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BM1373 ASIC Miner ! How to Upgrade to Zyber Blanc OC

3 sept. 2026 Winston
BM1373 ASIC Miner ! How to Upgrade to Zyber Blanc OC-TinyChipHub

💡 Note : Les données de cet article sont fournies à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à la situation réelle et aux réponses du service client pour plus de détails.

Si vous possédez déjà un mineur à puce unique BM1373, la mise à niveau vers Zyber Blanc OC n'est pas aussi brutale que de simplement « augmenter la fréquence ». L'approche la plus logique consiste d'abord à démonter la structure d'origine, à vérifier l'état de la carte mère, du refroidissement et de l'alimentation, puis à passer à une alimentation stable de niveau 5V/10A et à adopter une structure ouverte pour les tests (tests par étapes selon 2.5T → 3.0T → 3.5T).

En tant que l'un des pionniers de la série BM1373, on peut ressentir que la puce BM1373 possède un potentiel d'overclocking suffisant (la plupart atteignent actuellement 5 à 6 Th/s sur le marché). Cependant, TinyChipHub recommande plutôt un mode de fonctionnement stable 24h/24 et 7j/7, en observant continuellement la température, la soumission stable et la réponse du système avant de passer à l'overclocking.

1. Liste de démontage du Zyber Blanc Standard

Commencez par vérifier la puce BM1373, la carte de contrôle, le ventilateur, le port d'alimentation et la surface de contact thermique. Voici un point de référence très important : après le démontage du Antminer S23 par TinyChipHub, en fonction de la puissance de calcul totale de la machine et du nombre de puces, la puce unique BM1373 est d'environ 2,1 TH/s. Ce chiffre peut servir de point de départ réaliste pour le réglage d'un mineur de bureau domestique, plutôt que de se précipiter dès que vous voyez quelqu'un atteindre 5 TH/s.

  1. Mise hors tension : Débranchez l'entrée DC et attendez que le circuit s'arrête complètement.
  2. Démontage du boîtier : Notez l'emplacement des vis pour éviter de comprimer le PCB lors du remontage.
  3. Vérification de la puce : Observez s'il y a des traces anormales, de la poussière ou des résidus de matériau thermique autour de la puce BM1373.
  4. Vérification du refroidissement : Assurez-vous que le contact entre la puce et le dissipateur thermique est uniforme, sans soulèvement visible.
  5. Vérification du ventilateur : Confirmez que la tension nominale, le connecteur et le retour de vitesse sont normaux.
  6. Vérification de l'alimentation : Vérifiez particulièrement la prise DC, les câbles, les connecteurs et la zone d'alimentation du PCB.

Avant la mise à niveau, traitez le Zyber Blanc Standard comme une petite plateforme expérimentale et effectuez les vérifications selon le processus ci-dessus, tout en préparant les outils correspondants et le kit de mise à niveau OC.

  • ➡️ Zyber Blanc Standard (carte PCB + bloc de refroidissement) ;
  • ➡️ Outils tels qu'un tournevis PH1 ;
  • ➡️ Composants inclus dans le kit de mise à niveau OC ;
  • ➡️ Nouveaux ventilateurs (ventilateur supérieur 8015 + ventilateur avant 4020) : responsables de l'échange d'air continu et du refroidissement actif.
  • ➡️ Alimentation 5V-10A : détermine si le système reçoit une alimentation stable en mode OC.

Sa logique de base est simple : confirmez d'abord la composition matérielle, puis décidez quelles parties doivent être mises à niveau (cette mise à niveau se concentre principalement sur le remplacement de l'alimentation, des ventilateurs et de l'architecture). La puce ASIC unique BM1373 assure la tâche de calcul principale, avec une puissance de calcul standard d'environ 2,5 TH/s.

Pour les mineurs domestiques ou de petite taille, le plus grand avantage de cette structure à puce unique est que chaque changement, y compris les pannes, est relativement facile à tracer. Il est facile de surveiller ce que vous avez modifié, comment la température change et si le système est stable.

Le démontage n'est pas une boîte à surprise. La mise à niveau du Zyber Blanc Standard vise principalement la stabilité pour l'overclocking futur. Le processus de démontage standard permet de mieux exposer la carte PCB, ce qui est la première étape que les mineurs domestiques doivent maîtriser.

Étape Points clés de l'opération Niveau de risque
1. Mise hors tension et retrait des ventilateurs Coupez l'interrupteur d'alimentation du PSU, ouvrez le boîtier et débranchez les deux connecteurs de ventilateur Faible
2. Démontage du boîtier Utilisez un tournevis PH1 pour retirer les 4 vis de fixation, soulevez doucement le dissipateur thermique et la carte PCB verticalement vers le haut, évitant d'appliquer une force qui séparerait le dissipateur du PCB Moyen
3. Installation du module de refroidissement OC Selon le processus vidéo, installez les plaques acryliques et les vis reçues aux emplacements désignés Faible

Lors de notre premier démontage, en suivant ce processus, nous avons réussi du premier coup assez rapidement. Une fois le démontage terminé, vous verrez la carte de calcul exposée. À ce moment-là, ne touchez surtout pas les composants denses avec force brute, ils sont beaucoup plus fragiles que vous ne l'imaginez.

⚠️ Conseil de sécurité : Coupez l'alimentation avant le démontage. Ne remplacez pas le dissipateur thermique, les ventilateurs ou le PSU sous tension. Lors des modifications d'alimentation, utilisez des équipements et des composants conformes aux normes de sécurité UL, CE ou autres normes de sécurité locales applicables.

2. Mise à niveau du PSU : 5V@10A

Le rôle le plus souvent négligé dans l'overclocking de la puce BM1373 est l'alimentation optimisée pour laboratoire (Laboratory Optimized Power Supply). Beaucoup de gens voient 2,5 TH/s, 3,0 TH/s, 3,5 TH/s et leur première réaction est de flasher le firmware ; j'ai plutôt l'habitude de demander d'abord : votre alimentation est-elle vraiment prête ?

Après l'augmentation de la fréquence, la charge de travail de la puce ASIC change, et le système d'alimentation doit fournir une sortie suffisamment stable. Par conséquent, la direction de mise à niveau recommandée ici est le PSU 5V/10A, ce qui représente une capacité de sortie maximale théorique de 50W. L'important n'est pas de faire fonctionner l'appareil en permanence à 50W, mais de laisser une marge plus raisonnable pour les charges instantanées et l'état OC.

Le véritable test doit porter sur l'état de fonctionnement continu, y compris les fluctuations du Hashrate sur 15 minutes, 30 minutes, voire plus longtemps.

  1. 🔥 Commencez par éteindre l'appareil et déconnectez le PSU d'origine.
  2. ➡️ Confirmez que la sortie de la nouvelle alimentation est un 5V DC stable.
  3. ➡️ Vérifiez si la capacité de sortie nominale atteint 10A.
  4. ➡️ Confirmez que la polarité du connecteur correspond exactement aux exigences de l'appareil.
  5. 🏃 Après le démarrage, commencez par maintenir le test standard à 3,0 TH/s.
  6. 💪 Une fois la stabilité confirmée, passez à la phase OC suivante.

Il y a une distinction très importante ici : 5V est la spécification de tension, 10A est la capacité d'alimentation continue maximale. Ne modifiez pas à la légère la tension d'entrée requise par la conception de l'appareil. TinyChipHub accorde plus d'importance à un « 5V stable » plutôt qu'à des chiffres exagérés inscrits sur la boîte. Pour les utilisateurs domestiques en Amérique du Nord, ils doivent également confirmer si le produit d'alimentation dispose d'une certification de sécurité ou d'une base de test adaptée au marché local. Par exemple, la certification UL ne signifie pas simplement que « toutes les alimentations 5V sont sûres » ; cela dépend toujours du modèle d'alimentation, de son utilisation et de la portée de la certification.

⚠️ Avertissement de risque : Ne connectez pas vous-même des alimentations de polarité inconnue, et n'utilisez pas d'adaptateurs ayant le même aspect mais des spécifications incertaines. Le fait que 5V soit écrit correctement ne garantit pas que le connecteur est forcément correct, et le fait que 10A soit indiqué ne signifie pas que les câbles et les connecteurs peuvent délivrer une tension stable.

3. Modification d'architecture ouverte TCH

L'architecture ouverte de TinyChipHub est l'emblème de l'âme de la série de mineurs Zyber. La valeur de la structure ouverte n'est pas seulement d'avoir « l'air plus DIY », elle résout réellement les problèmes de refroidissement, de maintenance et de débogage. La structure ouverte permet d'observer plus directement l'état des chemins d'air, des ventilateurs et des dissipateurs thermiques. Le Zyber Blanc présente en soi deux approches de conception :

  1. La conception OC de structure ouverte met l'accent sur la liberté DIY, permettant d'ajouter des ventilateurs, des accessoires et différentes solutions de refroidissement ;
  2. La version Standard adopte une apparence fermée, transformant le mineur ASIC en un appareil ressemblant davantage à un équipement de bureau. Cependant, comme mentionné explicitement dans nos articles précédents, la version à châssis ouvert s'est avérée, après des tests réels, plus adaptée pour le DIY et les ajustements de refroidissement.

Le cœur de la TCH Open-architecture Modification n'est pas de « tout modifier à volonté », mais de laisser aux utilisateurs plus d'espace contrôlable. Par exemple, la mise à niveau du PSU, la vérification de la structure de refroidissement, l'ajustement des paramètres du firmware, ainsi que les tests de stabilité entre différents niveaux de Hashrate. L'avantage de l'architecture ouverte est de permettre aux utilisateurs de voir réellement les changements en toute transparence.

  • Couche matérielle : Vérifiez le PSU, les ventilateurs, les dissipateurs thermiques et les interfaces.
  • Couche système : Observez les données de Zyber OS et les retours des journaux.
  • Couche fréquence : Effectuez des tests d'ajustement de fréquence par étapes.
  • Couche de validation : Jugez la stabilité par le Hashrate continu sur une longue période.

⚠️ Les modifications concernant la carte PCB, les circuits d'alimentation ou la structure de refroidissement doivent être effectuées hors tension, et il faut éviter d'endommager les protections d'origine ou les structures de sécurité.

4. OC par phases : 2.5T → 3.0T → 3.5T

Voici la partie vraiment intéressante : ne sautez pas directement de 2,5 TH/s à l'objectif maximum, mais considérez l'OC comme trois niveaux. La première phase est le standard 2,5 TH/s, la deuxième phase tente 3,0 TH/s, et la troisième phase défie 3,5 TH/s. Chaque niveau a une signification différente. 2,5 TH/s est la référence, 3,0 TH/s est le point d'équilibre après la mise à niveau matérielle, et 3,5 TH/s relève d'un test plus poussé sous une charge plus élevée.

  • 🔥 Puissance de calcul : regardez la valeur continue, pas le pic instantané.
  • 🌡️ Température : observez la vitesse d'augmentation de la température, et ne vous contentez pas d'enregistrer la température maximale.
  • Alimentation : confirmez que l'entrée 5V reste stable lors des changements de charge.
  • 🧊 Refroidissement : confirmez que les ventilateurs et le dissipateur thermique peuvent évacuer la chaleur en continu.
  • 💻 Stabilité : surveillez les redémarrages, les erreurs matérielles (HW Error) et les chutes de puissance de calcul.

Le plus grand avantage de cette approche par phases est que vous pouvez savoir à quel nœud exact l'appareil commence à changer. Si 2,5 TH/s et 3,0 TH/s sont stables, mais que 3,5 TH/s présente des fluctuations continues, alors le problème ne sera pas impossible à localiser. Vous pouvez revenir en arrière pour vérifier le refroidissement, l'alimentation, les paramètres de fréquence, plutôt que de tout démonter d'un coup.

Phase Puissance de calcul cible Points clés du test
Étape 1 Environ 2,5 TH/s Confirmer la stabilité de base après la mise à niveau
Étape 2 Environ 3,0 TH/s Observer la température, le taux d'erreur et la puissance de calcul continue
Étape 3 Environ 3,5 TH/s Vérifier le refroidissement, l'alimentation et la capacité de fonctionnement à long terme

Lors des tests réels, il est recommandé de ne modifier qu'une seule variable principale à la fois. Par exemple, terminez d'abord la mise à niveau du PSU 5V/10A, puis ajustez les paramètres OC, plutôt que de modifier simultanément le PSU, le refroidissement et la fréquence. Bien que cela puisse entraîner une amélioration évidente de la puissance de calcul, lorsque les données changent, vous savez quel paramètre a eu un impact.

⚠️ Attention : L'overclocking modifie les conditions de fonctionnement de la puce et peut augmenter la contrainte thermique, la pression d'alimentation et le risque de panne matérielle. Tout test à 3,5 TH/s doit être considéré comme le résultat d'une expérience sur un équipement spécifique, avec une alimentation spécifique, un refroidissement spécifique et dans un environnement spécifique, et non comme une valeur garantie pour tous les appareils BM1373.

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