Обзор будет из трех частей. В первой части кратко опишу где можно приобрести данный ускоритель, внешний вид, особенности установки в корпусе ПК, настройку BIOS и установку драйверов, а также приведу технические характеристики Tesla V100.
В данной конфигурации серверный ускоритель NVIDIA Tesla V100 16 Gb вставлен в адаптер с сокета SXM2 на PCI-e 3.0 и закрыт в корпусе от видеокарты NVIDIA RTX 4090 Gainward Phantom Gaming. Покупка данного ускорителя рассматривалась как один из наиболее оптимальных вариантов апгрейда старенького ПК с интегрированной в процессор графикой. Данное решение позволяет не только эффективно работать с современными ИИ моделями, но и дает возможность поиграть в игры.
Технические характеристики NVIDIA Tesla V100 16 Gb SXM2
Для понимания возможностей данного ускорителя, приведу его основные технические характеристики. Важно помнить, что эта карта работает через интерфейс SXM2 (как в серверах DGX), но благодаря адаптеру она доступна системе как PCI-e устройство.
|
Параметр |
Значение |
|---|---|
|
Архитектура |
NVIDIA Volta (GV100) |
|
Количество CUDA-ядер |
5120 |
|
Количество тензорных ядер |
640 |
|
Объем видеопамяти |
16 Гб HBM2 |
|
Шина памяти |
1024 бит |
|
Пропускная способность памяти |
~900 Гб/с |
|
Тактовая частота (Base / Boost) |
1.312 ГГц / 1.53 ГГц |
|
TDP (Тепловыделение) |
300 Вт |
|
Интерфейс (Нативный) |
SXM2 |
|
Интерфейс (В данной сборке) |
PCI-e Gen3 x16 (через адаптер) |
Покупка серверного ускорителя
Серверный ускоритель был приобретен в начале октября 2025 года на китайском маркетплейсе Taobao за 1199 юаней. Оплата производилась через электронный кошелек Alipay. Доставка в Россию осуществлялась через сервис доставки Yoybuy и обошлась примерно в 2500 рублей. Общая стоимость с доставкой чуть больше 15 000 рублей. Стоит отметить, что процесс доставки до Санкт-Петербурга занял почти 3 месяца!!! В итоге посылка прибыла в отделение Почты России. Сама посылка была хорошо упакована и пришла в целости и сохранности.
Комплектация, внешний вид и габариты



В комплекте с Tesla V100 был переходник для кабеля питания БП с 8 pin х2 на 12VHPWR 12+2 pin который мне не пригодился и провод LED для подключения подсветки корпуса RTX 4090 к материнской плате.
Сразу стоит отметить, что сам серверный модуль Tesla V100 SXM2 БУ-шный и скорее всего многие годы стоял в китайском дата центре. Переходник с SXM2 на PCI-e и корпус от RTX 4090 выглядят новыми. На корпусе были транспортировочные пленки, хотя на вентиляторах и металлической планке были небольшие следы термопасты скорее всего оставленные китайцем во время сборки.
Первое впечатление от этой модификации — это её массивность. Корпус трехвентиляторной RTX 4090 просто огромный.
-
Размеры: 33х7х13,5 см;
-
Вес: 3,5 кг.
Вес всей конструкции достаточно большой и PCI-e слот материнской платы может не выдержать такой нагрузки, поэтому ускоритель требует дополнительной опоры. Я использовал недорогой металлический винтовой кронштейн с магнитным основанием и установил его у правого края ускорителя.
Поскольку NVIDIA Tesla V100 — это вычислительный ускоритель, а не игровая видеокарта, в ней отсутствуют видеовыходы (HDMI/DisplayPort). Это накладывает ряд ограничений на использование в домашнем ПК. Для вывода изображения на монитор вам потребуется встроенная в процессор графика, либо видеокарта. У меня в системе установлен процессор с интегрированной графикой.
Установка в ПК
Технические характеристики ПК, в который устанавливалась Tesla V100:
-
Материнская плата: ASRock A520M Phantom Gaming 4 (формат Micro-ATX)
-
Процессор: AMD Ryzen 7 5700GE
-
Оперативная память: 64 Гб (2x Patriot Viper Steel 32 ГБ DDR4 3600 МГц)
-
Основной накопитель: SSD NVMe Kingston KC3000 1 Тб
-
Блок питания: FSP Vita GM 750 Вт
-
Корпус: Mid-Tower Zalman S5


Процесс установки оказался непростым. Корпус от RTX 4090 с трудом помещается внутри моего системного блока, оставляя минимальный зазор справа. Кроме того после установки Tesla V100 в первый слот PCI-e x16, карта физически перекрывает собой все слоты расширения на материнской плате. Это делает невозможным использование других карт расширения напрямую в эти слоты. Для того, чтобы использовать оставшиеся доступные интерфейсы PCI-e пришлось установить райзеры. Покупка двух райзеров обошлась примерно в 1500 рублей. Они позволили перенести Wi-Fi адаптер и переходник с PCI-e на M2 для дополнительного NVMe накопителя ниже серверного ускорителя. Фотографии во время сборки с установленными райзерами не сделал, поэтому приложу только фото двух райзеров.


После подключения райзеров в заблокированные слоты я вставил серверный ускоритель в верхний слот PCI-e X16. При этом он не уперся во вставленные райзеры, оставив небольшой зазор.
Настройка BIOS и установка драйверов
Для определения Tesla V100 в системе необходимо настроить BIOS. Сначала в разделе Boot нужно отключить CSM (Compatibility Support Module), если эта опция неактивна, то предварительно отключаем режим Fast Boot. Затем ищем в BIOS и включаем опцию Above 4G Decoding. На платах ASRock во вкладке Advanced -> PCI Configuration. Это критически важный параметр в BIOS. Поскольку у Tesla V100 объем памяти составляет 16 Гб, система должна поддерживать адресацию памяти выше 4 Гб. После этого ищем в BIOS опцию выбора графического ускорителя в качестве основного для вывода изображения на монитор и выбираем либо интегрированную графику, либо видеокарту с портом для подключения монитора. У меня данная опция стояла в Авто и после перезагрузки ПК я получил черный экран, потому что в авто режиме для вывода изображения была выбрана Tesla V100. Выбрав интегрированную графику для вывода картинки на монитор в настройках BIOS и оставив серверный ускоритель исключительно для вычислений мой ПК успешно загрузился.
Осталось найти и установить подходящий видеодрайвер для Windows 11. Я скачал и установил последний официальный драйвер 582.53 для Tesla V100 от NVIDIA, но после ввода команды nvidia-smi в терминале Windows (powershell) обнаружил, что он не поддерживает режим WDDM (Windows Display Driver Model) и запускается только в режиме TCC (Tesla Compute Cluster). Это значит, что запустить игры на серверном ускорителе с официальным драйвером от NVIDIA не получится и карту можно будет использовать только для рабочих задач. Однако можно установить серверный драйвер от Google, который поддерживает оба режима TCC/WDDM. Я установил последний драйвер версии 582.16, но столкнулся с проблемой — после перезагрузки ОС очень долго загружается, а после загрузки Windows и входа в систему Tesla V100 перестает определяться. Пришлось удалить драйвер 582.16 от Google с помощью программы DDU (Display Driver Uninstaller) и путем перебора предыдущих версий драйверов найти подходящий с которым система работает стабильно. В итоге подошел драйвер 553.74 от 7 апреля 2025 года.


Стоит отметить, что у драйверов от Google есть одна особенность — это виртуальный экран, который лучше сразу отключить в параметрах экрана Windows. Если оставить виртуальный экран включенным, то некоторые запускаемые программы или игры могут на нем открываться. Приходится горячими клавишами Win+SHIFT+стрелка влево/вправо (в зависимости с какой стороны у вас расположен виртуальный экран) переносить открытые на нем окна на рабочий монитор, что очень неудобно.
Особенности воздушного охлаждения
К сожалению переходник с сокета SXM2 на PCI-e, к которому подключены кулеры не поддерживает автоматическую регулировку оборотов в зависимости от температуры нагрева ускорителя. Есть регулировочный винт для ручной настройки и он был настроен примерно на 60% от максимальной скорости вентиляторов. При такой настройке шум вентиляторов был очень большой. Поэтому я сразу купил переходники для подключения вентиляторов к материнской плате. Штекеры у кулеров видеокарт нестандартные и для них требуются специальные разъемы. Найти один переходник на три вентилятора для видеокарт я не смог, поэтому пришлось приобрести три переходника. Общая стоимость переходников около 400 рублей.


После подключения кулеров к разъему материнской платы в настройках BIOS я перевел их в режим работы PWM, а в качестве режима по умолчанию выбрал Silent Mode. В итоге во время работы в BIOS или загрузке ОС кулеры работают примерно на 30% от максимальной. А в Windows установил программу Fan Control и настроил кривую оборотов вентиляторов в зависимости от температуры серверного ускорителя. Теперь все работает отлично. Обороты вентиляторов Tesla V100 в простое — 15% (около 900 об/мин), примерно такие же как у кулера процессора и их почти не слышно. В играх температура Tesla V100 не поднимается выше 60 °C, а обороты вентиляторов не выше 35%.

В следующей части будет обзор Tesla V100 в играх. Уже успел протестировать в Cyberpunk, Hogwartz Legacy, Atomic Heart и RDR2.
ссылка на оригинал статьи https://habr.com/ru/articles/1030918/