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BM1373 ASIC Miner ! How to Upgrade to Zyber Blanc OC

2026年9月3日 Winston
BM1373 ASIC Miner ! How to Upgrade to Zyber Blanc OC-TinyChipHub

💡 注意:本文中的数据仅供参考。具体细节请以实际情况和客服回复为准。

如果手里已经有一台BM1373单芯片矿机,升级到Zyber Blanc OC并不是简单“把频率拉高”这么粗暴。更合理的路线是先拆掉原有结构,确认主板、散热和供电状态,再换成5V/10A级别的稳定电源,并采用开放式结构进行测试(按 2.5T→3.0T→3.5T 分阶段测试)。

作为BM1373系列的先驱者之一,能够感受BM1373 芯片具备足够的超频潜力(目前是市面上大多达5~6 Th/s)。但是TinyChipHub更推荐能够稳定7x24小时运行的模式,连续观察温度、稳定提交和系统响应,再进入超频。

1、Zyber Blanc Standard 拆解清单

先确认BM1373芯片、控制板、风扇、电源接口和散热接触面。这里有一个很重要的基准:TinyChipHub对早期Antminer S23进行拆机后,按整机算力和芯片数量折算,BM1373单芯片约为2.1 TH/s。这个数字可以作为家庭桌面矿机调校时的现实起点,而不是看到别人跑到5 TH/s就立刻跟着冲。

  1. 断电:拔掉DC输入,等待电路完全停止工作。
  2. 拆外壳:记录螺丝位置,避免重新装配时压迫PCB。
  3. 检查芯片:观察BM1373芯片周围是否有异常痕迹、灰尘或散热材料残留。
  4. 检查散热:确认芯片与散热组件之间接触均匀,没有明显翘起。
  5. 检查风扇:确认额定电压、接口和转速反馈正常。
  6. 检查供电:重点查看DC插座、线材、接插件以及PCB电源区域。

升级之前,先把Zyber Blanc Standard当成一个小型实验平台来根据以上流程进行检查,同时要准备对应工具OC升级套餐

  • ➡️ Zyber Blanc Standard(PCB板+散热块);
  • ➡️ PH1 螺丝刀等工具;
  • ➡️ OC升级套装附带组件;
  • ➡️ 新风扇(8015上风扇+4020前风扇):负责持续空气交换和主动散热。
  • ➡️ 5V-10A PSU :决定 OC 状态下系统是否获得稳定供电。

它的核心逻辑很简单:先确认硬件构成,再决定哪些部分需要升级(此次升级以换电源、换风扇、换架构为主)。BM1373 单颗 ASIC芯片负责主要计算任务,标准状态算力约为 2.5 TH/s。

对于家庭/小型矿工来说,这种单芯片结构最大的优势,就是每一个变化,包括故障都比较容易追踪。你改了什么、温度怎么变、系统是否稳定等问题很容易就监测到。

拆机不是拆盲盒,Zyber Blanc Standard这次的升级主要是为了后续超频的稳定性。标准拆解流程能将PCB板更好展现出来,这是家庭矿工必须掌握的第一道门槛。

步骤 操作要点 风险等级
1. 断电 & 卸下风扇 拔除PSU电源开关,打开外壳,将2个风扇接口拔出
2. 外壳拆卸 使用PH1螺丝刀卸下4颗固定螺丝,垂直向上轻提起散热片+PCB板,避免用力导致分离散热器和PCB板
3. OC散热模块安装 根据视频流程,将收到的亚克力板和螺丝按照指定位置安装

我们在第一次拆的时候,但按这个流程走,一次很快就成功。拆解完成后,你会看到裸露的算力板,这时候千万别用蛮力去碰那些密密麻麻的元器件,它们比你想象的脆弱得多。

⚠️ 安全提示:拆机前必须断开电源。不要在带电状态下更换散热器、风扇或 PSU。涉及电源改装时,应使用符合 UL、CE 或其他当地适用安全标准的设备和组件。

2、PSU 升级: 5V@10A

BM1373芯片超频最容易被忽略的角色,实验室优化电源。很多人看到2.5 TH/s、3.0 TH/s、3.5 TH/s,第1反应是先刷固件;我更习惯先问一句:你的电源真的准备好了吗?

频率提升后,ASIC 芯片的工作负载会变化,供电系统必须提供足够稳定的输出。因此,这里推荐的升级方向是 5V/10A PSU,也就是理论最大输出能力达到 50W。重点不是让设备永远跑到 50W,而是给瞬时负载和 OC 状态留下更合理的余量。

真正的测试应该看连续运行状态,包括 15 分钟、30 分钟甚至更长时间的 Hashrate 波动。

  1. 🔥 先关闭设备并断开原 PSU。
  2. ➡️ 确认新电源输出为稳定的 5V DC。
  3. ➡️ 检查额定输出能力是否达到 10A。
  4. ➡️ 确认接口极性和设备要求完全一致。
  5. 🏃 启动后先保持标准 3.0 TH/s 测试。
  6. 💪 确认稳定后,再进入下一阶段 OC。

这里有一个非常重要的区别:5V 是电压规格,10A 是最大持续供电能力。不要随意改变设备设计所需的输入电压。TinyChipHub更看重“稳定的5V”,而不是包装盒上写着多么夸张的数字。对于北美家庭用户,还应确认电源产品是否具备适合当地市场的安全认证或测试依据,例如UL相关认证并不能简单等同于“所有5V电源都安全”,具体仍要看电源型号、用途和认证范围。

⚠️ 风险提示:不要自行混接未知极性的电源,也不要使用外观相同但规格不明的适配器。5V 写对了不代表接口一定对,10A 写上了也不代表线材和连接器能输出稳定的电压。

3、TCH 开放架构改装

TinyChipHub开放架构是Zyber 系列矿机的灵魂标志所在。开放式结构的价值,不只是“看起来更像DIY”,它真正解决的问题是散热、维护和调试。开放结构则让风道、风扇和散热器的状态更容易直接观察。Zyber Blanc本身就存在两种设计思路:

  1. OC设想开放式结构强调DIY自由度,可以加入风扇、配件以及不同散热方案;
  2. Standard则采用封闭式外观,把ASIC矿机做成更接近桌面设备的形态。不过,我们之前文章也明确提到,开放框架版本实际测试下来,更适合进行DIY和散热调整。

TCH 开放架构改装的核心不是“所有东西都随便改”,而是给玩家保留更多可控空间。比如 PSU 升级、散热结构检查、固件参数调整,以及不同 Hashrate 档位之间的稳定性测试。开放架构的优点,是让用户真正透明看到变化。

  • 硬件层:检查 PSU、风扇、散热器和接口。
  • 系统层:观察Zyber OS数据和日志反馈。
  • 频率层:按照分阶段调整频率测试。
  • 验证层:通过长时间的持续 Hashrate 判断稳定性。

⚠️ 涉及 PCB板、电源线路或散热结构的修改,应在断电条件下进行,并避免破坏原有防护或安全结构。

4、分阶段超频: 2.5T → 3.0T → 3.5T

真正有意思的部分来了:不要从 2.5 TH/s 直接跳到最高目标,而是把 OC 当成三个关卡。第一阶段是标准 2.5 TH/s,第二阶段尝试 3.0 TH/s,第三阶段再挑战 3.5 TH/s。每一级的意义都不同。2.5 TH/s 是基准,3.0 TH/s 是硬件升级后的平衡点,3.5 TH/s 则属于更高负载下的进一步测试。

  • 🔥 算力:看持续值,不看瞬时峰值。
  • 🌡️ 温度:观察升温速度,而不是只记录最高温。
  • 供电:确认5V输入在负载变化时仍然稳定。
  • 🧊 散热:确认风扇与散热器能够持续带走热量。
  • 💻 稳定性:关注重启、HW Error和算力掉落。

这种分阶段方式最大的好处,是你能知道设备到底在哪一个节点开始变化。如果 2.5 TH/s 和 3.0 TH/s 都稳定,但 3.5 TH/s 出现持续波动,那么问题就不会出现中找不到的情况。你可以回头检查散热、供电、频率参数,而不是一口气把所有东西拆掉。

阶段 目标算力 测试重点
阶段 1 约2.5 TH/s 确认升级后基础稳定性
阶段 2 约3.0 TH/s 观察温度、错误率与持续算力
阶段 3 约3.5 TH/s 验证散热、电源与长期运行能力

在实际测试中,建议每次只修改一个核心变量。比如先完成 5V/10A PSU 升级,再调整 OC 参数,而不是 PSU、散热和频率同时修改。这样做或许存在算力提升明显,但当数据出现变化时,你知道是哪一个操作带来的影响。

⚠️ 注意:超频会改变芯片工作条件,并可能提高热应力、供电压力以及硬件故障风险。任何3.5 TH/s测试都应该被视为特定设备、特定电源、特定散热和特定环境下的实验结果,而不是对所有BM1373设备的保证值。

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