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openrig开放式多卡GPU机架搭建指南:结构、供电与散热全解析

发布时间:2026/10/1 18:53:09来源:尧图网络
openrig开放式多卡GPU机架搭建指南:结构、供电与散热全解析
开头部分很多人第一次看到“openrig”这个词会下意识把它理解成某个软件的代号或者某种开源硬件的统一命名。其实把拼写拆开就很直白Open RIG一套开放的、可自由调整的GPU计算设备框架。这里面的“rig”在硬件圈子里通常指一整套支撑多张显卡稳定工作的平台——不只是机架本身还包括供电、散热、转接、监控这些配套的完整系统。我搭建这台openrig的起因很简单想要在一个小房间里同时跑6张显卡做AI模型微调和渲染测试但普通机箱塞不下传统服务器机箱又贵又吵而且风道设计和家用显卡完全不对路。试过几次开放式裸架之后我发现只要把机架结构、供电规划和散热逻辑理顺这种“看似简陋”的方案反而比花大价钱买机箱更可靠、更好维护。这篇内容会完整拆解我从设计思路到硬件选型、从装配到调试避坑的全过程。如果你是打算搭建多卡GPU计算平台、又不想在机箱和散热上走弯路的朋友或者你只是对这类开放式设备好奇都可以跟着下面的思路往下走。整个方案的核心就三句话结构可靠、供电冗余、散热可控把这三点做好openrig的稳定性其实比很多紧凑型服务器机箱都要好。1. 整体设计与思路拆解1.1 为什么需要一台开放式GPU计算设备一般人的第一反应是显卡插在普通主板上装进ATX机箱不是照样能用吗单卡确实没问题但一旦显卡数量来到4张、6张甚至更多普通机箱的短板就全暴露了。首先是空间与安装位置。家用ATX机箱内部宽度有限常规三风扇显卡长度普遍在280到320毫米之间竖装或横装都会顶住硬盘位和机箱侧板。就算硬塞进去显卡之间的间距往往只剩一两厘米热量挤在一起满载时核心温度很容易冲到90度以上显存温度甚至能过百。其次是散热逻辑。普通机箱的风道设计是为“一张显卡一个CPU”准备的前侧进风、后侧出风。显卡一多热量层叠堆在机箱中部前排显卡的热风直接吹向后排显卡的背板和散热鳍片进风温度不断攀升整体散热效率断崖式下降。这时候你换上再好的风扇也救不回来因为瓶颈在结构而不在风力。第三是可维护性与扩展性。多卡状态下不稳定的显卡几乎是一定会出现的需要频繁插拔、替换、清灰。机箱里一层层拆挡板、拔线、理线一次维护折腾半小时起步遇到紧急故障时这种时间成本是非常难受的。所以开放式设备的核心逻辑就一句话把散热和维护的优先级提到最前面用结构换取温度冗余和操作空间。显卡完全暴露在空气中风扇可以正对散热器直吹哪张卡有问题直接拔插不需要拆任何外壳。1.2 openrig的核心组成与工作方式我搭的这台openrig可以拆成五个功能层来看。第一层是承载层也就是机架本体。我选了欧标4040铝型材搭建这个材料的好处是强度高、易加工、扩展性好打孔攻丝的精度要求也不高用角件和T型螺母就能固定。尺寸设计成长宽高约600毫米、600毫米、450毫米底部悬空四周不封板空气可以从任何一个方向进入。第二层是算力层就是主板和显卡。主板上插CPU和内存通过PCIe转接线连接各张显卡。这里用转接线不是因为距离不够而是为了让显卡可以平铺成一排或两层每张卡都拥有独立的散热空间。主板本身装在机架一侧的型材横梁上位置尽量居中方便走线。第三层是供电层包含电源、模组线、转接线和接线端子。多卡环境下的供电是整个系统最容易出问题的地方后面我会单独讲功率估算和线材规划。第四层是散热层也就是工业风扇和气流组织。风扇不是随便堆几个就行需要考虑风压、风量、安装位置和气流走向。我的方案是底部进风、顶部排风显卡平放在中间层风扇贴着显卡散热器吹。第五层是监控与调试层包括系统内的温度监控软件、远程管理工具、UPS和功率计。设备稳定运行不能只看开机那一刻连续负载下的温度曲线、功耗数据、掉卡日志才是判断系统是否健康的核心依据。1.3 开放机架 vs 传统服务器机箱很多人在多卡方案上纠结过是买一台二手4U服务器机箱改装还是直接用开放式机架。我两台都试过这里把关键差异说清楚。传统服务器机箱的优势在于结构紧凑、有标准导轨、可以进机柜而且前面板通常有很多风扇位。但缺点同样显著家用显卡是侧面散热而服务器机箱的散热设计是前后风道导致你需要花大量精力做风道改造。另外很多二手4U机箱的硬盘背板、电源模块、风扇模组标准和个人机完全不同转接起来非常费劲。如果碰巧买到杂牌机箱电源线定义、指示灯线序、风扇接口都可能跟你想的不一样排查起来极度头疼。开放机架的缺点是显而易见的没有外壳保护易落灰、有裸露部件运行噪音比较直接不适合放在有小孩或宠物的公共环境。但它的优势也特别突出散热效率高、维护零门槛、扩展不受限制、整体成本远低于一台好的服务器机箱。对我来说取舍非常明确设备放在独立的工作间灰尘可控噪音可控那么开放机架就是最优解。对比维度开放机架4U服务器机箱散热效率高四面可进风中低侧吹显卡需改造风道安装难度低型材拼装中高需处理背板与转接线维护便利性极高显卡直接插拔低需拆盖理线落灰与防护差需定期清灰好有外壳保护成本低中高且还可能额外购买配件噪音取决于风扇选型原装风扇通常偏吵2. 硬件选型与关键参数2.1 显卡选择思路算力、供电与尺寸显卡是整个openrig的核心也是预算的大头。选卡的时候不能只看单卡性能还要衡量尺寸、功耗、散热器类型以及BIOS对多卡的支持情况。我这次用的是6张同一型号的中端显卡。为什么坚持同一型号因为在多卡环境下不同型号的显卡会有不同的TDP、不同的温控策略混插时系统会自动把整体功耗和频率往保守方向调整导致某些卡空有性能却发挥不出来。同一型号至少能保证驱动和功耗表现一致排查问题的时候也少很多变量。尺寸方面要特别注意卡长。两风扇卡和标准三风扇卡的安装逻辑完全不同两风扇卡长度通常在200到250毫米散热面积小但间距好控制三风扇卡长度超过300毫米散热强但需要更宽的机架间距。我的机架横梁间距是按320毫米预留的这样无论以后换两风扇还是三风扇的卡都能兼容。散热器类型也要考虑。开放式机架里最理想的是“直吹式”散热器也就是风扇朝下直接吹散热鳍片。如果是涡轮卡它的风道是前后贯通在开放环境里反而会形成局部热风回流不是不能用但温度会比预期高一些。供电需求方面显卡分为75瓦以内纯PCIe供电和一些需要外接6pin/8pin供电的卡。多卡环境下外接供电接口的数量和位置也决定了布线方案是否好做。选卡之前把外接供电接口的位置拍下来看清楚免得装机时发现两个8pin接口被散热器挡住很难插拔。2.2 CPU、内存与主板的搭配逻辑很多人对多卡平台的CPU和内存不重视其实它们的职责比想象中大。系统要处理多路PCIe设备的枚举、驱动加载、任务调度和日志记录CPU太弱或内存太小都会导致莫名其妙的问题。我这台设备用的是入门级桌面CPU加16GB内存的组合。为什么不升级更强因为对计算负载来说真正干活的是显卡CPU只需要保证系统调度不卡壳就够了。而且CPU功耗越低整机功耗预算就越宽裕机架内的总发热量也越容易控制。关键是主板的选择。多卡环境最看重的不是性能而是PCIe通道的分配方式。消费级平台CPU直连的PCIe通道数量有限通常只有16条到20条所以必须通过芯片组扩展出额外的PCIe插槽或者使用PCIe转接线把x1/x4槽扩展成x16物理接口。实际使用中只要算力任务不是那种极度依赖CPU与GPU高频数据交换的负载PCIe 3.0 x1的带宽就足够了。比如模型推理和大部分渲染任务网络权重和任务指令传输量很小真正的大运算全部在GPU内部完成x1链路不会成为瓶颈。BIOS方面有两点必查一是“Above 4G Decoding”这个选项必须开启否则某些显卡的大块显存映射会出问题导致识别不稳定二是把PCIe链路速度手动设置为Gen3甚至Gen2。很多人觉得Gen4更快就强行保留结果转接线信号质量不佳启动时直接卡在自检。手动降至Gen3牺牲少量带宽换来的是启动成功率大幅提升。2.3 电源与供电方案功率估算和线材规划供电是整个openrig里最“硬核”也最容易掉坑的环节。多数多卡系统不稳定的根源不是显卡坏了而是供电没跟上。先算总功率。我这6张显卡单卡满载功耗约170瓦6张就是1020瓦主板、CPU、内存、风扇这些算100瓦总计1120瓦左右。这只是稳态负载显卡在跑负载切换时会有瞬时峰值功耗通常比TDP高20%到30%。为了稳妥电源总功率要留出至少1.3倍余量也就是1500瓦以上。我直接用了两个额定1000瓦的金牌电源总功率2000瓦冗余接近80%满载时单电源负载不到60%正好落在金牌电源最高效率区间。为什么不买一个1600瓦的单电源一是大功率单电源本身价格高1600瓦以上的型号选择很少二是单电源的模组线接口数量有限6张卡可能需要12个8pin接口很多单电源根本不够用。双电源方案的好处是接口多、成本低还顺便分摊了风险——其中一个电源坏了不会直接带走全部显卡。双电源之间的联动是个关键细节。如果两个电源各自独立按下开机键时主板只会给主电源发启动信号副电源不会同步启动。解决办法是用双电源同步启动线把副电源的24pin信号线和主电源并联起来。高档电源有官方双电源联动接口或者用PS_ON短接模块也可以。需要注意的是市电入口处必须用质量靠谱的16A插头和线缆两个电源分别接两个独立插线板不要串联到一个插线板上。2.4 机架、转接线与风扇等配件清单除了核心的板卡和电源这套openrig还需要一堆看似不起眼但决定成败的配件。机架部分我选的是4040欧标铝型材搭配对应规格的T型螺母和内置角件。型材长度按图纸裁好后用角件连接成框架。这里有个细节框架的螺丝孔不要第一时间全部锁死先把整个框架调整到横平竖直再逐一紧固。机架一旦歪斜后续装显卡时会发现孔位对不上返工特别麻烦。PCIe转接线建议选带电磁屏蔽层的一体式转接卡长度25厘米到30厘米比较适中。接口部分要有金属加固边否则插拔几次就容易松动。不同品牌的转接线品质差异很大最直观的判断方法是看它有没有独立的供电辅助接口以及线材的粗细和屏蔽层做工。别为了省几十块钱买杂牌线多卡环境下转接线的稳定性直接决定系统的大局观。风扇方面我用了6个12厘米高风压工业风扇型号不刻意推荐但要注意看两个参数风压和噪音。普通机箱风扇的风压偏小隔着一层密集的散热鳍片就吹不透工业风扇风压大但噪音普遍在40分贝以上。实测下来6个风扇同时满载时噪音大约55分贝左右属于能接受但不算安静的程度。如果你放在卧室可能需要换低转速方案或者做隔音处理。其他小配件还包括监控电源的功率计插座、固定显卡用的金属支架或扎带、整理线缆用的尼龙束线带、以及一套质量好的内六角螺丝刀。配件清单看着小但少准备任何一个装到一半都会卡住。3. 机架装配与供电布线实操3.1 型材机架结构组装机架组装是第一步也是后面所有步骤的基础。我用的4040型材切了8根600毫米长的竖梁和12根600毫米长的横梁组成一个长方体框架。底部比顶部多两根加强横梁用来承受电源和主板的重量。安装时要先把所有T型螺母预埋进型材槽内再对齐角件孔位上螺丝。第一遍不要拧到最紧等整个框架立起来后用水平尺分别检查底面、侧面、顶面的水平度哪里有偏差就松螺丝微调确认无误后再依次紧固。这里有个小技巧螺母进槽前在槽内抹一点点润滑脂后面调整位置时会顺滑很多。框架搭好后把主板托盘固定在左侧横梁上。托盘我用的是一块300毫米×300毫米的亚克力板开好ATX主板的固定孔位和PCIe挡板位然后用螺栓固定在型材上。亚克力板的好处是绝缘、轻便、容易加工缺点是强度一般所以底部必须再加一条型材支撑防止主板安装以后板子变形。3.2 显卡安装与PCIe转接线处理主板装好之后就可以处理显卡了。重点在于显卡不是直接插在主板上而是通过PCIe转接线横置在机架中间层。先安装转接线的PCIe挡板端把它固定在机架后侧的型材槽内再沿着横梁把转接线的另一端拉出来接在显卡的金手指上。这里安装顺序很重要。我推荐的顺序是先在机架上固定好转接线挡板然后插显卡最后再把转接线的x1端插到主板上。如果先插主板端再放显卡转接线会被扯得很紧时间长了金手指接触不良的概率会大大增加。显卡固定我用了两种方式结合一种是直接用金属支架托住显卡尾部让散热器和PCB保持水平另一种是用扎带把显卡固定在横梁上防止设备震动时移位。扎带不要绑得太紧留一点点活动余量避免PCB板变形。6张卡的排列方式我采用的是上下两层、每层三张的做法。层间距留足80到100毫米确保上层显卡的进风不被下层显卡挡死。实测表明这个间距下6张卡满载的核心温度差距可以控制在5度以内如果压缩到50毫米顶部显卡温度会整体高出8到10度。3.3 供电布线与接口压接供电布线是整个装机过程中最考验细心的环节。显卡电源线尽量使用原装模组线原装线材的AWG线径和端子压接质量都是经过验证的第二选择是知名品牌的定制硅胶线但前提是你对压接质量有信心。我的做法是每个电源只负责3张显卡的供电平均分配负载。比如主电源负责主板24pin、CPU 8pin和三张卡副电源只负责另外三张卡。两张卡的PCIe供电线不要从同一个线束上串接每根线单独走避免单一线缆过流。如果你需要自己做线压接端子这部分很容易被忽视。8pin显卡供电端子必须使用正规的镀金端子压线钳要选对应型号的不能拿普通钳子硬夹。很多时候设备跑着跑着就掉卡拆开一看是电源端子处发生了接触不良部分触点已经烧黑了。尽量避免混用不同品牌电源的模组线即使接口外形一样引脚定义可能完全不同轻则无法开机重则烧毁设备。电源安装位置建议放在机架底部外侧或者底部下方悬空处。有些方案会把电源挂在机架侧面这样虽然方便插拔但线材悬垂受力长时间震动后容易松脱。我这里把两个电源并排固定在机架底板上出线口朝向左右两侧再用束线带沿型材槽把线束固定好。3.4 系统安装与BIOS设置硬件组装完毕下一步是装系统。我用了一块500GB的SSD作为系统盘系统镜像直接写入U盘安装过程不特殊。关键是装完系统后先别急着装显卡驱动把BIOS设置先过一遍。开机进BIOS需要改的项目有第一开启Above 4G Decoding第二把PCIe速度设置为Gen3第三关闭CSM使用UEFI模式第四如果主板有“Re-Size BAR Support”选项建议先关闭避免某些老驱动在开启状态下不稳定第五关闭板载声卡、网卡中不需要的功能给系统减少无关中断源。驱动安装要注意安装顺序。NVIDIA平台建议直接安装最新稳定版驱动但不要用“自定义安装”里的精简模式选择完整安装并勾选“执行清洁安装”。安装完成后重启然后在系统里用“显卡管理软件”确认6张卡是否全部被正确识别。如果此时发现有卡没认出来先不要重启按照第5节的内容排查后再说。4. 温度、功耗与稳定性调试4.1 温度监控与风扇策略开放式机架虽然先天散热好但不能不做监控直接跑负载温度失控烧卡是最常见的悲剧。我习惯用两种工具配合监控一是NVIDIA官方命令行监控工具循环输出每张卡的功耗、核心温度和显存温度二是第三方传感器工具读取主板和风扇转速两个数据交叉对照才能定位问题。监控命令很简单打开终端执行nvidia-smi dmon -s pucvmet -d 5这个命令每5秒刷新一次输出每张显卡的利用率、功耗、核心温度、显存温度和风扇转速。跑负载时把这个窗口放在旁边能直观看到哪张卡的数值异常。风扇策略我采用的是“定速巡航加温度补偿”。6个风扇并不总是全速运行日常待机时转速控制在1000转左右噪音很小跑负载时通过温控器把转速提高到1800到2000转。这里有一个很实用的经验风扇转速不要调成线性跟随温度而是设置成台阶式比如温度到65度时直接跳到80%转速到75度时直接拉满。这样风扇不会频繁变调听起来也舒服很多。4.2 功耗控制与省电设置在多卡计算设备里盲目追求“满血”性能其实是错误思路。显卡TDP标称170瓦那是极限状态下的功耗很多负载根本吃不满。合理的做法是先通过显卡调校工具把功耗墙设置到90%左右核心频率做微量负偏移显存频率保持不变。实测下来性能损失通常不足3%但整机功耗能降80到100瓦温度能低3到5度对长期稳定性的提升非常明显。具体的调校工具要看你用的显卡品牌通用做法是在驱动控制面板里开启“性能模式”然后用显卡调校软件保存一套功耗曲线。注意调校软件设置的是软件层参数重装驱动会失效所以安装完驱动后第一步就是先锁功耗墙。另外主板的电源管理设置里把“电源计划”调整为高性能还是平衡取决于你的负载类型。如果是7×24小时连续计算任务我建议用平衡加PCIe链路电源管理关闭如果是间歇性任务直接用高性能也没有问题反正多卡状态下那几瓦的省电意义不大稳定优先。4.3 稳定性测试流程稳定性测试不能只跑一个软件就下结论。我的流程分三步走。第一步是短时唤醒测试。开机后先用GPU计算软件跑一个轻量级任务观察5分钟内有没有卡掉线或驱动报错。这一步主要排查驱动安装和显卡识别层面的问题。第二步是满载压力测试。用图形压力测试软件跑连续负载刚开始半小时每10分钟记录一次每张卡的温度和功耗确认没有异常后把负载转成循环模式持续跑12小时以上。测试期间不要动它让风扇、供电和转接线都经历长时间的高温考验。12小时结束后检查日志有没有掉卡记录、温度曲线有没有发散趋势。第三步是热重启测试。满载状态下直接把系统重启看能否顺利点亮并进入系统。很多多卡设备的隐患就在热重启显卡还在高温状态供电模块刚经历大电流冲击此时启动失败的概率比冷启动高得多。能通过热重启测试的系统基本可以放心长时间运行。我手里这套设备的实测数据满载20小时6张卡核心温度在68到74度之间显存温度最高92度没有掉卡系统日志无异常功耗记录。作为参考显存温度建议压在95度以下超过100度就要立刻停机检查硅脂和风道。5. 常见问题与排查技巧实录5.1 显卡不识别或随机掉卡这是openrig最常遇到的问题症状表现为开机后系统只能识别一部分显卡或者运行中某张卡突然从设备列表里消失日志里出现驱动错误。排查顺序要固定否则很容易绕弯。第一步看物理连接把所有转接线两端插紧特别是转接线的x1端接触片很多时候只是没有插到位。第二步看供电连接拔掉显卡的8pin接口检查有没有烧痕供电不足是掉卡的元凶之一。第三步看PCIe链路速度BIOS里如果还在Auto模式下尝试手动改成Gen2能解决相当一部分信号问题。第四步看系统日志找到掉卡时间点对应的驱动事件判断是驱动崩溃还是硬件脱落。还有一个容易忽略的原因部分是靠转接线供电的x1插槽本身供电能力只有几十瓦如果你的转接线带辅助供电接口一定要把SATA或大4pin供电接上否则带高功耗卡时必掉链子。5.2 一开机就重启或总开关跳闸开机瞬间重启或者家里配电箱直接跳闸绝大多数情况是瞬间电流过大引起的。6张卡同时上电瞬时电流可以达到稳态的1.5到2倍如果你用的是普通10A插线板或者老房子的线路很容易顶不住。解决办法有几个层面一是把两个电源分别接到不同的插线板并且这两个插线板尽量分别接不同回路二是在BIOS里开启“显卡延迟启动”或者“插槽延迟启动”功能让显卡按顺序间隔上电避免全部同时冲击三是电源本身建议选择带独立延时启动功能的型号或者外接一个启动延迟模块。如果以上都做到还是跳闸就要检查市电进户线和配电箱容量了。5.3 供电端子过热与线材发烫线材发烫不是小事是接触电阻过大的明显信号。摸到模组线接口处温度异常高先断电然后拆开接口检查端子颜色。健康的端子是金属本色发黑、发黄说明已经氧化或烧蚀必须立即更换。造成端子过热的原因有三类一是端子压接不实电流通过时在接触点产生大量热量二是线径过细AWG数字太大的线承载不了大电流三是接口公母配合松动接触面积不足。预防措施是使用原装或正规压接模组线并在安装时确保插头完全卡入听到“咔哒”声才罢手。我目前每隔一个月会做一次端子温度巡检用红外测温枪扫一遍所有供电接口温度高于环境15度的位置重点复查。5.4 机架共振与风扇噪音开放式机架的共振问题比机箱更明显因为大面积型材本身就是很好的共振传导体。风扇全速运转时机架会发出低频的“嗡嗡”声戴耳机都能感觉到震动。解决思路是给风扇加硅胶减震钉而不是螺丝固定。硅胶钉能切断风扇振动向型材传递的路径实测能把机架共鸣音降低一半以上。如果做了减震仍然有明显共振大概率是某个风扇动平衡不好单独逐个测试把有问题的风扇换掉。噪音问题上面讲过工业风扇全速运转确实吵。最有效的降噪组合是大尺寸风扇低转速、硅胶减震钉、机架四角垫橡胶脚垫。如果你还有更高的静音需求那就需要把机架搬进隔音间或者在通风口做隔音风道但那是另一个课题了。5.5 快速故障定位工具清单多卡设备的故障排查比单卡复杂很多我习惯在机架旁边固定一个小工具箱里面长期放着几样东西。首先是显卡供电测试配件包括电源检测仪和PCIe供电测试头可以在显卡上机前快速判断电源模组是否正常。其次是红外测温枪用来巡检供电端子、显存区域和MOS管区域发现异常发热点。第三是硬件日志记录U盘里面存着一个脚本开机后自动循环记录显卡状态到CSV文件故障发生后可以直接回看崩溃前最后几分钟的数据。另外一个很实用的小技巧装机时给每张显卡贴上编号标签同时把标签内容也写进系统的设备名称里。排查问题时一眼就能把系统里的卡和物理位置对应上不用靠猜。6. 一些使用经验与后续扩展6.1 灰尘与维护周期开放式机架最头疼的一点是容易积灰。哪怕房间看着很干净运行几天后机架内部还是会落一层细灰。灰尘多了直接影响散热鳍片效率还会让风扇轴噪变大。我的维护周期是每三周一次“快速清灰”用气吹或小型鼓风机从机架侧面单方向吹不要来回吹以免灰尘卡进散热片深处。每两个月做一次“深度清洁”拆下显卡散热器清理鳍片和风扇叶片重新涂抹硅脂。硅脂我倾向于选择中等粘稠度的产品经过两个月的烤机后依然能保持稳定导热。如果你不想这么频繁清理可以在机架四周挂上可拆卸的防尘网尤其是进风侧。防尘网会牺牲一点进风效率但换来的好处是内部灰尘量大幅减少主机的寿命和稳定性能显著提升。我目前是防尘网加定期清灰双管齐下实测满载温度比裸奔时只高出2到3度完全可以接受。6.2 后续可能的扩展方向openrig这套结构的扩展空间很大。如果你后续想要增加预算再加几张卡只需要延长机架横梁、增加层数就行不需要推翻重来。我之前就是先做了4卡版本后来项目需求增加花了不到一个小时把机架扩展成6卡成本极低。供电方面可以继续升级。两个电源的方案已经能支撑6到8卡如果你想上更大规模的设备可以换成三相供电或使用机柜级电源但那种方案通常专属于专业机房环境噪音和体积都不适合普通玩家。远程管理也是可以补上的重要能力。给主板加配一块支持带外管理的网卡之后就算系统崩溃、远程桌面连不上也能通过网络重启设备、查看硬件状态。对于放置在工作间、偶尔远程调任务的用户来说这个功能非常实用能让openrig从“能跑”进阶到“好管”的状态运维体验完全是两个层次。整台设备从设计到现在运行了大概小半年我自己最大的感受是很多人把多卡平台的稳定性想得太玄乎好像一定要买几万元的神秘设备才靠谱。其实把最基础的三件事——结构、供电、散热——做扎实了一套开放式机架就能非常稳定地长时间工作。踩过的坑也都集中在这些基础环节上都是一次学会就不会再犯的经验。如果你正打算搭自己的多卡平台不妨试试openrig这套思路从一张卡开始验证结构再逐步加卡过程中的乐趣和收获会比单纯买成品多得多。
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