Эволюция ASIC-чипов Bitcoin: от BM1385 до BM1373

Десятилетие майнингового кремния, рассказанное через сами чипы. Техпроцессы, число транзисторов, домены напряжения, архитектурные скачки. От BM1385 на 200 Дж/TH в 2015 году до 3-нм BM1373, питающего Antminer S23 — и что дальше.

Возьмите Bitaxe Gamma в одну руку, а старый Antminer S7 в другую. Тот же алгоритм. Тот же SHA-256. Тот же протокол Bitcoin из того же вайтпейпера Сатоши. Но кремний в сердце каждого устройства рассказывает историю о 11 годах, 20× росте эффективности и фундаментальном переосмыслении того, как строится майнинговое железо. Чип BM1385 в S7 был передовым в 2015 году при 200 Дж/TH. BM1370 в Gamma держится на уровне 15 Дж/TH. А BM1373 — первый 3-нм чип SHA-256 от Bitmain, идущий в серии Antminer S23 — опускает это до 10 Дж/TH на чип.

Главное вкратце

  • 11 лет кремния = 20× прирост эффективности (200 → 10 Дж/TH) и 83× прирост хэшрейта на чип (30 GH/s → 2.5 TH/s) — тот же алгоритм, та же сеть.
  • BM1373 (3нм) — нынешний фронтир: ~2.5 TH/s и ~10 Дж/TH на чип, питает серию Antminer S23.
  • Крупнейший отдельный скачок был архитектурным, а не литографическим: BM1368 (S21) переработал домены напряжения и убрал контроллер PIC — примерно 6–7× хэшрейта на чип по сравнению с предыдущим поколением.
  • Архитектура важнее техпроцесса: Auradine тоже выпускает 3нм, но лишь около ~16–17 Дж/TH — позади 3-нм BM1373 от Bitmain, что доказывает: сам по себе техпроцесс не гарантирует победу.
  • Для соло-майнеров чип не меняет ваши шансы на хэш. Домашний Bitaxe имеет ту же вероятность на хэш, что и промышленный BM1373 — различается только количество хэшей.

Каждое поколение ASIC-кремния — это история: уменьшение техпроцесса, переработка доменов напряжения, число транзисторов, удваивающееся или утраивающееся, тепловая оболочка, переформованная так, чтобы извлечь каждый джоуль полезной работы. Большинство майнеров никогда не заглядывают внутрь своего железа — чипы это чёрные квадраты под радиаторами. Но поймите кремний — и вы поймёте экономику соло-майнинга: почему одни сети благоволят старым чипам, почему Bitaxe действительно отличается от промышленной фермы, почему следующий халвинг ударит по одним операторам и не заденет других. Это полный атлас чипов — каждый крупный майнинговый ASIC от Bitmain с 2015 по 2026 год, честно сравненный с MicroBT и Auradine, завершающийся обоснованными предположениями о том, что придёт после BM1373.

Что такое ASIC-чип на самом деле (вкратце)

Bitcoin-майнинговый ASIC — Application-Specific Integrated Circuit — это чип, спроектированный ровно для одной цели: вычислять хэш-функцию SHA-256 максимально быстро при минимальном потреблении энергии. В отличие от CPU или GPU, которые универсальны, ASIC — это савант: он не умеет ничего другого, но то единственное, что он делает, он делает примерно в 100,000× быстрее на ватт, чем топовый GPU.

Внутри чипа множество маленьких вычислительных ядер SHA-256 работают параллельно, каждое вычисляет хэши на каждом такте. Современные чипы Bitmain содержат сотни тысяч таких ядер на одном кристалле. Пропускная способность на чип измеряется в терахэшах в секунду (TH/s), а эффективность — в джоулях на терахэш (Дж/TH). Ниже Дж/TH = больше полезной работы на ватт = ниже счёт за электричество = конкурентоспособный майнер.

Всем управляют два физических рычага:

  1. Техпроцесс — насколько малы транзисторы. Меньше = больше транзисторов на квадратный миллиметр, ниже коммутационное напряжение, меньше тепла. Индустрия прошла путь от 28нм (BM1385) до 3нм (BM1373) за десятилетие.
  2. Архитектура — как расположены ядра, как они взаимодействуют, как подаётся питание. Умная архитектура извлекает больше полезной работы из той же площади кремния.

Оба фактора улучшаются с каждым поколением. Bitmain выпустила более девяти поколений майнинговых чипов с 2013 года, каждое делает предыдущее устаревшим за 18–24 месяца. Именно поэтому майнинг сложен: железо конкурирует само с собой.

Родословное древо чипов Bitmain

Вот каждый крупный майнинговый ASIC SHA-256 от Bitmain за прошедшее десятилетие, от старейшего к новейшему, с устройством, которое прославило каждый чип:

ЧипГодТехпроцессХэшрейт/чипЭффективностьИспользуется в
BM1385201528нм~30 GH/s~200 Дж/THAntminer S7
BM1387201716нм~45 GH/s~98 Дж/THСерия Antminer S9
BM139720197нм~85 GH/s~40 Дж/THAntminer S17 / Bitaxe MAX
BM139820207нм~110 GH/s~32 Дж/THAntminer S19 / S19j
BM136620225нм~500 GH/s~21 Дж/THAntminer S19 XP / Bitaxe Ultra
BM136820245нм~700 GH/s~17.5 Дж/THAntminer S21 / Bitaxe Supra
BM13702024-20255нм улучшенный~1.2 TH/s~15 Дж/TH (12 hydro)S21 Pro / S21 XP Hyd / Bitaxe Gamma
BM137320263нм~2.5 TH/s~10 Дж/TH (9.5 hydro)Серия Antminer S23

Прочтите эту последнюю строку дважды. С 30 GH/s в 2015 году до 2,500 GH/s в 2026-м — 83× улучшение хэшрейта на чип. С 200 Дж/TH до 10 Дж/TH — 20× улучшение эффективности. Тот же алгоритм. Та же сеть. Та же головоломка SHA-256. Просто лучший кремний, год за годом.

Техпроцессы — что на самом деле значат эти цифры

«Техпроцесс» — сокращённое обозначение технологии производства, используемой для изготовления чипа. Число — 28нм, 7нм, 3нм — исторически обозначало размер наименьшего элемента, хотя современная маркировка скорее маркетинг, чем измерение. Что важно: меньшие числа означают, что больше транзисторов помещается на той же площади, и каждый переключается при более низком напряжении с меньшей утечкой.

Каждое уменьшение техпроцесса даёт примерно:

  • 2× плотность транзисторов — вдвое больше вычислительных ядер на той же площади чипа
  • ~30% меньше энергии на операцию — меньше тепла при той же работе
  • ~15-25% более высокие тактовые частоты — больше хэшей в секунду на ядро

BM1385 (28нм, 2015): 30 GH/s, 200 Дж/TH
BM1373 (3нм, 2026): 2,500 GH/s, 10 Дж/TH
Улучшение: 83× хэшрейта на чип, 20× эффективности, 11 лет

Для контекста: Antminer S9 2017 года требовал 189 чипов, чтобы выдать 14 TH/s. Antminer S23 требует примерно ~127 чипов BM1373, чтобы выдать 318 TH/s — 23× хэшрейта при 67% числа чипов, в одном устройстве схожего форм-фактора. Так на практике выглядит десятилетие эволюции кремния.

Чипы, один за другим

BM1385 (2015) — патриарх

Первый чип Bitmain, широко развёрнутый в промышленных масштабах, построенный на 28-нм процессе TSMC. Antminer S7 использовал 162 таких чипа, чтобы выдать 4.7 TH/s при 1,293Вт — около 275 Дж/TH от розетки, ~200 Дж/TH на уровне чипа. По стандартам 2026 года S7 производит меньше хэшрейта, чем один чип Bitaxe Gamma. По стандартам 2015 года он был передовым.

BM1387 (2017) — легенда

Чип, который выигрывал майнинг Bitcoin полдесятилетия. Antminer S9 использовал 189 чипов BM1387, чтобы выдать 14 TH/s при 1,372Вт (~98 Дж/TH). Годами S9 был самым распространённым Bitcoin-майнером на планете — проданы миллионы устройств. Даже в 2026 году некоторые S9 всё ещё окупаются в регионах с электричеством дешевле $0.04/кВт·ч (и служат отличными обогревателями, как описано в нашем гиде по старым Antminer). Ни один другой чип Bitmain не сравнился с этим долголетием.

BM1397 (2019) — переход на 7нм

Первый массовый 7-нм чип Bitmain, использованный в серии Antminer S17. Он примерно вдвое сократил Дж/TH эпохи BM1387 и стал основой для оригинального Bitaxe MAX — первого DIY соло-майнера на одном чипе. BM1397 использовал предвычисленные midstate вместо получения полных заголовков блока — архитектурная деталь, отличавшая его от последующих поколений.

BM1366 (2022) — скачок на 5нм

Первый 5-нм чип в майнинговой линейке Bitmain, массивный скачок эффективности до ~21 Дж/TH. Использован в Antminer S19 XP (140 TH/s, 21.5 Дж/TH) и в Bitaxe Ultra. Bitaxe Ultra занимает особое место в истории соло-майнинга — в марте 2025 года один Bitaxe Ultra на ~0.48 TH/s решил блок Bitcoin #887,212 за 3.125 BTC плюс комиссии — самый цитируемый пример того, что «лотерейный майнинг действительно окупается» в современную эпоху.

BM1368 (2024) — переработка архитектуры

Вот где становится интересно. BM1368 стал первым чипом поколения, внёсшим глубокие архитектурные изменения — не просто уменьшение техпроцесса. Два ключевых шага:

  • Переработка домена напряжения: BM1368 перешёл от традиционного домена ~0.4В к ~1.0-1.2В. Звучит наоборот — более высокое напряжение обычно означает больше энергии — но в сочетании с новой архитектурой это позволило упростить подачу питания, уменьшить число регуляторов и существенно повысить хэшрейт на чип.
  • Убрал контроллер PIC: предыдущие чипы Bitmain полагались на отдельный микроконтроллер PIC для управления масштабированием напряжения и коммуникацией чипа. BM1368 интегрировал эти функции напрямую — более простые hashboard, меньше точек отказа, проще разработка прошивки.

Antminer S21 использовал 108 чипов BM1368, чтобы выдать 200 TH/s при 17.5 Дж/TH; Bitaxe Supra использовал один BM1368 для 600-750 GH/s при ~22 Дж/TH на столе. Переработка дала примерно 6-7× хэшрейта на чип по сравнению с поколением BM1366 — крупнейший скачок в пределах одного поколения в истории Bitmain.

BM1370 (2024-2025) — доработка

BM1370 взял архитектуру BM1368 и продвинул её дальше. Тот же 5-нм процесс, доработанный ради более высокого хэшрейта на чип (~1.2 TH/s против 0.7) и лучшей эффективности (~15 Дж/TH против 17.5). Использован в:

  • Antminer S21 Pro — 195 чипов × 1.2 TH/s = 234 TH/s при 15 Дж/TH (~3,510Вт)
  • Antminer S21 XP Hyd — 324 чипа × 1.46 TH/s = 473 TH/s при 12 Дж/TH hydro (~5,676Вт)
  • Bitaxe Gamma — 1 чип, 1.0-1.2 TH/s стандартно, до ~1.84 TH/s с разгоном
  • NerdQAxe++ / Zyber 8G — 4 чипа, 4.8+ TH/s
  • NerdOCTAxe — 8 чипов, 10-12 TH/s

Широкое окно напряжения BM1370 (0.65В до 1.30В) и запас частоты (525 МГц стандартно, до 900-1000 МГц при разгоне на хорошем кремнии) сделали его любимцем сообщества. Гиды по разгону Bitaxe появились повсюду; прошивка AxeOS добавила интерфейсы тюнинга. Чип стал мостом между промышленным кремнием и культурой DIY-майнинга на рабочем столе.

BM1373 (2026) — будущее на 3нм

Первый 3-нм чип SHA-256 от Bitmain, продаваемый TinyChipHub как ядро материнской платы Antminer S23. Характеристики на чип:

  • ~2.5 TH/s на чип — примерно вдвое больше BM1370
  • ~25Вт на чип — немного больше, чем у BM1370 (~17Вт стандартно)
  • Эффективность 10 Дж/TH — примерно на 33% лучше BM1370
  • 3-нм процесс — первое уменьшение техпроцесса Bitmain за четыре года

Развёрнут по всей серии Antminer S23 (анонсирован на World Digital Mining Summit 2025, поставки в 2026 году):

МодельХэшрейтЭффективностьМощностьОхлаждениеПрибл. цена
S23 (воздух)318 TH/s11 Дж/TH3,498ВтВоздух (75 дБ)~$7,600
S23 Immersion442 TH/s12 Дж/TH~5,304ВтИммерсия~$10,300
S23 Hyd580 TH/s9.5 Дж/TH5,510ВтHydro (50 дБ)~$12,300–15,000
S23 Hyd 3U1,160 TH/s (1.16 PH/s)9.5 Дж/TH11,020ВтHydro трёхфазное~$14,900–28,400

S23 Hyd 3U — действительно примечателен: 1.16 PH/s в единственном стоечном юните, потребляя 11кВт на трёхфазном питании 380-415В — больше хэшрейта, чем четыре машины S21+ вместе взятые. Bitmain даёт 7-летнюю гарантию, сигнализируя об уверенности в долголетии кремния. (Полный разбор покупки S23 — цены, ROI, соло-шансы — см. наш гид по Antminer S23.)

Сообщество Bitaxe и NerdQAxe уже адаптирует платы под BM1373: TinyChipHub продаёт запечатанные катушки чипа, а 4-чиповые сборки NerdQAxe++ прогнозируются на 10-12 TH/s — соответствуя хэшрейту Zyber 8G Solo Miner при значительно более низком Дж/TH. Потолок настольного соло-майнинга только что поднялся ещё на порядок.

Конкуренция: MicroBT (Whatsminer)

MicroBT — самый серьёзный SHA-256-конкурент Bitmain. Она проектирует собственные ASIC-чипы (не по лицензии Bitmain) и построила параллельный путь эволюции:

МодельГодХэшрейтЭффективностьОхлаждение
Whatsminer M30S+2020100 TH/s34 Дж/THВоздух
Whatsminer M50S2022126 TH/s26 Дж/THВоздух
Whatsminer M50S++2023150 TH/s22 Дж/THВоздух
Whatsminer M602023172 TH/s19.9 Дж/THВоздух (5нм чип)
Whatsminer M60S2024186 TH/s18.5 Дж/THВоздух
Whatsminer M632024~390 TH/s~18.5 Дж/THHydro
Whatsminer M66S2024298 TH/s18.5 Дж/THHydro/Иммерсия
Whatsminer M6XS+2025190-450 TH/s17 Дж/THРазные

Стратегия MicroBT — постоянная доработка, а не драматичные архитектурные скачки. Её серия M60 использует 5-нм чипы и напрямую конкурирует с линейкой S21 Bitmain — эффективность на ватт примерно на 10-15% отстаёт от поколения BM1370, достаточно близко, чтобы Whatsminer оставался популярным там, где доступность Bitmain ограничена (части Азии, Россия, некоторые операции в Африке). MicroBT ещё не анонсировала 3-нм эквивалент BM1373; аналитики ожидают серию Whatsminer M70 в конце 2026 или в 2027 году, чтобы сократить разрыв. До тех пор BM1373 / S23 даёт Bitmain реальное преимущество в эффективности на верхнем уровне рынка.

Джокер: Auradine

Auradine — американский (Кремниевая долина) ASIC-стартап, основанный в 2022 году и поддержанный финансированием на сумму более $80 млн, в том числе от Marathon Digital. Она анонсировала первую западную линейку 3-нм майнинга Bitcoin — Teraflux AT2880 — в ноябре 2023 года, поставки начались в 2024-м, по данным TheEnergyMag. Примечательно, что это вывело 3-нм Bitcoin ASIC на поле раньше BM1373 от Bitmain. Проверенные характеристики:

  • Процесс: 3нм — тот же техпроцесс, что и у BM1373
  • AT2880 (воздух): до 260 TH/s при примерно 16-17 Дж/TH в реальных тестах (TheMinerMag измерил ~17, выше маркетингового заявления Auradine в 15 Дж/TH)
  • Варианты с иммерсией (AI3680) и hydro (AH3880): ~375-600 TH/s при ~14-14.5 Дж/TH
  • Нарратив «сделано в США»: привлекателен для североамериканских институциональных покупателей, настороженных к политике цепочек поставок

Вот поучительная часть: несмотря на общий 3-нм техпроцесс, воздушная модель Auradine оказывается около 16-17 Дж/TH — сопоставимо с 5-нм поколением S21/BM1370 от Bitmain, и далеко позади 10 Дж/TH 3-нм BM1373. Тот же техпроцесс, очень разный результат — доказательство того, что архитектура и дизайн подачи питания важны не меньше литографии. Auradine пока не игрок с большими объёмами, но в ноябре 2025 года она анонсировала Teraflux следующего поколения, нацеленную на 9.8 Дж/TH; если это будет реализовано, это окажется среди самого эффективного Bitcoin-железа из когда-либо выпущенных. Если геополитическое давление на экспорт китайских чипов усилится, Auradine может вырасти быстро — открытый вопрос в масштабе производства.

Глубокий разбор архитектуры: BM1368 → BM1370

Для майнеров, которые действительно вскрывают своё железо, переход BM1368→BM1370 — самое интересное недавнее инженерное изменение. Оба используют один и тот же 5-нм техпроцесс, ту же логическую архитектуру, те же ядра SHA-256 — и всё же BM1370 даёт ~70% больше хэшрейта на чип при схожей мощности. Как? Три вещи:

  1. Больше ядер на кристалл — доработанная библиотека ячеек 5нм позволила более плотное размещение ядер, примерно в 1.5× больше ядер на схожей площади кристалла.
  2. Оптимизированная подача питания — более широкое окно напряжения BM1370 (0.65В до 1.30В) позволяет ему динамически масштабироваться между режимом низкого энергопотребления и режимами высокого пиковой мощности; окно BM1368 было уже.
  3. Лучшая тепловая связь — улучшения корпусировки (шаг паяных шариков, термоинтерфейс) позволили поддерживать более высокие частоты без троттлинга.

Для тех, кто разгоняет Bitaxe, именно поэтому чипы BM1370 можно разогнать до 900+ МГц при стандартном напряжении — частоты, которые сжарили бы BM1368. Это не магия; это металлургия и корпусировка. Тот же кремний, более умная подача.

Что на самом деле даёт 3-нм скачок BM1373

BM1373 — первый чип Bitmain, покинувший 5-нм техпроцесс. Скачок к 3нм даёт:

  • ~33% улучшение эффективности на уровне чипа (15 → 10 Дж/TH)
  • ~2× хэшрейт на чип (1.2 → 2.5 TH/s)
  • ~50% сокращение числа чипов для эквивалентного хэшрейта устройства
  • Более низкая тепловая плотность — даже при более высокой мощности на чип меньший кристалл облегчает отвод тепла

S23 Hyd на 580 TH/s, 9.5 Дж/TH представляет то, на что сейчас способен 3-нм SHA-256-кремний. Для сравнения, S21 XP Hyd предыдущего поколения требовал 12 Дж/TH для 473 TH/s в той же hydro-оболочке. 3-нм техпроцесс дал на 22% больше хэшрейта при на 21% лучшей эффективности — по обеим осям сразу. Настоящий скачок поколения, а не маркетинговый рефреш. Что это значит для соло-майнеров:

  1. Старое железо (серии S19, M30) приближается к устареванию для всех, кто платит розничную цену за электричество — разрыв эффективности теперь слишком велик. Ожидайте значительных списаний флотов до конца 2026 года.
  2. Потолок настольного соло-майнинга поднимается. Сборки на одном чипе BM1373 будут давать 2.5 TH/s на столе; 4-чиповые сборки класса NerdQAxe — 10+ TH/s. Это новый пол для SHA-256-кремния «потребительского масштаба».

Поколение чипа и ROI в середине 2026 года

Для майнера, эксплуатирующего флот, вопрос не «крутой ли этот чип?» — а «окупит ли он себя до того, как следующее поколение сделает его устаревшим?» Приблизительные маржи при $0.07/кВт·ч, цене BTC около $61k и hashprice около $29/PH/день (середина 2026), по данным Hashrate Index:

УстройствоДневной доходДневная мощностьДневная маржаСтатус
Antminer S19 (110 TH/s, 30 Дж/TH)~$3.2~$5.5−$2.3Под водой
Antminer S21 (200 TH/s, 17.5 Дж/TH)~$5.8~$5.9~−$0.1Точка безубыточности
Antminer S21+ (235 TH/s, 16.5 Дж/TH)~$6.8~$6.5+$0.3Тонко
Antminer S21 Pro (234 TH/s, 15 Дж/TH)~$6.8~$5.9+$0.9Тонко
Antminer S21 XP Hyd (473 TH/s, 12 Дж/TH)~$13.7~$9.5+$4.2Здорово
Antminer S23 Hyd (580 TH/s, 9.5 Дж/TH)~$16.8~$9.3+$7.6Лучший в классе

Цифры иллюстративны — реальная маржа движется вместе с hashprice, сложностью, ценой BTC и аптаймом — но направление сигнала однозначно. При жёстком hashprice середины 2026 года железо S19 под водой, а оборудование класса S21 тонко-на-грани-безубыточности при семи центах за электричество; только новейший эффективный кремний обеспечивает здоровую маржу. S23 обнуляет таблицу, а операторы, слишком долго тянущие с апгрейдом, зажимаются с каждым ростом сложности. (Почему маржа стала настолько тонкой — тема нашего анализа последствий халвинга.)

Последствия для соло-майнинга

1. Железо класса Bitaxe жизнеспособно как никогда

Соло-майнер на одном чипе BM1373 при 2.5 TH/s меняет математику. На сетях BC2 / BCH2, где один Bitaxe с BM1370 находит блоки каждый день-два, устройство с BM1373 находит их за часы; на XEC ожидаемое время на одном чипе примерно сокращается вдвое. Соло-майнинг потребительского масштаба по-настоящему возвращается к жизнеспособности, а не остаётся только лотерейным режимом.

2. Небольшие установки S21+ остаются золотой серединой BCH — пока

Установка из четырёх машин S21+ (~940 TH/s) в среднем даёт блок BCH порядка раза в несколько недель при сложности середины 2026 года. Эта математика держится через поколения чипов, пока сетевой хэшрейт BCH существенно не вырастет — что потребовало бы масштабного развёртывания S21+/S23 конкретно на BCH, чего сейчас не происходит. На 2026-2027 годы небольшой кластер S21+ остаётся экономически выгодной точкой входа для индивидуальных соло-майнеров BCH. (Просчитайте свои цифры в инструменте доходности.)

3. Конкурентное давление реально

Сетевой хэшрейт Bitcoin растёт по мере масштабирования развёртываний S23, вынуждая операторов на старом железе апгрейдиться, искать субсидированное электричество или закрываться. Соло-майнеры на меньших сетях (BCH, BC2, BCH2, XEC) защищены, потому что эти сети не видят агрессивного развёртывания S23. Меньшие сети остаются структурно защищённой нишей соло-майнинга.

Что придёт после BM1373

Вероятное для 2027-2028 годов:

  • 2-нм кремний — следующее уменьшение техпроцесса Bitmain. Ожидайте примерно 5-7 Дж/TH на уровне чипа, развёртываемое ближе к концу 2027 года.
  • Вертикальное / 3D-стекирование — заимствованное из памяти, сложенные кристаллы могли бы дать 2-3× хэшрейта на чип без дальнейших уменьшений техпроцесса.
  • Инновации в подаче питания — прямое DC-DC преобразование на чипе, интегрированные каналы охлаждения, более агрессивное масштабирование напряжения. Архитектурные победы теперь важны не меньше, чем победы техпроцесса.
  • Конец «тривиальных» приростов — уменьшения ниже 2нм становятся непомерно дорогими, так что будущая эффективность всё больше будет приходить из архитектуры, а не литографии. Инновации замедляются, но не останавливаются — цель Auradine в 9.8 Дж/TH на 3нм это именно такой архитектурно-обусловленный прирост.

Итог

Десятилетие Bitcoin-майнингового кремния дало 20× улучшение эффективности и 83× рост хэшрейта на чип — меньше, быстрее, дешевле на единицу работы. Тот же алгоритм, та же сеть, тот же вайтпейпер Сатоши; просто лучший кремний, год за годом.

Для соло-майнеров это хорошая и плохая новость. Плохая: сеть становится сложнее каждый год, и мелким операторам приходится апгрейдиться или мириться с меньшей относительной долей. Хорошая: ваш домашний Bitaxe Gamma имеет ту же вероятность на хэш, что и BM1373 на промышленной ферме. Чип не знает, что он маленький; сети всё равно. Вероятность одинакова на единицу хэшей, независимо от того, кто их посчитал.

BM1373 — это то, где находится майнинг Bitcoin в 2026 году: 3-нм кремний, 10 Дж/TH, 2.5 TH/s на чип, в машинах от настольных сборок NerdQAxe до стоечных 3U-монстров на 11кВт. Одиннадцать лет от 200 Дж/TH BM1385 до 10 Дж/TH BM1373 — и следующие одиннадцать, вероятно, принесут ещё 5-10× прирост. Чипы продолжают уменьшаться, сеть продолжает подстраиваться, а математика продолжает работать. Выбирайте свой кремний, выбирайте свою сеть, подключайтесь и ждите — кости всё ещё катятся.


Готовы запустить свой кремний в работу?

SoloFury поддерживает каждый когда-либо созданный майнинговый ASIC от Bitmain и MicroBT — от BM1397 до BM1373, от M30 до M66S. 1% комиссии пула. 99% напрямую на ваш кошелёк через coinbase. Глобальное покрытие с низкой задержкой. Настольный у вас чип или стоечный — сеть относится к каждому хэшу одинаково.

Настроить майнер →Живая статистика пула →

Читайте дальше

Часто задаваемые вопросы

Какой чип стоит в Antminer S23?

Серия Antminer S23 работает на BM1373 от Bitmain (также обозначаемом как BM1373CC), первом 3-нм чипе SHA-256 компании — примерно 2.5 TH/s и 10 Дж/TH на чип. Он питает воздушные, иммерсионные, hydro- и 3U-варианты, от 318 TH/s до 1.16 PH/s.

Насколько BM1373 эффективнее старых чипов?

Драматично. BM1373 работает примерно на 10 Дж/TH против 200 Дж/TH у BM1385 2015 года — 20× улучшение — и примерно на 33% лучше, чем предыдущее поколение BM1370 (15 Дж/TH). Хэшрейт на чип вырос в 83×, с 30 GH/s до 2,500 GH/s, за тот же период.

Всегда ли меньший техпроцесс лучше?

Не сам по себе. Auradine выпускает 3-нм чипы, оказывающиеся около 16-17 Дж/TH, тогда как 3-нм BM1373 от Bitmain достигает 10 Дж/TH — тот же техпроцесс, очень разная эффективность. Архитектура, подача питания и корпусировка важны не меньше числа техпроцесса.

Могут ли старые чипы вроде BM1387 всё ещё майнить в 2026 году?

Да, технически — BM1387 в S9 всё ещё производит валидные хэши SHA-256. Но при ~98 Дж/TH он теряет деньги при большинстве тарифов на электричество, поэтому в основном работает как обогреватель-плюс-лотерея или направляется на меньшие SHA-256-сети, где сложность гораздо ниже.

Сколько чипов в Antminer S23 против S9?

Antminer S9 использовал 189 чипов BM1387 для 14 TH/s. Воздушный S23 использует примерно 127 чипов BM1373 для 318 TH/s — примерно 23× хэшрейта при двух третях числа чипов, благодаря десятилетию уменьшений техпроцесса и архитектурных приростов.

Улучшает ли лучший чип мои шансы на соло-майнинг?

Только за счёт добавления хэшрейта, а не изменения шансов на хэш. Каждый хэш от BM1373 имеет ровно ту же вероятность решить блок, что и хэш от старого BM1387. Более быстрый чип просто покупает больше билетов в секунду — сеть относится к каждому хэшу одинаково.

Что придёт после BM1373?

Вероятно, 2-нм чип Bitmain ближе к концу 2027 года (возможно, 5-7 Дж/TH), плюс архитектурно-обусловленные приросты вроде 3D-стекирования кристаллов и лучшей подачи питания. Auradine уже анонсировала 3-нм поколение следующего поколения, нацеленное на 9.8 Дж/TH. Уменьшения ниже 2нм становятся очень дорогими, поэтому будущие приросты будут больше опираться на дизайн, чем на литографию.

Доступен ли BM1373 для DIY-сборок в стиле Bitaxe?

Да. Поставщики вроде TinyChipHub продают запечатанные катушки чипов BM1373, и 4-чиповые сборки класса NerdQAxe прогнозируются на 10-12 TH/s — заметно больше настольной хэш-мощности, чем поколение BM1370, при более низком Дж/TH.