Marge d’overclock des ASIC
Réponse rapide
Un ASIC Bitcoin est limité thermiquement bien avant d'être maximisé électriquement — donc un meilleur refroidissement, c'est du hashrate gratuit, jusqu'à un certain point. Ce jeu de données montre, par modèle, combien de plus un mineur soutient en overclock à air, en immersion et en hydro d'usine par rapport à sa référence à air d'origine : le hashrate, le coût en watts à la prise, l'efficacité et le pourcentage de gain. Parce que la chaleur est retirée de chaque surface à la fois, l'immersion et l'hydro laissent les cartes tirer plus de puissance avant que les puces n'atteignent leur limite de température de jonction.
Le portrait honnête de la marge : les fabricants ont déjà répondu à la question avec des SKU hydro d'usine. Bitmain évalue le S21 à 335 TH en hydro contre 200 TH en air (+68 %), le S21 XP à 473 TH contre 270 TH (+75 %), et MicroBT le M63S à 390 TH en hydro ; des jonctions plus froides achètent même un petit gain d'efficacité (S21 XP 13,5 à 12,0 J/TH). Mais lisez la réserve : un SKU hydro utilise une carte de hachage PLUS DENSE avec plus de puces, donc ce gain est du matériel ajouté plus le refroidissement, pas le refroidissement seul débloquant votre unité à air existante. Pour une unité à air que vous possédez déjà, les overclocks immersion/air sur le terrain rapportent environ 8 à 30 pour cent de hashrate en plus sur firmware d'overclock avancé — mais chacun de ces chiffres ici est de grade C (source unique ou extrapolé) : aucun n'a atteint la barre des deux sources indépendantes, donc aucun n'est classé B, et aucun n'est une spec de fabricant ni une mesure de D-Central. Si vous voulez une vraie marge sous garantie, achetez la variante hydro d'usine ; overclocker un mineur à air en immersion est un pari sans appui de l'OEM. CSV/JSON gratuits sous CC BY 4.0.
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| Modèle | Refroidissement | Hashrate TH/s | Prise W | Eff. J/TH | Gain | Firmware | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S19 Pro BM1398 | Air (stock) | 110 | 3,250 | 29.5 | 0% | stock | A |
| Antminer S19 Pro Hyd (184TH) BM1398 | Hydro (factory) | 184 | 5,428 | 29.5 | +67.3% | factory | A |
| Antminer S19 XP BM1366 | Air (stock) | 141 | 3,010 | 21.3 | 0% | stock | A |
| Antminer S19 XP Hyd (257TH) BM1366 | Hydro (factory) | 257 | 5,304 | 20.6 | +82.3% | factory | A |
| Antminer S19j Pro BM1362 | Air (stock) | 104 | 3,068 | 29.5 | 0% | stock | A |
| Immersion (OC) | 136 | 4,000 | 29.4 | +30.8% | advanced-OC firmware (BraiinsOS autotune) | C | |
| Antminer S19k Pro BM1366 | Air (stock) | 120 | 2,760 | 23 | 0% | stock | A |
| Air (max OC) | 130 | 3,350 | 25.8 | +8.3% | advanced-OC firmware (VNish/BraiinsOS) | C | |
| Antminer S21 BM1368 | Air (stock) | 200 | 3,500 | 17.5 | 0% | stock | A |
| Antminer S21 (air unit in immersion) BM1368 | Immersion (OC) | 235 | 4,200 | 17.9 | +17.5% | advanced-OC firmware (VNish immersion profile) | C |
| Antminer S21 (air unit, air-OC) BM1368 | Air (max OC) | 215 | 3,850 | 17.9 | +7.5% | advanced-OC firmware (VNish/LuxOS/BraiinsOS) | C |
| Antminer S21 Hyd (335TH) BM1368 | Hydro (factory) | 335 | 5,360 | 16 | +67.5% | factory | A |
| Antminer S21 XP BM1370 | Air (stock) | 270 | 3,645 | 13.5 | 0% | stock | A |
| Antminer S21 XP Hyd (473TH) BM1370 | Hydro (factory) | 473 | 5,676 | 12 | +75.2% | factory | A |
| Whatsminer M30S++ MicroBT ASIC (Samsung 8nm) | Air (stock) | 112 | 3,472 | 31 | 0% | stock | A |
| Immersion (OC) | 138 | 4,500 | 32.6 | +23.2% | advanced-OC firmware (VNish immersion profile) | C | |
| Whatsminer M50S (126TH) MicroBT 5nm (proprietary SHA-256) | Air (stock) | 126 | 3,276 | 26 | 0% | stock | A |
| Whatsminer M53S Hydro (260TH) MicroBT 5nm (proprietary SHA-256) | Hydro (factory) | 260 | 6,760 | 26 | +106.3% | factory | A |
| Whatsminer M60 (172TH) MicroBT 5nm (proprietary SHA-256) | Air (stock) | 172 | 3,422 | 19.9 | 0% | stock | A |
| Whatsminer M63S Hydro (390TH) MicroBT 5nm (proprietary SHA-256) | Hydro (factory) | 390 | 7,215 | 18.5 | +126.7% | factory | A |
Les références à air d'origine renvoient à la base de données des profils de puissance ; pour les méthodes de refroidissement elles-mêmes, voir la comparaison des refroidissements et les fluides d'immersion, et pour les limites de température derrière la marge, le jeu de données température de fonctionnement. Vous avez fait vos propres mesures ? Ajoutez-les aux mesures de banc communautaires. D-Central conçoit des systèmes de refroidissement par immersion et hydro — parlez-nous avant de pousser un parc.
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Dernière révision: 27 juillet 2026.
