципе, здесь больше нет того, что может сломаться или не заработать. Можете перед непосредственной сборкой стойки перепроверить соединения вольтметром.

На нашем опыте было много кабелей USB 3.0, которые использовались в связке с райзерами PCI-E > USB 3.0, и с ними не возникало проблем. Вряд ли они возникнут у вас. Кабели используются только для передачи данных – через них не проходит питание. Хотя они называются USB 3.0 и мы действительно используем кабели формата USB 3.0, сами райзеры не поддерживают подключение по USB. Эти кабели используются только из-за хорошей проводимости и защиты, для перемещения данных с материнской платы на видеокарту. У вас не получится подключить видеокарту в слот USB 3.0 через эти райзеры. Можете даже не пробовать, так как видеокарты просто не заработают.

На некоторых PCI-E > USB 3.0 райзерах представлены и другие порты питания, и поэтому в комплект с устройством часто входят дополнительные кабели. Большинство современных блоков питания оснащены коннекторами питания SATA, а вот штекеров Molex становится всё меньше. Мы рекомендуем использовать стандартные 4-pin Molex-коннекторы, даже если для этого понадобятся переходники. Просто не подключайте больше 2 райзеров к одной магистрали. Были случаи, когда в теории предполагаемой проводимости должно было хватить, но пластиковые штекеры все равно нагревались и плавились, что приводило к ослабеванию подключения.
/>

Коннектор питания центрального процессора
Существуют 4-контактный и 8-контактный коннекторы. Из схемы ниже нетрудно заметить, что 8-контактный – это два 4-контактных, расположенных рядом. Часто 8-контактный делают составным, по аналогии с коннектором питания материнской платы.

На блоках питания коннектор питания процессора располагается на отдельной линии. Иногда на этой линии одновременно находится и 8-контактный (неразделимый) и 4-контактный. К материнской плате подключается один из них.
Разберем типы райзеров PCI Expres 1x 16x которые встречаются в продаже
Далее будет использоваться упрощенный метод классификации райзеров по цвету исполнения их текстолита. На деле в пределах одного цвета может происходить изменения на ‘производстве’ или же райзеры с текстолитом разного цвета на деле могут быть полностью идентичны в техническом плане.
Чёрные полнопрофильные
Маркировка платы PCE164P-N003 VER006
Стабилизатор от
Diodes
или от
Fortune Semiconductor

Классическая прямоугольная плата, выпускается последние 3 года точно. Защитная липучка толстая. Защелка ручная, сдвижная. Дополнительное питание подключается через разъём 4pin IDE напрямую с блока питания (БП) или через комплектный переходник 4pin IDE ‘мама’ -> 15pin Sata ‘папа’. Что первый, что второй вариант присутствуют в достаточном количестве на современных БП. Однако стоит присматриваться к маркировке и толщине кабелей. Недорогие БП на линии Sata не редко применяют кабель 20AWG (американский калибр провода, чем меньше число, тем толще провод), а не 18AWG, поэтому на один такой кабель подключать более двкух райзеров я бы не рекомендовал.
Магистраль USB-кабеля — перекрёстная.
Синие полнопрофильные
Маркировка платы VER 4.0
Стабилизатор
1084-33

Полная аналогия ‘чёрных’ описанных выше со стабилизатором иного производителя, разводка платы совпадает. Защитная липучка с обратной стороны платы более тонкая и мягкая, лучше держится на плате и не отклеивается, если её случайно задеть. Защёлки нет.
Магистраль USB-кабеля — перекрёстная.
Голубые полнопрофильные
Маркировка платы PCE164P-N003 VER005S
Стабилизатор
G1084-33
от
(производитель автору не известен, кто опознал — пишите в комментарии!)

Почти полная аналогия ‘чёрных’ и ‘синих’ описанных выше со стабилизатором иного производителя, разводка платы немного отличается, но эти отличия не используются. Защитная липучка с обратной стороны платы такая же, как на ‘синих’ USB-райзерах. Защёлка ручная, сдвижная.
Магистраль USB-кабеля — перекрёстная.
Голубые полнопрофильные с доп.питанием 6pin
Маркировка платы PCE164P-N003 VER006С
DC-DC преобразователь от
Fitipower
и стабилизатор
G1084-33
от
(производитель автору не известен, кто опознал — пишите в комментарии!)

Здесь наши друзья-китайцы для получения так необходимых видеокарте 3.3v несколько извернулись. С разъёма 6pin у нас приходит напряжение 12v, который попадает на преобразователь FR9888 (нагрузка до 3.5A, что как бы с приличным запасом), который в связи с примененной к нему обвязки даёт на выходе уже ровно 5v. А эти 5v, в свою очередь, поступают на стабилизатор G1084-33, который их ‘превращает’ в 3.3v.
Пока не совсем понятно, зачем было такой огород городить, а не обойтись одним DC-DC преобразователем.. Возможно слепили из того, что было или чтобы получить на плате промежуточные 5v для будущих неизвестных целей. Свои идеи можете писать в комментарии.
Соответственно данному райзеру не требуется питание 5v/3.3v с БП, т.к. он обладает всем необходимым ‘на борту’ для получения подобных напряжений. Соответственно можно смело применять на серверных БП.
Однако я не считаю, что увеличение узлов на райзере добавляет ему стабильности. Скорее наоборот — больше вероятность поломок.
Плата от того же ‘производителя’, что и ‘голубые’ райзеры выше, отличия не значительные по разводке.. Защитная липучка с обратной стороны платы такая же, как на ‘синих’ и ‘голубых’ USB-райзерах. Защёлка полуавтоматическая, нажимная. Райзера эти предусматриваются для использования с серверными блоками питания, но в комплекте имеется переходник Sata15pin — PCI-E 6pin, для подключения к обычным БП. Использовать его с осторожностью, подробнее о причинах описано в данном материале далее по тексту.
Магистраль USB-кабеля — перекрёстная.
Голубые полнопрофильные с DC-DC преобразователем и 2ми видами доп.питания 6pin/Sata15pin
Маркировка платы EP105 VER 1.0
Полноценный DC-DC преобразователь напряжения
MP2307DN
от
MonolithicPower
на 3A. Известный, надёжный и холодный. Мощности данного преобразователя хватает более, чем с запасом. Работает в паре с дросселем.

Дополнительное питание можно подключить как через 6pin GPU разъём, так и через 2x Sata 15pin коннектора. Таким образом подходит как для серверных, так и обычных блоков питания. Запускать от одного Sata15pin грозит выгоранием коннектора, т.к. рассчитан он по 12v линии только на 4.5A. Оба вида доп.питания соединенны параллельно, при желании можно сразу ко всем коннекторам подключиться от БП — хуже не будет.
Для работы данного райзера не требуется наличие 5v/3.3v на БП, так как напряжение 3.3v доступно как раз с преобразователя. Минимум узлов — максимум наджёности. На данный момент считаю данный райзер самым оптимальным решением, хоть и не самым дешевым.
Магистраль USB-кабеля — перекрёстная.
Зелёные низкопрофильные
Стабилизатор от AMS

Более компактная «аэродинамическая» плата. Дополнительное питание осуществляется через разъём 4pin Floppy. Данный разъём на современных БП присутствует в количестве 1-2, чего явно не достаточно для питания всех райзеров среднестатистической фермы. Переходники с IDE 4pin на 4pin Floppy могут присутствовать в комплекте с некоторыми БП, но это скорее исключение, чем правило. В комплекте с райзером имеется переходник на 15pin Sata. Подробнее о самом переходнике ниже по тексту в отдельном абзаце. Защёлка полуавтоматическая, нажимная.
Магистраль USB-кабеля — перекрёстная
Но самое главное, что эти райзеры опасны
для использования как раз из-за разъёма 4pin Floppy. Дело в том, что его расчётная нагрузка составляет около
40W на 5v и 12v вместе. Видеокарта, как мы знаем, потребляет до 75W со слота, а в случае USB-райзера может потреблять и больше из-за потерь на стабилизаторе. Соответственно реальный такой шанс получить оплавленный разъём, а с некоторым шансом и возгорание. Но если райзер этот доработать, то его можно использовать. Доработка заключается в выпаивании данного разъёма и установке вместо него полноценного 4pin IDE как на полнопрофильных райзерах.

На фото выше представлены 3 стадии переделки такого райзеры:
- удаление пластиковой части разъёма,
- удаление излишней длины контактов и последующее лужение,
- напайка проводки напрямую с изоляцией.
С дополнительным
На них иногда, а на геймерских компах, почти всегда используются мощные видяхи, которые часто требуют дополнительного питания, так как напряжения, подаваемого через интерфейс подключения, недостаточно.
Определить такую необходимость можно по внешнему виду видеокарты: с обратной стороны (чаще всего) от разъема PCI‑E у них расположен слот для дополнительной подачи энергии. Если карта довольно мощная, но без разъема под дополнительное питание, значит оно попросту не требуется.
Сегодня на них можно увидеть такие слоты:
- 6 pin – более старый вариант и менее мощный;
- 8 pin – появился относительно недавно, отличается подачей большего напряжения.
Правильная распиновка предполагает, что на каждый пин подается один провод: половина из них «плюсы», половина «земля». На каждом плюсе подается напряжение +12 В. Соответственно, вы уже можете посчитать, что шестипиновый разъем подает 36 В (и 75 Ватт), а восьмипиновый 48 В (и 150 Ватт). Есть ли варианты? Есть, но о них ниже.

Почему для майнинга нужны райзеры использующие USB 3.0?
В данных райзерах роль магистрали (линия данных, по которым происходит обмен) выполняет провод USB3.0, выполняющий всего лишь задачу соединения 9 контактов с каждой стороны райзера.
Никакие скорости USB-интерфейса, полный-дуплекс и прочее здесь не работают и ничего не ‘улучшают’ в сравнении с обычными шлейфовыми райзерами, хешрейт не увеличивается. Это просто ‘шлейф’, работающий по аналогии гибкого рядного шлейфа в классических райзерах. USB3.0 используется просто потому, что в нём 9 контактов, а 9 контактов как раз достаточно для майнинга при условии подачи внешнего питания на видеокарту.
С обоих сторон кабеля используется разъём USB 3.0 Тип A:
Контакты с 1 по 4 включительно соединены непосредственно друг с другом на обоих концах, а вот с 5 по 9 уже идут ‘в позе 69’. Сделано это из-за особенностей разводки маленькой платы, которая подключается в разъём PCI-E материнской платы. Общее правило кроссировки следующее:
->
12
->
23
->
34
->
45
->
86
->
97
->
78
->
59
->
6
Поэтому если кто захочет прикупить более длинный провод для своих райзеров — будьте готовы, что работать не будет, т.к. этот провод может быть обжат напрямую. Либо провод потребуется вскрыть и перекинуть местами провода по контактам 5/8 и 6/9.
Почему лучше не использовать комплектные переходники для дополнительного питания райзеров?
Прежде всего из-за сечением провода, во вторую очередь из-за качества обжимки коннекторов (см. картинки ниже):

По ‘доброй’ китайской традиции на проводе написано 18AWG (диаметр жил 1,024 мм), а в реальности от силы будет хорошо, если ‘положат’ 20AWG (0,812 мм). В райзерах, которые попали ко мне на исследования по факту в проводе 23AWG (0,573 мм) — в 2 раза меньше обещанного. На фото сравнение комплектных переходников от чёрного полнопрофильного
и
зелёного низкопрофильного
райзеров.

В реальности для питания видеокарты через PCI-E разъём хватит и этого, т.к. проводники на платах, видеокартах и даже признанных и проверенных годами шлейфовых райзерах итого меньше. Но здесь важно другое — диаметр провода порядочно гуляет от райзера к райзеру. В зависимости от совести продавца он комплектует его тем или иным переходником. А может и сам не знать, если комплектует райзеры переходниками, взятыми у другого китайца и уверовал в указанные 18AWG на оболочке. Не исключено, что попадётся провод такого сечения, который при полной нагрузке будет перегреваться и может отгореть.
Кроме того есть ещё проблема в используемом коннекторе Sata 15pin. По 12v линии он рассчитан на 4.5A, т.е. 54 Вт, а со слота потребляется видеокартой до 75 Вт. Известны также события с картами AMD, когда 75 Вт не было пределом. Но это относится к коннекторам, которые официально производит Molex, какую нагрузку держат «китайские» штампованные — неизвестно: могут меньше, могут больше. Соответственно использовать такой переходник можно только с картами, которые потребляют из слота не более 50 Вт. А лучше вообще не использовать.
Поэтому я рекомендую подключать дополнительное питание в райзер напрямую с БП, минуя данные переходники. Если райзер с разъёмом 4pin Floppy — то подпаиваться напрямую в разъём или хотя бы просто зачищать провода переходника для проверки сечения. Проверять обязательно все 4 провода, т.к. на практике я встречал кабели, где жёлтый провод имел честные 18AWG, а всё остальные уже нет. Китайцы ещё те трюкачи, так что будьте готовы к сюрпризам.
Если всё же надо подключать питание райзера к Sata, то также никто не запрещает заменить переходники на заведомо качественные, 4pin IDE -> 15pin Sata существуют на реальных 18AWG, у меня они присутствуют.
Коннектор SATA
Как и MOLEX, данный коннектор предназначен для подключения жёстких дисков и дисководов.

Из схемы видно, что коннектор имеет по три контакта на 3,3 В, 5 В, 12 В. По спецификации каждый коннектор рассчитан на максимальный ток 1,5 А. Таким образом суммарная мощность линий 3,3 В составляет без малого 15 Ватт, линий 5 В – 22,5 Ватт, а линий 12 В – 54 Ватт. Таким образом максимальная мощность линии 12 В у данного коннектора в три раза меньше, чем у Molex. А линии 5 В – в два раза меньше.
То есть НЕЛЬЗЯ использовать коннекторы SATA->Molex для питания устройств, которые потребляют больше 50 Ватт.
6 2 pin pci e что это
Не секрет, что современные модели видеокарт потребляют большое количество энергии. В зависимости от производителя, серии, назначения и даже конкретного экземпляра потребляемая мощность может меняться в пределах от нескольких десятков, до нескольких сотен Ватт. Где же взять такое количество энергии и при этом не обделить остальные компоненты вашей системы? Сейчас мы обо всем расскажем.
Питание для быстрой современной видеокарты может поступать из 3 источников:
| Тип коннектора питания | Обеспечиваемая им мощность |
| PCIe x16 | 75 Вт |
| 6-pin | 75 Вт |
| 8-pin | 150 Вт |
Во первых, современные видеокарты подключаются к разъему расширения PCIe x16, который питается от 24-контактного разъема материнской платы и обеспечивает видеокарты мощностью до 75 Вт. Этого оказывается достаточно для видеокарт начального и среднего уровня. Такие карты не имеют дополнительных разъемов питания и не сильно требовательны к блоку питания, и, как правило, обеспечивают относительно низкую производительность.


24-pin разъем питания материнской платы
Во вторых, более мощные версии видеокарт могут иметь 2 типа разъемов питания: 6-пин и 8-пин, или оба сразу. Разъем 6-пин предоставляет видеокарте дополнительную мощность в 75 Вт, а 8-пин – в 150 Вт. Таким образом, максимальное энергопотребление видеокарты с 1 разъемом 8-пин и 1 разъемом 6-пин может достигать значения: 75+150+75 = 300Вт (конфигурации разъемов могут отличаться, в том числе и в большую сторону). Следует обратить внимание на следующий факт: для каждого дополнительного разъема питания на видеокарте блок питания должен обладать отдельным коннектором питания. Наличие дополнительных разъемов питания свидетельствует как о повышенном энергопотреблении видеокарты, так и о большей производительности (относительно видеокарт без дополнительных разъемов питания и в рамках одного-двух поколений). Кроме того, по наличию дополнительных разъемов питания можно приблизительно определить энергопотребление, на которое рассчитана видеокарта. Важно помнить, что при наличии на видеокарте нескольких разъемов питания, для нормальной работоспособности компьютера необходимо к каждому коннектору подключить кабель питания. В противном случае компьютер либо не включится, либо видеокарта не будет работать со своей максимальной производительностью.

8-pin и 6-pin разъемы
В связи с этим нужно упомянуть, что существуют блоки питания с разделенными линиями питания 12 В. Это означает, что каждый коннектор (6-пин и 8-пин) будет обслуживать своя линия питания. Подробнее об этом можно прочитать в нашем FAQ по блокам питания.
Подводя итог – для соответствующего питания вашей видеокарты необходимо понять, какие разъемы питания она требует и какую максимальную мощность при этом потребляет. Учет этих факторов позволит вам избежать неприятной ситуации, при которой ваша система не сможет запуститься из-за недостатка мощности или отсутствия нужных коннекторов. Удачных покупок!
Распиновка разъемов блока питания: какая линия за что отвечает
![]()
![]()
Содержание
Содержание
Подключение проводов блока питания при сборке ПК — одна из самых серьезных задач, с которой сталкиваются начинающие пользователи. Все слышали фразу «с электричеством шутки плохи», и нужно понимать, что в случае неправильного подключения проводов можно запросто повредить дорогие комплектующие. Чтобы этого не случилось, нужно знать распиновку разъемов БП, максимальную нагрузку на каждый разъем и положение ключей, которые не дают подключить провода неправильно. В этой статье вы найдете всю информацию на эту тему.
Стандарты блоков питания для ПК и их разъемов развиваются уже почти 40 лет — со времен выхода первых компьютеров IBM PC. За это время сменилось несколько стандартов AT и ATX. Казалось бы, все возможные разъемы уже придуманы и ничего нового не требуется, но осенью этого года ожидается выход видеокарт Nvidia GeForce RTX 3000-й серии, который принесет с собой новый, 12-контактный разъем питания. Производители уже стали добавлять в комплекты проводов новых БП коннектор 12-Pin Micro-Fit 3.0. Будет неудивительно, если этот разъем питания дополнит новые стандарты ATX.
![]()
Перед тем, как перейти к описанию и распиновке всех разъемов в современном БП, хотелось бы напомнить, что основные напряжения, которые нам встретятся, это +3.3 В, +5 В и +12 В. Сейчас основное напряжение, которое требуется и процессору, и видеокарте — это +12 В. В свою очередь, +5 В нужно накопителям, а +3.3 В используется все реже.
И если взглянуть на табличку, которая есть на боку каждого БП, мы увидим выдаваемые им напряжения, токи и мощность по каждому из каналов.
![]()
Разъем Molex
Начнем с самого древнего разъема, который почти без изменений дошел до наших времен, появившись у первых «персоналок». Это всем известный 4-контактный разъем, называемый Molex.
![]()
![]()
Сегодня сфера применения этого разъема сузилась до питания корпусных вентиляторов, передних панелей корпусов ПК, разветвителей и переходников питания видеокарт и накопителей. Например, переходников питания видеокарты «Molex — PCI-E 6 pin». Несмотря на то, что разъем выдает до 11 А на контакт, а значит, может дать видеокарте, в теории, 132 ватта мощности, использовать его стоит крайне осторожно.
Надо учитывать, что толщина проводов может не соответствовать такой мощности, а сами контакты могут быть разболтанными, с неплотной посадкой. В результате это чревато нагревом проводов, контактов и расплавлению изоляции.
Если вам обязательно требуется такой переходник, выбирайте модель с двумя разъемами Molex.
![]()
Обязательно проверяйте качество контактов переходника и вставляйте его надежно, до упора. Для защиты от неправильного подключения в разъеме предусмотрены два скоса.
Внимание! Несмотря на то, что скосы не дают воткнуть разъем другой стороной, при определенном усилии и разболтанных гнездах есть вероятность воткнуть разъем, развернутый на 180 градусов, что приведет к выходу из строя оборудования.
24-контактный разъем питания материнской платы
Этот разъем появился в спецификациях ATX12V 2.0 в 2004 году и заменил устаревший 20-контактный разъем. Он может обеспечить довольно серьезные мощности для питания процессора, видеокарты и материнской платы: по линии +3.3 В — 145.2 Вт, по линии +5 В — 275 Вт и 264 Вт по линии +12 В (при использовании контактов Molex Plus HCS).
Примечание. Контакты Molex сертифицированы на ток 6 А. Molex HCS — до 9 А. А Molex Plus HCS — до 11 А.
![]()
![]()
Разъемы питания процессора
Энергопотребление процессоров неуклонно росло последние 20 лет, что потребовало дополнительных разъемов питания для них. И в спецификациях ATX12V был введен дополнительный 4-контактный разъем питания процессора +12 В.
![]()
8-контактный разъем питания процессора
Несмотря на то, что 4-контактный разъем питания процессора рассчитан на максимальную мощность до 288 Вт (при использовании контактов Plus HCS), в спецификации EPS12V версии 1.6, появившейся в 2000 году, был представлен 8-контактный разъем питания процессора. Первоначально этот разъем использовался в серверах с серьезными нагрузками на систему питания, но впоследствии перекочевал и в обычные ПК.
![]()
![]()
Сегодня даже на бюджетных материнских платах мы встречаем именно этот разъем, который теоретически может подать на питание процессора мощность до 576 Вт.
4-контактный и 8-контактный разъемы совместимы между собой. Если на вашем БП есть только 4-контактный кабель питания, он подойдет в 8-контактный разъем на материнской плате. А 8-контактный кабель, соответственно, подойдет в 4-контактный разъем.
![]()
Значения передаваемой мощности выглядят просто фантастически, но вы должны понимать, что это теоретическая мощность. На практике производители топовых материнских плат, ориентированных на разгон, ставят два 8-контактных разъема питания процессора.
Например, на MSI MEG Z490 ACE. Увеличение контактов разъема и сечения проводов приводит к снижению их нагрева и, как следствие, к безопасной работе.
Внимание! При подключении 8-контактных разъемов питания процессора и видеокарты нужно учитывать, что несмотря на то, что они не совпадают по скосам контактов, их вилки очень похожи. При определенном усилии можно воткнуть вилку питания процессора в разъем на видеокарте и наоборот. Это приведет к замыканию и выходу оборудования из строя.
Разъем питания 3.5″ дисководов
![]()
![]()
Еще один разъем, уже практически не встречающийся на новых БП. Ранее использовался для питания дисководов 3.5″ и некоторых карт расширения.
Разъем питания SATA
![]()
![]()
Стандартный разъем для питания HDD, DVD и 2.5″ SSD-приводов. Надежный и удобный разъем, воткнуть который другой стороной не получится из-за расположения специальных выступов. Ток, потребляемый HDD и SSD, довольно небольшой и беспокоиться о нагреве таких разъемов не стоит.
Разъемы дополнительного питания видеокарт
В начале нулевых годов резко выросло энергопотребление видеокарт, что потребовало для них специальных разъемов питания, принятых в спецификациях ATX12V 2.x.
Спецификация PCI Express x16 Graphics 150W-ATX Specification 1.0 была принята рабочей группой PCI-SIG в 2004 году. Она представила 6-контактный разъем, который может давать видеокарте 75 Вт мощности. И еще 75 Вт берутся со слота PCI-E x16. Получившиеся в сумме 150 ватт достаточны для питания видеокарт среднего уровня, например, GeForce GTX 1650 SUPER.
![]()
Но этих возможностей питания быстро стало недостаточно и вскоре была принята спецификация PCI Express 2.0, которая дала уже 8-контактный разъем питания для видеокарт. 8-контактный разъем питания позволял передать 150 Вт мощности и вместе с 75 Вт, идущими со слота PCI-E x16, получалось 225 Вт, которых стало достаточно уже для производительных видеокарт.
![]()
![]()
Производители видеокарт обычно стараются разгрузить питание по слоту PCI-E x16 и обеспечить запас питания для разгона, поэтому видеокарты с потреблением 120 ватт и выше, например, GeForce GTX 1660 SUPER, все чаще оснащаются восьмипиновым разъемом питания.
Конструкция разъемов позволяет подключение 6-контактного кабеля питания в 8-контактный разъем. Но, скорее всего, потребуется специальный переходник, ведь в этом случае видеокарта по сигнальным контактам распознает, какой кабель подключен в разъем питания.
8-контактный разъем обычно делается разборным, что позволяет подключить его в 6-контактную колодку.
Вставить неправильно разъемы этого типа не получится: скосы на пинах расположены в строго определенном порядке. Но нужно подключать питание до упора — до защелкивания предохранительного язычка.
Выводы
Как вы могли заметить, все разъемы на современных БП разработаны так, чтобы исключить неправильное подключение. Также они обеспечивают избыточную надежность по нагрузке питания, что достигается увеличением числа контактов.
Но при сборке ПК не помешает помнить распиновки всех разъемов и максимальную силу тока, которую может выдержать разъем. Если пренебречь этими знаниями, можно рано или поздно повредить комплектующие. С подобным в период «крипто-лихорадки» 2017-2018 года столкнулись майнеры, у которых массово горели дешевые переходники питания видеокарт «Molex — PCI-E 6 pin».
Здравствуйте! Как мы можем помочь?
Kryptex
Приложение
Майнинг
Компьютеры
Выплаты
Безопасность
Задать вопрос
Как подключить несколько видеокарт для майнинга? Как выбрать райзер и не устроить пожар
Зачем нужен райзер?
Чем больше видеокарт, тем больше доход с майнинга
В компьютерных корпусах впритык помещаются максимум 3-4 видеокарты. Карты стоят вплотную друг к другу и из-за этого работают громко и на высоких температурах. Да и мало в какую материнскую плату можно установить хотя-бы две карты, ведь для каждой нужен громоздкий слот PCI-e x16.
Райзер работает как простой удлинитель для разъёма PCI-e x1, поэтому вы можете вынести видеокарты за пределы корпуса или смастерить для целой фермы удобный каркас.
Предупреждаем: у вашей кошки появится любимое тёпленькое местечко 
Несмотря на свою кажущуюся простоту, разновидностей райзеров бывает много. И как и с любой техникой, производители пользуются вашей неосведомлённостью — хитрят, экономят и продают плохой товар.
По статистике поддержки Криптекса, некачественные райзеры и переразгон — самые частые причины нестабильного майнинга.
В этой статье расскажем как работает райзер, какие типы покупать не стоит, где купить и как не устроить пожар
Нет времени на статью? Смотрите видео!
Объясняем как выбрать райзер за три минуты! 
Как работает райзер?
Райзер работает как обычный электрический удлинитель — один конец вставляете в материнскую плату, а с другой стороны подключаете видеокарту. 
Как правило райзер состоит из трёх элементов:
Иногда в комплект добавляют переходники для подключения питания.
В какой разъём на материнской плате подключать райзер?
В любой разъём PCI Express x1, x2, x4, x8, x16. При майнинге все вычисления происходят внутри видеокарты. Программа майнинга загружается в карту один раз — при запуске, поэтому скорости одной линии PCI-e x1 хватает с запасом.
А вот компьютерные игры чувствительны к скорости передачи данных между видеокартой и процессором, поэтому им необходима максимальная пропуская способность разъёма x16.
☠ Райзер НЕЛЬЗЯ подключать к USB-разъёмам на материнской плате. В райзере USB-кабель используется для передачи сигналов PCI Express!
Какие райзеры не стоит покупать
Есть два типа райзеров, которые не стоит использовать совсем. Даже, если достались бесплатно.
Райзеры с гибким шлейфом
В любых вариациях: с дополнительным питанием или без него. Гибкий шлейф не защищён от электромагнитных наводок, что негативно сказывается на стабильности майнинга, и его легко повредить. Во всех вариациях таких райзеров не хватает дополнительного питания, поэтому возникает повышенная нагрузка на разъёмы на материнской плате. 
Райзеры с питанием 4-pin floppy.
В прошлом через такой разъём запитывали дисководы для 3,5″ дискет, которые потребляют значительно меньше, чем видеокарты.

С такими райзерами майнинг будет нестабильным и пожароопасным.
Криптекс рекомендует
Остальные райзеры отличаются между собой, главным образом, только разъёмом питания. В порядке от лучших к худшим:

Используйте любой разъём питания или все сразу, если на вашем универсальном райзере их несколько! Универсальные райзеры избавляют вас от переходников питания.
⚠ Предостережение по SATA-райзерам ⚠
Какой длины выбрать кабель
Чаще всего встречаются райзеры с 30см и 60см usb-кабелями. В качестве и надёжности разницы нет. Выбирайте подлиннее — так проще размещать райзеры подальше друг от друга.
Необычные райзеры
Люди любят использовать потенциал материнских плат на 146%, поэтому хитрые китайские инженеры придумывают безумные райзеры и даже разветвители, чтобы вы подключали ещё больше видеокарт с меньшими затратами.
M.2 райзеры
M.2 — стандарт для подключения SSD накопителей. Если на вашей материнской плате есть M.2, к которому подведены линии PCI Express, можно купить райзер для этого разъёма. Встречаются как «переходники» с M.2 на PCIe-x4, куда вам нужно вставить самый обычный райзер, так и райзеры с M.2 платкой вместо PCIe-x1. 
⚠ Если у вас M.2 типа SATA а не PCI-e, такой райзер не заработает!
Разветвители
Иногда так хочется подключить ещё одну видеокарту, но свободных слотов PCIe уже не осталось. Понимаем, грустно. Так и хочется купить разветвитель, чтобы не покупать новую материнскую плату! 
К сожалению, на практике всё не так хорошо. Разветвители и материнские платы часто капризничают: то теряют часть видеокарт, то произвольно отваливается майнинг. Мы считаем, что лучше проводить время с друзьями или семьёй, чем разбираться какая видеокарта не майнит на этот раз из-за разветвителя.
Где лучше купить?

Хорошие предложения от продавцов на AliExpress:
Как не устроить пожар
Видеокарты потребляют огромное количество электроэнергии, по сравнению с остальными компонентами. Поэтому важно обеспечить им качественное питание и хорошее охлаждение.
Чтобы майнинг был стабильным и безопасным, соблюдайте наши рекомендации:
Остались вопросы? Спросите Криптекс!
Задавайте вопросы в сообществах Криптекса ВКонтакте и в Телеграме. Наши опытные пользователи обмениваются опытом и помогают друг-другу в трудных ситуациях. Обсуждайте железо, разгон и делитесь своими идеями!
Или напишите Криптексу напрямую, у нас большой опыт:
Питание процессора 1×4+4pin или 8pin?
Всем доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой. Имею модульный блок питания.
4pin в 4+4pin CPU
Есть материнская плата с разъемом питания 4+4pin под CPU/APU. И есть БП с одном выходом 4pin.
Что такое файловый буфер? Что такое режим (модификатор) доступа, при работе с файлами?
Что такое файловый буфер? Что такое режим (модификатор) доступа, при работе с файлами?
Что такое IIS и что такое PWS? Почему одно без другого не работает?
вот уже второй день пытаюсь немного разобраться в АСП. накидал небольшую тестовую страничку. но с.
Первое, это одна конструкция, состоящая из двух 4-пиновых разъёмов. Применяется для питания процессора.
Второе, это две конструкции, каждая из которых состоит из 6-пинового и прикрепляемого к нему 2-пинового разъёма. Используется для дополнительного питания видеокарты.
Что такое рекурсивный тип данных? Что такое конструкция рекурсивного типа?
Что такое рекурсивный тип данных? Что такое конструкция рекурсивного типа?
Что такое напряжение и что такое сила тока с позиции заряженных частиц
Объясните пожалуйста, что такое напряжение и что такое сила тока с позиции заряженных частиц.
Что такое монитор и что такое мьютекс? Это же разные вещи?
Здравствуйте. В разных айти-статьях по-разному используют эти термины, причём часто их путают друг.
Объект TDictionary. Что такое ключ и что такое значение?
Из прочитанного в гугле понял что это нечто наподобие какого-то словаря: Коллекция пар.
Переделка разветвителя питания PCI-E 6+2 pin в переходник 8-пин CPU-PCI-E
При сборке майнинг-ферм часто возникает ситуация, когда не хватает шнуров для запитывания видеокарт и райзеров.
Для решения этой проблемы часто используются разветвители PCI-E 8 pin, а также переходники с питания процессора на питание видеокарт. Такие разветвители можно приобрести на Aliexpress по цене примерно 1,5 долларов за штуку.
Переходник 8-пин CPU на питание видеокарт PCI-E 6+2 pin
Если в риге используется более одного блока питания, или используется модульный БП с несколькими шнурами 8 пин (или 4+4 pin) для питания процессора (12 вольт), то можно задействовать этот шнур через переходник на разъем питания видеокарт PCI-E 6+2 pin:

В нем обычно используются желтые провода (12 вольт) возле ключа 8-пинового разъема. Еще одним его отличительным признаком является то, что на разъеме питания CPU используется 4 пары проводов плюс/минус (в разъеме для питания видеокарт 3 пары плюс-минус и одна пара чисто минусовых проводов).
Переходник питания CPU-PCI-E:

Разветвитель PCI-E 6+2 pin
Разветвители питания PCI-E имеют 5 (как правило, черных) проводов земли (минусовых) со стороны ключа разъема:

Еще одна фотография разветвителя питания PCI-E с другой стороны (видно пару минусовых проводов слева восьмипинового разъема):

К сожалению, китайские продавцы на Алиэкспресс/Banggood не разбираются в тонкостях компьютерных разъемов и часто высылают вместо переходников 8-пин CPU на питание видеокарт PCI-E 6+2 pin обычный разветвитель для разъема питания видеокарт.
Чем отличаются разветвители PCI-E 8 pin и переходники 8-пинового питания процессора на PCI-E?
Сравнение распиновки разъема 8-пинового питания процессора и PCI-E 6+2 pin:

Как видно из рисунка, для переделки 8-пинового разъема для питания видеокарт нужно перепаять проводники 5-8 с минуса на плюс, а контакты 1-4 – на минус (землю).
Чтобы было понятнее, нужно внимательно рассмотреть разъем-папа, который выходит из блока питания на питание процессора, в котором желтые провода — это плюс 12 вольт, а черные – земля (минус):

В разъеме для запитывания видеокарт используется иная полярность при схожих ключах разъема:

На разъеме 6+2 пин PCI-E хорошо видно пару минусовых проводов сбоку разъема:

Что будет, если включить разветвитель питания PCI-E вместо переходника 8-пин CPU на питание видеокарт PCI-E?
Включение такого разветвителя в качестве переходника гарантированно приведет к короткому замыканию в цепи 12 вольт. Это, при отсутствии защиты в БП, обеспечит выход из строя видеокарты, блока питания и, возможно, материнской платы.
Автор статьи имеет опыт получения из Китая разветвителей питания PCI-E вместо заказанных переходников 8-пин CPU на питание видеокарт PCI-E. Открытие споров может дать небольшую моральную компенсацию за неправильно отправленный товар, но проблему получения дополнительных разъемов питания не решает.
Как переделать разветвители PCI-E 6+2 pin в переходник 8-пин CPU на питание видеокарт PCI-E 6+2 pin
При наличии относительно прямых рук, внимательности и паяльника, можно самостоятельно переделать китайские разветвители PCI-E 6+2 pin в переходник 8-пин CPU на питание видеокарт PCI-E 6+2 pin.
Пример использующегося в риге переходника для питания двух 6-пиновых райзеров от второго кабеля БП для питания процессора:

Пример использования самодельного переходника для запитывания видеокарты и райзера:

Рассмотрим подробнее, как это сделать.
Руководство по переделке разветвителя PCI-E 6+2 pin в переходник с 8-пин CPU на питание видеокарт PCI-E 6+2 pin
При переделке разветвителя необходимо выполнить следующие действия:
Разрезаются провода между разъемом, который будет соединяться с кабелем для питания процессора и проводами, которые будут запитывать видеокарты или райзера (6 пиновые):

Затем зачищаются провода полученных проводов:

На разъеме, который будет соединяться с кабелем процессорного питания, скручивают провода с каждой стороны в три пары, а затем на них одевается термоусадочная трубка:

После этого соединяются провода разъемов 6+2 пин PCI-E питания видеокарт с этими парами проводов:

При этом важно правильно соблюдать полярность проводов.
Нужно ориентироваться на то, что желтые провода проводов 6+2 пин PCI-E – это плюс, а черные – это минус. На разъеме процессорного питания провода (в данном случае — черные) со стороны ключа разъема – это плюс, а слева – минус.
В итоге должен получится такой разветвитель-переходник с кабеля процессорного питания 8-пин CPU на питание видеокарт PCI-E 6+2 pin: